Читаем История инженерного дела. Важнейшие технические достижения с древних времен до ХХ столетия полностью

На расстоянии 15 миль от водохранилища Кенсико находится водохранилище Хиллвью. На его 98-мильном протяжении среднее понижение Кэтскиллского акведука составляет примерно 2,2 фута на милю. Он приносит воду в водохранилище Хиллвью на возвышении 295 футов над уровнем моря (в сравнении с возвышением старого водохранилища Мюррей-Хилл – 115 футов). Функция водохранилища Хиллвью – устранить разницу между постоянным потоком в акведуке и неравномерным в течение дня потреблением воды в городе. Два глубоких распределительных тоннеля общей длиной 38 миль доставляют воду из водохранилища Хиллвью в несколько районов города. Эти тоннели были пробурены в твердой породе на глубине 750 футов ниже уровня земли или 500 футов ниже уровня моря и облицованы бетоном. Один из тоннелей следует вдоль острова Манхэттен, другой, расположенный восточнее, снабжает водой Квинс и Бруклин. Тоннели встречаются в Бруклине и оттуда по чугунным и стальным водоводам, проложенным под проливом Нэрроуз, доставляют воду, текущую под действием силы тяжести, к конечной точке, водохранилищу Силвер-Лейк на Статен-Айленд в Ричмонде, на возвышении 228 футов над уровнем моря.

Две черты Кэтскиллского акведука представляют особенный инженерный интерес. Одна находится глубоко под землей, другая – на открытом воздухе, и ее могут увидеть все желающие. Подземная черта – это напорный тоннель длиной 3000 футов под Гудзоном. При пересечении реки необходимо было изучить характер дна на несколько сотен футов вниз, поскольку надежный напорный тоннель нельзя пробурить через ледниковые отложения или трещиноватую породу. Двадцать четыре вертикальных отверстия было пробурено с барж на реке, но они дали только неубедительные свидетельства состояния дна. Тогда были использованы керновые алмазные буры, два с каждой стороны, для бурения четырех отверстий под разными углами. Эти скважины достигли центра реки на глубине 900 и 1450 футов под уровнем моря соответственно. Только тогда инженеры получили полную информацию, позволившую им спроектировать горизонтальный тоннель на глубине 1100 футов под рекой. Он имеет круглое поперечное сечение, диаметр 14 футов и отделан обычным бетоном – не железобетоном, средней толщиной 17 дюймов. Давление воды на стены составляет более 600 фунтов на квадратный дюйм.

Вторая черта касается чистоты воды. В Кэтскиллском акведуке вода течет под воздействием силы тяжести и поступает в большинство районов города. Она берет начало в малонаселенных районах, где почти нет известняка, и потому является такой удивительно чистой, что не нуждается в фильтрации. Однако она фильтруется, хлорируется и аэрируется при выходе из Ашоканского водохранилища и еще раз – при выходе из водохранилища Кенсико. В каждой из этих точек вода из 1599 выходных отверстий аэратора подбрасывается высоко в воздух, создавая облако водяной пыли – эффектное зрелище. Аэрация высвобождает любые газы в воде, имеющие запах, и насыщает ее кислородом.

Древние римские акведуки, описанные в главе 4, имели простое прямоугольное поперечное сечение. Акведук Кэтскилл по большей части имеет форму подковы с немного вогнутым полом и арочную крышу – все выполнено из бетона без армирования. Такое экономичное поперечное сечение использовалось там, где акведук следовал вдоль гидравлического уклона и располагался или близко к поверхности земли, или в тоннеле – всего около 69 миль. Ни одна часть этого акведука не поднята на высокие арки, как Старый Кротон при пересечении долины реки Гарлем.


Рис. 13.4. Поперечные сечения римских и нью-йоркских акведуков


В Кэтскиллском акведуке использованы обратные сифоны почти при всех пересечениях рек. Говоря в общем, там, где акведук следует под поверхностью земли, скажем, 55 миль, это прославленная версия обоих кротонских акведуков. Там, где акведук опускается вертикально на сотни футов вглубь земли, переносит воду по глубоким напорным тоннелям или обратным сифонам, Кэтскиллский акведук является расширенной версией Гарлемского сифона, самой «дерзкой» части Нового Кротона. В поперечном сечении Кэтскиллский акведук (рис. 13.4) примерно наполовину больше Нового Кротона и в пять раз больше Старого Кротона. По Старому Кротону может пройти высокий человек, не сгибаясь, а по Новому Кротону – проехать небольшой автомобиль. Что касается Кэтскиллского акведука, в него вполне поместится поезд. Пропускная способность Старого Кротона составляла 90 миллионов галлонов в день, Нового Кротона – 340 миллионов галлонов, Кэтскилла – более 600 миллионов.

Выше Ашоканского водохранилища к Кэтскиллскому акведуку в 1926 году было пристроено 34-мильное ответвление в северо-западном направлении, чтобы брать воду из Шохари-Крик. Этот ручей течет на север в реку Мохок. Основная черта этого ответвления – 18-мильный Шандакенский тоннель, большая часть которого проходит по гидравлическому уклону. Это первый пример в истории, когда вода переносилась через водораздел между двумя реками, текущими в разных направлениях.

Перейти на страницу:

Похожие книги

Жизнь замечательных устройств
Жизнь замечательных устройств

Как прославиться химику? Очень просто! В честь него могут быть названы открытая им реакция, новое вещество или даже реагент! Но если этого недостаточно, то у такого ученого есть и ещё один способ оставить память о себе: разработать посуду, прибор или другое устройство, которое будет называться его именем. Через годы название этой посуды сократится просто до фамилии ученого — в лаборатории мы редко говорим «холодильник Либиха», «насадка Вюрца». Чаще можно услышать что-то типа: «А кто вюрца немытого в раковине бросил?» или: «Опять у либиха кто-то лапку отломал». Героями этой книги стали устройства, созданные учеными в помощь своим исследованиям. Многие ли знают, кто такой Петри, чашку имени которого используют и химики, и микробиологи, а кто навскидку скажет, кто изобрёл такое устройство, как пипетка? Кого поминать добрым словом, когда мы закапываем себе в глаза капли?

Аркадий Искандерович Курамшин

История техники
Восстание машин отменяется! Мифы о роботизации
Восстание машин отменяется! Мифы о роботизации

Будущее уже наступило: роботов и новые технологии человек использует в воздухе, под водой и на земле. Люди изучают океанские впадины с помощью батискафов, переводят самолет в режим автопилота, используют дроны не только в обороне, но и обычной жизни. Мы уже не представляем мир без роботов.Но что останется от наших профессий – ученый, юрист, врач, солдат, водитель и дворник, – когда роботы научатся делать все это?Профессор Массачусетского технологического института Дэвид Минделл, посвятивший больше двадцати лет робототехнике и океанологии, с уверенностью заявляет, что автономность и искусственный интеллект не несут угрозы. В этой сложной системе связь между человеком и роботом слишком тесная. Жесткие границы, которые мы прочертили между людьми и роботами, между ручным и автоматизированным управлением, только мешают пониманию наших взаимоотношений с робототехникой.Вместе с автором читатель спустится на дно Тирренского моря, чтобы найти древние керамические сосуды, проделает путь к затонувшему «Титанику», побывает в кабине самолета и узнает, зачем пилоту индикатор на лобовом стекле; найдет ответ на вопрос, почему Нил Армстронг не использовал автоматическую систему для приземления на Луну.Книга будет интересна всем, кто увлечен самолетами, космическими кораблями, подводными лодками и роботами, влиянием технологий на наш мир.

Дэвид Минделл

История техники