Титано-циркониево-фосфатные россыпи




Россыпные месторождения фосфатов с сопутствующей циркон-рутил-лейкоксен-ильменитовой ассоциацией рудных минералов представляют собой своеобразный минеральный тип ископаемых комплексных ПМР, основная ценность которых определяется заключенными в них фосфатами, а рудные минералы присутствуют в качестве попутных компонентов. Этот тип россыпей особенно свойственен верхнемеловой формации Русской платформы, формировавшейся в обстановке «фосфатного шельфа», имевшей место в сеномане, сантоне, кампане. Это определило не только тесную пространственную сопряженность верхнемеловой фосфоритовой и россыпной титано-циркониевой формации (рис. 112), но и зачастую совместное нахождение фосфоритов и рудных минералов в составе единых пластов, либо перекрытие фосфоритами рудного пласта, как это имеет место в описанном выше Центральном месторождении, где фосфоритовый концентрат является попутным продуктом обогащения.



Наряду с этим, выделяется также разновидность песчаных кварцевых формаций, в которых фосфориты являются главным полезным компонентом, а присутствующие в относительно повышенных количествах традиционные рудные минералы комплексных ПМP — в качестве попутных компонентов, существенно повышают ценность месторождений. Впервые данный тип комплексных россыпей был описан геологами ПГО «Центргеология» в кампанских отложениях Брянской области и выделен Н.Н. Иконниковым в качестве самостоятельной россыпной формации унечского типа. Занимаемая этими осадками площадь северо-восточного простирания протяженностью около 120 км при ширине более 20 км выделяется в качестве Унеча-Крапивненской зоны.

В тектоническом отношении эта зона приурочена к области тройного сочленения Московской синеклизы, Воронежской антиклизы и Днепровско-Донецкого прогиба, осложненной локальными поднятиями типа Стародубского поднятия, Трубецкого носа и др., которые, по-видимому, и контролировали преимущественную концентрацию тяжелых минералов в прибрежной зоне кампанского бассейна. В пределах зоны выделяются три обособленные площади (россыпные поля): Унечская, Стародубская и Крапивненская, а в пределах первой из них — две россыпи Павловская и Милушкинская.

Продуктивный фосфатный пласт с тяжелыми минералами приурочен к верхней части разреза нижнекампанских отложений, представленных зеленовато-серыми слюдистыми песками и алевритами, иногда карбонатизированными вплоть до песчанистого мела, с включениями желваковых фосфоритов. Пески хорошо сортированы, мелкозернистые с преобладанием класса крупности —0,20+0,16 мм (60.5%) и —0.16+0.10 мм (25.4%). Они подстилаются мергелями сантона и перекрываются белым плотным мелом верхнего кампана, а в северо-восточной части района — непосредственно четвертичными осадками. Мощность рудного пласта в среднем составляет около 3 м при содержании P2O. около 8% и выходе тяжелой фракции около 3%.

В литодинамическом отношении кампанские фосфорит-россыпеносные пески отвечают относительно низкоэнергетической обстановке прибрежной литоральной зоны. Источники рудного вещества в них недостаточно ясны. По-видимому, поступление фосфатного вещества в прибрежные воды как в виде геля, так и в виде аллотигенных частиц могло происходить за счет разрушения расположенного вблизи Полпинского фосфатного месторождения сеноманского возраста, источником же рудных минералов могли служить аптские и сеноманские слои. При этом состав тяжелой фракции довольно стабилен, хотя и отмечаются максимальные содержания ильменита в Крапивненской россыпи, лейкоксена — в Унечской, а эпидота — в Стародубской россыпи.

Наиболее изученным является Унечское месторождение, оконтуривание рудных тел которого проводилось по бортовому содержанию P2O5 = 5%; титановые минералы и циркон являются попутными компонентами и составляют в зернистой части (в %): ильменит — около 1.5, рутил + лейкоксен — 0.35, циркон — всего 0.06. Содержания эти расцениваются как весьма низкие, но без извлечения этих минералов отработка месторождения нерентабельна.

В целом руда представляет собой фосфатный песок, состоящий из кварца, фосфатов, кальцита, в сумме составляющих 88-93%, с примесью тяжелых минералов (1-10%), глауконита, полевого шпата и др. В зависимости от содержания карбоната выделяются два типа руд: кварцевые, с содержанием кварца более 50% и карбонатно-кварцевые, с содержанием кварца 30-40% и кальцита 24-25%, Фосфаты присутствуют: а) в виде самостоятельных зерен, концентрирующихся преимущественно в классе +0.15 мм, по составу представленных коллофаном, с содержанием P2O5 27-29%; б) в виде оболочки (пленки) на зернах аллотигенных минералов в классе -0.15 мм, развитой в равной степени как по легким, так и по тяжелым минералам. Этот пленочный фосфат, представленный достаточно подвижной формой (растворимой в 5%-ной соляной кислоте), составляет около 75% суммарного P2O5 в руде.

Обогащение песков Унечского месторождения возможно по флотационно-гравитационной схеме, позволяющей получать два концентрата — фосфатный и коллективный фосфатно-рудный концентраты тяжелых минералов. После обесфосфоривания последнего гидрометаллургическим способом, из нерастворимого остатка путем гравитационной, магнитной и электрической сепарации получены концентраты: ильменитовый с содержанием ильменита 72-92%, цирконовый с содержанием циркона 72% и гранатовый с содержанием граната 53% (данные Центральной лаборатории ПГО «Центргеология», 1991 г.). Все концентраты некондиционные.

Перспективы рассматриваемого унечского типа комплексных фосфатно-титано-циркониевых россыпных месторождений еще недостаточно изучены. Однако следует иметь в виду, что они не ограничиваются названными выше россыпными полями Унеча-Крапивненской зоны. Аналогичная продуктивная формация нижнекампанского возраста с высоким содержанием тяжелой фракции (до 55% в отдельных пробах) развита также на Обоянской площади в пределах Суджанского блока, в Белгородской и Курской областях. Для окончательного решения вопроса о промышленной ценности рассматриваемого типа месторождений требуются дальнейшие геологические и технологические исследования.

Квартиры в Новогорске и их стоимость




Квартиры в Новогорске и их стоимость

Квартирный ЖК в Новогорске

Современный жилой комплекс бизнес-класса «Олимпийская деревня Новогорск. Квартиры», расположенный в непосредственной близости от Москвы, на живописных берегах реки Сходня, представляет собой воплощение концепции гармоничного соединения интеллектуальной, образовательной и спортивной составляющих. Новостройки в ЖК, возведенные компанией «Химки Групп», отражают актуальные тенденции современной архитектуры. Дизайн всех домов выполнен по авторским проектам.

На территории комплекса располагаются семнадцать жилых зданий средней этажности с квартирами свободной планировки. Развитая инфраструктура включает в себя все необходимое для комфортного проживания, а также для занятия спортом и образования. В ЖК в Новогорске стоимость квартир выгодно отличается от расценок многих подмосковных жилых комплексов аналогичного класса. Купить здесь квартиру можно по ипотеке, которую предлагает ряд крупных банков, или по стопроцентной оплате. Предусмотрен и вариант предоставления беспроцентной рассрочки, условия которой обсуждаются в индивидуальном порядке.

Узнайте больше о ЖК

Территориальное расположение ЖК весьма удачное с экологической точки зрения. Комплекс находится на полуострове, таким образом, река омывает территорию с трех сторон. К западу от комплекса находится живописный парк, площадь которого занимает около 250-ти гектаров. Неподалеку проходит Куркинское шоссе, по которому можно быстро добраться до центра столицы. Такое сочетание экологически благоприятной окружающей среды и транспортной доступности делает ЖК еще более привлекательным для проживания.

По берегам вдоль реки предусмотрена оборудованная удобными спусками к воде набережная, разделенная на три части в соответствии с продуманной концепцией ландшафтного дизайна. Из квартир в Новогорске в парк и на набережную можно попасть по велосипедным и пешеходным дорожкам, удобным для прогулок. Для детей здесь есть несколько оборудованных площадок, взрослым определенно понравится поле для гольфа и открытый бассейн с подогревом воды. Поскольку ЖК спортивной направленности, в нем есть все для занятий спортом или просто поддержания отличной физической формы – от спортивных школ до уличных тренажеров.

Удобное расположение комплекса позволяет добраться до него не только тем, кто обладает собственным транспортом. От автобусной остановки «Юрово» до ЖК всего минута ходьбы. До самой же остановки курсируют автобусы и маршрутное такси от станций метро «Планерная» и «Речной вокзал» и «Химки».

Обследование деформированного сооружения




Известны случаи, когда по истечении двух или трех месяцев после произведенного обследования сооружения (за время составления проекта по его восстановлению) в нем появлялись или дополнительно обнаруживались такие деформации, которые требуют коренных изменений проекта и принятия неотложных мер для сохранения сооружения.
Это является свидетельством того, что произведенные обследования были не полными, а систематические наблюдения за аварийными участками сооружения не производились. Например, здание элеватора в Гомеле, подорванное немецкими фашистами, обрушилось в начале работ по его выпрямлению.
Часто во время производства работ по восстановлению деформированных сооружений происходит дальнейшее раскрытие существующих трещин, появляются новые трещины или имеет место увеличение крена. Своевременное выявление прогрессирующих деформаций облегчает принятие необходимых мер для предупреждения их дальнейшего роста.
Обследование деформированного сооружения следует начинать с ознакомления с его конструктивными чертежами, геологическими и гидрологическими условиями местности и геодезическими наблюдениями за его горизонтальным и вертикальным смещениями, а также с проверки прочности и устойчивости основных несущих элементов конструкций.
Горизонтальные смещения выявляются при помощи теодолита. Наблюдения ведутся из двух точек за какой-либо одной маркой, установленной на верху сооружения.
Сначала теодолит устанавливают в одной точке и определяют: угол наклона между визирной линией на верхнюю марку и ее горизонтальной проекцией; угол между линией этой горизонтальной проекции и визирной линией на вторую точку установки инструмента. Затем теодолит устанавливают во второй точке и определяют угол наклона между визирной линией на марку и ее горизонтальной проекцией, а также угол между линией этой горизонтальной проекции и визирной линией на первую точку установки инструмента.
Зная базис — расстояние между точками, в которых устанавливали теодолит, и примыкающие к нему углы горизонтальных проекций наклонных линий, можно определить длину линии горизонтальной проекции. Далее, из прямоугольного треугольника, в котором известны длина линии одной горизонтальной проекции и угол между визирной линией на марку и ее горизонтальной проекцией, находят расстояние от точки наблюдения до марки, размещенной вверху сооружения. При повторных наблюдениях теодолит устанавливают в тех же точках.
Величину вертикальных смещений определяют при помощи марок и реек, устанавливаемых в определенных местах сооружения. Геодезические наблюдения должны вестись систематически (желательно через день) до полного окончания работ по восстановлению сооружения.
Одновременно с началом геодезических наблюдений приступают к детальному внешнему обследованию основных несущих конструкций сооружения. Осмотр начинают с внешней стороны наружных стен здания и выявляют существующие повреждения. Для лучшего обнаружения трещин, расположенных на большой высоте, рекомендуется при осмотре, как уже говорилось, пользоваться полевым биноклем.
При обследовании сильно поврежденного каменного сооружения следует на слух, приложив ухо к несущим конструкциям, проверить, не издают ли стены глухих звуков наподобие шорохов или потрескиваний. Наличие таких звуков служит подтверждением того, что деформации в сооружении продолжаются.
В практике не бывает случаев, чтобы сооружение, даже находящееся в аварийном состоянии, обрушилось без предварительного образования дополнительных деформаций. Симптомами предстоящего обрушения могут служить: продолжающийся крен сооружения, шорохи, переходящие в более громкие звуки — потрескивания, образование сквозных трещин в щелыгах неармированных сводчатых перекрытий и др. Известен случай, когда в результате резкого повышения температуры стальной затяжки она удлинилась и свод обрушился.
Иногда завал, образовавшийся вокруг частично обрушившегося — накренившегося сооружения, препятствует осмотру основания конструкции. Тогда в отдельных местах со стороны крена следует расчистить узкие проходы к стенам здания. Во время этих работ необходимо вести геодезические наблюдения за состоянием сооружения.
В каждом расчищенном коридоре накренившуюся стену подпирают подкосом. Если на этом участке нижняя часть стены выломана, то в проломе устанавливают стойки. Размеры сечений временных поддерживающих конструкций должны быть проверены соответствующим расчетом. Необходимо отметить, что после укрепления стен установкой стоек или подкосов трещины перестают увеличиваться, а шорохи и потрескивания в конструкциях здания прекращаются.
Обследования внутри здания следует начинать с осмотра перемычки под входным проемом, а затем потолка помещения. При обнаружении сквозных трещин (вертикальных или наклонных) в перемычке с вертикальным смещением одной части кладки по отношению к другой необходимо под осевшую часть кладки подвести стойки. Только после этого разрешается производить дальнейшее обследование.
В таком же порядке обследуются другие помещения с одновременным осмотром состояния всех надоконных и наддверных перемычек. После окончания осмотра на всех трещинах устанавливаются маяки.
При аварийном состоянии сводчатых перекрытий закрепление оводов производится путем забивки сверху в трещины дубовых клиньев. Так как сверху сводов трудно обнаружить трещины, то для этой цели рекомендуется пробивать сквозь трещину снизу вверх стальные прутья диаметром 3—5 мм на расстоянии 0,75—1 м один от другого. Таким способом выявили положение трещин в крестовых сводах Покровского собора Троице-Сергиевой лавры Загорского монастыря. После тугой забивки клиньев в трещину, ее сверху промывают тонкой струей воды под давлением 0,15—0,25 ати. Затем снизу в трещину набивают полусухой раствор. Состав раствора для известковой кладки рекомендуется 1:0,2:3 (цемент, известь, речной песок) с примесью небольшого количества пакли. Разделенную на волокна паклю закладывают в трещину после набитого в нее слоя раствора, без предварительного перемешивания раствора с паклей, потому что при перемешивании такого раствора вся пакля собирается в одно место. После этого сверху (между клиньями) во все трещины заливают жидкий раствор того же состава.
Этот способ, предложенный нами, впервые применили для закрепления крестовых сводов вышеуказанного собора. Спустя 10 лет произведенным осмотром никаких повреждений в своде собора обнаружено не было.
Если сводчатое перекрытие недоступно для производства работ сверху, то необходимо обеспечить снизу сводчатого перекрытия набивку раствора в трещину на всю глубину.
Таким способом произвели укрепление свода гульбища Рязанского собора. Для этого пользовались прибором, предложенным автором и показавшим в производственных условиях хорошие результаты. Прибор состоит из узкой жестяной коробки и деревянного стержня — выталкивателя раствора (рис. 7). Высота коробки может обеспечить набивку раствора на всю глубину трещины в один прием, тогда как при работе мастерком с сокола удается набить раствор в трещину только на ограниченную глубину При больших размерах трещин (свыше 5 мм) ширина жестяной коробки должна быть уже трещины. В этом случае прибор не приставляют к трещине, а вставляют в нее до его упорных планок, после чего раствор выталкивают в трещину. При большом объеме работ но заделке трещин раствор нагнетают сжатым воздухом или растворонасосом.


Обследование деформированного сооружения

Деревянные лестницы




Деревянные лестницы

Красивые деревянные лестницы – гордость любого владельца. Это сложная строительная конструкция, нуждающаяся в профессионализме, квалификации и опыте работы. Сочетание данных качеств на выходе дает безукоризненное качество, безопасность, прочность и долговечность изделия.

Для чего нужны деревянные лестницы?

Лестница в любом доме выполняет функцию связующего элемента между этажами. Помимо этого они являются важным элементом интерьера, который может повлиять на общее впечатление от внутреннего убранства дома.

Преимущества деревянных лестниц

Деревянные лестницы пользуются большим спросом, так как обладают рядом определенных преимуществ, таких как:

Эксклюзивность. Так как каждое дерево обладает уникальным естественным рисунком, то и каждая лестница становится в своем роде уникальной.

Экологическая безопасность. Деревянные лестницы изготовляются только из натуральных материалов. При обработке не используются различные вредные примеси и добавки, что сохраняет чистоту древесины.

Удобность. Древесина очень легко поддается обработке, поэтому можно изготовить лестницу любой формы, высоты, с различными узорами и прочими украшениями.

Надежность. Помимо этого хорошая порода может похвастаться высокими эксплуатационными характеристиками. Срок службы такой лестницы может превышать 100 лет, при этом все это время она будет хранить свою натуральную красоту.
Какими бывают?

Все деревянные лестницы условно можно разделить на несколько видов:

• Классические маршевые. Являются простором для воплощения дизайнерских задумок.
• Г-образные. Наиболее распространенный вариант, что обусловливается ее компактностью.
• П-образные. Наиболее габаритные, но при этом не менее красивые конструкции. Отличный выбор для высоких просторных помещений.
• Винтовые. Также довольно компактны, однако основное преимущество заключается в высоте.

Деревянные лестницы от компании Valesco

Если вы хотите приобрести качественные деревянные лестницы в Алматы, то обращайтесь в компанию Valesco, специалисты которой, используют только натуральные материалы, применяют новейшие методы обработки на современном оборудовании. Все это позволяет гарантировать высокое качество работ. Помимо деревянных лестниц в данной компании можно заказать другие столярные изделия, такие как мебель, двери, паркет цены на все услуги более чем доступны.

Нитрид урана




Данные первых исследований о существовании только мононитрида урана несостоятельны; сейчас известны, кроме того, нитриды U2N3 и UN2. Мононитрид урана можно получать при взаимодействии урана или гидрида урана с азотом или аммиаком или же разлагая нитриды более высокого состава в вакууме, соединяя их с металлом или восстанавливая водородом.

Нитрид U2N3 получают в результате прямого взаимодействия урана или гидрида урана с азотом или аммиаком или же восстанавливая водородом динитрид урана (UN2). Динитрид урана был получен при реакции урана с азотом под давлением 126 ат.

Система уран — азот исследована рентгенографически. Растворимость азота в металле не обнаружена. Мононитрид урана имеет кубическую гранецентрированную решетку (тип NaCl) с постоянной а = 4,880 А. Расчетная плотность 14,32 г/см3. Фаза U2N3 — кубическая объемноцентрированная (тип Mo2O3, D53), а = 10,678 А, расчетная плотность 11,24 г/см3. Граница фазы со стороны урана весьма резкая; при увеличении содержания азота наблюдается постепенный переход к структуре денитрида UN2, причем до состава UN1,75 сохраняется прежняя решетка и уменьшается лишь ее период до а = 10,580 А .

Азотизация под давлением 126 ат приводит в области концентраций азота 55—66% (атомн.) к образованию двух фаз UN и UN2. Последняя имеет гранецентрированную кубическую решетку (тип флюорита) с периодом а = 5,31 А. В чистом виде (без примеси мононитрида) эту фазу получить трудно. Это и понятно, так как распад U2N3 = UN + UN2 связан с уменьшением объема элементарной ячейки на 13%.

По данным Чиотти, лишь мононитрид урана (температура плавления 2650 ± 100°) устойчив при повышенных температурах. Термодинамические величины приведены в работах.

Из порошка мононитрида урана прессованием (4—5 т/см2) и спеканием (в вакууме 2000—2100°) получают жаростойкие изделия (тигли и др.).

Использование предварительно спеченных заготовок позволяет снизить линейную усадку при окончательном спекании до 3 %. Кажущаяся плотность таких небольших тиглей достигает 12 г/см3 (пористость около 16%). Пористость больших спеченных изделий составляет 23—30%.

Одно из применений нитрида урана состава UN1,5—UN1,75 — очистка азота от кислорода. Нитрид нужного состава получают, пропуская аммиак или азот над стружкой металлического урана при 800°; нагретый до 500—600° такой нитрид активно поглощает кислород из азота.

Колымский возможно нефтегазоносный бассейн




Перспективы нефтегазоносности этого бассейна связываются с осадочным чехлом, представленным главным образом мезозойскими и в меньшей мере верхнепалеозойскими образованиями Колымской платформы. Следует указать, что до последнего времени здесь выделялся обширный Колымский срединный массив и ранее сформулированное еще С. В. Обручевым представление на наличие здесь Колымской платформы длительное время не признавалось.

Платформа охватывает огромную территорию бассейнов рек Колымы и Индигирки. С запада эта платформа ограничивается герцинскими складчатыми сооружениями, к которым непосредственно с запада примыкает широкая зона мезозоид, складчатые процессы в которых в основном закончились в преднижнемеловое время. С юго-востока платформа обрамляется нижнемеловой, верхнемеловой и третичной складчатыми зонами, с северо-востока — мезозоидами с завершением складчатости предположительно в предверхнеюрское либо в верхнеюрское время.

Большая часть описываемой структуры имеет типичное для платформ двухъярусное строение, интенсивно метаморфизованный складчатый фундамент, сложенный предположительно архейскими и, возможно, докембрийскими и нижнепалеозойскими образованиями, и перекрывающий его чехол. В составе чехла отмечаются пермские, триасовые, юрские и отчасти меловые и третичные отложения. Складки чехла (включая верхний палеозой) не имеют единого линейного характера, типичного для складчатых зон. Наряду с резкими дислокациями наблюдаются пологие складки с углами падения до 15°. В частности, складки такого типа обнаружены в отложениях верхней перми, представленной битуминозными известняками в верховьях р. Гижиги и правых притоков верховьев р. Омолона.

В пределах Колымской платформы в качестве структурных элементов первого порядка выделены Кодымо-Индигирский и Олойский прогибы и Омолонский массив, для которого характерно преимущественно приподнятое тектоническое положение с конца протерозоя или начала палеозоя вплоть до настоящего времени.

В Колымо-Индигирском прогибе выделены Момско-Зырянская впадина, сложенная осадками юры и нижнего мела, Алазейское поднятие, в своде которого выходят верхнепалеозойские и юрские эффузивные образования, а на Омолонском массиве — небольшая Уляганская впадина, сложенная породами верхней юры и нижнего мела.

В силу слабой изученности вся обширная область Колымской платформы, по своим размерам близкая к Среднеазиатской платформе, в настоящее время условно выделяется в один нефтегазоносный бассейн, который с трех сторон ограничен горными сооружениями; с запада — палеозойскими, с юга и востока — мезозойскими.

Северо-северо-восточное ограничение этого бассейна не ясно, так как здесь он открывается в район обширной Приморской низменности, покрытой мощным чехлом четвертичных образований. Как уже указывалось выше, фундаментом для этого бассейна являются кристаллические породы докембрия и, возможно, каледонид, покрытых чехлом образований верхнего палеозоя и главным образом юрских и меловых образований. Роль более древних образований в осадочном чехле этой платформы пока не совсем ясна. Как уже указывалось выше, эта платформа четко разделяется уже сейчас на ряд крупных структурных элементов — впадин и разделяемых их поднятий. Поэтому вполне естественно, что в составе Колымского нефтегазоносного бассейна в дальнейшем будут выделены бассейны, связанные с внутриплатформенными впадинами и прогибами, развитыми по ее окраинам.

В качестве возможных нефтегазоносных свит здесь прежде всего могут быть выделены отложения юрской и меловой систем, а также верхнего палеозоя.

Система борид — карбид




Системы, состоящие из переходных металлов IV—VI групп периодической таблицы элементов, бора и углерода, были в последнее время предметом многих исследований. Многочисленность возможных боридных фаз приводила к запутанным взаимосвязям; в некоторых системах были открыты новые боридные фазы.

Стейниц и Глезер установили, что дибориды титана и тантала в присутствии углерода устойчивы и поэтому могут быть получены из компонентов в графитовых тиглях. Попытка получить в таких условиях монобориды титана или тантала не удалась, все равно получались соответствующие дибориды и карбиды.

При взаимодействии борида W2B с углеродом образуются моноборид и монокарбид вольфрама.

Продуктом реакции карбида бора и карбида титана всегда является диборид титана, образующийся при 1200°. К аналогичным результатам пришли Гринхауз с сотр.; при использовании в реакции всего карбида (температура около 2000°), кроме диборида титана, образуется новый борид с более высоким содержанием бора.

Бориды и карбиды, вероятно, взаимно нерастворимы. Углерод, и бор, по-видимому, не могут замещать друг друга в различных твердых соединениях тугоплавких металлов, хотя при высоких температурах бориды и карбиды, как правило, вступают во взаимодействие.

Детальное исследование систем металл — бор — углерод недавно провел Глезер. Рентгенографическое исследование горячепрессованных образцов (смеси металлов, гидридов или карбидов с бором или карбидом бора) показало, что боридные фазы образуются всегда и что они, таким образом, устойчивее соответствующих карбидов. Независимо от того, в какой форме вводится углерод (графит, карбид металла или бора), металлы титан, цирконий, ванадий, ниобий и тантал всегда давали соответствующие дибориды. Металлы VI группы —- хром, молибден и вольфрам давали в зависимости от количества бора в шихте также и другие боридные фазы. В системе торий — углерод — бор наблюдалось образование гексаборида тория.

Сводка полученных Глезером результатов дана в табл. 71.



Как приобрести качественный линолеум




Как приобрести качественный линолеум

Назвать линолеум передовым отделочным материалом для пола нельзя. Все-таки подобное изделие используется в целях ремонта далеко не первое десятилетие. Но сейчас многие владельцы все еще отдают ему предпочтение, поскольку линолеум недорого обходятся, легко укладывается и обладает достойными практическими характеристиками. Правда, все это верно в отношении только качественного изделия. Как его выбрать? Для этого нужно обратить внимание на следующие аспекты.

1. Кромки полотен линолеума

Быстрее всего оценить качество материала можно, если посмотреть на состояние его кромок. Правильно изготовленный линолеум не может иметь заусенец, неровностей, трещин по краям. Конечно, дефекты могут быть нанесены при нарезании полотен. Но, если полотно цельное, оно должно быть гладким по кромкам и максимально ровным. Волны также недопустимы.

2. Декоративный слой линолеума

Теперь следует посмотреть на качество лицевого слоя материала. Линолеум, изготовленный с применением современного оборудования и правильных технологий, должен обладать равномерной покраской на всей площади полотна. Также на нем не могут присутствовать «раковины», наслоения, вздутия. Наличие подобных дефектов говорит о том, что линолеум или был неграмотно изготовлен, или неправильно хранился на складе. В обоих случаях приобретать его не стоит.

3. Толщина полотна линолеума

Этот показатель каждый владелец для себя определяет самостоятельно. Но следует подчеркнуть, что линолеум, толщина которого составляет менее 3 мм, портится очень быстро. И лучше его не приобретать. По современным стандартам качества полотно должно быть толщиной от 3 мм и больше. Иначе в скором времени материал начнет проминаться, а декоративное покрытие на нем сотрется. Есть линолеум толщиной и 4-4,5 мм. Только обходится он дорого.

4. Период изготовления линолеума

Вообще, современный линолеум может храниться 3–5 лет, не портясь. Но, чтобы обезопасить себя от проблем в будущем, лучше всего покупать материал, который был изготовлен примерно год назад. За это время проявляется производственный брак, но зато сам линолеум еще остается в хорошем состоянии даже при неграмотном хранении.

Есть много других факторов, которые важны при приобретении линолеума. Но, если владелец будет помнить хотя бы о перечисленных, он значительно увеличит собственные шансы на покупку качественного материала. Тогда и в ходе ремонтных работ проблемы маловероятны.

Основные учебно-вспомогательные помещения школы и их назначение




Независимо от вместимости школьных зданий состав основных учебно-вспомогательных помещений в них остается одинаковым для всех типов школ, с разницей лишь в количественном отношении и в площадях.
Классы — учебные помещения, закрепленные за группой I—IV классов.
Учебные кабинеты, лаборатории — учебные помещения, предназначенные для обучения учащихся старших V—IX классов, оборудованные наглядно-методическими пособиями, специальными учебными приборами и техническими средствами обучения. Эти помещения предназначены для обслуживания всех старших классов, поэтому они работают самостоятельно и не закрепляются за каждым классом отдельно.
Мастерские ручного труда — учебные помещения для практических занятий по трудовому обучению для I—IV классов, в которых дети получают начальные навыки по трудовому воспитанию.
Универсальные помещения групп продленного дня — помещения для пребывания детей I—IV классов после занятий до прихода родителей. В этих помещениях организуется сон, питание и занятия под руководством воспитателя.
Комбинированные мастерские по обработке металла и древесины — помещения для трудового обучения и профессиональной ориентации учащихся V—IX классов, снабженные соответствующим оборудованием для производства изделий из металла и древесины.
Рекреации — помещения для отдыха учащихся во время перемен, непосредственно примыкающие к группе учебных помещений.
Актовый зал — лекционная аудитория — помещение, предназначенное для проведения общешкольных мероприятий: собраний, лекций, праздничных вечеров и др.
Гимнастический зал — помещение, предназначенное для проведения занятий по физической подготовке, проведения общешкольных соревнований, тренировок и работ спортивных секций.
Столовая — блок питания, предназначенный для обслуживания преподавателей и школьников.
Группа административно-хозяйственных помещений — включает в себя помещения для размещения всего административно-хозяйственного персонала: кабинет директора, завуча, заместителя директора по трудовому воспитанию, учительскую, бухгалтерию, кабинет врача и др.

"А101 Девелопмент" планирует построить в Коммунарке 5,7 млн кв м нежилых помещений




«А101 Девелопмент» построить на своих площадках в районе Коммунарки (новая Москва) пять миллионов семьсот тысяч квадратных метров нежилых помещений, включая социальные объекты и коммерческую недвижимость, рассказал в пятницу газете «Коммерсант» генеральный директор компании Сергей Качура.

Он напомнил газете, что для развития такого объема жилых площадей планируется создать Clever City на двести шестидесяти гектарах между Киевским и Калужским шоссе, вдоль строящейся автодороги Солнцево—Бутово—Видное.

Здесь кроме жилья планируется создать интеллектуальный центр, с филиалами университетов, представительствами иностранных технопарков плюс стартап — инкубатор, где будут резиденты, занимающиеся IT, биотехнологиями и технологиями в области зеленой энергетики, добавил он.