Приглашаем посетить сайт

Биографии (biografii.niv.ru)

Горная энциклопедия
Статьи на букву "М" (часть 10, "МОЛ"-"МОР")

В начало энциклопедии

По первой букве
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Предыдущая страница Следующая страница

Статьи на букву "М" (часть 10, "МОЛ"-"МОР")

Молибденовые руды

Статья большая, находится на отдельной странице.

Молниезащита

Молниезащита (a. lightning protection, lightning-discharge protection; н. Blitzschutz; ф. protection contre la foudre; и. proteccion contra royo) - совокупность мероприятий и техн. средств по предохранению зданий, сооружений, оборудования и электрич. устройств от воздействия молнии. Осуществляется путём установки вблизи охраняемого объекта заземлённых стержневых или тросовых молниеотводов, к-рые состоят из молниеприёмника, заземлителя и токоотводящих спусков, соединяющих молниеприёмник c землёй. Пo числу совместно действующих молниеприёмников молниеотводы под- разделяются на одиночные, двойные и многократные. Пo типу молниеприёмника различают стержневые и тросовые молниеотводы. Стержневой молниеотвод изго- товляется из стали, имеет поперечное сечение не менее 100 мм2, заострённый верх, конец. B качестве стержневого молниеотвода используют также газовую трубу диаметром 18-25 мм, к верх. концу к-рой приварен конич. наконечник. Сечение токоотводов не менее 50 мм2. Тросовые молниеотводы служат для защиты ЛЭП, подвешиваются над токоведущими проводами и заземляются y каждой опоры. Обычно применяют стальной трос сечением ок. 50 мм2. Величина импульсного сопротивления растеканию заземлителя не превышает 10 Oм, при M. складов BB и приравненных к ним объектов - 5 Oм. Размер защитной зоны зависит от высоты грозовых облаков, их положения относительно молниеотводов, атм. условий и рельефа местности. Зона защиты одиночного стержневого молниеотвода - конус, вершина к-рого совпадает c вершиной молниеотвода. Ha особо пожароопасных объектах (склады BB, нефтехранилища и т.п.) применяют многократные молниеотводы, величину защитной зоны к-рых вычисляют графически или по спец. номограммам. Пo действующим нормам вероятность поражения молнией в защитной зоне составляет 10-3-10-4. Ha электроподстанциях для отвода тока молнии используется рабочее заземление. Тросовые молниеотводы увеличивают ёмкость проводов по отношению к земле и снижают на 30-40% величину индуктированных напряжений. Oт вторичного воздействия молнии (электростатич. индукции и электромагнитной индукции) защищаются особо ответственные объекты (склады BB, BM и др.). Для защиты от электростатич. индукции заземляются протяжённые металлич. предметы (трубопроводы, арматура и др.) или сооружается экран путём наложения металлич. сетки по кровле объекта. Для защиты от электромагнитной индукции создаются замкнутые контуры из соединённых между собой всех металлич. протяжённых предметов. M. складов BB и BM не зависит от числа грозовых дней в году, приходящихся на данную местность, и необязательна лишь для терр., находящейся за Полярным кругом.

Г. И. Сперанский.

Монацит

Статья большая, находится на отдельной странице.

Монголия

Статья большая, находится на отдельной странице.

Мониторинг

Статья большая, находится на отдельной странице.

Моноклиналь

Моноклиналь (от греч. monos - один, единственный и klino - наклоняю(сь) * а. monocline; н. Monokline; ф. monoclinal, structure monoclinale; и. monoclinal) - форма залегания слоев горн. пород, характеризующаяся их пологим наклоном в одну сторону. Представляет собой обычно крыло к.-л. обширного и пологого поднятия или прогиба слоев. M. особенно характерны для платформ, где они приурочены к крыльям щитов, Антеклиз и Синеклиз. Пример M. - структура, образуемая палеозойскими толщами юж. склона Балтийского кристаллич. щита; наклон слоев исчисляется в 2-2,5 м на 1 км длины.

Монорельсовая дорога

Монорельсовая дорога - шахтная (a. monorail road; н. Einschienenhengebahn; ф. monorail; и. monocarril) - трансп. шахтная система, в к-рой по подвесному рельсу гл. обр. в спец. тележках перемещают разл. грузы и людей. Используется в горн. выработках, искривлённых в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Монорельсовый путь состоит из вытянутых в одну нитку отрезков двутавровых балок или рельсов и соединённых между собой встык при помощи хомутов. Стыковые участки являются местами подвески монорельса к крепи выработки или к спец. опорам. Тяговое усилие создаётся канатом (концевым или бесконечным) c приводом в виде лебёдки или малогабаритным локомотивом c двигателем инерционного типа или дизельным. Груз в контейнерах или пакетах на крюках подвешивается к раме тележки (или полуприцепа) или непосредственно к локомотиву. Макс. грузоподъёмность M. д. 12 т, дальность транспортирования до 2000 м, угол наклона выработки до ±25°, скорость транспортирования до 2 м/c. Безопасность эксплуатации M. д. обеспечивается за счёт использования спец. монорельсовых стопоров, ловителей, парашютных и амортизац. систем.

Г. И. Сперанский.

Монро

Монро (Monroe) - газовое м-ние в США (шт. Луизиана). Входит в Мексиканского залива нефтегазоносный бассейн. Открыто в 1916, разрабатывается c 1919. Нач. пром. запасы 266 млрд. м3. M-ние приурочено к зап. склону поднятия Монро в пределах сев. борта Примексиканской эпигерцинской плиты. Выявлено 7 залежей на глуб. 400-2740 м. Залежи в отложениях эоцена (глуб. ок. 400 м) и верх. юры (глуб. ок. 2740 м) не имеют пром. значения. Пром. газоносны 2 горизонта верх. мела. Cp. глубина залегания верхнего (основного) продуктивного горизонта 650 м (трещиноватые мергели Монро), эффективная мощность до 20 м, пористость 25%, площадь газоносности 957 к м2, ГВК наклонный от -600 до -670 м. Наибольшая газонасыщенность залежи - в центр. части м-ния. Cp. глубина залегания ниж. залежи (песчаники Харрел) 690 м. Эффективная мощность 1,8 м. Пористость 34%, проницаемость до 1 Д, нач. площадь газоносности 78 км2. Покрышка - плотные глины палеоцена (Мидуэй). Залежи литолого-стратиграфич. типа. Нач. пластовые давления 7-8 МПa, пластовые темп-ры 46-48°C. Состав газа: CH4 (91-94%); C2H6 + высшие 0,1-0,7, N2 6-7,5%. Эксплуатируется более 2800 скважин, годовая добыча 1,5 млрд. м3. Накопленная добыча к 1986 ок. 240 млрд. м3. M-ние разрабатывается частными компаниями. Оно подключено к системе трансконтинентальных газопроводов, самый протяжённый из к-рых - до г. Портленд (шт. Мэн) дл. св. 2,5 тыс. км.

M. P. Хобот.

Монтан-воск

Монтан-воск - монтанвакc (нем. Montanwachs, от montan - горный и Wachs - воск * a. montanwachs, mineral wax; н. Montanwachs; ф. montanwachs; и. cera de montana), горный воск, - восковая составляющая битумов (битумоидов) нек-рых типов слабоуглефицированных бурых углей (Б1) и торфов. Для пром. получения M.-в. пригодны гумито-липоидолитовые и сильно гелифицированные гумитовые угли и торф, характеризующиеся повышенным cp. содержанием бензольных битумов (св. 6-7% в расчёте на cyxoe вещество), в первую очередь обогащенных восками. Последние связаны преим. c бурыми углями группы Б1 палеоген-неогенового возраста и торфами верхового типа co степенью разложения R≥35% (см. Битумы торфяные, Битумы угольные).

Неочищенные от смол битумы или сырой M.-в. - твёрдый, хрупкий продукт коричневого цвета, достаточно прочный, нерастворимый в воде, химически инертный, c низкой электропроводимостью; соответствует техн. условиям и нормам ТУ 39-9-34-75 - угли, Б-01-973-75 - торф. Наряду c требованиями пром-сти к качеству готового продукта учитывается качество воскосодержащего сырья (выход битумов, содержание смол, a также влажность рабочего топлива, зольность, теплота сгорания и др.). Смолы - нежелательная примесь сырого M.-в., принятое пред. макс. содержание 25% (для торфов - 40%). B пром-сти используются сырой M.-в. и разл. сорта и марки обессмоленного M.-в.: рафинированные (отбелённые), этерифицированные и модифицированные воски.         

Технология произ-ва сырого M.-в. включает приёмку угля (торфа), дробление, отсев частиц определённого диаметра, сушку до W=15-18% (торфа до 20-25%), экстракцию исходной массы в проточных экстракторах непрерывного действия, отгонку паров растворителя, их улавливание и конденсацию, разливку сырого готового продукта (воска) в спец. формы до 50 г. Сырой M.-в. и продукты его переработки используются в точном литье по выплавляемым моделям, в электротехн. пром-сти, произ-ве полирующих и защитных композиций для дерева, кожи, в произ-ве резины, кабельных мастик, кальки, копировальной бумаги, в бытовой химии и др.         

Поставщики сырья единственному в CCCP Семёновскому з-ду буроуг. воска (близ г. Александрия, УССР) - м-ния Морозовское, Новомиргородское, Балаховское и др. м-ния Днепровского угольного басс; кроме того, на торфяном сырье в Белоруссии работает з-д M.-в. в Дукоре (близ Минска). Произ-во M.-в. осуществляется также в ГДР, США, ФРГ и ЧССР. Объём мировой продукции сырого буроуг. M.-в. превышает 45 тыс. т в год.

Литература: Русчев Д. Д., Химия твердого топлива, Л., 1976.

H. Б. Серова.

Монтевеккьо

Монтевеккьо (Montevecchio) - группа жильных свинцово-цинковых м-ний в Италии в юго-зап. части o. Сардиния, близ г. Иглезиас. M-ния разрабатываются c 1848. Вост. часть рудного поля сложена кварцитами, западная - карбонатно-сланцевой толщей. Рудные тела - жилы и жильные зоны (cp. мощность 3,6 м, длина по простиранию и падению от десятков м до первых км) c углом падения 65-70°. Отмечаются рудные столбы и гнёзда. Рудные минералы: галенит и сфалерит; нерудные - кварц, кальцит, доломит, сидерит и барит. Содержания металлов в рудных телах заметно колеблются, отмечается снижение cp. содержаний свинца и цинка по мере отработки м-ний: в нач. 1940-x гг. соответственно 8% и 6%, в нач. 70-x гг. 5% и 5,5% и в нач. 80-x гг. 4,5% и 5%.

M-ния разрабатывает крупнейшее в Италии свинцово-цинковое горн. предприятие "Монтевеккьо", включающее 6 шахт, 2 обогатит. ф-ки, свинцовый и цинковый з-ды. Подземные горн. работы проводятся на глуб. до 700 м. Отработка крупных рудных тел - слоевой выемкой, потолкоуступным забоем c закладкой, мелких жил - системой подэтажных штреков. Руды обогащаются в тяжёлых суспензиях. Лёгкая фракция используется в качестве закладочного материала. Подземная откатка производится дизелевозами и аккумуляторными электровозами; транспортировка руды, концентрата и пустой породы - канатными подвесными дорогами. Ежегодная добыча ок. 0,3 млн. т руды, из к-рой получают свинцовый (содержание Pb 64%) и цинковый (содержание Zn 60%) концентраты. Свинцовый концентрат содержит 450 г/т серебра.

H. H. Биндеман.

Монтмориллонит

Монтмориллонит (от назв. франц. г. Монморийон, Montmorillon - места первой находки * a. montmorillonite; н. Montmorillonit; ф. montmorillonite; и. montmorilonita) - минерал подкласса слоистых силикатов, группы смектитовых минералов, общая формула к-рых

(Na, Ca)<04 (Al, Mg, Fe)2-3 ((Si, Al)4O10) (OH)2*nH2O.         

Хим. состав M. переменный: содержание SiO2 45-55%, AlO3 18-20%, MgO и Fe2O3 доли%, Na2O и CaO до 1,5%, H2O до 24-26%. Сингония моноклинная, кристаллич. структура слоистая. B межслоевое пространство иногда входят полярные жидкости (глицерин), обменные катионы и анионы. Характерны тонкодисперсные, скрытокристаллич. агрегаты, жирные на ощупь. Окраска белая, серая, бурая. Tв. 1,5-2,5. Плотность 1700-2900 кг/м3. Специфич. свойства M. - набухаемость и высокая сорбционная способность. Ёмкость катионного обмена 80-150 мг/экв. на 100 г. Образуется осадочным путём (глины), при выветривании пород, вулканич. пепла и стекла, реже гидротермальным способом. Монтмо- риллонитовые глины (бентонит, гумбрин, асканит, кил) используются в произ-ве цемента, керамики, кирпича, для приготовления буровых растворов, в качестве сорбентов, красителей, очистителей, отбеливающих и моющих материалов. M-ния известны в CCCP (Гумбрское и Асканское в Грузии, Черкасское и Горбское на Украине и другие), a за рубежом во Франции, ГДР, ФРГ, США.

Л. K. Яхонтова.

Монументальный камень

Статья большая, находится на отдельной странице.

Монцонит

Монцонит (от назв. горы Монцони, Monzoni, в Италии * a. monzonite; н. Monzonit; ф. monzonite; и. monzonita) - плутоническая горн. порода субщелочного ряда. Состоит из калинатрового полевого шпата (35-45%), плагиоклаза (андезин, Лабрадор, 35-55%) и цветных минералов (авгит, амфибол, биотит, 0-40%). Структура гипидиоморфнозернистая, монцонитовая, от грубо- до тонкозернистой; текстура массивная, реже такситовая, трахитоидная. Цвет серый, розовато-серый. Разновидности по темноцветному минералу: авгитовый, биотитовый, роговообманковый M. и др. Cp. состав M. (%): SiO2 55,36; TiO2 1,12; Al2O3 16,58; Fe2O3 2,57; FeO 4,58; MgO 3,67; CaO 6,76; Na2O 3,51; K2O 4,68. Физ. свойства близки Диориту. M. слагают автономные массивы, участвуют в строении интрузивов сложного состава. Распространены в CCCP (Тянь-Шань, Казахстан, Д. Восток и др.) и за рубежом (Италия, Норвегия, США). C M. пространственно связаны вольфрамовая, молибденовая, медная, золотая минерализация. M. применяют в дорожном стр-ве, как декоративный камень.

B. A. Кононова.

Мооса шкала

Мооса шкала (a. Mohs scale, Mohs's scale; н. Mohs-Skala; ф. echelle de durete Mohs; и. escala de Mohs) - десятибалльная шкала относит. твёрдости минералов. Предложена нем. учёным Ф. Моосом (Ф. Moc; F. Mohs, 1773-1839) в 1811. Относит. твёрдость по его методу определяется путём царапания исследуемого минерала острыми краями эталонных минералов (пассивная твёрдость) или царапания эталонных минералов исследуемым (активная твёрдость). M. ш. содержит следующие минералы-эталоны, твёрдость которых (в условных единицах) соответствует их номерам: 1 - тальк, 2 - гипс, 3 - кальцит, 4 - флюорит, 5 - апатит, 6 - ортоклаз, 7 - кварц, 8 - топаз, 9 - корунд, 10 - алмаз. Если, напр., гипс не оставляет царапины на поверхности исследуемого минерала, a кальцит оставляет, то его твёрдость считают равной 2,5. Используют M. ш. для быстрой диагностики минералов. Более точные результаты дают методы, осн. на вдавливании наконечников (индепторов) и измерении образовавшихся отпечатков.

Морена

Морена (от франц. moraine * a. moraine; н. Morane; ф. moraine; и. morena) - скопление несортированного обломочного материала, переносимого или отложенного ледниками. Соответственно различают движущиеся, или подвижные, и отложенные M. Движущиеся M. подразделяют на поверхностные, внутренние и донные. Поверхностные M. образуются из обломочного материала, падающего на поверхность ледника co скалистых склонов долины, или путём вытаивания его из толщи самого льда. Обычно эта M. образует два вала боковых, или береговых, M., тянущихся вдоль боковых сторон ледникового "языка". При слиянии ледников эти боковые M. объединяются в один вал (срединная M.). Внутр. M. включена в толщу льда и образуется за счёт обломков, скатывающихся co снежными лавинами в пределы фирнового бассейна и вмерзающих в лёд по мере его накопления, a также отчасти за счёт поверхностных и донных M. Для ледниковых покровов поверхностные и внутр. M. не характерны, т.к. над их поверхностью обычно не поднимаются не покрытые льдом возвышенности. Донная M. характерна как для горн. ледников, так и для ледниковых покровов и представляет собой оторванный от ложа обломочный материал, заключённый в придонных слоях льда.

Отложенныe M. состоят из скоплений обломочного материала, оставленного ледником после его отступания, и образуются за счёт всех видов движущихся M. Особенно большого развития они достигают в областях, покрывавшихся в четвертичном периоде материковыми льдами. Такие M. носят назв. основных; они состоят гл. обр. из материала донной M., поверх к-рого иногда располагается более тонкий слой абляционной M., или M. вытаивания, возникшей из внутр. и верх. слоев донных M. Иногда выделяют местную (локальную) M., представляющую собой перемятый и перемешанный материал местных коренных пород ложа ледника, перемещённый лишь на небольшое расстояние. B горн. p-нах отложенные M. представлены грубовалунным материалом, перемешанным c нек-рым кол-вом мелкозёма. B областях материкового оледенения отложенные M. состоят из валунных супесей, суглинков и глин. Используется на местные нужды как строит. материал.

E. B. Шанцер.

Морени - Гура-Окницей

Морени - Гура-Окницей (Moreni-Gura Ocnitei) - нефтегазовое м-ние в CPP, в 70 км к C.-З. от Бухареста. Входит в Предкарпатско-Балканский нефтегазоносный бассейн. Открыто в 1890, разрабатывается c 1898. Приурочено к центр. части соляной диапировой складки размером 18x3 км, осложнённой разрывами. Размеры соляного штока, выходящего на поверхность, 1000x3000 м. Продуктивны отложения неогена: гельвет, меотис (49,5% всей продуктивности), дакий и левантин на глуб. 500-2400 м. Залежи пластовые, тектонически или стратиграфически экранированные, ловушки антиклинального или палеогео-морфологич. типа. Bce продуктивные горизонты содержат нефть и попутный газ, за исключением газовой шапки в меотисе и дакии. Коллекторы - мергели и пески c пористостью 25-33%. Плотность нефти 840-950 кг/м3, содержание S 0,47. Состав газа: CH4 72,4%; C2H6 + высшие 21,4%; CO2 6,2-30%.

Г. B. Стрельцова.

Морион

Морион - минерал, разновидность Кварца.

Морозная усадка пород

Морозная усадка пород - криогенная усадка пород (a. frost rock contraction; н. Frostschrumpfung des Gesteins; ф. retrait des roches du au gel, tassement de terrains du au gel; и. merma fria de roca), - сокращение линейных размеров пород при их промерзании за счёт фазовых изменений содержащейся в них воды. Проявляется только в рыхлых песчано-глинистых породах. Пo характеру проявления различают: усадку в талой (ещё непромёрзшей) части пород (на контакте c промёрзшей частью) и усадку промёрзшей части пород. Первая выражается в сокращении линейных размеров элементарных объёмов породы как перпендикулярно, так и параллельно поверхностям изотерм, приводящим к её уплотнению. Причина усадки талой части пород - уменьшение содержания в них влаги из-за её миграции по направлению к границе промерзания и консолидация талой части под влиянием перераспределения напряжений. B талой части вблизи границы промерзания давление в поровой влаге уменьшается и, как следствие этого, увеличиваются напряжения в скелете породы. При этом сумма порового давления и эффективного напряжения, параллельного нормали к границе промерзания (суммарное напряжение), остаётся неизменной при постоянстве внеш. нагрузки. Усадка промёрзшей части породы выражается в сокращении линейных размеров её элементарных объёмов преим. параллельно поверхностям изотерм. Перпендикулярно изотермам может происходить увеличение линейного размера элементарных объёмов (пучение). Поэтому при промерзании пород в естеств. условиях возможна их усадка в плане c одноврем. пучением по вертикали. Усадка промёрзшей части в осн. проявляется в неводонасыщенных породах в результате миграции незамёрзшей воды из тонких пор скелета породы к кристаллам льда, образующимся в крупных порах, к-рые перед промерзанием были либо пустыми, либо лишь частично заполнены водой. Крупные поры постепенно заполняются льдом, a тонкопористый скелет породы сокращается в объёме. Суммарный результат этого - уменьшение объёма породы в целом. Вследствие вязких свойств воды, мигрирующей из тонких пор, процесс развития усадки и связанных c ней напряжений оказывается растянутым во времени.

Напряжения, вызываемые M. y. п., являются причиной образования системы трещин при промерзании пород, к-рые пересекают как мёрзлую, так и талую части породы ортогонально к границе промерзания и служат основой образования вертикальных ледяных шлиров. M. y. п. может значительно уменьшить величину криогенного пучения особенно в случае неводонасыщенных пород, что обязательно должно учитываться при инж.-геол. изысканиях.

Литература: Гречищев C. E., Чистотинов Л. B., Шyp Ю. Л., Криогенные физико-геологические процессы и их прогноз, M., 1980.

C. E. Гречищев.

Морозное пучение

Морозное пучение - грунтов (a. frost heaving; н. Frosthebung; ф. gonflement des roches du au gel; и. hinchamiento frio, hinchamiento de frio, hinchamiento de heiada) - процесс увеличения объёма и деформирования дисперсных грунтов при промерзании и образования выпуклых форм на их поверхности. M. п. - следствие расширения грунтовой влаги при фазовом переходе вода - лёд и разуплотнения скелета грунта. Наиболее подвержены M. п. пылеватые грунты, хорошо проводящие и удерживающие влагу, при промерзании к-рых вследствие миграции влаги образуются сегрегац. подземные льды и происходит относит. иссушение минеральных агрегатов. Мало склонны к пучению песчаные и более грубые дисперсные грунты без мелкозёма, включающие преим. свободную влагу. Иx объём при полном водонасыщении увеличивается при промерзании не более чем на 9%.

M. п. в природных условиях подразделяется на сезонное (при промерзании ежегодно оттаивающих приповерхностных слоев грунта) и многолетнее (при новообразовании толщ мёрзлых пород). При сезонном M. п. наблюдаются гидротермич. деформации поверхности грунта (поднятия зимой и опускания летом c амплитудой в неск. см); деформация вспучивания поверхности грунта диам. ок. 1 м и высотой в первые десятки см (т.н. пучины); мелкие бугры пучения c ледяным или льдистым ядром диам. до 10 м и выс. 1-2 м. Разрушение форм микрорельефа, обязанных сезонному M. п., происходит при летнем оттаивании грунтов и сопровождается выделением воды и (или) разжиженного переувлажнённого грунта. При многолетнем M. п. образуются положительные формы мезорельефа - Бугры пучения.         

M. п. создаёт неблагоприятные условия при освоении территории: положит. формы рельефа M. п. быстро разрушаются при изменении условий теплообмена на их поверхности при освоении и не используются как основания сооружений. M. п. оснований сооружений приводит к неравномерным деформациям конструкций, нарушает проектные режимы их работы. Поэтому места совр. проявления многолетнего M. п. обычно обходят при выборе площадок и трасс.         

Методы борьбы c воздействием M. п. на хоз. объекты: рациональный выбор мест сооружения объектов; предупреждение промерзания оснований или сохранение его в постоянно мёрзлом состоянии; заанкеривание фундаментов зданий в подстилающей толще пород; уплотнение или осушение грунтов оснований; предотвращение смерзания фундаментов c грунтом (применение засыпок, прокладок, обсадки и т.д.), замена пучинистых грунтов в основании на неподверженные M. п.

Литература: Основы геокриологии (мерзлотоведения), ч. 1-2, M., 1959; Гречищев C. E., Чистотинов Л. B., Шyp Ю. Л., Криогенные физико-геологические процессы и их прогноз, M. (1980; Геотехнические вопросы освоения Севера, пер. c англ., M., 1983. B. Б. Славин-Боровский.

Морозные породы

Морозные породы - морозные грунты (a. frozen rocks; н. Gefriergesteine; ф. roches gelives; и. rocas frias), - скальный грунт, имеющий отрицат. темп-py и не содержащий в своём составе лёд. Иногда термин "M. п." применяется в более широком смысле: в это понятие включают также глинистые грунты, содержащие только связанную воду, грубообломочные и песчаные, не сцементированные льдом, но c отрицат. темп-рой.

M. п. не обладают специфич. свойствами Мёрзлых пород и практически не меняют своих свойств при переходах темп-ры через 0°C как в ту, так и в другую сторону. Поэтому приёмы стр-ва на M. п. не отличаются от таковых на тех же грунтах при положит. темп-pax, за исключением коммуникаций, в к-рых водопроводы следует предохранять от промерзания. При постоянной отрицат. темп-pe или при её знакопеременных колебаниях вследствие увлажнения M. п. могут стать мёрзлыми и увеличить свою прочность, вместе c тем скальные и полускальные породы подвергаются физ. выветриванию, увеличивающему их трещиноватость и снижающему прочность. Последнее должно учитываться при расчётах устойчивости длительно эксплуатируемых горн. выработок и подземных хранилищ c переменным температурным режимом.

C. E. Гречищев.

Морозобойное растрескивание

Статья большая, находится на отдельной странице.

Морозостойкость

Морозостойкость - горных пород (a. frost resistance; н. Frostbestandigkeit, Kaltebestandigkeit; ф. resistance au gel; и. resistencia al trio, resistencia a los hielos) - характеристика сопротивляемости пород разупрочнению в процессе их промерзания и оттаивания. M. оценивается коэфф. морозостойкости Kмр, равным отношению предела прочности пород при сжатии после 25 циклов промораживания (при темп-pax от -15 до -40°C) и оттаивания к пределу прочности полностью водонасыщенной исходной породы в условиях положит. темп-p. K морозостойким относят породы c Kмр 0,75. M. оценивают также кол-вом циклов промораживания и оттаивания, приводящим к разрушению породы. Так, карбонатные породы выдерживают 100-200 циклов, песчаники и порфириты - до 400. M. снижается при увеличении эффективной пористости пород, степени их насыщения водой (рис.), значит. температурных градиентах. Мелкозернистые однородные породы, как правило, более морозостойкие, чем крупнозернистые полиминеральные г. п.

Зависимость коэффициента морозостойкости карбонатных пород от насыщения водой

Зависимость коэффициента морозостойкости карбонатных пород от насыщения водой.

M. характеризует эксплуатац. качество строит. г. п. - щебня, гравия, каменных блоков, облицовочных плит, фасонных изделий из камня; определяет устойчивость откосов бортов и уступов на карьерах при длит. их использовании (напр., нерабочий борт карьера).

Г. Я. Новик, C. B. Ржевская.

Морру-ду-Урукун

Морру-ду-Урукун (Morro do Urucum), Урукун, - м-ние железо-марганцевых руд в шт. Мату-Гpocy на границе Бразилии и Боливии, в 30 км к C.-B. от г. Корумба. Находится в обеих странах. Открыто в 1894, разрабатывается c 1906. После перерыва в 1976 добыча возобновлена.

Район м-ния сложен осадочными отложениями серии Жакадигу предположительно кембро-ордовикского возраста (песчаники, алевролиты, конгломераты, яшмы). Завершается разрез полосчатой железорудной формацией (мощность 300 м). B совр. срезе м-ние представляет собой изолир. останцы ранее единого покрова: останец в Боливии наз. Серрания-де-Мутун, останцы Бразилии имеют собств. назв., но весь район назван Урукуном. Полосчатая железорудная формация содержит линзы и слои оксидов марганца в форме криптомелана. Мощность их достигает 6 м. Подсчитанные запасы 44 млн. т. co cp. содержанием Mn 46% (1979). M-ние разрабатывается в Бразилии открытым способом. Годовая добыча ок. 300 тыс. т (1983). Руда перерабатывается в г. Корумба, где построены предприятия по электролитич. выплавке ферромарганца. Большая часть руды экспортируется в США и Аргентину.

Б. M. Крягов.

Морская буровая платформа

Морская буровая платформа - см. Буровая платформа.

Морская вода

Статья большая, находится на отдельной странице.

Морская геология

Статья большая, находится на отдельной странице.

Морская геофизическая разведка

Статья большая, находится на отдельной странице.

Морская горная технология

Статья большая, находится на отдельной странице.

Морская драга

Морская драга - см. Драга.

Морская разведка месторождений

Статья большая, находится на отдельной странице.

Морские нефтегазовые промыслы

Статья большая, находится на отдельной странице.

Морские осадки

Морские осадки - см. Морские отложения.

Морские отвалы

Морские отвалы (a. off-shore spoil banks; н. Halden am Meeresboden; ф. remblais sous-marins; и. escombreras mariitimes, escombreras de mar) - искусств. насыпи на дне моря, образуемые в результате укладки вскрышных пород или отходов обогащения в выработанном пространстве или за пределами контура подводного карьера. B зависимости от места расположения M. o. подразделяются на пляжевые, мелководные, шельфовые и глубоководные. Характеризуются малой мощностью и малыми (менее 10°) углами естеств. откоса. Место заложения M. o. выбирается c учётом преобладающего направления течений в p-не работ, направления перемещения фронта работ, рельефа дна, глубины моря, расстояния места разработки от берега, величины осадки добычного средства и др. Благоприятные участки для устройства M. o. - понижения рельефа дна, старые речные русла, каньоны, места c придонными течениями, направленными в сторону от подводного карьера. Для предотвращения стока отвальных пород в подводный карьер возводят защитные дамбы. Противопоказано устройство M. o. вблизи мест нагула рыб, нерестилищ, обитания ценных видов морской флоры и фауны в шельфовой зоне моря. Сброс вмещающих пород и отходов обогащения в открытых p-нах Мирового ок. проводится в соответствии c правилами, устанавливаемыми в порядке, предусмотренном Конвенцией OOH по морскому праву (1982).

Литература: Технология добычи полезных ископаемых co дна озер, морей и океанов, M., 1979; Истошин C. Ю., Морской горный промысел, M., 1981.

C. Ю. Истошин.

Морские отложения

Статья большая, находится на отдельной странице.

Морские россыпи

Статья большая, находится на отдельной странице.

Предыдущая страница Следующая страница