Мишени для проведения ядерных реакций – H05H 6/00

МПКРаздел HH05H05HH05H 6/00
Раздел H ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
H05 Специальные области электротехники, не отнесенные к другим классам
H05H Плазменная техника; получение или ускорение электрически заряженных частиц или нейтронов; получение или ускорение пучков нейтральных молекул или атомов
H05H 6/00 Мишени для проведения ядерных реакций

Патенты в данной категории

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МЕТАЛЛО-ТРИТИЕВОЙ МИШЕНИ

Изобретение относится к технологии изготовления металло-тритиевых мишеней, в частности к способу изготовления титан-тритиевых мишеней, которые могут быть использованы для получения моноэнергетических потоков нейтронов. Заявляемый способ заключается в напылении слоя гидридобразующего металла на подложку магнетронным методом с использованием газа-носителя, нагревании металла на подложке до температуры 450-500°C, насыщении слоя гидридобразующего металла тритием из газовой фазы и охлаждении полученной мишени. В качестве газа-носителя используют аргон, содержащий кислород в количестве 0,05 0,1 об. %, а охлаждение мишени проводят в камере насыщения в среде трития. Технический результат заключается в упрощении процесса насыщения мишеней за счет исключения операции контроля степени насыщения слоя гидридобразующего металла, необходимости прерывания процесса насыщения и удаления трития из камеры насыщения при высоких температурах, а также в повышении безопасности условий работы персонала.

2529399
выдан:
опубликован: 27.09.2014
СПОСОБ ИССЛЕДОВАНИЯ РАДИАЦИОННОЙ СТОЙКОСТИ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Изобретение относится к реакторному материаловедению, в частности к способу исследования радиационной стойкости конструкционных и топливных материалов при высоких и предельных уровнях облучения для активных зон атомных реакторов на быстрых нейтронах с жидкометаллическим теплоносителем. Техническим результатом является увеличение объема и достоверности информации по свойствам облученных образцов. Изготавливают образцы различных видов и размещают их в выемном контейнере, который размещают в активной зоне реактора. По высоте контейнера формируют три зоны облучения образцов. Нижнюю и верхнюю зоны облучения образцов формируют в области наибольшего градиента интенсивности нейтронного потока и повреждающих доз облучения по высоте активной зоны реактора. Температуру образцов нижней и средней зоны формируют с заданным потоком теплоносителя. Температуру образцов верхней зоны формируют за счет их нагрева при облучении в среде статического теплоносителя в герметичной ампуле, термоизолированной от проточного теплоносителя. Средняя зона включает несколько групп идентичных образцов, которые попарно размещены по высоте выемного контейнера. После облучения образцов извлекают выемной контейнер с образцами из активной зоны реактора. Проводят измерения, испытания и исследования свойств облученных образцов и устанавливают зависимости механических, физических свойств и радиационной стойкости исследуемых материалов от температуры и дозы облучения. 2 н. и 7 з.п. ф-лы, 2 ил., 2 табл.

2507725
выдан:
опубликован: 20.02.2014
ИСТОЧНИК ПРОТОНОВ ИЛИ НЕЙТРОНОВ ВЫСОКОЙ ЭНЕРГИИ

3аявленное изобретение относится к источникам протонов или нейтронов высокой энергии для производства медицинских изотопов и осуществления других процессов, включая превращение ядерных отходов. Осуществление заявленной группы изобретений предполагает наличие ионного источника, ускорителя и мишенной установки. При этом мишенная установка функционально связана с указанным ускорителем и содержит облучаемый материал мишени для извлечения ядерных частиц, который реагирует с ускоренным пучком для излучения ядерных частиц, при этом мишенная установка имеет форму и размеры: а) магнитной мишенной камеры, б) линейной мишенной камеры, функционально связанной с высокоскоростным синхронизированным насосом, или в) линейной мишенной камеры, функционально связанной с системой извлечения изотопов. Техническим результатом является обеспечение возможности получения изотопов в малых и отдаленных районах и уменьшение капитальных вложений в крупное оборудование. 3 н. и 32 з.п. ф-лы, 1 табл., 21 ил.

2496285
выдан:
опубликован: 20.10.2013
МИШЕНЬ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ И СПОСОБ ЕЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ (ВАРИАНТЫ)

Изобретение относится к ядерной технологии и предназначено для получения радиоактивных изотопов для медицинских целей. Рабочий материал мишени, предназначенной для облучения потоком ускоренных заряженных частиц высокой интенсивности, изготавливают из интерметаллических композиций, содержащих металлическую сурьму: Ti-Sb, Al-Sb, Cu-Sb или Ni-Sb. При облучении сурьмы ускоренными протонами получают, в частности, медицинский радионуклид олово-117м. Интерметаллидный материал мишени приваривают методом диффузионной сварки к охлаждаемой к медной подложке или же заключают в оболочку из никеля, титана, ниобия или нержавеющей стали, охлаждаемую снаружи водой. Оболочку из титана покрывают снаружи металлическим никелем, чтобы избежать взаимодействия с водой во время облучения. 4 н. и 12 з.п. ф-лы, 4 ил.

2393564
выдан:
опубликован: 27.06.2010
МИШЕННЫЙ УЗЕЛ ИНДУКЦИОННОГО УСКОРИТЕЛЯ ЭЛЕКТРОНОВ

Мишенный узел индукционного ускорителя электронов, включающий обратный токопровод, электрически соединенный с мишенью. Мишень выполнена в форме диска из композиционного материала на основе металлического порошка и диэлектрического наполнителя. Дисперсность порошка не превышает 0,1 мм. Мишень выполнена многослойной. Слои прилегают друг к другу. Каждый слой армирован металлической сеткой. Сетка выполнена из материала, удельное электрическое сопротивление которого не менее 400 нОм·м. Каждый слой окружен по периметру проводящей шиной, электрически соединенной с обратным токопроводом и концевыми участками сетки. При использовании изобретения достигается повышение ресурса работы мишени. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

2373672
выдан:
опубликован: 20.11.2009
МИШЕНЬ ИМПУЛЬСНОГО УСКОРИТЕЛЯ ЭЛЕКТРОНОВ

Изобретение относится к области ускорительной техники, а точнее к технике получения высокоинтенсивного импульсного тормозного излучения. Мишень импульсного ускорителя электронов содержит прозрачный для ускоренного пучка электронов защитный экран, конвертер, подложку и удовлетворяет условию полного поглощения для электронов. Мишень установлена снаружи выводного окна ускорительной трубки, а защитный экран выполнен гетерогенным, в виде двух разделенных зазором пластин, определяемым толщиной кольцевого амортизатора, расположенного по периметру между ними. Первая пластина установлена с обеспечением вакуумплотного перекрытия выводного окна ускорительной трубки, а вторая пластина выполнена из упругого термостойкого материала и разделена регулируемым зазором с конвертером. Конвертер разделен регулируемым зазором с подложкой. Полости всех зазоров сообщающиеся, а пластины, конвертер и подложка токопроводящие, электрически связаны между собой и заземлены. Техническим результатом изобретения является повышение надежности работы, производительности ускорителя и воспроизводимости характеристик поля высокоинтенсивного тормозного излучения. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

2310296
выдан:
опубликован: 10.11.2007
ЖИДКОМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ МИШЕНЬ

Изобретение относится к области атомной энергетики, точнее к ускорительно управляемым системам с жидкометаллическими мишенями. Технический результат заключается в исключении затекания жидкометаллического теплоносителя в полость ускорителя в момент начала и прекращения циркуляции жидкого металла и улучшении теплообмена в полости мишени. Предложенная жидкометаллическая мишень содержит патрубки подвода и отвода жидкого металла, например эвтектики Pb-Bi, патрубок подвода протонов от ускорителя и рабочую камеру с проточной частью. Проточная часть мишени выполнена в виде подъемного и опускного каналов, наклоненных под углом к горизонтальной оси патрубка подвода протонов от ускорителя, объединенных верхней поворотной камерой. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

2284676
выдан:
опубликован: 27.09.2006
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НЕЙТРОНОВ

Изобретение предназначено преимущественно для использования в нейтронозахватной терапии. Способ заключается в том, что ускоренными заряженными частицами, например протонами, облучают перемещаемый перпендикулярно указанному пучку поток разреженных частиц твердого активного материала для осуществления на указанных частицах нейтронопродуцирующей реакции. Перемещение частиц активного материала можно осуществлять с использованием гравитационных сил или с использованием перепада давлений между объемами подачи и приема частиц активного материала, формируя взвесь частиц в разреженном легком газе. Размеры, объемную концентрацию и толщину потока активных частиц выбирают из условия оптимизации ядерной реакции. Выделяемая тепловая энергия равномерно распределяется по объему потока активных частиц в рабочей зоне, что упрощает охлаждение мишени. Построение нейтронопродуцирующих узлов на основе предлагаемого способа позволит сделать более простым и дешевым получение нейтронов для медицинских целей. 16 з.п. ф-лы, 10 ил., 1 табл.

2282909
выдан:
опубликован: 27.08.2006
НЕЙТРОНОПРОДУЦИРУЮЩИЙ МИШЕННЫЙ УЗЕЛ

Изобретение предназначено преимущественно для использования в нейтроно-захватной терапии. Нейтронопродуцирующий мишенный узел содержит мишень с активным материалом, которая выполнена в виде тонкостенной оболочки вращения в форме сферы или цилиндра и размещена в полости корпуса, заполненной циркулирующей охлаждающей средой. Заряженные частицы с выхода ускорителя поступают на мишень через входное окно, размеры которого существенно меньше диаметра тонкостенной оболочки. Продуцируемые нейтроны выходят из полости с охлаждающей средой через выходное коллимирующее окно. Узел снабжен средством приведения мишени во вращательное движение и средством, препятствующим попаданию охлаждающей среды в объем входного окна. В одном из вариантов исполнения узла мишень приводится в движение с помощью привода. В другом варианте мишень, выполненная в форме сферы, находится в охлаждающей жидкости полости корпуса во взвешенном состоянии и приводится во вращательное движение потоком охлаждающей среды. Изобретение направлено на упрощение и уменьшение габаритов установок для проведения нейтронной терапии непосредственно в онкологических клиниках и центрах. 12 з.п. ф-лы, 4 ил., 1 табл.

2282908
выдан:
опубликован: 27.08.2006
УЗЕЛ МИШЕННЫЙ

Изобретение относится к области физики и техники ускорителей заряженных частиц, а именно к устройствам для установки и замены твердотельных мишеней при проведении экспериментов в физике высоких энергий для получения пучков вторичных излучений. Машинный узел содержит корпус, систему уплотнительных устройств и механизм смены мишеней, выполненный двухпозиционным в виде поворотного рычага, на противоположных концах которого закреплены два гнезда для съемных кассет с мишенями, установленных посредством упоров, одно - в рабочую позицию на оси тракта транспортировки пучка ионизирующего излучения, а другое - на оси позиции смены кассеты с мишенью. Поворотный рычаг посредством закрепленного в его центре вала шарнирно, с возможностью поворота и герметизации вала закреплен в корпусе, в крышке которого размещены две подвижные в осевом направлении мембраны, одна - на оси рабочей позиции, другая - на оси смены кассеты с мишенью. Мембраны соединены с системой уплотнительных и резьбовых устройств, позволяющих мишень в рабочей позиции фиксировать в рабочем положении, а в позиции смены кассеты после уплотнения и фиксации закрепленного на поворотном рычаге гнезда осуществлять смену кассеты с мишенью без нарушения среды, например вакуума внутри ускорителя. Кроме того, поворотный рычаг может быть выполнен гибким. Технический результат: обеспечение установки облучаемой мишени в рабочую позицию и смены мишени посредством простых технических средств без нарушения среды внутри ускорителя. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

2243610
выдан:
опубликован: 27.12.2004
СПОСОБ НАПОЛНЕНИЯ МИКРООБОЛОЧЕК ГАЗОМ

Применение: изобретение относится к технологии изготовления микромишеней для инерционного термоядерного синтеза. Сущность: способ наполнения микрооболочек основан на диффузии и включает загрузку микрооболочек в контейнер, заполнение его газом до требуемого давления, выдержу по времени при повышенной температуре и последующее охлаждение. Новым в способе является то, что перед выдержкой по времени при повышенной температуре микрооболочки подвергают воздействию потока частиц высокой энергии. Технический результат: увеличение пределов управления проницаемостью микрооболочек, позволяющее наполнять газами малопроницаемые оболочки. 2 ил.

2228579
выдан:
опубликован: 10.05.2004
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МИШЕНИ НЕЙТРОННОЙ ТРУБКИ

Способ изготовления мишени нейтронной трубки предназначен для использования в скважинно-геофизической аппаратуре. Способ включает в себя напыление титановой пленки. Последнее производится на металлической основе мишени. Последняя нагрета до 500-650oС. Обеспечивается повышение термостойкости мишени и ресурса включений нейтронной трубки. 2 табл.
2222064
выдан:
опубликован: 20.01.2004
МИШЕННЫЙ КОНТУР

Изобретение относится к области атомной энергетики, точнее к ускорительно управляемым системам. Мишенное устройство содержит жидкометаллическую мишень, состоящую из напорной камеры, патрубка подвода заряженных частиц, а также циркуляционный насос, компенсатор объема, теплообменник и трубопроводы теплоносителя. Основное оборудование контура: теплообменник, циркуляционный насос, компенсатор объема - расположены ниже уровня свободной поверхности теплоносителя в жидкометаллической мишени на величину Н Нгаза + Р (м), где Нгаза - давление защитного газа в компенсаторе объема, Р - гидравлическое сопротивление трассы между мишенью и компенсатором объема. Технический результат - выбор расстояния Н позволяет при давлении над свободной поверхностью теплоносителя в компенсаторе объема, обеспечивающем работу контура, добиться давления над свободной поверхностью теплоносителя в жидкометаллической мишени, равного давлению в ускорителе, и обеспечить условия для нормальной эксплуатации основного оборудования контура теплообменника, циркуляционного насоса, компенсатора объема, а также исключить поступление теплоносителя в полость ускорителя. 1 ил.
2192107
выдан:
опубликован: 27.10.2002
ТУРБИННАЯ МИШЕНЬ

Изобретение относится к области ядерной физики, более конкретно к источникам нейтронов для ядерных исследований и трасмутации радиоактивных отходов. Технический результат: увеличение ресурса непрерывной работы и расширение функциональных возможностей, повышение работоспособности и рентабельности установки. Сущность изобретения: узел мишени выполнен в виде колеса, установленного вертикально. Колесо установлено в вакуумном кожухе с горизонтальными патрубками для подачи пучков заряженных частиц, ориентированными под углом к плоскости колеса. Колесо выполнено в виде зубчатого колеса, сцепленного с шестерней привода, передающего вращение в вакуум и расположенного диаметрально относительно патрубков подачи пучков. По обе стороны снаружи колеса на его периферии присоединены кольцевые элементы поглощения пучка. Внутри колеса размещен вытеснитель, имеющий форму диска с коническим утолщением в центральной части. Вытеснитель играет роль замедлителя и поглотителя нейтронов и распределяет поток теплоносителя. Поток теплоносителя поступает через каналы вставок, установленных в отверстия вала несущего колеса, и узлы для ввода-вывода теплоносителя. Угол наклона патрубков и толщина элементов поглощения пучка выбраны так, что заряженные частицы полностью поглощаются материалом элементов. Конструктивные элементы выполнены из материалов с минимальным сечением активации нейтронами. 3 ил.
2192058
выдан:
опубликован: 27.10.2002
ЛАЗЕРНО-ПЛАЗМЕННЫЙ МЕТОД ИНИЦИИРОВАНИЯ ЯДЕРНЫХ РЕАКЦИЙ

Сущность изобретения: предлагается метод инициирования ядерных реакций с помощью генерации ускоренных ионов мощным лазером субпикосекундной длительности. В изобретении ультракороткий лазерный импульс фокусируется на фольгу, создает плазму и благодаря электростатическому и/или индукционному полям, ускоряет ионы в виде направленного вперед потока. Этот пучок ионов, бомбардируя специально изготовленную мишень, инициирует ядерные реакции. Весь процесс происходит в вакуумной камере при давлении менее миллиторра. Технический результат заключается в создании компактного, с большой плотностью потока, ускорителя ионов на основе короткоимпульсного лазера для инициирования ядерных реакций с высоким выходом продуктов реакций. 3 з.п. ф-лы.
2183389
выдан:
опубликован: 10.06.2002
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБЛУЧЕНИЯ МИШЕНЕЙ

Изобретение относится к радиационной технике и может использоваться для облучения внутриобъектовых мишеней. Технический результат: обеспечение возможности установки и контроля положения облучаемой мишени, установленной внутри камеры, относительно оси коллиматора источника излучения с высокой точностью с помощью простых технических средств без нарушения целостности корпуса и его прочности. Сущность изобретения: устройство содержит источник излучения, коллиматор и камеру с размещенной внутри нее облучаемой мишенью. В камере с затененной от излучения стороны выполнен загрузочный люк. Напротив него, вне камеры, установлены под углом друг к другу две оптические трубы так, что их оптические оси пересечены с осью коллиматора в точке, совпадающей с центром мишени. При этом камера установлена с возможностью перемещения ее с рабочей позиции настолько, чтобы точка пересечения оптических осей труб не затенялась камерой в направлении оси коллиматора, 2 ил.
2176831
выдан:
опубликован: 10.12.2001
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТОНКОСТЕННЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ КОРПУСОВ МИШЕНЕЙ

Изобретение относится к области физики взаимодействия мощного лазерного излучения с веществом, преимущественно в исследованиях термодеядерного управляемого синтеза. Способ включает нанесение на матрицу материалов мишени и последующее удаление матрицы, при этом перед нанесением материалов мишени на цилиндрическую матрицу наносят подслой из сублимируемого материала с температурой сублимации, меньшей минимальной температуры термостойкости материалов мишени, например, кадмий или магний, удаляют подслой путем сублимации в вакууме с последующим удалением матрицы механическим путем. Изобретение направлено на расширение выбора материалов корпусов мишений и возможности увеличения аспектного отношения.
2139367
выдан:
опубликован: 10.10.1999
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МИШЕНИ ИЗ ИЗОТОПА УГЛЕРОДА *006С*991*994

Использование: ядерно-физические исследования, изготовление мишеней для высокоэнергетических пучков. Сущность изобретения: способ получения мишени из изотопа углерода включает прессование исходного вещества с добавкой связующего. Полученную после прессования заготовку выдерживают в потоке метана при температуре 850-950oC в течение 1-2 мин, после чего охлаждают. Способ позволяет изготовить мишень с естественным каркасом, обеспечивающим существенное снижение уровня фона. 1 табл.
2083063
выдан:
опубликован: 27.06.1997
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТОНКОПЛЕНОЧНОЙ УГЛЕРОДНОЙ МИШЕНИ

Использование: изготовление тонкопленочных конверторов зарядового состава пучков частиц, используемых в тандемных ускорителях и атомных зондах. Сущность изобретения: на стеклянную подложку, покрытую поверхностно-активным веществом, охлажденным до температуры жидкого азота, напыляют углерод в виде ускоренных до высоких энергий нейтральных атомов от 20 до 100 эВ в присутствии инертного газа при низком парциальном давлении, подложку затем удаляют, а полученную свободную пленку переносят на держатель мишени. В качестве инертного газа можно использовать криптон или аргон. Изобретение позволяет повысить механическую прочность мишени, снизить энергетический порог пропускания частиц, увеличить ресурс работы мишени под пучком. 2 з. п. ф-лы.
2069454
выдан:
опубликован: 20.11.1996
КАМЕРА ДЛЯ ПОЛЯРИЗАЦИИ АТОМОВ МИШЕНИ

Использование: в исследованиях процессов ядерных взаимодействий как средство для поляризации атомов мишени при ее облучении ускоренными частицами. Сущность изобретения: камера для поляризации атомов мишени содержит герметизированный корпус, снабженный зоной облучения мишеней, установленных в автономных ячейках мишенедержателя, каналами ввода ускоренных частиц, вывода частиц после взаимодействия, оптическими окнами для ввода лазерного излучения от двух лазеров: импульсного лазера для разогрева и испарения мишени при ее сканировании лучом лазера и импульсного перестраиваиваемого лазера для поляризации пароструйного облака, возникающего под действием излучения первого лазера. Камера содержит также магнитные катушки для ориентированных ядер, охлаждаемые коллекторы для сбора атомов мишени и продуктов их взаимодействия с ускоренными частицами, механизм перемещения ячеек мишенедержателя, линии задержки и синхронизации моментов запуска перестраиваемого импульсного лазера и ускорителя заряженных частиц, а также средства формирования лазерных лучей для облучения и сканирования соответствующих объектов в зоне облучения. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.
2054832
выдан:
опубликован: 20.02.1996
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТРЕКОВЫХ МЕМБРАН

Изобретение относится к ускорительной технике, в частности к линейным резонансным ускорителям ионов, и может быть использовано при создании промышленных комплексов, использующих пучки ускорения ионов для производства фильтрующих материалов, в частности трековых мембран с уникальными характеристиками. Изобретение позволяет повысить качество трековых мембран и сократить время их изготовления. Облучение исходного материала осуществляют ускоренными ионами элементов с атомным номером Z, удовлетворяющим соотношению 72 < Z < 76, и энергией от 1,7 до 2,5 МэВ/нуклон. В частности, обучение осуществляют ионами вольфрама с применением их предварительной перезарядки при энергии от 0,3 до 0,5 МэВ/нуклон, а ускорение ведут в импульсном режиме с частотой посылок импульсов 20-25 Гц в линейном резонансном ускорителе с фазопеременной фокусировкой. 1 з. п. ф-лы.
2047285
выдан:
опубликован: 27.10.1995
МИШЕНЬ УСКОРИТЕЛЯ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ

Использование: для получения высокопоточного импульсного источника нейтронов. Сущность изобретения: повышение надежности и ядерной безопасности достигается тем, что рабочая зона мишени, где установлены тепловыделяющие элементы 2, выполненные в виде стержней на основе актинидов, загерметизированных в оболочку 3, разделена перегородкой 5, установленной параллельно токоприемному окну, на две проточные камеры с оптимизированным отношением площадей сечений камер 0,15 0,17. Такое выполнение системы охлаждения позволяет осуществить эффективный теплоотвод от оболочки тепловыделяющих элементов во фронтальной камере, где данная оболочка имеет также интенсификаторы теплоотвода в виде сферических углублений лунок, и обеспечить стабильность качества мишени при длительной эксплуатации. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.
2040127
выдан:
опубликован: 20.07.1995
МИШЕННЫЙ УЗЕЛ ДЛЯ ИМПУЛЬСНОГО ЛИНЕЙНОГО РЕЗОНАНСНОГО УСКОРИТЕЛЯ ИОНОВ

Изобретение относится к ускорительной технике, в частности к линейным резонансным ускорителям ионов, и может быть использовано при создании новых и реконструкции действующих радиационно-ускорительных комплексов, в которых используется промежуточная перезарядка пучков ускоренных ионов. Технический результат предложения заключается в упрощении системы откачки. Для этого в мишенный узел для импульсного линейного резонансного ускорителя ионов с частотой повторения импульсов F, содержащий вакуумно-плотный корпус 1 отверстиями 2 для пролета пучка, подключенный к вакуумной системе, в котором расположена перезарядная камера 4, снабженная средствами для подачи и отвода газа и регулирования его давления в камере, введено перфорированное кольцо 7 с 2 n попарно соосными отверстиями 8, оси которых расположены в одной плоскости с осями пролетных отверстий корпуса и перезарядной камеры. При этом кольцо охватывает камеру и снабжено приводом 9 для его вращения, подключенным к системе 10 синхронизации ускорителя. Технический результат достигается также тем, что в мишенный узел введено дополнительное кольцо с противолежащими отверстиями для пролета пучка, коаксиально охватывающее перфорированное кольцо. 1 ил.
2033708
выдан:
опубликован: 20.04.1995
Наверх