Состав для смеси лего кирпича: Технология производства лего кирпича

Содержание

Все о лего-кирпиче: производство, состав смеси, цена.

Лего кирпич – абсолютная новинка на рынке строительных материалов. Еще из названия можно понять о том, что форма изделия похожа на детали известного во всем мире конструктора Lego. Как просто ребенок собирает этот конструктор, также и Вы с применением лего кирпича можете построить дом. Само изделие представляет собой блок прямоугольной формы, в котором присутствует 2 вертикальных соосных отверстия, верхняя часто которых выступает над основной поверхностью.

 

В результате этого, при формировании кладки одного кирпича на другой, отверстия верхнего ряда кирпича плотно входит в отверстия нижнего ряда. Следует также учесть, что при работе используется не привычный цементный раствор, а специальный клей. Новинка индустрии!

  • Объем бетона — 1,6 дм3
  • Пустотность — 23%
  • Масса камня — 3,3 кг
  • Расчетная плотность — 2,1 кг/дм3

Что необходимо для производства лего-кирпича?

Производство лего кирпича основывается на технологии гипперпрессования и не только полностью включает в себя все её преимущества, но и выделяется своей большей экономичностью. Любое производство начинается с оборудования. В первую очередь необходимо приобрести станок для лего кирпича. В продаже Вы можете встретить станки как российского производства, так и зарубежного. Отметим для Вас тот факт, что в процессе работы матрица, которая формирует изделие, имеет постоянный износ и её замена в оборудовании российских производителей будет ощутима дешевле. В процессе работы по производству лего кирпича станок должен обеспечивать равномерное распределение смеси при вибропрессовании. Такое распределение гарантирует вибропресс Кондор,  позволяющий получать оптимальный структурный состав блоков, при сохранении низкой себестоимости.

Оборудование для производства лего-кирпича

Стоит отметить тот факт, что цена оборудования для лего кирпича не высока и соизмерима с покупкой автомобиля среднего класса, при этом потребность рынка в материале очень высока, что позволит обеспечить быструю окупаемость вложенных средств и высокий рост доходов.

Оборудование для лего кирпича обеспечивает высокую производительность, которая может достигать порядка 1600 штук за одну смену. Дополнительным оборудованием при производстве может служить миксер, который позволит без лишних трудозатрат изготавливать рабочую смесь.

Из чего изготавливать?

Состав смеси для лего кирпича может изменяться в широких пределах и в первую очередь зависит от доступности на местном уровне наполнителя, который составляет порядка 85% от общего объема. Такими наполнителями могут служит песок, глину, известь, отсев щебня и отходы от каменоломни. Подбирая состав смеси следует учитывать сферу применения готовых блоков и климатический пояс, в котором они будут использоваться. Так глина достаточно сильно снижает морозоустойчивость изделия.

Примерный рецепт лего кирпича, на 1 кубический метр смеси:

Наименование

Масса, в кг

Для одного кирпича, в кг

Цемент М400 Д20

315

0,53

Щебень

690

1,15

Песок

825

1,38

Вода

92

0,15

Цвет лего кирпича

В России наиболее популярен натуральный цвет лего кирпича серых тонов. Однако, в строительстве домов все чаще и чаще используют комбинированные  цвета. Из-за этого спрос на цветной лего кирпич растет с каждым годом. Цвет кирпича  зависит от материала который входит в его состав. Так например красные тона придает глина, известняк — белые тона, песок — бежевые оттенки. Единственный недостаток использования натуральных красителей это бледность тонов, для того что бы придать камню более яркий цвет используют пигменты. Иногда их распределят не равномерно в структуре кирпича, что придает естественный окрас натурального камня.

На фото вы можете увидеть насколько разнообразна цветовая палитра лего кирпича.

Как укладывать?

Уникальная форма блоков с выступающими пазами и применение специального клея при создании кладки позволяет без применения специальных знаний и опыта обеспечить идеально ровную поверхность без дополнительного оштукатуривания. При кладке используется широко распространённый клей для наружных (фасадных) работ. Средний расход клеевой смеси составляет 50кг на 1000 блоков.

  

кирпич — станок для производства, форма оборудования и состав смеси

Лего-кирпич — инновационный строительный материал, обладающий специфической формой. Именно она является его основным достоинством и позволяет выполнять быструю кладку. Благодаря свойствам этот строительный материал быстро набирает популярность.

Лего кирпич является усовершенствованной версией обычного кирпича. Он используется для быстрого возведения различных построек.

Характеристики лего-кирпича

Лего-кирпич представляет собой усовершенствованный строительный камень, с помощью которого можно быстро и качественно возводить самые разные объекты. Благодаря наличию пустот и выемок строить из него легко и просто.

Кладка стены происходит по типу сборки конструктора, поэтому с этой задачей сможет справиться любой хозяин. Это позволит существенно сэкономить на услугах профессиональных строителей. Освоить процесс кладки можно, самостоятельно выстроив забор из лего.

Характеристики лего-кирпича:

Размеры лего кирпича.
  • длина 25 см;
  • ширина 12,5 см;
  • высота 4,5-8 см;
  • вес зависит от типа используемой смеси и колеблется в пределах 3-4 кг;
  • прочность 100-200 кг/см²;
  • морозоустойчивость не менее 200 циклов замерзания-оттаивания;
  • плотность 1550 кг/м³;
  • марка прочности М100-М200.

Эти строительные изделия подходят для возведения несущих стен и перегородок, по прочности кладки превосходят керамические аналоги. Дом из лего-кирпича отличается высокими показателями сейсмоустойчивости.

Единственный условный недостаток этого материала в том, что он пока не прошел проверку временем. Однако его состав и способ изготовления позволяют утверждать, что он ее достойно выдержит.

Организация производства лего-кирпича

Для того чтобы начать производство лего-кирпича, потребуется специальное оборудование. Рынок предлагает несколько видов малогабаритных станков, позволяющих начать свой бизнес.

Этот вид деятельности не потребует солидных первоначальных вложений на аренду помещений и закупку оборудования. Производство керамического кирпича можно организовать в гараже или на даче.

Производители предлагают следующие модели станков для изготовления кирпича:

Схема станка УГП 410.
  1. УГП 410 «Lego 4». Это оборудование позволяет изготавливать лего-кирпичи методом прессования. Станок малогабаритный. Его размеры (ДхШхВ): 100х60х160 см. Поэтому для работы не потребуется больших помещений. Время изготовления 1 кирпича — 20 секунд. За один производственный цикл можно сделать одно изделие. С обслуживанием станка справятся 1-2 человека.

  2. УГП 525 «Lego 5 Auto». Станки линии Auto оснащены комплексом контрольной аппаратуры: счетчиком количества циклов, датчиком работы пресса, датчиком контроля смеси в бункере, датчиками температуры и давления. Этот станок для производства кирпича работает по принципу вибропрессования. Размеры оборудования (ДхШхВ): 110х90х190 см. Несмотря на незатейливость этого станка, он способен выпускать изделия, качество и форма которых соответствуют всем требованиям.
  3. Лего 120. Этот ручной станок самый недорогой, так как не относится к категории автоматизированного оборудования. Выпуск строительных камней на нем осуществляется механическим способом с помощью рычажного привода. Этот станок для кирпича лего весит 90 кг, габариты — 160х50х110 см. Производительность — 120 шт. в час. Для обслуживания нужны 1-3 человека.

Помимо станка необходимо вспомогательное оборудование: вибросито и ленточный конвейер. Они помогут существенно снизить необходимость ручного труда, облегчить и ускорить процесс изготовления и складирования выпускаемой продукции.

Однако это оборудование для производства кирпича желательно иметь, но не обязательно. Если рассматривать производство кирпича как бизнес, то процесс автоматизации крайне важен. Но на первых порах можно обойтись покупкой одного станка.


Полуавтоматический пресс для производства лего-кирпича.

Если решено начать высокоприбыльный бизнес, рекомендуется приобрести такой комплекс, как линия по производству кирпича. Это настоящий мини-завод, оснащенный всей необходимой аппаратурой для автоматизации и контроля. Так, производственная линия «Стандарт» компании ZiegelMasch позволяет выпускать до 3,5 тыс. изделий за смену.

Такое оборудование для производства кирпича стоит довольно дорого, но и окупается быстро: спрос на эти строительные материалы растет с каждым днем.

В комплектацию входит пресс мощностью 60 т, позволяющий выпускать изделия высокого качества. Поэтому с сертификацией продукции проблем не возникнет.

Состав смесей для лего-кирпича

Технические характеристики любого строительного камня на 80-90% зависят от вида и качества смеси, из которой он изготовлен.

Каким бы хорошим ни был станок для производства лего-кирпича, он не сможет полностью обеспечить изделию необходимые прочность и долговечность. Эти показатели напрямую зависят от комплекса материалов, которые будут заложены в бункер. Пресс лишь сформует из них изделие требуемых габаритов.

Состав смеси для изготовления лего-кирпича включает:

  1. Портландцемент марки не ниже М400.
  2. Песок.
  3. Воду.
  4. Заполнитель.

Материалы для производства лего-кирпича.

Выбор последнего весьма широк. Можно использовать тот материал, который проще всего достать. Можно закладывать следующие:

  • отсев мрамора;
  • известняк;
  • известковый отсев или крупку;
  • ракушечник;
  • щебень;
  • гравий.

Рассмотрим смеси для лего-кирпича.

Вариант №1:

  • цемент М500 9%;
  • отсев известняка мелкой фракции (0-5 мм) 85%;
  • известняковая крупка 30%;
  • пигменты 10%;
  • зола 30%.

Вариант №2:

  • цемент М400 315 кг;
  • щебень мелкой или средней фракции 690 кг;
  • песок 825 кг;
  • вода 92 л.

Вариант №3:

Характеристики лего-кирпича.
  • глина 80-90% от общего объема состава;
  • цемент 10-20%;
  • вода.

Вариант №4:

  • песок 35%;
  • глина 55%;
  • цемент 10%;
  • вода.

Научиться готовить качественную смесь непросто. Большинство производителей идет путем проб и ошибок, так как многое зависит от качества цемента и вида наполнителя. Более опытные предприниматели делятся своими наработками, которые помогают новичкам быстрее освоить производство. Рекомендации следующие:

  • станки с прессом давлением менее 30 т не могут обеспечить качественные внешний вид и форму кирпича, в основе которого большое количество шамотной глины;
  • изделия максимально возможной прочности получаются из смесей, в состав которых входит щебень;
  • для обеспечения изделию высокой морозостойкости и влагостойкости в смеси должно быть как можно меньше глины.

Что еще требуется для производства лего-кирпича?

Важный элемент оборудования — матрица. Она представляет собой металлическую оснастку, которая является сердцем пресса. Именно она обеспечивает изделию нужную форму и прямым образом влияет на характеристики продукции. Матрица для лего может быть приобретена вместе со станком или куплена отдельно. Без матрицы технология производства лего-кирпича не может быть соблюдена.

Матрицы изготавливают в соответствии с требованиями стандартов. Для одинарных кирпичей размеры оснастки составляют 250х120х65 мм, для полуторных — 250х120х88 мм, для двойных — 250х120х140 мм. В любой из этих матриц предусмотрены отверстия и выступы, являющиеся особенностью лего-кирпичей.

Несмотря на кажущуюся сложность изготовления этих изделий, наладить их производство кирпича довольно просто. Для обслуживания станков не требуется большого коллектива рабочих. Себестоимость продукции весьма низкая, что позволяет получать высокую прибыль.


Что входит в состав линии производства кирпича?

В прошлом письме я рассказал Вам – о том – как правильно подойти к несезонности в продажах и что делать в несезоне. Сегодня тема – какое оборудование нужно для производства гиперпрессованного кирпича.

Мы производим на заводе ПрофТехМаш – все необходимое оборудование для комплектации самых разных по производительности линий. Оборудование адаптировано по размерам – и идеально составляет производственную линию.

Почему линия выгоднее и производительнее – чем просто использования одного гиперпресса?

Технология гиперпрессования требует правильно подготовленной смеси. Смесь обязательно должна быть однородной, не содержать “крупные” куски. Линию условно можно разделить на два участка:

1. Подготовка смеси

2. Гиперпрессование.

Давайте опишем, как происходит процесс производства кирпича.

10 этапов производства гиперпрессованного кирпича.

1. Транспортер. Инертные компоненты смеси для кирпича подаются на транспортерную ленту, которая перемещает их в измельчитесь.

2. Молотковый измельчитесь – при помощи молотков из закаленной высокоуглеродистой стали, измельчает смесь до фракции муки. Оптимальный размер частиц 0-3 мм, рекомендуемый – 2 мм.

3. Транспортер – подает смесь в барабанный калибратор.

4. Барабанный калибратор – делит смесь на рабочую фракцию и отделяет крупную фракцию. В дальнейшем ее можно дополнительно переработать-измельчить или использовать на производство других материалов (тротуарная плитка, и.т.д.).

5. Транспортер – подает далее инертный наполнитель в смеситель.

6. Смеситель (вертикальный или горизонтальный) – замешивание смеси – инертный материал, цемент, красители, пластификаторы и вода.

7. Транспортер – подает готовую смесь в накопительный бункер гиперпресса.

8. Гиперпресс – подает дозированными порциями в рабочую зону пуансон матрицы – где при помощи давления происходит «молекулярная сварка» и прессование кирпича. Далее – снятие кирпича и очистка рабочих поверхностей матрицы от остатков смеси.

9. Оператор станка перемещает и размещает готовые изделия на поддоны для последующего набора прочности.

10. Далее по истечению 12 часов (одной рабочей смены) готовая продукция с технических поддонов перемещается на евро поддон в количестве 297 штук, упаковывается стрейч пленкой и оправляется на склад готовой продукции, где находится до отгрузки конечному покупателю.

Особенности:

1. Есть оборудование – которое и отделяет крупные элементы смеси и способно их измельчить до нужного размера. Можно использовать инертный наполнитель разного размера – не однородный. Обычно, цена на такое сырье ниже!

2. Смесь получается максимально однородна и обеспечивает получение высокачественного гиперпрессованного кирпича.

3. Автоматизация высокая.

4. Минимум рабочих для производства кирпича.

5. Слаженности работы всей линии обеспечивает выход кирпича минимум на 20-30% от использования одного гиперпресса.

Краткая характеристика оборудование (согласно технологическому процессу)

1. Измельчитесь.

2. Калибратор.

3. Смеситель.

4. Гиперпресс.

5. Транспортеры – 4-5 штук.

 Измельчитель.

Производительность: 1500 кг/час. Максимальная фракция до измельчения 40 мм.

Измельчение твердых пород необходимо для достижения разных целей:

Улучшить однородность смеси.

Ускорить время протекания химических реакций.

Повысить активность катализаторов.

Переработать отходы производства.

Уничтожить некачественные и старые изделия.

Может использоваться НЕ только в производстве кирпича – будет востребован – в строительстве и других промышленных отраслях.

 Калибратор подготовки сырья по фракциям.

Производительность: 1500 кг/час.

Обязательное звено для полного соблюдения технологии производства, снижает риски повреждения гиперпресса и повышает срок эксплуатации и матриц и самого станка.

Разделение поступающего сырья до нужной фракции, возврат крупных частиц в дополнительное измельчение для:

Стабильного качества приготовляемой смеси

Получения технологически правильной смеси

“Защиты” оборудования от поломки из-за сырья низкого качества.

Исключения попадания крупных частиц отсева в пресс-форму.

Продления срока службы узлов линии и гиперпресса

 Смеситель.

Объем загрузки: 300 литров. Производительность: 3 куб.м.

Распространенное и востребованное строительное оборудование. Благодаря ему значительно экономятся силы рабочих, время и существенно повышается производительность работ.

Смеситель позволяет сократить процесс замешивания растворов в 5 раз.

Универсальность смесителя – может перемешивать смеси разной бетонной консистенции.

Поставка в полном сборе и полностью готовым к эксплуатации – устанавливай и включай.

Неприхотлив – способен продуктивно работать и в цехе и на строительной площадке.

Аппарат обеспечит производственный процесс смесями для производства кирпича, плитки и проч.

 Гиперпресс. ПТМ-55 и ПТМ-55А

Гиперпресс – сердце производственной линии!

Производительность: до 7200 шт/сутки. Общее давление: до 87 тонн

ПТМ-55А – автоматическое двухстороннее гиперпрессование – без оператора. Увеличивает производительность линии по производству кирпича.

ПТМ-55- режим работы: полуавтоматический с ручным съёмом кирпича.

Сменные матрицы – для выпуска разных типов кирпича

Маслостанция 250 литров.

Матрица – сталь 40Х с термической обработкой, толщина до 40 мм.

Пожизненная гарантия на раму. Двойной запас прочности.

Подстройка под разные типы инертного сырья.

Стабильность размеров выпускаемого кирпича.

Транспортеры.

Ленточный наклонный – транспортирующий механизм для перемещения в наклонном направлении штучных или насыпных грузов непрерывным потоком без остановки на выгрузку и загрузку. Нужны для гарантированного высокого качества получаемого гиперпрессованного кирпича и скорости производства:

Стабильная скорость движения ленты

Равномерная подача смеси

Совместимость со всем оборудованием

Увеличение производительности производства

Меньших расходов на обслуживающий персонал

Стабильная надежная работа

Может применяться в любом производственном процессе, включаться в состав любой линии

Подведем итог.

Комбинация оборудования и транспортеров обеспечивает высокую скорость приготовления и подачи смеси с минимальным участием рабочих, минимизирует ошибки и человеческий фактор при производстве.

Этот состав линии – который мы рекомендуем для начала производства гиперпрессованного кирпича. Он позволит Вам быстро и просто начать производить кирпич.

В перспективе – линию можно расширить или «усилить» другим оборудованием ПрофТехмаш – но об этом я расскажу Вам в другом письме!

1001. Лего-кирпич облицовочный | ЛегоБетон

Описание товара

Гиперперессованый облицовочный кирпич «Лего» 

Исходя из самого названия такого кирпича, следует, что по своему внешнему виду он похож на элементы известного всем детского конструктора «Лего». Такое название в основном прижилось в России и Китае , а за ее пределами используется название “Interlocking Brick “ что дословно можно перевести как «кирпич с замковым соединением» .

Особенности формы лего-кирпичей существенно облегчает их применение и повышает прочность возводимого объекта. В каждом кирпиче сформировано по два отверстия, которые немного выступают выше основной поверхности. Этот выступ исполняет роль своеобразного замка, центрирующего кирпич относительно возводимой стены при укладке и позволяющего строить те или иные строительные объекты своими руками, не прибегая к дорогостоящим услугам профессиональных каменщиков. В итоге получается идеально ровная поверхность, которую не нужно штукатурить снаружи и требующей минимальных работ при внутренней отделке.

Лего-кирпич  как и обычный гиперпрессованый гладкий кирпич  — это строительный материал применяемый в широком спектре строительных работ. При его производстве применяются только экологически чистое сырье, которое отвечает всем требованиям ГОСТ 22856-89, ГОСТ 31108-2003, ГОСТ 30515-97.

Основная сфера применения —  возведение внутренних перегородок в зданиях, облицовка, быстровозводимые элементы внешнего благоустройства. Из лего-кирпича очень удобно создавать несъёмные опалубки для монолитного строительства, все бетонные конструкции будут иметь законченный эстетичный вид, не требующий внешней отделки и требующий минимальной внутренней за счет ровной поверхности стены и практически отсутствия кладочного шва.

 

Гиперпрессование — это безобжиговый метод производства кирпича. Он основывается на процессе «холодной сварки», происходящем при прессовании жесткой бетонной смеси под высоким давлением (около 15 МПа, или не менее 40 т. на 1 кирпич) мелкомолотых горных пород (гранит, известняк, мрамор,  и т.д.) с небольшим количеством цемента, пластификатора и воды. Основным сырьем являются отсевы от разработки известняковых пород: гранит, мрамор, доломиты, ракушечник, известняк, травертины и т.д. После гиперпрессования кирпич не требует обжига и после «созревания» в пропарочной камере готов к укладке. За счет низкого водо-цементного соотношения готовое изделие имеет очень высокую прочность.

 

Компонентный состав прессуемой смеси (примерный):


Инертные наполнитель (отсев : гранитный, известняк82.5 %
Портландцемент М500-Д0 (серый или белый)11 % -13 %
Вода питьевая4-6 %
Краситель и пластификатор0.5 %

В итоге готовый продукт имеет следующие характеристики:


Предел прочности (в соответствии с ГОСТ 379-95)соответствует марке М200-М300
Водопоглощение4,5% — 5% (силикатный от 10 % до 12%, керамический до 14%)
Теплопроводность0,4–0,45 Вт/м*К (теплопроводность древесины 0,2–0,5 Вт/м*К )
Морозостойкость (в соответствии с ГОСТ 7025-91)F100-F200 ( в 2-3 раза превосходит керамический)

Так как в состав гиперпрессованного изделия входит цемент, адгезия кладочных растворов на основе цемента значительно повышается. Прочность такой кладки равна 2,48 кг/кв.см. Это показатель выше чем  при использовании керамического кирпича (1,9 кг/кв.см). Вывод прост, прочность кладки из Лего-кирпича выше на 30% чем кладка из керамического.

Гиперпрессованый кирпич является представителем нового поколения строительных материалов. Современный технологический процесс позволил ему получить чрезвычайно высокую прочность при минимальных энергозатратах. Основой для его изготовления служит полностью натуральное сырье, в процессе обработки которого не применяются абсолютно никакие химические связующие вещества или же термальные процессы, способные нарушить его естественную структуру. Даже красители, придающие ему богатство оттенков и цветов – также являются в основном экологически чистыми, природными материалами и используются в минимальных кол-вах.

Преимущества
  • — простота укладки за счет замкового соединения позволяет осуществлять данные работы не только профессиональным строителям, для его кладки в небольших объёмах вполне можно обойтись своими силами
  • — замена кладочного раствора на клей позволяет достигнуть существенной экономии при одновременном увеличении прочности готовой конструкции.
  • — практически полное отсутствие кладочного шва и очень точная геометрия кирпича позволяет получить стену готовую под чистовую отделку. Стоимость отделочных работ существенно уменьшается и сокращается время отделки.
  • — за счет отцентрированных по вертикали каналов возможно осуществлять дополнительное сквозное армирование увеличивая конструкционную прочность, что особенно актуально для сейсмоопасных районов.
  • — вертикальные сквозные каналы позволяют существенно упростить процедуру прокладки скрытых коммуникаций в стенах.
  • — вес кирпича за счет пустот меньше чем у обычного гиперпрессованного кирпича, что позволяет снизить транспортные расходы.
  • — также лего-кирпич, как и любой гиперпрессованый , имеет ряд преимуществ перед обычным керамическим кирпичом, среди которых следует отметить высокую прочность, высокую морозостойкость, низкое влагопоглощение   и прекрасный внешний вид. Большое количество разновидностей текстур и цветов – больше 70 вариаций, что позволяет найти подходящее для себя решение.

Кладка кирпича

Кладка не требует специальных навыков,  самое главное, ровно по уровню смонтировать первый ряд, и от того, насколько качественно выполнен первый ряд, зависит и скорость, и качество оставшейся работы.

Из-за имеющихся пазов и шипов кирпичи идеально подходят друг другу. Сцепка слоев происходит не традиционным раствором, а с использованием специального клея, который может наноситься кисточкой или валиком.

Использование клея сократит не только расходы, но и не требует большой физической нагрузки как при приготовлении цементного раствора так и при его транспортировке.

Для придания большей прочности несущих стен, как правило, дополнительно используют стеклокомпозитную арматуру АКС-8 или равную ей по прочности металлическую арматуру AIII-12, которая помещается в соответствующие технологические отверстия, которые в последствии заливаются бетонным раствором.

Способ упаковки:

Кирпич формируется на деревянных поддонах (1000х1200 мм) Минимальное количество кирпича на поддоне — 352 шт. Вес одного поддона — до 1,5 тн. Стандартная загрузка в машине — 14 поддонов или 5000 шт. кирпича; общий средний вес — 20 тн.

Пеларгония плющелистная ампельная, обзор сортов, уход в домашних условиях, фото

Пеларгония плющелистная: лучшие сорта

За годы разведения растения цветоводы вывели множество сортов. Пожалуй, в каждой редакции садоводческих журналов есть свои любимцы, но есть и общепризнанные лидеры. Также при желании можно подобрать микс, в котором будут представлены самые разные оттенки лепестков

Great Balls of Fire Burgundy

Этот сорт отличается лепестками удивительно бело-бордового цвета. Такая разновидность цветет с конца весны и до глубокой осени. Можно выращивать ее и в помещении. Побеги за год вырастают примерно на 40 см. Этот сорт очень любит солнце.

Пеларгония плющелистная Great Balls of Fire Burgundy

Бернардо

Это махровый сорт с красивыми розово-красными цветками. Обратная сторона лепестков имеет более светлый оттенок, часто почти белый.

Toscana Boneta

Существуют различные варианты окраски, но цветки в любом случае будут крупными, а побеги длинные. Самый красивый вариант — с белыми цветками, формирующими эффектный каскад.

Pac Vicky

Это крупные цветы кораллового оттенка, по центру лепестки значительно короче, чем по краям. В целом растение такое же неприхотливое, как и другие сорта.

Great Balls of Fire Melon

Очень красивый сорт растения. Его цветки отличаются глубоким малиново-красным оттенком, соцветия плотные и крупные. Сорт долго и обильно цветет. Его можно выращивать как в горшках, так и в балконных ящиках.

Пеларгония плющелистная Great Balls of Fire Melon

В целом, если цветовода интересует пеларгония плющелистная, несложный уход и обильное цветение — это главные аргументы в пользу растения. Оно украсит восточные и западные стороны террасы. А еще эта разновидность используется для ароматерапии. Недаром его цветки содержат эфирное масло, действующее вещество которого — гераниол — применяются в парфюмерной промышленности.

Условия зимовки уличных ампельных пеларгоний

Для того, чтобы уличная пеларгония не превратилась в однолетник, нужно знать об условиях ее хранения во время зимовки. Тропическая красавица не переносит понижение температуры ниже 10 градусов. В регионах с холодной зимой и даже в европейской части многолетник быстро замерзает и погибает даже от кратковременного воздействия минусовых температур. Также, не стоит переносить на зиму и выращивать в обычных домашних условиях те герани, которые являются уличными. В таком случае растение будет испытывать сильный стресс и может заболеть.

Для зимовки плющелистной ампельной пеларгонии подберите прохладное помещение с хорошим освещением. Даже в такое время года герань любит яркий свет. Температура воздуха в помещении должна находится в диапазоне 10-12 градусов тепла. Если содержите многолетник в горшке, то изредка поливайте грунт, чтобы он полностью не пересох и не стал причиной гибели корней.

При таком способе зимовки растения может возникнуть угроза, которая напрямую связана с различными грызунами. Мыши могут пробраться к растениям и съесть не только побеги, но и испортить корневища. Оберегайте многолетники от грызунов. Если нет возможности создать для герани необходимые условия зимовки, тогда нарежьте из маточных растений черенки и размножьте многолетник таким образом, сохранив все характеристики материнского кустика.

4.Разновидности:

4.1.Пеларгония тюльпановидная

Относительно недавно был выведен этот сорт. Первая пеларгония тюльпановидная была запатентована в 1966 году. Растение высокорослое — достигает высоты 70 — 80 см., имеет резные, округлые, зелёные листья с расходящимися прожилками и небольшим опушением на длинных черешках. Отличительной особенностью является наличие небольших соцветий — зонтиков которые несут полураскрытые цветки в форме бутона тюльпана. Оттенки цветов включают белый, красный, сиреневый, розовый, лососевый и нежно фиолетовый. 

4.2.Пестролистная пеларгония

Современные пестролистные сорта гераней включают растения, отличающиеся не только разнообразной расцветкой листьев, но и и обладающие листьями разной формы. Среди оттенков листьев встречаются зелёный, сероватый, бордовый, кремовый, белый, жёлтый. Круглые листья на длинных, слегка опушенных черешках имеют цельные или рваные, резные края. В период цветения растение выбрасывает тонкие, прямостоячие, высокие, безлистные цветоносы, несущие на вершине соцветия — зонтики с достаточно привлекательными простыми, розовыми, красными или оранжевыми цветками.

Возможно, Вас также заинтересуют:

Посадка герани кроваво-красной в открытый грунт

Для получения долговременного цветения многое зависит от выбора места посадки герани в открытом грунте и создания условий для произрастания.

Сорт Vision pink

Выбор местоположения

Для герани рекомендуется выбирать место с большим количеством солнечного цвета. Цветок болезненно переносит тень. Но не стоит высаживать его на солнцепеке. Прямого солнечного света в течение 4-6 часов в сутки летом будет достаточно для него.

Как подготовить почву и цветок для посадки

Для посадки герани рекомендуется подобрать легкую и обогащенную питательными веществами почву. В открытом грунте роют яму размером в два-два с половиной раза больше чем горшок. При постоянном высаживании размеры ямы рекомендуется сделать 60×60 см.

Кашпо с цветущей геранью

Внимание! Герань не любит сильно переувлажненные участки. Нельзя сажать на заболоченных и низинных участках с высоким уровнем грунтовых вод

Как размножается грандифлора

Размножать королевскую пеларгонию можно разными способами: семенами, черенкам и воздушными отводками. Каждый из них имеет определенные особенности, поэтому следует с ними ознакомиться.

Семенами

Этот способ самый трудоемкий и длительный, но он позволяет получить большое количество новых саженцев. При этом можно приобрести посадочный материал одного сорта и миксы.

Семена нужно высевать в увлажненную почвосмесь из дерна, торфа и песка в пропорции 2:1:1 на глубину 0,5 см. После этого емкость следует поместить в светлое место с температурой +22..+26 градусов. Первые всходы появляются по истечении 2 недель.

Черенками

Вегетативный способ считается самым простым. Его следует применять весной и летом.

Для размножения необходимо нарезать верхушечные черенки с 3-5 листьями. Затем подсушить нижний срез 2-3 ч, а только потом припудрить его корнеобразователем и высадить в почву, состоящую из дерна песка и торфа в равной пропорции.

Для успешного укоренения рекомендуется поддерживать грунт постоянно слегка влажным и температуру в пределах +22..+25 градусов.

Обратите внимание! Черенки укореняются через 3-4 недели

Черенкование грандифлоры позволяет получить крепкие саженцы

Воздушными отводками

Для размножения пеларгонии таким способом необходимо от верхушки побега отмерять длину черенка и сделать косой надрез вглубь на 1/3 его ширины. Затем припудрить срез любым корнеобразователем и положить внутрь кусочек спички, чтобы предотвратить срастание тканей.

Затем немного ниже среза необходимо сделать манжету из пленки и положить внутрь влажный мох-сфагнум. В такой среде корни образуются по истечении 2 недель. После этого отводок нужно срезать на 1,5 см ниже манжеты и посадить его в привычную почвосмесь.

Как ухаживать за пеларгонией летом

Опытные садоводы говорят про герань кроваво-красную, что если посадка и уход выполнены по правилам, то уже в первый год она способна дать обильный рост и зацвести. В летние месяцы здесь важными факторами выступают правильный полив и проведение подкормки.

Правила полива и влажность

Герань нельзя назвать влаголюбивым растением, но это не значит, что нужно забывать о поливе. Полив осуществляется равномерно, с обязательным рыхлением почвы под кустом.

При высокой температуре полив осуществляется 1 раз в 4-5 дней, при нормальных условиях достаточно 1 полива в 7-10 дней.

Подкормка и качество почвы

Подкормка проводится минеральными и органическими удобрениями. Для летних месяцев рекомендуется использование комплексных минеральных или водных растворов органических удобрений.

Герань красная при выращивании в домашних условиях предпочитает слабокислую или нейтральную почву. В условиях открытого грунта рекомендуется подобрать нейтральную среду, здесь подойдет садовый грунт.

Сорт MAVERICK STAR

Обрезка и пересадка

В летний период обрезка делается только увядших стеблей и соцветий. Рекомендуется делать пересадку делением куста каждые 3-4 года. Позитивно сказывается на состоянии растения высадка в летний период в открытый грунт. Но тогда по осени придется повторить процедуру в обратном порядке.

Уход за геранью зимой

Перед наступлением зимних холодов побеги срезаются, так, чтобы оставались 2-3 нижних листка. Кровавая герань морозостойкое растение, но многие цветоводы рекомендуют все-таки делать укрытие кустов на зиму.

Внимание! Описание многих сортов рекомендует сделать осеннюю обрезку. Противопоказание относится только к королевской герани, обрезка сильно вредит этому сорту

Поэтому нужно быть очень аккуратным, чтобы не навредить.

Уход за геранью ампельной в домашних условиях

В отличие от зональных и королевских пеларгоний, плющелистные имеют некоторые особенности, в основном объясняющиеся условиями произрастания на своей исторической родине – на юге Африки.

Освещенность и температурный режим

Все без исключения пеларгонии любят солнечный свет. Лучшие окна в доме для них южные и восточные. Однако, поскольку рассаду выращивают в комнатных условиях, выносить горшки на свежий воздух стоит постепенно, давая им время закалиться.

Оптимальная температура для роста и цветения +18-22 °С, но и при гораздо более высоких температурах кусты будут хорошо расти при регулярном поливе. Плющелистные сорта без особых потерь могут перенести кратковременное понижение до 0 °С, но при отрицательной температуре обмерзают.

Правила полива и влажность

Поливать каскадное растение нужно только тогда, когда почва в горшке просохнет на половину его высоты. Если залить корни, то они обязательно загниют. Плющелистные сорта особенно чувствительны к переувлажнению. Точно так же, как и все прочие виды, этот в опрыскивании не нуждается даже в самые жаркие дни.

Подкормка и качество почвы

Почву для посадки нужно выбирать рыхлую и плодородную с нейтральной щелочной реакцией. Герани любят, чтобы в субстрате присутствовало небольшое количество глины. Для рыхлости добавляют на треть песка в смеси с вермикулитом.

Подкормки комплексным минеральным удобрением для комнатных цветущих растений (например, Агрикола) необходимы в период активной выгонки бутонов. Его можно давать при каждом поливе, разводя в воде в уменьшенной в 4 раза концентрации. Но лучше подкармливать с периодичностью 1 раз в 2 недели.

Важно! Зимой оставляют только редкий полив

Размер емкости для цветка

Молодые сеянцы высаживают в стартовые горшки емкостью 0,5 л. По мере прироста корневой массы объем увеличивают, но без резких рывков. Обычно, следующий горшок выбирают на 2-3 см больше в диаметре, чем прежний. Если дать корням слишком большую свободу, это негативно скажется на цветении, плестись побеги станут неохотно.

Ампельная герань – уход и выращивание, прищипывание, обрезка

С укорачиванием побегов стоит обращаться крайне аккуратно. У молодых сеянцев побеги не укорачивают, давая им набрать длину и сформировать как можно большее число почек.

Важно! Прищипка рассады плющелистной пеларгонии может привести к ее гибели. Первую обрезку выполняют осенью

Укорачивают плети, успевшие оголиться и даже подсохнуть. Повторную обрезку делают весной, укорачивая вытянувшиеся за зиму побеги, придавая кроне аккуратную форму. Летом кусты не трогают, давая им расти свободно

Первую обрезку выполняют осенью. Укорачивают плети, успевшие оголиться и даже подсохнуть. Повторную обрезку делают весной, укорачивая вытянувшиеся за зиму побеги, придавая кроне аккуратную форму. Летом кусты не трогают, давая им расти свободно.

Обрезка герани

Выращивание и уход в домашних условиях

Как посадить ампельную герань в кашпо

Очень популярным вариантом садовых емкостей для высаживания растений является кашпо. Герань тоже можно посадить в такого рода приспособление. Кашпо изготавливается из специального цементного раствора по специальной технологии.

Важно! Постоянное разведение цветка в такой таре нежелательно. Можно высадить растение в кашпо на некоторое время, но не боле

Пошаговый алгоритм высаживания герани в кашпо:

  1. Дно должно иметь отверстия для дренажа. Растение не очень любит влагу, поэтому при поливе остатки воды должны самоликвидироваться, в противном случае корень сгниет, а растение погибнет.
  2. На дно кашпо выкладывается дренажный слой из мелких камушков.
  3. В емкость засыпать грунт, который изрядно обогащен торфом и обработан средствами от паразитов и насекомых.
  4. Посадить можно черенок или полностью сформированный куст.
  5. В период укоренения и в остальное время стоит только опрыскивать почву. Полив не обязателен.

Герань в кашпо

Обратите внимание! Чтобы растение не пропало, желательно поставить кашпо на солнце. Цементная основа необычного вазона может сохранять сырость продолжительное время, поэтому солнце должно хорошо прогревать землю, испарять лишнюю влагу

Чтобы сделать подоконник цветущим и «живым», стоит выбрать герань в качестве комнатного растения. Именно она станет удачным вариантом, если хочется постоянного цветения, но ухаживать за вазонами нет времени. Герань легко разводится и отлично укореняется при соответствующих условиях.

Герань душистая — что это такое

Согласно ботанической классификации, герань (лат. Geranium) — это травянистое многолетнее растение, предпочитающие сухие почвы, иногда зимостойкое. Листья бывают пальчатораздельные или пальчатолопастные, на длинных черешках, обязательно с опушением.

Душистая герань

Окраска цветков, состоящих из пяти округлых на концах лепестков, бывает белой, розовой, фиолетовой, синей. Кустики ветвистые с направленными вверх или стелющимися побегами.

Лист герани

Пеларгония душистая (лат. Pelargonium odorata) — самостоятельный представитель семейства Гераниевые с иным в отличие от классической герани хромосомным набором. Эти растения формируют кусты из прямостоячих побегов или поникающих (ампельные). Листья бывают опушенными (зональные сорта), а также гладкие мясистые и блестящие (плющелистные сорта).

Цветки бывают всевозможными — пятилепестковыми, полумахровыми, махровыми, напоминающими розы (розебундные). Окраска лепестков — почти любая, однотонная, двуцветная, многоцветная, но никогда синяя или фиолетовая.

Листья плющелистной пестролистной пеларгонии (сорт Эдинбург)

Описание и характеристика внешнего вида

Герань пахучая — торговое наименование. На ценниках можно увидеть слова: colon, perfume, душистейшая. Растения этой группы могут на самом деле относиться к пеларгониям или гераням, но всегда отличаются невыразительным цветением и ярким, запоминающимся ароматом, который издает листва, достаточно только ее коснуться.

Выглядят душистые герани по-разному. Их листва может быть однотонной — светло или темно-зеленой, с характерным пятном посредине округлой листовой пластины (зональные пеларгонии), но наиболее эффектны сорта с ажурной перисторассеченной листвой и пестролистные, сочетающие сразу несколько оттенков (желтые, зеленые, розовые, фиолетовые и т.д.).

Душистая пеларгония сорт Lady Plymouth

История происхождения или селекции

Разновидностей гераней существует великое множество (свыше 400 видов). Встречаются они в природе практически по всему земному шару.

Например, в Греции растет вид Pelargonium graveolens (герань гравеоленс), послуживший родоначальником для сортов:

  • Grey Lady Plymouth,
  • Cinnamon Rose,
  • Graveolens и других.

Разновидность со скручивающимися листочками известна, как Pelargonium graveolens cv «Bontrosai» (бонтросать).

Все это служит обширным генетическим материалом для селекционеров, регулярно презентующих новейшие разработки.

Для справки! Современные душистые сорта отличаются неприхотливостью, компактностью кроны, приятными ароматами и полезной способностью оздоравливать воздух в доме, отпугивать мух и комаров.

Некапризная культура подходит начинающим цветоводам, но помимо пользы имеются противопоказания для аллергиков.

Лего станок для лего кирпича Lego Gidra 2x

Гидравлический лего станок для производства 2х лего кирпичей «Lego Gidra 2x»

ВНИМАНИЕ: мы являемся производителем промышленного оборудования с многолетним опытом станкостроения. Главным приоритетом для нас является изготовление качественного оборудования из хорошего, надежного и качественного материала. Все наши станки мы реализуем с минимальной наценкой. Дешевле будет только по себестоимости. Согласитесь, никто в здравом уме не станет продавать оборудование по себестоимости.

ВАЖНО: если кто — либо предлагает вам оборудование еще дешевле нашего, то мы можем гарантировать 100%, что это оборудование сделано из дешевых и не качественных материалов и точно не прослужит долго, либо это уже отработавшие станки, которые просто очистили и перекрасили. Будьте бдительны! Скупой платит дважды.

Лего кирпич производится методом полусухого прессования материалов мелкой фракции без последующего обжига. В итоге получается прочный материал, легкий, имеющий солидную теплоемкость. Такой кирпич может быть использован как для строительства небольших сооружений, так и для облицовки зданий.

Лего станок для производства двух лего кирпичей за раз – очень мощный, высококачественный гидравлический пресс. «Lego Gidra-2X» и «Lego Gidra-2XL» — это уникальные разработки наших инженеров, позволяющие выпускать по 2 лего кирпича за один цикл. Все оборудование от производителя! Новые усиленные модели. Лучшее качество по лучшим ценам! Гарантия на все станки — от 12 месяцев!

Преимущества: 
— Все оборудование от производителя. Никаких наценок посредников!
— Длительный срок эксплуатации! 
— Повышенная износостойкость! 
— Высокая производительность и надежность!
— Уникальная сверхусиленная конструкция станка!
— Производит лего кирпичи только правильной геометрии!

Гидравлический станок для лего кирпича из серии «Lego Gidra» позволяет наладить производство, способное обеспечить потребности строительства качественным материалом, имеющим низкую себестоимость. Технологический процесс позволяет добавлять в смесь пигменты, благодаря которым можно получить кирпич любого оттенка и пластификатор, благодаря которому лего кирпич станет еще прочней.

Наше Оборудование для лего кирпича отличается высокой надежностью, простотой эксплуатации и быстро окупается, поэтому его приобретение является выгодным решением. Для размещения гидравлического станка необходима площадь в 3 квадратных метра. Механизм управленияполуавтоматический. Станки серии Lego Gidra обладают мощностью электропривода до 11 кВт и способны производить в среднем 420 лего кирпичей в час. Конструкция станка позволяет самому владельцу регулировать высоту производимого изделия от 45 до 90мм. От всех аналогов других производителей наши станки отличаются усиленной конструкцией, что увеличивает износостойкость и положительно влияет на качество и геометрическую точность производимых изделий. Для производства лего кирпичей вам также может понадобиться следующее оборудование нашего производства: бетоносмеситель и вибросито, а так же для большей автоматизации процесса производства лего кирпичей — ленточный транспортер / конвейер. При покупке полного комплекта оборудования для производства лего кирпичей, Вы получите дополнительный комплект матриц в подарок от нашей компании.

Вес готового изделия (лего кирпич): 3 — 4 кг (в зависимости от  состава рабочей смеси и высоты кирпича). В 1 м3 находится от 350 – 500 шт. лего кирпичей (в зависимости от установленной высоты изделия)

Для работы с гидравлическим станком не нужно специальных навыков. Освоить технологию достаточно просто. Для начала работы нужно разместить станок на ровной площадке и обеспечить подключение к сети с напряжением 380 В. 

Если вам нужен гидравлический лего станок, купить который вы можете в нашей компании ООО «КСК Олимп» по самой выгодной стоимости, то вы сделали правильный выбор. Это качественное оборудование быстро окупается и служит в течение продолжительного времени, обеспечивая строительство современным, качественным материалом, имеющим презентабельный внешний вид. Мы даем гарантию на все виды оборудования нашего производства. С нашим оборудованием вы сможете экономить на строительстве, без потерь качества.

Расход строительных материалов рассчитать количество и пропорции смеси цемента -бетона -кирпича -блоков -пескобетона


  Посчитайте свои траты. Все нормы и расходы ниже:


1. Сколько кубов в мешке сухого цемента или строительной смеси:

в 50кг — 0,038 м3

в 40кг — 0,03 м3

в 25кг — 0,019 м3


2. Цементно-песчаного раствора на кладку:

На 1 м2 кладки из кирпича при толщине кладки в 1 кирпич количество раствора приближается к 75 литрам из расхода на 1 м2. Если кладка стены из кирпича толщиной в 1, 5 кирпича, то количество раствора будет соответствовать цифре в 115 литров.


3. Пропорции цементного раствора:

Для того, чтобы приготовить строительный раствор, необходимы: 1 часть вяжущего вещества (цемента) и 4 части заполнителя.


4. Пропорции штукатурной смеси:

Понадобятся 1 часть вяжущего вещества (цемента) и 3 части заполнителя.



5. Цементного раствора на кирпич:

По нормам расхода 400 шт. кирпича (точнее 404) — 1 м3 кладки. Норма расхода раствора на 1 м3 — 0,23 м3 (на практике принимается 0,25).




6. Как рассчитать расход пескобетона М — 300 на стяжку?

Примерная плотность пескобетонной смеси 1,7-1,75 кг/куб.дм

На 1м/2 при толщине 1см = 18-20 кг.смеси (пескобетон М300).


7. Плиточного клея:

Расход плиточного клея на 1 м2 уложенной плитки равен 10 кг. сухой смеси при толщине слоя готового раствора 10 мм.


8. Клея для пенобетонных блоков и газосиликатный блоков:

Расход клея для пенобетона на 1 м3 кладки уложенного пенобетона равен 40 кг. сухой смеси


9. Самовыравнивающих полов:

Расход самовыравнивающих полов на 1 м2 готового раствора равен 6 кг. сухой смеси, при рекомендуемой толщине слоя 5 мм.


10. Штукатурки для стен:

Расход штукатурки на 1 м2 готового раствора равен 10 кг. сухой смеси, при рекомендуемой толщине слоя 10 мм.


11. Шпатлевки на стены:

Расход шпатлевки на 1 м2 готового раствора равен 0.9-1.0 кг. смеси.


12. Затирки (межплиточные швы):

Расход затирки на 1 м2 уложенной плитки равен 120 гр., при рекомендуемой толщине шва 2 мм.


13. Универсальной смеси М −150:

Расход смеси универсальной М-150 на 1 м3 готового раствора равен 450 кг. сухой смеси.



14. Кладочной смеси М-200:

Расход смеси кладочной М-200 на 1 м3 кладки равен 350 кг. сухой кладочной смеси.


15. Гидроизоляционного материала ( проникающий слой):

Расход гидроизоляции на 1 м2 поверхности потребуется 700 гр. сухой смеси разведенной до состояния шлама для нанесения кистью (валиком).


16. Краски:

Расход краски на 1 м2 стен или потолков при первом нанесении на грунтованную ровную поверхность 0.3 литра, второй слой при правильном нанесении 0.2 литра на 1 м2.


17. Полиуретановых полов:

Расход полиуретанового наливного пола при нанесении на обеспыливающую грунтовку, составляет 1.5 кг на 1 м2 бетонной поверхности пола, при толщине 1 мм.


18. Количество цемента на кладку (расход цемента на кладку кирпича):

Для приготовления 1 м3 цементного раствора нужно 8 мешков цемента по 50 кг. и замешивается в пропорции с песком 1:4, где одна часть песка равняется так же 50 кг.


19. Расход материалов (без учёта потерь) для возведения 1м2 поверхности кирпичной стены толщиной в четверть кирпича составляет:

цемента (при марке раствора М-100) — 5 кг;

цемента (при марке раствора М-75) — 4 кг;

цемента (при марке раствора М-50) — 2,5 кг.




20. Сколько цемента, песка, щебня в 1м3 бетона (как приготовить бетон — пропорции):

а) Для 1м3 М 150 бетона вам понадобятся: 220 кг цемента, 0.6 м3 песка, 0.8 м3 щебня.

б) Для 1м3 М 200 бетона вам понадобятся: 280 кг цемента, 0.5 м3 песка, 0.8 м3 щебня.

в) Для 1м3 М 250 бетона вам понадобятся: 330 кг цемента, 0.5 м3 песка, 0.8 м3 щебня.

г) Для 1м3 М 300 бетона вам понадобятся: 380 кг цемента, 0.5 м3 песка, 0.8 м3 щебня.


21. Глинопесчаный раствор. Как приготовить:

Глинопесчаный раствор это пропорции 1:3, где одна часть глиняного paствора и три части вермикулита. Полученный раствор заливают слоем до 50 мм

Что бы сделать слой глинопесчаный раствор для теплой стяжки или строительстве стен еще более теплым, нужно смешать глинопесчаный раствор в пропорции 1:1с опилками или половой (мелкой рубленой соломой). Приготовленный раствор заливают слоем толщиной 20-30 см.


22. Пропорция бетон и крошка из пенопласта:

Для того что бы создать такой раствор, который в основном используется для утепления полов и перекрытий бань, нужно смешать 1 часть обычного цементного раствора (или готовый бетонный раствор) и 3 части пенопластовой крошки.


23. Сколько блоков в 1 м3 кладки?

Размер 200×300×600 — 27 блоков в 1м3

Размер 200(188)х200(188)х400 — 62 блока в 1 м3


24. Тайны кирпичной или блочной лицевой кладки, кладочный раствор+ черный шов:

Расход — 1-1,5 ведра раствора на 1м2. Вместо дорогого пластификатора 2 колпачка дешевого шампуня (для пластичности) на замес 1/4, 1л. банка черного пигмента, а для того чтобы не было высолов 200гр. 9%р-ра уксуса.


25. Проникающей гидроизоляции пенекрит и пенетрон:

Пенекрит 150-200 грамм на шов 25×25 мм на 1 пог.м штробы

Пенетрон ( на 2 слоя по технологии) от 0.8 кг — 1.1 кг на 1 м2 в зависимости от рыхлости и неровности поверхности



26. Сколько нужно кирпичей на 1м2 кладки:

а) Если толщина стены в полкирпича — 120 мм

  1. одинарный кирпич — 61 шт. без учета шва, 51 шт. со швом
  2. полуторный кирпич — 46 шт. без учета шва, 39 шт. со швом
  3. двойной кирпич — 30 шт. без учета шва, 26 шт. со швом

б) Если толщина стены в один кирпич — 250 мм

  1. одинарный кирпич — 128 шт. без учета шва,102 шт. со швом
  2. полуторный кирпич — 95 шт. без учета шва, 78 шт. со швом
  3. двойной кирпич — 60 шт. без учета шва, 52 шт. со швом

в) Если толщина стены в полтора кирпича — 380 мм

  1. одинарный кирпич — 189 шт. без учета шва, 153 шт. со швом
  2. полуторный кирпич— 140 шт. без учета шва, 117 шт. со швом
  3. двойной кирпич — 90 шт. без учета шва, 78 шт. со швом

г) Если толщина стены в два кирпича — 510 мм

  1. одинарный кирпич — 256 шт. без учета шва, 204 шт. со швом
  2. полуторный кирпич — 190 шт. без учета шва, 156 шт. со швом
  3. двойной кирпич — 120 шт без учета шва, 104 шт со швом

д) Если толщина стены в два с половиной кирпича — 640 мм

  1. одинарный кирпич — 317 шт. без учета шва, 255 штук со швом
  2. полуторный кирпич — 235 шт. без учета шва, 195 штук со швом
  3. двойной кирпич — 150 шт. без учета шва, 130 шт. со швом

27. Сколько облицовочного кирпича в 1м2
  1. 1.  красный обычный — 54 шт кирпича
  2. 2.  облицовочный — 85 шт стандартного кирпича
  3. 3.  лицевой крупный — 14 шт кирпича


Любая стройка это траты и не малые, но если знать нормы, можно не дать себя обмануть недобросовестным рабочим. Что то не нашли? Нет информации? Напишите свой вопрос ниже — мы найдем ответ, и пришлем результат, Вам на электронную почту.


02 февраля 2021 г.

Только путем подбора. Потому что производители разные и составы смесей разные будут. Пробуйте

19 ноября 2019 г.

Примерная плотность пескобетонной смеси 1,7-1,75 кг/куб.дм На 1м/2 при толщине 1см = 18-20 кг.смеси (пескобетон М300).

18 сентября 2019 г.

Ориентир выходной пены из одного баллона около 90-110 погонных метров, при шве около 1-2см Клей пена позволяет зафиксировать около 10-13 метров поверхности,…

04 июня 2019 г.

Примерно понадобится: Цемента 150кг Песка 450кг И пенопластовых гранул на Ваш выбор. (В данном случае синтетический материал будет влиять только на фактор утепления…

04 июня 2019 г.

Если клея на 1м3 кладки блоков составляет около 30кг при слое 2мм, то примерно расход ЦПС при толщине где то 5мм (потому что трудно поймать точный…

кубиков LEGO® как строительные блоки для биологических сред сантиметрового размера: на примере растений

Abstract

Кубики LEGO — это коммерчески доступные соединяющиеся части из пластика, которые обычно используются в качестве игрушек. Мы описываем их использование для создания инженерной среды для биологических систем сантиметрового масштаба, в частности корней растений. В частности, мы используем уникальную модульность этих строительных блоков для создания недорогих, прозрачных, реконфигурируемых и хорошо масштабируемых сред для роста растений, в которых структурные препятствия и химические градиенты могут быть точно спроектированы для имитации почвы.

Образец цитирования: Линд К.Р., Сизмур Т., Беномар С., Миллер А., Кадемартири Л. (2014) LEGO ® Кирпичи как строительные блоки для биологических сред сантиметрового масштаба: на примере растений. PLoS ONE 9 (6): e100867. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0100867

Редактор: Маттиас Риллиг, Свободный университет Берлина, Германия

Поступила: 4 апреля 2014 г .; Дата принятия: 31 мая 2014 г .; Опубликовано: 25 июня 2014 г.

Авторские права: © 2014 Lind et al.Это статья в открытом доступе, распространяемая в соответствии с условиями лицензии Creative Commons Attribution License, которая разрешает неограниченное использование, распространение и воспроизведение на любом носителе при условии указания автора и источника.

Доступность данных: Авторы подтверждают, что все данные, лежащие в основе выводов, полностью доступны без ограничений. Все соответствующие данные находятся в документе и его файлах с вспомогательной информацией.

Финансирование: Работа финансировалась Университетом штата Айова за счет гранта для запуска LC.Финансирующие организации не играли никакой роли в дизайне исследования, сборе и анализе данных, принятии решения о публикации или подготовке рукописи.

Конкурирующие интересы: Авторы заявили, что никаких конкурирующих интересов не существует.

Введение

Микрофлюидика [1] и другие инженерные среды [5], [6] могут создавать строго контролируемые микрометровые среды для исследования модельных систем организма (например, клеток млекопитающих). Однако ученые или инженеры, заинтересованные в управлении окружающей средой организмов сантиметрового размера (например,g., растения) имеют в своем распоряжении удивительно мало удобных инструментов [7], [8]. Эта нехватка частично объясняется высокими требованиями к конструкции, связанными с более крупными масштабами (например, стоимостью). Эта ответственность особенно очевидна при изучении растений и их корневых систем.

Развитие растений в почве — важный предмет исследования. Обеспечение продовольствием мирового населения находится под серьезным давлением (прогнозируется, что наши запасы продовольствия будут намного ниже спроса к 2050 году [9]) и зависят от корней растений [10] (97.6% мирового потребления калорий получают из растений [11]). Корни влияют на урожайность растения и на то, выдержит ли оно стрессы. Мы знаем, что на рост корней сильно влияет окружающая среда, почва, но наше механистическое понимание этих эффектов несовершенно [10], [12] и сильно ограничено техническими проблемами.

Развитие рута — сложный процесс для экспериментального изучения. (i) Растения обладают сильно изменчивой корневой системой, даже если они генетически идентичны [13]. (ii) Корни очень чувствительны к различным раздражителям (например,ж., гравитация, свет, прикосновение, влага, питательные вещества, кислород, температура, травма, электрические поля [14]). (iii) Любой объем почвы уникален и невозможно точно воспроизвести [15], [16]. (iv) Его неоднородность делает его непрозрачным для большинства форм излучения [17]. (v) Его структурными и химическими характеристиками (т.е. пористостью, химическим составом поверхности, градиентами питательных веществ, градиентами кислорода, валовым составом, биотой почвы) нельзя управлять независимо.

Один из способов избежать этой сложности — охарактеризовать рост растений в беспочвенной среде, например.г., гидрогели, бумага, бисер, песок. Эти системы менее неоднородны и невоспроизводимы, чем почва, и могут быть изменены — обычно в ограниченной степени — для имитации свойств почвы, таких как химический состав [18], физическая структура [19], [20], доступность воды [21], показатель преломления. [22] или механическая прочность [23]. Однако отсутствие модульности, универсальности, структурной точности и очень ограниченный контроль над структурными и химическими неоднородностями в этих системах сильно ограничивают тип, сложность и воспроизводимость экспериментов, которые они могут проводить.Микрожидкостные подходы предлагают захватывающие возможности для изучения корней растений, но они подвержены ограничениям по их пропускной способности и размеру растений, которые они могут содержать [4], [24], [25].

Здесь мы демонстрируем, что кубики LEGO — очень удобные и универсальные строительные блоки для создания инженерной среды в сантиметровом масштабе для корней растений. Их модульность позволяет создавать среды с строго контролируемыми структурными и химическими неоднородностями, которые подходят для удобных количественных исследований воздействия окружающей среды на фенотипы растений [26].

Проектирование системы

Удобная экспериментальная платформа для изучения развития корневого каталога в контролируемой среде должна удовлетворять строгому набору проектных ограничений. Кубики LEGO, задуманные и продаваемые как игрушки, удовлетворяют этим ограничениям.

Модульность

Модульные системы могут создавать множество структурно отличных сред из нескольких различных компонентов. Возможности могут быть добавлены или удалены без восстановления всей экспериментальной установки. Конструкции LEGO имеют модульную конструкцию.Наименьшие кирпичи 8 x 8 x 6 мм. Самые большие из них 48 x 8 x 50 мм. Количество различных структур, которые можно сделать с помощью этих агрегатов, ошеломляет: шесть одинаковых кирпичей могут образовывать почти миллиард различных структур [27].

Масштабируемость

Конфайнмент может повлиять на физиологию организма [28]. Возможность создавать экспериментальные платформы различных размеров позволяет исследователям изучать любые растения и их ансамбли.Структуры LEGO можно легко масштабировать для размещения различных видов растений: самая маленькая замкнутая среда, которую можно создать из кубиков LEGO, имеет объем 0,35 см 3 , и теоретически возможно создать структуры LEGO, способные вместить самые большие виды растений.

Конструктивно точная

Корни чувствительны к физической структуре окружающей их среды. Например, для изучения тигмотропизма корня (реакции корня на прикосновение) требуются структуры точного размера и формы.Формы, используемые для производства кирпичей LEGO, имеют точность в пределах 5 мкм [29], что сопоставимо с диаметром корневого волоска и разрешением 3D-печати (минимальная толщина слоя составляет ∼50 мкм в некоторых из лучших современных моделей). .

Возможность повышения уровня сложности

Хорошая модельная система позволяет контролируемое введение экспериментальных переменных. Кирпичи LEGO можно использовать, как показано ниже, для создания физических барьеров, воздушных карманов, химических градиентов и соединительных камер для управления средой роста растения.

Простота

Простые настройки снижают риск систематических ошибок, вызванных оператором. В отличие от микрофлюидных подходов, сборка конструкций из кубиков LEGO не требует технической подготовки, поэтому студенты бакалавриата могут проводить эксперименты с заводами на основе кубиков LEGO с первого дня в лаборатории. Простые эксперименты, демонстрирующие фундаментальные принципы роста растений (например, тропизмы) или поощряющие экспериментальное творчество, могут проводиться школьниками всех возрастов на уроках естествознания [30].

Воспроизводимость

Экспериментальные платформы для корней растений (например, песчаные колонны, ризотроны, горшки с раздельными корнями) обычно изготавливаются с нуля. Их воспроизводимость между лабораториями или на разных континентах не может быть гарантирована. Уникальным преимуществом кубиков LEGO является то, что кубики, купленные отдельными партиями, по сути идентичны и совместимы друг с другом в обратном и прямом направлении. Эксперименты, созданные из кубиков LEGO, можно точно воспроизвести в любой точке мира.

Доступность

Чем дороже каждый эксперимент, тем меньше экспериментов можно провести с ограниченными ресурсами.Этот факт особенно важен для развивающихся стран [31] и в исследовательских областях, таких как растениеводство, где пропускная способность является важным параметром. Отдельные кубики LEGO стоят от 0,10 до 1 доллара США и продаются по всему миру. Конструкция LEGO, способная выращивать растения, стоит 3,1 доллара и может использоваться повторно: некоторые кубики LEGO в нашей лаборатории почти постоянно используются в течение двух лет.

Высокая пропускная способность

Возможность проводить большое количество экспериментов одновременно имеет важное значение для установления, например, отношений генотип-окружающая среда-фенотип [32].Конструкцию LEGO, подобную показанной на рисунке 1, можно собрать менее чем за минуту.

Рис. 1. Схема процесса проведения эксперимента по выращиванию растений с использованием кубиков LEGO в качестве строительных блоков.

Тот же процесс можно использовать для прототипирования и изготовления других биологических экспериментов.

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0100867.g001

Прозрачность

Двадцать восемь различных кубиков LEGO изготовлены из прозрачного поликарбоната, из которых можно собирать прозрачные конструкции для мониторинга корней растений в реальном времени с течением времени.

Автоклавируемый

Культуры тканей требуют стерильных условий. Прозрачные кирпичи LEGO (за исключением больших базовых пластин) можно автоклавировать из-за их поликарбонатного состава: они по-прежнему подходят друг к другу так же, как и до автоклавирования, и остаются прозрачными после более чем 50 циклов автоклавирования. Непрозрачные кирпичи LEGO изготовлены из блок-сополимера акрилонитрил-бутадиен-стирол (АБС) и могут быть стерилизованы этанолом или отбеливателем.

Трехмерность

В то время как 2D-платформы предлагают значительные преимущества с точки зрения визуализации и практичности [33], 3D-носители более репрезентативны для естественной среды корней [34].Кубики LEGO позволяют создавать почти произвольные трехмерные конструкции.

Химическая инертность

Законодательные стандарты обеспечивают безопасность детей кубиков LEGO, продаваемых в США и ЕС. Эти стандарты включают максимальные уровни растворимости токсичных или опасных веществ.

Совместимость с существующими средами для выращивания

Инструменты, которые интегрируются с существующими экспериментальными платформами, часто оказываются наиболее полезными. Модульность структур LEGO позволяет им интегрироваться с лабораторными протоколами. E.g., конструкции LEGO могут удерживать гель, бусинки, песок, почву, элементы, напечатанные на 3D-принтере, или быть структурно точными элементами в других установках [35].

Результаты и обсуждение

На рисунке 1 показана блок-схема проектирования, сборки, разборки и повторной сборки эксперимента на основе кубиков LEGO. Веб-сайт LEGO Group (www.lego.com) предоставляет бесплатное программное обеспечение (LEGO Digital Designer, LDD) для проектирования конструкций в стиле САПР с использованием любого доступного кубика LEGO. Программа выводит пошаговое руководство по сборке и список необходимых деталей.Отдельные кубики можно приобрести в разделе «Выберите кирпич» на сайте www.lego.com или в других торговых точках (например, в местных магазинах LEGO, EBay). Стерилизацию кубиков LEGO можно проводить до или после сборки. Сохранение стерильности требует, чтобы конструкция содержалась в стерильном контейнере в ходе эксперимента.

Простейший пример среды для прорастания и роста растений на основе кубиков LEGO показан на рисунке 1. Кубики LEGO собраны в контейнер, содержащий среду для роста корней, на которой прорастают и выращивают семена: Рисунок 1, например, показывает Brassica rapa , Wisconsin Fast Plant, Astroplant, dwf1 , растущий на прозрачном гидрогеле, геллановой камеди.Хотя гелевые среды для роста корней очень часто используются в экспериментах [26], они не являются лучшими имитаторами почвы: архитектура корней, выращенных в гомогенной среде, не будет соответствовать архитектуре растений, выращиваемых в реальной почве [36]. Однако гелевые среды позволяют нам продемонстрировать три основные возможности биологических сред на основе LEGO: их способность удерживать жидкости, их совместимость с наблюдением в реальном времени и анализом корневой структуры, а также их использование для создания реконфигурируемых сред, включающих контролируемые неоднородности.Кроме того, среды LEGO не ограничиваются гелевыми средами: среда, показанная на рисунке 1, может содержать другие среды по выбору, например, песок, перлит, почву.

Поскольку конструкции, построенные из кирпичей LEGO, не являются водонепроницаемыми, их использование для удержания гелей требует некоторых хитростей (подробности см. В разделе «Вспомогательная информация» и в видеоролике S1 для демонстрации). Конструкцию LEGO необходимо охладить в морозильной камере, прежде чем налить в нее холодный гелевый раствор непосредственно перед застыванием. При таком подходе утечка гелевого раствора была минимальной.Эти базовые условия можно легко масштабировать в соответствии с размерами рассматриваемого организма и временем, в течение которого организм может расти. На рисунках 2a, 2b и 2c показано использование кубиков LEGO для создания контейнеров с очень разными размерами (5 × 5 × 5 см, 10 × 10 × 5 см и 20 × 20 × 10 см) для выращивания Fast Plants. Triticum polonicum (пшеница) и Zea mays (кукуруза).

Рис. 2. Универсальность, прозрачность и модульность сред LEGO для выращивания растений.

a-c) изображения основных сред на основе LEGO, где выращиваются быстрые растения, пшеница и кукуруза. Размер окружающей среды можно контролировать в соответствии с размером рассматриваемого организма. г) Интервальная съемка развития корня Lepidium sativum через стены окружающей среды на основе LEGO. На изображениях указано время, прошедшее с момента прорастания. д) Примеры системы на основе LEGO, которая позволяет динамически изменять окружающую среду растения. Два растения (Fast Plants) выращивают в изолированной среде.Затем во время роста среда изменяется, чтобы два растения могли использовать одну и ту же среду и взаимодействовать.

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0100867.g002

Прозрачность и плоские стенки кубиков LEGO позволяют получать качественные изображения развития корневой системы в реальном времени. На рис. 2d показана покадровая съемка корней Lepidium sativum (садовый кресс) в течение ~ 48 часов от прорастания в среде на основе LEGO. Это растение было выбрано из-за его относительно тонких корней (толщиной ~ 350 мкм), которые было бы трудно отобразить в плохо прозрачной системе.

Обратимый характер механической связи между кирпичами обеспечивает две важные возможности: создание реконфигурируемой биологической среды и строго контролируемых неоднородностей (например, твердых препятствий, воздушных карманов и градиентов химической и почвенной биоты) в однородной среде роста. . Рисунок 2e демонстрирует реконфигурируемую среду роста растений. Два Fast Plants выращивали в геле в отдельных контейнерах, собранных на одной базовой пластине. Кирпичные стены LEGO, разделяющие два контейнера, были сняты и преобразованы в один контейнер большего размера.Затем объем, разделяющий два растения, был заполнен большим количеством геля, соединяющим два растения по текучей среде. Рисунок 3 демонстрирует создание контролируемых неоднородностей в гомогенной гелевой среде для роста растений с помощью простой стратегии шаблонов, заимствованной из «инструментария» материаловедения. Желирующую смесь выливали в форму на основе LEGO. Элементы на основе LEGO в форме можно использовать в качестве твердых неоднородностей для изучения физического взаимодействия корней растений с твердыми объектами (тигмотропизм).После гелеобразования формы на основе LEGO можно было удалить, оставив после себя точно расположенные воздушные карманы, которые будут служить источниками градиентов кислорода в геле. Эти карманы затем могут быть повторно заполнены гидрогелем, содержащим желаемое химическое вещество, для создания точно позиционированных одномерных (рис. 3, нижняя левая панель) или двумерных (рис. 3, нижняя правая панель) градиентов питательных веществ. Вышеупомянутый процесс может быть объединен для создания сред с твердыми неоднородностями, воздушными карманами (то есть градиентами кислорода) и химическими (например.g., питательные вещества, токсины, сигнальные молекулы) одновременно (см. Приложения S1).

Рисунок 3. Изготовление контролируемых неоднородностей в среде роста растений.

Последовательность диаграмм и соответствующих изображений, иллюстрирующих создание одномерных и двухмерных неоднородностей (твердые элементы, воздушные карманы и химические градиенты) в развивающейся корневой системе быстрого растения. На нижних панелях красный линейный градиент относится к питательным веществам MS (краситель добавлен для наглядности), а радиальные градиенты относятся к фосфату калия (зеленый), нитрату калия (желтый), хлориду кальция (красный) и сульфату магния (синий). ).

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0100867.g003

Выводы

В итоге мы продемонстрировали, что окружающая среда на основе LEGO может (i) масштабироваться до размера рассматриваемого организма, (ii) обеспечивать мониторинг корневых систем в реальном времени в 3D, (iii) структурно реконфигурироваться для изменения окружающая среда организма во время его развития, и (iv) генерировать точно контролируемые неоднородности (например, твердые барьеры, воздушные карманы, химические градиенты и градиенты почвенной биоты) в однородной среде для выращивания.

Эта рукопись также предлагает более широкую концепцию: использование многоразовых и механически связанных строительных блоков для создания биологической среды для организмов и систем организмов сантиметрового масштаба. Модульные и многоразовые строительные блоки могут облегчить проблемы, связанные с крупномасштабными экспериментами в области науки о растениях, обеспечивая при этом новые возможности (например, контролируемые неоднородности, реконфигурируемую среду) для изучения воздействия окружающей среды на развитие биосистем.Кроме того, эта концепция предоставляет химикам-материалам и инженерам две стимулирующие возможности: (i) творчески участвовать в синтезе или разработке все более способных биологических сред сантиметрового масштаба для важных организмов, таких как растения, и (ii) использовать эти среды для тестирования гипотеза относительно растений, совместимых с их набором навыков. Замечательные возможности заключаются в расширении нашего подхода на химически синтезированные кирпичи, LEGO-совместимые кирпичи и объекты, напечатанные на 3D-принтере, а также коммерческие кирпичи от других производителей.Наша лаборатория представит набор интегрированных инструментов для создания скромных, но сложных [37] сантиметровых сред для изучения растений и других организмов [35].

Дополнительная информация

Приложения S1.

Материалы, методы и процедуры для создания (i) базовых сред на основе LEGO, (ii) сред на основе LEGO с линейными химическими градиентами, (iii) сред на основе LEGO с цилиндрическими химическими градиентами, (iv) более крупномасштабных Среды на основе LEGO.Демонстрация среды на основе LEGO, сочетающей контролируемые препятствия, воздушные карманы и несколько химических градиентов. Расчет минимально возможной среды на основе LEGO. Ограничения, открытые вопросы и неудачные эксперименты.

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0100867.s001

(PDF)

Рисунок S5.

Фотография трехмерной среды для роста растений на основе кубиков LEGO с тремя различными типами неоднородностей: сплошным барьером (вверху слева), воздушным карманом (внизу справа) и двумя различными цилиндрическими химическими градиентами (вверху справа и внизу слева).

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0100867.s006

(TIF)

Благодарности

Мы благодарим доктора Кулота В. Шаджеша за ценные обсуждения и Уильяма Рекемейера за помощь в лаборатории.

Вклад авторов

Задумал и спроектировал эксперименты: LC. Проведены опыты: ХРЛ ЦС СБ АМ. Проанализированы данные: TS LC. Внесенные реагенты / материалы / инструменты анализа: LC. Участвовал в написании рукописи: LC TS SB KRL.

Ссылки

  1. 1. Хульме С.Е., Шевкопляс С.С., Апфельд Дж., Фонтана В., Уайтсайдс Г.М. (2007) Микросхема зажимов для иммобилизации и визуализации c-elegans. Лабораторный чип 7: 1515–1523.
  2. 2. Lucchetta EM, Lee JH, Fu LA, Patel NH, Ismagilov RF (2005) Динамика сети формирования эмбрионального паттерна дрозофилы, нарушенной в пространстве и времени с помощью микрофлюидики. Природа 434: 1134–1138.
  3. 3. Lutolf MP, Hubbell JA (2005) Синтетические биоматериалы как инструктивные внеклеточные микросреды для морфогенеза в тканевой инженерии.Nat. Биотехнология 23: 47–55.
  4. 4. Parashar A, Pandey S (2011) Растение в чипе: микрофлюидная система для изучения роста корней и патогенных взаимодействий у арабидопсиса. Прил. Phys. Lett. 98.
  5. 5. Derda R, Laromaine A, Mammoto A, Tang SKY, Mammoto T и др. (2009) 3D-культура клеток на бумажной основе для тканевых биоанализов. Proc. Natl. Акад. Sci. США. 106: 18457–18462.
  6. 6. Tibbitt MW, Anseth KS (2009) Гидрогели как имитаторы внеклеточного матрикса для культуры 3d-клеток.Biotechnol. Bioeng 103: 655–663.
  7. 7. Кларк К.А., Крысан П.Дж. (2007) Протокол: улучшенный высокопроизводительный метод создания образцов ткани в 96-луночном формате для генотипирования растений (ice-cap 2.0). Заводские методы 3.
  8. 8. Крысан П (2004) Ледяная шапка. Высокопроизводительный метод сбора образцов тканей растений для анализа генотипов. Физиология растений 135: 1162–1169.
  9. 9. Ray DK, Mueller ND, West PC, Foley JA (2013) Тенденции урожайности недостаточны для удвоения мирового производства сельскохозяйственных культур к 2050 году.PLoS ONE 8.
  10. 10. Линч Дж. (1995) Корневая архитектура и продуктивность растений. Физиология растений 109: 7.
  11. 11. ФАО (2009) Продовольственные балансы. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций.
  12. 12. де Дорлодот С., Форстер Б., Пажес Л., Прайс А., Тубероза Р. и др. (2007) Архитектура корневой системы: возможности и ограничения для генетического улучшения сельскохозяйственных культур. Trends Plant Sci 12: 474–481.
  13. 13. Султан С.Е. (2000) Фенотипическая пластичность для развития, функции и жизненного цикла растений.Trends Plant Sci 5: 537–542.
  14. 14. Гилрой С., Массон PH (2008) Тропизмы растений: онлайн-библиотека Wiley.
  15. 15. Нунан Н., Ву К., Янг И.М., Кроуфорд Дж. В., Ритц К. (2002) Пространственные структуры популяций почвенных бактерий in situ, нанесенные на карту в различных масштабах, в пахотной почве. Microb. Экол 44: 296–305.
  16. 16. Янг И.М., Кроуфорд Дж. В. (2004) Взаимодействия и самоорганизация в комплексе почва-микроб. Наука 304: 1634–1637.
  17. 17. Трейси С.Р., Робертс Дж. А., Блэк С. Р., Макнил А., Дэвидсон Р. и др.(2010) X-фактор: Визуализация ненарушенной корневой архитектуры в почве с помощью рентгеновской компьютерной томографии. J. Exp. Bot 61: 311–313.
  18. 18. Чжан Х., Форде Б.Г. (1998) Ген-бокс у арабидопсиса, который контролирует вызванные питательными веществами изменения в архитектуре корня. Наука 279: 407–409.
  19. 19. Bengough AG, Hans J, Bransby MF, Valentine TA (2010) Piv как метод количественной оценки роста клеток корня и смещения частиц на конфокальных изображениях. Microsc. Res. Techniq 73: 27–36.
  20. 20. Massa GD, Gilroy S (2003) Touch модулирует ощущение силы тяжести, чтобы регулировать рост первичных корней Arabidopsis thaliana. Завод J 33: 435–445.
  21. 21. Эммерих В., Хардегри С. (1991) Прорастание семян в растворе полиэтиленгликоля: эффекты исключения фильтровальной бумаги и потери водяного пара. Crop Sci 31: 454–458.
  22. 22. Дауни Х., Холден Н., Оттен В., Спайерс А.Дж., Валентайн Т.А. и др. (2012) Прозрачный грунт для визуализации ризосферы.PLoS ONE 7: e44276.
  23. 23. Whalley WR, Dodd IC, Watts CW, Webster CP, Phillips AL, et al. (2013) Генотипические вариации способности корней пшеницы проникать в слои воска. Почва для растений 364: 171–179.
  24. 24. Grossmann G, Guo WJ, Ehrhardt DW, Frommer WB, Sit RV и др. (2011) The rootchip: интегрированный микрофлюидный чип для науки о растениях. Растительная клетка 23: 4234–4240.
  25. 25. Мейер М., Луккетта Е.М., Исмагилов Р.Ф. (2010) Химическая стимуляция корня арабидопсиса thaliana с использованием многоламинарного потока на микрофлюидном чипе.Лабораторный чип 10: 2147–2153.
  26. 26. Фиорани Ф., Шурр У. (2013) Будущие сценарии фенотипирования растений. В: Торговец СС, редактор. Ежегодный обзор биологии растений, том 64. Пало-Альто: Ежегодные обзоры. С. 267–291.
  27. 27. Абрахамсен М., Эйлерс С. (2011) Об асимптотическом перечислении структур lego. Exp. Математика 20: 145–152.
  28. 28. Poorter H, Bühler J, van Dusschoten D, Climent J, Postma JA (2012) Размер горшка имеет значение: метаанализ влияния объема укоренения на рост растений.Функциональная биология растений.
  29. 29. Группа LEGO (2013) Профиль компании группы LEGO.
  30. 30. Макнамара С., Сир М., Роджерс С., Братцель Б. (1999) Скульптуры из кубиков Lego и робототехника в образовании. Ежегодная конференция ASEE.
  31. 31. Whitesides G (2012) Экономный путь: обещание науки, ориентированной на затраты. The Economist: Мир в 2012 году.
  32. 32. Инграм П.А., Чжу Дж., Шариф А., Дэвис И.В., Бенфей П.Н. и др. (2012) Высокопроизводительная визуализация и анализ архитектуры корневой системы brachypodium distachyon в условиях различной доступности питательных веществ.Филос. T. R. Soc.B 367: 1559–1569.
  33. 33. Balvin M, Sohn E, Iracki T, Drazer G, Frechette J (2009) Направленная синхронизация и роль необратимых взаимодействий в детерминированном гидродинамическом разделении в микрофлюидных устройствах. Phys. Rev. Lett. 103.
  34. 34. Pampaloni F, Reynaud EG, Stelzer EH (2007) Третье измерение устраняет разрыв между культурой клеток и живой тканью. Nat. Rev. Mol. Cell Biol 8: 839–845.
  35. 35. Sizmur T, Lind KR, Benomar S, VanEvery H, Cademartiri L (2014) Простая и универсальная двухмерная платформа для изучения прорастания и роста растений в условиях контролируемой влажности.PLoS ONE 9: e96730.
  36. 36. Hargreaves C, Gregory P, Bengough AG (2009) Измерение характеристик корней у проростков ячменя (hordeum vulgare ssp. Vulgare и ssp. Spontaneum) с использованием гелевых камер, почвенных мешков и рентгеновской микротомографии. Почва растений 316: 285–297.
  37. 37. Whitesides GM (2013) Круто или просто и дешево? Почему не оба? Лабораторный чип 13: 11–13.

information-about-lego-bricks

Многие предприниматели, обратившие внимание на рынок стройматериалов, поступают совершенно правильно.Это направление стремительно развивается и будет развиваться дальше, так как производство кирпича в этой сфере всегда будет востребовано.

Начать стоит с того, что производство кирпича — очень прибыльное занятие, так как спрос на него всегда достаточно стабильный в любое время года. Уровень конкуренции на рынке высок, но с увеличением темпов строительства у потенциальных предпринимателей есть шанс занять свою нишу.

Предлагаем еще не занятую нишу: производство и продажа кирпичей LEGO и других бетонных изделий (кирпичей, тротуарной плитки, брусчатки).Кирпич LEGO — это качественный строительный и облицовочный продукт, полученный методом гиперпрессования без обжига. Гиперпрессование основано на процессе «холодной сварки», который происходит при прессовании тонкоизмельченных известняковых пород с небольшим количеством (до 10%) цемента и воды под высоким давлением. Основным сырьем (до 90%) являются отсевы от разработки известняковых (карбонатных) пород: ракушечник, известняк, доломит, травертин, мрамор, отсевы известнякового (доломитового) щебня, а также отсевы различных мягких пород, и Т. Д.Используя кубики LEGO, вы можете самостоятельно, благодаря двум круглым направляющим отверстиям конструкции, без помощи строителей (работа которых стоит очень дорого) собрать любую хозяйственную постройку (забор, беседку, душ, туалет, сарай и т. Д.) И даже домик по принципу детского конструктора LEGO. В результате получается идеально ровная поверхность (опять же благодаря двум направляющим отверстиям), не требующая дополнительного выравнивания. Кирпич можно класть на плиточный клей, а не на цементный раствор. В кубе 480 кирпичей.Для изготовления одного кирпичного куба требуется 1350 — 1400 кг отсевов (песков) и 100-150 кг. цемент.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС

ГИПЕРПРЕССОВЫЙ LEGO BRICK

Основным сырьем для производства гиперпрессованных кирпичей LEGO является отсев от разработки известняковых (карбонатных) пород: ракушечник, известняк, доломит, травертин, мрамор, отсевы известнякового (доломитового) щебня и т. Д.

В качестве сырья можно использовать различные виды песков (карьерные, речные), а также отсевы более твердых пород (гранит, кварц и др.)). Из этих материалов также делают кирпич хорошего качества. Но из-за высокой абразивности этих материалов рабочая поверхность матрицы оборудования будет быстрее изнашиваться.

Процесс включает полусухое гиперпрессование приготовленной смеси. Падение влаги должно составлять 7-10%. Это можно определить с помощью влагомера.

Четыре фазы технологического процесса

1) Приготовление смеси

а) основное сырье (отсев) — 85-90%

в) вяжущая добавка (цемент М-500) — 10-15%

Смесь тщательно перемешивают миксером до получения однородной массы и транспортером подают в бункер машины.Не рекомендуется использовать бетономешалку, так как смесь в ней тщательно не перемешивается до однородной массы, не разбивается комочков и не прилипает к стенам.

2) Прессование кирпича

Приготовленная смесь через дозатор попадает в формовочную камеру, где кирпич формуется под высоким давлением.

3) Укладка кирпича на поддоны

Формованные кирпичи укладываются на поддоны так, чтобы между ними оставалось свободное пространство в несколько сантиметров. Через 24 часа кирпичи можно складывать друг на друга.

4) Хранение готовой продукции

Затем кирпичи также на поддонах доставляются на склад временного хранения перед отправкой покупателю. Хранение кирпича должно происходить при естественной температуре, не ниже 00, и обязательно в тени. Прямые солнечные лучи, формируя прочность кирпича, разрушают его структуру. Товар может быть отправлен покупателю через 2 дня после изготовления. Кирпич приобретает окончательную прочность через 28 дней, как и любое бетонное изделие.

Внимание! Бункер машины во время выпуска кирпичей должен быть заполнен не менее чем наполовину. Это необходимо для естественного уплотнения массы, поступающей в формовочную камеру.

Используемый песок для достижения максимального качества кирпича должен быть однородным, с модулем крупности 1,8 — 2. Присутствие глины должно быть не более 3%. Попадание крупных камней в камеру формы может привести к повреждению рабочей части (матрицы) камеры формы. Следовательно, если в отсевах есть более крупная текстура, их необходимо просеять.

В связи с неоднородностью отсевов в регионах производитель должен самостоятельно определять отсевы для производства кирпича, исходя из вышеизложенного, а также оптимальный состав прессованной смеси.

Чтобы придать кирпичу разные цветовые оттенки, необходимо использовать пигменты (красители) разных производителей. На рынке представлено множество вариантов на усмотрение производителя. Рекомендуем пудровый пигмент немецкой компании Lanxess.

На качество производимого гиперпрессованного кирпича также существенно влияют различные химические добавки, например, строительные пластификаторы, которые придают ему пластичность, повышают прочность и плотность кирпича и т. Д. Производителю необходимо подбирать добавки на основе отсевов. региона, где будет производиться кирпич.

Пластификаторы — необязательный компонент приготовленной смеси. Но их наличие обеспечивает начальную прочность кирпича (это очень важно на ограниченных производственных площадях), улучшает качество (снижает растрескивание и истирание кирпича), улучшает водостойкость (водоотталкивающие свойства) и морозостойкость.

изделий LEGO стали более сложными

Abstract

LEGO Group стала крупнейшей компанией по производству игрушек в мире, и они могут оглянуться назад на более чем 50-летнюю историю производства кирпичей и других игрушек. Начиная с простого набора базовых кубиков, их ассортимент игрушек с годами становился все более сложным. Мы обработали опись большинства наборов за 1955–2015 годы, и наш анализ показал, что наборы LEGO стали больше, красочнее и специализированнее.Словарь кирпичей значительно увеличился, в результате чего в наборах используется меньше кирпичей. Повышенная сложность наборов и кубиков LEGO позволяет опытным строителям создавать еще более удивительные модели, но это также может подавить менее опытных или молодых строителей.

Образец цитирования: Бартнек С., Молчанова Е. (2018) Продукция LEGO стала более сложной. PLoS ONE 13 (1): e01. https://doi.org/10.1371/journal.pone.01

Редактор: Джоэл С.Бадер, Университет Джона Хопкинса, США

Поступила: 22.06.2017; Принята к печати: 11 декабря 2017 г .; Опубликовано: 2 января 2018 г.

Авторские права: © 2018 Bartneck, Moltchanova. Это статья в открытом доступе, распространяемая в соответствии с условиями лицензии Creative Commons Attribution License, которая разрешает неограниченное использование, распространение и воспроизведение на любом носителе при условии указания автора и источника.

Доступность данных: Все соответствующие данные доступны в репозитории figshare по следующему URL-адресу: https: // doi.org / 10.6084 / m9.figshare.c.3808081.

Финансирование: Автор (ы) не получил специального финансирования для этой работы.

Конкурирующие интересы: Авторы заявили, что никаких конкурирующих интересов не существует.

Введение

LEGO Group (TLG) стала крупнейшей в мире компанией по производству игрушек в 2015 году. Датский производитель кирпичей объявил в своем финансовом отчете за 2014 год [1], что выручка увеличилась на 11% в первой половине 2014 года. Общий объем продаж ударил 2 доллара.3 миллиарда долларов, что немного превышает выручку Mattel в 2 миллиарда долларов за тот же период [2]. В частности, The LEGO Movie и его франшиза были ключом к их недавнему успеху. Совсем недавно компания потеряла 3% чистой прибыли и намеревается уволить 1400 рабочих [3]. Взлет компании и развитие ее продуктов были задокументированы и подробно обсуждались [4, 5]. В частности, были исследованы экономические трудности, которые почти разрушили ГТВ в период до 2004 года, и то, как ГТВ оправилась от этого [6].Например, большая часть популярных тематических парков LEGOLAND была продана Merlin в 2005 году. Инновации, произведенные TLG, привели к созданию портфеля продуктов, которые выходят за рамки обычных кирпичей. Сегодня TLG также продает компьютерные игры, телесериалы, книги, одежду и канцелярские товары. Темы LEGO часто связаны с другими медиа-продуктами, такими как франшиза «Звездные войны» и «Властелин колец». LEGO был исследован как трансмедиальный феномен [7], и даже его связь с философией была исследована [8].

Кирпич больше не предназначен исключительно для детей. По оценкам, 5% всех покупок LEGO совершается взрослыми, которые считают себя взрослыми поклонниками LEGO (AFOL). Эта группа резко выросла за последние годы, что послужило толчком к запуску нескольких тематических журналов LEGO, таких как The Brick Journal, Blocks и Bricks. Культ LEGO также был темой недавних выпусков книг [9].

Научных исследований по разработке продуктов LEGO пока мало.[10] показали, что лица минифигурок стали более разнообразными и что количество сердитых лиц увеличилось. Их первоначальный обзор данных послужил основой для разработки наглядных шкал для оценки аффективных реакций [11].

Иногда проводятся количественные исследования для изучения распространенных заблуждений о продуктах LEGO. Типичное заблуждение состоит в том, что LEGO стал дороже. [12] показали, что наборы LEGO не стали дороже, а просто содержат больше кирпичей.Средняя цена кирпича фактически немного снизилась.

Заинтересованность в повышении цен на продукты не ограничивается решением о покупке наборов LEGO для личного пользования, например для подарков на день рождения. Из-за растущего вторичного рынка кирпичей и наборов LEGO стал объектом финансовых инвесторов. Веб-сайт Brick Picker (https://www.brickpicker.com/) предназначен для информирования инвесторов о том, что покупать, а когда продавать. Самой популярной специализированной торговой площадкой для продуктов LEGO в настоящее время является Bricklink.com и Brickowl.com. Многие специальные продажи LEGO также можно наблюдать на более общих онлайн-платформах, таких как eBay.

Целью данного исследования является дальнейшее изучение распространенных представлений о кубиках LEGO, в частности, с исторической точки зрения, например:

  1. Сколько новых кубиков и наборов компания TLG представляет каждый год?
  2. Стали ли продукты LEGO более красочными?
  3. Стали ли кубики LEGO более специализированными?
    1. Увеличилось ли количество кирпичей, которые встречаются только в одном наборе?
    2. Есть ли в наборах LEGO более специализированные кубики?
  4. Есть ли в наборах LEGO меньше кубиков, чем в других наборах того же года?
  5. Уменьшилось ли количество наборов, которые можно построить, взяв кирпичи из других наборов?

Метод

Для решения упомянутых выше вопросов исследования мы выполнили несколько статистических операций.Любая из этих статистических операций хороша настолько, насколько хороши данные о них. Доступны некоторые каталоги наборов LEGO [13], но их данные недоступны в машиночитаемом формате. Поэтому мы извлекли данные из наиболее полной и актуальной веб-платформы: Bricklink.com. Используя профессиональный инструмент для сбора данных, мы смогли собрать инвентарь из 10953 наборов за период с 1955 по 2015 год. Данные Bricklink изначально были получены из предыдущих фанатских проектов LEGO, таких как LDRAW и Peeron.С тех пор Bricklink претензий собственности на данные мета, которая остается спорной позиции [14]. В любом случае метаданные включали точный перечень всех наборов, включая цвет и количество каждого кирпича. После завершения сбора Bricklink заблокировал IP-адрес компьютера, с которого выполнялся сбор урожая. Очевидно, они не любят делиться своими данными, особенно в присутствии других торговых площадок LEGO, таких как Brickowl. Bricklink, однако, позволяет загружать список всех наборов и список всех кирпичей, но их сопоставление остается закрытым.Временные тренды оценивались с использованием обобщенных линейных моделей (GLM). Сравнение распределений проводилось с использованием критерия Колмогорова-Смирнова.

Обработка данных

Наш анализ ограничивался наборами, которые содержали хотя бы одну минифигурку или кусок кирпича и не содержали каких-либо подмножеств. Всего было 10953 таких наборов, из которых 5384 (49,2%) содержали только части кирпичей, 4896 (44,7%) содержали как части кирпичей, так и минифигурки, а остальные содержали комбинацию частей кирпича (P), минифигурок (M). , буклеты (B) и шестерни (G).Всего в наборе данных было 7593 различных минифигурки, 47375 и 27303 различных кирпича с учетом и без учета цвета соответственно, 318 буклетов и 1049 шестеренок. На протяжении многих лет было использовано 130 различных цветов. Вся обработка и анализ данных проводились в R с использованием пакета data.table [15]. Данные имеются [16].

Результаты

Тенденции количества ежегодно выпускаемых новых наборов и кирпичей (с учетом или без учета цвета) и минифигурок показаны на рис. 1.Было обнаружено, что эти числа ежегодно увеличиваются на 5,7% (95% ДИ: 5,6%; 5,9%), 7,0% (95% ДИ: 6,9%; 7,1%), 6,9% (95% ДИ: 6,9%; 7,0%), и 8,2% (95% ДИ: 7,9%; 8,5%) соответственно ( p <0,0001).

Средний размер нового набора увеличивался в среднем на 1,9% в год (95% ДИ: 1,2%; 2,5%, p <0,0001), а размер самого большого набора увеличивался в среднем 5,0% в год (95% ДИ: 4,2%; 5,8%, p <0,0001), как показано на рис. 2. Кроме того, при сравнении распределения размеров по десятилетиям мы обнаружили явный сдвиг в сторону более крупных наборов.Значения p для теста статистически значимой разницы в распределениях между десятилетиями 1976–1985 и 1986–1995, 1986–1995 и 1996–2005, 1996–2005 и 2006–2015 гг. Составляют p <0,0001, p = 0,0022 и p = 0,01907 соответственно. Количество цветов в наборе увеличивалось в среднем на 2,4% в год (95% ДИ: 2,3%; 2,5%, p <0,0001), а максимальное количество цветов в наборе увеличивалось. по средней ставке 3.3% в год (95% ДИ: 3,1%; 3,5%, p <0,0001).

По мере того, как наборы становились больше, они также становились более разнообразными с точки зрения количества задействованных типов кирпичей. Среднее количество типов кирпича в наборе увеличивается в среднем на 2,4% в год (95% CI : 2,2%; 2,6%, p <0,0001), а максимальное количество типов кирпича в набор увеличивался в среднем на 4,1% в год (95% CI : 3,7%; 4.6%, р <0,0001).

Однако это также означало, что кирпичи становились все более специализированными. Например, количество комплектов, в которые, как ожидалось, будет включен кирпич в следующие 5 лет, после корректировки на общее количество комплектов, выпущенных за этот период, по оценкам, будет ежегодно уменьшаться в среднем на 6,6% (95% CI : 6,5%; 6,7%) и 5,6% (95% CI: 5,5%; 5,7%) для кирпичей с учетом и без учета цвета, соответственно, и в среднем на 6 баллов.6% (95% ДИ: 6,4%; 6,9%) для минифигурок (все p <0,0001). Также наблюдалась явная тенденция к тому, что кирпич входил в меньшее количество комплектов в год его выпуска. Однако эта тенденция, похоже, изменилась в 2006–2015 гг. ( p <0,0001).

В целом было обнаружено, что 70,6% всех минифигурок уникальны для одного набора, что было значительно выше, чем доля уникальных кирпичей, которые были оценены в 53,4% и 64,9% с учетом и без учета цвета соответственно.За весь период исследования было обнаружено, что 2776 наборов содержат хотя бы одну уникальную минифигурку, 4789 наборов содержат хотя бы один уникальный кирпич (с учетом цвета). Вероятность набора, содержащего уникальные элементы, неуклонно возрастала с годами в среднем на 2,9% (95% доверительный интервал: 2,6%; 3,3%) для цветных кирпичей и 3,5% (95% доверительный интервал: 2,8%; 4,4%). %) для минифигурок ( p <.0001), как показано на рис. 3. Количество уникальных кирпичей, содержащихся в наборе, варьировалось от 1 до 81 (последний, наборный магазин 9550-1).

Цвет

Количество используемых ежегодно цветов также экспоненциально увеличивается в среднем на 4,4% (95% ДИ: 4,1%; 4,7%, p <0,0001), как показано на рис. 4. Мы также оценили Энтропия Шеннона для распределения цвета за каждый год, определяемая как (1) где c — индекс цвета, p y ( c ) — пропорция кирпичей цвета c , используемых в году y , а ln — натуральный логарифм.Мы также оценили энтропию Шеннона, используя пропорцию куска кирпича типа , а не общее количество цвета c , использованное в и году, но результаты были очень похожи, поэтому только количественные показатели Шеннона энтропия показана на рис. 4. Было обнаружено, что энтропия увеличивалась в среднем на 1,1% в год (95% ДИ: 1,0%; 1,3%, p <0,0001), подтверждая впечатление, что наборы становятся все больше. красочный со временем.

Мы построили график количества кирпичей каждого цвета в зависимости от времени (см. Рис. 5). Каждый пиксель представляет собой десять кирпичей. Важно отметить, что помимо сплошных цветов кирпичи бывают также прозрачными и хромированными, хотя они встречаются значительно реже.

Поскольку количество кирпичей, доступных для каждого года, увеличивалось с годами, трудно понять, как менялись цвета, используемые для каждого года. Поэтому мы рассчитали относительную долю каждого цвета для каждого года (см. Рис. 6).

В то время как белый, серый и черный, кажется, оставались стабильными на протяжении последних столетий, основные цвета красного, желтого и синего уменьшились. В частности, за последние десять лет появилось много новых цветов и оттенков.

Также интересно отметить изменение двух оттенков серого в 2003 году. Новые более холодные оттенки серого полностью заменили старые оттенки серого. Аналогичное изменение произошло с темно-коричневым, который был заменен более ярким красновато-коричневым.

Наши результаты подтверждают менее формальный анализ [17].Доступен более подробный анализ цветов LEGO [18]. Он пришел к выводу, что точное определение цветов, которые использует TLG, неясно, и цвета, используемые в этой статье, можно рассматривать только как приблизительное символическое представление реальных цветов LEGO.

Общие

Сначала мы должны ввести меру общности любых двух наборов, i и j , следующим образом: где n i и n j — соответствующие размеры двух наборов, а x ij — количество общих кирпичей.Таким образом, индекс тем ближе к 1, чем больше кирпичей используется совместно. Если один набор полностью входит в другой, то индекс C = 1.

Поскольку меньшие наборы с большей вероятностью будут одноразовыми, мы провели анализ общности для всех 10953 наборов, а также для 8848 наборов размером не менее 10. Для наборов всех размеров всего 10278 ( 93,8%) имели по крайней мере один кирпич, по крайней мере, с одним другим набором, выпущенным в том же году, и в общей сложности 10623 (97,0%) разделили по крайней мере один кирпич с по крайней мере одним другим набором, выпущенным в том же году или позже.Для комплектов размера 10 и более соответствующие цифры составили 8731 (98,7%) и 8793 (99,4%) соответственно. На рис. 7 для любой пары лет выпуска показана степень, в которой любые два неисключительных набора имеют общие части. Выкройка очень похожа на комплекты размера 10 и выше.

Количество «эксклюзивных» наборов, которые не имеют общих деталей с другими наборами, поэтому очень мало и становится все меньше. На рис. 8 показано изменение доли таких эксклюзивных наборов.Было обнаружено, что вероятность того, что набор не имеет общих кирпичей с какими-либо наборами, выпущенными в том же году, снижается в среднем на 4% в год (95% ДИ: 3,5%; 4,5%, p <0,0001) для все наборы и в среднем 6,8% (95% ДИ: 5,6%; 8,0%, p <0,0001) для наборов размера 10 и выше. Было обнаружено, что вероятность того, что набор не имеет общих кирпичей с наборами, выпущенными в том же году или позже, снижается медленнее для всех наборов, 3,1% (95% ДИ: 2,4%; 3.8%, p <0,0001), но с большей скоростью - 8,7% для наборов размера 10 и выше (95% ДИ: 6,9%; 10,5%, p <0,0001). К 2015 году доля всех таких наборов составила 2,7%.

Для неисключительных наборов индекс общности снизился со среднего 0,12 в 1955 году до среднего 0,09 в 2015 году. Это соответствует среднему расчетному ежегодному снижению на 2% ( p <0,0001), как показано на Рис. 9. Наборы, выпущенные ближе друг к другу, как правило, имели больше общего.Каждый дополнительный год между наборами был связан со средним снижением индекса общности на 3,4% S , p <.0001. Результаты были одинаковыми для наборов размером 10 и выше.

Заключение

Количество кирпичей и комплектов, которые TLG производит каждый год, ежегодно увеличивается примерно на 7%. Размер наборов, то есть количество кирпичей в каждом наборе, также увеличивался в среднем на 1,9% в год, в то время как количество кирпичей самого большого набора за каждый год увеличивалось в среднем на ошеломляющие 5.0%. Также наблюдается значительный сдвиг в сторону более крупных наборов за десятилетие. На рис. 5 показано, как количество кирпичей, предлагаемых TLG в год, увеличивается в геометрической прогрессии. Мы можем однозначно заключить, что размеры наборов значительно увеличились, что также может оправдать повышение их цены, как уже утверждалось в [12].

В наборы также входят более разнообразные кирпичи. Среднее количество типов кирпича в наборе увеличивалось в среднем на 2,4% в год, а максимальное количество типов кирпича в наборе даже увеличилось на 4.1%. Кирпичи также стали более специализированными, поскольку их ожидаемое появление в течение пяти лет после выпуска комплектов уменьшалось на 4,8% ежегодно.

Наборы стали не только больше и разнообразнее, но и красочнее. Количество цветов в наборе увеличивается в среднем на 2,4% в год, а максимальное количество цветов в наборе увеличивается в среднем на 3,5% в год. В целом количество цветов увеличивалось в геометрической прогрессии в среднем на 4 цвета в год.4%.

Наборы

также имеют меньше общих деталей. Общность уменьшилась со скоростью 2,0% в год и сегодня составляет всего 0,09 по абсолютной величине. Это согласуется с наблюдением, что размеры набора увеличились, а кирпичи стали более специализированными.

В целом можно сделать вывод, что продукты LEGO действительно стали намного сложнее. Хотя TLG по-прежнему продает линейку «базовых» кирпичей, количество и размеры наборов значительно увеличились. Наборы стали более красочными, а кубики — более специализированными.Наборы также делятся все меньше и меньше кирпичей друг с другом. Суждение о том, хорошо это увеличение сложности или плохо, остается трудным. Любой, кто интересуется «базовыми» кирпичами, по-прежнему может покупать наборы, которые только их содержат. Никого не принуждают покупать специализированные кирпичи и наборы. Однако можно утверждать, что сильная зависимость от более специализированных кубиков в сочетании с сильной ассоциацией с лицензированными темами может помешать детям разбирать свои тщательно построенные модели, чтобы построить что-то совершенно новое.С другой стороны, можно утверждать, что кирпичики можно сравнить с языком. Увеличение словарного запаса означает лишь то, что писатели могут выражать себя все более сложными и творческими способами. Разрыв между мастерами-строителями и последователями обучения может увеличиться. Но если мы чему-то научились из LEGO Movie [19], то это то, что вам нужны как творческий подход, так и способность работать в команде, используя инструкции для создания монументальных конструкций.

Ссылки

  1. 1. Группа TL.Информационный бюллетень: финансовые показатели; 2015. Доступно по адресу: http://cache.lego.com/r/www/r/aboutus/-/media/about%20us/docs/eng_2014_q2_financial_fact_sheet.pdf?l.r2=1104889.
  2. 2. Davidson J. Lego теперь самая большая компания по производству игрушек в мире; 2015. Доступно по адресу: http://time.com/money/3268065/lego-largest-toy-company-mattel/.
  3. 3. Цанг А. Lego сократит 1400 рабочих мест из-за падения прибыли, несмотря на героизм большого экрана. Нью-Йорк Таймс. 2017 ;.
  4. 4. Герман С., Герман С.Миллион маленьких кирпичиков: неофициальная иллюстрированная история феномена LEGO. Нью-Йорк: паб Skyhorse .; 2012.
  5. 5. Липковиц Д. Книга LEGO. DK; 2012.
  6. 6. Робертсон, округ Колумбия, Брин Б. По кирпичику: как LEGO переписала правила инноваций и завоевала мировую индустрию игрушек. Нью-Йорк: Crown Business; 2013.
  7. 7. Вольф М. Исследования LEGO: изучение строительных блоков трансмедиального феномена. Рутледж; 2014.
  8. 8.Кук Р.Т., Бахарач С. LEGO и философия: строительство кирпича за кирпичиком. Философия Блэквелла и серия поп-культуры. Хобокен: Вили-Блэквелл; 2017.
  9. 9. Байхтал Дж., Мено Дж. Культ LEGO. Пресс без крахмала; 2011.
  10. 10. Бартнек К., Обейд М., Завиеска К. Агенты с лицами — чему мы можем научиться у LEGO Minfigures. В: 1-я Международная конференция по взаимодействию человека и агента; 2013. с. III – 2–1. Доступно по ссылке: http: // hai-conference.net / ihai2013 / слушания / pdf / III-2-1.pdf.
  11. 11. Обейд М., Дуэнсер А., Молчанова Э., Каммингс Д., Вагнер Дж., Бартнек К. Иллюстрированные весы LEGO для оценки аффективных реакций; 2015.
  12. 12. Силен А. Что случилось с LEGO; 2013. Доступно по адресу: http://realityprose.com/2013/01/17/what_happened_with_lego/.
  13. 13. Майкл С. Коллекционер LEGO. Фантазия Верлаг; 2011.
  14. 14. Бартнек К. Идеальный порядок. Чарльстон: CreateSpace; 2015 г.
  15. 15. Доул М., Сринивасан А., Шорт Т, при участии Р. Сапорта С.Л., Антонян Э. Таблица данных: Расширение рамки данных; 2015. Доступно по адресу: https://CRAN.R-project.org/package=data.table.
  16. 16. Бартнек К. Наборы LEGO. FigShare. 2017; https://doi.org/10.6084/m9.figshare.5134981.v1
  17. 17. Джонсон Т., Ховертер Р. Красочная история. Кирпичи. 2016; 14: 33–43.
  18. 18. Бартнек К. Любопытный случай цветов LEGO; 2016 г.Доступно по адресу: http://www.bartneck.de/2016/09/09/the-curious-case-of-lego-colors/.
  19. 19. Лорд П., Миллер С. Фильм «Лего»; 2014. Доступно по адресу: http://www.imdb.com/title/tt14/.

www.ChemistryIsLife.com — Химия Legos

Состав …

ABS: основной пластик, используемый сегодня в Lego

  • Акрилонитрил-C8H8
  • Бутадиен-C193H4

CA: был основным пластиком, использовавшимся в Lego до 1963 года

  • Ацетат целлюлозы-C76h24O49

Поликарбонат: используется для изготовления эластичных деталей, таких как стержни, флажки и зажимы

  • 1 / n (OC6h5) 2CMe) n + 2C6H5OH

Делрин: нейлоновый вариант, из которого изготавливаются детали, похожие на ткань и нити

Основные химические вещества, соединения, компоненты

ABS H0008: акрилонитрилен ) (C4H6) (C3h4N) представляет собой термопласт, состоящий из мономеров акрилонитрила, бутадиена и стирола.Мономер — это молекула, которая способна связываться с другими идентичными молекулами с образованием полимера. ABS выдерживает предел прочности на разрыв 4300 фунтов на квадратный дюйм и обладает отличной сопротивляемостью глицерину, неорганическим солям, многим кислотам и большинству спиртов и углеводородов. В Legos акрилонитрил обеспечивает блокам отличную термостойкость, бутадиен обеспечивает хорошую ударную вязкость, а стирол обеспечивает жесткость блоков.

CA : Ацетат целлюлозы C76h24O49, представляет собой ацетатный эфир целлюлозы.CA использовался в оригинальных блоках lego, но в шестидесятых был заменен на ABS в пользу его стабильности и улучшенных цветов. Целлюлоза — это природный полимер, получаемый из волокон древесины и семян хлопка.

Роль химии

Бутадиен получают из фракции C4 парового крекинга (процесс разложения насыщенных углеводородов на более мелкие, обычно ненасыщенные углеводороды). Акрилонитрил — это синтетический мономер, производимый из пропилена (C3H6) и аммиака (Nh5).Стирол — это мономер, полученный в результате дегидратации органического соединения этилбензола (C6H5Ch3Ch4). АБС можно изготовить двумя разными способами. Первый способ изготовления АБС — растворение полибутадиена в жидких мономерах акрилонитрила и стирола, а затем полимеризация мономеров. Второй способ производства АБС — сначала приготовление полибутадиена до состояния водянистого латекса, затем добавление акрилонитрила и стирола и их сополимеризация.

Предпосылки исследования

Чтобы начать создавать Lego, вы сначала начнете с ABS.АБС нагревают до достижения консистенции теста при 450 градусах Фаренгейта. Затем АБС впрыскивают в формы Lego под давлением от 25 до 150 т. Затем блоки оставляют охлаждаться в течение 10-15 секунд. Затем кирпичи проверяются на допуск до двух миллиметров, чтобы убедиться, что кирпичи остались нетронутыми. Средний кирпич 2 на 2 весит около 1,152 г и выдерживает до 4240 ньютонов. Лего могут быть собраны с большинством других Лего, сцепляясь друг с другом.Их можно построить, разобрать, а затем реконструировать во что-то новое.

Ресурсы

http://en.wikipedia.org/wiki/Lego

История лего

Краткое описание того, как они сделаны

фактов о лего

http://lego.wikia.com / wiki / Acrylonitrile_Butadiene_Styrene

производство ABS

история

http://en.wikipedia.org/wiki/Acrylonitrile_butadiene_styrene

химические формулы ABS

информация об ABS

// www

.dynalabcorp.com/technical_info_abs.asp

Устойчивость ABS

Прочность на разрыв

http://en.wikipedia.org/wiki/Polycarbonat

информация о поликарбонате

формула поликарбоната

http: //en.m.wikipedia .org / wiki / Polyoxymethylene

информация о Delrin

Formula

http://en.wikipedia.org/wiki/Cellulose_acetate

краткая информация об ацетате целлюлозы и истории

http: //pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/3084039#section=Top

формула для CA

http://en.wikipedia.org/wiki/Cracking_(chemistry)#Steam_cracking

информация о паровом крекинге и определении

www. britannica.com/EBchecked/topic/101663/cellulose-acetate

информация об ацетате целлюлозы

как производится CA

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/4259/acrylonitrile-butadiene-styrene-copop -ABS

Как сделать ABS

http: // en.wikipedia.org/wiki/Ethylbenzene

Химическая формула этилбензола

http://en.wikipedia.org/wiki/Propene

Химическая формула пропилена

http://en.wikipedia.org/wiki/Monomer

Определение мономера

Об авторе

Хейли Ларсен в настоящее время учится в старшей школе. После окончания учебы Хейли планирует поступить в колледж Университета Миссулы. Там она планирует изучать предварительную физиотерапию и спортивную медицину.Она надеется сделать свою карьеру физиотерапевта, специализирующегося на спортивных травмах.

Интересные факты, рабочие листы и историческая информация LEGO для детей

Не готовы приобрести подписку? Нажмите, чтобы загрузить бесплатную пробную версию Загрузить образец

Загрузить этот образец

Этот образец предназначен исключительно для участников KidsKonnect!
Чтобы загрузить этот рабочий лист, нажмите кнопку ниже, чтобы зарегистрироваться бесплатно (это займет всего минуту), и вы вернетесь обратно на эту страницу, чтобы начать загрузку!

Зарегистрируйтесь

Уже участник? Авторизуйтесь, чтобы скачать.

LEGO — одна из самых популярных и самых продаваемых игрушек всех времен, ее имя известно во всем мире. Это развлечение для детей и взрослых всех возрастов, его невероятная история насчитывает более 80 лет. В приведенном ниже списке вы найдете несколько невероятных, интересных и забавных фактов о LEGO или загрузите весь рабочий лист 32 pack , который можно использовать в классе или дома.

LEGO — одна из самых популярных и широко используемых игрушек в мире, ставшая всемирно признанным брендом.Также появилась субкультура с фильмами, играми, соревнованиями и шестью тематическими парками развлечений. Ниже приведены некоторые забавные и интересные факты о LEGO, которые вы могли не знать.

Интересные факты о Lego

    • LEGO во множественном числе. Неважно, есть ли у вас одна или сто частей LEGO, это все еще LEGO, хотя многие люди называют их LEGO.
    • LEGO происходит от датского слова leg godt . Leg godt в переводе с датского означает «играй хорошо», а LEGO состоит из первых двух букв каждого слова.
    • LEGO
    • исполнилось 83 года. Группа LEGO началась в 1932 году в Биллунде, Дания, и была основана Оле Кирком Кристиансеном.
    • Компании 83 года, но взаимосвязанные блоки LEGO производились с 1949 года. Таким образом, блокам LEGO, которые мы все знаем и любим, 66 лет.
    • Оле Кирк Кристиансен был плотником. Он потерял свой бизнес и начал делать игрушки из остатков древесины. Он был вдохновлен на создание маленькой деревянной игрушки утки для своих детей, и когда она им понравилась, он запустил ее в производство для продажи.
    • LEGO изначально назывался «Автоматические связывающие кирпичи». На самом деле LEGO не была первой компанией, которая начала продавать кирпичи. Они модифицировали и улучшили оригинальные кубики Kiddicraft, чтобы создать свои собственные.
    • LEGO Group в конечном итоге приобрела права на блок Kiddicraft в 1981 году.
    • В 1958 году был запатентован кубик LEGO со знакомыми трубками внутри и шипами. Это было сделано 28 января 1958 года, и с тех пор все кубики LEGO размером 2 x 4 были произведены с точными размерами, указанными в этом патенте.
    • Кирпич LEGO 1958 года будет сцеплен с кирпичом 2015 года. Патент вводит так называемую «универсальную систему», так что каждая деталь совместима со всеми другими деталями, независимо от года или набора, к которому она принадлежит.
    • LEGO подала в суд на китайскую компанию, которая производила «кирпичи Коко» в 2002 году. Эти блоки были очень похожи на кирпичи LEGO, и Коко был вынужден прекратить производство и принести официальные извинения.
    • Кубики LEGO DUPLO в восемь раз больше оригинальных кубиков LEGO. Из-за универсальной системы они все равно будут соединяться друг с другом.
    • Минифигурка LEGO, также известная как «минифигурка» или просто «инжир», была впервые представлена ​​в 1978 году. Ранние фигурки до этого, в 1975 году, не имели черт лица, пола, рук или подвижных ног.
    • Каждая минифигурка LEGO без шляпы имеет высоту ровно четыре кирпича.
    • С момента появления первой минифигурки в 1978 году было изготовлено более 4 миллиардов. Это делает их LEGO самой большой группой населения в мире (если бы они были живы)!
    • По состоянию на 2013 год было произведено более 560 миллиардов деталей LEGO. В среднем, это 86 кубиков LEGO на каждого человека на Земле.
    • LEGO — крупнейший в мире производитель резиновых колес. Они производят больше, чем Bridgestone, Goodyear и все другие производители автомобильных шин.
    • Самая высокая башня LEGO была 94 фута в высоту и использовала 465 000 кирпичей. Башня представляла собой мачту пиратского корабля с «сокровищем» из золота, желтого и прозрачного кирпича наверху и была построена в LEGOLAND в Калифорнии.
    • В 2009 году британский телеведущий Джеймс Мэй построил из LEGO дом в натуральную величину. Было использовано 3,3 миллиона кирпичей, и в нем есть рабочий туалет, душ и кровать, что было очень неудобно.
    • В 2012 году было произведено 45,7 миллиарда кубиков LEGO. На самом деле это составляет 5,2 миллиона кубиков LEGO в час.
    • 18 деталей LEGO из каждого миллиона не соответствуют стандартам компании. Это потому, что производственный процесс настолько оптимизирован и эффективен.
    • Если уложить все кирпичи LEGO, проданные в 2012 году, встык, они растянутся по всему миру более 18 раз.
    • Каждую секунду продаются семь наборов LEGO. К тому времени, как вы прочитали этот факт, по всему миру были проданы десятки наборов LEGO.
    • Вы можете добраться до Луны с помощью колонны из 40 миллиардов кубиков LEGO. Высота колонны составит более 384 400 км.
    • На самом деле кубиков LEGO достаточно, чтобы сложить их от Земли до Луны — десять раз по .
    • Шесть кубиков LEGO с восемью стержнями можно объединить более чем 915 миллионами различных способов. Два кирпича можно соединить 24 различными способами, а три кирпича — 1 060 способами.
  • Самый большой коммерческий набор LEGO — это Тадж-Махал. Он состоит из 5 922 отдельных частей.
  • Нет наборов LEGO на военную или военную тематику. Это потому, что создатель LEGO Оле Кирк Кристиансен не хотел, чтобы война казалась детям привлекательной.
  • В 2011 году космонавты отправились в космос с LEGO. Это было вызвано программой «LEGO Bricks in Space», и 13 наборов LEGO были доставлены на Международную космическую станцию, чтобы посмотреть, как они реагируют в условиях микрогравитации.
  • В 2000 году Британская ассоциация продавцов игрушек назвала конструкцию LEGO «Игрушкой века». LEGO победил и обычного плюшевого мишку, и куклу Барби.
  • Есть художники, которые лепят свои работы исключительно с помощью LEGO. Художник из Нью-Йорка по имени Натан Савайя был первым художником, который когда-либо ввел LEGO в мир искусства. Его показывают в музеях по всей Америке, и у него есть передвижная выставка под названием «Искусство кирпича».
  • В 2014 году LEGO Group стала крупнейшей в мире компанией по производству игрушек. Они теперь больше, чем Mattel.

Лего Рабочие листы

Этот набор содержит 21 готовых к использованию рабочих листов Lego, которые идеально подходят для учащихся, которые хотят узнать больше о LEGO, который до сих пор является одной из самых популярных и самых продаваемых игрушек всех времен и имя, известное во всем мире. Это развлечение для детей и взрослых всех возрастов, его невероятная история насчитывает более 80 лет.

Download включает в себя следующие рабочие листы:
  • Lego Факты
  • Раскрась меня Lego
  • Понимание прочитанного
  • Lego Приколы с числами
  • Лего Хронология
  • Лего Хайку
  • Изготовление кубиков Lego
  • Создание Lego в двух словах
  • Лего
  • Legobbits
  • Marvel и DC Lego
  • Lego Реклама
  • 15 эмоций
  • Lego Word Find
  • Минифигурка Lego
  • Коврик Лего
  • Модель
  • Lego
  • Лего Бустер
  • Лего Безопасность
  • Лего Форбс
  • Lego Схема
  • Lego Раскраска
  • Ключевые ответы

Ссылка / цитирование этой страницы

Если вы ссылаетесь на какой-либо контент на этой странице на своем собственном веб-сайте, используйте приведенный ниже код, чтобы указать эту страницу как первоисточник.

Факты и рабочие листы LEGO: https://kidskonnect.com — KidsKonnect, 15 декабря 2016 г.

Ссылка будет отображаться как LEGO Facts & Рабочие листы: https://kidskonnect.com — KidsKonnect, 15 декабря 2016 г.

Использование с любой учебной программой

Эти рабочие листы были специально разработаны для использования в любой международной учебной программе. Вы можете использовать эти рабочие листы как есть или редактировать их с помощью Google Slides, чтобы сделать их более конкретными в соответствии с вашими уровнями способностей учащихся и стандартами учебной программы.

разноцветных пластиковых кубиков Lego, которые станут зелеными

Lego стремится улучшить используемые материалы, а не отказываться от пластика.

Может произойти глобальное восстание против пластика, но датский производитель игрушек Lego, известный своими разноцветными пластиковыми кирпичиками, остается бешеным успехом, даже если он тоже стремится к экологичности.

Когда-то революционный, а затем повсеместный материал, пластик все чаще избегают из-за длительного вреда, который его химические компоненты наносят планете.

В результате компания Lego пообещала, что к 2030 году ее культовые кирпичи будут на 100% экологически безопасными.

Из частей, которые практически невозможно сломать и использовать в течение нескольких поколений, Lego — чье название в переводе с датского означает «Leg Godt» или «играй хорошо» — всегда имело лейтмотивом устойчивость, как заявил AFP Тим Брукс, глава отдела корпоративной ответственности. .

Теперь компании просто нужно адаптироваться к экологическим и потребительским требованиям.

Исследование, проведенное исследовательской группой NPD, показало, что 47 процентов рождественских покупателей во всем мире предпочли не покупать игрушки из соображений экологичности.

«Производители игрушек действительно занимаются этой темой … Есть много инноваций как в упаковке, так и в материалах для игрушек», — сказал AFP Фредерик Тутт, эксперт по индустрии игрушек из NPD.

Компания Lego, базирующаяся в городе Биллунд на западе Дании, не планирует отказываться от пластика. Скорее, он нацелен на улучшение используемых материалов.

В настоящее время большая часть его деталей изготовлена ​​из акрилонитрил-бутадиен-стирола (АБС), вещества на нефтяной основе, которое также используется для изготовления бытовой техники.

«Мы хотим использовать пластик ответственно, особенно там, где он находится в высококачественном, прочном и многоразовом применении. Именно это и есть кирпичики Lego», — сказал Брукс.

На данный момент два процента его пластиковых деталей, или 80 из примерно 3600 строительных деталей, изготовлены из биоматериала, полиэтилена на основе сахарного тростника.

Lego пообещала, что к 2030 году его легендарные кирпичи будут на 100% экологически безопасными

Это в основном деревья, листья и кусты в наборах, которые не должны соответствовать тем же требованиям к долговечности, что и кирпичи, которые должны плотно склеиваться.

Это техническая проблема, так как Lego хочет, чтобы покупатели не заметили никакой разницы между старым пластиком и любыми новыми материалами.

«Мы не хотим, чтобы вы это замечали», — настаивал Брукс.

Новые изделия должны иметь те же физические свойства, что и старые: прочность, стойкость цвета и сила прилипания, чтобы оставаться совместимыми со старыми изделиями.

Кирпичный проход

За прошедшие годы датская компания превратилась из простых наборов кирпичей в сложные конструкции, такие как наборы, посвященные Гарри Поттеру или архитектуре, и сделала сильный набег на видеоигры, приложения, фильмы, мультфильмы и парки развлечений.

Такая диверсификация помогла группе оправиться от финансовых проблем начала 2000-х годов. В 2019 году продажи выросли на шесть процентов.

Lego призывает покупателей передавать свои кирпичи молодому поколению.

«Кирпич совместим с 1958 года. Сегодня на полках можно купить что-нибудь, что будет работать с чем-то из конца 1950-х годов», — сказал Брукс.

По оценкам компании, 96 процентов потребителей либо держатся за свои наборы Lego, либо передают их, подчеркивая различие между кубиками Lego и одноразовыми пластиками.

По оценкам компании, 96 процентов потребителей либо держатся за свои наборы Lego, либо передают их.

Переработка и ветряные электростанции

Помимо разработки биопластиков, компания Lego, которая возглавляет проект в США по предоставлению подержанных комплектов для детей из неблагополучных семей, осторожно продвигается в области переработанного пластика.

«Переработанные материалы — очень интересная область, но вы должны понимать, откуда они берутся», — сказал Брукс.

Компания отказывается разглашать свои производственные секреты, но настаивает на повторном использовании собственных пластиковых отходов в производстве.

В 2014 году компания Lego пообещала сократить свой углеродный след, сотрудничая с экологической группой WWF. В нем говорится, что с 2017 года он полагается исключительно на возобновляемые источники энергии.

«Они сэкономили на климате и перешли на новые ветряные машины, теперь они ищут альтернативы своему пластику», — сказал об усилиях компании глава WWF Дании Бо Окснебьерг.

Киркби, материнская компания Lego, тем временем инвестировала почти 1 миллиард долларов в ветряные электростанции.

Lego также работает над улучшением своей упаковки, уменьшая количество пластиковых пакетов, разделяющих части, и уменьшая размер коробок, чтобы уменьшить объемы транспортировки.

Он нацелен на использование только переработанных или возобновляемых материалов к 2025 году.

Antidia Citores, пресс-секретарь экологической группы Surfrider Europe, тем временем подчеркнула, что Lego необходимо также обратить внимание на производственный этап, поскольку замена одного пластика другим не приведет к сокращению выбросов.

«Замена одного пластика на другой — это не революция, ни с точки зрения загрязнения окружающей среды, ни с точки зрения выбросов углерода», — сказала она.


«Устойчивое» Lego — пластмасса, полученная с растений, не решит проблему загрязнения окружающей среды

© 2020 AFP

Ссылка : Разноцветные пластиковые кубики Lego станут зелеными (2020, 8 марта) получено 7 марта 2021 г. с https: // физ.org / news / 2020-03-lego-colorful-plastic-bricks-green.html

Этот документ защищен авторским правом. За исключением честных сделок с целью частного изучения или исследования, никакие часть может быть воспроизведена без письменного разрешения. Контент предоставляется только в информационных целях.

Краткий обзор! : lego

Хорошо, этот тип вопросов задают довольно часто, так что я думаю, что мне нужно будет дать людям какое-то образование…

НЕ В СПИСОК:

Не используйте на своем лего то, что вы не использовали бы на коже ребенка. это хорошее практическое правило!

Не используйте отбеливатель

Не используйте химические чистящие средства для раковин, ванных комнат, полов и т. Д.

при стирке в посудомоечной машине не используйте порошковое моющее средство (оно действует как мини-пескоструйная машина в посудомоечной машине)

При стирке в стиральной машине не используйте порошковые или отбеливающие средства

при использовании «Retrobright» не используйте его на окрашенных деталях, он, скажем, не «устраняет» УФ-повреждение, он удаляет пожелтение, изменяя химический состав.Ультрафиолетовое повреждение синих, красных, черных деталей выполнено. Retrobright на них удалит УФ-повреждения АБС-пластика (хотя и не так хорошо, как на старой электронике), но повреждение красителя все еще нанесено.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ МАГИЧЕСКИЕ ЛАСТИКИ! ДЛЯ ВСЕГО!!! Это ПЕСОЧНАЯ БУМАГА! это вспененный меламин! это по сути наждачная бумага зернистостью 2500! ты не убираешься, ты изнашиваешься!

/ u / strandbeast, чтобы не стирать хромированные детали. на самом деле есть простой трюк. будьте осторожны, используйте только воду, никакие другие химические вещества, просушите салфеткой из микрофибры.если хром уже отслаивается, даже не стирайте его.

/ u / turbobuffalogumbo доведен до сведения, есть ли у вас HARD WATER или нет, если у вас есть ЖЕСТКАЯ ВОДА, не позволяйте деталям высохнуть на воздухе, так как минералы останутся на них, оставляя неприглядные отметки, которые необходимо будет удалить. счищены.

Что делать:

при стирке в раковине / мусорном ведре: используйте теплую воду, большую ложку / палочку для перемешивания, легкое жидкое моющее средство для посуды. после стирки ополосните и дайте высохнуть на воздухе, не подвергайте воздействию тепла….

При мытье в посудомоечной машине: запустите посудомоечную машину с 5-10 чистыми стаканами, в цикле ополаскивания добавьте 1-2 стакана белого уксуса в ополаскиватель, чтобы очистить посудомоечную машину. затем загрузите свои пакеты с лего (я использую пакеты для стирки «деликатных» вещей) и запустите его, либо не используйте моющее средство, либо добавьте 1-2 чашки уксуса при полоскании, не позволяйте сушить в посудомоечной машине. Сушка на воздухе

При использовании стиральной машины: используйте легкое, не отбеливающее жидкое средство для стирки. постирать и использовать интенсивный цикл полоскания. дайте высохнуть на воздухе.

Советы

Сортируйте лего перед руками и постирайте секции. планируйте делать это за 4-6 дней, так как lego полностью высохнет за 2-3 дня.

Чтобы ускорить процесс сушки, я бросаю влажный лего в чистый контейнер объемом 45 л с крышкой, кладу в него салфетки из микрофибры. затем закройте крышку и встряхните ее несколько минут. сушит их быстрее.

, если у вас есть предметы, застрявшие в тюбиках, или, скажем, клей, использованный для лего, который вы купили, использовался (потому что мы знаем, что вы никогда этого не сделаете!), Я рекомендую использовать зубочистку, чтобы слегка поддеть его.

отредактируйте в подсказке: чтобы удалить перманентный маркер / красочную ручку, я рекомендую 99% изопропиловый спирт, используйте ватную палочку для нанесения, вращая ватную палочку, когда вы идете, чтобы не просто немного перемещать маркер, если вы используете слишком много спирта, просушите салфеткой. Жидкость для снятия лака может содержать изопропиловый спирт, но чаще всего не в высоком процентном содержании и не испаряется так быстро, что может привести к повреждению деталей с чувствительными красителями.

пространство для редактирования и добавления подсказок и т.п.

/ u / jodawill предложил следующее

Вот мой метод:

  • Замочите детали на несколько часов и периодически переключайте их вокруг

  • Используйте дуршлаг для процеживания и ополаскивания деталей

  • Сушить на солнце в течение нескольких часов

Сушка на солнце также помогает удалить пожелтение.

Попробуйте это для устранения запаха мочи / дыма!

смешайте воду и пасту из пищевой соды, вам понадобится консистенция чуть более густой подливки. как хороший путин. накинуть перчатки и намазать им все кирпичи. буквально … как и в прошлый раз, когда я делал объемную чистку пластика, я использовал 5 коробок пищевой соды, приготовил около 4 литров супа, а затем вылил его в мусорное ведро вместе с игрушками. потом смешал их какое-то время. чем больше поверхности игрушки вы можете покрыть ею, тем лучше.

то вы выносите его на улицу, в место, где вы не собираетесь убивать траву (гравий, бетон или сорняки …), и начинаете опрыскивать его уксусом из пульверизатора … 100% белый уксус. он вспенивает пищевую соду и удаляет запахи, оставшиеся от пластика.

продолжайте делать это в течение нескольких часов, распылите, перемешайте, дайте настояться,

распылите, перемешайте, оставьте.

, затем наполните ведро смесью воды и уксуса в соотношении 50-50 или 100% уксусной смеси, если вы можете себе это позволить, используйте мерную ложку (только что обнаружил их, я бы использовал металлическое ситечко раньше) и окуните предметы в новую смесь, затем в источник чистой воды / ведро для промывки.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *