С чего начать ремонт квартиры в новостройке




Строительные компании в большинстве продают квартиры, которым необходим ремонт. Жить в пустой коробке никто не захочет. А с чего начинать, не все покупатели знают. Отправиться на рынок строительных материалов, а затем самому все клеить, штукатурить и устанавливать очень долго и хлопотно. Многие по незнанию ищут отдельных специалистов. Сначала электрика, штукатура, плиточника. Это и дороже и хлопотнее.

Ремонт квартиры в новостройке необходимо доверить одной ремонтно-строительной компании, в штате которой трудятся все рабочие строительных профессий. Таким образом, Вы сможете решать все вопросы с одним Заказчиком.

Первые шаги на пути ремонта

Выбор видов ремонта достаточно большой: Евроремонт, «ремонт под ключ», «люкс», капитальный, косметический. Здесь решать предстоит Заказчику, ведь каждая работа стоит средств.

Если Вы хотите получить оригинальный дизайн помещения, лучше пригласить дизайнера. Он будет учитывать все мелочи: планировку, пожелания заказчика, а затем предложит несколько вариантов проекта. Вместе с ним Вы сможете выбрать планировку, материалы, расцветки. Следить за ходом выполнения работ в таком случае будет так же дизайнер.

Если Вам достаточно будет косметического ремонта, то мы сделаем стяжку и выравнивание пола, стен и потолка. Выполним работы по установке розеток и выключателей. На пол уложим линолеум, плитку, ламинат. Стены оклеим обоями.

«Евроремонт» или «люкс» потребует больших затрат, ведь в этом случае мы предлагаем своим клиентам установку многоуровневых потолков, точечных светильников. Такие работы требует навыков и опыта, а также дорогих материалов.

При выполнении капитального ремонта и ремонта «под ключ» мы выполним по необходимости полную перепланировку помещения. Для того, чтобы увеличить площадь комнаты, многие совмещают комнату и лоджию или балкон. Такая перепланировка потребует дополнительных работ: утепления лоджии и балкона изнутри или снаружи, обшивку. Многие в квартирах устанавливают «теплый пол», который служит дополнительным источником тепла.

После выбора вида ремонта, составляем договор и смету, выезжаем на объект и приступаем к работе. Одна бригада специалистов работает по строго отработанному плану. Все работы проходят в несколько этапов, без простоев. Начинаем работу с дальних комнат, постепенно передвигаясь к выходу. Сделали, убрали мусор и приступаем дальше.

Бывает, что клиент решает внести некоторые изменения в план работы. Мы вносим изменения, но продлеваем срок окончания. Дополнительные изменения требуют и увеличения сметной стоимости. В случае непредвиденных обстоятельств, мы ставим в известность Заказчика и вместе с ним решаем возникшие задачи.

Капитальный ремонт квартир в Москве, выполненный компанией «Дом в радость» — это творческий процесс, в котором задействованы самые лучшие мастера.

Монтажные подмости и лестницы




Монтажные подмости применяют для создания удобного и безопасного рабочего места при сборке, выверке, постановке болтов, сварке и замоноличивании узлов конструкций. Используют монтажные подмости только на время производства монтажных работ, после их окончания и сдачи узла подмости снимают.
Монтажные подмости могут быть навесными, приставными, подвесными и передвижными.
Навесные подмости (рис. 6.3) — отдельные площадки, которые навешивают на смонтированные и закрепленные элементы конструкций рядом с узлом, где должны выполняться монтажные операции. В зависимости от условий и места крепления подмостей их можно закреплять к поднимаемым элементам до подъема в проектное положение. Для подъема рабочих на подмости используют навесные и приставные лестницы.


Монтажные подмости и лестницы

Приставные монтажные подмости обычно состоят из приставных лестниц и рабочей площадки. Применяют их при работе на сравнительно небольшой высоте 12—15 м (рис. 6.4). Приставные подмости — леса применяют для обстройки больших площадей фасадов сооружений. Их устанавливают на твердое основание и закрепляют по высоте к сооружению.


Монтажные подмости и лестницы

Передвижные подмости, переставные или самоходные, наиболее эффективны, так как значительно сокращают затраты по монтажу и домонтажу подмостей. Использование их возможно только при наличии спланированного и прочного основания.
Технические условия на изготовление и эксплуатацию подмостей, применяемых для монтажа строительных конструкций, технологического оборудования и трубопроводов установлены ГОСТ’ом 24258—80 и ОСТом 36-180—86. Инвентарные подмости и лестницы изготовляют по отраслевым стандартам.
Наиболее эффективны инвентарные подмости, рассчитанные на многоразовое применение и переброску с одного объекта на другой.
Подмости как инвентарные, так и индивидуального изготовления должны быть легкими и простыми в эксплуатации. Для обеспечения безопасности все подмости должны иметь перила и бортовое ограждение (вертикально лежащая доска). Легкие площадки для работы одного человека должны иметь перила высотой 1 м и бортовое ограждение высотой 10 см (см. рис. 6.3). Во всех других случаях высота перил 1,2 м и бортовое ограждение 15 см. Перила должны иметь поручень и промежуточный горизонтальный элемент.
В зависимости от условий работы монтажные подмости рассчитывают на собственную массу и временные нагрузки от массы вспомогательных материалов, рабочих и инструментов. Нормативные временные нагрузки на подмости для площадок и люлек на одного рабочего — 1 кН, для двух рабочих — 2 кН, для настила подмостей, в том числе площадок и лестниц, — 2кН/м2 или 1,3 кН — сосредоточенная нагрузка. При расчете дощатых настилов, соединенных поперечинами на гвоздях, считают, что нагрузка передается на три доски общей шириной 40 см.
Конструкции, поддерживающие настил площадки, рассчитывают на реакции от временных нагрузок, причем при большой площади настила в зависимости от условия загружения нагрузку в местах возможного скопления рабочих и материалов принимают равной 1 кН/м2, а где таких скоплений нет — 0,5 кН/м2, Ступени и каждую тетиву (вертикальный элемент) лестниц рассчитывают на 1 кН. Элементы защитных ограждений рассчитывают на горизонтальную и вертикальную нагрузку, приложенную к поручню и равную 0,4 кН/м. Поручни площадок и люлек, рассчитанных на работу не более 2 человек, рассчитывают на сосредоточенную нагрузку 0,4 кН, приложенную горизонтально или вертикально.
Ограждения и перила приставных и подвесных лесов должны выдерживать сосредоточенную нагрузку, равную 0,7 кН. При необходимости проверки устойчивости подмостей от ветрового давления расчетную нагрузку определяют умножением нормативных нагрузок на коэффициенты надежности: 1,1 — для собственной массы подмостей; 1,2 — для нормативной полезной нагрузки; 1,5 — для элементов крепления крюков и элементов крепления навесных подмостей. Инвентарные подмости в соответствии с действующими стандартами выполняют из стали или легких алюминиевых сплавов, что позволяет значительно (в 2—2,5 раза) снизить их массу, и уменьшить трудоемкость их эксплуатации.
Изготовляют инвентарные подмости специализированные мастерские, а подмости из алюминиевых сплавов — специализированные заводы. На изготовленные подмости заводы и мастерские выдают паспорта или сертификаты, гарантирующие их качество и удостоверяющие результаты испытания.
Каждый комплект переносных подмостей и лестниц, имеющийся на монтажном участке должен быть внесен в журнал учета приспособлений, где указывают тип устройства, основные характеристики, предприятие—изготовитель, проектировщика, номер изделия (паспорта, сертификата) и данные технологического освидетельствования, испытания и ремонтов. Перед эксплуатацией подмости и лестницы должны быть осмотрены и испытаны нагрузкой, на 20 % превышающей нормативную, испытания проводит ответственный за монтаж. Результаты испытаний отмечают в журнале учета. Подвесные подмости, кроме статических испытаний, подвергают динамическим испытаниям подъема и опускания нагрузки, превышающей нормативную на 10 %. Стальные канаты для подвески подъемных подмостей должны иметь девятикратный запас прочности.
При эксплуатации все подмости должны в соответствии с требованиями проекта регулярно проходить техническое освидетельствование и испытания, результаты которых отмечают в журнале учета.
Для выполнения монтажных операций на высоте в зависимости от условия и характера работы применяют различные монтажные подмости: навесные площадки и лестницы, подвесные площадки, катучие подмости, переставные и передвижные подъемники, приставные подмости, подмости на кронштейнах. Для подъема на подмости используют навесные лестницы, а для переходов — монтажные мостики. При большой высоте расположения отдельных узлов с небольшим объемом работы применяют навесные площадки, навешиваемые рядом с узлом на смонтированные конструкции или на ступени. Площадки изготовляют из стали или алюминиевых сплавов и рассчитывают для работы 1—2 человек. Крепление площадки на ступени лестницы позволяет вести работы на разных уровнях.
Несущие элементы стальных площадок изготовляют из уголков, а алюминиевых — из труб. Настил для стальной площадки делают из листа толщиной 1,6 мм (2 мм для алюминиевой), элементы ограждения — из круглого металла диаметром 10 (12) мм, а ступени — диаметром 16 (20) мм. Навесные лестницы с площадками могут быть навешены на смонтированные конструкции как стальные, так и железобетонные. На рис. 6,5 показаны лестницы с различными конструкциями опорных деталей, позволяющими применять их в зависимости от условий работы. Для крепления узлов связей по фермам лестницу с площадкой навешивают на верхний пояс фермы, что при перестановке площадки позволяет выполнять работы на узлах как верхнего пояса, так и нижнего. Перенос площадки производят вручную, а лестницы с площадкой — краном.


Монтажные подмости и лестницы

В узлах примыкания подкрановых балок ферм к колоннам применяют площадки, обеспечивающие удобное и безопасное место работы монтажника. Подъем на площадку производят по лестнице, для прохода рабочих в настиле площадки предусмотрен люк. Площадка к колонне навешивается крючьями, которые заводят в пазы закладных деталей на колонне. Снимают площадку краном. Закладные детали приваривают на заводе-изготовителе в соответствии с дополнительными требованиями монтажников, В железобетонных колоннах устанавливают при изготовлении закладные части, к которым при монтаже приваривают закладные детали. Закладные детали делают из швеллеров или уголков с отверстиями (рис. 6.6). Расположение площадки по уровню должно обеспечить удобное положение рабочих при работе. Для крепления стыков ригелей к колоннам применяют легкие угловые навесные площадки (см. рис. 6.3), перенос которых осуществляют вручную. Площадку изготовляют из круглой стали, настил из листа 1,2 мм, масса площадки 19 кг. Площадка рассчитана на 1—2 человек. Применяют также площадки прямоугольной формы в плане для крепления стыков балок в пролете. Переставные лестницы с площадками при небольшой высоте зданий (В—10 м) переставляют вручную, при большей высоте масса подмостей значительна и для их перестановки применяют краны.


Монтажные подмости и лестницы

Наиболее эффективно применение передвижных или самоходных подмостей, которые не требуют перемонтажа на каждой стоянке и больших затрат ручного труда. Передвижение таких подмостей возможно при готовых бетонных полах или бетонной подготовке под них, и осуществляют его вручную, лебедкой или механизмом передвижения. Передвижные телескопические вышки (рис. 6.7) применяют при монтаже зданий до 12 м. Телескопическое выдвижение рабочей площадки позволяет производить обработку узлов подкрановых балок, нижних и верхних узлов ферм и узлов связей по нижним и верхним поясам ферм, что всегда сложно при навесных подмостях. В опущенном состоянии вышка свободно проходит под нижним поясом фермы. Выдвигают секции ручной лебедкой, расположенной на подмостях. Масса подмостей 1200 кг.


Монтажные подмости и лестницы

Монтаж многоэтажных зданий выполняют, применяя переставные вышки (см. рис. 5.11), передвигаемые по плитам перекрытий вручную. Вышка, одна из граней которой является лестницей, имеет в верхней части площадку с ограждением размером 1,5×0,75 м для работы 2-х человек. С этажа на этаж вышки переставляют краном. Масса вышки 160—200 кг. Для перехода через проемы в перекрытиях используют переходные мостики с перилами.
Удобные и безопасные условия работы при монтаже покрытия производственных зданий, имеющих большое число расположенных на высоте отдельных элементов, могут быть созданы с помощью катучих подмостей, перемещаемых по подкрановым балкам монтируемого здания.


Монтажные подмости и лестницы

Инвентарные катучие подмости изготовляют для пролетов зданий 24—36 м с шагом стропильных ферм 6—12 м. Подмости (рис. 6.8) состоят из двух полумостов, собираемых из габаритных секций длиной 6—12 м, что позволяет изменять пролет подмостей. Полумосты по концам опираются на ходовые балки и между собой соединяются переходами, положение которых может меняться. Между полумостами и переходами натянута сетка. Подмости могут менять высоту расположения ходовых настилов от уровня подкрановых рельс от 0,9 до 3,2 м. Для передвижения на ходовых балках установлен механизм передвижения с электродвигателем. Для работ в уровне верхнего пояса ферм на катучих подмостях может быть установлена выдвижная вышка с рабочей площадкой наверху. Выдвижение вышки и перемещение производят вручную. Масса подмостей 12—25 т в зависимости от проекта.


Монтажные подмости и лестницы

Самоходные подмости ПВС-12 (рис. 6.9) имеют выдвижную площадку размером 5×2 м, что позволяет значительно расширить фронт работ и сократить передвижки. Подъемная площадка установлена на двух телескопических вышках, выдвигаемых лебедкой. Передвижение подмостей осуществляют гусеничным ходом. Подмости имеют автономный источник питания. Все это делает подмости достаточно мобильными. Более мобильны подмости, установленные на автомашине с гидравлическим приводом. Гидроподъемник АГП-12 (рис. 6.10) может поднимать площадку для работы 1—2 человек на высоту до 12 м в радиусе 9 м от оси вращения и на 1,5 м ниже уровня установки подъемника. Люлька установлена на верху шарнирно-сочлененной телескопической стрелы таким образом, что положение ее остается неизменным при любом вылете и наклоне стрелы. Перемещение люльки в пространстве происходит при изменении вылета и наклона стрелы гидроприводов, включенным в канатно-блочное устройство телескопической стрелой. При работе автомашина устанавливается на выносные гидравлические опоры, что увеличивает ее устойчивость. Управляют подъемником из кабины машины. Аналогичные подъемники могут поднимать монтажников на высоту 18 и 24 м. В сложенном положении гидроподъемник легко может своим ходом переехать на другую площадку.
Для подъема рабочих на высоту до 21,6 м по вертикали применяют телескопическую вышку ВИ-23А, смонтированную на автомашине и рассчитанную на подъем 2 рабочих. Вышка состоит из пяти телескопических стальных труб, на верху которых установлена рабочая площадка. Вышка управляется из кабины машины.
Для подъема на подмости, расположенные на высоте, применяют навесные или приставные лестницы.


Монтажные подмости и лестницы

Перед подъемом высоких колонн на них навешивают лестницы, закрепляя их крючьями за закладные опоры, приваренные к колонне. Верхнюю лестницу закрепляют на закладные опоры, а следующую за ней навешивают на нижнюю ступень навесной лестницы. На каждую закладную опору может быть подвешено не более трех лестниц. Лестницы должны быть закреплены скрутками проволоки за колонну во избежание ее падения при подъеме.
Навесные лестницы изготовляют из стали или алюминиевых сплавов, тетивы, из уголков или труб, а ступени стальных лестниц из круглого металла диаметром 16 мм, а алюминиевых — из труб диаметром 25×3 мм. Лестницы имеют длину 4 м, ширину между тетивами в свету 400 мм и расстояние между ступенями 340 мм. Масса стальной лестницы 31 кг, а алюминиевой — 13 кг, поэтому применение алюминиевых лестниц предпочтительно.
Навесные лестницы располагают (рис. 6.11) на расстоянии 150 мм от стенки колонны, что фиксируется скобой, приваренной к нижнему концу каждой лестницы. Такое положение лестницы позволяет рабочему свободно ставить ногу на ступени лестницы.
Лестницы, предназначенные для подъема или спуска рабочих на высоту или глубину более 5 м, должны иметь ограждения или устройства для закрепления ловителя предохранительного пояса рабочего. Ограждение состоит из продольных стальных полос сечением 30×40 мм (тетивы), соединенных дугами того же профиля через 700—800 мм. Ограждение позволяет рабочему при необходимости отдохнуть, оперевшись на него. Рассчитывают ограждение на нормативную сосредоточенную нагрузку 0,7 кН, приложенную в любом месте и в любом направлении с коэффициентом надежности равным 1.


Монтажные подмости и лестницы

Для удобства транспортирования применяют лестницы со складывающимся ограждением.
Навесные лестницы навешивают на закладные опоры, такие же, как и для навесных площадок. На железобетонные колонны, не имеющие закладных деталей для приварки опор, до подъема колонн ставят хомуты на стяжных болтах (рис. 6.12) для подвески лестниц. Снятие хомутов по окончании монтажа сложно и небезопасно, поэтому применяют их в исключительных случаях.
Работы по установке, снятию и перестановке лестниц подмостей достаточно трудоемки, поэтому при высоте колонн 12—15 м применяют не навесные, а приставные лестницы, установка и перестановка которых менее фудоемка и может осуществляться краном.
Приставные лестницы высотой 8 м изготовляют из стали и алюминиевых сплавов. Применение алюминиевых лестниц, имеющих меньшую массу, чем стальные, более предпочтительно, так как снижает трудоемкость их перестановок.
Приставные лестницы с площадками наверху применяют для отработки узлов примыкания подкрановых балок, и ферм. Площадку при работе закрепляют к колонне. Ставят лестницы под углом не более 70°, что обеспечивает их прочность и устойчивость. При опирании на гладкое твердое основание нижние концы лестницы должны иметь резиновые опоры, чтобы избежать скольжения.


Монтажные подмости и лестницы

На рис. 6.13 показана алюминиевая лестница с площадкой высотой 8 м, состоящая из двух частей. Лестница имеет ограждение, что обеспечивает безопасность при ее использовании.
Для обработки узлов примыкания подкрановых балок и ферм к колоннам применяют также вертикальные приставные лестницы, закрепленные по высоте колонн. Такая приставная лестница в виде квадратной шахты сечением 1×1 м состоит из отдельных секций, что позволяет менять ее высоту от 5 до 20 м. К верхней секции можно закреплять рабочую площадку, охватывающую колонну с двух сторон. На одной из граней шахты расположена лестница для подъема.
Для обработки стыков листовых конструкций (кожухов доменных печей, воздухонагревателей, резервуаров и т.п.) применяют подмости на кронштейнах. Инвентарные металлические кронштейны (рис. 6.14) устанавливают крючьями в скобы, приваренные ниже стыка на 0,8—1 м на заводе-изготовителе в соответствии с требованиями монтажников (ДТТ), Кронштейны ставят через 1,5-1,8 м и по ним укладывают деревянные щиты из досок толщиной 40 мм. Деревянные шиты скрепляют между собой гвоздями. Перила делают из круглой стали или досок толщиной 20—25 мм. Масса стального кронштейна 19 кг, алюминиевого — 9 кг. Для работы на вертикальной стене применяют прямой кронштейн, по наклонной — косой.


Монтажные подмости и лестницы

В некоторых случаях применяют подвесные круговые площадки, что позволяет использовать их в разных уровнях без затраты труда на разборку и перестановку.
Применение навесных подмостей трудоемко и требует больших затрат ручного труда, поэтому во всех случаях, когда это возможно, следует применять переставные или передвижные подмости При монтаже одноэтажных производственных зданий высотой 12—15 м применяют приставные лестницы с площадками вместо навесных. Перестановка их менее трудоемка. Навесные и приставные лестницы предназначены для одиночных подъемов на высоту монтажников-верхолазов. Для массового подъема рабочих на высоту применяют приставные инвентарные шахтные маршевые лестницы высотой до 42 м. Лестницы состоят из отдельных секций (рис. 6.15) высотой 7 м, в которых встроены лестничные марши с перилами и площадки для отдыха. Шахтную лестницу ставят рядом с монтируемым зданием и закрепляют к каркасу.


Монтажные подмости и лестницы

Их устанавливают на расстоянии 200 м. При большой высоте (более 30 м) здания рекомендуется применять пассажирские или грузопассажирские подъемники (лифты).
Размещение подмостей (рис. 6.16) на монтируемом узле должно обеспечить удобные и безопасные рабочие места монтажников-верхолазов и безопасный и удобный доступ к ним.
Расположение рабочих площадок должно обеспечивать удобное положение рабочих при выполнении монтажных операций.
Для подъема рабочих на площадки устанавливают навесные или приставные лестницы. При необходимости закрепления на высоте стыков связей по верхним и нижним поясам ферм применяют навесные лестницы с площадка-ми, а для прохода к ним вдоль ферм натягивают страховочный канат, за который монтажник при переходе закрепляет карабин предохранительного пояса. Страховочный канат натягивают на высоте 1,5 м. Вместо навесных и приставных подмостей для зданий небольшой высоты применяет приставные передвижные или самоходные подмости (если подготовка полов обеспечивает их применение).


Монтажные подмости и лестницы

Для прохода по подкрановым балкам и работы по вы-верке и закреплению подкрановых рельсов также натягивают на высоте строповочный канат для крепления к карабинам пояса монтажника.
Подмости на кронштейнах размещают вдоль горизонтальных стыков листовых конструкций, так, чтобы было удобно вести работы по закреплению стыков, т.е. ниже стыка на 0,8—1 м. Монтажные элементы листовых конструкций обстраивают подмостями, т.е. закрепляют кронштейны, ставят щиты и перила на земле до подъема в проектное положение. На подмости рабочие поднимаются по лестницам, навешенным между ярусами подмостей.
Высотные конструкции теле- и радиомачты и башни при монтаже наращиванием отдельных секций монтируют с применением навесных площадок. При монтаже решетчатых конструкций площадки навешивают у стыков элементов сооружения. Рабочие поднимаются на площадки по навесным лестницам, которые закрепляют к вертикальным элементам сооружения до подъема в проектное положение. Переход от одного пояса к другому осуществляют по переходным мосткам, которые навешивают вдоль распорок сооружения для подхода к узлам связей.
Для подъема на большую высоту применяют пассажирский подъемник, оборудованный средствами безопасности.
При монтаже высотных сооружений из листовых конструкций рекомендуются кольцевые площадки, переставляемые монтажным краном. Площадки подвешивают на закладные опоры (скобы), приваренные по требованиям монтажников на заводе-изготовителе. Для возможности контроля качества сварных монтажных швов подмости делают двухярусными (рис. 6.17). Подъем подмостей обеспечивают шарнирные разъемы.


Монтажные подмости и лестницы

Нитрид тантала



Получение

При прокаливании смеси пятиокиси тантала с углеродом в токе азота всегда получают нитрид тантала с примесью карбида.

Фридерик и Зиттиг получили нитрид тантала с содержанием 6,9% N (для TaN теоретически 7,19% N). Было отмечено наличие нитридов состава Ta3N5 и TaN.

Чистый нитрид тантала можно получить непосредственной азотизацией металлического порошка при 1100—1200°.

Попытка Чиотти получить мононитрид тантала пропусканием аммиака над порошком тантала в течение 18 час. при 900° не увенчалась успехом. Полученный продукт содержал не более 6,12% N; при повторном его нагреве в вакууме до 2000° образовался гексагональный нитрид с 3,6% N соответственно формуле Ta2N. Из порошка такого нитрида можно было изготовлять детали прессованием и спеканием в вакууме.

О выделении нитрида тантала из газовой фазы (TaCl5 + N2 + H2) упоминает Ван-Аркель. По данным Moepca, этот процесс затрудняется в связи с осаждением в присутствии водорода также и металлического тантала. Лучше всего применять проточный чистый азот при высоких температурах нити (2500—2800°).

Получение осадков в виде монокристаллов затруднено. Нагрев танталовой проволоки в атмосфере азота приводит к образованию на поверхности нитридов; это подтверждают также Кемпбелл с сотр.

Кинетику реакций тантала с азотом при 500—800° систематически исследовали Гальбранзен и Эндрью.

Система тантал — азот

Бесспорно наличие в этой системе мононитрида тантала с гексагональной компактной решеткой. Образование соединений Ta2N, Ta3N и TaN2 не подтверждается.

Чиотти показал, что при высоких температурах мононитрид тантала переходит в нитрид Ta2N с выделением азота.

Свойства

Мононитрид тантала (7,19% N), как правило, — порошкообразный продукт серого цвета, от темного до голубоватого оттенка. Спеченные штабики очень хрупки. В изломе имеют голубовато-серый цвет. При высоких температурах они становятся мягкими и пластичными как и проволока нитрида тантала, полученная наращиванием.

Монокарбид тантала кристаллизуется в отличие от нитридов других металлов IV и V групп в гексагональной компактной решетке (предположительно тип вюрцита) с постоянными а = 3,05 А, с = 4,95 А.

На основе теоретических соображений Рандль пришел к заключению, что структура, приписываемая мононитриду тантала, на самом деле относится к нитриду Ta2N. Недавно Чиотти подтвердил это экспериментально.

Плотность, по данным Фридерика и Зиттига, 14,1 а/см3. Твердость по Moocy +8. Температура плавления нитрида тантала (плавится с выделением азота) 2890° по данным Фридерика и Зиттига, и 3090 ± 50° по данным Агте и Moepca. Термодинамические данные определены в ряде работ.

Удельное электрическое сопротивление нитрида тантала составляет 135 мком*см при комнатной температуре. Эндрью исследовал изменения электропроводности танталовой проволоки в процессе азотизации.

Нитрид TaN не обнаруживает сверхпроводимости даже при 1,88° К.

Электронная эмиссия нитрида тантала всегда ниже, чем у чистого тантала.

Авлакогеновые прогибы




Первоначальный разлом континента, согласно теории тектоники литосферных плит, может иметь вид тройного стыка, который представляет собой точку в центре, где сходятся три рифта (рукава) (см. рис. 10.22). Обычно два рукава объединяются, продолжая углубляться, что приводит к образованию океана. Третий рукав прекращает спрединг и называется авлакогеном (глубокой узкой впадиной). Авлакоген — это грабен, который иногда бывает заполнен отложениями, содержащими нефть и газ.

В мезозое при разломе суперконтинента Пангея сформировались несколько тройных стыков с авлакогенами. Как только Северная Америка отделилась от Европы, рядом с современным Северным морем образовался тройной стык. Два рукава трансформировались в северную часть Атлантического океана, а авлакоген превратился в Центральный грабен, протянувшийся вниз по центру Северного моря (см. рис. 10.23). Центральный грабен и примыкающие к нему грабены в настоящее время покоятся под толщей осадочных пород, которые на 3000—6000 фут. (1—2 км) мощнее, чем осадочные породы на прилегающих участках дна Северного моря. В породах, заполняющих этот грабен, сосредоточены многие месторождения нефти и газа.



После того как Южная Америка отделилась от Африки, около Нигерии сформировался тройной стык. Два рукава соединились и образовали южную часть Атлантики, третий — желоб Бенуэ — стал авлакогеном и на данном этапе расположен под Нигерией. Дельта реки Нигер протягивается вдоль части желоба Бенуэ, выходящей в Атлантический океан. Большая часть добываемой Нигерией нефти связана с осадочными породами дельты Нигера, заполняющими желоб Бенуэ.

Щит, подвергавшийся воздействию покровного оледенения




Классическим примером россыпной провинции, приуроченной к структурам древнейшей консолидации, на территории СНГ является Украинский щит с его разнообразной и богатейшей россыпной минерагенией (Ti, Zr, Sn, Nb, TR, камнецветное сырье). Большинство из этих месторождений относится к разряду промышленных, часто весьма богатых, и охарактеризовано в соответствующих разделах книги. Здесь же остановим наше внимание на Кольском регионе в составе Скандинавского щита в силу особенностей его развития ка последнем отрезке геологической истории.

Россыпная минерагения региона отражает сложное сочетание разновозрастных и разнотипных россыпеобразующих коренных источников, отвечающих разным этапам развития земной коры и находящихся в различных условиях вскрытия, с одной стороны, а с другой, специфической литогенетической обстановкой, связанной с расположением здесь центра покровного четвертичного оледенения

Первое обстоятельство определяет.

1) Чрезвычайно широкий набор потенциально россыпеобразующих рудных формаций на фоне преимущественно редкометалльного (Zr, Ta, Nb, TR) профиля россыпной провинции (при подчиненной роли Au и потенциально — алмазов),

2) Сложный парагенезис региональных коренных источников, поставляющих в россыпи наиболее высокоустойчивые минералы-акцесеории — циркон, ильменит, монацит, рутил, дистен и др. (породы гранулитовой фации, древние граниты, в том числе щелочного ряда), И локальных коренных источников, с которыми связаны россыпи малоустойчивых минералов, локализованные в контуре рудных полей или в непосредственном их обрамлении, такие как с фен, апатит, эвдиалит.

3) Необычные и даже уникальные минеральные типы россыпей (лопаритовые), неизвестные в других тектоно-магматических обстановках.

Второе обстоятельство — покровное оледенение — в целом напротив, резко ограничило россыпной потенциал провинции, хотя и проявилось в разных частях региона по-разному. Кроме того, как показывают данные по районам современного покровного оледенения (о-ва Гренландия и Северная Земля), россыпи золота могут формироваться и сохраняться у самого края ледниковых щитов.

Дочетвертичная экзогенная история рассматриваемой части Балтийского щита прочитывается фрагментарна, однако первично обломочная природа некоторых минералов, в частности, части цирконов в породах гранулитовой формации рассматривается некоторыми авторами как свиделъство того,- что условия для относительней концентрации устойчивых минералов существовали уже в береговой зоне архейских и протерозойских бассейнов. Высказывается также гипотеза о первично-осадочном происхождении повышенно радиактивного горизонта кристаллических сланцев на контакте гнейсовой и сланцевой толщ в составе кейвской свиты нижнего протерозоя, содержащего россыпеобразующие минералы. Эти данные позволяют выделять поздний архей как древнейшую эпоху россыпеобразования в пределах Кольского региона.

Следующая эпоха россыпеобразования выделяется в вендское время. Ее продуктом являются ископаемые прибрежно-морские россыпи с содержанием рудных минералов (циркона и рутила) 2-29% в составе песчаников землепахтинской свиты на о-ве Кильдин и п-ве Среднем.

Практически полное отсутствие палеозойских отложений позволяет оценивать условия этого периода геологической истории лишь с общих позиций. В целом можно говорить об активизации тектонических движений и усиленной экспозиции коренных источников в кембрии-силуре и особенно в герцинское время, ознаменованное внедрением ультраосновных-щелочных массивов, а также о двух этапах относительной тектонической стабилизации и порообразования — в доверхнедевонское время и в нижнем карбоне (турне-средний визе), однако коры выветривания этих двух этапов локализовались по склонам щита и не распространялись на всю его площадь. Именно в палеозое Балтийский щит подвергся наиболее интенсивной денудации.

В целом стабильная обстановка, благоприятная для формирования кор выветривания и формирования россыпей возникала в палеозое с середины триаса и сохранялась вплоть до конца юры (переотложенные каолины встречаются в средне-верхнетриасовых и нижнесреднеюрских осадках в Баренцевом море и по южной периферии Норвегии и Швеции), а также в нижнем мелу (каолиновая кора выветривания на осадочных породах в Баренцевом море). В пределах самого Кольского полуострова каолиновые коры выветривания, датируемые А.П. Афанасьевым как мезозойские, сохранились в целом ряде точек, в том числе в пределах рудоносных массивов Ковдор и Ловозеро. Указанные эпохи порообразования безусловно сыграли важнейшую роль в высвобождении значительных порций россыпеобразующих минералов из пород различных комплексов,

Вместе с тем устойчиво “высокое положение” щита определило крайне неблагоприятную обстановку для сохранности древних нелитифицированиых комплексов пород. Как итог, все известные россыпи приурочены исключительно к позднекайнозойским образованиям. При этом предполагается, что в палеогене суша в значительной мере затоплялась, о чем свидетельствует нахождение в более молодых осадках переотложенных диатомей палеогенового возраста.

Новый этап площадного корообразования связывается большинством исследователей с началом неогена, когда щит приобрел очертания, близкие к современному, и в условиях педипланации на протяжении миоцена-нижнего плиоцена формировалась площадная кора выветривания гидрослюдистого типа. В плиоцене в связи с активизацией блоковых движений Кора выветривания была частично размыта и в настоящее время она сохранилась лишь на невысоких водоразделах, пологих склонах и предгорных равнинах, преимущественно в пределах субширотной полосы, соответствующей положению будущего главного ледораздела.

Существенное похолодание климата с конца плиоцена, завершившееся в последующем развитием оледенения, обусловило господство процессов морозного выветривания на площадях, не занятых ледниковым покровом; при этом процессы морозного выветривания способствовали продуцированию алевритовой составляющей и крупнообломочного материала. Скандинавские ледниковые покровы, многократно распространявшиеся в пределы территории и характеризовавшиеся большой мощностью и динамичностью, ассимилировали рыхлые породы ложа. По мере развития оледенения происходило сокращение влияния неогеновых продуктов выветривания и более древних россыпей, если таковые имелись, интенсивное перемешивание материала и постепенное снижение концентраций полезных минералов в морене. Локальные условия для их накопления возникали во флювиогляциальных отложениях, с которыми связаны небольшие россыпи золота, а также в межледниковые периоды, когда происходило сокращение покровных ледников и в обрамлении массивов пород, обогащенных россыпеобразующими минералами, могли формироваться россыпи ближнего сноса.

Важнейшую роль в этом процессе сыграли явления гляциоэвстазии — дифференцированного блокового воздымания щита в периоды снятия ледниковой нагрузки. Именно этот процесс, по нашему мнению, определил чередование продуктивной местной морены (горно-долинного оледенения) с непродуктивной «транзитной» мореной покровного оледенения в пределах Ловозерского массива, на что впервые обратил внимание А.С. Лихачев. Развитие горно-долинного оледенения в пределах Ловозерского, Хибинского и некоторых других массивов, приходящееся на время распада ледникового покрова, в значительно мере спровоцировано преимущественным поднятием этих массивов в периоды снятия нагрузки.

Иной тип литогенетических обстановок, способствующий формированию россыпных концентраций — аккумулятивные участки берегов послеледниковых и современных морских бассейнов, однако перспективы их ограничены в силу малой продолжительности формирования (первые тысячи лет), высоких градиентов поднятия побережья и незрелости береговой линии. Наконец, в обрамлении полуострова возможна сохранность более древних коллекторов россыпей — погребенных и затопленных четвертичных долин, где, в частности в горле Белого моря, присутствуют алмазы.

Современные данные свидетельствуют о существовании в пределах Кольского полуострова следующих россыпеобразующих формаций и связанных с ними минеральных типов россыпей.

— Промышленные россыпи золота, отрабатываемые старательским путем, известны только в сопредельной финской Лапландии. Их связывают с минерализацией в породах гранулитового комплекса, а высвобождение золота — с неогеновой эпохой. А.П. Киселев указывает на многочисленные данные о концентрации золота в подморенных делювиально-карстовых образованиях Карело-Кольского региона и Лапландии, причем приводятся данные финских исследований о новобразованном листообразном золоте самородкового класса. Золото накапливалось также в базальном горизонте морены, а дальнейшая его концентрация осуществлялась потоками талых ледниковых вод, сформировавших гравийные отложения с содержаниями металла до 1,8 г/м3. На остальной части полуострова имеется много участков, где золото установлено в шлихах.

— Предпосылки для возникновения в четвертичных отложениях концентраций платиноидов неясны в силу того, что основная масса платиновометалльных минералов в коренных проявлениях представлена висмутотеллуридами Pt и Pd, а одно из проявлений, где их крупность превышает 100 мк, располагается в области, где действовали весьма активные лопасти ледника, и поэтому вероятность сохранности доледниковых россыпей здесь весьма мала.

— Из редкометалльных россыпей ближнего сноса, только россыпи лопарита Ловозерского группы представляют в настоящее время реальный практический интерес. Они связаны с одноименным массивом агпаитовых нефелиновых сиенитов, сформированным в герцинскую фазу тектоно-магматической активизации региона. Они начали формироваться еще в доледниковое время в неогене, но основные россыпи имеют ледниковый и водно-ледниковый генезис (валдайское-микулинское время) и связаны с деятельностью горнодолинных ледников, выносивших материал с Ловозерского массива.

— Следующая россыпеобразующая формация — щелочные редкометалльные граниты со свойственной им Zr-TR-минералиэацией. Наиболее крупные массивы гранитов (Западно-Кейвский, Понойский и др.) сосредоточены в Кейвском блоке, где образуют крупные лополитообразные и пластообразные тела со сложной конфигурацией кровли, Морфоструктура Кейвского блока в целом чрезвычайно благоприятна для формирования россыпей ближнего сноса в силу дифференцированного строения, наличия мелких депрессионных структур — потенциальных структурных ловушек. За пределами указанного района, в более жесткой раннеархейской раме аналогичные граниты образуют концентрические плутоны центрального типа (Гремяхинский, Стрельнинский массивы). Содержание циркона в породах массивов составляет 0.8-1,5 кг/т, возрастая в эндоконтакте апикальных частей массивов до 4-30 кг/т, а в жилах силекситов — до 9-56 кг/т. Однако, эти эндогенные и морфоструктурные предпосылки оказались полностью нереализованными в силу специфической литогенетической обстановки в пределах Кейвского блока, который вплоть до начала голоцена перекрывался малоактивным ледниковым покровом, просуществовашим вплоть до начала голоцена.

— В пределах Хибинского массива выявлены также озерные россыпи апатита, приуроченные к неогеновым конгломератам и песчаникам в основании разреза котловины оз. Большой Вудьявр. Близкую природу, как показывают данные О.В. Дудкина и Ю.Н. Кирнарского, имеют также озерные россыпи франколита Ковдорского массива.

— Группа россыпей дальнего переноса представлена комплексными прибрежно-морскими россыпями Терского берега Белого моря, располагающимися на участках аккумулятивных дут вблизи устьев рек Варзуги, Стрельни и Пялицы. Россыпная металлоносность связана с современными пляжевыми песками, а также с отложениями голоценовой террасы высотой 5-10 м и, в меньшей мере, с отложениями более высокого уровня, имеющего верхнеплейстоценовый-нижнеголоценовый (послеледниковый) возраст. Металлоносны также эоловые образования, развитые на поверхности морских террас.

Таким образом, россыпной потенциал Кольского региона как территории древнего щита, подвергшегося на последних этапах геологической истории продолжительному материковому оледенению, можно оценить следующим образом. В минерагеническом отношении это территория, характеризующаяся разнообразием россыпеобразующих формаций, с преобладающим редкометалльным (Ta-Nb-Zr-TR) профилем. Сочетание высокоминерализованных рудоносных массивов и региональных коренных источников, содержащих россыпеобразующие минералы в виде акцессориев, определило возможность появления как маноминеральных россыпей ближнего сноса, так и региональных россыпей комплексного состава, образованных В результате многократного переотложения полезных минералов.

Разновозрастные коренные источники, связанные как с древнейшими комплексами пород доплатформенного этапа, так и сформированные в различные фазы тектоно-магматической активизации (гренвильскую, герцинскую), часто пространственно совмещенные и находящиеся в разной стадии вскрытия, за длительную геологическую историю многократно вовлекались в сферу денудации. Это нашло отражение в существовании нескольких эпох установленного и потенциального россыпеобразования, древнейшая из которых относится , по-видимому, к позднему архею, а следующая из эпох, зафиксированных в ископаемых россыпях, — к венду.

Фактором, отрицательно повлиявшим на сохранность ископаемых россыпей, явилось общее «высокое» положение региона на протяжении почти всего фанерозоя; ископаемые россыпеносные формации с россыпями дальнего переноса, отвечающие этому периоду, в регионе не известны и могли сохраниться только за его пределами, в частности в области Баренцевоморского бассейна. Известные древние россыпи ближнего сноса имеют позднекайнозойский возраст и сохранились в локальных структурных или структурно-карстовых ловушках (плиоценовые россыпи лопарита, апатита, франколита, циркона, золота). В формировании четвертичных россыпей важнейшую роль играли процессы дифференцированного поднятия рудоносных массивов в условиях гляциоэвстатической разрузки, активизировавшиеся экспонирование локальных коренных источников, вынос и накопление рудоносного материала в местных структурных ловушках (локальных депрессиях внутри и по обрамлению массивов) и в бассейнах-отстойниках (в ледниковых озерах). Агентами денудации являлись как сами горно-долинные ледники, так и водноледниковые потоки, в меньшей мере склоновый снос. Генезис возникших россыпей преимущественно флювиогляциальный и озерно-гляциальный.

Повторная переработка и ассимиляция этого материала покровными ледниками способствовали более широкому разносу россыпеобразующих минералов, особенно устойчивых (золота, лопарита, циркона), их последующее концентрирование в водноледниковых оборазованиях и аллювии транзитных рек (например, реки Пана, Поной) и поступление в береговую зону позднеледниковых и последниковых водоемов. Отрицательным свойством позднечетвертичных и современных прибрежно-морских и прибрежно-озерных россыпей, являются их минералогическая «незрелость» (обилие неустойчивых минералов) и кратковременность последнего этапа россыпеобразования, исчисляемая первыми тысячами лет.

Сохранность россыпей ближнего сноса и пути транзита россыпеобразующих минералов в значительной мере определялись динамикой ледниковых покровов, в частности наличием главного ледораздела юго-восточного простирания в центральной части полуострова, наличием пассивного ледникового массива в районе Кейвских Тундр, существованием в южной части региона ледникового языка, двигавшегося через территорию Карелии и впадину Белого моря и поставлявшего в пределы района определенную долю «чужеродного» материала.

Неясным вопросом остается роль моренных образований в качестве промежуточного коллектора высокоустойчивых минералов кимберлитового комплекса; особый интерес в этом отношении представляет юго-восточная периферия Кольского полуострова и примыкающее к нему горло Белого моря.

И хотя в целом покровное оледенение рассматривается как отрицательный фактор для формирования и сохранности россыпей, сравнение изложенных материалов с новыми данными по районам современного покровного оледенения не позволяют дать однозначной отрицательной оценки перспектив обнаружения новых россыпей в Кольском регионе.

Материнские породы




Материнская порода — это исходная порода, в которой образуются нефть и газ. Сырьем для нефти и газа является органическое вещество, содержащееся в осадочных породах. При образовании отложений неорганическое вещество в виде частиц породы, например песчаных или илистых, перемешивается с органическим веществом (остатками растений и животных). Некоторая часть органического вещества разлагается на поверхности, например, в результате окисления. На суше источником кислорода, необходимого для разложения органики, является воздух, если же разложение происходит под водой, источник кислорода — окружающая водная среда. Ho, естественно, часть органического вещества остается. Это происходит при быстром его покрывании другими осадками или при отложении на морском дне, где стоячие воды практически не содержат кислорода.

Черный цвет осадочных пород почти всегда указывает на значительное содержание органического вещества. Черные, богатые органикой породы — это, например, уголь, сланец и некоторые известняки.

Под действием высокой температуры растительный материал со временем превращается в уголь. По своему химическому составу дерево и уголь могут служить источником исключительно газообразного метана (CH4). Именно это является причиной опасности работы в шахтах, так как наличие метана иногда приводит к взрывам. Часто производят бурение самих пластов угля для добычи газа угольных пластов, представляющего собой по составу чистый метан. Газ сосредоточен на поверхности угля в природных разломах, называемых глинтами. Скважина, пробуренная для добычи газа угольных пластов, вначале (до года) дает только воду, пока не просохнут разломы, При уменьшении давления в угольном пласте метан выделяется с его поверхности.

Сланец — одна из наиболее распространенных осадочных пород, в большинстве случаев имеет черный цвет. В черном сланце содержание органического вещества составляет обычно 1—3% по массе, но может достигать и 20%, в зеленом или сером — всего лишь 0,5%. Органическая материя в черном сланце произошла в результате разложения разнообразных животных и растений, в том числе и недревесного вещества, из которого состоят водоросли. Такой химический состав способствует возникновению и сырой нефти, и природного газа. Материнскими породами могут также служить темные, насыщенные органикой известняки, например в Северной Африке и на Ближнем Востоке.

Некоторые прогибы, заполненные осадочными породами, имеют тенденцию накапливать преимущественно природный газ. Примерами служат осадочные бассейны Сакраменто в Северной Калифорнии, Аркома в Южной Оклахоме и Арканзасе, а также южная часть Северного моря. Это связано с тем, что там единственная эффективная материнская порода — уголь.

Нефтегазоносный бассейн Гвинейского залива




Нефтегазоносный бассейн Гвинейского залива расположен в пределах узкой прибрежной полосы, тянущейся вдоль западного побережья экваториальной Африки (рис. 135). Эта полоса является восточным и северным краевым окончанием огромной платформенной впадины, открывающейся в Атлантический океан, и состоит из двух участков: широтного и меридионального. Широтный участок расположен на территории Берега Слоновой Кости, Ганы, Того, Дагомеи и Нигерии. Он с севера ограничен Верхнегвинейскими горами, состоящими из нескольких отдельных цепей, максимальная высота которых достигает 1800 м. Меридиональный участок, с востока ограниченный Южно-Гвинейским хребтом, образованным двумя горными массивами — Кристаль и Шалмо — высотой до 3 км, а с юга и юго-запада — плато Бихе (горы Моко) высотой до 2600 м, располагается на территории Камеруна, Ганы, Конго и Анголы, Обрамляющие бассейн плосковерхие глыбовые горы, сложенные преимущественно гранитами, гнейсами и сланцами докембрийского возраста, полого понижаются в глубь Африканского материка и круто обрываются в сторону океана, отделяясь от него заболоченной низменностью, ширина которой меняется от 250 км до нескольких километров.



Максимальную ширину (несколько сотен километров) бассейн имеет в тех участках, где в океан впадают крупные реки: Нигер, Огове, Конго, Кванза. Дельтовые выносы этих рек образуют далеко вдающиеся в океан мысы (авандельды). По-видимому, эти реки для долин своих нижних течений имеют депрессионные участки фундамента, для которых наблюдаются и максимальные мощности осадочного чехла.

На пересечении широтной и меридиональной частей бассейна расположен вулканический массив Камерун высотой до 4000 ж, образованный молодыми вулканическими породами. Этот массив, с которым связаны действующие вулканы, приурочен, как предполагают, к региональному разлому северо-восточного простирания, протягивающемуся на многие сотни километров (до оз. Чад). Фундамент бассейна Гвинейского залива имеет докембринский и, возможно, на отдельных участках нижнепалеозойский возраст, сложен гранитами, гнейсами, кристаллическими сланцами. Фундамент разбит системами субмеридиональных и субширотных сбросов, по которым фундамент ступенчато и резко погружается в сторону океана. Углы наклона поверхности фундамента оцениваются в 8—15°. На фоне этого общего опускания имеются отдельные приподнятые горстовые зоны, разделяющие бассейн на частные прогибы. Такой горст Ламбарене, обнажающийся на поверхности, известен в Габоне. Он отделяет «Восточный прогиб» (Восточный бассейн) от «Атлантического прогиба» (Атлантический бассейн) (рис. 136).



На фундамент трансгрессивно с базальными горизонтами ложится осадочная толща, мощность которой увеличивается в сторону океана до 4 км. Чем шире прибрежная полоса, тем больше мощность осадочного чехла, вскрываемая скважинами.

В том же направлении меняются фации от преимущественно континентальных и прибрежно-лагунных до морских.

Осадочное выполнение бассейна образовано породами верхнеюрского, мелового, палеогенового, неогенового и четвертичного возраста. Однако детальная стратиграфическая корреляция этих толщ в пределах всего бассейна затруднена в силу неодинаковой степени изученности в отдельных странах, а также из-за сравнительно литолого-фациальной пестроты осадков и слабого фаунистического обоснования.

В нижней части разреза почти повсеместно выделяется мощная (до нескольких сотен метров) пачка озерно-прибрежных песчаников и конгломератов, относимая одними исследователями к интервалу верхняя юра (?) — нижний апт, другими — к вельду — нижнему апту. Средний апт, а возможно, и часть верхнего слагаются переменной мощности комплексом лагунных эвапоритов (соли, гипсы, ангидриты, а также известняки и доломиты), которые в Габоне, Анголе, Нигерии, районах, наиболее изученных бурением, принимают участие в образовании соляных куполов. Однако распространение этих соленосных толщ гораздо шире, чем участков с соляной тектоникой.

Интервал разреза от альба до эоцена включительно образован морскими, преимущественно разнообразными карбонатными породами (известняки, доломиты, мергели). Песчано-глинистые разности имеют подчиненное значение. Верхняя часть разреза представлена литологически невыдержанными континентальными и морскими песчано-глинистыми породами, а также мергелями и известняками. Бассейн с поверхности выполнен современными прибрежными и аллювиальными песками и болотными илами.

В тектоническом отношении бассейн состоит из нескольких крупных полузамкнутых платформенных прогибов, открывающихся в океан и разделенных друг от друга выступами кристаллических пород обрамления. Такими прогибами будут с запада на восток и с севера на юг: Камое (река в республике Берег Слоновой Кости), Иигерский (Гана — Дагомея — Нигерия), Дуала (Камерун), Габонский (Габон и небольшая часть Камеруна). Габонский прогиб, наиболее широкая часть которого образована долиной р. Огове, распадается, как уже упоминалось, на два частных прогиба: Атлантический (Береговой) и Восточный. В пределах Конго и Кабинды расположен прогиб Конго, и в пределах Анголы — прогиб Кванза. Каждый из прогибов закономерным образом связан с дельтовой частью реки, занимающей центральное положение в прогибе.

Четвертичные и верхнетретичные отложения образуют моноклиналь, полого под углами 2—6° погружающуюся в сторону океана. Моноклиналь осложнена сбросами, протягивающимися или параллельно береговой линии, или перпендикулярно ей. Наблюдается связь гидрографической сети с разломами (например, р. Вури в Камеруне).

Строение меловых и палеогеновых пород имеет более сложный вид. В прогибе Кванза осадочные слои смяты в протяженные параллельные антиклинальные и синклинальные складки, простирающиеся с CCB на ЮЮВ и нарушенные разрывами. Размеры антиклиналей обычно составляют: длина 30—40 км, ширина 12—18 км при амплитуде поднятия 200—300 м. Различаются сравнительно просто построенные, слабо асимметричные складки (восточное крыло более крутое — до 8°, западное пологое — до 5°) и сложно построенные, осложненные соляным диапиризмом.

В прогибе Конго на общем моноклинальном фоне также известны пологие антиклинальные складки, которые не связаны с соляной тектоникой. Их образование связывают с выступами и подвижками блоков фундамента, способствующих образованию складок облекания.

Строение Габонского прогиба близко к прогибу Кванза. Здесь также отчетливо выраженные складчатые формы осложнены соляной тектоникой. Движения соли привели к образованию протяженных соляных валов шириной 1—4 км при высоте 2—3 км, с которыми связано образование пологих антиклиналей. Наряду с этим здесь известны и сбросовые дислокации, связанные с блоковыми движениями фундамента. Соляная тектоника характерна для береговой части прогиба. В восточной части прогиба осадочный чехол представляет моноклиналь, разбитую сбросами. Соляная тектоника здесь не отмечается. Аналогичное моноклинальное строение наблюдается и для северной части Габонского прогиба, в пределах Камеруна — «прогиб» Кампо. Углы падения на запад составляют 8—12° и более.

Для верхних горизонтов в прогибе Дуала характерно ташке моноклинальное залегание слоев с углами падения до 20°, нарушенное системой сбросов, простирающихся с ЮЗ на CB и с ЮВ на СЗ. Предполагается, что на глубине могут быть обнаружены антиклинальные складки.

Широтный участок нефтегазоносного бассейна Гвинейского залив, в своих глубоких частях изучен очень слабо. Здесь наблюдается очень слабое коробление моноклинали, погружающейся на юг и разбитой сбросами, отражающими блоковое строение фундамента. В дельте Нигера отмечаются антиклинальные структуры, содержащие в ядре соляные штоки.

С осадочным выполнением бассейна связано большое количество самых разнообразных проявлений нефти, газа, асфальта и пр. Эти проявления практически приурочены ко всем стратиграфическим интервалам и распространены на всем протяжении бассейна. В прогибах, расположенных в меридиональной части бассейна, в настоящее время известно около 15 нефтяных и газовых месторождений, добыча которых в 1959 г. составила около 0,8 млн. т нефти.

Выделенные выше тектонические прогибы представляют самостоятельные нефтегазоносные области.

Кванзская нефтегазоносная область. В пределах области выделяются несколько параллельных антиклинальных зон нефтегазонакопления. К ним приурочены три нефтяных месторождения антиклинального типа, осложненных соляным диапиризмом: Бенфика, открытое в 1955 г., Луанда — в 1957 г. и Какуако — в 1958 г. На месторождении Бенфика нефтеносны трещиноватые верхнеаптские известняки, образующие массивную залежь в структурном выступе, расположенную на глубине 2600 м (нефть имеет уд. вес 0,887). На месторождении Луанда две залежи: пластовая и массивная в песчаниках эоцена (600 м) и трещиноватых известняков верхнего альба (1700 м). Удельный вес соответственно составляет 0,881 и 0,876. На месторождении Какуако нефтеносны подсолевые песчаники нижнего апта на глубине 2800 м; уд. вес 0,904 (табл. 52).

В 1961 г. было открыто крупное месторождение Тобиас с залежью нефти в известняках апта. Это месторождение дает сейчас основное количество нефти в Анголе.



Возможно обнаружение скоплений, связанных с тектоническим, стратиграфическим и литологическим экранированием моноклинальных горизонтов.

Нефтегазоносная область Конго. В пределах области известно одно небольшое месторождение — Поуэнт-Эндиен, приуроченное к северо-западному крылу пологой антиклинали. Залежь пластовая, литологически экранированная в подсолевых песчаниках нижнего апта на глубине 1300 м. Мощность продуктивного пласта от 3 до 27 м (уд. вес 0,842).

Перспективы нефтеносности можно связывать в основном с различными типами экранирования моноклинально падающих слоев.

Габонская нефтеносная область. В ее пределах известно наибольшее количество месторождений. Все они связаны с солянокупольными антиклинальными зонами нефтегазонакопления.

Это Озоури и Поуэнт-Кларетт, открытые в 1956 г., Анимба и М’Бега — в 1957 г., Алевана, Кап-Лопец — в 1958 г. Нефтеносны или газоносны доломитовые пласты миоцена в М’Бега, трещиноватые кремнистые сланцы эоцена — в Аниба, М’Бега, Озоури, Поуэнт-Кларетт, известняки и песчаники верхнего мела в Кап-Лопец, Поуэнт-Кларетт. Все горизонты расположены над соляными породами. Подсолевые отложения, представляющие большой интерес, залегают на значительной глубине (табл. 51).



Нефтегазоносная область Дуала. Здесь известны два небольших месторождения Логбаба — газовое и Суэллаба — нефтегазовое. Продуктивные горизонты приурочены к песчаникам верхнего мела и палеоцена (на глубине до 2580 м). Месторождения антиклинального типа. В пределах области можно ожидать встретить как зоны нефтегазонакопления антиклинального типа, так и связанные с региональными разрывами и стратиграфическим несогласием.

Нигерская нефтегазоносная область. Месторождения Аката, открытые в 1953 г., Олоибири — в 1956 г., Афам — в 1957 г., Бому и Соку — в 1958 г., антиклинального типа, расположенные в пределах антиклинальных зон нефтегазонакопления. Продуктивные горизонты, связанные в основном с песчаными горизонтами эоцена, а также и верхнего мела, залегают на глубине от 2 до 3,25 км. Удельный вес колеблется от 0,788 до 0,934 (рис. 137).

Нефтегазоносная область Камое. В ее пределах месторождений пока не известно. Нефтепроявления приурочены к отложениям верхнего мела.



Таким образом, в пределах бассейна все выделенные нефтегазоносные области являются перспективными. В их пределах уже обнаружены или могут быть обнаружены антиклинальные зоны нефтегазонакопления, связанные с экранированием тектонического, стратиграфического и литологического типа. Особый интерес представляет разведка подсолевых отложений, для которых соль является прекрасной покрышкой. Это относится в первую очередь к южным нефтегазоносным областям, так как в других соленосные толщи опущены на значительную глубину.

Безусловный интерес представляет разбуривание шельфовых участков бассейна, примыкающих к выделенным нефтегазоносным областям, так как в сторону океана происходит резкое увеличение мощностей разреза, он становится более полным и значительно меняется в фациальном отношении. В пределах шельфа возможно обнаружение крупных зон нефтегазонакопления, связанных с различными типами экранирования моноклинально залегающих пластов. Ширина шельфовой полосы при глубине воды от 8 до 20 м — 10—20 км, при глубине до 90 м ширина составляет 30—65 км.

Безнапорный режим в гофрированных трубах




При безнапорном режиме как гладкая, так и гофрированная водопропускная труба работает по типу водослива с широким порогом и для расчета её пропускной способности в отечественной гидравлике используется формула



где ?П — коэффициент подтопления, равный 1,0 для «короткой» неподтопленной с нижнего бьефа трубы; m — коэффициент расхода, назначаемый по справочникам в зависимости от конструкции входного оголовка и учитывающий несовершенство планового сжатия потока перед трубой; bK — средняя ширина потока в сечении с критической глубиной, равная bK = ?K/hK, где ?K — площадь живого сечения трубы при hK; H — гидростатический напор, измеряемый относительно дна входного сечения трубы. Величину bK можно определить в зависимости от критической глубины при известном диаметре трубы по табл. 3.3, используя расчётные программы, разработанные в формате Excel или по графикам в зависимости от параметра расхода ?.
Вход в гофрированные трубы часто устраивается без оголовка со срезом, перпендикулярным оси трубы или параллельным откосу (см. рис. 3.5а). Для улучшения условий входа в трубу используются портальная стенка и раструбный оголовок (см. рис. 3.5б и 3.5в). По рекомендации ЦНИИС при расчётах МГТ без оголовка с любым видом среза при отсутствии гладкого лотка по дну рекомендуется принимать одинаковый коэффициент расхода m = 0,33, а при раструбном оголовке и портальной стенке — m = 0,365 и 0,355 соответственно.
Величину коэффициента расхода МГТ без оголовка со срезом, перпендикулярным оси трубы, имеющей гладкий лоток по дну, который занимает треть внутреннего периметра, можно рассчитать по зависимости



Эта зависимость получена в результате экспериментальных исследований модели МГТ с гладким лотком по дну, выполненных в МАДИ (рис. 3.17), и справедлива для диапазона исследованных уклонов iT = 0,01…0,096.
Проведенные экспериментальные исследования СМГТ с гофром размером 125×25 мм показали, что изменение уклона в исследованном диапазоне iT = 0,01…0,05 не оказало заметного влияния на величину коэффициента расхода. При всех уклонах СМГТ работала по типу «короткой» и на её пропускную способность не влияли изменения сопротивления по длине трубы. При iT = 0,01, который был меньше критического уклона iK, в трубе формировался гидравлический прыжок, но он занимал отогнанное или надвинутое положение во всем диапазоне изменения расходов, что и определило работу СМГТ по типу «короткой». На величину коэффициента расхода влияла только конструкция входного оголовка. Для исследованных входов (без оголовка, раструбного и портального) получены соответствующие значения коэффициентов расхода: m = 0,34; 0,365 и 0,345.



Таким образом, значения коэффициентов расхода СМГТ для исследованных условий входа при безнапорном режиме практически совпадают с рекомендациями ЦНИИС для МГТ с нормальным гофром для тех же условий входа. В действительности величина коэффициента расхода безоголовочной трубы со срезом, перпендикулярным оси трубы, полученная в ЦНИИС, равна m = 0,34. Принятие в качестве расчетной меньшей величины, вероятно, сделано с целью получения одинакового коэффициента расхода при безоголовочном входе при любой форме среза.



Устройство гладкого лотка по дну МГТ приводит к заметному увеличению коэффициента расхода трубы без оголовка (примерно на 10%), что следует учитывать при выполнении гидравлического расчета.
При iT ? iK МГТ работает в безнапорном режиме по типу «короткой». Пропускная способность трубы максимальная, поскольку сопротивления по длине трубы её не снижают. Коэффициент подтопления ?П при этом равен 1,0.
Величину критического уклона iK МГТ с гладким лотком по дну и СМГТ можно устанавливать по вышеприведенным рекомендациям настоящего параграфа. Определить по рис. 3.8; 3.15 и 3.16 критические уклоны iK можно только для исследованных МГТ с d = 1 м и нормальным гофром размером 130×32,5 мм, гладким лотком по дну, а для СМГТ с d = 1,2 м со спиральным гофром размером 125×25 мм.
Чтобы найти iK для круглых труб другого диаметра d и с иными коэффициентами шероховатости ЦНИИС предлагает воспользоваться формулой



где iK(граф) — критический уклон, устанавливаемый по рис. 3.4; 3.11 и 3.12 в зависимости от параметра расхода ? для трубы диаметром dграф = 1,0 м и 1,2 м с коэффициентом шероховатости n; nграф — фактический коэффициент шероховатости гофрированной трубы при безнапорном движении; d — диаметр трубы.
Выполненные расчеты показали справедливость такого подхода. Критический уклон можно рассчитать и по формуле Шези, определяя коэффициент Шези по формуле Маннинга



где RК — гидравлический радиус при критической глубине hК; n — коэффициент шероховатости.
Критическая глубина hK определяется из условия критического состояния потока из выражения



где ?К и BК — соответственно площадь живого сечения и ширина потока по свободной поверхности при hК.
При нахождении критического уклона МГТ по формулам (3.8) и (3.9) следует учитывать зависимость коэффициента шероховатости от наполнения трубы.

Зачем нужна полоса препятствий для детей?





Все детишки на свете являются непоседами. Так уж заложено природой, что с первых дней жизни в организме закладывается большой энергетический потенциал. И это вполне закономерное явление, ведь без физических нагрузок рост и развитие крохи были бы просто невозможными. Однако путь к новым навыкам и умениям является весьма непростым: ребёнок часто падает, набивает шишки и иногда даже травмируется.

Родители, которым надоедает постоянно беспокоиться о хорошем самочувствии своего карапуза, приобретают для него полосу препятствий, представленную вот в этой компании: http://вивана.рф/produktsiya/polosa-prepyatstvij. Тренировки с помощью подобных конструкций позволяют довести до автоматизма движения, которые вызывают затруднения в реальных ситуациях, они обеспечивают быстрое физическое развитие малыша.

Как вы могли догадаться, подобная полоса имеет вид открытого пространства с препятствиями, которые невозможно преодолеть, не владея определёнными навыками движения. Конечно же, вашему чаду не нужно будет проползать под колючей проволокой или преодолевать глубокие рвы, наполненные водой. Все препятствия, с которыми малыш сталкивается, должны отвечать возрастным требованиям и быть преодолимыми. Спустя небольшой промежуток времени после начала тренировок, вы заметите, что ваша кроха значительно лучше владеет своим тело. Дело в том, что подобные занятия на полосе препятствий:

• Способствуют развитию мышц;
• Улучшают ловкость и координацию движений;
• Развивают вестибулярный аппарат;
• Делают организм более выносливым;
• Позволяют улучшить осанку.

О полезном воздействии подобных упражнений даже говорить не приходится. Дело в том, что мышцы составляют больше тридцати процентов массы тела ребёнка. Во время нагрузок они сокращаются, вызывая положительные изменения в развивающемся организме:

• Требуют большее количества кислорода и питательных веществ – улучшается работа сердца и лёгких.
• Расширяют сеть капилляров – циркуляция крови становится более активной.
• Совершенствуют движения, обеспечивают созревание нервной системы и головного мозга.

Виды пескоструйного оборудования





Оснащение для пескоструйки применяют с целью подготовки разнообразных видов поверхностей перед тем, как наносить на них разнообразные защитные покрытия либо перед окрашиванием и лакировкой.

Сегодня специалисты утверждают, что оснащение для пескоструйки является оптимальным современным вариантом для очистки поверхности даже с сильнейшим уровнем загрязнения (следами коррозийных процессов, окалиной, пятнами масла или жира, остатками устаревшего предохранительного слоя и т.д.). Подобное оснащение успешно используют в различных уголках земного шара.

Если вы хотите купить пескоструйное оборудование, то важно знать, что оно бывает нескольких типов:

• Открытые образцы (главные плюсы: манёвренность, возможность очищения внешних объектов);
• Закрытые модели (их ещё частенько именуют пескоструйными камерами).

Пескоструйные агрегаты делят на две главные группы:

• Инжекторные устройства;
• Напорное оборудование.

Разница меду этими двумя типами оснащения заключается в подаче абразивных частичек, используемых для очищения поверхности.

Если мы говорим по поводу инжекторных агрегатов, то в них абразивные воздушные частички и материалы, вращающиеся в пескоструйном оборудовании, перемещаются по различным рукавам. Воздушные массы подаются непосредственно в соплодержатель, содержащий воздушное и абразивное сопло. Затем абразивные материалы начинают подсасываться при появлении разряжения меж соплами.

Вкратце функционирования инжекторных агрегатов характеризуют как процедуру, во время которой абразивные материалы засыпают в камеру, где они перемешиваются и выталкиваются на поверхность.

Что касается напорного оснащения, то в нём абразив и воздушные массы подаются сквозь один рукав, на его конце размещается абразивоструйное сопло. Оно задаёт движение струи и придаёт ей желаемый вид.

Напорное оснащение в обязательном порядке комплектуется дополнительным резервуаром, куда загружают абразив. Важно, чтобы этот резервуар отличался герметичностью – ему приходится иметь дело со значительным давлением, это обеспечивает подачу абразивного материала в систему.