Отчет по практике: Инженерно-геологические условия г. Ростова-на-Дону

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

В фанерозойских складчатых областях гранито-гнейсы тяготеют к метаморфизованному кристаллическому основанию (Кавказ, Средняя Азия - CCCP; Монголия и др.) или к эндоконтактовым частям крупных плутонических массивов гранитоидов (батолиты <http://www.mining-enc.ru/b/batolity/> Северной и Южной Америки и др.). Гранито-гнейсы используются в качестве строительного и облицовочного материала.

3. Конгресс-отель Дон-Плаза, ул. Большая Садовая, 115/ переулок Журавлева, 50

.        Декоративный знак у парковки

Лабрадор (по названия места первой находки - остров Поль близ полуострова Лабрадор, Labrador, в Канаде <http://www.mining-enc.ru/k/kanada/> а. labrador; н. Labrador; ф. labrador; и. labradora) - минерал <http://www.mining-enc.ru/m/mineral/> группы полевых шпатов <http://www.mining-enc.ru/p/polevye-shpaty/>, основной плагиоклаз <http://www.mining-enc.ru/p/plagioklazy/> состава An50-An70 (An - анортит <http://www.mining-enc.ru/a/anortit/>). Правильные кристаллы <http://www.mining-enc.ru/k/kristall/>, в основном пластинчатого облика, встречаются в виде вкрапленников <http://www.mining-enc.ru/v/vkraplenniki/> в породах; чаще зернистые агрегаты <http://www.mining-enc.ru/a/agregat/>. Кристаллы лабрадора обычно полисинтетически сдвойникованы.

Чистый лабрадор бесцветен, но в большинстве случаев в природе окрашен механическими примесями (ильменита <http://www.mining-enc.ru/i/ilmenit/>, отчасти магнетита <http://www.mining-enc.ru/m/magnetit/>) в серые и тёмно-серые, почти чёрные тона. Для лабрадора характерна радужная иризация в ярко-синих, красно-коричневых, жёлтых, зелёных цветах. Иризирующие монокристаллы лабрадора не известны; как правило, иризируют так называемые глазки лабрадора - вкрапленники в лабрадоритах <http://www.mining-enc.ru/l/labradorit/>, представленные сростками кристаллов (блок-кристаллами) лабрадора. Различают сплошную (по всему "глазку") и локальную (мозаичную, или пятнистую, каёмочную, зональную) иризацию лабрадора; первая типична для небольших блок-кристаллов, вторая - для крупных. Иризация лабрадора обусловлена отчасти отражением света от пластинчатых вростков ильменита, но главным образом доменным строением лабрадора, т. е. его распадом на тончайшие, параллельно ориентированные пластинчатые индивиды с разным содержанием An и с различными оптическими свойствами. Происхождение магматическое.

Лабрадор (или лабродарит) - породообразующий минерал <http://www.mining-enc.ru/p/porodoobrazuyuschie-mineraly/> габбро <http://www.mining-enc.ru/g/gabbro/>, норитов <http://www.mining-enc.ru/n/norit/> и основных эффузивов; слагает анхимономинеральные породы - лабрадориты (из группы анортозитов). Иризирующие "глазки" лабрадора используются как недорогие ювелирные камни, а лабрадориты - как декоративно-облицовочный материал. "Глазки" лабрадора добывают попутно при разработке месторождений <http://www.mining-enc.ru/m/mestorozhdenie-poleznyx-iskopaemyx/> лабрадорита (например, в Коростенском плутоне на Волыни, УССР <http://www.mining-enc.ru/u/ukrainskaya-sovetskaya-socialisticheskaya-respublika/>).

2.      Клумба

Красный гранит. Основной цветовой фон гранита обусловлен окраской преобладающего полевого шпата.

4. Старо-Покровский Храм, ул. Большая Садовая, 113Б

1.      Красно-коричневый гранит "Капустинский".

Месторождение: Украина, Кировоградская область, Новоукраинский район, село Каменный Мост. Капустинский гранит обладает определенным набором качественных свойств:

долговечность;- великолепные внешние (эстетические) характеристики.

Капустинский гранит великолепно поддается всем видам обработки, а после полировки его поверхность приобретает практически зеркальный вид, без видимых дефектов на отполированной поверхности камня. Благодаря своим уникальным качествам и характеристикам, а также привлекательному внешнему виду капустинский гранит нашел применение для оформления и отделки всевозможных поверхностей как внутри, так и снаружи зданий. Основными направлениями применения капустинского гранита являются: облицовка стен, фасадов и полов; отделка лестниц; изготовление различных видов и размеров брусчатки; а также изготовление различного декора и предметов интерьера. Отдельным направление в использовании и применении капустинского гранита является изготовление изделий ритуального характера, в частности ритуальных памятников. Необходимо отметить, что самыми популярными в мире считаются граниты, добываемые на месторождениях Индии, Бразилии и Китая.

Минеральный состав: Биотит, мусковит 2-7%, Гранат 1-7%, Кварц 7-17%, Микроклин 63-75%, Плагиоклаз 8-15%, Серицит 3%

2.      Гранатовый амфиболит

Краткая характеристика: полихромная окраска, структура - отмелко - досреднезернистой, текстура массивная, полосчатая, пятнистая, плойчатая. Своё название камень получил благодаря составу, в котором примесью выступает гранат, с амфиболом в качестве основного минерала (порядка 40-42%).

Гранаты - группа минералов <http://www.mining-enc.ru/m/mineral/>, ортосиликаты сложного состава. Гранаты издавна были известны на Руси. Старое русское название граната - "вениса". Зелёные гранаты с Урала <http://www.mining-enc.ru/u/ural/> были известны как "уральские изумруды", или "хризолиты <http://www.mining-enc.ru/x/xrizolit/>", а красные гранаты, найденные вместе с алмазами <http://www.mining-enc.ru/a/almaz/> на рудниках в Кимберли (Южная Африка <http://www.mining-enc.ru/a/afrika/>), - "капский рубин". Однако эти термины давно применяются для минералов, совершенно отличных от граната по химическому составу. В зависимости от состава цвет граната меняется: бесцветный (гроссуляр и пироп с минимальным содержанием Fe и Cr), травяно-зелёный (Fe - гроссуляр, кимцеит), изумрудно-зелёный (голдманит и уваровит), сине-зелёный (кноррингит), коричневый и чёрный (андрадит, меланит и шорломит), жёлтый (спессартин и некоторые пироп-гроссуляровые гранаты), розовый, буровато-красный (альмандин), оранжево-красный, тёмно-красный, лиловый (пироп). Пиропы, обогащенные Ca и Cr, дихроичны - розовые при электрическом освещении и зелёные или голубые при дневном. Блеск стеклянный, усиливается до алмазного (Mg-Cr-разновидности). Спайность практически отсутствует, отмечается отдельность.

Амфиболит образуется при региональном <http://www.mining-enc.ru/r/regionalnyj-metamorfizm/> и контактовом метаморфизме <http://www.mining-enc.ru/m/metamorfizm/> умеренной и высокой ступеней в условиях амфиболитовой фации <http://www.mining-enc.ru/f/faciya-v-geologii/> глубинности. Текстура амфиболита массивная, листоватая или линейная. Структура - гранобластовая, нематобластовая или фибробластовая, причём существуют все постепенные переходы между амфиболитом с этими типами текстур и структур. Как правило, листоватость обусловлена ориентированным расположением роговой обманки <http://www.mining-enc.ru/r/rogovaya-obmanka/> и биотита <http://www.mining-enc.ru/b/biotit/>. В разновидностях, содержащих небольшое количество слюды <http://www.mining-enc.ru/s/slyudy-/>, листоватость может быть плохо различима. Амфиболиты образуются за счёт исходных пород весьма различного состава: чаще всего - по изверженным породам основного (габбро <http://www.mining-enc.ru/g/gabbro/>, диабазы, базальты <http://www.mining-enc.ru/b/bazalt/>) состава, реже за счёт ультраосновных <http://www.mining-enc.ru/u/ultraosnovnye-gornye-porody/> изверженных пород, осадков мергелистого состава, а также туфов и туфогенно-осадочных пород.

5. Бизнес-центр «Лига Наций», ул. Суворова, 91

Материал облицовки:

1.      ГАББРО (итал. gabbro, от лат. glaber - ровный, гладкий * а. gabbro; н. Gabbro; ф. gabbro; и. gabro) (цвет золота ацтеков) - плутоническая равномерно-зернистая порода с габбровой структурой, состоящая из основного плагиоклаза <http://www.mining-enc.ru/p/plagioklazy/> (от лабрадора <http://www.mining-enc.ru/l/labrador/> до битовнита), моноклинного (иногда ромбического) пироксена <http://www.mining-enc.ru/p/pirokseny/>, оливина <http://www.mining-enc.ru/o/olivin-/> или роговой обманки <http://www.mining-enc.ru/r/rogovaya-obmanka/>. Второстепенные минералы <http://www.mining-enc.ru/m/mineral/>; титаномагнетит <http://www.mining-enc.ru/t/titanomagnetit/>, биотит <http://www.mining-enc.ru/b/biotit/>, нефелин <http://www.mining-enc.ru/n/nefelin/> и другие фельдшпатоиды, иногда кварц <http://www.mining-enc.ru/k/kvarc/> иортоклаз <http://www.mining-enc.ru/o/ortoklaz/>. Характерные акцессорные минералы: апатит <http://www.mining-enc.ru/a/apatit/>, пирротин <http://www.mining-enc.ru/p/pirrotin/>, плеонаст, хромит и пикотит. В нормальном габбро имеется 35-50% цветных минералов. Разновидности габбро, содержащие калиевый полевой шпат и биотит, относят к субщелочным. Для щелочных габбро характерно присутствие нефелина и других фельдшпатоидов. По наличию характерных темноцветных минералов различают следующие разновидности габбро: оливиновое - троктолит (присутствует оливин без пироксена), рогово-обманковое - норит <http://www.mining-enc.ru/n/norit/> (с преобладанием ромбического пироксена) и др. При кристаллизации типичного габбро выделение плагиоклаза и цветных минералов идёт параллельно, и все главные минералы обычно равнозернисты и изометричны, что обусловливает т.н. габбровую структуру.

Габбро - глубинный аналог базальта <http://www.mining-enc.ru/b/bazalt/>. Габбро формирует лакколиты <http://www.mining-enc.ru/l/lakkolit/>, лополиты <http://www.mining-enc.ru/l/lopolit/>, интрузивные залежи <http://www.mining-enc.ru/i/intruziya/>, дайки <http://www.mining-enc.ru/d/dajka/> и штоки <http://www.mining-enc.ru/sh/shtok/>. Размеры интрузивных тел габбро достигают иногда значительной величины. Массивы габбро встречаются как в континентальных, так и в океанических областях и имеют различный возраст начиная с архейского. В древнейших зеленокаменных поясах Земли габбро метаморфизованы и обычно превращены в амфиболиты и другие метаморфические породы. В более молодых структурах континентов габбро - характерная составная часть офиолитовых поясов. В океанических областях габбро - типичная порода срединноокеанического хребта и островных дуг. Щелочное и субщелочное габбро встречается главным образом на океанических островах. Классическая область распространения пород группы габбро в CCCP <http://www.mining-enc.ru/s/soyuz-sovetskix-socialisticheskix-respublik/> - Урал <http://www.mining-enc.ru/u/ural/>. За рубежом наиболее известны грандиозный лополит Бушвелдского платиноносного комплекса <http://www.mining-enc.ru/b/bushveldskij-kompleks/> в Южной Африке <http://www.mining-enc.ru/yu/yuzhnaya-amerika/>, комплекс Стиллуотер в Северной Америке, лополит Садбери в Канаде <http://www.mining-enc.ru/k/kanada/> и др. Высокая прочность и декоративность обусловили применение габбро в производстве строительных материалов. Габбро используется в качестве облицовочного <http://www.mining-enc.ru/o/oblicovochnyj-kamen/> и штучного камня <http://www.mining-enc.ru/sh/shtuchnyj-kamen/>, щебня <http://www.mining-enc.ru/sch/scheben/> для бетона <http://www.mining-enc.ru/b/beton/>, балластировки железнодорожного пути, строительства автодорог. Разновидность габбро - лабрадорит - декоративный строительный материал. Габбро может использоваться в качестве сырья для каменного литья и минеральной ваты. В CCCP большинство разведанных месторождений габбро расположено на Украине <http://www.mining-enc.ru/u/ukrainskaya-sovetskaya-socialisticheskaya-respublika/> и в Карелии. Известно 17 месторождений габбро, разведанных в качестве строительного камня. Промышленные запасы габбро, габбро-норитов, габбро-диоритов 300 млн. м3. В качестве облицовочного камня разведано 16 месторождений габбро с промышленными запасами. Разработка габбро на щебень ведётся 10 карьерами <http://www.mining-enc.ru/k/karer/>, где добывается около 1 млн. м3 сырья. Габбро для облицовочного камня разрабатывается на 5 месторождениях (крупнейшее - Слипчинское), годовая добыча составляет около 60 тысяч м3.

2.      ТРАВЕРТИН [итал. travertino, от лат. lapis Tiburtinus - камень из Тибура (Tibur - город в древней Италии <http://www.mining-enc.ru/i/italiya/>, ныне Тиволи, Tivoli) а. travertine; н. Travertin; ф. travertin, tuf calcaire sedimentaire; и. travertine] - пористая <http://www.mining-enc.ru/p/poristost/> ячеистая порода, образовавшаяся в результате осаждения карбоната кальция <http://www.mining-enc.ru/k/kalcij/> CaCO3 (кальцита, арагонита) из горячих или холодных углекислых источников. Часто содержит отпечатки растений и различные органические остатки. Цвет обычно светлый, желтовато-серый, кремовый, буровато-серый. В CCCP <http://www.mining-enc.ru/s/soyuz-sovetskix-socialisticheskix-respublik/> месторождения травертина имеются в Армении <http://www.mining-enc.ru/a/armyanskaya-sovetskaya-socialisticheskaya-respublika/>, Азербайджане <http://www.mining-enc.ru/a/azerbajdzhanskaya-sovetskaya-socialisticheskaya-respublika/>, Таджикистане <http://www.mining-enc.ru/t/tadzhikskaya-sovetskaya-socialisticheskaya-respublika/>, на Украине <http://www.mining-enc.ru/u/ukrainskaya-sovetskaya-socialisticheskaya-respublika/> и в районе г. Пятигорска. Используется как флюсовый материал, облицовочный и декоративный камень, а также для производства цемента, извести, карбида кальция. На 1 января 1989 в CCCP учтено 5 месторождений <http://www.mining-enc.ru/m/mestorozhdenie-poleznyx-iskopaemyx/> облицовочного камня с балансовыми запасами, разведанными по промышленным категориям, 21,4 млн. м3. В 1986 добыто 28 тысяч м3 травертина. Кроме того, балансом цементного сырья <http://www.mining-enc.ru/c/cementnoe-syre/> учтено Араратское месторождение травертина с запасами 266 млн. т и годовой добычей 2283 тысяч т. Светло-жёлтый римский травертин из гор Сабини (к северу от Рима) применялся при сооружении Колизея и собора Святого Петра в Риме.

6. Журавлева д.47

Пегматитовый гранит - структура: гранитовая, письменная (собственно пегматитовая), блоковая. Пегматит гранитовой структуры - это крупно- или грубозернистая гранитная порода, в которой полевой пшат образует изометричные зерна размером 1-3 см, кварц <http://www.ecosystema.ru/08nature/min/1_6_4_4.htm> же располагается между ними.

В пегматите письменной (графической) структуры кварц <http://www.ecosystema.ru/08nature/min/1_6_4_4.htm> образует систему вростков внутри относительно крупных моноблоков полевого шпата <http://www.ecosystema.ru/08nature/min/1_6_12_5_3.htm>. Размер кварцевых вростков - от долей миллиметра до нескольких сантиметров; они имеют форму узкого клина, уголка, треугольника, угловатой скобки либо каплевидную, червеобразную<http://ecosystema.ru/> В целом они образуют рисунок, несколько напоминающий древние письмена (отсюда названия структуры и самой породы: письменный гранит, еврейский камень).

Пегматит блоковой структуры характеризуется относительно крупными мономинеральными обособлениями (блоками) полевого шпата и кварца <http://www.ecosystema.ru/08nature/min/1_6_4_4.htm> размером обычно от 10 до 30 см и более, часто с крайне неравномерным их распределением.

Главные типы текстур: массивная, участковая и зональная. Участковая текстура выражается в нахождении отдельных структурных разновидностей пегматита в виде различных по форме и размеру участков в преобладающей массе пегматита какой-либо одной структуры. Зональная текстура характеризуется распределением структурных разновидностей пегматитов в виде параллельных полос (зон).

Некоторые пегматиты содержат пустоты (занорыши) с наросшими на их стенки кристаллами топаза <http://www.ecosystema.ru/08nature/min/1_6_12_1_7.htm>, берилла <http://www.ecosystema.ru/08nature/min/1_6_12_2_3.htm> и горного хрусталя.

Состав: главные минералы - полевые шпаты и кварц <http://www.ecosystema.ru/08nature/min/1_6_4_4.htm>, присутствующие в соотношениях 2: 1 или 3:1; второстепенные - биотит <http://www.ecosystema.ru/08nature/min/1_6_12_4_4_5_2.htm>, мусковит <http://www.ecosystema.ru/08nature/min/1_6_12_4_4_5_3.htm>, гранат <http://www.ecosystema.ru/08nature/min/1_6_12_1_6.htm>, турмалин <http://www.ecosystema.ru/08nature/min/1_6_12_2_1.htm> и др. Широко известны пегматиты, содержащие сподумен, лепидолит и другие минералы лития, различные разновидности берилла <http://www.ecosystema.ru/08nature/min/1_6_12_2_3.htm>, полихромный и розовый турмалин, поллуцит <http://www.ecosystema.ru/08nature/min/1_6_12_5_1_6.htm>, тантало-ниобаты и др.

Цвет пегматита белый, розовый, серый, желтоватый, реже зеленый (амазонитовые пегматиты).

По твердости, плотности и прочим физическим свойствам аналогичен граниту <http://www.ecosystema.ru/08nature/min/2_5_1_8.htm>.

Происхождение и распространение. Залегает в виде линз, жил и даек в гранитах или в метаморфических породах. Менее распространены сложные штокообразные, трубообразные тела и пегматитовые массивы площадью в несколько квадратных километров.

Единства мнений о происхождении пегматитов в настоящее время нет. Одни исследователи (школа акад. А.Е. Ферсмана) считают, что пегматиты кристаллизуются из особого остаточного расплава, образующегося после затвердевания основной части гранитной магмы и обогащенного летучими компонентами (фтор, бор, фосфор, вода и др.).

Другие авторы (школа акад. А.Н. Заварицкого) полагают, что пегматиты образовались в результате собирательной перекристаллизации (укрупнения зерен главных минералов) гранитных или аплитовых жильных пород. Последующее развитие процессов замещения с образованием альбита, мусковита <http://www.ecosystema.ru/08nature/min/1_6_12_4_4_5_3.htm>, литиевых слюд, турмалина и других минералов признается всеми.

. Донская государственная публичная библиотека, ул. Пушкинская, 175 а

1.         ТУФ ВУЛКАНИЧЕСКИЙ - плотная горная порода <http://www.mining-enc.ru/p/plotnost-gornyx-porod/>, образовавшаяся из твёрдых продуктов вулканических извержений (пепла <http://www.mining-enc.ru/v/vulkanicheskij-pepel/>, песка <http://www.mining-enc.ru/p/peski/>, лапиллей, бомб, иногда с примесью обломков горных пород <http://www.mining-enc.ru/g/gornye-porody/> невулканического происхождения), впоследствии уплотнённых и сцементированных.

По характеру обломков различают следующие разновидности: литокластического - из обломков горных пород, кристаллокластического- из кристаллов <http://www.mining-enc.ru/k/kristall/> и обломков отдельных минералов <http://www.mining-enc.ru/m/mineral/>, витрокластического - из обломков вулканического стекла <http://www.mining-enc.ru/v/vulkanicheskoe-steklo/> и смешанного состава, в которых наблюдаются обломки различного характера.

По величине преобладающих обломков выделяют грубообломочные (агломератовые), крупнообломочные (псефитовые), среднеобломочные (псаммитовые) и тонкообломочные (алевритовые и пелитовые) туфы вулканические. Характерная особенность туфов вулканических - угловатость обломков и их неотсортированность. Цементом туфа вулканического может быть вулканический пепел <http://www.mining-enc.ru/v/vulkanicheskij-pepel/>, глинистое или кремнистое вещество, иногда с примесью продуктов разложения пепла.

Источник: https://www.bibliofond.ru/detail.aspx?id=887616