Вертикальная нагрузка на подземные сооружения




Если минимальный горизонтальный размер подземного сооружения b (ширина) равен или превышает толщину слоя грунта над кровлей h (рис. 6.1, а), то вертикальное давление на кровлю сооружения равно полному весу столба грунта над сооружением:



где ?i — удельный вес (с учетом взвешивающего действия поды); hi -мощность слоев грунта над кровлей; q — равномерно распределенная нагрузка на поверхности.
Если b/h < 1 и сооружение возведено открытым способом, то вертикальное давление засыпки существенно зависит от формы и размеров котлована. Если котлован узкий и имеет вертикальные стенки (траншея), то зависание грунта засыпки на стенах траншеи существенно уменьшает давление на сооружение (рис. 6.1, б). Напротив, если ширина котлована значительно превышает ширину сооружения, то оседание засыпки может вызвать зависание окружающего грунта на столбе грунта над сооружением и вызвать увеличение нагрузок (рис. 6.1, в). Давление на кровлю сооружения определяется формулой



где ? — удельный вес; h — высота засыпки над сооружением.



Величина коэффициента к определяется по графикам профессора Клейна (рис. 6.2). Для траншеи величину к можно определить по формуле



где ?, с, ? — соответственно удельный вес, сцепление и угол внутреннего трения грунта засыпки; h, b — глубина и ширина траншеи выше кровли сооружения; f=tg?/2 — коэффициент трения грунта о стенки траншеи.
Давление грунта на обделку выработок, пройденных подземным способом (при b/h << 1), называется горным давлением и рассчитывается специальными методами, рассматриваемыми ниже.



Нагрузка на днище сооружения со стороны грунта принимается равномерно распределенной и равной в сумме полному давлению грунта на кровлю плюс вес самого сооружения.

Страхование собственности предприятия





Сейчас такой процесс как страхование собственности на производстве является очень распространенным, и он имеет крайне большой спрос в сфере обмена услугами. Львиная доля страховщиков имеет лицензию на осуществления такого рода услуг. Естественно, у каждой компании в распоряжении иметься какая-либо собственность, в частности: цеха, офисы, инвентарь и т.д. А наличие такого рода страховки является одним из наиболее важных факторов в минимизировании различных организационных рисков.

Данный тип страховки несет за собой компенсацию утрат и повреждения владений на том или ином производстве по причине пожаров, взрывов, стихийных бедствий, техногенных аварий, разного рода краж, негативных воздействий исходящих от третьих лиц.

Согласно статистическим данным наиболее распространенными выплатами являются возмещения вследствие пожаров и затоплений.

Имущество предприятий можно застраховать добровольно или же это должно быть сделано в принудительном порядке. В ситуации выдачи кредита, ту собственность, которая играет роль залога для него, нужно обязательно застраховать. Переданная в аренду собственность также подлежит страхованию. Эксперты в данной тематике отмечают, что свободное страхование крайне разнится от обязательного. Первый процесс осуществляется осознано и клиент продумывает все до детали. В любом случае компания будет обязана предоставить большой пакет бумаг. В случае страхования имущества в принудительном порядке понадобится заявление и специальный акт. А вот сам договор оформляется менее чем за 30 минут.

Моющиеся обои и идеальное решение для кухни





В ходе осуществления ремонтных работ и обновления стен люди стараются выбирать наиболее практичные материалы, обладающие продолжительным эксплуатационным периодом. Обои считаются наиболее востребованным типом отделки для стен, однако в некоторых помещениях, к примеру, на кухонном пространстве, их использование является не самым рациональным решением вследствие значительного уровня влажности и возможности быстрого загрязнения.

Решить эту проблему можно, используя особое покрытие стен – моющиеся обои. Они идеально подходят для кухни и для других помещений, где есть риск, что стандартные полотна быстро испортятся.

Среди плюсов подобных полотен стоит обозначить:

• Внушительный выбор, позволяющий подбирать не только оптимальную цветовую гамму, фактуру и орнамент, но также тип обоев. Моющиеся обои производятся по различным методикам, вот почему такая продукция бывает виниловой, акриловой, на основе текстиля, с имитацией кожи и др.
• Возможность создания уникального дизайна комнаты, используя определённые типы материалов. При помощи материала, предназначенного для окрашивания и водостойкого покрытия можно создавать уникальный рисунки, а жидкие обои позволяют комбинировать оттенки и создавать абстракции.
• Стойкость к повреждениям позволяет не волноваться по поводу порчи материала вследствие негативного влияния влаги, сквозных ветров, грибка, а также плесени.
• Стоимость подобных обоев вполне доступа, приобрести их может любой человек. Моющиеся обои представлены в различных ценовых категориях, всё зависит от конкретного изготовителя.

Конструкции, поддерживающие и распределяющие нагрузку




Здания могут быть каркасными, бескаркасными с несущими стенами и смешанной конструкции.
Нагрузка сооружений, каркас которых выполнен из металла или железобетона, передается на основание через колонны или стойки каркаса. Металлические колонны тяжелых фабрично-заводских сооружений обычно состоят из четырех вертикальных несущих ветвей.
Если домкраты устанавливают по центру колонны, то для передачи нагрузки на вертикальные ветви к колоннам приваривают наддомкратную конструкцию. Для этой конструкции рекомендуются два ряда балок, располагаемых перпендикулярно друг к другу Верхний ряд состоит из двух парных балок (швеллеров), связывающих между собой противоположные ветви колонн. Нижний ряд балок располагают над домкратами.
Домкраты под железобетонную колонну устанавливают после ее вывешивания. Иногда для вывешивания колонн применяют хомуты (рис. 8 а и б) или подкосы (рис. 8 в, г). Хомуты могут иметь самозаклинивающую конструкцию колонны или привариваться к оголенной на необходимую высоту вертикальной арматуре колонны. Для распределения нагрузки от ходовых балок или домкрата на большую опорную площадь в железобетонной колонне над балками или домкратом укладываются стальные плиты (рис. 9).
Известковый раствор каменной кладки старых кирпичных домов обычно небольшой прочности, часто сильно выветрившийся, воспринимает только ограниченные сжимающие усилия. Такие кирпичные стены сравнительно легко деформируются от неравномерной осадки с малозаметными визуально трещинами.


Конструкции, поддерживающие и распределяющие нагрузку



Конструкции, поддерживающие и распределяющие нагрузку

Чтобы снять кирпичное здание с фундамента, необходимо заменить непрерывные опоры (в виде лент) небольшим количеством опорных точек, через которые можно передавать нагрузку от здания на ходовые конструкции или домкраты и далее через фундаменты на грунт. Для уменьшения количества опорных точек необходимо завести в стены здания специальные конструкции, собирающие нагрузку и передающие ее на отдельные опоры — рандбалки, ходовые балки, домкраты. При больших пролетах между опорами стены здания будут испытывать не только сжатие, но и изгиб. Так как растягивающие напряжения в кирпичных стенах опасны, то во избежание их образования в эти стены по принятому способу заводят стальные балки — рандбалки, которые, воспринимая растягивающие напряжения, одновременно обеспечивают и необходимое распределение нагрузки на отдельные опоры. Действительно, рандбалки могут обеспечить распределение нагрузки от домкрата на требующуюся площадь в кирпичной кладке даже при ее небольшой расчетной нагрузке на смятие.


Конструкции, поддерживающие и распределяющие нагрузку

Для здания с прочными кирпичными стенами с целью поддержания их на одном уровне или незначительного подъема — на 1—2 см для перекрепления на вновь подводимые конструкции целесообразно вместо рандбалок заводить под существующие стены поперечные балки. Установка поперечных балок для стен толщиной до 2,5 кирпича обходится дешевле рандбалок, и, кроме того, они могут быть извлечены из стен здания для вторичного использования. С помощью поперечных балок проще производить перекрепление здания — домкраты не располагаются под стеной, а в стороне от нее.
Под сооружения из массивной каменной кладки (быки мостов, высокие башни с толстыми стенами и др.) рекомендуется пробивать в кладке горизонтальные сквозные каналы и заводить в них
стальные прокатные балки. Bпервые такая конструкция была применена нами для стен здания Казанского вокзала (Москва), которые имели толщину 1,5 м. По центру стены пробили канал сечением 0,5х0,5 м, длиной 4,5 м. В этот канал со стороны площади завели 3 двутавра № 45 и набили между ними цементный раствор. Для этой цели удобно и можно сразу вводить попарно связанные между собой диафрагмами балки. В зависимости от нагрузки и прочности кладки каналы устраивают в один или два (накрест) ряда. Эти конструкции заводятся как над домкратом, так и под ним. Следовательно, при слабой кладке может потребоваться устройство в плане на отметке среза нескольких каналов и по два накрест расположенных ряда балок над и под домкратами.

Россыпи апатита




Вторичные скопления апатита, образовавшиеся при переотложении апатитоносных пород и руд, впервые были выделены как самостоятельный россыпной тип апатитовых месторождений Ф.П. Минаковым. Им описываются дочетвертичные (неогеновые) апатитоносные конгломераты и песчаники, развитые на площади Хибинского массива и сохранившиеся в пределах переуглубленных врезов долин, пересекающих «апатитовое кольцо» Хибинского массива (долины рек Саамская, Гакмана, Расвумиок, Вуоннемиок и др.) и в структурно-эрозионных депрессиях, занятых озерами Большой и Малый Вудьявр, Гольцовое, Щучье.

Литологически это слаболитифицированиые породы, образованные слабоокатанными обломками и галькой роговиков, хибинитов, рисчорритов, массивных уртитов и апатит-нефелиновых руд, в песчаном цементе которых присутствуют исключительно местные минералы — полевой шпат, нефелин, эгирин, сфен, апатит, эвдиалит, титаномагнетит Мощность конгломератов достигает 45 м. Они перекрыты мощной (100-200 м) толщей моренных образований, также апатитоносных.

Предполагается, что наиболее богатые апатитовые россыпи в связи с неогеновыми конгломератами, располагаются в пределах котловины оз. Большой Вудьявр и впадающих в нее долин (рис. 128,А). Методами ВЭЗ и МОВ, а также бурением специальных скважин большого диаметра (108-127 мм) выявлено наличие крупной депрессии, отгороженной двумя поперечными выступами коренных пород; при этом граница распространения конгломератов плавно повторяет контуры депрессии и погребенных долин. Последние имеют уклон 0.75-0.9, что в 2,5-3 раза превышает уклоны современных долин.



Предпосылками для формирования значительных по объему горной массы и содержаниям апатитовых россыпей, которые могли бы рассматриваться как самостоятельный потенциально-промышленный тип месторождений, Ф.В. Минаков считает (дополнены авторами настоящей работы): а) повышенную плотность (3.25 г/см3) апатита и его относительную устойчивость к химическому выветриванию; б) наличие крупнообъемных коренных источников — массивов апатитоносных пород, каким является Хибинский плутон; в) длительное континентальное развитие региона, способствовавшее глубокой денудации массива и переотложению больших масс апатита; в) достаточно расчлененный горный рельеф с глубоковрезанными долинами и внутренними котловинами, представляющими естественные «ловушки» для апатита. Исходя на существующих представлений о том, что мощность эродированной кровли Хибинского массива составляет 0,5-1 км, а глубина современного эрозионного расчленения не превышает 1 км, приводятся расчеты суммарного объема удаленного апатита: только для юго-западной части дуги апатитоносных пород он оценивается в 1 млрд.т апатита.

Существенную роль в формировании апатитоносных конгломератов сыграло также то обстоятельство, что (в отличие от Ловозерского массива) Хибинский плутон был достаточно глубоко эродирован в дочетвертнчный этап и мобилизация апатита происходила в условиях относительно глубокого химического выветривания в неогене и, вероятно, в мезозое-палеогене, что способствовало его значительному высвобождению и концентрации в песчаной части цемента. Изменившаяся литогенетическая обстановка в плейстоцене затормозила этот процесс.

К сказанному следует добавить, что рассматриваемые вторичные гравитационные концентрации апатита представляют собой типичные россыпи ближнего сноса, формирующиеся на участках (или вблизи) непосредственного размыва рудных залежей. Как правило, они характеризуются более низкими содержаниями апатита, чем коренные руды, но существенно (в 10-30 раз) обогащены апатитом относительно всей массы эродированных пород. Можно предположить, что значительная концентрация свободного апатита в осадках песчаной и более мелкой размерности могла достигаться в озерных водоемах путем его выпадения из взвеси и в результате гравитационно-диффузной сепарации при взмучивании наносов придонными течениями. Мы обращали внимание ранее, что, хотя эти механизмы и не приводят к совершенной сепарации минеральных зерен по гидравлической крупности, но они допускают возможность относительной гравитационной концентрации минералов сравнительно невысокой (менее 4 г/см3) плотности, а также позволяют сохраняться минералам малой абразивной прочности, к каковым и относится апатит.

Таким образом, с минерагенических позиций апатитовые россыпи представляют член рудных формаций массивов нефелиновых сиенитов и карбонатитов. Формируясь на участках непосредственного разрушения и размыва апатитсодержащих месторождений, они могут рассматриваться как особый тип вторичных апатитовых руд. В частности, разновидностью таких залежей являются описанные О.Б. Дудкиным «рыхлые фосфориты» Koвдорского месторождения, где также присутствуют озерные фации. Они представляют собой гравийно-грубопесчаные осадки с доминированием (30-45%) класса крупности — 3+0.25 мм, с отчетливой горизонтальной слоистостью, подчеркнутой чередованием светло- и темно-окрашенных прослоев. Минеральный состав отложений (в %): франколит — 49, апатит — 39, магнетит — 5, вермикулит — около 3, гематит, ферригидрат, флогопит, форстерит. Суммарные запасы «рыхлых руд» составляют около 37.8 млн т при содержании P2O5 более 15%. Описанные озерные залежи апатит-франколитовых руд перекрыты моренными образованиями и являются ископаемымии, дочетвертичными. О.Б. Дудкин даже предполагает их более древний (пермо-триасовый,?) возраст.

Фациями, благоприятными для формирования апатитовых россыпей ближнего сноса, являются преимущественно аллювиально-склоновые, пролювиальные и озерные осадки; россыпевмещающими структурами служат структурно-эрозионные либо структурно-карстовоэрозионные (на карстующих породах карбонатитовых массивов) депрессии, локализованные обычно непосредственно в контуре массива и играющие роль ловушек для рудоносного материала.

Оклеечная гидроизоляция




Оклеенная гидроизоляция является более дорогим, но и более надежным видом. Она представляет собой водонепроницаемое покрытие из нескольких слоев рулонных материалов. Ее, безусловно, следует применять при защите сооружений I категории от напорных вод. В качестве наиболее «древнего» оклеечного рулонного материала для гидроизоляции подземных конструкций обычно применяется рубероид на гнилостойкой основе (стеклоткань, асбокартон) с толстым слоем битума с обеих сторон. Толщина его составляет 3-5 мм, масса — 1,5-3 кг/м2 (в зарубежной практике — до 5 кг/м2). Предельная деформация битумной гидроизоляции составляет около 2 %, что позволяет использовать ее на нетрещиностойких конструкциях.
Все большее применение находят синтетические рулонные материалы: толстые полиэтиленовые и полихлорвиниловые пленки, бутил -каучуковые полотна. Достоинством синтетических материалов является высокая растяжимость (обычно 100-200 %), что повышает надежность гидроизоляции при возникновении в бетоне усадочных трещин и прочих значительных деформаций.
Другим важнейшим преимуществом полимерных гидроизоляционных материалов является их большая долговечность по сравнению с традиционными (рубероид, гидроизол). По данным ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева, разрушение полиэтиленовой пленки толщиной 0,2 мм, находящейся в водной среде под слоем грунта более 3 м, наступит через 122 года.
Полимерные материала прибивают или пристреливают дюбелями, защищая ленту и шляпки гвоздей и дюбелей от коррозии (рис. 5.10). Такой способ весьма трудоемок. В большинстве случаев полиэтиленовые материалы наклеивают на стены на битуме, что ведет к необходимости устройства защитных стенок.


Оклеечная гидроизоляция

Гидроизолируемая поверхность должна бить тщательно подготовлена перед наклейкой гидроизоляции. Допускаются неровности не более 2 мм; при необходимости неровную поверхность следует покрывать выравнивающей штукатуркой. Перед наклейкой поверхность грунтуют растворенным в бензине битумом или водной битумной эмульсией.
Наклейка гидроизоляции производится расплавленным битумом, холодными соляробитумяыми мастиками. Прогрессивным способом наклейки толстой битумной гидроизоляции является наплавление ее с помощью передвижных пропановых горелок. Качество гидроизоляции при этом намного повышается, оклеиваемая поверхность подсушивается, гидроизоляционные работы не зависят от погоды.
Гидроизоляция наклеивается в 2-5 слоев, в зависимости от категории изолируемого помещения и напора подземных вод полотна гидроизоляции укладываются внахлест с перекрытием стыков на 10-15 см, их тщательной склейкой; стыки полотен в последовательных слоях изоляции не должны совпадать.
Термопласточные листы полимерной гидроизоляции свариваются на стыках электронагревателями или струей горячего воздуха (рис. 5.11).


Оклеечная гидроизоляция

Утеплитель Пеноплекс 35: характеристики и свойства

В настоящее время для утепления домов используют различные теплоизоляционные материалы, которые представлены в огромном ассортименте.

Каждый тип утеплителей имеет свои отличительные особенности, свойства и область применения.

Характеристики

Пеноплекс 35 предназначен для утепления кровли, стен, полов различных зданий и сооружений. Повышенная стойкость к горению достигается благодаря эффективному антипирену со специальной добавкой в его составе. К техническим характеристикам Пеноплекса 35 относятся слабогорючесть и трудносгораемость материала.

Плотность утеплителя составляет 28-33 кг/м³, модуль упругости — 15 МПа, прочность на сжатие — 0,25 МПа, а водопоглощение в пределах 0,5 % от объема. Этот теплоизоляционный материал можно использовать при температуре в диапазоне от -50 до +75 °С. Стандартные габаритные размеры составляют: ширина 60 см, длина 120 см, а толщина может быть от 2 до 10 см.

Свойства

Материал изготавливается из полистирола способом экструзии.

Представляет собой ячеистую мелкопористую структуру, благодаря которой Пеноплекс считается эффективным и обладает следующими свойствами:

  • сохраняет прочность при сильном сжатии;
  • слабо горит;
  • экологический и безопасный материал;
  • отлично сохраняет тепло;
  • высокая сопротивляемость к испарению влаги;
  • высокие звукоизоляционные свойства;
  • сниженный уровень водопоглощения.

Особенности

Особенностью теплоизоляционного материала Пеноплекс 35 является отсутствие биологического разложения, поэтому он не подвержен воздействию атмосферных явлений. Этим материалом можно утеплять низко погруженные фундаменты без дополнительной гидроизоляции и обработки защитными средствами.

Пеноплекс 35 широко используют в строительстве домов для создания теплых полов с целью обеспечения комфортной и теплой атмосферы в помещении. Преимуществом является простой и быстрый способ укладки, что повышает производительность монтажных работ.

Материал серии Пеноплекс 35 идеально подходит для утепления плоских крыш разных зданий за счет способности выдерживать значительные нагрузки. Использование Пеноплекса 35 как утеплителя гарантирует длительный эксплуатационный срок без изменения технических свойств материала, подтвержденный сертификатами качества.

Обустройство освещения в гараже





Для того, чтобы гарантировать максимальное удобство использования гаража необходимо грамотно продумать, как же обеспечить в этом строении высококачественное освещение.

Те, кто профессионально занимаются внедрением подобных проектов, утверждают, что задумываться по поводу укладки проводки необходимо ещё до начала отделочных процедур, а лучше даже в ходе строительства. При этом нужно принимать во внимание большое количество тонкостей, к примеру, на каком типе ламп остановить свой выбор, где должны располагаться осветительные приборы, как их подсоединить и т.д.

Специалисты дают следующие рекомендации по этому вопросу:

• Освещение должно быть организовано таким образом, дабы в гараже отсутствовали тёмные участки;
• Поток света в помещении важно распределять равномерно, в таком случае припарковать транспортное средство можно будет без лишних сложностей и абсолютно безопасно. То же самое актуально для обслуживания и ремонта авто. Достигнуть этого можно, выполнив распределение освещения на общее, а также локальное.
• Дабы понять, как осветить свой гараж, важно заблаговременно разобраться с тем, по какой схеме будут располагаться осветительные приборы. Подобная схема должна быть комфортной и незамысловатой в применении.
• Важно также продумать как максимально экономно тратить электрическую энергию. Такой эффект возможен, к примеру, если заменить традиционные лампы накаливания экономками либо же LED светильниками.

Помните, что в отличие от обычного жилого помещения в гараже отсутствуют окна, а значит, вся надежда только на искусственное освещение.

Отличительные характеристики металлических дверей эконом-класса





На сегодняшний день на рынке металлические двери представлены в весьма обширном ассортименте. Изготовители этого типа продукции понимают, что далеко не все могут себе позволить купить конструкцию элит-класса, созданную с использованием инновационных металлов и оснащённую ультрасовременными замковыми механизмами. Да и требуются подобные двери далеко не всем, зато каждый человек хочет чувствовать себя защищённым. Решить эту проблему помогут металлические двери эконом-класса. Они не могут похвастаться огромной стойкостью ко взломам. Их основное предназначение – останавливать грабителей, которые надеются на то, что хозяева поленились установить более надёжные двери.

Что касается обычных хулиганов, то их металлические двери-эконом класса смогут удержать без особых проблем. Это надёжное и крепкое изделие, но оно не рассчитано на то, чтобы останавливать злодеев, вооружённых новейшими приспособлениями. С другой стороны, такие грабители вряд ли позарятся на обычную дверь. Для них боле привлекательными будут массивные элитные образцы, где их ожидает большая нажива.

Толщина стали используемой с целью выпуска стальных дверей эконом-класса, пребывает в диапазоне от одного до полутора миллиметров. В процессе их производства используют новейшие методики. Как бы там ни было, современные металлические двери эконом-класса нельзя открыть без специальных средств. А если дверь ещё и правильно установлена, то её взлом становится непростой задачей. Двери эконом-класса могут похвастаться оптимальным соотношением стоимости и качества.

Металлические двери эконом-класса отличаются эстетичным внешним обликом. С внешней стороны их покрывают плёнкой из поливинилхлорида или другим видом отделки, приятной тактильно и радующей взор. Конечно же, обработка отличается простотой. Но от изделий эконом-класса никто и не ожидает особой элегантности, однако специалисты в области дизайна стремятся из минимальных возможностей получить максимальную отдачу. Подобные двери не стыдно будет демонстрировать своим родственникам и друзьям.

Анабаро-Ленский нефтегазоносный бассейн




Этот бассейн занимает окраинные северные части Восточно-Сибирской платформы и приурочен к единому структурному элементу — Анабаро-Ленскому краевому прогибу, в западной части которого располагается Хатангская впадина. На юге бассейн ограничивается северными склонами Анабарского и Оленекского сводовых поднятий, на севере передовыми складками мезозоя, вытянутыми вдоль берега моря Лаптевых. В крайней северо-западной части — палеозойскими сооружениями Таймыра. На западе этот бассейн отделяется от Западно-Сибирского Яигодо-Горбитским сводовым поднятием.

В строении бассейна принимают участие отложения палеозоя, от кембрия до перми включительно, и мезозоя, в составе триасовой, юрской и меловой систем. Значительные части бассейна перекрыты мощным чехлом четвертичных образований. Фундаментом для осадочного чехла на большей части бассейна служат архейские и протерозойские образования, за исключением крайней северо-западной частя, где фундамент, видимо, сложен герцинидами.

Синийские образования изучены на склонах Таймырской складчатой зоны и Анабаро-Оленекской антеклизы. Более полный разрез установлен на Оленекском поднятии. Здесь к синию отнесены породы солоолийской серии, представленные терригенно-карбонатным комплексом (песчаники, алевролиты, аргиллиты, известняки, доломиты), общей мощностью до 820 м. На склонах Анабарского массива синийские образования включают породы мукунской и билляхской серий. Для мукунской серии характерны гравелиты розово-красных тонов и песчаники. Билляхская серия сложена известняками и водорослевыми доломитами. Мощность синия до 1750 м.

Кембрийские отложения изучены в местах их выходов на дневную поверхность, которые приурочены к северной и южной бортовым частям бассейна. В составе кембрийской системы выделяются отложения всех трех отделов.

Нижнекембрийские отложения представлены главным образом карбонатными и в меньшей степени терригенными породами, залегая с размывом на нижележащих синийских образованиях. На северо-западном склоне Оленекского поднятия к нижнему кембрию отнесены породы кессюсинской и еркикетской свит. Мощность их соответственно 60—70 и 100—110 м.

Отложения среднего кембрия в основном имеют доломитово-известняковый состав, но в верхней части разреза встречаются также прослои песчаников и конгломератов. В основании разреза во многих районах установлена пачка горючих сланцев мощностью до 25 м. На северо-западном и северо-восточном склонах Оленекского поднятия мощность среднекембрийских осадков меньше, чем на склонах Анабарского поднятия. В среднем мощность этого отдела меняется в пределах 300—1100 м.

Распределение и характер осадков верхнего отдела кембрия известны в настоящее время с меньшей ясностью, чем более нижних частей разреза этой системы. В разрезе преобладают карбонатные разности, содержащие, однако, прослои терригенных пород, мощность и содержание которых возрастают последовательно от центральных частей бассейна к периферии. На северных склонах Оленекского поднятия верхнему кембрию соответствует доломитовая лапарская свита мощностью 220 м.

Ордовикские отложения залегают на кембрийских согласно и представлены всеми тремя своими отделами. В их составе преобладают карбонатные отложения, переслаивающиеся местами с обломочными. Местами наблюдаются прослои гипсоносных пород. Мощность ордовика до 1100 м (Норильский район), уменьшаясь в восточном направлении.

Разрез силура наиболее полно изучен по обнажениям рек Мойеро и Мойерокан. В составе этой системы выделяются нижний и верхний отделы. Нижний отдел силура представлен богато фаунизированными карбонатными отложениями и подразделяется на лландоверийский и венлокский ярусы. Первый из них представлен однообразной толщей органогенных известняков, в основании которых залегает слой граптолитовых сланцев. Мощность яруса 215—220 м. Венлокский ярус сложен переслаиванием известняков, мергелей и доломитов мощностью около 360 м. Верхний отдел литологически сложен карбонатами, нередко включающими галогенные образования. Мощность разреза 200—300 м.

Отложения девонской системы имеют весьма ограниченное распространение, встречаясь в периферийных участках бассейна. До настоящего времени стратификация девонских образований разработана слабо и во многих случаях условна. Состав пород карбонатно-терригенный, местами встречаются галогенные образования. Непосредственно внутри Анабаро-Ленского бассейна к девону условно отнесены соленосные породы, слагающие ядра и кепроки соляных куполов, возраст которых определяется как нижний — средний девон. К верхнему девону более уверенно на основании фаунистических находок отнесены известняки и доломиты, встречающиеся в виде разрозненных выходов на поверхности остальных куполов.

Каменноугольные отложения в пределах бассейна представлены темносерыми известняками с ископаемой фауной, позволяющей определять возраст этих отложений как турнейский и визейский ярусы. Мощность каменноугольных образований небольшая — в пределах 100 м.

Пермские отложения широко распространены в пределах бассейна. Они развиты вдоль северной и северо-восточной окраин платформы (Анабаро-Ленский бассейн), а также в пределах Верхоянской складчатой зоны. На севере платформы пермские отложения вскрыты на Тюмятинской площади и частично на Улахан-Юряхской. Выделяются нижний и верхний отделы перми, но точная граница не установлена. Пермские осадки представлены песчано-глинистыми фациями с углистыми включениями и конгломератами в основании. Мощность пермских отложений более 700 м. В Западном Верхоянье пермские отложения представлены мощными песчаноглинистыми толщами, в которых выделен ряд свит. Нижнепермские осадки включают имтажинскую, солончанскую, кугылтасскую и эчийскую свиты. Верхнепермские осадки включают эндыбальскую и перекую свиты мощностью около 1000 м каждая. Нерская свита включает прослои (0,2—1 м) каменного угля.

Наиболее характерным и полным разрезом триасовых отложений в пределах бассейна считается разрез Улахан-Юряхской разведочной площади. Нижнетриасовыо отложения этого района подразделяются на подоленекские и оленекские слои. Первые охватывают нижнюю и среднюю части нижнего триаса, вторые — верхи нижнего триаса. Начинаются подоленекские слои туффитовой свитой (120 м), сложенной чередованием песчано-глинистых пород с прослоями измененных эффузивов. Туффитовую свиту покрывает аргиллитовая толща с прослоями известняков и обилием фауны в верхней части. Общая мощность подоленекских слоев 180—185 м. Залегающие выше оленекские слои сложены песчано-глинистыми породами с прослоями скоплений аммонитов. Мощность слоев 220—230 м. Отложения среднего триаса в этом районе ложатся на нижний триас с постепенным переходом и представлены песчаниками и алевролитами с прослоями аргиллитов. Мощность среднего триаса здесь 250 м.

В составе юры выделяются нижний и средний отделы. Нижняя юра представлена морскими песчано-глинистыми отложениями с прослоями конгломератов, по фаунистическим находкам относимых к среднему и верхнему лейасу. Общая мощность нижней юры изменяется от 180—200 м в бассейне р. Уджи и до 680—700 м в устье Оленека. Средняя юра в этом районе в основном представлена аргиллитами мощностью до 500 м.

Меловые отложения начинаются морской песчано-глинистой толщей валанжина, которая достигает в этом районе 330—500 м. Вышележащие осадки, охватывающие часть нижнего и верхнего мела, представлены угленосными континентальными осадками, которые делятся здесь на ленскую и оленекскую толщи. В каждой из этих толщ выделяется ряд свит. Мощность континентальной толщи изменяется от 700 до 800 м на западе описываемого района до 2500—2800 м на востоке.

Значительные части бассейна перекрыты мощным чехлом четвертичных образований.

Фундаментом для осадочного чехла на большей части бассейна служат архейские и протерозойские образования, за исключением крайней северо-западной части, где фундамент, видимо, сложен герцинидами.

Наиболее изучена Хатангская впадина, имеющая весьма сложное строение. В составе этой впадины выделяются Цветковско-Паксинская, Сындасско-Балахнинская, Боганидо-Хетская мульды, разделенные Тигяно-Харатумусским и Байкуро-Котуйским валами. Южное крыло Хатангской впадины расположено на докембрийском складчатом фундаменте, северное — на герцинском. В пределах Хатангской впадины были проведены поисково-разведочные работы на восьми площадях, причем на Ильинской и Кожевничевской, Нордвикской, Южно-Тигянской и Чайдахской были обнаружены наибольшие малодебитные залежи нефти.

Все эти месторождения приурочены к брахиантиклинальным складкам, за исключением Нордвикской, имеющей диапировый характер строения. В пределах Анабаро-Ленского прогиба были пробурены всего 2 скважины вблизи Оленекского сводового поднятия платформы, на так называемом Тюмятинском участке. Здесь из отложений пермской системы были получены незначительные притоки газа, порядка 600 м3/сутки и притоки минерализованной воды с пленками густой нефти.

В западной части бассейна выделяется свыше 20 антиклинальных поднятий различного строения и генезиса. В южной части района известны типично платформенные брахиантиклинали с углами падения крыльев, не превышающими 5°. В районе полуострова Хара-Тумус и Нордвик наблюдаются типичные диапировые антиклинальные складки, прорванные соляными штоками девонского возраста. Антиклинальные складки, расположенные в восточной части района, обычно узкие, вытянутые асимметрично, с углами падения пород на крыльях 15—45°. Отмечается несовпадение структурных планов палеозойского и мезозойского комплексов отложений, особенно на платформенном склоне прогиба и широкое развитие разрывов с амплитудой в несколько сотен метров. Основные нефтегазоносные нижне-и верхнекожевническая свиты относятся к средней части пермских терригенных отложений. На месторождении Нордвик имеются небольшие залежи нефти и в триасовых отложениях. Признаки нефти отмечаются по всему разрезу палеозойских и мезозойских отложений.

Перспективными отложениями для поисков нефти здесь прежде всего являются пермские образования. На платформенном склоне перспективными являются также отложения нижнего палеозоя. В ряде районов объектом для поисков нефти и газа могут явиться образования карбона и девона. Так же как и в соседнем Приверхоянско-Вилюйском бассейне, перспективными в нефтегазоносном отношении являются отложения юрской и меловой систем. Таким образом, стратиграфический диапазон для поисков нефтяных и газовых залежей в этом бассейне исключительно большой.