Кнауф с663: Облицовка, С 663, KNAUF

Содержание

1 онлайн – Однослойная или двухслойная облицовка из гипсоволокнистых КНАУФ-суперлистов (ГВЛ) на металлическом каркасе С 663 в первом онлайн по цене

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

Оплата заказа производится после подтверждения заказа и получения счета от нашего менеджера. Безналичный расчет возможен как для юридических, так и для физических лиц. Оплата производится на расчетный счет компании. Для Вашего удобства реализована система автоматического оповещения о поступлении денег по заказу. За 5 лет успешной работы в благонадежности нашей компании убедилось более 3000 компаний и физических лиц.

ЮР. ЛИЦАМ:
Платежными поручениями на расчетный счет на основании счета, договора, счет фактуры.

ФИЗ. ЛИЦАМ:
Платежными поручениями на расчетный счет через ближайшее отделение банка или личного кабинета банка клиента.

БЫСТРАЯ ДОСТАВКА И


УДОБНАЯ ОПЛАТА В настоящее время на российском рынке насчитывается больше 38 000 транспортных компаний. Осознавая все сложности, которые могут возникнуть при доставке груза, нами было принято принципиальное решение – доставка оборудования для клиента должна обходиться максимально легко и прозрачно.

ВАШ ГРУЗ БУДЕТ ДОСТАВЛЕН


НА МАКСИМАЛЬНО ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ
Быстрая 

доставка Доставка оборудования осуществляется до терминала транспортной компании в Вашем городе или по Вашему адресу
Страховка

грузов Все грузы застрахованы. Берем на себя ответственность за все вопросы, связанные с доставкой оборудования
Оптимальные

сроки Наши логисты ежедневно отслеживают готовность оборудования к отгрузке и ищут самый быстрый и удобный способ доставки
Гарантия

поставки В случае утери или повреждения груза на этапе транспортировки, мы осуществляем новую поставку оборудования за свой счет

КАК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ


ДОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ?

За более чем 5-летний период работы, мы осуществили более 2000 поставок инженерного оборудования по России и странам ближнего зарубежья. Этот опыт позволяет нам осуществлять доставку Вашего оборудования на самых выгодных условиях.

Мы работаем с следующими 

транспортными компаниями:
  • DPD (АО “Армадилло Бизнес Посылка”)
  • ООО “Деловые линии”
  • ООО “ПЭК”
  • ООО “Азимут”
  • ООО “РАТЭК”
  • ООО “АвтоКотракт”

Оборудование будет доставлено до терминала транспортной компании в Вашем городе или по Вашему адресу. Весь процесс поставки ежедневно мониторится нашими логистами. Кроме этого для Вашего удобства реализована система автоматических уведомлений о статусе груза.

Мы гарантируем – Ваш груз будет доставлен
точно по месту, вовремя, в целости и сохранности.

ДОСТАВКА В ЦИФРАХ

грузов застраховано на сумму

> 133 155 900 Р> 3 960 000 Р

наших клиентов сэкономлено
за счет доставки

За 2015 год грузы отправлены в 190 городов
России, Казахстана, Узбекистана

Как побороть шумы в квартире? | 74.

ru

Одним из вариантов оборудования звукоизоляционной конструкции подвесного потолка является комплектная система из КНАУФ-суперлистов на одноуровневом металлическом каркасе. Она представляет собой полный комплект специально подобранных материалов, необходимых для создания подвесного потолка на одноуровневом металлическом каркасе.

Конструкция – металлический каркас, выполненный из потолочного профиля с закрепленными на нем «КНАУФ-суперлистами».

Основные профили подвешены к несущим конструкциям перекрытия при помощи регулируемых подвесов. Несущие профили, на которые крепится «КНАУФ-суперлист», расположены в одной плоскости с основными.

Если соседи сверху активно грохочут, топают и кашляют, то между черновым потолком и подвесным нужно разместить звукоизолирующий материал – минеральную вату. А для защиты от ударного шума лучше применить специальные виброподвесы.

Перед тем, как начинать монтаж любой звукоизолирующей конструкции, важно проверить стены на наличие всевозможных трещин и отверстий. Через них, как «ручейки», протекают звуковые волны по направлению в изолируемое помещение. Все эти дефекты отлично заделываются при помощи гипсовой штукатурки «КНАУФ-Ротбанд».

При монтаже каркасов непосредственно на стену или потолок, которые испытывают ударную шумовую нагрузку, металлические направляющие могут стать проводником вибраций, передавая ударный шум на облицовку из гипсоволокна. Но если соблюдать технологию и немецкие стандарты качества, то необходимо отделять металлический каркас от смежных конструкций здания. Для этого применяют уплотнительную ленту «КНАУФ-Дихтунгсбанд».

Для звукоизоляции стен специалисты «КНАУФ» рекомендуют применять комплектную систему С 663 (однослойная или двухслойная облицовка из КНАУФ-суперлистов). Использование в каркасном пространстве минеральной ваты гарантирует заметное увеличение индекса звукоизоляции конструкции. А если увеличить количество листов в облицовке (на каркасе с минеральной ватой внутри), то такая конструкция ощутимо снизит воздушный шум. При использовании же виброподвесов обшивка из ГВЛ защитит еще и от ударного шума.

Монтаж облицовок «КНАУФ» должен начинаться в период отделочных работ (в зимнее время при подключенном отоплении), когда все «мокрые» процессы закончены и выполнены разводки электротехнических, вентиляционных и сантехнических систем. При этом температура в помещении не должна быть ниже +10°С. Перед монтажом облицовок гипсоволокнистые листы должны пройти обязательную акклиматизацию (адаптацию) в помещении

Отличное решение – перегородка С 362 (перегородка с двухслойными обшивками из КНАУФ-суперлистов) с двухслойными обшивками из КНАУФ-суперлистов на одинарном металлическом каркасе. Если однослойная перегородка из ГВЛ, заполненная минеральной ватой, уменьшит уровень шума до 52 дБ, то двуслойная – до 60 дБ! «КНАУФ-суперлист» не только снижает децибелы звука, его структура и плотность позволяют отсекать шумы всех видов и разных частотных диапазонов. Значит, средне- и высокочастотные голоса людей, музыка, звуки телевизора (т. н. воздушный шум) никому не будут мешать.

Дополнение 29 для ТСН-2001 – ТСН-2001

Шифр таблицы/ расценки

                                                   

      Название таблицы/расценки

Новые таблицы

3.5-110

Погружение металлических бурозавинчивающихся свай

3.7-89

Укладка плит перекрытия каналов

3.8-47

Устройство систем дренажа типа “Дельта”

3.9-76

Монтаж съемных металлических полов

3.

9-77

Монтаж стальных плинтусов

3.9-73

Установка экранов балконов и лоджий из оцинкованной стали

3.9-79

Установка решеток на окна

3.9-80

Установка приставных порталов дверей шахт лифтов в металлокаркасных и комбинированных шахтах

3.10-88

Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и обшивкой с двух сторон в один слой по системе типа “КНАУФ” (С 111)

3.10-89

Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и обшивкой с двух сторон по два слоя с каждой по системе типа “КНАУФ” (С 112)

3. 10-90

Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и обшивкой с двух сторон по три слоя с каждой по системе типа “КНАУФ” (С 113)

3.10-91

Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с двойным металлическим каркасом и обшивкой с двух сторон по два слоя с каждой по системе типа “КНАУФ” (С 115.1)

3.10-92

Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с двойным металлическим каркасом и обшивкой с двух сторон по два слоя с каждой и один лист в середине перегородки по системе типа “КНАУФ” (С 115.2)

3.10-93

Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций с двух сторон по два слоя с каждой по системе типа “КНАУФ” (С 116)

3. 10-94

Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсокартонными листами с двух сторон по три слоя с каждой по системе типа “КНАУФ” (C 118)

3.10-95

Облицовка стен гипсокартонными листами по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля по системе типа “КНАУФ” (С 623)

3.10-99

Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с одинарным металлическим каркасом и обшивкой с двух сторон в один слой по системе типа “КНАУФ” (С 361)

3.10-100

Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с одинарным металлическим каркасом и обшивкой с двух сторон по два слоя с каждой по системе типа “КНАУФ” (С 362)

3.

10-101

Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с одинарным металлическим каркасом и обшивкой с двух сторон по три слоя с каждой по системе типа “КНАУФ” (С 363)

3.10-102

Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с двойным металлическим каркасом и обшивкой с двух сторон по два слоя с каждой по системе типа “КНАУФ” (С 365)

3.10-103

Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и обшивкой с двух сторон по два слоя с каждой по системе типа “КНАУФ” (С 366)

3.10-104

Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с одинарным металлическим каркасом и обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсоволокнистыми листами с двух сторон по три слоя с каждой по системе типа “КНАУФ” (C 367)

3. 10-105

Облицовка стен гипсоволокнистыми листами по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля по системе типа “КНАУФ” (С 663)

3.10-106

Облицовка стен гипсоволокнистыми листами в один слой по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей по системе типа “КНАУФ” (С 665)

3.10-107

Облицовка стен гипсоволокнистыми листами в два слоя по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей по системе типа “КНАУФ” (С 666)

3.10-108

Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов на металлическом каркасе по системе типа “КНАУФ”

3. 10-109

Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит “Аквапанель внутренняя” с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с каждой стороны по системе типа “КНАУФ” (С 381)

3.10-110

Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит “Аквапанель внутренняя” с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с каждой стороны по системе типа “КНАУФ” (С 382)

3.10-111

Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит “Аквапанель внутренняя” с двойным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с каждой стороны по системе типа “КНАУФ” (С 385-1)

3.10-112

Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит “Аквапанель внутренняя” с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с каждой стороны по системе типа “КНАУФ” (С 385-2)

3. 10-113

Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит “Аквапанель внутренняя” с двойным разнесенным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с каждой стороны по системе типа “КНАУФ” (С 386-1)

3.10-114

Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит “Аквапанель внутренняя” с двойным разнесенным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с каждой стороны по системе типа “КНАУФ” (С 386-2)

3.10-115

Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит “Аквапанель внутренняя” с деревянным каркасом и однослойной обшивкой с каждой стороны по системе типа “КНАУФ” (С 383)

3.10-116

Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит “Аквапанель внутренняя” с деревянным каркасом и двухслойной обшивкой с каждой стороны по системе типа “КНАУФ” (С 389)

3. 10-117

Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами “Аквапанель внутренняя” по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля по системе типа “КНАУФ” (С 683)

3.10-118

Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами “Аквапанель внутренняя” по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей по системе типа “КНАУФ” (С 685)

3.10-119

Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами “Аквапанель внутренняя” по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей по системе типа “КНАУФ” (С 686)

3.10-120

Устройство потолков из армированных цементно-минеральных плит “Аквапанель внутренняя” на металлическом каркасе по системе типа “КНАУФ”

3. 10-121

Устройство подвесных потолков из армированных цементно-минеральных плит “Аквапанель внутренняя” на деревянном каркасе по системе типа “КНАУФ”

3.15-168

Нанесение антивандального покрытия типа Граффити Мэджик за 2 раза

3.22-68

Укладка полиэтиленовых труб на муфтах

3.23-47

Укладка полиэтиленовых дренажных труб

3.24-63

Установка сильфонных компенсаторов

3.29-681

Проходка шахтного ствола диаметром 8,4 м глубиной до 85 м буровым стволопроходческим комплексом VSM фирмы “HERRENKNECHT AG”

3. 29-682

Подводное бетонирование основания шахтного ствола, сооруженного буровым стволопроходческим комплексом

3.29-684

Установка маятниковой двери типа “метро” входной группы из нержавеющей стали с напольным доводчиком для дверей массой до 300 кг

3.29-687

Прокладка трубопроводов из композитных труб с установкой накладок из нержавеющей стали

3.29-690

Установка поручней из твердых пород дерева по металлическим кронштейнам

3.29-692

Установка букв, фрагментов надписей из нержавеющей стали

3. 29-693

Устройство сидений из твердых пород дерева на скамейках

3.32-30

Установка железобетонных путевых и междупутных коробок для отвода воды

3.32-31

Установка переходных элементов с бесшеечных рельсов на рельсы трамвайного профиля Т-62

3.34-48

Установка запорного устройства на люки

5.1-197

Лифты малые грузовые с системой управления на микропроцессорных устройствах

6.66-192

Обрезка полиэтиленовых газопроводов низкого давления

6. 66-196

Восстановление самотечных трубопроводов спирально-навивочным методом полимерными профилями

6.68-83

Устройство водоотводных лотков из 1/2 асбестоцементных труб на отмостке

Расценки, добавленные в имеющиеся таблицы

3.22-30-16

Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 1400 мм.

3.22-30-17

Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 1600 мм

3.22-30-18

Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 1800 мм

3. 22-57-11

Бестраншейная прокладка футляра из полиэтиленовых труб установками горизонтально-направленного бурения тяговым усилием 40 т диаметром 110 мм

3.22-57-12

Бестраншейная прокладка футляра из полиэтиленовых труб установками горизонтально-направленного бурения тяговым усилием 40 т диаметром 160 мм

3.22-57-13

Бестраншейная прокладка футляра из полиэтиленовых труб установками горизонтально-направленного бурения тяговым усилием 40 т диаметром 225 мм

3.22-57-14

Бестраншейная прокладка футляра из полиэтиленовых труб установками горизонтально-направленного бурения тяговым усилием 40 т диаметром 315 мм

3. 22-57-15

Бестраншейная прокладка футляра из полиэтиленовых труб установками горизонтально-направленного бурения тяговым усилием 40 т диаметром 400 мм

3.22-57-16

Бестраншейная прокладка футляра из полиэтиленовых труб установками горизонтально-направленного бурения тяговым усилием 40 т диаметром 500 мм

3.27-26-5

Установка бортовых камней бетонных газонных и садовых при цементобетонных покрытиях

3.27-26-6

Установка бортовых камней бетонных газонных и садовых при других видах покрытий

3.47-7-11

Посадка деревьев с комом земли размером 2,0х2,0х0,8 м

3. 47-34-12

Заготовка деревьев с комом земли размером 2,0х2,0х0,8 м

3.47-38-11

Уход за деревьями или кустарниками с комом земли

3.47-67-2

Установка металлических оград высотой 2-2,5 м на металлических стойках, при количестве стоек 38 шт./100 м

3.47-67-3

Установка металлических оград высотой 2-2,5 м на металлических стойках: устройство ворот

3.47-67-4

Установка металлических оград высотой 2-2,5 м на металлических стойках: устройство калиток

3. 47-67-5

Установка металлических оград высотой 2-2,5 м на металлических стойках: добавляется или исключается при изменении количества стоек

3.47-67-6

Установка чугунных ограждений высотой до 1 м, секции массой до 25 кг, столбиков 83 шт./100 м

3.47-67-7

Установка чугунных ограждений высотой до 1 м, секции массой до 50 кг, столбиков 72 шт./100 м

3.47-67-8

Установка чугунных ограждений высотой до 1 м: добавляется или исключается при изменении количества столбиков на 100 м к позициям 47-67-6 и 47-67-7

Тема дипломов мастер сухого строительства

Темы письменных экзаменационных работ и практических заданий для профессии

«Мастер сухого строительства» группы Н-33 2017-2018 уч.год.

Технология выполнения облицовки С663 по комплектным системам КНАУФ.

Технология облицовки полов способом «по диагонали» керамической плиткой размером 400х400 мм на растворе клея «Флексклебер»

Выполнить облицовку С663 по комплектным системам КНАУФ и облицевать пол способом «по диагонали» керамической плиткой размером 400х400 мм на растворе клея «Флексклебер».

2.

Акифьев Артём

Технология выполнения облицовки С665 по комплектным системам КНАУФ.

Технология облицовки цоколя керамической восьмигранной плиткой на растворе плиточного клея ЕК 3000.

Выполнить облицовку С665 по комплектным системам КНАУФ и облицевать цоколь керамической восьмигранной плиткой на растворе плиточного клея ЕК 3000

3.

Морозов Сергей

Технология выполнения монтажа перегородки С116 по комплектным системам КНАУФ.

Технология облицовки вертикальных поверхностей способом «шов в шов» керамическими плитками на клеевой основе.

Выполнить монтаж перегородки С116 по комплектным системам КНАУФ и облицевать вертикальные поверхности способом «шов в шов» керамическими плитками на клеевой основе.

4.

Баринов Владимир Александрович

Технология выполнения монтажа перегородки С363 по комплектным системам КНАУФ.

Технология облицовки стен способом «по диагонали» керамической плиткой размером 200х300 мм на клеевом растворе ЕК 3000.

Смонтировать перегородку С363 по комплектным системам КНАУФ и выполнить облицовку стен способом «по диагонали» керамической плиткой размером 200х300 мм на клеевом растворе ЕК 3000.

5.

Борисов Вячеслав Анатольевич

Технология выполнения монтажа подвесного потолка П112 по комплектным системам КНАУФ. Технология облицовки стен способом «в разбежку» керамической плиткой на клее «Флизенклебер»

Выполнить монтаж подвесного потолка П 112 по комплектным системам КНАУФ и облицевать стены способом « в разбежку» керамической плиткой на клее «Флизенклебер»

6.

Терентьев Олег Геннадьевич

Технология монтажа облицовки С 666 ро комплектным системам КНАУФ . Технология облицовки панелей внутри помещения способом «шов в шов» керамической плиткой на мастике.

Смонтировать облицовку С 666 по комплектным системам КНАУФ и выполнить облицовку панелей внутри помещения способом «шов в шов» керамической плиткой на мастике.

7.

Алтыев Дмитрий Денисович

Технология выполнения монтажа подвесного потолка П 212 по комплектным системам КНАУФ . Технология облицовки стен плиткой керамической размером 200х300 мм на цементном растворе.

Выполнить монтаж подвесного потолка П 212 по комплектным системам КНАУФ и облицевать стен плиткой керамической размером 200х300 мм на цементном растворе.

8.

Кузовов Илья Васильевич

Технология монтажа КНАУФ-суперпола из малоформатных листов. Технология облицовки стен керамической плиткой размером 300х300 мм на плиточном клее способом «по диаганали».

Смотировать КНАУФ-суперпола из малоформатных листов и выполнить облицовку стен керамической плиткой размером 300х300 мм на плиточном клее способом «по диаганали».

9.

Сергейчев Дмитрий

Технология выполнения монтажа прегородки С 362 по комплектным сисстемам КНАУФ . Технология облицовки полов способом «шов в шов» керамической плиткой 450х450 мм на плиточном клее ЕК 3000.

Выполнить монтаж перегородки С 362 по комплектным системам КНАУФ и облицевать полы способом «шов в шов» керамической плиткой 450х450 мм на плиточном клее ЕК 3000.

10.

Пуговкин Николай Андреевич

Технология выполнения монтажа перегородки С 365 по комплектным системам КНАУФ. Тнхнология облицовки полов керамической плиткой способом « в разбежку » на мастике.

Смонтировать перегородку С 365 по комплектным системам КНАУФ и облицевать полы керамической плиткой способом « в разбежку » на мастике.

11.

Агафонова Анастасия Сергеевна

Технология выполнения монтажа перегородок С 366 по комплектным системам КНАУФ. Технология облицовки пилястр способом «шов в шов» керамической плиткой на цементном расстрворе.

Смотнтировать перегородку С 366 по комплектным системам КНАУФ и выполнить облицовку пилястр способом «шов в шов» керамической плиткой на цементном расстрворе.

12.

Наумов Денис Андреевич

Технология выполнения монтажа перегородок С 113 по комплектным системама КНАУФ. Технология облицовки горизонтальной поверхности ванной комнаты керамической плиткой способом « в разбежку» на мастике.

Выполнить выполнения монтаж перегородок С 113 по комплектным системама КНАУФ облецевать горизонтальную поверхность ванной комнаты керамической плиткой способом « в разбежку» на мастике.

13.

Акифьев Алексей Олегович

Технология монтажа перегородки из пазогребневых плит. Технология облицовки стен керамической плиткой 200х300мм способом «шов в шов» на плиточном клее ФЛЕККЛЕБЕР

Выполнить монтаж перегородки из пазогребневых плит и выполнить облицовку стен керамической плиткой 200х300мм способом «шов в шов» на плиточном клее ФЛЕККЛЕБЕР

14.

Гриорьев Павел

Технология монтажа перегородки С 367. Технология облицовки стен керамической плиткой размером 300х300 мм на плиточном клее ФЛЕККЛЕБЕР способом «по диагонали».

Выполнить монтаж перегородки С 367 и выполнить облицовку стен керамической плиткой размером 300х300 мм на плиточном клее ФЛЕККЛЕБЕР способом «по диагонали».

15.

Дедушкин Денис Юрьевич

Технология монтажа перегородки С 111 по комплектным системам КНАУФ. Технология облицовки стен плиткой керамической размером 200х300 мм способом «в разбежку» на цементном растворе.

Смонтировать перегородку С111 по комплектным системам КНАУФ и облицевать стены плиткой керамической размером 200х300 мм способом «в разбежку» на цементном растворе.

16.

Мартынов Сергей Васильевич

Технология монтажа перегородок с 112 по компелетным системам КНАУФ. Технология облицовки пола квадратными керамическими плитками способом «по диагонали» с применением шаблонов с настилкой фриза орнаментом.

Смонтировать перегородку С112 по комплектным системам КНАУФ и выполнить облицовку пола квадратными керамичискими плитками способом «по диагонали» с применением шаблонов с настилкой фриза орнаментом.

17.

Морозов Александр Владимирович

Технология монтажа облицовки С 611 по комплектным системам КНАУФ.

Технология облицовки цоколя керамической плиткой 200х300мм способом «шов в шов» на цементном расворе.

Выполнить монтаж облицовки С 611 по комплектным системам КНАУФ и облицевать цоколь керамической плиткой способом «шов в шов» на цементном расворе.

18.

Назаренко Владимир Юрьевич

Технологоия монтажа облицовки С626 по комплектным системам КНАУФ.

Технология облицовки стен керамической плиткой 200х300мм способом «шов в шов» на на плиточном клее «Флизенклебер».

Смонтировать облицовку С626 по комплектным системам КНАУФ и выполнить облицовкиу стен керамической плиткой 200х300мм способом «шов в шов» на на плиточном клее «Флизенклебер».

19.

Шалашов Михаил Алексеевич

Технология монтажа сборного сухого основания пола изэлементов заводского изготовления по комплектным системам КНАУФ. Технология облицовки керамической плткой на плиточном клее прямоугольных колонн.

Выполнить монтаж сборного сухого основания пола изэлементов заводского изготовления по комплектным системам КНАУФ и облицевать керамической плткой на плиточном клее прямоугольных колонн.

20.

Шаманов Михаил

Технология монтажа облицовки С 625 по комплектным системам КНАУФ. Технология облицовки цоколя шестигранной плткой керамической на клеевом составе «Флизенклебер»

Смонтировать облицовку С 625 по комплектным системам КНАУФ и выполнить облицовку цоколя шестигранной плткой керамической на клеевом составе «Флизенклебер»

21.

Левин Александр Сергеевич

Технология монтажа перегородки С 361 по комплектным системам КНАУФ . Технология облицовки стен керамической плиткой на клеее «Флизенклебер» способом «в разбежку»

Смонтировать конструкцию перегородки С 361 по комплектным системам КНАУФ и выполнить облицовку стен керамической плиткой на клеее «Флизенклебер» способом «в разбежку»

22.

Технология монтажа облицовки С 623 по комплектным системам КНАУФ. Технология облицовки пола керамической плиткой на клеевом составе ФЛЕКСКЛЕБЕР способом « по диагонали»

Смонтировать конструкцию С 623 по комплектным системам КНАУФ и выполнить облицовку пола керамической плиткой на клеевом составе ФЛЕКСКЛЕБЕР способом « по диагонали»

23.

Технология выполения монтажа перегородки С 113 по комплектным системам КНАУФ. Технология облицовки стен керамической плиткой размером 300х300 мм на плиточном клее способом « по иагонали».

Смонтировать конструцию перегородки С 113 по комплектным системам КНАУФ и выполнить облицовку стен керамической плиткой размером 300х300 мм на плиточном клее способом « по иагонали».

24.

Технология монтажа КНАУФ – суперпола конструкции ВЕГА из гипсоволокнистых листов размером 1500х1500мм. Технология облицовки пола керамогранитом размером 600х600мм на клеевом составе ВЕТОНИТ ГРАНИТ ФИКС.

Технология монтажа КНАУФ – суперпола конструкции ВЕГА из гипсоволокнистых листов размером 1500х1500мм и выполнить облицовку пола керамогранитом размером 600х600мм на клеевом составе ВЕТОНИТ ГРАНИТ ФИКС.

25.

Технология монтажа перегородок двойной конструкции из гипсовых плит ПГП. Технология облицовки пола с уклоном керамической плиткой на клеевом составе ВЕТОНИТ ПРОФИ.

Технология монтажа перегородок двойной конструкции из гипсовых плит ПГП и выполнить облицовку пола с уклоном керамической плиткой на клеевом составе ВЕТОНИТ ПРОФИ.

Сухая стяжка с повышенной звукоизоляцией. Сухой пол Knauf

Разумеется, вам из публикаций на данном форуме известно о негативном влиянии на дополнительную и основную звукоизоляцию как по ударным так и по воздушным шумам. конструкций прокладок из пенопласта, при условии их тесного контакта с поверхностями.
По результатам испытаний приемлима для снижения шума ударного разве что стяжка более 140 кг по специальному виду пенопласта (с малым(!) динамическим модулем упругости.)
Во всех остальных случаях с позиции звукоизоляции пенопласт либо очень вреден (эффект Гезеле- жесткая связь и высокая собственная частота конструкций), либо бесполезен.

Это была цитата с сайта Knauf. Я не сомневаюсь, что они это тоже знают.
Поэтому и уточнил, как понимать.
Но т. к. 3 см хозяин добавлять не планирует, то такой вариант снимается.

Несомненно -прибавка массы еще одного листа ГВЛ к двум элементам пола ГВЛ-листов КНАУФ – улучшит по законам акустики показатели по снижению ударных шумов . Вместе с тем, трудно представить, как Акуфлекс будет эффективно выполнять свои функции без повреждений и при неоднородности (неустойчивости ) основания на СБОРНОЙ(!) поверхности из всего одного(!)листа ГВЛ..- Вот в его ТИПОВОМ применении -по ВЫРОВНЕННОЙ и ОДНОРОДНОЙ поверхности стяжки-наливайки под 100-140 кг стяжкой из бетона. Или даже по РОВНОЙ ОДНОРОДНОЙ поверхности под паркетом-ламинатом (испытания с сайта АкустикГрупп…)

Какие есть еще варианты? Knauf предлагает именно вариант: 1 лист ГВЛ – звукоизолирующая прокладка – два листа ГВЛ. Только у них прокладка другая.
Вопрос эффективности меня очень волнует: смысл делать что-то, что даст прибавку в 0,5-1 Дб не вижу.

Кроме того, есть есть нехорошее предположение, что для прочности ваш верхний сосед скрепит ВСЕ слои пола саморезами. В этом случае роль Акуфлекса не будет оправдывать своих денег.

Этого надеюсь избежать – обязательно несколько раз напомню об этом мастерам.

Напомню, что в даже в схемах КНАУФа применяется не просто “керамзит”, а скорее керамзитовый песок – почитать если состав их (КНАУФовской) “засыпки” и его плотность.
Только при применении этого -именно скорее “крупного керамзитового песка”(измельченного(!) керамзита- их с ИХНИМ же кнауфовским названием) – и достигаются те показатели, что в Бета и Гамма приведены.- Критерий ТОЛЩИНЫ упругой прокладки, пусть и с немаленьким динамическим модулем упругости.(По табл. СНИПа1977)(Кстати, похожая конструкция, но с гораздо более массивной-с 60-кг стяжкой- приведена в одной из таблиц 12-14 СНИПа 1977 “разрешенных” разрешенных в многоквартирниках перекрытий -с измельченным шлаком или песком)
Это я к тому, что надеюсь, упомянутые вами мастера не имеют в виду не имеющий никакого отношения к звукоизоляции “керамзит, “ПРОЛИТЫЙ” цементом” или тем более керамзитобетон под доску-ГВЛ). Если мастера предъявили бы вам протокол испытаний или вырезку из пособия по борьбе с шумами или звукоизоляции для технических вузов …К сожалению, миф о якобы звукоизоляционных свойствах керамзитобетона, как и мифы о пенопласте (вспененном полистироле) живут среди части строителей (возникая из отождествления ими процессов ТЕПЛО и ЗВУКОизоляций (звукопоглощения), имеющих абсолютно разную природу..)..

Нет, речь идет именно о керамзите без бетона.
И даже компэвите – керамзите с размером фракций 1-5 мм.

Улучшенной звукоизоляции. Сухая стяжка с повышенной звукоизоляцией, делается с помощью сотовой прослойки из картона. Она напоминает соты и укладывается на основание. После заполнения сот прослойки специальной засыпкой, укладываются утепленные элементы пола сухой стяжки. Но обо всем по порядку.

Сухая стяжка с повышенной звукоизоляцией – подготовка базового пола

В качестве базового пола можно использовать любой пол, на любом этаже, любого здания. Базовый пол не должениметь уклонов и должен иметь минимальные неровности при проверки на просвет .

  • Деревянный базовый пол должен быть прочно закрепленным, не скрипеть и не «гулять» под ногами.
  • Бетонный пол и стяжка пола не должны иметь раковин, отколов и трещин. Бетонный пол нужно накрыть полиэтиленом толщиной 200 микрон с нахлнстом 100мм.

Изоляция пола и кромочная лента

На базовый пол укладывается звукопоглащающий изолятор. На изолятор укладывается сотовая картонная прослойка. Листы прослойки кладутся встык.

Засыпка

Засыпка производится прямо из мешка. Засыпается засыпка в соты, до их полного заполнения.

После засыпки, по периметру комнаты укладывается кромочная лента, образующая демпфер между сухой стяжкой и стеной. В качестве кромки можно использовать полосы из любого тонкого (1 -2 см), изоляционного материала. Кромочную ленту нужно закрепить на стене, скобами или скотчем.

Укладка листов основания пола

Некоторые фирмы выпускают элементы пола сухой стяжки с приклеенным утеплителем. Если вы не нашли таких элементов пола, то самостоятельно уложите на засыпку в сотах утеплитель и сверху него укладывайте спаренные листы ГВЛВ (гипсоволокнистые листы влагостойкие). Также можно взять готовые элементы Кнауф-супепол и к ним приклеить войлочный утеплитель.

  • Укладка листов основания начинается с дальнего правого угла комнаты. Иногда, укладку приходится делать с левого угла, двигаясь не налево, а на право.
  • Ряды листов смещаются, так, чтобы короткие швы разных рядов не совпадали, а были в разбежку.

class=”eliadunit”>

  • У первого ряда плит, срезается замок со стороны стены. Такая же технология используется при укладке ламината и паркетной доски.

  • Замки промазываются специальной мастикой. Кроме мастики, замки стягиваются шурупами 4×19 мм. Расстояние между шурупами не должно превышать 400 мм.

, швы заделывайте по желанию. Конечно, лучше заделать. После шпаклевки швов, не забывайте их зачищать и обеспыливать грунтовкой.

На этом все! Сухая стяжка с повышенной звукоизоляцией готова. Ходите по ровному полу.

Живя в большом городе, мы постоянно сталкиваемся с проблемой, имя которой – шум. Что же это за явление? Заглянем в словарь. Если коротко и просто, то шум – это звуки, сливающиеся в нечто неясное, нестройное и воспринимаемое человеком как помеха и, соответственно, неблагоприятно воздействующее на его организм и мешающее его работе и отдыху.

Шум подразделяется на 2 типа

  1. Воздушный, когда звуки передаются по воздуху – разговор, кашель, смех или плач. Воздушный шум является сильнейшим психогенным фактором, то есть раздражает нас больше всего.
  2. Ударный – результат внезапных толчков и падений тяжёлых предметов. На него мы реагируем спокойнее.

Избавиться от шума невозможно, но можно снизить воздействие посторонних звуков на нервную систему.

Специалисты КНАУФ с ответственностью подошли к решению проблемы шумоизоляции и разработали системные решения, в составе которых – гипсоволокнистый КНАУФ-суперлист (ГВЛ). В умелых руках мастера он сделает ваш дом тихим и уютным, куда вы всегда будете с удовольствием возвращаться.

Что представляет из себя КНАУФ-суперлист?

Гипсоволоннистый КНАУФ-суперлист изготавливается путём прессования гипса и волокон распушенной макулатуры, которые равномерно распределяются по всему обьёму листа. Благодаря высокой плотности он обладает повышенными звукоизолирующими характеристиками, а также ударопрочен.

В числе прочего гипсоволокнистый КНАУФ-суперлист рекомендуется для отделки помещений с высокими требованиями в плане безопасности, так как имеет высокие пожарно-технические характеристики. Этим материалом нередко облицовывают деревянные поверхности, чтобы обеспечить им дополнительную защиту от огня. Лицевая и тыльная стороны гипсоволокнистого КНАУФ-суперлиста покрыты эффективным гидрофобизатором. отшлифованы и обработаны пропиткой против меления.

На заметку

При монтаже непосредственно на стену или потолок каркасов, испытывающих ударную шумовую нагрузку, металлические направляющие могут стать проводником вибраций, передавая ударный шум на облицовку из гипсоволокна. Но если соблюдать технологию и немецкие стандарты качества, то необходимо отделять металлический каркас от смежных конструкций здания. Для этого применяют уплотнительную ленту КНАУФ-Дихтунгсбанд.

Решение проблемы шума


Следует понимать, что эффективная шумоизоляция – это всегда конструкция, а не отдельно взятый материал.

Конструкция потолка


  • (1) КНАУФ-суперлист (ГВЛ, ГВЛВ) 10мм – 1,0 м 2
  • (2) КНАУФ-профиль ПП 60/27 – 2,9 пог. м
  • (3) КНАУФ-профиль ПН 28/27 – * пог. м
  • (4) Удлинитель профилей 60/27 – 0,2 шт.
  • (5) Соединитель одноуровневый 60/27 – 1,7 шт.
  • (6а) Подвес прямой – 0,7 шт.
  • (66) Шуруп самонарезающий LN9 – 1,4 шт.

или взамен

  • (6в) Подвес с зажимом – 0,7 шт.
  • (6г) Тяга подвеса – 0,7 шт.
  • (7) Шуруп MN 30 – 23,0 шт.
  • (8) Анкерный элемент – 0,7 шт.
  • (9) Дюбель К 6/35 – ** шт.
  • (10) Лента армирующая – 1,2 пог. м
  • (11) Шпаклевка КНАУФ-Фуген ГВ – 0,4 кг
  • (12) Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд – 0,1 л

Одним из вариантов оборудования звукоизоляционной конструкции подвесного потолка является комплектная система КНАУФ П 213. Она представляет собой полный комплект специально подобранных материалов, необходи мых для создания подвесного потолка из КНАУФ-суперлистов на одноуровневом металлическом каркасе, который монтируется из потолочного профиля.

Основные профили подвешены к несущим конструкциям перекрытия при помощи регулируемых подвесов. Несущие профили, на которые крепится КНАУФ-суперлист, расположены в одной плоскости с основными.

Если соседи сверху активно грохочут и топают, то между черновым потолком и подвесным нужно разместить звукоизолирующий материал – минеральную вату. А для защиты от ударного шума лучше применять специальные виброподвесы.

Конструкция облицовки


  • (1) КНАУФ-суперлист (ГВЛ, ГВЛВ) 12,5мм – 1,0 / 2,0 м2
  • (2) КНАУФ-профиль ПП 60/27 – 2,0 / 2,0 пог. м
  • (3) КНАУФ-профиль ПН 28/27 – 0,7 / 0,7 шт.
  • (4) Подвес прямой 60/27 – 0,7 / 0,7 шт.
  • (5) Лента уплотнительная – 0,8 / 0,8 шт.
  • (6) Дюбель К 6/35 – 1,6 / 1,6 шт.
  • (7) Шуруп LN 9 – 1,5 / 1,5 шт.
  • (8а) Винт MN 30 – 14 / 6 (7) шт.
  • (8б) Винт MN 45 – 14 шт.
  • (9) КНАУФ-профиль ПУ – по потребности заказчика
  • (10) Удлинитель профилей 60/27 – по потребности заказчика
  • (11) Лента армирующая – 0,75 / 0,75 пог. м
  • (12) Шпаклевка КНАУФ-Фуген – 0,3 / 0,5 кг
  • (13) Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд – 0,1 / 0,1 л
  • (14) Плита минераловатная – 1,0 / 1,0 м 2 (по потребности заказчика)

Для звукоизоляции стен специалисты КНАУФ рекомендуют применять комплектную систему С 663. Факт использования в каркасном пространстве минеральной ваты гарантирует существенное увеличение индекса звукоизоляции конструкции. А если увеличить количество листов в облицовке (на каркасе с минеральной ватой внутри), то такая конструкция существенно снизит воздушный шум. При использовании же виброподвесов обшивка из ГВЛ защитит ещё и от ударного шума.

Конструкция перегородки


  • (1) КНАУФ-суперлист (ГВЛ, ГВЛВ) 12,5мм – 4,0 м 2
  • (2) КНАУФ-профиль ПН 50/40 (75/40, 100/40) – 0,7 пог. м
  • (3) КНАУФ-профиль ПС 50/50 (75/50, 100/50) – 2,0 пог. м
  • (4а) Винт MN 30 – 13 шт.
  • (46) Винт MN 45 – 29 шт.
  • (5) Шпаклевка КНАУФ-Фуген ГВ – 1,0 кг
  • (6) Лента армирующая – 1,5 пог. м
  • (7) Дюбель К 6/35 – 1,6 шт.
  • (8) Лента уплотнительная – 1,2 пог. м
  • (9) Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд – 0,2 л
  • (10) Плита минераловатная – 1,0 м 2
  • (11) КНАУФ-профиль ПУ – по потребности заказчика.

Отличное решение для звукоизоляции помещений – перегородка С 362 с двухслойными обшивками из КНДУФ-суперлистов на одинарном металлическом каркасе.

Если однослойная перегородка из ГВЛ, заполненная минеральной ватой, уменьшит уровень шума до 52 дБ, то двухслойная – до 60 дБ! КНАУФ-суперлист не только снижает децибелы, его структура и плотность позволяют отсекать шумы всех видов и разных частотных диапазонов. Значит, средне- и высокочастотные голоса людей, музыка, звуки телевизора никому не будут мешать.

Монтаж облицовок КНАУФ должен начинаться в период отделочных работ (в зимнее время при подключённом отоплении), когда все «мокрые» процессы закончены и выполнены разводки электротехнических, вентиляционных и сантехнических систем. При этом температура в помещении не должна быть ниже +10*С. Перед монтажом облицовок гипсоволокнистые листы должны пройти обязательную акклиматизацию (адаптацию) в помещении.

Конструкция пола


Звуковые волны на пути вверх не встречают каких-либо препятствий, поэтому звукоизоляция пола – это необходимость. Однако, если при передаче через воздух какое-то количество звуковых волн рассеивается, то в случае с ударным шумом плита перекрытия непосредственно излучает шум в нижерасположенное помещение. Кроме того, звуковая волна передается с перекрытия на все примыкающие к ней конструкции стен. Здесь также есть решение от компании КНАУФ: сухая стяжка по технологии КНАУФ-суперпол.

Первым слоем такого пола станет полиэтиленовая плённа с кромочной лентой по всему периметру, затем – керамзитовая засыпка КНАУФ слоем от 20 до 90 миллиметров. Засыпка одновременно поглощает звуковые вибрации и выравнивает поверхность пола. Сверху конструкция укрывается элементами пола (ЗП) из гипсоволкна (система ОП 131). Материал в силу своей плотности (1 150 кг/м 3) обеспечивает надёжную звукоизоляцию.

Типовые технологические карты на отделочные работы с применением комплектных систем кнауф


ВВЕДЕНИЕ

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ КОМПЛЕКТНОЙ СИСТЕМЫ КНАУФ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИПСОВОЛОКНИСТЫХ ЛИСТОВ

Перегородка С 361

1. Область применения

2. Организация и технология выполнения работ

3. Потребность в инвентаре и материалах

4. Нормативные и технико-экономические показатели (измеритель конечной продукции – 1 м2)

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ КОМПЛЕКТНОЙ СИСТЕМЫ КНАУФ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИПСОВОЛОКНИСТЫХ ЛИСТОВ

Перегородка С 362

1. Область применения

2. Организация и технология выполнения работ

3. Потребность в инвентаре и материалах

4. Нормативные и технико-экономические показатели (измеритель конечной продукции – 1 м2).

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ КОМПЛЕКТНОЙ СИСТЕМЫ КНАУФ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИПСОВОЛОКНИСТЫХ ЛИСТОВ

Перегородка С 363 «Противопожарная стена»

1. Область применения

2. Организация и технология выполнения работ

3. Потребность в инвентаре и материалах

4. Нормативные и технико-экономические показатели (измеритель конечной продукции – 1 м2)

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ КОМПЛЕКТНОЙ СИСТЕМЫ КНАУФ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИПСОВОЛОКНИСТЫХ ЛИСТОВ

Перегородка С 365

1. Область применения

2. Организация и технология выполнения работ

3. Потребность в инвентаре и материалах

4. Нормативные и технико-экономические показатели (измеритель конечной продукции – 1 м2)

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК НА РАЗНЕСЕННОМ ДВОЙНОМ МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ КОМПЛЕКТНОЙ СИСТЕМЫ КНАУФ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИПСОВОЛОКНИСТЫХ ЛИСТОВ

Перегородка С 366

1. Область применения

2. Организация и технология выполнения работ

3. Потребность в инвентаре и материалах

4. Нормативные и технико-экономические показатели (измеритель конечной продукции – 1 м2)

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ КОМПЛЕКТНОЙ СИСТЕМЫ КНАУФ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИПСОВОЛОКНИСТЫХ ЛИСТОВ

Перегородка С 367 «Стена безопасности»

1. Область применения

2. Организация и технология выполнения работ

3. Потребность в инвентаре и материалах

4. Нормативные и технико-экономические показатели (измеритель конечной продукции – 1 м2)

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ КОМПЛЕКТНОЙ СИСТЕМЫ КНАУФ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИПСОВОЛОКНИСТЫХ ЛИСТОВ

Облицовка С 663

1. Область применения

2. Организация и технология выполнения работ

3. Потребность в инвентаре и материалах

4. Нормативные и технико-экономические показатели (измеритель конечной продукции – 1 м2)

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ КОМПЛЕКТНОЙ СИСТЕМЫ КНАУФ С

Облицовка С 665

1. Область применения

2. Организация и технология выполнения работ

3. Потребность в инвентаре и материалах

4. Нормативные и технико-экономические показатели (измеритель конечной продукции – 1 м2).

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ КОМПЛЕКТНОЙ СИСТЕМЫ КНАУФ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИПСОВОЛОКНИСТЫХ ЛИСТОВ

Облицовка С 666

1. Область применения

2. Организация и технология выполнения работ

3. Потребность в инвентаре и материалах

4. Нормативные и технико-экономические показатели (измеритель конечной продукции – 1 м2)

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ КОМПЛЕКТНОЙ СИСТЕМЫ «КНАУФ» С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИПСОВОЛОКНИСТЫХ ЛИСТОВ

Потолок П 212

1. Область применения

2. Технология и организация выполнения работ

3. Потребность в инвентаре и материалах

4. Нормативные и технико-экономические показатели (измеритель конечной продукции – 1 м2)

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ КОМПЛЕКТНОЙ СИСТЕМЫ «КНАУФ» С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИПСОВОЛОКНИСТЫХ ЛИСТОВ

Потолок П 213

1. Область применения

2. Технология и организация выполнения работ

3. Потребность в инвентаре и материалах

4. Нормативные и технико-экономические показатели (измеритель конечной продукции – 1 м2)

Требования к качеству и приемке работ

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА, ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Перечень потребного инвентаря, приспособлений и инструмента

Приложение

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ К ОРГАНИЗАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Система стальных стоек и каркаса опорных стен

103

51 мм (ширина) x 32 мм (в) Гибкая гусеница
BMT: 0.50 | Запас упаковки: 4 | Дополнительная упаковка: 4
Доступная длина: 3000 мм

107

64 мм (ширина) x 50 мм (в) Гибкая гусеница отклоняющей головки
BMT: 0.50 | Запас упаковки: 4 | Дополнительная упаковка: 4
Доступная длина: 3000 мм

108

76 мм (ширина) x 50 мм (в) Гибкая гусеница отклоняющей головки
BMT: 0.50 | Запас упаковки: 4 | Дополнительная упаковка: 4
Доступная длина: 3000 мм

109

92 мм (ширина) x 50 мм (в) Гибкая гусеница отклоняющей головки
BMT: 0.50 | Запас упаковки: 4 | Дополнительная упаковка: 4
Доступная длина: 3000 мм

110

Гибкая гусеница отклоняющей головки 150 мм (ширина) x 50 мм (высота)
BMT: 0.50 | Запас упаковки: 4 | Дополнительная упаковка: 4
Длина специального заказа: 3000 мм

111

64 мм (ширина) x 28 мм (в) настенная направляющая с подолом
BMT: 0.50 | Stock Pack: 100 | Дополнительная упаковка: 10
Доступная длина: 3000 мм
Длина по специальному заказу: 3600 мм

112

64 мм (ширина) x 36 мм (в) стальной стержень с кромкой
BMT: 0.50 | Stock Pack: 100 | Дополнительный пакет: 10
Доступные длины: 2400 мм, 2700 мм, 3000 мм, 3600 мм, 4200 мм, 4800 мм
Длина по специальному заказу: 3300 мм

126

Зажим для шпильки со смещением
В наличии Упаковка: 500 | Дополнительная упаковка: 100
* Специальный заказ

214

64 мм (ширина) гусеница с двойной перфорацией
BMT: 0.70 | Stock Pack: 100 | Дополнительный пакет: 10
Доступная длина: 3600 мм
Центры специального заказа: 300 мм, 400 мм, 450 мм, 600 мм

215

76 мм (ширина) гусеница с двойной перфорацией
BMT: 0.70 | Stock Pack: 100 | Дополнительный пакет: 10
Доступная длина: 3600 мм
Центры специального заказа: 300 мм, 400 мм, 450 мм, 600 мм

216

92 мм (ширина) гусеница с двойной перфорацией
BMT: 0.70 | Stock Pack: 100 | Дополнительный пакет: 10
Доступная длина: 3600 мм
Центры специального заказа: 300 мм, 400 мм, 450 мм, 600 мм

217

150 мм (ширина) гусеница с двойной перфорацией
BMT: 0.70 | Stock Pack: 100 | Дополнительный пакет: 10
Доступная длина: 3600 мм
Центры специального заказа: 300 мм, 400 мм, 450 мм, 600 мм

222

Fast-Fix Nogging ®
BMT: 0.70 | Запас упаковки: 10 | Дополнительная упаковка: 1
Доступная длина: 1960 мм

250

92 мм (ширина) x 28 мм (в) настенная направляющая с подолом
BMT: 0.50 | Stock Pack: 100 | Дополнительная упаковка: 10
Доступные длины: 3000 мм
Длина по специальному заказу: 3600 мм

251

92 мм (ширина) x 36 мм (в) стальной стержень с кромкой
BMT: 0.55 | Запас упаковки: 80 | Дополнительный пакет: 10
Доступные длины: 2400 мм, 2700 мм, 3000 мм, 3600 мм, 4200 мм, 4800 мм, 6000 мм
Длина по специальному заказу: 3300 мм

400

51 мм (ширина) x 28 мм (в) настенная направляющая с подолом
BMT: 0.50 | Stock Pack: 100 | Дополнительная упаковка: 10
Доступная длина: 3000 мм

401

51 мм (ширина) x 36 мм (в) стальной стержень с кромкой
BMT: 0.55 | Stock Pack: 100 | Дополнительный пакет: 10
Доступные длины: 2700 мм, 3000 мм, 3600 мм
Длина по специальному заказу: 2400 мм, 3300 мм

402

76 мм (ширина) x 28 мм (в) настенная направляющая с подолом
BMT: 0.50 | Stock Pack: 100 | Дополнительная упаковка: 10
Доступная длина: 3000 мм
Длина по специальному заказу: 3600 мм

403

76 мм (ширина) x 36 мм (в) стальной стержень с кромкой
BMT: 0.55 | Stock Pack: 100 | Дополнительный пакет: 10
Доступные длины: 2400 мм, 2700 мм, 3000 мм, 3600 мм, 4200 мм, 4800 мм
Длина по специальному заказу: 3300 мм

480

64 мм (ширина) x 50 мм (в) направляющая отклоняющей головки
BMT: 0.50 | Запас упаковки: 50 | Дополнительная упаковка: 10
Длина специального заказа: 3000 мм

482

Гусеница отклоняющей головки 76 мм (ширина) x 50 мм (высота)
BMT: 0.50 | Запас упаковки: 50 | Дополнительная упаковка: 10
Длина специального заказа: 3000 мм

483

Гусеница отклоняющей головки 92 мм (ширина) x 50 мм (высота)
BMT: 0.50 | Запас упаковки: 50 | Дополнительная упаковка: 10
Длина специального заказа: 3000 мм

488

51 мм (ширина) x 50 мм (в) направляющая отклоняющей головки
BMT: 0.70 | Запас упаковки: 50 | Дополнительная упаковка: 10
Доступная длина: 3000 мм

489

51 мм (ширина) x 36 мм (в) стальной стержень
BMT: 0.75 | Stock Pack: 100 | Дополнительная упаковка: 10
Длина специального заказа: 3000 мм

490

51 мм (ширина) x 28 мм (в) настенная направляющая с подолом
BMT: 0.70 | Stock Pack: 100 | Дополнительная упаковка: 10
Длина специального заказа: 3000 мм

491

64 мм (ширина) x 36 мм (в) стальной стержень
BMT: 0.75 | Stock Pack: 100 | Дополнительный пакет: 10
Доступные длины: 2400 мм, 2700 мм, 3000 мм, 3600 мм, 4800 мм

492

61 мм (ширина) x 28 мм (в) настенная направляющая с подолом
BMT: 0.70 | Stock Pack: 100 | Дополнительная упаковка: 10
Доступная длина: 3000 мм

493

76 мм (ширина) x 36 мм (в) стальной стержень
BMT: 0.75 | Stock Pack: 100 | Дополнительный пакет: 10
Доступные длины: 2400 мм, 2700 мм, 3000 мм, 3600 мм, 4800 мм
Длина по специальному заказу: 6000 мм

494

76 мм (ширина) x 28 мм (в) настенная направляющая с подолом
BMT: 0.70 | Stock Pack: 100 | Дополнительная упаковка: 10
Доступная длина: 3000 мм

495

92 мм (ширина) x 36 мм (в) стальной стержень
BMT: 0.75 | Запас упаковки: 80 | Дополнительный пакет: 10
Доступные длины: 2400 мм, 2700 мм, 3000 мм, 3600 мм, 4200 мм, 4800 мм, 6000 мм

496

92 мм (ширина) x 28 мм (в) настенная направляющая с подолом
BMT: 0.70 | Stock Pack: 100 | Дополнительная упаковка: 10
Доступная длина: 3000 мм

497

64 мм (ширина) x 50 мм (в) направляющая отклоняющей головки
BMT: 0.70 | Запас упаковки: 50 | Дополнительная упаковка: 10
Доступная длина: 3000 мм

498

Гусеница отклоняющей головки 76 мм (ширина) x 50 мм (высота)
BMT: 0.70 | Запас упаковки: 50 | Дополнительная упаковка: 10
Доступная длина: 3000 мм

499

Гусеница отклоняющей головки 92 мм (ширина) x 50 мм (высота)
BMT: 0.70 | Запас упаковки: 50 | Дополнительная упаковка: 10
Доступная длина: 3000 мм

501

Кронштейн для непрерывного прогона
BMT: 0.75 | Stock Pack: 100 | Дополнительная упаковка: 1
Доступная длина: 2400 мм

503

51 мм (ширина) гусеница
BMT: 0.70 | Stock Pack: 100 | Дополнительная упаковка: 10
Доступная длина: 3600 мм
Центры специального заказа: 450 мм, 600 мм

504

64 мм (ширина) гусеница
BMT: 0.70 | Stock Pack: 100 | Дополнительная упаковка: 10
Доступная длина: 3600 мм
Центры специального заказа: 450 мм, 600 мм

505

76 мм (ширина) гусеница
BMT: 0.70 | Stock Pack: 100 | Дополнительный пакет: 10
Доступная длина: 3600 мм
Центры: 450 мм, 600 мм

506

92 мм (ширина) гусеница
BMT: 0.70 | Stock Pack: 100 | Дополнительный пакет: 10
Доступные длины: 3600 мм
Центры: 450 мм, 600 мм

507

150 мм (ширина) гусеница
BMT: 0.75 | Наличие в упаковке: 60 | Дополнительный пакет: 10
Доступные длины: 3600 мм | Центры 450 мм, центры 600 мм

510

Гусеница отклоняющей головки 150 мм (ширина) x 50 мм (высота)
BMT: 0.75 | Запас упаковки: 30 | Дополнительная упаковка: 10
Доступная длина: 3000 мм

511

150 мм (ширина) x 36 мм (в) Стеновая шпилька
BMT: 0.75 | Запас упаковки: 30 | Дополнительный пакет: 1
Доступные длины: 3600 мм, 4800 мм, 6000 мм
Длина по специальному заказу: 7200 мм

545

74 мм (высота) x 74 мм (ширина) x 56 мм (длина) ‘L’ кронштейн
BMT: 1.50 | Запас упаковки: 200 | Дополнительная упаковка: 200
* Специальный заказ

559

50 мм (ширина) x 50 мм (в) Угол, подходящий для Speedpanel
BMT: 1.15 | Stock Pack: 100 | Дополнительная упаковка: 1
Длина специального заказа: 3600 мм

660

64 мм (ширина) x 32 мм (в) настенная направляющая
BMT: 1.15 | Запас упаковки: 50 | Дополнительная упаковка: 1
Доступная длина: 3000 мм

661

64 мм (ширина) x 36 мм (в) Стеновая шпилька
BMT: 1.15 | Запас упаковки: 50 | Дополнительный пакет: 1
Доступные длины: 2700 мм, 3000 мм, 3600 мм

663

64 мм (ширина) x 50 мм (в) направляющая отклоняющей головки
BMT: 1.15 | Запас упаковки: 50 | Дополнительная упаковка: 1
Доступная длина: 3000 мм

670

76 мм (ширина) x 32 мм (в) настенная направляющая
BMT: 1.15 | Запас упаковки: 50 | Дополнительная упаковка: 1
Доступная длина: 3000 мм

671

76 мм (ширина) x 36 мм (в) стальной стержень
BMT: 1.15 | Запас упаковки: 50 | Дополнительный пакет: 1
Доступные длины: 2700 мм, 3000 мм, 3600 мм, 4800 мм, 6000 мм
Длина по специальному заказу: 2400 мм

673

Гусеница отклоняющей головки 76 мм (ширина) x 50 мм (высота)
BMT: 1.15 | Запас упаковки: 50 | Дополнительная упаковка: 1
Доступная длина: 3000 мм

680

92 мм (ширина) x 32 мм (в) настенная направляющая
BMT: 1.15 | Запас упаковки: 50 | Дополнительная упаковка: 1
Доступная длина: 3000 мм

681

92 мм (ширина) x 36 мм (в) стальной стержень
BMT: 1.15 | Запас упаковки: 50 | Дополнительный пакет: 1
Доступные длины: 2700 мм, 3000 мм, 3600 мм, 4200 мм, 4800 мм, 6000 мм, 7200 мм

683

Гусеница отклоняющей головки 92 мм (ширина) x 50 мм (высота)
BMT: 1.15 | Запас упаковки: 50 | Дополнительная упаковка: 1
Доступная длина: 3000 мм

690

Гусеница отклоняющей головки 150 мм (ширина) x 50 мм (высота)
BMT: 1.15 | Запас упаковки: 30 | Дополнительная упаковка: 1
Доступная длина: 3000 мм

691

Стальной стержень 150 мм (ширина) x 36 мм (в)
BMT: 1.15 | Запас упаковки: 30 | Дополнительный пакет: 1
Доступные длины: 3600 мм, 4800 мм, 6000 мм, 7200 мм

810

С-образный канал 65 мм (ширина) x 51 мм, подходящий для Speedpanel
BMT: 1.15 | Запас упаковки: 50 | Дополнительная упаковка: 1
Длина специального заказа: 3600 мм

820

С-образный канал 82 мм (ширина) x 51 мм, подходящий для Speedpanel
BMT: 1.15 | Запас упаковки: 50 | Дополнительная упаковка: 1
Длина специального заказа: 3600 мм

888

SNAP-LOCK Nogging ®
BMT: 0.50 | Stock Pack: 100 | Дополнительный пакет: 1
Доступные длины: 350 мм для центров 300 мм, 450 мм для центров 400 мм
500 мм для центров 450 мм, 650 мм для центров 600 мм

RQ75

92 мм (ширина) x 45 мм (в) Rondo QUIET STUD ®
BMT: 0.75 | Запас упаковки: 50 | Дополнительная упаковка: 50
Длина по специальному заказу: 2700 мм, 3000 мм, 3600 мм, 4800 мм

RQST

92 мм (ширина) x 45 мм (в) Система акустических шпилек
BMT: 0.55 | Запас упаковки: 50 | Дополнительная упаковка: 50
Доступные длины: 3000 мм, 3600 мм
Центры специального заказа: 2700 мм

S497

64 мм (ширина) x 50 мм (в) направляющая с прорезями для отклонения
BMT: 0.70 | Запас упаковки: 50 | Дополнительная упаковка: 1
Доступная длина: 3000 мм

S498

76 мм (ширина) x 50 мм (в) направляющая с прорезями для отклонения
BMT: 0.70 | Запас упаковки: 50 | Дополнительная упаковка: 1
Длина специального заказа: 3000 мм

S499

92 мм (ширина) x 50 мм (в) направляющая с прорезями для отклонения
BMT: 0.70 | Запас упаковки: 50 | Дополнительная упаковка: 1
Доступная длина: 3000 мм

S510

Гусеница отклоняющей головки 150 мм (ширина) x 50 мм (высота)
BMT: 0.75 | Запас упаковки: 30 | Дополнительная упаковка: 1
Доступная длина: 3000 мм

S663

64 мм (ширина) x 50 мм (высота) Гусеница отклоняющей головки с прорезями
BMT: 1.15 | Запас упаковки: 50 | Дополнительная упаковка: 1
Длина специального заказа: 3000 мм

S673

Гусеница отклоняющей головки 76 мм (ширина) x 50 мм (высота)
BMT: 1.15 | Запас упаковки: 50 | Дополнительная упаковка: 1
Длина специального заказа: 3000 мм

S683

92 мм (ширина) x 50 мм (в) MAXItrack ® Гусеница отклоняющей головки с прорезями
BMT: 1.15 | Запас упаковки: 50 | Дополнительная упаковка: 1
Доступная длина: 3000 мм

S690

150 мм (ширина) x 50 мм (в) MAXItrack ® Гусеница отклоняющей головки с прорезями
BMT: 1.15 | Запас упаковки: 50 | Дополнительная упаковка: 1
Длина специального заказа: 3000 мм

Анализ влияния на бюджет в 28 европейских странах

Резюме

Введение

Ожидается, что новые биоаналоги моноклональных антител принесут значительную экономию средств и увеличат доступ к лечению. Биоаналог ритуксимаба CT-P10 недавно был одобрен в Европе по всем показаниям, указанным в справочнике ритуксимаб (RTX), включая ревматоидный артрит, неходжкинскую лимфому и хронический лимфолейкоз.Мы проанализировали бюджетные последствия внедрения CT-P10 в Европейском союзе (ЕС) для использования у пациентов с ревматоидным артритом и диагнозами рака, используя модель анализа влияния на бюджет.

Методы

В модели использовался базовый сценарий, в котором потребление CT-P10 в течение года оценивалось в 30%, а стоимость CT-P10 предполагалась равной 70% от стоимости RTX. Также был смоделирован второй годовой сценарий, в котором рыночная доля CT-P10 предполагалась равной 50% (сценарий 2).Наконец, были рассчитаны результаты с трехлетним временным горизонтом, в которых рыночная доля CT-P10 предполагалась равной 30%, 40% и 50% в первый, второй и третий годы, соответственно.

Результаты

В базовом сценарии внедрение CT-P10 было связано с прогнозируемой экономией в размере 90,04 миллиона евро в первый год, что позволит еще 7531 пациенту получить доступ к лечению ритуксимабом. Это эквивалентно увеличению числа пациентов, получавших ритуксимаб, на 6,4%.В сценарии 2 экономия бюджета составила 150,10 млн евро, при этом 12 551 дополнительный пациент смог получить доступ к ритуксимабу, что эквивалентно увеличению на 10,7%. За трехлетний период прогнозируемая экономия бюджета составила около 570 миллионов евро, что соответствует 47 695 пациентам, которые смогут получить доступ к ритуксимабу.

Выводы

Модель предсказывала, что внедрение CT-P10 в ЕС будет связано со значительной экономией бюджета, перераспределение которой позволит большему количеству пациентов получить доступ к лечению ритуксимабом.Это, вероятно, окажет значительное влияние на улучшение здоровья на уровне пациентов и общества.

Финансирование : CELLTRION Healthcare Co., Ltd. спонсировала разработку и анализ модели анализа влияния на бюджет.

Электронные дополнительные материалы

Онлайн-версия этой статьи (doi: 10.1007 / s12325-017-0522-y) содержит дополнительные материалы, которые доступны авторизованным пользователям.

Ключевые слова: Биосимиляр, анализ влияния на бюджет, хронический лимфолейкоз, CT-P10, неходжкинская лимфома, ревматоидный артрит, ревматология, ритуксимаб

Введение

Ритуксимаб был первым моноклональным антителом для лечения рака, одобренным для лечения рака и также одобрен для лечения ревматоидного артрита (РА) (как MabThera ® [Roche] в Европе и Rituxan ® [Biogen / Genentech] в США) [1, 2].Поскольку срок действия патента на это моноклональное антитело против CD20 истек, биоаналогичные версии находятся в разработке. Один из таких агентов, CT-P10, недавно был одобрен в Европе для всех показаний, проводимых MabThera ® (или «эталонный ритуксимаб», далее сокращенно RTX) [3]. Таким образом, CT-P10 является первым биоподобным моноклональным антителом, одобренным для лечения любого рака.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) определяет биоаналог как продукт, аналогичный уже зарегистрированному биологическому лекарству, так называемый эталонный продукт.Ожидается, что аналогичный биологический продукт и его эталонный продукт будут иметь одинаковый профиль безопасности и эффективности и обычно используются для лечения одних и тех же состояний [4]. Биосимиляры биологических продуктов первого поколения (называемые «биоаналогами первого поколения»), включая гранулоцитарный колониестимулирующий фактор и эритропоэтин [5], уже некоторое время доступны в области поддерживающей терапии рака [6]. Совсем недавно биоаналоги более сложных биологических препаратов второго поколения, такие как моноклональные антитела («биоаналоги второго поколения») [5], были одобрены для лечения РА и других воспалительных заболеваний, связанных с иммунитетом (например,g., биоаналоги инфликсимаба CT-P13 [Remsima ® , Celltrion], Flixabi ® [Samsung Bioepis] и Inflectra ® [Hospira], а также биоаналог этанерцепта Benepali [Samsung Bioepis] 6].

RTX показан для лечения РА, неходжкинской лимфомы (НХЛ), хронического лимфолейкоза (ХЛЛ), гранулематоза с полиангиитом (ранее гранулематоз Вегенера) и микроскопического полиангиита [1, 2]. Он также используется не по назначению при системной красной волчанке, рассеянном склерозе и расстройствах оптического спектра нейромиелита [7–11].В этом исследовании влияния на бюджет внедрения CT-P10 в Европейский Союз (ЕС) мы фокусируемся в первую очередь на РА, НХЛ (диффузная крупноклеточная лимфома [DLBCL] и фолликулярная лимфома [FL]) и ХЛЛ. Все эти заболевания оказывают значительное финансовое воздействие на мировые системы здравоохранения. Например, РА – хроническое прогрессирующее заболевание, связанное со значительными прямыми и косвенными издержками для общества [12, 13]. По мере старения населения РА становится все более тяжелым бременем во всем мире. РА была 42-й по величине причиной инвалидности в мире в 2010 г., при этом количество лет жизни, скорректированных с поправкой на инвалидность, за последние годы заметно увеличилось [14].Заболеваемость лимфомой также существенно выросла за последние десятилетия: в 2015 г. во всем мире было зарегистрировано 666 000 случаев НХЛ [15]. Растущая заболеваемость лимфомой, наряду с увеличением ее распространенности из-за улучшений в лечении, привела к заметному увеличению числа пациентов, нуждающихся в лечении [15, 16]. ХЛЛ является наиболее распространенным лейкозом в западном мире [17], в 2015 г. во всем мире зарегистрировано 191 000 случаев [15], и его заболеваемость продолжает расти [18]. Заболеваемость ХЛЛ увеличивается с возрастом [17], что делает это заболевание еще одним заболеванием, значение которого для стареющего населения возрастает.За последние 15 лет лечение рака CD20 + произвело революцию благодаря введению моноклональных антител против CD20, в первую очередь RTX [19, 20]. Биологические противоревматические препараты, модифицирующие заболевание, аналогичным образом улучшили лечение РА [21], при этом RTX стал важным терапевтическим вмешательством для пациентов, у которых терапия фактором некроза опухоли оказалась неэффективной [13]. Соответственно, RTX признан важным вариантом лечения в европейских клинических руководствах как в онкологии, так и в ревматологии [13, 17, 21–26].

Несмотря на это, влияние биологических методов лечения в клинической практике часто снижается из-за неравенства в доступе для пациентов, ключевыми факторами которого являются бюджетные ограничения и барьеры, связанные с расходами [27–30]. Таким образом, появление биоаналогов второго поколения представляет собой возможность улучшить доступ пациентов к биологическим препаратам. Это отражено в недавнем документе с изложением позиции Европейского общества медицинской онкологии, в котором признается, что биоаналоги могут улучшить финансовую устойчивость систем здравоохранения и, таким образом, удовлетворить важную глобальную потребность [31].Моделирование прогнозов расходов в ЕС предсказывает, что более широкая доступность биосимиляров будет связана со снижением расходов на лекарства [32] и что доступность биоподобных препаратов станет движущей силой для экономии бюджетных средств [33].

Модели анализа влияния на бюджет (BIA) оценивают ожидаемые изменения в расходах, которые могут произойти в результате принятия нового терапевтического вмешательства. По существу, BIA предоставляют ценную информацию, наряду с анализом экономической эффективности, для планирования бюджета и распределения ресурсов [34], и они все чаще требуются плательщикам [35].Помимо расчета потенциальной экономии затрат, модель BIA также оценивает влияние такой экономии на доступ пациентов к лечению. В настоящее время отсутствуют опубликованные модели BIA, оценивающие влияние биоподобных препаратов второго поколения [34].

Целью нашего исследования было проанализировать бюджетные последствия внедрения CT-P10 в 28 европейских странах при РА и раке с использованием модели BIA. Из-за биологического сходства RTX и CT-P10, что подтверждается доклиническими исследованиями и рандомизированными контролируемыми исследованиями при РА [36–43] и FL [44, 45], мы предположили, что введение CT-P10 будет связано с экономия бюджета и последующее увеличение числа пациентов, имеющих доступ к лечению ритуксимабом.

Методы

Модель воздействия на бюджет на основе Microsoft Excel была разработана для оценки экономии средств, достижимой с внедрением CT-P10. Модель влияния на бюджет внедрения CT-P10 в 28 европейских странах была разработана на период в 1 год в качестве базового сценария. Также были рассчитаны результаты для трехлетнего временного горизонта. Модель рассматривала использование по всем показаниям (РА, ДБКЛ, ФЛ, ХЛЛ, гранулематоз с полиангиитом и микроскопический полиангиит), а также использование не по назначению в 28 странах-членах ЕС.Дальнейший анализ затем был сосредоточен на прогнозируемой экономии бюджета и последующем потенциальном увеличении числа пациентов, имеющих доступ к лечению ритуксимабом, при РА, ДВККЛ, ФЛ и ХЛЛ. Модель была разработана в соответствии с рекомендациями, предложенными Международным обществом фармакоэкономики и принципов надлежащей практики для BIA [35].

Популяция пациентов

Начальное количество пациентов, получавших RTX, было оценено на основе данных о продажах IMS (общее годовое потребление RTX [MabThera ® ] в миллиграммах), что отражает реальное использование.Данные IMS не разделяются по показаниям / диагнозам, в которых используется RTX, скорее данные предоставляются для общего потребления по стране. Таким образом, мы оценили исходное количество пациентов с каждым интересующим диагнозом на основании литературных данных и предположений экспертов. Процесс оценки подробно описан на рис. допущения и параметры модели приведены в дополнительной таблице S1. Мы предположили, что 10% от общего потребления приходится на зарегистрированные EMA гранулематоз с полиангиитом и микроскопическим полиангиитом по показаниям, а также на использование не по назначению при системной красной волчанке, рассеянном склерозе и расстройствах оптического спектра нейромиелита.Из оставшейся части потребления (90% от общего количества) 20% были связаны с использованием при РА и 80% – с тремя диагнозами рака [46]. Среди диагнозов рака (DLBCL, пациенты с впервые диагностированной FL, пациенты с рецидивирующей / рефрактерной FL и CLL) потребление на один диагноз оценивалось на основе общей годовой дозы (в миллиграммах) на пациента (см. Таблицу) и частоты возникновения данной диагноз (дополнительная таблица S1).

Методика оценки влияния на бюджет. CLL хронический лимфолейкоз, DLBCL диффузная крупноклеточная В-клеточная лимфома, FL фолликулярная лимфома, NHL неходжкинская лимфома, RA ревматоидный артрит, справочник RTX RTX .* Гранулематоз с полиангиитом (ранее гранулематоз Вегенера) и микроскопический полиангиит. Весовые коэффициенты рассчитывались по формуле: wj∑j = 14wj = заболеваемостьj × потребление \ _в \ _годj × ритуксимаб \ _ лечение \ _ratej∑j = 14incidencej × потребление \ _за \ _годj × ритуксимаб \ _treatment \ _ratej, где заболеваемостьj – приблизительный уровень заболеваемости показание j (дополнительная таблица S1), потребление \ _ в \ _ годj – это общая потребность (в миллиграммах) ритуксимаба для лечения по показанию j (таблица), а rtx \ _treatment \ _ratej – доля пациентов с показанием j лечили ритуксимабом (дополнительная таблица S1).

Таблица 1

Эталонные дозы и потребление ритуксимаба для индукционного и поддерживающего лечения при различных показаниях

Диагноз Индукционная доза Поддерживающая доза Общее потребление RTX на пациента (мг)
RA 2 × 1000 мг / 6 месяцев 4000.00
DLBCL 375 мг / м 2 за цикл, до 8 циклов 5370.00
FL
Новый диагноз 375 мг / м 2 за цикл, до 8 циклов 375 мг / м 2 каждые 2 месяца (через 2 месяца после последней дозы индукционная терапия), до прогрессирования заболевания или максимум 2 года 1814,00
Рецидивирующий / рефрактерный 375 мг / м 2 на цикл, до 8 циклов 375 мг / м 2 один раз в 3 месяца (начиная через 3 месяца после последней дозы индукционной терапии) до прогрессирования заболевания или в течение максимум 2 лет 1933.20
CLL 1 × 375 мг / м 2 + 5 × 500 мг / м 2 5146,25

Веса рассчитывались по формуле на рис.

Приблизительные показатели заболеваемости были получены в результате проекта HAEMACARE, в рамках которого было изучено более 66 000 пациентов с лимфоидными злокачественными новообразованиями, зарегистрированных в общей сложности в 44 крупных европейских регистрах. HAEMACARE – это европейский проект, основанный на раковых регистрах, финансируемый Европейской комиссией.В рамках проекта были представлены данные о заболеваемости гематологическими злокачественными новообразованиями (с 2000 по 2002 год) из онкологических регистров 17 стран. В DLBCL, FL и CLL все показатели заболеваемости на 100 000 населения составили 3,81 (95% доверительный интервал 3,73–3,89), 2,18 (2,12–2,24) и 4,92 (4,83–5,01) соответственно [47]. Чтобы рассчитать веса в нашей модели, мы предположили, что

  • Процент больных, получавших RTX, составил 95% для DLBCL [48, 49], 80% для FL [50] и 78% для CLL [51].

  • 80% пациентов с ФЛ проходят поддерживающую терапию [52].

  • Повторное лечение в ФЛ составляет 20% (по экспертным заключениям авторов).

Данные IMS отсутствовали в восьми странах. Поэтому в каждом случае применялись данные из соседней страны с аналогичным уровнем экономического развития (например, данные из Дании применялись к Швеции, данные из Испании применялись к Греции) для оценки годового потребления RTX.Оценки основаны на данных IMS о потреблении (в миллиграммах) на душу населения.

Для всех диагнозов фиксированная когорта пациентов была проанализирована на временном горизонте 1 и 3 года. Количество пациентов, получающих RTX или CT-P10, было рассчитано в соответствии с предположениями, сделанными на рынке. Группы пациентов, ранее не получавших RTX, и пациентов с переключением (т.е. пациенты, уже получавшие RTX, которые были переведены на CT-P10) не различались. Общее количество пациентов ( P ), получавших ритуксимаб, было определено как сумма пациентов, получавших RTX и CT-P10:

Предполагалось, что общее количество пациентов останется неизменным на анализируемом временном горизонте при любом лечении. прекращение лечения компенсируется началом лечения новыми пациентами.

Поглощение CT-P10

Поглощение CT-P10 (выраженное как доля пациентов, получающих CT-P10, которые в противном случае получали бы RTX) оценивается в 30% в течение 1 года во всех диагнозах как базовый сценарий.

Затраты

В модели использовалась точка зрения стороннего плательщика, и были включены только прямые затраты на лекарства. Фактические закупочные цены RTX не являются общедоступными и могут варьироваться даже в пределах страны из-за местных тендеров и других финансовых механизмов соглашения об управляемом входе [53].Таким образом, в модели использовались официальные прейскурантные цены RTX (таблица и дополнительная таблица S2). Прейскурантная цена CT-P10 не была известна на момент анализа, поэтому мы предположили, что она составляет 70% от цены RTX. Эта скидка была проверена в ходе анализа чувствительности.

Таблица 2

Официальные прейскурантные цены на Мабтера ® в национальных валютах

000000000 Кипр.15 Германия00025 Люксембург Словакия
Страна Валюта Мабтера ® (2 × 100 мг) Мабтера ® 370 (500 500 мг)
Австрия 899 евро.00 2158,35
Бельгия EUR 410,76 1035,79
Болгария BGN 1013,45 2484.47 2484.47 2484.47 EUR 662,35 1624,52
Чешская Республика CZK 11427,77 28707,57
Дания DKK 12,943,30
Эстония 642,42 1606,03
Финляндия евро 708,26 1966,31
708,26 1966,31
EUR 840,19 2044,49
Греция EUR 418,49 1050,02
Венгрия HUF 145000 HUF 145000 145000 145000
1266.09
Италия EUR 870,48 2175,78
Латвия EUR 441,50 1102
EUR 420.90 1061,37
Мальта EUR 750 1380
Нидерланды EUR554.91 1387,29
Польша PLN 2445,01 6112,52
Португалия EUR 457,62 1138.93

35000

EUR 494,36 1226,16
Словения EUR 577,03 1442,64
Испания 567.93 1342,06
Швеция SVK 3787 9468
Великобритания GBP 349,26 873,15
были рассчитаны годовые расходы на пациентов, получающих RT основа стоимости и дозы (в миллиграммах) лекарств, необходимых для каждого диагноза в год. В случае РА мы применили цену флаконов на 500 мг, в то время как для всех других диагнозов средняя цена за миллиграмм RTX была рассчитана на основе прейскурантной цены флаконов на 100 мг и 500 мг в каждой стране.Расчеты производятся следующим образом:

CostRTXij = ∑i = 128∑j = 14cmg RTXi × dj

CostCT – P10ij = ∑i = 128∑j = 14cmg CT – P10i × dj

, где i – страна, выбранная в модель (максимум 28), j – показание, выбранное в модели (максимум 4: РА, НХЛ, ХЛЛ и «другое», включая использование не по назначению), cmg MabTherai – это стоимость 1 мг MabThera в стране i , cmg CT – P10i – это стоимость 1 мг флакона CT-P10 в стране i , а dj – общее количество доз, требуемых в год, в показании j .

Средняя площадь поверхности тела (ППТ) была установлена ​​на уровне 1,79 м 2 , что соответствует литературным данным ретроспективного анализа более 3500 взрослых пациентов, получающих химиотерапевтическое лечение в трех онкологических центрах Великобритании [54]. При трех диагнозах рака общая доза (в миллиграммах) для каждого диагноза была рассчитана путем умножения среднего значения BSA (1,79 м 2 ) пациента на дозу, требуемую в показании j (таблица). Для индукционной терапии общее количество доз, требуемых ежегодно для показания j (dj), можно было найти в руководствах по лечению и в сводке характеристик продукта RTX [1, 17, 55, 56] (таблица).Для поддерживающей терапии общее количество доз, требуемых ежегодно для показания j , определялось по следующей формуле:

dj = 52 количество недель между поддерживающими дозами

Мы не включали в расчеты затраты на администрирование и мониторинг, так как мы предполагается, что они равны для RTX и CT-P10; таким образом, никакого воздействия на бюджет не предполагается.

Влияние на бюджет

Общее влияние на бюджет от внедрения CT-P10 в лечение по показаниям j в стране i было оценено следующим образом:

θCT-P10 = P × CostRTX-PRTX × CostRTX + PCT-P10 × CostCT-P10

Для каждого диагноза также рассчитывалось количество новых пациентов, которых можно было лечить за счет экономии бюджета.Предполагалось, что экономия бюджета от лечения каждого диагноза была перераспределена для увеличения доступа пациентов в рамках одного и того же диагноза (например, что любая экономия, полученная при лечении РА, использовалась для лечения дополнительных пациентов с РА биоподобным ритуксимабом).

Анализ чувствительности

Односторонний анализ чувствительности был проведен для проверки надежности допущений модели. Следующие параметры модели варьировались на ± 10%: скидка на цену CT-P10, рыночный охват CT-P10, общее количество пациентов, получавших ритуксимаб, и средний BSA.

Соответствие принципам этики

Эта статья не содержит новых исследований с участием людей или животных, выполненных кем-либо из авторов.

Результаты

Годовой горизонт

Предполагая, что цена CT-P10 составляла 70% от цены RTX и что рыночная доля CT-P10 составляла 30% (базовый сценарий), общая прогнозируемая экономия бюджета в Европе – 90,04 миллиона евро (из которых 26,9% было сэкономлено на лечении РА, 43,3% – на лечении НХЛ (DLBCL и FL), 19.8% при лечении ХЛЛ и 10,0% при лечении других диагнозов). Семьдесят процентов общей экономии бюджетных средств было реализовано в пяти европейских странах, а именно в Германии (22,8%), Италии (17,7%), Франции (13,5%), Испании (8,4%) и Великобритании (7,5%) (таблица).

Таблица 3

Прогнозируемое влияние на бюджет (экономия) в течение 1 года благодаря внедрению CT-P10 и количество дополнительных пациентов, которые впоследствии могут получить доступ к лечению ритуксимабом (базовый сценарий)

203
RA NHL a CLL Другие показания b и использование не по назначению Итого c
Влияние на бюджет, млн евро No.пациентов Влияние на бюджет, млн евро Количество пациентов Влияние на бюджет, млн евро Количество пациентов Влияние на бюджет, млн евро Количество пациентов Влияние на бюджет, млн евро Кол-во пациентов
Австрия −0,89 73 −1,45 58 −0,66 42 −0,33 20
5000
5000
5000
5000 Бельгия −0.36 63 −0,58 50 −0,26 36 −0,13 17 −1,34 165
Болгария −0,14
90,14 15 −0,10 11 −0,05 5 −0,51 50
Хорватия −0,13 20 −0,225
−0.05
5 −0,50 52
Чешская Республика −0,11 18 −0,17 14 −0,08 10 −0,08 10 5000 119000 87000 87 70 .1113870005000 .36 −0.04). По этой причине возникают новые аспекты литографии будущего, поэтому огромные усилия были направлены на разработку альтернативных технологий производства. Тем не менее, технологии, появившиеся в результате этого процесса, которые обещают справиться с текущими проблемами разрешения и точности, демонстрируются только в качестве доказательства концепции в лабораторном масштабе в несколько квадратных микрометров. Такой масштаб не соответствует требованиям современной литографии; Следовательно, существует потребность в новых и альтернативных решениях для разных масштабов для дальнейшего расширения возможностей нетрадиционных нанотехнологий.Подобные проблемы возникают из-за технического прогресса в различных других областях, реализации новых и уникальных функций, основанных на наноразмерных эффектах, например, в нанофотонике, квантовых вычислениях, сборе энергии и науках о жизни. Для этих задач необходимы экспериментальные платформы для фундаментальных исследований в области масштабных нанометров и нанопроизводства, которые доступны в Техническом университете Ильменау в виде машин для нанопозиционирования и нанометров (NPM). С помощью этого оборудования исследуются пределы технической структурированности для высокопроизводительных процессов на основе наконечников и лазеров для обеспечения реального трехмерного нанопроизводства с высочайшей точностью в соответствующем рабочем диапазоне в несколько тысяч кубических миллиметров.

https://doi.org/10.1007/s41871-021-00110-w

Ирмак, Хасан; Алахиотис, Николаос; Зинер, Даниэль;
Реализация энергоэффективной сверточной нейронной сети на основе FPGA . – В: Цифровая библиотека IEEE Xplore. – Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: IEEE, ISSN 2473-2001, (2021), insges. 4 S.

Сверточные нейронные сети (CNN) – очень популярный класс искусственных нейронных сетей. Современные модели CNN обеспечивают замечательную производительность и точность в приложениях для обработки изображений.Однако их вычислительная сложность и требования к памяти обескураживают для встраиваемых приложений реального времени. В этой статье предлагается высокооптимизированный ускоритель CNN для платформ FPGA. Ускоритель разработан в виде архитектуры LeNet CNN, ориентированной на минимизацию использования ресурсов и энергопотребления. Более того, предлагаемый ускоритель показывает более чем в 2 раза более высокую пропускную способность по сравнению с другими ускорителями LeNet на базе FPGA, достигая 14 тыс. Изображений / сек. Предлагаемый ускоритель реализован на плате Nexys DDR 4, а потребляемая мощность составляет менее 700 мВт, что в 3 раза ниже, чем у текущих архитектур LeNet.Таким образом, предлагаемое решение обеспечивает более высокую энергоэффективность без ущерба для пропускной способности CNN.

https://doi.org/10.1109/SIU53274.2021.9477823

Эбнер, Кристиан; Горелик, Кирилл; Циммерманн, Армин;
Автоматизированная оценка динамической безопасности типовых отказоустойчивых мехатронных систем . – В: Цифровая библиотека IEEE Xplore. – Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: IEEE, ISSN 2473-2001, (2021), insges. 8 S.

Растущая сложность подключенных и распределенных мехатронных систем, разработанных для критически важных с точки зрения безопасности приложений, например, e.грамм. трансмиссии автоматизированных транспортных средств, делает оценку их надежности сложной задачей. Более того, точные утверждения о показателях надежности представляют большой интерес для архитектурных решений на ранних этапах процесса проектирования. Для реалистичной оценки и количественной оценки поведения отказов необходимо учитывать динамику системы, возможные комбинации отказов, а также последовательность, продолжительность и влияние различных отказов и связанных состояний системы. Уровни и с различными характеристиками компонентов, в этой статье исследуется метод аналитического количественного определения стохастического поведения системы.Предлагаемый подход позволяет значительно повысить вычислительную эффективность анализа безопасности типовых отказоустойчивых мехатронных систем без потери точности за счет автоматизации динамического вычисления сверточных интегралов. Применение предложенного анализа безопасности демонстрируется на примере системы с динамическим резервированием.

https://doi.org/10.1109/ICPHM51084.2021.9486670

Backhaus, Martin; Россберг, Майкл; Шефер, Гюнтер;
На пути к реалистичной модели максимального потока в гибридных многоканальных беспроводных ячеистых сетях .- В: Цифровая библиотека IEEE Xplore. – Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: IEEE, ISSN 2473-2001, (2021), insges. 8 S.

В течение многих лет наблюдается постоянный интерес к многоканальным беспроводным ячеистым сетям (WMN), основанным на IEEE 802.11. Было предложено множество проектных задач для расчета показателей производительности, таких как максимальный поток для повышения пропускной способности сети. Однако они обычно предполагают глобальную координацию передач в рамках временной модели, что является весьма сомнительным предположением для IEEE 802.11. Вдобавок к этому недостатку существующие модели скорости передачи данных и корреляции каналов нереалистичны, что делает результаты неточными.Кроме того, они не включают другие средства связи, например проводные соединения, которые могут существовать в реальных сценариях из-за географической близости выбранных узлов или наличия доступа к проводной инфраструктуре LAN или WAN, что приводит к варианту использования гибридного WMN. В этом документе предлагается модель максимального потока в гибридных многоканальных сетях WMN на основе общего эфирного времени. Он предназначен для включения точного представления скоростей передачи данных и корреляции каналов в сетях IEEE 802.11 для получения надежных результатов и, кроме того, поддерживает проводные соединения.Результаты моделирования на уровне пакетов подтверждают ключевые аспекты нашей модели, подтверждая ее достоверность с небольшой относительной ошибкой в ​​среднем менее 5% и без серьезных выбросов.

https://doi.org/10.1109/WD52248.2021.9508303

Гао, Синьжуй; Шардт, Юрий А.В .;
Моделирование динамических систем и мониторинг процессов на основе анализа медленных характеристик долгосрочной зависимости . – В: Journal of process control: журнал, связанный с IFAC, Международной федерацией автоматического контроля.. – Амстердам [u.a.]: Elsevier Science, ISSN 0959-1524, Bd. 105 (2021), с. 27-47

Современные производственные процессы – это крупномасштабные, очень сложные системы с множеством узлов и оборудования. Сложный поток массы и энергии, а также эффекты компенсации замкнутых систем управления вызывают значительную взаимную корреляцию и автокорреляцию между переменными процесса. Для стабильной и эффективной работы технологических систем крайне важно раскрыть характеристики, присущие как структуре дисперсии, так и динамической взаимосвязи.По сравнению с исходным анализом медленных признаков (SFA), который может моделировать только одношаговую временную зависимость, анализ долгосрочных зависимостей медленных признаков (LTSFA), предложенный в этой статье, может понять долгосрочную динамику с помощью явного выражения скрытых состояний процесс. Разработан итерационный алгоритм оптимизации параметров модели и доказана его сходимость. Приведены свойства модели и теоретическое сравнение с существующими динамическими моделями. Стратегия мониторинга процессов разработана на основе LTSFA.Результаты двух тематических исследований моделирования показывают, что LTSFA имеет лучшую возможность извлечения системной динамики, что снижает частоту нарушения остатка для 95% доверительного интервала с 40,4% до 3,2% по сравнению с исходным SFA, а также позволяет быстро и быстро распознать ошибки. медленно меняющиеся функции. LTSFA может правильно идентифицировать несколько типичных нарушений. Результаты мониторинга эталонного процесса Tennessee Eastman показывают общие преимущества предложенного метода как в динамическом, так и в обнаружении номинальных отклонений, а также в точности мониторинга

https: // doi.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

47
Финляндия −0,70 64 −1,07 50 −0,49 36 −0,25 18 −2,51

381

900 3.29 496 −5,28 392 −2,41 282 −1,22 137 −12,19 1306
Германия −000000000000000 379 −4,06272 −2,05 132 −20,51 1262
Венгрия −0,23 35 −0,37 −0,3717 20 −0,09 10 −0,85 92
Ирландия −0,26 37 −0,42 29 90,19 10 −0,96 96
Италия −4,31 354 −6,90 280 −3,15 201 −1,605 −1,605 −1.605 −1,605000
Нидерланды −0.81105 -1,30 83 -0,59 59 -0,30 29 -3,01 276
Польша 1409 1409 111 −0,80 79 −0,40 38 −4,04 368
Португалия −0,17 26 −0,27000 150005000 −0.06 7 −0,62 69
Румыния −0,31 45 −0,50 36 −0,23 26 7 7
Словакия −0,18 27 −0,29 21 −0,13 15 −0,07 7 −0,68
−0,68
14 −0,18 11 −0,08 8 −0,04 4 −0,41 36
Испания 9138 987000 9138 987000 9138 987000 210 −1,50150 −0,75 72 −7,52 697
Швеция −0,59 105 −0,94 −0,94 −0,94 −0.22 29 −2,17 277
Великобритания −1,83 319 −2,94 252 −1,34 181 −000000000000000000000000000000000 840
Оценки для стран Европейского Союза, где данные IMS недоступны
Кипр −0,04 5 −0,07 4 −0,03 3 −0.02 1 −0,16 13
Дания −0,60 61 −0,96 48 −0,44 35,92,21 161
Эстония −0,04 5 −0,07 4 −0,03 3 −0,02 1 −0,16
62 −0,58 49 −0,27 35 −0,13 17 −1,35 163
Латвия
Латвия 9 6 −0,03 4 −0,02 2 −0,17 19
Литва −0,10 11 −0,17 −1 6 3 −0,39 28
Люксембург −0,02 3 −0,03 3 −0,02 2 9135,01 2 9135,01,01 9
Мальта −0,02 2 −0,04 2 −0,02 1 −0,01 1 −0,08 9402 −24.22 2857 −39,02 2263 −17,80 1624 −9,00 787 −90,04 7531

Запланированная дополнительная экономия бюджета 7531 пациентам (в том числе 2857 пациентов с РА, 2263 пациента с НХЛ, 1624 пациента с ХЛЛ и 787 пациентов с другими диагнозами; таблица). Это эквивалентно увеличению числа пациентов, получавших ритуксимаб, на 6,4%.Распределение экономии бюджета на уровне страны и дополнительное количество пациентов, которых можно было бы лечить, показано в таблице.

Был также смоделирован второй сценарий, в котором рыночная доля CT-P10 предполагалась равной 50% (сценарий 2). В этом случае общая прогнозируемая экономия бюджета в Европе составила 150,10 млн евро, что позволит получить доступ к лечению ритуксимабом еще 12,551 пациента (4762 с РА, 3771 с НХЛ, 2706 с ХЛЛ и 1312 с другими диагнозами; дополнительная таблица S3). .Это соответствует общему увеличению на 10,7% числа пациентов, получавших ритуксимаб.

Трехлетний временной горизонт

Также были смоделированы результаты трехлетнего временного горизонта (дополнительная таблица S4), в которой рыночная доля CT-P10 предполагалась равной 30% в первый год и 40% во второй год и 50% на третий год. За этот трехлетний период экономия бюджета по всей Европе составит около 570 миллионов евро, что соответствует 47 695 дополнительным пациентам, получающим лечение ритуксимабом.

Анализ чувствительности

Односторонний анализ чувствительности продемонстрировал линейную зависимость между потреблением и экономией бюджета (т. Е. Удвоение использования с 25% до 50% приведет к удвоению экономии). Линейные зависимости наблюдались и в случае других тестируемых параметров. Изменения BSA оказали незначительное влияние. Было установлено, что цена CT-P10 и рыночная доля имеют большое влияние на результаты модели.

Обсуждение

Наша модель BIA продемонстрировала, что внедрение биоаналога ритуксимаба CT-P10 в ЕС сэкономит 90 евро.04 миллиона в первый год (при условии 30% доли рынка), которые могут быть перераспределены, чтобы позволить 7531 дополнительному пациенту (включая 2857 пациентов с РА, 2263 пациента с НХЛ, 1624 пациента с ХЛЛ и 787 пациентов с другими диагнозами) получить доступ к ритуксимабу. лечение. Это эквивалентно увеличению числа пациентов, получавших ритуксимаб, на 6,4%. Если предположить, что доля рынка CT-P10 составляет 50%, экономия бюджета возрастет до 150,10 евро, и теперь 12 551 дополнительный пациент сможет получить доступ к ритуксимабу. За трехлетний период прогнозируемая экономия бюджета составляет около 570 миллионов евро, что соответствует 47 695 дополнительным пациентам, которые смогут получить доступ к этому потенциально изменяющему жизнь лечению.Эти данные явно представляют собой существенное улучшение общественного здоровья, и из наших выводов можно сделать вывод, что с некоторыми допущениями, определенными в модели, использование CT-P10 обеспечит значительную экономию для систем здравоохранения в соответствии с заявленной нами гипотезой. Хотя мы предполагали, что цена CT-P10 на 30% ниже, чем у RTX, по мнению экспертов, реальная разница может достигать 60–70%. Таким образом, наши прогнозы относительно числа дополнительных пациентов, которые могут получить доступ к лечению, можно считать консервативными оценками, а фактические цифры могут оказаться значительно выше.

Как и во всех моделях BIA, были применены допущения, которые создают некоторую неопределенность в отношении введенных данных. Например, из-за отсутствия литературных данных мы оценили количество пациентов, получавших RTX, по данным использования IMS. Мы также применили некоторые оценки для расчета распределения RTX по диагнозам, опять же из-за отсутствия литературных данных. Наконец, прейскурантные цены могут отличаться от фактических закупочных цен (которые не являются общедоступными), и было сделано предположение в отношении цены CT-P10 как доли от прейскурантной цены RTX.Некоторые другие факторы, выходящие за рамки данной модели, могут повлиять на влияние CT-P10 на бюджет, например, появление других биоподобных препаратов и оригинальных продуктов, а также снижение цен на эталонный продукт. Однако в настоящее время нет других биоподобных препаратов ритуксимаба для использования по показаниям, оцениваемым в этом исследовании, а новые биологические препараты-оригиналы либо находятся на рассмотрении регулирующих органов, либо только недавно одобрены. Учитывая временной горизонт нашей модели, эти факторы и возможное снижение цен на RTX вряд ли повлияют на наши выводы.

Помимо этих методологических ограничений, следует помнить, что неравенство в доступе к ритуксимабу связано не только с национальным доходом [28, 57]; например, факторы, характерные для страны и системы здравоохранения, также влияют на потребление биосимиляров [58–60]. Важно понимать, что доступность CT-P10 по более низкой цене, чем RTX, сама по себе не приведет к автоматическому увеличению доступа пациентов к ритуксимабу. Восприятие плательщиками, медицинскими работниками и пациентами относительно использования биосимиляров также играет важную роль в определении их использования.

Существуют две широкие группы потенциальных пациентов, которые могут лечиться с помощью CT-P10: пациенты, ранее не получавшие RTX, и пациенты, уже получающие RTX, которых можно переключить на CT-P10. Таким образом, клиническое применение CT-P10 будет зависеть от обеих этих групп. Клинические данные других биосимиляров второго поколения, одобренных EMA, свидетельствуют о том, что переход не приводит к снижению эффективности или возникновению новых проблем с безопасностью. Например, в крупном рандомизированном контролируемом исследовании фазы 4, финансируемом правительством Норвегии (NOR-SWITCH), оценивался переход от эталонного инфликсимаба к CT-P13 при шести иммуноопосредованных воспалительных заболеваниях, включая РА [61], и было обнаружено, что переход на биоаналоги не уступает продолжению лечения препаратом сравнения [62].Однако у врачей могут быть оговорки относительно перехода на биоподобный препарат и, в целом, кажется, что они менее склонны переключать пациентов, уже получающих лечение, на инновационный или референсный продукт, чем прописывать биосимиляр пациенту, ранее не получавшему биологическую терапию [63]. Эта «двусмысленность или неприятие неопределенности» может быть уменьшена, если медицинские работники смогут самостоятельно перераспределять бюджет [64]. Медицинские работники могут выбрать, например, использование финансовых сбережений, чтобы позволить большему количеству пациентов получить доступ к лечению, для пациентов получить доступ к лечению на более ранней стадии заболевания или помочь пациентам, получающим лечение от других заболеваний.

На потребление биоподобных препаратов также может повлиять взгляд врачей на процесс «экстраполяции». EMA и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США считают, что после того, как биоаналог демонстрирует сопоставимость со своим эталонным продуктом в одном показании, экстраполяция данных может разрешить одобрение для других показаний, проводимых эталонным продуктом, если это научно обосновано [4, 65] . Например, использование биоподобных эпоэтинов при анемии, вызванной химиотерапией, было первоначально разрешено частично из-за экстраполяции результатов исследований по почечной анемии [66, 67].Несмотря на строгие нормативные требования к экстраполяции, у врачей все еще может существовать озабоченность по поводу этого процесса, как это было первоначально в случае некоторых специалистов по воспалительным заболеваниям кишечника (ВЗК) после утверждения CT-P13 при ВЗК [68]. В случае CT-P13 (клинические испытания которого проводились при РА и анкилозирующем спондилите) первоначальные опасения по поводу экстраполяции были связаны с возможными различиями в механизмах действия инфликсимаба при ВЗК по сравнению с показаниями ревматологии, хотя впоследствии они были признаны необоснованными [69 ].Данные после одобрения фактического использования CT-P13 при ВЗК с тех пор подтверждают его эффективность и безопасность в этой ситуации, о чем свидетельствует недавнее заявление Европейской организации по болезни Крона и колита, в котором утверждается, что переход от оригинала или у пациентов с ВЗК допустимо применение эталонного препарата к биоаналогу [70]. В соответствии с нормативными требованиями, одобрение CT-P10 при некоторых показаниях RTX было частично основано на экстраполяции клинических данных, собранных по другим показаниям [36–45], а также на научном обосновании, основанном на согласованности механизмов действия ритуксимаба по всем показателям. показания.

Анализ BIA ограничен в литературе, как в целом [34], так и в отношении биоподобных препаратов второго поколения [12]; Таким образом, настоящее исследование представляет собой ценное дополнение к существующей базе знаний. В 2014 году систематический обзор литературы выявил в общей сложности 17 публикаций EU BIA по всем направлениям терапии [71]. В обзоре 2015 г. [12] влияния на бюджет внедрения биосимиляров в ревматологию было обнаружено три исследования BIA [72–74], два исследования, в которых представлены данные по шести показаниям (РА, псориатический артрит, анкилозирующий спондилит, болезнь Крона, язвенный колит и т. Д.). и псориаз) [75, 76] и еще два исследования по IBD [77, 78].Насколько нам известно, еще в двух исследованиях оценивалась потенциальная экономия затрат на биоаналог инфликсимаба при ВЗК и биоаналог этанерцепта при всех показаниях [79, 80]. Таким образом, в ревматологии, гастроэнтерологии и дерматологии проведено в общей сложности девять исследований BIA биоподобных препаратов второго поколения с существенной экономией бюджета, представленной во всех статьях [72–80]. Например, внедрение CT-P13 в Центральной и Восточной Европе, по оценкам, привело к экономии средств бюджета за 3 года в РА, что позволило получить лечение 1200-1800 дополнительных пациентов [73] и сэкономить 8 евро. .0–16,9 миллионов больных с болезнью Крона, что дает возможность лечить 722–1530 дополнительных пациентов [77]. Ежегодная экономия на лечении воспалительных аутоиммунных заболеваний в Бельгии, Германии, Нидерландах и Великобритании, а также благодаря CT-P13, оценивается в 2,89–33,80 миллиона евро, что дает возможность лечить еще 250–2602 пациентов [76]. Прогнозируемая экономия с CT-P13 за 5 лет в РА во Франции, Германии, Италии и Великобритании составила 96–433 миллиона евро [72]. Экономия также была предсказана благодаря внедрению биоаналога этанерцепта при лечении воспалительных аутоиммунных заболеваний во Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании.За 5 лет эта экономия составила 35–284 миллиона евро, в результате чего еще 3100–17 130 пациентов получили доступ к лечению [80]. Что касается поддерживающей терапии рака, анализ влияния на бюджет и рентабельность биоаналогов первого поколения в поддерживающей терапии также продемонстрировал экономию средств на биоаналогах. Например, модель BIA использования биоподобных агентов, стимулирующих эритропоэз, в странах G5 ЕС (Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания) подсчитала, что можно сэкономить 111–146 миллионов евро, если все пациенты будут переведены на биоподобные агенты, стимулирующие эритропоэз. потенциально высвобождение бюджета от поддерживающей терапии для перераспределения с целью расширения доступа пациентов к противоопухолевым препаратам [81].Анализы, проведенные в G5 ЕС, демонстрируют экономию затрат, связанных с биоподобным филграстимом, оцениваемую в размере от 32,70 евро (однодневный режим) до 2747 евро (14-дневный режим) за курс лечения по сравнению с препаратом сравнения [82, 83].

Осознание преимуществ биосимиляров в клинической практике – серьезная задача на ближайшие годы. Для биоаналогов RTX наиболее очевидным преимуществом является возможность сократить постоянно растущие расходы на здравоохранение, связанные с лечением РА и рака, и, таким образом, потенциально помочь поддерживать или расширять доступ пациентов.Экономия бюджета, достигнутая за счет использования биосимиляров, может быть повторно инвестирована в лечение дополнительных пациентов, как это предлагается в нашем исследовании (таблица) и двух межстрановых BIA [76, 77]. В этом отношении некоторые страны уже продемонстрировали намерение извлечь выгоду из использования биосимиляров в своей системе здравоохранения. Более низкая стоимость CT-P13 привела к его распространению в Европе, и к середине 2016 года доля рынка в Великобритании достигла 73% [84]. В Южной Корее, через 15 месяцев после введения инфликсимаба в качестве биосимиляра, примерно 20% всех пациентов, получавших инфликсимаб, получали этот биоаналог.В то же время увеличилось использование биологической терапии [85]. Такие результаты предоставляют реальные доказательства того, что экономия бюджетных средств тратится на компенсацию биоаналогичной терапии дополнительным пациентам.

Совокупный выигрыш в отношении здоровья на уровне общества также можно оценить с точки зрения увеличения количества лет жизни с поправкой на качество (QALY). Практически во всех европейских странах руководящие принципы оценки технологий здравоохранения требуют сообщать о повышении QALY на уровне пациентов и общества, а также об эффективности затрат и влиянии на бюджет.Эти данные составляют часть экономического досье продукта и требуются государственными органами для возмещения затрат. В этом исследовании мы приводим данные BIA. Путем сравнения наших данных о количестве дополнительных пациентов, которые могут получить доступ к лечению в результате экономии бюджета, с литературными данными о взаимосвязи между количеством дополнительных пациентов и соответствующим средним приростом QALY, оценки ожидаемого прироста QALY благодаря внедрению CT-P10 могут быть осуществлены (при условии, что экономия средств перераспределена для лечения новых пациентов с одним и тем же диагнозом).Поскольку рассчитанные приросты QALY основаны на показателях исходов, сообщаемых пациентами, таких как опросник EQ-5D [86, 87], этот показатель дает некоторое представление об улучшении здоровья на уровне пациента и приобретает все большее значение при определении общей ценности терапевтическое вмешательство.

Некоторые доказательства уже существуют относительно увеличения QALY с использованием биологических методов лечения, включая RTX. При РА средний прирост QALY за 1 год биологической терапии составляет 0,14 [88]. В DLBCL различные группы сообщают, что R-CHOP (ритуксимаб с циклофосфамидом, доксорубицином, винкристином и преднизоном) приводит к увеличению QALY между 0.82 и 1,07 QALY по сравнению с одним только CHOP за 15-летний период времени [89–91]. При ХЛЛ, когда RTX добавляется к флударабину и циклофосфамиду (FC), QALY увеличивается до 1,127 (предполагая эффект в течение 5,9 лет) и до 1,459 (предполагая эффект в течение 10 лет) по сравнению с одним FC [92]. Другое исследование показало, что добавление RTX к FC привело к дополнительному увеличению QALY на 0,94 в течение 15 лет [93]. В исследовании жизненного горизонта на поздних стадиях ФЛ добавление RTX к химиотерапии увеличивало QALY на 0,458–1.184 [94, 95]. Wisløff et al. недавно провели обзор исследований рентабельности и оценили ожидаемый дополнительный прирост QALY [87]. В 333 выявленных исследованиях медиана прироста QALY по ряду показаний составила 0,06. Авторы отметили ряд методологических ограничений, которые повлияли на определение прироста QALY в отдельных исследованиях. Используя данные, собранные в настоящем исследовании, прогнозируемый прирост социального QALY для РА в ЕС составляет 400 и 667 QALY в год в базовом сценарии и сценарии 2, соответственно.В NHL прирост QALY оценивается в 133 в базовом сценарии и 221 в сценарии 2, в то время как в CLL прирост QALY в год будет 95–310 и 159–517 в базовом сценарии и сценарии 2, соответственно.

Суперлист Кнауф – приложение за звуком изолированного по своей руке

Iveći u velikom grad, stalno se suočavamo s problemom čije je ime buka. Što je to fenomen? Погледаймо у ръечнику. Kratko i jednostavno, buka – to zvuči, stapanje u nešto nejasne, neusklađenog и doživljava čovjeka kao prepreka, a time i negativan učinak na njegovo tijelo i ometati njegov rad i slomebodno vrije.

Buka je podijeljena u tip 2

  1. Zrak, kada se zvukovi prenose kroz zrak – razgovor, kašljanje, smijeh or plač. Zračna buka je najjači psihogenski faktor, шутить, najviše iritira nas.
  2. Шок – результат изненадних тзаня и капи тешких предметов. Mi mirnije reagiramo na njega.

Nemoguće je riješiti buke, ali možete smanjiti utjecaj vanjskih zvukova na živčani sustav.

Stručnjaci KNAUF-a s odgovornošću došli su do rješavanja проблема изоляции buke i razvijenih sustava rješenja, koja su uključivala – gipsani vlakna KNAUF-superlist (GVL).У vještim rukama gospodara, učinit će vaš dom tihim i ugodnim, gdje ćete uvijek biti sretni da se vratite.

Što je KNAUF superlist?

Гипс-влакна КНАУФ-супер-лист израную с пресанем влакана од гипса и пушистая мякоть, коджи су равномерно распределени по волумену листа. Zbog velike gustoće, povećana je otpornost na zvučne izolacije, a također je otporna na udarce.

Препоруча так, измените остаток, да так, что KNAUF-superlist за гипсане влакове препоруча за завршну обраду высоких сигурносных захватов jer ima visoku temperaturu.Ovaj se materijal često suočava s drvenim površinama kako bi im pružio dodatnu zaštitu od požara. Prednje i stražnje strane Knaufovog superplastičnog gipsana vlakna presvučene su učinkovitim hidrofobizatorom. Обришите и обработайте импрегнираньём против чалки.

Примижетити

Приликом инсталлирует директно на зид или строп оквира, доживлява бука удара, металлне и граде може постати дирижент вибрация, ужецай буке пролазечи брод од гипсоволокна.Али ако слидите технологии и немачке стандартные оценки, потребно е одвожити метални оквир од суседних граевинских объектов. Da biste to učinili, koristite brtvenu traku KNAUF-Dikhtungsband.

Rješavanje проблема буке


Treba shvatiti da je učinkovita izolacija buke uvijek dizajn, a ne samo jedan materijal.


Види такодер: Oprema kućnog kina, studio – odaberite materijale za zvučno izoliranje i akustiku


Стропна конструкция


  • (1) КНАУФ-Суперлист (GWL, GVLV) 10 мм – 1,0 м 2
  • (2) Knaufov profil linije PP 60/27 – 2,9.м
  • (3) Кнауфов профиль ПН 28/27 – * стр. м
  • (4) Proširenje profila 60/27 – 0,2 ком.
  • (5) Konektor jednonacionalne 60/27 – 1,7 ком.
  • (6а) Суспензия равно – 0,7 ком.
  • (66) Vijci LN9 – 1,4 ком.

или у замжену

  • (6) Суспензия на стезальком – 0,7 ком.
  • (6) Суспензия – 0,7 ком.
  • (7) vijak MN 30 – 23,0 ком.
  • (8) Элемент сидра – 0,7 ком.
  • (9) Приключак на 6/35 – ** ком.
  • (10) Оячанский трак – 1,2 пог. м
  • (11) комплект КНАУФ-Фуген HS – 0,4 кг
  • (12) Грунтовка Knauf-Tiefengrund – 0,1 л.

Една од мощности за звуком изоляцию стропне опреме е комплект Knauf P 213 sustav. To je kompletan skup posbno odabranih materijala koji su potrebni za stvaranje lažnog stropova iz Knaufovih superlist na metalnom okviru koji je montiran iz stropnog profila.

Glavni profili su suspendirani na nosive konstrukcije poda pomoću podesivih Suspendzija. Профили за лечай, коды на приключениях на Knauf-superlist, nalaze se u istoj ravnini kao i glavni.

Ako susjedi sa vrha aktivno trzaju i strop, a zatim između nacrt strop i vješanje je poviti zvučno izolirana materijala – минеральная вуна. A za zaštitu od šok šuma je bolje koristiti posbne vibro Suspenzije.


Vidi takoer: Odgovarajuća zvučna izolacija kod kuće, stan – što učiniti ako živite u blizini ceste ili željeznice


Suočavanje s dizajnom


  • (1) КНАУФ Суперлист (GWL, GVLV) 12,5 мм – 1,0 / 2,0 м2
  • (2) Кнауфов профиль ПП 60/27 – 2,0 [2,4] / 2,0 м
  • (3) Knauf profil PN 28/27 – 0,7 / 0,7 ком.
  • (4) Суспензия равне 60/27 – 0,7 / 0,7 ком.
  • (5) Traka za brtvljenje – 0,8 / 0,8 ком.
  • (6) Приключак на 6/35 – 1,6 / 1,6 ком.
  • (7) vijak LN 9 – 1,5 [2,7] / 1,5 ком.
  • (8a) vijak MN 30 – 14 [17] / 6 (7) ком.
  • (8b) Vijci MN 45 – 14 [15] ком.
  • (9) Knauf profil PU – prema potrebama kupca
  • (10) Proširenje profila 60/27 – prema potrebama kupca
  • (11) Оячанский тракт – 0,75 [1,1] / 0,75 [1,1] po.м
  • (12) комплект КНАУФ-Фуген – 0,3 [0,45] / 0,5 [0,75] кг.
  • (13) Грунтовка Knauf-Tiefengrund – 0,1 / 0,1 л.
  • (14) площадь минеральной воды – 1,0 / 1,0 м 2 (prema potrebama kupca)

Za zvučnu izolaciju zidova, strečnjaci Knauf preoručuju korštenje kompletnog sustava s 663. Činjenica korštenja minelene vune u okvirnom prostoru jamči značajno povećanje indexa zvučne. A ako povećate broj listova u oblogama (на оквиру с унутарнйом минеральным вуном), тада че овай дизайн значайно сманджити буку зрака.Uz korištenje vibro Suspenzija, GVL kućište takoer štiti od udara buke.

Изградня палабе


  • (1) КНАУФ-Суперлист (GWL, GVLV) 12,5мм – 4,0 м 2
  • (2) Кнауфов профиль ПН 50/40 (75/40, 100/40) – 0,7 стр. м
  • (3) Knauf profil PS 50/50 (75/50, 100/50) – 2,0 м
  • (4а) вижак МН 30 – 13 [14] ком.
  • (46) vijak MN 45 – 29 [30] ком.
  • (5) комплект КНАУФ-Фуген HS – 1,0 [1,5] кг
  • (6) Ojačanje vrpci – 1,5 [2,2] po.м
  • (7) Приключак на 6/35 – 1,6 ком.
  • (8) Traka za brtvljenje – 1,2. м
  • (9) Праймер Knauf-Tiefengrund – 0,2 л.
  • (10) площадь минеральных вод – 1,0 м 2
  • (11) Knauf profil PU – према потребления купца.

Известное движение за звуком изолированного соба и преграда 362 с двухслойным ястребом CODUF superlista na jednom metalnom okviru.

Это единственная партиия GVL-a, испунена минеральным вуном, smanjuje razinu buke do 52 dB, a onda dvoslojni zid do 60 dB! Knauf-superlist ne samo da smanjuje decibele, njegova Struktura i gustoća omogućuju nam prekinuti zvuk svih vrsta i različitih frekvencijski raspona.Стога, средний и высокие частные гласные люди, глаза, звуки ТВ – это нече нарушити никога.

Препоруке


Ugradnja KNAUF-a okrenuta treba započeti tijekom završnih radova (zimi s priključenim grijanjem), kada su završeni svi “mokri “cesses i povezivanje električnih, fanacijodnih i water. Время, температура просторье не smije biti manja od + 10 * С. Prije ugradnje košuljica, limovi od gipsa moraju biti podvrgnuti obveznoj aklimatizaciji (prilagodbi) u sobi.


Vidi takoer: Zvučna izolacija stropa u stanu vlastitim rukama – фотография и описание рада


Изградня пода


Zvučni valovi na putu prema gore ne naiđu na prepreke, tako da je zvučno izoliranje podu requirebno. Međutim, ako je za vrijeme prijenosa zraka razbacana neka količina zvučnog vala, tada u slučaju udarne buke podnica izravno emitira buku u donju sobu. Osim toga, zvučni val se prenosi od preklapanja na sve susjedne zidne structure.Постой и рождение твртке Knauf: suhi estrih pomoću KNAUF-superpole tehnologije.

Први слой таквог подода бит – это полиэтиленская пленка с рубним врпцем из прочтения периметра, затым слоем с Клариной с кнауф слоем от 20 до 90 миллиметра. Zatrpavanje istodobno apsorbira zvukovne vibracije i glatkuje površinu poda. На вру структура е покрыт с повышенным элементом (ГП) од гипсоволкна (сустав 131 ОП). Materijal zbog svoje gustoće (1 150 kg / m 3 ) pruža pouzdanu zvučnu izolaciju.

Jasno je da je teško Precizno Provesti zvučno izoliranje prostora. Ali to je vrijedno jer kuća može biti prilično tiha i udobna, ako još uvijek razumijete načela zvučne izolacije i apsorpcije zvuka.

Knaufovi Stručnjaci će vam pomoći u tome. Oni će pružiti kvalificirane konzultacije u uredu tvrtke ili provoditi free konzultacije i demonracije na licu mjesta na mjestima popravaka. Osim toga, svi oni koji to žele mogu se trenirati na Knaufovim centrima za obuku za primjenu i ugradnju KNAUF Superlista.

ALAT ZA MASTARE I MASTERE, A DOMAĆE DOBE SU VELIKO NJEGA. БЕСПЛАТНА ДОСТАВА. PREGLEDI SU.

Испод оставшихся ставок на тему “Како направити властите руку – домачин!”


Pretplatite se na ažuriranja u našim grupama i dijelite.

Будимо приятели!

Heimwerker Fototapeten Tapete Fototapete Vlies Wasserfall Wandbild XXL 3D Effekt Wohnzimmer Fototapeten

  1. Home
  2. Heimwerker
  3. Farben, Tapeten & Zubehör
  4. Farben, Tapeten & Zubehör
  5. Tapeten Effekt 914

Fototapeten Tapete Fototapete Vlies Wasserfall Wandbild XXL 3D Effekt Wohnzimmer

Finden Sie Top-Angebote für Fototapeten Tapete Fototapete Vlies Wasserfall Wandbild XXL 3D Effekt Wohnzimmer bei.Kostenlose Lieferung für viele Artikel !. Artikelzustand :: Neu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in nicht geöffneter Originalverpackung (soweit eine Verpackung vorhanden ist). Die Verpackung sollte der im Einzelhandel entsprechen. Ausnahme: Der Artikel war ursprünglich in einer Nichteinzelhandelsverpackung verpackt, z. B. unbedruckter Karton oder Plastikhülle. Weitere Einzelheiten im Angebot des Verkäufers. Alle Zustandsdefinitionen aufrufen : Рынок: : Runa Art , Материал: : Vlies : Herstellungsland und -region: : Deutschland , Muster: : Landschaft : Besonderheiten: : 100% сделано в Германии , Angebotspaketmer: : Nein Landschaft : Produktart: : Fototapete , Zimmer: : Wohnzimmer Schlafzimmer Küche Esszimmer Spielzimmer Kinderzimmer : Мотив: : Wasserfall , Modifizierter Artikel: : Nein : Rubrik: : Grafik & Druck ,

Fototapeten Tapete Fototapete Vlies Wasserfall Wandbild XXL 3D Effekt Wohnzimmer





Fototapeten Tapete Fototapete Vlies Wasserfall Wandbild XXL 3D Effekt Wohnzimmer

Bürstendichtung IBS60 I 3 м = 11,90 € / м Aluhalteprofil mit PP-Bürste Türbürste, 60PCS M3-M12 Набор вставок для ремонта резьбы из нержавеющей стали Набор проволочных винтовых втулок i1, Schließzylinder Zylinderschloss 3-15 Schlüssel Nickel Knaufzylinder S663 DA60 / SLIM Ecovacs DEEBOT MOP Kit 3 шт. Синий DA610 / MARVEL, 5 шт. Magnetischer Dreikantschraubendreher S2 Stahl Bit Set 1/4 “Sechskantschaft.Messing Fenster Griff Antikladl Fenstergriff Gründerzeit Fensterolive F4A-W, Motor Halterungen pasnd für Einhell STE2500 Stromerzeuger. 20,78 € / м Stahlflex-Wasserschlauch 1 м 1 Zoll für Hauswasserwerke. 2,35 € / 1 OK 6 Vliestapete AS Creation 1848-25 184825 Putz- / Wisch-Optik cremeweiß. Генератор Oxy Wasserstoff Acrylflammen Poliermaschinen Schweißer h260, 75 л, вкладыши для подушек Внутренний разброс 12 “14” 16 “18” 20 “22” 24 “26” 28 “30 дюймов, ФОТОТАПЕТНЫЙ ПАЛАТНЫЙ ПУЛЬТ 769P Kolibri Tiere Neon.Адаптер для Makita Akku 14,4V 18V Ladeschale для BL1415 / 30 BL1830 / 40 Schwarz PLA. мята Solid Color NEU Dibbern 1 Becher rund 0,32 л, Neo Electronics Z-Wave Zwischenstecker ein / aus .. smart Home, F70A Зенковка Zulaufenden Bohren Senkbohrer Lochen Holzbearbeitungswerkzeuge. Neu Kato Schwer Dampf Soundkarte FEF-3 / GS-4 для Klang Kiste 22-202-1. L544 2CRI PX28L 3N Фотобатарея 4 x Duracell 28L, 20 мм Maul-Ringschlüssel, DE Messing Steckverbinder Schlauchkupplung Schlauchanschluss Garten Kupplung.0,5 м Netzkabel Stromkabel Gerätekabel Eurostecker Typ C CEE 7/16 Gerätebuchse C7. Bosch Universal-Lochsäge HM Endurance for Heavy Duty Carbide 20 мм, – Lärche lakiert Fuß- u Sockelleisten “Potsdam” Echtholzfurnier – 22.40.13. Kaiser 1226-55 Leuchtenhaken 55 мм lang, 5 шт. Многоцелевой ящик для инструментов DIY Сумка для хранения оборудования Гаечный ключ Аккуратная сумочка, гайка Nylock Тонкая нержавеющая сталь Sicherungsmutter niedrige Form 8-32 UNC Edelstahl A2, XXL Футболка с круглым вырезом Festool темно-синего цвета 497916 Extra Extra Large Size.

Конгресс.gov | Библиотека Конгресса

Секция записи Конгресса Ежедневный дайджест Сенат дом Расширения замечаний

Замечания участников Автор: Any House Member Адамс, Альма С.[D-NC] Адерхольт, Роберт Б. [R-AL] Агилар, Пит [D-CA] Аллен, Рик У. [R-GA] Оллред, Колин З. [D-TX] Амодеи, Марк Э. [R -NV] Армстронг, Келли [R-ND] Аррингтон, Джоди К. [R-TX] Auchincloss, Jake [D-MA] Axne, Cynthia [D-IA] Бабин, Брайан [R-TX] Бэкон, Дон [R -NE] Бэрд, Джеймс Р. [R-IN] Балдерсон, Трой [R-OH] Бэнкс, Джим [R-IN] Барр, Энди [R-KY] Барраган, Нанетт Диас [D-CA] Басс, Карен [ D-CA] Битти, Джойс [D-OH] Бенц, Клифф [R-OR] Бера, Ами [D-CA] Бергман, Джек [R-MI] Бейер, Дональд С., младший [D-VA] Байс , Стефани И. [R-OK] Биггс, Энди [R-AZ] Билиракис, Гас М.[R-FL] Бишоп, Дэн [R-NC] Бишоп, Сэнфорд Д., младший [D-GA] Блуменауэр, Эрл [D-OR] Блант Рочестер, Лиза [D-DE] Боберт, Лорен [R-CO ] Бонамичи, Сюзанна [D-OR] Бост, Майк [R-IL] Bourdeaux, Carolyn [D-GA] Bowman, Jamaal [D-NY] Бойл, Брендан Ф. [D-PA] Брэди, Кевин [R-TX ] Брукс, Мо [R-AL] Браун, Энтони Г. [D-MD] Браунли, Джулия [D-CA] Бьюкенен, Верн [R-FL] Бак, Кен [R-CO] Бакшон, Ларри [R-IN ] Бадд, Тед [R-NC] Берчетт, Тим [R-TN] Берджесс, Майкл С. [R-TX] Буш, Кори [D-MO] Бустос, Cheri [D-IL] Баттерфилд, GK [D-NC ] Калверт, Кен [R-CA] Каммак, Кэт [R-FL] Карбаджал, Салуд О.[D-CA] Карденас, Тони [D-CA] Карл, Джерри Л. [R-AL] Карсон, Андре [D-IN] Картер, Эрл Л. «Бадди» [R-GA] Картер, Джон Р. [ R-TX] Картер, Трой [D-LA] Картрайт, Мэтт [D-PA] Кейс, Эд [D-HI] Кастен, Шон [D-IL] Кастор, Кэти [D-FL] Кастро, Хоакин [D- TX] Cawthorn, Мэдисон [R-NC] Chabot, Стив [R-OH] Чейни, Лиз [R-WY] Чу, Джуди [D-CA] Cicilline, Дэвид Н. [D-RI] Кларк, Кэтрин М. [ D-MA] Кларк, Иветт Д. [D-NY] Кливер, Эмануэль [D-MO] Клайн, Бен [R-VA] Клауд, Майкл [R-TX] Клайберн, Джеймс Э. [D-SC] Клайд, Эндрю С. [R-GA] Коэн, Стив [D-TN] Коул, Том [R-OK] Комер, Джеймс [R-KY] Коннолли, Джеральд Э.[D-VA] Купер, Джим [D-TN] Корреа, Дж. Луис [D-CA] Коста, Джим [D-CA] Кортни, Джо [D-CT] Крейг, Энджи [D-MN] Кроуфорд, Эрик А. “Рик” [R-AR] Креншоу, Дэн [R-TX] Крист, Чарли [D-FL] Кроу, Джейсон [D-CO] Куэльяр, Генри [D-TX] Кертис, Джон Р. [R- UT] Дэвидс, Шарис [D-KS] Дэвидсон, Уоррен [R-OH] Дэвис, Дэнни К. [D-IL] Дэвис, Родни [R-IL] Дин, Мадлен [D-PA] ДеФазио, Питер А. [ D-OR] DeGette, Diana [D-CO] DeLauro, Rosa L. [D-CT] DelBene, Suzan K. [D-WA] Delgado, Antonio [D-NY] Demings, Val Butler [D-FL] DeSaulnier , Марк [D-CA] ДеДжарле, Скотт [R-TN] Дойч, Теодор Э.[D-FL] Диас-Баларт, Марио [R-FL] Дингелл, Дебби [D-MI] Доггетт, Ллойд [D-TX] Дональдс, Байрон [R-FL] Дойл, Майкл Ф. [D-PA] Дункан , Джефф [R-SC] Данн, Нил П. [R-FL] Эллзи, Джейк [R-TX] Эммер, Том [R-MN] Эскобар, Вероника [D-TX] Эшу, Анна Г. [D-CA ] Эспайлат, Адриано [D-NY] Эстес, Рон [R-KS] Эванс, Дуайт [D-PA] Фэллон, Пэт [R-TX] Feenstra, Рэнди [R-IA] Фергюсон, А. Дрю, IV [R -GA] Фишбах, Мишель [R-MN] Фицджеральд, Скотт [R-WI] Фитцпатрик, Брайан К. [R-PA] Флейшманн, Чарльз Дж. «Чак» [R-TN] Флетчер, Лиззи [D-TX] Фортенберри, Джефф [R-NE] Фостер, Билл [D-IL] Фокс, Вирджиния [R-NC] Франкель, Лоис [D-FL] Франклин, К.Скотт [R-FL] Фадж, Марсия Л. [D-OH] Фулчер, Расс [R-ID] Gaetz, Мэтт [R-FL] Галлахер, Майк [R-WI] Галлего, Рубен [D-AZ] Гараменди, Джон [D-CA] Гарбарино, Эндрю Р. [R-NY] Гарсия, Хесус Дж. “Чуй” [D-IL] Гарсия, Майк [R-CA] Гарсия, Сильвия Р. [D-TX] Гиббс, Боб [R-OH] Хименес, Карлос А. [R-FL] Гомерт, Луи [R-TX] Голден, Джаред Ф. [D-ME] Гомес, Джимми [D-CA] Гонсалес, Тони [R-TX] Гонсалес , Энтони [R-OH] Гонсалес, Висенте [D-TX] Гонсалес-Колон, Дженниффер [R-PR] Гуд, Боб [R-VA] Гуден, Лэнс [R-TX] Госар, Пол А. [R-AZ ] Gottheimer, Джош [D-NJ] Granger, Kay [R-TX] Graves, Garret [R-LA] Graves, Sam [R-MO] Green, Al [D-TX] Green, Mark E.[R-TN] Грин, Марджори Тейлор [R-GA] Гриффит, Х. Морган [R-VA] Гриджалва, Рауль М. [D-AZ] Гротман, Гленн [R-WI] Гость, Майкл [R-MS] Гатри, Бретт [R-KY] Хааланд, Дебра А. [D-NM] Хагедорн, Джим [R-MN] Хардер, Джош [D-CA] Харрис, Энди [R-MD] Харшбаргер, Диана [R-TN] Хартцлер, Вики [R-MO] Гастингс, Элси Л. [D-FL] Хейс, Джахана [D-CT] Херн, Кевин [R-OK] Херрелл, Иветт [R-NM] Эррера Бейтлер, Хайме [R-WA ] Хайс, Джоди Б. [R-GA] Хиггинс, Брайан [D-NY] Хиггинс, Клэй [R-LA] Хилл, Дж. Френч [R-AR] Хаймс, Джеймс А. [D-CT] Хинсон, Эшли [R-IA] Hollingsworth, Trey [R-IN] Horsford, Steven [D-NV] Houlahan, Chrissy [D-PA] Hoyer, Steny H.[D-MD] Хадсон, Ричард [R-NC] Хаффман, Джаред [D-CA] Хьюизенга, Билл [R-MI] Исса, Даррелл Э. [R-CA] Джексон, Ронни [R-TX] Джексон Ли, Шейла [D-TX] Джейкобс, Крис [R-NY] Джейкобс, Сара [D-CA] Jayapal, Pramila [D-WA] Джеффрис, Хаким С. [D-NY] Джонсон, Билл [R-OH] Джонсон, Дасти [R-SD] Джонсон, Эдди Бернис [D-TX] Джонсон, Генри К. «Хэнк» младший [D-GA] Джонсон, Майк [R-LA] Джонс, Mondaire [D-NY] Джордан, Джим [R-OH] Джойс, Дэвид П. [R-OH] Джойс, Джон [R-PA] Кахеле, Кайали [D-HI] Каптур, Марси [D-OH] Катко, Джон [R-NY] Китинг , Уильям Р.[D-MA] Келлер, Фред [R-PA] Келли, Майк [R-PA] Келли, Робин Л. [D-IL] Келли, Трент [R-MS] Кханна, Ро [D-CA] Килди, Дэниел Т. [D-MI] Килмер, Дерек [D-WA] Ким, Энди [D-NJ] Ким, Янг [R-CA] Kind, Рон [D-WI] Кинзингер, Адам [R-IL] Киркпатрик, Энн [D-AZ] Кришнамурти, Раджа [D-IL] Кустер, Энн М. [D-NH] Кустофф, Дэвид [R-TN] ЛаХуд, Дарин [R-IL] Ламальфа, Дуг [R-CA] Лэмб, Конор [D-PA] Лэмборн, Дуг [R-CO] Ланжевен, Джеймс Р. [D-RI] Ларсен, Рик [D-WA] Ларсон, Джон Б. [D-CT] Латта, Роберт Э. [R-OH ] Латернер, Джейк [R-KS] Лоуренс, Бренда Л.[D-MI] Лоусон, Эл, младший [D-FL] Ли, Барбара [D-CA] Ли, Сьюзи [D-NV] Леже Фернандес, Тереза ​​[D-NM] Леско, Дебби [R-AZ] Летлоу , Джулия [R-LA] Левин, Энди [D-MI] Левин, Майк [D-CA] Лиу, Тед [D-CA] Лофгрен, Зои [D-CA] Лонг, Билли [R-MO] Лоудермилк, Барри [R-GA] Ловенталь, Алан С. [D-CA] Лукас, Фрэнк Д. [R-OK] Люткемейер, Блейн [R-MO] Лурия, Элейн Г. [D-VA] Линч, Стивен Ф. [D -MA] Мейс, Нэнси [R-SC] Малиновски, Том [D-NJ] Маллиотакис, Николь [R-NY] Мэлони, Кэролин Б. [D-NY] Мэлони, Шон Патрик [D-NY] Манн, Трейси [ R-KS] Мэннинг, Кэти Э.[D-NC] Мэсси, Томас [R-KY] Маст, Брайан Дж. [R-FL] Мацуи, Дорис О. [D-CA] МакБэт, Люси [D-GA] Маккарти, Кевин [R-CA] МакКол , Майкл Т. [R-TX] Макклейн, Лиза К. [R-MI] МакКлинток, Том [R-CA] МакКоллум, Бетти [D-MN] МакИчин, А. Дональд [D-VA] Макговерн, Джеймс П. [D-MA] МакГенри, Патрик Т. [R-NC] МакКинли, Дэвид Б. [R-WV] МакМоррис Роджерс, Кэти [R-WA] Макнерни, Джерри [D-CA] Микс, Грегори В. [D- NY] Мейер, Питер [R-MI] Мэн, Грейс [D-NY] Meuser, Daniel [R-PA] Mfume, Kweisi [D-MD] Миллер, Кэрол Д. [R-WV] Миллер, Мэри Э. [ R-IL] Миллер-Микс, Марианнетт [R-IA] Мооленаар, Джон Р.[R-MI] Муни, Александр X. [R-WV] Мур, Барри [R-AL] Мур, Блейк Д. [R-UT] Мур, Гвен [D-WI] Морелл, Джозеф Д. [D-NY ] Моултон, Сет [D-MA] Мрван, Фрэнк Дж. [D-IN] Маллин, Маркуэйн [R-OK] Мерфи, Грегори [R-NC] Мерфи, Стефани Н. [D-FL] Надлер, Джерролд [D -NY] Наполитано, Грейс Ф. [D-CA] Нил, Ричард Э. [D-MA] Негусе, Джо [D-CO] Нелс, Трой Э. [R-TX] Ньюхаус, Дэн [R-WA] Ньюман , Мари [D-IL] Норкросс, Дональд [D-NJ] Норман, Ральф [R-SC] Нортон, Элеонора Холмс [D-DC] Нуньес, Девин [R-CA] О’Халлеран, Том [D-AZ] Обернолти, Джей [R-CA] Окасио-Кортес, Александрия [D-NY] Омар, Ильхан [D-MN] Оуэнс, Берджесс [R-UT] Палаццо, Стивен М.[R-MS] Паллоне, Фрэнк, младший [D-NJ] Палмер, Гэри Дж. [R-AL] Панетта, Джимми [D-CA] Паппас, Крис [D-NH] Паскрелл, Билл, мл. [D -NJ] Пейн, Дональд М., младший [D-NJ] Пелоси, Нэнси [D-CA] Пенс, Грег [R-IN] Перлмуттер, Эд [D-CO] Перри, Скотт [R-PA] Питерс, Скотт Х. [D-CA] Пфлюгер, Август [R-TX] Филлипс, Дин [D-MN] Пингри, Челли [D-ME] Пласкетт, Стейси Э. [D-VI] Покан, Марк [D-WI] Портер, Кэти [D-CA] Поузи, Билл [R-FL] Прессли, Аянна [D-MA] Прайс, Дэвид Э. [D-NC] Куигли, Майк [D-IL] Радваген, Аумуа Амата Коулман [R- AS] Раскин, Джейми [D-MD] Рид, Том [R-NY] Решенталер, Гай [R-PA] Райс, Кэтлин М.[D-NY] Райс, Том [R-SC] Ричмонд, Седрик Л. [D-LA] Роджерс, Гарольд [R-KY] Роджерс, Майк Д. [R-AL] Роуз, Джон В. [R-TN ] Розендейл старший, Мэтью М. [R-MT] Росс, Дебора К. [D-NC] Роузер, Дэвид [R-NC] Рой, Чип [R-TX] Ройбал-Аллард, Люсиль [D-CA] Руис , Рауль [D-CA] Рупперсбергер, Калифорния Датч [D-MD] Раш, Бобби Л. [D-IL] Резерфорд, Джон Х. [R-FL] Райан, Тим [D-OH] Саблан, Грегорио Килили Камачо [ D-MP] Салазар, Мария Эльвира [R-FL] Санчес, Линда Т. [D-CA] Сан-Николас, Майкл FQ [D-GU] Сарбейнс, Джон П. [D-MD] Scalise, Steve [R-LA ] Скэнлон, Мэри Гей [D-PA] Шаковски, Дженис Д.[D-IL] Шифф, Адам Б. [D-CA] Шнайдер, Брэдли Скотт [D-IL] Шрейдер, Курт [D-OR] Шрайер, Ким [D-WA] Швейкерт, Дэвид [R-AZ] Скотт, Остин [R-GA] Скотт, Дэвид [D-GA] Скотт, Роберт К. «Бобби» [D-VA] Сешнс, Пит [R-TX] Сьюэлл, Терри А. [D-AL] Шерман, Брэд [D -CA] Шерилл, Мики [D-NJ] Симпсон, Майкл К. [R-ID] Sires, Альбио [D-NJ] Slotkin, Элисса [D-MI] Смит, Адам [D-WA] Смит, Адриан [R -NE] Смит, Кристофер Х. [R-NJ] Смит, Джейсон [R-MO] Смакер, Ллойд [R-PA] Сото, Даррен [D-FL] Спанбергер, Эбигейл Дэвис [D-VA] Спарц, Виктория [ R-IN] Спейер, Джеки [D-CA] Стэнсбери, Мелани Энн [D-NM] Стэнтон, Грег [D-AZ] Stauber, Пит [R-MN] Стил, Мишель [R-CA] Стефаник, Элиза М.[R-NY] Стейл, Брайан [R-WI] Steube, В. Грегори [R-FL] Стивенс, Хейли М. [D-MI] Стюарт, Крис [R-UT] Стиверс, Стив [R-OH] Стрикленд , Мэрилин [D-WA] Суоззи, Томас Р. [D-NY] Swalwell, Эрик [D-CA] Такано, Марк [D-CA] Тейлор, Ван [R-TX] Тенни, Клаудия [R-NY] Томпсон , Бенни Г. [D-MS] Томпсон, Гленн [R-PA] Томпсон, Майк [D-CA] Тиффани, Томас П. [R-WI] Тиммонс, Уильям Р. IV [R-SC] Титус, Дина [ D-NV] Тлайб, Рашида [D-MI] Тонко, Пол [D-NY] Торрес, Норма Дж. [D-CA] Торрес, Ричи [D-NY] Трахан, Лори [D-MA] Трон, Дэвид Дж. .[D-MD] Тернер, Майкл Р. [R-OH] Андервуд, Лорен [D-IL] Аптон, Фред [R-MI] Валадао, Дэвид Г. [R-CA] Ван Дрю, Джефферсон [R-NJ] Ван Дайн, Бет [R-TX] Варгас, Хуан [D-CA] Визи, Марк А. [D-TX] Вела, Филемон [D-TX] Веласкес, Нидия М. [D-NY] Вагнер, Ann [R -MO] Уолберг, Тим [R-MI] Валорски, Джеки [R-IN] Вальс, Майкл [R-FL] Вассерман Шульц, Дебби [D-FL] Уотерс, Максин [D-CA] Уотсон Коулман, Бонни [D -NJ] Вебер, Рэнди К., старший [R-TX] Вебстер, Дэниел [R-FL] Велч, Питер [D-VT] Венструп, Брэд Р. [R-OH] Вестерман, Брюс [R-AR] Векстон, Дженнифер [D-VA] Уайлд, Сьюзан [D-PA] Уильямс, Nikema [D-GA] Уильямс, Роджер [R-TX] Уилсон, Фредерика С.[D-FL] Уилсон, Джо [R-SC] Виттман, Роберт Дж. [R-VA] Womack, Стив [R-AR] Райт, Рон [R-TX] Ярмут, Джон А. [D-KY] Янг , Дон [R-AK] Зельдин, Ли М. [R-NY] Любой член Сената Болдуин, Тэмми [D-WI] Баррассо, Джон [R-WY] Беннет, Майкл Ф. [D-CO] Блэкберн, Марша [ R-TN] Блюменталь, Ричард [D-CT] Блант, Рой [R-MO] Букер, Кори А. [D-NJ] Бузман, Джон [R-AR] Браун, Майк [R-IN] Браун, Шеррод [ D-OH] Берр, Ричард [R-NC] Кантуэлл, Мария [D-WA] Капито, Шелли Мур [R-WV] Кардин, Бенджамин Л. [D-MD] Карпер, Томас Р. [D-DE] Кейси , Роберт П., Младший [D-PA] Кэссиди, Билл [R-LA] Коллинз, Сьюзан М. [R-ME] Кунс, Кристофер А. [D-DE] Корнин, Джон [R-TX] Кортес Масто, Кэтрин [D -NV] Коттон, Том [R-AR] Крамер, Кевин [R-ND] Крапо, Майк [R-ID] Круз, Тед [R-TX] Дейнс, Стив [R-MT] Дакворт, Тэмми [D-IL ] Дурбин, Ричард Дж. [D-IL] Эрнст, Джони [R-IA] Файнштейн, Dianne [D-CA] Фишер, Деб [R-NE] Гиллибранд, Кирстен Э. [D-NY] Грэм, Линдси [R -SC] Грассли, Чак [R-IA] Хагерти, Билл [R-TN] Харрис, Камала Д. [D-CA] Хассан, Маргарет Вуд [D-NH] Хоули, Джош [R-MO] Генрих, Мартин [ D-NM] Гикенлупер, Джон В.[D-CO] Хироно, Мази К. [D-HI] Хувен, Джон [R-ND] Хайд-Смит, Синди [R-MS] Инхоф, Джеймс М. [R-OK] Джонсон, Рон [R-WI ] Кейн, Тим [D-VA] Келли, Марк [D-AZ] Кеннеди, Джон [R-LA] Кинг, Ангус С., младший [I-ME] Klobuchar, Amy [D-MN] Ланкфорд, Джеймс [ R-OK] Лихи, Патрик Дж. [D-VT] Ли, Майк [R-UT] Леффлер, Келли [R-GA] Лухан, Бен Рэй [D-NM] Ламмис, Синтия М. [R-WY] Манчин , Джо, III [D-WV] Марки, Эдвард Дж. [D-MA] Маршалл, Роджер В. [R-KS] МакКоннелл, Митч [R-KY] Менендес, Роберт [D-NJ] Меркли, Джефф [D -ИЛИ] Моран, Джерри [R-KS] Мурковски, Лиза [R-AK] Мерфи, Кристофер [D-CT] Мюррей, Пэтти [D-WA] Оссофф, Джон [D-GA] Падилла, Алекс [D-CA ] Пол, Рэнд [R-KY] Питерс, Гэри К.[D-MI] Портман, Роб [R-OH] Рид, Джек [D-RI] Риш, Джеймс Э. [R-ID] Ромни, Митт [R-UT] Розен, Джеки [D-NV] Раундс, Майк [R-SD] Рубио, Марко [R-FL] Сандерс, Бернард [I-VT] Sasse, Бен [R-NE] Schatz, Брайан [D-HI] Шумер, Чарльз Э. [D-NY] Скотт, Рик [R-FL] Скотт, Тим [R-SC] Шахин, Жанна [D-NH] Шелби, Ричард К. [R-AL] Синема, Кирстен [D-AZ] Смит, Тина [D-MN] Стабеноу, Дебби [D-MI] Салливан, Дэн [R-AK] Тестер, Джон [D-MT] Тьюн, Джон [R-SD] Тиллис, Том [R-NC] Туми, Пэт [R-PA] Тубервиль, Томми [R -AL] Ван Холлен, Крис [D-MD] Уорнер, Марк Р.[D-VA] Варнок, Рафаэль Г. [D-GA] Уоррен, Элизабет [D-MA] Уайтхаус, Шелдон [D-RI] Уикер, Роджер Ф. [R-MS] Уайден, Рон [D-OR] Янг , Тодд [R-IN]

Fal knauf profil. Gipszkarton minden típusú profilja és alkatrésze: méretek, alkalmazás, kiválasztás

Falak és mennyezetek gipszkarton burkolata népszerű befejező és szintez módszer. Annak érdekében, hogy a szerkezetek hosszú ideig szolgálhassanak, ne omljanak össze és ne repedjenek el repedésekkel, csak jó minőségű fogyóeszközök… A német Knauf cég építőipari és befejező termékek gyártásával foglalkozik, ahol fém profilokat mutatnak be.

Acélból készülnek, speciális berendezéseken hidegen hengerelve.



A Knauf termékek előnyei

A cég fizet speciális figyelem minőségű, 0,6 мм. Ennek a paraméternek a követelményeinek való megfelelés garantálja и gipszkarton kerethez történő rögzítésének szilárdságát, mivel a csavarok szilárdan vannak a fémben.Minden acél horganyzott a korrózió megelőzése és az élettartam meghosszabbítása érdekében.

Is megkülönböztet tulajdonságok profilja gipszkarton Knauf vannak:

  • mervít borda;
  • furatok rögzítőkhöz, huzalokhoz és egyéb kommunikációhoz;
  • jelölés a telepítés megkönnyítése érdekében;
  • speciális geometria, amely megkönnyíti az elemek összekapcsolását.



A váz szerkezetétől, Wastagságától és kapacitásától függően a gyártó katalógusa többféle, különböző méretű profilt tartalmaz.Fal vagy más szerkezet felépítéséhez mindenképpen szükséged lesz útmutatókra és állványtípusokra. A vezetők szilárd talaphoz vannak rögzítve: javítandó helyiség falai, padlója vagy mennyezete. Стойка fogantyúk segítségével rögzített kerethez önmetsző csavarokkal, présalátéttel vagy más rögzítőelemekkel. Építéshez álmennyezet a Knauf cég bizonyos típusú termékeket gyárt. Ezeknek аз elemeknek a faltól eltér alakja van a nagyobb szilárdság érdekében.



Профиль

A modern szobakialakítás nem csak többszintes mennyezetet tartalmaz különféle formák, hanem falak beépített polcokkal, szekrénnyel, szokatlan alakú mélyedésekkel.Gipszkarton szerkezetek létrehozása fülkékkel lED szalagok … Ha az egyeneseket könnyű létrehozni, akkor a sima, lekerekített, hullámos vonalak nehezebbek. Ehhez a vállalat katalógusai íves és sinus profilokat tartalmaznak. Segítségükkel a legtöbb ötletet sokféle körvonallal könnyen megvalósíthatja.


  • Útmutatók. PN és U alakúak. Segítségükkel meghatározzák a leendő keret irányát. A szerkezet kerületén van rögzítve, vagy ugrók létrehozására szolgál az oszlopok között.A jövőben a megfelelő méretű állványra szerelhető profilt rögzítik benne. Размер 50, 75 и 100 мм, диаметр – 40 мм. Профиль высоты – 3 метра. A méreteket úgy választják meg, hogy kényelmes legyen a rögzítőket bármilyen eszközzel meghúzni. A széles fal két hosszanti hullámmal van megerősítve. Tartóalapra történő rögzítés megkönnyítése érdekében a termékben gyárilag 8 мм átmérőjű furatok készülnek a tiplik számára. Аббан аз esetben, ha nem elegendőek, az acél Wastagsága lehetővé teszi további furatok készítését csavarhúzóval vagy fúróval.



Knauf cég külön mennyezeti sínprofilokat gyárt. Хамис mennyezet létrehozására szolgálnak, является falak kerülete mentén vannak rögzítve.

Профиль для стеклянных поверхностей: 50×40 мм, 65×40 мм, 27×28 мм. A csatlakoztatott termék egy állványra szerelhető mennyezeti profil, megfelelő szabványos méretű.



  • Стойка. Jelölés – PS. Általában telepítésre kerül függőleges szerkezetek vannak rögzítve a vezetőprofilhoz. Ezt követően a gipszkarton lapot rögzítik hozzá. Profilszélesség – 50 (PS-2), 65 (PS-3), 75 (PS-4), 100 (PS-6) мм, falmagasság – 50 мм. Hossza – 3 м. Профиль C alakú. A méreteket úgy választják meg, hogy amikor kétféle profil csatlakozik, nem keletkezik rés vagy repedés, szorosan illeszkedjenek egymáshoz. Amevség hullámai egy széles falon helyezkednek el, ezek közül három van: középen és két 10 mm-re a szélétől tőle.Központi ragasztást útmutatóként használják a bőr rögzítésekor, ami megkönnyíti a munkát.

Kifejezetten a mérnöki kommunikáció a profil végén 33 mm átmérőjű lyukak vannak.



Эви гипсокартон сзеркезетек явитасахоз и летний садик 50×50, 75×50, 100×50 мм, длина 4 м, крыша с профилем гиртанак, 4 м. Belső válaszfalak, szekrények, falburkolatok és még sok más készül belőle.

UA-profil – egyfajta állványra szerelhető profil, megerősítve ehhez képest standard opció … A gyártó ezt a típust ajánlja az ajtó kialakításához. Rögzít konzolokkal kombinálva akár 100 kg-os ajtót is képes elviselni. Falszélesség – 50,75 és 100 мм, magasság – 40 és 50 мм. Falszélesség megfelel и hozzávetőleges súlynak ajtólappéldául egy 50×50-es profil legfeljebb 50 kg maximális súlyt képes elviselni. Hossz – 3000 és 4000 мм.

Профиль MW egy állványprofil, только javítja a Hangszigetelést válaszfalak és gipszkarton burkolatok létrehozásakor.Úgy gyártják, hogy geometriája növelje az egész szerkezet hangszigetelő képességét. Профиль közepén van egy speciális hosszanti horony, amely útmutatóként használható a keret összeszerelésekor.



  • Mennyezet. Jelölés – стр. Keretet hoznak létre az álmennyezetek – это falburkolatok számára. Egy méretben készül – 60×27 мм, высота 3 метра. Rendelkezik nagymervség az összes falon lév hullámok miatt mindkét oldalon három.Профильный elég széles, ami nagyon kényelmes, ha gipszkartonnal dolgoznak a mennyezet szerkezetein.



  • Íves. Jelölés – PA. Az ilyen típusú profilok létrehozására szolgál többszintű mennyezetek hullámos vonalakkal, valamint szerelvényekkel ívelt szerkezetek: boltívek, kupolák stb. Knauf már ívelt profilok készülnek, azokat a hajlítási sugár függvényében különböztetik meg: 500 vagy 1000 mm.Hossza – 3 és 6 méter.



  • Маяк (PM). Szélessége 22 мм, magassága 6 мм. Gipszhabarccsal ellátott falak kiegyenlítésére szolgál. Falra függőlegesen, фальра фельвитт gyorsan száradó habarccsal vannak felszerelve. A jelzőt egy kis erőfeszítéssel süllyesztik bele. Ezután jelentkeznie kell a megfelelő összeget gipszet a falon, és egy spatulával vagy egy szabállyal a profilra kenve távolítsa el a felesleges habarcsot.Falak ilyen módon történő igazítása megakadályozza a habarcs terjedését, és lehetővé teszi, hogy egyenletesen oszlik el az egész felületen megereszkedés éslk hullámok néül. Jeladó Knauf profilok horganyzott fémből készülnek, ezért azokat есть felhasználják nedves helyiségek … A Specialis perforáció biztosítja biztonságos fogást különféle helyeken befejező anyagok … Az эль magassága lehetővé teszi falkülönbségek kiegyenlítését 5 мм стеклопакет. A munkaszabályok betartásával, miután a befejező réteg teljesen megszáradt, a jelzők rejtve maradnak, anélkül, hogy befolyásolnák kinézet falak.


  • Сарок (ПУ). Arra szolgál, hogy működés közben a sarkokat megvédje a Mechanikai hatásoktól. Kétféle sarokprofil létezik: sarokvédelem és vakolat. Az első beépítése a gipszkarton falainak szembesülése után történik külső sarkai … Elem mérete – 31×31 мм, formában készült hegyesszög 85 fokon. A sarkokat előzetesen gittel kezeljük. Miután a profilt a sarokra helyezte, vegyület 5 мм átmérőjű körök formájában behatol a perforációba.Vakolat profil vékonyabb acélból készül, és általában a nyílások, válaszfalak, falak, boltívek sarkainak védelmére szolgál. Термоэлемент 35×35 мм, высота 3 метра. Профиль egy gyémánt alakú cellákkal ellátott hálóból és egy középen sűrű sarokból áll.

Гипскартон профиль. Fém profil gipszkartonhoz.

mit vásárolnak még egy profillal

Miután választottam knauf profil felújításakor célszerű átgondolni és eldönteni, hogyan fogja rögzíteni a falak és szerkezetek alapjaihoz.Jelenlegi fő módszerek gipszkarton ragasztóalapra történő rögzítése (Specialis szerelő ragasztót használnak, amelyet круг felületére és szükséges felületre visznek Fel, Е. С. EGY Mašík módszer аз előkészített лапок rögzítése EGY Specialis fémprofilra (FEM tetem eltérően). Mindkét módszer eléggé elterjedt gipszkartonokkal ВАЛО munkavégzés Soran, дэ második módszer MAR megköveteli készségeit és képességeit, hogy profillal dolgozzon де végül ennek eredményeként megbízható és tartós lesz épületszerkezetNos, pluszként megjegyezhetjük munkájának tűzálló, javított védelmét, mivel эз Profil abszolút нэм gyúlékony, ellentétben аз anyag tapadó kezelésével.

Árjegyzék a GKL profilhoz

Гипскартон профиль

Rák (Profilcsatlakozó, 1. размер P60x27)

8,00 руб.

Краб Knauf (Profilcsatlakozó, 1. szint P60x27)

12.00 руб.

Perforált szerelőszalag 0,20×25 méter, обширная 0,7

280,00 руб.

Közvetlen felfüggesztés P60, fémvastagság.0,9 мм

6,00 руб.

Felfüggesztés szorítóval 60×27 (rugó, horgony)

13,00 руб.

Profil 60×27 3м, Knauf, fémvastagság. 0,6 мм

120,00 dörzsölje

Профиль 60×27 3м, fémvastagság. 0,45 мм

70,00 руб.

Профиль Knauf 75×40 3м (гипскартонхоз)

180,00 руб.

Профиль Кнауф ПС-2 50х50 3м (гипскартонхоз)

160,00 руб.

Профиль Кнауф ПС-4 75х50 3м (гипскартонхоз)

180,00 руб.

Profil PN 27×28 3m, Knauf , fémvastagság.0,6 мм

90,00 руб.

Profil PN 27×28 3m, fémvastagság 0,45 мм

50,00 руб.

Профиль ПН-2 50х40 3м (гипскартонхоз)

80,00 руб.

Профиль ПН-4 75х40 3м (гипскартонхоз)

95,00 руб.

Профиль ПН-6 100х40 3м (гипскартонхоз)

120,00 dörzsölje

Профиль ПС-2 50х50 3м (гипскартонхоз)

90,00 руб.

Профиль ПС-4 75х50 3м (гипскартонхоз)

115.00 dörzsölje

Профиль ПС-6 100х50 3м (гипскартонхоз)

130,00 dörzsölje

Профиль csatlakozó, kétszintes

9,00 руб.

Felfüggesztőrúd 1000 мм

10,00 руб.

Felfüggesztőrúd 500 мм

6,00 руб.

Профиль meghosszabbítása П60х27

8.00 dörzsölje

Кнауф профильок ПН, ПС, ППН

Fém különleges profilok KNAUF PN, PS, PPN – modern alkalmazásukra találtak erekció építése és javítás, mint szabványos, elterjedt rögzítésésésézézézízézézézézézézézézézézézézézézézázézázízézé Ezenkívül meg kell jegyezni – fém knauf profilok a Knauf komplex telepítési rendszerek részeként készülnek és teljes mértékben alkalmasak ilyen munkára, külön белоснежные телепрограммы.

Профиль fő alkalmazása a szerelési munkák nagyjából felosztható a következő felhasználások felhasználhatóságára:

1). Mennyezeti profil PP. Ег Specialis Профиля horganyzott fémlemezből készül, amelynek vastagsága нэм haladja мег 0,6 мм-т, Е. С. formája [- összesen tervezési jellemzők … А telepítés Soran felfüggesztett szerkezet mennyezet, аз egész területre rögzítve ван, МГГ mennyezet bármely összetett konstruktív ötlete megvalósulhat.

2). Стойка профильная ПС. Ez is horganyzott fémlemezből készül, kevésbé érzékeny a korrózióra, és falszerkezetek telepítése során is könnyen használható. Ezt a profilt elsősorban álló állványokhoz használják. vázszerkezetek, amelyeket viszont gipszkarton simításra használnak. A három vagy négy méteres gyári szabványméretek pedig ideálisak a gipszkarton fő méretéhez.

3). PPN Mennyezeti Vezető profil. Használata a felfüggesztett felszerelésének irányításához szükséges mennyezetszerkezetek… Falszerkezetek befejezéséhez is használható. Rögzítést a teljes szerkezet teljes méretén – это elvégzik.

4). Vezérlő profil PN … Az ilyen fém gipszkarton vezetőt irányjelzőként használják a függőleges állványprofilhoz. Horganyzott fémből is készül.

öt). Fémes profil (világítótornyok) jeladó kialakítása gipszkarton lapok … Közvetlen felhasználása az alap tartóvezetője a vakolási munkák elvégzésében. Segítségével lehetséges egyenletes és tökéletes felület… Mennyezetek – это falak szintjének kiegyenlítésére is használják. Egészen pótolhatatlan dolog.

6). Perforált sarokprofil gipszkartonhoz. Fő alkalmazási terület a külső sarokszerkezetek befejez alkalmazása. Tökéletesen simítja a sarkokat és a külső ízületeket, amelyeket később gipszkartonnal bélelnek, és ezenkívül megerősítik a sarkokat a véletlen, felesleges séröyzüseketket. Сарокпрофилок мерев геометрический коррект szerkezetet hoznak létre.

És végül szeretném felidézni a régi ismert közmondást – fösvény kétszer fizet! Megtakarítás alacsony minőségű és olcsó építőanyagok egyszerűen ода vezethet, hogy javítás Utan MEG EGY javításra ван szükség, ezért jobb megbízható, jó minőségű építési és rögzítő anyagot vásárolni gyártó Кнауф Krasznogorskban és nyugodtan nyugodjon.

Mennyezeti profil PP60x27

Álmennyezetek és burkolatok felszerelésére szolgál. Fő és irányító egyaránt lehet. Lehetővé teszi a termelést egyszerű telepítés a szükséges kialakítású keret minimális költség idő.

Mennyezeti profilok PN 28×27

U alakúak, és vezető elemként szolgálnak a rarkre szerelhető profilokhoz, valamint a jumperek elrendezéséhez közöttük a válaszfalak is a homlokzatok keretében.

A profil egy hosszú elem, amelyet hidegen hengerelnek a modern hengerelt berendezéseken, 0,45 мм вастаг acélszalagból.

Fém profil állvány (PS) 0,45 mm acélcsíkból készült.

Az állványprofilok C alakúak, és általában függőleges állványokként szolgálnak gipszkarton válaszfalak és burkolatok.

A keretek eszközéhez használják belső válaszfalak, burkolatok és egyéb gipszkarton, gipszkarton, gipszkarton alapú szerkezetek.

Vezető fém profil (PN) Knauf egy hosszú méretű elem, amelyet hengerléssel állítottak elő modern hengeralakító berendezéseken, 0,45 – 0,5 мм.PN profilok U alakúak, is vezető elemként szolgálnak az állványra szerelhető profilokhoz, valamint a jumperek elrendezéséhez közöttük a válaszfalak is a homlokzatok keretok.

Ha termékeket hoz létre a gipszkarton Knauf (hamis falak, mennyezetek, válaszfalak), szükségessé válik egy fémprofilokból egy láda (keret) létrehozásasa, amelyhez amelyhez gipsatis. Szerkezetek terhelésétől és funkcionális céljától függően megfelelő profiltípusokat kell használni.

Ügyeljen a minőségre

A Knauf gipszkarton hideghengerléses módszerével extrudált profil rendelkezik különböző обширный (0,5 és 0,8 мм között), amely lehetővéza z.A fémszalag horganyzási folyamata megnöveli az élettartamot, megakadályozva a korróziót.

A GKL Knauf rögzítéséhez szükséges fém lecek kialakítása egyszerű, de mindegyik esetben két vagy több típus egyidejű használatára van szükség.

Типоразмер и профиль и ответы на вопросы:

  • állványra szerelhető;
  • útmutatók;
  • válaszfalak;
  • íves.

A keret szükséges Wastagságától és kapacitásától függően az alkatrészeket különböző méretben gyártják.

CD-vel megjelölt termékek (gyártó Knauf) vagy PP-t (Giprok) leggyakrabban fémrács elemekként használják gipszkarton Lapok falakhoz is mennyezetekhez való rögzítésésésésésésésésésésésésésésésésésésés. Rackprofil felhasználásának vázlata: rackcsíkokat a jövő hamis falak vagy gipszkarton mennyezetek kerülete mentén megerősített vezetőkbe helyezik, amelyeket ezután fogy. Ezt követően a gipszkarton lapokat rögzítik a kapott szerkezethez.


Standard rögzítések a vázrészekhez

Rögzítések стандартного размера: ширина 60 мм, длина 27 мм, ширина 0,05–0,8 мм.Площадь участка: 2,5, 3, 4 и 6 метров.

Azokban az esetekben, amikor a megvásárolt anyag hossza nem elegendő, rögzítőelemek állnak rendelkezésre, amelyek lehetővé teszik az állványcsíkok egymáshoz való csáza mentázátatat. Vannak olyan termékek is, amelyek lehetővé teszik az állványprofilok egymásra merőleges rögzítését.

tmutató típusa

A gyártótól függően az esztergakeret vezetői UD vagy PPN betűkkel vannak jelölve. Ezek аз элемек аджак а köpenyt и Knauf gipszkarton lapok megfelelő irányú rögzítéséhez.Ezt a fajta anyagot tipli-szegekkel rögzítik a láda kerületén: hamis fal esetén – a szomszédos falakhoz, a padlóhoz is a mennyezethez, hamis mennyezet létrehozázázálehoz – a kerületén.

Vezérlő méretek:

  • magasság 27 мм;
  • размер 28 мм.

A hossz, akárcsak az állványra szerelhető, 2,5 és 6 méter között változik, ami lehetővé teszi a választást megfelelő méret egy bizonyos szobához.

Vezető szélességét is a tartó magasságát úgy választják meg, hogy ne extra erőfeszítést, és ugyanakkor szorosan illeszkednek egymásba, biztosítva a keretsögízágízágázátés.


Szerelési lehetőségek

Partíció

GKL lemezekből készült válaszfalak megépítéséhez vezetőkre és rackre szerelhető fémprofilokra is szükség lesz. Ezeknek аз elemeknek saját méreteik és jelölésük van. A terelővezető típusa UW (PN), az állvány típusa pedig CW (PS). Огромный подарок – это большой кусок хлеба, 5, 7,5, 10, 12,5 и 15 см, который лучше всего подходит для небольшого размера, 50 мм и 50 мм. Kereskedelemben kapható anyag hossza és falvastagsága az előző esetekhez hasonlóan változik.

Íves típusok

Фалак és mennyezetek ívelt elemeinek díszítéséhez, létrehozása íves nyílások egy speciális típusú profilt használnak. Ezek на компакт-диске – это UD Hamis falak szabványos alkatrészei, amelyeken gyárilag lyukak és bevágások vannak, amelyek lehetővé teszik, hogy egy vagy másik irányba hajlítsanak.

Ezenkívül eladók a már gyári módszerrel ívelt domború és konkáv részek. Normál görbületi sugaruk 50 cm-től több méterig terjed, 500 mm-es lépéssel.

Előfordul, hogy nehéz megtalálni аз eladás során a szükséges hajlítási sugár íves változatát, vagy akár egyenes vonalat is bevágásokkal. Ilyenkor a kézművesek implvizált eszközökkel önállóan vágnak.

További elemek

A lécezés tervezésétől fém profil a GKL Knauf rögzítéséhez összekötő részekre van szükség. Иезек аз элемек а következők:

  • egy- és kétszintű csatlakozók;
  • közvetlen felfüggesztések;
  • horgonyszuszpenziók;
  • cD-profilok kiterjesztése;
  • sarokcsatlakozók.

Alkatrészkészlet Ezeket аз elemeket Hamis фалак és álmennyezetek építésénél használják, megkönnyítve munkafolyamatot és kiküszöbölve AnnaK szükségességét, hogy kézművesek ilyen alkatrészeket hozzák létre hulladékanyagokból.

Kapcsolatban áll

Дополнительная информация

Ezek a KNAUF komplett rendszerek egyik fő alkotóeleme, és különböző kialakítású és rendeltetésű keretek kialakítására szolgálnak, ideértve az előteokálálaskártoze.Keretek viszontmerv alapot jelentenek gipszkarton (gipszrost) lapok és az azokon alapuló termékek rögzítéséhez.

Профилокат Knauf и TU 1121-004-04001508-2003, изготовленный из нержавеющей стали, покрытый металлическими элементами, более современный, безопасный, безопасный, толщиной 0,6 мм. hossza 3000 мм, 3500 мм и 4000 мм, на высоте 3000 мм, на профиле más méretekkel is elkészíthetők.

A PS, PN és PP profilok falai hosszanti hullámokkal készülnek, amelyek megadják a profiloknak a szükségesmervséget. Mivel a legtöbb fém bizonyos levegőben lévő anyagok agresszív, romboló hatásának van kitéve, профиль Knauf csak horganyzott bevonattal készülnek. A levegőben lév cinket cink-karbonát réteg borítja, amely megvédi az oxidációtól. A cinkbevonat szilárdan van rögzítve az acél felületén, így hatékony védőréteg, amelyet csak koncentrált savaknak való kitettség zavarhat meg.A horganyzott profilok vágási helyei nem szükségesek kiegészítő védelem a korróziótól.

A profilok vágása és összeszerelése különféle eszközök és szerszámok (elektromos ollók, vágók stb.) Segítségével történik, ami jelentősen növelhemelégé munka.

Профиль типовой и желтый

Az állványprofilok C alakúak, és általában függőleges állványokként szolgálnak gipszkarton (gipszrost) válaszfalakhoz és burkolatokhoz. Az állványra szerelhető profil párosítva van rögzítve a megfelelő méretű vezetőprofillal.A PS profilok a következő keresztmetszeti méretekkel készülnek:

Méretek
PS 50/50
PS 65/50
PS 75/50
PS 100/50
aхbхs (мм)
50x50x0,6
65x50x0,6
75x50x0,6
100x50x0,6

На полу валожан валамивель кисебб, мята и таблацатбан фетр (PS 50/50 profil esetében 48,5 мм), может быть использован только для формования.A PS profilos polc mérete (50 мм) nagymértékben megkönnyíti a varázsló munkáját csavarok felszereléséhez a gipszkarton (gipszrost) lapok rögzítésének folyamatábancs, külörnagatában, klörnagil, külörnagattán, külörnager A lapok felszerelését ugyanabban az irányban kell végrehajtani a profil nyitott részével, amely biztosítja a csavarok felszerelését, elsősorban a falhoz közelebb, és a szomsökésédosbeecrés.PS profil előnye továbbá a profil karimáján lévő hosszanti hornyok, amelyek növelik annakmervségét, ráadásul a központi horony – это ссылка на ум váz pontos összeállításközözöözööz. Фалбан с профилем, созданный на основе 33 мм, на расстоянии вытянутой руки, а также на телеэкране с защитным покрытием, является гомлокзатором белого цвета. Профиль méretének megválasztása általában a válaszfal szükséges magassága, kialakítása (egy- vagy kétrétegű) – это повесить követelményei alapján történik.Профиль méretének kiválasztása apartíció является burkolat magasságától, típusától függően. Аз állványra szerelt profilt egy vágófej segítségével rögzítik a vezetőben egy lyukasztási módszerrel, hajlítással.

PN-profilok U alakúak, és vezető elemként szolgálnak a rarkre szerelhető profilokhoz, valamint jumperek telepítéséhez közöttük a válaszfalak is a burkolatok keretébe. Стандартный méretnek megfelelő PS-profilokkal párhuzamosan vannak felszerelve. PN-profilok a következ keresztmetszeti méretekkel készülnek:

Méretek
ПН 50/40
ПН 65/40
ПН 75/40
ПН 100/40
axbx (мм)
50x40x0,6
65x40x0,6
75x40x0,6
100x40x0,6

PN-профиль ~ 8 мм люкаккал кесзитик на профиле фалабана, амелиет типичен сэрелесере сзаннак, ами нагибан мегеконнити и профилирзитезенек фольяматалатапра.Szükség esetén a furatokhoz további furatokat lehet fúrni egy fúróval. Telepítés során különféle minták PN profilú polc megnövelt szélessége (40 мм) nagyban megkönnyíti a rögzítőcsavarok felszerelését.

A C alakú mennyezetű Knauf PP 60/27 profilt az álmennyezetek is a falburkolat keretének kialakítására tervezték (C 623, C663 rendszer). A profil méretei: a = 60 мм, b = 27 мм, s = 0,6 мм. Peremeknek – это профессиональный mindegyikén három horony van, amelyek továbbimervséget biztosítanak.PP profil rögzítését az alaphoz (padlóhoz) speciális felfüggesztésekkel hajtják végre, amelyek közül a legfontosabbak: egyenes felfüggesztés éfüggesz felfügges. Rögzítéssel ellátott rugózás felszereléséhez a befelé hajlított profilpolcok szélei megállóként szolgálnak. Az egyenes akasztót LN 9 csavarokkal rögzítik a profilhoz. Профилированные размеры (60 мм), сделанные из нержавеющей стали, имеют гладкую металлическую пластину. Az álmennyezet készletében található speciális csatlakozók használatával a Knauf PP profil lehetővé teszi a kívánt kialakítású keret minimális időigénnyel történő felszerelést.

PN 28/27 profil vezető element szolgál a PP 60/27 profilokhoz a P113 (P213) álmennyezet vázának, valamint az S623 (S663) burkolatának telepítésekor. Az álmennyezet keretének felszerelésekor PN-profil и helyiség kerületén van rögzítve falakon. Ha a burkolókeret fel van szerelve, профиль a padlóhoz és a mennyezethez van rögzítve. Профиль 8 мм люкак vannak elhelyezve 250 мм osztással, amelyek segítségével a profilt rögzítő csapok segítségével rögzíthetjük a tartó alaphoz.

A PU profil a gipszkarton (gipszrost) külső sarkainak védelmére szolgál

válaszfalak és burkolatok (PU 25/25, PU 31/31), valamint egy vakolatréteg (PU 31/31 2. típus,

PU 35/35) működés közbeni mechanikai sérülésektől.

A Knauf PU profilok a következő keresztmetszeti méretekkel kaphatók:

Méretek
УЕ 25/25
УЕ 31/31
УЕ 31/31 2.típus
УЕ 35/35
aхbхs (мм)
25x25x0,4
31x31x0,4
31x31x0,5
35x35x0,5

A profilpolcokon vannak lyukak, amelyekbe a gitt behatol (gipszkarton vagy gipszkarton szerkezetek beépítésekor), ил. gipszhabarcselőre felhordva a szerkezet sarkára, amely biztosítja a profil erős tapadását a felülethez.

Az íves profil a gipszkartonból készült ívelt szerkezetek (főleg a mennyezetek) alapja, és PP 60/27 profilból készül, különböző hajlítási sugarakkvese 500 мм, de nemint kebb. A hajlítás mind polcok befelé, mind kifelé elvégezhető, ami meghatározza a mennyezet domború vagy konkáv alakját. Максимальный профиль (стреловидность) 6000 мм.

A vakoláshoz tartóvezető aljzatként használják, hogy sík felületet kapjon.

Hossz: 3,0 м.Мункадараб вастагсага 0,35–0,55 мм.

Méretek
PM 6/22
PM 10/23
PM 6/60
axb (мм)
22×6
23×10
60×6

Специальный профиль csapágyelem Rack fém mennyezetek.

Függesztékkel a mennyezethez.Viszont a rácsos profilok «rápattannak» и PT profilra, és ezzel kialakítják a mennyezet látható felületét.

PT-профиль для защиты от пыли: 35×30 мм.

PT профиль высоты: 4,0 м.

Мункадараб Вастагсага: 0,7 мм.

Публикации | Технический университет Ильменау

Шац, Дэвид; Россберг, Майкл; Шефер, Гюнтер;
Оптимизация планирования пакетов и выбора пути для анонимных голосовых вызовов . – В кн .: Электронная библиотека ACM.- Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: ACM, (2021 г.), insges. 10 S.

Луковая маршрутизация – многообещающий подход для реализации анонимных голосовых вызовов. Голосовые пакеты одинакового размера маршрутизируются через несколько ретрансляторов и зашифровываются на уровнях, чтобы избежать корреляции содержимого пакетов в разных частях сети. Используя предварительно созданные схемы, луковичное шифрование может использовать эффективные симметричные шифры. Однако, если пакеты пересылаются ретрансляторами как можно быстрее – чтобы минимизировать сквозную задержку – водяные знаки сетевого потока могут по-прежнему деанонимизировать пользователей.Недавно предложенная контрмера синхронизирует время начала многих вызовов и пакетную обработку голосовых пакетов с одним и тем же порядковым номером в реле. Однако, если используется только один канал с высокой задержкой, это также отрицательно повлияет на задержку всех других вызовов. В этой статье исследуются ограничения этого подхода путем формулирования смешанной целочисленной линейной программы (MILP), которая минимизирует «узкие места» задержки при выборе пути. Кроме того, мы предлагаем другую стратегию планирования для голосовых пакетов, т.е.е. реализация независимых буферов устранения дрожания для всех потоков. В этом случае MILP используется для минимизации средней задержки выбранных путей. Для сравнения мы решаем MILP, используя наборы данных о задержке и пропускной способности, полученные из сети Tor. Наши результаты показывают, что пакетная обработка не может надежно обеспечить приемлемую сквозную задержку (ниже 400 мс) в таком сценарии, когда задержки канала слишком разнородны. Напротив, при использовании буферов устранения смещения во времени для планирования пакетов выбор пути выигрывает от каналов с низкой задержкой без ухудшения анонимности.Следовательно, приемлемая сквозная задержка возможна для большинства вызовов.

https://doi.org/10.1145/3465481.3465768

Куске, Дитрих;
Конечные автоматы второго порядка: выразительная сила и простые доказательства с использованием автоматических структур . – Чам: Спрингер. – 1 Интернет-ресурс (страницы 242-254).

Конечные автоматы второго порядка, недавно представленные Андраде де Мело и де Оливейра Оливейра, представляют классы языков. Поскольку их семантика определяется синхронизированным рациональным отношением, их можно изучать с помощью теории автоматических структур.Мы используем эту связь для единообразного опровержения и усиления известных и новых результатов, касающихся свойств замкнутости и разрешимости, касающихся этих автоматов. Затем мы переходим к характеристике их выразительной силы в терминах автоматических классов языков, изучаемых Джайном, Ло и Стефаном.

https://doi.org/10.1007/978-3-030-81508-0_20

Лаш, Роберт; Шульце, Роберт; Леглер, Томас; Саттлер, Кай-Уве;
Размещение структур данных в виде столбцов в DRAM и NVM с учетом рабочей нагрузки .- В кн .: Электронная библиотека ACM. – Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: ACM, (2021 г.), insges. 8 S.

Энергонезависимая память (NVM) предлагает более низкие затраты на емкость и более высокую общую емкость, чем DRAM. Однако NVM не может просто использоваться в качестве замены DRAM в системах управления базами данных из-за его различных характеристик производительности. Таким образом, мы исследуем размещение структур данных хранилища столбцов в гибридной иерархии DRAM и NVM с целью размещения как можно большего количества данных в NVM без ущерба для производительности.Проанализировав, как различные шаблоны доступа к памяти влияют на время выполнения запросов при размещении столбцов в NVM, мы предлагаем эвристику, которая использует облегченные счетчики доступа, чтобы предложить, какие структуры следует разместить в DRAM, а какие – в NVM. Наша оценка с использованием TPC-H показывает, что более 80% данных, затронутых запросами, могут быть помещены в NVM почти без замедления, в то время как наивное размещение всех данных в NVM увеличит время выполнения на 53%.

https://doi.org/10.1145/3465998.3466008

Баумстарк, Александр; Джибриль, Мухаммад Аттахир; Гётце, Филипп; Саттлер, Кай-Уве;
Мгновенное восстановление запроса графа в постоянной памяти .- В кн .: Электронная библиотека ACM. – Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: ACM, (2021 г.), insges. 4 S.

Постоянная память (PMem), также известная как энергонезависимая память (NVM), предлагает новые возможности не только для проектирования структур данных и системных архитектур, но и для восстановления после сбоев в базах данных. Однако мгновенное восстановление может означать не только максимально быстрое включение системы, но и продолжение длительных запросов, которые были прерваны из-за сбоя системы. В этой работе мы обсуждаем, как PMem можно использовать для реализации восстановления запросов для запросов аналитических графов.Кроме того, мы исследуем компромисс между накладными расходами на управление состоянием запроса в PMem во время выполнения запроса, а также затратами на восстановление и перезапуск.

https://doi.org/10.1145/3465998.3466011

Ортлепп, Инго; Фрёлих, Томас; Фюссль, Роланд; Регер, Иоганн; Шеффель, Кристоф; Синцингер, Стефан; Штреле, Штеффен; Теска, Рене; Центнер, Лена; Цёлльнер, Йенс-Петер; Rangelow, Ivo W .; Рейнхардт, Карстен; Hausotte, Тино; Цао, Синьжуй; Даннберг, Оливер; Ферн, Флориан; Фишер, Дэвид; Ущелья, Стефан; Хофманн, Мартин; Киршнер, Йоханнес; Мейстер, Андреас; Сасюк, Тарас; Шинбейн, Ральф; Суприти, Шраддха; Мор-Вайденфеллер, Лаура; Вайсе, Кристоф; Рейтер, Кристоф; Штауффенберг, Жаклин; Манске, Эберхард;
3D нанофабрикация на основе наконечников и лазеров в расширенных макроскопических рабочих зонах .- В кн .: Нанопроизводство и метрология. – [Сингапур]: Springer Singapore, ISSN 2520-8128, (2021), insges. 17 S.

Область оптической литографии является предметом интенсивных исследований и значительно улучшилась. Однако при использовании традиционных технологий для создания структур размером 20 нм и ниже требуются значительные усилия. Эти усилия и вытекающие из этого финансовые требования могут быть выполнены только несколькими глобальными компаниями, и, таким образом, изменение парадигмы для полупроводниковой промышленности возможно: индивидуальный дизайн и решения для конкретных приложений будут доминировать в будущем развитии (Fritze in: Panning EM, Liddle JA (eds) Новые технологии выкройки.Международное общество оптики и фотоники. SPIE, Беллингем, 2021 г. https://doi.org/10.1117/12.25