Ангилья: краткая информация для туристов





Еще задолго до Колумбовских времен остров Ангилью заселяли мирные жители. Это были Аравакские индейцы, случилось это более 3 тыс. лет назад. Тогда они называли остров Малиоухана. Сейчас же это самостоятельное государство под покровительством Великобритании.

Площадь Ангильи составляет 102 кв.км, население немногим больше 14 тыс. человек.

Относится этот остров к Малым Антильским островам, омывают его Карибское море и Атлантический океан. Столица Ангильи – Валли. Денежная единица – восточно-карибский доллар. Язык – английский.

Климат тропический и жаркий. Температура здесь не опускается ниже +16°С, осадков выпадает немного, большая часть с августа по октябрь. За счет этого здесь развит туризм, многие туристы летят сюда для отличного отдыха и незабываемых впечатлений, такой отдых могут себе позволить только очень обеспеченные люди.

Национальная кухня Ангильи удивляет своим разнообразием. Здесь очень популярны морепродукты. Наиболее знамениты местные омары и лангусты. Жители Ангильи любят мясо, но оно довольно дорогое. Обязательно подают на стол «джонни-кейк», что-то похожее на хлеб и пирог одновременно.

Когда будете на острове, обязательно посетите местные достопримечательности: Дом Уоллблейк, Айленд-Харбор, Трастовый Музей, Пещера Фоунтейн, Биг Спрингс, Мидс-Бей. Не забудьте заняться дайвингом и виндсерфингом, порассекать волны на яхте, посетить ежегодный фестиваль регги Мунсплаш и недельный Карнавал, а также полюбоваться коралловыми рифами.

Бетонные бассейны




Бетонные бассейны

Наличием на территории частного особняка или дачи бассейна удивить кого-то вряд ли получится. Заряд бодрости можно получить в жаркий день с помощью плаванья я бассейне, всем полезно такое времяпровождения. Но при этом правила строительства бассейна должны соблюдаться, своему предназначению и санитарным нормам он должен соответствовать.

Простой вещью строительство бассейнов из бетона может показаться только на первый взгляд. Сооружение это достаточно сложное. Нужно правильно подобрать материалы и соблюсти все технологии. Немало проблем могут принести неверно выбранные материалы и нарушение правил. Сильно навредить бетонному бассейну может, например, утечка воды. Она нарушает конструкции и вызывает перерасход воды.

Строительство бассейнов лучше доверить специалистам, которые способны гарантировать качество результата. Если в качестве основного материала выбран бетон, вне зависимости от габаритов, постройка бассейна потребует серьезных вложений и усилий. Вероятность технологических промахов очень большая. Необходимо обязательно провести контрольную заливку водой, чтобы убедиться в качестве бассейна. Облицовка чаши бассейна и окончательная отделка проводятся только после этого.

Отделка бассейна из бетона чаще всего осуществляется керамической плиткой, однако и другие варианты также встречаются. Территорию рядом можно украсить и облагородить все той же керамикой. Плюсом материала является отличная устойчивость к воде и простота уборки.

Тектоно-геоморфологическая эволюция как основа типизации россыпеносных площадей. Россыпные формации




Многообразие минеральных типов россыпей, их связь с коренными источниками самого различного генезиса, глубинности, состава и распространенности, корреляция с определенными этапами тектоно-геоморфологической эволюции территории, проявленная в разной мере литоклиматическая предопределенность — все это говорит о сложной минерагении россыпей, особенно, если говорить о них как о целом классе месторождений, не ограничиваясь каким-либо одним минеральным типом или сырьевым классом месторождений.

Россыпные месторождения представляют собой продукт сложного взаимодействия пород коренного субстрата, заключающих россыпеобразующие минералы, выступающих в качестве россыпеобразующих формаций и действующих на поверхности Земли агентов денудации, направленность и темпы которых определяются в конечном итоге существующим состоянием земной коры. В связи с этим тектоно-геоморфологическая эволюция земной поверхности составляет главный отправной пункт минерагенического анализа россыпеносных площадей любого ранга. Н.А. Шило выразил эту мысль следующим образом: «…все варианты россыпеобразующего процесса обусловлены эволюцией континентального литогенеза, ход которого видоизменяется в различной физико-географической обстановке в зависимости от тектонического режима данного сегмента земной коры, рельефа, а также климатических условий. Детали этой зависимости фиксируются в геологических особенностях месторождений широкого спектра полезных ископаемых, представленных минеральным веществом с различной гипергенной устойчивостью».

В пределах отдельных россыпных месторождений такая морфоструктурная обусловленность находит отражение в морфогенетических типах россыпей, описанных в работах Ю.П. Казакевич, Е.Я. Синюгиной, И.Б. Флерова, Н.Н. Арманд, Н.М. Риндзюнской и многих других. Под морфогенетическими типами россыпей понимаются исторически сложившиеся совокупности россыпей определенного генезиса (часто полигенные), характеризующиеся сходными условиями залегания, геоморфологической позицией, возрастом и строением рудного пласта. В рамках россыпеносных территорий ранга россыпных (рудно-россыпных) узлов и россыпных районов тектоно-геоморфологическая обусловленность россыпей отражена в закономерных сочетаниях их типов, которые отражают особенности развития рельефа за геоморфологический этап развития земной поверхности — в понимании И.П. Герасимова и Ю.А. Мещерякова. Принципы такой типизации довольно полно разработаны для россыпей олова (рис. 2.1), а также для золотоносных россыпей (таблица 2.1).



Чисто морфоструктурный подход не учитывает, однако, влияния климатического и литогенетического факторов, которые, как известно, могут существенно моделировать влияние морфоструктурных условий и создавать специфические типы россыпей, присущие исключительно (или преимущественно) той или иной литогенетической обстановке. Даже в рамках россыпных районов свойства россыпей, обусловленные влиянием климатических и литогенетических условий, часто выступают в качестве одного из руководящих при выделении морфогенетических (и промышленных) типов россыпей, особенно, если формирование последних охватывает длительный временной интервал. Это особенно характерно для территорий, подвергавшихся покровному оледенению, или россыпей, формировавшихся на фоне смены плювиальных и аридных эпох, что особенно характерно для районов аридного и семиаридного литогенеза.



В качестве примера морфогенетической промышленной классификации россыпей, учитывающей, помимо их генезиса, особенности положения в рельефе и строения рудного пласта, можно привести также классификацию золотоносных россыпей россыпной провинции Юкон-Кпондайк. Ее автор В. Лебарж выделяет среди россыпей золота, образующих россыпной потенциал района в настоящее время, следующие типы: а) россыпи древней долинной сети, приуроченные к высокому эрозионно-аккумулятивному уровню («White Channel Gravels»);

б) древние долинные россыпи: QI (доледниковые в ледниковых районах) и QI-III, (вне границ оледенений); в) россыпи межледниковых долин (QII-III) («межледниковые галечники»); г) ледниковые россыпи (QII и QIII); д) современные долинные россыпи (QIV); е) техногенные россыпи.

Еще заметнее выражено влияние литогенетического фактора, если мы обратимся к ископаемым россыпям, не связанным с современным рельефом и представляющим собой реликты иных климатических обстановок.

Морфогенетический спектр россыпей того или иного минерального вида, присущий определенному участку земной поверхности ранга россыпного района или россыпной провинции, включая определенные особенности нахождения и распределения в них полезного компонента, с формационных позиций может быть описан с помощью выделения продуктивных россыпных формаций. Формационный принцип позволяет типизировать площади с самым широким диапазоном минеральных видов россыпей.

Россыпные формации. Под россыпными формациями (РФ) нами понимаются закономерные сочетания (парагенезисы) морфогенетических типов россыпей, формирующиеся при сходном тектоническом режиме и сходных геоморфологических условиях. Для молодых россыпей, не утративших связи с рельефом, т.е. отвечающих «геоморфологическому этапу» развития земной поверхности, характерна связь РФ с геоморфологическими формациями (в понимании Н.А. Флоренсова и О.А. Кашменской). Под геоморфологическими формациями понимают: «…естественные и исторически обусловленные сочетания форм земной поверхности, связанных друг с другом единством места и времени и существующих при определенном тектоническом и климатическом режиме, порождающем тот или иной способ подвижного равновесия». С позиций формационного анализа россыпи можно рассматривать как составные части этих геоморфологических формаций, так и составные части терригенных осадочных формаций, в понимании Н.С. Шатского, что особенно продуктивно при анализе ископаемых россыпей, полностью утративших связь с современным рельефом.

На этих принципах основана типизация россыпных формаций, в дальнейшем используемая и развитая различными авторами в региональных исследованиях, например, в работе. С учетом представлений о цикличности развития рельефа земной поверхности и россыпях как продукте деятельности рельфообразующих процессов, могут быть выделены следующие типы россыпных формаций:

1. Россыпная формация растущих гор (РФI).

2. Россыпная формация снижающихся гор (РФII).

3. Россыпная формация пенеплена; денудационных и денудационноаккумулятивных равнин (РФIII).

4. Россыпная формация впадин и прогибов (РФIV), с подформациями; внутриконтинентальных впадин и прогибов (РФIV) и периконтинентальных впадин и шельфовых прогибов (РФIV).

Свойства россыпных формаций определяются присущим им набором морфогенетических типов россыпей. Например, россыпная формация растущих гор (РФI) содержит все разновидности россыпей унаследовано врезающихся долин — от россыпей каньонов до многоярусных россыпей в долинах с террасовым или террасоувальным комплексом. Для россыпной формации снижающихся гор (РФII) характерны россыпи долин с погребенными врезами, погребенные террасовые и террасоувальные россыпи, планиморфные россыпи в долинах бокового смещения и др. Россыпная формация пенеплена (РФIII) включает россыпи остаточных и переотложенных кор выветривания, полигенные россыпи структурно-эрозионно-карстовых депрессий, ложковые россыпи, планиморфные россыпи широких плоскодонных долин. Типичными представителями РФIV являются, в частности, россыпи зон тектонических уступов, россыпи приразломных впадин, а в пределах шельфовых прогибов — весь комплекс прибрежно-морских россыпей литоральной и сублиторальной зон (пляжевых, дюнных, донных).

С первыми тремя россыпными формациями (РФI, РФII, РФIII), формирующимися при деструктивной направленности развития земной поверхности, связано абсолютное большинство россыпей ближнего сноса. С россыпными формациями орогенных областей (РФI и РФII) связана значительная часть россыпей золотоносных, платиновометалльных, оловоносных, олово-вольфрамовых, киноварных россыпей, а также россыпей ЮПК (нефритовых, жадеитовых), некоторая часть редкометалльных россыпей. Абсолютное большинство россыпей, ассоциирующих с корами выветривания и продуктами их ближайшего переотложения (оловоносные, титаноносные, редкометалльные), а также наиболее масштабные россыпи карстовой фациальной области (золотоносные, киноварные, оловоносные) относятся к россыпной формации пенеплена (РФIII). С этой же формацией связаны самые богатые россыпи ювелирных камней и пьезокварца. Промежуточное положение занимают россыпи алмаза, формирующиеся как в условиях рельефа нисходящих стадий развития (РФII и особенно РФIII), так и в периферической части осадочных бассейнов — на современном шельфе либо в осадочном чехле внутри- и периконтинентальных прогибов (РФIV и РФIV). К PФIV относится также основная масса россыпей дальнего переноса, приуроченных к аккумулятивным толщам внутриконтинентальных впадин (россыпи тонкого золота), аллювиальные, дельтовые, пляжевые, донные россыпи тяжелых минералов (ильменита, рутила, циркона, титаномагнетита и др.) и янтаря. В определенных условиях в ее составе могут присутствовать и россыпи ближнего сноса, связанные с локальными коренными источниками, вскрываемыми в бортах впадин или в пределах выступов складчатого основания, в том числе и прибрежно-морские (остаточные бенчевые и пляжевые россыпи, к которым относятся некоторые оловоносные, золотоносные и хромитовые россыпи современных побережий).

Чаще всего россыпные таксоны ранга районов, иногда субпровинций, характеризуются развитием какой-либо одной россыпной формации. В рамках таксонов более высокого ранга (россыпных провинций и мегапровинций, охватывающих территории с различным режимом или направленностью тектоно-геоморфологического развития) наблюдаются сочетания двух и более россыпных формаций, в том числе россыпных формаций, унаследованных от предыдущих этапов развития земной поверхности (ископаемых).

Силицид хрома



Получение

Хром образует с кремнием ряд силицидов. По литературным источникам, основанным преимущественно на данных анализов осадков, существуют силициды Cr3Si, Cr2Si, Cr3Si2, CrSi, CrSi2 и Cr2Si7. Силицид Cr3Si был получен в результате взаимодействия Cr2O3 с жидким алюминием в расплаве меди в силикатных тиглях, а также сплавлением хрома, меди и кремния в электрической печи. В обоих случаях чистый продукт выделяли химическим путем.

Силицид Cr2Si получали в электропечи сплавлением компонентов или же восстанавливая Cr2O3 и SiO2 углеродом. Этот силицид можно получить также и алюминотермическим способом и расплавлением соответствующих смесей Cr2O3, SiC и углерода.

Гертлер оспаривает существование силицида Cr2Si.

Если при сплавлении хрома, меди и кремния ввести некоторый избыток силицида меди, то образуется силицид Cr3Si2. Вигуро получил это соединение, пропуская пары SiCl4 над порошком хрома при 1200°, а Барадук-Мюллер — в результате взаимодействия Cr2O3 и смеси SiC + С, взятых в определенном соотношении, с последующим выделением силицида из сплава плавиковой кислотой.

Восстанавливая смесь Cr2O3 + SiO2 углеродом по способу, предложенному Муассаном, с большим избытком SiO2, получают дисилицид. В чистом виде это соединение было получено Лебо и Фигерасом в жидкой металлической ванне (Cr + Cu + Si) при увеличении в ней содержания кремния.

При электролизе расплава соли, содержащей фторсиликат, фтористый хром или хромат щелочного металла, выделяется силицид CrSi2 в виде правильных кристалликов.

Силициды хрома, согласно Кемпбеллу с сотр., образуются при воздействии на хром SiCl4 в присутствии водорода. Условия образования различных силицидов, получаемых при 1100—1400°, подробно не описаны.

Система хром — кремний

Определяя плотность сплавов хром — кремний с содержанием от 10 до 89% Si и основываясь на кривой «плотность — концентрация» (молекулярный объем), Фриллей пришел к выводу о существовании соединений Cr3Si, Cr2Si, CrSi, Cr2Si3, CrSi2 и Cr2Si7.

Основываясь на наличии максимума на кривой ликвидус, Kypнаков определяет наличие соединения CrSi в системе Cr—Si. Борен рентгенографически доказал существование в системе хром—кремний четырех промежуточных соединений. Существует кубический Cr3Si; затем, по-видимому, ромбическая фаза, устойчивая лишь при температуре ниже 1000°; далее кубический CrSi и, наконец, гексагональный CrSil2. Хром растворяет небольшое количество кремния со сжатием решетки; в кремнии хром, по-видимому, не растворяется.

Шрот изучил систему хром — кремний на горячепрессованных образцах и представил примерную диаграмму состояния. Подтверждено существование фаз, упомянутых Бореном.

Свойства

Силицид хрома Cr3Si с 15,3 % Si в порошкообразной форме состоит из призматических кристалликов. Cr2Si с 21,3% Si Кристаллизуется в виде свободных или связанных одна с другой призм. Cr3Si2 с 26,5% Si кристаллизуется в виде продолговатых четырехгранных призм. CrSi12 с 51,9% Si кристаллизуется в виде серых иголок с металлическим блеском. Все силициды хрома весьма устойчивы в отношении минеральных кислот. Только плавиковая кислота легко их растворяет. Также энергично растворяют силициды хрома расплавленные щелочи.

Cr3Si обладает кубической кристаллической структурой (тип А15; а = 4,555 А). Cr2Si, по-видимому, ромбический.

CrSi обладает кубической структурой (структура FeSi, тип В20, а = 4,620 А ).

CrSi2 характеризуется гексагональной кристаллической структурой (структура CrSi2, тип С40, а = 4,222 А, с = 6,351 А). Плотности равны: для Cr3Si 6,52 г/см3, для Cr3Sil2 5,6 г/см3 и для CrSi2 4,4 г/см3.

Согласно ранее опубликованным данным, Cr3Si и Cr3Si2 царапают стекло, но не царапают кварц, a Cr2Si в отличие от остальных силицидов легко царапает кварц и корунд. Микротвердостъ (при нагрузке 100 г) горячепрессованных изделий из CrSi2 равна 1150 кг/мм2. Температура плавления CrSi2 находится около 157°.

Подсветка рабочей части кухни





Подсветка рабочей части кухни посредством светодиодной ленты позволяет необычно обыграть пространство, где мы занимаем домашними делами. Тут существует крайне важное правило – если рационально распределить поток света, то можно создать оптимальную обстановку для работы, дабы процесс приготовления еды был максимально комфортным.

Крайне важным является тот факт, что подобную подсветку можно соорудить собственноручно, к тому же вы получите хорошее освещение при незначительно потреблении электрической энергии, обеспечив экономию семейного бюджета.

Среди плюсов светодиодной подсветки на кухне стоит выделить:

• Незначительное потребление тока;
• Стойкость к повреждениям механического характера;
• Многообразие цветовой гаммы. К тому же, вы можете подобрать светодиоды, которые работают и ультрафиолетовом или инфракрасном спектре.
• Значительную яркость без продолжительного разогрева.
• Можно использовать ленту с разным углом излучения.
• Безопасность и экологичность применения – в лампах отсутствуют токсичные составляющие, так что она является абсолютно безопасной для человеческого организма и природной среды во время использования и утилизации.
• Продолжительный эксплуатационный период светодиодов – в случае включения больше, чем на пятнадцать часов каждый день кухонная лента может проложить десять лет и даже больше.
• Светодиодная лента способно успешно функционировать при температурном режиме до минус шестидесяти градусов по Цельсию.

Выбирая вид освещения, место и методику его установки, учитывайте размеры комнаты, стиль отделки и дизайн мебели.

Изорок — материал для утепления и звукоизоляции

Вопрос теплоизоляции и звукоизоляции стоит очень остро для большинства помещений, как жилых, так и промышленных.

Вместе с увеличением количества городского транспорта и развитием промышленности увеличивается необходимость в звукоизоляции. Климатические условия тоже не лучшие, а теплоизоляция позволяет сделать жилье комфортней и сэкономить на оплате за энергоресурсы.

При большом разнообразии материалов для утепления и звукоизоляции стоит обратить внимание на такой продукт, как изорок. Он изготавливается в России, но сама компания принадлежит европейским собственникам. Технологии изготовления соответствуют самым высоким международным стандартам.

Состав

Изорок можно применять для утепления и звукоизоляции жилых домов и предприятий в местах, где он не будет подвергаться нагрузкам. Материал состоит из минеральной ваты базальтовых пород, которая сформирована в плиты, маты, цилиндры или полотно для удобства использования. Некоторые изделия имеют в составе стекловолокно для улучшения прочности. Минеральная вата – натуральный материал, который не горит, имеет высокую способность поглощать звуки и сохранять тепло.

Применение

Применяют изорок внутри кирпичной и бетонной кладки, при строительстве домов и коттеджей. Хорошо проявляет свои свойства материал в теплоизоляции деревянных домов. Изорок широко применяется для утепления и звукоизоляции промышленных предприятий.

Чаще всего его используют снаружи стен, поверх которых делают еще одно покрытие сендвич панелями или сайдингом. Плиты из минеральной ваты используются для межэтажных перекрытий. Гидрофобизированный изорок применяют для теплоизоляции крыш.

Цилиндры и полуцилиндры из изорока позволяют утеплить трубы водоснабжения или отопления, а также промышленные трубопроводы различного назначения.

Минстрой может лишить авторских прав архитекторов проектов по госконтракту




Минстрой может лишить авторских прав архитекторов проектов по госконтракту

В четверг издательство «Коммерсант» со ссылкой на законопроект Минстроя Российской Федерации пишет, что архитекторов, работающих над проектами для капитального строительства в рамках государственного заказа, предлагается лишить авторских прав.

«Если закон будет принят, архитекторы не смогут участвовать в реализации проекта, если это не будет прописано в индивидуальном контракте», — говорится в газете.

В министерстве предлагают отдать исключительное право использования архитектурного проекта, выполненного в рамках государственного заказа для объектов капитального строительства, государству. При этом у автора не будет оснований требовать от заказчика права на участие в реализации своего проекта, и, более того, он не сможет препятствовать его последующему многократному использованию, указывает издание.

В письме Союза архитекторов к главе общественного совета при Министерстве строительства РФ Сергею Степашину его глава Андрей Боков просит не допустить внесения законопроекта в Государственную думу, так как считает поправки неверными. Кроме того, в письме сказано, что если индивидуальным контрактом лишение архитекторов интеллектуальных прав на их проекты не предусмотрено, то это противоречит международным нормам, сообщает газета.

Гражданский кодекс Российской Федерации уже предусматривает возможность включения в государственные контракты условий о передаче России исключительных прав на созданные по контракту произведения. Помимо этого, по закону авторские права принадлежат автору произведения, не передаются другим лицам, защищаются законом, объяснили газете в Министерстве строительства.

При этом исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности могут передаваться иным лицам. Исключительные права предусматривают право использовать результат интеллектуальной деятельности правообладателем по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом, добавили в ведомстве.