В ЮЖНЫХ морях И океанах имеется в большом количестве морской червь (древоточец) вида Feredo Navalis и Bancia, обладающий исключительной способностью размножения (каждая матка этого червя в течение летнего периода выносит до 100 миллионов яиц). Через 8-10 дней после преобразования личинка садится на древесину, находящуюся в воде. Сделав укол, моллюск углубляется в глубь древесины (увеличиваясь во время роста обычно до 18 см в длину и до 17 мм в толщину), оставляя снаружи древесины два хвостовых сифона, с помощью которых он нагнетает и выпускает воду, циркулирующую по его трубке и пищеводу.
На своем пути древоточец полностью уничтожает древесину, разрушая ее механически двумя головными створками и разлагая ее химически во время питания. Так, например, древоточцы Feredo Navalis могут разрушить в течение 2 месяцев гидротехническое сооружение на деревянном свайном основании и подводные части деревянных судов. Поэтому, для сохранения сооружений и судов на практике употреблялись нижеследующие способы, а именно: 1) покрытие подводных частей свайного основания гидротехнических сооружений и судов оцинкованным листовым железом с обязательной пропайкой швов оловом или обивка листами меди на картонной подкладке; 2) обивка подводных частей дерева гвоздями так, чтобы расстояние между ними не превышало I см н 3) пропитка дерева креозотом в горячем состоянии и под большим давлением в течение нескольких часов, в зависимости от размеров древесины. Сднако перечисленные выше способы защиты очень дороги и требуют большого количества дефицитных материалов, главным образом, металла. Креозотирование, помимо большой стоимости, требует соответствующих громоздких заводских установок. Кроме того данные способы дают гарантию сохранения древесины на срок лишь от 2 до 5 лет, причем пропитать всю древесину длинных свай вдоль волокна не удается.
В связи с этим в портостроении в последнее время отказываются от строительства дешевых, но недолговечных деревянных сооружений и переходят на железобетон и бетон, что связано с большими затратами, затяжностыо строительства, наличием специальных строймашин и оборудования. Дороговизна же и дефицитность железо-бетона заставляют отказываться от постройки гидротехнических сооружений там, где они нужны для развития районов прибрежной полосы и тяготеющих к ним других районов, ограничивает деятельность флота и не позволяет расширить привлечение грузов на воду, увеличивая, тем самым, стоимость перевозки грузов внутри страны.
Для устранения указанных недостатков настоящее предложение имеет в виду дать недорогой и обеспечивающий продолжительную службу подводной части морских деревянных сооружений способ. Для обмазывания подводной части деревянных сооружений уже применяли обмазки, составленные из битума, асбеста и канифоли. Согласно изобретению, в этот уже известный состав вводят хлорную известь, причем примерный состав этой обмазки следующий: асбеста в порошке - 65% (по весу), извести хлорной -10%, канифоли технической - 5%, битума № 2-5% и битума № 3 - 15%. Обмазывание поверхности, подлежащей предохранению, производят в горячем состоянии обмазки.
Затем свая забивается в назначенном месте обычным порядком, как и сваи без покрова. О.бмазка является почвой для поселения известковых сетчатых мшанок Lepralia pallasiana и Membranipora reptachorata, которые по производственным опытам в течение 1-2 месяцев покрывают обмазку тонким слоем на 100%.
Вслед за мшанками на них поселяются животные из семейства асцидий Botrillus seplosseri, которые в в свою очередь, в течение месяца покрывают также на 100% всю поверхность сваи или другого предмета, покрытого обмазкой тонким слоем, образуя гладкую и скользящую поверхность. Согласно опытам, другие животные и растения, кроме отдельных экземпляров Balanus уже не могут поселиться на обмазке, будучи заглушаемы мшанками и ботриллусом.
В результате деревянная свая или другой вид элемента сооружения после 2-3 летних и осенних месяцев пребывания в морской воде имеет уже несколько защитных покровов, а именно: 1) кора дерева (если она имеете), 2) покров из обмазки толщиной 2-4 мм, 3) покров известковых мщанок 1-0,5 мм и 4) покров ботриллуса - 3 мм, что служит для предохранения древесины от проникновения в нее взрослых древоточцев и их личинок, предотвращая тем самым разрушение подводной части деревянного сооружения.
Предмет изобретения.
Способ изготовления обмазки для предохранения от разрушения морскими организмами подводной части морских деревянных сооружений на основе битумов, асбеста и канифоли, отличающийся тем, что в указанный состав вводят хлорную известь.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ПРИМЕНЕНИЕ ТРАЛОПИРИЛА ПРОТИВ МОРСКИХ ДРЕВОТОЧЦЕВ | 2013 |
|
RU2609373C2 |
КОМПОЗИЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯ НЕТОКСИЧНОЕ СОЕДИНЕНИЕ (ВАРИАНТЫ), КРАСКА И ИЗДЕЛИЕ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ ЭТУ КОМПОЗИЦИЮ, СПОСОБ ЗАЩИТЫ НАХОДЯЩЕЙСЯ В ВОДНОЙ СРЕДЕ ПОВЕРХНОСТИ И СПОСОБ ЗАЩИТЫ ПОВЕРХНОСТИ С НАНЕСЕННЫМ ПОКРЫТИЕМ ОТ ПРИКРЕПЛЕНИЯ ВОДОРОСЛЕЙ И ГРИБОВ | 2001 |
|
RU2248383C2 |
СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ БИОРАЗРУШЕНИЙ ДРЕВЕСНЫХ И ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ И СПОСОБ ЗАЩИТЫ ОТ БИОРАЗРУШЕНИЙ ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ | 1999 |
|
RU2158677C1 |
ИНСЕКТИЦИДНЫЕ КОМПОЗИЦИИ ИЗ ТИАКЛОПРИДА И ПИРЕТРОИДОВ | 2005 |
|
RU2385002C9 |
C-ФЕНИЛЗАМЕЩЕННЫЕ ЦИКЛИЧЕСКИЕ КЕТОЕНОЛЫ | 2001 |
|
RU2280643C2 |
СПИРОЦИКЛИЧЕСКИЕ 3-ФЕНИЛ-3-ЗАМЕЩЕННЫЕ 4-КЕТОЛАКТАМЫ И 4-КЕТОЛАКТОНЫ И СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ | 2002 |
|
RU2309146C2 |
СОЕДИНЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КАЧЕСТВЕ МОДУЛЯТОРОВ TRPM8 | 2016 |
|
RU2745616C1 |
2, 4, 6-ФЕНИЛЗАМЕЩЕННЫЕ ЦИКЛИЧЕСКИЕ КЕТОЕНОЛЫ | 2005 |
|
RU2384570C9 |
ВЗАИМОПРОНИКАЮЩАЯ ЭЛАСТОМЕРНАЯ СЕТКА, ПОЛУЧЕННАЯ ИЗ ЧАСТИЦ ИЗМЕЛЬЧЕННОЙ ШИННОЙ РЕЗИНЫ | 2018 |
|
RU2808731C1 |
ВЗАИМОПРОНИКАЮЩАЯ ЭЛАСТОМЕРНАЯ СЕТКА, ПОЛУЧЕННАЯ ИЗ ЧАСТИЦ ИЗМЕЛЬЧЕННОЙ ШИННОЙ РЕЗИНЫ | 2018 |
|
RU2813462C2 |
Авторы
Даты
1940-01-01—Публикация
1937-01-06—Подача