- << Первая
- « Предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- Следующая »
- Последняя >>
Для сооружения стволов в слабых и средней крепости породах успешно применяют проходческие комбайны (см. ), которые позволяют механизировать процессы разрушения и выдачи породы из забоя ствола с одновременным возведением постоянной монолитной бетонной крепи. При сооружении стволов комбайнами в Карагандинском угольном бассейне достигнуты высокие показатели производительности труда (13,7 м 3готового ствола на выход проходчика) и скорости проходки (133 м/мес).
Горизонтальные и наклонные горные выработки проводят с применением буровзрывных работ или с использованием проходческих комбайнов. Выбор технологии и оборудования для проведения выработок зависит как от размеров их поперечных сечений, устанавливаемых в зависимости от назначения выработки, так и от крепости и устойчивости пород.
При проведении выработок буровзрывным способом для погрузки отбитой взрывом породы используют погрузочные машины или скреперные установки ( рис. 2 ).
Для проходки горизонтальных и наклонных (до 35°) выработок в некрепких породах применяют проходческие комбайны, которые разрушают породу и грузят её в вагонетки или на конвейер ( рис. 3 ). Комбайновый способ проведения выработок является более безопасным и эффективным, чем буровзрывной; при этом почти не нарушается целостность окружающих выработку пород. Вслед за подвиганием забоя в выработке устанавливают крепь, монтируют новые звенья рельсовых путей, конвейера, трубопроводы вентиляционные и противопожарного водоснабжения и др.
В СССР достигнуты следующие максимальные скорости П. г. в.: проходческими комбайнами 2000 м/ мес, при буровзрывном способе 800 м/ мес, при проведении выработок больших сечений в околоствольном дворе до 4700 м 3/ мес.Средние скорости П. г. в. значительно ниже. Это объясняется сложными горно-геологическими условиями конкретных объектов, необходимостью в ряде случаев (например, в транспортных тоннелях) при возведении крепления прекращать др. работы и т.п.
Подземные камеры обычно располагают в крепких, устойчивых породах. В зависимости от размеров поперечного сечения и устойчивости вмещающих пород камеры сооружают сплошным забоем или с разделением забоя на части с последовательной разработкой массива в каждой из них ( рис. 4 ).
Постоянную крепь камер чаще выполняют из монолитного бетона или железобетона. Иногда применяют комбинированные крепи (например, свод закреплен монолитным железобетоном, стены - анкерной крепью и набрызг бетоном по металлической сетке).
Для обеспечения надёжности контакта крепи с окружающим массивом после её возведения оставшиеся пустоты между крепью и массивом горных пород заполняют инертным негорючим материалом или цементным раствором. В крепких, устойчивых породах сооружают буровзрывным способом с применением аналогичного оборудования и по той же технологии, что и при проведении выработок. В слабых и средней крепости породах можно сооружать тоннели с помощью или комбайнов. При использовании механизированных проходческих щитов для сооружения тоннелей ( рис. 5 ) в качестве постоянной крепи иногда применяют монолитно-прессованную крепь, которую получают путём прессования бетонной смеси давлением, создаваемым самим щитом или др. устройством. Прессованная монолитная бетонная обделка плотно прилегает к окружающим выработку породам, в связи с чем отпадает необходимость в нагнетании раствора за крепь.
В СССР совершенствование технологии и способов П. г. в. ведётся в направлении создания и внедрения проходческих комплексов, максимально механизирующих процессы проходки.
Для сооружения тоннелей большой протяжённости, в том числе в крепких породах, и больших сечений применяют специальные горнопроходческие комбайны или механизированные щитовые комплексы. О П. г. в. на карьерах см. в статье , о строительстве инженерных коммуникаций в статье .
Лит.:Покровский Н. М., Проектирование комплексных выработок подземных сооружений, М., 1970; Мельников Л. Л., Сооружение выработок большого сечения в крепких породах, М., 1974.
Д. И. Малиованов.
Рис. 4. Схема сооружения камер и тоннелей уступным забоем: 1 - анкерное крепление; 2 - породопогрузочная машина; 3 - автомобиль-самосвал; 4 - автопогрузчик с рамой; 5 - вентиляционный трубопровод; 6 - сомоходная буровая установка; 7 - предохранительная металлическая сетка; 8 - бетонная крепь; 9 - буровой станок; 10 - подземный экскаватор; 11 - взрывные скважины; 12 - пандус.
Рис. 2. Проведение выроботок буровзрывным способом: 1 - буропогрузочная машина; 2 - перегружатель подвесной; 3 - маневровая тележка или электровоз.
Рис. 3. Проведение выроботок комбайновым комплексом: 1 - проходческий комбайн; 2 - боковые секции крепи; 3 - перекрытие над комбайном; 4 - кассета для металлической сетки; 5 - бурильная установка для возведения анкерного крепления; 6 - перегружатель ленточный передвижной; 7 - пылеулавливающая установка; 8 - насосная установка.
Рис. 5. Сооружение тоннелей щитовым комплексом: 1 - исполнительный орган; 2 - погрузочный орган; 3 - щит; 4 - блокоукладчик; 5 - передвижная платформа; 6 - перегружатель; 7 - блоковоз; 8 - вагонетки; 9 - блочная крепь.
Рис. 1. Схема проходки ствола механизированным комплексом: 1 - погрузочная машина; 2 - кабина машиниста; 3 - спаренный пневмотельфер; 4 - грейфер; 5 - передвижная опалубка; 6 - соморазгружающаяся бадья; 7 - бурильная установка; 8 - бетонораспределитель; 9 - двухэтажный подвесной полок.
Проведение нервного импульса
Проведе'ние не'рвного и'мпульса,передача сигнала в виде волны в пределах одного и от одной клетки к другой. П. н. и. по нервным проводникам происходит с помощью электротонических потенциалов и потенциалов действия, которые распространяются вдоль волокна в обоих направлениях, не переходя на соседние волокна (см. , ). Передача межклеточных сигналов осуществляется через синапсы чаще всего с помощью медиаторов, вызывающих появление .Нервные проводники можно рассматривать как кабели, обладающие относительно низким осевым сопротивлением (сопротивление аксоплазмы - r i) и более высоким сопротивлением оболочки (сопротивление мембраны - r m). Нервный импульс распространяется вдоль нервного проводника посредством прохождения тока между покоящимися и активными участками нерва (локальные токи). В проводнике по мере увеличения расстояния от места возникновения возбуждения происходит постепенное, а в случае однородной структуры проводника экспоненциальное затухание импульса, который в 2,7 раза уменьшается на расстоянии l = (константа длины). Так как r mи r i находятся в обратном отношении к диаметру проводника, то затухание нервного импульса в тонких волокнах происходит раньше, чем в толстых. Несовершенство кабельных свойств нервных проводников восполняется тем, что они обладают .Основное условие возбуждения - наличие у нервов .Если локальный ток через покоящийся участок вызовет мембраны, достигающую критического уровня (порога), это приведёт к возникновению распространяющегося (ПД). Соотношение уровня пороговой деполяризации и амплитуды ПД, обычно составляющее не менее 1: 5, обеспечивает высокую надёжность проведения: участки проводника, обладающие способностью генерировать ПД, могут отстоять друг от друга на таком расстоянии, преодолевая которое нервный импульс снижает свою амплитуду почти в 5 раз. Этот ослабленный сигнал будет снова усилен до стандартного уровня (амплитуда ПД) и сможет продолжить свой путь по нерву.
Скорость П. н. и. зависит от быстроты, с которой мембранная ёмкость на участке впереди импульса разряжается до уровня порога генерации ПД, что, в свою очередь, определяется геометрическими особенностями нервов, изменениями их диаметра, наличием узлов ветвления. В частности, тонкие волокна обладают более высоким r i, и большей поверхностной ёмкостью, а потому скорость П. н. и. по ним ниже. В то же время толщина нервных волокон ограничивает возможности существования большого числа параллельных каналов связи. Конфликт между физическими свойствами нервных проводников и требованиями «компактности» нервной системы был разрешен появлением в ходе эволюции позвоночных т. н. мякотных (миелинизированных) волокон (см. ) .Скорость П. н. и. в миелинизированных волокнах теплокровных (несмотря на их малый диаметр - 4-20 мкм) достигает 100-120 м/сек.Генерация ПД происходит только в ограниченных участках их поверхности - перехватах Ранвье, а по межперехватным участкам П. и. и. осуществляется электротонически (см. ). Некоторые лекарственные вещества, например анестетики, сильно замедляют вплоть до полного блока П. н. и. Этим пользуются в практической медицине для обезболивания.
Лит.см. при статьях , .
Л. Г. Магазаник.
Проветривание карьера
Прове'тривание карье'ра,создание нормальных атмосферных условий в .П. к. приобрело важное значение главным образом в связи с увеличением их глубины до нескольких сотен ми крупными масштабами горных работ, вызывающими значительную запылённость и загазованность атмосферы. Различают естественное и искусственное П. к. Естественное проветривание осуществляется ветром (при скорости ветра свыше м/сек) или термическим путём (скорость ветра до 2 м/сек). Это определяет ветровые и термические схемы П. к.
При ветровых схемах в карьере образуется свободная воздушная струя ( рис.), в пределах которой скорость воздуха изменяется от скорости ветра на её верхней границе до нуля на нижней, а затем движение воздуха происходит в обратном направлении (рециркуляционная схема). Угол раскрытия струи a » 15°. При рециркуляционной схеме вредности выносятся воздухом, движущимся выше линии ob. Если угол наклона подветренного борта карьера (b Ј a ,зона обратных токов АОС исчезает и схема проветривания становится прямоточной, при которой весь воздух, движущийся в карьере, выносит вредности.
Термическое проветривание включает конвективную схему (нагретый о поверхность карьера воздух образует восходящие потоки) и инверсионную (охлажденный воздух опускается в карьер). Естественное П. к. может обеспечить нормальную чистоту атмосферы до глубин не более 200 м.При больших глубинах требуется искусственная вентиляция, которая осуществляется установками на базе авиационных винтовых и турбореактивных двигателей, а также тепловыми установками, создающими конвективные струи воздуха при сжигании горючего.
Проектирование П. к. включает: правильную ориентацию контуров карьера относительно господствующих ветров; выбор технологии работ, минимально загрязняющей атмосферу; оценку эффективности естественного проветривания; выбор средств, схем и периодов искусственной вентиляции.
Лит.:Битколов Н. З., Никитин В, С., Проветривание карьеров, М., 1963; Филатов С. С., Михайлов В. А., Вершинин А. А., Борьба с пылью и газами на карьерах, М., 1973; Ушаков К. З., Михайлов В. А., Аэрология карьеров, М., 1975.
К. З. Ушаков.
Ветровая схема проветривания карьера: АОВ - свободная ветровая струя воздуха; О - условный полюс струи ; ВО - внутренняя граница струи; ОВ'СО - зона рециркуляции воздуха.
Проветривание шахты
Прове'тривание ша'хты,вентиляция шахт, создание в подземных выработках шахт нормальных атмосферных условий; исключает вредное воздействие на человека содержащихся в ядовитых газов, высоких и низких температур, а также предотвращает образование опасных скоплений вредных газов. П. ш. осуществляется непрерывно действующими вентиляторами, устанавливаемыми на поверхности и подающими в шахту чистый атмосферный воздух. В исключительных случаях допускается проветривание отдельной группы горных выработок (выемочных участков) подземными вспомогательными вентиляторами. Все горные выработки шахты должны проветриваться за счёт тяги (депрессии), создаваемой общешахтным вентилятором.
Различают центральную ( рис.1 , а), фланговую ( рис. 1 , б) и комбинированную (центрально-фланговую) схемы П. ш. Комбинированная схема включает различные варианты центральной и фланговой схем.
П. ш. характеризуется количеством подаваемого в шахту воздуха и величиной депрессии вентилятора. Необходимое количество воздуха определяется из условий: разбавления до допустимых норм метана, углекислого газа и газов, образующихся при взрывных работах; обеспечения работающих в шахте достаточным количеством чистого воздуха; снижения до санитарных норм содержания пыли в горных выработках. В результате этих расчётов принимается наибольшее количество воздуха с учётом величины утечек через герметизирующие устройства, выработанное пространство и разделительные вентиляционные устройства (кроссинги, перемычки и др.).
Рассчитанное по этим факторам количество воздуха проверяется по минимально и максимально допустимым скоростям его движения, исходя из требований температурных условий работы, удаления вредных газов и пыли из действующих выработок, а также предупреждения пылеобразования.
Тупиковые горные выработки могут проветриваться местными вентиляторами путём нагнетания чистого воздуха в призабойное пространство по воздухопроводу (нагнетательный способ), отсасывание из призабойного пространства загрязненного воздуха (всасывающий способ) или сочетания нагнетания чистого и отсасывания загрязнённого воздуха ( рис. 2 ).
П. ш. совершенствуется аэродинамическим сопротивления работок за счёт увеличения поперечного сечения (применение обтекаемого профиля, ликвидация резких сужений сечения выработок и резких поворотов); внедрения более эффективных схем вентиляции шахт и участков; снижения выделения в действующие горные выработки вредных газов с помощью ;снижения температуры в действующих горных выработках (посредством кондиционирования воздуха и теплоизоляции окружающих горных пород). См. также .
Лит.:Скочинский А. Комаров В. Б., Рудничная вентиляция М., 1959; Бурчаков А. Мустель П. И., Ушаков К. З., Рудничная аэрология, М., 1971; Mine ventilation, ed. by A. Roberts, L., 1960; Novitzky A., Ventilacion de minas, B. Aires,1962.
Б. Ф. Братченко, К. З. Ушаков.
Рис. 2. Схемы вентиляции тупиковых шахт: а - нагнетатальная; б - всасывающая; 1 - вентилятор; 2 - трубопровод; 3 - сквозная выроботка; 4 - тупиковая выроботка.
Рис. 1. Схемы вентиляции шахт: а - центральная; б - фланговая; 1 - вентилятор; 2 - очистительные забои.
Провиантский приказ
Провиа'нтский прика'з,одно из центральных государственных учреждений России начала 18 в., ведавшее снабжением продовольствием регулярной армии. Создан 18 февраля 1700. Склады П. п. в Москве, Петербурге, Киеве, Чернигове, Брянске, Смоленске и др. городах снабжали армию провиантом во время Северной войны 1700-1721. Чиновниками П. п. на местах были провиантмейстеры, которым подчинялись воеводы, коменданты и др. В 1716 П. п. преобразован в Провиантскую канцелярию; последняя в 1724 вошла в состав .
Провидения
Провиде'ния,посёлок городского типа, центр Провиденского района Чукотского национального округа Магаданской области РСФСР. Порт на берегу бухты Провидения Берингова моря на трассе Северного морского пути. Кожевенный завод, мясо-молочный комбинат.
Провидения бухта
Провиде'ния бу'хта,бухта в Анадырском заливе Берингова моря, у юго-восточного берега Чукотского полуострова. Длина около 50 км, ширина у входа около 9 км.Берега высокие (до 600-800 м), крутые. Приливы полусуточные, высотой до 1 м.Полностью или частично свободна ото льда с мая по октябрь. На побережье - порт Провидения и полярная станция. Открыта русской экспедицией К. Иванова в 1660. Названа в 1848 английским капитаном Муром в ознаменование «счастливого провидения», позволившего его кораблю провести зимовку в этой бухте.
Провиденс
Про'виденс(Providence), город на С.-В. США, административный центр штата Род-Айленд. 179 тыс. жителей (1970; вместе с г. Потакет и общей пригородной зоной 911 тыс. жителей). Важный морской порт на берегу залива Наррагансетт Атлантического океана (грузооборот 8,4 млн. тв 1970). Машиностроительная (в т. ч. судоверфь, производство электронного и текстильного оборудования), текстильная, нефтеперерабатывающая, химическая, резиновая промышленность; производство ювелирных изделий, галантереи. Университет (с 1764).
Провиденциализм
Провиденциали'зм(от лат. providentia - провидение), религиозное понимание истории как проявления воли бога, осуществления заранее предусмотренного божественного плана «спасения» человека. П. присущ всем теистическим (см. ) религиям - , , .Развитое провиденциалистское понимание исторического процесса как пути к эсхатологическому «царству божию» легло в основу всей средневековой христианской церковной историографии. В 17 в. идеи П. развивал Ж. Б. (Франция). Начиная с Возрождения и особенно в эпоху Просвещения в противовес П. развивается рационалистический взгляд на историю как имманентный процесс - осуществление «естественного закона», разума и т.п. (см. ). Однако в 19-20 вв. П. продолжал оставаться философской основой многих идеалистических течений и направлений (в начале 19 века - Ж. М. де , Ф. ; Л. Ранке и его школа в историографии; философия истории и др.).
Провизор
Прови'зор(от лат. provisor - заранее заботящийся, заготовляющий, буквально- предвидящий), аптечный работник (фармацевт) высшей квалификации. В СССР звание П. присваивается лицам, получившим высшее медицинское образование. См. также .
Провизорные органы
Провизо'рные о'рганы(от нем. provisorisch - предварительный, временный), временные органы зародышей и личинок многоклеточных животных, исчезающие в процессе их дальнейшего развития; обеспечивают важнейшие функции организма до сформирования и начала функционирования органов, характерных для взрослых животных. К П. о. относятся: брюшные конечности и жабры личинок насекомых; жабры, ротовое «вооружение» и хвост :желточные сосуды у зародышей рыб, пресмыкающихся и птиц; кровеносные сосуды зародышей пресмыкающихся, птиц и млекопитающих. Знание строения и развития П. о. помогает устанавливать эволюцию различных групп животных. П. о. зародышей и личинок организмов позволяют судить об организации их предков, у которых сходные образования в ряде случаев были свойственны взрослым животным (см. , ). Однако некоторые П. о. ныне живущих организмов (например, зародышевые оболочки ) являются эмбриональными приспособлениями к определённым условиям существования; на основании таких П. о. нельзя судить о строении их взрослых предков.
Провинциализмы
Провинциали'змы(от лат. provincialis - провинциальный, областной), локализмы, слова и выражения, употребление которых ограничено какой-либо территорией (областью, городом и т.д.). Термин употреблялся преимущественно в 19 в. для обозначения , отклонений от нормированной речи.
Провинция
Прови'нция(от лат. provincia - провинция, область), 1) в Древнем Риме подвластные Риму территории (вне Италии), управлявшиеся римскими наместниками. См. .2) В России административно-территориальная единица в 18 в. Отдельные П. появились в 1711-12, повсеместно созданы в 1719 (около 45 П.). Каждая губерния подразделялась на разное число провинций (Петербургская на 11, Московская на 9, Киевская на 4, Рижская на 2 и т.п.). П. возглавлялась воеводой, в губернских городах - губернатором, при котором находилась провинциальная канцелярия. П. делилась на уезды. Упразднены «Учреждениями о губерниях» 1775. К моменту ликвидации насчитывалось 66 П. 3) Название крупной административно-территориальной единицы в ряде зарубежных государств (Италии, Испании и др.).
Лит.:Готье Ю. В., История областного управления в России от Петра I до Екатерины II, т. 1-2, М. - Л., 1913-41.
Провинция физико-географическая
Прови'нция фи'зико-географи'ческая,одна из таксономических единиц .Выделяется внутри обычно по морфоструктурным признакам (низменности и возвышенности среди платформенных равнин, изолированные горные массивы и т.п.) и по провинциальным особенностям климата (увлажнение, степень континентальности и др.). П. ф.-г. объединяет ландшафты, относящиеся к одному зональному типу и близкие по возрасту и происхождению, в пределах .Например, Среднерусская физико-географическая область представлена 2 провинциями в зонах степей и лесостепей. В горных странах П. ф.-г. выделяются внутри областей по преобладанию того или иного зонального типа .Так, для Колхидской провинции Большого Кавказа характерны пояса широколиственных колхидских лесов и темно-хвойных лесов; в соседней Центрально-закавказской провинции эти пояса выпадают.
Провирус
Прови'рус(от греч. pro - перед, раньше, вместо), форма существования вируса, при которой этот геном (или его часть) полностью объединён с генетическим материалом клетки-хозяина в единые молекулы (ДНК). П. может образоваться при заражении клеток некоторыми, т. н. умеренными, вирусами. В состояние П. могут переходить не только ДНК-содержащие, но и некоторые РНК-содержащие вирусы (например, онкорнавирусы). В последнем случае образованию П. предшествует процесс обратной ,т. е. синтез ДНК при использовании в качестве матрицы молекулы вирусной РНК. П. размножается при делении клеточных хромосом, вместе с которыми он может передаваться из клетки в клетку. Часть генов П. (иногда преобладающая) обычно неактивна (репрессирована) и не обеспечивает образования соответствующих белков. Некоторые гены П. функционируют, что может привести к наследственному изменению свойств клетки. Примеры таких изменений - и клеток, вызываемая .При определённых условиях П. выходит из-под контроля регулирующих систем и начинает автономно размножаться. В случае ДНК-содержащих вирусов это сопровождается высвобождением генетического материала П. из состава клеточной хромосомы. Наиболее детально механизмы образования, функционирования и размножения (индукции) П. изучены у умеренных ;в этом случае П. называют (см. , ).
В. И. Агол.
Провитамины
Провитами'ны(от греч. pro - перед, раньше, вместо), биохимические предшественники .Так, синтезируемый растительными клетками провитамин А, или , в животных клетках превращается в витамины группы А, и его производные - в витамины группы D ( ).
Прово
Про'во(Provo), город на З. США, на р. Прово, близ озера Юта, у подножия хребта Уосач, в штате Юта. 53 тыс. жителей (1970; с г. Орем и общей пригородной зоной 138 тыс. жителей). Чёрная металлургия. Цементный и кирпичный заводы. производство консервированных фруктов и овощей, молочных продуктов. В районе - добыча золота, серебра, меди. Основан в 1849 .Университет мормонов (с 1875).
Провод для воздушных линий электропередачи
Про'вод для возду'шных ли'ний электропереда'чи,разновидность электрических .
Провода
Провода'электрические, металлические проводники, состоящие из одной или нескольких ; предназначены главным образом для передачи электроэнергии, а также для изготовления токопроводящих обмоток электрических машин, трансформаторов, электромагнитов, катушек индуктивности и для монтажа электрического оборудования и радиоаппаратуры. Конструктивные характеристики П. - число токопроводящих жил, их материал, форма сечения, количество проволок в каждой жиле, тип изоляции, рабочее напряжение, нагревостойкость и др. - определяются их назначением и условиями эксплуатации. Различают П. неизолированные и изолированные.
Неизолированные П. используют главным образом на воздушных (ЛЭП) и в контактных сетях электрического транспорта; их закрепляют на опорах при помощи изоляторов и арматуры. Такие П. из-за ветра, обледенения, вибрации и т.п. испытывают большие механические нагрузки, поэтому их изготовляют из материалов, обладающих высокой механической прочностью и коррозионной стойкостью, - стали, алюминия, в некоторых случаях из меди и сплавов (бронза, алдрей и др.). В СССР на ЛЭП обычно применяют многопроволочные провода - стальные, алюминиевые и стале-алюминиевые (одно- или многопроволочный стальной сердечник, обвитый алюминиевой проволокой). Последние широко используют на ЛЭП напряжением 110