Развитие - эрозия - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Если сложить темное прошлое со светлым будущим, получится серое настоящее. Законы Мерфи (еще...)

Развитие - эрозия

Cтраница 3


Большой ущерб природной среде наносит применение в теплый период тяжелого гусеничного транспорта. Гусеницы тракторов и вездеходов разрывают дернину, что ведет к протаиванию многолетне-мерзлого слоя, развитию эрозии и термокарста. В отдельных районах тундры достаточно расчистить грунтовую площадку, чтобы через несколько лет она превратилась в озеро. Поэтому для работы в условиях Крайнего Севера применяют новые типы транспортных средств с низким удельным давлением на грунт, высокой проходимостью и грузоподъемностью, не нарушающих почвенно-растительный покров.  [31]

Возможности ведения интенсивного сельскохозяйственного производства ограничены также недостаточной площадью ровных участков, щебнистыми почвами и наличием предпосылок развития эрозии.  [32]

Таким образом, характерным признаком эрозионно-денудационных равнин являются ПТК склонов, развитие которых происходит в результате процессов денудации. Однако в денудационных равнинах есть поверхности, которые еще не полностью разрушены денудацией, где сохранились рыхлые осадки, образовавшиеся ранее, до развития эрозии.  [33]

Климат оказывает влияние не только на воды ПТК, растительность и животный мир, но и на экзогенные формы рельефа, литологический состав отложений. Например, формы рельефа гумидного климата имеют плавные очертания, глубокий профиль почв и рыхлых отложений, так как обильные атмосферные осадки вызывают интенсивное химическое выветривание, а пышно развитый сплошной растительный покров связывает раздробленные горные породы, добавляет в них органические материалы и препятствует развитию эрозии.  [34]

Образцы с высокими пластическими свойствами обладают хорошими антиэрозионными свойствами даже при малой твердости. Действительно, под ударами капелек прежде всего разрушаются включения и слабые кристаллы. Развитие эрозии в начальный момент происходит в межкристаллических связях с последующим выкрашиванием кристаллов. Металл, обладающий хорошими пластическими свойствами, имеет включения малых размеров, равномерно распределенные между кристаллами. В таком материале кристаллы располагаются близко друг от друга, а силы сцепления кристаллов значительны. Для разрушения такого металла требуется значительно большая энергия, чем для металла с крупными скоплениями включений низкой прочности. Сплавы, не имеющие кристаллической решетки, противостоят эрозионному разрушению за счет поглощения энергии удара, которая переходит в энергию деформации материала.  [35]

36 Влияние температуры воды на. [36]

Чрезвычайно важным фактором в оценке кавитационной эрозии является время. Чем больше продолжительность воздействия кавитации на направляющую поток поверхность, тем большему разрушению она будет подвергнута. Однако развитие эрозии во времени происходит нелинейно. Как показали опыты [21, 77, 111], кавитационное разрушение материала начинается не сразу, а по истечении времени, которое обычно называют инкубационным периодом. В течение этого периода происходят, как правило, значительные пластические деформации поверхностного слоя материала без каких-либо существенных потерь объема или веса.  [37]

Эпителиальный кератит, как правило, сочетается с конъюнктивитом. Он характеризуется появлением точечных беловатых или сероватых очажков помутнения и образования пузырьков, которые приподнимают эпителий. Отторжение эпителия приводит к развитию эрозии. Изменения нестойкие, быстро наступает заживление.  [38]

Помимо прямых рубок причиной гибели тропических лесов явля - ется резкое ухудшение лесорастительных условий на лесосеках. В результате сплошных рубок почва лишается элементов питания. Трелевка стволов, уничтожая лесную подстилку и напочвенный покров, приводит к развитию эрозии. Строительство в районах лесоразработок густой сети дорог без твердого покрытия также активизирует эрозионные процессы. В сочетании с усилением восходящих токов в почве в сухой сезон это способствует образованию на поверхности почвы латеритного панциря. Условия восстановления лесов резко ухудшаются, так как семена большинства деревьев при изменении экологических условий теряют всхожесть.  [39]

Рельеф горных стран сложный. Почвообразование протекает в условиях чрезвычайно расчлененного рельефа, определяющего пестроту и разнообразие почвенного покрова. Рельеф здесь оказывает огромное влияние на перераспределение продуктов выветривания и почвообразования, а также на развитие эрозии. В горных районах исключительно велико влияние экспозиции на водный и тепловой режимы почв.  [40]

Освоение неудобных земель дает значительный градостроительный и гигиенический эффект. Характерен пример с г. Горьким. Для территории этого города были типичны овраги протяженностью более 20 км, служившие местом свалок и ускорявшие развитие эрозии городской территории, отрицательно влиявшие на состояние окружающей среды города.  [41]

Для этого в зоне разряда в газовой прослойке между двумя стеклянными пластинками размещались два образца пленки полиэтилена: один образец находился, как и обычно, на стеклянной пластинке, так что поверхность пленки была перпендикулярна направлению электрического поля, а другой образец в виде длинной узкой ленты натягивался на специальную рамку и располагался так, чтобы поверхность пленки была параллельна полю. Очевидно, высокоактивные продукты разрядов могли в равной мере действовать на оба образца полиэтиленовой пленки, тогда как бомбардировка поверхности полимера заряженными частицами имела существенное значение только в первом случае. Результаты опыта показали ( рис. 67), что скорость эрозии, определяемая по уменьшению массы с течением времени испытаний, в первом случае оказывается примерно в 30 раз больше, чем во втором. Следовательно бомбардировка заряженными частицами ( перенос заряда) является необходимым условием для развития эрозии полимерных пленок. Гипотеза [156], связывающая эрозию только с воздействием нестабильных продуктов газового разряда ( например, атомарного кислорода), оказывается маловероятной.  [42]

Огромное количество пресной воды забирает сельское хозяйство. Орошаемое земледелие занимает лишь 15 - 17 % площади сельскохозяйственных угодий, однако дает почти 50 % всей продукции. Почти 70 % посевов хлопчатника в мире существует благодаря орошению. И вместе с тем неустойчивое земледелие, истребление лесов и почвенно-растительных комплексов приводят к развитию эрозии почв и опустыниванию. В последние десятилетия каждый год около 60 тыс. км2 земель приходит в негодность или полностью гибнет в результате засух, В особенности это касается стран Азии, Африки и Латинской Америки.  [43]

Огромное количество пресной воды забирает сельское хозяйство. Орошаемое земледелие занимает лишь 15 - 17 % площади сельскохозяйственных угодий, однако дает почти 50 % всей продукции. Почти 70 % посевов хлопчатника в мире существует благодаря орошению. И вместе с тем неустойчивое земледелие, истребление лесов и почвенно-растительных комплексов приводят к развитию эрозии почв и опустыниванию. В последние десятилетия каждый год около 60 тыс. км2 земель приходит в негодность или полностью гибнет в результате засух. В особенности это касается стран Азии, Африки и Латинской Америки.  [44]

Значительным резервом территорий зоны отдыха являются участки, нарушенные в результате производственной деятельности человека. Освоение этих неудобных земель дает значительный градостроительный и гигиенический эффект. Примером преобразования неудобных и непригодных для застройки земель в зону отдыха является Нижний Новгород. Для территории этого города были типичны овраги протяженностью более 20 км, которые служили местом свалок, ускоряли развитие эрозии городской территории, отрицательно влияли на состояние окружающей среды города, обуславливали дробность и мозаичность планировочной структуры, чересполосицу промышленных, жилых и складских территорий. Превращение этой части города в озелененные зоны отдыха значительно улучшило условия внешней городской среды, а также повысило эффективность использования городской территории.  [45]



Страницы:      1    2    3    4