Машины для транспортирования битумных материалов




Транспортирование органических вяжущих компонентов АБ смесей производят при помощи автобитумовозов. Автобитумовоз (АБВ) представляет собой транспортное средство на пневмоколесном ходу, предназначенное для транспортирования разогретых вяжущих материалов к месту потребления. Его конструкция обеспечивает забор битумного материала из нагревателей битума и битумохранилищ, поддержание его рабочей температуры при транспортировании без подогрева, подогрев материала до температуры 160-180 °С, возможность транспортирования на большие расстояния, перекачивание из цистерны.
АБВ (рисунок 2.37) состоит из автомобильного тягача 1 и полуприцепа-цистерны, шарнирно связанных между собой через седельно-сцепное шкворневое устройство.


Машины для транспортирования битумных материалов

Цистерна представляет собой теплоизолированную емкость, снабженную воздушными клапанами, контрольно-измерительной аппаратурой, включая указатель уровня 2 и термометр 4, системой отопления, включая горелку 6, и насос для закачки и выдачи битума. Теплоизоляция состоит из матов нетканого стекловолокна, проложенных между стальными стенками цистерны и кожухом для предохранения битумного материала от остывания. Внутри цистерна имеет перегородки-волнорезы для уменьшения гидравлических ударов при резком торможении машины. К волнорезам прикреплены жаровые трубы, проходящие по всей длине цистерны. Сверху цистерна имеет заливной люк 5 с откидной крышкой и сетчатыми фильтрами.


Машины для транспортирования битумных материалов

На рисунке 2.38 представлена типичная схема автобитумовоза с огневой системой обогрева. Битумный насос 19 обеспечивает циркуляцию битума в цистерне 2, способствуя равномерному разогреву битума при помощи жаровых труб. Привод битумного насоса осуществляют от коробки отбора мощности тягача или от автономного двигателя.
В таблице 2.5 представлены технические характеристики некоторых АБВ российского производства на базе грузовых автомобилей КамАЗ и МАЗ. Как видно из таблицы, в основном используют систему тягач — полуприцеп-цистерна. В зависимости от мощности базового тягача вместимость цистерны изменяется в пределах от 10000 до 33000 д. Помимо АБВ, для транспортирования битумных материалов можно использовать автогудронаторы, которые снабжены циркуляционно-распределительной системой, обеспечивающей равномерное распределение битумного материала на обрабатываемую поверхность дорожного полотна.


Машины для транспортирования битумных материалов



Машины для транспортирования битумных материалов

Расчеты автобитумовоза включают определение основных параметров технологического оборудования; тепловой расчет; баланс мощности; расчет гидросистемы управления агрегатами и рабочими органами.
Производительность (л/ч) автобитумовоза определяют по формуле


Машины для транспортирования битумных материалов

Где кв — коэффициент использования машины по времени, кв = 0,85;
Vц — полезный объем цистерны, л;
Т — продолжительность (с) одного цикла (рейса)


Машины для транспортирования битумных материалов

tн — время заполнения цистерны битумом, tн = 600…900 с;
L — расстояние транспортирования битума, м;
vг — скорость движения груженого битумовоза, м/с;
vп — скорость порожнего битумовоза, м/с;
tм — время маневрирования битумовоза на базе и на объекте строительства, tм = 240…360 с;
tп — время на подготовку битумовоза к сливу битума, tп = 300…360 с.
Мощность привода (кВт) битумного насоса


Машины для транспортирования битумных материалов

где Пт — теоретическая (расчетная) подача насоса, м3/с;
pp — расчетное суммарное давление, создаваемое насосом, Па;
ηн — КПД трансмиссии от двигателя до насоса.
Суммарное давление находят по формуле


Машины для транспортирования битумных материалов

где рп — потери давления по длине трубопровода, МПа;
Σрм — местные потери давления на отводах, кранах, вентилях и др., МПа;
ррб — давление при розливе битума, ррб = 0,5…0,6 МПа.
Габариты цистерны устанавливают, исходя из заданного объема. Ширина цистерны не должна превышать поперечных размеров транспортного средства, а ее высоту выбирают минимально возможной.
Для перевозки битумных материалов на достаточно большие расстояния необходимо поддерживать рабочую температуру или подогревать битум в цистерне до этой температуры.
Тепловой расчет автобитумовоза состоит из расчета толщины теплоизоляции цистерны (т.е. толщины стекловолокнистого материала) и расчета ее отопительной системы.
При расчете теплоизоляции цистерны количество теплоты, теряемой битумом при остывании, приравнивают к потере теплоты через наружную поверхность цистерны.
Количество теплоты (кДж), выделяемое битумом за один час,


Машины для транспортирования битумных материалов

где mб — масса битума, кг;
сб — удельная теплоемкость битума, сб = 2,1 кДж (кг*град);
t1 — начальная температура битума, t1 = 180 С;
t2 — температура битума через час транспортирования, t2 = 170…175 °С. Количество теплоты (кДж), теряемое через наружную поверхность цистерны


Машины для транспортирования битумных материалов

где кт — коэффициент теплопередачи, кВт/(м2*град);
Fц — площадь поверхности цистерны, м2;
tб — средняя температура битума в цистерне, град;
tв — температура окружающей среды (воздуха), град.
Площадь поверхности (м2) цистерны состоит из площадей боковой поверхности и двух днищ:


Машины для транспортирования битумных материалов

Площадь боковой поверхности (м2) при эллиптической форме цистерны


Машины для транспортирования битумных материалов

где Lц — длина цистерны, м;
а, b — полуоси эллипса, м.
Площадь днища


Машины для транспортирования битумных материалов

Коэффициент теплопередачи кт, кВт/(м2 град), через трехслойную теплоизоляцию (стальная внутренняя стенка, теплоизоляционный слой и наружный стальной кожух) от битума к воздуху


Машины для транспортирования битумных материалов

где α1 — коэффициент теплоотдачи от битума к внутренней стенке цистерны, α1 = 0,097 кВт/(м2*град);
α2 — коэффициент теплоотдачи от стального кожуха к воздуху, кВт/(м2*град);
δ1 — толщина стальной стенки цистерны, δ1 = 0,004 м;
δ2 — толщина теплоизоляционного слоя стекловолокнистого материала, м;
δ3 — толщина стенки наружного стального кожуха, δ3 = 0,001…0,002м;
λ1 — коэффициент теплопроводности стали, λ1 = 4,6…5,8*10в-2 кВт/(м*град);
λ2 — коэффициент теплопроводности стекловолокнистого материала, λ2 = 4,4*10в-5 кВт (м*град).
Коэффициент теплоотдачи α2 определяют по формуле


Машины для транспортирования битумных материалов

где vц — скорость движения машины, vц = 4…5 м/с;
Dц — средний диаметр цистерны, м.
Толщина теплоизоляционного стекловолокнистого материала


Машины для транспортирования битумных материалов

При расчете отопительной системы автобитумовоза используют методику, которая будет рассмотрена далее при расчете автогудронатора.

Экспертиза почерка: способы, этапы процесса и особенности

Многие могут вспомнить моменты из школьной жизни, когда «приходилось» старательно копировать подпись родителей в дневнике.

То, что в детстве принималось за шалость, в современной юридической практике — разновидность мошенничества, связанного с подделкой документов, факт которого устанавливает независимая почерковедческая экспертиза.

Примеры событий, приводящих к проведению исследований рукописных текстов

Можно представить, какой стресс испытывает человек, которому позвонили из банка и предложили оплатить кредит, который он никогда не оформлял. При этом кредитная организация владеет пакетом документов, созданным от имени пострадавшего. Все просто: мошенники воспользовались утраченным по неосторожности паспортом. Но теперь невиновному лицу придется доказывать свою непричастность к происшедшему, чтобы не выплачивать чужую ссуду, полученную преступным путем.

В мелодрамах и сериалах последних лет герои сюжетов часто попадают в ситуации, когда мошенники отбирают незаконным путем квартиры и иное имущество. Преступные действия такого рода случаются и в обычной жизни, причем жертвами становятся доверчивые пожилые люди, невнимательно читающие документы до того, как заверяют их своей подписью.

Распространенная беспечность, заключающаяся в привычке оставлять на пустых бланках и чистых листах подпись на случай своего непредвиденного отсутствия, иногда свойственна людям активного возраста и даже руководителям. А зря. На таком бумажном носителе можно напечатать что угодно — долговую расписку, например.

Подлинность документов в спорных ситуациях поможет определить почерковедческая экспертиза.

Как покрасить керамогранитную облицовку




Как покрасить керамогранитную облицовку

Несомненным преимуществом керамогранитной плитки является ее высочайшая износостойкость. И все же при интенсивной и длительной эксплуатации на керамограните могут появляться следы износа. Восстановить изначальную эстетичность и практичность материала можно, если правильно провести его покраску. Но сразу нужно добавить, что это временная мера, поскольку даже самая качественная и профессионально нанесенная краска относительно быстро сотрется.

1. Подготовка керамогранита к покраске

Для начала керамогранит нужно хорошо зачистить от загрязнений, пыли и остатков старого защитного покрытия, если они есть. Очищение лучше всего проводить, используя шлифовальную машину по бетону. Инструментом поверхность керамогранитной плитки тщательно зачищается и обезжиривается мыльным раствором.

Особенно интенсивно проводить обезжиривание необходимо по швам между элементами. В противном случае новая краска на керамогранитную облицовку качественно лечь не сможет.

2. Нанесение грунтовки на керамогранит

Грунтовать облицовку из керамогранита желательно дважды. В первую очередь грунт наносят на стыки, чтобы они очень хорошо пропитались. Затем вся площадь отделки покрывается грунтовкой. Когда нанесенный состав высохнет, керамогранит грунтуют повторно. Причем, для высыхания каждого слоя грунтовки требуются минимум сутки.

После высыхания второго слоя керамогранитную облицовку следует осторожно зачистить наждачной шкуркой, чтобы увеличить адгезию поверхности.

3. Обработка керамогранита краской

Теперь можно приступать к окрашиванию керамогранитной облицовки. Покрывать ее покрасочным составом нужно дважды. Каждый слой при этом должен быть минимальным по толщине. После нанесения второго слоя можно сформировать на поверхности керамогранита дополнительный узор используя, например, рельефный валик. Хотя для создания подобного рельефа подойдет любое подходящее подручное приспособление – губка, марля и прочее.

4. Устранение оставшихся дефектов

Иногда после покраски обнаруживаются какие-либо дефекты. Это могут быть наслоения, подтеки и так далее. Их можно удалить с помощью мелкой наждачной шкурки. Дефекты необходимо устранять только после того, как краска полностью высохнет. Затем останется всего лишь избавиться от скопившейся пыли. В дальнейшем керамогранитную облицовку снова можно эксплуатировать без ограничений. Но, как уже отмечалось, долго такая отделка служить не способна.

Украшаем дом на Пасху





Пасха считается самым главным праздником православных верующих. Перед приходом этого великого и светлого праздника принято наводить порядок. А для того, чтобы поднять настроение и создать атмосферу праздника необходимо прибегнуть к традиционному декору и атрибутам.

Традиционным пасхальным украшением и символом Пасхи считается писанка (яйцо, раскрашенное при помощи нанесения на него различных рисунков и орнаментов), поэтому очень символично будет использовать этот элемент декора не только для украшения праздничного стола, но и в оформлении интерьера.

Использование пастельных тонов при оформлении помещения не только подчеркнет, но и напомнит о пробуждении весны. Розовый, голубой, зеленый, желтый, — те самые цвета, которые подойдут для декорирования и создания атмосферы прихода чего-то светлого.

В качестве украшений можно использовать пасхальные деревья, которые не сложно создать своими руками, достаточно срезать свежие веточки и поставить их вазу или керамический горшок, украсив при этом заранее подготовленными яйцами нанизанные на разноцветные ленты.

Очень популярным украшением так же считается пасхальная корзина, в старину считалось, что корзиной с гостинцем можно задобрить божеств и принести в семью достаток. Но на сегодняшний день, это, скорее всего, связано с удобством, ведь ее легко взять с собой для освещения в церкви, а то вовсе использовать в качестве презента для родных и друзей.

Идеальным дополнение для любого декора считаются цветы, а если к букету добавить еще и пасхальные символы, то получится, самое, что не наесть пасхальное украшение.

Пасхальный венок, вообще сам по себе венок считается символом тепла и единства, раньше его использовали только для украшения дверей на Рождество, но с недавних пор его стали использовать в качестве украшения и на Пасху. Пасхальный венок создается по той же аналогии, что и рождественский, но элементы для украшения используют связанные с Пасхой, это могут быть яйца, разноцветные ленты, мягкие игрушки, весенние цветы и другие атрибуты связанны с Пасхой.

Ну и конечно же не один праздник не обойдется без праздничного стола, который традиционно украшен куличами, творожной пасхой, и крашеными яйцами.

Структуры древней консолидации в обрамлении терригеных осадочных бассейнов




Данный тип региональных россыпеносных тектоно-геоморфологических обстановок широко распространен в Северном и Восточном Казахстане и Западной Сибири. По-существу, к ним относится вся периферическая часть Западно-Сибирской плиты с прилегающим горным обрамлением, образованным блоками байкальской, каледонской и герцинской консолидации (Мугоджары с примыкающим Турганским прогибом на западе, северное и восточное обрамление Кокчетавской глыбы, северное обрамление гор Южной Сибири вплоть до Енисейского кряжа на востоке, складчатые сооружения Таймыра в обрамлении Хатангского прогиба и приморских впадин на севере).

Для них характерны следующие общие черты.

— Разнообразие россыпеобразующих фармаций, сформированных в несколько этапов, от раннеорогенных до наложенных — этапа(ов) палеозойской ТМА.

— Длительный период континентального развития, предопределивший глубокое вскрытие россыпеобразующего оруденения.

— Наличие промежуточных коллекторов — ископаемых россыпеносных осадочных формаций (рифейские рутилиты Южного Урала и Кокчетавской глыбы, палеозойские туфо-песчаники и туфоконгломераты Рудного Алтая, Калбинской зоны, Чингизского антиклинория, юрские золотоносные конгломераты Таймыра и др.).

— Сочетание рельефа гор и денудационных останцовых равнин в горном обрамлении и вторично расчленных аккумулятивных равнин в периферической области впадин.

— Сохранность древней поверхности выравнивания (Зауральский пенеплен, Казахский мелкосопочник) с корами химического выветривания мезозойского возраста и продуктами их переотложения а составе россыпных формаций.

— Сочетание россыпей ближнего сноса — золотоносных, оловоносных, вольфрамоносных (чаще шеелитовых), редкометалльных (танталитовых, колумбитовых, ильменит-цирко-новых), камнецветного сырья позднемелового-кайнозойского возраста в горном обрамлении и россыпей дальнего переноса — комплексных титано-циркониевых (иногда алмазоносных), преимущественно прибрежно-морского генезиса, от нижнемеловых до эоцен-олигоценовых в краевой зоне терригенных бассейнов.

Рассматриваемые обстановки представляют собой типичные полиминеральные россыпные районы и провинции с широким минеральным и сырьевым спектром россыпей, среди которых наибольший промышленный интерес составляют (в порядке значимости): комплексные титано-циркониевые, золотые, оловянные, редкометалльные.

Особенности их минерагении могут быть рассмотрены на примере северного обрамления Кокчетавской глыбы, которая входит в состав одной из крупнейших на территории СНГ Урало-Казахстанской провинции комплексных титано-циркониевых и редкометалльных россыпей, преимущественно локализованных в прибрежно-морской зоне терригенных бассейнов эоцен-олигоценово го возраста (Обуховское россыпное месторождение, Славянская, Летовочная, Караагашская и др. россыпи). Металлоносны также континентальные образования базальных горизонтов осадочного чехла, включая кору выветривания мезозойского возраста, а также терригенные осадки апт-альбского возраста (Ленинградская площадь). Комплекс континентальных россыпей ближнего сноса представлен оловоносными корами выветривания и продуктами их переотложения (месторождение Сарымбет, Ординаторская группа россыпей и др.), элювиально-склоновыми, дефляционно-склоновыми и ложковыми золотыми россыпями (Степняк и др.), мелкими ложковыми редкометалльными (колумбитовыми) россыпями (Лосевский массив).

По своим линейным и площадным параметрам (протяженность более 300 км, ширина — 70-100 км), а также структурной позиции эта территория может рассматриваться в качестве единой россыпной зоны континентальных и прибрежноморских россыпей. Основанием для этого служат такие признаки, как единство структурной позиции, общность области питания, путей транзита и области конечной концентрации россыпеобраэующих минералов, сходство палеогеографической обстановки, принадлежность россыпей к 1-2 эпохам россыпеобразования.

Коренные источники россыпей ближнего сноса в ее пределах представлены разнообразными типами;

— грейзены и жильные образования касситерит-(сульфидно)-кварцевой формации в связи с гранитами орлиногорского комплекса (S2-D2) (помимо упомянутых выше Сарымбетского месторождения и Орлиногорской группы россыпей, также рудопроявления Донецкого массива и др.);

— минерализованные зоны дробления, прожилки и жилы золото-сульфидно-кварцевой формации (S2-D2);

— колумбитоносные щелочные граниты лосевского типа (S2-D2); региональными источниками комплексных ПМР являются — гнейсы, эклогиты, амфиболиты, кристаллические сланцы и гранулиты зерендинской серии (PR1) — источники ставролита, дистена, турмалина, граната, значительной части ильменита, части циркона, рутила, а также мелких мета-морфогенных алмазов;

— кварциты и кварцито-песчаники кокчетавской свиты (PR3) — источники рутила и циркона;

— изверженные породы гранитного ряда: зерендинского (О-S2) и орлиногорского (S2-D2) комплексов — источники циркона, монацита, ксенотима, ильменита, лейкоксена, касситерита, тантало-ниобатов, ортита;

— изверженные породы основного ряда в составе зерендинского комплекса — источники магнетита, хромита и других шпинелидов;

— тела пикритовых базальтов и оливиновых долеритов (P-T) — источники “крупных” алмазов в комплексных россыпях.

Неизученной остается россыпеобразующая роль девонских вулканитов этапа среднепалеозойской TM А.

Распространение и сохранность продуктивных россыпных формаций определяются тремя группами факторов.

(1) Региональной палеогеографической ситуацией — устойчиво «высоким» положением области сноса (с палеозоя по настоящее время) и возникновением по ее обрамлению в палеогене окраинных мелководных морей с терригенной седиментацией и благоприятным литодинамическим режимом для концентрации тяжелых минералов; длительным вскрытием коренных источников и развитием кор химического выветривания, определяющих особенности мобилизации и высвобождения рудных минералов; особенностями долинной палеосети, дренировавшей прибрежную сушу в целом и рудные поля в частности.

(2) Характером неотектонических деформаций, их связью с блоковой и сводовой структурой территории; степенью унаследованности, инверсионным характером новейших движений; влиянием пострудных движений на сохранность ранее сформированных россыпей.

(3) Особенностями рельефообразующих процессов позднекайнозойского этапа развития территории, в первую очередь характером эрозионных Процессов — залогкением миоценовых («предтерсекских»), плиоцен-раннечетвертичных и позднечетвертичных логов и долин, а также специфическими особенностями семиаридного литогенеза, реагирующего на смену плювиальных и засушливых эпох.

В пределах рассматриваемой территории развиты следующие россыпные формации; в области сноса — РФIII, унаследованно развивающаяся с конца мезозоя, и РФII, позднекайнозойская (в островных горах), в области прогибов — ископаемые РФIV, меловая и палеогеновая.

Пространственная неоднородность россыпной минерагении проявляется с запада на восток, при переходе из области Кокчетавского массива на западе и в центре к каледонидам — на востоке зоны, а также с юга на север, отражая степень погружения складчатого основания под мезо-кайнозойский плитный чехол. Выделяются четыре таких ступени.

А. Область устойчивого сноса в мезо-кайнозое. В современном рельефе ей отвечает денудационная равнина с отметками более 200-250 м, над которой возвышаются низкогорные массивы, приуроченные к сводово-купольным, часто кольцевым морфоструктурам, связанным с гранитными массивами. Наиболее значительными отрицательными формами палеорельефа, унаследованными по крайней мере с палеогена и частично сохранившимися и в современной поверхности, являются продольные и поперечные грабен-депрессии, дренировавшиеся палеодолинами — поставщиками обломочного материала в пределы чеганского палеогенового бассейна. Площадная кора выветривания сохранилась лишь фрагментарно, однако продукты ее перемыва встречаются в логах и долинах миоценового возраста. Россыпную мннерагению этой области определяют мелкие остаточные элювиальные, склоновые и дефляционные россыпи золота, ложковые касситеритовые и колумбитовые россыпи, возможны также озерные россыпи перечисленных минеральных видов.

Северная граница области контролируется региональными разрывными нарушениями — запад-северо-западного простирания в западной части территории и дугообразными субширотными — на востоке.

Б. Промежуточная область — ступень, подвергавшаяся затоплению во время чеганской эоценовой трансгрессии, осадки которой сегодня сохранились фрагментрано, будучи уничтоженными в ходе дифференцированных пострудных блоковых движений. Ширина ступени весьма непостоянна и колеблется от первых километров до 20 км и более, достигая наибольшей ширины в пределах поперечных поднятий субмеридионального-северо-восточного простирания. Указанные поперечные структуры разделяются довольно крупными массивами чеганских песков площадью более 100-150 км2. В восточной части ступени, в области каледонид характерным элементом морфоструктуры являются локальные своды, разбитые системой разломов, вплоть до возникновения структуры «битой тарелки», которые облекаются полями развития чеганских песков. В прибрежной зоне чеганского бассейна эти своды контролировали положение осторов и банок.

В пределах этой ступени значительна сохранность мезозойской кор выветривания — именно здесь расположены Алексеевское месторождение каолинов и Сарымбетское месторождение олова с мощными оловоносными корами выветривания. На площади последнего кора выветривания перекрыта чеганскими песками, также оловоносными. Располагающиеся в пределах ступени комплексные титано-циркониевые россыпи чеганского возраста обычно залегают вблизи поверхности и сильно нарушены блоковыми движениями и позднейшим размывом (участок Северный в пределах Обуховского россыпного поля).

В. Область относительного прогибания с площадным развитием чеганских отложений; в целом занимает относительно пониженный по сравнению с предыдущей ступенью уровень, однако эта картина может сильно варьировать под влиянием блоковых деформаций и различного уровня отдельных трансгрессий. Высотные отметки блоков, в пределах которых развиты наиболее значительные по площади массивы чеганских песков, составляют 160-200 м, в целом снижаясь в северном и восточном направлениях до 130-120 м. В пределах этой области проявились все три трансгрессии чеганского бассейна, вместе с тем именно здесь наиболее отчетливы свидетельства перестройки береговой линии чеганского бассейна.

Первая трансгрессия чеганского бассейна достигала отметок (в современном рельефе) 200-205 м и распространялась в пределы денудационной равнины с островными возвышенностями и останцами, сложенными отпрепарированными денудацией гранитами, кварцитами и другими относительна более прочными породами. С ней связано формирование нижнего продуктивного горизонта Обуховской, Горьковской и Летовочной россыпей, россыпных концентраций Краснокаменской площади, часть россыпных проявлений Kapa-Агашской площади, а также, по-видимому, россыпные проявления на севере Орлиногорской площади.

Вторая чеганская трансгрессия развивалась на фоне активизации тектонических движений, вызвавших деформацию побережья, что сказалось на прохождении фронта трансгрессии и доминировании в очертаниях берегов структурных элементов северо-западного простирания. Она достигала отметок около 230 м и была в целом наиболее глубокой из всех чеганских трансгрессий. В регрессивную фазу развития этого бассейна в пределах района отмечается до трех уровней стабилизации береговой линии, контролирующих размещение комплексных титано-циркониевых россыпей. Это рудные тела Северной россыпи, средний продуктивный пласт Обуховской, верхний — Горьковской и Летовочной россыпей.

Третья трангрессия достигала отметок всего 190-195 м. В пределах рассматриваемого района береговая линия этого бассейна огибала Орлиногорский массив на западе и проходила вдоль зоны тектонического уступа — на Обуховской площади. В пределах Орлиногорской и Славянской площади выделяется несколько уровнен стабилизации береговой линии регрессивной фазы — на отметках 184-180, 170 и 162 м. Характерными представителями россыпей позднечеганского времени являются верхний продуктивный горизонт Обуховской россыпи, Карагайская россыпь, россыпи Славянка и Кара-Агаш, а также оловоносная Булакская россыпь.

Область В характеризуется наиболее благоприятными условиями для формирования и сохранности богатых комплексных титано-циркониевых и оловянных прибрежно-морских россыпей.

Г. Область (ступень) относительного прогибания со сплошным развитием чеганских отложений, перекрытая чехлом олигоценовых челкарнуринских и более молодых отложений. В восточной части района она наложена на меловой прогиб, выполняемый терригенными апт-альбскими осадками. Перспективна на обнаружение глубокозалегающих титано-циркониевых и оловоносных россыпей в чеганских осадках и титано-циркониевых россыпей апт-альбского возраста.

Тот факт, что чеганский бассейн распространялся непосредственно в пределы «коренной» суши, сложенной кристаллическими породами (район ПМР I типа, по С.И. Гурвичу и А.М. Болотову), определило разнообразие локальных обстановок образования россыпей. Например, в пределах крупных выступов материковой или островной суши (Орлиногорский россыпной узел) на западном наветренном участке берега россыпеобразование протекало в высокоэнергетических условиях (пляжевые россыпи касситерита), в то время как за выступом суши, который был на месте Орлиногорского массива, россыпи формировались в низкоэнергетической обстановке, в условиях лагун (Славянская титаноциркониевая россыпь). Причем все россыпи узла связаны с третьей чеганской трансгрессией. Расположенный восточнее Летовочный участок отличался относительно неблагоприятными условиями россыпеобразования (пролив с неустойчивым литодинамическим режимом) и сохранности россыпей (интенсивное пострудное поднятие блока и размыва чеганских отложений). Расположенная восточнее Обуховская группа россыпей, представляющая собой фрагмент в различной степени затронутого последующими деформациями единого россыпного поля, напротив формировалась в пределах крупной аккумулятивной дуги, существовавши на протяжении всех трех трансгрессивно-регрессивных циклов развития чеганского бассейна. Это обусловило высокую продуктивность россыпей, их двухтрехпластовый характер, выдержанность отдельных залежей и характерный кулисообразный характер их размещения ка фоне перестройки береговой линии (рис. 6).



Возможность поиска вакансий в интернете





Интернет стал незаменим по разным аспектам. Люди общаются, играют, покупают дешевле товар. Но это ещё не всё — с помощью профильных сервисов можно найти работу.

Правила поиска вакансии

Как показывают результаты проведённых соцопросов, поиском вакансий в сети занимается примерно 77.8-78.9% нуждающихся в трудовой занятости, и находят, если точно знают, в какой сфере хотят работать. А 15.8% опрошенных сомневаются в положительных результатах. Совсем не доверяют интернету около 5.3% пользующихся сетью, боясь быть обманутыми впоследствии.

Итак, на что обращать внимание?

Поиск работы начинается из целевого сервиса. Чтоб не обмануться, выбирать рейтинговые ресурсы. К таким относятся: rabota.ru, avito.ru, Jobsavior.com, ряд других.

Зайдя на любой из сайтов, воспользоваться поиском, где ввести в запрос сферу занятости или специальность. В результате будут представлены предложения от государственных предприятий или коммерческих служб.

Чтоб не ошибиться, не стоит сразу соглашаться на какое-либо место работы. Сначала убедиться в существовании компании, проверив её сайт через специальный ресурс, или пройти непосредственно по указанному адресу. Также можно познакомиться с отзывами или проверить востребованность компании в регионе проживания соискателя.

При поиске работы важны различные нюансы — объём выполняемых действий, время, наличие дневных и ночных смен, зарплата.

Для убедительности в умениях и знаниях хорошо воспользоваться резюме. Не нужно вводить в курс чего-либо непрезентабельного, лучше заострить внимание на достижениях.

Поиск работы начинать с тех сфер, которые знакомы по прошлой занятости или подтвержденной дипломом. Шанс на приём в разы повышается.

Имея опыт в конкретном деле, можно попробовать силы в подобном. Навык в работе секретаря можно расширить через делопроизводство или административного менеджера.

Заявки подавать в разные сервисы, по откликам анализировать предложения, и делать окончательный выбор.

Имеет значение и регион. В офис или торговое учреждение быстрее возьмут проживающего в области или округе. Примерные вакансии в Мегионе тут https://jobsavior.com/vakansii/khmao/khmao-megion — ими могут воспользоваться жители Ханты-Мансийского автономного округа.

На заметку! Подавая резюме, обязательно указать телефон и электронную почту для связи. Менеджер по работе с клиентами пришлёт ответ или перезвонит.

Ремонт подземных сооружений




Подземные сооружения защищены от атмосферных воздействий толщей грунтов и не имеют наружных стен. Благодаря этому затраты на ремонтные работы для них значительно ниже, что является одним из существенных достоинств подземного строительства.

Самым серьезным специфическим видом ремонта для подземных сооружений является восстановление поврежденной гидроизоляции. Основной причиной нарушения герметичности гидроизоляции (кроме строительных дефектов) являются неравномерные деформации сооружения. Например, подземная часть под высокой частью разноэтажного здания может получить большие осадки, чем под малоэтажной, вследствие чего могут появиться трещины в стенах, разрывы гидроизоляции. Особенно чувствительны к неравномерным деформациям сборные конструкции из крупных элементов, так как в них все деформации концентрируются в стыках и достигают больших абсолютных величин.

Если нарушения гидроизоляции и появившиеся притоки воды имеют сосредоточенный характер и обусловлены отдельными трещинами или разошедшимися швами, то восстановить герметичность можно нагнетанием за обделку тампонажных материалов — цементного раствора, битума, синтетической смолы. Расчищенные трещины, швы заполняются расширяющимся цементом с ускорителем схватывания.
Если повреждения изоляции имеют массовый характер и заобделочный тампонаж не приводит к успеху, может возникнуть необходимость устройства дополнительной внутренней гидроизоляции.

Заканчивание скважины для разработки нескольких продуктивных пластов




Скважинная добыча из двух и более продуктивных зон может быть смешанной и осуществляться насосно-компрессорной колонной, однако в большинстве случаев добыча производится сепаратно. При наличии двух и более продуктивных зон применяются два пакера и две насосно-компрессорные колонны, и такая скважина называется двухпластовой (см. рис. 20.28). В некоторых случаях для двухпластовой скважины используются только один пакер и одна колонна, и добыча из одной из зон производится по затрубному пространству. Если скважина фонтанирующая, то устанавливают фонтанную арматуру с двумя отводящими линиями (см. рис. 20.29). Если же используется станок-качалка, монтируют две качалки и две колонны насосных штанг. Максимум возможного — это скважина, законченная на трех пластах.



Источники питания в электроразведке




В качестве источников питания в электроразведке используют батареи сухих элементов, аккумуляторы и машинные генераторы.
Батареи сухих элементов применяют как для питания анодных цепей электронных схем электроразведочной аппаратуры, так и для питания токовых цепей АВ электроразведочных установок. В первом случае батареи имеют бумажную упаковку, небольшой вес (от 0,25 до 3,3 кг) и небольшую емкость (от 0,25 до 1—2 а-ч), во втором — деревянную упаковку, вес до 20—26 кг и емкость до 6—13 а-ч.
Специально выпускаемые сухие элементы используют для питания накальных цепей электронной аппаратуры, а также для компенсационных и градуировочных схем.
Аккумуляторы применяют для питания анодных и накальных цепей электронных схем, а также для питания схем, выполненных на полупроводниках. Вибропреобразователи, подключенные к аккумуляторам, позволяют получить необходимые величины накального и анодного напряжений.
Машинные генераторы постоянного тока используют в основном для питания токовых цепей AB электроразведочных установок с разносами от 2—3 до 20—30 км и в других случаях, когда требуются высокие напряжения (200— 900 в) при большой величине тока (25—50 а). Машинные генераторы переменного тока в комплекте с выпрямителями применяются также для питания электронных схем электроразведочных станций.
Батареи сухих элементов состоят из отдельных элементов типа Лекланше (рис. 40, а). Элемент Лекланше представляет собой цинковый сосуд 2 в коробке 1 из парафинированного картона. Цинковый сосуд является отрицательным полюсом элемента. В нем находится электролит 3 — раствор хлористого аммония. В электролит помещен мешочек 4 из ткани с порошком угля и перекиси марганца. Последняя служит деполяризатором. В мешочек 4 вставлен угольный стержень 5, являющийся положительным полюсом элемента. На угольный стержень надет металлический наконечник 8 для подсоединения к нему проводника. Сверху цинковый сосуд залит слоем вара 6. Отверстие 7 предназначено для выхода газов, образующихся внутри элемента.
В настоящее время для питания токовых цепей AB электроразведочных установок применяют в основном геологоразведочные батареи типов 69-ГРМЦ-6 и 29-ГРМЦ-13, упакованные в деревянных ящиках.
Батарея 69-ГРМЦ-6 (см. рис. 40, б) состоит из 48 элементов, объединенных в две секции (в каждой секции 24 элемента). На боковой стенке батареи имеется шесть гнезд, которые позволяют включать ее в питающую цепь при помощи обычных штепсельных электрических вилок. Два крайних гнезда пустые, четыре средних гнезда являются выводами от двух секций батареи. Одна секция дает напряжение 34,5 в при токе 0,5 а. Параллельное подключение секций позволяет получить напряжение 34,5 в при токе 1 а, последовательное подключение дает напряжение 69 в при токе 0,5 а. При последовательном включении секций средние гнезда батареи закорачиваются специальной вилкой. Емкость батареи. 69-ГРМЦ-6 составляет 6 а-ч, вес 26 кг.


Источники питания в электроразведке

Батарея 29-ГРМЦ-13 состоит из 20 элементов, объединенных в две секции; по 10 элементов в каждой. Она заключена в деревянный корпус, на боковой стенке которого имеется шесть гнезд. Схема подключения секций батареи аналогична рассмотренной выше. Параллельное подключение секций обеспечивает напряжение 14,5 в при токе до 2 а, последовательное подключение позволяет получить 29 в при токе до 1 а. Емкость батареи 29-ГРМЦ-13 составляет 13 а-ч, вес 20 кг.
Типы батарей и элементов, которые используют для питания анодных и накальных цепей основных узлов электроразведочной аппаратуры, указаны в табл. 16.
Для питания электроразведочных установок с небольшими (до 1000 м) разносами при высокоомном электрическом разрезе можно применять также батареи типов 102-АМЦ-У-1,0 и 102-АМЦ-Х-1,0. Они имеют небольшой (3 кг), вес, что удобно для работы с небольшими установками, когда приходится делать, много переходов между точками наблюдений.
В завершение краткой характеристики батарей укажем значение цифр и букв в обозначении их типов. Первая цифра означает величину начального напряжения в вольтах, последняя — начальную емкость в ампер-часах. Буквы, имеют следующее значение: А — анодная, Г — галетная, M — марганцевая, П — приборная, P — ртутная, T — телефонная, Ф — фонарная, Ц — цинковая, У — универсальная.


Источники питания в электроразведке

В электроразведке используют щелочные и кислотные аккумуляторы, причем щелочные рассчитаны на питание геофизической аппаратуры, кислотные — на питание вспомогательных электроразведочных станций, смонтированных на автомашинах. Из первых для питания электроразведочной аппаратуры применяют главным образом аккумуляторы типа KH (кадмиево-никелевые). Активная масса отрицательных пластин этих аккумуляторов состоит из смеси гидрата закиси кадмия и гидрата закиси железа. Положительные пластины изготовлены из водной окиси никеля с примесью графита. Корпус элемента аккумулятора соединен с положительными пластинами и представляет собой сосуд плоской формы, сваренный из тонкой листовой стали, никелированный с наружной стороны. В верхней части корпуса расположены выводы электродов, посередине между ними имеется отверстие для заливки электролита. Отверстие закрывается стальной пробкой с резиновым кольцом, которое служит выходным клапаном, обеспечивающим выход газа. Из отдельных элементов собираются батареи аккумуляторов, рассчитанные на различную емкость и разное напряжение.
Кислотные аккумуляторы состоят из двух свинцовых электродов, погруженных в раствор серной кислоты. Активным веществом анода в заряженном аккумуляторе является перекись свинца (бурового цвета), катода — губчатый свинец (серого цвета). Пластины разделены изоляционными прокладками (сепараторами).
Машинные генераторы, применяемые в электроразведке, приводятся во вращение от двигателя автомашины. Наиболее употребительны генераторы типов ПН-145, ПН-100 и ПН-68 мощностью соответственно 16,5; 11,5 и 4,8 квт; их номинальное напряжение 460 в.

Покупка квартиры в рассрочку: виды и особенности

Далеко не все могут позволить себе приобрести квартиру, но снимать жилье и копить на собственную квартиру тоже очень сложно, особенно, когда в семье есть дети и денег с зарплаты остается совсем мало и откладывать нечего.

Приобрести квартиру на первичном и вторичном рынке недвижимости можно теперь в ипотеку, но переплата, если посчитать, получается огромная.

Существует альтернатива ипотеке – покупка квартиры в рассрочку.

Преимущества покупки квартиры в рассрочку

Этот вариант выгоднее, потому что переплата минимальна, либо ее вовсе не будет. Стоимость квартиры выплачивается не сразу, а по частям. Это удобно, потому, что не все могут располагать нужной суммой.

Первоначальный взнос в среднем составляет 20% от стоимости квартиры. Условия у компаний могут быть разные.

Важно проверить предварительно репутацию самой компании, чтобы быть уверенным в ее надежности.

Недостатки рассрочки

Период, за который нужно выплатить всю сумму, очень короткий, редко когда превышает один год. Даже, если разделить по месяцам стоимость одной квартиры, сумма получается приличная. Поэтому, прежде чем покупать квартиру в рассрочку, нужно оценить свои финансовые возможности, быть уверенным в том, что удастся своевременно выплачивать сумму.

В противном случае, у многих компаний имеется система штрафов для тех, кто просрочил платеж. Это увеличит сумму долго. Лучше, перед тем, как подписывать документы, узнать, существует ли система штрафов при просрочке или нет.

Еще одним недостатком такой системы является то, что далеко не все компании и частные лица продают квартиры в рассрочку.

Виды рассрочки

Все зависит от сроков. Бывает краткосрочная рассрочка на 3 — 6 месяцев, бывает долгосрочная — до 12 месяцев, а иногда и больше. В первом случае переплата не предусмотрена, как правило, но и суммы, которые нужно внести, довольно крупные.

Во втором случае часто предусмотрены процентные ставки, которые в среднем составляют 12% годовых. Краткосрочная выгоднее из-за отсутствия переплаты, но, не все могут выплатить сразу такие крупные суммы. Независимо от выбранного вида рассрочки, можно быть уверенным в том, что это намного выгоднее покупки квартиры в ипотеку, позволяет избежать огромных переплат.