Что лучше выбрать рассрочку от застройщика либо ипотеку

У ипотеки и рассрочки от застройщика есть ряд достоинств. Приобретение квартиры осуществляется поэтапно.

Преимущества ипотечного метода

Имеется ряд достоинств:

  1. Первый взнос может составлять 10-15% от стоимости жилья.
  2. Есть возможность использовать семейный капитал в качестве взноса.
  3. Срок кредита достигает 30 лет, а ежемесячные взносы будут небольшими.
  4. Квартира сразу же оформляется в собственность, поэтому клиент может оформить регистрацию.
  5. Можно ипотечный займ досрочно погасить. Многие кредитные организации выдают займ физическому лицу под залог недвижимости на выгодных условиях.
  6. Имеется широкий спектр выбора жилья – недвижимость есть возможность приобрести как на вторичном рынке, так и в строящемся здании.
  7. Сотрудники банка, прежде чем выдать займ, проведут независимую проверку строительной фирмы, оформляется кредит на 1kreditburo.ru за короткий срок.
  8. Многие застройщики дают приличную скидку, если расчет будет произведен быстро.

Этапы покупки:

  1. Выбирается недвижимость для приобретения.
  2. Необходимо определиться с банковским учреждением для получения ипотечного займа.
  3. Собирается пакет документов для получения этого кредита.
  4. Если кредитная организация дает положительный ответ, то производится заключение договора по купле-продаже. Есть возможность вместо ипотеки оформить кредит под залог недвижимости условия на сайте.
  5. Производится безналичный расчет за недвижимость.
  6. Купленная квартира оформляется в собственность.

Достоинства рассрочки

Имеется ряд плюсов использования:

  • оформление проводится за короткий промежуток времени;
  • нужно для получения рассрочки собрать минимальный пакет бумаг;
  • есть возможность получить одобрительное решение даже с отрицательными показателями кредитной истории;
  • у рассрочки от застройщика низкие процентные ставки;
  • нет никаких дополнительных расходов по оформлению договора;
  • переплата будет минимальной.

Этапы покупки:

  1. Выбирается новостройка, где будет приобретаться квартира.
  2. Нужно выбрать застройщика и узнать условия рассрочки.
  3. Собираются документы для оформления договора.
  4. Заключается соглашение и вносится первоначальный взнос, как минимум, 40-50% от стоимости квартиры.
  5. Нужно внести оставшуюся сумму за определенный период.
  6. Квартира будет оформлена в собственность только после внесения последнего платежа по кредиту.

У каждого варианта имеются свои плюсы и минусы. Ипотека – это долгосрочный вариант, а рассрочка – более быстрый метод. В первом варианте взнос небольшой, но зато переплата огромная. Во втором вариант взнос большой, а переплаты нет вообще.

Сбор данных при сейсморазведке




Сейсмический метод основан на использовании звуковой энергии, проникающей в землю. Звуковой импульс проходит сквозь подземные слои пород, отражается от них и возвращается на поверхность, где фиксируется. В результате сейсморазведки определяют структуру залегания пород и местонахождение нефтяных и газовых ловушек. Для этого используют источник звука и детектор. Первый испускает акустический импульс на поверхности суши или океана, после чего звуковая энергия отражается от определенных слоев подземных пород. Как и у зеркала, наибольший коэффициент отражения наблюдается, когда угол падения луча на плоскость равен углу отражения (см. рис. 14.6). Отраженная энергия возвращается на поверхность и фиксируется детектором.



Детектор на поверхности ловит как сигнал, т. е. требуемую информацию о породах, так и шум, т. е. постороннюю поступающую энергию. Шум может возникать вследствие движений на поверхности, ветра, наземных и ветровых волн, а также подповерхностных отражений, не являющихся прямыми (первичными) отражениями от подземного слоя породы. Для получения точных данных необходимо высокое отношение поступающего сигнала к шуму. Первоначально можно провести шумовую разведку, относящуюся к группе малых сейсморазведок, для определения природы шума на территории и разработки плана оптимальной сейсморазведки для его снижения.

На суше наиболее распространенными источниками сейсмических сигналов являются взрывчатые вещества и «Вибросейс». Первоначально в качестве источника выступал динамит, но в настоящее время он практически не используется. Взрывчатку применяют при залегании на поверхности несцементированных отложений и на болотах. При ее использовании сейсмическую партию сопровождает малая буровая установка, смонтированная на автомобиле. Она пробуривает подпочвенный шпур обычно глубиной 60—100 фут. (18—30 м). На его дно устанавливают взрывчатое вещество. Детонирующий шнур размещают в желобе на глубине 1 фут. (30 см) или подвешивают в воздухе как источник сейсмического сигнала. Взрывчатые вещества — весьма дорогой источник сигналов,



В настоящее время около 70% сейсморазведок на суше производятся с помощью «Вибросейса» — установки, разработанной компанией Conoco. «Вибросейс» — это грузовой автомобиль с источником вибрации (см. рис. 14.7), оснащенный гидравлическими двигателями, закрепленными на платформе, а также опорной плитой, находящейся под двигателями. Грузовик с источником подъезжает к шпуру и опускает плиту до тех пор, пока большая часть его массы не окажется на плите. Гидромоторы используют массу автомобиля для сотрясения земли, обычно в течение 7—20 секунд (длительность свип-сигнала), при этом в землю направляется сигнал с определенным частотным интервалом, называемый свипированием (разверткой) излучения. «Вибросейс» является очень удобным средством для транспортировки и может использоваться в населенных районах. Другие, менее популярные сейсмические источники включают в себя возбуждение сейсмических волн падающим грузом, использование газовой пушки, наземной пневмопушки и пушек, аналогичных обычному огнестрельному оружию.

Расположение сейсмического источника называется точкой возбуждения. Для снижения шумов, генерируемых источником, возможно одновременное использование нескольких связанных взрывов или вибрационных источников, установленных в сетке точек возбуждения. Частота сейсмической энергии обычно составляет от 8 до 120 Гц, или колебаний в секунду. Человеческое ухо способно воспринимать частоты от 20 до 20 тыс. Гц.

В открытом море наиболее распространенным сейсмическим источником является пневмопушка, представляющая собой металлический цилиндр несколько футов в длину. Ее буксируют кораблем на глубине 20—30 фут. (6—9 м). На судне имеются установки сжатия воздуха. Воздух под высоким давлением (в 2000 psi — 140 кг/кв. см) пропускается в пневмопушку через гибкую полую трубку. По команде компьютера отверстия на пневмопушке открываются, и формируется растущий воздушный пузырь, который служит источником сейсмических волн, неопасным для морской флоры и фауны.

Пневмопушки характеризуются по размеру воздушной камеры, например 200 куб. дюйм. (3000 куб. см). Обычно проводят одновременно взрыв в нескольких пневмопушках разного размера (сеть резонансных пушек) для погашения шума, что достигается соединением растущих воздушных пузырей сразу после первого залпа. В некоторых случаях пневмопушки используют и на болотах. Другие сейсмические источники для открытого моря — водная пушка и спаркер (электроискровой источник).

Сейсморазведку проводит подрядчик по сейсморазведке, который является владельцем оборудования. Он может осуществлять разведку в соответствии с контрактом с нефтеразведочной компанией либо проводить собственную разведку, однако не каждая разведочная компания станет затем платить за доступ к неэксклюзивной информации. В соответствии с другим вариантом, несколько компаний по разведке могут договориться о разделе цены и результатов сейсморазведки, организуя групповой взрыв.

Перед проведением сейсморазведки на частной земле в таких странах, как США и Канада, специальный человек должен получить разрешение на это исследование от владельцев прав на данную территорию. За бурение каждого шпура устанавливается отдельная плата, кроме того, договариваются о неустойках при повреждениях. Затем разведочная бригада прокладывает путь сквозь деревья и кустарники (при наличии таковых), точно определяет и маркирует точки возбуждения и местоположение сейсмоприемника, а все результаты заносит в журнал учета разведки. Члены разведочной бригады — установщики сейсмоприемников на профиле — прокладывают кабель, подготавливают и устанавливают сейсмоприемники.

Получать разрешение на разведку на море не обязательно. Пока экипаж судна осуществляет навигацию, сейсмическая партия устанавливает оборудование для разведки. Разведка в океане проводится посредством глобального позиционирования с помощью навигационных спутников.



Сейсмическая энергия проходит вниз сквозь подземные породы (см. рис. 14.8). Каждый раз, когда звуковой импульс касается кровли пласта породы, часть его отражается на поверхность в виде эха. Остальная часть проходит все глубже и глубже, либо отражаясь от более глубоко залегающих пород, либо рассеиваясь. Возвращающееся эхо фиксируется детекторами вибрации, называемыми сейсмоприемниками, или геофонами. Они улавливают вертикальные движения земли и переводят их в электрический сигнал.

Геофон оснащен большим крепежным шипом, так что его можно расположить на поверхности земли (см. рис. 14.9). Обычно устанавливаются от одного до 12 геофонов, образующих группу, которая производит запись по единому каналу. Такое использование нескольких геофонов позволяет снизить шум. При этом геофоны можно установить как по прямой линии, так и по нескольким параллельным линиям, в форме звезды, прямоугольника и т.д. Группы геофонов составляют более крупную геометрическую систему, так называемую расстановку. Большое число групп геофонов устанавливают, чтобы охватить максимально возможную площадь подповерхностных структур при каждом взрыве (см. рис. 14.8). Снятие показаний по 96 каналам означает, что на каждый пункт взрыва использовано 96 групп геофонов. Обычное число — от 48 до 96 групп, расположенных на расстоянии 55—110 фут, (17—34 м) друг от друга. Все геофоны соединены свинцовым кабелем с самоходной регистрирующей станцией. Данные также можно передавать и в цифровом виде с помощью радиотелеметрической системы, применяющей для связи радиосигналы. На самоходной регистрирующей станции (в шутку именуемой в США собачьей будкой) имеется специальный высокочувствительный магнитофон, который может записывать данные в цифровом виде на магнитной ленте, а также проверять их качество в процессе записи.



Стандартная расстановка включает длинный, в несколько километров, основной кабель, Более короткие кабели, расположенные через определенные интервалы, соединяют группы геофонов, помещенных на одинаковом от кабеля расстоянии. Такой способ, когда геофоны расположены на прямой, называется линейной расстановкой. Источник помещают либо с краю прямой линии (расположение вдоль линии наблюдения см. на рис. 14.10а), либо в центре (см. рис. 14.10б). Ha суше, как правило, используют второй вариант.

Для перемещения геофонов используют метод общей глубинной точки. После каждого сейсмического взрыва часть кабеля отделяют от одного конца линейной расстановки и присоединяют к другому. С каждым разом пункт взрыва перемещается на одинаковое расстояние в заданном направлении.

В море источник буксируют судном (см. рис. 14.11), двигающимся со скоростью около пяти узлов (5 морских миль в час). Испускаемая сейсмическая энергия достаточно сильна для проникновения сквозь морское дно. Отраженные сигналы регистрируются детекторами вибрации, называемыми гидрофонами. Их размещают в длинной пластиковой трубка (сейсмоприемной косе), которая также перемещается судном, От гидрофонов через сейсмоприемную косу тянется кабель к регистрирующей аппаратуре, расположенной на судне.



Сейсмоприемную косу заполняют прозрачной жидкостью, например керосином, с таким расчетом, чтобы она плавала в воде. Коса может быть вытянута на 5 миль (8 км) в виде прямой линии за кормой судна, на ней устанавливают несколько сотен гидрофонов группами от 25 до 40 штук, расположенными на равных расстояниях друг от друга. На участке кабеля могут помещаться две, три или четыре группы гидрофонов. Несколько участков соединяют между собой, образуя сейсмоприемную косу с 96—240 группами. Для погружения сейсмоприемной косы на глубину 20—50 фут. (6—16 м) используют устройства, называемые регуляторами глубины. На конце косы находится осветительный и позиционирующий буй.

Морскую сейсморазведку обычно проводят, используя расстановку вдоль линии наблюдения (см. рис. 14.10а). Для того чтобы охватить большую территорию, устанавливают 12 параллельных сейсмоприемных кос и четыре группы источников (см, рис. 14.12). Существует вариант придонной сейсморазведки; в этом случае гидрофонная сейсмоприемная коса находится на морском дне. Суда с источниками двигаются параллельно кабелю или кабелям, расположенным на дне. Эту технологию применяют на территориях с затрудненным продвижением, например в местах расположения нефтедобывающих платформ, на мелководье и территориях с ограниченным доступом.



Для повышения отношения сигнала к шуму посредством усиления действительных отражений и ослабления случайного шума используют метод суммирования общей глубинной точки или общей средней точки. Метод предполагает запись отражений от каждой подземной точки при различных расстояниях от источника до детектора (удаления), а также комбинирования (суммирования) отражений (трасс). Число регистраций каждой точки называется кратностью перекрытия, оно фиксирует число трасс, накладывающихся друг на друга и образующих многослойное отражение. Кратность перекрытия, равная 48 (либо сумма 4800%), показывает, что от одной подземной точки получено 48 отражений при разных удалениях с образованием одного многослойного отражения (трассы).

Сейсморазведка на суше, особенно на пересеченной местности, — наиболее дорогостоящая операция. Гораздо дешевле ее проводить на море, причем качество получается выше.

Обзор распространения нефтегазоносных бассейнов Центральной и Южной Америки




В Центральной и Южной Америке выделяются следующие бассейны.

В Центральной Америке расположена группа Карибских нефтегазоносных бассейнов. Это — межгорные бассейны, связанные с высокомобильной областью Карибского моря. В группу входят следующие бассейны: 1) кубинские — Северо- и Южно-Кубинский; 2) Гаитийский, на острове Гаити; 3) Прибрежнокарибский — у Панамского перешейка. В Южной Америке прежде всего выделяется группа внутренних бассейнов Бразильской платформы в составе трех платформенных бассейнов с докембрийским фундаментом: Нижнеамазонского, Мараньяо и Паранского.

Вдоль восточной периферии Бразильской платформы, примыкая к Атлантическому океану, протягивается прерывистая цепочка платформенных прибрежноокеанических бассейнов. Они объединяются в группу прибрежноатлантических бассейнов Бразильской платформы. Сюда входят бассейны: Баийя, Сержипе-Алагоас, Северо-восточный Прибрежный и Эспирито Санто-Кампос. Вдоль восточного фронта Анд протягивается через весь материк с юга на север полоса Предандийских бассейнов. Она разбивается по простиранию полосы на три группы: 1) северную в составе бассейнов Восточно-Венесуэльского и Западно-Венесуэльско-Колумбийского; 2) центральную, в которую входят бассейны Верхне-Амазонский и Центрально-Предандийский; 3) южную в составе бассейнов Мендоса, Неукен, Патагонского и Южно-Предандийского.

В Южной Америке выделяются и межгорные бассейны внутриандийские, расположенные среди системы Анд. Они развиты в основном лишь в северо-западном углу континента, где они и объединяются в северную группу внутриандийских бассейнов, в составе бассейнов Каука, Колумбийского, Маракаибского, Токуйо и Туй-Кариако.

Значительно южнее среди Анд изолированно расположены два межгорных бассейна — Титикакский и Центральной (Продольной) долины, объединяемые в центральную группу внутриандийских бассейнов.

Наконец, на западной периферии системы Анд, у побережья Тихого океана, весьма напоминая по своему общему геотектоническому положению западнокордильерские бассейны Северной Америки, расположен Гуаякильский бассейн.

Что выбрать для покупки квартиры: кредит или ипотеку

При желании купить квартиру перед многими людьми возникает вопрос, какой вариант выбрать для решения финансового вопроса. Есть два способа покупки квартиры за счет чужих средств: кредит или ипотека.

Покупка в кредит

При кажущейся схожести кредита и ипотеки, у этих двух финансовых инструментов есть существенные различия. Поэтому стоит взвесить все плюсы и минусы каждого вида займа.
Кредит имеет следующие особенности:

  • чтобы взять кредит необходимо иметь своих средств более 50% иначе такая покупка недвижимости будет слишком дорогим мероприятием;
  • сроки кредитования обычно не более 10 лет;
  • при покупке недвижимости может быть учтен доход только одного члена семьи, что дает ему право отсудить квартиру при разводе;
  • ставки по кредиту выше, чем по ипотеке;
  • кредит оформить проще, чем ипотеку.

Учитывая все эти особенности кредита необходимо понимать, что при меньшем количестве лет, которое учитывается при расчете кредита итоговая переплата будет меньше, чем при ипотеке. А получить кредит на карту с плохой кредитной историей может получить практически каждый. Что не скажешь об ипотеке.

Жилье в ипотеку

Выбирая такой вариант следует учитывать, что покупаемая квартира становится залоговым имуществом банка. Пока не будет выплачена вся стоимость жилья, будет проблематично совершать какие-либо действия с ней.
Кроме этого ипотека имеет свои особенности:

  • при приобретении жилья в ипотеку собирается большое количество документов;
  • учитывается кредитная история заемщиков;
  • в случае развода приобретаемое жилье делится между супругами, даже если второй член семьи не принимал в погашении кредита никакого участия;
  • процентные ставки по ипотеке ниже;
  • выплаты по ипотеке продолжаются длительный период более 10 лет;
  • переплата по ипотеке от реальной стоимости жилья значительные.

Выбирая между этими вариантами необходимо взвешенно подходить к варианту приобретения жилья. Если имеется хотя бы 50% от стоимости жилья, то выгоднее взять кредит. В ином случае лучше обратиться в банк за ипотекой. Так в результате будет выгоднее. Также нужно учитывать все риски связанные с длительным погашением кредита в расчете на большое количество лет. За это время может измениться семейное положение и смениться работа, где зарплата может упасть. Поэтому необходимо взвешенно подходить к такому приобретению.

Ленточная пилорама: как подобрать по параметрам

Ленточная пилорама используется для индивидуального строительства, а также для оказания услуг по распилу древесины.

Ленточная пилорама может быть разная, но в основном она распиливает круглое бревно на плоские брусья, доски, шпалы. Большинство моделей предусматривает возможность регулировки их толщины.

Ленточная пилорама представляет собой прочный стол, на котором размещена ленточная пила и бак с жидкостью для смачивания древесины. Бревно проходит через пилу, преображаясь в плоскую древесину и опилки. Перед подачей на стол пилорамы брусья обрезают с помощью пилы. Затем бревно укладывается на пилораму, и устанавливаются нужные параметры.

Бревно само проходит через пилораму, чаще всего она оснащена автоматической подачей. Оператор пилорамы может регулировать скорость подачи бревна, поворачивать его в нужное направление.

Как правильно подобрать пилораму

Производитель

Нужно обратить внимание на производителя пилорамы, давно ли он занимается данным производством. От этого будет зависеть не только качество модели, но и возможность ее послегарантийного обслуживания, а также приобретения запасных частей.

Вес

Стоит обратить внимание на вес пилорамы, так как он должен быть в пару раз больше веса самого бревна.

Соотношение цены и качества

Все детали и соединения должны быть сделаны из качественных материалов. Не стоит покупать дешевую пилораму, которая прослужит пару месяцев. Хорошая качественная пилорам по приемлемой цене поможет не только построить дом, но и даст возможность открыть собственное дело.

Древесина после распила на пилораме используется для строительства, изготовления мебели, заборов, скамеек, а опилки как утеплитель.

Правильно выбираем размер кровати





Когда речь заходит о покупке новой кровати, то выбор правильного размера является одним из наиболее важных аспектов. Для большинства пар, выбор обычно лежит между популярными размерами «Король» (King size) или «Королева» (Queen size).

Но, какая разница? А разница кроется в ширине, но не в длине.

В то время как просто двуспальная кровать является идеальным выбором для небольших спален, то широкая двуспальная кровать предлагает невероятный комфорт. Затраты на покупку кровати размером «король» выше, чем у кровати «королева», потому что она больше. А так как каркас кровати и матрас спального места «король» больше, она и стоит немного дороже. Конечно же, если вы живете один и не можете позволить себе такую роскошь, то можно купить кровать односпальную недорого под цвет вашей спальни.

Размер кровати «королева» имеет 152 см в ширину, в то время как двуспальная кровать «король», 193 см в ширину, и сразу же видна большая разница в плане ширины. В длину, обе кровати 203 сантиметра. Однако бывают каркасы кроватей и матрасов, которые не согласуются с этими стандартными размерами и это может быть проблемой.

Прежде чем купить дешевый каркас для кровати или матрас, вам нужно измерить Ваш размер, чтобы не ошибиться и сделать правильный выбор. Имея нестандартные каркасы кроватей или матрасов, может понадобиться купить и простыни соответствующего размера.

Самый популярный матрас с нестандартными размерами, это калифорнийская двуспальная кровать, которая на 10 сантиметров длиннее, чем стандартный размер кровати. Этот размер настолько популярен, что даже не рассматривается как нештатный, а просто как другой вид кровати королевского размера.

Она и длиннее и шире, чем стандартная двуспальная кровать, имея 183 сантиметра и 213 сантиметров соответственно. Калифорнийская королевская кровать действительно имеет повышенный ценник, но это, безусловно, инвестиции в комфорт, о которых вы никогда не пожалеете.

Как уже упоминалось выше, как стандартные, так и нестандартные широкие двуспальные кровати стоят дороже, чем размер «королева». Цены на кровать либо размер модели различаются в зависимости от того, какой дистрибьютор, производитель, материал каркаса кровати, матрас материала и обивка. Прежде чем купить дешевый каркас кровати и матрас, определитесь, какой размер кровати вам нужен или насколько большую кровать ваша спальня может вместить.

Что же лучше для комфорта и удобства? Всё зависит от обстоятельств и условий. Если вы хотите комфорт и цена не так критична, смотрите в сторону большего размера «король». Если меньшего размера кровать вписывается в вашу спальню лучше, тогда купите двуспальную модель размера «королева».

Возможно сразу может быть и трудно определиться, какой размер кровати стоит приобрести, но, учитывая все факторы и будущие затраты, вы сможете легко для себя нарисовать более ясную картину.

Сваи из железобетона – незаменимые строительные конструкции





Забивные либо же железобетонные сваи отыгрывают важнейшую роль в свайном основании, когда необходимо возвести жилое здание в условиях неустойчивой почвы. Их используют в ходе выполнения почти любых строительных процедур, так как с помощью свай можно получить надёжную и прочную постройку, в том числе мостовой переход, многоэтажное жилое здание, постройки, имеющие административное предназначение, производственные помещения и склады. Ультрасовременные жилые здания возводят на основании из бетонного раствора и древесины, но, как не крути, именно железобетон называют наиболее надёжным и долговечным строительным материалом.

На сегодняшний день в специализированных компаниях, в том числе и на производственном комбинате ЖБИ/7: https://zhbi247.ru/, производят большое количество разнообразных типов свай, среди которых:

• Изделия с квадратным сечением;
• Конструкции с сечением в виде круга;
• Сваи в виде колонн;
• Сваи как оболочки и т.д.

Арматура для свай из железобетона может быть как продольной, так и поперечной, для её производства используют напряжённое либо же обычное стальное сырьё.

Среди достоинств свай из железобетона хотелось бы обозначить:

• Стойкость к негативному воздействию коррозийных процессов и химических соединений. Большая часть подобных свай демонстрирует прекрасную водонепроницаемость.
• Изделия из такого материала могут похвастаться стойкостью к низким температурным режимам, они прекрасно адаптируются к резким изменениям погодных условий. Несущие параметры свай из железобетона иной раз достигают шестидесяти тонн.
• Сваи из железобетона, если имеется особое оснащения, считаются весьма незамысловатыми в установке в ходе строительства.
• Такие сваи на все сто процентов гарантируют, что постройка будет отличаться надёжностью, прочностью и весьма длительным периодом эксплуатации.

Забивка железобетонных свай происходит непосредственно в почву в ходе закладки основания. Благодаря этому можно уменьшить нагрузку на фундамент. Самыми популярными сегодня считаются цельные сваи с сечением в виде квадрата.

Общие положения о реконструкции тоннелей




Реконструкция тоннеля — это комплекс строительных работ и организационно-технических мероприятий, связанных с изменением основных технических и технико-экономических показателей тоннельного сооружения. Она призвана повысить технический уровень тоннельного пересечения, соответствующего современным требованиям эксплуатации сооружений на железных и автомобильных дорогах.
Работы по реконструкции обусловлены либо изменением габаритов подвижного состава, нагрузки на ось или переводом железнодорожных линий на электротягу, либо требованиями максимального восполнения ущерба от имевшего место физического или морального износа сооружения (необходимость замены деформированной и дефектной обделки на большом протяжении тоннеля). Решение о реконструкции тоннеля принимают после специальных обследований, выполненных тоннельно-обследовательской станцией или другой специализированной организацией.
К видам реконструкции транспортных тоннелей относят:
• замену обделки более мошной конструкцией (замену верхнего свода. полную замену обделки, замену или возведение обратного свода);
• устранение негабаритности;
• переустройство однопутного тоннеля в двухпутный или двухпутного старой постройки в однопутный;
• устройство обделки в безобделочном тоннеле;
• удлинение тоннеля;
• раскрытие тоннеля в выемку.
Реконструкция может включать проходку дополнительных выработок для водоотвода, повышения эффективности вентиляции, а также безопасности людей в случае возникновения аварийной ситуации. Реконструкция сооружений метрополитена чаще всего связана с переустройством участка перегонных тоннелей в станцию, сооружением дополнительных входов на станцию, устройством камер съездов на действующей линии. При реконструкции тоннелей применяют в основном те же приемы и технологии, которые приняты при строительстве тоннелей, используя для откатки грунта и материала разбираемой обделки существующий железнодорожный путь.
Работы но реконструкции железнодорожных тоннелей ведут потрем принципиально отличным вариантам:
• работы выполняют в «окна» (предусмотренные перерывы в графике движения поездов);
• на период ремонта полностью закрывается движение поездов по тоннелю и возобновляется по временному обходу без нарушения графика, принятою на перегоне;
• работы выполняют без перерыва в движении поездов, пропуская составы по одному пути в двухпутных тоннелях;
При выполнении сложных и трудоемких видов работ в «окна» их производительность и качество снижается, возрастают сроки окончания. Особые сложности во шикают в районах с суровым климатом, где необходимо учитывать сезонность работ. Так, предварительный анализ вариантов реконструкции второго Джебского тоннеля линии Абакан—Тайшет показал, что полная реконструкция этого сравнительно короткого тоннеля длиной всего 660 м из-за приостановки работ в три самых холодных зимних месяца даже при ежедневных «окнах» продолжительностью 16 ч возможна только за 9,5 лет. В связи с этим было принято решение о строительстве новою тоннеля параллельно действующему.
Вариант реконструкции с полным закрытием движения по тоннелю и устройством временного обхода эффективнее по темпам, уровню механизации и качеству работ, однако он приемлем только в том случае, когда есть возможность переключить движение на параллельные ходы с незначительными материальными и финансовыми затратами. Такая технология была применена для реконструкции петлевых тоннелей линии Армавир—Туапсе Северо-Кавказской железной дороги.
В том случае, если работы выполняют с прекращением движения но тоннелю до окончания его реконструкции, возможны различные схемы переключения движения на участке тоннельного пересечения. С этой целью либо устраивают временный бестоннельный обход (например, при реконструкции Сонского тоннеля на линии Ачинск—Абакан Красноярской дороги), либо на линии вторых путей рядом с существующим тоннелем сооружают новый (например, при реконструкции Нанхчульскогo тоннеля на линии Междуреченск—Абакан и второго Джебского тоннеля на линии Абакан—Тайшет). На двухпутных участках Дальневосточной железной дороги с двухпутными тоннелями старой постройки, которые из-за несоответствия современному габариту эксплуатировались как однопутные, реконструкцию тоннельных пересечений провели с переустройством существующих двухпутных тоннелей в однопутные и сооружением новых параллельных однопутных тоннелей.
Преимуществами варианта с полным закрытием тоннеля на период производства работ являются высокие темпы работ за счет применения высокопроизводительной техники, снижения капитальных затрат за счет создания производственной базы (стройплощадки, вахтового поселка и др.), лучшее качество работ.
Если при строительстве тоннеля выбор типов обделки и способов производства работ зависит главным образом от достоверной оценки геологических, гидрогеологических, климатических и других местных условий, то при реконструкции тоннеля необходимо прежде всего учитывать техническое состояние обделки (число и степень опасности дефектов обделки в целом или отдельных ее элементов с учетом свойств материалов, из которых она выполнена). По лому при разработке проект реконструкции необходимо установить причины дефектообразования, в какой степени состояние тоннельных конструкций угрожает безопасности движения транспортных средств, определить объемы работ для приведения тоннеля в состояние, обеспечивающее его нормальную эксплуатацию на длительный срок.
Проектно-сметную документацию (ПСД) на реконструкцию тоннеля выполняют по материалам, содержащим данные не менее чем годичного цикла наблюдений зa его состоянием, а также режимами подземных и поверхностных вод. Задание на проектирование составляют исходя изданных паспорта тоннеля, тоннельной книги и акта осмотра сооружения комиссией с участием представителей служб заказчика, проектной организации, санитарного и пожарного надзоров. В зависимости от сложности и объемов работ, ПСД разрабатывают в одну или две стадии, что устанавливается в задании на проектирование. В состав ПСД при одностадийном проектировании входят рабочие чертежи, пояснительная записка, сметы, ведомости потребности рабочей силы, оборудования и материалов. При двухстадийном проектировании ПСД состоит из проектного задания и рабочих чертежей с пояснительной запиской.
Как и новое строительство, реконструкцию тоннелей ведут горным способом, щитовым или с помощью специальных механизированных комплексов.

Конструирование и расчет стержней ферм



Типы сечений стержней ферм

При выборе типа (формы) сечений для элементов ферм следует останавливаться на таких, на которые расходуется меньше металла. На сжатые и на сжато-изгибаемые стержни металла идет значительно больше, чем на растянутые стержни, поэтому к выбору формы их следует подходить очень внимательно. Кроме того, расход металла на растянутые стержни не зависит от их формы.
Принятая форма стержней должна обеспечивать удобство изменения площади поперечного сечения поясов, удобство устройства их стыков, а также удобство конструирования узлов. При этом необходимо иметь в виду не только узлы в плоскости основных ферм, но и узлы примыкания продольных и поперечных связей, прогонов (стоек), балок подъемно-транспортного оборудования или подвесного потолка и т. п. Примыкающие к фермам элементы обычно крепят или к поясам, или к стойкам.
Сечения элементов ферм, как правило, принимают симметричными относительно плоскости фермы. Очень мало нагруженные элементы, например пояса и решетки тормозных и вспомогательных ферм крановых и подкрановых мостов и многое другое, часто делают из одного уголка, то есть несимметричными. Можно выполнить и стропильные фермы из одиночных уголков, что ведет к уменьшению количества элементов, составляющих ферму, и к снижению трудоемкости изготовления их (вес таких ферм не отличается от веса обычных ферм из двух уголков. Широкого применения в строительстве такие фермы не получили.
Для подбора сечения сжатых элементов ферм решающим обычно является расчет их по устойчивости: N≤FφминR. Известно, что φ зависит от гибкости λ=l/r. Поэтому показателем выгодности расположения материала в поперечном сечении сжатого стержня служит отношение r:g, где r — радиус инерции стержня в интересующем направлении, a g — вес единицы длины стержня. Так как вес стержня пропорционален площади его поперечного сечения F, то отношение r:g можно заменить отношением r:F или r2:F (безразмерная величина); чем это отношение больше, тем расположение материала благоприятнее. В таблице V—2 дано сопоставление значений радиусов инерции различных форм поперечных сечений стержней. Там же указаны и области применения их.
В современных легких фермах наиболее часто применяют стержни, образованные из уголков. Эти сечения укоренились в период широкого использования клепаных соединений. Новой технологии изготовления стальных конструкций — сварке и новым сталям повышенной и высокой прочности соответствуют и новые формы стержней ферм — замкнутые, в первую очередь трубы цилиндрические и прямоугольного сечения.
Из уголков можно образовать шесть наиболее употребительных типов сечений, представленных в таблице V—2. При выборе типа сечения, кроме указаний, сделанных ранее, и рекомендаций таблицы V—2, необходимо учитывать еще ряд обстоятельств.
Следует помнить, что сечение из двух неравнобоких уголков, поставленных большими полками врозь (табл. V—2, п. 4), имеет радиус инерции относительно горизонтальной оси на 30—60% меньше, чем сечение из двух равнобоких уголков того же веса.
Поэтому только путем сравнения можно установить в конкретном случае выгодность того или иного типа сечения для поясов ферм. Сечение из двух неравнобоких уголков, поставленных меньшими полками врозь, обладает малой жесткостью из плоскости фермы и может быть целесообразным при небольших изгибающих моментах в панелях ферм и сплошной обшивке по сжатым поясам, препятствующей потере устойчивости последних (затворы гидротехнических сооружений, крановые пролетные строения со сплошным настилом и т. п.). Неравнобокие уголки с широкими полками, допускающими постановку болтов или заклепок в два ряда, позволяют несколько уменьшить размер узловых фасонок.


Конструирование и расчет стержней ферм



Конструирование и расчет стержней ферм

П-образное сечение из двух уголков, повернутых вертикальными полками наружу (см. табл. V—2, п. 6), обеспечивает ry=3rх. Кроме того, к поясам такого типа удается во многих промежуточных узлах крепить решетку непосредственно, без узловых вставок. Сравнительные проектировки показали, что при пролетах 24—30 м стропильные фермы с поясами такого сечения на 8—14% легче, чем обычные сварные фермы из двух уголков тавром. Однако изготовление таких Ферм требует значительно больше времени и энергии, что и послужило причиной отказа от таких сечений.
Крестовые сечения из двух равнобоких уголков имеют наименьший радиус инерции rмин (относительно оси 0—0) на 25—30% больше радиуса инерции rx тех же уголков, расположенных тавром. Однако прикрепление стержней крестового сечения в узлах требует большей площади, что утяжеляет узловые фасонки; соединение между собой двух уголков крестового сечения более сложно; потребность в заклепках увеличивается в 2 раза. Поэтому крестовые сечения применяют только в тех стойках, к которым примыкают поперечные (вертикальные) связи, чтобы обеспечить центрированное положение последних по отношению к стойкам, что не удается сделать при тавровом сечении стоек.
Стержни таврового сечения из двух полос получают автоматической сваркой. Они удобны для поясов, работающих на сжатие с изгибом, особенно если на них непосредственно укладывают стальную обшивку, устраняющую потерю устойчивости поясов из плоскости фермы. В таких элементах нет узких щелей, недоступных для осмотра, очистки и покраски; это увеличивает их коррозионную стойкость и упрощает эксплуатационное обслуживание, что особенно ценно для затворов гидротехнических сооружений.
При сварных тавровых поясах из двух полос во многих промежуточных узлах представляется возможным крепить элементы решетки непосредственно к вертикалу тавра. Благодаря этому уменьшается расход металла на узловые вставки. Если ширина вертикала оказывается недостаточной для крепления решетки, то эту ширину увеличивают приставкой в пределах узла. Однако тавровые пояса получают дополнительные напряжения вследствие жесткости соединений с элементами решетки, концентрации напряжений и большого количества сварных швов, расположенных в разных направлениях и в двух плоскостях. Эти факторы сказываются более неблагоприятно на работе растянутых поясов, чем на работе сжатых. В узлах с фасонками отмеченные неблагоприятные воздействия воспринимаются в первую очередь самими фасонками, имеющими избыточное сечение. Пояса же в таких узлах от этих воздействий в значительной мере освобождены. При тавровых поясах можно использовать узловые вставки — компенсаторы.
К недостаткам тавровых сечений относятся малая жесткость при скручивании пояса, коробление при сварке и некоторое увеличение трудоемкости изготовления самого сварного тавра по сравнению с прокатными уголками.
Замена сжато-изгибаемых поясов из двух уголков сварными таврами (при решетке из двух уголков) позволяет при внецентренно сжатом поясе уменьшить вес ферм на 20—25%.
При наличии изгибающих моментов в большинстве панелей пояса иногда выполняют из двух швеллеров. Такое сечение имеет малую жесткость относительно вертикальной оси. Поэтому для устойчивости из плоскости фермы поясов из двух швеллеров необходимо располагать связи часто.
При очень больших усилиях и при необходимости резко увеличить жесткость поясов из плоскости фермы, что бывает, например, в больших фермах при длинных панелях, применяют двустенчатые сечения (рис. V—15): Н-образные и П-образные из трех листов и коробчатые из четырех листов. Основной недостаток таких открытых сечений — малая жесткость при кручении. Н-образные сечения и П-образные, открытые сверху, кроме того, способствуют отложению пыли и застою воды, что несколько снижает их сопротивление коррозии. Для отвода воды в горизонтальных листах можно устроить круглые или овальные отверстия. П-образные сечения могут быть образованы гнутьем листовой стали. Коробчатое замкнутое сечение обладает большой жесткостью в обоих направлениях и хорошо сопротивляется крутящим моментам. Свесы листа назначают минимальными (одна-две толщины его), так как в работе на кручение они не участвуют.


Конструирование и расчет стержней ферм

Для образования узлов при двустенчатых поясах требуется две узловые фасонки (вставки или надставки) и, как правило, двухветвевые стержни решетки. Фермы такого типа относят к категории тяжелых.
Особое место занимают трубчатые сечения элементов. Благодаря большим достижениям технологии сварки и газовой резки металлов изготовление конструкций из труб стало менее трудоемким, чем раньше. Конструкции из труб требуют значительно меньше стали, особенно низколегированной, вследствие высокой устойчивости элементов с замкнутыми сечениями. Замена двух уголков из стали марки ВСт.3 трубами из низколегированной стали в сжатых поясах и сильно нагруженных раскосах стропильных ферм дает снижение веса этих элементов на 30—33%. При этом изменение формы сечения (то есть уголков на трубы) дает больший экономический эффект, чем замена стали марки ВСт.3 низколегированной сталью при сохранении формы сечения (двух уголков тавром).
Замена уголковых профилей трубами в растянутых поясах и других растянутых элементах не уменьшает расхода стали.
Элементы из труб менее подвержены коррозии и ветровой нагрузке, но пока дорого стоят и дефицитны. Однако с увеличением производства труб, требуемых для строительных конструкций, стоимость их может существенно снизиться. Поэтому рекомендуется применять конструкции из труб (фермы плоские и пространственные), особенно если они находятся на открытом воздухе, например мачты и башни для радио- и телепередач, подъемно-транспортное оборудование, несущие конструкции оранжерей, открытых навесов и т. п. Для уменьшения опасности коррозии изнутри внутренние полости трубчатых элементов следует герметически закрывать,
Существенный интерес представляют конструкции из труб, плотно заполненных бетоном. Такая комбинация труб и бетона образует особый строительный материал — бетон в обойме, хорошо работающий при сжатии.

Подбор сечений

После определения расчетных усилий в стержнях фермы и решения вопроса о типе сечений проектировщик приступает к подбору сечений. Для наглядного представления о взаимодействии сил в элементах проектируемой фермы и систематизации дальнейшей работы полезно на отдельном листе вычертить схему фермы в масштабе 1:100 и на одной из ее половин у каждого стержня надписать его длину по схеме (теоретическую) и расчетную (приведенную), а на другой половине — расчетные усилия в стержнях. В дальнейшем на этой же схеме полезно показать размеры подобранных сечений.
Подбор сечений фермы начинают со сжатого пояса; затем подбирают сечения растянутого пояса, раскосов и стоек. В фермах малых и средних пролетов (до 24 м) сечение поясов, подобранное по максимальным усилиям, обычно сохраняют на всем протяжении фермы для упрощения и ускорения работы.
В фермах с большими, резко меняющимися усилиями в поясах, а также в фермах больших пролетов, когда требуется устройство промежуточных стыков в поясах вследствие недостаточной длины проката, следует менять сечение поясов для экономии стали.
Для подбора сечений сжатых элементов необходимо знать их расчетную (приведенную) длину. Приведенную длину lx в плоскости фермы стержней пояса, раскосов в опорных панелях и стоек, нагруженных опорной реакцией, принимают равной их теоретической длине, то есть расстоянию между центрами узлов. Приведенную длину ly поясных стержней при проверке устойчивости их в направлении из плоскости фермы принимают равной расстоянию между центрами узлов, раскрепленных связевыми фермами или каким-либо другим способом. Если сжатый пояс фермы раскреплен связями из ее плоскости не в каждом узле, а через узел, и усилия в соседних панелях пояса не одинаковы (N1≥N2), то устойчивость пояса из плоскости фермы на этом участке проверяют по большему усилию (Ni) при расчетной длине


Конструирование и расчет стержней ферм

где l1 — расстояние между узлами, раскрепленными связями.
При проверке устойчивости промежуточных элементов решетки в плоскости фермы учитывают эффект частичного защемления их в узлах, поэтому расчетную длину их принимают приближенно равной 0,8 от теоретической длины. В ряде стропильных ферм наблюдались неполадки со средними длинными раскосами из-за недостаточной жесткости последних. Это заставляет предполагать, что, уменьшая приведенную длину сжатых раскосов и стоек на 20% против их теоретической длины, мы преувеличиваем эффект защемления их в узлах. Следует принимать приведенную длину сжатых промежуточных элементов решетки равной не 0,8l, а 0,9l, где l — теоретическая длина. Предлагаемое изменение увеличит расчетную гибкость сжатых промежуточных элементов ферм на 12,5% и уменьшит их расчетную несущую способность на 14—20 %. Приведенную длину всех раскосов и стоек при проверке устойчивости из плоскости фермы принимают равной их теоретической длине, то есть равной расстоянию между центрами узлов.
Предельная допускаемая гибкость как сжатых, так и растянутых элементов ограничена СНиП (см. табл. II—4).
Для уменьшения неблагоприятного влияния жесткости узлов ферм на работу их поясов следует назначать высоту сечения поясов не более 0,1 длины панели.
При подборе сечений рекомендуется пользоваться преимущественно тонкими широкими уголками. При одинаковом весе толстые уголки обладают меньшей устойчивостью, чем тонкие. Толстые уголки больше ослабляются отверстиями для болтов и заклепок. Устраивать стыки толстых уголков (последних по толщине номеров) на болтах или заклепках трудно из-за недостатка места для их размещения.
При использовании неравнобоких уголков нужно иметь в виду, что по новому сортаменту ширина больших полок этих уголков доходит до 21 толщины их. Такая свободная ширина отдельных полок не обеспечивает при сжатии достаточной местной устойчивости, особенно в уголках из низколегированной стали (см. табл. II—18).
Наименьший размер сечений элементов зависит от назначения конструкций и оговаривается в соответствующих технических условиях и инструкциях. Например, толщину элементов в несущих конструкциях промышленного и культурно-бытового строительства принимают не менее 4 мм, наименьшую ширину полок уголков равнобоких — 50 мм и неравнобоких — 63×40 мм. В трубчатых стержнях из высокопрочной стали, рассчитываемых на осевое сжатие, величина отношения радиуса срединной поверхности трубы r к ее толщине δ должно быть не более 150/√R, где R — расчетное сопротивление стали в т/см2.
В конструкциях с болтовыми или клепаными соединениями наименьшая ширина уголка или полки швеллера (двутавра) зависит от принятого диаметра болта или заклепки.
При подборе сечений желательно учитывать реальные возможности получения тех или иных профилей заводом-изготовителем и с этой целью пользоваться рекомендуемыми сокращенными сортаментами.
После подбора сечений поясов и решетки для уменьшения количества заказываемых профилей и облегчения укомплектования ими проводят унификацию сечений, с тем чтобы число профилей, идущих на изготовление фермы, было не более 6—9, а при тавровых поясах — 4—5 (в зависимости от пролета фермы и ее назначения). Желательно, чтобы увеличение веса конструкции, получаемое за счет унификации профилей, не превышало 3%.
Результаты работы по подбору сечений должны быть сведены в таблицу, которая является главнейшим документом расчета. Приводим одну из возможных форм таблицы подбора сечений.


Конструирование и расчет стержней ферм

Подбор сечений сжатых элементов. При подборе сечений сжатых элементов следует различать две группы этих стержней:
стержни с относительно большими усилиями, размеры которых определяют расчетом на продольный изгиб;
и стержни, очень слабо нагруженные, размеры которых назначают или по предельно допустимой для них гибкости, или в зависимости от принятого диаметра болтов (заклепок), или, наконец, конструктивно — не менее допускаемых минимальных сечений.
Расчет по прочности сжатых элементов ферм, ослабленных отверстиями для болтов или заклепок, бывает решающим редко, лишь при малых гибкостях (при ср более 0,80—0,85).
Подбор сечения сжатого элемента из условия его устойчивости удобно вести в следующем порядке.
Зная расчетное усилие стержня N, приведенные длины его lx и ly, допускаемую гибкость [λ], коэффициент условий работы т и расчетное сопротивление R или допускаемое напряжение [σ], назначаем тип сечения (например, 2 равнобоких уголка) и гибкость λ несколько меньшую допускаемой (см. табл. II—4; например, для поясов порядка 60—100). Далее определяем соответствующее этой гибкости значение коэффициента φ.
Находим требуемую площадь поперечного сечения стержня:


Конструирование и расчет стержней ферм

одного уголка: F’тр=0,5 Fтр.
и требуемый радиус инерции:


Конструирование и расчет стержней ферм

Если коэффициент условий работы m всей фермы или ее отдельных элементов не равен 1, то необходимо его включить в знаменатель формулы V—1; например, для сжатых основных элементов (кроме опорных) решетки ферм покрытий и перекрытий при гибкостях их λ≥60 принимают m=0,8.
Зная требуемую площадь одного уголка и требуемый радиус инерции его, по таблицам стандартов можем подобрать № уголка, выбирая из нескольких подходящих наиболее легкий. При этом необходимо учитывать, что уменьшение одной из требуемых величин (F’тр или rтр) должно быть компенсировано увеличением второй.
В более сложных случаях, например при расчете стержня по условию устойчивости его из плоскости фермы или при непредусмотренном в стандартах сечении, по найденной требуемой величине радиуса инерции (rтр=l:λ) находят требуемый размер контура сечения (а и b) по формуле


Конструирование и расчет стержней ферм

Размеры а и b и значения коэффициентов формы простейших сечений kф приведены в таблице V—2.
Подобранное указанным выше путем сечение сжатого стержня нужно проверить на устойчивость и прочность (при больших значениях коэффициента φ). Если проверка дает неудовлетворительный результат (перенапряжение или очень большие запасы), то принятое сечение следует изменить и вновь проделать проверки устойчивости и прочности.
Промежуточные элементы ферм иногда имеют столь малые усилия, что требуемая для них площадь может оказаться меньше той, которую имеют минимальные уголки, допускаемые к применению в проектируемой конструкции; например, для стропильных ферм площадь двух уголков 50×4 мм — 7,78 см2. Размеры таких стержней назначают по конструктивным соображениям: принятая площадь F ≥ Fтр; F ≥ Fмин; δ ≥ δмин и b ≥ bмин.
Сжатые стержни решетки могут иметь столь малые усилия, что, приняв максимальную допускаемую для них гибкость [λ] = 150 и соответственно φ = 0,32, можем получить столь малую требуемую площадь:


Конструирование и расчет стержней ферм

которая не будет соответствовать уголкам с самой малой шириной полки, допускаемой по предельной гибкости; например, для двух равнобоких уголков, поставленных тавром:


Конструирование и расчет стержней ферм

В таких случаях решающим для определения размера стержня будут не допускаемые напряжения, а предельная допустимая гибкость. Самый подбор сечения в таких случаях называют подбором по предельной гибкости:


Конструирование и расчет стержней ферм

В некоторых случаях наименьший размер уголков или другого профиля определяется принятым в конструкции диаметром заклепок (болтов).
Подбор сечений растянутых элементов в сварных фермах (в которых отсутствуют ослабления) очень прост.
Требуемая площадь стержня (двух уголков) с усилием N:


Конструирование и расчет стержней ферм

По этой площади в сортаменте и подбирают профиль.
В клепаных конструкциях требуемую площадь следует определять с учетом ослаблений отверстиями для заклепок, увеличивая ее на 15— 30%.
Подобранное сечение профиля должно быть проверено на прочность с учетом действительных ослаблений:


Конструирование и расчет стержней ферм

и на гибкость:


Конструирование и расчет стержней ферм

Предельные значения допускаемых гибкостей в растянутых элементах приведены в таблице II—4.

Связи в составных элементах ферм

По длине составных элементов необходимо ставить связи, обеспечивающие совместную работу ветвей. Расстояние между связями в стержнях, составленных из двух уголков или швеллеров, должно быть не более 40 в сжатых и 80 r1 в растянутых, где r1 — радиус инерции ветви относительно оси 1—1, проходящей через центр тяжести ветви параллельно оси у—у (см. рис. II—3). Число связей по длине сжатого стержня должно быть не менее двух.
В сварных фермах для связи между уголками ставят прокладки толщиной, равной толщине фасонок, шириной от 1/2 до 2/3 ширины уголка byг, но не менее 60 мм и длиной bуг+20 мм.
В элементах крестового сечения из двух уголков прокладки располагают в двух взаимно перпендикулярных плоскостях; при этом за r1 принимают значение минимального радиуса инерции уголка. Ближайшие к узлу прокладки следует располагать в плоскостях, перпендикулярных к плоскости фасонок, и возможно ближе к узлам, чтобы погасить влияние моментов, возникающих в каждой отдельной ветви вследствие эксцентричного крепления ее швами, расположенными по одной полке. Изгибающие моменты в отдельных ветвях стоек крестового сечения могут возникнуть и вследствие крепления поперечных связей и других элементов к одной из ветвей.
Вертикалы и горизонталы в элементах тавровых, двутавровых, H- и П-образных сечений соединяют непрерывными угловыми швами. Высоту швов назначают минимальной в зависимости от толщины соединяемых листов. В элементах, работающих на местный изгиб, швы должны быть достаточными для передачи сил сдвига. В открытых профилях для улучшения их работы ставят соединительные планки и диафрагмы.

Ранги россыпных площадей и принципы их выделения




Рассмотренные принципы типизации россыпеносных площадей легли в основу регионального минерагенического анализа россыпей, который учитывает следующие позиции:

— связь россыпеносных площадей регионального ранга с особенностями структур земной коры с характерным для них стилем тектоно-геоморфологического развития и набором россыпеобразующих пород и рудных формаций;

— типы морфолитогенеза, определяющие условия высвобождения россыпеобразующих минералов, их транспортировку и накопление в форме, обеспечивающей извлечение существующими методами обогащения, и в концентрациях, делающих их отработку рентабельной (profitable);

— эволюцию россыпеобразовательного процесса, определяющую смену во времени типов россыпных формаций, трансформацию минеральных парагенезисов, наложение (пространственное совмещение) разнотипной россыпной минерализации, сохранность россыпей во времени и в меняющихся тектоно-геоморфологических условиях;

— комплексный характер россыпной минерализации.

Выше мы подчеркивали, что комплексный (полиминеральный и поликомпонентный) состав россыпей может определяться различными факторами, а чаще — их сочетанием, особенно в рамках таксонов ранга россыпного района и выше. Такими факторами являются;

а) поликомпонентный состав самих россыпеобразующих минералов (тантало-ниобаты, минералы платиновой группы), в том числе за счет элементов-примесей (V в титаномагнетите, Sc в ильмените, Hf в цирконе);

б) полиминеральный состав руд коренного источника (касситерит и вольфрамит в оловянно-вольфрамовых месторождениях, танталит, колумбит, эвксенит, касситерит, а также ювелирно-поделочные камни в россыпях в связи с гранитными пегматитами; колумбит, касситерит и циркон в россыпях в связи с редкометалльными щелочными гранитами; МПГ и демантоид в россыпях офиолитовых комплексов);

в) пространственное наложение разнотипной и разновозрастной минерализации (золото-оловянные, золото-киноварно-оловянные, золотоплатиновометальные, золото-жадеитовые россыпи);

г) наличие разновозрастных и разнотипных промежуточных осадочных коллекторов (золото-алмазоносные, золото-платинометалльно-алмазоносные россыпи);

д) сходство миграционной способности минералов, обеспечивающее их совместное накопление в сходных литодинамических обстановках (комплексные россыпи тяжелых минералов, в т.ч. с мелким и тонким золотом),

Влияние первого (а) и второго (б) из перечисленных факторов определяет комплексность отдельных россыпей ближнего сноса и россыпного узла в целом, влияние третьего фактора (в) начинает сказываться в рамках россыпных (рудно-россыпных) районов с россыпями ближнего сноса. Фактор (г) чаще всего определяет полиминеральный облик россыпных площадей ранга района и выше. Влияние последнего фактора (д) определяет комплексность россыпей дальнего переноса.

Полиминеральность минерагенического профиля россыпеносных площадей отчетливо проявляется при составлении и анализе баз данных по россыпным месторождениям по отдельным регионам, а тем более для таких крупных территории, как территория России в целом, в пределах которой, как отмечалось а разделе 1.1, известны россыпи более, чем 15 минеральных видов, принадлежащих к 7 сырьевым группам. Выше указывалось, что всего на территории России известно более 3600 объектов, в том числе: более 2700 золотоносных, 70 — платиновометалльных, более 170 россыпей цветных металлов (оловянных, оловянно-вольфрамовых и вольфрамовых, киноварных), около 60 россыпей черных металлов (железистых, собственно титановых и хромитовых), более 40 редкометалльных объектов, более 80 комплексных титано-циркониевых россыпей и россыпных проявлений, более 25 алмазоносных россыпных объектов, около 60 россыпей ювелирных и ювелирно-поделочных камней, более 70 россыпей мамонтового бивня и др. (База данных «Россыпные месторождения России», ИГЕМ РАН, по состоянию на 01.10.2007 г.). Размещение этих россыпных объектов, в число которых входят россыпные месторождения разного масштаба и степени изученности и россыпные проявления на территории России (рис. 2.6), позволяет выделять следующие региональные таксономические единицы россыпеносных площадей.



В качестве минерагенических единиц наиболее крупного ранга выделяются россыпные мегапровинции, соответствующие наиболее крупным структурам земной коры ранга кратонов (древних платформ), одновозрастным либо разновозрастным, но пространственно близким орогенным покровноскладчатым поясам, молодым платформам (плитам на палеозойском и мезозойском основании), современным островным дугам. Классическими примерами россыпных мегапровинций кратонов (древних платформ) в пределах России являются Восточно-Европейская мегапровинция (ВЕП), в целом совпадающая с одноименной платформой, и Восточно-Сибирская мегапровинции (ВСП), а примером россыпных мегапровинций складчатых поясов (областей) — Тимано-Уральская мегапровинция и мегапровинции Гор Южной Сибири (Алтае-Саяно-Забайкальская) и Северо-Востока Азии (рис. 2.7, таблица 2.3).



Примером россыпных мегапровинций, соответствующих плитным структурам, является Западно-Сибирская мегапровинция в пределах одноименной плиты, а также Восточно-Арктическая шельфовая провинция, время становления которой охватывает кайнозой. Иногда в рамки единой россыпной мегапровинции целесообразно включать пространственно сопряженные структурные элементы, тесно связанные в своем развитии, например, в пределы Восточно-Европейской мегалровинции нами включена также примыкающая с юга Скифская плита на палеозойском основании и северный фланг складчатой системы Большого Кавказа. Очертания россыпных мегапровинций, отвечающих платформенным структурам, в целом изометричны, а их площадь составляет более 4-5 млн. км2. Площадь россыпных мегапровинций складчатых поясов или их ансамблей колеблется от 0.5 до 2,5-3.5 млн. км2.

В рамках россыпных мегапровинций выделяются россыпные провинции, как правило, отвечающие крупным тектоническим элементам территории со свойственным им стилем развития и особенностями геологического строения (рис. 2.7). В пределах россыпных мегапровинций кратонов таковыми служат щиты, а также структуры платформенного чехла (синеклизы и своды) различного возраста и заложения, например, в пределах ВЕП, это синеклизы и прогибы, связанные соответственно с развитием Протоуральского (Восточно-Азиатского) океана и океана Тетис, а также сопряженные структурные элементы, включаемые в рамки россыпной мегапровинции на основании их пространственной сближенности.



В россыпных мегапровинциях орогенных покровно-складчатых поясов минеральный спектр россыпей, их возраст, условия формирования и сохранности заметно меняются в пределах аккреционных поясов разного возраста, например, Тиманская и Уральская россыпные провинции, отвечающие, соответственно, байкальской и герцинской складчатым системам.

Иногда в качестве руководящего признака при выделении россыпных провинций могут выступать и другие факторы, например, особенности морфолитогенеза, что хорошо видно на примере территорий, подвергавшихся позднекайнозойскому (в т.ч. четвертичному) оледенению. В пределах ВЕП именно границы распространения второго среднеплейстоценового (московского) и позднеплейстоценового (валдайского, вислинского) оледенений контролировали формирование концентраций мелкого и тонкого золота в ледниковых и водно-ледниковых образованиях краевой области оледенений. То же можно сказать о россыпной мегапровинции Северо-Американских Кордильер, в частности, о его Канадском сегменте (территории Юкон и Британская Колумбия), где позднеплиоценовое и четвертичные кордильерские оледенения кардинально повлияли на строение крупных долинных систем (pp. Юкон, Макензи и др.) и на условия формирования и сохранности россыпей.

Следующим по рангу элементом региональной минерагении россыпеносных площадей являются россыпные районы, или минерагенические россыпные зоны (в провинциях анизотропного линейного строения, что наиболее характерно для складчатых поясов). Как правило, россыпные районы различаются между собой стилем россыпной минерализации, уровнем вскрытия коренных источников, а также набором и соотношением разновозрастных россыпных формаций. Это хорошо можно проследить на примере Уральской россыпной провинции, в пределах которой с запада на восток выделяются 6 россыпных минерагенических зон, соответствующих главным тектоническим зонам Урала (таблица 2.3). Из них три западные, сформированные на деформированной пассивной окраине Восточно-Европейского континента, в определенной мере наследуют «платформенный» стиль россыпной минерализации (алмазы, метаморфизованные россыпи тяжелых минералов), в то время как россыпная минерализация восточных зон (МПГ, золото, редкие металлы и др.) типична для активных континентальных окраин (островодужные вулканиты, офиолиты, гранитный и щелочно-гранитный магматизм).

В зависимости от поставленных задач подходы к региональному минерагеническому анализу россыпей могут несколько меняться, однако главный принцип — оценка россыпного потенциала крупных таксонов ранга мегапровинций, провинций и районов, исходя из их соответствия определенным типам структур земной коры и особенностей тектоно-геоморфологической эволюции территории, а также полиминерального профиля россыпной минерализации — остается неизменным. В частности, в 1980-1990-е годы этот подход был в полной мере реализован при оценке россыпного потенциала современных шельфовых зон, что нашло отражение в ряде крупных научных обобщений, который был стимулирован пристальным интересом к минерально-сырьевому потенциалу шельфовых зон в целом и территориальных вод России в частности. Современные шельфовые зоны при этом рассматриваются как самостоятельный тип структур земной коры (как молодые плиты на мезозойском и более древнем структурном основании). Примером могут служить Арктические россыпные шельфовые провинции России, россыпной потенциал которых связан с кайнозойским плитным чехлом, а его формирование тесно увязывается с основными этапами раскрытия Северного Ледовитого океана. Это типичные россыпные провинции пассивных шельфов. Им противопоставляется россыпная минерагения шельфовых областей активных окраин континента, примером которых являются шельфовые области Северо-Западной Пацифики.

Изложенные принципы типизации используются в региональном минерагеническом анализе. При этом в качестве главных признаков, характеризующих особенности региональной минерагении той или иной россыпной мегапровинции, рассматриваются: а) основные события геологической истории, влияющие на формирование россыпей; б) типы россыпеобразующих формаций; в) морфоструктура и рельеф; г) минеральные типы россыпей; д) этапы и эпохи россыпеобразования; е) россыпные формации (РФ) и ряды РФ; ж) особенности пространственной группировки россыпей: зональность, россыпные провинции, районы; з) общий россыпной потенциал провинций и мегапровинций.