Эксплуатационные параметры пластикового настила GFK





Пластиковый настил GFK является инновационным и ультрасовременным материалом, предназначенным для объектов, где особое внимание нужно обращать на защиту поверхностей от коррозийных процессов. Его также задействуют в нестандартных эксплуатационных средах, которые сильно подвергаются влиянию высоких и низких температурных режимов, а также различных химических веществ. Пластиковый настил попросту незаменим в условиях, когда присутствует значительная опасность от влияния снежных масс, льда, смазочных веществ и влаги.

Благодаря прекрасным диэлектрическим параметрам и низкому уровню теплопроводности такой тип покрытий можно использовать в комнатах с точной электроникой, ведь воздействие на неё статического электричества и резких колебаний температур может привести к поломке.

В наши дни есть возможность приобрести GFK настил как стандартных, так и необычных размеров согласно вашим эскизам.

Ультрасовременные методики предъявляют строгие требования к элементам инженерных сетей. Решения на основе настила из стеклопластика характеризуются большим количеством технологичных и финансовых преимуществ:

• Экономическая выгода. Применение подобных материалов позволяет уменьшить затраты на выполнение монтажных процедур, обслуживание и перевозку. То делает материал максимально конкурентоспособным.
• Небольшая удельная масса. Настил из стали весит в четыре раза меньше, чем изделия из стали. Это уменьшает вес всей конструкции, обеспечивает экономию на затратах труда и использовании спецтехники в ходе установки и обслуживания.
• Способность успешно справляться со значительными нагрузками. Такая продукция обладает значительным резервом прочности и надёжности, гарантируя безопасность и удобство перемещения. Предельная нагрузка на каждый метр квадратный может составлять до пятнадцати тысяч восьмисот килограммов.
• Обширный диапазон рабочих температур. Использовать такой настил можно при температурном режиме от минус ста до плюс ста двадцати восьми градусов по Цельсию, при этом деформации от колебаний температуры будут минимальными.

Москва ищет подрядчика реставрационных работ в музее Есенина




Власти столицы ищут подрядчика на завершение реставрации в музее Есенина, говорится в сообщении столичного департамента по конкурентной политике.

Московский государственный музей С.А. Есенина в Замоскворечье был открыт на общественных началах в 1995 году к 100-летию со дня рождения поэта. Дом, расположенный по адресу: переулок Чернышевского, дом четыре строение два, которое и является объектом реставрации, музей получил позже. Это здание было построено в 1905 году по проекту архитектора М.К. Геппенера на территории усадьбы К. Мейера. После реставрации в нем планируется открыть новый современный музейный комплекс, посвящённый творческому наследию Сергея Есенина.

Будущему подрядчику предстоит завершить ремонтно-реставрационные работы, одновременно выполнив приспособление объекта культурного наследия под современное использование, отмечается в материале.

Контракт подразумевает реставрацию фасада музея, установку изготовленных по старым образцам дверных двупольных полотен, дверных блоков из массива дуба. Кроме того, будущему подрядчику необходимо будет выполнить ряд строительно-монтажных, отделочных и пуско-наладочных работ в здании, поясняется в нем. Срок выполнения работ – 4 месяца с даты заключения контракта.

Станок модели 3Б632В




Этот станок может быть использован для заточки резцов абразивными и алмазными кругами. Общий вид станка представлен на рис. 93.

Головка служит основной частью станка, она представляет собой двухскоростной двигатель, вал которого является шпинделем станка. Ротор и крыльчатка вентилятора размещены в корпусе статора с двумя крышками. В них находятся шарикоподшипниковые опоры.

В качестве привода использован встроенный двусторонний электродвигатель АВ32-4/2.

Станина — чугунная отливка с размещенным в ней электрошкафом.

Заточные круги крепятся с помощью фланцев, имеющих конические отверстия для посадки на шпиндель станка и зажимных гаек с резьбовыми отверстиями для съемника. Круги закрыты защитными кожухами.



Осциллирующий столик состоит из стальной термообработанной шлифовальной плиты, установленной на чугунном литом кронштейне. Он в свою очередь крепится к цилиндрической поверхности чугунной направляющей и перемещается по ней. Это позволяет поворачивать столик на угол 10—20°, отсчитываемый по шкале. В направляющей крепятся две пластинчатые пружины, прикрепленные к основанию. Оно лежит на двух цилиндрических направляющих, запрессованных в кронштейн, который крепится к станине станка. Пружины способствуют осцилляции 100—130 колебаний в минуту вдоль плоскости круга. Величину хода осцилляции регулируют с помощью упоров. Конструкция предусматривает перемещение столика вдоль цилиндрических направляющих с помощью винтовой пары. Это обеспечивает подачу резца на круг с точностью до 0,01 мм. Установка необходимых углов заточки различных резцов в плане осуществляется транспортером, который крепится на столике и перемещается вдоль его пазов. Для защиты рабочего от брызг жидкости установлен магнитный щиток.



Приспособление для заточки передних поверхностей выполнено в виде жесткого наклонного столика с постоянными углами 45 и 60° (рис. 94). Он поворачивается вокруг вертикальной оси на заданную величину переднего угла (в пределах ±30°), отсчитываемого по транспортиру. Наклон столика изменяют, поворачивая верхнюю клиновую плиту на 180°. Задний угол наклона главной режущей кромки устанавливают поворотом стола вокруг оси, параллельной торцу круга. Для механического крепления резцов используют подпружиненный сферический упор собачки и поворотный лимб, установленный при работе на «0». Транспортир рекомендуется зажать гайкой. Для регулировки положения резца относительно торца круга перемещают прижим по пазу наклонной плоскости столика. Симметричное расположение паза дает возможность затачивать и правые, и левые резцы.

Усилие врезания абразивного круга обеспечивается тарированной пружиной. Она поднимает двигатель с кругом вверх навстречу лежащему на передней поверхности резцу. Ориентация лунки относительно режущей кромки резца происходит с помощью переднего упора шарнира, выполненного с винтовой парой и лимбом с ценой деления 0,05 мм, относительно же вершины резца осуществляется суппортом. Он перемещается по «ласточкиному хвосту» каретки, укрепленной на литом кронштейне и выверенной по оси шпинделя электродвигателя. Это перемещение отсчитывают по шкале суппорта и лимба с ценой деления соответственно 1 и 0,05 мм. Для зажима резца имеется винтовое устройство с центром из быстрорежущей стали. На лицевой стороне суппорта расположены риски «правый» и «левый». Совмещая их с вершиной резца, устанавливают соответственно нужное положение правых или левых резцов. Для регулировки расхода подаваемой к кругу смазочно-охлаждающей жидкости приспособление, снабжено шариковым дросселем. Оправка для крепления кругов прошлифована с точностью до 0,01 мм и собрана заодно с электродвигателем. В случае его замены или ремонта монтаж необходимо выполнить заново.

При работе станка абразивными кругами станок подключают к вентиляционной сети, при алмазной заточке применяют смазочно-охлаждающую жидкость. Она из специального бака электронасосом охлаждения ПА-22 (N = 0,12 квт, n = 2800 об/мин) нагнетается по гибкому шлангу в зону обработки. Подача жидкости регулируется с помощью кранов и через трубку (свободно передвигающую по высоте), которые находятся на кронштейне. Кронштейн на кожухе поворачивается вокруг горизонтальной и вертикальной осей, перемещается ближе или дальше к горизонтальной плоскости. Это позволяет направить струю смазочно-охлаждающей жидкости в любую точку на круге под необходимым углом. Отработанная жидкость сливается в корыто, откуда через фильтры и резиновые шланги в отстойник (бака), который следует очищать не реже одного раза в сутки.

Образование прогибов




Прогиб (геосинклиналь) — это обширная территория, покрытая мощным слоем осадочных пород. Здесь находится значительная часть газа и нефти. Существует несколько путей образования прогибов.

Во-первых, прогиб может быть следствием оседания подстилающих пород. Понижение обычно заполняется океанической водой и впоследствии отложениями. Примером такого образования геосинклиналей является Мичиганский бассейн (см. рис. 8.1). Здесь горные породы оседали в течение палеозоя, а в силуре накапливались очень мощные слои карбонатных пород и эвапоритов. Нефть и газ образовались в рифах, окружавших прогиб в тот период.



Нефтеносные бассейны Южной Калифорнии образованы грабенами. Некоторые из них расположены на суше (прогибы Лос-Анджелесский и Вентура), в то время как остальные — в океане (прогибы Санта-Барбара и Сан-Педро). На поперечном разрезе грабенных прогибов (см. рис. 8.2) видно, что территория подвергалась действию сил растяжения, а это повлекло за собой формирование в подстилающей породе ряда параллельных нормальных сбросов по падению и горстов и грабенов, вытянутых с севера на юг. Первоначально грабены были заполнены морской водой, а многие горсты находились над уровнем моря, образуя острова.

Отложения, заполнившие грабены, поступали преимущественно с востока, где происходила эрозия пород на суше. Так как источник отложений был расположен на востоке, первыми заполнялись более восточные грабены (прогибы Лос-Анджелесский и Вентура), и поэтому они в настоящее время представляют собой сушу. Город Лос-Анджелес находится В Лос-Анджелесском прогибе, к северо-западу от него простирается прогиб Вентура. В настоящее время отложения заполняют прогибы, расположенные на западе (Сан-Педро и Санта-Барбара), а прогибы, которые находятся еще далее на запад, будут заполнены последними. В восточных прогибах осадочные породы — как нефтематеринские, так и коллекторы — имеют мощность десятки тысяч футов, многочисленные ловушки в них образованы антиклиналями, куполами и сбросами.



Лос-Анджелесский прогиб (см. рис. 8.3) представляет собой крупнейший нефтеносный бассейн на земле, Достоверные запасы нефти и газа, содержащиеся в кубическом километре осадочных пород, здесь больше, чем где бы то ни было в мире. Из 61 месторождения на территории Лос-Анджелесского бассейна уже добыто 7,8 млрд бар. (1,2 млрд куб. м) нефти и 7100 млрд куб. фут. (200 млрд куб. м) природного газа.

Полуграбенные прогибы образуются при проседании пластов вдоль одной из сторон нормального сброса (см. рис. 8.4). Такие прогибы встречаются часто и являются нефтеносными в Северном море, вдоль побережья Северной Африки и Бразилии.


Образование прогибов

Межгорные прогибы формируются одновременно с проходящим процессом горообразования. Прогибы, располагающиеся между горными вершинами, часто представляют собой озера. Водоросли, произрастающие в озерах, вносят свой вклад в отложение органического вещества на дне, которое является сырьем для материнских пород. Потоки воды способствуют эрозии окружающих гор, что приводит к образованию в прогибе большого количества русловых и береговых песчаных коллекторов. Скалистые горы и некоторые межгорные прогибы сформировались в течение мелового периода (см. рис. 8.5). Во многих из них, например в Бигхорне, Паудер-Ривер, Грин-Ривер и Уинте, в настоящее время добывается большое количество нефти.

Прогибы также образуются по краям гор. В процессе их разрушения эрозией отложения заполняют близлежащие территории, например Альберта, Денвер-Джулсберг и Ратон (см. рис. 8.5).



Береговые равнины формируются в результате интенсивного осадконакопления на прилежащих к океану территориях (см. рис. 8.6). Они появляются, когда у побережья происходит образование гор, Высота гор уменьшается вследствие эрозии, морские течения способствуют отложению песков вдоль берега, а волны — вымыванию с побережья алеврита и пелита. Песчаные берега выступают в океан, образуя береговую равнину. Таким образом была создана береговая равнина Мексиканского залива. Поверхностные отложения являются молодыми и никогда не были погребены, поэтому они рыхлые и несцементированные.

Наиболее древние по возрасту отложения береговых равнин — наиболее удаленные от современной береговой линии в глубь континента. Скважина, пробуренная на береговой равнине, пройдет сначала, молодые осадочные породы, затем — более древние. Ближе к поверхности здесь расположены береговые и прибрежные песчаники. На больших глубинах залегают осадочные породы, отложившиеся еще на древнем глубоководье.

Береговые равнины Атлантического океана и Мексиканского залива в США образовались из горных отложений Аппалачей и Уачита, поднявшихся в пенсильванский период и впоследствии подвергшихся эрозии. Весь Мексиканский залив подстилает береговая равнина из осадочных пород толщиной от 40 до 60 тыс. фут. (12—18 км). Эта территория — одна из наиболее богатых нефтью в мире. В атлантической береговой равнине относительно мало газа и нефти, возможно, вследствие недостатка материнских пород.

Практически все горные хребты суши образованы в результате сжатия осадочных пород. В них проявляются различные признаки уплотнения, такие как антиклинали, синклинали, обратные сбросы. Большая часть нефтяных коллекторов в горных областях была уничтожена эрозией, в результате чего произошли утечки газа и нефти, поэтому такие районы являются относительно непродуктивными. Во многих районах осадочные породы эродированы настолько, что обнажилась коренная порода, в других они подверглись процессам метаморфизма под действием высоких температур и давления, возникших при складчатости. И только межгорные прогибы представляют интерес при поисках газа и нефти.

Выгодные услуги по строительству бассейнов




Выгодные услуги по строительству бассейнов

Вы решили построить бассейн на своем участке, но даже не можете представить, с чего можно начать? Без специальных знаний и умений в этой сфере просто не обойтись. Поэтому, если вы не являетесь профессиональным строителем, нужно обязательно воспользоваться работой профессионалов. Доверять в этой сфере нужно только тем, кто уже заработал себе положительную репутацию и давно уже считается настоящим профессионалом своего дела. Компания Аква Рай стала для многих походящим и выгодным решением, которым легко и просто пользоваться. Поэтому теперь за красивыми, стильными и удобными бассейнами, люди отправляются именно к ней.

Профессионализм во всем

Компания http://www.aquarai.ru/ работает с проектами разного типа и разной сложности. Поэтому вы можете быть уверены в том, что отдадите предпочтение действительно стоящим вариантам. Там работают высококвалифицированные мастера, люди профессиональные, оригинальные, которые с радостью идут на любые эксперименты и порой создают не просто бассейны, а настоящие произведения искусства! Ведь помимо основной работы по созданию фундамента бассейна, они занимаются еще и созданием стен и пола, чтобы все было красиво и оригинально. С помощью мозаики можно создать такой отличный стиль, что бассейн запомнится каждому человеку, кто его только увидит. Поэтому, если вы хотите добиться именного такого результата, то услуги компании — это лучшее решение именно для вас. Стоит заметить, что компания помимо всего этого продается еще и профессиональное оборудование для более простой и легкой эксплуатации бассейна. Поэтому вы можете быть уверены в том, что заказав бассейн у данной компании, получите идеальный результат, который будет радовать вас долгие и долгие годы!

Привлекательные условия

Не смотря на всеобщее подорожание цен, данная компания держится и оставляет свои цены на уровне доступности для каждого современного человека. Поэтому, если вы думали, что создание своего собственного бассейна — это будет слишком расточительный процесс, то ошибаетесь. Потому что таким образом можно сэкономить значительное количество средств, ведь компания предоставляет условия и для создания самого бассейна, и его отделки, и самое главное, для легкой эксплуатации. Вам не придется ни о чем думать, единственное, что потребуется именно от вас это согласования всех условий строительства, и все! Именно поэтому, не отказывайте себе в удовольствии в роскоши иметь свой собственный бассейн, тем более, когда сделать это можно быстро, выгодно и легко!

Редкометалльные россыпеобразующие формации, типы провинций и районов




Россыпеобразующие коренные источники редкометалльных россыпей чрезвычайно разнообразны и принадлежат к плутоногенной, метаморфогенной и экзогенной сериям рудных формаций. При этом россыпеобразующие редкометалльные минералы могут встречаться в породах и рудах как в виде вкрапленной И рассеянной минерализации, так и образовывать скопления с весьма высокими концентрациями. Источники первой группы играют доминирующую роль в формировании комплексных редкоземельно-титано-циркониевых россыпей (циркон-рутил-лейкоксен-ильменитовых с монацитом и ксенотимом), а также железистых россыпей (ванадиеносного титаномагнетита) и рассматриваются в соответствующих разделах книги.

Здесь будут рассмотрены типы коренных источников россыпей ближнего сноса. Среди последних выделяются следующие основные группы.

1. Редкометалльные, преимущественно мусковит-микроклин-альбитовые или амазонитовые гранты с тантал-ниобиевой минерализацией, представленной танталит-колумбитом, микролитом, танталсодержащим касситеритом, реже стрюверитом. Известные в мире крупнейшие комплексные россыпи касситерита И тантало-ниобатов (р-н Лугулу В Заире, Питинга в Бразилии, о-ов Пенанг в Малайзии) связаны с корами выветривания, развивающимися по пегматитам преимущественно сподумен-микроклин-альбитового и альбит-сподуменового состава. Месторождения данного типа группируются в пределах крупных пегматитовых поясов в обрамлении древних щитов и массивов, а также в зонах геоантиклинального развития байкалид, реже палеозойских и мезозойских складчатых поясов и приурочены к локальным куполам и выступам кровли массивов. Вертикальный диапазон россыпеобразующего оруденения обычно составляет около 100 м, реже более. В рудах обычно хорошо проявлена вертикальная зональность, в частности с глубиной могут появляться редкоземельные тантало-ниобаты группы фергусонита-самарскита, поступающие в россыпи при достаточно глубоком уровне среза массива. Главными россыпеобразующими минералами в россыпях данной группы являются касситерит, танталит-колумбит, микролит, фергусонит, поликраз-эвксенит, джалмаит — обычно в виде достаточно крупных выделений (1-2.5 мм и более). В виде примесей Встречаются также торолит и тапиолит, а из других полезных компонентов могут присутствовать вольфрамит и некоторые ювелирные камни, например, полихромньш турмалин.

На территории СНГ с коренными источниками этого типа связаны небольшие, в настоящее время уже в значительной мере отработанные, россыпи танталита-колумбита и касситерита Калбинского хребта в Восточном Казахстане, непромышленные колумбит-танталитовые россыпи Южного Урала, вольфрамит-касситеритовые россыпи с тантало-ниобатами Агинского района в Забайкалье. Крупной потенциальной провинцией развития комплексных редкометалльных россыпей в связи с пегматитами является север Сибирской платформы, где в пределах Оленекского поднятия уже известны комплексные танталит-колумбит-касситеритовые россыпи рассматриваемого типа.

2. Нормальные гранить, пегматиты, мигматиты и гранито-гнейсы преимущественно архейско-протерозойского возраста с акцессорной редкоземельной минерализацией в виде монацита, развитые преимущественно в пределах древних щитов (Украинский, Анабарский, Алданский), складчатых структур древней консолидации (Енисейский кряж), а также вскрывающиеся в ядрах антиклинорных поднятий палезойских складчатых поясов (Мурзинский, Сысертский, Кочкарский, Кыштымо-Касинский и др. массивы на Урале); реже это граниты палеозойского (герцинского) возраста, как это имеет место в Калбинско-Нарынской зоне в Восточном Казахстане.

3. Редкометалльные щелочные биотит-микроклин-альбитовые и арфведсонит-рибекит-микроклин-альбитовые граниты и гранитоподобные метасоматиты с колумбитом, пирохлором, касситеритом, цирконом и редкоземельными минералами — фергусонитом, эвксенитом, поликразом, самарскитом, ксенотимом, локализующиеся в зонах дейтеророгенной тектоно-магматической активизации щитов, древних консолидированных складчатых поясов, преимущественно байкалид, краевых частей срединных массивов. По сравнению с предыдущим типом коренных источников, они отличаются более мелким характером выделений редкометалльных минералов (менее 1 мм), но в силу обычно весьма значительных масштабов могут образовывать довольно крупные и протяженные россыпные месторождения типа россыпей плато Джос в Нигерии.

На территории СНГ наиболее изученной провинцией развития россыпей данного типа является Украинский щит, где известно в настоящее время два обособленных россыпных редкометалльных района, оба в краевых частях щита, подвергшихся позднепротерозойской активизации. Один из них — Южное Полесье, где расположен Пержанский район комплексных колумбит-касситеритовых россыпей, а другой — Приазовье, колумбитовые и колумбит-касситеритовые россыпи которого связаны с комплексом трещинных интрузий позднепротерозойского возраста — Екатериненской, Каменномогильской, Куйбышевской и др. Сходные по минеральному составу комплексные россыпи щелочно-гранитного комплекса известны также в пределах Кокчетавской глыбы в Северном Казахстане (колумбитовые россыпи Лосевского массива), в пределах Чукотского срединного массива (касситеритовые россыпи Неттевеемского узла с колумбитом и сфеном). Потенциальной провинцией развития редкометальных (колумбит-ирохлор-цирконовых) россыпей ближнего сноса в связи с щелочными гранитами и гранитоподобными метасоматитами являются древние консолидированные области Прибайкалья и Южной Сибири, где расположены крупнейшие редкометалльные месторождения Катугинское, Улуг-Танзек, Зашихинское. Следует отметить, что сегодня в полях этих месторождений известны в основном незначительные по запасам коры выветривания, в том числе переотложенные, и склоновые, реже ложковые россыпи.

4. Редкометалльные пегматиты и метасоматиты в связи с миаскитами с пирохлор-цирконовой минерализацией, локализованные в блоках древних пород в складчатых миогеосинклинальных поясах герцинского и мезозойского возраста либо в краевых зонах древних консолидированных структур докембрийского и ранеепалеозойского возраста. Они характеризуются относительно невысокими содержаниями полезных минералов (циркон — не более 1-5%, пирохлор — менее 1%) и выступают исключительно как источники россыпей ближнего сноса, только при условии достаточно хорошей проработки в зоне гипергенеза, что способствует относительной концентрации циркона, но приводит к разрушению пирохлора. В пределах России к этому типу относятся забалансовые цирконовые россыпи с пирохлором Вишневогорского массива на Урале, отличающиеся к тому же повышенной радиактивностью.

5. Агпаитовые нефелиновые сиениты известны как источник довольно редких в минеральном отношении, но перспективных в промышленном отношении лопаритовых россыпей. Это — крупные многофазные интрузии центрального типа и концентрически-радиального строения, часто стратифицированные, которые локализуются в узлах пересечения глубинных разломов в областях позднейшей (палеозойской) тектоно-магматической активизации щитов. Отличаясь весьма высоким уровнем минерализации, они заключают крупные и уникальные по запасам месторождения не только апатит-нефелиновых руд, но и эвдиалита и лопарита. Практически единственные известные в мире россыпные месторождения лопарита — это россыпи Ловозерского массива в центральной части Кольского полуострова.

6. Породы формации ультрабаэитов, ийолитов и карбонатитов, выступающие в качестве источника питания россыпей колумбитизировакного пирохлора, иногда бадделеита. Это типичные образования краевых частей активизированных платформ и областей рифтогенной активизации консолидированных блоков земной коры, в том числе срединных массивов. Россыпеобразующие свойства данной формации определются не только характером гипогенной минерализации, но и малой устойчивостью ультраосновных-щелочных пород в гипергенных условиях, что проявляется в широком развитии по ним кор выветривания, в которых происходит остаточная концентрация россыпеобразующих минералов, Колумбит-пирохлоровые россыпи локализуются в пределах контура массива или в непосредственной близости от него, часто в развитых по карбонатитам депрессионных структурах, возникающих как результат выноса больших объемов растворенных веществ, Редкометалльные россыпи ультраосновных-щелочных массивов совместно с корами выветривания — важнейшие в промышленном отношении высококомплексные месторождения Nb, TR, Sc, Y, Р2О5 (в апатите), иногда Zr (в бадделеите), обогащаемые как гравитационным, так и гидрометаллургическим путем.

Наиболее крупные россыпные месторождения и перспективные проявления данного типа локализованы в России по периферии Сибирской платформы (Томторское на севере, Горное озеро в хр. Сетта-Дабан на востоке, Кийское и Татарское в Енисейском кряже и др.). К числу других редкометалльных провинций, обладающих меньшими перспективами или менее изученных в отношении россыпей, относятся Балтийский и Украинский щиты, а также Русская платформа.

7. Особое место среди источников редкоземельных минералов россыпей занимают низкокальциевые углеродисто-терригенные (чернослакцевые) толщи миогеосинклинальных комплексов, поставляющие в россыпи своеобразную аутогенно-метаморфическую разновидность Eu-носного монацита пониженной радиоактивности (куларита). Внешне это сферические и эллипсоидные агрегаты, обладающие несколько пониженной плотностью, нежели акцессорный монацит кристаллических пород. Перспективные районы и провинции этих россыпей приурочены к областям развития метапесчаников черносланцевой формации. Наиболее повышенные концентрации куларита установлены в золотоносных россыпях Куларского района в Северо-Восточной Якутии, где он накапливается в количестве до 1-1.5 кг/м3, а также в ископаемых девонских алмаз-циркон-золотоносных россыпях Среднего Тимана (Ичет-Ю). Потенциальными провинциями таких редкоземельных россыпей являются Северное Верхоянье, мезозоиды Чукотки и Колымы, обрамление Енисейского кряжа.







Итак, в пределах территории СНГ могут быть выделены следующие россыпные редкометалльные провинции и районы (рис.83).

I. В пределах щитов и платформ:

1. Кольская провинция — с потенциально промышленными лопаритовыми россыпями Ловозерского массива агпаитовых нефелиновых сиенитов, россыпными проявлениями циркона массивов щелочных гранитов и гранитоподобных метасоматитов Кейвских тундр, метам орфизованными циркон-рутиловыми россыпями рифейского возраста (п-ов Средний). Отличительная особенность провинции — многообразное проявление гляциального морфолитогенеза, с одной стороны, способствовавшего образованию богатых лопаритовых россыпей Ловозерского массива, а с другой, сыгравшего отрицательную роль при образовании россыпей в пределах Кейвского блока.

2. Провинция Украинского щита — с потенциально промышленными колумбит-касситеритовыми россыпями Пержанского района и непромышленными россыпями Приазовья, ассоциирующими с щелочными гранитоподобными метасоматитами эпохи позднепротерозойской ТМА, непромышленными монацитовыми россыпями в полях архейских гранитов. Отличительная особенность провинции — связь большинства редкометалльных россыпей с древними корами химического выветривания формации мезозойского пенеплена, их приуроченность к погребенной долинно-балочной сети, перекрытой олигоценовыми, неогеновыми и четвертичными осадками. В качестве потенциального продолжения этой провинции к северу может рассматриваться Миклашевичесский выступ на территории Беларуси.

3. Краевые части Сибирской платформы, а том числе подвергавшиеся рифтогенной тектоно-магматической активизации — с крупными промышленными и потенциально промышленными преимущественно пирохлоровыми (часто комплексными) россыпями склоново-озерного генезиса в связи с палеозойскими карбонатитами (Томтор, Горное озеро), с монацитовой (Анабарский и Алданский щиты) и комплексной золото-колумбит-касситеритовой россыпной минерализацией (Оленекское поднятие) в связи с гранитными пегматитами. Отличительная особенность провинции — промышленное значение ископаемых палеозойских россыпей.

4. Русская платформа — потенциальная провинция ископаемых редкометалльных россыпей. Ее возможные перспективы связаны с древними осадочными формациями, россыпная металлоносность которых может быть связана с источниками следующих типов: черносланцевыми породами авлакогенов (Южно-Тиманский куларитоносный район), а также с массивами ультраосновных-щелочных пород центрального типа, зонами ультраосновного-щелочного метасоматоза.

II. В пределах древних консолидированных структур — срединных массивов, областях байкальской складчатости, подвергшихся позднепротерозойской и палеозойской дейтеророгенной либо рифтогенной тектоно-магматической активизации:

5. Енисейский кряж с колумбит-пирохлоровой россыпной минерализацией в связи с карбонатитами и куларитовой минерализацией в связи с черносланцевыми комплексами,

6. Северо-Байкальский район с потенциально промышленными пирохлор-цирконовыми россыпями ближнего сноса, связанными с редкометалльными метасоматитами Катутинского рудного поля.

7. Восточно-Саянский район с циркон-колумбитовой минерализацией в связи с массивами Зашихинского типа.

8. Кокчетавский район в Северном Казахстане с непромышленной колумбитовой россыпной минерализацией в полях щелочных гранитов.

III. В складчатых поясах палеозойского и мезозойского возраста:

9. Уральская провинция с мелкими и непромышленными россыпями пирохлора-циркона, связанными с миаскитами Вишневогорского района, россыпями танталита-колумбита и монацита в связи с гранитными пегматитами.

10. Калбинско-Нарынская зона в Восточном Казахстане с танталит-касситеритовыми (отрабатывавшимися) и монацитовыми россыпями.

11. Восточно-Забайкальская провинция с мелкими танталит-касситерит-вольфрамитовими россыпями Агинского района.

12. Хараулахско-Куларская провинция с потенциально промышленными куларитоносными золотыми россыпями в областях развития черносланцевой осадочной формации.

13. Чукотско-Колымская потенциальная провинция с перспективами выявления аналогичной редкоземельной минерализации В золотоносных россыпях; в пределах Чукотского срединного массива имеются также перспективы обнаружения комплексных колумбит-касситеритовых россыпей, связанных с массивами щелочных гранитов.

Нанесение монтажной пены





Перед началом использования монтажной пены необходимо основательно встряхнуть баллон, чтобы масса внутри него стала однородной. Для монтажной пены обычно используют специальные пистолеты. К ним присоединяют баллон в перевернутом состоянии после встряхивания. Все время работы необходимо сохранять такое положение баллона, чтобы газ не мог выйти сам. Он легче других компонентов и используется для вытеснения пены.

Время нанесения пены существенно сокращается при использовании пистолета. С ним можно работать одной рукой, дозировку контролировать проще. Но некоторые минусы также имеются. При необходимости заполнить щели он действительно удобен, однако возможности пены не ограничиваются только этим.

Профессиональная монтажная пена применяется во время масштабных работ по теплоизоляции труб, кровли и стен. Пенополиуретановое покрытие создается с помощью специальных установок. Наносится оно на краску, кирпич, бетон, металл, дерево, стекло и другие материалы. Пенополиуретановое утепление имеет уникальные характеристики: низкий уровень трудозатрат, способность создавать акустическую изоляцию, долговечность, низкий коэффициент теплопроводности. Это экологически безопасное решение. Оно также защищает от прорастания корней, агрессивных сред, микроорганизмов и грызунов.

Только специалисты могут заниматься напылением пенополиуретана. Для этого требуются специальные установки. Нечего делать в таких работах вооруженным только пистолетом для монтажной пены непрофессионалам.

Нюансы приобретения жилья: достоинства и критерии технической экспертизы

Выбору либо покупке недвижимости, квартиры или жилого частного дома, будущему хозяину необходимо уделять должного внимания. Первым делом стоимость, чтобы быть в курсе цен, фигурирующих на рынке. Прежде, чем остановить свой выбор на конкретном предложении рекомендуется заблаговременно ознакомиться с ценами на аналогичное жилье. При этом надо учитывать факт, что продавцом может выкладываться неполная или неправдивая информация относительно состояния продаваемого объекта.

Частым местом для таких махинаций являются загородные дома либо дачи, которые возводятся специально для дальнейшей продажи. Потому до подписания документов купли-продажи недвижимого имущества многие специалисты советуют проводить техническую экспертизу. В московской области такую услугу можно заказать у компании www.1-expertiza.ru. Опытные люди данной организации обладают всеми положенными допусками проведения разных экспертиз, в том числе и строительно-технических.

Преимущества технической экспертизы

Проведенная перед покупкой любого вида недвижимости экспертная оценка даст возможность покупателю не принять поспешного, достаточно рискованного решения. Обладая таким документом, клиент будет иметь достоверную информацию о состоянии жилья.

Кроме того данная экспертиза позволит спланировать все дальнейшие расходы, связанные с работами по восстановлению недвижимого имущества. Также экспертное заключение позволит в некоторых случаях добиться снижения стоимости. Ведь когда продавцу предъявят бумагу с выявленными экспертом дефектами, тому уже не получится придерживаться первоначальной цены.

Что проверяют специалисты

Выезжая на объект, эксперт обращает внимание на различные нюансы:

  • несущие стены;
  • двери;
  • окна;
  • перекрытия;
  • наружная, а также внутренняя отделка. Эти параметры особенно актуальны для экспертной оценки квартиры непосредственно перед ее приобретением.

Если запланировано приобрести дом, то специалисты еще вдобавок тщательно проверяют подвал дома, фундамент, цокольный этаж, кровлю. Однако этот перечень не всегда бывает полным. В любом случае специалисту можно всегда указать на причины беспокойства, это позволит ему тщательным образом проверить указанные места.

Реставрация старых ванн в Туле и Тульской области





Необходимость замены старой ванны в большинстве случаев связана с тем, что она потеряла свой привлекательный внешний вид, и исправить проблему можно только заменой, так как ни моющие средства, ни полировка не позволяют получить достойный внешний вид. Чаще всего это следы ржавчины, которые ничем не выводятся, следы от краски или химических веществ, также распространены сколы и трещины эмаль покрытия. Но замена старой чугунной сантехники, даже при небольшой стоимости нового изделия, может оказаться весьма дорогой, так как придется заменить всю отделку санитарной комнаты. Демонтировать и установить новую сантехнику в помещении, не повредив отделку стен проблематично, особенно, если она «пережила» несколько ремонтов и «обросла» слоями отделки. Так что замена ванны может обойтись весьма дорого.

Но если причина замены только в непривлекательном внешнем виде, то можно попробовать его восстановить, и на данное время существует масса методов и способов сделать это. В Туле и Тульской области можно найти большое количество предложений, и реставрация старых ванн тут может стать весьма качественной и при этом недорогой альтернативой замены ванны в вашем доме. И если изучить предложения в этой сфере услуг, то можно выбрать два наиболее популярных направления реставрации: эмалировка и установка акрилового вкладыша.

Рассмотрим вначале вариант установки акрилового вкладыша, как наиболее простой и действенный способ реставрации поверхности старой поверхности, обеспечивающий длительный эффект. Сам вкладыш из акрила представляет собой точную копию чаши вашей купели, и формуется вкладыш с учетом всех особенностей старой поверхности. Процесс этот трудоемкий и требующий специального оборудования, но выполняется формовка не в квартире, а на производстве исполнителя работ. С вашей сантехники только лишь снимаются «мерки» – так что переживать по поводу шума, пыли и грязи не придется, к вам доставят уже готовый вкладыш, который останется только вклеить в старую чашу.

Сам процесс вклеивания вкладыша производится с помощью двухкомпонентной пены, что обеспечивает высокое качество и надежность соединения. Вся работа занимает не более двух часов, при этом вы фактически получаете новую акриловую ванну – ведь вкладыш по своим свойствам ничем не отличается от акриловой ванны, при этом надежная чугунная конструкция обеспечивает надежность и долговечность использования отреставрированной ванны. Подготовительные работы минимальны, а благодаря тому, что вкладыш закрывается декоративными накладками в местах примыкания к старой поверхности, вам не придется делать даже косметический ремонт – внешний вид будет идеальным. Средний срок службы вкладыша при правильном уходе – 10-15 лет.

Реставрация старой сантехники в Туле и Тульской области также может производиться и методом эмалировки. Но такой способ более подходит в том случае, если необходимо найти временное решение. Эмалировка позволяет также избавиться от непривлекательного внешнего вида, но короткое время – в среднем на два-три года, после чего процедуру необходимо повторить. Более долговечное покрытие жидким акрилом, но и такой вид реставрации несравним с установкой акрилового вкладыша, который уже на протяжении более пятидесяти лет считается самым эффективным способом восстановления внешнего вида старой сантехники во всем мире.

Общие требования к реконструкции сооружений




Реконструкция и техническое перевооружение действующих предприятий в настоящее время являются одним из основных направлений технической политики. Средства, выделяемые на реконструкцию, обеспечивают наиболее эффективное использование капитальных вложений и окупаются в среднем в 3 раза быстрее, чем при строительстве новых предприятий.
Доказано, что реконструкция требует меньше капитальных вложений на единицу производственной мощности, ускоряет обновление основных фондов, содействует быстрейшему внедрению достижений научно-технического прогресса. Стоимость квадратного метра введенных производственных площадей на объектах реконструкции как минимум на 20% меньше, чем при новом строительстве. Рост объемов капитальных вложений на реконструкцию и техническое перевооружение в общем объеме капитальных вложений на промышленное строительство с учетом оборудования, не входящего в сметы строек, возрастет с 38,5 в 1985 до 50,5% в 1990 г. Значительная доля их, почти четвертая часть, приходится на высокосейсмические районы. Сложность же задачи состоит в том, что объемно-планировочные и конструктивные решения многих действующих предприятий не отвечают современным требованиям сейсмостойкости, а установка в них нового оборудования зачастую выдвигает их в число особо ответственных зданий и сооружений, т.е. требования к ним не только сохраняются, но и повышаются (расчетная сейсмичность увеличивается на 1 балл).
Проблемы реконструкции сооружений в сейсмических районах выходят за пределы задач, решаемых при восстановлении объектов после землетрясений, хотя многие из способов усиления отдельных элементов и сооружений в целом одни и те же. Реконструкция сооружений в отличие от восстановления после землетрясений позволяет осуществить плановое выполнение всех работ — от изысканий и разработки проектной документации до завершения строительных работ в сроки, которые определяются интересами действующего производства, номинальной продолжительностью остановки предприятия. Поэтому и требования ко всем этапам проведения работ по реконструкции, начиная от сбора исходных материалов и обследования объекта и до их завершения, должны предъявляться более высокие с учетом проведения реконструкции предприятий с использованием самой прогрессивной техники и технологии, обеспечивающей повышение эффективности производства.
Изложим последовательность проведения работ по реконструкции сооружений в сейсмических районах. Для выполнения строительной части проекта реконструкции необходимы следующие исходные данные:
— результаты инженерно-геологических изысканий, включая прочностные и деформативные характеристики грунтов в основании фундаментов (угол внутреннего трения, удельное сцепление, плотность грунта, коэффициент пористости, число пластичности, консистенция, модуль деформации, уровень грунтовых вод, возможность подтапливания оснований и др.), а также сведения об аварийных деформациях основания и их причинах — рабочие чертежи с нанесенными на них дефектами и отступлениями от проекта, полученными при обследовании сооружения, например по методике;
— срок эксплуатации сооружений, степень физического износа и фактические физико-механические характеристики изделий и материалов основных несущих конструкций;
— изменения в технологическом режиме реконструируемого сооружения по сравнению с ранее принятым и характеризующим влажность, агрессивность, температуру и др.;
— изменения в объектно-планировочном решении реконструируемого сооружения, включая места приложения дополнительных нагрузок от нового оборудования, увеличение габаритов помещений и др.
Особое внимание должно быть обращено на наличие свободных площадей, так как в условиях реконструкции требуется выполнять специфические работы, многие из которых проводятся в стесненных условиях, ограничивающих использование распространенных средств механизации.
Под реконструкцией действующих предприятий понимается переустройство существующих объектов основного, подсобного и обслуживающего назначения, как правило, без расширения имеющихся зданий и сооружений основного назначения. При реконструкции действующих предприятий допускается:
— расширение отдельных зданий и сооружений основного, подсобного и обслуживающего назначения в случаях, если новое более совершенное по техническим показателям оборудование не может быть размещено в существующих зданиях;
— строительство новых объектов подсобного и обслуживающего назначения в целях ликвидации диспропорций;
— строительство новых объектов взамен ликвидируемых и на той же территории, если дальнейшая эксплуатация сносимых по техническим и экономическим условиям нецелесообразна.
Строительство новых объектов, предусматриваемых комплексным проектом на реконструкцию предприятия, осуществляется в соответствии с существующими нормами и правилами для вновь возводимых зданий и сооружений и в этой работе не рассматривается. Как правило, реконструкция предусматривает увеличение производственных мощностей, улучшение качества и изменение номенклатуры продукции в основном без увеличения численности работающих при одновременном улучшении условий их труда и охраны окружающей среды.
Под техническим перевооружением действующих предприятий понимается комплекс мероприятий по повышению технико-экономического уровня отдельных производств путем его механизации и автоматизации, замены устаревшего и физически изношенного оборудования более производительным.
При техническом перевооружении действующих предприятий предусматривается установка на существующих производственных площадях нового оборудования и машин. Допускается расширение существующих производительных зданий и сооружений применительно к размерам нового оборудования, а также расширение действующих предприятий или возведение новых объектов подсобного и обслуживающего назначения. Допускается также частичная перестройка, т.е. усиление несущих конструкций, замена перекрытий, изменение планировки существующих зданий и сооружений и другое, причем объем затрат на нее не должен превышать 10% всех затрат, предусмотренных на техническое перевооружение. Техническое перевооружение действующих предприятий осуществляется по проектам на отдельные объекты.
Под расширением действующих предприятий понимается увеличение площадей существующих отдельных объектов основного, подсобного и обслуживающего назначения на территории действующих предприятий или примыкающих к ним площадках для создания дополнительных мощностей. При расширении действующего предприятия увеличение его производственной мощности должно осуществляться в более короткие сроки и при меньших удельных затратах по сравнению с возведением аналогичных новых объектов.
Под поддержанием мощностей действующих предприятий понимается: текущая замена оборудования и машин по истечении сроков их службы; капитальный ремонт зданий и сооружений; усиление отдельных элементов или в целом зданий и сооружений, связанное с поддержанием достигнутого уровня действующих мощностей, не входящих в состав проектов технического перевооружения и реконструкции предприятий.
Таким образом, далее рассматриваются строительные решения, направленные на реконструкцию, техническое перевооружение, расширение и поддержание мощностей действующих предприятий.
Методика обследования зданий и сооружений, подлежащих реконструкции. При реконструкции состав и объемы предпроектных работ выходят за рамки обычно выполняемых при восстановлении зданий после землетрясений. При этом оцениваются: техническое состояние конструкций зданий, оборудования, коммуникаций для решений о возможности их использования в ходе и после реконструкции путем усиления, замены, модернизации или ремонта; возможность использования для реконструкции материалов от разборки зданий и сооружений; основные технические и технологические решения, намечаемые к осуществлению в ходе реконструкции.
Особенности обследования зданий и сооружений при реконструкции. Техническое состояние конструкций зданий можно оценивать в последовательности, изложенной применительно к зданиям, подлежащим восстановлению. Наряду с изучением исполнительной строительной и эксплуатационной технической документации предусматривается визуальный осмотр конструкции и оборудования, который включает в себя: нанесение на чертежи мест дефектов и отклонений от проектной документации с изменением и указанием размеров; вскрытие при необходимости конструкции, разборку оборудования, выпиливание образцов бетона, кусков арматуры, стали, участков кирпичной (каменной) кладки и др. с последующим испытанием их в лабораторных условиях; снятие характеристик приборами неразрушающих методов контроля.
Обследование строительных конструкций представляет собой трудоемкий и опасный вид работ, вызванный как необходимостью обеспечения доступа к каждому обследуемому элементу, так и длительной работой исполнителей на высоте. Деформации, полученные конструкциями при эксплуатации, измеряют с помощью различного типа индикаторов, прогибомеров, динамометров, используя геодезические и фотограмметрические методы.
На несущую способность конструкций влияет характер ее разрушения (пластический или хрупкий). Пластическое разрушение характеризуется тем, что разрушению конструкции предшествуют значительные ее прогибы и раскрытие трещин; непригодность конструкции к эксплуатации может быть установлена визуально. При хрупком разрушении появляются трещины и прогибы с незначительным их развитием непосредственно перед разрушением; последнее наступает внезапно и визуальная оценка аварийного состояния конструкции затруднительна. Поэтому применительно к усиливаемым конструкциям из различных материалов оценка их несущей способности в некоторых случаях может быть определена по внешним признакам.
Для бетонных и железобетонных конструкций настораживающими являются: нормальные и наклонные трещины, а также продольные в сжатой зоне железобетонных элементов с раскрытием более нормативных значений; прогибы конструкций, превышающие 1/50…1/100 пролета, при наличии в растянутой зоне трещин с раскрытием свыше 0,5…1 мм или признаков разрушения бетона в сжатой зоне конструкции; признаки воздействия высоких температур, например изменение цвета бетона, глухой звук и отслоение бетона при простукивании, мелкая сетка трещин на поверхности бетона; коррозия бетона и арматуры.
Для стальных конструкций опасны: выгибы в плоскости большего момента инерции сечения, превышающие 1/100 пролета; выгиб в плоскости меньшего момента инерции сечения более 0,4 ширины полки или более 4 см; пробоины в средней части стенки размером более 0,3 ее высоты или более 10 см; пробоины в полках более 1,5 см, вмятины в стенках, которые превышают две ее толщины, и в полках, превышающих одну толщину стенки; для ферм — выгибы растянутых элементов, превышающие 1/100 длины, и сжатых — 1/200 длины элемента, ослабление растянутых элементов пробоинами и надрывами свыше 15% сечения, сжатых — 30% сечения и вмятин свыше 1,5 толщины; для сварных соединений — дефекты, выходящие за пределы нормативных требований, наличие зазора между свариваемыми элементами в соединениях с угловыми швами, превышающего установленные ГОСТом отступления от размеров сварных швов, заданных чертежом, в сторону уменьшения; коррозия стали.
Для каменных конструкций: появление трещин в кладке (вертикальных, наклонных и др.), в том числе пересекающих кирпичи; расслоение кладки, включая сдвиг отдельных кирпичей относительно раствора; коррозия и растрескивание кирпича (камня). Для деревянных конструкций: трещины в дереве, ослабление мест соединения; гниение дерева. Для комбинаций конструкций из различных материалов — трещины в местах их сопряжений и даже частичные сдвиги одних конструкций относительно других.
Для упорядочения и выработки единообразия учета повреждений, которые предстоит устранить при реконструкции, необходима классификация конструкций по степени повреждений, несущей способности и эксплуатационным свойствам. Например можно воспользоваться классификацией, предложенной НИИЖБ и харьковским Промстройниипроектом для железобетонных конструкций, согласно которой установлены четыре следующих состояния конструкций:
— состояние 1 — нормальное. Усилия в элементах и сечениях не превышают допустимых по расчету. Дефекты и повреждения, препятствующие нормальной эксплуатации или снижающие несущую способность или долговечность, отсутствуют;
— состояние 2 — удовлетворительное. По несущей способности и условиям эксплуатации соответствует состоянию 1. Имеются дефекты и повреждения, которые могут снизить долговечность конструкции. Необходимы мероприятия по защите конструкции;
— состояние 3 — непригодное к нормальной эксплуатации. Конструкция перегружена или имеются дефекты и повреждения, указывающие на снижение ее несущей способности, однако на основании поверочных расчетов и анализа дефектов и повреждений можно гарантировать ее сохранность на период усиления. В некоторых случаях возможна разгрузка, установка страховочных опор и принятие других мер безопасности;
— состояние 4 — аварийное. То же, что и при состоянии 3, однако на основании поверочных расчетов и анализа дефектов и повреждений нельзя гарантировать сохранность конструкций на период усиления, особенно, если возможен хрупкий характер разрушения. Необходима немедленная разгрузка, вывод людей из зоны возможного обрушения, устройство страховочных опор, ограждений и других мер безопасности.
Многочисленные данные натурных обследований зачастую позволяют количественно оценить влияние степени повреждений или износа на расчетные параметры, определяющие несущую способность сечений и элементов конструкций. Для единообразного представления данных натурных обследований целесообразно воспользоваться предложенными НИИЖБ и харьковским Промстройниипроектом типовыми формами и бланками, которые позволяют накапливать, хранить и анализировать поступающие сведения с помощью ЭВМ. Порядок заполнения типовых бланков и форм приведен в приложении.
Для стальных конструкций классификация повреждений, предложенная ЦНИИпроектстальконструцией, также содержит четыре степени оценки и приведена в табл. 1.1.


Общие требования к реконструкции сооружений