Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Зоны линейных нарушений

    Линейная часть. Среди магистральных газопроводов преобладают газопроводы больших диаметров. На диаметры от 1020 до 1420 мм приходится около 61,8% от общей протяженности магистральных газопроводов, в том числе на диаметр 1420 мм - 34%. Из них 74,5% защищены пленочным изоляционным покрытием, около 70% газопроводов диаметром менее 1020 мм оснащены битумной изоляцией. Многие газопроводы имеют участки с пониженным по сравнению с проектным рабочим давлением. Это может быть вызвано коррозией металла труб, пересечением газопроводами зон городской застройки с нарушением минимально допустимых расстояний до зданий и сооружений или же увеличением температурных напряжений в мэстах пересечения газопроводами водных преград. [c.212]


    Взаимные корреляционные функции успешно применяют для трассирования зон линейных разломов и тектонических нарушений по данным гравитационных и магнитных аномалий, определения направления простирания аномалий, разделения интерферирующих аномалий в случаях сложных геофизических полей и для решения ряда других задач. [c.376]

    Для выделения направлений основных простираний аномалий с целью выделения зон линейных разломов и тектонических нарушений в трехмерном случае можно применить и автокорреляционные функции, построенные в пределах исследуемой площади. Процесс вычисления трехмерных автокорреляционных функций включает в себя и вычисление взаимных корреляционных функций по отдельным профилям, поэтому трехмерные автокорреляционные функции также чувствительны к направлениям простирания осей аномалий. [c.379]

    Ознакомиться с состоянием этого вопроса читателю могут помочь последние работы по теории линейного натяжения [9]. В этих работах наряду с обзором предыдущих исследований особое внимание уделяется условиям устойчивости зоны перехода от плоского контакта в объемную фазу 19в]. Из анализа этих условий следует, что переход от отрицательных значений х к положительным связан, вероятно, с нарушением устойчивости переходной зоны и возникновением в ней скачка по толщине. Кроме того, в этих работах [c.282]

    Наблюдения за работой сосудов с затворами с двухконусным обтюратором в рабочих режимах показали, что использование обтюраторов, изготовленных из стали с меньшим коэффициентом линейного расширения, нежели корпус сосуда и шпильки, приводило к нарушению герметичности соединения. Следует также избегать применения наружного обогрева в зоне расположения обтюратора, что в первую очередь увеличивает температурную деформацию фланца, ухудшая эффект самоуплотнения затвора. [c.247]

    На рис. 5.10 показан лишь начальный линейный участок графика зависимости х р). Установлено, что при превышении давлением р некоторого предела в образце возникают пластические деформации, и наблюдается нарушение линейности графика. Если при первичном нагружении нетренированного образца зарегистрировать уровни нагрузки, соответствующие, во-первых, верхней границе линейного участка кривой (так называемый предел пропорциональности ) и, во-вторых, крайней верхней точке нелинейной части графика (максимальная нагрузка), то оказывается, что при повторном нагружении соответствующий график сохраняет линейность в более широком диапазоне нагрузок, а именно пределом пропорциональности для тренированного образца служит максимальное значение нагрузки нетренированного . Это явление было использовано для определения таких усилий затяжки болтов и шпилек, при которых металл оказывался в начальной зоне пластических деформаций и для регистрации которых принципиально не могли применяться тензорезисторы. [c.194]


    Если же реальный профиль переходной зоны имеет ступеньку , что может иметь место при нарушении условия Якоби, то поверхность раздела жидкость — газ, как видно из сравнения кривых / и 5, увеличивается. Это может соответствовать положительным значениям линейного натяжения. [c.32]

    Сварка полимерных материалов — один из методов создания неразъемного соединения элементов конструкции. В результате С. между соединяемыми поверхностями исчезает граница раздела, превращаясь в размытый переходный слой. Прочность соединения обусловливают возникающие в этом слое силы межатомного и межмолекулярного взаимодействия. В случае С. линейных или разветвленных полимеров (термопластов и термоэластопластов) переходный слой образуется в результате диффузии макромолекул полимера, к-рая возможна при переходе полимера в вязкотекучее состояние. Последнее реализуется при нагревании свариваемых материалов или при действии на них растворителя. В соответствии с этим различают диффузионную тепловую С. и диффузионную С. с помощью растворителя. Прочное сварное соединение лестничных или трехмерных полимеров, к-рые невозможно перевести в расплав или р-р, м. б. образовано при химич. взаимодействии макромолекул между собой или с введенным в зону С. сшивающим агентом. Такой способ создания соединения наз. химической С. Его используют также для С. нек-рых кристаллич. или ориентированных термопластов, когда стремятся в максимальной степени предотвратить нарушение структуры свариваемых материалов. [c.186]

    Поглощение технологической жидкости продуктивным пластом приводит к насыщению призабойной, а в ряде случаев и удаленной зоны, к снижению фазовой проницаемости ПЗП. Особенно в больших объемах может происходить поглощение технологической жидкости в случае трещиноватого коллектора и воздействия на него высоких значений градиентов давлений. В этом случае процесс фильтрации происходит с нарушением линейного закона фильтрации Дарси. [c.93]

    Радиусы зон нарушения линейного закона фильтрации [c.95]

    При окислении циклогексанола-ректификата, полученного из циклогексана, при атмосферном давлении из-за неудовлетворительной сепарации газа происходили частые нарушения работы циркуляционного насоса. Вследствие этого наблюдалась большая разница в температурах реакционной смеси в нижней и верхней частях первого реактора, которая иногда достигала 20—25 °С, причем температура реакционной смеси в нижней части реактора была всегда выше. Следовательно, процесс окисления циклогексанола при малых линейных скоростях потока протекал, в основном, в зоне смешения циклогексанола с азотной кислотой. Поэтому при проведении процесса окисления циклогексанола в трубчатых реакторах кратность циркуляции реакционной смеси через первый реактор суш,ественно влияет на показатели процесса.  [c.49]

    Местный перегрев корпуса наблюдался обычно после процесса регенерации катализатора при нарушении технологического режима. Внезапный подъем температуры в зоне регенерации выше 700—800° приводит к разрушению затвердевшего раствора кладки и образованию трещин, особенно в верхней части корпуса аппарата около входных штуцеров. Вследствие различия коэффициентов линейного расширения металлической стенки аппарата и футеровки в последней образуются сквозные зазоры и трещины, способствующие проникновению циркулирующих газов к корпусу аппарата. Из-за отсутствия связи и сцепления корпуса с футеровкой горячие газы циркулируют по внутренней поверхности аппарата. Для снижения температуры стенки аппарата уменьшают циркуляцию газа, что приводит к снижению производительности по сырью и неритмичности работы аппаратов. Затем аппарат останавливают на ремонт, во время которого заделывают трещины жаростойким раствором на жидком стекле. [c.126]

    Развитие макротрещины не может быть отнесено к числу процессов, характеризующих накопление повреждения. В то же время возникновение и развитие зоны повреждения концентрируется в известном объеме и поэтому представляет собой процесс накопления повреждения. Так как в данном случае происходит не образование непрерывной свободной поверхности в детали, а случайный процесс нарушения связей молекулярных цепей в результате тепловых флуктуаций в условиях одностороннего воздействия напряжения, то при изменении знака напряжения на обратный процесс может быть до известной степени обратимым. Ввиду этого рост зон повреждения до критического размера происходит иначе, а подготовительная фаза накопления повреждения занимает более значительную часть общей длительности нагружения до разрушения, чем при статическом нагружении и постоянном значении напряжения растяжения в наиболее напряженном объеме материала. В этой части времени нагружения обычно неприменим линейный закон накопления повреждения. [c.81]


    Поэтому при определении поверхности воздухоохладителя морозилки расчет количества тепла, отводимого им в процессе замораживания, следует выполнять с учетом того обстоятельства, что прохождение зоны максимальной кристаллизации (характеризуемой и наибольшими тепловыделениями) с критической линейной скоростью замораживания должно обеспечиваться работой воздухоохладителя без нарушения процесса кристаллизации в течение всего времени его протекания. [c.194]

    Расчеты величин и показывают, что нарушения линейного закона фильтрации могут иметь место лишь в высокопроницаемых породах в зоне резкой интенсификации фильтрационного потока, т. е. в условиях, встречающихся в гидрогеологической практике довольно редко наступление же турбулентного режима для натурных условий вообще нереально. Поэтому необходимость использования двучленного закона фильтрации возникает сравнительно редко и в каждом случае требует специального обоснования. [c.9]

    В центральной скважине и прискважинной зоне проявляются своеобразные процессы, обусловливающие специфику формирования потока в центральной скважине. Такие процессы делятся на гидравлические и деформационные,. Гидравлические процессы обусловливаются нарушением линейного режима фильтрации в прискважинной зоне и особенностями потока внутри скважипы.-Деформационные процессы приводят к изменениям проницаемости прискважинной зоны за счет фильтрационных и других деформаций. При откачках из-глубоких скважин могут также проявляться специфические процессы, вызываемые температурными и газовыми факторами, влияние которых рассматривается в работах [4j 27]. [c.214]

    Нарушение линейного режима фильтрации в прискважинной зоне может происходить при условии, что средняя скорость фильтрации на стенке скважины Ус = 21 Т окажется больше критической скорости фильтрации у,ф, [c.215]

    В уширение полосы вносят вклад несколько физических факторов (относительно химических см. разд, 6.2.2) среди них— линейная скорость подвижной фазы, вихревая диффузия, вызываемая нарушением потока фазы по мере прохождения через слой частиц, продольная диффузия. Использование частиц малого размера (5—10 мкм), имеющих незначительный разброс по диаметру частиц и по размерам пор, в сочетании с хорошей упаковкой колонки помогает уменьшить размывание зон. Последнее явление вызывается также пристеночными эффектами, и поэтому увеличение диаметра колонки до 7,5—8,0 мм снижает влияние этих эффектов. При выборе колонки надо искать компромисс между стоимостью упакованного носителя и размерами колонки (длина, диаметр). [c.200]

    Крупные перекрытия могут мигрировать вдоль оси рифта, что сопровождается продвижением одной ветви оси и отступанием другой [357]. Их движение фиксируется в У-образных следах, расположенных под углом к оси рифта, которые тянутся от современного положения перекрытий в более древние участки коры (см. рис. 3.3, а). Следы представляют собой зоны с возмущенным магнитным полем, вдоль которых смещены линейные магнитные аномалии. Эти следы характеризуются аномальным строением коры и рельефа, которое выражается в отклонении на 10-30° простирания линейных поднятий и впадин по сравнению с нормальными участками океанического дна [359,379, 381]. Такие следы представляют собой отмершие в результате эволюции ПЦС концевые отрезки перекрывающихся вулканических хребтов и отсеченные части центрального бассейна. В областях мелких перекрытий не наблюдается каких-либо отклонений в разрывных нарушениях и рельефе, указывающих на наличие У-образных следов. [c.122]

    Анализ особенностей рельефа рифтовой долины, рифтовых гор и фланговых зон показал, что расположение сегментов 3 и 4 порядков в пространстве также не постоянно. Оказывается, нарушения этих порядков (как и зоны ПЦС в быстро раздвигающихся хребтах) мигрируют вдоль оси, приводя к удлинению одних сегментов и укорачиванию иногда до полного исчезновения других. Любые крупные и существующие достаточно длительный период времени (первые миллионы лет) структурные нарушения 3-го порядка неизбежно будут оставлять следы в коре, формирующейся на оси спрединга. Эти следы выражены в рельефе в виде линейно-вытянутых депрессий, так как и на оси хребта нарушения связаны с понижениями рельефа. Они будут выражаться также в уменьшении мощности слоя коры, в смещении линейных магнитных аномалий, в увеличении их интенсивности, а также, видимо, в изменении химического состава горных пород. [c.136]

    В предгорных впадинах зоны нефтегазонакопления обычно приурочены к региональным линейно-вытянутым поднятиям (антиклинориям) как в прибортовых, так и в центральных частях. В некоторых случаях скопления нефти и газа бывают связаны с зонами региональных нарушений, осложняющих бортовые части впадины. На бортах впадин часто отмечается региональное выклинивание по восстанию отдельных свит и горизонтов. В этом случае в зонах выклинивания или замещения проницаемых толщ непроницаемыми нередко формируются скопления нефти и газа литологического типа (например, в Предкавказской, Оринокской, Предаппалачской и других впадинах). К платформенным бортам некоторых предгорных впадин (типа Предуральской) приурочены значительные скопления нефти, которые связаны с зонами развития рифогенных образований, протягивающихся на сотни километров параллельно простиранию впадины. Кроме того, в предгорных впадинах зоны нефтегазонакопления могут быть приурочены к районам развития солянокупольной тектоники. [c.195]

    Следовательно, обеднение хромом при образовании карбидов хрома прилегающего матричного металла доказано экспериментально. Уровень же обеднения в прикарбидной зоне определяется рядом факторов концентрацией атомов в сегрегациях, величиной реактивной диффузии, стоком дефектов решетки к межфазной границе, восходящей диффузией, степенью искажения решетки матрицы вокруг карбидных частиц и т. д. В непосредственной близости к частице расположена область повышенной концентрации компонентов, участвующих в образовании фазы, по крайней мере одного из них, созданной и автокаталически растущей в результате восходящей диффузии. Как показывают эксперименты, вокруг карбидной частицы, имеющей разнообъемные с матрицей элементарные кристаллические ячейки, возникает сложная сетка геометрических искажений и линейных нарушений решетки, с высоким адсорбционным насыщением (это естественно, так как объем элементарной ячейки решетки карбида, например, Nb , на 20% больше соответствующей ячейки аустенита [89]). Возникновение искаженной решетки в зоне карбидных частиц вызвано также и различием в термических 118 [c.118]

    Участок ВТП с ультрабыстрой скоростью спрединга (7-8-12-16 см/год) расположен к югу от Галапагосского тройного соединения до тройного соединения Хуан Фернандес. В последние годы было получено много новой геолого-геофизической информации по результатам детальных исследований, особенно в южной части этого участка [381,391, 30, 68]. В строении линейно-вытянутой рифтовой зоны, нарушенной местами перекрытиями осей спрединга и девелами, четко фиксируется осевое поднятие с хорошо выраженными осевым грабеном. Глубина дна осевой зоны линейно увеличивается к югу от 2600 до 2900 м, по мере приближения к зоне тройного соединения Хуан Фернандес. [c.209]

    Еще Г. Абих (1847 г.), а позже Д. И. Менделеев (1882 г.) и А. П. Иванов (1905 г.), отмечая линейное распространение нефтяных местоскоплений, высказали предположение об их приуроченности к разрывным нарушениям. Как показывает анализ условий размещения скоплений нефти и газа в различных нефтегазоносных областях нашей планеты, действительно некоторые зоны регионального нефтегазонакопления генетически связаны с региональными нарушениями. [c.115]

    С другой стороны, концентрация растворителя в ходе опыта должна оставаться постоянной. Этого можно достичь двумя путями либЬ периодически подкреплять раствор, либо вести процесс при высокой концентрации, чтобы ее относительное изменение не было слишком резким. Первое не всегда удобно, например при исследовании автоклавных процессов второе создает реальную опасность нарушения изотермичности процесса, так как реакции-при высокой степени дисперсности твердого вещества и высокой концентрации растворителя нередко протекают настолько бурно, что становится невозможной не только компенсация, но и контроль температуры в зоне реакции. Главная же трудность методики состоит в том, что при исследовании скоростей растворения порошков наблюдаемый порядок реакции будет иным, чем истинный порядок реакции на границе раздела фаз. Очевидно, в этом случае изменение скорости растворения обусловлено изменением не только концентрации растворителя, но и величины реагирующей поверхности. Эта поверхность в процессе растворения может либо уменьшаться (за счет уменьшения линейных размеров частиц), либо увеличиваться (например, при разобщении кристаллических конгломератов, при пептизации и т. п.), в результате чего определяемый порядок реакции будет либо ниже, либо выше истинного. [c.9]

    Так как одной из причин уменьшения дебита колодцев является нарушение линейного закона фильтрации в прифильтровой зоне, в результате чего происходит выпадение солей и отложение их на фильтре, то для увеличения дебита колодца и срока его службы стремятся выполнить фильтр с большей скважностью. Существуют различные мнения о величине скважности фильтров. По Ф. Ф. Энгелю, нормальную работу колодцев может обеспечить фильтровый каркас со скважностью 1—3%. По [c.22]

    Обеспечение своевременного выявления отказов на вдольтрассовых ВЛ и СКЗ, нарушений охранной зоны при обследовании объектов линейной части МН согласно утвержденным графикам. [c.215]

    Различают многоэлементные и одноэлементные системы сканирования. Многоэлементные системы состоят из ряда неподвижных входных преобразователей, расположенных относительно друг друга линейно, мат-рично и т.д. Информация с многоэлементной входной системы снимается путем предварительного усиления сигнала каждого преобразователя и последующего коммутирования всех входных сигналов электронным коммутатором для дальнейшей вторичной обработки. Подобного рода системы входных преобразователей отличаются большой скоростью получения информации с определенной площади контролируемого обьекта. В ряде случаев они также требуют перемещения относительно контролируемого объекта. Недостатками многоэлементных систем являются их громоздкость, пониженные чувствительность и разрешающая способность при обнаружении дефектов типа нарушения сплошности. Объясняется это тем, что дефекты нарушения сплошности имеют малые размеры (от микрометров до миллиметров) и для получения необходимой информации с помощью ряда неподвижных преобразователей требуется, чтобы размеры преобразователя или зона его контроля была значительно меньше, чем размеры дефекта. Для дефектоскопического контроля это часто трудноосуществимая задача. [c.36]

    Поскольку зона нарушения линейного режима фильтрации имеет небольшие размеры, то потери напора, определяемые нелинейным членом, можно считать постоянными. Поэтому расчеты проводимости по режиму снижения и восстановления уровня с использованием зависимости изменения уровня воды в скважине от lg I (способы Джейкоба и Хорнера) в данном случае остаются неизменными. Для наблюдательных же скважин нарушения линейного режима фильтрации существенного значения обычно не имеют. [c.215]

    Эти исследования позволили установить, что 1) ширина осевой зоны растяжения с максимальным распределением трещин вкрест простирания оси варьирует от 0,25 до 1,5 км 2) максимальная концентрация трещин и разломов вдоль простирания оси приурочена к зонам структурных неоднородностей типа перекрытий осей спрединга, нарушениям в линейном простирании и изгибам оси (девелам), тектоническим узлам и т.д. 3) среднее расстояние между участками с повышенной трещиноватостью вдоль оси составляет 30 км 4) длина и ширина трещин 10-500 и 0,2-3 м, соответственно 5) простирание трещин обычно параллельно оси хребта. [c.57]

    Сейсмичность в зонах трансформных разломов заметно отличается от сейсмичности на других границах плит [519]. По характеру деформаций трансформные разломы обнаруживают сходство с обычными сдвигами. Однако они имеют и принципиальные кинематические и морфологические отличия, позволяющие выделить трансформные разломы в качестве самостоятельного класса в системе разрывных нарушений литосферы. Так, для обычных сдвигов характерно взаимно противоположное движение бортов с амплитудой, затухающей к краям разлома, в то время как трансформные сдвиги имеют взаимно противоположное движение бортов лишь иа своем активном участке, заключенном между дивергентными границами плит при этом амплитуда смещения в среднем одинакова на протяжении всего активного участка трансформного разлома (рис. 2.9, а). Сейсмическая активность, в отличие от обычного сдвига, также приурочена только к активному участку трансформного разлома, в то время как отрезки, выходящие за его пределы, как правило, асейсмичны. Последнее обстоятельство свидетельствует об отсутствии здесь сдвиговых деформаций. Эти так называемые пассивные, или нетраисформные, участки разломов представляют собой следы бывших, т.е. развивавшихся в геологическом прошлом, активных трансформных разломов в настоящее время они залечились и вошли в состав единой океанической плиты в виде линейных ослабленных зон. [c.74]

    В настоящее время на всех трех хребтах, соединяющихся в зоне тройного соединения Родригес, происходит формирование новой океанической коры. Зоны контакта, разделяющие участки коры, сформированной на каждом из хребтов, четко выражаются в рельефе, отражающем распределение деформаций в их пределах, и отмечаются в различном простирании линейных магнитных аномалий над соседними литосферными блоками. Эти шовные зоны фиксируют тектонически нарушенные области, где более молодая кора припаивалась к более старой. Таким образом, от тройного соединения Родригес отходят три шовных следа Ти Гг,. Гз) разделяющие разновозрастные участки коры, сформированные на разных спрединговых хребтах (см. рис. 3.9). [c.96]

    В пределах океанической литосферы палеоспрединговые хребты фиксируются а) в симметричной структуре линейных магнитных аномалий, свидетельствующих о времени прекращения спрединга, о скоростях раздвижения на заключительных этапах спрединга и об основных стадиях эволюции спредингового хребта б) в нарушениях рельефа фундамента, причем, чем больше времени прошло с момента прекращения спрединга, тем эти нарушения менее контрастны в) в характерном минимуме гравитационных аномалий над осевой зоной, обрамленном, как правило, симметричными относительно его оси положительными аномалия-ми г) в наличии структурно-плотностных неоднородностей в коре, отмечаемых с помощью сейсмических методов. [c.218]

    Шовные зоны контакта разновозрастных блоков океанической литосферы при перескоке оси спрединга Шовные зоны расположены симметрично относительно нового центра спрединга и параллельны ему. В рельефе дна видна система желобов и хребтов. Нарушение в правильной последовательности линейных аномалий при том же их простирании. Скачок в региональном уровне глубин разновозрастных литосферных блоков Желоба Гудзон, Генри, Бауэр, Антибауэр, Моктесума, Мичоакан [c.234]

    При схематизации плановой структуры фильтрационного потока, формирующегося под влиянием утечек из техногенного бассейна, оконтуривается зона нарушения естественного гидродинамического режима подземных вод. Форма и размер этой зоны, а также распределение осредненных скоростей конвективного переноса в ее пределах, определяются соотношением фильтрационных потерь из бассейна (Q и удельного расхода регионального фильтрационного потока в области влияния источника при характерной заданной длине переноса Щ. При этом выделяются области с резкой деформацией фильтрационного потока вблизи источника — Ь< (0,03-0,05) и область примерно линейного течения — на достаточном удалении от него — Ь > бо/ е Соответственно, можно вьщелить два предельных варианта фильтрационных потоков от источников загрязнения  [c.474]


Смотреть страницы где упоминается термин Зоны линейных нарушений: [c.94]    [c.112]    [c.194]    [c.135]    [c.288]    [c.186]    [c.96]    [c.159]    [c.111]    [c.201]    [c.52]    [c.212]    [c.257]   
Спектральный анализ гравитационных и магнитных аномалий (2002) -- [ c.376 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте