Изобретения
Наши запатентованные изобретения:
1.- « Устройства прекращения подачи воды при повреждениях гибкой подводки или засорения смывной трубы у мойки или унитаза».
В качестве базовой конструкции взяты патенты на полезные модели:- Заявка № 2009 110 320-патент №91580 ,№2009 110 319-Патент№91579,
В качестве вариантов исполнения заявки №2009 113 525(пол. реш. ФИПСа) , №2009 113 165-Патент № 89135,
Системы против затопления дома применяются для минимизации возможного ущерба при затоплении.
Согласно сводным данным Росстата и Минприроды в стране насчитывается 8801 водопровод, централизованным водоснабжением пользуется 106,5 млн. человек, проживающих в 1092 городах и 1872 поселках городского типа.
Общая протяженность водопроводных сетей в населенных пунктах России составляет 465,0 тыс. км, в том числе 200,9 тыс. км в городах (43%).
Ежегодно водопроводные сети России принимают около 18 млрд. м3 воды. Из этого объема 13,5 млрд. м3 (58,7%) используется предприятиями ЖКХ и населением.
Техническое состояние действующих систем водоснабжения и канализации, степень их износа влияют на экологическую обстановку в населенных пунктах.
В целом по России:
средний уровень износа основных фондов в коммунальном хозяйстве составляет около 60%,
в том числе физический износ коммунальных сетей:
водопровода — 65%,
канализации — 62%,
водопроводных насосных станций — 65%,
канализационных насосных станций — 57%,
очистных сооружений водопровода — 54%
и канализации 56%.
Подобный износ коммунальных сетей приводит к частым авариям и затоплениям. Для обеспечения безопасности и была создана система против затопления дома
Следствием неудовлетворительного технического состояния водопроводных сетей являются растущие потери воды.
По данным статистики, утечки и неучтенные расходы воды в системах водоснабжения составляют в среднем по России 18,5% (более 3,3 млрд. м3) от всей подачи воды в год.
Общий ущерб от утечек воды в системе ЖКХ оценивается в $6,5 млрд. в год.
В среднем ежегодно происходит 70 и более аварий (в первую очередь затопления) на 100 км. сетей водоснабжения (например, в Москве — около 8 тыс. аварий, в Петербурге — около 4,5 тыс. аварий).
По оценке специалистов количество аварий ежегодно увеличивается в 1,7- 2 раза, что приносит большой материальный ущерб.
Количество аварий возросло в 5 раз за последние 10 лет.
Аварийность современном жилищном фонде в основном формируется на водонесущих системах: 86% аварий происходит на системах водоснабжения, отопления, канализации, водостоков и всего 14 % — на пожары.
Рост числа исков гражданского характера о возмещении ущерба от затоплений в 3-4 раза за последние несколько лет.
Система против затопления дома позволяет предотвратить большинство возможных затоплений.
Посколько количество выплат выросло вдвое в 2006 году (по отношению к предыдущему году). Ежедневно регистрируется более 1000 аварий, связанных с затоплениями.
При затоплении помещений страдает практически все: стены, потолки, напольные покрытия, окна, двери, бытовая техника и мебель, электроснабжение, освещение.
Количество судебных процессов, связанных с заливом помещений постоянно возрастает. В процессе судебных экспертиз ущерб от одного залива составляет от 20 тыс. рублей до 3 млн. рублей., что в разы превосходит стоимость системы против затопления дома
Средний ущерб от одного затопления составляет около 100 тыс. рублей.
С увеличением этажности и комфортности здания величина ущерба значительно возрастает.
Ежегодно более 10% домовладельцев страдают от затоплений.
За 12 лет существования городской системы страхования москвичам были выплачены денежные средства на восстановление более 100 тысяч квартир после затоплений.
Заливы помещений занимают устойчивое первое место в статистике страховых случаев
В 380-квартирном доме обрыв шланга гибкой подводки и засорение смывной трубы в ванной, мойке, туалете происходит как минимум, 1 раз в месяц. Значит, этот человек обязательно будет покупателем «устройства ….» Он вложит в него от 800 до 2400 руб. , чтобы больше не платить соседям за ремонт. По моим расчетам потребление в Москве будет до 10 000 изделий в месяц( до 5 000 000 руб. чистого дохода.). Воронеж будет потреблять больше 1000 шт.(от 350 000 руб. ) в месяц.(2-4 квартиры после каждого затопления, по 3-4 устройства на квартиру. В городе имеется не менее 5 000 многоквартирных, многоэтажных домов.) При заключении договоров и поставках в другие миллионные города России поставки будут значительно больше 10 000 штук в месяц . Устройства очень простые как конструктивно , так и технологически Для изготовления конструкций необходимо иметь токарный , фрезерный, сверлильный станок, маленький, до 3 тонн пресс (ручной) , сварочный пост и покрасочную(тех. процесс до 1000 шт в месяц). Себестоимость одного изделия, в зависимости от комплектации от 350 до 550 руб. при применении токарно- фрезерной обработки деталей. Соответственно ориентировочная оптовая отпускная цена будет составлять около 700-1100 руб, (без торговой наценки.) На себестоимость изделия , кроме конструкторской документации очень влияет , объем производства , и его технологическая составляющая. При серийном производстве в 10 000 штук в месяц целесообразно изготовления специализированной оснастки. В данном случае это 6-7 штампов с общей стоимостью в 100-140 тысяч рублей.
Учитывая , что штампы работоспособны до 10 перешлифовок (где-то 1 миллион ударов), то стоимость штампов раскладывается на годовую программу. Что составляет около 140 тысяч рублей на 100 тысяч «устройств….» При этом себестоимость изделия снижается до 150 -250 руб за устройство(учитывая 0,5-1 нормо- час( от 50 до 130 руб) на все операции на 1 изделие ) в зависимости от комплектации.
Реализация производится посредством заключения договоров с крупными торговыми сетями по реализации хозтоварной продукции. Опрос нескольких магазинов «Хозтовары» показал заинтересованность продающих организаций в этих изделиях.
Принцип работы устройства : - В течении 1-3 секунд механический датчик воды- привод реагирует на воду и перекрывает кран(двух положений). В основе датчика- привода лежит мощная пружина в корпусе , рычаг (1 или 2 рода), и быстрорастворимый элемент (например кусочек сахара , соли , таблетка аспирина , и т.д., и стальной трос в оболочке к ручке крана ( например: от тормоза велосипеда). Датчик- привод лежит на полу. Один датчик воды -привод может работать в разных конструкциях, как с одним краном , так и с 2-4 кранами одновременно. Так и 2-3 датчика – привода могут работать с одним краном . Для установки устройства необходимо открутить гайку шланга гибкой подводки со штуцера подвода воды и накрутить устройство , на которое обратно накрутить шланг гибкой подводки. Устройство продается полностью собранное и отрегулированное. В устройстве нет электрических элементов. А в нашей стране это весьма важное отличие. Не нужны батареи , не нужно их регулярно менять, чистить контакты датчика. Не нужно напряжение для силового механизма привода для крана. Любая домохозяйка сможет пользоваться моими устройствами.
В качестве примера приводятся стоимость аналогичных электрических систем:
- «Система защиты от протечек воды Квартира 1 Энерджи» стоимость составляет 8.899,6 руб. включая 18 % налог,
- «Система защиты от протечек воды Квартира 2 Энерджи» стоимость составляет 9.299,6 руб. включая 18 % налог.
К стоимости этих электрических систем необходимо добавить стоимость монтажа профессиональных электриков и сантехников , что составляет еще 3-4 тысячи рублей.
2- Устройство – «Броневой щит из жесткой брони». №2008148233(ПМ) .№2009119790.Оформлено одной заявкой на Полезную Модель и получено положительное решение и патент, и патент на изобретение. Позволяет защитить голове и часть груди солдата от прицельного выстрела в голову из оружия с энергией выстрела до 1000 Джоулей ( например СВД , или ВСК 94 с патроном СП6 или СП5). Позволяет вести обзор поля боя в положении стоя , лежа. Закрывает затылок при отходе. Позволяет прицельно стрелять из автоматического оружия (АКМ, АК74 и др.) Крепится специальным кронштейном за проймы на спине бронежилета 6 класса. Вес до 6 кг. Крайне необходим при боях в городе.
3- Способ разминирования боеприпасов не подлежащих перемещению. (заявка на изобретение № 2009146777)Опубликован ФИПС
В оболочке боеприпаса просверливаются два отверстия. Берется проба Взрывчатого вещества. Если тротил или гексоген , то по одной трубке подается растворитель «бутил ацетат» если селитра (аммиачная или натриевая ) в смеси с алюминиевой пудрой или древесным углем (аммонал или аммонит) то подается обыкновенная вода. По второй дренажной трубке раствор взрывчатого вещества сливается в отдельно стоящую емкость. Для аммонитов после вымывания селитры заливается для промывки « бутил ацетат» и в оболочке боеприпаса остается только взрыватель. Можно смело провоцировать его подрыв, так как больше взрываться нечему. Пригодно для боеприпасов большой мощности времен Второй Мировой Войны.
4- Реактивный двигатель на основе термита. Заявка на патент№2009119699Патент №2386842 (Реактивный двигатель Голодяева)
В корпусе двигателя находится термит и вода. При горении термита выделяется энергия достаточная для разогрева от 100 грамм термита 10 литров воды до температуры 1500 градусов. В качестве рабочего тела предпочтительно использовать воду Н2О . Вес 1 моля воды 18 грамм. В парообразном состоянии в виде газа в нормальных условиях имеет объем в 22,4 литра. 1800 грамм воды это 100 молей . ,или 2240 литров насыщенного водяного пара.. Если этот пар нагреть до температуры в 100 гр. , то с учетом коэффициента объемного расширения газов (Гей-Люсака) равного 0,00366 на 1 градус, объем пара будет равен будет 3060 литров , а при нагреве в 1500 град объем увеличится на 12297 литров пара и низкотемпературной плазмы при общем объеме в 14537 литров .1 грамм ракетного топлива на основе аммиачной селитры с гексогеном и алюминиевой пудрой выделяет около 2 литров газа, а 1800 грамм дают около 3600 литров газа., что составляет около 30 процентов относительно перегретого пара.
Двигатель может работать на любом материале имеющим температуру плавления ниже 1300-1500 градусов. Например песок , алюминий , медь , парафин. Лунный грунт . и другие. Крайне перспективно использовать при стартах с других планет Солнечной системы. Как стартовый двигатель для ракет «земля –земля малой дальности , Как стартовый ускоритель для любого летающего тела. Обычный пожар при отсутствии рабочего тела (воды) не может поджечь термит.
5- Термитный ускоритель обычных торпед. Заявка на изобретение№2009121221. Устройство с помощью термита позволяет на обычной торпеде создавать «каверзу» перед головной частью в виде огромной массы пузырьков пара. . Вес 1 моля воды 18 грамм. В парообразном состоянии в виде газа в нормальных условиях имеет объем в 22,4 литра. 1800 грамм воды это 100 молей . ,или 2240 литров насыщенного водяного пара.. Если этот пар нагреть до температуры в 100 гр. , то с учетом коэффициента объемного расширения газов (Гей-Люсака) равного 0,00366 на 1 градус, объем пара будет равен будет 3060 литров , а при нагреве в 1500 град объем увеличится на 12297 литров пара и низкотемпературной плазмы при общем объеме в 14537 литров .1 грамм ракетного топлива на основе аммиачной селитры с гексогеном и алюминиевой пудрой выделяет около 2 литров газа, а 1800 грамм дают около 3600 литров газа., что составляет около 30 процентов относительно перегретого пара. Вокруг торпеды создается слой пузырьков позволяющий замедлять момент отрыва ламинарного потока от корпуса торпеды. А создание большого числа пузырьков пара уменьшает плотность воды , ее удельный вес , и следовательно сопротивление движению уменьшается многократно. После отработки термита и его отстрела от корпуса, торпеда включает систему самонаведения и поражает цель. В отличии от «шквала» торпеда остается управляемой на конечном этапе движения. Доработка требует минимум затрат , а дает максимум скорости , и эффективности поражения. В боевом корабле ускорители находятся в отдельном торпедном аппарате , и при ЧП отстреливаются за борт.
6- Боеприпас для создания тепловых и радиопомех на основе термита(специального) заявка на изобретение №2009146404. опубликовано ФИПС
Наиболее эффективен в качестве гранаты от станкового гранатомета АГС30 на борту вертолетов МИ_8 По эффективности соизмерим с подавителем прицелов «штора» Определенные типы термитов горят со скоростью взрыва. Расплавленный металл в воздухе создает стойкое густое облако не пропускающее через себя оптический и инфракрасный диапазон света. Температура в центре взрыва достигает 2500 град. Цельсия. А капли ионизированного расплавленного металла рассеивают радиочастоты коротко- волнового диапазона. В боеприпасе располагаются тонкие кольца из сплава «электрон» создающие сплошное облако огня в течении своего горения. Головки самонаведения ракет «земля -воздух» , «воздух –воздух» не смогут удержать цель.
7- «Устройство для разгрузки смерзшегося угля из вагонов методом опрокидывания.» (заявка на изобретение №2009145328.) Опубликован ФИПС
Сейчас уголь смерзается так , что его приходится перед опрокидыванием вагона размораживать. Предложено установить на дне вагона камеры от большегрузных автомобилей (пневматические подушки.) . При давлении воздуха в камере в 6 кг на кв. см камера может поднят до 6 000 кг на 5 -15 см. В вагоне 60-120 тонн, следовательно 12-20 камер смогут оторвать уголь от дна и стенок и при опрокидывании весь уголь выпадет из вагона.
8- Устройство втулка предохранительная для унифицированного запала к ручным гранатам (УЗРГ) заявка на изобретение № 2009147875 . Принята неофициально на вооружение ФСБ. (опубликован ФИПС)
Позволяет:
- производить минирование методом установки растяжки из обычной гранаты типа Ф 1 и РГД в течении 10 секунд , при этом обеспечивается высокая безопасность сапера, позволяет устанавливать растяжки в противоположных направлениях и использовать вес гранаты для освобождения скобы взрывателя. При применении якоря закрепленного за втулку при зацеплении растяжки, после воспламенения замедлителя, граната двигается в сторону за правонарушителем, и производит гранаты у его ног.
- «Устройство…» позволяет применение боевой пращи для метания гранат с дальность броска ограничиваемой временем горения запала. В месте расширения пращи под бросаемый предмет закреплена втулка. Втулка надевается на взрыватель и прижимает к корпусу взрывателя скобу. Перед броском и вынимается предохранительный шплинт (чека) В момент выполнения броска втулка соскальзывает со взрывателя , освобождает скобу и ударник воспламеняет запал и граната летит в цель.
9.- Устройство для закрытия винтового крана при утечке с внешним датчиком воды. (Заявка на изобретение № 2010101188,опубликован ФИПС.)
Системы против затопления дома применяются для минимизации возможного ущерба при затоплении.
Принцип работы устройства : - В течении 1-3 секунд механический датчик воды- привод реагирует на воду и перекрывает винтовой кран .Датчик- привод лежит на полу. Один датчик воды может работать в разных конструкциях, как с одним краном , так и с 2-4 кранами одновременно. Так и 2-3 датчика могут работать с одним краном . Для установки устройства необходимо открутить гайку шланга гибкой подводки со штуцера подвода воды и накрутить устройство , на которое обратно накрутить шланг гибкой подводки. Устройство продается полностью собранное и отрегулированное. В устройстве нет электрических элементов. А в нашей стране это весьма важное отличие. Не нужны батареи , не нужно их регулярно менять, чистить контакты датчика. Не нужно напряжение для силового механизма привода для крана. Любая домохозяйка сможет пользоваться моими устройствами.
10-Щиток для кресла водителя такси от нападений правонарушителей. (заявка на изобретение № 2010118839)
Представляет собой прозрачный щит (Например: из поликарбоната или оргстекла, покрытые ударно прочной пленкой.) прикрывающий сзади и по бокам голову, спину водителя. Крепится чехлом с регулируемыми шнурами, за спинку сидения водителя. Верхняя часть щитка упирается в потолок салона машины. С права от водителя щиток проходит от спинки сидения водителя между замками привязного ремня к торпеде машины обходя со стороны переднего пассажирского сидения рычаг переключения скоростей. Слева от спинки сидения водителя щиток проходит вплотную к средней стойке дверей. Работа щитка.
Кресло водителя откидывается в заднее положение. Щиток надевается на кресло и регулируется по высоте и усилию прижатия к спинке.. Кресло ставится в нужное положения, удобное водителю.
Таким образом, водитель защищен от накидывания на шею удавки, от захвата шеи рукой, от боковых ударов ножом, от выстрела травматического пистолета.
11 «УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ СОСУЛЕК НА ЭЛЕМЕНТАХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ» Заявка на изобретение № 2010113093 (Опубликован ФИПС)
Статья в газете
.. «.И не будет сосулек
Не так давно по инициативе управления промышленности и связи
администрации городского округа город Воронеж состоялось заседание экспертного совета, посвященное вопросам инновационной деятельности. Ьыли представлены различные разработки изобретателя Александра Ивановича ГОЛОДЯЕВА. Мы попросили автора рассказать более подробно об одной из них, которая, на наш взгляд, наиболее близка читателям газеты. Это устройство для предотвращения образования сосулек на элементах строительных конструкций, например, на скатах крыш.
- Устройство представляет собой плоскую трубу-ромб из полимерного материала, например, из “стрейча”(в сечении труба выполнена в форме неправильного ромба, острой вершиной вниз). Грани его вогнуты внутрь. На трубе – ромбе находится плоская пустотелая пластина
- кронштейн для крепления к строительным конструкциям винтами-саморе’зами. Труба располагается так, чтобы тающая, например, на крыше вода стекала непосредственно на нее. Попав на трубу, вода замерзает. По сути, устройство представляет собой герметичную кольцевую систему. В местах крутого изгиба части трубы соединяются с помощью обычных гофрированных трубок. В оба конца трубы-ромба подается незамерзающая жидкость (например, антифриз). Подача осуществляется гидропомпой низкого давления (до 2-З кг на кв. см.) от электрического привода с напряжением 12 или 24 вольт. На одном из концов трубы-ромба установлен клапан-переключатель. Вся конструкция размещена в контейнере с емкостью под незамерзающую жидкость,
самой помпой, таймером управления, электрическим термонагревающим элементом (ТЭН).
А теперь подробнее о принципе работы. В трубу-ромб с помощью помпь за- ливается незамерзающая жидкость (в это время клапан на одном из концов трубы открыт для спуска воздуха из системы). После заполнения клапан переключают так, чтобы давление, создаваемое помпой, входило в трубу с обоих концов. Давление подается периодически, в зависимости от режима намерзания. Определяется оно эмпирическим путем. Когда в трубе ромбе присутствует давление, его грани начинают вьггибаться наружу. Острые вершины ромба служат центрами разрушения льда. Лед откалывается от трубы и падает на землю. Это очень тонкие и маленькие кусочки льда, безопасные для людей и техники. После отключения таймером помпы клапан открывается, и часть жидкости стекает в бак – накопитель. Через определенное время таймер опять включает помпу, и клапан для слива
ва закрывается. давление в трубе-ромбе растет, лед отказывается, и все повторяется снова.
При сильном обмерзании кронштейнов и налипании кусочков льда на элементы трубы-ромба включается ТЭН. Он нагревает жидкость в баке до положительной температуры, и помпа прогоняет ее по трубе. Лед оттаивает от элементов конструкции и при последующем повышении давления отлетает от трубы-ромба. Но такой нагрев жидкости происходит крайне редко. Он необходим в тех случаях, когда в местах соединения трубок и перегиба трубьх-ромба наблюдается нарастание слоя льда. В этом случае может произойти отрыв устройства от элементов строительных конструкций.
Вся система работает автономно, без участия человека, по настроенному тай- меру управления. Остается добавить, что устанавливается труба-ромб по периметру крыши строения.
Подготовила Ольга Косых»
Формула изобретения
Устройство для предотвращения образования сосулек на элементах строительных конструкций (1) содержащее полые элементы(2) и они выполнены в форме плоских трубок(3) с в внутренним каналом(4) в центре полых элементов(2), и каналы(2) заполненные рабочей жидкостью(5), и с узлом крепления в форме сплошного кронштейна (6) вдоль длины одной из сторон(7) полых элементов(2), и соседние полые элементы(2) соединяются между собой трубами(8) с фланцами(9) по форме торца(10) полого элемента(2), а крайние торцы(10) полых элементов(2) соединены с клапан(11) гидронасоса(12) , имеющего регулятор давления(22) , с одной стороны , и с другой стороны с сосудом(13) для накопления избыточной рабочей жидкости(5) и ресивером(14) избыточного давления , причем устройство управления(15) управляет работой гидронасоса(12) и клапаном(11) .
Рабочая жидкость(5) не замерзает при температуре от 0 до минус 20 градусов Цельсия. Обычно при этой температуре начинается нарастание сосулек(16) из-за нагрева крыши(17) внутренним теплом и теплом солнца. Гидронасос(12) по команде устройства управления(15) подает избыточную рабочую жидкость(5) по каналам (2) во внутреннюю полость полых элементов(2). Клапан(11) при этом открыт. По отдельным командам устройства управления(15)клапан(11) закрывается и переключается на сброс давления в бак(18) у гидронасоса(12). Сброс давления происходит не полный, и клапан(11) снова открывается и закрывается. Происходит пульсация поверхности(19) полых элементов(2). Т.к. полые элементы(2) закреплены при помощи своих кронштейнов(6) на кромках скатов крыш(20), то вода из таенного снега скапливается на полых элементах(2) . и замерзает на их поверхности. В результате пульсаций лед(21) отлетает от поверхности(19) полых элементов(2) , и сосульки не образуются. Режим работы гидронасоса (12)и клапанов(11) задается в программе устройства управления.(15)
12.- Тепловая головка самонаведения ракеты нечувствительная к генераторам инфракрасных пульсирующих помех. (Заявка на изобретение №2010104056)Опубликовано ФИПС.
ЭТА РАЗРАБОТКА ОТПРАВЛЯЕТ НА МЕТАЛЛОЛОМ ВСЕ РАЗРАБОТКИ ПО ИМПУЛЬСНЫМ ГЕНЕРАТОРАМ ИНФРАКРАСНЫХ ПОМЕХ
Изобретение относится к ракетной технике и может быть использовано в военных целях
Тепловая головка самонаведения(ТГС) ракеты (1) отличается тем , что один фотоприемник(2) расположен отдельно от фотоприемников(3), размещенных на вращающемся роторе (4)координатора(5) после оптической диафрагмы в форме щели (10) и он передает принятый импульсный сигнал от генератора (6)пульсирующих инфракрасных помех, в блок усиления сигнала (7) в блок управления рулями направления(8) ракеты (9) и прерывает сигнал от фотоприемников(3), размещенных на вращающемся роторе(4) .
Так как один из фотоприемников(3) координатора(5) работает в резонанс с частотой импульсов генератора помех(6) и он(3) имеет при этом большую мощность сигнала, и сигнал от фотоприемника (2) прерывает сигнал управления рулями направления(8) тем самым делая этот сигнал генератора помех(6) невидимым для аппаратуры ракеты(9) Т.е. отключение и включение аппаратуры управления ракетой происходит синхронно с частотой генератора помех., ТГС просто перестает видеть генератор помех.
13.- Стартовый ускоритель Голодяева для ракет со стартом активно реактивным (минометным),(Заявка №2010110811). Опубликовано ФИПС .
Разработка обеспечивает увеличение дальности полета баллистической ракет « ТОПОЛЬ-М» и ее защиту от лазерного луча с воздушной системы ПРО США. (Испытания ПРО уже в США проведены успешно.)«Предназначен как ускоритель старта баллистической ракеты(4 ступень) работающий на воде и термите. Обеспечивает невидимость старта в оптическом диапазоне до высоты в 10-25 км, после чего происходит старт основных двигателей и ракета покидает транспортно-пусковой контейнер уже на высокой скорости. Таким образом, увеличивается дальность полета ракеты. Вода в баках вокруг транспортно-пускового контейнера защищает корпус ракеты от энергии луча квантового оптического генератора (лазера) системы ПРО на начальном активном участке.
Имеются следующие патенты на изобретения:
- ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ГОЛОДЯЕВА
- ОБЪЕМНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ
- УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЯ
- ОГРАЖДЕНИЕ
- УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПОМЕЩЕНИЙ ОТ ЗЛОУМЫШЛЕННИКОВ
- ОГРАЖДЕНИЕ
- УСТРОЙСТВО АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ ВОДЫ ГОЛОДЯЕВА
- УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ОСТАНОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА НА РАЗДВИЖНЫХ ВОРОТАХ
- ОГРАЖДЕНИЕ
- Оптический квантовый генератор
- ЩИТ ИЗ ЖЕСТКОЙ БРОНИ
- ОГРАЖДЕНИЕ
- ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ГОЛОДЯЕВА
- Проточный автоколебательный преобразователь кинетической энергии потока текучей среды в полезную энергию
- ПРИЦЕЛ ДЛЯ СТРЕЛЬБЫ ИЗ УКРЫТИЯ ГОЛОДЯЕВА
- ШЛАГБАУМ
- ОБЪЕМНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ АКЛ
- УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЯ
- НАСАДКА ГОЛОДЯЕВА
- СТРЕЛКОВЫЙ ПРИЦЕЛ ГОЛОДЯЕВА
- Шлагбаум
- НАСАДКА ГОЛОДЯЕВА
- ПРИЦЕЛ ГОЛОДЯЕВА
- Устройство для остановки транспортного средства
- ПРИЦЕЛ ГОЛОДЯЕВА
- ПРИЦЕЛ ГОЛОДЯЕВА – ВАСЮКЕВИЧА
- Устройство для соединения пучков проволоки скобами
- ЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО-КОЛПАЧОК
- ПЛОСКОЕ ЗАГРАЖДЕНИЕ ИЗ АКЛ ИЛИ АСКЛ




