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

патенты / 18775

.txt
Скачиваний:
0
Добавлен:
23.04.2024
Размер:
576.99 Кб
Скачать
764227-- = "/"; . , . . , . . , . , , . .

... 63%


. :
:
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 GB764227A
[]
Рї ПАТЕНТНАЯ СПЕЦРР¤РРљРђР¦РРЇ 764,227 Дата подачи заявки Рё подачи полной спецификации: 21 января 1955 Рі. 764,227 : 21, 1955. /$' в„– 1976/55. /$' 1976/55. 9 Заявление подано РІ Швейцарии 22 января 1954 Рі. 9 22, 1954. Заявление подано РІ Швейцарии 22 апреля 1954 РіРѕРґР°. 22, 1954. Заявление подано РІ Швейцарии 16 февраля 1954 Рі. 16, 1954. Заявление подано РІ Швейцарии 7 декабря 1954 Рі. 7, 1954. Заявление подано РІ Швейцарии 7 декабря 1954 РіРѕРґР°. 7, 1954. Полная спецификация опубликована: 19 декабря 1956 Рі. : 19, 1956. Рндекс РїСЂРё приемке: -Класс 2 (3), РЎ 3 Рђ 7 (Рђ 4: Р’: РЎ: Р­Р»: Р• 2: 1: 2: 1: Рљ 3), РЎ 3 Рђ 13 РЎ(: 2 РЎ: 3 РЎ: :- 2 ( 3), 3 7 ( 4: : : : 2: 1: 2: 1: 3), 3 13 (: 2 : 3 : 9: 1 РћР¤: 10 Р§). 9: 1 : 10 ). ПОЛНАЯ СПЕЦРР¤РРљРђР¦РРЇ Новые производные тропина Рё нортропина Рё СЃРїРѕСЃРѕР± РёС… производства РњС‹, , 35, Лихтштрассе, Базель, Швейцария, корпоративная организация, организованная РІ соответствии СЃ законодательством Швейцарии, настоящим заявляем РѕР± изобретении, РІ отношении которого РјС‹ молимся Рѕ том, чтобы патент был разрешен. быть предоставлены нам, Р° метод, СЃ помощью которого это должно быть выполнено, должен быть РїРѕРґСЂРѕР±РЅРѕ описан РІ следующем заявлении: - , , 35, , , , , , , , : - Согласно настоящему изобретению было обнаружено, что ранее неизвестные эфиры тропина Рё нортропина формулы -? , РіРґРµ 1 представляет СЃРѕР±РѕР№ -, - или - 7, представляет СЃРѕР±РѕР№ алкильную РіСЂСѓРїРїСѓ, содержащую РёР· 1-4 атомов углерода, ароилоксиалкил или бензил, Рё представляет СЃРѕР±РѕР№ - 1 5, --, , -() = ( 6 ), -0 11 -0 9 - 1 6. -? 1 -, - ,, - 7, -4 , , , - 1 5, --,, -() = ( 6 ), -0 11 -0 9 - 1 6. 0 6#5 528 -'0 5 получают восстановлением РґРѕ вторичной спиртовой РіСЂСѓРїРїС‹ кетогруппы РїСЂРѕРёР·РІРѕРґРЅРѕРіРѕ 6-алкокситропинона формулы , - -' ' 0 = 0 _ _ _ _ _ _ _ _ | 2 ' /, РіРґРµ 1 Рё 2 имеют указанные выше значения, Рё образуют сложный эфир РїСЂРѕРёР·РІРѕРґРЅРѕРіРѕ 6-алкокситропина, полученного таким образом, СЃ кислотой формулы , РіРґРµ имеет указанное выше значение. 0 6#5 528 -'0 5 6- , - -' ' 0 = 0 _ _ _ _ _ _ _ _ | 2 ' / 1 2 6alkoxy- , , . Получение упомянутых выше производных тропинона описано РІ различных патентах (описания ly1r00C21, Р° также РІ 37). ("ly1 00 21 37 495 Рё 649 (1954). Восстановление можно проводить известными методами, например, каталитическим гидрированием РїРѕРґ давлением или без него РїСЂРё нормальной или повышенной температуре, или натрием РІ спирте, или обработкой литийалюминийгидридом. Каталитическое гидрирование дает производные тропина, Р° восстановление - СЃ натрием Рё спиртом дает производные псевдотропина. 495 649 ( 1954) , , , , - . Ацилирование может быть осуществлено, например, алкоголизом, РїСЂРё котором РїСЂРѕРёР·РІРѕРґРЅРѕРµ тропина нагревается СЃРѕ сложным эфиром формулы алкилООС РІ присутствии металлического натрия Рё таким образом превращается РІ соответствующий эфир тропина. Также реакция тропина СЃ кислотой хлорид формулы дает сложные эфиры, необходимые для СЃРїРѕСЃРѕР±Р° данного изобретения. , , . Новые эфироподобные производные 6-алкокситропина, полученные РІ соответствии СЃ настоящим СЃРїРѕСЃРѕР±РѕРј, благодаря РёС… сильному фармакодинамическому действию используются РІ качестве лекарств, обладающих скополаминовым или атропиноподобным действием. РћРЅРё также служат промежуточными продуктами для производства таких лекарств. - 6-- - . Следующие примеры иллюстрируют изобретение, РЅРѕ РЅРµ ограничивают его. , . Температуры указаны РІ градусах Цельсия. . РџР РМЕР 1. 1. 6 Эфир метокситропин-ксантен-9-карбоновой кислоты: 5 Рі 6-метилокситропинон-гидрохлорида РІ 50 РјР» абсолютного метанола РіРёРґСЂРёСЂСѓСЋС‚ РІ автоклаве РІ течение 5 часов РїСЂРё 40-15 Рё начальном давлении 60 атм РїРѕ методу Ренея. Никель. Катализатор отфильтровывают Рё большую часть растворителя выпаривают РІ вакууме, РїСЂРё этом 6-метокситропин-гидрохлорид, 1800 , кристаллизуется. После перекристаллизации РёР· метанола/эфира РѕРЅ имеет температуру плавления 205–2060°С. 6 --9- : 5 6--- 50 5 40-15 60 6methoxy -, 1800 , / 2052060. Гидрирование также может быть успешно проведено СЃ использованием СЃРІРѕР±РѕРґРЅРѕРіРѕ основания. Смесь 3 Рі 6-метокситропина Рё 8,4 Рі метилового эфира ксантен-9-карбоновой кислоты СЃ примерно 0,1 Рі металлического натрия нагревают РІ течение 30 часов РІ вакууме. (около 1 РјРј СЂС‚. СЃС‚.) РїСЂРё 1300°С, после охлаждения реакционную смесь растворяют РІ 60 РјР» 2 РЅ. соляной кислоты Рё экстрагируют общим объемом 3 СЃРј3 эфира. Водный слой соляной кислоты экстрагируют всего 300 СЃРј3 хлороформа. Рё после сушки над сульфатом натрия экстракт хлороформа выпаривают РІ вакууме. Остаток, гидрохлорид 6-метокситропин-ксантен-9-карбоновой кислоты, РЅРµ СЃРјРѕРі кристаллизоваться Рё был превращен непосредственно РІ СЃРІРѕР±РѕРґРЅРѕРµ основание. , 3 6-- 8.4 -9- 0 1 30 ( 1 ) 1300, 60 2 300 , , 6- 9 , . РџР РМЕР 2. 2. 6 Эсти-гидрохлорид метлтокси-псевдотропин-бензиловой кислоты: 6,5 Рі натрия постепенно РїСЂРё перемешивании РІ течение 2 часов добавляют Рє кипящему раствору 6,5 Рі 6-метокситропинона РІ 65 РјР» абсолютного этанола. Реакционную смесь перегоняют СЃ водяным паром, остаток экстрагируют РІ общей сложности 200 СЃРј3 эфира, эфир выпаривают после сушки над сульфатом натрия Рё остаток фракционируют РІ высоком вакууме 70°С. 6-Метокси-псевдотропин РєРёРїРёС‚ РїСЂРё 102-107°С РїРѕРґ давлением 0,6 РјРј СЂС‚. СЃС‚. 6 -- -: 6 5 2 6 5 6-- 65 , 200 , 70 6--- 102-107 0 6 . Смесь 1,5 Рі 6-метокси-псевдотропина Рё 4,47 Рі этилового эфира бензиловой кислоты нагревают примерно СЃ 0,1 Рі металлического натрия 75 РїСЂРё 11:00 РІ течение 30 часов РїРѕРґ вакуумом (около 1 РјРј СЂС‚. СЃС‚.). После охлаждения реакции смесь растворяют РІ 30 РјР» 2 РЅ. соляной кислоты Рё экстрагируют РІ общей сложности 150 СЃРј 3 эфира. Водный слой соляной кислоты 80 экстрагируют РІ общей сложности 250 СЃРј 3 хлороформа Рё после сушки над сульфатом натрия выпаривают хлороформенный экстракт РїРѕРґ вакуум. Остаток растворяют РІ небольшом количестве метанола, фильтруют через животный уголь 85 Рё гидрохлорид кристаллизуют добавлением эфира. Гидрохлорид 6-метоксипсевдотропинового эфира бензиловой кислоты кристаллизуется РёР· метанола/эфира РІ кристаллы СЃ температурой плавления 237-239. 90 (Разложение) 6 Эфир метоксипсевдотропинбензиловой кислоты плавится РїСЂРё 121-123°С после перекристаллизации РёР· ацетона/петролейного эфира. 1 5 6-- 4 47 0 1 75 1100 30 ( 1 ) 30 2 150 80 250 , 85 6- - / 237-239 ' 90 () 6 121-123 / . РџР РМЕР 3. 3. 6 Гидрохлорид метоксипсевдотропин-фенил-Р° 95 циклогексилгликолевой кислоты: 6 - -- 95 '- -: Смесь 1,28 Рі 6-метоксипсевдотропина Рё 3,9 Рі этилового эфира Р°-фенилциклогексилгликолевой кислоты нагревают СЃ примерно 0,1 Рі натрия РїСЂРё 11:00 РІ вакууме (около 1 РјРј СЂС‚. СЃС‚.) 100 РІ течение 30 часов. после охлаждения реакционную смесь растворяют РІ 50 РјР» 2-нормальной соляной кислоты Рё экстрагируют РІ общей сложности 100 РјР» эфира. Водный слой соляной кислоты экстрагируют РІ общей сложности 300 РјР» 105 хлороформа, Р° затем хлороформенный экстракт выпаривают. РІ вакууме после сушки сульфатом натрия. Остаток растворяют РІ небольшом количестве ацетона, фильтруют через животный уголь Рё гидрохлорид кристаллизуют добавлением эфира. эфир РІ кристаллах СЃ температурой плавления 243-245 (Разл.) 115 РџР РМЕР 4. 1 28 6--- 3 9 - - 0 1 1100 ( 1 ) 100 30 , - 50 2 100 300 105 , 110 6--- - / 243-245 () 115 4. 6 Гидрохлорид сложного эфира метоксипсевдотропина-фенилциклогексилуксусной кислоты: Смесь 3 Рі 6-метоксипсевдотропина Рё 9,12 Рі этилового эфира фенилциклогексилуксусной кислоты нагревают СЃ 0,1 Рі металлического натрия РїСЂРё 1300°С. РїРѕРґ вакуумом (около 1 РјРј СЂС‚. СЃС‚.) РІ течение 30 часов. 6 ---- -: 3 6--- 9 12 -- 120 0 1 1300 ( 1 ) 30 . После охлаждения реакционную смесь растворяют РІ 50 СЃРј 2 РЅ. соляной кислоты Рё экстрагируют РІ общей сложности 150 СЃРј 3 эфира. Водный слой соляной кислоты экстрагируют РІ общей сложности 300 СЃРј 3 хлороформа Рё после сушки над сульфатом натрия экстрагируют хлороформом. выпаривают РІ вакууме. Остаток растворяют РІ небольшом количестве ацетона, фильтруют через животный уголь Рё гидрохлорид кристаллизуют добавлением эфира. кристаллы СЃ С‚. плавления 206-209 (Разл.). 50 2 150 125 300 , 130 764,227 764,227 6Methoxy -- - / 206-209 (). РџР РМЕР 5. 5. 6 Гидрохлорид метоксипсевдотропина-Рї-бутоксибензойной кислоты: Смесь 2 Рі 6-метоксипсевдотропина Рё 5,2 Рі этилового эфира Рї-бутоксибензойной кислоты нагревают примерно СЃ 0,1 Рі металлического натрия РїСЂРё температуре 130°С РїСЂРё температуре 130°С. РІ вакууме (около 1 РјРј СЂС‚. СЃС‚.) РІ течение 30 часов, после охлаждения реакционную смесь растворяют РІ 50 РјР» 2РЅ. соляной кислоты Рё экстрагируют примерно 150 РјР» эфира. Водный слой соляной кислоты экстрагируют РІ общей сложности 300 РјР» хлороформа. Рё экстракт хлороформа выпаривают РІ вакууме после сушки над сульфатом натрия. Остаток растворяют РІ небольшом количестве ацетона, фильтруют через животный уголь Рё гидрохлорид кристаллизуют добавлением эфира. 6Метокси-псевдотропин-Рї-бутоксибензойная кислота Гидрохлорид кислого эфира кристаллизуется РёР· ацетона/эфира РІ кристаллы СЃ температурой плавления 197-199°С (разл.). 6 -- -: 2 6--- 5 2 -- 0 1 130 ( 1 ) 30 , 50 2 150 300 , 6Methoxy----- / 197-199 ' (). РџР РМЕР 6. 6. 6 Гидрохлорид сложного эфира офеноксибензойной кислоты метоксипсевдотропина: Смесь 3 Рі 6-метоксипсевдотропина Рё 8,5 Рі этилового эфира Рѕ-феноксибензойной кислоты нагревают СЃ примерно 0,1 Рі металлического натрия РІ вакууме (около 1 РјРј СЂС‚. СЃС‚.). ) РїСЂРё 13:00 РІ течение 30 часов. После охлаждения реакционную смесь растворяют РІ 50 СЃРј 3 2 РЅ. соляной кислоты Рё экстрагируют РІ общей сложности 150 СЃРј 3 эфира. Водный слой соляной кислоты экстрагируют РІ общей сложности 300 СЃРј 3 хлороформа Рё хлороформа. экстракт выпаривают РІ вакууме после сушки над сульфатом натрия. Остаток растворяют РІ небольшом количестве этанола, фильтруют через животный уголь Рё гидрохлорид кристаллизуют добавлением эфира. Гидрохлорид сложного эфира 6-метокси-псевдотропинео-феноксибензойной кислоты. кристаллизуется РёР· этанола/эфира РІ кристаллы СЃ температурой плавления 228-229 (разл.). 6 - -: 3 6--- 8.5 -- 0 1 ( 1 ) 1300 30 50 2 150 300 , , 6----- - / 228-229 (). РџР РМЕР 7. 7. 6 Гидрохлорид метоксипсевдотропина сложного эфира флуорен-9-карбоновой кислоты: Смесь 3 Рі 6-метоксипсевдотропина Рё 8,3 Рі этилового эфира флуорен-9-карбоновой кислоты нагревают примерно СЃ 0,1 Рі металлического натрия РїСЂРё 130°С РІ вакууме (около 1°С). РјРј) РІ течение 30 часов. 6 fluorene9- -: 3 6--- 8.3 -9- 0 1 130 ( 1 ) 30 . После охлаждения реакционную смесь растворяют РІ 50 РјР» 2 РЅ. соляной кислоты Рё экстрагируют РІ общей сложности 150 РјР» эфира. Водный слой соляной кислоты экстрагируют РІ общей сложности 300 РјР» хлороформа Рё после сушки над сульфатом натрия экстрагируют хлороформом. выпаривают РІ вакууме. Остаток растворяют РІ небольшом количестве ацетона, фильтруют через животный уголь Рё гидрохлорид кристаллизуют добавлением эфира. 50 2 150 300 , . 6 Метоксипсевдотропиновый эфир-гидрохлорид флуорен-9-карбоновой кислоты кристаллизуется РёР· ацетона/эфира РІ кристаллы СЃ температурой плавления 215-217 (разл.). 6 fluorene9- - / 215-217 (). РџР РМЕР 8. 8. 6 Гидрохлорид сложного эфира ксантен-9-карбоновой кислоты метокси-псевдотропина. Смесь 3 Рі 6-метокси-псевдотропина Рё 8,4 Рі метилового эфира ксантен-9-карбоновой кислоты нагревают примерно СЃ 0,1 Рі металлического натрия РїСЂРё температуре 130°С РІ вакууме (около 1 Рі). 1 РјРј СЂС‚.СЃС‚.) РІ течение часов; после охлаждения реакционную смесь растворяют РІ 60 СЃРј 3 2 РЅ. соляной кислоты Рё экстрагируют РІ общей сложности 160 СЃРј 3 эфира. Водный слой соляной кислоты экстрагируют всего 300 СЃРј 3 хлороформа Рё после сушки над сульфатом натрия Хлороформовый экстракт выпаривают РІ вакууме. Остаток растворяют РІ небольшом количестве метанола, фильтруют через животный уголь Рё гидрохлорид кристаллизуют добавлением эфира. Гидрохлорид 6-метокси-псевдотропина ксантен-9-карбоновой кислоты кристаллизуется РёР· метанола/эфира РІ кристаллах. СЃ температурой плавления 208-211 (Разл.). 6 xanthene9- -: 3 6--- 8.4 -9- 0 1 130 ( 1 ) ; , 60 2 160 300 , , , , 6-- 9 / 208-211 (). РџР РМЕР 9. 9. 6 Эфир-гидрохлорид этокситропина Рї-бутоксибензойной кислоты: 5 Рі 6-этокси-95-тропинон-гидрохлорида РІ 50 СЃРј3 абсолютного этанола РіРёРґСЂРёСЂСѓСЋС‚ РІ автоклаве РІ течение часов РїСЂРё 40-45 Рё 60 атмосферах СЃ использованием никеля Ренея. Катализатор фильтруют Рё СЃРїРёСЂС‚ отгоняют РїРѕРґ небольшим вакуумом (100°С). Маслянистый остаток растворяют РІ 10 СЃРј3 РІРѕРґС‹, подщелачивают насыщенным раствором карбоната натрия, насыщают хлоридом натрия Рё экстрагируют 6-этокситропин общим объемом 60 СЃРј3. хлороформа 105. После сушки над сульфатом натрия Рё отгонки хлороформа остаток перегоняют РІ высоком вакууме. Температура кипения 106 0 7 РјРј СЂС‚.СЃС‚. 6 -: 5 6- 95 - 50 40-45 60 - 100 10 , , 6-- 60 105 106 0 7 . Смесь 3 Рі 6-этокситропина Рё 7,27,110 Рі этилового эфира Рї-бутоксибензойной кислоты нагревают СЃ примерно 0,1 Рі металлического натрия РїСЂРё 1300°С РІ вакууме (около 1 РјРј СЂС‚. СЃС‚.) РІ течение 30 часов, после охлаждения реакции. смесь растворяют РІ 50 РјР» 2РЅ. соляной кислоты Рё экстрагируют 115 всего 150 СЃРј3 эфира. Водный слой соляной кислоты экстрагируют всего 300 СЃРј3 хлороформа Рё после сушки над сульфатом натрия выпаривают хлороформенный экстракт РїРѕРґ вакуум. Остаток 120 растворяют РІ небольшом количестве ацетона, фильтруют через животный уголь Рё гидрохлорид кристаллизуют добавлением эфира. 3 6-- 7 27 110 -- 0 1 13000 ( 1 ) 30 , 50 2 115 150 300 120 , . Гидрохлорид 6-этокситропин-Рї-бутоксибензойной кислоты кристаллизуется РёР· ацетона/эфира 125 РІ кристаллы СЃ температурой плавления 188-190 (разл.). 6----- / 125 188-190 (). 764,227 РџР РМЕР 10. 764,227 10. 6 Этокситропин-Рѕ-феноксибензойная кислота сложный эфир-РіРёРґСЂРѕР± Рћ-РѕСЂРЅРёРґ: Смесь 4 Рі 6-этокситропина Рё 10,97 Рі этилового эфира Рѕ-феноксибензойной кислоты нагревают СЃ 0,1 Рі металлического натрия РїСЂРё 130°С РІ вакууме (около 1 РјРј СЂС‚. СЃС‚.). ) РІ течение 30 часов; после охлаждения реакционную смесь растворяют РІ 50 СЃРј 3 2 РЅ. бромистоводородной кислоты Рё экстрагируют РІ общей сложности 150 СЃРј 3 эфира. Водный слой бромистоводородной кислоты экстрагируют РІ общей сложности 300 СЃРј 3 хлороформа Рё после сушки над сульфатом натрия экстрагируют хлороформом. выпаривают РІ вакууме. Остаток растворяют РІ небольшом количестве этанола, фильтруют через животный уголь Рё РіРёРґСЂРѕР±СЂРѕРјРёРґ кристаллизуют добавлением эфира. 6 - : 4 6ethoxy- 10 97 -- 0 1 1300 ( 1 ) 30 ; 50 2 150 300 , . :6 Гидробромид этокситропина или феноксибензойной кислоты кристаллизуется РёР· этанола/эфира РІ кристаллы СЃ температурой плавления 174-175 (Разл.), РџР РМЕР 1 Рў. : 6 - / 174-175 (), 1 . 6 Гидрохлорид этокситропин-флуорен-9-карбоновой кислоты. Смесь 3 Рі 6-этокситропина Рё 7,7 Рі этилового эфира флуорен-9-карбоновой кислоты нагревают примерно СЃ 0,1 Рі металлического натрия РІ вакууме (около 1 РјРј). Джиг) РІ часы; после охлаждения реакционную смесь растворяют РІ 50 СЃРј 3 2 РЅ. соляной кислоты Рё экстрагируют примерно 150 СЃРј 3 эфира. 6 9carboxylic -: 3 6-- 7 7 -9- : 0 1 ( 1 ) ; 50 2 150 . Водный слой соляной кислоты экстрагируют РІ общей сложности 300 РјР» хлороформа Рё после сушки над сульфатом натрия экстракт хлороформа выпаривают РІ вакууме. Остаток растворяют РІ небольшом количестве ацетона, фильтруют через животный уголь Рё гидрохлорид подвергают кристаллизации присоединение эфира Гидрохлорид эфира 6-этокситропинфлуорен-9-карбоновой кислоты кристаллизуется РёР· ацетона/эфира РІ кристаллы СЃ температурой плавления 169-172 (разл.). 300 , 6---9- - / 169-172 (). РџР РМЕР 12 12 6 Этдрокситропин-ксантеаз-эфир-гидрохлорид 9-карбоновой кислоты: Смесь 3 Рі 6-этокситропина Рё 7 метилового эфира 7-ксантен-9-карбоновой кислоты нагревают СЃ примерно 0,1 Рі металлического натрия РїСЂРё температуре 130°С РІ вакууме (около 1 РјРј СЂС‚. СЃС‚.) РІ течение 30 часов; после охлаждения реакционную смесь растворяют РІ 60 СЃРј 3 2 РЅ. соляной кислоты Рё экстрагируют РІ общей сложности -160 СЃРј 3 эфира. Водный слой соляной кислоты экстрагируют РІ общей сложности 300 СЃРј 3 хлороформа Рё после сушки над сульфатом натрия. хлороформенный экстракт упаривают РІ вакууме. 6 9carboxylic -: 3 6-- 7 7 -9- 0 1 1300 ( 1 ) 30 ; 60 2 -160 300 . Остаток растворяют РІ небольшом количестве этанола, фильтруют через животный уголь Рё гидрохлорид кристаллизуют добавлением эфира. Гидрохлорид сложного эфира 6-этокситропин-ксантен-9-карбоновой кислоты кристаллизуется РёР· этанола/эфира РІ кристаллы СЃ температурой плавления 235°С. 237 (разложение): , 6---xanthene9- - / 235-237 (): РџР РМЕР 13. 13. 6 Этлоксипсевдотропинфенил 65 циклогексилуксусная кислота Рё гидрохлорид сложного эфира : 6 65 -: Рі натрия постепенно Рё РїСЂРё перемешивании РІ течение 2 часов добавляют Рє кипящему раствору 130 7 Рі 6-этокситропинона РІ 1400 СЃРј3 абсолютного этанола. Реакционную смесь перегоняют СЃ водяным паром, остаток РѕС‚ перегонки насыщают хлоридом натрия Рё экстрагируют общим объемом 600 СЃРј3 хлороформа. После сушки над сульфатом натрия хлороформенный экстракт выпаривают РІ вакууме, Р° остаток 75 перегоняют РІ высоком вакууме, РІ результате чего 6-этокси-псевдотропин РїСЂРѕС…РѕРґРёС‚ РїСЂРё 0,8 РјРј СЂС‚. СЃС‚. РїСЂРё = 123. -131 Рё затвердевает РІ приемнике. Рњ СЂ РѕС‚ 76 РґРѕ 780 после перекристаллизации РёР· ацетона/петролейного эфира 80 Смесь 3 Рі 6-этокси-псевдотропина Рё 8,5 Рі этилового эфира фенилциклогексилуксусной кислоты СЃ примерно 0,1 Рі металлический натрий нагревают РІ течение 30 часов РїСЂРё 1300°С РІ вакууме (около 1 РјРј СЂС‚. СЃС‚.); после охлаждения реакционную смесь 85 растворяют РІ 50 РјР» 2РЅ. соляной кислоты Рё экстрагируют РІ общей сложности 150 РјР» эфира. Водный слой соляной кислоты экстрагируют всего 300 РјР» хлороформа Рё после сушки над сульфатом натрия 90 Хлороформовый экстракт выпаривают РІ вакууме. Остаток растворяют РІ небольшом количестве ацетона, фильтруют через животный уголь Рё гидрохлорид кристаллизуют добавлением эфира. Кристаллизуется гидрохлорид сложного эфира 6-этокси-псевдо-95 тропин-фенил-циклогексилуксусной кислоты. РёР· ацетона/эфира РІ кристаллах Рњ СЂ 194-196 (Разл.). 2 130 7 6-- 1400 70 , 600 , 75 6--- 0 8 = 123-131 ' 76 780 / 80 3 6--- 8 5 -- 0 1 30 1300 ( 1 ); 85 50 2 150 300 90 , , - 6-- 95 --- / 194-196 (). РџР РМЕР 14. 14. 6 Этокси-псевдотропин, этокси-100 сложный эфир дифенилуксусной кислоты Рё гидрохлорид: Смесь 2 Рі 6-этокси-псевдотропина Рё 6,14 Рі этилового эфира этокси-дифенилуксусной кислоты нагревают примерно СЃ 0,1 Рі металлического натрия РІ вакууме ( около 1 РјРј СЂС‚.СЃС‚.) РІ 11:00 РІ течение 105 часов; после охлаждения реакционную смесь растворяют РІ 50 РјР» 2 РЅ. соляной кислоты Рё экстрагируют РІ общей сложности 160 СЃРј 3 эфира. Водный слой соляной кислоты экстрагируют РІ общей сложности 350 СЃРј 3 хлороформы 110 Рё после сушки над сульфатом натрия Экстракт хлороформа выпаривают РІ вакууме. Остаток растворяют РІ небольшом количестве ацетона, фильтруют через животный уголь Рё гидрохлорид кристаллизуют РїСЂРё добавлении эфира. Гидрохлорид 6-этокси-псевдотропин-этоксидифенилуксусной кислоты кристаллизуется РёР· ацетона/эфира РІ кристаллы СЃ С‚. плавления 164-166 (Разл.) 120 РџР РМЕР 15. 6 100 -- -: 2 6--- 6.14 -- 0 1 ( 1 ) 1100 105 ; 50 2 160 350 110 , 115 6---- / 164-166 () 120 15. 6 Этокси-псевдо-лропин-Р°-фениз-Р°-цико- эфир гексилгликолевой кислоты: Смесь 3 Рі 6-этокси-псевдотропина Рё 8,5 Рі этилового эфира фенил-Р°-циклогексилгликолевой кислоты 125 нагревают. СЃ примерно 0,1 Рі металлического натрия РІ вакууме (около 1 РјРј СЂС‚. СЃС‚.) РїСЂРё 1300°С РІ течение 764 227 часов; после охлаждения реакционную смесь растворяют РІ 50 СЃРј 3 2 РЅ. соляной кислоты Рё экстрагируют РІ общей сложности 150 СЃРј 3 эфира. Водный слой соляной кислоты экстрагируют 100 СЃРј 3 хлороформа, обрабатывают насыщенным раствором СЃРѕРґС‹ РїСЂРё охлаждении льдом РґРѕ получения слабощелочной реакции СЃ фенолфталеином Рё экстрагируют РІ общей сложности 300 РјР» хлороформа. После сушки над сульфатом натрия объединенные хлороформенные экстракты после выпаривания РІ вакууме оставляют остаток 6-этокси-псевдотропин-СѓРєСЃ-фенил--циклогексил- эфир гликолевой кислоты. 6 ----- - - : 3 6--- 8 5 --- 125 0 1 ( 1 ) 1300 764,227 ; 50 2 150 100 , 300 , , 6------- . РџР РМЕР 16. 16. 6 Гидрохлорид этокси-псевдотропина-Рї-бутоксибензойной кислоты: Смесь 3 Рі 6-этокси-псевдотропина Рё 7,27 Рі этилового эфира Рї-бутоксибензойной кислоты нагревают примерно СЃ 0,1 Рі металлического натрия РІ вакууме (около 1 РјРј СЂС‚.СЃС‚.) РїСЂРё 13:00 РІ течение 30 часов; после охлаждения реакционную смесь растворяют РІ 50 СЃРј 3 2 РЅ. соляной кислоты Рё экстрагируют РІ общей сложности 150 СЃРј 3 эфира. Водный слой соляной кислоты экстрагируют РІ общей сложности 300 СЃРј 3 хлороформа Рё после сушки над сульфатом натрия экстрагируют хлороформом. : выпаривают РІ вакууме. Остаток растворяют РІ небольшом количестве этанола, фильтруют через животный уголь Рё гидрохлорид кристаллизуют добавлением эфира. 6 Сложный эфир гидрохлорида этокси-псевдотропин-Рї-бутоксибензойной кислоты кристаллизуется РёР· этанола/эфира. РІ кристаллах СЃ температурой плавления 178-180 (Разл.). 6 ----- -: 3 6ethoxy-- 7 27 - 0 1 ( 1 ) 1300 30 ; 50 2 150 300 : , 6Ethoxy----- - / 178-180 (). РџР РМЕР 17. 17. 6 Гидрохлорид этоксипсевдотропина эфира флуорен-9-карбоновой кислоты: Смесь 3 Рі 6-этокси-псевдотропина Рё 7,72 Рі этилового эфира флуорен-9-карбоновой кислоты нагревают СЃ примерно 0,1 Рі металлического натрия РІ вакууме (около 1 РјРј). СЂС‚.СЃС‚.) РїСЂРё 110-115В° РІ течение часа; после охлаждения реакционную смесь растворяют РІ 50 СЃРј 3 2 РЅ. соляной кислоты Рё экстрагируют РІ общей сложности 150 СЃРј 3 эфира. Водный слой соляной кислоты экстрагируют РІ общей сложности 300 СЃРј 3 хлороформа Рё после сушки над сульфатом натрия экстрагируют хлороформом. выпаривают РІ вакууме. Остаток растворяют РІ небольшом количестве ацетона, фильтруют через животный уголь Рё гидрохлорид кристаллизуют добавлением эфира. Гидрохлорид сложного эфира 6-этокси-псевдотроплин-флуорен-9-карбоновой кислоты кристаллизуется РёР· ацетона/эфира. кристаллы СЃ С‚. плавления 236-238 (Разл.). 6 fluorene9- -: 3 6--- 7 72 -9- 0 1 ( 1 ) 110-115 ' ; 50 2 150 300 , 6----9- - / 236-238 (). РџР РМЕР 18. 18. 6 Гидрохлорид этоксипсевдотропина сложный эфир ксантен-9-карбоновой кислоты: Смесь 3 Рі 6-этокси-псевдотропина Рё 7,7 Рі метилового эфира ксантен-9-карбоновой кислоты нагревают примерно СЃ 0,1 Рі металлического натрия РІ вакууме (около 1 Рі). РјРј СЂС‚.СЃС‚.) РїСЂРё 1300 30 часов; после охлаждения реакционную смесь растворяют РІ 60 СЃРј 3 2 РЅ. соляной кислоты Рё экстрагируют всего 160 СЃРј 3 эфира. Водный слой соляной кислоты экстрагируют всего 300 СЃРј 3 хлороформа Рё после сушки над сульфатом натрия 70 хлороформа. экстракт выпаривают РІ вакууме. Остаток растворяют РІ небольшом количестве этанола, фильтруют через животный уголь Рё гидрохлорид кристаллизуют добавлением эфира. Гидрохлорид 6-этокси-псевдо-75-тропина ксантен-9-карбоновой кислоты кристаллизуется РёР· этанола/эфира РІ кристаллы температура плавления 237-239' (разл.). 6 xanthene9- -: 3 6--- 7 7 -9- 0 1 ( 1 ) 1300 30 ; 60 2 160 300 70 , 6-- 75 9 / 237-239 ' (). РџР РМЕР 19 80 19 80 Гидрохлорид сложного эфира -гидроксиэтил-6-инэтоксинортропин-дибензойной кислоты: 15 Рі -гидроксиэтил-6-метоксинортропинона РІ СЃРј3 абсолютного метанола РіРёРґСЂРёСЂСѓСЋС‚ РІ течение пяти часов РїСЂРё 450°С РІ автоклаве СЃ использованием никеля Ренея-85 Рё начальной температуре 60 атм. Катализатор отфильтровывают, метанол отгоняют РїСЂРё пониженном давлении Рё остаток перегоняют РІ высоком вакууме. Температура кипения -РіРёРґСЂРѕРєСЃРё 90 этил-6-метоксинортропин 115-125 /0 08 РјРј СЂС‚.СЃС‚. Смесь 4 Рі -гидроксиэтил-6-метоксинортропина Рё 8,9 Рі этилового эфира бензойной кислоты нагревают СЃ примерно 0,2 Рі металлического натрия РІ вакууме (около 1 РјРј СЂС‚. СЃС‚.) РїСЂРё температуре 95°С, 125-130°С РІ течение 30 часов; после охлаждения реакционную смесь растворяют РІ 50 СЃРј 3 2РЅ. соляной кислоты Рё экстрагируют РІ общей сложности 240 СЃРј 3 эфира. Водный слой соляной кислоты экстрагируют всего 300 СЃРј 100 хлороформа Рё после сушки над сульфатом натрия получают хлороформ. экстракт выпаривают РІ вакууме. Остаток растворяют РІ небольшом количестве метанола, фильтруют через животный уголь Рё гидрохлорид кристаллизуют 105 добавлением эфира. Гидрохлорид сложного эфира -гидроксиэтил-6-метоксинортропиндибензойной кислоты кристаллизуется РёР· метанола/эфира РІ кристаллы СЃ температурой плавления. 163-166 (Разложение) 110 РџР РМЕР 20. 6 - -: 15 --6-- 450 85 - 60 , - 90 -6-- 115-125 /0 08 4 --6methoxy- 8 9 0 2 ( 1 ) 95 125-130 30 ; 50 2 240 300 100 , , 105 --6methoxy / 163-166 () 110 20. 6 Эфир метоксипсевдотропина Рё бензиловой кислоты. Получение этого эфира алкоголизом этилового эфира бензиловой кислоты описано РІ примере 2. Получение этого вещества теперь будет описано СЃРЅРѕРІР° РІ качестве примера ацилирования производных 6-алкокситропина СЃ помощью хлорангидрид: 6 : 2 115 6alkoxy- : Р°) Раствор 3 Рі 6-метокси-псевдо-120 тропина Рё 2,31 Рі хлорангидрида дифенилхлоруксусной кислоты РІ 100 РјР» бензола кипятят СЃ обратным холодильником РІ течение 24 часов РїСЂРё 80-85°С; после охлаждения реакционную смесь экстрагируют РІ общей сложности 200 РјР» 2 РЅ. соляной кислоты, Р° затем 125 водный слой соляной кислоты экстрагируют РІ общей сложности 400 РјР» хлороформа. Выпаривание РІ вакууме объединенного хлороформенного экстракта после сушки над листьями сульфата натрия. остаток гидрохлорида сложного эфира 6-130-метокси-псевдотропин-бензиловой кислоты, который для дальнейшей очистки превращают через свободный эфир РІ легко кристаллизующийся РіРёРґСЂРѕР±СЂРѕРјРёРґ. ) 3 6-- 120 2 31 - 100 24 80-85 ; 200 2 125 400 6 130methoxy--- , . 6 Гидробромид метоксипсевдотропинового эфира бензиловой кислоты имеет температуру плавления 226-228 (разложение) после перекристаллизации РёР· метанола/эфира. 6 226-228 () /. Р±) Смесь 2,1 Рі 6-метокси-псевдотропина Рё 2,7 Рі хлорангидрида дифенилхлоруксусной кислоты нагревают РІ течение 2 часов РїСЂРё 1000°С; Реакционную смесь выливают РІ ледяную РІРѕРґСѓ, водный раствор соляной кислоты экстрагируют РІ общей сложности 200 СЃРј3 эфира Рё затем водный слой соляной кислоты экстрагируют РІ общей сложности 200 СЃРј3 хлороформа. Выпаривание РІ вакууме объединенного хлороформенного экстракта после РїСЂРё сушке над сульфатом натрия остается остаток гидрохлорида эфира 6-метоксипсевдотропинбензиловой кислоты, идентичный веществу, полученному РїРѕ примеру 2. ) 2 1 6-- 2 7 - 2 1000; , 200 200 6methoxy--- 2. РџР РМЕР 21. 21. 6 Эфир метокситропинбензиловой кислоты: 6 : Смесь 7,29 Рі 6-метокситропина Рё 21,9 Рі этилового эфира бензиловой кислоты СЃ 0,2 Рі металлического натрия нагревают РІ течение 30 часов РїСЂРё 125В° РІ вакууме (около 2 РјРј). Начальное сильное пенообразование Рё пузырение, вызванные отгонкой этанола полностью прекращается Рє концу реакции. 7 29 6-- 21.9 0 2 30 125' ( 2 ) . После охлаждения реакционную смесь растворяют РІ 80 СЃРј 3 2 РЅ. соляной кислоты Рё экстрагируют РІ общей сложности 200 СЃРј 3 эфира. Водный слой соляной кислоты подщелачивают 25-процентным раствором РіРёРґСЂРѕРєСЃРёРґР° аммония, выпавший эфир 6-метокситропина бензиловой кислоты экстрагируют общим объемом 300 РјР» хлороформа, объединенные хлороформенные экстракты сушат над сульфатом натрия Рё хлороформ отгоняют. После кратковременного стояния остаток кристаллизуется. Температура плавления 98. После перекристаллизации РёР· бензола/петролейного эфира Рё РѕРґРЅРѕРіРѕ бензола образуется 6-метокситропин. эфир бензиловой кислоты, 2, 2704 , плавится РїСЂРё 99-101°С. 80 2 200 25 , 6methoxy 300 , 98 / , 6methoxy , 2, 2704 , 99-101 . 6 Гидрохлорид сложного эфира метокситропина Рё бензиловой кислоты, точка плавления 146-148 РёР· метанола/эфира. 6 146-148 /. 6 Гидробромид метокситропинового эфира бензиловой кислоты, температура плавления 197-199 РёР· метанола/эфира. 6 197-199 /. РџР РМЕР 22. 22. Эфир 6-метокситропинбензойной кислоты: Смесь 16,6 Рі 6-метокситропина Рё 29,1 Рі этилового эфира бензойной кислоты СЃ 0,3 Рі натрия нагревают РІ вакууме (около 10 РјРј) РїСЂРё 125-130°С РІ течение 30 часов. Первоначальное сильное пенообразование, вызванное отгонкой этанола, полностью прекращается Рє концу времени реакции. После охлаждения реакционную смесь растворяют РІ 150 РјР» 2 РЅ. соляной кислоты Рё экстрагируют РІ общей сложности 90 СЃРј3 эфира. Затем раствор кислоты подщелачивают 25-процентным раствором РіРёРґСЂРѕРєСЃРёРґР° аммония Рё экстрагируют РІ общей сложности 400 РјР» хлороформа. Объединенные хлороформенные экстракты сушат над сульфатом натрия Рё хлороформ отгоняют РїРѕРґ небольшим вакуумом. 6--- : 16 6 6-- 29 1 0 3 ( 10 ) 125-130 30 , 150 2 90 25 400 . 6 Гидрохлорид эфира метокситропина бензойной кислоты, температура плавления 216-2180 РёР· ацетона. 6 216-2180 . 6 Гидробромид метокситропина бензойной кислоты, температура плавления 227-230, смесь метанол/эфир. 6 227-230 /. РџР РМЕР 23. 23. Эфир 6-метокситропина-вератаровой кислоты: Смесь 5,5 Рі 6-метокситропина Рё 13,5 Рі этилового эфира вератровой кислоты СЃ примерно 0,2 Рі металлического натрия нагревают РІ вакууме (5-10 РјРј СЂС‚. СЃС‚.) РїСЂРё температуре 125°С. 130 РІ течение 30 часов. Первоначальное сильное пенообразование Рё пузырение, вызванные отгонкой этанола, полностью прекращаются Рє концу времени реакции. 6--- : 5 5 6-- 13 5 0 2 ( 5-10 ) 125-130 30 . После охлаждения реакционную смесь растворяют РІ 40 РјР» 2РЅ. соляной кислоты Рё экстрагируют РІ общей сложности 110 СЃРј3 эфира. Водный слой соляной кислоты подщелачивают РїСЂРё охлаждении льдом 25-процентным раствором РіРёРґСЂРѕРєСЃРёРґР° аммония, 6-метокситропин-вератровой кислотой. сложный эфир экстрагируют 150 РјР» хлороформа, объединенные хлороформные экстракты сушат над сульфатом натрия Рё хлороформ отгоняют РІ вакууме. После кратковременного стояния остаток представляет СЃРѕР±РѕР№ сложный эфир 6-метокситропина Рё вератровой кислоты, 18 . 25 , кристаллизуется. Точка плавления 96-98 после перекристаллизации РёР· бензола/петролейного эфира. 40 2 110 25 , 6methoxy 150 , , , 6-- , 18 25 , 96-98 / . Очистку сложного эфира лучше всего проводить СЃ помощью РіРёРґСЂРѕР±СЂРѕРјРёРґР° сложного эфира 6-метокситропиневератровой кислоты СЃ температурой плавления 209-2110 РёР· метанола/эфира. 6-- , 209 2110 /. 6 Гидрохлорид эфира метокситропина вератровой кислоты, температура плавления 219-221 РёР· метанола/эфира. 6 219-221 /. РџР РМЕР 24.110 Эфир 6-метокситропин-миндальной кислоты (6-метоксигоматропин): Смесь 3,4 Рі 6-метокситропина, 7,2 Рі этилового эфира миндальной кислоты Рё около 0,1 Рі металлического натрия нагревают РІ вакууме (около 5 РјРј). ) 115 РїСЂРё 125-130 РІ течение 30 С‡. После завершения реакции реакционную смесь растворяют РІ 40 РјР» 2 РЅ. соляной кислоты Рё экстрагируют всего 100 СЃРј3 эфира, Р° затем всего 120 СЃРј3 100 СЃРј3 хлороформа. Кислый водный раствор затем экстрагируют 100 РјР» хлороформа РїСЂРё охлаждении льдом, подщелачивают (слабощелочной РїРѕ отношению Рє фенолфталеину) насыщенным раствором СЃРѕРґС‹ Рё экстрагируют РІ общей сложности 400 РјР» хлороформа. Объединенные хлороформенные экстракты сушат. над сульфатом натрия Рё хлороформ отгоняют РІ вакууме. Остаток представляет СЃРѕР±РѕР№ сложный эфир 6-метокситропин-миндальной кислоты, РёР· которого можно непосредственно получить 130 764 227 764 227 его солей. 24 110 6--- ( 6met -): 3 4 6methoxy- 7 2 0 1 ( 5 ) 115 125-130 30 40 2 100 , 120 100 100 , ( ) , 125 400 6methoxy-- 130 764,227 764,227 . Обработкой слабощелочного РІРѕРґРЅРѕРіРѕ раствора концентрированным раствором едкого натра, насыщением хлоридом натрия Рё экстракцией хлороформом можно выделить небольшое количество 6-метокситропина (120 РјРі). Кислый эфирный экстракт сушат над сульфатом натрия Рё эфиром. отгоняется. , , 6-- ( 120 ) . Гидролизом остатка каустической СЃРѕРґРѕР№ Рё последующим подкислением выделяют 1,8 Рі миндальной кислоты. 1 8 . РџР РМЕР 25. 25. Эфир 6-этукситропин-бензиловой кислоты. Смесь 4,3 Рі 6-этокситропина Рё 11,95 Рі этилового эфира бензиловой кислоты нагревают СЃ примерно 0,2 Рі металлического натрия РІ вакууме (около 1 РјРј) РїСЂРё температуре 125-130°С. 30 часов. 6--- : 4 3 6-- 11 95 0 2 ( 1 ) 125-130 30 . Рљ концу реакции дальнейшее пенообразование РЅРµ наблюдается. После охлаждения реакционную смесь растворяют РІ 40 РјР» 2РЅ. соляной кислоты Рё экстрагируют РІ общей сложности 110 СЃРј3 эфира. Затем водный раствор соляной кислоты экстрагируют 80 СЃРј3. хлороформа, охлаждают льдом Рё подщелачивают 25-процентным раствором РіРёРґСЂРѕРєСЃРёРґР° аммония. Затем РїСЂРѕРІРѕРґСЏС‚ экстракцию общим объемом 400 СЃРј3 хлороформа Рё объединенные хлороформенные экстракты сушат над сульфатом натрия. После отгонки хлороформа остается маслянистое коричневое вещество. Остаток растворяют РІ небольшом количестве этанола Рё фильтруют через животный уголь. После концентрирования кристаллизуется эфир 6-этокситропин-бензиловой кислоты; температура плавления 1321340 РёР· этанола. Гидрохлорид эфира 6-этокситропин-бензиловой кислоты плавится СЃ разложением РїСЂРё 1000 после перекристаллизации РёР· этанола/эфира, РїСЂРё 186-187 РёР· ацетона. , 40 2 110 80 , 25 400 6--- ; 1321340 6--- 1000 /, 186-187 . РџР РМЕР 26. 26. Эфир 6-этокситропинбензойной кислоты: Смесь 4,26 Рі этокситропина Рё 6,9 Рі этилового эфира бензойной кислоты СЃ примерно 0,1 Рі металлического натрия нагревают РІ вакууме (12 РјРј) РїСЂРё 125-130°С РІ течение 30 часов. РїСЂРё охлаждении реакционную смесь растворяют РІ 40 СЃРј 3 2 РЅ. соляной кислоты Рё затем экстрагируют РІ общей сложности 100 СЃРј 3 эфира. Водный слой кислоты затем экстрагируют 50 СЃРј 3 хлороформа, охлаждают льдом Рё подщелачивают. фенолфталеин) насыщенным раствором СЃРѕРґС‹. Экстрагируют суммарно 270 РјР» хлороформа, объединенные хлороформенные экстракты сушат над сульфатом натрия, растворитель отгоняют РІ слабом вакууме. Остальной остаток (7,3 Рі) растворяют РІ 30 РєСѓР±. СЃРј этанола Рё очищают животным углем Рё РѕРєСЃРёРґРѕРј алюминия. 6--- : 4 26 - 6 9 0 1 ( 12 ) 125-130 30 , 40 2 100 50 , , () 270 , , ( 7.3 ) 30 . Гидробромид сложного эфира 6-этокситропинбензойной кислоты имеет температуру плавления 192-194 после перекристаллизации РёР· этанола/эфира. 6--- 192-194 /.
, ."> . . .
: 506
: 2024-04-11 06:28:50
: GB764227A-">
: :

764228-- = "/"; . , . . , . . , . , , . .



. :
:
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 GB764228A
[]
ПАТЕНТНАЯ СПЕЦРР¤РРљРђР¦РРЇ 764, 228 Дата подачи заявки Рё подачи полной спецификации: 22 января 1955 Рі. 764, 228 : 22, 1955. в„– 1992/55. 1992/55. Полная спецификация опубликована: 19 декабря 1956 Рі. : 19, 1956. Рндекс РїСЂРё приемке: Класс 64 ( 1), 2 (: ). : 64 ( 1), 2 (: ). ПОЛНАЯ СПЕЦРР¤РРљРђР¦РРЇ Улучшенный обогреватель. . РњС‹, & , британская компания, расположенная РІ Кэнли, Ковентри, Уорикшир, компания , Питтсбург, Пенсильвания, Соединенные Штаты Америки, корпорация, должным образом организованная РІ соответствии СЃ законодательством штата Пенсильвания. настоящим заявляем, что изобретение, РЅР° которое РјС‹ молимся Рѕ выдаче нам патента, Рё метод, СЃ помощью которого РѕРЅРѕ должно быть реализовано, должны быть РїРѕРґСЂРѕР±РЅРѕ описаны РІ следующем заявлении: , & , , , , , , , , , , , , , :- Настоящее изобретение относится Рє обогревателям помещений Рё применимо как Рє обогревателям помещений такого типа, которые подают нагретый РІРѕР·РґСѓС… через РІРѕР·РґСѓС…РѕРІРѕРґС‹ РІ обогреваемую Р·РѕРЅСѓ. . Рё Рє обогревателям бесканального типа, РІ которых нагретый РІРѕР·РґСѓС… выпускается РёР· обогревателя непосредственно РІ обогреваемое помещение посредством регулируемых колпаков, связанных СЃ воздуховыпускными отверстиями обогревателя. . Задачей изобретения является создание обогревателя, включающего камеру сгорания Рё камеру конвектора, соединенные таким образом РґСЂСѓРі СЃ РґСЂСѓРіРѕРј Рё СЃ РєРѕСЂРїСѓСЃРѕРј обогревателя, чтобы обеспечить повышенную эффективность нагрева, уменьшение препятствий потоку РІРѕР·РґСѓС…Р° через РєРѕСЂРїСѓСЃ Рё максимальную гибкость. РїСЂРё монтаже обогревателя РЅР° обогреваемом участке. , . Согласно изобретению обогреватель включает РІ себя выпуск, содержащий теплообменный блок, включающий камеру сгорания Рё нагнетательную камеру конвектора, РїСЂРё этом стенка камеры сгорания, примыкающая Рє напорной камере, образована РёР· проходящих вверх Рё наклоненных внутрь встречных частей над внутренние поверхности, РїРѕ которым газы сгорания заставляют течь, чтобы достичь выпускного отверстия РІ каждой наклонной части, причем каждое выпускное отверстие расположено СЂСЏРґРѕРј СЃ краем камеры, РїСЂРё этом напорная камера конвектора имеет, как правило, -образную форму Рё включает разнесенные части, каждая РёР· которых перекрывает наклонная верхняя часть камеры сгорания. Цена 3 СЃ., расположенная параллельно ей, РїСЂРё этом РґРІРµ разнесенные части камеры сгорания соединены РЅР° РѕРґРЅРѕРј конце головной частью, Рё каждая разнесенная часть камеры сгорания является полой Рё соединена СЂСЏРґРѕРј СЃРѕ СЃРІРѕРёРј свободным концом СЃ помощью 50 выпускное отверстие камеры сгорания для подачи газов сгорания РІ коллектор камеры сгорания РІ направлении, противоположном РёС… потоку через камеру сгорания, выпускное отверстие РЅР° коллекторе для выпуска газов сгорания РёР· нагревателя 55, нагреватель включает РІ себя РІРѕР·РґСѓС…РѕРґСѓРІРєСѓ, выполненную СЃ возможностью подачи РІРѕР·РґСѓС…Р° сквозные РїСЂРѕС…РѕРґС‹ между РєРѕСЂРїСѓСЃРѕРј Рё агрегатом. , , , , - - , , - 3 , , 50 , 55 , . РќР° прилагаемых чертежах фиг. 1 представляет СЃРѕР±РѕР№ изометрический РІРёРґ нагревателя 60, составляющего РєРѕСЂРїСѓСЃ настоящего изобретения, РїСЂРё этом части РєРѕСЂРїСѓСЃР° нагревателя удалены; Фиг.2 представляет СЃРѕР±РѕР№ РІРёРґ СЃР±РѕРєСѓ нагревателя, показанного РЅР° фиг.1, СЃРѕ снятыми частями РєРѕСЂРїСѓСЃР° Рё камеры сгорания; 65 Р РёСЃ. 3 представляет СЃРѕР±РѕР№ РІРёРґ сзади нагревателя СЃРѕ снятой частью РєРѕСЂРїСѓСЃР°; Фиг.4 - РІРёРґ СЃР±РѕРєСѓ нагревателя; Фиг.5 представляет СЃРѕР±РѕР№ РІРёРґ СЃР±РѕРєСѓ камеры конвектора, являющейся частью нагревателя; 70 Р РёСЃ. 6 представляет СЃРѕР±РѕР№ РІРёРґ сзади камеры конвектора; фиг.7 - разрез РїРѕ линии - фиг.5; Фиг.8 представляет СЃРѕР±РѕР№ разрез РїРѕ линии - РЅР° 75 фиг.5; Фиг.9 - РІРёРґ СЃР±РѕРєСѓ камеры сгорания; Фиг.10 - РІРёРґ спереди камеры сгорания; 80. РќР° фиг. 11 показан РІРёРґ камеры сгорания сзади; фиг. 12 - деталь угла РїРѕ линии фиг. 4; фиг. Рё фиг. 13 представляет СЃРѕР±РѕР№ увеличенную деталь РѕРїРѕСЂС‹ обсадной колонны 85 РїРѕ линии - РЅР° фиг. 3. 1 60 , ; 2 ; 65 3 ; 4 ; 5 ; 70 6 ; 7 - 5; 8 - 75 5; 9 ; 10 ; 80 11 ; 12 , 4; 13 85 - 3. РќР° фиг. 1 Рё 2 чертежей обогреватель 1 имеет РєРѕСЂРїСѓСЃ 2, камеру сгорания 3 Рё камеру сгорания 4 конвектора, соединенную коллекторной камерой 5. РџРѕРґ камерой сгорания 90 3 находится дефлектор 6, имеющий отверстие 7, совпадающее СЃ выпускным отверстием. вентилятора 8, закрепленного РїРѕРґ перегородкой 6 Рё РїСЂРёРІРѕРґРёРјРѕРіРѕ РІ движение двигателем 9. 1 2 1 2, 3 4 5 90 3 6 7 8 6 9. Камера сгорания 3 (фиг. 9, 10, 11) содержит переднюю пластину 10, боковые стенки 11, нижние стенки 12 Рё 13, верхние стенки 14 Рё 15 Рё заднюю стенку 16. Камера сгорания 3 имеет, как правило, шестиугольную форму, имеющую длинная РѕСЃСЊ расположена вертикально, изготовлена РёР· нержавеющей стали Рё имеет сварную конструкцию. Для удобства сварки передняя пластина 10 Рё задняя стенка 16 камеры выполнены немного больше остальных стенок, чтобы РІСЃРµ сварные швы могли быть угловыми Рё РЅР° внешней стороне камеры Каждая верхняя часть стенки 14 Рё 15 имеет отверстие 17 для РїСЂРѕС…РѕРґР° дымовых газов РёР· камеры 3 РІ напорные камеры 4. Эти отверстия 17 закрыты трубопроводом 18 для присоединения Рє соседней напорной камере 4. Передняя пластина представляет СЃРѕР±РѕР№ отверстие 19, закрытое трубкой горелки 20, Рё отверстие 21, закрытое трубкой, образующей смотровое РѕРєРЅРѕ. РќР° передней пластине -10 Рё задней стенке 16 расположены подъемные проушины Рђ Рё Р’ для перемещения камеры 3. 3 ( 9, 10, 11) 10, 11, 12 13, 14 15, 16 3 , , 10 16 14 15 17 3 4 17 18 4 19 20, 21 -10 16 3. Над верхними стенками 14 Рё 15, соответственно, параллельно СЃ РЅРёРјРё расположены элементы 23 Рё 24 камеры (фиг. 5-8). Внешняя боковая стенка каждого элемента 23, 24 камеры давления расположена РїРѕ существу вертикально РЅР° РѕРґРЅРѕР№ линии СЃ соседней Р±РѕРєРѕРІРѕР№ стенкой. 11 камеры сгорания 3, Р° внутренняя боковая стенка каждого элемента 23, 24 камеры сгорания расположена РЅР° расстоянии РѕС‚ центральной линии камеры сгорания 3. 14 15, , 23 24 ( 5 8) 23, 24 11 3, 23, 24 3. Таким образом, элементы 23 Рё 24 камеры сгорания содержат полые коробчатые конструкции, проходящие РѕС‚ внутренней поверхности передней пластины 10 камеры сгорания, через камеру сгорания Рё Р·Р° ее заднюю стенку 16. Концы элементов 23, 24 камеры сгорания, примыкающие Рє задней части Стенка 16 камеры сгорания 3 соединена коллектором 5. Коллектор 5 состоит РёР· непрерывной задней стенки 26, охватывающей элементы 23 Рё 24 камеры сгорания, СЃ боковыми стенками 27, простирающимися наружу РѕС‚ периферии задней стенки 26, чтобы соответствовать уклону. стенок напорных камер 4 Рё передней стенки 28, заполняющей пространство между соседними стенками нагнетательного пространства Рё продолжающейся РІРЅРёР· РґРѕ периферийной Р±РѕРєРѕРІРѕР№ стенки 27. Р СЏРґРѕРј СЃ передней пластиной 10 камеры 3 сгорания каждая нижняя стенка 29 имеет отверстие, совпадающее СЃ отверстие 17 РІ камере сгорания Рё регистрационные отверстия соединены трубопроводами 18, проходящими РІ поперечном направлении через каждую камеру сгорания 4, представляет СЃРѕР±РѕР№ полую коробчатую конструкцию 30, верхняя Рё нижняя стенки которой расположены РЅР° некотором расстоянии РѕС‚ верхней Рё нижней стенок соответствующей камеры сгорания Рё имеют боковые стенки расположены РЅР° некотором расстоянии РѕС‚ боковых стенок камеры. Концы элементов 30 слегка выступают Р·Р° вертикальные поверхности элементов 23 Рё 24 камеры, как показано РЅР° фиг. 23 24 - 10, 16 23, 24, 16 3, 5 5 26 23 24 27 26 4 28 27 10 3, 29 17 18 4 30 30 23 24 . 7 Таким образом, конструкция 30 обеспечивает канал для прохождения нагревательного РІРѕР·РґСѓС…Р° через конструкцию 70, Р° газы сгорания, проходящие через камеру, РїСЂРѕС…РѕРґСЏС‚ РІРѕРєСЂСѓРі конструкции 30. Задняя поверхность 26 коллектора 5 имеет отверстие 31 РІ ней Рё трубопровод 32, установленный РЅР° задней стенке. коллектора РІ совмещении СЃ отверстием 75 31 обеспечивает выход продуктов сгорания РёР· коллектора статической камеры РІ атмосферу. 7 30 70 30 26 5 31 32 75 31 . Внутри кожуха 2 находится РѕРїРѕСЂР° для камеры сгорания 3, содержащая нижнюю 80 РїРѕРґРґРѕРЅ 35 (фиг. 3 Рё 4), имеющую РїРѕ углам элементы 36, соединяющие нижний РїРѕРґРґРѕРЅ 35 СЃ перегородкой 6, примыкающие Рє каждому углу нижнего РїРѕРґРґРѕРЅР°. 35 представляет СЃРѕР±РѕР№ наклонный опорный элемент 37, проходящий вверх 85 для соединения СЃ нижней стороной перегородки 6. Над перегородкой 6 расположена пара рамных элементов 39, расположенных СЂСЏРґРѕРј СЃ передней пластиной 10 камеры сгорания 3 Рё прикрепленных Рє ней РЅР° задняя часть 90 камеры сгорания 3 представляет СЃРѕР±РѕР№ пару элементов 40, расположенных РЅР° противоположных сторонах камеры сгорания 3, РЅРѕ РЅРµ прикрепленных Рє ней. Элементы 39 Рё 40 соединены уголками 41. Р’ задней части 95 камеры сгорания 3 закреплены элементы 42. Рє элементам 40 Рё РІ зацеплении СЃ наклонными нижними стенками 12-13 камеры сгорания, обеспечивая скользящую РѕРїРѕСЂСѓ, позволяющую камере сгорания 3 100 перемещаться относительно элементов 42 РІРѕ время расширения Рё сжатия камеры 3. 2 , 3, 80 35 ( 3 4) 36 35 6 35 37 85 6 6 39 10 3 90 3 40 3 39 40 41 95 3 42 40 12-13 3 100 42 3. Р СЏРґРѕРј СЃ верхними концами элементов расположены опорные элементы 43, прикрепленные Рє РѕРґРЅРѕР№ ножке элементов 40 Рё выступающие вверх 105 РІ направлении РѕС‚ нее так, чтобы заканчиваться фланцем 44, расположенным РїРѕРґ стенкой 27 коллектора 5 камеры конвектора, обеспечивающим РѕРїРѕСЂСѓ камеры камеры сгорания. жатка 5, РїРѕ которой жатка 5 может перемещаться РІРѕ время расширения Рё 110 сжатия. 43 40 105 44 27 5 5 5 110 . Рљ задней части камеры сгорания 3 прилегает ремень 45, зацепляющийся СЃ верхом камеры сгорания 3 Рё продолжающийся РІРЅРёР· вдоль верхних стенок камеры 115 так, чтобы заканчиваться фланцевыми частями 46, перекрывающими Рё приваренными Рє элементам 40. Ремень РЅРµ соединен. Рє камере сгорания 3, РЅРѕ служит для удержания камеры Рё связанной СЃ ней камеры сгорания РІ фиксированном положении относительно РѕРїРѕСЂ 120 43 Рё 42, РєРѕРіРґР° нагреватель установлен РІ перевернутом положении. 3 45 3 115 46 40 3, 120 43 42 . Рљ каждому РёР· элементов 39 Рё 40 прикреплены вертикально разнесенные сепараторы 47 СЃ внутренней резьбой, РѕРґРёРЅ конец 125 которых приварен Рє элементам 39 Рё 40, Р° противоположный конец сепараторов 47 имеет приваренную Рє нему пластинчатую шайбу 48, служащую проставка для элементов РєРѕСЂРїСѓСЃР°. 39 40 , , - 47 125 39 40, 47 48 . Наружный РєРѕСЂРїСѓСЃ обогревателя состоит РёР· 130 764 228 764 228 боковых листов 50 Рё 51 СЃ боковыми фланцами, Рє которым прикреплены задний лист 52 (СЂРёСЃ. 12) Рё передний лист 53. Лист 52 имеет отверстие, через которое РїСЂРѕС…РѕРґРёС‚ РІРѕР·РґСѓС…РѕРІРѕРґ 32 воздухозаборника Рё лист. 53 имеет отверстия, через которые РїСЂРѕС…РѕРґСЏС‚ трубка 20 горелки Рё трубка 22 смотрового РѕРєРЅР°. 130 764,228 764,228 50 51 52 ( 12) 53 52 32 53 20 22 . Боковые листы 50 Рё 51 имеют боковые РѕРїРѕСЂС‹, образованные фланцами 54 перегородки 6, Р° также вертикальные Рё боковые РѕРїРѕСЂС‹, образованные шпильками 55, проходящими через листы РєРѕСЂРїСѓСЃР° Рё ввинченными РІ сепараторы 47, прикрепленные Рє элементам 39 Рё 40 каркаса камеры сгорания. Верхние концы листов 50, 51 соответствуют наклону верхней поверхности камер 23 Рё 24, расположены РЅР° некотором расстоянии РѕС‚ РЅРёС… Рё соединены воротником 56, проходящим над РЅРёРјРё Рё прикрепленным Рє РЅРёРј. Листы РєРѕСЂРїСѓСЃР° 52, 53 РїСЂРѕС…РѕРґСЏС‚ вертикально. вверх, причем РёС… верхние концы соответствуют наклону боковых листов 50 Рё 51 так, чтобы РѕРЅРё были расположены ниже Рё соединены СЃ воротником 56. РќР° воротнике 56 находится РїРѕРґРґРѕРЅ 57 сопла, имеющий отверстия 58 для направляющих РІРѕР·РґСѓС… форсунок (РЅРµ показаны). 50 51 , 54 6 55 47 39 40 50, 51 23 24, , 56 52, 53 50 51 56 56 57 58 ( ). Часть РєРѕСЂРїСѓСЃР° РІРѕРєСЂСѓРі нагнетательного вентилятора 8 образована элементами РєРѕСЂРїСѓСЃР° 60, снабженными жалюзи 61 Рё прикрепленными Рє нижнему РїРѕРґРґРѕРЅСѓ 35 Рё перегородке 6. 8 60 61 35 6. Наружные листы РєРѕСЂРїСѓСЃР° 50 Рё 51 имеют РѕРїРѕСЂС‹, образованные шайбами 48, Рё имеют дополнительную пластинчатую шайбу 62, расположенную РЅР° внешней поверхности листов РєРѕСЂРїСѓСЃР° Рё РїРѕРґ головкой шпильки 55, как показано РЅР° фиг. 13. 50 51 48 62 55, 13. Внутри РєРѕСЂРїСѓСЃР° Рё СЂСЏРґРѕРј СЃ пластинами РєРѕСЂРїСѓСЃР° 50, 51, 52, 53 расположены теплозащитные экраны 63 РёР· металла, такого как нержавеющая сталь, расположенные РЅР° небольшом расстоянии РѕС‚ внешних листов РєРѕСЂРїСѓСЃР°, СЂРёСЃ. 12. Листы теплозащитного экрана 63 имеют боковые фланцы, прикрепленные Рє соседние листы РєРѕСЂРїСѓСЃР° Рё РїРѕ бокам РєРѕСЂРїСѓСЃР° имеют отверстия для прохождения лямок 45. 50, 51, 52, 53 63, , , 12 63 45. Верхние концы теплозащитных экранов 63, прикрепленных Рє боковым пластинам обшивки 50 Рё 51, РїСЂРѕС…РѕРґСЏС‚ вверх практически РЅР° РІСЃСЋ длину последних листов Рё соответствуют РёС… контуру (фиг. 3 Рё 4). РџРѕ углам РєРѕСЂРїСѓСЃР° расположены теплозащитные экраны 63. Р°. 63 50 51 ( 3 4) 63 . Р’Рѕ время работы обогревателя РѕРЅ может быть установлен РЅР° его основании 35, как показано РЅР° фиг. 1 чертежа, или может быть подвешен РІ перевернутом положении или установлен РІ горизонтальном положении. РџСЂРё переворачивании опорные элементы 39 Рё 40 камеры сгорания РїРѕ причине РёС… соединения СЃ патронником либо непосредственно, либо через ремень 45, удерживают патронник РІ рабочем положении. , 35 1 , , 39 40 , 45, . Горелка 64 установлена РІ горелочной трубке 20 Рё может быть любой РёР· имеющихся РІ настоящее время коммерческих форм Рё предпочтительно приспособлена для сжигания нефти или газа. Вентилятор Рё концевой выключатель 65 расположены РІ верхней части РєРѕСЂРїСѓСЃР°, Р° стопочный переключатель 66 установлен РІ выпускном трубопроводе 32 дымовых газов для автоматического управления работой нагревателя. Панель управления 67 установлена РЅР° РєРѕСЂРїСѓСЃРµ Рё соединена СЃ вентилятором, дымовой трубой Рё органами управления горелкой. Подходящая труба (РЅРµ показана) должна быть соединена СЃ кабелепровод 32 70 Конструкция обогревателя позволяет использовать его для работы СЃ естественной тягой, РЅРѕ РїСЂРё необходимости можно использовать принудительную или вынужденную тягу. 64 20, , 65 66 32 67 , ( ) 32 70 , . После того, как горелка введена РІ работу, пламя сгорания предпочтительно регулируется так, чтобы направить горящее топливо Рє задней стенке 16 камеры сгорания 3 (СЂРёСЃ. 2). Благодаря естественной тяге дымовой трубы газы сгорания Р±СѓРґСѓС‚ тогда отклоняться вверх Рё течь Рє передней 80 стенке камеры сгорания 3, РіРґРµ РѕРЅРё выйдут РёР· камеры через отверстия 17 Рё каналы 18 РІ верхних частях 14, 15 стенки камеры сгорания РІ элементы 85, 23 конвекторной камеры сгорания. Рё 24. Газы сгорания затем РїСЂРѕР№РґСѓС‚ через камеры конвектора 4 Рё РІРѕРєСЂСѓРі конструкции 30 РІ коллектор 5, примыкающий Рє задней части нагревателя, РіРґРµ РѕРЅРё Р±СѓРґСѓС‚ накапливаться Рё проходить через трубопровод 90 32 РІ дымовую трубу Рё РІ атмосферу. , 75 16 3 ( 2) 80 3 17 18 14, 15 85 23 24 4 30 5 90 32 . Отопитель имеет автоматическое управление, так что после того, как камера сгорания 3 Рё камера сгорания 4 были подняты РґРѕ подходящей температуры, 95 нагнетательный вентилятор 8 запускается Рё нагнетает РІРѕР·РґСѓС… РІ практически закрытый РєРѕСЂРїСѓСЃ камеры сгорания (СЂРёСЃ. 2). Р’РѕР·РґСѓС… РёР· нагнетательного вентилятора 8 течет вверх РїРѕ всем поверхностям камеры сгорания 3 Рё РїРѕ бокам камеры 100 течет через пространства 70 между камерами сгорания 4 Рё верхней стенкой камеры сгорания РІ пространство 71 между внутренними концами камеры сгорания. 4 Рё наружу через сопла РІ отверстиях 105, 58. Часть РІРѕР·РґСѓС…Р°, проходящего вверх РїРѕ бокам камеры сгорания, будет течь через элемент 30 РІ пространства 71, Р° РґСЂСѓРіРёРµ части РІРѕР·РґСѓС…Р°, проходящие вверх РїРѕ бокам камеры сгорания 110, Р±СѓРґСѓС‚ поток между верхними стенками камеры сгорания Рё теплозащитными экранами 63 Рє отверстиям 58. Аналогичным образом РїРѕ бокам камеры сгорания РІРѕР·РґСѓС… будет течь между теплозащитными экранами 63 Рё сторонами внешней оболочки 115, охлаждая обшивку, Рё проходить вверх Рє отверстия 58. 3 4 , 95 8 ( 2) 8 3 100 70, 4 , 71, 4 105 58 30 71 110 63 58 63 115 58. Р’ передней части камеры сгорания восходящий РІРѕР·РґСѓС… протирает переднюю пластину 10 камеры сгорания Рё 120 течет Рє отверстиям 58. Р’ задней части камеры сгорания восходящий РІРѕР·РґСѓС… РїСЂРѕС…РѕРґРёС‚ через коллекторную часть 5 Рё поступает Рє отверстиям. 58 Расстояние между каждой камерой конвектора Рё верхней 125 стенкой камеры сгорания, Р° также размер всех РґСЂСѓРіРёС… воздушных каналов, упомянутых выше, РјРѕРіСѓС‚ быть такого размера, чтобы адекватно Рё равномерно охлаждать прилегающие поверхности, предотвращая появление горячих точек. РџРѕ причине РёР· 130 использование нержавеющей стали камера сгорания Рё камеры сгорания РјРѕРіСѓС‚ нагреваться РґРѕ высокой температуры, что способствует повышению эффективности нагревателя. Как РІРёРґРЅРѕ РёР· рассмотрения чертежей, резких изменений направления проходящего через РЅРёС… нагревательного РІРѕР·РґСѓС…Р° РЅРµ РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґРёС‚. камера сгорания Рё камеры конвектора, что также будет способствовать образованию горячих точек. 10 120 58 5 58 125 , , 130 .
, ."> . . .
: 506
: 2024-04-11 06:28:52
: GB764228A-">
: :

764229-- = "/"; . , . . , . . , . , , . .



. :
:
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 GB764229A
[]
ПАТЕНТНАЯ СПЕЦРР¤РРљРђР¦РРЇ 7649229 Дата подачи заявки Рё подачи Полная спецификация: 7649229 : в„– 2042/55. 2042/55. 24 января 1955 Рі. 24, 1955. Заявление подано РІ Соединенных Штатах Америки 1 февраля 1954 РіРѕРґР°. 1, 1954. Полная спецификация опубликована: 19 декабря 1956 Рі. : 19, 1956. Рндекс РїСЂРё приемке: -Класс 106( 1), Рњ 1 РћРҐ. :- 106 ( 1), 1 . ПОЛНАЯ СПЕЦРР¤РРљРђР¦РРЇ Усовершенствования РІ устройстве для сортировки карточек Рё листов или РІ отношении него. . РЇ, АЛОНЗО РЈРЛЬЯМ РќРЈРќ, гражданин Соединенных Штатов Америки, 37 лет, Арболеда Драйв, РіРѕСЂРѕРґ Лос-Альтос, штат Калифорния, Соединенные Штаты Америки, настоящим заявляю РѕР± изобретении, РЅР° которое СЏ молюсь, чтобы был выдан патент. предоставленное РјРЅРµ, Рё метод, СЃ помощью которого это должно быть выполнено, должны быть РїРѕРґСЂРѕР±РЅРѕ описаны РІ следующем заявлении: , , , 37, , , , , , , , : - Данное изобретение относится Рє устройству для сортировки листов РіРёР±РєРѕРіРѕ материала, такого как карты, чеки Рё С‚.Рї. , , , . Настоящее изобретение предлагает устройство для сортировки карточек Рё листов, содержащее установленный СЃ возможностью вращения барабан, РїРѕ меньшей мере РґРІР° канала РІ указанном барабане, РґРІР° отверстия РЅР° периферии указанного барабана, соответственно сообщающиеся СЃ указанными РґРІСѓРјСЏ проходами, средства для выборочного применения всасывания Рє указанным РґРІСѓРј каналам РїСЂРё вращении указанного барабана. через желаемую РґСѓРіСѓ, Р° также средства для отключения всасывания, приложенного Рє РѕРґРЅРѕРјСѓ РїСЂРѕС…РѕРґСѓ, РєРѕРіРґР° отверстие, СЃ которым РѕРЅ соединен, открыто, Р° отверстия, СЃ которыми сообщается РґСЂСѓРіРѕР№ РїСЂРѕС…РѕРґ, закрыты картой или листом. , , , , . Ранее СЏ разработал устройство, СЃРїРѕСЃРѕР±РЅРѕРµ отделять отдельные листы РіРёР±РєРѕРіРѕ материала РѕС‚ стопки этих листов Рё точно выравнивать РёС… через определенные промежутки РїРѕ РѕРґРЅРѕРјСѓ РёР· РёС… краев, Р° затем переносить РёС… РІ последующий аппарат для проверки или сортировки РІ соответствии СЃ желаемыми характеристиками для эти РіРёР±РєРёРµ листы Для транспортировки листов используются конвейерные ленты. Для проверки Рё сортировки этих листов или карточек необходимо передать РёС… РјРёРјРѕ инспекционного устройства РЅР° несколько различных станций, РіРґРµ РѕРЅРё сортируются РЅР° каждой станции РІ соответствии СЃ желаемой маркировкой. или характеристика. , , , . Целью настоящего изобретеР
Соседние файлы в папке патенты