×
27.02.2013
216.012.2b5d

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННОГО ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОГО ПОКРЫТИЯ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области гальванотехники и может быть использовано для нанесения композиционных электролитических покрытий из серебра, содержащих ультрадисперсные алмазы (УДА), на изделия из стали, бронзы и других металлов. Способ включает введение в дицианоаргентатный электролит серебрения водной суспензии с УДА и электроосаждение покрытия на изделия, при этом перед введением суспензии УДА в электролит ее обрабатывают электрогидравлическими ударами, отстаивают и вводят в электролит, не допуская попадания выпавшего осадка, после чего на электроды подают синусоидальное переменное асимметричное напряжение с полупериодом, равным нанесению одного моноатомного слоя покрытия, с соотношением анодного и катодного токов, равным 1,2; 2,0; 4,0; 6,0; 8,0; 10,0, и проведением электроосаждения последовательно для не менее двух соотношений по одному часу, при этом в процессе нанесения покрытия определяют толщину покрытия путем взвешивания изделия и прекращают электроосаждение при достижении заданной толщины покрытия. Технический результат: повышение поверхностной активности УДА, прочности и долговечности электролитических покрытий. 2 з.п. ф-лы, 1 пр.

Изобретение относится к гальванотехнике, а именно к способу нанесения композиционных электролитических покрытий, содержащих ультрадисперсные алмазы (УДА), на изделия из стали, бронзы и других металлов, и может найти применение в машиностроении, приборостроении и других отраслях промышленности.

Известен способ приготовления электролита для получения композиционных покрытий [1], в котором диспергирование электролита осуществляют путем воздействия ультразвуковых колебаний. Сущность способа включает введение в диспергирование электролита дисперсной фазы в виде твердых субмикрочастиц и последующее диспергирование электролита до состояния высокодисперсного метастабильного коллоида с высокой седиментационной и агрегативной устойчивостью дисперсной системы.

Недостатками известного способа являются невозможность достижения высокой эффективности активации УДА из-за недостаточной мощности диспергирующего воздействия, а также необходимость использования дорогостоящих ультразвуковых колебательных систем и генераторов, что снижает экономическую эффективность процесса.

Также известен способ серебрения [2], в котором на электроды подают импульсы тока прямой и обратной полярности, имеющие разную длительность, но одинаковую плотность тока.

Недостаток данного способа заключается в наличии резкого фронта у импульсов напряжения, что ухудшает свойства покрытий.

За прототип взят известный способ электролитического осаждения твердых износостойких покрытий, в частности железовольфрамовых покрытий, применяемых для восстановления и упрочнения поверхностей деталей [3]. Способ включает осаждение железовольфрамового покрытия на переменном асимметричном токе с коэффициентом асимметрии 1,2-6, при температуре электролита 20-40°С, катодной плотности тока 35-40 А/дм2, рН электролита 0,8 с использованием электролита, содержащего г/л: вольфрамово-кислый натрий 2-10, хлористое железо (II) 300-400, лимонную кислоту 5-15, соляную кислоту 0,5-1,5. Полученные из электролита покрытия обладают высокой микротвердостью и износостойкостью, обеспечивается высокая скорость осаждения покрытия.

Недостаток способа-прототипа заключается в том, что режим нанесения покрытия на токе промышленной частоты не дает возможность обеспечения качественных характеристик любых видов покрытий.

Технический результат настоящего изобретения заключается в следующем: повышение поверхностной активности УДА, содержащихся в водной суспензии; повышение прочностных характеристик электролитических покрытий; повышение долговечности электролитических покрытий; повышение удобства нанесения электролитических покрытий и обеспечение заданной толщины покрытия.

Технический результат достигается тем, что вводят в дицианоаргентатный электролит серебрения водную суспензию с ультрадисперсными алмазами и электроосаждают покрытие на изделия, при этом перед введением суспензии ультрадисперсных алмазов в электролит ее обрабатывают электрогидравлическими ударами, отстаивают и вводят в электролит, не допуская попадания в него выпавшего темного осадка, после чего на электроды подают синусоидальное переменное асимметричное напряжение с полупериодом, равным нанесению одного моноатомного слоя покрытия, с соотношением анодного и катодного токов, равным 1,2; 2,0; 4,0; 6,0; 8,0; 10, и проведением электроосаждения последовательно для не менее двух соотношений по одному часу, при этом в процессе нанесения покрытия определяют толщину покрытия путем взвешивания изделия и прекращают электроосаждение при достижении заданной толщины покрытия. Для оценки частоты f синусоидального переменного асимметричного напряжения определяют скорость s нанесения покрытия на постоянном токе с заданной плотностью тока, затем рассчитывают частоту по формуле , где d≈4,08Å - порядок атомной решетки серебра. Предварительно определяют зависимость скорости s нанесения покрытия на постоянном токе от плотности тока Δ.

Сущность заявляемого изобретения заключается в следующих положениях.

Перед введением суспензии, в которой содержатся УДА, в электролит, ее предлагается обрабатывать электрогидроударами, распространяющимися от канала электрического разряда в жидкой среде (электрогидравлический эффект Юткина). Положительный эффект - малая длительность обработки, высокий КПД, простота и дешевизна реализации и больший срок службы рабочих органов, легкость перенастройки режимов диспергирования УДА. Известно, что электрический разряд в жидкости - это один из наиболее эффективных способов преобразования электрической энергии в механическую без промежуточных звеньев. Создаваемая при электрическом разряде мощная гидравлическая волна за доли миллисекунды проходит по всему объему жидкости, разбивая в ней крупные коагулированные частицы УДА. Кроме того, за ударной волной следует фронт разрежения, образующий фронт кавитации, которая также способствует образованию седиментационно устойчивой коллоидной структуры водной суспензии УДА. В обработанной суспензии могут содержаться крупные частицы УДА и различные примеси, поэтому для предотвращения загрязнения электролита суспензию перед введением в электролит дополнительно отстаивают в течение времени, необходимого для осаждения загрязнений.

Известно, что повышение прочностных характеристик покрытий, наносимых на асимметричном переменном токе, заключается в том, что после полуволны катодного тока (наслоения) следует полуволна анодного тока (растворения), но, поскольку плотность анодного тока меньше плотности катодного тока, то растворяется не весь нанесенный слой, а только участки, имеющие малую энергию связи с основой. Таким образом, на поверхности формируется прочный осадок. Однако эффект от применения асимметричного переменного тока может быть значительно повышен, если задать рациональную частоту переменного тока, при которой за одну полуволну катодного тока (в течение которого наносится материал покрытия) наносится один моноатомный слой покрытия. При этом для оценки частоты f синусоидального переменного асимметричного напряжения сначала определяют скорость s нанесения покрытия на постоянном токе с заданной плотностью тока, затем рассчитывают частоту по формуле

где d - порядок атомной решетки наносимого материала.

Если частота будет меньше рациональной, то дефектные участки покрытия с малой энергией связи с основой могут покрыться дополнительным слоем наносимых атомов, и оказаться защищенными от растворения во время полуволны анодного тока, что приведет к повышению дефектности покрытия и снижению его прочностных характеристик. Если частота будет больше рациональной, то за время полуволны катодного тока не успеет образоваться моноатомный слой покрытия и, следовательно, во время полуволны анодного тока возможно растворение бездефектных участков, что нецелесообразно. Таким образом, на рациональной частоте обеспечивается положительный эффект - повышение прочностных характеристик покрытий и оптимизация скорости их осаждения.

Известно, что для обеспечения высокой стойкости поверхностных слоев к отслаиваниям и задирам при трении необходимо обеспечить положительный градиент механических свойств по глубине, при котором твердость материала с увеличением глубины растет. При этом чем более равномерно меняются механические свойства материала по глубине, тем меньше концентрация напряжений в поверхности при эксплуатации деталей и выше долговечность поверхностного слоя. Особенно это касается первых слоев покрытия. Предлагается применить указанные положения к гальваническим покрытиям триботехнического назначения путем периодического изменения соотношений анодного и катодного токов в процессе нанесения покрытия, при которых, по крайней мере, на первых слоях реализуется равномерное уменьшение твердости с увеличением толщины покрытия. Для этого необходимо провести предварительные экспериментальные исследования зависимости микротвердости покрытий от соотношения анодного и катодного токов.

Для повышения удобства нанесения покрытий и обеспечения заданной толщины покрытия предлагается непрерывно измерять вес детали (образца) в процессе нанесения покрытия. При этом определенной толщине покрытия h будет соответствовать определенное приращение веса детали с покрытием (с учетом возрастания выталкивающей силы с увеличением объема детали), определяемое по формуле

где Fmn - вес осажденного покрытия, Fв - выталкивающая сила, действующая на покрытие, S - площадь обрабатываемой детали, g - ускорение свободного падения, ρn - плотность материала покрытия, ρэ - плотность электролита.

Таким образом, положительный эффект достигается за счет автоматического прекращения рабочего напряжения при достижении покрытия заданной толщины.

Для более простой и быстрой реализации вышеописанных существенных признаков изобретения предлагается напряжение, подаваемое на электроды, создавать путем предварительного формирования требуемой эпюры напряжений на ЭВМ, затем из полученной эпюры напряжений посредством цифроаналогового преобразователя формирования аналогового сигнала, подаваемого на усилитель, а после усиления - на электроды. Данный способ формирования рабочего напряжения является наиболее универсальным, дешевым и надежным в практике.

Заявляемый способ реализуется по следующим этапам.

1. Диспергирование УДА в суспензии воздействием электрогидравлических ударов.

2. Отстаивание суспензии до осаждения частиц УДА размером выше требуемого значения. Удаление осадка.

3. Введение в электролит обработанной суспензии, содержащей УДА.

3. Задание требуемой температуры электролита.

4. Определение скорости осаждения покрытия при постоянном (катодном) токе заданной плотности (анодный ток отсутствует).

5. Оценка рациональной частоты рабочего напряжения по формуле (1).

6. Формирование с помощью компьютера цифроаналогового преобразователя и усилителя рабочего напряжения с частотой, определенной на предыдущем этапе.

7. Проведение ряда испытаний по нанесению покрытий на образцы с использованием рабочего напряжения, сформированного на предыдущем этапе при различных соотношениях анодного и катодного токов.

8. Определение микротвердости покрытий на образцах, полученных на предыдущем этапе, и построение зависимости микротвердости от соотношения анодного и катодного токов.

9. Задание ряда из нескольких (не менее двух) соотношений анодного и катодного токов, обеспечивающих последовательное равномерное уменьшение микротвердости покрытия.

10. Определение приращения веса детали (образца) при заданной толщине покрытия по формуле (2).

11. Подвешивание детали (образца) на катод через измеритель веса и определение начального веса детали (образца) после погружения в электролит.

12. Подача на электроды рабочего напряжения. При этом в процессе нанесения покрытия производится изменение соотношения анодного и катодного токов таким образом, чтобы обеспечить положительный градиент механических свойств по глубине полученного покрытия, реализовав, по крайней мере, на первых слоях равномерное уменьшение твердости с увеличением толщины покрытия.

13. При достижении приращения веса детали с покрытием величины, найденной в п.5, производится выключение рабочего напряжения автоматически или вручную.

Пример реализации заявляемого способа.

Помещаем водную суспензию УДА в количестве 1 литр в пластиковую ванну емкостью 2 литра, в нижней части которой размещаем рабочий разрядник - два вольфрамовых электрода с зазором 0,7 мм. На электроды через воздушный разрядник подаем напряжение 5кВ от заряженного конденсатора емкостью 10 мкФ. В суспензии возникает электрогидравлический удар, диспергирующий частицы УДА по всему объему суспензии. Для повышения эффективности обработки электрогидравлический удар повторяем с периодичностью 20с 5 раз. После обработки суспензию отстаиваем в течение 3-х часов, а затем вливаем в дицианоаргентатный электролит серебрения, не допуская попадания в электролит темного осадка, выпавшего на дно ванны. От обработанной суспензии берем пробу (около 10 мг) и проводим исследование частиц УДА с помощью сканирующего электронного микроскопа. Исследование показало, что в суспензии не содержится крупных частиц УДА размером более 50 нм. Далее помещаем в ванну серебрения медные образцы (площадью 0,4 дм2) и наносим на них покрытие в течение 1 часа при плотности тока Δ=1 А/дм2 и температуре 22°С. Определяем скорость нанесения покрытия, равную s=30 мкм/час, и рациональное значение частоты переменного тока по формуле (1), которое с учетом размерностей составляет f=30·10-6/(2·3600·4,08·10-10)=42,4 Гц (порядок атомной решетки кристалла серебра d≈4,08Å). Синтезируем с помощью ЭВМ асимметричные синусоиды с частотой колебаний 42,4 Гц, в которой полуволны катодного тока обеспечивают плотность тока 1 А/дм2, а полуволны анодного тока составляют долю от полуволн катодного тока с отношениями средних значений анодного и катодного токов равными 1,2; 2; 4; 6; 8; 10. Затем последовательно наносим серебряные покрытия на медные пластины с указанными соотношениями токов (по 1 часу на каждый режим). Для этого синтезированный на ЭВМ сигнал при помощи цифроаналогового преобразователя трансформируем в аналоговый сигнал и усиливаем с помощью усилителя низкой частоты мощностью 50 Вт, а с выхода усилителя подаем на анод и катод. После испытаний строим графическую зависимость микротвердости серебряного покрытия от соотношения анодного и катодного токов. По графику находим ряд из четырех последовательно изменяющихся соотношений анодного и катодного токов, дающий равномерное уменьшение микротвердости покрытия. Далее наносим серебряное покрытие на медную пластину площадью 0,4 дм2 (подвешенную через тензометрический датчик силы) на асимметричном переменном токе найденной частоты, последовательно меняя соотношения токов согласно найденному ряду через каждые 5 минут. На последнем соотношении токов в данном ряду процесс серебрения продолжается до повышения веса пластины на 8,4 мН, что соответствует толщине покрытия порядка 20 мкм (при плотности серебра 10,5 г/см3), после чего подача напряжения на электроды автоматически прекращается.

Полученный образец сравнивался с аналогичным серебряным покрытием, полученным на дицианоаргентатном электролите с УДА по технологии, рекомендуемой в справочниках по гальванотехнике. Для сравнения проводились триботехнические испытания полученных образцов с серебряными покрытиями на торцевом трибометре при следующих режимах: давление - 20 МПа, смазка - «Циатим-201», материал контртела - сталь ШХ-15, длительность испытаний 1 час. После испытаний изношенные участки профилографировались для оценки линейного износа. Исследования показали, что износостойкость серебряных покрытий, полученных по новому способу (скорость изнашивания 7 мкм/час), в 2,5 раза превысила износостойкость серебряных покрытий, полученных по известной технологии (скорость изнашивания 18 мкм/час).

Источники информации

1. Патент РФ №2088689. Способ приготовления электролита для получения композиционных покрытий на основе металлов / Е.М.Опарин. Опубл. 27.08.1997.

2. Патент РФ №2013470. Способ серебрения / Е.З.Басе, В.Ю.Ганкин, К.Я.Городинский. Опубл. 30.05.1994.

3. Патент РФ №2192509. Способ электролитического осаждения сплава железо-вольфрам / В.И.Серебровский, Л.Н.Серебровская, В.В.Серебровский, Н.В.Коняев, А.Н.Батищев. Опубл. 10.11.2002.


СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННОГО ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОГО ПОКРЫТИЯ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-30 из 40.
10.02.2014
№216.012.9ebc

Способ получения покрытия нитрида титана

Изобретение относится к способам нанесения износостойких покрытий, а именно покрытий из нитрида титана, и может быть использовано в металлообработке. Способ включает очистку поверхности пескоструйной обработкой и нанесения покрытия детонационным методом. При этом покрытие получают из исходного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002506344
Дата охранного документа: 10.02.2014
10.04.2014
№216.012.af9f

Способ изготовления напильников

Способ включает нанесение покрытия на металлическую заготовку. Для повышения стойкости на рабочую поверхность напильников наносят покрытие детонационным методом, причем покрытие формируют на спинках зубьев, а в качестве материала заготовки используют малоуглеродистую сталь. 2 ил.
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002510674
Дата охранного документа: 10.04.2014
20.05.2014
№216.012.c457

Способ сбора и обработки информации о поверхности образца

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к средствам контроля рельефа и поверхностных свойств образцов с помощью склерометров, и может быть использовано для оценки изменения свойств поверхности вдоль пути сканирования. Для этого осуществляют сканирование контролируемой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002516022
Дата охранного документа: 20.05.2014
10.08.2014
№216.012.e7d7

Способ определения прочности сцепления покрытия с основой на отрыв и устройство для его осуществления

Изобретение относится к исследованиям механических свойств покрытий, а именно к способам определения прочности сцепления покрытия с основой. Технический результат достигается тем, что на основу наносят покрытие, прикладывают к нему усилие и по величине разрушающей нагрузки определяют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002525144
Дата охранного документа: 10.08.2014
20.08.2014
№216.012.e95e

Промышленное взрывчатое вещество

Изобретение относится к области промышленных взрывчатых веществ (ПВВ) на основе порохов, используемых в качестве скважинных зарядов в горной промышленности и строительстве. Состав содержит, мас.%: в качестве сенсибилизатора утилизируемые баллиститное ракетное твердое топливо или баллиститный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002525550
Дата охранного документа: 20.08.2014
20.09.2014
№216.012.f516

Способ определения прочности сцепления покрытия с основой

Изобретение относится к исследованиям механических свойств покрытий, а именно к способам определения прочности сцепления покрытия с основой. Технический результат достигается тем, что на основу наносят покрытие в виде «сидячей» капли, прикладывают к нему усилие и по величине разрушающей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002528575
Дата охранного документа: 20.09.2014
20.11.2014
№216.013.081b

Устройство для нанесения электролитических покрытий

Изобретение относится к области гальванотехники и может быть использовано для антифрикционной, антикоррозионной и художественно-декоративной обработки металлических поверхностей. Устройство содержит тампон из диэлектрического материала и анод, помещенный в электролит, при этом тампон и анод...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533476
Дата охранного документа: 20.11.2014
20.02.2015
№216.013.2821

Способ оценки шероховатости поверхности детали и устройство для его реализации

Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к способам и устройствам для контроля шероховатости поверхности детали методом акустической эмиссии в процессе обработки или после обработки. Технический результат данного изобретения заключается в повышении точности и расширении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541730
Дата охранного документа: 20.02.2015
20.02.2015
№216.013.29fd

Способ нанесения детонационных покрытий (варианты)

Группа изобретений относится к технологии детонационного напыления композиционных износостойких покрытий. Засыпают в детонационную установку дозированное количество смеси порошковых материалов для напыления покрытия и напыляют смесь на обрабатываемую поверхность с использованием энергии...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542206
Дата охранного документа: 20.02.2015
20.02.2015
№216.013.29ff

Напильник со сменными режущими пластинами

Напильник содержит набор пластин и корпус с возможностью крепления в нем набора пластин. Для упрощения конструкции сменные режущие пластины расположены в посадочных местах корпуса таким образом, что режущие кромки сменных режущих пластин, расположенных в соседних рядах, перекрывают друг друга....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542208
Дата охранного документа: 20.02.2015
Показаны записи 21-30 из 33.
27.07.2013
№216.012.5b2b

Способ компрессии-декомпрессии данных и устройство для его осуществления

Изобретение относится к вычислительной технике. Технический результат заключается в упрощении вычислений за счет отсутствия процедур многократного умножения и аналого-цифровых операций. Устройство для компрессии-декомпрессии данных, содержащее передающую сторону и приемную сторону, в которое...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002488960
Дата охранного документа: 27.07.2013
10.08.2013
№216.012.5cb7

Способ получения купратов бария и редкоземельных элементов

Изобретение может быть использовано в химической промышленности. Способ включает прокаливание гетерополиядерного комплекса из нитратов РЗЭ, меди (II), бария и хинолина после предварительного прокаливания, охлаждения и гомогенизации. Основное прокаливание ведут при температуре 850°С для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002489356
Дата охранного документа: 10.08.2013
27.08.2013
№216.012.639d

Способ рекультивации почвы, загрязненной нефтью и нефтепродуктами

Изобретение относится к области рекультивации, биотехнологии и утилизации отходов пивоваренной промышленности. В почву вносят природный высокопористый адсорбент-мелиорант алюмосиликатной природы и медленно высвобождающееся органическое удобрение, в качестве которых используют отработанный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002491138
Дата охранного документа: 27.08.2013
10.09.2013
№216.012.692d

Устройство аналогового датчика угла фазового сдвига между напряжением и током

Изобретение относится к устройствам измерительной техники и может быть применено в качестве датчика угла фазового сдвига между напряжением и током в системах регулирования возбуждения синхронных электродвигателей, когда они работают в режиме стабилизации коэффициента мощности в узле нагрузки, а...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002492572
Дата охранного документа: 10.09.2013
20.09.2013
№216.012.6ab9

Инструмент для формирования отверстий методом пластического сверления

Изобретение относится к области машиностроения и предназначено для формирования отверстий с использованием метода пластического сверления. Инструмент выполнен в виде тела вращения, которое содержит расширяющую, калибрующую и торцующую формообразующие поверхности. Тело вращения инструмента...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002492972
Дата охранного документа: 20.09.2013
10.10.2013
№216.012.7379

Система смазки бурового шарошечного долота с герметизированными опорами

Изобретение относится к шарошечному породоразрушающему инструменту, а именно к системам смазки опоры бурового долота. Обеспечивает повышение долговечности опоры бурового долота, возможность обновления смазочного материала в зоне трения в процессе эксплуатации долота. Система смазки бурового...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002495218
Дата охранного документа: 10.10.2013
10.11.2013
№216.012.7ce8

Способ обработки поверхностей вращения и инструмент для его осуществления

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано в подшипниковой промышленности при обработке торцевых сферических поверхностей. Заготовке и инструменту с подвижными основными и расположенными в прерывистости основных остальными абразивными брусками сообщают вращательные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002497649
Дата охранного документа: 10.11.2013
10.11.2013
№216.012.8034

Способ управления тиристорами в реверсивном трехфазном тиристорном электроприводе и устройство для его реализации

Изобретение относится к устройствам преобразовательной техники. Силовая схема выполнена по реверсивной трехпульсной противопараллельной схеме выпрямления с уравнительными дросселями, с естественной коммутацией тиристоров и шунтирующими устройствами. Технический результат: исключение статических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002498493
Дата охранного документа: 10.11.2013
20.11.2013
№216.012.8322

Способ определения прочностных характеристик материала и устройство для его осуществления

Изобретение относится к машиностроению. Устройство содержит корпус с электродвигателем и редуктором внутри его; укрепленные на корпусе две параллельные колонны с установленной на них с возможностью перемещения по ним траверсой вместе с механизмами фиксации ее на колоннах и закрепленной на ней...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002499246
Дата охранного документа: 20.11.2013
27.12.2013
№216.012.9022

Способ сборки резьбового соединения

Изобретение относится к области машиностроения и предназначено для сборки резьбовых соединений. Способ сборки резьбовых соединений включает предварительную затяжку резьбового соединения путем приложения крутящего момента к подвижному элементу резьбового соединения и воздействия на элементы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002502591
Дата охранного документа: 27.12.2013
+ добавить свой РИД