Cтраница 2
Для достижения легкоплавкости в состав грунтов вводят значительные количества щелочных окислов ( 15 - 20 %), при этом повышается коэффициент термического расширения грунтов. Из щелочных окислов применяют главным образом окись натрия; в последнее время для изготовления легкоплавких грунтов стали применять окись лития, незначительные добавки которой ( 0 5 - 1 0 %) резко понижают вязкость расплава. [16]
Для достижения легкоплавкости в состав грунтов вводят значительные количества щелочных окислов ( 15 - 20 %), при этом повышается коэффициент термического расширения грунтов. Из щелочных окислов пользуются главным образом окисью натрия; в последнее время для изготовления легкоплавких грунтов стали применять окись лития, незначительные добавки которой ( 0 5 - 1 0 %) резко понижают вязкость расплава [ 7, стр. [17]
Эта величина зависит от состава грунта, материала трубопровода и от ряда других факторов. [18]
Чтобы получить понятие о составе данного грунта, производят анализ крупности его составных чаотей или фракций, например, при помощи просеивания грунта через ряд сит с отверстиями разных размеров. [19]
![]() |
Принципиальная схема протекторной защиты. [20] |
При этом определяется коррозион-ность и состав грунтов, наличие источников блуждающих токов, места расположения тяговых подстанций и отсасывающих пунктов. Проектируется также электрическая защита в местах возможного образования анодных зон. [21]
Геохимические методы основаны на анализе химического и бактериологического состава грунта и воды, находящихся на поверхности над подземным газовым коллектором или вблизи от него. Во многих случаях эти показатели изменяются вследствие медленного выхода углеводородов на поверхность. Поэтому результаты анализа образцов воды или почвы из района поиска могут указывать на возможность присутствия нефти или газа в нижележащих горных породах. Во многих случаях минимальное просачивание углеводородов на поверхность невозможно обнаружить невооруженным глазом. Такие микропросачивания часто образуют форму, получившую название углеводородное гало. [22]
Поскольку трубопровод является линейным сооружением, состав грунтов, в которых он находится, непрерывно или участками изменяется по его длине. [23]
Поскольку трубопровод является линейным сооружением, состав грунтов, в которых он находится, непрерывно или участками изменяется по его длине. На длине трубопровода может быть любое число участков грунтов с различными свойствами. [24]
![]() |
Устройство буровой скважины. [25] |
Необходимо отметить, что чем мельче состав грунта водоносного слоя, тем большее сопротивление оказывает он движению воды и тем меньше производительность скважины. [26]
![]() |
Зависимость глубины поражений от химического состава грунтовой среды. [27] |
Общее повышение содержания воднорастворимых солей в составе грунтов ведет к снижению омического сопротивления среды. Создаются условия для усиления коррозийного процесса. [28]
Перед началом работ тщательно изучаются свойства и состав грунта, дислокация существующих подземных коммуникаций, оформляются соответствующие разрешения и сдгласования на производство подземных работ. Осуществляется выборочное зондирование грунтов и, при необходимости, шурфление особо сложных пересечений трассы бурения с существующими коммуникациями. Результаты этих работ имеют определяющее значение для выбора траектории и тактики строительства скважины. Особое внимание следует уделить оптимальному расположению бурового оборудования на строительной площадке и обеспечению безопасных условий труда буровой бригады и окружающих людей. [29]
При выполнении обваловки следует принимать во внимание состав насыпаемого грунта, Установлено, например, что при попадании сжиженного аммиака на щебенку или рыхлый грунт в начальном периоде образуется в 20 раз больше паров, чем при разливе на песок. [30]