×
02.10.2019
219.017.cb26

Результат интеллектуальной деятельности: Шпунтовая стенка

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002701265
Дата охранного документа
25.09.2019
Аннотация: Изобретение относится к гидротехническому и общегражданскому строительству и может быть использовано в морском и речном строительстве портовых сооружений, строительстве набережных и причалов, подпорных стенок при берегоукрепительных работах, а также при дорожном строительстве, сооружении тоннелей и фундаментов в стесненных условиях. Шпунтовая стенка содержит холоднокатаные U или Ω или Z-образные сваи с крючкообразными замковыми элементами, расположенными с противоположных краев каждой из свай и соединяющими их в шпунтовую стенку. Каждая свая шпунтовой стенки снабжена разными по типу первым и вторым крючкообразными замковыми элементами таким образом, что первый замковый элемент последующей сваи в стенке находится в зацеплении со вторым замковым элементом предыдущей сваи, а концевая часть и внутренние поверхности корневой части первого крючкообразного замкового элемента образуют щель кольцеобразного сечения, соответствующую по размерам цилиндрической части второго крючкообразного замкового элемента толщиной S и наружным диаметром D2, составляющим 1,05-1,30 от наружного диаметра D1 цилиндрической части первого замкового элемента, при этом расстояние между центрами радиусов кривизны цилиндрических частей замковых элементов, находящихся в зацеплении, и составляет W=(0,45÷0,55)×(D1-S), см, где D1 - наружный диаметр цилиндрической части первого замкового элемента, см; S - толщина тела сваи, см. Между наружной поверхностью цилиндрической части первого замкового элемента и внутренними поверхностями корневой части второго замкового элемента, а также между концом цилиндрической части второго замкового элемента и внутренней поверхностью цилиндрической части первого замкового элемента выполнены зазоры, обеспечивающие возможность заданного поворота свай в шпунтовой стенке относительно друг друга. Технический результат состоит в обеспечении надежной гидроизоляции шпунтовой стенки в замковых соединениях шпунтовых свай между собой при повороте свай относительно друг друга на угол до 45°, снижении затрат при сооружении шпунтовой стенки. 8 ил., 6 табл.

Изобретение относится к гидротехническому и общегражданскому строительству и может быть использовано в морском и речном строительстве портовых сооружений, строительстве набережных и причалов, подпорных стенок при берегоукрепительных работах, а также при дорожном строительстве, сооружении тоннелей и фундаментов в стесненных условиях.

Известна шпунтовая стенка, содержащая сваи с замковыми элементами для соединения свай между собой, выполненными в виде уголков, связанных между собой полкой и приваренных с одной стороны сваи (охватывающий замковый элемент), и тавра, приваренного с другой стороны сваи (охватываемый замковый элемент). Между замковыми элементами в шпунтовой стенке установлен металлический уплотняющий элемент, частично перекрывающий внутренние полости в замковом соединении (Патент РФ №2368723, МПК Е02В 3/06, E02D 5/08, опубл. 27.09.2009 г.). Известное техническое решение не обеспечивает надежную гидроизоляцию шпунтовой стенки.

Известна шпунтовая стенка, содержащая сваи с замковыми элементами для соединения свай между собой (Полезная модель РФ №123020, МПК Е02В, опубл. 20.12.2012 г.). Замковое соединение между сваями выполнено в виде, приваренных к свае кулачков и обоймы.

Известное техническое решение не обеспечивает надежную гидроизоляцию шпунтовой стенки.

Известна шпунтовая стенка, содержащая U-образные сваи с замковыми элементами для соединения свай между собой (Патент РФ №2250303, МПК E02D 5/08, E02D 5/14, опубл. 20.04.2005 г.). Полости в замковых соединениях заполняют специальным связующим веществом. Известное техническое решение сложно в исполнении по исключению попадания грунта в замковое соединение и не гарантирует герметичность шпунтовой стенки.

Известна шпунтовая стенка, наиболее близкая к заявляемой, содержащая холоднокатаные U или Z или Ω образные сваи с замковыми элементами для соединения свай между собой, выполненные в виде сочетания цилиндрических и плоских поверхностей и образующие крючкообразные элементы с краев свай, взаимно охватывающие друг друга с обеспечением возможности ограниченного поворота свай относительно друг друга в шпунтовой стенке (ESC pile.. Общий каталог. Стр. 19-29. http://www.escpilehk.com/downloads/ESC_Russian_General_Catalogue_20162017_Revision_1_Q42016.pdf). Замковые соединения шпунтовых свай выполнены с зазором между собой для обеспечения ограниченного поворота (до 15°) свай между собой в соответствии с профилем шпунтовой стенки. Для обеспечения гидроизоляции шпунтовой стенки полости в замковых соединениях обычно заполняют гидроизоляционными материалами (полимерными мастиками, битумами, цементами), что весьма сложно обеспечить на всем протяжении замковых соединений свай и увеличивает затраты на сооружение шпунтовой стенки.

Задачей настоящего изобретения является обеспечение надежной гидроизоляции шпунтовой стенки в замковых соединениях шпунтовых свай между собой при повороте свай относительно друг друга на угол до 45°, а также снижение затрат при сооружении шпунтовой стенки.

Решение поставленной задачи достигается тем, что в шпунтовой стенке, содержащей холоднокатаные U или Ω или Z-образные сваи с крючкообразными замковыми элементами, расположенными с противоположных краев каждой из свай и соединяющими их в шпунтовую стенку, каждая свая шпунтовой стенки снабжена разными по типу первым и вторым крючкообразными замковыми элементами таким образом, что первый замковый элемент последующей сваи в стенке находится в зацеплении со вторым замковым элементом предыдущей сваи, а концевая часть и внутренние поверхности корневой части первого крючкообразного замкового элемента образуют щель кольцеобразного сечения, соответствующую по размерам цилиндрической части второго крючкообразного замкового элемента толщиной S и наружным диаметром D2, составляющим 1,05-1,30 от наружного диаметра D1 цилиндрической части первого замкового элемента, при этом расстояние между центрами радиусов кривизны цилиндрических частей замковых элементов, находящихся в зацеплении, составляет:

W=(0,45÷0,55)×(D1-S), см, где

D1 - наружный диаметр цилиндрической части первого замкового элемента, см;

S - толщина тела сваи, см,

а между наружной поверхностью цилиндрической части первого замкового элемента и внутренними поверхностями корневой части второго замкового элемента, а также между концом цилиндрической части второго замкового элемента и внутренней поверхностью цилиндрической части первого замкового элемента выполнены зазоры, обеспечивающие возможность заданного поворота свай в шпунтовой стенке относительно друг друга. Коэффициенты (0,45÷0,55) получены расчетным путем при моделировании конструкции шпунтовой стенки из свай различного профиля.

Изобретение поясняется чертежами, на которых изображено:

Фиг. 1 - поперечный разрез шпунтовой стенки, установленной в грунт;

Фиг. 2 - разрез А-А, фрагмент шпунтовой стенки в плане из U-образных свай;

Фиг. 3 - разрез А-А, фрагмент шпунтовой стенки в плане из Ω-образных свай;

Фиг. 4 - разрез А-А, фрагмент шпунтовой стенки в плане из Z-образных свай;

Фиг. 5 - узел Б, фрагмент замкового соединения U-образных шпунтовых свай;

Фиг. 6 - узел В, фрагмент замкового соединения Ω-образных шпунтовых свай;

Фиг. 7 - узел Г, фрагмент замкового соединения Z-образных шпунтовых свай;

Фиг. 8 - фрагмент угловой шпунтовой стенки из Ω-образных шпунтовых свай.

Шпунтовая стенка 1 содержит холоднокатаные U-образные сваи 2 с первым крючкообразным замковым элементом 3 и вторым крючкообразным замковым элементом 4, расположенными с противоположных краев 5 и 6 свай 2, и соединяющих их в шпунтовую стенку 1 таким образом, что первый замковый элемент 3 последующей сваи в стенке находится в зацеплении со вторым замковым элементом 4 предыдущей сваи (Фиг. 2). Концевая часть 7 и внутренние поверхности корневой части 8 первого крючкообразного замкового элемента 3 предыдущей сваи 2 шпунтовой стенки 1 образуют кольцевую щель 9, соответствующую по размерам цилиндрической части 10 второго крючкообразного замкового элемента 4 последующей сваи 2 толщиной S и наружным диаметром D2, составляющим 1,05-1,30 от наружного диаметра D1 цилиндрической части 11 первого замкового элемента 3 предыдущей сваи 2. Расстояние между центрами радиусов кривизны цилиндрических частей 10, 11 замковых элементов 3, 4, находящихся в зацеплении, составляет: W=(0,45÷0,55)x(D1-S), а между наружной поверхностью цилиндрической части 11 первого замкового элемента 3 предыдущей сваи 2 и внутренними поверхностями корневой части 12 второго замкового элемента 4 последующей сваи 2, а также между концом 13 цилиндрической части 10 второго замкового элемента последующей сваи 2 и внутренней поверхностью цилиндрической части 11 первого замкового элемента 3 предыдущей сваи 2 выполнены зазоры Δу, Δх и Δβ, обеспечивающие возможность заданного поворота свай 2 в шпунтовой стенке 1 относительно друг друга.

Шпунтовая стенка 1 содержит холоднокатаные Ω-образные сваи 14 с первым крючкообразным замковым элементом 15 и вторым крючкообразным замковым элементом 16, расположенными с противоположных краев 17 и 18 свай 14, и соединяющих их в шпунтовую стенку 1 таким образом, что первый замковый элемент 15 последующей сваи в стенке находится в зацеплении со вторым замковым элементом 16 предыдущей сваи (Фиг. 3). Концевая часть 19 и внутренние поверхности корневой части 20 первого крючкообразного замкового элемента 15 предыдущей сваи 14 шпунтовой стенки 1 образуют кольцевую щель 21, соответствующую по размерам цилиндрической части 22 второго крючкообразного замкового элемента 16 последующей сваи 14 толщиной S и наружным диаметром D2, составляющим 1,05-1,30 от наружного диаметра D1 цилиндрической части 23 первого замкового элемента 15 предыдущей сваи 14. Расстояние между центрами радиусов кривизны цилиндрических частей 22, 23 замковых элементов 15, 16, находящихся в зацеплении, составляет: W=(0,45÷0,55)×(D1-S), а между наружной поверхностью цилиндрической части 23 первого замкового элемента 15 предыдущей сваи 14 и внутренними поверхностями корневой части 24 второго замкового элемента 16 последующей сваи 14, а также между концом 25 цилиндрической части 22 второго замкового элемента 16 последующей сваи 14 и внутренней поверхностью цилиндрической части 23 первого замкового элемента 15 предыдущей сваи 14 выполнены зазоры Δу и Δβ, обеспечивающие возможность заданного поворота свай 14 в шпунтовой стенке 1 относительно друг друга.

Шпунтовая стенка 1 содержит холоднокатаные Z-образные сваи 26 с первым крючкообразным замковым элементом 27 и вторым крючкообразным замковым элементом 28, расположенными с противоположных краев 29 и 30 свай 26, и соединяющих их в шпунтовую стенку 1 таким образом, что первый замковый элемент 27 последующей сваи в стенке находится в зацеплении со вторым замковым элементом 28 предыдущей сваи (Фиг. 4). Концевая часть 31 и внутренние поверхности корневой части 32 первого крючкообразного замкового элемента 27 предыдущей сваи 26 шпунтовой стенки 1 образуют кольцевую щель 33, соответствующую по размерам цилиндрической части 34 второго крючкообразного замкового элемента 28 последующей сваи 26 толщиной S и наружным диаметром D2, составляющим 1,05-1,30 от наружного диаметра D1 цилиндрической части 35 первого замкового элемента 27 предыдущей сваи 26. Расстояние между центрами радиусов кривизны цилиндрических частей 34, 35 замковых элементов 27, 28, находящихся в зацеплении, составляет: W=(0,45÷0,55)×(D1-S), а между наружной поверхностью цилиндрической части 35 первого замкового элемента 27 предыдущей сваи 26 и внутренними поверхностями корневой части 36 второго замкового элемента 28 последующей сваи 26, а также между концом 37 цилиндрической части 34 второго замкового элемента 28 последующей сваи 26 и внутренней поверхностью цилиндрической части 35 первого замкового элемента 27 предыдущей сваи 26 выполнены зазоры Δу и Δβ, обеспечивающие возможность заданного поворота свай 26 в шпунтовой стенке 1 относительно друг друга.

В таблицах 1-6 приведены результаты расчета геометрических размеров крючкообразных замковых элементов в безразмерных единицах по изобретению применительно к конструкции шпунтовой стенки с Ω-образными сваями при разных величинах угла а между линией, соединяющей центры цилиндрических частей замковых элементов и осью X, расстояния W между центрами радиусов цилиндрических частей замковых элементов и внутреннего радиуса гибки цилиндрической части замковых элементов. Обозначения в таблицах 1-6 и на Фиг. 1-8 означают:

α - угол между линией, соединяющей центры цилиндрических частей замковых элементов и осью X, град;

S - толщина тела сваи (замкового элемента), см;

r1 - радиус внутренний цилиндрической части первого замкового элемента, см;

R1 - радиус наружный цилиндрической части первого замкового элемента, см;

D1 - диаметр наружный цилиндрической части первого замкового элемента, см;

г2 - радиус внутренний цилиндрической части второго замкового элемента, см;

r2 - радиус наружный цилиндрической части второго замкового элемента, см;

W - расстояние между центрами радиусов цилиндрических частей первого и второго замковых элементов, см;

Δу - зазор по оси Y между наружной поверхностью цилиндрической части первого замкового элемента и внутренней поверхностью корневой части второго замкового элемента, см;

β - максимальный угол поворота одной сваи относительно другой в шпунтовой стенке (до контакта наружной поверхности цилиндрической части первого замкового элемента с внутренней поверхностью корневой части второго замкового элемента), град.

Отношения r1/S, R1/S, W/S/, r2/S, R2/S и Δу/S приведены в безразмерных единицах измерения (долях).

Анализ приведенных таблиц и графических материалов показывает, что при соотношении α=60°, W=0,5×(D1-S) и r1/S=1,3; 1,5 (Таблица 2) обеспечивается заданный ограниченный поворот свай относительно друг друга в шпунтовой стенке на величину β≥45°. Дальнейшее увеличение угла поворота свыше 45° свай относительно друг друга в шпунтовой стенке не целесообразно, так как при угле поворота шпунтовой стенки на 90° требуется всего одна свая для формирования угла, что позволяет обеспечить ограждение зоны строительства (котлованы, опоры мостов и пр.) без дополнительных соединительных элементов и возможно обеспечить сооружение шпунтовой стенки практически любой конфигурации.

С увеличением внутреннего радиуса r1 цилиндрической части крючкообразного замкового элемента какое-то слово пропущено возможность увеличения угла поворота β свай в шпунтовой стенке. Увеличение r1/S свыше 1,5 не целесообразно, так как это приводит к увеличению расхода металла на замковые элементы и к снижению его несущей способности (усилия разрушения замковых элементов). Изменение расстояния между центрами радиусов цилиндрических частей замковых элементов W свыше 0,55(D1-S) и менее 0,45(D1-S) не целесообразно, так как не приводит к улучшению технических параметров замковых элементов (увеличению угла поворота свай относительно друг друга в шпунтовой стенке).

Изменение угла α между линией, соединяющей центры цилиндрических частей замковых элементов и осью X менее 45° и более 60° не целесообразно, так как это не приводит к увеличению угла поворота свай относительно друг друга в шпунтовой стенке.

Следует отметить, что поворот свай относительно друг друга по часовой стрелке и против часовой стрелки в шпунтовой стенке обеспечивается в диапазоне до 45° без нарушения плотности замкового соединения при любом угловом положении свай между собой.

Предлагаемая конструкция шпунтовой стенки позволит широко применять ее при сооружении гидротехнических сооружений без дополнительного заполнения замковых соединений асфальтовыми битумами и снизить себестоимость возведения сооружений у клиентов, а также повысить эффективность продаж у производителя шпунтовых свай. Шпунтовая стенка, содержащая холоднокатаные сваи с замковыми соединениями по предлагаемому техническому решению, позволит их успешно использовать для гидротехнических сооружений и заменить дорогостоящие трубные шпунты с приварными замковыми соединениями и исключить операцию по заполнению замковых соединений асфальтовыми битумами у клиента и, следовательно, повысить эффективность продаж у производителя холоднокатаных шпунтов.

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 34 items.
13.01.2017
№217.015.719f

Способ контролируемой прокатки листов и стан для его осуществления

Изобретение относится к области прокатки листов на реверсивных одноклетевых станах. Способ включает нагрев слябов до температуры прокатки, черновую прокатку слябов и чистовую прокатку подкатов, которую производят в одной реверсивной рабочей клети сериями из двух и более штук, при этом черновую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002596733
Дата охранного документа: 10.09.2016
24.08.2017
№217.015.94fd

Способ формирования шихты для получения металлургического кокса с заданным показателем горячей прочности csr

Изобретение относится к коксохимической промышленности и может быть использовано для подбора угольных шихт для коксования. Для угольных концентратов проводят индивидуальные коксования в лабораторных условиях. Основным показателем, определяемым в полученных пробах кокса, является «горячая»...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002608524
Дата охранного документа: 19.01.2017
25.08.2017
№217.015.b111

Способ изготовления молотка для шредерной установки

Изобретение относится к области металлургии, в частности к изготовлению молотка для шредерной установки, и может быть использовано преимущественно в технологических процессах для измельчения металлолома марок 3АН и 5АТ. Для повышения стойкости молотка, увеличения производительности, а также...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613266
Дата охранного документа: 15.03.2017
25.08.2017
№217.015.b20e

Способ производства горячекатаных листов из низколегированной стали класса прочности к60 для электросварных прямошовных труб

Изобретение относится к области прокатного производства и может быть использовано при производстве горячекатаных листов толщиной до 33 мм. Для обеспечения заданных механических свойств готового проката получают непрерывнолитые заготовки из стали, содержащей, мас.%: 0,07-0,10 углерода, 0,20-0,35...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613265
Дата охранного документа: 15.03.2017
25.08.2017
№217.015.bab4

Способ производства горячекатаных листов из низколегированной стали класса прочности к65 для электросварных прямошовных труб

Изобретение относится к области металлургии, в частности к производству на реверсивном стане толстых листов из низколегированной стали класса прочности К-65 для изготовления труб магистральных газопроводов высокого давления. Для обеспечения удовлетворительной трещиностойкости стали при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002615667
Дата охранного документа: 06.04.2017
26.08.2017
№217.015.dad4

Способ производства квадратной заготовки

Изобретение относится к прокатному производству и может быть использовано для изготовления квадратных заготовок из стальных непрерывнолитых слябов. Способ включает изготовление стального непрерывнолитого сляба и его многопроходную прокатку. Расширение технологических возможностей оборудования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002623976
Дата охранного документа: 29.06.2017
29.12.2017
№217.015.f8bb

Способ получения низколегированной коррозионностойкой стали для производства проката

Изобретение относится к области металлургии, в частности к производству проката из низколегированной коррозионностойкой стали, применяемой для мостостроения, неокрашенных несущих конструкций контактной сети электрифицированных железных дорог, путепроводов автомобильных дорог и других...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639754
Дата охранного документа: 22.12.2017
29.12.2017
№217.015.fc6a

Горячекатаный лист из низколегированной стали толщиной от 15 до 165 мм и способ его получения

Изобретение относится к области металлургии, а именно к производству горячекатаных листов из низколегированной стали толщиной от 15 до 165 мм для изготовления, например, запорной арматуры нефтегазопроводов, а также конструкций, работающих при низких температурах до -60°С. Сталь имеет следующий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638479
Дата охранного документа: 13.12.2017
29.12.2017
№217.015.fd1a

Опорный узел прокатного валка

Изобретение относится к области прокатного производства. Опорный узел содержит подушку с установленным в ней подшипником жидкостного трения, крышку заднюю с уплотнением, крышку переднюю с упорным подшипником, узел подвода смазки и гибкий маслопровод, соединенный с гидросистемой, узел слива...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638486
Дата охранного документа: 13.12.2017
19.01.2018
№218.016.04cc

Толстый лист из конструкционной стали для изготовления деталей сварных конструкций и способ его получения в нормализованном состоянии

Изобретение относится к области металлургии. Для обеспечения свариваемости и повышенной работы удара при низких температурах стальной лист толщиной до 50 мм содержит, мас. %: C 0,10-0,14, Si 0,16-0,30, Mn 1,35-1,60, Al 0,02-0,05, S не более 0,005, P не более 0,018, Ti 0,010-0,025, Nb...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630721
Дата охранного документа: 12.09.2017
Showing 1-10 of 16 items.
10.02.2014
№216.012.9df5

Способ производства полосы из рулонной заготовки

Изобретение относится к области черной металлургии, в частности к отделке листового проката, и может быть использовано на агрегатах продольной резки при роспуске рулонной стали на полосы, которые могут использоваться в качестве заготовки для производства гнутых профилей и труб на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002506145
Дата охранного документа: 10.02.2014
20.04.2015
№216.013.453c

Система экологического мониторинга атмосферного воздуха промышленного региона

Изобретение относится к экологическим системам сбора и обработки информации и может быть использовано для диагностики состояния атмосферы промышленного региона. Сущность изобретения заключается в том, что в систему экологического мониторинга атмосферного воздуха промышленного региона введены...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002549222
Дата охранного документа: 20.04.2015
13.01.2017
№217.015.71ec

Способ изготовления электросварных прямошовных профильных труб квадратного или прямоугольного сечения.

Изобретение относится к области производства квадратных или прямоугольных прямошовных сварных труб. Профилирование цилиндрической трубной заготовки осуществляют в четырех валковых неприводных калибрах. Повышение точности размеров трубы, в особенности внешнего радиуса сопряжения полок,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002596734
Дата охранного документа: 10.09.2016
29.12.2017
№217.015.f3b3

Комплект заливочных фланцев для изготовления теплоизолированных труб с пенополиуретановым покрытием (варианты)

Группа изобретений относится к области производства предварительно изолированных труб с тепловой изоляцией из пенополиуретана (ППУ), предназначенных для устройства трубопроводов тепловых сетей, газо- и нефтепроводов в защитной оболочке из оцинкованной стали и стали с наружным полиэтиленовым...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637595
Дата охранного документа: 05.12.2017
29.12.2017
№217.015.fd1a

Опорный узел прокатного валка

Изобретение относится к области прокатного производства. Опорный узел содержит подушку с установленным в ней подшипником жидкостного трения, крышку заднюю с уплотнением, крышку переднюю с упорным подшипником, узел подвода смазки и гибкий маслопровод, соединенный с гидросистемой, узел слива...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638486
Дата охранного документа: 13.12.2017
20.01.2018
№218.016.156e

Способ производства крупногабаритных толстых металлических листов или плит

Изобретение относится к области прокатного производства. Способ включает изготовление литых слябов, порезку слябов по длине, их нагрев в печи и последующую прокатку на реверсивном толстолистовом стане горячей прокатки, при этом перед нагревом в печи слябы, одинаковые по толщине и химическому...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634863
Дата охранного документа: 07.11.2017
20.01.2018
№218.016.1585

Способ смазки подшипников жидкостного трения прокатной клети

Изобретение относится к области прокатного производства. Способ включает подачу жидкой смазки из напорного маслопровода гидросистемы в центральную часть подшипника через отверстия в теле подушки, распределение смазки между трущимися поверхностями подшипника и слив отработанной смазки в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634865
Дата охранного документа: 07.11.2017
14.02.2019
№219.016.b9da

Устройство диагностирования и быстродействующей защиты асинхронного двигателя

Изобретение относится к устройствам диагностирования и быстродействующей защиты асинхронных двигателей. Устройство диагностирования и быстродействующей защиты асинхронного двигателя дополнительно содержит датчик магнитной индукции, размещенный в воздушном зазоре асинхронного двигателя и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679669
Дата охранного документа: 12.02.2019
01.03.2019
№219.016.cb1b

Способ вакуумного рафинирования жидкой стали в ковше

Изобретение относится к черной металлургии, а именно к обработке жидкой стали в ковше. Способ включает регулирование давления над поверхностью жидкой стали и расход аргона в зависимости от содержания азота в откачиваемом газе, изменения скорости выделения оксида углерода и величины подъема...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002348699
Дата охранного документа: 10.03.2009
26.06.2019
№219.017.92d5

Шпунтовая свая

Изобретение относится к гидротехническому и общегражданскому строительству и может быть использовано в морском и речном строительстве портовых сооружений, строительстве набережных и причалов, подпорных стенок при берегоукрепительных работах, а также при дорожном строительстве, сооружении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692385
Дата охранного документа: 24.06.2019
+ добавить свой РИД