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 -->  Аэродинамический расчет самолета 

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 ) 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148

получим:

i=Io sin - (oos oit. cos £it-

- sin btt . sin t) + Y (COSfat . COS

-f-sin (at. sin ifiif) = /о sin - 1 cos (w + £i) t+

+ cos ,

г = /о sin 2 тгД - cos 2 {f + n)t +

-l-cos2;r(/--n). (4)

Последнее уравнепе показывает, что модулированные простым гармоническ. тоном незатухающие колебания тока высокой частоты разлагаются на три гармонич. колебания с частотами f, /* -{- w и f-n и амплитудами 1о, и - Частота f называется

несущей или основной; / -fw и f-n называются верхней и нижней Б.ч. Если, напр., несущая частота излучаемых радиотелефонным передатчиком колебаний высокой частоты / =500 000 пер./ск., а передаваемый модулирующий тон имеет п = = 1000 пер./ск., то будут излучаться, помимо несущей, Б. ч. 501 ООО и 499 ООО пер./ск. Степень, или глубина , модуляции характеризуется отношением Обычно это отношение выражается в % и назьшается коэффициентом модуляции: Ж=-100%. Если Jj = Jo, то М= 100%, и модуляция назьшается полной. Вводя обозначение ~ =к, можно переписать ур-ие (4) в виде:

г = /о sin Znft-- Jo cos 2n{f-\-n)t-\-

+ j-lo cos 2 к (f~n)t. (5)

При передаче речи или музыки, когда модуляция производится не простым гармоническим тоном, а сложными звуковыми колебаниями, содержащими целый ряд звуковых частот щ, щ, ,..., w антенна радиотелефонного передатчика, кроме несущей частоты f, будет излучать частоты (f+Щ), (f +Щ) ,.-.,(f +п г), образующие так наз. верхнюю боковую полосу частот, и частоты (f-щ), if-n ,.. , (f~n), образующие нижнюю боковую полосу частот. Степень модуляции для различных слагающих сложного звукового ко- лебания будет, вообще говоря, выражаться различными числами:

К = Т 2= т В соответствии

с этим амплитуды Б. ч. (/Ч-%) и {f-n будут равны у, амплитуды частот {f -f w,)

и if-n будут ~, амплитуды частот (/-}-

и (/ -т) будут Поэтому ПрИ МОДуЛЯ-

ции сложным звуковым тоном получаются для мгновенного- значения тока в антенне вместо ур-ий (4) или (5) выражения вида:

г = Jo sin 27: ft- 2 / cos 2 л (/ -f ?г,) t -f p=m

+ s f-cos2n{f-n)t, (4a)

i = Jo

sin 2 nft

2 /-cos2 (/4- ?p)/ +

-f- 2 ?-cos 27:if-np)t

(5a)

При модулировании радиотелефон, передатчиков звуками речи или музыки наибольшее значение для чистоты и ясности передачи имеют звуковые частоты, примерно от 50 до 5 000 пер./ск. Поэтому можно считать, что обычные радиотелефонные передатчики, кроме колебаний высокой частоты f (несущей), излучают боковые полосы частот в диапазоне от (/ -1- 5000) пер./ск. до (/-5 000) пер./ск. Однако теория и опыт показали, что неискаженный прием радиотелефонной передачи возможен и в том случае, когда антенна передатчика излучает только одну (верхнюю или нижнюю) боковую полосу частот. Такой способ передачи получил впервые практическое применение в С.-А. С. Ш. в 1923 г., и при помощи его осуществляется ныне радиотелефонная связь Нью-Йорка с Лондоном.

Лит.: Шмаков П. В., Радио по проводам, М., 1927; Helsing R. А., Modulation in Radio-Telepliony, Proceedings of the Instlt. of Radio Eng. , v. 9, 4, N. Y., 1921; Helsing R. A., Production of Single Sideband for Transatlantic Radio-Telephony, Proceedings of the Instit. of Radio Eng. , v. 13, 3, N. Y 1925. B. Виторсиий.

БОКС, бок с-ка л ь ф, б о к с-к а ф, хр о м, в кожевенном производстве, общераспространенное название хромово-дубленого товара с характерным рисунком. Выделывает-ся из опойка, при чем обычный процесс производства следующий: отмочка, непро-до.чжительная золка в растворе сернистого натрия, мягчение оропоном или к-тами, никель, однованное хромовое дубление основными солями, нейтрализация, прокраска, слабое жирование в горячей эмульсии,окраска хромовой черной, подсушка, увлажнение, глянцевание альбумином и шеллаком в слабощелочном растворе, нарезка рисунка и лощение, прокатка доской и утюжение. Измеряется и продается по площади (средний размер хромового опойка-5У2 фт.*). До 1914 года наш опоек вывози.лся в качестве сырья за границу (в Германию) и возвращался к нам в виде хрома. За время войны (1914-1917 гг.) в России возникло более 120 мелких заводов, работавших хром. Теперь этот товар изготовляется в СССР на 23 крупных заводах (в общем количестве око.ло 20 млн. фт.2 в год).

БОКСИТ, минерал хим. сост.: AI2O3.2 Н-О. Обычно присутствуют: SiOg, FegOg и другие примеси. Содержание AI2O3 колеблется от 40 до 76%; SiOa-от 0,3 до 20%; удельный вес от 1,5 до 2. Цвет разнообразный - от чисто белого до тёмнокрасного; красная окраска объясняется обьгано примесью окиси железа; структура иногда пористая, иногда гороховая (пизолитовая). Химический состав бокситов наибслее известных месторождений приведен в таблице 1 (см. ст. 603).

Образование Б. связано гл. обр. с выветриванием горных пород. Б, применяется Д.ЛЯ производства металлического алюминия, а таклсе различных алюминиевых солей.



Т а бл. 1.-X имический состав бокситов.

Происхождение бокситов

АЬО,

FeO,

SiOj

ta ft fta и £ s

g S Ч

Villeveyrac, бе-

лый Б......

76,90

0,10

2,20

4,00

15,80

Южн. Франция,

Theronet, крас-

ный Б......

69,30

22,90

0,30

3,40

14,10

Южн. Франция,

vnieveyrac.

красный Б.. . .

65,00

17,60

1,90

1,50

14,00

Север. Америка,

Георгия, Wil-

kinson Country.

62,46

0,81

4,72

0,23

31,03

Север. Америка,

Алабама, Rock

Run.......

61,00

2,20

2,10

31,58

Север. Америка,

Арканзас ....

57,48

2,56

11,64

1,20

28,36

Кроация, Grigin

brig.......

50,61

26,89

10,29

11,29

Г. о. сернокислого алюминия. Из Б. получают алундум (искусственный корунд). Железистые разности Б. пшроко употребляются как минеральные краски; в последнее время Б. применяется для приготовления глиноземистого цемента, обладающего исключительно высоким сопротивлением на разрыв и быстрым затвердеванием, что особенно важно для всевозможных военных сооружений, а также для тоннелей и подземных дорог. Оболжен-ный Б. применяется для очистки нефти, для обесцвечения керосина и соляровых масел.

Б., алюминиевая руда. Обычно Б. считают пригодным для получения алюминия, если он содержит кремнекислоты не более 3%; большее содержание ее удорожает производство; присутствие свыше 10% кремнекислоты делает Б. экономически невыгодным для выплавки алюминия. При получе-

1000

НИИ алюминия из Б. имеют место две следующие обособленные операции: первая-- получение чистого глинозема и вторая - восстановление глинозема посредством электролиза до металлич. алюминия. Эти операции обычно не связаны меледу собой и производятся часто на отдельных з-дах. Для получения 1 кг металлич. алюминия расходуется от 30 до 40 kWh энергии. Стоимость электроэнергии при производстве алюминия составляет 15% от суммы по всем другим статьям расхода. При стоимости kWh выше одной копейки производство алюминия из Б. становится уже невыгодным. В Швеции, Норвегии, Швейцарии и С.-А. С. Ш. стоимость kWh на алюминиевых з-дах не дороже 0,5 к.

Мировые месторождения боксита находятся во Франции, в С. Америке, в Индии и в Африке. Мировая добыча боксита по различным странам распределяется согласно таблице 2.

Общее количество мировой добычи Б. достигает 1 200 ООО m и представлено приведенной на ст. 603 диаграммой.

Табл. 2.-Мировая добыча боксита (в тыс. т).

Страны

1913 г.

1919 Г.

1920 Г.

1921 Г.

1922 Г.

1924 Г.

Англия.......

11,2

4,0*

Германия ......

13,4

12,0

6,0*

Франция** .....

309,0

159,1

266,7

95,3

139,2

380,0

Италия .......

13,1

49,1

66,6

145,5

Румыния ......

12,0*

12,0*

Австрия .......

нет сведений

27,0

С.-А. с. Ш......

213,6

382,6

529,7

141,8

314,6

352,1

Юго-Славия ....

27,9

10,0

31,3

50,0

Брит. Гвиана ....

31,9

20,0

154,3

Голл. Гвиана ....

18,8

20,0*

Прочие.......

7.1*

Всего. .

568,9

901,1

330,1

609,5

1 158,0

* Приближенные цифры. * Б 1925 г. во Франции было добыто 406 500 т. Сведений за 1925 г. для других стран не имелось.


В СССР единственное крупное месторождение В.. расположено в Череповецкой губ. (Тихвинский у.). Продуктивная толща залегает в слюдистых глинах и песках верхнедевонского периода и обладает мощностью до 30 м. Б. залегает линзообразными отложениями совместно с бурыми и красными железняками. Тип образований указывает на выветривание изверженных горных пород в условиях теплого влажного климата (ла-теритовый характер). Состав Б. в разных частях месторождения чрезвычайно разнообразен. Месторождение обследовано Геологическим комитетом, и на 1 мая 1926 г. в нем нодсчитывается следующий запас в тыс. т (см. табл. 3 на ст. 605).

Процентное содержание глинозема и крем-, некислоты в разных сортах красноручей-ского Б. представляется в следующем виде:

А1,0, SiOs

Прима...... 54,4 6,84

1 сорт...... 59,95 11,15

II ..... 44,80 15,04

III ..... 37,04 22,82



Табл. 3.-Запасы Б. в Череповец к. губ

\. рояздения Сорта \v

В ш 2 П

! се

f-l (г

ш К о о

н R g

rt К о

>0

Прима......

I сорт .....

II .....

Ill . .....

253,0 201,0 459,1 1003,7

326,2 133,3 383,0

25,0 125,0 38,3

[ 1 000,0

Итого. .

1917,0

842,5

188,3

1 000,0

Бокс. ГЛИН.. .

300,0

1392,0

Другие месторождения СССР-Журавлин-ское, Пермской губ. и Карповское, Рязанской губ.- не имеют серьезного промышленного значения.

Потребность СССР в металлич. алюминии была исчислена Комиссией по алюминию при ВСНХ и на ближайшие 5 лет составляет около 5 ООО т ежегодно. В настоящее время весь алюминий ввозится из-за границы. В связи с развитием аэропланостро-ения ввоз алюминия в Россию особенно возрос в годы войны: в 1916 году алюминия было ввезено на 12 млн. руб.

Цены. Для характеристики цен на Б. приводится таблица американских цен за т с доставкой на судно:

Годы .... Цена в долл.

1913 1917 1920 1923 4,68 6,39 6,13 6,93

В настоящее время высушенный дробленый Б. стоит от 5,5 до 8,5 долл., высушенный и измельченный в порошок-14 долл., прокаленный Б.-от 17 до 20 долл. за т. См. Алюминий.

Лит.: К у р д ю м о в А. П., Бокситы, Минеральное сырье , 4, 6, 7, 8, Москва, 1926; его же, К вопросам создания в СССР алюминиевого производства, Труды Ин-та прикладной минералогии и металлургии , вып. 23, М., 1926; Малявкин С. Ф., Нерудные ископаемые , т. 1, сборн. КЕПС, Л., 1926, стр. 145-178 (приведена главнейшая литература); Engineering and Mining Тош-па! Press , N. Y., 1926, V. 121, p. 93. H. Федоровский.

БОКСИТОВЫЙ КИРПИЧ, см. Кирпич огнеупорный.

БОКСОВАНИЕ, такое состояние локомотива, когда скорость, с которой вращаются движущие колеса, больше или меньше поступательной скорости локомотива, напр., когда локомотив находится на месте, а колеса его вращаются. Это явление происходит тогда, когда силы, приложенные к окружности движущих колес, больше сил трения между колесами и рельсами. Так как сила трения равняется произведению из веса, передаваемого движупщми колесами рельсам, на коэффициент трения р, а последний зависит от состояния поверхности рельсов, то Б. чаще всего бывает тогда, когда коэф-фищ1ент трения f уменьшается. Наиболее часто Б. происходит иа грязных станционных путях, где р пониисается до от своей нормальной величины в при сухих рельсах и в Ve при сырых рельсах. Б. изнашивает быстро рельсы, делая в них выбоины, а на подвижном составе протирает желоб в бандаже. Внезапное Б. может вызвать вследствие больших сил инерции далее поломки

движущ, механизма локомотива. Для предупреждения Б. (кроме уменьшения силы тяги локомотива) посыпают рельсы песком для увеличения а иногда с той же целью очищают рельсы от грязи, обдувая их паром из особых трубок на паровозе, п. Красовский.

БОЛГРАДСКАЯ МАТЕРИЯ, хлопчатобумажная ткапь, гладкокрашеная или набивная, иногда употребляется в суровом виде. Переплетение саржевое. ОсноваМ 28, уток № 10, плотность по основе 44, по утку 64 нити на 1 дм.

БОЛ ДА, тесовик с релущим краем, направленным вдоль рукоятки; употребляется для тески боковых, вертикальных поверхностей. Сж.Камнетесмые инструменты.

БОЛО, см. Прядение.

БОЛОНСКИЙ СТАНОК (Rundkettenstuhl), круглая машина малого размера с редкими делениями, в которой все основные нити подводятся одним водком и передвигаются одновременно, при чем этот водок изогнут в форме кольца. Станок мало распространен, и производительность его не больше производительности простого осно-вовязального станка; он похож на англ. круглый кулирный станок; ткань на нем получается редкая и идет на шали. Б. с. называется также болонской машиной для выработки шалей. Эта машина работает с вертикально стоящими или горизонтально лелхащими язычковыми иглами, образующими петли наподобие тамбурных крючков. Такие машины называют хакель-машинами (тамбурное вязание). Иногда они бывают и с горизонтально-крючковыми иглами. Современные машины вырабатывают главным образом чулки (Gluhstrumpf), так как в основовязальных изделиях можно расположить на единице площади больше нитей, чем в кулирных изделиях.

Лит.: см. Вязально-трикотхшсное производство.

БОЛОТНАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ РУДА, см. Бурый железняк.

БОЛОТНЫЙ ГАЗ, см. Метан.

БОЛОТНЫЙ ФРЕЗЕР ЛАНЦА, см. Торфяные машины.

БОЛОТО, сельсг:охозяйственное угодно с остающейся подолгу влажной перегнойной (гумусовой) почвой, бедной минеральными веществами, в слое большей или меньшей толщины (по Веберу [ J, не менее 20 см в осушенном состоянии, не считая дернового покрова). Примесь минеральных веществ, дающих при сжигании золу, не должна при этом превышать, по Веберу [i*], 40% по весу высушенной при 105° массы. Породы, более богатые минеральными веществами, называются болотными, или перегнойными, землями, при содерлсании минеральных веществ от 40 до 95% и минеральными грунтами- при содержании свыше 95% минеральных веществ (чернозем, растительная земля, ил). Вебер [] различает два вида бедных минеральными веществами почв - перегной и торф, при чем оба они образуются в результате медленного перегнивания или разложения растительного покрова почвы при умеренной влажности; перегной образуется перегниванием при свободном доступе воздуха и участии бактерий, с полным уничтожением органической массы, с



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 ) 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148