×
10.02.2016
216.014.c436

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФРАКТАЛЬНОЙ РАЗМЕРНОСТИ ГРАНИЦ ЗЕРЕН ФОРМОВОЧНОГО ПЕСКА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к литейному производству, а именно к определению формы зерен формовочного песка на основе кварца, и может быть использовано при оценке состояния поверхности формовочного песка различных месторождений. Способ включает отбор пробы песка, отделение глинистых частиц, расположение пробы песка на контрастной гладкой подложке, фотографирование через микроскоп, оптический анализ изображения путем наложения сетки и подсчета числа ячеек, содержащих контур фрактала, построение графика логарифмической зависимости, определяющей фрактальную размерность D. Анализ изображения осуществляют компьютерной обработкой изображения, подсчитывая число занятых ячеек только на границе зерна песка. Определяют зависимость числа занятых ячеек N со стороной ячейки h от размера ячейки в двойных логарифмических координатах. Построение графика линии логарифмической зависимости осуществляют по lnN от lnh и определяют фрактальную размерность D по тангенсу угла наклона линии, полученной построением логарифмической зависимости D=lnN/lnh. Техническим результатом является повышение достоверности оценки формы зерна формовочного песка и его развитой поверхности. 3 ил., 2 табл.
Основные результаты: Способ определения фрактальной размерности границ зерен формовочного песка для литейного производства, включающий отбор пробы песка, отделение глинистых частиц, расположение пробы песка на контрастной гладкой подложке, фотографирование через микроскоп, оптический анализ изображения путем многократного наложения сетки с квадратными ячейками со стороной ячейки h и подсчета числа ячеек, содержащих контур фрактала, построение графика логарифмической зависимости, определяющей фрактальную размерность D, отличающийся тем, что оптический анализ изображения осуществляют компьютерной обработкой изображения, при котором подсчитывают число занятых ячеек, расположенных только на границе зерна песка, определяют зависимость числа занятых ячеек N со стороной ячейки h, от размера ячейки в двойных логарифмических координатах, а построение графика линии логарифмической зависимости осуществляют по ln N от ln h и определяют фрактальную размерность D по тангенсу угла наклона линии, полученной построением указанной логарифмической зависимости:

Изобретение относится к литейному производству, а именно к определению формы зерен формовочного песка на основе кварца, и может быть использовано при оценке состояния поверхности формовочного песка различных месторождений.

Известно определение коэффициента угловатости зерен формовочного песка (ГОСТ 29234.12-91). Способ предусматривает определение коэффициента угловатости зерен формовочного песка по соотношению истинной и теоретической удельной поверхности. Однако определение коэффициента угловатости зерен формовочного песка не учитывает наличие на зерне формовочного песка острых выступов и впадин, и поэтому данный коэффициент не может в полной мере характеризовать контур границ зерен формовочного песка.

Известен способ определения геометрических характеристик зерен песка, предусматривающий определение показателей округлости контуров О, которая оценивается отношением радиусов кривизны r отдельных выступов к радиусу наибольшего круга R, вписанного в контур данного зерна, а также сферичностью S - как отношение диаметра d круга, равновеликого по площади данному изображению зерна, к диаметру наименьшего круга D, описанного вокруг контура зерна (Рухин Л.Б. Основы литологии / Л.Б. Рухин. - Л.: М.: Гостопиздат, 1953, - с. 465-467). Недостатком этого способа является трудоемкость и длительность, в результате чего невозможно достаточно точно оценить развитую поверхность зерен формовочного песка.

Использование качественного формовочного песка в литейном производстве с определенными требованиями влияет на качество получаемых отливок, поэтому необходимо знать параметры состояния поверхности формовочного песка. Один из таких параметров - степень развитости поверхности зерна песка, которая может быть охарактеризована с помощью фрактальной размерности. В данном случае фрактал рассматривается как геометрическая фигура, определенная часть которой повторяется снова и снова (основное свойство фрактала - самоподобие). Одно из свойств фрактала - дробность, которая является математическим отражением меры неправильности фрактала. Установлено, что фрактальная геометрия позволит расширить познания о поверхности заполнителей для литейных форм, определить их фрактальную размерность и выявить ее влияние на основные свойства формовочного песка.

Фракталы находят все большее применение в науке. Например, фракталы используются для описания кривизны поверхностей. Известен экспериментальный метод определения фрактальной размерности плоской кривой, которая может быть, например, участком береговой линии на карте или контуром фрактального кластера (И.В. Золотухин. Фракталы в физике твердого тела. - Соросовский образовательный журнал, №7, 1998, с. 108-113). Для этого изображение кривой покрывается сеткой, состоящей из квадратов со стороной l1. Затем подсчитывается число квадратов, через которые проходит кривая N(l1). Путем изменения масштаба сетки и, следовательно, сторон квадрата, равных l2>l3>…>ln, каждый раз вновь подсчитывается число квадратов, пересекающих кривую. Затем в двойных логарифмических координатах строится зависимость N(l), по углу наклона которой определяется фрактальная размерность. Такой метод определения фрактальной размерности называется геометрическим. Его недостатком является необходимость эмпирического подбора величины (l). В зависимости от размера объекта (фрактального агрегата) его изображение можно получить фотографированием в обычном оптическом либо электронном микроскопе. Дальнейший анализ изображения для получения фрактальных характеристик сводится к тому, что поле изображения фотографии разбивается на конечное число элементов, в простейшем случае квадратиков.

Для повышения достоверности оценки состояния какого-либо объекта, в частности оценки состояния качества атмосферного воздуха по морфологическому состоянию эпифитных лишайников, известен способ оценки степени атмосферного загрязнения с помощью лишайников, включающий в себя разбивку местности на квадраты (образование сетки), определение внешних признаков лишайников, статистическую обработку результатов наблюдений, вычисление величины показателя состояния биоиндикатора и сравнение его с нормативными критериями состояния среды его обитания (RU 2260934, A01G 23/00, G01N 33/00, G01W 1/00, заявл. 19.04 2004, опубл. 27.09.2005). Особенность способа оценки в том, что в качестве показателя состояния биоиндикатора используют значение фрактальной размерности талломов лишайников, которое определяют путем компьютерной обработки отсканированных изображений талломов лишайников, при этом выводы о степени атмосферного загрязнения делают на основе того, что значение фрактальной размерности талломов лишайников уменьшается при увеличении степени загрязнения атмосферного воздуха в местах произрастания. Однако способ предусматривает использование значения фрактальной размерности в ограниченной области.

Известен способ определения фрактальной размерности на основе анализа изображений, в котором количественной характеристикой фрактала является фрактальная размерность D (Яблоков М.Ю. Определение фрактальной размерности на основе анализа изображений // Журнал физической химии - 1999. - №2. - С. 73). Из существующих теорий определения фрактальной размерности для многих реальных фракталов метод определения размерности путем подсчета числа клеток, содержащих контур фрактала, оказывается более предпочтительным. Метод сеток заключается в наложении на черно-белое изображение сетки с квадратными ячейками и вычисления зависимости количества ячеек N, занятых черными (либо белыми) пикселами, от размера ячейки δ. Сетчатая размерность D определяется по наклону полученной зависимости, построенной в дважды логарифмических координатах. Этот метод может быть выбран как основа для определения фрактальной размерности песков.

Известен способ оценки фрактальной размерности песка центробежно-ударного дробления, основанный на методе определения фрактальной размерности путем подсчета числа клеток, содержащих контур фрактала (Хамидулина Д.Д. Оценка фрактальной размерности песка центробежно-ударного дробления. Строительные материалы - 2010, №6, с. 48-49). Фрактальность частиц дробленого и речного песков исследовалась методом оптического анализа. Частицы природного и искусственного песков фотографировались через микроскоп (SEAMS) с определенным увеличением (масштаб 1:5). Для более точного определения фрактальной размерности песков оригинальное изображение переводилось в черно-белое. На изображение накладывалась сетка с квадратной ячейкой размером 0 и подсчитывалось число клеток, в которые попадает фрактал. Определялась зависимость количества ячеек, занятых черными или белыми пикселями, от размера ячейки. Сетчатая фрактальная размерность Др определялась по наклону линии, полученной построением логарифмической зависимости: Др=lnN/ln(1/0). Путем подсчета количества ячеек (клеток) определенного масштаба, приходящихся на его частицу, определялась фрактальная размерность частиц речного и дробленого песков, по которой получили сравнительные данные о шероховатости песков. Однако указанный способ определения фрактальной размерности не может в полной мере характеризовать контур границ формовочного песка, что снижает достоверность оценки формы зерна формовочного песка, например, на основе кварца, и невозможно достаточно точно оценить его развитую поверхность.

Технической задачей предлагаемого изобретения является повышение достоверности оценки формы зерна формовочного песка и его развитой поверхности.

Указанная задача решается тем, что в способе определения фрактальной размерности границ зерен формовочного песка для литейного производства, включающем отбор пробы песка, отделение глинистых частиц, расположение пробы песка на контрастной гладкой подложке, фотографирование через микроскоп, оптический анализ изображения путем наложения сетки и подсчета числа ячеек, содержащих контур фрактала, построение графика логарифмической зависимости, определяющей фрактальную размерность Dp, согласно изобретению анализ изображения осуществляют компьютерной обработкой изображения, при котором подсчитывают число занятых ячеек, расположенных только на границе зерна песка, определяют зависимость числа занятых ячеек N со стороной ячейки h от размера ячейки в двойных логарифмических координатах, а построение графика линии логарифмической зависимости осуществляют по lnN от lnh и определяют фрактальную размерность Dp по тангенсу угла наклона линии, полученной построением указанной логарифмической зависимости:

Dp=lnN/lnh.

Фрактальную размерность определяют путем подсчета количества ячеек только на внешнем контуре зерна кварцевого песка, потому что силы связи между связующим и кварцевым наполнителем формируются в адгезионно активных центрах, расположенных на внешней границе зерна кварцевого песка при наличии смачивания за счет ван-дер-ваальсовых сил или химического взаимодействия. Чем больше значение фрактальной размерности, тем больше развита поверхность песка, а значит, больше активных центров на внешней границе поверхности кварцевого песка, что приводит к повышению адгезионной прочности связующего с кварцевым наполнителем и обеспечивает образование более прочных адгезионно-когезионных связей при структурировании и формировании технологических физико-механических свойств формовочных и стержневых смесей.

Заявителем предложен новый подход к определению фрактальной размерности границ зерна формовочного песка, преимущественно на основе кварца, позволяющий более точно оценить параметры поверхности формовочного песка, а именно степень развития его поверхности. Достоверность оценки формы зерна песка на основе кварца необходима для определения состояния поверхности формовочного песка для литейных смесей с целью уменьшения количества связующих материалов, вводимых в смеси, и тем самым оптимизации состава формовочной смеси.

Сущность изобретения поясняется чертежами, где:

- на фиг. 1 дано изображение границы зерна формовочного песка и нанесенной на изображение равномерной сетки с квадратными ячейками со стороной h;

- на фиг. 2 показано увеличенное изображение участка границы зерна: h - размер стороны ячейки, мм; N - ячейки, которые принимают для расчета lnN;

- на фиг. 3 представлен график зависимости логарифма числа занятых ячеек N со стороной ячейки h от логарифма размера ячейки (определение фрактальной размерности поверхности зерна формовочного песка).

Предлагаемый способ осуществляют следующим образом.

От пробы песка, отобранной и подготовленной по ГОСТ 29234.0, выделяют навеску массой 50 г, отделяют глинистые частицы по ГОСТ 239234.I. С помощью растрового электронного микроскопа «JEOL» JSM 6460 LV получают изображение границ зерен формовочного песка в черно-белом варианте. Изображение вводят в компьютер путем сканирования фотографии. Время сканирования - 30 секунд. Формат выходного сканированного изображения границ зерен формовочного песка - bmp. На черно-белое изображение накладывают равномерную сетку с квадратными ячейками. После этого осуществляют компьютерную обработку изображения, при котором подсчитывают число занятых ячеек (N) сетки со стороной ячейки h, расположенных только на границе зерна песка. Операцию повторяют несколько раз, накладывая на изображение равномерную сетку с квадратными ячейками, уменьшая при этом размер стороны ячейки h. Строят график зависимости lnN от lnh. Методом наименьших квадратов выстраивают прямолинейную зависимость lnN=k·lnh и рассчитывают тангенс угла наклона полученной прямой. Значение тангенса угла наклона соответствует значению фрактальной размерности Dp:

Dp=lnN/lnh.

Пример конкретного осуществления способа.

В таблице 1 представлены полученные значения количества ячеек N на границе зерна в зависимости от размера стороны ячейки h.

По данным таблицы 1 строим прямолинейную зависимость логарифма числа занятых ячеек N со стороной ячейки h от логарифма размера ячейки.

Значение тангенса угла наклона аппроксимирующей прямой, рассчитанное по графику, составляет Dp=1,85±0,02, что соответствует значению фрактальной размерности Dp, то есть Dp=1,85±0,02.

Из научной литературы известно, что фрактальная размерность кривой на плоскости изменяется от 1 до 2, где 1 - размерность прямой, а 2 - размерность плоскости. Чем ближе значение фрактальной размерности к значению 2, тем больше развита поверхность формовочного песка.

На основании значения фрактальной размерности делают вывод о степени развитости поверхности зерна формовочного песка, таблица 2.

Так, при значении Dp от 1,85 до 2 делаем вывод о хорошо развитой поверхности зерен кварцевого песка; от 1,5 до 1,85 - о развитой поверхности; при значении Dp меньше 1,5 - о плохо развитой поверхности зерен кварцевого песка.

Таким образом, применение данного способа позволит существенно повысить достоверность оценки формы зерен формовочного песка на основе кварца, необходимой для определения состояния поверхности формовочного песка для литейных смесей с целью уменьшения количества связующих материалов, вводимых в смеси, и тем самым оптимизации состава формовочной смеси, что напрямую связано с качеством отливок, исключающим трещины и различные дефекты.

Способ определения фрактальной размерности границ зерен формовочного песка для литейного производства, включающий отбор пробы песка, отделение глинистых частиц, расположение пробы песка на контрастной гладкой подложке, фотографирование через микроскоп, оптический анализ изображения путем многократного наложения сетки с квадратными ячейками со стороной ячейки h и подсчета числа ячеек, содержащих контур фрактала, построение графика логарифмической зависимости, определяющей фрактальную размерность D, отличающийся тем, что оптический анализ изображения осуществляют компьютерной обработкой изображения, при котором подсчитывают число занятых ячеек, расположенных только на границе зерна песка, определяют зависимость числа занятых ячеек N со стороной ячейки h, от размера ячейки в двойных логарифмических координатах, а построение графика линии логарифмической зависимости осуществляют по ln N от ln h и определяют фрактальную размерность D по тангенсу угла наклона линии, полученной построением указанной логарифмической зависимости:
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФРАКТАЛЬНОЙ РАЗМЕРНОСТИ ГРАНИЦ ЗЕРЕН ФОРМОВОЧНОГО ПЕСКА
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФРАКТАЛЬНОЙ РАЗМЕРНОСТИ ГРАНИЦ ЗЕРЕН ФОРМОВОЧНОГО ПЕСКА
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФРАКТАЛЬНОЙ РАЗМЕРНОСТИ ГРАНИЦ ЗЕРЕН ФОРМОВОЧНОГО ПЕСКА
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФРАКТАЛЬНОЙ РАЗМЕРНОСТИ ГРАНИЦ ЗЕРЕН ФОРМОВОЧНОГО ПЕСКА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 101-110 из 140.
20.11.2015
№216.013.9049

Способ определения жесткости технологической системы круглошлифовального станка с чпу

Изобретение относится к обработке металлов резанием со снятием стружки, а именно к исследованию точности обработки цилиндрических деталей на круглошлифовальных станках с числовым программным управлением (ЧПУ), и может быть использовано непосредственно в спроектированном цикле круглого врезного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568553
Дата охранного документа: 20.11.2015
27.11.2015
№216.013.938d

Универсальный коронный электросепаратор

Изобретение относится к электросепарации диэлектрических частиц и может быть использовано для электросепарации семян одной культуры, одинаковых по диэлектрическим свойствам и размерам, но различных по степени травмированности. Устройство включает электродвигатель, оптическоий облучатель,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569392
Дата охранного документа: 27.11.2015
10.12.2015
№216.013.95c3

Способ аэрации водоема в период ледостава

Изобретение относится к озерному рыбоводству и может быть использовано для создания и поддержания незамерзающей зоны акватории (майны) в заморных рыбных водоемах, обогащения кислородом воздуха естественных и искусственных водоемов. Технической задачей изобретения является создание и поддержание...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569959
Дата охранного документа: 10.12.2015
10.12.2015
№216.013.9845

Легкообрабатываемая конструкционная хромоникелевая сталь

Изобретение относится к черной металлургии, а именно к получению сталей, применяемых в серийном и массовом производстве ответственных деталей машин. Сталь имеет следующий химический состав, мас.%: углерод 0,09-0,15, кремний 0,17-0,37, марганец 0,30-0,60, хром 0,40-0,70, никель 0,50-0,80, висмут...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570601
Дата охранного документа: 10.12.2015
20.12.2015
№216.013.9bf4

Способ интегрирующего аналого-цифрового преобразования

Изобретение относится к области вычислительной техники и может использоваться в системах управления технологическими процессами. Техническим результатом является повышение динамической точности интегрирующего аналого-цифрового преобразования. Способ интегрирующего аналого-цифрового...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571549
Дата охранного документа: 20.12.2015
10.01.2016
№216.013.9f96

Рубленые полуфабрикаты из мяса птицы

Изобретение относится к мясоперерабатывающей промышленности и может быть использовано в производстве полуфабрикатов из мяса птицы. Полуфабрикат содержит мясо птицы механической обвалки, кожу шеи, краситель - рис ферментированный, консервант - Цартелинг Пауэр, пищевую добавку NovaSOL Rosemary....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572491
Дата охранного документа: 10.01.2016
20.01.2016
№216.013.9fe7

Система очистки сточных вод (варианты)

Группа изобретений относится к области очистки поверхностных сточных вод. Предложены системы очистки сточных вод (варианты). Системы содержат последовательно расположенные от стока фильтрующие элементы, биопруд и водоотвод, где в биопруд высажены макрофиты в виде комплекса гидатофитов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572577
Дата охранного документа: 20.01.2016
10.02.2016
№216.014.c21d

Щелевая цилиндрическая антенна

Изобретение относится к антенно-фидерным устройствам, а именно к антеннам ультракоротких радиоволн и антеннам сверхвысоких частот для излучения волн горизонтальной поляризации с круговой диаграммой направленности в горизонтальной плоскости. Техническим результатом, достигаемым от осуществления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574172
Дата охранного документа: 10.02.2016
10.02.2016
№216.014.c475

Способ производства обогащенного творога

Изобретение относится к молочной промышленности. Способ производства обогащенного творога включает подготовку молока-сырья, пастеризацию, внесение закваски, хлористого кальция, молокосвертывающего фермента, перемешивание, сквашивание, обработку полученного сгустка, термизацию, охлаждение и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574212
Дата охранного документа: 10.02.2016
27.03.2016
№216.014.c6ab

Способ пластического структурообразования металлов и устройство для его осуществления

Изобретение относится к обработке давлением и может быть использовано в заготовительном производстве при подготовке металла к последующим операциям обработки давлением или к механической обработке. Заготовку подвергают закрытой высадке, прошивке с верхнего торца и последующему обратному...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578880
Дата охранного документа: 27.03.2016
Показаны записи 101-110 из 165.
20.08.2015
№216.013.7179

Способ изготовления электроугольных изделий

Изобретение относится к изготовлению электроугольных изделий. Готовят порошковую композицию путем смешивания связующего с графитовым наполнителем, проводят горячее прессование полученной порошковой композиции и поэтапную ее термообработку с нагревом и последующей выдержкой при конечной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560619
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.717f

Способ прессования электротехнического изделия из порошковой графитопластовой композиции

Изобретение относится к производству электротехнических изделий из порошков на основе углерода. Формуют прессовку из порошковой графитопластовой композиции в холодном состоянии бойком при отношении массы бойка к массе прессовки, равном 50÷100, и скорости падения бойка 1÷6 м/с. Обеспечивается...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560625
Дата охранного документа: 20.08.2015
27.08.2015
№216.013.73fb

Способ производства полуфабрикатов из мяса цыплят-бройлеров

Изобретение относится к пищевой промышленности, в частности к переработке мяса цыплят-бройлеров для получения продуктов с заданными потребительскими свойствами. Способ включает подготовку сырья, приготовление активированного многокомпонентного рассола, содержащего воду и комплексную добавку,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561266
Дата охранного документа: 27.08.2015
27.08.2015
№216.013.7423

Способ дозирования из бункерных весов

Изобретение относится к весоизмерительной технике и может использоваться в металлургии на участках подготовки шихты, в агрегатах "ковш-печь", в цикле доводки выплавки стали до требуемого химического состава, в агломерационном производстве для дозирования ферросплавов, известняка, коксика,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561306
Дата охранного документа: 27.08.2015
27.08.2015
№216.013.74ab

Способ производства обогащенных хлебобулочных изделий (варианты)

Изобретение относится к пищевой, а именно к хлебопекарной промышленности. По первому варианту способ приготовления хлебобулочных изделий при ускоренном замесе теста предусматривает смешивание всех компонентов, предусмотренных рецептурой, брожение теста, его разделку, расстойку, выпечку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561442
Дата охранного документа: 27.08.2015
27.08.2015
№216.013.74ac

Фрезерный агрегат с кардановым подвесом (варианты)

Группа изобретений относится к области дорожного строительства. Фрезерный агрегат по первому и второму вариантам содержит основание в виде рамы на колесах, корпус водила с валом, несущим на себе сателлиты с режущими элементами (1). Сателлиты равномерно распределены по барабану водила, а ось...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561443
Дата охранного документа: 27.08.2015
27.08.2015
№216.013.751c

Жидкостно-газовый эжектор

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...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561555
Дата охранного документа: 27.08.2015
27.08.2015
№216.013.751e

Прибыль в литейной форме с экзотермическим обогревом и теплоизоляцией металла

Изобретение относится к области литейного производства. Прибыль выполнена в виде полости в литейной форме. В полости прибыли установлена теплоизоляционная оболочка, в которой выполнены вертикальные карманы. Карманы размещены в пределах внешнего контура прибыли и заполнены экзотермической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561557
Дата охранного документа: 27.08.2015
27.08.2015
№216.013.751f

Легкообрабатываемая конструкционная хромомарганцевоникелевая сталь

Изобретение относится к области черной металлургии, а именно к получению сталей, применяемых в серийном и массовом производстве ответственных деталей машин. Сталь имеет следующий химический состав, мас.%: углерод 0,16-0,21, кремний 0,17-0,37, марганец 0,70-1,10, хром 0,80-1,10, никель...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561558
Дата охранного документа: 27.08.2015
27.08.2015
№216.013.7525

Способ изготовления биметаллической проволоки

Изобретение относится к обработке металлов давлением. Биметаллическую заготовку получают путем оборачивания сердечника лентой и соединения кромок ленты. Исключение применения сварки, как следствие, разогрева и оплавления кромок и стержня, появления интерметаллидов, снижающих прочность...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561564
Дата охранного документа: 27.08.2015
+ добавить свой РИД