Радиометры РПП-1 и СРП-2




1. Устройство радиометра РПП-1. Прибор РПП-1 предназначен для полевых измерений интенсивности γ- и β-излучения. В нем γ-излучение регистрируется счетчиками CTG-8, а β-излучение — счетчиками СТС-6.
Питание на счетчики подается от блокинг-генератора через селеновый выпрямитель и стабилизатор. Импульсы с выхода счетчика усиливаются, нормализуются по амплитуде и ширине, поступают на интегрирующий контур. Частота импульсов измеряется микроамперметром в цепи интегрирующего контура и контролируется на слух по телефону, включенному перед нормализатором. Вся электрическая схема прибора выполнена на полупроводниках. Питание осуществляется от одной батареи 11,5-ПМЦГ-У-1,3, которая обеспечивает работоспособность прибора в течение 150—200 ч.
Комплект прибора РПП-1 состоит из пульта управления, штанги, соединенной кабелем с пультом, и двух сменных датчиков.
Пульт управления (рис. 69) помещается в металлическом корпусе и сверху закрывается крышкой (на рисунке крышка не показана). Ha крышке имеется окно для наблюдения за стрелочным прибором 1.


Радиометры РПП-1 и СРП-2

Стрелочный прибор служит для измерения активности излучения, и для контроля за режимом питания. При положениях «I, II, III» переключателем 2 устанавливаются диапазоны измерений (с γ-датчиком), равные соответственно 50, 250 и 1250 мкр/ч. Частота поступления импульсов прослушивается по телефону, подключаемому к клеммам 6. Режим питания прибора проверяется при помощи кнопки-реостата 4. Стрелка прибора устанавливается против заштрихованного (в виде треугольника) индекса. Включение прибора и установка постоянной времени производится посредством переключателя 3. В положении «Быстро» переключателя 3 постоянная времени интегрирующего контура составляет 5 сек, в положении «Медл.» — 10 сек. При нажатии на кнопку 5 показания прибора снимаются: стрелка устанавливается на нуль. Стрелочный прибор 1 снабжен механическим корректором нуля 7.
Батарея питания вставляется в корпус прибора. Пульт управления соединяется с корпусом прибора металлическими застежками. Провод 8 соединяет электрическую схему прибора со схемой гильзы. На левой внешней стенке корпуса в держателе закрепляется рабочий эталон (радиоактивный препарат Co60).
Радиометр РПП-1 снабжен Т-образным датчиком γ-излучения и цилиндрическим датчиком β-излучения (рис. 70, а, б). В блоке 1 γ-датчика установлены четыре счетчика типа СТС-8. Т-образный блок при помощи муфты 5 соединяется с внутренней трубкой 6 штанги. Внешняя трубка 7 штанги скользит по внутренней, благодаря чему гильза в рабочем положении удлиняется. На противоположном от датчика конце штанги имеется резиновая ручка 8, которая позволяет одновременно уплотнять и герметизировать соединение провода 9 с гильзой прибора.


Радиометры РПП-1 и СРП-2

β-датчик состоит из кожуха 2 с окнами 3 и шарнира 4. Муфтой 5 датчик соединяется со штангой. Шарнир 4 позволяет повернуть β-датчик в рабочем положении относительно штанги на угол до 60°. В кожухе 2 расположен счетчик СTC-6, который измеряет γ-излучение и жесткое β-излучение. Внутренняя защитная оболочка счетчика состоит из трубы с окнами, заклеенными фольгой. Внешняя оболочка имеет открытые окна, которые в рабочем положении (при повороте внешней оболочки) совмещаются с окнами внутренней оболочки. При работе с цилиндрическим датчиком пределы измерений в зависимости от позиции переключателя 2 (см. рис. 69) могут принимать любые из следующих значений: от 200 до 300 мкр/ч (первый диапазон), от 1000 до 1500 мкр/ч (второй диапазон), от 5000 до 7500 мкр/ч (третий диапазон).
Для транспортировки и хранения весь комплект радиометра РПП-1 помещается в укладочный ящик. Вес полного комплекта прибора вместе с ящиком составляет 8 кг. Вес прибора с одним из датчиков равен 3 кг.
2. Устройство радиометра СРП-2. Прибор СРП-2 имеет сцинтилляционный датчик, состоящий из кристалла NaJ(Tl) и фотоэлектронного умножителя типа ФЭУ-25Н. Высокое напряжение для питания ФЭУ подается от высоковольтного преобразователя, состоящего из блокинг-генератора, выпрямителя и стабилизатора. Возникающие под действием γ-излучения на выходе ФЭУ импульсы усиливаются, дискриминируются, нормализуются по ширине и амплитуде, поступают на интегрирующий контур и регистрируются микроамперметром.
Вся электрическая схема прибора выполнена на полупроводниках. Комплект питания радиометра состоит из двух батарей типа 11,5-ПМЦГ-У-1,3 и обеспечивает непрерывную работу прибора в течение 80 ч.
Радиометр СПР-2 оформлен в виде пульта управления и гильзы, соединенных проводом.
Пульт управления прибором СРП-2 по форме, размерам, назначению и расположению элементов управления на лицевой панели в основном похож на пульт прибора РПП-1 (см. рис. 69). Различие заключается лишь в том, что на пульте управления радиометром СРП-2 вместо кнопки «Сброс» расположен реостат «Усиление», позволяющий устанавливать уровень дискриминации таким образом, чтобы в измерительную схему прибора не пропускались шумовые импульсы. Третий диапазон радиометра СРП-2 при помощи переключателя, расположенного внутри пульта, может быть расширен до 2500 мкр/ч. Постоянная времени составляет 2 и 5 сек в зависимости от положения переключателя «Быстро — медленно».
Гильза прибора СРП-2 (см. рис. 70, в) состоит из оболочки датчика 1 с накидной гайкой 2 и удлинителя 3 с ручкой 6. На корпусе удлинителя сделаны отверстия 4 для фиксирования оболочки датчика в удлинителе; на оболочке имеются два круглых выступа, которые под действием пружины входят в отверстия удлинителя. Для изменения длины гильзы необходимо утопить выступы в вырезах оболочки и передвинуть держатель до совмещения выступов с другими отверстиями. Провод 5 соединяет электрические схемы гильзы и пульта прибора.
Вес рабочего комплекта радиометра не превышает 3 кг. Для транспортировки и хранения радиометр помещается в укладочный ящик вместе с запасными частями и рабочим инструментом. Вес полного комплекта прибора с укладочным ящиком составляет 8 кг.
3. Включение радиометров и проверка их работоспособности. Перед включением прибора устанавливают переключатель 3 (см. рис. 69) в положение «Выкл.», нажимают на ручку реостата 4 и повертывают ее в левое крайнее положение. После зарядки прибора батареями подсоединяют к пульту телефон, проверяют и устанавливают корректором 7 нулевое положение стрелки микроамперметра, включают радиометр (переключатель 3 ставят в положение «Быстро»). После включения прибора при помощи кнопки реостата 4 устанавливают стрелку индикатора против режимной риски на шкале.
Включенный радиометр на всех трех диапазонах должен фиксировать уровень нормального фона, а в телефоне должны быть слышны непереодические щелчки. При поднесении контрольного радиоактивного препарата или другого источника γ-излучения к датчику прибора щелчки в телефоне должны, учащаться, а стрелка индикатора отклоняться вправо.
Работоспособность радиометра РПП-1 проверяют при подключении к разъему штанги сначала Т-образного, а затем цилиндрического датчика. Перед сменой датчика прибор выключают.
4. Эталонирование радиометров. Эталонирование выполняют при помощи стандартных радиевых эталонов серий 1, С-41 или 2. Для эталонирования радиометров с разрядными счетчиками выбирают ровную площадку размерами 10х15 м, свободную от посторонних предметов. На площадке устанавливают две стойки (рис. 71) на расстоянии 4—5 и одна от другой, высотой около 2 м (вместо стоек можно использовать деревья). Между стойками на высоте около 1,8 м натягивают проволоку. На одной из стоек укрепляют гильзу прибора таким образом, чтобы центр счетчиков и центр эталона (который будет подвешен к проволоке) находились на горизонтальной линии.


Радиометры РПП-1 и СРП-2

В пределах каждого диапазона измерения выбирают 6—8 равномерно отстоящих одно от другого значений у-излучения и вычисляют расстояния от центра счетчиков до эталона (R), при которых будут получены указанные интенсивности. Необходимо, чтобы 2—3 значения интенсивностей на соседних диапазонах были одинаковыми. Расстояния R (в см) вычисляют по формуле


Радиометры РПП-1 и СРП-2

где I — требуемая интенсивность в мкр/ч; А — интенсивность эталона в мкр/ч на расстоянии 100 см от датчика, указанная в паспорте эталона.
Выбирая эталонные значения интенсивностей, учитывают влияние нормального фона в пределах площадки эталонирования. Так как эталонные значения прибавляются к нормальному фону, их рассчитывают так, чтобы стрелка прибора при эталонировании каждого диапазона не выходила за пределы шкалы. Эталонируя γ-датчик радиометра РПП-1 при нормальном фоне 10—15 мкр/ч, можно, например, выбрать следующие эталонные значения: для первого диапазона 5; 10; 15; 20; 25; 30; 35 мкр/ч; для второго 15; 35; 80; 120; 160; 200; 240 мкр/ч; для третьего 35; 200; 400; 600; 800; 1000; 1200 мкр/ч.
Рассчитанные расстояния R отмеряют мерной лентой от центра датчика с точностью 0,1 см и каждое расстояние отмечают на проволоке меткой.
Перед началом эталонирования прибора проверяют и настраивают чувствительность всех диапазонов при облучении датчика эталоном с известной интенсивностью (по одному значению в пределах каждого диапазона). Величину задаваемой интенсивности выбирают такую, чтобы стрелка прибора (при настроенной чувствительности) отклонялась приблизительно на 80 делений шкалы. Практически для установления чувствительности данного диапазона измеряют нормальный фон в делениях, после чего при помощи эталона радия задают известную интенсивность и потенциометром «Чувствительность», расположенным внутри корпуса прибора, устанавливают отсчет п (в делениях), определяемый по формуле


Радиометры РПП-1 и СРП-2

где nн.ф — число делений нормального фона участка; Iэт — расчетная интенсивность от эталона в мкр/ч; D — диапазон измерений (50; 250 или 1250 мкр/ч).
Установка чувствительности диапазонов должна выполняться дважды, потому что значение nн.ф после первой настройки может существенно измениться. Поэтому после первой настройки относят эталон радия на расстояние более 10 м от гильзы, измеряют в делениях новое значение нормального фона участка, после чего задают эталонам ту же самую интенсивность и устанавливают стрелку прибора на необходимое деление шкалы с учетом нового значения нормального фона.
После настройки чувствительности диапазонов радиометра эталон радия удаляют на расстояние более 10 м от гильзы, измеряют и записывают отсчет нормального фона и отсчет с рабочим эталоном на всех диапазонах радиометра, после чего эталон подвешивают против каждой установленной метки на проволоке и для каждого его положения берут и записывают отсчет. Эталонирование начинают с первого диапазона (с измерения малых интенсивностей), затем эталонируют второй и третий диапазоны. Эталон при этом перемещают от одной метки к другой, приближаясь к гильзе прибора. После замера максимального значения эталонной интенсивности делают полный обратный ход (при повышенной точности измерений) или повторяют замер на одной-двух точках на каждом диапазоне. Эталонирование завершают измерением нормального фона и отсчетом с рабочим эталоном.
Ввиду инерционности интегрирующего контура схемы радиометра берут отсчет по прибору через 30—40 сек (в приборе на разрядных счетчиках) после установки эталона на проволоке. При этом с интервалом 3—5 сек записывают 10—15 отсчетов, из которых находят средний.
Перед эталонированием сцинтилляционного радиометра СРП-2 у него устанавливают необходимый уровень дискриминации. С этой целью снимают зависимость показаний прибора от положения стрелки реостата «Усиление». Вначале берут отсчет при установке реостата в крайнее левое положение. Далее снимают отсчеты через определенный угол (30—60°), вращая реостат по часовой стрелке. По результатам наблюдений строят график; по вертикальной оси графика откладывают деления шкалы, по горизонтальной — угол поворота стрелки реостата. Рабочее положение реостата «Усиление» выбирают в наиболее пологой части графика приблизительно в ее середине.
При эталонировании сцинтилляционного радиометра (вообще и в данном случае прибора СРП-2) необходимо экранировать датчик прибора от действия рассеянного γ-излучения. С этой целью сцинтилляционный датчик экранируют свинцовым листом желобообразной формы, край листа выдвигают в сторону эталона на 15—20 см. В остальном методика настройки чувствительности и эталонирования СРП-2 аналогична описанной выше методике для прибора РПП-1. Ввиду меньшей инерционности схемы сцинтилляционного радиометра отсчеты берут по истечении 5—7 сек после установки эталона. Радиометры эталонируют обычно один раз в месяц, после ремонта электрической схемы прибора и в случае изменения показаний с рабочим эталоном более чем на 10% от отсчета при последнем эталонировании.
5. Обработка результатов эталонирования. Процесс эталонирования радиометров документируют в специальном эталонировоч-ном журнале. На одной странице журнала в форме таблицы записывают данные эталонирования, на другой странице, имеющей миллиметровую сетку, строят эталонировочные графики. По оси абсцисс эталонировочного графика (рис. 72) откладывают значение I интенсивности эталона, по оси ординат — соответствующий этому значению отсчет п по шкале прибора. Далее от точки со значением I проводят линию, параллельную оси ординат, от точки со значением n — линию, параллельную оси абсцисс. Пересечение этих линий дает искомую точку графика. Полученные таким образом точки соединяют прямой линией, которую продолжают до пересечения с осью абсцисс. В правую сторону от точки пересечения прямой с осью абсцисс откладывают интенсивность натурального фона радиометра, и начиная от полученной точки разбивают рабочую шкалу интенсивностей данного диапазона радиометра, а шкалу делений переносят в данную точку. Построенный таким образом график служит для перевода делений шкалы радиометра в мкр/ч. На графике одной точкой отмечают отсчет с рабочим эталоном. Для каждого диапазона строят отдельный график. Отсчеты откладывают обычно в масштабе 10 делений в 1 см для любого диапазона, интенсивность — в масштабах 5 мкр/ч/см для первого диапазона, 25 мкр/ч/см для второго и 125 мкр/ч/см — для третьего.


Радиометры РПП-1 и СРП-2

Натуральный фон радиометра складывается из суммы влияния космического излучения и собственного фона прибора, вызванного радиоактивным загрязнением. Один из наиболее распространенных способов определения натурального фона прибора заключается в измерении его над водной поверхностью в центре водоема глубиной 1—1,5 м и шириной не менее 7—10 м. При измерении натурального фона на разных диапазонах фиксируют по 15—20 отсчетов, из которых находят средние значения.
6. Методика и техника полевых работ с приборами РПП-1 и СРП-2. Полевая гамма-съемка применяется для поисков радиоактивных руд и при геологическом картировании различных комплексов пород.
Для поисков радиоактивных руд гамма-съемку применяют как самостоятельный метод и как метод попутных поисков при геологических маршрутах. В первом случае ее выполняют в площадном варианте или по отдельным маршрутам.
Сеть профилей съемки и шаг наблюдений определяют в зависимости от степени обнаженности территории, предполагаемых размеров радиоактивных объектов и других факторов. Характер и масштаб съемки обосновываются в проекте геологической или специализированной партии.
Для ежедневного контроля за работой приборов выбирают вблизи стоянки отряда или партии контрольный пункт (КП). В начале и в конце рабочего дня на КП берут отсчеты нормального фона KП и отсчеты с рабочим эталоном. В процессе измерений на маршруте контрольные замеры с рабочим эталоном выполняют через каждые 2—3 ч, а также при резком изменении температуры и фона излучения. Результаты контрольных замеров на КП и на маршруте записывают в специальный журнал и изображают в виде графика. Показателем нормальной работы прибора является отсутствие отклонений в отсчетах, превышающих 10% от значений соответствующих контрольных величин, полученных при выполнении последнего эталонирования. Если это не выполняется, необходимо вновь провести эталонирование прибора.
При выполнении полевой гамма-съемки оператор перемещается по маршруту со скоростью 4—5 км/ч, ведя непрерывное прослушивание и беря отсчеты в точках пикетов или (при отсутствии пикетов) через интервалы маршрута, определенные проектом работ.
Расстояние от поверхности земли до датчика при обычном ходе по маршруту может меняться в пределах 20—80 см. Увеличение этого расстояния увеличивает зону действия прибора, но снижает интенсивность излучения точечных проявлений радиоактивности.
При обследовании обнажений, развалов, а также в случае увеличения интенсивности излучения во время обычного хода расстояние от земли до датчика должно быть уменьшено до 5—10 см.
Оператор, передвигаясь по обычному маршруту, обследует по детальной сетке каждое обнажение, даже если оно находится в стороне от маршрута, а также детализирует каждое увеличение интенсивности излучения по линии маршрута. Обнажения, на которых получены аномальные повышения гамма-активности, зарисовывает. На зарисовке показывает точки замеров и величину активности.
Шурфы и канавы обследуют по профилям, находящимся на противоположных стенках, через 0,5—1 м при непрерывном прослушивании. В штольнях наблюдения проводят по стенкам, кровле и забою через 0,5—1 м, иногда применяют наблюдения по спирали и другие способы.
В районах и на участках, где радиоактивное равновесие смещено в сторону урана (особенно в заболоченных условиях), проводит поиски по суммарному β+γ-излучению. С этой целью в приборе РПП-1 применяют цилиндрический датчик.
Для оценки точности полевых наблюдений гамма- или бета-методами в количестве 5—10% от их основного объема проводят контрольные наблюдения. Их выполняют другими приборами, через несколько дней после основных наблюдений, на участках как с нормальной, так и с аномальной активностью. Показателем удовлетворительного качества работ является совпадение общей конфигурации (особенно аномалий) основных и контрольных графиков.
7. Обработка и интерпретация результатов полевой гамма- и бета-съемки. Обработка результатов радиоактивной съемки заключается в построении графиков изменения радиоактивности пород по профилям, а при площадных съемках — планов графиков и планов изолиний радиоактивности в мкр/ч.
Горизонтальный масштаб графиков и планов берут равным масштабу поисков или масштабу геологической съемки, вертикальный масштаб должен обеспечить наглядность изображения и не допускать частых пересечений кривых радиоактивности соседних профилей. Сечение изолиний зависит от степени изменения радиоактивности пород, но его, как правило, выбирают равным не менее 5 мкр/ч. Карты изолиний раскрашивают таким образом, чтобы в пределах фона хорошо выделились заслуживающие внимания аномалии.
Результаты съемки по криволинейному маршруту изображают в виде цветных отрезков вдоль маршрута (каждому отрезку одного цвета соответствует определенный интервал радиоактивности), в виде непрерывной линии цветных или разного размера кружков и другими методами.
Результаты наблюдений в горных выработках, в зависимости от методики наблюдений и наличия радиоактивности, представляют на геологическом изображении стенок выработки в виде планов изолиний радиоактивности, в виде кружков различного размера или различного цвета, либо в виде графиков по линии выработки.
Интерпретация результатов полевой гамма- или бетa-съемки заключается в выявлении аномалий повышенной радиоактивности и распределении аномалий по степени перспективности. Наиболее перспективными считаются аномалии с наиболее высокой радиоактивностью и расположенные в геологических условиях, благоприятных для образования радиоактивных руд.

Монтаж винтовых свай: не допускаем ошибок

Если основа участка является неустойчивой и зыбкой, винтовые сваи помогут создать самый надежный фундамент, лучше которого для таких условий подобрать не возможно.

Это экономичный вариант, привлекающий небольшими сроками монтажа и возможностью выполнить самостоятельно все работы.

Особенности монтажа

Если принято решение приобрести винтовые сваи на supervint.ru, нужно заблаговременно изучить состав грунта и на основе полученных параметров выявить оптимальную глубину вкручивания. Притом стоит учесть, что классификация несущих элементов производится в соответствии с толщиной стенки, длиной и диаметром ствола, диаметром винта.

Правила монтажа винтовых свай:

  • Предварительно нужно определить требуемые характеристики свай, их общее количество и схему установки.
  • В первую очередь завинчивают угловые компоненты.
  • Продукция обычно сопровождается инструкцией, с помощью которой можно организовать быструю и продуктивную установку.
  • В целях выравнивания уровня фундамента производится обрезка верхних частей свай.
  • Оголовки привариваются, данную процедуру можно заменить обвязкой.

Как предотвратить распространенные ошибки

Обычно чтобы установить рассматриваемые элементы без привлечения наемной бригады, пользователи зовут друзей, родственников и общими силами монтируют сваи согласно разметке.

Но в условиях скопления людей каждый норовит научить других секретам ремесла, в результате получается крайнее неустойчивый фундамент.

Чтобы избежать казусов и пустой траты сил, стоит заранее рассмотреть проблемные ситуации:

  • Нужно избегать разницы глубин, все винтовые конструкции в итоге должны быть равномерно погружены.
  • Если хочется использовать новое строение не одно десятилетие, не стоит пренебрегать профилактической мерой — забетонировать сваи.
  • Самое страшное — наклон компонента во время установки, ведь по регламенту нельзя вытаскивать его и повторно погружать, придется искать другое место.
  • Каждый элемент фундамента должен устанавливаться в соответствии с планом, иначе готовое основание не будет соответствовать расчетной нагрузке.

Наконец, ярчайшее нарушение — это выкапывание ямы. Винтовые сваи нельзя устанавливать подобным способом! Для успешного монтажа подойдет любое время года, конструкция будет обладать сейсмоустойчивостью.

После формирования фундамента можно сразу же продолжить строительство.

Особенность остекления коттеджей: этапы и правила

Панорамные окна в квартирах имеют высокий спрос у покупателей, которых интересует элитная недвижимость.

С помощью стеклянных стен обеспечивается большой процент освещения и улучшение видовых характеристик. Чтобы выгодно заказать пластиковые окна в Казани на www.okna-rubin.ru, важно ознакомиться с такими вариантами, как частичное или фрагментарное панорамное остекление.

Виды конструкций окон

Пользоваться стеклопакетами, звукоизоляция которых имеет высокий класс, лучше выборочно. К примеру, это может быть стороны дороги или спальное помещение. Аналогично поступают и с установкой солнцезащитных стёкол.
Среди разновидностей таких конструкций следующие:

  • пластиковый профиль – наиболее удачны, чтобы устанавливать их в загородном доме и на даче. Конструкции отличаются долговечностью, экологичностью и доступностью стоимости, отличными свойствами звуко-теплоизоляции, огромным ассортиментом палитры ламинирования (предлагается более 30 вариантов). Такие изделия могут отличаться по стоимости в зависимости от выбора класса «эконом» — «премиум». Важно отметить, что алюминиевые и деревянные аналоги обойдутся значительно дороже.
  • профиль из алюминия – более оригинальный вариант, обеспечивающий помещению неповторимость стиля. Главное преимущество выбора такого материала – в возможности производить и монтировать окна массивного размера и нетрадиционной формы. Окнам свойственны показатели экологичности и устойчивости к возгоранию, шумоизоляции и теплоизоляции, долговечности эксплуатации – от восьми десятков лет и дольше.
  • остекление без использования рам – в случае, когда у дома необычная форма, тип и фасад, оптимально воспользоваться таким способом остекления для коттеджа и загородного дома.
  • витражный способ – оптимальный вариант, чтобы обустроить зимний сад, оригинальную беседку или террасу.
  • с использованием поликарбоната – с преимуществами маленького веса, низкой стоимости, достойных характеристик. Выбор такого варианта целесообразен для остекления дома или коттеджа неординарного типа. У поликарбоната отличные показатели прозрачности, что позволяет обеспечить помещениям преимущества сохранения естественного освещения. Выбор этого вида остекления, можно рассчитывать на максимально прочную конструкцию. Но её стоимость будет высокой.

Установка

Особенности монтажа оконных конструкций будут зависеть от способа остекления. Поэтому важно правильно подобрать один из вариантов. Такими работами должны заниматься квалифицированные специалисты.

Матрасы в интернет-магазине "Гарантия Уюта"




Матрасы в интернет-магазине "Гарантия Уюта"

Качественный матрас является залогом продолжительного и хорошего сна. Это положительно сказывается на здоровье человека. Очень важно спать именно на качественном матрасе. Это залог хорошего настроения и правильной осанки. Лучше всего приобретать именно новые матрасы http://garantiya-uyuta.ru/matrasy/. Они не содержат никаких микроорганизмов, частичек пыли и другого мусора. Даже недорогой матрас важно правильно выбрать. Приобрести его не так уж и сложно. Есть множество магазинов, а так же интернет-магазинов, которые дают возможность решить проблему приобретения хорошего экземпляра для сна.

Основные критерии выбора

На сайте http://garantiya-uyuta.ru/ представлен широкий выбор матрасов для вашей спальной комнаты. Приобрести их может практически каждый. Компания предлагает купить матрасы по самой выгодной для современного рынка цене. При этом есть матрасы натуральные, синтетические, а так же электрические с подогревом. Последний вариант в последнее время наиболее востребован среди населения. Это можно сказать и про ортопедические матрасы. Ввиду того, что у человека каждая часть тела имеет различный вес, необходимо подбирать матрас таким образом, чтобы нагрузка распределялась равномерно по всей длине. Наиболее актуально в данном случае пользоваться надувными или воздушными матрасами. Однако, есть у них один существенный недостаток — высокая стоимость. Не каждый человек может позволить себе приобрести именно такой вид постельных принадлежностей.

Существует несколько основных видов матрасов. Раньше чаще всего использовались для сна именно пружинные матрасы, а сегодня люди предпочитают беспружинные. Второй вариант отличается тем, что имеет менее внушительные габариты, а именно толщину. Наполнители так же могут быть самыми разнообразными. Самыми лучшими из бюджетных вариантов являются латексные матрасы. Обратите внимание и на обивочный материал. Оптимальным вариантом считается жаккард.

Так же стоит обратить внимание и на жесткость матраса. Он не должен быть слишком мягким или жестким. Оба варианта являются неприемлемыми для человека. Очень жесткий или мягкий матрасы могут в значительной степени нарушить осанку человека. Так же выбор зависит от возраста человека. Для пожилых людей рекомендованы более мягкие модели. Детям же во избежание нарушения осанки рекомендуется приобретать именно жесткие основания. Они формируют правильную осанку. Таким образом, человек среднего возраста должен спать на средней жесткости покрытии.

Разумеется, у каждого человека существуют определенные особенности строения скелета. Исходя из медицинских рекомендаций так же стоит подбирать конкретный вариант для покупки. Размеры матрасов так же могут варьироваться в зависимости от того, какого плана человек будет на них спать. Есть стандартные размеры, а именно 0,8х1,9м, 0,8х2м или 0,9х2м. Так же стоит задуматься, сколько человек будет спать на кровати. Исходя из этого и делать свой выбор. Высота матраса может варьироваться от 4 до 30 сантиметров. Это зависит от конкретного производителя и типа постельной принадлежности.

Основные моменты выбора букмекера





Наверное, все люди хотя бы один раз в жизни проявляли заинтересованность к спортивным событиям и хотел бы сделать ставку на их исход. Именно в этот момент рядом с такими людьми стремятся оказаться букмекеры, для которых ставки на спорт являются основным источником дохода. Для комфортных ставок они стараются создать все условия. В обычных букмекерских конторах гостям могут предлагаться закуски и напитки, ведутся трансляции популярных поединков. Моментально происходит и выплата выигрыша. Однако к таким букмекерам люди обращаются все реже, предпочитая делать ставки прямо из дома, не вставая с любимого кресла или дивана. Плюсов этот вариант также имеет немало. Можно воспользоваться, например, представленными на сайте https://code-bet.net/promokod/zenit промокодами, поучаствовать в акциях и так далее. Да и выбор спортивных событий онлайн-букмекерами обычно предлагается более обширный.

Крайне важно правильно выбрать букмекерскую контору. Со своими клиентами честно поступают не все такие компании. Какие-то могут практически без причины заблокировать аккаунт или установить лимиты, а другие и вообще отказываются выплачивать выигрыши. Даже присутствующие в лидерах рынка букмекеры могут сделать такой ляп, что уж говорить о малоизвестных конторах.

Не существует каких-либо четких критериев, которые можно было бы использовать всегда для выбора букмекера. Однако опытные игроки все же могут дать некоторые советы. Свой выбор они основывают на негласном списке правил. Внимание обращают прежде всего на популярность. Объясняется это тем, что крайне сложно быстро стать по-настоящему популярным. Следовательно, на рынке букмекер работает уже достаточно давно, в рекламу было вложено большое количество средств, рисковать своей репутацией ему будет невыгодно. Учитывать нужно и то, что только при наличии большого числа лояльных игроков организация может стать популярной. Обширная клиентская база у букмекерской конторы дает повод доверять ей.

Практически всегда популярность подкрепляется и качественным сайтом, а также наличием зеркала. На сайте https://code-bet.net/mirror/zenit можно посмотреть пример такого решения. Дизайн портала должен быть визуально приятным и удобным. Кроме того, среди множества событий и коэффициентов найти нужное должно быть просто. Когда ставки осуществляются в режиме реального времени, на счету оказывается каждая секунда. Разочарования будет не избежать, если момент будет упущен из-за лишнего клика. Огромное внимание этому моменту уделяют лидеры рынка, поэтому клиенты им заслуженно оставляют положительные отзывы.

Краткие сведения по методике полевых работ и графическому изображению материалов съемки




Полевые работы с аппаратурой МППО-1 проводят в два этапа: площадная съемка и детальные работы.
Площадную съемку выполняют по сети 300 X 300 м или 400×400 м с петлями больших размеров (200×200 м и 100×100 м). При этом измеряют сигналы при задержках 1 и 2 мсек.
На выявленных аномальных зонах производят детальные работы с петлями меньших размеров (от 100х100 м до 50х50 м). Расстояние между профилям детальных работ должно быть равно 1—2 сторонам петли. Расстояние между точками наблюдений может меняться от величины, равной 1—2 сторонам петли в области малых градиентов, до 1/2—1/4 стороны петли в области резких изменений поля. При детальных наблюдениях измерения выполняют на всех временах t (при всех положениях переключателя 15; см. рис. 58).
Профили при площадных и детальных съемках разбивают обычно с таким расчетом, чтобы две противоположные стороны (или хотя бы одна из сторон) перемещались по профилям как по направляющим.
Работу выполняет бригада в составе оператора, помощника (записатора) и двух рабочих. Оператор производит измерения и переносит генераторноизмерительный блок. Помощник записывает в журнал результаты измерений, делает необходимые вычисления, переносит блок питания, протаскивает по профилю одну из сторон петли, подключает концы петли к блоку питания. Рабочие сматывают на катушки и раскладывают поперечные стороны петли, протаскивают вдоль профиля другую продольную сторону петли и соединяют один конец петли с ее другим концом при помощи соединительной втулки.
Результаты площадной съемки представляют в виде планов изолиний величины е(tx)/I в мкв/а при tх = 1; 2 мсек. По результатам детальной съемки строят аналогичные планы при нескольких наиболее характерных временах tх, а также графики по профилям, выбранным для интерпретации измерений.
В районах с низкоомными наносами и вмещающими породами изолинии измеряемого параметра при tx = 1/2 мсек характеризуют пространственное распределение рыхлых отложений или вмещающих пород с высокой электропроводностью. Изолинии при tx = 3—15 мсек повторяют в какой-то мере контуры рудных тел или же графитизированных сланцев.
На аномальных точках строят графики изменения величины от времени. Участки отмеченных графиков на ранних временах (1—2 мсек) могут быть использованы для определения продольной проводимости рыхлых отложений. Ho значениям графиков на поздних временах можно получить ориентировочную оценку электрических свойств рудных тел.

Гидротермально-метасоматические месторождения каолина и огнеупорных глин




Месторождения каолинов гидротермального происхождения, представляющие собой внутреннюю или промежуточную зону интенсивного преобразования ореола измененных пород, довольно многочисленны. Примером таких месторождений является Сакисовское на Алтае и Береговское в Закарпатье, приуроченное к верхней части разреза измененных липаритовых туфов, к кварц-алунит-каолиновой сольфатарной шляпе полиметаллического месторождения. Часть залежей каолина этого месторождения сформировалась, вероятно, после образования полиметаллических жил под действием пострудных кислых растворов.
Месторождения огнеупорной глины, образовавшиеся в результате гидротермального замещения кислых вулканических пород, довольно многочисленны в горнорудных округах США. X. Хейстек детально изучил минералогию каолинового месторождения в горах Касл-Маунтин (шт. Калифорния), приуроченного к зоне гидротермальной переработки риолитов и их туфов вдоль крутопадающих вертикальных разломов. Помимо каолйнита метасоматические глины содержат монтмориллонит, смешанно-слойные минералы типа гидрослюда-монтмориллонит, кварц, кристобалит, полевой шпат.
Аналогичное происхождение имеют огнеупорные глины месторождений Иванца, округ Сан-Бернардино, шт. Калифорния. Продукты гидротермального изменения риолитов и их туфов также имеют монтмориллонит-каолинитовый состав. В этом же округе находится знаменитое месторождение гекторита (литдевого монтмориллонита) Гектор, также гидротермально-метасоматического происхождения.
В Алавердском районе Армении, поблизости от Алавердского медно-молибденового месторождения находится Дзехское (Tyманянское) месторождение огнеупорных глин, описанное Г. Пирумовым. Г.А. Мачабели, Г.М. Смирнов, P.Л. Шубладзе провели минералогическое изучение глин этого месторождения и выявили каолинит-гидрослюдяной, диккитовый (?), каолинит-галлаузитовый и монтмориллонитовый типы глин. Г. Пирумов высказал мнение о гидротермальном метасоматическом происхождении огнеупорных глин этого месторождения. Г.А. Мачабели, Г.М. Смирнов и Р.Л. Шубладзе, отмечая наличие в глинах таких минералов, как барит, эпидот, доизит, неокисленный пирит, считают, что вулканогенные породы сначала подвергались выветриванию, а затем действию термальных растворов. С процессами выветривания связывается образование гидрослюд, а с гидротермальной деятельностью — каолинита и кварца. Правомерность выделения супергенных минеральных ассоциаций, предшествующих гидротермально-метасоматическим, сомнительна.


Гидротермально-метасоматические месторождения каолина и огнеупорных глин

В Азербайджане известны гидротермально-метасоматические огнеупорные глины, образовавшиеся в результате воздействия поствулканических растворов на кварцевые порфиры. Огнеупорные глины залегают среди вторичных кварцитов, каолинизированных и серицитизированных эффузивов в виде жил и линз размером до 25х400х50 м. Выделяются каолинитовый, каолинит-гидрослюдяной и каолинит-монтмориллонитовый типы глин.
Гидротермально-метасоматические месторождения каолина, образовавшиеся по гранитам, кварцевым диоритам и гнейсам, известны во Франции и Финляндии. С термальной деятельностью связано и образование каолинитовых залежей в районе Карловых Bap. Широко известные каолинитовые месторождения Корнуолла также являются гидротермальными, но В.П. Петров считает их продуктом выветривания.
Имеются сообщения о гидротермальных метасоматических месторождениях галлуазита. Л.Б. Санд и Л.Л. Амес описали месторождение галлуазита Фокс в округе Юта (шт. Юта). Глины образовались в результате изменения туфа и вулканического пепла под действием горячего источника. В глинах, перекрытых травертинами, наблюдается горизонтальная зональность (рис. 78). Вблизи канала горячего источника возникли галлуазит и каолинит, которые по простиранию переходят в монтмориллонитовые глины, сменяющиеся при удалепии от источника пластом неизмененного вулканического пепла и туфа с линзами монтмориллонита и желваками карбонатов.
В.Д. Келлер описал месторождение энделлита (4Н2О — галлуазит), образовавшееся при гидротермальном изменении витрофировых перлитовых пород близ Гуадалайяра в Мексике.

История происхождения театров




Происхождение театра как наиболее посещаемого зрелищного сооружения своей историей уходит вглубь веков античной культуры. В широком смысле слова театр означает искусство постановки на сцене драматических произведений, а само слово «театр» происходит от греческого «театрон». Так в те далекие времена называли места для зрителей, расположенные на пологом склоне естественного холма и обращенные в сторону сцены. Несмотря на свое древнее происхождение, принципиальная схема планировочной структуры театров остается неизменной и продолжает существовать в современных театрах любых жанровых направлений. Согласно этой планировочной схеме, здание театра разделяется на два взаимосвязанных сложных комплекса: сценического и зрительного.


История происхождения театров

В древнегреческом театре сцена состояла из декоративной стены с тремя проемами и круглой площадкой перед ней «орхестра» (рис. 14.2.1.1). На сцене происходили все представления. Зрительская часть полукругом окаймляла сценическую площадку и поднималась амфитеатром вверх по склону холма. Первоначально театры располагались под открытым небом (в Афинах. Милете, Приене и др., рис. 14.2.1.2). Позже, совершенствуя методы возведения зданий и отдавая дань лозунгу «хлеба и зрелищ», властители римской империи заключили в капитальные стены и превратили их в отдельно стоящие театральные сооружения. Поиски новых форм сценических представлений вызвали к жизни принцип сцены аренного типа, когда сценическое действие со всех сторон окружалось зрителями по примеру сегодняшнего стадиона. Этот планировочный принцип хорошо просматривается на примере римского Колизея, построенного в Риме в 80 г. хр. эры (рис. 14.2.1.3). Он вмещал до 70 тыс. зрителей и благодаря своим огромным размерам его название произошло от слова «колоссей». Постепенно, под влиянием множества факторов, связанных с поисками новых форм постановочной работы и планировочных решений, театр в XVI в. превращается в многоярусное монументальное архитектурное сооружение подобно театру «Олимпико», выстроенному по проекту знаменитого итальянского архитектора Андрея Палладио в городе Виченце (рис. 14.2.1.4).


История происхождения театров



История происхождения театров

Принцип многоярусного расположения зрительских мест и глубинной сцены, заложенный в этом театре, прочно и надолго вошел во все планировочные решения театральных зданий последующих лет вплоть до сегодняшнего дня (рис. 14.2.1.5).
В Узбекистане театральное искусство и сам театр появились сравнительно недавно — в 20-х годах прошлого столетия. До появления первого профессионального театра всевозможные театрализованные представления и импровизированные концерты были уделом многочисленных самодеятельных коллективов и кружков, начавших зарождаться в стенах новых школ, курсов по ликвидации неграмотности, техникумов и институтов просвещения (рис. 14.2.1.6). Из этих самодеятельных коллективов сформировывались полупрофессиональные коллективы с определенными жанровыми направлениями: аскиябозы — острословы, хофизы — певцы, исполнители национального песенного жанра — макомы, кукольники и целые цирковые ансамбли в составе: кизикчи — мастеров клоунады, канатоходцев, акробатов, силачей, борцов-курашистов и конных наездников. Первый профессиональный драматический театр в Узбекистане был основан в 1921 году постановлением Совета Народных комиссаров Туркреспублики от 7 мая 1921 года. Сформировавшаяся к этому времени из среды талантливой молодежи, так называемая Образцовая артистическая труппа, получила великолепное по тому времени собственное здание театра в старогородской части Ташкента, в которой проработала вплоть до случившегося в 1966 году землетрясения (рис. 14.2.1.7). Под руководством видного деятеля узбекского театрального искусства Маннона Уйгура Маджидова здесь работали, получившие сценическое образование в Московских театрах и театральных училищах, талантливые артисты, которые прославили узбекский театр далеко за ее пределами: Аброр Хидоятов, Сара Ишантураева, Алим Ходжаев, Шукур Бурханов, Максума Карцева, Мария Кузнецова, Ятым Baбажанов, Абид Джалилов, Миршохид Миракилов, Ташхон Султанова, Замира Хидоятова, Кудрат Ходжаев, Саат Taлипов и многие другие. В настоящее время театр размещается в новом здании, который находится на месте бывшего кинотеатра «Родина» (рис. 14.2,1.8).


История происхождения театров



История происхождения театров



История происхождения театров



История происхождения театров



История происхождения театров

Микрошлиховое опробование




При поисковых и поисково-оценочных работах, направленных на выявление, главным образом, россыпных месторождений, нередко встает задача быстрой полевой прогнозной оценки территории. При шлиховых поисках проходит довольно значительное время от момента отбора пробы до получения результатов ее минералогического анализа. В связи с этим нередко проверка прогнозов не всегда может быть осуществлена в текущем полевом сезоне. Подобный временной разрыв может быть ликвидирован при использовании дополнительного метода — микрошлихового опробования, позволяющего проводить экспрессную предварительную оценку изучаемых участков на россыпи и выделять потенциальные продуктивные горизонты в их разрезах. Таким образом, основной задачей микрошлихового опробования является быстрое выделение в разрезах полигенных и полихронных обломочных пород горизонтов, обогащенных тяжелой фракцией.
Работы выполняются в пределах локальных площадей, которые по результатам геолого-геоморфологических, геофизических и минералогогеохимических исследований были выделены как перспективные на поиски современных или погребенных россыпей. В ходе работ производятся расчистки бровковых частей пойменных и надпойменных террас, а сами террасовые отложения вскрываются горными выработками (чаще всего шурфами), расположенными по профилям, пересекающим все эрозионно-аккумулятивные уровни речной долины. Далее выполняется погоризонтное опробование разрезов рыхлых отложений пробами небольших объемов (так называемое малообъемное опробование).
Обычно отбирают пробы массой 1—2 г; в пробу должен входить только гравийно-песчано-алевритовый материал без гальки или щебенки коренных пород. Полученную пробу тут же промывают в воде в большой белой фарфоровой чашке. После отмывки легкой фракции на дне чашки остается черный остаток тяжелой фракции — микрошлих. Сравнивая по массе микрошлихи, можно установить те горизонты разреза, которые заметно обогащены тяжелой фракцией и потенциально могут быть россыпеносными. Сопоставляя результаты микрошлихового опробования по ряду профилей, можно более обоснованно ограничить благоприятные для россыпеобразования участки речных долин. Основная ценность микрошлихового метода — его экспрессность и возможность получения первых предварительных результатов непосредственно в поле, в процессе выполнения шлиховых поисков.
Подобные микрошлиховые поиски успешно применялись, например, на территории Западно-Сибирской низменности при поисках прибрежноморских погребенных россыпей ильменита. Микрошлиховому опробованию подвергались терригенные породы мелового и третичного возраста, слагающие осадочный чехол. Эти отложения вскрывались горными выработками, расположенными по системе профилей, и производилось их погоризонтальное малообъемное опробование. Для продуктивных горизонтов россыпи были характерны богатые микрошлихи, содержащие значительное количество ильменита.

Выбор насоса для скважины




Выбор насоса для скважины

Нехватка воды и сегодня встречается в некоторых населенных пунктах. В достаточном количестве нет воды в основном в небольших селах и поселках. Использование подземных источников в такой ситуации становится единственным решением проблемы. Чтобы извлечь воду на поверхность, только бурением скважины ограничиться не получится, потребуется также купить насосное оборудование.

К выбору насосов для водоснабжения нужно подходить ответственно, поскольку нужные параметры зависят от нескольких факторов. Насосы для скважин https://gigdom.ru/nasosy/dlya-skvajin могут иметь разную мощность, ориентироваться тут нужно на количество потребителей воды и глубину залегания вод. Чаще всего наиболее близкие водоносные слои находятся на глубине в двадцать пять-тридцать метров. Для их использования достаточно будет мощности в половину куба в час. Насосное оборудование должно быть защищено от песка, так как на этой глубине преобладает песчаный грунт. Нужно учитывать, что срок службы песчаных скважин обычно небольшой, поэтому для получения долговременного источника воды специалисты рекомендуют сразу бурить скважину больше глубины.

На рынке предлагается огромное количество насосов, неопытные потребители часто путаются в этом разнообразии. Масштабы работ – первое, что нужно будет оценить. Насосы для отопления https://gigdom.ru/nasosy/dlya-otopleniya и артезианских скважин могут быть бытовыми или промышленными. Первые способны обеспечить нужды одного дома. Качество – определяющий фактор, на который нужно ориентироваться при выборе производителя. Компания Grundfos, продукция которой в большом ассортименте имеется в интернет-магазине GigDom.ru, считается одним из несомненных лидеров рынка. Для бытовых нужд этот производитель предлагает защищенное от скачков напряжение оборудование серии SQ. Эта функция в условиях нашей страны является необходимой, так как качество энергии часто оставляет желать лучшего. Даже в весьма узкие скважины можно устанавливать насосы этой марки, так как габариты бытовые модели имеют небольшие.

Серия SP от Grundfos подходит для широких скважин. Производительность этих моделей несколько выше. Серия подходит для использования большой семьей или сразу несколькими рядом стоящими домами. Если уровень воды в скважине низкий, эта серия также может оказаться наиболее рациональным решением. Рассчитано оборудование на трехфазное подключение, поэтому нужно использовать трансформатор-стабилизатор или пригласить специалиста, чтобы он оценил и исправил перекос фаз.