Альтернативное бурение вглубь
Изношенную деталь окуните в пластмассу
Наклонные этажи
Прогоночно-испытательная установка для электродвигателей
Сварка в жидком стекле
Термояд, каков он сегодня
Блокнот технолога
Вибрация против вибрации
Где ты, росток
Для луга и поля
Машина, резко ускоряющая ремонт путей
Назад к веслам!
Несправедливость
Новое слово строителей
Ориентирное устройство для напольной камеры
Подземный смерч дает воду
Предотвращающий падение
Трактор, построенный семьей
Сверхлегкий стан
Текучий уголь - большие ожидания
|
Литература --> Доменное производство металла ыа 1 ч. поташа). Кипячение продолжают до тех пор, пока проба раствора, прилитая к к-те, не перестанет выделять углекислоту; после этого продолжают кипячение еще с полчаса, затем нагревание прекращают п дают содержимому котла отстояться. Отделенный от осадка раствор КОН подвергают сгущению. Е. к. готовили также сплавлением сернокислого калия с известняком и каменным углем (леблановский процесс), увеличивая количество угля и поддерживая п.яав.пеиие в течение более продолжительного времени. Хороший продукт по.тучается по способу Лё-вига (Г. П. 21593) прокаливанием до ярко-красного каления однородной смеси поташа с окисью железа, пока не прекратится выделение углекислоты. Образующийся феррит калия KaFcjOi разлагается горячей водой на КОН и ЕсаОз, к-рая снова идет в дело. Е. к. получается также из сернокислого калия действием едкого барита, а еще лучше-извести. Наилучший выход получается при 0°, нагревания следует избегать; растворы д. б. не слишком разбав.тены и д. б. насыщены сернокислым калием, для того чтобы выпадал образующийся гипс или сингенит (двойная сернокислая соль калия и кальция). Последнюю соль разлагают водой для извлечения сернокислого калия, ноступающего опять в производство. Полученный раствор КОН выпаривают до кристаллизации избыточного сернокислого калия; Е. к. остается в растворе. В настоящее время Е. к. готовят почти ис-к.тючительно путем электролиза растворов хлористого калия. Э.тектролитическ. щелок в качестве примесей содерлшт КС1, немного К2СО3 и КС10. Хороший щелок содержит в 1 л 100-130 г КОН и 70-100 г КС1. Выпаривание растворов Е. к. ведется до 50°Вё; в таком виде ббльшая часть его и поступает в продажу в железных барабанах или вагонах-цистернах. Состав такого раствора приблизительно следующий: 48% KOH,0,4%NaOH, 1,2% К2СО3, 0,7% КС1, незначительное количество хлората, следы лселеза. Плавление едкого кали лучше вести в никелевых сосудах, т. к. чугун оно разъедает. Техническое Е. к. имеет приблизительно следующий состав: 88-90% КОН, 3,5-4% К2СО3,1-1,3% КС1, остальное - вода и другие примеси. Вполне хороший продукт приготовляется путем кристаллизации,при чем при60°получается моногидрат КОН.Н2О, а при 32°- дигидрат КОН,2НгО. Получение безводного КОН онисано в Г, П. 254062. Е. к, употре-б.т1яется в производстве зеленого мыла и высших сортов туалетного мыла, для щелочных плавок (получение щавелевой к-ты из древесных опилок), в хирургии-для прижиганий (lapis causticus) и в химич, анализе. Лит.: см. Едкий натр. М. Рождественский. ЕЛЬ, дерево первой величины, принадлежит к роду Picea Link, из сем. Pinaceae. В настоящее время в этом роде насчитывается до 26 видов, исключительно распространенных в сев. полушарии, при чем в центральной и сев. части вост. Азии насчитывается 16 видов Е.,. в С. Америке-7, в Европе-3. В пределах СССР встречается 5-6 видов: Р. excelsa Link., распространенная в европ. части СССР, и ее разновидность Р, obovata Ledb.; в Сибири и с.-в. части СССР-переходная форма между европейской и сибирской е., Р. medioxima W. Ny.; на Кавказе- Р. orientalis LK. et Саго, в Туркестане, на го-зах Джунгарского Алатау и в Тянь-Шане- schrenkiana; в восточной Сибири, на Сахалине растут Р. glehnii Mast, и Р. ajanensis Fisch. Ее северная граница близка к границе распространения древесной растите.тьно-сти; на юге же европ. части СССР ее распространение ограничивается сев. границей чернозема. Встречается много разновидностей ели, отличающихся особенностями роста, формы ветвления, строения шишек и т. и. Ель произрастает на суг.тинистых и глинистых почвах, хотя встречается и на супесчаных почвах при достаточной их влажности . Об-тадая поверхностной корневой системой, Е. чувствительна к излишней почвенной в-тажности. Она хорошо переносит очень низкие темп-ры в зимний период, но весьма чувствительна к поздним весенним заморозкам и потому нуждается при разведении на открытых местах в создании особого защитного полога из морозостойких древесных пород. Е. относится к отделу теневыносливых древесных пород, что обусловливает появ.ле-ние и рост под пологом еловых насаждений елового подроста. Поверхностный характер корневой системы Е. делает эту породу си.ть-но подверженной вывалу во время сильных ветров. Кульминации роста в высоту Е. достигает на лучших почвах к 35 г., а на худших-приблизительно к 65 г. Е. иринадле-л-снт к довольно долговечным породам; нередко встречаются экземп.тяры в возрасте 300-500 лет. В столетнем возрасте Е. достигает, в зависимости от условий произрастания, 35-15 м высоты при диаметре в 44- 18 см. Производительность еловых насаждений измеряется средним годичным приростом в возрасте его кульминации и определяется для лучших условий произрастания в 7,74 ж* с га, для средних 4,95 и для худших 2,55 м. Ельники 3. Европы и в частности Германии обладают более высокой производительностью; соответствующие числа: 18,16, 10,94 и 5,55 м с га. Е. начинает плодоносить (нри росте в насаждениях) обычно в возрасте 40-50 лет; на солнечных и открытых местах возраст возмужалости наступает раньше. Шишки у обыкновенной Е. светлобурые или красновато-бурые, веретенообразно-ци.лин-дрической формы, от 10 до 15 с.ч длиной, нри ширине в 3-4 см. Е, растет нреимущественно в чистых насаждениях, но встречается и в смеси с сосной, осиной, пихтой и березой. Возобновление сведенных еловых насаждений происходит обычно естественным путем, т, к. всегда в спелом лесу имеется достаточное количество елового подроста, но в нек-рых случаях приходится еловые насаждения возобновлять искусственно, путем посева и посад1Ш. Рубка в еловых лесах должна производиться с наветренной стороны, чтобы, но возможности, предохранить остающееся насаждение от вывала, оставляя (для целей защиты) с подветренной стороны нетронутые рубкой защитные опушки. Для искусственного возобновления еловых насаждений употребляют преимущественно 2-3-летние сеянцы или 3-4-летнего возраста саженцы. Обычно высаживают от 8 до 11 тысяч сеянцев на 1 га, в зависимости от условий цроизрастания. Е. страдает от заморозков, ожога коры pi гл. образов! от ветровала, а в молодости и от выжимания всходов. Из вредных насекомых главными врагами Е. являются гусеница бабочки-монашенки и небольшой жучок-ко-роед-тинограф. Из грибных паразитов наиболее опасны опенок (Agaricus inelleus), нападающий на корни, и Trametes radiciperda. Древесина Е. белого цвета, без ядра, отличается чрезвычаййой легкостью; ее объемный вес в воздушносухом состоянии 0,45 (0,35-0,60); в то же время она прочна, легко колется, обладает большой упругостью и мало коробится. Эти качества еловой древесины обусловливают ее применение в аэро-планостроении.Под именем с п р у с а (товарное название древесины, идущей на аэропла-ностроение) известна гл. обр. древесина различных е., вывозимая из С. Ш. А., при чем наилучшими в этом отношении качествами обладает древесина Р. sithensis Carr. Узко-слойная древесина Е. с равномерными годичными слоями доставляет прекрасную ре-зонансовую древесину, имеющую применение в производстве музыкальных инструментов. Еловая древесина служит также материалом для изготовления бумажной массы (см. Древесина балансовая). Кроме того, в еловой коре имеется значительное количество дубильных веществ (см. Спр. ТЭ). В отношении теплотворной способности еловая древесина-весьма невысоких качеств, чем и обусловлено плохое качество еловых дров (см.). Еловая древесина употребляется также для построек, в столярном деле и в судостроении. Лит.: Тихонов, Хозяйство в еловых лесах, Сел. хозяйство и лесоводство , СПБ, 1885, i: Т ю р-ме р К. Ф., Пятьдесят лет хозяйств, практики, М., 1891; М о р о 3 о в г. Ф., Учение о лесе, 4 изд., М.- .П., 1928; С У к а ч е в в. И., Лесные породы, ч. 1 - Хвойные, вып. 1, М., 1928; В е 1 s s н е г L., Handb. d. Nadelliolzkunde, 2 Aufl., В., 1909. Н. Кобранов. ЕМКОСТНАЯ СВЯЗЬ, конденсаторная или электрическая связь, взаимодействие двух контуров при помощи емкости (Ci), общей для обоих контуров. Е. с. применяется в радиотехнике как в передатчиках (наприм. схема промежуточного контура с Е.с), так и в приемниках (нанрим. регенеративный приемник с обратной Е. с). На практике, кроме специально устанавливаемых схем с Е. с, А rrr-rJS. приходится весьма 2rШШЯЯJVШШШS часто встречаться с появлением так назыв. вредных Е. с, произвольно получающихся почти во всех радиотехнич. схемах; эти паразитные е.с.обусловливаются,с одной стороны,неизбежно существующей емкостью любого тела относительно земли, а с другой стороны-таким же естественным наличием емкости меяеду отдельными частями и даже между отдельными проводами одной и той же схемы. Точнее выражаясь, Е. с. существует всегда в любой схеме (в той или иной степени), и влияние ее на любой процесс, совершающийся в данной схеме, необходимо всегда учиты- вать. О полезном применении Е. с. см. Передатчики и Приемники; о мерах, устраняющих или ослабляющих вредные Е. с, см. Нейт.родинный приема Связь. Коэфф. связи для общего случая Е. с. (обозначения- на фиг.) выражается ф-лой: 1 coCr cuCt -I -II i-ri+i, ci;=c?7+- При E. c. двух колебательных контуров получающиеся волны связи характеризуются угловыми частотами: - и со, = - -. Практически где 60,= коэфф. Е. с. может быть определен измерением напряжений в различных точках схемы (см. фиг.) по ф-ле: где Fi2=7- 12 - - напряжение между точками А я B;Vi = ~ ((Г (Jj) -напряжение между точками А я 1 (при чем в обоих случаях при измерении контур II разомкнут, и возбуждается лишь контур I); 21 = { - напряжение между точками А и В, в. V.= = 1{-+ - напряжение между точками А и 3 (при чем при этих двух измерениях контур I разомкнут и возбуждается лишь контур II). Подробнее см. Связь, в. Баженов. ЕМКОСТЬ электрическая между 2 проводниками-отношение заряда Q этих проводников к наиряжению V между ними: с = -. Если Q измеряется в кулонах, а V-в вольтах, то С выражается в фарадах. Обычно пользуются более мелкими едипицами емкости, микрофарадой ([aF) или нанофара-дой (nF). Многие применяют в своих расчетах также электростатическую единицу емкости-с а н т п м е т р: IF = 10VF = lOnF = 9-1011 см . Различают Е. статическую и Е. д и ii а м и ч е с к у ю. Е. статическая. Статической называют Е., измеряемую в стационарном или квазистационарном поле, когда мояжо говорить о разности потенциалов между проводниками. Е. статическая зависит от конфигурации проводников в электрич. ноле и от промежуточной среды. Если один из двух проводников удален бесконечно далеко, то говорят о Е. уединенного проводника, равной заряду этого проводника, деленному на его потенциал, при чем потенциал бесконечно удаленного проводника принимается равным нулю. Ниясе приведены формулы для емкости уединенных проводников в среде с диэлектрическим коэффициентом е. 1) Шар радиуса г (см): С = е 1,11 10- Г1>.¥ , т. о., Е. земного шара С S 1,11 . 10-6 . 6,37 108 = 710 IJ.F . 2) Эллипсоид вращениясполуосямиа>&=с: С = в.2.22.10-.-.р(в -). 3) Эллипсоид врашениясполуосямиЬ<а=с: С = 1,11-10- -£-- fF(e2 = )- arc sine \ а* / 4) Тонкая шайба радиуса г: С =0,71 10-6 . е Г{лР. Если оба проводника расположены на конечном расстоянии друг от друга, при чем большинство силовых линий, исходящих от проводника с большим потенциалом, попадает на второй проводник, то они образуют конденсатор (см.). Приведем ф-лы для Е. различных конденсаторов в среде с диэлектрич. коэфф-том е: 1) Две круглые шайбы, толщина которых d, а радиус г, на расстоянии а: С = 0,884 10-7 . £ d 16.Tr(a + d) In а + d :)].F. Если a г, то С = 0,884 10-7 е {xF. 2) Две концентрические сферы с радиусами г я R: С =1,11 10-6 е 3) Цилиндрический конденсатор, радиусы внешней и внутренней обкладок к-рого г и R, а длина I: С = 5,55 10-7 . е . , In - г 4) Два эксцентрич. цилиндра радиусов и Га, длиной I при расстоянии осей d. а) Один цилиндр внутри другого: С =5,55 10-7 . £-----jF, 2rirj (rl + rl+k) /с2 = (rf + r)2 - 2d (rf + rl) - . 6) Один цилиндр вне другого: С = 5,55 10-7 £----~- (лЕ , 2Г1Г, Id* - (rl + rl) + ft] /с2 = - 2d (rl -b rl) + (rl - rl) . 5) Цилиндр радиуса г и длиной I, параллельной бесконечной плоскости на расстоянии d от оси цилиндра: С = 5,55 10-7 . е (лЕ . Аг sb -г 6) Провод радиуса г см, подвешенный на расстоянии h см от земли: С = 5,55 10-2 . i>.F/KM (h г). In - V (См. также Емкость антенны.) Несколько проводников. Если электрич. ноле ограничено бо.чьше, чем двумя нроводниками, то понятие Е. усложняется, т. к. заряд каждого проводника в этом случае зависит от потенциала других проводников. Если имеется система из п нровод-ников и земли, потенциал к-рой принимают равным нулю, то заряды 9,; и потенциалы (относительно земли) этих проводников связаны между собой .тинейными ур-иями: 2 аЯл (i = l,2,3,...,n). Я = 1 Коэфф-ты а- называются потенциальными коэффициентами. Они симметричны, т. е. ад=ад. Коэфф. a; равен потенциалу, к-рый устанавливается на проводнике ъ, когда проводник А получает заряд 9д = 1, а все остальные проводники не имеют зарядов. Решая данную систему ур-ий относительно зарядов qi, получают систему линейных ур-ий: 9/= 2 гя я (г=1,2,3,...,п). Л = 1 Коэфф-ты , пропорциональные минорам определителя (а.;), тоже симметричны, т.е. /5гд=/9д,и всегда >0. Коэффициенты называются коэффициентами электрической индукции. Обыкновенно пишут: = Сц-Ь Ci2 + ... + С in , и, т. о., получается след. система уравнений: qi = CuWi+ 012(1- w,) +... + Ci (Wi-M J, qs = 21(2- Щ) + С22Щ+ + Сгп(щ-ип), 9h = C i(?V-Wi) + Сп2(ип-Щ) + Cnnn Коэфф-ты с и называют Е. проводника г относительно земли, а Сд-частичной Е. менаду проводниками г и Я. Рассмотрим несколько таких систем. 1) Два провода с радиусами и Гд подвешены на высоте hi и h2 на расстоянии d друг от друга (фиг. 1). Для решения этой за- дачи рассматривают зеркальные изобрал;е-ния 1 и 2 проводов 1 и 2 относительно земли и расстояние h между 1 и 2. Тогда Фиг. 1. Ci=5,55 10-2 С2 = 5,55 10- in-l D 2h P-F/кж , ]}FIkm , -Ci2 = 5,55 10-2 InbA 1>F/km , i5=(.n).(lnf)-(lnfy
|