×
13.01.2017
217.015.81de

Результат интеллектуальной деятельности: ФИБРА ДЛЯ ДИСПЕРСНОГО АРМИРОВАНИЯ БЕТОНА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области строительства. Фибра для дисперсного армирования бетона выполнена в виде отрезка нити с анкерами на концах. Отрезок нити состоит из двух ветвей, соединенных общим анкером, выполненным с возможностью изменения ориентации ветвей относительно общего анкера. В одном случае ветви фибры могут быть повернуты в плоскости х-y вокруг центра общего анкера относительно друг друга с углом поворота α=0°-90°, во втором случае ветви фибры могут быть раскрытия относительно друг друга в плоскости x-z, причем угол раскрытия β=0°-90°, а в третьем случае ветви фибры могут быть совместно (одновременно) повернуты и раскрыты относительно друг друга в пространстве x-y-z, причем угол поворота α равен углу раскрытия β и составляет 0°-45°. Техническим результатом является повышение структурной прочности бетона. 3 з.п. ф-лы, 6 ил.

Изобретение относится к области строительства, в частности к искусственной фибре для приготовления бетонов, и может быть использована в строительной индустрии.

Известен арматурный элемент с высокими анкерующими свойствами для дисперсного армирования, выполненный в виде отрезка металлической нити, имеющей прямолинейный участок и криволинейный участок в виде полуволны - анкера (RU №2367749, Е04С 5/00, 2009).

Недостатком известного арматурного элемента является то, что хотя волновая поверхность и повышает сцепление по сравнению с гладкой поверхностью, однако не все участки фибры одновременно вступают в работу, так как на начальном этапе приложения нагрузки восприятие ее волокнами происходит только после некоторого распрямления изогнутых участков, а также работает в одной плоскости, а не в объеме, что приводит к снижению эффективности ее работы в целом.

Наиболее близким техническим решением является фибра для дисперсного армирования бетона, выполненная в виде металлического отрезка с отгибами-анкерами на концах (Ф.Н. Рабинович. Композиты на основе дисперсно армированных бетонов. Вопросы теории и проектирования, технология, конструкции: Монография. - М.: Изд-во АСВ, 2004. С. 24-27).

Недостатком известной фибры для дисперсного армирования бетона является восприятие растягивающих усилий только в одном направлении и одной плоскости, что уменьшает структурную прочность бетона, приводя к снижению эффективности ее использования.

Задачей настоящего изобретения является создание фибры для дисперсного армирования бетона как металлической, так и полимерной с улучшенными анкерующими способностями - возможностью воспринимать растягивающие усилия в различных направлениях и различных плоскостях их действия, т.е. в объеме бетона, и достижения большего объема микроармирования.

Техническим результатом является повышение структурной прочности бетона.

Поставленная задача и указанный технический результат достигаются тем, что фибра для дисперсного армирования бетона выполнена в виде отрезка нити с анкерами на концах. Согласно изобретению отрезок нити состоит из двух ветвей, соединенных общим анкером, выполненным с возможностью изменения ориентации ветвей относительно общего анкера. В одном случае ветви фибры могут быть повернуты в плоскости х-y вокруг центра общего анкера относительно друг друга с углом поворота α=0°-90°, во втором случае ветви фибры могут быть раскрытия относительно друг друга в плоскости x-z, причем угол раскрытия β=0°-90°, а в третьем случае ветви фибры могут быть совместно (одновременно) повернуты и раскрыты относительно друг друга в пространстве x-y-z, причем угол поворота α равен углу раскрытия β и составляет 0°-45°.

Выполнение фибры для дисперсного армирования бетона в виде отрезка нити с анкерами на концах, состоящего из двух ветвей с общим анкером, позволяет, во-первых, значительно повысить сопротивляемость растягивающим напряжениям за счет участия в работе не одной, а двух нитей - ветвей и, соответственно, повысить сцепление с бетонной матрицей и площадь распределения прикладываемой нагрузки - воспринимать одной фиброй в двое большие нагрузки, добиться большего объема микроармирования и сцепления бетонной смеси за счет большего охвата объема матрицы бетона двумя ветвями фибры, в отличие от работы одной ветви - одного отрезка в прототипе, что повышает сопротивляемость фибры действию сдвиговых деформаций и растягивающих напряжений, а в целом повышает структурную прочность бетона, во-вторых, упростить конструкцию фибры за счет сокращения количества анкеров для двух ветвей с 4-х до 3-х, имея в этом случае один общий анкер, что повышает эффективность использования фибры в целом.

Выполнение фибры для дисперсного армирования бетона, когда ветви фибры повернуты вокруг центра общего анкера относительно друг друга, причем угол поворота α составляет 0°-90° позволяет, во-первых, увеличить площадь микроармирования вокруг фибры за счет возрастания угла поворота α, во-вторых, изменяя угол поворота α от 0° до 90°, можно добиться наилучшего эффекта упрочнения бетонной матрицы, учитывая ее структуру: например, для улучшения структуры легкого бетона, отличающегося от тяжелого бетона повышенной хрупкостью, задается угол большего поворота α=45°-90°, а для тяжелого бетона задается угол меньшего поворота - α=0°-45°.

Выполнение фибры для дисперсного армирования бетона, когда ветви фибры раскрыты относительно друг друга, причем угол раскрытия β составляет 0°-90°, позволяет, во-первых, повысить стойкость бетонной матрицы к растрескиванию, изгибающим и разрывным нагрузкам за счет работы ветвей фибры уже в двух плоскостях, добиваясь еще большего объема микроармирования матрицы бетона, а соответственно, и ее упрочнения, во-вторых, изменяя угол раскрытия β от 0° до 90°, можно добиться наилучшего эффекта упрочнения: например, для повышения структурной прочности и сопротивляемости бетона вибронагрузкам задается угол большего раскрытия α=45°-90°, а для бетона, не воспринимающего вибронагрузки, задается угол меньшего раскрытия - α=0°-45°.

Выполнение фибры для дисперсного армирования бетона, когда ветви фибры одновременно повернуты и раскрыты относительно друг друга, причем угол поворота α равен углу раскрытия β и составляет 0°-45°, позволяет, во-первых, усилить зону микроармирования за счет образования в ней области двойного микроармирования работой двух ветвей фибры в различных плоскостях, что создает более прочную структуру бетона, тем самым повышая эффективность использования данной фибры, при этом для более хрупких бетонов задается больший угол, а для менее хрупких - меньший угол, во-вторых, позволяет за счет поворота и раскрытия ветвей в разных плоскостях при углах α=β=45° максимально увеличить объем микроармирования вокруг фибры - добиться ее истинно трехмерного упрочнения и тем самым повысить общий эффект упрочнения матрицы бетона.

Фибра для дисперсного армирования бетона поясняется чертежами, где на фиг. 1 представлена фибра с двумя ветвями и общим анкером; на фиг. 2 - фибра с двумя повернутыми ветвями; на фиг. 3 - фибра с двумя раскрытыми ветвями; на фиг. 4 - вид А, на фиг. 5 - фибра с двумя совместно повернутыми и раскрытыми ветвями; на фиг. 6 - вид Б.

На фиг. 1-6 обозначено:

1, 2 - ветви отрезка нити фибры; 3 - общий анкер; 4, 5 - анкеры соответствующих ветвей фибры; 6 - область двойного микроармирования, образованная общим анкером; 7 - область двойного микроармирования в плоскости х-y, формируемая между двумя ветвями фибры; 8 - область двойного микроармирования в плоскости x-z, формируемая между двумя ветвями фибры; 9 - область двойного микроармированя в объеме x-y-z, формируемая между двумя ветвями фибры; α и β - соответственно углы поворота и разворота ветвей фибры; σх, σy, σz - напряжения по главным координатным осям; х, y, z - главные координатные оси.

Фибра для дисперсного армирования бетона выполнена в виде отрезка нити длиной l, состоящей из несущей части - ветвей 1 и 2, находящихся друг от друга на расстоянии b, общего анкера 3 и анкеров 4, 5, расположенных на концах соответствующих ветвей фибры (фиг. 1).

Фибра для дисперсного армирования бетона может быть выполнена также в виде отрезка нити, состоящей из несущей части - ветвей 1 и 2, общего анкера 3 и анкеров 4, 5, расположенных на концах соответствующих ветвей фибры, при этом ветви фибры повернуты относительно друг друга в плоскости х-y на угол поворота α=0°-90° (фиг. 2).

Фибра для дисперсного армирования бетона может быть выполнена и в виде отрезка нити, состоящей из несущей части - ветвей 1 и 2, общего анкера 3 и анкеров 4, 5, расположенных на концах соответствующих ветвей фибры, при этом ветви фибры развернуты относительно друг друга в плоскости x-z на угол раскрытия β=0°-90° (фиг. 3 и фиг. 4).

Фибра для дисперсного армирования бетона может быть выполнена также в виде отрезка нити, состоящей из несущей части - ветвей 1 и 2, общего анкера 3 и анкеров 4, 5, расположенных на концах соответствующих ветвей фибры, причем ветви фибры повернуты и раскрыты относительно друг друга в объеме x-y-z на угол α=β=0°-45° (фиг. 5 и фиг. 6).

Фибра для дисперсного армирования бетона работает следующим образом.

При внесении в бетонную смесь фибры в виде отрезка нити, состоящей из двух ветвей с общим анкером и с анкерами на концах (фиг. 1), часть смеси будет заполнять пространство между ветвями фибры, тем самым повышая сопротивляемость сдвиговым деформациям в этом микрообъеме и повышая общую сопротивляемость бетона действию прикладываемой нагрузки.

При внесении в бетонную смесь фибры в виде отрезка нити, состоящей из двух ветвей, повернутых относительно друг друга на угол поворота α=0°-90° и имеющих общий анкер и анкеры на концах ветвей (фиг. 2), с увеличением угла поворота ветвей α увеличивается площадь микроармирования (ветви ориентированы в одной плоскости х-y), т.е. большая часть бетонной матрицы будет находиться в защемленном состоянии между общим анкером и анкерами на концах ветвей фибры и частично между ветвями, что в целом повышает сопротивляемость сдвиговым деформациям и, соответственно, общую прочность бетона.

При внесении в бетонную смесь фибры в виде отрезка нити, состоящей из двух ветвей, раскрытых относительно друг друга на угол раскрытия β=0°-90° и имеющих общий анкер и анкеры на концах ветвей (фиг. 3), с увеличением угла раскрытия ветвей β дополнительно увеличивается площадь микроармирования за счет работы в другой плоскости y-z, т.е. ветви будут ориентированы уже в двух плоскостях: х-y и y-z, при этом одна часть бетонной матрицы будет находиться в защемленном состоянии между общим анкером и анкерами на концах ветвей фибры, другая - между самими ветвями фибры, раскрытыми в разных плоскостях, тем самым существенно увеличивая объем микроармирования, что повышает сопротивляемость сдвиговым деформациям и, соответственно, общую прочность бетона.

При внесении в бетонную смесь фибры в виде отрезка нити, состоящей из двух ветвей, одновременно повернутых и раскрытых относительно друг друга на угол α=β=0°-45° и имеющих общий анкер и анкеры на концах ветвей, в работе фибры может быть задействован максимальный объем микроармирования (ветви ориентированы в объеме: x-y-z) - достигается трехмерное упрочнение, что еще больше повышает сопротивляемость сдвиговым деформациям и, соответственно, общую прочность бетона.

При приложении нагрузки к бетону с фиброй в виде отрезка нити, состоящей из двух ветвей с общим анкером и с анкерами на концах (фиг. 1), в нем развивается комплекс напряжений, воспринимаемых и самой фиброй - σх. При этом основная нагрузка воспринимается фиброй через несущую часть нити - ветвей 1, 2, а анкеры 3, 4, 5 распределяют часть нагрузки на матрицу бетона. Соответственно каждый компонент фибры будет воспринимать часть общей нагрузки. При этом по поверхности фибры будут более равномерно распределяться напряжения и соответственно меньше возникать концентрации напряжений. В свою очередь, двухветвевая фибра воспринимает и симметрично распределяет еще большую часть нагрузки на матрицу бетона, чем фибра с одной ветвью той же длины. Соответственно структура бетона будет работать по всему объему более равномерно, что обеспечит более долговечную работу бетонного изделия.

При приложении нагрузки к бетону с фиброй в виде отрезка нити, состоящей из двух ветвей, повернутых относительно друг друга на угол поворота α=0°-90° и имеющих общий анкер и анкеры на концах ветвей, ветви фибры воспринимают растягивающие напряжения уже по двум направлениям: σх и σy, что увеличивает площадь микроармирования, при этом возникают две области микроармирования - область двойного микроармирования 6, формируемая общим анкером 3, и область 7, формируемая между двумя ветвями фибры, что позволяет воспринимать матрицей бетона еще большую нагрузку (фиг. 2).

При приложении нагрузки к бетону с фиброй в виде отрезка нити, состоящей из двух ветвей, раскрытых относительно друг друга на угол раскрытия β=0°-90° и имеющих общий анкер и анкеры на концах ветвей, ветви фибры воспринимают растягивающие напряжения также по двум направлениям: σх и σz, но уже в некотором объеме, ограниченном ветвями фибры (фиг. 3, фиг. 4). При этом возникают две области микроармирования - область двойного микроармирования 6, формируемая общим анкером 3, и область 8, формируемая между двумя ветвями фибры, при этом в нем также развивается комплекс напряжений и деформаций, при этом основная нагрузка воспринимается фиброй через несущую часть нити 1, 2. В свою очередь, раскрытые ветви еще больше повышают эффект микроармирования за счет того, что они охватывают уже некоторый объем матрицы (фиг. 3, фиг. 4) в отличие от работы фибры, когда ветви охватывают только некоторую площадь матрицы бетона (фиг. 2). При этом воспринимают и симметрично распределяют еще большую часть нагрузки на матрицу бетона, еще в большей степени сопротивляются сдвиговым деформациям, чем фибра с повернутыми ветвями той же длины.

При приложении нагрузки к бетону с фиброй в виде отрезка нити, состоящей из двух ветвей, одновременно повернутых и раскрытых относительно друг друга на угол α=β=45° и имеющих общий анкер и анкеры на концах ветвей, в нем также развивается полный комплекс нормальных напряжений: σх, σy, σz, При этом возникают две области микроармирования - область двойного микроармирования 6, формируемая общим анкером 3, и область 9, формируемая между двумя ветвями фибры. В этом случае основная нагрузка воспринимается фиброй через ее ветви, но уже одновременно повернутые и раскрытые относительно друг друга по трем координатным осям, т.е. происходит трехмерное упрочнение в реальном микрообъеме бетонной матрицы. При этом в случае выполнения условия α=β=45° достигается максимальный объем микроармирования, создается более прочная монолитная структура, которая позволяет воспринимать и более высокие как статические, так и динамические нагрузки.

Пример

Готовили модельную бетонную смесь в соотношении цемент:песок как 1:3, фибра - 5% по массе цемента, при водоцементном отношении В/Ц=0,54. Марка портландцемента - М500. Песок - кварцевый с модулем крупности Мк=2,5. При этом использовали два вида стальной фибры - одна в виде отрезка с загибами-анкерами на концах (готовили из стальной проволоки диаметром 0,5 мм), а другая - в виде отрезка с двумя ветвями с загибами-анкерами на концах (готовили также из стальной проволоки диаметром 0,5 мм) длиной 20 мм. Для испытаний приготавливались соответственно два вида бетонной смеси с различной фиброй, из которых формовали два вида бетонных кубиков.

Приготовление бетонной смеси осуществляли вручную. Формование бетонных кубиков размерами 150×150×150 мм осуществляли на виброплощадке с круговыми колебаниями.

Вибрирование выполняли в течение 30 секунд. Отформованные кубики выдерживали 14 суток в нормальных условиях твердения, после чего их испытывали на прессе на сжатие. Прочность образцов на сжатие, содержащих двухветвевую фибру, повысилась на 18% по сравнению с образцами, включающими в своем составе фибру в виде отрезка с загибами-анкерами на концах. При осмотре испытанных образцов не было выявлено явных разрывов фибры в месте ее разрушения, при этом бетонная смесь проникала сквозь промежутки между ветвями фибры, что повышало сцепление и, соответственно, усиливало армирующий эффект предложенной новой фибры. Это подтверждает осуществление поставленной задачи - создания фибры для бетона с поверхностью повышенного сцепления и объема микроармирования, а также достижения технического результата - повышения прочности, т.е. более эффективного использования фибры в бетоне - с возможностью ее работы в бетоне с восприятием повышенных как статических, так и динамических нагрузок.

Результаты испытаний показали, что фибра с двумя ветвями может быть в целом эффективно использована для трехмерного упрочения и повышения стойкости фибробетона к растрескиванию, изгибающим и разрывным нагрузкам, может создать необходимый запас прочности и способствовать сохранению целостности конструкции при развитии сквозных трещин, а также может значительно уменьшить общий вес строительных конструкций.

Фибра для дисперсного армирования бетона была изготовлена и опробована в строительной лаборатории кафедры ПСК ТвГТУ, а выполненные испытания доказали возможность ее эффективного использования в качестве дисперсного арматурного элемента в производстве железобетонных изделий с повышенными прочностными свойствами.


ФИБРА ДЛЯ ДИСПЕРСНОГО АРМИРОВАНИЯ БЕТОНА
ФИБРА ДЛЯ ДИСПЕРСНОГО АРМИРОВАНИЯ БЕТОНА
ФИБРА ДЛЯ ДИСПЕРСНОГО АРМИРОВАНИЯ БЕТОНА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 31-40 из 40.
10.04.2016
№216.015.2f76

Способ получения 4-метоксибифенила реакцией сузуки-мияура

Изобретение относится к способу получения 4-метоксибифенила реакцией Сузуки-Мияура и может быть использовано в химической и фармацевтической промышленностях для получения биарилов, которые являются важными полупродуктами в синтезе фармацевтических препаратов, лигандов и полимеров. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580107
Дата охранного документа: 10.04.2016
20.04.2016
№216.015.33df

Фибра для дисперсного армирования бетона

Изобретение относится к области строительства, в частности к искусственной фибре для приготовления бетонов. Фибра для дисперсного армирования бетона выполнена в виде прямолинейного отрезка нити 1 с анкерами, анкеры выполнены в виде поперечных выпусков 2 из той же нити, равномерно распределенных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582254
Дата охранного документа: 20.04.2016
20.04.2016
№216.015.3712

Способ нанесения керамического покрытия на алюминий и его сплавы

Изобретение относится к области формирования защитных антифрикционных износостойких покрытий на деталях из алюминия и его сплавов или на деталях с покрытием из алюминия и его сплавов. Способ включает микродуговое оксидирование детали в электролите, содержащем щелочь 1-4 г/л, жидкое стекло 3-12...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002581956
Дата охранного документа: 20.04.2016
10.06.2016
№216.015.478d

Плазменно-дуговая сталеплавильная печь

Изобретение относится к области металлургии, в частности к электротермической технике. Плазменно-дуговая сталеплавильная печь постоянного тока содержит керамический тигель с ванной металла, вертикальный плазмотрон, установленный в своде печи, и подовый электрод, установленный соосно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002585897
Дата охранного документа: 10.06.2016
13.01.2017
№217.015.81e6

Сырьевая смесь для изготовления облицовочных гипсовых панелей

Изобретение относится к технологии производства строительных материалов и может найти применение в области строительства в качестве стенового отделочного материала на основе гипса, для изготовления 3D панелей. Технический результат заключается в упрощении технологии производства, повышении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002601700
Дата охранного документа: 10.11.2016
25.08.2017
№217.015.ae02

Гибридная композитная арматура

Изобретение относится к строительству, а именно к неметаллической композитной арматуре. Технический результат - повышение модуля упругости и прочности при растяжении композитной арматуры и возможность их регулирования. Гибридная композитная арматура состоит из непрерывных стеклянных и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002612374
Дата охранного документа: 09.03.2017
25.08.2017
№217.015.cd69

Конструкция для формирования на месте строительства сечения для пропуска воды

Изобретение относится к области обустройства дорог и, в частности, к водопропускным сооружениям. Конструкция для формирования на месте строительства сечения для пропуска воды выполнена в виде послойно спирально намотанной бетонной матрицы на опорный цилиндр, включающей спиральный арматурный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002619604
Дата охранного документа: 17.05.2017
19.01.2018
№218.016.0c7f

Способ строительства водопропускного сооружения (варианты)

Изобретение относится к области обустройства дорог и, в частности, к строительству быстровозводимых водопропускных сооружений. Способ строительства водопропускного сооружения заключается в выполнении операций по подготовке основания, установке опалубки и укладке в него арматурного элемента,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632725
Дата охранного документа: 09.10.2017
13.02.2018
№218.016.1fc6

Способ строительства дорог на мерзлых грунтах

Изобретение относится к области строительства дорог и может быть использовано при возведении грунтовых насыпей транспортных сооружений в Арктических зонах на мерзлых грунтах путем подготовки основания и отсыпки дорожной насыпи по полосам. Дорожную насыпь собирают из дискретных полос, отсыпанных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641352
Дата охранного документа: 17.01.2018
20.03.2019
№219.016.e939

Способ получения олигомеров хитозана

Изобретение относится к медицине, конкретно к получению олигомеров хитозана, обладающих биологической активностью и предназначенных для использования в пищевой промышленности и медицине. В способе получения олигомеров хитозана раствор хитозана берут концентрацией 0,025÷0,075% (вес/объем) и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002445101
Дата охранного документа: 20.03.2012
Показаны записи 31-40 из 55.
10.08.2015
№216.013.6bdb

Устройство для измерения параметров паза, не сопряженного с отверстием детали

Изобретение относится к измерительной технике, в частности для измерения ширины и отклонения расположения паза относительно оси не сопряженного с ним отверстия. Устройство содержит наклонный корпус с двумя центрирующими пальцами, шток, установленный в наклонном корпусе с возможностью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002559169
Дата охранного документа: 10.08.2015
20.08.2015
№216.013.6f3a

Грохот для классификации строительных материалов

Предложенное изобретение относится к области строительства, в частности к устройствам для разделения пород и строительных материалов по крупности при подготовке к транспортировке, для выполнения дробильно-сортировочных операций, а также для классификации строительных материалов. Грохот для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560044
Дата охранного документа: 20.08.2015
27.09.2015
№216.013.8040

Сырьевая смесь для получения гипсовых материалов

Изобретение относится к гипсовым материалам, используемым в производстве тонкостенных изделий строительного назначения, например стеновых панелей без картонной обшивки, сухой штукатурки и т.п. Технический результат заключается в повышении прочности гипсового камня при упрощении технологии....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002564429
Дата охранного документа: 27.09.2015
20.11.2015
№216.013.8fbc

Способ измерения параметров расположения продольного паза на круглом валу

Изобретение может быть использовано для контроля параметров шпоночных пазов на валах. Согласно изобретению измерение проводят на двух уровнях по глубине паза, при этом измерительную поверхность устройства размещают в измеряемом пазу, после чего отсчетное устройство жестко связывают с корпусом в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568412
Дата охранного документа: 20.11.2015
10.01.2016
№216.013.9eea

Пространственная фундаментная опора резервуара на мерзлом основании

Изобретение относится к области строительства, в частности к устройству фундаментов на сложных основаниях в суровых природно-климатических условиях. Пространственная фундаментная опора резервуара на мерзлом основании включает свайный фундамент с ростверком, охлаждающую систему из ряда трубчатых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572319
Дата охранного документа: 10.01.2016
10.04.2016
№216.015.2b5f

Автоматический анализатор теплоценности газообразных топлив

Изобретение относится к области аналитической техники и может быть использовано для автоматического контроля теплоценности газообразных топлив. Автоматический анализатор теплоценности газообразных топлив содержит камеру, в днище которой установлена горелка для формирования пламени во...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579832
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.04.2016
№216.015.2f76

Способ получения 4-метоксибифенила реакцией сузуки-мияура

Изобретение относится к способу получения 4-метоксибифенила реакцией Сузуки-Мияура и может быть использовано в химической и фармацевтической промышленностях для получения биарилов, которые являются важными полупродуктами в синтезе фармацевтических препаратов, лигандов и полимеров. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580107
Дата охранного документа: 10.04.2016
20.04.2016
№216.015.33df

Фибра для дисперсного армирования бетона

Изобретение относится к области строительства, в частности к искусственной фибре для приготовления бетонов. Фибра для дисперсного армирования бетона выполнена в виде прямолинейного отрезка нити 1 с анкерами, анкеры выполнены в виде поперечных выпусков 2 из той же нити, равномерно распределенных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582254
Дата охранного документа: 20.04.2016
20.04.2016
№216.015.3712

Способ нанесения керамического покрытия на алюминий и его сплавы

Изобретение относится к области формирования защитных антифрикционных износостойких покрытий на деталях из алюминия и его сплавов или на деталях с покрытием из алюминия и его сплавов. Способ включает микродуговое оксидирование детали в электролите, содержащем щелочь 1-4 г/л, жидкое стекло 3-12...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002581956
Дата охранного документа: 20.04.2016
10.06.2016
№216.015.478d

Плазменно-дуговая сталеплавильная печь

Изобретение относится к области металлургии, в частности к электротермической технике. Плазменно-дуговая сталеплавильная печь постоянного тока содержит керамический тигель с ванной металла, вертикальный плазмотрон, установленный в своде печи, и подовый электрод, установленный соосно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002585897
Дата охранного документа: 10.06.2016
+ добавить свой РИД