Композитная арматура как альтернатива изделиям из стали





Научно-технический прогресс не стоит на одном месте, это актуально и для строительной сферы. Ежедневно на рынке стройматериалов возникают инновационные альтернативы устаревшей продукции. Точно так же обстоят дела и с арматурой из стали. В последние годы она становится всё менее популярной на фоне возрастающего спроса на композитную арматуру. Такая арматура бывает трёх типов: стекло-, базальто- и углепластиковая. В её основе лежит, как уже понятно из наименования, волокна стекла, углерода или базальта, а также полимерные смолы в качестве связующих.

Такая арматура выглядит как стержни из пластика, в которых присутствуют особые технологичные рёбра (как у арматуры из стали) либо покрытие из песка. Рёбра и песок наносят для того, чтобы обеспечить оптимальной сцепление арматуры и бетонного раствора. Если вы хотите композитную арматуру купить по цене производителя, то должны знать, что она обладает следующими преимуществами:

• Стойкость к влиянию агрессивных составов. Главным плюсом композитной арматуры называют её стойкость в химическом и биологическом плане. Такая арматуре не боится влияния различных микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности. Она является нейтральной к влиянию воды, щелочных и кислотных состав, солей. Это позволяет использовать эти изделия в тех сферах, где стальные конструкции не могут похвастаться стойкостью.
• Небольшая масса. Если сравнивать с арматурой из стали, то композитные изделия могут весить даже в восемь раз меньше, это обеспечивает значительную экономию на транспортных затратах, а также на погрузочных и разгрузочных процедурах. К тому же, небольшая масса позволяет облегчить конструкции из бетона, что очень важно при значительных объёмах работ.
• Диэлектрические свойства и радиопрозрачность. Поскольку подобная арматура выступает в качестве диэлектрика, это позволяет избежать опасных ситуаций и утрат электрической энергии в случае неисправности проводки. Кроме того, композитная арматура не создаёт преград для радиоволн, что важно для зданий, имеющих коммерческое предназначение.

Доломит CaMg(CO3)2




При разделении шлихов бромоформом доломит в большинстве случаев остается в легкой фракции, но в техническом бромоформе (с удельным весом менее 2,9) иногда погружается и проходит в тяжелый концентрат шлиха. Особенно часто в тяжелую фракцию попадает железистый доломит, характеризующийся повышенным удельным весом.
Кристаллизуется в тригональной сингонии, в ромбоэдрическом виде симметрии. В россыпях обычно встречается в виде таблитчатых зерен, ограниченных поверхностями спайности, неправильных угловатых пли слабоокатанных зерен, частиц тонкозернистого сложения и очень редко в виде кристаллов ромбоэдрического облика.
Цвет белый, буроватый, желтоватый, светло-серый, иногда голубоватый и розоватый; в порошке белый. Просвечивает в краях, иногда прозрачен. Блеск стеклянный. Спайность совершенная по (1011). Из лом ступенчатый, иногда ровный. Хрупок, раздавливается легко. Tв. 3,5—4. Уд. вес колеблется от 2,85 для чистого доломита до 2,95—3,00 для железистых его разновидностей.
Под микроскопом прозрачен и бесцветен; иногда зонально окрашен в сероватый и буроватый цвет. Часто обнаруживает двойниковое строение (двойники по {0001}, реже по {1010}).
Одноосный отрицательный. Показатели преломления и двупреломления варьируют в зависимости от состава минерала от No = 1,679 и Ne = 1,500 для чистого доломита до No = 1,702 и Ne = 1,514 для железистого доломита (при 12,5% FeCO3). На плоскостях ромбоэдрической спайности Ne’ = 1,588—1,600. No—Ne = 0,179—0,188.
В ультрафиолетовом свете некоторые разновидности доломита слабо люминесцируют белым, голубоватым, желтым и красноватым, в катодных лучах — оранжевым и красновато оранжевым. В HCl на холоду разлагается медленно, при нагревании со вскипанием. Перед паяльной трубкой неплавок, раскаливается до яркого свечения.
В россыпях доломит сохраняется редко ввиду заметной растворимости этого минерала в грунтовых (особенно углекислых) водах.
Месторождения доломита приурочены главным образом к осадочным породам, в которых доломит, наряду с кальцитом, является важным породообразующим минералом. Встречается также в виде вторичного минерала, образуя залежи и неправильные метасоматические тела в известняках. В небольших количествах известен во многих жильных ‘гидротермальных месторождениях, а также среди продуктов гидротермального изменения серпентинитов.

Конструктивные особенности предприятий розничной торговли




Существует множество видов конструктивных систем, которые применяются при строительстве торговых предприятий. Область их применения имеет широкий диапазон и зависит в основном от типов, объемов и планировочных решений этих зданий. С укрупнением и усложнением объемно планировочных решений усложняются и применяемые конструктивные системы.
Выбор видов конструктивных систем зависит также и от конкретных условий районов строительства. Например, в районах с рискованной сейсмичностью применяются системы, обеспечивающие высокую прочность зданию, а в холодных районах особое внимание уделяется прочности покрытий, в целях противостоять высоким снежным нагрузкам.
Небольшие магазины розничной торговли обычно строятся на конструктивной основе, представляющей собой каркасно-панельную систему при высоте этажа 3,3 м от пола до низа выступающих конструкций (рис. 15.4.1). В качестве несущих конструкций применяется железобетонный каркас, состоящий из ригелей и колонн при шаге 6×6 м и высоте ригеля 70 см. Применяемые ригели имеют тавровое сечение, боковые нижние полки которых служат опорой для ребристых панелей перекрытий с параметрами 1,5×5,7×0,3 м. Такая конструктивная система образует жесткое соединение колонн с ригелями и плитами перекрытий, благодаря чему обеспечивается высокая прочность сооружению.


Конструктивные особенности предприятий розничной торговли

Конструктивные системы, применяемые в крупных торговых сооружениях, таких как универмаги, универсамы и торговые центры имеют свои особенности, обусловленные протекающими в них функционально-технологическими процессами. Технология и характер торговли в этих торговых учреждениях требуют просторных торговых залов, построенных на основе крупной сетке колонн — 9×9 и 12×12 м. Наиболее распространенная конструктивная система, применяемая в проектах этих торговых учреждений, — каркасно-панельная с полным каркасом, который в зависимости от конструктивного решения перекрытий и внутренних стен образует три вида конструктивных структур: рамный, связевый и смешанный или рамно-связевый. Особенностью этих систем является следующее: при рамной схеме нет необходимости в несущих капитальных внутренних стенах. Их обычно заменяют легкие трансформирующиеся стены, толщиной 10-12 см, выполненные из гипса или древесины; при связевой схеме применяется железобетонный каркас, полностью собранный из железобетонных элементов и с расчетом передачи нагрузки на внутренние стены, лифтовые шахты и лестничные клетки; при смешанной схеме, как было сказано выше, сочетаются рамная и связевая системы.
Анализ современной проектно-строительной практики не выявляет определенных тенденций в применяемых конструкциях наружных ограждений в рассматриваемых торговых учреждениях. Как отечественная, так и зарубежная практика строительства имеет множество примеров оформления их фасадов глухими стенами, частично открытыми (остекленными), и сплошным остеклением. В последние годы в проектно-строительной практике Узбекистана все более отчетливо просматривается активное внедрение метода строительства из монолитного железобетона, что позволяет строить здания с большепролетными безопорными планировочными структурами. Такой метод строительства обладает определенными преимуществами по сравнению со сборным каркасом, главным образом благодаря тому, что здесь обеспечивается большая свобода решений внутренних планировочных структур этих учреждений.
Принимая все горизонтальные и вертикальные нагрузки на себя, жесткие каркасные конструкции лают возможность выбора материала, формы ограждающих конструкций, открывая тем самым широкие возможности для архитекторов и проектировщиков в их творческих исканиях.

Устройство торпед




Торпедирование в скважинах производится с целью вскрытия слабопроницаемых нефтеносных или водосодержащих пластов, для очистки фильтров и зон перфорации, а также с целью ликвидации аварий во время бурения.
Торпедирование выполняется при помощи торпед. В настоящее время применяются торпеды двух типов: герметичные (Ф-2, ТБ, ТГ) и негерметичные (ТШ, ТШБ, ТДШ).
Герметичные торпеды состоят из прочного металлического (обычно стального) корпуса, который выдерживает высокое давление окружающей среды и изолирует взрывчатое вещество от жидкости в скважине; в качестве взрывчатого вещества в них применяются тротил, гексоген и их смеси. Прочная оболочка, осколки которой после взрыва засоряют скважину, — серьезный недостаток герметичных торпед.
Негерметичные торпеды имеют легкие оболочки из сплавов алюминия или пластмассы; в них взрывчатое вещество находится на контакте со средой под давлением жидкости в скважине. В качестве взрывчатого вещества в этих торпедах используется сплав тротила и гексогена в виде прессованных шашек. При взрыве не образуется осколков корпуса, засоряющих скважину и в этом заключается преимущество торпед данного типа.
Герметичной является, например, фугасная торпеда Ф-2 (рис. 128, а). Она имеет наружный диаметр 60 мм, длину 1160 мм и рассчитана для работы при температуре до 120° С, давлении до 500 кГ/см2. В стальном корпусе 1 торпеды размещены заряд 2 из сплава тротила и гексогена, промежуточный детонатор 3 и взрыватель 4. Взрыватель ввинчивается в торпеду на скважине перед спуском и срабатывает от тока, который подается по одножильному кабелю с дневной поверхности.


Устройство торпед

Негерметичной является, например, торпеда типа ТШ (торпеда из шашек), устройство которой схематично показано на рис. 128, б. Ее корпус 1 изготовлен из сплавов дюралюминия. В нем размещены шашки 2 из флегматизированного гексогена. Нижняя часть корпуса закрыта пластмассовой пробкой, в верхней части имеется пластмассовая перегородка 4 с отверстием, в котором устанавливается взрыватель 5. Взрыватель срабатывает от пропускания через него тока, подаваемого с поверхности, выдерживает давление до 500 кГ/см2 при температуре до 50° С.
Торпеды типа ТШ выпускаются также с термостойким взрывателем, который выдерживает температуру до 150° С.
Торпеда ТШ снабжена двумя центраторами 3, которые предохраняют корпус от трения о стенку скважины.

Керамзит в кладочном растворе: варианты и применение

Строительство дома во многом является затратным и не простым делом.

Каждый хочет иметь красивый и уютный дом, но не каждый знает секреты, как его сделать качественнее и в то же время экономичнее.

Одним из методов укладки дома является использование керамзита. Этот материал является природным и натуральным. При его производстве используют легкоплавкие сорта породы из сланца или глины.

Разновидности керамзита и особенности

Фракции материала могут быть разными, так же как и его форма. Различают три вида керамзита:

  1. Из песка — мелкая порода. Имеет диаметр до 10 мм.
  2. Из гравия. Обладает овальной формой гранул и достигает диаметра до 20 мм.
  3. Из щебня. Довольно крупный вариант. Похож на куб и обладает острыми углами. Величина достигает 40 мм.

Стоит отметить преимущества выбора такого рода материала:

  • обладает биологической безвредностью, из-за того, что его сырье природное;
  • из пористости структуры материал имеет высокий показатель шумо- и теплоизоляции;
  • служит долгое время, несмотря на агрессивные внешние факторы;
  • на него практически не влияют перепады температуры;
  • прост в монтаже;
  • огнестойкий;
  • гранулы легкие и обладают небольшим весом;
  • гранулы имеют закаленную жесткую оболочку, а поэтому влагостойки;
  • на него не влияет грибок и гниение.

Применение

Есть несколько вариантов применения керамзита. Его активно используют для стяжки пола. Это объясняется тем, что он служит хорошим утеплителем. Если добавить в стяжку несколько пористых гранул, то термоизоляция будет на высоком уровне. Температура в помещение постоянно будет комфортной.

Изоляция подвального помещения, стен и перекрытий построек — вот еще одно актуальное применение. Так здание будет звукоизолировано, и посторонние шумы не будут мешать жителям дома. Также сама конструкция постройки не будет иметь лишнюю нагрузку, ведь вес керамзита небольшой.

Этим же материалом можно засыпать водопроводные трубы под землей. Так их прорыв зимой будет значительно снижен. Это предотвратит дополнительные ремонтные работы, которые проводить зимой совсем непросто.

Фундамент дома с заливкой керамзита также будет прочным. Для этого ему не нужно будет копать большую глубину. А перевезти материал на строительную площадку вовсе просто из-за его легкости.

Как видно у керамзита много интересных особенностей и преимуществ, делающих его таким популярным в строительстве.

Аппаратура метода переходных процессов типа МППО-1




1. Назначение, принцип работы и краткая техническая характеристика аппаратуры. Аппаратура типа МППО-1 предназначена для выполнения электроразведки методом переходных процессов в модификации однопетлевого варианта (возбуждение и прием поля производятся при помощи одной и той же петли или рамки небольших размеров). Она применяется для поисков хорошо проводящих рудных объектов (в основном медноколчеданных месторождений), залегающих на глубинах до 100—150 м.
Принцип работы аппаратуры МППО-1 заключается в следующем (рис. 57). На поверхности земли раскладывается петля из провода, центр которой совмещается с точкой наблюдения. Генератор создает в петле периодически следующие один за другим прямоугольные импульсы тока амплитудой от 0,5 до 2а, в промежутках между которыми в этой же петле, если поблизости находится проводящий объект, возникает периодическая последовательность импульсов напряжения, имеющего форму кривой изучаемого переходного процесса. В промежутках между поступающими от генератора импульсами тока к петле подключается усилитель, при помощи которого импульсы переходного процесса усиливаются и поступают на блок задержки. Последний «вырезает» из усиленного сигнала ординату кривой переходного процесса в заданный момент времени tх, который отсчитывается от заднего фронта импульса тока.


Аппаратура метода переходных процессов типа МППО-1

Если кривая переходного процесса представляет собой е(t), т. е. зависимость напряжения е от времени t, то «вырезанный» сигнал в момент времени tх будет е(tх). «Вырезанный» сигнал после блока задержки поступает на накопительную емкость. Его поступление продолжается в течение нескольких сотен периодов, благодаря чему емкость заряжается до полного измеряемого мгновенного значения е(tх). Постоянное напряжение на накопительной емкости измеряется милливольтметром. Величина е(tx) в процессе измерения приводится к единице силы тока I в импульсе. Таким образом, практически определяется отношение e(tx)/I.
Аппаратура МППО-1 позволяет измерять отношение e(tx)/I в диапазоне от 5 до 100 000 мкв/а с погрешностью не более 10%. Ее максимальная чувствительность по напряжению 1 мкв/дел. Аппаратура рассчитана для работы в диапазоне температур от —10 до +50° С. Для ее питания используются аккумуляторы типов Д-0,2 и ЗСЦ-25.
2. Устройство аппаратуры. Комплект аппаратуры МППО-1 (рис. 58) состоит из генераторно-измерительного блока с треногой, блока питания, набора проводов для петель, устройства для зарядки аккумуляторов и запасного имущества. Общий (максимальный) вес аппаратуры с проводом для петли 200х200 м на двух катушках равен 29 кг.


Аппаратура метода переходных процессов типа МППО-1

Электрическая схема, обеспечивающая возбуждение импульсов магнитного поля в земле и измерение мгновенных значений э. д. с. в проволочной петле в заданный момент времени переходного процесса, смонтирована в генераторноизмерительном блоке. Питание этой схемы обеспечивают малогабаритные аккумуляторы Д-0,2, расположенные внутри генераторно-измерительного блока, и аккумуляторы ЗСЦ-25, размещенные в отдельном блоке питания. Аккумуляторы Д-0,2 используются для питания маломощных цепей генераторно-измерительного блока, аккумуляторы ЗСЦ-25 — для питания выходных и коммутационных цепей. В блоке питания размещены также эквиваленты петель, цепь RC и цепи их коммутации.
Внешний источник питания подключается к генераторно-измерительному блоку при помощи коаксиального кабеля 1 и разъемов 2 и 3. Петля 4 подсоединяется к разъемам 5 блока питания. Импульсы мгновенных значений э. д. с. переходного процесса в моменты tx передаются в генераторно-измерительный блок по кабелю 6, который подсоединяется к разъемам 7 и 8.
При установке переключателя 9 блока питания в положения «2Ω; 5Ω; 10Ω» к входу измерительной схемы подключаются сопротивления величинами 2; 5 или 10 ом (в зависимости от размеров петли), которые являются эквивалентами петли. Подключение эквивалентов производится с целью проверки исправности работы аппаратуры. В положении «RC» переключателя 9 на вход измерительной цепи подается сигнал, снятый с RС-цепи, который имеет форму экспоненты с постоянной времени 5 мсек и используется для контроля за точностью измерительного устройства.
Подключения к входу измерительного устройства эквивалентов петли или ДС-цепи осуществляются при установке тумблера 10 в положение «Экв.». В положении «Петля» тумблера 10 к входу генераторно-измерительного блока подключается петля.
Внутренние источники питания генераторно-измерительного блока включаются переключателем 11.
Стрелочный прибор 12 служит для отсчета измеряемых величин и для контроля за напряжением источников питания. Шкала прибора имеет двойную оцифровку: в ее верхней части нанесены деления от нуля до ±50, в нижней — от нуля до ±150. Переключатель пределов измерений 13 стрелочного индикатора имеет позиции «50; 150; 500; 1,5т; 5т; 15т; 50т». При установке переключателя 13 в эти положения при помощи стрелочного индикатора можно замерять напряжение соответственно 50; 150; 500; 1500; 5000; 15 000 и 50 000 мкв, причем в позициях, кратных 50, отсчет берется по верхней оцифровке шкалы индикатора, в позициях, кратных 150, — по нижней оцифровке. В позициях «Контр, питан.» переключателя 14 стрелочный прибор 12 обеспечивает контроль за напряжением всех источников питания; на шкале индикатора имеется затушеванный участок, соответствующий нормальным значениям напряжений источников питания. В положении «Изм.» переключателя 14 выполняются измерения.
Переключатель 15 служит для установления момента времени tx измерения величины e(tx)/I. Переключатель 15 имеет позиции «0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10», которые соответствуют временам tx, равным 28; 1; 1,5; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 15 мсек. Через 28 мсек э. д. с. переходного процесса практически равна нулю, поэтому в положении «0» переключателя 15 при помощи потенциометра 16 стрелка прибора устанавливается на нуль.
В положении «Изм.» переключателя 17 на вход измерительной цепи подается мгновенное значение э. д. с. переходного процесса с выходных контактов петли, или напряжение с эквивалента петли, или контрольный экспоненциальный сигнал (в зависимости от позиций переключателя 9 и тумблера 10).
В положении «К» переключателя 17 в измерительную цепь подается калибровочное напряжение, пропорциональное силе возбуждающего тока в импульсе. Величина этого напряжения для силы тока в импульсе, равной 1 а, указывается в паспорте прибора. Практически в положении «К» переключателя 17 при помощи потенциометра 18 устанавливается отсчет, равный паспортному. В этом случае сигнал, поступающий на вход измерительной цепи, измеряется (отсчитывается по шкале индикатора 12) в мкв/2*а при работе с петлей 200х200 м, в с петлей 100х100 м и в мкв/2*0,5 — с петлями меньших размеров. Описанная калибровка обеспечивает заданную точность измерений сигнала при изменении напряжения источников питания и коэффициента усиления приемного канала.
Клеммы 19 служат для подключения электронного осциллографа при настройке аппаратур Si.
Для раскладки петель комплекту прибора придаются многожильные медные провода в поливиниловой изоляции типов ПМВГ-0,35 (один провод длиной 40 м), ПМВГ-0,75 (два провода по 40 м), МГШВ-1,5 (два провода по 100 м, два провода по 200 м и два провода по 400 м). Провода размещаются на двух переносных катушках и семи съемных барабанах.
Во время работы контрольно-измерительный блок устанавливается на треноге.
3. Подготовка аппаратуры к работе. Перед началом работы в аппаратуру вставляют предварительно заряженные аккумуляторы, соединяют блоки, как показано на рис. 58, и проводят следующие контрольные измерения: калибровку аппаратуры с эквивалентом петли, измерения напряжения на эквиваленте петли, измерение экспоненциального сигнала.
Для калибровки аппаратуры выполняют следующие операции.
1. Переключатель 17 устанавливают в положение «К».
2. Тумблер 10 ставят в положение «Экв.».
3. Включают питание при помощи переключателя 11.
4. Переключателем 9. устанавливают необходимую величину эквивалента петли.
5. Переключатель 15 устанавливают в нулевое положение и потенциометром 16 выводят стрелку индикатора на нуль.
6. Переключатель 15 переводят последовательно в положения «1—10» и проверяют, соответствуют ли показания стрелки индикатора 12 значениям, указанным в паспорте. При необходимости потенциометром 18 стрелку прибора нужно установить на отсчет, равный паспортному значению калибровочного напряжения. Отсчеты по индикатору при различных положениях переключателя 15 не должны отличаться один от другого более чем на 3—5%.
После выполнения указанной калибровки выполняют контрольные измерения мгновенных значений напряжения на эквивалентном сопротивлении петли. С этой целью переключатель 17 устанавливают в положение «Изм.», переключатель 15 — в положение «0» и потенциометром 16 выводят стрелку прибора на нуль. Далее при положениях «1—10» переключателе 15 ведут наблюдения показаний стрелки индикатора. Последние не должны превышать 10—15 мкв при взятии отсчета на любой из этих задержек.
Для измерения экспоненциального сигнала проводят калибровку аппаратуры, как было описано выше, при положении «RC» переключателя 9, затем переводят переключатель 17 в положение «Изм.» и измеряют градуировочный экспоненциальный сигнал для задержек «1—10». Измеренные значения сопоставляют с паспортными. Последние приведены в паспорте прибора для задержек «1—10» в виде таблицы и графика градуировочного экспоненциального сигнала. Расхождение измеренных значений с табличными не должно превышать 10—15%.
4. Работа с аппаратурой. Измерения с аппаратурой в поле проводят в следующем порядке.
На поверхности земли в виде квадрата раскладывают петлю, концы которой подключают к клеммам 5 блока питания (см. рис. 58). Блок питания подключают при помощи кабелей 1 и 6 к генераторно-измерительному блоку.
Тумблер 10 устанавливают в положение «Петля», переключатель 17 в положение «К» и тумблером 11 включают внутренние источники питания. Переключателем 13 оператор устанавливает необходимый предел измерений. Последний бывает обычно известен на основании измерений на предыдущей точке или (если работа на участке только начинается) выбирается опытным путем. Далее переключатель 15 ставят в положение «0» и потенциометром 16 выводят стрелку прибора на нуль. Затем переключатель 15 переводят последовательно в положения «1—10» и потенциометром 18 устанавливается отсчет по индикатору 12, равный паспортной величине калибровочного напряжения. Таким образом контролируют и устанавливают чувствительность аппаратуры к полезному сигналу, измеряемому в мкв/а.
После калибровки аппаратуры по амплитуде проводят измерения в следующей очередности.
1. Переключатель 17 переводят в положение «Изм.».
2. Переключатель 15 устанавливают в положение «0» и потенциометром 16 выводят стрелку прибора на нуль.
3. Переключателем 15 устанавливают необходимую величину задержки tx и берут отсчет по шкале прибора в мкв.
4. Тумблер 10 переводят в положение «Экв.», а переключатель 9 — в положения «2Ω» (при работе с петлями до 50×50 м), «5Ω» (с петлей 10[100 м) или «10Ω» (с петлей 200×200 м) и берут второй отсчет.
Разница между первым и вторым отсчетами (в мкв), отнесенная к силе тока в импульсе (в а), является измеряемой величиной в момент времени tх. При необходимости можно измерить сигнал при всех 10 положениях переключателя 15. Сила тока в импульсе с откалиброванной аппаратурой составляет 2 а при работе с петлей 50×50 м, 1 а — с петлей 100×100 м и 0,5 а — с петлей 200х200 м.
Измеренные и вычисленные величины заносят в специальный журнал, в котором записывают также наименование участка, номер точки, время измерений и дату, название петли и величину тока в импульсе, величину задержки tx в мсек, номер и паспортные данные прибора (значения градуировочной экспоненциальной кривой). Измеряемая величина относится к центру петли.
При выполнении измерений в условиях высокой влажности могут появиться отрицательные сигналы интенсивностью до 50—100 мкв, обусловленные паразитными емкостями. Для устранения этих емкостей не следует допускать проникновения влаги между жилами провода петли и изоляцией, а также ставить генераторно-измерительный блок на землю. Аппаратуру нужно хранить в сухом отапливаемом помещении, транспортировать в специальных укладочных ящиках. В производственных условиях необходимо один раз в месяц проводить профилактический осмотр аппаратуры.

Отличительные характеристики плавающей стяжки пола





Плавающая стяжка пола считается одним из типов чернового основания из бетона. Её главной отличительной характеристикой называют тот факт, что нет надёжной связки с плитами и стенами комнаты.

Меж плитой и стяжкой укладывают слой теплоизоляции из пенопласта, пенополистирола, керамзита либо же плёнки полиэтилена, выступающей в качестве гидроизоляции.

Подобный по может справиться со значительной массой и вибрационными процессами, распределив нагрузки по поверхности слоя сверху.

Если сравнивать со стандартной стяжкой из бетона, то плавающая поверхность обладает большим количеством преимуществ, среди которых стоит отметить:

• Доступную цену благодаря тому, что слой бетона составляет не больше сорока пяти сантиметров;
• Прекрасные параметры сохранения тепла и шумоизоляции;
• Основание не будет передавать нагрузки ударного и вибрационного типа на плиты пола и стены строения;
• Обеспечивает защиту от распространения сырости сквозь капилляры перекрытия и стенки строений;
• Характеризуется меньшей массой, нежели стандартная стяжка аналогичной толщины.

Плавающий пол можно устанавливать как в городских квартирах, так и на производственных площадках.

В состав плавающей стяжки водят следующие элементы:

• Штукатурка;
• Финальное покрытие пола;
• Стяжка из песка и цемента;
• Плотная плёнка из полиэтилена. Она используется для того, чтобы раствор бетона не просачивался к материалам для теплоизоляции;
• Плита перекрытия;
• Минеральная вата, полистирол или же иные материалы, выступающие в качестве амортизационной подушки и изолятора тепла.

Недорогие стеллажи для любых целей





Всем известно о практичности и функциональности стеллажей. Ведь с помощью них можно, занимая минимум окружающего места в любом помещении, предоставить действительно широкие возможности для удобного расположения разнообразных предметов, архивных документов, книг и много другого.

Покупка стеллажей является крайне важной и необходимой мерой для торговых организаций и всевозможных фирм. Стеллажи нужны для расположения в офисных помещениях, архивах и складах. Исходя из столь широкого применения данных изделий, является резонным желание людей найти дешевые стеллажи, однако, в то же время, довольно практичные и функциональные.

Для более тяжелых грузов мы рекомендуем приобретать металлические стеллажи на сайте sclad.ru. Так же возможна и доставка изделий по Москве и МО.

Зачастую удается найти действительно хороший вариант, когда стеллаж дешево стоит, но низкая цена ничуть не отразилась на качестве его изготовления и на прочности композитных материалов. Правда, за помощью с приобретением такой мебели желательно обращаться к специалистам, которые профессионально проконсультируют человека и помогут в выборе нужного изделия.

Сегодня на рынке представлено множество самых разнообразных вариаций стеллажей. Присутствуют, например, фронтальные стеллажи, также исключительно грузовые с усиленной конструкцией. Есть даже специальные стеллажи для хранения автомобильных покрышек.

Также присутствуют стеллажи эконом-класса для дома , которые превосходно вписываются в любой интерьер, занимая при этом минимум места и предоставляя довольно широкие возможности для размещения всевозможных предметов. Стеллажи эконом-класса для дома, как правило, отличаются невысокой стоимостью и довольно высоким качеством изготовления.

Компания «Регион-Снабжения» в Москве предлагает купить архивные стеллажи по самым низким ценам. Наши опытные специалисты помогут вам подобрать мебель под любые цели и задачи.

Каждый из вышеназванных видов стеллажей выполняет сугубо узкоспециализированную задачу и является наиболее оптимальным вариантом для ее решения.

Необходимо также отметить такую мебель, как верстаки, которая является крайне удобной при выполнении большинства видов разнообразных столярных работ. При этом стоимость верстаков находится на довольно-таки приемлемом уровне.

Сейсморазведочная станция «Поиск-МОВ-24-ОВ»




1. Назначение, принцип работы и краткая техническая характеристика сейсмостанции. Сейсморазведочная станция «Поиск-МОВ-24-ОВ» предназначена для работ методом отраженных волн. Ее блок-схема показана на рис. 26.
Принцип работы станции заключается в следующем. Возникающие на границах раздела в толще земной коры отраженные волны при возвращении к поверхности почвы преобразуются сейсмоприемниками в колебания электрического напряжения.
С выхода сейсмоприемников колебания электрического напряжения амплитудой от нескольких десятков микровольт до нескольких милливольт передаются через входную панель станции на блоки усилителей, усиливаются в несколько десятков — сотен тысяч раз и регистрируются раздельно или одновременно магнитным регистратором и осциллографом.


Сейсморазведочная станция «Поиск-МОВ-24-ОВ»

Частотные фильтры, установленные в блоках усилителей, позволяют выделять полезные сигналы по частоте на фоне ,помех, а регуляторы амплитуд — регулировать коэффициент усиления при помощи систем автоматического (АРУ) и экспоненциального (ЭРУ) регуляторов усиления таким образом, чтобы получить хорошо читаемые сейсмограммы без заметных линейных искажений на всем протяжении записи.
Между усилителем и осциллографом может быть подключен смеситель, предназначенный для подавления помех, частота которых близка к частоте отраженных волн, т. е. в том случае, когда частотная фильтрация не может устранить помехи.
Регистрация сейсмических сигналов на магнитном регистраторе выполняется при помощи специальных магнитных головок на магнитной пленке.
Магнитная запись может быть воспроизведена на осциллографе станции.
В этом случае магнитные головки магнитного регистратора Подключают через блок усилителей к осциллографу. Применение магнитной записи позволяет значительно снизить требования к тщательности выбора оптимальной фильтрации в полевых условиях. Запись на магнитном регистраторе выполняется без применения смесителя. Основная часть работы по выбору оптимальной фильтрации и выбор параметров смесителя проводятся в лабораторных условиях при перезаписи магнитограмм.
Станция «Поиск-МОВ-24-ОВ» имеет 24 регистрирующих канала. Наряду с обычными сигналами от сейсмоприемников на фотобумагу осциллографа и магнитную ленту регистратора наносятся марки времени (через 0,01 сек), отметки момента взрыва и отметки вертикального времени (сигнал от сейсмоприемника, установленного около взрывной скважины). При воспроизведении записи магнитного регистратора сигналы отметок момента взрыва, вертикального времени и марок времени предварительно усиливаются специальными усилителями, после чего подаются на осциллограф. Ширина ленты осциллографа станции 150 мм, ширина магнитной пленки 125 м.
Чувствительность сейсморегистрирующих каналов (отклонение амплитуды записи на осциллограмме к напряжению, подаваемому на вход усилителя) не менее 20 мм/мкв, динамический диапазон ≤ 90 дб.
Питание аппаратуры станции осуществляется от десяти аккумуляторных батарей типа 6-НКН-100. Станция устанавливается на автомашине ГАЗ-69.
Комплект сейсмостанции содержит радиоприемник и два громкоговорителя для подачи команд по профилю.
Взрыв заряда может производиться специальным взрывником по команде оператора, а также автоматически при подаче в боевую магистраль сигнала от устройства автоматики магнитного регистратора.
2. Входная панель станции. Входная панель станции служит для соединения аппаратуры с сейсмоприемниками и взрывным пунктом.
Сейсмоприемники подключаются к входной панели при помощи восьмиконтактных разъемов 1 (рис. 27). Клеммы 2 панели служат для подключения к станции боевой магистрали в том случае, если взрыв производится автоматически сигналом, подаваемым с магнитного регистратора. К клеммам 4 подключается линия связи и к клеммам 3 — сейсмоприемник вертикального времени.
На внутренней плате панели установлены разъемы, посредством которых входная панель подключается к аппаратурному стенду. Болт 5 с гайкой служит для заземления станции.


Сейсморазведочная станция «Поиск-МОВ-24-ОВ»

3. Блоки усилителей. Усилители сейсмостанции «Поиск-МОВ-24-ОВ» предназначены для усиления электрических напряжений, возникающих в сейсмоприемниках, и регулирования коэффициента усиления при помощи систем автоматического и экспоненциального регуляторов усилителя (АРУ и ЭРУ), а также при помощи специальных программ, задаваемых на панели программных регуляторов блока управления станции.
В станции «Поиск-МОВ-24-ОВ» имеются два блока усилителей. Каждый блок содержит 12 усилителей (рис. 28, а) и одну панель коммутации входов (рис. 28, б).
Усилители рассчитаны на усиление амплитуды регистрируемых колебаний в диапазоне частот 15—125 кгц. Их динамический диапазон при работе методом отраженных волн с применением системы АРУ составляет 66 дб, без системы АРУ — 30 дб, при работе с применением системы АРУ и программного регулятора 90 дб. Коэффициент усиления достигает 0,5*10в6, потребляемая мощность 70 вт.
При помощи переключателей 1 и 5 панели коммутации входов (см. рис. 28, б) можно изменять род работы усилителей. Переключатель 1 относится к левой стойке, переключатель 5 — к правой стойке усилителей.


Сейсморазведочная станция «Поиск-МОВ-24-ОВ»

В положении «Контр.» переключателей 1 и 5 проверяют работоспособность усилителей. При этом входы всех усилителей соединяются параллельно между собой и подключаются к панели контроля усилителей пульта управления станцией. В этом случае на входы усилителей можно подать:
1) импульс постоянного тока для проверки фазовой идентичности усилителей по собственным процессам;
2) напряжение низкой частоты от генератора станции или от внешнего генератора с целью выравнивания чувствительности каналов, выбора оптимального тока записи при работе с магнитным регистратором и для проверки работоспособности системы АРУ;
3) сигнал от одиночного сейсмоприемника или от группы сейсмоприемников для проверки фазовой идентичности на взрыв.
Кроме того, в положении «Контр.» переключателей 1 и 5 проверяют линии, соединяющие сейсмоприемники с входной панелью, на проводимость и утечку, а также проверяют сейсмоприемники на залипание путем подачи в линию импульса постоянного тока разной полярности. Проверяемый канал выбирают переключателем. 3 панели коммутаций.
В положении «Запись» переключателей 1 и 5 сейсмоприемники подключаются непосредственно ко входам усилителей, производится одновременная или раздельная запись показаний на магнитную пленку и фотобумагу. При установке указанных переключателей в положение «Воспр.» входы усилителей подключаются к головкам магнитного регистратора и производится перезапись сигналов с магнитной пленки на фотобумагу.
Тумблер 2 (см. рис. 28, б) панели коммутации служит для включения питания усилителя.
Реостатом 1 (см. рис. 28, а) регулируется величина коэффициента усиления всего усилителя.
В процессе поступления сигналов от сейсмоприемников регулирование амплитуд регистрируемых колебаний выполняется при помощи системы АРУ, которая подсоединяется к выходному каскаду усилителя и включается тумблером 4 панели коммутации. Система АРУ служит для поддержания постоянного уровня выходного напряжения усилителя при значительном изменении уровня напряжения, поступающего от сейсмоприемников. Это необходимо для того, чтобы на сейсмограмме более сильные колебания почвы, вызванные приходом отраженных волн от неглубоко залегающих горизонтов, были записаны приблизительно с теми же амплитудами, что и более слабые колебания, вызванные приходом волн от глубоко залегающих горизонтов.
Чтобы не происходило резких изменений коэффициента усиления, вызывающих сильные нелинейные искажения записи, в схеме АРУ имеется сглаживающий фильтр, постоянная времени которого характеризует действие системы АРУ с некоторой задержкой. Постоянная времени фильтра при внезапном включении сильного сигнала называется временем срабатывания фильтра. Она составляет 0,07—0,2 сек. Постоянная времени фильтра при внезапном выключении сильного сигнала называется временем отпускания. Она обычно равна 0,3—1,0 сек. Величины времен срабатывания и отпускания системы АРУ в рассматриваемой станции регулируются при помощи переключателей 2 и 3 усилителей (см. рис. 28, а).
В положении «0» переключателей 2 и 3 система АРУ отключается, в положениях «1; 2; 3» устанавливаются необходимые времена срабатывания и отпускания АРУ.
В положении «4» переключателей 2 и 3 регулировка коэффициента усиления выходного каскада усилителя осуществляется по программе, которая задается на панели программных регуляторов блока управления станцией.
На панели коммутации входов установлены шесть потенциометров 6 (см. рис. 28, б), посредством которых регулируется уровень записи и порог срабатывания автоматического регулятора усиления.
Для получения хорошо читаемых сейсмограмм уровень амплитуд всех записей на сейсмограмме должен быть одинаковым. Другими словами, при поступлении на входы усилителей сигналов одинаковых амплитуд на выходе усилителей должны получаться напряжения также одинаковых амплитуд. Однако величины напряжений, поддерживаемых системой АРУ в различных усилителях станции, несколько отличаются одна от другой, и практически очень трудно заставить систему АРУ работать одинаково во всех усилителях. По этой причине в схему каждого усилителя введен регулятор амплитуд выходного напряжения, управление которым осуществляется при помощи переключателя 4 (см. рис. 28, а). Регуляторы амплитуд позволяют подобрать одинаковый уровень амплитуд всех записей на сейсмограмме.
4. Блоки фильтров. Фильтрующее устройство станции предназначено для частотной селекции сейсмических сигналов и работает совместно с усилителями.
В станции «Поиск-МОВ-24-ОВ» фильтрующее устройство смонтировано в восьми выносных блоках. В каждом блоке имеются фильтры для трех каналов.
Фильтрующее устройство содержит фильтры нижних частот с граничными частотами 20; 30; 50; 70 и 100 гц и фильтры верхних частот с граничными частотами 25; 35; 50; 70 и 100 гц (рис. 29). Первые пропускают без ослабления сигналы с частотами ниже граничных и подавляют сигналы выше выбранной граничной частоты, вторые подавляют сигналы ниже граничной частоты и пропускают без ослабления сигналы выше выбранной граничной частоты.
Граничные частоты фильтров нижней (ФНЧ) и верхней (ФВЧ) частот устанавливаются соответственно при помощи переключателей 1 и 3 блоков фильтров.


Сейсморазведочная станция «Поиск-МОВ-24-ОВ»

Совместная работа переключателей 1 и 3 позволяет установить определенную полосу пропускания сейсмических сигналов, т. е. диапазон частот, в пределах которых усиление сигналов уменьшается по сравнению с максимальным не более чем на 30%. Если, например, переключатель 1 установить в положение «35», а переключатель 3 — в положение «70», то полоса пропускания будет иметь абсолютную ширину 35 гц и будет расположена в диапазоне частот 35-70 гц.
Переключатели 2 и 4 позволяют установить крутизну частотных характеристик на выходе усилителей, которая измеряется в децибеллах на октаву. Октавой называется полоса частот, в пределах которой частоты изменяются в 2 раза.
В положениях «МК» и «BK» переключателей 2 и 4 фильтров устанавливается соответственно малая и большая крутизна частотных характеристик.
Малая крутизна, устанавливаемая фильтрами ФВЧ и ФНЧ, составляет соответственно 18—20 и 16—18 дб/октава, а большая — соответственно 36—40, и 32—36 дб/октава. Крутизна характеризует боковые срезы, т. е. участки, расположенные вне полосы пропускания. Чем больше крутизна частотной характеристики, тем выше избирательность фильтра в пределах данной полосы пропускания.


Сейсморазведочная станция «Поиск-МОВ-24-ОВ»

5. Осциллограф ОС-7П. Осциллограф ОС-7П (рис. 30, а) служит для регистрации сейсмических колебаний на фотобумаге. Он может включаться параллельно магнитному регистратору для непосредственной записи сейсмических сигналов, либо воспроизводить колебания, записанные магнитным регистратором станции.
В осциллографе установлены 28 гальванометров карандашного типа, из которых 24 регистрируют колебания сеймоприемников, а из остальных четырех один записывает отметку момента взрыва, один — отметку вертикального времени, один — марки времени и один — запасной.
Работа гальванометра осциллографа ОС-7П основана на принципе поведения рамки с током в магнитном поле (рис. 31). Между полюсами 1 и 2 магнитного блока на упругих нитях — растяжках 5 и 6 помещена рамка 3 таким образом, что плоскость ее витков параллельна направлению 7 магнитного поля магнита. При пропускании через рамку тока направлением 8 в ней возникает магнитное поле направлением 9, которое, взаимодействуя с полем магнитной системы, создает вращающий момент, стремящийся повернуть ось рамки по направлению 10, т. е. так, чтобы направления магнитных полей рамки и магнита совпадали. Поворот рамки уравновешивается упругим моментом растяжек. Луч света 12 от осветителя 11 падает на зеркало 4, укрепленное на одной из растяжек, попадает на фотобумагу 15, которая перематывается из магазинной кассеты 13 в приемную кассету 14. Усиленный электрический сигнал, пришедший от сейсмоприемника, поворачивает рамку с током на определенный угол. После прохождения сигнала рамка возвращается в прежнее положение. Таким образом на движущейся фотобумаге фиксируется сейсмическая запись 16, называемая сейсмической трассой. Угол поворота рамки и, следовательно, амплитуда отклонения светового блика на фотобумаге пропорциональны амплитуде сигнала, пришедшего на гальванометр.
Лентопротяжный механизм приводится во вращение от электродвигателя с центробежным регулятором. Движение фотобумаги осуществляется при помощи обрезиненного валика (к нему бумагу прижимают два валика), соединенного с осью редуктора лентопротяжного механизма.
Лентопротяжный механизм осциллографа позволяет протягивать фотобумагу с одной из следующих скоростей: 70; 100; 150; 200; 300 и 400 мм/сек. Ширина фотобумаги 150 мм.
Осветительная система осциллографа состоит из двух осветителей и системы линз и зеркал. Один осветитель используется для подачи света на зеркала гальванометров, другой — для нанесения поперечных линий — марок времени. Осветительная лампа марок времени находится внутри полого цилиндра, имеющего 10 щелей и установленного на оси электродвигателя отметчика времени. Полый цилиндр расположен внутри цилиндрического корпуса, на котором прорезана одна щель. Электродвигатель отметчика вращаемся со скоростью 10 об/сек. В момент совпадения неподвижной щели корпуса с подвижной щелью полого цилиндра луч света от осветителя попадает на зеркало и, отразившись от него, фокусируется цилиндрической линзой в виде поперечной линии на фотобумаге. Таким образом, поперечные линии на фотобумаге (марки времени) наносятся через 0,01 сек.


Сейсморазведочная станция «Поиск-МОВ-24-ОВ»

Вращение электродвигателя отметчика марок времени производится от камертонного генератора частотой 1000 гц, расположенного внутри корпуса осциллографа, или от кварцевого генератора частотой 500 гц на панели управления станции, которые обеспечивают высокостабилизированную частоту оборотов.
Блок гальванометров, лентопротяжный механизм с осветительной системой и камертонный генератор расположены внутри кожуха осциллографа. Кожух представляет собой прямоугольный металлический ящик. На его задней стенке закреплены штепсельные разъемы, соединяющие осциллограф с другими блоками стенда. На передней стенке расположены кожух приемной кассеты (см. рис. 30, а), дверца 14, открывающая доступ к гальванометрам, элементы управления осциллографом и контроля за его работой.
Включение электродвигателя лентопротяжного механизма производится тумблером 13 или кнопкой 11. При включении тумблером 13 напряжение 27 в подается непосредственно на клеммы электродвигателя. Остановка последнего осуществляется также тумблером 13. При включении кнопкой 11 время работы электродвигателя определяется специальным реле, которое отключает цепь питания по истечении определенного времени. Время отключения устанавливается при помощи лимба 6 в реле времени и может регулироваться в интервале 5—20 сек. Для экстренной остановки электродвигателя в этом случае служит кнопка 12.
Осветительная система включается тумблером 7.
Электродвигатель отметчика марок времени включается при помощи тумблера 5 и ручки запуска 3, если его питание осуществляется от камертонного генератора, причем питание от камертонного генератора поступает через делитель (частота 1000 гц делится на 2) и усилитель мощности. Если электродвигатель отметчика времени переводится на питание от кварцевого генератора, то камертонный генератор отключается при помощи специального тумблера внутри кожуха прибора, а вход усилителя мощности электродвигателя подключается через разъемы на задней стенке осциллографа к внешнему источнику частоты. Реостаты 8, 9 и 10 служат для регулировки амплитуд импульсов соответственно вертикального времени, марок времени и отметки момента взрыва.
Клеммы 2 предназначены для подключения внешних вспомогательных гальванометров при настройке работы основных гальванометров осциллографа. Щель 4, закрытая красным стеклом, позволяет вести визуальное наблюдение за бликами гальванометров.
Защелка 15 на кожухе приемной кассеты 1 служит для закрепления последней на корпусе осциллографа, а также для отсоединения приемной кассеты от корпуса прибора.
6. Смеситель. Смеситель предназначен для подавления помех, частота которых близка к частоте отраженных волн, т. е. в случае, когда подбор частотной фильтрации не дает положительных результатов.
Принцип действия смесителя заключается в том, что между смежными каналами сейсмостанции устанавливается определенная связь, отчего колебания в соседних каналах частично накладываются одно на другое и суммируются по правилу интерференции. Вследствие этого колебания помех, приходящие в соседние каналы, как правило, с разными фазами (с большим сдвигом фаз), ослабляются, а отражения, приходящие к соседним каналам с малым сдвигом фаз, регистрируются почти неослабленными.
Смешение колебаний осуществляется путем подключения между гальванометрами сопротивления той или иной величины. Связь между каналами сейсмостанции зависит от величины сопротивления: при уменьшении сопротивления связь между соседними каналами увеличивается.
В станции «Поиск-МОВ-24-ОВ» установлен двусторонний смеситель: через каждый гальванометр проходят сигналы, созданные не только в соответствующем ему сейсмоприемнике, но и в расположенных по обе стороны от него.
Смеситель позволяет связывать между собой как все 24 канала, так и две независимые группы каналов 1—12 и 13—24, что бывает необходимо в том случае, когда пункт взрыва расположен в центре расстановки сейсмоприемников. В станции «Поиск-МОВ-24-ОВ» могут быть установлены следующие величины коэффициента смешения: 25; 35 и 50%. Коэффициент смешения показывает, какую часть энергии в процентах отдает каждый канал двум соседним каналам.
Включение смесителя производится после регистрации первых вступлений с тем, чтобы не произошло их искажения на сейсмограмме.
При работающем магнитном регистраторе включение смесителя в осциллограф осуществляется при помощи реле времени, которое включается импульсом, поступающим из магнитного регистратора в момент взрыва. При этом установка лимба 1 реле (см. рис. 30, б) должна соответствовать интервалу времени между моментом взрыва и моментом начала записи от наиболее удаленного сейсмоприемника. Момент включения смесителя отмечается вспышкой белой лампочки 6.
При осциллографической записи включение смесителя происходит от импульса отметки момента взрыва или от импульса вертикального времени. С этой целью тумблер 3 должен быть установлен в положение «ОМ» или «ВВ».
Питание электрической схемы смесителя включается тумблером 4.


Сейсморазведочная станция «Поиск-МОВ-24-ОВ»

Проверка работы пусковой схемы смесителя производится путем включения тумблера 2. Показателем исправной работы схемы будет вспышка красной лампочки 5. Чувствительность пусковой схемы смесителя регулируется потенциометром 7.
Переключатель 8 служит для включения связи между каналами 12 и 13, т. е. соединяет две группы каналов 1—12 и 13—24.
Переключателями 9 и 10 изменяется коэффициент смещения в каналах 11—12 и 13—24 в пределах 25 , 35 и 50%.
На лицевой панели установлен также микрофон 11. Внутри панели расположены необходимые элементы электрической схемы.
7. Барабанный магнитный регистратор БМР-1-24. Барабанный магнитный регистратор (рис. 32) предназначен для записи на магнитную сейсмоленту предварительно усиленных сейсмических сигналов и для их воспроизведения.
В регистраторе 28 магнитных головок: 24 головки (3—26) записывают сигналы от сейсмоприемников, установленных на профиле, три (1, 2, 27) имеют вспомогательное назначение (запись и воспроизведение вертикального времени и отметок момента взрыва), одна запасная. Скорость транспортировки магнитной ленты может быть равна 50 и 100 мм/сек, длительность записи Соответственно 12 и 6 сек. Динамический диапазон регистратора 46 дб, частотный диапазон 10—150 гц. Ширина магнитной ленты 125 мм. Напряжение для питания регистратора 27 в при потребляемой мощности не более 50 вт.
Составными частями регистратора БМР-1-24 являются привод, потенциометрический задатчик программы, барабан А для магнитной сейсмоленты, тонарм Б с блоком магнитных головок, В — измерительный и согласующий усилители, Г — вспомогательных усилителей, Д — усилителя подмагничивания, E — управления регистратором.
Привод регистратора и задатчик программы расположены внутри корпуса регистратора.
Регистрация сейсмических сигналов производится способом прямой записи с высокочастотным подмагничиванием. Рабочие зазоры магнитных головок тонарма плотно прилегают к магнитной сейсмоленте, закрепленной на барабане А. При перемещении магнитной сейсмоленты относительно рабочего зазора магнитной головки каждый элемент сейсмоленты намагничивается пропорционально току, протекающему через головки.
Воспроизведение записанных на магнитную сейсмоленту сигналов осуществляется теми же магнитными головками. При перемещении магнитной сейсмоленты относительно рабочего зазора магнитных головок с той же скоростью и в том же направлении в магнитных головках индуцируется э. д. с., пропорциональная изменению намагниченности сейсмоленты. Напряжение сигналов с обмоток магнитных головок поступает через блоки усилителей на сейсмический осциллограф и записывается на движущуюся фотобумагу.
Магнитный регистратор может работать в трех режимах: контроль, запись и воспроизведение.
В режиме контроля устанавливают и контролируют ток записи и напряжение высокочастотного подмагничивания на магнитных головках. Для включения регистратора в режим контроля необходимо отвести блок магнитных головок от барабана до положения, при котором он фиксируется. При отведении блока в регистраторе автоматически происходят переключения схемы, исключающие возможность записи сигналов на магнитную ленту и нанесения магнитного следа на сейсмоленте в процессе контроля за током записи и напряжения высокочастотного подмагничивания. При этом загорается лампа 2 на панели В. При нажатии на кнопку 17 подается напряжение питания на усилитель подмагничивания и загорается лампа 3.
Для включения магнитного регистратора в режим записи нужно подвести блок головок к магнитной ленте и нажать на кнопку 4 панели E управления регистратором. При нажатии на кнопку 4 в электрической схеме прибора автоматически выполняютсаJBce необходимые переключения на режим записи и начинает вращаться барабан, выполняя следующую серию необходимых подключений. После окончания первого оборота барабана загорается лампа 5 на панели управления регистратором. Во время второго оборота барабана подается напряжение на усилитель подмагничивания, на контакты усилителей марок времени, вертикального времени, отметки момента взрыва. При включенном тумблере 6 включается лентопротяжный механизм осциллографа. В начале третьего оборота загорается лампа 7 панели Е, которая обеспечивает возможность своевременной подачи команды оператора на взрывпункт, если взрыв осуществляется со взрывпункта, или сигнализирует о готовности цепей управления взрывом при осуществлении автоматического управления моментом взрыва.
Если взрыв осуществляется со взрывпункта, то специальный тумблер внутри панели E должен быть установлен в положение «Взрыв от ВП». При автоматическом управлении моментом взрыва указанный тумблер необходимо установить в положение «Взрыв от ст.».
Запись осуществляется при третьем обороте барабана. В конце третьего оборота снимается напряжение со всех элементов схемы и электропривода и барабан останавливается.
Для включения магнитного регистратора в режим воспроизведения, как и при записи, блок головок необходимо прижать к магнитной ленте и нажать на кнопку 8 панели Е. При этом происходят необходимые подключения, подается напряжение на электропривод, который начинает вращать барабан. В начале второго оборота барабана загорается лампа 5 панели Е. В начале третьего оборота включаются смеситель, реле программного управления и лентопротяжный механизм осциллографа. Воспроизведение магнитной записи на фотобумагу происходит на третьем обороте барабана. В конце третьего оборота питание всех элементов управления и электропривода отключается и барабан останавливается.
Блок магнитных головок, когда он отведен от барабана и когда прижат к нему, фиксируется фиксатором 16. Рукоятки 9 и 10, соединенные с пружинами, служат для регулирования давления магнитных головок на барабан.
Измерительный прибор 11 на панели В служит для контроля за напряжением подмагничивания и током в магнитных головках. В первом положении переключателя 13 измерительный прибор 11 выключен, во втором положении при нажатой кнопке 17 измеряется напряжение подмагничивания. В третьем и четвертом положениях переключателя 13 измеряется ток в головках 1—12 и 13—24. Необходимый номер магнитной головки устанавливается при помощи переключателей 12. Клеммы 1 служат для подключения внешнего измерительного прибора.
Переключатель 14 служит для установки необходимой скорости вращения барабана магнитного регистратора. Многоконтактный штепсельный разъем 15 используется при регулировке и настройке работы регистратора.
8. Блок управления станцией. Блок управления сейсмостанцией «Поиск-МОВ-24-ОВ» состоит из следующих панелей (рис. 33): А — контроля за усилителями, Б — управления, В — измерительной, Г — управления генератором низкой частоты, Д — программных регуляторов, E — отметки момента взрыва и вертикального времени, Ж — связи, 3 — залипания, И — стабилизатора. В некоторых выпусках станции панель залипания может отсутствовать.


Сейсморазведочная станция «Поиск-МОВ-24-ОВ»

При помощи панели А проверяются работоспособность и фазовая идентичность усилителей, а также идентичность сейсмоприемников. В четвертом положении («СП») переключателя 2 проверяются собственные процессы усилителей каналов. При этом к клеммам 1 подключается батарея питания, импульсы тока от которой на вход усилителей подаются путем нажатия па кнопку 3, амплитуда импульсов регулируется реостатом 4. Для проверки собственных процессов к клеммам 1 можно подсоединить сейсмоприемник. В третьем положении («ГНЧ») переключателя 2 панели А на вход параллельно подсоединенных усилителей подключается внутренний генератор низкой частоты. Частоту генератора при помощи переключателей 1 и 2 панели Г можно изменять от 5 до 450 гц. Ступенчатая регулировка амплитуды импульсов генератора осуществляется делителем 4, плавная — реостатом 3.
Во втором положении («н») переключателя 2 панели А на вход усилителей могут быть поданы импульсы от внешнего генератора низкой частоты, который подсоединяется к клеммам 5.
На панели управления Б расположены часы-секундомер 1, тумблер 2 для включения кварцевого генератора, переключатель 4 рода работ станции и тумблер 5 включения питания усилителей и кварцевого генератора. Тумблер 4 дублирует работу кнопок «Запись» и «Воспр.», расположенных на панели магнитного регистратора. Лампы 3 имеют назначение индикаторов работы переключателей 2, 4 и 5.
Измерительная панель В служит для контроля за режимами питания цепей сейсмостанции и для проверки линий с сейсмоприемниками на сопротивление и на утечку. Стрелочный прибор 1 может работать как вольтметр (нижняя шкала) и как омметр (верхняя шкала). Нулевое положение стрелки омметра устанавливается посредством реостата 6 при нажатии на кнопку 5. В положениях «Rут» и «Rл» переключателя 2 измеряются соответственно сопротивление утечки и сопротивление линий, соединяющих станцию с сейсмоприемниками. Отмеченные величины измеряются отдельно в каналах 1—12 и 13—24, что обеспечивается тумблером 3. При установке переключателя 2 измерительной панели в положение «U-» измеряется переменное напряжение генератора низкой частоты или кварцевого генератора, в зависимости от положения тумблера 4. В положении «ЭРУ» переключателя 2 контролируется напряжение питания экспоненциального регулятора усиления (о его назначении будет сказано ниже). Во всех остальных позициях переключателя 2 прибор 1 контролирует напряжение накалов ламп усилителей («6 в, Ус.») и вспомогательных схем («6 в, Вен.»), напряжение питания вспомогательных цепей («12 в») и реле («27 в»), напряжение на анодах различных участков цепей («140 в I; 140 в II; 140 в III»).
Блок программных регуляторов Д служит для задания определенных программ, по которым в процессе записи происходит изменение коэффициента усиления сейсмических сигналов. Программы задаются переключателем 1. В первом положении («ЭРУ») переключателя изменение коэффициента усиления происходит по экспоненте. Параметры экспоненты устанавливаются переключателями 2 и 3. Во втором положении («Выкл.») переключателя 1 панель программных регуляторов выключается. В третьем положении («Пр. 1») переключателя 1 задается первая программа. Согласно программе, на управляющую сетку выходного каскада усилителя подается синусоидальное напряжение, по закону изменения которого происходит регулировка коэффициента усиления сигналов. При этом работает также система АРУ. В четвертом положении («Пр. 2») переключателя рода работ включается вторая программа, согласно которой синусоидальное напряжение подается на управляющую сетку первого каскада усиления при выключенной системе АРУ. В пятом положении («ЭРУ, пр. 2») переключателя 1 начинают работать совместно вторая программа и экспоненциальный регулятор усиления. Выбор необходимой программы зависит от конкретных геологических условий района сейсмических работ и от характера задач. Тумблер 4 панели программных регуляторов используется при настройке работы панели.
Панель E отметки момента взрыва и вертикального времени служит для регулирования уровней срабатывания соответствующих реле. Уровень регулируется потенциометрами 1 и 2, проверка работы реле осуществляется при помощи тумблеров 3 и 4. Момент срабатывания реле сопровождается вспышкой лампы 5.
Панель Ж связи станции позволяет осуществлять радиотелефонную связь между оператором сейсмостанции и рабочими на профиле. На панели расположены штепсельный разъем для подключения микрофона, кнопка вызова и индикаторная лампа, переключатель рода работ, регулятор громкости и реостат установки баланса, линии (при возникновении паразитной акустической связи между микрофоном и динамиками.)
При помощи панели 3 проверяется залипание сейсмоприемников. В случае отсутствия специальной панели залипание можно определить, пользуясь измерительной панелью В.
9. Основные операции по Подготовке сейсмостанции к работе. Подготовка станции к работе в основном заключается в проверке работоспособности и идентичности действия усилителей и сейсмоприемников, работоспособности смесителя и других устройств.
а) Проверка работоспособности и идентичности усилителей. Перед проверкой идентичности усилителей проверяют их работоспособность.
С этой целью переключатели 1 и 4 усилителей (см. рис. 28, а) устанавливают в среднее положение, переключатели 1 и 5 панели коммутации входов (см. рис. 28, б) — в положение «Контр.» и выбирают необходимую величину фильтрации при помощи переключателей 1 и 3 на блоках фильтров (см. рис. 29). Тумблером 7 осциллографа (см. рис. 30, а) включают осветительную систему и по стрелочному прибору измерительной панели В (см. рис. 33) при соответствующих положениях переключателя 2 проверяют режимы накальных, анодных и вспомогательных цепей.
Далее переключателем 2 панели А проверки усилителей на их запараллеленный вход подключают внутренний (или внешний) генератор низкой частоты. Амплитуду колебаний генератора выбирают такую, чтобы амплитуда размыва бликов гальванометров составляла 15—20 мм. Полученную неравномерность размыва устраняют переключателями 4 усилителей (см. рис. 28, а). В случае резких отклонений амплитуд блоков отдельных усилителей отыскивают и устраняют неисправности в схеме последних.
Фазовую идентичность усилителей проверяют при выключенной системе АРУ путем подачи на вход усилителей прямоугольных импульсов тока (в положении «СП» переключателя 2 панели А) от батареи, подключенной к клеммам 1 панели А. Импульсы подаются при нажатии кнопки 3 и записываются на осциллограф. Двигатель лентопротяжного механизма включают тумблером 13 осциллографа (см. рис. 30, а). Идентичность считается удовлетворительной, если относительный сдвиг фаз записанных импульсов не превышает ±0,001 сек при амплитуде 15—20 мм.
Подачу импульсов тока с целью проверки фазовой идентичности усилителей можно осуществлять также от генератора низкой частоты или от сейсмоприемника, подключенного к клеммам СП или ГНЧ панели проверки усилителей; для получения тампульсов можно слегка постукивать по корпусу сейсмоприемника.
Для проверки работы системы АРУ на запараллеленные входы усилителей подают переменное напряжение от генератора низкой частоты при включенном тумблере 4 панели коммутации входов блока усилителей (см. рис. 28, б). Частоту генератора устанавливают переключателем 1 панели ГНЧ блока управления (см. рис. 33) таким образом, чтобы при выключенной системе АРУ наблюдался наибольший размыв бликов.
При нажатой кнопке 3 панели А проверки усилителей производится осциллографирование синусоидального напряжения генератора низкой частоты.
На полученной осциллограмме должен быть виден первоначальный большой выброс гальванометров с последующим (через 0,1—0,12 сек) установлением амплитуды записи. При нормальной работе системы АРУ все записи на осциллограмме одинаковы как по форме, так и по фазам. Допустимые сдвиги фаз между отдельными усилителями не должны превышать ±0,001 сек. Средний уровень записи на осциллограмме выбирают равным порядка 20 мм и устанавливают его переключателями 4 блоков усилителей (см. рис. 28, а) во всех каналах.
Работу системы АРУ проверяют на всех рабочих фильтрациях.
б) Проверка идентичности работы сейсмоприемников. Идентичность работы сейсмоприемников проверяют при установке переключателей 1 и 5 панели коммутации входов (см. рис. 28, 6) в положение «Запись». Сейсмоприемники устанавливают в специальную неглубокую канавку в два ряда на расстоянии 1—2 см один от другого. Дно канавки делают ровным и смачивают водой. Перед проверкой идентичности проверяют исправность и работоспособность сейсмоприемников. С этой целью в положении «Rут» или «Rл» переключателя 2 измерительной панели В пульта управления (см. рис. 33) нажимают кнопку 5 и с помощью реостата 6 стрелку прибора 1 устанавливают на нуль. В положении «Кл» переключателя 2 измеряется омическое сопротивление сейсмоприемников, в положении «Rут» — величина сопротивления утечки сейсмоприемников на землю. При этом сейсмостанция должна быть заземлена. Проверку выполняют в положениях «1—12» и «13—24» тумблера 3 измерительной панели.
После проверки исправности сейсмоприемников снимают осциллограмму идентичности каналов на стук или взрыв. Для этого на расстоянии 20—30 м от сеймоприемников перпендикулярно их фронту ударяют по почве тяжелым предметом или производят взрыв и делают осциллографическую запись. Если относительный сдвиг фаз между каналами не превышает ±0,0015 сек, сейсмоприемники считают пригодными к работе.
в) Проверка работы смесителя и других устройств сейсмостанций. С целью контроля за работой смесителя проверяют полезный коэффициент связи (коэффициент смешения) между проверяемым и двумя соседними каналами. Контроль осуществляют осциллографическим путем или наблюдением за отклонением бликов гальванометров на визуальной шкале осциллографа. Для проверки смешения на запараллеленные входы усилителей подают переменное напряжение от генератора низкой частоты (см. рис. 33).
Переключатели 1 и 4 усилителей (см. рис. 28, а) ставят в крайнее левое положение, при котором блики гальванометров не дают отклонения. Переключатели 4 и 8 блока смесителя (см. рис. 30, б) устанавливают в положение «Вкл.», а переключатели 9 и 10 — в одно из положений «25; 35; 50». Далее тумблером 2 включают смеситель и в одном из каналов, например в пятом, при помощи переключателя 1 усилителя (см. рис. 28, а) устанавливают такой коэффициент усиления, при котором гальванометр пятого канала давал бы отклонение блика 50 или 100 мм. Передаваемая от пятого гальванометра через сопротивления связи энергия вызовет отклонения соседних (четвертого и шестого) гальванометров. Отношение амплитуд отклонения бликов четвертого и шестого гальванометров к амплитуде отклонения блика пятого гальванометра будет характеризовать коэффициент смешения. Например, если отклонение блика пятого гальванометра установлено 100 мм, то амплитуда отклонения соседних гальванометров в положениях «25; 35; 50» переключателя 10 должна составлять соответственно 25; 35 и 50 мм.
Таким образом поочередно производится проверка коэффициента смешения для всех каналов станции.
В процессе подготовки станции к работе проверяют также правильность работы всех узлов осциллографа и барабанного магнитного регистратора, программных регуляторов усиления, исправность телефонной связи и других устройств станции.
10. Порядок включения сейсмостанции для одновременной записи сейсмических сигналов на осциллограф и магнитный регистратор и для воспроизведения записи с магнитного регистратора на осциллограф. Перед включением станции выполняют подготовительные работы на профиле: устанавливают сейсмоприемники, разматывают провода и подключают к входной панели станции. Станцию заземляют. При работе с автоматическим управлением взрывом боевую магистраль подключают к клеммам 2 входной панели (см. рис. 27).
Осциллограф заряжают фотобумагой, устанавливают необходимые режимы записи (коэффициент усиления, фильтрацию, смешение, скорости лентопротяжных механизмов и т. п.).
При одновременной записи сейсмических сигналов на магнитный регистратор и осциллограф выполняют следующие операции.
1. Переключатели 1 и 5 панели коммутации блока усилителей (см. рис. 28, 6) устанавливают в положение «Запись».
2. Тумблер 6 магнитного регистратора (см. рис. 32) переводят в верхнее положение.
3. Включают тумблер 5 на панели Б блока управления (см. рис. 33).
4. Включают осветительную систему тумблером 7 на панели осциллографа (см. рис. 30, а).
5. Нажимают кнопку «Запись» на панели управления магнитным регистратором.
Как только загорится лампа 5 (см. рис. 32), оператор подает команду «Внимание!», а после вспыхивания лампы 7 регистратора подает на профиль команду «Огонь!». Далее производится запись сейсмических колебаний на магнитном регистраторе и осциллографе. По окончании записи лентопротяжные механизмы, регистратор и осциллограф автоматически останавливаются.
С целью воспроизведения записи сейсмических сигналов с магнитного регистратора на осциллограф выполняют следующие операции.
1. Переключатели 1 и 5 панели коммутации блока усилителей (см. рис. 28, б) устанавливают в положение «Воспр.».
2. Выполняют операции, описанные выше в пунктах 2—4.
3. Нажимают кнопку «Воспр.» на панели управления магнитным регистратором.
После выполнения этих операций барабан магнитного регистратора начинает вращаться, и в начале второго оборота загорается лампа 5 панели E (см. рис. 32). На третьем обороте автоматически включаются смеситель, реле программного управления, лентопротяжный механизм осциллографа, и происходит воспроизведение магнитной записи на фотобумагу. После выполнения перезаписи (в конце третьего оборота) отключается питание всех элементов управления и электропривода и барабан останавливается.
Одна магнитная запись может быть воспроизведена на фотобумаге несколько раз при различных режимах смешения и фильтрации. Таким образом, при одном взрыве можно получить несколько сейсмограмм с различными режимами регистрации и тем самым выбрать для интерпретации такую сейсмограмму, которая в наименьшей степени искажена помехами.

Квартирный переезд: техника безопасности

Любой переезд является источником многих хлопот, ведь нужно правильно упаковать вещи, найти грузчиков, позаботиться о транспортировке ценных вещей.

Также это отличный способ избавиться от лишних и не нужных предметов. Многие даже не представляют, сколько предметов их окружающих или давно забытых на антресолях и дальних ящиках относятся к разделу «Хлам». Но не нужно слишком усердствовать, иначе в пылу очищения можно нечаянно избавиться и от полезных, но редко используемых предметов.

Правильно пакуем вещи

Квартирный переезд подразумевает перемещение техники, мебели и все остальных вещей из одного дома к другому. Важно доставить вещи до пункта назначения в целостности и сохранности. Для этого нужно позаботиться о правильной упаковке для каждой группы предметов.

  • Мягкую мебель желательно накрыть пленкой. Она обезопасить диваны и кресла от пыли и пятен в дороге.
  • Идеальным пристанищем для бытовой техники на время транспортировки станет родная упаковка. Но часто она не сохраняется, поэтому чтобы избежать царапин и вмятин на любимой микроволновке, холодильнике или стиральной машинке в ход можно пустить подручные средства: обернуть изделия старыми одеялами или хотя бы перемотать целлофаном.
  • Посуду нужно складывать в картонные коробки, не забывая отделять хрупкие предметы друг от друга, тканевыми или бумажными «перегородками».
  • Одежду и обувь можно сложить в большие мусорные пакеты. Это касается и постельных принадлежностей, полотенец.

Выбираем помощников

Безопасная перевозка вещей во многом зависит от команды грузчиков и водителя машины. Желательно обращаться к специалистам своего дела из мувинговой компании — mebelperevezem.ru. Они компактно поместят вещи в кузове грузовика. Неплохо заказать услугу заранее, солидные фирмы предлагают подписать договор, в которым прописаны их обязанности и гарантии.