загляните на купон-скидку или справочники: окна kbe, окна veka, окна rehau, остекление балкона, остекление лоджии, изготовление окон, монтаж окон, остекление, производство окон, металлопластиковые окна, окна пвх, пластиковые окна, установка окон, стеклопакеты и евроокна.



ВСЁ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ, ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ, БЕТОНЕ, АРХИТЕКТУРЕ И НЕ ТОЛЬКО...:
ОПРЕДЕЛЕНИЯ:

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ, устройство асфальтобетонных покрытий на автомобильных дорогах, улицах, аэродромах и т. п. путём укладки и уплотнения асфальтобетонной смеси по предварительно подготовленному основанию. В зависимости от назначения покрытия асфальтобетонную смесь (асфальтобетон) укладывают в один или два слоя на основание из щебня, гравия (нежёсткое основание) или бетона (жёсткое основание). Нижний слой толщиной 4-5 см устраивают из крупно- или среднезерни-стой смеси с остаточной пористостью 5-10% ; верхний слой толщиной 3-4 см-из средне- или мелкозернистой смеси (остаточная пористость 3-5%). При тяжёлых нагрузках и интенсивном движении транспорта покрытия устраивают 3-4-слойными общей толщиной 12-15 см. АСФАЛЬТИРОВАНИЕ начинается с очистки основания от пыли и грязи механич. дорожными щётками и поливомоечными машинами, исправления неровностей основания, обработки его поверхности жидким битумом или битумной эмульсией. Асфальтобетонная смесь приготовляется в асфальтобетоно-смесителях на стационарных или полустационарных заводах (установках), доставляется на место автомобилями-самосвалами и загружается в приёмный бункер асфалътобетоноукладчика, к-рый укладывает, разравнивает и предварительно уплотняет смесь. Окончат. уплотнение осуществляется катками дорожными. .


КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, отрасль строительства, занятая сооружением объектов, связанных с обслуживанием жителей городов, посёлков городского типа, районных сельских центров и населённых пунктов сельской местности. В числе этих объектов: системы водоснабжения и канализации с очистными сооружениями и сетями; сооружения городского электрического транспорта с путевым, энергетическим хозяйством, депо и ремонтными предприятиями; сети газоснабжения и теплоснабжения с распределительными пунктами, районными и квартальными котельными; электрические сети и устройства напряжением ниже 35 кв; гостиницы; городские гидротехнические сооружения; объекты внешнего благоустройства населённых мест, озеленения, дороги, мосты, путепроводы, ливнестоки; предприятия санитарной очистки, мусороперерабатывающие и др. Планомерное развитие КОММУНАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА в СССР началось ещё в 1-й пятилетке и осуществлялось нарастающими темпами до начала Великой Отечеств, войны 1941-45. В годы 4-й пятилетки (1946-50) проводились работы по восстановлению объектов коммунального назначения, разрушенных во время нем.-фаш. оккупации. В последующие годы КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО велось высокими темпами в связи с бурным развитием промышленности, культуры, увеличением численности городов и посёлков городского типа .
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО, теория и практика планировки и застройки городов (см. Город). ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО определяют социальный строй, уровень развития производственных сил, науки и культуры, природно-климатичие условия и национальные особенности страны. ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО охватывает сложный комплекс социально-экономических, строительно-технических, архитектурно-художественных, а также санитарно-гигиенических проблем. Общим для ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО досоциалистических формаций является большее или меньшее влияние на него частной собственности на землю и недвижимое имущество..
ЗЕЛЁНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, составная часть современного градостроительства. Городские парки, сады, скверы, бульвары, загородные парки (лесопарки, лугопарки, гидропарки, исторические, этнографические, мемориальные), национальные парки, народные парки, тесно связанные с планировочной структурой города, являются необходимым элементом общегородского ландшафта. Они способствуют образованию благоприятной в санитарно-гигиеническом отношении среды, частично определяют функциональную организацию городских территорий, служат местами массового отдыха трудящихся и содействуют художественной выразительности архитектурых ансамблей. При разработке проектов садов и парков учитывают динамику роста деревьев, состояние и расцветку их крон в зависимости от времени года.

Главная страница
Поиск по сайту
Оглавление страниц

Объяснение слов: словарь, справочник, информация. Строительство, экономика, промышленность - все сферы жизни: от А до Г, от Г до П и от П до Я

есторождения.

Проходка подготовит. выработок и очистные работы по добыче полезных ископаемых производятся, как правило, машинами: буровыми, породопогрузочными, комбайнами и др.

Добытое полезное ископаемое доставляется от очистного забоя к земной поверхности рудничным транспортом: транспортировка грузов и людей по шахтному стволу осуществляется шахтным подъёмом.

Все подземные горные выработки снабжаются свежим воздухом (см. Проветривание шахты, Рудничная атмосфера). В подземных выработках устанавливается стационарное электрич. освещение, а рабочим выдаются переносные рудничные лампы. Скопляющаяся в подземных выработках вода постоянно удаляется системой рудничного водоотлива. Специальные службы следят за правильностью и безопасностью подземных работ (см. Государственный горнотехнический надзор), принимают меры для предотвращения и ликвидации пожаров, аварий, катастроф и их последствий (см. Горноспасательное дело).

Начало Г. д. относится к ранней стадии развития человеч. общества. В период родового строя для подземной добычи кремния проводились горные выработки, иногда с деревянным креплением. Для горных работ применялись каменные орудия и кайлы из оленьего рога. В рабо-владельч. обществе начинается система-тич. разработка медных и оловянных руд, добыча золота и серебра (см. Благородные металлы). На терр. СССР обнаружены следы древних рудников периода бронзового века. В Центр. Европе от этого периода остались выработки со следами крепления, лестниц и т. п. Задолго до н. э. Г. д. существовало в Китае, Японии, странах американского континента.

Гл. фактором развития производит. сил в античном обществе стало освоение произ-ва железа. На горных работах использовался труд огромного числа рабов и осуждённых преступников. Крупную экономич. роль играло Г. д. в Др. Риме конца республики и эпохи империй (1 в. до н. э.-3 в. н. э.).

С развитием феод. отношений в Г. д. происходят значит. сдвиги. В 11 -13 вв. начинается широкое развитие Г. д. в Центр. Европе, возникает пока ещё ручное бурение горных пород. Важные усовершенствования в Г. д. были сделаны в Европе в 15-16 вв. Применение конного привода и водяного колеса для рудничного подъёма, а также для водоотливных устройств позволило вести горные работы на глубине до 150 м. Появляются взрывные работы, к-рые начинают вытеснять огневой способ разрушения. Вводится мокрое обогащение, что позволяет вести разработку сравнительно бедных руд. В 1512 в Саксонии была выдана привилегия на мокрую толчею. В это время в рудниках начинают устраивать деревянные настилы для перемещения по ним тележек с полезным ископаемым. Появляются первые горные училища и руководства по Г. д. ("О горном деле и металлургии..." Г. Агриколы, 1556). В Г. д. раньше, чем в др. отраслях пром-сти, нашли применение паровые машины, первоначально для откачивания воды (англичанин Т. Ньюкомен в 1711-12), затем и для рудничного подъёма.

С эпохи пром. переворота (кон. 18- нач. 19 вв.) осуществляется переход к широкому применению в Г. д. машин. В 1815 англичанин X. Дэви изобретает безопасную рудничную лампу. Совершенствуется техника бурения, всё шире применяются взрывчатые вещества, вводится рельсовая откатка с конной тягой. В 30-х гг. 19 в. начинают применять стальные канаты для рудничного подъёма и откатки. В сер. 50-х гг. 19 в. появляются первые работоспособные врубовые машины.

Условия развития Г. д. вновь изменяются в конце 19 - нач. 20 вв. в связи с огромным увеличением спроса на полезные ископаемые. Интенсивно развивается техника проходки стволов шахт (см. Стволопроходческий агрегат). Усовершенствованные методы проходки, вентиляции и водоотлива позволяют увеличить глубину разработок до 1000 м, иногда - до 2000 м. Создаются высокопроизводит. системы разработки угольных и рудных месторождений (см. Подземная разработка). Вводится электрич. привод для подъёмных машин, насосов, вентиляторов, электрифицируется рудничный транспорт, осуществляется механизация зарубки с помощью врубовых машин, широко применяются отбойные молотки, работающие сжатым воздухом. Возникают самостоят. научно-технич. дисциплины, занимающиеся вопросами добычи отдельных видов полезных ископаемых: угля, руд, нефти, торфа и т. д.

Важнейшими задачами, стоящими перед Г. д. в СССР, являются рациональное использование недр, значит. повышение экономич. эффективности и улучшение условий труда в этой самой тяжёлой и опасной области его массового применения. Ведутся интенсивные поиски новых систем разработки месторождений, более мощных средств механизации, применения автоматизации и построения технологии добычи по принципу поточного производства. В угольных шахтах всё больше механизируются отбойка и погрузка угля; погрузку угля и породы в подготовит. выработках производят горными комбайнами и погрузочными машинами. Механизируются отбойка и погрузка также при добыче руд. Постепенно расширяется применение автоматизации и дистанционного управления машинами и механизмами. Внедряются в пром. практику металлич. крепь (взамен деревянной) и передвижная механизированная крепь (см. Крепь горная). Наблюдается стремление всемерно сокращать разбросанность горных работ и форсировать выемку в относительно ограниченном числе забоев. В связи с этим вводятся в строй шахты большой производительности и сверхмощные.

Повышение эффективности Г. д. осуществляется преимущественно за счёт более широкого внедрения способов открытой разработки месторождений. При открытом способе разработки производительность труда выше, чем на шахтах, в 7-10 раз и более, себестоимость добычи значительно ниже. Во 2-й пол. 50-х гг. 20 в. в угольной пром-сти добыча открытым способом резко увеличивается. За период с 1913 по 1968 относит. уд. вес добычи угля в карьерах возрос в общем мировом балансе с 6 до 30% . В СССР в 1968 в карьерах было добыто 25% угля (об открытых горных работах см. также Гидромеханизация, Дражная разработка, Торфодобыча).

В СССР доля открытого способа добычи составляет (1969): по железной руде 77%, рудам цветных металлов 64% , марганцевым 56,4%, горнохим. 46,6%, неметаллич. ископаемым и строит. материалам 100% .

Большие успехи достигнуты в изучении физ. свойств горных пород, позволяющие находить оптимальные решения в конструировании породоразрушающих машин и инструментов, а также в методах переработки полезных ископаемых (см. Обогащение полезных ископаемых).

Продолжаются теоретич. и опытные работы в областях Г. д., открывающих перспективу добычи ископаемых без работы людей под землёй, методами геотехнологии, а также добычи полезных ископаемых с мор. дна (см. Подводная добыча полезных ископаемых).

Неизмеримо возросли, особенно за десятилетие 1960-70, способы добычи жидких и газообразных полезных ископаемых, занимавших (1969) ок. 60% в топливном балансе СССР. Развитие добычи этих полезных ископаемых было тесно связано с развитием техники бурения скважин (см. Бурение). В связи с большой спецификой разработки месторождений нефти и природного газа эти вопросы освещены в статьях Нефть и Газы природные горючие. Разработка нефтяных месторождений ведётся на больших глубинах с искусственным воздействием на пласт (напр., заводнением), в акваториях морей. В газовой пром-сти СССР создаются мощные газовые промыслы с ежегодной добычей 75-100 млрд. м3 и строительство магистральных газопроводов больших диаметров (см. Газопровод).

Лит.: Бокий Б. В.. Горное дело, 3 изд., М., 1959; Шевяков Л. Д., Разработка месторождений полезных ископаемых, 4 изд., М., 1963; Агошков М. И., Малахов Г. М., Подземная разработка рудных месторождений, М., 1966; Мельников Н. В., Минеральное топливо, 2 изд., М., 1971; Ржевский В. В., Технология и комплексная механизация открытых горных работ, М., 1968; Технология подземной разработки пластовых месторождений полезных ископаемых, М., 1969. Н.В.Мельников.

ГОРНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО в СССР, система юрид. норм, определяющих компетенцию органов Союза ССР, союзных и авт. республик в области регулирования отношений по пользованию недрами, устанавливающих порядок использования недр для различных нар.-хоз. надобностей, правила безопасного ведения горных работ и порядок охраны недр. Г. з. распространяется также на случаи использования недр без строительства сооружений (подземное хранение нефти, газа и др. полезных веществ, захоронение вредных веществ, спуск сточных вод), на нек-рые отношения по эксплуатации подземных вод (напр., их поиски и разведку, учёт и составление кадастра таких вод) и частично на земельные отношения (порядок застройки площадей залегания полезных ископаемых).

Основными источниками сов. Г. з. являются: конституции Союза ССР, союзных и авт. республик, Горное положение Союза ССР 1927, отдельные законы союзных республик, постановления Советов Министров Союза ССР и союзных республик.

Сов. Г. з. основывается на том, что в СССР недра, так же как земля, леса и воды, - исключит. собственность гос-ва. Гос. собственностью являются также предприятия горной пром-сти (шахты, рудники и т. д.); лишь небольшие предприятия по добыче т. н. местных строит. материалов (глины, песка) могут состоять в собственности кооп. или иных обществ. орг-ций.

Г. з. устанавливает ряд правовых средств, стимулирующих наиболее полное и комплексное использование запасов полезных ископаемых при эксплуатации месторождений, предотвращающих загрязнение недр и обеспечивающих их рациональное использование в интересах различных отраслей нар. х-ва.

Законодательством Союза ССР и союзных республик установлена дисциплинарная, адм., уголовная и гражд. ответственность за нарушение правил использования и охраны недр, а также правил безопасного ведения горных работ.

Лит. Сыродоев Н. А., Правовой режим недр, М., 1969. Г. С. Башмаков.

ГОРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, система подготовки инженеров, техников и квалифицированных рабочих для горнодоб. отраслей пром-сти: угольной, рудной, горнохим. сырья, нерудных строит. материалов, нефтяной и газовой.

Создание первых уч. заведений по подготовке специалистов для горной пром-сти относится к 16-17 вв., когда началась промышленная добыча каменного угля и руды. Первые высшие горные школы в Европе были открыты в Остраве и Фрейберге в 18 в. В России начало Г. о. положено организацией в 20-х гг. 18 в. горнозаводских школ, a затем горных училищ. В 1724 в Екатеринбурге учреждена первая в России горная школа повыш. типа (ныне Свердловский горно-металлургич. техникум им. И. И. Ползунова), в 1773-высшее горное уч-ще в Петербурге (ныне Ленинградский горный институт им. Г. В. Плеханова). В 18-19 вв. Г. о. объединяло собственно горное, геол. и металлургич. образование.

В кон. 19 и нач. 20 вв. определились как самостоятельные горные, геологич. и металлургич. специальности - горный инженер, горный инженер-геолог и инженер-металлург (см. Геологическое образование, Металлургическое образование).

В 1899 открывается Екатеринославское высшее горное уч-ще (ныне Днепропетровский горный институт им. Артёма), в 1900 - горный факультет в Томском технологическом институте, в 1916 - Екатеринбургское высшее горное уч-ще (ныне Свердловский горный институт им. В. В. Вахрушева).

В первые годы Сов. власти осн. Моск. горная академия (1918), горные ин-ты в Юзовке (ныне Донецк, 1921), Харькове (1922), Кривом Роге (1922), горные ф-ты в политехнич. ин-тах в Новочеркасске, Тбилиси, Баку и Владивостоке.

В 1930 на базе Моск. горной академии в Москве организованы ин-ты: горный, нефтяной, цветных металлов и золота, стали, геологоразведочный и торфяной; в это же время созданы Магнитогорский и Сибирский (в Новокузнецке) горно-металлургич. ин-ты, нефтяные ин-ты в Баку и Грозном, во мн. пром. центрах - горные техникумы. В ин-тах организуются новые горные специальности, дифференцируется универсальный профиль горного инженера по отраслям горнодоб. пром-сти. После Великой Отечеств. войны были организованы горные ин-ты (ф-ты) в гг. Кемерово, Иркутске, Перми, Караганде, Туле, Алма-Ате и др.

В 60-е годы в связи с развитием химии, радиоэлектроники, приборостроения, машиностроения и увеличением пром. и гражд. строительства часть горных вузов реорганизована в политехнические, имеющие в составе и горные ф-ты.

В 1971 горных инженеров готовили: горные институты- Московский, Днепропетровский им. Артёма, Ленинградский им. Г. В. Плеханова, Свердловский им. В. В. Вахрушева; горно-металлургические - Коммунарский (Ворошиловградская обл.), Магнитогорский им. Г. И. Носова, Северокавказский (в Орджоникидзе); Криворожский горнорудный; Сибирский (Новокузнецк) металлургич. им. Серго Орджоникидзе; Грозненский и Уфимский нефтяные; Московский нефтехимич. и газовой промышленности им. акад. И. М. Губкина; Азербайджанский нефти и химии им. А. Азизбекова (Баку); 20 политехнических-Белорусский (Минск), Грузинский (Тбилиси), Дальневосточный (Владивосток), Донецкий, Ереванский, Иркутский, Казахский (Алма-Ата), Калининский, Куйбышевский, Карагандинский, Киевский, Кузбасский (Кемерово), Новочеркасский, Пермский, Таллинский, Ташкентский, Томский, Тульский, Фрунзенский, Украинский заочный (Харьков); Всесоюзный заочный (Москва); Тюменский, Норильский (вечерний) и Краматорский индустриальные ин-ты (см. Политехнические институты и Индустриальные институты); Красноярский ин-т цветных металлов; Моск. геологоразведочный; Якутский ун-т и Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы в Москве.

Подготовку горных техников осуществляло 125 ср. технич. уч. заведений, в т. ч. 53 горных, 40 горно-металлургич. и горно-механических, 32 политехнич., индустриальных, механических и др. (в дореволюционной России специалистов готовили несколько горных уч-щ: Екатеринбургское, Барнаульское, Лисичанское - ныне в Ворошиловградской обл., Горловское и др.).

Высшее Г. о. ведётся по следующим специальностям: маркшейдерское дело; технология и комплексная механизация подземной разработки месторождений полезных ископаемых; технология и комплексная механизация разработки торфяных месторождений; обогащение полезных ископаемых; строительство подземных сооружений и шахт; сооружение, проектирование и эксплуатация газонефтепроводов, газохранилищ и нефтебаз; технология и комплексная механизация открытой разработки месторождений полезных ископаемых (разработка нефтяных и газовых месторождений); горные машины и комплексы; машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов; электрификация и автоматизация горных работ; экономика и организация горной, нефт. и газовой пром-сти; торфяные машины и комплексы; физ. процессы горного производства.

Совр. Г. о., как образование политехническое, предусматривает изучение точных, механич., электротехнич., геол. и собственно горных (технологич.) наук. Уч. планы горных специальностей включают 3 цикла дисциплин: общенаучные, общеинженерные, специальные. Спец. профилирующими дисциплинами, формирующими будущего специалиста в определ. отрасли горной пром-сти, являются: высшая геодезия, маркшейдерское дело и геометрия недр (для горного инженера-маркшейдера); расчёт, конструированное производство и эксплуатация горных машин и комплексов (для инженера-механика); электрификация и автоматизация горных работ (для инженера-электрика); технология и механизация горных работ, сооружение горных выработок, электрификация, механизация и автоматизация соответствующих производственных процессов (для инженера по разработке полезных ископаемых), и др.

Подготовка горных техников проводится в основном по тем же специальностям, что и горных инженеров. Среднее Г. о. предусматривает изучение предметов общеобразоват. (в объёме ср. школы), общетехнич. и спец. циклов. Перечень предметов общетехнич. и спец. циклов примерно тот же, что и в вузах, но изучаются они в меньшем объёме.

Наряду с теоретич. обучением значит. место (до 25% уч. времени) отводится в Г. о. уч. и производственной практике. Помимо практич. занятий в семинарах, выполнения лабораторных работ и курсовых проектов, студенты (уч-ся) проходят 3-4 практики, в течение к-рых они изучают предприятия, работают на рабочих и инженерно-технич. должностях. По окончании последней (преддипломной) практики выполняется дипломный проект. Срок обучения в горных вузах (ф-тах) 5 лет - 5 лет 6 мес., в горных техникумах (отделениях) - 2 г. 6 мес. - З г. 10 мес. Во многих горных вузах и техникумах (ф-тах, отделениях) Г. о. осуществляется также по вечерней и заочной формам обучения. На горных специальностях в вузах обучалось (1971) ок. 115 тыс. чел., в техникумах ок. 106 тыс. чел. В 1971 вузы выпустили св. 14,3 тыс. специалистов горного профиля, техникумы - 16,6 тыс.

Квалифицированные рабочие-горняки (машинисты горных машин, бурильщики, крепильщики, проходчики, взрывники и др.) готовятся в системе профессионально-технических учебных заведений. В 1971 выпущено ок. 40 тыс. рабочих горного профиля. В 1971 подготовку рабочих для угольной пром-сти осуществляло 154 проф.-технич. уч. заведения (72 тыс. уч-ся), для металлургической -124 (63 тыс. уч-ся), для нефтедобывающей и газовой - 80 (св. 40 тыс. уч-ся).

Науч. и пед. кадры по горным специальностям готовят в аспирантуре всех горных и мн. др. вузов. Принимать к защите докторские диссертации по горным специальностям имеют право Московский, Ленинградский, Свердловский и Днепропетровский горные, Донецкий политехнич. ин-ты и др.

Рус. система Г. о., научные школы рус. учёных-горняков (Б. И. Бокий, М. М. Протодьяконов-старший, И. А. Тиме, И. М. Губкин, М. М. Фёдоров, А. С. Ильичёв, Д. И. Мушкетов, А. А. Скочинский, А. М. Терпигорев, А. П. Герман, Е. Ф. Шешко, Л. Д. Ше-вяков, Н. В. Мельников и др.) получили мировое признание.

В др. социалистич. странах система Г. о. близка к принятой в СССР. Центрами Г. о. являются: в ГДР - Фрейберг-ская горная академия и горная школа (Цвиккау); в Польше - Краковская горно-металлургич. академия; в Чехословакии - Высшая горная школа (Остра-ва); в Венгрии - Ун-т тяжёлой пром-сти (Мишкольц); в Румынии - горный ин-т (Петрошени); в Болгарии - горно-геологич. ин-т (София); в ДРВ - горный ф-т политехнич. ин-та (Ханой); на Кубе - горно-геологическое отделение ун-та (Сантьяго); в Китае - Пекинский горный ин-т.

В большинстве капиталистич. стран самостоят. горных вузов нет; обычно горные школы или колледжи входят в состав ун-тов. Центры Г. о.: в США-школы горного дела и металлургии при Колумбийском и Миссурийском ун-тах, школа горного дела при Пенсильванском ун-те, Колорадская горная школа; во Франции - высшие горные школы в Париже, Сент-Этьенне, Нанси; в Великобритании - Королевская горная школа при Лондонском ун-те, ф-ты в Бирмингеме и Лидсе; в ФРГ - горные академии в Клаустале и Ахене, горная школа в Бохуме; в Индии - горные ин-ты в Каткагудиуме и Гудуру, технологич. ин-т в Кхарагпуре, горные отделения колледжей при Инд. и Осман. ун-тах и др. С помощью СССР построены горные школы в Гвинее (Политехнич. ин-т в Ко-накри), Алжире (горно-металлургич. ин-т в г. Аннаба), Камбодже (Высшая технич. школа в Пномпене), Афганистане (Политехнич. ин-т в Кабуле).

В. В. Ржевский, В. В. Истомин, А, А. Ющенко.



ГОРНОЗАВОДСК (до 1965 - пос. Новопашийский), город, центр Горнозаводского р-на Пермской обл. РСФСР. Ж.-д. станция (Пашия) в 54 км к В. от г. Чусового. Крупные цементные з-ды, лесная пром-сть.

ГОРНОЗАВОДСК (до 1947 - Найхоро), город в Невельском р-не Сахалинской обл. РСФСР. Расположен на юго-зап. побережье о. Сахалин. Ж.-д. станция в 18 км к Ю. от г. Невельска. Добыча угля, произ-во стройматериалов. Город с 1947.



ГОРНОЗАВОДСКИЕ КРЕСТЬЯНЕ, разряд крепостных крестьян в России, обязанных, кроме занятия земледелием, работать на горных заводах. Возник в 17 в. в связи с зарождением горной пром-сти на Урале и частично на Алтае. См. Крестьянство в России.



ГОРНОЗАВОДСКИЕ ШКОЛЫ, учебные заведения при горных з-дах 18-19 вв., готовившие квалифицированных рабочих и техников горной пром-сти. Положили начало развитию проф.-технич. образования в России. Появление Г. ш. связано с широко развернувшимся в нач. 18 в. строительством горных предприятий. Подготовка квалифицированных рабочих первоначально (в 1-й четв. 18 в.) проводилась на Олонецких з-дах, откуда вызывались на Урал мастера. В 1721 по инициативе рус. учёного и гос. деятеля В. Н. Татищева (управляющего уральскими горными з-дами) открылись первые Г. ш. Урала - на Кунгурском, Алапаевском и Уктусском з-дах. В 1724 была учреждена Екатеринбургская школа повышенного типа. К 1737 Г. ш. существовали на Урале уже при всех крупных казённых заводах. Г. ш. сочетали элементарную общеобразоват. подготовку с производств. обучением и были передовыми уч. заведениями своего времени. В Г. ш. принимались дети "нижних чинов и рабочих людей" горного ведомства в возрасте от 7 лет.

Система заводских школ включала 4 осн. типа: 1) начальную (словесную) школу, в к-рой преподавались грамота, чтение, письмо, пение; 2) арифметическую: гл. разделы арифметики и геометрии, тригонометрия, черчение и нек-рые теоретич. основы горнозаводского дела; 3) немецкую (в Екатеринбурге), где изучение нем. языка связывалось с физикой, механикой, техникой, и 4) латинскую (в Екатеринбурге, для детей высшего технич. персонала, высшего духовенства и иностр. специалистов). Последние 2 типа школ просуществовали недолго.

Для изучения практики горного дела учащихся направляли на завод, на специально отведённые штатные ученические места. С 1847 существовали 2 типа Г. ш.- школы при заводах и окружные уч-ща, создаваемые при каждом горнозаводском округе В окружные уч-ща принимались лучшие выпускники заводских школ. В 1852 Екатеринбургская школа была реорганизована в Уральское горное уч-ще, выпускавшее помощников инженеров. Упадок горной пром-сти Урала отразился и на Г. ш. В 1879 заводские школы были переданы Мин-ву просвещения и преобразованы в 2-классные начальные и городские уч-ща.

По типу уральских школ создавались и Г. ш. на Алтае. В 1753 канцелярия Колывано-Воскресенского начальства "определила учредить" Г. ш. в Барнауле; затем были открыты Г. ш. при Змеиногорском руднике, Павловском, Сузунском и Томском заводах.

Лит.: Нечаев Н. В., Горнозаводские школы Урала. (К истории профессионально-технического образования в России), М., 1956; Смолин А. В., Из истории горно-технического образования..., в кн.: Труды научной конференции... (Кемеровский гос. педагогический ин-т), Кемерово, 1957.



ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ, вид спорта, спуск с гор на лыжах по спец. трассам с точным фиксированием времени спуска. Г. с. включает слалом, гигантский слалом, скоростной спуск и многоборье (двоеборье и троеборье). Слалом (норв. slalom - спускающийся след) - спуск с горы на лыжах по трассе дл. 450-500 м, размеченной воротами (ширина ворот 3,5-4 м, расстояние между ними от 0,7 до 15 м). Перепад высот между стартом и финишем 60-150 м. Лыжники развивают на трассе скорость до 40 км/ч. Во время прохождения трассы спортсмены обязаны проехать через все ворота; за пропуск ворот или пересечении их одной лыжей спортсмены снимаются с соревнований. Результат определяют по сумме времени, показанного в двух спусках на двух различных трассах. Гигантский слалом, слалом-гигант, отличается большим перепадом высот (200-500 м) и длиной трассы (800-2000 м), шир. ворот до 8 м, расстояние между ними 15-20 м. Скорость лыжника на таких трассах достигает 65 км/ч. Спортсмены-мужчины совершают два спуска, женщины - один; результат у мужчин определяется по сумме времени двух спусков. Скоростной спуск - спуск по размеченной трассе дл. 2000-4000 м с перепадом высот между стартом и финишем 500-1000 м; скорость достигает 90- 100 км/ч, а на отд. участках трассы превышает её. Путь лыжника определяется местностью с переменным рельефом и расставленными на ней воротами. Выигрывает спортсмен, показавший наилучшее время при прохождении трассы. В соревнованиях по слалому и гигантскому слалому каждый раз размечается новая трасса; тренировки на ней участникам соревнований запрещены. В скоростном спуске трассы постоянны и на них разрешены тренировки перед соревнованиями. Двоеборье слагается из слалома и скоростного спуска, троеборье - из трёх разновидностей Г. с.

Первые правила соревнований по Г. с. были предложены в 20-е гг. 20 в. англичанином А. Лунном. Первые соревнования по скоростному спуску были проведены в 1923 в Швейцарии; с 1930 регулярно проводится первенство мира по Г. с. С 1936 Г. с. включён в программу зимних Олимпийских игр. Наибольшее распространение Г. с. получил в Австрии, Швейцарии, Франции, Италии, ФРГ, на Американском континенте и в Японии. Среди зарубежных горнолыжников наибольших успехов добились австр. спортсмен Т. Зайлер, выигравший 3 золотые медали по Г. с. на 7-х Олимпийских играх (1956, Кортина-д'Ампеццо), и француз Ж. К. Килли, также завоевавший 3 золотые медали по Г. с. на 10-х Олимпийских играх (1968, Гренобль).

В СССР первенство по Г. с. впервые было проведено в 1934 в Свердловске. Советских спортсменов объединяет Федерация горнолыжного спорта СССР, к-рая с 1948 входит в Международную лыжную федерацию (ФИС), имеющую спец. комитет по Г. с. Среди сов. горнолыжников наиболее известны многократные чемпионы СССР засл. мастера спорта А. А. Филатов и Е. Н. Сидорова, завоевавшая на 7-х Олимпийских играх бронзовую медаль в соревнованиях по слалому.

Лит. .Ростовцев Д. Е., Горнолыжный спорт, М., 1959; Горнолыжный спорт, М.,

1963; Зырянов В. и Ремизов Л., Техника горнолыжного спорта, М., 1968; Боне О. и Моруа Ж., Лыжи по-французски, [пер. с франц.], М.. 1970.

Ю. С. Преображенский.



ГОРНОСПАСАТЕЛЬНОЕ ДЕЛО, служба по спасению людей, предотвращению и ликвидации аварий в шахтах и рудниках. Наиболее опасные аварии - взрывы рудничного газа (метана), кам.-уг. или колчеданной пыли; подземные пожары; внезапные выбросы рудничного газа и угля: горные удары; прорывы в горные выработки плывунов, подземных вод. Для предупреждения отравлений (в основном окисью углерода) при авариях шахтёры снабжаются портативными фильтрующими или изолирующими противогазами - самоспасателями. Для спасения шахтёров, застигнутых авариями в шахтах и рудниках, предотвращения и ликвидации аварий, требующих применения газозащитных аппаратов (респираторов), организована горноспасательная служба. Первые горноспасательные дружины из добровольцев-горнорабочих были созданы в 1-й пол. 19 в. на угольных шахтах Кардиффа и Юж. Уэльса (Англия) и на шахтах Саарского бассейна (Германия). Важной вехой в организации Г. д. было создание белы. проф. Т. Шванном (1853) респиратора со сжатым кислородом, к-рый является прототипом совр. респираторов (см. Горноспасательное оборудование).

В капиталистич. странах Г. д. организовано на основе добровольных команд из рабочих. Только на отд. крупных шахтах созданы горноспасательные пункты из 5-6 профессиональных горноспасателей, к-рые обеспечивают проверку и исправность кислородных респираторов для добровольных команд. В некоторых каменноугольных бассейнах имеются профессиональные центр. горноспасательные станции с небольшим штатом, задачей к-рых является обучение работе в респираторах членов добровольных команд шахт и оказание им помощи в случае возникновения аварии.

В России первая горноспасательная станция открыта в 1907 в Макеевке (Донбасс). Эта станция вела оперативную работу по спасению людей и ликвидации аварий, по организации и обучению добровольных горноспасательных команд из рабочих на шахтах и стала осуществлять научно-исследовательские работы по Г. д. и технике безопасности. В советское время станция развернула обширные работы; в 1927 на её базе создан Макеевский научно-исследовательский институт по безопасности работ в угольной промышленности (МакНИИ), имеющий всесоюзное значение. Развитие Г. д. в России связано с именами первых руководителей Макеевской спасательной станции - горных инж. Д. Г. Левицкого (в период 1908-16) и Н. И. Черницына (в период 1912-17), исследования к-рых в области изучения рудничного газа, определения взрывчатости угольной пыли и борьбы с рудничными авариями явились науч. основой для организации Г. д. на шахтах и рудниках. Много внимания развитию Г. д. в СССР уделяли учёные-горняки А. А. Скочинский и А. М. Терпигорев.

Положение о Г. д. в СССР было утверждено 5 марта 1930. В 1932 руководство горноспасательными станциями было централизовано, а в 1934 личный состав этих станций, в целях укрепления дисциплины, был военизирован; горноспасательные станции были переименованы в военизированные горноспасательные части (ВГСЧ). Боеспособность ВГСЧ после военизации резко поднялась. Если невоенизированной горноспасательной станции на сбор для выезда на ликвидацию аварии требовалось 100-120 сек и на подготовку команды к спуску в шахту - от 4 до И мин, то военизированный горноспасательный взвод сбор и выезд производит за 40-50 сек, а подготовку к спуску в шахту - за 1-2 мин. Только в 1932-36 численность штата ВГСЧ увеличилась почти в семь раз. После образования (1934-35) народных комиссариатов (позднее министерств) угольной пром-сти, цветной и чёрной металлургии, химич. пром-сти в составе каждого министерства было организовано Управление военизированных горноспасательных частей. Шахты и рудники р-на обслуживаются горноспасательным отрядом, а группа шахт или рудников (от 1 до 10), расположенных в радиусе 5-10 км,-горноспасательным взводом; на крупных шахтах, особо опасных по газу и пыли или особо пожароопасных и удалённых от осн. группы, дополнительно организуются горноспасательные пункты. Основной оперативной единицей горноспасательной службы является взвод, состоящий из 3 или 6 отделений (в каждом отделении командир, 5 респираторщиков и шофёр). Дислокация подразделений ВГСЧ, связь и пути их сообщения с шахтами рассчитаны т. о., чтобы подразделение, обслуживающее данную шахту, могло прибыть не позднее, чем через 10 мин после вызова, а др. подразделения - в течение 20-40 мин. При крупных авариях, требующих сосредоточения на шахте мн. подразделений, кроме автомобилей, используются поезда и самолёты. Всему транспорту, перевозящему ВГСЧ к месту аварии, предоставлено право первоочередного движения. ВГСЧ располагается в отдельном городке, в комплекс которого входят: служебное здание, жилые дома, учебная шахта и хозяйственные постройки. Подразделения ВГСЧ оснащены самыми совершенными газозащитными аппаратами (кислородными изолирующими респираторами), противопожарным и горно-спасательным оборудованием.

Лит.: Ходот В. В., Горноспасательное дело, М.- Л., 1951; Соловьев П. М.. Организация горноспасательного дела в шахтах. М.- Хар., 1951; Соболев Г. Г., Организация горноспасательных работ, З изд., М., 1959. П. М. Соловьёв.



ГОРНОСПАСАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, совокупность технич. средств, применяемых при спасении людей и ликвидации аварий в горных выработках шахт и рудников (см. Горноспасательное дело). К Г. о. относятся: противогазовое и противотепловое индивидуальное оснащение горноспасателей (рис. 1); аппаратура и принадлежности для оказания мед. помощи пострадавшим во время аварий; установки и агрегаты для тушения пожаров в шахтах и предотвращения взрывов при выполнении горноспасательных работ; приборы для контроля состава воздуха и метеорологич. условий рудничной атмосферы при авариях; оборудование и инструмент для проходки завалов, очистки выработок от прорвавшейся в них глинистой пульпы, крепления обрушенных выработок; аппараты связи и информации при горноспасательных работах.

Индивидуальное оснащение горноспасателя в основном состоит из кислородных изолирующих дыхательных аппаратов (противогазов), газотеплозащитных аппаратов и теплозащитных комбинезонов. К началу 1970-х гг. в СССР использовались аппараты: Р-12 (рис. 2) и "Луганск-2" с 4-часовым запасом кислорода, вспомогат. респиратор РВЛ-1 со сроком защитного действия 2 ч, "Урал-1" со сроком защитного действия 3 ч. Созданы отечеств. респираторы на жидком кислороде типа "Комфорт" и на химически связанном кислороде РХ-1. Последний имеет срок защитного действия 5 ч и массу до 11 кг. К средствам противотепловой индивидуальной защиты горноспасателей относятся аппараты: автономный газотеплозащитный скафандр "Гатескаф-1", позволяющий работать в зоне с темп-рой окружающего воздуха до 100 °С в течение 1 ч, и полуавтономный теплозащитный костюм типа ГТК, обеспечивающий пребывание человека в зоне с темп-рой до 150 °С в дыхания, что позволяет человеку находиться и нормально дышать в любых опасных газовых средах.

Для оказания первой мед. помощи пострадавшим при авариях в шахтах применяются аппараты искусств. дыхания типа "Горноспасатель" (ГС-5 и ГС-8), ингаляторы типа ИЛА.

Наряду с портативными насосами для подачи воды в очаги пожара применяются мощные технич. средства (парогазовые генераторы, пеногенераторные установки и др.) для тушения подземных пожаров и создания в изолируемых пожарных участках нейтральной среды, в к-рой невозможны взрывы горючих газов. Для контроля состава рудничной атмосферы при авариях применяются переносные приборы (напр., газоанализаторы). Для проходки завалов, очистки выработок от прорвавшейся глинистой пульпы, для крепления обрушенных выработок горноспасатели пользуются горными машинами и механизмами, применяемыми в обычных эксплуатационных условиях; они также имеют на оснащении спец. горнопроходческие бурильные установки, средства механизации для очистки выработок от больших масс обрушенной породы и др.
[0705-2.jpg]

Для управления и связи при горноспасательных работах применяются высокочастотные аппараты типа "Донецк" (рис. 4). Информацию о темп-ре в зоне пожара на расстояние до 1500 м передаёт дистанционный измеритель темп-ры ДЭТ-1; с помощью геомагнитофона ведут поиск горнорабочих, застигнутых обвалом.

К Г. о. также относится оперативный транспорт военизированных горноспасательных частей (автобусы, автомобили-фургоны, тягачи-вездеходы, спецавтомобили, на к-рых смонтированы бурильные, газификационные, компрессорные установки). Для быстрого сосредоточения на объекте аварии в распоряжение горноспасателей выделяются самолёты и вертолёты.

Лит.: Приборы, аппараты и оборудование горноспасательной службы. Каталог-справочник, М., 1968. Г.Г.Соболев.

ГОРНОСТАЕВКА, посёлок гор. типа, центр Горностаевского р-на Херсонской обл. УССР, на лев. берегу Каховского водохранилища, в 30 км от ж.-д. ст. Братолюбовка (на линии Снигирёвка -Фёдоровка). Маслодельный з-д. Ремонт зерновых комбайнов.



ГОРНОСТАЙ (Mustela erminea), ценный пушной зверёк сем. куньих. Летом мех буровато-рыжий, зимой снежно-белый, кончик хвоста чёрный в течение всего года. Дл. тела самца ок. 25 см (самки несколько меньше), дл. хвоста до 10 см. Широко распространён в Европе, Азии и Сев. Америке; встречается почти на всей терр. СССР - от побережья Сев. Ледовитого ок. до пустынь Ср. Азии. Обитает чаще всего в долинах рек, близ озёр, тростниковых зарослей, но встречается и в лесах, перелесках, горных россыпях и на полях. Иногда поселяется вблизи жилья человека. Г.- весьма подвижное животное. Плавает, лазает по деревьям. Добычей Г. обычно служат мышевидные грызуны и мелкие птички. Иногда нападает и на более крупных животных (глухарей, зайцев и пр.). Спариваются во 2-й половине лета; однако формирование зародышей начинается только в конце зимы (см. Латентный период беременности, Диапауза); детёныши рождаются весной. Г. приносят обычно 5-8 детёнышей (иногда более); родятся слепыми и почти голыми; глаза открываются приблизительно через 30 дней; к концу лета молодые достигают половой зрелости. В годы, когда мышевидных грызунов бывает мало, сокращается численность Г. Полезен уничтожением мышевидных грызунов. Объект промысла (мех Г. используется как отделочный).

Лит.: Млекопитающие Советского Союза, под ред. В. Г. Гептнера и Н. П. Наумова, т. 2, ч. 1, М., 1967.



 
ГОРНОХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, комплекс предприятий по добыче, обогащению и первичной обработке апатитовой и фосфоритной руд,
ГОРНОХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, комплекс предприятий по добыче, обогащению и первичной обработке апатитовой и фосфоритной руд, природных калийных солей, руд, содержащих серу, бор, мышьяк, барий, барит, а также по получению иода и брома.

В СССР экономическое значение Г. п. возросло особенно в связи с быстрым развитием производства минеральных удобрений. В сырьевом балансе хим. пром-сти на долю Г. п. приходится 26%, течение 45 мин. Горняки, занятые на подземных работах, обеспечиваются самоспасателями на случай аварии в шахте с образованием непригодной для дыхания атмосферы. Выпускаются фильтрующие самоспасатели типов СП и СПП, в к-рых обезвреживание окиси углерода, имеющейся во вдыхаемом через противогаз воздухе, происходит путём её окисления до двуокиси углерода. Обязательное условие эффективности действия самоспасателя фильтрующего типа - наличие в окружающей атмосфере не менее 17% кислорода. Изолирующий самоспасатель ШС-7 (рис. 3) снабжён запасом кислорода в химически связанном виде на 1 ч


Рис 4. Аппарат высокочастотной горноспасательной связи "Донецк"

а в произ-ве фосфатного сырья и калийных удобрений 100%. По данным межотраслевого баланса за 1966, из общего расхода продукции Г. п. в производственной сфере на долю хим. пром-сти приходилось 66% и с. х-ва 20% . Остальные 14% распределялись среди металлургии, деревообр. пром-сти и пром-сти строит. материалов.

Г. п. СССР создана за годы Сов. власти. В дореволюц. России, несмотря на гигантские потенциальные запасы, добыча и переработка горнохим. сырья фактически не производились. Для нужд хим. пром-сти того времени импортировались фосфориты, калийные соли, сера, колчедан.

В первые годы Сов. власти были развёрнуты поиски сырья для хим. пром-сти. В 20-х гг. открыто крупнейшее в мире месторождение апатито-нефелиновых руд на Кольском п-ове, используемых для произ-ва фосфатных удобрений, алюминия, соды, цемента. В 1931 здесь был построен комбинат "Апатит", начавший выпуск апатитового концентрата с содержанием Р2О5 39,4%. С этого времени был прекращён импорт фосфоритов и одновременно открылись возможности для экспорта апатитового концентрата. На комбинате "Апатит" выработано апатитового концентрата (в тыс. т, в пересчёте на 100% Р2О5): в 1940-370, в 1953-1360, в 1970-4426. Вторым крупнейшим р-ном залежей фосфоритов является басс. Каратау (Казах. ССР) с содержанием в товарной руде 23-30% Р2О5. На его базе построен горнохим. комбинат "Каратау". В 1965 этот комбинат произвёл 339 тыс. т фосфоритной муки (в пересчёте на 19%-ный концентрат Р2О5), в 1968-512 тыс. т. Имеются месторождения фосфатного сырья в Сибири, на Украине и в др. р-нах СССР. На базе месторождений фосфоритов Егорьевского (Моск. обл.), Кингисеппского (Ленингр. обл.), Вятско-Камского (Кировская обл.), Полпинского (Брянская обл.) и др. организовано крупное произ-во фосфоритной муки в объёме ок. 5 млн. т в год, используемой в с. х-ве как удобрение, а частично для получения двойного суперфосфата. По разведанным запасам фосфатного сырья СССР в кон. 60-х гг. занимал 2-е место в мире. В производстве фосфатных удобрений гл. проблемой является разработка технологии обогащения желваковых фосфоритов и получения из фосфоритов экстракционным способом двойного суперфосфата.

Важнейшим сырьём являются калийные соли. В 1925 на Сев. Урале, в р-не верхней Камы, открыто крупнейшее месторождение калия с содержанием КС1 24-40% и более. Месторождения калийных солей имеются на Украине, в Белоруссии, Казахстане и Ср. Азии. На долю СССР в 1968 приходилось ок. 1/4 мировых разведанных запасов калийных солей. На Верхнекамском месторождении в 1970 работали Соликамский и 2 Березниковских калийных комбината, на Старобинском месторождении (Белорус. ССР) 3 Солигорских комбината. На 3. Украины построены на базе месторождений сульфата калия Стебниковский калийный и Калушский химико-металлургич. комбинаты. Выпуск калийных удобрений в СССР (в тыс. т, в пересчёте на 100% К2О) составил: в 1960-1048, в 1965-2300, в 1970-4121. В калийной пром-сти осн. направлениями технич. прогресса являются использование мощных горнопроходческих комбайнов, погрузочно-доставочных машин, выпуск продукции в гранулированном и крупнозернистом виде и переход к подземному выщелачиванию глубоко залегающих пластов.

Важным сырьём для хим. и др. отраслей пром-сти и с. х-ва является природная сера. Произ-во самородной серы было организовано в СССР в годы первых пятилеток на месторождениях Шорсу (Узб. ССР), Каракумы, Гаурдак (Туркм. ССР), а затем на Водинском месторождении (Куйбышевская обл.). С открытием в послевоен. годы Роздольского месторождения (Львовская обл.) и его освоением пром-сть природной серы стала крупной отраслью. На ряде месторождений проводятся мероприятия по внедрению подземной плавки серы.

Ценным хим. сырьём является и природный сульфат натрия. Запасы крупнейшего в мире месторождения этого сырья в заливе Каспийского моря Кара-Богаз-Гол исчисляются миллиардами тонн. В СССР имеются также запасы и созданы необходимые мощности для обеспечения потребностей и по др. видам горнохим. сырья: по боратам, датолиту, мышьяку, иоду, брому.

Г. п. отличается высокой трудоёмкостью и фондоёмкостью. В затратах на произ-во продукции горной химии зарплата (на 1 янв. 1969) составила 35,4%, амортизация 18,8% (во всей хим. пром-сти эти затраты составили соответственно 16,1% и 9,3%). Среди осн. фондов преобладают сооружения-35,7% . В составе оборотных фондов большой удельный вес занимают расходы будущих периодов.

В Г. п. получило широкое применение комбинирование: первоначально на основе последовательных стадий переработки сырья - добыча руды, обогащение её и приготовление продукции, затем эта форма комбинирования переросла в более высокую, основанную на комплексном использовании сырья.

Среди др. социалистич. стран большими запасами калийных солей располагает ГДР; она является крупным производителем этой продукции. Большие запасы природной серы открыты в Польше, где вырабатывается высококачественная сера.

Общие запасы калийных солей в капи-талистич. странах на нач. 1968 составили 28980 млн. т К2О, в т. ч. достоверные и вероятные 11 019 млн. т, фосфатного сырья соответственно 65 060 и 17 435 млн. т. Добыча калийных солей в капиталистич. странах в 1967 составила (в млн. т, К2О): в США 2,99, Канаде 2,34, ФРГ 2,2, Франции 1,78; фосфатного сырья в 1967 добыто (в млн. т): в США 35,4, в Марокко 10,8. Большие запасы серы имеются в США и Италии.

Лит.: Советская химическая наука и промышленность. 50 лет, М., 1967; Минеральные ресурсы капиталистических стран, под ред. Н. А. Быховера, М.. 1964; Калмыков Н. Н., Вайсбен С. А., Экономика социалистической химической промышленности, М., 1967. Н.Н.Калмыков.



ГОРНО-ЧУЙСКИЙ, посёлок гор. типа в Мамско-Чуйском р-не Иркутской обл. РСФСР. Расположен в пределах Северо-Байкальского нагорья, на прав. берегу р. Большая Чуя (басс. Лены), в 143 км к Ю.-З. от райцентра пос. Мама. Добыча и первичная обработка слюды-мусковита.



ГОРНОШАХТНОЕ И ГОРНОРУДНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ, см. в ст. Тяжёлое машиностроение.

ГОРНЫЕ ВОЙСКА, специально обученные общевойсковые, артиллерийские, инженерные и др. части и соединения, предназначенные для действий в горной местности. В их состав включаются скалолазные, вьючные и др. подразделения. В нек-рых армиях (Франция, Италия) Г. в. наз. альпийскими (см. Альпийские стрелки), горнопехотными (ФРГ и др.), в СССР до сер. 50-х гг. наз. горнострелковыми. Г. в. обычно комплектуются из жителей горных р-нов и получают спец. горное обмундирование и снаряжение. Пехота Г. в. может иметь облегчённое оружие, а арт. подразделения и части - горную артиллерию и миномёты облегчённой конструкции, приспособленные для передвижения в горах на вьюках. В тыловых органах Г. в. имеются гужевой и автомобильный транспорт и вьючные животные (мулы, ослы, лошади). В особо трудных условиях горной местности Г. в. снабжаются при помощи вертолётов и транспортной авиации, сбрасывающей на парашютах боеприпасы, продовольствие и др. имущество. В условиях Великой Отечеств. войны 1941-45 сов. Г. в., действуя в горной местности (Кавказ, Карпаты), показали высокие боевые качества.

Лит.: Биязи Н. Н., Действия в горах, М., 1947; Организация и вооружение армий и флотов капиталистических государств, 2 изд., М., 1968.



ГОРНЫЕ ВЫРАБОТКИ, искусственные сооружения, образуемые в земной коре в результате горных работ. Различают Г. в. разведочные (для поисков и разведки полезных ископаемых) и эксплуатационные (для разработки месторождения). Г. в. бывают открытые (находящиеся на земной поверхности) и подземные (в толще Земли). Залежь, покрытая наносами небольшой мощности, может быть выработана при помощи открытых Г. в. (траншей, канав). Для разработки глубоко расположенных залежей проводят подземные Г. в., к-рые по положению в пространстве могут быть вертикальными, горизонтальными и наклонными; они могут непосредственно сообщаться с поверхностью Земли или не иметь непосредственного выхода на поверхность. Камерами наз. Г. в., имеющие значит, поперечные размеры по сравнению с их длиной, а очистными Г. в. -выработки, образующиеся в результате добывания полезного ископаемого. Поверхность, ограничивающая Г. в. и перемещающаяся в результате горных работ, носит название забоя. Поверхность горных пород, ограничивающая Г. в. сверху, наз. кровлей, а снизу - почвой, или подошвой выработки. Форма сечения Г. в. зависит гл. обр. от рода крепи, характер к-рой в свою очередь определяется устойчивостью горных пород и сроком службы выработки. Размеры поперечного сечения Г. в. определяются технологич. требованиями в зависимости от назначения Г. в. (транспортировка грузов, проветривание, водоотлив и др.). К вертикальным подземным Г. в. относят шурфы, стволы шахтные, колодцы и гезенки. К горизонтальным подземным Г. в. - штольни, продольные (штреки), просеки, квершлаги, орты. Большинство горизонтальных Г. в. проводят с незначит. уклоном (0,004- 0,005) в сторону движения грузов для облегчения транспортировки и обеспечения стока воды к шахтному водосбор-яику. К наклонным подземным Г. в. относят шурфы, шахтные стволы, бремсберги, скаты, уклоны, ходки, восстающие Г. в., печи и сбойки. Наклонные Г. в. первых двух видов имеют то же назначение и те же осн. признаки, что и одноим. вертикальные Г. в. К подземным Г. в. относят также и скважины - выработки круглого сечения, имеющие незначит. по сравнению с длиной диаметр и проходимые бурением.

Лит.: Шевяков Л. Д., Разработка месторождений полезных ископаемых, 4 изд., М., 1963. В.Г.Афонин.

ГОРНЫЕ ВЬЮРКИ (Leucosticte), род птиц сем. вьюрковых отр. воробьиных. Дл. тела ок. 15 см. Окраска из сочетаний серого, бурого, у нек-рых - коричневого, бурого и розового цветов. 3 вида. Все гнездятся в СССР: гималайский, или арчевый, Г. в. (L. nemoricola), жемчужный (L. brandti) и сибирский Г. в. (L. arctoa). Распространены в горах Ср. и Центр. Азии, Ср. и Вост. Сибири, на Курильских и Командорских о-вах, западе Сев. Америки. Обитатели субальпийского и альпийского поясов гор; нек-рые виды гнездятся на выс. до 5000 м. Оседлы, зимой совершают вертикальные кочёвки. Гнёзда обычно под камнями на россыпях. В году одна кладка. Пища - семена, реже насекомые.

ГОРНЫЕ ИНДЕЙКИ, род птиц сем. фазановых; то же, что улары.

ГОРНЫЕ ИНСТИТУТЫ, вузы, готовящие инженеров для работы в горнодобывающих отраслях пром-сти - угольной, торфяной, добычи руд чёрных, цветных и редких металлов, хим. сырья и строит. материалов, нефтяной и газовой.

В 1971 в СССР функционировали Днепропетровский горный институт имени Артёма, Ленинградский горный институт имени Г. В. Плеханова, Московский горный институт, Свердловский горный ин-т имени В. В. Вахрушева (1916), Криворожский горнорудный ин-т (1922). Во всех Г. и. есть дневные, вечерние (кроме Криворожского) и заочные ф-ты (отделения), аспирантура. Срок обучения в Г. и. 5 лет-5 лет 6 мес. Выпускники защищают дипломные проекты и получают квалификацию горного инженера (технолога, маркшейдера, строителя, физика, механика, электрика, экономиста - в зависимости от полученной специальности).

Днепропетровский, Ленинградский, Московский и Свердловский Г. и. имеют право принимать к защите кандидатские я докторские диссертации, а Криворожский - кандидатские. См. также ст. Горное образование.



ГОРНЫЕ КЕНГУРУ (Petrogale), род млекопитающих сем. кенгуровых. Дл. тела 50-80 см, дл. хвоста 40-70 см, взрослые животные весят от 3 до 9 кг. Г. к. окрашены в песчаные тона: осн. цвет верха - серовато-коричневый, низа - бледно-жёлтый или белый, концы лап, морды и хвоста темнее. 2 вида: P. peni-cillata и P. xanthopus, отличающиеся по окраске. Встречаются по всей Австралии и на мелких прилежащих островах. Живут в горах и каменистых пустынях. Быстро бегают, хорошо прыгают (до 4 м в длину), ловко взбираются по скалам. Питаются растит. пищей. В засушливый период долгое время могут обходиться без воды (довольствуясь влагой, поступающей с пищей). Размножаются раз в год. Численность невелика.

ГОРНЫЕ КЛИМАТЫ, климатич. условия в горных местностях. Гл. причиной климатич. отличий гор от соседних равнин является увеличение высоты над уровнем моря. Кроме того, важные особенности Г. к. создаются рельефом местности (степенью расчленения, относительной высотой и направлением горных хребтов, экспозицией склонов, шириной и ориентировкой долин и др.), а также ледниками и фирновыми полями.

Можно различать собственно горный климат на высотах менее 3000-4000 м и высокогорный климат на более высоких уровнях. Горный климат существенно отличается от климатич. условий в свободной атмосфере над равниной на тех же высотах; климатич. условия на обширных высоких плато также отличаются от условий в долинах, на горных склонах или на отд. пиках. Вследствие того что атм. давление, темп-pa и влажность воздуха и др. его свойства меняются с высотой очень сильно, в горах наблюдаются лежащие один над другим климатич. пояса. Это влечёт за собой и высотную поясность ландшафтов в целом.

С высотой атмосферное давление и плотность воздуха убывают; ещё быстрее уменьшается содержание водяного пара и пыли. Это увеличивает прозрачность воздуха для солнечной радиации в горных местностях. Интенсивность прямой солнечной радиации в горах по сравнению с равнинами повышается (а рассеянной радиации, наоборот, понижается). Вследствие этого освещённость увеличивается, особенно на снежных полях, а небо получает более густую синюю окраску. Эффективное излучение земной поверхности в горах также возрастает.

Темп-pa воздуха в тропосфере падает с высотой. В горах она также зависит от высоты местности и ниже, чем на низменностях. Кроме того, она зависит и от экспозиции склонов: на южных склонах, где приток радиации больше, темп-ра выше, чем на северных. Горные хребты, особенно расположенные в широтном направлении, являются поэтому важными климатическими границами (Гималаи, Кавказ). На больших высотах в горах на температурный режим влияет также наличие ледников и фирновых полей.

Во внутр. частях горных массивов ночью и зимой может происходить застой выхоложенного воздуха, что приводит к частому образованию в горах температурных инверсий (повышений темп-ры с высотой). Суточный ход темп-ры воздуха на отд. вершинах уменьшен, приближаясь к условиям в свободной атмосфере; но в долинах и на плато он может быть весьма значительным (напр., в Тибете и на Памире). Годовой ход темп-ры соответствует условиям на равнине в данной широтной зоне. Его амплитуда велика в средних и высоких, но мала в низких широтах.

Осадки в горах увеличиваются с высотой, однако лишь до нек-рого уровня, в разных случаях различного. Это увеличение меняется в зависимости от экспозиции склонов. Наибольшие осадки наблюдаются на склонах, обращённых к преобладающим ветрам, особенно если воздушные массы, переносимые последними, обладают большим влагосодержанием (напр.,на западе Тянь-Шаня и Памира). На подветренных склонах, наоборот, наблюдаются фёны, а также бора. В горах создаются местные циркуляции воздуха, т. н. горно-долинные ветры; над ледниками - также ледниковые ветры.

Г. к. во многих случаях обладают благотворным физиологич. действием (горные курорты). Особое значение имеют умеренная разрежённость и чистота горного воздуха, увеличенная солнечная, в т. ч. ультрафиолетовая, радиация, прохлада. Наряду с этим фёны, увеличение осадков и др. особенности Г. к. могут иметь и отрицат. значение для организма человека. Выше 3000 м обычно начинаются проявления высотной болезни; интенсивность солнечной радиации здесь слишком велика, темп-pa и давление воздуха низки, а осадки малы. Поэтому жизнь в условиях высокогорного климата часто требует длит. акклиматизации. Интересно, однако, отметить, что многие города Боливии и Перу расположены на выс. до 3800 м. Поселения и земледелие распространяются в горах до выс. 4000- 5000 м.

Лит.: Берг Л. С., Основы климатологии, 2 изд., М.. 1938. С. П. Хромов.



ГОРНЫЕ КОНГРЕССЫ международные, проводятся с 1958. Первый конгресс организован по инициативе Гос. горного совета Польской Народной

Горные конгрессы международные

Конгресс

Место проведения

Дата проведения

Тема (девиз)

Число стран-участниц

Число участников

Число докладов
1-й

Польша, Варшава

сентябрь 1958

Строительство шахт и карьеров

15

700

72
2-й

Чехословакия , Прага

май 1961

Рентабельность работы горных предприятий

17

700

50
3-й

Австрия , Зальцбург

сентябрь 1963

Наука и техника в борьбе за безопасность труда

22

900

43
4-й

Великобритания, Лондон

июль 1965

Системы разработок угольных и рудных месторождений, проектирование горнодобывающих предприятий, планирование горных работ

42

1500

42
5-й

СССР,

Москва

июль 1967

Технич. прогресс в горной пром-сти

44

1800

55
6-й

Испания, Мадрид

июнь 1970

Наука на службе горного дела

48

1600

88

Республики и Комитета по углю Европ. комиссии ООН. К 1970 состоялось 6 Г. к. (см. табл.). Место проведения очередного Г. к. определяется Междунар. оргкомитетом. Начиная с 4-го при Г. к. организуются Междунар. выставки горного оборудования. Наиболее представительной была выставка при 5-м Г. к. ("Интергормаш-67").

7-й Г. к. решено провести в 1972 в Румынии под девизом "Экономика, оптимизация и организация горного производства", 8-й - в 1974 в Перу под девизом "Перспективы и прогнозирование развития горной промышленности".

Б. Е. Казаков.



ГОРНЫЕ ПОЛЁВКИ (Alticola), род млекопитающих сем. хомякообразных отр. грызунов. Дл. тела от 80 до 140 мм, весят 37-49 г. Цвет шерсти сверху от серебристо-серого до коричневого и красноватого, снизу - белый или палевобелый. У северных форм (горная сибирская полёвка) хорошо выражена сезонная смена окраски меха. 5 видов. Распространены в горных районах Центр. и Сев.-Вост. Азии. В СССР - 3 вида: высокогорная сибирская полёвка (А. mасrotis), горная серебристая полёвка (A. roylei) и плоскочерепная полёвка (A. strelzovi). Г. п. придерживаются каменистых участков на высоте от 500 до 6000 м. Могут быть активны круглые сутки. Живут в одиночку в пустотах и щелях среди скал и камней; только плоскочерепная полёвка образует небольшие колонии. Размножаются 1 - 3 раза в год, в помёте 5-11 детёнышей. Нек-рые являются носителями возбудителей трансмиссивных заболеваний, в т. ч. чумы.

Лит.: Огнев С. И., Звери СССР и прилежащих стран, т. 7, М.-Л., 1950; Млекопитающие фауны СССР, ч. 1. М.-Л., 1963. О. Л. Россолимо.

ГОРНЫЕ ПОРОДЫ, природные агрегаты минералов более или менее постоянного состава, образующие самостоятельные геологические тела, слагающие земную кору. Термин "Г. п." впервые в современном смысле употребил (1798) рус. минералог и химик В. М. Севергин.

Г. п. представляют собой механич. сочетания разных по составу минералов, в т. ч. и жидких. Процентное содержание минералов в Г. п. определяет её минеральный состав. Форма, размеры, взаимное расположение и ориентация минеральных зёрен или частиц Г. п. обусловливают её структуру и текстуру.

По происхождению Г. п. делятся на три группы: магматические (изверженные), осадочные и метаморфические. Магматич. и метаморфич. Г. п. слагают ок. 90% объёма земной коры, остальные 10% приходятся на долю осадочных пород, однако последние занимают 75% площади земной поверхности.

Магматические горные породы образуются в результате застывания магмы. В глубоких частях земной коры магма охлаждается медленно, хорошо раскристаллизовывается и из неё формируются кристаллич. зернистые породы, наз. интрузивными (граниты, сиениты, диориты и др.). Эти породы залегают в земной коре в виде батолитов, штоков, лакколитов и др. тел. Магма, излившаяся на земную поверхность в виде лавы вулканов, остывает быстро (часть её может не раскристаллизоваться, а затвердеть в виде вулканич. стекла), образуя эффузивные, или излившиеся, Г. п. (базальты, андезиты, липариты и др.), а также вулканич. туфы, представляющие собой сцементированные твёрдые продукты вулканич. извержений (пепел, лапилли, вулканич. бомбы и др.). Эффузивные породы часто залегают в виде лавовых потоков и покровов. Гл. породообразующими минералами магматич. Г. п. являются алюмосиликаты и силикаты (полевые шпаты, кварц, слюда и др.).

Осадочные горные породы образуются на земной поверхности и вблизи неё в условиях относительно низких темп-р и давлений в результате преобразования морских и континентальных осадков. По способу своего образования осадочные породы подразделяются на три осн. гене-тич. группы: обломочные породы (брекчии, конгломераты, пески, алевриты) - грубые продукты преим. механич. разрушения материнских пород, обычно наследующие наиболее устойчивые минеральные ассоциации последних; глинистые породы - дисперсные продукты глубокого химич. преобразования силикатных и алюмосиликатных минералов материнских пород, перешедшие в новые минеральные виды; хемогенные, биохемогенные и органогенные породы - продукты непосредственного осаждения из растворов (напр., соли), при участии организмов (напр., кремнистые породы), накопления органич. вещества (напр., угли) или продукты жизнедеятельности организмов (напр., органогенные известняки). Промежуточное положение между осадочными и вулканич. породами занимает группа эффузивно-осадочных пород. Между осн. группами осадочных пород наблюдаются взаимные переходы, возникающие в результате смешения материала разного генезиса. Характерной особенностью осадочных Г. п., связанной с условиями образования, является их слоистость и залегание в виде более или менее правильных пластов.

Метаморфические горные породы образуются в толще земной коры в результате изменения (метаморфизма) осадочных или магматич. Г. п. Факторами, вызывающими эти изменения, могут быть: близость застывающего магматич. тела и связанное с этим прогревание метамор-физуемой породы, а также воздействие отходящих от этого тела активных хим. соединений, в первую очередь различных водных растворов (контактный метаморфизм), или погружение породы в толщу земной коры, где на неё действуют факторы регионального метаморфизма - высокие темп-ры и давления. Для регионально метаморфизованных Г. п. характерны сланцеватость, наличие ряда спе-цифич. минералов (кордиерит, андалузит, кианит и др.), а также структуры, иногда сохраняющие следы структур исходных пород (т. н. реликтовые структуры). Типичными метаморфич. Г. п. являются разные по составу кристаллич. сланцы, контактовые роговики, скарны, гнейсы, амфиболиты, мигматиты и др. Различие в происхождении и, как следствие этого, в минеральном составе Г. п. резко сказывается на их химич. составе и физич. свойствах.

Химич. состав магматич. Г. п., сложенных гл. обр. силикатными минералами, характеризуется большим богатством кремнёвой кислоты. По содержанию SiO2 магматич. Г. п. делятся на кислые (св. 65%), средние (55-65%) и основные (менее 55%). Кроме того, выделяются более редкие, очень богатые SiO2, ультракислые породы (некоторые апли-ты) и ультраосновные, содержащие менее 45% SiO2 и очень много окиси магния. Породы, богатые щелочными металлами, выделяют под назв. щелочных. Породы, различающиеся по содержанию главных элементов, отличаются и по содержанию элементов-примесей. Так, к кислым породам приурочены повышенные концентрации Be, W, Sn, Pb, Zn, Cu, Au и др., а к основным-Ni, Cr, Pt. К щелочным породам часто приурочены большие концентрации фосфора. Помимо общей распространённости различных элементов, наблюдается специфич. приуроченность отдельных элементов и рудных месторождений к породам к.-л. региона (т. н. металлогенич. специфика интрузивов). Химич. состав осадочных Г. п. отличается от пород магматических гораздо большей дифференцированностью, широким диапазоном колебаний в содержании породообразующих компонентов [напр., SiO2 изменяется от 0 (соли) до 100% (чистые кварцевые пески), СаО - от долей процента (чистые каолиновые глины) до 56% (известняки) и т. п.], повышенным содержанием воды, углекислоты, органического углерода, "избыточных летучих" (S, C1, В и др.), а также высокими отношениями окисного железа к закис-ному. Метаморфич. Г. п. по составу близки к материнским осадочным или магматич., хотя в них, в процессе перекристаллизации или метасоматоза, могут концентрироваться мн. рудные элементы, создавая рудные месторождения.

Как физическое тело Г. п. характеризуется группой базисных свойств, в к-рую входят плотностные, упругие, прочностные, тепловые, электрич. и магнитные свойства. Ниже приведены наиболее вероятные пределы изменения базисных свойств Г. п.:

Пористость - до 60%

Плотность - 800-8000 кг/м3

Модуль Юнга - 10-200 Гн/м2

Коэфф. Пуассона - 0,07 - 0,38

Предел прочности на сжатие - до 500 Мн/м2

Предел прочности на растяжение - до 20 Мн/м2

Удельная теплопроводность - 0,1 - 10 вт/(м*К)

Коэфф. линейного расширения - 1*10-6-9*10-5 1/°С

Удельное электрич. сопротивление - 10-3-1014 ом*м

Относит. диэлектрич. проницаемость - 2-30

Относит. магнитная проницаемость - 0,9998-4

Свойства Г. п. обусловлены их минеральным составом и строением, а также внешними условиями. Важными параметрами, определяющими свойства Г. п., являются её