Сибирские огни, 1959, № 12
ми производственными водами, газами, выбрасываемыми в воздух заводами и дви гателями. Большие города буквально задыхаются от автомобильного угара. Н е смотря на свою внешнюю разнородность, проблемы очистки объединены одной общей особенностью: удаление вредных примесей. На этом пути намечаются не которые общие решения, связанные с катализом. Оказывается, некоторые вещест ва-катализаторы обладают весьма тонкоизбирательным действием в отношении вредных примесеи, содержащихся в металлах, растворителях и газах. Они связы вают примеси с определенными инертными и легко отделяемыми материалами и тем самым производят интенсивную и глубокую очистку. Катализу принадлежит огромное будущее. Катализаторы, не входя в соедине ния сами, содействуют возникновению химических реакций, возбуждая их там, где они без катализаторов не происходят, замедляют или, наоборот, ускоряют их в д е сятки, сотни, тысячи, миллионы раз! Реакции, требующие особо сложной аппара туры, с участием катализаторов могут протекать в более простых условиях. Неко торые вещества вообще практически почти нельзя получать без катализаторов. Вместе с тем катализаторы— это одна из очень сложных и недостаточно пока тео ретически разработанных проблем, которая в значительной части является не столько химической, сколько физической проблемой и требует для своего разре шения участия целого комплекса наук. В Сибирском отделении Академии наук есть все условия для таких комплексных исследований, и поэтому здесь большое внимание будет уделено проблемам катализа. Создан первый в стране Институт катализа, во главе с членом-корреспондентом АН СССР Г. К. Боресковым. Я охватил своим рассказом только часть материаловедения в широком значе нии этого понятия. Но даже из того, что сказано, становится ясно, насколько эти проблемы многообразны, сложны и насколько тесно общие теоретические исследо вания связаны здесь с ведущими направлениями прогресса техники. Изучение вопросов прочности материалов неразрывно связа- М е х а н и к а но с разработкой общей теории прочности, усталости материа- з е м н ы х лов, теории распределения напряжений в сложных конструкци- м а с с ях и больших объемах массы при статических и динамических. нагрузках разного рода. Возьмем, например, горное дело. При горных работах горные породы, с одной стороны, искусственным путем разруша ются, чтобы извлечь из них полезные ископаемые. С другой стороны, их крепят, чтобы предотвратить обвалы, происходящие под влиянием силы тяжести вокруг выработанных пространств. На крепление горных выработок тратится огромное^ количество рабочего времени и материалов. Следовательно, развитие горного дела тесно связано с изучением как проблемы прочности материала в горной массе, пу тей его эффективного разрушения, так и проблемы горного давления. Долгое время эти важнейшие вопросы решались главным образом эмпириче ски, ощупью. И только в последнее время начаты глубокие теоретические иссле дования, сулящие большой практический эффект. Такая работа, в частности, ве дется и в Сибирском отделении Академии наук СССР. Одним из весьма перспективных способов разрушения горных пород являет ся, например, разрушение их сильной струей воды. Этот способ в принципе изве стен давно. Капля камень точит, — говорит пословица. Промышленное примене ние сильная направленная струя воды давно уж е нашла при разработке торфа и россыпных месторождений золота. Сейчас гидравлические способы добычи угля переместились под землю, зна менуя собой целую революцию в горном деле. Вода отбивает уголь, транспортиру ет его, объединяя весь горный процесс в единый цикл, заменяя горные комбайны, взрывчатку, транспортеры. В ряде угольных бассейнов страны, в том числе в Куз бассе, который является пионером этого дела, гидродобычу ведут целые шахты. Однако в новом способе работ еще много неразрешенного, неясного. Одной и з проблем является сам рабочий инструмент — струя воды. Пока мощности таких струй в промышленных установках еще недостаточны, чтобы успешно разрушать породы прочнее угля или сланцев. А ведь можно создать струи воды такого напо ра, что они будут как масло разрезать и граниты и самые прочные руды. Может быть, со временем, даже металлообработку можно будет производить тонкими струями воды, обладающими сверхвысокой мощностью. Вода будет бурить сква жины в глубинах Земли, производить работу, которую раньше делали твердые сплавы, алмазы, металл. Но, ч*обы получить такие режущие, сверлящие струи, надо провести сложные гидродинамические исследования, усовершенствовать тео рию сверхскоростных водяных струй, нащупать новые пути технического решения задачи. Такая работа ведется в Сибирском отделении под руководством академика М. А. Лабрентьева; достигнуты некоторые важные результаты.^ Водой можно производить и другие работы в толще земной коры. Например, одной из сложных проблем в нефтедобывающей промышленности является про блема подземных резервуаров, куда нефть можно собирать из окружающих пород. Одним из эффективных решений вопроса оказался так называемый гидравличе ский разрыв пласта, который уж е широко применяется в нефтедобывающей про мышленности. Но для дальнейшего развития методов гидравлического разрыва
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTY3OTQ2