Техническая документация на эксплуатируемые тоннели




На каждый тоннель, как и на другие искусственные сооружения, заводят техническую документацию, которая содержит: паспорт тоннеля, карточки установленной формы (ПУ-15, ПУ-15а, ПУ-16, ПУ-17), тоннельную книгу (ПУ-12а), дело искусственного сооружения. Эти документы содержат основные сведения о сооружении, при изменении которых в них вносят соответствующие исправления.
Паспорт тоннеля включает основные данные принятой от подрядчика технической документации, которые необходимы для эксплуатационного надзора. Эта документация включает: геологический разрез; продольный профиль с указанием типов обделки, нумерации колец; краткое описание инженерно-геологических и гидрогеологических условий; план поверхности над тоннелем и подходах к нему; данные о водоотводных устройствах, устройствах сигнализации, освещения и вентиляции. В последующем в паспорт тоннеля, хранимый в дистанции пути, вносят изменения, происшедшие в результате капитального ремонта или реконструкции.
Карточка тоннеля (форма ПУ-16) содержит основные технические характеристики и данные о сооружении. Ее составляет тоннельный мастер по установленной форме на основании данных технической документации, сличенных с фактическим состоянием сооружения. Правильность составления карточки проверяет начальник дистанции пути и утверждает начальник службы пути дороги. Карточка составляется в трех экземплярах, первый из которых хранится в дистанции пути, второй — в службе пути дороги, третий — в Департаменте пути и сооружений Росжелдора.
В конце каждого года тоннельный мастep вносит в карточку тоннеля все изменения, вызванные проведением ремонтно-оздоровительных работ в течение указанного срока. Также корректируются технические показатели тоннельного пересечения после капитального ремонта или реконструкции.
Тоннельная книга (форма ПУ-12а), в которую заносят данные о состоянии, является важнейшим техническим документом. В ней фиксируется как текущее состояние всех сооружений и обустройств, входящих в тоннельное пересечение, так и осуществление надзора, обоснование и целесообразность проводимых ремонтно-оздоровительных работ. Отдельную тоннельную книгу заводят на каждый тоннель длиной 100 м и более, на остальные ИССО — одну или несколько тоннельных книг по участкам. Тоннельная книга состоит из отдельных сброшюрованных и пронумерованных бланков.
Бланк 11 — «Схема тоннеля». Приводится схема тоннеля с указанием типов обделки, нумерации колеи, поперечных разрезов, профиль и план пути.
Бланк 12 — «Характеристика тоннеля». Указываются год постройки. длина тоннеля, габарит приближения строений, количество путей, род и толщина балласта, количество полос движения, материал обделки, характеристики водоотводных и вентиляционных устройств, обеспечивающих систем и другого оборудования.
Бланк 13 — «История сооружения». Излагаются краткие сведения об особенностях постройки тоннеля, авариях, разрушениях, восстановительных работах, капитальном ремонте, мерах по борьбе с обводненностью, а также данные об ограничениях скоростей движения с указанием причин, сроков выдачи и отмены предупреждений, сведения о мероприятиях, способствовавших отмене ограничений.
Бланк 14 — «Стены, своды и порталы». Записываются результаты осмотров стен, сводов, порталов тоннеля с детальным описанием повреждений и расстройств, выявленных при осмотрах. По раннее выявленным неисправностям отмечается их состояние и описываются все изменения, происшедшие после предыдущего осмотра, указывается наименование и объем необходимых ремонтных работ.
Бланк 15 — «Внутритоннельный водоотвод и обустройства». Приводятся результаты осмотра водоотводных лотков, дренажей, штолен, галерей. колодцев, подходных выемок, надтоннельной поверхности, вентиляционных коллекторов, шахтных стволов. По ранее выявленным неисправностям отмечают их состояние и подробно описывают все изменения. происшедшие после предыдущего осмотра, с указанием объемов ремонтно-оздоровительных работ.
Бланк 17 — «Путь, проезжая часть и проверка габарита». Отмечаются результаты проверки рельсового пути и габарита. Вce изменения очертания обделки показывают на чертежах поперечных разрезов соответствующих колец тоннеля.
Бланк 21 — «Ремонтные и строительные работы». Отражаются работы, произведенные дистанцией пути или строительной организацией.
Бланк 22 — «Записи инспектирующих лиц». Заносятся записи работников управления дороги и вышестоящих организаций, производящих осмотр сооружения и проверяющих правильность ведения книги.
За ведение книги отвечает тоннельный (или мостовой) мастер. Записи к тоннельной книге производят в ходе каждого текущего, периодического или специального осмотра, а также во всех случаях обнаружения каких-либо изменений в состоянии тоннеля. При отсутствии неисправностей в тоннеле, на соответствующих бланках тоннельной книги инспектирующее лицо делает отметку «В исправном состоянии».
Правильность ведения тоннельной книги проверяет начальник дистанции пути (директор ДРСУ) при каждом периодическом осмотре тоннеля, о чем делает отметку (подпись) на бланке 22. Записи в тоннельной книге являются важной исходной информацией при установлении причин появления дефектов и при разработке мероприятий по их устранению.
«Дело искусственного сооружения», которое вместе с описью имеющейся по тоннелю документации хранят в дистанции пути, состоит из исполнительных и других чертежей вместе с пояснительными записками, иными техническими документами, полученными при сдаче тоннеля в эксплуатацию. В него помешают также материалы стационарных наблюдений, акты и отчеты обследований, графики обводненности и развертки тоннельной обделки с нанесенными на них дефектами.
Для единообразия записей во всех технических документах счет колец тоннеля ведут по ходу километров, начиная с единицы. При этом термин «кольцо» используют независимо от формы поперечного сечения обделки (круговая, подковообразная, сводчатая и др.). Ширина кольца монолитной бетонной обделки принимается равной расстоянию между «холодными» кольцевыми швами, т.е. величине захватки бетонирования, принятой при возведении обделки.
Накопленная в технических документах информация о результатах текущих (при обходах) и периодических (плановые осмотры) наблюдений является основой для прогноза возможных изменений технического состояния тоннеля и разработки мероприятий по обеспечению его эксплуатационной надежности. Первичную информацию о состоянии тоннеля после каждого проведенного обхода и осмотра заносит в рабочие журналы, тоннельные книги и журналы распоряжений обходчики, бригадиры, тоннельные мастера, специалисты дистанции.
Если обследование производили специалисты дороги или тоннелеобследовательских станций, то результаты обследования заносят в тоннельные книги, журналы распоряжений с составлением актов, заключений и рекомендаций с указанием сроков устранения выявленных дефектов.

Как выбрать металлочерепицу для кровли дома из бруса: этапы монтажа

Универсальным материалом для покрытия кровли любого дома считается металлочерепица, которая имеет свойство сочетаться с любыми материалами основного строения.

Особенно стильно металлочерепица смотрится на доме из бруса, придавая ему особую индивидуальность.

Устройство

Прежде чем сделать выбор в пользу металлочерепицы, стоит ознакомиться с техническими параметрами кровельного материала.

Для начала обращаем внимание на полимерное покрытие, оно должно выдерживать механические нагрузки и противостоять горячим лучам солнца, это актуально для металлочерепицы в Алматы.

Преимущества

Металлическая кровля всегда считалась самым прочным материалом, производители металлочерепицы наделили ее следующими качествами:

  • легкость материала, но при этом обладает довольно высокой прочностью, за счет конфигурации нанесенного профиля;
  • простой монтаж, не требует профессиональных навыков;
  • большой выбор цветовых решений;
  • не содержит вредных веществ и не горюч;
  • материал не подвержен расширению при высоких температурах.

Шумность поверхности легко устраняется при укладке утеплителя.

Монтаж и этапы

Работы по устройству кровельного пирога начинают с обрешетки, которая зависит от конфигурации кровли, укладывать ее можно сплошным полотном и с небольшим шагом 10-15 см. Для начала на стропила укладывается гидроизоляционная пленка, после чего производят монтаж обрешетки. Пленка нужна для предотвращения конденсации на поверхности металлических листов.

Крепят черепицу саморезами с резиновой шайбой, которая обеспечивает плотность соединения. Саморезы, как и элементы декора для торцов и конька подбираются в цвет черепицы.

При монтаже необходимо следить за правильностью укладки листов, чтобы по окончанию работ волна составляла единый рисунок.

Особенности

При монтаже защитного покрытия, необходимо предусмотреть утепление кровли, в дальнейшем появится возможность обустроить чердачное помещение, если изначально, это не было предусмотрено по проекту.

Для теплоизоляции используют различные материалы, наиболее безопасным и недорогим считается минеральная вата, можно использовать базальтовое волокно, пенопласт и его производные.

В случае применения утеплителей, они защищаются дополнительно с внутренней стороны пароизоляционной пленкой. Тогда утеплитель не будет накапливать влагу.

Критерий определения границ открытых разработок




Выбор способа разработки месторождения и определение границ открытых разработок являются комплексной задачей. При выборе способа разработки в зависимости от условий залегания, мощности залежи полезного ископаемого и покрывающих пород в проектной практике могут встретиться четыре случая.
1. Целесообразность разработки всего месторождения открытым способом очевидна (например, мощные залежи на небольшой глубине от поверхности).
2. Целесообразность разработки всего месторождения подземным способом очевидна (например, маломощные залежи на большой глубине от поверхности).
3. Разработка всего месторождения возможна открытым или подземным способом (например, мощные залежи при большой мощности покрывающих пород).
4. Возможна комбинированная разработка месторождения: верхняя часть, как правило, разрабатывается открытым способом, а глубинная — подземным (например, крутые залежи, выходящие близко к поверхности и распространяющиеся на большую глубину, а также горизонтальные и пологие залежи, покрытые небольшой толщей наносов в долине и мощной толщей пород в нагорной части).
В первом, втором и третьем случаях вопрос о разграничении способов разработки отсутствует. Однако при оконтуривании карьерных полей (и участков) для первого и третьего случаев необходимо определять граничные коэффициенты вскрыши. В четвертом случае должны быть установлены границы между открытыми и подземными работами. При этом первая часть сводится к определению очередности разработки месторождения открытым и подземным способами.
После установления экономической целесообразности разработки месторождения можно приступать к определению границ между открытыми и подземными работами. Согласно общепринятой в проектной практике методике определения границ открытых разработок вначале устанавливается конечная глубина карьера, а затем по полученному ее значению отстраивается конечный контур карьера на поверхности. Это обусловливает сложность определения границ открытых работ в целом, так как точное установление горнотехнических и экономических факторов, необходимых для определения оптимальной конечной глубины карьера, возможно лишь при условии заранее установленных границ открытых горных работ.
Одним из основных критериев рациональной разработки месторождения открытым способом является коэффициент вскрыши. Пользуются следующими коэффициентами вскрыши: средний, геологический, контурный, эксплуатационный (текущий), среднеэксплуатационный, граничный.
Наибольшее применение в практике проектирования карьеров получили методы определения конечной глубины карьера, основанные на сравнении граничного и контурного коэффициентов вскрыши.
Основным критерием при определении границ открытых разработок является граничный коэффициент вскрыши. С момента опубликования первых работ и по настоящее время методы определения граничного коэффициента вскрыши развивались в направлении усложнения формул, что было вызвано учетом все большего числа факторов, влияющих на границы открытых разработок. Существуют следующие методы определения граничного коэффициента вскрыши.
1. Граничный коэффициент вскрыши определяется из условия равенства неизменной с глубиной разработки себестоимости полезного ископаемого при открытом и подземном способах. Формула для определения граничного коэффициента вскрыши, м3/м3, имеет вид


Критерий определения границ открытых разработок

где Спод — себестоимость полезного ископаемого при подземном способе, руб/м3; Cот — себестоимость полезного ископаемого при открытом способе без учета затрат на производство вскрышных работ, руб/м3; Свск — затраты на производство вскрышных работ, руб/м3.
Часто не представляется возможным установить значение Спод для данных условий (например, месторождение целесообразно разрабатывать только открытым способом). В таких случаях рекомендуется устанавливать допустимую себестоимость полезного ископаемого на основе оптовой государственной цены на полезное ископаемое или на продукты его переработки.
Использование формулы (5.12) приводит, как правило, к необоснованному уменьшению области применения открытого способа разработки. Поэтому формулу (5.12) целесообразно применять в простых условиях и для ориентировочных расчетов.
2. Граничный коэффициент вскрыши определяется из условия равенства изменяющейся с глубиной разработки себестоимости полезного ископаемого при открытом способе к неизменной себестоимости полезного ископаемого при подземном способе.
3. Граничный коэффициент вскрыши определяется из условия равенства суммарных эксплуатационных затрат на добычу полезного ископаемого открытым и подземным способами и его переработку.
4. Граничный коэффициент вскрыши определяется из условия равенства отдельной прибыли при разработке месторождения открытым и подземным способами. При этом формула для определения граничного коэффициента, м3/м3, учитывает различный уровень потерь и разубоживания полезного ископаемого при открытом и подземном способах разработки, т. е.


Критерий определения границ открытых разработок

где Ци — отпускная цена на полезное ископаемое, руб/м3; кр.от и кр.под — коэффициент разубоживания полезного ископаемого соответственно при открытом и подземном способах разработки; kиз.от и kиз.под коэффициент извлечения полезного ископаемого соответственно при открытом и подземном способах разработки.
Для установления целесообразности повторной открытой разработки отдельных участков, отработанных ранее подземным способом, граничный коэффициент вскрыши, м3/м3, определяется по формуле


Критерий определения границ открытых разработок

где п — число извлекаемых из руды компонентов; е, — содержание данного компонента в руде, %; kиз.к — суммарное извлечение данного компонента при обогащении и металлургической переработке, %; Цт — цена 1 т металла данного компонента, руб.; Gf — плотность руды, т/ м3; Cпер — затраты на обогащение руды, руб/т; kкон — выход концентрата данного компонента из руды, доли ед.; Cк і — затраты на металлургическую переработку концентрата данного компонента, руб/т.
Если месторождение или его часть не предполагается разрабатывать подземным способом, то вместо себестоимости полезного ископаемого при подземном способе принимают допустимую себестоимость полезного ископаемого на данном месторождении или фактическую себестоимость при подземном способе на другом месторождении с аналогичными условиями.
5. Граничный коэффициент вскрыши определяется из условия равенства неизменных с глубиной открытой разработки удельных суммарных эксплуатационных затрат на добычу и переработку полезного ископаемого и суммарной ценности извлекаемых из него компонентов (или ценности сравниваемого с ним полезного ископаемого).
6. Граничный коэффициент вскрыши определяется из условия равенства удельных затрат (изменяющихся с глубиной горных работ) при разработке месторождения открытым и подземным способами. Формула для определения граничного коэффициента, м3/м3, имеет вид


Критерий определения границ открытых разработок

где Сп.пос — неизменные с глубиной разработки затраты (затраты на дробление, погрузку и др.) на добычу полезного ископаемого подземным способом, руб/м3; Cп.пер — затраты на водоотлив, вентиляцию и доставку полезного ископаемого из шахты на обогатительную фабрику, руб/м3; Cо.пос и Св.пос — неизменные с глубиной разработки затраты (затраты на рыхление, экскавацию, отвалообразование и др.), приходящиеся соответственно на единицу полезного ископаемого и вскрыши, руб/м3; Cтр.и — затраты на транспортирование полезного ископаемого, проветривание карьера и водоотлив, приходящиеся на единицу полезного ископаемого, руб/м3; Cтр.в — затраты на транспортирование вскрышных пород в отвалы, зависящие от глубины карьера и применяемого вида карьерного транспорта, руб/м3.
Если потери и разубоживание при открытом и подземном способах разработки могут существенно отличаться между собой, то это следует учитывать при определении граничного коэффициента вскрыши. Тогда формула (5.14) будет иметь вид


Критерий определения границ открытых разработок

Для случаев, когда стоимостные показатели могут быть приняты независящими от глубины разработки, а потери и разубоживание полезного ископаемого при открытой и подземной разработке отличаются между собой незначительно, формула (5.16) упростится и примет вид формулы (5.12).
Многие проектные организации использовали методы 1—4 и 6 при проектировании железорудных, полиметаллических, серных и апатитовых карьеров.

Нижнеамазонский нефтегазоносный бассейн




Нижнеамазонский бассейн расположен в средней и восточной по долготе частях Амазонской синеклизы, отделяющей Гвианский щит на севере от Бразильского щита на юге.

С запада бассейн ограничен не четко. Он в известной мере условно разграничивается с Верхнеамазонским бассейном, входящим уже в предандийскую полосу, по предполагаемому погребенному сводовому поднятию фундамента Икитос, на междуречье верхнего течения Амазонки и Мадейры. Резский структурный барьер между западной частью Амазонской синеклизы и восточным платформенным склоном Верхнеамазонского бассейна отсутствует. С востока бассейн открывается в области дельты Амазонки в Атлантический океан.

Обширный и труднодоступный закрытый бассейн изучен слабо. Характеристика глубинной структуры основывается главным образом на результатах геофизических исследований, далеко не всегда проверенных глубоким бурением; последнее проведено в ограниченной мере.



Помимо упомянутого погребенного свода Икитос, в бассейне намечены два аналогичных, но менее поднятых, поперечных региональных свода — Пурус и Гурупа. Они разделяют бассейн по долготе на три части, обычно именуемые соответственно с запада на восток впадинами (или бассейнами) Верхней, Средней и Нижней Амазонки (или впадиной Марахо). He исключено, что последнюю следует рассматривать как самостоятельный бассейн, образованный на базе одностороннего Приатлантического грабена, близкий по своему типу к описываемым ниже бассейнам Баийя и Сержипе-Алагоас (рис. 189).



В первых двух впадинах осадочное выполнение в основном палеозойское, причем девонская толща выклинивается на восточном борту свода Пурус (табл. 77).







Свод поднятия Гурупа осложнен крупной зоной разлома, по которому опущен его восточный склон. Меньшие разрывы субмеридионального простирания, продольные по отношению к своду Пурус, намечаются на его склонах. Эти разрывы, возможно, образуют грабеновые структуры, на бортах которых предполагаются иногда замкнутые поднятия.

В течение последних пяти лет на своде Пурус в районах Нова Олинда (восточный борт свода) и Аутас Мирим в нескольких скважинах были встречены нефтепроявления, а в двух скважинах — полупромышленные притоки легкой нефти. В районе Нова Олинда нефть связана с линзообразными песчаными резервуарами, в основном глинистой, девонской толщи Баррейриньяс, а в районе Аутас Мирим, по-видимому, с песчаными коллекторами свиты Монте Алегре каменноугольного возраста.

Обои для кухни: как выбрать фактуру





Ремонт требует множества стратегических решений. Одно из наиболее важных – выбор обоев для кухни. Тут нужно учесть многое: каким вы представляете будущий интерьер помещения, что выбрать из существующих предложений и как всё это совместить.

Задача на самом деле непростая и требующая профессионального подхода. Чтобы решить её правильно, нужно заранее разобраться.

Весь неограниченный объем предложений обоев для жилых помещений, существующих сегодня, можно разделить на две группы: бумажные и полимерные. У каждого из этих материалов есть свои преимущества и недостатки. В каждом отдельном интерьере стоит учесть все их свойства, чтобы получить от него максимальный эффект, например, для кухни моющиеся обои купить на сайте https://remontctroi.ru/oboi-kukhonnyy-vinil-moyushchiysya стоит однозначно.

Виниловые обои

Оптимальный вариант для тех, кто предпочитает долговечные, качественные и эффектные способы отделки интерьера. В отличие от бумажных, виниловые обои значительно устойчивей к износу. Они прослужат вам верой и правдой в первозданном виде не менее 10 лет, неоднократно окупив за это время собственную стоимость.

Виниловым обоям не страшны прямые солнечные лучи – они идеально сохранятся в комнатах, выходящих на солнечную сторону зданий. Виниловые обои сложно повредить, а освежить их можно с помощью легкой влажной уборки.

Текстура и интерьерные возможности виниловых обоев – это их сильная сторона. Они менее капризны при наклейке, чем бумажные, легко скрывают мелкие дефекты стен, а за счет своего глянцевого покрытия добавляют помещению объема, света и элегантности. Их можно клеить в любых помещениях – от кухни до спальни.

Бумажные обои

У них есть три неоспоримых преимущества: демократичная цена, экологичность и практичность. Но есть и свои минусы: бумажные обои недолговечны, они достаточно быстро выгорают, их сложно (практически невозможно чистить).

И тем не менее, выбирая бумажные обои, стоит обратить внимание на современные многослойные варианты: двойные, тройные и с древесно-волокнистой прослойкой. Сохраняя все преимущества бумажных обоев, они обладают целым спектром возможностей, как с точки зрения практичности, так и дизайна.

Многослойные обои долговечны – срок их службы от 5 до 10 лет. Они паропроницаемы, а значит, дадут стенам возможность «дышать», сохранив экологичность помещения. Кроме того, фактура многослойных обоев позволяет найти интересные и нетривиальные решения оформления помещения.

Бумажные обои не стоит клеить в помещениях с повышенной влажностью – кухнях и санузлах, наиболее практично их применение в спальнях и детских комнатах.

Типы шельфовых областей и их россыпная минерагения




Россыпная специализация шельфовых областей определяется структурным типом континентальной окраины и особенностями ее эволюции в кайнозое, с одной стороны, и характером литодинамических процессов, которые в глобальном плане определяются климатической зональностью, особенностями циркуляции водных масс Мирового океана, их физическими свойствами и режимом волнения, с другой. Особенности размещения россыпей шельфовых зон Мирового океана в свое время были подробно охарактеризованы в сводке, к которой мы и отсылаем читателя. Это позволяет нам кратко остановиться на главных отличительных особенностях шельфовых россыпных провинций.

Среди различных классификаций шельфов и рассмотрения их минерагении наиболее «жизненным» является подразделение шельфов по их принадлежности к пассивным континентальным окраинам (окраинам атлантического типа) и активным континентальным окраинам, или окраинам тихоокеанского типа. Шельфы пассивных континентальных окраин, в свою очередь, с учетом особенностей их строения делятся на арктический и атлантический типы, а шельфы активных континентальных окраин — на шельфы островных дуг и шельфы окраин андийского типа. Нетрудно видеть, что шельфы России принадлежат к двум типам — арктическому (весь север и часть Берингова моря) и островодужному (моря Дальнего Востока).

Для целей настоящего исследования весьма важно также понимание различий между шельфом материковых окраин и шельфом внутренних морей с присущими им особенностями циркуляции водных масс, литодинамикой, положением зон выноса, транзита и накопления осадочного материала и, как итог, различиями процессов формирования концентраций минерального сырья. К тому же следует принять во внимание, что по отношению к собственно океанам (без морей) площадь шельфа составляет не более 3%. в то время как во внутренних морях шельфы занимают около 50.6% их площади.

Поскольку состав пород области питания и особенности геологической истории кайнозойской шельфов (пространственно-морфологический фактор цитируемых авторов) играют определяющую роль в формировании минерального спектра россыпей шельфов, главным классификационным признаком шельфовых россыпных провинций как раз и является их принадлежность к шельфам пассивных или активных континентальных окраин со свойственными последним комплексами магматических, метаморфических и осадочных пород и режимом тектонического развития. Типичными примерами шельфов первого типа являются шельфы, окружающие древние платформы (Восточно-Европейскую, Африканскую, Бразильскую, Австралийскую, Индостан), и деструктивные континентальные окраины, сформированные на палеозойском и мезозозойском складчатом основании (Восточно-Арктический шельф Евразии, океаническое обрамление Тасманского складчатого пояса Восточной Австралии, шельфовые области Мезо-Европы). Различия шельфов активных континентальных окраин -островодужного и андийского типов — отчетливо видны при сравнении западного и восточного секторов Тихоокеанского бассейна. Каждому из них свойственен свой набор минеральных, возрастных и морфогенетических типов россыпей, о чем было сказано при описании соответствующих россыпных провинций и мегапровинций континентов.

Напомним, что в геоструктурной классификации шельфов, предложенной Г.С. Ганешиным с соавторами, соответственно различаются: ортошельфы — плитные структуры, сформированные на структурах древней консолидации, парашельфы, основанием которых служат палео- и мезозойские складчатые системы (супертеррейны), и гемишельфы — шельфы кайнозойских складчатых областей, островных дуг и океанических островов. О.К. Леоньев и Д.Е. Гершанович подчеркивают, что с геоморфологической точки зрения, именно шельфы пассивных континентальных окраин (пара- и ортошельфы) являются «классическими» шельфами, т.е, затопленными окраинами материков, или молодыми плитными структурам, и выделяют их как шельфы трансгрессивного типа («эвстатические шельфы», по А.И. Айнемеру), которым противопоставляются выработанные (абразионные) шельфы молодых горных сооружений и вулканических островов и, как особый тип, выдвижные аккумулятивно-дельтовые шельфы формирующиеся в области выноса крупнейших рек Мира (например, авандельта р. Брамапутры).

Важнейшим фактором, определяющим условия локализации, морфогенетические типы россыпей континентального и морского генезиса и их продуктивность, является тектоно-геоморфологическая эволюция континентальной окраины, в том числе режим ее прогибания, стабилизации и относительного воздымания, а также влияние звстатических колебаний уровня Мирового океана, размах которых только на последнем отрезке четвертичной истории (последний ледниковый цикл) составлял, как известно, более 100 м, т.е. практически от бровки шельфа (-100-110 м) до +5-10 м на суше. Следствиями этого являлось удлинение или сокращение долинных систем -главных поставщиков россылеобразующих минералов на окраину континента, перестройка речных бассейнов, перегруппировка областей питания россыпей, захоронение (или эксгумация) ранее сформированных континентальных и литоральных россыпей, их переработка в ходе последующих трамсгрессивно-регрессивных циклов и, как итог, широкий диапазон морфогенетических типов и возрастных групп россыпей и их различная позиция в разрезе осадочного чехла.

Наконец, важнейшим региональным и локальным фактором россыпеобраэования является литодинамика шельфового бассейна, в особенности его прибрежной зоны. Отсылая читателя к классическим работам В.П. Зенковича, В.В. Лонгинова, А.А. Аксенова, Е.Н. Невесского. А.И. Айнемера и других исследователей, занимавшихся литодинамикой прибрежной зоны, хотим обратить внимание на следующее.

В глобальном плане, т.е. в масштабе россыпных мегапровинций и провинций, литодинамика прибрежной зоны, обуславливающая транспортировку, сепарацию и концентрирование тяжелых россыпеобразующих минералов, определяется процессами циркуляции атмосферы и связанными с ними режимами волнений. Известно, что самые богатые и масштабные прибрежно-морские россыпи тяжелых минералов формируются на открытых океанских побережьях низких широт (см. рис. 7.1), подверженных длиннопериодическим волнениям типа зыби, на выровненных аккумулятивных и выравниваемых абразионно-аккумулятивных отлогих берегах (т.н. «surfing beaches»). При этом условия формирования рудных скоплений на побережьях, подвергающихся воздействию волнения типа зыби западного и восточного направлений, существенно различаются. Менее благоприятны для возникновения аккумулятивных концентраций тяжелых минералов побережья изолированных внутриконтинентальных морей с относительно ослабленным волновым воздействием. Берега, подверженные воздействию устойчивых штормовых волн и характеризующиеся развитием абразионных платформ, в общем случае благоприятны для формирования россыпей ближнего сноса (золота, хромита, касситерита), в том числе остаточных валунных россыпей.

В число зональных факторов, определяющих литодинамику береговой зоны и формирование тех или иных типов россыпей, входит также ледовитость бассейна, которая, ослабляя разгон волн и сокращая продолжительность периода активного волнового воздействия, с одной стороны, препятствует формированию высоко сортированных концентраций, каковыми являются россыпи тяжелых минералов, а с другой — способствует формированию и сохранности россыпей абразионных и абразионно-аккумулятивных платформ,

Среди низкоширотных открытых побережий особое место занимают берега, подверженные муссонам, например, Индия и Шри-Ланка, где возникают специфические условия для сезонного восстановления ранее отработанных пляжевых россыпей.

Катастрофическое цунами 2006 г. в Юго-Восточной Азии позволило выявить влияние еще одного ранее не изучавшегося фактора. Возникающие при цунами катастрофические волны аномальной высоты включают в переработку материал более глубоких частей подводного склона; вынося этот материал в зону пляжа, они вызывают мощную подпитку россыпей и резко повышают их продуктивность.

Перечислим главнейшие шельфовые россыпные мегапровинции и провинции Мира.

К важнейшим по своему россыпному потенциалу россыпным провинциям шельфовых областей пассивных континентальных окраин, приуроченным к обрамлению древних платформ, относятся:

— Восточно-Африканская шельфовая мегапровинция комплексных россыпей тяжелых минералов; генезис россыпей — пляжевые, террасовые и дюнные; возрастной диапазон россыпной минерализации — мел-кайнозой, возраст крупнейших промышленных россыпей — плиоцен-голоцен;

— Западно-Африканская Атлантическая шельфовая мегапровинция с двумя провинциями: Намакваленд-Намибия алмазоносная, с подводными аллювиальными и дельтовыми россыпями и комплексами прибрежно-морских и эоловых россыпей современной и приподнятых береговых линий (миоцен-голоцен) и Атлантического побережья северо-западной Африки, с преимущественным развитием комплексных россыпей тяжелых минералов (пляжевых, дюнных, террасовых);

— Бразильская Атлантическая шельфовая провинция комплексных прибрежно-морских россыпей тяжелых минералов;

— Западно-Южно-Австралийская шельфовая мегапровинция комплексных прибрежно-морских россыпей тяжелых минералов преимущественно в связи с приподнятыми береговыми линиями плейстоценового (Залив Географов), плиоценового (Марри-Бейсин и Энибба) и эоценового возраста (эукла-Бейсин), с преобладанием погребенных пляжевых и сублиторальных, а также террасовых и дюнных россыпей.

— Индийская шельфовая мегапровинция комплексных россыпей тяжелых минералов с двумя провинциями: Западно- и Восточно-Индийской (включая шельф Шри-Ланки), с преобладанием современных пляжевых, в меньшей мере террасовых дюнных россыпей.

В качестве примера россыпных провинций комплексных россыпей тяжелых минералов, приуроченных к шельфам на складчатом палеозойско-мезозойском основании (парашельфах Г.С. Ганешина с соавторами), обладающих наиболее значительным потенциалом, следует назвать:

— Северо-Американскую Атлантическую шельфовую провинцию (возрастной диапазон россыпной минерализации — мел-кайнозой, а промышленных месторождений — плиоцен-голоцен) (унаследована с океана Япетус);

— Восточно-Австралийскую провинцию с преобладанием пляжевых и дюнных россыпей преимущественно позднеплейстоценового-голоценового возраста, на структурах Тасманского складчатого пояса (побережье шт. Квисленд и Новый Южный Уэльс).

Крупнейшие шельфовые россыпные провинции с преимущественно оловянным, а также золотым профилем россыпной минерализации приурочены к парашельфам на мезозойском складчатом основании. К их числу относится оловоносный шельф Юго-Восточной Азии («шельф Оловянных островов») с его богатейшими затопленными и погребенными россыпями континентального ряда и морскими (донными) россыпями и Восточно-Арктическая шельфовая провинция, россыпной потенциал которой определяют богатейшие месторождения, среди которых Рывеемское золотоносное месторождение-гигант и целая плеяда крупнейших оловянных россыпей Чокурахско-Ляховской зоны, более половины запасов и ресурсов которых сосредоточено ниже уровня моря.

Россыпной потенциал шельфов активных континентальных окраин андийского типа изучен плохо и, во-видимому, ограничен в силу особенностей строения и развития шельфов и узости прилегающих прибрежных равнин. Как следует из рис. 3.38 и рис. 4.40, для них характерны остаточные бенчевые и небольшие пляжевые россыпи хромитов, МПГ, отчасти золота. Более выразителен, как следует из главы 6, стиль россыпной минерализации шельфовой зоны островодужных систем, в пределах которой располагаются все сколько-либо значительные железистые россыпи (россыпи титаномагнетита).

Функциональные основы проектирования общественных зданий




Слово «функция» происходит от латинского «function», что означает деятельность, работа, назначение, процесс. Применительно к архитектурным сооружениям под функцией подразумеваются производственно-технологические процессы, с которыми вступает во взаимосвязь их внутренние планировочные структуры. Каждому архитектурному сооружению, будь то жилой дом, общественное или промышленное здание, присуще свое определенное функциональное назначение и технологические процессы. В жилых домах, например, жизнедеятельность каждой семьи слагается из комплекса определенных бытовых процессов: приготовления и приема пищи, отдыха, кабинетной работы, выполнения детьми домашних заданий, гигиенических процедур и т.д. Такие типы общественных зданий, как театры, представляют собой объекты со сложным технологическим процессом в силу того, что по характеру своей работы они внутренне разделяются на две части — зрительскую и производственную, каждой из которых характерен свой технологический процесс. В зрительской части он начинается с момента входа зрителя в здание, переодеванием в гардеробе, отдыхом во время антрактов, созерцанием спектакля в зрительном зале и завершается его обратным движением к вестибюлю и выходу из театра; технологический процесс производственной части театра подчинен организации театрального представления — подготовке и выступлению артистов, а также установке и смене декораций.
Такими же сложными технологическими процессами характеризуются предприятия торговли, бытового обслуживания, спорта и других видов учреждений общественного назначения, где работа состоит из взаимодействия обслуживающей и обслуживаемой частей. Существуют также типы общественных зданий с более сложным, полифункциональным содержанием. К ним можно отнести такие типы, как культурно-просветительные, молодежные, спортивные центры, крупные киноконцертные залы и др.
Изучая закономерности формирования архитектуры зданий и сооружений нельзя не видеть того факта, что именно функциональное содержание является первоосновой в решении внутренних планировочных структур, взаимосвязей помещений, интерьеров, объемно-пространственных композиций и в целом их архитектурно-художественного образа.


Функциональные основы проектирования общественных зданий

Творческий процесс архитектора над проектом какого-либо здания всегда начинается с изучения происходящих в нем внутренних процессов. И только после глубокого осмысления этого фактора можно ожидать положительных результатов его творческих исканий. Этот творческий метод в данном случае представляется единственно правильным в противоположность сложившемуся мнению о том, что к проекту здания можно приступать с заранее придуманной идеей, не вдаваясь в подробности его функциональных процессов.
Каждый функционально-технологический процесс строится по определенной закономерной схеме последовательных действий (рис. 4.1). Все типы общественных зданий можно подразделить на здания с простым и сложным функционально-технологическим процессом. К первой категории зданий можно отнести, например, однозальный кинотеатр небольшой вместимости. Его функционально-технологический процесс строится по элементарной схеме: кассовый вестибюль — вестибюль — зрительный зал — выход. Такая же элементарная схема присуща небольшому выставочному залу или музею: кассовый вестибюль — вестибюль — вводный зал, экспозиционные залы — вестибюль — выход. Ко второй категории общественных зданий можно отнести такие двухзальные здания, как крупные культурно-просветительные центры, киноконцертные залы и пр. В этих зданиях функциональные процессы строятся по сложной параллельной схеме, при едином или (реже) нескольких вестибюлях.
Общественное здание — это место скопления большого количества людей. Поэтому ее планировочное решение должно строиться на четкой организационной основе, в целях исключения хаотичного движения потоков по зданию. В связи с этим главным условием организации их внутренней планировочной структуры является объединение помещений по родственным признакам в отдельные функциональные зоны и четкое распределение их по всему зданию. Более наглядно это можно проиллюстрировать на примере общеобразовательной школы. Она состоит из следующих функциональных зон: вестибюльная зона с гардеробной, административно-хозяйственная зона с помещениями директора, канцелярии, учительской и промзона общешкольных помещений с актовым, гимнастическим залами и столовой, зона начальных I-IV классов с учебными помещениями, рекреацией и туалетами, зона старших V-IX классов с кабинетами и лабораториями и учебно-производственными мастерскими (рис. 4.2).


Функциональные основы проектирования общественных зданий

В некоторых случаях такая группировка помещений, как I-IV и V-IX классы, определяются как секции. Распределение функциональных зон в пределах здания решается по-разному. В небольших одноэтажных зданиях, как правило, функциональные зоны распределяются по горизонтали, а в крупных многоэтажных зданиях, как по горизонтали, так и по вертикали (рис. 4.3). В отдельных случаях функциональное зонирование может строиться на блочной объемно-планировочной основе. Это можно видеть на примере типового детского сада-яслей блочной композиции (рис. 4.4). Таким образом, из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что функциональный фактор оказывает существенное влияние на архитектурно-планировочные решения общественных зданий, а для архитектора он является главной исходной базой при разработке проекта.


Функциональные основы проектирования общественных зданий



Функциональные основы проектирования общественных зданий

Арки с балкой жесткости




Технологические и иные достоинства арки с балкой жесткости обусловили применение этой системы в мостах не только под автомобильную, но и железную дорогу. Она использована в цельносварном пролетном строении пролетом 66 м, разработанном институтом электросварки имени академика Е.О. Патона (рис. 9.11, а).
Особенностью конструкции является включение в совместную работу с затяжками продольных балок, имеющих одинаковую с ними высоту 1800 мм (рис. 9.11, б). Для этого служат горизонтальные диафрагмы, расположенные по концам пролетного строения в уровне верхних поясов затяжек и продольных балок. Оси арок пересекаются с опорными сечениями в уровне верхнего пояса, что создает эксцентриситет приложения распора к затяжке 900 мм и приводит к появлению отрицательных моментов, уменьшающих расчетные положительные.


Арки с балкой жесткости

Поскольку на продольные балки и затяжку передаются значительные продольные усилия, они имеют по длине всего два стыка. Поперечные балки составлены из трех частей, прикрепляемых к затяжкам и продольным балкам. Средняя часть поперечных балок приваривается на монтаже, крайние образуют с парой балок (жесткости и продольной) монтажные блоки.
Элементы арок приняты H-образного сечения, причем их высота изменяется от 678 мм у опор до 800 мм в замке. Она выбирается так, чтобы в узлах панели, примыкающие друг к другу, имели одинаковую вертикальную проекцию. Подвески имеют также Н-образное сечение.
При значительной жесткости и высокой несущей способности балка жесткости может быть усилена только одной аркой, расположенной по ее оси (рис. 9.12). Такая конструкция может оказаться рациональной при объединении балок проезжей части и затяжки в единый пространственный ростверк.


Арки с балкой жесткости

Комбинированная система в виде арки с балкой жесткости может применяться и при езде поверху. В этом случае распор передается на опоры моста. При этом также может оказаться рациональной конструкция с уменьшенным числом арок по сравнению с числом балок. Увеличенное число балок позволяет уменьшить строительную высоту в пролете, улучшить силуэт моста и более рационально использовать железобетонную плиту проезжей части, упростить изготовление и монтаж. Такое решение использовано в конструкции пролетного строения моста через реку Старый Днепр в г. Запорожье (рис. 9.13, а). Балка жесткости образована четырьмя балками, подкрепленными снизу только двумя арками Н-образного сечения. При больших пролетах, учитывая работу балки жесткости на знакопеременный изгибающий момент, ортотропная проезжая часть может оказаться целесообразнее железобетонной. Известны решения с устройством только одной арки, подкрепляющей балку пролетного строения (рис. 9.13, б).


Арки с балкой жесткости

В автодорожных мостах с ездой поверху и посередине находят применение трехпролетные конструкции с распором, передаваемым на концы балки жесткости с помощью подпружных полуарок. Последние располагают в крайних пролетах (см. рис. 9.1, е, ж). При этом балка жесткости одновременно играет роль затяжки.
Для того чтобы при езде посередине распор передавался на балку жесткости только полуарками, необходимо обеспечить независимость продольных деформаций балки жесткости и арки в узлах их пересечения. Как это решается, можно увидеть на примере конструкции пролетного строения моста через реку Белая, перекрывающего пролеты 68 + 148 + 68 м (рис. 9.14).
Балка жесткости (затяжка) состоит из шести балок, расставленных на расстояниях 2 + 2,6 + 3 +2,6 + 2 м. Железобетонная плита проезжей части с помощью жестких упоров включена в совместную работу с балками.
Арки установлены посередине между каждой парой крайних балок. При этом расстояние между осями арок оказалось равным 10,2 м. Арки и полуарки полигональные, составлены из прямолинейных стержней длиной 8,48 м. Узлы их расположены на круговой кривой радиусом 115,04 м. Стрела арок 26,9 м, замок возвышается над проезжей частью на 14,9 м.


Арки с балкой жесткости

Распор каждой арки передается через полуарки на три ближайшие балки через сплошной горизонтальный лист толщиной 24 мм, прикрепленный к их нижним поясам. Концы полуарок заводятся между вертикальными фасонками, прикрепленными к листам снизу с помощью уголков. Вертикальная составляющая усилия в полуарках передается балкам в каждом узле через одну поперечную и две пары продольных вертикальных диафрагм, установленных в плоскости вертикальных фасонок, прикрепляющих полуарку.
Чтобы обеспечить независимость деформаций арок и затяжки, сопряжение балки с арками выполнено с помощью продольно подвижной плоской опорной части. Для этого к узловым фасонкам арки с помощью уголков прикреплен горизонтальный лист. На нем установлена нижняя опорная плита с продольными закраинами. На плиту через опорный лист опирается поперечная диафрагма, размещенная между крайними балками затяжки. Такая конструкция обеспечивает возможность свободных относительных деформаций балки жесткости и затяжки.

Бескаркасная мебель — особенности





Новинки мебели постепенно становятся неотъемлемой частью большинства российских квартир. Однако некоторые люди всерьез сомневаются в необходимости таких новшеств, не желая менять свои устоявшиеся взгляды и не совсем понимая истинное предназначение бескаркасной мебели. Она появилась на российском рынке совсем недавно, но почти сразу стала пользоваться очень большим спросом. Что же необычного в функциональных особенностях бескаркасной мебели?

Во-первых, это отсутствие традиционной жесткой мебельной конструкции, позволяющей телу человека принять наиболее удобное для него положение. Бескаркасная мебель является поистине идеальным местом для отдыха, позволяя максимально расслабиться.

Садясь в такое кресло, человек как бы погружается в него, забывая о неудобствах, а кресло сразу же подстраивается под форму тела, меняя ее при любом движении.

Бескаркасная мебель, помимо своей основного тканевого покрытия, имеет еще один съемный чехол, который легко можно снять и постирать, даже поменять, если цвет такой мебели не походит под интерьер.

Длительный срок службы мебели такого типа также является показателем ее функциональности. Ведь частая смена обстановки, приносит своему владельцу большие расходы, связанные с покупкой и доставкой новых предметов интерьера.

Единственным минусом бескаркасной мебели является то, что раз в несколько лет придется добавлять внутреннее содержимое, а именно – специальные полипропиленовые гранулы, так как с течением времени, конечно, часть наполнителя истирается и бескаркасная мебель немного теряет свое удобство.

Однако такая проблема легко решается – в специализированных магазинах продается наполнитель, поэтому его в любой момент можно приобрести и дополнить им уже имеющийся.

Формирование гидроотвала в выработанном пространстве карьера




Для выполнения требований экологии, уменьшения наносимого вреда окружающей среде и повышения эффективности производства необходимо уже на стадии технико-экономического обоснования, технического проекта и рабочих чертежей открытой разработки месторождения рассматривать возможные варианты технологических схем горных работ, которые способствовали бы снижению землеемкости, сокращению площадей нарушенных угодий и ликвидации пылеобразования.
С целью охраны окружающей среды, снижения до минимума землеемкости на карьерах автором рассмотрены возможные варианты размещения гидроотвалов в выработанных пространствах. Причем гидроотвалы могут располагаться как непосредственно на дне выработанного пространства, так и на сухих отвалах, образованных доставкой вскрышных пород железнодорожным или автомобильным транспортом, а также укладкой драглайнами в выработанных пространствах (рис. 7.74).


Формирование гидроотвала в выработанном пространстве карьера



Формирование гидроотвала в выработанном пространстве карьера



Формирование гидроотвала в выработанном пространстве карьера

При расположении гидроотвалов на сухих породах могут возникнуть определенные трудности в связи с тем, что породы основания гидроотвала относятся, как правило, к мягким и могут быть легко вымыты при фильтрации. Однако при выполнении определенного вида предварительных работ по подготовке основания (например, кольматаж основания) можно предопределить эффективную работу всего комплекса гидромеханизации вскрышных работ.
При решении задач внутреннего гидроотвалообразования можно пользоваться результатами научных исследований, практических данных и особенно результатами обширного комплекса исследований, выполненных в лабораторных, полевых и производственных условиях Орджоникидзевским ГОКом, Харьковским отделением ВНИИводгео, институтами ВИОГЕМ, НИИСП и Южгипроруда, а также МГГУ и другими организациями.
Важными требованиями к гидроотвалам и особенно к гидроотвалам, расположенным в выработанных пространствах действующих карьеров, являются их устойчивость и безаварийная работа.


Формирование гидроотвала в выработанном пространстве карьера

С целью учета этих требований, характеристик пород основания гидроотвала и укладываемых пород, особенностей возведения гидроотвала, материала дамбы обвалования, наличия защиты от подтопления рабочей зоны карьера и других влияющих факторов необходимо проведение ряда работ как в период строительства, так и эксплуатации гидроотвалов (табл. 7.69).
Возведение внутреннего гидроотвала на действующем карьере возможно при наличии выработанного пространства определенной емкости. При внутреннем гидроотвалообразовании очень важно правильно выбрать положение дамбы начального обвалования, так как при последующем наращивании гидроотвала происходит уменьшение его площади намыва. При этом необходимо сохранить параметры пруда-отстойника. Поэтому рекомендуется выбирать наиболее выгодную для конкретных пород схему сооружения дамб последующего обвалования по условию максимального угла внешнего откоса гидроотвала и запаса устойчивости. Заложение внешнего откоса гидроотвала в зависимости от его высоты может находиться в пределах 1:3, 1:4,1:5,1:6 и 1:7.
Интенсивность намыва оказывает влияние на устойчивость дамб как первоначального, так и последующего обвалования. Предельно плотной укладки грунта можно добиться при интенсивности намыва до 10 см/сут.
Основными факторами, обусловливающими интенсивность намыва, являются: характеристика намываемых грунтов, площадь и высота гидроотвала, водопоглощающая способность основания гидроотвала, угол заложения внешних откосов гидроотвала, способ намыва и консистенция гидросмеси. Кроме того, интенсивность намыва зависит также и от высоты, на которой ведется намыв, т. е. с увеличением высоты гидроотвала интенсивность намыва должна уменьшаться. Интенсивность намыва может находиться в пределах 1—10 м/год в зависимости от указанных факторов.
Варианты возможного формирования внутреннего гидроотвала при разработке месторождения горизонтального (пологого) типа приведены на рис. 7.75.


Формирование гидроотвала в выработанном пространстве карьера