Презентации, проекты, доклады в PowerPoint на любую тему

Пизанская башня
Пизанская башня
Знаменитая “падающая” башня — это колокольня собора в городе Пизе, часть редкостного по своей красоте архитектурного ансамбля, состоящего, помимо колокольни и собора, еще из часовни для крещения и кладбища. Если бы Пизанская башня не кренилась, а стояла строго вертикально, как все остальные башни на свете, слава ее ограничилась бы, вероятно, лишь узким кругом архитекторов и историков. Благодаря же своему конструктивному изъяну она известна во всем мире. Очень часто это всемирно известное здание принято рассматривать как некое самостоятельное сооружение, стоящее где-то на отшибе и живущее своей самостоятельной жизнью… На самом деле это не так. Пизанская башня — часть ансамбля городского собора Санта-Мария Ассунта в Пизе. Башня является колокольней собора и примыкает к его северо-восточному углу. Знаменитый соборный ансамбль в Пизе — шедевр средневековой итальянской архитектуры.
Продолжить чтение
Вяжущие материалы в строительстве
Вяжущие материалы в строительстве
История портландцемента В 1824 г. Джозеф Аспдин, английский каменщик, впервые запотентовал вяжущее гидравлическое вещество - портландцемент. В России год спустя из печати вышла книга Егора Чалиева. Он был начальником военно-инженерной команды г. Москвы. В своей книге Чалиев описал свойство и технологию получения нового вяжущего гидравлического материала. В отличие от цемента Аспидина, описанный в книге материал по своим свойствам более походил на нынешний портландцемент. Позднее в развитие теории и практики производства цемента в России большой вклад внесли многие ученые. Одним из них был А.Р. Шуляченко (1841-1903гг.) - профессор Военно-инженерной академии. Благодаря его работе высококачественный русский цемент практически вытеснил цемент иностранных производителей. Вместе с академиком А.А.Байковым А.Р. Шуляченко основал теорию твердения портландцемента. Минеральные вяжущие. ЦЕМЕНТ
Продолжить чтение
Обновление Эвотора ФФД (формат фискальных документов)
Обновление Эвотора ФФД (формат фискальных документов)
2. Провести смену ФФД 1.00 -> ФФД 1.05 Обновление ФФД проводится при ЗАКРЫТОЙ СМЕНЕ! Запустить обновление через меню Настройки или при закрытии смены:  Проверить название и адрес почты отправителя чеков (вашего ОФД) и ввести «Место расчета» — это уточнение к адресу торговой точки, где стоит Эвотор *Если работа ведется в автономном режиме, заполнять данные об ОФД не нужно Нажать «Готово» — Эвотор распечатает чек о перерегистрации и будет работать по ФФД 1.05 После обновления обязательно удостовериться в переходе на ФФД 1.05 путем действий, описанных в пункте 1. При возникновении ошибки «-1057: не задан реквизит» необходимо выполнить следующие действия: 1.      Убедиться, что закрыта смена 2.      Зайти «Настройки» - «Обслуживание кассы» - «Дополнительные операции» - «Произвольная команда» 3.      Ввести «48» и нажать «отправить». Должен быть код ответа «0». Стираем всё. 4.      Ввести «560600000030» и нажать «отправить». Должен быть код ответа «0». Стираем всё. 5.      Ввести «Е80001002104010000» и нажать «отправить». Должен быть код ответа «0». Стираем всё. 6.      После этого повторно пробуем переходить повторно
Продолжить чтение
Классификация чугунов
Классификация чугунов
Чугун отличается от стали: по составу – более высокое содержание углерода и примесей; по технологическим свойствам – более высокие литейные свойства, малая способность к пластической деформации, почти не используется в сварных конструкциях. В зависимости от состояния углерода в чугуне различают: белый чугун – углерод в связанном состоянии в виде цементита, в изломе имеет белый цвет и металлический блеск; серый чугун – весь углерод или большая часть находится в свободном состоянии в виде графита, а в связанном состоянии находится не более 0,8 % углерода. Из-за большого количества графита его излом имеет серый цвет; половинчатый – часть углерода находится в свободном состоянии в форме графита, но не менее 2 % углерода находится в форме цементита. Мало используется в технике.
Продолжить чтение
Режим труда и отдыха
Режим труда и отдыха
Физиологи установили, что работоспособность - величина переменная и связано это с изменениями характера протекания физиологических и психических функций в организме. Высокая работоспособность при любом виде деятельности обеспечивается только в том случае, когда трудовой ритм совпадает с естественной периодичностью суточного ритма физиологических функций организма. В связи с установившейся суточной периодикой жизнедеятельности в различные отрезки времени организм человека неодинаково реагирует на физическую и нервно-психическую нагрузку, а его работоспособность и производительность труда в течение суток подвержены определенным колебаниям. В соответствии с суточным циклом наивысший уровень работоспособности отмечается в утренние и дневные часы – с 8 до 20 часов. Минимальная работоспособность – в ночные часы. Особенно неблагоприятен промежуток от 1 до 3–4 часов ночи. Внутрисменный режим труда и отдыха - порядок чередования времени работы и отдыха в течение рабочей смены. Основой для разработки любого внутрисменного режима труда и отдыха является динамика работоспособности. При разработке внутрисменного режима работы с учетом условий производства и особенностей каждого конкретного вида работ определяется общая величина времени на отдых, распределение этого времени на протяжении смены (перерывы в работе и их продолжительность), характер отдыха. Внутрисменный режим труда и отдыха должен включать в себя перерыв на обед и кратковременные перерывы на отдых. Отдых должен быть регламентированным, так как он более эффективен, чем перерывы, возникающие нерегулярно, по усмотрению работника.
Продолжить чтение