Презентации, доклады, проекты без категории

Лазерное оборудование Capello от Компании Партнер Бьют (для сети студий франшиз)
Лазерное оборудование Capello от Компании Партнер Бьют (для сети студий франшиз)
ПАРТНЕР БЬЮТИ – МЫ ПРОИЗВОДИМ ТРЕНДЫ ПАРТНЕР БЬЮТИ – МЫ ПРОИЗВОДИМ ТРЕНДЫ Группа компаний, в которую входят Партнер Бьюти и Сенс, берет свое начало в 2009 году. За эти 11 лет мы стали не просто одним из лидирующих поставщиков в бьюти индустрии, мы стали компанией полного цикла: от производителя до поставщика, имеем полный цикл сборки на территории России Производственная компания Сенс и Партнер Бьюти - надежная опытная команда, которая состоит из инженеров, менеджеров, врачей, маркетологов. Мы всегда учитываем потребности партнеров и готовы работать над новыми проектами для расширения ваших бизнес возможностей. Наше кредо - качество и профессионализм на каждом этапе. Наша гордость – это более 500 клиентов по всей России. Лицензия на производство и техническое обслуживание медицинской техники ОАО "Можайский МИЗ" № ФС-99-04-002346 от 04.02.2015 г.
Продолжить чтение
Технология приемки и переработки металлошихты в копровом цехе
Технология приемки и переработки металлошихты в копровом цехе
Характеристика продукции / услуг Основное технологическое оборудование цеха Участок №1: -пакетировочный пресс Б-1642 (БА-1642) – 3 ед.; -пресс-ножницы НГО-340 – 2 ед.; -пресс-ножницы EAGLE-1000 - 1 ед.; -технологических колоннад – 10 ед. (35 электрических мостовых кранов); -погрузчик-перегружатель типа FUCHS MHL 360 (350) – 12 ед.; -щеточная машина для очистки вагонов -2 ед.; Участок №2: -пакетировочный пресс БА-1642 – 1 ед.; -пресс-ножницы METSO LINDEMANN EC 1034– 1ед.; -технологических колоннад – 7 ед. (26 электрических мостовых кранов); -погрузчик-перегружатель типа FUCHS MHL 360 – 1 ед.; -щеточная машина для очистки вагонов -2 ед.; Участок №3: -пресс-ножницы METSO LINDEMANN EC 1240 – 1ед.; -козловой магнито-грейферный кран – 2ед.; -погрузчик-перегружатель типа FUCHS MHL 360 – 7 ед.; -погрузчик-перегружатель типа LIEBHERR-944 – 2 ед.; -щеточная машина для очистки вагонов -2 ед.
Продолжить чтение
Rodina_Viktoria_Bi21-4_Chs_Tekhnogennogo_Kharaktera (1)
Rodina_Viktoria_Bi21-4_Chs_Tekhnogennogo_Kharaktera (1)
Пожары и взрывы Ежегодно на территории области происходит от 2300 до 2500 пожаров в зданиях жилого, социально-культурного назначения и на промышленных предприятиях, в которых погибают свыше 200 и получают ранения свыше 500 человек. Основное количество пожаров приходится на начало и конец отопительного сезона, когда в отсутствии централизованного отопления широко используются различные электроприборы. Зимой количество пожаров продолжает оставаться на высоком уровне с максимумом случаев пожаров в декабре, и снижение наблюдается только в феврале месяце. Исходя из анализа многолетних данных по пожарам, можно выделить ряд муниципальных районов наиболее подверженных угрозе возникновения пожаров: г. Саратов, Энгельсский, Балаковский, Балашовский, Вольский, Ртищевский и Марксовский муниципальные районы, где среднее количество пожаров в год, повлекших за собой гибель людей, составляет от 5 до 27 случаев. Транспортные аварии Подавляющая часть транспортных аварий происходит на автомобильном транспорте. Ежегодно на территории области происходит до 2000 дорожно-транспортных происшествий. В таких происшествиях на территории области ежегодно гибнет около 250 человек, в числе пострадавших может оказаться до 2200 человек. В структуре общего числа дорожно-транспортных происшествий наибольшее количество – 21 % имеют место в г. Саратове. Наибольшей тяжестью последствий отличаются ДТП на дорогах вне населенных пунктов, где погибшие составляют около 30% из всех пострадавших. Это связано с движением на более высоких скоростях. Наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий, произошедших на территории области, обусловлены нарушением правил дорожного движения (41,1 %), а также по причине потери управления водителем транспортного средства. Наибольшее количество ДТП ежегодно регистрируется в г. Саратове, Энгельсском, Саратовском и Балаковском муниципальных районах.
Продолжить чтение
Анализ маркетинговой среды МБОУ-СОШ №1 р.п. Степное
Анализ маркетинговой среды МБОУ-СОШ №1 р.п. Степное
Основные сведения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа №1 р.п.Степное Советского района организована в 1961 году по решению Исполнительного комитета Советского районного Совета Народных депутатов от 01.07.1961 г. Место нахождения образовательной организации: г. Саратов, Советский район, р.п.Степное, ул.Школьная, д.4. Учредителем МБОУ-СОШ №1 является Советский муниципальный район в лице администрации Советского муниципального района Саратовской области, функции и полномочия Учредителя осуществляет Управление образования администрации Советского муниципального района Саратовской области. МБОУ-СОШ №1 осуществляет свою деятельность на основании: Устава, распоряжение администрации, Советского муниципального района №33 от 23.01.2020 г. Лицензии на осуществление образовательной деятельности серия 64Л01 №0000685, регистрационный номер 1055 от 03.10.2015 г. Свидетельства о государственной аккредитации №506 от 20.11.2015. Основными целями учреждения являются формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания основных общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека. Основные задачи учреждения: создание благоприятных условий, способствующих умственному, эмоциональному и физическому развитию личности; обеспечение освоения основных общеобразовательных программ обучающимися; развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения; предоставление возможности углубленного изучения отдельных предметов; предоставление возможности профильного обучения; предоставление возможности дополнительного образования; обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся.
Продолжить чтение
Железобетонные конструкции зданий
Железобетонные конструкции зданий
ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ При изменении температуры железобетонные конструкции — либо удлиняются либо укорачиваются. Кроме того при неравномерной осадке несущие конструкции смещаются относительно друг друга. Поскольку несущие системы из железобетона являются как правило статически неопределимыми, то температурные и усадочные деформации, неравномерные осадки основания вызывают дополнительные усилия, что влечет к образованию трещин и разрушению элементов здания. Температурно-усадочные деформации определяются Для снижения усилий от температуры, усадки и неравномерных деформаций основания здание делят на части в продольном и поперечном направлениях на деформационные блоки деформационными швами. Наибольшее допустимое расстояние между температурно-усадочными швами для отапливаемых каркасных зданий: - из сборного железобетона — 60м; - из монолитного и сборно-монолитного — 50м. Если эти требования выполняются то расчет на температурно- влажностные воздействия можно не производить
Продолжить чтение
Био-тек и Блобитектура
Био-тек и Блобитектура
Архитектурная бионика, также био-тек, — архитектурный стиль, основанный на использовании в архитектуре принципов бионики — прикладной науки о применении в технических устройствах и системах принципов организации, свойств, функций и структур живой природы. Лондонский «Огурец» (арх. Норман Фостер) называют манифестом био-тека Термин "архитектура больших двоичных объектов" был введен архитектором Грегом Линном в 1995 году в ходе его экспериментов по цифровому дизайну с графическим программным обеспечением metaball. Вскоре целый ряд архитекторов и дизайнеров мебели начали экспериментировать с этим "блобби" программным обеспечением для создания новых и необычных форм. Несмотря на кажущуюся органичность, архитектура blob-объектов немыслима без этой и других подобных программ автоматизированного проектирования. Архитекторы получают формы, манипулируя алгоритмами платформы компьютерного моделирования.
Продолжить чтение