Сколько стоит кладка пеноблока за куб: Стоимость кладки пеноблоков за куб, от чего зависит цена

Автор

Содержание

Сколько стоит куб кладки пеноблоков в России

Пенобетон занял устойчивую нишу на рынке стройматериалов и с каждым годом поднимается в рейтинге продаж. Причина растущей популярности пенобетонных блоков — в хороших эксплуатационных характеристиках, экологичности и невысокой стоимости.

Если вы задумываетесь о возведении дома из пенобетона и составляете смету строительства, то вам наверняка пригодится информация, которую вы найдете в нашей статье. В ней мы расскажем о стоимости работ по кладке одного 1 м³ пенобетона в разных городах нашей страны и о том какие факторы влияют на величину оплаты труда каменщиков.

В среднем расценки подобных работ по России колеблются в диапазоне от 1100 до 3 700 р.

Самые низкие цены в городах Казани, Ижевске, Перми и Сочи — от 900 р. до 3000. Дороже услуги каменщика обойдутся во Владивостоке, Сургуте, Санкт-Петербурге и Москве — от 1300 до 3800 р.

Какие факторы влияют на формирование стоимости работ по кладке пенобетона?

  1. Размер блока.
    По ГОСТу его длина не должна превышать 0,6м, ширина и высота — 0,3 м. и 0,2м. соответственно. Но в нашей стране великое множество кустарных цехов и небольших производственных участков по изготовлению блоков. Не все производители строго придерживаются установленных стандартов. К примеру на рынке можно встретить блоки высотой 25 -30 см. и шириной от 20см. до полуметра. Неизменной остаётся только длина, она согласно строительных норм, всегда должна составлять 0,6 м. Естественно, чем меньше габариты блока — тем сложнее работы по его кладке и выше расход цементного раствора или клея. А значит и возрастает стоимость рабочего процесса.
  2. Тип блока. Все блоки, которые реализуются на строительном рынке, можно объединить в две группы:стеновые и межкомнатные. Кладка перегородок между комнатами всегда стоит дешевле, чем возведение наружных стен по периметру строения.
  3. На стоимость работ по кладке пенобетона влияет также квалификация специалиста. Оплата труда опытного мастера будет стоить существенно дороже, чем работа каменщика с небольшим стажем.
  4. Сложность архитектурного решения будущего дома тоже является одним из факторов, которые оказывают влияния на формирование стоимости кладки. Возведение строений с замысловатыми контурами, выемками и выступами будет дороже базовой стоимости приблизительно на 10%.
  5. Учитывается также высота, на которой производятся работы. Дома из пенобетона не стоят выше 2 этажей. Но все равно, некоторые мастера за кладку второго этажа берут сумму немного превышающую базовые расценки.
  6. Сезонность. Стоимость подобных работ в холодный период года всегда немного выше.
  7. Существенно увеличить расценки за кубометр кладки может необходимость осуществления дополнительных работ таких, как армирование, обустройство гидроизоляции, штробление и т.д.
  8. Месторасположение объекта. Если строительная площадка находится далеко за городом, следует прибавить к оплате труда бригады каменщиков транспортные расходы.
  9. И последний нюанс — популярность компании-подрядчика. Известные строительные фирмы, название которых у все на слуху, имеющие богатый опыт работ, незапятнанную репута.

Похожие записи

Кладка пеноблока цена за м2

О продуктеКладка из пенобетонных, газобетонных блоков (СПб) цена за куб от

Желаете предложить мастеру работу или уточнить стоимость? ЗВОНИТЕ или нажмите кнопку «Быстрая покупка (заявка на обратный звонок)», и мастер свяжется с вами.

От чего зависят расценки

Процесс возведения стен из пеноблоков – достаточно трудоемкий, состоящий из нескольких этапов. Представленные на Юду специалисты не только производят непосредственную кладку межкомнатных перегородок или иных перекрытий из пеноблоков, но и:

Ориентировочный расчет стройматериалов

Окончательную смету по стройматериалам делают обычно специалисты при создании проекта дома, но приблизительно рассчитать количество пеноблоков на стену можно и самостоятельно. Результат зависит от четырех параметров:

Считаем стоимость кладки кирпича за м2 стены

Перед тем, как приступать к строительству дома, нужно решить вопросы по приобретению строительных материалов, а также рассчитать стоимость кладки кирпича за м2. На основании полученных данных, вам будет проще сориентироваться в финансовых расходах, которые предстоит понести в процессе строительства.

СТРОИТЕЛЬСТВО ИЗ КИРПИЧА ЦЕНА ЗА м2 2016г.

Дом, построенный из кирпича, имеет отличные характеристики, что подтверждает многолетнее использование искусственного камня в строительстве. От ваших предпочтений зависит не только престиж будущего дома, но и ваша безопасность.

Возведение стен перегородок из пеноблока или пазогребневых блоков в квартире.

Следующим и, безусловно, важным этапом ремонта квартиры после проведения демонтажных работ является возведение стен и перегородок из пеноблока и пазогребневого блока в квартире. Как показала практика возведения стен, кирпичная кладка уступила место пеноблоку и пазогребневому блоку во внутренней отделке квартир при ремонте.

А также по стоимости укладка пеноблока или пазогребневого блока дешевле, чем кладка из кирпича и по времени укладки блоков гораздо быстрее.

ᐈ Кладка Газоблоков Чернигов — Цены 2021, Стоимость

Сервис заказа услуг Kabanchik.ua на канале 1+1

Всеукраинский телеканал в программе “Завтрак с 1+1” в прямом эфире взял интервью у основателя проекта Kabanchik.ua Романа Киригетова о том, как работает сервис и как безопасно заказывать услуги частных специалистов в Украине.

Прайс: Кладка газоблоков в городе Чернигов 2021

Стоимость кладки кирпичаЦена, грн./м2
Фасад. облицовочный кирпичот 200 грн.
Перегородки в 1/2 кирпича (черновая кладка)от 80 грн.
Стена черноваяот 300 грн.
Стена под расшивкуот 400 грн.
Стена из газоблока или пеноблокаот 250 грн.
Перегородка из газоблока или пеноблокаот 250 грн.
Кладка стен из шлакоблокаот 300 грн.
Кладка стены из керамоблокаот 300 грн.
Стена из ракушечникаот 240 грн.
Армирование кладки сеткойот 15 грн.
Анкеровка одной стены к другойот 15 грн.
Кладка вентканалов и дымоходаот 200 грн.
Приготовление раствора для кладкиот 130 грн.

*Цена актуальная на Июнь 2021

Часто задаваемые вопросы про Кладка газоблоков

Как заказать услуги специалистов?

Переходите по ссылке и нажимайте «Вызвать мастера».

Какой прайс на Кладка газоблоков в Чернигов?

  • Фасад. облицовочный кирпич — от 200 грн/м2
  • Перегородки в 1/2 кирпича — от 100 грн/м2
  • Стена черновая — от 250 грн/м2
  • Армирование кладки сеткой — от 20 грн
  • Сколько стоит выезд мастера?

    Если вы воспользуетесь услугами мастера, то стоимость выезда составит 0 грн, если же мастер проконсультирует вас, но не будет выполнять работу, стоимость выезда составит 150 грн.

    Какие гарантии предоставляет сервис?

    Все наши специалисты проходят проверку паспортных данных. Если вы столкнулись с недобросовестным специалистом, обратитесь в службу поддержки для компенсации до 1 000 грн.

    Цены » Спецстрой Благовещенск

    № п/пНаименование работЕд. измСтоимость
    КИРПИЧНАЯ КЛАДКА
    1Демонтаж стен (перегородок) кирпичных толщ. 2800 
    ПЛОТНИЦКИЕ, СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ
    182Установка межкомнатных дверей шт.3000 
    183Замена вентиляционной решетки шт.200 
    184Замена дверного блока (1 полотно) шт.2000 
    185Замена дверного блока (2 полотна) шт.2500 
    186Замена дверного полотна с подгонкой шт.2200 
    187Замена дверного полотна без подгонки шт.1600 
    188Замена оконного блока шт.4500 
    189Заделка дверных блоков пенобетоном п.м200 
    190Заделка дверных и оконных блоков раствором шт.400 
    191Установка дверного замка  шт.600 
    192Врезка и установка фурнитуры шт. 2200 

    Расчет количества пеноблоков для строительства дома

    Если рассмотреть метод подсчета, то можно сделать вывод, что это на самом деле несложная процедура. Исходными данными для расчетов являются толщина перегородок и стен, высота и периметр кладки, размеры и количество дверей и окон. Покупать блоки с большим запасов не стоит, т.к. при строительстве даже половинки и прочие другие обрезки используются в полной мере и практически ничего не остается.

    Также делая расчет пеноблоков для строительства дома, следует учесть количество поврежденных блоков при транспортировке. Средние показатели поврежденных блоков, как правило, есть у производителей и в целом они близки к истине, поэтому им можно спокойно пользоваться.

    Начало расчета начинается с того, что стены условно разбиваются по толщине на несколько групп. Так, к примеру, одна группа может соответствовать наружным стенам, другая будет означать несущие внутренние стены, в третью же войдут ненесущие внутренние стены.

    Следующий этап расчета – общая длина стен по каждой из групп и также общая площадь дверей и окон, с разбивкой на группы. Далее рассчитывается объем кладки по каждой группе. Для вычисления объема необходимо перемножить длину, толщину стен и высоту, а затем вычесть из полученного объем дверных и оконных проемов, который получаю с помощью умножения площади проемов на толщину стен.

    Целесообразность разбития стен на отдельные группы необходимо с той целью, что при строительстве используются сооружения используются различные по размерности блоки. Например, наружные стены зачатую строятся блоками с параметрами 20x30x60 сантиметров, с укладкой на ребро (т.е. высота уложенного блока 30 см).

    Пример. Расчет пеноблоков для строительства дома.

    Одноэтажная постройка. Длина 6 метров * Ширина 5 метров* Высота 2,8 метра.

    Количество блоков в одном ряду:

    Периметр постройки = 6*2+5*2 = 22 метра.

    Количество пеноблоков = периметр/длину блока = 22/0,6 = 36,6 блоков.

    Количество рядов пеноблока по высоте:

    Для высоты 30 см = 2,8/0,3 = 9,33;

    Для высоты 20 см = 2,8/0,2 = 14.

    Итоговые значения:

    Для первого варианта: 9,33*36,6 = 342 блока;

    Для второго варианта: 14*36,6 = 513 блоков.

    Проемы рассчитывают из расчета, что на 1 кв. м используется 5,56 блока толщиной 200 мм.

    Сколько пеноблоков в кубе? Сколько штук в поддоне размером 200х400х600 как рассчитать количество дома

    1. размеры блока
    2. Количество в поддоне
    3. Сколько за кубический метр?
    4. Расчет дома
    Пена

    — очень популярный современный материал, в равной степени ценится как частными, так и коммерческими застройщиками. Но все преимущества ее продукции усложняются строгим просчетом необходимого количества материала.Необходимо уметь делать все быстро и без ошибок.

    размеры блока

    Строительные компании и производители подсчитывают количество пеноблоков в штуках. Но этот метод не подходит для частных клиентов, поскольку оставляет слишком много шансов на ошибку. Самый популярный размер блоков в России — это размер 600х400х300 мм. Самая маленькая серийно выпускаемая версия — 600х350х350 мм. И самый большой — 600х500х350 мм.

    Еще иногда встречаются конструкции следующих размеров:

    • 250х400х600;
    • 200х500х600;
    • 300х400х600;
    • 300х500х600.

    Количество в поддоне

    Для расчета количества бетонных блоков в поддоне 1 необходимо учитывать только габариты материала и размер поддона. Перед покупкой обязательно проверьте сертификаты качества и соответствие продукции ГОСТу. Допустим, у нас есть заданное значение блоков 200х400х600 мм, которое требует положить в лотки 1200х990 мм. Такой объем поддона установлен не случайно — именно его чаще всего используют современные производители.Любой производитель для удобства расчета всегда выкладывает на лотки одинаковое количество продуктов.

    блоков 600х400х300 мм в поддоне объемом 1,8 м3 можно разместить ровно 50 штук. Если вы хотите посчитать только вместимость поддона в квадратных метрах, стандартное решение — умножение длины на ширину. Для всех же самых популярных разновидностей пенобетонных конструкций результат составит 0,18 м2. То есть в 1-м квартале. м квадратного поддона 5 размещаются пенобетонные элементы.

    Возвращаясь к подсчету объема, необходимо отметить такое массовое разнообразие поддонов, как:

    При расчете наиболее распространенной группы изделий из пенобетона они могут вместить соответственно 25, 40 и 50 штук. Масса продукта, плотность которого составляет 600 кг на куб. м может достигать 23,4 кг. Однако реальное строительство часто предполагает использование блоков нестандартных размеров.

    Макет трех основных измерений (0.9, 1,44 и 1,8 м3) поддонов:

    • на 100х400х600 штук — 50, 80 и 100 штук;
    • для блоков 240х400х625 — 20, 32, 40 шт . ;
    • для блоков 200х400х625 — 24, 38, 48 экз.

    Поддоны -. Размер отстойника 0,8х2,2 м. При использовании советую элементы компоновки 2 шт. в длину и 4 шт. широкий. На подложке 1 можно сделать 5 рядов. Если мы применим стандартный лоток для образцов, то его площадь будет больше, потому что размер составляет 1х2,2 м. В такой поддон кладется 2 шт.Пенобетон в длину и 5 шт. ширина; используются те же 5 рядов.

    Расчетная сложность — нестандартные узлы, на которые необходимо укладывать нестандартные поддоны. Допустим, при измерении выявлено, что ширина пачки 1 м, а длина 0,8 м (на высоте 120 см). Простой подсчет школьных формул показывает объем — 0,96 м3.

    Измерение отдельных продуктов показывает, что у них есть рука:

    Показатель объема рассчитывается очень просто — 0,018 м3.Теперь точно понятно, каков объем пачки и насколько велик единичный блок. Дальнейшее вычисление несложно. В пачке выпадает ровно 53 части.

    Ведь ни один продавец не станет закладывать третью партию пенобетонного элемента.

    Сколько за кубический метр?

    Количество штук пеноблоков в кубе определить довольно просто. Эта цифра позволит узнать больше, сколько их будет в упаковке или в упаковке заданной вместимости. Для начала посчитаем объем единичного блока.При использовании изделий размером 100х400х600 мм объем каждого из них составит 0,018 м3. И за 1 куб. м будет составлять соответственно 55 строительных элементов.

    Так уж сложилось, что размер пеноблока 240х400х600 мм. В этом случае объем единичного продукта будет равен 0,0432 м3. И в 1 куб. 23 м будут газобетонные изделия. Из этих же цифр следует исходить и с учетом перевозки материала различными видами транспорта.

    Самый массивный вариант блоков (200х400х600 мм) позволяет ставить 1 куб.м 27 товаров. Конструкция 100х400х600 мм нужна для формирования перегородок и внутренних стен. В расчетах полученный результат естественно округляется в меньшую сторону. Как показали приведенные выше расчеты, определить количество материала, которое поможет отремонтировать или завершить строительство, довольно просто. Потому что желательно провести расчет для проверки точности поставщиков.

    Пеноблок

    200х300х500 мм имеет объем 0,016 м3. То есть 1 куб. м составляет 62,5 экземпляра, если использовать элементы 20х40х50 см, составит 0.024 куб. м, поэтому 1 куб. На 41 м придется кусок пеноблоков. Если применить конструкцию 125х400х600 мм, каждая из них займет 0,023 м3 объема и в 1 м3 будет 43 единицы. Изредка присылаю строительный пеноблок размером 150х400х600 мм. Таких штук в 1 м3 умещается 37 штук при единичном объеме 0,027 м3.

    Расчет дома

    На самом деле, конечно, дома и другие постройки не из «кубометров», а из-за пенопласта в естественном виде. Но вам все равно нужно провести тщательный расчет потребности.Для начала еще раз повторим: в расчете количества единиц помещенных в 1 куб. м, округление результата требуется не велико, да и в нижней части ни в коем случае. Математика, конечно, строгая, но этот метод позволяет точно разместить установленные блоки в кузове или на складах. Если подсчет ведется единицами, достаточно умножить размер всех элементов, а затем результат разделить на одну тысячу.

    Для расчета общей массы всех блоков, используемых при возведении дома, часто руководствуются стандартными размерами пеноблоков — 20х40х60 см.Типичная масса такой конструкции — около 21-22 кг. Подобный расчет помогает определить, какое давление будет оказываться на стену отдельного фундамента. Что касается количества изделий из пенопласта, затраченных на строительство дома от 6 до 8 м, то сначала рассчитывается общий объем созданных конструкций. Только после этого подбирайте размеры рам, дверей и других вспомогательных и декоративных элементов.

    Аналогичный подход практикуется при возведении зданий и в виде квадратов 10х10 м.Подсчет кубов, безусловно, проводится с учетом толщины основных стен. И тут решающий метод укладки. Если положить куски пенобетона ровно, расход будет больше по объему и количеству.

    Пусть периметр дома 40 метров, а высота постройки — 300 см. Когда глубина стен 0,3 м будет равна общему объему 36 куб. м. А потому желаемую конструкцию можно построить из 997 элементов стандартных размеров. Но бывает так, что агрегат монтируется на небольшом краю стены.Затем этот же периметр умножается на 20 см и на указанную высоту 300 см. В этом случае можно будет сделать все 664 блока.

    Очевидно, это приносит огромную экономию любому покупателю. В южных локациях относительно теплая укладка мелкой фаски наиболее рациональна. Расчет весовых характеристик пены, определяемых целью использования. Итак, материал звукоизоляционного типа изготовлен по особой технологии, подразумевающей сбивание внутри.

    Но даже появление большого количества пор не означает, что стена загорится. Скорее наоборот: при производстве цемента используется категория М500, поэтому конструкция будет в три раза тяжелее обычного продукта. Однако это оправдано повышенной прочностью и плотностью. Эти достоинства не омрачают даже повышенная стоимость.

    Самый простой пеноблок предназначен для сохранения тепла, ведь при производстве не только создают поры, но и стараются использовать легкий цемент. Наиболее точные расчеты параметров производят в специализированных организациях, но для личного пользования такие детали не нужны.

    Вот еще пример: Дом длиной 6 и шириной 8 м, при стандартной высоте (все те же 3 м). Общий периметр — 28 м, площадь стен — 84 м 2. Но останавливаться на этом моменте не следует, даже не принимая во внимание отверстия, которые не нужно делать из пенопласта. Предположим, что после вычета всех посторонних элементов образовалась площадь 70 квадратных метров. м. При толщине 20 см объем материала составляет 14 кубометров. м, а с глубины 0,3 м в конструкции вырастет до 21 м3.

    Наиболее часто используемый блок, как уже было сказано, имеет объем 0,036 м3. То есть потребуется 388 и 583 детали соответственно. Расчет для кладки ровных и узких расчетов проводят по уже описанной схеме. Однако часто оказывается, что на практике наиболее тщательно рассчитанного количества блоков недостаточно. Дело в том, что иногда в производстве разрешают брак, и тогда детали из пенопласта не очень подходят для реальной работы.

    Значит покупать их нужно только у надежных поставщиков.Но даже они иногда ошибаются. Не говоря уже о нарушениях при хранении и транспортировке, о травмах при нанесении пены. За ошибки и трудности легко. Нужно только подготовить резерв в 5%, чтобы полностью исключить все неожиданности.

    В отдельных случаях практикуется индивидуальный заказ бетонных блоков. Тогда их размер довольно необычный и готовые таблицы для поиска чисел. Пусть заказывают блоки 0,3х0,4х0,6 м. И пусть дом такой же квадрат 10х10 м.Общий объем 1 части составит 0,072 куб. м, то есть понадобится ровно 500 шт.

    При строительстве дома используются двери и окна разных размеров (а чаще всего так и есть) простой расчет намного сложнее. Однако есть еще один метод, который может помочь разработчикам-любителям. Им нужно только найти объемный набор характеристик. Суммируются линейные величины. Нет даже дела, где окно, где дверь — при расчете размеров это не принципиально.

    В следующем видео вас ждет установка перегородок из пеноблоков от Алексея Земскова.

    Запрещено использование любого контента без нашего предварительного письменного согласия.

    Технология жесткого пенополиуретана (RPF) для противодействия (море) Программа, Фаза II (Технический отчет)

    WOODFIN, RONALD L, FAUCETT, DAVID L, HANCE, BRADLEY G, LATHAM, AMY E и SCHMIDT, C. O. Технология жесткой полиуретановой пены (RPF) для программы счетчиков (море), Фаза II .США: Н. П., 1999. Интернет. DOI: 10,2172 / 15024.

    WOODFIN, RONALD L, FAUCETT, DAVID L, HANCE, BRADLEY G, LATHAM, AMY E, & SCHMIDT, C. O. Технология жесткой полиуретановой пены (RPF) для программы счетчиков (море), Фаза II . Соединенные Штаты. https://doi.org/10.2172/15024

    ВУДФИН, РОНАЛЬД Л., ФАУСЕТТ, ДЭВИД Л., ХАНС, БРЭДЛИ Г., ЛАТЕМ, ЭМИ Э. и ШМИДТ, К. О.Пт. «Технология жесткого пенополиуретана (RPF) для противодействующих (морских) программ, Фаза II». Соединенные Штаты. https://doi.org/10.2172/15024. https://www.osti.gov/servlets/purl/15024.

    @article {osti_15024,
    title = {Технология жесткого пенополиуретана (RPF) для противодействия (морская) Программа, Фаза II},
    author = {ВУДФИН, РОНАЛЬД Л. и ФАУСЕТ, ДЭВИД Л. и ХАНС, БРЭДЛИ Г. и ЛАТЕМ, ЭМИ Э. и ШМИДТ, К. О.},
    abstractNote = {Этот отчет Фазы II документирует результаты одной подзадачи, инициированной в рамках совместного Меморандума о взаимопонимании (MOU) Министерства энергетики (DOE) и Министерства обороны (MOU) по противодействию минной войне. Целью задания была разработка жестких пенополиуританов для нейтрализации мин и заграждений при десантном нападении. На этом этапе программы основное внимание уделялось образованию РПФ в воде, моделированию взрывных мин и разработке понтонов из пенопласта и ткани. Полевые эксперименты проводились в основном в Центре исследований и испытаний энергетических материалов (EMRTC) Горно-технологического института Нью-Мексико, Сокорро, Нью-Мексико, с февраля 1996 года по сентябрь 1998 года.},
    doi = {10.2172/15024},
    url = {https://www.osti.gov/biblio/15024}, journal = {},
    number =,
    объем =,
    place = {United States},
    год = {1999},
    месяц = ​​{10}
    }

    Эксперимент с кубиком льда ›Приколы (ABC Science)

    Ученый-серфингист ›Уловки

    Этот классический эксперимент показывает, как лед может свариваться.Впервые он был исполнен в 1872 году, но мы до сих пор не знаем точно, как работает это явление.

    Рубен Меерман

    Эксперимент с кубиком льда (Источник: Рубен Меерман / Surfing Scientist)

    Не видите видео? Загрузите версию этого видео в формате mp4 [30 МБ].

    Лед может таять под давлением, и он снова замерзнет, ​​когда давление снизится, но, хотя это все достаточно легко сказать, наука, лежащая в основе этого, непроста.

    Возьмите садовый провод с пластиковым покрытием.В качестве альтернативы подойдет медная проволока, старая гитарная струна или даже тонкая леска (леска займет больше времени).

    Если вы используете садовую проволоку, снимите пластик острым ножом (совсем юным ученым для этого понадобится взрослый помощник).

    Привяжите две использованные двухлитровые бутылки для безалкогольных напитков с водой (вы также можете использовать две закрытые бутылки) к концам провода.

    Положите линейку на стол так, чтобы один конец выступал за край стола. На другой конец линейки положите кирпич или другой тяжелый предмет.

    Вырежьте кусок пенополистирола размером с кубик льда, положите его на конец линейки и положите сверху кубик льда. Теперь подвесьте бутылки над кубиком льда.

    Полный вес бутылок, тянущих вниз по проволоке, оказывает огромное давление на кубик льда.наверх

    Что происходит?

    Явление, свидетелем которого вы являетесь, называется «регеляция». Это любопытная способность воды слиться воедино, и ее так сложно объяснить, что она остается источником энергичных научных дебатов более 150 лет.

    Присутствие проволоки растапливает лед под ней, а вода наверху снова замерзает. Заманчиво отдать должное давлению, но если копнуть глубже, это простое объяснение натолкнется на проблемы.

    Таяние, замерзание и твердое состояние воды намного сложнее, чем думает большинство из нас.

    Для начала, знаете ли вы, что существует как минимум одиннадцать различных типов льда? Морозильник на вашей кухне превращает воду в вещество, известное науке как «лед Ih». Остальные 10 разновидностей льда образуются при различных давлениях и температурах и имеют ряд кристаллических и стеклянных структур, называемых льдом I, льдом II, льдом III, льдом IV и т. Д. Вот изящное введение в богатую и сложную физику замороженной воды.

    Стандартный садовый кубик льда Ih плавает в вашем напитке, потому что его объем примерно на 10 процентов больше, чем объем жидкости, из которой он был сделан. Вы можете доказать, что вода расширяется при замерзании, с помощью этого простого эксперимента на кухне.

    Это необычное свойство льда Ih связано с бумеранговой формой молекул воды, которая лежит в основе великолепных шестиугольных форм снежинок.

    Звучит логично, что давление под проволокой просто разрушает кристаллическую структуру под ней, вызывая таяние льда, но, хотя это и правда, эксперименты, опубликованные в Proceedings of the Royal Society в 1973 году, предполагают, что происходит нечто большее.

    Эти прилежные ученые обнаружили, что по мере того, как на проволоке было подвешено все больше веса и, следовательно, увеличивалось давление, скорость медных и нейлоновых проводов через лед не увеличивалась в том красивом, аккуратном и линейном виде, который предсказывает простая теория дробления кристаллов. .

    В более поздней статье, опубликованной в 2010 г. в журнале « Physical Review Letters », было смоделировано, как молекулы воды мигрируют по проволоке, сделанной из гидрофильных (водолюбивых) или гидрофобных (ненавидящих воду) материалов, и показано, что это влияет на скорость нисходящего троса. через глыбу льда.

    В апреле 2014 года журнал Американского института инженеров-химиков опубликовал улучшенную математическую модель проводов, проходящих сквозь лед, в статье под названием «Вязкое сопротивление твердых тел, движущихся через твердые тела».

    Эти вопросы о том, как вода тает и повторно замерзает, имеют давнюю историю. Первое наблюдение металлических проводов, проходящих сквозь лед, появилось в журнале Nature в 1872 году и было сообщено Джеймсом Томсоном Боттомли.Он описал демонстрацию, которую он провел для своего класса во время лекции по теплу в Университете Глазго.

    Гирю 12 фунтов (5,4 кг) на плоской доске поместили на кусок льда размером с яблоко, который покоился на круглом куске проволочной сетки. Марля лежала на полом цилиндре, и к концу лекции мистер Боттомли обнаружил «значительное количество льда на нижней стороне марли, очевидно, протиснутого сквозь сетки». Он продолжал добавлять лед поверх марли в течение нескольких часов и, как он ни старался, не смог отделить лед под марлей от льда наверху.Он также сообщил, что «лед, прошедший через сетки, имеет своего рода текстуру, соответствующую текстуре сетки, а маленькие пузырьки воздуха расположены в виде столбцов».

    Позже в том же году журнал Nature опубликовал еще один отчет метеоролога Джона Эйткена о регеляции.

    Эйткен описал, как ему удалось протащить сквозь лед шестипенсовик, шиллинг и полкроны с помощью тонкой проволоки и некоторого давления.

    Доказательства Боттомли и Эйткена были новы для науки, но влияние давления на точку замерзания воды было уже хорошо известно.В 1849 году Джеймс Томсон написал статью под названием «Теоретические соображения о влиянии давления на понижение точки замерзания воды».

    Используя только свой мозг, Томсон правильно предсказал, что давление в одну атмосферу снижает точку замерзания воды на 0,0075 градуса по Цельсию. Его брат Уильям экспериментально подтвердил предсказание в следующем году. Удивительный! Уильям Томсон позже стал лордом Кельвином, чье имя мы закрепили за единицей измерения абсолютной температуры (известная марка холодильников тоже носит его имя.) Лорд Кельвин также был дядей Боттомли. Маленький мир.

    Майкл Фарадей, который, как я ранее признавал, был поражен с научной точки зрения, в 1850 году также начал экспериментировать со странным феноменом регеляции, но не с проводами и грузами.

    Фарадей обнаружил, что если бы он двигал два ледяных блока навстречу друг другу вбок, находясь под водой, пока они не соприкоснулись, они немедленно слиплись бы. Лед плавает, поэтому Фарадей закрепил свои ледяные глыбы с помощью грузов и тонкой проволоки, как буи, чтобы удерживать их в подвешенном состоянии под поверхностью воды, где он держал ровно ноль градусов Цельсия.Разве ты не любишь этого парня?

    Вскоре разгорелись споры о том, почему ледяные глыбы Фарадея спаялись вместе. Джеймс Томсон, который, по-видимому, никогда сам не пробовал ни одного из этих экспериментов, полагал, что регеляция была полностью вызвана давлением между блоками, но Фарадей думал, что происходит что-то еще. Этот же феномен также склеивает снежинки в снежки, но потребовалось более века, чтобы разрешить споры о том, как это происходит на самом деле. Теперь выясняется, что и Фарадей, и Томсон были частично правы.

    Теперь мы знаем, что лед имеет очень тонкий жидкий слой на своей поверхности, который при температурах более 35 градусов Цельсия ниже нуля имеет толщину от 1 до 10 нанометров. Вот почему лед скользкий. Вот почему катание на коньках возможно при температурах значительно ниже нуля, что было еще одной горячо обсуждаемой темой, потому что катание на коньках возможно при гораздо более низких температурах, чем можно было бы предсказать с помощью простого плавления под давлением или плавления трением. Этот слой существует потому, что, в отличие от молекул внутри льда, которые прикреплены к молекулам сверху и снизу и притягиваются ими, молекулы на поверхности прикрепляются к молекулам и притягиваются ими только снизу.наверх

    Опубликовано 20 августа 2014 г.

    Электронная почта ABC Science

    Используйте эти ссылки в социальных сетях, чтобы поделиться Ice cube Experiment .

    Используйте эту форму, чтобы отправить сообщение «Эксперимент с кубиком льда» кому-нибудь из ваших знакомых:
    https://www.abc.net.au/science/articles/2014/08/20/4067852.htm?

    фактов о Ниагарском водопаде | Геологические факты и цифры

    • Более 168000 кубических метров (6 миллионов кубических футов.) воды пересекает гребень водопада каждую минуту в часы пик дневного туристического времени
    • Канадский водопад Подкова падает в среднем на 57 метров (188 футов) в нижнюю часть реки Ниагара
    • Линия гребня канадского водопада «Подкова» имеет ширину примерно 670 метров (2200 футов). Глубина бассейна под водопадом составляет 35 метров (100 футов)
    • Высота Американского водопада колеблется от 21 до 34 метров (70-110 футов). Это измерение проводится от вершины водопада до вершины каменной кучи у основания, называемой откосом осыпи.Высота водопада с вершины водопада до реки составляет 57 метров (188 футов). Линия гребня Американского водопада составляет примерно 260 метров (850 футов) в ширину
    • Пороги над водопадом достигают максимальной скорости 40 км / ч или 25 миль в час, при этом максимальная скорость наблюдается у самих водопадов (зафиксировано до 68 миль в час). Вода через пороги Водоворота ниже водопада достигает 48 км / ч. или 30 миль в час, а у Devil’s Hole Rapids — 36 км / час.
    • Река Ниагара — это канал, соединяющий два Великих озера, Эри и Онтарио.
    • Ниагарский водопад переместился на семь миль назад за 12 500 лет и может быть самым быстро движущимся водопадом в мире.

    Итак, сколько воды на самом деле протекает над Ниагарским водопадом? Во-первых, термин «тонны» относится к метрической тонне, также известной как длинная тонна. В данном случае мы имеем в виду воду, которая при стандартной температуре и давлении (STP) весит одну тонну на кубический метр. STP — это вес воды при температуре 0 градусов Цельсия на уровне моря, который составляет одну атмосферу (атм) давления.Мы можем пренебречь температурой и давлением для этого расчета, хотя вы должны знать, что масса воды уменьшается при повышении температуры и / или понижении давления.

    • В разгар сезона «туристический поток» над водопадом со скоростью 100 000 кубических футов в секунду (cfs) преобразуется в 2 832 кубических метра в секунду (cms), что означает, что через водопад течет 2 832 тонны воды в секунду.
    • «Нетуристический поток» в 50 000 кубических футов в секунду преобразуется в 1 416 см, что означает, что 1 416 тонн воды в секунду течет через водопад.

    Чтобы преобразовать тонны в секунду в тонны в минуту, умножьте на 60. Чтобы преобразовать тонны в секунду в тонны в час, умножьте на 3600.

    Сколько лет Ниагарскому водопаду?

    Река Ниагара и весь бассейн Великих озер, частью которого она является, являются наследием последнего ледникового периода. 18000 лет назад Южный Онтарио был покрыт ледяным покровом толщиной от двух до трех километров. Когда ледяные щиты продвигались на юг, они выделили бассейны Великих озер.Затем, когда они в последний раз таяли на севере, они выпустили огромное количество талой воды в эти бассейны. Наша вода — это «ископаемая вода». Менее одного процента ее возобновляемой на ежегодной основе, остальная часть остается от ледяных щитов.

    Полуостров Ниагара освободился ото льда около 12 500 лет назад. Когда лед отступил на север, его талые воды начали стекать через то, что стало озером Эри, рекой Ниагара и озером Онтарио, вниз к реке Святого Лаврентия и далее в Атлантический океан.Изначально было пять водосбросов от озера Эри до озера Онтарио. В конце концов, они были сокращены до одного, оригинального Ниагарского водопада на откосе в Квинстон-Льюистон. Отсюда водопад начал устойчивую эрозию в скальной породе.

    Однако около 10 500 лет назад из-за взаимодействия геологических эффектов, включая попеременное отступление и повторное продвижение льда, а также отскок земли при освобождении от сильного давления льда (изостатический отскок), этот процесс был прерван.Талая ледниковая вода перенаправлялась через Северный Онтарио в обход южного маршрута. В течение следующих 5000 лет озеро Эри оставалось только половиной размера сегодняшнего, река Ниагара сократилась до примерно 10 процентов своего нынешнего стока, а значительно уменьшившийся водопад остановился в районе Ниагарского ущелья.

    Около 5500 лет назад талая вода снова прошла через Южный Онтарио, восстановив реку и водопад на полную мощность. Затем водопад достиг водоворота.

    Это была короткая и жестокая встреча: геологический момент длился всего недели, а может быть, даже дни.В этот момент водопад молодой реки Ниагара пересек старое русло реки, которое было похоронено и заделано во время последнего ледникового периода. Водопад превратился в это погребенное ущелье, вырвал покрывающие его ледниковые обломки и очистил дно старой реки. Вероятно, теперь это был вовсе не водопад, а огромные бурлящие пороги. Когда все закончилось, река оставила после себя поворот на 90 градусов, который мы знаем сегодня как Водоворот, и самую большую серию стоячих волн в Северной Америке, которую мы знаем сегодня как Водоворотные пороги.

    Затем водопад восстановился примерно в районе моста Whirlpool Rapids Bridge и возобновил свой путь через твердую скалу к своему нынешнему месту.

    Кавитация — это особый тип эрозии, который происходит у водопадов, потому что только у подножия водопада есть достаточная скорость, чтобы произвести достаточно пузырей, достаточно близко расположенных к камню, чтобы воздействовать на них. Это самый быстрый вид эрозии. Когда вода проходит через водопад, она ускоряется, теряет внутреннее давление, воздух выходит в виде пузырьков или полостей.Эти полости разрушаются, когда вода приходит в состояние покоя, посылая ударные волны на окружающую породу, разрушая ее.

    Почему вода такая зеленая?

    Поразительный зеленый цвет реки Ниагара — видимая дань эрозионной силе воды. По оценкам, каждую минуту над Ниагарским водопадом уносится около 60 тонн растворенных минералов. Цвет происходит от растворенных солей и «каменной муки», очень мелко измельченной породы, собранной в основном из известнякового пласта, но, вероятно, также из сланцев и песчаников под известняковой крышкой у водопада.

    Как используется вода?

    Воды реки Ниагара используются совокупным населением Канады и США, насчитывающим более 1000000 человек, для различных целей, таких как:

    • Питьевая вода
    • Отдых (катание на лодках, плавание, наблюдение за птицами)
    • Рыбалка
    • Промышленное охлаждающее водоснабжение
    • Приемник бытовых и промышленных стоков
    • Производство гидроэлектроэнергии (станция сэра Адама Бека в Онтарио и Управление энергетики штата Нью-Йорк)
    Сколько воды отводится?

    Великие озера в целом очень чувствительны к годам с высоким или низким уровнем осадков, и это может повлиять на сток из озера Эри в реку Ниагара, однако уровни регулируются Международной совместной комиссией (США и Канада) с 1910 года. .

    Основание для определения количества воды, которое может быть отведено для производства электроэнергии, содержится в договоре между правительствами Канады и Соединенных Штатов о «отводе реки Ниагара» от 1950 года, который обычно именуется « Ниагарский договор 1950 года ».

    Соглашение требует, чтобы в светлое время суток в туристический сезон (с 08:00 до 22:00 по местному времени, с 1 апреля по 15 сентября и с 08:00 до 20:00 по местному времени с 16 сентября по 31 октября) поток над Ниагарским водопадом не должен быть менее 2832 кубических метра в секунду (куб.м / с) [100000 кубических футовв секунду (cfs)]. В остальное время расход не должен быть менее 1416 куб. М / с (50 000 куб. Футов).

    В договоре также указывается, что вся вода сверх того, что требуется для бытовых и санитарных целей, судоходства и водопадов, может использоваться для выработки электроэнергии.

    Если позволить реке вернуться к естественному уровню, она, вероятно, поднимется еще на 5 метров, однако в результате спад водопада увеличится.

    Река Ниагара

    Вот некоторые из чисел, чтобы ответить на некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов о реке Ниагара, протяженность которой составляет 58 километров (36 миль.) от озера Эри до озера Онтарио:

    • Высота между двумя озерами составляет около 99 метров (326 футов), половина из которых приходится на водопад
    • Общая площадь, осушаемая рекой Ниагара, составляет примерно 684 000 квадратных километров (264 000 квадратных миль).
    • Среднее падение с озера Эри до начала верхнего ниагарского порога составляет всего 2,7 метра (9 футов).
    • Ниже контрольного сооружения бассейна Чиппава-Грасс-Айленд река падает на 15 метров (50 футов) до края водопада
    • Самый глубокий участок реки Ниагара находится чуть ниже водопада.Он настолько глубок, что равен высоте падения над ним: 52 метра (170 футов)
    • Река Верхняя Ниагара простирается на 35 километров (22 мили) от озера Эри до Каскад-Рэпидс, которые начинаются на 1 километр (0,6 мили) вверх по течению от канадского водопада Подкова
    • На Гранд-Айленде река Ниагара разделяется на западный канал, известный как Канадский или канал Чиппава, и восточный канал, известный как Американский канал или Тонаванда.
    • Каналу Чиппава около 17.7 километров (11 миль) в длину и варьируется от 610 до 1220 метров (от 2000 до 4000 футов) в ширину. Скорость относительно воды колеблется от 0,6 до 0,9 метра в секунду (от 2 до 3 футов в секунду). Этот канал несет примерно 60% общего речного стока
    • Канал Тонаванда имеет длину 24 километра (15 миль) и колеблется от 460 до 610 метров (от 1500 до 2000 футов) в ширину над островом Тонаванда. Ниже по течению ширина канала варьируется от 460 до 1220 метров (от 1500 до 4000 футов). Скорость колеблется от 0,6 до 0.9 метров в секунду (от 2 до 3 футов в секунду)
    • Ниагарское ущелье простирается от водопада на 11 километров (7 миль) вниз по течению до подножия откоса в Куинстоне.
    Откуда берется вода?

    Великие озера — крупнейшая в мире система поверхностных пресных вод, на долю которой приходится около 18 процентов мировых запасов. В случае распространения объем воды в Великих озерах покроет Северную Америку на глубине около 1 метра (3,5 фута)!

    Вода течет из ручьев и рек, впадающих в Великие озера, из озера Верхнее вниз через Ниагару к озеру Онтарио, затем в реку Св.Река Лаврентия до Атлантического океана. Вода всегда стекает в море, и земля спускается вниз через бассейн Великих озер с запада на восток, но река Ниагара на самом деле течет на север.

    Сегодня менее одного процента воды Великих озер ежегодно возобновляется (осадки и грунтовые воды). Остальное — наследие последнего ледникового периода или «ископаемые» воды. В Великих озерах все еще есть вода, потому что они в значительной степени зависят от восполнения / обновления за счет осадков (дождь, мокрый снег, снег, град) и грунтовых вод.

    Коричневая пена под Ниагарским водопадом — естественный результат падения тонны воды на глубину. Это не опасно. Коричневый цвет — глина, содержащая взвешенные частицы разложившегося растительного вещества. В основном это происходит из мелководного восточного бассейна озера Эри.

    Подробнее о том, как был создан Водоворот

    Огромный поток воды, стекающей с водопада, раздавливается в узкое Великое ущелье, образуя пороги Водоворота, протянувшиеся на 1,6 км (1 милю.). Уровень воды здесь опускается на 15 метров (50 футов), а стремительные воды могут достигать скорости до девяти метров в секунду (30 футов в секунду).

    • Гидромассажная ванна представляет собой бассейн длиной 518 метров (1700 футов), шириной 365 метров (1200 футов) и глубиной до 38 метров (125 футов). Это локоть, где река делает крутой поворот под прямым углом.
    • В водовороте можно увидеть «феномен разворота». Когда река Ниагара полна, вода проходит через пороги и входит в бассейн, а затем против часовой стрелки вокруг бассейна мимо естественного выхода.Давление нарастает, когда вода пытается пересечь себя, чтобы достичь выпускного отверстия, и это давление заставляет воду находиться под входящим потоком.
    • Вихревые воды создают водоворот или водоворот. Затем воды продолжают свой путь к озеру Онтарио. Если расход воды низкий (вода отводится на гидроэлектростанции каждую ночь после 22:00), реверс не происходит; вода просто движется через бассейн по часовой стрелке и попадает в слив. Ниже водоворота находится еще один набор порогов, спускающийся примерно на 12 метров (40 футов).).
    Что за скала в Великом ущелье?

    Наша река — молодая пресноводная система, порожденная льдом. Но когда водопад прорвал этот участок реки 4500 лет назад, он обнажил слои горных пород, отложившиеся в виде отложений в тропических морях с соленой водой примерно 400–440 миллионов лет назад. Эти слои глины, ила, песков и ракушек были затем «сварены» под давлением в осадочную породу.

    Вы откроете для себя прекрасный вид на пласты, одно из самых обширных силурийских обнажений в Южном Онтарио, если взглянете через реку на американскую сторону, выходя из-под тени деревьев.

    Окаменелости в ущелье включают кольчатых червей (червей), мшанок (выглядят как ветки, ветки, корки, холмы или сети), брахиопод (моллюски), моллюсков (моллюски, моллюски и улитки), иглокожие (цветы -подобные морские лилии, сохранившиеся до сих пор в морях), граптолиты (перистые), кораллы, губки, рыбы.

    Какое будущее у Ниагарского водопада?

    Сегодня водопад продолжает разрушаться, однако скорость сильно снизилась из-за регулирования потока и его отвода для производства гидроэлектроэнергии.Спад за последние 560 лет оценивается в 1–1,5 метра в год. Его текущая скорость эрозии оценивается в 1 фут в год и, возможно, может снизиться до 1 фута за 10 лет.

    Текущая скорость рецессии неясна; оценка его ценности остается обязанностью Международной совместной комиссии. Международный договор о пограничных водах устанавливает минимальный объем стока через водопад в дневное, ночное время и в туристический сезон.

    Силы эрозии включают в себя действие инея от брызг, растворяющее действие самого брызга и абразивное действие более мягких сланцев обрушившимися известняковыми валунами.

    Никто не знает, когда произойдет следующее крупное каменное падение в Подковообразном водопаде; эффект может заключаться в ускорении эрозии. От стабильного положения отказываются, когда линия гребня приобретает форму выемки, а водопад относительно быстро отступает, пока не будет достигнуто новое устойчивое положение. Также возможно, что текущий или будущий поток и объем реки не будут достаточными для того, чтобы вырезать достаточно глубокий бассейн для размещения камнепадов; в этом случае Канадский водопад может быть поддержан осыпью почти так же, как и Американский водопад.

    Каскадные пороги над водопадом примерно на 15 метров (50 футов) выше сегодняшнего водопада; после того, как этот уступ будет проломлен, сила падения будет увеличена на 15 метров.

    Изменение климата также оказывает влияние на будущее реки Ниагара как неотъемлемой части бассейна Великих озер; модели указывают на высыхание бассейна. Изостатический отскок продолжает влиять на бассейн Великих озер и, следовательно, на поток воды через реку Ниагара.

    Учитывая все обстоятельства, ученые предполагают, что, возможно, через 2000 лет Американский водопад может высохнуть.Это стационарный объект, разрушающийся в результате камнепадов и оползней, несущий менее семи процентов потока до отклонения; этот кусочек воды неглубокий и рассредоточенный, поэтому неэффективен как основная эрозионная сила. Как сухой водопад, он мог бы походить на Ниагарскую долину сегодня.

    Водопад Подкова откроется примерно на 15000 лет, пройдя примерно четыре мили назад к более мягкому руслу реки (от южной оконечности острова ВМС до Буффало / Форт-Эри русло реки больше не из устойчивого к эрозии известняка, а из мягкого сланца Салины) после скорость эрозии значительно изменится (помните, что коренная порода наклоняется вниз к озеру Эри).Водопад может быть заменен серией порогов.

    Через 50 000 лет при нынешних темпах эрозии оставшиеся 20 миль до озера Эри будут подорваны. Водопадов больше не будет, но река все равно будет работать.

    Fox Blocks ICF Georgia — Полная информация

    После десятилетий опыта и инноваций в индустрии ICF, Fox Blocks подкрепляет свои продукты поддержкой и обслуживанием, которых ожидают дизайнеры, строители и домовладельцы.

    Специализированная поддержка клиентов

    Fox Blocks стремится к практическому обслуживанию клиентов премиум-класса с группой поддержки, состоящей из представителей клиентов, специалистов по заказам и координаторов по грузоперевозкам, которые всегда доступны, чтобы гарантировать бесперебойную доставку и заказ продукции ICF.

    Эксклюзивные технические ресурсы

    Работа с Fox Blocks не означает однократного обмена и последующего использования ICF самостоятельно. Вместо этого вы можете поработать с некоторыми из самых опытных профессионалов ICF в отрасли, чтобы определить лучший способ продолжить работу над вашим конкретным проектом.

    Сильная узнаваемость бренда ICF

    Торговая марка Fox Blocks поддерживается лучшими в своем классе услугами и высокой производительностью этих ICF. Fox Blocks — это новейшее поколение технологий ICF, которое является гордым лидером в области продуктов ICF, производства и образования.

    С Fox Blocks у вас будет доступ к:

    • Инженер, который может помочь вам с предписаниями по армированию стен, контролем влажности и соблюдением строительных норм.
    • Специалисты, которые могут обучить технике монтажа на месте и ответить на вопросы на протяжении всего процесса строительства.
    • Актив номер один Fox Blocks — ее сотрудники, дилеры и сеть архитекторов / дизайнеров и строителей, имеющих опыт использования и установки этой инновационной строительной системы ICF.

    Производительность, прочность и простота использования:

    • Устойчивость и энергоэффективность: блоки ICF Fox Blocks решают все три свойства теплопередачи, которые определяют энергоэффективность здания. Эксплуатационные характеристики стены Fox Blocks, перечисленные ниже, могут значительно снизить затраты на отопление и охлаждение здания и позволяют достичь целей по нулевому энергопотреблению: 
      • Электропроводность: высокое R-значение R-23.5 
      • Конвекция: это свойство касается герметичности стены. Стены Fox Blocks обычно имеют рейтинг ACH (воздухообмен в час) от 0,04 до 0,09. Этот показатель указывает, сколько раз весь объем воздуха в здании обменивается с наружным воздухом — чем ниже ACH, тем плотнее здание. 
      • Излучение: Бетонная стена, окруженная панелями EPS, имеет очень высокую тепловую массу по сравнению с другими строительными материалами.
    • Реверсивные формы: формы Fox Blocks универсальны, без определенного верха или низа, без правой или изнаночной стороны, а также без левого или правого угла, что снижает трудозатраты на установку за счет уменьшения времени укладки блоков.
    • Спроектированные стяжки: стяжки из полипропилена высокой плотности (HDPP), отлитые в формы Fox Blocks, обладают превосходной прочностью и оснащены встроенными зажимами, которые способны закреплять горизонтальную арматурную сталь, размещенную внутри форм.Открытая конструкция фермы позволяет обеспечить надлежащее уплотнение бетона.
    • Полноразмерные, штабелируемые стяжки: при штабелировании форм Fox Blocks стяжки верхних форм укладываются непосредственно поверх стяжек в блоках, что предотвращает оседание (раскатывание) форм во время укладки бетона. . Фланцы на концах стяжек проходят по всей высоте формы и имеют ширину 1½ дюйма, что обеспечивает непрерывную поверхность, к которой можно прикрепить гипсокартон и внешнюю отделку.Испытанная прочность на вырывание крепежа равна или превышает прочность дерева.
    • True 1,5 фунта на кубический фут (pci) Плотность пенополистирола: формы Fox Blocks всегда кажутся твердыми, и вы будете меньше повреждать формы во время транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ.
    • Непревзойденные характеристики угла:
      • Универсальный угол 90 градусов: нет левого или правого угла; только один угол, рассчитанный на работу как левый, так и правый. 
      • Армированная перемычка: за счет использования большого количества пластика для усиления угла, конструкция обеспечивает превосходную поддержку во время заливки бетона, практически исключая возможность выброса.
      • Дизайн угловой стяжки: Патентная конструкция обеспечивает горизонтальный соединитель для большего количества точек крепления и повышенной прочности. Галстуки позволяют занимать 110 кв. Футов. площади крепления. 
      • Крепежные планки по всей высоте: Сплошная обшивка по всей высоте для легкого крепления отделки. 
      • Самый длинный и прочный уголок в бизнесе: инженерный персонал Fox Blocks увеличил длину углов и представил самый тяжелый угловой кронштейн с поперечными связями на рынке.Добавление этих характеристик к большой / сильной блокировке формы остановило вращение и движение внутри блоков во время заливки и добавило необходимую прочность на разрыв. Наличие этого кронштейна и не менее двух стяжек с каждого угла во всех блоках 45⁰ и 90⁰ устраняет необходимость в дополнительной обвязке или внутренних стяжках. 
      • Улучшенное размещение арматуры: стяжки позволяют стыкам арматуры внахлест накладываться друг на друга для обеспечения хорошей текучести во время укладки бетона.

    Создание чистого льда снизу вверх

    Почти пять лет назад я придумал метод изготовления прозрачных ледяных блоков в холодильнике для пикника, который мы сейчас называем методом направленной заморозки или методом охлаждения.Работает сверху вниз. Теперь читатель придумал относительно простой способ заморозить в кулере снизу вверх.

    Указатель ко всем ледовым экспериментам на Алькадемике находится здесь.

    При использовании метода «сверху вниз» просто заполняют изолирующий охладитель водой и не закрывают крышкой. Вода замерзает только сверху вниз, а весь захваченный воздух и загрязнения выталкиваются на дно, где образуется около 25% мутности, если вы позволите ей замерзнуть так долго.

    Замораживание снизу вверх

    Коммерческие льдогенераторы, такие как Clinebell, замораживают блоки чистого льда, замерзая с холодной пластины на дне, в то время как водяной насос у поверхности поддерживает циркуляцию воды (тем самым предотвращая образование льда на поверхности).

    Читатель Ном Парк написал мне, чтобы рассказать о методе, который он разработал, который сочетает эти два метода для домашнего пользователя, создавая мини-блок типа Clinebell.

    Охладитель изолирован со всех сторон, кроме дна, а небольшой аквариумный насос используется для поддержания циркуляции воды вверху.

    Белая область внизу — это внутренняя часть кулера с отрезанным пенопластом / пластиком, поэтому он больше не изолирован на дне.

    Требуется:

    • Большая морозильная камера, как горизонтальная морозильная камера.
    • Более крупный кулер. Он использует кулер для вечеринок Coleman на 20 банок, который выше по вертикали и поэтому лучше всего подходит для замораживания снизу вверх
    • .
    • Маленькая водяная помпа

    Метод:

    1. Отрежьте нижние внешние слои кулера на несколько дюймов выше низа. Парк сделал это с помощью инструмента Дреммеля и ножа. * Важно * Вам нужно отрезать только внешний пластик и пенопласт. Не вырезайте внутренний пластик, иначе он не выдержит никакой критики.

    2. Изолируйте верхнюю крышку. Парк сделал кусок пенопласта толщиной 2,5 дюйма, который плотно прилегает к кулеру (поскольку крышки этих кулеров обычно не изолированы (насос предназначен только для накипи. Он не прикреплен).)

    3. Заполните охладитель водой до тех пор, пока пена не будет попадать на него сверху.

    4. Повесьте аквариумный насос (неиспользуемый в аквариуме) сверху так, чтобы он находился под поверхностью воды. Поместите кусок поролона сверху и крышку на него.Вырежьте небольшую секцию для шнура питания помпы.

    5. Включите насос и подождите, пока он не замерзнет. В морозильной камере Парка требуется 2 дня и 2 часа, чтобы заморозить (50 часов) блок, который не полностью заморожен. Если это будет продолжаться слишком долго (t 72 часа или около того), насос замерзнет в блоке и, вероятно, сломается.

    6. Выньте охладитель из морозильной камеры, отключите шнур, переверните охладитель вверх дном и подождите, пока блок не выскользнет. (Час примерно нормальный).Теперь вы готовы его разрезать.

    Я спросил Парка, пробовал ли он это без помпы, просто чтобы посмотреть, что происходит, но он не пробовал, основывая свою систему на Клайнбелле.

    Итак, для вас, амбициозных сортов с большими морозильными камерами, это может быть способ сделать блоки большего размера, чем с маленьким кулером дома.

    Большое спасибо читателю Nome Park, который не только нашел время, чтобы усовершенствовать этот метод, но и прислал мне подробное описание и фотографии.

    Статьи по Теме

    Можете ли вы заполнить шлакоблоки? Это безопасно?

    Строите ли вы приподнятую грядку или стену, шлакоблоки — это рентабельный и надежный способ сделать это. Старые шлакоблоки раньше были буквальными блоками; кубы или кубоиды без отверстий как таковые. Однако современные шлакоблоки (и даже кирпичи) имеют дыры.

    Производители делают это по нескольким причинам; от облегчения их использования и до легкого выравнивания.Глядя на эти отверстия, часто возникает вопрос, можно ли заполнить шлакоблоки и безопасно ли это делать с помощью почвы или даже бетона. Есть две точки зрения на этот счет; оба права по собственному желанию.

    Не рекомендуется делать это, если вы живете в районе, где у вас могут быть морозы. Когда влага внутри замерзнет, ​​она расширится и может треснуть или расколоть шлакоблок. С другой стороны, бетон фактически добавляют для увеличения прочности подпорной стены.Итак, вы можете добавить грунт или бетон внутрь, но будьте осторожны с климатом, в котором вы находитесь.

    Что такое шлакоблоки? Шлакоблоки

    — это базовые блоки для бетонной кладки, которые используются практически в каждом строительном проекте. Эти блоки бывают разных размеров и называются по толщине. Стандартные размеры в США включают:

    • 4-дюймовые блоки
    • 6-дюймовые блоки
    • 8-дюймовые блоки
    • 12-дюймовые блоки

    Эти стандартные блоки обычно имеют длину 16 дюймов и ширину 8 дюймов.

    Стандартные размеры в Великобритании включают:

    Как упоминалось выше, в шлакоблоках есть отверстия для облегчения выравнивания, а в некоторых случаях причина на самом деле заключается в том, чтобы добавить внутрь грунт или бетон, при условии правильных условий.

    Когда I с I т Можно ли заполнять шлакоблоки ?

    Обычно отверстия в шлакоблоках заполняют арматурой, а затем добавляют бетон, чтобы укрепить их. .Однако при этом важно учитывать климат, в котором вы работаете. Например, если вы работаете в зимний сезон или даже в сезон дождей (кстати, не рекомендуется), заполнить дыры можно только собирается создать для вас больше проблем.

    Если же вы работаете в середине лета при небольшой влажности или ее отсутствии, смело засыпайте шлакоблоки землей или бетоном.

    Причина, по которой заливка не рекомендуется в большинстве случаев, заключается в том, что по мере затвердевания соединительного раствора (раствора или бетона), который вы используете для соединения шлакоблока, все, что вы добавляете внутрь, будет рассеивать влагу внутрь.Мало того, даже если вы добавляете почву, внутри будет влага. Бетон, конечно, будет влажным.

    Для полного высыхания этой влаге может потребоваться год или два. Эта влага замерзнет с наступлением мороза, что приведет к трещинам в шлакоблоках. Это особенно опасно при возведении подпорных стен.

    Если вы строите приподнятую грядку, не имеет значения, есть ли на вашем шлакоблоке трещины. Что самое худшее, что может случиться, верно? Но если вы работаете над большим проектом, где шлакоблоки должны выдерживать огромные веса, эти трещины могут быть разрушительными.

    Можно ли засыпать шлакоблоки песком?

    Нет сомнений в том, что песок намного легче (и недорого) насыпать, чем что-либо другое — даже более традиционно предпочитаемую смесь песка и гравия. При заливке песка ваша цель должна заключаться в том, чтобы заполнить все пустоты и окончательно закрыть дно. Песку не должно быть места, потому что он не будет влажным и, следовательно, будет иметь тенденцию течь.

    Постарайтесь максимально уплотнить песок , чтобы обеспечить надежную «инфраструктуру» для ваших шлакоблоков. Если все сделано правильно и достаточно плотно (8–12 дюймов), заливать бетон действительно не нужно. Это можно сделать и во влажных помещениях. Только убедитесь, что вы не переливаете строительный раствор или раствор для соединения.

    Вот то, что мы на самом деле попробовали и творит чудеса для нас:

    Постройте стену или конструкцию, которую хотите построить. Закончите, а затем просверлите два отверстия; вверху и внизу стены (над отверстиями, которые вы пытаетесь заполнить). Поместите сетку или фильтр в нижнее отверстие так, чтобы через него могла течь только вода, а не песок.

    Прокачайте смесь песка и воды и подождите. Вода будет разносить песок во все укромные уголки и трещины и уплотнять его. Используйте насос, чтобы убедиться, что он компактный. Дайте воде стечь, и останется только песок!

    Можно ли засыпать шлакоблоки грязью?

    Не рекомендуется использовать грязь для засыпки шлакоблоков . Он может удерживать лот влаги и, следовательно, нарушать целостность вашей конструкции.Мы бы посоветовали вам использовать песок вместо грязи, если это возможно.

    Можно ли засыпать шлакоблоки гравием?

    Заполнение шлакоблоков только гравием, особенно мелким гравием, называется отложенной заливкой. Да, работает, и увеличивает массу стены и усиливает s это . Это отлично подходит для таких мест, как Флорида или Испания (с умеренным влажным климатом). Однако стена на самом деле не изолирует .

    Итак, вы получите прочную стену, но, скорее всего, вы будете ненавидеть эту стену зимой.

    Вместо того, чтобы использовать только гравий, мы рекомендуем вам использовать смесь песка и гравия, , которая действительно решает эту проблему. Песок просачивается в укромные уголки и трещины, оставленные гравием, в то время как гравий добавляет массу в стену и укрепляет ее. Вы получаете лучшее из обоих миров с очень небольшими дополнительными затратами, учитывая, что песок на самом деле не так дорого стоит.

    Просто не забудьте добавить воду в песок при добавлении, чтобы смесь хорошо уплотнялась. Дайте смеси около 2-3 дней, чтобы вода стекла и только потом закройте выход.

    При перемешивании на каждые 3 мешка гравия добавить 4 мешка песка. Однако состав смеси полностью зависит от вас, в зависимости от требуемой степени прочности изоляции.

    Можно ли заливать шлакоблоки пеной для изоляции?

    Ответ на этот вопрос — ДА . Люди регулярно заливают шлакоблоки пеной для утепления. Это не лучшая идея, но, возможно, это лучший вариант после песчано-гравийной смеси.Однако мы рекомендуем делать это только в разгар летнего сезона.

    Пена довольно часто бывает слишком сжатой в одном месте и, таким образом, не полностью высыхает. Когда это произойдет, вы начнете видеть мокрые пятна на стене. В основном это происходит в нижней части стен из шлакоблоков и в конечном итоге приводит к повреждению краски на этой конкретной области.

    Мы рекомендуем не закрывать верхнюю часть в течение нескольких часов — или хотя бы дня — после заполнения ее пеной, чтобы дать ей полностью высохнуть.

    Заполнение шлакоблоков пеной идеально подходит для утепления, не говоря уже о том, насколько это просто. Однако предприятие может получить действительно, действительно дорого, в зависимости от того, насколько велика стена .

    Можно ли заливать шлакобетоном?

    Если вы работаете в середине лета, являетесь терпеливым мастером по дому (или профессионалом) или строите подпорную стену, вы просто не ошибетесь, если заполните шлакоблоки бетоном .Целью добавления бетона в шлакоблоки является укрепление стены.

    Сам процесс не особенно сложен и не так дорог, как добавление пены.

    Ответить

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *