Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Глубинный лед

Ковшевые водозаборы. Глубинный лед  [c.37]

Ковшевые водоприемники устраивают в тех случаях, когда необходимо получать большие количества воды из рек со значительным движением наносов, а также из таких рек, где образуется глубинный лед в виде донного льда или в виде шуги.  [c.37]

Во внутренний сосуд загружают мелко раздробленный, предварительно промытый пресноводный лед. Перекрыв спускную резиновую трубку в нижней части прибора, лед заливают чистой пресной водой. Через 10—15 мин в прибор можно погружать чувствительные элементы градуируемых термометров. При градуировке эталонных и образцовых термометров глубина погружения их чувствительных элементов должна быть такой, чтобы над верхним краем чувствительного элемента был слой смеси воды со льдом толщиной не менее 22 см. Чувствительный элемент не должен соприкасаться с внутренней стенкой со-  [c.40]


Пропуск весенних вод и льда. Во время ледохода мостовым мастером принимаются меры для предотвращения ледяных заторов — взрывают лед и проталкивают застрявшие льдины баграми. Устанавливается наблюдение за горизонтом воды, скоростью ее течения и глубиной русел у опор мостов. Для наблюдения за горизонтом воды у каждого моста прикрепляется водомерная рейка.  [c.515]

При расположении заготовительного цеха и склада металла в отдельном корпусе, состоящем из трех и более пролетов, ширина пролетов может быть принята 30 или 24 м. Если заготовительный цех и склад металла располагают в двух или в одном пролете и размещают в одном корпусе с кузнечным цехом, ширину пролетов ледует принимать 30 м. Высота пролетов должна быть одинаковой — не менее 9,65 м до подкрановых путей. Заглубление фундаментов колонн предусматривают не менее 2,6 м, кроме мест расположения фундаментов под оборудование, подвалов или проходных траншей, где заглубление фундаментов колонн должно быть увязано с глубиной этих сооружений (см. 22).  [c.147]

Оттяжки следует устанавливать на расстоянии 25—30 м от майны, вверх по течению реки, а тросы оттяжек пропускать под лед в небольшие проруби, проделанные во льду перед лебедками. Направляющие сваи забивают в грунт на глубину 2—3 ж так, чтобы их верхние концы опирались на лед.  [c.419]

На рис. 80 показано влияние кислородно-флюсовой резки на структуру серого чугуна. В то время как при резке чугуна толщиной 14 мм металл у поверхности реза глубиной до 0,24 мм имеет структуру ледебурит — перлит — графит (рис. 80,а), при резке чугуна толщиной 50 мм край реза на глубине до 0,8 мм имеет леде-  [c.152]

В Германии в 1928/29 г. для взрыва льда толщиной 0,5—2 м брались заряды аммонита весом 2,5—5 кг, причем соблюдалось условие, чтобы такой заряд находился под водой не более 5 минут при толщине льда более 2 м лед взрывался с помощью незамерзающего динамита весом до 20 кг. Взрывались эти заряды при помощи алюминия, медных взрывных капсюлей, воспламенительного шнура, а серийные взрывы—электричеством. Канал, отводящий отколовшиеся льдины, выделывался шириной 20—40 м и более. Лунки пробивались в шахматном порядке или параллельными рядами на расстоянии 10—15 м друг от друга. Заряды подводились под лед на глубину 1,8—2,5 м от поверхности ледяного покрова при помощи (по преимуществу) деревянных шестов, имевших длину 5 Л1 и прикрепленных к канату, позволявшему после взрыва вытащить упомянутые шесты для повторного применения.  [c.452]

Термометры могут быть относительно легко проверены при 0 С, при этом наконечник термодатчика может быть введен на глубину от 150 до 200 мм в термос, содержащий смесь размельченного льда (из дистиллированной воды) и дистиллированной воды. Размельченный лед должен заполнять термос полностью. Если наконечник термодатчика выдерживает кипящую воду то он может быть помещен в воду, налитую в контейнер с крышкой. Таким образом получаются два контрольных значения О и 100°С. Специальная проверка может быть осуществлена в институте испытаний.  [c.94]


Таким образом глубинный лед, образуется вследствие одновременного воздействия гидродинамических (движение или волнение воды) и термодинамических (большая теплонотеря воды) явлений.  [c.37]

В предледоставный период вода, переохлажденная до те. тера-туры минус 0,02—0,05° С, кристаллизуется на взвешенных частицах грунта, образуя глубинный лед, переносимый течениями на значи-  [c.95]

Классический опорный спай термопары имеет температуру о °С, получаемую в тающем льде. Этот способ обычен в лабораторных условиях, хотя и требует ряда предосторожностей для получения высокой точности. Влияние растворенных минеральных примесей в водопроводной воде редко изменяет точку льда более чем на —0,03°С, однако лучше применять дистиллированную воду. Для приготовления ледяной ванны толченый лед из холодильника помешается в широкогорлый сосуд Дьюара и заливается дистиллированной водой, пока лед не будет покрыт полностью. Холодные спаи термопар помещаются в стеклянные пробирки, погружаемые в ванну на глубину около 15 см, и в пределах нескольких милликельвинов их температура оета-ется равной 0°С в течение десятков часов. Иногда рекомендуется для улучшения теплового контакта заполнять пробирки минеральным маслом до уровня воды в ледяной ванне. Делать это не обязательно, и, кроме того, возникает возможность проникновения масла внутрь изоляции к горячим частям термопары за счет капиллярных эффектов. Число холодных спаев, диаметр проволок и их теплопроводность могут существенно повлиять на характеристики ледяной ванны. Вполне достаточно погрузить одну пару медных проводов диаметром 0,45 мм на глубину 15 см, но 20 таких же проводов в одной и той же стеклянной трубке дадут погрешность около 0,02 °С. Рис. 6.19 II табл. 6.5 иллюстрируют некоторые характеристики ледяной ванны.  [c.304]

То ли заявка показалась эксперту простой, то ли — решение очень уж необычным, но изобретатели получили отказ — способ, мол, невозможно осуществить. Тогда они прислали статью, вырезанную из Строительной газеты , в которой описывалось, как индийские инженеры на строительстве металлургического завода в Бомбее, не имея под рукой ни мощных кранов, ни домкратов, опустили в колодец семиметровой глубины цоколь плавильной печи весом в 105 тонн. Они набили колодец доверху льдом, надвинули цоколь на лед и стали ждать. Когда лед растаял, печь стала точно на свое место.  [c.177]

В США была применена прочистка фи.пьтра скважины посредством сухого льда (т. е. твердой углекислоты). Скважина имела глубину 75 л и диаметр 150 мм статический уровень находился на 45 м ниже поверхности земли. Сухой лед опускали в скважину отдельными порциями, чтобы находящаяся в ней вода не замерзала. При попадании сухого льда в воду происходило бурное образование газообразной углекислоты СОд давление в забое повышалось, и сетка фильтра быстро очищалась. Для прочистки этой скважины оказалось достаточным 23 кг сухого льда. Для другой скважины диаметром 900 мм с фильтром диаметром 600 МХ1 понадобилось 200 кг сухого льда. ,  [c.51]

Вход тонкого конуса в жидкость через слой льда рассмотрен А. Я. Сагомоняном [50], А. Я. Сагомоняном и И. С. Гаевской [52]. Задача решается в приближенной постановке лед моделируется сплошной средой, обладающей свойствами хрупкого разрушения (для расчета движения тела во льду используется гипотеза плоских сечений). Определены сила сопротивления и глубина проникания. Вспомогательная задача о воздействии подвижной нагрузки на ледяной покров рассмотрена В. И. Пожуевым и П. П. Поляковой [49]. Решение построено с помощью преобразований Фурье по пространственной координате и Лапласа по времени с последующим численным их обращением.  [c.411]

Продольное перемещенче суппорта 2 ограничивается упором (на хеме не показан) рычага 1. Й результате, действия упора рычаг 1 и уппорт 2 приподнимаются, и штанга IV под действием пружины 8 юзвращает суппорт в исходное положение. Для повторения прохода ледует снова опустить рычаг 1. После каждого прохода следует 1еремещать резец (гребенку) на глубину резания  [c.77]

На многих льдопунктах вдоль фронта экипировки вагбнов-лед-ников построены эстакады, односторонние при одностороннем потоке скоропортящихся грузов и островные при большом двустороннем грузопотоке. Процесс экипировки вагонов-ледников можно разделить на два этапа выколка льда из бунтов и подача его в вагоны. Для выколки льда используют льдовыкалыватель, смонтированный на раме автопогрузчика 4045 (рис. 212). На некоторых льдопунктах, где суточный объем экипировки превышает 50—60 вагонов и требуется большое количество льда, лед дробят аммонитом. Заряды его по 5—7 кг каждый закладывают в шпуры с торцовой стороны ледяного бунта, которые бурят на глубину до  [c.323]


Мари — это болота с вечномерзлым основанием, которое представляет собой сильнольдистый грунт, а иногда погребенный лед. Глубина сезонного оттаивания этого основания незначительная. Мари покрыты мхом, изредка на них встречаются отдельные лиственницы, карликовые березы, багульник. Нарушение мохового покрова марей ведет к интенсивному протаиванию основания болот. Такое протаивание приводит к оседанию земляного полотна или к образованию вдоль него продольных ложбин, в которых застаивается вода, что способствует дальнейшему протаиванию основания и новому оседанию земляного полотна.  [c.399]

Грунтовые пучины появляются преимущественно в выемках и нулевых местах, когда балластный слой уже замерз и начинает замерзать земляное полотно. Они продолжают увеличиваться до тех пор, пока возрастает глубина промерзания грунта, так как процесс постепенного поступления воды в промерзающий слой из нижних, еще не замерзших слоев и последующего превращения ее в лед продолжается в течение всего периода промерзания. В замерзшем грунте в местах пучения в конце зимы можно обнаружить прослойки и линзы льда толщиной от долей миллиметра до нескольких сантиметров. Грунтовые пучины достигают значительной высоты (10—15 см, а в отдельных случаях 20 см и болёе). Величина грунтовых пучин тем больше, чем медленнее происходит процесс промерзания грунта на полную глубину.  [c.88]

При наличии в толще вечномерзлых грунтов подземного льда на глубине менее, чем удвоенная расчетная глубина сезонного оттаивания ftp, земляное полотно следует проектировать по принципу сохранения вечномерзлого состояния грунтов ниже глубины сезонного оттаивания (рис. 28.16, г, < ). Для этой цели проектируют теплоизолирующие слои, толщина которых определяется расчетом. В противном случае лед или сильнольдистый грунт должен быть удален на глубину, равную удвоенной толщине оттаивания грунта (рис, 28.16, г).  [c.225]

Речные В, с. Основной характеристикой режима реки является расход воды, определяющий способность реки служить источником водоснабжения рассматриваемого водопровода, Существенное значение имеет также наличие тех или иных глубин, т. к. последние определяют тип как В. с., так и возможность их осуществления. Необходимо иметь в виду, что зимний режим реки резко отличается от летнего и характеризуется прежде всего наличием ледовых явлений ледостав, ледоход, шуга, донный лед. При ледоставе река покрывается сплошным ледяным покровом, и водоприемные окна во избежание промерзания должны располагаться ниже нижней кромки льда. В Вост. Сибири, Забайкальи, на Дальнем Востоке, Якутии и других сев. р-нах Союза водотоки иногда промерзают в. естественных условиях до дна, и в этих случаях водозабор из водотока возможен лишь за счет сбереженной в водохранилище паводочной или летней воды. Устройство водохранилищ в этих условиях при наличии вечной мерзлоты представляет задачу технически трудную. Особые затруднения вызываются тем, что плотина имеет основанием мерзлый грунт, постепенно оттаивающий благодаря положительной температуре воды. Ледоход представляет движущуюся массу льда, которая может разрушить В. с., расположенные в реке, в связи с чем последние д. б. рассчитаны на восприятие этих сил. При нек-рых условиях зимой на дне реки образуется т. н. донный лед всплывший донный лед, передвигающийся вместе с водой в виде кашеобразной массы, принято называть шугой. Донный лед и шуга вызывают особые затруднения при эксплоатации В. с. недоучет этого явления обычно влечет закупорку водоприемных окон и прекращение подачи воды. Практика Союза дает опыт постройки В. с. в условиях мощного шугообразования в Барнауле, Новосибирске, Усольи и др.  [c.6]

Часть Ф., приходящаяся под разборчатой частью плотины (порог плотины), делается приблизительно горизонтальной. Следующая за порогом часть Ф. опущена ниже старого ложа реки на длину, равную приблизительно двойной глубине водяного потока в этом месте. Значительно ббльшая длина водобойного колодца не достигает цели предохранения лежа реки от размыва и лишь удорожает сооружение. Образование вальцов над поверхностью Ф. не играет никакой роли в вопросе размыва русла реки, но существование таких надфлютбетных вальцов может отразиться на прочности Ф., если текущие через последний воды будут нести с собой лесные материалы и лед при происходящем круговороте воды (вследствие наличия вальцов) последние трудно высвобождаются, ударяются о Ф. и могут повредить его. На низовом.конце Ф. снабжается уступом  [c.26]

В лабораторных условиях температуру свободных концов обычно Поддерживают равной 0° С. Для этой цели свободные концы термоэлектрического термометра, спаянные с медными проводниками, Погружают в стеклянные пробирки с небольшим количеством масла, помещенные в свою очередь в сосуд Дьюара, наполненный тающим ьдом. При этом необходимо, чтобы свободные концы были погружены в лед на глубину не менее ЮС —150 мм.  [c.119]

Находился потому, что в последнее время в отличие от таких спортивных художественных фильмов, как Хоккеисты , Удар, еще удар , Серебряный тренер , Голубой лед , Королевская регата , Озорные повороты и других подобных штампованных, поверхностных произведений с убогим юмором, наконец, стали появляться киноработы, относящиеся к шорту с уважением, пытающиеся всерьез разобратьсч в его проблемах, рассматривающие область спорта не узкопрофессионально, не как развлечение, а как часть всей нашей жизни, со всем его многообразием, глубиной и противоречивостью...  [c.18]

Проект Крио-Разведчик ( ryoS out ) — в ходе миссии планируется, расплавляя лед марсианских ледяных шапок, достигнуть глубин от 10 до 100 метров, по ходу движения  [c.783]

Известен еще один вид буровой установки для работы в ледовых условиях, разработанный американскими фирмами. Ее корпус имеет в разрезе форму усеченного конуса с меньшим основанием в нижней части. Наклон образующей в районе ватерлинии равен 57 , что позволяет буровой установке под действием сил сжатия выдавливаться из воды до тех пор, пока под ее весом не раскрошится лед. Над точкой бурения установку удерживают восемь якорей (весом по 13,6 т) и яиорных цепей (диаметр 84,6 мм, длина 860 м), наматываемых на лебедки, цмеющие привод мощностью 20 л. с. Для местных пере мещений на основании предусмотрены два движителя с приводом мощностью по 350 л. с. Установка рассчитана для работы на глубинах до 180 м при толщине льда до 1,2—1,4 м. На пллубе, кроме буровой вышки, установленной над центральной шахтой, и буровой лебедкй, имеются два крана по 35 т. Здесь же находятся жилы помещения для 40 человек обслуживающего персонала Буровые насосы и вспомогательное оборудование размещены внутри корпуса.  [c.105]



Смотреть страницы где упоминается термин Глубинный лед : [c.250]    [c.20]    [c.252]    [c.353]    [c.23]    [c.163]    [c.452]    [c.452]    [c.19]    [c.21]    [c.22]    [c.334]    [c.76]    [c.236]    [c.187]    [c.191]    [c.105]   
Водоснабжение (1948) -- [ c.37 ]



ПОИСК



Глубина



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте