×
27.08.2015
216.013.751c

ЖИДКОСТНО-ГАЗОВЫЙ ЭЖЕКТОР

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: Изобретение относится к струйной технике, преимущественно к жидкостно-газовым эжекторам, используемым для компрессии газа жидкостью. Рабочая камера первой ступени эжектора выполнена кольцевой, а в ее внутренней полости расположена цилиндрическая рабочая камера второй ступени. Канал подвода активной среды ко второй ступени расположен снаружи относительно первой и второй ступеней. На выходе рабочей камеры первой ступени размещен диффузор, в выходном сечении которого расположено сопло питания второй ступени на расстоянии от плоскости среза его отверстий до плоскости входного сечения цилиндрической рабочей камеры второй ступени не менее двух диаметров ее поперечного сечения. При этом сопло питания второй ступени имеет профильный экран с поверхностью в виде тела вращения, образованного вращением полукруга вокруг оси сопла питания второй ступени, центр которого расположен на расстоянии от оси сопла питания второй ступени, а плоскость вращения совпадает с плоскостью среза отверстий сопла питания второй ступени. Изобретение позволяет повысить КПД и надежность работы жидкостно-газового эжектора с одновременным уменьшением его осевых габаритов. 5 ил.
Основные результаты: Жидкостно-газовый эжектор, обе ступени которого содержат соосные рабочие камеры, сопла питания, каналы подвода активной среды, первая ступень которого содержит кольцевую приемную камеру с радиальными отверстиями и патрубком подвода пассивной среды, вторая ступень которого содержит цилиндрическую рабочую камеру и диффузор, отличающийся тем, что рабочая камера первой ступени выполнена кольцевой и в ее внутренней полости расположена цилиндрическая рабочая камера второй ступени, канал подвода активной среды ко второй ступени расположен снаружи относительно первой и второй ступеней, причем на выходе рабочей камеры первой ступени размещен диффузор, в выходном сечении которого расположено сопло питания второй ступени на расстоянии от плоскости среза его отверстий до плоскости входного сечения цилиндрической рабочей камеры второй ступени не менее двух диаметров ее поперечного сечения, при этом сопло питания второй ступени имеет профильный экран с поверхностью в виде тела вращения, образованного вращением полукруга радиуса r вокруг оси сопла питания второй ступени, центр которого расположен на расстоянии R от оси сопла питания второй ступени, а плоскость вращения совпадает с плоскостью среза отверстий сопла питания второй ступени, при этом радиус r и расстояние R определяются по формуламr=(D-0,8·d)/4;R=r+0,8·d/2,где D - наружный диаметр сопла питания второй ступени;d - внутренний диаметр цилиндрической рабочей камеры второй ступени.
Реферат Свернуть Развернуть

Изобретение относится к струйной технике, преимущественно к жидкостно-газовым эжекторам, используемым для компрессии газа жидкостью.

Известен водоструйный эжектор (SU 684162; F04F 5/02, 05.09.1979), содержащий многоструйное активное сопло, кольцевую рабочую камеру, в выходном участке которой установлены радиальные ребра и диффузор.

Особенностью водоструйного эжектора является наличие кольцевой рабочей камеры, составной приемной камеры с патрубками подвода пассивной среды, а также одного источника активной среды, который формирует высоконапорную струю для увлечения пассивного потока. Приемная камера состоит из двух частей - наружной и внутренней. Наружная часть приемной камеры представляет собой кольцеобразную полость с патрубком подвода пассивной среды, охватывающую рабочую камеру. Внутренняя часть приемной камеры с патрубком подвода газа располагается во внутренней полости кольцевой рабочей камеры.

Недостатками данной конструкции являются одноступенчатое повышение давления эжектируемого газа, которое сопровождается повышенными потерями энергии и снижением КПД эжектора (особенно велики потери энергии при высоких степенях сжатия газа), и увеличенные габариты и трудность монтажа эжектора из-за наличия двух не связанных друг с другом полостей приемной камеры с патрубками подвода пассивной среды. Поток жидкости, истекающий из многоструйного активного сопла с большой скоростью, увлекает газ из составной приемной камеры. Двухфазный поток из камеры смешения поступает в диффузор, где часть кинетической энергии преобразуется в потенциальную. Далее за диффузором газожидкостный поток поступает в сливную линию, давление в которой, как правило, во много раз превышает давление в приемной камере. Все это приводит к увеличению габаритов и снижению КПД эжектора.

Наиболее близким к заявляемому является жидкостно-газовый эжектор (RU 2132003; F04F 5/04, 20.06.1999), состоящий из двух ступеней. Первая ступень содержит многосопловой диск, приемную камеру с патрубком подвода пассивной среды, расположенную коаксиально с рабочей камерой на ее входном участке. Вторая ступень содержит сопло питания с продольными центрирующими ребрами, конфузор, смесительную камеру и диффузор.

За счет введения в концевой участок рабочей камеры струйного аппарата дополнительного сопла питания, которое является конструкционным началом второй ступени эжектора, жидкостно-газовый эжектор имеет повышенный КПД.

Такая конструкция, снабженная радиальными продольными центрирующими ребрами, призвана удерживать зону перемешивания сред (жидкости и газа) в рабочей камере первой ступени. Однако такое протекание рабочего процесса возможно лишь на расчетных режимах работы аппарата. В условиях переменных режимов работы зона перемешивания изменяет свое расположение в проточной части эжектора. Например, при малых противодавлениях зона перемешивания будет формироваться за дополнительным соплом питания и может даже частично сместиться в рабочую камеру второй ступени. Вследствие этого работа аппарата будет неустойчивой и КПД эжектора снизится.

Недостатком также является создание дополнительного сопротивления течению двухфазного потока каналом подвода активной среды к дополнительному соплу питания, расположенному в проточной части эжектора. На выходе из первой ступени отсутствует диффузор, в результате двухфазный поток обтекает канал подвода активной среды с высокими скоростями, вследствие чего возникают дополнительные потери энергии, что способствует снижению КПД.

Последовательное расположение ступеней эжектора, в которых двухфазный поток не меняет направления движения, приводит к увеличению осевых габаритов установки, что затрудняет или делает невозможным размещение эжектора.

Изобретение решает задачу повышения КПД и надежности работы жидкостно-газового эжектора с одновременным уменьшением его осевых габаритов.

Это достигается тем, что в жидкостно-газовом эжекторе, обе ступени которого содержат соосные рабочие камеры, сопла питания, каналы подвода активной среды, первая ступень которого содержит кольцевую приемную камеру с радиальными отверстиями и патрубком подвода пассивной среды, вторая ступень которого содержит цилиндрическую рабочую камеру и диффузор, согласно изобретению рабочая камера первой ступени выполнена кольцевой и в ее внутренней полости расположена цилиндрическая рабочая камера второй ступени, канал подвода активной среды ко второй ступени расположен снаружи относительно первой и второй ступеней, причем на выходе рабочей камеры первой ступени размещен диффузор, в выходном сечении которого расположено сопло питания второй ступени на расстоянии от плоскости среза его отверстий до плоскости входного сечения цилиндрической рабочей камеры второй ступени не менее двух диаметров ее поперечного сечения, при этом сопло питания второй ступени имеет профильный экран, поверхность которого представляет собой тело вращения, образованное вращением полукруга радиуса r вокруг оси сопла питания второй ступени, центр хорды полукруга которого расположен на расстоянии R от оси сопла питания второй ступени, а плоскость вращения хорды полукруга совпадает с плоскостью среза отверстий сопла питания второй ступени, при этом радиус r и расстояние R определяются по формулам

r=(D-0,8·dц.к)/4;

R=r+0,8·dц.к/2,

где D - наружный диаметр сопла питания второй ступени;

dц.к - внутренний диаметр цилиндрической рабочей камеры второй ступени.

Выполнение рабочей камеры первой ступени кольцевой и размещение в ее внутренней полости цилиндрической рабочей камеры второй ступени позволяет уменьшить осевые габариты эжектора.

Расположение канала подвода активной среды ко второй ступени снаружи относительно первой и второй ступеней не создает дополнительных сопротивлений двухфазному потоку, тем самым повышая КПД жидкостно-газового эжектора.

Размещение диффузора, в выходном сечении которого расположено сопло питания второй ступени, на выходе рабочей камеры первой ступени повышает надежность работы жидкостно-газового эжектора за счет предупреждения провала зоны перемешивания сред в цилиндрическую рабочую камеру второй ступени.

Расположение плоскости среза отверстий сопла питания второй ступени на расстоянии от плоскости входного сечения цилиндрической рабочей камеры второй ступени не менее двух диаметров ее поперечного сечения обеспечивает разворот жидкостно-газового потока после диффузора первой ступени и направление его в цилиндрическую рабочую камеру второй ступени, что позволяет уменьшить осевые размеры эжектора.

Наличие в сопле питания второй ступени профильного экрана, поверхность которого представляет собой тело вращения, образованное вращением полукруга радиуса r вокруг оси сопла питания второй ступени, центр хорды полукруга которого расположен на расстоянии R от оси сопла питания второй ступени, а плоскость вращения хорды полукруга совпадает с плоскостью среза отверстий сопла питания второй ступени, при этом радиус r и расстояние R определяются по формулам

r=(D-0,8·dц.к)/4;

R=r+0,8·dц.к/2,

где D - наружный диаметр сопла питания второй ступени;

dц.к - внутренний диаметр цилиндрической рабочей камеры второй ступени, обеспечивает плавное обтекание, разворот и направление двухфазного потока в цилиндрическую рабочую камеру второй ступени. Если радиус полукруга r тела вращения, образующего профильный экран сопла питания второй ступени, будет меньше соотношения (D-0,8·dц.к)/4, то струи жидкости, истекающие из отверстий сопла питания второй ступени, будут соударяться со стенками цилиндрической рабочей камеры второй ступени, в результате возникнут дополнительные потери энергии и КПД жидкостно-газового эжектора уменьшится. При радиусе полукруга r тела вращения, образующего профильный экран сопла питания второй ступени, большем соотношения (D-0,8·dц.к)/4, струи жидкости, истекающие из отверстий сопла питания второй ступени, будут заполнять лишь часть полости цилиндрической рабочей камеры второй ступени, что приведет к ухудшению их эжектирующей способности, а значит и снижению КПД жидкостно-газового эжектора. Таким образом, использование в сопле питания второй ступени профильного экрана позволяет минимизировать потери энергии, максимально использовать эжектирующую способность струй и тем самым повышать КПД жидкостно-газового эжектора.

Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг. 1 изображен жидкостно-газовый эжектор в разрезе, на фиг. 2 - сечение А-А фиг.1, на фиг. 3 - сечение Б-Б фиг.1, на фиг. 4 - сечение В-В фиг.1, на фиг. 5 - сечение Г-Г фиг.1.

Жидкостно-газовый эжектор содержит две ступени.

Первая ступень включает установленные соосно сопло питания 1 с отверстиями 2, кольцевую приемную камеру 3 с радиальными отверстиями 4 и патрубком подвода пассивной среды 5, кольцевую рабочую камеру 6 и диффузор 7. Вторая ступень содержит расположенные соосно сопло питания 8 с отверстиями 9, цилиндрическую рабочую камеру 10 и диффузор 11. Цилиндрическая рабочая камера 10 второй ступени коаксиально расположена во внутренней полости кольцевой рабочей камеры 6 первой ступени. Центрирование цилиндрической рабочей камеры 10 второй ступени осуществляется с помощью радиальных продольных ребер 12. В сопле питания 8 второй ступени выполнен профильный экран 13, поверхность которого представляет собой тело вращения, образованное вращением полукруга радиуса r вокруг оси сопла питания второй ступени, центр хорды полукруга которого расположен на расстоянии R от оси сопла питания 8 второй ступени, а плоскость вращения хорды полукруга совпадает с плоскостью среза отверстий сопла питания 8 второй ступени для плавного обтекания двухфазным потоком при развороте. В канале 14 подвода активной среды к первой ступени и канале 15 подвода активной среды ко второй ступени, расположенных снаружи относительно первой и второй ступени, установлены регулирующие дроссели 16, 17.

Жидкостно-газовый эжектор работает следующим образом.

По каналу 14 подвода активной среды к первой ступени активная жидкая среда, например вода, подается под большим давлением к соплу питания 1 первой ступени, на выходе из которого она приобретает большую скорость. Затем активная среда увлекает через радиальные отверстия 4 пассивную газовую среду, например воздух, из патрубка 5. Далее двухфазная смесь устремляется в кольцевую рабочую камеру 6 первой ступени, а затем в диффузор 7 первой ступени. Здесь образуется зона перемешивания сред, в которой происходит повышение давления и изменение структуры двухфазного потока. До зоны перемешивания (прыжка перемешивания) сплошной средой был газ с каплями и элементами струй жидкости. За зоной перемешивания жидкость с диспергированными в ней пузырьками газа поступает в диффузор 7 первой ступени, где происходит снижение ее скорости и повышение давления. Далее двухфазная среда обтекает профильный экран 13 сопла питания 8 второй ступени, разворачивается и направляется в цилиндрическую рабочую камеру 10 второй ступени. Здесь жидкостно-газовая смесь получает дополнительную энергию от активного потока жидкости, поступающего в цилиндрическую рабочую камеру 10 второй ступени с высокой скоростью из отверстий 9 сопла питания 8 второй ступени. В процессе смешения сред происходит дальнейшее повышение давления. Дополнительный прирост давления двухфазного потока осуществляется в диффузоре 11 второй ступени, где избыточная кинетическая энергия трансформируется в потенциальную.

Суммарная компрессия эжектируемого газа складывается из повышений давления первой и второй ступени с минимальными потерями энергии и повышенным КПД жидкостно-газового эжектора при сравнительно небольших осевых размерах аппарата.

При изменении режима работы аппарата, например при уменьшении противодавления, зона перемешивания в кольцевой проточной части (кольцевой рабочей камере 6 первой ступени и диффузора 7 первой ступени) будет перемещаться в сторону диффузора 7 первой ступени вплоть до выходного сечения. Дальнейшее ее продвижение блокируется профильным экраном 13 сопла питания 8 второй ступени. В условиях переменного режима работы зона перемешивания все время располагается в кольцевой проточной части и не проникает в цилиндрическую рабочую камеру 10 второй ступени. Благодаря этому достигается устойчивая работа эжектора.

Подвод активной среды к соплу питания второй ступени 8 осуществляется по каналу 15. Благодаря этому не создаются дополнительные сопротивления двухфазному потоку и уменьшаются потери энергии.

Таким образом повышается КПД и надежность работы жидкостно-газового эжектора с одновременным уменьшением его осевых габаритов.

Жидкостно-газовый эжектор, обе ступени которого содержат соосные рабочие камеры, сопла питания, каналы подвода активной среды, первая ступень которого содержит кольцевую приемную камеру с радиальными отверстиями и патрубком подвода пассивной среды, вторая ступень которого содержит цилиндрическую рабочую камеру и диффузор, отличающийся тем, что рабочая камера первой ступени выполнена кольцевой и в ее внутренней полости расположена цилиндрическая рабочая камера второй ступени, канал подвода активной среды ко второй ступени расположен снаружи относительно первой и второй ступеней, причем на выходе рабочей камеры первой ступени размещен диффузор, в выходном сечении которого расположено сопло питания второй ступени на расстоянии от плоскости среза его отверстий до плоскости входного сечения цилиндрической рабочей камеры второй ступени не менее двух диаметров ее поперечного сечения, при этом сопло питания второй ступени имеет профильный экран с поверхностью в виде тела вращения, образованного вращением полукруга радиуса r вокруг оси сопла питания второй ступени, центр которого расположен на расстоянии R от оси сопла питания второй ступени, а плоскость вращения совпадает с плоскостью среза отверстий сопла питания второй ступени, при этом радиус r и расстояние R определяются по формуламr=(D-0,8·d)/4;R=r+0,8·d/2,где D - наружный диаметр сопла питания второй ступени;d - внутренний диаметр цилиндрической рабочей камеры второй ступени.
ЖИДКОСТНО-ГАЗОВЫЙ ЭЖЕКТОР
ЖИДКОСТНО-ГАЗОВЫЙ ЭЖЕКТОР
ЖИДКОСТНО-ГАЗОВЫЙ ЭЖЕКТОР
ЖИДКОСТНО-ГАЗОВЫЙ ЭЖЕКТОР
ЖИДКОСТНО-ГАЗОВЫЙ ЭЖЕКТОР
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 51-60 из 140.
20.03.2015
№216.013.349a

Малоэтажное здание с возможностью трансформации внутреннего и внешнего пространства (варианты)

Изобретение относится к области строительства индивидуального жилья, дачных поселков и комплексов малоэтажных поселений. В одном варианте малоэтажное здание с возможностью трансформации внутреннего и внешнего пространства характеризуется тем, что наружные стены и крыша выполнены заодно из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002544941
Дата охранного документа: 20.03.2015
10.04.2015
№216.013.382f

Способ оценки воздействия света, генерируемого светодиодными источниками освещения, на функции нейтрофильных гранулоцитов периферической крови

Изобретение относится к области медицины, а именно к исследованиям нейтрофилов крови при действии факторов различной природы, и может быть использовано для оценки влияния света, генерируемого светодиодными источниками освещения, на клеточные факторы врожденного иммунитета. Для этого на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002545871
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.04.2015
№216.013.38fa

Преобразователь напряжения в частоту импульсов

Изобретение относится к области автоматики и может использоваться при автоматизации технологических процессов. Достигаемый технический результат - повышение надежности преобразования напряжения в частоту импульсов путем диагностирования полярности подключения его выходных клемм к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002546074
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.04.2015
№216.013.3904

Многозонный интегрирующий регулятор

Изобретение относится к области преобразовательной техники и может использоваться при автоматизации технологических процессов, например, в регуляторах температуры. Техническим результатом является стабилизация частоты несущих колебаний при отказах релейных элементов и тем самым сохранение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002546084
Дата охранного документа: 10.04.2015
20.04.2015
№216.013.44de

Однотактный многозонный интегрирующий преобразователь

Изобретение относится к области импульсных преобразователей информации и может использоваться при автоматизации технологических процессов, в частности, в стабилизаторах напряжения. Технический результат заключается в повышении точности многозонного развертывающего преобразователя. Технический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002549128
Дата охранного документа: 20.04.2015
27.05.2015
№216.013.4ee7

Двухтактная бескривошипная поршневая тепловая машина-двигатель

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к двигателестроению, и может быть использовано в качестве источника механической энергии. Двухтактная бескривошипная поршневая тепловая машина-двигатель содержит поршень 2, установленный в цилиндр 1, закрепленный на блок-картере 6,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002551717
Дата охранного документа: 27.05.2015
10.06.2015
№216.013.5092

Интегрирующий аналого-цифровой преобразователь с широтно-импульсной модуляцией

Устройство относится к области вычислительной техники и может использоваться в системах управления технологическими процессами, в частности в автоматизированном электроприводе. Техническим результатом является повышение надежности АЦП путем диагностики его работоспособности. Устройство...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002552147
Дата охранного документа: 10.06.2015
10.06.2015
№216.013.516a

Способ производства рубленых изделий из мяса птицы

Изобретение относится к пищевой промышленности, в частности к производству рубленых изделий из мяса птицы. Способ предусматривает подготовку и измельчение мясного сырья из мяса птицы с внутренним жиром, приготовление фарша путем перемешивания мясного сырья с хлебом пшеничным, молоком или водой,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002552363
Дата охранного документа: 10.06.2015
10.06.2015
№216.013.5227

Хрупкая мачта

Изобретение относится к мачтовым сооружениям, в частности к антенно-мачтовым устройствам, и может использоваться в установках и оборудовании аэропортов, таких как радиомаячные системы посадки для инструментального обеспечения захода на посадку и посадки самолетов, и другом аэродромном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002552552
Дата охранного документа: 10.06.2015
10.06.2015
№216.013.5310

Мобильная лебедка

Изобретение относится к тяговым и грузоподъемным устройствам, монтируемым на транспортных средствах. Мобильная лебедка содержит барабан и понижающую передачу, выполненную в виде рычажного привода двухвенцового сателлита с неодинаковым числом зубьев венцов между собой, входящих во внутреннее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002552785
Дата охранного документа: 10.06.2015
Показаны записи 51-60 из 165.
10.07.2014
№216.012.dab2

Способ шаговой прокатки

Изобретение предназначено для увеличения производительности процесса шаговой прокатки и повышения надежности технологического оборудования. Способ включает деформацию заготовки прямым и обратным ходом при возвратно-поступательном перемещении осей валков и свободное перемещении заготовки вдоль...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002521764
Дата охранного документа: 10.07.2014
20.07.2014
№216.012.dde2

Быстродействующая бетонная смесь для ремонта строительных конструкций

Изобретение относится к области строительных материалов и может быть использовано для ремонта строительных конструкций промышленных и гражданских сооружений. Технический результат заключается в получении бетона высокой ранней прочности при высоких показателях по морозостойкости,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522588
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.07.2014
№216.012.de9b

Торсионный стержнево-трубчатый упругий элемент подвески транспортного средства

Изобретение относится к транспортному машиностроению, а именно к конструкции упругих элементов подвески транспортных средств, в частности гусеничных машин. Торсионный стержнево -трубчатый упругий элемент подвески транспортного средства содержит стержневой и трубчатый валы, первый и второй...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522773
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.07.2014
№216.012.e0e4

Способ производства деликатесного мясного продукта

Изобретение относится к мясной промышленности, а именно к производству деликатесных мясопродуктов. Способ включает посол предварительно измельченного мясного сырья - говядины 1 сорта или филе куриной грудки, в присутствии ферментного препарата и стартовых культур с последующей термообработкой и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002523358
Дата охранного документа: 20.07.2014
27.07.2014
№216.012.e42d

Консервированный мясной корм для собак

Изобретение относится к кормопроизводству и может быть использовано в производстве кормов для собак. Корм включает мясное сырье в виде мясного фарша, содержащего сердце, селезенку, рубец, печень, вымя, и добавки в виде тыквы и моркови, измельченной яичной скорлупы, сухого молока и соли. Мясной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002524203
Дата охранного документа: 27.07.2014
10.08.2014
№216.012.e764

Устройство для получения кольцевых заготовок абразивных кругов на вулканитовой связке

Изобретение относится к области абразивной обработки и может быть использовано для получения кольцевых заготовок для тонких отрезных абразивных кругов на вулканитовой связке. Верхняя оправка устройства закреплена на ползуне пресса с возможностью одновременного поступательного и вращательного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002525029
Дата охранного документа: 10.08.2014
27.09.2014
№216.012.f823

Способ получения кефира

Изобретение относится к молочной промышленности. Способ включает восстановление сухого молока путем смешивания его с водой, которую предварительно активируют методом ультразвуковой кавитации. Затем смесь сухого молока и активированной воды обрабатывают ультразвуковой кавитацией, выдерживают в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002529360
Дата охранного документа: 27.09.2014
27.09.2014
№216.012.f824

Способ производства молочного продукта

Изобретение относится к молочной промышленности. Воду активируют методом ультразвуковой кавитации с частотой механических колебаний 22 кГц экспозицией 3 мин при мощности ультразвукового колебания 120-160 Вт. В воду вносят сухое молоко. Смесь сухого молока и активированной воды вновь...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002529361
Дата охранного документа: 27.09.2014
27.09.2014
№216.012.f839

Способ исследования кинестетической чувствительности и система для его осуществления

Группа изобретений относится к медицине, электронейрофизиологии, используется для исследования кинестетической чувствительности (КЧ) у человека. Создают дозированный синхронизированный поток импульсов от периферических проприорецепторов путем кинестетического раздражения верхней конечности в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002529382
Дата охранного документа: 27.09.2014
27.09.2014
№216.012.f918

Способ изготовления скользящих контактов

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к получению скользящих контактов. Может использоваться в электротехнике для изготовления щеток электромашин, контактных вставок для устройств токосъема городского и железнодорожного транспорта. Порошковую смесь вальцуют в калибре,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002529605
Дата охранного документа: 27.09.2014
+ добавить свой РИД