Патенты автора Файзуллин Константин Владимирович (RU)

Изобретение может быть использовано для изготовления несущих конструкций в авиационной, транспортной и строительной отраслях промышленности. Предложен способ изготовления слоистых трубчатых изделий из композиционных материалов на основе неотвержденного полимерного связующего, включающий термоусадку технологических слоев из препрега и полиамидной ленты на оснастке. Перед нанесением слоев препрега оснастку 1 покрывают слоем разделительной жидкости 2, обладающей коэффициентом трения в диапазоне 0,05-0,1, и нагревают до температуры перехода связующего в вязко-текучее состояние. Намотку слоев препрега 3 на оснастку осуществляют с усилием 10-30 H, при этом каждый последующий слой после нанесения прикатывают поверх предыдущего. Перед намоткой слоя полиамидной ленты с термоусадкой 6 поверх слоев препрега укладывают жертвенную ткань 4, после чего оснастку оборачивают дренажно-впитывающим материалом 6. Собранную преформу выдерживают в температурных условиях до окончания полимеризации связующего. Технический результат заключается в увеличении прочности слоистых трубчатых изделий при снижении энергозатрат и трудоемкости при их производстве. 2 ил., 1 пр.

Изобретение относится к области производства и применения стабилизирующих добавок для щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей, используемых для дорожных покрытий. Стабилизирующая добавка в виде гранул включает, мас.%: 85-90 целлюлозное волокно и 10-15 продукт взаимодействия высших карбоновых кислот с полиэтиленполиамином и органическим растворителем, причем реагенты для получения продукта взаимодействия берут при следующем соотношении компонентов, мас.%: высшие карбоновые кислоты 30-60, полиэтиленполиамин 5-15, органический растворитель 35-60. Технический результат - разработка стабилизирующей добавки для щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси, позволяющей эффективно стабилизировать щебеночно-мастичную асфальтобетонную смесь, улучшить эксплуатационные свойства вяжущего за счет образования внутреннего коагуляционного каркаса в битуме, увеличить адгезию битума к поверхности минерального материала и качественно повысить физико-механические характеристики щебеночно-мастичного асфальтобетона. 4 табл.

Изобретение относится к способу получения полимерных материалов. Способ получения наномодифицированных полимерных материалов включает конденсацию паров мономера. Мономер предварительно нагревают до температуры кипения. Далее пары мономера подают в газовый канал, тем самым создавая первый двухфазный поток, включающий газ и пары мономера. Затем первый двухфазный поток подают в камеру смешения. Одновременно во второй газовый канал подают охлажденные до температуры не менее 0 градусов по Цельсию наночастицы, создавая тем самым второй двухфазный поток, который также подают в камеру смешения одновременно с первым двухфазным потоком. Конденсацию паров мономера стирола получают в камере смешения, устанавливая температуру стенок которой не ниже температуры кипения мономера. Процесс смешения двух двухфазных газовых потоков осуществляют не менее 0,1 с, в результате чего получают конденсат частиц мономера на поверхности наночастиц и далее полимеризуют до твердого состояния. Технический результат - повышение степени контроля структуры наномодифицированного полимерного материала благодаря конденсации мономера на поверхности наночастиц. 1 ил.

Изобретение относится к области ветроэнергетики и может быть применено для выработки электроэнергии при небольшом ветре. Ветроэнергетическая установка содержит опорную башню, ветроколесо, гондолу электроагрегата, поворотное основание, снабженное устройством ориентации на ветровой поток, выполненным в виде хвостовика двухкилевой схемы вертикального оперения. Кили закреплены на концевых участках стабилизатора, расположенного на поворотном основании. Каждый киль состоит из пары элементов, одинаковых по размерам и с одинаковыми несимметричными профилями с постоянной хордой по всей длине, причем элементы установлены относительно друг друга под углом и с зазором, образующим профилированную щель. Элементы жестко соединены по торцам. Изобретение обеспечивает возможность поворота плоскости ветроколеса с горизонтальной осью вращения относительно ее вертикальной оси вращения при небольшой скорости набегающего потока в условиях максимального торможения скорости ветрового потока за плоскостью вращения ветроколеса при простоте конструкции устройства ориентации на ветер и его экономичности. 2 ил.

Группа изобретений относится к смешению двух многофазных газовых потоков и может быть использована в химической промышленности, например, при синтезе полимерных порошков, а также в фармацевтической и пищевой отраслях промышленности. Способ включает формирование двух многофазных газовых потоков, последующую ионизацию каждого из газовых потоков раздельно и заряд частиц газовых потоков противоположными по знаку зарядами. Два многофазных газовых потока противоположно заряженных частиц смешивают в камере смешения путем создания в камере смешения аксиального магнитного поля, величину вектора напряженности магнитного поля регулируют, за счет чего обеспечивают контроль процесса смешения двух многофазных газовых потоков разноименно заряженных частиц. Устройство содержит редукторы для двух газов, распылители частиц, ионизаторы. Камера смешения совмещена с устройством создания магнитного поля. Технический результат состоит в повышении степени контроля процесса смешения двух многофазных газовых потоков разноименно заряженных частиц и в обеспечении характерного времени смешения меньше характерного времени жизни возбужденных при ионизации частиц. 2 н. и 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

 


Наверх