Публикации
Статьи
-
23
нояКак безопасно приобрести недвижимость
Покупка квартиры - это значимое событие для любого человека, и не важно, собираетесь ли вы приобрести недвижимость в
подробнее -
09
июнРаботы, требующие допуска СРО
Допуск СРО Екатеринбург для осуществления законной деятельности должны в обязательном порядке получить все
подробнее -
27
мая**Основные приоритеты выбора керамоблоков
По составу они напоминают стандартный кирпич, но при этом обладают рядом отличий и приоритетных преимуществ.
подробнее
- Ликвидация отказов
- Формулы и порядок расчета безопасных расстояний
- Расширение продуктов детонации
- Уменьшение действия сейсмической волны
- Сейсмическое действие взрыва в грунте
- Характеристика безопасных расстояний при устройстве складов взрывчатых материалов
- Переноска в термофорах
- Перемещение ВМ из поверхностного склада к месту работ
- Перемещение ВМ по подземным выработкам
- Транспортировка ВМ к месту работ
- Гужевая перевозка динамитов и детонаторов
- Маршрут следования
- Подготовительные выработки при массовых обрушениях
- Перевозка взрывчатых материалов автомобильным и гужевым транспортом
- Перевозка ВМ водным транспортом
- Процесс транспортировки
- Транспортировка ВМ по железнодорожным и водным путям
- Общие положения о транспортировке ВМ
- Уничтожение сжиганием и потоплением
- Уничтожение взрыванием
- Испытание зажигательных свечей
- Уничтожение взрывчатых материалов
- Испытание детонирующего шнура
- Испытание огнепроводного шнура
- Испытание электродетонаторов
- Методы испытаний средств взрывания
- Определение влажности
- Определение экссудации
- Йодокрахмальные бумажки
- Методы испытаний взрывчатых материалов
- Приборы, материалы и принадлежности
- Процесс испытания ВМ
- Сроки испытания
- Применение недоброкачественных материалов
- Порядок и сроки испытаний взрывчатых материалов
- Применение детонирующего шнура
- Детонирующий шнур
- Зажигательные свечи
- Сорта огнепроводного шнура
- Огнепроводный шнур и средства его зажигания
- Виды электровоспламенителей
- Электродетонаторы мгновенного и замедленного действия
- Капсюли-детонаторы
- Конструкция детонаторов
- Гексоген и тэн
- Тринитрорезорцинат свинца
- Азид свинца
- Гремучая ртуть
- Инициирующие взрывчатые вещества
- Усовершенствование патрона для отбойки угля
- Преимущества работы патронов Кардокс
- Организация работы патронами Кардокс
- Конструкция патрона
- Патрон Кардокс
- Металлические патроны для отбойки угля
- Хлоратные ВВ
- Черный порох
- Химический состав поглотителя
- Взрыв оксиликвитов
- Свойства оксиликвитов
- Уменьшение чувствительности оксиликвитов
- Применение оксиликвитов
- Пикриновая кислота
- Свойства тротила
- Нитропроизводные ароматического ряда
- Замерзаемость нитроглицериновых ВВ
- Победиты и сфагниты
- Достоинство пластичных динамитов
- Химическая стойкость динамитов
- Процесс электровзрывания
- Свойства нитрогликоля
- Предохранение проводов и детонирующего шнура от повреждения
- Взрыв нитроглицерина
- Размещение взрывчатых веществ и боевиков
- Свойства нитроглицериновых ВВ
- Спуск ВВ по желобу
- Нитроглицериновые взрывчатые вещества
- Приток воды
- Свойства динамонов
- Проведение выработок и объемы камер
- Применение динамонов
- Особенности взрывных работ в шахтах, опасных по взрывчатым газам или пыли
- Восприимчивость аммонитов
- Тепловые и механические воздействия аммонитов
- Зерненный динафталит
- Техника работы методом камерных зарядов
- Разновидности аммонитов
- Работы в мокрых условиях
- Применение прессованных аммонитов
- Учет расположения зарядов
- Пробойно-струйчатый механизм детонации
- Порошкообразные аммониты
- Взрывание зарядов в скважинах детонирующим шнуром
- Вопрос о возможности допуска аммонитов для подземных работ
- Применение аммонитов
- Использование технологической карты
- Поглощение влаги селитрой
- Работы методом скважинных зарядов
- Хранение аммиачной селитры
- Техника работы методом скважинных зарядов
- Изучение аммиачной селитры
- Взрывание в стволах шахт
- Аммиачная селитра
- Взрывание из надшахтного здания
- Группы ВВ
- Различие в цветах оболочек патронов ВВ
- Мероприятие во избежание утечки тока через воду
- Классификация взрывчатых веществ по условиям безопасности применения
- Сращивание магистрали с электровзрывной сетью
- Введение в состав ВВ в качестве пламегасителей
- Техника взрывания зарядов в шпурах подземных выработок
- Испытания ВВ по газу
- Особенность заряжания восстающих шпуров
- Ошибочность расчетов
- Повышение коэффициента заряжания
- Взрывание зарядов обыкновенного непредохранительного ВВ
- Проверка качества очистки шпуров
- Проба на бризантность
- Подсчет фактического коэффициента заряжания и величины давления
- Теория воспламенения
- Техника работы методом шпуровых зарядов
- Теория предохранительных взрывчатых веществ
- Величина наружных зарядов
- Воспламенение метановоздушной среды
- Сероводород и сернистый газ
- Техника работы методом наружных зарядов
- Ряд теорий и гипотез
- Сигналы для взрывных работ
- Механизм образования ядовитых газов
- Окись углерода
- Принципы, связанные с организацией взрывных работ
- ВВ, предназначенные для подземных работ
- Общий порядок взрывных работ
- Ядовитые газы при взрывных работах
- Области применимости методов взрывания
- Практический эффект
- Влияние удельного расхода ВВ на результаты взрыва
- Использование явления кумуляции
- Понижение коэффициента заряжания
- Кумулятивное действие взрыва заряда
- Коэффициент заряжания
- Вопрос о коэффициенте заряжания
- Плотность заряжания
- Достижение равномерности дробления
- Гравиметрическая плотность ВВ
- Теория разрушения горных пород взрывом
- Плотность взрывчатых веществ и плотность заряжания
- ТЕХНИКА ПРОВЕДЕНИЯ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ.Методы и особенности выполнения взрывных работ в зависимости от заданных результатов
- Взрыв через влияние
- Исправность электровзрывной сети и правильность ее расчета
- > Цилиндрики для пробы
- Обеспечение успешности одновременного взрывания
- Методика пробы на бризантность
- Взрывание при помощи промежуточного детонатора
- Порядок испытания
- Предельная длина линии детонирующего шнура
- Накладной сросток
- Проба на работоспособность в свинцовой бомбе
- Экспериментальная оценка полезной работы взрыва
- Взрывание детонирующим шнуром
- Диаграмма работы взрыва
- Проверка токопроводимости
- Работа взрыва
- Изготовление патрона-боевика
- Классификации групп ВВ
- Группа дробящих ВВ
- Проверка электродетонаторов
- Характер действия взрывчатых веществ
- Подготовка зарядов к электрическому взрыванию
- Величина частиц ВВ
- Постоянные и временные сростки
- Минимальный предельный диаметр
- Виды проводников
- Факторы, увеличивающие вероятность снижения скорости или затухания детонации взрывчатых смесей
- Проводники и их сростки
- Влияние диаметра заряда
- Малый омметр ОК
- Устойчивость детонации
- Измерения сопротивления электровзрывной сети
- Методика испытания ВВ на копре
- Измерительные и контрольные приборы
- Чувствительность промышленных ВВ
- Отношение ВВ к внешним воздействиям
- Конденсаторные машинки
- Начальный импульс и чувствительность взрывчатых веществ
- Общий вид машинки ВМК-3/50
- > Построение уравнения взрывчатого превращения
- Напряжение в конденсаторе-накопителе
- Вычисление температуры взрыва
- Принцип конденсаторного разряда
- Характеристика и расчетные величины процесса детонации
- Теория процесса детонации
- Взрывные машинки электродинамического типа
- Величина скорости детонации
- Взрывная машинка ВМ-10
- Скорость и формы взрывчатого превращения
- Использование машинки ПМ-1
- Взрывчатое превращение
- Взрывная машинка ПМ-1
- Реакция образования и диссоциации углекислого газа
-
22.09.2013
Возможность реакции разложения
Допускается и следующая схема процесса термического превращения каолинита: кристаллы каолинита вообще не распадаются на окислы и при всех температурах сохраняют анизотропность; при 900° С начинается разделение кристаллов на слои (фазы), параллельные спайности, отличающиеся один от другого составом и свойствами. -
21.09.2013
Электрические дефекты
Пара, состоящая из иона, расположившегося в межузлии, и вакансии того же знака (т. е. анионная или катионная), образует дефект Френкеля. Дефект – меж удельный атом - возникает в кристаллах, в которых значительны межатомные промежутки, поскольку в плотно упакованных кристаллах для таких атомов нет места. -
20.09.2013
Характер агрегирования глинистойфазы
Максимальная связывающая способность воды проявляется, естественно, тогда, когда толщина ее прослойки между твердыми частицами не превышает размеров слоя нежидкой воды. При появлении в системе помимо структурированной воды еще и капельножидкой жесткость связи между частицами понижается, а при чрезмерно малом количестве структурированной воды из-за сил отталкивания частицы не связываются. -
19.09.2013
Процесс связывания извести
Процесс связывания извести в смесях может замедляться лишь из-за того, что в их составе находятся соединения, разлагающиеся медленно и при повышенных температурах (например, полевые шпаты, хлорит и т. -
19.09.2013
Присутствие в сырьевой смеси
Своеобразное влияние щелочей на структуру кристаллов алита и белита подтверждается результатами исследования клинкеров, полученных из шихт с добавкой щелочесодержащей пыли из электрофильтров. В соответствующих клинкерах наблюдались дырчатые с включениями и сильно штрихованные кристаллы алита и белита. -
18.09.2013
Диссоциация кальцита
Ионы О2- энергично сорбируются ионами Са2+, что затрудняет их выход, и они накапливаются в поверхностном слое карбоната. В итоге, в первый момент распада в решетке СаСОз возникает в виде твердого раствора молекулярно-дисперсная примесь СаО. -
18.09.2013
Алюминаты кальция (СаО-А1203)
Образующиеся алюминаты кальция характеризуются пространственной связью октаэдров [А106]9- и тетраэдров [АЮ4]5-, соединяющихся между собой при образовании высокоосновных соединений одними вершинами. Связь между тетраэдрами и октаэдрами осуществляет Са2+, имеющий координацию по кислороду, равную 12. -
15.09.2013
Диссоциация СаС03
Тот факт, что различные глины дегидратируются при разных температурах, объясняется неодинаковым строением минералов (одного и того же типа) и наличием в них примесей в виде твердых растворов. От дисперсности глин зависит лишь скорость реакции при данной температуре. -
14.09.2013
Химические реакции
Зерновой состав обжигаемого материала по длине вращающейся печи 4,5/5,0X135 м Куйбышевского завода определялся в работе на пробах, отобранных через 10 ч после остановки печи. В печи имелись следующие теплообменные устройства: цепная завеса (20 м), цепной теплообменник (10 м), керамический теплообменник (6 м) и рифленая футеровка (16 м). -
11.09.2013
Зависимость показателя слипаемости от величины глиноземного модуля
Таким образом, по склонности к агрегированию исследованные сырьевые смеси можно разделить на две группы: интенсивно агрегирующиеся при 1300-1400° С и интенсивно агрегирующиеся при 1400-1500° С. Независимо от химического состава сырьевых смесей образцов увеличивается с повышением температуры от 1300 до 1500° С, что связано с увеличением количества расплава и понижением его вязкости.