__

РАМТА - ЭЗОТЕРИКА

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » РАМТА - ЭЗОТЕРИКА » О СЕБЕ » Люк Экзoдыча


Люк Экзoдыча

Сообщений 1261 страница 1290 из 2001

1261

KoreanAkkumChi написал(а):

Да да именно так и сделано ... у нас морозы до -45 изредка но бывают промерзнуть могут до 170см ... ФБС блоки около метра ,грунт глина причем зеленоватая ) тут встречается золото ).

Просто если линза с водой под срезом фундамента будет и промерзнуть может, то как строитель строителю). Фбс метр в длину и более, а высотой они 60 см. Если мне не изменяет память, хотя наверное есть и метровые. Есть есть ага.

+1

1262

я готовить обед ...

+1

1263

Parfumer написал(а):

KoreanAkkumChi написал(а):

    Да да именно так и сделано ... у нас морозы до -45 изредка но бывают промерзнуть могут до 170см ... ФБС блоки около метра ,грунт глина причем зеленоватая ) тут встречается золото ).

Просто если линза с водой под срезом фундамента будет и промерзнуть может, то как строитель строителю). Фбс метр в длину и более, а высотой они 60 см. Если мне не изменяет память, хотя наверное есть и метровые. Есть есть ага.

Вода тут не глубоко ,с 3х метров может просочиться ...но мой двухэтажный танк - дом ,выдавил из под блоков давно и здесь все таки глубже метра не мерзнет ))) это перестраховки ... неа ,не пучинистый даже ... какие то древние озера тут были ...
Высота над уровнем моря что то около 220метров ...
но рядом большие реки и там как раз эти морозы по -45 бывают ... тут чаще всего две недели по -30 пройдут и все ...

сегодня +4 ...
тает с крышь ...

+1

1264

KoreanAkkumChi написал(а):

Вода тут не глубоко ,с 3х метров может просочиться ...но мой двухэтажный танк - дом ,выдавил из под блоков давно и здесь все таки глубже метра не мерзнет ))) это перестраховки ... неа ,не пучинистый даже ... какие то древние озера тут были ...
Высота над уровнем моря что то около 220метров ...
но рядом большие реки и там как раз эти морозы по -45 бывают ... тут чаще всего две недели по -30 пройдут и все ...

сегодня +4 ...
тает с крышь ...

Древние озера, красота).
Тут прочитал в Чувашии есть место Алатырь).
Все такое сказочное).

0

1265

Parfumer написал(а):

у нас морозы до -45 изредка но бывают промерзнуть могут до 170см ... ФБС блоки, около метра ...

Фбс метр в длину и более

Когда писал ,после ФБС думал про высоту пола над грунтом и там что то около метра ... тыкнул и не стал исправлять ... блоки метр толщиной не видел ,по 2,5 метра длинной вполне часто и 600 высотой ,метровые (1180 что ли) ФБС по длинне тоже 600 высотой,точнее 597 что то такое ...

0

1266

Parfumer написал(а):

KoreanAkkumChi написал(а):

    Ну дак вот ... меня смущает в их конструкциях именно этот самый ЭППС утеплитель и трубки отопления ,не важно что коллектор нержавка ...
    Мне не понятен сам концепт!
    ...
    Я ставлю дом на землю и фундамент на глубину промерзания 170см просто плитными блоками ...
    Получается небольшой подвал около 70см глубиной засыпанный сухим перлитом или полусухой стяжкой ...
    Лаги кладем на кирпичные столбики
    которые так просто называются но могут держать десятки тонн ).
    ...
    Это всё вентилируется ...
    Это - дом который построил Экз.

Я бы по углам забил трубы металлические, глубже чем на 1,7 м. Ну это если делать монолитный ленточный фундамент. Но так как ты будешь делать фбс - ками, то нет смысла. При условии, что грунт не пучинистый - песчаный. Если глина или суглинок рекомендовал бы закопаться на 2 м., а то и 2,5.

У нас тут ЖБ сваи - популярная тема ) угадал ... но это в основном под пром зону ...
частники для себя выбирают разведанные по геологии пятнышки и экономят на винтовых ,ленточных и всем таком недорогом.
А вода недалеко и в целом сваи тут - самое правильное решение ...
Но если выше горки как у меня то ФБС тоже отлично ...
Рядом 4х этажки строят ,фбс кинули уже ...
Пятый не ставят чтобы от статуса многоэтажного отмазаться )).

0

1267

Любопытная тема ,этот сплошной плитой фундамент ...
Видео выше интересное ,но я не могу
решить для себя чисто по фэн шую :
1)зачем сыпать песок ,щебень и прочее перед заливкой.
2)зачем греть фундаментную плиту.
3)зачем именно такой слой утепления под плиту.
4)почему не соблюдается фэн шуй энергий.
5)самое смешное : мне это надо? под кирпичь?

0

1268

если эти тик токеры белко хомячковые докажут мне что в той плите норм и бюджетно построиться - я рискну ...
но что ты имел ввиду в комментах про религиозную веру и подобное?
...
или ты думаешь что ими дух нечистый движет и замышляют они ересь страшную?

0

1269

KoreanAkkumChi написал(а):

если эти тик токеры белко хомячковые докажут мне что в той плите норм и бюджетно построиться - я рискну ...
но что ты имел ввиду в комментах про религиозную веру и подобное?
...
или ты думаешь что ими дух нечистый движет и замышляют они ересь страшную?

Плита это уйма денег))...
Оно тебе надо? Вывел по ленточке стены и все, а пол можно пятидесяткой в два слоя сделать, а сверху ещё фанеру десятку, а на нее хоть ещё ЕСПи канадскую и все равно будет дешевле)).
Я не знаю, лет 15 назад товарищ делал такую таблетку - плиту, так она вышла ему 250 тыщов Рублев, так это ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ НАЗАД...

+1

1270

KoreanAkkumChi написал(а):

метровые (1180 что ли) ФБС

Да 1200)) я бурсу заканчивал в 98 -м и по специальности почти не работал, но "руки" то помнят))...

0

1271

мда ... действительно таблетки ... и тут у нас сваи не просто так забивают ,эту таблетку с одного или другого угла может  поднять морозом ,отмостка от пучения конечно помогает но не всегда ... а как же подвал ... Люк ...
нет ,у нас таблетки не приживутся ... это какая то хомячковая тема  :yep:

0

1272

двух слоёв пол не по фэн шую ... с одной стороны тепло это да ... но 2 слоя доски в разделении теплой и холодной сред - гарантированная опасность внутреннего конденсата ,короче дерево в труху через лет 40 а мы любим чтоб 100 лет как новое было )) ...
Вобщем придираюсь в своем кирпично деревянном стиле ) ... два слоя можно ,но не идеально ... лучше в 1 слой ... проверено практикой!

0

1273

Плитный фундамент как посмотрю ставят на всякие подушки ,две фракции щебня следом песчанную ,далее утеплитель  ....
И куча бетона с закопанными в него километрами дорогих полиэтиленовых труб (дешевые трубы вообще безсмысленны) ...

Мдаа ...
Хомячковая тема но она имеет последователей ,особенно если в теплом климате и для легких стен из сип панелек ...
Пенопласта ...
...
Хм.

0

1274

:idea:

0

1275

Parfumer написал(а):

лет 15 назад товарищ делал такую таблетку - плиту, так она вышла ему 250 тыщов Рублев, так это ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ НАЗАД...

На сегодня это около 650 000 руб.

0

1276

Мечта об энергии: какими могут быть аккумуляторы будущего  :question:

Автор оригинала: Max Langridge and Luke Edwards

В последние годы мы часто слышали, что вот-вот — и человечество получит аккумуляторы, которые будут способны питать наши гаджеты неделями, а то и месяцами, при этом очень компактные и быстрозаряжаемые. Но воз и ныне там. Почему до сих пор не появились более эффективные аккумуляторы и какие существуют разработки в мире, читайте под катом.

Сегодня ряд стартапов близки к созданию безопасных компактных аккумуляторов со стоимостью хранения энергии около 100 долларов за кВт⋅ч. Это позволило бы решить проблему электропитания в режиме 24/7 и во многих случаях перейти на возобновляемые источники энергии, а заодно снизило бы вес и стоимость электромобилей.

Но все эти разработки крайне медленно приближаются к коммерческому уровню, что не позволяет ускорить переход с ископаемых на возобновляемые источники. Даже Илон Маск, который любит смелые обещания, был вынужден признать, что его автомобильное подразделение постепенно улучшает литий-ионные аккумуляторы, а не создаёт прорывные технологии.

Многие разработчики верят, что будущие аккумуляторы станут иметь совсем другую форму, строение и химический состав по сравнению с литий-ионными, которые в последнее десятилетие вытеснили иные технологии со многих рынков.

Основатель компании SolidEnergy Systems Кичао Ху (Qichao Hu), в течение десяти лет разрабатывавший литий-металлический аккумулятор (анод металлический, а не графитовый, как в традиционных литий-ионных), утверждает, что главная проблема при создании новых технологий хранения энергии заключается в том, что при улучшении какого-то одного параметра ухудшаются остальные. К тому же сегодня существует столько разработок, авторы которых громко утверждают о своём превосходстве, что стартапам очень трудно убедить потенциальных инвесторов и привлечь достаточно средств для продолжения исследований.

Согласно отчёту Lux Research, за последние 8—9 лет компания вложила в исследование хранения энергии около 4 млрд долларов, из которых стартапам, создающим «технологии нового поколения», в среднем досталось по 40 млн долларов. При этом Tesla вложила около 5 млрд долларов в Gigafactory, занимающуюся производством литий-ионных аккумуляторов. Такой разрыв очень трудно преодолеть.

По словам Герда Седера (Gerd Ceder), профессора в области материаловедения Калифорнийского университета в Беркли, создание маленькой производственной линии и решение всех производственных проблем для налаживания выпуска аккумуляторов обходится примерно в 500 млн долларов. Автопроизводители могут годами тестировать новые аккумуляторные технологии, прежде чем решить, приобретать ли создавшие их стартапы. Даже если новая технология выходит на рынок, нужно преодолеть опасный период наращивания объёмов и поиска клиентов. К примеру, компании Leyden Energy и A123 Systems потерпели неудачу, несмотря на перспективность их продуктов, поскольку финансовые потребности оказались выше расчётных, а спрос не оправдал ожиданий. Ещё два стартапа, Seeo и Sakti3, не успели выйти на массовые объёмы производства и значительный уровень дохода и были куплены за гораздо меньшие суммы, чем ожидали первичные инвесторы.

В то же время три основных мировых производителя аккумуляторов — Samsung, LG и Panasonic — не слишком заинтересованы в появлении инноваций и радикальных переменах, они предпочитают незначительно улучшать свою продукцию. Так что все стартапы, предлагающие «прорывные технологии», сталкиваются с основной проблемой, о которой они предпочитают не упоминать: литий-ионные аккумуляторы, разработанные в конце 1970-х, продолжают совершенствоваться.

Но всё же — какие технологии могут прийти на смену вездесущим литий-ионным аккумуляторам?

Литий-воздушные «дышащие» аккумуляторы

В литий-воздушных аккумуляторах в качестве окислителя используется кислород. Потенциально они могут быть в разы дешевле и легче литий-ионных аккумуляторов, а их ёмкость способна оказаться гораздо больше при сравнимых размерах. Главные проблемы технологии: значительная потеря энергии за счёт теплового рассеивания при зарядке (до 30 %) и относительно быстрая деградация ёмкости. Но есть надежда, что в течение 5—10 лет эти проблемы удастся решить. Например, в прошлом году была представлена новая разновидность литий-воздушной технологии — аккумулятор с нанолитическим катодом.

Зарядное устройство Bioo

Это устройство в виде специального горшка для растений, использующего энергию фотосинтеза для зарядки мобильных гаджетов. Причём оно уже доступно в продаже. Устройство может обеспечивать две-три сессии зарядки в день с напряжением 3,5 В и силой тока 0,5 А. Органические материалы в горшке взаимодействуют с водой и продуктами реакции фотосинтеза, в результате получается достаточно энергии для зарядки смартфонов и планшетов.

Представьте себе целые рощи, в которых каждое дерево высажено над таким устройством, только более крупным и мощным. Это позволит снабжать «бесплатной» энергией окружающие дома и будет веской причиной для защиты лесов от вырубки.

Аккумуляторы с золотыми нанопроводниками

В Калифорнийском университете в Ирвайне разработали нанопроводниковые аккумуляторы, которые могут выдерживать более 200 тыс. циклов зарядки в течение трёх месяцев без каких-либо признаков деградации ёмкости. Это позволит многократно увеличить жизненный цикл систем питания в критически важных системах и потребительской электронике.

Нанопроводники в тысячи раз тоньше человеческого волоса обещают светлое будущее. В своей разработке учёные применили золотые провода в оболочке из диоксида марганца, которые помещены в гелеобразный электролит. Это предотвращает разрушение нанопроводников при каждом цикле зарядки.

Магниевые аккумуляторы

В Toyota работают над использованием магния в аккумуляторах. Это позволит создавать маленькие, плотно упакованные модули, которым не нужны защитные корпуса. В долгосрочной перспективе такие аккумуляторы могут быть дешевле и компактнее литий-ионных. Правда, случится это ещё не скоро. Если случится.

Твердотельные аккумуляторы

В обычных литий-ионных аккумуляторах в качестве среды для переноса заряженных частиц между электродами используется жидкий легковоспламеняющийся электролит, постепенно приводящий к деградации аккумулятора.

Этого недостатка лишены твердотельные литий-ионные аккумуляторы, которые сегодня считаются одними из самых перспективных. В частности, разработчики Toyota опубликовали научную работу, в которой описали свои эксперименты с сульфидными сверхионными проводниками. Если у них всё получится, то будут созданы аккумуляторы на уровне суперконденсаторов — они станут полностью заряжаться или разряжаться всего за семь минут. Идеальный вариант для электромобилей. А благодаря твердотельной структуре такие аккумуляторы будут гораздо стабильнее и безопаснее современных литий-ионных. Расширится и их рабочий температурный диапазон — от –30 до +100 градусов по Цельсию.

Учёные из Массачусетского технологического института в содружестве с Samsung также разработали твердотельные аккумуляторы, превосходящие по своим характеристикам современные литий-ионные. Они безопаснее, энергоёмкость выше на 20—30 %, да к тому же выдерживают сотни тысяч циклов перезарядки. Да ещё и не пожароопасны.

Топливные ячейки

Совершенствование топливных ячеек может привести к тому, что смартфоны мы будем заряжать раз в неделю, а дроны станут летать дольше часа. Учёные из Пхоханского университета науки и технологии (Южная Корея) создали ячейку, в которой объединили пористые элементы из нержавеющей стали с тонкоплёночным электролитом и электродами с минимальной теплоёмкостью. Конструкция оказалась надёжнее литий-ионных аккумуляторов и работает дольше них. Не исключено, что разработка будет внедрена в коммерческие продукты, в первую очередь в смартфоны Samsung.

Графеновые автомобильные аккумуляторы

Многие специалисты считают, что будущее — за графеновыми аккумуляторами. В компании Graphenano разработали аккумулятор Grabat, который может обеспечить запас хода электромобиля до 800 км. Разработчики утверждают, что аккумулятор заряжается всего за несколько минут — скорость зарядки/разрядки в 33 раза выше, чем у литий-ионных. Быстрая разрядка особенно важна для обеспечения высокой динамики разгона электромобилей.

Ёмкость 2,3-вольтового Grabat огромна: около 1000 Вт⋅ч/кг. Для сравнения, у лучших образцов литий-ионных аккумуляторов — на уровне 180 Вт⋅ч/кг.

Микросуперконденсаторы, изготовленные с помощью лазера

Учёные из Университета Райса добились прогресса в разработке микросуперконденсаторов. Один из главных недостатков технологии — дороговизна изготовления, но применение лазера может привести к существенному удешевлению. Электроды для конденсаторов вырезаются лазером из пластикового листа, что многократно снижает трудоёмкость производства. Такие аккумуляторы могут заряжаться в 50 раз быстрее литий-ионных, а разряжаются медленнее используемых сегодня суперконденсаторов. К тому же они надёжны, в ходе экспериментов продолжали работать даже после 10 тыс. сгибаний.

Натрий-ионные аккумуляторы

Группа французских исследователей и компаний RS2E разработала натрий-ионные аккумуляторы для ноутбуков, в которых используется обычная соль. Принцип работы и процесс изготовления держатся в секрете. Ёмкость 6,5-сантиметрового аккумулятора — 90 Вт⋅ч/кг, что сравнимо с массовыми литий-ионными, но он выдерживает пока не более 2 тыс. циклов зарядки.

Пенные аккумуляторы

Другая тенденция в разработке технологий хранения энергии — создание трёхмерных структур. В частности, компания Prieto создала аккумулятор на основе субстрата пенометалла (меди). Здесь нет легковоспламеняющегося электролита, у такого аккумулятора большой ресурс, он быстрее заряжается, его плотность в пять раз выше, а также он дешевле и меньше современных аккумуляторов. В Prieto надеются сначала внедрить свою разработку в носимую электронику, но утверждают, что технологию можно будет распространить шире: использовать и в смартфонах, и даже в автомобилях.

Алюминий-ионный аккумулятор сверхбыстрой зарядки

В Стэнфорде разработали алюминий-ионный аккумулятор, который полностью заряжается примерно за одну минуту. При этом сам аккумулятор обладает некоторой гибкостью. Главная проблема — удельная ёмкость примерно вдвое ниже, чем у литий-ионных аккумуляторов. Хотя, учитывая скорость зарядки, это не так критично.

Alfa battery — две недели на воде

Если компании Fuji Pigment удастся довести до ума свой алюминий-воздушный аккумулятор Alfa battery, то нас ждёт появление носителей энергии, ёмкость которых в 40 раз больше ёмкости литий-ионных. Более того, аккумулятор перезаряжается доливкой воды, простой или подсоленной. Как утверждают разработчики, на одном заряде Alfa сможет работать до двух недель. Возможно, сначала такие аккумуляторы появятся на электромобилях. Представьте себе автозаправку, на которую вы заезжаете за водой.

Аккумуляторы, которые можно сгибать, как бумагу

Компания Jenax создала гибкий аккумулятор J.Flex, похожий на плотную бумагу. Его даже можно складывать. К тому же он не боится воды и потому очень удобен для использования в одежде. Или представьте себе наручные часы с аккумулятором в виде ремешка. Эта технология позволит и уменьшить размер самих гаджетов, и увеличить носимый объём энергии. Другой сценарий — создание гибких складных смартфонов и планшетов. Нужен экран побольше? Просто разверните сложенный вдвое гаджет.

Как утверждают разработчики, тестовый образец выдерживает 200 тыс. складываний без потери ёмкости.

Эластичные аккумуляторы

Над созданием гибких носителей энергии работают во многих компаниях. А команда учёных из Университета штата Аризона пошла дальше и с помощью особой механической конструкции создала аккумулятор в виде эластичной ленты. Не исключено, что идея будет развита и позволит встраивать аккумуляторы в одежду.

Мочевой аккумулятор

В 2013 году Фонд Билла Гейтса вложился в продолжение исследований Bristol Robotic Laboratory по созданию аккумуляторов, работающих на моче. Весь цимес в использовании «микробных топливных ячеек»: в них содержатся микроорганизмы, расщепляющие мочу и вырабатывающие электричество. Кто знает, возможно, скоро поход в туалет будет не только потребностью, но и в буквальном смысле полезным занятием.

Ryden — углеродные аккумуляторы с быстрой зарядкой

В 2014 году компания Power Japan Plus сообщила о планах по выпуску аккумуляторов, в основе которых лежат углеродные материалы. Их можно было производить на том же оборудовании, что и литий-ионные. Углеродные аккумуляторы должны работать дольше и заряжаться в 20 раз быстрее литий-ионных. Был заявлен ресурс в 3 тыс. циклов зарядки.

Органический аккумулятор, почти даром

В Гарварде была создана технология органических аккумуляторов, стоимость производства которых составляла бы 27 долларов за кВт⋅ч. Это на 96 % дешевле аккумуляторов на основе металлов (порядка 700 долларов за кВт⋅ч). В изобретении применяются молекулы хинонов, практически идентичные тем, что содержатся в ревене. По эффективности органические аккумуляторы не уступают традиционным и могут без проблем масштабироваться до огромных размеров.

Просто добавь песка

Эта технология представляет собой модернизацию литий-ионных аккумуляторов. В Калифорнийском университете в Риверсайде вместо графитовых анодов использовали обожжённую смесь очищенного и измельчённого песка (читай — кварца) с солью и магнием. Это позволило повысить производительность обычных литий-ионных аккумуляторов и примерно втрое увеличить их срок службы.

Быстрозаряжаемые и долгоживущие

В Наньянском технологическом университете (Сингапур) разработали свою модификацию литий-ионного аккумулятора, который заряжается на 70 % за две минуты и служит в 10 раз дольше обычных литий-ионных. В нём анод изготовлен не из графита, а из гелеобразного вещества на основе диоксида титана — дешёвого и широко распространённого сырья.

Аккумуляторы с нанопорами

В Мэрилендском университете в Колледж-Парке создали нанопористую структуру, каждая ячейка которой работает как крохотный аккумулятор. Такой массив заряжается 12 минут, по ёмкости втрое превосходит литий-ионные аккумуляторы такого же размера и выдерживает около 1 тыс. циклов зарядки.

Генерирование электричества

Энергия кожи

Тут речь идёт не столько об аккумуляторах, сколько о способе получения энергии. Теоретически, используя энергию трения носимого устройства (часов, фитнес-трекера) о кожу, можно генерировать электричество. Если технологию удастся достаточно усовершенствовать, то в будущем в некоторых гаджетах аккумуляторы станут работать просто потому, что вы носите их на теле. Прототип такого наногенератора — золотая плёнка толщиной 50 нанометров, нанесённая на силиконовую подложку, содержащую тысячи крошечных ножек, которые увеличивают трение подложки о кожу. В результате возникает трибоэлектрический эффект.

uBeam — зарядка по воздуху

uBeam — любопытный концепт передачи энергии на мобильное устройство с помощью ультразвука. Зарядное устройство испускает ультразвуковые волны, которые улавливаются приёмником на гаджете и преобразуются в электричество. Судя по всему, в основе изобретения лежит пьезоэлектрический эффект: приёмник резонирует под действием ультразвука, и его колебания генерируют энергию.

Схожим путём пошли и учёные из Лондонского университета королевы Марии. Они создали прототип смартфона, который заряжается просто благодаря внешним шумам, в том числе от голосов людей.

Зарядное устройство StoreDot разработано стартапом, появившимся на базе Тель-Авивского университета. Лабораторный образец смог зарядить аккумулятор Samsung Galaxy 4 за 30 секунд. Сообщается, что устройство создано на базе органических полупроводников, изготовленных из пептидов. В конце 2017 года в продажу должен поступить карманный аккумулятор, способный заряжать смартфоны за пять минут.

В Alcatel был разработан прототип прозрачной солнечной панели, которая помещается поверх экрана, так что телефон можно заряжать, просто положив на солнце. Конечно, концепт не идеален с точки зрения углов обзора и мощности зарядки. Но идея красивая.

Год спустя, в 2014-м, компания Tag Heuer анонсировала новую версию своего телефона для понтов Tag Heuer Meridiist Infinite, у которого между внешним стеклом и самим дисплеем должна была быть проложена прозрачная солнечная панель. Правда, непонятно, дошло ли дело до производства.

Путник!
Смог ли ты дочитать этот фееричный сборник Аккумуляторных концептов? ))).

Аккумуляторы !

0

1277

Доброе утро всем зашедшим  ^^

0

1278

EXOID написал(а):

Доброе утро всем зашедшим  ^^

Подпись автора

    Хомяк

Кыш ... Карбыш ,дымчатый ...

0

1279

Parfumer написал(а):

Человек будет страдать, пока не поймет, что он должен стать Преданным Господа.

Я сегодня никто и никак ,мое имя в подписи :

0

1280

:music:
К-поп

0

1281

KoreanAkkumChi написал(а):

двух слоёв пол не по фэн шую ... с одной стороны тепло это да ... но 2 слоя доски в разделении теплой и холодной сред - гарантированная опасность внутреннего конденсата ,короче дерево в труху через лет 40 а мы любим чтоб 100 лет как новое было )) ...
Вобщем придираюсь в своем кирпично деревянном стиле ) ... два слоя можно ,но не идеально ... лучше в 1 слой ... проверено практикой!

Так почему в 2 слоя...
Между ними керамзит от 20 до 30 см.
И труб не надо).
А вообще глиняная мазанка вместо кирпича лучше....
Вяжем из лозы стены по кругу в два обруча между ними забиваем глину вперемешку с торфом.
Так мы будем с Мимишкой делать в Миловановке, она ещё не знает :D

+1

1282

Parfumer написал(а):

KoreanAkkumChi написал(а):

    двух слоёв пол не по фэн шую ... с одной стороны тепло это да ... но 2 слоя доски в разделении теплой и холодной сред - гарантированная опасность внутреннего конденсата ,короче дерево в труху через лет 40 а мы любим чтоб 100 лет как новое было )) ...
    Вобщем придираюсь в своем кирпично деревянном стиле ) ... два слоя можно ,но не идеально ... лучше в 1 слой ... проверено практикой!

Так почему в 2 слоя...
Между ними керамзит от 20 до 30 см.
И труб не надо).
А вообще глиняная мазанка вместо кирпича лучше....
Вяжем из лозы стены по кругу в два обруча между ними забиваем глину вперемешку с торфом.
Так мы будем с Мимишкой делать в Миловановке, она ещё не знает :D

Тебя могут забрать на СВО ,меня уже пытаются забрать.
Эмм.
Жуть  :unsure:

0

1283

Короч вылез из Люка ,иду сдаваться в отдел МВД  :hobo:

0

1284

Выдали  :offtop:  :tomato: мультипас.

0

1285

:suspicious:

0

1286

... эй ... где все?  :dontknow:

0

1287

EXOID написал(а):

... эй ... где все?  :dontknow:

Все - кто?
Задай себе вопрос : кто - я ?

+1

1288

Жди и надейся)))

0

1289

:D

0

1290

Если люди не пишут на форуме ,в то время как сами они - есть ,значит они надуваются как хомяки на крупу и считают себя слишком великими ...
...
На самом деле ,я часто более занят и  :rain: более слаб чем они ,но я нахожу минутку
чтобы написать ...
И не болею их комплексами.  :dontknow:

0

Похожие темы


Вы здесь » РАМТА - ЭЗОТЕРИКА » О СЕБЕ » Люк Экзoдыча


Рейтинг форумов | Создать форум бесплатно