Картосоставительские процессы - определение. Что такое Картосоставительские процессы
Diclib.com
Словарь ChatGPT
Введите слово или словосочетание на любом языке 👆
Язык:

Перевод и анализ слов искусственным интеллектом ChatGPT

На этой странице Вы можете получить подробный анализ слова или словосочетания, произведенный с помощью лучшей на сегодняшний день технологии искусственного интеллекта:

  • как употребляется слово
  • частота употребления
  • используется оно чаще в устной или письменной речи
  • варианты перевода слова
  • примеры употребления (несколько фраз с переводом)
  • этимология

Что (кто) такое Картосоставительские процессы - определение

Тепловые процессы; Термодинамический процесс; Термодинамические процессы; Обратимые и необратимые процессы
Найдено результатов: 92
Картосоставительские процессы      

совокупность технологических операций по изготовлению составительского и издательского оригиналов карт. К. и. включают редакционно-подготовительные, составительские работы, а также подготовку оригиналов карт к изданию (оформительские работы).

Редакционно-подготовительные работы заключаются в сборе, систематизации, изучении и научном обобщении картографических источников (См. Картографические источники). Исходя из назначения и характера карты, делается макет компоновки, выбираются масштаб и картографическая проекция, а также Картографические способы изображения и условные обозначения. Оптимальные решения по этим вопросам, а также технические указания по методике составления и подготовки карты к изданию и её издания оформляются в виде редакционного плана (программы карты). Редакционный план дополняется рядом графических схем и фрагментом красочного оформления или авторским макетом. Редакционно-подготовительные работы завершаются вычислением картографической проекции, построением географических и координатной сеток, нанесением опорных геодезических пунктов, выходов смежной зоны рамок карты, зарамочного оформления и монтажом основного картографического материала.

Составительские работы заключаются в переносе картографического изображения с исходных материалов на подготовленную основу с целью создания составительского оригинала.

Основным процессом картосоставительских работ является генерализация картографического изображения (см. Генерализация картографическая) - процесс отбора и обобщения элементов картографического изображения. Перенос изображения с исходного материала на составительский оригинал осуществляется при помощи фоторепродукции (рис. 2), фототрансформирования, проектирования через эпидиаскоп или оптические рисовальные приборы, фотоэлектронного трансформирования, графомеханических методов с использованием пантографа и перспектографа или графического способа (составление по клеткам). Перечисленные методы могут сочетаться. Элементы местности, изображаемые на карте, наносятся на составительский оригинал в определённой последовательности: сначала наносятся опорные пункты и местные предметы, имеющие значение ориентиров, затем - объекты гидрографии, населённые пункты, дорожная сеть, рельеф, растительный покров, грунты, границы. Специальная нагрузка тематических карт составляется на отдельном оригинале. Географические названия транскрибируются и подписываются сразу же после изображения элементов, к которым они относятся. При составлении нетиповых карт в дополнение к составительскому оригиналу изготовляется оригинал красочного оформления карты, на котором показывается, какими цветами должны быть отпечатаны все тоновые элементы карты (гипсометрическая раскраска, закраска акваторий и растит, покрова, специального содержание и т.п.). Законченный составительский оригинал листа карты (рис. 3) редактируется и корректируется. Составительский оригинал, являясь авторским оригиналом, по своему графическому качеству не отвечает требованиям издания карты. Поэтому проводятся работы по подготовке карты к изданию. Изготовление издательского оригинала выполняют вычерчиванием на бумажной или пластической основе или гравированием на пластике по специальному слою. Работу выполняют, руководствуясь абрисным изображением, полученным с составительского оригинала.

Вычерчивание производят строго в соответствии с условными знаками; оно может исполняться совмещённо (все штриховые элементы карты изображаются на одном оригинале), частично расчленённо (один элемент карты вычерчивается на одном оригинале, а остальные - на другом) (рис. 5, 6) и расчленённо (для всех штриховых элементов карты изготавливаются отдельные издательские оригиналы). При вычерчивании на пластиках издательские оригиналы подготавливаются только расчленёнными.

Подписи наименований готовятся фотонабором. Они расклеиваются непосредственно на вычерченные оригиналы (контура, гидрографии, рельефа), а иногда оформляются в виде отдельного издательского оригинала (рис. 4). В случае подготовки оригиналов карт к изданию гравированием на пластиках гравюры готовятся на каждый штриховой элемент карты. Работы выполняют специальными гравировальными инструментами. С негативных гравюр получают диапозитивы, на которых расклеивают фотонаборные подписи. При подготовке оригиналов карт к изданию на пластиках (вычерчиванием или гравированием), как правило, для красочного оформления карт готовятся специальные маски на прозрачных пластиках. Проверка исполнения работ осуществляется визуальной корректурой и изготовлением штриховой пробы (рис. 7) на бумаге или пластике. Процесс подготовки оригиналов карт к изданию при совмещенном или частично расчленённом вычерчивании на бумаге заканчивается изготовлением макетов расчленения (рис. 8) и красочных (литографских) макетов (рис. 9). Первые служат руководством при расчленительной ретуши, вторые - при создании печатных форм красочного оформления карт (см. Картоиздательские процессы).

Анализ современных тенденций совершенствования существующих технологических процессов изготовления оригиналов карт позволяет выделить ряд основных направлений: развитие техники составления и подготовки карт к изданию; механизация фотонабора; внедрение микрофильмирования, электрофотографии и фотолюминесценции; совершенствование светокопировальных операций; автоматизация процесса вычисления и построения математической основы карт с использованием электронно-вычислительных машин и автоматического координатографа; автоматизация изготовления издательских оригиналов и процесса генерализиции.

Лит.: Гараевская Л. С., Редактирование мелкомасштабных карт и атласов, М., 1962; Комков А. М., Николаев С. А., Шилов Н. И., Составление и редактирование карт, ч. 1-2, М., 1958; Салищев К. А., Составление и редактирование карт, ч. 1, М., 1947; его же, Основы картоведения, 3 изд., т. 2, М., 1962; Соловьев М. Д., Математическая картография, М., 1969.

А. Н. Любков.

Энергетические процессы в клетке         
Энергетические процессы в клетке — процессы обмена веществ, обеспечивающие снабжение клеток энергией для выполнения актов жизнедеятельности. В основном они относятся к процессам катаболизма, так как среди них важное значение имеет расщепление богатых энергией (питательных) веществ.
Фотографические процессы         
СТАТЬЯ-СПИСОК В ПРОЕКТЕ ВИКИМЕДИА
Фотографический процесс; Типографические процессы
Фотографические процессы — совокупность технологий, позволяющая получить фотографическое изображение на фотоматериалах.
Гипергенные процессы         
СОВОКУПНОСТЬ ПРОЦЕССОВ ХИМИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ МИНЕРАЛОВ И ГОРНЫХ ПОРОД В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ЗЕМНОЙ КОРЫ И НА ЕЁ ПОВЕРХНОСТИ
Гипергенные процессы

процессы химического и физического преобразования минерального вещества в верхних частях земной коры и на её поверхности под воздействием атмосферы, гидросферы и живых организмов при низких температурах. Г. п. заключаются в химическом разложении, растворении, гидролизе, гидратации, окислении, карбонатизации и др. явлениях.

Под влиянием Г. п. происходят: образование коры выветривания и зоны окисления месторождений, почвообразование, формирование состава подземных вод, рек, озёр, морей и океана, хемогенное и биогенное осадкообразование, диагенез и ранний эпигенез осадков.

Если для эндогенных процессов главными факторами служат температура и давление, то в Г. п. ведущие факторы - щёлочность или кислотность среды и окислительно-восстановительный потенциал. Широко развиты коллоидно-химические процессы, в частности сорбция, а кроме того - раскристаллизация гелей, переосаждение и явления ионного обмена, большую роль играют биогеохимические процессы. Важнейшим внешним фактором Г. п. является климат, а закономерностью размещения Г. п. на поверхности Земли - зональность, впервые установленная В. В. Докучаевым (зональность почв, коры выветривания, континентальных отложений, грунтовых вод и т.д.). В результате Г. п. образуются месторождения ценных полезных ископаемых (см. Гипергенные месторождения).

Лит.: Страхов Н. М., Типы литогенеза и их эволюция в истории Земли, М., 1963; Перельман А. И., Геохимия эпигенетических процессов (Зона гипергенеза), 3 изд., М., 1968.

В. В. Щербина.

Тепловой процесс         
Тепловой процесс (термодинамический процесс) — изменение макроскопического состояния термодинамической системы. Если разница между начальным и конечным состояниями системы бесконечно мала, то такой процесс называют элементарным (инфинитезимальным).
Тепловой процесс         

термодинамический процесс, изменение состояния физической системы (рабочего тела (См. Рабочее тело)) в результате теплообмена и совершения работы. Если Т. п. протекает настолько медленно, что в каждый момент рабочее тело будет находиться в равновесии термодинамическом (См. Равновесие термодинамическое), то он является равновесным, в противном случае Т. п. - неравновесный процесс (См. Неравновесные процессы). Если Т. п. можно провести в обратном направлении через ту же последовательность промежуточных состояний, то он называется обратимым процессом (См. Обратимый процесс) (такой Т. п. должен быть равновесным). Все реальные Т. п. - Необратимые процессы, поскольку они осуществляются с конечными скоростями, при конечных разностях температур между источником теплоты и рабочим телом и сопровождаются трением и потерями теплоты в окружающую среду.

Т. п. могут происходить при постоянных давлении (Изобарный процесс), температуре (Изотермический процесс), объёме (Изохорный процесс). Т. п., протекающий без теплообмена с окружающей средой, называется адиабатным процессом (См. Адиабатный процесс); при обратимом адиабатном процессе Энтропия системы остаётся постоянной, то есть процесс изоэнтропийный. Необратимый адиабатный процесс сопровождается увеличением энтропии. Т. п., при котором остаётся постоянной Энтальпия (теплосодержание) системы, - изоэнтальпийный процесс. Круговые процессы (См. Круговой процесс), при осуществлении которых производятся работа, теплота или холод, в технике называются циклами (см. Карно цикл, Ранкина цикл, Холодильные циклы. Цикл двигателя).

И. Н. Розенгауз.

Графическое изображение тепловых процессов на диаграмме р - V (давление - объём): 1 - изобара; 2 - изотерма; 3 - адиабата; 4 - изохора.

ГИПЕРГЕНЕЗ         
СОВОКУПНОСТЬ ПРОЦЕССОВ ХИМИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ МИНЕРАЛОВ И ГОРНЫХ ПОРОД В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ЗЕМНОЙ КОРЫ И НА ЕЁ ПОВЕРХНОСТИ
Гипергенные процессы
(от гипер ... и ...генез), совокупность процессов химического и физического преобразования минеральных веществ в верхних частях земной коры и на ее поверхности (при низких температурах) под действием атмосферы, гидросферы и живых организмов.
Гипергенез         
СОВОКУПНОСТЬ ПРОЦЕССОВ ХИМИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ МИНЕРАЛОВ И ГОРНЫХ ПОРОД В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ЗЕМНОЙ КОРЫ И НА ЕЁ ПОВЕРХНОСТИ
Гипергенные процессы
(îò Ãèïåð... è ...ãåíåç (Ñì. ...генез))

совокупность гипергенных процессов (См. Гипергенные процессы).

Гипергенез         
СОВОКУПНОСТЬ ПРОЦЕССОВ ХИМИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ МИНЕРАЛОВ И ГОРНЫХ ПОРОД В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ЗЕМНОЙ КОРЫ И НА ЕЁ ПОВЕРХНОСТИ
Гипергенные процессы
Гипергенез (или гипергенные процессы) — совокупность процессов химических и физических преобразования минералов и горных пород в верхней части земной коры и на её поверхности под воздействием атмосферы, гидросферы и живых организмов при низких температурах. Главную роль в гипергенезе играют химическое разложение, растворение, гидролиз, гидратация, окисление и карбонатизация.
Репродукционные процессы         

совокупность технологических операций по изготовлению печатных форм (См. Печатная форма) с иллюстрационных оригиналов. Наиболее распространены фотомеханические Р. п., в ходе которых последовательно получают фотоформы (негативы и диапозитивы), изготовляют с них копии на формном материале, обрабатывают эти копии и затем печатают контрольные (корректурные, пробные) оттиски с форм (см. Репродукционная техника). Различают прямой и косвенный способы репродуцирования многоцветных изображений. При прямом способе фотографирование оригинала ведётся в типографии, одновременно через растр и светофильтр, осуществляющий цветоделение. Недостатки цветоделения в этом случае исправляют вручную, что вносит субъективизм в передачу цвета. Более сложный косвенный способ позволяет фотографировать оригинал на месте. Превращение первоначального цветоделённого полутонового изображения в растровое, пригодное для копирования, производят в этом случае на более поздней стадии работы, что даёт возможность применить для устранения искажений фотомеханический способ цветокорректуры - так называемое маскирование. Из-за длительности выполнения и высокой стоимости косвенный способ рентабелен только при воспроизведении оригиналов наивысшей сложности, например произведениях живописи.

Существуют Р. п. с использованием электронных устройств (например, электронных гравировальных автоматов), позволяющие получать изображение на формном материале или цветоделённые фотоформы, минуя стадии фотографирования и копирования. Большинство подобных устройств является одновременно и цветоделителем, и цветокорректором, что обеспечивает высокое качество репродукций.

Лит.: Зернов В. А., Фотографические процессы в репродукционной технике, М., 1969; Синяков Н. И., Технология изготовления фотомеханических печатных форм, 2 изд., М., 1974.

И. А. Жуков.

Википедия

Тепловой процесс

Тепловой процесс (термодинамический процесс) — изменение макроскопического состояния термодинамической системы. Если разница между начальным и конечным состояниями системы бесконечно мала, то такой процесс называют элементарным (инфинитезимальным).

Система, в которой идёт тепловой процесс, называется рабочим телом.

Тепловые процессы можно разделить на равновесные и неравновесные. Равновесным называется процесс, при котором все состояния, через которые проходит система, являются равновесными состояниями. Такой процесс приближённо реализуется в тех случаях, когда изменения происходят достаточно медленно, т. е. процесс является квазистатическим.

Тепловые процессы можно разделить на обратимые и необратимые. Обратимым называется процесс, который можно провести в противоположном направлении через все те же самые промежуточные состояния.

Процессы принято классифицировать по тем термодинамическим величинам, которые остаются неизменными в ходе процесса. Можно выделить несколько простых, но широко распространённых на практике, тепловых процессов:

  • Адиабатный процесс ( δ Q = 0 {\displaystyle \delta Q=0} )— без теплообмена с окружающей средой;
  • Изохорный процесс ( V = c o n s t {\displaystyle V=const} ) — происходящий при постоянном объёме;
  • Изобарный процесс ( P = c o n s t {\displaystyle P=const} ) — происходящий при постоянном давлении ;
  • Изотермический процесс ( T = c o n s t {\displaystyle T=const} ) — происходящий при постоянной температуре;
  • Изоэнтропийный процесс ( S = c o n s t {\displaystyle S=const} )— происходящий при постоянной энтропии;
  • Изоэнтальпийный процесс ( H = c o n s t {\displaystyle H=const} )— происходящий при постоянной энтальпии;
  • Политропный процесс ( C = c o n s t {\displaystyle C=const} )— происходящий при постоянной теплоёмкости.

Иногда в течение всего процесса неизменными оказываются не одна, а несколько термодинамических величин. Так, например, испарение и конденсация в системе жидкость — пар, когда одновременно постоянны и давление и температура, есть процессы изобарно-изотермические.

В технике важны круговые процессы (циклы), то есть повторяющиеся процессы, например, цикл Карно, цикл Ренкина.

Теория тепловых процессов применяется для проектирования двигателей, холодильных установок, в химической промышленности, в метеорологии.