четверг, 14 февраля 2013 г.

онищенко верещагин роспотребнадзор

Онищенко Г.Г., Брагина И.В., Завистяева Т.Ю., Тутельян В.А., Гмошинский И.В., Хотимченко С.А., Ариа

Онищенко Г.Г., Брагина И.В., Завистяева Т.Ю., Тутельян В.А., Гмошинский И.В., Хотимченко С.А., Аксенов И.В., Арианова Е.А., Бессонов В.В., Верников В.М., Гаппаров М.М.Г., Распопов Р.В., Передеряев О.И., Тананова О.Н., Шумакова А.А., Эллер К.И., Гинцбург А.Л., Народицкий Б.С., Шмаров М.М., Логунов Д.Ю., Кирпичников М.П., Шайтан К.В., Бонарцев А.П., Феофанов А.В., Багров Д.В., Воинова В.В., Босхомджиев А.П., Шебанова А.С., Китаев А.С., Боздаганян М.Е., Ковалева О.М., Корчагина А.А., Орехов Ф.С., Трифонова Е.С., Честнова А.В., Попов В.О., Дзантиев Б.Б., Жердев А.В., Павлов Д.С., Дгебуадзе Ю.Ю., Бродский Е.С., Крысанов Е.Ю., Демидова Т.Б., Купцов А.В., Кононогов С.А., Голубев С.С., Скрябин К.Г., Зейналов О.А., Равин Н.В., Комбарова С.П., Веденин А.Н., Казыдуб Г.В. . М.: Федеральный Центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2010. 83 с. ISBN 978-5-7508-0934-9

Онищенко Г.Г., Брагина И.В., Волков А.А., Завистяева Т.Ю., Тутельян В.А., Гмошинский И.В., Хотимченко С.А., Аксенов И.В., Арианова Е.А., Бессонов В.В., Верников В.М., Гаппаров М.М., Распопов Р.В., Передеряев О.И., Тананова О.Н., Смирнова В.В., Шумакова А.А., Эллер К.И., Гинцбург А.Л., Народицкий Б.С., Грибова И.Ю., Зигангирова Н.А., Логунов Д.Ю., Нестеренко Л.Н., Тутыхина И.Л., Тухватулин А.И., Шмаров М.М., Щебляков Д.В., Кирпичников М.П., Шайтан К.В., Бонарцев А.П., Феофанов А.В., Багров Д.В., Воинова В.В., Босхомджиев А.П., Шебанова А.С., Китаев А.С., Боздаганян М.Е., Ковалева О.М., Орехов Ф.С., Самсонова О.В., Смирнова Е.А., Дятлов И.А., Холоденко В.П., Храмов М.В., Герасимов В.Н., Фирстова В.В., Чугунов В.А., Кобзев Е.Н., Потапов А.И., Ракитский В.Н., Тулакин А.В., Юдина Т.В., Луценко Л.А., Татянюк Т.К., Цыплакова Г.В., Терешкова Л.П., Жигайло О.В., Белоедова Н.С., Лохин К.Б., Николаева Н.И., Громова И.П., Сарафанюк Е.В., Скрябин К.Г., Зейналов О.А., Равин Н.В., Комбарова С.П., Попов В.О., Дзантиев Б.Б., Жердев А.В., Голуб Н.В., Павлов Д.С., Дгебуадзе Ю.Ю. Бродский Е.С., Крысанов Е.Ю., Демидова Т.Б., Купцов А.В., Кононогов С.А., Голубев С.С., Веденин А.Н., Казыдуб Г.В. . М.: Федеральный Центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2010. 82 с. ISBN 978-5-7508-0944-8

Онищенко Г.Г., Гульченко Л.П., Симкалова Л.М., Волков А.А., Аксенова О.И., Брагина И.В., Завистяева Т.Ю., Тутельян В.А., Гмошинский И.В., Гаппаров М.М., Хотимченко С.А., Арианова Е.А., Бессонов В.В., Верников В.М., Распопов Р.В., Передеряев О.И., Тананова О.Н., Смирнова В.В., Шумакова А.А., Эллер К.И., Гинцбург А.Л., Народицкий Б.С., Грибова И.Ю., Зигангирова Н.А., Логунов Д.Ю., Нестеренко Л.Н., Тутыхина И.Л., Тухватулин А.И., Шмаров М.М., Щебляков Д.В., Скрябин К.Г., Зейналов О.А., Равин Н.В., Комбарова С.П., Попов В.О., Дзантиев Б.Б., Жердев А.В., Голуб Н.В., Кирпичников М.П., Шайтан К.В., Бонарцев А.П., Феофанов А.В., Багров Д.В., Воинова В.В., Босхомджиев А.П., Шебанова А.С., Китаев А.С., Боздаганян М.Е., Ковалева О.М., Орехов Ф.С., Баранов В.И., Верещагин А.И. М.: Федеральный Центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2010. 31 с. ISBN 978-5-7508-0932-5

Онищенко Г.Г., Тутельян В.А., Гмошинский И.В., Хотимченко С.А., Аксенов И.В., Арианова Е.А., Бессонов В.В., Верников В.М., Гаппаров М.М., Распопов Р.В., Смирнова В.В., Шумакова А.А., Тананова О.Н., Передеряев О.И., Дятлов И.А., Холоденко В.П., Чугунов В.А., Кобзев Е.Н., Ирхина И.А., Родин В.Б., Мартовецкая И.И., Тимошинова Е.В., Александрова Н.В., Гинцбург А.Л., Народицкий Б.С., Шмаров М.М., Логунов Д.Ю., Нестеренко Л.Н., Зигангирова Н.А., Романова Ю.М., Мороз А.Ф., Мезенцева М.В., Щебляков Д.В., Тутыхина И.Л., Черенова Л.В., Тухватулин А.И., Грибова И.Ю., Кирпичников М.П., Шайтан К.В., Бонарцев А.П., Феофанов А.В., Сазонтова Т.Г., Архипенко Ю.В., Багров Д.В., Скрябин К.Г., Зейналов О.А., Равин Н.В., Комбарова С.П., Попов В.О., Дзантиев Б.Б., Жердев А.В., Голуб Н.В., Кононогов С.А., Голубев С.С., Веденин А.Н., Казыдуб Г.В. . М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2010. 122 с. ISBN 978-5-7508-0946-2

Онищенко Г.Г., Тутельян В.А., Хотимченко С.А., Гмошинский И.В., Аксенов И.В., Арианова Е.А., Бессонов В.В., Верников В.М., Гаппаров М.М., Передеряев О.И., Гинцбург А.Л., Народицкий Б.С., Шмаров М.М., Логунов Д.Ю., Кирпичников М.П., Шайтан К.В., Бонарцев А.П., Феофанов А.В., Воинова В.В., Потапов А.И., Ракитский В.Н., Тулакин А.В., Юдина Т.В., Луценко Л.А., Татянюк Т.К., Цыплакова Г.В., Терешкова Л.П., Жигайло О.В., Белоедова Н.С., Лохин К.Б., Николаева Н.И., Громова И.П., Сарафанюк Е.В., Попов В.О., Дзантиев Б.Б., Жердев А.В., Веденин А.Н., Казыдуб Г.В. PМ.: Федеральный Центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2009. 35 с. ISBN 978-5-7508-0798-7

Методические указания и рекомендации

Желаем Вам в Новом году счастья, здоровья, любви и удачных...

Начало в 15.00 в аудитории ББА.PПосле общего... Коллектив кафедры биоинженерии поздравляет всех с Новым годом!

В ближайшее воскресенье (13 января 2013 г.) на биологическом факультете МГУ пройдет День открытых дверей.P

Методические указания и рекомендации

огнезащитная краска ,пропитка

Огнезащита древесных материалов при глубокой или поверхностной пропитке антипиренами сводится к введению в древесину веществ, которые при определенной концентрации воздействуют на кинетику пиролиза древесных материалов, уменьшая при этом образование горючих летучих продуктов, ингибируют газофазные реакции пламени и исключают горение без источника пламени. Сохранение длительного огнезащитного эффекта возможно в том случае, когда вводимые в структуры материала замедлители горения - антипирены вступают в реакцию с компонентами древесного комплекса.

Наиболее перспективным и эффективным методом огнезащиты деревянных конструкций в условиях строительной площадки является нанесение огнезащитных покрытий. Передача тепла через покрытие к защищаемой конструкции происходит за счет теплопроводности самого покрытия и его твердых продуктов разложения. Поэтому решающим фактором, определяющим эффективность огнезащитных покрытий в условиях пожара, является теплоизолирующая способность, которая зависит от толщины покрытия. Однако чрезмерное увеличение толщины покрытия отрицательно влияет на эксплуатационные свойства конструкций и материалов из древесины. Кроме того, толстые покрытия и покрытия с непрозрачными наполнителями лишают древесные материалы их высоких декоративных качеств.

На фото огнезащита древесины стропильной системы деревянного дома из оцилиндрованного бревна. Огнезащитная пропитка дерева (древесины) деревянного бревенчатого дома производится с помощью распыления огнезащитной краски по поверхности открытой древесины стропильной системы деревянного дома.

Огнестойкость деревянных конструкций может быть повышена за счет: использования огнезащитных облицовок из листовых материалов; оштукатуривания; глубокой или поверхностной пропитки антипиренами; использования вспучивающихся и фосфатных огнезащитных покрытий; окраски огнезащитными красками, лаками; увеличения площади поперечного сечения конструкций.

Причиной обрушения несущих конструкций из древесины является обугливание значительной части сечения. Вся действующая нагрузка приходится на необугленную часть сечения, а несущая способность конструкций во времени уменьшается в результате сокращения площади сечения. Скорость обугливания древесины сохраняется примерно постоянной в течение всего периода теплового воздействия. Зависимость глубины обугливания от времени теплового воздействия имеет практически линейный характер. Это обстоятельство служит основой для прогнозирования огнестойкости конструкций из древесины.

Вместе с тем в условиях пожара незащищенные деревянные конструкции способствуют распространению огня. Поэтому и к деревянным конструкциям предъявляются требования не только по пределам огнестойкости, но и по пределам распространения огня.

Воспламенение древесины может произойти как от открытого источника огня (пламени или искры), так и от нагретых предметов или горячих газов. При повышении температуры до 125`С из древесины быстро испаряется влага; после этого она разлагается с выделением горючих летучих веществ. При температуре выше 210`С и наличии источника открытого огня воспламеняются летучие вещества, температура повышается и процесс переходит в экзотермическую стадию горения с выделением тепла. При температуре 260`С начинается длительное и устойчивое горение летучих продуктов пиролиза древесины с образованием пламени и дальнейшим повышением температуры. При температуре 450`С и более пламенное горение древесины переходит в беспламенное горение угля с температурой до 900`С.

пропиточные составы водные растворы солей (антипиренов), наносимые как на поверхность древесины, так и вводимые способом глубокой пропитки под давлением или способом прогрев-холодная ванна и снижающие ее пожарную опасность.

пасты, обмазки наносимые на защищаемую поверхность составы пастообразной консистенции, защищающие от возгорания. Они отличаются от красок большей толщиной покрытия, более грубой дисперсностью наполнителей и не обладают достаточными декоративными свойствами;

краски, эмали образующие на защищаемой поверхности тонкий непрозрачный слой различных цветов и оттенков, придающих декоративный вид, препятствующий возгоранию, распространению пламени по поверхности и защищающий от воздействия влаги. Представляют собой смесь связующего, наполнителя и пигментов;

лаки образующие на защищаемой поверхности тонкую прозрачную пленку, позволяющую сохранить текстуру древесины, обладающие декоративными свойствами и защищающие от возгорания и распространения пламени по поверхности;

В зависимости от назначения и области применения средства, используемые для огнезащиты древесины и изделий из нее, подразделяются на следующие виды:

В зависимости от области применения огнезащитные покрытия - пропитки и огнезащитные краски подразделяются на не атмосфероустойчивые, которые эксплуатируются только в закрытых отапливаемых помещениях с относительной влажностью воздуха не более 70%, и атмосфероустойчивые.

Огнезащита древесных материалов при глубокой или поверхностной пропитке антипиренами сводится к введению в древесину веществ, которые при определенной концентрации воздействуют на кинетику пиролиза древесных материалов, уменьшая при этом образование горючих летучих продуктов, ингибируют газофазные реакции пламени и исключают горение без источника пламени. Сохранение длительного огнезащитного эффекта возможно в том случае, когда вводимые в структуры материала замедлители горения огнезащитные пропитки - антипирены вступают в реакцию с компонентами древесного комплекса.

Наиболее перспективным и эффективным методом огнезащиты деревянных конструкций в условиях строительной площадки является нанесение огнезащитных покрытий - красок и пропиток для древесины дерева. Передача тепла через покрытие к защищаемой конструкции происходит за счет теплопроводности самого покрытия и его твердых продуктов разложения. Поэтому решающим фактором, определяющим эффективность огнезащитных покрытий в условиях пожара, является теплоизолирующая способность, которая зависит от толщины покрытия. Однако чрезмерное увеличение толщины покрытия огнезащиты отрицательно влияет на эксплуатационные свойства конструкций и материалов из древесины. Кроме того, толстые покрытия и покрытия с непрозрачными наполнителями лишают древесные материалы их высоких декоративных качеств.

Ниже, мы постарались привести рекомендации, отзывы и полезные советы по огнезащите древесины, огнезащите дерева:

Нам, довольно часто звонят и задают вопросы, связанные с огнезащитой древесины - огнезащитой дерева. Спрашивают, какая пропитка для дерева наиболее эффективна для огнезащиты древесины деревянного дома - сруба? Насколько, долго огнезащитная краска может сдерживать открытый огонь? От чего зависит качество огнезащиты древесины, по отзывам и советам специалистов? Чем огнезащитная пропитка древесины деревянного дома отличается от огнезащитной краски для дерева?

Огнезащита древесины. Огнезащитная краска, пропитка дерева, древесины. Отзывы, советы.

Телефоны в Москве:(495) 780-15-70(495) 971-57-20(495) 778-01-07

Огнезащита древесины. Огнезащитная краска, пропитка дерева, древесины. Отзывы, советы - Строительная компания "Зимний Дом"

как коптить мясо в домашних условьях

Последние статьи

На сайте освещены вопросы разведения, кормления и клеточного содержания кроликов в приусадебных хозяйствах. Приведены сведения о наиболее распространенных болезнях кроликов, методах их профилактики, оказания первой помощи в случае проявления. Даны советы по первичной обработке и способах хранения шкурок.

Как коптить кролика в домашних условиях

акустика phenix gold

В сегодняшней группе это второй мидбас, у которого полная добротность меньше 0,6. Естественно, он тоже может работать в компактном ЗЯ минимальный объём 3,4 л, частотная граница в таком оформлении 96/93 Гц. В «нормальной» дверной инсталляции полная добротность мидбасовой головки выйдет на 0,6 при нижней частотной границе 80,6 Гц в чистом поле и 12 (!) Гц в салоне. Так что в реальных условиях проблем с глубиной баса не предвидится.

Осреднённые значения КНИ на середине и на басах оказались в точности одинаковыми, это означает, что на низах искажения довольно низкие, на середине лишь приемлемые. Силовой фактор 5,33 Тл м, и это третий показатель в группе. А тот факт, что он достигнут при довольно скромных размерах магнита, утверждает меня в мысли, что приведённые значения допустимой мощности своего рода поэтическая гипербола. Масса подвижной системы в любом случае ниже средней. Однако на чувствительности мидбаса сказалось отсутствие центрального колпачка, а на средней чувствительности системы особенности формы АЧХ. Впрочем, чувствительность всё же никак не ниже средней. В диапазоне от 120 Гц до 22 кГц осевая АЧХ системы ложится в допуск для студийного монитора + 2,0/-1,5 дБ, такого у нас, кажется, и не было. Но что хорошо для студии, не всегда идеально для салона авто. Так что я могу рекомендовать монтировать пищалки не просто по оси, а несколько ближе к слушателю.

Fs, Гц 55,7 Vas, л 14,4 Qts 0,515

Параметры Тиля Смолла мидбасовой головки

(90 дБ (1 м), 80 125 Гц), % 0,867

Коэффициент нелинейных искажений

(90 дБ (1 м), 160 4000 Гц), % 0,868

Средний коэффициент нелинейных искажений

Чувствительность, дБ/Вт (1м) (150 15000 Гц) 89

Диапазон воспроизводимых частот, Гц (-3 дБ) 79 22000

Пиковая/RMS-мощность (по данным изготовителя), Вт 250/125

Бесплатный совет: монтируйте пищалки по возможности ближе к оси и к слушателям (по сравнению с мидбасами).

По первому впечатлению ударной меди в избытке. Переводим аттенюатор в нижнее положение: тут верхов, похоже, не хватает, стал более заметен недостаток звонкости. Так что возвращаемся в исходную позицию и понимаем, что речь об избытке верхов и так не идёт. Бубен, в сущности, как раз такой, каким и должен быть. Маракасы подробные, лишь чуть укрупнённые. Рояль вполне узнаваем, хотя, если постараться, можно выявить некоторую легкомысленность на нотах средних октав. Рельеф бас-гитары передаётся, возможно, даже лучше, чем у кого-либо ещё, и атака прорабатывается старательно. Контрабас глубокий и музыкальный. Женскому вокалу лишь слегка недостаёт напевности. Скрипки очень правдоподобны, в нашей акустике это редкость.

Из «титановой» серии PG у нас много чего побывало, но компонентной акустики пока не было. Там, кстати, два типоразмера: американские «шестёрки» Ti6CS и наши, в смысле европейские, Ti65CS. Материал диффузора полипропилен (составители инструкции назвали его grained «гранулированный», оставим это без комментария). Внутрь звуковой катушки помещено фазовыравнивающее тело, имеющее традиционную форму и изготовленное из вполне традиционного алюминия. Диффузородержатель неплохо заглушён. Осевого отверстия с точки зрения акустики нет, с точки зрения конструкции есть, оно занято креплением «пули». Диаметр магнита самый обычный 85 мм. Рамка вместе с защитой (напоминающей шестилучевую звезду) образуют единую пластиковую деталь. Плоские провода приклеены к центрирующей шайбе это очередная вариация третьего конструктивного способа. Диаметр шёлковой мембраны пищалки всего 21 мм. Разобрав «чашки» и проявив некоторую сообразительность, можно собрать корпуса для внешнего монтажа пищалок оси головок будут направлены по нормали к поверхности. Твитеры поворачиваются в корпусах на небольшой угол. Под дымчатой крышкой некрупного корпуса кроссовера скрыты три катушки с железными сердечниками и три конденсатора (два из которых полиэфирные). Формула кроссовера III + III, но надо добавить, что фильтр НЧ относится к категории Strange. При посредстве переключателя удаётся выбрать уровень твитера: +2/0 дБ.

LA6CS | REF6530cs | TAS-6 | Radion 165 | Aura Z6 | P1652-S Ti65CS | DB6501 | DSZ 652 | OPTI6C | X-SB62 | TS-E170Ci | FB6.1 KIT | 2/802

Текст и измерения: Юрий ЕВТУШЕНКО

Компонентная акустика 6" по цене от 4000 до 7500 рублей

Информационный партнер на Украине

Журнал АвтоЗвук - член европейской ассоциации аудиовидеопрессы

Тест компонентной акустики 16 см / 6". Компонентная акустика Phoenix Gold Ti65CS - avtozvuk.com

не удается добавить cookies. header уже отправлен.

Баннерокрутилку под четверку

Водяной знак для vb 4

vBulletin CMS - Не опубликована

Обновился, но с булки идет спам

Тест перед регистрацией

Последнее сообщение ↓

Щелкните по префиксу для отбора:

Скрипт форума и все что с ним связано (булка :) )

vBulletin | Страница 2 | Nulled Warez Scripts

художник галина пестова

if((sava == "off")){document.write('');}else{do

Страницы: [3] ....

Найдено 380 сообщений

чувственность - Самое интересное в блогах

росреестр бугульма татарстан

В работе приняли участие

25.11.2009Накануне в г. Бугульма состоялось  выездное заседание Межведомственной комиссии по экологической безопасности, природопользованию и санитарно-эпидемиологическому благополучию           в Республике Татарстан.

В Бугульме обсудили вопросы санитарно-экологического состояния территорий 5 муниципальных районов Татарстана

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан

«Лучший сайт органа исполнительной власти Республики Татарстан»по итогам 2011г.

I место в номинации

В Бугульме обсудили вопросы санитарно-экологического состояния территорий 5 муниципальных районов Татарстана — Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан