×
30.03.2019
219.016.fa06

Результат интеллектуальной деятельности: ДИСМЕМБРАТОР

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области измельчения и может быть использовано, в частности, в горной и строительной промышленности, в энергетике. Дисмембратор содержит корпус с загрузочным разгрузочным патрубками, в котором вертикально установлены неподвижный и подвижный рабочие органы. Рабочие органы выполнены в виде дисков с рядами бил, расположенными радиально на обращенных друг к другу поверхностях дисков, при этом каждое било расположено с зазором между соседними рядами ударных бил противолежащего диска. К центру подвижного диска рабочего органа механически закреплена ось электропривода. Обращенные друг к другу поверхности подвижного и неподвижного дисков выполнены в виде поверхностей двух пересекающихся образующими поверхностями усеченных конусов, первую из которых выполняют в центральной части дисков в виде поверхности расходящегося под углом 55÷65° усеченного конуса, а поверхность второй части углубления образует часть боковой поверхности второго расходящегося под углом 140÷160° конуса, при этом большое основание первого усеченного конуса образует окружность, лежащую на пересечении боковых поверхностей указанных конусов. Загрузочное отверстие выполняют на неподвижном диске в области малого основания первого конуса, а ось вращающего подвижный диск привода механически закрепляют к центру малого основания первого усеченного конуса вращающегося диска. По поверхности периферийной окружности подвижного диска равномерно размещены вентиляционные лопасти, выполненные с изгибом в сторону вращения диска под углом 132÷138° к направлению движения. Разгрузочный патрубок выполнен на корпусе в виде спиралевидной улитки, при этом выходной канал выполнен в виде сопла Лаваля, направленного по касательной к направлению вращения рабочего диска и представляющего из себя две конические воронки, одна из которых выполнена в виде сходящегося под углом 55÷65° усеченного конуса, а вторая из упомянутых воронок выполнена в виде расходящегося под углом 10÷20° конуса. Дисмембратор обеспечивает повышение производительности процесса измельчения с уменьшением дисперсности частиц сырья. 2 ил.

Изобретение относится к области измельчения, диспергирования и механической активации материалов, в том числе с наноструктурой материалов, и может быть использовано в горной и строительной промышленности, в энергетике, в технологических схемах обогатительных фабрик, в схемах подготовки твердого топлива для сжигания и в технологических линиях приготовления кормов для сельскохозяйственных животных.

Известен дезинтегратор (RU 2047364 С1, МПК В02С 13/22, опубл. 10.11.1995), содержащий корпус, в котором установлены друг напротив друга рабочие органы в виде дисков, с возможностью вращения в противоположных направлениях, с закрепленными на них цилиндрическими измельчающими элементами в виде бил. Использование данного устройства для измельчения твердых материалов неэффективно, так как необходима частая замена измельчающих элементов на двух дисках из-за больших ударных нагрузок, также данное устройство не предназначено для быстрой разборки.

Известен дисмембратор (UA 104485 С1, МПК В02С 13/00, опубл. 10.02.2016), состоящий из цилиндрического корпуса с соосно смонтированными в нем верхним неподвижным и нижним подвижным дисками с измельчающими элементами, расположенными на обращенных друг к другу поверхностях дисков. Измельчители горизонтального типа имеют недостаток, заключающийся в том, боковая поверхность вращающегося диска заполняется продуктами измельчения, что требует принятия специальных мер по их удалению. Также у данного измельчителя затруднен ремонт и замена ударных элементов - бил, которые запрессованы непосредственно в верхнюю часть корпуса с загрузочной воронкой.

Известен дисмембратор (аналог) (SU 1768285 А2, МПК В02С 13/22, опубл. 15.10.1992), состоящий из цилиндрического корпуса, состоящего из двух камер: камеры осаждения и измельчения. В камере измельчения соосно размещены вертикальные неподвижный и подвижный диски с измельчающими элементами - билами. В периферии неподвижного диска, между билами имеется отверстие для вывода измельченного материала в камеру осаждения. При подаче через загрузочное приспособление сырья на измельчение в камеру помола попадает воздух и создается давление превышающее давление, чем в камере осаждения. Данный измельчитель имеет недостаток, заключающийся в том, рядов измельчающих элементов на каждом диске всего два, между рядами бил много свободного пространства, поэтому количество соударений частиц между собой и с билами невелико.

На степень помола частиц влияют количество соударений частиц между собой, количество рядов бил, линейная скорость бил и многое другое. Поэтому не будет обеспечиваться необходимая тонина загружаемого в дезинтегратор минерального сырья.

Известен дисмембратор (SU 1734834 А1, МПК В02С 13/22, опубл. 23.05.1992). Исходный материал через загрузочные патрубки падает на ускоряющие лопасти, при помощи которых материал равномерно направляется на первый ряд измельчающих элементов и ротора. В результате удара об эти элементы частицы материала разрушаются и отбрасываются к следующим к измельчающим элементам статора и так далее до полного выхода измельченного материала через выгрузочный патрубок. Недостатком этого устройства является низкая производительность и низкая износостойкость, так как при выходе из строя одной лопасти лопатки ротора необходим восстановительный ремонт всей лопасти, по сравнению с измельчающими элементами в виде бил лопатки являются менее предпочтительными.

Наиболее близким техническим решением, выбранным в качестве прототипа, является дисмембратор, описанный в патенте (SU 1704821 А1, МПК В02С 13/22, опубл. 15.01.1991). Дисмембратор-прототип содержит корпус, внутри которого вертикально расположены ротор и неподвижный диск с концентрично установленными рядами штифтов, загрузочный и выгрузной патрубки. При этом штифты, распределены на подвижном диске по окружности, расположенной ближе к центру диска, и выполнены в поперечном сечении в виде прямоугольной формы. Остальные штифты, установленные на подвижном диске распределены равномерно по концентрическим окружностям, удаленным от центральной части диска выполнены в виде трапециевидной формы с углом наклона рабочих плоскостей к радиальной плоскости 4°÷6°. Штифты, расположенные на концентрических окружностях неподвижного диска выполнены в форме равнобочной трапеции с вогнутыми боковыми сторонами 9, центр кривизны которых расположен над меньшим основанием на расстоянии, равном 0,6÷0,8 высоты трапеции, а радиус составляет 2,5÷3,0 ее высоты.

Дезинтегрирование сырья в устройстве - прототипе осуществляется следующим образом. Исходный материал через загрузочный патрубок поступает в рабочую камеру, где последовательно измельчается на концентрично установленных рядах штифтов ротора и штифтов неподвижного диска и через выгрузной патрубок выводится наружу. При износе рабочих поверхностей штифтов вращения ротора дисмембратора меняют на противоположное. Выполнение штифтов указанной формы и параметров обеспечивает прямое центральное соударение с частицами измельчаемого материала без скольжения и истирания, что способствует повышению однородности продукта помола и срока службы штифтов.

Возможность работы дисмембратора в реверсивном режиме также существенно увеличивает срок службы. Прямое соударение приводит к равномерному износу рабочих поверхностей штифтов, что оставляет неизменными качество помола в течение всего срока службы штифтов.

Недостатком данного измельчителя является то, что согласно рабочей гипотезе, разработанной И.А. Хинтом [Хинт И.А. Об основных проблемах механической активации. Таллин, 1977. Препринт 1.], активация определяется тремя параметрами: скоростью соударения, числом ударов и интервалом времени между последующими ударами. Мелющие элементы с круглым поперечным сечением дают материалу наиболее широкую гамму видов соударения от прямого удара до скользящего со всевозможными углами наклона, активизация материала происходит в широких пределах силовых воздействий от сил чистого сжатия до сдвиговых усилий, в зоне прямого удара материал активируется силами сжатия, и продукт получается преимущественно крупной фракции, в зоне скользящего удара материал активируется усилиями сдвига, и продукт получается преимущественно мелкой фракции. В дисмембраторе, реализующим способ-прототип отсутствует скольжение и истирание частиц измельчаемого сырья, поэтому невозможно добиться максимальной тонины помола.

Эти недостатки обусловлены тем, что в рабочей камере отсутствуют циркуляционные потоки, которые влияют на перемещения скорость внутри камеры помола частицы сырья.

Значительная продолжительность переработки сырья происходит из-за того, что на процесс дезинтеграции существенно влияет скорость соударения частиц сырья с разрушающими элементами. В способе - прототипе эта скорость мала, так как частицы перемещаются по зазорам между билами только под воздействием гравитационных и центробежных сил, которые создают незначительные динамические усилия и придают отдельным частицам относительно низкое ускорение в направлении от загрузочного отверстия к выгрузному отверстию, расположенному в периферийной части камеры помола. Потеря скорости частиц при перемещении требует многоциклового динамического воздействия для их измельчения до заданных размеров.

При реализации известного устройства для дезинтеграции минерального сырья тяжело создать избыточное давление внутри рабочей камеры, чем усложняются условия выноса измельченных частиц и создаются условия для осаждения этих частиц внутри рабочей камеры.

Техническая задача, на которую направлено изобретение, заключается в повышении скорости перемещения частиц дезинтегрированного сырья внутри дезинтегратора и интенсификации процесса помола.

Решение поставленной задачи достигается тем, что в дезинтеграторе, содержащим корпус с загрузочным разгрузочным патрубками, в котором вертикально установлены неподвижный и подвижный рабочие органы, выполненные в виде дисков с рядами измельчающих элементов (билов), расположенными радиально на обращенных друг к другу поверхностях дисков, при этом каждый бил расположен с зазором между соседними рядами ударных бил противолежащего диска, к центру подвижного диска рабочего органа механически закреплена ось электропривода, при этом обращенные друг к другу поверхности подвижного и неподвижного дисков выполнены в виде поверхностей двух пересекающихся образующими поверхностями усеченных конусов, первую из которых выполняют в центральной части дисков в виде поверхности расходящегося под углом 55°÷65° усеченного конуса, а поверхность второй части углубления образует часть боковой поверхности второго расходящегося под углом 140°÷160° конуса, при этом большое основание первого усеченного конуса образует окружность, лежащую на пересечении боковых поверхностей указанных конусов, причем загрузочное отверстие выполняют на неподвижном диске в области малого основания первого конуса, а ось вращающего подвижный диск привода механически закрепляют к центру малого основания первого усеченного конуса вращающегося диска, при этом на поверхности периферийной окружности подвижного диска размещают вентиляционные лопасти, которые равномерно распределяют по указанной поверхности и механически соединяют с ней, в упомянутых лопастях выполнен изгиб, направленный в сторону вращения диска под углом 132÷138 градусов к направлению движения, а разгрузочный патрубок выполнен на корпусе в виде спиралевидной улитки, выходной канал которой направлен по касательной к направлению вращения рабочего диска, и выполнен в виде сопла Лаваля, представляющего из себя две конических воронки, одна из которых выполнена в виде сходящегося под углом (55÷65°) усеченного конуса, а вторая из упомянутых воронок выполнена в виде расходящегося под углом (10°÷20°) конуса.

На фиг. 1 схематически показано поперечное сечение дезинтегратора, реализующего заявляемый способ.

На фиг. 2 схематически изображен внешний вид корпуса дисмембратора, с разгрузочным патрубком, выполненным в виде улитки.

На фиг. 1. введены следующие обозначения: 1 - корпус камеры помола; 2 - загрузочное отверстие; 3 - выгрузное отверстие; 4 - подвижный диск; 5 - неподвижный диск; 6 - рабочие элементы (билы) на неподвижном диске; 7 рабочие элементы (билы) на подвижном диске; 8 - вентиляционные лопатки; 9 - ось вала привода; 10, 11 - шарикоподшипник; 12 - разгрузочный патрубок, 13 - боковые стенки дисмембратора; 14 - загрузочный патрубок.

На фиг. 2 изображен внешний вид корпуса дезинтегратора, выполненный в виде улитки. На фиг. 2 введены следующие обозначения: 1 - корпус камеры помола; 3 - разгрузочное отверстие; 9 - ось привода; 12 - разгрузочный патрубок.

Фиг. 1, фиг. 2 служат для пояснения сущности изобретения.

Сущность изобретения заключается в следующем. Загрузочный патрубок 14 (фиг. 1) расположен на боковой стенке 13 дисмембратора и механически скреплен с неподвижным диском 5 (статором). В боковой стенке 13 и статоре 5 выполнено загрузочное отверстие 2, с которым сообщается загрузочный канал патрубка 14. Исходный материал через загрузочный патрубок 14 и загрузочное отверстие 2 поступает в рабочую камеру 1, где последовательно измельчается на концентрично установленных рядах измельчающих элементов (билах) 7 подвижного диска (ротора) и штифтов 6 неподвижного диска (статора) 5 и через выгрузное отверстие 3 разгрузочного патрубка выводится наружу. Ротор 4 приводится во вращение приводом, ось которого 9 через шарикоподшипник 10, 11 механически соединена с центром ротора 4. Исходный материал падает на первый ряд измельчающих элементов (билов) 7, 6 статора 5 и ротора 4. Ударяясь об эти элементы и поверхности подвижного и неподвижного дисков частицы материала разрушаются и отбрасываются к следующим измельчающим элементам статора и так далее, до полного выхода измельченного материала через выгрузочный патрубок 3. В заявляемом устройстве перемещение дезинтегрированных частиц от загрузочного отверстия 2 в разгрузочному отверстию 3 происходит не только под действием центробежной и гравитационной сил, как это реализуется в устройстве - прототипе, но и под действием градиента давления, возникающего между указанными отверстиями. Это происходит следующим образом. Высокая скорость вращения ротора, с установленным и на нем билами, при помощи вентиляционных лопаток 8 создает поток воздуха, движущегося от загрузочного отверстия 2 к разгрузочному отверстию 3. Для усиления вентиляционного эффекта, возникающего в зазорах, вентиляционные лопасти 8 на механически закрепляют торце подвижного диска. Лопасти 8 выполняют в виде плоских лопаток, повернутых под углом 132÷138 градусов к направлению вращения подвижного диска. Для усиления вентиляционного эффекта разгрузочный патрубок выполнен в виде улитки (фиг. 2). Вентилятор улитка - это одно из наиболее эффективных устройств, которые применяются с целью свои особенности, нюансы конструкции и принцип работы, который отличает улитку от других систем. Лопасти, изогнутые под углом (132÷138) градусов к направлению движения подвижного диска и разгрузочный патрубок, выполненный в виде улитки (фиг. 2) служат для существенного усиления вентиляционного эффекта и способствую усилению градиента давления между загрузочным и разгрузочным патрубками. Экспериментально показано, что наиболее оптимальный угол изгиба вентиляционных лопастей составляет 135°, и незначительно изменяется в указанном выше диапазоне. Созданный поток воздуха, проходит через внутренние полости между подвижным и подвижным дисками. Указанные полости образуют обращенные друг к другу поверхности подвижного и неподвижного дисков, которые выполняют в виде тарелок обращенных друг к другу вогнутыми поверхностями. Углубление в тарелках выполняют в виде поверхностей двух пересекающихся образующими поверхностями усеченных конусов, первую из которых выполняют в центральной части тарелок в виде поверхности расходящегося под углом ϕ=(55°÷65°) усеченного конуса, а поверхность второй части углубления образует часть боковой поверхности второго расходящегося под углом ϕ1=(160°÷64°) конуса. На фиг. 1 показан угол расхождения ϕ первого усеченного конуса, а также половинный угол у большого основания второго усеченного конуса . При этом большое основание первого усеченного конуса образует окружность, лежащую на пересечении боковых поверхностей указанных конусов. Загрузочное отверстие 2 выполняют на неподвижном диске в области малого основания первого конуса, а ось вращающего подвижный диск привода механически закрепляют к центру малого основания первого усеченного конуса вращающегося диска. Диапазоны углов сужения и углов расширения упомянутых выше конических тел обусловлены стремлением максимального увеличения скорости перемещения частиц дезинтегрируемого сырья. Известно, что наибольшую скорость струя потока воздуха или жидкости достигает в том случае, если ее пропускают через так называемое сопло Лаваля. Сопло Лаваля, (сужающееся-расширяющееся сопло) представляет собой канал, суженный в середине. Сопло Лаваля служит для ускорения газового потока, проходящего через него, при определенных условиях до скоростей выше скорости звука. Радиальное сечение полости между дисками (статором и ротором, фиг. 1) полностью соответствует профилю поперечного сечения сопла Лаваля. Оптимальными размерами сопло Лаваля обладает при углах сужения и расширения упомянутых выше конусов, указанных выше.

Скоростной поток воздуха создает внутри камеры сильнейшее разрежение, засасывая дезинтегрированные частицы и придавая им высокие скорости, что существенно повышает интенсивность дезинтгрирования и степень измельчения (дезинтгрирования) частиц сырья. Скоростной поток существенно возрастает за счет того, что корпус дисмембратора выполнен в виде улитки (фиг. 2). При этом внутренняя полость канала разгрузочного патрубка выполнена в виде сопла Лаваля, и направленного по касательной к направлению движения подвижного диска. Разгрузочный канал, выполненный в виде сопла Лаваля, представлял собой два усеченных конуса, один из которых был сходящимся под углом α=(55°÷60°), а второй конус расходящимся под углом α1=(8°÷10°). Выбранные углы сходящегося и расходящегося конусов, образующих сопло Лаваля, основаны на известных опытных данных, показывающих, что эти углы являются оптимальными.

Выполнение выходного канала разгрузочного патрубка в виде сопла Лаваля еще в более значительной мере усиливает вентиляционный эффект. Измельченный материал, доходя до последнего ряда билов, выбрасывается на высокой скорости через разгрузочное отверстие 3, и направляется по трубопроводу на циклонную батарею. Одновременно с этим, свежий материал непрерывно засасывается в патрубок, поддерживая постоянный цикл смешивания, помола и накачки.

Пример конкретного выполнения. При помощи заявляемого устройства осуществлялся помол фторангидрита, который из накопительного бункера, шнеком-дозатором направляется дозированно на измельчение гранул в молотковую мельницу (дозирование осуществляется тарировкой и поддержанием требуемой частоты вращения электроприводом шнека-дозатора). После молотковой мельницы фторангидрит поступал в дезинтегратор (фиг.1) через загрузочный патрубок и загрузочное отверстие 2.

Дезинтегратор был выполнен в виде подвижного (ротора) 4 и неподвижного 5 (статора) дисков. Диаметр обоих дисков был одинаков (фиг. 1) и составлял 513 мм. Рабочая камера дисмембратора была выполнен в виде улитки (фиг. 2), основу которой образовывал рабочий корпус 1 выполненный в виде цилиндра. К корпусу 1 присоединялись боковые крышки 13. В одной из крышек 13, присоединенной к корпусу 1 со стороны неподвижного диска (статора) 5 был изготовлен загрузочный патрубок 14. Через центральное отверстие другой крышки и шарикоподшипник 9, 10 проходила ось вала привода 9, которая механически закреплялась к ротору 4.

На поверхности окружности подвижного диска 4 были выполнено 8 вентиляционных лопастей 8, которые были механически закреплены на торце подвижного диска. Лопасти 8 были выполнены в виде плоских лопаток, повернутых под углом 135° к направлению вращения подвижного диска. Для усиления вентиляционного эффекта разгрузочный патрубок выполнен в виде улитки (фиг. 2). Внутренние полости между подвижным и подвижным дисками были образованы обращенными друг к другу поверхностями подвижного и неподвижного дисков, которые были выполнены в виде тарелок обращенных друг к другу вогнутыми поверхностями. Углубление в тарелках были выполнены в виде поверхностей двух пересекающихся образующими поверхностями усеченных конусов, первую из которых выполняют в центральной части тарелок в виде поверхности расходящегося под углом ϕ=63° усеченного конуса. Поверхность второй части углубления образовывала часть боковой поверхности второго расходящегося под углом ϕ1=160° конуса. Большое основание первого усеченного конуса образует окружность, лежащую на пересечении боковых поверхностей указанных конусов. Загрузочное отверстие 2 было выполнено на неподвижном диске в области малого основания первого конуса. Ось вращающего подвижный диск привода механически была закреплена к центру малого основания первого усеченного конуса вращающегося диска. Корпус дезинтегратора выполнен в виде улитки (фиг. 2). При этом внутренняя полость канала разгрузочного патрубка 12 была выполнена в виде сопла Лаваля, направленного по касательной к направлению движения подвижного диска. Разгрузочный канал, выполненный в виде сопла Лаваля, представлял собой два усеченных конуса, один из которых был сходящимся под углом α=60°, а второй конус расходящимся под углом α1=15°.

При использовании заявляемого устройства была достигнута производительность 2400 кг/час. Средняя дисперсность измельченного фторангидрита составляла 3 мкм. При дезинтегрировании фторангидрита устройством - прототипом, производительность не превышала 1200 кг/час, а средняя дисперсность измельченного фторангидрита не снижалась ниже 10 мкм.

Таким образом, заявляемый дезинтегратор, по сравнению с устройством - прототипом позволил повысить производительность 2 раза, а дисперсность частиц сырья уменьшить более чем в 3 раза.

Дезинтегратор, содержащий корпус с загрузочным и разгрузочным патрубками, в котором вертикально установлены неподвижный и подвижный рабочие органы, выполненные в виде дисков с рядами измельчающих элементов – бил, расположенными радиально на обращенных друг к другу поверхностях дисков, при этом каждое било расположено с зазором между соседними рядами ударных бил противолежащего диска, к центру подвижного диска рабочего органа механически закреплена ось электропривода, отличающийся тем, что обращенные друг к другу поверхности подвижного и неподвижного дисков, выполнены в виде поверхностей двух пересекающихся образующими поверхностями усеченных конусов, первую из которых выполняют в центральной части дисков в виде поверхности расходящегося под углом 55÷65° усеченного конуса, а поверхность второй части углубления образует часть боковой поверхности второго расходящегося под углом 140÷160° конуса, при этом большое основание первого усеченного конуса образует окружность, лежащую на пересечении боковых поверхностей указанных конусов, причем загрузочное отверстие выполняют на неподвижном диске в области малого основания первого конуса, а ось вращающего подвижный диск привода механически закрепляют к центру малого основания первого усеченного конуса вращающегося диска, при этом на поверхности периферийной окружности подвижного диска размещают вентиляционные лопасти, которые равномерно распределяют по указанной поверхности и механически соединяют с ней, в упомянутых лопастях выполнен изгиб, направленный в сторону вращения диска под углом 132÷138° к направлению движения, а разгрузочный патрубок выполнен на корпусе в виде спиралевидной улитки, выходной канал которой направлен по касательной к направлению вращения рабочего диска, и выполнен в виде сопла Лаваля, представляющего из себя две конических воронки, одна из которых выполнена в виде сходящегося под углом 55÷65° усеченного конуса, а вторая из упомянутых воронок выполнена в виде расходящегося под углом 10÷20° конуса.
ДИСМЕМБРАТОР
ДИСМЕМБРАТОР
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 41-50 из 58.
01.11.2019
№219.017.dcc6

Система электроснабжения космического аппарата с экстремальным регулированием мощности солнечной батареи

Система электроснабжения космического аппарата содержит солнечную батарею (СБ), датчик тока, цифровую систему управления с экстремальным регулятором мощности СБ, регулятор напряжения, выполненный в виде мостового инвертора с входным С-фильтром, трансформатор с первичной и вторичными обмотками,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704656
Дата охранного документа: 30.10.2019
02.11.2019
№219.017.dde4

Способ дезинтегрирования кускового сырья

Изобретение относится к области измельчения, диспергирования и механической активации материалов, в том числе с наноструктурой материалов, и может быть использовано в горной и строительной промышленности, в энергетике, в технологических схемах обогатительных фабрик, в схемах подготовки твердого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704865
Дата охранного документа: 31.10.2019
19.12.2019
№219.017.ef1c

Навигационный радиооптический уголковый отражатель направленного действия с треугольными гранями, покрытыми алюминиевой фольгой

Изобретение относится к радионавигации и может использоваться на внутренних судоходных путях в составе линейных створов для обозначения судового хода одновременно в радиолокационном и оптическом диапазонах волн. Навигационный радиооптический уголковый отражатель направленного действия...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709419
Дата охранного документа: 17.12.2019
20.12.2019
№219.017.ef70

Дисмембратор

Изобретение относится к области измельчения, диспергирования и механической активации материалов, в том числе материалов с наноструктурой, и может быть использовано, в частности, в горной и строительной промышленности, в энергетике, в технологических схемах обогатительных фабрик. Дисмембратор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709157
Дата охранного документа: 16.12.2019
01.02.2020
№220.017.fc3e

Способ изготовления стоматологического остеоинтегрируемого имплантата

Изобретение относится к медицинской технике, в частности к стоматологии, и может быть использовано в хирургической и ортопедической стоматологии для реабилитации больных с частичной или полной потерей зубов. Способ изготовления стоматологического остеоинтегрируемого имплантата, содержащего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712642
Дата охранного документа: 30.01.2020
01.02.2020
№220.017.fcc4

Способ изготовления стоматологического остеоинтегрируемого имплантата

Изобретение относится к медицинской технике, в частности к стоматологии, и может быть использовано в хирургической и ортопедической стоматологии для реабилитации больных с частичной или полной потерей зубов. Способ изготовления стоматологического остеоинтегрируемого имплантата, содержащего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712578
Дата охранного документа: 29.01.2020
13.03.2020
№220.018.0b75

Пигмент для терморегулирующих покрытий космических аппаратов на основе порошка baso, модифицированного наночастицами sio

Изобретение относится к терморегулирующим покрытиям и может быть использовано в космической технике, в строительной индустрии, а также в химической, пищевой, легкой промышленности. Пигмент для терморегулирующих покрытий содержит порошок сульфата бария BaSО, модифициранный наночастицами диоксида...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716436
Дата охранного документа: 11.03.2020
01.04.2020
№220.018.11d6

Установка для определения качества оптических элементов

Изобретение относится к области оптоэлектроники и может быть использовано при изготовлении оптических приборов на основе оптических кристаллов. Заявленная установка по определению степени дефектности оптических элементов методом лазерной интерферометрии включает в себя гелий-неоновый лазер,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718139
Дата охранного документа: 30.03.2020
21.05.2020
№220.018.1f07

Управляемый полосковый трансформатор импедансов

Изобретение относится к области СВЧ и может быть использовано для согласования цепей в широкой полосе частот. Сущность: управляемый полосковый трансформатор импедансов содержит подложку из диэлектрика, на нижней поверхности которой расположено металлическое заземляемое основание. На верхней...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002721482
Дата охранного документа: 19.05.2020
18.06.2020
№220.018.27b6

Преобразователь постоянного тока в постоянный ток

Преобразователь постоянного тока в постоянный ток относится к области электротехники и может быть использован в силовой преобразовательной технике, электрохимии, для питания сверхпроводящих накопителей, для быстрой зарядки аккумуляторов электротранспорта. Техническим результатом является...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723565
Дата охранного документа: 16.06.2020
Показаны записи 41-50 из 101.
20.06.2016
№217.015.03da

Датчик для непрерывного контроля изоляции проводов

Изобретение относится к технике электрических испытаний и может быть использовано для контроля качества изоляции проводов. Сущность: датчик содержит корпус, внутри которого расположен рабочий элемент из эластичного электропроводящего материала. Корпус выполнен в виде швеллера. Между...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002587532
Дата охранного документа: 20.06.2016
20.04.2016
№216.015.35ca

Способ определения оптимального числа секций секционированного изолятора

Изобретение относится к изготовлению секционированных проходных изоляторов. В способе определения оптимального числа секций N секционированного изолятора заданной высоты H, выполненного в виде чередующихся кольцевых, дисковых или цилиндрических элементов из изоляционного материала и прокладок...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002581617
Дата охранного документа: 20.04.2016
20.05.2016
№216.015.3e12

Способ определения оптимального количества секций секционированного изолятора

Изобретение относится к электротехнике, а именно к изготовлению секционированных проходных изоляторов. В способе определения оптимального числа секций в проходном высоковольтном вакуумном изоляторе, выполненном в виде чередующихся кольцевых, дисковых или цилиндрических элементов из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002584543
Дата охранного документа: 20.05.2016
10.08.2016
№216.015.53a3

Способ изготовления проходного вакуумного изолятора высокого напряжения

Изобретение относится к электрическим изоляторам, предназначенным для использования в конструкциях генераторов высокого напряжения, в ускорителях заряженных частиц и в других вакуумных высоковольтных установках. В способе изготовления проходных вакуумных изоляторов каждый изолятор собирают из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593827
Дата охранного документа: 10.08.2016
10.08.2016
№216.015.53bb

Способ трёхтактной струйно-капельной пропитки обмоток электрических машин

Изобретение относится к электротехнике, в частности к способам пропитки обмоток электрических машин. В способе трехтактной струйно-капельной пропитки обмоток электрических машин обмотку разогревают пропусканием через нее тока, вращают вокруг своей оси, на внутреннюю и внешнюю поверхности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593826
Дата охранного документа: 10.08.2016
10.08.2016
№216.015.5414

Способ изолировки пазов магнитных сердечников якорей электродвигателей

Изобретение относится к электротехнике, в частности к способам изолировки пазов якорей электродвигателей. Способ изолировки пазов магнитных сердечников якорей микродвигателей заключается в том, что в электрофоретический состав дополнительно вводят 4÷6 об.% белых нанотрубок из нитрида бора....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593825
Дата охранного документа: 10.08.2016
10.08.2016
№216.015.5594

Способ изолировки пазов магнитных сердечников статоров электродвигателей

Изобретение относится к электротехнике, в частности к способам изолировки пазов статоров электрических машин. В способе изолировки наносят слой эмаль-изоляции, используя электрофоретический состав, предварительно осуществляют приготовление указанного электрофоретического состава в лаковарочном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593601
Дата охранного документа: 10.08.2016
10.08.2016
№216.015.5620

Способ изолировки пазов магнитных сердечников статоров электродвигателей

Изобретение относится к электротехнике, в частности к способам изолировки пазов статоров электрических машин. Способ изолировки пазов магнитных сердечников статоров микродвигателей включает ввод в электрофоретический состав 4÷6 об.% белых нанотрубок из нитрида бора, после чего состав...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593600
Дата охранного документа: 10.08.2016
13.01.2017
№217.015.6b6a

Проходной секционированный изолятор

Изобретение относится к электротехнике, в частности к высоковольтной импульсной технике, и может быть использовано при проектировании высоковольтных секционированных изоляторов для вакуумных камер. Новым является то, что в проходной секционированный изолятор, содержащий два плоских электрода,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002592870
Дата охранного документа: 27.07.2016
13.01.2017
№217.015.73b6

Способ изолировки пазов магнитных сердечников якорей электродвигателей

Изобретение относится к электротехнике, в частности к способам изолировки пазов якорей электродвигателей. В заявляемом способе изолировки пазов магнитных сердечников якорей микродвигателей электрофоретический состав дополнительно содержит белые нанотрубки из нитрида бора. После введения в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002597891
Дата охранного документа: 20.09.2016
+ добавить свой РИД