Новые конструкции колонн, жилых, промышленных и административных зданий

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Строительство. Архитектура


Узнать стоимость

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Научный журнал КубГАУ, № 115(01), 2016 года
1
УДК 725
05. 00. 00 Технические науки
НОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ КОЛОНН, ЖИЛЫХ, ПРОМЫШЛЕННЫХ И АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗДАНИЙ
Белокур Кирилл Алексеевич канд техн. наук, доцент
Серга Георгий Васильевич д-р техн. наук, профессор
Кубанский государственный аграрный университет, Краснодар, Россия
Предлагаются оригинальные винтовые конструкции зданий и колонн. Каркасы этих зданий и колонны являются несущими элементами и средствами наружного и внутреннего украшения зданий и сооружений. Оригинальность таких каркасов зданий и колонн обеспечивается тем, что их конструкции оформлены по наружной поверхности ломанными или плавными винтовыми ребрами и винтовыми поверхностями. Многогранность предлагаемых конструкций стволов винтовых колонн, а также возможность выполнения их левой или правой завинченности позволяет достичь определенной симметрии или их повторяемости в виде гармоничного чередования несущих стволов винтовых колонн и пространств между ними. Придание многочисленным граням стволов винтовых колонн определенной фактуры, или окраска их в разные цвета, будет способствовать еще большей их выразительности и красоте. При этом прочность и виброустойчивость (в том числе сейсмическая), таких стволов винтовых колонн при одних и тех же объемах строительных материалов, по сравнению с круглыми и прямоугольными стволами выше
Ключевые слова: КОЛОННЫ, КАРКАСЫ ЗДАНИЙ. СТВОЛЫ КОЛОНН, ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ, КОНИЧЕСКИЕ, ВОГНУТЫЕ, ВЫПУКЛЫЕ
UDC 725 Technical sciences
NEW DESIGNS OF COLUMNS, INHABITED, INDUSTRIAL AND ADMINISTRATIVE BUILDINGS
Belokur Kirill Alekseevich Cand. Tech. Sci., associate professor
Serga Georgiy Vasilievich Dr. Sci. Tech., professor
Kuban State Agrarian University, Krasnodar, Russia
Original screw designs of buildings and columns are offered. Frameworks of these buildings and columns are the bearing elements and means of external and internal decoration of buildings and constructions. Originality of such buildings and columns frameworks is ensured by the fact that their design is decorated on the outer surface with broken or smooth screw edges and screw surfaces. Versatility of the offered screw columns trunks designs, as well as the possibility of performance of their left or right screwing allows reaching certain symmetry or their repeatability in the form of harmonious alternation of the bearing trunks of screw columns and spaces between them. Giving to numerous sides of trunks of screw columns of a certain invoice, or their coloring in different colors, will contribute even more to their expressiveness and beauty. Durability and vibration resistance (including seismic) of such trunks of screw columns at the same volumes of construction materials, in comparison with round and rectangular trunks is higher
Keywords: COLUMNS, FRAMEWORKS OF BUILDINGS, TRUNKS OF COLUMNS, CYLINDRICAL, CONIC, CONCAVE, CONVEX
В связи с реализацией программы Доступное жилье и созданием в последние годы новых жилых районов, по новому, остро встала проблема повышения культуры строительства жилых, промышленных и административных зданий. Возникает необходимость повышения требовательности к художественному качеству зданий и их комплексов с целью создания
http: //ej. kubagro. ru/2016/01/pdf/53. pdf
Научный журнал КубГАУ, № 115(01), 2016 года
2
высокохудожественных ансамблей новых и реконструируемых поселков и городов, при этом, одним из средств архитектурной выразительности зданий и сооружений являются колонны. Известны типы древнеегипетских колонн: с гладкими, лотосовидными, папиросообразными, композитными и др. стволами. [1] В античной Греции созданы три архитектурных ордера: дорический, ионический и коринфский, в которых архитектурные формы самой колоннады были сохранены [2]. Во всех ордерах колонна состоит из трех частей базы, ствола и капители.
В настоящее время основное направление современного строительства в России характеризуется широким применением сборных конструкций, деталей и эффективных строительных материалов. Применяемые при строительстве современных зданий и сооружений каркасов зданий и колонн со стволами круглого или прямоугольного сечения выполняют роль несущих элементов и почти не являются средствами архитектурной выразительности. Предлагаемые нами новые оригинальные конструкции каркасов зданий и колонн дают возможность значительно улучшить их архитектурную привлекательность. Такие каркасы зданий и колонн будут выполнять не только роль несущих элементов, но и будут являться средствами наружного и внутреннего украшения зданий и сооружений. Оригинальность таких каркасов зданий и колонн обеспечивается тем, что конструкции каркасов зданий и стволов колонн оформлены по наружной поверхности ломанными или плавными ребрами в виде линий пересечения ломанных или плавных винтовых поверхностей, расположенными под углом не только друг к другу, но и к вертикальной — центральной оси каркаса
http: //ej. kubagro. ru/2016/01/pdf/53. pdf
Научный журнал КубГАУ, № 115(01), 2016 года
3
Рисунок 1 — Винтовые каркасы зданий и винтовых стволов колонн цилиндрической формы
Рисунок 1 (продолжение) — Винтовые каркасы зданий и винтовых стволов колонн цилиндрической формы
http: //ej. kubagro. ru/2016/01/pdf/53. pdf
Научный журнал КубГАУ, № 115(01), 2016 года
4
Рисунок 2 — Винтовые каркасы зданий и винтовых стволов колонн конической
формы
Рисунок 2 (продолжение) — Винтовые каркасы зданий и винтовых стволов колонн конической формы
http: //ej. kubagro. ru/2016/01/pdf/53. pdf
Научный журнал КубГАУ, № 115(01), 2016 года
5
Рисунок 3 -Винтовые каркасы зданий и винтовых стволов колонн выпуклой формы
Рисунок 4 — Винтовые каркасы зданий и винтовых стволов колонн вогнутой формы
здания или колонны. По периметру таких каркасов зданий и стволов колонн образуются винтовые или зигзагообразные линии с различным шагом и с различным количеством заходов основного и противоположного направления. Возможность создания оригинальных по художественной выразительности и с более высокими прочностными характеристиками каркасов зданий и колонн в виде винтовых каркасов зданий и винтовых стволов реализуется за счет того. что по наружной поверхности созданы ломанные или плавные ребра в виде линий пересечения ломанных или плавных винтовых поверхностей, расположенными под углом друг к другу и к вертикальной — центральной их оси.
Поэтому за основу разработанной нами классификации винтовых каркасов зданий и винтовых стволов приняты характеристики шага и тип
http: //ej. kubagro. ru/2016/01/pdf/53. pdf
Научный журнал КубГАУ, № 115(01), 2016 года
6
винтовых или зигзагообразных поверхностей, их направление и различное сочетание по количеству [3,4,5,6,7,8].
При этом в основу конструкций винтовых каркасов зданий и винтовых стволов приняты и известные в сельском хозяйстве (семяочиститель-ная машина-патент № 2 007 226, сушилка для куриного помёта — патент РФ № 2 027 130) и в технике различных отраслей, в том числе общего машиностроения (устройство для абразивной обработки- патент № 2 113 337), сельскохозяйственного машиностроения (машина для сепарации сыпучих сред — патент РФ № 2 121 890), в производстве строительных материалов (барабанный грохот.- патент РФ № 2 139 150, вибрационный бетоносмеситель-патент РФ № 2 398 678), в производстве строительных конструкций (винтовая свая -патент РФ № 2 228 402, винтовая свая — патент РФ № 2 172 373) [9,10,11,12,13, 14,15,16]. С учетом упомянутых параметров, предлагаемые нами 34 винтовые каркасы зданий и винтовые стволы колонн можно разделить на:
-цилиндрические (рисунок 1) с условно цилиндрической формой и постоянным по длине ствола шагом винтовых поверхностей-
-конические (рисунок 2) с условно конической формой и уменьшающимся (увеличивающимся) по длине ствола шагом винтовых поверхностей-
-выпуклые (рисунок 3) с условно выпуклой формой и переменным по длине ствола шагом винтовых поверхностей-
-вогнутые (рисунок 4) с условно вогнутой формой и переменным по длине ствола шагом винтовых поверхностей.
Из выпуклых и вогнутых винтовых поверхностей винтовых каркасов зданий и винтовых стволов колонн в настоящее время нами созданы лишь по три класса (рисунок 3, рисунок 4).
Для примера покажем технологию сборки стволов винтовых колонн. Ствол винтовой колонны цилиндрической формы 14 класса состоит из от-
http: //ej. kubagro. ru/2016/01/pdf/53. pdf
Научный журнал КубГАУ, № 115(01), 2016 года
7
дельных правильных тетраэдров, соединенных между собой гранями — рисунок 1 (продолжение) и рисунок 5. Вершины такого ствола образуют трехходовую цилиндрическую винтовую линию, а ребра тетраэдров являются секущими этой линии. Направление завинчивания можно выполнить как левым, так и правым. На рисунке 5 изображены: а — вид спереди, б -вид сбоку, в — развертка боковой поверхности, г — наглядное изображение ствола винтовой колонны цилиндрической формы 14 класса-
Ствол винтовой колонны цилиндрической формы 15 класса состоит из отдельных правильных октаэдров, соединенных между собой гранями -рисунок 1 (продолжение) и рисунок 6. Вершины октаэдров такого ствола образуют одновременно левую и правую трехходовую цилиндрическую винтовую линию, т. е. находятся в точках их взаимного пересечения, а ребра октаэдров являются секущими этих винтовых линий. На рисунке 6 изображены: а — вид спереди, б — вид сбоку, в — развертка боковой поверхности, г — наглядное изображение ствола винтовой колонны цилиндрической формы 15 класс.
Рисунок 5 — Ствол винтовой колонны цилиндрической формы 14 класса-
http: //ej. kubagro. ru/2016/01/pdf/53. pdf
Научный журнал КубГАУ, № 115(01), 2016 года
8
Опалубку винтовых колонн устанавливают в виде короба, собираемого из щитов. Короб охватывают деревянными или металлическими хомутами, воспринимающими боковое давление уложенной бетонной смеси.
Стоимость опалубки достигает 20 — 30% общей стоимости железобетонных работ. В целях снижения затрат на опалубку необходимо добиваться возможно большей ее оборачиваемости. Это достигается применением сборно-разборной инвентарной щитовой опалубки.
Стоимость опалубки достигает 20 — 30% общей стоимости железобетонных работ. В целях снижения затрат на опалубку необходимо добиваться возможно большей ее оборачиваемости. Это достигается применением сборно-разборной инвентарной щитовой опалубки.
Рисунок 6 — Ствол винтовой колонны цилиндрической формы 15 класса
Опалубка предлагаемых стволов винтовых колонн цилиндрической формы 14 и 15 классов должна состоять из отдельных строго одинаковых элементов, каждый из которых является равносторонним треугольником. Это позволяет добиться самой высокой ее оборачиваемости.
http: //ej. kubagro. ru/2016/01/pdf/53. pdf
Научный журнал КубГАУ, № 115(01), 2016 года
9
Соединяя между собой отдельные элементы, можно получить жесткие короба, не требующие хомутов для их стяжки. Образуемая внутри короба пустота позволяет укладывать арматуру, после чего она заполняется бетонной смесью.
Прямые рабочие стержни арматуры в опалубку стволов винтовой колонны цилиндрической формы 14 класса можно укладывать по поверхности цилиндра, диаметр которого:
1
d =--а з 1
(1)
где, а ребро тетраэдра.
Прямые рабочие стержни арматуры в опалубку стволов винтовой
колонны цилиндрической формы 15 класса можно укладывать по по-
верхности цилиндра, диаметр которого:
а
2 (2)
где, а 2~ ребро октаэдра.
Многогранность предлагаемых конструкций стволов винтовых колонн, а также возможность выполнения их левой или правой завин-ченности позволяет достичь определенной симметрии или их повторяемости в виде гармоничного чередования несущих стволов винтовых колонн и пространств между ними. Придание многочисленным граням стволов винтовых колонн определенной фактуры, или окраска их в разные цвета, будет способствовать еще большей их выразительности и красоте.
При этом прочность и виброустойчивость (в том числе сейсмиче-
http: //ej. kubagro. ru/2016/01/pdf/53. pdf
Научный журнал КубГАУ, № 115(01), 2016 года
10
ская), таких стволов винтовых колонн при одних и тех же объемах строительных материалов, по сравнению с круглыми и прямоугольными стволами выше, а значит, возможно внедрение в строительство не только лучшихвинтовых колонн в художественно плане, но и выгодных с точки зрения экономии строительных материалов. В результате проведенного исследования предлагаются не только новые конструк-
ции винтовых колонн, но и конструкции винтовых каркасов жилых, промышленных и административных зданий, позволяющих создавать высокохудожественные ансамбли новых и реконструированных посел-
ков и городов.
Рисунок 7 — Здание (башня Эволюция) в ММДЦ «Москва-сити», построенное в 2014 году
Рисунок 8 — Модели технического решения по изобретению КубГАУ № 2 172 373 изготовленных в КубГАУ в начале 1999 года
При этом прочность и виброустойчивость (в том числе сейсмическая), таких стволов винтовых колонн при одних и тех же объемах
строительных материалов, по сравнению с круглыми и прямоугольными стволами выше, а значит, возможно внедрение в строительство не
http: //ej. kubagro. ru/2016/01/pdf/53. pdf
Научный журнал КубГАУ, № 115(01), 2016 года
11
только лучшихвинтовых колонн в художественно плане, но и выгодных с точки зрения экономии строительных материалов. В результате проведенного исследования предлагаются не только новые конструкции винтовых колонн, но и конструкции винтовых каркасов жилых, промышленных и административных зданий, позволяющих создавать высокохудожественные ансамбли новых и реконструированных поселков и городов.
На рисунке 7 представлена фотография здания (башня Эволюция) Московского международного делового центра «Москва-сити», построенного по аналогии заявленного еще в 15. 03. 1999 технического решения согласно патента № 2 172 373, патентообладетелем которого является Кубанский государственный аграрный университет [16].
Это техническое решение представлено на рисунке 1 в виде винтового каркаса здания и винтовых стволов 3-го класса, а также на рисунке 8 в виде фотографии моделей изготовленных в КубГАУ в начале 1999 года.
Выводы
На основании вышеизложенного констатируем, что практическая реализация строительства предлагаемых нами оригинальных конструкции зданий и колонн, которые улучшают значительно их архитектурную выразительность в России начата.
Литература
1. Осипов Л. Г. Архитектура гражданских и промышленных зданий / Л. Г. Осипов, П. П. Сербинович, В. Д. Стерлингов, Л. Ф. Шубин. -М. Госиздат по строительству, архитектуры и строительным материалам, 1962.
2. Липявкин А. Ф. Архитектура городских зданий и сооружений / А. Ф. Липяв-кин, И. П. Савченко — М., «Высшая школа», 1970.
http: //ej. kubagro. ru/2016/01/pdf/53. pdf
Научный журнал КубГАУ, № 115(01), 2016 года
12
3. Серга Г. В. Компьютерное моделирование рабочих органов вибрационных машин / Г. В. Серга, А. В. Фоменко, Ю. Б. Сычев, Н. Н. Довжикова // Вибрационные машины и технологии: сб. тр. междун. -техн. конф. — Курск, 2003. — С. 28−32.
4. Серга Г. В. Новые конструкции стволов колонн и опорных свай в строительстве / Г. В. Серга, К. М. Кретинин // Строительство 2006: материалы Междунар. науч-практич. конф. — Ростов-на-Дону, 2006. С. 43−44.
5. Серга Г. В. Использование винтовых стволов при возведении зданий и сооружений / Г. В. Серга, Н. Н. Довжикова, В. Д. Квиткин, А. В. Фоменко, Ю. Б. Сычев // Тр. КубГАУ. — 2006. -Вып. 416(444). С 124−138.
6. Серга Г. В. Использование идеологии винтовых стволов при возведении зданий и сооружений / Г. В. Серга, Д. В. Квиткин, А. В. Фоменко // Проектирование, строительство и техническая эксплуатация зданий и сооружений: межвуз. сб. — Краснодар, 2003. — С 71−74.
7. Серга Г. В. Новые конструкции свай для зданий и сооружений / Г. В. Серга, Д. В. Квиткин, А. В. Фоменко // Проектирование, строительство и техническая эксплуатация зданий и сооружений: межвуз. сб. — Краснодар, 2003. — С 38−39.
8. Серга Г. В. Компьютерное моделирование рабочих органов вибрационных машин / Г. В. Серга, Ю. Б. Сычев // Вопросы вибрационной технологии: межвуз. сб. науч. статей. — Ростов-на-Дону, 2007. — С. 82−92.
9. Пат. 2 007 226 Российская Федерация, МПК 5В07 В 1/22 А. Семяочистительная машина / Г. В. Серга, К. В. Филин- заявитель и патентообладатель Федеральное государственное учреждение высшего профессионального образования «Кубанский государственный аграрный университет». — № 4 926 616/03- заявка. 08. 11. 1993- опубл. 20. 08. 1994.
10. Пат. 2 113 337 Российская Федерация, МПК 6В24 В 31/02. Устройство для абразивной обработки деталей / Г. В. Серга, Л. Н. Луговая, И.И. Табачук- заявитель и патентообладатель Федеральное государственное учреждение высшего профессионального образования «Кубанский государственный аграрный университет». — № 96 121 168/02- заявка. 08. 11. 1998- опубл. 20. 08. 1998.
11. Пат. 2 121 890 Российская Федерация, МПК 6В07 В 1/22 А. Машина для сепарации сыпучих сред / Серга Г. В., Луговая Л. Н., Табачук И. И., Кравченко Э. В., Ляу А.
В.- заявитель и патентообладатель Федеральное государственное учреждение высшего профессионального образования «Кубанский государственный аграрный университет». — № 97 113 113/03- заявка. 09. 10. 1997- опубл. 25. 09. 1998.
12. Пат. 2 139 150 Российская Федерация, МПК 6В07 В 1/22 А. Барабанный грохот / Серга Г. В., Ляу А. В. Иванов А.Н.- заявитель и патентообладатель Федеральное государственное учреждение высшего профессионального образования «Кубанский государственный аграрный университет». — № 97 113 113/03- заявка. 28. 07. 1998- опубл. 25. 09. 1999.
13. Пат. 2 228 402 Российская Федерация, МПК 7Е02D 5/56. Винтовая свая / Серга Г. В., Резниченко С. М., Довжикова Н. Н., Кремянский Ф. Ф.- заявитель и патентообладатель Федеральное государственное учреждение высшего профессионального образования «Кубанский государственный аграрный университет». — № 2 002 115 673/03- заявка. 11. 06. 2002- опубл. 18. 09. 2004.
14. Пат. 2 398 678 Российская Федерация, МПК В28С 5/20 А. Вибрационный бетоносмеситель / Серга Г. В., Таратута В. Д., Цыбулевский В. В.- заявитель и патентообладатель Федеральное государственное учреждение высшего профессионального образования «Кубанский государственный аграрный университет». — № 2 009 111 958/03- заявка. 31. 03. 2009- опубл. 01. 01. 2010.
http: //ej. kubagro. ru/2016/01/pdf/53. pdf
Научный журнал КубГАУ, № 115(01), 2016 года
13
15. Пат. 2 027 130 Российская Федерация, МПК 6F26B 11/04. Сушилка для куриного помета / Серга Г. В., Филин К. В.- заявитель и патентообладатель Федеральное государственное учреждение высшего профессионального образования «Кубанский государственный аграрный университет». — № 5 005 024/06- заявка. 10. 03. 1994- опубл. 01. 07. 1995.
16. Пат. 2 172 373 Российская Федерация, МПК 7Е02Б 5/56. Винтовая свая / Серга Г. В., Иванов А. Н., Сидоренко Л. И., Ляу А. В.- заявитель и патентообладатель Федеральное государственное учреждение высшего профессионального образования «Кубанский государственный аграрный университет». — № 99 105 148/03- заявка. 15. 03. 1999- опубл. 15. 04. 2001.
References
1. Osipov L. G. Arhitektura grazhdanskih i promyshlennyh zdanij / L. G. Osi-pov, P. P. Serbinovich, V. D. Sterlingov, L. F. Shubin. -M. Gosizdat po stroitel'-stvu, arhitektury i stroitel'-nym materialam, 1962.
2. Lipjavkin A. F. Arhitektura gorodskih zdanij i sooruzhenij / A. F. Lipjav-kin, I. P. Savchenko — M., «Vysshaja shkola», 1970.
3. Serga G. V. Komp'-juternoe modelirovanie rabochih organov vibracionnyh mashin / G. V. Serga, A. V. Fomenko, Ju. B. Sychev, N. N. Dovzhikova // Vibracionnye mashiny i tehnologii: sb. tr. mezhdun. -tehn. konf. — Kursk, 2003. — S. 28−32.
4. Serga G. V. Novye konstrukcii stvolov kolonn i opornyh svaj v stroitel'--stve / G. V. Serga, K. M. Kretinin // Stroitel'-stvo 2006: materialy Mezhdunar. nauch-praktich. konf. -Rostov-na-Donu, 2006. S. 43−44.
5. Serga G. V. Ispol'-zovanie vintovyh stvolov pri vozvedenii zdanij i so-oruzhenij / G. V. Serga, N. N. Dovzhikova, V. D. Kvitkin, A. V. Fomenko, Ju. B. Sychev // Tr. KubGAU. -2006. -Vyp. 416(444). S 124−138.
6. Serga G. V. Ispol'-zovanie ideologii vintovyh stvolov pri vozvedenii zda-nij i sooruzhenij / G. V. Serga, D.V. Kvitkin, A. V. Fomenko // Proektirovanie, stroitel'-stvo i tehnich-eskaja jekspluatacija zdanij i sooruzhenij: mezhvuz. sb. — Kras-nodar, 2003. — S 71−74.
7. Serga G. V. Novye konstrukcii svaj dlja zdanij i sooruzhenij / G. V. Serga, D. V. Kvitkin, A. V. Fomenko // Proektirovanie, stroitel'-stvo i tehnicheskaja jeks-pluatacija zdanij i sooruzhenij: mezhvuz. sb. — Krasnodar, 2003. — S 38−39.
8. Serga G. V. Komp'-juternoe modelirovanie rabochih organov vibracionnyh mashin / G. V. Serga, Ju. B. Sychev // Voprosy vibracionnoj tehnologii: mezhvuz. sb. nauch. statej. -Rostov-na-Donu, 2007. — S. 82−92.
9. Pat. 2 007 226 Rossijskaja Federacija, MPK 5V07V 1/22 A. Semjaochistitel'-naja mashina / G. V. Serga, K. V. Filin- zajavitel'- i patentoobladatel'- Federal'-noe gosu-darstvennoe uchrezhdenie vysshego professional'-nogo obrazovanija «Kubanskij gosu-darstvennyj agrarnyj universitet». — № 4 926 616/03- zajavka. 08. 11. 1993- opubl. 20. 08. 1994.
10. Pat. 2 113 337 Rossijskaja Federacija, MPK 6V24V 31/02. Ustrojstvo dlja ab-razivnoj obrabotki detalej / G. V. Serga, L.N. Lugovaja, 1.1. Tabachuk- zajavitel'- i patentoobladatel'- Federal'-noe gosudarstvennoe uchrezhdenie vysshego professional'-no-go obrazovanija «Kubanskij gosudarstvennyj agrarnyj universitet». — № 96 121 168/02- zajavka. 08. 11. 1998- opubl. 20. 08. 1998.
11. Pat. 2 121 890 Rossijskaja Federacija, MPK 6V07V 1/22 A. Mashina dlja separa-cii sypuchih sred / Serga G. V., Lugovaja L. N., Tabachuk I. I., Kravchenko Je.V., Ljau A. V.- zajavitel'- i patentoobladatel'- Federal'-noe gosudarstvennoe uchrezhdenie vysshego professional'-nogo obrazovanija «Kubanskij gosudarstvennyj agrarnyj universitet». — № 97 113 113/03- zajavka. 09. 10. 1997- opubl. 25. 09. 1998.
http: //ej. kubagro. ru/2016/01/pdf/53. pdf
Научный журнал КубГАУ, № 115(01), 2016 года
14
12. Pat. 2 139 150 Rossijskaja Federacija, MPK 6V07v 1/22 A. Barabannyj grohot / Ser-ga G. V., Ljau A. V. Ivanov A.N.- zajavitel'- i patentoobladatel'- Federal'-noe gosu-darstvennoe uchrezhdenie vysshego professional'-nogo obrazovanija «Kubanskij gosu-darstvennyj agrarnyj universitet». — № 97 113 113/03- zajavka. 28. 07. 1998- opubl. 25. 09. 1999.
13. Pat. 2 228 402 Rossijskaja Federacija, MPK 7E02D 5/56. Vintovaja svaja / Serga G. V., Reznichenko S. M., Dovzhikova N.N., Kremjanskij F. F.- zajavitel'- i patentoobla-datel'- Federal'-noe gosudarstvennoe uchrezhdenie vysshego professional'-nogo obrazo-vanija «Kubanskij gosudarstvennyj agrarnyj universitet». — № 2 002 115 673/03- zajav-ka. 11. 06. 2002- opubl. 18. 09. 2004.
14. Pat. 2 398 678 Rossijskaja Federacija, MPK V28S 5/20 A. Vibracionnyj beto-nosmesitel'- / Serga G. V., Taratuta V. D., Cybulevskij V. V.- zajavitel'- i patentoob-ladatel'- Federal'-noe gosudarstvennoe uchrezhdenie vysshego professional'-nogo obra-zovanija «Kubanskij gosudarstvennyj agrarnyj universitet». — № 2 009 111 958/03- za-javka. 31. 03. 2009- opubl. 01. 01. 2010.
15. Pat. 2 027 130 Rossijskaja Federacija, MPK 6F26V 11/04. Sushilka dlja kurino-go pometa / Serga G. V., Filin K. V.- zajavitel'- i patentoobladatel'- Federal'-noe gosu-darstvennoe uchrezhdenie vysshego professional'-nogo obrazovanija «Kubanskij gosu-darstvennyj agrarnyj universitet». — № 5 005 024/06- zajavka. 10. 03. 1994- opubl. 01. 07. 1995.
16. Pat. 2 172 373 Rossijskaja Federacija, MPK 7E02D 5/56. Vintovaja svaja / Serga G. V., Ivanov A.N., Sidorenko L. I., Ljau A. V.- zajavitel'- i patentoobladatel'- Fede-ral'-noe gosudarstvennoe uchrezhdenie vysshego professional'-nogo obrazovanija «Ku-banskij gosudarstvennyj agrarnyj universitet». — № 99 105 148/03- zajavka. 15. 03. 1999- opubl. 15. 04. 2001. 12. Pat. 2 139 150 Russian Federation, MPK 6v07v 1/22 A. Drum roar / Serga G. V., Lyau A. V. Ivanov A.N.- applicant and patent holder Federal state institution of higher education & quot-Kuban state agricultural university
http: //ej. kubagro. ru/2016/01/pdf/53. pdf

ПоказатьСвернуть
Заполнить форму текущей работой