×
10.05.2015
216.013.48c6

Результат интеллектуальной деятельности: СМАЗОЧНАЯ КОМПОЗИЦИЯ СИНТЕТИЧЕСКОГО ТУРБИННОГО МАСЛА ДЛЯ ПАРОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Настоящее изобретение относится к смазочной композиции синтетического турбинного масла для паротурбинных установок, которая включает основу, состоящую из смеси базовых компонентов: полиальфаолефинов с вязкостью 5,6-6,1 мм/с при 100°C и триметилолпропанового эфира карбоновых кислот C-C с вязкостью 3,9-4,1 мм/с при 100°C и температурой вспышки более 240°C, при соотношении полиальфаолефинов и полиэфира соответственно 55,0-60,0:35,0-40,0 мас.%, а также комплекс многофункциональных присадок в расчете на 100% основы, в состав которого входят присадки: противоизносные - жидкий беззольный тиофосфат 3-(диизобутокситиофосфорилсульфанил)-2-метил пропионовая кислота; жидкий беззольный трифенилфосфотионат - смесь трифенилтиофосфата и трет-бутилфенильных производных; дибутиловый эфир дикарбоновой кислоты с вязкостью 260 мм/с при 100°С и 4100 мм/с при минус 40°С и молекулярной массой около 4500 Ketjenlube 1300; антиоксиданты - диоктилдифениламин; высокомолекулярный фенольный - тетракис метилен[3-(3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксифенил) пропионат] метан, Irganox L-101; трис-ди-трет-бутилфенил-фосфит; деактиватор металлов - производное толутриазола - смесь изомеров N-бис(2-этилгексил) аминометилтолутриазола; ингибитор коррозии - полуэфир алкилен-янтарной кислоты с вязкостью 26-40 мм/с при 100°C и антипенная присадка - неионогенное ПАВ на основе ароматических и алифатических углеводородов, Synative AC АМН2. Техническим результатом настоящего изобретения является получение синтетического турбинного масла, обладающего высокой антиокислительной способностью, низкой гигроскопичностью, деэмульгируемостью, антикоррозионной стойкостью и противоизносными свойствами. 3 табл.
Основные результаты: Смазочная композиция синтетического турбинного масла для паротурбинных установок включает основу, состоящую из смеси базовых компонентов: полиальфаолефинов с вязкостью 5,6-6,1 мм/с при 100°C и триметилолпропанового эфира карбоновых кислот C-C с вязкостью 3,9-4,1 мм/с при 100°C и температурой вспышки более 240°C, при соотношении полиальфаолефинов и полиэфира соответственно 55,0-60,0:35,0-40,0 мас.%, а также комплекс многофункциональных присадок в расчете на 100% основы, в состав которого входят присадки: противоизносные - жидкий беззольный тиофосфат 3-(диизобутокситиофосфорилсульфанил)-2-метил пропионовая кислота; жидкий беззольный трифенилфосфотионат - смесь трифенилтиофосфата и трет-бутилфенильных производных; дибутиловый эфир дикарбоновой кислоты с вязкостью 260 мм/с при 100°С и 4100 мм/с при минус 40°С и молекулярной массой около 4500 Ketjenlube 1300; антиоксиданты - диоктилдифениламин; высокомолекулярный фенольный - тетракис метилен[3-(3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксифенил) пропионат] метан, Irganox L-101; трис-ди-трет-бутилфенил-фосфит; деактиватор металлов - производное толутриазола - смесь изомеров N-бис(2-этилгексил) аминометилтолутриазола; ингибитор коррозии - полуэфир алкилен-янтарной кислоты с вязкостью 26-40 мм/с при 100°C и антипенная присадка - неионогенное ПАВ на основе ароматических и алифатических углеводородов, Synative AC АМН2 при следующем соотношении компонентов, мас.%:

Изобретение относится к составам высококачественных турбинных масел, используемых для смазки блочных паротурбинных установок различного назначения в соответствии с уровнем техники.

Известны турбинные масла, содержащие в качестве базовой основы нефтяное масло.

Так, из SU 288213 известны турбинные масла, содержащие в качестве базовой основы нефтяное масло и ряд вспомогательных добавок (присадок) (в масс.%):

Полиметилсилоксановая жидкость ПМС-200А - до 0,005

2,6-дитретбутил-4-метилфенол - до 1

Кислый эфир пентадецинилянтарной кислоты - В-15/410 - 0,02

Дипроксамин-157 - до 0,01 Нефтяное масло - остальное

Известно другое масло, имеющее следующий состав, масс.% (SU 810768, 1981):

2,6-ди-трет-бутил-4-метил-фенол - 0,2-1,0

Хинизарин - 0,01-0,05

Кислый эфир алкенилянтарной кислоты - 0,02-0,1

Полиоксипропиленгликолевый эфир этилендиамина или пропиленгликоля или алкилфенола - 0,02-0,2

Полиметилсилоксан - 0,003-0,005

Нефтяное масло - остальное

Недостатком указанных масел является сравнительно невысокая стабильность против окисления при температуре выше 100°C.

Из SU 521304 известно турбинное масло, содержащее в качестве базовой основы минеральное масло и пакет следующих присадок в масс.%: 2,6-ди-трет-бутил-4-метилфенол (ионол, агидол-1) - 0,2-0,5

Кислый эфир алкенил янтарной кислоты (присадка В-15/41) - 0,02-0,03

Сополимера окисей этилена и пропилена (диипроксамин Д-157) - 0,01-0,02

Азотсодержащий блок

Хинизарин - 0,01-0,05

Полиметилсилокеан - 0,003-0,0005

Минеральное масло до 100

Недостатком известного масла является недостаточно высокая стабильность против окисления, которая необходима для обеспечения многолетней эксплуатации современных турбоагрегатов.

В настоящее время в блочных паротурбинных установках (далее БПУ) судовой техники применяются нефтяное турбинное масло Тп-22 с (ТУ 38.101821-2001) [Топлива, смазочные материалы, технические жидкости. Ассортимент и применение: Справочник/ И.Г. Анисимов, К.М. Бадыштова, С.А. Бнатов и др.; Под ред. В.М. Школьникова. «Техинформ», 1999. - 596 с.].

Нефтяное масло Тп-22у обладает недостаточной термоокислительной стабильностью при температуре выше 100°C, образуя осадки на элементах масляной системы.

К обязательным требованиям, предъявляемым к турбинным маслам, в особенности к турбинным маслам, предназначенным для блочных паротурбинных установок, являются высокие эксплуатационные характеристики:

- высокая антиокислительная способность до 200°C;

- низкая гигроскопичность;

- деэмульгируемость;

- антикоррозионная стойкость;

- противоизносные свойства.

В настоящее время в качестве базовых масел (базовой основы) в смазочных композициях все больше используют синтетическую базовую основу.

Известно также, что высокие свойства смазочных материалов достигаются также за счет добавления в базовые минеральные или/и синтетические масла смазочных композиций присадок предпочтительно многофункционального действия, улучшающих трибологические, антиокислительные, антикоррозионные и другие свойства эксплуатируемых смазочных материалов.

В процессе жизненного цикла в турбинные масла постоянно попадает

вода.

Известно, в частности, синтетическое смазочное масло Б-ЗВ (ТУ 38.101295-85), предназначенное для смазки авиационных узлов трения газотурбинных двигателей и редукторов, используется в блочных паротурбинных установках судовой техники.

Масло изготовляется на основе пентаэритритового эфира с комплексом присадок.

В условиях применения (БПУ) масло Б-3В подвергается гидролизу, имеет повышенную гигроскопичность, не отделяется от воды, т.к. плотность масла близка к 1,0, агрессивно к металлам в присутствии воды, имеет недостаточные термоокислительные и противоизносные свойства.

Товарное масло Б-3В обладает неудовлетворительными противоржавейными свойствами. При испытании методом ГОСТ 19199 поверхность стальных стержней, погруженных в содержащее свободную воду, перемешиваемое при 60°C масло, через 4 часа испытаний покрывается ржавчиной. При испытании методом ASTM D 943 (до 20% воды, 95°C, подача кислорода) через двое суток - весь объем масла в реакционном сосуде представлял собой однородную непрозрачную массу рыжего цвета, из которой при последующем отстое коагулировались сгустки ржавчины.

Технической задачей заявленной композиции является получение синтетического турбинного масла для смазки блочных паротурбинных установок, обладающего комплексом улучшенных характеристик, а именно:

- высокой антиокислительной способностью до 200°C;

- низкой гигроскопичностью;

- деэмульгируемостью;

- высокой антикоррозионной стойкостью;

- достаточными противоизносными свойствами

в особых условиях его эксплуатации, а также расширение ассортимента синтетических турбинных масел указанного назначения.

Поставленная техническая задача и достигаемый технический результат достигаются смазочной композицией синтетического турбинного масла для паротурбинных установок, включает основу, состоящую из смеси базовых компонентов: полиальфаолефинов с вязкостью 5,6-6,1 мм2/с при 100°C и триметилолпропанового эфира карбоновых кислот С612 с вязкостью 3,9-4,1 мм2/с при 100°C и температурой вспышки более 240°C, при соотношении полиальфаолефинов и полиэфира соответственно 55,0-60,0:35,0-40,0 масс. %, а также комплекс многофункциональных присадок в расчете на 100% основы, в состав которого входят присадки: противоизносные - жидкий беззольный тиофосфат 3-(диизобутокситиофосфорил-сульфанил)-2-метил пропионовая кислота; жидкий беззольный трифенилфосфотионат - смесь трифенилтиофосфата и трет-бутилфенильных производных; дибутиловый эфир дикарбоновой кислоты с вязкостью 260 мм2/с при 100°C и 4100 мм2/с при минус 40°C и молекулярной массой около 4500 Ketjenlube 1300; антиоксиданты - диоктилдифениламин; высокомолекулярный фенольный - тетракисметил[3-(3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксифенил) пропионат] метан, Irganox L-101; трис-ди-трет-бутилфенил-фосфит; деактиватор металлов - производное толутриазола - смесь изомеров N-бис(2-этилгексил) аминометилтолутриазола; ингибитор коррозии -полуэфир алкилен-янтарной кислоты с вязкостью 26-40 мм2/с при 100°C и антипенная присадка - неионогенное ПАВ на основе ароматических и алифатических углеводородов, Synative AC АМН2 при следующем соотношении компонентов, масс. %:

Указанная основа - смесь базовых компонентов 100
Указанный жидкий беззольный дитиофосфат 0,06-0,09
Указанный жидкий беззольный трифенилфосфотионат 0,2-0,8
Указанный дибутиловый эфир дикарбоновой 1,0-4,0
Кислоты
Диоктилдифениламин 0,5-2,5
Указанный высокомолекулярный фенольный
антиоксидант - трис-дитретбутилфенилфосфит 0,3-0,8
Указанное производное толутриазола 0,05-0,3
Указанный полуэфир алкилен-янтарной кислоты 0,05-0,2
Неионогенный ПАВ на основе алифатических и
ароматических углеводородов Synative AC АМН2 0,003-0,007

Ниже представлены более подробные характеристики используемых компонентов для получения синтетического турбинного масла по заявленному изобретению с указанием источников информации, регламентирующих их основные характеристики.

Данная таблица является конкретным примером заявленного масла, иллюстрирующим изобретение, но не ограничивающее его.

Ниже приводится описание общего примера получения синтетического турбинного масла по изобретению, иллюстрирующего изобретение, но не ограничивающее его.

Краткое описание технологического процесса

Смешение базовых компонентов: расчетное количество полиэфира нагревают до 80°C, добавляют полиальфаолефины при перемешивании, затем последовательно добавляют присадки, кроме антипенной присадки, перемешивая до полного растворения при температуре (80-120)°C. В однородную композицию вводится антипенная присадка при перемешивании в токе азота не менее 1 часа. Полученное масло фильтруют.

Несмотря на то что используемые многофункциональные присадки являются известными присадками смазочных масел различного назначения, тем не менее в заявленном синтетическом турбинном масле указанного назначения (для блочных паротурбинных установок) они совместно с используемой основой (смесью триметилолпропанового полиэфира и полиальфаолефинов, в определенных соотношениях между собой подобранных в результате экспериментальных исследований), привносят комплекс ценных свойств конечному продукту - синтетическому турбинному маслу, которые отвечают существующим на настоящий момент повышенным требованиям, предъявляемым к турбинным маслам данного назначения. Сочетание основы (смеси вышеуказанного полиэфира с полиальфаолефинами) с определенными характеристиками. С набором выбранных многофункциональных присадок (противоизносными, антиокислительными, дезактивирующими, ингибиторами коррозии и антипенной присадкой) способствуют достижению высокой антиокислительной способности при температуре до 200°С, низкой гигроскопичности, высокой антикоррозионной стойкости в условиях попадающей в масло воды, деэмульгируемостью и требуемыми трибологическими характеристиками.

В таблице 2 приведены сведения о воздействии используемых присадок и влиянии их на конечный продукт, получаемый согласно заявленному изобретению синтетическое турбинное масло для блочных паротурбинных установок.

При этом указанный технический результат достигается не только качественным составом, но и количественным содержанием всех указанных компонентов.

Таблица 2
Сведения о комплексном влиянии компонентов синтетического турбинного масла на конечные свойства продукта по изобретению
Компонент Его влияние на свойства продукта
Смесь выбранных синтетических углеводородов Соотношение эфира и полиальфаолефина оптимизированы для получения низкой степени гигроскопичности, деэмульгируемости в случае попадания воды, стойкости к окислению, низкой испаряемости. Оптимальная концентрация присадок рекомендуется для улучшения трибологических характеристик с устранением побочных отрицательных воздействий по термостабильности на металлы и гигроскопичность масла
Эфирный полимер Стабилизатор масляной пленки. Способствует улучшению противоизносных свойств без необходимости применения высоких концентраций противоизносных присадок
Смесь антиокислителей Антиокислительная защита, выбранная для улучшения эксплуатационных свойств. Синергетический эффект антиокислителей улучшает противоизносные свойства при более высоких температурах
Деактиватор металлов Защита цветных металлов. Не влияет на гидролитические свойства масла
Ингибитор коррозии Вводится для защиты металлических деталей, работающих в воде, предотвращает ржавчину, оказывает побочное влияние на гидролитические свойства
Антипенная присадка Ограничения образования пены при низких температурах

В таблице 3 представлены некоторые свойства синтетического турбинного масла в сравнении с известным базовым маслом Б-ЗВ, используемым в блочных паротурбинных установках морских судов.

Таблица 3
Результаты оценки основных свойств синтетического турбинного масла
Показатели Образец сравнения известного штатного масла Б-ЗВ Свойства заявленного масла Методика испытаний
Партия №1
1. Гигроскопичность, % 0,3 0,15 Решение ТМК№23/1-96 от 16.04.79
2. Коррозия на стальных стержнях дистиллированной водой (24 час) Коррозия через 4 час, 75 г/м2 Отс. ГОСТ 19199
3. Коррозия на медной пластине (100°C 3 час) Группа 2-е желтого цвета Отс. ГОСТ 2917 ISO 2160
4. Деэмульсация, сек 182 сек 77,0 ASTMD 1401
5. Термоокислительная стабильность при 200°C: - кислотное число, мг КОН 6,5 0,8 ГОСТ 23797
6. Противоизносные свойства: - диаметр пятна износа, мм 0,65 0,35 ГОСТ 9490

Таким образом, как следует из приведенных данных, полученных согласно изобретению, синтетическое турбинное мало для паротурбинных установок превосходит известное синтетическое масло Б-ЗВ, используемое в БПУ судовых объектов по антиокислительной способности, гигроскопичности, деэмульгируемости, антикоррозионным свойствам, стойкости, трибологическим свойствам.

Смазочная композиция синтетического турбинного масла для паротурбинных установок включает основу, состоящую из смеси базовых компонентов: полиальфаолефинов с вязкостью 5,6-6,1 мм/с при 100°C и триметилолпропанового эфира карбоновых кислот C-C с вязкостью 3,9-4,1 мм/с при 100°C и температурой вспышки более 240°C, при соотношении полиальфаолефинов и полиэфира соответственно 55,0-60,0:35,0-40,0 мас.%, а также комплекс многофункциональных присадок в расчете на 100% основы, в состав которого входят присадки: противоизносные - жидкий беззольный тиофосфат 3-(диизобутокситиофосфорилсульфанил)-2-метил пропионовая кислота; жидкий беззольный трифенилфосфотионат - смесь трифенилтиофосфата и трет-бутилфенильных производных; дибутиловый эфир дикарбоновой кислоты с вязкостью 260 мм/с при 100°С и 4100 мм/с при минус 40°С и молекулярной массой около 4500 Ketjenlube 1300; антиоксиданты - диоктилдифениламин; высокомолекулярный фенольный - тетракис метилен[3-(3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксифенил) пропионат] метан, Irganox L-101; трис-ди-трет-бутилфенил-фосфит; деактиватор металлов - производное толутриазола - смесь изомеров N-бис(2-этилгексил) аминометилтолутриазола; ингибитор коррозии - полуэфир алкилен-янтарной кислоты с вязкостью 26-40 мм/с при 100°C и антипенная присадка - неионогенное ПАВ на основе ароматических и алифатических углеводородов, Synative AC АМН2 при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 251-260 из 371.
04.04.2018
№218.016.30d7

Мобильная лаборатория для испытаний на электромагнитные воздействия

Изобретение относится к устройствам для испытаний на стойкость к воздействию электромагнитного поля. Мобильная лаборатория для испытаний на электромагнитные воздействия выполнена в форм-факторе микроавтобуса, салон которого разделен перегородкой в виде электромагнитного экрана, отделяющего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644988
Дата охранного документа: 15.02.2018
04.04.2018
№218.016.3332

Система регенерации гипоксической газовоздушной среды с повышенным содержанием аргона для обитаемых герметизированных объектов

Изобретение относится к средствам обеспечения обитаемости и пожаробезопасности подводных лодок, глубоководных обитаемых аппаратов и других средств освоения мирового океана, автономных космических объектов и других герметичных обитаемых объектов. Минимизация рисков возгораний и развития пожаров...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645508
Дата охранного документа: 21.02.2018
04.04.2018
№218.016.34c9

Рыбопромысловое судно ледового плавания

Изобретение относится к области судостроения и касается вопроса эксплуатации рыбопромыслового судна в тяжелых ледовых условиях. Предложено рыбопромысловое судно ледового плавания, включающее корпус с ледовыми обводами и ледовым усилением, размещенные в отсеках балластные цистерны с балластной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646042
Дата охранного документа: 28.02.2018
04.04.2018
№218.016.34cf

Способ изготовления образца сотового заполнителя для испытаний

Изобретение относится к способам изготовления образцов для испытаний и может применяться при аттестации сотовых структур в области кораблестроения, авиастроения и космической техники. Изготавливают два одинаковых блока сотового заполнителя и приклеивают их торцевыми поверхностями к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646082
Дата охранного документа: 01.03.2018
10.05.2018
№218.016.398e

Способ электромагнитных испытаний объекта и система для его реализации

Изобретение относится к электромагнитным испытаниям для оценки защищенности объекта от мощных электромагнитных воздействий. Технический результат: возможность оценки влияния электромагнитного воздействия на крупногабаритные объекты, компоненты оборудования которых расположены в экранированных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647211
Дата охранного документа: 14.03.2018
10.05.2018
№218.016.3cf5

Способ подавления реверберационной помехи при измерении акустических характеристик активного противогидролокационного покрытия в ограниченной акватории

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для оценки эффективности звукопоглощающих конструкций средств акустической защиты в судостроении, например, при создании активных противогидролокационных покрытий, характеризующихся низкочастотным рабочим диапазоном....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647994
Дата охранного документа: 21.03.2018
10.05.2018
№218.016.3d1f

Устройство диагностики контактов силового электрооборудования

Изобретение относится к устройствам диагностики контактов в сильноточной аппаратуре, а также к средствам сигнализации пожарной опасности и может быть использовано, в частности, в кораблестроении для предупреждения пожарной опасности корабельного электрооборудования, потенциально подверженного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647995
Дата охранного документа: 21.03.2018
10.05.2018
№218.016.439d

Емкость для хранения сжиженного газа

Изобретение относится к области криогенной техники, в частности к конструкции грузовых емкостей, предназначенных для хранения сжиженного газа. Емкость для хранения сжиженного газа включает корпус, покрытый снаружи теплоизолирующим слоем. Емкость выполнена с высотой, превышающей меньший из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649725
Дата охранного документа: 04.04.2018
10.05.2018
№218.016.4856

Способ изготовления трубчатых анкеров

Изобретение относится к производству изделий из полимерных композиционных материалов, используемых, в частности, для армирования стен и кровли при строительстве тоннелей («стена в грунте» и др.). Пропитку непрерывного ровинга эпоксидным или полиуретановым связующим с последующей термообработкой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651168
Дата охранного документа: 18.04.2018
10.05.2018
№218.016.4893

Пултрузионная установка для изготовления трубчатых анкеров

Изобретение относится к производству изделий из полимерных композиционных материалов используемых, в частности, для армирования стен и кровли при строительстве тоннелей. Установка включает камеру пропитки ровинга, профилирующую фильеру и камеру термообработки. Профилирующая фильера имеет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651166
Дата охранного документа: 18.04.2018
Показаны записи 251-260 из 281.
25.08.2017
№217.015.cb7a

Устройство оптимизации алгоритмов адаптации и стабилизации летательного аппарата операторным методом

Устройство оптимизации алгоритмов адаптации и стабилизации летательного аппарата операторным методом содержит блоки ввода данных продольного канала, бокового канала и канала крена, систему стабилизации, содержащую продольный канал, боковой канал и канал крена, модуль расчета перекрестных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002620280
Дата охранного документа: 24.05.2017
26.08.2017
№217.015.dead

Устройство турбогенератора трехфазных токов двух различных частот

Изобретение относится к области электротехники, в частности к электрическим синхронным турбогенераторам переменного трехфазного тока с электромагнитным возбуждением, предназначенным для генерации напряжений двух различных частот. Технический результат - снижение расчетной полной мощности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624772
Дата охранного документа: 06.07.2017
26.08.2017
№217.015.e15c

Способ измерения коэффициента отражения звукопоглощающей конструкции

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к способам акустического качества образцов звукопоглощающих конструкций. Способ измерения коэффициента отражения звукопоглощающей конструкции включает прием зондирующего и отраженного сигналов при помощи однонаправленного приемника из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002625617
Дата охранного документа: 17.07.2017
26.08.2017
№217.015.e463

Микромеханический гироскоп rr-типа

Изобретение относится к микромеханическим гироскопам (ММГ) вибрационного типа. Сущность изобретения заключается в том, что в ММГ с квадратурными электродами и источниками напряжения, соединенными с ними, введены последовательно сумматор и делитель, обеспечивающие компенсацию изменений зазора, и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626570
Дата охранного документа: 28.07.2017
26.08.2017
№217.015.ebef

Способ измерения магнитных моментов объекта

Изобретение относится к области измерения магнитного момента (ММ), а именно к измерению магнитных моментов объектов путем измерения составляющих индукции магнитных полей в условиях наличия естественных и промышленных помех. Отличительная особенность способа заключается в том, что производятся...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002628448
Дата охранного документа: 16.08.2017
26.08.2017
№217.015.ebfe

Радиопоглощающее покрытие на основе дифракционной решетки

Изобретение относится к радиотехнике, а более конкретно к материалам для поглощения электромагнитных волн, и может найти применение для повышения скрытности и уменьшения вероятности обнаружения радиолокаторами объектов морской, наземной, авиационной и космической техники, а также обеспечения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002628455
Дата охранного документа: 17.08.2017
29.12.2017
№217.015.f214

Способ испытаний оболочек внешним гидростатическим давлением

Изобретение относится к технике испытаний изделий внешним гидростатическим давлением и может быть использовано в областях техники, где используются соответствующие изделия, например, подводные аппараты. Способ заключается в размещении изделия в компрессионном контейнере, который устроен по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636812
Дата охранного документа: 28.11.2017
29.12.2017
№217.015.f250

Способ размагничивания крупногабаритного ферромагнитного изделия

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано при размагничивании деталей судового машиностроения после магнитной дефектоскопии. Технический результат состоит в повышении качества, снижении трудоемкости и обеспечении стабильности размагниченного состояния изделия по отношению...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636929
Дата охранного документа: 29.11.2017
29.12.2017
№217.015.f6f1

Способ очистки перфторэтилизопропилкетона

Изобретение относится к способу очистки перфторэтилизопропилкетона (ПФЭИК), используемому в качестве пожаротушащего средства, растворителя, среды для проведения химических и биохимических процессов. Способ включает выведение димера гексафторпропена из «сырца» ПФЭИК и последующую ректификацию,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639148
Дата охранного документа: 20.12.2017
19.01.2018
№218.016.0be4

Имитатор радиоэлектронной цели

Изобретение относится к области радиолокации, в частности к имитаторам радиолокационного сигнала цели, и может быть использовано в составе комплекса, имитирующего многоцелевую сцену по дальности, доплеровской частоте и углу для исследования процессов поиска, обнаружения и сопровождения цели...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632478
Дата охранного документа: 05.10.2017
+ добавить свой РИД