Отбойный молоток пневматический – пожаробезопасный инструмент




Отбойный молоток пневматический – пожаробезопасный инструмент

Отбойный молоток – инструмент для разбивания и разрыхление твердых материалов. Используется при демонтаже строительных конструкций, устранении дорожных покрытий, разрушении льда и мерзлого грунта, рубке металла и в других работах. На рынке представлены электрические, бензиновые и пневматические модели.

Особенности пневматических отбойных молотков

Главной отличительной особенностью является то, что отбойный молоток пневматический пожаробезопасен, так как в процессе работы не образует искр, что исключает опасность возгораний. Поэтому они пользуются популярностью в шахтовых работах.

Отбойники бывают двух типов. Принцип работы одних моделей базируется на турбине, других – за счет попадания воздуха вовнутрь. Отбойный молоток турбинного типа отличается тем, что воздух попадает на лопасти турбины и заставляет их двигаться. Создаваемая таким образом энергия, запускает рабочий процесс. Работа отбойника второго типа начинается за счет поступающего в агрегат воздуха и его резкого расширения в специальном отсеке.

Прежде чем купить отбойный молоток для работы, необходимо позаботиться о компрессоре, без которого он не будет функционировать. Необходимость в дополнительном оборудовании, которое к тому же шумит и имеет внушительные габариты, считается одним из недостатков отбойных молотков. Помимо этого, для подключения компрессора требуется электросеть.

Сравнительно небольшая цена отбойного молотка и другие преимущества делают их незаменимыми инструментами для работы.

Характеристики отбойного пневмомолотка

Пневматические отбойники делятся на категории по энергии ударов. Для каждого типа работ предусмотрена своя энергия:

• При ударах в 30 Дж инструмент используется в скованном и подвешенном состоянии.
• Энергии в 40 Дж будет достаточно для общих работ.
• Отбойники на 50 Дж и более используются для разрушения жестких и прочных материалов.

Чем сложнее работы, тем больше энергии понадобится для их выполнения.

Особенности устройства пневматического молотка

У пневмомолотков простая конструкция, главным элементом которой служит пика, выполняющая ударные работы. Вместо пики, в зависимости от ситуации, может устанавливаться зубило, ломик или другой инструмент.

Так как отбойник во время работы находится в руках, важным его параметром является вес. Тяжелый инструмент не позволит выполнить работу быстро и качественно. У отбойников, как правило, небольшой вес – от 1,5 до 10 кг.

При выборе отбойного молотка учитывается:

• Количество ударов в минуту.
• Давление, необходимое для работы.
• Расход воздуха.
• Сила ударов.

Запуск пневматического молотка происходит путем подсоединения его при помощи специального шнура к компрессору, за счет работы которого поступает сжатый воздух и начинается бой.

Совет Федерации рассмотрит проект о госрегулировании цен на стройматериалы в весеннюю сессию




Совет Федерации России уже в весеннюю сессию рассмотрит правительственный законопроект о государственном регулировании цен на строительные материалы, стоимости рабочей силы и транспортных расходов при строительных работах, заявил вице-премьер правительства Российской Федерации Дмитрий Козак.

«Совет Федерации уже в весеннюю сессию будет рассматривать этот вопрос. Правительством внесен законопроект, поправки в строительную отрасль, которые регулируют вопросы государственного мониторинга цен на строительные ресурсы. Это и строительные материалы, и стоимость рабочей силы, транспортные расходы — все расходы», — сказал Козак во время «правительственного часа» на заседании Совета Федерации.

Он отметил, что крайне важно наладить такой мониторинг, чтобы создать единую государственную информационную систему ценообразования в строительстве, в которой будут заложены цены производителей строительных материалов.

«Основные причины завышения стоимости — это по пять-десять посредников от производителя, по пять посредников от подрядчика, который закупает стройматериалы. В итоге мы видим увеличенную в три-четыре раза стоимость строительных материалов. Эту работу мы планируем завершить до конца года, наладить эту систему, я думаю, что мы будем иметь совершенно другую картину, к небольшому удовольствию строительных и подрядных организаций», — сообщил вице-премьер.

Дымовые трубы и металлоконструкции




Дымовые трубы и металлоконструкции

Металлические конструкции, различного назначения, можно увидеть повсюду (рекламные стенды, опоры высоковольтных линий). Дымовые трубы неотъемлемая часть любых печей, будь то домашний камин, котельная или большие топки тепловых электростанций.

Особенности дымовых труб

Предназначение всех труб одинаковое, отведение продуктов горения и создание естественной тяги в топочных агрегатах. Изготовление производится по отдельно разработанному проекту.

В каждом проекте учитываются:

• параметры и особенности оборудования, вид используемого топлива;
• соответствие санитарным нормам силы выброса и скорости его рассеивания;
• ветровые нагрузки в месте установления.

От этого, напрямую, зависят высота и диаметр трубы, выбор материала для её изготовления. Монтаж дымовых труб (здесь подробней) производиться специалистами с многолетним опытом работы.

Чтобы уменьшить завихрения потоков воздуха и оседание сажи, внутри дымовая труба должна быть круглой и гладкой. Поэтому в производстве широко применяются чёрные металлические трубы или из нержавеющей стали. Предприятие, занимающееся их производством, может специализироваться и на изготовлении металлоконструкций в Челябинске.

Сборка и назначение металлоконструкций

Изготовление и процесс сборки металлических конструкций производится на заказ, по типовым или специальным проектам. Найти предприятие, которое возьмёт заказ на изготовление металлоконструкций в Челябинске, не представляет больших сложностей. Как правило, это завод или объединение организаций, с обширной производственной базой, инженерами разработчиками и опытными строителями-монтажниками.

Изготавливаются конструкции из профилированного металлопроката (швеллер, уголок, труба, стальной лист). При сборке применяются различные типы соединения (сварка, болты, заклёпки). Простотой и скоростью проведения монтажа, выделяются сварочные соединения, не утяжеляющие конструкцию.

По договорённости с заказчиком, сборка может осуществляться на самом предприятии, производившем изготовление металлоконструкций в Челябинске, с последующей транспортировкой и установкой готового изделия. В других случаях, производится транспортировка отдельных конструкций, с дальнейшей сборкой на месте установки.

Сфера применения металлоконструкций широка. Способность противостоять большим физическим нагрузкам в различных направлениях, позволяет их применять при изготовлении каркасов для быстровозводимых зданий (торговых комплексов, складских помещений), опор мостов, лестничных пролётов, различных ограждений.

Осадочные горные породы




Осадочные породы могут быть сложены обломочными, органическими и кристаллическими отложениями. Обломочные отложения состоят из целых частиц разрушенных горных пород, которые перемещались и откладывались в неизмененном виде, — это валуны, песчинки, частицы ила (пелит). Органические отложения, например раковины, сформировались биогенным путем. Образование кристаллических отложений связано с кристаллизацией соли из воды. Осадочные отложения, погребенные в недрах земли, превращаются в плотные породы. Именно осадочные породы обычно бурят в поисках нефти и газа, из них состоят как нефтематеринские породы, так и породы-коллекторы.



Рыхлые (несцементированные) отложения становятся относительно твердыми (сцементированными) осадочными породами под действием таких процессов, как уплотнение и цементация. Каким бы образом ни были сцементированы осадочные отложения, в любом случае между частицами будут поровые пространства (см. рис. 2.2). Как только частицы оказываются в толще земли, поры моментально заполняются водой, которая может быть очень соленой. Под воздействием высоких температур и давления в породе соль обычно кристаллизуется из воды и покрывает частицы. Из таких покрывающих слоев формируются «мостки», которые служат для соединения несцементированных частиц. Этот процесс называется цементацией, он связывает разрозненные частицы в плотную и целостную осадочную породу. Два наиболее распространенных цементирующих вещества — это кальцит (CaCO3) и кварц (SiO2). Кроме того, чем глубже погребены отложения, тем выше давление, оказываемое окружающими породами на частицы. При этом отложения становятся еще более компактными, что также цементирует породу.

В большинстве случаев осадочные породы состоят из трех компонентов, различимых под микроскопом (см. рис. 2.3). Во-первых, это минералы, такие как кварц и полевой шпат, или морские раковины. Во-вторых, это природные цементирующие вещества, покрывающие частицы и объединяющие их. В-третьих, это поровые пространства, заполненные в пласте флюидами (вода, газ, нефть).

В толще пластов, а точнее в поровых пространствах осадочных пород, находится огромное количество воды, называемой грунтовыми водами (см. рис. 2.4). В грунтовых водах содержание солей измеряется в частях на тысячу (промилле).



Пресные грунтовые воды содержат настолько мало солей (0—1%), что могут быть использованы для питья. Грунтовые воды, содержащие солей больше, чем морская вода (35—300%), называются рассолами, соленая вода — это смесь пресной воды и рассола (1—35%). В подземных слоях можно выделить границу, ниже которой поры заполнены водой, а выше — поры сухие; она называется уровнем грунтовых вод. Уровень грунтовых вод может проходить как на поверхности земли, так и на очень большой глубине, в зависимости от количества осадков на данной территории. Грунтовые воды, расположенные чуть ниже уровня земли, являются пресными из-за дождевой воды, просачивающейся с поверхности. Однако глубоко залегающие воды обычно являются рассолами. После окончания бурения нефтяной скважины и начала добычи появляется необходимость защиты пресных вод, расположенных у поверхности.

Атмосферная влага — это пресная подземная вода, а связанная влага — соленая подземная вода, которая длительное время не контактировала с атмосферой. Связанная вода обычно находится в отложениях еще со времени их образования.

Важной характеристикой является размер обломочных частиц, составляющих древнюю осадочную породу. Породы часто классифицируют в соответствии с размером составляющих их зерен. Песчаники обычно состоят из песчинок, в то время как глинистые сланцы — из тонкозернистых (глинистых, пелитовых) частиц. Размер частиц влияет также на размер поровых пространств и на качество газа и нефти в породе-коллекторе. Большим частицам соответствуют поры большего размера, через которые гораздо легче просачиваться флюидам, таким как газ или нефть. Обломочные частицы классифицируют по диаметру, измеряемому в миллиметрах (см. рис. 2.5). Это могут быть валуны, крупная галька, галька, гравий, песок, алеврит и глинистые частицы (пелит). Наиболее распространены именно мелкие частицы (песок, алеврит, пелит).



Однородность — это соотношение размеров частиц в породе (см. рис. 2.6). Однородные породы состоят из обломочных частиц приблизительно одного размера (см. рис. 2.6а), в то время как неоднородные породы сложены частицами с очень большим диапазоном размеров (см. рис. 2.6б). Однородность — наиболее важный признак при определении количества первичных поровых пространств в обломочной осадочной породе. Частицы мелкого размера в неоднородной породе занимают пространства между большими частицами, тем самым уменьшая объем пор, Неоднородные породы содержат меньше флюидов по сравнению с однородными и формируют менее качественные коллекторы. Однородные песчаники называются чистыми, так как песчаные частицы обычно имеют светлый оттенок, следовательно, и чистые песчаники также светлые. Неоднородные песчаники со значительными вкраплениями алевритовых и пелитовых частиц называются заиленными, а так как алевриты и пелиты обычно темных цветов, то и заиленные песчаники также темные.

Осадочные породы различаются по типу залегания пластов, т. е. напластованию или стратификации (см. рис. 2.7). В процессе образования отложений выделяются несколько типов в зависимости от количества и состава осадков, а также от уровня океана, ставшего источником их формирования. Первоначально отложения залегают в воде горизонтально.

Геология (наука о строении Земли) может объяснить, как образовались осадочные породы. Литология (наука о составе осадочных пород) позволяет понять суть процесса формирования породы. Песчинки, иловые частицы и морские раковины образуют совершенно разные породы, каждая из которых изначально находится в определенных условиях окружающей среды. Осадочные структуры, такие как рябь, трещины усыхания и линии движения потоков, помогают восстановить картину окружающих условий при образовании породы. Другим помощником при воссоздании этих условий являются окаменелости — сохранившиеся остатки растений и животных.



Компании, сорвавшей ввод домов в Челябинске, судом запрещено распоряжаться имуществом




Компании, сорвавшей ввод домов в Челябинске, судом запрещено распоряжаться имуществом

Арбитражный суд Челябинской области запретил строительной компании «Гринфлайт», сорвавшей ввод в эксплуатацию почти двадцати многоквартирных жилых домов в Челябинске, распоряжаться всем имуществом, говорится в материалах суда.

В конце мая в арбитражный суд поступил иск общества с ограниченной ответственностью «АВС-Стандарт» о признании строительной компании «Гринфлайт» банкротом и введении в компании процедуры наблюдения. Также в материалах подчеркивается, что истец просит признать требования к должнику в размере пятнадцать миллионов сто тысяч рублей обоснованными.

«В суд поступило ходатайство ООО «АВС-Стандарт» в рамках поданного дела о банкротстве. «АВС-Стандарт» просит принять обеспечительные меры в виде запрета должнику осуществлять действия на отчуждение прав на движимое (строительная техника) и недвижимое имущество (земельные участки) в пользу третьих лиц. Двадцать восьмого июня это ходатайство было удовлетворено судом», — говорится в материалах дела.

Истец обосновал свои требования тем, что должник имеет в планах вывести из состава активов земельные участки под микрорайоном «Академ Сити» с недостроенными зданиями, продав землю обществу с ограниченной ответственностью «Центр управления проектами», говорится в материалах.

Ранее прокуратура области сообщила, что «Гринфлайт» является застройщиком двадцати девяти домов в жилом районе «Академ Riverside», а также двух домов в Калининском и Центральном районах Челябинска. Из двадцати девяти строящихся домов по семнадцать сроки ввода их перенесены.

В конце апреля власти поручили подготовить план оздоровления компании «Гринфлайт».

Южно-Каспийский нефтегазоносный бассейн




Вдоль южных границ евразиатской части бывш. СССР в субширотном направлении с ЗСЗ на ВЮВ протягивается огромная область прогибания земной коры (рис. 57). В геоморфологическом отношении она является грандиозной низменной равниной, монотонный рельеф которой лишь кое-где нарушается слабовсхолменными возвышенностями. С севера и северо-востока эта область обрамляется складчатыми сооружениями Большого Кавказа, Апшеронским порогом, являющимся подводной перемычкой, соединяющей юго-восточное погружение Большого Кавказа со складчатыми системами Восточного побережья Каспия и далее на восток — сооружениями Куба-Дага и Большого Балхана.

С юга, юго-запада вдоль южной границы рассматриваемой депрессии прослеживаются складчатые сооружения Малого Кавказа, Эльбурса, Xopoсана и Западного Копет-Дага.

На крайнем западе ее естественной границей является Сурамский горст с его выходами на поверхность древних, метаморфических пород и интрузий гранитов, рассекающий низменности Закавказья на две — куринскую и рионскую части. На востоке депрессия ограничивается зоной смыкания складчатых сооружений системы Большого Балхана и Копет-Дага.



Учитывая, что с этой огромной межгорной впадиной связаны многочисленные скопления нефти и газа, она может в региональном плане рассматриваться как крупнейший нефтегазоносный бассейн, являющийся гидродинамической системой, для которой водный напор создается на ее горноскладчатом обрамлении. Наиболее мощного развития в этой впадине достигают верхнетретичные и четвертичные осадки. Максимальная мощность отложений продуктивной и красноцветных толщ среднего плиоцена в районах, тяготеющих к Южно-Каспийской впадине, достигает 3000 м. He уступают в мощности им отложения акчагыльского и апшеронского ярусов, а частично и постплиоцена, выраженные преимущественно молассами. Значительны и наблюдаемые мощности миоценовых образований.

Вдоль южного склона Большого Кавказа в том же господствующем кавказском простирании прослеживается пояс линейных складок, состоящий из 3—4 складчатых линий, то несколько расширяющийся на меридиане Нуха-Евлах, то сужающийся у Карамарьяна. Складки эти имеют типично отраженный характер. Они все асимметричны. Складки северных линий резко асимметричны, осложнены разрывами, надвигами, по которым местами на поверхность выходят туфогенные и магматические породы, тогда как складки южных линии имеют спокойные формы строения.

В зоне, расположенной к северу от Малого Кавказа, на фоне очень спокойно, моноклинально погружающегося на север, северо-восток меловых и нижнетретичных отложений северного склона Малого Кавказа, располагается система куполов и брахиантиклиналей субмеридионального простирания (Нафталан и др.). На довольно значительном расстоянии по направлению в глубь впадины отмечаются изменения в простирании складок в сторону заворота и подчинения кавказскому направлению. Для складчатости южного малокавказского борта впадины характерны спокойные очертания структурных форм.

В районе Кюрдамира отмечается крупная аномалия силы тяжести, проходящая в поперечном по отношению к простиранию Куринской депрессии направлении. Эта аномалия свидетельствует о значительном приближении к поверхности плотных масс, очевидно, пород фундамента, т. е. о том, что имеет место поперечная перемычка, разделяющая Куринскую депрессию на две части: большую западную и восточную, раскрывающуюся в сторону впадины южного Каспия.

Наличие субмеридионального подъема на глубине прослеживается и далее на север через Ниалдагский узел выходов магматических пород к устью, в восточно-куринской части в расходящемся веером и отклоняющемся все больше и больше к югу в пучки складчатых линий насчитывается до пяти линий. Отчетливо выраженная четвертая складчатая линия с расположенными на ней локальными структурами Кюровдага, Бабазанана, Дуровдага, Хиллы и Нефтечала протягивается вдоль течения р. Куры почти меридионально.

На юго-западном борту Восточно-Куринской зоны протягиваются две передовые складчатые линии, окаймляющие северо-восточный склон Талыша.

В простирании складчатости верхнетретичных отложений Кобыстана и Апшеронского полуострова наблюдается отклонение от господствующего кавказского ЗСЗ—ВЮВ направления к субмеридиональному. При этом имеется достаточно оснований полагать, что эта тенденция свойственна складчатости, охватывающей лишь верхнетретичный комплекс осадков, в то время как в отложениях палеогена и во всяком случае мезозоя структурные линии строго протягиваются через Каспий, образуя основу так называемого Апшеронского порога (Хайн, Григорян и др.).

В Закаспии располагается Западно-Туркменская низменность, представляющая собой обширную геотектоническую депрессию, заполненную мощной толщей молодых, третичных и четвертичных образований. По окраинам она окаймлена поясами складчатых линий, в оформлении и простирании которых существенно сказывается влияние складчатых сооружений Большого Балхана на севере, северо-востоке и Копет-Даге на юге. Однако в прибрежной полосе Каспия, в пределах так называемой Кеймир-Чикишлярской зоны, складчатые линии имеют меридиональное простирание, секущее почти в поперечном направлении рассматриваемую впадину (рис. 58).



Чрезвычайно интересны данные последних лот (В.Ф. Соколов и др.) о геологическом строении дна южной половины Каспийского моря. В Этой части моря, расположенной к югу от Апшеронского порога, наблюдается значительная расчлененность рельефа морского дна. Вырисовывается целая система подводных кряжей — увалов, вытянутых в субмеридиональном направлении, разделенных сопутствующими им долинами. Высоты вершин этих увалов над ложем промежуточных долин достигают весьма внушительной величины — 500 м. Увалы отображают собой крупные складчатые структурные элементы — антиклинории, осложненные четковидно расположенными на них локальными поднятиями, а разделяющие их долины представляют собой синклинальные прогибы. Зарегистрировано более десятка пунктов, указывающих на осложнение отдельных локальных структур грязевым вулканизмом.

Следует считать несомненным существование в качестве крупного геоструктурного элемента отрицательного знака, образующего огромный седиментационный бассейн межгорной впадины, охватывающей Куринскую депрессию, впадину южного Каспия и Западнотуркменскую депрессию, если не в мезозое, то, несомненно, в палеогене, миоцене и первой половине плиоцена.

Некоторые исследователи предполагают существование в пределах Южнокаспийской впадины «срединного массива», выделяющегося в виде регионального максимума силы тяжести. Являясь относительно жестким упором, этот массив мог послужить причиной возникновения субмеридиональных простираний в его окружающей складчатости.

Если в условиях современного структурного плана обратиться к рассмотрению среднеплиоценовой продуктивной толщи Азербайджана с точки зрения оценки перспектив нефтегазоносности, можно говорить о неразрывной связи ее осадков с отложениями красноцветной толщи западного Туркменистана. Однако до сих пор не совсем ясной остается взаимосвязь отложений продуктивной толщи и образований ширакской толщи, широко распространенной в Кахетии. Скорее всего, что седиментационный бассейн был обособлен.

Представление о гидродинамическом единстве всей рассматриваемой огромной области прогибания земной коры в качестве артезианского бассейна может быть принятым, по-видимому, с наибольшим основанием, в условиях современного структурного плана для отложений, начиная с плиоцена.

В направлении с запада на восток на территории Куринской депрессии выделяются Ширакско-Аджинаурекая, Кировабадская, Астраханбазарская (Ленкоранская) и Восточно-Куринская области.

Ширакско-Аджинаурская зона, охватывающая значительную часть южной Кахетии и Аджинаурские степи, характеризуется системой линейных, сложно построенных, асимметричных, часто разорванных и осложненных надвигами складок, в которые сложены отложения миоцена-плиоцена. Регионально нефтегазоносными являются отложения ширакской толщи, эльдарской свиты, сармата и Майкопа. Преобладающим типом залежей является структурный; залежи преимущественно сводовые, экранированные нарушениями. Вместе с тем нельзя не отметить существенное значение литологического фактора.

Кировабадская зона охватывает обширную площадь, в структурном отношении представляющую продолжение полого погружающегося северо-восточного склона Малого Кавказа. Характеристика развитой здесь спокойной складчатости была дана выше. В этой зоне нефтегазоносность приурочена к отложениям эоцена, майкопской свиты и акчагыла (Нафталан). Известные перспективы связывают с сарматскими и особенно с верхнемеловыми отложениями.

Астраханбазарская (Ленкоранская) зона, протягивающаяся вдоль северо-восточного склона Талыша, в структурном отношении, как было указано выше, представлена поясом передовых складчатых линий. Перспективными в отношении нефтегазоносности являются отложения олигоцена (майкопской свиты) и миоцена (чокрака).

Восточно-Куринская область захватывает не только северо-восточную бортовую, но и срединную часть Куринской депрессии. С целым рядом локальных поднятий, образованных отложениями плиоцена и постплиоцена, связаны нефтяные и газовые месторождения Нефте-Чала, Хиллы, Кюровдаг, Мишовдаг, Калмас и др. Особое значение имеет месторождение Кюровдаг, промышленные запасы которого вполне сравнимы с крупными месторождениями Апшеронского полуострова. Следует подчеркнуть особенность в строении локальных структур, с которыми связаны залежи нефти и газа, — это значительную нарушенность их разрывами различного характера — сбросами, взбросами, трещинами и т. п., существенно сказывающимися на распределении нефтегазонасыщенности.

В основном нефтегазосодержание приурочено к продуктивной толще; вместе с тем промышленные залежи нефти и газа содержат отложения акчагыльского и апшеронского ярусов.

Севернее располагается Шемахино-Кобыстанская область, ограничиваемая Алтыагачским, а на юге — Ленгебизско-Алятским антиклинориями и на западе рекой Гердыманчай.

На востоке Шемахино-Кобыстанской области на границе с Ашнеронской областью расположено одно из крупных газонефтяных месторождений Азербайджана — Карадаг, связанное с дугообразной брахиантиклиналью. В сводовой части складка осложнена грязевыми вулканами, расположенными вдоль зоны сбросовых нарушений.

Основными свитами с доказанной промышленной нефтегазоносностью являются майкопская, чокракская и продуктивная толщи. Выявлена нефтегазоносность сармата, карагана и конкского горизонтов. На севере области в Шемахинском районе и северном Кобыстане перспективно нефтегазоносны мел и, возможно, юра. Непосредственно с Шемахино-Кобыстанской и Bocточнокуринской зонами связаны перспективы нефтегазоносности обширной территории Бакинского архипелага, являющегося непосредственным продолжением в море этих областей.

В качестве крупнейшей в отношении промышленной нефтегазоносности выделяется территория Апшеронского полуострова и прилегающая к нему акватория Каспия.

На Апшеронском полуострове, являющемся юго-восточным погружением Большого Кавказа, наблюдается пучок складок, расходящийся и постепенно погружающийся в направлении с северо-запада на юго-восток. Каждая складчатая линия состоит из ряда брахиантиклинальных поднятий, расположенных четковидно или кулисообразио друг к другу. Большей частью они имеют асимметричное строение и осложнены разрывами. Продольные разрывы, приуроченные к нижнему отделу продуктивной толщи, прослеживаются на большое расстояние и на значительную глубину; они сопутствуют образованию складчатости и играют большую роль в распределении нефтяных скоплений, имеющие малую протяженность, но многочисленные поперечные разрывы, в основном рассекают только отложения верхнего отдела продуктивной толщи.

Для антиклинальных складок западной половины Апшеронского полуострова характерно веерообразное строение, особенно отчетливо проявляющееся у Коунской и Юнусдагской антиклиналей. Крылья Коун-Шабондагской антиклинальной складчатой линии осложнены надвигами. Значение явлений грязевого вулканизма нарастает к югу и юго-западу. Многие складки характеризуются диапиризмом, который сопровождается появлением ядер протыкания, выжиманием отдельных свит на крыльях и многочисленными разрывами типа надвигов, взбросов и сбросов.

Восточная низменная часть полуострова и территория Апшеронского архипелага характеризуются более спокойными и крупными брахиантиклиналями.

Самая восточная складчатая линия включает поднятие Камня Григоренко, складку о. Жилого и крупную брахиантиклиналь Нефтяные Камни, с которой связано крупное нефтяное месторождение. Западнее расположена складчатая линия, с которой связаны месторождения банки Дарвина, северной и южной брахиантиклиналей о. Артема и месторождения Гюргяны-море. Уже на суше в восточной части Апшеронского полуострова расположены две пологих и глубоко погруженных брахиантиклинали — Калинская и Кюрдаханы-Маштаги-Бузовнинская, с которыми связаны крупные месторождения нефти. На юго-восточном продолжении этой складчатой линии открыто погребенное поднятие Зыря. В его недрах в подкирмакинской и калинской свитах также обнаружены крупные залежи газа и нефти.

На Апшеронском полуострове и прилегающей к нему акватории известно более 40 поднятий, сложенных продуктивной толщей, многие из которых содержат богатые залежи нефти и газа.

Складчатая линия, проходящая через острова Жилой и Нефтяные Камни и морские складки западной части Прибалханской зоны на востоке, очевидно, смыкается примерно в центральной части Апшеронского порога.

Это чрезвычайно перспективная в отношении нефтегазоносности полоса. Задача заключается в техническом освоении бурения при глубинах моря до 200—250 м.

Западно-Туркменская депрессия представляет собой глубоко погруженный участок, выполненный мощным комплексом неоген-антропогено-вых и палеогеновых отложений. В ее пределах выделяется ряд участков относительных прогибов и поднятий. Последние в свою очередь осложнены разрывами и складками, с которыми связаны мощные проявления грязевого вулканизма. Параллельно Кубадаг-Валханскому горноскладчатому сооружению протягивается Прибалханский антиклинально-складчатый пояс. Параллельно берегу Каспия в меридиональном направлении вытянута складчатость Кеймир-Чикишлярского района. С западным погружением горных сооружений Копет-Дага связаны Аладаг-Мессарианский и Кизыл-Атрекский районы распространения антиклинальных поднятий, погружающихся сначала в ЮЮЗ направлении и принимающих затем субмеридиональное простирание.

Крупные радиальные нарушения (сбросы и взбросы) прослеживаются на большую глубину и протягиваются далеко за пределы локальных поднятий. Весьма возможно, что наиболее крупные разрывные дислокации, имеющие региональный характер, связаны с разломами в мезозойском фундаменте депрессии.

В Прибалханском антиклинальном поясе нефтяные залежи связаны с отложениями красноцветной толщи акчагыльского и апшеронского ярусов. Вследствие особенностей тектонического строения складок широко распространены нарушенные разрывами пластовые залежи, связанные со сводами антиклиналей. Встречаются залежи, обусловленные выклиниванием отдельных песчаных пластов, а также залежи, заполняющие отдельные линзы и зоны трещиноватости пород. Следует указать на недавнее открытие в этой зоне нефтегазонакопления двух крупных месторождений: Котур-Тепе и Наджим-Кули.

В Кеймир-Чикишлярском районе сейсморазведочными работами выявлены Гограндагское, Экизакское, Карадашлинское, Камышплджинское, Бугдайлинское и ряд других локальных поднятий в плиоценовых отложениях, ориентированных в северной части в ЮВ—СЗ направлении. Далее к югу расположены Окаремское, Акпатлауское и Чикишлярское поднятия, ориентированные в субмеридиональном направлении. Перечисленные антиклинальные поднятия связаны с единой антиклинальной зоной, протягивающейся вдоль берега моря на расстояние более 100 км.

В Кеймир-Чикишлярском районе недавно открыто перспективное газонефтяное месторождение на Окаремском поднятии. Газовые залежи приурочены к нижней части красноцветной свиты. В одной из скважин получен приток нефти. Нефть открыта и на разведочной площади Камышлджа, расположенной в 30 км к северу от Окарема.

Открытие высокопродуктивных залежей нефти и газа в Западно-Туркменской низменности значительно повышает ее перспективы.

На западных отрогах Копет-Дага перспективны меловые отложения, в которых мелкими скважинами обнаружены нефтегазопроявления на структуре Изаткули.

На огромной территории рассматриваемой области прогибания стратиграфический диапазон нефтегазоносности весьма велик. Он охватывает весь комплекс третичных отложений, начиная от палеоцена и кончая отложениями апшеронского яруса, т. е. самыми молодыми горизонтами плиоцена. Как в пределах западной куринской, так и восточной западнотуркменской частях области (Кобыстан, Ашперонский полуостров, Аладаг-Мессарианский район) серьезные перспективы в отношении нефтегазоносности связываются с меловыми отложениями. В случае положительного решения задачи выявления в них промышленных скоплений нефти и газа стратиграфический диапазон нефтегазоносности еще более расширится.

Обустройство автономной системы отопления





Многие люди в наше время выражают недовольство по поводу качество работы центральной отопительной системы. Они решают этот вопрос, применяя вспомогательные источники тепла. В данном случае мы имеем в виду различные конвекторы, радиаторы и тепловые вентиляторы. Дабы оставаться независимым и не переплачивать за тепло в доме, советуем направить свой взор в сторону автономной системы.

Если в былые времена автономные системы можно было встретить только в частных домах, то сейчас они весьма популярны и в городских квартирах. На сегодняшний день отопление частного дома может осуществляться различными методами, прежде, чем выбрать тот или иной вариант, лучше проконсультироваться со специалистом. Прежде, чем приступить к установке, нужно оформить разрешение в коммунальных учреждениях и заключить соглашение с фирмой. Дабы оснащение проработало как можно дольше, лучше прибегнуть к услугам профессиональных мастеров.

Основным плюсом автономного отопления можно назвать тот факт, то вы становитесь абсолютно независимым от работы центральных систем. Среди иных его достоинств нужно выделить:

• Возможность самому выбирать режим подачи тепла. Это позволяют сделать отопительный сезон длиннее или короче, а также отключать оснащение, если какое-то время в доме никого не будет.
• Возможность менять интенсивность обогрева. Таким образом вы можете сами выбрать оптимальный температурный режим воздушных масс. В большинстве случаев термостаты монтируются на все радиаторы, а это весьма ощутимое преимущество.
• Экономия. Изначально вам придётся потратить определённую денежную сумму на то, чтобы купить оснащение, однако обогрев комнат и обслуживание системы будут обходиться значительно дешевле, чем при центральном отоплении.
• Если у вас появится такое желание, то можно монтировать двухконтурный котёл, который будет обеспечивать не только обогрев, но также снабжение горячей водой.

Чаще всего используют:

• Водяное автономное отопление – это самый популярный вариант. Можно выбирать как газовый, так и электрический котёл.
• Отопление с помощью газового конвектора.

Заточка твердосплавных инструментов




Ввиду высокой твердости, сравнительно большой хрупкости, малой теплопроводности, особенно у сплавов с высоким содержанием карбида титана, и особого значения углов резца заточку и переточку твердосплавных инструментов необходимо производить с гораздо большей тщательностью, чем это требуется для быстрорежущей стали.

Предпосылкой для хороших условий резания и высокой стойкости твердосплавных инструментов являются острые и свободные от зазубрин лезвия. Для получения лезвия высокого качества необходимо применять специальные шлифовальные круги и подходящие заточные станки. По указанным причинам рекомендуется затачивать твердосплавные инструменты централизованно в мастерской для заточки и испытания инструментов.

Корундовые шлифовальные круги, применяемые для стальных инструментов, можно употреблять только для снятия тела резца, выступающего за пределы пластинки. Для заточки твердосплавных пластинок эти круги не годятся, так как требующееся в этом случае высокое давление вызывает сильный нагрев, который может привести к растрескиванию пластинок. Твердосплавные пластинки можно затачивать только на специальных карборундовых или алмазно-металлических шлифовальных кругах.


Заточка твердосплавных инструментов

Наряду с обычными дисковыми кругами, которые особенно пригодны для предварительной грубой заточки (инструмент следует затачивать в направлении к лезвию, так как в противном случае оно выкрошивается, рис. 236), для чистовой заточки рекомендуется применять чашечные или кольцевые шлифовальные круги. Их плоские шлифующие поверхности позволяют выполнять почти все виды заточных работ, не опасаясь получения на задней грани резца вогнутой поверхности (рис. 237), при этом сохраняется также (несмотря на износ шлифовального круга) постоянная окружная скорость.



При заточке вручную окружная скорость кругов должна составлять 22—25 м/сек. При заточке на алмазно-металлических кругах применяют также более высокие скорости заточки.

Заточные станки должны отличаться повышенной жесткостью и иметь прочные и точные подшипники, чтобы обеспечить спокойное и точное, без биения, вращение шлифовального круга.

Заточку можно производить с охлаждением и без охлаждения; при сухой заточке требуется большая тщательность и большая затрата времени, чтобы безусловно избежать трещин, особенно при заточке более или менее крупных инструментов или при необходимости снятия большого количества материала. По этой причине следует в общем отдать предпочтение мокрой заточке. Однако точную чистовую заточку фасонных резцов, небольших инструментов для револьверных станков и автоматов и выточку уступа-стружколома легче осуществить без охлаждения. При заточке с охлаждающей жидкостью следует обеспечить обильный подвод прозрачной воды постоянной температуры, содержащей небольшое количество вещества, предохраняющего от ржавления частей заточного станка. Вода должна притекать равномерно и под небольшим напором для непрерывного охлаждения без разбрызгивания. При сухой заточке охлаждение нагретых твердосплавных пластинок водою безусловно недопустимо.

При выточке уступа-стружколома необходимо следить за тем, чтобы передний угол не стал слишком большим вследствие образования вогнутости (рис. 238).



Целью заточки является получение острой режущей кромки и предусмотренных для данного инструмента углов резания. Поэтому углы резца, в особенности передний и задний и угол наклона, нужно проверять специальными угловыми шаблонами в процессе и после окончания заточки. С помощью лупы или микроскопа следует проверить, свободен ли инструмент от зазубрин. Как уже отмечалось, при переточке особенно необходимо следить за сохранением установленных углов резца.

Перед употреблением, а также при небольшом затуплении лезвие инструмента притирают мелкозернистым карборундовым доводочным оселком, еще лучше — алмазно-металлическим ручным притиром. Эту операцию проводят в направлении к лезвию (рис. 239, а, б). Для обдирочных работ рекомендуется слегка затупить режущую кромку ручным притиром. Этим способом получают небольшую поверхность с отрицательным передним углом, что уменьшает опасность выкрошивания режущей кромки (рис. 239, в).

В СССР разработан электролитический метод заточки режущей кромки инструмента. Как указывают, этот способ заточки является скоростным и экономичным и само собою разумеется, что опасность возникновения трещин при заточке здесь совершенно исключается. Подробности об этом методе можно найти в обширной литературе.



Кровельный геотекстиль




Кровельный геотекстиль

Строительство – сфера, в которой новинки технического и научного прогресса внедряются практически беспрестанно. Геотекстиль – относительно новый материал, успевший доказать свою состоятельность и эффективность в решении самых разных задач. Делают геотекстиль и полимерных волокон. Между собой их скрепляют химическим, термическим и механическим способами. Волокна пропитываются полимерсодержащими составами, каландрируются, фиксируются температурами и пробиваются иглами. Запас прочности этот материал имеет очень большой, а стоит относительно недорого.

Геотекстиль имеет широкую область применения, однако чаще всего встречается этот материал в кровлях жилых домов. Его используются для укрепления и изоляции конструкций. Поверхность крыш геотекстиль армирует отлично. Эффективно противостоять материал может самым разным воздействиям. Он устойчив к влаге, ультрафиолетовому излучению, разрывным нагрузкам, деформации и колебаниям температуры.

Если производитель геотекстиля выбран правильно, прослужит укрепленная этим материалом кровля очень долго. Особенно востребованной такая отделка крыши является при обустройстве «зеленых кровель». На таких крышах в грунт высаживаются цветы и трава, которые создают живой ковер. Геотекстиль покрывает мембрану, размещенную между кровельными материалами и живыми растениями.

Мембранный слой в «зеленых крышах» оказывается надежно защищен изоляцией. Срок эксплуатации кровель растения увеличивают. Они принимают участие также в звукоизоляции и кондиционировании воздуха. В современном строительстве подобные экологичные решения стали новым трендом, заметно оживляющим городские пейзажи. Неповторимый дизайн кровли с их помощью создать довольно просто.

Корни растений не могут проникнуть к кровельным материалам, защищенным геотекстилем. На его поверхности коревая система чувствует себя достаточно комфортно, однако сквозь преграду пройти не может.

Инверсионные кровли также создают с применением геотекстиля. Между теплоизоляцией и гравийной засыпкой этот материал выполняет роль фильтрующего слоя. Применяется такое полотно и для того, чтобы на изоляционные покрытия нагрузка распределялась максимально равномерно. Геотекстиль предотвращает деформацию и продавливание других материалов.

Полимерные волокна используются также для армирования битумных эмульсий. Показатели сжатия и расширения геотекстиля снижают с помощью распыления таких эмульсий. Гидроизоляционный слой благодаря этому становится более прочным и эластичным.

Методы определения капитальных и эксплуатационных затрат




При выборе параметров технологии и оборудования применяются укрупненные технико-экономические расчеты, позволяющие выполнять их как вручную, так и с помощью ЭВМ.
Весь комплекс горных работ на карьере состоит из основных и вспомогательных процессов. К основным процессам относятся подготовка породы к размыву, водоснабжение, размыв породы, транспортирование породы в виде пульпы и укладка породы на гидроотвале. Если на карьере осуществляются добыча и обогащение полезного ископаемого, то обогащение также входит в число основных производственных процессов. К вспомогательным производственным процессам относятся электроснабжение, подпитка, опробование полезного ископаемого, ремонт оборудования и др.
Для каждого процесса определяются капитальные и эксплуатационные затраты и указываются факторы, которые обусловливают величину этих затрат. Эти факторы можно разделить на две группы. К факторам первой группы относятся исходные данные, определяемые расчетным путем: объем работ, число единиц оборудования, расстояние гидротранспортирования вскрышных пород и полезного ископаемого, производительность оборудования, продолжительность работы оборудования, длина забойных карьерных и магистральных трубопроводов. Методика расчета перечисленных данных приводится в последующих разделах. К факторам второй группы относятся капитальные и эксплуатационные затраты, приходящиеся на единицу объема работ. Капитальными затратами являются стоимость единицы оборудования (гидромонитора, насоса, гидроэлеватора, загрузочного аппарата, уступоподрезающей машины и др.) с учетом стоимости запасных частей и кабеля для подключения к сети, а также затрат на доставку, заготовительно-складские и монтажные работы, затраты на укладку 1 км трубопровода, затраты на строительство административно-бытового здания, электромеханической мастерской и других зданий с привязкой к ценам и нормам района, где намечено строительство предприятия.
Удельные эксплуатационные затраты определяются двумя способами: по стоимости машиносмен и по укрупненным стоимостным показателям. При первом способе удельные эксплуатационные затраты определяются делением стоимости машиносмены на эксплуатационную производительность оборудования. Стоимость машиносмены равна сумме затрат на амортизацию, все виды ремонтов (кроме капитального), оснастку, смазочные и обтирочные материалы, электроэнергию и заработную плату. При втором способе удельные эксплуатационные затраты определяются делением единичных показателей на эксплуатационную производительность оборудования. Стоимостными параметрами по эксплуатационным затратам являются стоимость эксплуатации единицы оборудования, затраты на содержание 1 км трубопроводов и др.
Эксплуатационные затраты делятся на постоянные и переменные. Постоянные затраты не зависят от фонда рабочего времени оборудования в течение года и определяются на весь год. Переменные затраты зависят от фонда рабочего времени оборудования и определяются на 1 ч календарного времени и времени чистой работы. К постоянным эксплуатационным затратам относятся амортизационные отчисления, затраты на возмещение износа трубопроводов, плата за установленную мощность высоковольтных электродвигателей, затраты на заработную плату рабочих, занятых на ремонте оборудования, на запасные части, смазочные и обтирочные материалы, малоценный инвентарь и спецодежду. К переменным эксплуатационным затратам относятся затраты на заработную плату рабочих, занятых на обслуживании и ремонте оборудования, начисления на заработную плату, затраты на возмещение износа малоценного инвентаря и спецодежды, бил дробилок, на запасные части и материалы для текущих ремонтов и содержание, плата за потребляемую электроэнергию, смазочные и обтирочные материалы.
Суммарные капитальные затраты, руб., определяются по формуле


Методы определения капитальных и эксплуатационных затрат

где Kг.к — затраты на горно-капитальные работы; Kо.п — затраты по основным производственным процессам; Kв.п — затраты по вспомогательным процессам; kн — коэффициент, учитывающий неучтенные затраты (kп = 1,1); kп — коэффициент, учитывающий прочие затраты (на оплату услуг строительных, транспортных, проектных организаций, командировочные и почтовые затраты и др.);


Методы определения капитальных и эксплуатационных затрат

где Vк и Vот — объем горно-капитальных работ соответственно в карьере и на отвале (работы по возведению дамбы первичного обвалования), м3; Зк и Зот — затраты на проведение 1 м3 горно-капитальных работ в карьере и на отвале.
В случае разработки рыхлых и полускальных пород их объем надо определять раздельно, так как затраты на их удаление будут различными.
Капитальные затраты, руб., по основным производственным процессам


Методы определения капитальных и эксплуатационных затрат

где Kв и Кд — затраты соответственно на вскрышные и добычные работы;


Методы определения капитальных и эксплуатационных затрат

где Кз, Kн, Кзем, Kг, Кб, Kт, Кпон, Ккат, Кот, Км, Кдр — затраты соответственно на землесосы, насосы, земснаряды, гидромониторы, бульдозеры, трубопроводы, понтоны, катера, оборудование на отвале (трубоукладчик, бульдозер, экскаватор, кран) и уступоподрезающие машины, дробильное оборудование;


Методы определения капитальных и эксплуатационных затрат

lт — длина трубопровода, м; Зт — стоимость 1 м трубопровода;


Методы определения капитальных и эксплуатационных затрат

где ΣKоб — затраты на оборудование для добычных работ, (то же, что и для вскрышных работ); Kо.ф — затраты на оборудование для обогатительной фабрики.
Затраты, руб., по вспомогательным процессам равны сумме затрат на подпитку Кпод, объекты административно-хозяйственного обслуживания Kа.х, электроподстанции и электросети Кэл и ремонтно-складское хозяйство Kр.с, т.е.


Методы определения капитальных и эксплуатационных затрат

Капитальные затраты, руб., на трубопроводы


Методы определения капитальных и эксплуатационных затрат

где Lт — длина трубопровода, м; Зт — стоимость 1 м трубопровода.
Суммарные годовые эксплуатационные затраты, руб.,


Методы определения капитальных и эксплуатационных затрат

где Сг.к — затраты на амортизацию горно-капитальных работ; Co.п — затраты по основным производственным процессам; Св.п — затраты по вспомогательным производственным процессам; Cа.х — затраты на объекты административно-хозяйственного обслуживания предприятия; Cпр — прочие затраты; kэ — коэффициент, учитывающий неучтенные эксплуатационные затраты (kэ = 1,05).
Годовые эксплуатационные затраты, руб., на вскрышные работы


Методы определения капитальных и эксплуатационных затрат

где Cpaз — затраты на подготовку вскрышного уступа к размыву; Cг — затраты на гидромониторные работы; Cз — затраты на землесосные работы; Сзем — затраты на работы по земснаряду; Cб — затраты на бульдозерные работы (уборка недомыва и вспомогательные работы); Cот — затраты на отвалообразование; Сром — затраты по ремонту оборудования; Cт — затраты по обслуживанию трубопроводов.
Годовые эксплуатационные затраты, руб., на добычные работы


Методы определения капитальных и эксплуатационных затрат

где ΣC — затраты на подготовку добычного уступа к размыву, гидромониторные, землесосные, земснарядные работы; Cо.ф — затраты на обслуживание обогатительной фабрики.
Капитальные и эксплуатационные затраты зависят от системы разработки, наличия процессов обогащения и переработки полезного ископаемого и способа отвалообразования. Поэтому в указанные выше формулы могут быть введены дополнительные капитальные и эксплуатационные затраты (стоимость самотечных лотков, экскаваторов, гидроэлеваторов, смесительных устройств, загрузочных аппаратов, дробилок, автопогрузчиков и др.).
Формулы (4.38)—(4.47) были получены автором в результате анализа работы гидромеханизированных предприятий и опубликованных материалов.