Добрый день, Коллеги. Важное сообщение, просьба принять участие. Музей Ферсмана ищет помощь для реставрационных работ в помещении. Подробности по ссылке
Нижний карбон Санкт-Петербургского региона (северо-запад России) / Полевой путеводитель XVIII Международного конгресса по каменноугольному и пермскому периодам. Санкт-Петербург, 8-10 августа.
Lower Carboniferous deposits are distributed within a wide area of the northwestern part of the Moscow basin. They have been known for many years as the source of mineral deposits of bauxite, brown coal, and other industrial minerals, including fireproof clays and building materials as the most important. The geologic investigation of these Lower Carboniferous deposits began more than 200 years ago. Many well-known geologists and academicians such as S. G. Gmelin, S. F. Olivieri, G. P. Gelmersen, R. Murchison, E. Verneuil, N. P. Barbot de Marni, E. Eichwald, A.A. Inostrantsev, and P. A. Zamyatchensky made the first step in the geological investigation of the region, laid thefoundation of the stratigraphy of the Lower Carboniferous strata of the northwestern part of the Moscow basin.
Это уже пятая книга из ставшей популярной и всегда быстро раскупаемой серии с общим названием «Каменное убранство Петербурга». Книга путешествий содержит новые малоизвестные сведения по истории города и его архитектуре, рассказывает о местах старинных разработок камня для Петербурга. Издание иллюстрировано картами, рисунками, путевыми схемами, фотографиями.
Для ценителей архитектуры и истории, реставраторов, краеведов и туристов.
Комиссія, учрежденная при Отдѣленіяхъ Математической и Физической Географіи Императорскаго Русскаго Географическаго Общества для обсужденія мѣръ къ огражденію столицы отъ наводненій 1), въ первомъ же засѣданіи 19-го Февраля 1891 года признала необходимымъ произвести особыя изслѣдованія касательно колебанія уровня почвенныхъ водъ въ зависимости отъ подъема воды въ рѣкѣ Невѣ.
Геологический атлас Санкт-Петербурга создан в рамках международного проекта «Использование геологической информации в управлении городской средой дл» предотвращения геологических рисков (ГеоИнфорМ)». Проект был реализован под руководством Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга (КПООС) при финансовой поддержке программы Европейской Комиссии «Лайф Третьи страны» в сотрудничестве с Геологической службой Финляндии, Правительством Провинции Милана (Италия), Министерством городского развития и охраны окружающей среды Гамбурга (Германия) и Санкт-Петербургским ГГУП «Специализированая фирма «Минерал». В работе над атласом принимали участие: федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт имени А.П.Карпинского» (ФГУП «ВСЕГЕИ»), Северо-западный филиал Российского федерального геологического фонда (СЗФ Росгеолфонд), Санкт-Петербургское государственное геологическое унитарное предприятие «Специализированная фирма «Минерал» (ГГУП СФ Минерал), Геологическая служба Финляндии (GTK).
Предглинтовая низменность располагается в южной части Санкт-Петербургского региона и ограничивается с севера Приморской низменностью, а с юга - Балтийско-Ладожским уступом (глинтом). К Предглинтовой низменности приурочены южные и юго-западные районы Санкт-Петербурга, в том числе Кировский, Красносельский, Московский, Колпинский, Пушкинский, Петродворцовый, Фрунзенский и Невский, Ломоносовский и Тосненский районы Ленинградской области, а также города Павловск и Никольское.
Освоение и использование подземного пространства (ПП) Санкт-Петербурга, в том числе строительство новых сооружений, сохранение и реконструкция старинных зданий и архитектурно-исторических памятников должны базироваться на учете его пяти компонентов: грунты, подземные воды, микробиота, газы и подземные конструкции. Динамичность преобразования компонентов подземной среды определяет сложность инженерно-геологических и гидрогеологических условий, скорость их преобразования во времени и пространстве при техногенном воздействии: изменении напряженно-деформированного состояния (НДС) пород, трансформации окислительно-восстановительной и кислотно-щелочной обстановок, деятельности природной и привнесенной микробиоты, развитии и/или активизации природно-техногенных процессов. Уровень опасности возможных трансформаций компонентов ПП должен быть проанализирован в зависимости от особенностей взаимодействия подземной среды с проектируемыми и/или реконструируемыми сооружениями, принимая во внимание степень их ответственности и класс капитальности. При этом особое значение приобретает длительность контаминации подземных вод, грунтов и конструкций, исторический аспект которой имеет особую важность при инженерно-геологическом анализе и оценке состояния компонентов ПП старинных городов, насчитывающих сотни лет своего существования. <...>