🗊Презентация Основы строительной физики

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Основы строительной физики, слайд №1Основы строительной физики, слайд №2Основы строительной физики, слайд №3Основы строительной физики, слайд №4Основы строительной физики, слайд №5Основы строительной физики, слайд №6Основы строительной физики, слайд №7Основы строительной физики, слайд №8Основы строительной физики, слайд №9Основы строительной физики, слайд №10Основы строительной физики, слайд №11Основы строительной физики, слайд №12Основы строительной физики, слайд №13Основы строительной физики, слайд №14Основы строительной физики, слайд №15Основы строительной физики, слайд №16Основы строительной физики, слайд №17Основы строительной физики, слайд №18Основы строительной физики, слайд №19Основы строительной физики, слайд №20Основы строительной физики, слайд №21Основы строительной физики, слайд №22Основы строительной физики, слайд №23Основы строительной физики, слайд №24Основы строительной физики, слайд №25Основы строительной физики, слайд №26Основы строительной физики, слайд №27Основы строительной физики, слайд №28Основы строительной физики, слайд №29Основы строительной физики, слайд №30Основы строительной физики, слайд №31Основы строительной физики, слайд №32Основы строительной физики, слайд №33Основы строительной физики, слайд №34Основы строительной физики, слайд №35Основы строительной физики, слайд №36Основы строительной физики, слайд №37Основы строительной физики, слайд №38Основы строительной физики, слайд №39Основы строительной физики, слайд №40Основы строительной физики, слайд №41Основы строительной физики, слайд №42Основы строительной физики, слайд №43Основы строительной физики, слайд №44Основы строительной физики, слайд №45Основы строительной физики, слайд №46Основы строительной физики, слайд №47Основы строительной физики, слайд №48Основы строительной физики, слайд №49Основы строительной физики, слайд №50Основы строительной физики, слайд №51Основы строительной физики, слайд №52Основы строительной физики, слайд №53Основы строительной физики, слайд №54Основы строительной физики, слайд №55Основы строительной физики, слайд №56

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Основы строительной физики. Доклад-сообщение содержит 56 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1


Основы строительной физики, слайд №1
Описание слайда:

Слайд 2


Основы строительной физики, слайд №2
Описание слайда:

Слайд 3


Основы строительной физики, слайд №3
Описание слайда:

Слайд 4


Основы строительной физики, слайд №4
Описание слайда:

Слайд 5


Основы строительной физики, слайд №5
Описание слайда:

Слайд 6





Солнцезащитные стекла
Солнцезащитные стекла
Под солнцезащитным стеклом понимается стекло, которое обладает способностью снижать пропускание световой и/или солнечной тепловой энергии. Солнцезащитными являются, например, окрашенные по всей массе стекла, а также некоторые виды стекол с покрытиями.
Окрашенное в массе стекло изготавливается путем добавления оксидов металлов в расплавленное стекло. Эти оксиды определяют не только конечный цвет продукта (бронзовый, серый, зеленый или синий), но и определяют его световые и энергетические свойства.
Тонированные стекла частично поглощают тепловые лучи, оставаясь достаточно прозрачными для видимого света. Снижение проникновения солнечного тепла связано с тем, что часть тепла, которое попадает на стекло, поглощается самим стеклом. 
Поглощенное тепло в дальнейшем выделяется в ту сторону, температура воздуха которой ниже. Количество тепла, которое проникает через стекла, зависит от его цвета и толщины.
По механизму действия солнцезащитные стекла можно разделить на 2 группы: преимущественно отражающие излучение и преимущественно поглощающие излучение. 
Солнцеотражающие стекла первой группы представляют собой листы бесцветного или окрашенного стекла, одна сторона которых покрыта тонким прозрачным слоем оксидов металлов (наносимым в процессе производства), который препятствует проникновению излучения через стекло. Следует отметить, что отражающие слои одновременно поглощают какую-то часть излучения. Устанавливать подобные стекла можно как покрытием во внутрь помещения, так и наружу. Расположение покрытия очень важно, т.к. именно это определяет и оттенок стекла, и его технические характеристики. 
При изготовлении поглощающих стекол на расплавленную стекольную массу наносятся либо кристаллы металлов, либо окислы металлов, которые обладают способностью поглощать часть солнечного излучения. Параллельно с этим стекла нагреваются и отдают большую часть полученного ими тепла в наружное пространство. Часть тепла, однако, передается внутрь помещения, что является, конечно, нежелательным явлением, поскольку увеличивает потребность в энергии для охлаждение помещения. 
Конструкции, сочетающие в себе отражающие покрытия и покрытия с низкой излучательной способностью, являются новым изделием, появившимся в продаже.
Полностью отражающие поверхности прозрачных стекол получают путем последовательного нанесения нескольких слоев покрытия на поверхность стекла. Как правило, количество покрывающих слоев равняется пяти, из которых четыре являются слоями окислов металлов, а пятый работающий слой состоит из серебра. Серебро обладает способностью пропускать видимый свет так же, как и обычное стекло. В случае, когда длина волны больше 0,76 мкм, серебро почти полностью отражает все излучение. Кроме того, такие стекла обладают и хорошей теплоизолирующей способностью.
Описание слайда:
Солнцезащитные стекла Солнцезащитные стекла Под солнцезащитным стеклом понимается стекло, которое обладает способностью снижать пропускание световой и/или солнечной тепловой энергии. Солнцезащитными являются, например, окрашенные по всей массе стекла, а также некоторые виды стекол с покрытиями. Окрашенное в массе стекло изготавливается путем добавления оксидов металлов в расплавленное стекло. Эти оксиды определяют не только конечный цвет продукта (бронзовый, серый, зеленый или синий), но и определяют его световые и энергетические свойства. Тонированные стекла частично поглощают тепловые лучи, оставаясь достаточно прозрачными для видимого света. Снижение проникновения солнечного тепла связано с тем, что часть тепла, которое попадает на стекло, поглощается самим стеклом. Поглощенное тепло в дальнейшем выделяется в ту сторону, температура воздуха которой ниже. Количество тепла, которое проникает через стекла, зависит от его цвета и толщины. По механизму действия солнцезащитные стекла можно разделить на 2 группы: преимущественно отражающие излучение и преимущественно поглощающие излучение. Солнцеотражающие стекла первой группы представляют собой листы бесцветного или окрашенного стекла, одна сторона которых покрыта тонким прозрачным слоем оксидов металлов (наносимым в процессе производства), который препятствует проникновению излучения через стекло. Следует отметить, что отражающие слои одновременно поглощают какую-то часть излучения. Устанавливать подобные стекла можно как покрытием во внутрь помещения, так и наружу. Расположение покрытия очень важно, т.к. именно это определяет и оттенок стекла, и его технические характеристики. При изготовлении поглощающих стекол на расплавленную стекольную массу наносятся либо кристаллы металлов, либо окислы металлов, которые обладают способностью поглощать часть солнечного излучения. Параллельно с этим стекла нагреваются и отдают большую часть полученного ими тепла в наружное пространство. Часть тепла, однако, передается внутрь помещения, что является, конечно, нежелательным явлением, поскольку увеличивает потребность в энергии для охлаждение помещения. Конструкции, сочетающие в себе отражающие покрытия и покрытия с низкой излучательной способностью, являются новым изделием, появившимся в продаже. Полностью отражающие поверхности прозрачных стекол получают путем последовательного нанесения нескольких слоев покрытия на поверхность стекла. Как правило, количество покрывающих слоев равняется пяти, из которых четыре являются слоями окислов металлов, а пятый работающий слой состоит из серебра. Серебро обладает способностью пропускать видимый свет так же, как и обычное стекло. В случае, когда длина волны больше 0,76 мкм, серебро почти полностью отражает все излучение. Кроме того, такие стекла обладают и хорошей теплоизолирующей способностью.

Слайд 7





Ламинированное стекло
Ламинированное стекло
Ламинированное стекло (триплекс) - это архитектурное стекло, состоящее из двух или более стекол, ламинированных вместе с помощью ламинирующей пленки или специальной ламинирующей жидкости. 
Ламинирование не увеличивает механическую прочность стекла, однако при разрушении ламинированное стекло не рассыпается благодаря ламинированной пленке, т.е. осколки остаются прикрепленными к ней. Ламинированное стекло обеспечивает также лучшую звукоизоляцию помещений, т.к. многослойное стекло способно эффективно снижать воздействие нежелательных шумов.
Разными видами ламинирующих пленок можно обеспечить практически любое тонирование стекла. Ламинированные стекла применяются при остеклении фасадов, балконов, окон.
Армированные стекла
Армированное стекло - листовое стекло с металлической сеткой, безопасное и пожаростойкое, служащее эффективной преградой от дыма и горячих газов. При пожаре оно может треснуть, однако арматура удерживает его на месте, предотвращая тем самым распространение огня. Осколки стекла не выпадают даже при образовании нескольких разломов, удерживаемые арматурой. Армированное стекло может быть применено при остеклении заводских цехов, окон, фонарей, шахт лифтов и фасадов.
Описание слайда:
Ламинированное стекло Ламинированное стекло Ламинированное стекло (триплекс) - это архитектурное стекло, состоящее из двух или более стекол, ламинированных вместе с помощью ламинирующей пленки или специальной ламинирующей жидкости. Ламинирование не увеличивает механическую прочность стекла, однако при разрушении ламинированное стекло не рассыпается благодаря ламинированной пленке, т.е. осколки остаются прикрепленными к ней. Ламинированное стекло обеспечивает также лучшую звукоизоляцию помещений, т.к. многослойное стекло способно эффективно снижать воздействие нежелательных шумов. Разными видами ламинирующих пленок можно обеспечить практически любое тонирование стекла. Ламинированные стекла применяются при остеклении фасадов, балконов, окон. Армированные стекла Армированное стекло - листовое стекло с металлической сеткой, безопасное и пожаростойкое, служащее эффективной преградой от дыма и горячих газов. При пожаре оно может треснуть, однако арматура удерживает его на месте, предотвращая тем самым распространение огня. Осколки стекла не выпадают даже при образовании нескольких разломов, удерживаемые арматурой. Армированное стекло может быть применено при остеклении заводских цехов, окон, фонарей, шахт лифтов и фасадов.

Слайд 8





Закаленные стекла
Закаленные стекла
Закаленное стекло - это стекло, у которого путем химической или термической обработки повышается прочность к ударам и перепадам температуры, по сравнению с обычным стеклом. При разрушении закаленное стекло распадается на маленькие безопасные осколки. Следует обратить внимание на тот факт, что закаленное стекло не подлежит механической обработке, поэтому и выполняться она должна до процесса закаливания. 
Закаливанию можно подвергать практически все виды стекла, за исключением армированного и некоторых видов декоративного стекла. Закаленные стекла могут применяться при производстве стеклопакетов или ламинированных стекол.
Для фасадов используется также закаленное стекло, на которое нанесена особая краска типа керамической фриты. Обработанный таким образом лист используется в качестве непрозрачной закрывающей панели для фасадных парапетов, причем его можно вставить в стеклопакет или использовать самостоятельно. Ряд фирм предлагает также услуги по нанесению на стекло различных узоров по методу шелкографии (под заказ).
Описание слайда:
Закаленные стекла Закаленные стекла Закаленное стекло - это стекло, у которого путем химической или термической обработки повышается прочность к ударам и перепадам температуры, по сравнению с обычным стеклом. При разрушении закаленное стекло распадается на маленькие безопасные осколки. Следует обратить внимание на тот факт, что закаленное стекло не подлежит механической обработке, поэтому и выполняться она должна до процесса закаливания. Закаливанию можно подвергать практически все виды стекла, за исключением армированного и некоторых видов декоративного стекла. Закаленные стекла могут применяться при производстве стеклопакетов или ламинированных стекол. Для фасадов используется также закаленное стекло, на которое нанесена особая краска типа керамической фриты. Обработанный таким образом лист используется в качестве непрозрачной закрывающей панели для фасадных парапетов, причем его можно вставить в стеклопакет или использовать самостоятельно. Ряд фирм предлагает также услуги по нанесению на стекло различных узоров по методу шелкографии (под заказ).

Слайд 9


Основы строительной физики, слайд №9
Описание слайда:

Слайд 10


Основы строительной физики, слайд №10
Описание слайда:

Слайд 11


Основы строительной физики, слайд №11
Описание слайда:

Слайд 12





4.1 В зависимости от способности воспринимать предельную величину удельного импульса положительной фазы отражённой ВУВ СКБО подразделяют на классы защиты ВК1-ВК7 с нормируемыми параметрами поражающего действия взрыва, указанными в таблице 4.1.
4.1 В зависимости от способности воспринимать предельную величину удельного импульса положительной фазы отражённой ВУВ СКБО подразделяют на классы защиты ВК1-ВК7 с нормируемыми параметрами поражающего действия взрыва, указанными в таблице 4.1.
Таблица 4.1
Класс защитыСКБОВеличина удельного импульса фазы сжатия отражённой ВУВ, не менее Па сМасса заряда ТНТ, не менее, кгВК11202ВК21802ВК3280100ВК4360100ВК5440100ВК6520100ВК7600100
Описание слайда:
4.1 В зависимости от способности воспринимать предельную величину удельного импульса положительной фазы отражённой ВУВ СКБО подразделяют на классы защиты ВК1-ВК7 с нормируемыми параметрами поражающего действия взрыва, указанными в таблице 4.1. 4.1 В зависимости от способности воспринимать предельную величину удельного импульса положительной фазы отражённой ВУВ СКБО подразделяют на классы защиты ВК1-ВК7 с нормируемыми параметрами поражающего действия взрыва, указанными в таблице 4.1. Таблица 4.1 Класс защитыСКБОВеличина удельного импульса фазы сжатия отражённой ВУВ, не менее Па сМасса заряда ТНТ, не менее, кгВК11202ВК21802ВК3280100ВК4360100ВК5440100ВК6520100ВК7600100

Слайд 13


Основы строительной физики, слайд №13
Описание слайда:

Слайд 14


Основы строительной физики, слайд №14
Описание слайда:

Слайд 15


Основы строительной физики, слайд №15
Описание слайда:

Слайд 16


Основы строительной физики, слайд №16
Описание слайда:

Слайд 17





Электрообогреваемое стекло
Электрообогреваемое стекло
Электрообогреваемое стекло изготавливается на основе низкоэмиссионного стекла с подключением к нему электрического тока. Это стекло функционирует как теплозеркало, которое пропускает свет, но отражает тепло. Таким образом, при подключении к источнику напряжения поверхность стекла нагревается, что может быть использовано в самых различных целях: снижение циркуляции холодного воздуха в помещениях, увеличение общей температуры (источник тела), снеготаяние и т.д. В зависимости от применения, диапазон электростекла - от 50 до 600 Вт/м2.
Самоочищающееся стекло
Самоочищающееся стекло - это обычное стекло со специальным покрытием внешней поверхности стекла, обладающим двойным действием. При попадании на стекло дневного света его покрытие реагирует на свет двумя способами. Во-первых, оно разрушает любые органические отложения грязи и, во-вторых, дождевая вода, стекая вниз по стеклу, смывает разрушенную органическую грязь. 
Узорчатые стекла
Узорчатое стекло - это листовое стекло, одна поверхность которого имеет декоративную обработку. Оно может быть разных цветов, рисунков, различной толщины (4-6 мми иметь различную светопропускаемость. Узорчатое стекло можно закалять и ламинировать. 
Большинство узорчатых стекол может использоваться в энергосберегающих или звукопоглощающих стеклопакетах.
Описание слайда:
Электрообогреваемое стекло Электрообогреваемое стекло Электрообогреваемое стекло изготавливается на основе низкоэмиссионного стекла с подключением к нему электрического тока. Это стекло функционирует как теплозеркало, которое пропускает свет, но отражает тепло. Таким образом, при подключении к источнику напряжения поверхность стекла нагревается, что может быть использовано в самых различных целях: снижение циркуляции холодного воздуха в помещениях, увеличение общей температуры (источник тела), снеготаяние и т.д. В зависимости от применения, диапазон электростекла - от 50 до 600 Вт/м2. Самоочищающееся стекло Самоочищающееся стекло - это обычное стекло со специальным покрытием внешней поверхности стекла, обладающим двойным действием. При попадании на стекло дневного света его покрытие реагирует на свет двумя способами. Во-первых, оно разрушает любые органические отложения грязи и, во-вторых, дождевая вода, стекая вниз по стеклу, смывает разрушенную органическую грязь. Узорчатые стекла Узорчатое стекло - это листовое стекло, одна поверхность которого имеет декоративную обработку. Оно может быть разных цветов, рисунков, различной толщины (4-6 мми иметь различную светопропускаемость. Узорчатое стекло можно закалять и ламинировать. Большинство узорчатых стекол может использоваться в энергосберегающих или звукопоглощающих стеклопакетах.

Слайд 18





Декорирование стекла
Декорирование стекла
Для декорирования стекол применяются самые различные технологии: прозрачное и матовое травление, декорирование и роспись прозрачными и глухими термоотверждающимися красками, пескоструйная обработка, витражи и витражные имитации, фацетирование и малирование и другие.
Технология малирования представляет собой термическую обработку уже готового листового стекла, что позволяет придавать ему (разогрев до определенной температуры размягчения) требуемую форму, а затем, путем медленного остывания, сохранить ее в готовом изделии. Такая технология используется как для изготовления стеклянных вставок, так и в более сложных вариантах, для полукруглых дверей сантехнического оборудования (душевых кабин, ванн) и саун.
Пескоструйная обработка - это традиционная технология декорирования стекол, основанная на механической обработке поверхности стекла воздушной струей с частичками абразива. Получаемый при этом матовый рисунок может иметь различную зернистость и глубину обработки. 
Химическое травление и матирование. Этот процесс основан на свойствах паров плавиковой кислоты взаимодействовать со стеклом, образуя нерастворимые соли. В зависимости от режима обработки, травление позволяет получить на незащищенных кислотостойкой мастикой местах как равномерно матовый, так и прозрачный, с различной глубиной обработки, рисунок. Данный процесс очень трудоемок и длителен, поэтому, как правило, используется только для декорирования дорогостоящих высокохудожественных изделий. Фацетирование - это специальная обработка кромки стекла. Фацетированные вставки, как правило, применяются в дорогостоящих деревянных дверях, наиболее ценной считается обработка так называемого фигурного фацета красивых криволинейных поверхностей с высокой точностью. 
Технология витража основана на наборе рисунка из кусков окрашенного в массе стекла. Стекло, применяемое для витражей, бывает рифленое, достаточно грубой формы; специальное листовое цветное и гладкое тонированное , обработанное фацетированием. Стекло соединяется в единое целое полосой из мягкого металла, имеющего специальное сечение. 
Существуют и другие методы декорирования поверхности стекла. При необходимости получения цветного рисунка на стекле применяют, как правило, метод шелкографии, при котором используются специальные термоотверждаемые краски. В качестве недорогих методов декорирования используют роспись стекла, при которой не требуется последующая термическая обработка, а также декорирование прозрачными и непрозрачными пленками, имитирующими различные методы дорогой традиционной обработки (например витражи и матированное стекло). 
Декоративные краски для стекла позволяют создавать различные текстуры поверхностей: эффекты "травленого" стекла, пескоструйной обработки, металлической текстуры и др. Применение негативных либо позитивных трафаретов позволяет получать на поверхности стекла рисунки или их комбинации.
Нанесение водорастворимых красок на стекло - несложный технологический процесс, позволяющий использовать их в мелкосерийном производстве. Краски можно наносить как на горизонтальные, так и на вертикальные поверхности. Такие покрытия устойчивы к химическим и механическим воздействиям, влагостойки; пригодны для эксплуатации в условиях открытой атмосферы промышленной зоны умеренного климата; при дальнейшей обработке стекла (фацет, резка, гравировка) покрытие не нарушается. 
Данные лакокрасочные покрытия используются при окраске стеклянных дверей и офисных перегородок, мебельных систем и т.п.
Описание слайда:
Декорирование стекла Декорирование стекла Для декорирования стекол применяются самые различные технологии: прозрачное и матовое травление, декорирование и роспись прозрачными и глухими термоотверждающимися красками, пескоструйная обработка, витражи и витражные имитации, фацетирование и малирование и другие. Технология малирования представляет собой термическую обработку уже готового листового стекла, что позволяет придавать ему (разогрев до определенной температуры размягчения) требуемую форму, а затем, путем медленного остывания, сохранить ее в готовом изделии. Такая технология используется как для изготовления стеклянных вставок, так и в более сложных вариантах, для полукруглых дверей сантехнического оборудования (душевых кабин, ванн) и саун. Пескоструйная обработка - это традиционная технология декорирования стекол, основанная на механической обработке поверхности стекла воздушной струей с частичками абразива. Получаемый при этом матовый рисунок может иметь различную зернистость и глубину обработки. Химическое травление и матирование. Этот процесс основан на свойствах паров плавиковой кислоты взаимодействовать со стеклом, образуя нерастворимые соли. В зависимости от режима обработки, травление позволяет получить на незащищенных кислотостойкой мастикой местах как равномерно матовый, так и прозрачный, с различной глубиной обработки, рисунок. Данный процесс очень трудоемок и длителен, поэтому, как правило, используется только для декорирования дорогостоящих высокохудожественных изделий. Фацетирование - это специальная обработка кромки стекла. Фацетированные вставки, как правило, применяются в дорогостоящих деревянных дверях, наиболее ценной считается обработка так называемого фигурного фацета красивых криволинейных поверхностей с высокой точностью. Технология витража основана на наборе рисунка из кусков окрашенного в массе стекла. Стекло, применяемое для витражей, бывает рифленое, достаточно грубой формы; специальное листовое цветное и гладкое тонированное , обработанное фацетированием. Стекло соединяется в единое целое полосой из мягкого металла, имеющего специальное сечение. Существуют и другие методы декорирования поверхности стекла. При необходимости получения цветного рисунка на стекле применяют, как правило, метод шелкографии, при котором используются специальные термоотверждаемые краски. В качестве недорогих методов декорирования используют роспись стекла, при которой не требуется последующая термическая обработка, а также декорирование прозрачными и непрозрачными пленками, имитирующими различные методы дорогой традиционной обработки (например витражи и матированное стекло). Декоративные краски для стекла позволяют создавать различные текстуры поверхностей: эффекты "травленого" стекла, пескоструйной обработки, металлической текстуры и др. Применение негативных либо позитивных трафаретов позволяет получать на поверхности стекла рисунки или их комбинации. Нанесение водорастворимых красок на стекло - несложный технологический процесс, позволяющий использовать их в мелкосерийном производстве. Краски можно наносить как на горизонтальные, так и на вертикальные поверхности. Такие покрытия устойчивы к химическим и механическим воздействиям, влагостойки; пригодны для эксплуатации в условиях открытой атмосферы промышленной зоны умеренного климата; при дальнейшей обработке стекла (фацет, резка, гравировка) покрытие не нарушается. Данные лакокрасочные покрытия используются при окраске стеклянных дверей и офисных перегородок, мебельных систем и т.п.

Слайд 19





Конструкция  стеклопакета
Конструкция  стеклопакета
1 – внутренний бутиловый герметик (лента или мастика), 2 – дистанционная рамка (алюминиевый или гальванизированный стальной профиль), 3 – осушитель (силикагель), 4 – внешняя герметизирующая мастика, 5 – стекло
Описание слайда:
Конструкция стеклопакета Конструкция стеклопакета 1 – внутренний бутиловый герметик (лента или мастика), 2 – дистанционная рамка (алюминиевый или гальванизированный стальной профиль), 3 – осушитель (силикагель), 4 – внешняя герметизирующая мастика, 5 – стекло

Слайд 20





Стеклопакеты различной конструкции.
Стеклопакеты различной конструкции.
1 – однокамерный стеклопакет, 2 – двухкамерный стеклопакет, 3 – однокамерный стеклопакет с ламинированным защитным стеклом (триплексом), 4 – двухкамерный стеклопакет с перегородкой из  теплоотражающей пленки
Описание слайда:
Стеклопакеты различной конструкции. Стеклопакеты различной конструкции. 1 – однокамерный стеклопакет, 2 – двухкамерный стеклопакет, 3 – однокамерный стеклопакет с ламинированным защитным стеклом (триплексом), 4 – двухкамерный стеклопакет с перегородкой из теплоотражающей пленки

Слайд 21


Основы строительной физики, слайд №21
Описание слайда:

Слайд 22


Основы строительной физики, слайд №22
Описание слайда:

Слайд 23


Основы строительной физики, слайд №23
Описание слайда:

Слайд 24


Основы строительной физики, слайд №24
Описание слайда:

Слайд 25


Основы строительной физики, слайд №25
Описание слайда:

Слайд 26


Основы строительной физики, слайд №26
Описание слайда:

Слайд 27


Основы строительной физики, слайд №27
Описание слайда:

Слайд 28


Основы строительной физики, слайд №28
Описание слайда:

Слайд 29


Основы строительной физики, слайд №29
Описание слайда:

Слайд 30


Основы строительной физики, слайд №30
Описание слайда:

Слайд 31


Основы строительной физики, слайд №31
Описание слайда:

Слайд 32


Основы строительной физики, слайд №32
Описание слайда:

Слайд 33


Основы строительной физики, слайд №33
Описание слайда:

Слайд 34





Зависимость сопротивления теплопередаче Ro [м2·К/Вт] в центральной зоне стеклопакета 4М1-Ar16-И4 от температуры в холодном отделении климатической камеры tн [ºC].
Зависимость сопротивления теплопередаче Ro [м2·К/Вт] в центральной зоне стеклопакета 4М1-Ar16-И4 от температуры в холодном отделении климатической камеры tн [ºC].
Описание слайда:
Зависимость сопротивления теплопередаче Ro [м2·К/Вт] в центральной зоне стеклопакета 4М1-Ar16-И4 от температуры в холодном отделении климатической камеры tн [ºC]. Зависимость сопротивления теплопередаче Ro [м2·К/Вт] в центральной зоне стеклопакета 4М1-Ar16-И4 от температуры в холодном отделении климатической камеры tн [ºC].

Слайд 35


Основы строительной физики, слайд №35
Описание слайда:

Слайд 36


Основы строительной физики, слайд №36
Описание слайда:

Слайд 37


Основы строительной физики, слайд №37
Описание слайда:

Слайд 38


Основы строительной физики, слайд №38
Описание слайда:

Слайд 39


Основы строительной физики, слайд №39
Описание слайда:

Слайд 40


Основы строительной физики, слайд №40
Описание слайда:

Слайд 41





При использовании герметичных окон воздухообмен в жилых помещениях резко падает
Описание слайда:
При использовании герметичных окон воздухообмен в жилых помещениях резко падает

Слайд 42


Основы строительной физики, слайд №42
Описание слайда:

Слайд 43





СНиП  2.08.01-89*  «Жилые здания»
Описание слайда:
СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания»

Слайд 44






ОБЕСПЕЧЕНИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ
Описание слайда:
ОБЕСПЕЧЕНИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ

Слайд 45


Основы строительной физики, слайд №45
Описание слайда:

Слайд 46


Основы строительной физики, слайд №46
Описание слайда:

Слайд 47





Уровень звукового давления представляет собой относительную логарифмическую величину, характеризующую звуковое давление в данной расчетной точке относительно порога слышимости.
Уровень звукового давления представляет собой относительную логарифмическую величину, характеризующую звуковое давление в данной расчетной точке относительно порога слышимости.
Уровень звукового давления определяется как 
L = 20 lg (P/Po)                                                                                                                        
где 
Р         -  значение звукового давления в данной точке звукового поля
За единицу измерения уровня звукового давления принят 1 децибел (1Дб  ). Разница уровней в 1Дб соответствует минимальной величине, различимой слухом.
Po = 2 x 10 -5 Па – звуковое давление, соответствующее порогу слышимости
Наибольшую чувствительность к звуковым воздействиям  человек проявляет на средних частотах ( в интервале приблизительно от 400 до 3000 Гц), несколько хуже слышит высокие (примерно от 3000 до 20 000 Гц), и наименее чувствителен к звуку  на низких ( примерно от 20 до 400 Гц).
Описание слайда:
Уровень звукового давления представляет собой относительную логарифмическую величину, характеризующую звуковое давление в данной расчетной точке относительно порога слышимости. Уровень звукового давления представляет собой относительную логарифмическую величину, характеризующую звуковое давление в данной расчетной точке относительно порога слышимости. Уровень звукового давления определяется как L = 20 lg (P/Po) где Р - значение звукового давления в данной точке звукового поля За единицу измерения уровня звукового давления принят 1 децибел (1Дб ). Разница уровней в 1Дб соответствует минимальной величине, различимой слухом. Po = 2 x 10 -5 Па – звуковое давление, соответствующее порогу слышимости Наибольшую чувствительность к звуковым воздействиям человек проявляет на средних частотах ( в интервале приблизительно от 400 до 3000 Гц), несколько хуже слышит высокие (примерно от 3000 до 20 000 Гц), и наименее чувствителен к звуку на низких ( примерно от 20 до 400 Гц).

Слайд 48


Основы строительной физики, слайд №48
Описание слайда:

Слайд 49


Основы строительной физики, слайд №49
Описание слайда:

Слайд 50


Основы строительной физики, слайд №50
Описание слайда:

Слайд 51


Основы строительной физики, слайд №51
Описание слайда:

Слайд 52


Основы строительной физики, слайд №52
Описание слайда:

Слайд 53


Основы строительной физики, слайд №53
Описание слайда:

Слайд 54


Основы строительной физики, слайд №54
Описание слайда:

Слайд 55


Основы строительной физики, слайд №55
Описание слайда:

Слайд 56


Основы строительной физики, слайд №56
Описание слайда:



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию