ГРОХОТ ВИБРАЦИОННЫЙ ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ Российский патент 2013 года по МПК B07B1/22 

Описание патента на изобретение RU2478439C1

Изобретение относится к технике для классификации сыпучих материалов и может быть использовано в строительной, горнодобывающей, металлургической и других отраслях промышленности.

Известен барабанный грохот, включающий просеивающую поверхность, расположенную между торцевыми щеками, выполненную в виде ломаного спиральной формы тоннеля, собранного из секций, каждая последующая из которых повернута относительно предыдущей на угол 90°, загрузочное и разгрузочное приспособление, привод (см. АС №1808417, B07B 1/22, Опубл. в БИ №14, 15.04.93 г.).

Недостатком известного устройства является недостаточная интенсивность классификации и ограниченные технологические возможности, обусловленные тем, что классификация производится с практически постоянным продольным и поперечным сечением просеивающей поверхности от загрузки к выгрузке и недостаточной интенсивностью смешивания и недостаточной интенсивностью взаимодействия частиц материала друг с другом, а также необходимость создания наклона просеивающей поверхности для транспортировки материала от загрузки к выгрузке.

Наиболее близким к предлагаемому устройству является барабанный грохот (см. патент №2188720, B07B 1/22, Опубл. в БИ №25, 10.09.2002 г.), включающий просеивающую поверхность, расположенную между торцевыми щеками, выполненную в виде ломаного спиральной формы тоннеля с прямоугольной одинаковой по его длине площадью проходного сечения, собранного из секций, смонтированных из большого и малого прямоугольников и двух одинаковых трапеций, нижние основания которых равны боковой стороне малого прямоугольника, при этом боковые стороны трапеций равны остальным двум сторонам большого и малого прямоугольников с образованием по торцам секций квадратов, разнонаклоненных в разные стороны к оси секции, каждая последующая из которых повернута относительно предыдущей на угол 90°, загрузочное и разгрузочное приспособления, привод.

Недостатком известного устройства является недостаточная интенсивность классификации и ограниченные технологические возможности, обусловленные тем, что классификация производится с практически постоянным продольным и поперечным сечением просеивающей поверхности от загрузки к выгрузке и недостаточной интенсивностью смешивания и недостаточной интенсивностью взаимодействия частиц материала друг с другом.

Техническим решением задачи является расширение технологических возможностей.

Техническое решение достигается тем, что в грохоте вибрационном для классификации строительных материалов, содержащем просеивающую поверхность, загрузочное, разгрузочное приспособления и привод просеивающая поверхность выполнена расширяющейся по длине к его центру бочкообразной формы из секций, смонтированных по длине просеивающей поверхности по периметру, сначала от загрузочного приспособления до середины просеивающей поверхности из поочередно соединенных одной равносторонней перфорированной трапеции, двух одинаковых неравносторонних перфорированных трапеций и второй, меньшей по высоте, чем первая, равносторонняя перфорированная трапеция, нижние основания которых равны друг другу у каждой из перфорированных трапеций и меньше верхних оснований, тоже равных между собой у всех четырех перфорированных трапеций, с образованием по торцам секций квадрата, при этом, квадрат каждой последующей секции повернут относительно квадрата предыдущей на угол 180°, причем, каждая присоединенная секция имеет стороны квадрата нижнего основания, равные сторонам квадрата верхнего основания предыдущей секции, а после середины корпуса до разгрузочного приспособления из поочередно соединенных одной равносторонней перфорированной трапеции, двух одинаковых неравносторонних перфорированных трапеций и второй, меньшей по высоте, чем первая, равносторонней перфорированной трапеции, нижние основания которых равны друг другу у каждой из перфорированных трапеций и больше верхних оснований, тоже равных между собой у всех четырех перфорированных трапеций, с образованием по торцам секций квадрата, при этом квадрат каждой последующей секции повернут относительно квадрата предыдущей на угол 180°, причем каждая присоединенная секция имеет стороны квадрата нижнего основания, равные сторонам квадрата верхнего основания предыдущей секции.

По данным патентно-технической литературы не обнаружено техническое решение, аналогичное заявляемому, что позволяет судить об изобретательском уровне предлагаемого грохота вибрационного для классификации строительных материалов.

Новизна предлагаемого изобретения заключается в том, что такое конструктивное оформление вращающейся просеивающей поверхности позволяет обеспечить последовательное уплотнение и разряжение потоков материалов по мере продвижения их от загрузки к выгрузке, что расширяет технологические возможности и повышает эффективность грохочения.

Новизна заключается также в том, что за счет бочкообразной формы вращающейся просеивающей поверхности увеличивается ее эксцентриситет относительно оси вращения, что обеспечивает без виброактиватора возбуждение колебаний в трех взаимно перпендикулярных направлениях подвешенной на баллонах рамы с вращающейся просеивающей поверхности, которые передаются перемещающимся от загрузки к выгрузке материалов, что обеспечивает повышение интенсивности грохочения и расширяет технологические возможности.

Новизна заключается в том, что центры симметрии внутренней поверхности просеивающей поверхности в каждом ее элементе поперечного сечения по его длине смещены относительно оси вращения просеивающей поверхности, что нарушает стационарность движения частиц материалов и расширяет технологические возможности.

Новизна усматривается также в том, что оси секций просеивающей поверхности - пересекающиеся прямые и они расположены не только к оси вращения просеивающей поверхности под углом, но и друг к другу, что нарушает стационарность движения частиц материалов и интенсифицирует процесс их приготовления.

Новизна заключается также в том, что, так как положение поперечного сечения просеивающей поверхности вместе с расположенными в них материалами меняется относительно друг друга и меняется расстояние этих масс порций материалов относительно оси вращения просеивающей поверхности, то имеет место интенсификация грохочения.

Новизна усматривается также в том, что элементы, из которых собрана вращающаяся поверхность, разные по площади, по размерами и конфигурации, поэтому интенсивность грохочения материалов возрастает, так как эти элементы, работая как полки, захватывают разные по объему порции материалов и направляют их навстречу друг другу, нарушают, таким образом, стационарность их движения, повышают их интенсивность взаимодействия, расширяют технологические возможности.

Новизна предлагаемого изобретения заключается в том, что за счет выполнения вращающейся поверхности из секций, элементы которых при монтаже просеивающей поверхности смонтированы под некоторыми углами не только друг к другу, но и к оси вращения, и поэтому они, работая как полки, захватывают порции частиц материалов и направляют их навстречу не только друг другу, но противоположным стенкам вращающейся поверхности. Поэтому, интенсивность и активность смешивания частиц материалов возрастает, увеличиваются технологические возможности грохота вибрационного для классификации строительных материалов, обеспечивается самоочистка просеивающей поверхности.

Новизна обусловлена тем, что, так как площадь, форма и размеры проходного сечения просеивающей поверхности по ее длине меняются от загрузки к выгрузке сначала в сторону увеличения, а затем уменьшения, то интенсифицируется процесс их смешивания, увеличивается не только активность взаимодействия частиц материалов и со стенками вращающейся поверхности, но и изменяется частота их взаимодействия и амплитуда движения друг с другом, в результате увеличиваются технологические возможности и обеспечивается самоочистка просеивающей поверхности.

Новизна предлагаемого изобретения заключается в том, что расширяются технологические возможности за счет придания частицам материалов сложного пространственного загзагообразного движения и одновременного воздействия на них колебаний в трех взаимно перпендикулярных направлениях, возбуждаемых за счет геометрии просеивающей поверхности при ассиметричном движении масс материалов в результате нарушения стационарности движения x-потоков геометрической зигзагообразной формой просеивающей поверхности, их взаимным расположением относительно друг другу и к оси вращения.

Новизна заключается также в том, что центры симметрии внутренней поверхности просеивающей поверхности в каждом ее элементе поперечного сечения по ее длине смещены относительно оси вращения просеивающей поверхности, что нарушает стационарность движения частиц материалов и расширяет технологические возможности.

Новизна заключается также в том, что центры симметрии каждого поперечного сечения просеивающей поверхности по ее длине смещены относительно не только друг друга, но и относительно оси вращения барабана, что обеспечивает значительное увеличение энергоемкости, интенсивности и частоты взаимодействия частиц материала и расширяет технологические возможности, обеспечивает самоочистку просеивающей поверхности.

Новизна обусловлена также тем, что элементы, из которых собраны секции просеивающей поверхности, разные по площади, размерам и конфигурации, взаимодействуют с движущимся внутри просеивающей поверхности материалом, направлены друг к другу под некоторыми углами и поэтому направляют этот материал под разными углами, что увеличивает смешиваемость материала, энергоемкость и частоты взаимодействия частиц материала и расширяет технологические возможности.

Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг.1 изображен грохот вибрационный для классификации строительных материалов, общий вид; на фиг.2 - разрез А-А на фиг.1; на фиг.3 - просеивающая поверхность, вид спереди; на фиг.4 - просеивающая поверхность, вид сверху; фиг.5 - просеивающая поверхность, аксонометрическая проекция; фиг.6 - одна из секций вращающейся поверхности, аксонометрическая проекция; фиг.7 - первая (большая) равносторонняя перфорированная трапеция; фиг.8 - одна из двух одинаковых неравносторонних перфорированных трапеций; фиг.9 - вторая (малая) равносторонняя перфорированная трапеция.

Грохот вибрационный для классификации строительных материалов (фиг.1, фиг.2) состоит из просеивающей поверхности 1, загрузочного 2, разгрузочных приспособлений 3, 4, 5. Просеивающая поверхность 1 снабжена втулками 6 и 7. Носок 8 загрузочного приспособления 2 входит в отверстие втулки 6 просеивающей поверхности 1. Загрузочное приспособление 2, подшипниковые опоры 9, 10 со смонтированной в них просеивающей поверхностью 1 закреплены на раме 11. Рама 11 размещена на четырех пневмобаллонах 12, которые закреплены на станине 13 (привод на чертежах не показан).

Просеивающая поверхность 1 (фиг.3, фиг.4, фиг.5) выполнена расширяющейся по длине к ее середине (центру) бочкообразной формы из секций 14 и 15, смонтированных по длине просеивающей поверхности 1 по периметру, сначала от загрузочного приспособления 2 до середины просеивающей поверхности 1 из секций 14. Каждая секция 14 смонтирована из поочередно соединенных одной равносторонней перфорированной трапеции 16 (фиг.7), двух одинаковых неравносторонних перфорированных трапеций 17 (фиг.8) и второй, меньшей по высоте, чем первая, равносторонней перфорированной трапеции 18 (фиг.9), нижние основания М которых равны друг другу у каждой из перфорированных трапеций и меньше верхних оснований N, тоже равных между собой у всех четырех перфорированных трапеций, с образованием по торцам секций квадрата, при этом, квадрат каждой последующей секции повернут относительно квадрата предыдущей на угол 180°, причем, каждая присоединенная секция имеет стороны квадрата нижнего основания, равные сторонам квадрата верхнего основания предыдущей секции, а после середины (центра) просеивающая поверхность 1 смонтирована из секций 15 до разгрузочного приспособления 5. Каждая из секций 15 смонтированы так же как и секции 14, но секции 15 развернуты и присоединяемы при сборке друг к другу в обратном порядке, т.е. из поочередно соединенных одной равносторонней перфорированной трапеции 16, двух одинаковых неравносторонних перфорированных трапеций 17 и второй, меньшей по высоте, чем первая, равносторонней перфорированной трапеции 18, нижние основания М которых равны друг другу у каждой из перфорированных трапеций и больше верхних оснований N, тоже равных между собой у всех четырех перфорированных трапеций, с образованием по торцам секций квадрата, при этом квадрат каждой последующей секции повернут относительно квадрата предыдущей на угол 180°, причем каждая присоединенная секция имеет стороны квадрата нижнего основания, равные сторонам квадрата верхнего основания предыдущей секции. Таким образом, просеивающая поверхность 1 бочкообразной формы (фиг.3, фиг.4, фиг.5) выполнена из секций 14 и секций 15, которые смонтированы (фиг.6) из одной большой равносторонней перфорированной трапеции 16 (фиг.7), двух одинаковых неравносторонних перфорированных трапеций 17 (фиг.8) и одной малой равносторонней перфорированной трапеции 18 (фиг.9), нижние основания М которых равны друг другу у каждой их перфорированных трапеций и меньше верхних оснований N, тоже равных между собой у всех четырех перфорированных трапеций. Причем, сначала от загрузки по длине просеивающей поверхности 1 каждая присоединенная секция имеет стороны нижних оснований М, равные сторонам N верхних оснований предыдущей секции. Стороны N верхних оснований секций 14 больше сторон меньших оснований М. Секции 14 соединены в просеивающую поверхность 1 оставшимися равными друг другу свободными сторонами S и Т и образующими квадрат после поворота каждой секции относительно предыдущей секции на 180° (фиг.5). А затем от середины просеивающей поверхности 1 каждая присоединенная секция 15 выполнена в виде секций 14, но развернутых и присоединяемых друг к другу в обратном порядке, т.е. каждая присоединенная секция 15 имеет стороны верхних оснований N, равных стороне М нижней предыдущей секции 15. Для наглядности поворота секций 14 относительно друг друга на 180°

Малая равносторонняя перфорированная трапеция с боковой стороной, равной S, на фиг.5 показана утолщенной линией и заштрихована. Таким образом, создается зигзагообразная просеивающая поверхность 1, у которой ось каждой секции, повернутой относительно предыдущей на 180°, расположена под углом к линии транспортировки, т.е. к оси вращения с увеличивающимся проходным сечением просеивающей поверхности 1 бочкообразной формы от загрузки к выгрузке. Оси секций, в том числе: ось i1-i1 первой секции (фиг.3), к которой присоединена вторая секция с осью i2-i2, затем присоединена третья секция с осью i3-i3, потом присоединена четвертая секция с осью i4-i4, затем присоединена пятая секция с осью i5-i5 и так далее, пересекаются друг с другом и расположены под углом не только друг к другу, но и к оси вращения просеивающей поверхности 1.

Грохот вибрационный для классификации строительных материалов работает следующим образом.

Просеивающая поверхность 1 через загрузочное устройство 2 заполняется непрерывным потоком частиц строительных материалов (песок, гравий и т.п.). При вращении просеивающей поверхности 1 частицам материалов сообщается сложное пространственное движение с наложением колебаний в трех взаимно перпендикулярных направлениях, возбуждаемых за счет геометрии просеивающей поверхности 1 при асимметричном движении масс загрузки и возникновения дебаланса в результате нарушения стационарности движения потоками материалов геометрической формой секций, их взаимным расположением относительно друг друга и к оси вращения. При этом центры симметрии внутренней поверхности просеивающей поверхности 1, в каждом его элементе поперечного сечения по его длине смещены относительно оси вращения, что нарушает стационарность движения частиц материалов. Благодаря одновременному воздействию сложного пространственного движения частиц материалов и низкочастотным их колебаниям повышается смешиваемость частиц материалов, их интенсивность взаимодействия между собой и с перфорированными стенками просеивающей поверхности 1. Массы частиц материалов, смешиваясь, перемещаются внутри просеивающей поверхности 1 от загрузки к выгрузке. Такое конструктивное оформление вращающейся просеивающей поверхности 1 позволяет обеспечить последовательное уплотнение и разряжение потоков материалов по мере продвижения их от загрузки к выгрузке, что расширяет технологические возможности и повышает эффективность грохочения и обеспечивает самоочистку просеивающей поверхности. Так как просеивающая поверхность 1 выполнена в виде бочкообразной формы, то увеличивается ее эксцентриситет относительно оси вращения, что обеспечивает, без виброактиватора, возбуждение колебаний в трех взаимно перпендикулярных направлениях подвешенной на баллонах рамы с вращающейся просеивающей поверхностью 1, которые передаются перемещающимся от загрузки к выгрузке частицам строительных материалов, что обеспечивает повышение интенсивности грохочения и расширяет технологические возможности. Причем, так как центры симметрии внутренней поверхности просеивающей поверхности 1 в каждом его элементе поперечного сечения по длине смещены относительно оси вращения, а оси секций просеивающей поверхности 1 пересекающиеся прямые и они расположены не только к оси вращения просеивающей поверхности 1 под углом, но и друг к другу, то нарушается стационарность движения частиц строительных материалов и расширяются технологические возможности. Элементы, из которых собрана вращающаяся просеивающая поверхность 1, разные по площади, по размерами и конфигурации, поэтому интенсивность грохочения возрастает, так как эти элементы, работая как полки, захватывают разные по объему порции материалов и направляют их навстречу друг другу, нарушая таким образом стационарность их движения, повышая интенсивность и энергоемкость их взаимодействия, расширяют технологические возможности. При дальнейшем перемещении частиц строительных материалов и прохождении ими расстояния от начала загрузки к выгрузке происходит процесс их классификации. Строительные материалы с большими размерами выгружаются через втулку в разгрузочное приспособление 5.

Таким образом, просеивающая поверхность 1 заполняется классифицируемым материалом. При вращении просеивающей поверхности 1 частицам различной крупности материала сообщается сложное пространственное движение по зигзагообразным линиям с перемещением материала от загрузки к выгрузке. Процесс классификации интенсифицируется тем, что оси секций по длине просеивающей поверхности 6 относительно ее оси вращения разнонаклонены не только друг к другу, но и к оси вращения просеивающей поверхности 1, поэтому возникает дебаланс. В результате не только нарушается стационарность движение масс материала многоугольной формой проходного сечения просеивающей поверхности, но и возникает дебаланс не только самой просеивающей поверхности ломаной формы, но и дебаланс находящихся внутри просеивающей поверхности 1 масс классифицируемого материала за счет увеличения расстояний от осей секций до оси вращения просеивающей поверхности по его длине от загрузки к выгрузке. Имеет место интенсификация смешиваемости, повышение энергоемкости и частоты взаимодействия частиц материала, повышается интенсивность классификации, расширение технологических возможностей и обеспечивается самоочистка отверстий просеивающей поверхности.

Технико-экономические преимущества возникают за счет придания частицам строительных материалов сложного пространственного зигзагообразного движения и одновременного воздействия на них колебаний в трех взаимно перпендикулярных направлениях, что повышает интенсивность смешивания, увеличивает энергоемкость взаимодействия частиц материалов между собой, со стенками просеивающей поверхности 1 и расширяет технологические возможности. Так как по длине просеивающей поверхности 1 бочкообразной формы размеры поперечного сечения, форма и расположение, центр симметрии меняются, то усугубляется нарушаемость движения частиц материалов, т.е. имеет место повышение интенсивности их взаимодействия, расширение технологических возможностей. Этому способствует и бочкообразная форма просеивающей поверхности, обеспечивающая последовательное уплотнение и разряжение потоков частиц строительных материалов по мере продвижения их от загрузки к выгрузке, что расширяет технологические возможности и повышает эффективность грохочения.

Похожие патенты RU2478439C1

название год авторы номер документа
ГРОХОТ 2011
  • Серга Георгий Васильевич
  • Таратута Виктор Дмитриевич
RU2478444C1
ГРОХОТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 2012
  • Таратута Виктор Дмитриевич
  • Серга Георгий Васильевич
RU2497603C1
ГРОХОТ 2012
  • Таратута Виктор Дмитриевич
  • Серга Георгий Васильевич
RU2511133C2
ПРЯМОТОЧНЫЙ ГРОХОТ 2012
  • Серга Георгий Васильевич
  • Таратута Виктор Дмитриевич
RU2497602C1
ГРОХОТ ПРЯМОТОЧНЫЙ 2012
  • Таратута Виктор Дмитриевич
  • Серга Георгий Васильевич
RU2513066C1
ГРОХОТ ВИБРАЦИОННЫЙ 2012
  • Серга Георгий Васильевич
  • Таратута Виктор Дмитриевич
RU2511135C2
ГРОХОТ ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ 2008
  • Таратута Виктор Дмитриевич
  • Серга Георгий Васильевич
RU2377075C1
ГРОХОТ 2013
  • Таратута Виктор Дмитриевич
  • Серга Георгий Васильевич
RU2534869C1
УСТАНОВКА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРОВ 2011
  • Таратута Виктор Дмитриевич
  • Серга Георгий Васильевич
RU2478472C1
КОНИЧЕСКИЙ ВИБРАЦИОННЫЙ ГРОХОТ 2011
  • Таратута Виктор Дмитриевич
  • Серга Георгий Васильевич
RU2478443C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 478 439 C1

Реферат патента 2013 года ГРОХОТ ВИБРАЦИОННЫЙ ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Изобретение относится к технике для классификации сыпучих материалов и может быть использовано в строительной, горнодобывающей, металлургической и других отраслях промышленности. Грохот вибрационный для классификации строительных материалов содержит просеивающую поверхность, загрузочное, разгрузочное приспособления и привод. Просеивающая поверхность выполнена расширяющейся по длине к его центру бочкообразной формы из секций, смонтированных по длине просеивающей поверхности по периметру, сначала от загрузочного приспособления до середины просеивающей поверхности из поочередно соединенных одной равносторонней перфорированной трапеции, двух одинаковых неравносторонних перфорированных трапеций и второй, меньшей по высоте, чем первая, равносторонняя перфорированная трапеция, нижние основания которых равны друг другу у каждой из перфорированных трапеций и меньше верхних оснований, тоже равных между собой у всех четырех перфорированных трапеций, с образованием по торцам секций квадрата. Квадрат каждой последующей секции повернут относительно квадрата предыдущей на угол 180°, причем, каждая присоединенная секция имеет стороны квадрата нижнего основания, равные сторонам квадрата верхнего основания предыдущей секции. После середины корпуса до разгрузочного приспособления просеивающая поверхность выполнена из поочередно соединенных одной равносторонней перфорированной трапеции, двух одинаковых неравносторонних перфорированных трапеций и второй, меньшей по высоте, чем первая, равносторонней перфорированной трапеции, нижние основания которых равны друг другу у каждой из перфорированных трапеций и больше верхних оснований, тоже равных между собой у всех четырех перфорированных трапеций, с образованием по торцам секций квадрата. Квадрат каждой последующей секции повернут относительно квадрата предыдущей на угол 180°, причем каждая присоединенная секция имеет стороны квадрата нижнего основания, равные сторонам квадрата верхнего основания предыдущей секции. Просеивающая поверхность смонтирована на раме, подвешенной посредством резинокордных пневмобаллонов на станине. Изобретение позволяет расширить технологические возможности, повысить эффективность и интенсивность грохочения. 9 ил.

Формула изобретения RU 2 478 439 C1

Грохот вибрационный для классификации строительных материалов, содержащий просеивающую поверхность, загрузочное, разгрузочное приспособления и привод, отличающийся тем, что просеивающая поверхность выполнена расширяющейся по длине к его центру бочкообразной формы из секций, смонтированных по длине просеивающей поверхности по периметру, сначала от загрузочного приспособления до середины просеивающей поверхности из поочередно соединенных одной равносторонней перфорированной трапеции, двух одинаковых неравносторонних перфорированных трапеций и второй, меньшей по высоте, чем первая, равносторонняя перфорированная трапеция, нижние основания которых равны друг другу у каждой из перфорированных трапеций и меньше верхних оснований, тоже равных между собой у всех четырех перфорированных трапеций, с образованием по торцам секций квадрата, при этом квадрат каждой последующей секции повернут относительно квадрата предыдущей на угол 180°, причем каждая присоединенная секция имеет стороны квадрата нижнего основания, равные сторонам квадрата верхнего основания предыдущей секции, а после середины корпуса до разгрузочного приспособления из поочередно соединенных одной равносторонней перфорированной трапеции, двух одинаковых неравносторонних перфорированных трапеций и второй, меньшей по высоте, чем первая, равносторонней перфорированной трапеции, нижние основания которых равны друг другу у каждой из перфорированных трапеций и больше верхних оснований, тоже равных между собой у всех четырех перфорированных трапеций, с образованием по торцам секций квадрата, при этом квадрат каждой последующей секции повернут относительно квадрата предыдущей на угол 180°, причем каждая присоединенная секция имеет стороны квадрата нижнего основания равные сторонам квадрата верхнего основания предыдущей секции, причем просеивающая поверхность смонтирована на раме, подвешенной посредством резинокордных пневмобаллонов на станине.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2013 года RU2478439C1

БАРАБАННЫЙ ГРОХОТ 2000
  • Ляу А.В.
  • Иванов А.Н.
  • Лукин И.Н.
  • Серга Г.В.
RU2188720C2
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ СЕМЯН 2000
  • Ляу А.В.
  • Иванов А.Н.
  • Лукин И.Н.
  • Серга Г.В.
RU2188719C2
МАШИНА ДЛЯ МОЙКИ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ 2008
  • Цыбулевский Валерий Викторович
  • Марченко Алексей Юрьевич
  • Серга Георгий Васильевич
RU2372004C1
Устройство для очистки семян 1990
  • Серга Георгий Васильевич
  • Григорьянц Гурген Серопович
  • Мирошниченко Вячеслав Николаевич
  • Куцериб Андрей Николаевич
SU1808417A1
ГРОХОТ ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ 2008
  • Таратута Виктор Дмитриевич
  • Серга Георгий Васильевич
RU2377075C1
Устройство восстановления пилот-сигнала 1972
  • Лобов Николай Семенович
SU585587A1
СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ ЖИВОТНОВОДСТВА В УДОБРЕНИЕ И УСТАНОВКА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 1993
  • Халецкий В.В.
  • Стрельцов А.И.
  • Панцхава Е.С.
  • Никулин В.Д.
  • Бардин А.А.
  • Борзов И.Н.
  • Наумов Л.С.
  • Полухин Д.А.
  • Чистов И.И.
RU2048722C1

RU 2 478 439 C1

Авторы

Серга Георгий Васильевич

Таратута Виктор Дмитриевич

Даты

2013-04-10Публикация

2011-08-30Подача