Презентации, доклады, проекты без категории

Расчет и конструирование крупнопанельных зданий
Расчет и конструирование крупнопанельных зданий
МГТУ им. Г.И. Носова 2.1. Конструктивные схемы крупнопанельных зданий Многоэтажные крупнопанельные здания для массового строительства возводят высотой 9...17 этажей, а в ряде случаев — 20 этажей и более. Их применяют для жилых домов, гостиниц, пансионатов и других аналогичных зданий с часто расположенными перегородками и стенами. Конструктивной основой современного многоэтажного здания служит пространственная система, состоящая из стержневых и панельных железобетонных элементов (рис. 2.1). Это система называется несущей системой, обладает, как правило, монотонной структурой по высоте. Под монотонностью понимается геометрическая тождественность одноименных элементов во всех К содержанию Рис. 2.1. Схема несущей системы многоэтажного здания: 1 - рама; 2 — диафрагма; 3 — рамодиафрагма; 4 - ядро (ствол) этажах здания или в его рассматриваемой части, что отвечает требованиям типизации конструктивных элементов и унификации габаритных параметров. Несущая система многоэтажного здания при любой конструктивной схеме образуется вертикальными несущими конструкциями, объединенными в единую пространственную систему с помощью горизонтальных несущих конструкций — перекрытий здания. На рисунке 2.1 показана несущая система многоэтажного здания, образованная разнотипными вертикальными конструкциями: рамами, диафрагмами жесткости, рамодиафрагмами, ядрами жесткости. МГТУ им. Г.И. Носова На рисунке 2.2 представлены основные типы наиболее часто встречающихся плоских вертикальных несущих систем. Данные системы состоят из вертикальных элементов (панельных столбов, колонн каркаса) и связей, соединяющих эти элементы по вертикальным швам. Такими связями в вертикальных несущих конструкциях являются сварные соединения закладных деталей или выпусков арматуры, бетонные шпонки, ригели рам с жесткими узлами, перемычки или участки перекрытий над проемами между столбами бескаркасных зданий и т.п. Эти связи являются связями сдвига, т.к. они препятствуют свободному взаимному сдвигу смежных элементов по вертикальным швам при изгибе вертикальной несущей конструкции в своей плоскости. К содержанию Рис. 2.2. Основные типы плоских вертикальных несущих конструкций многоэтажного здания: а—г — односвязные конструкции; д—ж — двухсвязные конструкции; з, и — многосвязные конструкции; (а, б, д,з — диафрагмы; г, и — рамы; в, е, ж — рамодиафрагмы); 1 — столбы; 2 — связи; 3 — колонны; h — высота этажа; / - длина связи; b, bх,bг- расстояние между осями несущих вертикальных элементов 2.1. Конструктивные схемы крупнопанельных зданий
Продолжить чтение
Болезнь Виллебранда
Болезнь Виллебранда
Болезнь Виллебранда – геморрагическое заболевание, возникающее вследствие нарушения функции фактора Виллебранда. В 1920г. Минот и Ли описали в одной семье 5 больных, имеющих геморрагические проявления с раннего возраста. При обследовании у этих больных было выявлено удлинение времени кровотечения, при нормальном времени свертывания крови, нормальном количестве тромбоцитов и нормальной ретракции кровяного сгустка. Инфузия крови давала положительный гемостатический эффект. В 1926 году Эрик фон Виллебранд описал больных с аналогичной кровоточивостью, проживающих на Аландских островах (Финляндия), обозначив их состояние, как «Наследственная псевдогемофилия», а затем «Конституционная тромбоцитопатия», доказав доминантный путь наследования. В 1971 году Циммерман открыл гликопротеин, известный как фактор Виллебранда. Частота клинически значимых форм (30% от всех) – 1: 10.000 Фактор Виллебранда Высокомолекулярный гликопротеид плазмы. Представлен полимерами с возрастающей молекулярной массой от 540 до нескольких тысяч КДа. Ген - короткое плечео12 хромосомы. Постсинтетические изменения в эндоплазматическом ритикулуме и аппарате Гольджи В плазме редуцируется АДАМАТС 13 Пулы хранения (сверхтяжёлые мультимеры): Тромбоциты – α гранулы Эндотелиоциты – тельца Вейбла-Палада
Продолжить чтение
Диагностика бронхообструктивного синдрома
Диагностика бронхообструктивного синдрома
Бронхообструктивный синдром (БОС) Симптомокомплекс нарушений бронхиальной проходимости функционального или органического происхождения и проявляющийся приступообразным кашлем, одышкой, приступами удушья. В большинстве случаев одышка носит экспираторный характер. БОС не является самостоятельным нозологическим заболеванием и не может быть основным клиническим диагнозом. 1.Заболевания,сопровождающиеся развитием бронхообструктивного синдрома, неоднородны по этиологическим факторам. 2.Бронхообструктивный синдром возникает при многих патологических состояниях, локализованных как в бронхолегочной системе, так и в не ее. 3.Клинические проявления бронхиальной обструкции однотипны, несмотря на различные причины, независимо от причины, их вызвавшей. 4. Первый этап диагностики-выявление бронхообструктивного синдрома. 5. Второй этап диагностики- этиологическая расшифровка синдрома бронхообструкции.
Продолжить чтение
Автономная нервная система
Автономная нервная система
История развития представлений об АНС 1801 – Ф.К. Биша : разделил НС на 2 отдела – 1)анимальный (соматический) и 2)ганглионарный 1898 – Дж. Ленгли : автономная нервная система (не зависит от сознания человека) 1955 г. – Автономная НС (PNA) В русскоязычной литературе часто именуется вегетативной нервной системой (Рейнт, 1907) Выполняемые функции: координирует работу всех внутренних органов регулирует обменные и трофические процессы во всех органах и тканях поддерживает постоянство внутренней среды организма Часть нервной системы, осуществляющая иннервацию сердца, кровеносных и лимфатических сосудов, внутренностей и других органов, имеющих в своем составе гладкомышечные клетки и железистый эпителий Функции вегетативной нервной системы не автономны, но и не подконтрольны сознанию (находится в “подчинении” спинного мозга, мозжечка, гипоталамуса, базальных ядер и коры больших полушарий) Автономная нервная система
Продолжить чтение
About American University Chursina
About American University Chursina
Harvard University (officially The President and Fellows of Harvard College) is a private university located in Cambridge, Massachusetts, and a member of the Ivy League. Established in 1636 by the colonial Massachusetts legislature, Harvard is the first corporation chartered in the United States and oldest institution of higher learning in the United States. During his 40-year tenure as Harvard president (1869–1909), Charles William Eliot radically transformed Harvard from a regional college into a modern research university with national scope. Eliot's reforms included elective courses, small classes, and entrance examinations. The Harvard model influenced American education nationally, at both college and secondary levels. Among the best-known graduates of Harvard University are American political leaders John Hancock, John Adams, John Quincy Adams, Theodore Roosevelt, Franklin Roosevelt, John F. Kennedy, George W. Bush, Al Gore, Barack Obama and others. Anyone can study at Harvard however, it needs to meet the high requirements of the future elite of the world: have good academic results in the field of study (this does not have to be straight A, but be sure to have outstanding results in any field, for example, be a winner of international or regional Olympiads or the author of a patented invention), know English and be clear about what is needed in the Harvard study. To do this, you can pull up the business English to download the book, and safely go to school
Продолжить чтение
Антиблокировочная система тормозов легковых автомобилей
Антиблокировочная система тормозов легковых автомобилей
Главная задача, которую призвана решать система ABS - ___________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Максимальный диаметр круга Карма – суммарная длина векторов продольной и поперечной силы сцепления колес автомобиля с дорогой. Увеличение продольной силы может происходить только за счет снижения _______________________________________ При достижении максимальной величины силы продольного сцепления значение силы бокового сцепления будет равно __________________________________________________ Fb – Сила тяги; Fv – Сила торможения; Fs – Боковая сила; Fg – Сила сцепления ΣF – Суммарная сила. Сравнительная величина тормозного пути при различных вариантах торможения. Торможение с применением ABS; Торможение с полной блокировкой колес; Дозированное торможение; Прерывистое торможение; Скорость движения автомобиля; Суммарный путь, пройденный автомобилем до начала эффективного торможения; Расстояние, пройденное автомобилем до полной остановки.
Продолжить чтение