Главная страница Случайная страница Разделы сайта АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
💸 Как сделать бизнес проще, а карман толще?
Тот, кто работает в сфере услуг, знает — без ведения записи клиентов никуда. Мало того, что нужно видеть свое раписание, но и напоминать клиентам о визитах тоже.
Проблема в том, что средняя цена по рынку за такой сервис — 800 руб/мес или почти 15 000 руб за год. И это минимальный функционал.
Нашли самый бюджетный и оптимальный вариант: сервис VisitTime.⚡️ Для новых пользователей первый месяц бесплатно. А далее 290 руб/мес, это в 3 раза дешевле аналогов. За эту цену доступен весь функционал: напоминание о визитах, чаевые, предоплаты, общение с клиентами, переносы записей и так далее. ✅ Уйма гибких настроек, которые помогут вам зарабатывать больше и забыть про чувство «что-то мне нужно было сделать». Сомневаетесь? нажмите на текст, запустите чат-бота и убедитесь во всем сами! Геологические структуры
Региональные структуры нескольких категорий: - глубинные подвижные зоны и складчатые пояса, которым соответствуют рудные пояса (Рудноалтайский, Жарма-Саурский, Уральский и др.) - глубинные разломы, контролирующие размещение гранитоидных поясов (развиты во многих районах Казахстана); в Восточном Казахстане - это Калба-Нарымский гранитоидный пояс и др.; - разломы внутриплитовой активизации на платформах (например, разломы в Горном Алтае, представлявшим окраину Сибирской платформы). Структуры месторождений разнообразны: 1) апикальные зоны массивов; 2) структуры пород кровли, 3) трещины отдельности массива, 4) разрывные нарушения различного происхождения (радиальные, трещины отрыва и скола). 7.3 Физико–химические условия образования
Альбитит-грейзеновые месторождения формируются в апикальных частях массива, в которых широко проявлены процессы щелочного метасоматоза (альбитизации и грейзенизации). При альбитизации происходит привнос Na+I и вынос К+I, который связывается в грейзенах (рисунок). Эти изменения в гранитах сопровождались выносом редких и редкоземельных элементов (Та, Sn, Li, Ве, W, Zr, ТR, и др.) и концентрацией их в альбититах в грейзенах с образованием рудных месторождений. Вынос элементов-примесей осуществляется из нижней подрудной зоны гранитов, где по В. Барсукову (по сравнению с неизмененными рудоносными гранитами) их содержание снижается с 26 г/т до 5 г/т (в 5 раз). 1 – вмещающая осадочная толща; 2 – гранитный массив; 3 – область грейзенезации; 4 – грейзены с рассеянной рудной минерализацией; 5 – кварцево-рудные жилы; 6 – направление движения рудообразующих растворов; 7 – подток подземных вод в рудообразующую систему Рисунок – Модель формирования альбитит-грейзеновых месторождений
Формирование месторождений происходило под воздействием остаточных химически активных водных растворов на раскристаллизовавшиеся граниты. По А. Беусу, Г.Н.Щербе и нашим данным (Дьячков, 1972) изменение гранитов происходило в такой последовательности: 1 ранняя щелочная стадия (микроклинизация I, которая при возрастании активности Na+I сменилось альбитизацией); 2 кислотная стадия (площадная мусковитизация I, затем при увеличении кислотности проявлялась грейзенизация, которая переходила в гидротермальный процесс с образованием кварцевых жил). Активными минерализаторами являлись F, В, которые способствовали выносу щелочей, алюминия и редких элементов. 3 поздняя щелочная стадия (при снижении кислотности растворов проявлялась локальная микроклинизация и альбитизация). Температурный режим - с учетом работ Г.Н. Щербы, И.Н. Говорова и др. по минеральным ассоциациям и изучению газово-жидких включений (в 0С): микроклинизация 650-580 альбитизация 550-400 грейзенизация 450-300 образование кварцевых жил 400-250. Глубина образования альбититов и грейзенов от 5-3 до 1, 5км. Давление при грейзенизации сменялось от 130-110 до 10-7 МПа (Г.Н.Щерба). Также происходило уменьшение концентрации рудообразующих растворов (от 460 до 100 г/кг H2O).
|