Вероятно, пределом увеличения пролета плоских железобетонных конструкций может считаться павильон Туринской выставки. Гигантская железобетонная конструкция пролетом 38 м находится на грани сложившихся представлений о возможном. Это, в некотором смысле, несоответствие архитектор решил компенсировать пластической разработкой элементов. Он пошел по пути расчленения колонн и консольной плиты, моделировки их, тщетно стремясь зрительно уменьшить тяжесть колоссальных элементов системы.
Если Туринский павильон П.-Л. Нерви можно считать пределом допустимой тяжести конструкции, то
церковь, построенную Микелуччи близ Флоренции,— другим полюсом чисто образного впечатления легкости. Легкое покрывало, накинутое на стволы и ветви деревьев,— так представил себе автор образ предельно легкой, как ему казалось, системы и осуществил его в натуре.
Наиболее современный прием, допускающий вполне оправданное увеличение пролетов,— полые железобетонные опоры, используемые как коммуникации, обладая большой жесткостью и относительно малым весом, освободили пространство от частоты ритма колонн и перевели интерьер в область крупномасштабных представлений. Стены-балки высотой в этаж и складчатое покрытие позволяют создать пространственную систему пролетом в 20—30 м. При этом теряется возможность, а может быть, и необходимость зрительного выявления статической работы такой гигантской конструкции в интерьере. Не случайно прогрессивные тенденции современной архитектуры развиваются в направлении архитектурно-пространственных представлений, не ограничиваясь чисто тектонической выразительностью.
Дворец промышленности и башня Эйфеля на всемирной выставке в Париже 1889 г. После лондонской Всемирные промышленные выставки проходили одна за другой во многих столицах мира: в Нью-Йорке (1853 г.), Вене (1873 г.), Сиднее (1879 г.), Мельбурне (1880 г.). Эйфелева башня стала олицетворением промышленной революции XIX века и постоянно действующим экспонатом. Она достигла большей популярности, чем какой бы то ни было другой архитектурный памятник, стала главным символом столицы Франции, поворотным пунктом в истории современной архитектуры.
Химические реактивы
Для выдувания пыли и грязи из внутренностей компьютера обычно используется сжатый углекислый газ или фреон. Будьте осторожны — в процессе их расширения при выходе из сопла на последнем может накапливаться большой электростатический заряд. Используйте при работе с компьютерами только специально предназначенные для этих целей приспособления и убедитесь в их надежном заземлении. Наибольший заряд образуется при использовании фреона ТР, фреон К12 в этом отношении менее опасен. Поскольку оба эти вещества разрушают озоновый слой атмосферы, их применение сейчас ограничивается. В ближайшее время все баллончики, используемые для чистки устройств от пыли, будут заполняться двуокисью углерода или другими экологически безопасными газами.
Если вы хотите оставить комментарий, пожалуйста, заполните поля ниже.