×
20.07.2014
216.012.def4

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ СРАВНИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ДРЕВЕСИНЫ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к лесной, деревообрабатывающей промышленности и может быть использовано при сертификации древесины на корню в условиях лесного хозяйства и лесозаготовок, а также при сертификации древесины круглых и пиленых древесных материалов в условиях переработки древесного сырья и механической обработки древесины. Cпособ осуществляют введением сравнительных испытаний, хотя бы на одной технологической операции механической обработки древесины, между ультразвуковым испытанием на кернах и хотя бы одним стандартизированным способом испытания на стандартных образцах, например, на прочность древесины на образцах размерами 20×20×30 мм, затем определение значений переходного коэффициента от акустических показателей кернов, извлеченных из растущего дерева или круглых и пиленых лесоматериалов, находящихся в штабеле, к прочности древесины на стандартны, образцах, изготовленных из этих же древесных заготовок, а затем применение полученных значений переходного коэффициента на весь объем партии древесины, заготовленной с одной лесосеки или лесного участка. После взятия кернов изготовляют стандартные образцы, их измеряют ультразвуковым прибором, затем стандартные образцы испытывают на механические показатели древесины, а по результатам испытаний рассчитывают переходные коэффициенты между ультразвуковыми показателями кернов и стандартных образцов, а также переходные коэффициенты между ультразвуковыми показателями кернов и механическими показателями стандартных образцов. Достигается повышение надежности испытаний и расширение функциональных возможностей. 1 н.п., 2 з.п. формулы,1 прим., 3 ил.

Изобретение относится к лесной, деревообрабатывающей промышленности и может быть использовано при сертификации древесины на корню в условиях лесного хозяйства и лесозаготовок, а также при сертификации древесины круглых и пиленых древесных материалов в условиях переработки древесного сырья и механической обработки древесины.

Известен способ ультразвукового испытания технической древесины (см. книгу: Уголев Б.Н. Древесиноведение с основами лесного товароведения. - М.: МГУЛ, 2001, с.131) на стандартных образцах 20×20×300 мм, включающий закрепление образца, включение ультразвукового прибора с датчиками по концам образца древесины, измерение времени прохождения ультразвука по длине образца древесины, определение показателя прочности и качества древесины.

Недостатком является несогласованность между собой технологий испытания стандартных образцов древесины на прочность и другие физико-механические показатели древесины. Поэтому приходится изготовлять стандартные образцы различных размеров, например, 20×20×30 мм на испытание по прочности на сжатие древесины и 20×20×300 мм на испытание на ультразвуковые показатели для отбора резонансной древесины, а также невозможности определения на этих образцах прочности древесины в растущем состоянии.

Известен также способ ультразвукового испытания древесины растущих деревьев с использованием кернов по патенту №2144185, включающий взятие керна, измерение его размерных и ультразвуковых параметров и уточнение их с учетом поправок на углы расположения керна относительно ствола растущего дерева.

Достоинством прототипа является то, что для определения ультразвуковых показателей не требуется изготовление стандартных образцов размерами 20×20×300 мм. Поэтому прототип позволяет извлекать керны из древесины любого состояния (растущее дерево, спиленное и поваленное дерево, хлыст, долготье, бревно, сортимент, кряж, чурак, брус или другой пиломатериал и пр.) в процессах механической обработки круглых и пиленых древесных материалов. Это дает практическую возможность отбора на разных технологических операциях не только резонансной древесины, но и другие виды ценных специальных сортиментов.

Недостатком является невозможность определения прочности древесины без изготовления стандартных образцов размерами 20×20×30 мм или прочности на изгиб на образцах размерами 20×20×300 мм, причем как в растущем состоянии, так и в дальнейших процессах первичной обработки и глубокой переработки заготовленной древесины на черновых и чистовых древесных заготовках. Этот недостаток не позволяет расширить функциональные возможности известного способа ультразвукового испытания древесины по прочности, а в будущем и по другим физико-механическим показателям древесины без изготовления стандартных образцов.

Технический результат - расширение функциональных возможностей способа введением сравнительных испытаний, хотя бы на одной технологической операции механической обработки древесины, между ультразвуковым испытанием на кернах и хотя бы одним стандартизированным способом испытания на стандартных образцах, например, на прочность древесины на образцах размерами 20×20×300 мм, затем определение значений переходного коэффициента от акустических показателей кернов, извлеченных из растущего дерева или круглых и пиленых лесоматериалов, находящихся в штабеле, к прочности древесины на стандартных образцах, изготовленных из этих же древесных заготовок, а затем применение полученных значений переходного коэффициента на весь объем партии древесины, заготовленной с одной лесосеки или лесного участка.

Этот технический результат достигается тем, что способ сравнительного испытания древесины, включающий взятие керна, измерение его размерных и ультразвуковых параметров и уточнение их с учетом поправок на углы расположения керна относительно ствола растущего дерева, отличающийся тем, что после взятия кернов изготовляют стандартные образцы, их измеряют ультразвуковым прибором, затем стандартные образцы испытывают на механические показатели древесины, а по результатам испытаний рассчитывают переходные коэффициенты между ультразвуковыми показателями кернов и стандартных образцов, а также переходные коэффициенты между ультразвуковыми показателями кернов и механическими показателями стандартных образцов.

Сравнительные испытания выполняют на малой части растущих деревьев, спиленных и поваленных деревьев, хлыстов, долготья, выпиливанием чурок длиной в пределах 350-500 мм из бессучковой части, а из бревен, сортиментов, кряжей, чураков, брусьев или другого пиломатериала отпиливают чурки указанной длины, причем из опытных чурок вначале извлекают хотя бы по одному радиальному керну, а затем из просверленных чурок изготовляют стандартные образцы для механических испытаний, которые должны быть ориентированы строго по осям анизотропии и не содержать пороки.

Сравнительные испытания проводят хотя бы на одной технологической операции механической обработки древесины, между ультразвуковым испытанием на кернах и хотя бы одним стандартизированным способом испытания на стандартных образцах, например, на прочность древесины на образцах размерами 20×20×300 мм, затем определение значений переходного коэффициента от акустических показателей кернов, извлеченных из растущего дерева, или круглых и пиленых лесоматериалов, находящихся в штабеле, к прочности древесины на стандартных образцах, изготовленных из этих же древесных заготовок, а затем полученные значения переходного коэффициента применяют на весь объем партии древесины, заготовленной с одной лесосеки или лесного участка.

Керны извлекать гораздо проще, поэтому для сертификации других партий древесины из одного и того же места произрастания лесных деревьев испытания древесины проводят только кернами.

Сущность заключается в том, что дополнительно в технологические процессы заготовки древесины различными видами круглых и пиленых лесоматериалов вводятся сравнительные испытания, хотя бы на одной технологической операции механической обработки древесины от исходного сырья до готовой продукции, между ультразвуковым испытанием на кернах и хотя бы одним стандартизированным способом испытания на стандартных образцах, например, на прочность древесины на образцах размерами 20x20x300 мм.

Сущность заключается также в том, что затем по результатам сравнительных испытаний определяют значения переходного коэффициента от акустических показателей кернов, извлеченных из растущего дерева, или круглых и пиленых лесоматериалов, находящихся в штабеле, к прочности древесины на стандартных образцах, изготовленных из этих же древесных заготовок, а затем применение полученных значений переходного коэффициента на весь объем партии древесины, заготовленной с одной лесосеки или лесного участка.

Сущность предлагаемого технического решения заключается в совмещении на образцах, полученных из древесины одного и того же происхождения и условий произрастания, и даже (если не известного происхождение древесных заготовок) на одних и тех же круглых и пиленых лесоматериалах, методов ультразвукового и прочностного испытания древесины от растущего состояния (деревья в период спелости древостоя, в возрасте спелости здоровых и качественных деревьев) до стандартных образцов, которые ранее применялись в основном на предприятиях механической обработки древесины.

Сущность заключается также и в том, что при известности предыстории партии круглых или пиленых лесоматериалов появляется практическая возможность экологической оценки лесосеки или лесного участка по результатам сравнительных испытаний древесины. Если же предыстория партии древесины неизвестна, то результаты сравнительного испытания распространяются только на процессы последующего отбора и сертификации партии древесных заготовок для последующего целевого применения, что позволит повысить рентабельность деревообработки.

Положительный эффект достигается в технологическом рассмотрении от растущего дерева, отведенного в рубку, до конечных изделий из древесины в виде заготовок специального назначения. На всех этапах от растущего дерева, заготовки сортиментов, черновых заготовок, превращения их в детали конструкций применим ультразвуковой метод на кернах и метод на стандартных образцах на малой части партии древесины.

По мере технического освоения предлагаемого способа накапливается статистический материал (переходные коэффициенты). Поэтому наступит на лесозаготовительном предприятии такой момент, когда по ультразвуковым измерениям кернов растущих деревьев можно будет рассчитать прочностные показатели без всей технологии изготовления стандартных образцов. Тем самым древесиноведение переместится от деревообрабатывающих предприятий непосредственно к лесозаготовительным предприятиям и лесным хозяйствам. В этом случае появится реальное управление лесами и целевым выращиванием лесных деревьев по долгосрочным заказам деревообработчиков.

Таким образом, предлагаемый способ позволяет в дальнейшем отказаться от стандартных образцов и черновых заготовок и перейти на мониторинг древесины в растущем состоянии и при лесозаготовках. В этом случае появляется возможность оперативной сертификации древесины на корню, быстрое выявление ее качества и эффективного выхода наиболее ценных сортиментов. Полученная таким образом сертифицированная древесина будет распределяться потребителям по паспортизированным данным, а не «вслепую», как это принято ныне. Это принесет лесозаготовителям существенный экономический эффект, так как сертифицированная древесина будет продаваться исходя из соответствующих свойств партии хлыстов, бревен, пиломатериалов, черновых и даже чистовых заготовок.

В связи с этим предлагаемый способ обладает новизной, положительным эффектом. Материалов, порочащих новизну данного изобретения, не обнаружено.

На фиг.1 приведена схема расположения керна и, например, черновой заготовки древесины на отрезке посередине сечения ствола дерева; на фиг.2 - схема расположения керна в самой черновой заготовке; на фиг.3 - схема разделки черновой заготовки длиной 500 мм на стандартные образцы длиной 300 мм для испытания древесины на изгиб.

Способ испытания древесины, например, при сравнительных испытаниях на лесном участке раскряжеванных стволов деревьев включает следующие действия.

На лесосеке или участке леса выбирается модельное дерево, из которого вдоль радиуса сечения ствола 1 извлекается керн 2. После взятия у каждого керна измеряются геометрические и размерные параметры.

Затем каждый керн помещают в пробирку и отправляют в лабораторию.

В лабораторных условиях определяют у каждого керна значения свойств древесины с учетом поправок на углы. Из модельного дерева на участке ствола с керном изготавливают чурку, которую в лаборатории на специальных станках распиливают на черновую заготовку 3 на стандартные образцы 4 для испытаний на прочность. В качестве изучаемых и уточняемых свойств древесины принимают прочность и акустические показатели. При этом керн разделывается на отрезки 5. После чего выявляют переходный коэффициент от акустических показателей керна к механическим показателям стандартных образцов и черновых заготовок.

Стандартные образцы измеряют, как и отрезки кернов, ультразвуковым прибором, затем стандартные образцы испытывают на механические показатели древесины, а по результатам испытаний рассчитывают переходные коэффициенты между ультразвуковыми показателями кернов и стандартных образцов, а также переходные коэффициенты между ультразвуковыми показателями кернов и механическими показателями стандартных образцов.

Сравнительные испытания выполняют на малой части растущих деревьев, спиленных и поваленных деревьев, хлыстов, долготья, выпиливанием чурок длиной в пределах 350-500 мм из бессучковой части, а из бревен, сортиментов, кряжей, чураков, брусьев или другого пиломатериала отпиливают чурки указанной длины, причем из опытных чурок вначале извлекают хотя бы по одному радиальному керну, а затем из просверленных чурок изготовляют стандартные образцы для механических испытаний, которые должны быть ориентированы строго по осям анизотропии и не содержать пороки.

Керны извлекать гораздо проще, поэтому для сертификации других партий древесины из одного и того же места произрастания лесных деревьев испытания древесины проводят только кернами.

Способ испытания древесины, например, при сравнительных испытаниях на черновой заготовке древесины включает в себя следующие действия.

Сравнительные испытания проводят хотя бы на одной технологической операции механической обработки древесины, между ультразвуковым испытанием на кернах и хотя бы одним стандартизированным способом испытания на стандартных образцах, например, на прочность древесины на образцах размерами 20×20×300 мм, затем определение значений переходного коэффициента от акустических показателей кернов, извлеченных из растущего дерева или круглых и пиленых лесоматериалов, находящихся в штабеле, к прочности древесины на стандартных образцах, изготовленных из этих же древесных заготовок, а затем полученные значения переходного коэффициента применяют на весь объем партии древесины, заготовленной с одной лесосеки или лесного участка.

Для определения акустических показателей вдоль диаметра ствола 1 дерева или круглого лесоматериала используются отрезки керна 2. Для определения переходного коэффициента от акустических показателей керна к прочности стандартных образцов 4 от черновой заготовки 3 черновую заготовку распиливают и затем строгают на стандартные образцы размером 20×20×300 мм и 20×20×30 мм, а керны - на отрезки длиной 20 мм. Готовые стандартные образцы и отрезки кернов подвергают ультразвуковым испытаниям, например, по прототипу. После этого образцы 20×20×300 мм могут быть испытаны по стандартной методике на изгиб.

Затем акустические показатели отрезков и самих кернов сопоставляются с акустическими и прочностными показателями стандартных образцов и вычисляются переходные коэффициенты.

Для сравнения показателей древесины кернов и черновых заготовок в целом необходимо учесть влияние всех факторов: длины образцов, анизотропию, пороки древесины.

Длина волны для черновых заготовок при изменении длины от 1500 до 300 мм меняется в пределах 9,8…7,1 мм, и она больше поперечного сечения образца. Длина образца намного превышает длину волны. При этих условиях акустические показатели черновой заготовки изменяются незначительно, поэтому извлечение кернов из ствола для сопоставления возможно как через 300 мм, так и через 1500 мм, то есть на участках ствола между ветвями и сучьями.

Влияние пороков древесины (сучков, осмоленности, трещи) на акустические показатели значительное, поэтому при проведении экспериментов необходимо исключать образцы древесины кернов и стандартных с пороками.

Пример.

Из ствола здорового модельного дерева между мутовками сучьев вдоль радиуса сечения ствола извлекается керн. После взятия у каждого керна в лабораторных условиях измеряются геометрические и размерные параметры.

В лабораторных условиях определяют у каждого керна плотность, скорость ультразвука, акустическая константа и акустическое сопротивление с учетом поправок на углы. Из модельного дерева на участке ствола с керном изготавливается чурка, которую на специальных станках распиливают на черновую заготовку. Черновая заготовка распиливается на стандартные образцы размером 20×20×300 мм для испытаний на прочность. Стандартные образцы озвучиваются ультразвуковым прибором. В качестве изучаемых и уточняемых свойств древесины принимают прочность и акустические показатели. При этом керн разделывается на отрезки. После чего выявляют переходный коэффициент от акустических показателей керна к механическим показателям стандартных образцов и черновых заготовок.

Стандартные образцы измеряют, как и отрезки кернов, ультразвуковым прибором, затем стандартные образцы испытывают на механические показатели древесины, а по результатам испытаний рассчитывают переходные коэффициенты между ультразвуковыми показателями кернов и стандартных образцов, а также переходные коэффициенты между ультразвуковыми показателями кернов и механическими показателями стандартных образцов.

Например, значение акустической константы кернов качественной резонансной древесины составляет 4,0 м4/(кг-с), а акустическая константа древесины стандартных образцов при озвучивании ультразвуковым прибором вдоль волокон составляет 12 м4/(кг-с). Тогда переходный коэффициент между акустической константой кернов и стандартных образцов составляет 3,1.

Отсюда испытания древесины ели в растущем состоянии на кернах (см. кн.: Колесникова А.А. Исследование свойств древесины по кернам. - Йошкар-Ола: МарГТУ, 2002. - 178 с.), включающий ультразвуковые измерения по длине керна и по длине стандартного образца, определение переходного коэффициента от акустических показателей кернов к стандартным образцам.

Испытав стандартные образцы на прочность, можно определить переходный коэффициент от акустической константы отрезков кернов к прочности стандартных образцов.

Замеры ультразвуковых показателей древесины при испытании совместно с определением прочности для нахождения переходных уравнений необходимо проводить на образцах без наличия пороков, ориентированных строго по осям анизотропии, либо учитывать угол наклона волокон в продольно-радиальной и радиально-тангенциальных плоскостях анизотропии древесины.

Изготовление стандартных образцов очень трудоемко, поэтому сравнительные испытания на малом количестве древесных заготовок (растущее дерево, спиленное и поваленное дерево, хлыст, долготье, бревно, сортимент, кряж, чурак, брус или другой пиломатериал и пр.) позволяет сертифицировать всю партию древесины на одном или даже нескольких лесосеках или лесных участках.


СПОСОБ СРАВНИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ДРЕВЕСИНЫ
СПОСОБ СРАВНИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ДРЕВЕСИНЫ
СПОСОБ СРАВНИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ДРЕВЕСИНЫ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 52.
27.01.2013
№216.012.20cd

Способ испытания растительного покрова на участках трассы продуктопровода

Способ включает распределение земельных участков трассы по наличию растительного покрова в виде лугов и кустарниковой растительности. На трассе продуктопровода выделяют участки с испытуемой древесной растительностью. Расстояния между створами наблюдений на каждом выделенном земельном участке...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002473898
Дата охранного документа: 27.01.2013
10.03.2013
№216.012.2cf4

Способ измерения формы листьев у древесных растений

Способ включает взятие листьев от учетных деревьев, растущих в разных экологических условиях, обведение контура листа на миллиметровой бумаге и подсчет квадратиков на миллиметровой бумаге для определения площади листа. Каждый измеряемый лист размещают на подложке с закрепленным на ней листом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002477039
Дата охранного документа: 10.03.2013
20.06.2013
№216.012.4dcd

Способ отбора проб для анализа почвы

Изобретение относится к области экологии и может быть использовано для отбора проб для анализа почвы. Для этого определяют место, частоту, длительности отбора проб почвы на площадках по координатной сетке, указывая их номера и координаты. При этом в каждом узле координатной сетки или ее части...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002485499
Дата охранного документа: 20.06.2013
10.08.2013
№216.012.5e20

Способ анализа кроны учетной ели по испытаниям хвоинок годичных веточек

Изобретение относится к лесной промышленности и может быть использовано для анализа кроны учетной ели по испытаниям хвоинок годичных веточек. Для этого проводят выбор учетного дерева ели и ее мутовку. Затем выбирают ветвь первого порядка внутри выбранной мутовки с измерением геодезического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002489717
Дата охранного документа: 10.08.2013
10.09.2013
№216.012.68ca

Способ биотестирования по проращиванию семян

Изобретение относится к области экологии и может быть использовано для укладки семян в чашку Петри при биотестировании речной воды. Для этого проводят равномерную укладку семян редиса красного круглого с белым кончиком на фильтровальную бумагу в чашке Петри. В чашку наливают по 5 мл исследуемой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002492473
Дата охранного документа: 10.09.2013
10.10.2013
№216.012.7440

Способ анализа ветвей кроны дерева ели

Изобретение относится к экологии и может быть использовано для измерения ветвей кроны дерева ели. Для этого проводят описание свойств выбранного учетного дерева и места его произрастания. Наносят на ствол отметки о южной стороне ели. Устанавливают местоположение шейки корня. Измеряют от шейки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002495417
Дата охранного документа: 10.10.2013
10.10.2013
№216.012.7441

Способ измерения комля древесного растения

Изобретение относится к экологии и может быть использовано для измерения комля древесного растения. Для этого проводят выбор пробной площади, отбор дерева на пробной площади, описание свойств выбранного дерева и места его произрастания. Устанавливают местоположение шейки корня, измеряют диаметр...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002495418
Дата охранного документа: 10.10.2013
20.11.2013
№216.012.832c

Способ биотестирования по длине корней тестового растения загрязненной нефтью воды

Изобретение относится к экологии и может быть использовано для оценки опасных уровней загрязнения водных объектов нефтью. Для этого выбирают тест-растение, проводят равномерную укладку семян тест-растения на фильтровальную бумагу в контрольной и испытуемой чашке Петри диаметром 10 см. Далее в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002499256
Дата охранного документа: 20.11.2013
20.07.2014
№216.012.dd86

Базовый модуль манипуляторной машины

Изобретение относится к манипуляторным машинам и комплексам многоотраслевого назначения и может быть использовано в модульных конструкциях экскаваторов. Обеспечивает повышение динамического уравновешивания универсальной манипуляторной машины и снижение массы полноповоротной ее платформы, а...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522496
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.07.2014
№216.012.df73

Способ отбора проб для анализа почвы луга

Изобретение относится к области почвоведения и предназначено для отбора проб для анализа почвы луга. Способ включает определение места, частоты, длительности отбора проб почвы с поверхностного слоя 0-5 см на площадках по координатной сетке, указывая их номера и координаты. Места отбора проб...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522989
Дата охранного документа: 20.07.2014
Показаны записи 1-10 из 22.
20.02.2013
№216.012.28cb

Способ определения характеристик частотной дисперсии и многомерности векторного высокочастотного канала в полосе прозрачности ионосферной линии связи с использованием лчм сигналов

Изобретение относится к информационно-телекоммуникационным технологиям и электронике и может быть использовано в современных цифровых системах широкополосной высокочастотной (ВЧ) радиосвязи и цифрового ВЧ - радиовещания, когда средой распространения является изменчивая во времени и пространстве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002475963
Дата охранного документа: 20.02.2013
20.08.2013
№216.012.6245

Цифровой синтезатор фазомодулированных сигналов

Цифровой синтезатор фазомодулированных сигналов относится к электронно-вычислительной технике и радиотехнике, предназначен для формирования когерентных сигналов с частотной и фазовой модуляцией, может быть использован в радиолокации, навигации и системах связи. Достигаемый технический результат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002490789
Дата охранного документа: 20.08.2013
27.08.2013
№216.012.65d9

Цифровой вычислительный синтезатор с быстрой перестройкой частоты

Изобретение относится к электронно-вычислительной технике и радиотехнике, предназначено для синтеза частотно-модулированных сигналов и может быть использовано в радиолокации, навигации и современных адаптивных системах связи. Технический результат заключается в повышении скорости перестройки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002491710
Дата охранного документа: 27.08.2013
27.11.2013
№216.012.84fd

Складной якорь

Изобретение относится к донным опорам и может быть использовано для удержания на месте маломерных судов на водохранилищах. Складной якорь содержит веретено, на теле которого в нижней его части под углом 120 градусов жестко закреплены валы, на которых шарнирно смонтированы лапы посредством...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002499723
Дата охранного документа: 27.11.2013
20.01.2014
№216.012.9626

Устройство для посадки саженцев лесных культур

Устройство содержит стержень с рукояткой и рабочий орган. Устройство снабжено П-образной рамой. Рама содержит клиновидные боковые ножи с упорами для ног, соединенные между собой валом, который установлен внутри корпуса поворотного механизма со стопором. На корпусе смонтирована стойка с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002504137
Дата охранного документа: 20.01.2014
20.01.2014
№216.012.9838

Глушитель

Изобретение относится к двигателям внутреннего сгорания и может быть использовано для снижения шума выхлопных газов. Сущность изобретения: корпус устройства изготавливается из пластин прямоугольной формы с взаимно перпендикулярными пазами, которые при сборке образуют прямоугольные камеры из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002504667
Дата охранного документа: 20.01.2014
27.01.2014
№216.012.9943

Устройство для подготовки лесной почвы к предварительному естественному лесовозобновлению

Устройство содержит корпус с прикрепленными к нему рабочими органами. Корпус выполнен коробчатой формы треугольного сечения. По углам корпуса на опорных валах установлены коромысла. На каждом коромысле с одной стороны смонтированы колеса, а с другой -промежуточные валы. Промежуточные валы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002504941
Дата охранного документа: 27.01.2014
27.01.2014
№216.012.9b0b

Установка для отделения бересты от луба

Изобретение относится к лесоперерабатывающей промышленности, в частности к оборудованию для отделения бересты от луба. Установка для отделения бересты от луба содержит станину, сепарирующее устройство, приемный бункер и приемные устройства для луба и бересты. Устройство снабжено двумя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002505397
Дата охранного документа: 27.01.2014
27.01.2014
№216.012.9b3f

Складной якорь

Изобретение относится к донным опорам и может быть использовано для удержания на месте маломерных судов на водохранилище. Якорь содержит веретено, крестовину. Крестовина выполнена в виде круглой пластины с шарнирно установленными лапами, на каждой из которых с торцевой части установлены...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002505449
Дата охранного документа: 27.01.2014
20.02.2014
№216.012.a2a8

Термоактивная опалубка с автоматическим программным управлением процессом тепловой обработки бетона

Изобретение относится к строительным технологиям, в частности к термоактивным опалубкам, применяемым при обогреве бетонных и железобетонных конструкций в условиях низких температур. Технической задачей изобретения является снижение энергозатрат на обогрев за счет увеличения теплоотдачи щитов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002507355
Дата охранного документа: 20.02.2014
+ добавить свой РИД