Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Большая Советская Энциклопедия (ТО)

ModernLib.Net / Энциклопедии / БСЭ / Большая Советская Энциклопедия (ТО) - Чтение (стр. 21)
Автор: БСЭ
Жанр: Энциклопедии

 

 


  Свойства Т. в значит, степени определяются их химическим составом (в % по массе). Содержащиеся в Т. химические элементы обозначаются соответствующими символами - С, Н, О, N, S; зола и вода - соответственно А и W. Влажность и зольность Т. даже в пределах одного его сорта подвержены значительным колебаниям, поэтому для уточнения характеристик часто используют составы Т., отнесённые не только к рабочей массе, то есть подаваемой в топку (обозначается индексом р), но и к сухой массе (с), горючей (г), органической (о). Например, обозначение С г91 показывает, что горючая масса данного Т. содержит углерода 91% (по массе). Важнейшая характеристика практической ценности Т. - теплота сгорания . Для сравнительных расчётов используется понятие топлива условного с теплотой сгорания 7000 ккал/кг(29308 кдж/кг) .Качество каменных углей характеризуется выходом летучих веществ V л,переходящих в газо- или парообразное состояние при нагревании угля без доступа воздуха. При этом образуется нелетучий остаток, по свойствам которого судят о спекаемости данного угля, то есть его пригодности для коксования. Окисляемость Т. при обычных температурах определяет способы и сроки хранения Т.; при высокой окисляемости Т. могут самовоспламеняться. Способность Т. к самовоспламенению определяют температурой воспламенения. Жидкие Т., кроме того, характеризуются температурой вспышки (способностью смеси паров Т. с воздухом воспламеняться без загорания самой жидкости). Эта характеристика имеет определяющее значение при сжигании Т. в двигателях внутреннего сгорания. Возможность получения высоких температур при сжигании Т. зависит от жаропроизводительности T a-максимальной температуры, теоретически достигаемой при полном сгорании Т. в воздухе, причём выделяемая теплота полностью расходуется на нагрев образующихся продуктов сгорания. Механическая прочность твёрдого Т. имеет большое значение при перевозках его на дальние расстояния и многократных перегрузках. При сжигании Т. в виде пыли затрата энергии на пылеприготовление характеризуется размолоспособностью Т. При слоевом сжигании Т. большое значение имеет также его гранулометрический состав, т.е. содержание в Т. частиц различной крупности. В таблице  приведены основные характеристики некоторых Т.

Основные характеристики некоторых топлив

Вид топлива Состав, % (по массе) Выход летучих V л,% (по массе) Жаропроиз- водительность, Т а, 0С Теплота сгорания Q р н, Мдж/кг
W р A р C р H р S р N р O р
Дрова Фрезерный торф Бурый уголь (канско-ачинский) Каменный уголь (газовый донецкий) Антрацитовый штыб Мазут (высокосернистый) Бензин Природный газ 40 50 33 8 0,5 3 - - 0,6 6,3 6 23 23 0,1 - - 30,3 24,7 43,7 55,2 63,8 83 85 74 3,6 2,6 3 3,8 1,2 10,4 14,9 25 -0,1 0,2 3,2 1,6 2,8 0,05 - 0,4 1,1 0,6 1,0 0,6 - - 1,0 25,1 15,2 13,5 5,8 1,3 0,7 0,05 - 85 70 48 40 3,5 - - - 1600 1500 1800 2050 2150 2100 2100 2000 10,2 8,1 15,7 22 22,6 39,2 44 35,6*

* Теплота сгорания природного газа дана в Мдж/м 3.

Т. по агрегатному состоянию подразделяют на твёрдые, жидкие, газообразные; по происхождению - на природные (уголь, нефть и др.) и искусственные, получаемые в результате переработки природных Т. Например, качество твёрдого Т. может повышаться (без изменения его химического состава) брикетированием , обогащением, пылеприготовлением. Применяемый в доменном процессе кокс изготовляют нагреванием Т. (главным образом каменного угля) до 950-1050 °C без доступа воздуха (см. Коксование , Коксохимия ). Из жидкого природного Т. (нефти) нефтепродукты вырабатывают дистилляцией (см. Перегонка нефти ), крекингом , пиролизом . Последний - один из важнейших промышленных методов получения сырья для нефтехимического синтеза . Газообразное искусственное Т. получают из твёрдого и жидкого газификацией топлив (см. также Подземная газификация углей , Газы нефтепереработки ). О биохимической переработке раститительного Т. см. в ст. Гидролиз растительных материалов .

  При современном уровне добычи (1975) разведанных запасов угля хватит на тысячи лет, прогнозных запасов нефти и газа при существующем уровне добычи - лишь на 100-150 лет, а с учётом роста темпов добычи эти запасы могут быть исчерпаны за 50-60 лет. Ограниченность ресурсов газа и нефти и значительное повышение их стоимости вызвали стремление к экономии ископаемого Т. и использованию для получения энергии др. источников (см. Теплоэнергетика , Гелиотехника , Ядерная энергетика , Энергетический кризис ).

  Так как почти всё добываемое Т. сжигается (лишь около 10% нефти и газа потребляется в виде сырья), ежегодный выброс в атмосферу Земли веществ, образующихся при сжигании Т., достигает огромных количеств: золы около 150 млн. т, окислов серы около 100 млн. т, окислов азота около 60 млн. т, двуокиси углерода около 20 млрд. т. Для защиты окружающей среды разрабатываются различные методы улавливания вредных веществ из продуктов сжигания, а также такие способы сжигания, при которых эти вещества (окислы азота и CO) не образуются.

   Лит. см. при статьях об отд. видах Т.

  И. Н. Розенгауз.

Топливо условное

То'пливо усло'вное,единица учёта органического топлива , применяемая для сопоставления эффективности различных видов топлива и суммарного учёта их. В качестве единицы Т. у. принимается 1 кгтоплива с теплотой сгорания 7000 ккал/ кг(29,3 Мдж/ кг). Соотношение между Т. у. и натуральным топливом выражается формулой:

где B y-масса эквивалентного количества условного топлива, кг; В н-масса натурального топлива, кг(твёрдое и жидкое топливо) или м 3(газообразное);  - низшая теплота сгорания данного натурального топлива, ккал/ кгили ккал/ м 3;

  - калорийный эквивалент.

  Значение Э принимают: для нефти 1,4; кокса 0,93; торфа 0,4; природного газа 1,2.

  Использование Т. у. особенно удобно для сопоставления экономичности различных теплоэнергетических установок. Например, в энергетике используется следующая характеристика - количество Т. у., затраченное на выработку единицы электроэнергии. Эта величина g, выраженная в гТ. у., приходящихся на 1 квтЧчэлектроэнергии, связана с кпд установки h соотношением

С помощью Т. у. можно составить топливный баланс или суммарный энергетический баланс отрасли, страны и мира в целом (см. Топливная промышленность ).

  В некоторых странах принят иной подсчёт Т. у., например во Франции в качестве Т. у. принято топливо, имеющее либо низшую теплоту сгорания 6500 ккал/ кг(27,3 Мдж/ кг), либо высшую теплоту сгорания 6750 ккал/ кг(28,3 Мдж/ кг); в США и Великобритании в качестве крупной единицы Т. у. принимают единицу учёта, равную 10 18британских тепловых единиц (36 млрд. тТ. у.).

  И. Н. Розенгауз.

Топливозаправщик

Топливозапра'вщик,бензозаправщик, самоходный или прицепной агрегат для транспортировки жидкого топлива и заправки двигателей летательных аппаратов . На ходовой части Т. (шасси автомобиля, прицепа или полуприцепа с автотягачом) расположены цистерна, насос с приводом, приёмо-раздаточная арматура, топливные фильтры , контрольно-измерительные приборы, кабина с механизмами управления, заземляющее устройство и средства противопожарной защиты. Вместимость цистерн Т. 4000-50000 л. В некоторых случаях Т. используют для заправки топливом танков и др. самоходных машин (главным образом военных), а также в районах, где нет топливозаправочных станций и топливораздаточных колонок .

Топливораздаточная колонка

Топливоразда'точная коло'нка,бензораздаточная колонка, предназначена для измерения и отпуска жидкого топлива в баки транспортных и др. самоходных машин или в тару потребителя. Устанавливается на автозаправочной станции или в пунктах заправки. Для подачи больших объёмов топлива используют центробежные или роторные насосы с электроприводом; для выдачи небольших доз топлива - ручные поршневые или крыльчатые насосы. Отпускаемое топливо измеряется мерными сосудами или объёмными счётчиками и регистрируется контрольным устройством. Т. к. могут иметь ручное, дистанционное и комбинированное управление. На Т. к. с автоматическим управлением выдача топлива производится после того, как в соответствующее гнездо панели вставлен ключ, опущены перфокарта, жетон или монета. Наиболее распространены Т. к. производительностью 5-40 л/ минс минимальной дозой отпуска топлива 2 л (точность измерения ±0,2-0,5% от действительного объёма выданного топлива). Наконечник заправочного шланга и заправляемая машина заземляются.

  Н. Ф. Кайдаш.

Топографии барической метод

Топогра'фии бари'ческой ме'тод,метод графического представления давления, температуры, влажности и ветра в тропосфере и стратосфере при помощи карт топографии барической , составленных по данным радиозондирования атмосферы (см. Синоптические карты ) в целях анализа атмосферных процессов и прогноза погоды . Мерой высоты при построении карт барической топографии служит геопотенциал Ф = gz, представляющий работу, совершаемую при поднятии единицы массы воздуха в поле силы тяжести gот исходного уровня с давлением p 0на высоту zс давлением p 1 ( zвыражено в линейных, а Ф - в динамических метрах).

  За единицу геопотенциала принят динамический метр, представляющий собой работу, которую необходимо затратить для подъёма единицы массы воздуха от уровня моря на 1 мна широте 45°. Значение ускорения силы тяжести gдля любой широты до высоты 30 кмв расчётах геопотенциала принимают постоянной и равной 9,8 м/ сек; Для того чтобы выразить положение изобарической поверхности в единицах работы таким же числом, что и её геометрическая высота z, было введено понятие геопотенциальной высоты Н = z. Геопотенциальные высоты вычисляют по барометрической формуле геопотенциала:

  H ­ 2-H 1= 67,44 T vmlg ( p 1/ p 2),

  где H 1и H 2 -геопотенциальные высоты на нижнем и верхнем уровне, a p 1и p 2 -соответственно давление на этих уровнях, T vm-средняя виртуальная температура слоя воздуха, заключенного между уровнями H 1и H 2 .

 Если высота какой-либо изобарической поверхности отсчитывается от уровня моря, то геопотенциал называется абсолютным, а если от ниже расположенной изобарической поверхности - относительным. Поэтому абсолютный геопотенциал любой изобарической поверхности зависит от давления на уровне моря и средней виртуальной температуры в слое воздуха, заключённого между уровнем моря и интересующей изобарической поверхностью, а относительный геопотенциал - только от T vm(так как давление на нижнем и верхнем уровнях принимается постоянным).

  Карты, на которые нанесены значения абсолютного геопотенциала, температуры и влажности воздуха, направления и скорости ветра на данной изобарической поверхности, называются картами абсолютной барической топографии, а карты с данными относительного геопотенциала - картами относительной барической топографии. На картах абсолютных барических топографии проводятся линии равных значений геопотенциала (обычно через 40 геопотенциальных метров), называемые изогипсами и представляющие собой линии пересечения изобарической поверхности с поверхностями уровня. Поскольку изобарические поверхности в циклонах имеют вогнутую к земной поверхности форму, а в антициклонах - выпуклую, то циклоны и антициклоны на этих картах представляют собой области с замкнутыми изогипсами, соответственно с низкими и высокими значениями геопотенциала в центре. Расстояние между соседними изогипсами пропорционально величине градиента давления и, следовательно, скорости ветра; чем гуще изогипсы, тем больше скорость ветра; направление ветра примерно параллельно изогипсам, причём ветер дует так, что низкое значение давления в Северном полушарии будет слева, а высокое - справа.

  На картах относительной барической топографии, характеризующих среднее поле температуры между двумя изобарическими поверхностями, области холода и тепла очерчиваются также изогипсами, при этом местоположение очагов холода чаще всего совпадает с циклонами и ложбинами, а очагов тепла - с антициклонами и гребнями.

  Совместный анализ карт абсолютной и относительной барической топографии, а также приземных карт погоды позволяет установить вертикальную структуру барических систем, их возникновение, перемещение и эволюцию, интенсивность переноса теплоты и влаги на различных высотах; по сгущению изогипс на картах абсолютной барической топографии - расположение струйных течений , по сгущению изогипс на картах относительной барической топографии - фронтов атмосферных . На основании такого анализа представляется возможным прогнозировать развитие атмосферных процессов и составлять прогнозы погоды.

  Основы Т. б. м. были разработаны В. Ф. К. Бьеркнесом (1912), а его практическое применение в службах погоды различных стран стало возможным с развитием сети радиозондирования атмосферы. Регулярное составление карт барической топографии в СССР начато в 1938.

  Лит.:Бугаев В. А., Карты барической топографии, Л., 1950; Руководство по краткосрочным прогнозам погоды, 2 изд., ч. 1, Л., 1964; Зверев А. С., Синоптическая метеорология и основы предвычисления погоды, Л., 1968.

  И. В. Кравченко.

Топографическая анатомия

Топографи'ческая анато'мия,направление анатомии , изучающее взаиморасположение органов и систем организма в условиях нормы и патологии с учётом его возрастных, половых и конституциональных особенностей. Данные Т. а. обосновывают рациональные оперативные доступы к различным органам. В СССР Т. а. вместе с оперативной хирургией составляет самостоятельную теоретическую (подготовительную к клинической хирургии) медицинскую дисциплину и предмет преподавания. Помимо методов нормальной анатомии, в Т. а. применяют распилы замороженного или фиксированного трупа, рентгенологические и др. методы исследования человека. Основоположник научная Т. а. - Н. И. Пирогов , деятельности которого предшествовали работы И. В. Буяльскогоидр. Дальнейшее развитие Т. а. в России и СССР связано с трудами анатомов и хирургов А. А. Боброва, П. И. Дьяконова, В. Н. Шевкуненко, С. И. Спасокукоцкого, А. В. Мартынова, А. В. Вишневского, Б. В. Петровского, В. В. Кованова, Ю. М. Лопухина, Б. В. Огнева и др. За рубежом исследования по Т. а. и преподавание её проводятся на хирургических кафедрах.

  Лит.:Пирогов Н. И., Хирургическая анатомия артериальных стволов и фасций, пер. с нем., в. 1-5, СПБ, 1881-82; Лекции топографической анатомии и оперативной хирургии, 2 изд., М., 1908; Краткий курс оперативной хирургии с топографической анатомией, [Л.], 1951; Огнев Б. В., Фраучи В. Х., Топографическая и клиническая анатомия, М., 1960; У де рм а н Ш. И., Избранные очерки история отечественной хирургии XIX столетня, Л., 1970; Островерхов Г. Е., Лубоцкий Д. Н., Бомаш Ю. М., Оперативная хирургия и топографическая анатомия, 3 изд., М., 1972.

  А. В. Краев.

Топографические карты

Топографи'ческие ка'рты- подробные, единые по содержанию, оформлению и математической основе географические карты , на которых изображаются природные и социально-экономические объекты местности с присущими им качественными и количественными характеристиками и особенностями размещения. Предназначены для многоцелевого хозяйственного, научного и военного (см. Военная топография ) применения. Т.к. строятся по законам проектирования физических тел на плоскость, имеют опорную геодезическую сеть и стабильную систему обозначений, что в совокупности обусловливает возможность получения по ним наглядной, точной и сопоставимой (для различных масштабов, районов и лет съёмки) общегеографической информации о местности. Документальность Т.к. позволяет использовать их как источник детальных данных о той или иной территории и надёжное средство ориентирования в натуре, вести по ним изучение местности и многих проявлений естественных процессов и человеческой деятельности, устанавливать содержание, границы и площади угодий, плановое и высотное положение точек, расстояния и уклоны между ними и выполнять др. измерения и расчёты (см. Картометрия ). Т.к. неооходимы для проведения различных исследований и инженерных изысканий и как основа при нанесении их результатов, для составления отраслевых тематических карт (см. Картография ) и проектов преобразования территории, для рационального ведения хозяйства и охраны природы.

  Т.к. разделяются на обзорно-топографич., собственно топографические и топографические планы. По каждой из данных групп масштабы карт, их проекции, содержание и точность в различных странах в основном сходны (включая карты США и Великобритании, часть которых - не в метрической системе). В СССР к первой группе относят карты масштабов 1:1000000, 1:500000, ко второй - 1:200000, 1:100000 (мелкомасштабные Т. к.) 1:50000, 1:25000 (среднемасштабные Т. к.), 1:10000, 1:5000 (крупномасштабные Т. к.), к третьей - 1:2000, 1:1000, 1:500. Обзорно-топографические карты создаются преимущественно методами картосоставления по Т. к. более крупных масштабов; для тех же целей начато использование материалов высотной аэросъёмки и космической съёмки . Собственно Т. к. изготовляют или обновляют в основном аэрофототопографическими методами (см. Топография ), а топографические планы - как этими же методами, так и с применением наземной, в особенности мензульной съёмки .

  Т. к. составляют в таких картографических проекциях , которые позволяют получать полное геометрическое подобие очертаний местности и практически сохранять по любым направлениям постоянство масштаба . Обусловлено это тем, что искажения за счёт проектирования остаются в данном случае за пределами возможной точности измерений по картам. В Советском Союзе и странах - членах СЭВ для Т. к. принята равноугольная поперечноцилиндрическая проекция Гаусса - Крюгера, вычисленная по элементам Красовского эллипсоида (исключение - карта масштаба 1:1000000, которая во всём мире строится в видоизменённой поликонической проекции, используемой как многогранная). Применительно к созданию обзорно-топографических и собственно топографических карт поверхность Земли проектируют по шестиградусным зонам, топографических планов - по трёхградусным, в каждой из которых строят самостоятоятедьную систему прямоугольных координат , имеющую в качестве осей средний меридиан зоны и экватор. Соответственно на Т. к., в отличие от др. географических карт, даётся не только градусная сетка долгот и широт, но и километровая квадратная сетка. Геодезической опорой современной Т. к. являются в плановом отношении пункты триангуляции и полигонометрии в единой системе координат 1942 г., в высотном отношении пункты нивелирования в Балтийской системе высот (от нуля Кронштадтского футштока). При изготовлении Т.к. эту опору развивают инструментальными методами, принятыми в геодезии и фотограмметрии , и создают так называемую планово-высотную основу карт. Величины средних и предельных ошибок в положении точек этой основы относительно пунктов геодезической опоры, а также в положении контуров и местных предметов, отметок высот и горизонталей относительно ближайших к ним точек самой планово-высотной основы являются критериями точности карт. Допустимые ошибки различны для Т. к. разных масштабов и разных территорий (например, открытых и залесённых).

  Каждый лист Т. к. представляет собой ограниченную выпрямленными дугами меридианов и параллелей трапецию, размер которой обусловлен масштабом карты и широтой местности. Т.к. издают, как правило, многолистными сериями, имеющими ту или иную схему разграфки и порядкового обозначения листов (так называемую номенклатуру). В качестве основы этих схем принят лист карты масштаба 1:1000000 в международной разграфке (с размерами: 4° - по широте, 6° - по долготе), обозначаемый буквой латинского алфавита и арабской цифрой. Для листов карт более крупных масштабов на ту же территорию, в соответствии с разделением листа более мелкого масштаба на определённое число частей, к исходной номенклатуре добавляют др. буквенные и цифровые значки. По схеме, действующей в СССР, Т. к. присвоены, например, такие обозначения: лист карты масштаба 1:1000000 - N-37, 1:500000 - N-37-Г, 1:200000 - N-37-XXXVI, 1:100000 - N-37-144, 1:50000 - N-37-144-Г, 1:25000 - N-37-144-Г-г, 1:10000 - N-37-144-Г-г-4, 1:5000 - N-37-144(256). По номенклатуре обзорно-топографических и собственно Т.к. всегда можно определить не только их масштаб, но также географическое положение и площадь территории, изображенной на данном листе. Применительно к перечисленным листам она составляет в км 2: 175000, 43780, 4860, 1220, 305, 76, 19 и 4,8. Топографические планы, изготовляемые на ограниченные участки, в отличие от остальных Т. к., принято давать с разграфкой не на трапеции, а на стандартные квадраты 50ґ50 см. Для их обозначения в качестве исходного берётся лист карты масштаба 1:5000, разделяемый на 4 части; затем так же делятся эти соответствующие части и т.д. В результате топографические планы получают, например, такую номенклатуру: 1:2000 - 1-Г, 1:1000 - 1-Г-IV, 1:500 - 1-Г-16.

  Содержание Т. к., то есть совокупность сведений о местности, выражаемая топографическими условными знаками , в целом характеризуется высокой степенью унификации. Однако оно имеет и ряд частных особенностей, определяющихся масштабом карты, конкретным её назначением и типом местности. На этих картах показываются: гидрографическая сеть и приуроченные к ней природные образования (мели, наледи и др.), выходы подземных вод, рельеф поверхности - горизонталями , отметками высот и дополнительными обозначениями (для обрывов, бровок, промоин и др.), растительность - древесная, кустарниковая, травянистая - с подразделением по сомкнутости покрова, грунты каменистые, песчаные и др., ледники и снежники, болота и солончаки с показом их проходимости, основные с.-х. угодья (пашни, плантации, сады и др.), населённые пункты с передачей их структуры, типа (город, рабочий посёлок и др.), политико-административные значения и численности населения, различные строения и сооружения, геодезические пункты и местные предметы-ориентиры, железные и автогужевые дороги, линии проволочных передач, трубопроводы и ограждения, границы разных рангов. На Т. к. даются также числовые характеристики объектов, пояснительные надписи и географические наименования. Детальность изображения местности регулируется специальными цензами; особое значение из них имеют принятые для воспроизведения рельефа (см. табл.). Применительно к передаче контуров также разработана система их отбора и обобщения, то есть выделения наиболее существенных элементов за счёт исключения подробностей, упрощения начертания, замены группы знаков одним общим, объединения ряда характеристик и т.д. Например, на карте масштаба 1 : 5000 в городах выделяется каждое здание, 1 : 25 000 - застроенная часть квартала, 1 : 100 000 - квартал в целом, 1 : 500 000 - общий контур и основная планировка города (см. также Генерализация картографическая ). В СССР требуемое содержание Т. к. обеспечивается единой системой их редактирования, выполняемого на всех основных этапах создания или обновления карт, начиная от составления проекта аэросъёмки данного участка и кончая редакционным контролем издательских оттисков.

Табл. Высота сечения рельефа горизонталями на советских топографических картах

Характеристика местности Высота основного сечения в метрах на картах различных масштабов
1/10 6 1/500000 1/200000 1/10 5 1/50000 1/25000 1/10 4 1/5000 1/2000 1/10 3 1/500
Плоскоравнинная с уклонами до 2 0Равнинная и всхолмленная с уклонами до 6 0Предгорная и горная Высокогорная 50 50 100 200 50 50 100 100 20 20 40 40 20 20 20 40 10 10 10 20 2,5 5 5 10 1; 2 2(2,5) 5 - 0,5; 1 1; 2 2; 5 - 0,5; 1 0,5; 1; 2 2 - 0,5 0,5; 1 1 - 0,25; 0,5 0,5; 1 1 -

  За рамкой листа Т. к. помещают его номенклатуру, название соответствующей политико-административной единицы и главного населённого пункта, численный и линейный масштабы, сведения о системах координат и высот, сечении рельефа, методе и годе изготовления. Кроме того, на зарамочных полях обзорно-топографических карт дают условные знаки к данному листу, шкалу ступеней высот, схему границ; собственно Т. к. - схему сближения меридианов и магнитного склонения, шкалу заложений, дополнительные обозначения объектов; топографических планов - название площадки, схему всего участка съёмки и тексты о назначении плана, увязке урезов вод и т.п. Для обзорно-топографических, мелко- и среднемасштабных Т. к. предусмотрено многоцветное полиграфическое издание (см. Картоиздательские процессы ), крупномасштабных - многоцветное и одноцветное, топографических планов - размножение в нескольких экземплярах фотографическим, электрографическим или др. упрощённым способом.

  В Советском Союзе обзорно-топографические карты используются для общегеографического изучения крупных районов страны, генерального планирования мероприятий союзного и республиканского значения по освоению природных ресурсов и хозяйственному строительству, а также в качестве полётных карт. Собственно Т. к. необходимы для всех стадий проектно-изыскательских работ, выполняемых в целях обеспечения таких отраслей, как мелиорация, сельское и лесное хозяйство (устройство и учёт земель и лесов), геологическая разведка, разработка полезных ископаемых (горнодобывающая и нефтегазодобывающая промышленность), планировка и застройка населённых пунктов, промышленное, гидроэнергетическое, сельское, транспортное и др. строительство. По топографическим планам составляют рабочие чертежи и ведут разбивку участков, разработку недр и различные строит, работы. Во всех странах - членах СЭВ наряду с универсальными (многоцелевыми) стали выпускать специализированные Т. к., предназначенные для преимущественного использования в той или иной отрасли. Требующееся содержание данных крупномасштабных карт и планов в одних случаях несовместимо (по цензам и объёму) со стандартным содержанием обычных карт, что ведёт к их параллельному изготовлению (например, Т.к. для сельского хозяйства, добывающей промышленности), в других - может быть получено путём дополнения нагрузки обычной карты (например, Т.к. для мелиорации). К внедряемым в практику Т.к. нового типа относятся также фотокарты , сочетающие аэрофотографическое и штриховое (в условных знаках) изображение местности; ведётся разработка морских топографических карт на зону шельфа . См. образец топографической карты.

  Лит. см. при ст. Топография .

  Л. М. Гольдман.

Топографические условные знаки

Топографи'ческие усло'вные зна'ки,символические штриховые и фоновые условные обозначения объектов местности, применяемые для их изображения на топографических картах . Для Т. у. з. предусмотрена общность обозначений (по начертанию и цвету) однородных групп объектов; при этом основные знаки для топографических карт разных стран не имеют между собой особых различий. Как правило, Т. у. з. передают облик (форму, размеры), местоположение и некоторые качественные и количественные характеристики воспроизводимых на картах предметов, контуров и элементов рельефа. Т. у. з. принято разделять на масштабные (или площадные), внемасштабные, линейные и пояснительные.

  Масштабные Т. у. з. служат для воспроизведения таких топографических объектов, очертания и размеры которых в плане могут быть выражены в масштабе данной карты. При этом занимаемую масштабным знаком площадь ограничивают и закрашивают (леса, водоёмы, кварталы населённых пунктов), заштриховывают (болота, солончаки, разливы вод), заполняют графическим обозначениями (преимущественно в шахматном порядке - травянистая и полукустарниковая растительность, глинистая и кочковатая поверхности) или выделяют сочетанием этих приёмов (мели на реках, сады, виноградники и т.


  • Страницы:
    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