Техника - молодёжи 1962-06, страница 12

Техника - молодёжи 1962-06, страница 12

ВЫПММИШШЕ УСТГОЙСТЮ

МГНОВЕННАЯ ЗАЩИТА

Гидротехникам приходится учитывать грозные силы воды. При большом напоре она разрывает стальные трубы. На гидростанциях, где вода к турбинам подается по трубопроводам, длина которых порой достигает двух и более километров, бывали случаи разрыва напорного трубопровода. Для предотвращения затопления сооружений ГЭС существуют защитные устройства, но, к сожалению, срабатывают они лишь в случае полного разрыва трубопровода. А нужна защита, которая могла бы прекратить доступ воды в трубопровод и пресечь развитие небольшой аварии в катастрофу.

На напорном трубопроводе Алма-Атинского каскада установлена 'новая дифференциальная защита. Основа ее — уравновешенный мост с двумя рабочими плечами, представляющими собой полупроводниковые термосопро-

KtmKHi КФГПСП9НДЕНЦ

тивлення одинаковых параметров. Они смонтированы в металлических термодатчиках (1 и 2) и установлены в верхнем и нижнем сечениях напорного трубопровода. В измерительную диагональ моста включено дифференциальное реле (3) постоянного тока. В случае нарушения равновесия моста при частичном или незначительном повреждении напорного трубопровода реле замыкает цепь исполнительного механизма быстрого сброса аварийного затвора (4).

Действие защиты основано на изменении гидравлического режима в случае повреждения трубопровода. Общее количество воды выше места разрыва трубы в результате аварии увеличивается, ниже — уменьшается. Нарушение расхода сопровозкдается изменением скорости потока, распределения давлений и т. д. Между теплоотдачей тела, помещенного в потоке, и скоростью потока воды. обтекающего тело, существует определенная зависимость. Если мощность источника тепла, нагревающего тело, остается неизменной во времени, то температура тела будет зависеть от интенсивности теплоотдачи, а следовательно, от скорости потока. Таким образом, прибор, замеряя температуру тела, тем самым отмечает даже незначительные изменения скоростей потока.

Для компенсации различий в температуре воды по длине трубопровода устанавливаются компенсаторные термо сопротивления (5 и 6).

Питание электрической схемы моста и подогревных обмоток термодатчиков (7 и 8) осуществляется от выпрямительного устройства.

Практические испытания защиты показали хорошие результаты. Возникновение аварийного расхода воды в напорном трубопроводе порядка ±0,5 % вызывает быстрое срабатывание устройства.

г. Али а-А т а

против гнуса

В последнее время для уничтожения гнуса и других вредных насекомых начали применять аэрозоли — искусственные туманы, насыщенные ядохимикатами. Создаются они с помощью так называемых аэрозольных генераторов.

В трубу генератора принудительно подаются эоздух, топливо и раствор иг минеральных масел и ядохимикатов. Вов-дух нагнетается насосом, работающим от двигателя. При входе в камеру сгорания воздух вавнхряется, чем обеспечивается устойчивая работа камеры на различных рабочих режимах, включая и момент пуска. Топливная форсунка распыляет бензин, н ои воспламеня тся от искровой свечи, работающей от магнето. Раствор ядохимикатов подается в камеру сгорания, где, раздробленный форсунками на мелкие капельки, он испаряется под действием высокой температуры (прибливнтельно . 800°С). Получаемая парогазовая смесь с большой скоростью вырывается ив сопла трубы генератора, смешивается с относительно холодным атмосферным воздухом, быстро охлаждается н превращается в туман. Ои проникает в глубину леса, вызывай гибель насекомых в зоне 250—300 м.

В собранном виде генератор устанавливается в кузове автомашины, на речном катере или «а тракторе.

Конструкция генератора равработана в СКВ Ленинградского совнархова совместно с работниками Политехнического института имени Калинина. Действие его проверено иа стройках в Сибири. За одни час генератор уничтожает насекомых иа площади более 60 га.

Ленинград

регулятор избытка воздуха

форсунки

камера сгорании

УСИЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТА

шштт

фундамент

парий <п<хое

ft' п

Зввод переходит на новое, более мощное оборудование. Чтобы увеличить выпуск продукции с квадратного метра производственной площади, решено поставить дополнительные станки и механизмы. И нередно вопрос о прочности фундамента становится «гвоздем» задачи. Выдержит или нет?

Усиление фундаментов — дело хлопотливое. Здание предварительно иужио разгрузить, то есть снить все лишнее оборудование, затем обнажить фундамент н поставить сбоиу пополнительные бетонные монолиты.

осле этого в теле фундамента прорубают отверстия, через которые пропускают металлические балкн. Операция завершается тем, что мощные домкраты, упершись в балну, отжимают бетонны монолиты вииз, уплотняя тем самым грунт под ними. В конце концов сооруженив скрепляется металлическими стержнями. Но этнм не всегда достигался ожидаемый результат Как лыжа, прнвязан-к сбону ноги, плохо держит лыжника, так и монолиты, прикрепленные к основанию фундамента, иногда вместе с ним давали оевдку грунте.

Кандидат технических каук Н. И. СтраСахии предложил оригинальный метод усиления фундаментов, который н требует предварительной разгрузки здвиия.

Сборные железобетонные элементы ставятси с обеих сторон основании фундамента и в нижней чаети еоеднняютси арматурой. Затем верхние грани элементов отжимаются ■ разные стороны от основании. Прн этом происходит дополнительное натяжение арматуры и сразу решаются две задачи: увеличивается площадь подошвы фундамента и обжимается грунт основания. Новые элементы сразу включеютсл в работу. Последнее обстоятельство особенно важно, когда кет возможности разгрузить фундамент хоти бы на время.

г. Магнитогорск

КОРОТКИЕ КОГГЕСПФНАЕНЦ

НОВЫЙ <(Ж0&

топливо рабочий раствор