Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Грунт

    Коэффициент фильтрации кф или коэффициент проницаемости к определяют экспериментально в специальном приборе - пермеаметре, содержащем образец исследуемого грунта (рис. 1.4). Общий расход Q фильтрационного потока при этом поддерживается постоянным. Напоры и Н2 измеряются двумя пьезометрами, соединенными с пористой средой в сечениях 1 и 2. Превышения центров сечений над плоскостью сравнения равны и 2, а давленияи р , расстояние между этими сечениями по оси цилиндра составляет L. [c.16]


    Задача 9.1. В центре города находится старинная башня. Возникло опасение, что грунт под фундаментом башни проседает. Необходимо проверить, действительно ли башня опускается. Для этого нужно установить теодолит на какой-нибудь твердой точке и дважды — с определенным интервалом — провести съемку. Ближайшая твердая точка (невысокая скала) находится в трехстах метрах ет башни, в городском парке. Однако увидеть со скалы башню невозможно площадь, на которой стоит башня, окружена высокими жи/тыми домами. Как быть  [c.157]

    Ср - коэффициент неравномерности сжатия грунта, определяется по данным инженерной геологии, при отсутствии таких данных выбирается в зависимости от плотности грунтов по табл. 3 8.5  [c.128]

    Метанол — сильнодействующий яд, обращение с которым требует большой осторожности и строгого соблюдения требований специальных инструкций. При утечках сжиженного газа из трубопровода окружающий грунт иногда частично промерзает, что свидетельствует о постоянном характере утечки. Вообще места утечек в трубопроводах определяют по прямым или косвенным признакам, таким, как появление углеводородов вблизи трубопровода на поверхности земли или в грунте, уменьшение давления и расхода в трубопроводе, нарушение однородности металла труб или их изоляции. На принципах определения таких проявлений разрабатываются методы и создаются приборы обнаружения утечек. К ним относятся внешний и внутренний контроль состояния трубопровода, сравнение расходов перекачки на входе в трубопровод и выходе из него и др. [c.112]

    Задача 7.5. Известен способ бестраншейной прокладки трубопроводов продавливанием (например, под полотном железной дороги). Для уменьшения сопротивления между боковыми стенками трубы и грунтом в скважину подают воду. Как усилить действие воды  [c.117]

Рис. II. 10. Экспериментальные данные [46, Г. Ф. Требин 72] для зависимости порозности грунта от коэффициента неоднородности т] = deo/dio- Рис. II. 10. Экспериментальные данные [46, Г. Ф. Требин 72] для зависимости порозности грунта от <a href="/info/3324">коэффициента</a> неоднородности т] = deo/dio-
    Результаты теоретических и экспериментальных исследований подобного рода течений воды (плотины и дамбы) и нефти (пласты) в грунтах обобщены в монографиях [22]. Успешно проанализированы многие практически важные задачи о распределении давления и потоков, когда масштабы течения столь велики по сравнению с размерами зерен, что весь зернистый слой можно считать квазиоднородной средой с одной обобщен- ной характеристикой — проницаемостью. Структура же потока и поле скоростей в промежутках между зернами изучены слабо. Поэтому приходится в основном базироваться на различных, весьма идеализированных моделях этой структуры, рассчитывать на основании введенной модели. проницаемость слоя и. сопоставляя с экспериментом, вводить определенные поправки и [c.33]


    Смазочные материалы имеют высокие температуры кипения и низкую испаряемость, поэтому зафязнение окружающей среды этими материалами возможно лишь вследствие просачивания в грунт и загрязнения поверхностных и грунтовых вод. Это может произойти в результате небрежного обращения, утечки из резервуаров, транспортных происшествий или нарушения правил по утилизации отработанных масел и сбросу индустриальных сточных вод, содержащих смазочные материалы. Практически смазочные масла могут попасть в почву или воду вследствие утечки, дефектов материалов упаковки, каплепадения, чистки установок и по другим причинам. Поэтому необходимо принимать меры по предотвращению загрязнения почвы и водного бассейна и строго соблюдать законодательные акты по транспортировке и хранению смазочных материалов. Следует иметь в виду, что доля смазочных материалов в загрязнении среды во время транспортировки и хранения значительно меньше доли других минеральных продуктов (особенно бензина, легких и тяжелых котельных топлив). По статистике в области окружающей среды около 30 % аварий имели место при транспортировке, а 70 % при хранении смазочных материалов. [c.228]

    В СССР и за рубежом разрабатывают жидкостные, вакуумные и лазерные приборы для обнаружения утечек, В ФРГ используют жидкостные приборы для подземных резервуаров с двойными стенками. Пространство между стенками резервуара заполняют морозостойкой контрольной жидкостью. Прн разгерметизации внутренней стенки контрольная жидкость вытекает в резервуар с нефтепродуктом, при неисправности наружной стенки —в грунт. В полом пространстве между стенками резервуара создается разрежение, которое фиксируется. [c.136]

    VII. Архитектурно-строительная часть должна содержать сходные данные для проектирования и характеристику природных условий (ветровую и снеговую нагрузки, расчетную температуру наружного воздуха, характер грунтов и т. д.) краткую характеристику производственных зданий и сооружений, подлежащих строительству по типовым проектам (с указанием в табличной форме площадей, объемов и размеров зданий и сооружений), перечень и паспорта примененных типовых проектов краткую характеристику основных и подсобных зданий и сооружений, подлежащих строительству по индивидуальным проектам, с приложением планов и разрезов на планах должно быть показано размещение технологических комплексов, сооружений И зданий, производственного оборудования и стационарных подъемно-транспортных средств, а также обслуживающих площадок, входов в здание и въездов на территорию обоснование выбора административно-хозяйственного блока и принятых решений по промышленной эстетике, организации питания, медицинского и бытового обслуживания работающих. [c.52]

    В начальный период трубопровод работает особенно в жестких условиях, поскольку происходит интенсивное осаждение грунта в траншее. В технологических трубопроводах при быстром перекрытии запорной арматуры гидравлические удары достигают значительных величин и могут вызвать аварию. При больших диаметрах, длинных трубопроводах и значительных производительностях гидравлические удары неизбежны. [c.110]

    Ч. Слихтер (1864-1946 гг.), работавший в США, внес значительный вклад в развитие теории фильтрации. Им впервые предложены модели идеального и фиктивного грунта и показано, что пористость и просвет- [c.3]

    Простейший геометрический параметр, характеризующий размер порового пространства,-эффективный диаметр с1 частиц грунта. Он [c.12]

    Следует отметить, что впоследствии закон Дарси был распространен (порой без достаточно тщательной экспериментальной проверки) на различные грунты, трещиноватые породы, бетоны и другие пористые материалы. Поэтому установление границ применимости этого соотношения имеет принципиальное значение для теории и практики нефтегазодобычи. [c.18]

    Коэффициент неравномерности сжатия грунта [c.129]

    Все элементы шаровой оболочки проходят на заводе контрольную сборку для обеспечения полной взаимозаменяемости одноименных элементов. Все элементы маркируются. Лепестки, усиливающие кольца, штуцеры и другие детали корпуса поставляются на монтаж в разобранном виде и на время транспортировки и хранения покрываются протекторным грунтом ГФ-95 с алюминиевой пудрой, позволяющим производить сварку без предварительной очистки зон сварки. Металлоконструкции, шахтные лестницы, переходные площадки, опоры и другие сборочные единицы окрашиваются черным лаком № 177, кроме свариваемых на монтаже концов стыкуемых элементов, которые покрываются грунтом ГФ-95 с алюминиевой пудрой. [c.244]

    Первая количественная оценка верхней границы применимости закона Дарси была дана более 60 лет назад Н. Н. Павловским, который, опираясь на результаты Ч. Слихтера, полученные для модели идеального грунта, и полагая характерный размер й равным эффективному диаметру вывел следующую формулу для числа Рейнольдса [c.19]

    Грунт Коэффициент неравномерности сжатия грунта Gr, [c.129]

    Характерный случай по таким же причинам произошел в производстве сероуглерода на анилинокрасочном заводе. При чистке емкостей шлам выгрузили на цементный пол. После окончания очистных работ шлам не убрали и не смыли в канализацию, он длительное время пролежал на полу в 5 м от здания, в котором были расположены емкости, проходил закрытый туннель с паропроводами. Сероуглерод просочился в туннель через грунт, что привело к взрыву. [c.96]

    Отклонения от закона Дарси при малых скоростях фильтрации. Первые исследования этого вопроса были выполнены еще в конце прошлого века. В опытах с тонкозернистыми грунтами при малых скоростях (1,810 7,510 м/с) было обнаружено увеличение скорости фильтрации с ростом градиента давления более быстрое, чем это дает линейный закон Дарси. Однако объяснение этого факта не приводилось. [c.24]


    Определите пористость фиктивного грунта, сложенного шарами диаметром О, центры которых находятся в вершинах кубической [c.35]

    Слабые грунты (материалы и шлам в пластичном состоянии, пылевой песок в состоянии средней плотности) 6-ю  [c.129]

    Статическое электричество образуется не только во время сливно-наливных операций, но и при транспортировании жидких углеводородов в автоцистернах. Заряды возникают также в точках отрыва шин цистерны от дороги и могут быть большими, если шины и дороги сухие. Применявшийся до последнего времени способ отвода накапливающихся в цистерне зарядов с помощью металлической цепи, касающейся дороги, оказался неэффективным и даже опасным. В случае утечки продукта и появления искры при ударе цепи о мостовую может произойти пожар. Эффективным способом является заземление автоцистерны по прибытии к месту назначения перед началом какой-либо технологической операции. Заземляющее устройство должно состоять из медного троса длиной около 3 м, прикрепленного к металлическому штырю, забитому в грунт на глубину 1 м и соединяющему наливные шланги и трубы, подводящие нефтепродукт к цистерне, а также цистерну с грунтом. [c.153]

    Плотные грунты (твердый глинистый шлам, гравий и гравийный песок, плотный лесс) 10 -210  [c.129]

    В нла))е даются габариты здания и размеры (мм) между осями колонн. Расположенное в плане оборудование должно иметь привязки в продольном и поперечном направлениях (мм) до осей колонн. В разрезах указываются отметки (м)—расстояние (высоты и глуб1П1ы) этажей и площадок от пола согласно ГОСТ 2.307 68. Грунт изображают по ГОСТ 2.306—68. [c.20]

    Почему моносистемы переходят в би- и полисистемы Конечно, такой переход ведет к некоторому усложнению, но появляются новые особенности, новые свойства — они с лихвой окупают усюжнение. Многолапный якорь легче цепляется за грунт и прочнее держит. Кнопка с несколькими остриями не позволяет листу бумаги поворачиваться. [c.90]

    Первые теоретические исследования порового пространства проводили при помощи идеализированных моделей грунта, называемых идеальным и фиктивным грунтом. Под идеальным грунтом понимается модель пористой среды, норовые каналы которой представляют пучок тонких цилиндрических трубок (капилляров) с параллельными осями. Фиктивным грунтом называется модель пористой среды, состоящей из шариков одинакового диаметра. В конце прошлого столетия американский гидрогеолог Ч. Слихтер развил упрощенную теорию фильтрации, позволяющую сравнивать движение жидкости по норовым каналам с течением жидкости по цилиндрическим трубкам. Основываясь на модели фиктивного грунта, он рассмотрел также гeoмeтpичe кy o задачу, позволяющую связать пористость с углами, образованными радиусами соприкасающихся шаров, моделирующих пористую среду, при их различной упаковке. [c.12]

    Задача 10.6. Вы, наверное, не раз видели — по телевидению или в кшшт сак создают плотины взрыв- ым методом. Ошеломляет быстрота зрыв — и вырастает гора земли... Есть, правда, одна неприятная деталь. Выброшенный взрывом грунт оседает рыхлой, неплотной массой. Конечно, под действием собственной тяжести грунт уплотняется — но мало. Неуплотненный грунт плохо держит воду. Как быть  [c.185]

    В условиях химико-технологических процессов стационарный зернистый слой стремятся образовать из частиц одинакового размера и фррмы (монодисперсный слой). Однако в процессах с псевдоожиженным (кипящим) слоем элементы последнего зачастую имеют довольно широкий интервал линейных размеров di (полидисперсный слой). Еще более широк диапазон размеров частиц у естественных зернистых материалов (например, грунтов) [16].  [c.13]

    Изучение [5.12, 5.13, 5.63] хранения отходов в почве в условиях переувлажнения (период таяния снега и размораживания грунта), показали, что скорость вымывания соединений составляет от 104 до 10200 мг/м в сутки. Хранение осадков в почве и в земле в соответствии с санитарными нормами возможно лишь для соединений, имеющих низкое значение произведения растворимости (СаО, aS04, Сар2, СаСОз). Хранение отработанного химического поглотителя, содержащего 4 % NaF на слое известняка при отношении высоты слоев известняк — поглотитель 10 1 не обеспечивало санитарных норм. Хранение же осадков в бетонированных сооружениях допустимо лишь при низком уровне грунтовых вод и толщине стенок не менее 0,1 м. [c.502]

    В природных грунтах порозность слоя зависит от его полидисперсности. Рис. II. 10 заимствован нами из работы Кондратьева [72] и на него нанесено также несколько точек по данным Требина [57] для зернистых слоев, образованных из нескольких фракций нефтеносных песков. По оси абсцисс отложен коэффициент неоднородности грунта по Хазену т] = deo/i io, где 60 — диаметр сита, через который проходит 60% (масс.) образца, а 10—10%. Приведенный график дает представление о порядке колебаний е для полидисперсных зернистых слоев из природных материалов. [c.59]

    Одномерное течение жидкости в цилиндрической трубе, для которого в разделах II. 2—II. 6 приведены расчетные уравнения, связывающие перепад давления и скорость жидкости в зернистом слое, является только частным случаем течения жидкости (газа). В более общем случае течение может быть двух- или трехмерным. Такие более общие режимы имеют особенно важное значение для течения воды, нефти и газа в грунтах. Однако и в аппаратах химической технологии, в шахтных и доменных печах мы часто встречаемся с пространственным трехмерным течением, в частности, при уче те пристенных эффектов. [c.71]

    Кондратьев В. И. Фильтрация и механическая суффозия в несвязанных грунтах. Симферополь, Крымиздат, 1958. [c.81]

    Одной из причин аварий на линейной части магистральных трубопроводов является износ стенок, коррозия труб и арматуры, изменение физико-химических свойств прокладочного материала, появление дополнительных напряжений в сварных стыках из-за просадок или смещений грунта и т. д. Как правило, повреждения от износа проявляются при повыщении давления на конечном участке трубопровода, при плановом или аварийном отключении промежуточных станций или неправильных переключениях на конечных участках. Для выявления слабых мест на трубопроводе применяют метод плановых испытаиий — периодическую (один раз в 2 года) опрессовку действующих магистральных трубопроводов перекачиваемыми продуктами. Испытание производят при давлении, максимально допустимом для данного участка трубопровода. [c.111]

    Самопроизвольное перемешивание является результатом теплового расслоения жидкости. Осенью и весной изменение окружающей температуры вызывает тепловое расслоение продукта в резервуаре. Разность плотностей хранимой жидкости на различных уровнях бывает значительной, и любое внешнее воздействие (начало подачи или отбора, вибрация грунта и т. п.) может нарушить равновесие между суюями. [c.138]

    Грунты средней плотности (материалы и шлам на границе течения, песок средней плотности) бЮЧЮ  [c.129]

    Органические жидкие отходы (кубовые остатки ректификационных колонн, отходы красок и лаков, фенольные воды и др.) и твердые отходы (в основном производств полимерных материалов) принимают в котлованы глубиной 15 м. После заполнения котлована загущенным материалом до верхней отметки слоя кембрийской глины отходы покрывают слоем глины толщиной 2—2,5 м, поверх которого укладывают растительный грунт, сеют травы и высал нвают декоративные деревья и кустарники. После этого поверхность полигона можно использовать для устройства парков, садов, игровых площадок н т. п. [c.125]

    Химические реагенты ири исиользованни для приготовлеиия буровых растворов могут вместе с отработанными буровыми растворами, буровым шламом, буровыми сточными водами попадать в открытые водоемы, подземные воды, почве]1Ные грунты, болота и наносить значительный ущерб окружающей среде. Поэтому утилизация и обезвреживание отходов бурения, загрязненных химическими реагентами, имеют важное экологическое значение. [c.186]

    Применение водорастворимых полимеров особой экологической опасиост.н не вызывает ввггду их малой токсичности. При их нспользованин следует лишь предусмотреть применение аварийной приточно-вытяжной вентиляции с утилизацией пыли полиакриламида, находящейся в воздухе, вытяжной системы вентиляции места для захоронения отходов полимеров (рассыпанный на грунт и перемешанный с ним полимер) герметизацию оборудования для подготовки водных растворов полимеров и полимерного заводнения. [c.190]

    Вывоз на поля испарений предполагает создание специально облицованных или бетонированных амбаров вместимостью 15— 20 тыс. м В течение двух лет сточные воды отстаиваются в них. После отстоя очищенную воду откачивают и используют на различные технологические нужды, а амбар засыпают землей. Затем рекулР)Тивируемый участок очищают и перепахивают на такую глубину, чтобы после покрытия плодородным грунтом толпщна очищенного слоя составляла 0,7 м. Этот способ экономически целесообразно использовать в том случае, когда рас- [c.198]


Библиография для Грунт: [c.20]   
Смотреть страницы где упоминается термин Грунт: [c.49]    [c.67]    [c.65]    [c.60]    [c.4]    [c.13]    [c.129]    [c.204]    [c.207]    [c.247]   
Курс коллоидной химии 1984 (1984) -- [ c.18 ]

Курс коллоидной химии 1995 (1995) -- [ c.19 ]

Катодная защита от коррозии (1984) -- [ c.138 , c.140 , c.159 , c.229 , c.419 ]

Курс коллоидной химии (1984) -- [ c.18 ]

Химические товары справочник часть 1 часть 2 издание 2 (1961) -- [ c.0 ]

Химические товары Справочник Часть 1,2 (1959) -- [ c.0 ]

Защита подземных металлических сооружений от коррозии (1990) -- [ c.53 ]

Химия и технология лакокрасочных покрытий Изд 2 (1989) -- [ c.13 , c.111 ]

Химическое оборудование в коррозийно-стойком исполнении (1970) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Адгезивные грунты

Адгезионные грунты

Адгезионные грунты и аппреты

Адсорбция катионов грунтами и осадочными породами III

Активность грунтов

Анализ. метеоритов и образцов грунта Лупы

Аппаратура для опрыскивания в закрытом грунте

Апробация методик определения биокоррозионной агрессивности грунта

Ареометры для грунта

Аронов Фосфатирование как грунт для лакокрасочных покрытий

Белые грунты

Биологический метод борьбы с паутинными клещами б защищенном грунте

Блэк открытого грунта

Борьба с промерзанием грунта под полами холодильников

Вертикальное давление грунта

Взрыв в грунте

Виноград в открытом грунте

Влагоемкость грунта

Влагоемкость грунта капиллярная

Влагоемкость грунта молекулярная

Влагоемкость грунта полная

Влажность грунтов

Влияние влажности на коррозионную активность грунтов

Влияние подсаливания грунта на переходное сопротивление заземлителя

Влияние структуры и текстуры грунта на коррозионную активность

Воздушный обогрев грунтов

Вредители овощных культур защищенного грунта

Выбор системы обогрева грунтов

Гидравлическая крупность однородного грунта

Глифталевые грунты

Гравиметрические исследования стали 17Г1С в грунте

Грунт агрессивность

Грунт вмЗ колодец артезианский

Грунт глубина проникновения ток

Грунт грунтовка

Грунт для живописи

Грунт как коррозионная среда

Грунт состав

Грунт температура замерзания

Грунт травящий протравной

Грунт хлорнаиритовый для ремонта резиновых покрытий

Грунт, глубина замораживания

Грунт, эмали и лак перхлорвиниловые химически стойкие

Грунт-адгезив КРОЗ

Грунт-масти

Грунт-шпатлевка глифталевая

Грунт-шпатлевки

Грунт-эмаль

Грунт-эмаль лаковая

Грунты бакелитовый

Грунты для имитации под породы дереву

Грунты и другие материалы

Грунты и клеи для покрытий

Грунты и клеи для покрытий наиритовых

Грунты и клеи для покрытий тиоколовых

Грунты и эмали (Е. М. Ошурков)

Грунты и эмали для мокрого способа эмалирования

Грунты лакокрасочных покрытий

Грунты нитроглифталевые

Грунты перхлорвиниловые

Грунты, крепление

Двухполюсный метод определения удельного сопротивления грунтов (инж. Е. И. Панов)

Дерево как грунт для живописи

Динамические и кинематические условия взвешивания частиц несвязного грунта

Диспергирующее действие электроли Закон Стокса тов Закрепление стабилизация грунтов

Естественная регазификация сжиженных газов в баллонах, полупередвижных резервуарах и резервуарах, заглубленных в грунт

Зависимость коррозионной активности почв и грунтов от их состава

Закрепление грунтов

Замораживание грунтов

Замораживание грунтов бесконтактное

Замораживание грунтов воздушное

Замораживание грунтов испарение влаги

Замораживание грунтов контактное

Замораживание грунтов льдосоляное

Замораживание грунтов продолжительность

Замораживание грунтов расход холода

Замораживание грунтов рациональные условия теплообмена

Замораживание грунтов скорость

Замораживание грунтов физико-химические и биохимические изменения

Заторфованные грунты

Защита катодная наложенным таком грунтах

Защита от коррозии в почвах и грунтах (В. В. Чистяков)

Защита от коррозии металлических строительных конструкций и наружной поверхности аппаратуры лакокрасочными материалами на основе циклокаучуков (грунта КЧ

Защита трубопроводов путем обработки окружающего их грунта

ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ Определение коррозионной активности грунтов, грунтовых и других вод по отношению к подземным металлическим сооружениям

Изменение влажности грунтов на застраиваемых территориях

Изменение температурного режима грунтов на застраиваемых территориях

Измерение удельного электрического сопротивления грунта

Измерения удельного сопротивления грунта

Измерительная ячейка для определения сопротивления грунта

Изоляция трубопроводов гидрофобными грунтами инж Цикерман, Е. И. Панов)

Инженерные модели взаимодействия подземного трубопровода с окружающим грунтом

Исследования в грунте

Классификация грунтов

Компенсаторы условия укладки в грунт

Комплексная система мероприятий по защите овощных культур защищенного грунта

Комплексная система мероприятий по защите овощных культур открытого грунта

Коррозионная активность грунта

Коррозионная характеристика грунтов

Коррозионное поведение различных металлов в почво-грунтах

Коррозионные процессы в грунтах

Коррозия в грунтах

Коррозия железа и других металлов в грунтах

Коррозия конструкционных металлов и сплавов о грунте

Коэффициент неоднородности грунта

Коэффициент сцепления якоря с грунтами

Краски эмалевые, нитроцеллюлозные, лаки, грунты и прочие лакокрасочные материалы

Красноярский. Коррозионное поведение низколегированных сталей в песчаном и глинистом грунтах

Критерий пластичности грунтов с оптимальной поверхностью текучести Алешин

Лабораторная оценка проницаемости грунтов, экранирующих бассейны промстоков

Лабораторно-полевой метод определения коррозионной активности грунтов по потере массы стальных образцов

Лабораторные испытания грунто

Лабораторный метод определения коррозионной активности грунтов по отношение к стали по поляризационным кривым

Ленточные глинистые грунты

Лунный грунт

Материалы для лаков, красок и грунтов

Метод оценки коррозионной агрессивности грунта

Методика изучения и анализ засоленности грунтов на застраиваемых территориях

Методы определения коррозионной активности грунтов

Методы отогрева мороженого грунта

Моделирование взаимодействия трубопровода и прилегающего грунта

Модуль упругости адгезионного грунта

Моренные грунты

Нанесение грунта и эмали

Нестационарная теплопроводность длинный цилиндр в грунте

Нормы расхода грунтов и клеев

Обеззараживание почвы в борьбе с патогенными грибами в защищенном грунте. Владимирская

Обжиг изделий, покрытых грунтом

Обзор методов определения биокоррозионной агрессивности грунта по отношению к подземным трубопроводам

Облегченный тип для сухих грунтов

Обогрев грунтов жидкостью

Определение агрессивности грунтов и вод по трассе подземного металлического сооружения

Определение агрессивности грунтов по отношению к стали (к. т. н. Л. Я. Цикерман, инж. Е. И. Панов)

Определение знака заряда частиц почвы или грунта по методу Рейса

Определение коррозионной активности грунтов

Определение коррозионной активности грунтов по поляризационным кривым

Определение коррозионной активности грунтов по поляризационным кривым и по потере массы стальных образцов

Определение коррозионной активности грунтов по потере массы стальных образцов

Определение коррозионности грунта

Определение коррозионных свойств грунта

Определение параметров инженерных моделей взаимодействия трубопровода с грунтом по результатам численного моделирования Алешин

Определение рения лунном грунте

Опрыскиватели для теплично-парниковых хозяйств защищенного грунта

Основания (грунты) и оценка их стойкости в различных агрессивных средах

Основной тип для мокрых грунтов

Основные представления о массопереносе в ненасыщенных грунтах

Особенности оценки коррозионной активности грунтов по отношению к свинцу

Особенности строения и свойства грунтов

Особенности устройства канализационной сети в районах вечной мерзлоты, сейсмических и оползневых районах, в лёссовидных грунтах

Отбор проб грунта

Отстойники канализационные вторичные вертикальные (в мокрых грунтах) ем

Отстойники канализационные вторичные вертикальные (в сухих грунтах) ем- j костью

Пассивность стали в грунте

Перенос в гомогенных грунтах

Печи для обжига грунта и эмали (Я. Я. Зеленский)

Подготовка грунтов и приготовление водных вытяжек

Подземные конструкции в сухих грунтах

Подогрев грунта

Покрытия грунты и шпатлевки

Покрытия неметаллические, акриловые грунтом

Полевой метод определения удельного электрического сопротивления грунта

Полевые методы определения коррозионной агрессивности почв и грунтов

Полевые способы оценки коррозионной активности почв и грунтов

Получение грунт-шпатлевки на основе низкомолекулярной эпоксидной смолы (красного цвета)

Получение грунта для окраски резиновых изделий

Получение нитроглифталевых эмалей и грунтов

Получение поливинилбутирального грунта

Получение полиуретановой грунт-эмали

Получение эпоксидно-меламиновых грунтов

Понятие о почвах и грунтах

Понятие о среднем давлении грунта на трубопровод

Пористость грунта

Потенциал I грунта

Потенциал рельс—грунт

Потенциал труба—грунт

Почва и грунт как коррозионные электролиты

Правила заложения газопроводов в грунт

Предельное равновесие откосов идеальных грунтов Алешин

Применение удобрений в закрытом грунте

Прокладка в районах вечной мерзлоты, сейсмических местностях и в оползневых и лёссовидных грунтах

Промерзание грунта

Протекторные грунтов

Протекторы для размещения в грунте

Прямая прокладка кабеля в грунте

РА 3 ДЕЛ ВТОРОЙ ТЕОРИЯ КОРРОЗИИ МЕТАЛЛОВ В ГРУНТАХ Теория почвенной коррозии металлов (д. х. н. проф. Н. Д Томашов)

Работа N 3. Получение нитроглифталевых эмалей и грунтов

Распределение составляющих вертикального давления грунта по периметру трубы

Расчет вертикального давления грунта на изоляцию с учетом отдельных факторов

Расчет рецепта грунта

Расчетная температура грунта

Расчетные значения теплофизических характеристик талых и мерзлых грунтов

Реголит, лунный грунт

Режим влажности почв и грунтов и его влияние на их коррозионную активность

Ремонт трубопроводов, уложенных в грунт

Ремонт уложенных в грунт

Ртуть определение в грунте

Сброс отходов в грунт

Сейсмические районы и районы с пучинистыми и просадочными грунтами

Скорость ветра в районах распространения вечномерзлых грунтов на территории СССР

Совместное использование воздушного и электрического способов для обогрева грунтов

Сопоставление результатов исследования коррозионности грунтов. Составление карты коррозионности грунтов (инж. Е. И. Панов)

Сопротивление грунта удельно

Составы герметик двухкомпонентный хлорнаиритовый грунт

Способность резорбции жидкости в грунтах III

Статистический анализ достоверности прогноза коррозионных поражений по параметрам биокоррозионной агрессивности грунта

Строительная характеристика грунтов

Структура и гранулометрический состав почв и грунтов

Температура воздуха в районах распространения вечномерзлых грунтов на территории СССР

Температурное поле при изменении агрегатного состояния тела Промерзание влажного грунта

Температурный режим закрытого грунта

Температуры грунта в различных пунктах СССР

Теория коррозионных процессов в растворах электролитов и грунтах

Тепловой режим гелиотермической зоны и его влияние на коррозионную характеристику почв и грунтов

Теплопередача, аналогия с трением грунте

Точное решение МКЭ задачи об осевом смещении трубопровода в грунте Алешин

Трехмерная упруго-пластическая модель грунта

Трубопроводы уложенные в грунт

Увеличение степени агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод

Удельное электрическое сопротивление грунтов

Удельное электросопротивление почв и грунтов

Укрепление грунтов

Условия размыва русла в связном грунте

Установки для закачки в грунт жидких радиоактивных отходов

Устройство полов иа грунтах Причины промерзания грунтов под холодильниками

Устройство полов холодильника в отрыве от грунта

Факторы, определяющие агрессивность грунтов

Фиксация калия и других катионов в грунтах с глинистыми минералами III

Фитосанитарная оценка посадок овощных культур в защищенном грунте

Фосфатирующие грунты

Характеристики донных грунтов

Химическая борьба с вредителями и болезнями полевых и овощных культур в открытом грунте

Холодильная техника при замораживании грунтов

Часть И. ПОЧВЫ И ГРУНТЫ КАК КОРРОЗИОННАЯ СРЕДА КОРРОЗИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ Влияние состава и свойств почв и грунтов на развитие процесса коррозии

Чередование свойств грунтов

Электрические свойства грунтов

Электрический обогрев грунта

Электрообогрев грунтов

Электропроводность грунта

Электроразведка при полевом исследовании грунтов на степень агрессивности

Электрохимическое поляризационное исследование стали 17Г1С в грунте

Эффективность новых фунгицидов в борьбе с мучнистой росой огурцов закрытого грунта в осенне-зимний период Пересыпкин В. Ф. и Лобода



© 2025 chem21.info Реклама на сайте