RU2234985C1 - Корпус циклона и способ изготовления корпуса циклона - Google Patents

Корпус циклона и способ изготовления корпуса циклона Download PDF

Info

Publication number
RU2234985C1
RU2234985C1 RU2003106774/15A RU2003106774A RU2234985C1 RU 2234985 C1 RU2234985 C1 RU 2234985C1 RU 2003106774/15 A RU2003106774/15 A RU 2003106774/15A RU 2003106774 A RU2003106774 A RU 2003106774A RU 2234985 C1 RU2234985 C1 RU 2234985C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cylindrical
end flanges
protective
conical sections
rubber
Prior art date
Application number
RU2003106774/15A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2003106774A (ru
Inventor
Сергей Николаевич Кущенко (UA)
Сергей Николаевич Кущенко
Станислав Григорьевич Липицкий (UA)
Станислав Григорьевич Липицкий
Original Assignee
Сергей Николаевич Кущенко
Станислав Григорьевич Липицкий
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Сергей Николаевич Кущенко, Станислав Григорьевич Липицкий filed Critical Сергей Николаевич Кущенко
Application granted granted Critical
Publication of RU2234985C1 publication Critical patent/RU2234985C1/ru
Publication of RU2003106774A publication Critical patent/RU2003106774A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Cyclones (AREA)

Abstract

Изобретение предназначено для разделения неоднородных сред, относится, в частности, к циклонам с защитной резиновой футеровкой и способам их изготовления, и может быть использовано для обогащения полезных ископаемых в горно-рудной, металлургической, химической и целлюлозно-бумажной промышленности. В корпусе циклона, включающем соединенные между собой цилиндрическую и конические секции, содержащие торцовые фланцы, а также кожухи и защитные резиновые футеровки, выполненные в виде цилиндров и конусов, скрепленных между собой и с торцовыми фланцами, согласно изобретению, защитные резиновые футеровки цилиндрической и конических секций корпуса армированы стержнями, которые жестко соединены с торцовыми фланцами в армирующие каркасы. В способе изготовления корпуса циклона, включающем формообразование цилиндрической и конических секций корпуса, содержащих торцовые фланцы, а также кожухи и защитные резиновые футеровки, выполненные в виде цилиндров и конусов, скрепленных между собой и с торцовыми фланцами, при котором сначала на оправке формируют защитные резиновые футеровки из сырой резины, производят вулканизацию, а затем формируют кожухи, согласно изобретению, при формообразовании цилиндрической и конических секций корпуса торцовые фланцы предварительно соединяют между собой стержнями в армирующие каркасы, а затем формируют защитные футеровки в два этапа, на первом этапе на оправку укладывают первый слой сырой резины, на который устанавливают армирующие каркасы, на втором этапе укладывают второй слой сырой резины и производят вулканизацию, а после вулканизации на сформированных защитных футеровках, как на оправках, формируют кожухи любым известным способом. Усовершенствованный корпус циклона и усовершенствованный способ изготовления циклона обеспечивают повышение вибрационной прочности и срока службы защитных резиновых футеровок, цилиндрической и конических секций и корпуса циклона в целом. 2 н.п. ф-лы, 10 ил.

Description

Изобретение относится к технике разделения неоднородных сред, в частности к циклонам с защитной резиновой футеровкой и способам их изготовления, и может быть использовано для обогащения полезных ископаемых в горно-рудной, металлургической, химической и целлюлозно-бумажной промышленности.
Известен корпус циклона (декларационный патент UA №44205А, МПК-7 В 04 С 5/085, заявл. 25.09.2001, опубл. 15.01.2002., бюл. №1), включающий соединенные между собой цилиндрическую и конические секции, содержащие торцовые фланцы, а также кожухи и защитные резиновые футеровки, выполненные в виде цилиндров и конусов, скрепленных между собой и с торцовыми фланцами.
Торцовые фланцы цилиндрической и конических секций снабжены цилиндрическими или коническими воротниками, которые расположены между кожухом и защитной резиновой футеровкой и скреплены с защитной резиновой футеровкой с помощью вулканизации, а с кожухом - с помощью клея.
Недостатком известного корпуса циклона является невысокая вибрационная прочность защитных футеровок и корпуса циклона в целом, что снижает срок его службы.
Объясняется это следующими причинами: защитные резиновые футеровки выполнены в виде моноблоков и не имеют усиливающих элементов в своей конструкции.
Известен способ изготовления корпуса циклона (декларационный патент UA №44205А, МПК 7 В 04 С 5/085, заявл. 25.09.2001, опубл. 15.01.2002., бюл. №1), включающий формообразование цилиндрической и конических секций корпуса, содержащих торцовые фланцы, а также кожухи и защитные резиновые футеровки, выполненные в виде цилиндров и конусов, скрепленных между собой и с торцовыми фланцами, при кагором сначала на оправке формируют защитные резиновые футеровки из сырой резины, производят вулканизацию, а затем формируют кожухи.
При формировании защитных резиновых футеровок на оправку сначала укладывают сырую резину, а затем устанавливают торцовые фланцы, снабженные кольцевыми воротниками так, чтобы кольцевые воротники охватывали защитную резиновую футеровку, после чего производят вулканизацию.
После вулканизации на наружные поверхности защитной резиновой футеровки и кольцевых воротников торцовых фланцев наносят клей.
Затем формируют кожух из стеклопластика, для чего на защитную резиновую футеровку, как на оправку, наносят продольные и поперечные слои стекловолокнистого материала, пропитанные полимерным связующим, которые затем отверждают путем холодной или горячей полимеризации.
Недостатком известного способа изготовления корпуса циклона является невысокая вибрационная прочность и незначительный срок службы защитных резиновых футеровок, цилиндрической и конических секций и корпуса циклона в целом.
Объясняется это следующими причинами: согласно известному способу, защитные резиновые футеровки выполнены в виде моноблоков и не имеют усиливающих элементов в своей конструкции.
В основу изобретения поставлена задача: в корпусе циклона и в способе изготовления циклона путем введения в конструкцию защитных резиновых футеровок усиливающих элементов и применения усовершенствованных технологических приемов их надежного соединения с резиной защитных футеровок обеспечить повышение вибрационной прочности и увеличение срока службы защитных резиновых футеровок, цилиндрической и конических секций и корпуса циклона в целом.
Поставленная задача решается тем, что в корпусе циклона, включающем соединенные между собой цилиндрическую и конические секции, содержащие торцовые фланцы, а также кожухи и защитные резиновые футеровки, выполненные в виде цилиндров и конусов, скрепленных между собой и с торцовыми фланцами, согласно изобретению, защитные резиновые футеровки цилиндрической и конических секций корпуса армированы стержнями, которые жестко соединены с торцовыми фланцами в армирующие каркасы.
Приведенные признаки, характеризующие заявляемый корпус циклона, являются существенными, так как в совокупности достаточны для обеспечения работоспособности и решения поставленной технической задачи, а каждый в отдельности необходим для идентификации и отличия заявленного корпуса циклона от известных в технике аналогичных технических решений.
Таким образом, новая совокупность общих (известных) и отличительных (новых) от прототипа существенных признаков, которыми характеризуется заявляемый корпус циклона, является достаточной во всех случаях, на которые распространяется объем правовой защиты, так как решает поставленную техническую задачу.
Причинно-следственная связь между новой совокупностью существенных признаков и достигаемым результатом заключается в следующем.
Так, выполнение защитных резиновых футеровок цилиндрической и конических секций корпуса армированными стержнями, которые жестко соединены с торцовыми фланцами в армирующие каркасы, обеспечивает прочное сцепление резины защитных футеровок с армирующими каркасами.
При этом армирующие каркасы являются также и несущими элементами защитных резиновых футеровок цилиндрической и конических секций корпуса, что повышает вибрационную прочность и срок службы защитных резиновых футеровок, цилиндрической и конических секций и корпуса циклона в целом.
Поставленная задача решается также тем, что в способе изготовления корпуса циклона, включающем формообразование цилиндрической и конических секций корпуса, содержащих торцовые фланцы, а также кожухи и защитные резиновые футеровки, выполненные в виде цилиндров и конусов, скрепленных между собой и с торцовыми фланцами, при котором сначала на оправке формируют защитные резиновые футеровки из сырой резины, производят вулканизацию, а затем формируют кожухи, согласно изобретению, при формообразовании цилиндрической и конических секций корпуса торцовые фланцы предварительно соединяют между собой стержнями в армирующие каркасы, а затем формируют защитные футеровки в два этапа: на первом этапе на оправку укладывают первый слой сырой резины, на который устанавливают армирующие каркасы, на втором этапе укладывают второй слой сырой резины и производят вулканизацию, а после вулканизации на сформированных защитных футеровках, как на оправках, формируют кожухи любым известным способом.
Приведенные признаки, характеризующие заявляемый способ изготовления корпуса циклона, являются существенными, так как в совокупности достаточны для обеспечения работоспособности и решения поставленной технической задачи, а каждый в отдельности необходим для идентификации и отличия заявленного способа изготовления корпуса циклона от известных в технике аналогичных технических решений.
Таким образом, новая совокупность общих (известных) и отличительных (новых) от прототипа существенных признаков, которыми характеризуется заявляемый способ изготовления корпуса циклона, является достаточной во всех случаях, на которые распространяется объем правовой защиты, так как решает поставленную техническую задачу.
Причинно-следственная связь между новой совокупностью существенных признаков и достигаемым результатом заключается в следующем:
Так, при формообразовании цилиндрической и конических секций корпуса предварительное соединение между собой торцовых фланцев стержнями в армирующие каркасы позволяет образовать усиливающие несущие элементы конструкции защитных резиновых футеровок.
Формирование на армирующих каркасах защитных футеровок в два этапа, из которых на первом этапе на оправку укладывают первый слой сырой резины, на который устанавливают армирующие каркасы, а на втором этапе укладывают второй слой сырой резины и производят вулканизацию, позволяет с помощью оправки сформировать прочные защитные резиновые футеровки.
В результате сырая резина спекается с армирующими каркасами по всей поверхности сопряжения, образуя прочные и надежные соединения резины защитных футеровки с армирующими каркасами при формировании цилиндрической и конических секций корпуса циклона.
При этом армирующие каркасы являются также и несущими элементами защитных резиновых футеровок цилиндрической и конических секций корпуса циклона, что повышает вибрационную прочность и срок службы защитных резиновых футеровок, цилиндрической и конических секций и корпуса циклона в целом.
Формирование кожухов выполняют одним из известных способов, например нанесением стеклопластика, навивкой стальной проволоки или другими известными методами.
В дальнейшем изобретение поясняется подробным описанием корпуса циклона и способа изготовления корпуса циклона со ссылками на прилагаемые чертежи.
На фиг. 1 изображен корпус циклона, общий вид.
На фиг. 2 изображено сечение А-А на фиг. 1.
На фиг. 3 изображено сечение Б-Б на фиг. 1.
На фиг. 4 изображено сечение В-В на фиг. 1.
На фиг. 5 изображен армирующий каркас цилиндрической секции корпуса циклона.
На фиг. 6 изображен армирующий каркас конической секции (верхней) корпуса циклона.
На фиг. 7 изображен армирующий каркас конической секции (нижней) корпуса циклона.
На фиг. 8 изображена технологическая оснастка.
На фиг. 9 изображено сечение Г-Г на фиг. 8.
На фиг. 10 изображен циклон с предложенным корпусом.
Корпус 1 циклона включает (фиг. 1, 2, 3, 4) соединенные между собой цилиндрическую и конические секции 2, 3, 4, содержащие торцовые фланцы 5, 6, 7, 8, 9, кожухи 10, 11, 12 и защитные резиновые футеровки 13, 14, 15, выполненные в виде цилиндров и конусов, скрепленных между собой и с торцовыми фланцами 5, 6, 7, 8, 9.
Защитные резиновые футеровки 13, 14, 15 (фиг. 1, 2, 3, 4) цилиндрической и конических секций 2, 3, 4 корпуса 1 армированы стержнями 16, 17, 18, которые жестко соединены с торцовыми фланцами 5, 6, 7, 8, 9 в армирующие каркасы 19, 20, 21 (фиг. 1, 5, 6, 7).
Цилиндрическая и конические секции 2, 3, 4 корпуса 1 (фиг. 1) соединены между собой с помощью резиновых прокладок 22, 23 и крепежных элементов - болтов 24, гаек 25 и шайб 26.
Для изготовления цилиндрической и конических секций 2, 3, 4 используют технологическую оснастку.
Технологическая оснастка, например, для изготовления конической секции /верхней/ 3 корпуса 1 циклона (фиг. 8, 9) может содержать оправку 27, верхний и нижний диски 28, 29 с осевыми отверстиями.
Через осевые отверстия пропущена штанга 30 с резьбовыми концами, снабженными гайками 31.
Нижний диск 29 опирается на подставку 32 и может быть соединен с ней с помощью аналогичных крепежных элементов - болтов 24, гаек 25 и шайб 26.
В общем случае оправка 27 имеет форму и геометрические параметры наружной поверхности 33, соответствующие форме и геометрическим параметрам внутренней поверхности защитных резиновых футеровок 13, 14, 15 цилиндрической или конических секций 2, 3, 4 корпуса 1 циклона.
В конкретном примере выполнения оправка 27 (фиг. 8, 9) имеет форму и геометрические параметры наружной поверхности 33, соответствующие форме и геометрическим параметрам внутренней поверхности защитной резиновой футеровки 14 конической секции 3 корпуса 1 циклона.
Способ изготовления корпуса 1 циклона в общем случае включает (фиг. 8, 9) формообразование цилиндрической и конических секций 2, 3, 4 корпуса 1, содержащих торцовые фланцы 5, 6, 7, 8, 9 а также кожухи 10, 11, 12 и защитные резиновые футеровки 13, 14, 15, выполненные в виде цилиндров и конусов, скрепленных между собой и с торцовыми фланцами 5, 6, 7, 8, 9, при котором сначала на оправке формируют защитные резиновые футеровки 13, 14, 15, а затем формируют кожухи 10, 11, 12.
При формообразовании цилиндрической и конических секций 2, 3, 4 корпуса 1 торцовые фланцы 5 и 5, 6 и 7, 8 и 9 предварительно соединяют между собой стержнями 16, 17, 18 в армирующие каркасы 19, 20, 21 (фиг. 5, 6, 7).
Затем формируют защитные резиновые футеровки 13, 14, 15 в два этапа.
На первом этапе на оправку 27 (фиг. 8) укладывают первый слой “а” (фиг. 9) сырой резины (~25-30 мм), который впоследствии является основным амортизирующим слоем сформированной защитной резиновой футеровки 13, 14, 15. На первый слой “а” (фиг. 9) сырой резины устанавливают армирующие каркасы 19, 20, 21 (фиг. 5, 6, 7), которые посредством торцовых фланцев 5 и 5, 6 и 7, 8 и 9 с помощью крепежных элементов (болтов 24, гаек 25 и шайб 26) крепят в проектном положении к верхнему и нижнему дискам 28, 29 технологической оснастки.
На втором этапе укладывают второй слой “б” (фиг. 9) сырой резины, который укладывают на первый слой “а” сырой резины между стержнями 16, 17, 18 армирующих каркасов 19, 20, 21 защитной резиновой футеровки 13, 14, 15 заподлицо со стержнями 16, 17,18 и производят обвязку сырой резины влажными бинтами.
Затем производят вулканизацию сырой резины в автоклаве при температуре 140-150°.
При этом происходит прочное соединение (спекание) защитной резиновой футеровки 13, 14, 15 с армирующими каркасами 19, 20, 21 по всей поверхности сопряжения.
По окончании вулканизации бинты удаляют.
После вулканизации на сформированных защитных резиновых футеровках 13, 14, 15, как на оправках, формируют кожухи 10, 11, 12 (фиг. 8, 9) любым известным способом.
Формирование кожухов 10, 11, 12 выполняют одним из известных способов, например нанесением стеклопластика, навивкой стальной проволоки или другими известными методами.
Сформированные цилиндрическую и конические секции 2, 3, 4 соединяют между собой с помощью прокладок 22, 23 и крепежных элементов - болтов 24, гаек 25 и шайб 26 и получают готовый корпус 1 (фиг. 1).
Готовый корпус 1 (фиг. 1) используют в конструкции циклона (фиг. 10).
Циклон (фиг. 10) содержит упомянутый корпус 1 (фиг. 1), крышку 34, тангенциальный входной патрубок 35, тангенциально соединенный с цилиндрической секцией 2 корпуса 1, осевой выходной патрубок 36 тяжелой фракции и осевой выходной патрубок 37 легкой фракции.
Крышка 34 имеет горловину 38, торцовый фланец 39 и защитную резиновую футеровку 40 и соединена с цилиндрической секцией 2 корпуса 1 с помощью резиновой прокладки 41 и крепежных элементов - болтов 24, гаек 25 и шайб 26.
Тангенциальный входной патрубок 35 содержит кожух 42, торцовый фланец 43 и защитную резиновую футеровку 44 и скреплен с цилиндрической секцией 2 корпуса 1 при совместном изготовлении.
Осевой выходной патрубок 36 тяжелой фракции содержит кожух 45, торцовый фланец 46 и защитную резиновую футеровку 47 и соединен с нижней конической секцией 4 корпуса 1 с помощью резиновой прокладки 48 и крепежных элементов - болтов 24, гаек 25 и шайб 26.
Осевой выходной патрубок 37 легкой фракции содержит кожух 49, торцовый фланец 50 и защитные резиновые футеровки 51, 52 и соединен с крышкой 34 о помощью резиновой прокладки 53 и крепежных элементов - болтов 24, гаек 25 и шайб 26.
Осевой выходной патрубок 37 легкой фракции содержит кожух 49, торцовый фланец 50 и защитные резиновые футеровки 51, 52 и соединен с крышкой 34 с помощью резиновой прокладки 53 и крепежных элементов - болтов 24, гаек 25 и шайб 26.
Циклон с усовершенствованной конструкцией и технологией его изготовления работает следующим образом.
Разделяемая среда с заданной скоростью тангенциально поступает в циклон по тангенциальному входному патрубку 35 (фиг. 10), приобретает вращение и движется вниз по винтовой спирали вдоль защитных резиновых футеровок 13, 14, 15 цилиндрической и конических секций 2,3,4 корпуса 1.
Тяжелая фракция разделяемой среды под действием возникающих центробежных сил устремляется к периферии вихревого потока, отбрасывается на защитную резиновую футеровку 13 цилиндрической секции 2 корпуса 1, притормаживается за счет возникающих сил трения, опускается вниз по винтовой спирали вдоль защитных резиновых футеровок 14, 15 конических секций 3, 4 корпуса 1 и выводится из циклона наружу через осевой выходной патрубок 36 тяжелой фракции.
Легкая фракция разделяемой среды под действием возникающих центробежных сил концентрируется в средней части вихревого потока, опускается вниз по винтовой спирали и при достижении определенного давления внутри вихревого потока выводится реверсивным восходящим потоком из циклона наружу через осевой выходной патрубок 37 легкой фракции.
Благодаря введению в конструкцию защитных резиновых футеровок 13, 14, 15 цилиндрической и конических секций 2, 3, 4 корпуса 1 усиливающих элементов - армирующих стержней 16, 17, 18, соединенных с торцовыми фланцами 5, 6, 7, 8, 9 в армирующие каркасы 19, 20, 21, и применению усовершенствованных технологических приемов их надежного соединения с резиной защитных футеровок 13, 14, 15 обеспечивается повышение вибрационной прочности и увеличение срока службы защитных резиновых футеровок 13, 14, 15, цилиндрической и конических секций 2, 3, 4 и корпуса 1 циклона в целом.
Изобретение не ограничивается описанными и показанными на чертежах вариантами реализации, но может быть изменено, модифицировано и дополнено в рамках объема, определенного формулой изобретения.
Изобретение может быть реализовано в условиях промышленного производства с использованием стандартного оборудования, современных материалов и технологии на любом предприятии полимерного машиностроения и может найти широкое применение в различных отраслях промышленности для разделения неоднородных сред.

Claims (2)

1. Корпус циклона, включающий соединенные между собой цилиндрическую и конические секции, содержащие торцовые фланцы, а также кожухи и защитные резиновые футеровки, выполненные в виде цилиндров и конусов, скрепленных между собой и с торцовыми фланцами, отличающийся тем, что защитные резиновые футеровки цилиндрической и конических секций корпуса армированы стержнями, которые жестко соединены с торцовыми фланцами в армирующие каркасы.
2. Способ изготовления корпуса циклона, включающий формообразование цилиндрической и конических секций корпуса, содержащих торцовые фланцы, а также кожухи и защитные резиновые футеровки, выполненные в виде цилиндров и конусов, скрепленных между собой и с торцовыми фланцами, при котором сначала на оправке формируют защитные резиновые футеровки из сырой резины, производят вулканизацию, а затем формируют кожухи, отличающийся тем, что при формообразовании цилиндрической и конических секций корпуса торцовые фланцы предварительно соединяют между собой стержнями в армирующие каркасы, а затем формируют защитные футеровки в два этапа, на первом этапе на оправку укладывают первый слой сырой резины, на который устанавливают армирующие каркасы, на втором этапе укладывают второй слой сырой резины и производят вулканизацию, а после вулканизации на сформированных защитных футеровках, как на оправках, формируют кожухи любым известным способом.
RU2003106774/15A 2002-03-22 2003-03-11 Корпус циклона и способ изготовления корпуса циклона RU2234985C1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
UA2002032283 2002-03-22
UA2002032283 2002-03-22

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2234985C1 true RU2234985C1 (ru) 2004-08-27
RU2003106774A RU2003106774A (ru) 2004-09-10

Family

ID=34391260

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003106774/15A RU2234985C1 (ru) 2002-03-22 2003-03-11 Корпус циклона и способ изготовления корпуса циклона

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2234985C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104525393A (zh) * 2014-12-10 2015-04-22 平顶山华瑞锦橡耐磨材料有限公司 一种耐冲刷旋流器及其内衬的制作方法
WO2019180549A1 (en) * 2018-03-21 2019-09-26 Weir Canada, Inc. Wear-levelling apparatus for cyclones
RU2788387C1 (ru) * 2022-03-28 2023-01-18 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет"(ВолгГТУ) Аспирационная пылеулавливающая установка

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104525393A (zh) * 2014-12-10 2015-04-22 平顶山华瑞锦橡耐磨材料有限公司 一种耐冲刷旋流器及其内衬的制作方法
WO2019180549A1 (en) * 2018-03-21 2019-09-26 Weir Canada, Inc. Wear-levelling apparatus for cyclones
US11344899B2 (en) 2018-03-21 2022-05-31 Weir Canada, Inc. Wear-levelling apparatus for cyclones
RU2788387C1 (ru) * 2022-03-28 2023-01-18 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет"(ВолгГТУ) Аспирационная пылеулавливающая установка

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10920524B2 (en) Optimized composite downhole tool for well completion
CN1071875C (zh) 双壁复合管和管接头及其制造方法
US8062463B2 (en) Method of assembling sucker rods and end fittings
AU2018200426B2 (en) Cyclone separator apparatus and methods of production
US3332499A (en) Well casing shoe structure
US2944839A (en) Coupling for reinforced plastic pipe
WO2008108835A1 (en) Improved sucker rod end fitting and method of using same
RU2234985C1 (ru) Корпус циклона и способ изготовления корпуса циклона
US5383692A (en) Threaded tubular connection
US10457008B2 (en) Modular screw press
US9573141B2 (en) Joint support system for hydrocyclone liner
US20040089512A1 (en) Method for obtaining a clutch lining, a clutch lining obtained using said method and a clutch disc fitted with one such friction lining
RU2224599C1 (ru) Корпус циклона и способ изготовления корпуса циклона
US4600548A (en) Method of forming the primary core of a prestressed concrete pipe
CN107327285A (zh) 气井套管环空密封完整性失效预防装置及预防方法
RU2218213C1 (ru) Циклон с защитной резиновой футеровкой и способ изготовления циклона с защитной резиновой футеровкой (варианты)
US20100071798A1 (en) Monolithic ceramic lined fiber glass piping and fittings
CN206464099U (zh) 一种临界流速喷嘴
KR101328243B1 (ko) 파이프 커플링
UA44205A (uk) Циклон із захисною гумовою футерівкою і спосіб виготовлення циклона із захисною гумовою футерівкою (варіанти)
JP3181383B2 (ja) 繊維強化合成樹脂管の製造方法
RU2154766C1 (ru) Труба из композиционных материалов и способ ее изготовления
RU2344533C1 (ru) Диафрагма с конусно-цилиндрическими горловинами, способ и пресс-форма для ее изготовления
RU2206018C2 (ru) Отвод крутоизогнутый из композиционных материалов и способ его изготовления
RU2190795C1 (ru) Способ изготовления труб из полимерных композиционных материалов и оправка для его осуществления

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20080312