×
18.05.2019
219.017.53fc

Результат интеллектуальной деятельности: ДОЗАТОР ОБЪЕМНОГО ТИПА ДЛЯ ЖИДКОСТЕЙ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области объемного дозирования жидкостей, в том числе взрывоопасных, применяемых в производстве смесевых твердых ракетных топлив. Изобретение может применяться и в других отраслях, где требуется дозировка вязких жидкостей. Изобретение направлено на повышение надежности и обеспечение безопасности дозирования, что достигается за счет того, что включает дозирующий цилиндр с поршнем и штоком, распределительное устройство с каналами набора и выдачи дозы. Дозирующий цилиндр снабжен приводом выдачи дозы, поршень которого установлен соосно с поршнем дозирующего цилиндра на общем штоке. В дозирующем и приводном цилиндрах выполнены буферные полости, между которыми установлен стыковочный фланец с уплотнением общего штока и дренажным каналом со стороны буферной полости дозирующего цилиндра. К выходному отверстию дренажного канала присоединен легкосъемный прозрачный контрольный стакан. Поршень дозирующего цилиндра со стороны буферной полости снабжен цилиндрической юбкой с кольцевыми проточками. Распределительное устройство выполнено в виде двух одинаковых тарельчатых клапанов с приводами, а давление уплотнительных элементов в плоскости контакта тарелок с соответствующими седлами настраивают в соответствии с приведенной зависимостью. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к области объемного дозирования жидкостей, преимущественно вязких, в том числе взрывоопасных, применяемых в производстве смесевых твердых ракетных топлив. Дозатор может применяться и в других отраслях химической промышленности, где требуется дозировка вязких жидкостей.

Дозируемая жидкость - это смесь полимерного связующего с вязкостью 10 Па·с (100 пуаз) и более с порошкообразным металлическим наполнителем, а в ряде случаев с порошкообразным взрывчатым веществом, например октогеном. Такая жидкость имеет высокую адгезию к металлическим поверхностям и в то же время высокие абразивные свойства, что приводит к относительно быстрому износу уплотнений рабочих органов дозатора.

Известные насосы-дозаторы для жидкостей, например, плунжерные и диафрагменные с шариковыми клапанами для указанных целей не пригодны из-за значительной вязкости жидкости, а также из-за наличия в них металлического наполнителя. А при наличии в составе жидкости взрывчатого вещества недопустимо применять насосы с парами трения "металл-металл". При этом клапаны в виде шариков и им подобных в среде вязкой жидкости не обеспечивают надежного перекрытия каналов всасывания-нагнетания.

Известен дозатор объемного типа для вязких жидкостей. Дозатор разработан предприятием АНИИХТ г.Бийск Алтайского края. Предназначен дозатор для дозирования связующего на фазе приготовления топливной массы для твердотопливных ракетных двигателей.

Дозатор схематически изображен на Фиг.1. Дозатор состоит из дозирующего цилиндра 1, поршня 2, штоков 3, распределительного устройства 4 в виде конического пробкового крана. Штоки 3 проходят через уплотнения торцовых крышек дозирующего цилиндра 1. Пробка крана 11 распределительного устройства 4 имеет два положения и поворачивается в заданное положение с помощью привода 12. Левая полость дозирующего цилиндра соединена с распределительным устройством 4 каналом 7, а правая - каналом 9. Подвод исходной жидкости в дозатор производится по каналу 8, отвод отдозированных порций - по каналу 10. Рабочий ход поршня 2 регулируется в зависимости от требуемой величины дозы ограничителем и контролируется концевыми выключателями 5 и 6.

Дозатор работает следующим образом. В исходном состоянии поршень 2 находится в левом положении. Пробка 11 распределительного устройства 4 соединяет каналы 7 и 8. Из расходной емкости жидкость насосом нагнетается в левую полость дозирующего цилиндра. Под ее давлением поршень 2 перемещается в правое положение. Когда левая полость полностью заполняется жидкостью, доза набрана. Концевой выключатель 6 дает сигнал на переключение пробки 11 распределительного устройства 4 против часовой стрелки. В результате канал 8 соединяется с каналом 9, исходная жидкость насосом нагнетается в правую полость дозирующего цилиндра 1. При этом канал 7 соединяется с каналом 10 и набранная доза из левой полости выдается в последующий технологический аппарат. Таким образом, в то время, как в правую полость производится набор следующей дозы, из левой выдается готовая доза. Когда поршень 2 со штоком 3 переместится в левое положение, концевой выключатель 5 дает сигнал на поворот пробки 11 устройства 4 по часовой стрелке и далее цикл повторяется. Каналы 7 и 8 соединяются, также соединяются каналы 9 и 10. Левая полость внешним насосом заполняется исходной жидкостью, а готовая доза из правой полости цилиндра выдается в последующий аппарат.

Этот дозатор принят в качестве прототипа. К недостаткам прототипа относятся следующие.

Неконтролируемые перетоки дозируемой жидкости через неплотности пар трения. Основные перетоки происходят в дозирующем цилиндре через уплотнения поршня. При износе уплотнений перетоки увеличиваются. Увеличивается погрешность дозирования. То же самое происходит в конической паре трения "корпус-пробка" распределительного устройства 4. Узлы уплотнений в торцовых крышках, где перемещаются штоки 3, имеют те же недостатки - износ и утечки. Кроме перечисленного, необходимо отметить невозможность применения распределительного устройства в виде пробкового крана при работе со связующим, содержащим ВВ, т.к. при такой конструкции практически невозможно поддерживать заданный безопасный уровень давления на поверхности контакта в конической паре трения "корпус-пробка".

Технической задачей, на решение которой направлено предлагаемое изобретение, является разработка объемного дозатора с повышенной надежностью за счет контроля утечек, а также обеспечение безопасности работы дозатора при дозировании вязких жидкостей, содержащих взрывчатые вещества за счет применения распределительного устройства с безопасными параметрами.

Технический результат достигается тем, что в дозаторе, состоящем из дозирующего цилиндра с поршнем и штоком, а также из распределительного устройства с каналами набора и выдачи дозы, дозирующий цилиндр снабжен приводом выдачи дозы, поршень которого установлен соосно с поршнем дозирующего цилиндра на общем штоке. В дозирующем и приводном цилиндрах имеются буферные полости, между которыми установлен стыковочный фланец с уплотнением общего штока и дренажным каналом со стороны буферной полости дозирующего цилиндра. К выходному отверстию дренажного канала установлен легкосъемный прозрачный контрольный стакан, что позволяет во время работы дозатора наблюдать наличие или отсутствие утечки дозируемой жидкости через уплотнение поршня дозирующего цилиндра, а при необходимости вести количественный контроль утечки с оценкой его влияния на погрешность дозирования.

Поршень дозирующего цилиндра со стороны буферной полости снабжен цилиндрической юбкой с кольцевыми проточками, что предотвращает попадание просачивающейся через уплотнения поршня дозируемой жидкости на шток и соответственно в уплотнение штока в стыковочном фланце. Жидкость при наличии такой юбки стекает по кольцевым канавкам в нижний сектор буферной полости дозирующего цилиндра - в зону входного отверстия дренажного канала. Наружный диаметр юбки составляет 0,8...0,9 от внутреннего диаметра дозирующего цилиндра.

Распределительное устройство выполнено в виде двух одинаковых тарельчатых клапанов с приводами, а давление уплотнительных элементов в плоскости контакта тарелок с соответствующими седлами настраивается с учетом чувствительности взрывоопасной дозируемой жидкости с коэффициентом запаса в соответствии с зависимостью:

Pк≤Рдоп/К,

где Pк - давление в плоскости контакта;

Pдоп - допустимое давление, зависящее от чувствительности жидкости, содержащей взрывчатое вещество;

К - коэффициент запаса, задаваемый из условий безопасности работы.

Таким образом, снижение в рабочих зонах дозатора количества пар трения, контактирующих с дозируемой жидкостью, снижает утечки, повышает надежность дозатора, а выполнение распределительного устройства в виде тарельчатых клапанов с настраиваемым давлением в плоскости контакта тарелок с седлом позволяет обеспечить безопасное дозирование жидкости, содержащей взрывчатое вещество.

Введение в конструкцию дозатора буферных полостей и дренажного канала с контрольным устройством также повышает надежность и безопасность дозатора.

На повышение надежности и безопасности направлено также конструктивное усовершенствование поршня дозирующего цилиндра, где со стороны буферной полости поршень имеет цилиндрическую юбку с внешним диаметром 0,8...0,9 от внутреннего диаметра дозирующего цилиндра. На юбке выполнены цилиндрические канавки, что предотвращает стекание жидкости с внутренней поверхности цилиндра на шток и соответственно предотвращает попадание жидкости в уплотнение штока в стыковочном фланце.

Предлагаемое изобретение поясняется чертежами.

На Фиг.1 схематично изображен дозатор, принятый за прототип.

На Фиг.2 изображен предлагаемый дозатор.

Дозатор объемного типа для жидкостей (Фиг.2) состоит из дозирующего цилиндра 1 с поршнем 2, распределительного устройства 4 с каналами набора 8 и выдачи 10. Дозатор снабжен приводным гидроцилиндром 17 выдачи дозы. Поршень 2 дозирующего цилиндра и поршень 16 приводного гидроцилиндра установлены соосно на одном штоке 3. Свободный конец штока 3 взаимодействует с концевыми выключателями 5 и 6 в крайних положениях хода поршня дозирующего цилиндра. Между дозирующим и приводным цилиндрами установлен стыковочный фланец 15. В нижнем секторе стыковочного фланца 15, где к нему подсоединяется дозирующий цилиндр, во фланце выполнен дренажный канал 18. К выходному отверстию дренажного канала на стыковочный фланец 15 закрепляется устройство контроля утечек. Это устройство состоит из скобы 20, прозрачного контрольного стакана 19 и подпружиненного штока 21, поддерживающего стакан 19 поджатым к выходному отверстию дренажного канала 18.

Для предотвращения контакта дозируемой жидкости с рабочей жидкостью гидропривода в конструкции дозатора предусмотрено их дополнительное разделение с помощью буферных полостей. Это полость А в дозирующем цилиндре и полость Б в цилиндре гидропривода.

Поршень 2 дозирующего цилиндра со стороны буферной полости А снабжен цилиндрической юбкой 14 с кольцевыми проточками-канавками. Диаметр юбки составляет 0,8...0,9 от внутреннего диаметра дозирующего цилиндра 1.

Распределительное устройство 4 установлено на выходном торце дозирующего цилиндра 1. Устройство состоит из двух одинаковых клапанов 11 и 11a с приводными гидроцилиндрами 12 и 12a, а также системы распределительных каналов 7, 8, 9, 10. Клапаны тарельчатого типа с полимерными уплотнительными элементами 22. Для предотвращения попадания дозируемой жидкости в уплотнения штоков гидроцилиндров 12 и 12a предусмотрены защитные диафрагмы 13.

Дозатор работает следующим образом. Исходное положение механизмов дозатора показано на Фиг.2. Поршень 2 дозирующего цилиндра находится в крайнем левом положении. Клапаны 11 и 11a закрыты. По сигналу от системы управления начинается цикл работы дозатора. При этом открывается клапан 11 и через каналы 8 и 7 из расходной емкости насосом в дозирующий цилиндр 1 нагнетается дозируемая жидкость, перемещая поршень 2 вправо до того, как шток 3 достигнет упора. Положение упора устанавливается предварительно в зависимости от заданной величины дозы. При достижении штоком 3 правого положения срабатывает концевой выключатель 6 и по его сигналу клапан 11 закрывается. Набор дозы закончен. После этого открывается клапан 11a, в правую полость приводного гидроцилиндра под давлением подается масло от маслостанции. Поршень 16 приводного гидроцилиндра начинает перемещаться влево, перемещая одновременно шток 3 и закрепленный на штоке поршень 2 дозирующего цилиндра 1. Доза жидкости выдается из цилиндра 1 через открытый клапан 11a и каналы 9 и 10 в последующий технологический аппарат. Доза будет полностью выдана, когда поршень 2 достигнет крайнего левого положения. Срабатывает концевой выключатель 5 и дает сигнал на закрытие клапана 11a. Через заданное время система управления дает сигнал на начало нового цикла. Далее циклы дозирования повторяются аналогично приведенному выше.

При работе дозатора реализуется контроль утечек через уплотнение поршня 2. Необходимо отметить, что проблема утечек (перетоков) через уплотнения является характерной для плунжерных или поршневых насосов и дозаторов. Здесь играют роль несколько факторов. Во-первых, при каждом рабочем ходе набора дозы происходит смачивание дозируемой жидкостью внутренней поверхности цилиндра на длине рабочего хода. Какие бы ни были уплотнения на поршне, они не в состоянии полностью снять эту пленку при обратном ходе поршня (при выдаче дозы).Таким образом, при многократном ходе поршня 2 в буферной полости цилиндра происходит постепенное накопление жидкости. Жидкость накапливается в нижнем секторе буферной полости А дозирующего цилиндра 1. Во-вторых, из-за абразивного износа уплотнений поршня через какой-то промежуток времени начинается процесс перетока некоторой части дозируемой жидкости через увеличившийся при износе зазор между уплотнением поршня 2 и цилиндром 1 в буферную полость А.

Наличие в стыковочном фланце 15 дренажного канала 18 и прозрачного легкосъемного стакана 19 позволяет в любое время технологического цикла обнаружить не только сам факт утечки, но и оценить ее количественно. Для количественной оценки величины утечки обслуживающий персонал может снять стакан 19 и взвесить количество скопившейся в нем жидкости. Имея такой контроль, не составляет труда оценить допустимость утечки в зависимости от заданной точности дозирования и принять решение о продолжении работы или о замене изношенных уплотнений поршня 2. Такой контроль позволяет повысить качество продукции и исключить потери от брака изделий по химсоставу. Наличие в конструкции поршня 2 со стороны буферной полости А цилиндрической юбки с диаметром 0,8...0,9 от диаметра дозирующего цилиндра с несколькими кольцевыми проточками-канавками обеспечивает защиту поверхности штока 3 от попадания на его поверхность стекающей при движении поршня вправо частично снимаемого слоя жидкости с цилиндра и обеспечивает сток жидкости по проточкам непосредственно в нижний сектор цилиндра 1 в полость А, облегчая попадание ее в дренажный канал 18 и, соответственно, в контрольный стакан 19.

Выполнение распределительного устройства в виде тарельчатых клапанов позволяет открывать и закрывать каналы подачи и выдачи жидкости без трения. При этом давление воздействия полимерных уплотнителей клапанов на дозируемую жидкость при закрывании и контакте с плоским металлическим седлом настраивается регулировкой подачи масла в приводные гидроцилиндры клапанов. При этом настройку проводят в соответствии с зависимостью:

Pк≤Рдоп/К,

где Pк - давление в плоскости контакта;

Рдоп - допустимое давление, зависящее от чувствительности жидкости, содержащей взрывчатое вещество;

К - коэффициент запаса, задаваемый из условий безопасности работы.

Опытно-промышленный образец дозатора прошел испытания в производственных условиях с хорошими результатами.

Планируется внедрение дозатора в производство в 2005 году.

Р≤Р/К,гдеР-давлениевплоскостиконтакта;Р-допустимоедавление,зависящееотчувствительностижидкости,содержащейвзрывчатоевещество;К-коэффициентзапаса,задаваемыйизусловийбезопасностиработы.1.Дозаторобъемноготипадляжидкостей,состоящийиздозирующегоцилиндраспоршнемиштоком,распределительногоустройствасканаламинабораивыдачидозы,отличающийсятем,чтодозирующийцилиндрснабженприводомвыдачидозы,поршенькоторогоустановленсоосноспоршнемдозирующегоцилиндранаобщемштоке,вдозирующемиприводномцилиндрахвыполненыбуферныеполости,междукоторымиустановленстыковочныйфланецсуплотнениемобщегоштокаидренажнымканаломсостороныбуфернойполостидозирующегоцилиндра,приэтомраспределительноеустройствовыполненоввидедвуходинаковыхтарельчатыхклапановсприводами,адавлениеуплотнительныхэлементоввплоскостиконтактатарелоксседломнастраиваетсявсоответствиисзависимостью:12.Дозаторпоп.1,отличающийсятем,чтоквыходномуотверстиюдренажногоканалазакрепленпрозрачныйконтрольныйстакан.23.Дозаторпоп.1,отличающийсятем,чтопоршеньдозирующегоцилиндрасостороныбуфернойполостиснабженцилиндрическойюбкойскольцевымипроточками,приэтомнаружныйдиаметрюбкисоставляет0,8...0,9отвнутреннегодиаметрадозирующегоцилиндра.3
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 91-100 из 169.
10.04.2019
№219.017.01b7

Заряд ракетного твердого топлива

Заряд ракетного твердого топлива содержит корпус, торцевые манжеты, защитно-крепящий слой, головной полузаряд со звездообразным каналом и хвостовой полузаряд с цилиндрическим каналом. Площадь проходного сечения входного участка цилиндрического канала хвостового полузаряда составляет 1,00…1,25...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02220312
Дата охранного документа: 27.12.2003
10.04.2019
№219.017.0214

Устройство для снижения давления и охлаждения продуктов сгорания в газоходе при ликвидации заряда ракетного двигателя на твердом топливе

Изобретение относится к области ракетной техники. Устройство для снижения давления и охлаждения продуктов сгорания в газоходе при ликвидации заряда ракетного двигателя на твердом топливе содержит камеру локализации и охлаждения продуктов сгорания. При этом концевая секция камеры локализации и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002341730
Дата охранного документа: 20.12.2008
10.04.2019
№219.017.0501

Способ измельчения твердых частиц

Изобретение предназначено для измельчения твердых частиц, в том числе окислителя в производстве смесевого твердого ракетного топлива с получением его ультрадисперсной фракции. Измельчение суспензии осуществляют непрерывно в двухроторном измельчителе, при этом подачу в него суспензии...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002301707
Дата охранного документа: 27.06.2007
10.04.2019
№219.017.0535

Заряд твердого ракетного топлива

Изобретение относится к зарядам твердого ракетного топлива. Заряд твердого ракетного топлива содержит корпус и скрепленный с ним топливный заряд посредством защитно-крепящего слоя. Защитно-крепящий слой представляет собой листовой каландрованный материал на основе этиленпропилендиенового...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002367812
Дата охранного документа: 20.09.2009
10.04.2019
№219.017.057a

Заряд твердого ракетного топлива

Изобретение относится к области ракетной техники и может быть использовано при проектировании, отработке и изготовлении зарядов ТРТ для газогенераторов и ракетных двигателей. Заряд твердого ракетного топлива выполнен в виде конически-цилиндрической шашки твердого ракетного топлива со сквозным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002362035
Дата охранного документа: 20.07.2009
10.04.2019
№219.017.0594

Карусельно-центробежный способ бронирования заряда из баллиститного топлива со скреплением его по одному из торцов с корпусом ракетного двигателя

Изобретение относится к области ракетной техники. Предложен карусельно-центробежный способ бронирования заряда из баллиститного топлива со скреплением его по одному из торцов с корпусом ракетного двигателя. Корпус ракетного двигателя с размещенным в нем с зазором зарядом устанавливают радиально...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002360895
Дата охранного документа: 10.07.2009
10.04.2019
№219.017.0633

Способ получения γ-полиоксиметилена

Настоящее изобретение относится к способу получения компонента низкотемпературных баллиститных порохов γ-полиоксиметилена. Способ получения γ-полиоксиметилена заключается в полимеризации триоксана в среде тетрахлорметана в присутствии метанола и олеума, а также от 1,5 до 1,8% от массы триоксана...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002412953
Дата охранного документа: 27.02.2011
10.04.2019
№219.017.06b8

Комбинированный заряд ракетного двигателя твердого топлива с пламегасящим эффектом истекающей струи продуктов сгорания (варианты)

Изобретение относится к конструкции заряда твердого ракетного топлива, предназначенного для использования в ракетных двигателях твердого топлива для авиационных ракет или тормозных систем грузовых платформ, десантируемых с транспортных самолетов. Комбинированный заряд ракетного двигателя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002425246
Дата охранного документа: 27.07.2011
10.04.2019
№219.017.070a

Вкладной твердотопливный заряд торцевого горения ракетного двигателя

Изобретение относится к вкладному заряду торцевого горения ракетного двигателя и может быть использовано при проектировании, отработке и изготовлении зарядов из твердого топлива к ракетным двигателям. Вкладной твердотопливный заряд торцевого горения ракетного двигателя, бронированный по боковой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002453721
Дата охранного документа: 20.06.2012
10.04.2019
№219.017.07b1

Способ смешения компонентов взрывчатого состава и формования из него изделия

Изобретение относится к области изготовления изделия из взрывчатого состава и формования из него изделия. Способ включает синхронное порционное дозирование порошкообразных и жидковязких компонентов, набор и перемешивание состава в предварительном смесителе до полной его загрузки. В начале...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002451649
Дата охранного документа: 27.05.2012
Показаны записи 91-100 из 105.
13.06.2019
№219.017.81f3

Способ изготовления изделий из взрывчатого состава

Изобретение относится к технологии изготовления изделий из взрывчатого состава. Способ изготовления изделия из взрывчатого состава включает дозирование жидковязких и порошкообразных компонентов взрывчатого состава, перемешивание их в вертикальном смесителе со съемным корпусом сначала при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002350588
Дата охранного документа: 27.03.2009
19.06.2019
№219.017.866a

Твердое ракетное топливо для изделий народно-хозяйственного назначения

Изобретение относится к твердым ракетным топливам для изделий народно-хозяйственного назначения, а именно для метеоракет, противоградовых установок, средств доставки пожаротушащих устройств и других изделий. Предложено твердое ракетное топливо, содержащее нитроцеллюлозу, нитроглицерин,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002311400
Дата охранного документа: 27.11.2007
29.06.2019
№219.017.9f3f

Способ транспортирования порошкообразного окислителя

Изобретение относится к области транспортирования порошкообразного окислителя, который используется в производстве смесевого твердого ракетного топлива (СТРТ). Способ может применяться и в других отраслях промышленности, где необходимо транспортировать порошкообразные смеси. Способ включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002421389
Дата охранного документа: 20.06.2011
29.06.2019
№219.017.9fd8

Устройство для определения текучести порошкообразных материалов

Устройство для определения текучести порошкообразных материалов относится к области создания лабораторного оборудования и приборов, используемых для определения физико-механических характеристик порошкообразных материалов. Устройство для определения текучести порошкообразных материалов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002457462
Дата охранного документа: 27.07.2012
06.07.2019
№219.017.a7ea

Способ утилизации ракетного двигателя твердого топлива

Изобретение касается переработки отработавшего ракетного топлива. Способ утилизации ракетного двигателя твердого топлива (РДТТ) в полевых условиях включает выжигание топлива из корпуса двигателя. В переднем днище утилизируемого двигателя выполняют кольцевую проточку - ослабление из условия...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002345283
Дата охранного документа: 27.01.2009
06.07.2019
№219.017.a814

Установка для приготовления порошкообразной смеси на основе перхлората аммония (пха), используемой в качестве окислителя для заряда ракетного двигателя на твердом топливе

Изобретение относится к технологии ракетных топлив. Предложена установка для приготовления порошкообразной смеси на основе перхлората аммония (ПХА), используемой в качестве окислителя для заряда ракетного двигателя на твердом топливе. Установка содержит емкость для исходного ПХА, устройство для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002317280
Дата охранного документа: 20.02.2008
06.07.2019
№219.017.a900

Способ изготовления баллиститного пороха непрерывным методом

Предлагаемое изобретение относится к области взрывчатых веществ, а именно к способу изготовления баллиститного пороха непрерывным методом. Способ изготовления баллиститного пороха непрерывным методом включает в себя "варку" пороховой массы, отжим, уплотнение и пластификацию, гранулирование и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002442765
Дата охранного документа: 20.02.2012
10.07.2019
№219.017.aebf

Способ утилизации вкладных зарядов ракетных двигателей на твердом топливе

Изобретение относится к способам утилизации боеприпасов. Способ утилизации вкладных зарядов ракетных двигателей на твердом топливе включает извлечение зарядов из двигателя, механическую продольную разрезку их на однотипные шашки с максимальным размером в поперечном сечении не более 100 мм,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002326340
Дата охранного документа: 10.06.2008
13.07.2019
№219.017.b3af

Способ фасовки порошкообразного взрывчатого вещества

Изобретение относится к области дозирования и фасовки порошкообразного взрывчатого вещества. Способ включает установку мешка со взрывчатым веществом в контейнер опрокидывателя дистанционно. Перед ссыпкой взрывчатого вещества в приемный передвижной контейнер укладывают по одному мешку со...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002399605
Дата охранного документа: 20.09.2010
13.07.2019
№219.017.b3c8

Весовой дозатор порошка

Изобретение относится к средствам дозирования и предназначено для дозирования рабочих смесей порошков на основе перхлората аммония при приготовлении топливной массы для смесевых твердых ракетных топлив. Дозатор может применяться и в других отраслях промышленности, где имеется необходимость...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002383872
Дата охранного документа: 10.03.2010
+ добавить свой РИД