Cтраница 1
Химический состав грунта или эмали можно определить прк помощи специальных методов анализа, в результате чего узнают, из каких соединений состоит эмаль и в каком процентном соотношений они находятся. В таблице 19 приводятся результаты анализа грунта и эмали. [1]
![]() |
Изменение природной влажности грунта ( доли единицы. [2] |
Химический состав грунта мало изменяется в зависимости от глубины. Это дает основание считать покровный суглинок на глубину до 3 м однородным по составу и химическим свойствам. [3]
Химический состав грунта Байдарацкой губы характерен для районов, удаленных от источников антропогенного загрязнения. [4]
Изменение химического состава грунтов отражает закономерность, тесно связанную с широтной климатической зональностью. [5]
![]() |
Влияние содержания хлористого натрия на электросопротивление грунта. [6] |
О влиянии химического состава грунта на коррозию существуют разноречивые указания, однако совершенно очевидно, что степень коррозионной активности грунта зависит от характера и количества водорастворимой части грунта. Повышение ее количества связано с уменьшением омического сопротивления среды и, следовательно, способствует усилению коррозионного процесса. На рис. 139 показано изменение электросопротивления грунта по мере повышения концентрации хлористого натрия в растворе. Нерастворимая часть грунта в процессе коррозии непосредственно не участвует. [7]
После посадки было произведено исследование химического состава венерианского грунта в местах посадки рядом научных приборов. Посадка СА производилась в общей зоне видимости Евпатории и Уссурийска. После сброса балласта A3 поднялись на высоту дрейфа в атмосфере Венеры ( 54 км) и, в течение более 46 часов каждый, производили исследования атмосферы Венеры. [8]
Интенсивность наружной коррозии днищ резервуаров определяется в первую очередь химическим составом грунтов и их влажностью. Наименее агрессивными грунтами являются чистые сухие пески. Для подсыпки под резервуары нельзя применять золу и шлаки, так как они содержат серу и вызывают весьма быструю коррозию днища. [9]
Из изложенного следует, что в отсутствие сильных поглотителей тепловых нейтронов вариациями химического состава грунтов без ущерба для точности измерения влагосодержания можно пренебречь. При наличии в исследуемых грунтах элементов, активно поглощающих тепловые нейтроны - измерение влагосодержания по тепловым нейтронам не обеспечит нужной точности. В этом случае целесообразно вести регистрации по надтепловым нейтронам. [11]
С помощью новых научных приборов, установленных на СА, был проведен сложный эксперимент по определению химического состава венерианского грунта, который оказался близким к некоторым земным базальтам. [12]
Получить градуировочный график экспериментально можно как в лабораторных, так и в полевых условиях на основе измерений плотности потока рассеянных тепловых нейтронов при известных значениях влажности, объемной массы скелета и химического состава грунтов. [13]
О степени коррозионное почвы судят по ее химическому составу и электрическому сопротивлению. В зависимости от химического состава грунтов коррозионную активность их подразделяют на три степени: низкую, среднюю и высокую. [14]
Подземные сооружения подвергаются воздействию изменяющихся во времени химических, физических и биологических факторов грунтов [10], которые в свою очередь сами обладают различными свойствами. Основными из них являются химический состав грунта, структурность, механический состав, плотность горизонта, новообразования и включения. Именно эти показатели и определяют взаимодействие подземного сооружения на границе раздела фаз металл - грунт. Поскольку грунт является своеобразным электролитом, постоянно изменяющимся по своему составу, температуре, концентрации солей, концентрации ионов водорода, электропроводности, очевидно, нельзя говорить о динамическом равновесии подземного сооружения на границе раздела металл - грунт, а следовательно, определение равновесный потенциал для подземного сооружения теряет смысл. [15]