×
19.06.2019
219.017.868a

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СОСУДА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к машиностроению, к созданию способа изготовления сосудов высокого давления и большого объема. Способ включает изготовление внутренней герметизирующей оболочки, внешней силовой оболочки намоткой армирующих нитей на внутреннюю оболочку и полимеризацию оболочки. Перед изготовлением внутренней герметизирующей сферической оболочки без швов методом ротационного формования из полимерного материала предварительно изготавливают устанавливаемые в форму для ротационного формования штуцера, на обеих поверхностях закладной части которых выполняют канавки, а на внутренней поверхности со стороны выходного отверстия штуцеров кольцевой выступ. Затем внутреннюю герметизирующую оболочку закрепляют с возможностью вращения консольно за один штуцер. Намотку на нее сухих армирующих нитей начинают вести вплотную к штуцерам посредством вращения оболочки и нитеукладчика, огибающего свободный штуцер оболочки. В каждом слое намотки поворачивают ось вращения оболочки относительно оси вращения нитеукладчика на угол φ не менее 2 градусов. Количество витков намотки и толщину каждого слоя в последующих слоях уменьшают. Пропитку армирующих нитей связующим ведут в вакууме. Полимеризацию связующего ведут при температуре ниже температуры размягчения материала внутренней оболочки. Техническим результатом является упрощение способа изготовления сосуда высокого давления большого размера, обеспечивающего максимальную прочность даже при циклических нагрузках. 1 з.п.ф-лы, 1 ил.

Область техники

Изобретение относится к машиностроению, к созданию способа изготовления сосудов большого объема, работающих под высоким давлением (от 200 кгс/см2 и выше), которые могут быть применены во всех отраслях техники, в частности, в автотранспорте на газовом топливе, например, метане.

Уровень техники

Известно, что типичный пробег автомобилей, оснащенных газовой аппаратурой высокого давления, между заправками обычно не превосходит 30-50% от пробега обычных, бензиновых. Это приводит к необходимости чаще заправлять автомобиль, т.е. иметь большое количество газозаправочных станций высокого давления, и накладывает серьезные требования на массогабаритные характеристики газобаллонной аппаратуры, как заправляемого автомобиля, так и газозаправщика.

В то же время распространенность метана, его относительная дешевизна и экологическая безопасность выделяемых при горении продуктов делает его применение в качестве топлива чрезвычайно перспективным в ближайшем будущем, учитывая быстрое истощение мировых запасов жидких углеводородов и относительно легкосжимаемого газа - пропана.

Несмотря на кажущуюся простоту и широкую известность используемых сосудов высокого давления, обилие конструкций, применяемых материалов и технологий изготовления, а также их широкое использование в различных областях техники, создание сосудов высокого давления большого объема (сотни и тысячи литров), имеющих хорошие эксплуатационные характеристики при невысоком уровне цены и пригодных для заполнения метаном, является сложной задачей.

Известен способ изготовления комбинированного баллона для хранения и подачи жидких и газообразных сред высокого давления [1]. Баллон представляет собой оболочку из внутреннего металлического слоя и наружного композиционного слоя. Оболочка содержит обечайки из тонколистового металла, бобышку и горловину, соединенные между собой посредством электросварки.

Способ изготовления баллона осуществляется следующим образом. Во внутреннюю полость металлической оболочки, для обеспечения устойчивости от внешнего давления при последующей намотке композиционного слоя, через горловину вводят сыпучий материал до полного заполнения и уплотнения (например, вибрацией). В полости горловины устанавливают пробку, которая одновременно является задней цапфой. В бобышку устанавливают переднюю цапфу. Металлическую оболочку посредством передней и задней цапф устанавливают на намоточный станок и на наружную поверхность оболочки производят намотку композиционного слоя. Баллон помещают в термокамеру для полимеризации композиционного материала. После полимеризации баллон извлекают из термокамеры. Кроме того, для уменьшения массы баллона толщину металлического слоя δмет.и толщину композиционного слоя δком. выбирают в соотношении δмет.=(0,1÷0,2)δком.

Недостатком данного способа изготовления баллона является то, что из-за существенных различий в модуле упругости металлической оболочки и упрочняющей композиционной оболочки невозможно создать оптимальную конструкцию баллона, где обе оболочки работают в полной мере. Для достижения высокой прочности сосуда под давлением композиционную оболочку выполняют с предварительным напряжением. В итоге, при сбросе давления, внутренняя металлическая оболочка оказывается перегруженной, получая остаточные деформации и, вследствие этого, имеет низкую прочность на циклические нагрузки.

Известен способ изготовления сосуда высокого давления из композиционных материалов [2], который изготавливают следующим образом. Перед намоткой на эластичную герметизирующую оболочку силовой оболочки на штуцер надевают дополнительную шайбу, соприкасающуюся гладкой поверхностью с оболочкой, а плоскими поверхностями на внутреннем диаметре шайбы - с ответными аналогичными лысками на штуцере. Запрессованные в дополнительную шайбу заостренные штыри выступают над поверхностью шайбы, соприкасающейся с силовой оболочкой, на величину 1-2 мм. При намотке высокопрочные нити, покрытые полимерным связующим, укладывают слоями между штырями до тех пор, пока не будет достигнута расчетная толщина, а так как высота штырей меньше этой величины, они оказываются полностью замотанными и после отвердения полимерного связующего плотно заделанными в композитной силовой оболочке. После окончания намотки силовой оболочки, перед проведением в электропечи процесса полимеризации, на штуцер устанавливают накладную шайбу и навинчивают резьбовую гайку, которые обеспечивают необходимое плотное прижатие герметизирующей и силовой оболочек к фланцу штуцера. Заостренные штыри, оказавшиеся плотно заделанными в материал композитной оболочки, исключают возможность проворота шайбы при самых больших значениях крутящего момента. При этом плоские поверхности на внутреннем диаметре шайбы и ответные лыски на штуцере предохраняют последний от проворота при тех же самых действующих на него скручивающих усилиях.

Недостатком этого способа изготовления сосуда высокого давления из композиционных материалов большого размера является недостаточная прочность при давлениях 200 кгс/см2 и выше.

Наиболее близким по технической сущности к заявляемому изобретению и выбранным в качестве прототипа является способ изготовления сосуда высокого давления [3], включающий предварительное изготовление герметизирующей оболочки с отверстиями для штуцеров, намотку композиционного слоя на нее и полимеризацию. Герметизирующую оболочку выполняют из двух полуоболочек, каждую из которых формуют из композиционного материала с использованием пуансона и матрицы. На клею устанавливают штуцера, соединяют полуоболочки посредством клея в «замок», место стыка закрепляют поясом из композиционного материала, затем осуществляют намотку внешней силовой оболочки и дополнительно закрепляют ее на штуцере посредством гайки. При этом толщину герметизирующей оболочки выбирают размером, обеспечивающим жесткость и устойчивость при намотке нитей композиционного материала наружной силовой оболочки.

К недостатку прототипа следует отнести технологические сложности при изготовлении сосуда высокого давления, увеличивающие в конечном итоге его стоимость.

Раскрытие изобретения

Техническим результатом заявляемого изобретения является упрощение способа изготовления сосуда высокого давления большого размера, обеспечивающее максимальную прочность даже при циклических нагружениях.

Технический результат в заявляемом способе по пункту 1 достигается тем, что в способе изготовления сосуда высокого давления, включающем изготовление внутренней герметизирующей оболочки, внешней силовой оболочки намоткой армирующих нитей из полимерною материала на внутреннюю оболочку и полимеризацию, новым является то, что перед изготовлением внутренней герметизирующей сферической оболочки без швов методом ротационного формования из полимерного материала предварительно изготавливают устанавливаемые в форму для ротационного формования штуцера, на обеих поверхностях закладной части которых выполняют канавки, а на внутренней поверхности со стороны выходного отверстия штуцеров кольцевой выступ. Затем внутреннюю герметизирующую оболочку закрепляют с возможностью вращения консольно за один штуцер, намотку на нее сухих армирующих нитей начинают вести вплотную к штуцерам посредством вращения оболочки и нитеукладчика, огибающего свободный штуцер оболочки. После завершения намотки первого слоя многократно повторяют послойную намотку оболочки, поворачивая ось вращения оболочки относительно оси вращения нитеукладчика на угол φ не менее 2 градусов, при этом уменьшают количество витков намотки и толщину каждого слоя в последующих слоях. Пропитку армирующих нитей связующим ведут в вакууме, а полимеризацию связующего ведут при температуре ниже температуры размягчения материала внутренней оболочки.

В заявляемом способе изготовления сосуда высокого давления по п.2 новым является то, что внутреннюю герметизирующую оболочку выполняют из полимерного материала с жесткостью, достаточной для сохранения формы в процессе намотки армирующих нитей и герметичности при наполнении сосуда рабочим давлением.

Покажем, каким образом достигается указанный выше технический результат заявляемого способа изготовления сосуда высокого давления.

Предварительное изготовление штуцеров, на обеих поверхностях закладной части которых выполняют канавки, а на внутренней поверхности со стороны выходного отверстия штуцеров кольцевой выступ, устанавливаемых в форму для ротационного формования, позволяет за счет повышения внутреннего давления внутри сосуда увеличивать герметичность стыка герметизирующей оболочки со штуцером, предотвратить отрыв внутренней герметизирующей оболочки от штуцера при циклических нагружениях.

Изготовление внутренней герметизирующей оболочки без швов из полимерного материала путем вышеуказанного формования позволяет сократить число технологических операций при ее изготовлении до одной и тем самым упростить способ и удешевить конструкцию.

Изготовление внешней силовой оболочки посредством закрепления внутренней герметизирующей оболочки консольно за один штуцер с возможностью вращения и последующей намотки на нее сухих армирующих нитей, выполненной вышеуказанным образом, позволяет обеспечить равнопрочность сосуда в любой точке даже при циклических нагружениях.

Намотка армирующих нитей сухими позволяет ускорить процесс их намотки на герметизирующую оболочку в 20 и более раз по сравнению с сырыми.

Пропитка армирующих нитей связующим, которую ведут в вакууме, позволяет достичь полной пропитки силового слоя связующим материалом.

Полимеризация связующего, которую ведут при температуре ниже температуры размягчения материала внутренней оболочки, позволяет достичь необходимой прочности сосуда без разрушения внутренней герметизирующей оболочки.

Выполнение внутренней герметизирующей оболочки из полимерного материала с жесткостью, достаточной для сохранения формы в процессе намотки армирующих нитей, обеспечивает герметичность сосуда при его циклическом нагружении рабочим давлением.

Не обнаружены технические решения, совокупность признаков которых совпадает с совокупностью признаков заявляемого способа изготовления сосуда высокого давления, в том числе с отличительными признаками. Эта новая совокупность признаков является новым техническим средством, который обеспечивает получение технического результата, что позволяет сделать вывод о соответствии заявляемого изобретения критерию "изобретательский уровень".

Сосуд высокого давления, изготовленный по заявляемому способу, представлен на чертеже в сечении: поз.1 - внутренняя герметизирующая оболочка, поз.2 - внешняя силовая оболочка, поз.3 - штуцер, поз.4 - канавка, поз.5 - кольцевой выступ.

Изобретение осуществляют следующим образом. Перед изготовлением внутренней герметизирующей оболочки 1 предварительно изготавливают штуцера 3, на обеих поверхностях закладной части которых выполняют канавки 4, а на внутренней поверхности со стороны выходного отверстия штуцеров кольцевой выступ 5. Для изготовления внутренней герметизирующей оболочки 1 без швов методом ротационного формования из полимерного материала в форму для ротационного формования устанавливают штуцера 3, насыпают полимерный материал. Форму размещают на устройстве, вращая которое в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, помещают в печь до полного расплавления полимерного материала с последующим охлаждением на воздухе. При изготовления внешней силовой оболочки 2 внутреннюю герметизирующую оболочку 1 закрепляют консольно за один штуцер 3 с возможностью вращения и выполняют намотку на нее сухих армирующих нитей, начиная вести вплотную к штуцерам 3 посредством вращения оболочки 1 и нитеукладчика, огибающего свободный штуцер 3 оболочки 1. После завершения намотки первого слоя многократно повторяют послойную намотку на оболочку 1. Для намотки каждого последующего слоя поворачивают ось вращения оболочки 1 относительно оси вращения нитеукладчика на угол φ не менее 2 градусов. При этом количество витков намотки и толщину каждого слоя в последующих слоях уменьшают. Пропитку сухих армирующих нитей связующим ведут в вакууме, а полимеризацию связующего ведут при температуре ниже температуры размягчения материала внутренней оболочки.

Кроме того, для выполнения внутренней герметизирующей оболочки выбирают полимерный материал с жесткостью, достаточной для сохранения формы в процессе намотки армирующих нитей, обеспечивающей герметичность сосуда при его циклическом нагружении рабочим давлением.

На предприятии проведено расчетно-теоретическое обоснование работоспособности заявляемого изобретения, осуществлена конструкторско-технологическая проработка изделия в целом и его составных элементов, ведутся работы по отработке макетного образца.

При конструировании сосуда высокого давления учитывали то, что герметизирующая оболочка без швов из полимерного материала должна воспринимать давление, возникающее как при намотке внешней силовой оболочки армирующими нитями на устройстве для намотки, так и консольное нагружение при натяжении укладываемых на оправку армирующих нитей. Исходя из этих нагрузок, выбран материал с жесткостью, достаточной для сохранения формы в процессе намотки армирующих нитей и герметичности при многократном наполнении сосуда рабочим давлением. Кроме того, при конструировании штуцера - горловины сосуда учитывали условия обеспечения его прочности при моментном нагружении, возникающем при завинчивании (отвинчивании) арматуры в процессе эксплуатации.

Расчеты показали, что сосуд высокого давления, изготовленный по заявляемому способу, способен выдержать высокие рабочие давления 25 МПа и выше и сохранить герметичность при многократных циклических нагружениях 10000 циклов и выше.

Предлагаемый композиционный сосуд высокого давления благодаря простоте и технологичности его изготовления, а также низкой стоимости найдет применение для хранения и транспортировки трудно сжимаемых газов, будет использоваться, например, в качестве емкости для передвижных газозаправщиков высокого давления.

Источники информации

1. Патент RU №2058507, МПК F17C 1/00, опубл. 20.06.1996.

2. Патент RU №2051308, МПК F17С 1/16, опубл. 27.12 1995 г.

3. Патент RU №2256844, МПК F17C 1/06, B21D 51/08, опубл. 20.07.2005 г.

1.Способизготовлениясосудавысокогодавления,включающийизготовлениевнутреннейгерметизирующейоболочки,внешнейсиловойоболочкинамоткойармирующихнитейнавнутреннююоболочкуиполимеризациюоболочки,отличающийсятем,чтопередизготовлениемвнутреннейгерметизирующейсферическойоболочкибезшвовметодомротационногоформованияизполимерногоматериалапредварительноизготавливаютустанавливаемыевформудляротационногоформованияштуцера,наобеихповерхностяхзакладнойчастикоторыхвыполняютканавки,анавнутреннейповерхностисосторонывыходногоотверстияштуцеровкольцевойвыступ,затемвнутреннююгерметизирующуюоболочкузакрепляютсвозможностьювращенияконсольнозаодинштуцер,намоткунанеесухихармирующихнитейначинаютвестивплотнуюкштуцерампосредствомвращенияоболочкиинитеукладчика,огибающегосвободныйштуцероболочки,послезавершениянамоткипервогослоямногократноповторяютпослойнуюнамоткуоболочки,причемвкаждомслоеповорачиваютосьвращенияоболочкиотносительноосивращениянитеукладчиканауголφнеменее2°,приэтомколичествовитковнамоткиитолщинукаждогослоявпоследующихслояхуменьшают,пропиткуармирующихнитейсвязующимведутввакууме,аполимеризациюсвязующеговедутпритемпературенижетемпературыразмягченияматериалавнутреннейоболочки.12.Способизготовлениясосудавысокогодавленияпоп.1,отличающийсятем,чтовнутреннююгерметизирующуюоболочкувыполняютизполимерногоматериаласжесткостью,достаточнойдлясохраненияформывпроцессенамоткиармирующихнитейигерметичностипринаполнениисосударабочимдавлением.2
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-30 из 64.
18.05.2019
№219.017.5479

Композиция для получения микропористого фенопластового материала для фильтров

Использование: область технологий получения пористых материалов, применяемых для очистки жидких и газообразных сред, может быть использовано в химической, машиностроительной, газодобывающей, нефтехимической и смежных областях при получении фильтров или сорбирующих материалов. Готовят...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002284212
Дата охранного документа: 27.09.2006
18.05.2019
№219.017.547f

Пороховой нож

Изобретение относится к устройствам, предназначенным для одновременного экстренного прерывания без восстановления нескольких электрических цепей. Пороховой нож для резки электрических проводов с обеспечением нарушения электрической связи между источником тока и потребителем содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002287411
Дата охранного документа: 20.11.2006
18.05.2019
№219.017.562f

Запорный клапан

Изобретение относится в области машиностроения, в частности к пневмоавтоматике, и предназначено для перекрытия потока газа в выходной канал при импульсной подаче давления во входной канал. Запорный клапан содержит корпус с проточной частью, входным и выходными каналами, седло и запорный орган,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002390683
Дата охранного документа: 27.05.2010
18.05.2019
№219.017.5635

Способ контроля контейнеров с хранящимися в них материалами

Изобретение относится к области испытательной техники и может быть использовано для обнаружения факта несанкционированного вскрытия контейнеров или доступа к их содержимому. Изобретение направлено на обеспечение достоверного установления факта несанкционированного вскрытия контейнера с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002390742
Дата охранного документа: 27.05.2010
18.05.2019
№219.017.5702

Грузоподъемное устройство

Изобретение относится к области машиностроения, а именно к грузоподъемным устройствам, предназначенным для подъема, поворота и кантования грузов. Грузоподъемное устройство состоит из закрепляемого на грузе болтами П-образного корпуса, на внутренних поверхностях боковых сторон которого имеются...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002381170
Дата охранного документа: 10.02.2010
18.05.2019
№219.017.571f

Устройство защиты окружающей среды от продуктов взрыва

Изобретение относится к средствам защиты от воздействия взрыва. Устройство защиты содержит преграду из двух слоев, установленных вокруг взрывоопасного объекта один за другим и состоящих из фрагментов поглотителей, имеющих форму пирамид или призм, размещенных с радиальным смещением фрагментов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002386102
Дата охранного документа: 10.04.2010
18.05.2019
№219.017.573c

Устройство для получения высокотемпературной плазмы на основе многопроволочного лайнера, способ сборки устройства и приспособление для его осуществления

Группа изобретений, относящихся к физике высоких плотностей энергии и термоядерного синтеза, может использоваться при получении мощных потоков мягкого рентгеновского излучения (МРИ), необходимого для решения ряда практических задач, например, для исследования процессов генерации МРИ при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002388193
Дата охранного документа: 27.04.2010
18.05.2019
№219.017.573d

Опора

Изобретение относится к области машиностроения, а именно к устройствам для установки блоков линейного ускорителя на рельсовый путь, с возможностью последующего регулирования положения блоков с целью юстировки тракта транспортировки пучка ионизирующего излучения ускорителя. Опора содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002385423
Дата охранного документа: 27.03.2010
18.05.2019
№219.017.573e

Способ защиты аппаратуры от ударных воздействий

Изобретение относится к способам защиты от механических воздействий, а именно к конструированию радиоэлектронной аппаратуры (РЭА), и может быть использовано в аппаратуре и оборудовании, которые эксплуатируются в условиях воздействия интенсивных механических нагрузок. Способ защиты аппаратуры от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002385554
Дата охранного документа: 27.03.2010
18.05.2019
№219.017.579e

Способ испытания на герметичность проходных гермоэлементов в сосудах и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области испытательной техники и направлено на обеспечение возможности проведения испытания качества монтажа уплотнителей проходных гермоэлементов без заполнения внутреннего объема сосуда каким-либо компонентом, без применения громоздкого стационарного оборудования,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002371689
Дата охранного документа: 27.10.2009
Показаны записи 1-9 из 9.
27.12.2013
№216.012.905a

Лазерное устройство контроля околоземного космического пространства

Изобретение относится к области лазерной локации. Лазерное устройство контроля околоземного космического пространства содержит установленные на первой оптической оси вспомогательный источник лазерного излучения, селектор угловых мод с первым зеркалом резонатора, задающий генератор рабочего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002502647
Дата охранного документа: 27.12.2013
20.09.2014
№216.012.f6a1

Способ крепления крупногабаритного зеркала оптико-механического устройства в оправе(варианты) и устройство крепления (варианты)

Способ (варианты) и устройство (варианты) крепления крупногабаритного зеркала оптико-механического устройства в оправе относятся к оптическому приборостроению, в частности к крупногабаритным оптико-механическим устройствам, и может быть использовано, например, для закрепления крупногабаритных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002528970
Дата охранного документа: 20.09.2014
20.12.2014
№216.013.123d

Устройство для наблюдения за движущейся по каналу газовой средой

Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к средствам наблюдения движущихся газовых потоков, содержащих мелкодисперсные частицы вещества, и может быть использовано при контроле параметров потоков газовых сред. Устройство наблюдения за движущейся по рабочему каналу газовой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002536092
Дата охранного документа: 20.12.2014
19.01.2018
№218.016.0117

Способ сборки рентгеновской оптической системы, содержащей n зеркальных модулей

Изобретение относится к оптическому приборостроению, рентгеновской астрономии и может быть использовано при разработке способов сборки зеркальной системы телескопов, предназначенных для наблюдения астрономических объектов в рентгеновском диапазоне спектра электромагнитного излучения, в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629693
Дата охранного документа: 31.08.2017
16.01.2019
№219.016.affa

Узел для крепления и расфиксации подвижных элементов конструкции космического аппарата

Узел для крепления и расфиксации подвижных элементов конструкции космического аппарата относится к оптическому приборостроению, космической технике и астрономии и может быть использован при разработке узлов крепления, в частности, крышек телескопов, предназначенных для наблюдения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677118
Дата охранного документа: 15.01.2019
18.05.2019
№219.017.580d

Привод линейных перемещений

Изобретение относится к электромеханическим линейным исполнительным механизмам и может быть использовано в приводах точных линейных перемещений, в подвижных системах приборов, в частности, для юстировки оптических элементов, установленных в оправах. Привод содержит электродвигатель, корпус,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002339858
Дата охранного документа: 27.11.2008
29.05.2019
№219.017.66bc

Устройство для юстировки оптических элементов

Изобретение относится к области оптико-механического приборостроения и может быть использовано для прецизионной юстировки зеркал оптических резонаторов оптических квантовых генераторов. Изобретение направлено на создание надежного юстировочного устройства, обеспечивающего прецизионную юстировку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002336545
Дата охранного документа: 20.10.2008
09.06.2019
№219.017.79b2

Устройство для юстировки оптических элементов

Изобретение относится к оптико-механическому приборостроению и может быть использовано для прецизионной юстировки зеркал оптических резонаторов оптических квантовых генераторов (ОКГ). Изобретение направлено на повышение точности и чувствительности юстировки, уменьшение габаритов устройства, что...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002394259
Дата охранного документа: 10.07.2010
20.04.2023
№223.018.4d6a

Способ отработки технологии лазерной космической связи и стенд для его реализации

Изобретение относится к технике лазерной космической связи и предназначено для подтверждения технических характеристик терминала космической связи на испытательном стенде. Технический результат состоит в обеспечении возможности в наземных условиях на испытательном стенде моделировать как...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793099
Дата охранного документа: 29.03.2023
+ добавить свой РИД