Откосы из пластика: 6 видов откосов для пластиковых окон

Откосы из пластика: 6 видов откосов для пластиковых окон

Пластиковые откосы, откосы для пластиковых окон, откосные сэндвич-панели

Реализуем  специальные панели для отделки откосов — откосные сэндвич-панели. Внутренний слой сэндвич-панели — вспененный пенополистирол с закрытой ячеистой структурой. Он отличается от свободновспененного полистирола (пенопласта) лучшими физико-механическими свойствами. Пенополистирол с двух сторон обклеен листами пластика (листы из жесткого ПВХ), лицевая сторона сэндвич-панели покрыта защитной пленкой (от царапин и грязи при транспортировке).

Сэндвич-панели изготавливаются методом холодного прессования.

Характеристики откосных сэндвич-панелей:

— обеспечивают тепло- и шумоизоляцию;
— огнестойкость;
— достаточная прочность;
— простота и надежность монтажа;
— небольшая масса;
— эстетические качества;
— экологичность.

Сэндвич-панели успешно применяются в строительстве (оконные откосы, двери, в дверных балконных проемах, отделка стен).

Откосы — не очень существенный элемент в отделке жилого помещения, но без их правильного выполнения в доме не будет так тепло и уютно; помимо этого, возможны проблемы эстетического порядка. Пластиковые откосы выводят обустройство оконного проёма на иной более совершенный качественный уровень. 

Создание оштукатуренных откосов традиционно являлось тестом, своего рода проверкой профессионального мастерства исполнителя. Если штукатур умеет выводить ребро и плоскость откосов, оштукатурить другие участки помещения не составит для него особой сложности. Откосные сэндвичпанели могут быть установлены без наличия специальной подготовки (что называется, своими руками). Плюс ко всему конструкция таких пластиковых откосов не требует забот о дополнительном утеплении участков, прилегающих к установленному окну.  Откосы для пластиковых окон сами по себе могут считаться утеплителем и одновременно — эстетически привлекательным отделочным материалом, устойчивым к внешним воздействиям. Абсолютно не трескаются и не меняют своей формы при резкой смене температур, не выцветают под агрессивным ультрафиолетом; среди характерных качеств — прочность и надёжность при длительном использовании.

Стартовый профиль

Стартовый профиль (L-профиль)  используется  как стартовая планка при отделке оконных откосов сэндвич-панелями толщиной 9-10 мм.
Материал: ПВХ.
Особенности профиля: идеально белый, максимально подходит по цвету к большинству существующих сэндвич-панелей.

Отличается повышенной светостойкостью, а также отличной элластичностью и низким содержанием мела (не более 10 %).
За счет сужающейся формы боковых планочек идеально крепится к краю сэндвич-панели.
Планка легко режется специальными ножницами, оставляя ровный край без трещин и сколов.

 

Закрывающий профиль

Закрывающий профиль (F-профиль) используется как завершающая планка при отделке оконных откосов сэндвич-панелями толщиной 9-10 мм.
Материал: ПВХ.
Особенности профиля: идеально белый, максимально подходит по цвету к большинству существующих сэндвич-панелей.

Отличается повышенной светостойкостью, т.е. гарантированно не пожелтеет в течение 10 лет, а также отличной элластичностью и низким содержанием мела (не более 10 %).
За счет полукруглой формы хвостика отлично прилегает к неровным стенам, прекрасно закрывает любые сколы и царапины, остающиеся после монтажа. За счет сужающейся формы боковых планочек идеально крепится к краю сэндвич-панели. Специально подобранный состав сырья обеспечивает нашим профилям прекрасную эластичность и отсутствие хрупкости. Планка легко режется специальными ножницами, оставляя ровный край без трещин и сколов.

Пластиковые откосы для финишной отделки

Откосы для окон — это не только декоративная деталь, но и дополнительная герметизация вашего помещения. Они устанавливаются после монтажа стеклопакета и подоконника, скрывая необработанную поверхность, формируя полноценный вид оконного проёма. Грамотно установленные откосы защищают герметик на окнах и препятствуют возникновению сквозняков.

Пластиковые откосы на окна – универсальный материал, сочетающий в себе доступную цену и качественную защиту. Пластик нейтрально смотрится в оконной коробке, но создаёт гармоничную композицию с пластиковым окном. Рассмотрим специфику выбора и монтажа пластиковой облицовки для стеклопакета.

Особенности отделки откосов

Откосы из пластика являются составной конструкцией. Используются следующие детали: стартовый профиль, прилегающий к коробке окна, F-профиль, панель, вставляемая между ними, и наличник. Все вместе это формирует единый, неразрывный образ оконной рамы.

Стеклопакет чаще других конструкций используется для остекления, а пластиковые откосы идеально сочетаются с текстурой окна. Поэтому последние столь популярны в современном строительстве. Вдобавок, большинство современных подоконников изготавливаются из пластика. Помимо сочетаемости, выделяют другие преимущества пластиковых панелей для стеклопакета:

  • Низкая стоимость – некоторые модели позволяют создать весьма бюджетную конструкцию;
  • Долгий срок службы – пластик не разрушается под действием, воды, пыли, грязи или иных внешних факторов;
  • Повышает герметичность – материал легко сделать герметичным, обработав специальными средствами;
  • Легко очищать – профили из пластика можно мыть, а пыль оттирается обычной водой.

Используя пластик, довольно просто создать аккуратные незаметные швы и при необходимости обработать их герметиком. Перед установкой, в оконный проём может устанавливаться каркас, на который крепятся профили. Он создает дополнительное пространство внутри, уменьшает объём оконного проёма. Воздух внутри конструкции уменьшает теплопередачу между улицей и комнатой.

Виды пластиковых откосов

Несмотря на то, что откосы для пластиковых окон недорогие, встречаются различные виды такой конструкции. Некоторые панели созданны из качественного прочного пластика, при этом не придают оконному проёму «дешёвый» вид, лаконично повторяют структуру стеклопакета.

Условно изделия разделяются на следующие виды:

  • Недорогие варианты из ПВХ;
  • Сэндвич-панели для дополнительной теплоизоляции;
  • Из гипсокартона, покрытого жёстким пластиком для отделки откосов.

Первый вариант плохо защищает от холода и применяется там, где высокая изначальная герметичность здания, например в кирпичных домах. Последующие варианты больше подходят частным домам, особенно срубам, где теплоизоляция играет ключевую роль.

Главный отличительный признак пластиковых панелей – толщина. Чем толще панель и больше рёбер жесткости, тем прочнее будет материал. Современные производители предлагают огромный ассортимент облицовки оконной коробки с наличниками разной цены. Можно найти полимерные панели с уникальными характеристиками под дерево, камень, с матовой или глянцевой поверхностью.

Где купить откосы для пластиковых окон

Купить материалы для отделки откосов или другую оконную фурнитуру можно в нашем магазине по адресу: г. Саратов, ул. Орджоникидзе, 24. Рынок строительных материалов, павильон 74.

Мы занимаемся поставкой изделий для окон через интернет более 10 лет, предлагаем заказчикам демократичные цены и удобные способы оплаты. Мы заботимся о своей репутации, поэтому предлагаем товары от проверенных поставщиков из Европы и стран СНГ.

Чтобы оформить заявку на покупку позвоните по телефону горячей линии или оставьте заявку на сайте. В течение минуты менеджер магазина свяжется с вами, даст полноценную консультацию, подскажет на счёт оплаты или доставки заказа. Все товары на сайте есть в наличии и ждут своих заказчиков.

Характеристики склонов BioMérieux Lowenstein-Jensen в пластиковой тубе по сравнению с существующими фенотипическими методами для эффективного выделения комплекса Mycobacterium tuberculosis

Сохранить цитату в файл

Формат:

Резюме (текст)PubMedPMIDAbstract (текст)CSV

Добавить в коллекции

  • Создать новую коллекцию
  • Добавить в существующую коллекцию

Назовите свою коллекцию:

Имя должно содержать менее 100 символов

Выберите коллекцию:

Не удалось загрузить вашу коллекцию из-за ошибки
Повторите попытку

Добавить в мою библиографию

  • Моя библиография

Не удалось загрузить делегатов из-за ошибки
Повторите попытку

Ваш сохраненный поиск

Название сохраненного поиска:

Условия поиска:

Тестовые условия поиска

Электронная почта:

(изменить)

Который день?

Первое воскресеньеПервый понедельникПервый вторникПервая средаПервый четвергПервая пятницаПервая субботаПервый деньПервый рабочий день

Который день?

ВоскресеньеПонедельникВторникСредаЧетвергПятницаСуббота

Формат отчета:

SummarySummary (text)AbstractAbstract (text)PubMed

Отправить максимум:

1 шт. 5 шт. 10 шт. 20 шт. 50 шт. 100 шт. 200 шт.

Отправить, даже если нет новых результатов

Необязательный текст в электронном письме:

Создайте файл для внешнего программного обеспечения для управления цитированием

Полнотекстовые ссылки

Ингента плк

Полнотекстовые ссылки

Сравнительное исследование

. 2019 март; 68 (3): 398-401.

doi: 10.1099/jmm.0.000930.

Epub 2019 6 февраля.

Ремиа Намбьяр
1
, Набила Берекси
2
, Ричард Гонсалес
3
, Энтони де Козар
3
, Марисса Лубе
3
, Анджали Шетти
1
, Алекс ван Белкум
4
, Камилла Родригес
1

Принадлежности

  • 1 1 Секция микробиологии, отделение лабораторной медицины, больница и медицинский исследовательский центр PD Hinduja, Мумбаи, Индия.
  • 2 2 bioMérieux, ZA des Lilas, 5 rue des Aqueducs, BP 10, 69290 Крапон, Франция.
  • 3 3 bioMérieux, 376 Chemin de l’Orme, 69280 Marcy l’Etoile, Франция.
  • 4 4 bioMérieux, 3 route de Port Michaud, 38390 La Balme Les Grottes, Франция.
  • PMID:

    30724723

  • DOI:

    10.1099/Джмм.0.000930

Сравнительное исследование

Remya Nambiar et al.

J Med Microbiol.

2019 март

. 2019 март; 68 (3): 398-401.

doi: 10.1099/jmm.0.000930.

Epub 2019 6 февраля.

Авторы

Ремия Намбьяр
1
, Набила Берекси
2
, Ричард Гонсалес
3
, Энтони де Козар
3
, Марисса Лубе
3
, Анджали Шетти
1
, Алекс ван Белкум
4
, Камилла Родригес
1

Принадлежности

  • 1 1 Секция микробиологии, отделение лабораторной медицины, больница и медицинский исследовательский центр PD Hinduja, Мумбаи, Индия.
  • 2 2 bioMérieux, ZA des Lilas, 5 rue des Aqueducs, BP 10, 69290 Крапон, Франция.
  • 3 3 bioMérieux, 376 Chemin de l’Orme, 69280 Марси Л’Этуаль, Франция.
  • 4 4 bioMérieux, 3 route de Port Michaud, 38390 La Balme Les Grottes, Франция.
  • PMID:

    30724723

  • DOI:

    10.1099/Джмм.0.000930

Абстрактный


Цель:

Среда Левенштейна-Йенсена (LJ), используемая для культивирования Mycobacterium tuberculosis (MTB), продается в стеклянной упаковке. Разрушение стеклянного откоса представляет собой серьезный риск для биобезопасности, особенно во время обработки и хранения, который возрастает в крупных лабораториях. Мы оценили эффективность новых наклонов LJ bioMérieux (bMx) в пластиковой упаковке по сравнению со стеклянной средой LJ bMx и пробиркой-индикатором роста микобактерий Becton Dickinson (MGIT) для извлечения MTB.


Методология:

Последовательные легочные/внелегочные образцы (n=240) обрабатывали с использованием обычных методов обеззараживания, инокуляции и инкубации.


Полученные результаты:

Пластические наклоны LJ выявили все 213 истинно положительных случаев. Среднее время обнаружения роста составило 17,97 дней для пластиковых наклонов LJ по сравнению с 18,08 и 13,53 дня для стеклянных наклонов LJ и MGIT соответственно. Статистически значимой разницы между двумя наклонами LJ не наблюдалось (P <0,05). Оба наклона LJ имели чувствительность и специфичность 100% по отношению к MGIT.


Заключение:

Пластиковые откосы LJ являются хорошей альтернативой традиционным стеклянным откосам. Среднее качество не отличалось от упаковочного материала. Увеличенная площадь поверхности этих скосов позволила увеличить рост, а прозрачный пластиковый материал позволил точно регистрировать рост. Широкая горловина этих контейнеров облегчала инокуляцию. Повышенная биобезопасность за счет устранения риска поломки является самым большим преимуществом этой модификации.


Ключевые слова:

ЖЖ средний; биобезопасность; диагностика; пластик; туберкулёз.

Похожие статьи

  • Эффективность пробирки-индикатора роста микобактерий BACTEC 960 с методом Левенштейна-Йенсена для диагностики микобактерий туберкулеза в Эфиопской национальной справочной лаборатории по туберкулезу, Аддис-Абеба, Эфиопия.

    Дириба Г., Кебеде А., Ярегал З., Гетахун М., Тадессе М., Меаза А., Дагне З., Мога С., Дилебо Дж., Гудена К., Хассен М. , Деста К.

    Дириба Г. и соавт.
    Примечания BMC Res. 2017 10 мая; 10 (1): 181. doi: 10.1186/s13104-017-2497-9.
    Примечания BMC Res. 2017.

    PMID: 28486950
    Бесплатная статья ЧВК.

  • Ручная система MGIT для обнаружения M.tuberculosis в образцах из дыхательных путей: опыт работы в Медицинском центре Университета Малая.

    Fadzilah MN, Ng KP, Ngeow YF.

    Фадзила М.Н. и соавт.
    Малайс Дж. Патол. 2009 дек; 31 (2): 93-7.
    Малайс Дж. Патол. 2009.

    PMID: 20514851

  • Сравнение BACTEC MGIT 960 со средой Левенштейна-Йенсена для выделения микобактерий из клинических образцов.

    Chien HP, Yu MC, Wu MH, Lin TP, Luh KT.

    Чиен Х.П. и др.
    Int J Tuberc Lung Dis. 2000 сен; 4 (9)):866-70.
    Int J Tuberc Lung Dis. 2000.

    PMID: 10985656

  • Оценка Mycotube, модифицированной версии среды Левенштейна-Йенсена (LJ), для эффективного выделения Mycobacterium tuberculosis (MTB).

    Намбьяр Р., Шателье С., Берекси Н., ван Белкум А., Сингх Н., Баруа Б., Шетти А., Родригес К.

    Намбиар Р. и соавт.
    Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2017 Окт;36(10):1981-1988. doi: 10.1007/s10096-017-3052-2. Epub 2017 6 июля.
    Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2017.

    PMID: 28685188

  • Сравнительная оценка BACTEC MGIT 960 с BACTEC 9000 MB и LJ для выделения микобактерий в Гамбии.

    Оту Дж., Антонио М., Ченг Ю.Б., Донкор С., Де Йонг Б.К., Корра Т., Адегбола Р.А.

    Оту Дж. и др.
    J Infect Dev Cries. 2008 1 июня; 2 (3): 200-5. doi: 10.3855/jidc.263.
    J Infect Dev Cries. 2008.

    PMID: 19738351

Посмотреть все похожие статьи

Типы публикаций

термины MeSH

вещества

Полнотекстовые ссылки

Ингента плк

Укажите

Формат:

ААД

АПА

МДА

НЛМ

Отправить по номеру

Анализ устойчивости откосов: Barodesy и линейная упругость – идеально пластические модели

Открытый доступ

Проблема

Веб-конференция E3S.

Том 92, 2019 г.

7 -й Международный симпозиум по деформационным характеристикам геоматериалов (IS-Glasgow 2019)

Номер статьи 16014
Количество страниц) 5
Раздел Численное моделирование: связь THCM, локализация, краевые задачи
ДОИ

https://doi.org/10.1051/e3sconf/20199216014

Опубликовано онлайн 25 июня 2019 г.

E3S Web of Conferences 92 , 16014 (2019)

Franz Tschuchnigg 1 * , Gertraud Medicus 2 и Барбара Шнайдер-Мунтау 2

1

Технологический университет Граца, Институт механики грунтов, проектирование фундаментов и вычислительная геотехника, 8010, Австрия

2

Инсбрукский университет, отделение геотехники и туннельного строительства, 6020 Инсбрук, Австрия

* Автор, ответственный за переписку: franz. [email protected]

Abstract

Результаты анализа устойчивости откосов не уникальны. При исследовании одного и того же склона получают разные коэффициенты запаса прочности. Различия возникают из-за разных конститутивных моделей, включая разные поверхности отказа. В этом вкладе были исследованы различные методы снижения прочности для двух различных конститутивных моделей (линейно-упругая — идеально пластичная модель с использованием критерия разрушения Мора-Кулона и бародезия) при расчетах устойчивости откосов для двух разных наклонов откосов. Параметры Мора-Кулона калибруются по пиковым состояниям тестов элементов, смоделированных с помощью бародези для различных коэффициентов пустот. Для обоих наклонов прогнозы факторов безопасности выше при бародезе, чем при Море-Кулоне. Разница в некоторой степени объясняется разной формой поверхностей разрушения и, следовательно, разными значениями пиковой прочности в условиях плоской деформации. Прогнозы плоской деформации Мора-Кулона консервативны по сравнению с бародезией, где поверхность разрушения совпадает с Мацуока-Накаи.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

*

*