Cтраница 4
Затухание свободных сейшевых колебаний уровня происходит в основном за счет донного и внутреннего трения, обусловленного физической вязкостью. Поскольку доля донного трения уменьшается с увеличением глубины бассейна, то это способствует снижению интенсивности затухания сейш в глубоководных водоемах, что и подтверждается полученными результатами экспериментальных исследований и данными натурных наблюдений. В природных условиях на интенсивность затухания сейш и сейшеобразных явлений может оказывать влияние еще один фактор - трение, обусловленное турбулентной вязкостью. [46]
Мощность водных осадков ограничивается глубиной бассейна или водотока: она, естественно, не может быть больше его глубины. Однако периодические колебательные движения земной коры вызывают изменение глубины бассейнов. Общая мощность морских осадков при этом может либо увеличиваться, либо уменьшаться в зависимости от знака движения и взаимоотношения суши и моря. Очень часто эти движения не оказывают никакого влияния на скорость осадкообразовательного процесса и, следовательно, на изменение мощности по сравнению с нормальным ходом образования осадка в море. [47]
В мелких бассейнах толщина верхнего потока увеличивается с увеличением глубины бассейна. [48]
Остатки диатомовых водорослей представлены как бентическими, так и планктическими формами, причем первые резко преобладают в отложениях сублиторали на меньших глубинах бассейна. Роль же планктических видов за единичными исключениями увеличивается вместе с увеличением глубины бассейна, в отдельных случаях достигая 40 и даже 85 - 86 % к общей массе всех диатомовых ( табл. 11 на стр. Основываясь на этих соотношениях, следует полагать, что значение планктона в образовании органического вещества осадков по мере удаления от береговой зоны в сторону открытого моря постепенно увеличивается и в конечном итоге доминирует. [49]
Обратные соотношения наблюдаются в окраинных морях, где вся толща воды до дна характеризуется окислительными условиями. В этих условиях исходный органический материал ( планктон) по мере увеличения глубины бассейна подвергается в воде более длительному окислению и содержание спиртобензольной части в битумах более глубоководных осадков соответственно увеличивается. [50]
![]() |
Схема соотношения четырех углеводородов в стратиграфическом разрезе бассейна Юинта. [51] |
Жилы, содержащие гильсонит, появляются прежде всего вдоль Уайт-Ривер в восточной части бассейна. По составу они аналогичны битуминозным вытяжкам из материнских пород, которые находятся в глубине бассейна, в верхней части формации Грин-Ривер. [52]
В окраинных морях в отличие от Черного моря не только в пределах шельфа, но и в области материкового склона и смежных впадин окислительные условия бассейна распространяются на всю толщу воды. В таких условиях устойчиво окислительного режима от поверхности воды до дна степень окисления органического вещества планктона увеличивается с глубиной бассейна. Параллельно с этим в ту же сторону большего окисления изменяются и характеристики битумов осадков: наиболее окислены эти битумы в осадках фации впадин, менее окислены в фации материкового склона и еще менее - - в фации шельфа. Для большей наглядности приводившиеся ранее данные обобщены в табл. 21 в виде средних показателей. Из табл. 21 видно, что с переходом от фации шельфа к фации материкового склона и затем к фации впадин окраинных морей и вне зависимости от гранулометрического состава осадка в бензольной части битума уменьшается содержание более восстановленных компонентов ( масел и бензольных смол), одновременно увеличивается содержание наиболее кислой части битума, растворимой только в спиртобензоле. [53]
Таким образом, наблюдаемые повышенные величины C / N черноморских осадков свидетельствуют, в особенности для малых глубин бассейна, о возможной примеси органического вещества аллохтонного происхождения, снесенного с суши или из прибрежных участков моря. В основном, однако, такие величины приходится объяснять значительным разложением планктона как преобладающего источника органического вещества осадков на бблыпих глубинах бассейна. Весьма вероятно также поглощение илами растворенного органического вещества непосредственно из водной среды. [54]
![]() |
Кривые зависимости между запасами УВ и величиной отношении п / ф. [55] |
Вероятность окисления ОВ зависит от многих факторов. К числу главных из них следует отнести: интенсивность биопродуктивности бассейна, наличие минерального скелета у планктона, темп осадконакопле-ния, глубину бассейна и степень аэрации вод. Совершенно очевидно, что комплекс условий, благоприятных для окисления ОВ, может возникать в самых разных бассейнах седиментации. [56]
В своем чрезвычайно интересном и ценном докладе д-р Дюфур выдвигает предположение, что большая часть нефти, встречаемая в олиго-миоценовой формации офисина Восточной Венесуэлы, пришла путем миграции из меловых источников в глубине бассейна. Хотя это и является важным признаком, подлежащим рассмотрению, но я думаю, что район Офисина дает исключительно убедительные доказательства относительно локального образования нефти в олиго-миоценовой формации офисина, т.е. там, где ее сейчас находят. [57]
![]() |
Ванная стекловаренная печь на два автомата АСШ. [58] |
Весьма существенна глубина варочного бассейнами конструк ция его стен, которые определяются зоной активных потоков стекломассы. Изучение характера разрушения стеновых брусьев в процессе эксплуатации печи показывает, что активные потоки стекломассы простираются вглубь до 750 - 800 мм и, следовательно, между зоной активных потоков и дном при глубине бассейна 1000 мм имеется слой стекла около 200 мм, который надежно защищает дно от разрушения, а стекломассу-от загрязнения продуктами разрушения. В связи с этим бассейн выполняется из кварцевых брусьев на глубину 750 мм от верха. [59]
Ванная печь периодического действия по существу представляет собой крупный горшок. Ванные печи периодического действия применяют для варки специальных стекол, обычно тугоплавких, температура варки которых составляет 1500 - 1580 С, а выработки 1420 - 1500 С. Глубина бассейна таких печей равна 400 - 700 мм. [60]