Меню

Камни в желчном пузыре

Гастрит.

Кариес.

Лекарственные растения, входящие в состав БАД VISION

Излишки хорошего человека.

Каждое пятое лекарство в России - фальшивка.

Лекарственные растения, входящие в состав БАД Vision

БАДы Vision при лечении предменструального синдрома.

Стресс - болезнь XXI века

Пиелонефрит и цистит



#юмор




Вопрос читателяИльи Афанасьева



Ребята, хочу снести ограждение на лоджии и сделать зимний сад.
Как лучше сделать посоветуйте? Ну очень надо понять.
Вопрос читателяИльи Афанасьева




Большой скачок. Архитектурное стекло. Новая высота





Хорошего вам выходного дня!)

Хорошего вам выходного дня!)




Типы вилок и розеток



В различных странах мира используется 13 наиболее распространенных типов вилок и розеток, обозначаемых латинскими буквами от A до M:

Тип A, американская розетка без заземления - два вертикальных плоских штырька
Тип B, американская розетка с заземлением - от типа A отличается наличием центрального заземляющего штыря
Тип C, европейская розетка без заземления - два круглых штырька
Тип D, старая английская розетка - два тонких и один толстый круглые штырьки
Тип E, французская розетка - два круглых штырька на вилке и один в розетке
Тип F, европейская розетка с заземлением - два круглых штырька, как у типа C, контактные пластины для заземления
Тип G, английская розетка - два прямоугольных горизонтальных и один вертикальный штырек
Тип H, израильская розетка - три плоских под углом (старый вариант), либо круглых штырька
Тип I, австралийская розетка - три плоских штырька под углом
Тип J, швейцарская розетка - два круглых штырька как у типа C, центральный штырек отличается расположением от типа F
Тип K, датская розетка - подобна французскому типу E, но центральный заземляющий штырек перенесен на вилку
Тип L, итальянская розетка - три круглых штырька в ряд
Тип M, английская розетка - похожа на тип D, но с более толстыми штырьками
Для подключения электроприборов к сетям с розетками несовместимого типа необходимо использовать переходники и адаптеры.
Типы вилок и розеток




Вопрос читателя Романа Дерибина.



Интересует вопрос стоимости покупки и содержания жилой бытовки.
- сколько стоит готовая бытовка для проживания 2 человек?
- варианты компоновки такой бытовки?
- как обеспечивается поставка и подключение воды?
- как бытовка обеспечивается электричеством?
- где можно размещать такие бытовки?
- как организована их экплуатация их? (сколько стоит привод машины с водой и машины убирающей отходы?)

Интересно было бы очень узнать себестоимость в совокупности по всем факторам, по самой бытовке и прочим потребностям, что бы понять что выходит в месяц, и на какой срок оптимально покупать или арендовать такой домик.

Как часто надо убирать отходы и привозить воду?(ПРИМЕРНО!)

Буду с нетерпением ждать!
Вопрос читателя Романа Дерибина.



#юмор



#юмор




20. Производство несъемной опалубки вырезным способом





Креативное решение:


"Мост Моисея", Нидерланды

В ходе реконструкции форта XVII века,архитекторы построили мост, который находится ниже уровня воды.
Мост имени пророка Моисея, перед которым по легенде расступились воды Красного моря, спроектировало голландское бюро. Именно так и выглядит этот мост - он находится ниже уровня воды. Это создает впечатление, будто вода просто расступилась.
Проект заслуживает внимания не только благодаря оригинальности замысла, но и из-за инновационного материала, который был использован в строительстве.
Это модифицированная древесина, прошедшая ацетилирования, ряд других обработок и стала за счет этого "самой долговечной" (срок службы до 50 лет).
Ассоциация архитекторов признала "Мост Моисея" лучшим строением 2011 года. Авторы проекта вошли в число финалистов конкурса Dutch Design Awards 2011 - жюри признало идею гениальной.
Креативное решение:




Теплопроводность материалов для строительства дома



При возведении любого здания необходимо учитывать теплопроводность строительного материала, использующегося для устройства стен, кровли и других элементов конструкции. Под этим термином подразумевают свойство материала изменять температуру при внешнем воздействии, пропускать сквозь себя тепловую энергию. Для того, чтобы количественно оценить данное свойство любого материала используют коэффициент теплопроводности.

"Для того, чтобы кирпичный дом был таким же теплым, как и деревянны"

Что такое коэффициент теплопроводности
Эта физическая величина равна количеству теплоты (измеряемой в килокалориях), проходящей через материал, толщина которого составляет 1 м, а площадь – 1 м³ за 1 час. Разница температур, измеренных на противоположных сторонах его поверхности, должна быть равной 1 °С. Исчисляется теплопроводность в Вт/м град (Ватт, деленный на произведение метра и градуса).

Использование данной характеристики строительных материалов продиктовано необходимостью оптимального их подбора для создания максимальной теплоизоляции. Это необходимое условие для экономии теплоносителей и комфорта живущих или работающих в здании людей. Также теплопроводность учитывается при выборе материала для дополнительного утепления дома.

Сравнительная характеристика теплопроводности строительных материалов
Коэффициент теплопроводности материалов различный. К примеру, у сосны этот показатель равен 0,17 Вт/м град, у пенобетона – 0,18 Вт/м град: то есть, по способности сберегать тепло они примерно идентичны. Коэффициент теплопроводности кирпича пустотелого – 0,55 Вт/м град, а обыкновенного (полнотелого) – 0,8 Вт/м град. Из всего этого следует, что для того, чтобы кирпичный дом был таким же теплым, как и деревянный сруб (из сосны), толщина его стен должна втрое превышать толщину стен сруба.

Практическое использование материалов с низкой теплопроводностью
Современные технологии производства теплоизолирующих материалов предоставляют широкие возможности для строительной индустрии. Сегодня совершенно не обязательно строить дома с большой толщиной стен: можно удачно комбинировать различные материалы при возведении энергоэффективных построек. Не очень высокую теплопроводность кирпича можно компенсировать использованием дополнительного внутреннего или наружного утеплителя, например, пенополистирола, коэффициент теплопроводности которого – всего 0,03 Вт/м град.

Взамен дорогих домов из кирпича и не эффективных с точки зрения энергоэффективности монолитных и каркасно-панельных домов из тяжелого и плотного бетона сегодня строят здания из ячеистого бетона (блоки керамзитобетонные своими руками). Его коэффициент теплопроводности такой же, как древесины: в доме из такого материала стены не промерзают даже в самые холодные зимы.

Такая технология позволяет возводить более легкие и дешевые здания. Уменьшается также и время, затрачиваемое на строительные работы. Для более легких сооружений не требуется сооружать тяжелый глубоко заглубленный фундамент: в ряде случаев достаточно легкого ленточного или даже столбчатого (фундамент под дом из газобетона).

Особенно привлекательным данный принцип строительства стал для возведения легких каркасных домов. Сегодня с использованием материалов с низкой теплопроводностью возводится все больше коттеджей, супермаркетов, складских помещений и производственных зданий. Такие строения могут эксплуатироваться в любой климатической зоне.

Принцип каркасно-щитовой технологии строительства заключается в том, что между тонкими листами фанеры или плит OSB помещается теплоизолятор. Это может быть комбинация из минеральной или стекловаты с пенополистиролом. Толщина материала выбирается с учетом его теплопроводности. Тонкие стены вполне справляются с задачей тепловой изоляции. Таким же образом устраивается кровля. Данная технология позволяет в короткие сроки возводить здание с минимальными затратами средств.
Теплопроводность материалов для строительства дома