Продукция компании «ПромСтрой»: бордюры, тротуарная плитка, водоотводные лотки





Компания «ПромСтрой» работает на строительном рынке с 2011 года, занимаясь производством и продажей плитки, бордюрного камня и водоотводных изделий в Москве и Подмосковье. Все элементы благоустройства территории, выпускаемые фирмой, соответствуют критериям качества ГОСТ, сочетают высокие эксплуатационные свойства с доступной стоимостью. Для изготовления компания использует импортное оборудование, которое проходит своевременную проверку и регулярно обслуживается. Саму продукцию можно заказать с доставкой: «ПромСтрой» располагает своим автопарком, позволяющим транспортировать нужное количество изделий.

Категории продукции от «ПромСтрой»

Производимые компанией бордюры http://fabrika-ps.ru/products/border/, брусчатка и водоотводы изготавливаются из бетона методом вибропрессования. В ассортименте представлены следующие виды материалов для благоустройства территории:

Тротуарная плитка для мощения прогулочных зон, дорожек, мест отдыха. Производитель предлагает брусчатку разных форм и размеров, которая имеет шероховатую поверхность, за счет чего не скользит в дождь и зимнюю погоду, имеет низкую истираемость, высокую прочность и привлекательный вид.

Водоотводные лотки, использующиеся для сбора дождевых стоков. Они монтируются вдоль дорожек и по периметру прогулочных площадок, отличаются низким уровнем водопоглощения и хорошей морозостойкостью.

Бордюрный камень. В наличии есть модели разных размеров, подходящие для самых разнообразных нужд. Если вам нужен бордюр мостовой, дорожный, магистральный или садовый, купить его можно на официальном сайте компании. Продукция сочетает высокую надежность, стильный дизайн, удобство в монтаже и доступную цену.

Фирма располагает собственным производством, поэтому может изготовить любое количество нужных позиций в минимальные сроки без потери качества. Точную стоимость можно узнать при оформлении заказа, также она согласуется менеджером при звонке клиенту.



Как заказать?

«ПромСтрой» предлагает сертифицированную продукцию для облагораживания частных и муниципальных территорий, на которую распространяется письменная 5-летняя гарантия. Чтобы заказать плитку, лотки или бордюрный камень, достаточно оформить заявку на сайте фирмы, связаться с менеджерами с помощью специальной формы или позвонить по телефону. При необходимости специалисты детально проконсультируют по ассортименту и вопросам сотрудничества.

Самые твёрдые виды дерева





Твёрдость дерево определяется, в первую очередь, его сортом. Давайте поговорим о самых твёрдых породах древесины.

Сама по себе твёрдость различных лесоматериалов является их способностью успешно справляться с сопротивлением прочных тел вроде гвоздя или самореза.

Этот параметр материала может быть различным в разных направлениях реза. Существует торцевая, радиальная и тангенциальная твёрдость.

Дабы получить из дерева высококачественную конструкцию, важно грамотно определить уровень твёрдости применяемого вида дерева. Как правило, для этих целей используют методику Бриннеля, смысл которой сводится к тому, что в поверхность заготовки вдавливают шарик, диаметром десять миллиметров. С силой сто килограммов. Принимая во внимание силу деформационных процессов и радиус образовавшегося зазора, определяют параметр твёрдости.

Наиболее твёрдым считается дерево ятоба, прорастающее в лесных чащах Южной. А также Центральной Америки. Его твёрдость достигает семи баллов по методу Бриннеля. Лесной материал отличается светлым окрасом. Сердцевина имеет красны, красно-коричневый или оранжевый оттенок. В течение шести или семи дней после распила ствол темнеет, приобретает кирпичный красный цвет. Высота дерева достигает сорока метров. Из таких лесоматериалов можно создавать предметы мебели, паркет, декоративные отделочные компоненты и т.д.

На втором месте пребывает древесина сукупира. Её показатель твёрдости составляет около пяти с половиной баллов. Такое дерево прорастает в лесной чаще Амазонии. Высота взрослого дерева – примерно тридцать метров.

Технология приготовления твердосплавных смесей




Шихту для приготовления смесей составляют из соответствующих данной марке компонентов, количество которых отвечает расчетному.

Компоненты загружают в мельницу, предварительно заполненную твердосплавными шарами. Порядок загрузки следующий. Через загрузочный люк сначала заливают спирт, а затем засыпают порошкообразные компоненты смеси. После загрузки барабан мельницы закрывают крышкой с герметичной прокладкой и мельницу приводят в движение. Перед пуском мельницы под барабан подводят корыто, в котором непрерывно циркулирует водопроводная вода для охлаждения мельницы. По окончании размола смеси мельницу разгружают следующим образом. За 30—40 мин до конца размола заливают некоторое количество спирта (15—20 л) для разжижения пульпы. Затем мельницу останавливают, убирают корыто-холодильник, в загрузочный люк вставляют решетчатую крышку, задерживающую размалывающие тела, и жидкую смесь сливают, процеживая через сито 0056—0045 в сосуд.

В мельницу дополнительно заливают спирт (10—20 л), загрузочный люк закрывают сплошной крышкой и мельницу снова приводят в движение. Спирт с остатками смеси присоединяют к основной массе. Подобную промывку можно проводить несколько раз до получения чистой поверхности футеровки мельницы и шаров.

В некоторых конструкциях мельниц при выгрузке слив заменен выдавливанием пульпы сжатым воздухом.

Как указывалось, выгруженную из мельницы смесь процеживают через сито. Цель процеживания — предотвратить попадание, в смесь неразмоловшихся карбидных частиц и кусочков размалывающих тел. С операцией процеживания смесей после мокрого размола непосредственно связано качество смесей, а следовательно, и качество сплавов, изготовленных из них.

При существующей методике процеживания смесевую пульпу выливают либо на неподвижное сито, либо на вибросито с пневматическим приводом. Во втором случае имеется ряд преимуществ по сравнению с процеживанием через неподвижное сито, при использовании которого пульпа смесей многих марок, особенно мелкозернистых, с трудом проходит через сетку даже при неоднократном добавлении спирта с целью разбавления консистенции смесевой пульпы.

При вибрационном процеживании интенсивность прохождения смеси увеличивается, однако загрязненность смеси при этом не возрастает.

Вибрационный метод процеживания смесевой пульпы ускоряет процесс и значительно облегчает труд работающих.

Вольфрамовые россыпи (вольфрамитовые и шеелитовые)




В Советском Союзе, как и за рубежом, вольфрамовые россыпи играли существенную роль в сырьевой базе зарождающейся вольфрамовой промышленности. В довоенные годы на их долю приходилось 28% мировой и 10% союзной добычи вольфрамовых концентратов в нашей стране. В дальнейшем производство вольфрамовых концентратов из россыпей снижалось и в последние годы существования СССР не превышало 0.5%. Тот же показатель в мировой добыче вольфрама не превышает первых процентов. Вместе с тем, этот источник вольфрамового сырья нельзя считать полностью исчерпанным, особенно если учесть возможность получения вольфрамовых Концентратов из Комплексных, в первую очередь, оловоносных россыпей.

Промышленными минералами вольфрамовых россыпей являются преимущественно вольфрамит и гюбнерит (а в комплексных оловянно-вольфрамовых россыпях и касситерит). Шеелит редко образует в россыпных месторождениях существенные концентрации, за исключением элювиально-склоновых россыпей, где большая его часть бывает заключена в рудных обломках, и небольших ложковых россыпях. Запасы триоксида вольфрама в вольфрамитовых и шеелитовых россыпях по всему миру в целом можно оценить соотношением 3:1.

Большинство вольфрамовых россыпей характеризуется запасами на порядок ниже, чем в коренных месторождениях. Мелкие и рядовые россыпи обладают запасами WO3 десятки, сотни и первые тысячи тонн; крупными (по вольфраму) считаются россыпные месторождения с запасами 5 тыс т WO3 и более. Содержания WO3 в промышленных россыпях Забайкалья составляет 500-1000 г/м3 при запасах песков 100-300 тыс (50-300 т WO3); на Северо-Востоке России содержания WO3 в аналогичных по запасам россыпях должны составлять не менее 1-2 кг/м3.

Способность вольфрамовых минералов накапливаться в россыпях зависит от их устойчивости в зоне гипергенеза, которая в свою очередь определяется следующими факторами: (а) минеральным составом питающих коренных источников (понижается с ростом долги сульфидов в составе последних); (б) агрессивностью почвенных и грунтовых вод в пределах питающего россыпи субстрата (возрастает в меру поверхностного разложения сульфидов); в) зональными особенностями выветривания и темпами денудации, зависящими от ландшафтно-климатических условий и скорости воздымания территории.

Физические свойства вольфрамита и шеелита — высокая плотность (7.1-7.5 и 5.8-6.2 г/соответственно), значительная хрупкость, хорошая делимость вольфрамита по спайности и способность шеелита превращаться при выветривании в мучнистые разности — все это определяет их ограниченную способность к транспортировке в водной среде, следствием чего является обычно небольшая протяженность вольфрамовых россыпей. Дальность переноса зерен обоих минералов от локального коренного источника обычно не превышает 1.5-2.5 км (в целом она выше для шеелита), после чего размерность и концентрация минералов вольфрама резко падают. Иначе говоря, зоны насыщения и спада концентраций в вольфрамовых россыпях более сжаты по сравнению, например, с россыпями золота и олова. Поэтому в комплексных оловянно-вольфрамовых россыпях градиент снижения значений WO3/Sn с удалением от коренного источника может составлять 10-30 и более. Например, в Омчикандинской россыпи в Восточной Якутии WО3/Sn составляет 3.0 в элювиальной россыпи, снижается до 1-2 в склоновых россыпях и до 0.5-0.1 ~ в долинной россыпи на удалении от источника питания на 1-1.5 км, после чего россыпь по-существу становится мономинеральной, касситеритовой. Все известные относительна протяженные вольфрамовые россыпи (например, Омчикандинская вольфрамит-касситеритовая длиной до 9 км, Инкурская гюбнеритовая — до 8 км, некоторые шеелитовые россыпи Центрального Казахстана — 4-5 км) образованы за счет многих источников питания и характеризуются несколькими пиками содержаний и линейных запасов WO3.

Мощности продуктивного пласта вольфрамовых россыпей изменяются от первых метров до первых десятков метров, что объясняется не только широким дипазоном геоморфологических условий, в которых формировались металлоносные аллювиальные и склоновые осадки, но и заданными кондициями при оконтуривании промышленных частей россыпи. Ширина отдельных струй аллювиальных россыпей составляет от первых десятков до 100-500 м и также во многом определяется заданным бортовым содержанием. В оконтуренных в составе пласта в обогащенных струях обычны гнезда с высокими содержаниями минералов вольфрама и его спутников.

В связи с относительно слабой гипергенной устойчивостью вольфрамовых минералов при образовании россыпей особую роль играют условия переноса минералов вольфрама — в свободном виде либо в составе рудных обломков, а также темпы денудацин коренного источника, определяющие длительность пребывания минералов вольфрама в зоне сезонных колебаний температуры и влажности.

По набору генетических и морфологических типов вольфрамовые россыпи близки к оловянным — все они принадлежат россыпям ближнего сноса. Среди них существенно преобладают аллювиальные и ложковые россыпи, непосредственно связанные с россыпями элювиально-склоновой группы, в разной мере развитыми над выходами рудоносных образований почти всех вольфрамоносных районов.

Диапазон геоморфологических условий, благоприятных для образования вольфрамовых россыпей, весьма широк — от среднегорного эрозионного рельефа (россыпи Чалбинской группы Якутии, Бом-Горхонского и Джидинского рудных узлов в Забайкалье) до денудационных равнин и мелкосопочника (Казахстан). Гораздо более важным фактором для образования россыпей является соотношение долинной сети с положением структур, локализующих вольфрамовое оруденение.

Минеральные типы вольфрамовых россыпей. Все вольфрамсодержащие россыпные месторождения принято подразделять, в зависимости от состава полезных компонентов, на три группы.

1. Собственно вольфрамовые — вольфрамита вые, гюбнеритовые либо шеелитовые, с несущественной примесью других полезных компонентов, прежде всего касситерита и минералов висмута. Источниками таких россыпей служат преимущественно вольфрамитовые штокверковые и жильные месторождения молибден-вольфрамовой формации (Инкурское в Бурятии, Бом-Горхон в Забайкалье и др.), силикатно-шеелитовые штокверки той же формации (некоторые россыпи Центрального Казахстана) или скарново-грейзеновые шеелитовые месторождения полиметалльно-вольфрамовой формации (россыпи месторождений Восток-2 и Лермонтовский). Условно к россыпям этой группы можно отнести частично переотложенные коры выветривания участка Промежуточный Коктенкольского месторождения шеелитовых руд в Центральном Казахстане. Монокомпонентные вольфрамовые россыпи характеризуются содержаниями WO. 0.5 — 1 кг/м) в редких случаях, на участках непосредственного размыва богатых коренных источников — до 10 кг/м3 WO3 и более.

2. Комплексные олово-вольфрамовые (вольфрамит-касситеритовые) россыпи, иногда с минералами висмута, Касситерит и вольфрамит в таких россыпях присутствует в переменных количествах, обычно при ведущей роли касситерита; содержания суммы обоих компонентов от 1 до нескольких кг/м3. Коренные источники россыпей — различные типы месторождений касситерит-вольфрамит-кварцевой формации (Иультинский, Омчикандинский, Шерловогорский, Чнкойский и другие россыпные узлы). Россыпи формируются как за счет богатых и крупных коренных источников, так и в Полях сравнительно бедных и рассеянных рудопроявлений, распространенных на значительных площадях.

3. Существенно оловянные или золотые россыпи, содержащие минералы вольфрама (вольфрамит — в оловянных и шеелит — в золотых) в качестве попутных компонентов обычно в количестве 100-300 г/м3, весьма характерные для полиминеральных россыпных -районов с золото-кварцевой с шеелитом и касситерит-вольфрамит-кварцевой минерализацией. Некоторые из образующихся в таких условиях комплексные россыпи характеризуются отчетливой минеральной зональностью, которая формируется под влиянием отраженной зональности коренных источников и миграционной способности минералов россыпей. Характерным примерам таких россыпей может служить россыпь Ленотап на Чукотке, касситерит-вольфрамитовая в истоках долины, вольфрамит-касситерит-золотоносная ниже по течению и золотая с примесью касситерита в нижней части.

Основные россыпные провинции вольфрама расположены в пределах мезозойских складчатых поясов и сопряженных с ними структурах древней консолидации, подвергшихся отраженной тектоно-магматической активизации (первый тин), либо в активизированных структурах древних (синийских-герцинских) консолидированных областей (второй тип).

Провинции первого типа характеризуются преобладанием комплексных касситерит-вольфрамитовых россыпей, которые сменяются собственно вольфрамитовыми россыпями в активизированном обрамлении мезозойских структур. Гораздо реже встречаются шеелитовые россыпи, связанные с коренными источниками скарново-грейзенового типа. Классические провинции этого типа на территории России следующие:

1. Северо-Восточная Якутия, где известно более 10 россыпных узлов с вольфрамоносными россыпями (Чибагалахский и др. в Чибагалах-Эрикитской зоне, Чалба и Илинтас на Верхней Индигирке, Омчикандинский и Истээхский в Центрально-Полоусном районе, россыпи Кербенг, Гур и другие Центрально-Янском районе).

2. Чукотская — Куэквунь-Иультинская зона с касситерит-вольфрамитовыми либо с вольфрамит-касситеритовыми россыпями Иультинского, Тенкергинского, Куэквуньского и др. рудно-россыпных узлов.

3. Забайкальская, где особенно широко распространены комплексные касситерит-вольфрамитовые и собственно вольфрамитовьш россыпи (10 вольфрамоносных россыпных узлов). Только в западной части провинции известно около 10 собственно вольфрамитовых (Инкурская группа, Шумиловский узел) и около 25 касситерит-вольфрамитовых и вольфрамит-касситеритовых (Верхне-Ононский и др. узлы) россыпей. Существенно вольфрамитовые россыпи были также известны и отрабатывались в Шерловогорском, Былыринском, Агинском и в ряде других россыпных площадей Забайкалья.

4. Дальневосточная (Хингано-Охотская), в восточной части которой, в хр. Дуссе-Алинь находится Мерекский россыпной узел (россыпи отрабатывались в 70-80-х годах). Незначительные по масштабу шеелитовые россыпи элювиально-склонового генезиса известны на месторождениях Восток-2 и Лермонтовское в Приморье.

Типичной вольфрамоносной россыпной провинцией второго типа является Центральный и Восточный Казахстан, где в общей сложности известно более 10 собственно вольфрамитовых (Куу, Байназор, Ак-Мая и др.), шеелитовых (Мамайка) и комплексных шеелит — касситеритовых (Чердоякская, Каиндинская) и золото-шеелитовых (Верхне-Кайрактинс-кая) россыпей.

Сегодня большинство наиболее масштабных из разведанных вольфрамовых россыпей бывшего СССР отработано. Среди них преобладали россыпи, совмещенные с современными долинами, ко заключающие рудные пласты довольно широкого возрастного диапазона, от плиоцена до голоцена, залегающие в пределах совмещенных с современной долиной древних врезах. Большинство из известных крупных вольфрамовых россыпей заключало до трех пространственно совмещенных пластов, нижние из которых имели дочетвертичный возраст и были погребенными, Все эти аллювиальные россыпи сопровождались богатыми склоновыми россыпями. Именно эти россыпи, формировавшиеся в унаследованно развивающихся логах и долинах на фоне стабильной денудации коренных источников, и представляли собой наиболее масштабные россыпные месторождения вольфрама. По-видимому, их роль как промышленного типа россыпных месторождений вольфрама сохранится в случае выявления новых площадей россыпной вольфрамовой минерализации.

Наиболее характерными примерами таких относительно крупных россыпей вольфрама могут служить Инкурская вольфрамовая россыпь в Джидинском рудном узле в Западном Забайкалье и комплексные оловянно-вольфрамовые Омчикандинская россыпь в хр. Полоусном в Северо-Восточной Якутии и россыпи Иультинского узла на Центральной Чукотке.

Инкурское россыпное месторождение вольфрама представляет собой единственную промышленную россыпь гюбнеритового состава. Оно связано с одноименным штокверковым месторождением, относящимся к молибден-вольфрамовой грейзеновой формации, в составе полиформационного Джидинского месторождения и образовывалось в весьма благоприятных условиях вскрытия россыпеобразующего оруденения в южной части рудного поля. Источником россыпи служили залежи прожилково-вкрапленного типа и отдельные крупные и протяженные кварц-гюбнеритовые жилы мощностью до нескольких метров. Россыпь приурочена к участку сочленения морфоструктур с разным режимом развития, поэтому в ней четко обособляются два участка — верхний, приуроченный к долине р. Инкур, с аллювием нормальной мощности, заключающий долинную россыпь верхнеплей-стоцен-голоценового возраста, и нижний, залегающий в отложениях Модонкульского грабена. Верхняя, долинная россыпь совпадает с зоной непосредственной подпитки за счет коренных источников, вскрывающихся в бортах и в днище долины.

На участке выхода россыпи в долину р. Модонкуль в зоне разлома, ограничивающего восточный борт грабена, происходит резкое увеличение мощности отложений и одновременно более чем 10-кратное увеличение пласта по сравнению с верхней частью россыпи. В мощной толще вольфрамоносных осадков выделяются по крайней мере три пачки, разделенные четкими границами размыва. Максимальная мощность нижней пачки достигает 30-35 м, средней — 35 м, верхней — до 22 м. На фоне единого пласта, занимающего всю толщу осадков, намечаются три обогащенных гюбнеритом горизонта с содержаниями WO3 от 500 до 1000 г/м3, контуры которых в общих чертах согласуются с отмеченным трехчленным строением разреза (рис. 65). Избыточная аккумуляция в Модонкульском грабене обусловлена двумя причинами: с одной стороны, устойчивыми дифференцированными подвижками, сформировавшими систему молодых впадин вдоль долины, а с другой — подпруживанием ее молодыми (голоценовыми) базальтовыми покровами, перекрывшими долину р. Джида на протяжении около 100 км ниже устья р. Модонкуль. Нетрудно видеть, что нижняя часть Инкурской россыпи с ее более чем 50-метровой мощностью пласта обладает всеми чертами россыпей зон тектонических уступов, к которым относятся крупнейшие месторождения россыпного олова и золота. Характерно, что аналогочный раздув пласта на границе двух морфоструктур описан в нижней части касситерит-вольфрамитовой россыпи лога Худжихан в Модотинском россыпном узле в МНР.



Примером комплексных оловянно-вольфрамовых россыпей в долинах унаследованного развития являются россыпи Омчикандинского россыпного узла в Северо-Восточной Якутии, детально описанные в литературе. Крупнейшее среди них — Омчикандинское россыпное месторождение олова и вольфрама — генетически связано с Полярным месторождением касситерит-волъфрамит-кварцевой формации, залегающим в нижнемеловых гранитах Омчикандинского массива в центральной части Полоусного хребта (рис. 66). Оруденение, представленное кварцевыми жилами, грейзенами и метасоматически измененными кварцевыми порфирами, вскрывается по обоим бортам слабо врезанной долины и в ее днище. Вертикальный диапазон вскрытого оруденения, участвующего в питании россыпи, составляет около 150 м. В долине, помимо современного днища и одной надпойменной террасы, развит террасоувал, в основании которого располагается погребенный врез плиоцен-нижнеплейстоценового возраста, выполненный толщей плохо окатанных галечников и щебня в песчано-глинистом заполнителе суглинков, супесей и глинистых песков с включением щебня, обильных растительных осадков и прослоем торфа.

Установлено, что основное врезание и вскрытие оруденения происходило именно на этом этапе развития долины, в то время, как впоследствии было лишь незначительное ее расширение. В соответствии с этим запасы суммы полезных компонентов в россыпи погребенного тальвега и в долинной соотносятся как 4:1. Россыпь древней долины также более выдержана по простиранию, она имеет протяженность 8 км и в 3.5-4 раза длиннее россыпи современного днища и низкой террасы, которая прослеживается только непосредственно на участке рудного поля, где она сопровождается склоновыми россыпями. Суммарная мощность рудного пласта составляет на разных участках месторождения от 5 до 13-14 м при ширине залежи 150-500 м. В целом это достаточно компактная лентовидная залежь, относящаяся по выдержанности ко II группе классификации ГКЗ. Суммарное содержание суммы Sn+WQ3 колеблется от 400 г до 2 кг/м3 при среднем по месторождению — около 800 г/м3.



Характерной особенностью Омчикандинской россыпи, как и других россыпей узла, является отчетливая зональность минерального состава, отражающая состав руд коренного источника и разную миграционную способность касситерита и вольфрмита. В результате отношение WO3/Sn является наиболее высоким и составляет 1.5-2 в склоновой россыпи правого борта при среднем содержании WO3 1-2 кг/м3, снижается до 0.9-1.2 — в центральной части аллювиальной россыпи при содержаниях WO3 по отдельным линиям 400-800 г/м3 и падает до 0.5 г/м3 в ее хвостовой части. Россыпь р. Омчиканди отрабатывалась в 70-е годы на протяжении около 10 лет и дала более 5 тыс т WO3.

Близкие черты строения, распределения полезных компонентов и зональности минерального состава характерны для других комплексных касситерит-вольфрамитовых россыпей Иультинского рудно-россыпного узла на Чукотке, отрабатывавшихся с 40-х годов на протяжении нескольких десятков лет, и в Мерекской россыпи в хр. Дуссе-Алинь на севере Хабаровского края, служившей предметом старательской отработки в 70~80-е годы.

Среди собственно шеелитовых россыпей неизвестны объекты, представляющие промышленный интерес. Все сколько-нибудь значительные его концентрации сосредоточены в элювиально-склоновом комплексе осадков, непосредственно в полях рудных месторождений и представляют собой «валунчатые россыпи» со связанным шеелитом в обломках руд (Лермонтовское и Восток-2 в Приморье). Комплексные же шеелитсодержащие ложковые россыпи Казахстанской провинции могут представлять интерес только по сумме полезных компонентов (с золотом или оловом). Вместе с тем для этой провинции следует особо отметить как новый и перспективный тип экзогенных концентраций вольфрама — остаточные рудовалунные россыпи в полях скарново-шеелитового оруденения и других типов вольфрамоносных метасоматитов существенно алюмосиликатного состава. Их формированию способствовала длительная пенепленизация территории с формированием кор выветривания и последующие слабое поднятие и расчленение рельефа, обеспечившие вскрытие слабоокисленных руд ярозитовой зоны, где возможна мобилизация и сохранность вольфраматов. На участках относительно опущенных блоков, с более полным профилем коры выветривания, эти типы экзогенных концентраций вольфрама уступают место вольфрамоносным корам Выветривания типа участка Промежуточный Коктенкольского месторождения, где минеральные формы вольфрама представлены полуразрушенными вольфраматами и преобладающими по объему вторичными минералами вольфрама. Практический интерес представляют здесь участки гипергенной концентрации вольфрамовых минералов в виде остаточных рудно-валунных россыпей и уже упомянутых месторождений вольфрамоносных кор выветривания, подобные известным в Центральном Казахстане. Как подчеркивает Ф.Р. Апельцин, благоприятными для формирования валунных остаточных россыпей являются объекты скарново-шеелитового оруденения и другие типы вольфрамоносных метасоматитов существенно алюмосиликатного состава, расположенные в условиях выравненного и слабо-расчлененного рельефа. При интенсивных процессах физического выветривания и слабой окисленности руд (до начальной ярознтовой стадии) для мобилизации вольфрамовых минералов благоприятны также коренные источники жильного и жильно-штокверкового типа. В блоках с устойчивой тенденцией к относительному погружению получают развитие мощные (до 100 м и более) коры выветривания, состоящие из гидрослюдисто-иллит-монтмориллонитовых глин, водных окислов железа и марганца, различных, преимущественно вторичных, минералов W, Mo, Bi, Cu, Pb, Zn. В частности, минеральные формы вольфрама в таких корах представлены полуразрушенным вольфраматами и нередко преобладающими по объему аморфными микровыделениями вольфрама среди оксидов железа, марганца и железистого цемента глин. Подобные объекты гипергенной концентрации вольфрама выделяются в новый потенциально-промышленный тип вольфрамовых месторождений.

Таким образом, все промышленные типы вольфрамовых россыпей представляют собой типичные россыпи ближнего сноса, генетически и пространственно тесно ассоциирующие с коренными месторождениями. Вместе с тем диапазон локальных морфоструктурных и геоморфологических обстановок, в которых возникают вольфрамовые россыпи, достаточно широк, чем определяется разнообразие их морфогенетических типов — от плащеобразных элювиально-склоновых залежей и простых однопластовых ложковых и аллювиальных россыпей до сложных многоярусных образований в унаследованных долинах и зонах тектонических уступав.

Все сколько-либо значительные промышленные россыпи вольфрама сформировались за счет множественных источников либо при совмещении долин и логов с рудоносными зонами в условиях унаследованного вскрытия последних на протяжении нескольких этапов россыпеобразования. Именно эти объекты имеют самостоятельное промышленное значение. Другие типы россыпных скоплений вольфрама могут представлять определенный интерес только как объект попутной добычи на ранних стадиях отработки коренного месторождения. Кроме того, следует иметь в виду, что промышленная ценность вольфрамсодержащих комплексных россыпей в значительной мере определяется конъюнктурой других полезных компонентов — золота и олова.

В настоящее время промышленное значение вольфрамовых россыпей весьма незначительно. Однако, даже в старых районах развития вольфрамового оруденения следует учесть возможность выявления новых россыпных объектов главным образом многопластовых залежей в структурных ловушках типа зон тектонических уступов и грабен-долин, которые столь характерны для наложенных кайнозойских впадин областей тектоно-магматической активизации. В районах развития переотложенных кор выветривания можно ожидать также нетрадиционные типы экзогенных концентраций вольфрама в осадочном чехле. Объекты типа Алгамы, сочетающие в себе влияние осадочного и эпитермального рудного процессов, заставляют по-иному оценить вольфрамоносность осадочного чехла платформ, в том числе и на ископаемые концентрации вольфрама гравитационного типа, т.е. россыпи.

Особенности работы пролетного строения как пространственной системы




Формируя из элементов пролетное строение, исходят из того, что главные фермы предназначены воспринимать вертикальные нагрузки, а фермы верхних и нижних продольных связей — горизонтальные поперечные силы. Продольные и поперечные балки проезжей части, работая на изгиб под действием вертикальной нагрузки, передают эту нагрузку в узлы главных ферм. При этом каждая из упомянутых частей пролетного строения может рассматриваться как балочная конструкция, работающая в соответствующей плоскости — вертикальной или горизонтальной.
Ho фактически указанные части пролетного строения работают совместно и влияют друг на друга. Поэтому наиболее правильной является пространственная схема пролетного строения как цельной системы. Взаимодействие частей пролетного строения зависит от их конструктивных особенностей и характера работы.
Взаимодействие между верхними поясами главных ферм и элементами решетки ферм верхних продольных связей выражается в том, что сокращение длины сжатых поясов главных ферм под нагрузкой вызывает сжимающие усилия в диагоналях связей, что, в свою очередь, снижает усилия в поясах (рис. 7.11, а). Поэтому следует не только учитывать, что пояса главных ферм одновременно работают как пояса ветровых ферм, но и элементы решетки ферм продольных связей испытывают дополнительные усилия, вызываемые деформациями поясов главных ферм от вертикальной нагрузки.


Особенности работы пролетного строения как пространственной системы

Взаимодействие между нижними поясами главных ферм и балочной клеткой проезжей части рассмотрим на примере пролетного строения с ездой понизу (рис. 7.11, б).
При его загружении вертикальной нагрузкой растянутые нижние (ездовые) пояса ферм удлиняются в каждой панели условно на величину δ, а подвижные опорные части перемещаются из пролета на расстояние 6δ. Наличие продольных балок, чинна которых под нагрузкой остается практически неизменной, препятствует свободным перемещениям поперечных балок и вызывает их изгиб в горизонтальной плоскости. Наибольшие изгибающие моменты возникают в крайних поперечных (домкратных) балках (см. рис. 7.11, б).
В результате совместной работы балочной клетки, нижних продольных связей и поясов ферм в продольных балках появляются дополнительные растягивающие усилия, а с элементов садовых поясов часть осевых усилий снимается. В прежние времена стремились избегать добавочных усилий в продольных балках от их совместной работы с поясами ферм. Для этот например, устраивали в них разрывы с продольно-подвижным сопряжением балок (рис. 7.12, а). Изгиб поперечных балок в этом случае меньше (сравним рис. 7.11, б и 7.12, а), но усложняется конструкция балочной клетки. В месте стыка возникают ударные воздействия при проходе поездов, ухудшаются условия работы рельсового пути.


Особенности работы пролетного строения как пространственной системы

Во избежание чрезмерного изгиба поперечных балок, кроме тогo, принимали меры к передаче тормозных сил от продольных балок к поясам главных ферм при помощи специальных тормозных рам (см. рис. 7.12, а). Для этого использовали диагонали нижних продольных связей, прикрепляемые к нижним поясам продольных балок. В местах их сопряжения ставили распорки, препятствующие изгибу в горизонтальной плоскости продольных балок и диагоналей связей. Тормозные рамы размещали в середине каждого из участков, ограниченных разрывами продольных балок (на рис. 7.12, а они выделены жирными линиями).
Имеется и принципиально иное решение для уменьшения изгиба поперечных балок, по существу противоположное первому, а именно: включение продольных балок в совместную работу с ездовыми поясами главных ферм на всем их протяжении и учет этого в расчетах. С этой целью по концам пролетного строения устраивают мощные горизонтальные диафрагмы, жестко связывающие пояса главных ферм с продольными балками (рис. 7.12, б). По-другому в панелях у концов пролетного строения прикрепляют к продольным балкам диафрагмы из усиленных диагоналей продольных связей и распорок между ними, которые одновременно работают и как тормозные рамы (рис. 7.12, в).
Степень включения продольных балок в совместную работу с ездовыми поясами главных ферм может быть различной, она зависит от технологической последовательности сборки пролетного строения. Обычно проезжая часть оказывается готовой к совместной работе с поясами ферм после установки металлоконструкций на опорные части. Тогда учитывается распределение осевых усилий между поясами ферм и продольными балками только от временной нагрузки.
Балочная клетка имеет специфику работы и на вертикальную нагрузку. В силу того, что поперечные балки опираются на деформирующиеся главные фермы, расчетная схема про дольных балок проезжей части представляет собой неразрезную балку на дискретных упруго-проседающих опорах, податливость которых зависит от жесткости элементов ферм и по перечных балок (рис. 7.13). Кроме того, на работу балочною ростверка влияет стесненное кручение поперечных балок в узлах.
Разумеется, изложенная выше расчлененная схема взаимодействия частей реальной пространственной системы достаточно условна и дана лишь в иллюстративных целях. Все взаимодействия можно учесть при моделировании системы целиком, выполняя пространственный расчет конкретного про летного строения.


Особенности работы пролетного строения как пространственной системы

Утепление лоджии у компании «Союз Балкон»




Утепление лоджии у компании «Союз Балкон»

Я, Татьяна Ивановна, 15 декабря 2016 года заказала утепление лоджии у компании «Союз Балкон» и хочу выразить благодарность мастерам за проделанную работу. Мне хотелось в новом году изменить привычным семейным традициям и переделать лоджию в уютное помещение для отдыха. Привычный склад соления и инструментов мужа решили перенести в кладовую.

Поскольку я хотела создать комнату отдыха не только для лета, но и холодного сезона года, очевидной стала необходимость утепления. Качество услуг компании «Союз Балкон» мне уже было знакомо по опыту сына, который ранее заказывал здесь внутреннюю отделку балкона. Несмотря на маленькие размеры, результат превзошел ожидания. Потому мы решили не экспериментировать с поиском «бесплатного сыра» и позвонили в компанию.

Уже на следующий день замерщик приехал к нам для предварительного осмотра и согласования объема работ. Договор на выполнение услуг по утеплению и отделке мы оформили сразу, что помогло сэкономить 5% от суммы. В оговоренный день прибыли мастера и началась работа.

Первым шагом нашего утепления было остекление пластиковыми окнами. Мастер порекомендовал выбрать двухкамерный стеклопакет, за что ему благодарны. Далее дело последовало за утепление парапета, боковых стен, пола и потолка. В качестве утеплителя мы выбрали пеноплекс. Это новый, относительно тонкий материал, который не скрадывает внутреннее полезное пространство. Также нас уверили, что он обладает низкой способностью пропускать пар, долго сохраняет теплосберегающие свойства и самостоятельно затухает (не поддерживает горение). Цена на него конечно повыше других материалов, но это инвестиция на года.

Утепление пола нам осуществляли по лагам. Вначале сделали изоляционную защиту от проникновения воды, позже прикрепили лаги. Между ними установили теплоизоляцию, создали поверх пароизоляционный барьер. После работ по утеплению всех плоскостей приступили к внутренней отделке.

Для облицовки мы выбрали деревянную вагонку. Ведь комната для отдыха должна к нему располагать, расслаблять приятным ароматом натурального дерева. К тому же, она оказывает дополнительные теплосберегающие свойства. На пол нам постелили ламинат с рисунком под дерево для большей целостности интерьера. Качеством и стоимостью работ мы остались довольны, теперь подумываем заказать изготовление мебели для лоджии на заказ в компании «Союз Балкон».

Что следует знать о флизелиновых обоях?





Флизелиновые обои становятся всё больше популярными благодаря своей неприхотливости в использовании, недорогой цене и большому количеству преимуществ. Данный вид отделочного материала мягок и приятен не только на вид, но и на ощупь. По своим характеристикам похож на ткань, хоть и не являются ею.

Это связано с процессом производства, в котором применяются целлюлозные волокна и вискоза. Флизелиновые обои похожи на ткань не только внешне, но и по своим характеристикам. Например, они прекрасно пропускают воздух, чем предотвращают появление на стенах плесени, грибков и других вредных веществ.

Рассмотрим их преимущества:

• плотная основа при поклейке может замаскировать небольшие неровности и дефекты на стенах;
• огнеустойчивы;
• очень удобны при поклейке, так как не растягиваются и не рвутся. Клей наносится на стену, после чего остаётся только приложить полотно, что значительно ускоряет работу;
• пропускают воздух, что позволяет поверхности «дышать»;
• меньше подвержены загрязнениям, чем бумажные модели, и при этом легко отмываются;
• прекрасно сохраняют первоначальный вид благодаря стойкости к солнечному свету и ультрафиолетовым лучам.

Однако, несмотря на все эти преимущества, нельзя сказать, что флизелиновые обои идеальны, у них есть и ряд недостатков, которые могут стать главным фактором при выборе:

• они плохо сопротивляются механическому воздействию, поэтому на них легко могут появиться вмятины и царапины;
• довольно высокая стоимость.

Какие бывают?

В основном существует два вида:

1. Структурные модели отличаются содержанием в своём составе вспененного винила, что придаёт им небольшой рельеф. В этом случае флизелин выступает только в качестве основы.

2. Модели полностью состоящие из флизелина. Данный вариант требует идеальной поверхности, в противном случае даже незначительный дефект будет сразу же заметен.

Ориентируясь на эти моменты, следует и делать выбор, чтобы обои радовали своими прекрасными характеристиками долгие годы. Но важно помнить, что это произойдет только в том случае, если для них созданы все необходимые условия. Если же в помещении, где планируется поклейка, невозможно обеспечить должную температуру, влажность или гладкость стен, то следует рассмотреть другие варианты отделки.

Где лучше повесить полки





Несмотря на то, что из-за развития электроники бумажные книги постепенно уходят в прошлое, обычные полки всё ещё пользуются спросом. Всегда имеется множество мелочей, сувениров, подарков, которые нужно где-то хранить. Правда при малых размерах квартиры не всегда есть место, где полки можно повесить. Но не стоит печалиться. Ниже перечисленные советы помогут удобно и красиво разместить полки в комнате.

Угловые полки позволяют экономно хранить разные вещи. Они не занимают много места. На угловых полках можно удобно разместить все необходимые мелочи, а также мелкую бытовую технику.

Неплохо смотрятся полки под потолком. Они лучше всего годятся для складирования редко используемых вещей. Там ненужные мелочи, предметы и сувениры не будут бросаться в глаза.

Для экономии пространства полки можно повесить вокруг двери, окна или телевизора. Полки будут смотреться красиво и компактно.

При наличии бумажной библиотеки лучше обзавестись узкими полками от пола до потолка. На таких полках можно компактно расположить много книг.

Типы коренных источников и важнейшие провинции и районы собственно титановых россыпей




Коренные источники титановых россыпей представлены тремя группами формаций: а) плутоногенной (магматической), б) вулканогенной (вулканогенно-осадочной) и в) метаморфогенной. При этом значение отдельных генетических типов титановой минерализации как источника россыпей не совпадает со шкалой их значимости как промышленных месторождений. Многие из регионально развитых россыпеобразующих титаноносных формаций никогда не образуют собственных промышленных месторождений, и наоборот, некоторые крупнейшие месторождения титана плутогенного происхождения не сопровождаются россыпями. Существенно различается также роль локальных источников питания континентальных россыпей ближнего сноса и регионально развитых титаноносных формаций, участвующих в образовании титаноносных ПМР.

В формировании титановых россыпей ближнего сноса первостепенная россыпеобразующая роль принадлежит месторождениям плутоногенного происхождения, в числе которых важнейшее место занимают: (1) на щитах и платформах — оруденение в анортозитовых и габбро-анортозитовых массивах, представленное рудами апатит-илъменитового состава, иногда с примесью титано магнетита (Ирщинская группа россыпей на площади габбро-анортозитов Коростенского плутона в северной части Украинского щита); (2) в складчатых поясах: а) ильменит-магнетитовое и ильменит-титаномагнетитовое оруденение в массивах габбро-диорит-диабазовой формации (россыпи р.Ай в Кусинско-Копанском районе на Урале); б) в малой степени — ильменит-титаномагнетитовое оруденение в дифференцированных габбро-норитовых массивах Качканарского типа.

Разнообразные плутоногенные формации играют важнейшую роль и в формировании комплексных титано-циркониевых россыпей, рассматриваемых ниже в главе 8.

Титаноносные формации вулканогенного и метаморфогенного типа приобретают особое значение в питании собственно титановых ПМР.

Среди вулканогенных титаносных формаций, наибольшими россыпеобразующими свойствами обладают: а) андезитовая вулканогенно-осадочная формация островодужного типа, ильменит-титаномагнетитовая, б) платформенная трапповая формация, ильменитоносная.

Россыпеобразующие свойства первой из них были охарактеризованы далее при описании железистых (титаномагнетитовых) россыпей современных островных дуг. Ископаемые вулканогенно-осадочные формации андезитового ряда, развитые в пределах древних звгеосинклинальных поясов, также принимают участие в питании титаноносных россыпей. По данным В.А. Даргевич, детально изучавшей этот вопрос, классической провинцией развития данной россыпеобразующей формации являются герциниды Восточного Казахстана (Рудный Алтай, Калбинская зона, Чингизский антиклинорий и др.). Как и в современных островных дугах, вулканиты основного-среднего состава и их пирокласты тесно ассоциируют с осадочными породами — туфопесчаниками и туфоконгломератами, содержащими прослои рудоносных песчаников (Сократовское месторождение, Байжанское рудопроявление и др.), которые, по сути, представляют собой ископаемые аналоги пляжевых россыпей современных вулканических островов. Концентрация титаномагнетита в песчаниках в отдельных рудных прослоях может достигать 40-85%, ильменита — до 5%. Однако из-за своих небольших масштабов и дислоцированности, они не представляют самостоятельного промышленного интереса, хотя и могут выступать в качестве возможного источника питания более молодых титаноносных россыпей.

Платформенные ильменитоносные вулканиты трапповой формации могут выступать в качестве ведущего источника питания титановых россыпей некоторых провинций, как это имеет место в наложенных мезозойских впадинах южного обрамления Сибирской платформы (Тулунский район в Иркутской области). Как подчеркивал В.А. Блинов с соавторами, заключающие россыпи юрские терригенные осадки Иркутского угленосного бассейна имели различные источники сноса. На первом этапе россыпеобразования (трошковская свита), когда область аккумуляции обломочного материала располагалась на северо-западе бассейна, пермотриасовые траппы являются главными источниками рудных минералов. Среднее содержание ильменита в траппах составляет 15-20 кг/м^, а в коре выветривания по траппам — увеличивается да 30 кг/м3 и более. Смена палеогеографической обстановки привела к смещению области аккумуляции в центральную и юго-восточную часть бассейна и существенному возрастанию роли метаморфических пород горного обрамления, что определило комплексный (рутил-циркон-ильменитовый) характер минерализации в верхах разреза (присаянская свита).

В случае развития фаций эксплозивного платформенного вулканизма, сопряженных с осадочными породами, с ними могут быть связаны ильменитоносные туфогенно-осадочные комплексы, которые в свою очередь сами могут рассматриваться как перспективные на ископаемые россыпи. Классическим примером таких образований являются ильменитоносные туфы, туффиты и туфогенные песчаники живетского возраста (ястребовский горизонт) на юге Воронежской области, детально изучавшиеся в 60-х годах Б.Н. Одокием. Эксплозивный вулканизм этого района был связан с зоной Лосевско-Мамонского разлома и явился одним из проявлений процессов тектоно-магматической активизации, охватившей юг Русской плиты (склоны Воронежской антиклизы) В среднедевонское время в связи с заложением и развитием авлакогена. Эффузивные породы ястребовского горизонта представляют собой базальты толеитового типа, Рудные ассоциации этой формации существенно отличаются от таковых в островных дугах и представлены следующими минералами (%): ильменит — 10-90, магнетит — 0.2-35, сидерит — 8-30, пирит — до 90. В пирокластах присутствуют также хромшпинелиды, оливин, муассанит, циркон, фтор-апатит, пироп, пироксены.

Среди метаморфогенных титаноносных формаций важнейшую роль в качестве источников собственно титановых россыпей играют, как показали исследования В.А. Калюжного, ильменитоносные парапороды различных ступеней регионального метаморфизма, которые были выделенны указанным автором в качестве «новой» россыпеобразующей формации.

Ильменитоносность свойственна парапородам различных фаций метаморфизма. Однако ведущее место в этом ряду занимают черные и темно-серые метапелиты, обогащенные углеродистым веществом, фации зеленых сланцев, в то время как на более высоких ступенях метаморфизма ильменит приобретает реликтовый характер, заменяясь сфеном в амфиболитовой фации. По химическому составу фации ильменитоносных метапелитов являются железисто-глиноземисто-кремнистыми, причем ильменит в условиях регионального метаморфизма железосодержащих пелитовых пород формируется при давлении и температурах, благоприятных для кристаллизации биотита и мусковита, с которыми он и ассоциирует в фации зеленых сланцев. Региональная позиция ильменитоносных метапелитов и связанных с ними известных и прогнозируемых титановых россыпей определяется их вхождением, в состав древнейших поясов регионального метаморфизма.

На территории СНГ известно несколько петрографических провинций развития ильменитоносных парапород различных ступеней метаморфизма. Среди них наиболее хорошо изученной с позиций установленной роли этих пород в формировании россыпей является Южный Тиман, где уверенно доказана связь девонских россыпей с темными ильменитоносными сланцами ярегской свиты рифея, участвующих в строении верхнего структурного подъяруса складчатого основания байкалид. На Среднем Тимане в районе Четласского Камня и Оч-Пармы ильменитоносны сланцы бобровской свиты — возрастного аналога ярегской свиты. Мощные ильменитоносные метаморфические комплексы развиты также на Северном Тимане (малочернорецкая свита) и на п-ве Канин (микулкинская и тархановская серии). Во всех указанных случаях ильменитоносность тяготеет к зоне сланцев биотит-хлорит-кварцевого состава. Титановые минералы — ильменит (в различной степени изменененный), тнтакомагнетит и лейкоксен — являются главными акцеесориями сланцев и составляют более 90% шлиха, выход которого колеблется в пределах 3-6%.

Крупнейшей провинцией развития ильменитоносных парапород является также Северный Таймыр, где указанные регионально метаморфизованные породы участвуют в строении протерозойской Таймырской (Карской) геосинклинальной области. С ними связана повышенная титаноносность аллювия и пляжевых осадков Таймырского побережья и прилегающих островов. Наибольшие содержания акцессорного ильменита (2-6%) отмечаются в развитых здесь на значительной площади породах биотит-хлоритовой субфации зеленых сланцев. Отличительная особенность данных материнских пород — присутствие в их составе пород первично вулканогенноосадочного происхождения.

Среди потенциальных россыпеобразующих метаморфических серий других провинций следует назвать ильменитоносную свиту Кейвских тундр верхнеархейского-нижнепротерозойского возраста в центральной и восточной части Кольского полуострова, ильменитоносные фации патомской серии верхнего протерозоя в Витимо-Патомо-Нечерском антикликории на Патомском нагорье, докембрийские метапелиты и метапесчаники Белгородской области и других районов КМА.

По мнению В.А. Калюжного, самого пристального внимания в качестве возможных источников ильменита в россыпях могут заслуживать не только докембрийские метапелиты и метапесчаники, но и более молодые осадочно-метаморфические комплексы, в том числе даже альпийские (например, в восточной части Центрального Памира), достигшие зеленосланцевой ступени метаморфизма.

Итак, в пределах СНГ можно выделить следующие типы россыпных провинций собственно титановых россыпей (см.рис. 69):

1. Провинции континентальных россыпей ближнего сноса в связи с магматогенными источниками массивов основных пород:

а) платформенные (щитов), существенно ильменитоносные — в связи с апатит-титано-магнетит-ильменитовым оруденением в анортозитовых и габбро-анортозитовых массивах (Украинский щит);

б) арогенных складчатых поясов, существенно титаномашетитовые — в связи с габбро-диорит-диабазовой и габбро-пироксенит-дунитовой формациями (Урал),

2. Провинции ископаемых существенно ильменитовых ПМР в связи с источниками вулканогенного и вулканогенно-эксплозивного типа:

а) платформенные (юг Сибирской платформы, склоны Воронежской антиклизы);

б) древних эвгеосинклинальных поясов (Восточный Казахстан).

3. Провинции ископаемых ильменит-лейкоксеновых и лейкоксеновых россыпей в связи с метаморфогенными источниками — ильменитоносными метапелитами древних складчатых поясов (Тиманский кряж, Северное побережье Таймыра и др.). К ним относятся и уникальные по составу нефте- и асфальтитоносные лейкоксеновые песчаники Ухтинского нефтеносного района (Ярега и др.).

Износ конструктивистских зданий в столице может составлять 60-100%




Износ конструктивистских зданий в столице может составлять шестьдесят-сто процентов, при попытках их реставрации все равно получается «новодел», приводятся в сообщении Московского комитета архитектуры слова главного архитектора столицы Сергея Кузнецова.

Конструктивизм – советское авангардное направление в архитектуре и искусстве в целом 1920-х — начала 1930-х годов. Являясь значимой частью русского авангарда, конструктивизм получил всемирное признание и считается многими архитекторами, наряду с функционализмом и рационализмом, основой всей современной архитектуры.

Общественная дискуссия о будущем конструктивистских зданий, сохранившихся в Москве, развернулась после того как градозащитникам не удалось предотвратить снос владельцами официально не признанных памятниками Таганской автоматическая телефонная станция и жилого квартала «Погодинская».

«Есть смысл расселить часть конструктивистских домов, отреставрировать по мере возможности и наделить какими-то общественными функциями, но заставлять людей дальше жить в полуразрушенным домах не имеет смысла», — цитирует пресс-служба Кузнецова.

В строительстве домов в 1920–1930-е использовался камышит (смесь камыша и бетона) для стен, это недолговечный материал, и многие здания того времени сейчас находится под угрозой разрушения, указывается в пресс-релизе. Тем не менее существуют объекты высокого класса, которые вошли в копилку мировой архитектуры, и их нужно сохранять, приводится в нем мнение главного архитектора столицы.

Ранее заместитель мэра столицы по строительству Марат Хуснуллин, заявил, что считает столичные конструктивистские постройки отрицательным градостроительным примером и тем, чего строить нельзя.