×
27.11.2014
216.013.0b41

Результат интеллектуальной деятельности: СТРОИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к наземному строительству и может найти применение при строительстве панельных домов. Технический результат: поддержание теплоизоляционных свойств строительной панели при воздействии отрицательных температур окружающей среды путем устранения воздействия «мостиков холода» за счет создания зоны повышенного термического сопротивления в местах соединения продольных и поперечных железобетонных брусков. Строительная панель включает армирующие элементы из продольных железобетонных брусков, замоноличенные в конструктивном теплоизоляционном материале заполнения панели и установленные на границах крайних четвертей ширины поперечного сечения панели, выполненные швеллерного сечения и имеющие отверстия в стенке, сквозь которые поочередно в уровне верха и низа пропущены поперечные железобетонные бруски прямоугольного поперечного сечения, концы которых прикреплены к крайним продольным железобетонным брускам прямоугольного поперечного сечения, при этом высота отверстий в стенках брусков швеллерного сечения равна тройной толщине поперечных брусков прямоугольного поперечного сечения, при этом отверстия в стенках армированных железобетонных брусков швеллерного сечения выполнены в виде четырехсторонней усеченной пирамиды, причем для каждой пары армированных железобетонных брусков швеллерного сечения меньшее основание четырехсторонней усеченной пирамиды расположено для первого из пары с внешней стороны по направлению пропускания железобетонного бруска прямоугольного поперечного сечения, а для второго - с внутренней стороны, кроме того, конусность усеченной пирамиды составляет 8÷12 градусов. Панель снабжена прокладками из биметалла, которые установлены в местах соединения продольных и поперечных железобетонных брусков прямоугольного поперечного сечения, при этом материал биметалла со стороны продольных железобетонных брусков имеет коэффициент теплопроводности в 2,0-2,5 раза выше, чем коэффициент теплопроводности материала со стороны поперечных железобетонных брусков. 4 ил.
Основные результаты: Строительная панель, включающая армирующие элементы из продольных железобетонных брусков, замоноличенные в конструктивном теплоизоляционном материале заполнения панели и установленные на границах крайних четвертей ширины поперечного сечения панели, выполненные швеллерного сечения и имеющие отверстия в стенке, сквозь которые поочередно в уровне верха и низа пропущены поперечные железобетонные бруски прямоугольного поперечного сечения, концы которых прикреплены к крайним продольным железобетонным брускам прямоугольного поперечного сечения, при этом высота отверстий в стенках брусков швеллерного сечения равна тройной толщине поперечных брусков прямоугольного поперечного сечения, при этом отверстия в стенках армированных железобетонных брусков швеллерного сечения выполнены в виде четырехсторонней усеченной пирамиды, причем для каждой пары армированных железобетонных брусков швеллерного сечения меньшее основание четырехсторонней усеченной пирамиды расположено для первого из пары с внешней стороны по направлению пропускания железобетонного бруска прямоугольного поперечного сечения, а для второго - с внутренней стороны, кроме того, конусность усеченной пирамиды составляет 8÷12 градусов, отличающаяся тем, что панель снабжена прокладками из биметалла, которые установлены в местах соединения продольных и поперечных железобетонных брусков прямоугольного поперечного сечения, при этом материал биметалла со стороны продольных железобетонных брусков имеет коэффициент теплопроводности в 2,0-2,5 раза выше, чем коэффициент теплопроводности материала со стороны поперечных железобетонных брусков.

Изобретение относится к наземному строительству и может найти применение при строительстве панельных домов.

Известна строительная панель (см. патент РФ №2041327, опубл. 09.08.1995), включающая армированные элементы из продольных железобетонных брусков, замоноличенные в конструктивном теплоизоляционном материале заполнения панели и установленные на границах крайних четвертей ширины поперечного сечения панели, выполненные швеллерного сечения и имеющие отверстия в стенке, сквозь которые поочередно в уровне верха и низа пропущены поперечные железобетонные бруски прямоугольного поперечного сечения, концы которых прикреплены к крайним продольным железобетонным брускам прямоугольного поперечного сечения, при этом высота отверстий в стенках брусков швеллерного сечения равна тройной толщине брусков прямоугольного поперечного сечения.

Недостатком данного решения является трудоемкость монтажных и демонтажных работ, обусловленная сложностью пропуска на ширину панели поперечных брусков в двух уровнях с наличием монолитных межблочных заполнителей из-за налипания ячеечного бетона или керамзитополистирола на внутренние поверхности отверстий в стенках армированных железобетонных брусков.

Известна строительная панель (см. патент РФ №2435913, опубл. 10.12.2011 Бюл. №34), включающая армирующие элементы из продольных железобетонных брусков, замоноличенные в конструктивном теплоизоляционном материале заполнения панели и установленные на границах крайних четвертей ширины поперечного сечения панели, выполненные швеллерного сечения и имеющие отверстия в стенке, сквозь которые поочередно в уровне верха и низа пропущены поперечные железобетонные бруски прямоугольного поперечного сечения, концы которых прикреплены к крайним продольным железобетонным брускам прямоугольного поперечного сечения, при этом высота отверстий в стенках брусков швеллерного сечения равна тройной толщине поперечных брусков прямоугольного поперечного сечения, при этом отверстия в стенках армированных железобетонных брусков швеллерного сечения выполнены в виде четырехсторонней усеченной пирамиды, причем для каждой пары армированных железобетонных брусков швеллерного сечения меньшее основание четырехсторонней усеченной пирамиды расположено для первого из пары с внешней стороны по направлению пропускания железобетонного бруска прямоугольного поперечного сечения, а для второго - с внутренней стороны, кроме того, конусность усеченной пирамиды составляет 8-12 градусов.

Недостатком является снижение теплоизоляционных свойств при эксплуатации в условиях отрицательных температур, когда возникают «мостики холода» на торцевых поверхностях поперечных железобетонных брусков как находящихся на наименьшем расстоянии от зоны контакта с наружным воздухом в законопаченном конструкторском теплоизоляционном материале строительной панели.

Технической задачей предлагаемого изобретения является поддержание теплоизоляционных свойств строительной панели при воздействии отрицательных температур окружающей среды путем устранения воздействия «мостиков холода» за счет создания зоны повышенного термического сопротивления в местах соединения продольных и поперечных железобетонных брусков.

Технический результат достигается тем, что строительная панель, включающая армирующие элементы из продольных железобетонных брусков, замоноличенные в конструктивном теплоизоляционном материале заполнения панели и установленные на границах крайних четвертей ширины поперечного сечения панели, выполненные швеллерного сечения и имеющие отверстия в стенке, сквозь которые поочередно в уровне верха и низа пропущены поперечные железобетонные бруски прямоугольного поперечного сечения, концы которых прикреплены к крайним продольным железобетонным брускам прямоугольного поперечного сечения, при этом высота отверстий в стенках брусков швеллерного сечения равна тройной толщине поперечных брусков прямоугольного поперечного сечения, при этом отверстия в стенках армированных железобетонных брусков швеллерного сечения выполнены в виде четырехсторонней усеченной пирамиды, причем для каждой пары армированных железобетонных брусков швеллерного сечения меньшее основание четырехсторонней усеченной пирамиды расположено для первого из пары с внешней стороны по направлению пропускания железобетонного бруска прямоугольного поперечного сечения, а для второго - с внутренней стороны, кроме того, конусность усеченной пирамиды составляет 8÷12 градусов, причем панель снабжена прокладками из биметалла, которые установлены в местах соединения продольных и поперечных железобетонных брусков прямоугольного поперечного сечения, при этом материал биметалла со стороны продольных железобетонных брусков имеет коэффициент теплопроводности в 2,0-2,5 раза выше, чем коэффициент теплопроводности материала со стороны поперечных железобетонных брусков.

На фиг.1 изображена строительная панель, общий вид; на фиг 2 - аксонометрия отверстия в виде усеченной четырехсторонней пирамиды в армированном железобетонном бруске швеллерного сечения; на фиг.3 - соединение пары армированных железобетонных брусков швеллерного сечения и поперечного железобетонного бруса прямоугольного поперечного сечения; на фиг.4 - прокладка из биметалла.

Строительная панель состоит из плиты 1, выполненной из конструктивного теплоизоляционного материала, армированную железобетонными продольными брусками 2 швеллерного сечения с обычной или напряженной рабочей продольной арматурой, установленными на границах крайних четвертей ширины поперечного сечения панели. В стенках армированных железобетонных продольных брусков 2 швеллерного сечения имеются отверстия 3, сквозь которые поочередно в уровне верха и низа отверстий 3 пропущены на ширину панели поперечные бруски 4 прямоугольного поперечного сечения, между концами которых вдоль панели в зазоре по высоте расположены продольные железобетонные бруски 5 прямоугольного поперечного сечения. Высота отверстий 3 равна тройной толщине поперечных брусков 4 прямоугольного поперечного сечения.

Отверстия 3 в стенках армированных железобетонных продольных брусков 2 швеллерного сечения выполнены в виде усеченной четырехсторонней пирамиды 6, причем ее меньшее основание 7 расположено как с внешней стороны армированных железобетонных продольных брусков 2 швеллерного сечения, так и с внутренней стороны, в зависимости от направления последующего пропускания поперечных железобетонных брусков 4 прямоугольного поперечного сечения через пару армированных железобетонных продольных брусков 2 швеллерного сечения, при этом внутренняя поверхность 8 отверстия 3 имеет угол наклона от меньшего основания 7 к большему основанию 9 усеченной четырехсторонней пирамиды 6 и составляет 8÷12 градусов.

Для пары армированных железобетонных брусков 2 швеллерного сечения меньшее основание 7 четырехсторонней пирамиды 6 расположено для первого 10 из пары с внешней стороны 11 по направлению пропускания поперечного железобетонного бруска 4 прямоугольного поперечного сечения, а для второго 12 из пары - с внутренней стороны 13.

Наличие в армированных железобетонных продольных брусках 2 швеллерного сечения отверстий 3 позволяет пропускать через них поперечные железобетонные бруски 4 прямоугольного поперечного сечения в двух уровнях и надежно связывать армированные железобетонные продольные бруски 2 с монолитным межблочным заполнением. Наличие армированных железобетонных продольных брусков 2, поперечных железобетонных брусков 4 прямоугольного поперечного сечения и продольных железобетонных брусков 5 прямоугольного поперечного сечения позволяет связать панель по контуру и надежно защитить всю арматуру панели от коррозии.

Продольные железобетонные бруски 5 прямоугольного поперечного сечения и поперечные железобетонные бруски 4 прямоугольного поперечного сечения воспринимают изгибающие моменты по нормальным сечениям. Продольные железобетонные бруски 2 швеллерного сечения дополнительно воспринимают действие изгибающих моментов по наклонным сечениям, а также обеспечивают прочность панели от действия перерезывающих сил.

Расположение продольных железобетонных брусков 2 швеллерного сечения с обычной или напряженной рабочей арматурой на границах крайних четвертей ширины поперечного сечения панели позволяет исключить промерзание панелей в месте их продольных стыков и применить их в качестве наружных ограждающих панелей стен и перекрытий и тем самым расширить область применения.

Однако наличие торцевого сечения поперечных железобетонных брусков 4 прямоугольного поперечного сечения вблизи зоны контакта теплоизоляционного материала строительной панели с наружным воздухом при отрицательных температурах приводит к образованию «мостиков холода» в местах соединения с продольными железобетонными брусками 5 прямоугольного поперечного сечения, которые по всей своей длине также расположены в зоне контакта с наружным воздухом. Все это приводит к интенсификации тепловых потерь теплопроводностью (см., например, Исаченко В.П. Теплопередача. М.: Энергия, 1980, 439 с.). Для устранения данного явления необходимо в местах соединения поперечных 4 и продольных 5 железобетонных брусков прямоугольного поперечного сечения создать дополнительное термическое сопротивление, что достигается установкой прокладки 14 из биметалла.

В связи с тем, что отвод тепла теплопроводностью осуществляется преимущественно с торцевой поверхности поперечных железобетонных брусков 4 прямоугольного поперечного сечения, а отвод тепла теплопроводностью осуществляется преимущественно по всей длине продольных 5 железобетонных брусков прямоугольного поперечного сечения, то для обеспечения большего термического сопротивления в месте их соединения для снижения тепловых потерь необходимо использовать прокладку из биметалла, обеспечивающего приближенное равенство градиентов температур встречного направления, что требует не менее двукратного соотношения коэффициентов теплопроводности материалов, составляющих биметалл.

При этом материал 15 (например, алюминий с коэффициентом теплопроводности 204 Вт/(м·гр.), см., например Нащокин В.В. Техническая термодинамика и теплопередача. М.: Наука, 1980. 435 с.) имеет коэффициент теплопроводности в 2,0-2,5 раза выше, чем материал 16 прокладки 14 из биметалла (например, латунь с коэффициентом теплопроводности 85 Вт/(м·гр.), см. там же). В связи с тем, что преимущественно лишь торцы поперечных железобетонных брусков 4 прямоугольного поперечного сечения выступают за поверхность продольных 5 железобетонных брусков прямоугольного поперечного сечения, т.е. в большей степени подвергаются воздействию отрицательных температур наружного воздуха, то отбор теплоты теплопроводностью в них имеет более локальный характер, чем по длине продольных 5 железобетонных брусков прямоугольного поперечного сечения. Соединение поперечного железобетонного бруска 4 прямоугольного поперечного сечения с материалом 15 прокладки 14 из биметалла создает температурный градиент (gradt1), направленный от материала железобетонного бруска 4 к материалу 15 прокладки 14 из биметалла даже при малом тепловом потоке через прямоугольное поперечное сечение железобетонного бруска 4 вследствие значительного превышения коэффициента теплопроводности материалу 15 прокладки 14 из биметалла (например, алюминия).

Одновременно отвод теплоты теплопроводностью, происходящий по всей длине продольных железобетонных брусков 5 прямоугольного поперечного сечения, имеет более плотный тепловой поток (по сравнению с торцевой поверхностью поперечных железобетонных брусков 4 прямоугольного поперечного сечения) и в месте соединения продольных железобетонных брусков 5 прямоугольного поперечного сечения с материалом 16 прокладки 14 из биметалла возникает температурный градиент (gradt2), направленный также от материала продольных железобетонных брусков 5 прямоугольного поперечного сечения к материалу 16 прокладки 14 из биметалла вследствие значительной величины теплового потока, отводимого по всей длине продольных железобетонных брусков 5 прямоугольного поперечного сечения, и последующего локального рассеивания в местах соединения с прокладкой 14 из биметалла (см., например, Исаченко В.П. Теплопередача. М.: Энергия, 1980, 439 с.).

В результате в прокладке 14 из биметалла наблюдаются примерно равные по величине и встречного направления градиенты температур в материалах 15 (gradt1) и 16 (gradt2), что значительно увеличивает термическое сопротивление отдачи тепла теплопроводностью как из внутренней полости между продольными брусками 2 швеллерного сечения через поперечные железобетонные бруски 4 прямоугольного поперечного сечения, так и от боковой поверхности продольных железобетонных брусков 5 прямоугольного поперечного сечения. Это в конечном итоге обеспечивает поддержание нормированных теплоизоляционных параметров строительной панели путем устранения «мостиков холода» при воздействии отрицательных температур наружного воздуха.

Возможно также применение строительных панелей в качестве перекрытий над техническими подпольями, этажами и в качестве панелей-покрытий. Выполнение железобетонных брусков, например, из конструктивного керамзитобетона с плотностью не более 1600 кг/м3 позволит применять панели в качестве междуэтажных перекрытий с минимальным теплоусвоением с межблочным заполнителем из ячеистого бетона или керамзитополистирола марок 35-40 с γ 700-00 кг/м3, с укладкой по ним обычного линолеума без теплового основания.

Использование межблочного заполнения, например, из ячеистого бетона или керамзитополистирола, а также любого другого материала приводит к загрязнению отверстий 3 из-за налипания отдельных твердых частиц на внутреннюю поверхность 8, что существенно затрудняет как монтажные, так и особенно демонтажные работы, связанные с пропусканием поперечных брусков 4 прямоугольного поперечного сечения в двух уровнях.

Выполнение отверстия 3 в виде четырехсторонней усеченной пирамиды с меньшим основанием 7, расположенным с внешней стороны армированных железобетонных продольных брусков 2 швеллерного сечения, позволит при монтаже или демонтаже строительной панели по мере пропускания поперечных брусков 4 прямоугольного поперечного сечения вытеснять залипшие твердые загрязнения с внутренней поверхности 8 со значительно меньшими трудозатратами вследствие наличия угла конусности между меньшим 7 и большим 9 основаниями, чем при горизонтально расположенной внутренней поверхности 8, когда наблюдаются значительные трудозатраты на перемещение с все возрастающим сопротивлением трения залипших загрязнений на внутренней поверхности 8 отверстий 3.

Оригинальность предлагаемого изобретения заключается в том, что использование прокладок из биметалла с коэффициентами теплопроводности материалов, различающимися в 2,0-2,5 раза, обеспечивает практическое устранение образования «мостиков холода» в местах соединения продольных и поперечных железобетонных брусков прямоугольного поперечного сечения. Это достигается созданием дополнительного термического сопротивления примерно равных по величине и встречно направленных градиентов температур.

Строительная панель, включающая армирующие элементы из продольных железобетонных брусков, замоноличенные в конструктивном теплоизоляционном материале заполнения панели и установленные на границах крайних четвертей ширины поперечного сечения панели, выполненные швеллерного сечения и имеющие отверстия в стенке, сквозь которые поочередно в уровне верха и низа пропущены поперечные железобетонные бруски прямоугольного поперечного сечения, концы которых прикреплены к крайним продольным железобетонным брускам прямоугольного поперечного сечения, при этом высота отверстий в стенках брусков швеллерного сечения равна тройной толщине поперечных брусков прямоугольного поперечного сечения, при этом отверстия в стенках армированных железобетонных брусков швеллерного сечения выполнены в виде четырехсторонней усеченной пирамиды, причем для каждой пары армированных железобетонных брусков швеллерного сечения меньшее основание четырехсторонней усеченной пирамиды расположено для первого из пары с внешней стороны по направлению пропускания железобетонного бруска прямоугольного поперечного сечения, а для второго - с внутренней стороны, кроме того, конусность усеченной пирамиды составляет 8÷12 градусов, отличающаяся тем, что панель снабжена прокладками из биметалла, которые установлены в местах соединения продольных и поперечных железобетонных брусков прямоугольного поперечного сечения, при этом материал биметалла со стороны продольных железобетонных брусков имеет коэффициент теплопроводности в 2,0-2,5 раза выше, чем коэффициент теплопроводности материала со стороны поперечных железобетонных брусков.
СТРОИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ
СТРОИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ
СТРОИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ
СТРОИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 61-70 из 148.
10.05.2015
№216.013.4b04

Панель для дополнительной теплоизоляции стен

Изобретение относится к области разработки конструкций дополнительной теплоизоляции стен при строительстве и ремонте зданий, предназначенных для уменьшения поступления теплоты из помещения в толщу стены при установке теплоизоляционных панелей внутри помещения или для защиты стен от воздействия...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550711
Дата охранного документа: 10.05.2015
20.05.2015
№216.013.4c13

Способ измерения параметров фазового перехода жидкость-жидкость в водных растворах амфифилов

Изобретение относится к пограничной области между физикой, химией и биологией и может быть использовано в научных и промышленных лабораториях для определения параметров фазового перехода в воде и влияния на них условий (давление, температура), добавок веществ и полей. Предлагается способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550989
Дата охранного документа: 20.05.2015
20.05.2015
№216.013.4caa

Электрический ракетный двигатель

Изобретение относится к области создания электрических реактивных двигателей. Предлагается электрический ракетный двигатель небольшой мощности в качестве корректирующего для космического аппарата многолетнего использования с применением вместо газообразной составляющей твердого топлива в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002551140
Дата охранного документа: 20.05.2015
27.05.2015
№216.013.4f7d

Абонентский ввод системы теплоснабжения здания

Изобретение относится к технике теплоснабжения, а именно к централизованному теплоснабжению жилых и промышленных зданий. Абонентский ввод системы теплоснабжения здания, содержащий подающий и обратный трубопроводы, элеватор, задвижки, расположенные до и после элеватора и нагревательные приборы,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002551867
Дата охранного документа: 27.05.2015
10.06.2015
№216.013.5466

Гидроклассификатор

Изобретение относится к переработке волокнистых материалов и может быть использовано в асбестовой и целлюлозно-бумажной промышленности. Гидроклассификатор включает корпус, расположенное вдоль корпуса просеивающее приспособление, установленные у противоположных по диагонали углов корпуса в его...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553127
Дата охранного документа: 10.06.2015
10.06.2015
№216.013.5484

Шахтная печь для обжига сыпучего материала

Изобретение относится к оборудованию для обжига сыпучего материала с получением сатурационного газа, используемого для очистки диффузионного сока, и применяется в промышленности строительных материалов, химической и металлургической промышленности. Шахтная печь содержит цилиндрическую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553157
Дата охранного документа: 10.06.2015
27.06.2015
№216.013.5866

Система гелиотеплохладоснабжения

Изобретение предназначено для поддержания комфортных параметров воздуха в малоэтажных зданиях, преимущественно на животноводческих фермах. Система гелиотеплохладоснабжения содержит южный, выполненный из поглощающего солнечную радиацию материала, и северный воздухопроводы, расположенные на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002554171
Дата охранного документа: 27.06.2015
27.06.2015
№216.013.5900

Термокамера для испытания электронных изделий

Использование: для климатических испытаний готовых полупроводниковых приборов при одновременном измерении их электрических параметров. Сущность изобретения заключается в том, что термокамера содержит корпус, в котором размещена рабочая камера, вентилятор, узел очистки рециркуляционного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002554325
Дата охранного документа: 27.06.2015
27.06.2015
№216.013.5a07

Адсорбер

Изобретение относится к технике очистки газов адсорбентами, а именно к газоочистному оборудованию, и может найти применение в химической, металлургической и других отраслях промышленности для очистки газовых смесей. Технической задачей предлагаемого изобретения является снижение энергоемкости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002554588
Дата охранного документа: 27.06.2015
10.07.2015
№216.013.6099

Устройство для удаления конденсата из главного резервуара локомотива

Изобретение относится к железнодорожному транспорту и может быть использовано в пневмосистемах локомотивов. Устройство для удаления конденсата из главного резервуара локомотива содержит расположенный в нижней части главного резервуара конденсатоотводчик, полый направляющий стержень, кольцевой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002556270
Дата охранного документа: 10.07.2015
Показаны записи 61-70 из 146.
10.05.2014
№216.012.bf76

Устройство для электрохимической маркировки внутренней поверхности ствола оружия

Изобретение относится к устройству для электрохимической маркировке деталей, в частности для маркировки внутренней поверхности ствола оружия. Устройство содержит корпус цилиндрической формы из диэлектрического материала, размещенный внутри него катод-инструмент, снабженный цилиндрической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002514763
Дата охранного документа: 10.05.2014
10.05.2014
№216.012.c137

Высокочувствительный ионизационный вакуумметрический преобразователь

Изобретение относится к технике измерения вакуума и может быть использовано при создании ионизационных вакуумметров для измерения высокого и сверхвысокого вакуума. Вакуумметрический преобразователь содержит концентрически расположенные штыревой анод, полый цилиндрический холодный катод,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002515212
Дата охранного документа: 10.05.2014
10.05.2014
№216.012.c1fc

Шихта электродного материала для электроискрового легирования деталей машин

Изобретение относится области порошковой металлургии, в частности к шихте электродного материала для электроискрового легирования деталей машин. Шихта содержит порошок карбида вольфрама и карбид титана. Порошок получен электродиспергированием отходов твердого сплава марки Т15К6 в керосине и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002515409
Дата охранного документа: 10.05.2014
20.05.2014
№216.012.c4da

Способ получения наночастиц золота из сырья, содержащего железо и цветные металлы

Изобретение относится к технологии получения наночастиц золота. Способ получения наночастиц золота из сырья, содержащего железо и цветные металлы, включает получение царсководочного раствора золота с использованием царской водки. Затем ведут флотоэкстракцию прекурсоров золота катионными ПАВ из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002516153
Дата охранного документа: 20.05.2014
20.05.2014
№216.012.c4dd

Способ обработки валов с равноосным контуром

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано при обработке профильных валов с равноосным контуром. Способ включает сообщение фрезе и обрабатываемому валу вращения с одинаковой частотой с использованием дисковой фрезы, профиль которой выполнен с равноосным контуром, а...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002516156
Дата охранного документа: 20.05.2014
10.06.2014
№216.012.ccda

Способ изготовления прямозубого цилиндрического зубчатого колеса

Изобретение относится к области машино- и приборостроения и может быть использовано при изготовлении цилиндрических эвольвентных зубчатых колес с наружными и внутренними зубчатыми венцами. Способ изготовления зубчатого колеса заключается в нарезании зубчатого венца колеса посредством лазерного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002518213
Дата охранного документа: 10.06.2014
10.06.2014
№216.012.d0ab

Медьсодержащий целлюлозный материал

Изобретение относится к химико-фармацевтической промышленности и представляет собой медьсодержащий целлюлозный материал, обладающий фунгицидными, бактерицидными и дезодорирующими свойствами, включающий целлюлозную матрицу с нанесенными на нее частицами меди, полученными химическим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002519190
Дата охранного документа: 10.06.2014
20.06.2014
№216.012.d2ff

Устройство для сушки сельскохозяйственного корма

Устройство для сушки сельскохозяйственного корма содержит вентиляционный каркас, соединенный с вентилятором, имеющим нагнетательный патрубок, снабженный соплом с криволинейными канавками, полимерное покрытие корма, имеющее зазор, в котором размещен всасывающий патрубок вентилятора. Корпус сопла...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002519786
Дата охранного документа: 20.06.2014
10.07.2014
№216.012.da26

Устройство для гранулирования удобрений

Изобретение относится к сельскому и лесному хозяйству, а именно к производству гранулированного удобрения преимущественно из отходов производства, например дефекта сахарных заводов или смеси дефекта и чернозема, смываемого с корнеплодов свеклы. Устройство для гранулирования удобрений,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002521624
Дата охранного документа: 10.07.2014
10.07.2014
№216.012.da4f

Сатуратор для свеклосахарного производства

Изобретение относится к сахарному производству. Сатуратор имеет цилиндрический корпус с коническим днищем с технологическими патрубками и размещенными в его нижней части перфорированными перегородками для диспергирования потока сатурационного газа. В верхней части корпуса расположено устройство...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002521665
Дата охранного документа: 10.07.2014
+ добавить свой РИД