Алтае-Саянская россыпная провинция




Эта россыпная провинция, занимающая площадь более 600 тыс. км2, относится к числу наиболее продуктивных в отношении россыпей сегментов Центрально-Азиатского орогенно-складчатого пояса (ЦАОСП) (рис. 4.15). В схеме минерагенического районирования собственно территории России она, вместе с Байкальской россыпной провинцией, образует россыпную мегапровинцию Гор Южной Сибири, которая занимает северный фланг единой мегапровинции Центрально-Азиатского орогенно-складчатого пояса. Рассматриваемая россыпная провинция в тектоническом отношении соответствует включающей в себя каледонские и герцинские пояса Алтае-Саянской аккреционно-коллизионной области, становление которой завершилось в перми, после чего территория вступила в этап посторгенного нисходящего развития, завершившегося в триасе-ранней юре пенепленизацией территории, а затем, в конце юры-раннем мелу, подверглась наложенной тектоно-орогенной активизации, охватившей практически весь Центрально-Азиатский пояс. Второй этап пенепленизации, протекавшей в условиях теплого гумидного климата, был ознаменован формированием мел-палеогеновой поверхности выравнивания, которая составила основу современного рельефа водораздельных поверхностей. Орогенез неотектонического этапа создал сводово-блоковый рельеф возрожденных гор, наибольшая контрастность которого характерна для южной части Горного Алтая и северного фланга Монгольского Алтая, а также для горного узла, примыкающего к южному флангу системы (севернее оз. Хубсугул).

Сложность геологического строения, обусловленная сочетанием разновозрастных структур; древних консолидированных массивов (Тувино-Монгольский), позднерифейских (Восточный Саян), салаирских (Кузнецкий Алатау, Западный Саян, Восточная Тыва) и герцинских (Томь-Колыванская зона) аккреционных складчатых систем, разнотипный и разновозрастный магматизм в сочетании с отмеченной выше цикличностью развития рельефа обусловили сложный минерагенический профиль Алтае-Саянской россыпной провинции. В нем сказывается влияние пространственного совмещения различного россыпеобразующего оруденения и россыпных формаций (РФ) ископаемого пенеплена, растущих и снижающихся гор.



Следует также подчеркнуть, что северный фланг провинции, обращенный к Западно-Сибирской плите, длительное время, начиная с триаса, с небольшими перерывами развивавшийся в режиме чередования планации, локального проникновения эпиконтинентальных морей и слабого воздымания, представляет собой крупнейшую провинцию развития металлоносных кор выветривания, ассоциирующих с несколькими уровнями поверхностей выравнивания. Наиболее древняя из них — триас-юрская поверхность выравнивания с каолиновыми корами выветривания -сохранилась только а погребенном состоянии в основании угленосных юрских впадин, в то время как мел-палеогеновый пенеплен вместе с более молодыми локальными поверхностями выравнивания определили ярусность рельефа (рис. 4.16), условия экспонирования россыпеобразующего оруденения и локализации россыпей, в формировании которых важнейшую роль сыграли коры выветривания.



Полиминеральный облик россыпной провинции в целом определяют россыпное золото в сочетании с оловоносной, редкометалльной, платинометалльной, киноварной россыпной минерализацией и россыпями поделочных камней (жадеит) (таблица 4.2). В качестве россыпеобразующих источников выступают следующие:

— для золотоносных россыпей (и золотоносных кор выветривания) — золото-кварцевая, золото-сульфидно-кварцевая и золото-сульфидная формации в связи с коллизионными гранитами салаирско-каледонского на большей части территории и герцинского возраста в Томь-Колыванской и Зайсанской зонах;

— для плати неметалльных россыпей (Pt, RuIrOs, RdR) — альпино-типные ультрабазиты преимущественно позднерифейских и венд-нижне-кембрийских офиолитовых поясов (Кузнецкий Алатау, Вост. Тыва, Вост. Саян);

— для редкометалльных россыпей (Nb, Тa) — карбонатиты (Белая Зима) и щелочные гранитоподобные кварц-альбит-микроклиновые метасоматиты палеозойского возраста (Улуг-Танзек и Зашихинское месторождение);

— для оловоносных россыпей — проявления касситерито-кварцевой формации в связи с герцинскими коллизионными гранитами (Томь-Колыванская зона);

— для киноварных россыпей — телетермальная киноварная минерализация в карбонатных породах — мраморизованных известняках (Kyрайская зона Рудного Алтая);

— для нефритовых россыпей — пневматолито-гидротермальные коренные месторождения нефрита в серпентинитах в связи с альпинотипными гипербазитами (Оспинское и др. месторождения на юге Вост. Саяна).

В пределах провинции выделяются три россыпных субпровинции (рис. 4,15, таблица 4.3). Следует отметить также некоторые отличительные черты минерагении выделенных субпровинций.



Важнейшей особенностью россыпной субпровинции Canaupa-Кузнецкого Алатау, помимо преимущественно золотоносного профиля минерализации (при участии олова и МПГ), является широкое распространение россыпной формации мезозойского пенеплена, в составе которой россыпи флювиального ряда тесно ассоциируют с золотоносными корами выветривания.

Наряду с развитием здесь в целом небольших и в значительной степени отработанных золотоносных аллювиальных россыпей, для субпровинции характерно широкое развитие подземного карста, поэтому кроме россыпей флювиального ряда, преимущественно золотых, целесообразно упомянуть еще один тип россыпей, характерных для этой области. Это — остаточные элювиально-карстовые киноварные россыпи Курайской ртутной зоны, присутствующие в полях многих рудных месторождений, локализованных в мраморизованных известняках рифея (Ескогно и др.) (рис. 4.17). Изученные киноварные россыпи приурочены к погребенным линейным и чашеобразным карстовым депрессиям значительной площади (до 2.5-3 км в диаметре), причем глубина отдельных карстовых полостей, выполненных содержащими киноварь щебнистыми суглинками, составляет от 5 до 60 м (иногда 100-150 м). Суглинки датируются дат-палеоценом и представляют собой продукт ближайшего склонового и флювиального переотложения рудоносной коры выветривания; причем наряду с киноварью они содержат глинисто-марганцево-железистые окатыши, представляющие собой продукт разрушения и переотложения образований типа «железных шляп» из верхнего горизонта коры выветривания. Максимальные содержания киновари в суглинках (первые кг/м3) наблюдаются в грубообломочных продуктах переотпожения вблизи бортов полостей.



Восточно-Саянская россыпная субпровинция выделяется своим полиминеральным профилем, который определяют золото, МПГ, редкие металлы, поделочные камни. Из рис. 4.15 видно, что характерной особенностью территории является также полиминеральный, золото-платинометалльный (AuPt) и редкометалльно-платинометалльно-золотой (RMOsIrAu) профиль многих россыпей и россыпных узлов.

Примером редкометалльной россыпной минерализации в пределах Алтае-Саянской россыпной провинции являются ложковые россыпи Белозиминского карбонатитового массива на севере Вост. Саянз, оруденение которого представлено REE-Nb-P монацит-апатит-пирохлоровыми рудами, локализованными в апатитовых карбонатитах, по которым развита охристая кора выветривания (рис. 4.18). Значительная часть коры выветривания сохранилась в переотложенном виде в линейно-плащеобразной залежи мощностью до 20 м, приуроченной к системе погребенных логов, дренирующих центральную часть массива, хотя следует добавить, что некоторыми исследователями этот факт приуроченности рудных залежей к древней ложковой сети, расчленяющей массив, полностью игнорируется. Рудная минерализация россыпи представлена апатитом, пирохлором-гаттчетолитом, монацитом, ильменитом, сфеном, рутилом. Россыпь имеет древний (?) возраст и перекрыта четвертичным ложковым аллювием.



Восточный Саян известен также своими россыпями нефрита, группирующимися в пределах Восточно-Саянского гипербазитового пояса, в котором находится целая серия альпинотипных гипербазитовых массивов, в том числе Халбын-Хаирский и Оспинско-Китойский, с которыми связаны многие коренные и россыпные месторождения. Валунные нефритовые россыпи бассейна рек Онота, Китоя, Урика, верховьев Оки и Иркута, содержащие высококачественный нефрит, отрабатывались с середины XIX в., причем часть сырья традиционно шла на экспорт в Китай. Коренные источники россыпей локализованы в серпентинитах приконтактовых зон гарцбургит-дунитовых массивов и представлены цоизит-диопсид-кварцевыми родингитами. Наряду с жадеитом, в них встречается нефрит. В числе наиболее крупных коренных источников — месторождения Оспинского массива (Оспинское, Горлыкольское, Зун-Оспинское), формирующие богатые элювиально-склоновые, ледниковые и аллювиальные россыпи, однако и другие месторождения и проявления пояса сопровождаются россыпями. Как и во многих нефритоносных горных провинциях, находившихся во влиянии мощного горного или покровного оледенения (Канадские Кордильеры, Южный о-в Новой Зеландии), в формировании протяженных аллювиальных россыпей Вост. Саяна важную роль сыграли ледники, которые не только оказывали экзарационное воздействие на подстилающие породы, но и, с учетом высокой устойчивости нефрита к физическому выветриванию, способствовали транспортировке и рассеянию его глыб и обломков на значительной площади. Именно за счет перемыва морен, содержащих блоки нефритоносных пород, формировались протяженные аллювиальные долинные россыпи «валунного” класса крупности, в составе которых весьма крупные «рудные» валуны встречаются на значительном (многие десятки, до 100 и более км) удалении от первоисточника.

Комплекс станционных устройств и определение их основных размеров




Одной из основных задач при проектировании линий метрополитена является определение местоположения станций, выбор их типа, установление взаимного расположения их устройств и размеров.
В комплекс станций метрополитена входят:
— станционные тоннели или наземные сооружения с расположенными в них путями метрополитена, пассажирскими платформами, распределительными залами, переходными мостиками, лестницами и другими внутристанционными подъемными устройствами, вентиляционными, санитарно-техническими, электротехническими устройствами, а также служебными помещениями, предназначенными для обслуживающего персонала;
— наклонные тоннели или другие конструкции с эскалаторами, натяжными устройствами и машинным помещением, а также лифтовые пассажирские подъемники;
— подземные и наземные вестибюли, входы с поверхности земли, соединительные и переходные коридоры;
— тягово-понизительные подстанции;
— вентиляционные киоски, шахты, тоннели и камеры;
— санитарные узлы и дренажные перекачки;
— оборотные устройства для подвижного состава на конечных и зонных станциях метрополитена, а также тупики, оборудованные смотровыми канавами и необходимыми помещениями для размещения пунктов линейного осмотра.
Комплекс станционных устройств проектируют с учетом расположения станции на генеральной схеме линий метриполитена и на плане города, густоты застройки, эксплуатационных особенностей работы станции, расчетных значений пассажирооборота и пропускной способности станки и, а также с учетом способов производства работ по возведению станционных устройств.
При проектирований конструкций станций в местах пересечений и касаний строящейся линии метрополитена с другими линиями или пригородными железнодорожными магистралями должна предусматриваться возможность устройства удобных пересадок для пассажиров без необходимости выхода их на поверхность земли. Для станций, расположенных у вокзалов, должна быть учтена возможность устройства непосредственного сообщения станции метрополитена с пассажирскими платформами или вокзальными помещениями железной дороги.
Основными и определяющими размерами станционных помещений для посадки и высадки пассажиров являются длина и ширина пассажирских платформ, устанавливаемые соответствующими расчетами.
Длину станционной платформы назначают в зависимости от расчетной длины состава поезда, которая в свою очередь зависит от наибольшего перспективного значения пассажиропотока на всей проектируемой линии метрополитена (при неизменном числе вагонов в составе, т. е. без отцепки вагонов на малонапряженных участках линии).
Расчетная длина состава поезда кратна длине вагона. Расчетное число вагонов в поезде на перспективу может быть определено по формуле


Комплекс станционных устройств и определение их основных размеров

где Пч — наибольшее расчетное значение пассажиропотока в час в одном направлении на рассматриваемой линии метрополитена;
N — пропускная способность линии метрополитена, выраженная числом поездов в час в одном направлении;
Ωв — вместимость вагона (число пассажиров).
Общая длина платформы определяется по формуле


Комплекс станционных устройств и определение их основных размеров

где l — длина вагона между центрами сцепных приборов;
n — число вагонов в поезде;
а — необходимый запас длины платформы, принимаемый обычно около 5 м.
Для метрополитена Москвы при l = 19,2 м, n = 8 и а = 4,4 м

Lпл = 19,2*8 + 4,4 = 158 м.

Минимальная длина станции допускается 100 м, что обеспечивает пропуск пятивагонных составов.
Расчетная ширина В посадочных пассажирских платформ в боковых тоннелях станции пилонного типа определяется по формуле


Комплекс станционных устройств и определение их основных размеров

где Аст.ч — наибольшее расчетное значение часового пассажирооборота станции, пассажиров/ч;
η — коэффициент неравномерности по направлениям, принимаемый равным около 0,6;
f — потребная для одного пассажира площадь платформы при смешанном движении, принимаемая в расчетах равной 0,75 м2;
N — пропускная способность линии метрополитена, выраженная числом поездов в час в одном направлении;
Lпл — принятая длина платформы станции в м;
k — коэффициент неравномерности движения поездов, принимаемый равным 0,5—1;
b — ширина полоски безопасности вдоль борта платформы, принимаемая около 0,4 м.
Расчетная ширина платформ, на которых предусматривается не только ожидание пассажирами поездов, их посадка и высадка, но и продольное передвижение пассажиров по платформе к месту примыкания эскалаторов, лифтов или лестниц, должна быть уширена на величину Bпр. Это уширение платформы определяют в метрах, исходя из расчетной величины местного пассажиропотока в час в одном или двух направлениях в рассматриваемом сечении пассажирской платформы Пч.м и норм пропускной способности переходов Рпр на 1 м ширины в час:


Комплекс станционных устройств и определение их основных размеров

Значения Pпр будут разными — для одно- и двустороннего движения, В соответствии с полученным расчетным значением ширины пассажирской платформы, устраиваемой в тоннелях кругового поперечного сечения, внутренний диаметр последних при ширине платформы до 3 м принимается равным 7,8 м, а при ширине платформ от 3 до 4 м — 8,8 м. СНиПом рекомендуются следующие нормы пропускной способности элементов станций и вестибюлей:


Комплекс станционных устройств и определение их основных размеров

Размеры основных элементов станции и эскалаторного тоннеля следует принимать в соответствии со СНиПП-Д. 3II-68:


Комплекс станционных устройств и определение их основных размеров

Число проходов из распределительного зала на посадочные платформы станции глубокого заложения следует определять с учетом развития движения в перспективе.
При этом необходимо проверять пропускную способность платформ в беспроемной части.
Станции необходимо оборудовать эскалаторами: при высоте лестницы до 7 м — только для подъема, при высоте 7 м и более — для подъема и спуска пассажиров. Число эскалаторов, так же как и ширину лестниц, следует назначать из условия пропуска максимального 15-минутного потока пассажиров в час «пик». В каждом наклонном тоннеле станции глубокого заложения, где эскалаторы предназначаются для подъема и спуска пассажиров, следует предусматривать не менее трех лент эскалаторов.
Станции мелкого заложения нужно сооружать с двумя входами в концах платформы.
Станция глубокого заложения в зависимости от величины пассажирских потоков может иметь один или два входа в концах распределительного зала; в первом случае проектом следует предусматривать возможность сооружения второго входа.
При разработке планировочного решения станции и вестибюлей следует предусматривать использование подходных подземных коридоров в качестве подуличных переходов. Если необходимости в таких переходах нет, вестибюли станций проектируют, как правило, наземными.
Пропускную способность вестибюля при количестве вестибюлей на станции более одного определяют с учетом коэффициента неравномерности пассажиропотоков 1,25.
Переходный коридор, соединяющий две станции, следует проектировать по кратчайшему направлению.
Архитектурное решение станций и вестибюлей должно быть простым, отвечающим градостроительным требованиям и условиям эксплуатации.
Архитектурное решение должно отвечать конструктивной сущности и назначению сооружения, при этом элементы архитектурной отделки следует максимально приблизить к строительным конструкциям.
Для отделки помещений должны применяться долговечные, экономичные и удобные в эксплуатации материалы. He следует применять скульптуры, барельефы, панно, мозаики из ценных материалов, тяжелые люстры и решетки.
Освещение пассажирских помещений станций и вестибюлей следует предусматривать, как правило, люминесцентными лампами.
Ступени лестниц внутри станций и вестибюлей, а также в переходах должны иметь, как правило, размеры 40×12 см.
В отдельных случаях допускается применение ступеней размерами 34×13 и 34×14 см.
Лестничные марши следует ограждать перилами или стеной с поручнями.
На станциях метрополитена должно предусматриваться устройство служебных помещений по номенклатуре и площадям в соответствии с условиями их эксплуатации.

Трехмерная сейсморазведка




В 1980—1990-х годах был разработан метод трехмерной сейсморазведки (см. рис. 14.23), позволяющий получать трехмерные картины земных недр. На суше трехмерную разведку проводят с помощью полосового взрыва, когда кабели приемников прокладывают по параллельным линиям, а пункты взрыва располагают по линиям, перпендикулярным им. В океане трехмерную сейсморазведку проводят в виде линейного взрыва с использованием близко расположенных параллельных линий, когда одно судно буксирует несколько групп пневмопушек и сейсмоприемных кос.

Существует множество различных типов размещения сейсмоисточников и геофонов, которые могут быть применены для трехмерной сейсморазведки. В одном из вариантов источники и геофоны не располагают на изучаемой территории: источник находится по одну сторону от нее, а геофоны — по другую.



При проведении трехмерной сейсморазведки область разведки делят на горизонтальные квадраты, называемые общими глубинными площадками. Все отражения, средняя точка которых оказывается на определенной площадке, учитываются при суммировании методом общей средней точки. Их сумма — это количество средних точек на каждой площадке. Размеры площадок обычно составляют 55х55 или 110×110 фут. (20х20 или 30х30 м).

После компьютерной обработки получают трехмерное изображение недр. В данном случае миграция слоев пород дает значительно более точные результаты и детали видны значительно лучше, чем на двухмерной диаграмме. Очень распространена кубическая форма изображения (см, рис. 14.24б). Куб можно сделать прозрачным, так чтобы видны были только отражающие пласты с максимальными амплитудами. Трехмерную сейсмограмму на экране компьютера можно вращать и рассматривать с разных сторон. Временной, или горизонтальный, срез (см. рис. 14,23 и 14.24в) подземных пород — это плоская сейсмограмма, сделанная на определенной глубине (выраженной в миллисекундах). На ней показаны различные пересекающие срез отражения. Одно отражение сигнала можно изобразить в виде пластового среза, а поверхность сброса — в виде сбросового среза.







Для демонстрации трехмерных сейсмограмм в трех измерениях существуют специальные помещения, называемые центрами визуализации (имеется еще несколько других названий). В одном из вариантов зал визуализации оснащен экранами, которые размещены на стенах. Зрители надевают стереоскопические очки и садятся в кресла. Оператор проецирует изображение на экраны и может его перемещать. Другой тип залов подразумевает наличие экранов как на трех стенах, так и на полу. Зритель как бы попадает внутрь трехмерного изображения и может пройти по нему. Когда он поворачивает голову или движется, вся структура поворачивается вместе с ним в соответствии с перспективой.

Затраты на проведение трехмерной сейсморазведки очень велики из-за стоимости оборудования и компьютерной обработки. Данные только одной разведки могут содержать 500 Гбайт информации. Однако в настоящее время трехмерная сейсморазведка используется чаще, чем двухмерная, как на суше, так и в океане. Она снижает затраты на бурение, уменьшая число сухих скважин, и затраты на разработочное бурение, так как точно известно местоположение подземного коллектора. Теперь оптимальный набор опытных скважин можно бурить в конкретных местах, для того чтобы разработка коллектора была эффективной.

Морозостойкость газобетона




Исследования по морозостойкости обычного тяжелого бетона, проведенные в России и за рубежом, показали, что бетон без вовлеченного воздуха в водонасыщенном состоянии обладает меньшей морозостойкостью, чем аэрированный. Для бетона нормального состава достаточно 5—6% вовлеченного воздуха. Содержание вовлеченного воздуха в газобетоне составляет до 50% и более. Замкнутые поры в нем значительно крупнее, чем в нормально аэрированном бетоне. Это дает возможность воде свободно расширяться при замерзании, так как поры обычно полностью не заполнены водой.

В зависимости от прочности межпоровых перегородок и величины пористости морозостойкость газобетона меняется. Для газобетонов оптимальных составов характерны высокие показатели морозостойкости. Газобетон на смешанном вяжущем по морозостойкости практически не уступает газобетону на цементе. Опыты, проведенные с газобетоном объемным весом 700 кг/мг, показали, что после 100 циклов замораживания снижение прочности не превышает 20% как для газобетона на портландцементе, так и на смешанном вяжущем (рис. 97). После 150 циклов замораживания снижение прочности достигает 30%, а после 200— 50°/о.



Морозостойкость газошлакобетона мало чем отличается от морозостойкости газобетона с применением клинкерного вяжущего.

По данным Ф.П. Кивисельга, морозостойкость газокукермита при любом объемном весе удовлетворяет требованиям ГОСТ на стеновые материалы. Газокукермит объемным весом 700—800 кг/м3 выдерживает не менее 50 циклов попеременного замораживания и оттаивания.

При оптимальных составах газозолосиликат обладает также необходимой морозостойкостью. Б.Б. Крыжановский на основании проведенных исследований отмечает, что газозолосиликат оптимального состава и хорошей структуры значительно превышает нормативные показатели по морозостойкости. Снижение прочности после 15-кратного замораживания и оттаивания не превышает 18%.

При изготовлении крупноразмерных ограждающих конструкций из ячеистых бетонов прочность, усадка и морозостойкость являются весьма важными показателями.

В России разработана новая технология получения газобетона с применением комплексной вибрации. Изготовление изделий по этой технологии позволяет улучшить свойства газобетонов по перечисленным показателям.

Промокоды букмекерских контор





Все люди от природы азартны, это заложено внутри. Именно по этой причине азартные развлечения неизменно пользуются большим спросом и популярностью. Со временем они менялись, так как технологии никогда не стоят на месте. У современных людей большой интерес вызывают, например, спортивные события, а также букмекерские конторы, в которых можно сделать ставки на исход различных спортивных мероприятий. Если почитать отзывы о ГГбет, то можно увидеть, что на сайте этой компании ставки можно делать прямо не выходя и дома, то есть в режиме онлайн. Букмекерские конторы стали значительно доступнее после распространения сети интернет.

Своим посетителям все букмекеры стараются предложить самые выгодные условия. В борьбе за клиентов они стремятся сделать свои порталы самыми удобными и комфортными. Выгодные промокоды используются букмекерскими конторами для привлечения новых пользователей. Те или иные бонусы дает возможность получить гг бет промокод, состоящий из набора букв и цифр. На этом же сайте можно подобрать и другие букмекерские конторы, сравнив предлагаемые условия. Обилием рекламы портал не отпугивает. Навигация его интуитивно понятна и проста.

Бонусы и скидки, которые можно получить при предъявлении промокода, делают ставки более выгодными и азартными. Именно по этой причине используются они сегодня большинством букмекеров. Выгоду при этом получают не только игроки (или беттеры, как принято называть их в профессиональной среде), но и сама организация. Объясняется это тем, что география ставок расширяется, приходят новые клиенты. Внесенные деньги клиенты букмекера могут удвоить, а следовательно, получить в два раза больше выигрыш, если ставки их окажутся удачными. Также промокоды могут использоваться и для получения тех или иных дополнительных услуг. Существуют варианты промокодов, которые дают возможность бесплатно потренироваться в ставках, получить доступ к очень выгодным акциям или же предоставляют другие интересные возможности.

Преимущества промокодов букмекерских контор описывать можно достаточно долго. Ценятся они в основном за возможность пользоваться со значительной скидкой либо бесплатно некоторыми услугами букмекеров, удвоить депозит, поучаствовать в привлекательных для клиентов акциях. Найти промокоды букмекерских контор можно на специализированных сайтах, ссылки на один из них можно увидеть в этой статье. Выигрывать с экономией действительно просто. Попробовать это сделать можно прямо сейчас.

Как избавиться от влажности в квартире?





Повышенная влажность в квартире доставляет немало забот хозяевам. Мало того, что это затрудняет дыхание, ухудшает качество сна, так еще может негативно сказываться на настроении. И поэтому от неё нужно как можно быстрее избавиться, вернуть свежесть воздуху в квартире. Ниже представлено несколько способов по борьбе с этой проблемой.

1. Как известно, влажность в квартире присутствует всегда, просто её нужно уметь контролировать и вовремя избавляться от излишеств. Если уровень влажности выше нормы, то жильцы могут ощущать различного рода недомогания. Помимо этого влага способствует появлению грибка, плесени, что тоже крайне нежелательно иметь в доме.

2. Если в квартире ощущается влажность, следует проветрить помещение. В основном, вода скапливается на поверхности стен, поэтому поток воздуха должен быть достаточно ощутимым.

3. Влажность может появиться, если в квартире имеется недостаток тепла. В этом случае следует купить обогреватель или другое подобное устройство.

4. От повышенной влажности помогает раствор марганцовки — необходимо протирать им поверхности шкафов и полок.

5. Верным помощником может стать отбеливатель, им нужно протирать стены помещения. Но прежде чем делать это, следует прочитать состав и убедиться, что он не испортит обои.

6. Самым простым и эффективным способом является покупка осушителей воздуха. С их помощью можно за пару минут отрегулировать уровень влажности в комнате.

7. Стоит также рассмотреть вариант утепления полов и стен. Некачественная отделка может отразиться на влажности воздуха.

Не стоит пренебрегать этими советами, они, безусловно, смогут помочь в решении проблемы с чрезмерной влажностью воздуха. Главное – найти способ, который поможет именно Вам, а для этого нужно опробовать каждый!

Водостоки из оцинкованной стали: нюансы выбора и этапы установки

Водостоки обязательно устанавливают под крышей для того, чтобы защитить фундамент от воды, которая скатывается с крыши во время дождя или снегопада.

Преимущества и недостатки

Современные водостоки представляют собой довольно сложную систему, не только в производстве, но и в монтаже. Для установки должны использоваться только качественные листы из оцинкованной стали, так как они обладают большими преимуществами, чем, скажем, обыкновенными железными, пластиковыми или медными. Преимущества:

  • высокие антикоррозийные свойства;
  • покрытие из полимеров, которые пролонгируют время использования;
  • устойчивость к внешним разрушениям и климатическим изменениям;
  • высокая жесткость;
  • универсальность использования;
  • доступная цена.

Но все преимущества могут превратиться в недостатки, которые могут быть связаны с разрывами швов. Предпочтительнее купить водосточные трубы у производителя напрямую, это защитит вас от недобросовестных продавцов и даст гарантию на покупку.

Особенности и нюансы

Существует несколько способов монтажа оцинкованных водостоков. Но в целом надо подбирать систему, соответствующую состоянию дома, окружающей местности и, конечно, климатическим зонам.

В стандартном случае лучше всего установить водосток из оцинкованных материалов, состоящий из желоба и ската у кромки крыши. Для этого приобретите специальные кронштейны для крепления. Они должны быть вмонтированы до установки кровли, иначе придется монтировать систему напрямую к доскам, что не очень полезно и для водостока, и для дома.

Профессионалы советуют следующее. Если ваш регион очень снежный, то в различные временные промежутки на системе водостока может образовываться наледь прямо в желобах. Это чревато тем, что влага, не найдя выхода, начнет подниматься через кровлю. И если стены обработаны не влагостойкой смесью типа цементной.штукатурки, внешний вид дома может сильно пострадать. Поэтому возьмите за правило раз в неделю очищать водостоки и кровлю от снега. Это защитит от скопления и возможного обрушения крыши.

Монтаж

Система водостоков защищает крышу и фундамент от проникновения влаги. Ее можно настроить таким образом, что вода выходила, например, в садовый резервуар для орошения сада или огорода. Для монтажа потребуются следующие действия:

  • специальные отметки на стенах и крыше для определения места креплений;
  • установка крайних элементов системы;
  • выравнивание и определение нужного наклона;
  • монтаж соединительных элементов;
  • соединение воронок;
  • монтаж сливных труб.

Из инструментов понадобятся клещи, дрель, молотки, ватерпас, крепежные элементы, загибатель.

Нитрид ниобия



Получение

Нитрид ниобия можно получать, прокаливая смеси окислов и углерода в атмосфере азота. Фредерик и Зиттиг сначала восстанавливали пятиокись ниобия водородом до Nb2O3, а затем в результате взаимодействия этого окисла с углеродом и азотом получали нитрид ниобия с 12,8% N (теоретическое содержание 13% N). Без труда можно осуществить и прямую азотизацию металлического порошкообразного ниобия — способ, использованный Брауэром для приготовления опытных образцов при исследовании системы ниобий — азот. При нагреве на 1700° брикетов из эквиатомарной смеси нитрида NbN и ниобия получают светлосерый нитрид Nb2N металлического характера.

Кемпбелл с сотр. азотировали ниобий при 1000°. Разлагая NbCl5 в присутствии водорода и азота на вольфрамовой нити при 1340—1360°, получают непрерывные отложения нитрида ниобия.

Гальбранзен и Эндрью исследовали взаимодействие ниобия с азотом при 500—850° в зависимости от времени и давления.

Система ниобий-азот

В системе ниобий — азот образуется соединение NbN со структурой внедрения и кубической гранецентрированной решеткой. Другими авторами был обнаружен также второй, по-видимому, гексагональный нитрид Nb2N. Нитрид ниобия состава Nb3N5, отмеченный Мутманом, Вейсом и Ридельбаухом, не был найден.

Свойства

Нитрид ниобия NbN (13,1% N) — порошкообразный светлосерый продукт с желтоватым блеском. He растворяется в соляной, азотной и серной кислотах даже при кипячении. При нагреве на воздухе образуется ниобиевая кислота и выделяется азот. При нагреве с натронной известью или кипячении в крепких щелочах выделяется аммиак.

Нитрид Nb2N также стоек против кислот. При нагревании с крепкой щелочью или в расплавленных щелочах выделяется, однако, не аммиак, а чистый азот.

Нитрид NbN кристаллизуется в кубической гранецентрированной решетке (тип NaCl, B1). Постоянная решетки а = 4,375 А. Нитрид Nb2N с гексагональной компактной упаковкой имеет периоды решетки по Брауэру: а = 3,058 А, с = 4,961 А; по Уманскому а = 3,017 ± 0,02 А, с = 5,580 ± 0,006 А. Ашерман и др. приписывают этому нитриду тетрагональную решетку.

Плотность нитрида NbN определена Фридериком и Зиттигом в 8,4 г/см3. Расчетная рентгенографическая величина 8,48 г/см3. Пикнометрический удельный вес нитрида Nb2N 8,08 г/см3. Твердость NbN по Moocy +8.

Термодинамические величины приведены в работах Неймана с сотр., Армстронга и Бревера с сотр. Фридерик и Зиттиг обнаружили, что при непосредственном нагреве электрическим током прессованного штабика нитрида ниобия он плавится при 2050° с частичным распадом. Удельное электрическое сопротивление при этом составило 200 мком*см при комнатной температуре и 450 мком*см при температуре плавления.

Согласно данным Ашермана, Фридерика, Джуста и Крейнера, мононитрид ниобия становится сверхпроводником при 20—30° К. Хорн и Циглер определили критическую температуру сверхпроводимости в 15,2° К, Кук с сотр. в 16,2—12,2° К в зависимости от содержания азота. Это же подтверждают Циглер и Юнг, определив соответствующую температурную облась в интервале 16,8—14,6° К. Такая высокая температура перехода в состояние сверхпроводимости позволяет применять проволоку из нитрида ниобия для высокочувствительной аппаратуры по контролю теплоты радиации и токов радиочастоты.

Нитрид Nb2N вплоть до 9,5° К не становится сверхпроводником.

Подъем клиньями




Стальные клинья применяются для подъема на небольшую высоту отдельно стоящих конструкций и прочных монолитов. Клинья из кованой стали изготовляются длиной 0,3—0,35 м, шириной 0,15—0,2 м и толщиной заостренной части клина 1,5—2 мм, а со стороны нанесения удара — 30—40 мм. Клинья располагают попарно и загоняют, как правило, одновременными ударами двух кувалд по обоим клиньям. Подъемная сила стальных клиньев, забиваемых кувалдой, достигает 3 т и более и зависит от веса кувалд, импульса удара и угла наклона клина.
При отсутствии стальных клиньев и малом весе поднимаемой конструкции можно использовать строганые дубовые клинья. Дубовые клинья, как и стальные, располагают попарно и изготовляют таких же размеров. Клинья должны иметь ровную поверхность.

Зонирование гостиной с помощью стеллажа





Гостиная, какая бы она ни была по размеру, часто нуждается в зонировании. Ведь это общая комната, где собирается вся семья, и нередко возникает необходимость в изоляции. С этим отлично справляются шкафы и стеллажи для дома, которые служат в качестве перегородки, но при этом несут и свою функциональную нагрузку.

Гостиная может быть разделена на зону отдыха и столовую. Это относится к просторным комнатам. Если же гостиная небольшая, то можно отделить от общей рабочей зоны с компьютером. Вариантов зонирования может быть множество и зависит от образа жизни хозяев. Красивый и удобный стеллаж поможет в любом случае.

Чаще всего стеллаж бывает сквозным, при этом он не выглядит громоздким, а свободные ячейки хорошо пропускают свет из одной области в другую. Такой стеллаж можно использовать с обеих сторон. Он может иметь вид лесенки или быть сплошным – от пола до потолка.

Что касается ширины, то размер может варьироваться в зависимости от площади всего помещения. Небольшая компьютерная зона может отделиться от общей с помощью фигурного сквозного стеллажа, встроенного с одной стороны в стенную перегородку. При этом размер стеллажа совсем небольшой. Со стороны зоны отдыха к нему может примыкать диван или кресло.

Если же необходимо разделить обеденную зону и уголок отдыха, то используемый стеллаж может иметь большие размеры. Важно, чтобы он не мешал движению, к примеру, не находился напротив входа в комнату.

Одним из изобретений дизайнеров является стеллаж на роликах. При необходимости его можно переместить на нужное расстояние, отделяя каждый раз различные зоны. Материал, применяемый для изготовления стеллажа, должен быть достаточно прочным, дабы выдержать все нагрузки. Ведь стеллаж — это еще и небольшая библиотека. Сюда же можно установить сувениры, рамы с фотографиями и другие элементы декора.

Часто сам стеллаж не несет особой стилевой нагрузки, но служит отличным фоном для более ярких деталей. Тем не менее это очень удобный и необходимый предмет мебели в гостиной, который без труда вписывается в любой интерьер.