Откос угловой: Наружный откос угловой Exter 90х180х9 мм белый 6,0 м VPL5642.07 по низкой цене купить в Санкт-Петербурге

Откос угловой: Наружный откос угловой Exter 90х180х9 мм белый 6,0 м VPL5642.07 по низкой цене купить в Санкт-Петербурге

Откос наружный угловой Exter 90х180х9мм белый 6,0 м

Артикул: VPL5642.07      

 

5 отзывов

ХарактеристикиОписаниеОтзывы о товареДокументация (PDF)Доставка

Акция «Горячая неделя ТБМ»

Самые выгодные предложения на популярные артикулы.

Внимание! Цвет и конфигурация товара на изображениях могут незначительно отличаться от оригинала

Характеристики:

Торговая марка Exter
Тип изделия Угловые откосы ПВХ
Длина 6000 мм
Ширина 180 мм
Цвет Белый
Вес 1. 100 кг
Узнать оптовую цену

Под заказ, срок поставки от 26 дней

Характеристики

Торговая марка:Exter
Тип изделия:Угловые откосы ПВХ
Длина:6000 мм
Ширина:180 мм
Цвет:Белый
Вес:1.100 кг

Описание

Наружные угловые откосы Exter предназначены для отделки окон или дверей снаружи.

•  Изготовлены из высококачественного ПВХ

•  Откосы Exter прекрасно подходят для отделки оконных и дверных проёмов, устанавливаются как внутри помещения так и снаружи

•  Широко используются в загородном коттеджном и дачном строительстве при их отделке, а так же все чаще и чаще встречаются в городском строительстве

•  Для крепления необходимо приобрести арт. VPL5094

•  Придают окну или двери законченный и благородный внешний вид, как снаружи так и изнутри помещения

•  Устойчивы к ультрафиолетовому излучению и перепаду температур

•  Покрываются ламинатом Renolit, идентичны цвету оконного профиля

•  Имеют специальный водоотводный паз для отвода дождевой воды и конденсата от окна    

•  Легки и просты в использовании, не требуют определенных навыков при монтаже

Размеры:

60 х 94 х 8 мм (малый)

90 х 180 х 9 мм (большой)

Преимущества:

•  Полная приспособленность к Российскому климату (более 15 лет успешно устанавливается по всей территории РФ)

•  Долговечность эксплуатации, гарантийный срок службы более 20 лет

•  Ламинируется пленкой Renolit (Германия), идентично цвету оконного профиля

Цветовая палитра:

Белый — высококачественная экструзия

Золотой дуб — ламинат Renolit 2178 001

Натуральный дуб — ламинат Renolit 3118 076

Темный дуб — ламинат Renolit 2052 089

Махагон (sapeli) — ламинат Renolit 2065 021

* Возможны другие цвета по гамме Renolit

Крепление:

Надежное и легкое клик-крепление с помощью ниппелей установленных на саморезе.

Угловой откос не сверлится.  


Показать все

Свернуть

Средний рейтинг товара 

0
(5 отзывов)

Отзывы

Написать отзыв

Пожалуйста, представьтесь*

Ваш email (не будет опубликован)*

Введите код с картинки*

* — обязательное для заполнения поле

Отзывы о товаре (5)

Юрий Иванович Кравцов

07.05.2022 19:51

Второй раз брал. Всё чинно и благородно.

Игорь

19. 07.2019 08:25

Отличное решение для отделки окон. Смотрится хорошо, очень быстро монтируется. Минимум запилов благодаря длине 6 м.

Фёдор

19.09.2018 01:56

Отличный вариант для отделки откосов снаружи. Не надо тратить время на выравнивание углов. Легко мыть.

Коровин Д.

18.08.2017 11:35

Отпускается по 6 метров, что позволяет минимизировать количество обрезков.
Строители с монтажом разобрались быстро, хотя ни разу таких откосов ранее не видели.

И спасибо за бесплатную доставку! 🙂

Мирослав

12. 11.2016 21:16

Класно смотрится после установки. Буду покупать еще.

Видео

Цветовая гамма:

Документация (PDF)

Доставка

Наш транспорт

Мы перевозим товар любых габаритов (в т. ч. длинномер) в любую точку России и стран СНГ. Наш транспорт оборудован всеми необходимыми средствами разгрузки (гидроборт, гидравлическая тележка), которые помогут Вам быстро и безопасно принять товар в любых условиях!

Наши водители

Наши водители всегда доброжелательны и готовы оказать необходимое содействие при разгрузке и приемке товара, а также обеспечат Вас всеми необходимыми товарно-сопроводительными документами.

Наши менеджеры

Наши сотрудники учтут все Ваши пожелания по срокам и условиям доставки. Окажут консультативную помощь по любым вопросам, связанным с доставкой и обеспечат полный контроль поставки товара.

Ваши заказы

Все ваши заказы будут доставлены в целости, сохранности и своевременно.

Более подробно с правилами и условиями доставки можно ознакомиться в Положении по доставке по Вашему региону. Их соблюдение поможет сделать процесс покупки еще более удобным, быстрым и выгодным.

С этим товаром также покупают

Москва

141006, Московская область, г.Мытищи, Волковское шоссе, вл15с1

Контакты

+7 (495) 995-39-32

  • Стать Клиентом ТБМ

Где купить окна

  • Отзывы о работе
  • Обратная связь
  • Правила по рекламациям
  • Правила возврата товара

Все сайты компании

Сайт компании ТБМ
Представительский сайт компании ТБМ
www. tbm.ru

Сайт ТБМ Online
Каталог для оптовых покупателей
www.tbm.ru/tbm-online/

Сайт ТБМ Маркет
Каталог для розничных покупателей
www.tbmmarket.ru

Сайт компании ДОК ТБМ
Производство деревянных конструкций по современным технологиям
www.doktbm.ru

© Компания «ТБМ»

Разработка сайта —Redsoft

Наружные откосы на окна в Новокузнецке: 1024-товара: бесплатная доставка, скидка-66% [перейти]

Партнерская программаПомощь

Новокузнецк

Каталог

Каталог Товаров

Одежда и обувь

Одежда и обувь

Стройматериалы

Стройматериалы

Здоровье и красота

Здоровье и красота

Детские товары

Детские товары

Текстиль и кожа

Текстиль и кожа

Продукты и напитки

Продукты и напитки

Электротехника

Электротехника

Дом и сад

Дом и сад

Мебель и интерьер

Мебель и интерьер

Сельское хозяйство

Сельское хозяйство

Промышленность

Промышленность

Все категории

ВходИзбранное

Металлический наружный откос на окно Вид-1 1250х450 мм Полиэстер Высота стеклопакета: 450 мм

ПОДРОБНЕЕ

Металлический наружный откос на окно Вид-2 2000х310 мм Полиэстер Высота стеклопакета: 310 мм

ПОДРОБНЕЕ

Металлический наружный откос на окно Вид-1 1250х460 мм Полиэстер Высота стеклопакета: 460 мм

ПОДРОБНЕЕ

Металлический наружный откос на окно Вид-1 3000х400 мм Полиэстер Высота стеклопакета: 400 мм

ПОДРОБНЕЕ

Металлический наружный откос на окно Вид-1 1250х120 мм Полиэстер Материал: металл, Ширина: 120 мм

ПОДРОБНЕЕ

Металлический наружный откос на окно Вид-1 1250х210 мм Полиэстер Материал: металл, Ширина: 210 мм

ПОДРОБНЕЕ

Металлический наружный откос на окно Вид-3 1250х160 мм Полиэстер Ширина стеклопакета: 160 мм

ПОДРОБНЕЕ

Металлический наружный откос на окно Вид-2 2000х290 мм Полиэстер Высота стеклопакета: 290 мм

ПОДРОБНЕЕ

Металлический наружный откос на окно Вид-1 1250х230 мм Полиэстер Материал: металл, Длина: 230 мм

ПОДРОБНЕЕ

Металлический наружный откос на окно Вид-2 1250х290 мм Полиэстер Высота стеклопакета: 290 мм

ПОДРОБНЕЕ

Металлический наружный откос на окно Вид-1 1250х220 мм Полиэстер Материал: металл, Длина: 220 мм

ПОДРОБНЕЕ

Металлический наружный откос на окно Вид-1 1250х210 мм Полиэстер Материал: металл, Длина: 210 мм

ПОДРОБНЕЕ

Металлический наружный откос на окно Вид-1 2000х130 мм Полиэстер Материал: металл, Длина: 130 мм

ПОДРОБНЕЕ

Металлический наружный откос на окно Вид-1 1250х250 мм Полиэстер Материал: металл, Ширина: 250 мм

ПОДРОБНЕЕ

Металлический наружный откос на окно Вид-2 1250х120 мм Полиэстер Материал: металл, Длина: 120 мм

ПОДРОБНЕЕ

Металлический наружный откос на окно Вид-2 2000х110 мм Полиэстер Ширина стеклопакета: 110 мм

ПОДРОБНЕЕ

Металлический наружный откос на окно Вид-2 2000х370 мм Полиэстер Высота стеклопакета: 370 мм

ПОДРОБНЕЕ

Металлический наружный откос на окно Вид-1 3000х390 мм Полиэстер Высота стеклопакета: 390 мм

ПОДРОБНЕЕ

Металлический наружный откос на окно Вид-2 3000х240 мм Полиэстер Высота стеклопакета: 240 мм

ПОДРОБНЕЕ

Металлический наружный откос на окно Вид-2 1250х210 мм Полиэстер Высота стеклопакета: 210 мм

ПОДРОБНЕЕ

Откосы на окнаНаружные откосы

Металлический наружный откос на окно Вид-2 2000х480 мм Полиэстер Высота стеклопакета: 480 мм

ПОДРОБНЕЕ

Откос ПВХ 350*700*9-10 Тип: откос

ПОДРОБНЕЕ

Наружный откос угловой Exter 90х180х9 мм белый 6,0 м Цвет: белый, Длина: 6000 мм, Толщина: 9 мм

ПОДРОБНЕЕ

Откос на окно наружный металлический 1250х130 Материал: металл, Покрытие: оцинкованное, Длина: 1250

ПОДРОБНЕЕ

Металлический наружный откос на окно Вид-2 3000х70 мм Полиэстер

ПОДРОБНЕЕ

Металлический наружный откос на окно Вид-2 2000х390 мм Полиэстер Высота стеклопакета: 390 мм

ПОДРОБНЕЕ

Металлический наружный откос на окно Вид-1 3000х310 мм Полиэстер Высота стеклопакета: 310 мм

ПОДРОБНЕЕ

Металлический наружный откос на окно Вид-2 2000х250 мм Полиэстер Высота стеклопакета: 250 мм

ПОДРОБНЕЕ

2 страница из 18

Наружные откосы на окна

Расчет уклона и общих уклонов в архитектуре

Архитекторы постоянно предоставляют информацию об уклоне на своих чертежах, используя градиенты, градусы или проценты в зависимости от приложения. Например, крыши отмечаются с помощью уклонов, а поперечные уклоны тротуаров обычно обозначаются в градусах. Полезно понять, как рассчитать каждый метод.

  • Расчет градиента уклона
  • Расчет уклона в процентах
  • Расчет уклона в градусах
  • Таблица общих уклонов в архитектуре
  • Уклоны крыши
    • Крыши с малым уклоном
    • Крыши с крутым уклоном
  • Откосы водопроводных труб

Существует три различных способа указания наклона поверхности относительно горизонтальной плоскости: градусы, градиент и проценты.

Расчет градиента уклона

Расчет градиента уклона

Градиенты уклона записываются в виде Y:X, где Y — единица подъема, а X — протяженность. Оба числа должны использовать одни и те же единицы измерения. Например, если вы путешествуете на 3 дюйма по вертикали и на 3 фута (36 дюймов) по горизонтали, уклон составит 3:36 или 1:12. Это читается как «один из двенадцати наклонов».


Расчет процента уклона

Расчет процента уклона

Процент уклона рассчитывается почти так же, как градиент. Переведите рост и пробег в одни и те же единицы, а затем разделите рост на пробег. Умножьте это число на 100, и вы получите процент наклона. Например, подъем 3 дюйма, разделенный на длину 36 дюймов = 0,083 x 100 = уклон 8,3%.


Вычисление уклона в градусах

Вычисление уклона в градусах

Самый сложный способ вычисления уклона — в градусах, и он требует немного математики средней школы. Тангенс данного угла (в градусах) равен подъему, деленному на пробег. Следовательно, арктангенс подъема, деленный на разбег, даст угол.

Таблица общих уклонов в архитектуре

В таблице ниже показаны некоторые распространенные уклоны. Полы с уклоном 1:20 не требуют поручней, но все, что круче 1:20, считается пандусом и требует наличия поручней. Пандусы с наклоном 1:12 — это максимальный уклон, разрешенный кодами ADA, и для них требуются поручни. Федеральные коды ADA указывают, что максимальный поперечный уклон доступного маршрута составляет 1:48, что составляет чуть более 2%. Однако мы видели некоторые юрисдикции, которые допускают максимальный поперечный уклон 1:50.

В следующей таблице представлены распространенные уклоны по уклону (градусы и проценты рассчитаны):

9 0059 1 : 12

90 055

Градиент Градусы Проценты
4,76° 8,33%
1 : 20 2,86° 5%
1 : 48 1,19° 2,08%
1 : 50 1,15° 2%

Далее у нас есть некоторые общие наклоны в градусах (градиент и процент вычисляются): 057

1° 1 : 57,29 1,75% 5° 1 : 11,43 8,75% 10° 1 : 5,67 17,63% 15° 1 : 3,73 26,79% 30° 1 : 1,73 57,74% 45° 1 : 1 10 0% 60° 1 : 0,58 173,21% 90° 1 : 0 инф.

Наконец, вот список некоторых распространенных уклонов в процентах (градиент и градусы рассчитываются):0055 1% 1 : 100 0,57° 2% 1 : 50 1,15° 5% 1 : 20 2,86° 25% 1 : 4 14,04° 50% 1 : 2 26,57°

900 48

100% 1 : 1 45°

Уклоны крыши

Уклоны крыши идентифицируются с использованием описанного выше градиентного метода, где подъем варьируется, но уклон обычно равен 12. На некоторых очень крутых крышах вы можете увидеть инвертированный уклон, так что уклон меняется, но подъем сохраняется равным 12.

Крыши с малым уклоном

Крыши с малым уклоном имеют уклон 3:12 или меньше. Они должны иметь мембранную систему крыши для обеспечения водонепроницаемости.

9 0059 1,19°

НАКЛОН КРЫШИ ГРАДУСЫ ПРОЦЕНТЫ
1/4 : 12 2,08%
1/2 : 12 2,39° 4,17%
1 : 12 4,76° 8,3%
2 : 12 9,46° 16,67%
3 : 12 14,04° 25%

Крыши с крутым уклоном

Все, что выше 3:12, считается крутой крышей и может быть покрыто с металлическими панелями, черепицей или черепицей — эти крыши не пропускают воду и не считаются водонепроницаемыми.

900 59 18,43°

90 059 75%

НАКЛОН КРЫШИ ГРАДУСЫ ПРОЦЕНТЫ
4 : 12 33,33%
5 : 12 22,62° 41,67%
6 : 12 900 60

26,57° 50%
7 : 12 30,26° 58,33%
8 : 12 33,69° 66,67%
9 : 12 36,87°
10 : 12 39,81° 83,33%
11 : 12 42,51° 91,67%
12 : 12 45° 100%

9 0002 Крыши могут быть круче, чем показано в таблице выше. На самом деле крыша может быть почти вертикальной.

Уклоны водопроводных труб

Как обсуждалось в нашей статье об уклонах труб, уклоны дренажных и канализационных труб, как правило, минимальны. Идея состоит в том, чтобы поддерживать поток воды и твердых частиц. Используются три общих уклона, на которые ссылаются в Международном сантехническом кодексе. 91 /4″ на фут 2,08% 1/4 : 12 2 1/2″ или меньше 1/8 дюйма на фут 1,04% 1/8 : 12 от 3 до 6 дюймов 1/16 дюйма на фут 0,52% 1/16 : 12 8″ или больше

Статья обновлена: 29 ноября 2022 г.

Помогите сделать Archtoolbox лучше для всех. Если вы обнаружили ошибку или устаревшую информацию в этой статье (даже если это всего лишь незначительная опечатка), сообщите нам об этом.

Полезные инструменты для архитекторов и проектировщиков зданий

Как рассчитать угол наклона, чтобы избежать лавиноопасной местности

У вас есть маяк, лопата, зонд и, возможно, даже подушка безопасности для лавин, но что вы используете для планирования маршрута и оценки местности? Если вы новичок в цифровых картах и ​​вам интересно, какие инструменты открывает эта технология, читайте дальше.

Угол наклона является важным компонентом при оценке лавинной опасности. Он определяется как угол, который наклон образует с горизонтом, где угол абсолютной плоскости составляет 0 градусов, а вертикальный — 90 градусов. Плитные лавины чаще всего возникают на склонах с уклоном от 30 до 45 градусов от горизонтали. Все, что выше 45 градусов, как правило, слишком круто для формирования плиты, а все, что меньше 30 градусов, слишком плоско для скольжения плиты. Знание того, как ориентироваться в этой опасной зоне, может помочь нам безопаснее путешествовать по бездорожью. Благодаря финансируемой НАСА миссии Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) у нас теперь есть данные, необходимые для расчета и визуализации лавиноопасных зон (в зависимости от угла наклона) на оцифрованной карте в любой точке планеты.

В прошлом мы полагались на инклинометры — полевые измерения для оценки угла наклона. Хотя этот тип измерения абсолютно необходим при путешествии по бездорожью, оцифрованный слой угла наклона может помочь при планировании маршрута как перед поездкой, так и в полевых условиях. В приложениях onX Backcountry и Offroad мы отображаем угол наклона в виде наложения с цветовой кодировкой, которое вы можете взять с собой, даже если у вас нет подключения к Интернету.

Откуда берутся данные об угле наклона?

Углы наклона и большинство анализов рельефа основаны на цифровых моделях рельефа (ЦМР), которые представляют собой цифровые представления высоты земной поверхности в любом заданном месте. При использовании ЦМР учитываются два параметра: пространственное разрешение и вертикальная точность. Пространственное разрешение — это площадь, покрываемая измерением. Например, 30-метровое пространственное разрешение означает, что измерение высоты в данной точке охватывает на земле квадрат размером 30 на 30 метров. Вертикальная точность относится к точности измерения высоты в этом месте. Программа 3D Elevation Program (3DEP) заявляет вертикальную точность 3,04 метра (95% уровень достоверности) для сопредельных Соединенных Штатов. Для получения этих данных используются два распространенных метода: интерферометрия и обнаружение света и ранжирование (ЛИДАР). Интерферометрия — это метод, основанный на интерференции радио-, световых или УФ-волн для измерения смещения, в то время как лидар основан на разнице во времени, которое требуется лучу когерентного света (лазера), чтобы отразиться от поверхности. Данные о высоте, полученные с помощью LIDAR, обычно имеют более высокое разрешение и более точны, чем интерферометрические данные о высоте, с вертикальной точностью и разрешением по горизонтали менее 3 метров. Радиолокационные приборы на спутниках в сотнях километров над поверхностью земли предоставляют исходные данные для интерферометрической высоты, в то время как данные лидара обычно собираются с самолетов. В onX мы получили данные о местности с высоким разрешением, что дает нам разрешение для США в диапазоне от 3 до 10 метров (и 25 метров для большей части Канады) [3DEP, ArcticDEM, CDEM и SRTM].

Мы предоставляем данные об угле наклона для четырех различных разрешений по горизонтали или «уровней масштабирования» [разрешения скользких фрагментов карты]: 11, 12, 13 и 14. Разрешение по горизонтали относится к количеству измерений, выполненных на метр вдоль поверхности земли. На каждом из этих уровней масштабирования точка выборки (где было записано измерение высоты) представляет собой различное горизонтальное расстояние. Например, при уровне масштабирования 11 одно измерение (один пиксель) покрывает площадь 76 на 76 метров. Когда мы увеличиваем масштаб (приближаемся к земле), мы проходим через каждый из вышеперечисленных уровней масштабирования, деля сторону квадрата на 2. На уровне 12 наше горизонтальное расстояние (один пиксель) становится равным 38 метрам на 38 метров, а уровень масштабирования 14 дает нам размер пикселя 90,6 метра на 9,6 метра. Важно отметить, что наше вертикальное разрешение остается постоянным (от 3 до 10 метров).

Вывод: уровень масштабирования 14 соответствует расстоянию около 9,6 метра, угол наклона в любой точке представляет собой средний уклон, покрывающий площадь размером 9,6 метра на 9,6 метра. В наших полевых испытаниях мы обнаружили, что это разрешение предоставляет нужный объем информации, чтобы помочь в оценке местности без чрезмерного размера загружаемых карт; и да, можно и должен принять эти данные в автономном режиме .

Автор полевых испытаний слоя угла наклона.

Определим угол наклона

Рассмотрим простую двумерную линию:

Вспомним из базовой геометрии, мы можем определить эту линию следующим образом:

у = мх + б

, где y — высота, b — точка пересечения с осью y, а m — наклон. Некоторые простые алгебраические действия позволяют нам преобразовать это уравнение, чтобы решить для наклона следующим образом:

м = (у – б) / х

В качестве альтернативы, мы можем найти наклон из любых двух точек на линии, p1 и p2, следующим образом:

м = (y2 – y1) / (x2 – x1) = dy / dx

Это уравнение позволяет нам найти угол наклона , 𝛳 для любых двух точек:

𝛳 = атан(м)

Обратите внимание: если значение высоты (y2 – y1) велико, а значение расстояния (x2 – x1) мало, мы получаем большое значение уклона (крутой). И наоборот, если наше значение высоты маленькое, а наше расстояние большое, мы получаем маленькое значение наклона (плоское).

Это отлично работает для линии, но как насчет изогнутой местности, например, гор? Для любой точки кривой, если мы поместим на нее лыжу так, чтобы лыжа касалась кривой только один раз, мы найдем касательную кривой (касательная представляет собой мгновенный наклон в этой точке). Угол, который лыжа образует с горизонтом, равен углу наклона .

Имея это в виду, теперь мы можем перемещать лыжи, регулируя их так, чтобы они касались кривой только один раз, давая нам наклон в любой точке кривой. Если бы мы двигали лыжу примерно через каждый метр вдоль кривой и записывали угол, который она образует с горизонтом, мы бы получили довольно хорошую картину того, как наклон изменяется по длине кривой (нашей местности). Мы можем добиться этого, применив приведенное выше уравнение для определения наклона, используя ряд дискретных точек, как показано ниже:0003

Здесь важно отметить, что расстояние x2 – x1 имеет значение. Если мы выберем слишком большой интервал, мы можем пропустить кучу важной информации. С другой стороны, если расстояние слишком маленькое, мы в конечном итоге потратим выходные на расчет всех наклонов, и в какой-то момент дополнительная детализация не принесет нам пользы. Это также может привести к тому, что набор данных будет слишком большим, чтобы его можно было перевести в автономный режим.

Вывод: Выбор правильных параметров для нашего расчета угла наклона имеет решающее значение для точного и портативного представления местности вокруг нас. 92))

Опять же, все, что мы здесь делаем, — это аппроксимация наклона в заданной точке; и, если у нас есть хорошее трехмерное представление земной поверхности, мы можем легко рассчитать угол наклона в любой точке планеты.

Легенда имеет значение

Хотя этот инструмент невероятно мощный, он не заменяет правильного принятия решений. Визуализация угла наклона — это всего лишь один инструмент в вашем наборе инструментов, и, как и любой другой инструмент, важно научиться безопасно его использовать. Визуализация угла наклона может ввести в заблуждение, если мы не понимаем легенду. Например, цветовой градиент угла склона, не предназначенный для катания на лыжах по пересеченной местности, может просто меняться от зеленого к красному, от 0 до 9.0 градусов. Хотя это совершенно точный способ визуализации склона, он не обеспечивает наилучшую визуализацию лавинной опасности для любителей активного отдыха. Мы выбрали градиент, который, по нашему мнению, интуитивно выделяет опасную зону для наших пользователей. В наших приложениях зеленые зоны имеют угол наклона 20–25 градусов — обычно это более безопасная местность. Желтый – это 25-30 градусов, что тоже в целом безопасно. Как только мы начнем приближаться к отметке 30 градусов, показанной красным, рекомендуется наблюдение в поле и тщательный выбор местности.

Эта визуализация позволяет нам создавать маршруты, которые сводят к минимуму воздействие склонов в лавиноопасной зоне; а когда мы находимся в поле, это позволяет нам быстро определить, находится ли линия, по которой мы собираемся кататься, в опасной зоне.

Вывод: Визуализация угла наклона — мощный инструмент, но вы должны знать, как правильно им пользоваться. Это начинается с точного понимания того, что обозначают разные цвета и какая местность находится над вами, вокруг и под вами.

Заключение

В этой статье мы показали вам, как мы рассчитываем угол наклона, откуда берутся данные, их точность и как мы решили визуализировать их на карте.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

*

*