Ледникови отлагания в дерета на Московска област. Опит в изграждането на сгради върху юрски глини Приложение на юрска глина

На фона на разнообразието от цветове на глина трябва да се разграничи черната глина, нарича се още черна юрска глина. Защо Джурасик? Глината се е образувала през юрския период на мезозойската ера. Юрският период на нашата планета започва преди 190-195 милиона години и е продължил 55-58 милиона години. Възрастта на черните юрски глини е 180 милиона години. Находища на черна юрска глина са открити в Московска област, на високите брегове на река Москва. Те са се образували там, където е имало, например, плитко топло море. Следователно може да се нарече черната глина на Мъртво море, според интернет публикацията за момичета и жени от 14 до 35 години Pannochka.net

Черната глина съдържа минерали, които са полезни за кожата. Козметичната черна глина се нарича истинско съкровище. Съставът на черната глина включва минерали и техните производни: естествена смес от магнезий, калий, калций, бромиди, киселини. Магнезият облекчава възпалението, насърчава активността на кожните клетки. Калият регулира влагата, от която се нуждае кожата. Желязото допринася за производството на хемоглобин. Калцият има противовъзпалително, антиалергично, успокояващо действие върху кожата. Въз основа на този състав е възможно да се разграничат такива свойства на черната глина, които позволяват да се използва в медицината. Лечението с черна глина за проблемна кожа с акне е много успешно. В нашата епоха има достатъчно фактори за допълнително натоварване на кожата: замърсяване на въздуха, изгорели газове по магистралите, неадекватна храна, некачествена питейна вода. Всичко това се отразява негативно на кожата. Минералите напускат клетките, кръвообращението се нарушава. Кожата побледнява, губи влага и еластичност. Минералните вещества регулират метаболитните процеси в кожата, повишават нивото на нейната влажност, укрепват клетъчните мембрани, предпазвайки кожата от загуба на влага и вредни влияния на околната среда.

Дълбокото лечебно действие на глината от Мъртво море освежава и ревитализира кожата. Свойствата на черната глина позволяват да се използва като антисептично, почистващо, противовъзпалително и регенериращо средство. Използването на черна глина в момента е много важно в козметиката и медицината. Черната глина има положителни отзиви. Черната козметична глина под формата на маски за тяло стимулира кръвообращението, облекчава мускулното напрежение, облекчава ставни и ревматични болки. Тя се справя напълно със задачите. Съдейки по прегледите, ефективно е да разреждате черна глина с мляко, добавяте няколко капки масло от чаено дърво, 1 жълтък. Получава се течна маса, която се нанася върху кожата. Освен това черната глина е намерила приложение в декоративната козметика на много марки. Черната глина от Мъртво море е интензивен овлажнител, който възстановява естествените нива на влага и лекува сухата и напукана кожа. Кремовете от черна глина се препоръчват да се прилагат върху лактите, ставите, краката, ръцете и други части на тялото, където кожата е най-суха. Можете да направите свой собствен крем, който включва глина. Попива бързо и оставя кожата мека. Цената на черната глина е толкова достъпна, че няма да повлияе на бюджета ви. Въпреки това, декоративната козметика от известни марки, базирани на нея, има високи цени. Къде да купя черна глина? В момента в аптеките са разкрити доста специализирани отдели с тези продукти.

Беше миналата година. След като чул, че във Филевския парк може да се намери вкаменена фауна под формата на белемнити, амонити и др., той решил да предприеме излет там. Изтеглих информация от мрежата, изчаках хубаво време през уикенда, взех жена си и дъщеря си и потеглих.

Филевски парк се намира в Москва, в западната част на града, по десния бряг на река Москва. Високият бряг, обрасъл с гора, е изсечен от множество дерета, по които се стичат потоци. Някои от дерета са открити от пластове черни юрски глини. Тези глини принадлежат към горната част на волгийския етап на горната юра (J3V3). Под тези слоеве лежат по-старите слоеве от средноволгийския етап (J3V2), подобни на тези, които излизат на повърхността в Коломенское и на река Шмелевка. За съжаление сега те са практически недостъпни, но преди построяването на насипа са се натъкнали вкаменелости от тези пластове във Фили.

Най-често срещаните вкаменелости на Филевския парк са белемнитните ростри. Те са малки - дълги от 1 до 10 сантиметра. Някои белемнити са много красиви и не е трудно да се извадят от глина. Много ростри са били открити преди в самите потоци, но сега, поради нарастващата популярност на това място, е много рядко да се намери нещо на повърхността. Ако обаче се вгледате внимателно, ще забележите, че пясъкът на дъното на потоците блести с всички цветове на дъгата - това са частици седеф от искрящи черупки на амонити.

Амонитите са доста често срещани в юрските отлагания на Филевския парк. За съжаление повечето черупки в глина са много трудни за премахване - те са просто слоеве от седеф във втечнена глина. Но, за щастие, глината съдържа слоеве от малки фосфоритни възли и в тях черупките от амонити са почти перфектно запазени. Вътре има напълно непокътнати тънки прегради между камерите, вижда се сифона, седефът е перфектно запазен.

Най-често срещаните амонити във Фили са Garniericeras catenulatum и различни видове от рода Kachpurites, въпреки че има и амонити от други родове. Тези филевски амонити са малки - до 7-8 сантиметра, но едни от най-красивите вкаменелости в Московска област. Освен главоногите, глината съдържа иглите на поне два вида морски таралежи, черупките на двучерупчести мекотели и брахиоподи. Понякога се натъквате на фрагменти от черупки на раци, зъби и прешлени на риба, има информация за находката там на фрагмент от челюстта на малък ихтиозавър.

Най-добрият начин да стигнете до "амонитните" дерета е от метростанция Кунцевская. Едно от най-големите дерета, в което се намира палеофауната, се намира много лесно - в резултат на дейността му се образува голямо ветрило в коритото на река Москва. На този конус се срещат и фрагменти от белемнити, но крехките черупки на амонити вече не плуват тук, те трябва да се търсят в самото дере и в глините.

Паркът ни удиви с циклопските си дерета, проправяйки си път през които човек лесно може да си представи себе си някъде в дивата природа на Виетнам, всякакви върхове се чувстват толкова свободни тук. Множество потоци шумят покрай мрежата на дерета, изтичащи изпод гигантска скала над река Москва. Тук има неизмерими представители на клана Хомо, разположени в лоното на природата с барбекю, бира и водка, за да релаксират след работни дни.
Имахме нужда от няколко дерета, където потоци прорязват дебелината на юрските глини и непрекъснато отмиват вкаменелостите от тях. Необходимите дерета бяха открити почти веднага. Особено интересно се оказа дерето, разположено точно надолу по течението. Освен това той се намираше на относително разстояние от пътеките на керваните, по които обикаляха безброй летовници.
От време на време паднали дървета блокираха преминаването през дерето. Дъното на потока, както ни беше обещано, цялото преля и играеше на слънце от земята седеф от амонитните черупки. След като действително стигнаха до изхода на юрски глини (много подобни на черноземите), те изпаднаха първо в шок, а след това и в ловно вълнение. Да се ​​каже, че е имало много вкаменелости, е да се лъже. Имаше МОРЕ!

Разкрития на юрски глини в дере.

Ростра от белемнити в поток.

В различна степен на запазеност преобладават белемните ростри. От сантиметър до доста прилични десет сантиметра и дори малко повече. Намерени са и фрагменти от амонити (за съжаление там се срещат доста рядко цели черупки). И тогава имаше двучерупчести, брахиоподи и иглите на морски таралежи. Между другото, не очаквах да са толкова малки, така че в началото просто не забелязах. Излязохме от потока само два часа по-късно, както се казва „уморени, но щастливи“. Но беше толкова трудно да се изкача обратно на хълма с дъщеря ми, която спи в специална раница!

"Напред и нагоре, и там..."

→ Изграждане на сгради върху юрски глини
„Фундамент, основи и механика на почвата” – 2000 г., бр.3
© Р.С.Зиангиров, Ю.П.Крилов, И.А.Николаев, Е.А.Сорочан,

ОПИТ В СТРОИТЕЛСТВОТО
НА ЮРСКИТЕ ГЛИНИ В МОСКВА

Разгледани са аварийни ситуации на някои сгради, чиито основи са представени от юрски набъбващи глини. Показано е, че в резултат на промяна в напрегнатото състояние на почвения слой при изкопаване на яма и дълготрайното му присъствие без натоварване се променят деформационните свойства на глините, което причинява неравномерна деформация на сградите. Неравномерната деформация на сградите зависи и от хетерогенността на фундаментната почва. Инжектирането на пясъчно-циментов разтвор в плътни юрски глини не предизвиква забележима промяна в техните деформационни свойства.

Инженерно-геоложките проучвания (ИПГ) на строителни обекти са първото и важно звено във веригата на строително производство: проучване - проектиране - строителство - експлоатация - реконструкция.
Значението на IGR е, че параметрите на геоложката среда определят рационалния тип фундамент, условията на строителство и експлоатация, надеждността на сградите и конструкциите. При дефектни IPG материали, непълно отчитане на параметрите на геоложката среда по време на проектиране, грешки при строителство, възникват недопустими деформации, усложняващи експлоатацията на конструкцията.

По правило по-голямата част от аварийните ситуации (неравномерни слягания, валцувани, пукнатини в конструкции и др.) са резултат от грешки, допуснати при търсене, проектиране и изграждане на основи. Това се улеснява от разнообразието от геотехнически условия (ISU) на обектите дори в добре устроени територии, което изключва автоматичното използване на опит, натрупан в други региони, или безупречни теоретични решения. При избора на проектни решения за изграждане на фундаменти, OOVTON винаги трябва да търси оптимално решение, което отчита ISU на всеки конкретен строителен обект, не само към момента на проучването, но и техните промени по време на строителството и експлоатацията на сгради и конструкции.
Много поучителен пример са аварийните ситуации в някои сгради на един от районите на масово жилищно застрояване в Москва (Братеево, 1996).
Територията на микрорайона се намира в рамките на хълма Братеевски, който заема вододела между канала на река Москва и притока й река Городня. Хълмът, съставен от кватернерни песъчливо-глинести седименти, подстилани от кредни и юрски глини и пясъци, е част от древната алувиална тераса на река Москва, чиято повърхност се спуска стръмно към река Москва I, по-леко наклонена към река Городня. Река (фиг. 1).
Основните фактори, определящи ИСУ на територията, са песъчливо-глинестите водоносни пластове на кватернерната и кредната системи и подлежащите юрски глини. Последните образуват регионален водонос и отделят долните затворени води в карбоновите варовици от горните повърхностни води в пясъчно-глинести отлагания.
По външен вид, състав и структура юрските глини са доста хомогенни и образуват дебелина от хоризонтално лежащи пластове. Те са тъмносиви, почти черни на цвят, често варовити, с тънки прослойки от глауконитни пясъци и фосфоритни възли, фрагменти от амонити и белемнити. Физико-механичните свойства на юрските глини са дадени в таблицата.


Песъчливо-пилестивата фракция на глините е доминирана от обикновени скалообразуващи минерали; кварц, калциеви карбонати и глауконит, малки количества слюда; във фракции от глина (частици< 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.
Всички тези особености на състава и структурата на материала определят специфичните физико-механични свойства на юрските глини - способност за набъбване, ниски стойности на ъгъла на вътрешно триене, способност за дълготрайни деформации, лошо възстановяване на разрушените структурни връзки , както и ниска водопропускливост и анизотропия. Високата дисперсност и хидрофилност на тези глини обяснява тяхното относително слабо уплътняване в условия на естествено възникване - на дълбочина 15 ... 20 m коефициентът на порьозност е по-голям от 0,9.
Масивът от юрски глини се характеризира с повишаване на устойчивостта на статично проникване с дълбочина от 1 MPa в горните слоеве до 3,5 MPa на дълбочина 20 m, с отделни отскоци до 5 ... 6 MPa в пясък и фосфор междинни слоеве. Такава разлика в стойностите на устойчивостта на сондата в горните и долните слоеве на юрските глини показва наличието на мекопластични глини в горните слоеве при контакт с водоносни пясъци и пясъчни глини. С дълбочината консистенцията на глините последователно се променя от твърда пластмаса до полутвърда. Наличието на мекопластични глини в покрива е свързано с отстраняването на покривни отлагания по време на планирането на територията, което доведе до промяна в естествения натиск и разграждане на глините. Така премахването на почвен слой с дебелина до 16 m доведе до разтоварване на подлежащите почвени слоеве и промяна на напрегнатото състояние с около 0,3 MPa. В резултат на еластичното декомпактиране се образуват голям брой малки пукнатини. Взаимодействието на разрохканите горни слоеве глини с вода доведе до тяхното набъбване и промяна в консистенцията, което доведе до забележимо намаляване на модула на деформация в сравнение с непроменените глини в естествено явление, изпитващи натиск от горните слоеве на почвата.


Покривът на юрските глини е неравен - има местни вдлъбнатини, не само затворени, заоблени, но и кухи, издължени по склона към река Городня. Тънък поток от подпочвени води се движи по покрива на глините към река Городня, която застоява в депресиите и взаимодейства с глината, причинявайки й набъбване, и определя нейното мекопластично състояние. При отваряне на яма в глина този поток от подпочвени води може да я запълни.
Характерна особеност на юрските глини като масив е наличието в дебелината им на пластове песъчлива глинеста почва и пясъци, съдържащи свободна вода, която не е свързана с общ хоризонт на подземните води. Дебелината на тези слоеве е малка, но техните води, заедно с водите, течащи по покрива на глините, могат да доведат до усложнения и забавяне на изкопните работи, ако отводняването и навременното отводняване на ямата, което е необходимо преди фундамента, не са предоставени.
Масивът от юрски глини също се характеризира с тънка обща фрактурност и блокообразност, особено изразени в горните слоеве на разреза, както и наличието на плъзгащи се огледала, ориентирани под ъгли от 45 и 90 °. Тези особености на структурата на глинестия масив могат да определят тяхната стабилност в склоновете на дълбоки ями или стени И покрива на подземните изработки, както и повишената пропускливост в сравнение с пропускливостта на по-дълбоките слоеве.
Във вертикалния разрез масивът от юрски глини се характеризира с наличието на пластове с еднакъв състав и свойства с дебелина 0,2-1,5 m, които се различават помежду си по дисперсия и плътност, както и пластове пясък и фосфорити. Тази структурна особеност, на пръв поглед в хомогенен глинен пласт, може да усложни изграждането на подземни изработки и дълбоки ями, тъй като устойчивостта на срязване на пластове с различно съдържание на глина може да бъде различна. Така ъгълът на вътрешно триене варира от 7 ... 8 ° за междинни слоеве от мастни глини до 15 ... 17 ° за по-пясъчни сортове.
Резултатите от проучванията (виж таблицата), извършени от Мосгоргеотрест през 1995 г. в Братеево, са достатъчно благоприятни за проектиране на основите на сгради върху естествена основа чрез монтиране на масивна стоманобетонна плоча или напречни ленти от фундаментни възглавници в плитка яма. Прогнозираният окончателен проект за повечето 17-етажни жилищни сгради не надвишава пределните стойности според SNiP 2.02.01-83. Неравномерното слягане и наклона на сградите също не надвишава стандартните стойности.
Преди застрояването на микрорайона през втората половина на 1995 г. почвеният слой е отстранен до върха на юрските глини, а фундаментната яма е изкопана на пълна дълбочина. Строителството обаче започна едва след 4 ... 5 месеца. Ямите се пълниха с вода дълго време, почвите на основата набъбнаха и когато настъпи слана, те замръзнаха.
Помислете за случаите на извънредни ситуации, довели до забавяне на строителството и началото на експлоатацията на сградите.
Жилищна 17-етажна едропанелна сграда L?3 е с фундамент под формата на монолитна стоманобетонна плоча с дебелина 60 см с работни шевове. В основата лежат тъмносиви юрски глини. Под ъгъла на къщата се разкрива водонаситена пластмасова песъчлива глинеста почва, която запълва дерето в покрива на юрските глини.
Сградата, която в плана е имала U-образна форма (фиг. 2), е издигната на няколко етапа. Първо беше сглобено мазето на цялата къща, а след това започна изграждането на първия етап.
Първите признаци на неравномерно слягане се появиха след монтажа на пет етажа. Строителите обаче не отдадоха нужното значение на тези де-жили, като продължиха да издигат сградата с бързи темпове, като същевременно коригираха отклоненията на стените от вертикалата с облицовка. В края на строителството на първия етап налягането в основата на плочата е 0,2 MPa, а под останалата част от къщата е 0,015 MPa, т.е. с порядък по-малко.
След откриване на пукнатини в конструкциите на сутерена, основно на кръстовището на сглобената 17-етажна част от сградата и сутерена на останалата част от сградата, строителството е преустановено и сградата е наблюдавана за деформации, като се извършват допълнителни инженерни и бяха извършени и геоложки проучвания.
Най-големите сутеренни селища (до 17,4 мм за 5 месеца) са наблюдавани в шестия участък, в непосредствена близост до недовършената част на къщата, чиято основа е разположена върху мека песъчлива глинеста почва, запълваща вдлъбнатината в юрския глинен покрив (виж фиг. . 2). Утайките на секциите на къщата, почиващи върху глина, не надвишават 3 ... 6 mm. Максималната ролка (126 ... 146 mm) се наблюдава в частта от къщата, която е претърпяла най-голямо течение. До края на периода на наблюдение (октомври 1996 г.) валежите и наклоните на всички участъци се стабилизираха. В този случай сградата всъщност е усукана (фиг. 3, 4).
Изследването на устойчивостта на статично проникване показа, че свойствата на глинестите и песъчливите глини, запълващи вдлъбнатината в горната част на юрските глини, са забележимо по-ниски, отколкото под маргиналните части на сутерена, почиващи върху юрски глини. За глинести почвата устойчивостта на конуса е приблизително 0,5 MPa, модулът на деформация 0,8 ... 1,0 MPa, докато за юрските глини надвишава 3 MPa. Нехомогенността на фундаментната почва е причинила неравномерното утаяване на сградата.
Сравнение на резултатите от статичното сондиране през 1995 и 1996 г. почви, лежащи на същите абсолютни коти, показаха, че за около година устойчивостта на статично проникване на юрски глини намалява 2 ... 5 пъти в слой с дебелина до 1,8 ... 2 м. 5 м. След уплътняването от слабите и набъбнали почвени пластове се стабилизира уреждането на сградата.
Независимо от това, почвите на основата бяха фиксирани чрез инжектиране на пясъчно-циментов разтвор под налягане до 13 атм в сондажи с дълбочина 6 m, което доведе до издигане на част от къщата, без впоследствие да се променя естеството на потока на утайка с течение на времето. И така, тягата след издигането на корпуса е 6,0 мм (виж фиг. 2); издигането на тялото в резултат на инжектирането на цимент е 12,0 мм, а слягането му след завършване на инжектирането е 7,8 мм.
По този начин неравномерните фундаментни паундове бяха причина за неравномерно утаяване и търкаляне в някои участъци от № 3.
Вторият етап на къща № 3 е построен за 5 ... 6 месеца. Наблюденията показват, че средната тяга е 41,4 мм с диапазон от стойности от 22 до 53 мм. Тази утайка се дължи на уплътняването на набъбнала юрска глина, която дълго време е била без доплащане.
Друга жилищна 17-етажна двусекционна едропанелна къща № 3а е издигната върху монолитна стоманобетонна плоча с дебелина 60 см. В основата на основата на сградата лежат юрски глини, но под една от крайните им части запълват почви ( -0,9 m) не бяха напълно покрити. Както и в предишния случай, основните почви бяха навлажнени за дълго време в открита яма. След монтажа на сутеренния под при налягане 0,015 MPa под основата на основата, на места се появиха косми пукнатини в панелите и подовите плочи, което доведе до прекратяване на строителството.
Геодезическите наблюдения показват (фиг. 5), че през зимния период и след размразяване на фундаментната почва е настъпило неравномерно издигане на сградата с поява на пукнатини в нейните конструкции, причината за което е действието на два фактора – надигане. и набъбване на юрски глини.
За укрепване на фундаментната почва, циментовата суспензия се изпомпва през пробитите кладенци под налягане, подобно на укрепването на почвата под къща № 3, което доведе до издигане на конструкцията (70 ... 80 mm за някои марки). След издигането на 17 етажа започва процесът на утаяване, който е средно 40 мм, което е сравнимо с утайките от втория етап на къща № 3. Това показва, че инжектирането на циментов разтвор в плътни юрски глини не причинява забележима промяна в деформационните свойства на тези глини.
В процеса на изпомпване на циментовата суспензия се наблюдава неравномерно издигане на цялата сграда (виж фиг. 5) с образуване на ролка. След завършване на инжектирането ролката в надлъжна посока по стена 1-1 достигна 0,005, стена 2-2 - 0,0031, а в напречна посока съответно 0,0025 и 0,0011, т.е. не надвишава граничните стойности на ролката съгласно SNiP 2.02.01-83.
В края на работата по укрепване на основата по време на монтажа на надземната част на сградата се наблюдава интензивно слягане на фундамента (най-голямата стойност на което е 55 мм), подобно на слягането на къща № 5, където не е извършено циментиране на фундаментната почва. Трябва да се отбележи, че ролката на сградата не се е увеличила по време на процеса на уреждане.
Жилищна 17-етажна сграда № 1 е с лентови основи с ширина 3,2 м от стандартни стоманобетонни фундаментни плочи. Стените на техническото подземие са изградени от стоманобетонни панели, а основите са на основата на юрски глини.
След монтажа на къщата са открити подвертикални пукнатини в една от секциите в носещите панели. Измерените слягания на отделни фундаментни плочи достигат 50 мм. Откриването на основите с ями, преминали от сутерена, показа наличието на вдлъбнатини в покрива от юрска глина, запълнени с пясък и глина с нарушена структура. Така причината за деформациите е фрагмент от яма на локални места под необходимо ниво, последвано от засипване с почва без уплътняване.

Многосекционната 17-етажна жилищна сграда № 5 също е проектирана върху лентови основи с ширина 3,2 м от типични стоманобетонни блокове. След построяването на сутерена, в отделни стенни панели и плоча ;: в подовете са открити косми пукнатини, причината за които е набъбването и набъбването на юрската глина, която е служила за основа на основите на скрапа. Някои експерти също така предложиха да се консолидират почвите чрез изпомпване на циментова суспензия по аналогия с къща № Za. В бъдеще обаче беше прието предложението на авторите за продължаване на строителството без изпомпване на разтвора в фундаментната почва.От фиг. 6, който показва валежите от марки, монтирани върху къщата, се вижда, че след завършване на строителството валежите рязко намаляват и не надхвърлят 60 мм. В този случай максималната неравномерност на деформацията е 0,0006 с допустима тяга от 100 mm и относителна разлика от 0,0016. Строителството на къща № 5 потвърди възможността за използване на традиционни основи върху естествена основа, представена от юрски глини в скална основа.

заключения
I. Юрските глини в естествени условия служат като надеждна основа на сгради и конструкции, имат достатъчна якост и ниска свиваемост. Отрицателните им качества са подуване и подуване, поради което е необходимо да се предотврати това явление в открити ями. По-специално трябва да се избягват прекъсвания в строителството и глина не трябва да се оставя ненатоварена за дълъг период от време. Дебелината на променения слой от юрски глини в резултат на разтоварване, замръзване, размразяване и набъбване в рамките на една година може да достигне 4 ... 5 m.
2. Тягата на 17-етажни къщи върху плоча или лентова основа, издигната върху юрски глини, не надвишава 8 см, а петата е в допустими граници.
3. Инжектирането на пясъчно-циментова смес в основата на изградените сгради води до издигане на сградата, без последващо изменение на големината и характера на оттичането на селището.

Последния път отидох в юрското дере в търсене на утайки от онези години. Имаше надежда да се намерят амонити и тя се оправда. Намерено е парче амонит. Но дерето не беше напълно изследвано и изпитано. Сняг и лед не позволиха да се завърши, а денят заспиваше. Реших, че трябва да продължа огледа и в същото време да надникна в съседното дере.
Това са отлаганията от юрския период. И юрската глина се оказва не съвсем черна. Всичко зависи от минералите в тези глини.

И малко по-близо.

Взех проба от ледникови отлагания, които припокриват юрските отлагания. Той разчупи глината в тава за дълго време до консистенция на измиване. Докато се снима и тя лежеше в плътен слой.

Това е парче отрязано с лопата. И какво не си хвърлил в раницата? Бих разгледал подробно у дома. Всичко интересно трябва да бъде събрано и разгледано по-подробно.

Четох за черни, зелени и други глини от Мъртво море. За буркан от 500 грама те искат 500 рубли. Ето колко хиляди рубли хвърлих с лопата днес. Но има какво да се хване. Качих поне един килограм за лопата и това е хиляда рубли. Докато почиствах склона, изхвърлих поне 100 лопати от тази много черно-зелена глина. Сто хиляди рубли в реката. И не е нужно да ходиш на работа. В буквалния смисъл на думата днес гребах пари с лопата. Само че бедата не е за вас самите, а за вас самите. Който се интересува от тази тема мога да донеса глинени проби за изследване. Екологично чист район.
Дъска за дерета с излагане на юрска черна глина.

Няколко пъти почвата започна да се изплъзва изпод краката ми и нямах особено желание да съм в студена вода. И защо да създавате гатанка за бъдещите палеонтолози? Усещане - В дебелината на юрските отлагания са открити останки от хомо сапиенс. Кой кого изяде? Хомо сапиенс с амонити или амонити с хомо сапиенс? И в днешната реалност нашите мили жени харчат много пари за закупуване на минерали от Мъртво море, въпреки че това е същото като в нашите предградия. В магазина, в красива кутия и неразбираеми букви. Инструкцията е написана и на иврит. Но нашите умни дами бързо разпределиха къде да сложат какъв цвят глина и от какво помага. Да прочетем името Glauconite clay - зелена глина. Нещо мистериозно като бляскаво. И всичко това е от гръцкия glaukos - "светлозелен". Как звучи - "Днес си направих процедури с глауконит. Кожата ми е мека и кадифена." Глауконитът е минерал, воден алумосиликат от желязо, силициев диоксид и калиев оксид с променлив състав. Химическа формула (K, H2O) (Fe3 +, Al, Fe2 +, Mg) 2 (OH) 2 × nH2O. Много минерализирана. Глауконитът се е образувал през юрския период, когато са живели динозаврите, преди почти 200 милиона години. Без достъп до кислород под високо налягане, глината се компресира, но не се вкаменява. Той остана в първоначалния си вид и човешката жизнена дейност по никакъв начин не повлия на неговите свойства. Същите зелени и черни глини, които се добиват от Мъртво море, са били засегнати от резултатите от човешката дейност - нефтени разливи, войни и други.
Химическият състав на глауконита е много променлив: калиев оксид (K2O) 4,4-9,4%, натриев оксид (Na2O) 0-3,5%, алуминиев оксид (Al2O3) 5,5-22,6%, железен оксид (Fe2O3) 6,1-27,9%, желязо оксид (FeO) 0,8-8,6%, магнезиев оксид (MgO) 2,4-4,5%, силициев диоксид (SiO2) 47,6-52,9 %, вода (H2O) 4,9-13,5%.
Желаещите да предприемат процедури с глауконит или просто да се потопят в банята със зелена (черна) глина, пишете, поръчайте. Ще донеса всякакви количества. Нека на рафта за козметика има кутия от чужбина за приятелки, а на лоджията – половин чанта за вас. Почистващите процедури могат да се правят всеки ден. Отървете се от пърхота за закуска, обяд и вечеря. Лекувайте всякакви белези всяка вечер.
Как да си направим гауконит глина у дома за употреба? Много е просто. В определен съд накисвали необходимото количество и го заливали с вода. След разкисляване те се разбъркват няколко пъти и тежките частици се оставят да се утаят на дъното. Събрахме всичко, което е отгоре и ето готов препарат за козметични процедури. Нанесете го по цялото тяло.
Можех да нарисувам всичко това с красиви думи, използвайки имената на известни козметологични компании, но го написах така. Същата глина. Със същите свойства. Приложи. Използваи го.
Скъпи читатели, не забравяйте, че навън е пролет. Това не означава, че трябва да бягате до магазина, за да купите нещо пролетно. Това означава, че трябва да излезете сред природата. Просто се разходете в гората. Чуйте как птиците пеят. Те пеят за любовта. Те пеят за живота. Има и такива скучни зони.

Хвърлете блуса настрана. Излезте при потока на слънце от сенките. Чуйте как тече изворна вода. Все още има малко остатък от лед, а растенията вече посягат към слънцето.

Погледнете назад и вижте прекрасното раждане на нов живот.


Дори старият лишей и това подмладено усещане за пролетта.

Гъбите са едни от първите, които се опитват да разширят рода си. Не знам името на тази гъба, но е наистина красива.

Възхищавам се на снимките досега, но минах покрай реката.

Спри се. Зачервяване.

Камъните бяха влачени от ледника. Те са навсякъде.

Обръщам една да видя каква порода е. Гнайсът е метаморфна скала, състояща се главно от плагиоклаз, кварц и калиев фелдшпат. И както във всички скали, има всякакви добавки. Вижте как готви домакинята в кухнята. Освен основните съставки, тя добавя всякакви вкусове и декорации към ястията. По същия начин майката природа при готвене се намесва с минерали в различни пропорции, докато получава различни ястия.

Следи в снега. Явно глиган. Не изглежда така. Уау пътека. Ако кравата вървеше, тогава наблизо ще има следи от придружителя. И какво да прави една крава в дере? Най-вероятно следите от лос. По-добре е да не се срещате с такива.

В дерета има много камъни от шокшански кварцит. Всички те са едноцветни. Но попаднах на такава рисунка.

Отнесох нарязаните парчета вкъщи. Ще се опитам да го обработя. Може да се полира. Камъкът е огромен. Не по-малко от сто килограма.

Той е един от тези, които търсят древни вкаменелости по бреговете на московските реки.

Преди 180 милиона години на мястото на нашия град е имало топло плитко море, в което е имало почти всички - от мекотели до влечуги и динозаври. Когато му дойде времето, те загинаха, потънаха на дъното. Техните кости, черупки, черупки бяха покрити с тиня. Така те продължиха и до днес.

МАШИНА НА ВРЕМЕТО.„В града има места, където потоци разяждат бреговете на река Москва, образувайки дерета и отварящи се слоеве от така наречените черни юрски глини“, казва Александър Мироненко, създател и главен редактор на палеонтологичния портал ammonit.ru. - Разположени са основно в гористи местности. Вкаменените обитатели на древното море се намират в големи количества в черна глина."

Според Мироненко, в някои случаи, особено през пролетта и след проливни дъждове, вкаменелости или "мъртви", както ги наричат ​​ловците палеонтологичните съкровища могат да бъдат изнесени директно на повърхността. В други случаи трябва да поработите малко с лопата или лопата.

КАКВО СЕ ТЪРСЯТ.„Най-често срещаните находки са амонити и белемнити - главоногите, които са изчезнали едновременно с динозаврите по неизвестна причина“, казва Мироненко. - Спирално навити седефени амонитни черупки могат да бъдат украса на всяка колекция. И единичните екземпляри в апартамента изглеждат много хубаво."

Белемнитите са популярно наричани "дяволски пръсти". Приличаха на калмари, но имаха мощна черупка със заострен край. В Москва има доста големи белемнити с дължина до 20-25 сантиметра.

„Белемнитите с очевидни следи от зъби на хищници са особено интересни, те също се срещат доста често“, продължава Мироненко. - Големите морски влечуги ядоха белемнитите цели, на цели стада наведнъж. Така че само особено щастливите мекотели успяха да изскочат от огромната уста и дори в леко ухапана форма.

Основните врагове на белемнитите са ихтиозаврите и плезиозаврите. Те също бяха открити в големи количества в моретата на Московска област. Костите им могат да бъдат намерени и в столицата.

ЗАЩО ДА ТЪРСЯ.Според Мироненко в Москва има само две до три дузини ловци на фосили. „Търсенето на антики е хоби за цял живот. Сродни на лов, риболов, бране на гъби, - казва Мироненко. - Ние имаме собствена страст.

Има търсачки, които копаят фосили от търговски цели. Например, добре запазена черупка от голям амонит може да струва до пет хиляди рубли.

Какви вкаменелости се намират най-често в столицата

амонити.Главоногите, техният разцвет падна върху юрския период - 400 милиона, и изчезнаха преди 65 милиона години заедно с динозаврите.

Размер: 5-30 см.

белемнитите.Роднини на калмари. Появи се преди повече от 200 и изчезна преди 65 милиона години. По външен вид и начин на живот те много приличат на съвременните калмари.

Размер: 0,5-20 см.

Брахиоподи.Раменогите мекотели са царували над планетата преди 400 милиона години в периода на Девон. Някои видове са оцелели и до днес.

Размер: до 20 см.

Морски лилии.Тези животни, а не растения, са се появили преди около 450 милиона години и все още живеят в моретата.

Размер: 3-20 см.

Двучерупчести рудисти.Двучерупчести мекотели. Необичайни с това, че черупките им са много подобни по форма на коралите. Изчезнали още преди появата на динозаврите на Земята.

Размер: до 40 см.

Морски таралежи.Изглежда като остри топки с диаметър 2-30 сантиметра. Тези бентосни животни са се появили на Земята преди повече от 400 милиона години.

Размер: 3-20 см.

Зъби на акула.Те са по-рядко срещани от другите вкаменелости. Морето на територията на Московска област се появи няколко пъти. Последният път беше преди 83-86 милиона години. Беше плитко и топло. И то е било обитавано от акули с размери до 3 метра. Размер: 2-12 см.

Къде е най-добрият шанс за намиране на вкаменелости

Карамишевски насип.Пред шлюзовете на склона над брега на реката. Какво намират: амонити, брахиоподи, игли на морски таралеж, зъби на риби и влечуги.

Нижни Мневники.На полуострова зад Карамишевския мост по протежение на река Москва има много стари и силно обрасли сметища. Какво намират: белемнити и морски таралежи.

Moskvorechye.На десния бряг на реката между жп гара Москворчее (недалеч от метростанция Каширская) и Братеевския автомобилен мост в дерета. Какво намират: амонити, зъби на акули.

река Шмелевка

Разкритието на юрските глини на река Шмелевка, на територията на Москва, се намира много удобно - на по-малко от десет минути от метростанция Красногвардейская. Какво намират: Големи амонити с диаметър над 30 сантиметра.

Филевски парк (Кунцево).Много обещаващо място по отношение на търсенето на вкаменелости. Какво намират: Белемнити, частици седеф от амонитни черупки, фрагменти от ракови ракови черупки, зъби и прешлени на риби. Преди няколко години там бяха открити дори челюстите и други фрагменти от скелета на малък ихтиозавър.

Капотня.Един от най-перспективните обекти в столицата. В района на Капотня, на брега на река Москва, има разкритие на юрски глини, в които са запазени вкаменелости. Какво намират: Амонити, зъби и фрагменти от прешлени от праисторически влечуги.

Сметище на метростанция Юго-Западная.Местност Тропарево-Никулино край река Смородинка. От известно време тук е донасяна пръст от фундаментната яма на строителна площадка за дълго време. Оказа се, че има голямо количество юрски глини. Какво намират: Амонити, белемнити, двучерупчести, брахиоподи, коремоноги, останки от гръбначни животни, вкаменени дървета.

Сметище на магистрала Варшавское.Юрски глини върху тревни площи и цветни лехи на кръстовището на магистрала Варшавское с улица на Подолск кадети. Местоположението е временно, юрските глинести депа са използвани като почва за озеленяване на територията след реконструкцията на магистралата.

Какво намират: амонити, белемнити, двучерупчести и коремоноги.