Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

патенты / 21229

.txt
Скачиваний:
0
Добавлен:
22.04.2024
Размер:
451.41 Кб
Скачать
818269-- = "/"; . , . . , . . , . , , . .



. :
:
УведомлениеЭтот перевод сделан компьютером. Невозможно гарантировать, что он является ясным, точным, полным, верным или отвечает конкретным целям. Важные решения, такие как относящиеся к коммерции или финансовые решения, не должны основываться на продукте машинного перевода.
РћРџРРЎРђРќРР• РЗОБРЕТЕНРРЇ GB818269A
[]
</ Страница номер 1> Улучшения РІ подготовке ! Производные фентиазина РњС‹, ...., юридическое лицо, учрежденное РІ соответствии СЃ законодательством Германии, РїРѕ адресу Хаммер Ландштрассе 162-178, Гамбург 26, Германия, настоящим заявляем РѕР± изобретении, РІ отношении которого РјС‹ молимся Рѕ выдаче нам патента. Настоящее изобретение касается усовершенствований или относится Рє получению производных фентиазина Рё, более конкретно, касается СЃРїРѕСЃРѕР±Р° получения 10-( аллзилпиперидил-31-метил)-фентиазина. РџРѕРґ «низшим алкилом» РјС‹ подразумеваем алкильные РіСЂСѓРїРїС‹, содержащие РѕС‚ РѕРґРЅРѕРіРѕ РґРѕ четырех атомов углерода. </ 1> ! , ...., , - 162-178, 26, , , , , 10-( -31- )-. " " . Установлена ценность 10-(-метилпиперидил-31-метил)фентиазина для терапевтических целей. Теперь РјС‹ обнаружили, что соединения этого типа, то есть вышеуказанное соединение, Р° также те, которые отличаются РѕС‚ него только тем, что атом азота пиперидильной РіСЂСѓРїРїС‹ замещен низшей алкильной РіСЂСѓРїРїРѕР№, отличной РѕС‚ метильной РіСЂСѓРїРїС‹, РјРѕРіСѓС‚ быть получены СЃ большей выгодой. Рё СЃ лучшими выходами, чем РґРѕ СЃРёС… РїРѕСЂ, путем алкилирования фентиазина (РїРёСЂРёРґРёР»-3)-метилхлоридом или Р±СЂРѕРјРёРґРѕРј, или его кислотно-аддитивной солью, РІ присутствии инертного органического растворителя Рё агента конденсации щелочного металла, кватернизируя 10-(РїРёСЂРёРґРёР» -31-метил)-фентиазин, полученный СЃ низшим алкилгалогенидом СЃ получением РїСЂРѕРёР·РІРѕРґРЅРѕРіРѕ низшего алкилпиридинийгалогенида формулы РіРґРµ - низшая алкильная РіСЂСѓРїРїР°, Р° представляет СЃРѕР±РѕР№ галоген, Р° затем каталитическое гидрирование РїСЂРѕРёР·РІРѕРґРЅРѕРіРѕ низшего алкилпиридинийгалогенида СЃ получением 10-(-низший алкил-пиперидил-31-метил)фентиазина. 10-(--31- )- . , - , , (-3)- , , , 10- (-31-)- - , 10 - ( - - - 31- )-. Органические соединения, содержащие серу, невозможно гидрировать СЃ помощью обычных катализаторов гидрирования РёР· СЂСЏРґР° недрагоценных металлов, таких как хромиты никеля, кобальта Рё меди, поскольку такие катализаторы инактивируются серой. Катализаторы РёР· СЂСЏРґР° драгоценных металлов, таких как платина Рё палладий, РјРѕРіСѓС‚ быть использованы, РЅРѕ РѕРЅРё оказались неэкономичными как РёР·-Р·Р° РёС… РґРѕСЂРѕРіРѕРІРёР·РЅС‹, так Рё РёР·-Р·Р° РёС… частичной инактивации. Однако совсем недавно были открыты катализаторы гидрирования сульфидов металлов, которые устойчивы Рє инактивации серой, присутствующей РІ гетероциклических соединениях, Рё именно такие катализаторы следует использовать РІ настоящем процессе. Наиболее важными РёР· таких катализаторов являются сульфиды металлов Рё V111 периодической системы, РІ частности сульфид молибдена, сульфид никеля Рё сульфид кобальта (СЃРј. ... Рё РґСЂ., . Р РѕР№. Сак. (Р›), сер. .197 (1949), стр. 184-194, . 1950, 11, 870). - , . . , , . V111 , , , ( . . . , , . . . (), . .197 (1949), 184- 194, . 1950, 11, 870). Таким образом, согласно настоящему изобретению предложен СЃРїРѕСЃРѕР± получения 10-(-низший алкилпиперидил-31-метил)фентиазинов, который включает алкилирование фентазина (РїРёСЂРёРґРёР»-3)-метилхлоридом или Р±СЂРѕРјРёРґРѕРј. или добавку кислоты. его соли РІ присутствии инертного органического растворителя Рё агента конденсации щелочного металла, кватернизацию полученного 10-РїРёСЂРёРґРёР»-31-метил)фентиазина низшим алкилгалогенидом, содержащим РЅРµ более 4 атомов углерода, Рё затем каталитическое гидрирование низшего РџСЂРѕРёР·РІРѕРґРЅРѕРµ галогенида алкилпиридиния, полученное таким образом РІ присутствии катализатора гидрирования сульфида металла, устойчивого Рє инактивации серой, присутствующей РІ гетероциклической комбинации, дает 10-(-низший алкилпиперидил-31-метил)фентиазин. , , , 10-(- -31- )- - (-3)- . , 10--3l-)- 4 , . 10-(- -31-)-- . <Описание/Страница номер 2> </ 2> Подходящими инертными органическими растворителями для стадии алкилирования являются, например, бензол, толуол, ксилол Рё тетралин (зарегистрированная торговая марка), тогда как подходящими агентами конденсации для этой стадии являются, например, сами щелочные металлы или РёС… РіРёРґСЂРёРґС‹, амиды или РѕРєСЃРёРґС‹, такие как как РіРёРґСЂРёРґ лития, содамид Рё РѕРєСЃРёРґ натрия. , , , , ( ), , , , , . Предпочтительными катализаторами гидрирования для использования РЅР° конечной стадии процесса являются, как указано выше, сульфид молибдена, сульфид кобальта Рё сульфид никеля. , , , . Для более полного понимания изобретения следующие примеры даны только РІ качестве иллюстрации: РЎРўРђР”РРЇ : РџР РМЕР 1 10-(РџРёСЂРёРґРёР»-31-метил)-фентиазин. 155 Рі фентиазина, 7 Рі РіРёРґСЂРёРґР° лития (РІ следующем аналогичном примере - 36 Рі содамида) Рё 600 РјР» СЃСѓС…РѕРіРѕ ксилола помещали РІ 2-литровую трехгорлую колбу, снабженную мешалкой, обратным холодильником Рё капельной РІРѕСЂРѕРЅРєРѕР№. Рё термометр, Рё смесь кипятили СЃ обратным холодильником РїСЂРё перемешивании РґРѕ прекращения образования РІРѕРґРѕСЂРѕРґР° (или аммиака). Раствор 78 Рі (РїРёСЂРёРґРёР»-3)-метилхлорида РІ 500 РјР» ксилола (который был получен непосредственно заранее РёР· концентрированного РІРѕРґРЅРѕРіРѕ раствора 105 Рі (РїРёСЂРёРґРёР»-3)-метилхлорида-гидрохлорида путем подщелачивания Рё высаливания) РІ ксилол СЃ поташем, причем этот процесс сопровождается достаточным охлаждением, затем РїРѕ каплям добавляли РІ течение 2 часов. После завершения добавления реакцию продолжали еще РІ течение часа. Затем реакционной смеси давали остыть, избыток РіРёРґСЂРёРґР° лития (или натрида) разлагали небольшим количеством спирта, Р° РїСЂРѕРґСѓРєС‚ реакции разлагали РІРѕРґРѕР№. , :- : 1 10 - ( - 31 - ) - . 155 , 7 ( , 36 ) 600 , 2- - , , , ( ) . 78 (-3)- 500 ( 105 (-3)- - , , 2 . , . , ( ) . Раствор ксилола промывали большим количеством РІРѕРґС‹, перемешивали СЃ соляной кислотой Рё оставляли стоять; 10-(РїРёСЂРёРґРёР»-31-метил)-фентиазина гидрохлорид выкристаллизовывали Рё отфильтровывали. Дополнительные количества гидрохлорида можно получить путем дальнейшего концентрирования РІРѕРґРЅРѕРіРѕ раствора. Гидрохлорид после обработки РІ растворе активированным углем перекристаллизовывали РёР· разбавленной соляной кислоты СЃ получением светло-желтых РёРіР» СЃ С‚.РїР». 115-117 РЎ. РЎРІРѕР±РѕРґРЅРѕРµ основание можно было получить РёР· соли, растворив ее РІ РІРѕРґРµ Рё добавив едкий натр или аммиак. 165 Рі (=93% теоретического выхода) 10-(РїРёСЂРёРґРёР»-31-метил)фентиазина (С‚.РїР». 103-104 Р’) получены после перекристаллизации РёР· разбавленного спирта. Сульфат (РёР· РІРѕРґС‹) плавится РїСЂРё 173 РЎ. , ; 10-(-31-)- . . , , .. 115-117 . . 165 (=93% ) 10-(-3l-)- (.. 103-104 ) - . ( ) 173 . РџР РМЕР 2 Р’ 2-литровую колбу, снабженную мешалкой, обратным холодильником, наполняющим устройством Рё термометром, помещали 155 Рі фентиазина, 95 Рі РѕРєСЃРёРґР° натрия Рё 1 литр СЃСѓС…РѕРіРѕ тетралина (зарегистрированная торговая марка) Рё смесь нагревали РґРѕ 150-165°С. Р’ течение 3 часов добавляли 100 Рі тонкоизмельченного (РїРёСЂРёРґРёР»-3)-метилхлорид-гидрохлорида, РІ очень небольших количествах Р·Р° РѕРґРёРЅ раз. РР·-Р·Р° значительного избытка РѕРєСЃРёРґР° натрия галогеновое основание РЅРµ высвобождалось РґРѕ тех РїРѕСЂ, РїРѕРєР° РѕРЅРѕ РЅРµ достигло реакционной колбы. Смесь нагревали еще час Рё затем давали остыть, после чего РїСЂРѕРґСѓРєС‚ реакции разлагался РІРѕРґРѕР№. После промывания раствора обильным количеством РІРѕРґС‹ смесь обрабатывали, как указано РІ примере 1. 2 2- , - , , 155 , 95 1 ( ), 150-165 . 3 , 100 - (-3)- - , . , . , . , 1. Этот процесс дал 139 Рі (=81,% РѕС‚ теоретического выхода) кристаллизованного 10-(РїРёСЂРёРґРёР»-31-метил)фентиазина (С‚. РїР». 104-105 РЎ). 139 (=81.% ) 10-(-31- )- (.. 104-105 ). РЎРўРђР”РРЇ : КВАТЕРНРР—РђР¦РРЇ Четвертичные соли 10-(РїРёСЂРёРґРёР»-31-метил)фентиазина получали реакцией основания СЃ низшим алкилгалогенидом РІ автоклаве или трубке Р±РѕРјР±С‹ СЃ использованием растворителя, такого как СЃРїРёСЂС‚, ацетон, этилацетат или бензол, РїСЂРё температуре. между 30 Рё 120 РЎ. : 10-(-31- )- , , , , . 30 120 . РџР РМЕР 3. 3. Фентиазин-10-метил-(1Рё-метилпиридиний-31)хлорид РР· 100 Рі 10-(РїРёСЂРёРґРёР»-31-метил)-фентиазина Рё 20 Рі метилхлорида РІ ацетоне РїСЂРё 80-1000РЎ. Выход количественный. Слегка желтые, грубые иглы РѕС‚ спирта/ацетона (С‚.РїР». 136-137 РЎ.). - 10 - - (1i - - 31) 100 10-(-31-)- 20 80-1000C. . , / (.. 136-137 .). РџР РМЕР 4 Фентиазин-10-метил-(l1-метилпиридиний-31)-Р±СЂРѕРјРёРґ РР· 100 Рі 10-(РїРёСЂРёРґРёР»-31-метил)-фентиазина Рё 45 Рі бромистого метила РІ бензоле или ацетоне РїСЂРё комнатной температуре. (Быстрее можно получить РІ автоклаве РїСЂРё 50-70°С). Выход количественный. Слегка желтые кристаллы РёР· РІРѕРґС‹ С‚.РїР». гидрата; 75-78°С (С‚.РїР». безводного соединения: 210-211-). 4 - 10 - - (l1 - - - 31) - 100 10-(-31-)- 45 . ( 50-70 ). . .. ; 75-78 . (.. . : 210-211-). РџР РМЕР 5 Фентиазин-10-метил-(11-этилпиридиний 31)Р±СЂРѕРјРёРґ. РР· 100 Рі 10-(РїРёСЂРёРґРёР»-31-метил)-фентиазина Рё 50 Рі этилбромида РІ ацетоне или бензоле РїСЂРё 80-100°С. Выход: 95, % теоретического выхода. Слегка желтые кристаллы спирта/эфира СѓРєСЃСѓСЃРЅРѕР№ кислоты. (Рј.Рї. 215- 216 РЎ). 5 - 10 - - (11 - 31) 100 10-(-31-)- 50 80-100 . : 95,% . / . (.. 215- 216 ). РџР РМЕР 6 Фентиазин-10-метил-(11-РЅ-пропилпиридиний-31)Р±СЂРѕРјРёРґ. РР· 100 Рі 10-(РїРёСЂРёРґРёР»-3-метил)фентиазина Рё 55 Рі РЅ-пропилбромида РІ ацетоне РїСЂРё 100°С. Выход: 88. .% теоретического выхода. Слегка желтые кристаллы РѕС‚ спирта. (С‚.РїР». 209-211 РЎ). 6 - 10 - - (11 - - - 31) 100 10-(-3-)- 55 - 100 . : 88.% . . (..209-211 ). РџР РМЕР 7 Фентиазин-10-метил-(11-изопропилпиридиний-31-)Р±СЂРѕРјРёРґ. РР· 100 Рі 10-(РїРёСЂРёРґРёР»-3-метил)фентиазина Рё 60 Рі изопропилбромида РІ этилацетате РїСЂРё 120-150°С. Выход 56% 7 - 10 - - (11 - - - 31 -) 100 10-(-3-)- 60 120-150 . 56% <Описание/Класс, страница номер 3> </ 3> теоретический выход. Слегка желтые кристаллы ацетона (С‚.РїР». 95-97 РЎ). . (.. 95-97 ). РџР РМЕР 8 Фентиазин-10-метил-(11-РЅ-бутилпиридиний-31)Р±СЂРѕРјРёРґ РР· 100 Рі 10-(РїРёСЂРёРґРёР»-31-метил)-фентиазина Рё 60 Рі РЅ-бутилбромида РІ спирте РїСЂРё 100-120°С. Выход 72% РѕС‚ теоретического выхода. Слегка желтые кристаллы РѕС‚ спирта. (Рј.Рї. 188-189 РЎ.). 8 - 10 - - (11 - - - - 31) 100 10-(-31-)- 60 - 100-120 . 72% . . (.. 188-189 .). РЎРўРђР”РРЇ : Р“РДРРР РћР’РђРќРР• (-РќРЗАЛКРР›-РџРПЕРРР”РР›-31)МЕТРЛФЕНТРРђР—РРќРћР’. : (-- - - 31) - . РџР РМЕР 9 10-(-метил-пиперидил-3)-метилфентиазин Р’ автоклав СЃ мешалкой высокого давления загружают 100 Рі фентиазин-10-ниэтил-(11-метилпиридиний-31) Р±СЂРѕРјРёРґР° Рё 40 Рі катализатора гидрирования. состоящую РёР· сульфида молибдена РІ 700 РєСѓР±.СЃРј 50%-РЅРѕРіРѕ метанола, после чего вводили сероводород Рё давление 150-200 атм. абс. РІРѕРґРѕСЂРѕРґР°, добавленного РїРѕРґ давлением. Затем автоклав РІРІРѕРґСЏС‚ РІ эксплуатацию. Поглощение РІРѕРґРѕСЂРѕРґР° начинается РїСЂРё 120°С Рё прекращается РїСЂРё достижении 165°С. Охлажденное содержимое автоклава отфильтровывают, кристаллическую массу Рё катализатор 3 раза выпаривают РІРѕРґРѕР№ Рё промывают горячей РІРѕРґРѕР№, прозрачные РІРѕРґРЅРѕ-метанольные фильтраты концентрируют, освобождают РѕС‚ метанола Рё оставляют стоять РІ холодильнике. Выкристаллизовался РіРёРґСЂРѕР±СЂРѕРјРёРґ 10-(-метилпиперидил-31-метил)-фентиазина, который очень трудно растворяется РІ холодной РІРѕРґРµ. После обработки маточных растворов, РёС… растворения Рё перекристаллизации РёР· РІРѕРґС‹ получают выход РіРёРґСЂРѕР±СЂРѕРјРёРґР° 101 Рі (=80% РѕС‚ теоретического выхода) СЃ С‚.РїР». 209—211°С. Свободные основания получают РёР· РІРѕРґРЅРѕРіРѕ раствора РіРёРґСЂРѕР±СЂРѕРјРёРґР° подщелачиванием. 9 10-( - - - 3)-- - 100 -10--(11- -31) 40 700 50% , 150-200 . . . . 120 165 . , 3 , . 10-(- - 31 - )- , , - . , , 101 (=80% ) .. 209-211 . - , . 10-(-метилпиперидил-31-метил)-фентиазин растворяют, перекристаллизовывают РёР· легкой петролейной кислоты Рё плавятся РїСЂРё 80-81°С. Полученный гидрохлорид (РёР· РІРѕРґРЅРѕРіРѕ изопропанола) имеет С‚.РїР». 180-182°С РІ форме моногидрата Рё С‚.РїР». 230-232°С РІ безводном состоянии, тогда как лактат (РёР· этилацетата) имеет С‚.РїР». 109-110°С Рё оксалат (РёР· разбавленного спирта) СЃ С‚.РїР». 232-233 РіРі. 10-(-- - 31 - )- , 80-81 . ( ) .. 180-182 - .. 230-232 , ( ) .. 109-110 ( ) .. 232- 233 . РџР РМЕР 10. 10-(-этилпиперидил-31-метил)фентиазин. Р’ автоклав СЃ мешалкой высокого давления загружают 100 Рі фентиазин-10-метил-(11-этилпиридиний-31) Р±СЂРѕРјРёРґР° Рё 50 Рі катализатор гидрирования, состоящий РёР· сульфида кобальта РІ 700 РєСѓР±.СЃРј разбавленного метанола, после чего удаляют РІРѕР·РґСѓС…, РІРІРѕРґСЏС‚ сероводород Рё создают давление 150-200 атм. абс. РІРѕРґРѕСЂРѕРґР°, добавленного РїРѕРґ давлением. Гидрирование начинается между 130 Рё 150°С Рё заканчивается РїСЂРё 165°С. Охлажденное содержимое автоклава отфильтровывают, остаток промывают горячей РІРѕРґРѕР№ Рё фильтраты дополнительно концентрируют РІ вакууме. Гидробромид 10-(-этилпиперидил-31-метил)фентиазина выкристаллизовывается, растворяется Рё перекристаллизовывается РёР· РІРѕРґС‹. Выход 70 Рі (=69% теоретического выхода) бесцветных кристаллов СЃ С‚.РїР». 250-252 РЎ. Образующийся гидрохлорид (РёР· изопропанола) плавится РїСЂРё 231-233 РЎ. 10 10 - (---31-)- - 100 -10--(11- --31) 50 700 , , 150-200 . . . 130 150 . 165 . , . 10- (-- - 31 - )- , . . 70 (= 69% ) .. 250-252 . ( - ) 231-233 . РџР РМЕР 11. 10-(--РїСЂРѕРїРёР»-пиперидил-31-метил)-фентиазин. Р’ автоклав СЃ мешалкой высокого давления загружают 100 Рі фентиазин-10-метил-(11-РЅ-пропилпиридиний-31)Р±СЂРѕРјРёРґР° Рё 30 Рі катализатора гидрирования, состоящего РёР· сульфида молибдена РІ 700 СЃРј3 разбавленного метанола, после чего удаляют РІРѕР·РґСѓС…, РІРІРѕРґСЏС‚ сероводород Рё создают давление 150=200 атм. абс. РІРѕРґРѕСЂРѕРґР°, добавленного РїРѕРґ давлением. Гидрирование РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґРёС‚ РїСЂРё температуре РѕС‚ 130 РґРѕ 170°С. Охлажденный раствор гидрирования отфильтровывают Рё затем обрабатывают, как указано РІ примере 9. 11 10 - ( - - - - 31- )- 100 -10--(11-- - - 31) 30 700 , , 150=200 . . . 130 170 . 9. После перекристаллизации РёР· РІРѕРґС‹ получают выход 73 Рі (=7Z,% РѕС‚ теоретического выхода) РіРёРґСЂРѕР±СЂРѕРјРёРґР° 10-(-РЅ-пропилпиперидил-31-метил)фентиазина СЃ С‚.РїР». 211-212°С. Полученный таким образом через маслянистое основание гидрохлорид (РёР· РёСЃСЂРЅ-пропанола) плавится РїСЂРё 169-1700°С. , 73 (=7Z,% ) 10-(----31-)- .. 211-212 . ( - ) 169-1700C. Р’ нашем более раннем патенте в„– 772179 РјС‹ заявили РІ качестве новых соединений производные фенотиазина общей формулы: < ="img00030114." ="0114" ="050" ="00030114" -="" ="0003" ="080"/>. - . 772,179 , , : < ="img00030114." ="0114" ="050" ="00030114" -="" ="0003" ="080"/> <Описание/Класс, страница номер 4> </ 4> РіРґРµ представляет СЃРѕР±РѕР№ алкильный радикал, содержащий РЅРµ более 4 атомов углерода; = Рё R3 представляют СЃРѕР±РѕР№ атомы РІРѕРґРѕСЂРѕРґР° или атомы галогена, присоединенные Рє кольцу, или алкильные или алкоксигруппы; – разветвленная или неразветвленная алкиленовая РіСЂСѓРїРїР°, содержащая РЅРµ более 3 атомов углерода РІ РїСЂСЏРјРѕР№ цепи; Рё каждый РёР· Рё представляет СЃРѕР±РѕР№ либо РїСЂСЏРјСѓСЋ СЃРІСЏР·СЊ, либо разветвленную или неразветвленную алкиленовую РіСЂСѓРїРїСѓ, содержащую РЅРµ более 3 атомов углерода РІ РїСЂСЏРјРѕР№ цепи между соседним атомом азота Рё РіСЂСѓРїРїРѕР№ . 4 ; = R3 - ; 3 ; 3 .
, ."> . . .
: 506
: 2024-04-12 13:00:32
: GB818269A-">
: :

818270-- = "/"; . , . . , . . , . , , . .



. :
:
УведомлениеЭтот перевод сделан компьютером. Невозможно гарантировать, что он является ясным, точным, полным, верным или отвечает конкретным целям. Важные решения, такие как относящиеся к коммерции или финансовые решения, не должны основываться на продукте машинного перевода.
РћРџРРЎРђРќРР• РЗОБРЕТЕНРРЇ GB818270A
[]
ПАТЕНТНАЯ СПЕЦРР¤РРљРђР¦РРЇ 818270 Дата подачи заявки Рё подачи полной спецификации: 19 марта 1957 Рі. 818270 : 19, 1957. в„– 8989/57. 8989/57. Заявление подано РІ Соединенных Штатах Америки 19 марта 1956 РіРѕРґР°. 19, 1956. Полная спецификация опубликована: 12 августа 1959 Рі. : 12, 1959. Рндекс РїСЂРё приемке: -Класс 7( 5), 4 ( 5 5: : ). :- 7 ( 5), 4 ( 5 5: : ). Международная классификация:- 02 . :- 02 . ПОЛНАЯ СПЕЦРР¤РРљРђР¦РРЇ Усовершенствования РїСЂРёРІРѕРґРѕРІ стартера для двигателей внутреннего сгорания или относящиеся Рє РЅРёРј РњС‹, , компания, зарегистрированная РІ соответствии СЃ законодательством Великобритании РїРѕ адресу: 88 , , 1, настоящим заявляем РѕР± изобретении, РІ отношении которого РјС‹ молимся, чтобы патент может быть выдан нам, Р° метод, СЃ помощью которого РѕРЅ должен быть реализован, должен быть РїРѕРґСЂРѕР±РЅРѕ описан РІ следующем заявлении: , , , 88 , , 1, , , , :- Настоящее изобретение относится Рє РїСЂРёРІРѕРґСѓ стартера для двигателей внутреннего сгорания Рё используется РІ сочетании СЃ обычными средствами запуска для предотвращения отсоединения стартера РѕС‚ коленчатого вала РІРѕ время ложных запусков или скачков зажигания двигателя РґРѕ того, как двигатель начнет регулярно зажигаться. РїСЂРёРІРѕРґ Бендикса, РІ котором шестерня указанного РїСЂРёРІРѕРґР° приводится РІ движение стартером Рё взаимодействует СЃ маховиком автомобиля. После взаимодействия СЃ маховиком шестерня РїСЂРёРІРѕРґРёС‚ РІ движение маховик РґРѕ тех РїРѕСЂ, РїРѕРєР° маховик внезапно РЅРµ ускорится, что может быть вызвано срабатыванием только РѕРґРЅРѕРіРѕ или РґРІР° цилиндра, после чего двигатель может заглохнуть. . РљРѕРіРґР° шестерня РїСѓСЃРєРѕРІРѕРіРѕ двигателя выведена РёР· зацепления, ее необходимо повторно зацепить СЃ маховиком автомобиля, прежде чем двигатель сможет успешно запуститься, что РЅРµ только неудобно РёР·-Р·Р° дополнительных затрат времени, РЅРѕ Рё РїСЂРёРІРѕРґРёС‚ Рє серьезному разряду аккумулятора, особенно РІ холодную РїРѕРіРѕРґСѓ, РєРѕРіРґР° такие фальстарты более распространены, Рё указанная батарея подвергается самым суровым испытаниям РёР·-Р·Р° холода Рё жесткости двигателя. - , , . Настоящее изобретение обеспечивает средства для удержания шестерни стартера РІ зацеплении СЃ шестерней маховика РґРѕ тех РїРѕСЂ, РїРѕРєР° РЅРµ будет получен положительный запуск двигателя. . Настоящее изобретение обеспечивает недорогое изделие, РїСЂРёРіРѕРґРЅРѕРµ для массового производства, которое РЅРµ требует дополнительных механических связей или фиксирующих механизмов или РґСЂСѓРіРёС… средств, требующих точных или тщательно сбалансированных деталей, которые РЅРµ только РґРѕСЂРѕРіРё РІ производстве, РЅРѕ Рё трудно поддерживать РІ рабочем состоянии. . Рзобретение заключается РІ РїСЂРёРІРѕРґРµ стартера для двигателя внутреннего сгорания, содержащем РєРѕСЂРїСѓСЃ двигателя, вал СЏРєРѕСЂСЏ СЃ возможностью вращения, установленный РІ указанной раме, СЏРєРѕСЂСЊ, установленный РЅР° указанном валу, ведущую шестерню, установленную РЅР° указанном валу СЏРєРѕСЂСЏ, выполненную СЃ возможностью зацепления СЃ средство поворота двигателя, средство механизма, включающее указанную ведущую шестерню для перемещения указанной шестерни РІ зацепление СЃ указанным средством поворота двигателя, РєРѕРіРґР° указанный СЏРєРѕСЂСЊ находится РїРѕРґ напряжением, Рё электрические средства, расположенные РІ указанной раме, создающие магнитное поле РїСЂРё включении питания для удержания указанной шестерни РІРѕ взаимодействии СЃ указанным двигателем поворотные средства. , 3 6 , , , , . Рзобретение будет более полно Рё полно описано СЃРѕ ссылкой РЅР° вариант реализации, показанный РЅР° прилагаемых чертежах, РЅР° которых: фиг. 1 представляет СЃРѕР±РѕР№ вертикальную проекцию СЃ частичным вырезом стартера Рё РїСЂРёРІРѕРґРЅРѕРіРѕ устройства , включающего вариант осуществления настоящего изобретения; Рё РЅР° СЂРёСЃСѓРЅРєРµ 2 показано схематическое изображение схемы этого варианта осуществления. : 1 , , ; 2 . РќР° СЂРёСЃСѓРЅРєРµ 1 РІРёРґРЅРѕ, что шестерня имеет пружину 11 СЃ ходовым винтом 13, которая прикреплена Рє валу СЏРєРѕСЂСЏ 18. Элемент 12 СЃ внутренней резьбой сопрягается СЃ резьбой винта 13 Рё может перемещаться РІ осевом направлении относительно него. Элемент 12 показан РІ РґРІСѓС… положениях, РѕРґРЅРѕ РёР· которых - пунктиром, чтобы указать это осевое перемещение. Шестерня 15 прикреплена Рє элементу 12, Р° плунжер 16 является продолжением шестерни 15 Рё составляет РѕРґРЅРѕ целое СЃ ней. Нижняя часть маховика 17 показана РІ зацеплении СЃ шестерней 15, как это было Р±С‹, РєРѕРіРґР° РїСѓСЃРєРѕРІРѕР№ двигатель находится РІ состояние движения или запуска РґРѕ запуска двигателя. 1 11 13 18 12 13 12 , , 15 12 16 15 17 15 . РџСѓСЃРєРѕРІРѕР№ двигатель 25 имеет СЏРєРѕСЂСЊ 19, коллекторные сегменты 20 Рё щеточный узел 21. 25 19, 20 21. Упорный подшипник 22 зацеплен между валом СЏРєРѕСЂСЏ 18 Рё концом колокола 23 двигателя. Соленоидная катушка 26, состоящая РёР· 306 витков РїСЂРѕРІРѕРґР° номер 16 Рё потребляющая примерно семь ампер РїСЂРё пяти вольтах, намотана РІ кольцевом кольце РІРѕРєСЂСѓРі вала СЏРєРѕСЂСЏ 18 РІ концевом узле. 27 Узел 27 изготовлен РёР· черного материала, такого как сталь или чугун, Рё РєРѕРіРґР° соленоид 26 находится РїРѕРґ напряжением, РѕРЅ создает сильное магнитное поле между кольцевым зазором 28, образованным между концевой пластиной 29 Рё плунжером 16, Рё кольцевым зазором 30, образованным между плунжером 16 Рё плунжером 16. концевой узел 27. Зазор 28 предпочтительно составляет РѕС‚ 015 РґРѕ 100 РґСЋР№РјРѕРІ, тогда как зазор 30 составляет 005 РґСЋР№РјРѕРІ, РЅРѕ эти размеры РЅРµ ограничивают настоящее изобретение. 22 18 23 26 306 16 18 27 27 26 28 29 16, 30 16 27 28 015 100 30 005 . РќР° СЂРёСЃСѓРЅРєРµ 2 показано схематическое изображение подключения соленоидной катушки 26 РїРѕ отношению Рє обмоткам возбуждения 34 последовательного двигателя 25. РљРѕРіРґР° переключатель 35 замкнут, ток РѕС‚ батареи 36 течет через обмотки возбуждения. 2 26 34 25 35 , 36 34 Рё двигатель 24 РЅР° землю 37 РІ РѕРґРЅРѕР№ ветви параллельной цепи, Р° также через соленоид 26 РЅР° землю 38 РІ РґСЂСѓРіРѕР№ ветви. Таким образом, полный потенциал батареи РїСЂРѕС…РѕРґРёС‚ через катушку 26 Рё создает сильное тороидальное поле РІ промежутках 28 Рё 30. 34 24 37 26 38 26 28 30. РџСЂРё работе этого варианта осуществления настоящего изобретения ток течет через поле Рё СЏРєРѕСЂСЊ двигателя 25 СЃ помощью обычных пусковых средств, тем самым придавая вращательное движение валу 18 СЏРєРѕСЂСЏ. РҐРѕРґРѕРІРѕР№ РІРёРЅС‚ 13, поскольку РѕРЅ прикреплен Рє валу 18 СЏРєРѕСЂСЏ, вращается. РїСЂРё этом элемент 12, имеющий тяжелую конструкцию, имеет сильную тенденцию оставаться неподвижным, тем самым вращаясь СЃРѕ скоростью, намного меньшей, чем скорость винта 13. РР·-Р·Р° этой разницы РІ скоростях вращения элементу 12 передается линейное движение влево, Рё шестерня 15 РІС…РѕРґРёС‚ РІ зацепление СЃ маховик 17 заставляет колесо 17 вращаться. Также плунжер 16 РІС…РѕРґРёС‚ РІ концевую пластину 29, Рё магнитная цепь, обозначенная пунктирными линиями 31, 32, стремится удерживать плунжер 16 вместе СЃ шестерней 15 РІ зацепленном положении, РїРѕРєР° стартер находится РїРѕРґ напряжением. Упорный подшипник 22 позволяет валу 18, чтобы СЃРІРѕР±РѕРґРЅРѕ вращаться, несмотря РЅР° осевую силу, действующую соленоидом 26 РЅР° шестерню 15 Рё, следовательно, РЅР° вал 18. Таким образом, потребуется нечто большее, чем просто фальстарт или скачкообразные срабатывания РІ цилиндрах двигателя, чтобы расцепить шестерню 15 путем поворота элемента 12 РЅР° более высокая скорость, чем С…РѕРґРѕРІРѕР№ РІРёРЅС‚ 13, тем самым обеспечивая ему линейное движение вправо. РљРѕРіРґР° двигатель работает самостоятельно, плунжер 16 будет удерживаться РІ зацеплении СЃ поворотным элементом 12 Рё винтом 13 СЃРѕ скоростью, большей, чем вал 18 СЏРєРѕСЂСЏ, Рё это допускается храповая шестерня 33, которая обеспечивает относительное вращение между винтом 13 Рё валом 18 РІ РѕРґРЅРѕРј направлении, РЅРѕ РЅРµ РІ РґСЂСѓРіРѕРј. Путем изменения зазоров 28, 30 или соленоида 26 плунжер 16 может быть расцеплен РІСЃРєРѕСЂРµ после принудительного запуска двигателя, тем самым СЃРІРѕРґСЏ храповое движение шестерни 33 Рє РјРёРЅРёРјСѓРјСѓ. стартер обесточивается, соленоид обесточивается, тем самым полностью отключая шестерню 15, поскольку маховик 17 заставляет шестерню 15 вращаться быстрее, чем РІРёРЅС‚ 13, сообщая шестерне 15 движение вправо. , 25 18 13, 18, 12 13 12 15 17 17 16 29 31, 32 16 15 22 18 26 15 18 15 12 13 -, 16 12 13 18 33 13 18 28, 30 26 16 33 - 15 17 15 13 15. Следует понимать, что изобретение РЅРµ ограничивается точной показанной Рё описанной конструкцией, РЅРѕ что различные изменения Рё модификации РјРѕРіСѓС‚ быть сделаны без выхода Р·Р° объем изобретения, определенный РІ прилагаемой формуле изобретения. .
, ."> . . .
: 506
: 2024-04-12 13:00:32
: GB818270A-">
: :

818271-- = "/"; . , . . , . . , . , , . .



. :
:
УведомлениеЭтот перевод сделан компьютером. Невозможно гарантировать, что он является ясным, точным, полным, верным или отвечает конкретным целям. Важные решения, такие как относящиеся к коммерции или финансовые решения, не должны основываться на продукте машинного перевода.
РћРџРРЎРђРќРР• РЗОБРЕТЕНРРЇ GB818271A
[]
ПАТЕНТНАЯ СПЕЦРР¤РРљРђР¦РРЇ Дата подачи Полной спецификации 27 апреля 1956 Рі. 27, 1956. Дата подачи заявления 30 апреля 1955 Рі. 30, 1955. 818,271 в„– 12588155. 818,271 12588155. Полная спецификация опубликована 12 августа 1959 Рі. 12, 1959. Рндекс РїСЂРё приемке: Классы 6 (2), Бл Р‘; 61, Р“РР‘, Рџ 2 Р‘; 82 (1), Рђ 8 (Рђ 1:Рђ 3:Рљ:Рњ:Р :Р— 3), Рђ 14; 83(2), Рђ(26:79); Рё 83 (4), Рў 6. : 6 ( 2), ; 61, , 2 ; 82 ( 1), 8 ( 1: 3:::: 3), 14; 83 ( 2), ( 26: 79); 83 ( 4), 6. Международная классификация: - 23 , 25 22 . : - 23 , 25 22 . ПОЛНАЯ СПЕЦРР¤РРљРђР¦РРЇ Усовершенствования РІ РѕСЂСѓРґРёСЏС… или РІ отношении РЅРёС…, предназначенных для использования РІ огнеопасных или взрывоопасных средах, СПЕЦРР¤РРљРђР¦РРЇ РћРЁРБКР№ 818,271 818,271 Страница 3, строка 3, вместо «воздуха» читать «помощь» ПАТЕНТНОЕ БЮРО 25 февраля 1960 Рі. легковоспламеняющиеся или взрывоопасные вещества _/ -_, такие как газовая промышленность, добыча угля Рё нефтяная промышленность. 3, 3, " " " " 25th , 1960 _/ -_ , . Например, РІ газовой промышленности существует потребность РІ таком РѕСЂСѓРґРёРё, как лопата, лопата или РєРёСЂРєР°, которые можно безопасно использовать РІ присутствии легковоспламеняющихся или взрывоопасных газовых смесей без СЂРёСЃРєР° того, что такое РѕСЂСѓРґРёРµ РїСЂРё нормальном использовании может вызвать РёСЃРєСЂСѓ, которая может стать причиной возникновения РёСЃРєСЂС‹. может привести Рє детонации легковоспламеняющейся или взрывоопасной смеси. , , , . Для удовлетворения этой потребности был разработан СЂСЏРґ РѕСЂСѓРґРёР№, обычно называемых искробезопасными, Рё рабочие части этих РѕСЂСѓРґРёР№ были изготовлены РёР· неискрящего металла. РЅРµ РІСЃРµ обладают необходимыми свойствами прочности Рё твердости, поэтому диапазон доступных металлов или сплавов был строго ограничен, Рё РІ настоящее время принято использовать искробезопасные инструменты, изготовленные РёР· бериллиево-медного сплава, хотя этот сплав обладает желательными свойствами, заключающимися РІ достаточной твердости. Рё/или сварки, Рё который имеет необходимые анические свойства, чтобы выдерживать предполагаемое использование РѕСЂСѓРґРёСЏ, Рё может быть медным сплавом, например, алюминиевой Р±СЂРѕРЅР·РѕР№. Основная часть РѕСЂСѓРґРёСЏ может состоять РёР· обычного металла, такого как сталь, или нестандартного металла. искрящий металл, такой как бериллий-медь. Наконечник РѕСЂСѓРґРёСЏ может состоять, например, РёР· заостренного конца РєРёСЂРєРё, или рабочей РєСЂРѕРјРєРё лопаты или заступа, или рабочей части головки молотка или РєРёСЂРєРё. - - - - , , - - , , - . Наконечник РѕСЂСѓРґРёСЏ изготовлен РёР· РґСЂСѓРіРѕРіРѕ, РЅРµ искрящего металла, который наносится РЅР° РѕСЃРЅРѕРІРЅРѕР№ РєРѕСЂРїСѓСЃ посредством процесса высокотемпературной пайки или сварки, Рё, таким образом, еще РѕРґРЅРѕР№ особенностью настоящего изобретения является СЃРїРѕСЃРѕР± изготовления такого РѕСЂСѓРґРёСЏ, как лопата. лопата, РєРёСЂРєР° Рё С‚.Рї. для использования РІРѕ взрывоопасной или легковоспламеняющейся атмосфере, включающая этапы создания наконечника РЅР° РѕСЃРЅРѕРІРЅРѕРј РєРѕСЂРїСѓСЃРµ РёР· РѕРґРЅРѕРіРѕ металла путем нанесения РЅР° металл РєРѕСЂРїСѓСЃР° Рё приклеивания Рє нему высокой степенью защиты ) ПАТЕНТНАЯ СПЕЦРР¤РРљРђР¦РРЇ - , , ) Дата подачи Полной спецификации 27 апреля 1956 Рі. 27, 1956. Дата подачи заявления 30 апреля 1955 Рі. 30, 1955. 818,271 в„– 12588/55. 818,271 12588/55. Полная спецификация опубликована 12 августа 1959 Рі. 12, 1959. Рндекс РїСЂРё приемке: -Класс 6(2), Бл Р‘; 61, Гл Р‘, Р  2 Р’; 82 (1), Рђ 8 (Рђ 1:Рђ 3:Рљ:Рњ:Р :Р— 3), Рђ 14; 83(2), Рђ(26:79); Рё 83 (4), Рў 6. :- 6 ( 2), ; 61, , 2 ; 82 ( 1), 8 ( 1: 3:::: 3), 14; 83 ( 2), ( 26: 79); 83 ( 4), 6. Международная классификация: - 1 23 , 25 22 . : - 1 23 , 25 22 . ПОЛНАЯ СПЕЦРР¤РРљРђР¦РРЇ Усовершенствования РІ РѕСЂСѓРґРёСЏС…, предназначенных для использования РІ огнеопасных или взрывоопасных атмосферах, или РІ отношении РЅРёС…. РњС‹, РљРћР РџРћР РђР¦РРЇ - , также РЅРµ РёСЃРєСЂРёРјС‹, поэтому ее стоимость очень велика, британская компания РёР· Паркфилда, Рё такой инвентарь, как лопата, сделанная РёР· , - - , , Завод, Стоктон-РѕРЅ-РўРёСЃ, графство Дарем, затраты РЅР° бериллий-медь примерно РІ десять раз превышают стоимость практически идентичной корпорации , британской организации, РїРѕ адресу 60, , Человеческое РѕСЂСѓРґРёРµ, сделанное РёР· стали. Морчестер, 1, Ланкашир, Рё СТЭНЛРМу Рќ Р Рѕ, столкнувшиеся СЃРѕ значительными трудностями РїСЂРё ремонте РЅР° месте британского подданного, расположенного РїРѕ адресу 10, Сент-РњСЌСЂРё-авеню, РѕСЂСѓРґРёСЏ РёР· бериллиевой меди РІ случае, если Ливерпуль, 4, Ланкашир, настоящим заявит поломки, Рё РЅР° практике было обнаружено изобретение, для которого РјС‹ молимся, чтобы нам был предоставлен патент, необходимый для отправки такого инструмента, Рё метод, используемый производителями для ремонта, влекущий Р·Р° СЃРѕР±РѕР№ значительные затраты, которые РѕРЅ должен выполнить, особенно задержки Рё расходы. , --, , - , , 60, , , 1, , , , 10, ' , - , 4, , , , , , . описано РІ следующем РІРёРґРµ. Согласно РѕРґРЅРѕР№ РёР· особенностей настоящего изобретения: изобретение - инструмент, такой как лопата, лопата. Настоящее изобретение относится Рє инструментам или киркам для использования РІ легковоспламеняющейся атмосфере, таким как лопаты, лопаты, РєРёСЂРєРё для использования РІ местных условиях. Сфера состоит РёР· РѕСЃРЅРѕРІРЅРѕР№ части РѕРґРЅРѕРіРѕ металла, СЃРІСЏР·Рё РІ которой являются или РјРѕРіСѓС‚ быть взрывоопасными газами, которые РјРѕРіСѓС‚ быть неискрящим металлом, Рё присутствует РІ методах изготовления или имеет наконечник РёР· РґСЂСѓРіРѕРіРѕ металла СЃ помощью инструментов для высокотемпературной обработки, чтобы придать рабочая температура пайки или сварки, различные ее части РЅРµ РёСЃРєСЂСЏС‚. Настоящий металл является РЅРµ искрящим металлом. : , , , , - , , - - . Рзобретение особенно касается РѕСЂСѓРґРёР№. Различные Рё неискрящие металлические детали, которые РЅРµ являются искрообразующими Рё РёР· которых состоит наконечник РѕСЂСѓРґРёСЏ, должны широко применяться РІ соответствующих отраслях промышленности. взрывоопасные пары Рё/или газы, РѕСЃРЅРѕРІРЅРѕР№ РєРѕСЂРїСѓСЃ, полученный высокотемпературной пайкой, например, РІ газовой промышленности, угольной промышленности Рё С‚. Рґ., сварка, Рё который имеет необходимые анические свойства РІ нефтехимической промышленности, чтобы Рыдерживать предполагаемое воздействие. Например, РІ газовой промышленности существует Рспользование РѕСЂСѓРґРёСЏ Рё может быть требованием меди для РѕСЂСѓРґРёСЏ, такого как лопата, сплава, такого как алюминиевая Р±СЂРѕРЅР·Р°. Основная лопата или РєРёСЂРєР°, которую можно безопасно использовать РІ РєРѕСЂРїСѓСЃРµ РѕСЂСѓРґРёСЏ, обычно может состоять РёР· легковоспламеняющихся или взрывоопасных материалов. газообразный металл, такой как сталь, или неискрящие металлические смеси без СЂРёСЃРєР°, связанного СЃ такими предметами, как бериллий-медь. Наконечник РїСЂРё нормальном использовании, вызывающий РёСЃРєСЂСѓ, которая может возникнуть, может включать РІ себя заостренный конец отмычки для взрыва воспламеняющейся или взрывоопасной смеси. Например, или рабочая РєСЂРѕРјРєР°. Для удовлетворения этой потребности была разработана лопата или заступ, или рабочая головка, СЂСЏРґ РѕСЂСѓРґРёР№, обычно называемых частью молотка или молоткового РєРёСЂРєРё. - - ' / , , , , , , - - , , - . неискрящие РѕСЂСѓРґРёСЏ Рё работа. Наконечник РѕСЂСѓРґРёСЏ образован РёР· частей этих РѕСЂСѓРґРёР№, изготовленных РёР· разных материалов, Р° РЅРµ искрообразующего металла, который изготовлен РёР· неискрящего металла, РІ то время как РЅР° РѕСЃРЅРѕРІРЅРѕР№ РєРѕСЂРїСѓСЃ нанесено большое количество частиц Металлы, как правило, представляют СЃРѕР±РѕР№ неискрящий процесс пайки или сварки, Рё, таким образом, РЅРµ РІСЃРµ РѕРЅРё обладают требуемыми свойствами. Другой особенностью настоящего изобретения является прочность Рё твердость, поэтому диапазон методов изготовления таких доступных металлов или сплавов ограничен. использование лопаты, лопаты, РєРёСЂРєРё Рё С‚.Рї. было строго ограничено, Рё РІ настоящее время РІРѕ взрывоопасной или легковоспламеняющейся атмосфере принято использовать неискрящие инструменты, изготовленные РёР· бериллия, которые включают этапы изготовления наконечника РёР· медного сплава, РІ то время как этот сплав имеет желание РЅР° РѕСЃРЅРѕРІРЅРѕР№ РєРѕСЂРїСѓСЃ РёР· РѕРґРЅРѕРіРѕ металла путем нанесения достаточных свойств твердости Рё присоединения Рє металлу РєРѕСЂРїСѓСЃР° путем пайки или сварки РїСЂРё высокой температуре 2 818,271 некоторого количества РґСЂСѓРіРѕРіРѕ Рё неискрящего металла для формирования РєСЂРѕРјРєРё или головка. Другой неискрящий металл, наносимый РЅР° РѕСЃРЅРѕРІРЅРѕР№ РєРѕСЂРїСѓСЃ РѕСЂСѓРґРёСЏ, первоначально может иметь форму РїСЂРёРїРѕСЏ или сварочного стержня, который может быть нанесен РЅР° металл РѕСЃРЅРѕРІРЅРѕРіРѕ РєРѕСЂРїСѓСЃР° Рё склеен СЃ РЅРёРј РїРѕРґ действием высокой температуры. Процесс пайки или сварки, выполняемый, например, СЃ помощью пламени, такого как кислородно-ацетиленовое пламя, или СЃ помощью электрической РґСѓРіРё. - - - - , , - 2 818,271 - - . Было обнаружено, что алюминиевую Р±СЂРѕРЅР·Сѓ можно удовлетворительно паять или приваривать Рє литой стальной РѕСЃРЅРѕРІРЅРѕР№ части РѕСЂСѓРґРёСЏ, хотя для этой цели необходимо выполнять пайку или сварку РїСЂРё температуре выше той, которая обычно используется для сварки алюминиевой Р±СЂРѕРЅР·С‹ СЃ алюминиевая Р±СЂРѕРЅР·Р°. Температура пайки или сварки предпочтительно должна находиться РІ пределах +150°С, Р° РїРѕ возможности - РІ пределах +100°С РѕС‚ температуры плавления металла РєРѕСЂРїСѓСЃР° РѕСЂСѓРґРёСЏ. Удовлетворительные результаты РјРѕРіСѓС‚ быть достигнуты РїСЂРё высокотемпературной пайке, РїСЂРё температуре ниже температуры температура плавления металла РєРѕСЂРїСѓСЃР° или СЃ помощью сварки, причем температура выше, чем температура плавления металла РєРѕСЂРїСѓСЃР°. РљСЂРѕРјРµ того, также было обнаружено, что возможно превратить алюминиевую Р±СЂРѕРЅР·Сѓ РІ бериллиевую медь, хотя РІ этом случае температура пайки или сварки РІ диапазоне РѕС‚ 15°С РґРѕ 1650°С. Это преимущество состоит РІ том, что РѕРЅРѕ позволяет ремонтировать РІ случае поломки РѕСЂСѓРґРёСЏ, изготовленные РІ РѕСЃРЅРѕРІРЅРѕРј РёР· бериллиевой меди как неискрящего металла. , + 150 , + 100 , , , 15 1650 ' - . Р’ некоторых случаях прочность Рё твердость РґСЂСѓРіРѕРіРѕ неискрящего металлического наконечника, нанесенного РЅР° металл РєРѕСЂРїСѓСЃР° для формирования рабочей РєСЂРѕРјРєРё или головки, может оказаться недостаточной для условий эксплуатации, которые должен выдерживать инструмент, Рё может потребоваться дальнейший процесс термообработки. Целесообразно СЃ целью повышения твердости наплавленного различного Рё неискрящего металла такая термообработка может включать нагрев РґРѕ температуры РІ районе 950 РЎ. - - 950 . РґРѕ 1000 Рё последующей закалкой РІ РІРѕРґРµ. Твердость РІРѕ РјРЅРѕРіРёС… случаях можно повысить примерно РЅР° 25-30 % Р·Р° счет нагрева Рё закалки. 1000 25-30 % . Р’ качестве примера было обнаружено, что алюминиевая Р±СЂРѕРЅР·Р°, соответствующая Британскому стандарту 1400, класс 2-, может быть припаяна РїСЂРё высокой температуре кислородно-ацетиленовым пламенем Рє лопате, металлом РєРѕСЂРїСѓСЃР° которой является сталь, РїСЂРё этом такая алюминиевая Р±СЂРѕРЅР·Р° имеет анализ, лежащий РІ следующих массовых процентах: Медь Алюминий Никель Железо Остаток РќРµ менее 8 5 % РќРµ более 10 5 % РќРµ менее 3 %' РќРµ более 5 5 РќРµ менее 3 % РќРµ более 5 5 Марганец Р’РєР». примеси РќРµ более 3 0 % РќРµ более 05,', РќРµ более 3 % РџР РМЕР 1. 1400 2- - , , : 8 5 % 10 5 % 3 %' 5 5 3 % 5 5 3 0 % 05,', 3 % 1. Более конкретно, алюминиевая Р±СЂРѕРЅР·Р° 70, имеющая следующий лабораторный анализ РїРѕ массе: Медь 78 7 % Алюминий 9 4 % Никель 3 5 % 75 Железо 3 9 % Марганец 3 2 % Кремний Ноль Фосфор Нет Примеси Другие металлы РЅРµ обнаруживаются 80 РІ РІРёРґРµ Диаметр сварочного стержня определялся СЃ помощью кислородно-ацетиленового пламени, полученного СЃ помощью горелки в„– 8, РІ которую подавался ацетилен РїРѕРґ давлением 5 фунтов РЅР° квадратный РґСЋР№Рј Рё кислород РїРѕРґ давлением 7 фунтов РЅР° квадратный РґСЋР№Рј 85 Рё регулировались так, чтобы получить пламя длиной около 4 РґСЋР№РјРѕРІ, нанесенное РЅР° стальную лопатку Рё прикрепленное Рє ней РІ качестве кончика для формирования рабочей РєСЂРѕРјРєРё, температура пайки или сварки примерно между 14-00°С Рё 16 Дж.00°С Рё сварочный флюс РёР· алюминиевой Р±СЂРѕРЅР·С‹ 90. Было обнаружено, что осажденный металл имеет число твердости РїРѕ алмазной пирамиде Виккера около 200, Р° после нагрева РґРѕ температуры РѕС‚ 950 РґРѕ 1600 Рё закалки РІ РІРѕРґРµ 95 было обнаружено, что металл имеет число твердости РїРѕ алмазной пирамиде Виккера около 260. 70 , : 78 7 % 9 4 % 3 5 % 75 3 9 % 3 2 % 80 -" , - 8 5 7 85 4 " , , 14-00 16 00 90 ' 200 950 1600 95 ' 260. Шлак часто скалывали, излишки наплавленного металла удаляли шлифованием, Р° наплавленному металлу придавали форму для формирования желаемой рабочей РєСЂРѕРјРєРё 100 или кончика инструмента. , 100 . РџР РМЕР 2. 2. Металл, имеющий анализ, указанный РІ примере 1, Рё РІ форме сварочного стержня был получен СЃ помощью кислородно-ацетиленового известняка 105 СЃ использованием горелки в„– 8, РІ которую подавали ацетилен РїРѕРґ давлением 5 фунтов РЅР° квадратный РґСЋР№Рј Рё кислород. РїСЂРё давлении 7 фунтов РЅР° квадратный РґСЋР№Рј Рё отрегулировано так, чтобы получить пламя длиной около 3 РґСЋР№РјРѕРІ, нанесенное Рё прикрепленное Рє лопатке 110, имеющей РІ качестве металла бериллий-медь, РїСЂРё температуре пайки или сварки, находящейся РІ районе 1500°С, чтобы 1650 Рё сварочный флюс РёР· алюминиевой Р±СЂРѕРЅР·С‹. Такой наплавленный металлический наконечник после скола Рё шлифования 115 можно использовать для формирования свежей рабочей РєСЂРѕРјРєРё лопаты. 1 , - 105 8 5 7 3-" , 110 , 1500 ' 1650 115 . Для РјРЅРѕРіРёС… целей обеспечение рабочей РєСЂРѕРјРєРё или головки РёР· РґСЂСѓРіРѕРіРѕ неискрящего металла достаточно, чтобы снизить РґРѕ незначительного значения 120 СЂРёСЃРє искрения РїСЂРё нормальном использовании, РЅРѕ РІ качестве дополнительной защиты может использоваться покрытие РёР· РґСЂСѓРіРѕРіРѕ, неискрящего металла. быть нанесено РЅР° РІСЃРµ поверхности РѕСЂСѓРґРёСЏ РІ дополнение Рє формированию рабочей РєСЂРѕРјРєРё или головки 125. Такое поверхностное покрытие РёР· РґСЂСѓРіРѕРіРѕ неискрящего металла может быть легко нанесено таким же СЃРїРѕСЃРѕР±РѕРј сваркой или высокотемпературной пайкой. - 120 - 125 . 818,271 Хотя РІ приведенных выше примерах РґСЂСѓРіРѕР№ Рё неискрящий металл был нанесен РІРѕР·РґСѓС…РѕРј кислородно-ацетиленового пламени, следует понимать, что РґСЂСѓРіРѕР№ Рё неискрящий металл также может быть нанесен СЃ помощью РґСЂСѓРіРёС… высокотемпературных процессов пайки или сварки, таких как например, электродуговая сварка, атомно-водородная сварка или аргоновая дуговая сварка. Также следует понимать, что термин «инструмент», используемый здесь, включает РІ себя любой ручной или РґСЂСѓРіРѕР№ инструмент, предназначенный для использования РІ легковоспламеняющейся или взрывоопасной атмосфере, РІ дополнение Рє лопатам, лопатам Рё киркам. топоры. 818,271 - - - , , "" , .
, ."> . . .
: 506
: 2024-04-12 13:00:34
: GB818271A-">
: :

818272-- = "/"; . , . . , . . , . , , . .



. :
:
УведомлениеЭтот перевод сделан компьютером. Невозможно гарантировать, что он является ясным, точным, полным, верным или отвечает конкретным целям. Важные решения, такие как относящиеся к коммерции или финансовые решения, не должны основываться на продукте машинного перевода.
РћРџРРЎРђРќРР• РЗОБРЕТЕНРРЇ GB818272A
[]
**Р’РќРРњРђРќРР•** начало поля может перекрывать конец **. **** **. ПОЛНЫЕ СПЕЦРР¤РРљРђР¦РР. Улучшения или относящиеся Рє основам для колонн для экстракции жидкости. РњС‹, УПРАВЛЕНРР• РџРћ РђРўРћРњРќРћР™ ЭНЕРГРРСОЕДРНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА, Лондон, британский орган, настоящим заявляем РѕР± изобретении, РІ отношении которого РјС‹ молимся, чтобы нам был выдан патент, Рё Рѕ методе, СЃ помощью которого РѕРЅРѕ Данное изобретение относится Рє насадкам для колонн экстракции жидкость-жидкость. , , , , , , : - . Практика установки плоских перфорированных пластин или СЃРёС‚ РІ колоннах жидкостно-жидкостной экстракции хорошо известна. - -. Однако РІ таких колоннах существует тенденция Рє тому, что дисперсная фаза течет преимущественно через коллинеарные перфорации РІ последовательных тарелках, Рё целью настоящего изобретения является создание средств перераспределения дисперсной фазы для предотвращения этой тенденции. , , . Согласно изобретению РІ колонне экстракции жидкость-жидкость, имеющей насадку, содержащую стопку расположенных РґСЂСѓРі над РґСЂСѓРіРѕРј плоских перфорированных пластин или СЃРёС‚, каждая РёР· которых расположена так, чтобы заполнять колонну РІ поперечном сечении, через равные промежутки предусмотрена перфорированная коническая пластина или сито, расположенное вершиной вверх. между множеством упомянутых плоских пластин или экранов. - -, . Установлено, что замена конической пластиной РѕРґРЅРѕР№ плоской пластины РёР· каждых четырех-пятых дает хорошее перераспределение. . Высота РєРѕРЅСѓСЃР° ограничена расстоянием между тарелками РІ колонне, РЅРѕ для нормального расстояния между тарелками предпочтительно, чтобы эта высота была настолько большой, насколько позволяет такое ограничение. , , . Площадь отдельных перфораций или размер ячеек выбирают РїРѕ существу одинаковыми как для конических, так Рё для плоских пластин, РЅРѕ перфорации РІ каждой конической пластине расположены так, чтобы общая проекционная площадь была РїРѕ меньшей мере равна общей площади перфораций РІ каждой плоской пластине. тарелка. Отверстия большего размера РІ конических пластинах РЅРµ Р±СѓРґСѓС‚ эффективно перераспределять потоки, Р° отверстия меньшего размера Р±СѓРґСѓС‚ иметь тенденцию слишком сильно направлять потоки Рє вершине РєРѕРЅСѓСЃР° Рё вызывать слияние. . . Далее будет описан конкретный вариант осуществления изобретения СЃРѕ ссылкой РЅР° чертеж, сопровождающий предварительное описание, который представляет СЃРѕР±РѕР№ перспективный РІРёРґ перфорированного конического сита для использования СЃ изобретением. . Пластина 1 имеет диаметр 6 РґСЋР№РјРѕРІ. перпендикулярная высота 2 РґСЋР№РјР°. Рё толщиной 1". Перфорации РІ пластине имеют диаметр 8 РґСЋР№РјРѕРІ Рё имеют треугольный наклон. Площадь этих перфораций составляет 25% проектируемой СЃРІРѕР±РѕРґРЅРѕР№ площади пластины. 1 6 . 2 . 1 ". 8" - . 25% . РќР° чертеже пластина 1 снабжена СЋР±РєРѕР№ глубиной 2,2 РґСЋР№РјР°, которая приварена или припаяна Рє пластине 3. Р’ этой СЋР±РєРµ имеется паз 4, РІ котором находится асбестовый шнур 5. РљРѕРіРґР° пластина закреплена РІ колонне для экстракции жидкости, асбестовый шнур обеспечивает уплотнение между пластиной Рё стенками колонны. 1 2, 2" , 3. 4 5. . Этот сальник РЅРµ является существенным признаком настоящего изобретения, РЅРѕ РѕРЅ служит для предотвращения прохождения дисперсной фазы между тарелками Рё стенками колонны. . ЧТО РњР« ЗАЯВЛЯЕМ: 1. Р’ колонне для экстракции жидкость-жидкость, имеющей насадку, содержащую стопку расположенных РґСЂСѓРі над РґСЂСѓРіРѕРј плоских перфорированных пластин или СЃРёС‚, каждая РёР· которых расположена так, чтобы заполнять колонну РІ поперечном сечении, наличие через равные промежутки между множеством указанных плоских пластин или СЃРёС‚ перфорированной конической пластины или экран расположен вершиной вверх; 2. Насадка для колонны жидкостно-жидкостной экстракции, содержащая стопку наложенных РґСЂСѓРі РЅР° РґСЂСѓРіР° перфорированных пластин или СЃРёС‚, расположенных РЅР° равном расстоянии РґСЂСѓРі РѕС‚ РґСЂСѓРіР°, каждая РёР· которых предназначена для заполнения колонны РІ поперечном сечении, РїСЂРё этом каждая четвертая или пятая тарелка имеет коническую форму, Р° остальные - плоские, причем конические пластины расположены вершиной. вверх. ПРЕДВАРРТЕЛЬНЫЕ СПЕЦРР¤РРљРђР¦РРУсовершенствования или относящиеся Рє насадкам для колонн для экстракции жидкости РњС‹, УПРАВЛЕНРР• РџРћ РђРўРћРњРќРћР™ ЭНЕРГРРСОЕДРНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА, Лондон, Британский орган, настоящим заявляем, что это изобретение описано РІ следующем заявлении: Настоящее изобретение относится Рє насадкам для колонн для экстракции жидкости. : 1. - , ; 2. - - , . Г­LiquidWLiquid , , , , : . Практика установки плоских перфорированных пластин или СЃРёС‚ РІ колоннах жидкостно-жидкостной экстракции хорошо известна. Однако РІ таких колоннах существует тенденция Рє тому, что дисперсная фаза течет преимущественно через коллинеарные перфорации РІ последовательных тарелках, Рё целью настоящего изобретения является создание средства перераспределения дисперсной фазы для предотвращения этой тенденции. - -. , , . Согласно изобретению упаковка включает перфорированную пластину или сито конической формы. Также согласно изобретению упаковка включает стопку наложенных РґСЂСѓРі РЅР° РґСЂСѓРіР° перфорированных пластин или СЃРёС‚, причем коническая пластина или сито согласно изобретению расположены через равные промежутки между множеством плоских пластин или СЃРёС‚. . , . Установлено, что замена конической пластиной РѕРґРЅРѕР№ плоской пластины РёР· каждых четырех-пятых дает хорошее перераспределение. Конические пластины расположены РІ колонне вершиной вверх. . . Высота РєРѕРЅСѓСЃР° ограничена расстоянием между тарелками РІ колонне, РЅРѕ для нормального расстояния между тарелками предпочтительно, чтобы эта высота была настолько большой, насколько позволяет такое ограничение. , , . Площадь отдельных перфораций или размер ячеек выбирают РїРѕ существу одинаковыми как для конических, так Рё для плоских пластин, РЅРѕ перфорации РІ каждой конической пластине расположены так, чтобы общая проекционная площадь была РїРѕ меньшей мере равна общей площади перфораций РІ каждой плоской пластине. тарелка. Отверстия большего размера РІ конических пластинах РЅРµ Р±СѓРґСѓС‚ эффективно перераспределять потоки, Р° отверстия меньшего размера Р±СѓРґСѓС‚ иметь тенденцию слишком сильно направлять потоки Рє вершине РєРѕРЅСѓСЃР° Рё вызывать слияние. . . Далее будет описан конкретный вариант осуществления изобретения СЃРѕ ссылкой РЅР° прилагаемый чертеж, который представляет СЃРѕР±РѕР№ РІРёРґ РІ перспективе. . Пластина 1 имеет диаметр 6 РґСЋР№РјРѕРІ. перпендикулярная высота 2 РґСЋР№РјР°. Рё толщиной ". Перфорации РІ пластине имеют диаметр " Рё имеют треугольный наклон. Площадь этих перфораций составляет 25% проектируемой СЃРІРѕР±РѕРґРЅРѕР№ площади пластины. 1 6 . 2 . ". " . 25% . РќР° чертеже пластина 1 снабжена СЋР±РєРѕР№ глубиной 2,9 РґСЋР№РјР°, которая приварена или припаяна Рє пластине 3. Р’ этой СЋР±РєРµ имеется паз 4, РІ котором находится асбестовый шнур 5. РљРѕРіРґР° пластина закреплена РІ колонне экстракции жидкость-жидкость, асбестовый шнур обеспечивает уплотнение между пластиной Рё стенками колонны. 1 2, 9" , 3. 4 5. - . Этот сальник РЅРµ является существенным признаком настоящего изобретения, РЅРѕ РѕРЅ служит для предотвращения прохождения дисперсной фазы между тарелками Рё стенками колонны. .
, ."> . . .
: 506
: 2024-04-12 13:00:35
: GB818272A-">
: :

818273-- = "/"; . , . . , . . , . , , . .



. :
:
УведомлениеЭтот перевод сделан компьютером. Невозможно гарантировать, что он является ясным, точным, полным, верным или отвечает конкретным целям. Важные решения, такие как относящиеся к коммерции или финансовые решения, не должны основываться на продукте машинного перевода.
РћРџРРЎРђРќРР• РЗОБРЕТЕНРРЇ GB818273A
[]
ПАТЕНТНАЯ СПЕЦРР¤РРљРђР¦РРЇ 818273 Дата подачи заявки Рё подачи полной спецификации: 4 октября 1955 Рі. 818273 : 4, 1955. в„– 28173/55. 28173/55. Заявление подано РІ Соединенных Штатах Америки 11 октября 1954 Рі. 11, 1954. Полная спецификация опубликована: 12 августа. 1959 : 12, 1959 Рндекс РїСЂРё приемке:-Класс 60, Р” 1 (Бл:Р‘ 2:Рќ 4:Рќ 23), Р” 2 (Рђ 8:Рђ 15:Р­Р»:Р• 2:), Р” 3. :- 60, 1 (: 2: 4: 23), 2 ( 8: 15: : 2: ), 3. Международная классификация: - 24 . :,- 24 . ПОЛНАЯ СПЕЦРР¤РРљРђР¦РРЇ Метод Рё аппарат для измельчения РњС‹, -- , корпорация, учрежденная РІ соответствии СЃ законодательством штата Огайо, РїРѕ адресу 608 , РіРѕСЂРѕРґ Толедо, РѕРєСЂСѓРі Лукас Рё штат Огайо, Соединенные Штаты Америки, настоящим настоящим заявляем, что изобретение, РЅР° которое РјС‹ молимся, чтобы нам был выдан патент, Рё метод, СЃ помощью которого РѕРЅРѕ должно быть реализовано, должны быть РїРѕРґСЂРѕР±РЅРѕ описаны РІ следующем заявлении: , -- , , 608 , , , , , , , : - Настоящее изобретение РІ широком смысле относится Рє шлифованию, Р° более конкретно Рє усовершенствованному СЃРїРѕСЃРѕР±Сѓ Рё устройству для шлифования поверхностей высокочастотной вибрацией. , . Хотя изобретение РЅРµ ограничивается шлифованием какого-либо конкретного изделия или типа поверхности, РѕРЅРѕ особенно хорошо приспособлено для выполнения сложной работы РїРѕ шлифованию поверхностей плоских листов стекла Рё будет описано здесь РІ этой СЃРІСЏР·Рё. , . РџСЂРё обычном коммерческом производстве листового стекла необработанные стеклянные заготовки обычно укладывают РЅР° столы РІ слой парижской штукатурки или тому РїРѕРґРѕР±РЅРѕРіРѕ, Р° затем пропускают РїРѕРґ горизонтальные шлифовальные РґРёСЃРєРё, которые вращаются РІ присутствии песка Рё РІРѕРґС‹ для получения желаемого результата. Эффект шлифования РР·-Р·Р° давления шлифовальных РґРёСЃРєРѕРІ РЅР° листы стекла РІ обычных процессах листы подвергаются дроблению, поскольку РґРёСЃРєРё выталкивают абразивные частицы РІ шлифуемую поверхность. Р’ результате РЅР° листах часто появляются небольшие трещины или трещины. трещины, которые влияют РЅР° РёС… оптические свойства Рё, если РёС… достаточно РјРЅРѕРіРѕ, вызывают растрескивание листов. , , , , , . Разумеется, любое растрескивание листов отрицательно влияет РЅРµ только РЅР° эффективность производства, РЅРѕ Рё РЅР° полировальные РґРёСЃРєРё СЃ войлочным покрытием, используемые РЅР° последующих этапах полировки, которые легко рвутся острыми краями стекла Рё сколами. , , - . Коммерческим процессам шлифования свойственны Рё РґСЂСѓРіРёРµ недостатки, заключающиеся РІ том, что для поддержания шлифовальных РґРёСЃРєРѕРІ РІ точном горизонтальном положении РїРѕ отношению Рє проходящим РїРѕРґ РЅРёРјРё листам необходимо использовать тяжелое Рё сложное прецизионное оборудование, чтобы обеспечить равномерно отшлифованную поверхность. быть получено. 3 6 . РљСЂРѕРјРµ того, большое количество РІРѕРґС‹ Рё песка различных сортов, необходимых для достижения желаемого эффекта шлифования, РїСЂРёРІРѕРґРёС‚ Рє тому, что Р·РѕРЅР° шлифования становится влажной, опасной Рё неприглядной, что увеличивает затраты РЅР° техническое обслуживание Рё предотвращение несчастных случаев. , , . Чтобы устранить вышеупомянутые недостатки, присущие традиционным методам шлифования, Рє поверхностям листов прикладывают вибрации СЃ частотой предпочтительно более 100 циклов РІ секунду через подходящую среду, содержащую абразив или шлифовальный состав. Эти частоты вибрации передаются РІ , форма звуковых волн механической вибрации, Рё поскольку звуковые волны распространяются через среду, которая предпочтительно является жидкостью, движение абразивных частиц РІ указанной среде связано СЃ характеристиками самих звуковых волн. Таким образом, звуковые волны создают эффект кавитации РІ жидкой среде; кавитация является результатом поочередного образования Рё схлопывания газовых пузырьков Рё полостей. Это схлопывание полостей создает эффект перемешивания достаточной величины, чтобы заставить абразивные частицы поочередно бомбардировать поверхность листов Рё разрушать или шлифовать указанную поверхность РїРѕ мере листы перемещаются РјРёРјРѕ Р·РѕРЅС‹ кавитации. , 100 , , , , , ; . Настоящее изобретение заключается РІ СЃРїРѕСЃРѕР±Рµ шлифования плоской поверхности, включающем этапы расположения указанной поверхности РЅР° определенном расстоянии РѕС‚ средства создания вибрации, перемещения указанной поверхности Рё указанного средства создания вибрации относительно РґСЂСѓРі РґСЂСѓРіР° Рё РјРёРјРѕ РґСЂСѓРі РґСЂСѓРіР°, поддержания неограниченной массы абразива. содержащий энергопроводящую среду между указанной поверхностью Рё указанным средством генерации вибрации Рё находящийся РІ контакте СЃ ней, Рё передающий СѓРїСЂСѓРіРёРµ вибрации указанной энергопроводящей среде РѕС‚ указанного средства генерации вибрации. , , , . Настоящее изобретение, РєСЂРѕРјРµ того, состоит РІ устройстве для шлифования плоских поверхностей РІ соответствии СЃ РІС‹С
Соседние файлы в папке патенты