Каталог разработок

Аппаратно-программный комплекс управления автоматической вальцовочно-сварочной машиной шовной контактной сварки
Аппаратно-программный комплекс управления автоматической вальцовочно-сварочной машиной шовной контактной сварки

Управление вальцовочно-сварочной машиной для производства барабанов из тонколистовых материалов, используемых для производства тары для жидких и сыпучих материалов, например, строительных смесей

Сфера применения
Модульная схема системы управления — простовата в управлении и обслуживании, глубина регулировки сварочного тока, позволяющая обеспечивать прочность сварочного шва в заданном диапазоне тощин материала при высокой скорости перемещения заготовок
Преимущества
Аппартно-программный комплекс управляет полным циклом получения барабана (заготовки) для изготовления жестяной тары. Модули системы управления, выполненные на основе программируемых логических контроллеров управляют подачей листовых заготовок, вальцовкой и перемещением заготовок в зону сварки. Управление сваркой выполнено от отдельного контроллера, что позволило увеличить глубину регулировки сварочного тока и его стабильностью. Весь технологический процесс получения тонкостенного барабана выполняется в автоматическом режиме Диапазон толщин свариваемого листа — 0.15..0.45 мм; минимальный диаметр барабана — 150 мм; максимальный диаметр барабана — 330 мм, максимальная длина заготовки — 420 мм; максимальный такт выпуска — 45 шт/мин
Уровень готовности технологии
Образец
Патентная защита
Ноу-хау
Экологичный аналог пластика
Экологичный аналог пластика

Материал с коротким жизненным циклом может применяться в качестве различных конструкционных, отделочных и строительных материалов промышленного и бытового назначения, в том числе упаковочных материалов, товаров домашнего хозяйства и товаров персонального использования с коротким циклом использования

Сфера применения
Изобретение может применяться в качестве различных конструкционных, отделочных и строительных материалов промышленного и бытового назначения, в том числе упаковочных материалов, товаров домашнего хозяйства и товаров персонального использования с коротким циклом использования
Преимущества
композиционный материал обладает высокими физико-механическими показателями (показатель вырос от 16 до 36 %); композиционный материал является биоразлагаемым, что будет способствовать сохранению экологического баланса и сохранению чистоты окружающей среды; за счет регулирования состава материала можно регулировать срок биоразложения композиционного материала; композиционный материал обладает низким показателем водопоглощения (показатель снизился более чем на 76%), что позволяет использовать изделия из него на улице во время дождливой погоды и повышенной влажности; полученный состав позволяет вводить большее количество наполнителя (модифицированный порошок шелухи гречихи), что снижает себестоимость изделия.
Уровень готовности технологии
Образец
Патентная защита
Ноу-хау
Смесь для производства мелкозернистого бетона повышенной термической стойкости
Смесь для производства мелкозернистого бетона повышенной термической стойкости

Термостойкий состав мелкозернистого бетона соответствующий классу по прочности В 30. Смесь для производства мелкозернистого бетона повышенной термической стойкости включает портландцемент, отсев дробления кварцитопесчаника с размером частиц 0-5 мм, и дополнительно содержит тонкодисперсный доменный гранулированный шлак, а также поликарбоксилатный суперпластификатор Полипласт ПК тип S и воду при определенном соотношении компонентов. Коэффициент термической стойкости через 12 мес исследований составил 1,32

Сфера применения
Изобретение относится к промышленности строительных материалов и может быть использовано при производстве бетонных и железобетонных изделий, эксплуатирующихся на объектах, где они могут подвергаться воздействию горячей воды или пара
Преимущества
Изобретение позволяет перерабатывать техногенные материалы с различными физико-механическими характеристиками, а также характеризуются высокой производительностью, низкой энергоёмкостью процесса измельчения, наличием рециклинга материальных и воздушных потоков, высокой эксплуатационной надёжностью машин и агрегатов
Уровень готовности технологии
Образец
Патентная защита
Патент на изобретение № 2834371
Технологические комплексы постадийной переработки техногенных органических и минеральных материалов
Технологические комплексы постадийной переработки техногенных органических и минеральных материалов

Технологические комплексы постадийной переработки техногенных органических и минеральных материалов направлены на рациональное использование вторичных материальных ресурсов для получения из них различных видов товарной продукции. Изобретения позволяют решить существующие проблемные задачи природообустройства и экологии, защиты окружающей среды от загрязнения техногенными материалами

Сфера применения
Изобретения находят применение при комплексной переработке вторичных природных и техногенных материалов органического и минерального происхождения
Преимущества
Технологические комплексы позволяют перерабатывать техногенные материалы с различными физико-механическими характеристиками, а также характеризуются высокой производительностью, низкой энергоёмкостью процесса измельчения, наличием рециклинга материальных и воздушных потоков, высокой эксплуатационной надёжностью машин и агрегатов
Уровень готовности технологии
Образец
Патентная защита
Патент на изобретение № 2834371
Способ получения гидрофобного сорбционного материала
Способ получения гидрофобного сорбционного материала

Новый сорбционный материал изготавливается на основе промышленных отходов — диатомитового шлама, оставшегося после рафинации растительного масла, и пыли, возникающей при очистке отходящих газов обжиговых печей производства керамзитового гравия.

Сфера применения
Новый сорбционный материал можно использовать в пищевой промышленности, нефтехимии, сельском хозяйстве, машиностроении, энергетике и других областях, где необходимы эффективные очистители воды
Преимущества
Разработанный сорбент позволяет сделать процесс очистки быстрее, дешевле и экологичнее
Уровень готовности технологии
Образец
Патентная защита
Патент на изобретение № 2834843
Энергоэффективная технология производства цемента
Энергоэффективная технология производства цемента

Новый метод производства портландцемента, позволяющий значительно снизить удельный расход топлива (на 35-40%) в процессе обжига клинкера при переводе мокрого способа производства на предлагаемый за счет сокращения объемов испаряемой воды

Сфера применения
Цементные предприятия
Преимущества
Новый способ позволит снизить себестоимость цемента. Сокращение расхода топлива приведет к уменьшению выбросов отходящих газов производства и улучшению экологической обстановки.
Уровень готовности технологии
Образец
Патентная защита
Патент на изобретение № 2783930
Разработка промышленной технологии получения белка и полисахаридов из жмыха льна
Разработка промышленной технологии получения белка и полисахаридов из жмыха льна

Разработан способ ускоренного извлечения белка и ценных пищевых компонентов (клетчатки, масла, полисахаридного комплекса) с низкими энергозатратами, с достижением выхода белка 60-70% и определение питательных свойств белка по аминокислотному составу.

Сфера применения
Пищевая промышленность
Преимущества
Ускоренное извлечения белка и ценных пищевых компонентов (клетчатки, масла, полисахаридного комплекса) с низкими энергозатратами, с достижением выхода белка 60-70% и определение питательных свойств белка по аминокислотному составу
Уровень готовности технологии
Образец
Патентная защита
Патент РФ на изобретение №2821585; патент на изобретение РФ № 2821584
Разработка стоматологических наполнителей для пломбировочных композитов
Разработка стоматологических наполнителей для пломбировочных композитов

Наполнители на основе стронцийалюмосиликатного стекла предназначены для получения пломбировочных композитов, используемых при лечении и протезировании в стоматологии

Сфера применения
Стоматология
Преимущества
Способ получения стронций-алюмосиликатных стекол включает подготовку шихты, укладку шихты в корундовые тигли, варку и выработку стекла. Предварительно производят раздельный мокрый помол кварцевого стекла в течение 10 часов, глинозема в течение 6 часов и карбоната стронция в течение 15 минут и последующее смешивание и усреднение суспензий кварцевого стекла, глинозема и карбоната стронция, заливку в корундовый тигель, сушку шихты в тигле при 105°С в течении 0,5 часа и варку при 1600°С с выдержкой при максимальной температуре 0,5 часа. Изобретение
Уровень готовности технологии
Образец
Патентная защита
Патент РФ на изобретение № 2801023
Разработка технологии гранулированного оксида алюминия для производства лейкосапфиров
Разработка технологии гранулированного оксида алюминия для производства лейкосапфиров

Гранулированный оксид алюминия

Сфера применения
Разработка направлена на получение гранулированного оксида алюминия, используемого в качестве сырья при производстве лейкосапфиров, являющихся базовым элементом полупроводниковых приборов, микросхем, гражданской и военной оптики, Led-технологий, аэрокосмической промышленности
Преимущества
импортозамещающая технология гранулирования порошкообразного оксида алюминия; конкурентоспособная отечественная технология, исключающая зависимость от зарубежных поставщиков – Emerging Material Technologies, Inc., (США); Orbite Aluminae Inc., (Канада); Sumitomo Chemical, (Япония); Sasol Limited, (ЮАР); Sapphire Resource, Zibo Zhengsen Chemical Co.,Ltd, Konne Industrial Corporation Limited (Китай); удержание и расширение лидирующих позиций на мировом рынке за счет повышения качества синтетических лейкосапфиров, снижения технологических, и энергетических потерь ООО «БЗС «Монокристалл» – мирового лидера в производстве лейкосапфиров для высокотехнологичного применения
Уровень готовности технологии
образец
Патентная защита
Свидетельство о регистрации ноу-хау № 20220027; Свидетельство о регистрации ноу-хау № 20220028
Железобетонная ресурсосберегающая балка трапециевидного поперечного сечения
Железобетонная ресурсосберегающая балка трапециевидного поперечного сечения

Разработка направлена на применение железобетонных балок перекрытий малых и средних пролетов; железобетонных балок покрытий средних пролетов; Фундаментных балок для зданий различного назначения.

Сфера применения
Альтернативное применение в перекрытиях вместо балок прямоугольного сечения
Преимущества
– экономия бетона при устройстве перекрытий различных типов; – снижение трудоемкости при изготовлении балок трапециевидного поперечного сечения; – экономия рабочей арматуры за счет применения уточненных методов расчета по двум группах предельных состояний; – наличие практических рекомендаций по конструированию железобетонных балок трапециевидного поперечного сечения
Уровень готовности технологии
образец
Патентная защита
Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2019660070
Металлическая двутавровая балка с гофрированной стенкой
Металлическая двутавровая балка с гофрированной стенкой

Толщина стенки обусловливается работой на восприятие поперечной силы, требованиями сварки или прокатки, а также необходимостью обеспечения местной устойчивости. В балках с гофрированной стенкой местная устойчивость обеспечивается

Сфера применения
Строительство. Балка может использоваться в качестве несущей конструкции промышленных и гражданских зданий и сооружений
Преимущества
Анализ напряженно-деформированного состояния и металлоемкости ресурсоэффективной стальной балки и сравнение ее с другими вариантами исполнения балок (по прочности при действии нормальных напряжений, по жесткости и по устойчивости) показывает, что в рамках принятых параметров сечений и методики оценки эффективности балок образец балки 5 имеет наилучшие показатели. Он является «лидером» по показателям в каждом предельном состоянии
Уровень готовности технологии
образец
Патентная защита
Патент РФ на полезную модель № 175354

Сфера применения
Преимущества
Уровень готовности технологии
Патентная защита
Оставить заявку