
In this work, the authors conducted a study of urban noise, using control measurements of noise levels on the example of the megacity of Almaty (Republic of Kazakhstan). Based on the experimental data obtained, a noise map was developed. The authors made measurements on four main streets at certain points and at certain times. Also measurements were made at intersections with traffic lights, taking into account the phases of signals (red or green). All the obtained data after processing were mapped using a color scheme. As a result, an experimental noise map of the Bostandyk district of Almaty was created. For the first time in Almaty, the noise map for selected neighborhoods of this district was made at different time intervals (9:00, 16:00, 19:00, 23:00) in accordance with the recommendations on monitoring and creation of noise maps. Sound pressure levels in relation to traffic signals at night and during peak hours were investigated.

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано для зонного районирования дневной поверхности месторождения при подземной добыче полезных ископаемых по степени провалоопасности. Установление границ зон осуществляется по потенциалу геоэнергии, включающему сумму потенциальных энергии тяготения и упругой деформации. При этом потенциальная энергия массива рассчитывается с учетом его нарушенности, связанной с процессом трещинообразования. При переходе горного массива из исходного состояние в текущее, с использованием полученных данных, строят изолинии относительного изменения потенциала геоэнергии с делением дневной поверхности месторождения провалоопасности по численному критерию, устанавливаему по результатам ретроспективного анализа происходящих событий месторождениях. Техническим результатом является повышение точности в установлении статуса и границ зон при районирование земной поверхности месторождения в условиях структурной нарушенности породного массива, надежности прогноза провалообразования, обеспечивающего промышленную экологическую безопасности, а также полноту извлечения полезных ископаемых на проблемных участках.

Изобретение относится к горной промышленности, а именно к подземной разработке месторождений полезных ископаемых, и может быть использовано для зонного районирования дневной поверхности месторождения по степени провалоопасности с целью обеспечения промышленной и экологической безопасности при проведении горных работ, полноты извлечения полезных ископаемых на проблемных участках. Разработан способ зонного районирования дневной поверхности месторождения полезных ископаемых по степени провалоопасности на основе критерия, определенного относительным изменением потенциала геоэнергии при переходе горного массива из исходного состояние в текущее в условиях его структурных нарушений на основе потенциала геоэнергии и установления значения модуля Юнга по геологическому индексу прочности горного массива GSI (Geological Strength Index). Установление границ зон осуществляется по потенциалу геоэнергии, включающий сумму потенциальных энергии тяготения и упругой деформации. При этом потенциальная энергия массива рассчитывается с учетом его нарушенности, связанной с процессом трещинообразования. При переходе горного массива из исходного состояние в текущее, с использованием полученных данных, строят изолинии относительного изменения потенциала геоэнергии с делением дневной поверхности месторождения на зоны по уровням провалоопасности по численному критерию, устанавливаему по результатам ретроспективного анализа происходящих событий на разрабатываемых месторождениях. Техническим результатом является повышение точности в установлении статуса и границ зон при районирование земной поверхности месторождения в условиях структурной нарушенности породного массива, надежности прогноза провалообразования, обеспечивающего промышленную и экологическую безопасности, а также полноту извлечения полезных ископаемых на проблемных участках.

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано в устройствах для деления чисел. Формирование частного одновременно с формированием остатка и с временем деления, которое зависит от соотношения значений делимого и делителя, разработка быстродействующего делительного устройства с минимизацией аппаратных затрат на основе быстродействующего устройства приведения по модулю, достигается путем ввода в состав устройства приведения по модулю счетчика тактовых импульсов, неполного дешифратора, регистра частного на Т-триггерах, блока схем И. Дешифратор, используя значение счетчика тактовых импульсов, определяет номер разряда регистра частного, в который записывается очередная цифра частного. Исходное число А можно рассматривать как нулевой остаток Ro. Вычитание Ri-(Px2k"1) (первоначально i=0, затем i=l,2,...k+l), выполняется на комбинационном сумматоре, формируется остаток Ri+ь Параллельно с этой операцией на комбинационной схеме сравнения R; сравнивается с делителем Р. Если Rj>P и Ri+i>0, то полученный в результате вычитания остаток Rj+i запишется в регистр вместо предыдущего остатка R; и в i-ый разряд регистра частного запишется 1 (i=l,2,...k+l). Если Rj>P, Ri+i< 0, остаток R; остается в регистре без изменения и в i-ом разряде регистра частного остается 0. Если Ri<P, то R; является остатком от деления, частное сформировано, процесс окончен. Техническим результатом предлагаемого технического решения является совершенствование конструкции быстродействующего формирователя остатка по произвольному модулю от числа с целью формирования частного.

Изобретение относится к горнодобывающей отрасли, в частности к открытой разработке месторождений полезных ископаемых с использованием комбинированного автомобильно-конвейерного транспорта со сквозным проездом автосамосвалов при их разгрузке в условиях эксплуатации парка автосамосвалов различной ширины. Устройство для сквозного проезда автосамосвалов разной ширины при разгрузке состоит из балок для проезда автосамосвалов над бункером, щитов, выполненных из листовой стали, которые перекрывают балки и крепятся к ним со стороны приемного отверстия бункера с возможностью поворота в вертикальной плоскости и отличается тем, что колея для проезда автосамосвалов формируется размещенными вдоль оси их движения ограждениями вытянутой формы в поперечном сечении с возможностью поворота в вертикальной плоскости вовнутрь колеи движения автосамосвалов. Применение устройства позволит обеспечить непрерывность и безопасность процесса перегрузки горной массы из автосамосвалов в бункер по схеме с их сквозным проездом в условиях необходимости эксплуатации парка автосамосвалов различной ширины за счет регулирования ширины колеи проезда автосамосвалов поворотными вовнутрь в вертикальной плоскости ограждениями вытянутой формы в поперечном сечении. Кроме того, наличие ограждений не позволит щитам раскрыться слишком сильно, чтобы препятствовать разгрузке горной массы, а также позволит возвратиться в исходное положение после ее разгрузки. Годовой эффект от внедрения устройства для сквозного проезда автосамосвалов разной ширины при разгрузке составит 262,5 тыс. долл. США/год. Объем горно-капитальных работ по сооружению перегрузочного пункта уменьшится на 1,43 млн мЗ. Нарушение земель открытыми горными работами сократится на 5,91 га.

Изобретение относится к области сельского хозяйства и может быть использована для капсулирования семян сельскохозяйственных культур, в т.ч. бобовых, зерновых, масличных, риса, кукурузы и др. Повышение энергии прорастания и всхожести семян, а также урожайности сельскохозяйственных культур, в частности бобовых, зерновых, масличных, риса, кукурузы и др., путем капсулирования их семян высокоэффективными полифункциональными капсулирующими композитами, в частности в качестве агроминерала бентонитовой глины, крахмала в роли связующего и биостимуляторас фунгицидным действием - комплекса янтарной кислоты с ионами серебра. Преимущество комплекса янтарной кислоты с ионами серебра в отличие от других биостимуляторов является то, что она применяется в малом количестве и выгодно с экономической точки зрения. Технический результат от использования капсулирующего состава «БГК-1», состоит в уничтожении патогенов семенных материалов, улучшении посевных характеристик семян, защита от механических повреждении, повышение энергии прорастания, урожайности, хозяйственно-полезных и биометрических показателей с использованием зеленого метода предпосевной обработки семян для сохранения природных качеств семян и объектов окружающей среды.

Полезная модель относится к области экологии, в частности, к очистке воды с помощью диатомитовой мембраны, модифицированного рисовой шелухой для медленной фильтрации воды. Создание композитной диатомитовой мембраны с рисовой шелухой (ДМ/РШ) для фильтрации, которая может быть использована в различных областях альтернативой очистки воды для местных сообществ осуществляется путем механического перемешивания с ультразвуковой обработкой-встряской водного раствора суспензии частиц диатомит/рисовая шелуха, сушки, гранулирования и импульсной термической световой сшивки химических полярных кислородсодержащих (Si-O, Si-O-H, Н-О) связей ДМ с углеводородными СН- связями целлюлозы РШ при температуре полимеризации углеводородных молекул (СНх)у (двухстадийно: до 600 °С - 4 часа, и до 700 °С - 2 часа) с целью достижения высокой фильтрационной способности и химической стабильности полученной композитной диатомитовой мембраны. Техническим результатом является композитная диатомитовая мембрана с рисовой шелухой (ДМ/РШ) со следующими характеристиками: 1. Улучшенная фильтрационная способность по бактериям и биологическим загрязнениям (эффективность очистки 0-21 КОЕ/мл). 2. Ускоренное образование биологической пленки (до 48 часов). 3. Высокая продолжительность непрерывной работы биопленки (не менее 20 дней). 4. Высокая продолжительность работы всего меделенного фильтра без необходимости остановки (не менее 60 дней). 5. Технологичность процессов (за счет сорбционных процессов на твердой диатомитовой мембране, пленка становится более плотной и легко снимается с поверхности фильтра механическим скребком без необходимости остановки процесса). 6. Дешевизна (диатомит и рисовая шелуха являются широкодоступными природными материалами в Казахстане). 7. Возможность масштабирования и применения в любом населенном пункте РК, где есть доступ к любому источнику природной воды.

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано при подземной разработке месторождений горизонтальными слоями с закладкой. Снижение объема подготовительных работ при подземной разработке месторождений горизонтальными слоями с закладкой, достигается тем, что подготовка блока включает проходку откаточного штрека (1) в породах лежачего бока, вентиляционного штрека (2), рудоспуска (3), заезда на рудоспуск (4), наклонный съезд (транспортный уклон) (5) проходит сразу на всю глубину по руде (8), на контакте с вмещающей породой с выходом на каждый слой. При этом с учетом производительности и применяемого горно¬транспортного оборудования на всю высоту этажа достаточно пройти 1 или 2 заезда на рудоспуск. Для бесперебойной работы самоходных машин, снизу наклонного съезда в слое оставляют рудный целик (6) в виде треугольника. Очистную выемку слоя начинают в обе стороны от транспортного уклона снизу вверх. Доставку руды производят самоходными машинами до рудоспуска. После частичной или полной отработки слоя приступают к его закладке. Результатом предлагаемого технического решения является повышение производительности и снижение себестоимости добычи руды, за счет снижения объема подготовительных выработок и возможности дополнительной доразведки, а также попутной добычи.

The demand for ecological materials is related to both human health and environmental aspects. Most binders are not environmentally friendly; therefore, the demand for eco-friendly binders remains high. In this work, organic lake sapropel was used as a binder, and the developed construction composite was intended for thermal insulation and construction. To improve the adhesion of wood chips to sapropel, the chips were subjected to mechanical, thermal, and chemical treatments. To improve the binding properties of sapropel, it was mechanically cleaned and activated. To optimize the properties of the composite, the wood chip-to-sapropel ratio, the pressure applied to the mixture, and the use of a hydrophobizer and a flame retardant were varied. Since organic sapropel is a colloidal substance, its maximum possible percentage used in the composite depends on the level of compression of the composite. Binder amounts ranging from 8 to 72% by mass of sapropel relative to wood chips were used to bind the composite. It was found that the amount of sapropel determines the composite's density, thermal conductivity, and compressive strength. In this work, the optimal ratio among material density, thermal conductivity, and compressive strength was determined. It was found that using 32% sapropel by mass of wood chips yields a composite density of 251 kg/m3, a compressive stress at 10% deformation of 141 kPa, and a thermal conductivity coefficient of 0.0586 W/(m·K). Using 5% of expanded graphite, a non-combustible composite was obtained, and the use of natural linseed oil and calcite lime reduced the composite's water absorption from 12% to 1.7%.

The demand for ecological materials is related to both human health and environmental aspects. Most binders are not environmentally friendly; therefore, the demand for eco-friendly binders remains high. In this work, organic lake sapropel was used as a binder, and the developed construction composite was intended for thermal insulation and construction. To improve the adhesion of wood chips to sapropel, the chips were subjected to mechanical, thermal, and chemical treatments. To improve the binding properties of sapropel, it was mechanically cleaned and activated. To optimize the properties of the composite, the wood chip-to-sapropel ratio, the pressure applied to the mixture, and the use of a hydrophobizer and a flame retardant were varied. Since organic sapropel is a colloidal substance, its maximum possible percentage used in the composite depends on the level of compression of the composite. Binder amounts ranging from 8 to 72% by mass of sapropel relative to wood chips were used to bind the composite. It was found that the amount of sapropel determines the composite's density, thermal conductivity, and compressive strength. In this work, the optimal ratio among material density, thermal conductivity, and compressive strength was determined. It was found that using 32% sapropel by mass of wood chips yields a composite density of 251 kg/m3, a compressive stress at 10% deformation of 141 kPa, and a thermal conductivity coefficient of 0.0586 W/(m·K). Using 5% of expanded graphite, a non-combustible composite was obtained, and the use of natural linseed oil and calcite lime reduced the composite's water absorption from 12% to 1.7%.
Показано 901–910 из 3379