Характеристики шифера волнового: технические характеристики, размеры, способы укладки

Волновой шифер: размеры и характеристики

Содержание

  • Состав и сфера применения материала
  • Параметры 6, 7-,8- волнового шифера
  • Размеры волны
  • Толщина, размер и вес листов
  • Цветовое покрытие
  • Физико-механические свойства

Знакомое всем слово «шифер» имеет немецкие корни. Первоначально такое название носили сланцевые плитки, образуемые при расслоении горных пород. В качестве кровельного материала сланец остался в прошлом, а шифером стали именовать асбестоцементные материалы. Появление современных аналогов из пластика, битума и металла немного потеснили привычные волновые АЦЛ. Однако хорошие рекомендации на протяжении десятилетий продолжают удерживать знакомый всем материал среди лидеров продаж. Информация о размерах, характеристиках и свойствах волнового шифера будет полезной для застройщиков.

Состав и сфера применения материала

Волновой шифер – это прямоугольные листы из асбестоцемента, которые обладают волнообразным профилем. Структура и состав раствора популярного кровельного покрытия:

  • Основную часть (80-90%) занимает портландцемент М300-500, который выполняет функцию вяжущего элемента.
  • Остальные 10-20% приходятся на хризотил-асбест. Помогая сохранять цементному раствору заданную форму и формируя крепкую структуру шифера, он играет роль армирующего заполнителя.
  • Смешиваются компоненты с помощью воды.

Универсальные размеры шифера волнового обеспечивают ему широкую сферу применения, особенно в качестве кровельного материала.

Помимо волновых, производители также выпускают плоские АЦЛ. По составу они практически не отличаются, за исключением 1% добавок в плоском материале. При обычных условиях испарения хризотил-асбеста отсутствуют ввиду прочной связки с цементом. Опасным моментом является процесс резки.

Внимание! Согласно требованиям ТБ при нарезке изделия в качестве защиты от попадания вредных веществ в легкие используют респиратор.

Отличные характеристики эксплуатационных свойств плоского шифера открывают широкие перспективы использования. В отличие от волнового, в качестве кровельного покрытия он применяется редко. В недалеком прошлом отдельные предприятия выпускали плоские АЦЛ мелких размеров для оформления крыш по типу черепицы, на текущий момент эту практику прекратили.

Сфера предназначения плоского шифера согласно ГОСТ 18124:

  • облицовка фасадов промышленных и жилых зданий;
  • обустройство навесных потолков;
  • половое покрытие;
  • монтаж коробов;
  • в качестве несъемной опалубки, когда листы служат одновременно армирующим и декоративным элементом;
  • обустройство придомового участка: ограждение грядок, оформление стен компостных ям и многое другое.

Различают непрессованный и прессованный шифер (ЛПН и ЛПП соответственно), последний подвергается уплотнению под давлением. Такая процедура увеличивает показатели ударной вязкости, плотности, прочности и долговечности.

Параметры 6, 7-,8- волнового шифера

Производство материала осуществляется по ГОСТу 30340-95, в котором оговорено наличие у кровельного покрытия 6, 7 и 8 волн. Большей практичностью обладает 7 и 8 волновой шифер, это обеспечивается незначительной разницей между общей и полезной площадью. Шесть волн предусматривают большие расходы в процессе монтажа, формирование перехлестов забирает около 20 % общей площади.

Кроме стандартных изделий, отдельные производители наладили выпуск АЦЛ, которые обладают 5 волнами. Этот материал не отвечает нормам ГОСТ, а соответствует ТУ, разработанным в стенах завода.

Размеры волны

Форма профиля АЦЛ зависит от параметров волны. Согласно ГОСТ, АЦЛ должны обладать одним из двух типов сечений: 40/150 или 54/200. Первый показатель свидетельствует о высоте волнового изделия, второй – о шаге волны в миллиметрах. Под высотой подразумевается промежуток между самой низкой и высокой точкой волны. Шаг свидетельствует об отрезке между двумя соседними волнами.

АЦЛ изделия включают перекрывающую и перекрываемую волну.

Важно! Рядовая и перекрывающая волна обладают одинаковой высотой, перекрываемую волну делают немного меньше.

Так, при параметрах 40/150 все волны, за исключением перекрываемой, будут по 40 мм, а крайняя – 32 мм. В листах 54/200 все изгибы соответственно будут 54 мм, размер перекрываемой волны составляет 45 м.

Толщина, размер и вес листов

Существует пропорция между толщиной волнового шифера и величиной профиля. АЦЛ с параметрами 40/150 обладают толщиной 5,8 мм. Чтобы не разрушиться под собственным весом или в процессе монтажа, изделия с увеличенным поперечным сечением нуждаются в более прочных характеристиках, поэтому шифер с профилем 54/200 выпускают двух видов – толщиной 6,0 или 7,5 мм.

Материал отвечает требованиям ГОСТ, если при длине 1750 мм ширина составляет:

  • шести волнового изделия – 1125 мм;
  • шифера 7 волнового – 980 мм;
  • шифера 8 волнового – 1130 мм.

Помимо ГОСТ, производители выпускают шифер волновой размеры которого отличаются от регламента и регулируются внутренними ТУ.

Вес листа шифера напрямую зависит от толщины изделия, величины профиля и количества волн.

Сводная таблица наглядно демонстрирует, сколько весит лист шифера в зависимости от других параметров материала, соответствующего ГОСТ:

Вес шифера имеет существенное значение в виду проведения монтажных работ по оформлению кровли вручную.

Цветовое покрытие

Традиционно материал обладает бело-серым оттенком. Применение окрашивающих составов позволяет разнообразить цветовую гамму кровельного материала. Рынок наполнен изделиями следующих цветов:

  • желтый и кирпичный;
  • красный и коричневый;
  • зеленый и синий.

 Окрашивание кровельного покрытия осуществляется двумя методами:

  • Стойкий цвет, который пронизывает всю структуру материала, обеспечивается вводом окрашивающих веществ в жидкий состав на этапе производства. Но подобный прием не регламентирован ГОСТ и проводится на уровне собственных ТУ производителя.
  • Заводы, где волновой шифер выпускают в строгом соответствии с ГОСТ, ведут окрашивание на последней стадии производства, когда листы уже полностью готовы эксплуатации. В качестве пигмента применяют краски различных составов.

Независимо от способа окрашивания, эта процедура улучшает эксплуатационные свойства волнового шифера в части водопоглощения, морозостойкости и долговечности:

Физико-механические свойства

Характерные свойства волнового покрытия кровли обеспечивают удобный монтаж и длительную эксплуатацию материала. Этому способствуют следующие показатели:

  • Если не утруждать специфическими физико-механическими терминами, изделие выдерживает вес в 1,5-2 центнера, что позволяет без проблем передвигаться по крыше во время монтажа. Кровля не разрушится под воздействием снежного покрова.
  • Предел прочности на изгибе варьируется от 16 до 19 мПа в зависимости от толщины изделия.
  • Период водонепроницаемости составляет 24 часа.
  • Морозостойкость на уровне 25 циклов. Для волнового шифера толщиной 7,5 мм и величиной профиля 54/200 этот показатель увеличивается до 50 циклов.

Многочисленные достоинства материала, среди которых отмечается огнестойкость, отличное звукопоглощение и низкая теплопроводность, сопровождают некоторые негативные моменты.

Но по соотношению положительных свойств и доступной цены волновой шифер заслуженно пользуется спросом у потребителей.

  • Состав и пропорции раствора для кладки кирпича
  • Как сделать цветной раствор для кирпича
  • Размер и вес белого силикатного кирпича
  • Кирпич облицовочный силикатный

7-ми и 8-ми волновой шифер

Преимущества кровли из шифера

Отличительной особенностью этого вида материала, является его цена. По сравнению с другими материалами, которыми изобилует строительный рынок, шифер дешевле почти вдвое. Шифер – это негорючий материал, что объясняется наличием в его составе асбестового волокна (которое в свою очередь выступает еще и в качестве арматуры, придавая дополнительную прочность листам).

Срок службы и гарантия

Шифер волновой обладает еще и высокими прочностными характеристиками, и срок его общей службы достигает 40 лет. Причем гарантийный срок его эксплуатации – 10 лет, что является очень хорошим показателем. Монтаж и укладка шифера производятся легко и быстро, что немаловажно на последних этапах строительства.

Шифер – количество волн

Существует несколько основных размеров шифера, которые пользуются большой популярностью. Эти материалы различают по размерам и количеству волн. Начинается отсчет с пятиволновых листов и заканчивается 8 волнами. Самый востребованный вид – это листы из семи или восьми волн, которые как нельзя лучше подходят для частного строительства.

Обрешетка для шифера

Укладывается шифер на готовую обрешетку, которая состоит из конструкции, для которой использован пиломатериал сечением не менее 60*60. Лучше всего выбирать сухую древесину, так как сырая при высыхании будет коробиться, что повлечет за собой ослабление креплений кровли. Так же не следует использовать сучковатые бруски и доски, так как они не имеют должной прочности и могут не выдержать вес шифера и дополнительное давление зимних осадков (снега).

  • 7-ми волновой
  • 8-ми волновой

7-ми волновой

Технические характеристики 7-ми волнового шифера

  • Производитель – Тимлюй
  • Длина – 1750 мм
  • Ширина – 980 мм
  • Толщина – 5,8 мм
  • Высота рядовой волны – 40 мм
  • Шаг волны – 150 мм
  • Плотность – 1,60 г/см3
  • Предел прочности при изгибе – 160 см2

8-ми волновой

Технические характеристики 8-ми волнового шифера

  • Производитель – “Волна” Красноярск
  • Длина – 1750 мм.
  • Толщина – 5,8 мм.
  • Ширина – 1130 мм.
  • Вес – 24,6 кг/лист
  • Высота волны 40 мм.
  • Шаг волны – 150 мм.
  • Полезная площадь – 1.6 м2

как купить?

Шифер серый

Позвоните нам: 8 (3955) 65-36-65 ; +7 950 097-77-11 или напишите на [email protected]. Мы рассчитаем полную комплектацию и стоимость по вашим пожеланиям

Шифер всегда есть на складе. Можно забрать самовывозом или мы доставим заказ в точно оговоренное время (Иркутск, Шелехов, Ангарск, Усолье-сибирское, Мегет, Байкальск, Черемхово и другие города Иркутской области)

Позвонить

Как купить шифер 7-8 волн

Почему МежРегионСтрой?

Полная комплектация

Всё, что нужно есть у нас – от саморезов до мансардных окон.

Всегда в наличии

Срок доставки на объект – один день.

Все фирменные комплектующие

Коньки, ендовы, щипцовый профиль и гвозди.

7.2 Классификация метаморфических пород – физическая геология

Глава 7 Метаморфизм и метаморфические породы

Существует два основных типа метаморфических пород: расслоенные, потому что они образовались в среде либо с направленным давлением, либо с напряжением сдвига, и те, которые не расслоены, потому что они образовались в среде без направленного давления или относительно близко к поверхности вообще с очень небольшим давлением. Некоторые типы метаморфических горных пород, такие как кварцит и мрамор, которые также образуются в условиях направленного давления, не обязательно проявляют слоистость, потому что их минералы (кварц и кальцит соответственно) не склонны к выравниванию (см. рис. 7.12).

Когда горная порода сжимается под направленным давлением во время метаморфизма, она, вероятно, деформируется, и это может привести к изменению текстуры, так что минералы удлиняются в направлении, перпендикулярном основному напряжению (рис. 7.5). Это способствует формированию листоватости.

Рисунок 7.5 Текстурные эффекты сжатия во время метаморфизма. [SE]

Когда горная порода нагревается и сжимается во время метаморфизма, а изменения температуры достаточно для образования новых минералов из существующих, существует вероятность того, что новые минералы будут вынуждены расти так, что их длинные оси будут перпендикулярны направление сдавливания. Это показано на рис. 7.6, где материнская порода представляет собой сланец с показанным напластованием.

После нагревания и сжатия в породе образовались новые минералы, как правило, параллельные друг другу, а первоначальная слоистость в значительной степени стерлась.

Рисунок 7.6 Текстурные эффекты сжатия и выровненного роста минералов во время метаморфизма. На левой диаграмме представлены сланцы с напластованием в указанном направлении. На правой диаграмме представлен сланец (полученный из этого сланца), с кристаллами слюды, ориентированными перпендикулярно направлению основного напряжения, и исходное наслоение больше не видно. [SE]

На рис. 7.7 показан пример этого эффекта. На этом большом валуне слоистость все еще видна в виде темных и светлых полос, круто спускающихся вправо. Порода также имеет сильную сланцевую слоистость, которая является горизонтальной на этом снимке и образовалась из-за сжатия породы во время метаморфизма. Скала откололась от коренной породы вдоль этой плоскости расслоения, и вы можете видеть, что другие слабости присутствуют в той же ориентации.

Только сжатие и нагрев (как показано на рис. 7.5), а также сжатие, нагревание и образование новых минералов (как показано на рис. 7.6) могут способствовать расслоению, но в большинстве случаев расслоение развивается, когда новые минералы вынуждены расти перпендикулярно направлению наибольшее напряжение (рис. 7.6). Этот эффект особенно силен, если новые минералы имеют пластинчатую форму, как слюда, или вытянутую форму, как амфибол. Минеральные кристаллы не обязательно должны быть большими, чтобы образовать слоистость. Сланец, например, характеризуется выровненными чешуйками слюды, которые слишком малы, чтобы их можно было увидеть.

Рисунок 7.7 Сланцевый валун на склоне горы Вапта в Скалистых горах недалеко от Филда, Британская Колумбия. Слоистость видна в виде светлых и темных полос, круто наклоненных вправо. Сланцевый раскол очевиден по тому, как скала сломалась, а также по линиям слабости того же тренда. [SE]

 

Различные типы слоистых метаморфических пород, перечисленные в порядке степени или интенсивности метаморфизма и типа слоистости: сланец , филлит , сланец и гнейсов (рис. 7.8). Как уже отмечалось, сланец образуется в результате низкостепенного метаморфизма сланца и имеет микроскопические кристаллы глины и слюды, выросшие перпендикулярно напряжению. Сланец имеет тенденцию ломаться на плоские листы. Филлит похож на сланец, но обычно нагревается до более высокой температуры; слюды стали больше и видны как блеск на поверхности. Там, где сланец обычно плоский, филлит может образовываться волнистыми слоями. При формировании сланца температура была достаточно высокой, чтобы были видны отдельные кристаллы слюды, а также могут быть видны кристаллы других минералов, таких как кварц, полевой шпат или гранат. В гнейсе минералы могли быть разделены на полосы разных цветов. В примере, показанном на рис. 7.8d, темные полосы в основном относятся к амфиболу, а светлые полосы относятся к полевому шпату и кварцу. Большинство гнейсов содержат мало слюды или совсем не содержат ее, потому что они образуются при более высоких температурах, чем те, при которых слюда стабильна. В отличие от сланца и филлита, которые обычно образуются только из илистых пород, сланцы и особенно гнейсы могут образовываться из различных материнских пород, включая глинистые породы, песчаники, конгломераты и ряд как вулканических, так и интрузивных магматических пород.

Сланец и гнейс могут быть названы на основе присутствующих важных минералов. Например, сланец, полученный из базальта, обычно богат минералом хлоритом, поэтому мы называем его хлоритовым сланцем. Один из сланцев может быть мусковит-биотитовым сланцем или просто слюдяным сланцем, или, если присутствуют гранаты, это может быть слюдяно-гранатовый сланец. Точно так же гнейс, который возник как базальт и в котором преобладает амфибол, является амфиболовым гнейсом или, точнее, амфиболитом 9 .0020 .

Рисунок 7.8 Примеры слоистых метаморфических пород [a, b и d: SE, c: Michael C. Rygel, http://en.wikipedia.org/wiki/Schist#mediaviewer/File:Schist_detail.jpg]

Если камень зарыт на большую глубину и сталкивается с температурами, близкими к температуре его плавления, он частично расплавится. Образовавшаяся порода, включающая как метаморфизованный, так и магматический материал, известна как мигматит (рис. 7.9).

Рисунок 7.9 Мигматит из Праги, Чехия

[http://commons.wikimedia.org/wiki/ File:Migmatite_in_Geopark_on_Albertov.JPG]
Как уже отмечалось, природа материнской породы определяет типы метаморфических пород, которые могут образоваться из нее в различных условиях метаморфизма. Виды горных пород, которые, как ожидается, могут образоваться при различных степенях метаморфизма из различных материнских пород, перечислены в Таблице 7.1. Некоторые породы, такие как гранит, не сильно изменяются при более низких степенях метаморфизма, потому что их минералы все еще стабильны до нескольких сотен градусов.

Таблица 7.1 Примерный указатель типов метаморфических пород, образующихся из разных материнских пород при разных степенях регионального метаморфизма
Очень низкий класс Низкосортный Среднее качество Высшее качество
Приблизительные диапазоны температур
Материнская порода 150-300°С 300-450°С 450-550°С Выше 550°C
Грязь шифер филлит сланец гнейс
Гранит без изменений без изменений без изменений гранито-гнейс
Базальт хлоритовый сланец хлоритовый сланец амфиболит амфиболит
Песчаник без изменений небольшое изменениекварцит кварцит
Известняк небольшое изменение мрамор мрамор мрамор

 

Метаморфические породы, формирующиеся либо в условиях низкого давления, либо только в условиях ограничивающего давления, не расслаиваются. В большинстве случаев это связано с тем, что они залегают неглубоко, а тепло для метаморфизма исходит от тела магмы, переместившегося в верхнюю часть земной коры. это контактный метаморфизм . Некоторыми примерами неслоистых метаморфических пород являются мрамор , кварцит и роговик .

Мрамор представляет собой метаморфизованный известняк. Когда он образуется, кристаллы кальцита имеют тенденцию к увеличению, а любые осадочные текстуры и окаменелости, которые могли присутствовать, разрушаются. Если исходный известняк был чистым кальцитом, то мрамор, скорее всего, будет белым (как на рис. 7.10), но если в нем есть различные примеси, такие как глина, кремнезем или магний, мрамор может иметь «мраморный» вид.

Рисунок 7.10. Мрамор с видимыми кристаллами кальцита (слева) и обнажение полосчатого мрамора (справа) [ЮВ (слева) и http://gallery.usgs.gov/images/08_11_2010/a1Uh83Jww6_08_11_2010/large/DSCN2868.JPG (справа)]

Кварцит представляет собой метаморфизованный песчаник (рис. 7.11). В нем преобладает кварц, и во многих случаях исходные кварцевые зерна песчаника спаяны с дополнительным кремнеземом. Большинство песчаников содержат некоторые глинистые минералы, а также могут включать другие минералы, такие как полевой шпат или фрагменты горных пород, поэтому большинство кварцитов имеют некоторые примеси кварца.

Рисунок 7.11. Кварцит из Скалистых гор, обнаруженный в реке Боу в Кокрейне, Альберта [SE]

Даже если кварцит образовался во время регионального метаморфизма , кварцит не склонен к расслаиванию, потому что кристаллы кварца не выравниваются с направленным давлением. С другой стороны, любая глина, присутствующая в исходном песчанике, вероятно, будет преобразована в слюду во время метаморфизма, и любая такая слюда, вероятно, выровняется с направленным давлением. Пример этого показан на рисунке 7.12. Кристаллы кварца не выровнены, но все слюды выровнены, что указывает на наличие направленного давления во время регионального метаморфизма этой породы.

Рис. 7.12. Увеличенный шлиф кварцита в поляризованном свете. Белые, серые и черные кристаллы неправильной формы являются кварцем. Маленькие, тонкие, ярко окрашенные кристаллы слюды. Эта порода слоистая, хотя при рассмотрении без микроскопа может показаться, что она не такова, и, следовательно, она должна была образоваться в условиях направленного давления.
[Фото Сандры Джонстон, использовано с разрешения]

 

Hornfels — еще одна нерасслоенная метаморфическая порода, которая обычно образуется при контактном метаморфизме мелкозернистых пород, таких как аргиллиты или вулканические породы (рис. 7.13). В некоторых случаях роговики имеют видимые кристаллы минералов, таких как биотит или андалузит. Если бы роговики образовались в условиях отсутствия направленного давления, то эти минералы были бы ориентированы беспорядочно, а не рассланцованы, как если бы они образовались при направленном давлении.

Рисунок 7.13 Роговики из Новосибирской области России. Темные и светлые полосы являются постельными принадлежностями. Порода перекристаллизована при контактовом метаморфизме и не имеет слоистости. (масштаб в сантиметрах)
[http://en.wikipedia.org/wiki/Hornfels#mediaviewer/ File:Hornfels.jpg]

Упражнение 7.2 Называние метаморфических пород

Дайте разумные названия для следующих метаморфических пород:

Камень Описание Имя
Горная порода с видимыми минералами слюды и мелкими кристаллами андалузита. Кристаллы слюды постоянно параллельны друг другу.  
Очень твердая порода с зернистым внешним видом и стеклянным блеском. Нет никаких признаков расслоения.  
Мелкозернистая порода, расщепляющаяся на волнистые пластины. Поверхность листов имеет блеск.  
Порода, в которой преобладают выровненные кристаллы амфибола.  

Руководство по идентификации камней

В комплекте с фотографиями и информацией об отличительных характеристиках каждого камня, это руководство по идентификации камней было разработано, чтобы помочь вам идентифицировать камни, входящие в комплекты Deeper и Deeper и Mining Matters II.


Это руководство также содержит информацию о том, как образовался каждый камень, о том, где они были собраны, и об их использовании в повседневной жизни.

Год за годом жертвователи в натуральной форме из горнодобывающей промышленности и промышленности по производству щебня предоставляют ценные ресурсы для наших учебных подразделений. Огромное количество и разнообразие образцов горных пород и минералов, необходимых для производства единиц, огромно. Для каждого комплекта требуется более 60 образцов, представляющих 25 различных типов металлических и промышленных минералов, агрегатов и трех основных групп горных пород — магматических, осадочных и метаморфических. Организация в значительной степени полагается на своих отраслевых партнеров, геологов-резидентов из Министерства северного развития и шахт Онтарио, а также на группу студентов, которые помогают в сборе и определении размеров образцов. Мы хотели бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить многих доноров натурой за их постоянную поддержку.


Базальт

Тип породы: магматическая (изверженная/вулканическая)
Состав: полевой шпат, оливин, пироксен, амфибол
Эквивалент: 0020 Габбро (интрузивный/плутонический)
Окружающая среда: Базальт представляет собой затвердевшую лаву , как риолит. Однако он течет намного быстрее, потому что он менее вязкий. Гавайские острова состоят из базальтовой лавы. Дно океана также в основном состоит из базальта.
Отличительные характеристики:  от красно-коричневого до черного, пенистый с небольшими видимыми отверстиями, из которых выходит газ при остывании лавы.
Происхождение ваших образцов: Sault Ste. Мари, Онтарио
Использование: Базальт измельчают и используют в качестве щебня, заполнителя бетона и балласта для железных дорог. Базальтовые волокна используются в производстве высококачественных текстильных волокон, напольной плитки, базальтопластиковой арматуры, рубероида из базальтового волокна и стекловаты (стекловолокна).

Образцы базальта предоставлены Программой резидентов-геологов Министерства северного развития и шахт Онтарио.

Конгломерат

Тип породы:  осадочная
Состав:  обломки других горных пород и минералов, сцементированных кремнеземом, кальцитом или оксидом железа.
Окружающая среда:  Обломки камня можно скруглить из-за того, что они катились по руслу ручья или по берегу во время транспортировки. Если фрагменты, внедренные в матрицу, имеют угловатую, а не округлую форму, порода называется брекчией (произносится БРЕЧ-и-а).
Отличительные характеристики: темно-серый с вкраплениями фрагментов
Происхождение ваших образцов: Киркленд Лейк, Онтарио
Использование:  конгломерат используется в строительной отрасли 

Долостон

Тип породы : осадочные
Состав : доломит и окаменелости
Метаморфозы в : мрамор
Окружающая среда : Морская вода с высоким содержанием магния проходит через пористый известняк и заменяет часть кальция магнием. превращение известняка в доломит. Окаменелости — это растения или животные, которые сохранились в горных породах в виде органического углерода, хитина или какого-либо минерала, заменившего первоначальную ткань. Когда животное или растение умирает, его тело может оказаться погребенным в грязи или других отложениях. Твердые части (скелет, зубы, панцирь), а иногда и ткани (листья, цветки, мышцы, хрящи) могут сохраниться, когда отложения станут каменными.
Отличительные признаки : Серый с видимыми окаменелостями. Все, что выглядит так, будто когда-то было живым, может быть ископаемым. Окаменелости часто имеют тот же цвет, что и скалы, в которых они найдены.
Происхождение ваших образцов:  Ниагарский откос в Милтоне, Онтарио
Использование:  Долостон с Ниагарского откоса используется в качестве высококачественного строительного заполнителя. Он содержится в асфальтобетонных смесях для дорог и улиц, высокопрочных бетонных смесях, используемых для высотных жилых домов, мостовых путепроводов, тротуаров и взлетно-посадочных полос аэропортов. Измельченный доломит используется для создания дренажных слоев под дорогами с высокой интенсивностью движения и встречается в незагрязненной строительной засыпке.

Образцы доломита предоставлены Dufferin Aggregates, Milton Quarry.

Габбро

Тип породы: магматические (интрузивные/плутонические)
Состав: полевой шпат, оливин, пироксен, амфибол
Эквивалент: Ba соль (экструзионная/вулканическая)
Окружающая среда:  Габбро образовано магмой который очень медленно остывает в твердую породу под или внутри земной коры.
Отличительные признаки:  видны темно-серо-черные блестящие поверхности полевого шпата.
Происхождение ваших образцов:  Твид, Онтарио
Использование:  Габбро слишком хрупкий для использования в строительстве. Часто в ассоциации с габбро встречаются хром, никель и платина.

Образцы габбро предоставлены Программой резидентов-геологов Министерства северного развития и шахт Онтарио.

Гнейс

Тип породы:  метаморфическая
Состав:  кварц, полевой шпат, слюда
Исходная порода:  гранит, габбро
Окружающая среда: Гнейс образуется при высоких температурах и давлениях. Нужна температура около 700°C и давление около 12-15 килобар, это на глубине около 40 км!
Отличительные характеристики: полосатый с чередующимися слоями темных и светлых минералов.
Происхождение ваших образцов: Парри-Саунд, Онтарио
Использование: Гнейс используется в строительстве, в качестве заполнителя и в декоративных целях.

Образцы гнейса предоставлены Fowler Construction Company Ltd.

Гранит

Тип породы: магматические (интрузивные/плутонические)
Состав: полевой шпат, кварц, слюда, роговая обманка
Эквивалент: риолит (расширенный русив/вулканический)
Окружающая среда:  Гранит образован магмой который очень медленно остывает в твердую породу под или внутри земной коры.
Отличительные характеристики:  Видимые кристаллы розового полевого шпата, белого или серого кварца и черной слюды. Горизонтальных полос в граните нет.
Происхождение ваших образцов: Белмонт Тауншип, Онтарио
Использование: Гранит используется для кухонных столешниц и в качестве декоративного строительного материала. Гранит не является пожаробезопасным, потому что он может треснуть при высокой температуре.

Образцы гранита предоставлены Программой резидентов-геологов Министерства северного развития и шахт Онтарио.

Известняк

Тип породы:  осадочная
Состав:  в основном кальцит
Окружающая среда:  Существует несколько способов образования известняка. Кальцит легко растворяется в теплой воде, но когда концентрация достигает определенного порога, кальцит выходит из раствора и осаждается на морском дне в виде химического осадка. Осадки могут накапливаться вместе с другими отложениями или сами по себе и в конечном итоге образовывать известняк. Еще один способ образования известняка — это формирование раковин и скелетов морских животных.
Отличительные характеристики: беловато-серый с меловой текстурой. В этих образцах нет видимых окаменелостей.
Происхождение ваших образцов: Ингерсолл, Онтарио
Использование: Этот очень чистый известняк используется в качестве флюса в процессе производства стали и используется в производстве стекла. Другие области применения включают производство бумаги, рафинирование сахара, очистку кислотных озер и десульфурацию дымовых газов. Известняк применяется в строительстве, сельском хозяйстве и автомобилестроении. Он также поставляется на комбикормовые заводы и птицефермы.

Образцы известняка предоставлены Beachville Lime Ltd.

Мрамор

Тип породы : метаморфическая
Состав : очень чистый перекристаллизованный кальцит
Исходная порода : известняк или доломит
давления.
Отличительные характеристики : зернистость от средней до крупной, светлые и могут быть видны кристаллы кальцита. Поместив эти образцы на свет и медленно поворачивая их, вы обнаружите легкое мерцание.
Происхождение ваших образцов : Madoc, Ontario
Использование : Мрамор используется для строительства, столешниц и резьбы, а также может быть источником магния.

Образцы мрамора предоставлены Программой резидентов-геологов Министерства северного развития и шахт Онтарио.

Кварцит

Тип породы:  метаморфическая
Состав:  зерна перекристаллизованного кварца
Исходная порода:  песчаник
Окружающая среда :  Кварцит образуется при многих температурах и давлениях.
Отличительные характеристики:  светло-серый или белый, среднезернистый, очень твердый.
Происхождение ваших образцов:  Баджли-Айленд, Онтарио
Использование:  Кварцит является сырьем для стекольной и керамической промышленности.

Образцы кварцита предоставлены Unimin Canada Ltd.

Риолит

Тип породы: магматическая (экструзионная/вулканическая)
Состав: полевой шпат, кварц, слюда, роговая смесь
Эквивалент:  гранит (интрузивный/плутонический)
Окружающая среда:  Риолит образован магмой, достигшей поверхности Земли (лавой) и поэтому очень быстро остывает. Лава может вырваться из вулкана и превратиться в пемзу или пепел или стекать по его склону и образовывать толстые слои мелкозернистой породы или вулканического стекла.
Отличительные признаки:  Очень мелкозернистый, розовато-серый, иногда с темными прожилками. Если окунуть в воду и потереть о лист бумаги, риолит, скорее всего, порвет бумагу, а не оставит грязную полосу.
Происхождение ваших образцов: Тимминс, Онтарио
Использование: Черное вулканическое стекло, называемое обсидианом, и пенистая порода белого цвета, называемая пемзой, являются другими формами риолита. Пемза используется в абразивах, бетоне, прачечных для стирки камня, мыле для рук, наждачной бумаге и наждачной бумаге, а также в пескоструйной очистке.

Образцы риолита предоставлены Программой резидентов-геологов Министерства северного развития и шахт Онтарио.

Песчаник

Тип породы:  осадочная
Состав:  зерен песка, который может быть полевым шпатом или кварцем – количество других минералов, таких как слюда, зависит от степени выветривания.
Окружающая среда:  Уже существующие породы подвергаются эрозии, а зерно транспортируется и сортируется реками. Образовавшийся песок откладывается на пляжах, вдоль пойм или в дельтах, где он в конечном итоге погребается под другими отложениями. Это вызывает медленное выдавливание отложений. По мере того как отложения уплотняются, мелкая глина помогает сплавлять более крупные частицы вместе. Отложения также цементируются химическими веществами, оставленными водой в исходных отложениях. Наличие песчаника указывает на то, что здесь была вода с достаточно высокой энергией (волны на пляже или быстротекущая река)
Отличительные характеристики: Зернистость от крупной до очень мелкой, цвет от бежевого до серого, на ощупь как наждачная бумага.
Происхождение ваших образцов:  Джорджтаун, Онтарио
Использование:  Песчаник используется для облицовки дорожек или патио. Это также важный строительный камень.

Образцы песчаника предоставлены Rice & McHarg Quarries Ltd.0039 Окружающая среда:  Сланцевые отложения откладываются в стоячей воде (с низким энергопотреблением), такой как озеро или глубокая, медленная река.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *