×
15.11.2019
219.017.e246

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: Изобретение относится к технологии определения качества нефтепродуктов и может применяться для контроля термоокислительной стабильности и температурной области работоспособности смазочных материалов. Предложен способ определения предельно допустимых показателей работоспособности смазочных материалов, включающий нагревание пробы и проведение испытаний в двух циклах изменения температуры при ступенчатом увеличении и ступенчатом уменьшении. При этом через равные промежутки времени при каждой температуре пробу окисленного смазочного материала взвешивают, определяют массу испарившегося смазочного материала и коэффициент испаряемости, отбирают часть окисленной пробы для фотометрирования и определения оптической плотности, по полученным данным вычисляют коэффициент термоокислительной стабильности. По значениям показателей термоокислительной стабильности, полученным для циклов повышения и понижения температуры испытания, дополнительно определяют величину тепловой энергии, поглощенной продуктами окисления, продуктами испарения, и суммарную тепловую энергию, поглощенную продуктами окисления и испарения при каждой температуре, как произведение значения температуры на время и значение показателя термоокислительной стабильности, вычисляют десятичные логарифмы тепловой энергии, поглощенной продуктами окисления, продуктами испарения, и суммарной тепловой энергии, поглощенной этими продуктами, строят графические зависимости десятичного логарифма тепловой энергии от десятичного логарифма времени испытания, по которым определяют координаты точки пересечения данных зависимостей, характеризующие предельно допустимые показатели работоспособности смазочного материала, включающие время испытания до предельно допустимых значений оптической плотности, испаряемости и коэффициента термоокислительной стабильности и предельно допустимых значений тепловой энергии, поглощенной продуктами окисления, испарения, и суммарной тепловой энергии, поглощенной продуктами окисления и испарения, по которым сравниваются смазочные материалы. Технический результат - повышение информативности контроля работоспособности смазочных материалов за счет учета тепловой энергии, поглощенной смазочным материалом. 3 ил., 1 табл.
Реферат Свернуть Развернуть

Изобретение относится к технологии определения качества нефтепродуктов и может применяться для контроля термоокислительной стабильности и температурной области работоспособности смазочных материалов.

Известен способ определения термоокислительной стабильности смазочных материалов, заключающийся в том, что смазочный материал постоянной массы нагревают в термостойком стакане при температурах, превышающих температуру начала окисления, и перемешивают стеклянной мешалкой с постоянной скоростью вращения, через равные промежутки времени отбирают пробы для фотометрирования, определяют коэффициент поглощения светового потока окисленного масла и испаряемость взвешиванием пробы до и после испытания, строят графические зависимости этих параметров от температуры испытания, а термоокислительную стабильность смазочного материала определяют по критической температуре работоспособности, температуре начала окисления и температуре начала испарения (Патент РФ №2274850, дата приоритета 30. 08. 2004, дата публикации 20. 04. 2006, авторы: Ковальский Б.И. и др., RU).

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к заявленному является способ определения термоокислительной стойкости смазочных материалов, включающий нагревание пробы испытуемого смазочного материала постоянной массы в присутствии воздуха, перемешивание, фотометрирование, определение массы испарившейся пробы при испытании, построение графических зависимостей, по которым определяют параметры процесса окисления. При этом испытания проводят в двух циклах изменения температуры, одну пробу испытывают при ступенчатом увеличении температуры на 10°С от минимального до максимального значения, а другую пробу испытывают при ступенчатом уменьшении температуры от принятой максимальной величины до минимальной, причем через равные промежутки времени испытания для каждой температуры окисленную пробу взвешивают, определяют массу испарившегося смазочного материала и коэффициент испаряемости, как отношение массы испарившегося смазочного материала к массе пробы до испытания, отбирают часть окисленной пробы для определения оптической плотности, по полученным данным определяют коэффициент термоокислительной стабильности как сумму оптической плотности и коэффициента испаряемости, строят графические зависимости коэффициента термоокислительной стабильности, оптической плотности и испаряемости от циклов повышения и понижения температуры испытания, определяют регрессионные уравнения данных зависимостей, причем по уравнениям зависимостей коэффициента термоокислительной стабильности определяют температуру начала процессов преобразования в испытуемом смазочном материале в цикле повышения температуры испытания и критическую температуру в цикле понижения температуры испытания, а по координате абсциссы пересечения данных зависимостей определяют предельную температуру работоспособности, при этом значения этих параметров используют в качестве параметров термоокислительной стойкости, кроме того, по уравнениям зависимостей оптической плотности и испаряемости в циклах повышения температуры испытания смазочного материала определяют температуры начала процессов окисления и испарения, а в циклах понижения температуры испытания определяют критическую температуру окисления и испарения, а по координате абсцисс пересечения этих зависимостей определяют предельно допустимые температуры окисления и испарения исследуемого смазочного материала, которые также используют в качестве параметров термоокислительной стойкости (Патент РФ №2627562, дата приоритета 06.07.2016, дата публикации 08.08. 2017, авторы: Ковальский Б.И. и др., RU, прототип).

Общим недостатком известного аналога и прототипа является отсутствие информации о количестве тепловой энергии, поглощенной продуктами окисления и продуктами испарения, и влиянии ее на предельно допустимые показатели качества смазочных материалов.

Технической проблемой, решаемой изобретением, является повышение информативности контроля работоспособности смазочных материалов за счет учета тепловой энергии, поглощенной смазочным материалом, и ее влияния на предельно допустимые показатели смазочных материалов.

Для решения технической проблемы предложен способ определения предельно допустимых показателей работоспособности смазочных материалов, включающий нагревание пробы испытуемого смазочного материала постоянной массы в присутствии воздуха с перемешиванием и проведение испытаний в двух циклах изменения температуры при ступенчатом увеличении от минимального до максимального значения и ступенчатом уменьшении от принятой максимальной величины до минимальной, при этом через равные промежутки времени при каждой температуре пробу окисленного смазочного материала взвешивают, определяют массу испарившегося смазочного материала и коэффициент испаряемости, как отношение массы испарившегося смазочного материала к массе пробы до испытания, отбирают часть окисленной пробы для фотометрирования и определения оптической плотности, по полученным данным вычисляют коэффициент термоокислительной стабильности, как сумму оптической плотности и коэффициента испаряемости, полученные данные используют для оценки процесса окисления и определения температурных параметров работоспособности. Согласно изобретению, новым является то, что по значениям показателей термоокислительной стабильности, полученным для циклов повышения и понижения температуры испытания, дополнительно определяют величину тепловой энергии, поглощенной продуктами окисления, продуктами испарения, и суммарную тепловую энергию, поглощенную продуктами окисления и испарения при каждой температуре, как произведение значения температуры на время и значение показателя термоокислительной стабильности - оптической плотности, испаряемости, коэффициента термоокислительной стабильности, вычисляют десятичные логарифмы тепловой энергии, поглощенной продуктами окисления, продуктами испарения, и суммарной тепловой энергии, поглощенной этими продуктами, строят графические зависимости десятичного логарифма тепловой энергии, поглощенной продуктами окисления, продуктами испарения, и суммарной тепловой энергии от десятичного логарифма времени испытания, по которым определяют координаты точки пересечения данных зависимостей, характеризующие предельно допустимые показатели работоспособности смазочного материала, включающие время испытания до предельно допустимых значений оптической плотности, испаряемости и коэффициента термоокислительной стабильности и предельно допустимых значений тепловой энергии, поглощенной продуктами окисления, испарения, и суммарной тепловой энергии, поглощенной продуктами окисления и испарения, по которым сравниваются смазочные материалы.

Сущность способа поясняется чертежами.

На фиг. 1 представлены зависимости десятичного логарифма тепловой энергии, поглощенной продуктами окисления от десятичного логарифма времени испытания минерального моторного масла Mobil Super 1000 15W- 40 CL/CF от 150°С до 180°С для цикла повышения температуры (прямая 1) и цикла понижения температуры испытания от 180°С до 150°С (прямая 2); на фиг. 2 - зависимости десятичного логарифма тепловой энергии, поглощенной продуктами испарения от десятичного логарифма времени для цикла повышения температуры от 150°С до 180°С (прямая 1) и понижения температуры от 180°С до 150°С (прямая 2); на фиг. 3 - зависимости десятичного логарифма суммарной тепловой энергии, поглощенной продуктами окисления и испарения от десятичного логарифма времени для цикла повышения температуры от 150°С до 180°С (прямая 1) и цикла понижения температуры от 180°С до 150°С (прямая 2).

Способ определения предельно допустимых показателей работоспособности смазочных материалов осуществляется следующим образом. Для исследования выбрано всесезонное универсальное моторное минеральное масло Mobil Super 1000 15W - 40 CL/CF. Пробу смазочного материала постоянной массы (100±1 г) помещают в прибор для термостатирования и термостатируют последовательно при температурах 150°С, 160°С, 170°С, 180°С, в цикле повышения температуры в течение постоянного времени, например, восемь часов при каждой температуре. При термостатировании проба смазочного материала перемешивается с помощью механической мешалки с постоянной частотой вращения, температура испытания поддерживается автоматически с точностью ±1°С. После каждой температуры проба окисленного смазочного материала взвешивается, определяется масса испарившегося масла и коэффициент испаряемости KG:

где m - масса испарившейся пробы, г; М - масса пробы до испытания, г.

Отбирается часть пробы окисленного масла для фотометрирования и определения оптической плотности D

где (ϕ - световой поток, прошедший через кювету без смазочного материала, мкА; (ϕo - световой поток, прошедший через кювету, заполненную окисленным смазочным материалом, мкА;

После анализа проба окисленного смазочного материала испытывается при температуре на 10°С выше по той же технологии.

Новая проба исследуемого смазочного материала испытывается в цикле понижения температуры от 180°С до 150°С по той же технологии и времени термостатирования. По полученным экспериментальным данным оптической плотности и испаряемости вычисляется коэффициент термоокислительной стабильности ПТОС, как сумма

По экспериментальным данным оптической плотности, испаряемости и коэффициенту термоокислительной стабильности вычислялись значения тепловой энергии, поглощенной продуктами окисления QD, испарения QG и суммарной тепловой энергии ПТОС, учитывающие процессы окисления и испарения, определяемые произведением

где Т - температура испытания, °С; t - время испытания, ч;

Вычисленные значения тепловой энергии логарифмировались (см. таблицу) и по полученным данным строились графические зависимости десятичного логарифма тепловой энергии от десятичного логарифма времени испытания.

На фиг. 1 представлены зависимости десятичного логарифма тепловой энергии, поглощенной продуктами окисления от десятичного логарифма времени испытания минерального моторного масла Mobil Super 1000 15W - 40 CL/CF в циклах повышения температуры от 150°С до 180°С (прямая 1) и понижения температуры испытания от 180°С до 150°С (прямая 2). Данные зависимости описываются линейными уравнениями

Приравняв уравнения 7 и 8, определяется десятичный логарифм времени пересечения прямых 4,2069⋅lgf-4,2069⋅0,92=0,4873⋅lgt+1,6 3,7196⋅lgt=5,4703 lgt=1,4707 антилогарифм составил 29,56 часа, т.е. через 29,56 часа при температуре 180°С прямые пересекутся.

Для определения значения десятичного логарифма тепловой энергии при пересечении прямых 1 и 2 подставим десятичный логарифм времени lgt=1,4707 в любое уравнение (7 или 8) lgQD=4,2069⋅(1,4707-0,92)=2,3167антилогарифм 207,35.

Координата точки пересечения прямой 1 с осью абсцисс определяет время начала процесса окисления исследуемого моторного масла, логарифм которого равен 0,92, а антилогарифм составил 8,32 часа, т.е. при температуре 150°С за 8 часов испытания процессы окисления будут отсутствовать, а при температуре 160°С через 0,32 часа исследуемое масло начнет окисляться.

Таким образом, для исследуемого моторного масла определены дополнительные показатели работоспособности при окислении, которые составили: время начала окисления при температуре 160°С составило 0,32 часа; предельно допустимая температура составила 180°С, при этом время окисления - 29,56 часа; количество тепловой энергии, поглощенной продуктами окисления, составило 207,35.

На фиг. 2 представлены зависимости десятичного логарифма тепловой энергии, поглощенной продуктами испарения G от десятичного логарифма времени испытания исследуемого моторного масла Mobil Super 1000 15W - 40 CL/CF в циклах повышения температуры от 150°С до 180°С (кривая 1) и понижения температуры испытания от 180°С до 150°С (кривая 2). Данные зависимости описываются линейными уравнениями

Приравняв уравнение 9 и 10 определяется десятичный логарифм времени пересечения прямых l,7083⋅lgt+l,25=0,25⋅lgt+3,4 1,4583⋅lgt=2,15 lgt=1,4743 t=29,81 часа, т.е. через 29,81 часа при температуре 180°С прямые пересекутся.

Для определения значения десятичного логарифма тепловой энергии при пересечении прямых 1 и 2 подставим десятичный логарифм времени lgt=1,4743 в любое из уравнений 9 или 10 lgQG=1,7083⋅1,473+1,25=3,7685, а антилогарифм 5868,13.

Таким образом, при термостатировании минерального моторного масла установлены дополнительные показатели по испаряемости: предельно допустимая температура составила 180°С; при этом время испарения 29,81 часа; количество тепловой энергии, поглощенной продуктами испарения, составило 5868,13.

На фиг. 3 представлены зависимости десятичного логарифма суммарной тепловой энергии, поглощенной продуктами окисления и испарения от десятичного логарифма времени испытания исследуемого моторного масла Mobil Super 1000 15W - 40 CL/CF в циклах повышения температуры от 150°С до 180°С (прямая 1) и понижения температуры испытания от 180°С до 150°С (прямая 2). Данные зависимости описываются линейными уравнениями

Приравняв уравнение 11 и 12, определяется десятичный логарифм времени пересечения прямых 2,9107(lgt-0,64)=0,5331gt+1,7 2,3774⋅lgt=3,5628 lgf=l,4986 часов, т.е. через 31,52 часа при температуре 180°С прямые пересекутся.

Для определения десятичного логарифма тепловой энергии поглощенной продуктами окисления и испарения при пересечении прямых 1 и 2 подставим десятичный логарифм времени lgt=1,4986 в любое из уравнений 11 или 12

При термостатировании минерального моторного масла установлены дополнительные показатели по коэффициенту термоокислительной стабильности ПТОС: предельно допустимая температура составила 180°С, при этом время испытания 31,52 часа, количество суммарной тепловой энергии, поглощенной продуктами окисления и испарения, составило 315,5.

Применение предлагаемого способа позволяет определить предельно допустимые значения: времени окисления tОК=29,56 часов; количество тепловой энергии, поглощенной продуктами окисления QD=207,35; время испарения t=29,81; количество тепловой энергии, поглощенной продуктами испарения QG=5868,13; время преобразования суммарное количество тепловой энергии поглощенной продуктами окисления и испарения, составило

Предлагаемое техническое решение позволяет расширить информацию о предельно допустимых показателях термоокислительной стабильности смазочных материалов в широком диапазоне температур, сравнивать смазочные материалы одного назначения, и промышленно применимо.

Технический результат заключается в повышении информативности контроля работоспособности смазочных материалов за счет учета тепловой энергии, поглощенной смазочным материалом.

Способ определения предельно допустимых показателей работоспособности

смазочных материалов

Способ определения предельно допустимых показателей работоспособности смазочных материалов, включающий нагревание пробы испытуемого смазочного материала постоянной массы в присутствии воздуха с перемешиванием и проведение испытаний в двух циклах изменения температуры при ступенчатом увеличении от минимального до максимального значения и ступенчатом уменьшении от принятой максимальной величины до минимальной, при этом через равные промежутки времени при каждой температуре пробу окисленного смазочного материала взвешивают, определяют массу испарившегося смазочного материала и коэффициент испаряемости, как отношение массы испарившегося смазочного материала к массе пробы до испытания, отбирают часть окисленной пробы для фотометрирования и определения оптической плотности, по полученным данным вычисляют коэффициент термоокислительной стабильности, как сумму оптической плотности и коэффициента испаряемости, полученные данные используют для оценки процесса окисления и определения температурных параметров работоспособности, отличающийся тем, что по значениям показателей термоокислительной стабильности, полученным для циклов повышения и понижения температуры испытания, дополнительно определяют величину тепловой энергии, поглощенной продуктами окисления, продуктами испарения, и суммарную тепловую энергию, поглощенную продуктами окисления и испарения при каждой температуре, как произведение значения температуры на время и значение показателя термоокислительной стабильности - оптической плотности, испаряемости, коэффициента термоокислительной стабильности, вычисляют десятичные логарифмы тепловой энергии, поглощенной продуктами окисления, продуктами испарения, и суммарной тепловой энергии, поглощенной этими продуктами, строят графические зависимости десятичного логарифма тепловой энергии, поглощенной продуктами окисления, продуктами испарения, и суммарной тепловой энергии от десятичного логарифма времени испытания, по которым определяют координаты точки пересечения данных зависимостей, характеризующие предельно допустимые показатели работоспособности смазочного материала, включающие время испытания до предельно допустимых значений оптической плотности, испаряемости и коэффициента термоокислительной стабильности и предельно допустимых значений тепловой энергии, поглощенной продуктами окисления, испарения, и суммарной тепловой энергии, поглощенной продуктами окисления и испарения, по которым сравниваются смазочные материалы.
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 324 items.
27.03.2016
№216.014.c5b2

Станок шарошечного бурения

Изобретение относится к горной промышленности, а именно к станкам шарошечного бурения. Станок включает мачту, буровую головку с буровым снарядом, канатно-полиспастную систему с гидроцилиндром привода подачи, гидрораспределитель гидроцилиндров привода подачи с управляющими камерами подъема и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578684
Дата охранного документа: 27.03.2016
20.06.2016
№217.015.0515

Композиция для получения сорбента на основе карбамидоформальдегидной смолы

Изобретение относится к композиции для получения сорбента для очистки загрязненных объектов от нефтепродуктов. Композиция содержит следующие компоненты в масс. %: карбамидоформальдегидная смола 25-30; шлам газоочистки производства алюминия 8-12; магнетит 5-7; пенообразователь, содержащий ПАВ,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002587440
Дата охранного документа: 20.06.2016
20.06.2016
№217.015.053a

Способ измерения расстояния между бортовой и наземной приёмопередающими станциями

Изобретение относится к способам измерения расстояния и может быть использовано в радионавигации и радиолокации. Достигаемый технический результат изобретения - сокращение времени и повышение точности измерения расстояния между бортовой и наземной приемопередающими станциями. Указанный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002587471
Дата охранного документа: 20.06.2016
10.04.2016
№216.015.2c21

Способ получения легированного оксидом висмута серебряно-оловооксидного материала для электроконтактов

Изобретение относится к способу получения легированного оксидом висмута серебряно-оловооксидного материала для электрических контактов и может найти применение в электротехнической промышленности. Способ включает сплавление металлического серебра, олова и висмута в инертной атмосфере при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579846
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.04.2016
№216.015.2d16

Кормоприготовитель

Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к устройствам для приготовления комбикормов. Кормоприготовитель содержит корпус в виде стоек на опорной плите, цилиндрическую рабочую камеру с торцевыми крышками, в которой расположены ведущий и ведомый элементы с измельчающими зубьями....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579773
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.04.2016
№216.015.30da

Устройство для бурения скважин

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано для бурения взрывных скважин на карьерах и шахтах, а также для проходки технологических скважин, в том числе при бурении сложноструктурных пород. Устройство для бурения скважин содержит корпус, вращательно-подающий механизм...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580118
Дата охранного документа: 10.04.2016
20.04.2016
№216.015.367a

Способ вентиляции глубоких карьеров

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано при искусственном проветривании застойных зон глубоких карьеров. Техническим результатом предлагаемого решения является повышение эффективности регулирования вентиляционных потоков и их распределения между застойными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002581644
Дата охранного документа: 20.04.2016
20.04.2016
№216.015.3692

Способ возведения свайного фундамента

Изобретение относится к строительству и может быть использовано при строительстве зданий и сооружений на свайных ростверках. Способ возведения свайного фундамента включает устройство ростверка на подготовленном грунтовом основании, поэтапное задавливание свай домкратами по мере возведения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002581853
Дата охранного документа: 20.04.2016
20.04.2016
№216.015.36ef

Способ определения температуры застывания нефтепродуктов и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для определения температуры застывания нефти и нефтепродуктов. Согласно заявленному решению изменение температуры испытуемого нефтепродукта, помещенного в цилиндрический стакан, выполненный с возможностью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002581383
Дата охранного документа: 20.04.2016
20.04.2016
№216.015.36f6

Устройство для уплотнения снега

Изобретение относится к машине для уплотнения снега при строительстве снеголедовых дорог и грунтовых аэродромов в зимнее время. Устройство для уплотнения снега включает рабочий орган, агрегатированный с тягачом, и вибровозбудитель колебаний. Рабочий орган выполнен в виде уплотняющей плиты (1) с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002581667
Дата охранного документа: 20.04.2016
Showing 1-10 of 39 items.
10.06.2013
№216.012.49c3

Способ определения смазывающей способности масел

Изобретение относится к технологии оценки качества жидких смазочных материалов, в частности к определению их смазывающей способности. В способе, заключающемся в том, что пробу масла постоянной массы нагревают в выбранном температурном диапазоне при атмосферном давлении в течение постоянного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002484463
Дата охранного документа: 10.06.2013
20.06.2013
№216.012.4dc0

Способ определения термоокислительной стабильности смазочных материалов

Изобретение относится к технологии испытания смазочных материалов и может быть использовано для определения их ресурса. Заявлен способ определения термоокислительной стабильности смазочных материалов, при котором пробу смазочного материала постоянного объема нагревают с перемешиванием в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002485486
Дата охранного документа: 20.06.2013
20.07.2013
№216.012.575a

Рабочий орган для удаления снежно-ледяного наката с поверхности дорог и аэродромов

Изобретение относится к машинам для очистки поверхности дорог и аэродромов в зимний период. Рабочий орган содержит раму, на которой шарнирно закреплены с возможностью поворота в вертикальной плоскости рычаги, несущие на свободных концах оси с режущими дисками с непрерывным односторонним...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002487970
Дата охранного документа: 20.07.2013
27.07.2013
№216.012.5a48

Соединение трубопроводов

Изобретение относится к области соединения трубопроводов и может найти применение в конструкции соединений газонефтепроводов, водоводов и канализации. Технический результат заключается в снижении трудоемкости операций при демонтаже и замене изношенных участков трубопровода. Соединение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002488733
Дата охранного документа: 27.07.2013
20.08.2013
№216.012.6006

Устройство для магнитной обработки жидкости

Изобретение относится к технике магнитной обработки жидкости и может быть использовано для магнитной обработки воды и жидких нефтепродуктов и нефти. Технический результат заключается в повышении эффективности обработки жидкости в магнитном поле за счет создания вращающихся магнитного поля и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002490214
Дата охранного документа: 20.08.2013
27.10.2013
№216.012.78b1

Установка для улавливания паров нефти и нефтепродуктов

Изобретение относится к нефтегазовой промышленности. Установка для улавливания паров нефти и нефтепродуктов содержит холодильный блок, трубопровод, соединенный с паровой зоной резервуара и с холодильным блоком, насос, запорную арматуру и соединительные трубопроводы, при этом холодильный блок...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002496559
Дата охранного документа: 27.10.2013
27.04.2014
№216.012.bd41

Способ повышения износостойкости пар трения

Настоящее изобретение относится к способу повышения износостойкости пар трения путем обработки смазочного материала, работающего в узлах трущихся деталей, при этом обработку смазочного материала осуществляют непосредственно в трибоузле, при этом на одну трущуюся поверхность детали трибоузла...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002514189
Дата охранного документа: 27.04.2014
10.09.2014
№216.012.f335

Способ определения качества смазочных масел

Изобретение относится к технологии контроля качества смазочных масел при их применении и совместимости с материалами деталей машин. Способ заключается в том, что пробу масла постоянной массы нагревают при постоянной температуре с перемешиванием, через равные промежутки времени отбирают часть...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002528083
Дата охранного документа: 10.09.2014
10.04.2015
№216.013.3d9f

Способ повышения термоокислительной стабильности смазочных масел

Настоящее изобретение относится к способу повышения термоокислительной стабильности смазочных масел, по которому пробы смазочного масла термостатируют нагреванием в герметичном стакане без перемешивания в течение постоянного времени при атмосферном давлении и фиксированной температуре, которую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002547263
Дата охранного документа: 10.04.2015
27.10.2015
№216.013.8a9b

Устройство для диагностики подшипников качения

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано преимущественно в различных отраслях машиностроения. Устройство содержит узел установки и крепления внутреннего кольца контролируемого подшипника на приводном валу электродвигателя, два токосъемника,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002567086
Дата охранного документа: 27.10.2015
+ добавить свой РИД