Чжаошуйский нефтегазоносный бассейн




Чжаошуйский бассейн приурочен к небольшой впадине, отделенной от Преднаныпаньского бассейна узкими горными грядами Луншоушаня и Хэлишаня, сложенными складчатым нижним палеозоем, а на севере примыкающей к низкогорной гряде Бэдашань, сложенной докембрийскими кристаллическими сланцами, представляющей поднятый блок на южном склоне Алашаньского массива. Восточное обрамление бассейна выражено нечетко; условно его можно проводить по пологому увалу на правобережье р. Шуйхэ, отделяющему Чжаошуйскую впадину от Алашаньской (рис. 101).


Чжаошуйский нефтегазоносный бассейн

Фундамент Чжаошуйской впадины на севере древний докембрийский, в южной части, вероятно, нижнепалеозойский.

В составе осадочного покрова наибольшим распространением пользуются меловые и третичные отложения, представленные песчано-глинистыми породами и конгломератами преимущественно красноцветного облика. Юрские отложения, представленные сероцветной угленосной серией, сменяемой вверху красноцветными глинами, распространены не повсеместно. В виде отдельных пятен на южном борту бассейна развиты маломощные песчано-глинистые угленосные отложения и известняки перми и карбона.

Общая мощность осадочного покрова Чжаошуйского бассейна достигает 4000 м в его южной половине и заметно уменьшается в северном направлении. В широкой южной полосе мезо-кайнозойские отложения развиты на поверхности и интенсивно дислоцированы. Здесь намечаются три цепи антиклинальных складок северо-западного простирания. Поднятия двух южных цепей — Цинтуцзян, Чжаошуй, Хэйшудун, Дзятань и другие — наклонены к юго-западу, тогда как северные поднятия Мяогоу, Куйшуй, Гаолошань и другие характеризуются противоположной асимметрией с более крупными северо-восточными крыльями.

Углы наклона слоев на крутых крыльях составляют 40—90°. С удалением от центральной, обычно нарушенной разрывом, части складки слои быстро выполаживаются до горизонтального залегания. На многих поднятиях на небольшой глубине (от 500 до 1400 м) вскрыт фундамент, на котором залегают непосредственно меловые отложения.

В северной половине бассейна на поверхности сплошное развитие имеют четвертичные отложения, под которыми намечаются синклинальный прогиб и моноклинальный подъем слоев к северу, в сторону хребта Бэйдашань.

В бассейне Чжаошуй известно одно небольшое нефтяное месторождение Цинтузцин, приуроченное к узкой крутой антиклинали южной цепи складок с выжатыми в ядре в виде клиньев юрскими отложениями, с которыми в зоне взброса связаны пефтепроявления и незначительные притоки нефти из песчаников нижней части цинтузцинской свиты (табл. 36).



Предаппалачский бассейн




Аппалачский бассейн принадлежит к предгорным бассейнам палеозойских горных сооружений, относительно просто построенным, с преимущественно погребенным обрамлением платформенного борта. Восточное горное и складчатое обрамление бассейна выражено Аппалачским сооружением. На западе он ограничен Цинциннатским сводом и его северо-восточной ветвью — Альгонкским сводом. Поднятие Адайрондак — выступ Канадского щита — обрамляет центриклинальное замыкание бассейна на CCB. На юго-западе бассейн замыкается крупным структурным перекатом, отделяющим от него небольшую часть Предаппалачской впадины, вошедшей в современной структуре в состав бассейна Мексиканского залива.

Предаппалачский бассейн выполнен толщей палеозойских отложений от кембрия до перми включительно, мощность которых в осевой части прогиба достигает 4000 м. В разрезе кембрия — силура преобладают карбонатные разности. Начиная с верхнего девона, основная роль в строении разреза переходит к песчано-глинистым образованиям. В верхнемиссисипских, пенсильванских и пермских отложениях широко распространены пестроцветные глины и угли. За исключением средне- и верхнемиссисипских, а также пермских породы осадочного комплекса отлагались в морских, изредка в лагунных условиях. В широтном направлении происходит выклинивание или значительное сокращение мощностей целого ряда литолого-стратиграфических комплексов к Цинциннатскому своду. Кембро-ордовик представлен фациями эпиконтинентального морского бассейна. Для силурийских и девонских отложений отчетливо устанавливается смена морских глин и известняков в восточном направлении прибрежными песчаными и континентальными фациями. В пенсильванский и пермский периоды бассейн, находясь в пределах передового прогиба, заполнялся угленосными и пестроцветными фациями.

К настоящему времени в бассейне разведано около 60 газонефтеносных горизонтов. Однако большинство из них имеет небольшую перспективность в силу развития на ограниченных площадях. Важнейшие разрабатываемые песчаники и известняки заключены в разрезе верхнего девона, миссисипия и пенсильвания (табл. 61).



Миссисипские продуктивные горизонты характеризуются наиболее широким распространением. Девонские отложения продуктивны преимущественно в северо-восточной части бассейна, а пенсильванские — в центральной. Нефтегазоносные горизонты ордовика и силура развиты преимущественно в штатах Нью-Йорк и Огайо.

Как и всякий предгорный прогиб, Предаппалачская впадина характеризуется асимметричным строением (рис. 158). На ее платформенном северо-западном борту слои погружаются от Цинциннатского свода крайне полого (под углом менее 1°). На юго-восточном предгорном борту углы падения возрастают до нескольких градусов. В пределах бассейна выделяется серия протяженных антиклинальных зон, простирающихся в общем с северо-востока на юго-запад, параллельно оси предгорного прогиба и фронту Аппалачского складчатого сооружения, надвинутого на бассейн с юго-востока. Узкие антиклинальные зоны разделены широкими синклиналями и заключают многочисленные брахиантиклинальные поднятия. Углы падения слоев на крыльях антиклинальных зон обычно не превышают нескольких градусов, но возрастают в зонах, приближенных к фронту Аппалачского складчатого сооружения. На северо-западном борту бассейна антиклинальные зоны в плане очень извилисты, а в центральной его части и на юго-восточном борту — прямолинейны. На западе Западной Виргинии обособляется антиклинальная зона Бернинг-Спрингс-Эврика, где высота отдельных брахиантиклиналей достигает 300 м, а углы падения увеличиваются до 20—30°. Бурением глубоких скважин установлено, что структурный рельеф антиклинальных зон с глубиной становится выраженным все более и более резко. Выявлены связанные с ними разломы, затухающие к дневной поверхности. Все это позволяет предполагать, что антиклинальные зоны Аппалачского бассейна образовались не в результате пликативных дислокаций, а являются возрожденными структурами, отразившими подвижки отдельных блоков фундамента по разделяющим их разломам.



Зоны нефтегазонакопления связаны с вышеуказанными антиклинальными зонами и с областями выклинивания отдельных песчаных комплексов в центральной части бассейна.

Месторождения обычно приурочены к платформенным поднятиям или гомоклиналям. Наряду с ними очень характерны месторождения, связанные с синклиналями.

Наиболее распространены залежи пластовые сводовые, литологически экранированные и особенно литологически ограниченные. Это объясняется несколькими причинами.

Во-первых, в осадочном комплексе бассейна чрезвычайно многочисленны линзовидные песчаные тела различных размеров, заключенных в глинах. Эти тела представляют древние бары, береговые валы и другие аналогичные образования.

Во-вторых, даже в выдержанных пластовых песчаных комплексах коллекторские свойства резко меняются по площади, так что в условиях весьма пологого залегания слоев лишь отдельные участки этих резервуаров с повышенной пористостью и проницаемостью способны служить вместилищами для скоплений нефти и газа. В карбонатных толщах хорошими коллекторскими свойствами опять-таки обладают отдельные участки неправильной формы, подвергавшиеся эрозии или доломитизации.

Примером месторождения, заключающего типичную пластовую сводовую залежь, является Волкано, расположенное в Западной Виргинии. К такому же типу относятся залежи в верхнедевонских песчаниках Брэдфорд на одноименном месторождении, которое является крупнейшим в бассейне. В нем некоторые залежи смещены относительно свода ввиду ухудшения коллекторских свойств в северо-восточном направлении. Литологически экранированные залежи в основном связаны с выклиниванием песчаных горизонтов (Орискани, Клинтон и др.) на северо-западном борту бассейна (табл. 62).



Среди литологически ограниченных залежей бассейна можно выделить несколько разновидностей. К первой относятся залежи, занимающие локальные участки повышенной пористости и проницаемости в пластовых и массивных телах, характеризующихся довольно значительным площадным распространением. К таковым, например, относятся залежи в так называемом «100-футовом» песчанике миссисипского возраста в районе Сьюкли. Здесь отчетливо сказывается отсутствие какой-либо связи залежей со структурно повышенными участками.

Примером подобной заложи в карбонатных комплексах является залежь в ордовикских известняках трентон на месторождении Пуласки. Оно приурочено к пологой гомоклинали. Структурный фактор совершенно не контролирует локализацию скопления газа, приуроченного к трещиноватой кавернозной зоне горизонта трентон. Совершенно аналогичная картина наблюдается на месторождении Биг Синкинг, где продуктивны нижнедевонские известняки корниферус.

Наконец, к этой же разновидности залежей относятся скопления в трещиноватых девонских сланцах Огайо.

Ко второй разновидности литологически ограниченных залежей относятся залежи в четко ограниченных плохо проницаемыми породами песчаных телах неправильной формы. Типичным примером такой залежи является залежь в древнем береговом валу, слагаемом миссисипскими песчаниками бири на месторождениях Гей-Спенсер и Ричардсон.

Как уже упоминалось, весьма характерны для Предаппалачского бассейна скопления, связанные с синклиналями.

Залежи в этом случае заключены в линзовидных песчаных телах невыдержанного состава, в которых вода присутствует лишь в субкапиллярных порах. В таких «безводных» песчаниках нефть под действием силы тяжести стремится занять пониженные участки резервуаров. Как правило, в таких залежах она обычно скапливается не в ядре синклинали, а на ее крыльях. Это обусловлено тем, что в ядрах синклиналей, формировавшихся одновременно с осадконакоплением, отлагалось значительное количество илистого материала и поэтому коллекторские свойства здесь хуже, чем на крыльях.

Крупные залежи нефти и газа в песчаных пластах, приуроченные к синклинальным участкам, имеются на месторождениях Копли, Кэбин-Крик и Биг-Крик в Западной Виргинии.

Уполномоченным банком в строительстве может стать "Российский капитал"




Банк «Российский капитал», принадлежащий Агентству по страхованию вкладов (АСВ), может получить статус государственного уполномоченного банка по работе со строительными компаниями, сообщил заместитель представителя правления, финансовый директор банка Михаил Березов на пресс-конференции.

Финансовым директором банка было сказано, что «Дано поручение Министерству финансов проработать эту тему, и Министерству строительства… Все поручения даны до конца этого года, эта тема стратегическая».

Говоря о долевом строительстве в Российской Федерации, заместитель представителя правления банка подчеркнул два вопроса: незащищенность дольщиков и нецелевое использование средств. «Вторая проблема решается системой уполномоченных банков», — указывает Березов. «То есть, если ты хочешь привлекать средства дольщиков, открываешь счет в банке, то все средства дольщиков поступают на него и могут расходоваться только на строительство конкретного дома», — сказал он.

Также Михаил Березов высказал свое мнение о создании в Российской Федерации фонда защиты дольщиков, сравнив его с фондом страхования вкладов в банках. «Мы говорим, что здесь создается фонд защиты дольщиков и все будет застраховано, как в АСВ. Если ты дольщик и купил квартиру, тебе обязательно или деньги вернут, или квартиру. В первую очередь — квартиру. Достраивать дома и раздавать людям жилье и есть задача фонда, то есть ровно то же самое, что мы сейчас делаем с СУ-155», — отметил он.

Ранее президент России в ходе заседания Государственного совета Российской Федерации не исключил возможности создания государственного компенсационного фонда для защиты и решения проблем обманутых дольщиков. Вице-премьер Игорь Шувалов отметил, что основой для создания специализированного промышленно-строительного банка в России, может стать банк «Российский капитал».

Банк «Российский капитал» ранее стал основным участником механизма оздоровления компании СУ-155, которая находится в сложной финансовой ситуации и имеет просроченные обязательства перед дольщиками.

Система вольфрам-углерод




Критическое сопоставление многочисленных исследований системы вольфрам — углерод приведено в работе Хансена. Там же обсуждается вопрос о карбидах W2C и WC и других возможных соединениях.

В классической весьма тщательной работе Сайкса дана диаграмма состояния вольфрам-углерод (рис. 49), построенная в основном по данным определения температур плавления, обширного металлографического исследования и рентгеноструктурного анализа литых и спеченных сплавов. Исключительные трудности изучения этой системы как при изготовлении образцов, так и при их исследовании связаны с высокой тугоплавкостью опытных сплавов и трудноконтролируемой склонностью к распаду ряда соединений. Несмотря на это, учитывая предыдущие исследования и новые данные, можно предложенную диаграмму принять за основу.



Вольфрам растворяет при 2400° примерно 0,05% С (Руфф и Вунш определяют растворимость до 0,12%). Первая эвтектика из твердого раствора, богатого вольфрамом, и карбида W2C содержит 1,5% С и плавится при 2475°. Карбид (3,16% С), существование которого показано многократно, плавится при 2650—2750°. Данные других исследований приведены в табл. 38.

Недавно Нортон рентгенографически исследовал область гомогенности W2С-фазы выше 1400° и получил лишь незначительные отклонения от данных Сайкса.

При исследовании вольфрамовой проволоки, науглероженной из газовой фазы, Скаупи и Беккер обнаружили наряду с W2C и WC новую фазу. На основании рентгеноструктурного анализа и физических измерений Беккер рассматривает эту фазу как полиморфную модификацию гексагонального карбида W2C.



Превращение в-W2C в a-W2C происходит при 2400°. Неустойчивая в-фаза переходит в a-фазу при механической обработке. Строение решетки высокотемпературной фазы неясно. Рентгенограмма в-W2C показывает в сопоставлении с устойчивой при комнатной температуре a-фазой более простую систему линий. Почти все линии в-W2C совпадают с соответствующими линиями а-фазы; при устранении некоторых линий из рентгенограммы а-фазы легко получается рентгенограмма в-W2C. Таким образом, в-W2C как будто образуется из а-фазы простым перемещением атомов. В диаграмме Сайкса этого полиморфное превращение не отражено; ее нужно дополнить соответствующей линией.

В вольфраме, осажденном при разложении карбонила вольфрама, при известных условиях образуется кубический гранецентрированный карбид W2C. Возможно, что существует связь между этой фазой и а—в-превращением W2C по Беккеру.

Вторая эвтектика W2C + WC плавится при 2525° и содержит около 4,5% С. Карбид WC (6,12% С), температура плавления которого, по данным разных авторов, также приведена в табл. 38, распадается при 2600° на углерод и обогащенный вольфрамом жидкий сплав (W2C).

Сколько-нибудь заметное образование твердых растворов W-W2C-WC не наблюдалось.

Улучшаем почву




Улучшаем почву

Почва — верхний слой земли, который имеет способность плодоносить. Плодородие почвы напрямую зависит от количества в ней гумуса (перегноя). Он содержит в себе все питательные вещества для растений. Как на полях, так и на огородном участке количество этого самого перегноя необходимо все время повышать агротехникой и внесением различных удобрений. Нужно запомнить, что чем больше гумуса в почве, тем она будет плодородней, следовательно, урожай на ней будет большой и качественный.

Нужно учесть, что главным фактором здоровья и благополучного развития растений является состояние почвы.

Работы по улучшению структуры почвы необходимо производить в осенний и весенний период. Сразу стоит заметить, что единых рекомендаций по улучшению почвы нет. Так как все зависит от её химических и физико-механических свойств. Например, многие аграрии хотят купить КПС-8, чтобы более эффективно вести подготовку почвы под посев сельскохозяйственных культур.

Агрономические свойства супесчаных и суглинистых почв довольно несложно повысить путем постоянного внесения удобрений. Это делает их наиболее пригодными для выращивания садовых и огородных культур, чего нельзя сказать о песчаных и глинистых.

Песчаные почвы не способны долго удерживать влагу, это способствует вымыванию питательных веществ. Но их тоже можно улучшить, добавляя в них глину, а после культивируя. Это повысит водоудерживающие функции почвы.

При постоянном возделывании участка желательно вносить удобрения в виде навоза и компоста, так как почвы сильно истощаются. Также нужно поддерживать микрофлору почв. Необходимо помнить, что большая часть органики в почву не возвращается. Наиболее благоприятная среда для обитания микроорганизмов — слабокислая или же нейтральная, кислая среда не подходит, так как в ней они могут погибнуть. Чтобы такого не случилось, почву необходимо раскислять. Кальций, кроме своего основного предназначения, является главным элементом для раскисления почв. Он также укрепляет ее структуру.

Очень тщательно необходимо производить подготовку почвы. Под огородные культуры почву обрабатывают осенью. Обычно после уборки огорода остается много ботвы и других растительных остатков. Их необходимо собрать в кучи. При сухой погоде их можно сжечь, а золу рассыпать по участку. После очистки желательно вскопать или вспахать участок, если он достаточно большой, то для этого можно даже использовать культиватор voshod.ua. Для того чтобы улучшить впитывание влаги, на зиму необходимо оставить почву в крупных комьях. Еще один плюс подготовки почвы осенью – выворачиваются зимующие вредители, которые погибают благодаря морозу.

Глубина перекопки должна быть 18 – 22 см, подпахотный слой не нужно выворачивать на поверхность.

Конопатим сруб бани – что выбрать?

В подавляющем большинстве случаев конопатка сруба бани, да и не только бани, является необходимым процессом.

И лучше, если это производится натуральными природными материалами.

Зачем конопатить сруб

Во время монтажа бани из сруба, как бы тщательно ни укладывались бревна, между ними остаются щели. Со временем, в связи с тем, что бревенчатые строения имеют тенденцию усыхать и, как следствие, оседать и слегка деформироваться, между брусьями образуются все новые зазоры.

С помощью конопаточных работ обеспечивается наиболее плотное прилегание брусьев, что защищает баню от возникновения сквозняков и потери тепла. А в зимнее время года непроконопаченные бревна будут покрываться инеем, что приведет к ускорению процесса гниения древесины. К тому же в уплотненные проконопаченные пазы труднее попасть насекомым-вредителям.

Материал для конопатки

Осталось решить, чем конопатить баню. Рассмотрим самый распространенный вариант – использование природных материалов.

  • Мох – хорошо впитывает влагу, но при этом сам не подвергается гниению и защищает сруб от гнилостных процессов.
  • Джут – устойчивый к влаге материал повышенной прочности.
  • Пакля – отличный теплоизолятор.
  • Льноватин – очень плотный теплозащитный материал.
  • Пакля и пенька – хорошие утеплители.

Конопатим правильно

Первичная конопатка проводится сразу после того, как сруб полностью уложен. Второй раз – на следующий год, после того, как сруб окончательно осядет. Стены конопатятся строго снизу вверх, и ни в коем случае не по очереди, а только вкруговую.

Это необходимо для того, чтобы сруб в итоге не перекосился, ведь уплотнение стен конопаткой немного увеличивает высоту стен. А если конопатить все стены по кругу, то приподниматься они будут равномерно, без перекосов.

При законопачивании стен, применяется один из двух способов:

— наборный, для широких щелей;
— натяжной, для более узких.

С легким паром!

Фации осадочных пород




Слои осадочных пород располагаются неравномерно. Отдельный слой может состоять из нескольких типов горных пород (см. рис. 8.7). Каждый из участков называется фацией (характерной единицей слоя), а смена типов пород — фациальным изменением.

Отложения, залегающие на границе суши и океана, состоят как из песчаной, так и из сланцевой фаций. В омывающих сушу волнах взвешены алевритовые и пелитовые частицы, которые впоследствии переносятся на более глубокие участки, где осаждаются на дне и образуют сланец. Частицы песка, в свою очередь, оказываются слишком тяжелыми для образования взвеси в воде, поэтому они осаждаются на берегу и дают начало песчанику. Таким образом появляется слой отложений со сланцевой (на глубине) и песчаной (на берегу) фациями.



Известняк Смэковер юрского возраста залегает под Мексиканским заливом в составе береговой равнины на глубине от 15 тыс. до 20 тыс. фут. (4600—6100 м) и на некоторых участках служит хорошим коллектором. Фациальная карта верхней части Смэковера (см. рис. 8.8) показывает различия в условиях залегания и структуре известняка. Лучшими коллекторами являются оолитовые фации, образовавшиеся на мелководном шельфе тропических морей, например в Арканзасе, имеющие пористость 20—25%. Часть оолитовых фаций Техаса доломитизировалась, что увеличило пористость до 30%. Напротив, соляные фации непроницаемы и работают исключительно как покрывающие породы.



Наиболее крупное газовое месторождение Северной Америки — Хьюготон — простирается через Техас, Оклахому и Канзас (см. рис. 8.9а). Оно образовалось в результате фациального изменения. Месторождение занимает гигантскую территорию, имеющую 275 миль (443 км) в длину и 8—57 миль (13—92 км) в ширину. Суммарная добыча из этого месторождения может составить около 70 трлн куб. фут. (2 трлн куб. м) природного газа. Вдоль восточной границы месторождения в Техасе добывается также и нефть (месторождение Панхандл), запасы которой оцениваются в 1,4 млрд бар. (200 млн куб. м).

Встречающиеся здесь породы-коллекторы представляют собой преимущественно доломиты и известняки Чейзской группы пермского возраста. Формация Уичита и ее соляные пласты располагаются прямо над коллекторами и служат покрывающей породой. Породы данной группы образовались в результате фациального изменения к востоку, как известняковые коллекторы, и к западу, как непроницаемые красноватые сланцы и пески (см. рис. 8,9.6, верх). Окончательное формирование ловушки произошло во время Стратфордского поднятия в западной части (см, рис, 8.9б, низ). В глубоком месторождении Анадарко к юго-востоку также образовались огромные запасы газа, который заполнил ловушку при миграции в направлении вверх и к западу (по мере превращения известняков Чейзской группы из проницаемых в непроницаемые).



Нелинейная ползучесть песчаных бетонов




Как известно, линейная зависимость между напряжениями и деформациями ползучести имеет место только до определенного уровня напряжений. Если этот предел превзойден, линейная связь между неупругими деформациями и напряжениями нарушается. Величина указанного предела зависит от множества факторов, влияние которых даже для тяжелых бетонов, наиболее массового их вида, изучено недостаточно. Для расчета большинства железобетонных изделий величина η = σб/R (граница перехода линейной ползучести в нелинейную) принята равной 0,4-0,5, где R — прочность бетона на сжатие.
В линейной области характеристика ползучести φt представляет собой отношение деформаций ползучести εn(t) к начальной упругой деформации Eσ. При нелинейной ползучести имеет место следующая зависимость:


Нелинейная ползучесть песчаных бетонов

где f(σб) является некоторой нелинейной функцией напряжения в бетоне. В исследованиях И.И. Улицкого показано, что для практических целей может быть принята зависимость


Нелинейная ползучесть песчаных бетонов

где β — опытный параметр, характеризующий нелинейность функции. Там же установлено, что β с достаточной для практических целей точностью аппроксимируется квадратной параболой с малой кривизной, причем более высокая точность приближения не оправдана, вследствие влияния на результат колебаний влажности и температуры в процессе экспериментов, ставящих целью определение характеристик длительных деформаций, приближенности способа отделения усадочных деформаций от общих и др.
Следует также отметить, что в большинстве практических задач расчета железобетонных конструкций, в частности, при оценке напряженного состояния предварительно напряженных железобетонных элементов, постоянно действующие напряжения в бетоне со временем уменьшаются в связи с ростом прочности бетона, перераспределения усилий с бетона на арматуру, самозалечивания трещин. В этих задачах нелинейная ползучесть носит временный характер и через определенное время переходит в линейную. На это обстоятельство неоднократно обращали внимание А.А. Гвоздев и К.С. Карапетян, предостерегая от неоправданного увлечения уточнением расчетного аппарата.
Поэтому, во избежание чрезмерного усложнения задачи из-за необходимости решения дифференциальных уравнений деформаций бетонного элемента под действием напряжений, величину β принято считать постоянной и равной βс — средней между βс(t=0) и нулем в момент времени, когда нелинейная ползучесть переходит в линейную. Это, в свою очередь, означает, что имеет место стационарная нелинейная ползучесть при постоянном значении во времени параметра нелинейности βt=βo.
Таким образом, практической задачей исследований в изложенной выше постановке является определение характеристик η и β песчаных бетонов разных марок, изготовленных по разным технологиям.
Экспериментальное определение характеристик нелинейной ползучести было проведено на образцах-призмах размером 100х100х400 мм. По каждому составу было изготовлено по 18 призм и 6 кубов с ребром 100 мм, в том числе: 9 призм для испытаний на ползучесть при трех уровнях нагружения — η = 0,2; 0,4; 0,6:
3 призмы — для испытания на усадку;
3 призмы — для определения величины Rпр и Eσ;
3 призмы — в запас (из 15 запасных 3 призмы использованы как компенсационно-температурные);
3 куба — для определения марки бетона;
3 куба — для определения прочности в день загружения.
Образцы изготавливались из цементно-песчаных смесей жесткостью от 15 до 120 сек и помещались в камеру нормального хранения. Загружение образцов производилось на 28-е сутки. Составы бетона, жесткость смесей, условия формования и основные механические характеристики образцов приведены в табл. 2.2.
Размеры образцов и методика испытаний не отличались от использованных при исследованиях линейной ползучести.


Нелинейная ползучесть песчаных бетонов

В табл. 2.3 приведены промежуточные и максимальные значения относительных деформаций усадки, которые впоследствии вычитались из суммарных длительных деформаций для определения относительных деформаций ползучести.
В табл. 2.4 помещены значения относительных деформаций ползучести εn, мер ползучести C(t) и характеристик ползучести бетонов φt при уровнях напряжений, равных 0,2; 0,4; 0,6 и разной длительности наблюдений.
Как следует из табл. 2.4, закономерности нарастания длительных деформаций, присущие тяжелому бетону, сохраняются и при отсутствии в составе смеси крупного заполнителя.


Нелинейная ползучесть песчаных бетонов

Для выявления характеристик нелинейности деформаций ползучести песчаных бетонов анализировались составы с различным В/Ц при уровне напряжений 0,4 и 0,6.
Вычисленные величины β для составов 1, 4 и 5 (табл. 2.2) приведены в табл. 2.5.
По коэффициенту β можно рассчитать промежуточную и конечную величину деформаций ползучести, вызванную действием напряжений σб. Меру ползучести C(t) в этом расчете можно принять по данным, соответствующим уровню напряжений = 0,4.


Нелинейная ползучесть песчаных бетонов

Полученные значения β песчаных бетонов рассматриваемых составов в интервале уровня напряжений η = 0,4/0,6 являются небольшими. Так, если в опытах И.И. Улицкого для тяжелого бетона коэффициент β для тех же значений интервала τ варьируется от 0,001 до 0,02, то здесь его величина 0,0025 и меньше.
В тяжелом бетоне с увеличением возраста и длительности действия нагрузки обычно уменьшается. Такая же зависимость наблюдается и в песчаных бетонах. В начальный период после загружения нелинейность ползучести проявляется в большей мерс в составах с большим В/Ц. С увеличением длительности действия нагрузки уменьшение нелинейности тем быстрее, чем выше жесткость цементно-песчаной смеси.
Таким образом, для песчаных бетонов марок 200-600, изготавливаемых из смесей в широком диапазоне жесткостей (от умеренно подвижных до сверхжестких), получены экспериментальные данные о нелинейной ползучести, в том числе:
— определен уровень напряжений η = 0,4, соответствующий переходу деформаций ползучести в нелинейную область;
— определен параметр нелинейности β = 0,0025 0,0006 до уровня напряжений η = 0,6.
Учитывая, что в приведенных экспериментах впервые исследуется нелинейная ползучесть песчаных бетонов, а также наличие разбросов в экспериментальных данных, рекомендации о величинах η и β следует считать оценочными.

Стальной радиатор отопления: особенности конструкции, виды, достоинства и недостатки

Изобретение стальных радиаторов пришлось на момент мирового энергетического кризиса, когда нужно было придумать такие отопительные приборы, чтобы они обладали достойными характеристиками энергосбережения.

Уникальные свойства батарей из стали разрешают их эксплуатировать в роли легко-регулирующей и сбалансированной отопительной системы.

Конструктивные особенности

Чтобы посмотреть, как выглядит конструкция стального радиатора, на него нужно посмотреть в разрезе. Такая батарея состоит из пары металлических листов, которые в некоторых местах свариваются точечной сваркой. Указанный способ сварки разделяет пространство между листами на каналы, по которым в дальнейшем будет двигаться подогретая вода. Кроме этого нужно отметить и то, что таких панелей батарея может иметь несколько, которые между собой свариваются.

Виды

В нынешнее время производится три вида стальных радиаторов:

  1. Панельные.
  2. Секционные.
  3. Трубчатые.

Цену на эти устройства можно посмотреть на страницах любого интернет магазина, реализующая отопительные радиаторы и другую технику, устройства, применяемые для создания тепла в доме. При этом нужно отметить, что панельные модели пользуются заметной популярностью. Объясняется это, способностью выдерживать внутрисистемное давление около девяти атмосфер и выносить температуру теплоносителя около тысячи ста градусов. Весте с этим самыми дорогостоящими считаются радиаторы трубчатой конструкции, которые способны перенести давление, достигающее пятнадцати атмосфер, что не могут выдержать все остальные виды стальных радиаторов.

Достоинства, а также известные недостатки

К преимуществам радиаторов из стали панельной конструкции относится то, что они могут иметь разные размеры. Из-за этого радиаторы такого типа вмещают небольшой объем теплоносителя, их часто устанавливают в частных и загородных владениях, где используются индивидуальные системы обогрева внутренних помещений. Если в домах регулировка температуры контролируется чувствительными термостатами, то удобнее оборудовать загородную постройку именно стальными радиаторами. Дело в том, что они имеют хорошую теплоотдачу.

К особенным недостаткам стального радиатора можно причислить низкую устойчивость к образованию коррозии, потому сразу после слива теплоносителя начинается процесс появления ржавчины. Как следствие срок эксплуатации стального радиатора низкий.

Новостройки Подмосковья к сентябрю могут подорожать на 20%




Жилье в новостройках Подмосковья к сентябрю может подорожать на двадцать процентов, сообщил в среду журналистам Герман Елянюшкин (заместитель председателя правительства Московской области).

По его словам, сегодня ситуация на первичном рынке Подмосковья стабилизировалась, как в плане предложений, так и в плане спроса, при этом стоимость кредитов для застройщиков по-прежнему высока, а цены на стройматериалы резко выросли, поэтому застройщики не могут продавать жилье по низким ценам.

«По некоторым застройщикам мы уже сейчас видим рост цен на два-пять процентов, у ряда застройщиков ожидание роста цен примерно на двадцать процентов к сентябрю», — сказал Елянюшкин.

По мнению управляющего директора «Группы ЛСР» в столице Ивана Романова, в ближайшие месяцы рост цен может составить до тридцати процентов.

В свою очередь глава НДВ Александр Хрусталев спрогнозировал, что до конца года цены могут вырасти на десять процентов.