Техника - молодёжи 1940-08-09, страница 44

Техника - молодёжи 1940-08-09, страница 44

его внешние слои разрушаются. Процесс идет медленно, но постепенно, в течение десятков и сотен лет, приводит к разрушению бетона. «Пожирателям» бетона была объявлена война. Но для победы над врагом его надо знать. И вот специалисты-микробио-логи принялись кропотливо изучать природу микроорганизмов с целью выработать защитные мероприятия.

в дни весеннего паводка воды Волги заполнят водохранилище и, поднявшись выше гребня водослива, будут переливаться через плотину и сквозь водосливы здания станции. Переливающиеся потоки воды будут оказывать на сооружения большие давления, пульсирующие с определенной частотой. Тут может возникнуть опасность резонанса, угрожающего разрушить сооружение. Пришлось поэтому приняться за изучение пульсации динамической нагрузки водяного потока. Была изготовлена небольшая модель блоков Куйбышевской гидростанции, и на ней проводились соответствующие опыты. Помимо того, ученые провели большую исследовательскую работу в натуре —на плотине Днепровской гидростанции. Для регистрации пульсации нагрузки пришлось сконструировать и изготовить специальные приборы. Проделанные опыты дали проектировщикам ценные указания.

«...Вся растительность, которую вы здесь видите: пальмы, сосны, апельсинные и лимонные деревья, каждая травинка посажена рукой человека. Калифорния вовсе не была раем. Это была пустыня. Калифорнию сделали « вода, дороги и электричество. Лишите Калифорнию искусственного орошения на одну неделю, и этой беды нельзя будет поправить годами. Она снова обратится в пустыню». Так пишут в книге «Одноэтажная Америка» Илья Ильф и Евгений Петров.

Пользуясь дешевой энергией Куйбышевского гидроузла, десятки мощных насосов будут качать воду на поля Заволжья, которое тоже превратится в богатейший, цветущий край. Всего здесь намечается оросить около 4,3 млн, гектаров.

Вода — друг жизни. Но вода и враг. Текущая по оросительным каналам вода будет просачиваться в почву. Уже предварительные подсчеты указывают, что миллиарды кубометров воды будут ежегодно проникать в почву. Они могут переполнить подземные водохранилища, и произойдет настоящее подземное наводнение. Уровень грунтовых вод поднимется, а вместе с ними могут подняться растворенные в них мощные пласты различных солей, веками откладывавшихся в почве. Почва станет излишне соленой, и растения не смогут уже здесь жить. Цветущим полям угрожает опасность превратиться в солончаковую пустыню.

Чтобы предотвратить эту опасность, почвоведы сейчас обстоятельно исследуют грунты Заволжья. На

опытных площадках, в лабораториях проверяют различные методы полива почв Заволжья и разрабатывают систему орошения, благоприятную для роста растений.

Соль — враг, но она может стать другом. Уже в ряде районов Союза проведены опыты искусс! венного засоления стенок и дна каналов ирригационной сети. Оказалось, что образующаяся при засолении пленка значительно понижает просачивание воды в почву и, следовательно, не только уменьшает потери воды в каналах, но и позволяет бороться с засолением почвы.

Среди целого ряда проблем, возникающих в связи со стройкой Куйбышевского гидроузла, главная все-таки — это энергетическая.

Производство и передача миллиардов киловатт-часов электроэнергии делают эту установку мощнейшим энергетическим центром мира. Агрегаты Куйбышевской гидростанции, мощность каждого из которых равна 180 тыс. киловатт, будут единственными в мире. Представление о масштабах агрегатов дают уже такие цифры: диаметр рабочего колеса турбины равен 9,3 метра; вес одной турбины превысит 2300 тонн; вес одной только лопатки рабочего колеса — около 40 тонн; здание станции будет иметь высоту до 100 метров — это высота двадцатипятиэтажного дома.

Особые проблеме возникают в связи с распределением энергии Куйбышевского гидроузла. Линия передачи электроэнергии напряжением 287 500 вольт на расстояние 450 километров, сооруженная в США, является рекордной. Для куйбышевской гидроустановки надо решить вопрос о передаче 600 тыс. киловатт в Москву, на расстояние свыше 900 километров. Тут уже приходится говорить о напряжении в 300, а то и в 400 тыс. вольт.

Таков грандиозный комплекс сложнейших и разнообразнейших научных работ, которые ведет обширный коллектив советских ученых. При президиуме Академии наук создана специальная комиссия по проблемам строительства Куйбышевского гидроузла. В комиссию входит ряд виднейших академиков. Работами комиссии руководит академик Е. А. Чудаков. В тесном дружеском контакте с -маститыми академиками и профессорами над проблемами Куйбышевского гидроузла работают и молодые советские ученые. Комсомольские организации ряда институтов Академии наук приняли шефство над разработкой проблем Куйбышевской стройки. Многолетний опыт корифеев советской науки и смелые дерзания талантливых молодых ученых и специалистов помогут стране социализма выстроить величайшую гидростанцию мира, крупнейшее сооружение сталинской эпохи.

В современной технике большую роль играют высокоомные жароупорные сплавы. Так называются металлические сплавы, которые обладают высоким электрическим сопротивлением и выдерживают температуру нагрева свыше 1000°. Благодаря этим свойствам высокоомные жароупорные сплавы применяются для изготовления нагревательных элементов к электрическим приборам. Примером подобного рода сплава может служить нихром, из которого делаются ширальки для электрических плиток, утюгов и т. д. Однако в состав это-

ЖАРОУПОРНЫЕ СПЛАВЫ

го сплава входит дорого стоящий никель.

Научные сотрудники Института общей и неорганической химии выполнили большую работу по созданию новых высоко-омных жароупорных сплавов. Результаты лабораторных исследований института были (проверены в цехах «Электростали», «Серпа и молота» и Зестафонского завода в Грузии. Получено несколько новых высококачественных сплавов, в состав которых входят железо, хром и алюминий. Электрическое сопротивление их на 30—40% больше, чем у нихрома,

Для сравнения качеств новых советских сплавов с лучшими импортными их подвергли совместному испытанию. Лента из лучшего нихрома .перегорела, когда ее нагревали до 1100°, а спираль из советского сплава в течение многих часов «работала» при температуре в 1300°. Она сдала

только тогда, когда температура накала поднялась до 1460°.

Новые высокоомные жароупорные сплавы «после всестороннего испытания .приняты к производству на советских заводах.

42