()
ModernLib.Net / / / () -
(. 55)
:
|
|
:
|
|
-
(4,00 )
- fb2
(10,00 )
- doc
(1 )
- txt
(1 )
- html
(10,00 )
- :
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
|
|
Рекреационная деятельность охватывает различные виды занятий (туризм, физкультура, спорт, художественная самодеятельность, техническое творчество, коллекционирование и т.п.) с неодинаковой степенью физических, интеллектуальных и эмоциональных нагрузок. Социально перспективные виды этой деятельности способствуют гармоническому развитию личности и тем самым повышают социальную и физиологическую эффективность Р., а некоторые виды, связанные с трудовыми процессами, имеют прикладное значение. Рекреационная деятельность организуется, как правило, через различные государственные и общественные учреждения, клубы, носит общественный характер, но может быть и индивидуальной.
Во многих странах рекреационное обслуживание - самостоятельная сфера приложения труда и крупная отрасль экономики, привлекающая 2-5%, а в отдельных странах (например, Италия, Франция) до 10-15% занятого населения; валовые затраты населения на рекреационные услуги и товары составляют 3-5% и более фонда потребления (в СССР около 5%, в США 5,5%). На территориях, обладающих наиболее благоприятными природными и экономическими условиями для организации Р., интересных в географическом, историческом, этнографическом и культурном отношениях, создаются дома отдыха, туристские базы, спортивные лагери, санатории, промышленные, торговые и посреднические предприятия, пути и необходимые средства сообщения.
Основные рекреационные территории в СССР: Кавказ, Крым, Карпаты, Прибалтика, некоторые районы Средней Азии, Урала, Южной Сибири и Дальнего Востока. Большую рекреационную ценность представляют культурные центры - Москва, Ленинград, Киев и др. города с их окрестностями, богатые памятниками истории и культуры, а также
заповедники.Рекреационные ресурсы учитываются в
районных планировках.Изыскание новых рекреационных территорий и изучение проблем их комплексного использования определили появление рекреационной географии, теоретической основы которой разрабатываются в СССР (Институт географии АН СССР, МГУ и др.); изучением и использованием рекреационных ресурсов занимаются учреждения и организации (с учётом природно-климатических условий, культурных и исторических достопримечательностей,
инфраструктуры
,
трудовых ресурсов и рекреационного спроса) ВЦСПС, министерств здравоохранения, культуры, сельского хозяйства, Госстроя и др. Исследования рекреационных возможностей ведутся в США, Франции, Испании, ЧССР, Болгарии, Югославии и др. странах.
Лит.:Лиханов Б. Н., Географическое изучение рекреационных ресурсов СССР и путей их использования, в кн.: Географическое изучение природных ресурсов и вопросы их рационального использования, М., 1973 (Итоги науки и техники. География СССР, т. 9); Теоретические основы рекреационной географии, под ред. В. С. Преображенского, М., 1975 (проблемы конструкт. географии).
В. М. Кривошеев, Б. Н. Лиханов.
Рекристаллизация
Рекристаллиза'ция,процесс образования и роста (или только роста) одних кристаллических зёрен (кристаллитов)
поликристалла
за счёт других той же фазы. Скорость Р. резко (экспоненциально) возрастает с повышением температуры. Р. протекает особенно интенсивно в пластически деформированных материалах. При этом различают 3 стадии Р.: первичную, когда в деформированном материале образуются новые неискажённые кристаллиты, которые растут, поглощая зёрна, искажённые деформацией (
рис. 1
), собирательную - неискажённые зёрна растут за счёт друг друга, вследствие чего средняя величина зерна увеличивается (
рис. 2
), и вторичную Р., которая отличается от собирательной тем, что способностью к росту обладают только немногие из неискажённых зёрен. В ходе вторичной Р. структура характеризуется различными размерами зёрен (разнозернистость).
Р. устраняет структурные дефекты, изменяет размеры зёрен и может изменить их кристаллографическую ориентацию (текстуру). Р. переводит вещество в состояние с большей термодинамической устойчивостью: при первичной Р. - за счёт уменьшения искажений, внесённых деформацией, при собирательной и вторичной Р. - за счёт уменьшения суммарной поверхности границ между зёрнами. Р. изменяет все структурно-чувствительные свойства деформированного материала и часто восстанавливает исходные структуру, текстуру и свойства (до деформации). Иногда структура и текстура после Р. отличаются от исходных, соответственно отличаются и свойства.
Р. широко используется в технологии
металлов
и
сплавов
для управления формой зёрен, их размерами, текстурой и свойствами.
Лит.:Горелик С. С., Рекристаллизация металлов и сплавов, М., 1967.
С. С. Горелик.
Рис. 1. Структура, характерная для конца первичной рекристаллизации.
Рис. 2. Структура после собирательной рекристаллизации.
Рекрут
Ре'крут(нем. Rekrut, от франц. recruter - набирать войска), лицо, принятое на военную службу по найму или по повинности. В русской армии в 1705-1874 лицо, зачисленное в армию по
рекрутской повинности.В 1874 заменено словом «новобранец».
Рекрутская повинность
Рекру'тская пови'нность,система комплектования рус. регулярной армии в 18-19 вв. Началом перехода к Р. п. явились изменения в составе и порядке набора
даточных людей
по указу 1699; окончательно введена Указом 1705. Р. п. подлежали все податные сословия, для которых она была общинной и пожизненной (т. е. рекрутов выставляла община на пожизненный срок). Набор в армию крепостных крестьян по Р. п. освобождал их от крепостной зависимости. Дворянство было свободно от Р. п. и служило в армии на др. основаниях. Позже от Р. п. были также освобождены купечество, семьи церковных служителей, почётные граждане, жители Бессарабии и отдалённых районов Сибири. К 1858 из 29,5 млн. мужчин в России Р. п. подлежали 23,5 млн. чел. Срок службы первоначально был пожизненным, с 1793-25 лет, с 1834-20 лет с последующим пребыванием в т. н. бессрочном отпуске в течение 5 лет. В 1855-1872 были установлены последовательно 12-, 10- и 7-летние сроки службы и соответственно пребывание в отпуске 3, 5 и 8 лет. Возраст рекрутов до 1708 составлял 17-32 года, до 1726 - 20-30 лет, до 1766 - «всякого возрасту», до 1831 - 17-30 лет, до 1855 - 20-35 лет, до 1874 - до 30 лет. До 1724 рекруты брались из расчёта 1 рекрут с 20 дворов, с 1724 - от определённого числа душ. Наборы производились по мере надобности и в различных количествах. В 1831 были введены ежегодные наборы, которые делились на обычные - 5-7 чел. с 1000 душ, усиленные - 7-10 чел. и чрезвычайные - свыше 10 чел. Во время Крымской войны 1853-56 набор доходил до 50-70 чел. с 1000 душ, не считая ополчения. В 1856-62 наборы не производились, в 1863-74 набор составлял 4-6 чел. с 1000 душ и давал ежегодно 140-150 тыс. рекрутов. Кандидатуры рекрутов должны были определяться городской или крестьянской общиной, но для помещичьих крестьян целиком зависели от воли помещика. В др. податных сословиях порядок очерёдности рекрутов, узаконенный Рекрутским уставом 1810, основывался на сложном и дробном учёте рабочей силы каждой семьи. Р. п. была крайне тяжёлой для крестьянского хозяйства и поэтому существовала практика найма охотников обществом и отдельными лицами. В 40-х гг. 19 в. государство взяло наём в свои руки: на каждого нанятого выпускалась зачётная квитанция стоимостью 485 руб., приобретение которой освобождало от Р. п. В 1874 Р. п. была заменена всеобщей
воинской повинностью.
Рекс
Рекс(от лат. rex - царь), порода короткошёрстных кроликов, выведенная в 1919 во Франции. Туловище удлинённое, с несколько горбатой спиной. Взрослые кролики весят в среднем 4,4
кг.Волосяной покров короткий, густой (напоминает мех котика), чёрного, коричневого, голубого или белого цвета. Шкурки используют в натуральном (без стрижки) виде для изготовления меховых изделий «под котик». В СССР Р. мало распространён (трудно акклиматизируется).
Рексисты
Рекси'сты[от лат. Christus Rex - Христос владыка (девиз партии)], члены фашистской партии, существовавшей в Бельгии в 1935-44. Лидер партии - Л. Дегрель. В октябре 1936 предприняли попытку захватить власть путём организации «похода на Брюссель», но потерпели неудачу. После захвата Бельгии фашистской Германией в мае 1940 Р. способствовали установлению в стране оккупационного режима, вели борьбу против Движения Сопротивления. Из Р. была сформирована мотобригада СС «Валлония», участвовавшая в войне против СССР на советско-германском фронте (в 1944 разгромлена советскими войсками ).
Ректиградации
Ректиграда'ции(от лат. rectus - прямой, правильный и gradatio - постепенное повышение, усиление), аристогены, согласно идеалистической концепции эволюции, развитой Г. Ф.
Осборном
, наследственные изменения, ведущие к появлению сначала бесполезных, а затем становящихся адаптивными признаков; возникают в результате автогенетических изменений наследственного вещества (см.
Автогенез
). См. также
Аристогенез.
Ректификационные колонны
Ректификацио'нные коло'нны,см. в ст.
Ректификация.
Ректификация
Ректифика'ция(от позднелатинского rectificatio - выпрямление, исправление), один из способов разделения жидких смесей, основанный на различном распределении компонентов смеси между жидкой и паровой фазами. При Р. потоки пара и жидкости, перемещаясь в противоположных направлениях (противотоком), многократно контактируют друг с другом в специальных аппаратах (ректификационных колоннах), причём часть выходящего из аппарата пара (или жидкости) возвращается обратно после конденсации (для пара) или испарения (для жидкости). Такое противоточное движение контактирующих потоков сопровождается процессами теплообмена и массообмена, которые на каждой стадии контакта протекают (в пределе) до состояния равновесия; при этом восходящие потоки пара непрерывно обогащаются более летучими компонентами, а стекающая жидкость - менее летучими. При затрате того же количества тепла, что и при
дистилляции
,
Р. позволяет достигнуть большего извлечения и обогащения по нужному компоненту или группе компонентов. Р. широко применяется как в промышленном, так и в препаративном и лабораторном масштабах, часто в комплексе с др. процессами разделения, такими, как
абсорбция
,
экстракция
и
кристаллизация.
Согласно
Рауля законам
и закону Дальтона, в условиях термодинамического равновесия концентрация какого-либо
i-го компонента в паре в
K
iраз отличается от концентрации его в жидкости, причём коэффициент распределения
K
i=
/
p(где
-упругость насыщенного пара
i-го компонента;
р -общее давление). Отношение коэффициента распределения любых двух компонентов
K
iи
K
jназывается относительной летучестью и обозначается a
ij.Чем больше отличается a
ij
от единицы, тем легче выполнить разделение этих компонентов с помощью Р. В ряде случаев удаётся увеличить a
ij
в результате введения в разделяемую смесь нового компонента (называемого разделяющим агентом), который образует с некоторыми компонентами системы
азеотропную смесь.С этой же целью вводят растворитель, кипящий при значительно более высокой температуре, чем компоненты исходной смеси. Соответствующие процессы Р. называются азеотропными или экстрактивными. Величина a
ij
зависит от давления: как правило, при понижении давления a
ij
возрастает. Р. при пониженных давлениях - вакуумная - особенно подходит для разделения термически нестойких веществ.
Аппаратура для ректификации.Аппараты, служащие для проведения Р., - ректификационные колонны - состоят из собственно колонны, где осуществляется противоточное контактирование пара и жидкости, и устройств, в которых происходит испарение жидкости и конденсация пара, - куба и дефлегматора. Колонна представляет собой вертикально стоящий полый цилиндр, внутри которого установлены т. н. тарелки (контактные устройства различной конструкции) или помещен фигурный кусковой материал -
насадка.Куб и дефлегматор - это обычно кожухотрубные теплообменники (находят применение также трубчатые печи и роторные испарители).
Назначение тарелок и насадки - развитие межфазной поверхности и улучшение контакта между жидкостью и паром. Тарелки, как правило, снабжаются устройством для перелива жидкости. Конструкции трёх типов переливных тарелок показаны на
рис. 1
(
а,
б,
в). В качестве насадки ректификационных колонн обычно используются кольца, наружный диаметр которых равен их высоте. Наиболее распространены кольца Рашига (
рис. 2
, 1) и их различные модификации (
рис. 2
,
2-4
)
.
Как в насадочных, так и в тарельчатых колоннах кинетическая энергия пара используется для преодоления гидравлического сопротивления контактных устройств и для создания динамической дисперсной системы пар - жидкость с большой межфазной поверхностью. Существуют также ректификационные колонны с подводом механической энергии, в которых дисперсная система создаётся при вращении ротора, установленного по оси колонны. Роторные аппараты имеют меньший перепад давления по высоте, что особенно важно для вакуумных колонн.
По способу проведения различают непрерывную и периодическую Р. В первом случае разделяемая смесь непрерывно подаётся в ректификационную колонну и из колонны непрерывно отводятся две и большее число фракций, обогащенных одними компонентами и обеднённых другими. Схема потоков типичного аппарата для непрерывной Р. - полной колонны - показана на
рис. 3
, а. Полная колонна состоит из 2 секций - укрепляющей (
1) и исчерпывающей (
2). Исходная смесь (обычно при температуре кипения) подаётся в колонну, где смешивается с т. н. извлечённой жидкостью и стекает по контактным устройствам (тарелкам или насадке) исчерпывающей секции противотоком к поднимающемуся потоку пара. Достигнув низа колонны, жидкостный поток, обогащенный тяжелолетучими компонентами, подаётся в куб колонны (
3). Здесь жидкость частично испаряется в результате нагрева подходящим теплоносителем, и пар снова поступает в исчерпывающую секцию. Выходящий из этой секции пар (т. н. отгонный) поступает в укрепляющую секцию. Пройдя её, обогащенный легко-летучими компонентами пар поступает в дефлегматор (
4), где обычно полностью конденсируется подходящим хладагентом. Полученная жидкость делится на 2 потока: дистиллят и флегму. Дистиллят является продуктовым потоком, а флегма поступает на орошение укрепляющей секции, по контактным устройствам которой стекает. Часть жидкости выводится из куба колонны в виде т. н. кубового остатка (также продуктовый поток).
Отношение количества флегмы к количеству дистиллята обозначается через
Rи носит название флегмового числа. Это число - важная характеристика Р.: чем больше
R, тем больше эксплуатационные расходы на проведение процесса. Минимально необходимые расходы тепла и холода, связанные с выполнением какой-либо конкретной задачи разделения, могут быть найдены с использованием понятия минимального флегмового числа, которое находится расчётным путём в предположении, что число контактных устройств, или общая высота насадки, стремится к бесконечности.
Если исходную смесь нужно разделить непрерывным способом на число фракций больше двух, то применяется последовательное либо параллельно-последовательное соединение колонн.
При периодической Р. (
рис. 3
, б) исходная жидкая смесь единовременно загружается в куб колонны, ёмкость которого соответствует желаемой производительности. Пары из куба поступают в колонну и поднимаются к дефлегматору, где происходит их конденсация. В начальный период весь конденсат возвращается в колонну, что отвечает т. н. режиму полного орошения. Затем конденсат делится на флегму и дистиллят. По мере отбора дистиллята (либо при постоянном флегмовом числе, либо с его изменением) из колонны выводятся сначала легколетучие компоненты, затем среднелетучие и т. д. Нужную фракцию (или фракции) отбирают в соответствующий сборник. Операция продолжается до полной переработки первоначально загруженной смеси.
Основы расчёта ректификационных колонн.Р. с физико-химической точки зрения является сложным процессом противоточного тепломассообмена между жидкой и паровой фазами в условиях осложнённой гидродинамической обстановки. Именно такой подход к математическому описанию расчёта процесса развивается в связи с применением электронных цифровых вычислительных машин (ЦВМ).
: 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
|
|