Плиты перекрытия пб размеры гост: Стандартные размеры плит перекрытия по госту

Содержание

Плиты перекрытия многопустотные ГОСТ 26434-2015. Актуальная версия.

Узнать типы, основные размеры, параметры многопустотных плит перекрытий, общие технические требования к ним и рекомендации по использованию из ГОСТ 26434-2015. Основные выдержки и полная версия официального нормативного документа от 2017-01-01.

Введенный в действие 01 января 2017 года ГОСТ 26434-205 распространяется на сборные железобетонные плиты перекрытий, изготовляемые из конструкционного тяжелого и легкого бетонов, которые применяются при устройстве несущих частей перекрытия жилых зданий.

Для того, чтобы правильно понимать ГОСТ, а в дальнейшем и прайс-лист заводов изготовителей, необходимо знать ключевые термины и определения по этому виду ЖБИ:

Плита — это крупноразмерный плоский элемент строительной конструкции, выполняющий несущие, ограждающие или совмещенные — несущие и ограждающие, теплотехнические, звукоизоляционные функции. Перекрытие — это горизонтальная внутренняя несущая конструкция в здании, разделяющая этажи.

Координационный (номинальный) размер плиты — это проектный размер плиты между разбивочными (координационными) осями здания в горизонтальном направлении. Конструктивный размер плиты — это проектный размер плиты, отличающийся от конструктивного (номинального) размера на нормированный зазор, учитывающий допуски на монтаж и изготовление.

В соответствии с принятыми нормативами, существует следующая классификация плит перекрытия:

Сплошные однослойные 1П — плиты толщиной 120 мм. 2П — плиты толщиной 160 мм;

Многопустотные 1 ПК — плиты толщиной 220 мм с круглыми пустотами диаметром 159 мм. 2ПК — плиты толщиной 220 мм с круглыми пустотами диаметром 140 мм. ПБ — плиты толщиной 220 мм беэопалубочного формования.

Обратите внимание, что плиты типов 2П и 2ПК изготовляют только из тяжелого бетона.

Многопустотные плиты перекрытия марок 1ПК, 2ПК можно применять дпя опирания по двум или трем сторонам или по контуру. Плиты типа ПБ можно применять для опирания по двум сторонам. Для каждого вида жилого здания допускается применять многопустотные плиты перекрытия строго установленного регламентом типа и размера. Полный перечень типов плит и мест их применения можно посмотреть в официальном ГОСТ, который мы предлагаем вам скачать для детального ознакомления.

Ссылка на скачивание (откроется в новом окне).

Если вы планируете купить многопустотные плиты, предлагаем ознакомиться с нашими ценами в обновленном прайс-листе. Телефон для справок (4912) 777-903

География поставок плит перекрытия нашей компании:

Бронницы, Владимир, Волоколамск, Воскресенск, Дмитров, Домодедово, Егорьевск, Жуковский, Калуга, Касимов, Кашира, Киржач, Коломна, Королев, Красногорск, Липецк, Мытищи

, Наро-Фоминск, Ногинск, Одинцово, Орехово-Зуево, Подольск, Пушкино, Раменское, Сергиев Посад, Серпухов, Солнечногорск, Ступино, Тамбов, Тула, Чехов, Шатура.

#многопустотныеплитыперекрытия #плитыперекрытия

ПБ 60-12-8 по стандарту: Серия ИЖ 568-03

Плита перекрытия многопустотная ПБ 60-12-8 представляет собой универсальное предварительно-напряженное строительное изделие прямоугольной формы стендового безопалубочного формирования с высотой 220мм и с наличием многочисленных пустот. Индустриальные изделия запроектированы по Серии ИЖ 568-03 и широко применяются при возведении жилых, общественных и индустриальных зданий. Элементы рассчитаны на применение в зданиях с обычной средой. Плиты выполняются из особо прочного материала и очень просты в установке, благодаря им создается ровный пол, они сохраняют отлично тепло. Рабочие чертежи представлены в Серии ИЖ 568-03

.

Расшифровка маркировки

Выпущенные плиты на заводе сборного железобетона, получают маркировочную надпись, которая состоит из совокупности букв и цифр. Марку можно встреть на одной из боковых сторон железобетонной конструкции. За счет шифра облегчается поиск необходимой строительной продукции на складской площадке. Чтобы более детально изучить особенности данных индустриальных изделий, рассмотрим марку ПБ 60-12-8 согласно Серии ИЖ 568-03:

1. ПБ — плита многопустотная;

2. 60 — длина;

3. 12 — ширина;

4. 8 — нагрузка.

Все маркировочные шифры наносятся влагоустойчивой краской с помощью штампов и трафаретов. Рядом с маркой ставят номер партии, дату выпуска, массу плиты в килограммах и печать отдела технического контроля. Заводские марки нельзя изменять и вносить какие-либо дополнения.

Основные характеристики и изготовление

Индустриальные изделия ПБ 24-12-10 выпускаются на специализированном предприятии с соблюдением всех требований Серии ИЖ 568-03 и ГОСТ 9561-91. За прочную и надежную основу принимается бетон класса В30. Показатели морозостойкости и водонепроницаемости устанавливается в индивидуальном порядке и зависят от среды эксплуатации. Конструкции выпускаются предварительно напряженными, поэтому они армируются высокопрочной проволокой Bp-II. Для удобства монтажа и транспортировки используются монтажные петли. Все составляющие металлические детали проходят обработку от коррозии, которая предотвращает появление ржавчины.Отпускная прочность бетона нормируемая должна составлять не менее 70 % от проектной марки. Предел огнестойкости панелей составляет один час. Согласно ГОСТ 13015.3-81

железобетонные изделия должны пройти ряд контрольных проверочных испытаний. Индустриальные элементы проверяются на прочность, жесткость и трещиностойкость. Особое внимание уделяется геометрическим характеристикам и поверхности. Поверхность должна быть ровной и гладкой, а так же без вмятин, пятен и других дефектов. После всех необходимых проверок, каждая новая партия железобетонных изделий получает сертификат соответствия, который содержит краткую информацию о сырье и о производителе. Вся железобетонная продукция поставляется к заказчику с необходимым комплектом документов.

Хранение и транспортировка

Плиты перекрытия многопустотные ПБ 60-12-8 хранятся и транспортируются в рабочем положении согласно всем требованиям регламента Серии ИЖ 568-03. Элементы складируют в штабеля высотой не более 2,5 метров с применением деревянных инвертарных подкладок и прокладок высотой не меньше 30 мм. Перевозка осуществляется на специализированном транспортном средстве, а так же на железнодорожных платформах, надежно закрепленные фиксирующими механизмами. Индустриальные конструкции ни в коем случае нельзя сваливать на землю и перетаскивать волоком. Погрузочно-разгрузочные операции проводятся на заранее подготовленном подъездном пути.

Уважаемые покупатели! Сайт носит информационный характер. Указанные на сайте информация не являются публичной офертой (ст.435 ГК РФ). Стоимость и наличие товара просьба уточнять в офисе продаж или по телефону 8 (800) 500-22-52

Расшифровка плит перекрытия пб

Условные обозначения, применяемые при маркировке плит перекрытий ПК, регламентируется ГОСТ 9561 (Железобетонные многопустотные плиты перекрытий — технические условия) и ГОСТ 26434 (Железобетонные плиты перекрытий — основные параметры и типы).

В настоящий момент актуальной редакцией ГОСТ 9561 является издание от 2016 года, для ГОСТ 26434 — издание от 2015 года.

Следует отметить что данные ГОСТы существуют давно, и выдержали по несколько редакций, ГОСТ 9561 ссылается на ряд типовых проектных серий, которые не подвергались редактированию и обновлению вслед за изменением ГОСТ. ГОСТ 9561 допускает изготовление многопустотных плит перекрытий по проектным сериям, не указанным в ГОСТ, но разработанными квалифицированными проектными организациями в соответствии с его требованиями.

Также обратите внимание, что до введения редакции 1992 года «плиты перекрытий железобетонные многопустотные» назывались «панелями железобетонными многопустотные для перекрытий зданий» — фактически это одно и то же.

Из-за вышеперечисленного, в наименовании, и расшифровке наименований различных серий изделий, часто возникает путаница.

Для начала разберемся со стандартными наименованиями по ГОСТ 9561 — плиты многопустотные, которые могут быть следующих видов:

Плиты 1ПК — железобетонные многопустотные, толщиной 220 мм с диаметром отверстий 159 мм, предназначенные для опирания по двум сторонам. Данные изделия чаще обозначаются просто как плиты ПК.

К этому типу плит относятся также многопустотные плиты П выпущенные по серии 1.241-1 альбом 36, которые согласно ГОСТ должны быть поименованы как ПК, но непосредственно в альбоме имеют маркировку панели П.

Изделия длиной до 4780 мм допускается изготавливать с использованием ненапрягаемой арматуры, плиты свыше указанной длины, производят с использованием предварительно напряженной арматуры класса At-V. Используется электротермический способ напряжения.

Плиты ПБ — толщиной 220 мм, безопалубочного формования, предназначенные для опирания по двум сторонам.

Плиты ПГ — толщиной 260 мм с грушевидными пустотами, предназначенные для опирания по двум сторонам.

Кроме того, в ГОСТ 9561 описаны менее распространённые типы изделий:1ПКТ, 1ПКК, 2ПК, 2ПКТ, 2ПКК, 3ПК, 3ПКТ, 4ПК, 5ПК, 6ПК, 7ПК, отличающиеся толщиной, диаметром отверстий и количеством сторон опирания плиты.

Буквенно-цифровые маркировки плиты ПК (панелей П по серии 1.241-1) на примере плиты перекрытия ПК 57-10-8 АтV-1:

ПК — плита железобетонная многопустотная, толщиной 220 мм с диаметром отверстий 159 мм, предназначенные для опирания по двум сторонам.

57 – длина изделия в дециметрах.

10 – ширина изделия в дециметрах.

8 – данное изделие выдерживает нагрузку до 800 кгс/м2 – расчетная нагрузка.

AtV– использование предварительно напряженной арматуры и ее класс. В случае использования ненапрягаемой арматуры обозначение опускается.

Дополнительно могут быть использованы обозначения:

— Л — легкий бетон, С — плотный силикатный бетон; не обозначают тяжелый бетон.

— а – отверстия плит имеют уплотняющие вкладыши.

— 1 — этот индекс означает, что отверстия плиты заделаны с торцов.

Купить плиты ПК по ценам ниже заводов производителей Вы можете в компании «ЖБИ Эксперт».

Станок и машина линии безопалубочного формования для железобетонных пустотных плит

Наша компания специализируется в разработке,производит машины по предварительно-напряженной бетонной конструкции, нашей компаней производственны машины GLY(безкруглое отверстие, круглое отверстие) по производству бетонных пустотных плит есть такие особенности-рациональный проект, простое управление и обслуживание, быстроизнашивающиеся детали долговечные и т,д.. Изготовленные пустотные плиты имеют такие преимущества: гладкость поверхности, плотность конструкции, прочность и геометрический размер.Всё это соответствует стандарты и нормы страны, длина плит от 4.2м до 18м,ширина плит 600мм, 900мм,1200мм, толщина плит 120мм, 150мм, 180мм, 200мм, 250мм, 300мм, 380мм, самые идеальные и экономические машины по производству пустотных плит большого пролета для заводских корпусов, школ,больниц,торговых центров, служебных зданий, крупных складов и жилых квартир.

Параметры:

О нас:

Основные виды продукции нашей компании включают в себя: формовочная машина GLY предварительно-напряженных пустотных бетонных плит большого пролета, машина легких стеновых плит, формовочная машина обрешетины, формовочная машина перемычек и косяков, формовочная машина стоек, резательная машина пустотных плит, бетонораздатчик, натяжитель с высокой прочностью, их всего больше 10 видов, 100 типоразмеров. Наша компания может по требованию клиентов проектировать и изготовить формовочные устройства для производства бетонных конструкций разных размеров, предложить целый комплект технологии и решения по техникеот создания завода до изготовления плит.

Наша честь:

Схема завода для мишниы по производству пустотных плит :

Поток производства

1.Натяжение арматуры

2.Подготовка сырья

3.Процесс производства

Наша компания может по требованию клиентов проектировать и изготовить формовочные устройства для производства бетонных конструкций разных размеров, предложить целый комплект технологии и решения по техникеот создания завода до изготовления плит.

Отпправка:

Наши клиенты:

Обычные вопросы:

1. Когда создана ваша компания?

Xing Yu компания создана в 1996 году.

2. Где находится ваша компания?

Наша компания находится в городе Цзыбо провинции Шаньдун.

Вы можете долететь до аэропорта Цзинань, мы встретим Вас в Цзинань.

3. Какая форма оплаты у вас?

Вы можете перевести оплату Т/Т, мы предложим вам банковскую информацию.

Обычно оплатить аванс 30% , потом оплатить остальные 70% перед отправкой.

4. Сервис продажи:

Мы предложим техническую поддержку всё время.

Мы предложим гарантию на один год для комплектной машины.

Мы предложим бесплатно быстроизнашивающиеся детали.

Мы предложим сервис продажи низкой платы после исчек гарантии.

Мы предложим бесплатно обучение для конечных пользователей.

Вы нужны нам повреждить следующие информации:

5. Какие плиты вы хотите производить, плиты перекрытия, стеновые плиты, плиты перемычек и косяков или другие плиты?

6. У вас есть точный размер плиты перекрытия( ширина и толщина) ? Если нету, пожалуйста, скажите нам пролёт плиты перекрытия, мы дадим вам предложение.

Железобетонная плита перекрытия ПБ 85-15-8 изготавливается методом непрерывного безопалубочного формирования, и служит для перекрытия этажей в жилых и производственных зданиях. Эти плиты, как и многие железобетонные изделия такого типа, изготавливаются из тяжелого бетона марки не ниже В15-В20. Производство происходит исключительно в заводских условиях при строгом соблюдении всех технологий и нормативов ГОСТа 9561-91. Вся продукция должна быть обеспечена документами, удостоверяющими качество и соответствие. Коэффициент морозостойкости плит перекрытия F-50, водонепроницаемости W-2.

ЖБИ плиты ПБ 85х15 — это один из основных элементов современных конструкций из железобетона. Они обеспечивают оптимальные показатели качества, надежности и долговечности, не смотря на то, что они значительно легче своих монолитных аналогов. Они имеют относительно небольшой вес по сравнению с полнотелыми плитами, а значит, их транспортировку и монтаж осуществлять на порядок проще. Хотя для этого, в любом случае, требуется специальная тяжелая строительная техника типа подъемных кранов. На мировом рынке сегодня это один из наиболее популярных видов плит перекрытий. Они применяются практически на всех строительных объектах, будь то сооружение из кирпича, панелей или пеноблока, благодаря своим эксплуатационным свойствам, они очень востребованы строителями. Плюсы использования данных элементов в строительстве неоспоримы. Они позволяют осуществить возведение в кратчайшие сроки. Поверхность железобетонных плит ровная и легко обрабатывается под чистовую отделку в ремонте. При закладке фундамента можно сэкономить, поскольку вес плит, благодаря пустотам, значительно облегчает вес всей конструкции, и фундамент может быть тоже облегченным. Конструкции из пустотных плит перекрытия позволяют так же экономить на затратах на теплоэнергию, поскольку сами пустотелые плиты обладают хорошими теплоизолирующими свойствами, за счет имеющихся полостей, наполненных воздухом. Таким сооружениям не опасны устойчивые морозы или сильные ветра. Технологией все это предусмотрено.

Безопалубочные плиты перекрытия ПБ 85.15.8 производятся способом непрерывного формирования. Данный способ изготовления, позволяет производить плиты перекрытия любых размеров. Они отлично подходят для возведения загородных домов, торговых центров и строительства гаражей, цехов и складов. С точки зрения противопожарной безопасности, плиты перекрытия ПБ являются одним из самых безопасных материалов. Их активно применяют в устройстве сборных перекрытий. В зависимости от вида арматурной сетки и класса бетона расчетная нагрузка у таких плит составляет от пятисот до тысячи шестьсот килограммов на квадратный метр. За счет этого плита может иметь следующие варианты написания маркировки:

Буквы ПБ в маркировке означают название — Плита безопалубочная. Первые две цифры показываю на размеры плит перекрытия (длина и ширина). последняя цифра означает нагрузку (8 — 800 кг/м2).

Плита стендового формирования может иметь и другие размеры, так как по длине изготавливаются с «шагом» в один дециметр. Несущие стены, на которые устанавливаются плиты, могут быть сделаны как из кирпича, так и из пеноблока. Эти плиты могут использоваться и для строительства каркасных сооружений. Плиту перекрытия многопустотную можно выполнить с косыми торцами. Для архитектурного проектирования это дает больше возможностей для свободной планировки. Плиты многопустотные обладают высокими шумоизоляционными свойствами, что очень важно при гражданском строительстве. Сравнительно небольшой вес значительно повышает их эргономичность и удобство в монтаже. В жилищном строительстве очень удобным является то, что пустотные плиты имеют гладкую поверхность. Этот факт значительно упрощает ремонт и сокращает расходы на него, поскольку можно обходиться без черновой отделки, такой как штукатурка и выравнивание полов и потолков. Скошенные торцы позволят реализовать самые смелые планировочные решения, поэтому плиты перекрытия ПБ являются современным удобным материалом для строительства и проектирования. Но все же основная задача этих плит состоит в том, что они воспринимают и передают вес людей и предметов. Их применение оправдано в зданиях с любой отопительной системой. Отличие плит ПБ от плит ПК состоит в способе их изготовления. Плита перекрытия ПК заливается в металлоформу определенного размера, что и является в итоге длиной и шириной плиты. В то время как плиты ПБ заливаются на специальной линии, длиной 180 метров, а уже после этого нарезаются специальной пилой с алмазным покрытием на нужные размеры. Ширина линии может быть 1.2 мерта, либо 1.5 метра. При необходимости готовую плиту можно распилить не только поперек, но и вдоль и тем самым придать необходимую ширину, например один метр. Транспортируют и складируют плиты пустотные в стопках. При перевозке не более четырех штук в высоту, а при хранении не более шести.

Для начала узнаем какой она должна быть.

Для круглопустотной плиты перекрытия:

ПК 45.15-6.АтV что же здесь что обозначает?

  • ПК — плита круглопустотная высотой 22 см
  • 45 — длина плиты в дециметрах
  • 15 — ширина плиты в дециметрах
  • 6 — допустимая нагрузка в сотнях килограмм на метр квадратный
  • АтV — тип арматуры

Для плиты безопалубного формования:

ПБ 60-12.22-10,5К7 где

  • ПБ — плита безопалубного формования
  • 60 — длина плиты в дециметрах
  • 12 — ширина плиты в дециметрах
  • 22 — высота плиты в сантиметрах
  • 10,5 — допустимая нагрузка в сотнях килограмм на метр квадратный
  • К7 — тип арматуры

Как видим маркировка примерно одинакова, за исключением того что у экструдерной плиты высота указана явно, так как может варьироваться в широких пределах.

Реальные обозначения плиты перекрытия на сайтах интернет магазинов:

Для всех плит вы увидите примерно следующее: ПК 45-15-8 или ПБ 60-12-8 или ПК 60.12.8

Думаю смысл понятен, вначале буквы указывающие тип плиты а затем длина и ширина. Класс нагрузки часто может вообще отсутствовать так как по умолчанию считается 8.

Кстати, важный момент, реальная длина круглопустотной плиты на 2 см меньше, а ширина на 1 см меньше. Это сделано для образования технологических зазоров. Для экструдерных плит реальный размер лучше уточнить у продавца.

В настоящее время наиболее распространены 3 вида многопустотных перекрытий, отличающихся не только названием, но и способом изготовления, а также геометрическими размерами:

  • ПК — типовые,
  • ПБ; ППС – стендового формования,
  • 1,6ПБ; ПНО; ПБО — облегченные.

В этой статье рассмотрим, какие геометрические размеры имеют каждый из этих видов, а также диаметр и расположение отверстий.

Размеры плит ПК

Это наиболее часто встречающиеся панели, которые производятся в металлоформах, с сеточным (длиной до 4,2), либо преднапряженным (свыше 4,5) армированием. Маркировка изделий содержит геометрические габариты по длине и ширине, а также нагрузку и иногда метод армирования. Например, ПК 51-18-8. Длина 5,1, ширина 1,8, нагрузка 800 кгс/м2.

Стандартная ширина панелей может быть 1; 1,2; 1,5 и 1,8. Чаще всего встречаются плиты 12 и 15 дм. Обычно, ими можно набрать любую необходимую ширину проема. Отклонения по этому габариту не могут превышать 6 мм.

Длина, как правило, варьируется в пределах от 1,8 до 7,2 метра, но встречаются панели и до 9 метров. Фактическая длина всегда меньше номинальной, т.е. указанной в маркировке, на 2 см. Это необходимо учитывать при расчете опирания плиты на стену. Предельное отклонение – 8 мм для длины до 4 метров и 10 мм — для более длинных изделий.

Посмотреть наши цены можно на этой странице: плиты перекрытия ПК.

Обычно выпускаются панели с отверстиями диаметром 159 мм. В терминах ГоСТа это плита 1ПК. Расстояние между отверстиями составляет 185 мм от центра до центра пустот. Надо понимать, что это цифры, заложенные ГоСТом, фактические размеры конкретных производителей могут отличаться от заявленных.

Размеры плит перекрытий ПБ

Эти панели производятся по сравнительно новой технологии формования на стендах без использования форм. Основной особенностью является использование преднапряженного армирования вне зависимости от длины, а также марка бетона М-400 и выше. Расшифровка маркировка аналогична ПК.

Ширина зависит от установленного стенда, как правило, это 1,2 метра, но бывают дорожки и другой ширины. Просто 12 дм наиболее удобна для заполнения среднестатистического проема.

Длина очень вариативна и может быть от 1,8 до 12 в зависимости от получаемой нагрузки и высоты плиты. Как правило, типовую нагрузку 800 кгс/м2 для высоты 220 мм по этой технологии можно получить до длины в 9,6 метров. Дальше, либо падает несущая способность, либо увеличивается толщина панелей.

Наши цены на эти изделия тут: плиты перекрытия ПБ.

Диаметр, форма отверстий, а также расстояние между ними определяется изготовителем оборудования и проектом. Для каждого завода эти параметры индивидуальны. Обычно круглые отверстия имеют несколько меньший диаметр, например 150 мм, чтобы обеспечить прочность при давлении вышележащей стены по торцам без использования дополнительного армирования

Размер облегченных плит перекрытий

Если стандартные пустотные перекрытия имеют толщину от 220 мм и больше, то облегченные плиты перекрытия рассчитаны на высоту 16 см, что накладывает определенные ограничения на длину этих изделий.

По стандартной технологии изготовления (с помощью форм) на Рязанском заводе №2 выпускаются панели ПНО длиной до 6,3 метра при ширинах 10, 12 и 15 дм.

По технологии стендового формования — облегченные 1,6ПБ и ПБО, без падения несущей способности могут быть до 7,6 метра. Далее уже только меньшая нагрузка.

Диаметр отверстий, естественно, меньше, и отличается у разных производителей. Так, например, на Воскресенском заводе ЖБКиИ он составляет 102 мм.

Почитать про армирование панелей различным марок можно в нашей статье Армирование плит перекрытий.

Взаимозаменяемость многопустотных плит ПК и ПБ. Чем отличаются планшеты ПК от ПБ

Плиты перекрытия ПК и ПБ — железобетонные изделия, применяемые в современном гражданском и промышленном строительстве в качестве несущих перекрытий при устройстве межэтажных секций, а также других соединительных конструкций. Оба этих вида железобетонных изделий довольно похожи по своему назначению, но также имеют существенные различия.

Основное различие между этими видами железобетонных изделий отражается в их маркировке и заключается в технологии изготовления.Таким образом, ПК — пустотная плита, а ПБ — плита без опалубки. Рассмотрим оба метода подробнее:

Плиты ПК изготавливаются следующим образом: арматура помещается в металлическую форму, заливается бетон. Затем металлическая форма проходит непродолжительную вибрационную процедуру на специальном оборудовании (вибростоле) для равномерного заполнения металлической формы бетоном. Далее металлическую форму с бетоном помещают в пропарочную камеру, где подвергают паровой обработке с соблюдением температурного режима в течение 6-8 часов.После этого готовое изделие вынимается из формы.
Формовка панелей изделий из ПБ происходит на металлическом теплом полу. Изделия армируют предварительно напряженными тонкими тросами (реже проволокой), то есть натягивают по всей длине места изготовления. Специальная формовочная машина проезжает по месту формования по рельсам, оставляя за собой сплошную бетонную ленту. Затем получившуюся линию железобетона накрывают пленкой (теплоизоляционным материалом), нагревают и разрезают на изделия необходимой длины.

Отличие плиты ПБ от ПК еще и в возможности разрезания плиты ПБ при необходимости под углом 450, что делает эти железобетонные плиты более удобными для возведения конструкций. Такие плиты имеют широкий диапазон нагрузок от 400 до 1250 кгс / м2. Преимущество плит ПК (снабженных круглыми пустотами) перед ПБ — возможность организации в них отверстий для проведения внутридомовых коммуникаций.Пустоты плит перекрытия ПБ (овальные) не подходят для проделывания отверстий, которые изначально не были предусмотрены.

Размеры плит перекрытия ПК составляют от 2,0 м до 9 метров в длину, а ширина пустотных плит перекрытия от 1,0 м. до 1,5м. В случае плит ПБ технология предусматривает поперечный разрез плиты алмазной пилой под любым углом, любой длины и ширины.

Пластина PB
Пластина для ПК
Пластина PNO

В строительстве железобетонные плиты используются для перекрытий.Часто люди сталкиваются с проблемой выбора плиты перекрытия типа ПК, ПБ или ПНО. Все они похожи друг на друга, но с первого взгляда знающий человек легко находит различия. В этой статье мы рассмотрим различия между плитами перекрытия и научим вас их различать.

Как визуально отличить пластину ПК от ПБ и ПНО?

Чтобы с первого взгляда отличить печь ПБ от ПК, достаточно присмотреться. Благодаря специальной обработке плита PB имеет очень ровную поверхность без трещин и аккуратную форму, в то время как плита PB может быть изготовлена ​​довольно грубо.Также пластину ПБ можно отличить от ПК по форме полостей (см. Фото). Плита PNO имеет небольшую толщину и большие круглые пустоты внутри — главный визуальный индикатор разницы.

Технические различия между платами ПК и PB

В отличие от ПБ имеет напряженную поперечную и продольную арматуру. Пустоты плиты ПК предусмотрены для прокладки труб и коммуникаций, тогда как в неподходящей плите ПБ для этого потребуется сломать ребра. Также эти полости обеспечивают звуко-, теплоизоляцию и защиту от вибрации.Для дополнительной безопасности полости можно заполнить бетоном во время установки.

Изготовлен по усовершенствованной технологии, трещины поверхностного натяжения отсутствуют. Это балочная плита перекрытия, не имеющая поперечного армирования. Несмотря на внешнее сходство с ПК, плита ПБ имеет свои ключевые особенности. Здесь используется только продольное армирование, поэтому такую ​​плиту можно разрезать как продольно, так и наискось под углом 45 градусов. под любой размер, что пригодится для нестандартных решений.Благодаря особенностям конструкции доска ПБ может выдерживать очень большой вес.

Основные отличия плиты перекрытия PNO

Внешне немного тоньше ПК и ПБ и имеет меньший вес. Возможно, многие думают, что такая печь менее надежна, но это не так. Плита PNO изготавливается из более прочного бетона и более толстой арматуры. Несмотря на меньшую толщину самой платы, она выдерживает ту же нагрузку, что и плата ПК и ПБ. Также легкую доску PNO можно разрезать до любого размера, так как она имеет небольшой шаг в номенклатуре.Стоит отметить, что большие полости плиты PNO увеличивают общую жесткость и экономят материал, тем самым удешевляя готовое изделие.

Пустотные плиты перекрытия — один из самых востребованных видов бетонных изделий. Однако когда дело доходит до выбора, какие плиты покупать, многие строители теряются. Действительно, как определиться, какую плиту перекрытия выбрать, как разобраться во всех этих различных цифрах и буквах и научиться их правильно читать?

Пустотная плита перекрытия PC

ПК — плита перекрытия с продольными пустотами круглого сечения и высотой сечения 220 мм.Их изготавливают пропариванием в металлических формах и, как правило, армируют предварительно напряженной арматурой.

Размеры и нагрузка плиты закодированы в маркировке плиты, например PK 58-10-8 :

  • 58 — длина в дециметрах, 5 метров и 80 сантиметров.
  • 10 — ширина в дециметрах, 1 метр.
  • 8 — нагрузка, умноженная на 100; Таким образом, это плита длиной 5 метров 80 сантиметров, шириной 1 метр и нагрузка, которую может выдержать плита, составляет 800 кг на квадратный метр.

Плиты одинаковой высоты — 22 сантиметра. Пустоты круглые, диаметром 159 мм. Допускаются небольшие отклонения в размерах до 2 см, согласно ГОСТ 9561-91 п. 1.3.10.

Платы

должны быть выбраны в соответствии с дизайном вашего дома или доверить выбор профессионалам. Если вы все же решили сделать выбор сами, то нужно точно рассчитать площадь, которую нужно покрыть. Нагрузка 800 кг на м2 подходит для обычных малоэтажных жилых домов, если на плите стоят тяжелые предметы (камины, джакузи и т. Д.)), то печи с более высокой загрузкой — 10, 16 (1000 и 1600 кг / м2).

Плита пустотная ПБ

Плита перекрытия ПБ изготовлена ​​по усовершенствованной технологии, на ней отсутствуют трещины поверхностного натяжения. Это балочная плита перекрытия, не имеющая поперечного армирования. Несмотря на внешнее сходство с ПК, плита ПБ имеет свои ключевые особенности. Здесь используется только продольное армирование, поэтому такую ​​плиту можно разрезать как продольно, так и наискось под углом 45 градусов.под любой размер, что пригодится для нестандартных решений. Благодаря особенностям конструкции доска ПБ может выдерживать очень большой вес.

В чем разница?

Плиты

ПК изготавливаются традиционным способом: в опалубке с шагом 300 мм. Плиты ПБ — продукт современных строительных технологий … Они производятся непрерывным способом, поэтому длина конструкции может быть задана: от 1,8 м до 9 м. Шаг ПБ кратен 10 см.Поскольку ПБ комплектуются специальной гладильной машиной, их внешний вид более эстетичный и ровный. В бетоне отсутствуют трещины от напряжения. Кроме того, безпалубный метод изготовления позволяет снизить вес конструкции на 5%. Плиты ПБ можно при необходимости распилить под углом 45 градусов, когда необходимо закрыть эркеры. Все это делает плиты ПБ более удобными для строительства. Кроме того, плиты PB, длина которых составляет до 9 метров, снабжены, как и плиты PC, специальными петлями для облегчения перемещения и установки.

Отмечено преимущество ПК-плит при необходимости проделывать отверстия для внутрикорпоративных коммуникаций. Диаметр пустот в плитах, а также их круглая форма позволяют беспрепятственно прокладывать трубы. Пустоты плит ПБ не приспособлены для прокладки коммуникаций — для того, чтобы провести трубы, необходимо сломать ребра между пустотами несколько вытянутой формы. Различия между плитами ПК и ПБ практически незаметны, если речь идет о малоэтажном строительстве, например, строительстве загородного дома… Поэтому в частном строительстве активно используются и тот, и другой вид плит.

Информация о ценах на плиты перекрытия.

Для строительства дома я использовал плиты перекрытий ПК и ПНО, присмотрелся и даже поехал на завод посмотреть плиты, изготовленные по бесформенной технологии, сокращенно ПБ. Вы должны решить, из каких или из каких плит будут ваши перекрытия еще на стадии проектирования, ведь плиты имеют стандартные размеры … Если у вас уже есть проект и вы строите, не внося изменений в проект, то в обычной проектной документации учитываются размеры плит и их количество.

Пластины ПК.

Я использовал печатные платы для покрытия цокольного и первого этажей дома. Эти плиты имеют толщину 220 мм, что позволяет легко закрыть торец плит блоком поротерм и выйти заподлицо с плитой, так как их высота составляет всего 219 мм. Это особенно актуально для моего случая, потому что я использовал блок Porotherm 25 в тех местах, где плиты поддерживаются, есть статья об этом «Мы начинаем укладку блока Porotherm 44 и 25». Еще один плюс пластин ПК перед пластинами ПНО в том, что их толщина больше и пластины менее гулкие и звонкие, звуки со второго этажа будут лучше демпфироваться пластинами ПК.

Таблички ПНО.

Еще на этапе проектирования я планировал покрыть последний второй этаж своего дома пластинами из ПК. Но когда пришло время заказывать плиты для второго этажа, у меня были плиты на две длины, а одна длина не загружалась полностью, и за доставку нужно было платить полностью. Именно тогда я обратил внимание на пластины PNO, потому что они тоньше, чем их высота 160 мм, весят меньше и подходят всем по одной длине. Плиты ПНО лучше передают звуки, но так как моя крыша там не живет, никто не решится ими пользоваться.Настораживало, что при меньшей толщине несущая способность была такой же, как у плит ПК. По паспорту качества все уточнили, когда пришли плиты, оказалось, что плиты ПК из бетона марки М250, а ПНО из бетона марки М350.

Таблички ПБ.

Еще в самом начале строительства пришли плиты перекрытия цоколя сомнительного качества; Об этом есть статья «Неисправные пустотные плиты». В комментариях всех интересовало, почему я не использовал плиты, изготовленные по бесформенной технологии, сокращенное название плит «ПБ».Но не все смотрят мой блог целиком, поэтому не увидели статьи с видеоматериалом под названием «», где я ходил на завод по производству плат PB. Технология производства таких плит новая, и плиты получаются самого лучшего качества … Но есть одно но, что такие плиты изготавливаются только одной ширины — 1200 мм. В своем проекте я использовал пластины 1000 мм и 1500 мм. Если вы решили перекрыть плитами ПБ, то габариты дома необходимо сделать так, чтобы было использовано равное количество плит. Потому что, если вам нужны плиты шириной менее 1200 мм, то помимо платы за всю плиту, получив только ее часть, вы также заплатите и за резку плиты (плата берется за метр пропила).Это увеличивает стоимость плит ПБ. А фундамент на тот момент уже был залит.

Планируя строительство дома, необходимо тщательно рассчитать стоимость и целесообразность использования всех материалов. У непрофессиональных строителей часто возникает вопрос, какие плиты перекрытия лучше использовать — ПК или ПБ. Для того, чтобы осуществить осознанный выбор, необходимо разобраться, в чем разница между пластинами ПБ и ПК. Как обычно, все спецификации устанавливаются на стадии производства.

Способ производства плиты перекрытия

В плитах ПК применяется железобетон класса В15 и выше. Армирование производится стальной предварительно напряженной арматурой. Обычно для армирования используют две сетки (верхняя БП-I диаметром 3-4 мм, а нижняя армированная из арматуры 8-12 мм класса АIII), но если длина плиты планируется больше 4,2 метров, то необходимо также предварительно натянуть арматурные элементы. Также для придания прочности при больших габаритах применяют арматурные стержни ATV.Для качественной фиксации всех армирующих элементов используется опалубка в виде металлических форм, в которые заливается бетонная смесь.

Для производства плит ПБ используется бетон более высоких марок. Например, на заводе нашей компании «Промстройдеталь» используется бетонная смесь марки В30. Для армирования мы используем предварительно напряженную проволоку из более прочных и дорогих металлических сплавов. Это гарантирует надежность и долговечность продукции. Но при этом увеличивается вес. готовый продукт — так, плата PB в среднем на 6% тяжелее платы ПК.

Использование высокотехнологичного оборудования «ТЕХНОСПАН» позволяет создавать идеальную геометрию плит компании «Промстройдеталь». Подробнее о способе производства плит перекрытия вы можете узнать, посмотрев видео или перейдя по ссылке «Производство плит перекрытия».

Отличительные особенности ПБ и печатных плат

Взглянув на производственные особенности, вы можете оценить, чем плиты перекрытия PB выгодно отличаются от PC:

  • Использование одного типа проволоки и ее более компактное расположение делают производство проще и быстрее;
  • более высокие сорта могут повысить прочность изделия;
  • Более эргономичное расположение усиливающих элементов позволяет значительно ускорить производство, а значит, вы можете заказать плиты именно под свои нужды и получить их в кратчайшие сроки.
  • Плиты перекрытия ПБ можно разрезать с любым необходимым шагом 10 сантиметров, при этом длина печатных плат задается наличием форм определенного размера от производителя.

Платы ПК и ПБ: разница в применении

Технологические особенности производства позволяют понять, что — ПК или ПБ — лучше всего использовать в вашем случае. При строительстве относительно небольшого частного дома разница между плитами ПК и ПБ становится решающей. Выбирая ПБ, вы получаете следующие неоспоримые преимущества:

  • Таблички для заказа любых требуемых размеров;
  • Наличие скрытых монтажных петель для более равномерного стыковки плит;
  • Возможность создания косых пропилов до 45 °, которые необходимы, например, для перекрытия эркеров;
  • Одинаковое предварительное натяжение для пластин всех размеров;
  • Более гладкая поверхность готового изделия за счет технологии производства без опалубки.

Таким образом, сегодня вопрос выбора между плитами перекрытия ПК или ПБ для частного, а тем более загородного строительства практически не стоит. Существующие отличия плит перекрытия ПК и ПБ обусловлены техническими условиями изготовления. Итак, PC — более старая версия, преимущества которой ограничены самой технологией, а PB — более современная версия, более привлекательная по скорости производства, конечным характеристикам и функциональности.

Основные отличия плит перекрытия ПК от ПБ.

Параметр

Способ производства

Уплотнение бетона на обогреваемом столе с помощью формовочной машины

Заливка бетона в металлические формы с последующим уплотнением на вибростоле и пропаркой

Армирование

Предварительное натяжение высокопрочной проволокой

Конструктивная арматура из обычной арматуры

Скорость производства

Очень гибкий, имеет высокую степень автоматизации, заказы выполняются быстро из набора плит различных типоразмеров

Ограничено количеством форм от производителя, много ручного труда

Используемые материалы

Высококачественный бетон

Бетон низших марок

Длина перекрытия

2.От 4 до 10,8 м с шагом 10 см

До 7,2 м, в основном с шагом 30 см

Перекрытие ПБ в компании Промстройдеталь

Оценив преимущества плит перекрытия ПБ, вы можете заказать этот материал в Промстройдеталь в любое удобное для вас время. Отличная материально-техническая база и высокая степень автоматизации позволяют нам быстро и качественно выполнять любые запросы наших клиентов.

Строительство зданий — сложный, многоэтапный процесс.Строителям предстоит не только решить, какие плиты перекрытия выбрать — ПК или ПБ, но и приобрести другие элементы из железобетона. В нашем каталоге вы найдете железобетонные изделия, которые могут потребоваться при строительстве как частного дома, так и различных промышленных объектов.

Чертеж

— Factorio Wiki

Размер стопки

1

Опытный образец

чертеж

Внутреннее имя

чертеж

Требуемые технологии

Не требуется

Чертежи — это элементы, содержащие схемы зданий.Чертежи используются для «копирования и вставки» частей фабрики. Застроенные области могут быть выбраны для включения в план. При размещении чертежа на земле появляется призрак плана. Это можно использовать в качестве руководства для ручного размещения заводских деталей или, что чаще всего, передать строительным роботам для автоматизированного завершения.

Чертежи можно хранить в книге чертежей или библиотеке чертежей, чтобы они не занимали место в инвентаре, а также в целях организации или совместного использования.

Достижения

Использование

Пустые чертежи можно создать, нажав кнопку () на панели быстрого доступа.

Пустой чертеж теперь можно использовать для «копирования» набора построек.

Например, копирование этой установки защиты башни из стрелкового оружия:

Создать чертеж

Для создания чертежа выберите элемент чертежа на панели инструментов или в инвентаре. При отображении значка чертежа рядом с курсором мыши щелкните и удерживайте левую кнопку мыши и перетащите прямоугольник до необходимого размера (который можно отменить, нажав Q ).Все здания, которые будут включены в план, будут выделены зеленым квадратом. Когда все, что нужно «скопировать», окажется внутри поля перетаскивания, отпустите кнопку мыши, и откроется меню «Настройка значка Blueprint».

Настройка значка Blueprint

В верхнем левом углу меню «Настройка нового чертежа» есть четыре слота для значков. Игра автоматически выбирает количество значков, которые выбираются заранее в зависимости от количества включенных зданий. Это можно изменить, просто щелкнув значки, чтобы выбрать нужные.Слева показано «Общее» количество компонентов, включенных в схему.

Зеленая кнопка «Создать чертеж» создает чертеж. Кроме того, создание чертежа можно отменить, щелкнув X в правом верхнем углу. Отмена чертежа не расходует элемент чертежа. Созданный чертеж заменит пустой чертеж в курсоре игрока.

Размещение чертежа

Чтобы использовать / разместить созданный чертеж, выберите его на поясе с инструментами или в инвентаре.Вся конструкция здания по чертежу будет показана под курсором мыши. В этом случае Blueprint был переименован в «Example blueprint». Его можно повернуть, нажмите клавишу по умолчанию r , чтобы повернуть. Чертеж можно разместить где угодно внутри зеленой (или оранжевой) области робопорта размером 110 × 110 или в пределах досягаемости личного робопорта, установленного в модульной броне или пауктроне.

После того, как чертеж куда-то помещается, здания размещаются как здания-призраки.Строительные роботы теперь начнут собирать необходимые предметы из строительной сети / инвентаря игрока (при использовании личного робопорта) и размещать их в зданиях-призраках. Требуемые элементы должны находиться в сети в активном сундуке поставщика, сундуке пассивного поставщика, буферном сундуке или сундуке для хранения.

Чертежи можно размещать в режиме просмотра карты, пока область исследована.

Просмотр и очистка чертежа

Щелчок правой кнопкой мыши на чертеже позволяет просматривать, редактировать и очищать его.После очистки он станет пустым, и его можно будет установить снова.

Импорт / Экспорт чертежей

Можно экспортировать чертежи в виде текстовой строки и импортировать указанную текстовую строку для создания нового чертежа. Это упрощает обмен чертежами между игроками.
При нажатии кнопки «Экспорт в строку » () в правом верхнем углу окна редактирования чертежа появится окно, содержащее строку Blueprint . Эта строка может быть скопирована в буфер обмена операционной системы, откуда ее можно сохранить в текстовый файл или загрузить на веб-сайт.

Чтобы импортировать чертеж, игрок может щелкнуть значок Импортировать строку на панели быстрого доступа (). Появится диалоговое окно, в которое можно вставить строку. В результате на руке появится чертеж с той же настройкой, что и экспортированный.

Сама текстовая строка представляет собой сжатую строку JSON в кодировке base64, которая содержит всю информацию о чертеже. Следовательно, можно декодировать / распаковать текстовую строку, изменить атрибуты схемы в тексте JSON и, наконец, перекодировать / сжать ее обратно до известного формата текстовой строки.Это в основном позволяет редактировать чертежи вне самой игры.

Полное объяснение схемы JSON можно найти на странице формата строки схемы.

Дополнительная информация

  • После создания чертежа его можно использовать неограниченное количество раз.
  • Чтобы разместить чертеж, который заблокирован существующими зданиями, вы можете удерживать Shift , чтобы разместить объекты, которые не заблокированы.
  • Вышеупомянутый трюк также отметит камни и деревья для разрушения.
  • Здания, отмеченные для разрушения, не будут блокировать размещение чертежей. Планируемое здание нельзя разместить, если на пути есть какие-либо постройки. Это может привести к тому, что объект за пределами зоны строительства заблокирует строительство здания 2 × 2 на краю зоны.
  • Максимальный размер чертежа — 10к на 10к тайлов.

История

  • 0,17,10 :
    • Функция «Создать чертеж» теперь доступна с помощью сочетания клавиш.
  • 0,17,0 :
    • Поезда можно спроектировать.
  • 0,15,24 :
    • В многопользовательской игре администраторам разрешено изменять чертежи других игроков в библиотеке, включая их удаление.
  • 0,15,3 :
    • Чертежи можно уничтожить, щелкнув значок корзины в графическом интерфейсе.
  • 0,15,0 :
    • Представлена ​​библиотека чертежей: позволяет сохранять чертежи игрока между сохранениями отдельных игр и позволяет обмениваться чертежами в многопользовательских играх.Также служит в качестве неограниченного места в инвентаре для чертежей.
    • Ротация сборки каждого чертежа запоминается независимо от общей ротации сборки предметов.
    • Альтернативный выбор с помощью схем (shift + select) пропускает графический интерфейс настройки схем.
    • Добавлена ​​возможность экспортировать и импортировать чертежи, книги чертежей и планировщики деконструкции в виде строк.
    • Чертежи, книги с чертежами и планировщики демонтажа можно получить из графического интерфейса библиотеки без каких-либо затрат на создание.
  • 0,14,15 :
    • Изменил значок прозрачного чертежа на значок корзины и переместил его слева от кнопки отмены, чтобы сделать его менее запутанным для пользователей.
  • 0,13,7 :
    • Камни можно добывать, держа в руках чертежи.
  • 0,13,5 :
    • Чертежи с метками теперь будут отображать метку, если держать их в активной руке.
  • 0,13,0 :
    • Чертежи теперь можно редактировать.
    • Добавлен элемент книги чертежей, может содержать несколько чертежей в одном элементе.
    • Модули
    • теперь поддерживаются чертежами.
    • Оптимизировано отображение соединений между роботами в чертежах.
    • Виртуальные сигналы могут использоваться в значках чертежей.
  • 0.12.2 :
    • Включена прямая замена удерживаемых чертежей другими чертежами.
    • На чертежах силовых построек будут отмечены сталкивающиеся деревья для разрушения.
  • 0.12.0 :
    • Включена добыча деревьев / призраков при хранении чертежей для строительства.
    • Строительные чертежи поверх существующих призраков восстанавливают время жизни призрака.
    • Правильная центровка чертежа.
  • 0.11.18 :
    • Чертежи могут быть построены поверх объектов, отмеченных для разрушения.
    • Чертежи можно создать принудительно, щелкнув Shift.
  • 0.11.10 :
    • Добавлен Lua API для чтения / записи информации из чертежей.
  • 0.10.2 :
    • Вращение турелей в чертежах больше не имеет значения при тестировании на столкновение сущностей.
  • 0.10.0 :
    • Чертежи могут копировать схемы сетевых подключений.
    • Майнеры в чертежах теперь игнорируются, если они не работают.
    • Логистические условия установщика копируются при создании чертежа.
  • 0.9.4 :
    • Ограничьте размер предварительного просмотра чертежей, чтобы его можно было использовать для очень больших чертежей.

См. Также

курсов PDH онлайн. PDH для профессиональных инженеров. ПДХ Инжиниринг.

«Мне нравится широта ваших курсов по HVAC; не только экологичность или экономия энергии

курса.»

Russell Bailey, P.E.

Нью-Йорк

«Он укрепил мои текущие знания и научил меня еще нескольким новым вещам

, чтобы познакомить меня с новыми источниками

информации. «

Стивен Дедак, P.E.

Нью-Джерси

«Материал был очень информативным и организованным.Я многому научился и их было

очень быстро отвечает на вопросы.

Это было на высшем уровне. Будет использовать

снова. Спасибо. «

Blair Hayward, P.E.

Альберта, Канада

«Простой в использовании веб-сайт. Хорошо организованный. Я действительно буду снова пользоваться вашими услугами.

проеду по вашей компании

имя другим на работе.»

Roy Pfleiderer, P.E.

Нью-Йорк

«Справочные материалы были превосходными, и курс был очень информативным, особенно с учетом того, что я думал, что я уже знаком.

с деталями Канзаса

Авария City Hyatt «

Майкл Морган, P.E.

Техас

«Мне очень нравится ваша бизнес-модель.Мне нравится просматривать текст перед покупкой. Нашел класс

информативно и полезно

на моей работе »

Вильям Сенкевич, П.Е.

Флорида

«У вас большой выбор курсов, а статьи очень информативны. You

— лучшее, что я нашел ».

Рассел Смит, П.E.

Пенсильвания

«Я считаю, что такой подход позволяет работающему инженеру легко зарабатывать PDH, давая время на просмотр

материал «

Jesus Sierra, P.E.

Калифорния

«Спасибо, что позволили мне просмотреть неправильные ответы. На самом деле

человек узнает больше

от сбоев.»

John Scondras, P.E.

Пенсильвания

«Курс составлен хорошо, и использование тематических исследований является эффективным.

способ обучения. «

Джек Лундберг, P.E.

Висконсин

«Я очень впечатлен тем, как вы представляете курсы, т.е. позволяете

студент, оставивший отзыв на курс

материала до оплаты и

получает викторину.»

Арвин Свангер, П.Е.

Вирджиния

«Спасибо за то, что вы предложили все эти замечательные курсы. Я определенно выучил и

получил огромное удовольствие «

Мехди Рахими, П.Е.

Нью-Йорк

«Я очень доволен предлагаемыми курсами, качеством материалов и простотой поиска.

на связи

курса.»

Уильям Валериоти, P.E.

Техас

«Этот материал в значительной степени оправдал мои ожидания. По курсу было легко следовать. Фотографии в основном обеспечивали хорошее наглядное представление о

обсуждаемых тем ».

Майкл Райан, P.E.

Пенсильвания

«Именно то, что я искал. Потребовался 1 балл по этике, и я нашел его здесь.»

Джеральд Нотт, П.Е.

Нью-Джерси

«Это был мой первый онлайн-опыт получения необходимых мне кредитов PDH. Это было

информативно, выгодно и экономично.

Я очень рекомендую

всем инженерам »

Джеймс Шурелл, P.E.

Огайо

«Я понимаю, что вопросы относятся к« реальному миру »и имеют отношение к моей практике, и

не на основании какой-то неясной секции

законов, которые не применяются

до «нормальная» практика.»

Марк Каноник, П.Е.

Нью-Йорк

«Отличный опыт! Я многому научился, чтобы перенести его на свой медицинский прибор.

организация «

Иван Харлан, P.E.

Теннесси

«Материалы курса содержали хорошее, не слишком математическое, с хорошим акцентом на практическое применение технологий».

Юджин Бойл, П.E.

Калифорния

«Это был очень приятный опыт. Тема была интересной и хорошо изложенной,

а онлайн-формат был очень

Доступно и просто

использовать. Большое спасибо ».

Патрисия Адамс, P.E.

Канзас

«Отличный способ добиться соответствия требованиям PE Continuing Education в рамках ограничений по времени лицензиата.»

Joseph Frissora, P.E.

Нью-Джерси

«Должен признать, я действительно многому научился. Помогает иметь печатный тест во время

Обзор текстового материала. Я

также оценил просмотр

предоставлено фактических случаев »

Жаклин Брукс, П.Е.

Флорида

«Документ» Общие ошибки ADA при проектировании оборудования «очень полезен.

тест действительно потребовал исследований в

документ но ответы были

в наличии. «

Гарольд Катлер, П.Е.

Массачусетс

«Я эффективно использовал свое время. Спасибо за широкий выбор вариантов

в транспортной инженерии, что мне нужно

для выполнения требований

Сертификат ВОМ.»

Джозеф Гилрой, P.E.

Иллинойс

«Очень удобный и доступный способ заработать CEU для моих требований PG в Делавэре».

Ричард Роудс, P.E.

Мэриленд

«Я многому научился с защитным заземлением. Пока все курсы, которые я прошел, были отличными.

Надеюсь увидеть больше 40%

курса со скидкой.»

Кристина Николас, П.Е.

Нью-Йорк

«Только что сдал экзамен по радиологическим стандартам и с нетерпением жду возможности сдать еще

курса. Процесс прост, и

намного эффективнее, чем

придется путешествовать. «

Деннис Мейер, P.E.

Айдахо

«Услуги, предоставляемые CEDengineering, очень полезны для профессионалов

Инженеры получат блоки PDH

в любое время.Очень удобно ».

Пол Абелла, P.E.

Аризона

«Пока все отлично! Поскольку я постоянно работаю матерью двоих детей, у меня мало

время исследовать где на

получить мои кредиты от. «

Кристен Фаррелл, P.E.

Висконсин

«Это было очень познавательно и познавательно.Легко для понимания с иллюстрациями

и графики; определенно делает это

проще поглотить все

теории »

Виктор Окампо, P.Eng.

Альберта, Канада

«Хороший обзор принципов работы с полупроводниками. Мне понравилось пройти курс по

.

мой собственный темп во время моего утро

метро

на работу.»

Клиффорд Гринблатт, П.Е.

Мэриленд

«Просто найти интересные курсы, скачать документы и взять

викторина. Я бы очень рекомендовал

вам на любой PE, требующий

Единицы CE «

Марк Хардкасл, П.Е.

Миссури

«Очень хороший выбор тем из многих областей техники.»

Randall Dreiling, P.E.

Миссури

«Я заново узнал то, что забыл. Я также рад оказать финансовую помощь

на ваш промо-адрес который

пониженная цена

на 40%. «

Конрадо Казем, П.E.

Теннесси

«Отличный курс по разумной цене. Воспользуюсь вашими услугами в будущем».

Charles Fleischer, P.E.

Нью-Йорк

«Это был хороший тест и фактически подтвердил, что я прочитал профессиональную этику

коды и Нью-Мексико

регламентов. «

Брун Гильберт, П.E.

Калифорния

«Мне очень понравились занятия. Они стоили потраченного времени и усилий».

Дэвид Рейнольдс, P.E.

Канзас

«Очень доволен качеством тестовых документов. Буду использовать CEDengineerng

при необходимости дополнительных

Сертификация . «

Томас Каппеллин, П.E.

Иллинойс

«У меня истек срок действия курса, но вы все же выполнили свое обязательство и дали

мне то, за что я заплатил — много

оценено! «

Джефф Ханслик, P.E.

Оклахома

«CEDengineering предлагает удобные, экономичные и актуальные курсы.

для инженера »

Майк Зайдл, П.E.

Небраска

«Курс был по разумной цене, а материалы были краткими и

в хорошем состоянии «

Glen Schwartz, P.E.

Нью-Джерси

«Вопросы подходили для уроков, а материал урока —

.

хороший справочный материал

для деревянного дизайна. «

Брайан Адамс, П.E.

Миннесота

«Отлично, я смог получить полезные рекомендации по простому телефонному звонку.»

Роберт Велнер, P.E.

Нью-Йорк

«У меня был большой опыт работы в прибрежном строительстве — проектирование

Building курс и

очень рекомендую

Денис Солано, P.E.

Флорида

«Очень понятный, хорошо организованный веб-сайт. Материалы курса этики Нью-Джерси были очень хорошими

хорошо подготовлены. «

Юджин Брэкбилл, P.E.

Коннектикут

«Очень хороший опыт. Мне нравится возможность загрузить учебные материалы по номеру

.

обзор где угодно и

всякий раз, когда.»

Тим Чиддикс, P.E.

Колорадо

«Отлично! Поддерживайте широкий выбор тем на выбор».

Уильям Бараттино, P.E.

Вирджиния

«Процесс прямой, без всякой ерунды. Хороший опыт».

Тайрон Бааш, П.E.

Иллинойс

«Вопросы на экзамене были зондирующими и продемонстрировали понимание

материала. Полная

и всесторонний ».

Майкл Тобин, P.E.

Аризона

«Это мой второй курс, и мне понравилось то, что мне предложили этот курс

поможет по моей линии

работ.»

Рики Хефлин, P.E.

Оклахома

«Очень быстро и легко ориентироваться. Я обязательно воспользуюсь этим сайтом снова».

Анджела Уотсон, P.E.

Монтана

«Легко выполнить. Никакой путаницы при прохождении теста или записи сертификата».

Кеннет Пейдж, П.E.

Мэриленд

«Это был отличный источник информации о солнечном нагреве воды. Информативный

и отличное освежение ».

Luan Mane, P.E.

Conneticut

«Мне нравится подход к регистрации и возможность читать материалы в автономном режиме, а затем

Вернись, чтобы пройти викторину. «

Алекс Млсна, П.E.

Индиана

«Я оценил объем информации, предоставленной для класса. Я знаю

это вся информация, которую я могу

использование в реальных жизненных ситуациях »

Натали Дерингер, P.E.

Южная Дакота

«Обзорные материалы и образец теста были достаточно подробными, чтобы я мог позвонить по номеру

успешно завершено

курс.»

Ира Бродский, П.Е.

Нью-Джерси

«Веб-сайт прост в использовании, вы можете скачать материал для изучения, а потом вернуться

и пройдите викторину. Очень

удобно а на моем

собственный график «

Майкл Глэдд, P.E.

Грузия

«Спасибо за хорошие курсы на протяжении многих лет.»

Деннис Фундзак, П.Е.

Огайо

«Очень легко зарегистрироваться, получить доступ к курсу, пройти тест и распечатать PDH

Сертификат

. Спасибо за изготовление

процесс простой. »

Fred Schaejbe, P.E.

Висконсин

«Опыт положительный.Быстро нашел курс, который соответствовал моим потребностям, и прошел

одночасовое PDH в

один час. «

Стив Торкильдсон, P.E.

Южная Каролина

«Мне понравилось загружать документы для проверки содержания

и пригодность, до

имея для оплаты

материал

Ричард Вимеленберг, P.E.

Мэриленд

«Это хорошее напоминание об EE для инженеров, не занимающихся электричеством».

Дуглас Стаффорд, П.Е.

Техас

«Всегда есть возможности для улучшения, но я ничего не могу придумать в вашем

процесс, требующий

улучшение.»

Thomas Stalcup, P.E.

Арканзас

«Мне очень нравится удобство участия в викторине онлайн и получение сразу

свидетельство. «

Марлен Делани, П.Е.

Иллинойс

«Учебные модули CEDengineering — это очень удобный способ доступа к информации по номеру

.

многие различные технические зоны за пределами

своя специализация без

надо ехать.»

Гектор Герреро, P.E.

Грузия

(PDF) Квантовые размерные эффекты в квазисвободных слоях Pb

Только слои Pb с высотой 4, 6 и 8 ML, которые могут быть хорошо объяснены минимизацией поверхностной энергии .

Причина этого становится еще более очевидной, если рассмотреть полную электронную структуру в плоскости, как показано на

Рис. 1. Хотя полосы 6pxy пересекают уровень Ферми на

на каждой заданной высоте, пересечение 6pzbands можно избежать

для определенных высот острова.Полосы 6pz QWS

, сформированные в островках магической высоты, электронная структура которых

изображена, не попадают в область энергии связи

в несколько кБТ от уровня Ферми. QWS с высоких островов 8-ML-

видна только слабо, но остается ниже EF.

Все QWS, сформированные для промежуточных покрытий, имеют

6pz-полос, которые пересекают уровень Ферми и поэтому подавляются

.

Учитывая магические высоты для Pb / C и изменения энергии

, показанные сплошной линией на рис.4 共 c 兲, возникает вопрос

, почему острова толщиной 2 ML не наблюдались ранее для тонких слоев Pb

, а острова толщиной 4 ML только

, когда третья разновидность 共 In размещается на 24 В полном диапазоне значений k

их полосы ниже уровня Ферми

, чем полосы островков 6-ML, которые, как наблюдается, являются исключительно стабильными при реконструкции 冑 3 Si 共 111.兲.

Также минимумы энергии на рис.4 共 c намного глубже при 2

и 4 ML, чем при толщине 6 ML. Вполне вероятно, что

для Si 共 111 兲, перенос заряда через интерфейс на

больше, чем для вакуума или графита, или, другими словами, фазовый сдвиг

на границе раздела будет больше. Это увеличит эффективную ширину скважины на

, и, следовательно, значение N,

и вся затухающая синусоидальная функция сместятся в сторону более низких покрытий

, как показано красной пунктирной линией и диаметром

для фазовый сдвиг 0.3 мл. Кривая для свободно стоящей пленки

уже имеет большой положительный наклон при 2 и 4

ML, и поэтому поверхностная энергия сильно увеличивается. С другой стороны, при 6 ML синусоидальная функция имеет отрицательный наклон

, и немного больший фазовый сдвиг, таким образом, снизит поверхностную энергию

. Второе объяснение основано на том факте, что

Pb и Si имеют 9% несоответствие кристаллической решетки 共 на основе объемной кристаллической структуры

兲 и что, в отличие от Pb на графите, на структуру решетки верхнего слоя Pb

влияет это Si 共 111 兲.

Это вызывает большую деформацию слоев Pb. Эта деформация

больше для более тонких пленок, поэтому увеличивается поверхностная энергия

на поверхности островков высотой 2 и 4 ML, но вряд ли влияет на

более толстые пленки.

Эта работа была поддержана в рамках программы SONS Европейского научного фонда

Foundation EUROCORES в рамках программы

MOL-VIC за счет средств Deutsche Forschungsge-

meinschaft и шестой рамочной программы ЕС.J.H.D.

выражает признательность за поддержку Международной поисковой школы Max-Planck Re-

«Сложные поверхности в материаловедении». Мы выражаем благодарность

за поддержку Г. Райхардту и персоналу

BESSY.

1Т.-К. Чанг, прибой. Sci. Реп.39, 181 共 2000 兲.

2М. Милун, П. Перван и Д. П. Вудрафф, Rep. Prog. Phys. 65,99

共 2002 兲.

3М. Ялоховски, М. Хоффманн, Э. Бауэр, Phys. Rev. Lett.

76, 4227 共 1996 兲.

4I. Vilfan, M. Henzler, O. Pfennigstorf, H. Pfnür, Phys. Ред. B

66, 241306 R 兲 共 2002 兲.

5л. Aballe, A. Barinov, A. Locatelli, S. Heun, M. Kiskinova,

Phys. Rev. Lett. 93, 196103 共 2004 兲.

6Б. Г. Орр, Х. М. Йегер, А. М. Гольдман, Phys. Rev. Lett. 53,

2046 共 1984 兲.

7л. Gu o et al., Science 306, 1915–2004.

8К. Budde, E. Abram, V. Yeh, M.C. Tringides, Phys. Rev. B

61, R10602 2000 兲; Д.Luh, T. Miller, J. J. Paggel, M. Y. Chou,

и T.-C. Чан, Science 292, 1131–2001.

9J. Дж. Паггель, Д.-А. Лух, Т. Миллер и Т.-К. Чан, Phys. Ред.

Lett. 92, 186803 共 2004 兲.

10 Z. Zhang, Q. Niu, C. K. Shih, Phys. Rev. Lett. 80, 5381

共 1998 兲.

11 V. Yeh, L. Berbil-Bautista, C. Z. Wang, K. M. Ho, M. C.

Tringides, Phys. Rev. Lett. 85, 5158 2000 兲.

12 Р. Отеро, А. Л. Васкес де Парга и Р.Миранда, Phys. Ред. B

66, 115401 共 2002 兲.

13 P. M. Echenique, J. B. Pendry, J. Phys. C 11, 133 共 1978 兲.

14 I. Forbeaux, J.-M. Темлин, Ж.-М. Дебевер, Phys. Ред. B 58,

16396 共 1998 兲.

15 J. Bernhardt, J. Schardt, U. Starke, K. Heinz, Appl. Phys.

Lett. 74, 1084 共 1999 兲.

16 тыс. Seyller et al., Surf. Sci. 600, 3845 共 2006 兲.

17 K. Horn, B. Reihl, A. Zartner, D. E. Eastman, K. Hermann, J.

Noffke, Phys.Ред. B 30, 1711–1984 гг.

18 J. H. Dil, J. W. Kim, S. Gokhale, M. Tallarida, K. Horn, Phys.

Ред. B 70, 045405 共 2004 兲.

19 J. P. Perdew, K. Burke, M. Ernzerhof, Phys. Rev. Lett. 77,

3865 共 1996 兲.

20 К. Шварц, П. Блаха, Comput. Матер. Sci. 28, 259 2003 兲.

21 М. Х. Аптон, К. М. Вэй, М. Ю. Чоу, Т. Миллер и Т.-К. Chiang,

Phys. Rev. Lett. 93, 026802 共 2004 兲.

22 Хотя результат получен из слоев, которые не были отожжены,

из-за низкого диффузионного барьера для Pb на графите даже при

100 К, полученные высоты островков можно рассматривать как предпочтительные высоты

.

23 C. M. Wei, M. Y. Chou, Phys. Ред. B 66, 233408 共 2002 兲.

24 M. Hupalo, M.C. Tringides, Phys. Ред. B 73, 041405 R 兲

共 2006 兲.

DIL et al. ФИЗИЧЕСКИЙ ОБЗОР B 75, 161401 共 R 兲 共 2007 兲

БЫСТРЫЕ СВЯЗИ

161401-4

Примечания к патчу для устаревшего обновления

Devstream

Узнайте больше об обновлении «Наследие» вместе с разработчиками. Мы выходим за рамки Королевской битвы с аренами, представляем новую легенду (Валькирию), а также новые карты арен, обновление карты Олимпа и многое другое.Нажмите на видео внизу, чтобы посмотреть.

Новое для Apex Legends: Наследие

Арены

Игры уходят в подполье с введением нового постоянного режима: Арены. Полностью собранный заново и не впечатленный блеском и гламуром Apex Games, бывший Apex Predator Ash возвращает соревнование к истокам. Более чистая форма боя.

Правила просты: 3 против 3.Уничтожьте своих врагов, чтобы выиграть раунд. Некуда бежать, негде спрятаться. Ты выиграешь или умрешь.

Arenas предлагает новый набор пользовательских карт, специально созданных для ближнего боя (в будущем их будет больше). Отряды начинают каждый раунд в комнате возрождения, где они могут получить оружие, снаряжение и способности, а также скорректировать свое снаряжение по мере изменения своей стратегии. Команда, первой выигравшая три раунда с преимуществом как минимум в два очка, будет признана победителем, если только они не дойдут до равного счета четыре-четыре.Тогда они будут иметь честь участвовать в любимой части игры Эша: Внезапной смерти.

Чтобы узнать больше об аренах, загляните в блог, чтобы полностью погрузиться в новый режим.

Устройство для вечеринок

Краткая версия, Mirage отправился в путешествие на прогулке, и оно пошло не так, как планировалось.

Party Crasher — одна из двух захватывающих настраиваемых арен, где вы сможете продемонстрировать свои навыки. Эта арена проходит на шикарной площади в центре города, где игроки могут выбрать участие в разбитом Mirage Voyage или роскошных двухэтажных зданиях, составляющих центр города.Будьте бдительны, так как на этой карте представлены различные дистанции боя — как на близком, так и на большом расстоянии.

Фазовый бегун

«Бегущий по фазе на Олимпе» уникален, но не первый в своем роде.

Phase Runner — вторая из наших пользовательских арен и наша самая большая. Вы будете сражаться в скрытой экспериментальной зоне на вершине горы, где прототип фазового раннера готов к использованию. Эта карта дает вам много места для маневра, так что будьте внимательны к тем, кто предпочитает проявить терпение и увести вас издалека.Продуманная тактика и четкое общение — вот что вам нужно, чтобы выйти на первое место, когда вы сражаетесь через строительную площадку или возле выхода из фазового раннера.

В дополнение к двум новым картам, другие области из наших трех карт BR будут включены в ротацию раз в две недели, что даст вам пять карт для арен. Вначале вы получите артиллерийских орудий из Кингс-Каньона, Термальная станция из Края Мира и Золотых садов из Олимпа.

Валькирия

Кайри Имахара, дочь Высшего Хищника Гадюки, спасла останки Титана Северной Звезды своего отца спустя годы после его смерти.С помощью Rampart она превратила его в элегантный новый реактивный ранец, который чтит наследие ее семьи. Теперь она участвует в Играх под именем VALKYRIE .

Пассивный: самолеты вертикального взлета и посадки

Используйте свой реактивный ранец, чтобы перемещаться или достигать высоких мест. У вас ограниченный запас топлива, и вы не можете использовать оружие во время полета.

Тактика: Ракетный рой

Выпускает рой мини-ракет, которые наносят урон и дезориентируют врага.

Ultimate: Skyward дайв

Поднимитесь в небо, чтобы изменить местоположение на большом расстоянии по карте.Ваши товарищи по команде могут присоединиться.

Класс: Разведка

Scanning Survey Beacons показывает местоположение следующего круга.

Bocek

Новый блочный лук Bocek (произносится как bow-check ) — это высокоточное стрелковое оружие, которое награждает умелую и уверенную руку. При удерживании огня лук натягивается на короткое время, увеличивая силу выстрела, а максимальная мощность дает оптимальный урон и скорость полета снаряда.Неоднократные стрельбы из Bocek вправо, когда он достигает максимальной мощности, обеспечивает лучший устойчивый урон.

Бочек использует новый тип боеприпасов, стрелы, которые являются уникальными для этого оружия. Стрелы реже встречаются на поле битвы, но выпущенные стрелы будут застревать в поверхности и оставаться в мире, чтобы игроки могли подобрать их и использовать повторно. Могут быть оборудованы оптика 1x hcog classic, 1x holosight, 2x hcog, 1x-2x изменяемая и 3x hcog оптика. Bocek также может быть дополнительно модифицирован двумя новыми прыжками, входящими в игру, Shatter Caps и Deadeye’s Tempo; он может даже оборудовать оба прыжка одновременно!

Olympus — Обновление Потерянного флота

Флот таинственных кораблей направился к Олимпу и принес с собой потустороннее паразитическое растение, которое начало пустить корни на поверхности.Головной корабль «Икар» пристыковался к городу и навсегда изменил ландшафт. Сражайтесь через клаустрофобные залы корабля-призрака, ищите трупы в поисках таинственной ключевой карты и уходите последним выжившим отрядом.

Прочтите наш блог с последними обновлениями карт, чтобы подробно узнать, что изменилось на Olympus.

Чтобы каждый мог видеть последнее обновление карты, Olympus будет единственной картой, которая будет обновляться в течение первой недели нового сезона.

Starter Kit and Loot Changes

  • Игроки теперь начнут матч со «Стартовым комплектом», состоящим из щита EVO 1-го уровня, шлема и нокдаун-щита, а также двух ячеек щита и шприцев каждый.
  • Мы удалили шлемы 1-го уровня и нокдаун-щиты из пула добычи.
  • Вероятность появления щитов EVO 1-го уровня в пуле добычи была значительно снижена.
  • Наряду с пониженной или удаленной вероятностью появления этих предметов мы перебалансировали пул добычи, так что версии этих предметов более высокого уровня будут выглядеть почти так же, как сейчас, но другие типы предметов будут появляться чаще (оружие, постановления, здоровья, боеприпасов и т. д.)

Примечание разработчика
На какое-то время мы хотели попытаться улучшить игру с добычей, и наши цели дизайна заключались в том, чтобы сделать сбор добычи более эффективным для игры и немного уменьшить нашу добычу в целом, поскольку мы всегда добавление новых предметов в пул.Недавний режим захвата Locked & Loaded помог нам протестировать некоторые изменения, которые мы хотим внести в будущем: определенные части добычи, в частности, типы добычи низкого уровня, помещены в уведомление.

Мы удаляем шлемы 1-го уровня и нокдаун-щиты из наземной добычи, потому что они казались наименее захватывающими и наименее значимыми подборами снаряжения, которые у нас были. Их сила практически незаметна, поэтому они не ощущают особого улучшения персонажа, как, скажем, рюкзак (получение этих дополнительных слотов кажется ТАК коренастым!).

Мы сохраняем щиты EVO 1-го уровня в пуле добычи (хотя и с меньшим шансом появления) в дополнение к добавлению их в ваш стартовый набор, потому что их разбрызгивание по-прежнему важно для махинаций с заменой щитов.

Наконец, предоставление этих предметов экипировки с самого начала игры также предназначено для улучшения ситуации «горячего падения»: наличие большего количества здоровья, некоторое снижение урона от выстрелов в голову и небольшая защита от нокдауна могут помочь игрокам больше времени на реакцию. к хаотичной горячей капле, чем раньше.

Будьте в курсе новых изменений лута в будущем! Это будет постоянный проект.

эмоции

Представляем эмоций ! У каждой легенды при запуске будет разблокирована одна эмоция, а дополнительные эмоции можно получить с помощью пакетов Apex или путем их создания. Закрепите свои эмоции на колесе эмоций и расслабьтесь! Это очень весело — похвастаться перед товарищами по команде в стартовой комнате Арены, и, конечно же, вы должны использовать их на пьедестале почета.

Теперь, когда эмоции возвращают вашу камеру к виду от третьего лица, мы знаем, что некоторые люди уже думают о том, чтобы заглядывать за угол. Соревновательная честность по-прежнему имеет первостепенное значение, поэтому враги, которых ваш персонаж не мог видеть в режиме от первого лица, не будут отображаться, пока вы играете от третьего лица.

На этом видео показано, как функция «Anti-Peek» работает с фиолетовым манекеном за камнем. Без него Патфайндер смог бы использовать камеру от третьего лица, чтобы получать знания, которых у него не должно быть.Для всех эмоций включен Anti-Peek, и его нельзя отключить.

Боевой пропуск

Разблокируйте премиальный боевой пропуск Legacy и повышайте его, чтобы открывать новые скины, такие как Crafty Kitsune от Rampart на премиум-уровне 25 и Wraith’s Demon’s Whisper на премиум-уровне 50.

Обновления легенды

Низкопрофильные персонажи

  • Низкого профиля больше не существует! Эта черта была удалена из Wraith, Lifeline и Wattson.

Примечание разработчика

После успешного эксперимента с хитбоксами Wraith мы теперь уверены, что сможем решить проблемы баланса между меньшими и большими легендами, изменив их комплекты и хитбоксы. Наконец-то пришло время Low Profile пойти по пути дронта. (Извини, додос.)

Линия жизни

  • Combat Revive : больше не развертывает щит. Теперь можно оживить двух игроков одновременно.Теперь можно отменить активные возрождения, чтобы позволить вашему товарищу по команде защитить себя с помощью нокдаун-щита.
  • D.O.C. Heal Drone : скорость лечения увеличена с 5 до 8 л.с. в секунду. Время развертывания до начала лечения сокращено примерно на 33%.
  • Care Package : время восстановления уменьшено с 6 до 5 минут. Теперь гарантирует улучшение (если возможно) в трех категориях: Body Shield, Other Equipment (Helmet, Backpack, Knockdown Shield) и Weapon Attachment, в зависимости от текущего снаряжения вашей команды на момент прибытия Посылки.

Примечание разработчика

Набор Lifeline оказался не в особо здоровом месте. Пассивный щит был чрезвычайно силен до такой степени, что приводил к разочарованию, в то время как ее Тактический и Абсолютный, казалось, становились все более и более устаревшими. Эти изменения нацелены на перераспределение этой большой разницы в силе между всеми ее способностями, в результате чего D.O.C. и Care Package более мощными и эффективными, в то же время подавляя в высшей степени бинарную и ситуативную Combat Revive.

Октан

  • Stim : время восстановления между стимуляторами уменьшено с 4 до 1 секунды. Стоимость здоровья увеличена с 12 до 20 л.с.
  • Увеличен разброс пули в воздухе и при стрельбе с низкой траектории Launch Pad .

Примечание разработчика

Octane продолжает работать очень хорошо после последних изменений. Слишком хорошо? Нам все еще нравится частота Jump Pad, но мы хотели бы сделать использование Stim чем-то, что Octane думает делать в нужное время, вместо того, чтобы постоянно хлопать им по умолчанию.

Лоба

  • Лучший друг взломщика : теперь может бегать и скользить на полной скорости, прицеливая браслет и пока браслет находится в воздухе. Лоба больше не будет замедляться после перемещения.
  • Исправлено множество ошибок, из-за которых не удавалось бросить браслет.
  • Бутик на черном рынке : время восстановления увеличено с 90 до 120 секунд.

Горизонт

  • Gravity Lift: Скорость подъема снижена на 30%.Сниженное поперечное ускорение. Время, в течение которого вы можете сидеть наверху Gravity Lift, ограничено 2 секундами. Перезарядка увеличена с 15 до 20 секунд.
  • Способности
  • Horizon теперь будут блокироваться пилонами Уотсона.

Примечание разработчика

Horizon — мощный и популярный продукт, но мы вносим эти изменения не поэтому. Мы считаем, что ошибки в Apex Legends должны быть наказуемыми, и когда Horizon могла просто выйти из плохого положения, вытащив целую батарею, это было просто неправдой.Эти изменения преследуют две цели: 1) сделать так, чтобы противники могли стрелять по Горизонту, когда она сидит в своем гравитационном лифте, и 2) сделать гравитационный лифт менее импровизированной снайперской башней.

Предохранитель

  • Knuckle Cluster: Fuse теперь имеет два стека Knuckle Cluster. Перезарядка уменьшена с 25 до 20 секунд.

Примечание разработчика

Приближается дополнительная помощь, но мы хотим быть очень осторожными, когда мы усиливаем его, чтобы он не стал просто легендой, убивающей вас своими способностями.

Бангалор

  • Дымовая установка: Сгущенный дым Бангалора.

Примечание разработчика

В последнем обновлении мы оптимизировали частицы дыма Бангалора и непреднамеренно их разбавили. Это нацелено на то, чтобы вернуть ее к исходным визуальным эффектам, сохранив при этом оптимизацию.

Бладхаунд

  • Больше не получает помощь от Око Всеотца .

Примечание разработчика

Bloodhound хорошо разбирается в сканировании, но, в частности, цель этого изменения — пересмотреть голевые передачи и их значение для рейтинговых очков. Сканарное сканирование обладает достаточной внутренней ценностью, и это скользкая дорожка, чтобы учитывать помощь в других способностях, не наносящих урон. Крипто останется исключением. Активный характер сканирования дронов Crypto заметно отличается от пассивного варианта с Bloodhound. Это должно побудить игроков Bloodhound действовать в соответствии с информацией, которую они получают от сканирования, чтобы исключить случаи, когда они могут попытаться получить быструю помощь, не вступая в бой, так же, как и Crypto.

Крипто

  • Дрон Crypto теперь может сканировать и открывать пакеты для ухода.
  • Больше не может использовать свой дрон для «угона» маяка возрождения, который уже используется.

Обновления оружия

Категория оружия стрелка

G7 Scout и 30-30 в настоящее время относятся к категории штурмовых винтовок, но они немного странны в этой категории из-за своего стиля стрельбы и некоторых характеристик обращения.Точно так же Triple Take чувствовал себя немного неуместным в категории снайперов.

С появлением лука Bocek мы посчитали, что пришло время представить новую категорию оружия, Marksman Weapons, в которую войдут G7, 30-30, Triple Take и Bocek. Оружие в этой категории — это высокоточное оружие, которое наиболее эффективно на средних и дальних дистанциях и является чем-то средним между штурмовыми винтовками и снайперами. Это позволяет нам начать перемещать настройки этого оружия в сторону более согласованной ценности для класса и сделать настройки AR и снайперов более согласованными с меньшим количеством выбросов.

Для начала увеличиваем скорость передвижения при прицеливании для стрелкового оружия; Они были на снайперской скорости, а теперь будут между снайперской и AR. Кроме того, мы сделали некоторую целенаправленную нормализацию величины распространения бедра.

Вращение капли подачи

В этом сезоне мы убираем Миротворец из запаса и заменяем его тройным дублем. Конечно, при любом изменении количества припасов у этого оружия будет обновляться статистика.Посмотрите, как меняется каждое оружие внизу.

Шанс выпадения оружия из ящика:
Поскольку мы меняем дробовик на стрелковое оружие, сейчас самое время изменить баланс вероятности выпадения оружия из ящиков. Крабер будет появляться реже в начале игры и чаще в середине игры, чтобы лучше приспособиться к его силе. Triple Take будет самым распространенным оружием в ранней игре, а Prowler — самым выдающимся оружием в поздней игре.

Вращение в полной комплектации

  • Добавлены: Wingman, Bocek, R99, Hemlock и Sentinel
  • .
  • Удалено: R301, 30-30 Repeater, Mozambique, Longbow DMR и Spitfire
  • .

Хмель

  • Shatter Caps — Выбор огня для переключения между стандартным режимом и режимом разрушения.В режиме дробления патроны при выстреле разделяются по схеме взрыва. Этот прыжок можно будет использовать с репитером 30-30 и Bocek.
  • Deadeye’s Tempo — Стрельба в нужный момент увеличивает скорострельность. В настоящее время его можно прикрепить к Sentinel и Bocek.
  • Чтобы освободить место, хоп-апы Hammerpoint и Skullpiercer пока сводятся к потолку и не будут доступны.

Автоматы

  • Уменьшение множителя выстрела в голову для всех автоматов с 2.От 0 до 1,75

Примечание разработчика

Это уже было в случае с Hemlok, поэтому затронутые пистолеты — это R301, Flatline и Havoc.

Миротворец

  • По умолчанию поставляется с прецизионным дросселем, который можно отключить.
  • Урон от Pellet уменьшен с 10 до 9
  • Время перезарядки увеличено с 0,9 до 1,1 секунды.
  • Время перезарядки увеличено (обычное с 2.45 до 2,5, пустой от 3,35 до 3,5)
  • Разброс пеллет увеличен в целом, а разброс при зарядке увеличен для всех уровней заряда (с 0,65 / 0,45 / 0,2 до 0,85 / 0,65 / 0,35)
  • Быстро разряжается после выхода из ADS

Примечание разработчика

Поскольку Миротворец выходит из ящика, мы приводим многие характеристики в соответствие с их предыдущими значениями. Мы также уменьшаем его потенциальный урон и немного увеличиваем эффективную дальность, так как Precision Choke теперь всегда доступен.

Тройной дубль

  • В качестве оружия в ящике он будет поставляться с обоймой на 9 патронов и запасными патронами 63
  • Скорострельность увеличена с 1,2 до 1,3
  • Время до полной зарядки уменьшено с 1,1 секунды до 1 секунды
  • Кратковременно сохраняет заряд после выхода из ADS
  • Скорость передвижения при прицеливании была увеличена, чтобы соответствовать другому стрелковому оружию — быстрее, чем у снайперов, медленнее, чем у AR
  • Увеличен разброс в воздухе и при прицеливании

Havoc

  • Повышенная управляемость отдачи в начале паттерна

Примечание разработчика

Это должно помочь компенсировать пониженный множитель выстрелов в голову и сделать его более удобным в боях на средней дистанции.

Спитфайр

  • Пониженная управляемость отдачи на ранней стадии

Dev Note
Spitfire на данный момент слишком силен, имеет хороший урон и низкую отдачу. Если немного усложнить контроль в начале паттерна, у противников будет больше времени для борьбы с ним. Тем не менее, мы готовы внести больше изменений в Spitfire, если он останется слишком мощным.

30-30 Повторитель

  • Увеличен множитель урона по ногам с 0.75 до 0,85
  • Скорость передвижения при прицеливании была увеличена, чтобы соответствовать другому стрелковому оружию — быстрее, чем у снайперов, медленнее, чем у AR

Примечание разработчика

Этим 30-30 может понадобиться немного любви, поэтому мы поднимаем количество повреждений ног, которые они наносят. Это должно сделать его немного более последовательным, не увеличивая его высокий потенциал повреждения в лучшем случае.

Разведчик G7

  • Скорость передвижения при прицеливании была увеличена, чтобы соответствовать другому стрелковому оружию — быстрее, чем у снайперов, медленнее, чем у AR
  • Увеличен размер разброса от бедра (снижена точность), чтобы лучше соответствовать другим снайперам

Примечание разработчика

Репитер 30-30 и многослойный лук Бочека имеют более точную стрельбу от бедра, чем базовые значения стрелкового оружия, поэтому G7 Scout будет менее точным при стрельбе от бедра, чем это другое оружие.

Длинный лук

  • Увеличен множитель выстрела в голову с 2,0 до 2,15

Wingman

  • Увеличен множитель выстрела в голову с 2,0 до 2,15

Примечание разработчика

Как и раньше, когда Skullpiercer закончился из пула добычи, мы даем Longbow и Wingman компенсирующий бафф.

Мозамбик

  • Емкость магазина увеличена с 4 до 6
  • Две нижние гранулы перемещены внутрь по схеме взрыва

Примечание разработчика

Это поднимает базовый уровень мощности, так что «только» обнаружение Мозамбика в начале матча дает вам больше шансов на бой и компенсирует удаление Hammerpoints.

P2020

  • Увеличен урон от пуль с 15 до 18
  • Скорострельность снижена с 8,5 до 6,25
  • .

Примечание разработчика

Подобно Мозамбику, мы хотим немного поднять базовый уровень мощности P2020. Большинство игроков не могли воспользоваться преимуществами высокой скорострельности, поэтому снижение ее при одновременном увеличении урона должно помочь игрокам выиграть больше боев на ранней стадии с P2020.

Arc Stars

  • Прицеливание и замедление движения убраны с начальной рукояти.

Примечание разработчика

Приклеивание кого-то должно чувствовать себя полезным, учитывая, что это редкое явление, с которым трудно справиться. Хотя можно привести аргумент, что застревание должно быть личным смертным приговором, неспособность по крайней мере переехать и спасти товарищей по команде от последующего взрыва затрудняет противодействие скоординированной команде.Это изменение должно помочь смягчить это, не теряя удовольствия от удара красивой палкой.

Качество жизни

  • Значки теперь отсортированы по категориям и могут быть отфильтрованы по «всем» или «только разблокировано». Это предложение поступило непосредственно от игроков. Спасибо! Так намного лучше!
  • При грабеже ящиков смерти игроки теперь могут видеть шкалы здоровья для всех в команде.
  • Испытания теперь можно «добавить в избранное», зайдя в меню испытаний и щелкнув испытание правой кнопкой мыши.Затем это испытание будет добавлено в новую вкладку избранного, которая появится в лобби и на экране карты матча.
  • Нажатие и удерживание F2 во время игры откроет страницу описания способностей вашего персонажа. Это доступно только на ПК.
  • Игроки теперь могут запросить лучшее снаряжение, войдя в свой инвентарь и проверив элемент снаряжения.
  • Ваш первый повторный вызов дня теперь бесплатный.
  • Перенастройка задач позволит вам выбирать между задачами, ориентированными на BR, или на арены.
  • Holo Sprays, Quips и Emotes можно добавить в избранное. Они будут использоваться всякий раз, когда игроку предлагается сделать случайную эмоцию.
  • Приглашения в клуб v2: Теперь вы можете указать, во что вы хотите играть, когда отправляете своим товарищам по клубу приглашение на вечеринку через вкладку «Клуб». Выберите сразу столько товарищей по клубу, которым вы хотите отправить приглашение через список участников.
  • Рейтинг: Исправлены крайние случаи, когда штраф за отказ применялся неправильно из-за ошибок сервера.
  • Корректировка траектории полета: Удаление краевых траекторий полета шаттла для предотвращения совпадений, когда большие участки карты почти не получают трафика. На этих снимках экрана показано сравнение возможных маршрутов полета в Кингс-Каньоне до и после.

Обновление кольца

Мы продолжаем работу над обновлением Fight Night, чтобы улучшить темп матча ближе к концу игры. Мы снижаем скорость закрытия колец в поздней игре, чтобы у вас было больше времени на борьбу и маневрирование на пути к кольцу.Мы также сокращаем время ожидания перед закрытием 4-го и 6-го колец.

  • Время предварительной усадки кольца 4 уменьшено с 2:00 до 1:45
  • Скорость усадки кольца 4 уменьшена с 33 секунд до 40 секунд
  • Скорость усадки кольца 5 уменьшена с 20 секунд до 40 секунд
  • Время предварительной усадки кольца 6 уменьшено с 1:30 до 1:00
  • Скорость усадки кольца 6 уменьшена с 1:40 до 2:00

Исправления ошибок

Бладхаунд

  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой тактический интерфейс не отображался в Bloodhound’s Ultimate.

Следопыт

  • Газовые ловушки и прыжковые площадки больше не будут парить в небе при размещении рядом с зиплайном.

Призрак

  • Легкие удары стен больше не отменяют тактику Призрака по неосторожности.

Мираж

  • Приманки больше не умирают после тика термитного урона.

Октан

  • Ордены больше не застревают и не исчезают при отскоке от прыжковых площадок.
  • Тотемов смерти больше не будут подпрыгивать, если под них поместить площадку для прыжков.
  • У игроков больше не будет наготове оружие, если они будут сбиты с ног при входе в кольцо Fight Night через площадку для прыжков.
  • Обновлена ​​эмоция «Вертолет» Октейна, чтобы правильно удалить ногу, из-за которой он использует ее для выполнения указанного вертолета.

Уотсон

  • Исправлен запрос «Расширить» для ограждений Watson, который не отображался в определенных ситуациях.
  • Скин
  • Haute Drop больше не блокирует обзор при перезарядке Sentinel.

Лоба

  • Исправлено больше областей, где Браслет Лобы не работает.
  • Скин Red Handed на консолях теперь правильно анимируется.

Рампарт

  • Мобильный маяк возрождения теперь правильно сталкивается с усиленным укрытием.
  • Прыжки с поврежденной Шиелы больше не переносят эффект пламени на ваше оружие.

Горизонт

  • У игроков больше не будет обнаженного оружия, если они будут сбиты с ног при входе в ночное кольцо боя с помощью гравитационного лифта.
  • 1x голографический прицел больше не блокирует обзор при использовании определенных скинов.
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой ТРИТОН не возвращался, если он сразу умирает из-за плохого пятна.

Предохранитель

  • 1x голографический прицел больше не блокирует обзор при использовании определенных скинов.

Линия

  • Часть прицела выводилась поверх всего оружия.

Prowler

  • Supply Drop Prowler теперь может переключать режимы огня.

Sentinel

  • Перемещены подсказки инструментов, чтобы они не перекрывали значки прыжков вверх.
  • Исправлена ​​графическая проблема при переключении на Sentinel.

Разное.

  • Исправлена ​​проблема с меню, из-за которой скрывались расширенные параметры просмотра.
  • Survey маяки теперь будут появляться на карте, когда товарищи по команде возрождаются.

У вас недостаточно прав для чтения этого закона в настоящее время

У вас недостаточно прав для чтения этого закона в настоящее время Логотип Public.Resource.OrgЛоготип представляет собой черно-белую линию улыбающегося тюленя с усами. Вокруг печати красная круглая полоса с белым шрифтом, в верхней половине которого написано «Печать одобрения», а в нижней половине — «Public.Resource.Org». На внешней стороне красной круглой марки находится круг. серебряная круглая полоса с зубчатыми краями, напоминающая печать из серебряной фольги.

Public.Resource.Org

Хилдсбург, Калифорния, 95448
США

Этот документ в настоящее время недоступен для вас!

Уважаемый гражданин:

В настоящее время вам временно отказано в доступе к этому документу.

Public Resource ведет судебный процесс за ваше право читать и говорить о законе. Для получения дополнительной информации см. Досье по рассматриваемому судебному делу:

.

Американское общество испытаний и материалов (ASTM), Национальная ассоциация противопожарной защиты (NFPA), и Американское общество инженеров по отоплению, холодильной технике и кондиционированию воздуха (ASHRAE) против Public.Resource.Org (общедоступный ресурс), DCD 1: 13-cv-01215, Объединенный окружной суд округа Колумбия [1]

Ваш доступ к этому документу, который является законом Соединенных Штатов Америки, был временно отключен, пока мы боремся за ваше право читать и говорить о законах, по которым мы решаем управлять собой как демократическим обществом.

Чтобы подать заявку на получение лицензии на ознакомление с этим законом, ознакомьтесь с Сводом федеральных нормативных актов или применимыми законами и постановлениями штата. на имя и адрес продавца. Для получения дополнительной информации о постановлениях правительства и ваших правах гражданина в соответствии с нормами закона , пожалуйста, прочтите мое свидетельство перед Конгрессом Соединенных Штатов. Вы можете найти более подробную информацию о нашей деятельности на общедоступном ресурсе. в нашем реестре деятельности за 2015 год. [2] [3]

Спасибо за интерес к чтению закона.Информированные граждане — это фундаментальное требование для работы нашей демократии. Благодарим вас за усилия и приносим извинения за неудобства.

С уважением,

Карл Маламуд
Public.Resource.Org
7 ноября 2015 г.

Банкноты

[1] http://www.archive.org/download/gov.uscourts.dcd.161410/gov.uscourts.dcd.161410.docket.html

[2] https://public.resource.org/edicts/

[3] https://public.resource.org/pro.docket.2015.html

GSA News Release 21-25

Боулдер, Колорадо, США: 31 новая статья была опубликована в Интернете до распечатать для Geology в апреле. Темы включают шокированный циркон из Ударный кратер Чиксулуб; голоценовая пустыня Сонора; архитектура бассейн Конго; южный разлом Долины Смерти; пропала вода из Бассейн Цянтан; сульфидные включения в алмазах; как Гималайское столкновение происходит от субдукции; ложбины призрачных дюн; и история шельфового ледника Ларсен С.Эти статьи по геологии находятся в Интернете по адресу https://geology.geoscienceworld.org/content/early/recent .

Нелинейное масштабирование зоны разлома, выявленное с помощью аналогового моделирования
Сильвен Майоль; Роджер Солива; Стефан Домингес; Кристофер Вибберли; Янник Канивен
Аннотация: Зоны разлома сильно влияют на поток жидкости и сейсмогенное поведение разломов и считается линейно масштабируемым с перемещением разлома до тех пор, пока достижение пороговой толщины.Использование аналогового моделирования с разными толщины слоя трения, исследуем динамическую эволюцию зоны повреждения. при нормальном росте неисправности. Показано, что экспериментальный рост зоны повреждения со смещением не линейно, но постепенно приближается к порогу толщина, будучи больше в более толстых моделях. Эта пороговая толщина значительно увеличивается в релейных зонах сегментов КЗ. Поскольку толщина пороговое значение приближается, режим отказа постепенно переходит из от дилатационного сдвига до изохорного сдвига.Этот процесс затрагивает весь слой толщины и развивается как следствие сцепления сегментов разлома, как предполагаемый в природе, когда ошибка созревает. Эти данные позволяют предположить, что Ширина зоны разлома ограничена как разными масштабами механического единицу толщины и эволюцию режимов разрушения, которые в конечном итоге контролируются в природа по литологии и условиям деформации.
Просмотр статьи: https://pubs.geoscienceworld.org/gsa/geology/article-abstract/doi/10.1130 / G48760.1 / 596503 / Выявлено масштабирование зоны нелинейного разлома

История шельфового ледника Ларсен С. реконструировано из подледникового шельфа и морских отложений
J.A. Смит; CD. Хилленбранд; C. Subt; БЫТЬ. Розенхайм; Т. Фредерикс …
Аннотация: Поскольку шельфовые ледники реагируют на климатические воздействия в течение определенного периода времени шкалы от лет до тысячелетий, понимание их долговременности история критически необходима для предсказания их будущего развития.Мы представить первую подробную реконструкцию шельфового ледника Ларсен С. (LCIS), восточная часть Антарктического полуострова (AP), по данным керна отложений восстановлен снизу и перед шельфовым ледником. Седиментологические и хронологическая информация показывает, что линия заземления (GL) расширенного Ледяной щит AP начал отступать от средней шельфовой зоны до 17,7 ± 0,53 балла. калиброванный (кал.) кыр Б.П., с линией отела, следующей за ~ 6 тыс. лет. потом. GL добрался до внутренней полки уже в 9.83 ± 0,85 кал. кыр Б.П. Начиная с ок. 7,3 тыс. Лет назад шельфовый ледник претерпел две фазы отступления, но без обрушения, что указывает на климатический предел устойчивости LCIS не нарушена в голоцене. Будущий крах LCIS будет Таким образом, подтверждают, что величины потери льда вдоль восточной AP и лежащее в основе климатическое воздействие беспрецедентно за последние 11,5 тыс. лет.
Просмотр статьи: https://pubs.geoscienceworld.org/gsa/geology/article-abstract/doi/10.1130 / G48503.1 / 596504 / История шельфового ледника Ларсена реконструирована

Подтверждение медленной диффузии Ti в кварце диффузионной парой эксперименты и доказательства из природных образцов
Андреас Аудетат; Нобуёси Миядзима; Доротея Визнер; Жан-Николя Одино
Аннотация: Профили диффузии титана в кристаллах природного кварца стали набирающий популярность инструмент для реконструкции шкалы времени различных магматические, метаморфические и гидротермальные процессы.Однако оригинальный калибровка скорости диффузии Ti в кварце недавно была поставлена ​​под сомнение, а коэффициент диффузии оказался примерно на три порядка ниже. Мы провели эксперименты по отжигу диффузионных пар кристалл-кристалл. состоит из семян синтетического кварца, не содержащего титана, поверх которых покрывается кварц, богатый титаном. (100–3000 мкг / г Ti) выращивали гидротермально. Эксперименты по отжигу были выполнялись при 1000–1600 ° C и давлении от 0,1 МПа до 2,0 ГПа и длились 3–84 дней.Полученные профили диффузии были картированы методом катодолюминесценции. (CL), просвечивающий электронный микроскоп – энергодисперсионная рентгеновская спектроскопия. (TEM-EDXS), и впервые с помощью гелиевого ионного микроскопа — вторичный ионный масс-спектрометрия (HIM-SIMS). Полученные коэффициенты диффузии находятся в диапазоне от значения, аналогичные нижнему диапазону в предыдущем исследовании, до значений до двух на порядки ниже. Кроме того, обратно-зональные кварц и санидин изучены вкрапленники природного риолита.Сравнение диффузии профилей свидетельствует о том, что при ~ 735 ° C коэффициент диффузии Ti в кварце составляет ~ 1,5 и На 3,0 порядка меньше, чем у Ba и Sr соответственно в санидин. Объединенные данные подтверждают, что диффузия Ti в кварце очень медленно, потенциально даже медленнее, чем предлагалось ранее. Как следствие, предыдущие временные шкалы, полученные из профилей диффузии Ti в кварце, являются вероятно, на порядки величины слишком малы, и необходимы дальнейшие эксперименты чтобы полностью прояснить вопрос.
Просмотр статьи: https://pubs.geoscienceworld.org/gsa/geology/article-abstract/doi/10.1130/G48785.1/596505/Confirmation-of-slow-Ti-diffusion-in-quartz-by

Действительно ли аккреция Карибского океанического плато способствовала быстрому образованию коры? уплотнение в северных Андах?
Сара В.М. Джордж; Брайан К. Хортон; Кристиан Вальехо; Лили Дж. Джексон; Э. Габриэла Гутьеррес
Аннотация: Начало орогенного сокращения в северных Андах совпало с с последней аккрецией мелового периода Карибского океанического плато.Мы представить изотопные данные (εHf в цирконе и εNd) вместе с положением дуги для проверить, привела ли аккреция к резкому утолщению земной коры в северной Анды Эквадора и Колумбии. Быстрый изотопный экскурс к большему эволюционный состав земной коры был синхронным с ок. 75–70 млн лет коллизии в Эквадор и предшествовало аналогичному отклонению в Колумбии ок. 70–55 млн лет. В быстрый, но диахронный переход к более развитым изотопным сигнатурам объясняется прогрессирующей аккрецией океанического плато к северу и связанное с этим утолщение континентальной коры.Мы подчеркиваем влияние аккреции на магматической эволюции окраин кордильерского типа, первоначально провоцируя укорочение и утолщение корки, и в конечном итоге обеспечивая подложка для последующих дуг.
Просмотр статьи: https://pubs.geoscienceworld.org/gsa/geology/article-abstract/doi/10.1130/G48509.1/596506/Did-accretion-of-the-Caribbean-oceanic-plateau

Как Гималайское столкновение возникает из-за субдукции
М.Сорет; К.П. Ларсон; Дж. Коттл; А. Али
Аннотация: Механизмы и процессы, активные при переходе от континентального субдукция континентальному столкновению на границе плит в основном неизвестный. Рок-записи этого перехода немногочисленны, либо не выставлены, либо уничтожены во время последующих событий. Мы исследуем тектоно-метаморфический история барровских метаморфических пород западных гималайских орогенных пород. клин. Мы показываем, что эти породы погребены до амфиболитовой фации. условия от ≤47 до 39 ± 1 млн лет, синхронно с образованием (46 Млн лет назад) и частичная эксгумация (45–40 млн лет) эклогитов сверхвысокого давления.Эта ассоциация указывает на то, что конвергенция во время субдукции континентов был приспособлен за счет развития глубокого орогенного клина, построенного через последовательный андерплейт континентального материала, в том числе частично эксгумированные эклогиты, вероятно, в ответ на увеличение межплитных связь. Этот процесс привел к нагреву границы субдукции. (от ~ 7 до ~ 20 ° C / км) за счет адвективной и / или кондуктивной теплопередачи. Быстрое охлаждение клина с 38 млн лет, совпадающее с образованием форланд-бассейн, интерпретируются как результат вдавления мыса толстой индийской корочки.
Просмотр статьи: https://pubs.geoscienceworld.org/gsa/geology/article-abstract/doi/10.1130/G48803.1/596507/How-Himalayan-collision-stems-from-subduction

Грязь в песчаных русловых отложениях как заменитель древних мелкозернистых отложений поставка
Н. Высоцкий; Э. Хайек
Аннотация: Количество ила и глины, доступного для рек, зависит от рельефа местности. состав и выветривание и может быть основным элементом управления формой и динамика канальных сетей.Мелкий осадок также влияет на проницаемость погребенных речных водоемов. Несмотря на это значение, в настоящее время отсутствие методов для восстановления, сколько мелкого осадка было перенесено по древним рекам. Грязевые скопления в песчаных речных отложениях часто бывают интерпретируются как индикаторы переменных условий потока; однако эти отложения могут предоставить возможность ограничить количество мелкозернистого осадка. переносится по древним рекам. Мы сообщаем о результатах ряда эксперименты, предназначенные для оценки того, сколько глины и ила сохраняется в песчаные русловые отложения при постоянном и переменном расходе.Наши результаты показывают, что (1) грязевые отложения, включая драпировки и линзы, легко образуются в постоянных условиях сильного разряда, (2) количество тонкодисперсный осадок, извлеченный из отложений материала пласта, увеличивается по мере увеличивается подача мелкого осадка и (3) задержка мелкого осадка выше во время разрастания слоя, чем в условиях обхода. Эти результаты указывают на то, что чистое удержание глины и ила в песчаных русловых отложениях может быть простым, но мощным средством сравнения общей суммы штрафа отложения поступали в древние реки.
Просмотр статьи: https://pubs.geoscienceworld.org/gsa/geology/article-abstract/doi/10.1130/G48251.1/596508/Mud-in-sandy-riverbed-deposits-as-a-proxy-for

Субдукция пересечения Изанаги-Тихоокеанский хребет – трансформ на северо-восточная оконечность Евразийской плиты
Тору Ямасаки; Ген Симода; Кеничиро Тани; Джиничиро Маэда; Футоши Нанаяма
Аннотация: Недавние реконструкции глобальных движений плит предполагают, что Изанаги-Тихоокеанский хребет был субдуцирован вдоль восточной окраины Евразии в ок.50 млн. Лет. В Хидакской магматической зоне (ХМЗ), которая располагалась на на северо-востоке Евразийской плиты произошло три магматических импульса (46–45, 40–36 и 19–18 млн лет). Мы сообщаем о геохимических исследованиях всей породы и Sr-Nd-Pb. изотопные данные для адакитовых пород с высоким содержанием Sr / Y (36 млн лет) из HMZ и показывают что эти породы образовались в результате частичного плавления океанической коры и были закладываются как интрузии, околощенные траншеями, во время субдукции хребта. Мы переоцениваем характер плутонических пород в HMZ и показывают, что как 46–45, так и Гранитоиды 40–36 млн лет имеют практически идентичные геохимические особенности.В распределение плутонов и прекращение магматизма между 45 и 40 млн лет назад лучше всего объясняется субдукцией пересечения гребневого преобразования с большим смещение оси гребня. Граница эоценовых гранитоидов соответствует положению палео-трансформного разлома, а адакитовый магматизм был вызван частичным плавлением, вызванным разрывом плиты на перекрывающийся центр распределения. Конфигурация преобразования палеориджа совпадает с расположением более поздних крупных разломов и тела перидотита.
Просмотр статьи: https://pubs.geoscienceworld.org/gsa/geology/article-abstract/doi/10.1130/G48611.1/596509/Subduction-of-the-Izanagi-Pacific-Ridge-transform

Климатическая нестабильность морского гидрата метана вдоль врезанная каньоном континентальная окраина
Ричард Дж. Дэвис; Мигель Анхель Моралес Македа; Анг Ли; Марк Ирландия
Аннотация: Установление того, как изменение климата в прошлом повлияло на стабильность морских гидрат метана важен для нашего понимания воздействия будущий более теплый мир.Поскольку океаны мелководны к континентальным окраинам, основание зоны устойчивости гидратов также мелководны, что определяет границы перьевой край морского гидрата метана. Именно в этих редко задокументированных настройки того, что основание зоны устойчивости гидратов пересекает морское дно и гидрат может вырасти там, где он близок к нестабильности и подвержены диссоциации из-за потепления океана. Мы приводим доказательства сейсмически определенная зона обнажения, пересекающая каньоны на врезанном в каньон маржа оффшора Мавритании.Мы предлагаем климатические, а значит, и океанские, потепление после последнего ледникового максимума, а также боковая миграция каньона, резка и заливка вызывали многократные сдвиги поля устойчивости гидратов, и, следовательно, нестабильность гидратов и вероятный выброс метана в океан. Это особенно важно, потому что зона обнажения более длинная. на изрезанных каньонами краях, чем на менее батиметрической подводной лодке склоны. Мы предлагаем значительно больше гидратов диссоциировать в этих настройки во время будущего потепления океана, высвобождая метан в мировую океаны.
Просмотр статьи: https://pubs.geoscienceworld.org/gsa/geology/article-abstract/doi/10.1130/G48638.1/596510/Climatic-driven-instability-of-marine-methane

Расширенная четвертичная эксгумация в синтаксисе Намче Барва, восточная Гималаи
Ронг Ян; Фредерик Херман; Тинг Лю; Рабиул Хак Бисвас; Мария Джудитта Упал в …
Аннотация: Синтаксис Намче Барва в восточных Гималаях быстро развивается в с точки зрения его тектоники и рельефа.Здесь мы ограничиваем эксгумацию история реки Игун к северу от синтаксиса через разные временные шкалы с использованием мультидисциплинарного подхода. Наш новый термохронометрические данные показывают ускорение темпов эксгумации с 2 Ма в нижнем течении Игун. Космогенные нуклиды и термолюминесцентные термохронометрические анализы подтверждают постоянные быстрые эксгумация в нижнем Игун над четвертичным периодом с дальнейшим усилением эксгумация за последние 100 тыс.Вместе с анализом морфологии профиля реки Игун, мы интерпретируем это расширение на север синтаксис вместе с захватом Игун на реке Ярлунг Цангпо во время этого расширения отвечает за историю эксгумации Река Игун в четвертичном периоде.
Просмотр статьи: https://pubs.geoscienceworld.org/gsa/geology/article-abstract/doi/10.1130/G48595.1/596325/Enhanced-Quaternary-exhumation-in-the-Namche-Barwa

Протогенетические сульфидные включения в алмазах датируют образование алмаза мероприятие с использованием изотопов Re-Os
М.Г. Памато; Д. Новелла; D.E. Джейкоб; Б. Оливейра; Д.Г. Пирсон …
Аннотация: Сульфиды — самые распространенные включения в алмазах и ключевой инструмент для датирование образования алмазов с помощью изотопного анализа Re-Os. Способ, которым флюиды вторгаются в континентальную литосферную мантию и временную шкалу на которые они уравновешивают с ранее существовавшими (протогенетическими) сульфидами, плохо понятные, но важные факторы для понимания образования алмазов и достоверность изотопных возрастов.Нами исследована свита сульфидсодержащих алмазов из двух канадских кратонов, чтобы проверить надежность Re-Os в сульфид для датировки образования алмазов. Монокристаллическая дифракция рентгеновских лучей (XRD) позволил определить исходный твердый раствор моносульфида. (Mss) состав устойчив в мантии, что указывает на субсолидусные условия инкапсуляция и предоставление кристаллографических доказательств, подтверждающих протогенетическое происхождение включений. Результаты в сочетании с модель диффузии, указывают на то, что уравновешивание изотопа Re-Os происходит достаточно быстро в сульфидных включениях с характерным размером зерна, при мантийных температурах, для система должна быть перезагружена алмазообразующим событием.Это подтверждает, что даже если они протогенетические, изохроны Re-Os, определяемые этими минералами, вероятно отражают возраст образования алмазов, и этот результат подчеркивает силу этой системы на сегодняшний день время миграции флюидов в мантийной литосфере.
Просмотр статьи: https://pubs.geoscienceworld.org/gsa/geology/article-abstract/doi/10.1130/G48651.1/596326/Protogenetic-sulfide-inclusions-in-diamonds-date

Новая статистическая количественная оценка воздействия активной деформации на раздача подводных каналов
Марко Пицци; Александр С.Уиттакер; Лидия Лонерган; Майк Мэйолл; В. Хэмиш Митчелл
Аннотация: Системы подводных каналов играют решающую роль в управлении доставкой отложения и загрязняющие вещества, такие как пластмассы, от края шельфа до глубины воды. Понимание их распределения в пространстве и времени важно для ограничение местоположения, величины и характеристик глубоководных седиментации и для прогнозирования стратиграфической архитектуры и осадочные фации.Использование трехмерных сейсмических данных отражения охватывающий внешний складчато-надвиговый пояс дельты Нигера, мы определили пути из миоцена в плиоценовые каналы, которые пересеклись в 173 г. локаций, 11 складчато-надвиговых структур, для которых временные и пространственные эволюция скоростей деформации была ограничена в течение 11 млн. лет. Мы использовать статистический подход для количественной оценки деформации и скорости укорочения распределений, записанных там, где каналы пересекают структуры по сравнению с массив разломов в целом.Наши результаты однозначно доказывают, что эти раздачи разные. Средняя скорость деформации при пересечении каналов отказов составляет <0,6% / мес. (~ 40 м / млн лет), в 2,5 раза ниже средней деформации доля активных сегментов разлома (1,5% / млн. лет) с заметным снижением количество переходов через канал-разлом, где скорость деформации разлома составляет> 1% / млн. лет. Наши результаты количественно определяют чувствительность подводных каналов к активным деформации на уровне популяции и позволят нам прогнозировать временную и пространственную маршрутизацию подводных каналов, подверженных влиянию структурно управляемая топография.
Просмотр статьи: https://pubs.geoscienceworld.org/gsa/geology/article-abstract/doi/10.1130/G48698.1/596327/New-statistical-quantification-of-the-impact-of

Палеозойская эволюция толщины и возвышенности земной коры на севере Аппалачский ороген, США
Ян В. Хилленбранд; Майкл Л. Уильямс
Аннотация: Акадские и неоакадские орогенезы широко признаны, но плохо поняли, тектоно-термальные явления в Аппалачских горах Новой Англии (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ).Мы количественно оценили две фазы палеозойского утолщения земной коры, используя геохимические прокси. Акадийское (425–400 млн лет назад) утолщение земной коры до 40 км продвинулась с юго-востока на северо-запад. Неоакадский (400–380 млн лет назад) земная кора утолщение было широко распространено и варьировалось на 30 км (40–70 км) с севера. на юг. Двукратно утолщенная кора и палеоподъемы 5 км и более. подтверждают наличие орогенного плато на уровне ок. 380–330 млн лет на юге Новой Англии. Толщина неоакадской земной коры сильно коррелирует с метаморфические изограды, где более высокая степень метаморфизма соответствует большей палеокоровая мощность.Мы предполагаем, что нынешнее метаморфическое поле градиент подвергся эрозии и орогенному обрушению под влиянием тепловые, изостатические и гравитационные свойства, связанные с неоакадскими толщина земной коры. Геобарометрия на юге Новой Англии недооценивает толщина коры и эксгумация, предполагая, что корка была истончена тектонические, а также эрозионные процессы.
Просмотр статьи: https://pubs.geoscienceworld.org/gsa/geology/article-abstract/doi/10.1130 / G48705.1 / 596328 / Палеозой-эволюция-мощности-коры-и

Диапирическое повторное расслоение сланца Орокопия (юго-запад США) во время малоугловая субдукция
Джеймс Б. Чепмен
Аннотация: Сланец Орокопиа и связанные с ним сланцы представляют собой отложения, субдуцированные во время Ларамидный орогенез и считается, что он был недооценен как латеральный обширный слой в основании коры на юго-западе США Кордильеры.Эту концепцию трудно согласовать с существованием литосфера континентальной мантии в юго-восточной Калифорнии и западной Аризона. Аналитические решения и численное моделирование показывают, что Орокопийский сланец, возможно, поднялся через мантийную литосферу как осадочные диапиры или плюмы субсолидусной коры, которые закрепляются в корочка от средней до нижней. Смоделированные пути охлаждения время-температура согласуется с историей эксгумации сланца Орокопиа и объясняет начальный период быстрого похолодания вскоре после пика метаморфизма.В Орокопийский сланец представляет собой потенциальный пример расслоенного осадка. наблюдаемый на поверхности.
Просмотр статьи: https://pubs.geoscienceworld.org/gsa/geology/article-abstract/doi/10.1130/G48647.1/596330/Diapiric-relamination-of-the-Orocopia-Schist

Ежегодно расслаивающиеся отложения в классических озерных отложениях Кларкии (Айдахо, США) во время оптимума климата среднего миоцена
Дайанне Хёфиг; И Гэ Чжан; Ливиу Гиосан; Цинь Ленг; Цзяци Лян…
Аннотация: Всемирно известное миоценовое палеозеро Кларкия в северном Айдахо (США) находится тесно связан с вулканизмом базальтовой группы реки Колумбия. Наводнение базальт перекрыл местную дренажную систему, образовав палеоозер, который сохранил окаменелость растения Lagerstätte в своих отложениях. Однако точный возраст и временная продолжительность озера остаются неустановленными. Мы представляем первый однозначный возраст циркона U-Pb по прослоям вулканических пеплов на расположение типа П-33, ограничивающее осаждение до 15.78 ± 0,039 млн лет. Используя микрорентгенофлуоресцентный, петрографический и спектральный анализы, мы установить годовые характеристики пластов на всем протяжении стратиграфический профиль с использованием распределения элементных соотношений, минеральных ассоциаций и гранулометрических структур, а также органических и ископаемых содержание. Следовательно, пластинчатый осадок мощностью ~ 7,5 м на типе место P-33 представляет ~ 840 лет отложения, что совпадает с концом основная фаза извержений базальтовой группы реки Колумбия в миоцене Климат Оптимальный.Сроки и временное разрешение депозита предлагают уникальная возможность изучить изменение климата с беспрецедентной детальностью во время глобальное потепление, связанное с нарушениями углеродного цикла.
Просмотреть статью: https://pubs.geoscienceworld.org/gsa/geology/article-abstract/doi/10.1130/G48901.1/596161/Annually-resolved-sediments-in-the-classic-Clarkia

Глубина карбонатной компенсации в южной части Атлантического океана с момента Поздний мел
Адриана Дуткевич; Р.Дитмар Мюллер
Аннотация: Осаждение глубоководных карбонатов — это сложный процесс, который заключен в глубина карбонатной компенсации (CCD) — фациальная граница, разделяющая известковые отложения из некарбонатов. Зная, как изменилась ПЗС-матрица с течением времени важен для понимания и прогнозирования распределения донные отложения и оценка их роли в глобальном углеродном цикле. Мы сосредоточить внимание на южной части Атлантического океана, где основана самая последняя кривая CCD на участках участка 73 проекта Deep Sea Drilling Project (DSDP), пробуренных в 1980 г. Южный Атлантический океан.Мы вычисляем CCD южной и центральной части Южной Атлантики. от позднего мела до наших дней с использованием обновленных возрастных моделей от 45 участков DSDP и Ocean Drilling Program и обратное отслеживание с литологические разуплотнения, эвстази и динамический рельеф. Наш модели простираются дальше во времени и показывают больше колебаний, чем предыдущие реконструкций с изменением ПЗС на сотни метров за пролёт 2–3 млн. лет Добавление эвстази и динамической топографии делает ПЗС-матрицу более глубокой. на целых 500 м между 74 и 45 млн лет назад и на ~ 200 м в период Кайнозойский.Центральная южноатлантическая CCD отличается от средней южной Атлантический ПЗС в эоцене и миоцене, когда он был мельче на ~ 1 км. Эти региональные отклонения могут быть связаны с изменениями первичной продуктивности. и / или растворение карбоната, ведущее к уменьшению накопления карбоната ставки. Наши кривые CCD подчеркивают важность региональных процессов в карбонатные отложения через Южную Атлантику и обеспечивают улучшенное ограничения для моделирования геохимических циклов.
Просмотреть статью: https://pubs.geoscienceworld.org/gsa/geology/article-abstract/doi/10.1130/G48404.1/596162/The-carbonate-compensation-depth-in-the-South

Переходные пермско-триасовые эвксинии в южной части Панталассской впадины океан
S.E. Грасби; D.P.G. Связь; П. Б. Wignall; Р. Инь; Л.Дж. Страчан …
Аннотация: Продолжительность и тяжесть глубоководных аноксических условий на всем протяжении Пермско-триасовое массовое вымирание (PTME) вызывает споры.Панталасса Модели циркуляции океана дают разные результаты, начиная от хорошо вентилируемый глубоководный океан до быстро развивающихся северных широт, но не южных широт, аноксия в ответ на сибирские ловушки, вызванные глобальным потепление. Чтобы устранить эту неопределенность, мы исследовали южную палеошироту. пелагическая летопись. Данные о следовых металлах и фрамбоиде пирита предполагают наличие придонной воды. эвксиновые условия, сложившиеся в южной части океана Панталасса на ПТМЭ, совпадает с повышенной вулканической активностью, на которую указывает геохимия ртути.В то время как глобальное эвксинское событие в PTME вызвало чрезвычайный стресс на морскую жизнь, южные поверхностные воды, кажется, восстановились больше быстро, поскольку популяции радиолярий вернулись несколько миллионов лет назад они сделали это в северной Панталассе.
Просмотреть статью: https://pubs.geoscienceworld.org/gsa/geology/article-abstract/doi/10.1130/G48928.1/596163/Transient-Permian-Triassic-euxinia-in-the-sicious

Перенос воды в глубокую мантию через водные, богатые алюминием силикаты в зоны субдукции
Йорг Херманн; Шейн Лейки
Аннотация: Ограничение глубоководной рециркуляции вдоль зон субдукции является первоочередной задачей. проблема, чтобы понять, как Земля поддерживает гидросферу на протяжении миллиардов лет, которые создали условия для обитаемой планеты.В стабильность давления и температуры водных фаз в сочетании с пластиной geotherms определяет, сколько H 2 O покидает плиту или перенесен в глубокую мантию. Богатые хлоритом метасоматиты, образующие на границе слэб-мантия на глубине 50–100 км представляют собой неучтенный, H 2 O-богатый резервуар в процессах субдукции. Через серию в экспериментах под высоким давлением, мы исследовали судьбу таких богатых хлоритом горных пород в наиболее критических условиях для оборотного субдукционного водоснабжения (5–6.2 ГПа, 620–800 ° C) с использованием двух различных природных ультраосновных составов. Вплоть до 5,7 ГПа, 740 ° C, хлорит распадается до безводного перидотита. сборка, и выпущена H 2 O. Однако при более высоких давлениях и более низких температурах, водный силикат с высоким содержанием алюминия (фаза 11,5 Å) является важный носитель, обеспечивающий перенос воды в глубокую мантию для холода зоны субдукции. На основании новых фазовых диаграмм предполагается, что глубоководный цикл может не находиться в вековом равновесии.
Просмотреть статью: https://pubs.geoscienceworld.org/gsa/geology/article/doi/10.1130/G48658.1/596165/Water-transfer-to-the-deep-mantle-through-hydrous

Риски извержения из скрытых тел кремнистой магмы
Шейн М. Рояккерс; Джон Стикс; Ким Берло; Маурицио Петрелли; Freysteinn Зигмундссон
Аннотация: Непреднамеренные встречи с кислой магмой на глубине ~ 2–2,5 км имеют недавно произошло во время бурения на трех вулканах: Килауэа (Гавайи), Мененгай (Кения) и Крафла (Исландия).Геофизические исследования не дали результатов. предупреждать о неглубокой магме перед каждой встречей и последующими исследованиями на Krafla не смогла определить размер или архитектуру своей кремниевой магматическое тело. Это представляет собой загадку для мониторинга вулканов: сделайте такие неглубокие «скрытые» магматические тела представляют опасность извержения? Здесь мы показываем, что Последнее эксплозивное извержение Крафлы, смешанное гидротермально-магматическое Событие 1724 г. н.э., которое сформировало Víti maar, в основном связано с риолитом. неотличима по составу от магмы, обнаруженной при бурении в 2009 г.Полосы закаленного базальта в некоторых пемзах Víti обеспечивают прямое доказательства взаимодействия между одновременно извергнутыми риолитовыми и базальтовыми магмами, но кристаллы в этих пемзах не показывают признаков поздней стадии нагрева или повторное уравновешивание с большим количеством основного расплава, что подразумевает временные масштабы перемешивания при самое несколько часов. Таким образом, скрытая кремнистая магма представляет опасность извержения на Krafla и может быть мобилизован без предупреждения. Трудности в разрешении магматические тела размером менее ~ 1 км 3 по данным геофизических исследований что скрытая кремнистая магма может существовать на многих других вулканах и должна быть учитывается при оценке опасностей и рисков.
Просмотр статьи: https://pubs.geoscienceworld.org/gsa/geology/article-abstract/doi/10.1130/G48697.1/596166/Eruption-risks-from-covert-silic-magma-bodies

Пустоты призрачных дюн восточной равнины Снейк-Ривер, штат Айдахо: их генезис, эволюция и отношение к марсианским ямам с призрачными дюнами
Дэвид Р. Гейлорд; Тэмми М. Риттенур; Пол К. Линк; Брент Д. Туррин; Мел А. Кунц
Аннотация: Впадины призрачных дюн на восточной равнине реки Снейк (ESRP), штат Айдахо, США, являются топографически перевернутые впадины в форме полумесяца, которые фиксируют частичная заделка песчаных дюн ок.61 тыс. Базальтовых лавовых потоков. Дефляция из этих «призрачных» дюн образовалось около двух десятков, глубиной 5–10 м. впадины призрачных дюн теперь не полностью заполнены педогенно измененными эоловый и коллювиальный отложения. Оптически стимулированная люминесценция (OSL) и возраст 40 Ar / 39 Ar ограничивают модель полости призрачной дюны который освещает окружающую среду и климат от позднего плейстоцена до голоцена история ESRP. Анализ детритного циркона указывает на наличие песчаных дюн. маршруты изменились после захоронения плейстоценовой Генрикс-Форк (приток реки Змеи) аллювия ок.70 тыс. Базальтовых потоков. Удаление Генриса Разветвленный аллювий из эоловой системы снабжения сделал отложения озера Терретон основной источник для более поздних песчаных дюн ESRP. Такое изменение поступления осадка выделить потенциальные воздействия эффузивного вулканизма на песчаные дюны истории и пейзажи. Наши результаты подтверждают стратиграфические и осадочные моделирование сопоставимых отложений «ямы» с призрачными дюнами старше прибл. 2 Ga on Марс, который, возможно, служил убежищем для ранней жизни на этой планете. Аналогичные древние полые отложения дюн на Земле, возможно, также служили как убежище ранней жизни.
Просмотр статьи: https://pubs.geoscienceworld.org/gsa/geology/article-abstract/doi/10.1130/G48645.1/596167/Ghost-dune-hollows-of-the-eastern-Snake-River

Контроль за происхождением и развитием глубоководных траншейно-аксиальных каналы
Адам Д. Макартур; Дэниел Э. Тек
Аннотация: Тип и объем наносов, попадающих в зоны субдукции, влияют на стиль. деформации границ плит и, следовательно, осадочных и тектонических циклов.Потому что подводные каналы значительно повышают эффективность транспорта. токов мутности, их наличие или отсутствие в траншеях субдукции первичный контроль засыпки траншеи. На сегодняшний день комплексная архитектурная охарактеризовать траншейно-осевые каналы не удалось, подрыв усилий по выявлению факторов, контролирующих их возникновение и эволюция. Здесь мы описываем эволюцию канала Хикуранги, который пересекает желоб Хикуранги у берегов Новой Зеландии.Анализ двух- и трехмерные сейсмические данные показывают, что канал был присутствует только в течение последних ~ 3.5 млн. лет. из ~ 27 млн. лет траншеи существование; его возникновение и распространение в результате увеличения отложений поставка в траншею после усиленной эксгумации внутренних районов. Чтобы проверить, если контроль за развитием канала Хикуранги универсален, многомерный статистический анализ геоморфологии субдукции траншей во всем мире используется для исследования условий формирования осевых каналы в современных траншеях.Подача терригенных наносов и мощность осадочный покров в траншее — доминирующий контроль; вспомогательные факторы такие как длина траншеи и шероховатость, также влияют на условия необходим для разработки траншейно-осевого канала. Осевые каналы регулируют распределение наносов в траншеях, которое меняется во времени и пространстве как канал распространяется по траншее. Наличие траншейно-осевого канал влияет на механику границы плиты и имеет значение для стиля субдукционно-краевой деформации.
Просмотр статьи: https://pubs.geoscienceworld.org/gsa/geology/article-abstract/doi/10.1130/G48612.1/596024/Controls-on-the-origin-and-evolution-of-deep-ocean

Совместная инверсия данных о поверхностных волнах и гравиметрии показывает суббассейн архитектура бассейна Конго
А. Равелсон; А. Найблэйд; Р. Дюрргейм
Аннотация: Мы исследовали архитектуру бассейна Большого Конго, одного из крупнейшие и наименее изученные осадочные бассейны на любом континенте.Сейсмограммы от большого количества землетрясений с М> 4.5 в пределах и окружающие Африканскую плиту, использовались для передачи событий Рэлея на станцию. измерения групповой скорости волн между периодами от 5 до 100 с. Группа скорости для дискретных периодов поперек бассейна, полученные путем обращения измерения на станциях событий, были смоделированы совместно с гравиметрическими данными для получить трехмерную S-волну и плотностную модель бассейна. Модель подтверждает существование двух ранее предложенных суббассейнов, от одного до на север и один на юг, каждый на глубину ~ 8 км и разделенный структурный высокий восток-запад.Наши результаты говорят в пользу солевой тектоники происхождения структурный максимум, но нельзя исключать поднятую породу фундамента. В северный суббассейн смещен к западу от южного суббассейна, в соответствии с предыдущими исследованиями, предполагающими левостороннее движение по подвалу разломов в периоды транспрессионной тектоники в конце Неопротерозой – ранний палеозой.
Просмотреть статью: https://pubs.geoscienceworld.org/gsa/geology/article-abstract/doi/10.1130/G48408.1/596025 / Совместная инверсия данных о поверхностных волнах и гравитации

Гидротермальная переработка осадочного аммония в океаническую кору и Архейский океан в 3,24 млрд лет
E.E. Stüeken; T.J. Boocock; А. Робинсон; С. Михаил; B.W. Джонсон
Аннотация: Архейский океан поддерживает разнообразную микробную экосистему, но исследования предполагают, что морская вода в значительной степени обеднена многими важными питательными веществами, включая фиксированный азот.Это истощение было частично следствием неэффективная переработка питательных веществ в бескислородных условиях. Здесь мы покажем, как гидротермальные жидкости действовали как механизм рециркуляции аммония (NH 4 + ) в Архейском океане. Мы представляем элементалей и данные о стабильных изотопах углерода, азота и серы из сланцев и гидротермально измененные вулканические породы из района Панорама 3,24 млрд лет в Западная Австралия. Этот набор документирует перенос NH 4 + из богатых органикой осадочных пород в нижележащие. серицитизированный дацит, подобный тому, что сегодня наблюдается в гидротермальных системах.На современной Земле гидротермальные жидкости, циркулирующие в отложениях пакеты обогащены NH 4 + до миллимолярных концентрации, потому что они эффективно рециркулируют связанный с органическими веществами N. Наши данные показывают, что аналогичный процесс гидротермальной переработки восходит как минимум к 3,24 млрд лет, и это могло привести к локализованным центрам повышенного биологическая продуктивность вокруг гидротермальных источников. Наконец, наши данные предоставляют доказательства того, что океаническая кора изменилась на 3.24 Ga был обогащен азотом, и при субдуцировании удовлетворяет элементному и изотопному источнику требования к низко-N, но 15 N-обогащенному азоту глубокой мантии резервуар по мантийным шлейфам.
Просмотр статьи: https://pubs.geoscienceworld.org/gsa/geology/article-abstract/doi/10.1130/G48844.1/596026/Hydrothermal-recycling-of-sedimentary-ammonium

Отсутствие воды в бассейне Цянтан на Тибетском плато
Бин Йонг; Чи-Юэнь Ван; Цзяньшэн Чен; Цзяци Чен; Д.А. Барри …
Аннотация: Бассейн Цянтан — это большой эндорейский бассейн во внутренней части Тибетское плато считается засушливым регионом в отличие от окружающий влажный внешний регион, который питает все основные реки Азии. Объединение гидрологических данных поверхности с данными моделирования и спутниковых данных из С 2002 по 2016 год н.э., наше исследование показывает, что огромное количество воды, ~ 54 ± 4 km 3 , ежегодно не учитывается в бассейне Qiangtang.В количество недостающей воды сопоставимо с общим годовым расходом Желтая река. Данные гравитационного восстановления и климатического эксперимента (GRACE) спутниковые миссии показывают небольшое увеличение местных запасов воды на суше. Таким образом, недостающая вода должна была вытекать из бассейна через подземные переходы. Интерпретируя этот результат в контексте недавних сейсмических и геологических исследований Тибета, мы предполагаем, что значительное количество метеорной воды в бассейне Qiangtang просачивается через поток подземных вод через глубокие сбросы и трещины растяжения вдоль рифтовые долины, расположенные почти с севера на юг, ориентированные субнормально по отношению к пересечь поверхностный гидрологический водораздел на южной окраине бассейн.Отток подземных вод из бассейна в таких масштабах не выдерживает критики. традиционный взгляд на круговорот воды в масштабе бассейна и приводит к совершенно иному изображение с предыдущего гидрологического обзора бассейна Цянтан. Этот Находятся требования к серьезному переосмыслению регионального водного баланса.
Просмотр статьи: https://pubs.geoscienceworld.org/gsa/geology/article-abstract/doi/10.1130/G48561.1/596027/Missing-water-from-the-Qiangtang-Basin-on-the

Чередование влажных и сухих сред осадконакопления, записанных в стратиграфия горы Шарп в кратере Гейла, Марс
W.Рапин; Г. Дромарт; Д. Рубин; Л. Ле Дейт; Н. Мангольд …
Аннотация: Марсоход Curiosity исследует стратиграфию гесперианского возраста в Гейле кратер, Марс, где происходит переход от глиноносных к слоистым сульфатсодержащая единица была интерпретирована как крупная экологический переход неизвестного характера. Представляем первые описание ключевых фаций сульфатсодержащей толщи, недавно обнаруженных в расстояние марсоходом, и предложить модель изменения осадконакопления. среды.Наши результаты указывают на переход от озерных аргиллитов. в мощные эоловые отложения, увенчанные большой поверхностью дефляции, над какие слои демонстрируют архитектуру, которая может свидетельствовать о подводном среда. Эта модель предлагает эталонный пример осадконакопления. последовательность для слоистых сульфатсодержащих пластов, которые были идентифицированы с орбиты в других местах по всему миру. Это отличается от идеи монотонное изменение климата Геспера в длительную засушливость на Марсе и вместо этого подразумевает период, характеризующийся множественными переходами между устойчивый более сухой и влажный климат.
Просмотр статьи: https://pubs.geoscienceworld.org/gsa/geology/article-abstract/doi/10.1130/G48519.1/596028/Alternating-wet-and-dry-depositional-environments

Свидетельства 40–41 км правостороннего скольжения в южной части Долины Смерти. разлом: последствия для зоны сдвига Восточной Калифорнии и тектоника растяжения
Терри Л. Павлис; Гислен Трулленке
Аннотация: Распознавание пары пре-неогеновых маркеров вместе с анализом опубликованные данные указывают на ~ 40 км правого скольжения через южную часть Смерти. Зона разломов Долина, Калифорния, США.Стратиграфические перекрытия на разломных породах указывают на то, что большая часть правого сдвига произошла до позднего миоцена, помещая значительная часть правого скольжения в том же временном окне, что и региональное расширение и сложные интерпретации, которые современные Сдвиговая система активизировалась после –6–3 млн лет. Однако эти результаты в соответствии с региональными данными о том, что правосторонняя транспензия началась ок. 12 Ма.
Просмотр статьи: https: //pubs.geoscienceworld.org / gsa / geology / article-abstract / doi / 10.1130 / G48528.1 / 596029 / Evidence-for-40-41-km-of-dextral-slip-on-the-the

Метаосадочный источник золота в архейских орогенных месторождениях золота.
Иэн К. Питкэрн; Николаос Левентис; Жорж Бодуан; Стефан Фор; Карл Гильмет …
Аннотация: Источники металлов, обогащенные архейскими орогенными месторождениями золота, имеют давнюю историю. обсуждались. Метоосадочные породы, которые принято считать основного источника металлов в фанерозойских отложениях, менее распространены в архее. зеленокаменных поясов и обычно не считается жизнеспособным источником металлов для Архейские отложения.Мы сообщаем о золоте и микроэлементах со сверхнизким пределом обнаружения концентрации из свиты метаморфизованных осадочных пород из Пояс Абитиби и субпровинция Понтиак, провинция Сьюпириор, Канада. Систематический уменьшение содержания Au с увеличением степени метаморфизма указывает на то, что Мобилизация золота происходила в ходе прогрессивного метаморфизма. Расчет баланса массы показывают, что было мобилизовано более 10 т Au, 30 000 т As и 600 т Sb. от 1 км 3 субпровинции Понтиак метаморфизованные осадочные породы в зону метаморфизма силлиманита.Суммарный ресурс золота в орогенных месторождения золота в южной части пояса Абитиби (7500 т Au) составляют всего 3% от Au мобилизовано из предполагаемого общего объема Pontiac высокой степени метаморфизма осадочная порода в регионе (25000 км 3 ), что свидетельствует о том, что Осадочные породы являются основным источником металлов в орогенном золоте. отложения в южной части пояса Абитиби.
Просмотр статьи: https://pubs.geoscienceworld.org/gsa/geology/article-abstract/doi/10.1130 / G48587.1 / 596030 / A-метаосадочный-источник-золота в архее

Аналогичные отношения кривизны к ширине для швеллеров и швеллерных лент: Последствия для палеогидравлики речных хребтов на Марсе
Алистер Т. Хейден; Майкл П. Лэмб; Александр Дж. Карни
Аннотация: Поверхность Марса покрыта многочисленными извилистыми гребнями, которые кажутся похожими на русла рек в плане, но стоят как топографические возвышения.Хребты имеют такое же отношение кривизны к ширине, как земные извилистые реки, который использовался для подтверждения гипотезы о том, что гребни перевернуты. каналы, которые напрямую отражают геометрию канала. Аномально широкие гребни, в свою очередь, были интерпретированы как свидетельство существования более крупных рек на Марсе. по сравнению с Землей. Однако альтернативная гипотеза состоит в том, что гребни эксгумированные отложения руслового пояса — большая зона относительно крупнозернистых отложения, образовавшиеся в результате латеральной миграции и разрушения русла.Мы тут измеренная длина волны рельефа, радиус кривизны и ширина для сравнения наземные каналы, пояса наземных каналов и марсианские хребты. Мы обнаружили, что все три формы рельефа следуют схожим масштабным отношениям, в которых отношения радиуса кривизны к ширине от 1,7 до 7,3, а отношение длины волны к ширине колеблется от 5,8 до 13. Мы интерпретируем это подобие является геометрическим следствием извилистой кривой линии конечных ширина. В сочетании с наблюдениями за образцами складывания гребней наши результаты предполагают, что широкие гребни на Марсе могут указывать на пояса речных каналов, которые сформировались в течение значительного времени, а не аномально больших рек.
Просмотр статьи: https://pubs.geoscienceworld.org/gsa/geology/article-abstract/doi/10.1130/G48370.1/595962/Similar-curvature-to-width-ratios-for-channels-and

Поднятие и эксгумация внешней преддуги при сильнопотоковом магматизме: Свидетельства геохимии обломочного циркона преддуги Насимиенто бассейн, Калифорния, США
Скотт М. Джонстон; Эндрю Р. Киландер-Кларк
Аннотация: Мы представляем новые сопряженные микроэлементы детритового циркона и U-Pb возрастные данные из Валанжин-сантонские толщи преддугового бассейна Насимиенто (Калифорния, США), чтобы усилить дискриминацию по происхождению и исследовать эволюцию окраина позднемезозойской Калифорнии.Наши данные документ не менее пяти различные юрско-раннемеловые популяции цирконов с переменным Отношения U / Yb и циркон, который показывает систематическое увеличение U / Yb от От 130 до 80 млн лет. Основываясь на наличии особой популяции геохимически примитивный, циркон с низким содержанием U / Yb 168–157 млн ​​лет, обнаруженный в Альб-нижнесеноманские толщи, но не более древние валанжинские толщи, мы можно сделать вывод о периоде поднятия и альб-раннесеноманской эрозии преддуги. фундамента (офиолит Берегового хребта), который совпал с увеличением Кордильерский дуговый магматический поток.
Просмотр статьи: https://pubs.geoscienceworld.org/gsa/geology/article-abstract/doi/10.1130/G48627.1/595963/Outer-forearc-uplift-and-exhumation-during-high

Прекращение выбросов пыли во время засухи среднего голоцена в Пустыня Сонора, Аризона, США
Гай Тау; Онн Кроуви; Йехуда Энзель; Надя Тойч; Поль Жину …
Аннотация: Долгосрочные отношения между климатом и выбросами пыли остаются неясными, с двумя преобладающими, но противоположными гипотезами о последствиях климатических сдвигов: (1) повышенный выброс пыли из-за увеличения засушливости, навязывающей растительность изменение, или (2) уменьшение выбросов пыли из-за увеличения засушливости, которая обуславливает менее суровый климат и уменьшение поступления наносов.Здесь мы тестируем эти гипотез на основе анализа керна длиной ~ 11 м, архивирующего захваченную пыль голоцена. в Монтесуме, естественной воронке в Аризоне (юго-запад США). Штаты), наряду с существующими источниками пыли и путями транспортировки. Крупный элементы указывают на то, что отложения колодца Монтесума происходят с двух концов. члены: местная карбонатная коренная порода и внешняя кремнистая пыль. Основной отложения похожи на прилегающие кремнистые почвы, накопленные на коренная порода, указывая на их эоловое происхождение.Распределение частиц по размерам выявить мелкую пыль, переносимую зимой из северо-западного Сонорана. Пустыня и пустыня Мохаве и крупная пыль, переносимая летом из юго-западная пустыня Сонора, похожая на современные климатические системы и пути пыли. Обзор потенциальных источников пыли показывает, что текущие летние и зимние источники пыли в пустыне Сонора находятся под состояние с ограниченным предложением. Потоки пыли были выше в более влажные фазы Голоцен, когда господствовали зимние источники.Во время засухи среднего голоцена, потоки пыли были минимальными и преобладали летними источниками до поступления пыли прекратились, поскольку засуха не привела к наводнению, достаточному для восполнения источники с отложениями. Мы предлагаем, чтобы в пустыне Сонора пыль выбросы сильно связаны с климатом, увеличиваясь во время влажных интервалы и усилены пополнением речных отложений у источников пыли.
Просмотр статьи: https://pubs.geoscienceworld.org/gsa/geology/article-abstract/doi/10.1130 / G48550.1 / 595964 / Выключение-выброс пыли-во-середине

Обширный децентрализованный экспорт водорода из массива Атлантис
Сьюзен К. Лэнг; Марвин Д. Лилли; Тамара Баумбергер; Гретхен Л. Фрю-Грин; Шэрон Л. Уокер …
Аннотация: Водород является важным источником энергии для подповерхностных микробов. сообщества, но его доступность за пределами потока сосредоточена через гидротермальные трубы в значительной степени неизвестны.Сообщаем о широкомасштабном экспорте из H 2 через океанический ядерный комплекс массива Атлантис (30 ° с.ш., Срединно-Атлантический хребет; до 44 n M ), который отличается от система циркуляции, питающая гидротермальное поле затерянного города (LCHF) на южная стена массива. Содержание метана (CH 4 ) обычно составляет от низкого до необнаружимого (<3 n M ) в жидкостях, не являющихся производными LCHF. Уменьшение выхода жидкостей с морского дна в широком географическом районе и диапазон глубин, включая вершину массива и по крутым склонам массового истощения к востоку от поля.Глубина жидкости в воде столбец и их отношения H 2 / CH 4 показывают, что некоторые из них поступает отдельно от LCHF. Мы утверждаем, что обширная H 2 экспорт является естественным следствием того, что пути потока жидкости сильно под влиянием тектонических особенностей, а также изменения объема и плотности, которые возникают, когда ультраосновные породы вступают в реакцию с образованием серпентинитов с образованием в качестве побочного продукта H 2 . Кроме того, в обращении H 2 -богатые флюиды через приподнятые мантийные породы при умеренных температурах обеспечивает географически обширные и стабильные условия окружающей среды для ранняя эволюция биохимических путей.Эти результаты дают представление в пространственную протяженность H 2 — и CH 4 — несущих жидкостей связаны с серпентинизацией, независимо от исходящего сфокусированного потока от LCHF.
Просмотр статьи: https://pubs.geoscienceworld.org/gsa/geology/article-abstract/doi/10.1130/G48322.1/595965/Extensive-decentralized-hydrogen-export-from-the

Ударно-деформированный циркон из ударного кратера Чиксулуб и последствия для процесса кратера
Цзявэй Чжао; Лун Сяо; Чжиюн Сяо; Джоанна В.Морган; Гордон Р. Осински …
Аннотация: Большие ударные сооружения с остроконечными кольцами являются обычными формами рельефа на всем Солнечной системы, и их формирование имеет значение как для внутренней части строение и тепловая эволюция планетных тел. Численное моделирование и структурные исследования были использованы для моделирования и наземного определения пикового значения механизмов формирования, но ударно-метаморфическая запись минералов в пределах эти структуры еще предстоит выяснить.Мы исследовали связанные с ударами микроструктуры и фазы высокого давления в цирконе из расплавов брекчии, ударные расплавленные породы и гранитоидный фундамент пика Чиксулуб кольцо (полуостров Юкатан, Мексика), опробованное Международным океаном Программа открытия (IODP) / Международный континентальный проект бурения (IODP-ICDP) Экспедиция 364 лунки M0077A. Зерна циркона демонстрируют ударную нагрузку. такие особенности, как реидит, двойники циркона и гранулированный циркон, в том числе Циркон «бывший реидит в гранулированном необласте» (FRIGN).Эти особенности регистрируют начальную ударную волну высокого давления (> 30 ГПа), последующую релаксация при прохождении волны разрежения и окончательный нагрев и стадия отжига. Наша наблюдаемая история деформации в масштабе зерна согласуется с хорошо с полями напряжений, предсказанными моделью динамического коллапса, поскольку центральное поднятие обрушилось вниз, а затем наружу, образуя пиковое кольцо. В появление рейдита в большом ударном бассейне на Земле является первым такое открытие, сохранившееся благодаря отделению от ударного расплава и быстрой охлаждение возрождающимся океаном.Сосуществование реидита и циркона FRIGN внутри брекчий, содержащих ударный расплав, указывает на то, что охлаждение морской водой был неоднородным. Наши результаты предоставляют ценную информацию о том, когда различные формы ударных микроструктур и способы их модификации в зависимости от их положение в структуре воздействия, и это исследование дополнительно улучшает использование ударной барометрии в качестве диагностического инструмента для понимания кратерный процесс.
Просмотр статьи: https: // pubs.geoscienceworld.org/gsa/geology/article-abstract/doi/10.1130/G48278.1/595966/Shock-deformed-zircon-from-the-Chicxulub-impact

Статьи по ГЕОЛОГИИ находятся на сайте https://geology.geoscienceworld.org/content/early/recent . Представители СМИ могут получить бесплатные статьи от связавшись с Кеа Джайлз по указанному выше адресу электронной почты.

Добавить комментарий