Россыпная мегапровинция Палео- и Мезоевропы




Россыпная минерагения древних складчатых поясов Европы (Палео- и Мезоевропы) довольно бедна, резко уступая другим древним складчатым поясам Мира (рис. 4.31). В пределах этой области известно лишь несколько разобщенных ареалов россыпеносности, из которых главнейшими и наиболее известными являются п-в Корнуолл с его оловорудными и россыпными месторождениями, давшие в общей сложности более 2 млн., Армориканский и Чешский срединные массивы, также преимущественно с оловянной (и редкометалльно-вольфрам-оловянной) россыпной специализацией и западная и центральная части Пиренейского п-ва, где с древнейших времен известны золото- и оловоносные, а в последние годы открыты также монацитовые россыпи. Россыпи перечисленных районов были объектами примитивной отработки как в доантичное и античное время, так и на более поздних отрезах истории, вплоть до середины XX века, но в настоящее время их потенциал считается весьма ограниченным либо исчерпанным.



Одним из старейших районов разработки оловянных россыпей в Европе является п-ов Корнуолл, россыпные месторождения которого отрабатывались, начиная с бронзового века, однако перспективы россыпной оловоносности этого района, особенно в отношении погребенных и затопленных россыпей, залегающих ниже уровня моря, остаются еще не исчерпанными. Район располагается на стыке армориканской дуги герцинид с каледонидами «Палеоевропы», вдоль которого сохранился также выступ докембрийского фундамета. Россыпеобразующее оловянное оруденение Корнуолла относится к касситерито-кварцевой и касситерито-силикатной формациям и генетически связано с прорывающим девонские метаосадочные породы («киллас») Корнубийским батолитом пермо-карбонового возраста и его выступами, вскрытыми в современном срезе в виде отдельных массивов Лэнд Энд, Карнменелли, Сент Оустен Мур, Бодмин Мур. Вскрытие последних, по-видимому, произошло уже в перми, о чем свидетельствует присутствие касситерита в пермских конгломератах. В качестве более молодых осадочных коллекторов выступают также меловые и эоценовые песчаники.

Основные оловоносные россыпи Корнуолла располагаются в интервале абсолютных отметок от 230 до -35 м (рис. 4.32). Их история насчитывает ряд эпизодов, которые реконструируются с разной степенью детальности:

1. От поздней перми до начала олигоцена — вскрытие рудоносных гранитов, выветривание и многократное переотложение полезного компонента преимущественно в субаэральных условиях.

2. Олигоцен-миоцен — перемещение («mass wasting») и флювиальная переработка ранее сформированных россыпей в условиях пенепленизации и теплого гумидного климата; формирование россыпной формации пенеплена.

3. Миоцен-плиоцен — морская трансгрессия, формирование «оловоносных гравийников» уровня +230 м, в дальнейшем стабилизация уровня моря, в конце этапа сменившаяся его снижением.

4. Поздний плиоцен — поздний плейстоцен — формирование россыпей на фоне эвстатического снижения уровня моря в обстановке постепенного похолодания климата и оледенений, переотложение касситерита в межледниковые эпохи; формирование оловоносных галечников уровня +130 м (клифы Госс-Мур, Бренней Коммон, Ред-Мур). Именно к этому уровню, вплотную приближенному к гранитным куполам, приурочены наиболее значительные россыпи олова, часто залегающие непосредственно на выходах жильных и штокверковых руд (например, перекрытые солифлюкционными отложениями оловоносные аллювиальные галечники м-ния Поркеллис-Мур);

5. Конец позднего плейстоцена-голоцен — формирование современных аллювиальных и прибрежно-морских россыпей в условиях эвстатического понижения, а затем подъема уровня моря; образование оловоносных галечников и гравийников морских террас от +30 до +2.5/+4.5, современной и затопленных (-35 м, возраст — поздний девенсиал — ранний бореал, перекрываются торфом, датируемым 8000 лет до н.э.), а также затопленных аллювиальных россыпей (-12 м). В конце этапа техногенное россыпеобразование (tailing placers) за счет хвостов оловодобывающих предприятий (в заливе Сент-Айвс и др.).



Крупные ареалы россыпной металлоносности полиминерального профиля приурочены к срединным массивам, или фрагментам древних террейнов (согласно современным тектоническим концепциям), имеющим средне-позднепротерозойский возраст. Основная россыпеобразущая минерализация этих площадей сформирована в этап наложенной палеозойской тектоно-магматической активизации и имеет отчетливый оловянный, олово-вольфрамовый и олово-редкометальный профиль. Важную роль сыграл также молодой миоценовый и плиоцен-четвертичный базальтовый вулканизм: в качестве фактора, вызвавшего частичное погребение раннекайнозойского пенеплена и связанных с ними россыпей, а также выступающего в качестве самостоятельной россыпеобразующей формации (Чешский массив).

Наиболее хорошо изучены условия формирования и строение оловоносных россыпей Армориканского массива (п-в Бретань), источниками которой послужила оловянная и оловянно-вольфрамовая минерализация жильного и грейзенового типов, реже пегматитовой формации, сопровождающая массивы герцинских гранитов, прорывающих кристаллические породы фундамента кадомского (байкальского) возраста. Относительно масштабные промышленные россыпи олова были выявлены в пределах массива сравнительно недавно, в середине 1960-х годов, и частично кустарно отрабатывались вплоть до 1980-х годов. Их формирование связано с эпохой формирования поверхности выравнивания эоценового возраста (т.н. «бретонского пенеплена») и последовавшими в миоцене — раннем плейстоцене морскими трансгрессиями, вызвавшими захоронение значительной части россыпей.

Промышленные россыпи Армориканского массива представлены несколькими морфогенетическими типами. На поверхности выравнивания т.н «бретонского пенеплена», имеющего эоценовый возраст, непосредственно в контуре рудных залежей развиты элювиальные россыпи, известные под названием «гранулитовый песок», представляющие собой разрушенные до состояния дресвы (фактически, сапролита) материнские породы, сильно каолинизированные и частично выщелоченные, в которых наблюдается отчетливое остаточно-гравитационное обогащение касситеритом. Мощность этих образований может достигать значительной величины (10 м и более). Другой тип представляют собой погребенные аллювиальные и прибрежно-морские россыпи олова (например, района Ла Уй (La Нуе) (рис. 4.33), формировавшиеся в условиях периодически затопляемых прибрежных равнин, которые неоднократно возникали по периферии Армориканского массива в миоцене — раннем плейстоцене. Однако непосредственно в оловоносном районе вблизи Ла Вильеде (La Villeder) достоверно описаны следы только одной трансгрессии — плиоценовой, которая распространилась в область эоценового бретонского пенеплена, переработала в трансгрессивную фазу подстилающие оловоносные элювий и аллювиальные россыпи, а затем захоронила рудные пласты под толщей т.н. красных песков («sables rouges»). Мощность рудного пласта, который приурочен к погребенному аллювию, а частично заходит в базальные горизонты трансгрессивной серии, составляет 4-5, до 10 м при содержании олова в среднем около 600 г/м3. Более молодые оловоносные россыпи плейстоценовой долинной сети были сформированы за счет двух источников — металла, переотложенного из древних россыпей, и новых порций, поступавших из коренных источников.



Оловоносные и олово-редкометалльные (колумбит-касситеритовые) россыпи Чешского массива, занимающего, в отличие от Корнуолла и Армориканского массива, внутриматериковую позицию, представлены исключительно континентальными россыпями, но характеризуются более широким возрастным диапазоном. Наряду с четвертичными аллювиальными и склоновыми россыпями (районы Била Быстрица, Черна Водица и др.), здесь известны древние аллювиальные россыпи, ассоциирующие с эоценолигоценовым пенепленом, представленные грубозернистыми слабосортированными песками с каолиновым заполнителем, характеризующиеся средними содержаниями олова 600-100 г/м3 (район Божи Дар-Рыжовна). Значительная часть олигоценовых россыпей погребена под покровами плиоцен-раннечетвертичных базальтов.

Другой тип россыпеобразующей минерализации, продуцирующей россыпи ювелирного пиропа («чешского граната»), связан с эруптивными перидотитовыми брекчиями диатрем в составе миоценового щелочнобазальтового вулканогенного комплекса Чешского среднегорья. За счет этих пород непосредственно над выходами рудоносных брекчий и в их ближайшем окружении сформированы элювиальные и элювиально-склоновые россыпи, содержащие высококачественные ювелирные пиропы винно-красной и фиолетово-красной окраски.

Крупный ареал полиминеральной россыпной металлоносности располагается также в центральной и западной части Пиренейского полуострова и также в основном приурочен к фрагментам древних террейнов в составе Иберийских герцинид — Лузитано-Галисийской глыбе на западе и к срединному массиву Иберийской Месеты (к востоку от нее). Россыпеобразующая минерализация оловянного и олово-вольфрамового профиля представлена преимущественно жильными телами и грейзенами касситерит-кварцевой формации, ассоциирующими с герцинскими гранитами. Среди россыпей доминируют многочисленные, но небольшие по масштабам элювиально-склоновые (в основном для вольфрамита) и аллювиальные россыпи (частично отработанные еще в античное время). В качестве попутных минералов в россыпях присутствуют также колумбит и шеелит.

Особый тип россыпной минерализации в центральных и северных районах Пиренейского п-ва, а также южной Франции составляют редкоземельные россыпи европиеносного (т.н. «серого») монацита аутигенно-метаморфогенного происхождения (аналога куларита Якутии). Его источником являются углеродистые монацитоносные метапелиты и метапесчаники черносланцевой формации нижнего ордовика, залегающие в непосредственном обрамлении выступов докембрийского фундамента. Содержание европиеносного монацита в пролювиально-аллювиальных россыпях Испании вблизи источников его поступления составляет 1-5 кг/м3, а прогнозные ресурсы этих россыпей, по данным А.А. Кременецкого, Г. Леаля и Х. Амора, оцениваются в n*10 -n*100 тыс.т TR2O3. В аллювии современной гидросети монацит прослеживается вплоть до современных пляжей атлантического побережья полуострова.

Первичные стратиграфические ловушки




Первичные стратиграфические ловушки могут быть сформированы рифами, морскими берегами, руслами рек, отложениями врезанных долин и песчаными выклиниваниями по восстанию.

В Северной Америке рифы представляют собой ловушки, богатые газом и нефтью. Гигантские нефтяные месторождения расположены в рифах пермского возраста в Западном Техасе и Нью-Мексико, рифах девонского возраста в Альберте и рифах мелового возраста в Мексике.

Нефть и газ можно добывать не только из самого рифа, но и из уплотненной антиклинали, покрывающей риф (см. рис. 12.24). Уплотненная антиклиналь образуется в пористых отложениях, например в песке или сланце, залегающих на возвышении из плотных пород — на известковом рифе или возвышении коренной породы. Мощность отложений по краям рифа больше, чем на самой вершине. Когда отложения погружаются на глубину, рыхлые породы уплотняются под весом покрывающих отложений. Риф, состоящий из прочного известняка, менее подвержен уплотнению. Так как уплотнение идет более сильно по краям рифа, в отложениях над рифом образуется обширная антиклиналь. Любые породы-коллекторы в осадочных породах, покрывающих риф, могут накапливать нефть.



Атолл Хорсшу, представляющий собой погребенный риф пенсильванско-пермского возраста, расположен на северо-востоке Мидлендского бассейна, представляющего собой часть прогибов пермского возраста. Округлый риф (см. рис. 12.25) занимает значительную территорию. На точках повышений рифа располагаются нефтяные месторождения.

Самым крупным на атолле Хорсшу является нефтяное месторождение Келли-Снайдер, запасы которого составляют 1,7 млрд бар, (270 млн куб. м) нефти и залегают на глубине 5 тыс. фут. (1500 м). На поперечном разрезе месторождения (см. рис. 12.26) показано, что большая часть нефти поступает из рифа, поры слагающих его пород которого увеличены за счет растворения. Однако некоторая часть добывается из уплотненной антиклинали, включающей несколько маломощных слоев песчаника в покрывающем сланце Каньонской формации.



На нефтегазовом месторождении Ледюк в Альберте (см. рис. 12.27) добыча производится из доломитизированного рифа (Ледюкская формация, интервал D-3) и более молодых покрывающих слоев доломита формации Ниску (интервал D-2). Формация Ниску состоит из сланцев, песчаников и доломитов, наслоившихся поверх рифа. Месторождение способно дать более 200 млн бар. (32 млн куб. м) нефти. Мощность продуктивного интервала D-2 составляет 63 фут. (19 м), в то время как мощность D-3 — 35 фут. (11 м). Месторождение Ледюк было обнаружено в 1947 г., когда Imperial Oil Company занималась бурением сейсмической аномалии, которая считалась антиклиналью. Открытие данного месторождения положило начало нефтяному буму в Альберте по бурению рифов девонского возраста.

Ряд рифовых пиков Коттон-Вэлли-Лайм в Восточном Техасе (см. рис. 12.28) является газоносным. Рифы юрского возраста высотой 400—500 фут. (120—150 м) залегают на глубине 15 тыс. фут. (5000 м). Коллекторная часть рифа занимает территорию всего 20—80 акров (8—30 га), и сторона ее равна 1000—2000 фут. (300—600 м). Для одного рифа запасы меняются от 0,8 до 105 млрд куб. фут. (0,02—3 млрд куб. м) природного газа с примесью CO2. Первый рифовый пик был обнаружен в 1980 г., но вследствие малого размера объекта и большой глубины залегания пики не разрабатывали вплоть до 1990 г., когда уже широко использовалась трехмерная сейсморазведка.



Когда стоит арендовать дуплер?





На сегодняшний день аренда думпера – мини-самосвала считается идеальным решением для выполнения большого количества различных процедур в условиях ограниченного пространства, разовых или же нерегулярных работ. Такая техника незаменима, если нужно доставить сыпучие материалы и почву с участка добычи до места строительства, а также для выемки почвы. Компактные размеры, значительная мощность, мобильность этих агрегатов соответствует требованиям, возникающим на большинстве строительных площадок.

В то же время владение подобными агрегатами требует значительных капиталовложений, грамотных и специально обученных работников, которые будут следить за состоянием всех узлов и выполнять техническое обслуживание. Вот почему с годами всё большим спросом пользуется такая услуга, как аренда думпера. Она сильно выручает при работе с сыпучими веществами. Эти агрегаты вполне заслужено называют грузовыми вездеходами, поскольку они характеризуются оптимальными для обслуживания большей части объектов параметрами проходимости и грузоподъёмности. Область использования мини-самосвалов весьма обширная:

• Логистические работы и обслуживание складских мощностей;
• Аграрная сфера;
• Строительные процедуры;
• Производственные площадки;
• Иные объекты, где возникает потребность в перевозке грузов.

Значительная грузоподъёмность, компактность (если сравнивать с иными грузовыми агрегатами) и значительная мобильность обеспечивают высочайшую эффективность всех осуществляемых работ.

Аренда думпера окажется максимально выгодной для всех те, кому:

• Интересна низкая себестоимость объекта;
• Не хочется тратить значительные затрат на приобретение, хранение, а также обслуживание машин;
• Не интересно тратиться на ремонтные работы;
• Хочется максимально эффективно использовать свой капитал.

Простой в управлении думпер, если взять его в аренду на пару дней с бетономешалкой, сможет осуществить значительный объём работ, к примеру, если необходимо залить основание монолитного типа и приготовить бетонный раствор на месте выполнения процедур. Это существенно ускорять и удешевляет строительство.

Престиж и комфорт в вашем доме с натяжными потолками от компании «Строй Сервис»




На сегодняшний день натяжной потолок представляет самую современную технологию отделки потолка, которая сочетает в себе множество преимуществ. Идеальный внешний вид, высокие эксплуатационные характеристики, прекрасное соотношение качества и цены на натяжные потолочные конструкции, а так же минимальное количество времени, затрачиваемое на монтаж – это всего лишь самые главные плюсы от установки натяжного потолка. Качественное полотно с эксклюзивным дизайном – это идеальное решение для любой проблемной и неровной поверхности.

Но как среди огромного количества компаний, предлагающих услуги по продаже и установке натяжных потолочных конструкций, найти ту самую, которая подберет идеальный вариант по цене, фактуре и дизайну. Жители Москвы и Московской области всегда могут рассчитывать на надежного помощника в лице компании «Строй Сервис», которая на протяжении долгих лет специализируется на установке натяжных потолков. На официальном сайте компании http://potolokplitka.ru , всегда можно узнать о самых «горячих» предложениях, ценах и текущих акциях, для еще большей экономии времени и средств.

Натяжные потолки от ведущих производителей из Европы!

Широчайший выбор фактур и оттенков, предлагаемых компанией «Строй Сервис» позволяет подобрать наиболее оптимальный вариант для любого помещения. Не важно где Вы хотите провести ремонт, в жилом помещении, ресторане, офисе, магазине или сауне. Наши специалисты смогут подобрать идеальный вариант под любые задачи, который на все 100% удовлетворит Заказчика.

Ассортимент натяжных потолков очень широк и сегодня мы предлагаем продукцию от самых ведущих европейских производителей:

• Немецкие производители: Pongs, EcoFolien, Descor;
• Бельгийский производитель: Polyplast;
• Французский производитель: CNT;
• Итальянский производитель: Cherutti;
• Швейцарский производитель: Clipso.

Многоуровневые натяжные потолки

Так же всегда в наличии есть продукция от производителей из Китая, которая отличается своей доступной ценой.

Подобрать нужную фактуру или оттенок – проще простого!

Натяжные потолки от компании «Строй Сервис» будут идеально сочетаться с любым интерьерным стилем, привнося в общий вид помещения гармонию и красоту. Помимо этого, наши полотна обладают уникальными качествами, такими как: идеально ровная поверхность, сохранение непревзойденного внешнего вида на протяжении долгих лет, влагостойкость и шумоизоляция, стойкость к проявлению грибков и плесени, устойчивость к выгораниям на солнце, притягиванию запахов и пыли, и все это на фоне доступных цен, которые позволяют экономить

Среди огромного выбора полотен всегда можно найти:

• Глянцевые;
• Матовые;
• Сатиновые;
• Тканевые;
• Одноуровневые и многоуровневые;
• С фотопечатью;
• С диодной и led-подсветкой;
• Звездное небо;
• Парящие и др.

Высокий профессионализм наших сотрудников позволяет воплощать в реальность даже самые сложные мысли наших Заказчиков, от классических двухуровневых потолков, до сложнейших многоуровневых конструкций, с наличием подсветки и множеством других нюансов. Помимо этого, всегда можно связаться с нашим менеджером, для получения консультации по вопросам дизайна и подбора полотна с учетом особенностей помещения тел. +7 (495) 222-95-45.

Натяжные потолки для детской

10 причин, купить натяжной потолок в компании «Строй Сервис»:

• Широкий ассортимент продукции (множество фактур и оттенков);
• Непревзойденное качество продукции;
• Бесплатный выезд замерщиков по Москве и Московской области, а так же бесплатное консультирование клиентов опытными дизайнерами;
• Быстрый и безопасный монтаж, на который уходит не более 4 часов;
• Самые «вкусные» цены по Москве и области;
• Наличие сертификатов соответствия и пожарной безопасности;
• Работа согласно официального договора;
• Множество акций и специальных предложений на монтаж натяжных потолков;
• Гарантия качества (15 лет на полотно, и 3 года на монтажные работы);
• Более чем 18 летний опыт работы на рынке отделочных материалов и положительная репутация компании.

Коллектив «Строй Сервис» всегда готов помочь Вам! Со временем, наши клиенты становятся нашими хорошими друзьями. Предлагаем и Вам стать одним из них!

Евроремонт квартир





Признаком высокого качества в наше время стало понятие «евроремонт квартиры». Но при этом не существует понятия «евроремонт», профессионалы используют для этого термин «евростандарт», точное определение которого также вряд ли можно дать. Вообще, «евро» можно классифицировать по категориям. Ремонт с использованием стандартов, принятых в Европе, может быть экономным, стандартным или высококлассным. В ЕвроХаус можно заказать нужные работы. Между собой категории такого ремонта отличаются объемом работ и используемыми материалами. Требования к конечному результату также могут отличаться.

Экономный вариант евроремонта включает в себя чаще всего декоративную отделку. Выравнивание поверхностей пола и стен выполняется в некоторых случаях. Стандартный ремонт не стоит путать с дешевым, хоть он и относиться к среднему уровню. Во время него осуществляется замена дверей, возведение перегородок, изменение геометрии стен и другие работы. В глаза при этом вряд ли будут бросаться какие-то дизайнерские решения. Эксклюзивным вариантом ремонта является высококлассная категория. Во время такого ремонта составляется дизайн-проект, чаще всего проводятся работы по перепланировке. Степень сложности и перечень работ определяют конечную стоимость.

Отличия можно заметить в деталях. Высококлассный ремонт, например, исключает несовмещение рисунка на обоях, а вот для среднего ремонта это вполне допустимо. Трудоемкость работ определяется используемыми материалами. Оплата труда отделочников будет тем выше, чем более дорогие материалы используются. Объясняется это тем, что квалификация мастеров должна быть действительно высокой, если выбрана дорогостоящая отделка, ведь они отвечают за сохранность и конечный результат.

Дизайн-проект, с которого начинается высококлассный ремонт, включает в себя не только составление эскизов. В него также входит создание чертежей, подбор материалов, определение схем кондиционирования, вентиляции, водоснабжения, электрики и многое другое. Внешний вид квартиры определяется еще до закупки материалов, заказчик должен четко представлять себе, что получиться в итоге. Направление действий профессионалы знают отлично. Геометрия стен при элитном ремонте будет идеальной. Перепланировка – продуманной. Результат должен быть не только долговечным, но и полностью соответствующим пожеланиям и требованиям заказчика.

Какая баня лучше из бревна или бруса: виды и особенности

О собственной бане на своем загородном участке мечтают многие. Вот только с выбором материала не так все просто. Обычно для бани используется древесина.

Она бывает двух видов: в бревнах или в виде бруса. Каждый из этих материалов обладает отличительными особенностями. Строительство дома по ссылке, демонстрирует процесс возведения таких строений.

Баня из бревна

У бани из бревна множество плюсов. Древесина хвойных пород обладает антисептическими свойствами. Это способствует оздоровлению организма. Минусы такой бани заключаются в дороговизне материалов и продолжительности строительства.

Бревно бывает нескольких видов:

  1. Оцилиндрованные. Такое бревно отличается от обычного природного, тем, что ему придается форма цилиндра.
  2. Строганное. Оно сохраняет свою коническую форму благодаря тому, что снимается только верхний слой бревна.
  3. Скобленные. У этого бревна снимается только кора. Сохраняется верхний слой и природная смолистость.

Самое долговечное из всех видов скобленое. Благодаря тому, что в нем сохраняется смола, оно служит намного дольше оцилиндрованного. Кроме этого, баня, выстроенная из бревна, должна простоять около года, пока превратится в полноценное помещение, пригодное для эксплуатации. За год бревно дает усадку примерно в 8-12%. Выстроить баню из бревна непросто. Это тяжелый физический труд. Ее отделка занимает массу времени. Но в качестве экологичности такая баня, является самым лучшим вариантом для хорошего пара.

Брус для бани

Брус также бывает нескольких видов:

  1. Профилированный. Он имеет одинаковую форму и полностью готов к укладке. Такой брус имеет паз и гребень, для плотного соединения.
  2. Профилированный. Обычный ровный брус, изготовленный из массива дерева. Не имеет углублений для соединения.
  3. Лафет. Такой брус отличается тем, что с бревна срезаются только боковые кромки для простой укладки.
  4. Клееный брус. Производят из разных пород древесины путем склеивания. Об экологичности этого материала идут споры, но строить баню из такого бруса намного легче, чем из бревна.

Основное отличие бруса от бревна состоит во влажности. Если брус имеет камерную сушку, то ему не страшны температурные перепады. В такой бане можно начинать париться уже сразу после ее постройки. Но любая древесина в процессе сушки дает усадку, поэтому после принятия банных процедур необходимо хорошо проветривать помещение.

Баня из древесины — это естественный и правильный выбор. Но следует рассчитать свои финансовые возможности. Бревно стоит дорого и баню придется ждать год. Строительство из бруса проще, но не обходится без специальных знаний и навыков. Нужна обработка как снаружи, так и внутри бани.

Диоптаз Cu6(Si6O18)*6H2O




Редкий минерал россыпей, встречающийся в них совместно с золотом, лимонитом, малахитом, пиритом, церусситом, вульфенитом и некоторыми другими минералами.
Кристаллизуется в тригональной сингонии, в ромбоэдрическом виде симметрии. Кристаллы имеют короткостолбчатый облик и образованы преобладающими гранями гексагональной призмы и подчиненными им гранями ромбоэдра. В россыпях наблюдается в виде обломков кристаллов и в форме угловатых или в различной степени окатанных зерен.
Цвет изумрудно-зеленый, иногда с голубоватым или синеватым оттенком; в порошке светло-зеленый. Прозрачен или просвечивает. Блеск сильный стеклянный.
Tв. 5. Спайность ясная по ромбоэдру. Хрупок, раздавливается средне. Уд. вес 3,30—3,35.
Под микроскопом в порошке зеленый, со слабым полихроизмом. Одноосный положительный, иногда аномально двуосный с секториальным строением зерен. Угол оптических осей в этих случаях может достигать 40° и более. No=1,644—1,658; Ne=1,697—1,708; Ne—No=0,050—0,053.
He люминесцирует. В кислотах растворим с выделением геля кремнезема. От аммиака раствор приобретает синюю окраску. Неплавок, при нагревании выделяет воду, синеет, а после прокаливания в окислительном пламени чернеет; в восстановительном пламени приобретает буро-красную окраску. Смоченный HCl окрашивает пламя горелки в лазурно-голубой цвет.
В неправильных зернах наиболее сходен с малахитом и хризоколлой. От первого минерала наиболее просто отличается по поведению в кислотах (разлагается без вскипания), от хризоколлы — оптической анизотропностью.
Встречается в зоне окисления медных сульфидных месторождений совместно с хризоколлой, малахитом, церусситом, каламином, смитсонитом и другими вторичными минералами.

Краткие сведения по методике полевых сейсморазведочных работ




Сейсморазведочные наблюдения выполняют вдоль профилей, расположение которых зависит от геологического строения, сейсмогеологических и топографических условий района работ и определяется техническим проектом сейсморазведочной партии. В большинстве случаев профили представляют собой прямые или ломаные линии.
Сейсмические профили называются продольными, если пункты взрыва и сейсмоприемники расположены на одной прямой, и непродольными, если пункты взрыва расположены в стороне от линии сейсмоприемников.
Расположение пунктов взрыва и приема на профиле называется системой наблюдения. В сейсморазведке применяют системы непрерывного и дискретного профилирования. Непрерывное профилирование обеспечивает непрерывное прослеживание по профилю сейсмических границ. Дискретное профилирование позволяет прослеживать границы лишь в отдельных точках профиля и применяется при надежных маркирующих горизонтах.
В методе отраженных волн при непрерывном профилировании применяют следующие системы наблюдений: простую; через один, два или три интервала; полуторного, двойного или тройного профилирования; удлиненных годографов; наблюдения на сопряженных непродольных профилях.


Краткие сведения по методике полевых сейсморазведочных работ

В простой системе наблюдения при взрыве в пункте Oi (i = 1; 2; 3 и т. д.) сейсмоприемники располагают по всей длине интервалов Oi — Oi+1 и Oi — Oi-t (рис. 34). Наблюдения через один интервал проводят с расположением сейсмоприемников аналогичным образом в интервалах Oi+1 — Oi+2 и Oi-1 — Oi-2, наблюдения через два интервала с размещением приборов в интервалах Ot+2 — Oi+3 и Oi-2 — Oi-3 и т. д. Двойное профилирование характеризуется тем, что при взрыве в пункте Oi сейсмоприемники устанавливают в интервалах Oi — Oi+2 и Oi — Oi-2, а тройное — тем, что приборы располагают в интервалах Oi — Oi+3 и Oi —Oi-3. Система полуторного профилирования состоит из чередующихся между собой пунктов простого и двойного профилирования.
Если помехи не препятствуют прослеживанию отраженных волн около пунктов взрыва, то обычно применяют простую систему наблюдений. При невозможности регистрации отраженных волн на близких от пункта взрыва расстояниях ведут наблюдения через один, два или три интервала. В сложных сейсмогеологических условиях, когда отражения прослеживаются с трудом, применяют системы полуторного, двойного и тройного профилирования.
Если на участке профиля встречается препятствие для прослеживания границы (река, болото, водоем и т. д.), то применяют систему удлиненных годографов. Например, когда на участке профиля расположены пункты взрыва O1, O2, O3, O4 и препятствие находится между пунктами O2 и O3, при взрыве в пункте O2 сейсмоприемники размещают в интервале В — O3 — O4, а при взрыве в точке O3 — в интервале O1 — O2 — А. В данном случае точки А и В являются границами препятствия, причем точка А — ближней к пункту взрыва O2, а точка В — ближней к пункту взрыва O3.
Если необходимо получить сведения о пространственном положении отражающей границы (в стороне от линии профиля), применяют систему сопряженных непродольных профилей. В этом случае на местности разбивают два параллельных профиля на расстоянии, равном приблизительно расстоянию от пункта взрыва до ближайшей границы участка. На одном профиле располагают четные пункты взрыва (O2, O4, O6 и т. д.), на другом — нечетные (O1, O3, O5 и т. д.) таким образом, чтобы точки проекций пунктов взрыва одного профиля приходились на середину расстояния между пунктами взрыва другого профиля. При взрывах в пунктах Оi (i = 1; 3; 5; 7 и т. д.) сейсмоприемники устанавливают в интервалах Oi-1 —Oi+1. Аналогичным образом при взрывах в пунктах Ok (k = 2; 4; 6; 8 и т. д.) сейсмоприемники располагают в интервалах Oh-1—Оk+1.
Расстояние между соседними пунктами взрыва называется взрывным интервалом. В методе отраженных волн в пределах одного района исследований взрывной интервал обычно сохраняется постоянным. Его длину выбирают в пределах 0,4—0,8 от улубины изучаемого отражающего горизонта; как правило, она составляет 500—1500 м.
Сейсмоприемники на профиле располагают на одинаковых расстояниях один от другого. Расстояние Δx между ними выбирают такое, при котором можно уверенно проследить одни и те же фазы полезных волн на соседних трассах ленты. Это расстояние зависит от глубины h до отражающего горизонта, скорости V распространения волн и периода T регистрируемых колебаний; оно определяется по формуле


Краткие сведения по методике полевых сейсморазведочных работ

где х — расстояние от пункта взрыва до наиболее удаленного от него сейсмоприемника. В большинстве районов России величины Δх выбирают равными 20; 25 и 30 м.
Сейсмические колебания вызывают при помощи взрывов в скважинах, воздухе, естественных водоемах и шурфах. Наиболее эффективны взрывы в скважинах. Они позволяют понизить помехи (поверхностные и звуковые волны) и значительно понизить величину зарядов взрывчатого вещества. Заряды BB в скважинах помещают ниже уровня грунтовых вод и зоны выветрелых отложений в коренных пластичных и увлажненных породах (глинах, влажных песках, плывунах). Перед взрывом скважину заливают до устья водой или глинистым раствором.
В безводных малонаселенных и удаленных районах, где стоимость бурения скважин резко возрастает, экономически более выгодными могут быть взрывы в воздухе. Эти взрывы вызывают появление помех — звуковых и поверхностных волн. Кроме того для получения равного эффекта в отношении интенсивности отражений нужно взрывать в воздухе заряды в 10—20 раз большие, чем в скважине.
Для взрывов могут быть использованы также естественные водоемы и шурфы, что в большей мере сокращает расходы на бурение. Однако в методе отраженных волн при непрерывном профилировании возможность использования естественных водоемов весьма ограничена. В пустынных местностях, где неглубоко залегают влажные пески, хорошие результаты дают взрывы в неглубоких 0,5—1,5 м шурфах. Заряды в шурфах засыпают песком.
Для подавления помех очень большое значение имеет правильный выбор рабочей фильтрации и коэффициента смешения. Их выбирают путем получения на нескольких участках района работ сейсмограмм с различными фильтрациями и различными значениями коэффициента смешения. Применять смеситель в методе отраженных волн рекомендуется в том случае, когда фронты регистрируемых отраженных волн почти параллельны линии наблюдения, т. е. когда в задачу разведки входит получение отражений от глубоко залегающих горизонтов. При получении отражений от неглубоких горизонтов пользоваться смесителем нужно крайне осмотрительно.
Станция «Поиск-МОВ-24-ОВ» позволяет снизить требование к точности выбора рабочей фильтрации и коэффициентов смешения. Запись отражений на магнитном регистраторе, как видно из описания станции, производится без смесителя. Последний применяется лишь при воспроизведении записи на осциллографе. Рабочую фильтрацию при записи на магнитный регистратор выбирают таким образом, чтобы подавить колебания в той области частот, где имеются только помехи. Более точную фильтрацию выбирают при воспроизведении записи. Однако не следует думать, что работа со станцией с магнитной записью сопровождается получением на каждом пункте взрыва многочисленных перезаписей, — это привело бы к чрезмерному увеличению обрабатываемого материала. Поэтому перед началом массовой обработки материалов анализируют пробные перезаписи с различными фильтрациями и коэффициентами смесителя, в результате чего выбирают 2—3 комплекса условий воспроизведения, которые и используют при перезаписи магнитограмм в остальных точках наблюдений участка.
Иногда для подавления помех, частота которых близка к частоте полезных сигналов, применяют группирование сейсмоприемников. При этом достигается эффект, во многом аналогичный действию смесителя.

Что из себя представляют зенитные фонари?





Зенитные фонари являются ультрасовременным техничным решением для обеспечения природного освещения, вентиляции, удаления дыма промышленных объектов, складских помещений, станций технического обслуживания, торгово-развлекательных комплексов и т.д.

Зенитные фонари могут различаться по своей геометрической форме и вид. Принимая во внимание архитектурную стилистическую концепцию строения, они могут характеризоваться уникальным дизайном и оформлением. Уровень сложности зенитных конструкций также определяется особенностями строения, где его планируют устанавливать, а также пожеланиями заказчика.

В большинстве случаев в роли основы для зенитных фонарей выступает конструкция из алюминия. Предпочтение отдаётся именно этому материалу, поскольку зенитные фонари можно монтировать на разные по своему углу наклона и форме основания. В этом плане алюминий является максимально гибким и создаёт безграничные возможности для вашей фантазии.

Существуют различные виды зенитных фонарей, самыми востребованными считаются купольные образцы. Среди их достоинств нужно выделить:

• Изящный внешний вид;
• Защиту от негативного воздействия факторов окружающей среды;
• Прекрасные шумоизоляционные параметры;
• Способность поддерживать стабильный температурный режим в помещении.

Зенитный фонарь – это оптимальное решение для людей, которые хотят сэкономить на оплате счетов за электрическую энергию, поскольку солнечные лучи, проходящие сквозь светопрозрачную крышу, обеспечивают равномерное освещение комнат изнутри.

Что касается внешнего облика, то это многогранная или круглая конструкция из стекла, устанавливаемая на купол или крышу строения.

Общие требования к усилению оснований и фундаментов под сооружением




Дефекты в основаниях или фундаментной части зданий, проявившиеся при эксплуатации, особенно опасны в сейсмических районах. Так, ослабление основания, как показывает опыт обследования последствий землетрясений, резко снижает сейсмостойкость зданий, а зачастую, например в Ниигате, приводит опрокидыванию здания. Необходимость проведения работ по усилению оснований и фундаментов связана с увеличением нагрузок на фундаменты или устройством новых подземных сооружений рядом со старыми фундаментами в результате работ по реконструкции.
В результате землетрясений в конструкциях возникают деформации, особенно при строительстве в сложных инженерно-геологических условиях (лессовые просадочные грунты, торфы, пески-плавуны, набухающие грунты и др.), усугубляемые ошибками, допущенными при изысканиях, неправильной эксплуатацией зданий и сооружений, а также влиянием агрессивных вод. Значения характеристик грунтов основания должны вычисляться по результатам непосредственного определения для каждого усиливаемого фундамента.
Методика обследования оснований и фундаментов, определение остаточных деформаций. Как уже отмечалось, проекту восстановления, усиления или ремонта здания и сооружения, в том числе в условиях реконструкции, должны предшествовать выявление причин, вызвавших в них деформации, количественная и качественная их оценка и применительно к основаниям и фундаментам роль и значение их как составной, взаимосвязанной части всего здания. Такой подход позволяет в некоторых случаях, например при неравномерной осадке основания, отказаться от закрепления и уплотнения основания или усиления фундамента, ограничиваясь только восстановлением стен.
Объемы работ по обследованию оснований и фундаментов зависят от размеров и назначения здания, наличия и количества признаков происхождения деформации, степени изученности грунтов. Возможны следующие способы обследования оснований и фундаментов.
Устройство шурфов. Шурфы для обследования отрывают вблизи несущих стен, в которых обнаружены деформации в результате неравномерных осадок и других признаков. Размер сторон шурфа 1…1,5 м. По мере отрывки шурфа берут пробы грунта и фундамента, уточняют размеры фундамента и крепят стенки шурфа в слабых грунтах сплошной обшивкой, в других отдельными распорами. Граничные уровни различных слоев грунта и грунтовых вод фиксируют отметками. Ширину подошвы фундамента определяют подкопом под фундамент, который устраивают из шурфа. По окончании работ шурфы засыпают и предусматривают меры, не допускающие попадания в них поверхностных вод. При отрытии шурфы фундамента подвергаются тщательному обследованию. По характеру деформаций устанавливают причины потери несущей способности и намечают способы усиления фундаментов.
При определении несущей способности фундаментов их испытания могут быть упрощены: на месте простукивают фундаменты молотком, делают попытки выломать отдельные камни ломом, пробивают шлямбуром. При постукивании молотком прочные фундаменты дают чистый звук высокого тона, у слабых фундаментов звук глухой, более низкого тона. Если отдельные камни легко выламываются, то прочность фундамента низкая. При пробивке шлямбуром определяется прочность в толще фундаментов. При слабых фундаментах шлямбур идет легко, отдельные камни фундамента при этом сдвигаются или образуются трещины, расходящиеся от места пробивки в стороны.
В лабораторных условиях испытывается прочность отдельных камней, из которых сложены фундаменты, и раствор, или испытывают целые образцы, вырезанные из тела фундамента без нарушения прочности растворных швов.
Бурение. Для бурения скважин глубиной до 2 м применяют забивной щуп — металлический стержень 2,5 м с выступами, при извлечении которого на выступах остается грунт. Для бурения скважин на глубину до 30 м применяются буры из наголовника, наконечников и штанг, состоящих из отдельных трубчатых звеньев диаметром 19…25 мм и длиной 1…1,5 м. В зависимости от вида грунта в качестве наконечника используются ’’ложки”, ’’желонки”, пирамидальные и коронные буры.
В результате лабораторных исследований грунта устанавливают: геологические разрезы, мощность напластований, уровень грунтовых вод; физико-механические свойства оснований и фундаментов; характеристику и свойства грунтовых вод. При обследовании уточняют размеры фундаментов и тем самым получают необходимый исходный материал для поверочных расчетов.
Определение несущей способности оснований в натурных условиях с помощью штампа. Штамп применяют квадратной формы площадью 0,5 м2 из металла, железобетона или дерева. Перед испытанием его устанавливают посередине отрытого шурфа на расстоянии от стенок не менее 0,7 м. В буровых скважинах их минимальный диаметр 32,5 см, а площадь штампа 600 см2. Для слабых грунтов первая нагрузка составляет 10 H на 1 см2 площади штампа с последующим 25%-м увеличением, которое для каждой партии добавляется равномерно в течение 2 ч. Для прочных грунтов первоначальная нагрузка принимается в 3 раза больше с нарастанием на последующих ступенях 20%. Между ступенями замеряется величина осадки, которая определяется до тех пор, пока рост ее практически прекратится (не превышает 0,1 мм за 2 ч или 1 мм за 20 ч).
Разрушение грунта характеризуется либо появлением видимых на глаз трещин, холмиков от выпирания, либо длительной осадкой практически без увеличения нагрузки и соответствует временному сопротивлению. Допускаемое напряжение принимается с 8… 10-кратным запасом прочности.
Установка контрольных маяков на капитальных стенах или в местах примыкания перегородок к стенам. Маяки представляют собой простейшие датчики в виде алебастровой накладки, установленной перпендикулярно направлению трещин и надежно закрепленной по обеим сторонам трещин. Маяки устанавливают вдоль трещин в местах, где можно наблюдать за их поведением на расстоянии 2…3 м один от другого. Длина маяка 25…30 см, каждый конец плотно соединен со стеной на протяжении не менее 10 см, толщина 3…5 и ширина 6…8 см.
Для определения величины нарастания деформации одновременно с устройством маяков на трещину ставят простейшие рычажные указатели в виде шарнирно закрепляемой деревянной или металлической стрелки длиной 0,5…1 м. Стрелка шарнирно закрепляется на двух краях трещины, а ее свободный конец помещается над нулевой точкой мерной шкалы (рис.1.2). Для измерения фактических величин, например осадки стены, необходимо проводить нивелировку.


Общие требования к усилению оснований и фундаментов под сооружением