Условия залегания и свойства соленосных пород




Соленосные породы, встречаемые при бурении, состоят либо непосредственно из соляных толщ, иногда с прослоями глинистых сланцев или песчаников, либо из глинистых и других осадочных пород, имеющих вкрапления или небольшие пропластки солей.

Состав солей чрезвычайно широк, по наиболее распространены галит, ангидрит, гипс, сильвин, бишофит, мирабилит, трона и др. Основные свойства соленосных горных пород приведены в табл. 37.



Самыми распространенными соленосными породами являются галит и ангидрит. Галит содержит в своем составе 39, 4% натрия и 60,6% хлора. Удельный вес галита 2,1—2,2 гс/см3. Он образуется при экзогенных процессах в усыхающих замкнутых соленосных озерках или лагунах. Залежи галита часто содержат и другой минерал — сильвин. Эти две горные породы мало отличаются по удельному весу и твердости, но их химические свойства весьма различны. Так, например, растворимость галита в воде при повышении температуры от 10 до 100°C увеличивается всего на 1,9%, тогда как растворимость сильвина при таком же увеличении температуры возрастает на 12,2%. Такое повышение растворимости сильвина при увеличении температуры вызывает определенные осложнения. Вследствие большой разницы в температуре промывочной жидкости на забое скважин и в циркуляционной системе происходит выпадение сильвина в желобах и приемных емкостях. В скважину закачивается промывочная жидкость, насыщенная KCl при низкой температуре на поверхности. При нагревании промывочной жидкости растворимость KCl повышается и промывочная жидкость растворяет дополнительное количество сильвина. На поверхности в результате снижения температуры и, как следствие этого, уменьшения растворимости сильвин снова выпадает в осадок. Указанные явления способствуют образованию каверн и ряда осложнений процесса бурения.

Калиевые соли являются более агрессивными и вызывают значительное увеличение водоотдачи и вязкости, чем натриевые соли, что видно из табл. 38.



Скорость растворения соленосной породы в воде в условиях скважины зависит от концентрации растворенной соли в промывочной жидкости и температуры. С увеличением температуры скорость растворения возрастает. Скорость растворения галита в пресной воде составляет 0,25—0,5 см/ч. Это значит, что за каждый час циркуляции в скважине пресной воды диаметр скважины увеличивается на 0,5—1 см. С повышением концентрации соли в промывочной жидкости скорость растворения уменьшается.

Обычно в разбуриваемых породах встречается несколько солей, например NaCl, KCl, CaSO4. В этом случае растворимость солей, имеющих одинаковые анионы или катионы, уменьшается. Если при этом количество солей достаточно велико, чтобы насытить фильтрат глинистого раствора, то получают фильтраты, насыщенные двумя или несколькими солями. Максимальное содержание растворенных солей в таких тройных или четверных системах харастеризуется так называемой эвтонической точкой. Для примера на рис. 53 показана изотерма растворимости системы натрий — хлористый калий — вода. Из рис. 53 видно, что небольшое насыщение NaCl ведет к заметному повышению растворимости KCl. Подобные же закономерности характерны и для других смешанных систем, например MgCl2 и NaCl, CaCl2 и NaCl. В связи с тем, что во многих районах при разбуривании соленосных пород встречаются отложения калийных и магниевых солей, для предупреждения образования каверн рекомендуется добавлять в глинистый раствор кар-налит MgCl2*KCl*6Н2О или каинит KCl*MgSО4*3Н2О.


Условия залегания и свойства соленосных пород

Кроме кавернообразования, серьезные осложнения при разбуривании соленосных пород могут возникнуть в результате их пластического течения. Такие соли, как бишофит, карналит, тахигидрит, трона, обладают повышенной пластичностью при увлажнении, что проявляется в интенсивном сужении ствола скважины. В тресте Полтавбурнефть после вскрытия пласта бишофита мощностью 12 м каждый спуск бурильной колонны сопровождался проработками, продолжительность которых составляла 30—50 мин, а в некоторых случаях достигала 2 ч. На скв. 1 Восточно-Полтавской площади при забое 2635 м произошел прихват, который не удалось ликвидировать; при бурении второго ствола также продолжались проработки. Замеры каверномером позволили, установить, что в зоне залегания бишофита происходит сужение ствола со скоростью 0,73—1,2 см/ч. При спуске обсадной колонны ее башмак также остановился в кровле бишофита.

Гипс, как и галит, выделяется из высыхающих водоемов в начальной стадии испарения, когда концентрация других растворенных солей еще невысока. Ангидрит имеет больший удельный вес и большую твердость, чем гипс. При взаимодействии с водой ангидрит переходит в гипс, увеличиваясь в объеме примерно на 30%. С увеличением давления этот переход затруднен, поэтому гипс залегает на небольших глубинах 100—450 м. Гипс имеет небольшую растворимость в воде (в пределах 0,2%). Характерно, что растворимость гипса достигает максимума при температуре 37—38° С, а затем понижается.

Примером соленосных отложений, в которых соли не образуют самостоятельных пластов, а распределяются в толще глинистых пород, являются воротыщенские отложения на Украине. При разбуривании воротыщенских отложений глинистый раствор имеет вначале небольшую минерализацию, но по мере углубления минерализация растет и к моменту разбуривания нижней части свиты достигает 15—20%. Медленное насыщение глинистого раствора солью связано с тем, что кристаллы соли распределены среди глинистых минералов. В результате растворения соли в породе образуются небольшие пустоты и порода теряет связность, что отрицательно сказывается на устойчивости стенок скважины и приводит к снижению скорости бурения.

Подземные воды и их воздействие на сооружения




Дождевая и талая воды образуют на поверхности временные скопления — поверхностные воды. При их просачивании в грунт образуются временные потоки безнапорных фильтрационных вод. Степень влажности грунта в зоне фильтрационного потока меньше единицы. Если на пути фильтрационных вод встречается ограниченный по площади слой водоупорного грунта или кровля подземного сооружения, то над ним может сформироваться временный водоносный горизонт грунтовых вод.
Во временных и постоянных водоносных горизонтах поры грунта полностью заполнены водой, степень водонасыщения равна единице, а ниже поверхности грунтовых вод существует напор. Ваше этой поверхности есть зона капиллярного увлажнения, при этом уровень капиллярного поднятия определяется гранулометрическим составом грунта и изменяется от десятков сантиметров в песках до нескольких метров в пылеватых и глинистых грунтах. Степень влажности в капиллярной зоне изменяется от единицы на уровне поверхности грунтовой воды до уровня молекулярной влажности на верхней границе. Напор капиллярной воды — отрицательный, поскольку она испытывает воздействие растягивающих напряжений.
При соприкосновении безнапорных фильтрационных или капиллярных вод с ограждениями подземных сооружений происходит их увлажнение за счет капиллярного подсоса. На внутренней стороне стен появляются сырость, плесень. Испаряющаяся вода повышает влажность воздуха в помещении, а выделяющиеся при ее испарении соли образуют высолы, приводят к отслоению краски, разрушению штукатурки и материала стен (рис. 5.1).
Если сооружение находится ниже поверхности грунтовых вод или верховодки, то пьезометрическое давление воды вызовет ее напорную фильтрацию вплоть до затопления сооружения.


Подземные воды и их воздействие на сооружения

Агрессивные минерализованные поверхностные и грунтовые, морские воды, канализационные и промышленные стоки, вступая в контакт с конструкциями, приводят к их разрушению.
Гидроизоляция предназначена для обеспечения водонепроницаемости сооружений (антифильтрационная гидроизоляция) и долговечности строительных конструкций при физической или химической агрессивности подземных вод (антикоррозийная гидроизоляция).
В ряде случаев приходится устраивать гидроизоляцию для предотвращения проникновения воды и иных жидкостей из резервуаров, бассейнов, гидротехнических тоннелей в окружающий грунт.
Гидроизоляция подземных сооружений — один из самых трудоемких и ответственных процессов. Составляя в промышленном строительстве в среднем от 0,1 до 0,5 % сметной стоимости строительномонтажных работ, устройство гидроизоляции требует до 3 % общего объема трудозатрат по возведению сооружения.

Почему стоит покупать квартиру от застройщика?





На сегодняшний день увеличивается число людей, желающих приобрести готовые апартаменты от компании-застройщика. Почему же подобное приобретение считается выгодным и каковы подводные камни такой сделки? Специалисты рекомендуют прежде, чем поставить свою подпись под договором о приобретении недвижимого имущества, изучить досконально свою будущую жилплощадь, дабы убедиться, что в ваше распоряжение поступает комфортное недвижимое имущество с качественной отделкой.

Одним из основных достоинств покупки жилья в готовой новостройке можно назвать возможность оформления ипотечного займа. Ознакомиться с предложениями квартир от застройщика в новостройках города Казани вы можете на официальном сайте Группы компаний «Ак Барс Недвижимость»: akbars-dom.ru. Дело в том, что банковские учреждения с большей радостью дают кредиты на покупку жилья, переданного в использование, так как это напоминает стандартную процедуру покупки и продажи квартиры на вторичном рынке. Это далеко не единственный плюс подобной покупки. При этом нужно понимать, что готовая квартира в доме, введённом в эксплуатацию, в полной мере подготовленная к заселению, обойдётся значительно дороже, чем новостройка на нулевой стадии строительных работ. Но и уровень риска, соответственно, гораздо меньше.

Какие же ещё достоинства готовой новостройки:

• В первую очередь, вам не придётся заниматься ремонтными работами в квартире, ведь фирма-застройщик сделает это за вас. Вам нужно только выбрать наиболее подходящий эскиз, и такой ремонт обойдётся гораздо дешевле, чем если бы вы сами его делали. Многие строительные фирмы готовы даже выполнить перепланировку.
• Вы сможете общаться непосредственно с представителями строительной фирмы без каких-либо посредников, что также обеспечивает некоторую экономию.
• Покупая квартиру без отделочных работ, вам нужно будет самим заниматься ремонтом, а это займёт немало времени и энергии. При этом все люди, проживающие неподалёку, также будет осуществлять ремонтные процедуры, так что минуты тишины окажутся счастливой редкостью.

Особенности античного римского дизайна





Универсальный и очень модный в наше время классический английский воссоздается без усилий в наших условиях. В наше время соответствовать реалиям жизни, боготворя историю, воссоздать модный дизайн дома у многих в крови. И вовсе не нужно иметь для этого большую площадь в своем распоряжении. Незыблемые устои и консерватизм — это главные постулаты преисполненного оригинальности английского стиля, который издавна считался образцом высокого стиля и его даже считают эталоном. Его формирование началось много лет назад, причем он в полную мощь использует свой опыт, остается, как и раньше, верен канонам английского интерьерного искусства. Отделывая свое жилье в технике английского стиля, используйте светильники в виде свечей, врезные вставки на мебели и элементы, которые воссоздают менталитет старой доброй Англии.

Керамика с давних пор была символом принадлежности к английскому дизайну, который смотрится всегда элегантно. По этой причине керамические или фарфоровые напольные вазы идеально впишутся в обстановку английской комнаты, привнося в дом гармонию и тепло. С использованием этих редких деталей, сохранивших шарм спустя века, можно претворить в жизнь совершенную обстановку. А такие привлекающие внимание дополнения наподобие различных светильников, декоративных панно, покрывал и накидок дополнят общее впечатление уюта.

Картины превратились в важный атрибут английского жилища еще с давних времен. Притом, современные и старинные картины, фотоснимки и ксилографии могут в лучшую сторону изменить помещение. Их тоже можно ставить на полки, стеллажи и комоды, как и другие приятные декоративные мелочи. Уместно применение мозаики, ведь английский стиль довольно эклектичен. В наибольшей степени обращающими на себя внимание вариантами деревянной мозаики, характеризующимися богатством цветовых и декоративных свойств, считаются: интарсия, также неизменные атрибуты этого стиля — блочная мозаика, маркетри и инкрустация. Ремесло мозаичных вставок и дополнений для мебели ремесленники многих стран знают давным-давно.

Английскую гостиную невозможно представить без камина. Камин или его имитация с покрытием из дорогого мрамора совмещает в себе изящество и аристократизм. Рядом с камином можно сидеть в уютном кресле «Чепперфильд», поставив ноги на специальную деревянную решетку, чтобы защитить их от сквозняков.

Классификация станций метрополитена




Все станции метрополитенов можно классифицировать по следующим признакам: 1) по положению станций на генеральной схеме линий метрополитена и их эксплуатационным особенностям; 2) высотному их расположению относительно поверхности земли и способу производства работ по их возведению; 3) расположению и числу пассажирских платформ.
По первому признаку станции подразделяются на следующие типы: промежуточные, пересадочные, зонные и конечные (рис. 48).
По второму признаку станции подразделяются на следующие типы: подземные станции глубокого заложения, сооружаемые закрытым способом; подземные станции мелкого заложения, сооружаемые открытым способом; наземные станции и надземные станции.
По третьему признаку станции, имеющие два пассажирских пути, подразделяются на три типа: одноплатформенные — с островной платформой; двухплатформенные — с боковыми платформами и трехплатформенные — с островной и двумя боковыми платформами (рис. 49). На станциях, имеющих более двух пассажирских путей, число платформ увеличивают.


Классификация станций метрополитена

Одноплатформенные станции с островной платформой являются основным типом станций метрополитенов в городах России и многих зарубежных стран. Широкое распространение такого типа станции объясняется тем, что им присущи следующие основные достоинства: удобное примыкание между станционными путями входов и выходов к торцам платформы в одном с ней уровне; благоприятные условия архитектурного решения вследствие расположения широкой пассажирской платформы в средней части станции, а железнодорожных путей в боковых частях; быстрота и легкость ориентировки пассажиров на станции и возможность изменения направления поездки в пределах этой платформы без перехода через пути; наименьшее количество обслуживающего персонала на станции.
Недостатками таких станций являются: наличие встречных пассажиропотоков в пределах островной платформы при входе в вагоны и выходе из них, при входе на станцию и выходе со станции (по эскалаторам) наверх, причем особенно ощутимы эти недостатки в часы «пик» на станциях с большим пассажирооборотом; необходимость сооружения раструбов вблизи станции в случае примыкания к ней двухпутных перегонных тоннелей, или устройства специальных камер для укладки служебных съездов при расположении путей на перегоне в двух однопутных тоннелях.
Двухплатформенные станции с боковыми платформами в практике строительства советских метрополитенов применяются лишь как исключение на участках мелкого заложения (станция Калининская Московского метрополитена) и на наземных участках в Москве (Арбатский радиус) и в Тбилиси. Двухплатформенные подземные станции глубокого и мелкого заложения широко распространены на Парижском и других зарубежных метрополитенах.


Классификация станций метрополитена

Преимущества двухплатформенных станций следующие: отсутствие пересечений встречных потоков пассажиров при перемещении их по платформам; устранение необходимости сооружения раструбов и специальных камер для укладки съездов между путями при двухпутных перегонных тоннелях, имеющих одинаковое со станционными путями междупутье.
К числу недостатков таких станций относятся; необходимость устройства специальных переходных мостиков над путями и лестниц для перемещения пассажиров между местом примыкания входов (эскалаторов) к станции и платформами, а также для перехода пассажиров с одной платформы на другую; необходимость подъема по лестницам всех прибывающих на станцию пассажиров на высоту 3 м; затруднения в архитектурном оформлении станции при расположении проезжего полотна в центральной ее части, а пассажирских платформ по бокам;, увеличение количества обслуживающего персонала; наличие встречных пассажиропотоков при входе в вагоны и выходе из них. Отмеченные недостатки не позволяют рекомендовать станции этого типа во всех случаях к широкому применению в практике метростроения.
Трехплатформенные станции полностью исключают возможность пересечений встречных пассажиропотоков в пределах станции и обеспечивают их разделение по направлению движения. Пассажиры входят с островной платформы в вагоны и выходят из них на боковые платформы и таким образом исключают встречные движения и в самом вагоне. При такой организации посадки и высадки пассажиров сокращается время остановки поезда на станции и благодаря этому увеличивается ее пассажирооборот и пропускная способность.
Однако станции этого типа имеют следующие недостатки: увеличение числа пассажирских платформ, требующих большей ширины станции и устройства переходов между ними, вызывает значительное-увеличение стоимости строительства такого типа станции; необходимость устройства переходного мостика над путями вынуждает всех пассажиров, прибывающих на станцию, подниматься с платформ по лестницам на высоту около 3 м; обеспечение безопасности движения при организации посадки и высадки пассажиров с двух сторон поезда требует увеличения количества обслуживающего персонала. Перечисленные недостатки приводят к тому, что станции такого типа до настоящего времени не получили распространения.
Однако следует иметь в виду, что в случае наличия на станции весьма значительного пассажирооборота, когда посадка и высадка пассажиров с одной платформы не могут быть произведены в отведенное для стоянки поезда на станции время, может оказаться целесообразным строительство таких станций.

Система ванадий-азот




Нитрид VN представляет собой фазу внедрения с широкой областью гомогенности. Существование соединения более богатого азотом (VN2), о котором сообщают некоторые авторы, мало вероятно. Были якобы найдены и низшие нитриды (V2N, V3N); существование первого из этих соединений не подтверждается.

На основании рентгенографического исследования весьма тщательно приготовленных образцов нитрида ванадия с различным содержанием азота Ган установил наличие двух хорошо различаемых фаз: кубической гранецентрированной (VN) и гексагональной (близкой по составу к формуле V3N). Кубический нитрид ванадия (у-фаза) имеет широкую область гомогенности — от VN1,0 до VN0,71. С уменьшением содержания азота в этих пределах постоянная решетки уменьшается почти прямолинейно (рис. 79) от 4,126 до 4,064 А (при 16,4% N). При еще более низком содержании азота наряду с кубической решеткой возникает вторая гексагональная (в-фаза), также обладающая структурой внедрения и широкой областью гомогенности. Двухфазная область (в + y) простирается до содержания азота 10,5% (VN0,43). В области концентраций 10,5—9,3% N (от VN0,43 До VN0,37) наблюдается лишь одна в-фаза, периоды решетки которой также уменьшаются по мере снижения содержания азота от величин а = 2,835 А и с = 4,541 А до значений а = 2,832 А и с = 4,533 А. При содержании азота ниже 9,3% (VN0,37) снова образуется двух-фазная область: a-фаза (ванадий) и в-фаза (гексагональный нитрид). Растворимость азота в ванадии ничтожна.

Кинетика реакций ванадия с азотом и аммиаком исследована в ряде работ.



Технологический процесс получения битумных эмульсий




Производство битумной эмульсии показано на схеме, представленной на рисунке 3.3.
Для производства битумной эмульсии необходимы следующие ингредиенты:
1) битум (битумы нефтяные дорожные вязкие по ГОСТ 22245-90, битумы нефтяные для верхнего слоя дорожного покрытия по СТБ 1062-97 и модифицированные битумы по СТБ 1220-2000);
2) разжижитель (уайт-спирит или дизельное топливо);
3) эмульгатор (поверхностно-активное вещество класса аминов, образующее оболочку на поверхности битумных частиц и тем самым стабилизирующее эмульсию);
4) вода с минимальным содержанием органических и минеральных примесей;
5) кислота соляная (для получения водорастворимых солей эмульгатора);
6) модификатор (латекс или др.);
7) стабилизатор (хлористый кальций в виде водного раствора 0,05-0,5 мае. %).


Технологический процесс получения битумных эмульсий

Существует два типа производства битумной эмульсии (т.е. эмульгирования) — механическое и химическое. При механическом эмульгировании эмульсия формируется с помощью внешних механических воздействий, при химическом — в результате протекания на межфазной границе химической реакции.
На рисунках 3.4 и 3.5 приведены принципиальные схемы наиболее распространенных установок для производства битумной эмульсии путем механического эмульгирования. Их основным узлом является коллоидная мельница.
Водную фазу (раствор эмульгатора), битум и модификатор подают насосами в коллоидную мельницу, где и происходит эмульгирование. Раствор эмульгатора содержит воду, эмульгатор, кислоту и стабилизатор. Их тщательно перемешивают, обеспечивая заданную однородность и требуемый показатель pH. В качестве основы эмульсии используют чистый битум или битум, смешанный с растворителем. В процессе приготовления температура эмульсии не должна быть выше 100 °С (для предотвращения закипания воды).


Технологический процесс получения битумных эмульсий

Оформление и основные способы геологической интерпретации результатов радиоактивного каротажа




Каротажные диаграммы, записанные с приборами ПРКС-2, ДРСТ-2 и с другой автоматической аппаратурой, оформляют также, как и диаграммы электрокаротажа: на подлинник каротажной диаграммы ставят штамп заголовка, все графы которого заполняют; на диаграмму наносят масштаб кривой, линии глубин через целое число десятков метров, нулевую линию. На диаграммах, где кривая смещена, при помощи компенсаторов отмечают величину смещения и для каждого смещенного участка указывают масштаб кривой. Кривые радиоактивного каротажа, записанные карандашом, обводят тушью.
Оформленные подлинники диаграмм тщательно контролируют с целью выявления ошибок и недоброкачественные экземпляры отбраковывают.
В подлинниках диаграмм проверяют оформление заголовков, разбивку глубин, правильность расчета цены первой метки, правильность проведения нулевой линии, режимы работы аппаратуры, погрешность измерений.
Последнюю оценивают по контрольным замерам на наиболее важных участках; она не должна превышать величин, установленных технической инструкцией по проведению геофизических исследований в скважинах.
После оформления подлинника диаграммы с него снимают первую копию. С первой копии снимают последующие.
Геологическая интерпретация радиоактивного каротажа заключается в выявлении аномальных участков (отбивке границ пластов) и в объяснении геологической природы каждого участка.
Приближенно границы пластов по кривым радиоактивного каротажа определяют как проекции на линию скважины точек, расположенных на половина максимальной интенсивности кривой. Для более точного определения границ пластов вводят поправки за изменение диаметра скважин, за скорость перемещения скважинного прибора и постоянную времени, за длину зонда (в методах ГГК и НГК).
Геологическая интерпретация метода ГК заключается в расчленении геологического разреза по величине естественной гамма-активности пород. Так, при каротаже скважин, пройденных в интрузивных породах, кислые разности имеют обычно повышенную радиоактивность.
Методом ГГК-П выделяют пласты с пониженной плотностью. При каротаже на угольных месторождениях минимумами кривой ГГК-П отбиваются пласты угля и алевролиты, имеющие пониженную (1,4—1,5 г/см3) плотность по сравнению с песчаниками, известняками.
Низкими показаниями кривой НГК отмечаются пласты с высокой пористостью. Такими пластами при каротаже нефтяных и газовых скважин являются нефте- и газоносные коллекторы.

Магнитные исследования готовых изделий из твердых сплавов




Для характеристики твердых сплавов можно использовать физические величины магнитного насыщения и коэрцитивной силы. В твердых сплавах, как правило, ферромагнитны только кобальт или небольшое количество железа или никеля. Карбид вольфрама, а также хрупкие двойные карбиды (n-фаза), которые могут образовываться при недостатке углерода или неправильном спекании, немагнитны. В намагничивании участвует, следовательно, только кобальтовая составляющая, не связанная в виде двойного карбида. По значениям магнитной индукции можно таким образом судить о содержании кобальта, а если содержание углерода определено химическим анализом, то и о наличии фазы n и, следовательно, о неполном науглероживании WC-Co твердых сплавов. В твердом сплаве двойные карбиды, увеличивающие хрупкость, очень нежелательны. Измеряя магнитное насыщение, можно проверить хрупкость без разрушения образца (иначе фазу n можно установить только металлографически).

Для измерения насыщения можно использовать магнитомер Неймана или быстродействующие магнитные весы. При измерении насыщения кобальтовых твердых сплавов применяют напряжение магнитного поля порядка 10 000 — 15 000 эрстед. По исследованиям Штеблейна, Франсен рекомендовал прибор, при помощи которого можно сортировать твердые сплавы по содержанию ферромагнитной составляющей. На рис. 145 показана схема такого магнитного анализатора, позволяющего сортировать твердые сплавы с различным содержанием кобальта независимо от формы и размеров изделий.

Если магнитное насыщение твердого сплава достигает, например, значения 120—100 сgs/г, т. е. значительно ниже удельного намагничивания чистого кобальта (160 cgs/г), то это указывает на присутствие фазы n. Значения магнитного насыщения, лежащие выше значения для чистого кобальта, следует отнести за счет содержания железа или никеля.

Измерение магнитного насыщения имеет значение также и для неспеченных твердосплавных шихт. Если при этом насыщение не достигает значения, соответствующего содержанию кобальта, то, как правило, это следует относить не за счет содержания двойного карбида, а за счет окислов кобальта.

Магнитное насыщение при одинаковом содержании кобальта, как правило, не зависит от режима спекания, который оказывает существенное влияние на коэрцитивную силу. По значениям коэрцитивной силы можно сделать выводы об изменениях структуры в процессе спекания, в особенности тех, которые обусловлены кристаллизацией и изменениями напряженного состояния. При оптимальной температуре спекания коэрцитивная сила вольфрамо-кобальтовых твердых сплавов достигает наивысшего значения (рис. 146). С дальнейшим повышением температуры спекания коэрцитивная сила вновь уменьшается вследствие роста зерен. Измерения коэрцитивной силы позволяют, следовательно, быстро проверять степень спекания.



Ввиду того что коэрцитивная сила твердых сплавов сильно зависит также от дисперсности карбидной фазы, можно использовать измерения коэрцитивной силы для определения размеров зерен твердых сплавов. Практическое определение коэрцитивной силы просто и быстро производится при помощи коэрцитиметра по Нейману. Для заводского применения и в особенности для серийных измерений был рекомендован прибор Штеблейна, измененный Франсеном. Цифровые данные о магнитном насыщении и коэрцитивной силе твердых сплавов можно найти в табл. 104 и 113 следующей главы.

Лифшиц и Короткоручко исследовали магнитным способом вольфрамокарбидные твердые сплавы с никелевой связкой.

Основные планировочные элементы, состав в взаимосвязи помещений в театрах




Формируясь на протяжении двух с половиной тысяч лет как зрелищное сооружение, театры и театрально-концертные здания обрели планировочные элементы, которые наиболее полно отвечают технологии сценических действий и условиям комфортности, представляемых для зрителей. Планировочная структура театральных зданий состоит из двух взаимосвязанных частей: сценической и зрительской (рис.14.2.4.1).
Сценическая часть — это та, в которой размещаются помещения для артистов и место для театральных представлений; зрительская часть — функциональная зона, отведенная для зрителей, предназначенная обеспечить для них максимальные удобства. Она состоит из основного помещения — зрительного зала и вспомогательных помещений, обслуживающих зрителей: вестибюля с гардеробами, туалетов, фойе, кулуаров, буфета и, в отдельных случаях, театрального музея.
Театр относится к учреждениям, которые находятся в постоянном рабочем процессе, В дневное время, до начала спектакля здесь проводятся репетиции, оформление декораций, подготовка к вечернему спектаклю, работа в швейных и бутафорских мастерских, работа столярных и слесарных мастерских, художественные работы, читка новых сценариев и пp.
В целях нормального функционирования сценической части театра все помещения, связанные с ее работой, объединяются в отдельные группы по родственным признакам: группу помещений сцены, группу помещений для творческой работы, группу артистических уборных, группу административно-хозяйственных и производственных помещений. Первая группа помещений состоит из собственно сцены и вспомогательных планировочных элементов: оркестровой ямы, суфлерской будки, кулис для артистов, готовящихся к выходу на сцену, и боковых карманов для декораций.


Основные планировочные элементы, состав в взаимосвязи помещений в театрах

К группе помещений, предназначенных для творческой работы — репетиций, читки нового сценария и др., относятся специальные помещения и репетиционные залы. В драматических театрах обычно предусматриваются два зала, а в театрах оперы и балета, оперетт и музыкальных комедий — не менее трех.
К группе артистических помещений относятся гримерные и костюмерные, душевые и санузлы. Артистические комнаты могут располагаться на 1, 2 и 3 этажах, но с условием, что они должны иметь со сценой удобную связь.
К составу помещений производственного назначения относятся: костюмерная, бутафорная, парикмахерская, художественно-реставрационные мастерские, мастерские по изготовлению декораций. Эта группа помещений по технологическим условиям должна иметь отдельный вход со двора. К группе административных помещений относятся кабинеты директора и его заместителей, канцелярия, бухгалтерия. комната администратора и др. Эти помещения могут располагаться на 1, 2 и 3 этажах.
Состав помещений зрительской части определен требованиями обеспечения для зрителей максимальных удобств. Придерживаясь этих требований, в театрах предусматривают следующие основные помещения, предназначенные для обслуживания зрителей: зрительный зал, вестибюль, фойе, кулуары, буфеты и санузлы. В отдельных случаях в плане театров предусматриваются также и музеи театров.
Вестибюль — это первое помещение, куда попадает зритель, придя в театр. Он выполняет функцию накопителя, где собирается основная масса зрителя и отсюда происходит переход в зрительный зал. Вестибюль может располагаться как на первом этаже театра, так и в его цокольной части. Составной частью вестибюля являются санузлы, гардеробы и курительные комнаты. Площадь вестибюля вместе с гардеробом принимается из расчета 0,4 м2, а площадь фойе с кулуарами — 0,6 м2 на одного зрителя.
Фойе с кулуарами представляет ту планировочную часть театра, где зрители проводят свое время перед началом спектакля или в антрактах между представлениями. В зоне этих помещений, как обычно, отводятся специальные места для буфетов и кафетериев. Площадь буфетов принимается из расчета 0,35 м2 на одного зрителя, сюда же входит 1/3 часть площади подсобных помещений буфета.
Одним из главных требований, предъявляемых к планировке зрительного зала, является обеспечение мер противопожарной безопасности. При проектировании театрального здания, прежде всего обращается внимание на разработку четкого графика движения людских потоков в экстренных случаях. Главным требованием является исключение всевозможных препятствий на пути движения этих потоков, и легко должны просматриваться места расположения лестничных клеток. Условием пожарной безопасности является эвакуация из зрительного зала, которая по времени не должна превышать 1,5 мин. Этому условию соответствует норма ширины проема равная 1 погонному метру на 100 зрителей, а также требование, согласно которому максимальное количество мест в ряду не должно превышать 10 при глубине ряда 90 см от спинки до спинки зрительских кресел. Для эвакуации зрителей, находящихся на втором этаже театра, должно быть предусмотрено не менее двух лестничных клеток, причем с проемами для естественного освещения.