×
10.05.2015
216.013.4975

Результат интеллектуальной деятельности: СИЛОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к весовой технике, в частности к датчикам силы, для точного измерения небольших усилий в широком диапазоне. Силочувствительный элемент содержит упругое кольцо с тензорезисторами, два жестких кольца меньшего и большего диаметров, радиальные рычаги по своим концам снабжены верхними и нижними балками равной толщины и длины, выполненными в виде трапеций с криволинейными основаниями. При этом ширина меньшего основания каждой нижней балки равна половине ширины также меньшего основания верхней балки. Жесткое кольцо меньшего диаметра соединено с верхними балками для каждого рычага, расположенного внутри упругого кольца. Нижние балки соединены с верхней частью внутри упругого кольца, а внизу снаружи оно соединено с верхними балками для каждого рычага, расположенного вне кольца. Нижние балки соединены с жестким кольцом внутри и все они изготовлены за одно целое. Техническим результатом изобретения является расширение диапазона измерения сил в сторону малых нагрузок с повышенной точностью. 4 ил.
Основные результаты: Силочувствительный элемент, содержащий упругое кольцо с тензорезисторами, намотанными на его внешней боковой поверхности, и силопередающий элемент в виде радиальных рычагов, выполненных в виде трапеций с криволинейными основаниями, изготовленных за одно целое с упругим кольцом, в котором выполнены радиальные отверстия с выпуклым контуром, отличающийся тем, что дополнительно содержит два жестких кольца меньшего и большего диаметров относительно диаметра упругого кольца, разнесенных в осевом направлении, а радиальные рычаги снабжены балками равной толщины и длины, выполненными в виде трапеций с криволинейными основаниями, и по меньшим криволинейным основаниям в верхней части радиальные рычаги соединены с большими криволинейными основаниями верхних балок, а по большим криволинейным основаниям в нижней части радиальные рычаги соединены с меньшими криволинейными основаниями нижних балок, при этом для каждого радиального рычага ширина меньшего криволинейного основания каждой нижней балки равна половине ширины также меньшего криволинейного основания верхней балки, причем жесткое кольцо меньшего диаметра с внешней стороны соединено с верхними балками каждого радиального рычага, расположенного внутри упругого кольца по их меньшим криволинейным основаниям, при этом нижние балки каждого радиального рычага, расположенного внутри упругого кольца, по своим большим криволинейным основаниям соединены с верхней частью внутренней стороны упругого кольца, которое по своей нижней части с внешней стороны соединено с верхними балками каждого радиального рычага, расположенного с внешней стороны упругого кольца, по их меньшим криволинейным основаниям, а нижние балки каждого радиального рычага, расположенного с внешней стороны упругого кольца, по своим большим криволинейным основаниям соединены с внутренней стороной жесткого кольца большего диаметра, при этом балки, соединенные с упругим кольцом по ширине меньших криволинейных оснований, равны друг другу, а радиальные отверстия выполнены между балками в его средней части, при этом все три кольца, балки и радиальные рычаги изготовлены за одно целое.

Изобретение относится к весовой технике, в частности к силочувствительным элементам датчиков силы, предназначенным для точного измерения силы небольшой величины в широком диапазоне.

Известен чувствительный элемент датчика силы (А.с. 411331 СССР, МКИ G01L 1/22. Чувствительный элемент / Э.Н. Кривцова, Е.В. Штайгер (СССР). - 2 с.), который выполнен в виде кольцевого ребра с тензорезисторами, навитыми на его цилиндрическую поверхность у кромок, и кольцевой пластины с опорными буртами по наружному и внутреннему диаметрам, разрезанной между буртами на радиальные балочки, выполненные за одно целое с кольцевым ребром, расположенным по их серединам.

Недостатком указанной конструкции является достаточно высокая жесткость опорных буртов, что не позволяет измерять усилия малой величины в широком диапазоне. Кроме того, не удается добиться равномерного распределения деформации тензорезисторов в связи с тем, что деформируется только часть боковой поверхности кольцевого ребра, расположенная около радиальных балок, что снижает точность измерения и, как следствие, уменьшает диапазон измерения усилий. Кроме того, величина деформации тензорезисторов ограничена максимально возможным растяжением навитой тензорезисторной проволоки, что не позволяет измерять усилия в широком диапазоне.

Известна также конструкция датчика силы (А.с. 767575 СССР, МКИ G01L 1/22. Упругий чувствительный элемент / В.П. Дымковский, А.И. Кравченко, В.Ф. Семенюк (СССР). - 2 с.), упругий чувствительный элемент которого выполнен в виде втулки с тензорезисторами, закрепленными на ее боковой поверхности, и силопередающего элемента, изготовленного за одно целое с втулкой и выполненного в виде радиальных рычагов, одни свободные концы которых расположены вне втулки, а другие - внутри нее.

Недостатком указанной конструкции является неравномерность передачи изгибающего момента на втулку с тензорезисторами. Это объясняется тем, что близлежащее сечение к радиальным рычагам имеет больший поворот, чем сечения, удаленные от них, а это приводит к тому, что провод тензорезисторов деформируется не равномерно, следовательно, снижается значение выходного сигнала. Причем из-за неточности изготовления радиальных рычагов деформация тензорезисторов неодинаковая. Все это снижает полезный электрический сигнал. Кроме того, величина деформации тензорезисторов ограничена максимально возможным растяжением тензорезисторной проволоки. Поэтому точность измерения усилий не высока и, следовательно, уменьшается диапазон измерения малых усилий.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является силочувствительный элемент (А.с. 1439417, МПК G01L 1/22, опубл. 23.11.88. Бюл. №43), который содержит упругое кольцо с тензорезисторами, намотанными на его внешней боковой поверхности, и силопередающий элемент в виде радиальных рычагов, выполненных в виде трапеций с криволинейными основаниями, изготовленных за одно целое с упругим кольцом, в котором между радиальными рычагами выполнены радиальные отверстия с выпуклым контуром.

Недостатком указанной конструкции является то, что невозможно с одинаковой точностью измерять малые нагрузки в широком диапазоне. Это связано с тем, что величина деформации тензорезисторов ограничена максимально возможным растяжением навитой тензорезисторной проволоки. Поэтому такие чувствительные элементы применяются только для измерения малых усилий в узком диапазоне.

В этой связи важнейшей задачей является создание новой конструкции силочувствительного элемента, позволяющей измерять усилия меньшей величины, по сравнению с прототипом, и в широком диапазоне с высокой точностью.

Технический результат: повышение точности измерения усилий небольшой величины в широком диапазоне измерения в сторону малых нагрузок.

Поставленный технический результат достигается тем, что силочувствительный элемент содержит упругое кольцо с тензорезисторами, намотанными на его внешней боковой поверхности, и силопередающий элемент в виде радиальных рычагов, выполненных в виде трапеций с криволинейными основаниями, изготовленных за одно целое с упругим кольцом, в котором выполнены радиальные отверстия с выпуклым контуром, при этом дополнительно содержит два жестких кольца меньшего и большего диаметров, относительно диаметра упругого кольца, и разнесенных в осевом направлении, а радиальные рычаги снабжены балками равной толщины и длины, выполненными в виде трапеций с криволинейными основаниями, и по меньшим криволинейным основаниям в верхней части радиальные рычаги соединены с большими криволинейными основаниями верхних балок, а по большим криволинейным основаниям в нижней части радиальные рычаги соединены с меньшими криволинейными основаниями нижних балок, при этом для каждого радиального рычага ширина меньшего криволинейного основания каждой нижней балки равна половине ширины также меньшего криволинейного основания верхней балки, причем жесткое кольцо меньшего диаметра с внешней стороны соединено с верхними балками каждого радиального рычага, расположенного внутри упругого кольца по их меньшим криволинейным основаниям, при этом нижние балки каждого радиального рычага, расположенного внутри упругого кольца, по своим большим криволинейным основаниям соединены с верхней частью внутренней стороны упругого кольца, которое по своей нижней части с внешней стороны соединено с верхними балками каждого радиального рычага, расположенного с внешней стороны упругого кольца, по их меньшим криволинейным основаниям, а нижние балки каждого радиального рычага, расположенного с внешней стороны упругого кольца, по своим большим криволинейным основаниям соединены с внутренней стороной жесткого кольца большего диаметра, при этом балки, соединенные с упругим кольцом по ширине меньших криволинейных оснований, равны друг другу, а радиальные отверстия выполнены между балками в его средней части, при этом все три кольца, балки и радиальные рычаги изготовлены за одно целое.

Технический результат достигается и тем, что в чувствительном элементе деформируется только две небольшие части упругого кольца с тензорезисторами, и нижние и верхние балки, соединенные с жесткими рычагами, то есть деформируется непосредственно необходимая часть чувствительного элемента. Расположение радиальных рычагов, разнесенных в осевом направлении, позволяет при приложении одного направления измеряемой силы деформировать две небольшие части упругого кольца вначале в одном направлении, а затем в другом. Введение жестких колец позволяет усилить направление измеряемой деформации. Поэтому тензозорезисторы, включенные в электрический мостик Уинстона, получат деформацию, способствующую увеличению электрического сигнала при воздействии усилий небольшой величины, что позволяет расширять диапазон измерения в сторону малых нагрузок.

В конструкции предлагаемого чувствительного элемента задача расширения диапазона измерения усилий в сторону малых нагрузок достигается тем, что силопередающие элементы разнесены в осевом направлении и снабжены балками, выполненными в виде трапеций с криволинейными основаниями, выполняющими функции упругих шарниров. Кроме того, в средней части упругого кольца имеются радиальные отверстия, выполненные между балками. Измеряемая сила P приложена к жестким кольцам и вызывает деформацию упругого кольца, только той его части, где размешены тензоризисторы, то есть деформируется только его минимальная необходимая часть, а деформация упругих шарниров направлена на увеличение деформации упругого кольца, что, по сравнению с прототипом, увеличит точность измерения усилий в широком диапазоне.

На фиг.1 изображен чувствительный элемент - главный вид, совмещенный с разрезом плоскостью, проходящей через ось упругого кольца, - разрез А-А; на фиг.2 - вид сверху, а на фиг.3 и фиг.4 показаны в увеличенном виде фрагменты чувствительного элемента разреза и вида сверху.

Устройство чувствительного элемента представлено на фиг.1, фиг.2, фиг.3 и фиг.4 и состоит из упругого кольца 1 с тензорезисторами, 2 показанными условно, силопередающими элементами в виде радиальных рычагов 3 и 4, которые разнесены в осевом направлении и выполнены в виде трапеций с криволинейными основаниями. В средней части упругого кольца 1 с выпуклым контуром выполнены отверстия. Расположение их центров следует из изображений, показанных на главном виде и совмещенном разрезе. Дополнительные жесткие кольца меньшего и большего диаметров относительно диаметра упругого кольца 1 разнесены в осевом направлении и обозначены позициями 5 и 6 соответственно. Радиальные рычаги 3, расположенные внутри упругого кольца 1, снабжены балками 7, 8 равной толщины h и длины b, выполненными в виде трапеций с криволинейными основаниями. По меньшим криволинейным основаниям в верхней части радиальные рычаги 3 соединены с большими криволинейными основаниями верхних балок 7, ширина меньшего криволинейното основания которых равна a. А по большим криволинейным основаниям в нижней части радиальные рычаги 3 соединены с меньшими криволинейными основаниями нижних балок 8. При этом ширина меньшего криволинейного основания каждой нижней балки 8 равна a/2 - половине ширины также меньшего криволинейного основания верхней балки 7. Радиальные рычаги 4 снабжены балками 9, 10 равной толщины h и длины b, выполненными в виде трапеций с криволинейными основаниями. По меньшим криволинейным основаниям в верхней части радиальные рычаги 4 соединены с большими криволинейными основаниями верхних балок 9. А по большим криволинейным основаниям в нижней части радиальные рычаги 4 соединены с меньшими криволинейными основаниями нижних балок 10. При этом ширина меньшего криволинейного основания нижней балки 8 равна a/2 и равна ширине меньшего криволинейного основания верхней балки 9. Причем ширина меньшего криволинейного основания каждой нижней балки 10 равна a/4, то есть равна половине ширины также меньшего криволинейного основания верхней балки 9. При этом для каждого радиального рычага 3 жесткое кольцо 5 меньшего диаметра с внешней стороны соединено с верхними балками 7 по их меньшим криволинейным основаниям. А нижние балки 8, по своим большим криволинейным основаниям соединены с верхней частью внутренней стороны упругого кольца 1. И для каждого радиального рычага 4 упругое кольцо 1 по своей нижней части с внешней стороны соединено с верхними балками 9 по их меньшим криволинейным основаниям. Нижние балки 10 по своим большим криволинейным основаниям соединены с внутренней стороной жесткого кольца 6 большего диаметра. Радиальные отверстия выполнены в средней части упругого кольца. При этом все три кольца 1, 5, 6, балки 7, 8, 9, 10 и радиальные рычаги 3, 4, соединенные как указано на чертежах, в указанной выше последовательности, изготовлены за одно целое. Введенные балки 7, 8, 9 и 10 выполняют функцию упругих шарниров, и их геометрическая середина отмечена точками и является центром поворота. На чертеже показан угол между верхней гранью радиальных рычагов 3, 4 и линией, соединяющей центры поворота упругих шарниров, равный γ.

Предлагаемый чувствительный элемент работает следующим образом (фиг.1). К верхнему жесткому кольцу 5 приложено усилие P, действующие вдоль оси упругого кольца 1, при этом жесткое кольцо 6 опирается и не имеет возможности перемещаться в осевом направлении. Поэтому силопередающие элементы 3, 4 поворачиваются на упругих шарнирах, выполненных в виде балок 7, 8 и 9, 10, что влечет поворот упругого кольца 1. Рассмотрим этот поворот кольца более подробно в зависимости от величины измеряемого усилия.

Под действием усилия P радиальные рычаги 3, 4 повернутся на упругих шарнирах, выполненных в виде балок 7, 8, 9 и 10, поэтому увеличатся расстояния от жесткого кольца 5 до верхней части упругого кольца 1, и от нижней его части до жесткого кольца 6. Поэтому упругое кольцо 1 с тензорезисторами 2 будет поворачиваться, и верхние тензорезисторы будут растягиваться, а нижние сжиматься, а угол γ будет уменьшаться, и при определенном усилии P он будет равен нулю.

При дальнейшем увеличении усилия P балки 7, 8, 9, и 10 будут изгибаться в том же направлении, но силопередающие элементы - рычаги 3 и 4 - потянут упругое кольцо 1 внутрь. Это объясняется тем, что будут уменьшаться расстояния от жесткого кольца 5 до верхней части упругого кольца 1 и от нижней его части до жесткого кольца 6. Поэтому упругое кольцо будет поворачиваться в противоположном направлении. При определенном значении усилия P угол γ примет свое первоначальное значение с обратным знаком, а упругое кольцо 1 займет первоначальное положение.

Дальнейшее увеличение усилия P приведет к изгибу в том же направлении балок 7, 8, 9,и 10, и силопередающие элементы - рычаги 3 и 4 - потянут упругое кольцо также внутрь, так как будут уменьшаться расстояния от жесткого кольца 5 до верхней части упругого кольца 1 и от нижней его части до жесткого кольца 6. Поэтому упругое кольцо будет поворачиваться внутрь. При определенном значении усилия P угол γ примет свое удвоенное значение, но с обратным знаком, а упругое кольцо 1 повернется в другую сторону так, что верхние тензорезисторы 2 будут сжиматься, а нижние растягиваться.

При всем многообразии конструкций аналогичного назначения конструкция в данном виде предложена впервые. Но именно такая конструкция силочувствительного элемента с разнесенными в осевом направлении радиальными рычагами, снабженными балками, выполняющими функции упругих шарниров, выполненных за одно целое и совместно с жесткими кольцами, позволяет эффективно решить задачи его использования для измерения с высокой точностью усилий небольшой величины, что позволяет увеличить в три раза диапазон измерения, в том числе и для малых нагрузок.

Силочувствительный элемент, содержащий упругое кольцо с тензорезисторами, намотанными на его внешней боковой поверхности, и силопередающий элемент в виде радиальных рычагов, выполненных в виде трапеций с криволинейными основаниями, изготовленных за одно целое с упругим кольцом, в котором выполнены радиальные отверстия с выпуклым контуром, отличающийся тем, что дополнительно содержит два жестких кольца меньшего и большего диаметров относительно диаметра упругого кольца, разнесенных в осевом направлении, а радиальные рычаги снабжены балками равной толщины и длины, выполненными в виде трапеций с криволинейными основаниями, и по меньшим криволинейным основаниям в верхней части радиальные рычаги соединены с большими криволинейными основаниями верхних балок, а по большим криволинейным основаниям в нижней части радиальные рычаги соединены с меньшими криволинейными основаниями нижних балок, при этом для каждого радиального рычага ширина меньшего криволинейного основания каждой нижней балки равна половине ширины также меньшего криволинейного основания верхней балки, причем жесткое кольцо меньшего диаметра с внешней стороны соединено с верхними балками каждого радиального рычага, расположенного внутри упругого кольца по их меньшим криволинейным основаниям, при этом нижние балки каждого радиального рычага, расположенного внутри упругого кольца, по своим большим криволинейным основаниям соединены с верхней частью внутренней стороны упругого кольца, которое по своей нижней части с внешней стороны соединено с верхними балками каждого радиального рычага, расположенного с внешней стороны упругого кольца, по их меньшим криволинейным основаниям, а нижние балки каждого радиального рычага, расположенного с внешней стороны упругого кольца, по своим большим криволинейным основаниям соединены с внутренней стороной жесткого кольца большего диаметра, при этом балки, соединенные с упругим кольцом по ширине меньших криволинейных оснований, равны друг другу, а радиальные отверстия выполнены между балками в его средней части, при этом все три кольца, балки и радиальные рычаги изготовлены за одно целое.
СИЛОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
СИЛОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
СИЛОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
СИЛОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 131-140 из 213.
10.09.2015
№216.013.7ac5

Способ приготовления резиновой смеси на основе хлоропренового каучука

Изобретение относится к резиновой промышленности, в частности к разработке способа приготовления резиновой смеси на основе хлоропренового каучука, изделия из которой характеризуются улучшенными деформационно-прочностными свойствами и могут быть использованы в качестве уплотнителей в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002563018
Дата охранного документа: 10.09.2015
20.09.2015
№216.013.7acf

Теплозащитный материал

Изобретение относится к теплозащитным материалам на основе этиленпропилендиеновых каучуков, которые могут использоваться в авиа- и ракетостроении. Теплозащитный материал на основе этиленпропилендиенового каучука содержит вулканизующие агенты, ускоритель вулканизации - производное бензотиазола,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002563036
Дата охранного документа: 20.09.2015
20.09.2015
№216.013.7c3c

Способ механической обработки глубокого отверстия в трубной заготовке

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано при механической обработке глубоких отверстий в трубных заготовках. Для осуществления способа используют борштангу с режущим инструментом, расположенную на эксцентричных подшипниках в пиноли, выполненной с режущими и дорнующими...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002563401
Дата охранного документа: 20.09.2015
20.09.2015
№216.013.7c42

Способ получения композиционных изделий с внутренними полостями сваркой взрывом

Изобретение относится к технологии получения изделий с внутренними полостями с помощью энергии взрыва и может быть использовано при изготовлении, например, деталей термического и химического оборудования и т.п. Составляют трехслойный пакет с размещением между пластинами из титана медной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002563407
Дата охранного документа: 20.09.2015
10.10.2015
№216.013.81ce

Установка для испытания материалов на абразивное изнашивание

Изобретение относится к испытательной технике, в частности к устройствам для испытания металлов и сплавов, а также композиционных материалов и покрытий на стойкость к абразивному изнашиванию при нормальной и повышенных температурах. Установка содержит основание, на котором установлены привод...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002564827
Дата охранного документа: 10.10.2015
20.10.2015
№216.013.82b0

Способ получения амидов карбоновых кислот

Изобретение относится к способу получения производных карбоновых кислот, которые находят применение в качестве полупродуктов в синтезе аминов, нитрилов и гетероциклических соединений, в качестве растворителей. Способ получения амидов карбоновых кислот заключается во взаимодействии карбоновой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002565059
Дата охранного документа: 20.10.2015
20.12.2015
№216.013.9974

Способ получения 4-(1-адамантил)анилина

Изобретение относится к способу получения 4-(1-адамантил)анилина, который является исходным соединением для получения производных адамантана, обладающих различными видами биологической активности, а также являющиеся мономерами при синтезе полимеров с улучшенными эксплуатационными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570909
Дата охранного документа: 20.12.2015
20.12.2015
№216.013.9ac7

Матричный сплав на основе меди для получения композиционных материалов пропиткой углеграфитового каркаса

Изобретение относится к области получения литых композиционных материалов и может быть использовано для получения пропиткой композиционных материалов с углеграфитовым каркасом, которые работают в условиях трения в качестве электротехнических изделий, таких как токосъемники, вставки пантографов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571248
Дата охранного документа: 20.12.2015
20.12.2015
№216.013.9ac9

Способ обработки стальных изделий из сталей низкой твердости

Изобретение относится к технологии машиностроения, в частности к обработке наводороживанием поверхности стальных изделий, и может быть использовано для подготовки изделий из сталей низкой твердости к эксплуатации после финишной механической обработки. Для упрощения способа обработки и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571250
Дата охранного документа: 20.12.2015
20.12.2015
№216.013.9af6

Способ изготовления композиционных материалов

Изобретение относится к области металлургии, а именно к способу изготовления композиционных материалов пропиткой пористого каркаса, имеющих высокую электропроводность, антифрикционные свойства, стойкость в агрессивных средах. В расплав матричного сплава погружают пористую заготовку....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571295
Дата охранного документа: 20.12.2015
Показаны записи 131-140 из 283.
10.11.2014
№216.013.0366

Способ получения 1-(1-адамантил)-3,4-динитро-5(n-нитропиразолил)-1h-пиразолов

Изобретение относится к химии производных адамантана, а именно к новому способу получения 1-(1-адамантил)-3,4-динитро-5-(N-нитропиразолил)-1H-пиразолов нуклеофильным замещением с нитропиразолами, которые могут являться исходными соединениями для синтеза терапевтически активных веществ....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002532268
Дата охранного документа: 10.11.2014
10.11.2014
№216.013.04c1

Состав для пропитки абразивного инструмента

Изобретение относится к области абразивной обработки и может быть использовано при изготовлении и эксплуатации абразивных инструментов. Состав для пропитки абразивного инструмента содержит в качестве органического вещества газообразователь - гексахлорпараксилол (1,4-бис-трихлорметилбензол), а в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002532615
Дата охранного документа: 10.11.2014
20.11.2014
№216.013.07dd

Трансмисионное масло

Настоящее изобретение относится к трансмиссионному маслу, содержащему диалкилдитиофосфат цинка, полиметакрилат, кремнийорганическую присадку, серусодержащую присадку - продукт взаимодействия фракции α-олефинов с серой при нагревании в присутствии катализатора, нефтяное масло, при этом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533414
Дата охранного документа: 20.11.2014
20.11.2014
№216.013.07de

Трансмиссионное масло

Настоящее изобретение относится к трансмиссионному маслу, содержащему, мас.%: серусодержащая присадка - 3,8; диалкилдитиофосфат цинка - 0,5; полиметакрилат - 1,5; кремнийорганическая присадка - 0,003; нефтяное масло до 100. Серусодержащая присадка представляет собой продукт, полученный в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533415
Дата охранного документа: 20.11.2014
20.11.2014
№216.013.07df

Трансмиссионное масло

Настоящее изобретение относится к трансмиссионному маслу, содержащему, % масс.: серусодержащая присадка - 3,8; диалкилдитиофосфат цинка - 0,5; полиметакрилат - 1,5; кремнийорганическая присадка - 0,003; нефтяное масло - до 100. Серусодержащая присадка представляет собой продукт взаимодействия...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533416
Дата охранного документа: 20.11.2014
20.11.2014
№216.013.07e0

Трансмиссионное масло

Настоящее изобретение относится к трансмиссионному маслу, содержащему, мас.%: серусодержащая присадка - 3,8; диалкилдитиофосфат цинка - 0,5; полиметакрилат - 1,5; кремнийорганическая присадка - 0,003; нефтяное масло до 100. Серусодержащая присадка представляет собой продукт, полученный в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533417
Дата охранного документа: 20.11.2014
20.11.2014
№216.013.07e3

Способ совместного получения 1,2-эпоксидодекана и 1,2-додекандиола

Изобретение относится к способу эпоксидирования малоактивных длинноцепочных олефинов, при котором получаются эпоксиды и диолы. Додекандиол обеспечивает эластичность полиэфирных смол (покрытий, высококачественных полиуретановых покрытий), его используют в качестве полупродукта в синтезе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533420
Дата охранного документа: 20.11.2014
20.11.2014
№216.013.07e5

Трансмиссионное масло

Настоящее изобретение относится к трансмиссионному маслу, содержащему, % масс.: серусодержащая присадка - 3,8; диалкилдитиофосфат цинка - 0,5; полиметакрилат - 1,5; кремнийорганическая присадка - 0,003; нефтяное масло до 100, при этом серусодержащая присадка представляет собой продукт...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533422
Дата охранного документа: 20.11.2014
20.11.2014
№216.013.083b

Способ получения композиционного материала медь-титан

Изобретение может быть использовано при изготовлении сваркой взрывом деталей термического, химического оборудования, теплорегуляторов. Составляют трехслойный пакет с симметричным расположением титановой пластины относительно медных с заданным соотношением толщин слоев. Сваривают пакет взрывом и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533508
Дата охранного документа: 20.11.2014
20.11.2014
№216.013.0857

Тензорезисторный датчик силы

Изобретение относится к весовой технике, в частности к тензорезисторным датчикам силы, предназначенным для точного измерения сил, в том числе в агрессивных средах. Тензорезисторный датчик силы содержит жесткий центр, силовводяшую оболочку, кольцевой силопреобразователь, ограниченный изнутри...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533536
Дата охранного документа: 20.11.2014
+ добавить свой РИД