Статейки и заметки
Степень огнестойкости. Стоянки автомобилей
Стоянки для автомобилий бывают надземные и подземные. Класс конструктивной пожарной опасности таких автостоянок выбирают не ниже С) и степень огнестойкости не ниже IV. Если автомобильную стоян...
Стоянки для автомобилий бывают надземные и подземные. Класс конструктивной пожарной опасности таких автостоянок выбирают не ниже С) и степень огнестойкости не ниже IV. Если автомобильную стоян...
Пожарная безопасность в складских зданиях и зданиях холодильников
Для помещений складских зданий, а также зданий холодильников определяют степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности согласно п. 6.2. СП 2.13130.2020 «Системы про...
Для помещений складских зданий, а также зданий холодильников определяют степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности согласно п. 6.2. СП 2.13130.2020 «Системы про...
Производственные здания и здания сельскохозяйственного назначения
Степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности зданий сельскохозяйственного назначения и производственных зданий определяют с помощью СП 2.13130.2020. В зависимости ...
Степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности зданий сельскохозяйственного назначения и производственных зданий определяют с помощью СП 2.13130.2020. В зависимости ...
Класс пожарной опасности строительных конструкций
Определение, что такое класс пожарной опасности строительной конструкции прописан в ГОСТ 30403-2012 «Конструкции строительные. Метод испытания на пожарную опасность». 3.2 клас...
Определение, что такое класс пожарной опасности строительной конструкции прописан в ГОСТ 30403-2012 «Конструкции строительные. Метод испытания на пожарную опасность». 3.2 клас...
Предел огнестойкости строительных конструкций
Предел огнестойкости строительных конструкций - это время, в течении которого конструкция сохраняет своинесущие, ограждающие или теплоизоляционные свойства с момента начала на неё те...
Предел огнестойкости строительных конструкций - это время, в течении которого конструкция сохраняет своинесущие, ограждающие или теплоизоляционные свойства с момента начала на неё те...
Пожарно-техническая классификация
Пожарно-техническая классификация - это необхдимый требования по противопожарной защите зданий, сооружений их элементов и конструкций, помещений в зависимости от огнестойкости или пожарно...
Пожарно-техническая классификация - это необхдимый требования по противопожарной защите зданий, сооружений их элементов и конструкций, помещений в зависимости от огнестойкости или пожарно...
Междуэтажный пояс
Междуэтажный противопожарный пояс - это часть или участок наружной стены с нормируемым пределом огнестойкости, расположенный между проемами или светопрозрачными конструкциями, предел огнестой...
Междуэтажный противопожарный пояс - это часть или участок наружной стены с нормируемым пределом огнестойкости, расположенный между проемами или светопрозрачными конструкциями, предел огнестой...
Стандартный температурный режим
Зависимость температуры среды, которая воздействует на конструкций от времени воздейстывия называют температурным режимом. Согласно СП 2.13130.2020 3.16 температурные режимы: Зав...
Зависимость температуры среды, которая воздействует на конструкций от времени воздейстывия называют температурным режимом. Согласно СП 2.13130.2020 3.16 температурные режимы: Зав...
Проект огнезащиты здания
Проект огнезащиты зданий - это раздел проектной или рабочей документации, который разрабатывается для обеспечения пожарной безопасности зданийи сооружений. Проект на огнезащиту металлически...
Проект огнезащиты зданий - это раздел проектной или рабочей документации, который разрабатывается для обеспечения пожарной безопасности зданийи сооружений. Проект на огнезащиту металлически...
Пожарная секция
Пожарная секция - это отделённая противопожарными перегородкам часть пожарного отсека, которая служит для предотвращения распространения пожара на этаже в здании. Согласно СП 2.13130.2020 ...
Пожарная секция - это отделённая противопожарными перегородкам часть пожарного отсека, которая служит для предотвращения распространения пожара на этаже в здании. Согласно СП 2.13130.2020 ...
СтройWiKi - новые статьи
Что такое метаматериалы
Будущее проектирования и архитектуры открывает большие возможности по мере того, как происходит развитие исследований в этой области. Одной из инноваций является возможность делать конструкции акустически невидимыми, поглощать энергию землетрясений или извлекать электричество из окружающих звуков. Подобные качества могут помочь переосмыслить функциональность и устойчивость зданий. Это стало возможным благодаря метаматериалам, которые могут предложить альтернативные мето
Наиболее перспективное применение — акустический контроль. Традиционная звукоизоляция основана на использовании толстых и тяжёлых материалов, поглощающих звуковые волны.
Акустические метаматериалы могут полностью перенаправлять звуковые волны, фактически делая здание «акустически невидимым». Эти материалы могут быть разработаны для определённых частот, что позволит им эффективно устранять определённые виды шумового загрязнения.
В городской среде акустические метаматериалы могут найти применение в различных типах помещений, например, в больницах для устранения частот шума медицинского оборудования или в многоквартирных домах, блокирующих звуки уличного движения. По мере роста плотности городов и превращения шумового загрязнения в проблему обществ
ГОСТ 33542-2015
ГОСТ 33542-2015 Основополагающие принципы и принципы безопасности для интерфейса «человек-машина», выполнение и идентификация. Идентификация выводов электрооборудования, концов проводников и проводников распространяется на идентификацию и маркировку выводов электрического оборудования такого, как резисторы, плавкие предохранители, реле, контакторы, трансформаторы, вращающиеся машины и комбинации такого электрооборудования (например, распределительные распространяется на идентификацию
В настоящем стандарте использованы ссылки на нижеперечисленные стандарты и руководства. Следует применять их последние издания (со всеми изменениями).
IEC 60417 Graphical symbols for use on equipment (Графические обозначения для использования на оборудовании)
IEC 60617 Graphical symbols for diagrams (Графические обозначения для схем)
IEC Guide 104 The preparation of safety publications and the use of basic safety publications and group safety publications (Подготовка публикаций по безопасности и использование основополагающих публикаций по безопасности и групповых публикаций по безопасности)
ISO/IEC Guide 51 Safety aspects - Guidelines for their inclusion in standards (Аспекты безопасности. Руководящие указания для их включения в стандарты)
Ключевые слова ГОСТ 3354
ГОСТ Р 50571.3-2009
ГОСТ Р 50571.3-2009 устанавливает требования к защите от поражения электрическим током в низковольтовых установках. Введен в действие с 1 января 2011 года взамен устаревших на тот момент ГОСТ Р 50571.3-94 «Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током») и ГОСТ Р 50571.8-94 («Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Общие требования по применению мер защи
410.1 Область применения
410.2 Нормативные ссылки
410.3 Общие требования
411 Защитная мера - автоматическое отключение питания
411.1 Общие положения
411.2 Требования к основной защите
411.3 Требования к защите при повреждении
411.4 Система TN
411.5 Система ТТ
411.6 Система IT
411.7 Функциональное сверхнизкое напряжение (ФСНН)
412 Защитная мера: двойная или усиленная изоляция
412.1 Общие положения
412.2 Требования для основной защиты и защиты при повреждении
413 Защитная мера: электрическое разделение
413.1 Общие положения
413.2 Требования к основной защите
413.3 Требования к защите при повреждении
414 Защитная мера: сверхнизкое напряжение, обеспечиваемое БСНН и ЗСНН
414.1 Общие положения
414.2 Требования к основной защите и защите
Преимущества винтовых свай
Преимущества винтовых свай заключаются в высокой скорости монтажа и превосходных несущих свойствах, и, являясь основой морской ветроэнергетики, они могут эффективно снизить затраты на строительство и способствовать широкомасштабному развитию морской ветроэнергетики.
Во время эксплуатации ветряных турбин винтовые сваи подвергаются огромным горизонтальным нагрузкам. Однако большинство современных исследований, посвященных винтовым сваям, посвящены характеристикам вертикальной опоры, и необходим
Винтовые сваи, благодаря технологии вращательного вдавливания и использованию строительной техники, отличаются оперативностью установки. Конструкция, характеризующаяся малым весом оборудования и возможностью совместной транспортировки соединительного стержня и лопасти после установки, обеспечивает значительную грузоподъемность. Например, в качестве фундамента морских ветроэнергетических установок спиральные сваи позволяют существенно сократить сроки строительства и оптимизировать его стоимость.
Ветряные турбины, размещенные в прибрежных и морских зонах с небольшой глубиной, соединяются с свайным фундаментом посредством ветроэнергетических башен. В процессе эксплуатации, помимо вертикальной нагрузки от веса надстройки, фундамент подвергается воздействию значительных горизонтальных с
Что такое углеродное волокно
Углеродное волокно — один из самых впечатляющих инновационных материалов в современной архитектуре. Состоящее из волокон, состоящих из атомов углерода, оно обладает исключительной прочностью и жёсткостью, оставаясь при этом относительно лёгким. Это делает его широко применимым в архитектурном проектировании, позволяя создавать более эффективные, долговечные и инновационные строительные решения.
Углеродное волокно (CF: или графитовое волокно) - это волокно диаметром около 5-10 микрон, ко
В 1860 году Джозеф Свон впервые изготовил углеродное волокно для ламп накаливания.
В 1879 году Томас Эдисон обжег хлопчатобумажные или бамбуковые полоски при высоких температурах и науглерожил их, превратив в полностью углеродные нити для использования в одной из первых ламп накаливания, нагреваемых электричеством.
В 1880 году Луис Латимер разработал надежную угольную нить накала, нагреваемую электричеством, для ламп накаливания
В 1958 году Роджер Бэкон произвел высокоэффективное углеродное волокно в технологическом центре United Carbide Palma за пределами Кливленда, штат Огайо. Эти волокна изготавливаются путем нагревания искусственных волокон до тех пор, пока они не обуглятся.Но этот метод оказался неэффективен, поскольку получаемое волокно содержит всего около





