Хромшпинелиды
Хромшпинелиды — (a. chrome-spinellids; н. Chrom-Spinelle; ф. chrome-spinelle, ferrochromite; и. cromoespinela) — минералы подкласса сложных оксидов, твёрдые растворы магнезиальных и железистых разностей хромита FeCr2O4, Шпинели, герцинита FeAl2O4, Магнетита и ульвёшпинели Fe2TiO4 c общей формулой (Mg, Fe2+)(Cr, Al, Fe3+ Ti)2O4. Cодержание Cr2O3 в X. достигает 75%; часто присутствуют примеси Mn до 24%, Zn до 2,3%, V2O3 до 27,6%, ZrO2 до 0,25% и др.
Хромшпинелиды — типичные продукты магматогенного минералообразования, связанные гл. обр. c ультраосновными и основными породами.
Бирюза
Бирюза (en: Turquoise). Английская транскрипция названия, вероятнее всего, восходит к французскому слову pierre turquoise — турецкий камень. По-фарси бирюзу называют фирюзой. Русское название происходит от персидского слова «фирузе», означающего «приносящая победы и счастье».
В романо-германских языках бирюзу называют тюрксис, вероятно потому, что минерал попадал в Европу из Персии через Турцию. Возможно также, что это его название происходит от халдейского слова «торкейя».
Древние люди верили, что бирюза приносит счастье в любви и примиряет супругов, так как возникла, якобы, из костей умерших людей, скончавшихся… от любви. По-арабски название бирюзы звучит как «фирузадж» — камень, приносящий победу и удачу в делах. Синоним — каллаит (callais, callaina, callaica — древнее название, использовавшееся Плинием).
Свойства
Минерал бирюза представляет собой фосфат алюминия и меди, химическая формула CuAl6 [PO4]4 (OH)8 x 4H2O .
В разных источниках под этим названием фигурируют либо несколько близких по свойствам минералов, отличающихся содержанием Al/Fe, либо бирюза рассматривается как минерал переменного состава, меняющегося от собственно бирюзы — чисто алюминиевого члена CuAl6 [PO4]4 (OH)8 x 4H2O до железистого члена халькосидерита CuFe6 [PO4]4 (OH)8 x 4H2O .
При нагревании в температурном интервале 290-350°С бирюза теряет максимальное количество воды и постепенно изменяет окраску от голубой через голубовато-серую, зеленую, серовато-зеленую, темно-серую до шоколадно-коричневой.
При температуре выше 740°С кристаллическая структура бирюзы разрушается и образуются новые соединения, а при наличии в бирюзе примесей каолинита и галлуазита температурные интервалы на дифференциальных кривых несколько сдвигаются в большую сторону.
Казаков Матвей Федорович
ПРЕДИСЛОВИЕ
В ноябре 1938 г. наша страна отмечает 200-летие со дня рождения великого русского зодчего Матвея Федоровича Казакова. В истории русской архитектуры творчество Матвея Федоровича Казакова занимает одну из самых блестящих страниц. Вместе со своим великим сверстником, В. И. Баженовым, Казаков был зачинателем и выдающимся деятелем того большого движения, которым отмечено развитие русского зодчества во второй половине XVIII века.
В лице Казакова русский народ выдвинул разностороннего и исключительно одаренного мастера, благодаря которому это новое направление архитектурной мысли быстро обрело уверенность в своих силах и в своем творческом пути, быстро достигло зрелости стиля. Именно Казаков, этот неутомимый практик-строитель по призванию, придал архитектурному классицизму в России жизненность и силу конкретного творческого метода, практически применяя его к самым разнообразным строительным задачам, к самым различным архитектурным темам своего времени.
В творческой биографии Матвея Казакова обращает на себя внимание прежде всего это необыкновенное многообразие практической деятельности мастера. Он работает в Москве и в провинции, где его основными заказчиками являлись богатые помещики или отставные вельможи. Он почти не соприкасается с архитектурной жизнью Петербурга, оставаясь в стороне от громадной строительной деятельности, которая была сосредоточена в быстро растущей и обстраивающейся столице. И тем не менее, на этом ограниченном материале Казаков развертывает такое множество архитектурных мотивов, приемов, решений, что его творчество становится как бы энциклопедией русского зодчества XVIII века.
Обследование стальных конструкций
Металлические конструкции в жилых и общественных зданиях до недавнего времени применялись с крайней осторожностью, поскольку являлись «мостиком холода» и крайне подвержены коррозии.
Кроме того, согласно «Пособия по определению пределов огнестойкости конструкций, пределов распространения огня по конструкциям и групп возгораемости материалов» (к СНиП II-2-80), разработанному ЦНИИСК им. Кучеренко Госстроя СССР (от 19 декабря 1984 г. № 351/л.) по стандарту СЭВ 1000-78 металлические конструкции имеют невысокий предел огнестойкости и нуждаются в защите.
Расчет сборного железобетонного марша
Железобетонный марш шириной 1,1 м для лестницы жилого здания.
Высота этажа 3.0м.
Угол наклона марша , ступени размером .
Бетон класса В25 с расчетными характеристиками:
Rb = 1,45кН/см2; Rbt = 0,105кН/см2; Rb.ser = 1,85кН/см2; Rbt.ser=0,16 кН/см; b2=0,9.
При изготовлении конструкции примем естественное твердение бетона Eb=3,0´103 кН/см2.
Арматура каркасов класса А300: Rs=28 кН/см2; Es=20´103кН/см2; для сеток арматура класса В500: Rs=37,5 кН/см2; Es=17´103 кН/см2.
Нормативное значение временной нагрузки 3 кН/м2.
Коэффициент надежности по назначению здания n=0,95.
Типовая техкарта на усиление ж/б балок постановкой промежуточной опоры
Монтаж строительных конструкций
6307030155
41155
УСИЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БАЛОК ПОСТАНОВКОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПОРЫ
МОСКВА-1990
Фундаменты промежуточных опор-стоек, как правило, выполняют монолитными железобетонными. Сами конструкции стоек могут быть запроектированы металлическими, сборными железобетонными или монолитными железобетонными. Портальные опоры выполняют в виде металлоконструкций.
Выполнение фундаментов под опоры производится по обычным для условий реконструкции технологическим схемам и может вестись как параллельным, так и последовательным потоком относительно возведения самих опор.
Кирпичная кладка
Кирпич — долговечный, прочный материал, обладающий высокой огнестойкостью. Кирпич — наиболее распространенный строительный материал размером 250x120x65 мм, без учета допусков 3—5 мм.
Кирпичи укладывают длинной стороной (25 см) вдоль фасада (вдоль стены) и называют ложками или короткой — поперек стены и называют тычками. Промежутки между кирпичами, заполненные раствором, называют швами.
Нормальная толщина горизонтального шва (между рядами) — 2 мм, вертикального (между кирпичами) — 10 мм. Применение значительно более толстых швов крайне нежелательно, ибо это уменьшает теплозащитные качества и прочность стены и нарушает модульность размеров.
Дощатые настилы покрытий
Настилы и обрешетки покрытий служат для поддержания кровли и утеплителя. Настилы являются несущими элементами ограждающих деревянных покрытий. На их изготовление расходуется большая часть — до 70% древесины, используемой при сооружении деревянных покрытий в целом.
Экономное проектирование настилов во многом определяет экономическую эффективность покрытий в целом. Настилы служат основанием водо- и теплоизоляционных слоев покрытия. Они принимают участие в обеспечении устойчивости основных несущих конструкций каркаса и восприятии ветровых нагрузок.
Настилы являются менее ответственными конструкциями, чем основные, их местные дефекты не угрожают прочности здания в целом, поэтому они могут изготовляться из древесины пониженного качества, соответствующего элементам III категории.
Силикатные материалы и изделия
В 1880 г. Немецкий ученый В. Михаэлис изобрел метод, который был использован для производства силикатного (известково-песчаного) кирпича. К началу двадцатого века в России было уже пять заводов, выпускающих силикатный кирпич.
До 50-х годов единственным видом силикатных автоклавных изделий были силикатный кирпич и небольшие камни из ячеистого силикатного бетона. Однако благодаря работам российских ученых впервые в мире было создано производство крупноразмерных силикатобетонных автоклавных изделий для сборного строительства. В настоящие время почти все элементы зданий и сооружений ( панели, плиты перекрытий, элементы лестниц и др.) могут быть изготовлены из армированного силикатного бетона, который по своим свойствам почти не уступает железобетонным, а благодаря применению местных сырьевых материалов и промышленных отходов обходится на 15…20% дешевле, чем аналогичные железобетонные элементы на портландцементе.
СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий»
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
(Госстрой СССР)
СНиП III-10-75
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
Часть III
ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА
И ПРИЕМКИ РАБОТ
Глава 10
Благоустройство территорий
Утверждены
постановлением Государственного комитета
Совета Министров СССР по делам строительства
от 25 сентября 1975 г. № 158
МОСКВА, СТРОЙИЗДАТ. 1979