Нефть и песок О стали Компрессор - подбор и ошибки Из истории стандартизации резьб Соперник ксерокса - гектограф Новые технологии производства стали Экспорт проволоки из России Прогрессивная технологическая оснастка Цитадель сварки с полувековой историей Упрочнение пружин Способы обогрева Назначение, структура, характеристики анализаторов Промышленные пылесосы Штампованные гайки из пружинной стали Консервация САУ Стандарты и качество Технология производства Водород Выбор материала для крепежных деталей Токарный резец в миниатюре Производство проволоки Адгезия резины к металлокорду Электролитическое фосфатирование проволоки Восстановление корпусных деталей двигателей Новая бескислотная технология производства проката Синие кристаллы Автоклав Нормирование шумов связи Газосварочный аппарат для тугоплавких припоев
Главная --> Промиздат -->  Абразионные материалы 

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 99 100 101 102 103 ( 104 ) 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143

медицине (отхаркивающее), в производстве ликеров и водок и для получения анетола.

Лит.: Карпов М. С, Апис, его ку.ттьтура, экспорт, произв. масла и т. д., СПБ., 1905; Ц е р е-витипов Ф., О производстве эфирных масел в России, Научно-технич. вестник , 2, М., 1920.

АНИСОВЫЙ АЛЬДЕГИД, w-метокси-бенз-

альдегид СНдОСеНх/, получается при

окислении анетола (см.) хромовой или азотной кислотами, воздухом, озоном и т. п., при метилировании w-оксибензаль-дегида, при окислении метилового эфира w-крезола. Под названием о б е п и н а применяется широко в парфюмерно-мыло-варенном производстве. Обладает запахом цветов боярышника. При окислении дает анисовую кислоту; смесь последней с А. а. поступает в продажу как кристаллический обепин - жидкость с t°nun. 248 .

АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ. 1) В машиностроении конструктивные варианты фундаментных болтов, слунеат для прикрепления к фундаментам машин или их станин, работающих с ударами, сотрясениями или не обладающих достаточной устойчивостью. А. б. делаются длинными, доходящими до подошвы фундамента; они т. о. скрепляют с машиной почти весь массив фундамента. А. б, употребляются также в качестве стенных соединений, для прикрепления тяжелых машинных частей (кронштейнов и др.) к отвесным частям сооружений. Верхняя часть А. б. снабжена нарезкой для гайки, а нижняя, опускаемая в специа.льное отверстие в кладке фундамента, делается или в виде якорной (Т-образной) головки, или лее с гнездом для чеки. Чека опирается на анкерную плиту, а якорная головка пропускается через отверстие в плите, затем поворачивается на 90° и приподнимается (см. Анкерные плиты). Гнездо для чеки пробивается в стержне болта, что не ослабляет его сечения. Стенные А. б. закладываются снаружи в пробитые для них отверстия и опираются своими квадратными головками на анкерные шайбы. Вследствие сильного затягивания А. б. трение между станиной машины и кладкой фундамента уравновешивает все действующие на машину горизонтальные усилия, поэтому рассчитывать А. б. на срез нет оснований. Силы, действующие на А. б., редко поддаются точному определению; так, напр., в случае установки поворотных кранов болты подвергаются также -растяжению. При диам. А. б. D см сечение его стержня прини-мают=0,5 см, а при допу-* г, скаемом напряжении на растя-1.4, Их жение <х = 600-800 ksjcm вели- чина допускаемой нагрузки Р = = Vi Ва кг; т. о. для болта 0 50 мм, напр., получаем нагрузку ок. 10 ООО кг. Чека делается из стали, подвергается действию изгибающего момента, равного ~ 14 РВ кгсм, при чем безопасное напряжение на изгиб принимают в 1 ООО кг/см; она м. б. рассчитана также на срез, для к-рого безопасное напряжение принимают


Фиг. 1.

равным350 кг/см. 2) В паровозных котлах А. б. служат для укрепления потолка топки, скрепляя его с верх, листом колеуха (см. Паровозы и Паровые котлы); во избелеапие появления трещин в перед, углу топки от расширения топочной решетки ближ. к нему один или два ряда А. б. делают составными. 3) В стро- -и ительном деле А. б. при- меняют для крепления устано- J вок к каменныл! основаниям или кладкам, если воспринимаемые

Фиг. 2.

Фиг. 3.

болтом усилия невелики и дей- ствуют без ударов. Такие болты отличаются длинной клиновидной (уклон около 1 : 15) головкой квадратного сечения с /nj-[rj-i заершенными ребрами (фиг. 1); сторона квадрата в самом широком сечении головки равна двойному диаметру стер лен я болта; удерлшвается головка в соответствующем ее формам углублении в камне при помощи цемента, свинца, гипса или серы, заполняющих промежутки между камнем и головкой; длина головки зависит от твердости каменного основания и колеблется

меледу 100 и 400зш. Встречаются разновидности А. б.: со съемной клиновидной деталью в виде отдельной отливки, надеваемой на квадратную головку обыкновенного болта (фиг. 2), и с плоской спирально завитой головкой (фиг. 3).

Лит.: Ztsclir. d. Vereins Deutsch. Ing. , p. 937, В., 1890; Б ax К., Дета.ди машин, пер. с немецкого, изд. 2, стр. 146, Харьков, 1903; Сидоров А., Курс деталей машин, ч. 1, стр. 113, МосЕша, 1925; Bach К., Maschinenelemente, 13 Aufl., В. 1, р. 178, Leipzig, 1922. П. Холмогоров.

АНКЕРНЫЕ КАМНИ, особым образом притесанные камни, к-рые связывают между собой камни кладки; употребляются в сооружениях, подвергающихся действию значительных внешних усилий - при напоре волн, при ледоходах (маяки и мостовые быки) - ив тех сооружениях, где приходится отказываться от железных скреплений из-за их усиленного окисления (ржавления). Под действием внешних сил передвижение скрепленных таким способом камней возможно лишь по разрушении притески или при удалении самих А. к.

АНКЕРНЫЕ ПЛИТЫ. В тех случаях, когда какие-либо машины, станки или орудия устанавливают на каменных или бетонных фундаментах, обычно эти установки усиливают специальными железными связями (болтами), закрепляемыми одним концом в станины устанавливаемой машины, а другим-в кладку фундамента. Значение прочности укрепления этих болтов в фундаменте особенно усиливается при наличии в устанавливаемой машине или станке неуравновешенных движущихся масс. В этих случаях головки запускаемых в фундамент болтов (см. Анкерные болты) обычно удерживаются массивными чугунными плитами, прочно заделанными в кладку. Назначение



этих плит пе только удерживать болты, но и распределять передаваемое ими давление на ббльшую поверхность кладки и тем предохранять последнюю от люстных разрушений. См. Фундаменты машин.

АНКЕРНЫЕ СВЯЗИ, или распорные болты, в паровых котлах служат для скрепления плоских стенок (огневых коробок, водяных камер), паходяшихся на небольшом расстоянии одна от другой, д.т1я чего завинчиваются в предварительно нарезанные отверстия в скрепляемых стенках. Выступающие концы связей расклепываются. А. с, подверженные действию пламени (огневые коробки), располагаются на расстоянии не больше 200 мм друг от друга. Соединение стенок, находящихся иа большом расстоянии одна от другой, производится анкерными трубками, к-рые в трубчатых котлах служат одновременно дымогарными трубками и отличаются от прочих трубок того же па-значения большею толщиною стенок. Анкерные трубки ввинчиваются в предварительно нарезанные отверстия стенок, после чего развальцовываются.

АНКЕРНЫЕ ТРУБЫ, см. Анкерные связи.

АННАБЕРГИТ, мин. состава Ni3(As04)2---hSHgO, применяется для получения никеля. См. Никелевые цветы.

АННАЛЛАКТИЧЕСКАЯ ТОЧКА, а н а л-латическая точка, такая точка, расстояния которой до рейки дальномера пропорциональны отрезкам рейки, видимым в трубе дальномера мелоду нитями. При объективе трубы, состоящем из простого двояковыпуклого стекла, А. т. будет находиться в главном фокусе стекла, лежащем со стороны предмета. При объективе, состоящем из комбинации стекол, положение А. т. есть функция стекол и расстояния между ними. На основании этого соотношения Порро построил аннал.такти-ческую трубу, в которой, благодаря соответственной комбинации стекол (прибавке собирательного стекла), А. т. приведена на горизонтальную ось, около которой вращается труба (т. и. труба Порро), так что расстояния, отсчитанные от оси прибора, пропорциональны отрезкам рейки, видимым между нитями, и, следовательно, прибавочная постоянная отпадает. См. Дальномер.

АННАЛИН, гипс, применяемый при производстве бумаги в качестве наполнителя. А. получается в результате размалывания волокнистого гипса; под микроскопом имеет вид палочек и игол, приблизительно одинаковой длины. См. Наполнение бумаги.

АН НАЛ ИТ, состав из сильнообожженного гипса, зернистого с острыми гранями песка, гравия, каменного или кирпичного щебня; смесь, налитая в формы, затвердевает, приобретает прочность и устойчивость против выветривания. Искусственные камни часто приготовляются из А. Сооружения из А. недороги и красивы. Значительное количество домов Берлина и Варшавы выполнено с применением А.

АННУНЦИАТОР, прибор, применяющийся на ж. д. А.мерики для сигнализирования о приблилсепии поезда. А. сигнализирует либо электрическим звонком, либо электромагнитом с клапаном, отпадающим

при появлении или прекращении в нем тока, либо небольшой электрической лампочкой. А. устанав-чивается на дорогах, оборудованных автоматической блокировкой: 1) иа станционных постах и в переездных будках; 2) у стрелок на перегоне (разъезды, ответвления), не находящихся под постоянной охраной; стрелки эти переводятся персоналом поезда, к-рому А. сигнализирует, что он может совершить такой перевод, не подвергая опасности другой движущийся по главному пути поезд.

АНОД, металлич. пластинка (электрод), с пололсительным зарядом электричества (Ч-) при электролизе (см.).

АНОД ЭЛЕКТРОННОЙ ЛАМПЫ, иначе цилиндр или пластина (англ. plate , франц. plaque ) - электрод, через к-рый входит в ламну питающий ток (анодный ток). А. э. л. бывает плоский, цилиндрический (окружающий сетку и нить), иногда в динатронах, с отверстиями, или даже в виде спирали. Подвергаясь электронной бомбардировке (см.), А. э. л. при работе лампы разогревается или даже раскаляется; поэтому А. э. л. делается из тугоплавких металлов: молибдена (Гпл. 2 500°), тантала (Гпл. 2 850°), гораздо хулее - из никеля (Гпл. 1 450°). А. э. л. должен быть тщательно обезгажен (см. Откачка), иначе электроны выбивают из него окклюдированные газы, засоряющие лампу. Количество выделяющегося на А. э. л. тепла в малых калориях будет 0,24 Гд., где - анодный ток и Т.- анодное* напряжение. Т° А. э. л. можно вычислить по ф-ле:

J . у \0,211

, где S-поверх-

Т°-1 000 ,

ность А. э. л. в см; наибольшая допустимая Т° определяет при данных 1. и Va. необходимую поверхность S, которая должна быть н е меньше 0,1 /д. Гд. У мощных ламп А. э. л. приходится специально охлаждать водой, для чего стулеат особрле приспособления.

АНОДНАЯ БАТАРЕЯ, см. Батарея.

АНОДНАЯ ПЛОТНОСТЬ ТОКА, сила анодного тока, приходящаяся на казкдый см поверхности анода электронной ламны. А. п. т. определяет вместе с анодным напряжением (см.) V температуру анода (см.) ф-лой: Т° = 1 000(га. Fa.) .

АНОДНАЯ ЦЕПЬ, комбинация из омических сопротивлений, самоиндукций и емкостей, включенная мелоду анодом электронной лампы (см.) и катодом электронной лампы (см.) в усилительных, детекторных и генераторных схемах.

АНОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ электронной лампы (см.), разность потенциа-тов между ее анодом и нитью. А. и. в общем смысле слова составляется из напрялеения источника питания и напряжения (всегда переменного) на сопротивлении (вообще комплексном) анодной цепи (см. Ламповые генераторы и Усилители). В узком смысле под А. н. понимается только напряжение источника питания: анодной батареи у усилительных и вообще маломощных ламп (от нескольких во.чьт до сотен вольт), машины постоян. или переменного



тока, или трансформатора, повышающего у мощных ламп А, н. до тысяч вольт. При питании переменным током последний обычно выпрямляется выпрямителями (см.) различного типа и сглаживается фильтрами (см.).

АНОДНЫЕ ЛУЧИ, к а н а л о в ы е л уч и, поток положительно заряженных частиц, получающийся при электрич. разряде; открыты Гольдштейном в 1886 г.; скорость их - порядка 10 см/ек.

АНОДНЫЙ ТОК, ток проводимости, идущий от анода электронной лампы сквозь разреженный газ. В лампах с совершенным вакуумом (см.) носителями А. т. являются почти исключительно электроны (см.); ионы (см.) начинают играть заметную роль только при плохом вакууме. Сила А. т. зависит от накала нити, от анодного напряжения (см.) и от сеточного напрлоюения (см.), изменяясь от немногих шА у усилительных ламп до А и десятков А у мощных.

АНОДНЫЙ ШЛАМ, нерастворимые примеси, оседающие в виде ила на дно ванны при рафинировке металлов электролизом. Вследствие содерлсания благородных метал ов, висмута, селена и т. д., А. ш. представляет собой значительную ценность.

АНОМАЛЬНАЯ ДИСПЕРСИЯ, см. Дисперсия.

АНРЕП-КОППЕЛЯ ТОРФЯНОЙ ПРЕСС,

см. Торфяной пресс.

АНТАЛОГИЧЕСКИЙ ПОЛЮС, конец кристалла, электризующийся отрицательно при повышении t°.

АНТВЕРПЕНСКАЯ ЛАЗУРЬ, синяя минеральная краска с зеленым оттенком; по характеру это - берлинская лазурь (см.), в которой часть железных солей заменена железо-синеродистым цинком.

АНТЕННА, устройство для излучения или же для улавливания энергии электромагнитных волн. Соответственно назначению различают отправитель ные и приемные А.; основное различие в устройстве их заключается в придании отправительной А. большей емкости, для вмещения больших запасов колебательной энергии, и большей высоты, обеспечивающей наивыгоднейшее внешнее действие.

Отправительные антенны. Процесс излучения отправительной А. (колебательный процесс) не представляет принципиальной разницы с колебательным процессом в вибраторе Герца (см.). Вибратор Герца впервые удалось преобразовать в технический излучатель, т. е. в отправительную А., расположив вибратор вертикально и заменив одну из его половин заземлением. В настоящее время А. представляет обычно односторонний вибратор, вторая половина которого заменена противовесом (см.) или же заземлением (см.). Применяются таклсе, хотя и весьма редко, А. в виде двустороннего симметричного вибратора. С электрической точки зрения А. эквивалентна замкнутому колебательному контуру, образованному самоиндукцией A.<La., емкостью относительно земли Са. и сопротивлением J?a. (фиг.1). Такой контур спо-

собен колебаться с частотой fa. /-----,

т. е. А. имеет собственную длину волны Яд. 2г]/Ха.Сд. (формула Томсона), где Я., и Са.-все в см. При вычислении по этой ф-ле пользуются динамич. значениями La. и Са., определяемыми следующим образом: 1) динамич. емкость А.- емкость, которая при равномерном распределении вдоль А.

Фиг. 1.

наибольшего существующего в ней потенциала восприняла бы тот нее заряд, к-рый имеет данная А.; 2) динамич. самоиндукция А. - самоиндукция, при к-рой с равномерньнй распределением вдоль А. наибольшей существующей в ней силы тока получается тот же магнитный поток, что и в действительности. Статические емкость и самоиндукция соответствуют случаю равномерного (стационарного) распределения напряжения и силы тока; при собственной длине волны для вертикального заземленного

провода Cq~C

и дин.--с

Зависимость собственной длины волны А. от ее геометрич. размеров (длины проводов сети А.) выражается т. н. волновым к о э ф-фицие нтом, величина к-рого зависит от типа и конструкции А. Для А., состоящей из одного вертикального заземленного провода, волновой коэфф. fc=4, и т. о. собственная длина волны А. равняется ее учетверенной геометрич. длине: Х = к1 = =4L Наивыгоднейшее внешнее действие А. зависит от ее действующей высоты, зависящей от типа и конструкции А. Площадь, ограниченная осью одностороннего вибратора и кривой тока, имеющей узел у конца вибратора и пучность в середине его, заштрихованная на фиг. 2, носит название площади тока. В этом случае высота hd. прямоугольника, основание которого равно пучности тока То, а площадь равна площади тока, и называется действующей высотой А. Для прямолинейной вертикальной А. действующая высота 7ia.=- h;

вообще для любого типа А. }id. = *h, где -коэффициент формы А.

Конструкции А, отличаются большим разнообразием, но в общем сводятся к следующим основным типам. Вертикальная А.,-состоящая из прямолинейного вертикального провода, подвешенного к одной опорной точке (мачте). Волновой коэфф. к=4. Коэфф. формы А. при

собственной д.тине волны я--=0,63; тот

же коэффициент при включении в провод




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 99 100 101 102 103 ( 104 ) 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143