Производство щебня из горных плотных пород


Содержание

Введение

Краткая характеристика изделий, принятых к производству

Сырье требования к ним

Минералогический  и химический состав

Технологический процесс производства

Технологическая схема производства

Контроль  технологических процессов и  качества готовой продукции

Мероприятия по охране труда и по защите окружающей среды

Заключение

Лист А3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Введение

 Щебень – наиболее широко  используемый продукт добычи  и переработки нерудных строительных  материалов.

 Объемы производства щебня  в мире превышают 3 млрд. м3 в  год. Интересной особенностью  щебня как продукта, производимого  из природного минерального сырья,  является то, что цены на него  во всем мире за последние  50 лет выросли в 2,5–3 раза. В  то же время цены на большинство  продуктов, производимых на базе  минерального сырья (например, черные  и цветные металлы), за это же  время упали в 3–5 раз.

 Кажущаяся простота производства  щебня – дробление горных пород  – обманчива, так как современные  технологии производства строительных  материалов и изделий на их  основе предъявляют все более  высокие требования к качеству  щебня, используемого, в основном, как заполнитель при производстве  бетонов, асфальтобетонов и дорожных  покрытий.

 Рассмотрим как производится щебень на примере Дробильно-сортировочной фабрики, такое производство является наиболее распространенным. Современная практика показывает, что щебень из магматических горных пород для дорожного строительства в нашей стране производится в основном на стационарных дробильно-сортировочных заводах, расположенных вблизи месторождений, главным образом на северо-западе России и на Урале.

 Развитие и реконструкция  дробильно-сортировочных предприятий  связана с заменой дробилок  на последней стадии дробления,  увеличение площадей грохочения, изменение внутренней транспортной системы, расширение складов готовой продукции и т.д., что связанно с большими затратами. Поэтому целесообразно наряду с реконструкцией устраивать специальные открытые дробильно-сортировочные установки некапитального типа, предназначенные для получения щебня фракций 5-10, 10-15 и 15-20 мм с содержанием зерен лещадной формы не более 15%. Эти установки более дешевы по сравнению с капитальными и их можно смонтировать в течение одного-двух месяцев. В качестве исходного материала при этом можно использовать щебень фракций 20-40 и 40-70 мм.

Щебень как крупный заполнитель  бетонов, образуя жесткий скелет, увеличивает его прочность и  модуль деформации, уменьшает ползучесть, усадку, повышает его долговечность, сокращает расход цемента.

Мелкий заполнитель – песок  – оказывает влияние на реологические  свойства бетонной смеси – вязкость, предельное напряжение сдвига бетона, а также на его плотность.

Форма зерен крупного заполнителя  непосредственно влияет на удобоукладываемость бетонной смеси. Кроме этого, щебень с зернами плоской (лещадной) или игловатой формы имеет значительно большую пустотность, чем щебень с зернами кубовидной формы. По данным ВНИИЖелезобетона, объемный насыпной вес щебня с содержанием зерен плоской и игловатой формы до 15% ниже, чем щебня с зернами кубовидной формы.


Объемный насыпной вес щебня, состоящего полностью из зерен плоской или  игловатой формы, на 9–10% ниже, чем  щебня с зернами кубовидной формы. Указанные факторы вызывают увеличение расхода цемента. Поэтому, хотя форма  зерен крупного заполнителя, по данным ряда исследований, не оказывает значительного  влияния на прочность бетона, ей должно быть уделено серьезное внимание.

 

Краткая характеристика изделий, принятых к производству

  Щебень представляет собой материал в виде совокупности небольших по размеру, угловатых кусков камня. Эти куски, называемые «зерна» получаются посредством дробления различных горных пород (известняк, гранит, базальт и пр.), шлака, кирпича и т.д. и имеют размеры примерно от 5 до 100-120 мм. В идеале щебень для строительных нужд должен быть кубовидным, иначе говоря, все три его измерения должны быть примерно равными между собой. В противном случае, говорят, что щебень имеет лещадную (плоскую) или игольчатую форму зерен. Наличие таких зерен в поставке щебня, заставляет нас говорить о низком качестве данной партии.     Процент таких зерен строго определен различными ГОСТами и техническими условиями. Например: при строительстве автодорог содержание лещадных и игольчатых зерен, не должно превышать 15 процентов от общей массы.

По крупности щебень делят на фракции: фракция 5-20 (от 5 до 20 мм), 20-40, 40-70. Для приготовления бетона массивных  сооружений, выдерживающих высокие  нагрузки, применяют щебень крупных  фракций, вплоть до 120мм по наибольшему  измерению.

На рисунке показан щебень различной  формы: а) кубовидной, б) остроугольной, в) клиновидной, г) лещадной

 

 

  Щебень производят на специальных предприятиях. Эти, так называемые, дробильно-сортировочные заводы, размещаются в каменных карьерах, оборудованных комплексами соответствующего оборудования, таким как дробилки-грохоты, оборудование для сортировки, погрузки и транспортировки. Дробилки бывают нескольких видов: конусные, ударные и щековые, роторные, вертикальные и др. Каждая дробилка позволяет по-своему дробить и измельчать породу. В результате удается получить щебень заданных размеров и форм. Одним из новшеств в производстве щебня, явилось появление эластичных резиновых сит для грохотов, которые благодаря своим физическим характеристикам позволили значительно улучшить такие показатели как эффективность самоочистки, срок службы сит, а также понизить загрязненность и шумность на производстве.


Лещадность щебня:

В щебне, согласно Госту, контролируют содержание зерен пластинчатой и  игловатой форм. К  пластинчатым и игловатым формам относят зерна, толщина или ширина которых менее  длины в три раза и более. По количеству зерен щебень подразделяют на следующие группы (содержание зерен  пластинчатой и игловатой форм, в % по массе):

Щебень по лещадности:

I группа - до 15%,

II группа - от 15% до 25%,

III группа - от 25% до 35%,

IV группа  - от 35% до 50%.

  Лещадность -  это одна из главных характеристик качества щебня. Чем меньше процент лещадности, тем качественнее  щебень. Использование щебня первой группы в бетонном растворе дает наиболее плотную укладку щебня.

  Наличие в щебне зерен пластинчатой и игловатой форм, приводит к увеличению пустот в бетонной смеси. Это в свою очередь приводит к увеличению расхода связующего компонента смеси, что неизбежно влечет за собой определенные материальные затраты. Кроме того, зерна первой группы обладают большей прочностью, чем зерна пластинчатой и игловатой форм. Из всего сказанного можно сделать вывод, что использование щебня первой группы  уменьшает себестоимость строительства.

Морозостойкость щебня:

 Морозостойкость щебня характеризуют количеством циклов замораживания и оттаивания. F300, например, означает, что щебень без каких либо физических нарушений своей структуры может выдержать не менее 300 циклов заморозки, и размораживания.

 В практическом строительстве, как правило, применяют щебень с маркой прочности не менее F300 (чем выше показатель, тем лучше).

Прочность щебня:

 Прочность щебня - величина характеризующая, дробимостью щебня при сжатии (раздавливании), и износом.

  Щебень делят на группы:

высокопрочный М1200-1400

прочный М800-1200

средней прочности М600-800

слабой прочности М300-600

очень слабой прочности М200.


  Как правило, для строительства используется гранитный щебень М1200 (чем выше показатель, тем лучше).

Радиоактивность щебня:

  Характеристика, с которой обычно начинается обсуждение строительного щебня с покупателем -  радиоактивность. Продукция должна быть пригодна для всех без исключения видов строительных работ, что должно быть подтверждено соответствующими сертификатами и СЭС заключениями, исследованиями лабораторий. Весь поставляемый гранитный должен относиться к I-му классу (менее 370 Бк/кг).

Глинистые частицы, содержащиеся в щебне:

   В щебне Гост нормирует содержание пылевидных и глинистых частиц. Для всех видов и марок щебня по прочности содержание глины в комках в общем количестве пылевидных и глинистых частиц не должно превышать 0,25% по массе (чем меньше показатель, тем лучше).

 

Сырье и требования к  нему

  Щебень по происхождению горных пород делиться на три основные группы:

Изверженные (первичные)

Осадочные (вторичные)

Метаморфические (видоизмененные)

Изверженные горные породы образовались из расплавленной магмы, поднявшейся  из глубин Земли и отвердевшей  при остывании. Различные условия охлаждения магмы привели к образованию изверженных (глубинные) и эффузивных (излившиеся) пород с различным строением и свойствами.

  Глубинные (интрузивные) образовывались под значительным давлением верхних слоев, остывали медленно и сравнительно равномерно. Такие условия были благоприятны для кристаллизации минералов, составляющих горную породу. В связи с этим глубинные породы массивны, плотны и состоят из тесно сросшихся более или менее крупных кристаллов; они обладают большой плотностью, высокими прочностью на сжатие и морозостойкостью, малым водопоглощением и большой теплопроводностью. Глубинные породы имеют зернистое кристаллическое строение, называемое еще гранитным - от названия наиболее распространенного представителя этих пород - гранита.

  Минералогический состав щебня (гравия) во многом определяет их физико-механические свойства: прочность, истираемость, устойчивость к воздействию окружающей среды и др.

  Для определения минералого-петрографического состава щебня (гравия) необходимы стандартный набор сит, лупы минералогические, набор реактивов, стальная игла, молоток, ступки и чашки фарфоровые, весы настольные гирные и лабораторные.

Щебень, изготовленный из одной  горной породы, характеризуется петрографическим составом с указанием пород и  минералов, которые могут обладать потенциальной реакционной способностью, проявляющейся при взаимодействии со щелочами цемента в бетоне.


 Петрографическую разборку щебня (гравия) производят на основе внешнего осмотра зерен при помощи лупы, используя набор реактивов для минералогического анализа, а также другие, принятие в петрографии методы (с изготовлением в необходимых случаях прозрачных шлифов).

Для этой цели испытываемый щебень (гравий) рассеивают на стандартные фракции  и от каждой из них отбирают пробу массой.

 При содержании в испытываемом щебне (гравии) какой-либо фракции в количестве, меньшем 5 % по массе, определение минералого-петрографического состава этой фракции не производят.

 Пробу промывают и высушивают до постоянной массы, после чего зерна пробы каждой фракции разделяют по генетическим типам пород в соответствии

 

Минералогический и химический состав

Классификация горных пород

Природные каменные материалы получают из горных пород, залегаемых в верхних слоях земной коры в виде сплошных массивов и скоплений обломков разной крупности. Каменные строительные материалы получают механической обработкой горных пород путем раскалывания, распиловки, дробления, обтески, шлифовки и полировки, поэтому их свойства в основном зависят от качества исходной горной породы, ее химических, физических и механических свойств. Качество горных пород, из которых изготовляют дорожно-строительные материалы, в свою очередь, зависит от минералогического состава, структуры, текстуры и состояния свежести породы.

По геологическому происхождению (генезису) горные породы разделяются  на три основные группы с подгруппами:

 

I.  Изверженные (магматические)  —первичные:

 

А. Глубинные (интрузивные) —граниты, сиениты, диориты, габбро и др.

 

Б. Излившиеся (эффузивные)—диабазы, порфиры, базальты, туфовые лавы и др.

 

II. Осадочные — вторичные:

 

А. Механические, обломочные отложения: 1)рыхлые — валуны, щебень, гравий, песок; 2) сцементированные — песчаники, конгломераты, брекчии.

Б. Органогенные и химические образования  —различные известняки, доломиты, магнезиты, гипс, ангидрит.

 

III.  Метаморфические   (видоизмененные)—гнейс,   мраморы, кварциты.


По химическим исследованиям состава  горных пород верхних слоев земной коры выявлено преобладание в них  кремнезема SiO2— 59,12% и глинозема  Аl2О3— 15,34%, дальше следует окись  кальция СаО — 5,08%, окись натрия N2O — 3,84, окись железа FeO —3,80; окись магния Mg —3,49; К2О — 3,13; Fe2O3 —3,08% и немного других окислов и химических элементов. Как видно, породообразующие минералы изверженных пород по своему химическому составу разнообразны. Примерно из 2500 различных минералов породообразующими являются около 50.

Главные породообразующие минералы распределены в горных породах, применяемых в  строительстве, примерно в следующих  пропорциях: полевые шпаты (ортоклазы  и плагиоклазы) — 57,9—59,5%; роговая  обманка, авгит; оливин, змеевик— 16,8%; кварц— 12— 12,6; слюда 3,6—3,8; кальцит (известковый  шпат) — 1,5; каолинит и другие аналогичные минералы— 1,1 % и т. д.

Горные породы представляют собой  более или менее однородные минеральные  агрегаты, слагающие земную кору, состоящие  из одного или нескольких минералов, Горные породы, состоящие из одного минерала, называют простыми или мономинеральными (кварцит, гипс), а из нескольких минералов (гранит, базальт, гнейс) — сложными или полиминеральными.

А) Изверженные горные породы.

Изверженные горные породы образовались из расплавленной магмы, которая  застыла, поднявшись к поверхности  земли. Поднимаясь по трещинам в земной коре, магма претерпевала разнообразные  воздействия (давление, понижение температуры), что приводило к образованию  пород различного минералогического  состава и строения, а следовательно, и технических свойств.

Химический состав изверженных горных пород также разнообразен и состоит в основном из кремния, алюминия, железа, кальция, магния, калия и натрия. По содержанию кремнезема эти породы разделяют на. кислые (85—65%), нейтральные (65—52%), и основные (52—35%). Кислые горные породы богаты соединениями кремния, калия, натрия и отличаются светлой окраской; основные породы содержат много кальция, магния, железа и окрашены чаще в темный цвет.

Из магмы, не вышедшей на поверхность  земли и застывшей на глубине, под ее верхними слоями образовались глубинные горные породы. Излившиеся горные породы образовались из магмы, застывшей ближе к поверхности  или на самой поверхности земли. Вследствие медленного охлаждения и  отвердевания в глубинных породах  процессы кристаллизации проходили  более полно, образуя крупно- и  среднезернистые структуры. В условиях быстрого охлаждения излившихся пород  образовались мелкокристаллические, мелкозернистые, аморфные, стекловатые структуры. Однообразная мелкокристаллическая и мелкозернистая структура является признаком более  высокой прочности и стойкости  против выветривания, хорошей колкости по сравнению с крупнозернистыми разновидностями горных пород. Стекловатая  структура определяет хрупкость  породы.


Глубинные горные породы.

Граниты — распространенная горная порода Они представляют собой равномерно кристаллические породы состоящие в основном из кварца (20—40%), полевого шпата — ортоклаза (40—70%), слюды, иногда роговой обманки (5—20%). Цвет гранитов зависит в основном от ортоклаза и чаще бывает серым и красным.

Чем больше в гранитах зерен кварца, непосредственно связанных между  собой, тем прочнее гранит. При  изломе гранита разрушение происходит по зернам, а не по плоскостям соединения зерен минералов. Граниты могут  быть мелко-, крупно- и среднезернистыми. Чем мельче зернистость, тем граниты  прочнее и более морозостойки, а следовательно, и устойчивее против выветривания.

Граниты характеризуются средней  плотностью 2,7—2,8 г/см3; объемной массой 2,60—2,65 г/см3, малой водонасыщаемостью, значительной устойчивостью против выветривания и высокой прочностью при сжатии 1400—2500 кгс/см2.

Обладая высокими техническими качествами, граниты широко применяются для  дорожно-мостовых сооружений в качестве щебня, брусчатки, бортового камня, плит, бутового камня. Месторождения  гранитов в СССР занимают обширные территории в Карелии, на Кольском полуострове, Украине, Кавказе, Урале, Алтае, Тянь-Шане.

Сиениты отличаются от гранитов тем, что не имеют в своем составе  кварца. Цвет сиенитов серый, серо-красный, темно-зеленый; По плотности и прочности  сиениты близки к гранитам, но менее, стойки   против   выветривания.   Плотность сиенитов 2,7—2,9 г/см3, объемная  масса  2,6—2,8 г/см3.  Предел прочности  при сжатии  в среднем 1200—1800 кг/см2. Применяются сиениты наравне с гранитами и являются ценной породой для получения щебня, брусчатки и бортового камня. Сиениты встречаются реже гранитов. Месторождения сиенитов имеются на Урале, Украине, Кольском полуострове, в Сибири, на Кавказе.

Диориты состоят в основном из плагиоклаза (около 75%) и рогозой обманки, иногда авгита и биотита. Цвет диоритов серый или темно-зелепый, структура равномерно кристаллическая. Диориты обладают более высокой вязкостью и стойки против выветривания. Плотность диоритов 2,85—3,2 г/см3, объемная масса 2,8—3,0 г/см3, предел прочности при сжатии 1500—2800 кг/см2. Обладая большой вязкостью, диориты характеризуются хорошим сопротивлением ударной нагрузке. Применяются они в дорожном строительстве для получения брусчатки и щебня, а также плиток для облицовочных работ. Месторождения диоритов имеются в Крыму, на Урале, Украине, Кавказе, в Средней Азии и др.

Габбро состоит до 50% из плагиоклаза (основного), авгита и оливина. По цвету  бывает серым, темно-зеленым и черным. Структура габбpo   преимущественно   крупнозернистая,  плотность 2,9— 3,3 г/см3, объемная масса близка к плотности. Предел прочности при сжатии 2000-3500 кгс/см2. обладает большой плотностью  и вязкостью. Применяется он при приготовлении щебня, штучных камней и плит при облицовочных работах. Месторождения габбро имеются на Урале, Украине, Кавказе и др.


Излившиеся горные породы.

Кварцевые порфиры по минералогическому  составу соответствуют граниту, цвет чаще кирпично-красный, бурый, зеленоватый. Структура порфировая с вкраплением  в основную массу крупных кристаллов кварца, плотность 2,4— 2,6 г/см3, предел-прочностн при сжатия 1300—1800 кг/см2. Кварцевые порфиры так же, как и граниты, широко применяются в дорожном строительстве для получения каменных материалов в виде щебня, бута, колотой и тесаной шашки. Месторождения кварцевых порфиров имеются в Крыму, на Урале, Алтае, Сахалине.

Ортоклазовые порфиры и трахиты  по минералогическому составу соответствуют  сиенитам, отличаясь содержанием  вулканического стекла. Трахиты имеют  пористую текстуру и шероховатую  поверхность. По прочности они уступают сиенитам и большинство из них имеют светлую окраску. Месторождения ортоклазовых порфиров имеются на Кавказе, Урале, в Крыму.

Диабазы по минералогическому составу  соответствуют габбро, преимущественно  мелкозернисты, состоят из основного  полевого шпата и пироксена, реже входят оливин и роговая обманка. Диабазы бывают серо-зелеными и темно-зелеными. Их плотность в среднем 2,7—3,0 г/см3, прочность при сжатии около 2000 кгс/см2 и доходит до 4000 кгс/см2. Обладая большой вязкостью, диабазы хорошо сопротивляются истиранию. Применяются они для получения штучного камня—брусчатки, шашки, разнообразных плит и высококачественного щебня. Месторождения диабазов имеются в Карелии, на Кавказе, Украине, Урале.

Базальты — породы темного цвета, плотные, скрытокрпсталлической структуры, состоящие из плагиоклаза и авгита. Вследствие неполной кристаллизации минералов породы содержат значительное количество стекловатой массы.

Технические свойства базальтов крайне различны и мало отличаются от свойств диабаза, хотя прочность базальтов при сжатии часто бывает выше и доходит иногда до 5000 кгс/см3. Относительная хрупкость базальтов несколько снижает его свойства. В дорожных работах базальты используются для изготовления шашки, брусчатки, щебня. Месторождения базальтов имеются в Армении, Забайкалье, на Украине, Сахалине.

Вулканические туфы — пористые породы, образовавшиеся при уплотнении вулканического пепла или из застывшей вулканической  лавы с попавшими туда пеплом и песком.

Технические свойства туфов крайне разнообразны и зависят от их состава  и степени цементации. Объемная масса  туфов в среднем равна 0,75—1,4 г/см3, предел прочности при сжатии 70—700 кгс/см2. Они воздухопроницаемы, плохо проводят тепло и достаточно устойчивы против выветривания, легко поддаются обработке. Лучшие разновидности туфов (артикский туф) применяются для изготовления стеновых блоков, плит для облицовки, щебня для легких бетонов и как местный материал для устройства дорожных  покрытий.


 

Б) Осадочные, скальные горные породы.

 

Осадочные горные породы образовались в результате осаждения и цементации минеральных продуктов выветривания изверженных пород или осаждения  продуктов жизнедеятельности и  отмирания живых организмов, населяющих моря и океаны. Эти продукты осаждались и уплотнялись послойно, покрывая изверженные горные породы прерывистыми многослойными пластами. По физическим и механическим свойствам осадочные  породы представляют большое разнообразие. Это объясняется разнообразием условии их образования.     

По условиям образования осадочные  горные породы разделяются на породы механического отложения, химических осадков и органогенного образования.

Из большого разнообразия сцементированных осадочных горных пород здесь  рассмотрены только песчаники, известняки и доломиты. Валуны, гравий и песок  изложены в разделе рыхлых строительных материалов.

Песчаники состоят из мелких зерен  минералов (кварц), сцементированных кремнистыми, известковыми, глинистыми, железистыми, гипсовыми, битумными и другими  природными веществами. В зависимости  от цементирующего вещества и примесей различают кремнистые, известковые, доломитовые и глинистые песчаники.

Наибольшую прочность 600—2600 кгс/см2, твердость и устойчивость против выветривания имеют плотные мелкозернистые кремнистые песчаники. Эти песчаники трудно поддаются обработке, а щебень, полученный из них, плохо укатывается в щебеночном слое дорожных покрытий.

Известковые и доломитовые песчаники, обладая достаточной прочностью, легче поддаются обработке. Глинистые  песчаники мало устойчивы против выветривания, а при увлажнении резко снижают прочность.

Песчаники применяются в дорожном строительстве в виде бута, колотой шашки, щебня и штучного камня.

Песчаники широко распространены на территории СНГ. Крупнейшие месторождения расположены в районах Тульской, Курской, Сумской областях, в Донбассе, на Урале и в Ростовской обл.

Известняки состоят главным  образом из углекислого кальция (CaCO3) с незначительной примесью углекислого  магния иногда кварца, железистых, глинистых, углистых и других включений, Под  действием соляной кислоты известняки легко «вскипают» с выделением CO2. В зависимости от структуры и  текстуры различают следующие виды известняков: плотные, мраморовидные  и ракушечниковые. Технические свойства известняков очень разнообразны и зависят от их состава, структуры  и текстуры. Однородные плотные скрытокристаллические  известняки,   зерна   которых   сцементированы кальцитом, имеют высокую прочность - 1500 кгс/см2, хорошую обратываемость и небольшую истираемость.


Плотные известняки при достаточной  прочности и плотности применяются  в качестве бутового камня, шашки  и щебня для дорожной одежды. Мраморовидные  или кристаллические известняки содержат зерна кальцита, плотно сцементированные между собой. Предел прочности при  сжатии бывает 900—1300 кгс/см2.

Известняк-ракушечник более позднего образования из сцементированных обломков раковин обладает сильно пористой текстурой  с видимыми отделыюстями ракушек. Он легко поддается распиловке на штучный камень. Объемная масса известняка-ракушечника составляет 0,6—1,5 г/см3, предел прочности при сжатии 10— 200 кг/см2.

Землистый известняк — мел состоит  из мельчайших частиц раковин простейших животных, уплотненных под давлением. Химический состав мела одинаков с  известняками (СаСО3), имеет большую  пористость и очень малую прочность. Применяется мел для получения минеральных вяжущих, для красок и пр.

Известняки, содержащие в своем  природном составе большое количество глин, называют: известковым мергелем при содержании глины до 25%; мергелем при содержании глины от 25 до 60%; глинистым  мергелем при содержании глины свыше 60%. Мергели применяют главным  образом в цементной промышленности, а прочные известняковые мергели  применяют при строительстве  дорог в качестве щебня. Месторождения, известняков широко распространены на территории СНГ. Крупные месторождения  имеются в Ленинградской и  Московской областях, на Украине, в Молдавии, па Урале, Северном Кавказе, в Крыму и Средней Азии.

Доломит состоит из минерала доломита (карбонат Са и Mg). По свойствам доломиты приближаются к плотным известнякам и наравне с ними применяются в строительстве для получения каменных материалов.

 

В) Метаморфические (видоизмененные) горные породы.

 

Метаморфические горные породы образовались в результате последующих видоизменении изверженных и осадочных пород. Они существенно могут отличаться от первоначальных пород по текстуре и минералогическому составу, К метаморфическим горным породам,   применяемым   в   строительстве, относятся гнейс, мрамор, кварцит и сланцы.

Гнейсы по минералогическому составу  подобны гранитам, из которых они  образовались, и отличаются от них  сланцеватым сложением. Гнейсы, обладая  большой прочностью, в направлении, перпендикулярном сланцеватости, относительно легко раскалываются по плоскостям сланцеватости. Гнейсы так же, как  и граниты, применяются для приготовления  шебня, брусчатки, бортовых и облицовочных плит. В отдельных случаях сланцеватость гнейса снижает качество получаемых из пего щебня и брусчатки.


Мрамор состоит из сросшихся  кристаллов кальцита с примесью магнезита  и других минералов. Мрамор образовался  в основном из известняков. По. цвету он бывает белым, розовым, красным, коричневьм и черным. Прочность мрамора при сжатии в среднем составляет 1000 кгс/см2, он легко пилится на плитки и хорошо полируется- применяется чаще всего в качестве облицовочных плиток для декоративных и облицовочных работ, но может быть применен для получения щебня или крошки. Месторождения мрамора имеются в Карельской области, на Урале, в Крыму, на Кавказе и в других районах СНГ.

Кварциты образовались из кремнистых песчаников, в которых зерна кварца непосредственно срослись между  собой. Кварциты по цвету бывают белыми, красными, темно-вишневыми, обладают высокой  плотностью, твердостью, большой прочностью при сжатии — до 4000 кгс/см2, но отличаются хрупкостью. Применяют их для облицовки особо ответственных сооружений (мавзолей В. И. Ленина—шокшинский кварцит), а также для изготовления щебня, шашки, бортовых камней и др. Лучший кварцит добывают в Карелии у Онежского озера.

Сланцы характеризуются параллельным расположением составляющих частиц, сланцеватостью. Сланцы состоят из кварца и слюды (слюдяные сланцы), графита (графитовые сланцы), глинистых веществ (глинистые сланцы). Глинистые сланцы являются наиболее распространенными.

Минералогический состав магматических горных пород.

 

 Минералы Содержание, %

 

Кварц    12,4

 

Щелочные полевые шпаты  31,0

 

Плагиоклаз  29,2

 

Оливин  2,6

 

Пироксен  12,0

 

Роговая обманка  1,7

 

Биотит  3,8

 

Мусковит  1,4

 

Магнетит, гематит, ильменит  4,1

 

Нефелин  0,3


Апатит  0,6

 

Сфен  0,3

 

Хлорит и серпентин  0,6

 

             Сумма 

100,0

 

Минеральный состав и определяется в первую очередь химическим составом магмы, возможны некоторые его варианты, зависящие от условий образования породы. Поэтому минеральный состав, как наиболее существенная особенность магматических горных пород, положен в основу их классификации. Использование минерального состава вместо химического для классификации магматических пород имеет также то преимущество, что минералы доступны для непосредственного наблюдения и легко диагностируются с помощью поляризационного микроскопа.инеральный состав и определяется в первую очередь химическим составом магмы, возможны некоторые его варианты, зависящие от условий образования породы. Поэтому минеральный состав, как наиболее существенная особенность магматических горных пород, положен в основу их классификации. Использование минерального состава вместо химического для классификации магматических пород имеет также то преимущество, что минералы доступны для непосредственного наблюдения и легко диагностируются с помощью поляризационного микроскопа. инеральный состав и определяется в первую очередь химическим составом магмы, возможны некоторые его варианты, зависящие от условий образования породы. Поэтому минеральный состав, как наиболее существенная особенность магматических горных пород, положен в основу их классификации. Использование минерального состава вместо химического для классификации магматических пород имеет также то преимущество, что минералы доступны для непосредственного наблюдения и легко диагностируются с помощью поляризационного микроскопа.

Производство щебня из горных плотных пород