1. GEOLOGICKÉ PRÁCE ZAMERANÉ NA ÚTVARY KVARTÉRU
|
|
- Πλειόνη Παπακώστας
- 7 χρόνια πριν
- Προβολές:
Transcript
1 1. GEOLOGICKÉ PRÁCE ZAMERANÉ NA ÚTVARY KVARTÉRU T -02/06 Reambulácia kvartéru jv. časti Východoslovenskej nížiny na styku Popriečneho a Vihorlatu a zostavenie litostratigrafickej náplne jednotiek kvartéru Zodpovedný riešiteľ a spoluriešitelia čiastkovej úlohy: RNDr. Juraj Maglay, PhD. RNDr. Ján Pristaň CSc., Mgr. Martin Kučera Zobrazenie geologickej v rámci mapového servera: vložená do hladiny DGM 1: V území sú zachované prevažne plošné rozsiahle vejáre viacgeneračných, terasovaných a vložených náplavových kužeľov. Proluviálne sedimenty týchto kužeľov sú výrazne pokryté eolickými sprašami a eolicko-deluviálnymi sprašovými hlinami. V spomenutých pokryvoch je sústredené veľké množstvo výmoľov. Plošný rozsah novo vymapovaných kužeľov je značný. Korekcie boli urobené aj v rámci plošného rozsahu nív. Pre spresnenie boli doplnené o deluviálno-fluviálne a deluviálno-proluviálne sedimenty. Zvýraznený bol vzťah kužeľov k deluviálnym a eolickým sedimentom, pokrývajúcim neovulkanity Vihorlatu a Popriečneho. 2. GEOLOGICKÉ PRÁCE ZAMERANÉ NA KOMPLEXY NEOVULKANITOV A ICH PODLOŽIE Geologické práce v oblasti stratovulkánu Poľana T-03/06 Geologické profilovanie a paleovulkanické rekonštrukcie sarmatsko-bádenskej stavby stratovulkánu Poľana východ Zodpovedný riešiteľ a spoluriešitelia čiastkovej úlohy: RNDr. L. Šimon, PhD., Mgr. V. Kollárová, PhD. a RNDr. M. Kováčiková. T-06/10 Geologické profilovanie a paleovulkanické rekonštrukcie vulkanickej stavby stratovulkánu Poľana sever Zodpovedný riešiteľ čiastkovej úlohy a spoluriešitelia: RNDr. L. Šimon, PhD., Mgr. V. Kollárová, PhD., RNDr. M. Kováčiková a B. Šimonová. T-04/12 Geologické profilovanie a paleovulkanické rekonštrukcie vulkanickej stavby stratovulkánu Poľana -stred. Zodpovedný riešiteľ čiastkovej úlohy a spoluriešitelia: RNDr. L. Šimon, PhD., Mgr. V. Kollárová, PhD., RNDr. M. Kováčiková a B. Šimonová. mapa je vložená do vrstvy Aktualizácia ako vektorizovaná vrstva Geologická mapa Poľana - listy (časti) , , , a spracovaná v mierke 1: , dáva nový obraz rozmiestnenia vulkanických fácií v pohorí Poľana. Vulkanické sukcesie reprezentujú novodefinovaná formácia Poľana, formácia Strelníky a formácia Šútovka. Formácia Poľana a formácia Strelníky bola zaradená do obdobia sarmat. Formácia Šútovka bola na základe nových poznatkov litofaciálnej anylýzy preradená zo sarmatu do bádenu. Definované boli nové vulkanické fácie expolozívnych produktov. 1
2 Prvý krát tu boli opísané ignimbrity katmaiských erupcií typu Novarupta a chaotické pyroklastikcé brekcie vulkánskeho typu s charakteristickými prvkami fumarolového odplyňovania. Redefinovali sa niektoré pôvodne opisované epiklastiká na fácie pyroklastík a redeponovaných pyroklastík, ktoré sa ďalej detailne členili. Podrobne sa analyzovali a rozčlenili fácie epiklastických vulkanických hornín. Pôvodne opisovaný mohutný lávový komplex Poľanay bol rozčlenený na sukcesiu strednohrubých lávových prúdov s lávovými brekciami andezitov amfibolicko-pyroxenických, pyroxenických, pyroxenických s amfibolom a bazaltických andezitov. Tiež sa definovali nové výskyty tenkých lávových prúdov a zbrekciovatených lávových prúdov andezitov. Zaznamenané boli nové výskyty intrúzií andezitových a dioritových porfýrov a extúzií andezitov a dacitov. Definovaný bol nový komplex propylitizovaných hornín Kyslinky v centrálnej vulkanickej zóne Poľana. Vo vulkanickej stavbe študovaného územia pohoria Poľana bola zaznamenaná prítomnosť centrálnej vulkanickej zóny a prechodnej vulkanickej zóny. Pôvodne opisovaná distálna vulkanická zóna Poľany bola odstránená pravdepodobne z dôvodu náhlych geologických zmien, ktoré sa udiali v širšom regionálnom rozsahu. Na základe podrobného geologického mapovania bolo prvý krát v pohorí Poľana urobené detailné rozčlenenie kvartérneho pokryvu. T-09/06A Spresnenie pokračovania komplexov kryštalinika v podloží neovulkanitov - v oblasti južného Slovenska. Zodpovedný riešiteľ čiast. úlohy: RNDr. Patrik Konečný, PhD. Výsledky úlohy nie sú súčasťou DGM 1: Výsledkom je schematizovaný kartografický výstup, vhodný na použitie pre geologickú mapu predterciérneho podložia. Xenolity v plio-pleistocénnych alkalických bazaltoch alebo v miocénnom granátickom andezite v oblasti Lučenskej kotliny a Cerovej sa nachádzajú v rôznych hĺbkových úrovniach. Ich petrografická pestrosť poukazuje na variabilitu v zložení zemskej kôry. V oblasti Pincinej vrchnejšiu časť sedimentačného profilu reprezentujú xenolity prachovcov tzv. szécsénskeho šlíru patriace lučenskému súvrstviu. Detritálnejšie pieskovce a arkózy pochádzajú z hostišovských a skálnických vrstiev patria čížskemu súvrstviu. Xenolity pieskovcov z Dunivej hory a zo Šuríc zodpovedajú detritálnejším častiam fiľakovského súvrstvia. Na Mačacej a Šiatorskej Bukovinke xenolity jemnozrnných sedimentov pochádzajú z najvyššej časti neogénnej výplne a sú korelované s bukovinským súvrstvím. Kôrové xenolity podľa zloženia rozdeliť do niekoľkých skupín. Početnú skupinu tvoria kremenné xenolity s areálnym rozšírením. Početne zastúpenou skupinou xenolitov sú tenkopáskované ruly s plagioklasom s variabilným zastúpením felzicej zložky, viazané iba na oblasť Šiatorskej Bukovinky. Všetky ruly majú throndhjemitický charakter. Amfibolity sú podľa frekvencie výskytu xenolitov podradnejšie zastúpené. Početnú skupinu xenolitov tvoria syenitické horniny, v ktorých dominuje alkalický živec a absentuje plagioklas. Zastúpené sú felzické alkalické syenity a horniny im podobné s metamorfnou štruktúrou a albitické ruly. Niektoré typy hornín sú tvorené takmer iba anortoklasom, alebo alternatívne pristupuje aj kremeň. Známe sú aj dvojživcové horniny s ternárnym anortoklasom (zvýšený podiel Ca) a Na-sanidínom. Ich plošné rozšírenie indikuje areálny charakter takéhoto kôrového horizontu v hĺbke. Pincinity sú definované ako horniny tvorené oligoklasom až andezínom, kremeňom a sklom, z ktorého môže kryštalizovať ortopyroxén a ilmenit. Na ostatných lokalitách mimo Pincinej sú pincinity tiež prítomné. Boli však zistené aj pincinitom podobné horniny s metamorfnou štruktúrou. Okrem študovaných xenolitov sa na zložení kôry podieľajú tiež rôzne typy gabier tvorených amfibolom, plagioklasom a pyroxénom v rôznom pomere. V 2
3 Šiatorskej Bukovinke bol zistený xenolit dioritu neznámeho pôvodu. Môže mať spojitosť s prienikom intrúzií granátických andezitov. Podľa zistených typov xenolitov a datovania monazitov a thoritov môžeme usudzovať o možnom profile kôry a o etapách jej vývoja. Predpokladáme, že spodná kôra je budovaná páskovanými rulami a amfibolitmi. Vek rulovo-amfibolitového kôrového komplexu môžeme iba odhadovať na staropaleozoický alebo proterozoický. Najstaršie veky zistené v restitovom monazite v pincinite z lokality Pinciná 346 mil. rokov (Huraiová a Konečný, 2006) a v jadre uraninitu v kompozitnej páskovanej rule zo Šiatorskej Bukovinky (277 mil. r.) dokladajú fázy hercýnskej metamorfózy. Kriedové monazity v tonalitických rulách s plagioklasom, v silne pretavených a plasticky deformovaných na kremeň bohatých horninách, aj v charnockitickej rule dokumentujú spoločnú etapu alpínskeho vývoja. Miocénna etapa vývoja je poznačená generovaním andezitovej a alkalickej magmy. Pincinity a syenity sú späté s diferenciátom alkalickej bazaltovej magmy pravdepodobne umiestnenej vo forme sillu medzi kôrou a plášťom. Monazity zo syenitov (Huraiová a Konečný, 2006) datované pomocou monazitu na oligocén (35 mil. rokov) a mladšie miocénne kataklazované syenity s metamorfnou štruktúrou datované s využitím thoritu na mil. rokov zodpovedajú staršej vulkanickej fáze, produkty ktorej nedosiahli povrch, ale boli uväznené v rôznych etážach kôry v podobe lakolitov. Syenity sa interpretujú ako záverečné pokročilé diferenciáty kryštalizácie alkalickej magmy v kôrovom prostredí (Huraiová a Konečný, 2006, Huraiová et al. 2005). Pincinity sú produktom dehydratačného tavenia biotitu z metamorfitov pravdepodobne rulového zloženia na kontakte s lakolitmi. Veky monazitov zistené v pincinite (Huraiová a Konečný, 2006) varírujú medzi 9-15 mil. poukazujú na multištádiovú etapu miocénneho pochovaného vulkanizmu. Pliocén-pleistocénny alkalický povrchový bazaltový vulkanizmus nebol v priamom genetickom vzťahu so staršími pochovanými vulkanickými produktmi. Rulové xenolity zo šiatorského intruzívneho komplexu nie je možné jednoznačne považovať za analóg juhoveporických metamorfitov hybridného komplexu. Proti korelácii svedčí výskyt xenolitov klinopyroxenických rúl a charnockitických rúl, absencia spektra xenolitov priľahlých hornín k tzv hybridnému komplexu veporika, ktorý je kohútskom pásme navyše rozdelený na dva pruhy a absencia vekovo zonálnych monazitov so staršími predpermskými jadrami obrastenými alpínskymi monazitmi. Súbor páskovaných rúl a amfibolitov podľa analógie s LAC komplexom reprezentuje s najvyššou pravdepodobnosťou proterozoický alebo paleozoický (?) fundament ovplyvnený mladšími metamorfnými udalosťami. Podľa datovania monazitov máme vierohodne doložené jeho kriedové tektonometamorfné prepracovanie. Podľa tektonickej pozície a výskytu vysokoteplotných pyroxenických rúl nevylučujeme celkom, že sa môže jednať o hlbšie pokračovanie veporického hybridného komplexu, alebo sa jedná o korene neznámej pochovanej tektonickej jednotky. T-09/06B Spresnenie pokračovania komplexov kryštalinika v podloží neovulkanitov centrálnej zóny Javoria Zodpovedný riešiteľ čiast. úlohy a spoluriešiteľ: Mgr. Viera Kollárová, PhD., RNDr. Ľubomír Hraško, PhD. Nie je súčasťou DGM 1: Výsledky úlohy sú vhodné na použitie pre mapu predterciérneho podložia. Časť hornín, ktoré boli v minulosti opisované ako xenolity kryštalinika vo vrtoch KON- 1 a KŠ-33, predstavuje iný typ hornín. Vo vrte KON-1 boli v starších správach popisované 3
4 amfibolity a z vrtu KŠ-33 kryštalické bridlice. V prípade vrtu KON-1 sa jedná o produkty magmatizmu a xenolitu Ca-silikátovej horniny lokálne obohatenej o Fe. V prípade vrtu KŠ-33 sa jedná o termálne prepracované ílovité sedimenty permského veku až veku mladšieho ako vrchný trias. Xenolity bohaté na biotit z vrtu KŠ-33 môžu predstavovať aj restity termálne zmenených xenolitov, alebo vykryštalizovali z taveniny, ktorá vznikla pri tavení xenolitu účinkom vysokej teploty dioritovej magmy, alebo sú to restitové fázy po tavení kôrového materiálu. Ostatné xenolity vo vrtoch centrálnej zóny Javoria zodpovedajú hybridným alebo veporským granitoidom a tonalitom typu Sihla. Pararuly rôzneho typu môžeme priradiť k metamorfnému plášťu tzv. hybridného komplexu. Granitoidy z vrtu KJ-35 nepatria veporskému typu porfyrických granitoidov, ako to bolo opísané, ale ku granitom typu Hrončok (aj na základe chemického datovania monazitu a zloženia biotitu), čím sa nepriamo potvrdzuje priebeh pohorelskej línie v podloží neovulkanitov, v ktorej sú tieto granitoidy tektonicky zakliesnené. Potvrdila sa príslušnosť granitoidov z podložia vrtu KJ-39 k hybridnému typu granitoidov.. ruly a amfibolity z vrtu GK-7 môžeme priradiť k metamorfnému plášťu tzv. hybridného komplexu. T-07/08 Paleovulkanická rekonštrukcia veporského stratovulkánu Zodpovedný riešiteľ čiastkovej úlohy a spoluriešitelia: RNDr. P. Konečný, PhD., RNDr. V. Konečný, CSc., RNDr. P. Kubeš, CSc. Zobrazenie geologickej v rámci mapového servera: Tieto mapy nie sú súčasťou mapového servera. Sú zobrazené priamo z úvodnej webovej stránky Aktualizácia geologickej stavby problémových území SR M 1: v M: 1: Veporský stratovulkán, ktorého relikty sa zachovali, sa vyvíjal v období spodného až stredného sarmatu. Na jeho existenciu poukazujú najmä relikty výplne pôvodných paleodolín orientovaných radiálne vzhľadom k pozícii predpokladaného eruptívneho centra resp. centrálnej zóny severne od Tisovca. Pozíciu centrálnej zóny reprezentuje v súčasnej dobe eróziou odkrytý subvulkanický intruzívny dioritový komplex severne od Tisovca označený ako intruzívny komplex Magnetového vrchu. Okrem výplne radiálnych paleodolín v podobe vulkanoklastických hornín je produktom andezitového stratovulkánu aj rozsiahlejší vulkanosedimentárny komplex pokorádzske súvrstvie pri severnom okraji Rimavskej kotliny uložený pri úpätí stratovulkánu v oblasti proluviálnej roviny s prechodom do plytkého sedimentačného bazénu v smere na juh. Väčší počet intruzívno-extruzívnych telies odkrytých denudačným zrezom svedčí o skutočnosti, že počas vývoja stratovulkánu vystupovali v oblasti jeho nižších svahov v rámci proximálnej zóny početné telesá amfibolicko-pyroxenických andezitov až ryodacitov v podobe aktívnych extruzívnych dómov. Dajkové roje amfibolicko-pyroxenických andezitov až bazaltov prenikajúce cez dioritovú intrúziu predstavujú zložitý komunikačný systém ktorým magma vystupovala k povrchu v oblasti centrálnej vulkanickej zóny a na JZ svahu (bazaltové dajky). T-02/11 Geologické profilovanie a stavba produktov neogénneho vulkanizmu v severnej časti rimavskej kotliny (pokoradzké súvrstvie) P. Konečný. Zodpovedný riešiteľ čiastkovej úlohy a spoluriešitelia: RNDr. Patrik Konečný, PhD., RNDr. Vlastimil Konečný, CSc., 4
5 Tieto mapy nie sú súčasťou mapového servera. Sú zobrazené priamo z úvodnej webovej stránky Aktualizácia geologickej stavby problémových území SR M 1: v M: 1: Preukázalo sa, že zdrojom pyroklastického a epiklastického vulkanického materiálu pokorádzskej vulkanosedimentárnej formácie je veporský stratovulkán. Ako komunikačné kanály, ktorými bol epiklastický a pyroklastický materiál transportovaný z južných svahov veporského stratovulkánu na juh do sedimentačného bazénu boli identifikované relikty výplne paleodolín na južných svahoch Slovenského rudohoria. Osi týchto paleodolín sú orientované od predpokladaného stratovulkánu generálne v smere na juh do priestoru sedimentačného bazénu pokorádzskej formácie. Litologická výplň paleodolín je vzájomne výrazne odlišná, ako aj ich hĺbka, čo svedčí o rozdielnych časových intervaloch v ktorých sa uskutočnil transport úlomkového materiálu zo svahov veporského stratovulkánu do južného sedimentačného bazénu. Na báze výplne paleodolín a na báze faciálneho komplexu v oblasti sedimentačného bazénu je nesúvisle vyvinutá poloha pieskov a štrkov s nevulkanickým materiálom. Poloha bola uložená fluviálnymi tokmi v dobe pred vznikom stratovulkánu, resp. počas ranných štádií jeho vývoja (pribúdanie štrkov s vulkanickým andezitovým materiálom vo vyššej úrovni tejto polohy). Vývoj sedimentačného bazénu dokumentuje séria litologických koloniek v smere profilu od S na J. V nadloží bazálnej polohy fluviálnych sedimentov je v oblasti prechodu do sedimentačného bazénu a najmä v oblasti jeho prehĺbenia uložené hrubšie súvrstvie tufopieskovcov až kryštálových tufov (transportovaných najmä hyperkoncentrovanými prúdmi), ktoré svedčia o intenzívnej explozívnej aktivite veporského stratovulkánu v počiatočných obdobiach jeho vývoja (reprezentuje štádium budovania tufového pyroklastického kúžeľa). Významnou zložkou vulkanickej stavby sú pyroklastické prúdy. Prvý pyroklastický prúd, ktorý sa pohyboval so svahov veporského stratovulkánu na juh je identifikovaný na báze výplne paleodoliny pri severnom okraji územia (chrbát s kótami 682 a 652 Vrchduby, východne od Ratkovskej Bystrej). Severné okraje sedimentačného bazénu dosiahol prvý pyroklastický prúd pri obci Kyjatice a v podobnej pozícii je pyroklastický prúd v podloží pásma pobrežných konglomerátov pri SZ okraji formácie (západne od Kraskova). Tieto skutočnosti svedčia o tom, že do sedimentačného priestoru pokorádzskej formácie vnikali v rannom štádiu vývoja vulkánu pyroklastické prúdy v dobe ešte pred vývojom severného pásma pobrežných konglomerátov. Do sedimentačného priestoru vnikali tiež masové prúdy úlomkového materiálu laháry, (horúce a studené), ktoré transportovali hruboúlomkový až blokový materiál pochádzajúci z deštrukcie vulkanickej stavby vrátane pyroklastického materiálu pôvodne uloženého na vulkanickom svahu (telesá lahárových brekcií uložené na svahoch severne od Vyšnej Pokorádze). Niektoré telesá lahárových brekcií typu horúcich lahárov (hot lahars) s podstatným až prevládajúcim pyroklastickým materiálom so znakmi horúceho stavu v dobe jeho transportu, predstavujú pôvodne pyroklastické prúdy, ktoré po vniknutí do sedimentačného bazénu následkom ochladenia a zmobilizovania sedimentov sa menili na horúce laháry. Podstatnou zložkou vulkanosedimentárneho komplexu sú fácie konglomerátov. Vývoj hrubých až blokových pobrežných konglomerátov indikuje obdobia dočasného vulkanického kľudu a deštrukcie vulkanickej stavby. Oproti tomu, zloženie mocnejších polôh epiklastických vulkanických pieskovcov až tufopieskovcov s polohami pemz poukazuje na etapy intenzívnych explozívnych erupcií v oblasti stratovulkánu s nasledovným transportom popolovo-pemzového materiálu (hyperkoncentrované prúdy) do sedimentačného bazénu. Vývoj viacerých polôh hrubých až blokových epiklastických vulkanických konglomerátov vo vertikálnom slede nad sebou (najmä JZ okraje sedimentačného bazénu) poukazuje jednak na prehĺbenie sedimentačného bazénu v JZ časti formácie ako aj na skutočnosť postupnej progradácie pobrežného pásma v smere na juh s pokračujúcou subsidenciou sedimentačného 5
6 priestoru. V pokročilejšom období vývoja sedimentačného bazénu nasleduje uloženie viacerých pyroklastických prúdov, čo poukazuje na nárast intenzity erupcií v pokročilejšom období vývoja stratovulkánu. Záver explozívnej aktivity predstavuje uloženie vrchného pyroklastického prúdu, ktorým aktivita vulkánu v tejto oblasti končí. Uloženie tohto hrubého pyroklastického prúdu (s hrúbkou viac ako 30 m) znamená súčasne aj zánik sedimentačného priestoru. V jeho nadloží dochádza len lokálne k uloženiu konglomerátov v podobe výplne erozívnych zárezov (riečnych korýt), ktoré svedčia o intervencii riečnych tokov do zaniknutého sedimentačného priestoru. Fluviálnymi tokmi bol prinášaný tiež nevulkanický materiál z denudovaných starších horninových komplexov podložia a následne uložených na plochom povrchu zaniknutého sedimentačného bazénu. V priebehu regionálneho výzdvihu oblasti v období vrchného sarmatu až pliocénu bolo dokončené sformovanie reliéfu náhornej plošiny členenej hlbokými zárezmi riečnych dolín odvodňovaných riečnymi tokmi a potokmi generálne na juh. T-05/08 Geologická stavba zemplinika v Zemplínskych vrchoch Zodpovedný riešiteľ čiastkovej úlohy: Mgr. Ján Kobulský, PhD. Podtéma: Extruzívne ryolitové teleso Borsuk pri Viničkách banské diela Zodpovedný riešiteľ podtémy a spoluriešitelia: RNDr. Pavel Bačo, Mgr. Zuzana Bačová, RNDr. Patrik Konečný, PhD., RNDr. Vlastimil Konečný, CSc., RNDr. Ján Derco, CSc., Zoltán Pécskay CSc., (ATOMKI, Debrecen, MR), RNDr. Marianna Kováčová, PhD., PríF UK Bratislava vložená do vrstvy Aktualizácia ako vektorová mapa (súčasť oblasti Zemplínskych vrchov), vizualizácia podzemného diela s vysvetlením geologických fenoménov je priložená osobitnom CD disku Dokumentované boli podzemné diela spojené s budovaní vinárskych pivničných objektov vo Víničkách, v oblasti kóty Borskuk. Opísané boli vulkanoklastické horniny predextruzívneho štádia i vulkanoklastické horniny asociujúce s vlastným extruzívnym telesom. Charakteristika vulkanoklastických fácií extruzívneho telesa umožnila rekonštruovať vývoj jeho stavby. Odkrytie veľkých plôch vo viacerých smeroch a rôznych vertikálnych úrovniach umožnilo detailne poznať vývoj podložných vulkanoklastických fácií, ktoré z povrchových odkryvov boli známe iba orientačne. K/Ar rádiometrické datovanie obsidiánu z intruzívneho telesa nafáraného v banských dielach (11,04±0,34 mil.r.) umožnilo časovo zaradiť tento typ ryolitového vulkanizmu do celkového časového vývoja neogénneho vulkanizmu na východnom Slovensku (báden sarmat). Datovanie perlitu (9,73±0,84 mil.r.) poskytuje zatiaľ najmladší (panón) vek datovania K/Ar metódou vulkanických hornín v tejto oblasti, avšak tento vek je potrebné ešte verifikovať. Spresnil sa tiež vek niektorých vulkanoklastických pyroklastických hornín, ktoré pre nedostatok vlastných biostratigrafických záznamov boli veľmi všeobecne začleňované do obdobia sarmatu. Nález odtlačkov flóry umožnil tiež charakterizovať paleoekologický charakter prostredia vývoja produktov tohto ryolitového vulkanizmu v terajšej oblasti Viničiek. Výskum hlbinného diela umožnil vyčleniť 6 vulkanických cyklov Zároveň bolo charakterizované predterciérne podložie extruzívneho telesa Borsuk, vulkanoklastiká neogénneho veku v podloží extruzívneho telesa Borsuk, vulkanoklastiká I. až VI. erupčného 6
7 cyklu tohto mladého ryolitového vulkanizmu, ako aj produkty freatickej (freatomagmatickej) erupcie, zaradené k V. erupčnému cyklu Bolo vykonané 3D spracovanie vyrazených pivničných priestorov, ktoré ukázalo možnosti nazerania na priestorové vzťahy vlastných banských diel, ale aj jednotlivých litofácií vulkanoklastických hornín a okrajových častí extruzívneho telesa. Vytvorené boli videosekvencie z najzaujímavejších a najcharakteristickejších vulkanologických fenoménov. 3. GEOLOGICKÉ PRÁCE ZAMERANÉ NA FLYŠOVÉ PÁSMO T-05/10 Lupkovské súvrstvie (krieda-paleogén) duklianskej jednotky- spresnenie litostratigrafie, biostratigrafie a kartografického členenia Zodpovedný riešiteľ a spoluriešitelia čiast. úlohy: RNDr. Katarína Žecová, Ing. Ján Bóna, Ing. Martin Kováčik, RNDr. Daniela Boorová CSc., RNDr. Michal Potfaj, CSc., Mgr. Dušan Laurinc, RNDr. Zuzana Siráňová, PhD. vložená do vrstvy Aktualizácia ako vektorová mapa V rámci detailného geologického, biostratigrafického, petrografického a sedimentologického výskumu bol upresnený stratigrafický rozsah lupkovského súvrstvia (vyšší kampan maatricht) a na základe nových poznatkov boli vyčlenené topoľské vrstvy (vyšší maatricht), ako najvyšší člen lupkovského súvrstvia, zatiaľ len v antiklinoriálnom pásme Malého Bukovca. Biostratigrafický výskum bol robený aj z nižšej časti nadložného cisnianskeho súvrstvia, kde vápnitý nanoplanktón preukázal vek najnižšej časti súvrstvia mladšia krieda s druhom Nephrolithus frequens Górka. Vo vyššej časti cisnianskeho súvrstvia sú však vyvinuté hruboklastické polohy sedimentov a je preto pravdepodobné, že sedimentácia cisnianskeho súvrstvia pokračovala až do paleocénu. Na základe týchto predpokladov je možné stanoviť stratigrafický rozsah cisnianskeho súvrstvia od najmladšieho maastrichtu do?paleocénu. 4. GEOLOGICKÉ PRÁCE ZAMERANÉ NA BRADLOVÉ PÁSMO T-03/12 Reambulácia geologickej stavby v oblasti bradla Landrovec a Dahatné (podbrančsko-trenčiansky úsek bradlového pásma) Zodpovedný riešiteľ a spoluriešitelia čiast. úlohy: Mgr. Ivana Pešková, PhD., RNDr. Daniela Boorová, CSc., RNDr. Michal Potfaj, CSc., RNDr. Katarína Žecová, Mgr. Dušan Laurinc, PhD. vložená do vrstvy Aktualizácia ako vektorová mapa Mikrobiostratigrafický výskum priniesol výsledky, ktoré umožňujú vekové prehodnotenie škvrnitých vápencov, ktoré Began et al. (1984) zaradili do škvrnitých vápencov a posidóniových bridlíc sp. jury kysuckej jednotky. Fosílne zvyšky z týchto litológií však poukazujú na vekovú hranicu jura / sp. krieda. Sú však silne rekryštalizované, preto túto vekovú informáciu je potrebné overiť si v náväznosti na horninové komplexy smerom na východ. V južnom pruhu bradlového pásma sa podarilo definovať tektonický vzťah medzi spodnokriedovými škvrnitými vápencami drietomskej jednotky a flyšovými sedimentami albu-turónu klapskej jednotky. V rámci geologického a tektonického výskumu sa podarilo definovať niekoľko zlomov regionálneho ako aj lokálneho charakteru. 7
8 5. GEOLOGICKÉ PRÁCE ZAMERANÉ NA VNÚTROKARPATSKÝ PALEOGÉN T-04/06 Vnútrokarpatský paleogén (A) Turčianska kotlina a severozápadný okraj Veľkej Fatry (B) lokality Sklabina a Turčianske Jaseno relikty strednoeocénnych rifových vápencov borovského súvrstvia; Žilinská kotlina (C) lokalita Nezbudská Lúčka borovské súvrstvie Zodpovedný riešiteľ čiast. úlohy a spoluriešiteľ: RNDr. Stanislav Buček, CSc., Ivan Filo T 04/06 (A) Turčianska kotlina a severozápadný okraj Veľkej Fatry vložená do vrstvy Aktualizácia ako vektorové mapy V oravskom úseku paleogénu podtatranskej skupiny bolo litofaciálne a stratigraficky rozčlenené borovské súvrstvie. Kartograficky sa vymedzili tri fácie predtransgresívnych sedimentov ( kluknavské súvrstvie ): 1. drobnozrnné karbonátové zlepence, pieskovce, prachovce a slieňovce s flórou, 2. karbonátové brekcie, 3. balvanovité až strednozrnné karbonátové zlepence. Plytkomorské sedimenty (borovské súvrstvie s. s.) sú rozdelené stratigraficky na bartónsku a priabónsku časť, ktoré sú ďalej vnútorné členené; v rámci oboch častí je vymedzený klastický a karbonátový vývoj s laterálnym vzťahom. Klastický vývoj bartónu zastupujú: 4. drobnozrnné karbonátové zlepence, 5. jemnozrnné karbonátové zlepence a hrubozrnné pieskovce, 6. karbonátové pieskovce, 7. jemnozrnné organodetritické vápnité pieskovce/piesčité vápence, 8. slieňovce/prachovce (tomášovské vrstvy); medzi jednotlivými fáciami je prevažne sukcesívny vzťah. Karbonátový vývoj bartónu tvoria organogénne a organodetritické (riasovo-foraminiferové) vápence (9.). Klastický vývoj priabónu je zastúpený prachovcami, vápencami a brekciami (10.); karbonátový vývoj - organogénymi a organodetritickými vápencami (11.). Okrem rozčlenenia bazálnych sedimentov sú vymedzené dve okrajové litofácie: 12. pieskovce, 13. karbonátové zlepence, brekcie, pieskovce, ílovce (terchovské vrstvy). V je tu načrtnutá predstava paleogeografického vývoja medzi lutétom a priabónom; rozlíšená je fáza nízkeho stavu (lutét skorý bartón), transgresná fáza (bartón skorý priabón) a fáza vysokého stavu hladiny (priabón). Diskutované sú niektoré problematické otázky oravského paleogénu (typ reliéfu predtransgresného substrátu, otázka výskytu paleogénu na kryštaliniku Západných Tatier, existencia hiátu medzi bartónom a stredným oligocénom a dôkazy predbartónskeho krasu). T 04/06 (B) lokality Sklabina a Turčianske Jaseno relikty strednoeocénnych rifových vápencov borovského súvrstvia vložené do vrstvy Aktualizácia ako vektorové mapy Podľa doterajších poznatkov organogénne (biohermné) vápence sú obmedzené na malú plochu s dĺžkou 3,5 km a šírkou do 1 km medzi obcami Turčianske Jaseno, Sklabiňa a Sklabinský Podzámok. Najznámejší výskyt je pri východnom okraji Turčianskeho Jasena (v starších mapách Horné Jaseno). Karbonátové klastiká a karbonáty borovského súvrstvia diskordantne (transgresívne) prekrývajú slieňovce mráznického súvrstvia spodnej kriedy severného veporika (fatrika), ojedinele aj strednotriasové gutensteinské vápence hronika (lokality Medzi mníchmi, Sklabiňa-stienky, Sklabiňa-obec, Sklabiňa-kameňolom). V ich priamom nadloží vystupujú nerovnoploché doskovité detritické karbonátové pieskovce s numulitmi. 8
9 V 28 vzorkách organodetritických (až organogénnych) vápencoch sme zistili spoločenstvo veľkých foraminifer stredného eocénu skorého bartónu až?neskorého bartónu (SBZ 17-?18). Nad poľnou cestou vjv. od obce Horné Jaseno sú odkryté dve telesá vápencov v nadloží mráznického súvrstvia. Zastupujú ich karbonátové pieskovce, piesčité vápence, organodetritické vápence a vzácne aj organogénne vápence. V borovskom súvrství prevládajú hrubodetritické sedimenty, ale lokálne vznikali chránené, plošne veľmi obmedzené lagunárne prostredia, v ktorých sa ukladali organogénne (biohermné) vápence a rástli drobné koralové trsy (lokalita Turčianske Jaseno). Lagunárne mikritové vápence sú typu wackestone až packstone, s litoklastami podložných mezozoických sedimentov a biozložkou tvorenou najmä koralinnými riasami, koralmi a bentickými foraminiferami. Zriedkavé nie sú ani úlomky lastúrnikov, ojedinele sa vyskytujú machovky cyklostomátneho typu. Úplné chýbanie planktonických foraminifer svedčí o chránenom prostredí s minimálnym kontaktom s otvoreným morom. Miestami vznikali drobné koralové trsy. Tvoria ich najmä červené riasy, koraly a inkrustujúce foraminifery. Pri dosť vysokej energii prostredia sa však rozbíjali a v podobe klastov sa uložili v detritických vápencoch a pieskovcoch. Plytkomorské borovské súvrstvie Turčianskej kotliny a sz. okraja Veľkej Fatry sme zaradili do stredného eocénu bartónu (SBZ 17-18, v rozsahu mil. rokov). Organogénne vápence obsahujú časté veľké foraminifery, ktoré ich umožňujú datovať do neskorého bartónu (koniec SBZ 17 SBZ 18; mil. rokov). V spoločenstvách prevládajú Nummulites perforatus (DE MONTF.), N. millecaput BOUBÉE, N. striatus (BRUG.), Orbitoclypeus scalaris (SCHLUMB.), Alveolina elongata (D ORBIGNY), A. (Glomalveolina) ungaroi BASSI et LORIGA BROGLIO, Orbitolites sp., Assilina schwageri SILVESTRI a ďalšie druhy. Terénny výskum preukázal, že organogénne (biohermné) a organodetritické vápence sú uložené priamo na mezozoickom podloží a hutianske súvrstvie je v ich nadloží. Biohermný vývoj v Turčianskej kotline nemal dlhé trvanie. Smerom do nadložia biohermné vápence sa stávajú piesčitými a prechádzajú do pieskovcov datovaných do bázy vrchného eocénu skorého priabónu (SBZ 19; mil. rokov). Zánik plytkovodného lagunárneho prostredia spôsobilo výrazné prehĺbenie morského prostredia. Svedčí o tom aj spoločenstvo veľkých foraminifer s prevládajúcim druhom Assilina gomezi (COLOM et BAUZÁ), prítomnosť planktonických foraminifer (Samuel in Gašparik et al., 1995) spodného priabónu, vápnitého nanoplanktónu (Bystrická, 1990) priabónu, biozóna NP 19/20, resp. zaradenie hutianskeho súvrstvia do spodného priabónu až najspodnejšieho oligocénu, zóna NP 21 (Filo a Siráňová in Polák, Bujnovský & Kohút et al., 1997). Pieskovce s Assilina gomezi (COLOM et BAUZÁ) v Žilinskej, Rajeckej a v Turčianskej kotline (cf. Köhler, 1966, 1967) nezriedka tvoria tenké polohy v spodnej časti hutianskeho súvrstvia a aj v Turčianskom Jasene ich treba považovať za súčasť hutianskeho súvrstvia. T 04/06 (C) Žilinská kotlina lokalita Nezbudská Lúčka borovské súvrstvie vložené do vrstvy Aktualizácia ako vektorové mapy Lokalita Nezbudská Lúčka-kameňolom, bola zistená v priebehu reambulácie vnútrokarpatského paleogénu pre potreby zostavenia Prehľadnej geologickej mapy SR 1: list Žilina (Filo in Polák et al., 2005; Filo et al., 2006). Zistené paleogénne sedimenty svojím litofaciálnym charakterom vyvolávali pochybnosti o príslušnosti k podtatranskej skupine (Haško & Polák, 1979), preto boli podrobené biostratigrafickému výskumu (veľké 9
10 foraminifery). Haško & Polák (1980) na Geologickej mape Kysuckých vrchov a krivánskej Malej Fatry zaradili sedimenty severne od Varína k hričovsko-podhradskému paleogénu so stratigrafickým rozpätím vrchný paleocén stredný eocén (stredný lutét). V okolí Nezbudskej Lúčky, kde na citovanej mape sú znázornené sedimenty centrálnokarpatského paleogénu (stredný vrchný eocén), vystupujú v skutočnosti strednotriasové dolomity hronika a len v ich nadloží sa nachádzajú relikty paleogénnych sedimentov. V spodnej polohe v kameňolome vystupuje drobnozrnný zlepenec, obsahujúci dobre opracované obliaky mezozoických karbonátov so spoločenstvom veľkých foraminifer strednoeocénneho veku skorý bartón (SBZ 17), aké je známe z početných lokalít borovského súvrstvia v Žilinskej, Rajeckej a Turčianskej kotline. Stratigraficky najdôležitejšími druhmi sú Nummulites millecaput BOUBÉE, N. perforatus (DE MONT.), N. striatus minor D ARCH. et HAIME, N. sp., Assilina exponens (SOW.), Discocyclina sp. a Asterocyclina sp. Sediment vznikal v plytkovodnom prostredí neďaleko od vtedajšieho pobrežia. Vysokú dynamiku vodného prostredia dokumentujú časté úlomky riasovoforaminiferových kôr z rozrušených povlakov, ktoré sa vytvárali na morskom dne. Výskyt bazálneho súvrstvia v Žilinskej kotline, na lokalite Nezbudská Lúčkakameňolom, možno zaradiť na základe zisteného spoločenstva veľkých foraminifer do borovského súvrstvia s vekovým zaradením do stredného eocénu skorého bartónu (SBZ 17), ktoré obdobne vystupuje v severnej časti Turčianskej kotliny. T-08/08 Paleocénne vápence rífového vývoja Západných Karpát Zodpovedný riešiteľ čiast. úlohy: RNDr. Stanislav Buček, CSc. bez mapového výstupu a vloženia do vrstvy vložená do hladiny DGM 1: V práci sú prezentované výsledky štúdia paleocénnych vápencov rífového vývoja Západných Karpát z časového úseku mil. rokov zo 7 oblastí (Malé Karpaty, Myjavská pahorkatina, Stredné Považie (Považská Bystrica, Hričovské Podhradie), Orava, Spišská Magura a východné Slovensko). Osobitný význam majú Západné Karpaty z toho hľadiska, že paleocénne karbonátové platformy sa nachádzajú medzi a severnej zemepisnej šírky, čím predstavujú nateraz najsevernejší známy výskyt plytkovodných paleocénnych rífových karbonátov na Zemi. Biostratigrafická analýza zahŕňa vyhodnotenie 1152 výbrusov z 59 lokalít (staršie výbrusy) a zo 46 lokalít (nové výbrusy) s výskytom paleocénnych vápencov. Vyhodnotený bol aj porovnávací materiál z typovej lokality kambühelských vápencov (lokalita Kambühel a Prigglitz, Dolné Rakúsko). Kedže západokarpatské paleocénne platformy sú vždy spojené s ich vrchnokriedovým substrátom (sedimentami veku kampán-mástricht), správa zahrňuje aj údaje o tomto bezprostrednom podklade platforiem v jednotlivých oblastiach. Paleocénne vápence rífového vývoja Západných Karpát sa vyskytujú buď ako olistolity, alebo ako bloky/obliaky redeponované do mladších súvrství paleogénu. Nachádzajú sa v súvrstviach myjavsko-hričovskej skupiny paleogénu, s výnimkou Oravy, kde sa vyskytujú v bielopotockom súvrství podtatranskej skupiny paleogénu. Paleocénny rífový komplex, vo vyššie uvedených 2 skupinách paleogénu v Západných Karpát, nereprezentuje súvislý pruh barierových rífov, ale 7 od seba izolovaných oblastí, ktoré až na jednu výnimku (Malé Karpaty) lemujú z vnútornej strany bradlové pásmo. Je zrejmé, že ako aj v iných oblastiach severného Tethysu, tak aj v Západných Karpatoch vznikali v zložitých tektonických podmienkach izolované karbonátové platformy, ktoré mali krátke časové trvanie. 10
11 Výskum prevažne materiálu z obliakov a blokov umožnil v jednotlivých oblastiach vymedziť v rífovom komplexe zarífovo-lagunárnu oblasť, rífové jadro a predrífovo-svahovú oblasť s ich charakteristickými mikrofaciálnymi typmi a vývojom platformy. Samotné rífové telesá riasovo-koralového zloženia mali miniatúrne rozmery (malé patch-reefs), vďaka činnosti vĺn, prúdov a bioerózii boli čoskoro po svojom vzniku deštruované a stali sa súčasťou riasovo-koralovej drviny. Rozmery jednotlivých karbonátových platforiem nie je možné určiť, i keď, napr. podľa značného rozptýlenia obliakov paleocénnych vápencov v horninách paleogénu podtatranskej skupiny na Orave, možno usudzovať na značné plošné rozšírenie tejto platformy. Podľa vyhodnotenia jednotlivých oblastí sedimenty dánskeho veku (SBZ 1) v študovanej oblasti neboli dokázané (v čom je aj výrazný rozdiel voči Severným Vápencovým Alpám Gams a Kambühel). Dôkazy o plytkvodnej sedimentácii sú až od selandu (SBZ 2) a hiát na rozhraní krieda/terciér v dôsledku laramských pohybov mal trvanie 4 a viac mil. rokov. Neskorolaramské pohyby koncom tanetu zapríčinili v oblasti bradlového pásma zánik karbonátových platforiem. Výnimkou sú Malé Karpaty s transgresívnym skorým eocénom, miestami rífového charakteru a možno i oblasť východného Slovenska. Najdiverzifikovanejšie zastúpenie organizmov na karbonátových platformách (zrejme i v dôsledku klimatických zmien otepľovania) sa prejavilo v skorom tanete (SBZ 3). Pri porovnávaní Západných Karpát sa ukazuje mimoriadna podobnosť vývoja i zániku platformy s talianskou oblasťou Maiella. Mnoho spoločných čŕt možno zistiť i pri porovnaní s Pyrenejami, Slovinskom a Tureckom. Osobitne veľa spoločných znakov má paleocénna platforma Malých Karpát s vývojmi v Severných Vápencových Alpách a z tohto hľadiska možno Malé Karpaty považovať za ich najvýchodnejšie ukončenie. Je zaujímavé, že západokarpatský materiál obsahuje aj niektoré organické zvyšky doteraz zo severného Tethysu neznáme. Pre zaradenie paleocénneho rífového pruhu Západných Karpát do PaleoReef databázy boli vybrané 4 lokality (Malé Karpaty Vápenková skala SBZ 2 (seland); Myjavská pahorkatina Jandova dolina SBZ 3 (skorý tanet); Stredné Považie Hričovské Podhradie - opustený lom na okraji obce SBZ 3 (skorý tanet); Spišská Magura Haligovce-Paluby SBZ 3 (skorý tanet). T-03/09 Vnútrokarpatský paleogén Liptovská a Popradská kotlina Zodpovedný riešiteľ čiast. úlohy a spoluriešiteľ: RNDr. Stanislav Buček, CSc., Ivan Filo, Mgr. Dušan Laurinc, PhD. Geologické mapy sú súčasťou vrstvy Aktualizácia ako vektorové mapy. V práci sú prezentované výsledky aktualizácie geologickej stavby a reambulácie geologickej mapy 1: v Liptovskej kotline a západnej časti Popradskej kotliny so zameraním na litofaciálne členenie, biostratigrafickú analýzu bentických veľkých foraminifer a petrografickú (mikrofaciálna charakteristika karbonátov) analýzu borovského súvrstvia podtatranskej skupiny paleogénu. Na základe týchto metód výskumu sa vymedzili predtransgresívne sedimenty kluknavského súvrstvia karbonátové brekcie, stredno- až hrubozrnné karbonátové brekcie veku stredný eocén (?lutét-bartón). Plytkomorské sedimenty borovského súvrstvia s.s. sa podrobnejšie členili na litologickom podklade karbonátové klastické sedimenty s výrazným trendom pozitívnej gradácie v rozpätí drobnozrnné zlepence prachovce vo variabilnom kvantitatívnom zastúpení (úplný profil zahŕňa 1. drobnozrnné karbonátové a polymiktné zlepence, 2. organogénne (biohermné) vápence a zlepence, 3. striedanie jemnozrnných zlepencov a hrubo- až strednozrnných pieskovcov, 4. karbonátové a 11
12 nekarbonátové pieskovce, 5. foraminiferové piesčité vápence/jemnozrnné vápnité pieskovce, 6. vápnité ílovce /vápnité prachovce, pieskovce (?tomášovské vrstvy) veku stredný-neskorý eocén bartón (SBZ 17-18) až skorý-neskorý priabón (SBZ 19-20). Mikrobiostratigrafické výsledky štúdia vzoriek umožnili vekové spresnenie jednotlivých vyčlenených litofácií borovského súvrstvia na základe najnovších poznatkov biozonácie plytkovodných bentických veľkých foraminifer (sensu Serra-Kiel et al., 1998; Less et al., 2008; Less a Özcan, 2011, 2012). Na rozdiel od iných oblastí (Orava; Filo et al., 2009), s výskytom sedimentov borovského súvrstvia, v Liptovskej kotline a západnej časti Popradskej kotliny (Poprad-Machalovce) jednotlivé litofácie borovského súvrstvia postupne mladnú smerom od západu k východu, s neprerušeným prechodom od bartónu (41,2 mil. r.) do skorého (36,6 mil. r.), prípadne neskorého priabónu (35,2 mil. r.). Z biostratigrafického hľadiska sa vyčlenili tri nasledovné plytkovodné bentické zóny so spoločenstvom veľkých bentických foraminifer SBZ (skorý-neskorý bartón) s Nummulites perforatus (DE MONTFORT), Assilina gomezi (COLOM et BAUZÁ), Chapmanina gassinensis SILVESTRI, Silvestriella tetraedra (GÜMBEL), SBZ 19 (skorý priabón) s Nummulites fabianii (PREVER), N. garnieri BOUSSAC, Asterocyclina alticostata (NUTTALL), Spiroclypeus granulosus BOUSSAC a SBZ 20 (neskorý priabón) s Nummulites fabianii (PREVER), Spiroclypeus carpathicus (UHLIG). Jednou z dvoch litofácií, organogénne (biohermné) vápence a zlepence, predtým zaraďované do spodného priabónu (Köhler in Gross a Köhler et al., 1980) sú podľa najnovšej biozonácie zaradené do bartónu. Druhou významnou litofáciou je litofácia foraminiferových piesčitých vápencov skorého priabónu na lokalite Štrba-Kolombiarok, ktorá je jednou z najvýznamnejších lokalít v rámci európskych lokalít, týkajúcich sa litofácie foraminiferovomachovkových piesčitých vápencov (cf. Zágoršek, 1996a,b, 2000). T-04/10 Handlovská kotlina príspevok k detailnejšiemu poznaniu terciérnej výplne Zodpovedný riešiteľ a spoluriešitelia čiast. úlohy: RNDr. Adriena Zlinska, PhD., RNDr. Pavel Gross, CSc., RNDr. Katarína Žecová, RNDr. Zuzana Siráňová, PhD. Nie je súčasťou mapového servera, význam úlohy spočíva v redefinícii časového zaradenia súvrství na základe biostratigrafického výskumu Po prvýkrát boli získané foraminifery z piesčitých chrenoveckých vrstiev na typovej lokalite v pieskovni Brusno. Získaná mikrofauna preukázala a doložila vek týchto vrstiev na vrchný kišcel až eger. Okrem malých foraminifer boli v pieskovni získané aj úlomky makrofauny - Bryozoa, ostne ježoviek a veľké foraminifery, hlavne rodu Operculina a Planostegina costata (Orb.). Pri revízii foraminiferových asociácií z oligomiocénnych sedimentov Handlovska, ktoré sa získali teraz a boli prv zaradené do eocénu Kantorovou (1955), Lehotayovou (1959, 1961) a Vavrovou (1959), sa našli spoločné znaky. Hlavným znakom je takmer výlučne prítomnosť planktonických foriem s typickými druhmi kišcelu ako napr. Chiloguembelina gracillima (Andreae), ktorá je zastúpená vo všetkých vzorkách súčasne a v panvách Centrálnej Paratethydy sa vyskytuje len v kišceli, takže sedimenty nemôžu byť eocénne, ale oligocénne. Ďalším spoločným znakom sú vzrastové parametre tanatocenóz, foraminifery sú väčšinou veľmi drobného vzrastu, čo indikuje náhlu a rýchlu zmenu sedimentačných podmienok. V tomto prípade môže ísť o zmenu salinity (zníženie) a teploty. Revidovaná metráž vrtu ČČ-4/150,95-161,25m v oblasti Čause pozostáva hlavne z planktonických foraminifer, vyskytujúcich sa výlučne od kišcelu. Dva z identifikovaných 12
13 taxónov sú dokonca obmedzené na kišcel. Po zhliadnutí faunenlistov z vrtov ČČ 1-4 vypracovaných Lehotayovou (1959) sa predpoklad, že súvrstvie nemôže byť eocénne, týmto doložil a potvrdil. Hĺbky ČČ-4 vrtu m na základe revízie foraminifer preraďujeme do kišcelského veku, následne aj celý rozsah vrtu ČČ 1 (9-105m), ČČ 2 ( m) a vo fáciostratotypovom vrte egenburgu ČČ - 3 úsek ,2 m. Litologicky ide o hutiansko zuberecké súvrstvie. Vo vrte FGHn-1 získaná mikrofauna poukázala na oligocénny, nie ako sa prv predpokladalo (Fendek et al. 2004), neogénny vek sedimentov (kamenské súvrstvie, báden), v rozsahu m. Petrografický výskum z vrtu FGHn-1 dokonca ani nepotvrdil prítomnosť vulkanického materiálu, či už vulkanické horniny, vulkanické sklo, pemzu, ani typické vulkanické minerály. Vek hutiansko-zubereckého súvrstvia bol stanovený na základe štúdia mikrofauny, nanoplanktónu a veľkých foraminifer (Samuel, Raková a Köhler, in Elečko et al. 1992). Určené organické zvyšky poukázali na spodnooligocénny vek sedimentov. Nami realizované štúdia mikrofauny však preukazujú, že vrchná časť tohto súvrstvia zasahuje až do egeru, čo je zo stratigrafického hľadiska v rámci podtatranskej skupiny na Slovensku nový poznatok. Pri revízii mikrofauny spracovanej Samuelom (1994) sme zistili tiež egerský druh Tenuitellinata pseudoedita (Subb.). Spodná hranica jeho výskytu v panvách centrálnej Paratéthydy v novšom ponímaní je až od egeru, vrchná v najspodnejšom otnangu (Cicha et al. 1998), avšak súvrstvie vtedy zaradil do oligocénu. V rámci reinterpretácie litostratigrafických jednotiek sme dospeli k novým výsledkom. Podľa analýzy problematickej časti vrtu RH-1 P. Grossom, patrí celý úsek vrtu až do hĺbky 310 m hutiansko zubereckému resp. hutianskemu ( m) a v nadloží zubereckému (4,1-310 m) súvrstviu. Novým zistením je aj skutočnosť, že toto flyšové súvrstvie, prechováva mikrofaunu oligocénu, čo je identické so situáciou na blízkom vrte FGHn - 1. V rámci reinterpretácie vrtov bol vo vrte ČH 1 (Čausa) znížený rozsah chrenoveckých vrstiev a na ich úkor vyčlenené hutiansko-zuberecké súvrstvie od 67 m do konečnej hĺbky vrtu (151,5 m). T-01/11 Tektonické vzťahy, vnútorná náplň a korelačné aspekty horninových komplexov v oblasti severného a južného veporika. Časť: paleogén Breznianskej kotliny Spoluriešitelia čiastkovej úlohy: Ivan Filo, RNDr. Zuzana Siráňová, PhD., RNDr. Katarína Žecová, Mgr. Hilda Vaněková vložená do vrstvy Aktualizácia ako vektorová vrstva Iniciálne paleogénne usadeniny Horehronského podolia reprezentujú predtransgresné kontinentálne sedimenty vo forme červených polymiktných zlepencov a pieskovcov, ktoré označujeme ako braväcovské vrstvy. Považujeme ich za genetický, stratigrafický a čiastočne aj litologický ekvivalent hornádskych vrstiev rozšírených pri sev. okraji Volovských vrchov. Po lokálnych výskytoch transgresívnych (priabonských?) zlepencov nastúpila dominujúca flyšoidná subfácia s prevahou pelitickej a aleuritickej zložky, ktorú možno paralelizovať s hutnianskym súvrstvím (starší oligocén). K tejto skupine hemipelagických turbiditov tiež patria nálezy menilitových ílovcov a ílovcov s polohami Mn-oxidkarbonátov. Regresné sedimenty pieskovcovej, lok. zlepencovej litofácie, označujeme ako breznianske súvrstvie (stredný mladší oligocén). Neogénne (miocénne) jazerné sedimenty boli zastihnuté vrtmi v rozsiahlej oblasti medzi Mazorníkovom a Rohoznou, avšak na povrchu sa ich nepodarilo identifikovať. 13
14 6. GEOLOGICKÉ PRÁCE ZAMERANÉ NA SEDIMENTY MLADŠIEHO TERCIÉRU T-08/06 Spresnenie hraníc morských a vysladených horizontov v neogénnych panvách Západných Karpát Zodpovedný riešiteľ a spoluriešitelia čiast. úlohy: RNDr. Ján Kráľ, CSc., RNDr. Klement Fordinál, PhD., Mgr. Emília Harčová, Mgr. Peter Čech Nie je súčasťou mapového servera, výsledok bude slúžiť ako vekový údaj a indikátor paleoprostredia Úloha sa zaoberala hlavne vývojom izotopového zloženia pomeru 87 Sr/ 86 Sr v uhličitanových fosílnych schránkach, resp. vápencoch z brakického a sladkovodného prostredia centrálnej Paratetýdy, neskôr Panónskeho jazera v stratigrafickom rozpätí od vrchného sarmatu do pontu. Správa prináša nové originálne údaje na základe 65 analýz izotopového zloženia stroncia a 58 analýz izotopového zloženia uhlíka a kyslíka a nové poznatky na základe analyzovaného materiálu, pochádzajúceho z Viedenskej a Dunajskej panvy, rišňovskej priehlbiny a uzavretej Turčianskej kotliny. Na porovnanie boli analyzované aj schránky z typicky morského prostredia z rôznych lokalít so známym stratigrafickým zaradením. Získané výsledky až na výnimky dokazujú, že izotopové zloženie 87 Sr/ 86 Sr morskej vody centrálnej Paratetýdy je kompatibilné s vodami svetového oceánu v danom čase. Malá časť vzoriek, ktoré nie sú v zhode s touto predstavou boli pravdepodobne ovplyvnené sekundárnymi procesmi, ktoré zdeformovali pôvodný, originálny izotopový signál. Na základe izotopového zloženia 87 Sr/ 86 Sr vo fosílnych schránkach vrchného sarmatu možno prijať predpoklad, že prvé stopy vysladzovania morského prostredia sladkými vodami na skúmaných lokalitách sú zaznamenané v čase 12,2 mil. rokov (podľa numerickej SIS škály), pričom rýchlosť vysladzovania bola značná, keďže v numerickej škále už v čase 11,6 mil. rokov bolo dokumentované silne vysladené vodné prostredie v panvách centrálnej Európy. Študijný materiál použitý v tejto práci dokazuje, že izotopové zloženie sladkých vôd, ktoré sa zmiešavali s pôvodnou súvekou morskou vodou má pre túto oblasť špecifický charakter. Izotopový pomer 87 Sr/ 86 Sr bol v týchto vodách vždy výrazne nižší, aký mala súveká morská voda. Preto aj výsledok zmiešavania sladkej a morskej vody - brakické vody - majú nižší izotopový pomer ako súveká morská voda. Sladké vody, ktoré vysladzovali morskú vodu v centrálnej Paratetýde boli geneticky viazané na chemické rozpúšťanie vápencov, spolu s rádiogénnou zložkou stroncia, pochádzajúcou zo zvetrávania minerálov kryštalinika jadrových pohorí (Malá Fatra, Veľká Fatra a i.). Reálny podiel týchto zdrojov na výslednom izotopovom zložení izotopového pomeru 87 Sr/ 86 Sr zatiaľ nie je jasný, aj keď modelovanie zmiešavania stroncia z týchto dvoch zdrojov, s rozdielnymi koncentráciami Sr a s rozdielnym izotopovým pomerom 87 Sr/ 86 Sr vedie k vylúčeniu nepravdepodobných izotopovogeochemických modelov. Na základe izotopového štúdia fosílií resp. vápencov z vysladeného prostredia (rišňovská priehlbina, komjatická priehlbina), resp. z uzavretej panve (Turčianska kotlina) boli získané originálne údaje týkajúce sa izotopového zloženia sladkých vôd. Ako sme poukázali v tejto správe, podarilo sa zaregistrovať zmeny izotopového signálu 87 Sr/ 86 Sr v sladkých vodách (v Turčianskej kotline, od vrchného sarmatu po pont), ktorý, ako sa ukazuje nebol stacionárny, ale menil sa v čase. Tento jav je pozoruhodný, ak si uvedomíme, že v priebehu času sa izotopový signál Sr menil od priemerných hodnôt cca 0, 7083 (predpokladaný vrchný sarmat) a klesal na úroveň 0,7081 (panón) a potom znovu stúpal k 14
15 priemerným hodnotám 0,7083 (pont). Vzorky z rišňovskej priehlbiny v podstate generálne kopírujú izotopové zloženie Sr v panóne, čo znamená, že to bol izotopový trend, generálne platný v tejto oblasti. Aj napriek tomu, že izotopový signál δ 13 C v týchto dvoch rozdielnych doménach je absolútne rozdielny a kontrastný. Je to podstatný prínos v riešení uvedenej problematiky a tieto fakty môžu byť použité pri presnejšej rekonštrukcii paleogeografického, tektonického či paleoklimatického vývoja danej oblasti 7. GEOLOGICKÉ PRÁCE ZAMERANÉ NA HRONIKUM A FATRIKUM T-06/08 Geologická stavba a litostratigrafia fatrika v oblasti Lúčky - Hlboké (Chočské vrchy) Zodpovedný riešiteľ a spoluriešiteľ čiast. úlohy: RNDr. Daniela Boorová, CSc., Ivan Filo V oblasti Lúčky-Hlboké (Chočské vrchy) bola reambuláciou preukázaná duplexná stavba vrchnej časti krížňanského príkrovu, pričom spodný čiastkový príkrov je tvorený kompletným sledom zliechovskej sekvencie od ramsauských dolomitov stredného triasu po porubské súvrstvie. Na stavbe vrchného čiastkového príkrovu sa podieľajú jednotky strednej jury až strednej kriedy (od ždiarskeho po porubské súvrstvie). Na lokalite Lúčky Hlboké (krížňanský príkrov) bolo študované párnické súvrstvie reprezentované tzv. párnickými bridlicami, v ktorých sa vyskytujú dosky a lavice organodetritických vápencov. Súčasťou vrstevného sledu sú aj sporadické nepravidelné polohy lístkovito rozpadavých slieňovcov až slieňov. Celková kontinuálna hrúbka tohto horninového sledu, nad bližšie neurčeným prerušením, dosahuje cca 790 cm. Z výplavov boli získané, resp. vo výbrusoch zistené, dierkavce, ktoré predstavujú doteraz najbohatšiu opísanú mikrofaunu z párnického súvrstia aptu krížňanskej faciálnej oblasti fatrika. Identifikované planktonické dierkavce indikujú v zmysle Robaszynski a Caron (1995) foraminiferovú biozónu Globigerinelloides ferreolensis, resp. mladšie zóny obmedzené výskytom druhu Globigerinelloides ferreolensis (MOULLADE). Na základe tohto zistenia boli študované horniny, tzv. formácia párnických bridlíc, zaradené do vrchného aptu. V nadloží párnických bridlíc vystupuje kontinuálne cca 720 cm hrubý komplex hornín vlkolínskej brekcie, ktorá je súčasťou párnického súvrstvia. Jej spodný horizont reprezentuje v zmysle Jablonského (1978) cca 200 cm hrubá nevrstevnatá poloha karbonátových parazlepencov, ktoré majú pseudohľuznatý vzhľad. V základnej hmote sa vyskytujú pomerne bežné stratigraficky významné dierkavce, ktoré poukazujú, rovnako ako u formácie tzv. párnických bridlíc, na vrchnoaptský vek karbonátových parazlepencov, biozónu Globigerinelloides ferreolensis, resp. mladšie zóny obmedzené výskytom druhu Globigerinelloides ferreolensis. Klasty, ktoré sa nachádzajú v karbonátových parazlepencoch pochádzajú dominantne z organodetritických vápencov spodnej kriedy (?apt), ktoré sú takmer súveké, resp. sú súveké (vrchnoaptské) so základnou hmotou. Ich jednoznačné stratigrafické zaradenie nebolo vzhľadom na absenciu indexových fosílií u väčšiny vzoriek možné. Časť z nich, ak nie väčšina, reprezentuje vápence urgónskeho typu s. l. V bezprostrednom nadloží karbonátových parazlepencov vystupuje typická vlkolínska brekcia s. s. Nerovnoploché vrstvy sú hrubolavicovité a dosahujú hrúbku cca 220 cm až necelých 300 cm. V spodnom horizonte vlkolínskej brekcie s. s. sa vyskytujú zriedkavé šošovky slienitých bridlíc. Jedná sa o zistenie nového výskytu vlkolínskej brekcie, ktoré je ďalším kamienkom do celkovej mozaiky jej rozloženia v rámci krížňanskej faciálnej oblati fatrika Stratigrafická pozícia vlkolínskej brekcie s. s. (apt) bola stanovená na základe 15
Obvod a obsah štvoruholníka
Obvod a štvoruholníka D. Štyri body roviny z ktorých žiadne tri nie sú kolineárne (neležia na jednej priamke) tvoria jeden štvoruholník. Tie body (A, B, C, D) sú vrcholy štvoruholníka. strany štvoruholníka
OBSAH. Svahy Kršlenice nad Plaveckým Mikulášom wettersteinská fácia veterlínskeho príkrovu. Foto: M. Havrila
OBSAH Príhovor riaditeľa Organizačná schéma Zloženie zamestnancov Organizačná jednotka námestníka riaditeľa pre ekonomiku Rozpočet organizácie Organizačná jednotka námestníka riaditeľa pre vedu a výskum
Ekvačná a kvantifikačná logika
a kvantifikačná 3. prednáška (6. 10. 004) Prehľad 1 1 (dokončenie) ekvačných tabliel Formula A je ekvačne dokázateľná z množiny axióm T (T i A) práve vtedy, keď existuje uzavreté tablo pre cieľ A ekvačných
Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop
1) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet obvodu kruhu. O=2xπxr ; S=πxrxr Vstup r O = 2*π*r S = π*r*r Vystup O, S 2) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet celkovej ceny výrobku s
Matematika 2. časť: Analytická geometria
Matematika 2 časť: Analytická geometria RNDr. Jana Pócsová, PhD. Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov Fakulta BERG Technická univerzita v Košiciach e-mail: jana.pocsova@tuke.sk Súradnicové
Matematika Funkcia viac premenných, Parciálne derivácie
Matematika 2-01 Funkcia viac premenných, Parciálne derivácie Euklidovská metrika na množine R n všetkých usporiadaných n-íc reálnych čísel je reálna funkcia ρ: R n R n R definovaná nasledovne: Ak X = x
Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení
Výpočet lineárneho stratového súčiniteľa tepelného mosta vzťahujúceho sa k vonkajším rozmerom: Ψ e podľa STN EN ISO 10211 Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Objednávateľ: Ing. Natália Voltmannová
,Zohrievanie vody indukčným varičom bez pokrievky,
Farba skupiny: zelená Označenie úlohy:,zohrievanie vody indukčným varičom bez pokrievky, Úloha: Zistiť, ako závisí účinnosť zohrievania vody na indukčnom variči od priemeru použitého hrnca. Hypotéza: Účinnosť
Distribúcia izotopov uhlíka a kyslíka v mezozoických metakarbonátoch južného veporika Západných Karpát. Peter Ružička
Distribúcia izotopov uhlíka a kyslíka v mezozoických metakarbonátoch južného veporika Západných Karpát Peter Ružička Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra mineralógie a petrológie,
Chemické zloženie a kvalita podzemných vôd v pilotnom území
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ AKTIVITA 3.5 Chemické zloženie a kvalita podzemných vôd v pilotnom území EKOTECHNOLÓGIA VYHĽADANIA A HODNOTENIA NÁHRADNÝCH
KAGEDA AUTORIZOVANÝ DISTRIBÚTOR PRE SLOVENSKÚ REPUBLIKU
DVOJEXCENTRICKÁ KLAPKA je uzatváracia alebo regulačná armatúra pre rozvody vody, horúcej vody, plynov a pary. Všetky klapky vyhovujú smernici PED 97/ 23/EY a sú tiež vyrábané pre výbušné prostredie podľa
PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm
PRUŽINY PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY VIAC AKO 200 RUHOV SKRUTNÝCH PRUŽÍN PRIEMER ROTU d = 0,4-6,3 mm èíslo 3.0 22.8.2008 8:28:57 22.8.2008 8:28:58 PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY TECHNICKÉ PARAMETRE h d L S Legenda
Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R
Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R Ako nadprirodzené stretnutie s murárikom červenokrídlym naformátovalo môj profesijný i súkromný život... Osudové stretnutie s murárikom
AerobTec Altis Micro
AerobTec Altis Micro Záznamový / súťažný výškomer s telemetriou Výrobca: AerobTec, s.r.o. Pionierska 15 831 02 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com Obsah 1.Vlastnosti... 3 2.Úvod... 3 3.Princíp
Cvičenie č. 4,5 Limita funkcie
Cvičenie č. 4,5 Limita funkcie Definícia ity Limita funkcie (vlastná vo vlastnom bode) Nech funkcia f je definovaná na nejakom okolí U( ) bodu. Hovoríme, že funkcia f má v bode itu rovnú A, ak ( ε > )(
Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009
Počítačová grafika 2 Prechod z 2D do 3D Martin Florek florek@sccg.sk FMFI UK 3. marca 2009 Prechod z 2D do 3D Čo to znamená? Ako zobraziť? Súradnicové systémy Čo to znamená? Ako zobraziť? tretia súradnica
KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
132 1 Absolútna chyba: ) = - skut absolútna ochýlka: ) ' = - spr. relatívna chyba: alebo Chyby (ochýlky): M systematické, M náhoné, M hrubé. Korekcia: k = spr - = - Î' pomerná korekcia: Správna honota:
3. Striedavé prúdy. Sínusoida
. Striedavé prúdy VZNIK: Striedavý elektrický prúd prechádza obvodom, ktorý je pripojený na zdroj striedavého napätia. Striedavé napätie vyrába synchrónny generátor, kde na koncoch rotorového vinutia sa
M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou
M6: Model Hydraulický ytém dvoch záobníkov kvapaliny interakciou Úlohy:. Zotavte matematický popi modelu Hydraulický ytém. Vytvorte imulačný model v jazyku: a. Matlab b. imulink 3. Linearizujte nelineárny
Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť.
Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Ktoré fyzikálne jednotky zodpovedajú sústave SI: a) Dĺžka, čas,
1. písomná práca z matematiky Skupina A
1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. Vypočítajte : a) 84º 56 + 32º 38 = b) 140º 53º 24 = c) 55º 12 : 2 = 2. Vypočítajte zvyšné uhly na obrázku : β γ α = 35 12 δ a b 3. Znázornite na číselnej osi
Zateplite fasádu! Zabezpečte, aby Vám neuniklo teplo cez fasádu
Zateplite fasádu! Zabezpečte, aby Vám neuniklo teplo cez fasádu Austrotherm GrPS 70 F Austrotherm GrPS 70 F Reflex Austrotherm Resolution Fasáda Austrotherm XPS TOP P Austrotherm XPS Premium 30 SF Austrotherm
Modul pružnosti betónu
f cm tan α = E cm 0,4f cm ε cl E = σ ε ε cul Modul pružnosti betónu α Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Modul pružnosti betónu Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Trnava 2008 Obsah 1 Úvod...7 2 Deformácie
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A
M A T E M A T I K A PRACOVNÝ ZOŠIT II. ROČNÍK Mgr. Agnesa Balážová Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava PRACOVNÝ LIST 1 Urč typ kvadratickej rovnice : 1. x 2 3x = 0... 2. 3x 2 = - 2... 3. -4x
Motivácia Denícia determinantu Výpo et determinantov Determinant sú inu matíc Vyuºitie determinantov. Determinanty. 14. decembra 2010.
14. decembra 2010 Rie²enie sústav Plocha rovnobeºníka Objem rovnobeºnostena Rie²enie sústav Príklad a 11 x 1 + a 12 x 2 = c 1 a 21 x 1 + a 22 x 2 = c 2 Dostaneme: x 1 = c 1a 22 c 2 a 12 a 11 a 22 a 12
7. FUNKCIE POJEM FUNKCIE
7. FUNKCIE POJEM FUNKCIE Funkcia f reálnej premennej je : - každé zobrazenie f v množine všetkých reálnych čísel; - množina f všetkých usporiadaných dvojíc[,y] R R pre ktorú platí: ku každému R eistuje
ARMA modely čast 2: moving average modely (MA)
ARMA modely čast 2: moving average modely (MA) Beáta Stehlíková Časové rady, FMFI UK, 2014/2015 ARMA modely časť 2: moving average modely(ma) p.1/24 V. Moving average proces prvého rádu - MA(1) ARMA modely
KATALÓG KRUHOVÉ POTRUBIE
H KATALÓG KRUHOVÉ POTRUBIE 0 Základné požiadavky zadávania VZT potrubia pre výrobu 1. Zadávanie do výroby v spoločnosti APIAGRA s.r.o. V digitálnej forme na tlačive F05-8.0_Rozpis_potrubia, zaslané mailom
Odporníky. 1. Príklad1. TESLA TR
Odporníky Úloha cvičenia: 1.Zistite technické údaje odporníkov pomocou katalógov 2.Zistite menovitú hodnotu odporníkov označených farebným kódom Schématická značka: 1. Príklad1. TESLA TR 163 200 ±1% L
1 Prevod miestneho stredného slnečného času LMT 1 na iný miestny stredný slnečný čas LMT 2
1 Prevod miestneho stredného slnečného času LMT 1 na iný miestny stredný slnečný čas LMT 2 Rozdiel LMT medzi dvoma miestami sa rovná rozdielu ich zemepisných dĺžok. Pre prevod miestnych časov platí, že
P R O G R A M H O S P O D Á R S K E H O A S O C I Á L N E H O R O Z V O J A O B C E
P R O G R A M H O S P O D Á R S K E H O A S O C I Á L N E H O R O Z V O J A O B C E P I T E L O V Á P R O G R A M O V A C I E O B D O B I E 2 0 1 0-2019 Erb Pitelová Vlajka Mapa Základné údaje Kraj: Banskobystrický
Monitoring mikrobiálnych pomerov pôdy na kalamitných plochách Tatier
Monitoring mikrobiálnych pomerov pôdy na kalamitných plochách Tatier Erika Gömöryová Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta T. G.Masaryka 24, SK960 53 Zvolen email: gomoryova@tuzvo.sk TANAP:
Goniometrické rovnice a nerovnice. Základné goniometrické rovnice
Goniometrické rovnice a nerovnice Definícia: Rovnice (nerovnice) obsahujúce neznámu x alebo výrazy s neznámou x ako argumenty jednej alebo niekoľkých goniometrických funkcií nazývame goniometrickými rovnicami
HASLIM112V, HASLIM123V, HASLIM136V HASLIM112Z, HASLIM123Z, HASLIM136Z HASLIM112S, HASLIM123S, HASLIM136S
PROUKTOVÝ LIST HKL SLIM č. sklad. karty / obj. číslo: HSLIM112V, HSLIM123V, HSLIM136V HSLIM112Z, HSLIM123Z, HSLIM136Z HSLIM112S, HSLIM123S, HSLIM136S fakturačný názov výrobku: HKL SLIMv 1,2kW HKL SLIMv
Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy
Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy Beáta Stehlíková Časové rady, FMFI UK, 2012/2013 Jednotkový koreň(unit root),diferencovanie časového radu, unit root testy p.1/18
Trapézové profily Lindab Coverline
Trapézové profily Lindab Coverline Trapézové profily - produktová rada Rova Trapéz T-8 krycia šírka 1 135 mm Pozink 7,10 8,52 8,20 9,84 Polyester 25 μm 7,80 9,36 10,30 12,36 Trapéz T-12 krycia šírka 1
C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém
C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C.1. Tepelná izolácia penový polystyrén C.2. Tepelná izolácia minerálne dosky alebo lamely C.3. Tepelná izolácia extrudovaný polystyrén C.4. Tepelná izolácia penový
Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava
Priamkové plochy Priamkové plochy Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava Priamkové plochy rozdeľujeme na: Rozvinuteľné
DIELCE PRE VSTUPNÉ ŠACHTY
DIELCE PRE VSTUPNÉ ŠACHTY Pre stavby vstupných šachiet k podzemnému vedeniu inžinierskych sietí. Pre stavby studní TBS - 1000/250-S TBS - 1000/625-SS TBS - 1000/500-S TBS - 1000/1000-S TBS - 1000/625-SK
Príloha 1 Testovanie Úspešnosť žiakov podľa kraja v teste z matematiky a slovenského jazyka a literatúry. Kraj
Priemerná úspešnosť v % Príloha 1 Testovanie 5-2017 - Úspešnosť žiakov podľa kraja v teste z matematiky a slovenského jazyka a literatúry 100 Graf č. 1.1 Priemerná úspešnosť podľa kraja v teste z matematiky
Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť
Baumit Prednástrek / Vorspritzer Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Prednástrek / Vorspritzer 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Prednástrek / Vorspritzer 2. Typ, číslo výrobnej dávky
Kompilátory. Cvičenie 6: LLVM. Peter Kostolányi. 21. novembra 2017
Kompilátory Cvičenie 6: LLVM Peter Kostolányi 21. novembra 2017 LLVM V podstate sada nástrojov pre tvorbu kompilátorov LLVM V podstate sada nástrojov pre tvorbu kompilátorov Pôvodne Low Level Virtual Machine
1. Limita, spojitost a diferenciálny počet funkcie jednej premennej
. Limita, spojitost a diferenciálny počet funkcie jednej premennej Definícia.: Hromadný bod a R množiny A R: v každom jeho okolí leží aspoň jeden bod z množiny A, ktorý je rôzny od bodu a Zadanie množiny
PROJEKT GEOLOGICKÝCH PRÁC
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ AKTIVITA 3.5 PROJEKT GEOLOGICKÝCH PRÁC EKOTECHNOLÓGIA VYHĽADANIA A HODNOTENIA NÁHRADNÝCH ZDROJOV PITNÝCH PODZEMNÝCH
Pevné ložiská. Voľné ložiská
SUPPORTS D EXTREMITES DE PRECISION - SUPPORT UNIT FOR BALLSCREWS LOŽISKA PRE GULIČKOVÉ SKRUTKY A TRAPÉZOVÉ SKRUTKY Výber správnej podpory konca uličkovej skrutky či trapézovej skrutky je dôležité pre správnu
24. Základné spôsoby zobrazovania priestoru do roviny
24. Základné spôsoby zobrazovania priestoru do roviny Voľné rovnobežné premietanie Presné metódy zobrazenia trojrozmerného priestoru do dvojrozmernej roviny skúma samostatná matematická disciplína, ktorá
Kontrolné otázky z jednotiek fyzikálnych veličín
Verzia zo dňa 6. 9. 008. Kontrolné otázky z jednotiek fyzikálnych veličín Upozornenie: Umiestnenie správnej odpovede sa môže v kontrolnom teste meniť. Takisto aj znenie nesprávnych odpovedí. Uvedomte si
ZADANIE 1_ ÚLOHA 3_Všeobecná rovinná silová sústava ZADANIE 1 _ ÚLOHA 3
ZDNIE _ ÚLOH 3_Všeobecná rovinná silová sústv ZDNIE _ ÚLOH 3 ÚLOH 3.: Vypočítjte veľkosti rekcií vo väzbách nosník zťženého podľ obrázku 3.. Veľkosti známych síl, momentov dĺžkové rozmery sú uvedené v
Matematika prednáška 4 Postupnosti a rady 4.5 Funkcionálne rady - mocninové rady - Taylorov rad, MacLaurinov rad
Matematika 3-13. prednáška 4 Postupnosti a rady 4.5 Funkcionálne rady - mocninové rady - Taylorov rad, MacLaurinov rad Erika Škrabul áková F BERG, TU Košice 15. 12. 2015 Erika Škrabul áková (TUKE) Taylorov
RIEŠENIE WHEATSONOVHO MOSTÍKA
SNÁ PMYSLNÁ ŠKOL LKONKÁ V PŠŤNO KOMPLXNÁ PÁ Č. / ŠN WSONOVO MOSÍK Piešťany, október 00 utor : Marek eteš. Komplexná práca č. / Strana č. / Obsah:. eoretický rozbor Wheatsonovho mostíka. eoretický rozbor
Chí kvadrát test dobrej zhody. Metódy riešenia úloh z pravdepodobnosti a štatistiky
Chí kvadrát test dobrej zhody Metódy riešenia úloh z pravdepodobnosti a štatistiky www.iam.fmph.uniba.sk/institute/stehlikova Test dobrej zhody I. Chceme overiť, či naše dáta pochádzajú z konkrétneho pravdep.
ELEKTRICKÉ POLE. Elektrický náboj je základná vlastnosť častíc, je viazaný na častice látky a vyjadruje stav elektricky nabitých telies.
ELEKTRICKÉ POLE 1. ELEKTRICKÝ NÁBOJ, COULOMBOV ZÁKON Skúmajme napr. trenie celuloidového pravítka látkou, hrebeň suché vlasy, mikrotén slabý prúd vody... Príčinou spomenutých javov je elektrický náboj,
Podnikateľ 90 Mobilný telefón Cena 95 % 50 % 25 %
Podnikateľ 90 Samsung S5230 Samsung C3530 Nokia C5 Samsung Shark Slider S3550 Samsung Xcover 271 T-Mobile Pulse Mini Sony Ericsson ZYLO Sony Ericsson Cedar LG GM360 Viewty Snap Nokia C3 Sony Ericsson ZYLO
SLOVENSKO maloobchodný cenník (bez DPH)
Hofatex UD strecha / stena - exteriér Podkrytinová izolácia vhodná aj na zaklopenie drevených rámových konštrukcií; pero a drážka EN 13171, EN 622 22 580 2500 1,45 5,7 100 145,00 3,19 829 hustota cca.
ARMA modely čast 2: moving average modely (MA)
ARMA modely čast 2: moving average modely (MA) Beáta Stehlíková Časové rady, FMFI UK, 2011/2012 ARMA modely časť 2: moving average modely(ma) p.1/25 V. Moving average proces prvého rádu - MA(1) ARMA modely
Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH
Základné poznatky molekulovej fyziky a termodynamiky
Základné poznatky molekulovej fyziky a termodynamiky Opakovanie učiva II. ročníka, Téma 1. A. Príprava na maturity z fyziky, 2008 Outline Molekulová fyzika 1 Molekulová fyzika Predmet Molekulovej fyziky
DOPRAVOPROJEKT, a.s. BRATISLAVA
DOPRAVOPROJEKT, a.s. BRATISLAVA GEOFOS s.r.o., Veľký diel 3323, 010 08 Žilina tel. : 041/ 5652 747, 5655 249 fax : 041/5686126 e-mail : geofos@top.vud.sk, Slovakia ZÁVEREČNÁ SPRÁVA Názov úlohy : R2 Pstruša
Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk SLUŽBY s. r. o.
SLUŽBY s. r. o. Staromlynská 9, 81 06 Bratislava tel: 0 456 431 49 7, fax: 0 45 596 06 http: //www.ecssluzby.sk e-mail: ecs@ecssluzby.sk Asynchrónne elektromotory TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA. Nominálne výkony
ŠNEKÁČI mýty o přidávání CO2 založenie akvária Poecilia reticulata REPORTÁŽE
bulletin občianskeho združenia 2 /6.11.2006/ ŠNEKÁČI mýty o přidávání CO2 založenie akvária Poecilia reticulata REPORTÁŽE akvá ri um pr pree kre vet y, raky a krab y akva foto gr afi e Ji Jiřříí Plí š
Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla
Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti príloha č. 7 k vyhláške č. 428/2010 Názov prevádzkovateľa verejného : Spravbytkomfort a.s. Prešov Adresa: IČO: Volgogradská 88, 080 01 Prešov 31718523
MOSTÍKOVÁ METÓDA 1.ÚLOHA: 2.OPIS MERANÉHO PREDMETU: 3.TEORETICKÝ ROZBOR: 4.SCHÉMA ZAPOJENIA:
1.ÚLOHA: MOSTÍKOVÁ METÓDA a, Odmerajte odpory predložených rezistorou pomocou Wheastonovho mostíka. b, Odmerajte odpory predložených rezistorou pomocou Mostíka ICOMET. c, Odmerajte odpory predložených
CHÉMIA Ing. Iveta Bruončová
Výpočet hmotnostného zlomku, látkovej koncentrácie, výpočty zamerané na zloženie roztokov CHÉMIA Ing. Iveta Bruončová Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov
Margita Vajsáblová. ρ priemetňa, s smer premietania. Súradnicová sústava (O, x, y, z ) (O a, x a, y a, z a )
Mrgit Váblová Váblová, M: Dekriptívn geometri pre GK 101 Zákldné pom v onometrii Váblová, M: Dekriptívn geometri pre GK 102 Definíci 1: onometri e rovnobežné premietnie bodov Ε 3 polu prvouhlým úrdnicovým
ÚLOHA Č.8 ODCHÝLKY TVARU A POLOHY MERANIE PRIAMOSTI A KOLMOSTI
ÚLOHA Č.8 ODCHÝLKY TVARU A POLOHY MERANIE PRIAMOSTI A KOLMOSTI 1. Zadanie: Určiť odchýlku kolmosti a priamosti meracej prizmy prípadne vzorovej súčiastky. 2. Cieľ merania: Naučiť sa merať na špecializovaných
ROZSAH ANALÝZ A POČETNOSŤ ODBEROV VZORIEK PITNEJ VODY
ROZSAH ANALÝZ A POČETNOSŤ ODBEROV VZORIEK PITNEJ VODY 2.1. Rozsah analýz 2.1.1. Minimálna analýza Minimálna analýza je určená na kontrolu a získavanie pravidelných informácií o stabilite zdroja pitnej
difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom...
(TYP M) izolačná doska určená na vonkajšiu fasádu (spoj P+D) ρ = 230 kg/m3 λ d = 0,046 W/kg.K 590 1300 40 56 42,95 10,09 590 1300 60 38 29,15 15,14 590 1300 80 28 21,48 20,18 590 1300 100 22 16,87 25,23
100626HTS01. 8 kw. 7 kw. 8 kw
alpha intec 100626HTS01 L 8SplitHT 8 7 44 54 8 alpha intec 100626HTS01 L 8SplitHT Souprava (tepelná čerpadla a kombivané ohřívače s tepelným čerpadlem) Sezonní energetická účinst vytápění tepelného čerpadla
KLP-100 / KLP-104 / KLP-108 / KLP-112 KLP-P100 / KLP-P104 / KLP-P108 / KLP-P112 KHU-102P / KVM-520 / KIP-603 / KVS-104P
Inštalačný manuál KLP-100 / KLP-104 / KLP-108 / KLP-112 KLP-P100 / KLP-P104 / KLP-P108 / KLP-P112 KHU-102P / KVM-520 / KIP-603 / KVS-104P EXIM Alarm s.r.o. Solivarská 50 080 01 Prešov Tel/Fax: 051 77 21
Analýza poruchových stavov s využitím rôznych modelov transformátorov v programe EMTP-ATP
Analýza poruchových stavov s využitím rôznych modelov transformátorov v programe EMTP-ATP 7 Obsah Analýza poruchových stavov pri skrate na sekundárnej strane transformátora... Nastavenie parametrov prvkov
Tomáš Madaras Prvočísla
Prvočísla Tomáš Madaras 2011 Definícia Nech a Z. Čísla 1, 1, a, a sa nazývajú triviálne delitele čísla a. Cele číslo a / {0, 1, 1} sa nazýva prvočíslo, ak má iba triviálne delitele; ak má aj iné delitele,
YTONG U-profil. YTONG U-profil
Odpadá potreba zhotovovať debnenie Rýchla a jednoduchá montáž Nízka objemová hmotnosť Ideálna tepelná izolácia železobetónového jadra Minimalizovanie možnosti vzniku tepelných mostov Výborná požiarna odolnosť
Rozsah akreditácie 1/5. Príloha zo dňa k osvedčeniu o akreditácii č. K-003
Rozsah akreditácie 1/5 Názov akreditovaného subjektu: U. S. Steel Košice, s.r.o. Oddelenie Metrológia a, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice Rozsah akreditácie Oddelenia Metrológia a : Laboratórium
Gramatická indukcia a jej využitie
a jej využitie KAI FMFI UK 29. Marec 2010 a jej využitie Prehľad Teória formálnych jazykov 1 Teória formálnych jazykov 2 3 a jej využitie Na počiatku bolo slovo. A slovo... a jej využitie Definícia (Slovo)
Modelovanie dynamickej podmienenej korelácie kurzov V4
Modelovanie dynamickej podmienenej korelácie menových kurzov V4 Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach Ekonomická univerzita v Bratislave Cieľ a motivácia Východiská Cieľ a motivácia Cieľ Kvantifikovať
6 APLIKÁCIE FUNKCIE DVOCH PREMENNÝCH
6 APLIKÁCIE FUNKCIE DVOCH PREMENNÝCH 6. Otázky Definujte pojem produkčná funkcia. Definujte pojem marginálny produkt. 6. Produkčná funkcia a marginálny produkt Definícia 6. Ak v ekonomickom procese počet
Vektorový priestor V : Množina prvkov (vektory), na ktorej je definované ich sčítanie a ich
Tuesday 15 th January, 2013, 19:53 Základy tenzorového počtu M.Gintner Vektorový priestor V : Množina prvkov (vektory), na ktorej je definované ich sčítanie a ich násobenie reálnym číslom tak, že platí:
REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických
REZISTORY Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických obvodoch. Základnou vlastnosťou rezistora je jeho odpor. Odpor je fyzikálna vlastnosť, ktorá je daná štruktúrou materiálu
Odvodňovanie a úprava tokov Sprievodná správa, Súhrnná technická správa, Dokumentácia a stavebné výkresy
lovenská poľnohospodárska unverzta v Ntre Fakulta záhradníctva a krajnného nžnerstva Katedra krajnného nžnerstva Odvodňovane a úprava tokov prevodná správa, úhrnná techncká správa, Dokumentáca a stavebné
MIDTERM (A) riešenia a bodovanie
MIDTERM (A) riešenia a bodovanie 1. (7b) Nech vzhl adom na štandardnú karteziánsku sústavu súradníc S 1 := O, e 1, e 2 majú bod P a vektory u, v súradnice P = [0, 1], u = e 1, v = 2 e 2. Aký predpis bude
Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0.
Bc. Martin Vozár Návrh výstuže do pilót Diplomová práca 8x24.00 kr. 50.0 Pilota600mmrez1 Typ prvku: nosník Prostředí: X0 Beton:C20/25 f ck = 20.0 MPa; f ct = 2.2 MPa; E cm = 30000.0 MPa Ocelpodélná:B500
alu OKNÁ, ZA KTORÝMI BÝVA POHODA DREVENÉ OKNÁ A DVERE Profil Mirador Alu 783 Drevohliníkové okno s priznaným okenným krídlom.
DREVENÉ OKNÁ A DVERE m i r a d o r 783 OKNÁ, ZA KTORÝMI BÝVA POHODA EXTERIÉROVÁ Profil Mirador Alu 783 Drevohliníkové okno s priznaným okenným krídlom. Je najviac používané drevohliníkové okno, ktoré je
PROMO AKCIA. Platí do konca roka 2017 APKW 0602-HF APKT PDTR APKT 0602-HF
AKCIA Platí do konca roka 2017 APKW 0602-HF APKT 060204 PDTR APKT 0602-HF BENEFITY PLÁTKOV LAMINA MULTI-MAT - nepotrebujete na každú operáciu špeciálny plátok - sprehľadníte situáciu plátkov vo výrobe
Mlynské nivy 45, Bratislava
ZÁVEREČNÁ SPRÁVA Názov geologickej úlohy: Druh geologických prác : Etapa geologických prác : Rýchlostná cesta R2 Zvolen západ Zvolen východ Hydrogeologický prieskum Podrobný prieskum Evid. č. ŠGÚDŠ-OG
Model redistribúcie krvi
.xlsx/pracovný postup Cieľ: Vyhodnoťte redistribúciu krvi na začiatku cirkulačného šoku pomocou modelu založeného na analógii s elektrickým obvodom. Úlohy: 1. Simulujte redistribúciu krvi v ľudskom tele
VYMEDZENIE ÚTVAROV PODZEMNÝCH VÔD, ICH KLASIFIKÁCIA A VYHODNOTENIE DOPADOV ĽUDSKEJ ČINNOSTI NA ICH STAV
VYMEDZENIE ÚTVAROV PODZEMNÝCH VÔD, ICH KLASIFIKÁCIA A VYHODNOTENIE DOPADOV ĽUDSKEJ ČINNOSTI NA ICH STAV Ing. Eugen KULLMAN, PhD., Slovenský hydrometeorologický ústav RNDr. Anna HORNÁČKOVÁ-PATSCHOVÁ,PhD.
η = 1,0-(f ck -50)/200 pre 50 < f ck 90 MPa
1.4.1. Návrh priečneho rezu a pozĺžnej výstuže prierezu ateriálové charakteristiky: - betón: napr. C 0/5 f ck [Pa]; f ctm [Pa]; fck f α [Pa]; γ cc C pričom: α cc 1,00; γ C 1,50; η 1,0 pre f ck 50 Pa η
1. písomná práca z matematiky Skupina A. 1. písomná práca z matematiky Skupina B
. písoá pác z tetik Skpi A. Zjedodšte výz : ) z 8 ) c). Doplňte, pltil ovosť : ) ). Vpočítjte : ) ) c). Vpočítjte : ) ( ) ) v v v c). Upvte výz ovete spávosť výsledk pe : 6. Zostojte tojholík ABC, k c
ZÁKLADY GEOLÓGIE PRE GEOGRAFOV
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta ÚSTAV GEOGRAFIE Katarína BÓNOVÁ ZÁKLADY GEOLÓGIE PRE GEOGRAFOV Košice 2017 Publikácia vyšla s finančnou podporou projektu VEGA 1/0963/17.
u R Pasívne prvky R, L, C v obvode striedavého prúdu Činný odpor R Napätie zdroja sa rovná úbytku napätia na činnom odpore.
Pasívne prvky, L, C v obvode stredavého prúdu Čnný odpor u u prebeh prúdu a napäta fázorový dagram prúdu a napäta u u /2 /2 t Napäte zdroja sa rovná úbytku napäta na čnnom odpore. Prúd je vo fáze s napätím.
PRÍSTROJE PRE ROZVÁDZAČE
PRÍSTROJE PRE ROZVÁDZAČE MERAČE SPOTREBY ENERGIE MONITORY ENERGIE ANALYZÁTORY KVALITY ENERGIE PRÚDOVÉ TRANSFORMÁTORY BOČNÍKY ANALÓGOVÉ PANELOVÉ MERAČE DIGITÁLNE PANELOVÉ MERAČE MICRONIX spol. s r.o. -
DEKONTA Slovensko, spol. s.r.o. ZÁVEREČNÁ SPRÁVA PRIESKUM ENVIRONMENTÁLNEJ ZÁŤAŽE VRAKUNSKÁ CESTA - SKLÁDKA CHZJD - SK/EZ/B2/136
DEKONTA Slovensko, spol. s.r.o. ZÁVEREČNÁ SPRÁVA PRIESKUM ENVIRONMENTÁLNEJ ZÁŤAŽE VRAKUNSKÁ CESTA - SKLÁDKA CHZJD - SK/EZ/B2/136 Júl 2015 Prieskum environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Názov
LR(0) syntaktické analyzátory. doc. RNDr. Ľubomír Dedera
LR0) syntaktické analyzátory doc. RNDr. Ľubomír Dedera Učebné otázky LR0) automat a jeho konštrukcia Konštrukcia tabuliek ACION a GOO LR0) syntaktického analyzátora LR0) syntaktický analyzátor Sám osebe
Termodynamika. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre SjF Dušan PUDIŠ (2008)
ermodynamika nútorná energia lynov,. veta termodynamická, Izochorický dej, Izotermický dej, Izobarický dej, diabatický dej, Práca lynu ri termodynamických rocesoch, arnotov cyklus, Entroia Dolnkové materiály
UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.2. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková
Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen Kód ITMS projektu: 26110130667 Názov projektu: Zvyšovanie flexibility absolventov v oblasti dopravy UČEBNÉ TEXTY Pracovný zošit č.2 Vzdelávacia
Analýza údajov. W bozóny.
Analýza údajov W bozóny http://www.physicsmasterclasses.org/index.php 1 Identifikácia častíc https://kjende.web.cern.ch/kjende/sl/wpath_teilchenid1.htm 2 Identifikácia častíc Cvičenie 1 Na web stránke
Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory
www.eurofluid.sk 20-1 Membránové akumulátory... -3 Vakové akumulátory... -4 Piestové akumulátory... -5 Bezpečnostné a uzatváracie bloky, príslušenstvo... -7 Hydromotory 20 www.eurofluid.sk -2 www.eurofluid.sk
Zisťovanie priľnavosti spojenia vložky s telesom valcov bloku motora
Zisťovanie priľnavosti spojenia vložky s telesom valcov bloku motora Ing. Miloslav Kováčik, Ing.Rastislav Hyža, Slovcert s.r.o., Bratislava 1. Popis objektu Vložky do valcov sú liatinové, ich hrúbka je
Komplexné čísla, Diskrétna Fourierova transformácia 1
Komplexné čísla, Diskrétna Fourierova transformácia Komplexné čísla C - množina všetkých komplexných čísel komplexné číslo: z = a + bi, kde a, b R, i - imaginárna jednotka i =, t.j. i =. komplexne združené
vantum s.r.o. VŠETKO PRE ELEKTROERÓZIU V3 Kap.11 / str. 1
VŠETKO PRE ELEKTROERÓZIU V3 Kap.11 / str. 1 Prúdové kontakty pre rezačky Brother 5400 Horný a dolný prúdový kontakt pre sériu HS 300 materiál: karbid wolfrámu OKB: 632276000 5401 Horný a dolný prúdový