Плюсы домов из профилированного бруса





Три основных вида материала используют сегодня для строительства домов из бруса. Брус может быть обычным, профилированным или клееным. Каждый из них имеет определенные преимущества и недостатки. Рассмотрим более подробно второй вариант – профилированный брус. Эстетическая красота постройки – первое из достоинств материала, которого сразу бросается в глаза даже тем, кто далек от строительной отрасли и архитектуры.

Красота домов из профилированного бруса объясняется несколькими их особенностями. Практически не заметным, например, является межвенцовый утеплитель. Соединения с вылетами можно выполнять за счет конструктивных особенностей материалы, поэтому в ходе строительства стены можно вообще не конопатить. Это технологичный строительный материал, точность его выполнения очень высокая. Дальнейшей подгонки детали дома не требуют, так как изначально являются идеально выверенными.

Сложным и длительным процессом является изготовление самого профилированного бруса. С древесины сначала снимают верхний слой, так как для строительных целей он не подходит, поскольку является слишком рыхлым м влажным. Далее дерево искусственным или естественным образом сушат. Затем материал распиливается и проходит шлифовку. Поверхность его получается гладкой, межвенцовый утеплитель будет прижат специальными шипами и пазами. Щелей в стенах дома не будет, поэтому в дерево влага попадать не сможет. В итоге материал оказывается надежно защищен от гниения. Построенные из профилированного бруса дома не продуваются и являются очень теплыми. Стены их «дышат», поэтому уровень влажности всегда оптимальный. Дышится внутри свободно и легко.

Купола




Купол — это круглое или эллиптическое поднятие. При окончательном разрушении под действием эрозии на поверхности купол образует «бычий глаз» — концентрические крути, в центре которых находится наиболее древняя порода (см. рис. 5.12). В куполах также могут формироваться газовые и нефтяные ловушки. Первая нефть на Ближнем Востоке была обнаружена в 1932 г. в Бахрейне, на острове в Персидском заливе. Ловушки в Бахрейне на поверхности представляли собой купола, выраженные как небольшие холмы. Аналогичный холм был пробурен в Саудовской Аравии в 1937 г., и там тоже была обнаружена нефть.



В антиклиналях и куполах раньше, чем в других структурах, были распознаны нефтяные ловушки. В них формируется значительная часть наиболее крупных нефтяных и газовых месторождений по всему миру. Большая часть месторождений на Ближнем Востоке — это антиклинали и купола. Месторождение Кушинг (штат Оклахома), обнаруженное в 1912 г., находится к юго-западу от Талсы. Ловушка представляет собой антиклиналь с наложенными на нее тремя куполами (см. рис. 5.13). Породой-коллектором служит Бартлсвиллский песчаник, залегающий среди других песчаников и известняков. Наиболее продуктивными являются скважины, пробуренные именно на куполах. Суммарная добыча на Кушинге составляет до 450 млн бар, (72 млн куб. м) нефти, В течение Первой мировой войны это месторождение было крупнейшим в мире.



Полевая спектральная лаборатория




В состав лаборатории входит следующая аппаратура и оборудование: 1) спектрограф с дуговым генератором и штативом (или держателем электродов); 2) приборы для расшифровки спектрограмм (измерительный микроскоп МИР-12, спектропроектор ПС-18 и другие приборы); 3) фотоматериалы, реактивы и фотопринадлежности для проявления спектрограмм; 4) станочек или дрель для подготовки угольных электродов, электроплитка, термометр и другое вспомогательное оборудование.
Наша промышленность выпускает спектрографы нескольких типов: кварцевый спектрограф средней дисперсии ИСП-28, кварцевый спектрограф KCA-1, спектрограф со стеклянной оптикой ИСП-51, спектрограф с дифракционной решеткой ДФС-3 и др.
В кварцевых спектрографах вся оптика сделана из кварца, что обеспечивает работу в ультрафиолетовой и видимой областях спектра (2000—6000 А). Стеклянный спектрограф снабжен оптикой, изготовленной из стекла, поэтому он рассчитан для работы в видимой инфракрасной области спектра (3600—10 000 А).
1. Кварцевый спектрограф ИСП-28. Этот спектрограф наиболее широко применяется при качественных и количественных определениях большинства химических элементов руд, минералов и горных пород.
Источником света спектрографа ИСП-28 (рис. 82) является вольтова дуга, образующаяся между двумя угольными электродами 2, зажатыми в держателях штатива 1. Электроды посредством винтов могут перемещаться в горизонтальной и вертикальной плоскостях, совместно или раздельно. В углублении одного из угольных электродов насыпана порошковая проба, которая сгорает в пламени вольтовой дуги.


Полевая спектральная лаборатория

Свет от угольных электродов проходит через три кварцевые конденсорные линзы 3, 4, 5, составляющие ахроматический трехлинзовый конденсор, который равномерно освещает щель 6 спектрографа. Конденсоры 3 и 4 укреплены в держателях на стойках и могут перемещаться вдоль рельса, а также закрепляться на нем винтами. Конденсор 5 в специальной насадке надевается непосредственно на корпус щели спектрографа. Перед щелью в специальной насадке помещается фигурная диафрагма, которая ограничивает спектр по высоте. Фигурная диафрагма дает возможность фотографировать полоски спектров, расположенные точно одна под другой, без передвижения пластинки с кассетой.
Свет, пройдя через трехлинзовый осветитель, попадает на вертикальную щель 6 с переменной шириной, позволяющей регулировать ширину спектральных линий. Пройдя через щель, пучок света попадает на вогнутое зеркало 7, которое отклоняет его на угол 2° 17′ и направляет в призму 8. Призма разлагает падающий на нее параллельный пучок лучей в спектр. Камерный объектив 9 собирает разложенные призмой пучки лучей в фокальной плоскости 10, где находится фотопластинка в кассете.
Внешний вид спектрографа ИСП-28 схематично показан на рис. 83. Корпус 1 спектрографа установлен на металлическом основании 2. К основанию крепится рельс 3. Внутри корпуса прибора сосредоточена оптическая система. На корпусе укреплены кассета 4 для фотопластинок и щель 5. Щель имеет вертикальную ориентировку и смонтирована в специальном корпусе.
Она образуется двумя металлическими шторками, благодаря которым ее ширина может меняться от нуля до 0,4 мм. Регулировка ширины щели выполняется микрометрическим винтом 6; отсчет ширины берется по шкале этого винта с точностью 0,001 мм. Винтом 7 щель можно перемещать вдоль оптической оси, что бывает необходимым при настройке оптической системы спектрографа. В специальной прорези корпуса щели в горизонтальном направлении может перемещаться диафрагма.


Полевая спектральная лаборатория

Кассета 4 укрепляется на рамке 8 и посредством маховичка 9 или 10 может перемещаться в вертикальном направлении. С кассетной частью прибора смонтирована шкала с миллиметровыми делениями, которую можно фотографировать на фотопластинку для удобства расшифровки спектра. Шкала освещается через окошечко в корпусе спектрографа. На верхней части камерного объектива имеется барабан с надписями «шкала» и «спектр». При помощи этого барабана миллиметровая шкала устанавливается для фотографирования или (при съемке спектров) отводится в сторону.
Кассета спектрографа позволяет размещать в ней фотопластинку размером 9х24 см (или две пластинки размером 9х12 см).
На рельсе 3 спектрографа устанавливаются штатив 11 с приспособлениями для закрепления угольных электродов и два осветителя 12 и 13 (линзы 3 и 4, см. рис. 82). Крышка 14 с защелкой 15 обеспечивает доступ внутрь штатива при установке угольных электродов. Винтом 16 штатив закрепляется на рельсе. Через втулки 17 и 18 проходят провода к держателям электродов. Маховичок 19 позволяет перемещать в вертикальном направлении верхний и нижний электроды. Верхний электрод перемещается маховичком 20. Во время работы штатив заземляется при помощи клеммы 21. Щель закрывается затвором 22. Для удаления газов, образующихся при горении дуги, на верхней и передней стенках имеются сетчатые отверстия.
Питание дуги осуществляется от специального дугового генератора ДГ-2, рассчитанного для работы от сети переменного тока напряжением 220 в и частотой 50 гц. При работе в дуговом режиме генератор обеспечивает диапазон токов от 2 до 20 а. Он может работать непрерывно от 3 мин (с токами 10—20 а) до 5—10 мин (с токами 2 — 12 а) с перерывами на 2—3 мин; после 1 ч работы необходим перерыв на 40—60 мин для его охлаждения.
2. Приборы для расшифровки спектрограмм. Для расшифровки спектрограмм применяются измерительный микроскоп МИР-12, спектропроекторы ПС-18, ДСП-1, прибор CTЛ (столик для рассматривания спектрограмм) и обычная лупа.
Спектропроекторы, которые очень широко применяются при спектральном анализе проб, позволяют рассматривать спектрограмму в увеличенном масштабе и определять ориентировочно длину волн по их положению относительно линий спектра железа.


Полевая спектральная лаборатория

Прибор ПС-18 (рис. 84) представляет собой проекционный аппарат, дающий увеличенное в 20 раз изображение изучаемого спектра, спроектированного на белый экран прибора. Он состоит из осветительной системы 1, предметного столика 2 с двумя ручками управления 3, объектива 4 и экрана 5, смонтированных на жестком каркасе 6. Фокусировка объектива на резкость изображения спектра производится вращением маховичка 7. Металлическая крышка 8 с темной шторой 9 служат для защиты экрана от проникновения дневного света.
Спектропроектор является очень удобным прибором, позволяющим вести наблюдение одновременно нескольким лицам. При этом возможна расшифровка большого числа спектров без значительной утомляемости зрения.
3. Вспомогательное оборудование и материалы. В качестве фотоматериалов используются контрастные и особо контрастные пластинки чувствительностью от 0,5 до 30 сд. ГОСТ типов «Изопанхрон», «Изоорто», «Диапозитивные», «Репродукционно-штриховые» и т. д. Проявитель и закрепитель — обычного состава, но для получения хорошего изображения после проявления шести-восьми пластинок реактивы должны быть заменены свежеприготовленными.
Станочек (или дрель) необходим для изготовления углубления в нижнем угольном электроде, электроплитка — для подогрева фотореактивов, термометр — для контроля за температурой проявления, фиксирования и сушки фотопластинок.

Сложные фасады





Форма параллелепипеда или куба считается идеальной для дома с точки зрения строителей. Проектировать и возводить такие дома дешевле и проще, внешняя отделка подбирается легче. Однако архитектура в стиле минимализма, по мнению психологов, противоречит потребности жить в гармоничном и эстетичном окружении, напоминает о индустриальном домостроении советского периода. Именно по этой причине для будущих домов корпоративные и частные заказчики все чаще выбирают интересные и сложные очертания и смелые формы. Внешняя отделка фасада в итоге усложняется, строителям и проектировщикам приходится решать сложные задачи. Даже штукатурные системы утепления, которые считаются универсальным решением, не всегда позволяют легко осуществить отделку.

Сложную геометрию элементов предполагают многие архитектурные стили, которые в индустриальном и частном домостроении пользуются сегодня популярностью. Это могут быть арки, эркеры, башни, пилястры, колонны и тому подобное. Внешний вид здания они украшают и оживляют. Но при этом работы по утеплению фасада и теплотехнический расчет они существенно затрудняют. На вогнутых и выпуклых поверхностях необходимо обеспечить непрерывность слоя теплоизоляции, что является основной проблемой, с точки зрения строителей. Проблема становится тем острее, чем больше кривизна поверхностей.

Пенополистирол и каменная вата – основные типы фасадного утепления в современном строительстве. Свои плюсы и минусы имеют все варианты. Минеральная вата пропускает водяные пары и является негорючей, но при этом стоит в два с половиной-три раза дороже пенополистирола. Гибкость материалов ограниченная, поэтому приходится использовать нестандартные решения.

Использование профильных труб в строительстве





Профильные трубы, в отличие от стандартных образцов, обладают сечением в виде прямоугольника или квадрата. В силу такой особенности их нечасто задействуют с целью установки коммуникационных систем. Они выступают в роли арматуры для строительства.

Если вы решили купить профильную трубу, то должны знать, что её можно задействовать при строительстве не только индустриальных, но и гражданских объектов, имеющих разное предназначение. Иной раз такие изделия используют, если нужно создать трубопровод с незначительной нагрузкой. В роли ограждения и во время отделки комнат профильную трубу также используют часто.

Благодаря сечению в виде квадрата такая труба способна максимально плотно прилегать к поверхности плоского типа, обеспечивая экономию металла. Специальные рёбра жёсткости гарантируют значительную стойкость конструкции. Производство профильных труб осуществляется в соответствии с методикой холодной либо горячей деформации. Во время их изготовления часто задействуют нелегированное углеродистое сальное сырьё. Это позволяет достигнуть оптимальных эксплуатационных параметров.

После выпуска на профильную трубу наносят соответствующую маркировку, указывая показатели сечения и толщину стенок.

Стоимость профильной трубы ниже, чем цена металлического бруса, это связано с её меньшей массой.

Среди преимуществ профильной трубы специалисты называют:

• Её можно без труда монтировать в любой конструкции;
• Форма квадрата или прямоугольника значительно облегчает складирование, погрузочные работы и перевозку профильных труб;
• Устойчивость к значительным нагрузкам статического характера и высочайшая стойкость на изгибе;
• Возможность сэкономить немало металла в ходе возведения здания;
• Стойкость к деформационным процессам и резким изменениям температуры;
• Возможность воплощать в жизнь необычные архитектурные решения.

Квадратные и прямоугольные профильные трубы выглядят весьма стильно, что позволяет их задействовать при создании перекрытий с большими пролётами – залов для проведения выставок, аэропортов, вокзалов, фитнес-клубов и др.

Труба профильная: виды и основные достоинства

Все больше семей обзаводятся загородными участками, которые служат для отдыха от повседневной городской суеты.

Но чтобы отдых был полноценным, на участке должен быть хоть небольшой домик, где можно будет сложить вещи, а при необходимости спрятаться от дождя или заночевать.

Современные строители для постройки загородных домов рекомендуют использовать профильную трубу. Строительство с использованием такого материала происходит быстро, а все эксплуатационные характеристики готового дома остаются на высоте. Перед началом стройки заказывают металлопрокат на ulg2000.ru любого строительного интернет-магазина, здесь будет оптимальное сочетание цены и качества.

Виды профильных труб

Используемые в строительстве профильные трубы могут иметь разное сечение, однако все они отличаются прочностью и надежностью.

Сечение бывает такое:

  1. Овальное;
  2. Прямоугольное;
  3. Многоугольное;
  4. Квадратное;
  5. Плоскоовальное.

Кроме того все профильные трубы различаются по методу изготовления, известны такие методы:

  • Горячего деформирования.
  • Холодного деформирования.
  • Электросварные, с холодным деформированием.
  • Электросварные, шовные.

Достоинства

Данный строительный материал имеет ряд преимуществ перед другими материалами и при этом практически не имеет значительных недостатков.

К достоинствам относятся такие аспекты:

  • Даже при значительных нагрузках такие трубы не подвержены различным деформациям;
  • Стоимость профильных труб невысокая, что делает их доступными для строительства большому кругу населения;
  • Материал имеет низкий вес, в сравнении с другими стройматериалами;
  • Трубы обладают повышенной прочностью и стойкостью к воздействию внешних нагрузок.

Полые трубы очень распространенны при строительстве быстровозводимых или легких по весу конструкций.

Дом из металлопрофиля

Все строительство дачного дома из профильной трубы можно условно разделить на такие этапы:

  1. Разметка участка.
  2. Выкопка траншеи и обустройство столбчатого фундамента.
  3. Из трубы квадратного сечения изготавливают стойки, которые закрепляют в бетоне. В процессе работы проверяют вертикальность строительным уровнем.
  4. Трубы между собой соединят таким же профилем, с помощью сварки.
  5. Делают кровлю и обшивают каркас панелями или деревом.

Если дача построена с соблюдением всех строительных норм и правил, то строение будет служить верой и правдой не один десяток лет.

В тульском поселке Плеханово продолжают снос домов




Рабочие в среду продолжили снос домов в тульском поселке Плеханово, получившем известность после конфликта из-за незаконных врезок в газопровод; к сносу запланированы еще десять домов, сообщила российскому информационному агентству Новости представитель городской администрации.

«Сегодня снос незаконно возведенных построек возобновлен. К сносу запланировано десять построек, но, по информации на вчерашний день, две постройки жители Плеханова разобрали самостоятельно», — сказала собеседница.

Она отметила, что пока процесс проходит спокойно, порядок в поселке охраняет полиция.

Плеханово приобрел известность в середине марта — почти четыреста домов в поселке остались без газа после того, как в трубу газопровода по вине местных жителей-цыган попала вода. На приезд газовиков для восстановления снабжения и демонтажа незаконных врезок нарушители отреагировали бурно, требуя подключить им газ. Газовики отмечали, что жители этого поселка уже много лет несанкционированно подключаются к газу, сделать это по закону им мешает то, что домовладения официально не зарегистрированы – всего было выявлено сто двадцать две постройки, самовольно возведенные «лицами цыганской национальности». Городская администрация совместно с судебными приставами тридцаого мая начала принудительный снос домов. Предварительно власти разработали план межевания поселка, который позволит возвести строения на законных основаниях.

Керамзит




Керамзит

Подвергая лекогосплавные породы обжигу получают пористый и достаточно легкий материал под названием керамзит. Породы должны быть на основе глины и иметь способность вспучиваться за короткий промежуток времени около получаса при температуре в 1000С. В использовании керамзита есть существенное отличие от других материалов — это использование глины как основного инструмента.

Свойство глины, выделять газ и становиться более пластичной есть основа в изготовлении керамзита.

Из керамзита делают гравий, щебень и песок. Качество керамзита определяется размером составляющих его зерен и объемным весом, прочностью и насыпной плотностью.

Зерна керамзита делятся по следующим категориям:

• 5-10 мм
• 10-20 мм
• 20-40 мм

Все что меньше 5 мм считается керамзитовым песком. Цвет материала однообразен в большинстве случаев темно бурый снаружи а при разломе черный. Не все породы глины подойдут под производство керамзита. Берутся породы кварцосодержащие, не менее 30%.

Одним из достоинств использования керамзита можно назвать его экологичность. Все больше потребителей используют его при строительстве загородных домов и коттеджей. Его состав исключает наличие вредных и токсичных примесей. Керамзит подходит как заполнитель и утеплитель бетонных конструкций. Его используют не только под фундамент но в строительстве перекрытий дома, а также кровли.

Строительные компании могут уложить керамзит небольшим слоем под пол первого этажа, что значительно улучшит  теплоизоляцию. Его используют на любом этапе строительства. Материал удобно доставлять на место работ благодаря легкости. Он не подвержен грибку или гниению и не требователен к хранению. Керамзит замечательно подойдет для загородной дорожки из-за влагоустойчивости.

Материал не восприимчив к колебанию температуры или резкой смене влажности.

С древних времен глина славится своей прочностью. Из нее изготавливают продукты обихода и строят дома по всему миру. Глина используется как связующее и укрепляющее вещество. Поэтому о долговечности и прочности керамзита не должно быть и речи. Здесь ему нет равных. Керамзит прекрасно подготовлен к использованию в любом климате.

Помимо перечисленных достоинств керамзит обладает хорошей звукопроницаемостью и подойдет на роль шумоизоляции при строительстве загородного дома.

Несколько показателей необходимых для учета при выборе керамзита:

• Способность деформироваться, зависит от пористой структуры составляющего материала. Показатель обычно не велик и не превышает 0,14мм/м.

• Влагопоглощение, одна из уникальных особенностей керамзита. Его обожженная наружная часть задерживает проникновение ее внутрь гранулы.низкая пористость гранул говорит о некачественности продукции.

• Качественный керамзит обладает коэффициентом теплопроводности в рамках 0,7-0,15 Вт/м и может сохранять тепло/ теплопроводность керамзита основывается на том сколько стекла в составе. Большое количество стекла после стекловидной фазы изготовления керамзита отрицательно влияет на теплопроводность.

При покупке керамзита следует узнать мнение профессионалов, таких как сотрудники нашей компании TD-Profstroy.ru. Мы предоставляем широкий спектр керамзита всех разновидностей.

Проведение пуско-наладки газового котла в частном доме

Отопление коттеджа с помощью газового оборудования набирает всё большую популярность.

Связано это с тем, что такие системы автономны, имеют приемлемую стоимость и разнообразие варинантов, отличающихся по мощностным и качественным характеристикам. Но есть и моменты, на которые следует обратить внимание.

Бесперебойное функционирование и долгая эксплуатация газового котла требуют проведения качественных пуско-наладочных работ. Поэтому поручить установку и запуск такого оборудования лучше грамотным специалистам. Кроме того, только в этом случае на прибор будет предоставляться гарантия, а также возможность технического обслуживания, диагностики и ремонта газовой техники.

Особенности пуско-наладки газового котла

Пуско-наладка котла в доме представляет собой процесс подсоединения системы управления к газовому прибору.

Перед тем, как подключить котел, необходимо в первую очередь проверить, правильно ли установлено оборудование, соблюдены ли правила техники безопасности. Помимо этого, следует зарегистрировать устройство.

Сотрудники профессиональных компаний, как правило, используют при запуске котлов специальные устройства — газоанализаторы. Такие приборы позволяют определить исправность системы и провести точную настройку техники. Уровень давления газа регулируется в пределах допустимых значений. Очень важно вовремя обнаружить и устранить неполадки, заменить бракованные детали.

Меры безопасности

Необходимо учесть также, что при подключении оборудования к электрической сети, необходимо обязательно использовать стабилизатор напряжения: резкие перепады напряжения могут спровоцировать поломку агрегата или возгорание. Кроме того, нужно проверить, проведено ли заземление участка.

Следует предусмотреть свободный доступ к котельной системе для быстрого устранения возможных неполадок.

Марокканский (Западно-Атласский) нефтегазоносный бассейн




Марокканский нефтегазоносный бассейн заключен между высокоприподнятыми складчатыми сооружениями Рифа на севере, Среднего Атласа на востоке, Высокого Атласа на юге, сложенными преимущественно юрскими породами. На западе бассейн открывается в Атлантический океан. По своему типу бассейн относится к межгорным полузамкнутым бассейнам, образованным на базе срединного массива.

Фундамент, обнажающийся в центральных частях бассейна, представлен палеозойскими сланцами, песчаниками, кварцитами, гранитами, базальтами, изредка известняками. Эти отложения интенсивно дислоцированы и метаморфизованы. Фундамент имеет расчлененный рельеф.

Осадочный чехол образован толщей мезозойских и кайнозойских пород, отличающихся непостоянством литологического состава и изменчивой мощностью. В отдельных прогибах мощность может достигать нескольких километров, тогда как в приподнятых участках бассейна она сильно уменьшается (табл. 49).

Центральная часть бассейна — Марокканская Месета — отличается приподнятым положением палеозойского фундамента. Отдельные его выступы, обнажающиеся на поверхности, собственно палеозойская Месета, Шауйа, массив Рехамна, Джебилет, расчленяют Месету на несколько обособленных неглубоких прогибов, выполненных преимущественно верхнемеловыми и эоценовыми породами, залегающими практически горизонтально.

Марокканская Месета характеризуется полустоловым рельефом высотой до нескольких сот метров и почти не затронута альпийскими складчатыми движениями. Основными формами нарушений являются сбросы, по которым имеют место блоковые подвижки фундамента.



Марокканскую Месету от горного складчатого обрамления отделяют крупные прогибы. К югу от Рифа расположен Рарбский (Гарбский) прогиб; к северо-западу и западу от Высокого Атласа прогибы Тадла (Бени-Амир — Бени-Мусса) и Марракешский.

Все эти окраинные прогибы имеют асимметричное строение. Один борт, обращенный к Месете, пологий, платформенного типа, другой, противоположный, — складчатый. Ось максимального прогибания смещена в сторону складчатого борта. Каждый из этих прогибов может рассматриваться как нефтегазоносная или возможно нефтегазоносная область.

В Рарбском прогибе сосредоточены почти все известные в настоящее время нефтяные и газовые месторождения Марокко. Рарбский прогиб, расположенный между Рифом, Средним Атласом и Месетой, выполнен осадочным комплексом от триаса до плиоцена мощностью до 3000 м. Для строения северного и восточного его борта характерны покровные структурные формы, опрокинутые к югу и западу в сторону Месеты. В южпой и центральной бортовых частях прогиба осадочный чехол залегает горизонтально на приподнятом палеозойском основании, за исключением приразломных участков, где подвижки фундамента вызвали некоторую складчатость в осадочном чехле.

Обильные нефтегазопроявления в пределах Рарбского прогиба известны давно и приурочены практически во всем стратиграфическим подразделениям осадочного чехла. Промышленная нефтеносность связана с песчаниками верхнего миоцена — месторождение Аин-Хамра, открытое в 1918 г.; массивными известняками, доломитами, песчаниками нижней и средней юры — большинство месторождений Марокко, открытые в 1948—1957 гг. Кроме того, нефтеносными оказались сильно трещиноватые породы фундамента и граниты.

Основные зоны нефтегазонакопления располагаются на стыке покровных структурных элементов Рифа и надвигов Среднего Атласа, с одной стороны, и Месеты, — с другой. К северо-западу от Мекнеза известны две частично совмещенных в плане зоны нефтегазонакопления, простирающиеся с ЮЗ на СВ. Одна из них антиклинального типа связана с фронтальным антиклинальным подворотом мезозойских слоев. Месторождения антиклинального типа с массивными залежами в структурно-эрозионных выступах и пластовыми сводовыми. Нефтеносны нижнеюрские песчаники и известняки, трансгрессивно перекрытые мергельно-глинистыми отложениями миоцена. К этой зоне приурочены месторождения Верхний Сиди-Фили, открытое в 1952 г., Верхний Блед-Эддум — в 1952 г., Верхний Блед-Катара — в в 1953 г., Верхний Црар — в 1955 г. и др. С этой же зоной связаны месторождения Тзельфат, открытое в 1932 г., и Бу-Драа — в 1936 г., в которых нефтеносны известняки и песчаники лейаса и песчаники доггера.

Другая зона нефтегазонакопления, расположенная под первой, также антиклинального типа, образована горстовыми выступами фундамента палеозойских пород или гранитов. Эта полоса дислокаций является юго-восточным обрамлением приподнятой части цоколя палеозойской Месеты в пределах Рарбского прогиба. Некоторые из этих дислокаций проявляли себя в пермотриасовое время. В течение юрского периода с ними совпадала, по-видимому, береговая линия, обусловившая быструю смену и разнообразие отлагавшихся здесь осадков. Месторождения связаны с горстами фундамента, трансгрессивно перекрытыми преимущественно миоценовыми, а также юрскими породами.

Нефть заключена в сильно трещиноватых породах палеозоя (метаморфизованные песчаники и сланцы) и гранитах. К этой зоне приурочены месторождения: Батон, открытое в 1947 г., Тиссеран — в 1948 г., Вади-Меллах — в 1948 г., Нижний Сиди-Фили — в 1950 г., Мерз-Эль-Кхарез — в 1951 г., Нижний Блед-Эддум — в 1952 г., Блед-Деффа — в 1952 г., Нижний Блед-Катара — в 1954 г., Нижний Прар — в 1955 г. и др.

На севере Рарбского прогиба известна зона нефтегазонакопления, связанная с тектоническим экранированием моноклинально залегающих слоев миоцена. Эта зона расположена на границе складчатых структур Рифа и наиболее прогнутой части Рарбской впадины и имеет простирание с северо-запада на юго-восток. К этой зоне приурочено одно небольшое нефтяное месторождение Аин-Хамра. Нефтеносны песчаные горизонты миоцена, моноклинально залегающие на сложно дислоцированном комплексе предрифского покрова (олигоцен — мел). Залежи пластовые, тектонически экранированные.

Азональная площадь нефтегазонакопления обнаружена в районе Порт-Лиоте, в центральной части прогиба. Залежи газа приурочены к линзообразным песчаным прослоям нижнего миоцена. Суммарная добыча нефти из месторождений Рарбского прогиба в 1959 г. составила 85 тыс. т.

Прогиб Тадла (Бени-Амир — Бени-Мусса) расположен в восточной части Марокканского бассейна между Средним Атласом и известняковым Высоким Атласом, с одной стороны, и Месетоп, — с другой (рис. 131). Восточная часть Месеты, сложенная с поверхности известняками верхнего мела, получила название Фосфоритового плато. Борт, обращенный к Мессте, характеризуется моноклинальным залеганием преимущественно мезозойских отложений. Борт, примыкающий к Высокому Атласу, сравнительно сильно дислоцирован.



Наиболее прогнутая часть прогиба выполнена пестрыми глинами триaca, доломитовыми известняками лейаса, пестрыми глинами, песчаниками, гипсами нижнего мела, известняками и мергелями верхнего мела — палеоцена, красными песчаниками, мергелями эоцена. Выше залегает сравнительно мощная (несколько сотен метров) толща озерных отложений от понта до четвертичных, представленная известняками, мергелями, конгломератами, брекчией. Суммарная мощность осадочного чехла превышает 1000 м.

В пределах прогиба промышленных месторождений нефти или газа неизвестно.

Марракешский прогиб расположен в южной части Марокканского бассейна между западным Высоким Атласом и выступом фундамента — Джебилет. На востоке, где Джебилет вплотную подходит к Атласу, прогиб замыкается.

В западном направлении прогиб, расширяясь и получив название Moгадорской синклинали, открывается в Атлантический океан. Прогиб выполнен мощной (до 3 км) толщей мезозойских и кайнозойских осадков, смятых в складки, интенсивность которых возрастает к югу. Отдельные антиклинальные поднятия группируются в протяженные антиклинальные зоны субширотного простирания, осложненные сбросами.

Крупная флексура, местами переходящая в сбросо-надвиг, проходит по краю Атласа, отмечая границу между горами и равниной.

Прогиб с поверхности выполнен мощными грубообломочными образованиями верхненеогенового и четвертичного возраста, маскирующими глубинное строение.

В пределах Марракешского прогиба можно выделить несколько антиклинальных зон нефтегазонакопления. С двумя из них связаны газовые месторождения Кечула, открытое в 1957 г., и Иеер — в 1958 г.