모스크바 지역의 고대 바다. 모스크바 지역의 고대 바다 쥬라기 시대의 점토 적용

조리법 11.09.2019
조리법

다양한 색상의 점토를 배경으로 검은 점토를 구별해야하며 검은 쥬라기 점토라고도합니다. 왜 쥬라기? 쥐라기에 형성된 점토 중생대. 우리 행성의 쥬라기 기간은 1억 9000만~1억 9500만 년 전에 시작되어 5500만~5800만 년 동안 지속되었습니다. 검은 쥐라기 셰일의 나이는 1억 8천만년입니다. 검은 쥬라기 점토 퇴적물은 모스크바 강 높은 둑의 모스크바 지역에서 발견되었습니다. 예를 들어 얕은 따뜻한 바다가 있었던 곳에서 형성되었습니다. 따라서 흑토라고 할 수 있다. 사해, 14세에서 35세 사이의 소녀와 여성을 위한 인터넷 판 Pannochka.net에 따르면

검은 점토의 구성에는 피부에 유익한 미네랄이 포함되어 있습니다. 화장용 흑토는 진짜 보물이라고 합니다. 검은 점토의 구성에는 마그네슘, 칼륨, 칼슘, 브롬화물, 산의 천연 혼합물과 같은 미네랄과 그 파생물이 포함됩니다. 마그네슘은 염증을 줄이고 피부 세포의 활동을 촉진합니다. 칼륨은 피부에 필수적인 수분을 조절합니다. 철분은 헤모글로빈 생산에 기여합니다. 칼슘은 항 염증, 항 알레르기, 피부 진정 효과가 있습니다. 이 구성을 기반으로 의약에 사용할 수 있는 검은 점토의 특성을 구별할 수 있습니다. 여드름에 대한 블랙 클레이 트리트먼트 문제성 피부아주 잘되고 있습니다. 우리 시대에는 대기 오염, 고속도로의 배기 가스, 결함이있는 음식, 품질이 좋지 않은 식수 구성과 같이 피부에 추가 부하가 걸리는 요인이 충분합니다. 이 모든 것이 피부에 부정적인 영향을 미칩니다. 미네랄이 세포를 떠나 혈액 순환이 방해받습니다. 피부가 창백해지고 수분과 탄력을 잃습니다. 미네랄은 피부의 대사 과정을 조절하여 수분 수준을 높이고 세포막을 강화하며 수분 손실로부터 피부를 보호합니다. 해로운 영향환경.

사해 클레이의 깊은 치유 작용이 피부를 상쾌하게 하고 재생합니다. 검은 점토의 특성으로 인해 방부제, 세정제, 항염증제 및 재생제로 사용할 수 있습니다. 검은 점토의 사용 이 순간화장품, 의학에서 매우 중요합니다. 검은 점토 리뷰는 긍정적입니다. 바디 마스크 형태의 화장 용 검은 점토는 혈액 순환을 촉진하고 근육 긴장을 완화하며 관절 및 류마티스 통증을 완화합니다. 그녀는 완전히 작업에 달려 있습니다. 리뷰에 따르면 검은 점토는 우유로 효과적으로 희석되고 티 트리 오일 몇 방울, 노른자 1 개를 추가합니다. 그것은 피부에 적용되는 액체 덩어리로 밝혀졌습니다. 또한 검은 점토는 많은 브랜드의 장식용 화장품에 사용되었습니다. 사해 블랙 클레이는 자연적인 수분 수준을 회복하고 건조하고 갈라진 피부를 치유하는 강렬한 모이스처라이저입니다. 검은 점토를 기본으로 한 크림은 피부가 가장 건조한 팔꿈치, 관절, 다리, 손 및 기타 신체 부위에 바르는 것이 좋습니다. 점토가 포함된 크림을 직접 만들 수 있습니다. 빠르게 흡수되어 피부를 부드럽게 가꿔줍니다. 검은 점토의 가격은 매우 저렴하여 예산에 영향을 미치지 않습니다. 그러나 유명 브랜드의 장식용 화장품은 가격이 비쌉니다. 블랙클레이 어디서 사나요? 현재 약국에는 이러한 제품을 다루는 전문 부서가 충분히 개설되어 있습니다.

모스크바에 공원이 있습니까? 쥬라기", 아니면 내 친구의 또 다른 환상인가?

필레프스키 공원. 쥬라기 점토의 노두가 있는 개울: 산사태로 나무가 기울어졌습니다.

성게 가시. 쥬라기 시대.

암모나이트 2개. 쉘 내부의 파티션이 보입니다.

S. PROKOFIEV (모스크바).

실제로 일부 모스크바 삼림 공원에서는 공룡이 여전히 지구를 배회하던 시대에 상상하기 어려운 고대와 접촉 할 수 있습니다. Filevsky Park와 Kolomenskoye Museum-Reserve의 영토는 그러한 "쥬라기 공원"으로 간주 될 수 있습니다.

그곳에서 모스크바 강의 높은 둑에 있는 시냇물은 토양을 침식하고 큰 계곡을 형성하여 검은 쥬라기 점토층을 드러냅니다. 점토의 나이는 약 1억 8천만년입니다. 그 당시 현재 모스크바 영토에는 얕고 따뜻한 바다가있었습니다. 그리고 모스크바 삼림 공원의 검은 점토에서이 바다의 석화 된 주민들이 많이 발견됩니다. 우선-두족류-쥬라기 바다를 지배하고 공룡과 함께 멸종 된 암모나이트와 벨렘 나이트. 자개가 완벽하게 보존된 나선 모양의 꼬인 암모나이트 껍질은 모든 고생물학 수집품의 장식품이 될 수 있습니다. 지름은 최대 2m이지만 모스크바에서는 일반적으로 껍질이 작습니다-5-10cm, 최대-20. 암모나이트는 현대 친척 인 노틸러스와 유사합니다. 흥미롭게도 암모나이트는 앵무조개보다 더 발전된 유형의 두족류이며 나중에 나타났습니다. 그러나 암모나이트는 멸종되었고 더 원시적인 앵무조개는 여전히 태평양과 인도양에 살고 있습니다.

벨렘나이트 연체동물의 로스트라(내부 껍질)는 "악마의 손가락"으로 널리 알려져 있습니다. Belemnites는 오징어와 비슷했지만 이러한 현대 두족류와 달리 몸의 등쪽에 얇은 판이 아니라 끝이 뾰족한 강력한 껍질이 있습니다. 때로는 연체 동물의 몸 안의 껍질의 위치를 ​​확인하는 혈관 각인도 rostra에 보존됩니다. 모스크바에는 길이가 최대 20-25cm인 다소 큰 벨렘나이트가 있으며 잘 보존되어 있습니다.

Kolomenskoye와 Fili에서는 paleofauna가 다릅니다. 더 큰 암모나이트와 벨렘나이트는 Kolomenskoye에서 발견되지만 그다지 많지 않습니다. 여기의 암모나이트는 매우 아름답고 자개이지만 점토에 부드러운 자개입니다. 그러나 belemnites는 크고 내구성이 있습니다. 그리고 Filevsky Park에서는 암모나이트와 벨렘나이트가 모두 작지만 암모나이트는 강하고 석화되며 잘 보존되어 있습니다.

분명히 암모나이트의 밝은 무지개 빛깔은 이성을 끌어들이고 같은 종의 개체를 식별하는 역할을했습니다. 그들의 마더 오브 펄은 녹색, 붉은색, 분홍빛을 띠며 때로는 껍질 중앙에 노란색 줄무늬가 있습니다. 물 속에서 암모나이트는 훨씬 더 밝게 보입니다. 놀라운 일이 아닙니다. 그들은 물과 공중에서 살았 기 때문에 폭풍에 의해서만 쫓겨날 수 있었지만 여기서는 서로 의사 소통 할 시간이 없었습니다.

암모나이트와 벨렘나이트 외에도 쥬라기 바다 동물군의 다른 대표자들이 모스크바 삼림 공원에서 "발견"됩니다. 그것 성게가늘고 긴 가시 바늘이 있는 적어도 두 가지 유형. 이매패류와 완족류는 우리나라만큼 흔하지는 않지만 고생대, 그러나 여전히 쥬라기 바다의 생태계에서 상당히 중요한 위치를 차지했습니다. 조개가 있으니 먹는 사람이 있는 법이다. 즉, 공룡. 그들은 아직 모스크바에서 발견되지 않았지만 모스크바 지역, Voskresensk 지역, 같은 쥬라기의 인산염 퇴적물에서 4-5m 크기의 ichthyosaurs의 화석화 된 골격이 반복적으로 발견되었습니다.이 바다 도마뱀은 상어와 비슷합니다. 또는 돌고래, 오징어에 대한 현대 향유 고래와 같은 벨렘 나이트를 사냥했으며 모스크바 지역의 쥬라기 바다에서 상당히 흔한 종이었습니다. 그래서 어느 순간 협곡의 경사면에서 검은 돌 공룡 뼈가 나타날 수 있습니다.

그러나 공룡은 여전히 ​​모스크바에서 발견되었습니다. 일부 보고서에 따르면 Brateev 지역의 모스크바 강을 가로 지르는 다리를 건설하는 동안 그들은 작은 날아 다니는 도마뱀 인 익룡의 골격을 발견했습니다. 이것은 매우 드문 발견입니다. 분명히 천산갑은 죽은 후 물에 빠졌고 빠르게 미사로 덮여있었습니다.

그러나 공룡은 드물다. 그러나 암모나이트나 벨렘나이트를 찾는 것은 그리 어렵지 않습니다. 그리고 결국 이 순간까지 점토에서 추출한 반짝이는 껍질은 1억 8천만 년 전, 공룡 시대로 거슬러 올라가 태양을 마지막으로 본 것입니다.

→ 쥬라기 점토에 건물 건설
"기초, 기초 및 토양 역학"- 2000, No. 3
© R.S. Ziangirov, Yu.P. Krylov, I.A. Nikolaev, E.A. Sorochan,

건물 건설 경험
모스크바의 쥬라기 클레이

쥬라기 팽창 점토로 대표되는 기초가 있는 일부 건물의 비상 상황이 고려됩니다. 구덩이 굴착 및 추가 비용없이 장기간 체류하는 동안 토양 지층의 응력 상태 변화로 인해 점토의 변형 특성이 변경되어 건물의 고르지 않은 변형이 발생하는 것으로 나타났습니다. 건물의 고르지 않은 변형은 기초 토양의 이질성에 따라 달라집니다. 밀도가 높은 쥬라기 점토에 모래-시멘트 모르타르를 주입해도 변형 특성에 눈에 띄는 변화가 발생하지 않습니다.

건설 현장의 지질 공학 측량(IGS)은 측량 - 설계 - 건설 - 운영 - 재건축과 같은 건설 생산 체인의 첫 번째이자 중요한 연결 고리입니다.
IGI의 중요성은 지질 환경의 매개 변수가 합리적인 기초 유형, 건설 및 운영 조건, 건물 및 구조물의 신뢰성을 결정한다는 것입니다. 결함이 있는 IGI 재료의 경우, 설계에서 지질 환경 매개변수에 대한 불완전한 고려, 시공 중 오류, 용인할 수 없는 변형이 발생하여 구조물의 작동을 복잡하게 만듭니다.

일반적으로 긴급 상황(불균일한 침하, 힐, 구조물의 균열 등)의 주요 부분은 기초의 탐색, 설계 및 건설에서 발생한 오류의 결과입니다. 이는 다른 지역에서 축적된 경험이나 완벽한 이론적 솔루션의 자동 적용을 배제하는 잘 개발된 지역에서도 사이트의 엔지니어링-지질학적 조건(GE)의 다양성에 의해 촉진됩니다. 기초 설계 솔루션을 선택할 때 OvTON은 항상 각 특정 건설 ​​현장의 IGI를 고려한 최적의 솔루션을 찾아야 합니다. 구조.
매우 유익한 예는 모스크바의 대량 주택 개발 지역 중 하나의 일부 건물에서 발생하는 비상 상황입니다(Brateevo, 1996).
소구역의 영토는 모스크바 강 수로와 그 지류 인 Gorodnya 강 사이의 유역 공간을 차지하는 Brateevsky 언덕 내에 있습니다. 백악기와 쥐라기의 점토와 모래가 깔린 제4기 모래-암질 퇴적물로 구성된 이 언덕은 모스크바 강의 고대 충적 테라스의 일부이며, 그 표면은 모스크바 강 쪽으로 가파르게 경사지고 고로드냐 강 쪽으로 더 완만하게 경사집니다. 그림 1).
영토의 GSI를 결정하는 주요 요인은 제4기 및 백악기 시스템의 모래-암질의 물을 함유한 층과 그 아래에 있는 쥐라기 점토입니다. 후자는 지역 대수층을 형성하고 석탄기 석회암의 저압수를 모래-암질 퇴적물의 상부 지표수와 분리합니다.
에 의해 모습, 구성 및 구조에서 쥬라기 점토는 매우 균일하며 수평으로 발생하는 층의 두께를 형성합니다. 그들은 짙은 회색이며 거의 검은 색이며 종종 석회질이며 glauconite 모래와 인산염 결절, 암모나이트 및 벨렘 나이트 조각의 얇은 중간층이 있습니다. 쥐라기 점토의 물리적 및 기계적 특성이 표에 나와 있습니다.


점토의 모래 실트 부분은 일반적인 암석 형성 광물에 의해 지배됩니다. 석영, 탄산칼슘 및 글라우코나이트, 소량의 운모; 점토 분획(입자< 0,005 мм) - смешанно-слойные минералы и монтмориллонит (до 60-70%), органическое вещество и карбонаты кальция. Большое содержание пластинчатых глинистых минералов с раздвижной кристаллической решеткой и органического вещества определяет высокую дисперсность глин, их гидрифильность и наличие коагуляционно-цементационных структурных связей. Микроструктура юрских глин - ориентированно тонкослоистая.
재료 구성 및 구조의 이러한 모든 특징은 쥬라기 점토의 특정 물리적 및 기계적 특성을 결정합니다. 낮은 값내부 마찰각, 장기 변형 능력, 파괴된 구조 결합의 약한 복원, 낮은 투수성 및 이방성. 이 점토의 높은 분산 및 친수성은 자연 발생에서 상대적으로 약한 압축을 설명합니다. 깊이 15 ~ 20m에서 다공성 계수는 ​​0.9 이상입니다.
쥬라기 점토 덩어리는 상층에서 1MPa 깊이에서 20m 깊이에서 3.5MPa로 정적 탐사에 대한 저항이 증가하고 모래 및 인광 중간층에서 개별 리바운드가 최대 5-6MPa로 증가하는 것이 특징입니다. 쥬라기 점토의 상층과 하층의 프로브 저항 값의 이러한 차이는 물을 함유하는 모래 및 사질 양토와 접촉하는 상층에 연질 플라스틱 점토가 있음을 나타냅니다. 깊이에 따라 점토의 일관성은 경질 소성에서 반고체로 연속적으로 변합니다. 지붕에 연성 플라스틱 품종의 점토가 존재하는 것은 영토를 계획하는 동안 덮개 퇴적물을 제거하여 자연 압력의 변화와 점토의 압축을 초래하는 것과 관련이 있습니다. 따라서 최대 16m 두께의 토양층을 제거하면 기본 토양층이 언로드되고 응력 상태가 약 0.3MPa만큼 변경됩니다. 탄성 감압의 결과, 큰 숫자작은 균열. 압축되지 않은 상부 점토층과 물의 상호 작용은 팽창과 일관성의 변화로 이어져 자연 발생의 변경되지 않은 점토에 비해 변형 계수가 눈에 띄게 감소하여 상부 토양층의 압력을 경험합니다.


쥬라기 점토의 지붕은 고르지 않습니다. 폐쇄되고 둥글고 속이 빈 모양이며 Gorodnya 강을 향한 경사면을 따라 길쭉한 지역 함몰이 있습니다. 저전력 지하수의 흐름은 점토 지붕을 따라 Gorodnya 강으로 이동하여 함몰에서 정체되고 점토와 상호 작용하여 부풀어 오르고 연질 소성 상태를 결정합니다. 점토에 구멍을 파면 이 지하수의 흐름이 구멍을 채울 수 있습니다.
대산 괴로서의 쥬라기 점토의 특징은 일반적인 지하수 지평과 관련이없는 자유수를 포함하는 사질 양토와 모래 층의 두께가 존재한다는 것입니다. 이 중간층의 두께는 작지만 점토 지붕 위로 흐르는 물과 함께 물은 기초를 놓기 전에 필요한 구덩이의 배수 및 적시 배수가 제공되지 않으면 토공 작업이 복잡하고 지연될 수 있습니다.
쥐라기 점토의 중앙산괴는 또한 미세한 일반 파쇄 및 블록화를 특징으로 하며, 이는 섹션의 상층부에서 특히 두드러지며 45° 및 90° 각도로 향하는 슬릭켄사이드의 존재도 특징입니다. 점토 덩어리의 이러한 구조적 특징은 깊은 구덩이의 경사면이나 지하 작업의 벽과 지붕에서의 안정성뿐만 아니라 더 깊은 층의 투과성과 비교하여 증가된 투과성을 결정할 수 있습니다.
수직 섹션에서 쥬라기 점토 덩어리는 0.2-1.5m 두께의 층이 존재하고 구성과 특성이 균질하며 분산 및 밀도가 서로 다르며 모래 및 인산염 층이 특징입니다. 언뜻보기에 균질 한 점토 지층에서 구조의이 특징은 점토 함량이 다른 중간층의 전단 저항이 다를 수 있기 때문에 지하 작업 및 깊은 구덩이의 건설을 복잡하게 만들 수 있습니다. 따라서 내부 마찰각은 유성 점토 중간층의 경우 7...8°에서 더 많은 모래 종류의 경우 15...17°까지 다양합니다.
1995년 Brateevo에서 Mosgorgeotrest가 수행한 조사 결과(표 참조)는 얕은 굴착에 단단한 철근 콘크리트 슬래브 또는 기초 패드의 가로 스트립을 배치하여 자연 기초 위에 건물 기초를 설계하기에 충분했습니다. 대부분의 17층 주거용 건물에 대한 예측된 최종 합의는 SNiP 2.02.01-83에 따른 제한 값을 초과하지 않았습니다. 건물의 불균일한 강수량과 경사도 기준치를 초과하지 않았다.
1995년 하반기에 소구역을 구축하기 전에 쥬라기 점토 지붕까지 흙 층을 제거하고 기초 구덩이를 완전히 파냈습니다. 그러나 공사는 4~5개월 만에 시작됐다. 구덩이는 오랫동안 물로 가득 차 있었고 기초 토양이 부풀어 오르고 서리가 내리면 얼었습니다.
건물 건설 및 운영 시작이 지연되는 비상 상황의 경우를 고려하십시오.
주거용 17층 대형 패널 하우스 L?3은 작업 이음매가 있는 60cm 두께의 모놀리식 철근 콘크리트 슬래브 형태의 기초를 가지고 있습니다. 베이스는 짙은 회색의 쥬라기 점토로 덮여 있습니다. 집 모퉁이에서 쥬라기 점토 지붕의 협곡을 채운 물에 젖은 플라스틱 사질 양토가 발견되었습니다.
계획상 U자형 건물(그림 2)은 여러 단계로 세워졌습니다. 먼저 집 전체의 지하실을 조립한 후 1단계 공사를 시작했습니다.
5개 층을 설치한 후 처음으로 불균일한 정착의 징후가 나타났습니다. 그러나 건축업자는 이러한 왜곡을 중요하게 생각하지 않고 빠른 속도로 건물을 계속 짓고 라이닝으로 수직에서 벽의 편차를 수정했습니다. 1단계 공사가 완료되면 슬래브 밑창의 압력은 0.2MPa, 나머지 집 아래의 압력은 0.015MPa, 즉 훨씬 적습니다.
건물의 조립된 17층 부분과 나머지 건물의 지하가 교차하는 부분을 중심으로 지하 구조물에서 균열이 발견된 후 공사를 중단하고 건물의 변형을 모니터링하고 추가 엔지니어링을 수행했습니다. 지질 조사도 수행되었습니다.
가장 큰 기초 침하(5개월 동안 최대 17.4mm)는 집의 미완성 부분에 인접한 여섯 번째 구역에서 관찰되었으며, 그 기초는 지붕의 쥐라기 점토 함몰부를 채운 부드러운 사질 양토에 위치했습니다(그림 참조). 2). 점토 위에 놓인 집 부분의 정착지는 3-6mm를 초과하지 않았습니다. 최대 기울기(126...146mm)는 가장 큰 통풍을 겪은 집 부분에서 관찰되었습니다. 관측기간 종료(1996년 10월)에는 모든 구간의 강수량과 굽이가 안정되었다. 이 경우 실제로 건물의 비틀림이 발생했습니다(그림 3, 4).
정전기에 대한 저항성에 대한 연구는 쥐라기 점토 상부의 오목한 부분을 채우는 양토 및 사질 양토의 성질이 쥐라기 점토를 기반으로 지하의 가장자리 부분 아래보다 현저하게 낮은 것으로 나타났습니다. 양토의 경우 콘에 대한 토양 저항은 약 0.5MPa이고 변형 계수는 0.8 ~ 1.0MPa이며 쥬라기 점토의 경우 3MPa를 초과했습니다. 기초 토양의 이질성은 건물의 불균일한 정착으로 이어졌습니다.
1995년과 1996년 정적 음향 결과 비교 동일한 절대 고도에 있는 토양은 약 1년 동안 쥬라기 점토의 정적 탐사에 대한 저항이 최대 1.8 ..2m 두께의 층에서 2...5배 감소했음을 보여주었습니다. 흙이 부풀어 오르면서 건물의 정착지가 안정되기 시작했습니다.
그러나 기초 토양은 6m 깊이의 구멍에 최대 13atm의 압력으로 모래-시멘트 모르타르를 주입하여 고정되었으며, 이로 인해 시간이 지남에 따라 정착지의 특성이 변경되지 않고 집의 일부가 상승했습니다. 따라서 선체 설치 후의 흘수는 6.0mm였습니다(그림 2 참조). 시멘트 주입으로 인한 선체의 상승은 12.0mm이고 주입 완료 후 침하는 7.8mm입니다.
따라서 3호 주택의 일부 구역이 고르지 않게 침하되고 기울어지는 이유는 기초 파운드의 이질성 때문이었습니다.
3호 주택의 두 번째 단계는 5~6개월 만에 세워졌습니다. 관찰 결과 평균 드래프트는 41.4mm이고 값 범위는 22~53mm인 것으로 나타났습니다. 이러한 정착은 오랫동안 하역 된 부풀어 오른 쥬라기 점토의 다짐 때문입니다.
60cm 두께의 모 놀리 식 철근 콘크리트 슬래브 위에 또 다른 주거용 17 층 2 섹션 대형 패널 하우스 No.3a가 세워졌지만 집 기초 바닥에는 쥬라기 점토가 있었지만 벌크 토양 (-0.9m)은 가장자리 부분 중 하나를 완전히 통과하지 못했습니다. 이전 사례와 마찬가지로 기초 토양 오랫동안열린 구덩이에서 습기에 노출되었습니다. 0.015 MPa의 기초 아래 압력으로 지하실을 설치한 후 일부 장소에서 패널과 바닥 슬래브에 가는 균열이 나타나 공사가 중단되었습니다.
측지 관측은 (그림 5) 겨울 기간기초 토양이 해동 된 후 구조에 균열이 나타나 건물의 고르지 않은 상승이 발생했으며 그 원인은 쥬라기 점토의 팽창과 팽창이라는 두 가지 요인의 영향이었습니다.
기초 토양을 강화하기 위해 집 번호 3 아래의 토양 강화와 유사하게 압력을 받고 있는 드릴된 우물을 통해 시멘트 모르타르를 펌핑하여 구조가 상승했습니다(일부 브랜드의 경우 70 ~ 80mm). . 17층 시공 후 침하공정이 시작되어 평균 40mm로 3호 2단계 침하와 유사한 수준이다. 이러한 점토의 변형 특성의 변화.
시멘트 모르타르를 펌핑하는 과정에서 롤 형성과 함께 전체 건물의 고르지 않은 상승이 관찰되었습니다 (그림 5 참조). 펌핑이 완료되면 벽 1-1을 따라 세로 방향으로 목록은 -0.005, 벽 2-2 - 0.0031, 가로 방향으로 각각 0.0025 및 0.0011의 값에 도달했습니다. SNiP 2.02.01-83에 따른 롤 한계 값을 초과하지 않았습니다.
기초 보강 작업 완료 후 건물의 지상부 설치 중 5 호 주택의 정착과 유사한 기초의 집중 침하 (최대 값은 55mm)가 관찰되었으며, 기초 흙의 합착이 수행되지 않은 곳. 정착하는 동안 건물의 기울기가 증가하지 않았다는 점에 유의해야 합니다.
주거용 17층 건물 1호는 표준 철근 콘크리트 기초 슬래브에서 너비 3.2m의 스트립 기초를 가졌습니다. 기술 지하의 벽은 철근 콘크리트 패널로 만들어졌으며 기초는 쥬라기 점토입니다.
주택 설치 후 내 하중 패널 섹션 중 하나에서 수직 균열이 발견되었습니다. 개별 기초 슬래브의 측정 침하가 50mm에 도달했습니다. 지하실에서 구덩이가 지나간 기초의 개구부는 교란 구조의 모래와 점토로 채워진 쥐라기 점토의 지붕에 함몰부가 존재함을 보여주었고, 변형의 원인은 구덩이가 아래의 국부적으로 파편화된 것이었습니다. 다짐 없이 흙으로 되메우기가 이어집니다.

다중 섹션 17층 주거용 건물 No. 5도 표준 철근 콘크리트 블록에서 폭 3.2m의 스트립 기초 위에 설계되었습니다. 지하실 공사 후 별도의 벽 패널과 슬래브에서 가는 균열이 발견되었으며, 천정은 스크랩 기초의 기초 역할을 하는 쥐라기 점토의 팽창과 융기로 인해 발생했습니다. 일부 전문가들은 주택 No.Za와 유사하게 시멘트 모르타르를 펌핑하여 흙을 고칠 것을 제안하기도 했습니다. 그러나 나중에 용액을 기본 토양으로 펌핑하지 않고 건설을 계속하자는 저자의 제안이 수락되었습니다. 주택에 설치된 등급의 침하를 나타낸 도 6을 보면 준공 후 침하가 급격하게 감소하여 60mm를 넘지 않음을 알 수 있다. 이 경우 최대 변형 불균일은 0.0006이며 허용 구배는 100mm이고 상대차는 0.0016입니다. 5호 주택의 건설은 기반암의 쥬라기 점토로 대표되는 자연 기초 위에 전통적인 기초를 사용할 가능성을 확인했습니다.

결론
I. 자연적으로 발생하는 쥬라기 점토는 건물 및 구조물의 신뢰할 수 있는 기초 역할을 하며 충분한 강도와 낮은 압축성을 가지고 있습니다. 그들의 부정적인 특성은 부풀어 오르고 붓기 때문에 열린 구덩이에서 이러한 현상을 방지하는 것이 필요합니다. 특히 공사 중 파손은 배제되어야 하며, 점토를 장기간 방치해서는 안 된다. 1년 동안 하역, 동결, 해동 및 팽창의 결과로 변경된 쥬라기 점토층의 두께는 4~5m에 달할 수 있습니다.
2. 쥬라기 점토 위에 세워진 슬래브 또는 스트립 기반의 17층 주택 초안은 8cm를 초과하지 않으며 롤은 허용 가능한 한도 내에 있습니다.
3. 건설된 건물의 기초에 모래-시멘트 혼합물을 주입하면 이후 강수량과 특성을 변경하지 않고 건물이 상승합니다.

마지막으로 나는 그 해의 예금을 찾아 쥬라기 계곡에 갔다. 암모나이트를 찾을 희망이 있었고 그것은 정당화되었습니다. 암모나이트 조각이 발견되었습니다. 그러나 계곡은 완전히 조사되고 테스트되지 않았습니다. 눈과 얼음이 완성되지 않았고 날이 저물었습니다. 나는 검사를 계속하면서 동시에 이웃 계곡을 들여다보기로 결정했습니다.
이들은 쥬라기 시대의 퇴적물입니다. 그리고 쥬라기 점토도 완전히 검지 않은 것으로 밝혀졌습니다. 그것은 모두 이 점토에 있는 미네랄에 달려 있습니다.

그리고 조금 더 가까이.

쥐라기 퇴적물과 겹치는 빙하 퇴적물 샘플을 채취했습니다. 점토는 세척의 일관성을 유지하기 위해 트레이에서 오랫동안 부서졌습니다. 촬영하는 동안 그녀는 빽빽한 층에 누워 있습니다.

삽으로 자른 조각입니다. 그리고 왜 배낭에 넣지 않았습니까? 집에서 나는 더 자세히 살펴볼 것입니다. 흥미로운 모든 것을 수집하고 더 자세히 고려해야합니다.

나는 사해에서 나온 검정, 녹색 및 기타 점토에 대해 읽었습니다. 500g 한 병에 500 루블을 요구합니다. 이것은 내가 오늘 삽으로 던진 수천 루블입니다. 그러나 잡을 것이 있습니다. 나는 삽으로 적어도 1kg을 얻었고 이것은 천 루블입니다. 슬로프를 청소하면서 나는이 흑록색 점토를 삽 100 개 이상 버렸습니다. 강으로 십만 루블. 그리고 당신은 일하러 갈 필요가 없습니다. 문자 그대로의 의미에서 오늘은 삽으로 돈을 벌었습니다. 이제 문제는 자신에게 있는 것이 아니라 자신에게서 나옵니다. 이 주제에 관심이 있는 사람은 연구를 위해 점토 샘플을 가져올 수 있습니다. 생태학적으로 깨끗한 지역.
Jura 검은 점토 노두가 있는 계곡의 측면.

여러 번 발 밑에서 흙이 떨어지기 시작했고 그는 찬물에 있고 싶은 특별한 욕구가 없었습니다. 그리고 왜 미래의 고생물학자들을 위한 수수께끼를 만들까요? 센세이션 - 쥬라기 퇴적물의 두께에서 호모 사피엔스의 잔해가 발견되었습니다. 누가 누구를 먹었습니까? 호모 사피엔스 암모나이트 또는 암모나이트 호모 사피엔스? 그리고 오늘날의 현실에서 우리 사랑스러운 여성들은 사해 광물 구매에 많은 돈을 씁니다. 비록 이것이 우리 교외와 동일하지만. 아름다운 상자와 이해할 수없는 편지의 가게에서. 지침도 히브리어로 작성되었습니다. 그러나 우리의 재치있는 숙녀들은 어떤 색상의 점토를 적용할 위치와 그것이 도움이 되는 것을 신속하게 배포했습니다. 우리는 Glauconite 점토 - 녹색 점토라는 이름을 읽습니다. 뭔가 신비하고, 음, 일종의 화려함. 그리고 그리스 glaukos에서 온 모든 것- "연한 녹색". 어떻게 들리는가 - "오늘 나는 glauconite 시술을 받았습니다. 내 피부는 부드럽고 부드럽습니다." 글라우코나이트는 다양한 조성의 철, 실리카 및 산화칼륨의 무기물, 함수 알루미노실리케이트입니다. 화학식(K, H2O) (Fe3+,Al,Fe2+,Mg) 2 (OH)2×nH2O. 매우 광물화되었습니다. 글라우코나이트는 공룡이 살았던 약 2억년 전인 쥐라기 시대에 형성되었습니다. 산소에 접근하지 않고 고압점토는 압축되었지만 석화되지는 않았습니다. 그것은 원래 형태로 남아 있었고 인간 활동은 그 속성에 어떤 식 으로든 영향을 미치지 않았습니다. 사해에서 채굴된 동일한 녹색 및 검은색 점토가 기름 유출, 전쟁 등 인간 생활의 결과에 노출되었습니다.
glauconite의 화학적 조성은 매우 다양합니다: 산화칼륨(K2O) 4.4-9.4%, 산화나트륨(Na2O) 0-3.5%, 산화알루미늄(Al2O3) 5.5-22.6%, 산화철(Fe2O3) 6.1-27.9%, 철 산화물(FeO) 0.8-8.6%, 산화마그네슘(MgO) 2.4-4.5%, 이산화규소(SiO2) 47.6-52.9%, 물(H2O) 4.9-13.5%.
glauconite 절차를 수행하거나 단순히 녹색 (검은 색) 점토로 욕실에 뛰어 들기를 원하는 분은 작성하고 주문하십시오. 얼마든지 가져다 드립니다. 화장품 선반에는 여자 친구를위한 해외 상자가 있고 로지아에서 사랑하는 자신을위한 가방 반이 있습니다. 클렌징 절차는 매일 할 수 있습니다. 아침, 점심, 저녁에 비듬을 제거하십시오. 매일 밤 모든 종류의 상처를 치유하십시오.
집에서 haukonite 점토를 사용하기 위해 준비하는 방법은 무엇입니까? 예, 아주 간단합니다. 일정한 용기에 적당량을 담가 물을 채운다. 탈수 후, 여러 번 교반하여 무거운 입자가 바닥에 가라앉도록 하였다. 우리는 위에있는 모든 것을 모았고 여기에 미용 절차 준비가 완료되었습니다. 몸 전체에 바릅니다.
나는 그것을 모두 쓸 수 있었다 아름다운 말유명 화장품 회사의 이름을 사용하지만 그렇게 썼습니다. 같은 점토. 동일한 속성으로. 적용하다. 즐기다.
독자 여러분밖은 봄이라는 사실을 잊지 마세요. 이것은 당신이 봄에 무언가를 사러 가게로 달려가야 한다는 것을 의미하지 않습니다. 이것은 당신이 자연으로 나가야 함을 의미합니다. 그냥 숲속을 산책하세요. 새들의 노래를 들어보세요. 그들은 사랑에 대해 노래합니다. 그들은 삶에 대해 노래합니다. 아직도 그런 둔한 영역이 있습니다.

블루스를 제쳐두십시오. 그늘에서 햇볕이 내리쬐는 개울로 나가십시오. 샘물이 어떻게 흐르는지 들어보세요. 여전히 얼음이 남아 있고 식물은 이미 태양을 향해 도달하고 있습니다.

뒤를 돌아보고 새 생명의 아름다운 탄생을 보십시오.


늙은 이끼도 봄을 느끼며 젊어졌다.

버섯은 속을 확장하려는 첫 번째 시도 중 하나입니다. 이 버섯의 이름은 모르지만 정말 아름답습니다.

지금은 사진에 감탄하고 강을 따라갔습니다.

중지. 홍조.

바위는 빙하에 끌려갔습니다. 그들은 어디에나 있습니다.

나는 그것이 어떤 품종인지 확인하기 위해 하나를 뒤집습니다. 편마암은 주로 사장석, 석영 및 칼륨 장석으로 구성된 변성암입니다. 그리고 모든 암석에는 모든 종류의 첨가물이 있습니다. 여주인이 부엌에서 어떻게 요리하는지보십시오. 주요 재료 외에도 그녀는 모든 종류의 풍미와 모든 종류의 장식을 요리에 추가합니다. 같은 방식으로 요리를 할 때 대자연은 다른 요리를 받으면서 다른 비율로 미네랄을 방해했습니다.

눈 속의 발자국. 우리는 멧돼지를 봅니다. 그렇게 보이지 않습니다. 와우 흔적. 소가 걷고 있다면 근처에 에스코트의 흔적이있을 것입니다. 계곡에서 암소는 무엇을합니까? 무스 트랙일 가능성이 높습니다. 그를 만나지 않는 것이 좋습니다.

계곡에는 Shoksha 규암에서 나온 엄청난 수의 바위가 있습니다. 모두 단색입니다. 그러나 이것은 내가 만난 사진입니다.

깨진 조각을 집으로 가져갔습니다. 처리하도록 노력하겠습니다. 연마할 수도 있습니다. 돌은 거대합니다. 적어도 백 킬로그램.

Varshavskoe 고속도로와 st의 교차로에서 암모나이트가 있는 쥬라기 점토에 대해. Podolsky Cadets, 나는 상대적으로 가까이 살기 때문에 즉시 이곳을 공부하러갔습니다. 그곳에서 최근에 Red Lighthouse와 Podolsky 생도의 거리 교차점 아래 터널 건설이 완료되었습니다. 이제 Varshavskoye 고속도로의 자동차는 이 교차로의 신호등에 서 있지 않지만 지하 횡단보도 대신 이웃 주택 거주자는 이제 지상 신호등이 차례로 두 개 있습니다. 최근에 이곳에 웅장한 공사가 진행되어 이제 갓 정리 된 잔디밭과 마른 나무에 잔디가 푸르게 자라고 있습니다.

그러나 잔디는 모든 곳에서 녹색으로 변하지 않습니다. 일부 지역은 쥬라기 점토의 고른 층으로 덮여 있습니다.


불행한 나무도 쥬라기 점토에 심어져 있습니다. 이 "영양 토양"에서는 잘 자랄 것 같지 않습니다.

쥬라기 점토 영역은 검은색과 회색으로 잘 나타납니다.


화석 조각이 점토에서 발견됩니다.


쥬라기 점토는 Varshavskoye 고속도로와 st 교차로의 작은 지역(도로 사이의 "섬")에 흩어져 있습니다. 포돌스키 생도. 그들은 또한 폴리 클리닉 170 번까지 100-150m 구간의 고속도로 가장자리를 따라 잔디밭에 있습니다 (지역을 향하고 있다면 왼쪽).

Volgian 단계의 두 영역인 Virgatites virgatus와 Dorsoplanites panderi의 암모나이트는 화단에서 발견됩니다. 이 잔해 사진은 이 임시 위치에 있는 고동물군에 대한 아이디어를 제공합니다.



나는 모든 파편이 매우 강하고 접착 할 필요가 없지만 전체 암모나이트가 거의 없다고 말해야합니다. 불행히도 점토를 가져온 곳은 알려지지 않았고 물어볼 사람도 없습니다. 모든 공사가 이미 완료되었습니다. 보존 측면에서 암모나이트는 예가노보의 무너져가는 비르가타이트보다 보스크레센스크 부근에서 발견된 유물에 훨씬 더 가깝습니다.

다음은 전체와 관련된 모든 것입니다.


최고의 찾기:

놀랍게도 껍데기가 남아 있는 이매패류가 많이 있으며, 이 껍데기는 늑골이 있었습니다.

화단에는 암모나이트와 이매패류 외에도 벨렘나이트, 복족류, 완족류 파편이 발견됩니다.


민물 복족류의 현대 흰색 껍질도 있습니다 (오른쪽 상단 사진). 화석보다 눈에 띄게 가볍고 퇴적물로 채워지지 않았습니다. 어떤 곳에서는 Jura가 현대 토양으로 희석 되었기 때문에 화단에 나타났습니다.

일반적으로 장소는 매우 작고 쉽게 강탈됩니다. 많은 전체 암모나이트가 그곳에서 발견될 것 같지는 않습니다. 그럼에도 불구하고 시도해 볼 수 있고 혼자서는 모든 암모나이트를 수집할 수 없으며 그곳에서 가능한 모든 것을 찾지 못했을 것입니다.

그리고 가장 중요한 것은 한 번에 두 지점 (남서쪽과 여기)이 나타나는 것은 화단을 "비옥하게"하기 위해 쥬라기 점토를 사용하는 것이 고립 된 사건이 ​​아님을 나타냅니다. 따라서 모스크바에 살고 있다면 - 어디에 있는지 기억하십시오 최근수행되었다 직장에서 남자또는 녹지 공간을 조경하고 주변에 화석이 있는지 확인하십시오. 그리고 정보 공유를 두려워하지 마십시오. 모든 화석을 혼자서 수집할 수는 없습니다.))

결론적으로이 점을 발견하고 웹 사이트에보고 한 Yuri Vladimirovich Yashunsky에게 다시 한 번 감사드립니다! 모스크바 남부는 고생물학적인 발견이 빈약하며, 이는 일시적이더라도 위치 - 훌륭한 선물고생물학에 관심이 있는 사람들을 위해.

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