×
27.04.2016
216.015.37d7

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ДАВЛЕНИЯ НА БЕТОННЫЕ И КИРПИЧНЫЕ НЕСУЩИЕ СТЕНЫ И ФУНДАМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ НА ЗАДАННОМ УРОВНЕ НА СТАДИИ ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области неразрушающих измерений давления на заданном горизонтальном уровне бетонных и кирпичных стен и фундаментов зданий и сооружений на стадии их эксплуатации. Сущность: на поверхность стены или фундамента наклеивают тензорезистор на уровне измеряемого давления вдоль направления главных сжимающих напряжений и измеряют начальное омическое сопротивление тензорезистора. В стене или фундаменте выше и ниже тензорезистора высверливают два отверстия диаметром в 3…4 раза больше ширины тензорезистора, на расстоянии в 3…4 раза больше ширины тензорезистора, глубиной 40…60 мм и измеряют ответное омическое сопротивление тензорезистора. Определяют относительную деформацию стены или фундамента и давление на заданном уровне стены или фундамента по формулам. Для мониторинга давления на стену или фундамент в каждое отверстие закладывают по два стальных полуцилиндра длиной, равной глубине отверстий, диаметром меньше диаметра отверстий на 2…3 мм. Между стальными полуцилиндрами забивают по стальному клину длиной, равной глубине отверстий, и толщиной 1…3 мм с одной стороны и 4…5 мм с другой стороны. Забиванием стальных клиньев доводят омическое сопротивление тензорезистора до величины, равной начальному омическому сопротивлению, затем фиксируют величину текущего омического сопротивления тензорезистора в любой момент времени и вычисляют изменение омического сопротивления тензорезистора, приращение деформации стены или фундамента и давление на стену или фундамент в любой момент времени. Технический результат: сохранение несущей способности стен и фундаментов; уменьшение концентрации напряжений в стенах и фундаментах; отсутствие необходимости нарушения электрической цепи тензорезисторов; возможность непрерывного мониторинга давления на стены и фундаменты; дистанционное управление измерениями. 4 ил.
Основные результаты: Способ измерения и мониторинга давления на бетонные и кирпичные несущие стены и фундаменты зданий и сооружений на стадии их эксплуатации, заключающийся в том, что на поверхность стены или фундамента наклеивают тензорезистор на уровне измеряемого давления вдоль направления главных сжимающих напряжений и измеряют начальное омическое сопротивление R тензорезистора, отличающийся тем, что в стене или фундаменте выше и ниже тензорезистора высверливают два отверстия диаметром в 3…4 раза больше ширины тензорезистора, на расстоянии в 3…4 раза больше ширины тензорезистора, глубиной 40…60 мм и измеряют ответное омическое сопротивление R тензорезистора; относительную деформацию стены или фундамента определяют по формуле где k - коэффициент тензочувствительности тензорезистора;давление на заданном уровне стены или фундамента определяют по формулеp=εE+γh,где Е - модуль упругости материала стены или фундамента; γ - плотность материала стены или фундамента; h - расстояние от тензорезистора до заданного уровня стены или фундамента;для мониторинга давления на стену или фундамент в каждое отверстие закладывают по два стальных полуцилиндра длиной, равной глубине отверстий, диаметром меньше диаметра отверстий на 2…3 мм; между стальными полуцилиндрами забивают по стальному клину длиной, равной глубине отверстий, и толщиной 1…3 мм с одной стороны и 4…5 мм с другой стороны; забиванием стальных клиньев доводят омическое сопротивление тензорезистора до величины, равной начальному омическому сопротивлению R; затем фиксируют величину текущего омического сопротивления R тензорезистора в любой момент времени t и вычисляют изменение омического сопротивления ΔR тензорезистора по формулеΔR=R-R;приращение деформации Δε стены или фундамента определяют по формуле давление р на стену или фундамент в любой момент времени t рассчитывают по формулер=р+ΔεE.

Изобретение относится к области неразрушающих измерений давления на заданном горизонтальном уровне бетонных и кирпичных стен и фундаментов зданий и сооружений на стадии их эксплуатации.

Известен способ измерения давления на фундамент и стены от вышележащих конструкций и оборудования здания [1], заключающийся в расчете нагрузок по геометрическим размерам и плотности материала конструктивных элементов здания и расположенных в нем объектов, а также известному весу мебели, оборудования, людей и т.д.

Недостатком этого способа является то, что при отсутствии проектной документации на здание такой способ трудоемок, связан с неудобствами для жильцов и работников, не учитывает изменение веса, вызванного устройством новых полов без разборки старых, устройством подвесных потолков, изменением снеговой и ветровой нагрузок, увеличением числа бытовой техники и т.д. и не приспособлен для мониторинга давления в течение срока эксплуатации здания.

Также известен способ измерения давления на стены и фундамент зданий и сооружений [2], который заключается в том, что на бетонную или кирпичную поверхность стены или фундамента здания вдоль направления главных сжимающих напряжений наклеивают три тензорезистора и измеряют их начальное омическое сопротивление R0. Затем ниже наклеенных тензорезисторов вырубают карман глубиной 100 мм, шириной 200 мм и высотой 25 мм и измеряют их ответное омическое сопротивление R1.

Напряжение σ в стене или фундамента рассчитывают по формуле

σ=ε·E,

где ε - относительная деформация стены или фундамента;

Е - модуль упругости материала стены или фундамента.

Относительную деформацию ε стены или фундамента определяют по формуле

,

где k - коэффициент тензочувствительности тензорезисторов.

При этом чтобы не измерять модуль упругости Е материала стены или фундамента, в карман вводят компенсатор в виде металлической коробки с размерами 160×80×15 мм с жесткими боковыми стенками, днищем и крышкой в виде гибких мембран, маслопроводом и манометром. Компенсатор крепят к стенкам камеры цементным раствором, после затвердевания раствора в компенсатор накачивают масло до тех пор, пока давление компенсатора на стенки вырубки не приведет к возврату омического сопротивления тензорезисторов к величине начального омического сопротивления R0. По манометру определяют давление масла Рм внутри компенсатора. Это давление равно напряжению σ в материале стены или фундамента и давлению конструкции на стену или фундамент на заданном уровне здания в горизонтальном сечении выше уровня наклейки тензорезисторов.

Недостатками этого способа являются формирование повышенной концентрации напряжений в стене или фундаменте, вызванное устройством карманов в виде прямого параллелепипеда; выключение из работы части стены или фундамента, работающей на сжатие, даже после заполнения кармана бетоном, вследствие чего снижается несущая способность силовых элементов здания; постоянное наличие в компенсаторе масла.

Наиболее близким к предлагаемому способу является способ измерения давления на стену или фундамент на заданном уровне [2], заключающийся в том, что на малой площади поверхности конструкции наклеивают тензорезисторы, измеряют начальное омическое сопротивление R0 тензорезисторов, фрезеруют кольцевой надрез вокруг наклеенных тензорезисторов на поверхности стены или фундамента на глубину ¾ диаметра кольцевого надреза, измеряют ответное омическое сопротивление R1 тензорезисторов и определяют относительную деформацию стены по формуле

.

По относительной деформации ε стены или фундамента определяют напряжение в материале стены или фундамента по формуле

σ=ε·Е.

Модуль упругости Е материала стены или фундамента измеряют по результатам испытаний выбуренных цилиндрических образцов материала конструкции известными неразрушающими методами [3], например с помощью прибора ПУЛЬСАР-1.0.

Далее по напряжению σ в материале стены или фундамента определяют давление на единицу площади поперечного сечения стены или фундамента.

Недостатками этого способа являются необходимость нарушения электрической цепи тензорезисторов на период фрезерования кольцевого надреза, что влечет появление ошибки в измерениях ответного сопротивления R1 тензорезисторов; снижение несущей способности конструкции и ее надежности; низкая точность измерения деформации ε из-за малой глубины кольцевого надреза и относительно большого его диаметра.

Техническим результатом, на достижение которого направлено предлагаемое изобретение, является сохранение несущей способности стен и фундаментов; уменьшение концентрации напряжений в стенах и фундаментах; отсутствие необходимости нарушения электрической цепи тензорезисторов; возможность непрерывного мониторинга давления на стены и фундаменты; дистанционное управление измерениями.

Предлагаемый способ измерения давления на бетонные и кирпичные стены и фундаменты заключается в том, что на поверхности стены или фундамента 3 (см. фиг. 1, фиг. 2, фиг. 3 и фиг. 4) вдоль направления главных сжимающих напряжений наклеивают тензорезистор 1 и измеряют его начальное омическое сопротивление R0. Затем выше и ниже тензорезистора 1 в стене или фундаменте 3 высверливают два отверстия 2 диаметром в 3…4 раза больше ширины b тензорезистора 1, глубиной L равной 40…60 мм, на расстоянии в 3…4 раза больше ширины b тензорезистора 1 и измеряют ответное омическое сопротивление R1 тензорезистора 1.

Относительную деформацию стены или фундамента 3 определяют по формуле

,

где k - коэффициент тензочувствительности тензорезистора 1.

Давление на заданном уровне стены или фундамента 3 определяют по формуле

p00E+γh,

где E - модуль упругости материала стены или фундамента 3;

γ - плотность материала стены или фундамента 3;

h - расстояние от тензорезистора 1 до заданного уровня стены или фундамента 3, на котором измеряется давление на единицу площади горизонтального сечения стены или фундамента 3.

Для мониторинга давления на заданном уровне стены или фундамента 3 в каждое из отверстий 2 закладывают по два стальных полуцилиндра 4 диаметром меньше диаметра отверстий 2 на 2…3 мм и длиной, равной глубине L отверстий 2. Между стальными полуцилиндрами забивают по клину 5 длиной, равной глубине L отверстий 2, и толщиной на одном конце 1…3 мм, а на другом 4…5 мм. Забиванием клиньев 5 доводят омическое сопротивление тензорезистора 1 до величины, равной начальному омическому сопротивлению R0. Затем фиксируют текущее омическое сопротивление Rt тензорезистора 1 в любой момент времени t. Изменение омического сопротивления ΔRt тензорезистора 1 рассчитывают по формуле

ΔRt=Rt-R0.

Приращение деформации Δεt стены или фундамента 3 рассчитывают по формуле

.

Давление р на стену или фундамент 3 определяют по формуле

p=p0+ΔεtE.

Литература

1. ТСН 50-302-2004. Проектирование фундаментов зданий и сооружений в Санкт-Петербурге. - СПб.: Правительство Санкт-Петербурга, 2004.

2. Обследование и испытание сооружений: Учеб. для вузов / О.В. Лужин, А.Б. Злочевский, И.А. Горбунов, В.А. Волохов; Под ред. О.В. Лужина. - М.: Стройиздат, 1987. - 263 с.: ил.

3. Землянский А.А. Обследование и испытание зданий и сооружений: Учебное пособие. - М.: Изд-во АСВ, 2001. - 240 с.: ил.

4. Тензо-М. Тензодатчики. Тензорезисторный извлекаемый датчик давления грунта ДДГЛ [Электронный ресурс]. URL: . Дата обращения: 26.03.2013.

Способ измерения и мониторинга давления на бетонные и кирпичные несущие стены и фундаменты зданий и сооружений на стадии их эксплуатации, заключающийся в том, что на поверхность стены или фундамента наклеивают тензорезистор на уровне измеряемого давления вдоль направления главных сжимающих напряжений и измеряют начальное омическое сопротивление R тензорезистора, отличающийся тем, что в стене или фундаменте выше и ниже тензорезистора высверливают два отверстия диаметром в 3…4 раза больше ширины тензорезистора, на расстоянии в 3…4 раза больше ширины тензорезистора, глубиной 40…60 мм и измеряют ответное омическое сопротивление R тензорезистора; относительную деформацию стены или фундамента определяют по формуле где k - коэффициент тензочувствительности тензорезистора;давление на заданном уровне стены или фундамента определяют по формулеp=εE+γh,где Е - модуль упругости материала стены или фундамента; γ - плотность материала стены или фундамента; h - расстояние от тензорезистора до заданного уровня стены или фундамента;для мониторинга давления на стену или фундамент в каждое отверстие закладывают по два стальных полуцилиндра длиной, равной глубине отверстий, диаметром меньше диаметра отверстий на 2…3 мм; между стальными полуцилиндрами забивают по стальному клину длиной, равной глубине отверстий, и толщиной 1…3 мм с одной стороны и 4…5 мм с другой стороны; забиванием стальных клиньев доводят омическое сопротивление тензорезистора до величины, равной начальному омическому сопротивлению R; затем фиксируют величину текущего омического сопротивления R тензорезистора в любой момент времени t и вычисляют изменение омического сопротивления ΔR тензорезистора по формулеΔR=R-R;приращение деформации Δε стены или фундамента определяют по формуле давление р на стену или фундамент в любой момент времени t рассчитывают по формулер=р+ΔεE.
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ДАВЛЕНИЯ НА БЕТОННЫЕ И КИРПИЧНЫЕ НЕСУЩИЕ СТЕНЫ И ФУНДАМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ НА ЗАДАННОМ УРОВНЕ НА СТАДИИ ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ДАВЛЕНИЯ НА БЕТОННЫЕ И КИРПИЧНЫЕ НЕСУЩИЕ СТЕНЫ И ФУНДАМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ НА ЗАДАННОМ УРОВНЕ НА СТАДИИ ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ДАВЛЕНИЯ НА БЕТОННЫЕ И КИРПИЧНЫЕ НЕСУЩИЕ СТЕНЫ И ФУНДАМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ НА ЗАДАННОМ УРОВНЕ НА СТАДИИ ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ДАВЛЕНИЯ НА БЕТОННЫЕ И КИРПИЧНЫЕ НЕСУЩИЕ СТЕНЫ И ФУНДАМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ НА ЗАДАННОМ УРОВНЕ НА СТАДИИ ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ДАВЛЕНИЯ НА БЕТОННЫЕ И КИРПИЧНЫЕ НЕСУЩИЕ СТЕНЫ И ФУНДАМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ НА ЗАДАННОМ УРОВНЕ НА СТАДИИ ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ДАВЛЕНИЯ НА БЕТОННЫЕ И КИРПИЧНЫЕ НЕСУЩИЕ СТЕНЫ И ФУНДАМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ НА ЗАДАННОМ УРОВНЕ НА СТАДИИ ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ДАВЛЕНИЯ НА БЕТОННЫЕ И КИРПИЧНЫЕ НЕСУЩИЕ СТЕНЫ И ФУНДАМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ НА ЗАДАННОМ УРОВНЕ НА СТАДИИ ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 19.
27.01.2013
№216.012.20bc

Устройство для определения твердости материалов методом царапания

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано для определения твердости материалов непосредственно в конструкциях. Устройство содержит пружинный привод, приводящий в движение алмазный индентор силой взведенной пружины, с винтом подзаводки и шариковыми подшипниками для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002473881
Дата охранного документа: 27.01.2013
20.11.2014
№216.013.0796

Способ измерения прогибов балок

Изобретение относится к способу измерения прогиба металлических, деревянных и других по материалу балок при поперечном изгибе от эксплуатационной нагрузки и других причин в процессе эксплуатации балки. Способ неразрушающего измерения прогиба балок заключается в том, что на поверхностях верхнего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533343
Дата охранного документа: 20.11.2014
20.11.2014
№216.013.0925

Способ определения давления на грунт основания фундамента здания или сооружения, находящегося в эксплуатации

Изобретение относится к области неразрушающего контроля и может быть использовано в строительной отрасли. Предлагаемый способ заключается в том, что предварительно выявляют место наибольшей осадки фундамента здания. В этом месте на поверхность фундамента на высоте 50-60 см от подошвы фундамента...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533742
Дата охранного документа: 20.11.2014
10.04.2016
№216.015.2c17

Способ применения топлива и рабочего тела в паросиловом цикле и устройство для его осуществления

Изобретение относится к транспортному машиностроению и может быть использовано в автомобилях, тракторах, строительной и сельскохозяйственной технике, эксплуатирующейся при переменных нагрузках, в старт-стопном режиме и при отрицательных климатических температурах. Паросиловая установка содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579414
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.04.2016
№216.015.2cb2

Сорбент для очистки сточных вод от нефтепродуктов

Изобретение относится к области сорбционной очистки сточных вод от нефтепродуктов. Сущность изобретения заключается в том, что в качестве сорбента используют золу древесную, образующуюся при сжигании отходов переработки измельченной древесины определённого химического состава. Техническим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579400
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.04.2016
№216.015.2e78

Способ неразрушающего контроля несущей способности однопролетных железобетонных балок

Изобретение относится к неразрушающему контролю несущей способности однопролетных железобетонных балок по критериям прочности арматуры и бетона. Сущность: на контролируемой железобетонной балке определяют места с наибольшими деформациями от эксплуатационной нагрузки и в этих местах...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579545
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.04.2016
№216.015.30c0

Способ минимизации энергоемкости машины непрерывного действия на основе комплексного анализа экспериментальных исследований её прототипа

Изобретение относится к области повышения энергетической эффективности машин, оборудованных активным рабочим органом непрерывного действия, который имеет возможность изменять нагрузочный режим в процессе выполнения технологической операции. Технический результат - снижение энергоемкости. Суть...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580403
Дата охранного документа: 10.04.2016
27.04.2016
№216.015.3802

Способ повышения энергетической эффективности механической передачи за счет оптимизации её нагрузочного режима

Изобретение относится к области испытаний и может быть использовано для повышения энергетической эффективности механической передачи за счет оптимизации ее нагрузочного режима. КПД механической передачи η подчиняется гиперболической зависимости в функции от момента М на приводном валу. По...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582494
Дата охранного документа: 27.04.2016
13.01.2017
№217.015.7134

Способ измерения длины трещины и скорости ее развития в изгибаемых и растягиваемых элементах конструкций

Использование: для контроля за трещинами. Сущность изобретения заключается в том, что на расстоянии 10-20 мм от сечения элемента, в котором располагается трещина, наклеивают тензорезисторы справа и слева от трещины на обеих боковых стенках элемента таким образом, чтобы 2-3 тензорезистора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002596694
Дата охранного документа: 10.09.2016
25.08.2017
№217.015.9cb2

Способ определения коэффициента теплопроводности жидкой тепловой изоляции на поверхности плоского источника теплоты

Изобретение относится к стационарным способам определения коэффициента теплопроводности жидких теплоизоляционных материалов. Разработанный способ может применяться в строительстве и теплоэнергетике для исследования теплопроводных качеств сверхтонких жидких теплоизоляционных покрытий на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002610348
Дата охранного документа: 09.02.2017
Показаны записи 1-10 из 13.
20.11.2014
№216.013.0796

Способ измерения прогибов балок

Изобретение относится к способу измерения прогиба металлических, деревянных и других по материалу балок при поперечном изгибе от эксплуатационной нагрузки и других причин в процессе эксплуатации балки. Способ неразрушающего измерения прогиба балок заключается в том, что на поверхностях верхнего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533343
Дата охранного документа: 20.11.2014
20.11.2014
№216.013.0925

Способ определения давления на грунт основания фундамента здания или сооружения, находящегося в эксплуатации

Изобретение относится к области неразрушающего контроля и может быть использовано в строительной отрасли. Предлагаемый способ заключается в том, что предварительно выявляют место наибольшей осадки фундамента здания. В этом месте на поверхность фундамента на высоте 50-60 см от подошвы фундамента...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533742
Дата охранного документа: 20.11.2014
10.04.2016
№216.015.2c17

Способ применения топлива и рабочего тела в паросиловом цикле и устройство для его осуществления

Изобретение относится к транспортному машиностроению и может быть использовано в автомобилях, тракторах, строительной и сельскохозяйственной технике, эксплуатирующейся при переменных нагрузках, в старт-стопном режиме и при отрицательных климатических температурах. Паросиловая установка содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579414
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.04.2016
№216.015.2cb2

Сорбент для очистки сточных вод от нефтепродуктов

Изобретение относится к области сорбционной очистки сточных вод от нефтепродуктов. Сущность изобретения заключается в том, что в качестве сорбента используют золу древесную, образующуюся при сжигании отходов переработки измельченной древесины определённого химического состава. Техническим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579400
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.04.2016
№216.015.2e78

Способ неразрушающего контроля несущей способности однопролетных железобетонных балок

Изобретение относится к неразрушающему контролю несущей способности однопролетных железобетонных балок по критериям прочности арматуры и бетона. Сущность: на контролируемой железобетонной балке определяют места с наибольшими деформациями от эксплуатационной нагрузки и в этих местах...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579545
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.04.2016
№216.015.30c0

Способ минимизации энергоемкости машины непрерывного действия на основе комплексного анализа экспериментальных исследований её прототипа

Изобретение относится к области повышения энергетической эффективности машин, оборудованных активным рабочим органом непрерывного действия, который имеет возможность изменять нагрузочный режим в процессе выполнения технологической операции. Технический результат - снижение энергоемкости. Суть...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580403
Дата охранного документа: 10.04.2016
27.04.2016
№216.015.3802

Способ повышения энергетической эффективности механической передачи за счет оптимизации её нагрузочного режима

Изобретение относится к области испытаний и может быть использовано для повышения энергетической эффективности механической передачи за счет оптимизации ее нагрузочного режима. КПД механической передачи η подчиняется гиперболической зависимости в функции от момента М на приводном валу. По...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582494
Дата охранного документа: 27.04.2016
13.01.2017
№217.015.7134

Способ измерения длины трещины и скорости ее развития в изгибаемых и растягиваемых элементах конструкций

Использование: для контроля за трещинами. Сущность изобретения заключается в том, что на расстоянии 10-20 мм от сечения элемента, в котором располагается трещина, наклеивают тензорезисторы справа и слева от трещины на обеих боковых стенках элемента таким образом, чтобы 2-3 тензорезистора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002596694
Дата охранного документа: 10.09.2016
25.08.2017
№217.015.9cb2

Способ определения коэффициента теплопроводности жидкой тепловой изоляции на поверхности плоского источника теплоты

Изобретение относится к стационарным способам определения коэффициента теплопроводности жидких теплоизоляционных материалов. Разработанный способ может применяться в строительстве и теплоэнергетике для исследования теплопроводных качеств сверхтонких жидких теплоизоляционных покрытий на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002610348
Дата охранного документа: 09.02.2017
20.01.2018
№218.016.0fe5

Устройство для обезжелезивания подземных вод с утилизацией железа

Изобретение относится к области очистки подземных вод с повышенным содержанием железа и может быть применено в процессах водоподготовки для питьевых и технических целей, а также для утилизации удаляемого железа с целью его промышленного использования. Устройство для обезжелезивания подземных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633534
Дата охранного документа: 13.10.2017
+ добавить свой РИД