Важнейшие промышленные и потенциально-промышленные типы россыпей золота




Генетический спектр золотоносных россыпей весьма широк — от элювиальных россыпей кор химического выветривания до прибрежно-морских россыпей (рис. 16). При этом В каждой генетической группе известны самые разные морфологические и возрастные типы, отражающие эволюцию формы-коллектора и ее пространственные взаимоотношения с коренным источником. Морфогенетическому разнообразию россыпей золота посвящена обширная литература, однако, пожалуй, первая геолого-промышленная классификация россыпей золота, основанная на их морфогенетическом разнообразии, содержится в работе А.П. Божинского. Этот подход получил свое дальнейшее развитие в работах многих исследователей, особенно коллектива ЦНИГРИ. Среди всего многообразия генетических типов золотоносных россыпей к числу промышленных на данном этапе может быть отнесен только сравнительно ограниченный их круг, а именно: а) россыпи кор химического выветривания, развивающиеся по золото-сульфидному оруденению; б) аллювиальные россыпи в долинах средних порядков; в) гетерогенные склоново-(пролювиально)-аллювиальные россыпи логов и долин низкого порядка; г) гетерогенные россыпи карстовых полостей; д) прибрежно-морские россыпи древних береговых линий (на суше); е) техногенные россыпи. Они существенно различаются не только по положению в рельефе и морфологии, но и характеру распределения металла, что предполагает применение разных схем обогащения (табл. 4.3.).







Нетрудно видеть, что эта классификация все же основана на генетическом принципе и не учитывает морфологические особенности месторождений, определяемые эволюцией формы-коллектора и его пространственным взаимоотношением с питающим коренным источником. Однако, именно эти два фактора определяют морфогенетическое многообразие россыпей золота, например в долинах;

— от близповерхностных плотиковых россыпей в долинах с нормальной мощностью аллювия — до многопластовых россыпей погребенных тальвегов в пределах существующих долин и разнообразных по условиям залегания древних россыпей вне современных долин (на водоразделах и во впадинах);

— от простейших, элементарных, россыпей, образованных за счет одиночного коренного источника, — до протяженных выдержанных залежей, формирующихся при совпадении долин с рудными зонами (Чай-Юрье и др.), и сложных по структуре рудных полей, отражающих узловой характер оруденения и сложные пространственные изменения в системе «коренной источник-россыпь» (Рывеемское россыпное поле, россыпи на участке слияния рек Кожим-Балбанью).

Надо отметить, что именно эти свойства россыпей нашли свое отражение В классификациях россыпей золота, основанных на морфогенетическом подходе и связи с коренным источником. Они определяют отнесение россыпей к той или иной группе по условиям добычи (выемки).

Эволюционный подход чрезвычайно важен при оценке особенностей внутренней структуры россыпного месторождения. Давно замечено, что структура россыпей золота, в большей мере, чем для россыпей других минеральных классов, представляет собой своего рода летопись событий, пережитых россыпью за все время ее формирования. Это определяется, с одной стороны, исключительной устойчивостью самородного золота в процессах переноса, а с другой — широким диапазоном миграционных свойств золотин разной крупности, от абсолютно «инертных); крупных классов до легко подвижного, «плавучего» мелкого и тонкого золота. В любой более-менее крупной золотоносной россыпи могут выделены элементарные россыпи с зонами нарастания, максимума и спада концентраций, образовавшиеся за счет локальных источников питания, выносов боковых притоков и пр. Совмещаясь различным образом в пределах общего контура россыпи, они определяют внутреннюю неоднородность россыпного месторождения, в частности присутствие в нем продольных, диагональных, либо поперечных обогащенных участков (струй) (рис. 17).



Промышленное значение отдельных морфогенетических типов россыпей золота заметно менялось во времени, отражая общую для всех россыпных месторождений тенденцию перехода от отработки легкообогатимых близповерхностных щеточных, русловых, долинных и террасовых россыпей — на первых этапах освоения района к подземной отработке террасо-увальных россыпей и в дальнейшем — к погребенным россыпям древних долин. На следующем этапе освоения золотороссыпного района, после истощения этих двух групп россыпей, главным объектом поисков и освоения обычно становятся «новые и нетрадиционные» типы россыпей золота, требующие применения нестандартных технологий тисков, опробования, отработки и обогащения (богатые, но труднообогатимые россыпи коp химического выветривания; небогатые, но значительные по запасам россыпи мелкого и тонкого золота; глубоко-залегающие и многоярусные россыпи тектонических впадин и др.).

Среди всего многообразия промышленных типов золотоносных россыпей только немногие типы образуют крупные и уникальные месторождения с запасами от 10 т и более. Главными условиями, определяющим возможность появления таких россыпей, являются: принадлежность коренного источника к россыпеобразующей формации, общая направленность развития рельефа и пространственно-временные взаимоотношения в системе «коренной источник-россыпь», обеспечивающие длительное и устойчивое поступление золота в долину (или другую форму-коллектор) без существенного привноса «пустого» материала и рассеяния полезного компонента.

Наиболее полно эти условия реализуются в следующих обстановках:

а) в долинах унаследованного развития, пространственно совмещенных с крупными минерализованными зонами и полями;

б) в структурно-карстовых ловушках, концентрирующих продукты перемещения и перемыва золотоносных кор выветривания;

в) в приразломных впадинах и в зонах тектонических уступов, обеспечивающих устойчивое вскрытие рудных зон в приподнятом блоке и накопление мощной пачки золотоносного материала — в опущенном;

г) в сложных по структуре россыпных полях погребенных пенепленов, подвергавшихся воздействию трансгрессий, и в некоторых других локальных обстановках.

Группировка и взаимосвязь помещений




Успешная организация учебно-воспитательной работы в школе зависит не только от хорошо составленных программ, но также во многом и от правильной организации внутреннего пространства школ, которое формируется из взаиморасположения учебных и вспомогательных помещений. Эта организация внутреннего пространства школ во многом определяется совокупностью педагогических и гигиенических требований, предъявляемых к проектированию и строительству школьных зданий.
Возлагаемые на школу задачи по воспитанию всесторонне развитого подрастающего поколения обуславливают ее становление как ученого заведения, наделенного многофункциональными качествами. Учебная программа школы составлена с учетом того, что на протяжении 9 лет ученик здесь может найти занятия по своим интересам, занимаясь не только программными дисциплинами, но и находя возможность для посещения кружков по труду, художественному творчеству и спортивных секций.
Дети школьного возраста представляют собой растущий организм, сопровождаемый глубокими психофизическими изменениями на каждом этапе своего развития. Поэтому важной предпосылкой большинства педагогических и гигиенических положений является строгий учет возрастных особенностей детского организма и дифференциация их по возрастному признаку. Для младшего школьного возраста характерны быстрая утомляемость, непродолжительная сосредоточенность. В школах для этой группы детей создаются особые условия учебно-воспитательной работы и особый режим занятий: не более четырех уроков в день, устройство большого перерыва после второго урока, причем для учащихся первых классов — 30-минутная длительность уроков и 15-минутные перемены между уроками, в группах продленного дня для них предусматривается дневной сон. Кабинетная система обучения, по которой учатся школьники старших классов, характеризуется регулярным перемещением потоков из кабинета в кабинет, что при отсутствии соответствующих организационных мероприятий может привести к смешению возрастных групп учащихся.
Такая специфика работы общеобразовательной школы требует четкой организации внутреннего пространства с учетом дифференциации возрастных групп учащихся и разнорежимности основных учебных занятий и работы группы продленного дня, кружков художественного творчества и спортивных секций, а также с учетом кабинетной системы обучения в старших классах.
Преследуя цель создания комфортных условий для постановки учебного процесса, многолетним опытом строительства была отработана организационная структура общеобразовательной школы, которая основывается на группировке помещений в отдельные функциональные зоны (рис. 11.5.1).


Группировка и взаимосвязь помещений

Согласно приведенной схеме все учебно-вспомогательные помещения школы объединяются в четыре функциональные зоны: 1 — зону I-IV классов, 2 — зону V-IX классов, 3 — зону общешкольных помещений и 4 — зону помещений административно-технического назначения. Первая зона объединяет в себе группу учебных помещений I-IV классов, вторая — старших V-IX классов в составе учебных кабинетов и лабораторий, в третью зону входят актовый, гимнастический залы и столовая; четвертая функциональная зона включает в свой состав все административно-управленческие и хозяйственные помещения.
Важным условием планировочного решения школы является обеспечение изоляции учащихся I-IV от учащихся V-IX классов. Такая изоляция в школах осуществляется либо поэтажным распределением их в многоэтажных школах, либо размещением в отдельных блоках крупных школах (рис. 11.5.2).


Группировка и взаимосвязь помещений

При размещении основных и вспомогательных помещений в планировочной структуре школьного комплекса учитывается принцип функциональной взаимосвязи зон друг к другу. Следуя этому принципу, группа начальных классов, как правило, размещается ближе к группе административных помещений. Такое расположение объясняется необходимостью постоянного контроля за детьми этого возраста со стороны администрации школы. Сама же административная группа школы должна располагаться в непосредственной близости к вестибюлю, т.к. ее работа сопряжена с приемом посетителей.
Гимнастический и актовый залы относятся к группе учебно-вспомогательных помещений, которой пользуются не только школьники, но и взрослое население во внеурочное время: посещают гимнастические секции, плавательные бассейны (при наличии таковых), участвуют в крупных общерайонных собраниях и общественных мероприятиях в период выборных компаний и т.д. Для удобства обслуживания взрослого населения во многих школах актовый и гимнастический залы выносятся в отдельный блок, либо располагают ближе к вестибюлю школы. Ученики старших классов не нуждаются в постоянной опеке и контроле со стороны администрации школы. Массовым увлечением учащихся этого возраста является спорт, и, кроме того, на физическое воспитание учебной программой средней школы предусмотрен сравнительно большой объем часов. Поэтому нет необходимости располагать эту возрастную группу учащихся близко к администрации школы, но желательно их тесное соседство с гимнастическим залом. Помещение столовой по своим конструктивным параметрам близко к актовому и гимнастическому залам, поэтому в современных школах ее объединяют с этой группой помещений в единый блок.

5 интересных фактов про спецодежду





Первое: немного истории

Впервые спецодежда была введена еще Петром I – для моряков. Тогда ее называли «роба». Этим словом обозначали наряды просторные, поскольку моряки предпочитали шаровары. Впоследствии Анна Леопольдовна распорядилась, чтобы работники фабрик носили одинаковые костюмы.

Их выдавали владельцы предприятий. При этом стоимость комплектов вычиталась из доходов сотрудников. Так повышался престиж производства в целом, правда, за счет рядовых работяг.

Второе: защита прежде всего

Впоследствии производители рабочих костюмов начали задумываться и о безопасности тех, кто их будет носить. А также об их комфорте. Эти моменты вышли на первый план. Начали разрабатывать и выпускать специальные комплекты и отдельные вещи для представителей различных профессий. При этом учитываются особенности выполняемых работ и специфики производства. А также – погодные условия, в зависимости от региона и времени года.

Третье: высокие технологии

Наконец, в наши дни принято создавать рабочую одежду с применением самых современных технологий – материалов, гаджетов и средств защиты. Они особенно актуальны для тех, кто работает:

• в судостроении;
• в космонавтике;
• в экстремальных погодных условиях;
• при слишком высоких или низких температурах;
• на опасных производствах.

Многие производители организуют специализированные научные отделы. Здесь инженеры трудятся над разработкой полезных новшеств.

Четвертое: высокая рабочая мода

Спецодежда, которую предложит вам действительно хороший интернет магазин, будет не просто полезной и удобной. Над созданием многих рабочих моделей потрудились ведущие дизайнеры и дома моды. Особенно это касается костюмов для пилотов и стюардесс. Их разрабатывали:

• Джорджио Армани;
• Кристиан Лакруа;
• Джанфранко Ферре;
• Пьер Бальман и многие другие.

Однако ведущие производители заботятся и о дизайне нарядов, выпускаемых для представителей любых других профессий. Не забываем, что внешний вид работников служит повышению престижа предприятия.

Пятое: немного о модных джинсах

Этот факт известен многим. Джинсы – самый популярный предмет гардероба в наши дни. Носят их представители обоих полов в любом возрасте: с первых шагов и до глубокой старости. Однако первоначально они были частью рабочей одежды:

• фермеров;
• горняков;
• ковбоев;
• золотоискателей.

И кстати, изобрел их вовсе не Леви Страус, а Джейкоб Девис, имевший корни в Российской Империи.

В России своды правил инфомоделирования в строительстве утвердят к 2017 г




Базовые своды правил информационного моделирования (BIM-технологий) в строительстве, которые определяют общие принципы его применения, планируют разработать и утвердить в РФ к концу текущего года, сообщается на сайте Министерства строительства России.

«Нормы будут регулировать требования и правила по обмену данными в процессе проектирования, строительства и эксплуатации зданий и сооружений, требования к компонентам информационных моделей строящихся объектов», — говорится в нем.

Также будут разработаны требования к программным интерфейсам обмена данными, объемам и содержанию передаваемой информации, уровням проработки компонентов информационных моделей зданий, добавляется в материалах.

Госзаказ в сфере строительства в РФ может быть переведен на технологии информационного моделирования в течение 5 лет, об этом ранее говорил Андрей Белюченко — директор департамента градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства.

Последствия несогласованного строительства ИЖС





Если вы получили согласование по строительству объекта ИЖС, но по каким-то причинам самостоятельно отклонились от проектной документации, то в будущем могут возникнуть проблемы с кадастровой регистрацией домовладения. По сути, администрация вашего города может признать объект ИЖС самостроем на вполне законных основаниях, даже если были соблюдены строительные нормы.

Какие последствия возможны по несогласованности строительства

В настоящее время нет необходимости получать разрешение на строительство объекта, а также не нужна декларация по дачной амнистии для ИЖС https://kadastrmap.ru/kadastr/deklaratsiya-po-dachnoj-amnistii/. Внедрен новый уведомительный порядок информирования о начале строительства. В этом уведомлении вы указываете все основные технические характеристики будущего строения и прикладываете СПОЗУ (планировочную схему размещения строений). На основании Уведомления администрация местного органа самоуправления выносит решение о согласованности строительства объекта. В течение 7 дней вы должны получить это решение. Срок действия согласования 10 лет. По окончании строительства- снова обращаемся в местный орган власти и подаем Уведомление о завершенном строительстве.

В последнем случае начинается самое интересное, где выявляются несогласования по строительству. Согласно действующему законодательству, возможны следующие последствия для собственника, который осуществил нарушение строительства собственного ИЖС:

• Начисление штрафных санкций, предусмотренные административным кодексом о правонарушениях в России.

• Собственник соседней территории, согласно ст.304 ГК РФ вправе обратиться к нарушителю с письменным обращением об устранении недостатков. В случае неисполнения требований, сосед имеет право обратиться в суд.

• Администрация местного органа самоуправления может направить предписание о признании объекта ИЖС самостроем, как не соответствующий строительным нормам.

• Росреестр, как и органы местного самоуправления имеют право блокировать решение о постановки домовладения на кадастровый учет.

• Соседи, в случае невозможности исполнения недостатков, вправе потребовать от вас моральную компенсацию.

Таким образом, объект строительства может быть признан как самостроем по объективным и субъективным причинам и не соответствовать тем требованиям, которые были предъявлены изначально. В самых тяжелых случаях, когда ИЖС признано самостроем, проводят судебное разбирательство, где по решению органа выносится решение об устранении недостатков в строительных нормах к вашему объекту индивидуального жилищного строительства.

Утилизация рассолов и газа, растворенного в нефти коллектора




При добыче нередко возникает проблема утилизации природного газа, поступающего из скважины вместе с нефтью. Газ выходит из сепараторов при очень низком (атмосферном) давлении и часто не имеет рынка сбыта. Прежде газ сжигали (направляли на факел) прямо на нефтяных месторождениях, однако в настоящее время во многих странах это противоречит законодательству. Тем не менее в некоторых случаях такой метод все же применяют, если отсутствует иная рациональная технология либо в процессе испытания скважины.

Природный газ можно использовать для повышения суммарной добычи нефти с месторождения посредством его повторного закачивания в коллектор в системе поддержания пластового давления (см, рис. 25.11). Сначала добытый жирный газ собирают и, как правило, перед закачиванием от него отделяют полезные компоненты: широкую фракцию легких углеводородов. Газ сжимают и направляют в нагнетательную скважину, В насыщенном нефтяном месторождении газ поступает в газовую шапку, в ненасыщенном — закачивается непосредственно в нефтяной коллектор.



Газ, выходящий из сепараторов, также может быть передан владельцу земли для обогрева жилых помещений и энергоснабжения ирригационных насосов. Договор о сдаче земли в аренду, который заключается перед бурением скважин, может содержать пункт о таком «фермерском газе». Кроме того, газ можно использовать для приведения в действие оборудования на месторождении, например двигателей для работы штангового насоса-качалки.

Рассол, получаемый из сепараторов, можно закачивать через другую нагнетательную скважину в участок коллектора, расположенный ниже водонефтяного контакта, что так же является частью системы по поддержанию пластового давления. Если же нагнетательных скважин на месторождении или вокруг добывающей скважины не сооружено, рассол или вода, отделенные от газа, хранятся в металлических резервуарах или резервуарах из стекловолокна. Скважины для сброса промысловых сточных вод служит для закачивания рассола в подземную породу-коллектор.

Сооружение такой скважины должно быть разрешены органами государственного управления и удовлетворять определенным критериям. Например, рассол нельзя закачивать в коллектор с пресной водой, а только в коллектор с уже соленой водой, непригодной для питья и сельского хозяйства. Коллектор также должен выдерживать повышение давления возникающее за счет нагнетания, и не давать утечек в соседние коллекторы с пресной водой.

Если же скважины для сброса промысловых сточных вод нет, хранение рассола осуществляется в открытом резервуаре из металла или стекловолокна, где происходит испарение и уменьшение его объема. Когда резервуар оказывается заполненным, приглашают обслуживающую компанию (водовозов), в задачи которой входит транспортировка рассола в скважину для сброса соленых вод.

Переносный каротажный сцинтилляционный радиометр ПРКС-2




Питание электрической схемы радиометра, выполненной на полупроводниках, осуществляется от блока питания, состоящего из 10 элементов 1,6ФМЦ-У-3,2 (рис. 116, а). Напряжение питания 12 в.
Счетчик γ-излучения скважинного прибора состоит из прозрачного кристалла NaJ (Tl) и фотоэлектронного умножителя ФЭУ-31. Питание ФЭУ-31 осуществляется от генератора высокого напряжения. На выходе счетчика под действием γ-излучения пород возникают импульсы тока, которые, пройдя через каскад согласования, усиливаются и подаются по кабелю в наземный прибор. Каскад согласования необходим для того, чтобы согласовать высокоомную нагрузку ФЭУ с низкоомным входным сопротивлением усилителя.
Амплитуда электрических импульсов на выходе сцинтилляционного счетчика пропорциональна энергии гамма-квантов, попадающих в счетчик.
В наземном приборе импульсы усиливаются и передаются на дискриминатор, пропускающий импульсы с амплитудой более 4 в. Далее эти импульсы поступают на пересчетную схему, после которой каждый четвертый импульс передается на нормализатор и может быть зафиксирован телефоном. Нормализованные по амплитуде импульсы поступают на интегратор и регистрируются одновременно самописцем и стрелочным прибором.
Перед входом усилителя наземного прибора имеется схема делителя амплитуды импульсов с переменным коэффициентом 1—0,1, при помощи которой на выходе усилителя амплитуда импульсов будет также изменяться. Порог срабатывания дискриминатора остается постоянным, следовательно, схема делителя обеспечивает изменение уровня дискриминации прибора.
Комплект радиометра ПРКС-2 (рис. 116, б) состоит из скважинного прибора и наземного прибора VI с самописцем VII, блока питания IV с преобразователем V, счетчика оборотов VIII, укладочного ящика II с крышкой I, лебедки III с кабелем и блок-баланса.
Скважинный прибор представляет собой герметизированный стальной цилиндр диаметром 34 мм, длиной 1425 мм, внутри которого расположены сцинтилляционный счетчик и необходимые элементы электрической схемы.
Наземный прибор, регистратор, блок питания, преобразователь и счетчик оборотов расположены в металлических корпусах.
На верхней панели наземного прибора VI расположены стрелочный индикатор 9 и переключатели пределов измерений 11, постоянной времени 10, рода работ 13 и включатель самописца 12.
При установке переключателя 11 в положение «50; 200; 1т; 2,5т; 10т» пределы измерения гамма-интенсивности на стрелочном приборе и самописце будут равны 50; 200; 1000; 2500; 10 000 мкр/ч.
Переключатель 10 служит для установки постоянной времени прибора, равной 2 или 5 сек. В положении «Режим» переключателя работ 13 стрелочный индикатор показывает режим питания прибора. На нормальный режим указывают отклонение стрелки на 40 делений и остановка ее на черном поле шкалы. В положении «Работа» переключателя 13 стрелочный индикатор измеряет интенсивность γ-излучения.


Переносный каротажный сцинтилляционный радиометр ПРКС-2

На задней стенке корпуса наземного прибора расположены три штепсельных разъема 14, 15 и 16 («Зонд», «Тлф» и «Регистратор»). К разъему 14 подключается провод с коллектора лебедки, в разъем 15 включается телефон, а при помощи разъема 16 наземный прибор соединяется через клеммы 18 («Вход») с самописцем.
На передней стенке наземного прибора имеется круглое окошечко со створкой, открывающее доступ к делителю, при помощи которого устанавливается порог дискриминации.
В передней части корпуса самописца расположены лентопротяжный механизм, шкала, перо самописца, переключатель масштаба глубин (1:20, 1:50 и 1:200) и переключатель привода лентопротяжного механизма (от электродвигателя регистратора или внешнего привода).
На правой стенке корпуса регистратора имеется окошечко с четырехгранным концом оси редуктора лентопротяжного механизма, который валиком 22 соединяется с осью счетчика оборотов VIII, на задней стенке — переключатель 27, четыре пары клемм 17, 18, 29, 30 и клемма 28 заземления прибора.
Переключатель 27 («50; 200 мка») служит для изменения пределов измерений регистратора. В положении «50» переключателя пределы измерения гамма-интенсивности (на всю ширину ленты) будут соответствовать показаниям переключателя 11 наземного прибора. При установке переключателя 27 в положение «200» масштаб записи «загрубляется» в 4 раза.
Через клеммы 17 («Пит. 12 в») от блока питания IV (с клемм 5) к регистратору и наземному прибору подводится напряжение питания. Клеммы 30 («Отм. 12 в») соединяются с клеммами 19 счетчика оборотов. При нажатии на кнопку 21 цепь меткоотбивателя замыкается, и на ленту регистратора специальное перо наносит метку. Клеммы 29 («-220 в») соединяются с клеммами 7 преобразователя V при настройке и эталонировании прибора, а также тогда, когда необходимо протянуть ленту. В этом случае переключатель протяжки в самописце устанавливается в положение «Мотор», и лентопротяжный механизм приводится в движение от электродвигателя током переменного напряжения 220 в, которое поступает от преобразователя V.
Счетчик оборотов VIII имеет окошечко 20, в котором видны цифры, показывающие число оборотов оси редуктора лебедки, а также клеммы 19 и кнопку 21, о назначении которых сказано выше. Редукторы счетчика оборотов VIII и лебедки III соединяются специальным карданным валиком, обеспечивающим передачу вращения при разных уровнях осей редукторов.
Блок питания IV состоит из 10 элементов 1,6-ФМЦ-У-3,2, заключенных в металлический корпус, и пульта управления, расположенного в верхней части корпуса.
Пульт управления питанием содержит вольтметр 1 для измерения напряжения питания, кнопку 3 для подключения вольтметра к источникам питания, включатель блока питания 2 и четыре клеммы 4: три клеммы обозначены цифрами «8», «9», «10», четвертая — безымянная. При замыкании безымянной клеммы поочередно с клеммами «8», «9», «10» к выходу блока питания (клеммам 5) будут подсоединяться соответственно 8, 9 или 10 элементов 1,6-ФМЦ-У-3,2. Это необходимо для того, чтобы постоянно поддерживать напряжение питания 12 в.
Выходные клеммы 5 блока питания соединяются с клеммами 17 регистратора.
Монтажная схема преобразователя V заключена в металлический корпус, на верхней панели которого расположены включатель 8 преобразователя и две пары клемм 7 и 6. К клеммам 6 подключается источник постоянного тока напряжением 12 в, с клемм 7 снимается переменное напряжение 220 в. Это напряжение необходимо для питания электродвигателя лентопротяжного механизма регистратора при настройке и эталонировании прибора.
Лебедка III прибора ПPKC-2 состоит из рамы 24, барабана 25 с кабелем КТШ-0,3, коллектора 23 и рукоятки ручного привода 26. Лебедка имеет два редуктора: при помощи одного из них осуществляется ручной привод, а при помощи другого — передача вращения оси барабана на счетчик оборотов VIII.
Устройство блок-баланса обычное.
В рабочем положении, как видно из рис. 116, наземный прибор, регистратор и счетчик оборотов специальными болтами крепятся на укладочном ящике, блок питания и преобразователь — на крышке укладочного ящика. Измерительную схему прибора монтируют при помощи специальных соединительных проводов 31.

Карбид вольфрама с различной связкой




Попытки применить в качестве связующего металла вместо кобальта железо, никель или сплавы никель-медь, никель-хром, никель-молибден, кобальт-вольфрам, кобальт-медь, кобальт-молибден, кобальт-хром, кобальт-модибден-медь, железо-никель-хром и др. не дали благоприятных результатов (табл. 119). Применение железа и никеля как связующего средства для вольфрамокарбидного твердого сплава давало малопрочные сплавы (40—60% прочности BK твердого сплава).



Причина ухудшенных свойств твердых сплавов с железом и никелем лежит в повышенной растворимости карбида вольфрама в твердом состоянии в этик связующих металлах, а также в склонности к образованию хрупких двойных карбидов типа NiхWхCу или FeхWхCу.

Давиль, изучавший действие кобальта, никеля и железа как связующих металлов при спекании карбида вольфрама, объясняет благоприятное влияние кобальта по сравнению с никелем способностью первого тонко размалываться и образовывать поверхностные диффузионные слои на зернах карбида вольфрама, задерживающие их рост. Частичная замена кобальта (до 30%) создает более твердые и хрупкие сплавы в случае применения железа и несколько более мягкие сплавы при замене никелем. В обоих случаях слегка снижается прочность. Частичная замена кобальта или никеля хромом, молибденом или вольфрамом означает снижение содержания вязкого связующего металла и приводит к (полному связыванию свободного углерода, а также к образованию менее вязкого связующею сплава, содержащего хром, молибден или вольфрам.

Лившиц и Короткоручко исследовали магнитные и физические свойства WC-Ni твердых сплавов. Наилучшее значение твердости (86 по шкале А Роквелла) и прочности при изгибе (90 кг/мм2) могли быть достигнуты при содержании 10% (вес.) Ni и при температуре спекания 1450°.

Добавки меди к связующему металлу не оказывают особо благоприятного влияния на твердость и прочность при изгибе; однако значительно ухудшается спекаемость сплавов. Чисто медные, серебряные или другие связки из благородных металлов можно применять по методу пропитки. В патентной литературе можно найти обширные указания на различные связующие металлы и сплавы, однако ни один из них не может полностью заменить кобальт.

Борид циркония



Получение

Впервые борид циркония состава Zr3B4 (13,66% В) был получен спеканием смеси циркония и бора. Применялось также высоковакуумное спекание с последующей переплавкой в дуговой печи; полученный продукт содержал 12,3—12,5%, но не был проверен на однородность. Аналогичный борид (13,4—13,8 В, 85,8—86,3% Zr) был получен электролизом расплавленной соли состава: 0,25% ZrO2 +2В2О3 + MgO(CaO, Li2O) + MgF2(CaF5, LiF) при 990—1050° в виде металлических кристалликов. Таким же путем удалось выделить на катоде диборид циркония (19,4 % В).

Спекание смесей металла, с бором в трубчатой вольфрамовой печи при 1800—2000° позволило получить моно- и диборид циркония.

Из газовой фазы (ZrCl4+BBr3+Н2), свободной от азота, удается осадить на раскаленной нити при 1730—2530° тонкокристаллические отложения борида циркония, состоящие из кубиков серо-стального цвета. Химический анализ этого продукта не проводился; однако рентгенографически установлено, что получена фаза, явно отличная и от циркония и от бора. Кроме того, сильное увеличение электропроводности также указывает на образование борида.

Тем же методом, но из газовой смеси хлоридов и водорода при 1700—2500° были выделены отложения борида циркония.

Мак-Кенна получил борид циркония, воздействуя на окись циркония избытком В2O3 в присутствии углерода (2000°, графитовый тигель, высокочастотный нагрев). Этот продукт содержал 78,55% Zr, 18,15% В, 1,89% С и кремний. После добавления B2O3 и повторного отжига в электрической вакуумной печи при 1530° конечный продукт содержал лишь 1,09% С и, по-видимому, представлял собой диборид циркония (теоретически 19,2% В). Таким же путем получили диборид циркония с 18,9% В Нортон с сотр.

Киослинг сплавил в высокочастотной печи чистый цирконий (99%) с чистым бором в вакууме; Бревер с сотр. спекали смеси порошков в атмосфере разреженного аргона при 1600°. Взаимодействие борида вольфрама W2B с цирконием также приводит к образованию диборида циркония.

Безуглеродистый борид циркония был получен при взаимодействии металлического циркония с карбидом бора и B2O3. В качестве исходной шихты применяют также окись циркония и карбид бора.

При горячем прессовании смесей из гидрида циркония и бора можно получить бориды циркония ZrB, ZrB2 и ZrB12; при прессовании же смесей из карбида циркония и бора (или карбида бора) образуется лишь диборид циркония.

Система цирконий-бор

Рентгенографическое исследование этой системы проведено Кисслингом. Альфа-цирконий растворяет до 12% (атомн.) В, причем периоды решетки увеличиваются от а = 3,229 А, с = 5,139 А до а = 3,249 А, с = 5,203 А. Малые примеси бора сильно повышают твердость циркония.

Единственное обнаруженное промежуточное соединение — диборид циркония с узкой областью гомогенности. Его структура — простая гексагональная решетка типа AlB2 (С32) с одной молекулой в элементарной ячейке. Слои атомов бора перемежаются слоями атомов циркония. Диборид циркония изоморфен другим диборидам металлов IV и V групп периодической системы элементов.

Эксперименты Бревера с сотр. показали, что смеси с 60—75% (атомн.) Zr хорошо спекаются за 8 мин. при 1500°; это указывает на наличие эвтектики ZrB2+Zr с температурой плавления много ниже точки плавления циркония, что недавно подтвердили Глезер и Пост. Построенная ими фазовая диаграмма указывает на наличие эвтектик: Zr+ZrB2 при 3% В и 1760°, ZrB2+ZrB12 при 38% В и 2320° и, наконец, ZrB12+B при 70% В и 1860°. Кроме того, обнаружена фаза ZrB с очень узкой областью существования, устойчивая лишь при температуре 800—1250°. В предыдущих работах Пост и Глезер исследовали структуру борида ZrB12, отметив ее изоморфность структуре UB12, и структуру моноборида.

Свойства

Моноборид циркония обладает кубической гранецентрированной решеткой (NaCl, B1) с периодом решетки 4,65 А и расчетной плотностью 6,7 г/см3. Измеренный удельный вес 5,7 г/см3; твердость в пределах 69—72 RА; электрическое сопротивление при комнатной температуре 30—35 мком*см.

Диборид циркония (19,2% В) — тонкокристаллический, серый металлический порошок. Слабо реагирует с соляной кислотой, более активно с азотной кислотой, царской водкой и смесью серной и азотной кислот, а при нагреве и с серной кислотой. Легко растворяется в расплавах карбонатов, бисульфатов и гидроокисей щелочных металлов; бурно реагирует с перекисью свинца и натрия.

Диборид циркония изоморфен дибориду титана и имеет простую гексагональную решетку с периодами а = 3,170 А, с = 3,530 А. Плотность — 6,17 г/см3; расчетная величина 6,09 г/см3. Твердость по шкале Mooca — 8, а по Роквеллу, шкала А, 87—89. Микротвердость при нагрузке 50 г 2200 кг/мм2. Температура плавления 2990 ± 50° (по данным Глезера на 50° выше). Теплопроводность при 200° 0,0550 кал/см*сек*град.

Электрическое сопротивление при 20°—9,2 мком*см при температуре жидкого воздуха 1,8 мком*см. Борид циркония является таким образом хорошим проводником при низких температурах, причем его сопротивление равно удельному электрическому сопротивлению меди при комнатной температуре. Спеченные штабики с 15%-ной пористостью показывают сопротивление 38,8 мком*см; по последним данным, эта величина сильно зависит от режима спекания. Горячее прессование при 2865° в течение 3 мин. позволяет получить весьма плотные образцы с удельным электросопротивлением от 9 до 11 мком*см. При 2,8—3,2° К диборид циркония обнаруживает сверхпроводимость; однако более поздние работы этого не подтвердили даже при 1,67° К. Эмиссионная способность диборида циркония исследована Гольдватером с сотр.

Прочность диборида циркония также сильно зависит от режима спекания. При относительной плотности горячепрессованных образцов в пределах 0,870—0,955 предел прочности при изгибе соответственно изменялся от 5,6 до 17,5 кг/мм2.

Средний коэффициент линейного расширения в интервале 0—1000° составляет 5,5*10в-6°C.

Додекаборид циркония ZrB12 изоморфен UB12, обладает гранецентрированной кубической решеткой с постоянной а = 7,408 А, расчетной плотностью 3,63 г/см3, удельным весом 3,7 г/см3. Структура этого борида схематически показана на рис. 11.

Твердость борида ZrB12, измеренная на горячепрессованных образцах, составила 92—92,5 единиц RА. Температура плавления 2680°. Теплопроводность при комнатной температуре 0,029 кал/см*сек*град; удельное электрическое сопротивление при комнатной температуре 60—80 мком*см. Положительный температурный коэффициент электрического сопротивления и значения отношения Видемана — Франца указывают на металлический характер додекаборида циркония.

Когда нужно разрабатывать паспорт MSDS?





Паспорт химической безопасности является документом, который входит в состав техничного пакета документов на химические товары. В паспорте содержатся данные о характеристиках, опасности соединений и главных рисках, связанным с его использованием.

Паспорт безопасности оформляют и регистрируют до момента отгрузки продукции на рынок. С целью импорта химических товаров разрабатывают Паспорт MSDS. Больше информации вы получите в разделе gortestsibir.ru/razrabotka-pasporta-bezopasnosti-msds.

Присутствие паспорта безопасности химических товаров регулируется несколькими нормативно-правовым актами. В соответствии с этими документами, паспорт безопасности не требуется для следующих химических товаров:

• Залегающие полезные ископаемые. Минеральные вещества, углеводороды и грунтовые воды, химические и физические параметры которых позволяют применять их в области материального производства.
• Готовые лекарственные средства, используемые с целью профилактики, лечения и диагностики болезней, реабилитации.
• Готовая косметика и парфюмерия. Вещества или соединения разных веществ, которые предназначаются для нанесения на кожный покров, волосы, ногти, губы либо же зубы с целью улучшения их внешнего облика, очищения, придания приятного аромата и т.д.

Самые распространённые случаи, когда у вас будут требовать паспорт:

• Транспортировка изготовленных на территории России веществ с помощью автомобильного транспорта по территории нашей страны. Паспорт безопасности химической продукции считается обязательной сопроводительной документацией для опасных грузов.
• Перевозка опасных соединений посредством гражданской авиации.
• Транспортировка опасных веществ железнодорожным транспортом.
• Экспорт опасных веществ, изготовленных в России. Груз нужно будет привезти к месту отправки, показать сотруднику таможенной службы документацию на экспортные товары и вывезти их в другую страны. На каждой стадии нужен паспорт безопасности. Иной раз нужно разрабатывать паспорт MSDS в соответствии с нормативно-правовой базой стороны, которая принимает товар.