Читать «Большая Советская Энциклопедия (ВЛ)» онлайн - страница 3

БСЭ БСЭ

  В ограждающих конструкциях зданий наиболее эффективная В., защищающая от диффузии влаги из помещений, требуется для внутренней части покрытий с рулонной кровлей и для стен, утеплённых изнутри пористыми материалами; значительно меньшая степень В. возможна  для стен с плотной внутренней частью, утеплённых снаружи.

  В качестве В. против увлажнения стен атмосферной влагой применяют защитные окраски фасадов водонепроницаемыми составами (например, перхлорвиниловыми), а также специальные облицовки, отделённые от стен воздушными прослойками.

  Водонепроницаемость стыков и соединений крупных элементов стен, помимо обычного применения водоотводящих устройств (сливов, слезников и т.п.), достигается размещением в этих соединениях влагоизолирующих прокладок (например, из пористых эластичных пластмасс), а также устройством горизонтальных стыков с перепадами (противодождевыми барьерами) и расположением дренирующих каналов в вертикальных стыках.

  Лит.: Ильинский В. М., Проектирование ограждающих конструкций зданий с учётом физико-климатических воздействий, 2 изд., М., 1964; Кадьерг Р., Изоляция и предохранение зданий, пер. с франц., М., 1957.

  В. М. Ильинский.

Влагомер

Влагоме'р, прибор для измерения влажности газов, жидкостей и твёрдых (в том числе сыпучих) тел. Влажность воздуха определяют обычно и . В гигроскопическом электрохимическом В. влажность газов определяется по изменению свойств электролита, налитого в баллон В.

  Для измерения влажности жидкостей (т. е. содержания примеси воды в жидкости, в которой вода не является основным компонентом, например в нефти, спирте) употребляются ёмкостные В., действие которых основано на определении диэлектрической постоянной или диэлектрических потерь в жидкости, кондуктометрические В., в которых измеряется электропроводность жидкости, а также гигроскопическим электрохимическим В. для газов со встроенным испарителем.

  Влажность твёрдых тел определяется ёмкостными и кондуктометрическими В. Используют также резонансное поглощение радиоволн ядрами водорода (см. ), входящими в состав воды. В таком В. контролируемый материал помещают в катушку колебательного контура радиочастотного генератора, частоту которого плавно изменяют. При частоте, соответствующей ядерному магнитному резонансу, резко возрастает поглощение энергии в колебательном контуре; величина поглощённой энергии служит мерой влажности материала. Радиоизотопные В. работают по принципу сравнения количественных характеристик процессов взаимодействия ядерных излучений с атомами водорода и с атомами других элементов. Наиболее употребительны В., действие которых основано на ослаблении потока g-лучей и замедлении быстрых нейтронов.

Влагооборот

Влагооборо'т на Земле, непрерывный процесс перемещения воды в географической оболочке Земли, сопровождающийся её фазовыми преобразованиями. Слагается (см. рис.) главным образом из испарения воды (1, 4), переноса водяного пара на расстояние (8), его конденсации, выпадения облаков (2, 3), просачивания выпавшей воды — инфильтрации (5) и стока (6, 7). Вода испаряется с поверхности водоёмов, почвы и растительности и поступает в атмосферу в виде водяного пара. В атмосфере водяной пар путём турбулентной диффузии распространяется вверх, а воздушными течениями переносится из одних мест Земли в другие. При понижении температуры влажного воздуха как адиабатически (см. ), так и вследствие отдачи тепла водяной пар конденсируется, переходя в жидкое или твёрдое состояние; образуются облака и туманы. Частично процесс конденсации водяного пара приводит к возникновению наземных гидрометеоров. Облака также переносятся воздушными течениями. При выпадении осадков из облаков вода возвращается на поверхность Земли, вновь испаряется и т.д. При этом часть выпавшей на сушу воды посредством стока переходит в водоёмы. Наряду с теплооборотом и общей циркуляцией атмосферы, В. является одним из основных климатообразующих процессов.