Антисептированная пробка: Деревянная антисептированная пробка — Ремонт стен дома — Каталог статей

Содержание

Применение прямоугольных и зенитных светоаэрационных фонарей в производственных зданиях — Студопедия

Поделись  


Таблица размеров вставки “c” между координационными осями

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЖБ ЭЛЕМЕНТОВ.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 14

По выполнению практической работы №14

Инструктивная карта

Цементный раствор; 14 – деревянная рейка.

КАРНИЗНЫЙ УЗЕЛ

ПАРАПЕТНЫЙ УЗЕЛ

Типы полов по грунту в промышленных зданиях.

Детали разрезов.

Рис.: 1 — антисептированная пробка; 3 – оцинкованная сталь; 4 – костыли из полосовой стали 40х4; 8 – конструкция кровли; 9 – несущая конструкция покрытия;

Раздел V.Конструкции промышленных зданий

Тема 5.6. Покрытия, Фонари

«Разработка конструктивного решения покрытия промышленного здания»

Цель работы:научиться выполнять схему расположения плит покрытия промышленного здания, подбирать по каталогу сборные железобетонные элементы, выполнять узлы крепления плит покрытия к каркасу промышленного здания.

Задание на работу:по варианту заданий на практическую работу выполнить схему

расположения элементов покрытия одноэтажного промышленного здания; подобрать по каталогу унифицированные элементы; составить

спецификацию ЖБ элементов, выполнить узел сопряжения элементов покрытия одноэтажного промышленного здания.

Оборудование:макеты, плакаты, учебная литература, раздаточный материал.

Вопросы для повторения:

1. Основные элементы покрытия.

2. Что такое комплексная плита?

3. Покрытия из сборных ЖБ панелей.

4. Виды несущих элементов покрытия.

5. В чем конструктивные отличия парапета и карниза промышленных зданий.

6. Утепленные и не утепленные покрытия промышленных зданий.

7. Как осуществляется водоотвод с кровли промышленных зданий.

8. Классификация фонарей по различным признакам.

9. Конструктивные решения фонарей промышленных зданий.

Ход работы:

1. Выполнить схему расположения плит покрытия промышленного здания в масштабе
1:200.

2. Замаркировать и подобрать по каталогу сборные ЖБ элементы.

3. Составить спецификацию сборных ЖБ элементов.

4. Выполнить узел сопряжения плит покрытия с элементами каркаса в масштабе 1:20.

Срок выполнения:практическая работа рассчитана на два часа, сроки на оформление и сдачу работы устанавливает преподаватель.


Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса т.
Прим. Уб
    Плиты покрытия      
П1 Серия 1.465.1-7/84 2ПГ 6 – 1АтVIТ 1,2 0,62
П2   2ПВ 6 – 1АтVIТ-4 1,5 0,78

Рис. 7. Привязка колонн каркаса к координационным осям:

а — привязка колонн крайних рядов к продольной

оси пролёта: «нулевая» привязка и привязка «250»;

б — привязка колонн к торцевой координационной оси;

в — привязка колонн в поперечном температурном шве

Рис. 8. Привязка колонн в деформационных швах:

а — при перепаде высот в параллельных пролётах;

б — при взаимноперпендикулярных пролётах

Рис. 9. Железобетонные бескаркасные арочные стропильные фермы серии 1.463-3

Рис. 10 Подстропильные железобетонные фермы серии 1.463-4:

а — для скатной кровли; б — для малоуклонных покрытий

Рис. 11 Стропильные балки:

а — для скатной кровли серии 1-462-3;

б — для плоской кровли серии 1-462-4;

в — для малоуклонной кровли серии 1-462-1

Рис. 12. Подстропильные конструкции при шаге колонн 12 м

Рис. 13. Схемы стальных стропильных ферм для стального и смешанного каркаса

Рис. 14. Взаимное расположение стропильных и подстропильных конструкций

Рис. 16. Схема операния стальной стропильной фермы на колонну

Рис. 17. Плита КЖС (крупроразмерная железобетонная сводчатая)


Рис. 18. П-образная плита

Рис. 19. Торцевой фахверк:

а — железобетонный каркас; б — смешанный или стальной каркас.

Рис. 20. Торцевой фахверк: схемы крепления к несущим конструкциям

а — При железобетонном фахверке;

б — При стальном фахверке;

в — При стальном каркасе

Таблица 3

Рис. 21. Схемы светоаэрационных фонарей:

а — под профилированный настил для пролётов 12 – 18 м;

б — под профилированный настил для пролётов 24 – 36 м;

в — под железобетонные плиты

Рис. 22 Схемы рам переплетов остекления фонарей:

а — Из тонкостенных труб или гнутых профилей; б — Из прокатных профилей

Рис. 23. Схемы светоаэроционных рамных фонарей:

а — фонарь с остеклением в два яруса для пролётов 24 –36 м;

б — схема фонарных панелей с одним ярусом остекления для пролётов 12 –36 м

Рис. 24. Примеры унифицированной раскладки крупноразмерных стеновых панелей в зоне опорных

стропильных конструкций в стенах горизонтальной разрезки:

а — при скатных кровлях; б — при плоских и малоуклонных кровлях.

Рис. 25. Примеры раскладки панелей по торцевым стенам в зоне покрытия

Рис. 26. Типоразмеры элементов стен из лёгких и ячеистых бетонов

Рис. 27. Доборная в местах вставок

Рис. 28. Карнизные плиты

План на отм. 0,000

Разрез 1 – 1

Разрез 2 – 2

План кровли

План фундаментов на отм. – 2,150

Фасад 1 — 23










что это такое, из чего можно сделать, как правильно провести монтаж и крепление

Крыша дома состоит из нескольких элементов, один из которых мауэрлат. Что такое мауэрлат в строительстве крыши? Это пояс, укладываемый на стены дома по всему периметру. На него и упирается стропильная система кровли. Значит, нагрузки, которым будет подвергаться этот элемент крыши, огромные: вес стропил, обрешётки, кровельного материала и атмосферных осадков. То есть на вопрос, для чего нужен мауэрлат, можно ответить так – чтобы равномерно распределить нагрузки от кровли на стены здания, плюс жёстко привязать стропильные ноги к строению.

Содержание

  1. Из чего изготавливают мауэрлат
    1. Деревянный брус
    2. Доски, скреплённые между собой
    3. Стальной профиль
  2. Способы крепления мауэрлата к стене
    1. Крепление на армопояс
    2. Бетонирование армированного пояса
    3. Подготовка и установка бруса
  3. Крепление к кирпичной стене без армопояса
    1. Крепление проволокой
    2. Использование деревянных пробок
    3. Использование шпилек и проволоки
    4. Крепление анкерами
  4. Правила сборки мауэрлата для двускатной крыши
    1. Видео-инструкция по монтажу

Из чего изготавливают мауэрлат

Есть несколько готовых материалов в виде деревянных или стальных профилей: брус, стальной уголок, швеллер, труба, двутавр. Можно собрать конструкцию из досок, соединив между собой. Рассмотрим каждый вариант по отдельности, определим достоинства и недостатки каждого.

Деревянный брус

Применяются брусья разного сечения в зависимости от веса самой крыши. Минимальное сечение мауэрлата – 100х100 мм, максимальное 200х200 мм. Особое внимание надо обратить на сорт используемой древесины. Чем меньше сучков, тем лучше, этот дефект плохо работает на растяжение, образуя довольно глубокие трещины. Последние снижают прочность материала. А ведь именно мауэрлат, как никакой другой элемент здания, подвергается нагрузкам на растяжение.

Мауэрлат из деревянного бруса для крыши дома

Доски, скреплённые между собой

Если крыша небольших размеров, нагрузка от неё будет тоже небольшой. Рекомендуется сэкономить, установив вместо бруса соединённые между собой доски толщиною 50 мм. Две доски шириною 100 мм создадут брус сечением 100х100 мм. Четыре доски шириною 200 мм – мауэрлат сечением 200х200 мм. Соединять можно гвоздями, саморезами, болтами (шпильками).

Мауэрлат из скреплённых досок между собой

Стальной профиль

Металл для мауэрлата используется редко. Это дорого, любой металлический профиль – дополнительная нагрузка на стены, что не приветствуется. Нередко используют трубу, но она выступает, как дополнение к повышению жёсткости всей кровельной системы.

Трубу пропускают через стропильные ноги, в которых делаются сквозные отверстия. Сама труба обязательно крепится к деревянному брусу.

Мауэрлат усиленный стальной трубой

Требования к данной системе:

  • диаметр трубы должен быть на 100 мм быть меньше, чем ширина стропил;
  • отверстия в стропильных ногах делается строго по одной оси;
  • крепление трубы к мауэрлату производится хомутами.

Способы крепления мауэрлата к стене

Существует несколько способов крепления мауэрлата для крыши к стене. При этом учитывается наличие или отсутствие армированного сейсмопояса – ленточный фундамент, заливаемый, как верхняя обвязка наружных стен и всей конструкции здания для придания монолитности.

Крепление на армопояс

Все начинается с закладки армирующего каркаса, изготовленного из стальной арматуры. По сути, это клетка с определёнными размерами ячеек из двух-трёх решёток, соединённых между собой вязальной проволокой. Каркас укладывается поверх стены внутрь установленной опалубки.

Этап 1. Процесс установки армирующего каркаса

К нему привариваются или привязываются анкера (резьба, с одной стороны, второй конец загнут под 90°). Длина анкера выбирается с таким расчётом, чтобы из армопояса торчал резьбовой конец высотою, равной толщине мауэрлата плюс 5 см. К примеру, высота деревянного бруса – 10 см, то выступать из армопояса крепёжное изделие должно на 15 см. Учитывая, что часть крепежа располагается в бетонном поясе, минимальное расположение его относительно глубины – половина толщины пояса, то общая длина анкера – 5 см плюс толщина мауэрлата плюс минимум половина толщины армопояса.

Этап 2. Крепление анкеров к армирующему каркасу

Внимание! Анкера располагают относительно длины армированного пояса на расстоянии 60-120 см между собой на одной линии строго посередине стены. Чаще для определения количества анкеров используют соотношение количества стропильных ног. Сколько в кровельной конструкции последних, столько должно быть минимум крепежей для мауэрлата.

Бетонирование армированного пояса

Для заливки пояса используется бетон марки М400: пропорциональное соотношение цемент-песок-щебень – 1:3:3. Количество используемого раствора определяется размерами самой фундаментной конструкции. Ширина пояса должна равняться ширине стены, высота 150–250 мм.

Это тоже важно знать:  Проводим монтаж кровельных сэндвич панелей

Этап 3. Заливка бетоном подготовленного армирующего каркаса

Заливку конструкции проводят за один раз. Распалубку производят через 7–10 дней, нагружать её лучше через 28 дней, когда бетон наберёт марочную прочность.

Подготовка и установка бруса

Размер между анкерами известен, его переносят на брусья, в которых делаются сквозные отверстия диаметром чуть больше диаметра металлического крепежа. К примеру, если используются анкеры диаметром 12 мм, отверстие должно высверливаться диаметром 14 мм.

Важно! Сверление производить снизу–вверх. То есть, с какой стороны бруса начали проводить сверление, та сторона будет нижней с прижимом к армопоясу.

Так как один брус не закроет своею длиною всю стену, то стыковать два соседних надо путём соединения их в пол запила. Брус по сечению распиливается пополам на длину 150-200 мм.

Пример стыковочного запила бруса

Два элемента укладываются друг на друга запиленными краями и скрепляются между собой разными крепёжными изделиями:

  • металлическими скобами из арматуры диаметром 12 мм;
  • длинными саморезами;
  • гвоздями;
  • саморезами и крепёжными перфорированными профилями.

Процесс сборки мауэрлата заключается в следующем.

  1. На армирующий пояс укладывается гидроизоляционный материал.Этап 4. Процесс гидроизоляции армирующего пояса
  2. Подготовленные брусья укладываются поверх со вставкой анкеров в отверстия.Этап 5. Установка бруса на армопояс
  3. Производится затяжка бруса к поясу с помощью гаек, под которые обязательно устанавливаются широкие шайбы. Этап 6. Процесс затяжки бруса к армопоясу
  4. Производится скрепление брусьев между собой одним из вышеописанных методов.Этап 7. Процесс скрепления брусьев металлическими скобами

Важно в проводимом процессе – выставить мауэрлат по горизонтали. Поэтому его проверяют уровнем. Если необходимо поднять какую-то часть конструкции, укладывают деревянные подкладки. Надо опустить, вырубают нижнюю плоскость требуемой толщины.

Крепление к кирпичной стене без армопояса

Здесь несколько вариантов крепления. У каждой из них свои плюсы и минусы.

Крепление проволокой

Нужна проволока диаметром 4–6 мм, скрученная в несколько слоёв. Укладывают её в кирпичную кладку, как сквозной элемент, на уровне 4–6 рядов ниже установки мауэрлата. После укладки мауэрлата на стену его сверху обвязывают проволокой, подтягивая к стеновому торцу.

Важно правильно подогнать скрученные проволоки по длине. Придётся учитывать высоту кирпичной кладки от места закладки проволочного крепежа, толщину и ширину мауэрлата, длину скрутки для затягивания (где-то 15–25 см). Полученный размер увеличивается вдвое, прибавляется ширина стены.

Пример крепления мауэрлатного бруса при помощи проволоки

Расстояние между уложенными проволоками определяется так же, как с анкерами. Основное правило – начинать монтаж после высыхания кладочного раствора.

Можно вместо проволоки уложить в кирпичную кладку стальные трубы мелкого диаметра. А уже через них пропустить проволоку крепления.

Использование деревянных пробок

Деревянные пробки – тот же брус меньшего сечения, который разрезается на небольшие куски длиною по 20–25 см. Их закладывают в кирпичную кладку, предварительно обработав антисептическим составом. Здесь несколько вариантов, где можно установить в стене деревянные пробки:

  • в верхнем ряду посередине ширины стены;
  • с внутренней стороны стены под мауэрлатом;
  • с внутренней стороны под мауэрлатом ниже на 1–2 кирпича.

Обычно к пробкам мауэрлат крепится металлическими скобами.

Использование шпилек и проволоки

Необходимо приготовить шпильки длиною чуть меньше ширины стены, плюс 3 см в качестве выступа за пределы стеновой конструкции. Именно выступ должен быть снабжён резьбой, шайбой и гайкой. Противоположный конец крепежа должен быть загнут под 90°.

Пример правильного крепления мауэрлатного бруса шпильками

Шпилька закладывается в кирпичную кладку в горизонтальном положении на 4–6 рядов ниже уровня установки мауэрлата. Резьбовой конец должен выходить с внутренней стороны. После монтажа мауэрлата на шпильку накручивается проволока, сложенная в несколько слоёв (3–4), которую поджимают шайбой и гайкой. Свободный конец крепят любыми средствами и способами к мауэрлату. Есть вариант, когда мауэрлат проволокой не скрепляют, а крепят стропильные ноги, которые подтягиваются к мауэрлату, прижимая его к стене. Основная задача и в первом, и во втором случае – натянуть проволоку так, чтобы она приняла строго вертикальное положение и по степени натяжки представляла собой струну.

Это тоже важно знать:  Как провести монтаж обрешетки крыши

Крепление анкерами

Технология чем-то похожа на устройство мауэрлата с использованием анкеров по армопоясу. Здесь применяются те же анкера, которые закладываются в кирпичную кладку вертикально на глубину 45–50 см. Нижний конец загнут под прямым углом, его обязательно укладывают под кирпич, а не в шов между кирпичами.

Основная проблема – провести установку крепежей вертикально. Поэтому совет – собирая кирпичную кладку, постоянно проверяйте расположения анкера на вертикальность, используя отвес или уровень. Небольшое отклонение – большая проблема при надевании мауэрлата на крепёжные изделия.

Крепление мауэрлата при помощи анкеров к кирпичной стене

Здесь также проводится подготовка деревянных брусьев с учётом расстояния между крепёжными отверстиями и их высверливанием.

Внимание! Все способы, используемые по технологии монтажа мауэрлата без армопояса, возможны лишь в том случае, если перепады верхних торцов стен незначительны. Если перепад большой (более 1 см), то придётся поверх стены залить стяжку из цементно-песчаного раствора. Толщина стяжки – не менее 5 см.

Правила сборки мауэрлата для двускатной крыши

Мауэрлат для двускатной крыши – пояс, разложенный по периметру здания. Здесь неважно, будут ли опираться стропильные ноги на всю опорную конструкцию или нет, потому что нагружаться будут всего лишь две стороны периметра. Мауэрлат для крыши этого типа – единое устройство, монолитное по своей сути. Поэтому собирается оно в виде единой конструкции с использованием вышеописанных технологий крепления.

Необходимо отметить, не всегда кажется, что можно соорудить мауэрлат для крыши в виде монолитной конструкции. Если кровля взводится по балкам перекрытия, то последние своими концами укладываются на стены здания, а значит, монолитность мауэрлата обрывается именно балками. Что можно предпринять в этом случае. Вариант один – сделать запил балок вполовину с установкой их в пазы мауэрлата, которые также вырезаются в половину высоты с учётом ширины балки. В такой конструкции высота балок и мауэрлата выбирается одинаковой. Обычно последний подгоняется под первые. При этом стропильные ноги стараются упереть именно в балки тем самым снизив нагрузки.

Не надо думать, что мауэрлат для двускатной крыши – какая-то отличная конструкция от мауэрлатов других кровельных сооружений. Она может отличаться от односкатной крыши, где часто высокую сторону упирают в фасадную стену, возведённую выше задней. В такой постройке мауэрлат не используют. В остальном – это обычный пояс для равномерного распределения нагрузок.

Выбирая мауэрлат для двускатной крыши или других разновидностей крыш, надо понимать, что это фундамент – основа для кровельной системы. Именно она подвергается большим нагрузкам, поэтому к выбору материала, размерам мауэрлата для кровли, к технологии монтажа, особенно к способу крепления, должны предъявляться строгие требования. Поэтому отвечая в статье на вопрос, что такое мауэрлат в строительстве крыши и как выполнить его монтаж, были разобраны все доступные методы крепления.

Видео-инструкция по монтажу

Назначение лестниц и требования к ним. Конструктивные решения. Крупноблочные здания. Системы разрезки стен на крупные блоки. Конструктивные решения блоков. Индустриальные крупноразмерные перегородки и особенности конструктивного решения

42. Карнизный узел чердачной крыши

44. Назначение лестниц и требования к ним. Конструктивные решения.

Классификация по назначению:

1. основные – л. внутри здания, служащие для междуэтажного сообщения и для аварийной эвакуации.

2. служебные – обслуживают ограниченный круг пост. работников. Они могут быть как в общ. так и в произв. зд-х.

3. внутриквартирные – в двухуровневых квартирах.

4. лестницы, ведущие в подвальные и нежилые цокольные этажи. Они по своим параметрам отличны от основных, хотя часто являются их продолжениями.

5. лестницы, ведущие на чердак и совмещённые крыши.

6. наружные пожарные лестницы.

7. лестницы, служащие для эвакуации людей во время пожара.

Требования:

Лестницы должны быть удобными и безопасными для сообщения между этажами. От проектируемой лестницы требуется создания таких условий, которые бы мало отличались от условий перемещения по горизонтальной поверхности. Нормальный шаг человека составляет 60-65 см. Эти условия должны быть выдержаны при подъеме по основной лестнице. Исходя из требований установлены оптимальные соотношения между шириной и высотой ступени.

В зависимости от назначения лестницы, её придаётся определённый уклон. Основные 1:2, 1:7.5

Лестницы должны быть хорошо освещены, желательно естественным светом, а основные обязательно естественным светом. В жилых домах высотой более 10 этажей обязательно устройство незадымляемости лестничной клетки. Необходимо, чтобы уклон лестничных маршей был постоянен. Число ступеней должно быть не менее 3 и не более 18. Необходимо перильное ограждение лестниц. Лестничная клетка должна быть несгораемой.

Лестница из мелкоштучных элементов

46. Крупноблочные здания. Системы разрезки стен на крупные блоки. Конструктивные решения блоков.

В основе конструктивного решения кб-х и кп-х зданий лежит идея членения их конструктивных элементов на отдельные крупноразмерные детали вес которых может доходить до 5-и и более тон.

Изготовление крупноразмерных деталей: фундамента, стен в виде блоков или панелей, перекрытий перегородок лестниц и др, производ-я на спец заводах с современным технологич-м оборудованием, позволяющим облегчить массов. изготовление элементов зданий с малыми затратами рабочей силы и в короткие сраки. Полностью отделан-й на заводе-изготовителе укрупнённые детали домов поступают на строй площадки устанавливаются монтируются на места при помощи кранов. После монтажа остаётся лишь заделать стыки, настелить  чистые полы, смонтировать сантех оборудование и выполнить молярные работы. Возникновение крупноблочного домостроения относится к 1926-27.

Кр.блоч-и наз здания стены которого возвод. из искусственных  или природных камней большёго размера. Камни эти называются кр.блоками укладываемые в стену на растворе с соблюдение перевязки швов. Кр.блоч-е стены имеют все признаки каменной кладки. Отличие кр.блоков от кр.панелей тем что они обладают самостоятельной устойчивостью в отличии от панелей, а кр.панели требуют закрепления их во время монтажа.

Разрезка стен на крупные блоки

1)рядовой простеночные блок

1’)угловой простеночный блок. Основной формой тенового кр.блока явл.прямоугольный  параллелепипед. Толщина которого = толщине стены т.е. имеем кладку в один камень.

2)подоконный блок

3)перемычечный

3’)угловой перемычечный блок

4)цокольный

4’)угловой цокольный

Конструкция рядового простеночного блока

1)фактурный слой

2)монтажные петли

bном=100,120,140,160,180.

3)деревянная антисептированная пробка(d=5см,l=100мм)

Угловые(выступающий) простеночные блоки

Угловой(входящий) простеночный блок.

Перемычечные блоки

4)Четверть для опирания плиты перекрытия

l=200,240,280,320

При помощи металлических накладок перемычечный блок соединяется между собой образуя единый ж\б пояс.

Угловой перемычечный блок

43. Перекрытия. Требования. Классификация. Виды конструктивных решений плитных перекрытий.

Перекрытия служат для разделения внутреннего пространства здания на этажи. Они воспринимают нагрузку от оборудования, мебели, людей находящихся в здании, а также являются горизонтальными диафрагмами жёсткости, обеспечивающими пространственную жёсткость и устойчивость здания целом.

По расположению перекрытия разделяют на следующие виды:

— междуэтажные

— чердачные

— перекрытия над подвалами, подпольем

Сборные перекрытия являются основным видом перекрытий в гражданском и промышленном строительстве. Они собираются из заранее изготовленных элементов с повышенной заводской готовностью.

Основной тип в массовом строительстве – сборномонолитные – собираются из сборных элементов заводского изготовления, но до проектных размеров доводятся на месте за счёт обетонирования.

Сборные перекрытия – могут быть из ребристых плит, из плит с круглыми пустотами, с овальными (сводчатыми) пустотами.

45. Индустриальные крупноразмерные перегородки и особенности конструктивного решения. Обеспечение звукоизоляции.

Перегородками мы называем сравнительно тонкие вертикальные ограждения, служащие для разделения внутреннего пространства здания в пределах этажа на отдельные помещения.

Требования:

1. Требование прочности и устойчивости. Перегородки нагрузки не несут, а требование прочности и устойчивости заключается в том, чтобы они в процессе эксплуатации не подверглись разрушению под действием собственного веса и вибраций, и не подверглись разрушению в течение времени.

2. Требование достаточной звукоизолирующей способности (зависит от её назначения)

3. Требование огнестойкости – перегородки должны быть несгораемыми или трудносгораемыми и безопасными в пожарном отношении.

4. Санитарно-гигиенические – перегородки должны быть непроницаемы для газов, паров, воды. В «мокрых» помещениях перегородки д. б. водоустойчивыми и водонепроницаемыми, не должны быть средой для развития паразитов, должны обеспечивать лёгкое поддержание их в чистоте.

5. Экономические – будут выполняться, когда используем местные материалы

6. Требования индустриальности – обеспечивается применением перегородок повышенной заводской готовности.

7. Требования минимального веса, лёгкости.

8. Требование высокой гвоздимости

В зависимости от конструктивного решения перегородки бывают:

1. из плитных материалов

2. Панельные перегородки

3. Светопрозрачные

4. Шкафные перегородки и перегородки-ширмы

5. Деревянные перегородки

Обеспечение звукоизоляции

Примыкание перегородки к стенам

Примыкание перегородки к потолку

Задания для теоретического экзамена по ПМ.

03 Выполнение каменных работ

Задание для теоретического экзамена экзаменующего

1.Назовите ручной инструмент, применяемый для обработки кладки.

1.                 Молоток — кирочка.

2.                 Кельма.

3.                 Расшивка.

2. Какой искусственный каменный материал допускается использовать при кладке карнизов?

1.                 Огнеупорный кирпич.

2.                 Глиняный кирпич.

3.                 Силикатный кирпич.

3.Приведите пример инженерного сооружения.

1.                 Кинотеатр.

2.                 Больница.

3.                 Градирня.

4.   Приведите пример гражданского здания.

1.           Телевизионная башня.                                                                      

2.           Школа

3.           Железнодорожный мост.

5.   Какой инструмент каменщик применяет при расщебенивании забутки? 

 1.     Молоток – кирочка.

1.           Кельма.

2.           Ковш – лопата

6.   Каким способом ведется укладка кирпича в забудку?

1.             Вприсык.

2.             Вприжим.

3.             Вприсык с подрезкой.  

7.   Какой способ укладки кирпича применяется при кладке впустошовку

1.             Вприжим.

2.             Вприсык.

3.             Вприсык с подрезкой раствора.

8.   К какой категории по долговечности относятся здания со сроком службы от     50 до 70 лет?

1.      к первой

2.      ко второй.

3.      к третьей.

9.   Как называется пространство между крышей и верхним перекрытием?

1.             Подвалом.

2.             Этажом.

3.             Чердаком.

10. На какой отметке относительно уровня пола первого этажа промышленного здания распологают верх фундамента?

1.      на 100 мм выше уровня пола.

2.      на 100 мм ниже уровня пола.

3.      на уровне пола.

11. воспринимают ли самонесущие стены нагрузку от перекрытий и технологического оборудования?

1.       не воспринимают.

2.      воспринимают.

3.      частично воспринимают.

12 Как называют нижнюю и верхнюю плоскости кирпича?

1.      Ложок.

2.      Тычок.

3.      Постель.

13. Укажите величину допускаемого наклона (в градусах) нагрузки (прилагаемой силы) на кладку.

1.                 до 5 – 8

2.                 до 15 – 17

3.                 до 30 – 35

14. Укажите размер одинарного кирпича.

1.                 5х120х250

2.                 88х120х250

3.                 133х120х250

15. Укажите размер обычного искусственного камня.

1.                 138х138х250

2.                 138х250х250

3.                 138х138х288

16. При кладке каких конструктивных решений не допускается применение многорядной кладки?

1.                 при кладке наружных стен жилых зданий толщиной в 2 кирпича.

2.                 при кладке сплошных кирпичных толщиной в 2 кирпича.

3.                  при кладке кирпичных столбов сечением 51х51 см.

17. Какую систему перевязки следует применять при кладке кирпичных столбов сечением 51х51?

1.      однорядную.

2.      многорядную.

          3. проф. Онищенко.

18. Как называют рядки кладки, образованные из кирпичей, которые уложены длинной боковой стороной к наружной поверхности стены?

1.      тычковый.

2.      ложковой.

3.      забутовка.

19. Чему равна средняя толщина горизонтальных швов обычной кирпичной кладки?

1.                 8 мм.

2.                 12 мм.

3.                 14 мм.

 

20. Как называют в кладке стены толщиной 51 см ряд кирпичей, уложенный между наружными рядами кладки?

1.                 забутка.

1.                 2.наружная верста.

2.                 3.внутренняя верста.

21. Укажите назначение молотка – кирочки.

1.                 обработка швов кладки.

2.                 разравнивание швов кладки.

3.                 рубка целого кирпича и обтесывание его граней.

22. Каково назначение перевязки продольных швов кладки?

1.                 исключить расслаивание кладки вдоль стены на более тонкие стены.

2.                 обеспечить продольную связь между отдельными кирпичами.

23. Как укладывают кирпич при кладке стен, простенков и столбов?

1.                 плашмя.

2.                 на ребро.

4.                 3.стоймя.

24. Как называют кладку, если раствор в швах не доходит до лицевой поверхности кладки?

1.                 кладка впустошовку.

2.                 кладка под расшивку

3.                 кладка в подрезку.

25. Какое название имеет кладка, в которой шов заполнен раствором полностью?

1.                 под расшивку.

2.                 в подрезку.

26. Назовите автора трехрядной системы перевязки клади столбов.

1.                 Франк Гильберт.

2.                 Л. И.Онищик.

3.                 Попов Н.Н.

27. Какая система кладки лучше сопротивляется возникновению трещин от осадки здания?

1.                 многорядная.

2.                 однорядная.

3.                 трехрядная.

28. Сколько ложковых рядов из одинарного кирпича допускается укладывать на один тычковый ряд в многорядной системе перевязки?

1.                 один.

2.                 два.

3.                 пять.

29. Какое из трех правил разрезки кладки не выполняется при многорядной кладке?

1.                 первое.

2.                 второе.

3.                 третье.

30. Как раскладывают кирпич при кладке ложковых рядов?

1.                 их укладывают параллельно стене.

2.                 их укладывают под небольшим углом к стене.

3.                 их укладывают перпендикулярно к оси стены.

31. Где расстилают раствор при кладке наружной версты стены толщиной в два кирпича?

1.                  на внутренней половине стены.

2.                 на наружной половине стены.

3.                 на средней части стены.

32. Как должен быть направлен удар при рубке кирпича на две короткие половинке?

1.                 перпендикулярно ложку.

2.                 перпендикулярно тычку.

3.                 перпендикулярно постели.

33. Какой инструмент используют при простой теске кирпича?

1.                 кельму.

2.                 молоток – кирочку.

3.                 растворную лопату.

34. Назовите ширину грядки раствора, расстилаемого для ложкового верстового ряда.

1.                 50 – 80 мм.

2.                 80 — 100 мм.

3.                 100 — 120 мм.

35. Назовите ширину грядки раствора, расстилаемого для тычкового верстового ряда.

1.      100 – 120 мм

2.      120 – 150 мм.

3.      200 – 220 мм.

36. На какую глубину  швы оставляют незаполненными раствором при кладке стен впустошовку?

1.       5 мм.

2.      8 мм.

3.      10 мм.

37. Какие кладочные растворы более пластичны?

1.                 цементные.

2.                 известково – цементные.

38. чему должна быть равна подвижность раствора для кирпичной кладки стен из обыкновенного  керамического кирпича?

1.      6 – 8 см.

2.      9 – 13 см.

3.      15 -17 см.

39. Каким путем можно повысить подвижность раствора при кладке стен из сухого кирпича в жаркую погоду?

1.      путем добавки в раствор цемента.

2.      путем добавки в раствор воды.

3.      Путем введения в раствор пластифицирующих добавок.

40. Каким инструментом растирают раствор под ложковые ряды при кладке стен?

1.      кельмой.

2.      через боковую грань лопаты.

3.      тыльной стороной лопаты.

41. В каких случаях применяют укладку кирпича «способом в прижим»?

1.      при кладке стен из кирпича на жестком растворе.

2.      при кладке простенков на пластичном растворе.

42. В каких случаях применяют укладку кирпича способом «вприсык с подрезкой»?

1.      при кладке стен с полным заполнением горизонтальных и вертикальных швов.

2.      при кладке стен впустошовку.

3.      при укладке кирпича в забудку.

43. Когда производят расшивку швов?

1.      до схватывания раствора.

2.      после частичного схватывания раствора.

3.      в конце работы каждой смены.

44. Какие швы расшивают в начале горизонтальные вертикальные?

1.      вертикальные.

2.      горизонтальные.

3.      не имеет значения.

45. С какой части стены начинают укладку кирпича?

1.      с наружной версты.

2.      с внутренней версты.

3.      с забудки.

46. Каким рядом начинают кладку?

1.                 тычковым.

2.                 ложковым.

3.                 не имеет значения.

47. При какой системе перевязки применяют порядный способ укладки кирпича?

1.                 при однорядной.

2.                 при многорядной.

3.                 при трехрядной.

48. При какой системе перевязки рекомендуется ступенчатый способ укладки кирпича?

1.                 при однорядной.

2.                 при многорядной.

3.                 при трехрядной.

49. На каком расстоянии на  прямых участках кладки устанавливают порядовки одна от другой?

1.                 3 – 5м.

2.                 6 – 8 м.

3.                 10 – 15 м.

50. Как выверяют правильность установки порядовок?

1.                 по уровню и нивелиру.

2.                 обвесом.

3.                 рулеткой.

51. На каком расстоянии от вертикальной плоскости стены должна находиться шнур – причалка?

1.                 2 – 2 мм.

2.                 3 – 4 мм.

3.                 5 – 6 мм.

52. Какую систему перевязки рекомендуется применять при кладке кирпичных столбов?

1.                 многорядную.

2.                  однорядную.

3.                 трехрядную (проф. Онищика)

53. какие растворы применяют для кладки дымовых вентиляционных каналов?

1.                 на цементных.

2.                 на глиняных.

3.                 на тех же растворах, на которых ведется их кладка.

54. Какое приспособление используют для затирки швов каналов кладки?

1.                 швабровку.

2.                 рукавицы.

3.                 кельму.

55. Какое сечение имеют столбики под половые лаги?

1.                 25х25 см.

2.                 38х38 см.

3.                 51х51 см.

56. Укажите высоту рядовой перемычки

1.                 один ряд кладки.

2.                 два ряда кладки.

3.                 четыре – шесть рядов кладки.

57. Чему равна длина рядовой перемычки?

1.                 она должна быть на один метр длиннее ширины проема.

2.                 то же, 50 см.

3.                  то же, 25 см.

58. Какую ширину пролета допускается перекрывать рядовой перемычкой?

1.                 до 1 м.

2.                 до 2 м.

3.                 до 3 м.

59. Укажите толщину слоя шва раствора, в который втапливают арматуру при кладке рядовых перемычек.

1.                 1 – 1, см.

2.                 2 – 3 см.

3.                 4 – 5 см.

60. На какое расстояние за грани проема пропускают арматурные стержни?

1.                 на 10 см.

2.                 на 25 см.

3.                 на 40 см.

61. Чему равна толщина шва в верхней части ряда кладки клинчатой перемычки?

1.                 8 – 10 мм.

2.                 10 -15 мм.

3.                 20 – 25 мм.

62.  Чему равна толщина шва в нижней части ряда кладки клинчатой перемычки?

1.                 1 – 2 мм.

2.                 3 – 5 мм.

3.                 8 – 10 мм.

63. Укажите наименьшую толщину стенок кирпичной кладки смотровых колодцев канализации.

1.                 12 см.

2.                 25 см.

3.                 38 см.

64. Со скольких сторон при кладке кирпичного колодца допускается его сужения?

1.                 только с одной стороны.

2.                 с двух сторон.

3.                 с трех сторон.

65.На какое основание укладывают первый ряд камней бутовой кладки способом «под лопатку»?

1.                 на слой раствора толщиной 2 см.

2.                 на слой раствора толщиной 4 см.

3.                 на сухое уплотненное основание

66. Какой материал нужен для устройства бутовой кладки?

1.                 кирпич керамический.

2.                 бутовый камень.

3.                 раствор.

67. Какой материал нужен для устройства бутобетонной кладки?

1.                 бетонная смесь.

2.                 бутовый камень.

4.                 Кирпич силикатный.

68. Какой должна быть подвижность бетонной смеси при бутобетонной кладке?

1.                  2 – 3 см.

2.                 5 – 7 см.

3.                 10 – 12 см.

69.По какой системе перевязки, как правило, выполняют лицевую кладку.

1.                 по однорядной.

2.                 по трехрядной.

3.                 по многорядной.

70. При каком проценте усложенной площадки кладки они называются кладкой простой сложности?

1.                 до 10.

2.                 до 20.

3.                 до 40.

71. При каком проценте усложенной площадки кладки они называются кладкой средней сложности?

1.                 до 20.

2.                 до 40.

3.                 более40.

72. Укажите ширину рабочей зоны каменщиков.

1.                 30 – 40 см.

2.                 60 – 70 см.

3.                 80 – 100 см.

73. Укажите ширину транспортной зоны.

1.                 60 – 70 см.

2.                  100      – 110 см.

3.                 130 – 150 см.

74. Что закладывают в откосы кирпичных стен при их кладке для крепления деревянных оконныхи дверных коробок?

1.                 деревянные антисептированные пробки?

2.                 пластмассовые элементы по размеру кирпича.

3.                 кирпичи из другого материала.

75. Как часто проверяют вертикальность поверхности  и углов кладки при кладке из обыкновенного строительного кирпича?

1.                 не менее 1 раза на 1 м высоты кладки.

2.                 не менее 2 раз на 1 м высоты кладки.

3.                 при кладке каждого ряда кладки.

76. По какой системе перевязки ведут кладку из керамических камней поперечными щелевыми пустотами?

1.                 по однорядной.

2.                 по многорядной.

3.                 по трехрядной.

77. Назовите неполномерный камень, используемый при кладке прямых углов.

1.                 четверка.

2.                 половинка.

3.                 трехчетвертка.

78. Как выполняют первый ряд кладки по отношению к оси стены?

1.                 ложками.

4.                 2.тычками.

2.                 не имеет значения.

79. На какой ряд кладки (тычковый или ложковый) укладывают плиты перекрытий при однорядной системе перевязки стен кирпичных зданий?

1.                 на ложковый.

2.                 на тычковый.

3.                 не имеет значения.

80. При кладке каких рядов стен кирпичных зданий толщиной в два кирпича допускается укладка половинок и четверок?

1.                 в наружную версту.

2.                 во внутреннюю версту.

3.                 в забутовку.

81. Каким способом образуется вертикальный шов при укладке кирпича приемом «вприжим»?

1.                 с помощью кельмы.

2.                 ребром укладываемого кирпича.

3.                 с помощью растворной лопаты.

82. Каким способом образуется вертикальный шов при укладке кирпича приемом «вприсык»?

1.                  с помощью растворной лопаты.

2.                 с помощью кельмы.

3.                 ребром укладываемого кирпича.

83. Чему равна подвижность раствора (осадка конуса в см) при укладке кирпича приемом «вприжим»?

1.                 3 – 5 см.

2.                 7 – 9 см.

3.                 12 – 13 см.

84.  Чему равна подвижность раствора (осадка конуса в см) при укладке кирпича приемом «вприсык»?

1.                 3 – 5 см.

2.                 7 – 9 см.

3.                 12 – 13 см.

85.  Чему равна подвижность раствора (осадка конуса в см) при укладке кирпича приемом «вприсык с подрезкой раствора»?

1.                 3 – 5 см.

2.                 6 – 8 см.

3.                 12 – 13 см.

86. Назовите минимально – допустимую марку раствора для укладки рядовых перемычек?

1.                 М10.

2.                 М25.

3.                 М100.

87. Чему равна величина максимального напуска кирпича при устройстве карнизов?

1.                  ¼ кирпича.

2.                 1/3 кирпича.

3.                 ½ кирпича.

88.При кладке карнизов какую версту выкладывают вначале?

1.                 внутреннюю.

2.                 наружную.

3.                 не имеет значения.

89. Чему равна толщина деформационного шва?

1.                 5 мм.

2.                 10 – 20 мм.

3.                 25 – 40 мм.

90. Укажите, в какой последовательности ведется кладка стены из керамических камней высотой 138 мм (1 вариант – 2 вариант)?

1.                 наружная верста      

2.                 внутренняя верста.

3.                 забудка.

91. При кладке каких стен применяется поточно – кольцевой метод?

1.                 при кладке стен большой протяженностью с малым количеством проемов.

2.                 при небольшом протяженностью и с большим количеством проемов

3.                 не имеет значения.

92. При каком методе организации работ кирпичное здание необходимо разбивать на захватки?

1.                  поточно – кольцевым.

2.                 поточно – расчлененным.

5.                 3.при любом методе.

93. Какой период считается зимний в зависимости от температуры наружного воздуха?

1.                 когда среднесуточная температура наружного воздуха составляет 0 градусов.

2.                 когда среднесуточная температура наружного воздуха составляет +3 градуса.

3.                 когда среднесуточная температура наружного воздуха составляет +5 градусов.

94. Что называют системой перевязки в каменной кладке?

1.                 определенный порядок расположения камней в кладке.

2.                 укладка кирпича на раствор.

3.                 перекрытие вертикальных швов последующим кирпичом.

95. Допускают ли трехрядная система перевязки швов (система проф. Онищенко) совпадение вертикальных швов в трех смежных рядах кладки?

1.                 допускает.

2.                 не допускает.

96. Укажите область применение кладки по системе проф. Онищенко?

1.                 кладка столбов и простенков.

2.                 кладка глухих стен толщиной в два и более кирпичей.

3.                 кладка любых конструкций.

97. При кладке кирпичей каким приемом раствор должен быть более жестким?

1.                 при кладке вприжим.

2.                 при кладке вприсык.

3.                 при кладке вполуприсык.

98. Каким приемом ведется укладка кирпича в забудку?

1.                 вприжим.

2.                 вприсык.

3.                 вполуприсык на раствор.

99. Как называют шов, который проходит в наружных и внутренних стенах от подошвы фундамента до карниза?

1.                 осадочный.

2.                 температурный.

100. Какой инструмент не применяют для обработки бутового камня?

1.                 кувалду прямоугольную весом 4,8 кг.

2.                 кувалду остроносую.

3.                  кельму.

101. Надо ли подрезать раствор при укладке кирпича способом «впрсиык»?

1.                 надо.

2.                 не требуется.

3.                 не имеет значения.

102. Каким путем каменщик образует вертикальный шов при укладке кирпича способом «вприсык»?

1.                 при помощи кельмы.

2.                 гранью (ребром) укладываемого кирпича.

3.                 любым способом или инструментом.

103. Каким приемом укладывают кирпич при кладке стен впустошовку?

1.                 вприжим.

2.                 вприсык.

3.                 любым способом или инструментом.

104. В каком документе указываются методы и способы выполнения работ, а также определяется последовательность выполнения работ и потребность в трудовых ресурсах?

1.                 Единые нормы и расценки (ЕНиР).

2.                 Строительные нормы и правила (СНиП).

3.                 Технологические карты на кирпичную кладку (ТК).

105. Приведите пример гражданских зданий.

1.                 театр.

2.                 электростанция.

3.                 птичник.

106. Приведите пример промышленного здания.

1.                 библиотека.

2.                 железнодорожный вокзал.

3.                 Сталепрокатный цех.

107. Приведите пример здания сельскохозяйственного назначения.

1.                 больница.

2.                 коровник.

3.                 стадион.

108. Из какого материала следует выполнять наружные стены  жилых зданий чтобы их теплопроводность была меньшей.

1.                 из бетона тяжелого.

2.                 силикатный кирпич.

3.                 из щелевых керамических камней.

109. Какой материал применяют при устройстве фундаментов зданий?

1.                 бутовый камень.

2.                 силикатный кирпич.

3.                 керамический кирпич.

110. Как называется часть стены между двумя соседними проемами?

1.                  цоколем.

2.                  простенком.

3.                 перемычкой.

111. Какой материал не используют для устройства перегородок жилых зданий?

1.                 кирпич.

2.                 бутовый камень.

3.                 шлакоблоки.

112. Как называют места опор арок?

1.                 пята.

2.                 замок.

3.                 щека.

113. Как называют расстояние между опорами в поперечном направлении?

1.                 шаг.

2.                 пролет.

3.                 модуль.

114. Какое название имеют камни или кирпичи, уложенные в наивысшей точки арки?

1.                 стрела.

2.                 замок.

3.                 пята.

115. Как называются разрывы в кладке стен, которые приходиться устраивать по условиям производства работ?

1.                 штробы.

2.                 борозды.

3.                 ниши.

116. Какое название имеют участки этажа кирпичного здания (по высоте), на которое его разбивают при кладке стен зданий?

1.                  захватка.

2.                 3.ярус.

117. Укажите высоту яруса (в м.) при возведении кирпичного здания.

1.                 0,5 – 0,7 м.

2.                 0,9 – 1,2 м.

3.                 1,3 – 1,5 м.

118. Что является основной организации труда каменщиков?

1.                 расчленение процесса кладки на операции.

2.                 размеры здания в плане.

3.                 объем кладки в м3.

119.От каких основных факторов зависит численный состав звеньев каменщиков?

1.                 от толщины стен и сложности кладки.

2.                 от вида применяемого раствора.

3.                 от марки кирпича по прочности.

120. При кладке каких конструкций кладку ведут звеном «двойка»?

1.                 глухих стен большой протяженностью.

2.                 отдельных столбов и простенков.

3.                 стен толщиной два и более кирпичей и с небольшим количеством проемов.

121.  Каким звеном (по численности) ведут кладку стен толщиной в один кирпич по цепной системе перевязки?

1.                 «четверкой»

2.                 «тройкой»

3.                 «двойкой»

122. Каким звеном (по численности) ведут кладку стен толщиной в 2,5 кирпича?

1.                 «пятеркой»

2.                 «четверкой».

3.                 «тройкой».

123. Каким звеном (по численности) ведут кладку углов толщиной в два кирпича по многорядной системе перевязки?

1.                 «четверкой»

2.                 «тройкой»

3.                 «двойкой»

124. Допускается ли вести кладку стен из керамических камней размером 250х120х138 мм. Способом вприсык и вприжим?

1.                 допускается.

2.                 не допускается.

3.                 можно любым способом.

125. Каким звеном (по численности) ведется кладка стен толщиной в два кирпича из керамических пустотелых камней?

1.                  «двойкой»

2.                 «тройкой»

3.                 «четверкой»

126. Какой толщины должны быть швы бутовой кладки при укладке камня «под лопатку»?

1.                 10 мм.

2.                 15 мм.

3.                 25 мм.

127. Каким инструментом производят отколку неровностей бутовых камней с целью выравнивания лицевой поверхности кладки?

1.                 прямоугольной кувалдой весом 4,8 кг.

2.                 остроносой кувалдой

3.                 молоточком – кирочкой.

128. Для каких зданий фундаменты из бутового камня разрешается выполнять способом «под залив»?

1.                 зданий первого класса.

2.                 зданий второго класса.

3.                 вспомогательных построек.

129. На какую величину в цепной системе перевязки перекрываются вертикальные поперечные швы каждого ряда?

1.                 на ¼ кирпича.

2.                 на 1/3 кирпича.

3.                 на ½ кирпича.

130. На какую величину в цепной системе перевязки перекрываются вертикальные продольные швы каждого ряда?

1.                 на ¼ кирпича.

2.                 на 1/3 кирпича.

3.                 на ½ кирпича.

131. При какой системе перевязки в кладке больше верстовых рядов?

1.                 в цепной.

2.                 в многорядной.

3.                 в трехрядной.

132. При какой системе перевязки производительность труда каменщиков выше?

1.                 в цепной.

2.                 в многорядной.

3.                 в трехрядной.

133. Какой кирпич (в зависимости от материала) не применяют для огнеупорно кладки?

1.                 силикатный.

2.                 шамотный.

3.                 огнеупорный.

134. На сколько  категорий, в зависимости от условий работы, подразделяется огнеупорная кладка?

1.                 на две.

2.                 на четыре.

3.                 на десять.

135. Приведите наименьшую толщину шва огнеупорной кладки?

1.                 0,5 мм.

2.                 3 мм.

3.                 8 мм.

136. Какой затворитель (жидкость) применяют для приготовления кладочных растворов для огнеупорной кладки при использовании следующих сухих смесей: шамотно – глиняной, шамотно – глиноземистой?

1.                 жидкое стекло.

2.                 воду техническую.

3.                 дистиллированную воду.

137. Какой затворитель (жидкость) применяют для приготовления кладочных растворов для огнеупорной кладки при использовании следующих сухих смесей: шамотно – бокситовых?

1.                 воду.

2.                 жидкое стекло.

3.                 дистиллированную воду.

138. В каком документе указывают требуемую марку раствора для кирпичной кладки?

1.                 в единых нормах и расценках (ЕНиР).

2.                 единых районных единичных расценках (ЕРЕР).

3.                 в проекте производства работ.

139. Назовите виды кирпича или камней (по материалу), которые применяют для лицевой отделки поверхностей стен с расшивкой  швов?

1.отборные  керамические кирпичи и камни.

3.                 отборные силикатные кирпичи.

4.                 обычные камни и кирпичи.

140. По какой системе перевязки выполняют лицевую кладку?

1.                 по однорядной.

2.                 по многорядной.

3.                 по любой.

141. Каким способом выверяют положение лицевой поверхности стен перед тем, как приступить к их облицовке?

1.                 провешиванием отвесом.

2.                 проверяют теодолитом.

3.                 проверяют шнуром – причалкой.

142. В какой последовательности ведут провешивание плоскостей стен, подготавливаемой под облицовку?

1.                 вначале провешивают наружные углы и плоскости стен.

2.                 провешивают откосы проемов.

3.                 провешивают цокольную часть здания.

143. На каком расстоянии располагают маячные вертикальные рейки – порядовки при облицовке ранее выполненных стен?

1.                 через 3 -5 м.

2.                 через 8 м.

3.                 через 10 -15 м.

144. Как ведется провешивание стен, подготавливаемых к их облицовке?

1.                 раздельно по каждому участку, ограниченному горизонтальными и    вертикальными выступающими элементами.

2.                 в целом по всей плоскости фасада.

3.                 можно любым способом.

145. Каким способом маячные вертикальные рейки – порядовки крепят к стене?

1.                 гвоздями.

2.                 при помощи специальных костылей.

3.                 на шурупах.

146. Каким способом крепят облицовочные плиты к кирпичной кладке?

1.                 скобами.

2.                 крючками.

3.                 шурупами.

147. Когда (по времени) выполняют облицовку поверхности кладки закладными плитами путем защемления их в кладке?

1.                 в процессе кладки стен.

2.                 после полной осадке стен.

3.                 в любое время.

4.                  

148. Когда выполняют облицовку поверхностей кладки стен прислоненными плитами или плитками?

1.      в процессе кладки стен.

2.      после полной осадке стен.

3.      в любое время.

149. В каком случае затраты труда на облицовку поверхностей кладки будут большими?

1.                 при облицовке ранее выполненной стены.

2.                 при облицовке стен одновременно с их кладкой.

150. Как крепят к стене бетонные облицовочные плиты  с пазами в ребрах?

1.                 при помощи анкерных болтов.

2.                 при помощи клеящих мастик.

3.                 при помощи костыле с шайбами.

151. Каким путем обеспечивается предохранения стальных креплений от коррозии, применяемых при облицовки стен?

1.                  путем их покрытия раствором со всех сторон.

2.                 путем обмазывания битумной мастикой.

3.                 путем окрашивания масляной краской.

152. При облицовки стен плиты устанавливают вначале:

1.                 рядовые.

2.                 угловые.

3.                 любые.

153. Назовите максимальную толщину шва между плитами облицовки стен из природного камня?

1.                 не более 1 мм.

2.                 не более 2 – 3 мм.

3.                 не более 5 – 8 мм.

154. Какой раствор применяют для установки облицовочных плит из природного камня?

1.                 известковый.

2.                 гипсовый.

3.                 цементный.

155. Каким инструментом образуют в стенах кладки гнезда для заделки в них крюков, костылей, якорей?

1.                 шлямбуром.

2.                 зубилом.

3.                 электрической сверлильной машиной.

156. Как крепят малогабаритные керамические облицовочные плитки к поверхности ранее выполняемой кладки?

1.                 на растворе марки не ниже 50, без конструктивной перевязки с кладкой.

2.                 на растворе М50 с конструктивной перевязкой кладки.

3.                 на растворе марки не ниже 100 с конструктивной перевязкой кладки.

157. Через сколько месяцев можно начинать облицовку стен прислоненными плитами?

1.                 не ранее, чем через один месяц после окончания кладки.

2.                 не ранее, чем через два месяца после окончания кладки и после того, как нагрузка   на стены достигает не менее 50% полной проектной.

3.                 через 6 месяцев после окончания кладки и после того, как нагрузка на стены достигает не менее 85 % полной проектной.

158. Какой материал не применяют для устройства окрасочной гидроизоляции поверхности фундаментов или стен?

1.      битумные мастики.

2.      олифа натуральная.

3.      материалы на основе синтетических смол или полимеров.

159.  Какой материал не применяют для устройства оклеечной гидроизоляции фундаментов и стен?

1.                 бризол, изол.

2.                 рубероид, гидроизол.

3.                 толь.

160. какое назначение имеет горизонтальная гидроизоляция фундаментов и стен зданиях?

1.                 защита стен подвалов и зданий от грунтовой влаги.

2.                 защита от бокового гидростатического подпора воды.

161. В каком месте делают горизонтальную гидроизоляцию в бесподвальных зданиях?

1.                 на 20 см. выше уровня отмостки или тротуара.

2.                 на 20 см. ниже уровня отмостки.

3.                 на одном уровне с отмосткой.

162.В каких местах делают горизонтальную гидроизоляцию с подъемом?

1.                 в двух уровнях – первый у пола подвала, второй в цокольной части выше уровня отмостки.

2.                 только в цокольной части у пола подвала.

3.                 только в цокольной части выше уровня отмостки.

163. На какой высоте от уровня земли устанавливают первый  ряд защитных козырьков?

1.                 не более 6 м.

2.                 более 8 м.

3.                 более 10 м.

164. Какой размер должны иметь сплошные навесы над входами в лестничные клетки?

1.                 150х150 см.

2.                 200х200 см.

3.                 300х300 см.

165. Назовите высоту ограждения перил, которую должны иметь настилы лесов, подмостей и т.д.?

1.                 50 см.

2.                 100 см.

3.                 125 см.

166. На какую высоту допускается вести кладку наружных стен с внутренних подмостей без защитных козырьков?

1.                 до 4 м.

2.                 до 7 м.

3.                 до 10 м.

167.Назовите максимальную допустимую высоту кладки кирпичных стен, при которой могут быть использованы рычажные подмости непрерывного подъема?

1.                  до 3 м.

2.                 до 5 м.

3.                 до 10 м.

168.Какие звенья в комплексной бригаде каменщиков являются ведущими?

1.                 монтажники.

2.                 каменщики.

3.                 плотники.

 

 

 

 

 

 

 

 

Эталон ответов.

 

1 – в            18 – б         34 – б        50 – а        66 – б,в        82 – б       98 – в           114 -б          

2 – б            19 – б         35 – в        51 – б        67 – а,б       83 – б        99 – а           115 – а

3 – в            20 – а         36 – в        52 – в        68 – б           84 – в        100 – в         116 – в   

4 – б            21 – в         37 – б        53 – в        69 – в           85 – в       101 – б         117 – б

5 – а            22 – а         38 – б        54 – а        70 – а           86 – б        102 – б         118 – а

6 – а            23 – а         39 – в        55 – а        71 – а           87 – б        103 – а         119 – а 

7 – б            24 – а         40 – б        56 – в        72 – б          88 – а         104 – в         120 – б

8 – б            25 – б         41 – а        57 – б        73 – б          89 – б        105 – а          121 – в

9 – в            26 – б         42 – а        58 – б        74 – а           90 – а        106 – в         122 – в  

10 – б          27 – а         43 – а        59 – б        75 – б           91 – а        107 – б         123 – в

11 – а          28 – в         44 – а        60 – б        76 – а           92 – б        108 – в         124 – б

12 – в          29 – в         45 – а        61 – в        77 – в           93 – в        109 – а         125 – а

13 – б          30 – а         46 – а        62 – б        78 – б           94 – а        110 – б        126 – б

14 – а          31 – а         47 – а        63 – б        79 – б           95 – а        111 – б         127 – б

15 – а          32 – а         48 – б        64 – в        80 – в           96 – а        112 – а         128 – в

17 – в          33 – б         49 – в        65 – в        81 – б           97 – а        113 – б        129 – а

 

 

130 – в         141 – а         152 – б        162 – а    

131 – а         142 – а         153 – б        163 – а

132 – б         143 – в         154 – в        164 – б

133 – а         144 – а         155 – в        165 – б

135 – б         145 – б        156 – а         166 – б

136 – б         146 – а        157 – в         167 – б

137 – б         148 – б        158 – б         168 – б  

138 – в         149 – а         159 – в

139 – а         150 – в         160 – а

140 – б         151 – а         161 – а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание теоретического экзамена экзаменующего

Тест

1)      Пастели камней должны быт перпендикулярны силам, действующим на кладку, а камни в кладке должны располагаться рядами / слоями . Это……….

1.                 Система перевязки кладки;

2.                 Второе правило разрезки;

3.                 Первое правило разрезки;

4.                 Третье правило разрезки.

2)      Кладку выполняют, как правило, горизонтальными рядами, укладывая камни плашмя, т.е. на

1.                 Тычок;

2.                 Ложок;

3.                 Пастель;

4.                 Забуткой.

3)      Ширину кладки стен, называемую обычной толщиной, делают кратной половине кирпича или  камня: в полтора кирпича-

1.                 – 25 см;

2.                 – 38 см;

3.                 – 51 см;

4.                 – 64 см.

4)      Углубление в кладке стены, кратное половине кирпича (камня) – носит название  

1.                 Ниша;

2.                 Уступ;

3.                 Пилястра;

4.                 Простенок.

5)      Кирпич выпускают в основном двух видов: одинарный размером 250х120х65 мм и утолщенный размером…

1.                  250х120х70

2.                 250х120х78

3.                 250х120х80

4.                 250х120х88

6)      Для подачи и расстилания раствора на стене служит

1.                 Кельма;

2.                 Растворная лопатка;

3.                 Расшивка;

4.                 Швабровка.

7)      Крученный шнур толщиной 3 мм, который натягивают при кладке верст между порядовками и маяками, носит название

1.                 Строительный уровень;

2.                 Правило;

3.                 Шнур – причалка;

4.                 Порядовка.

8)      На ребрах уголка порядовки нарезаны деления глубиной 3 мм или просверлены отверстия для закрепления причалки через каждые ……

1.                 55 мм;

2.                 67 мм;

3.                 75 мм;

4.                 77 мм.

9)      Кирпичи и камни, уложенные между наружной и внутренней верстами называют……..

1.                 Ложковым рядом;

2.                  Забудкой;

3.                 Тычковым рядом;

4.                 Обрезом кладки.

10)  Кладка на жестком растворе (осадка конуса 7-9 см) с полным заполнением швов и их

1.                 Вприжим;

2.                 Вприсык;

3.                 Вприсык с подрезкой раствора;

4.                 Вполуприсык.

11)  При армированной кладки в прямоугольных сетках применяется арматура диаметром не более…..

1.                 2,5 мм;

2.                 5 мм;

3.                 7,5мм;

4.                 8 мм.

12)  Общая ширина рабочего места каменщиков

1.                 2-2,5 м;

2.                 2,5-2,6 м;

3.                 2,6-3 м;

4.                 2,7-3 м.

13)  Кладка из природных камней неправильно формы, имеющих две примерно параллельные поверхности (пастели) называют

1.                 Кирпичной кладкой;

2.                 Бутобетонной кладкой;

3.                  Бутовой кладкой;

4.                 Блочной кладкой.

 

14)  Конструкция, состоящая из камней, уложенных на строительной растворе в определенном порядке, это-

1.                 Каменные работы;

2.                 Работы по монтажу конструкций;

3.                 Кровельные работы;

4.                 Отделочные работы.

15)  Раскол бутовых камней большой величины на более мелкие с созданием двух приблизительно параллельных поверхностей называется

1.                 Приколкой;

2.                 Трелевкой;

3.                 Подбивкой;

4.                 Плинтовкой.

16)  В зигзагообразных сетках  для армирования кладки разрешается использовать арматуру диаметром не более

1.                 0,5 мм;

2.                 0,8 мм;

3.                 2,5 мм;

4.                 3 мм.

17)  Перегородки из гипсовых плит могут быть

1.                 Межкомнатными и межквартирными;

2.                  Межкомнатными;

3.                 Межквартирными;

4.                 Не могут.

18)  Самый прочный вид бутовой кладки

1.                 «под лопатку»;

2.                 «под залив»;

3.                 С применением виброуплотнителя.

4.                 Под скобу.

19)  На какое основание укладывают слой бутового камня? На …..

1.                 Мокрый песок;

2.                 Раствор бетона;

3.                 Влажное основание;

4.                 Сухое основание.

20)  При кладке тычковых рядов камни предварительно раскладывают на стене на расстоянии

1.                 6-8 см;

2.                 8-10 см;

3.                 10-12 см;

4.                 12-14 см.

 

21)  Перегородки выкладывают на растворе марки не ниже

1.                 5-и;

2.                 6-и;

3.                 15-и;

4.                 20-и.

22)  В смешанной кладке (легко — бетонные камни и облицовочный кирпич) скобы устанавливаются через

1.                  5 рядов;

2.                 6 рядов;

3.                 7 рядов;

4.                 8 рядов.

23)  Металлическую балку или ферму с устройствами для захвата монтируемых элементов называют

1.                 Траверсы;

2.                 Стропы;

3.                 Крюки;

4.                 Петли.

24)  Чтобы машинист крана знал, чьи команды обязан выполнять, стропальщик (сигнальщик) и звеньевой надевают на левую руку повязку

1.                 Красного цвета;

2.                 Зеленого цвета;

3.                 Желтого цвета;

4.                 Белого цвета.

25)  Отклонение установленных фундаментных блоков от проектного положения не должны превышать по высоте до

1.                 5 мм;

2.                 10мм;

3.                 12 мм;

4.                 15 мм.

26)  В кирпичных зданиях для устройства межэтажных перекрытий применяют прогоны, которые носят название

1.                  Блоки;

2.                 Балки;

3.                 Марши;

4.                 Ригели.

27)  До проектного положения ригели доводят монтажными

1.                 Молотками;

2.                 Ломиками;

3.                 Зубилом;

4.                 Кельмой.

 28)  Последовательность кладки из керамических пустотелых камней  несколько иной, порядок кладки

1.                 Наружная верста – забудка- внутренняя верста;

2.                 Наружная верста – внутренняя верста — забудка;

3.                 Внутренняя верста – забудка — наружная верста ;

4.                 внутренняя верста — наружная верста – забудка;

29)  Для спуска рабочих в траншеи (котлованы) устанавливают стремянки шириной

1.                 0,50 м;

2.                 0,60 м;

3.                 0,75 м;

4.                 0,85.

30)  Назовите размеры обыкновенного кирпича.

1.                 250х100х60;

2.                  250х120х65;

3.                 250х125х70;

4.                 250х125х65.

 

31)  В отдельных случаях, например, при кладке перегородок кирпича укладывают на ребро, т.е. на

1.                 Пастель;

2.                 Тычок;

3.                 Ложок;

4.                 Затрудняюсь ответить.

 

32)  Между штабелями материалов и стеной оставляют рабочий проход шириной не менее

1.                 30 см;

2.                 40 см;

3.                 50 см;

4.                 60 см.

33)  Все настилы лесов и подмостей высотой более 1,1 м ограждают перилами высотой не менее

1.                 0,80 м;

2.                 1 м;

3.                 1,20 м;

4.                 1, 50 м.

34)  При работе в траншеях или котлованах  следят, чтобы бровки были освобождены от материалов на ширину не менее

1.                 0,50 м;

2.                 0,80 м;

3.                  1 м;

4.                 1,5 М.

35)  Поверхность облицовки проверяют

1.                 Визуально;

2.                 Отвесом;

3.                 Контрольной рейкой;

4.                 Правилом.

36)  Опорная часть, через которую передается нагрузка от здания на грунт- основание,  это-

1.                 Стены;

2.                 Фундаменты;

3.                 Перекрытия;

4.                 Перегородки.

37)  Часть возводимого сооружения или здания, на которой в течении определенного времени выполняется определенный строительный процесс, называется

1.                 Рабочим местом;

2.                 Делянкой;

3.                 Операцией;

4.                 Захваткой.

38)  Часть кладки, выступающей из общей лицевой плоскости в виде прямоугольных столбов

1.                 Борозды;

2.                 Ниши;

3.                 Пилястры;

4.                 Уступы.

39)  Кладку, расположенную между двумя соседними проемами, называют

1.                 Нишей;

2.                 Простенком;

3.                 Уступом;

4.                 Напуском.

40)  Приспособление для пробивки круглых отверстий диаметром до 50 мм носит название

1.                 Шлямбур;

2.                 Скарпель;

3.                 Стальной лом;

4.                 Кувалда.

 

Эталон ответов:

1 – 3               11 – 2                  21 – 2                    31 – 3

2 – 3               12 – 2                  22 – 4                     32 – 4

3 – 2               13 – 3                  23 – 1                     33 – 2

4 – 1               14 – 1                  24 – 3                     34 – 1             

5 – 4               15 – 4                  25 – 2                     35 – 3

6 – 2               16 – 2                  26 – 4                     36 – 2

7 – 3               17 – 1                  27 – 2                     37 – 4 

8 – 4               18 – 3                  28 – 1                     38 – 3

9 – 2               19 – 4                  29 – 3                     39 – 2

10 – 1             20 – 2                  30 – 2                     40 – 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Задание экзаменующего Тест по Техники Безопасности.

Каждый вопрос имеет один или несколько правильных ответов. Выберите правильные.

1. Кирпичная кладка выполняется:

а) с инвентарных подмостей;

б) с настилов, уложенных на бочках;

в) с лесов.

2. Ширина рабочего настила должна быть:

а) не менее 1,5 м;

б) не менее 2 м;

в) не менее 3 м.

3. Запрещается работать на высоте при силе ветра более:

а) 5 баллов;

б) 6 баллов;

в) 7 баллов.

4. Каменная кладка в положении стоя на стене разрешается при толщине стены:

а) до 0,5 м;

б) до 0,75 м;

в) более 0,75 м.

5. При кладке в положении «стоя на стене»:

а) необходимо пользоваться предохранительным поясом;

б) предохранительный пояс используется только при высоте более 3 м;

в) по усмотрению каменщика.

6. Расшивку наружных швов выполняют:

а) после каждого ряда;

б) после двух рядов;

в) после трех рядов.

7. Подмости очищают от мусора:

а) еженедельно;

б) ежемесячно;

в) ежедневно.

8. Уровень кладки должен быть выше уровня настила инвентарных подмостей:

а) на 0,5 м;

б) на 0,7 м;

в) на 0,4 м.

9. Защитные козырьки устанавливаются при кладке стен высотой более:

а) 5 м;

б) 6 м;

в) 7 м.

10. Использовать защитные козырьки в качестве подмостей:

а) разрешается;

б) разрешается только для складирования материалов;

в) запрещается.

Эталон ответов.

 

1 – 1, 3

2 – 2

3 – 3

4 – 3

5 – 1

6 – 1

7 – 3

8 – 2

9 – 3

10 – 3 

 

            Тестовые задания по теме: «Технология кирпичной кладки»

Выберите из представленных вариантов правильный ответ на поставленный вопрос

1.  Как называется конструкция из кирпичей, уложенных на строительном растворе в определенном порядке?

А) каменная кладка. Б) пирамида. В) строительный участок. Г) стена.

2.  Как называют крайние ряды кирпича или камней в ряду кладки, образующие поверхность кладки?

А) забутка. Б) версты. В) тычек. Г) фасад.

3.  Как называют ряд кладки из кирпичей, обращенных к наружной поверхности стены длинной боковой гранью?

А) забутовочный. Б) тычковый. В) постель. Г) ложковый.

4.  Как называют ряд кладки из кирпичей, обращенных к наружной поверхности стены короткой гранью?

А) забутовочный. Б) тычковый. В) постель. Г) ложковый.

5.  Как называют кирпичи и камни, уложенные между наружной и внутренней верстами?

А) забутка. Б) верста. В) постель. Г) ложок.

6.  Как называют способность кладки сохранять свое положение при действии нагрузок?

А) прочность. Б) крепость. В) устойчивость. Г) равновесие.

7.  Как называют порядок укладки кирпичей (камней) относительно друг друга?

А) система перевязки. Б) порядовка. В) каменная кладка. Г) каменная конструкция.

8.  Как называется отшлифованная с обеих сторон стальная лопатка с деревянной ручкой, которая предназначена для разравнивания раствора по кладке, заполнения раствором вертикальных швов и подрезки в швах лишнего раствора?

А) растворная лопата. Б) швабровка. В) кельма. Г) расшивка.

9.  Как называется инструмент, который служит для подачи и расстилания раствора на стене, перемешивания его в ящике?

А) растворная лопата. Б) кельма. В) швабровка. Г) расшивка.

10.  Как называется инструмент, которым обрабатывают швы, т. е. придают им определенную форму?

А) порядовка. Б) швабровка. В) кельма. Г) расшивка.

11.  Как называется инструмент, который каменщик использует при рубке целого кирпича на неполномерные и при теске кирпича?

А) молоток-кирочка. Б) кирка. В) кельма. Г) топор.

12 . Как называется инструмент, предназначенный для очистки вентиляционных и дымовых каналов от выступившего из швов раствора, а также для более полного заполнения раствором и заглаживания швов в каналах?

А) швабра. Б) швабровка. В) кельма. Г) ершик.

13.  Как называется инструмент состоящий из стального конусообразного корпуса, крученого шнура и алюминиевой планки, служит для проверки вертикальности стен, простенков, столбов и углов кладки?

А) правило. Б) отвес. В) уровень. Г) причалка.

14.  Какой инструмент применяют для проверки горизонтальности и вертикальности кладки?

А) правило. Б) отвес. В) уровень. Г) шаблон.

15.  Как называет инструмент, который представляет собой отфугованную деревянную рейку сечением 30х80 мм, длиной 1,5…2м или дюралюминиевую рейку специального профиля длиной 1,2 м, предназначенную для проверки лицевой поверхности кладки?

А) правило. Б) отвес. В) шаблон. Г) уровень.

16.  Какой инструмент применяют для проверки прямоугольности закладываемых углов?

А) правило. Б) отвес. В) уровень. Г) угольник.

17.  Как называют крученый шнур толщиной 3 мм, который натягивают при кладке верст между порядовками и маяками как ориентир для обеспечения прямолинейности и горизонтальности рядов кладки?

А) порядовка. Б) отвес. В) правило. Г) шнур — причалка.

18.  Как называется приспособление из уголков, труб или деревянных реек с нанесенными на них делениями, соответственно толщине горизонтальных рядов кладки (77 мм)?

А) порядовка. Б) отвес. В) правило. Г) шаблон.

19.  Как называется участок возводимой стены и часть примыкающей к ней площади, в пределах которой размещают материалы, приспособления, инструменты и передвигается сам каменщик?

А) система перевязки. Б) рабочее место. В) зона материалов. Г) строительная зона.

20.По какой системе перевязки укладывают столбы и простенки?

А) Однорядная; Б) Ступенчатая; В) Многорядная; Г) Трёхрядная

21.Какими приёмами укладки кирпича пользуется каменщик?

А) «рядовая», Б) «вприсык», В) «вприжым», Г) «вполуприсык»

22.Какие системы перевязки кладки вы знаете?

А) Однорядная, Б) Ступенчатая, В) Многорядная, Г) Трёхрядная

23.Прочность, какой системы перевязки кладки выше:

А) Однорядной. Б) Многорядной. В) Трёхрядной. Г) Двухрядной.

24.Толщина горизонтальных швов каменной кладки должна быть

А) 5-8 мм; Б) 8-10 мм; В) 10-15 мм; Г) 10-18 мм

25.Какие из названных операций относится к кладке стен:

А) Отпуск; Б) Шлифование; В) Раскладка; Г) Никелирование.

ЭТАЛОН ОТВЕТОВ:

1) А, 2) Б, 3) Г, 4) Б, 5) А, 6) В, 7) А, 8) В, 9) А,  10) Г, 11) А, 12) Б, 13) Б, 14) В, 15) А, 16) Г, 17) Г, 18) А, 19) Б, 20) Г, 21) Б, В, Г, 22) А, В, Г, 23) А,24) В, 25) В

 

 

Задание

Каждый вопрос имеет один или несколько правильных ответов. Выберите правильные.

1). Какими приёмами укладки кирпича пользуется каменщик?

 А) «рядовая», Б) «вприсык»,  В) «вприжым», Г) «вполуприсык»

2). Какие системы перевязки кладки вы знаете?

А) Однорядная, Б) Ступенчатая, В) Многорядная,  Г) Трёхрядная,

3) Какие операции  входят в процесс кладки?

А) Организация рабочего места, Б) Закрепление угловых и промежуточных маяков,                 В) Подготовка неполномерных кирпичей,  Г) Подача и расстилание раствора, Д) Контроль качества кладки,  Е) Подача и раскладка кирпича на стене,   Ж) Установка порядовок

4) По какой системе перевязки укладывают столбы и простенки?

А) Однорядная; Б) Ступенчатая; В) Многорядная; Г) Трёхрядная

5) Какие из названных операций относится к кладке стен:

А) Отпуск; Б) Шлифование; В) Раскладка;  Г) Никелирование.

6) Для контроля вертикальности стен кладки применяют:

А) Кельма. Б) Отвес. В) Правило. Г) Шнур-причалку.

7)  Ширина рабочей зоны при кладке стен:

А) 2600 мм;  Б)  30 мм;  В)  70 мм; Г)  1600мм

8) Прочность,  какой системы перевязки кладки выше:

А) Однорядной.         Б)  Многорядной.        В)  Трёхрядной.         Г)  Двухрядной.

9)  Камни или кирпичи в ряду должны разделяться между собой:

 А) Только поперечными швами.  Б) Только продольными швами.

 В) Поперечными и продольными швами. Г)  Горизонтальными швами.

 10) Толщина горизонтальных швов  каменной кладки должна быть

А) 5-8 мм;   Б) 8-10 мм;   В) 10-15 мм;    Г)  10-18  мм

 

Эталон ответов

1) Б, В, Г; 2) А, В, Г; 3) Г, Е; 4) Г; 5) В; 6) Б; 7) А; 8) А; 9) В; 10) В

 

Тесты «Мастер общестроительных работ» (каменщик)

1. Пастели камней должны быть перпендикулярны силам, действующим на кладку, а камни в кладке должны располагаться рядами / слоями. Это ….

1)   система перевязки кладки;

2)   второе правило разрезки;

3)   первое правило разрезки;

4)   третье правило разрезки.

2. Кладку выполняют, как правило, горизонтальными рядами, укладывая камни плашмя, т.е. на …

1)   тычок;

2)   ложок;

3)   пастель;

4)   забуткой.

3. Ширину кладки стен, называемую обычно толщиной, делают кратной половине кирпича или камня: в полтора кирпича — 

1)   — 25 см;

2)    — 38 см;

3)    — 51 см;

4)    — 64 см.

4.   Углубление в кладке стены, кратное половине кирпича (камня) — носит название

1)   ниша;

2)   уступ;

3)   пилястра;

4)   простенок.

5. Кирпич выпускают в основном двух видов: одинарный размером 250 х 120 х 65 мм и утолщенный размером … 

1)  250 х 120 х 70

2)  250 х 120 х 78

3)  250 х 120 х 80

4)  250 х 120 х 88

6. Для подачи и расстилания раствора на стене служит …

1)  кельма;

2)  растворная лопатка

3)  расшивка

4)  швабровка.

7. Крученый шнур толщиной 3 мм, который натягивают при кладе верст между порядовками и маяками, носит название

1)   строительный уровень;

2)   правило;

3)   шнур-причалка;

4)порядовка.

8. На ребрах уголка порядовки нарезаны деления глубиной 3 мм или просверлены отверстия для закрепления причалки через каждые…

1)   55 мм

2)   67 мм

3)   75 мм

4)   77 мм

9. Кирпичи и камни, уложенные между наружной и внутренней верстами называют …

1)   ложковым рядом;

2)   забуткой;

3)   тычковым рядом;

4)   обрезом кладки.

10. Кладка на жестком растворе (осадка конуса 7-9 см) с полным заполнением швов и их расшивкой с использованием кельмы выполняется способом …

1)   вприжим;

2)   вприсык;

3)   вприсык с подрезкой раствора;

4)   вполуприсык.

11. При армированной кладке в прямоугольных сетках применяется арматура диаметром не более …

1)   2,5 мм

2)   5 мм

3)   7,5 мм

4)   8 мм

12. Общая ширина рабочего места каменщиков …

1)   2-2,5 м

2)   2,5-2,6 м

3)   2,6-2,7 м

4)   2,7-3 м

13. Кладка из природных камней неправильной формы, имеющих две примерно параллельные поверхности (пастели) называют …

1)   кирпичной кладкой;

2)   бутобетонной кладкой;

3)   бутовой кладкой;

4)   блочной кладкой.

14. Конструкция, состоящая из камней, уложенных на строительном растворе в определенном порядке, это — 

1)   каменные работы;

2)   работы по монтажу конструкций;

3)   кровельные работы;

4)   отделочные работы.

15. Раскол бутовых камней большой величины на более мелкие с созданием двух приблизительно параллельных поверхностей называется …

1)   приколкой;

2)   трелевкой;

3)   подбивкой;

4)   плинтовкой.

16. В зигзагообразных сетках для армирования кладки разрешается использовать арматуру диаметром не более …

1)   0,5 мм

2)   0,8 мм

3)   2,5 мм

4)   3 мм

17.   Перегородки из гипсовых плит могут быть

1)   межкомнатными и межквартирными;

2)   межкомнатными;

3)   межквартирными;

4)   не могут.

18.  Самый прочный вид бутовой кладки …

1)   «под лопатку»;

2)   «под залив»;

3)   с применением виброуплотнителя;

4)   «под скобу».

19. На какое основание укладывают первый слой бутового камня? На …

1)   мокрый песок;

2)   раствор бетона;

3)   влажное основание;

4)   сухое основание.

20. При кладке тычковых рядов камни предварительно раскладывают на стене на расстоянии…

1)   6-8 см

2)   8-10 см

3)   10-12 см

4)   12-14

21. Перегородки выкладывают на растворе марки не ниже …

1)   5-и

2)   6-и

3)   15-и

4)   20-и

22. В смешанной кладке (легко -бетонные камни и облицовочный кирпич) скобы устанавливаются через …

1)   5 рядов;

2)   6 рядов;

3)   7 рядов;

4)   8 рядов.

23. Металлическую балку или ферму с устройствами для захвата монтируемых элементов называют …

1)   траверсы;

2)   стропы;

3)   крюки;

4)   петли.

24. Чтобы машинист крана знал, чьи команды он обязан выполнять, стропальщик (сигнальщик) и звеньевой надевают на левую руку повязку …

1)   красного цвета;

2)   зеленого цвета;

3)   желтого цвета;

4)   белого цвета.

25. Отклонения установленных фундаментных блоков от проектного положения не должны превышать по высоте до …

1)   5 мм

2)   10 мм

3)   12 мм

4)   15мм

26. В кирпичных зданиях для устройства межэтажных перекрытий применяют прогоны, которые носит название

1)   блоки; 2)   балки; 3)   марши; 4)   ригели.

27. До проектного положения ригели доводят монтажными …

1)   молотками; 2)   ломиками; 3)   зубилом; 4)   кельмой.

28. Последовательность кладки из керамических пустотелых камней несколько иной, порядок кладки

1)   наружная верста — забудка — внутренняя верста;

2)   наружная верста — внутренняя верста — забудка;

3)   внутренняя верста — забудка — наружная верста

4)   внутренняя верста — наружная верста — забудка

29. Для спуска рабочих в траншеи (котлованы) устанавливают стремянки шириной …

1)   0,50 м

2)   0,60 м

3)   0,75 м

4)   0,85 м

30. Назовите размеры обыкновенного кирпича.

1)  250 х 100 х 60

2)  250 х 120 х 65

3)  250 х 125 х 70

4)  250 х 125 х 65

31. В отдельных случаях, например, при кладке перегородок кирпич укладывают на ребро, т.е. на …

1)  пастель;

2)  тычок;

3)  ложок;

4)  затрудняюсь ответить.

32. Между штабелями материалов и стеной оставляют рабочий проход шириной не менее…

1)  30 см

2)  40 см

3)  50 см

4)  60 см

33. Все настилы лесов и подмостей высотой более 1,1м ограждают перилами высотой не менее …

1)  0,80 м

2)  1 м

3)  1,20 м

4)  1,50 м

34. При работе в траншеях или котлованах следят, чтобы бровки были освобождены от материалов на ширину не менее …

1)  0,50 м

2)  0,80 м

3)  1 м

4)  1,5 м

35. Поверхность облицовки проверяют …

1)  визуально; 2)  отвесом; 3)  контрольной рейкой; 4)  правилом.

36. Опорная часть, через которую передается нагрузка от здания на грунт — основание, это — 

1)  стены; 2)  фундаменты; 3)  перекрытия; 4)  перегородки.

37. Часть возводимого сооружения или здания, на которой в течение определенного времени выполняется определенный строительный процесс, называется

1)  рабочим местом; 2)  делянкой; 3)  операцией; 4)  захваткой.

38. Часть кладки, выступающей из общей лицевой плоскости в виде прямоугольных столбов…

1)  борозды; 2)  ниши; 3)  пилястры; 4)  уступы.

39. Кладку, расположенную между двумя соседними проемами, называют …

1)  нишей; 2)  простенком; 3)  уступом; 4)  напуском.

40. Приспособление для пробивки круглых отверстий диаметром до 50 мм носит название

1)  шлямбур; 2)  скарпель; 3)  стальной лом; 4)  кувалда.

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ

1-3

11-2

21-2

31-3

2-3

12-2

22-4

32-4

3-2

13-3

23-1

33-2

4-1

14-1

24-3

34-1

5-4

15-4

25-2

35-3

6-2

16-2

26-4

36-2

7-3

17-1

27-2

37-4

8-4

18-3

28-1

38-3

9-2

19-4

29-3

39-2

10-1

20-2

30-2

40-1

 

 

В Книге 11.

«Изделия и конструкции из дерева и пластмассовых профилей» \ КонсультантПлюс

В Книге 11. «Изделия и конструкции из дерева и пластмассовых профилей» изложить строительные ресурсы в следующей редакции:

Код ресурса

Наименование ресурса

Ед. изм.

16.10.21.11.1.01.02-0002

Бруски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины БП-27, ширина без гребня 50 — 60 мм, толщина 27 мм

м3

16.10.21.11.1.01.04-0024

Доска для покрытия полов шпунтованная из древесины хвойных пород антисептированная ДП-27, толщина 27 мм, ширина без гребня 100 — 140 мм

м3

16.10.21.11.1.01.04-0025

Доска для покрытия полов шпунтованная из древесины хвойных пород антисептированная ДП-35, толщина 35 мм, ширина без гребня 64 — 100 мм

м3

16. 10.21.11.1.01.04-0026

Доска для покрытия полов шпунтованная из древесины хвойных пород антисептированная ДП-35, толщина 35 мм, ширина без гребня 100 — 140 мм

м3

16.10.21.11.1.01.10-0001

Наличники из древесины тип Н-1, Н-2, размер 13 x 34 мм

м

16.10.21.11.1.01.10-0003

Наличники из древесины тип Н-1, Н-2, размер 13 x 54 мм

м

16.10.21.11.1.01.10-0004

Наличники из древесины тип Н-1, размер 13 x 74 мм

м

16.10.21.11.1.01.11-0001

Нащельники, размер 34 x 13 мм

м

16.10.21.11.1.01.11-0002

Нащельники, размер 40 x 13 мм

м

16.10.21.11.1.01.12-0007

Доска обшивочная «Вагонка», тип 0-1, 0-2, 0-3, наружная и внутренняя из древесины, толщина 13 мм, ширина без гребня 70 — 90 мм

м3

16. 10.21.11.1.01.12-0008

Доска обшивочная «Вагонка», тип 0-1, 0-2, 0-3, наружная и внутренняя из древесины, толщина 16 мм, ширина без гребня 70 — 90 мм

м3

16.10.21.11.1.01.14-0014

Плинтус для полов из древесины, тип ПЛ-2, сечение 19 x 54 мм

м

16.10.21.11.1.01.16-0002

Шашки деревянные для торцовых полов, пропитанные маслянистыми антисептиками, типы 1 и 2, высота 60 и 80 мм

м3

02.20.12.11.1.02.01-0001

Бревна лиственных пород окоренные для строительства, длина 3 — 6,5 м, диаметр 14 — 24 см, сорт III

м3

02.20.11.11.1.02.01-0012

Бревна хвойных пород окоренные для строительства, длина 3 — 6,5 м, диаметр 14 — 24 см, сорт III

м3

02.20.12.11.1.02.01-0031

Лесоматериалы лиственных пород для строительства, круглые, длина 3 — 6,5 м, диаметр 12 — 24 см

м3

02. 20.11.11.1.02.01-0032

Лесоматериалы круглые сорт III, длина 3 — 8 м, диаметр 1424 см

м3

02.20.14.11.1.02.02-0001

Дрова разделанные, береза, бук, ясень, ильм, вяз, дуб, лиственница, клен, граб, длина 1 м

м3

02.20.14.11.1.02.02-0003

Дрова разделанные, сосна, ольха, длина 1 м

м3

02.20.14.11.1.02.02-0005

Дрова разделанные, ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, длина 1,5 — 2 м

м3

02.20.14.11.1.02.02-0006

Дрова разделанные, сосна, ольха, длина 1,5 — 2 м

м3

02.20.11.11.1.02.04-0001

Лесоматериалы круглые, еловые и пихтовые, для опор линий связи, электропередач напряжением ниже 35 кВ, диаметр 14 — 24 см и более, длина 4,5 — 6,5 м

м3

02. 20.11.11.1.02.04-0014

Лесоматериалы круглые, сосновые, для опор линий связи, электропередач напряжением ниже 35 кВ, диаметр 14 — 24 см и более, длина 11 м

м3

02.20.11.11.1.02.04-0021

Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для опор линий связи, электропередач напряжением ниже 35 кВ, диаметр 14 — 24 см и более, длина 4,5 — 6,5 м

м3

02.20.11.11.1.02.04-0031

Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для строительства, диаметр 14 — 24 см, длина 3 — 6,5 м

м3

02.20.11.11.1.02.04-0041

Лесоматериалы пропитанные для опор линий связи, для лежней, диаметр до 24 см

м3

02.20.11.11.1.02.05-0002

Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для выработки пиломатериалов и заготовок пластины, толщина 20 — 24 см, сорт II

м3

02. 20.11.11.1.02.05-0003

Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для выработки пиломатериалов и заготовок пластины, толщина 20 — 24 см, сорт III

м3

02.20.11.11.1.02.06-0001

Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для свай гидротехнических сооружений и элементов мостов, диаметр 22 — 34 см, длина 6,5 м

м3

02.20.11.11.1.02.06-0002

Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для свай гидротехнических сооружений и элементов мостов, диаметр 22 — 34 см, длина 8,5 м

м3

16.23.19.11.1.03.01-0001

Бруски деревянные, размер 50 x 50 мм

м3

16.23.19.11.1.03.01-0002

Бруски деревянные, размер 60 x 27 мм

м

16.23.19.11.1.03.01-0003

Бруски деревянные, размер 75 x 50 мм

м

16. 10.10.11.1.03.01-0011

Бруски деревянные пропитанные, длина 1 м и более, ширина 40 — 75 мм, толщина 22 — 32 мм, сорт I

м3

16.10.10.11.1.03.01-0026

Бруски обрезные, лиственных пород (береза, липа), длина 2 — 3,75 м, все ширины, толщина 80 — 100 мм, сорт III

м3

16.10.10.11.1.03.01-0042

Бруски обрезные, лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие), длина 2 — 3,75 м, все ширины, толщина 32 — 70 мм, сорт II

м3

16.10.10.11.1.03.01-0045

Бруски обрезные, лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие), длина 2 — 3,75 м, все ширины, толщина 80 — 100 мм, сорт II

м3

16.10.10.11.1.03.01-0061

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2 — 3,75 м, ширина 75 — 150 мм, толщина 40 — 75 мм, сорт I

м3

16. 10.10.11.1.03.01-0062

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2 — 3,75 м, ширина 75 — 150 мм, толщина 40 — 75 мм, сорт II

м3

16.10.10.11.1.03.01-0063

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2 — 3,75 м, ширина 75 — 150 мм, толщина 40 — 75 мм, сорт III

м3

16.10.10.11.1.03.01-0064

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2 — 3,75 м, ширина 75 — 150 мм, толщина 40 — 75 мм, сорт IV

м3

16.10.10.11.1.03.01-0065

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2 — 3,75 м, ширина 75 — 150 мм, толщина 100 — 125 мм, сорт I

м3

16.10.10.11.1.03.01-0066

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2 — 3,75 м, ширина 75 — 150 мм, толщина 100 — 125 мм, сорт II

м3

16.10.10.11.1.03.01-0067

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2 — 3,75 м, ширина 75 — 150 мм, толщина 100 — 125 мм, сорт III

м3

16. 10.10.11.1.03.01-0070

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2 — 3,75 м, ширина 75 — 150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II

м3

16.10.10.11.1.03.01-0075

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2 — 6,5 м, толщина 40 — 60 мм, сорт II

м3

16.10.10.11.1.03.01-0076

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2 — 6,5 м, толщина 40 — 60 мм, сорт III

м3

16.10.10.11.1.03.01-0077

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4 — 6,5 м, ширина 75 — 150 мм, толщина 40 — 75 мм, сорт I

м3

16.10.10.11.1.03.01-0078

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4 — 6,5 м, ширина 75 — 150 мм, толщина 40 — 75 мм, сорт II

м3

16.10.10.11.1.03.01-0079

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4 — 6,5 м, ширина 75 — 150 мм, толщина 40 — 75 мм, сорт III

м3

16. 10.10.11.1.03.01-0080

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4 — 6,5 м, ширина 75 — 150 мм, толщина 40 — 75 мм, сорт IV

м3

16.10.10.11.1.03.01-0081

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4 — 6,5 м, ширина 75 — 150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт I

м3

16.10.10.11.1.03.01-0082

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4 — 6,5 м, ширина 75 — 150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II

м3

16.10.10.11.1.03.01-0083

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4 — 6,5 м, ширина 75 — 150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт III

м3

16.10.10.11.1.03.01-0084

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4 — 6,5 м, ширина 75 — 150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт IV

м3

16.10.10.11.1.03.01-0085

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4 — 6,5 м, ширина 75 — 150 мм, толщина 150 мм и более, сорт I

м3

16. 10.10.11.1.03.01-0086

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4 — 6,5 м, ширина 75 — 150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II

м3

16.10.10.11.1.03.01-0087

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4 — 6,5 м, ширина 75 — 150 мм, толщина 150 мм и более, сорт III

м3

16.10.10.11.1.03.03-0002

Брусья необрезные, хвойных пород, длина 2 — 3,75 м, все ширины, толщина 100 — 125 мм, сорт II

м3

16.10.10.11.1.03.03-0003

Брусья необрезные, хвойных пород, длина 2 — 3,75 м, все ширины, толщина 100 — 125 мм, сорт III

м3

16.10.10.11.1.03.03-0008

Брусья необрезные, хвойных пород, длина 2 — 3,75 м, все ширины, толщина 150 мм и более, сорт IV

м3

16.10.10.11.1.03.03-0009

Брусья необрезные, хвойных пород, длина 4 — 6,5 м, все ширины, толщина 100, 125 мм, сорт I

м3

16. 10.10.11.1.03.03-0011

Брусья необрезные, хвойных пород, длина 4 — 6,5 м, все ширины, толщина 100, 125 мм, сорт III

м3

16.10.10.11.1.03.03-0012

Брусья необрезные, хвойных пород, длина 4 — 6,5 м, все ширины, толщина 100, 125 мм, сорт IV

м3

16.10.10.11.1.03.03-0013

Брусья необрезные, хвойных пород, длина 4 — 6,5 м, все ширины, толщина 150 мм и более, сорт IV

м3

16.10.10.11.1.03.03-0014

Брусья необрезные, хвойных пород, длина 4 — 6,5 м, все ширины, толщина 150 мм и более, сорт I

м3

16.10.10.11.1.03.03-0015

Брусья необрезные, хвойных пород, длина 4 — 6,5 м, все ширины, толщина 150 мм и более, сорт II

м3

16.10.10.11.1.03.03-0016

Брусья необрезные, хвойных пород, длина 4 — 6,5 м, все ширины, толщина 150 мм и более, сорт III

м3

16. 10.10.11.1.03.04-0002

Горбыль деловой, хвойных пород, длина 0,8 — 2 м

м3

16.10.10.11.1.03.05-0008

Доска необрезная, лиственных пород (береза, липа), все ширины, толщина 45 мм и более, длина 2 — 3,75 м, сорт II

м3

16.10.10.11.1.03.05-0034

Доска необрезная, лиственных пород (осина, ольха, тополь и прочие), все ширины, толщина 25, 32, 40 мм, длина 4 — 6,5 м, сорт II

м3

16.10.10.11.1.03.05-0053

Доска необрезная, хвойных пород, все ширины, толщина 16 мм, длина 2 — 3,75 м, сорт III

м3

16.10.10.11.1.03.05-0061

Доска необрезная, хвойных пород, все ширины, толщина 25 мм, длина 2 — 3,75 м, сорт III

м3

16.10.10.11.1.03.05-0062

Доска необрезная, хвойных пород, все ширины, толщина 25 мм, длина 2 — 3,75 м, сорт IV

м3

16. 10.10.11.1.03.05-0064

Доска необрезная, хвойных пород, все ширины, толщина 32 — 40 мм, длина 2 — 3,75 м, сорт II

м3

16.10.10.11.1.03.05-0065

Доска необрезная, хвойных пород, длина 2 — 3,75 м, все ширины, толщина 32 — 40 мм, сорт III

м3

16.10.10.11.1.03.05-0066

Доска необрезная, хвойных пород, длина 2 — 3,75 м, все ширины, толщина 32 — 40 мм, сорт IV

м3

16.10.10.11.1.03.05-0070

Доска необрезная, хвойных пород, длина 2 — 3,75 м, все ширины, толщина 44 мм и более, сорт IV

м3

16.10.10.11.1.03.05-0072

Доска необрезная, хвойных пород, длина 4 — 6,5 м, все ширины, толщина 19 — 22 мм, сорт II

м3

16.10.10.11.1.03.05-0073

Доска необрезная, хвойных пород, длина 4 — 6,5 м, все ширины, толщина 19 — 22 мм, сорт III

м3

16. 10.10.11.1.03.05-0074

Доска необрезная, хвойных пород, длина 4 — 6,5 м, все ширины, толщина 19 — 22 мм, сорт IV

м3

16.10.10.11.1.03.05-0076

Доска необрезная, хвойных пород, длина 4 — 6,5 м, все ширины, толщина 25 мм, сорт II

м3

16.10.10.11.1.03.05-0077

Доска необрезная, хвойных пород, длина 4 — 6,5 м, все ширины, толщина 25 мм, сорт III

м3

16.10.10.11.1.03.05-0080

Доска необрезная, хвойных пород, длина 4 — 6,5 м, все ширины, толщина 32 — 40 мм, сорт II

м3

16.10.10.11.1.03.05-0081

Доска необрезная, хвойных пород, длина 4 — 6,5 м, все ширины, толщина 32 — 40 мм, сорт III

м3

16.10.10.11.1.03.05-0082

Доска необрезная, хвойных пород, длина 4 — 6,5 м, все ширины, толщина 32 — 40 мм, сорт IV

м3

16. 10.10.11.1.03.05-0084

Доска необрезная, хвойных пород, длина 4 — 6,5 м, все ширины, толщина 44 мм и более, сорт II

м3

16.10.10.11.1.03.05-0085

Доска необрезная, хвойных пород, длина 4 — 6,5 м, все ширины, толщина 44 мм и более, сорт III

м3

16.10.10.11.1.03.05-0086

Доска необрезная, хвойных пород, длина 4 — 6,5 м, все ширины, толщина 44 мм и более, сорт IV

м3

16.10.10.11.1.03.05-0089

Доска необрезная, хвойных пород, длина 4 — 6,5 м, ширина 75 — 150 мм, толщина 16 мм, сорт III

м3

16.10.10.11.1.03.05-0090

Доска необрезная, хвойных пород, длина 4 — 6,5 м, ширина 75 — 150 мм, толщина 16 мм, сорт IV

м3

16.10.10.11.1.03.06-0001

Доска обрезная, антисептированная, длина 4 — 6,5 м, ширина 75 — 150 мм, толщина 32 — 40 мм, сорт II

м3

16. 10.10.11.1.03.06-0002

Доска дубовая, сорт II

м3

16.10.10.11.1.03.06-0013

Доска обрезная, лиственных пород (береза, липа), длина 2 — 3,75 м, все ширины, толщина 19 — 22 мм, сорт IIIа

м3

16.10.10.11.1.03.06-0014

Доска обрезная, лиственных пород (береза, липа). длина 2 — 3,75 м, все ширины, толщина 25, 32, 40 мм, сорт I

м3

16.10.10.11.1.03.06-0016

Доска обрезная, лиственных пород (береза, липа), длина 2 — 3,75 м, все ширины, толщина 25, 32, 40 мм, сорт III

м3

16.10.10.11.1.03.06-0021

Доска обрезная, лиственных пород (береза, липа), длина 4 — 6,5 м, все ширины, толщина 19 — 22 мм, сорт II

м3

16.10.10.11.1.03.06-0025

Доска обрезная, лиственных пород (береза, липа), длина 4 — 6,5 м, все ширины, толщина 25, 32, 40 мм, сорт III

м3

16. 10.10.11.1.03.06-0039

Доска обрезная, лиственных пород (осина, ольха, тополь и прочие), длина 2 — 3,75 м, все ширины, толщина 45 мм и более, сорт III

м3

16.10.10.11.1.03.06-0041

Доска обрезная, лиственных пород (осина, ольха, тополь и прочие), длина 4 — 6,5 м, все ширины, толщина 19 — 22 мм, сорт II

м3

16.10.10.11.1.03.06-0044

Доска обрезная, лиственных пород (осина, ольха, тополь и прочие), все ширины, толщина 25, 32, 40 мм, длина 4 — 6,5 м, сорт II

м3

16.10.10.11.1.03.06-0051

Доска обрезная, дубовая, все ширины, толщина 35 мм и более, длина 2 — 6,5 м, сорт I

м3

16.10.10.11.1.03.06-0062

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75 — 150 мм, толщина 16 мм, длина 2 — 3,75 м, сорт II

м3

16. 10.10.11.1.03.06-0063

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75 — 150 мм, толщина 16 мм, длина 2 — 3,75 м, сорт III

м3

16.10.10.11.1.03.06-0066

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75 — 150 мм, толщина 19 — 22 мм, длина 2 — 3,75 м, сорт II

м3

16.10.10.11.1.03.06-0070

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75 — 150 мм, толщина 25 мм, длина 2 — 3,75 м, сорт II

м3

16.10.10.11.1.03.06-0071

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75 — 150 мм, толщина 25 мм, длина 2 — 3,75 м, сорт III

м3

16.10.10.11.1.03.06-0072

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75 — 150 мм, толщина 25 мм, длина 2 — 3,75 м, сорт IV

м3

16.10.10.11.1.03.06-0074

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75 — 150 мм, толщина 32 — 40 мм, длина 2 — 3,75 м, сорт II

м3

16. 10.10.11.1.03.06-0075

Доска обрезная, хвойных пород, длина 2 — 3,75 м, ширина 75 — 150 мм, толщина 32 — 40 мм, сорт III

м3

16.10.10.11.1.03.06-0076

Доска обрезная, хвойных пород, длина 2 — 3,75 м, ширина 75 — 150 мм, толщина 32 — 40 мм, сорт IV

м3

16.10.10.11.1.03.06-0078

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75 — 150 мм, толщина 44 мм и более, длина 2 — 3,75 м, сорт II

м3

16.10.10.11.1.03.06-0079

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75 — 150 мм, толщина 44 мм и более, длина 2 — 3,75 м, сорт III

м3

16.10.10.11.1.03.06-0080

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75 — 150 мм, толщина 44 мм и более, длина 2 — 3,75 м, сорт IV

м3

16.10.10.11.1.03.06-0081

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75 — 150 мм, толщина 16 мм, длина 4 — 6,5 м, сорт I

м3

16. 10.10.11.1.03.06-0082

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75 — 150 мм, толщина 16 мм, длина 4 — 6,5 м, сорт II

м3

16.10.10.11.1.03.06-0083

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75 — 150 мм, толщина 16 мм, длина 4 — 6,5 м, сорт III

м3

16.10.10.11.1.03.06-0084

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75 — 150 мм, толщина 16 мм, длина 4 — 6,5 м, сорт IV

м3

16.10.10.11.1.03.06-0085

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75 — 150 мм, толщина 25 мм, длина 4 — 6,5 м, сорт I

м3

16.10.10.11.1.03.06-0086

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75 — 150 мм, толщина 25 мм, длина 4 — 6,5 м, сорт II

м3

16.10.10.11.1.03.06-0087

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75 — 150 мм, толщина 25 мм, длина 4 — 6,5 м, сорт III

м3

16. 10.10.11.1.03.06-0088

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75 — 150 мм, толщина 25 мм, длина 4 — 6,5 м, сорт IV

м3

16.10.10.11.1.03.06-0089

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75 — 150 мм, толщина 32 — 40 мм, длина 4 — 6,5 м, сорт I

м3

16.10.10.11.1.03.06-0090

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75 — 150 мм, толщина 32 — 40 мм, длина 4 — 6,5 м, сорт II

м3

16.10.10.11.1.03.06-0091

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75 — 150 мм, толщина 32 — 40 мм, длина 4 — 6,5 м, сорт III

м3

16.10.10.11.1.03.06-0092

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75 — 150 мм, толщина 32 — 40 мм, длина 4 — 6,5 м, сорт IV

м3

16.10.10.11.1.03.06-0093

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75 — 150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4 — 6,5 м, сорт I

м3

16. 10.10.11.1.03.06-0094

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75 — 150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4 — 6,5 м, сорт II

м3

16.10.10.11.1.03.06-0095

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75 — 150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4 — 6,5 м, сорт III

м3

16.10.10.11.1.03.06-0096

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75 — 150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4 — 6,5 м, сорт IV

м3

16.10.10.11.1.03.06-0097

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75 — 150, мм толщина 19 — 22 мм, длина 4 — 6,5 м, сорт I

м3

16.10.10.11.1.03.06-0098

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75 — 150, мм толщина 19 — 22 мм, длина 4 — 6,5 м, сорт II

м3

16.10.10.11.1.03.06-0099

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75 — 150, мм толщина 19 — 22 мм, длина 4 — 6,5 м, сорт III

м3

16. 10.10.11.1.03.06-0100

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75 — 150, мм толщина 19 — 22 мм, длина 4 — 6,5 м, сорт IV

м3

16.10.10.11.1.03.07-0001

Заготовки брусковые, хвойных и лиственных пород, длина 1 м и более, ширина 40 — 75 мм, толщина 22 — 32 мм, сорт I

м3

16.10.10.11.1.03.07-0012

Деревянные заготовки профилированные

м3

16.10.10.11.1.03.10-0003

Бруски и брусья дубовые, толщина 75 мм и более, сорт I

м3

16.23.19.11.1.03.10-0012

Доска строганная в четверть, толщина 40 — 60 мм, сорт III

м3

16.23.19.11.2.04.04-0005

Пробки, хвойных пород, размер 250 x 120 x 65 мм

шт

16.23.19.11.2.04.06-0031

Колья деревянные посадочные, размер 2200 x 60 мм

шт

16. 23.11.11.2.07.12-0002

Штапик (раскладка), размер 10 x 19 мм

м

16.23.11.11.2.07.12-0011

Штапик (раскладка), размер 19 x 19 мм

м

16.21.14.11.2.08.01-0008

Плиты древесноволокнистые, мокрого способа производства, мягкие, М-2, толщина 12 мм

1000 м2

16.21.14.11.2.08.02-0005

Плиты древесноволокнистые, сухого способа производства, сверхтвердые, СТС-500, группа А, толщина 5 мм

1000 м2

16.21.14.11.2.08.02-0009

Плиты древесноволокнистые, сухого способа производства, твердые, ТС-400, группа А, толщина 4 мм

1000 м2

16.21.14.11.2.08.02-0010

Плиты древесноволокнистые, сухого способа производства, твердые, ТС-400, группа А, толщина 5 мм

1000 м2

16. 21.14.11.2.08.02-0016

Плиты древесноволокнистые, сухого способа производства, одноцветные, твердые, ТС, ТП, группа А, с лакокрасочным покрытием, с декоративным печатным рисунком

1000 м2

16.21.13.11.2.09.02-0003

Плиты древесностружечные, многослойные и трехслойные, П-1, толщина 15 — 17 мм

100 м2

16.21.13.11.2.09.02-0004

Плиты древесностружечные, многослойные и трехслойные, П-1, толщина 18 — 20 мм

100 м2

16.21.12.11.2.11.02-0011

Фанера бакелизированная ФБС, толщина 14 — 18 мм

м3

16.23.19.11.2.13.04-0011

Щиты из досок, толщина 25 мм

м2

16.23.19.11.2.13.04-0012

Щиты из досок, толщина 40 мм

м2

16.23.19.11.2.13.04-0013

Щиты из досок, толщина 50 мм

м2

16. 23.19.11.2.13.06-0011

Щиты настила, все толщины

м2

22.23.19.11.3.03.04-0001

Панели декоративные пластиковые, размер 2700 x 250 x 8 мм

м2

22.23.19.11.3.03.10-0031

Профиль квадратный из ПВХ, размер 50 x 50 мм

м

22.23.19.11.3.03.10-0032

Профиль квадратный из ПВХ, размер 70 x 70 мм

м

22.23.19.11.3.03.10-0033

Профиль квадратный из ПВХ, размер 80 x 80 мм

м

22.23.19.11.3.03.10-0034

Профиль квадратный из ПВХ, размер 100 x 100 мм

м

22.23.19.11.3.03.10-0035

Профиль квадратный из ПВХ, размер 110 x 110 мм

м

22.23.19.11.3.03.10-0041

Профиль круглый из ПВХ, диаметр 80 мм

м

22. 23.19.11.3.03.10-0042

Профиль круглый из ПВХ, диаметр 80 мм с пазом

м

22.23.19.11.3.03.10-0048

Профиль прямоугольный из ПВХ, размер 15 x 75 мм штакетник

м

22.23.19.11.3.03.10-0049

Профиль прямоугольный из ПВХ, размер 20 x 70 мм

м

22.23.19.11.3.03.10-0050

Профиль прямоугольный из ПВХ, размер 20 x 110 мм штакетник

м

22.23.19.11.3.03.10-0054

Профиль прямоугольный из ПВХ, размер 25 x 130 мм вагонка

м

22.23.19.11.3.03.10-0055

Профиль прямоугольный из ПВХ, размер 30 x 50 мм

м

22.23.19.11.3.03.10-0056

Профиль прямоугольный из ПВХ, размер 30 x 70 мм

м

22.23.19.11. 3.03.10-0057

Профиль прямоугольный из ПВХ, размер 30 x 80 мм

м

22.23.19.11.3.03.10-0058

Профиль прямоугольный из ПВХ, размер 30 x 130 мм шпунтовка

м

22.23.19.11.3.03.10-0059

Профиль прямоугольный из ПВХ, размер 30 x 140 мм доска половая

м

22.23.19.11.3.03.10-0060

Профиль прямоугольный из ПВХ, размер 40 x 90 мм

м

22.23.19.11.3.03.10-0061

Профиль трапеция из ПВХ, размер 45 x 130 x 140 мм

м

22.23.19.11.3.03.11-0001

Раскладки вертикальные из ПВХ, все размеры

м

22.23.19.11.3.03.11-0002

Раскладки горизонтальные из ПВХ, все размеры

м

22.23.19.11.3.03.14-0001

Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, левые, высота 48 мм

100 шт

22. 23.19.11.3.03.14-0011

Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, правые, высота 48 мм

100 шт

22.23.19.11.3.03.14-1000

Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40 x 480 мм

10 шт

16.10.10.11.1.03.04-0001

Горбыль деловой, хвойных пород, длина более 2 м

м3

16.10.10.11.1.03.09-0002

Пластины хвойных пород, сорт II

м3

16.10.10.11.1.03.09-0004

Пластины хвойных пород, сорт IV

м3

16.23.11.11.2.01.01-0004

Блок дверной деревянный балконный с двойным остеклением с раздельными полотнами однопольный БР 22-9, площадь 1,89 м2, БР 24-7,5, площадь 1,71 м2

м2

16.23.11.11.2.01.01-0010

Блок дверной деревянный балконный с двойным остеклением со спаренными полотнами однопольный БС 22-9, площадь 1,89 м2, БС 24-7,5, площадь 1,71 м2

м2

16. 23.11.11.2.01.03-0003

Блок дверной деревянный балконный с тройным остеклением с раздельно-спаренными полотнами однопольный БРС 22-9, площадь 1,89 м2, БРС 24-7,5, площадь 1,71 м2

м2

16.23.11.11.2.02.02-0002

Блок дверной деревянный двупольный ДН 21-13Щ, площадь 2,66 м2, ДН 24-13Щ, площадь 3,04 м2

м2

16.23.11.11.2.02.02-0003

Блок дверной деревянный двупольный ДН 21-15АЩ, площадь 3,07 м2, ДН 24-15АЩ, площадь 3,52 м2

м2

16.23.11.11.2.02.02-0004

Блок дверной деревянный двупольный ДН 21-15Щ, площадь 3,07 м2, ДН 24-15Щ, площадь 3,52 м2

м2

16.23.11.11.2.02.02-0005

Блок дверной деревянный двупольный ДН 21-19Щ, площадь 3,91 м2, ДН 24-19Щ, площадь 4,47 м2

м2

16.23.11.11.2.02.02-0013

Блок дверной деревянный однопольный ДН 21-10Щ, площадь 2,05 м2, ДН 24-10Щ, площадь 2,35 м2

м2

16. 23.11.11.2.02.02-0021

Блок дверной деревянный с качающимися полотнами двупольный ДН 21-15АК, площадь 3,16 м2, ДН 24-15АК, площадь 3,62 м2

м2

16.23.11.11.2.02.02-0022

Блок дверной деревянный с качающимися полотнами двупольный ДН 21-19К, площадь 4,0 м2, ДН 24-19К, площадь 4,57 м2

м2

16.23.11.11.2.02.02-0031

Блок дверной деревянный с рамочными полотнами однопольный ДН 21-10, площадь 2,05 м2, ДН 24-10, площадь 2,35 м2

м2

16.23.11.11.2.02.02-0032

Блок дверной деревянный с рамочными полотнами однопольный ДН 21-10А, площадь 2,05 м2, ДН 24-10А, площадь 2,35 м2

м2

16.23.11.11.2.02.02-0033

Блок дверной деревянный с рамочными полотнами однопольный ДН 21-13Б, площадь 2,65 м2, ДН 24-13Б, площадь 3,04 м2

м2

16. 23.11.11.2.02.02-0034

Блок дверной деревянный с рамочными полотнами однопольный ДН 21-15А, площадь 3,07 м2, ДН 24-15А, площадь 3,52 м2

м2

16.23.11.11.2.02.02-0035

Блок дверной деревянный с рамочными полотнами однопольный ДН 21-15Б, площадь 3,07 м2, ДН 24-15Б, площадь 3,52 м2, ДН 21-15В, площадь 3,07 м2, ДН 24-15В, площадь 3,52 м2

м2

16.23.11.11.2.02.02-0036

Блок дверной деревянный с рамочными полотнами однопольный ДН 21-19, площадь 3,91 м2, ДН 24-19, площадь 4,47 м2

м2

16.23.11.11.2.02.02-0037

Блок дверной деревянный с рамочными полотнами однопольный ДН 21-19В, площадь 3,91 м2, ДН 24-19В, площадь 4,47 м2

м2

16.23.11.11.2.02.03-0011

Блок дверной деревянный наружный пороги коробок укреплены стальной полосой, однопольный с полотном глухим ДНГ 21-9, площадь 1,84 м2, ДНГ 21-10, площадь 2,05 м2

м2

16. 23.11.11.2.02.03-0012

Блок дверной деревянный наружный пороги коробок укреплены стальной полосой, однопольный с полотном глухим ДНГ 24-9, площадь 2,11 м2, ДНГ 24-10, площадь 2,35 м2

м2

16.23.11.11.2.02.03-0013

Блок дверной деревянный наружный пороги коробок укреплены стальной полосой, однопольный с полотном под остекление ДНО 21-09, площадь 1,84 м2, ДНО 21-10, площадь 2,05 м2

м2

16.23.11.11.2.02.03-0014

Блок дверной деревянный наружный пороги коробок укреплены стальной полосой, однопольный с полотном под остекление ДНО 24-9, площадь 2,11 м2, ДНО 24-10, площадь 2,35 м2

м2

16.23.11.11.2.02.04-0002

Блок дверной деревянный служебный с полотнами, утепленными мягкой древесноволокнистой плитой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольный ДС 16-9ГУ, площадь 1,40 м2, ДС 19-9ГУ, площадь 1,67 м2

м2

16. 23.11.11.2.02.04-0012

Блок дверной деревянный трудносгораемый с обшивкой полотна хризотиловым картоном и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольный ДС 16-9ГТ, площадь 1,40 м2, ДС 19-9ГТ, площадь 1,67 м2

м2

16.23.19.11.2.02.05-0003

Люки и лазы деревянные со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок: однопольные ДЛ 10-10, площадь 0,97 м2, ДЛ 13-10, площадь 1,26 м2

м2

16.23.11.11.2.02.07-0001

Полотна дверей деревянные глухие, высота 2000 мм ПГ 20-6 ДГ21-7, ДГ-21-13, площадь 1,2 м2, ПГ 20-7 ДГ 21-8, площадь 1,4 м2, ПГ 20-8 ДГ 21-9, площадь 1,6 м2

м2

16.23.11.11.2.02.07-0002

Полотна дверей деревянные глухие, высота 2000 мм ПГ 20-9 ДГ 21-10, площадь 1,8 м2, ПГ 20-11 ДГ 21-12, площадь 2,2 м2

м2

16. 23.11.11.2.02.07-0004

Полотна дверей деревянные глухие, высота 2300 мм ПГ 23-9 ДГ 24-10, ДГ 24-19, площадь 2,07 м2, ПГ 23-11 ДГ 24-12, площадь 2,53 м2

м2

16.23.11.11.2.02.07-0011

Полотна дверные деревянные под остекление, высота 2000 мм ПО 20-6 ДО 21-13, площадь 1,2 м2, ПО 20-7 ДО 21-8, площадь 1,4 м2

м2

16.23.11.11.2.02.07-0012

Полотна дверные деревянные под остекление, высота 2000 мм ПО 20-8 ДО 21-9, площадь 1,6 м2, ПО 20-9 ДО 21-10, площадь 1,8 м2

м2

16.23.11.11.2.02.07-0022

Полотна дверные деревянные качающиеся, высота 2000 мм усиленное деревянное ПУ 20-8 ДУ 21-9, площадь 1,6 м2, ПУ 20-9 ДУ 21-10, площадь 1,8 м2

м2

16.23.11.11.2.02.08-0011

Полотна дверные деревянные рамочные под остекление, высота 2000 и 2300 мм ПН 20-5Б, площадь 1,0 м2, ПН 23-5Б, площадь 1,15 м2

м2

16. 23.11.11.2.02.08-0013

Полотна дверные деревянные рамочные под остекление, высота 2000 и 2300 мм ПН 20-7Б, площадь 1,4 м2, ПН 20-7В, площадь 1,4 м2, ПН 23-7Б, площадь 1,61 м2, ПН 23-7В, площадь 1,61 м2

м2

16.23.11.11.2.02.08-0014

Полотна дверные деревянные рамочные под остекление, высота 2000 и 2300 мм ПН 20-9, площадь 1,80 м2, ПН 23-9, площадь 2,07 м2

м2

16.23.11.11.2.02.08-0015

Полотна дверные деревянные рамочные под остекление, высота 2000 и 2300 мм ПН 20-9А, площадь 1,8 м2, ПН 20-9Б, ПН 20-9В, ПН 23-9А, площадь 2,07 м2, ПН 23-9Б, ПН 23-9В

м2

16.23.11.11.2.02.08-0021

Полотна деревянные щитовые глухие, высота 2000 и 2300 мм ПН 20-4Щ, площадь 0,8 м2, ПН 23-4Щ, площадь 0,92 м2

м2

16.23.11.11.2.02.08-0022

Полотна дверные деревянные щитовые глухие, высота 2000 и 2300 мм ПН 20-5Щ, площадь 1,0 м2, ПН 23-5Щ, площадь 1,15 м2

м2

16. 23.11.11.2.02.09-0001

Полотна деревянные для блоков дверных внутренних, полотно глухое, высота 1800 и 2000 мм ПВГ 18-8, площадь 1,44 м2, ПВГ 20-7, площадь 1,4 м2

м2

16.23.11.11.2.02.09-0031

Полотна деревянные для блоков дверных наружных, полотно глухое, высота 2000 мм ПНГ 20-8, площадь 1,6 м2, ПНГ 20-9, площадь 1,8 м2

м2

16.23.11.11.2.02.09-0032

Полотна деревянные для блоков дверных наружных, полотно глухое, высота 2300 мм ПНГ 23-8, площадь 1,84 м2, ПНГ 23-9, площадь 2,07 м2

м2

16.23.11.11.2.02.09-0041

Полотна деревянные для блоков дверных наружных, полотно под остекление, высота 2000 мм ПНО 20-8, площадь 1,6 м2, ПНО 20-9, площадь 1,8 м2

м2

16.23.11.11.2.02.09-0042

Полотна деревянные для блоков дверных наружных, полотно под остекление, высота 2300 мм ПНО 23-8, площадь 1,84 м2, ПНО 32-9, площадь 2,07 м2

м2

16. 23.11.11.2.02.10-0002

Полотна деревянные для блоков дверных служебных трудносгораемые, высота 1795 и 1995 мм ПС 18-8ГТ, площадь 1,43 м2, ПС 20-8ГТ, площадь 1,58 м2

м2

16.23.11.11.2.02.10-0005

Полотна деревянные для блоков дверных служебных утепленные, высота 1795 и 1995 мм ПС 18-8ГУ, площадь 1,43 м2, ПС 20-8ГУ, площадь 1,58 м2

м2

16.23.19.11.2.05.01-0002

Ворота деревянные неутепленные с полотнами, обшитыми с одной стороны строгаными досками, глухие ВРГ 30-30Н, площадь 8,56 м2, ВРГ 30-27Н, площадь 7,67 м2

м2

16.23.19.11.2.05.01-0003

Ворота деревянные неутепленные с полотнами, обшитыми с одной стороны строгаными досками, с калиткой ВРК 30-30Н, площадь 8,56 м2, ВРК 30-27Н, площадь 7,67 м2

м2

16.23.19.11.2.05.01-0005

Ворота деревянные неутепленные с полотнами, обшитыми с одной стороны фанерой клееные, глухие ВРГ 30-30Н, площадь 8,56 м2, ВРГ 30-27Н, площадь 7,67 м2

м2

16. 23.19.11.2.05.01-0006

Ворота деревянные неутепленные с полотнами, обшитыми с одной стороны фанерой клееные, с калиткой ВРК 30-30Н, площадь 8,56 м2, ВРК 30-27Н, площадь 7,67 м2

м2

16.23.19.11.2.05.02-0002

Ворота деревянные утепленные с полотнами, обшитыми строганными досками, глухие ВРГ 30-30, площадь 8,56 м2, ВРГ 30-27, площадь 7,67 м2

м2

16.23.19.11.2.05.02-0003

Ворота деревянные утепленные с полотнами, обшитыми строганными досками, с калиткой ВРК 30-30, площадь 8,56 м2, ВРК 30-27, площадь 7,67 м2

м2

16.23.19.11.2.05.02-0005

Ворота деревянные утепленные с полотнами, обшитыми фанерой клееные, глухие ВРГ 30-30, площадь 8,56 м2, ВРГ 30-27, площадь 7,67 м2

м2

16.23.19.11.2.05.02-0006

Ворота деревянные утепленные с полотнами, обшитыми фанерой клееные, с калиткой ВРК 30-30, площадь 8,56 м2, ВРК 30-27, площадь 7,67 м2

м2

16. 23.11.11.2.07.01-0002

Блок оконный деревянный открывающийся внутрь помещения спаренной конструкции двустворные с шириной коробки 94 мм ПВД 12-24,1, площадь 2,74 м2, ПВД 18-18,1, площадь 3,14 м2

м2

16.23.11.11.2.07.01-0004

Блок оконный деревянный открывающийся внутрь помещения спаренной конструкции трехстворные с шириной коробки 94 мм ПВД 12-30,1, площадь 3,42 м2, ПВД 12-30,1П, площадь 3,42 м2

м2

16.23.11.11.2.07.01-0005

Блок оконный деревянный открывающийся внутрь помещения спаренной конструкции трехстворные с шириной коробки 94 мм ПВД 18-30,1, площадь 5,18 м2, ПВД 18-30,1П, площадь 5,18 м2

м2

16.23.11.11.2.07.01-0006

Блок оконный деревянный открывающийся внутрь помещения спаренной конструкции трехстворные с шириной коробки 124 мм ПВД 12-30,2, площадь 3,42 м2, ПВД 12-30,2П, площадь 3,42 м2

м2

16. 23.11.11.2.07.01-0007

Блок оконный деревянный открывающийся внутрь помещения спаренной конструкции трехстворные с шириной коробки 124 мм ПВД 18-30,2, площадь 5,18 м2, ПВД 18-30,2П, площадь 5,18 м2

м2

16.23.11.11.2.07.01-0011

Блок оконный деревянный открывающийся наружу одинарной конструкции двустворные с шириной коробки 94 мм ПНО 12-18,1, площадь 2,09 м2, ПНО 12-18,1, площадь 2,09 м2

м2

16.23.11.11.2.07.01-0012

Блок оконный деревянный открывающийся наружу одинарной конструкции двустворные с шириной коробки 94 мм ПНО 12-24,1, площадь 2,80 м2, ПНО 18-18,1, площадь 3,17 м2

м2

16.23.11.11.2.07.01-0022

Блок оконный деревянный открывающийся наружу спаренной конструкции двустворные с шириной коробки 94 мм ПНД 12-24,1, площадь 2,80 м2, ПНД 18-18,1, площадь 3,17 м2

м2

16. 23.11.11.2.07.01-0036

Окна деревянные неоткрывающиеся глухие одинарной конструкции с одним импостом, ширина коробки 94 мм ПГО 12-24,1, площадь 2,80 м2, ПГО 18-18,1, площадь 3,17 м2

м2

16.23.11.11.2.07.03-0003

Блок оконный деревянный с двойным остеклением с раздельными створками двустворные ОР 9-13,5, площадь 1,14 м2, ОР 9-15, площадь 1,26 м2

м2

16.23.11.11.2.07.03-0005

Блок оконный деревянный с двойным остеклением с раздельными створками двустворные ОР 12-18В, площадь 2,05 м2, ОР 12-21В, площадь 2,40 м2

м2

16.23.11.11.2.07.03-0007

Блок оконный деревянный с двойным остеклением с раздельными створками двустворные ОР 18-18Г, площадь 3,12 м2, ОР 18-21Г, площадь 3,64 м2

м2

16.23.11.11.2.07.03-0010

Блок оконный деревянный с двойным остеклением с раздельными створками двустворные ОР 21-18Г, площадь 3,65 м2, ОР 21-21Г, площадь 4,26 м2

м2

16. 23.11.11.2.07.03-0014

Блок оконный деревянный с двойным остеклением с раздельными створками двустворные, с форточной створкой ОР 12-12, площадь 1,36 м2, ОР 12-13,5, площадь 1,53 м2

м2

16.23.11.11.2.07.03-0016

Блок оконный деревянный с двойным остеклением с раздельными створками двустворные, с форточной створкой ОР 15-13,5, площадь 1,93 м2, ОР 15-15, площадь 2,15 м2

м2

16.23.11.11.2.07.03-0017

Блок оконный деревянный с двойным остеклением с раздельными створками двустворные, с форточной створкой ОР 18-13,5, площадь 2,32 м2, ОР 18-15, площадь 2,59 м2

м2

16.23.11.11.2.07.03-0019

Блок оконный деревянный с двойным остеклением с раздельными створками двустворные, с форточной створкой ОРМ 12-13,5, площадь 1,53 м2, ОРМ 15-11, площадь 1,58 м2

м2

16. 23.11.11.2.07.03-0022

Блок оконный деревянный с двойным остеклением с раздельными створками двустворные, с фрамугой ОР 18-18В, площадь 3,12 м2, ОР 18-21В, площадь 3,64 м2

м2

16.23.11.11.2.07.03-0023

Блок оконный деревянный с двойным остеклением с раздельными створками двустворные, с фрамугой ОР 18-24В, площадь 4,17 м2, ОР 18-27В, площадь 4,70 м2

м2

16.23.11.11.2.07.03-0025

Блок оконный деревянный с двойным остеклением с раздельными створками двустворные, с фрамугой ОР 21-18В, площадь 3,65 м2, ОР 21-21В, площадь 4,26 м2

м2

16.23.11.11.2.07.03-0026

Блок оконный деревянный с двойным остеклением с раздельными створками двустворные, с фрамугой ОР 21-24В, площадь 4,88 м2, ОР 21-27В, площадь 5,51 м2

м2

16.23.11.11.2.07.03-0030

Блок оконный деревянный с двойным остеклением с раздельными створками одностворные ОР 12-12В, площадь 1,36 м2, ОР 12-13,5В, площадь 1,53 м2, ОР 18-9Г, площадь 1,53 м2

м2

16. 23.11.11.2.07.03-0033

Блок оконный деревянный с двойным остеклением с раздельными створками одностворные ОР 18-12Г, площадь 2,06 м2, ОР 18-13,5Г, площадь 2,32 м2

м2

16.23.11.11.2.07.03-0035

Блок оконный деревянный с двойным остеклением с раздельными створками одностворные ОР 21-12Г, площадь 2,41 м2, ОР 21-13,5Г, площадь 2,72 м2

м2

16.23.11.11.2.07.03-0045

Блок оконный деревянный с двойным остеклением с раздельными створками одностворные, с фрамугой ОР 18-12В, площадь 2,06 м2, ОР 18-13,5В, площадь 2,32 м2

м2

16.23.11.11.2.07.03-0047

Блок оконный деревянный с двойным остеклением с раздельными створками одностворные, с фрамугой ОР 21-12В, площадь 2,41 м2, ОР 21-13,5В, площадь 2,72 м2

м2

16.23.11.11.2.07.03-0048

Блок оконный деревянный с двойным остеклением с раздельными створками трехстворные ОР 18-27Г, площадь 4,70 м2, ОР 21-27Г, площадь 5,51 м2

м2

16. 23.11.11.2.07.03-0049

Блок оконный деревянный с двойным остеклением с раздельными створками трехстворные, с форточной створкой ОР 15-18, площадь 2,58 м2, ОР 15-21, площадь 3,02 м2

м2

22.23.14.11.2.07.03-1050

Блоки эркерные из УПВХ профилей, распашные, теплозащитные, одинарной конструкции, оп оспо 15-19фэ (оп оспо 15-6фэ+оп оспо 15-6 фэл+2хоп оспо 15-13ф), остекленные однокамерными стеклопакетами, с форточками, площадь 5,68 м2, с импортной фурнитурой

м2

22.23.14.11.2.07.03-1052

Блоки эркерные из УПВХ профилей, распашные, теплозащитные, одинарной конструкции, оп оспо 15-24фэ (оп оспо 15-6фэ+оп оспо 15-6фэл+2хоп оспо 15-18фа), остекленные однокамерными стеклопакетами, с форточками, площадь 6,9 м2, с импортной фурнитурой

м2

16.23.11.11.2.07.04-0003

Блок оконный деревянный с двойным остеклением со спаренными створками двустворные ОС 9-13,5, площадь 1,14 м2, ОС 9-15, площадь 1,26 м2

м2

16. 23.11.11.2.07.04-0005

Блок оконный деревянный с двойным остеклением со спаренными створками двустворные ОС 12-18В, площадь 2,05 м2, ОС 12-21В, площадь 2,40 м2

м2

16.23.11.11.2.07.04-0007

Блок оконный деревянный с двойным остеклением со спаренными створками двустворные ОС 18-18Г, площадь 3,12 м2, ОС 18-21Г, площадь 3,64 м2

м2

16.23.11.11.2.07.04-0010

Блок оконный деревянный с двойным остеклением со спаренными створками двустворные ОС 21-18Г, площадь 3,65 м2, ОС 21-21Г, площадь 4,26 м2

м2

16.23.11.11.2.07.04-0012

Блок оконный деревянный с двойным остеклением со спаренными створками двустворные с форточной створкой ОС 12-12, площадь 1,36 м2, ОС 12-13,5, площадь 1,53 м2

м2

16.23.11.11.2.07.04-0014

Блок оконный деревянный с двойным остеклением со спаренными створками двустворные с форточной створкой ОС 15-13,5, площадь 1,93 м2, ОС 15-15, площадь 2,15 м2

м2

16. 23.11.11.2.07.04-0015

Блок оконный деревянный с двойным остеклением со спаренными створками двустворные с форточной створкой ОС 18-13,5, площадь 2,32 м2, ОС 18-15, площадь 2,59 м2

м2

16.23.11.11.2.07.04-0017

Блок оконный деревянный с двойным остеклением со спаренными створками двустворные, с фрамугой ОС 18-18В, площадь 3,12 м2, ОС 18-21В, площадь 3,64 м2

м2

16.23.11.11.2.07.04-0018

Блок оконный деревянный с двойным остеклением со спаренными створками двустворные, с фрамугой ОС 18-24В, площадь 4,17 м2, ОС 18-27В, площадь 4,70 м2

м2

16.23.11.11.2.07.04-0020

Блок оконный деревянный с двойным остеклением со спаренными створками двустворные, с фрамугой ОС 21-18В, площадь 3,65 м2, ОС 21-21В, площадь 4,26 м2

м2

16.23.11.11.2.07.04-0021

Блок оконный деревянный с двойным остеклением со спаренными створками двустворные, с фрамугой ОС 21-24В, площадь 4,88 м2, ОС 21-27В, площадь 5,50 м2

м2

16. 23.11.11.2.07.04-0025

Блок оконный деревянный с двойным остеклением со спаренными створками одностворные ОС 12-12В, площадь 1,36 м2, ОС 12-13,5В, площадь 1,53 м2, ОС 18-9Г, площадь 1,53 м2

м2

16.23.11.11.2.07.04-0028

Блок оконный деревянный с двойным остеклением со спаренными створками одностворные ОС 18-12Г, площадь 2,06 м2, ОС 18-13,5Г, площадь 2,32 м2

м2

16.23.11.11.2.07.04-0030

Блок оконный деревянный с двойным остеклением со спаренными створками одностворные ОС 21-12Г, площадь 2,41 м2, ОС 21-13,5Г, площадь 2,72 м2

м2

16.23.11.11.2.07.04-0036

Блок оконный деревянный с двойным остеклением со спаренными створками одностворные, с фрамугой ОС 18-12В, площадь 2,06 м2, ОС 18-13,5В, площадь 2,32 м2

м2

16.23.11.11.2.07.04-0038

Блок оконный деревянный с двойным остеклением со спаренными створками одностворные, с фрамугой ОС 21-12В, площадь 2,41 м2, ОС 21-13,5В, площадь 2,72 м2

м2

16. 23.11.11.2.07.04-0039

Блок оконный деревянный с двойным остеклением со спаренными створками трехстворные ОС 18-27Г, площадь 4,70 м2, ОС 21-27Г, площадь 5,50 м2

м2

16.23.11.11.2.07.04-0040

Блок оконный деревянный с двойным остеклением со спаренными створками трехстворные с форточной створкой ОС 15-18, площадь 2,58 м2, ОС 15-21, площадь 3,02 м2

м2

16.23.11.11.2.07.06-0003

Блок оконный деревянный с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками двустворные ОРС 9-13,5, площадь 1,14 м2, ОРС 9-15, площадь 1,26 м2

м2

16.23.11.11.2.07.06-0005

Блок оконный деревянный с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками двустворные ОРС 12-18В, площадь 2,05 м2, ОРС 12-21В, площадь 2,40 м2

м2

16.23.11.11.2.07.06-0008

Блок оконный деревянный с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками двустворные ОРС 18-18В, площадь 3,12 м2, ОРС 18-21В, площадь 3,64 м2

м2

16. 23.11.11.2.07.06-0009

Блок оконный деревянный с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками двустворные ОРС 18-18Г, площадь 3,12 м2, ОРС 18-21Г, площадь 3,64 м2

м2

16.23.11.11.2.07.06-0010

Блок оконный деревянный с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками двустворные ОРС 18-24В, площадь 4,17 м2, ОРС 18-27В, площадь 4,70 м2

м2

16.23.11.11.2.07.06-0014

Блок оконный деревянный с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками двустворные ОРС 21-18Г, площадь 3,65 м2, ОРС 21-21Г, площадь 4,26 м2

м2

16.23.11.11.2.07.06-0015

Блок оконный деревянный с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками двустворные ОРС 21-24В, площадь 4,88 м2, ОРС 21-27В, площадь 5,50 м2

м2

16.23.11.11.2.07.06-0019

Блок оконный деревянный с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками двустворные, с форточной створкой ОРС 12-12, площадь 1,36 м2, ОРС 12-13,5В, площадь 1,53 м2

м2

16. 23.11.11.2.07.06-0020

Блок оконный деревянный с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками двустворные, с форточной створкой ОРС 12-15, площадь 1,31 м2, ОРС 15-12, площадь 1,71 м2

м2

16.23.11.11.2.07.06-0021

Блок оконный деревянный с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками двустворные, с форточной створкой ОРС 15-13,5, площадь 1,93 м2, ОРС 15-15, площадь 2,15 м2

м2

16.23.11.11.2.07.06-0022

Блок оконный деревянный с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками двустворные, с форточной створкой ОРС 18-13,5, площадь 2,32 м2, ОРС 18-15, площадь 2,59 м2

м2

16.23.11.11.2.07.06-0024

Блок оконный деревянный с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками двустворные, с форточной створкой ОРСМ 12-13,5, площадь 1,53 м2, ОРСМ 15-11, площадь 1,58 м2

м2

16. 23.11.11.2.07.06-0029

Блок оконный деревянный с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками одностворные ОРС 12-12В, площадь 1,36 м2, ОРС 12-13,5В, площадь 1,53 м2, ОРС 18-9Г, площадь 1,53 м2

м2

16.23.11.11.2.07.06-0032

Блок оконный деревянный с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками одностворные ОРС 18-12Г, площадь 2,06 м2, ОРС 18-13,5Г, площадь 2,32 м2

м2

16.23.11.11.2.07.06-0034

Блок оконный деревянный с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками одностворные ОРС 21-12Г, площадь 2,41 м2, ОРС 21-13,5, площадь 2,72 м2

м2

16.23.11.11.2.07.06-0035

Блок оконный деревянный с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками одностворные ОРС 21-18В, площадь 3,65 м2, ОРС 21-21В, площадь 4,26 м2

м2

16.23.11.11. 2.07.06-0045

Блок оконный деревянный с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками одностворные, с фрамугой ОРС 18-12В, площадь 2,06 м2, ОРС 18-13,5В, площадь 2,32 м2

м2

16.23.11.11.2.07.06-0047

Блок оконный деревянный с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками одностворные, с фрамугой ОРС 21-12В, площадь 2,41 м2, ОРС 21-13,5, площадь 2,72 м2

м2

16.23.11.11.2.07.06-0048

Блок оконный деревянный с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками трехстворные ОРС 18-27Г, площадь 4,70 м2, ОРС 21-27Г, площадь 5,50 м2

м2

16.23.11.11.2.07.06-0049

Блок оконный деревянный с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками трехстворные, с форточной створкой ОРС 15-18, площадь 2,58 м2, ОРС 15-21, площадь 3,02 м2

м2

16.23. 11.11.2.07.08-1000

Блок мансардный дополнительный глухой, размер 1140 x 920 мм, двухкамерный стеклопакет, древесина с полиуретановым покрытием

компл

16.23.11.11.2.07.08-1002

Блок мансардный дополнительный глухой, размер 1140 x 920 мм, двухкамерный стеклопакет, лакированная древесина

компл

16.23.11.11.2.07.08-1004

Блок мансардный дополнительный глухой, размер 1140 x 920 мм, однокамерный стеклопакет, древесина с полиуретановым покрытием

компл

16.23.11.11.2.07.08-1006

Блок мансардный дополнительный глухой, размер 1140 x 920 мм, однокамерный стеклопакет, лакированная древесина

компл

16.23.11.11.2.07.08-1008

Блок мансардный дополнительный глухой, размер 1340 x 920 мм, двухкамерный стеклопакет, древесина с полиуретановым покрытием

компл

16. 23.11.11.2.07.08-1010

Блок мансардный дополнительный глухой, размер 1340 x 920 мм, двухкамерный стеклопакет, лакированная древесина

компл

16.23.11.11.2.07.08-1012

Блок мансардный дополнительный глухой, размер 1340 x 920 мм, однокамерный стеклопакет, древесина с полиуретановым покрытием

компл

16.23.11.11.2.07.08-1014

Блок мансардный дополнительный глухой, размер 1340 x 920 мм, однокамерный стеклопакет, лакированная древесина

компл

16.23.11.11.2.07.08-1016

Блок мансардный дополнительный глухой, размер 780 x 920 мм, двухкамерный стеклопакет, древесина с полиуретановым покрытием

компл

16.23.11.11.2.07.08-1018

Блок мансардный дополнительный глухой, размер 780 x 920 мм, двухкамерный стеклопакет, лакированная древесина

компл

16. 23.11.11.2.07.08-1020

Блок мансардный дополнительный глухой, размер 780 x 920 мм, однокамерный стеклопакет, древесина с полиуретановым покрытием

компл

16.23.11.11.2.07.08-1022

Блок мансардный дополнительный глухой, размер 780 x 920 мм, однокамерный стеклопакет, лакированная древесина

компл

16.23.11.11.2.07.08-1024

Блок мансардный дополнительный глухой, размер 940 x 920 мм, двухкамерный стеклопакет, древесина с полиуретановым покрытием

компл

16.23.11.11.2.07.08-1026

Блок мансардный дополнительный глухой, размер 940 x 920 мм, двухкамерный стеклопакет, лакированная древесина

компл

16.23.11.11.2.07.08-1028

Блок мансардный дополнительный глухой, размер 940 x 920 мм, однокамерный стеклопакет, древесина с полиуретановым покрытием

компл

16. 23.11.11.2.07.08-1030

Блок мансардный дополнительный глухой, размер 940 x 920 мм, однокамерный стеклопакет, лакированная древесина

компл

16.23.11.11.2.07.08-1068

Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, с открыванием по верхней оси, размер 1140 x 1180 мм, ручка в верхней и нижней части окна

компл

16.23.11.11.2.07.08-1070

Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, с открыванием по верхней оси, размер 1140 x 1400 мм, ручка в верхней и нижней части окна

компл

16.23.11.11.2.07.08-1072

Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, с открыванием по верхней оси, размер 1140 x 1600 мм, ручка в верхней и нижней части окна

компл

16. 23.11.11.2.07.08-1074

Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, с открыванием по верхней оси, размер 1340 x 1400 мм, ручка в верхней и нижней части окна

компл

16.23.11.11.2.07.08-1076

Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, с открыванием по верхней оси, размер 1340 x 980 мм, ручка в верхней и нижней части окна

компл

16.23.11.11.2.07.08-1078

Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, с открыванием по верхней оси, размер 660 x 1180 мм, ручка в верхней и нижней части окна

компл

16.23.11.11.2.07.08-1080

Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, с открыванием по верхней оси, размер 660 x 1400 мм, ручка в верхней и нижней части окна

компл

16. 23.11.11.2.07.08-1082

Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, с открыванием по верхней оси, размер 780 x 1180 мм, ручка в верхней и нижней части окна

компл

16.23.11.11.2.07.08-1084

Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, с открыванием по верхней оси, размер 780 x 1400 мм, ручка в верхней и нижней части окна

компл

16.23.11.11.2.07.08-1086

Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, с открыванием по верхней оси, размер 780 x 1600 мм, ручка в верхней и нижней части окна

компл

16.23.11.11.2.07.08-1088

Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, с открыванием по верхней оси, размер 780 x 980 мм, ручка в верхней и нижней части окна

компл

16. 23.11.11.2.07.08-1090

Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, с открыванием по верхней оси, размер 940 x 1180 мм, ручка в верхней и нижней части окна

компл

16.23.11.11.2.07.08-1092

Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, с открыванием по верхней оси, размер 940 x 1400 мм, ручка в верхней и нижней части окна

компл

16.23.11.11.2.07.08-1094

Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, с открыванием по верхней оси, размер 940 x 1600 мм, ручка в верхней и нижней части окна

компл

16.23.11.11.2.07.08-1096

Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, с открыванием по верхней оси, размер 940 x 980 мм, ручка в верхней и нижней части окна

компл

16. 23.11.11.2.07.08-1098

Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, среднеповоротный, размер 1140 x 1180 мм, ручка в верхней части окна

компл

Полный текст документа вы можете просмотреть в коммерческой версии КонсультантПлюс.

Глава 2 УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК. Столярные, плотничные, стекольные и паркетные работы: Практическое пособие

Глава 2

УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК

Перегородки представляют собой тонкие внутренние стены. Если перегородки опираются на фундамент и воспринимают нагрузку, они являются несущими. По применяемому для их устройства материалу перегородки бывают деревянными, гипсовыми, кирпичными, из легких бетонов и др.

По конструкции перегородки различают сплошные, изготовляемые из штучных материалов непосредственно на месте, каркасные и сборные из щитов – панелей.

Перегородки должны быть прочными, устойчивыми, иметь необходимую тепло– и звукоизоляцию. Поверхность перегородок должна быть гладкой. При монтаже перегородок следует помнить, что их нельзя устанавливать на полы, их следует опирать на балки, ригели. В местах соприкосновения пола с перегородками прокладывают звукоизоляционные прокладки. При устройстве перегородок учитывают возможность осадки здания, поэтому в каменных зданиях перегородки делают ниже потолка на 10–15 мм, а в брусчатых и бревенчатых – на 50 мм. Этот зазор заделывают паклей и раствором. Зазоры в местах примыкания перегородок к стенам проконопачивают антисептированной паклей, смоченной в алебастровом растворе. К деревянным стенам перегородки крепят гвоздями, а к каменным – стальными ершами, которые забивают в деревянные антисептированные пробки, заложенные в стены. Перегородки могут быть установлены на балку, поперек и вдоль балок.

Сплошные перегородки изготовляют в основном одинарными. Их делают из досок толщиной 40–50 мм, шириной 100–120 мм, сплоченных вертикально. Доски перегородок крепят к перекрытиям с помощью обвязок, причем нижняя обвязка крепится гвоздями к балкам или лагам.

До установки перегородки в том месте, где она будет стоять, необходимо на стене отбить шнуром две вертикальные меловые линии, затем по лагам, балкам, потолку размечают линии установки обвязок досок перегородки, после чего крепят гвоздями к полу и потолку по разметке верхнюю и нижнюю обвязки. Между обвязками на полу и потолке образуется паз, в который вставляют доски перегородок. В заранее нарезанных по размеру досках размечают места для образования отверстий под круглые шипы. Доски устанавливают строго вертикально, скрепляя между собой шипами на клею. Диаметр шипов 10–12 мм, длина 100 мм; располагают их по высоте с шагом 1–1,4 м. К обвязке доски перегородок крепят гвоздями, причем доски должны быть на 10 мм короче расстояния между обвязками.

Каркасно-обшивные перегородки состоят из стоек, верхней и нижней обвязок сечением 30–50?50–100 мм. Каркас собирают на гвоздях на полу и после сборки устанавливают на место по заранее размеченным линиям. Крепят каркас к каменным стенам ершами, забиваемыми в заранее установленные деревянные пробки, а к деревянным стенам – гвоздями. Вертикальность каркаса проверяют отвесом. На все помещение допускается отклонение от вертикали до 10 мм.

После выверки вертикальности каркас обшивают с обеих сторон досками толщиной 19–25 мм или плитными материалами, древесноволокнистыми плитами, гипсокартонными листами, прибивая их к каркасу гвоздями. Внутреннее пространство заполняют минераловатными плитами.

Панельно-щитовые перегородки устанавливают так. Сначала размечают места установки перегородки, затем к балкам перекрытия и к потолку прибивают нижние и верхние упорные бруски, которые должны находиться в одной вертикальной плоскости. Ориентируясь на эти бруски, устанавливают сначала крайнюю панель, примыкающую к стене. После проверки вертикальности ее крепят к стене и к балке гвоздями длиной 70–90 мм, после чего подгоняют к ней другую панель. Между собой панели крепят гвоздями, забиваемыми наискось так, чтобы они попали через устанавливаемую панель (щит) в ранее установленную.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Глава 4 УСТРОЙСТВО КРЫШ

Глава 4 УСТРОЙСТВО КРЫШ В зданиях, строящихся в лесоизбыточных районах, при устройстве крыш используют круглый лес. При монтаже крыш из бревен сначала укладывают мауэрлаты (подстропильные брусья), которые должны быть обработаны, проантисептированы или осмолены и

Глава 5 УСТРОЙСТВО ДОЩАТЫХ ПОЛОВ

Глава 5 УСТРОЙСТВО ДОЩАТЫХ ПОЛОВ Полы состоят из покрытия, прослойки и основания. Покрытие (верхний элемент) – основная часть полов, работающая на истирание в процессе эксплуатации, прослойка – промежуточный слой, предназначенный для крепления покрытия к основанию. Она

Глава 6 УСТРОЙСТВО ЛЕСОВ И ПОДМОСТЕЙ

Глава 6 УСТРОЙСТВО ЛЕСОВ И ПОДМОСТЕЙ Строительные леса, подмости, вышки, люльки, стремянки применяют при возведении жилых, общественных и других зданий и сооружений. Для отделочных работ по фасадам многоэтажных зданий применяют трубчатые леса, вышки, люльки, а для

Глава 7 УСТРОЙСТВО ОПАЛУБКИ

Глава 7 УСТРОЙСТВО ОПАЛУБКИ Устанавливать опалубку следует на прочном основании. На мерзлом грунте ее устанавливать нельзя, так как при оттаивании земли опалубка просядет и изменит свою форму. Выбор типа опалубки для возведения бетонных и железобетонных конструкций

Глава 3 Устройство и оформление деформационных швов

Глава 3 Устройство и оформление деформационных швов Бетон во время твердения усаживается неравномерно: усадка верхней части происходит быстрее нижней. Края стяжки «приподнимаются» над центром, и она стремится «завернуться». Образующиеся в результате внутренние

Глава I Устройство аквариума

Глава I Устройство аквариума Выбор аквариумаАквариумы очень разнообразны по форме (рис.  1, 2, 3). Они бывают прямоугольными, шести- и восьмигранными, круглыми, в виде шара со срезанной верхушкой, установленного на подставку или подвешенного к потолку, в виде картины, которую

Устройство перегородок

Вместо предисловия, или что надо знать о стенах Тому, что в быту мы привыкли называть просто стенами, в строительстве дано очень точное наименование – «ограждающие конструкции». В его основе лежит функциональное предназначение этого элемента дома. Наружные стены

Устройство гидроизолированных перегородок из влагостойких цементных панелей

Устройство гидроизолированных перегородок из влагостойких цементных панелей Влагостойкие панели на основе цемента («аквапанели») подходят для устройства перегородок ванной комнаты и санитарного узла. Они состоят из спрессованного минерального наполнителя или

Глава IV Устройство кровли

Глава IV Устройство кровли Кровельное покрытие состоит из наклонных плоскостей (скатов), наклонных ребер и горизонтальных ребер – конька. Ендовы и разжелобки создают места пересечения скатов под входящим углом. Края кровли, располагаемые горизонтально над стенами

Руководство по бутылкам

| The Clorox Company

Коллекционирование бутылок становится все более популярным хобби среди любителей антиквариата в Соединенных Штатах, и это распространяется на многие типы современных и «коллекционных» бутылок — бутылок, недостаточно старых, чтобы считаться антиквариатом, таких как ранний жидкий отбеливатель Clorox. бутылки.

Поскольку люди часто пишут нам, спрашивая о старых бутылках жидкого отбеливателя Clorox, которые они приобрели, мы подготовили это онлайн-руководство, чтобы помочь коллекционерам определить приблизительный возраст различных бутылок Clorox, используемых на протяжении многих лет. Наша компания не придает значения этим бутылкам, и мы не хотим покупать старые бутылки из-под отбеливателя.

Мы начали переходить на пластиковые бутылки в 1960 году.

Советы коллекционерам

Со времен фаянсовых кувшинов до 1940 года мы использовали пробковые резиновые пробки на стандартных желтых стеклянных бутылях из-под отбеливателя Clorox. В 1940 году мы представили завинчивающуюся крышку, аналогичную той, которую мы используем сегодня. Эти более современные бутылки с завинчивающейся крышкой легко отличить по горлышку с резьбой по сравнению с гладким горлышком в виде пробки у более ранних бутылок Clorox.

Высота и вместимость — еще один способ определить винтаж бутылок Clorox. До 1933, «пинта» Clorox содержала 15 унций и имела размеры 7-10/16″ в высоту. В 1933 году «пинта» на 15 унций стала настоящей пинтой — 16 унций — высотой 7-14/16 дюймов. На протяжении многих лет литровая бутылка также претерпевала различные изменения по высоте и ширине, хотя в ней всегда было 32 унции.

Самые ранние бутылки

Жидкий отбеливатель Clorox изначально предлагался в пятигаллонных кувшинах, потому что он использовался исключительно промышленными предприятиями, такими как прачечные, пивоварни, отбеливатели грецкого ореха и муниципальные компании по водоснабжению. Этот продукт был доставлен на лошадях и в фургонах различным клиентам в районе залива Сан-Франциско для использования в качестве отбеливателя, пятновыводителя, дезодоранта и дезинфицирующего средства.

Начиная с 1918 года компания Electro-Alkaline Co., предшественница The Clorox Company, представила американским домохозяйствам отбеливатель Clorox в бутылках из янтарного стекла на 15 унций «пинта». С 1918 по 1928 год другие компании использовали идентичные пинтовые бутылки для различных жидких продуктов. Следовательно, практически невозможно сказать, какая из этих бутылок содержала Clorox, а какая другие продукты, если только на бутылках не сохранились бумажные этикетки.

После 1928 года наши стеклянные бутылки можно отличить по различным характеристикам. Следующие советы и иллюстрации указывают на различия в стиле, маркировке, надписях, текстуре стекла и ручках и вместе служат ориентиром в определении приблизительного урожая ранних бутылок Clorox.

Бутылки с пробкой

1929–1930

Алмазный товарный знак Clorox на дне.

1931

Сплошная надпись на шее и плече.

1932

Дополнительные сплошные надписи на плече и пятке.

1933–1936

Добавлена ​​идентификация содержания. Дополнительные сплошные надписи на плече и пятке.

1937

Часть строки заполнения, поднятая под обозначением содержимого.

1938

Область шеи расширяется до 3-4/16″ вокруг.

1939

Изменения стиля шеи. Внедрение размера полгаллона с ручкой в ​​виде кольца для пальца.

Бутылки с завинчивающейся крышкой

Начиная с 1940 года компания Clorox начала производить бутылки Clorox с резьбовым горлышком для завинчивающихся крышек, заменив резиновые пробки на более ранних бутылках.

До 1951 года надписи на бутылках Clorox оставались рельефными и сплошными. Начиная с 1951 надпись на флаконах Clorox меняется на контур.

1940–1942 Пинта, кварта и полгаллона бутылки

Обозначение содержимого перемещается в сторону. Появляется резьбовая шейка. Размер горлышка пинты и кварты составляет 2-7/16″ вокруг.

1943–1944 Пинта, кварта и полгаллона бутылки

Размер горлышка пинты и кварты увеличивается до 2-12/16″ вокруг.

Бутылки 1945 пинты, кварты, полгаллона и галлона

На плече и пятке добавлена ​​зернистая текстура. Введение размера галлона с ручкой с кольцом для пальца.

1951–1954 Пинты, кварты, полгаллона и галлонные бутылки

Сплошные буквы заменены контурными буквами. Зернистая текстура простирается вниз по панели этикетки.

1955–1959 Пинты, кварты, полгаллона и галлонные бутылки

Боковая маркировка содержимого заменена выпуклой линией заполнения. Ручка с двумя пальцами появляется на галлонах и полгаллонах.

1958–1959 Пинта и кварта бутылки

Зернистая текстура только на плече и пятке. Изменения стиля шеи.

1959–1962 Пинты, кварты, полгаллона и галлонные бутылки

Более обтекаемая горловина в форме луковицы на пинте и кварте. Ручка с четырьмя пальцами на галлон и полгаллона.

Всякое разное

На протяжении многих лет компания Clorox рассматривала другие типы бутылок для отбеливателя Clorox. Ни одна из них так и не достигла полного национального распространения, потому что не соответствовала строгим стандартам упаковки Clorox.

Тем не менее, некоторые из них были распространены в качестве тестовых бутылок или бутылок для образцов. Следовательно, коллекционеры могут иногда сталкиваться с бутылками Clorox, не включенными в данное руководство.

Две из самых распространенных нестандартных бутылок Clorox — это полупинтовая бутылка 1960 года и кварта 1957 года.

1960 полпинты

1957 кварта

Антисептик LISTERINE®: очень полезный продукт

Назад к дому

ГЛАВА 037 900

Компания Johnson & Johnson была основана в 1886 году.  Но этот наш самый старый продукт датируется 1879 годом.     Как это возможно? И более того, как продукт, который начинался как хирургическое дезинфицирующее средство, превратился в жидкость для полоскания рта?

Продукт LISTERINE® Antiseptic стал частью нашего портфолио потребительских товаров после приобретения Pfizer Consumer Healthcare в 2006 году. Johnson & Johnson: вдохновлен номером сэра Джозефа Листера.  

Сэр Джозеф Листер  

Листер был английским хирургом, который в 1860-х годах применил теорию Луи Пастера о том, что невидимые микробы вызывают инфекцию, и впервые применил антисептическую хирургию. Он вдохновил Роберта Вуда Джонсона и его братьев на создание компанией Johnson & Johnson первых стерильных хирургических повязок, а также оказал влияние на врача из Сент-Луиса, штат Миссури, по имени доктор Джозеф Лоуренс.

В 1879 году Лоуренс сформулировал антисептическую жидкость, назвав ее «Листерин» в честь доктора Листера. Хирургическое дезинфицирующее средство Лоуренса обладало бактерицидными свойствами, не будучи резким или раздражающим, и изначально рекламировалось для целого ряда применений, таких как очистка порезов и ссадин, в качестве противоядия от перхоти и эпидермофитии стоп, а также в качестве успокаивающего средства при укусах насекомых. Как и братья Джонсон, Лоуренс занимался производством и упаковкой продуктов, которые могли бы использоваться врачами для улучшения здоровья населения. В соответствии с высокими стандартами Лоуренса состав продукта указан на этикетке. По сообщению от 19 ноября52 выпуск журнала Modern Packaging Magazine, это был либо первый, либо один из первых продуктов, когда-либо делавших это.

Лоуренс приобрел ингредиенты для своего продукта у местного фармацевта из Сент-Луиса Джордана Уита Ламберта. В 1881 году Ламберт получил лицензию на формулу LISTERINE® у Лоуренса и основал Lambert Pharmacal Company. В 1895 году Ламберт начал продавать продукт стоматологам как антисептик для полости рта. В ранней недатированной рекламе достоинства продукта перечислялись как «антисептические, профилактические, дезодорирующие, нетоксичные, нераздражающие, неэхаротические, абсолютно безопасные, приятные, научные и строго профессиональные». В рекламе LISTERINE® назывался фармацевтической специальностью для стоматологов и мелким шрифтом перечислялось применение, значение которого в дальнейшем будет становиться все более и более важным: LISTERINE® может избавить от неприятного запаха изо рта.

LISTERINE® был доступен только медикам до 1914 года, когда его начали продавать потребителям… и он продавался стабильно, хотя и не очень впечатляюще. Поэтому сотрудники Lambert Pharmacal Company искали способы вызвать больший интерес к своему продукту. А идею придумали сыновья Джордана Ламберта.

Братья Ламберт были уверены, что их продукт будет продаваться лучше, если они найдут то, что сделает его незаменимым для людей. Так в 1921 они попросили химика Lambert Pharmacal Company перечислить все вещи, для которых продукт был полезен. Одним из пунктов в его списке был тот факт, что LISTERINE® может устранить то, что он вежливо назвал «неприятным запахом изо рта». «Галитоз» происходит от латинского слова , означающего «дыхание », и братья Ламберт, скорее всего, использовали это слово, потому что оно звучало научно и превращало неприятный запах изо рта из личной неприятности в официально звучащее социальное состояние, которое могло бы вылечить с помощью их продукта.

Поскольку практически все опасались неприятного запаха изо рта, новая реклама задела публику за живое, и продажи пошли вверх.

Типичная реклама 1928 года (показанная выше) была недвусмысленно озаглавлена: «Галитоз делает вас непопулярным». Он начался с попытки заинтересовать читателей, играя на их неуверенности:

«Независимо от того, насколько вы очаровательны или как любят вас ваши друзья, вы не можете ожидать, что они будут вечно мириться с галитозом (неприятным запахом изо рта). Они могут быть добры к вам, но это усилие». [Объявление 1928 года «Низкий неприятный запах изо рта делает вас непопулярным»]

Теперь, когда внимание читателя привлекла реклама, в ней говорилось, что проблему можно решить с помощью LISTERINE®. 

Возможно, самая известная рекламная кампания для продукт датируется 1930-ми годами и изображал плачущую девушку с фразой «Часто подружка невесты, но никогда невеста».  

Вот еще одна реклама на тему подружки невесты

В некоторых рекламных материалах отражаются отголоски его первоначального назначения в качестве хирургического дезинфицирующего средства, например, реклама, призывающая использовать его для дезинфекции небольших порезов, или этот отрывок из рекламы из 1920-е годы поощряют потребителей наносить LISTERINE® под мышки, чтобы использовать его в качестве дезодоранта.

Или это объявление, предупреждающее мужчин о потенциальной опасности бритья:

На протяжении большей части своей истории LISTERINE® расфасовывался в стеклянные бутылки с названием продукта, выбитым над этикеткой.

Примеры более ранней упаковки: бутылки с корковой пробкой (лев.) и крышкой (прав.) первоначальная медицинская миссия продукта — до появления пластиковых бутылок в 1994. С годами реклама постепенно менялась, некоторые рекламные ролики становились юмористическими. В одной известной рекламе была показана бутылка LISTERINE® рядом с гротескной статуей на вершине собора Нотр-Дам в Париже, Франция. Надпись из трех слов гласила: «Горгулья с Листерином». Сегодня реклама продукта сосредоточена на пропаганде гигиены полости рта .

Поделиться этой статьей

Поверхности, убивающие бактерии и вирусы

Загрузка

Здоровье

Поверхности, убивающие бактерии и вирусы

(Изображение предоставлено Alamy)

Автор Christine Ro1st June 2020

Копируя текстуру крыльев насекомых или используя новые типы материалов для создания поверхностей, которые убивают или подавляют микробы, мы можем остановить инфекции еще до того, как они попадут в организм .

T

Десять миллионов смертей в год. Это непостижимая цифра, но Джеральд Ларруи-Момюс часто упоминает ее. Это потенциальные потери, с которыми сталкивается мир, поскольку болезнетворные микробы вырабатывают устойчивость к нашей лучшей защите от них — антибиотикам.

В настоящее время 700 000 человек ежегодно умирают от лекарственно-устойчивых болезней. За последнее десятилетие или около того список лекарств, которые мы можем использовать против вредных бактерий, сократился. В то же время другие болезнетворные организмы — грибки, вирусы и паразиты — также развивают устойчивость к лекарствам, которые мы используем для борьбы с ними, почти так же быстро, как мы можем создавать новые. Это означает, что заболевания, которые они вызывают, становится все труднее лечить.

Ларруи-Момус, исследователь инфекционных заболеваний из Имперского колледжа Лондона в Великобритании, предупреждает: «Если мы ничего не предпримем, ежегодно будет умирать 10 миллионов человек».

Он один из тех, кто ищет новые способы борьбы с устойчивостью к противомикробным препаратам. Его план состоит в том, чтобы превратить те самые поверхности, которые многие из этих патогенов используют для распространения от человека к человеку, в оружие против них самих.

Вам также могут понравиться:

• Как долго коронавирус сохраняется на поверхностях?
• Почему мы все должны носить маски для лица
• Можно ли убить коронавирус с помощью ультрафиолетового излучения

«Поверхности, к которым мы прикасаемся в повседневной жизни, могут быть переносчиками инфекции», — говорит Ларруи-Момюс. Действительно, вирус, вызывающий Covid-19— Sars-CoV-2 — может сохраняться на картоне до 24 часов, а на пластике и нержавеющей стали — до трех дней. Некоторые бактерии, в том числе E. Coli и MRSA, могут выживать в течение нескольких месяцев на неодушевленных поверхностях, в то время как инфекционные дрожжи могут существовать в течение нескольких недель. Это только подчеркивает важность постоянной дезинфекции и очистки поверхностей, к которым часто прикасаются. ( Подробнее о как долго Covid-19 держится на поверхностях .)

Использование противомикробных металлов или поверхностей в местах, к которым часто прикасаются, таких как дверные ручки, кнопки лифта и краны, может снизить риск передачи инфекции (Фото: Alamy)

Просто изменив текстуру поверхностей, которые мы используем, или покрыв их веществами, убивающими бактерии и вирусы быстрее, некоторые ученые надеются, что можно победить инфекционные организмы еще до того, как они попадут в наш организм.

Ларруи-Момюс делает ставку на медные сплавы. Ионы в медных сплавах обладают как противовирусными, так и антибактериальными свойствами, способными убить более 99,9% бактерий в течение двух часов. Медь даже более эффективна, чем серебро, которому требуется влага для активации его антимикробных свойств.

«Медь — лучшая поверхность для использования, потому что она используется человечеством на протяжении трех тысячелетий», — говорит Ларруи-Момюс. «[Древние] греки уже использовали медь для приготовления пищи и медицинских целей».

Однако сегодня медь не так широко используется в медицинских учреждениях. Его дорого и трудно чистить, не вызывая коррозии, и многие люди не любят такие материалы. Например, не все хотят сидеть на металлическом сиденье для унитаза. Это означает, что со временем медь была вытеснена нержавеющей сталью, а затем пластиком, который имеет то преимущество, что он легкий и недорогой, поэтому его можно использовать только один раз, а это означает, что «вам не нужно стерилизовать его снова», — говорит Ларруи. -Момус.

Хотя было бы невозможно покрыть все поверхности медью, Ларруи-Момюс считает, что использование сплавов этого металла в горячих точках, таких как кнопки лифтов и дверные ручки, может помочь уменьшить загрязнение и, как следствие, распространение микробов.

Медные поверхности также можно обрабатывать лазером для создания шероховатой текстуры, которая увеличивает площадь поверхности и, как следствие, количество бактерий, которые она может убить. Исследователи из Университета Пердью в Индиане, разработавшие этот метод, обнаружили, что он может убивать даже высококонцентрированные штаммы устойчивых к антибиотикам бактерий всего за пару часов. Такое лечение может быть полезно не только для дверных ручек, но также может помочь сделать медицинские имплантаты, такие как замена тазобедренного сустава, менее вероятной причиной инфекции.

Изменение текстуры поверхностей может обеспечить другие способы защиты от инфекционных заболеваний.

«Крылья насекомых цикады известны своим эффектом самоочищения», — говорит Елена Иванова, молекулярный биохимик из Университета RMIT в Австралии. Их крылья супергидрофобны, а это означает, что капли воды отскакивают от них так же, как от листьев лотоса, позволяя загрязняющим веществам скатываться вместе с водой. Что еще более важно, говорит она, они усеяны крошечными шипами на поверхности, которые не позволяют бактериальным клеткам оседать и расти на поверхности.

«По сути, то, что вы видите здесь, — это уникальный механизм, разработанный природой, когда бактериальные клетки… эффективно разрывают [био]пленку», — говорит Иванова, которая работает над имитацией этой конструкции около десяти лет. Вдохновляясь природой, она пытается изменить мельчайшую текстуру легко загрязняемых поверхностей, чтобы на них не могли образовываться бактериальные колонии.

Борьба с устойчивыми к антибиотикам бактериями в больницах становится серьезной проблемой, которая, если ее не решить, может унести множество жизней (Фото: Alamy)

Плотность и геометрия необходимого узора, а также метод и материалы для его изготовления будут зависеть от особенностей микроба-мишени. Иванова говорит, что сложные зигзагообразные формы были бы особенно эффективны в фильтрах для воды и кондиционеров. А листы графена невероятно тонкие, с «острыми краями, которые могут прорезать бактериальную мембрану и убить ее» (хотя эти крошечные лезвия слишком малы, чтобы повредить человеческую кожу).

Больше всего ее интересуют возможности титана и титановых сплавов. Они могут подвергаться гидротермальному травлению: по сути, металл можно расплавить при высокой температуре и давлении, образуя тонкий лист с острыми краями, который может убивать различные типы бактерий. А диоксид титана при воздействии УФ-излучения производит активные формы кислорода, такие как перекиси, которые инактивируют микробы. Это было использовано для покрытия зубных брекетов, например, для уменьшения количества бактерий. Даже воздействие коммерческих ламп на такие покрытия в течение четырех часов может уменьшить количество жизнеспособных бактерий в 1000 раз.

«Эти поверхности не требуют какой-либо специальной обработки, требующей применения химических реагентов или антибиотиков, — говорит Иванова.

Однако производство поверхностей, способных защищать от вирусов, потребует особенно высокого уровня точности, поскольку они меньше бактерий. Но Владимир Баулин, биофизик из Universitat Rovira i Virgili в Испании, считает, что аналогичные методы можно использовать с вирусами, включая коронавирус. Одна из стратегий заключается в том, чтобы улавливать вирусные частицы между наностолбами — крошечными структурами в форме столбов, которые можно искусственно создать на поверхности. Это может помочь собрать вирусные частицы, чтобы ученые могли разрабатывать тесты и вакцины. Другой стратегией может быть текстурирование поверхности таким образом, чтобы ее нановыступы физически разрывали внешний слой вируса, например, в масках-фильтрах.

Природа предлагает и другие способы сделать окружающие нас поверхности более устойчивыми к распространению болезней.

«Существует много свидетельств эффективности эфирных масел в качестве антибактериальных и противовирусных» ингредиентов, — говорит Алехандра Понсе, инженер-химик из Национального университета Мар-дель-Плата в Аргентине. Возьмем, к примеру, масло чайного дерева, сильно пахнущее вещество, которое вдохновило на создание ряда косметических продуктов. Понсе отмечает, что в экспериментальных исследованиях «аэрозоль масла чайного дерева обладает сильным противовирусным действием и способна инактивировать модельные вирусы с эффективностью более 95% в течение 5-15 минут воздействия».

Пробка показала высокую антибактериальную активность в отношении золотистого стафилококка. А экстракты хмеля использовались для создания пластиковых покрытий, которые могут предотвратить рост определенных типов бактерий.

Тем не менее, исследования потенциальных применений противомикробных растительных экстрактов для покрытия поверхностей все еще в значительной степени находятся на экспериментальной стадии. Теоретически эти виды растительных материалов можно превратить в покрытия для борьбы с микробами, но необходимо знать гораздо больше о количествах необходимых ключевых ингредиентов и типах микроорганизмов, на которые они будут нацелены. 9Фото: Alamy «Для меня важно подчеркнуть, что это универсальный механизм, поэтому он имеет такой широкий охват», — говорит Баулин. «Вы можете наносить его на многие поверхности».

Однако мы не должны слишком полагаться на такой подход, предупреждает Менгинг Рен, сотрудник по вопросам политики сети ReAct – Действия по борьбе с устойчивостью к антибиотикам, базирующейся в Швеции. Она отмечает, что «независимо от того, насколько хороши технологии, нам все равно нужно будет учитывать основы в медицинских учреждениях, такие как медицинский персонал, уборщики, средства гигиены и ПИК [профилактики и контроля инфекций], а также охват и возможности вакцинации. . Нет простого решения».

В странах с низким уровнем дохода, которые не всегда имеют надежное снабжение проточной водой, может быть особенно трудно поддерживать в чистоте поверхности с антимикробным покрытием, требующие частой очистки. Например, поверхности с наношипами могут нуждаться в регулярной очистке от мертвых микроорганизмов и другого мусора. Однако Иванова говорит, что в случае с титаном и титановыми сплавами «обломки патогенных клеток [отделяются] от поверхностей», что, по сути, делает их самоочищающимися. Медь нужно будет полировать, чтобы ограничить окисление, что сделает ее менее реакционноспособной.

Рен и ее коллеги также обеспокоены «риском развития устойчивости от поверхностных покрытий, таких как серебро или медь, или других поверхностей», хотя Ларруи-Момюс уверен, что, поскольку бактерии не выработали устойчивость к меди за последние 3000 лет, они вряд ли сделают это в будущем.

Пробка хорошо известна своими противомикробными свойствами и уже используется в качестве напольного покрытия в некоторых местах. Некоторые примеры уже существуют. Sharklet — это пластиковый листовой материал, который имитирует кожу акулы, используя ромбовидный узор на поверхности, на котором бактерии не могут поселиться. Это уже используется в медицинских устройствах, таких как катетеры, которые могут переносить инфекционные бактерии в организм. А покрытие MicroShield 360 было нанесено на поверхности внутри самолетов, такие как сиденья, чтобы защитить их от бактерий.

Хотя 3D-принтеры редко работают на уровне нанометров, некоторые модели достигли этой вехи — однажды можно будет даже напечатать шаблон для борьбы с микробами в вашей гостиной.

Эти поверхности могут стать важным инструментом в нашей борьбе с инфекционными заболеваниями и будущими пандемиями.

Сегодня призрак устойчивости к противомикробным препаратам вырисовывается еще больше, поскольку мир борется с разрушительным действием Covid-19. Риск вторичных инфекций от бактерий, подхваченных пациентами в больнице, значителен — одно исследование показало, что 50% пациентов, умерших в больнице в Китае от Covid-19.были заражены другим возбудителем. Антибиотики также обычно назначают пациентам с коронавирусом, хотя они ничего не делают против самого вируса, что усиливает опасения, что он может вызывать у пациентов устойчивые к антибиотикам бактериальные инфекции.

«Мы окружены инфекциями, поэтому в том, с чем мы сейчас боремся, нет ничего необычного», — говорит Ларруи-Момюс. «И что очень важно, так это подготовиться к следующему. Мы не знаем, когда оно придет».

Присоединяйтесь к миллиону поклонников Future, поставив нам лайк в Facebook или подпишитесь на нас в Twitter или Instagram.

Если вам понравилась эта история, подпишитесь на еженедельный информационный бюллетень bbc.com под названием «The Essential List». Подборка историй из BBC Future , Культура , Worklife и Путешествие , доставляемые на ваш почтовый ящик каждую пятницу.

Как чистить пробковый коврик для йоги — лучший способ сохранить коврик в отличной форме и чего следует избегать

Чистка пробкового коврика для йоги

Знаете ли вы, что пробковые коврики для йоги легче чистить, чем большинство других материалов?

Знаете ли вы, что пробковые коврики для йоги противомикробные?

Знаете ли вы, как чистить пробковый коврик для йоги?

Это означает, что они прекрасно предотвращают рост микробов и бактерий внутри коврика. С пробковыми ковриками все остается на поверхности, и бактерии не могут легко размножаться. Это связано с тем, что пробка непористая (поэтому ее часто используют для изготовления пробок для винных бутылок).

Проблема в том, что большинство других видов ковриков для йоги не являются противомикробными и очень пористыми, что делает их идеальным местом для размножения микробов. Многие коврики на самом деле впитывают ваш пот после первого слоя, что затрудняет их чистку.

При использовании пробковых ковриков, когда вы потеете, они не впитываются в коврик, но часто это делает его более удобным в использовании и обеспечивает лучшее сцепление с поверхностью. Пот может сделать пробку более липкой, так как она скапливается на поверхности, и, хотя это может помочь вашему хвату, также полезно после этого очистить пробку.

Пробка хороша тем, что на ней не так много микробов, как на других материалах для ковриков. Как мы писали в нашем блоге о том, как чистить коврик для йоги, на некоторых ковриках в восемь раз больше микробов , чем на сиденье унитаза. Довольно грубо, правда? (Грязный фитнес)

Это особенно распространено среди общественных ковриков в спортзалах и студиях. Несмотря на то, что многие коврики будут протираться, они часто очищаются неправильно, в результате чего на них остается множество бактерий, которые со временем продолжают расти. Пробковые коврики, однако, гораздо легче чистить и с меньшей вероятностью будут нести так много микробов.

Как чистить пробковый коврик для йоги

Итак, учитывая все это, как правильно чистить пробковый коврик для йоги?

Есть несколько способов? Некоторые лучше других?

Правда в том, что существует множество различных способов чистки пробкового коврика, и лучший вариант для вас будет зависеть от того, что у вас есть в доме, и от того, что вы предпочитаете. После очистки пробкового коврика не сворачивайте его обратно, пока он полностью не высохнет.

Уксус- Однако одним из самых простых способов является использование смеси одной части уксуса и одной части воды. Это можно смешать вместе и использовать в распылителе. Затем вы можете распылить немного смеси на поверхность коврика и протереть ее тряпкой для мытья посуды. Уксус поможет убить микробы, а вода не даст раствору быть слишком сильнодействующим.

Гамамелис — Если вам нужна альтернатива уксусу, гамамелис — еще один хороший вариант, так как он естественным образом убивает микробы. Для этого раствора возьмите одну часть гамамелиса на одну часть воды и немного распылите на коврик. Вытрите это очень осторожно, следя за тем, чтобы не осталось скопления раствора на поверхности. Дайте полностью высохнуть.

Средство для мытья посуды — Другой способ очистить пробковый коврик для йоги — использовать воду с несколькими каплями средства для мытья посуды. Вы не хотите переусердствовать с мылом, так как вам действительно нужно совсем немного, чтобы вытереть поверхность вашего коврика.

Эфирные масла — Если у вас нет ни одного из вышеперечисленных вариантов, иногда вы можете создать смесь, используя очень небольшое количество определенных эфирных масел. В следующем разделе мы более подробно рассмотрим, какие эфирные масла являются лучшими. Однако, если вы решите использовать их, вам понадобится всего три или четыре капли, смешанные с водой, в распылителе. Не используйте больше, так как эфирные масла могут быть очень сильнодействующими, а пробковые коврики не нуждаются в такой интенсивной очистке. Если вы перегрузите свой коврик эфирными маслами, вы можете повредить его. Всего несколько капель помогут сохранить ваш коврик чистым и пахнуть свежим.

Вода- Если вам просто нужно быстро протереть коврик, но еще не время полностью очистить его, можно осторожно протереть немного прохладной воды на тряпке для мытья посуды. Это самый простой и быстрый способ быстро почистить коврик. Позже в этом блоге мы подробно рассмотрим, как правильно протирать коврик.

Какие эфирные масла использовать на пробковом коврике?

Некоторые эфирные масла лучше использовать на ковриках для йоги, чем другие. Это связано с тем, что некоторые эфирные масла являются природными дезинфицирующими средствами. Разве это не здорово? Это позволяет избежать использования агрессивных химикатов и наслаждаться приятным ароматом эфирных масел.

Масло чайного дерева- Это эфирное масло не только является естественным дезинфицирующим средством, но и обладает противогрибковыми, антибактериальными и противовирусными свойствами. Вот почему он часто используется в средствах по уходу за кожей и волосами.

Масло лемонграсса- Масло лемонграсса обладает отличными антибактериальными свойствами. Многие люди используют лемонграсс в чистящих средствах по дому, чтобы обеспечить натуральное дезинфицирующее средство без сильных химикатов.

Апельсиновое масло- Это масло не только освежает запах, но и прекрасно моет. Это масло также является антисептиком, что делает его безопасным для вашей кожи и даже убивает микробы, которые прячутся на вашей коже. Как и лемонграсс, его можно использовать в доме для дезинфекции и уборки.

Эвкалиптовое масло- Эвкалиптовое масло очень сильнодействующее. Он легко убивает микробы и дезинфицирует, поэтому он используется во многих дезинфицирующих средствах для рук и чистящих растворах.

Лавандовое масло- Запах этого масла отлично подходит для расслабления, но масло также используется в многих чистящих средствах для ковриков , а также в бытовых чистящих средствах. Лавандовое масло мягкое и успокаивающее, но оно также обладает антибактериальными и противовирусными свойствами. Кроме того, масло лаванды также является антисептиком и даже противомикробным средством, что делает его очень универсальным.

Масло перечной мяты — Это сильнодействующее эфирное масло отлично подходит для дезинфекции коврика. Это также противогрибковое средство. Масло перечной мяты легко убивает бактерии и микробы и оставляет после себя прекрасный аромат!

Протирка пробкового коврика

Поскольку пробка является антимикробной, ее не нужно постоянно чистить, как большинство других ковриков. Многие коврики требуют хорошей чистки после каждого использования или хотя бы раз в неделю. Это не относится к пробке. Пробковые коврики не нужно будет чистить так часто, так как они не будут так сильно пачкаться. Однако, если вам нужно быстро протереть коврик после его использования, особенно если вы сильно потеете во время практики, это довольно просто сделать.

Мягкая салфетка- Для быстрой протирки можно использовать немного прохладной воды и мягкую мочалку . Не нажимайте сильно и не пытайтесь тереть коврик. В этом нет необходимости. Просто аккуратно проведите мочалкой по всему коврику, чтобы очистить поверхность, это может помочь, не повреждая коврик. Так как микробы не проникают через поверхность вашего коврика, вам не нужно будет его тереть.

Избегайте слишком большого количества воды — Не используйте слишком много воды, так как пробка не впитает ее. Вместо этого вода будет собираться поверх вашего коврика и создавать беспорядок. Вот почему пробка отлично подходит для людей, которые потеют. Потение улучшит сцепление с ковриком, но пот не впитается в коврик. Это обеспечивает чистоту и удобство использования коврика.

Нужно ли чистить пробковый коврик для йоги?

Несмотря на то, что некоторые коврики для йоги требуют тщательной очистки, красота пробки заключается в том, что микробы не проникают внутрь коврика. Это означает, что нет необходимости чистить коврик.

Проблема в том, что если слишком сильно тереть пробку, можно ее повредить. Кроме того, пробку вообще не нужно так много чистить, поэтому ваши усилия будут тщетными. Однако, если вы чувствуете, что ваш коврик нуждается в чистке, делайте это осторожно. Ни в коем случае нельзя чистить чем-то абразивным. Мягкая мочалка обычно лучше всего подходит для протирания коврика, так как она не такая интенсивная. Вы также можете использовать мягкую губку, если хотите.

Если вы будете использовать грубую губку или что-то подобное, есть большая вероятность, что вы можете расколоть поверхность и повредить коврик, а этого вам следует избегать!

Так как пот и микробы остаются на верхнем слое коврика, нет необходимости чистить коврик, как это было бы с другими материалами для коврика. Достаточно аккуратно протереть коврик, и он сохранит ваш коврик в чистоте и хорошем состоянии.

Как правильно хранить пробковый коврик

Держите его в сухом состоянии- После очистки пробкового коврика убедитесь, что он полностью высох, прежде чем убрать его, чтобы избежать роста плесени или грибка. Пробка не впитывает воду, поэтому важно убедиться, что на ней не осталось жидкости. Если ваш коврик сохнет дольше, вы всегда можете немного повесить его или просто промокнуть полотенцем, чтобы удалить лишнюю воду. Не убирайте коврик, даже если он немного влажный.

Сверните коврик — Убедившись, что коврик полностью высох, сверните его и положите в чистое место, где коврик не может намокнуть. Еще одна вещь, о которой следует помнить, это то, что пробка всегда должна быть свернута и , а не в сложенном виде, чтобы сохранить форму.

Как часто нужно чистить пробковый коврик для йоги?

Пробковые коврики так популярны из-за множества преимуществ, которые они предлагают. Они не только обеспечивают лучшее сцепление с поверхностью, но и просты в уходе и чистке, а также, в зависимости от марки коврика, служат дольше. Благодаря антимикробным свойствам пробку не нужно чистить так часто, как другие материалы. Большинство ковриков для йоги важно протирать и дезинфицировать после каждого занятия.

Если вы используете коврик время от времени — Большинство материалов требуют очистки как минимум раз в неделю, чтобы избавиться от бактерий. Однако с пробкой глубокую очистку действительно нужно проводить примерно раз в месяц, и даже это не потребует такой глубокой очистки, как большинство других материалов.

Если вы часто пользуетесь ковриком — Если вы часто пользуетесь ковриком и замечаете, что он стал немного грязнее, не стесняйтесь чистить его чаще. Ваш коврик не нужно чистить чаще, чем раз в две-три недели максимум . Используйте один из природных растворов выше, чтобы быстро и аккуратно продезинфицировать поверхность вашего коврика, а затем дайте ему высохнуть. Это все, что вам действительно нужно сделать.

Следует ли использовать бытовые чистящие средства с пробковым ковриком?

Итак, теперь, когда мы знаем так много естественных способов содержать пробковый коврик в чистоте, вы можете спросить себя, не проще ли было бы просто использовать некоторые чистящие средства, которые есть у вас дома. Ответ на этот вопрос почти всегда будет НЕТ!

Пробка не предназначена для работы с тяжелыми, интенсивными чистящими средствами, такими как средства для чистки ковров или пятновыводители. Вы также не хотите использовать какие-либо абразивные продукты, которые могут поцарапать пробку. Несмотря на то, что универсальное чистящее средство может показаться хорошей идеей, содержащиеся в нем химические вещества часто разрушают пробку, со временем портя ваш коврик.

Кроме того, когда вы используете интенсивные чистящие средства на любом коврике для йоги, когда вы собираетесь использовать коврик после этого, вы будете вдыхать и взаимодействовать с этими сильными химическими веществами.

Что нельзя использовать на пробковом коврике

Есть много вещей, таких как бытовые чистящие средства, которые небезопасно использовать на пробковом коврике для йоги. Давайте взглянем на то, что вам следует избегать использования или действий с пробковым ковриком.

Отбеливатель- Прежде всего, вам следует избегать использования любых отбеливателей для пробкового коврика. Известно, что отбеливатель разрушает пробку.

Горячая вода и чрезмерное количество жидкости — Кроме того, старайтесь избегать использования горячей воды или попадания жидкости на коврик. Очень горячая вода иногда может быть слишком интенсивной для пробки. Кроме того, поскольку пробка не пористая, использование слишком большого количества жидкости на ней приведет к беспорядку. Жидкость не впитается и просто останется на поверхности, пока вы ее не сотрете.

Стиральные машины- Ни в коем случае не стирайте пробковый коврик в стиральной машине. Ваш пробковый коврик нельзя стирать в машине, а горячая вода и интенсивные моющие средства также повредят ваш коврик. Вот почему использование натуральных веществ, таких как уксус, гамамелис и эфирные масла, всегда является лучшим вариантом.

Соль и другие отшелушивающие средства — Некоторые люди используют соль на своих ковриках для йоги для отшелушивания поверхности. Для некоторых материалов это может сделать коврик более липким для лучшего сцепления. Однако для других материалов, таких как пробка, это может повредить. Важно избегать эксфолиантов на пробке. Эксфолианты могут разрушить поверхность пробки и со временем привести к ее разрушению.

Какие покупные чистящие средства лучше всего подходят для пробки?

Многие чистящие средства для ковриков для йоги на самом деле слишком сильны для пробки, и, честно говоря, обычно в них нет необходимости.

Без агрессивных химикатов- Поскольку пробка обладает противомикробным действием и не впитывает пот и микробы, в действительности необходимо очищать только поверхность вашего пробкового коврика. Пробка не предназначена для чистки агрессивными химикатами, и важно поддерживать коврик в наилучшем состоянии, чтобы вы могли продолжать им пользоваться. Вот почему лучше всего сделать домашнее чистящее средство из пробкового коврика для йоги. Вот почему лучше всего сделать домашнее чистящее средство из пробкового коврика для йоги. Это не только обеспечит чистоту коврика, но и позволит избежать тяжелых химикатов, которые можно найти во многих чистящих средствах, купленных в магазине.

Натуральные ингредиенты — Если вы действительно не хотите изготавливать и использовать чистящее средство для ковриков для йоги, есть бренды, которые вы можете купить в магазине. Проблема в том, что многие бренды используют агрессивные химикаты, которые не подходят для пробки. Если вы абсолютно точно хотите купить чистящее средство для своего коврика в магазине, важно найти средство с натуральными ингредиентами, безопасными для пробки. Лучшие чистящие средства для магазинов содержат натуральные эфирные масла без каких-либо сильных химикатов. Кроме того, чистящие средства для ковриков с гамамелисом часто являются одними из лучших. Не должно быть больше ингредиентов, кроме таких натуральных, как эти, и воды.

Наши коврики для йоги изготовлены из португальской пробки, и нам удалось уместить в них в шесть раз больше пробки, чем в стандартный пробковый коврик. Мы позаботились о том, чтобы создать коврик идеальной толщины. Некоторые коврики слишком толстые, что препятствует правильному балансу и оказывает давление на лодыжки. Другие коврики слишком тонкие и легко скользят, оказывая давление на суставы.

Многие пробковые коврики имеют только тонкий слой пробки толщиной примерно с наждачную бумагу. Наши пробковые коврики экологичны. Для их создания не было вырублено ни одного дерева. Они также долговечны.

Как и все пробковые коврики, наши не впитывают пот и не впитывают бактерии, поэтому их легко чистить. Советы по очистке в этом блоге можно использовать для наших ковриков для йоги.

Наши пробковые коврики также намного длиннее и шире, чем коврики других брендов, что дает вам достаточно места для практики и раскладывания во время поз. Иногда коврики могут быть довольно маленькими, поэтому тем, кто выше, может быть сложнее практиковаться. Вот почему мы позаботились о том, чтобы наши коврики были длиннее и шире, что делает их идеальными практически для любой практики йоги и подходит для людей любого роста. Это означает, что если вы высокого роста, ваши ноги не будут свисать с края мата во время медитации в конце занятия, и вам не придется касаться грязного пола.

Мы также предлагаем несколько вариантов наших ковриков. На некоторых даже есть маркировка и линии, помогающие ориентироваться во время занятий йогой.

Хотите узнать больше о наших ковриках? Кликните сюда!

Если вам нравятся наши пробковые коврики и вы хотите, чтобы к ним прилагались пробковые блоки, нажмите здесь!

 Артикул:
Грязный фитнес. EllipticalReviews.com. (н.д.). Получено 23 сентября 2021 г. с https://www.ellipticalreviews.com/filthy-fitness/. 

Винные вкусы, недостатки и привкусы

На этой странице представлена ​​информация о привкусах, недостатках и вкусах, обычно встречающихся в вине. Используйте ссылки ниже, чтобы перейти к интересующим персонажам.

  • Винные вина
    • Дефекты окислительного типа
    • Уменьшающие вина вина
    • Неисправности, связанные с добавками (например, SO 2 , гераниол, диацетил)
    • Brettanomyces дефекты
    • Индол
  • Винные пятна
    • Пигменты пробкового типа
    • Загрязнения хлорфенолом/пластиком
    • Примеси землистого типа (например, геосмин)
    • Запах дыма
  • Винные ароматизаторы
    • Эвкалипт персонаж
    • Перцовый персонаж
    • Аромат дуба

Пороки вина:

Пороки, связанные с окислением

Окисление
Окисление, особенно белых вин, было обычным дефектом австралийских белых вин 40 лет назад, когда наша технология производства столовых вин была довольно примитивной по сравнению с сегодняшней. Окисление сегодня встречается гораздо реже благодаря применению охлаждения, инертной газовой подушке во время производственных и упаковочных операций и эффективному обращению с диоксидом серы. Аромат окисления обусловлен несколькими соединениями, включая ряд альдегидов.

Некоторые вина более чувствительны к окислению, чем другие. Белые вина, изготовленные из «цветочных» сортов, таких как Рислинг, очень склонны к окислению, тогда как красные вина могут выдерживать значительное окисление при обработке из-за более высокого содержания фенольных соединений, которые являются природными антиоксидантами. Органолептические характеристики окисления варьируются от притупления аромата до «картонных», «соломенных» и «сеновых» ароматов, до «хересоподобных» и «мадеризированных». В крайних случаях может ощущаться запах «мокрой шерсти», «мокрой собаки» или «лакового» запаха. Конечно, для некоторых стилей вин, таких как херес, сознательно поощряется окисление.

Ацетальдегид
Сенсорный порог для ацетальдегида находится в диапазоне 100-125 мг/л. Сразу после ферментации столовые вина обычно имеют уровень ацетальдегида ниже 75 мг/л. Тем не менее, концентрация ацетальдегида выше 125 мг/л может придавать запах, описываемый как «перезрелые помятые яблоки», характер «застоявшегося брожения» или «шерри» и «ореховый» характер. Дрожжи могут окислять этанол до ацетальдегида в окислительных условиях. Таким образом, незаполненные резервуары могут привести к поверхностному заражению дрожжами там, где производится ацеталальдегид (обратите внимание, что в этих условиях также могут образовываться высокие уровни уксусной кислоты и этилацетата). Этанол представляет собой основной источник углерода при росте аэробных пленочных дрожжей.

Уровень ацетальдегида увеличивается с возрастом вина из-за химического окисления этанола. Поскольку ацетальдегид также является промежуточным звеном в бактериальном образовании уксусной кислоты, и в условиях низкого содержания кислорода и/или при уровне алкоголя более 10% по объему ацетальдегид имеет тенденцию накапливаться, а не окисляться до уксусной кислоты.

Помимо химического и микробиологического образования, методы виноделия могут влиять на уровень присутствующего в вине ацетальдегида; добавление SO 2 во время ферментации может увеличить концентрацию ацетальдегида, а также увеличить рН и температуру ферментации.

Летучая кислотность
Летучая кислотность (VA) — это термин, который, вероятно, представляет собой первую в винодельческой отрасли меру качества вина, хотя и в отрицательном смысле. В результате мера летучей кислоты по-прежнему занимает видное место в винных правилах большинства стран, даже несмотря на то, что компоненты летучей кислоты не представляют угрозы для здоровья, а допустимое количество летучей кислоты будет варьироваться в зависимости от стиля вина и индивидуальных особенностей. . Разрешенное максимальное содержание летучих кислот в австралийских винах, за исключением SO 9.0570 2 и в пересчете на уксусную кислоту составляет 1,5 г/л.

Летучая кислотность — это мера низкомолекулярного веса жирных кислот в вине, которые перегоняются с водяным паром, при этом основной кислотой является уксусная кислота (>93%) (нажмите здесь для получения дополнительной информации). Однако другие факторы, влияющие на химический показатель VA, включают угольную кислоту (из диоксида углерода), сернистую кислоту (из SO 2 ), а также молочную, муравьиную, масляную и пропионовую кислоты. Обратите внимание, что сорбиновая кислота также перегоняется с паром, и ее следует учитывать, если ее добавляли в вино (обычно в виде сорбата калия).

Обычно воспринимается как запах уксуса, летучей кислоты или уксусной кислоты. Сообщается, что порог аромата в вине составляет всего 0,1–0,125 г/л, в зависимости от сорта вина и индивидуальных особенностей. Однако концентрация, при которой кислота считается вредной, обычно превышает 0,7 г/л. Летучая кислота легче обнаруживается, если присутствует небольшое количество этилацетата, а в некоторых случаях может преобладать аромат этилацетата.

Во время спиртового брожения дрожжи выделяют небольшое количество уксусной кислоты, и VA крепкого вина сразу после брожения обычно находится в пределах 0,1–0,4 г/л. Однако нативные или дикие дрожжи, такие как Hansenula и Kloeckera могут производить высокие концентрации уксусной кислоты до и во время ранних стадий брожения. Кроме того, Brettanomyces могут продуцировать повышенные уровни VA при выращивании в аэробных условиях. Некоторые штаммы Saccharomyces также могут продуцировать большое количество уксусной кислоты в условиях стресса, например, во время ферментации при низкой или высокой температуре, во время ферментации сусла с высоким содержанием сахара, при низком уровне доступного азота или при низком уровне pH (т.е. >3,2). . Кроме того, AWRI обнаружил, что добавление смесей витаминов к ферментации сока белого винограда увеличивает концентрацию уксусной кислоты в вине. Увеличение было сильно изменчивым и зависело от виноградного сока, при этом величина увеличения варьировалась от 30% до 375%. Никотиновая кислота и тиамин были витаминами, которые больше всего влияли на увеличение ЖА.

Повышенный уровень уксусной кислоты в хранящихся винах обычно связан с ростом уксуснокислых бактерий (обычно рода Acetobacter ). Эти бактерии превращают спирт в уксусную кислоту в присутствии кислорода. На самом деле, до работы Пастера в середине 19-го века большая часть вин портилась из-за этого механизма, прежде чем их можно было употребить. Уксуснокислые бактерии часто выделяют из красных вин, проанализированных в AWRI, однако проблемы с порчей, связанные с ростом этих бактерий, возникают только тогда, когда вина подвергаются воздействию воздуха. В дополнение к молочной кислоте и углекислому газу гетеромолочнокислые бактерии (LAB) также могут продуцировать повышенное количество уксусной кислоты при росте в присутствии глюкозы. Небольшие количества уксусной кислоты также могут образовываться при хранении вина в новых дубовых бочках из-за гидролиза ацетильных групп в гемицеллюлозе древесины. Кроме того, сообщалось, что уксусная кислота может образовываться в результате реакции перекиси водорода, образующейся при совместном окислении фенолов вина, с этанолом с образованием ацетальдегида, который, в свою очередь, окисляется до уксусной кислоты.

Этилацетат
Различные эфиры ацетата, особенно этилацетат, могут способствовать сенсорному восприятию летучей кислоты, как указано выше. Этилацетат воспринимается как запах жидкости для снятия лака с ногтей и имеет сенсорный порог 12 мг/л. Этилацетат является основным эфиром, вырабатываемым дрожжами, и в небольших количествах может придавать «фруктовые» ароматические свойства и придавать вину сложность. Концентрация этилацетата колеблется от примерно 30–60 мг/л в «нормальных» винах до примерно 150 – 200 мг/л в дефектных винах.

Факторы, которые могут влиять на образование этилацетата дрожжами, включают используемый штамм дрожжей, температуру ферментации, содержание аминного азота в соке и уровень диоксида серы. Как и в случае с уксусной кислотой, местные или дикие дрожжи, такие как Hansenula и Kloeckera , могут производить высокие концентрации этилацетата до и во время ранних стадий брожения. Этилацетат также вырабатывается уксуснокислыми бактериями и связан с уровнем растворенного кислорода в вине. Сообщалось, что рост уксуснокислых бактерий в условиях низкого давления кислорода может привести к повышению уровня этилацетата.

Мышиный привкус
Мышиный привкус — это неприятный привкус, напоминающий запах мышей в клетках или иногда крекера, который у чувствительных людей делает вино непригодным для питья. Привкус обычно ощущается поздно во вкусе или после того, как вино было проглочено или отхаркнуто, и обычно для его образования требуется несколько секунд. Он имеет тенденцию задерживаться и на какое-то время оставлять самый неприятный привкус во рту. Если вы быстро перейдете к следующему вину в линейке, вы можете пропустить «мышиное» вино. Мышиный запах редко обнаруживается при нюхании, потому что вовлеченные соединения не являются летучими при рН вина. Обратите внимание, что существуют значительные различия в чувствительности между людьми к порче.

Соединения, ответственные за «мышиность», представляют собой N-гетероциклические летучие основания 2-ацетилтетрагидропиридин (ACTPY), которое является основным соединением, ответственным за это, 2-этилтетрагидропиридин (ETPY) и 2-ацетилпирролин (ACPY) (Grbin et al 1996). Сенсорные пороги этих соединений в воде и диапазоны, обнаруженные в вине, приведены в таблице 1.

Таблица 1. Сенсорные пороги соединений, ответственных за «мышиность» в воде, и диапазоны, обнаруженные в вине.

Соединение
Порог в воде
(мкг/л)
Диапазон в вине
(мкг/л)
АКТИВНЫЙ 1,6 4,8 – 106
ETPY 150
0,1
2,7 – 18,7
АКПИ 0,1 трассировка 7,8

Обычно микробного происхождения, большинство штаммов молочнокислых бактерий (LAB), особенно гетероферментативные виды, способны производить неприятный запах. К ним относятся Lactobacillus hilgardii, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus brevis, и Oenococcus oeni (Cosello et al 2001). Дрожжи Dekkera/Brettanomyces также могут продуцировать мышиные соединения. В дополнение к микробному происхождению, эмпирические наблюдения показали, что некоторые вина приобретают мышиный привкус при контакте с воздухом или кислородом. Механизм, с помощью которого окисление усиливает мышиный запах, в настоящее время неизвестен. Не существует удовлетворительного метода удаления мышиного привкуса, который чаще возникает в винах с низким содержанием SO 9 .0570 2 и низкой кислотностью.

В 1990-х годах, когда виноделы перешли на режим с более низким содержанием двуокиси серы, особенно при производстве красных вин, AWRI наблюдал рост числа случаев «мышиных» вин. В 2010-х годах наблюдалось еще одно увеличение количества «мышиных» вин, когда некоторые виноделы экспериментировали с длительной выдержкой на осадке, высоким pH с минимальным содержанием диоксида серы (SO 2 ), окислительной выдержкой и минимальным осветлением или фильтрацией в белых винах. Для получения дополнительной информации обратитесь к этой колонке «Спросите AWRI» о том, как избежать мышиных неприятных привкусов. Такие режимы требуют тщательного подхода к гигиене погреба, чтобы предотвратить нежелательный рост микробов и возможное образование «мыши». AWRI рекомендовал виноделам работать с общим содержанием диоксида серы от 50 до 80 мг / л (больше для вин с высоким pH) для производства красных вин, если у них есть какие-либо сомнения относительно санитарии своего погреба.

Восстановительные дефекты вина

В вине может образовываться ряд летучих соединений серы, что приводит к различным нежелательным «редуктивным» сенсорным характеристикам, как подробно описано ниже. Для получения информации о том, как управлять этими соединениями во время виноделия и перед упаковкой, посетите страницу Удаление летучих соединений серы.

Сероводород
Большинству виноделов знаком аромат сероводорода (H 2 S) или «тухлых яичных газов». Порог обнаружения H 2 S в вине составляет около 1–2 мкг/л (частей на миллиард), и сообщалось, что концентрации ниже этого порога могут влиять на сложность вина. Различные формы серы (например, сульфат, сульфит и серосодержащие аминокислоты) важны для биосинтеза дрожжей. Во время алкогольного брожения дрожжи будут выделять сероводород в ферментирующий сок, когда они находятся в стрессовом состоянии, например, при дрожжах. когда у дрожжей заканчивается азот. В австралийских соках может быть мало азота, и виноделы часто добавляют в сок растворимый источник азота, такой как диаммонийфосфат.

Сероводород может образовываться в избытке дрожжами во время ферментации из-за присутствия элементарной серы на кожице винограда (из серных брызг), неадекватного уровня свободного α-аминоазота (FAN), добавленного SO 2 , дефицита Комплекс витаминов группы В (пантотеновая кислота или пиридоксин), необычно высокий уровень цистеина в соке или высокая концентрация ионов металлов. Производство H 2 S также может зависеть от штамма дрожжей.

Виноделы сводят к минимуму образование избытка H 2 S в белых винах путем отстаивания, центрифугирования или фильтрации сусла перед ферментацией, которая удаляет твердые вещества с высокой плотностью, которые могут содержать элементарную серу. Некоторые виноделы удаляют избыток H 2 S из красных вин путем аэрации при первом переливе, что приводит к улетучиванию H 2 S. Аэрация также может окислять H 2 S до элементарной серы (S), однако осадок S должен быть удалены (центрифугированием или фильтрацией), в противном случае он может позже восстановиться H 2 ю.ш., когда условия станут благоприятными для сокращения. Обратите внимание, что SO 2 также может преобразовать H 2 S в S. Многие виноделы удаляют нежелательные H 2 S в красных и белых винах путем оклейки сульфатом меди (CuSO 4 ). Сульфат меди реагирует с H 2 S с образованием сульфида меди, который плохо растворим. Тем не менее, перед любым добавлением CuSO 4 в разливное вино должны быть проведены тщательные лабораторные испытания, поскольку может возникнуть нестабильность, если концентрация меди в вине превысит примерно 0,5 мг/л (в некоторых винах даже ниже).

Нежелательные сульфгидрилы
Сульфгидрилы — это соединения, содержащие группу -SH. Эти соединения также известны как «тиолы» или «меркаптаны», а их ароматы по-разному описываются как «капуста», «чеснок», «лук» и «каучук» и многими другими красочными терминами. Их присутствие в вине выше порога обычно считается недостатком, однако запах этих соединений серы важен для многих продуктов.

Считается, что этилмеркаптан (этантиол), вероятно, образуется в вине в результате прямой химической реакции между H 2 S и этанол. Метилмеркаптан (метантиол) может образовываться аналогичным образом в результате прямой химической реакции между H 2 S и метанолом. Однако известно, что метилмеркаптан образуется непосредственно в результате метаболизма дрожжей, поэтому H 2 S лучше всего удалить до того, как он вступит в дальнейшую реакцию с образованием тиолов.

Аромат этилмеркаптана описывается как «луковичный» и «резиновый». Сенсорный порог для этилмеркаптана составляет 1,1 мкг/л. Аромат метилмеркаптана описывается как «тухлые яйца» и «капуста». Сенсорный порог для метилмеркаптана составляет 0,02–2,0 мкг/л.

Дисульфиды
Сульфгидрилы, такие как этантиол (этилмеркаптан) и метантиол (метилмеркаптан), могут быть быстро окислены до диэтилдисульфида (ДЭДС) и диметилдисульфида (ДМДС) соответственно. Аромат DMDS описывается как «лук» и «вареная капуста», а его сенсорный порог составляет 29 мкг/л. Аромат DEDS описывается как «жженая резина» и «чеснок», а его сенсорный порог DEDS составляет 4,3 мкг/л.

Если вино, содержащее метантиол и этантиол, подвергается аэрации для удаления подозреваемых сероводородных дефектов, они могут окисляться до DMDS и DEDS, которые не реагируют с медью и поэтому не могут быть удалены оклейкой медью. Удаление ДМДС и ДЭДС требует создания восстановительных условий путем добавления аскорбиновой кислоты и SO 2 , чтобы снова восстановить эти соединения до реакционноспособных частиц (метантиол и этантиол), которые затем можно удалить обработкой медью.

Для этого сначала убедитесь, что в вине содержится >30 мг/л свободного SO 2 . Для белых вин добавьте 10 мг/л аскорбиновой кислоты, а затем еще 10 мг/л аскорбиновой кислоты на следующий день. Для красных вин добавьте 2 мг/л аскорбиновой кислоты, а затем еще 2 мг/л аскорбиновой кислоты на следующий день. Подождите еще 24 часа, чтобы аскорбиновая кислота прореагировала со свободным кислородом и позволила восстановить дисульфиды до меркаптанов. Затем на этом обработанном вине можно провести испытание оклейкой медью, чтобы определить соответствующую скорость добавления меди для реакции с метантиолом и этантиолом и их удаления.

Диметилсульфид (ДМС)
Диметилсульфид (ДМС) является одним из основных соединений, содержащихся в выдержанных винах, и образуется во время созревания вина в бутылке, однако механизм образования ДМС точно не известен. В низких концентрациях он может способствовать формированию тела выдержанных белых вин и иметь «вегетарианский» или «черносмородиновый» характер. При более высоких концентрациях аромат ДМС описывается как недостаток и описывается как «спаржа», «приготовленная кукуруза», «приготовленный помидор» или «патока». Сенсорный порог для ДМС составляет от 30 до 60 мкг/л. Поскольку диметилсульфид не связывается с медью, может быть трудно удалить аромат, однако его можно удалить путем барботирования азотом или с помощью обратного осмоса.

Дефекты, связанные с добавками

Диоксид серы (SO 2 )
Диоксид серы является одним из двух консервантов, разрешенных для использования в виноделии в большинстве винодельческих стран, другим консервантом является сорбиновая кислота. В большинстве стран установлен законный максимум общего содержания диоксида серы в вине. В Австралии общий диоксид серы составляет 250 мг/л в продуктах, содержащих менее 35 г/л сахаров, или 300 мг/л общего диоксида серы в других продуктах.

Виноделы добавляют SO 2 в вино, чтобы свести к минимуму последствия окисления, а также подавить микробиологическую активность. Виноделы относятся к трем категориям SO 2 : бесплатному, связанному и тотальному. Свободный SO 2 определяется как сумма непрореагировавших ионных форм, которые представляют собой молекулярные, бисульфитные и сульфитные формы. Связанный SO 2 включает часть бисульфитной формы, которая связывается с определенными компонентами вина (с образованием соединений присоединения бисульфита) и которая может быть высвобождена путем гидролиза и/или нагревания и дистилляции. Всего SO 2 представляет собой сумму свободной и связанной фракций (Sneyd et al. 1993). Сульфитная форма (SO 3 = ) SO 2 в вине является формой, которая реагирует с молекулярным кислородом, однако при рН вина эта форма наименее распространена. При рН вина наиболее распространенными формами SO 2 являются молекулярная (SO 2 ) и бисульфитная (HSO 3 ) формы. Ни одна из этих форм не реагирует с кислородом, однако молекулярный SO 2 быстро реагирует с перекисью водорода (H 2 O 2 ). Эта реакция отвечает за удаление H 2 O 2 , образующегося в результате реакции кислорода с полифенолами, а также за замедление образования ацетальдегида и потемнения в вине. Кроме того, именно молекулярная форма отвечает за антимикробный эффект SO 2 , и это та форма, которую мы чувствуем по запаху, если добавить слишком много.

Двуокись серы обладает резким проникающим ароматом, который сильно реагирует с рецепторами в носу, вызывая чихание и часто ощущение удушья – высокое содержание свободной двуокиси серы может быть опасным для жизни небольшой части астматиков. Содержание свободного диоксида серы до 15 мг/л не оказывает отрицательного органолептического воздействия.

Диацетил
Диацетил (2,3-бутандион) может продуцироваться как дрожжами, так и бактериями, а в низких концентрациях (1–4 мг/л) может придавать вину сложность, придавая ему «маслянистость» или «ириски». ‘ персонажи. При высоких уровнях (> 5 мг / л) аромат может считаться неприятным, так что вино может быть сочтено дефектным.

Количество диацетила, продуцируемого дрожжами, обычно составляет менее 1 мг/л, что ниже сенсорного порога. Бактериальное производство диацетила во время яблочно-молочного брожения (MLF) представляет собой основной источник этого соединения и возникает в основном в результате катаболизма лимонной кислоты. В условиях виноделия это обычно происходит после преобразования всей яблочной кислоты.

Образование диацетила зависит от ряда факторов, включая штамм бактерий, напряжение кислорода (O 2 ) в вине (увеличение концентрации O 2 способствует окислению α-ацетолактата с образованием диацетила), концентрация лимонной кислоты и температура.

Герань
Аромат герани обусловлен эфиром 2-этоксигекса-3,5-диена (Кроуэлл и Гаймон, 1975), запах которого напоминает измельченные листья герани. Он образуется в результате метаболизма сорбиновой кислоты молочнокислыми бактериями (МКБ). Сорбиновая кислота (еще один винный консервант) представляет собой ненасыщенную жирную кислоту с короткой цепью и широко используется в качестве противогрибкового средства в сладких винах при розливе. Хотя сорбиновая кислота обычно эффективна в ингибировании Saccharomyces , он малоактивен в отношении дрожжей Dekkera/Brettanomyces и Zygosaccharomyces , молочнокислых или уксуснокислых бактерий.

Edinger and Splittstoesser (1986) обнаружили, что многочисленные штаммы Oenococcus oeni способны метаболизировать сорбиновую кислоту до сорбинового спирта (2,4-гексадиен-1-ол), предшественника гераниевого признака, в то время как различные штаммы Lactobacillus и Pediococcus не продуцировали сорбиновый спирт. Как только 2,4-гексадиен-1-ол (сорбиновый спирт) образуется бактериями, соединение перегруппировывается в кислых условиях вина в 3,5-гексадиен-2-ол, который, в свою очередь, реагирует с этанолом с образованием летучих соединений. эфир 2-этоксигекса-3,5-диен, ответственный за неприятный запах герани (Кроуэлл и Гаймон 1975).

Используя газовую хроматографию-ольфактометрию, газовую хроматографию-масс-спектрометрию и методы разведения, Chisholm and Samuels (1992) обнаружили, что порог обнаружения запаха 2-этоксигекса-3,5-диена составляет <1 нг/л, что указывает на это соединение. является чрезвычайно мощным. Из-за очень низкого порога аромата запах герани от 2-этоксигекса-3,5-диена практически невозможно удалить. Запах остается после обработки углем, присутствует в спиртах после дистилляции и все еще ощущается после значительного разбавления (Ribereau-Gayon et al. 2006). Следовательно, крайне важно, чтобы условия вина (сочетание pH, SO 2 и концентрации этанола) таковы, что рост молочнокислых бактерий сильно подавляется, и сорбиновая кислота не используется для обработки красных вин.

Brettanomyces дефекты

4-этилфенол

Летучий фенол-4-этилфенол является основным соединением, вызывающим порчу, связанную с ростом дрожжей Dekkera/Brettanomyces в вине. Это соединение придает вину «пластырь», «лекарственный» или «фармацевтический» характер. Сообщалось, что концентрация 4-этилфенола 425 мкг/л оказывает негативное влияние на качество многих вин (Chatonnet et al. 19).92, 1993). Недавние органолептические исследования австралийского AWRI показали, что порог аромата в австралийском вине составляет 368 мкг/л в нейтральном красном вине (рис. 1) (Curtin et al. 2008).

Рисунок 1. Пороговые значения аромата 4-этилгваякола (4-ЭГ), 4-этилфенола (4-ЭП) и 4-этилкатехола (4-ЭК) в трех разных австралийских винах Каберне Совиньон.

Данные органолептических оценок и анализов, проведенных AWRI, показывают, что порог сенсорного восприятия 4-этилфенола очень сильно зависит от стиля и структуры вина. Например, порог аромата 4-этилфенола в полнотелом красном вине с интенсивным метоксипиразиновым зеленым характером составлял 425 мкг/л, а значительное влияние дуба повысило порог аромата до 569 мкг/л.мкг/л (рис. 1). То есть степень, в которой 4-этилфенол может повлиять на органолептические свойства вина, будет зависеть от концентрации и интенсивности других компонентов вина, которые могут маскировать (например, летучие соединения дуба) или усиливать (например, 4-этилгваякол). аромат 4-этилфенола.

4-Этилфенол получают ферментативным декарбоксилированием и восстановлением п-кумаровой кислоты (гидроксикоричной кислоты) с помощью Dekkera/Brettanomyces sp. дрожжи. Гидроксициннаматы представляют собой важную группу фенолов, присутствующих в природе в винограде и сусле, и эта группа включает производные р -Кумаровая кислота. p — Кумаровая кислота присутствует в виде эфира винной кислоты в винограде, и послеуборочный гидролиз, особенно пектинэстеразой, высвобождает p -кумаровую кислоту. p -кумаровая кислота подвергается ферментативному декарбоксилированию до соответствующего винилфенола из-за присутствия циннаматдекарбоксилазы в дрожжах (не только Dekkera/Brettanomyces sp.). Последняя биохимическая стадия превращения 4-винилфенола в 4-этилфенол осуществляется ферментом винилфенолредуктазой, присутствующим в Dekkera/Brettanomyces , но полностью отсутствует в Saccharomyces .

Хотя некоторые микроорганизмы, такие как бактерии, могут быть способны продуцировать летучие фенолы при некоторых условиях (например, в модельной среде, обогащенной определенными фенолами), продуцируемые количества очень малы по сравнению с продуцируемыми Dekkera/Brettanomyces . Таким образом, общепризнано, что Dekkera/Brettanomyces является единственным микроорганизмом, ответственным за неприятный запах фенола в красных винах, а 4-этилфенол в настоящее время является признанным маркерным соединением для присутствия этих дрожжей.

4-этилгваякол
4-этилгваякол является еще одним основным соединением, вызывающим порчу вина, которое связано с ростом дрожжей Dekkera/Brettanomyces в вине и имеет «гвоздичный», «пряный» или «дымный» аромат. Его получают так же, как 4-этилфенол, но из другого предшественника: феруловой кислоты. Сообщается, что порог аромата для 4-этилгваякола составляет 110 мкг/л, а для австралийских вин он составляет 158 мкг/л (Bramley et al. 2007). Хотя эта концентрация намного ниже, чем у 4-этилфенола, 4-этилгваякол обычно содержится в меньших количествах в красных винах, часто в 10 раз меньше в винах Каберне Совиньон. Относительные концентрации 4-этилфенола и 4-этилгваякола влияют на общее восприятие «бреттовой» порчи.

4-этилкатехин
4-этилкатехин является еще одним вызывающим порчу соединением, которое, как сообщается, связано с ростом дрожжей Dekkera/Brettanomyces в вине и имеет «лошадиный» аромат. Было обнаружено, что порог аромата для 4-этилкатехина составляет 774 мкг/л в нейтральном австралийском красном вине (Bramley et al. 2007). 4-Этилкатехин получают так же, как и 4-этилфенол, но из другого предшественника (кофеиновой кислоты). Исследование европейских вин показало, что концентрация 4-этилкатехина аналогична концентрации 4-этилгваякола (в винах Пино и Каберне).

Индол

Индол

Индол участвует в явлении, известном как нетипичное (UTA) или атипичное (ATA) старение. Индол, метилиндол и аминоацетофенон, которые связаны с метаболизмом аминокислоты триптофана, как полагают, вносят свой вклад в эту ошибку. Индол был описан как обладающий «химическим», «пластиковым», «нафталином», «стирольным» и «резиново-пластиковым» ароматом. При определенных условиях выращивания виноград может накапливать избыточные концентрации этих соединений в связанной гликозидной форме. Эти связанные компоненты могут позже гидролизоваться или разрушаться, высвобождая свободные летучие вещества с запахом, что приводит к дефекту (Zoecklein 19).95). Фоновый уровень в винах составляет менее 10 мкг/л. Неформальное исследование сенсорного порога в AWRI было проведено с участием шести дегустаторов, которые были чувствительны к индолу, и был получен порог аромата 23 мкг/л. Были замечены бракованные вина с концентрацией индола от 30 до 350 мкг/л.

Сообщается также, что индол является неприятным привкусом пива, образуемым загрязняющими «колиформными» бактериями во время первичного брожения. Что касается вин, в которых обнаружены индольные дефекты, интересно отметить, что многие из них «застревают» во время первичного брожения, что позволяет предположить, что дрожжевой стресс может быть фактором, связанным с образованием индола.

В последние годы во время вторичного брожения некоторых игристых вин, ферментированных в резервуарах, наблюдались индольные привкусы. Более подробная информация доступна в этой колонке «Спросите AWRI» об индольном привкусе в игристых винах.

Винные привкусы:

Пробковые привкусы

2,4,6-трихлоранизол (ТХА)
Основным соединением, вызывающим привкус пробки, является 2,4,6-трихлоранизол. Это одно из известных соединений с наиболее интенсивным запахом, обладающее отчетливым затхлым запахом плесени (Amon & Simpson 19).89). Одно исследование определило порог аромата ТХУ в вине Пино Нуар на уровне 1,4 нг/л (Duerr (1985), однако порог аромата может быть ниже в сухих белых винах или выше в полнотелых красных винах. Prescott et al. (2005) сообщили, что порог отторжения потребителем ТХУ составляет 3,1 нг/л, в то время как порог обнаружения потребителем составляет 2,1 нг/л. Согласно AWRI, присутствие ТХУ в такой низкой концентрации, как 1 нг/л, подавляло оценки общей интенсивности аромата и положительных фруктовых характеристик конкретного вина Семильон во время органолептической оценки9. 0003

Ряд других соединений с интенсивным запахом, присутствующих в винах с затхлым, землистым или заплесневелым ароматом, представлен в таблице 2.

Таблица 2. , землистые или заплесневелые ароматы.

Соединение
Порог Описание запаха
2-метилизоборнеол 30 нг/л камфороподобный, землистый
геосмин 25 нг/л земляной, мутный
1-октен-3-ол 20 мкг/л грибовидный, металлический
1-октен-3-один 20 мкг/л грибовидный, металлический
2-метокси-3,5-
диметилпиразин
2,1 нг/л грибное сусло

AWRI также показал, что TCA может образовываться в дубе, и в результате вина могут иметь привкус TCA без какого-либо контакта с пробкой.

TCA обычно образуется в результате роста плесени на пробке и контакта с трихлорфенолом. Трихлорфенол и родственные хлорфенолы являются превосходными биоцидами и, по-видимому, до сих пор используются в промышленности в качестве общих дезинфицирующих средств. Некоторые виды плесени могут обезвреживать трихлорфенол и родственные хлорфенолы путем добавления метильной группы к бензольному кольцу с образованием трихлорфенола и родственных анизолов. Хлорфенолы могут образовываться в пробке в результате воздушного загрязнения или в результате хлорирования фенола, который является естественным компонентом пробки.

2,4,6-триброманизол (ТВА)
Другим соединением, вызывающим привкус пробки, является 2,4,6-триброманизол. Он ведет себя аналогично TCA и имеет такой же отчетливый затхлый запах плесени. Шатонне и др. (2004) сообщили, что аромат ТБК ощущался при концентрации 4 нг/л в вине, а при более низких концентрациях его можно было обнаружить при дегустации. Сообщалось о ряде чрезвычайно низких порогов обнаружения в воде, включая 8 x 10-3 нг/л (Saxby et al. 1992), 20 x 10 -3 нг/л (Whitfield et al., 1997) и 30 x 10 -3 нг/л (Malleret and Bruchet 2001).

Шатонне и др. (2004) указали, что ТВА может образовываться на винодельнях в результате микробного разложения 2,4,6-трибромфенола (ТБФ), который широко используется в качестве антипирена, фунгицида или консерванта древесины, а также может образовываться в сточных водах. . ТБК также был обнаружен в бочках, пластике (включая синтетические пробки), натуральных пробках, деревянных конструкциях, включая стены, полы и потолки, а также в атмосфере виноделен. Кроме того, известно, что TBA легко поглощается пластиковыми материалами и пробками.

2-метокси-3,5-диметилпиразин (грибковое сусло)
2-метокси-3,5-диметилпиразин или «грибковое сусло» (FM), возможно, является второй по важности формой коркового запаха после ТСА. Установлено, что порог ФМ в нейтральном белом вине составляет 2,1 нг/л, что сравнимо с порогом ТХУ.

FM был описан Mottram et al. (1984) ответственны за неприятный запах, присутствующий в некоторых эмульсиях для машинной резки, используемых в технических мастерских. Его описывали как «затхлый», «грязные стоки» или «кислые кухонные полотенца». Он также был обнаружен в кофе, где он был описан как имеющий землистый аромат. Он был важен как для сырого, так и для обжаренного кофе и производил интенсивный аромат с порогом ароматизации 0,4 нг/л в воде.

Моттрам и др. (1984) пришли к выводу, что FM, вероятно, является относительно распространенной причиной неприятного запаха в окружающей среде. Однако в течение следующих 20 лет в опубликованной литературе не было дальнейших сообщений о нем как о причине неприятного запаха, и было только одно сообщение о его появлении в пищевом продукте.

Хлорфенол/примеси на пластике

2,4-дихлорфенол
2,4-дихлорфенол (2,4-DCP) является одним из ряда соединений хлорфенола. Существует несколько типов хлорфенолов, которые включают моно-, ди-, три-, тетра- и пентахлорфенолы, и смеси этих классов хлорфенолов широко используются в качестве биоцидов и в настоящее время считаются общими загрязнителями окружающей среды. Порог обнаружения аромата 2,4 DCP в вине был определен AWRI как более 89.6 нг/л. Хлорфенолы обычно описываются как способствующие появлению запахов «пластика», «краски», «медицинских» или «фенольных».

Моно-, ди- и трихлорфенолы можно легко получить химическим хлорированием фенола. Стерилизующие средства на основе хлора, такие как растворы гипохлорита, могут вступать в реакцию со следами фенола, присутствующими в таких материалах, как пластиковые или стекловолоконные резервуары или облицовка, фенольные смолы, краски и фурнитура. Хлорфенолы также образуются при обработке древесины растворами гипохлорита и образуются при отбеливании древесной массы для производства бумаги. Иногда деревянные поддоны, загруженные картонными коробками, хранятся рядом с зонами обработки, где используются дезинфицирующие средства, содержащие доступный хлор. В таких ситуациях в картонных коробках или поддонах могут образовываться хлорфенолы, если они контактируют с хлором. Интересно отметить, что Саксби (1992) указывает на то, что присутствие дихлорфенолов может указывать на разлив фенольных гербицидов на деревянные полы транспортных контейнеров. Кроме того, такие продукты, как древесноволокнистый картон и бумага, изготовленные из переработанных материалов, часто могут содержать относительно высокие уровни хлорфенолов, которые затем могут загрязнять пищевые продукты или технологические добавки, упакованные в древесноволокнистый картон или бумагу (Mottram 1984).

2,6-Дихлорфенол
2,6-Дихлорфенол (2,6-ДХФ) является одним из наиболее сильнодействующих и сенсорно важных соединений хлорфенола, аромат которых аналогичен обычным хлорфенолам, таким как «пластик», «краска». , «лекарственный» или «фенольный». 2,6-DCP имеет порог обнаружения аромата 32 нг/л, а концентрации 2,6-DCP были обнаружены в винах до 236 нг/л.

2-Хлор-6-метилфенол или 6-хлор-о-крезол (6CC)
Сообщалось, что 6CC ответственен за появление привкусов в курином мясе (Patterson 1972), печенье (Griffiths and Land 1973), безалкогольных напитках (Whitfield 1983), а в последнее время и в вине из-за использования загрязненной дрожжевой оболочки. Сообщалось, что загрязнение продуктов или технологических вспомогательных средств 6CC является результатом воздействия переносимых по воздуху загрязняющих веществ из-за близости к сельскохозяйственным предприятиям или из-за использования дезинфицирующих средств, содержащих 6CC, на предприятиях пищевой промышленности. AWRI определил, что порог обнаружения аромата 6CC в нейтральном сухом белом вине составляет 70 нг/л.

Примеси землистого типа

Геосмин
Геосмин имеет «землистый», «затхлый», «мутный» аромат с сенсорным порогом 25 нг/л. И геосмин, и 2-метилизоборнеол в первую очередь известны как метаболиты почвенных бактерий и водорослей, таких как актиномицеты или цианобактерии, и ответственны за неприятный привкус в городских водопроводах и рыбе (Young et al 1996). Однако несколько плесеней, выделенных из пробок, также способны к их биосинтезу. Сообщалось также, что геосмин является метаболитом Botrytis cinerea . Хотя Геосмин может присутствовать в винах, допускается относительно высокая концентрация.

Привкус дыма

Когда виноградники и виноград подвергаются воздействию дыма, это может привести к получению вин с нежелательными сенсорными характеристиками, такими как «дымный», «горелый», «пепельный» или «лекарственный», обычно описываемый как «задымленный». . Ресурсы AWRI по задымленности и повреждению виноградников огнем доступны на странице задымленности. Информация о воздействии запаха дыма на органы чувств обобщена в этом информационном бюллетене: Влияние воздействия дыма на органы чувств.

Ароматизаторы вина:

Эвкалиптол или 1,8 цинеол
Аромат эвкалипта в красных винах также описывается как «пряный» и «мятный». монотерпеновое соединение 1,8-цинеол (1,3,3-триметил-2-оксабицикло-[2.2.2]октан), широко известное как «эвкалиптол» (Farina et al. 2005). Эвкалиптол описывается такими терминами, как «свежий», «прохладный», «лекарственный» и «камфорный».

Существует множество неофициальных свидетельств того, что эвкалиптовые деревья, растущие рядом с виноградниками, в теплых условиях выделяют легколетучее эвкалиптовое масло, которое испаряется, попадает в воздух и оседает на поверхности виноградных ягод. Обычно сообщается, что этот характер более выражен в красных винах, потому что ферментация красного вина выполняется с виноградом, контактирующим с его кожурой, и, таким образом, масло из кожицы экстрагируется в вино.

Эрве и др. (2003) сообщили, что аромат эвкалипта был заметен в красных винах из Калифорнии и других стран со средиземноморским климатом, и часто предполагалось, что он связан с присутствием Eucalyptus sp. рощи в районе выращивания винограда. Эвкалиптол был обнаружен в концентрациях до 20 мкг/л в винах, которые, как считалось, имели сильный «эвкалиптовый» аромат, что намного выше сенсорного порога для этого соединения. Органолептический порог обнаружения 1,8-цинеола составляет 1,3 мкг/л в образце вина Таннат и 1,1 мкг/л в образце Мерло (Herve et al. 2003). Чтобы проверить теорию о том, что виноград может быть загрязнен эвкалиптолом в воздухе, авторы провели контролируемое испытание. Результаты испытания показали, что эвкалиптол действительно переносился из листьев эвкалипта в ягоды винограда воздушно-капельным путем.

Хакола и др. (2000) указали, что деревья выделяют монотерпены, в том числе 1,8-цинеол, в суточном режиме. Этим авторам удалось измерить концентрацию 1,8-цинеола, который выбрасывался в воздух из лесных насаждений. Эта информация может подтверждать приведенную выше теорию о том, что 1,8-цинеол может быть в более высоких концентрациях на виноградных лозах, расположенных рядом с лесами, таких как Eucalyptus sp. плантации.

Однако, напротив, об этом также сообщалось в статье Farina et al. (2005), что 1,8-цинеол может образовываться из предшественников, типичных для самого винограда. Эти авторы предполагают, что вина с «эвкалиптовым» характером могут производиться из виноградников, расположенных далеко от мест выращивания эвкалиптовых деревьев.

Исследования «характера эвкалипта» и дальнейшее изучение любых возможных причин, однако, еще не проводились в AWRI.

Rotundone

Rotundone представляет собой производное винограда ароматическое соединение, которое придает характерный «пряный» характер «черного перца» красному винограду и вину, особенно в более прохладном климате Шираза. Соединение было впервые обнаружено в винограде и вине в AWRI в 2007 году.

Ротондон является одним из наиболее сильнодействующих вкусовых соединений, полученных из винограда, с сенсорным порогом обнаружения 16 нг/л в красном вине. Интересно, что примерно 20% населения не чувствуют запах соединения.

При изучении вин разных сортов и урожаев из разных регионов было обнаружено, что большинство (62%) вин, содержащих ротондон, принадлежат Ширазу. Возможно, неудивительно, что уровни ротондона выше порога аромата часто встречались в винах из регионов с прохладным климатом. Также было обнаружено, что уровни ротондона значительно различаются от сезона к сезону, причем более прохладные сезоны обычно приводят к более высоким уровням.

Ротондон является одним из немногих важных компонентов вкуса винограда, которые содержатся в ягодах винограда в свободном виде, а не из безвкусных предшественников, что означает, что его можно ощущать в винограде. Ротондон возникает очень поздно в процессе созревания и содержится в кожуре винограда, а не в мякоти или семенах. Имеются данные коммерческих виноградников о том, что клональные различия важны, но требуются дополнительные исследования, поскольку австралийские коллекции клонов обычно располагаются в более теплом климате с незначительным присутствием ротондона.

Недавняя работа нанесла на карту распределение rotundone на винограднике Шираз в районе Грампианс в Виктории, известном производством перечных вин. Результаты, недавно опубликованные в Австралийском журнале исследований винограда и вина, выявили удивительно широкий диапазон концентраций ротондона в винограде по всему кварталу. Исследование продемонстрировало очень большую пространственную изменчивость соединения и показало, что это связано с различиями в характеристиках почвы и топографии. Топографические вариации указывали на влияние температуры и / или солнечного излучения, а не на силу виноградной лозы.

Дополнительное исследование показало различия даже внутри грозди винограда, при этом самая защищенная или затененная часть грозди имеет самый высокий уровень округлости. При оценке эффекта удаления листьев затененные грозди давали более высокую концентрацию ротондона, чем те, в которых листья были удалены из зоны гроздей, что еще раз указывает на важное влияние света или температуры. Точно так же более высокая сила роста виноградной лозы привела к снижению концентрации ротондона.

Соединение относительно растворимо в воде и легко экстрагируется из кожицы винограда во время ферментации. Исследования показали, что уровни круглого красного вина должны быстро увеличиваться в начале ферментации. Никаких связанных с дрожжами различий в уровнях ротундона в вине не наблюдалось в течение нескольких месяцев.0147 Изучено штаммов S. cerevisiae. Ротондон очень стабилен в вине при выдержке и не удаляется за счет абсорбции пробками.

Дубовые ароматизаторы

Гваякол

Компонент дыма, гваякол описывается как «дымный», «фенольный» и «лекарственный». Он имеет сенсорный порог 20 и 23 мкг/л в белом и красном вине соответственно и связан с высоким уровнем прожарки в дубовых бочках. Концентрации 10-40 мкг/л можно найти в винах, выдержанных в сильно обожженных дубовых бочках.

4-метилгваякол

4 метилгваякол также придает вину «дымный» характер и описывается как имеющий «угольный» и «пряный» аромат. Он образуется почти исключительно в процессе поджаривания дубовых бочек (Godden et al. 1999). Бойдрон и др. (1988) сообщили, что сенсорный порог 4-метилгваякола в красном вине составляет 65 мкг/л.

Другие соединения дуба

Гваякол, наряду с другими летучими веществами дуба, увеличивается в процессе обжаривания бочек. Таблица 3, адаптированная из Ribéreau-Gayon et al. (2006) показывает влияние интенсивности обжаривания на образование различных летучих фенольных соединений, обнаруженных в дубе. Эти летучие фенолы могут быть извлечены из дуба в вино во время хранения, и их состав отражает структуру лигнина в конкретном дубе, а также температуру нагревания. Из таблицы видно, что экстрагированные производные сирингола резко увеличиваются в поджаренном дубе по сравнению с необожженным дубом. Гваякол и 4-метилгваякол также были извлечены из поджаренного дуба в значительных количествах. Обратите внимание, однако, что очень мало соединений крезола было извлечено даже из сильно обожженного дуба.

Дуб летучий фенол Единицы Неподжаренный Легкий Средний Тяжелый
Гваякол мкг/л 1 5,2 27,7 30,3
Метил-4-гваякол мкг/л 2 10 38,7 24,7
Этил-4-гваякол мкг/л 0 0 0 7,7
Пропил-4-гваякол мкг/л 0 0 0 6,3
Эвгенол мкг/л 20 17,7 71,7 44,3
Фенол мкг/л 5 12 11,7 20
Орто -Крезол мкг/л 0 0 0 1,7
Мета -Крезол мкг/л 0 0 0 1,3
Пара -Крезол мкг/л 0 0 0 2
Сирингол мкг/л 0 78,3 310,7 313,3
Метил-4-сирингол мкг/л 0 17,3 80,7 193,3
Аллил-4-сирингол мкг/л 0 60,3 298,7 204,3

Результаты представляют собой среднее значение нескольких анализов соединений, экстрагированных в разбавленной спиртовой среде в стандартных условиях.

ССЫЛКИ

Амон, Дж.М., Вандепир, Дж.М., Симпсон, Р.Ф. 1989. Соединения, вызывающие пробковый привкус в вине. австр. Новая Зеландия Wine Ind. J. 4(1): 62-69.

Кодекс пищевых стандартов Австралии и Новой Зеландии

Chatonnet, P., Dubourdieu, D., Boidron, J.N., Pons, M. 1992. Происхождение этилфенолов в винах . J. Sci. Фуд Агрик. 60: 165-178.

Chatonnet, P., Dubourdieu, D., Boidron, J.N., Lavigne, V. 1993. Синтез летучих фенолов с помощью Saccharomyces cerevisiae  в винах. J. Sci. Фуд Агрик. 62: 191-202.

Шатонне П., Бонне С., Буту С., Лабади М.-Д. 2004. Идентификация и ответственность 2,4,6-триброманизола в затхлых, закупоренных запахах в вине. Дж. Агрик. Пищевая хим. 52: 1255-1262.

Чисхолм, М. Г., Сэмюэлс, Дж. М. 1992. Определение влияния метаболитов сорбиновой кислоты на запах испорченного красного вина. Дж. Агрик. Пищевая хим.  40(4): 630-633.

Костелло, П. Дж., Ли, Т.Х., Хеншке, П.А. 2001. Способность молочнокислых бактерий продуцировать N-гетероциклы, вызывающие мышиный привкус в вине. август. Дж. Грейп Вайн Рез. 7(3): 160-167.

Кроуэлл, Э.А., Гаймон, Дж.Ф. 1975. Составляющие вина, возникающие в результате добавления сорбиновой кислоты, и идентификация 2-этоксигекса-3,5-диена как источника неприятного запаха, похожего на герань. утра. Дж. Энол. Витик.  26(2): 97–102.

Кертин К., Брэмли Б., Коуи Г., Холдсток М., Кеннеди Э., Лэтти К., Коултер А., Хеншке П., Фрэнсис Л., Годден П. 2008. Сенсорное восприятие «Бретта» и отношение к потребительским предпочтениям. Блэр, Р.Дж., Уильямс, П.Дж., Преториус, И.С. (ред.) Материалы тринадцатой технической конференции австралийской винодельческой промышленности, 29Июль – 2 августа 2007 г., Аделаида, ЮАР: Техническая конференция Австралийской винодельческой промышленности, Инк.: Аделаида, ЮАР: 207-211.

Дюрр, П. 1985. Оценка качества вина. Материалы международного симпозиума по виноградарству и энологии в прохладном климате. 25–28 июня 1985 г., Юджин, штат Орегон, и Корваллис, штат Орегон: Университет штата Орегон: 257–266.

Edinger, W.D., Splittstoesser, D.F. 1986. Производство молочнокислыми бактериями сорбинового спирта, предшественника соединения с запахом герани. утра. Дж. Энол. Витик. 37(1): 34−38.

Farina, L., Boido, E., Carrau, F., Dellacassa, E. 2005. Терпеновые соединения как возможные предшественники 1,8-цинеола в красном винограде и вине. Дж. Агрик. Пищевая хим. 53: 1633-1636.

Годден, П.В. 2002. Обновленная информация об испытании AWRI технических характеристик различных типов укупорочных средств для винных бутылок. AWRI Тех. Rev. 139: 610.

Grbin, P.R., Costello, P.J., Herderich, M., Markides, A.J., Henschke, P.A., Lee, T.H. 1996. Развитие органолептических, химических и микробиологических основ мышиного привкуса в вине. Стокли, К.С., Сас, А.Н., Джонстон, Р.С., Ли, Т.Х. (ред.) Поддержание конкурентоспособности: материалы девятой технической конференции австралийской винодельческой промышленности, 16-19Июль 1995 г. , Аделаида, ЮАР: Winetitles, Аделаида, ЮАР: 57-61.

Гриффитс, Нью-Мексико, Лэнд, Д.Г.1973. 6 хлоро-крезоловый привкус в печенье. Хим. Ind. 904.

Hakola, H., Laurila, T., Rinne, J., Puhto, K. 2000. Концентрации биогенных углеводородов в окружающей среде на североевропейском бореальном участке. Атмосфер. Окружающая среда. 34: 4971-4982.

Herve, E., Price, S., Burns, G. 2003. Эвкалиптол в винах с ароматом эвкалипта. Плакатная бумага. Актуальные данные Oenologiques 2003 VII me  Международный симпозиум по энологии, 19-21 июня 2003 г., Бордо, Франция.

Malleret, L., Bruchet, A. 2001. Применение ГХ/МС с впрыском большого объема для анализа пикограмм хлорированных и бромированных анизолов в пробах воды с землистым и затхлым привкусом. Водные науки. 1:1-8.

Mottram, D.S., Patterson, R.L.S., Warrilow, E. 1984. 2,6-диметил-3-метоксипиразин: микробиологически произведенное соединение с неприятным затхлым запахом. Хим. Инд. 448-449.

Паттерсон, Р.Л.С. 1972. Дезинфицирующий запах у домашней птицы. Хим. Инд. 609-610.

Прескотт, Дж., Норрис, Л., Кунст, М., Ким, С. 2005. Оценка «порога неприятия потребителем» пробкового привкуса в белом вине. Качество пищевых продуктов. преф. 16(4): 345-349.

Риберо-Гайон, П., Дюбурдье, Д., Донеш, Б., Лонво, А. 2006.  Справочник по энологии. Том 1: микробиология вина и виноделия. Чичестер, Великобритания: John Wiley & Sons: xiv, 497.

Saxby, M.J., Reid, M.J., Wragg, GS 1992. Index of Chemical Taints . Leatherhead Food RA: Лезерхед, Великобритания.

Симпсон, Р.Ф. 1990. Пробковый привкус в вине: обзор причин. австр. Новая Зеландия Wine Ind. J. 5(4): 286-287, 289, 291, 293-296.

Снейд, Т.Н., Леске, П.А., Дансфорд, П.А. 1993. Сколько серы? Стокли, К.С., Джонстон, Р.С., Леске, П.А., Ли, Т.Х. (ред.) Материалы восьмой Австралийской технической конференции винодельческой промышленности, 25–29. Октябрь 1992 г., Мельбурн, Виктория. Winetitles, Аделаида, ЮАР: 161-166.

Уитфилд, Ф.Б., Хилл, Дж.Л., Шоу, К.Дж. 1997. 2,4,6-триброманизол: потенциальная причина затхлости упакованных пищевых продуктов. Дж. Агрик. Пищевая хим. 45: 889-893.

Янг В.Ф., Хорт Х., Крейн Р., Огден Т., Арнотт М. 1996. Пороговые концентрации для вкуса и запаха потенциальных загрязнителей питьевой воды. Вт. Рез. Том. 30(2): 331-340.

Зоклейн, Б.В., Фугельсанг, К.С., Гамп, Б.Х., Нури, Ф.С. 1995. Анализ и производство вин . Нью-Йорк: Чепмен и Холл.

SciELO — Public Health — Microbial contamination of disinfectants and antiseptics in four major hospitals in Trinidad Microbial contamination of disinfectants and antiseptics in four major hospitals in Trinidad

ARTÍCULOS / ARTICLES

 

Microbial contamination of disinfectants and antiseptics in четыре крупные больницы в Тринидаде

 

Микробное заражение дезинфицирующим и антисептическим средством в крупных больницах Тринидада

 

 

Тсвана Гаджадхар I ; Алисия Лара I ; Патрисия Сили I ; Абиодун А. Адесиюн II

I Университет Вест-Индии, факультет медицинских наук, программа фармацевтики, Сент-Огастин, Тринидад и Тобаго
II Университет Вест-Индии, факультет медицинских наук , Школа ветеринарной медицины, Сент-Огастин, Тринидад и Тобаго

Переписка

 

 


РЕФЕРАТ

ЦЕЛЬ: Оценить микробное загрязнение дезинфицирующих средств и антисептиков на острове Тринида в крупных больницах Карибского бассейна.
МЕТОДЫ: Для этого поперечного исследования образцы дезинфицирующих и антисептических средств были взяты из аптечных отделений, педиатрических/неонатальных отделений и хирургических отделений четырех больниц. Образцы культивировали на наличие аэробных бактерий на питательном агаре методом поверхностного посева. Антибиотикочувствительность бактериальных изолятов определяли диско-диффузионным методом с использованием 14 антимикробных препаратов. Всего было изучено 180 образцов дезинфицирующих/антисептических средств: 60 образцов хлоргексидина глюконата (Hibitane), 60 образцов хлоргексидина глюконата и бромида цетримония (Savlon) и 60 образцов денатурата.
РЕЗУЛЬТАТЫ: Из 180 исследованных образцов 11 (6,1%) были контаминированы аэробными бактериями. Все выделенные бактерии были Pseudomonas spp. Из 11 загрязненных образцов 6 (54,5%) были получены на уровне аптеки, а 5 (45,5%) были получены из разведенных образцов до использования или в процессе использования в педиатрических/неонатальных отделениях или хирургических отделениях. Хлоргексидина глюконат и бромид цетримония составляли 9 из 11 загрязненных дезинфицирующих средств/антисептиков (81,8%), а хлоргексидина глюконат составлял оставшиеся 2 (18,2%). Только в двух из четырех больниц были заражены образцы дезинфицирующих/антисептических средств. Все 24 изолята Pseudomonas spp. были устойчивы к одному или нескольким из 14 протестированных антимикробных агентов, при этом распространенность устойчивости к ципрофлоксацину, норфлоксацину, тобрамицину и гентамицину составила 58,3%, 50,0%, 45,8% и 41,7% соответственно.
ВЫВОДЫ: Наши результаты показывают, что загрязненные дезинфицирующие средства/антисептики представляют опасность для здоровья пациентов, особенно в педиатрических и хирургических отделениях. Высокая распространенность резистентности Pseudomonas spp. которые были изолированы, представляет особую терапевтическую ценность.

Ключевые слова: Средства дезинфицирующие; противоинфекционные средства местные; больницы, инфекционный контроль; Псевдомонада ; Тринидад и Тобаго.


RESUMEN

ОБЪЕКТ: Evaluar la contaminación microbiana de los desinfectantes y antisépticos usados ​​en cuatro grandes Hospitales de la isla caribeña de Trinidad.
MÉTODOS: En este estudio de tipo transversal se tomaron muestras de desinfectantes y antisépticos obtenidos de los Departmentamentos de farmacia, de las salas de pediatría y neonatología y de las salas de cirugía de cuatro Hospitales. Лас muestras fueron культивадас эн медио де агар nutritivo пара бактерий aerobias mediante ла técnica де siembra поверхностных. La sensibilidad де лас бактерии aisladas лос antibióticos себе determinó пор эль método де difusión en placa usando 14 antimicrobianos distintos. В общем estudiamos 180 muestras дезинфицирующих или антисептиков: 60 глюконато де хлоргексидина (Hibitane), 60 глюконато де хлоргексидина más бромуро де цетримонио (Savlon) и 60 метилового спирта.
РЕЗУЛЬТАТЫ: De las 180 muestras estudiadas, 11 (6,1%) estaban contaminadas conbacterias aerobias, invariablemente Pseudomonas spp. 11 загрязнителей, 6 (54,5%) проверенных фармацевтических препаратов, 5 (45,5%) соответствуют muestras de producto diluido obtenidas antes de usarse o mientras se usaba el producto en las salas pediatricas, neonatales y quirúrgicas дель госпиталь. Нуэве-де-лос-11 (81,8%) дезинфицирующих или антисептических загрязнителей fueron una mezcla de gluconato de clorhexidina más Bromuro de cetrimonio, y los 2 restantes (18,2%) fueron solo gluconato de clorhexidina. Únicamente душ-де-лос-куатро больниц tuvieron muestras де desinfectantes о antisépticos contaminadas. Cada uno de los 24 aislamientos de Pseudomonas spp. наиболее резистентность к 14 противомикробным препаратам, а также преобладающие наблюдаемые резистентности к ципрофлоксацину, норфлоксацину, тобрамицину и гентамицину 58,3%, 50,0%, 45,8% и 41,7%, уважение.
ВЫВОДЫ: Según estos resultsados, la contaminación de desinfectantes o antisépticos constituye un peligro para la salud de los pacientes, sobre todo en las salas pediátricas y quirúrgicas. La alta prevalencia de resistencia a antimicrobianos que se observa en las Pseudomonas spp. aisladas en este estudio es especialmente alarmante.


 

 

Дезинфицирующие и антисептические средства различных препаратов и концентраций повсеместно используются для обработки живых и неживых поверхностей в больницах (1–4). Наблюдаемое повышение резистентности ряда бактериальных возбудителей к некоторым дезинфицирующим и антисептическим средствам привело к разработке новых препаратов, а также внедрению различных стратегий для достижения оптимальной эффективности и действенности дезинфицирующих и антисептических средств (5, 6).

Документально подтверждено, что исходные растворы дезинфицирующих/антисептических средств, продаваемых на рынке, разбавленные дезинфицирующие/антисептические средства, приготовленные в больничных аптеках для распространения в различных отделениях больницы, и дезинфицирующие/антисептические средства, которые используются в больничных отделениях, подверглись загрязнению (7 , 8). Уровни контаминации некоторыми из этих бактерий колеблются от 10 2 до 10 8 колониеобразующих единиц на мл дезинфицирующего/антисептического средства с возможностью достижения инфекционной дозы в месте нанесения (8, 9).). Значение для общественного здравоохранения использования загрязненных дезинфицирующих средств/антисептиков в неонатальных отделениях, хирургических отделениях и отделениях интенсивной терапии невозможно переоценить.

Сообщения об эпидемиях внутрибольничных бактериальных инфекций касались зараженных дезинфицирующих средств/антисептиков, которые наносились непосредственно на кожу животных или людей и использовались для обеззараживания инструментов и приспособлений, используемых для диагностики и лечения (10, 11). Также сообщалось, что загрязненные дезинфицирующие средства обладают меньшей эффективностью и эффективностью (12, 13). Также терапевтическое значение имеют сообщения о том, что ряд бактериальных загрязнителей, выделенных из дезинфицирующих средств, проявляют устойчивость к обычно используемым антимикробным агентам (14).

В стране Тринидад и Тобаго недостаточно информации о микробном загрязнении дезинфицирующих/антисептических средств, используемых в медицинских учреждениях. Таким образом, это исследование было проведено для определения распространенности бактерий в дезинфицирующих средствах/антисептиках на трех уровнях: (1) аптечные отделения (аптечный запас и разведенные образцы перед доставкой в ​​отделения), (2) педиатрические/неонатальные отделения (после доставки из аптечного отделения). , разведенные образцы до и после использования) и (3) хирургические отделения (после доставки из аптечного отдела, разведенные образцы до и после использования). Исследование также определило чувствительность бактерий к антимикробным агентам.

Тринидад и Тобаго, республика-близнец в Карибском море, с населением 1,3 миллиона человек. Его система здравоохранения, в которой в настоящее время проводится структурная реформа, состоит из сочетания государственных учреждений (государственных больниц, центров здоровья и других медицинских учреждений) и частных учреждений (больниц, клиник и домов престарелых). Реформа представляет собой попытку улучшить оказание медицинской помощи своим гражданам, в том числе уменьшить или устранить загрязнение дезинфицирующих/антисептических средств, а также хирургического оборудования в местных больницах.

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Это исследование состояло из двух частей: (1) анкетный компонент, используемый в 11 больницах, и (2) лабораторное исследование образцов дезинфицирующих/антисептических средств, собранных в 4 из этих 11 больниц. .

Идентификация часто используемых дезинфицирующих и антисептических средств в 11 больницах

Первоначально в 11 медицинских учреждениях Тринидада был проведен опрос с использованием предварительно протестированного стандартизированного вопросника для получения информации об использовании дезинфицирующих/антисептических средств. Анкета, которая была роздана старшей медсестре и фармацевту, касалась следующих тем: виды используемых дезинфицирующих/антисептических средств, способы приготовления дезинфицирующих/антисептических средств, условия, при которых готовятся дезинфицирующие/антисептические средства, выявление потенциальных источников загрязнения, персонал, ответственный за приготовление и разведение дезинфицирующих/антисептических средств, а также потенциальное использование дезинфицирующих/антисептических средств в больницах. Из-за нехватки времени, логистики и ресурсов главная больница Тобаго, острова-побратима, не была включена в это исследование.

Проанализировав данные анкет, мы выбрали четыре учреждения здравоохранения, так как в этих четырех были подготовлены и утилизированы самые большие объемы дезинфицирующих и антисептических средств, закупленных государством и распределенных по аптечным отделам этих государственных учреждений здравоохранения. Эти четыре больницы являются крупнейшими учреждениями здравоохранения Тринидада. Три из этих больниц расположены в северном районе Тринидада, а четвертая — в южной части острова.

Лабораторное исследование образцов дезинфицирующих средств, собранных в 4 больницах

Это перекрестное исследование было разработано для определения бактериологического качества дезинфицирующих/антисептических средств, используемых в четырех выбранных нами больницах. Каждую из четырех больниц посещали в общей сложности четыре раза, обычно с интервалом в неделю. Образцы были собраны на трех уровнях, упомянутых ранее: аптечных отделениях, педиатрических/неонатальных отделениях и хирургических отделениях. Образцам с каждого из трех уровней в четырех больницах были присвоены кодовые номера, чтобы избежать какой-либо систематической ошибки в их анализе.

Период исследования длился с января 2002 г. по март 2002 г. Во время каждого посещения четырех больниц, в аптечных отделениях мы собирали и помещали примерно по 10 мл каждого из аптечного запаса и разведенных препедиатрических/пренеонатальных и дородовых препаратов. -хирургические образцы в стерильные универсальные флаконы для нашего анализа. Педиатрические/неонатальные отделения и хирургические отделения служили источниками разбавленных образцов до и во время использования. Все образцы были доставлены охлажденными льдом в Лабораторию общественного здравоохранения Школы ветеринарной медицины Университета Вест-Индии, расположенную в Шамп-Флер, Тринидад. Образцы поступали в лабораторию в течение 2 часов после сбора и сразу же по прибытии обрабатывались.

В лаборатории по 1 мл каждого из образцов добавляли к 9 мл питательного бульона в новых стерильных универсальных флаконах. Это разбавление 1:10 образца тщательно перемешивали с помощью вихревой мешалки. Для количественного определения аэробных бактерий в образцах мы использовали процедуру, описанную Khor и Jegathesan (15). С помощью микропипетки разведение образца 1:10 в питательном бульоне инокулировали на чашку с сухим питательным агаром. На каждую чашку с питательным агаром помещали в общей сложности 10 инокулятов по 20 мл, расположенных на равном расстоянии друг от друга. Таким образом, в каждую чашку добавляли в общей сложности 200 мл образца, разбавленного 1:10. Для каждого образца готовили дубликаты инокулированных чашек. Засеянным чашкам давали высохнуть при комнатной температуре (25ºC). Затем одну инокулированную чашку инкубировали при 25 ºC в течение 72 часов, а другую чашку инкубировали при 37 ºC в течение 24 часов в аэробных условиях. На чашках с питательным агаром наблюдали рост бактерий. Определяли общее количество колоний в 10 областях (т.е. 200 мл) и умножали на 5, чтобы определить количество колоний на мл (1000 мл) образца. Поскольку перед посевом на чашки с питательным агаром каждый образец первоначально разводили в соотношении 1:10 в питательном бульоне, количество колониеобразующих единиц на мл дезинфицирующего/антисептического средства определяли путем дальнейшего умножения числа на 10.

Для качественного определения наличия аэробных бактерий в пробах использовали новые дубликаты стерильных универсальных флаконов. Один из флаконов, содержащих инокулированный питательный бульон (1:10), инкубировали при 25°С в течение 72 ч, а другой флакон инкубировали при 37°С в течение 24 ч в аэробных условиях. Рост в каждом бульоне инокулировали без разбавления на чашки с питательным агаром и инкубировали в условиях, которым изначально подвергались бульоны, то есть при 25°С в течение 72 ч и при 37°С в течение 24 ч соответственно. Результат выражали как положительный или отрицательный для аэробных бактерий.

Колонии, представляющие различные ростки, обнаруженные на чашках с питательным агаром, которые инкубировали при 25°C и 37°C, собирали и наносили штрихами для выделения на чашки с кровяным агаром и инкубировали при 25°C в течение 72 ч и при 37°C С в течение 24 ч соответственно. Все бактериальные изоляты идентифицировали стандартными методами (16). Подтверждение изолятов было сделано в Карибском эпидемиологическом центре, Порт-оф-Спейн, Тринидад.

Диско-диффузионный метод (17) использовали для определения чувствительности изолятов к антибиотикам на агаре Мюллера-Хинтона. Всего использовали 14 противомикробных препаратов в следующих концентрациях: цефтриаксон (30 мг), стрептомицин (10 мг), ампициллин (10 мг), цефалотин (30 мг), сульфаметоксазол/триметоприм (30 мг), неомицин (10 мг). , налидиксовая кислота (30 мг), хлорамфеникол (30 мг), ципрофлоксацин (5 мг), норфлоксацин (10 мг), тобрамицин (10 мг), гентамицин (10 мг), канамицин (30 мг) и тетрациклин (30 мг) . Каждый изолят инкубировали при температуре и в течение времени, используемых для первичной изоляции, т. е. при 25 °С в течение 72 часов или при 37 °С в течение 24 часов.

Распространенность бактериального заражения и устойчивости изолятов к антибиотикам сравнивали для всех образцов с использованием теста хи-квадрат (c 2 ) с компьютерным программным обеспечением Epi Info версии 6.02 (Центры по контролю и профилактике заболеваний, Атланта, Джорджия). , Соединенные Штаты Америки).

 

РЕЗУЛЬТАТЫ

Анкетный опрос 11 больниц

Согласно опросам, проведенным в 11 больницах, некоторые из них использовали более одного источника воды для разбавления различных дезинфицирующих средств/антисептиков и для мытья контейнеров. Три медицинских учреждения использовали дистиллированную воду в качестве разбавителя для приготовления разбавленных дезинфицирующих/антисептических средств, 1 использовало кипяченую воду и 9использованная водопроводная вода, поставляемая Управлением водоснабжения и канализации (WASA), которое является государственным учреждением, ответственным за очистку и распределение питьевой водопроводной воды на всей территории Тринидада и Тобаго. Вода WASA использовалась непосредственно в 7 больницах, а в двух других использовалась вода WASA, которая хранилась в больших резервуарах на территории больницы. Ни одно из 11 учреждений не использовало стерилизованную посуду при приготовлении дезинфицирующих средств/антисептиков, но 2 из 11 больниц использовали некоторое оборудование для стерилизации либо дезинфицирующих средств/антисептиков, либо их контейнеров. Эти контейнеры используются для приготовления или разбавления дезинфицирующих средств/антисептиков, а также для распределения дезинфицирующих средств/антисептиков в педиатрических/неонатальных отделениях и хирургических отделениях. Фармацевты отвечали за подготовку дезинфицирующих средств в 7 из 11 медицинских учреждений, а санитары, прикомандированные к аптечным отделениям, выполняли эту роль в остальных 4 больницах.

Все дезинфицирующие/антисептические средства были доставлены из аптечных отделений в педиатрические/неонатальные отделения и хирургические отделения в переработанных, нестерильных многоразовых контейнерах, предоставленных аптечными отделениями. В некоторых случаях контейнеры представляли собой переработанные бутылки, которые изначально содержали концентрированные дезинфицирующие/антисептические средства, а в других случаях это были стеклянные бутылки, купленные для этой цели. Что касается использования антисептиков для очистки кожных поверхностей, наиболее часто использовались хлоргексидина глюконат (Hibitane) и хлоргексидина глюконат и бромид цетримония (Savlon), каждый из которых, по сообщениям, использовался в 6 из 11 медицинских учреждений (54,5%). Перед введением инъекции в 2 из 11 больниц (18,2%) для очистки кожи использовали тампоны, содержащие денатурат и 70% спирт. Для мытья неодушевленных поверхностей наиболее часто применяли хлоргексидин глюконат в 5 из 11 больниц (45,5%). Хлоргексидина глюконат плюс бромид цетримония применяли в 3 из 11 больниц (27,3%) для обработки ран.

Лабораторное исследование образцов из 4 больниц

Из 11 обследованных медицинских учреждений 4 были выбраны для проведения лабораторных исследований по определению бактериологического качества используемых дезинфицирующих средств/антисептиков. Мы выбрали 4 больницы, потому что они использовали самые большие объемы дезинфицирующих средств/антисептиков (хлоргексидина глюконат, хлоргексидин и бромид цетримония и денатурат) по сравнению с другими 7 учреждениями, участвовавшими в анкетном компоненте исследования. Из 4 больниц 2 использовали водопроводную воду, а также кипяченую воду для некоторых препаратов, а 2 других использовали дистиллированную воду.

Из 180 протестированных образцов из четырех больниц 11 образцов (6,1%) были контаминированы аэробными бактериями (таблица 1). Из 11 контаминированных образцов 6 (54,5%) были получены в аптечных отделениях, а остальные 5 (45,5%) были образцами до использования/использования, полученными из педиатрических/неонатальных отделений или хирургических отделений.

 

 

Из четырех исследованных медицинских учреждений два из них имели загрязненные дезинфицирующие средства/антисептики. Из трех исследованных дезинфицирующих средств/антисептиков аэробные бактерии контаминировали два образца; только образцы метилированного спирта были полностью свободны от загрязнения. Все бактериальные изоляты, обнаруженные в загрязненных образцах, были идентифицированы как Pseudomonas spp. Для загрязненных образцов образец с самым высоким числом аэробных частиц, равным 3,6. 10 4 колониеобразующих единиц на мл (КОЕ/мл), происходящих из хирургического отделения.

Таблица 2 показывает распространенность обнаруженных аэробных бактерий по типу дезинфицирующего/антисептического средства и по уровню. Все 60 исследованных образцов денатурата не содержали аэробных бактериальных примесей. Однако 2 из 60 образцов глюконата хлоргексидина (3,3%) дали положительный результат на аэробные бактерии, а 9из 60 образцов глюконата хлоргексидина и бромида цетримония были положительными. Загрязнение 2 образцов хлоргексидина глюконата произошло в аптечных отделениях. Из 9 образцов, загрязненных хлоргексидин глюконатом и бромидом цетримония, 4 были взяты из аптечных отделений, 3 были образцами до использования или в процессе использования из педиатрических/неонатальных отделений и 2 были образцами до использования или в процессе использования из хирургических отделений. .

 

 

Как упоминалось ранее, все обнаруженные бактериальные изоляты были идентифицированы как Pseudomonas spp. Распространенность устойчивости этих 24 изолятов к 14 противомикробным препаратам показана в таблице 3. Все 24 изолята были устойчивы к одному или нескольким противомикробным препаратам. Распространенность резистентности колебалась от 25,0% (тетрациклин) до 100% (цефтриаксон и стрептомицин). Различия в распространенности резистентности к противомикробным препаратам были статистически значимыми (тест c 2 , P < 0,05). Модели сопротивления среди Pseudomonas spp. изоляты существенно не отличались на трех уровнях (аптечных отделениях, педиатрических/неонатальных отделениях и хирургических отделениях).

 

ОБСУЖДЕНИЕ

Распространенность образцов контаминированных дезинфицирующих средств из четырех больниц в Тринидаде, составляющая 6,1%, выгодно отличается от распространенности в 3%, обнаруженной в 11 больницах Дании (18), и 7,9%, зарегистрированных в больницах Малайзии (19). Значительно более высокие уровни распространенности были зарегистрированы в других странах, в том числе 34,4% в Нигерии (7) и 43% в Японии (8). Однако при сравнении частоты контаминации следует учитывать типы и концентрации дезинфицирующих средств, поскольку резистентность микроорганизмов различается (2, 4).

Общее количество аэробных бактерий, которое мы нашли, варьировалось от менее 10 КОЕ/мл до 3,6. 10 4 КОЕ/мл, аналогичны сообщениям других авторов, где число варьировалось от 10 2 до 10 8 КОЕ/мл (8, 9). Относительно высокое количество аэробных бактерий в образцах указывает на вероятность достижения инфекционной дозы и установления инфекции (20, 21). Риск еще более возрастает, когда загрязненные дезинфицирующие средства используются в чувствительных зонах медицинских учреждений, таких как хирургические отделения и педиатрические/неонатальные отделения. Ясно, что любые возникшие внутрибольничные инфекции могут иметь серьезные последствия (20, 22, 23).

Из трех исследованных дезинфицирующих средств/антисептиков хлоргексидина глюконат и бромид цетримония (концентрация 1%) оказались наиболее загрязненными: 15% образцов оказались положительными на наличие аэробных бактерий. Поскольку при приготовлении трех исследованных дезинфицирующих/антисептических средств применялась аналогичная практика, ожидалось, что все они подверглись воздействию одинаковой степени загрязнения. Однако разницу в частоте загрязнения можно частично объяснить низкой концентрацией (1%) хлоргексидина глюконата и бромида цетримония, которые, очевидно, не могли ингибировать или уничтожать загрязняющие вещества. Учитывая, что это вещество чаще всего использовалось в 11 больницах для обработки ран, риски для здоровья пациентов в Тринидаде очевидны. Загрязнение хлоргексидина глюконатом и бромидом цетримония стало причиной вспышки Pseudomonas maltophilia среди австралийских пациентов (20).

Из 60 образцов хлоргексидина глюконата в нашем исследовании только 2 из них (3,3%) были контаминированы аэробными бактериями. Тем не менее тот факт, что это дезинфицирующее средство было нанесено на кожные покровы, не полностью устранил риск, который оно представляет для пациентов в Тринидаде. Другое исследование (8) показало значительно более высокую распространенность, 60%, для образцов, загрязненных хлоргексидин глюконатом.

Все изученные нами образцы денатурата из всех источников дали отрицательный результат на аэробные бактерии. Это говорит о том, что концентрация этого антисептика и способ его действия полностью устранили все загрязняющие аэробные бактерии, которые мы обнаружили в двух других исследованных нами дезинфицирующих средствах. По своей природе метиловый спирт не содержит микроорганизмов, и он используется в исходной концентрации от поставщика.

Неудивительно, что все стандартные растворы трех дезинфицирующих/антисептических средств, протестированные во всех аптеках, не содержали аэробных бактерий. Частично это можно объяснить высокой концентрацией активного ингредиента в дезинфицирующих средствах/антисептиках до разбавления, а также тем фактом, что они еще не подвергались потенциальному загрязнению из окружающей среды.

Установлено, что антисанитарные правила при приготовлении и распределении дезинфицирующих/антисептических средств в значительной степени способствуют их контаминации в больничной среде (10, 20, 22–24). Например, использование несоответствующих источников воды для разбавления дезинфицирующих/антисептических средств, а также несоблюдение надлежащей чистоты контейнеров с дезинфицирующим/антисептическим средством являются важными источниками бактерий. Деионизированная вода, используемая для разведения хлоргексидина глюконата и бромида цетримония, была источником1531 P. maltophilia при внутрибольничной эпидемии в Австралии (20). В Тринидаде сообщалось, что в водопроводной воде низкий уровень остаточного хлора и высокое количество кишечных палочек (25, 26), что противоречит рекомендуемому нулевому допуску к колиформным инфекциям в питьевой воде (27). Тем не менее, водопроводная вода в этих четырех больницах, по-видимому, не является основным источником загрязнения аэробными бактериями. Это связано с тем, что аэробные бактерии не были обнаружены ни в одном из образцов дезинфицирующего/антисептического средства из двух из четырех больниц, где контейнеры с дезинфицирующим средством подвергались воздействию высокой температуры во время двух циклов мытья и ополаскивания с последующим автоклавированием при температуре 255 °F при давление 15 фунтов на квадратный дюйм (124 °C при 1,055 кг/см 2 ) от 7 до 10 мин. Загрязненные контейнеры могут содержать дезинфицирующие средства (21, 28).

Исследования, проведенные в других местах, показали, что используемые дезинфицирующие средства более сильно загрязнены, чем разведенные образцы на уровне аптеки (7, 19, 20). Это связано с тем, что контейнеры и продолжительность использования разбавленных образцов в палатах влияют на загрязнение и рост бактерий. Однако в нашем исследовании мы не отслеживали отдельные образцы дезинфицирующих/антисептических средств в продольном направлении от аптечных отделений до педиатрических/неонатальных отделений или хирургических отделений больниц; мы брали образцы в больницах только с недельными интервалами. Это ограничение может частично объяснить нашу неспособность обнаружить более высокую распространенность или количество аэробных бактерий в используемых дезинфицирующих/антисептических средствах в педиатрических/неонатальных отделениях и хирургических отделениях по сравнению с разбавленными образцами дезинфицирующих/антисептических средств в аптечных отделениях, ожидающих распределения в больницы.

Следует отметить, что Pseudomonas spp. учитывали все аэробные бактерии, выделенные из исследованных образцов дезинфицирующих средств. Pseudomonas spp. сообщалось, что они являются преобладающими аэробными бактериями, выделенными из загрязненных дезинфицирующих/антисептических средств в других местах (8, 19). Также сообщалось, что различные Pseudomonas spp. различаются по устойчивости к дезинфицирующим средствам (2, 5). Однако бактерии, отличные от Pseudomonas , были выделены из контаминированных дезинфицирующих средств и были связаны с внутрибольничными эпидемиями (19). , 29).

Наше терапевтическое значение имеет тот факт, что все 24 изолята Pseudomonas spp. продемонстрировали устойчивость к одному или нескольким из 14 протестированных противомикробных агентов. В системе оказания медицинской помощи в Тринидаде и Тобаго при лечении Pseudomonas spp. инфекций, гентамицин является эмпирическим выбором для внутривенного лечения стационарных пациентов с хорошей функцией почек, тогда как цефтазидим назначают пациентам с почечной недостаточностью (30). Вызывает тревогу тот факт, что 41,7% из 24 изолятов в нашем исследовании были устойчивы к гентамицину и что 100% из них были устойчивы к цефтриаксону.

В Тринидаде и Тобаго один из хинолонов, ципрофлоксацин, является первой линией пероральной терапии инфекций Pseudomonas . Из 24 изолятов в нашем исследовании 58,3% были устойчивы к ципрофлоксацину, что еще раз подчеркивает возможные терапевтические последствия инфекций, возникающих в результате воздействия загрязненных дезинфицирующих средств/антисептиков.

В зонах повышенного риска в больницах (детские/неонатальные отделения и хирургические отделения) 5 из 72 образцов дезинфицирующих средств/антисептиков, используемых до или во время использования, были загрязнены. Это 6.9% распространенности явно неприемлемо из-за риска для здоровья пациентов в этих чувствительных областях. В сочетании с относительно высоким количеством Pseudomonas spp. изолированные, высокая распространенность резистентности к противомикробным препаратам, обычно используемым для борьбы с ними, безусловно, является источником беспокойства. Чтобы свести к минимуму риск для пациентов, связанный с загрязнением дезинфицирующих средств/антисептиков в медицинских учреждениях Тринидада и Тобаго, мы рекомендуем:

Внедрить и применять во всех больничных аптеках стандартизированные инструкции по предотвращению микробного заражения дезинфицирующих средств/антисептиков.

Правительство должно предоставить функциональные автоклавы всем государственным больницам или учреждениям здравоохранения, которые готовят растворы, такие как дезинфицирующие/антисептические средства, для использования в критических зонах, например, в педиатрических/неонатальных отделениях и хирургических отделениях, для стерилизации всех контейнеров с дезинфицирующим/антисептическим средством ; в случаях, когда желаемая температура стерилизации недостижима, все контейнеры должны быть подвергнуты температуре не менее 100 °C перед заполнением дезинфицирующими/антисептическими средствами.

Медицинские учреждения должны поощряться к использованию свежеприготовленных дезинфицирующих/антисептических средств и принимать меры по мониторингу (например, по сроку годности) разбавленных дезинфицирующих/антисептических средств, чтобы свести к минимуму их длительное использование в период после разбавления; по возможности следует использовать одноразовые контейнеры максимальным объемом 500 мл.

Следует внедрить системы для определения микробной нагрузки дезинфицирующих/антисептических средств, особенно используемых препаратов, чтобы свести к минимуму потенциальный риск для здоровья, который они представляют. Это можно сделать путем регулярного произвольного микробиологического отбора проб дезинфицирующих/антисептических средств перед их отправкой из аптечных отделений и во время их использования по назначению в больницах.

Благодарности. Благодарим Аптечную программу факультета медицинских наук Университета Вест-Индии за финансирование проекта. Мы благодарны доктору И. Бекеле и г-же Надире Сиперсадсингх за их поддержку. Благодарим госпожу Ян Родригес за печатание рукописи.

 

ССЫЛКИ

1. Newman KA, Tenney JH, Oken HA, Moody MR, Wharton R, Schimpff SC. Постоянная изоляция необычного вид Pseudomonas из системы фенольных дезинфицирующих средств. Инфекционный контроль 1984; 5:219–222.

2. Уитмор Э., Макби М.Л., Майнер Н.А., Класки С. Восприимчивость Pseudomonas к дезинфицирующим средствам. Respir Care 1975;20:745–749.

3. Виннефилд М., Ричард М.А., Дранкорт М., Гроб Дж.Дж. Переносимость кожи и эффективность двух процедур обеззараживания рук при повседневном использовании в больнице. Бр Дж Дерматол 2000; 143:546550.

4. Багеант Р.А., Марсик Ф.Дж., Келлог В.А., Хайлер Д.Л., Грушель Д.Х. Эксплуатационные испытания четырех дезинфицирующих средств на основе глутарового альдегида в моечной машине Cidematic. Респираторный уход 1981;26:12551261.

5. Рассел А. Д. Бактериальная устойчивость к дезинфицирующим средствам: знание настоящего и проблемы будущего. J Hosp Infect 1999;43:S57S68.

6. Рутала В.А. Руководство APIC по выбору и использованию дезинфицирующих средств. Комитет по руководящим принципам APIC 1994, 1995 и 1996 годов. Ассоциация профессионалов в области инфекционного контроля и эпидемиологии, Inc. Am J Infect Control 1996;24:313–342.

7. Олайеми А.Б., Обаян Ю. Загрязненные дезинфицирующие средства в поликлиниках Илорина, Нигерия. Инфекционный контроль Hosp Epidemiol 1994;15:581582.

8. Ойе С., Камия А. Микробное загрязнение антисептиков и дезинфицирующих средств. Am J Infect Control 1996;24:389–395.

9. Зембржуска-Садковска Е. Микробная контаминация среды аптек и больничных палат и ее влияние на чистоту рецептурных препаратов в процессе их производства и применения. Acta Pol Pharm 1995; 52:67–75.

10. Keah KC, Jegathesan M, Tan SC, Chan SH, Chen OM, Cheong YM, et al. Дезинфекция: разрывы между рекомендуемой и реальной практикой. Юго-Восточная Азия J Trop Med Общественное здравоохранение 1995;26:795798.

11. Рутала В.А., Вебер Д.Дж. Дезинфекция поверхностей: стоит ли это делать? J Hosp Infect 2001; 48: S64S68.

12. Herruzo-Cabrera R, Uriarte MC, Rey-Calero J. Антимикробная эффективность 2% глутарового альдегида по сравнению с другими дезинфицирующими средствами для больничного оборудования, в тесте in vitro на бактерионосителях с высокой микробной контаминацией. Rev Stomatol Chir Maxillofac 1999;100:299 305.        

13. Kajanahareutai S, Rahule S, Sirikulsatein P, Sangkasuwan S, Yospol P. Эффективность и загрязнение используемых дезинфицирующих средств в больнице общего профиля Раджавити. J Med Assoc Thai 1995;78 Приложение 1:S36S39.

14. Эйлифф Г.А. Политика дезинфекции и антибиотикотерапии в больницах. Химиотерапия 1987;6:228–233.

15. Хор С.Ю., Джегатесан М. Тестирование дезинфицирующих средств в процессе эксплуатации в государственных больницах Малайзии. Med J Malaysia 1977; 32:85–89.

16. Макфаддин Дж.Ф. Биохимические тесты для идентификации бактерий. Нью-Йорк: Уильямс и Уилкинс; 1980.        

17. Baeur AW, Kirby WMM, Sherris JC, Turck M. Тестирование чувствительности к антибиотикам стандартизированным методом одного диска. Ам Джей Клин Патол 1966;45:493496.

18. Кристенсен Э.А., Джепсен О.Б., Кристенсен Х., Стин Г. Эксплуатационные испытания дезинфицирующих средств. Acta Pathol Microbiol Immunol Scand [B] 1982; 90: 95–100.

19. Keah KC, Jagathesan M, Tan SC, Chan SH, Chee OM, Cheong YM. Бактериальное заражение больничных дезинфицирующих средств. Med J Malaysia 1995; 50:289–290.

20. Уишарт М.М., Райли Т.В. Заражение Pseudomonas maltophilia Вспышка в больнице из-за контаминированного дезинфицирующего средства. Мед Дж австр 1976;2:710712.

21. Jones BL, Gorman LJ, Simpson J, Curran ET, McNamee S, Lucas C. Вспышка Serratia marcescens в двух отделениях интенсивной терапии новорожденных. J Hosp Infect 2000;46:314319.

22. Зембжуска-Садковска Е. Опасность инфицирования госпитализированных больных микроорганизмами, присутствующими в препаратах и ​​в больничной среде. Acta Pol Pharm 1995; 52:173–178.

23. Fox JG, Beaucage CM, Folta CA, Thornton GW. Внутрибольничная передача Serratia marcescens в ветеринарной больнице из-за заражения хлоридом бензалкония. J Clin Microbiol 1981;14:157–160.

24. Оджаярви Дж. Эффективность методов мытья рук и дезинфекции при удалении транзиторных бактерий после ухода за больным. J Hyg (Лондон) 1980; 85:193–203.

25. Welch P, David J, Clarke W, Trinidade A, Penner D, Bernstein S, et al. Микробное качество воды в сельских общинах Тринидада. Rev Panam Salud Publica 2000;8(3):172–180.

26. Агард Л., Александр С., Грин С., Джексон М., Патель С., Адесиюн А.А. Микробное качество воды в городском сообществе в Тринидаде. J Food Prot 2002;65:1297–1303.

27. Всемирная организация здравоохранения. Руководство по качеству питьевой воды.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *