×
10.05.2015
216.013.4894

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧЕГО КОЛЕСА-РОТОРА АКСИАЛЬНЫХ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ-НАСОСОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для изготовления ротора-рабочего колеса аксиальных центробежных двигателей-насосов. Технический результат состоит в обеспечении высокой точности изготовления рабочего колеса-ротора аксиальных центробежных двигателей-насосов, высокой надежности соединения ротора и рабочего колеса. Способ изготовления рабочего колеса-ротора характеризуется тем, что магнитопровод рабочего колеса-ротора выполняют шихтованным из электротехнической стали с короткозамкнутой алюминиевой обмоткой. Шихтованный магнитопровод рабочего колеса-ротора изготавливают путем навивки ленты из электротехнической стали на кольцо, которое изготавливают из алюминиевого сплава, а вырубку пазов под короткозамкнутую обмотку в ленте выполняют с помощью пуансона и матрицы в процессе навивки ленты. Затем магнитопровод с пазами под короткозамкнутую обмотку вкладывают в литейную форму и заполняют форму расплавленным алюминиевым сплавом. При этом кольцо расплавляется и сливается с заливаемым в литейную форму алюминиевым сплавом, а расплавленный алюминиевый сплав заполняет все неровности магнитопровода, обеспечивая прочное соединение ротора двигателя и рабочего колеса насоса. 3 ил.
Основные результаты: Способ изготовления рабочего колеса-ротора аксиальных центробежных двигателей-насосов, характеризующийся тем, что магнитопровод рабочего колеса-ротора выполняют шихтованным из электротехнической стали с короткозамкнутой алюминиевой обмоткой, а рулонную холоднокатаную электротехническую сталь в движении протяжкой разрезают одновременно на расчетное количество полос расчетной ширины и количества, и до сборки осуществляют в полосах вырубку пазов, отличающийся тем, что шихтованный магнитопровод рабочего колеса-ротора аксиального центробежного двигателя-насоса изготавливают путем навивки полосы из электротехнической стали на оправку, а вырубку пазов под короткозамкнутую обмотку в полосе из электротехнической стали выполняют с помощью пуансона и матрицы в процессе навивки полосы на оправку, затем изготовленный таким образом магнитопровод с пазами для короткозамкнутой обмотки укладывают в литейную форму для изготовления рабочего колеса-ротора центробежного двигателя-насоса, центрируют на литейной форме посредством центрирующего кольца, которое изготавливают из алюминиевого сплава, и заливают форму расплавленным алюминиевым сплавом, заполняющим пазы для короткозамкнутой обмотки и все неровности магнитопровода, обеспечивая прочное соединение ротора двигателя и рабочего колеса насоса, при этом центрирующее кольцо расплавляется и сливается с заливаемым в литейную форму алюминиевым сплавом.

Изобретение относится к области электротехники, а именно к технологии изготовления электрических машин, и может быть использовано для изготовления ротора-рабочего колеса аксиальных центробежных двигателей-насосов.

Известен способ изготовления магнитопроводов аксиальных электрических машин (пат. РФ №2475924), заключающийся в том, что рулонную холоднокатаную электротехническую сталь в движении протяжкой разрезают одновременно на расчетное количество полос расчетной ширины и количества, до сборки осуществляют в полосах вырубку пазов и отжиг, затем наматывают каждую полосу на свое внутреннее ферромагнитное кольцо расчетного диаметра с последующей напрессовкой соответствующего количества наружных ферромагнитных колец соответствующих диаметров на стальной пакет расчетного наружного диаметра, при этом на расчетных расстояниях от начала полосы электротехнической стали между ее витками закрепляют полоски расчетной длины из диамагнитного материала, образующие коаксиальные цилиндрические поверхности и обеспечивающие магнитную изоляцию полученных таким образом модулей аксиальных магнитопроводов друг от друга, при этом длина полос из диамагнитного материала и радиус полученных коаксиальных цилиндрических поверхностей рассчитывают таким образом, чтобы обеспечить одинаковую площадь торцовых частей модулей аксиальных магнитопроводов.

Однако такой способ изготовления не предусматривает изготовление рабочего колеса аксиального центробежного насоса и соединение изготовленного рабочего колеса аксиального центробежного насоса с ротором двигателя как единого рабочего колеса-ротора аксиального центробежного двигателя-насоса.

Наиболее близким из известных к заявляемому изобретению по технической сущности и достигаемому техническому результату и принятый авторами за прототип является способ изготовления ротора аксиального центробежного двигателя-насоса (патент №2284426), заключающийся в том, что магнитопровод ротора выполняют шихтованным из электротехнической стали с короткозамкнутой алюминиевой обмоткой, рабочее колесо изготавливают (отливают) из легкого алюминиевого сплава, затем изготовленный магнитопровод ротора впрессовывают в изготовленное рабочее колесо двигателя-насоса. Технология изготовления ротора-рабочего колеса аксиальных центробежных двигателей-насосов таким способом заключается в раздельном изготовлении ротора аксиального асинхронного двигателя и рабочего колеса центробежного насоса с последующей сборкой путем запрессовки изготовленного ротора в изготовленное рабочее колесо.

Однако такой способ изготовления имеет ряд недостатков, а именно:

- низкая точность изготовления рабочего колеса-ротора двигателя-насоса, вызванная тем, что при запрессовке ротора в рабочее колесо возникают сложности выдерживания соосности ротора и рабочего колеса;

- низкая надежность соединения ротора двигателя и рабочего колеса насоса, вызванная тем, что при неточном выдерживании размеров ротора и рабочего колеса запрессовка может не обеспечить их надежного соединения;

- высокие и нерациональные трудозатраты на изготовление рабочего колеса-ротора, связанные с тем, что аналогичные операции - отливка короткозамкнутой обмотки и отливка рабочего колеса насоса - выполняются раздельно;

- сложная технология изготовления рабочего колеса-ротора, вызванная раздельным выполнением аналогичных операций и необходимостью механической обработки ротора и рабочего колеса перед сборкой. Это в свою очередь увеличивает затраты энергии на изготовление аксиального центробежного двигателя-насоса в целом;

- низкая надежность работы двигателей-насосов, вызванная тем, что в процессе запрессовки велика вероятность деформации ротора и рабочего колеса, а также неточное выдерживание соосности ротора и рабочего колеса может привести к большому дисбалансу собранного узла.

Задачей предлагаемого изобретения является создание высокотехнологичного способа изготовления рабочего колеса-ротора аксиальных центробежных двигателей-насосов.

Технический результат заявленного изобретения - обеспечение высокой точности изготовления рабочего колеса-ротора аксиальных центробежных двигателей-насосов, высокой надежности соединения ротора двигателя и рабочего колеса насоса, рационализация и минимизирование трудозатрат на изготовление рабочего колеса-ротора аксиального центробежных двигателей-насосов, упрощение технологии их производства и снижение их стоимости экономия энергии при одновременном повышении надежности работы аксиальных центробежных двигателей-насосов в целом.

Технический результат достигается тем, что в способе изготовления рабочего колеса-ротора аксиальных центробежных двигателей-насосов, заключающемся в том, что магнитопровод рабочего колеса-ротора выполняют шихтованным из электротехнической стали с короткозамкнутой алюминиевой обмоткой, а рулонную холоднокатаную электротехническую сталь в движении протяжкой разрезают одновременно на расчетное количество полос расчетной ширины и количества, и до сборки осуществляют в полосах вырубку пазов, при этом шихтованный магнитопровод рабочего колеса-ротора аксиального центробежного двигателя-насоса изготавливают путем навивки полосы из электротехнической стали на оправку, а вырубку пазов под короткозамкнутую обмотку в полосе из электротехнической стали выполняют с помощью пуансона и матрицы в процессе навивки полосы на оправку, затем изготовленный таким образом магнитопровод с пазами для короткозамкнутой обмотки укладывают в литейную форму для изготовления рабочего колеса-ротора аксиального центробежного двигателя-насоса, центрируют на литейной форме посредством центрирующего кольца, которое изготавливают из алюминиевого сплава, и заливают форму расплавленным алюминиевым сплавом, заполняющим пазы для короткозамкнутой обмотки и все неровности магнитопровода, обеспечивая прочное соединение ротора двигателя и рабочего колеса насоса, при этом центрирующее кольцо расплавляется и сливается с заливаемым в литейную форму алюминиевым сплавом.

При этом весь технологический процесс, начиная от разрезания рулонной холоднокатаной электротехнической стали, навивка полос из электротехнической стали на оправку, вырубка в процессе навивки пазов под короткозамкнутую обмотку в полосах из электротехнической стали посредством пуансона и матрицы, укладка изготовленных таким образом магнитопроводов с пазами под короткозамкнутую обмотку в литейные формы для изготовления рабочих колес-роторов аксиальных центробежных двигателей-насосов, центрирование магнитопроводов посредством колец, изготавливаемых из алюминиевого сплава, и выход расчетного количества готовых рабочих колес-роторов выполняется поточным методом, при котором несколько рабочих колес-роторов изготавливаются одновременно, за счет чего существенно повышается производительность труда, уменьшается расход электротехнической стали, снижаются литейные отходы алюминиевого сплава, исключаются операции механической обработки ротора и рабочего колеса перед сборкой (практически безотходная технология, если не считать неизбежные потери стали при вырубке пазов).

Так как центрирующее кольцо изготавливается из алюминиевого сплава, оно расплавляется и сливается с заливаемым в литейную форму алюминиевым сплавом, а расплавленный алюминиевый сплав заполняет все неровности магнитопровода, обеспечивая очень прочное соединение ротора двигателя и рабочего колеса насоса. При этом температура расплавленного алюминия совпадает с температурой отжига электротехнической стали магнитопровода, поэтому дальнейшая термообработка для снятия остаточных деформаций, ухудшающих магнитные свойства стали, а также для обеспечения изолирующей оксидной пленки вдоль всей поверхности полос из электротехнической стали не требуется.

На фиг. 1 представлена структурная схема, поясняющая предлагаемый способ изготовления рабочего колеса-ротора аксиальных центробежных двигателей-насосов. На фиг. 2 приведен фрагмент технологической операции «Вырубка пазов магнитопровода под короткозамкнутую обмотку с помощью пуансона и матрицы с одновременной навивкой полосы электротехнической стали на оправку». На фиг. 3 приведен фрагмент литейной формы и изготовленного рабочего колеса-ротора в разрезе для пояснения технологической операции «Изготовление рабочего колеса-ротора путем заливки готового магнитопровода расплавленным алюминиевым сплавом».

На фиг. 1 обозначено: 1 РЭС - рулонная (холоднокатаная) электротехническая сталь соответствующей марки, предназначенная для изготовления из нее магнитопроводов аксиальных центробежных двигателей-насосов; 2 - многоходовые (в представленном виде шестиходовые) дисковые ножницы, предназначенные для разрезания стали на расчетные количество и размеры полос; 3 - матрица, 4 - пуансон, служащие для изготовления пазов расчетных размеров; 5 - оправка с узлом сочленения полос стали с оправкой; 6 - узел намотки полос на оправку; 7 - узел укладки магнитопровода с пазами под короткозамкнутую обмотку в литейную форму; 8 - литейная форма для укладки магнитопровода, центрирования его и заливки расплавленным алюминиевым сплавом.

На фиг. 2 обозначено: 1 - рулонная (холоднокатаная) электротехническая сталь соответствующей марки, предназначенная для изготовления из нее магнитопроводов аксиальных центробежных двигателей-насосов; 2 - многоходовые (в представленном на фиг. 1 виде - шестиходовые) дисковые ножницы, предназначенные для разрезания стали на расчетные количество и размеры полос; 3 - матрица, 4 - пуансон, служащие для изготовления пазов расчетных размеров; 5 - оправка (узел сочленения полос стали с оправкой на фиг. 2 не показан, как не являющийся существом изобретения); 9 - полоса из электротехнической стали; 10 - пазы в полосе электротехнической стали под короткозамкнутую обмотку.

На фиг. 3 обозначено: 8 - литейная форма для укладки магнитопровода, центрирования его и заливки расплавленным алюминиевым сплавом; 11 - магнитопровод с пазами 10 (фиг. 2) для короткозамкнутой обмотки; 12 - центрирующее кольцо для центрирования магнитопровода в литейной форме, надетое на стержень 13; 14 - заливочная горловина (литниковая чаша); 16 - прибыли с выпаром 15 для выхода сопутствующих газов.

Способ изготовления рабочего колеса-ротора аксиальных центробежных двигателей-насосов реализуется следующим образом.

Рулонная холоднокатаная электротехническая сталь 1 (РЭС) требуемой марки в движении протяжкой подается на многоходовые (например, шестиходовые) дисковые ножницы 2, посредством которых разрезается на полосы расчетных размеров (ширины, равной толщине изготавливаемого сердечника). Полученные полосы 9 (фиг. 2) навиваются на оправку 5 в узле 6 намотки полос на оправку. При этом вырубка пазов 10 под короткозамкнутую обмотку осуществляется в процессе навивки полос 9 на оправку 5 с помощью пуансона 4 и матрицы 3 требуемых геометрических размеров. Затем в узле укладки 7 изготовленный таким образом магнитопровод 11 с пазами для короткозамкнутой обмотки укладывается в литейную форму 8. С помощью центрирующего кольца 12, надетого на стержень 13 магнитопровод 11 с пазами под короткозамкнутую обмотку центрируется на литейной форме 8. Затем литейная форма 8 через заливочную горловину 14 заполняется расплавленным алюминиевым сплавом, заполняющим пазы 10 и все неровности магнитопровода 11. При этом одновременно формируются и рабочее колесо насоса, и короткозамкнутая обмотка ротора. Центрирующее кольцо 12 изготовлено из алюминиевого листа и при заливке расплавленным алюминиевым сплавом расплавляется и сливается с ним. Так как расплавленный алюминиевый сплав заполняет все неровности магнитопровода 11, обеспечивается очень прочное соединение ротора двигателя и рабочего колеса насоса. Температура расплавленного алюминия совпадает с температурой отжига стали (900-950°C) магнитопровода 11, поэтому дальнейшая термообработка не требуется.

Рабочие колеса-роторы изготавливаются одновременно для нескольких аксиальных центробежных двигателей-насосов. Расчетное количество готовых рабочих колес-роторов поступает на сборочный участок (цех) для сборки аксиальных центробежных двигателей-насосов.

Предлагаемый способ, как и прототип, позволяет экономить электротехническую сталь на (30-50)% за счет полного исключения отходов (не считая вырубку пазов, неизбежную для любой технологии изготовления), т.е. обеспечить безотходность технологии, увеличить производительность труда до двух и более раз, Кроме того, предлагаемый способ позволяет обеспечить высокую точность изготовления рабочего колеса-ротора аксиальных центробежных двигателей-насосов и высокую надежность соединения ротора и рабочего колеса за счет центрирования магнитопровода в литейной форме, что исключает дисбаланс собранного узла. Кроме того, высокая точность изготовления достигается изготовлением ротора рабочего колеса и короткозамкнутой обмотки двигателя как единого целого путем заполнения литейной формы расплавленным алюминиевым сплавом с одновременным расплавлением центрирующего кольца из алюминиевого сплава, которое сливается с заливаемым в литейную форму алюминиевым сплавом для формирования рабочего колеса-ротора. Расплавленный алюминиевый сплав при этом заполняет все неровности магнитопровода, обеспечивая прочное и надежное соединение ротора двигателя и рабочего колеса насоса. Предлагаемый способ также позволяет рационализировать и минимизировать трудозатраты, а также сэкономить энергию при изготовлении аксиальных центробежных двигателей-насосов за счет исключения технологических операций по механической обработке магнитопроводов и запрессовки изготовленного ротора в рабочее колесо. Рационализация и минимизация трудозатрат обеспечивается также за счет поточного изготовления рабочих колес-роторов нескольких аксиальных центробежных двигателей-насосов одновременно. Предлагаемый способ обеспечивает также экономию энергии и упрощение технологии производства рабочего колеса-ротора аксиальных центробежных двигателей насосов и соответственно снижение их стоимости за счет объединения аналогичных операций (отливка короткозамкнутой обмотки и отливка рабочего колеса насоса). При этом надежность работы двигателей-насосов повышается за счет повышения точности их изготовления и надежности соединения ротора двигателя и рабочего колеса насоса.

Способ изготовления рабочего колеса-ротора аксиальных центробежных двигателей-насосов, характеризующийся тем, что магнитопровод рабочего колеса-ротора выполняют шихтованным из электротехнической стали с короткозамкнутой алюминиевой обмоткой, а рулонную холоднокатаную электротехническую сталь в движении протяжкой разрезают одновременно на расчетное количество полос расчетной ширины и количества, и до сборки осуществляют в полосах вырубку пазов, отличающийся тем, что шихтованный магнитопровод рабочего колеса-ротора аксиального центробежного двигателя-насоса изготавливают путем навивки полосы из электротехнической стали на оправку, а вырубку пазов под короткозамкнутую обмотку в полосе из электротехнической стали выполняют с помощью пуансона и матрицы в процессе навивки полосы на оправку, затем изготовленный таким образом магнитопровод с пазами для короткозамкнутой обмотки укладывают в литейную форму для изготовления рабочего колеса-ротора центробежного двигателя-насоса, центрируют на литейной форме посредством центрирующего кольца, которое изготавливают из алюминиевого сплава, и заливают форму расплавленным алюминиевым сплавом, заполняющим пазы для короткозамкнутой обмотки и все неровности магнитопровода, обеспечивая прочное соединение ротора двигателя и рабочего колеса насоса, при этом центрирующее кольцо расплавляется и сливается с заливаемым в литейную форму алюминиевым сплавом.
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧЕГО КОЛЕСА-РОТОРА АКСИАЛЬНЫХ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ-НАСОСОВ
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧЕГО КОЛЕСА-РОТОРА АКСИАЛЬНЫХ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ-НАСОСОВ
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧЕГО КОЛЕСА-РОТОРА АКСИАЛЬНЫХ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ-НАСОСОВ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 191-200 из 206.
13.01.2017
№217.015.80f6

Установка для газификации рисовой лузги

Изобретение относится к области получения синтез-газа. В силосе 4 рисовую лузгу подвергают подсушиванию путем активного вентилирования посредством подачи теплого воздуха из калорифера 2, нагнетаемого вентилятором 3. Далее рисовую лузгу по транспортеру 5 подают на норию 6 и в оперативную емкость...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002602107
Дата охранного документа: 10.11.2016
13.01.2017
№217.015.8196

Аксиальный управляемый бесконтактный двигатель-генератор

Изобретение относится к электротехнике, к электрическим машинам постоянного тока и предназначено для преобразования механической энергии вращения в электрическую энергию постоянного тока высокого качества, а также для преобразования электрической энергии постоянного тока в механическую энергию...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002601952
Дата охранного документа: 10.11.2016
26.08.2017
№217.015.d755

Аксиальная многофазная двухвходовая бесконтактная электрическая машина-генератор

Изобретение относится к электротехнике, в частности к электромеханическим преобразователям энергии. Аксиальная многофазная бесконтактная электрическая машина содержит корпус, подвозбудитель, возбудитель и основной генератор, установленные на одном валу, закрепленном в корпусе генератора в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002623214
Дата охранного документа: 23.06.2017
26.08.2017
№217.015.db54

Интеллектуальная микропроцессорная система для определения величины технических потерь электроэнергии

Изобретение относится к области электротехники. Технический результат – непрерывный контроль и регистрация уровня потерь электроэнергии в сети, повышение точности определения потерь. Согласно изобретению система содержит датчик тока, датчик температуры окружающей среды, датчик температуры...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624001
Дата охранного документа: 30.06.2017
26.08.2017
№217.015.e4ba

Установка для получения многослойного наноструктурированного композитного покрытия с эффектом памяти формы на поверхности стальной цилиндрической детали

Изобретение относится к области машиностроения и металлургии, в частности к комбинированным способам получения покрытий, и может быть использовано, в частности, для получения покрытий на деталях. Установка для получения многослойного наноструктурированного композитного покрытия с эффектом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002625694
Дата охранного документа: 18.07.2017
26.08.2017
№217.015.e527

Способ идентификации групповой воздушной цели

Изобретение относится к радиолокации, а именно к способам радиолокационного обнаружения и распознавания радиолокационных объектов, и может быть использовано для идентификации групповой воздушной цели (ГВЦ). Достигаемый технический результат - повышение достоверности полученной информации для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626459
Дата охранного документа: 28.07.2017
26.08.2017
№217.015.e5fc

Аксиально-радиальный бесконтактный генератор переменного тока

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано, например, для генерирования электрической энергии. Техническим результатом является улучшение массогабаритных показателей, повышение надежности конструкции, а также упрощение способа ее изготовления. Аксиально-радиальный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626814
Дата охранного документа: 02.08.2017
19.01.2018
№218.016.07f6

Способ повышения износостойкости изделий из твердых сплавов

Изобретение относится к технологиям, обеспечивающим повышение износостойкости режущего, штампового инструмента, а также конструкционных изделий из твердого сплава, за счет изменения состава и структуры их поверхностных слоев, и может быть использовано для увеличения стойкости изделий к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631551
Дата охранного документа: 25.09.2017
19.01.2018
№218.016.0e53

Вентильный ветрогенератор постоянного тока

Изобретение относится к области электротехники, в частности к электромеханическим преобразователям энергии, и может быть использовано, например, в качестве преобразователя механической энергии воздушного потока (например, энергии набегающего воздушного потока при использовании на подвижных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633356
Дата охранного документа: 12.10.2017
19.01.2018
№218.016.0ed0

Стабилизированная трёхвходовая аксиальная генераторная установка

Изобретение относится к электротехнике и предназначено для суммирования механической энергии, световой энергии, с предварительным преобразованием ее в электрическую энергию и тепловой энергии с предварительным преобразованием ее в электрическую энергию. С одновременным преобразованием...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633359
Дата охранного документа: 12.10.2017
Показаны записи 191-200 из 295.
10.12.2015
№216.013.9668

Устройство преобразования вращательного движения в возвратно-поступательное

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано в компрессорах и насосах. Устройство преобразования вращательного движения в возвратно-поступательное содержит корпус, ползун, приводной вал, дополнительный ползун, приводной элемент и обойму. На боковой поверхности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570124
Дата охранного документа: 10.12.2015
20.01.2016
№216.013.9fe3

Композиция для производства творожного глазированного сырка

Изобретение относится к молочной промышленности. Композиция для производства творожного глазированного сырка включает творог, сахар-песок, масло сливочное, наполнитель и глазурь, содержащую лецитин, подслащивающий компонент, какао-порошок, эмульгатор, в качестве наполнителя содержит смесь...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572573
Дата охранного документа: 20.01.2016
10.03.2016
№216.014.c130

Способ подготовки масличных семян к холодному отжиму

Изобретение относится к масложировой промышленности. Способ подготовки масличных семян к холодному отжиму включает СВЧ-нагрев до температуры 50-60°C с интенсивностью 0,2-1,0°C/с, отлежку в течение 60-90 с без доступа воздуха и без снижения температуры семян. Изобретение позволяет увеличить...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002576522
Дата охранного документа: 10.03.2016
10.02.2016
№216.014.c2e6

Двухступенчатая система пылеулавливания

Изобретение относится к системам очистки газов от пыли. Система включает трубопроводы подачи газа, первый и второй вихревые пылеуловители со встречными закрученными потоками, два вытяжных вентилятора для удаления очищенного газа из каждого пылеуловителя отдельно, разделители-концентраторы для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574255
Дата охранного документа: 10.02.2016
10.02.2016
№216.014.c40e

2-арил-4,4-дифенил-3,4-дигидрохиназолины - антидоты гербицида гормонального действия 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты

Изобретение относится к новым биологически активным соединениям в ряду 2-арил-4,4-дифенил-3,4-дигидрохиназолинов формулы 1a-с, защищающим проростки подсолнечника от отрицательного действия гербицида гормонального действия 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты, и может быть использовано в качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574067
Дата охранного документа: 10.02.2016
20.02.2016
№216.014.cece

Технологический комплекс для производства творожных глазированных сырков профилактического назначения

Изобретение относится к молочной промышленности. Технологический комплекс включает расположенные в технологической последовательности формовочный аппарат, глазировочную машину, холодильную машину тоннельного типа, упаковочную машину, стол-накопитель, станцию подачи начинки, участок для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002575604
Дата охранного документа: 20.02.2016
10.02.2016
№216.014.cf91

Твердое туалетное мыло

Изобретение относится к производству моющего средства на жировой основе, в частности, для производства твердого антибактериального мыла, предназначенного как для санитарно-гигиенических целей, так и для хозяйственных нужд. Описано твердое туалетное мыло, состоящее из мыльной стружки, ланолина,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002575014
Дата охранного документа: 10.02.2016
27.03.2016
№216.014.ddc6

Реагент крахмалосодержащий модифицированный для бурения и способ его получения

Группа изобретений относится к бурению нефтяных и газовых скважин. Технический результат - высокие технологические характеристики реагента для бурения, высокая эффективность и экономичность его получения. В способе получения реагента крахмалосодержащего модифицированного для бурения,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579109
Дата охранного документа: 27.03.2016
10.05.2016
№216.015.2b0e

Способ получения наноструктурированных покрытий титан-никель-цирконий с эффектом памяти формы

Изобретение относится к области металлургии, а именно к деформационно-термической обработке покрытий титан-никель-цирконий с эффектом памяти формы, и может быть использовано в металлургии, машиностроении и медицине. Способ получения наноструктурированных покрытий титан-никель-цирконий с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583222
Дата охранного документа: 10.05.2016
10.04.2016
№216.015.2b3b

Витаминизированная паста

Изобретение относится к консервной промышленности, в частности к переработке овощного сырья, и может быть использовано для производства гомогенизированной овощной пасты. Витаминизированная паста, включающая свеклу, лук репчатый, томатную пасту, сахар, соль, масло растительное, загуститель,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579251
Дата охранного документа: 10.04.2016
+ добавить свой РИД