DEMOLITION OF BUILDINGS AND OTHER OBJECTS WITH EXPLOSIVES AND OTHER NONEXPLOSIVES MATERIALS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "DEMOLITION OF BUILDINGS AND OTHER OBJECTS WITH EXPLOSIVES AND OTHER NONEXPLOSIVES MATERIALS"

Transcript

1 Ристо Дамбов * РУШЕЊЕ НА ЗГРАДИ И ДРУГИ ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ СО ПОМОШ НА ЕКСПЛОЗИВНИ И НЕЕКСПЛОЗИВНИ МАТЕРИИ РЕЗИМЕ Во трудот се преставени основните параметри и начини за рушење на стари згради. Ќе се прикажат и некои начини и методи на рушење на стари згради. Овие методи и начини ќе се прикажат со видео презентација на некои методи. Се објаснува и алтернативниот начин на примената на неексплозивни смеси (нерс) за рушење т.е. демолирање на градежни објекти и елементи и начините на примена и дејството на овие смеси. Клучни зборови: минирање, демолирање, згради, Ристо Дамбов * DEMOLITION OF BUILDINGS AND OTHER OBJECTS WITH EXPLOSIVES AND OTHER NONEXPLOSIVES MATERIALS APSTRACT In this paper are presented the basics ways for demolition of buildings and other objects with explosives and other non explosives materials. This methods will be presented with many pictures and video clips. Also in this paper is given the ways of applications of nonexplosives materials for demolition in civil engineering objects, partial elements and the methods of used for this mixtures. Key words: blasting, demolition, buildings * Vonreden professor na Fakultet za rudarstvo, geologija i politehnika, Univerzitet "Goce Del~ev" - [tip risto.dambov@ugd.edu.mk

2 II Регионален Конгрес ГЕОРЕКС ВОВЕД Рушењето на згради и објекти со експлозив во однос на другите начини на рушење (рачно, механичко), има повеќе предности и тоа: работите кои се изведуваат при рушењето брзо се одвиваат; луѓето кои ги изведуваат работите при рушењето, не се изложени на опасности од елементите на зградата при паѓањето; работните операции се поевтини во однос на другите начини за рушење; положбата на зградата нема никакво влијание при рушењето, што не е случај кај механичкиот начин на рушење, бидејќи ако нема доволно простор за маневрирање на машините рушењето се одвива потешко; рушењето може да се изведува во секое време од годината, бидејќи луѓето не се изложени на надворешните влијанија; Во зависност од видот на материјалот од кој е изградена зградата, рушењето на зградите се изведува на повеќе различни начини. Во досегашната пракса при потреба за брзо расчистување на некои индустриски зони со стари објекти или стари запуштени куќи и станбени згради оштетени од земјотрес, минирањето се докажало како многу ефикасен и соодветен метод. Со цел за поефикасно и економично рушење на некој објект потребно е да се минимизира бројот на мински дупки а со тоа и потребата од експлозив. За таа цел се користат постојните отвори на градежниот објект на спратот каде треба да се изврши сечењето. Минските дупки се прават во близина на овие отвори кои обично се светларници на степеништа, прозорци, врати и слично. За поефикасно раздробување на минираниот објект кој ќе падне и насочување на материјалот на бараната страна, се применуваат најразлични техники на поврзување, иницирање и палење на минската серија поставена во самиот објект. Многу е тешко да се опише генерално, како би се срушила зграда или друг објект. Праксата покажала дека секој објект бара посебно испитување и негово дефинирање во поглед на геометриските димензии, од каков метеријал е изграден, каде се наоѓа, целта на рушење и т.н. Во Реп. Македонија има неколку искусни стручњаци од оваа област кои успешно би извршиле минирање на било каков објект. Меѓутоа за таква одговорна и опасна работа потребен е тим на високостручни луѓе, искусни минери, и комплетна логистичка подршка од соодветни стручни служби. (фирмата Рудпроект - Скопје, има комплетна специјална група за изведување на такви минирања). 2. ОДРЕДУВАЊЕ НА ДУПЧЕЧКО - МИНЕРСКИ ПАРАМЕТРИ ЗА РУШЕЊЕ НА РАЗЛИЧНИ ТИПОВИ ЗГРАДИ Во зависност од каков материјал и каква конструкција е зградата постојат повеќе методи на рушење на згради и објекти. Да би се срушила една зграда кај која главните носечки ѕидови се од цигли врзани со било каков тип на малтер, мора да се пресечат во едно ниво на рушење сите главни носечки ѕидови. При рушењето, ѕидовите се растресуваат (пресечуваат) и по паѓањето на зградата се формира еден вид депонија од различен материјал (цигли, дрвени греди, кровни греди, арматура, искршена кровна кнструкцијаи др.) Со примена на различни временски интервали на палење на детонаторите во минската серија, ѕидовите при рушењето се влечат еден со друг со хоризонтални сили од меѓуспратната конструкција. на тој начин се врши растресување и рушење на сите ѕидови и други елементи. 2

3 II Regional Congress GEOREKS Пречник на дупчење и количина на експлозив Минските дупки се изработуваат од надворешната или внатрешната страна на објектот. Најчесто се изработуваат со рачен дупчачки чекан електричен или пнеуметски а потребниот пречник на дупчење може да се добие од следниот образец: d = Q 0,785l p Δ, (mm) каде се: d - пречник на дупчење (mm) l p - должина на минско полнење, (m) Δ густина на експлозивот (kg/dm 3 ) Теоретски, количината на експлозив по минска дупчотина изнесува: Q e = q W 3, (kg) каде се: q - специфична потрошувачка на експлозив која зависи од карактеристиките на експлозивот, материјалот на елементот кој се руши и од длабочината на минската дупка, kg/m 3. W - Линија на најмал отпор, m Основен образец за одредување на количината на експлозив по дупчотина е : Q = M Z h 3 (kg) каде се: М - фактор кој зависи од типот на материјал од кој е изработен ѕидот и од вредноста на линијата на отпор, Z - фактор чија што вредност зависи од местото на поставување на експлозивот и квалитетот на зачепувањето, h - линија на отпор која претставува растојание од средината на експозивното полнење до пократката слободна страна на ѕидот. в ослучај да средината на експлозивното полнење се поклопува со средината на ѕидот, тогаш оваа линија на отпор изнесува 1/2 од дебелината на ѕидот (h=d/2), (Сл. 1) Факторите "M" и "Z" се читаат од табела. Сл. 1 Линија на отпор при рушење на ѕидови 3

4 II Регионален Конгрес ГЕОРЕКС Распоред на експлозивните полнења во објектот За сигурно пресечување на главните - носечки конструктивни елементи на објектот, потребно е правилно распоредување на експлозивното полнење т.е. изведување на мински дупки каде би се сместил потребниот експлозив. За сите типови ѕидови експлозивните понења се поставуваат по целата должина или висина на ѕидот. Ако дебелината на ѕидот е 25cm или повеќе, минските дупки се поставуваат во два реда во шаховски или правоаголен распоред. (Сл. 2) За потенки (преградни) ѕидови доволен е еден ред мински дупки. Длабочината на минските дупки се дефинира во граници од 2/3 до 3/4 од дебелината на ѕидот: l b = (2/3-3/4)D Сл. 2 Распоред на дупчотини во ѕидот а - правоаголен распоред, б - мински дупки во агол помеѓу два ѕида Растојанието на минските дупки во редот изнесува (0,7-1,4)D додека растојанието помеѓу редовите изнесува (0,7-1) D. (Сл.3) Со растојание од 0,75D се обезбедува сигурно пресечување на ѕидот т.е. преклопување на сферите на дејство за 0,1D. Сл. 3 Линиски поставени мински дупки со дупчечки параметри 4

5 II Regional Congress GEOREKS 2008 При распоред на минските дупки во линија во еден ред, можно е да не дојде до пресечување и поврзување на дејството на есплозијата помеѓу две соседни дупки. Делот од ѕидот останува несрушен можно е објектот да не биде срушен. При рушење на дупли (сендвич) ѕидови (со термо изолација), минските дупки се поставуваат и во двата ѕида. (Сл. 4) а б Сл. 4 Положба на експлозивни полнење при рушење на дупли - сендвич ѕидови, а - со една минска дупка, б - со две мински дупки Аголниот дел од ѕидовите се руши со поставување на мински дупки дијагоналата на аголот (сл. 5). во правец на Сл. 5 Експлозивни полнења во аглите на ѕидовите Рушењето на степеништата во некој објект исто така претставува дел од комплетното уривање на објектот. Во зависност од типот на материјал од што се изработени степеништата и одмаралиштата како и конструкцијата во однос на ѕидовите постојат повеќе начини на припрема за рушење. (Сл. 6) 5

6 II Регионален Конгрес ГЕОРЕКС 2008 а) Сл. 6 Положба на експлозивни полнења при рушење на степеништа, а - вертикален пресек, б - елементи на степениште и места на поставување на експлозив 3. МЕТОДИ НА РУШЕЊЕ НА СТАРИ ЗГРАДИ СО ПРИМЕНА НА ЕКСПЛОЗИВ Методите главно се поделени во зависност од каков материјал е изграден објектот и во однос на местоположбата на самиот објект. За згради изградени од цигли и во зависност од габаритните димензии на зградата или објектот и положбата на зградата, истите можат да се рушат на повеќе начини и тоа: - Рушење на згради со пресечување на сите ѕидови на ниво на приземјето, - Рушење на згради со пресечување на носечките ѕидови на повеќе нивоа, - Рушење на згради со пресечување на носечките ѕидови на повеќе нивоа и на подрумските ѕидови, - Рушење на згради со пресечување на сите ѕидови во приземје - Со овој начин на рушење се пресечуваат сите носечки ѕидови во приземјето во висина на подот. Во зависност од големината на објектот и распоредот на носечките ѕидови се применуваат различни временски интервали на иницирање. (Сл. 7) б) 6

7 II Regional Congress GEOREKS 2008 Сл.7 Рушење на зграда со пресечување на сите ѕидови во приземјето Сл. 8 Рушење на зграда со два различни милисекундни 1,2 - интервали на палење - Рушење на згради со пресечување на носечките ѕидови на повеќе нивоа Овој начин на рушење се изведува кога треба да се растеретат долните носечки ѕидови со претходно рушење на погорните делови од објектот. При тоа расфрлувањето на материјалот е сведено на минимум. На слика 9 и 10 се прикажани различни начини на рушење со оваа метода. Сл. 9 Рушење на зграда со редослед на иницирање и со поставена заштита фиксирана во среден вертикален ѕид 1, 2, 3, - редослед на иницирање 7

8 II Регионален Конгрес ГЕОРЕКС 2008 Сл. 10 Места на пресечување на ѕидовите со различни временски забавувања, 1, 2, 3, 4, 5 - редослед на иницирање 3.1 Рушење на згради во однос на местоположбата Во однос на местоположбата на зградата (објектот), околни објекти, висината на истиот и од каков материјал е изграден можат да се применат повеќе различни методи на минирање и рушење, применувајќи ги истите принципи на погоре споменатите методи. Такви методи се: А - Метода на централно зарушување, Б - Метода на превртување, В - Метода на залегнување, Г - Методи на пресечување на дел од зграда: - по вертикална рамнина - по хоризонтална рамнина А. Метода на централно зарушување Оваа метода се применува кога местота за срушениот материјал е ограничено. Рушењето се врши во повеќе фази и тоа рушење на сите внатрешни ѕидови на сите нивоа, столбови, степеништа, меѓуспратни конструкции, надворешни ѕидови и друго. Сите овие елементи се рушат кон внатрешната страна на објектот при што со комплетно срушување на целиот објект рушевините не треба да паднат подалеку од 2 до 3 метри од предниот дел на надворешните ѕидови. (Сл. 11) Во првиот интервал на зарушување се рушат стапеништата како најкрут дел од објектот со АБ конструкција. На тој начин се врши ослабнување на целосната конструкција на зградата и се дестабилизира поголем дел од меѓуспратните конструкции. Во вториот интервал на иницирање (рушење) се опфатени сите носечки елементи (носечки ѕидови, столбови, крути преградни ѕидови) во внатршноста на зградата Третата фаза опфаќа рушење на сите надворешни ѕидови така што тие се срушуваат кон внатрешноста на објектот а дел од истите се веќе деформирани и повлечени кон внатре од претходните фази. 8

9 II Regional Congress GEOREKS 2008 Сл. 11 Рушење на повеќекатна зграда (студентски дом во Бања Лука) со метода на зарушување а - изглед на зградата пред рушење со шема на иницирање (фаза 1), б - изглед на зградата во 2 и 3 фаза, в - изглед на зградата во 4 и 5 фаза на рушење, г - шеста фаза на рушење и изглед на рушевините Оваа метода на централно зарушување може да се примени и во комбинација со другите методи кога треба само дел од зграда да се сруши со оваа метода а останатиот дел со некоја друга метода. Б. Метода на превртување Оваа метода на рушење на објекти се применува во случаи кога сакаме објектот кој се руши да го срушиме на некоја погодна страна. Ова особено е важно кога треба да се прави препрека на сообраќајница (во случај на војени услови) се руши зградата во правец на сообраќајницата или пак кога до самиот објект има друг објект кој сакаме да го зачуваме и да не се оштети до дејствијата на зградата што се руши. Кај повисоите згради (градени со цигли или АБ конструкција) постојат три и повеќе паралелни носачи со предната фасадна линија. Знаејќи го ова според градежните законитости, се прави соодветен план на работите според потребниот правец на рушење. Со оваа метода може да се руши објект само по хоризонтална линија во приземјето или рушење на повеќе нивои (хоризонтално и ветрикално) ако сакаме да се добие пораздробен материјал за полесно расчистување. Ова пред се се однесува на згради со АБ скелетна конструкција. Рушењето на зградите и по оваа метода се одвива во повеќе фази според точно утврден редослед кој претходно мора да се прецизно дефинира во проектниот елаборат. Во првата фаза се врши рушење на сите носечки елементи кои се нормално поставени на правецот на паѓање на зградата. Сите поставени експлозивни полнења за оваа цел и во оваа фаза се палат истовремено. Во зависност како се распоредени носачите на меѓуспратните конструктивни елементи. (Сл. 12) 9

10 II Регионален Конгрес ГЕОРЕКС 2008 Сл. 12 Основа и пресек на повеќекатна зграда со распоред наексплозивни полнења и редослед на иницирање I, II, III, IV - фази на рушење на зградата Ако истите се ослонети на попречни носечки ѕидови, на АБ попречни греди или желични носачи, рушењето треба да се изврши постапно т.е само еден дел (1/2) на тој носечки елемент се сруши во првата фаза, а останатиот дел со меѓуфазно интервално забавување. Во втората фаза се рушат надворешните носечки ѕидови или столбови од онаа страна на која треба да се преврти зградата. Експлозивните полнења во оваа фаза се палат со временско забавување почнувајќи од минските дупки до надворешниот дел на зградата каде треба да се преврти и попречно во длабина. Забавувањето помеѓу првата и втората фаза не треба да биде поголемо од 1 (една) секунда. Третата фаза ги опфаќа сите внатрешни носечки елементи. Иницирањето се врши милисекунди забавувачи поставени за иницирање во редови, со спротивен правец од саканиот правец на рушење на зградата. Временскиот интервал за ова иницирање во бранови може да изнесува 1/2 секунда до 1 (една) секунда. Во четвртата фаза се рушат надворешните носечки елементи на спротивната страна паралелна со страната на која се руши зградата. Иницирањето на овие експлозивни полнења се врши со временско забавување од 1 (една) секунда после завршувањето на третата фаза. Оваа фаза со временските забавувања се препорачува посебно во ситуации кога до таа задна страна непосредно постои друг објект кој не треба да се руши. Ако оваа задна страна има ѕидови подебели од 38 cm пожелно е овие експлозивни полнења да бидат со ограничено редуцирано дејство, при тоа ќе се постигне избивање на дел од дебелината на ѕидот на страната кон која сакаме да се сруши зградата. В. Метода на прекршување - повлечување Во некои случаи потребно е рушење на некоја зграда која се наоѓа помеѓу две згради кои треба да останат неоштетени. Во случај кога не може да се примени некоја поедноставна метода се применува методата на прекршување. Со оваа метода се постигнува успешна рушење на зградата без никакво оштетување на објектот кој е лоциран до нае. ако зградата која се руши наоѓа до соседна зграда која не се руши само по еден блок тогаш се применува варијанта на прекршување по долгата оска на зградата. Варијантата со двострано прекршување се применува кога зградата која треба да се сруши се наоѓа непосредно залепена помеѓу две згради. Дијагонално прекршување се применува во случаи кога зградата се наоѓа на агол на две улици а од секоја страна до неа се наоѓаат соседни згради кој треба да бидат зачувани и неоштетени. 10

11 II Regional Congress GEOREKS 2008 Сл. 13 Рушење на зграда со прекршување кон средината а - пред минирање, б - во моментот на рушење На сликата 13 прикажана е една варијанта на рушење со прекршување при што најпрво се по методата на зарушување руши средниот двоспратен дел со чиј пад се ослободува простор за двострано прекршување кон среднината на бочните делови од зградата. Временскиот интервал на забавување (зарушување - прекршување) изнесува околу 1/2 секунда. Г. Методи на пресечување на дел од зграда - по вертикална рамнина - Во случаи кога е потребно да се сочува некој дел од зградата а другиот да се сруши се применува оваа метода. Такво рушење на зграда може да произлезе во следните случаи: - кога дел од зграда е оштетен од надворешни причини (земјотрес, бомбардирање или лизгање на земјише) при што другиот дел е непореметен и нема причина да се руши, - кога целата зграда е добро сочувана но од други причини мора еден нејзин дел да се сруши (урбанистички решенија, цврстиот дел што ќе остане е од културно - историска важност), - кога локацијата на зградата што се руши е помеѓу две згради кои треба да останат. (Сл. 14) 11

12 II Регионален Конгрес ГЕОРЕКС 2008 Сл. 14 Делови на зграда што се рушат со рамнини на пресечување Пред рушење на зградата заради успешно отсечување на делот од зградата сите конструктивни елементи што се во рамнината на пресечување треба да се одвојат од конструктивните делови на зградата која останува со примена н експлозив или по механички пат. За да се оствари замислената рамнина на пресечување сите носечки ѕидови, АБ елементи, кровна конструкција и други поврзани делови мораат да се пресечат и одвојат во оваа рамнина на отсечување. При овие подготвителни работни операции треба да се настојува да не дојде до оштетување на конструктвните елементи на делот од зградата што останува. Успешното формирање на оваа рамнина на отсечување претставува главен предуслов за понатамошното изведување на оваа метода. Примената на експлозив треба да бида редуцирана и дејството на експл;озивот ттреба да биде насочено кон елементите на делот од зградата што се руши. Редоследот на иницирање треба да обезбеди отсечување на лементите во рамнината на тресечување, и при експозијата да се совлада само отпорот на овие елементи што се рушат. Експлозивните полнења за формирање на рамнината на отсечување и главните експлозивни полнења за рушење (се руши со методата на прекршување-повлечување) се поврзуваат со временски забавувачи - детонатори. Друга варијанта е кога рамнината на пресечување се формира во самиот дел што се руши а во втората фаза се руши заостанатиот дел до делот што останува. (Сл. 15) Сл. 15 Редослед на рушење на делови од зграда 12

13 II Regional Congress GEOREKS 2008 Формирањето на рамнината на пресечување може да се врши и по механички пат со директно рушење со алат на сите елементи кои ги поврзуваат деловите што се рушат и што остануваат. Овој начин е посигурен но е типично физичката работа и временски е доста изразен. - по хоризонтална рамнина - Во некои случаи се јавува потреба да оштетената зграда се руши до одредена висина. (Сл. 16) Вакви случаи можат да се појават во праксата од повеќе причини и тоа: - кога зградата е повеќе оштетена на горните спратови, - заради преадаптација или доградба на горните спратови од зградата, Оваа рушење по хоризонтална рамнина е доста комплицирана и одговорна работа. При тоа треба долниот дел од зградата да остане, да не се оштети, бидејќи и понатаму ќе се користи. Рушењето со експлозив во однос на механичкиот има повеќе предности и тоа: - рушењето се изведува многу побрзо во однос на механичкиот начин, - опасноста од повреди е многу помала, - рачниот транспорт на срушениот материјал е многу помал - при стеснети услови на работа (згради една до друга) операциите со градежни машини е отежнато. Сл. 16 Рушење на повеќекатна зграда по хоризонтална рамнина на пресечување При користење на експлозив за рушење на горните делови од зграда се наметнуваат одредени услови кои треба да се задоволат: - сите елементи од зградата треба да бидат срушени а при тоа долните делови на зградата останат неоштетени, - среушените елементи треба да се добро раздробени како би можело да се евакуираат од горните платформи, 13

14 II Регионален Конгрес ГЕОРЕКС работниците кои се вклучени во сите операции треба да бидат максимално заштитени бидејќи се работи на поголеми висини со цврст материјал и со експлозивни средства. - сите отвори во долниот дел од зградата треба да бидат затворени и заштитени од навлегување на прашина и материјал. Рушењето се изведува постапно (еден по еден спрат) од горе надоле (ако се рушат повеќе спратови). Во врска со начинот и постапките при изведување на пооделните фази при рушењето, важат истите принципи како и за формирање вертикална рамнина на пресечување. При рушењето на овој начин секогаш треба да се планира долната етажа за платформа од која би се транспортирал раздробениот материјал најдоле за понатамошен транспорт. На оваа ниво работниците треба да се чуствуваат сигурни а ако е тоа последно највисоко ниво што останува на зградата, тоа треба да се посебно заштити со гумени ленти, даски или друга соодветна заштита. 4. МЕТОДИ НА РУШЕЊЕ НА СТАРИ ЗГРАДИ СО ПРИМЕНА НА НЕ ЕКСПЛОЗИВНИ МАТЕРИИ (НЕРС) Цепењето - кршењето на карпите и другите цврсти материјали е со цел да овие материјали се доведат во посакуваните размери, без да се зафати останатиот карпест масив или околен објект. При неексплозивните рушења се избегнува неопходноста од застој на работата, евакуација на работниците и техниката, како и примената на сложените мерки за заштита при работата, специјалниот режим на движење на сообраќајот и други безбедносни мерки. Овие предности во последно време повторно го актуелизираат пројавениот интерес на стручњаците од оваа област за искористување и усовршување на различните агенси или смеси за контролирано расцепување или демолирање на карпи и објекти. Во овој труд се истакнати основните принципи на примена на овие агенси, дадени се некои основни својства на истите и прикажани се повеќе примери за практична примена (слики) на површински копови за расцепување на цврсти карпести маси како и на демолирање на бетонски елементи и градежни објекти. Средството за НЕЕКСПЛОЗИВНО КОНТРОЛИРАНО КРШЕЊЕ, РАСЦЕПУВАЊЕ И ДЕМОЛИРАЊЕ за наша употреба и услови е преведено како НЕРС (неексплозивно разурнувачко средство), или NEDA (Non Explosive Demolition Agent. Засега во Македонија не е дозволено за било каква употреба бидејќи средството нема дозвола и лиценца за соодветна примена. Високиот квалитет и сигурноста при неговата примена ја докажуваат неговата голема ефикасност и можности за широка примена во стопанството, во урбани средини како и во домашни сложени услови и општо во многу тешки и специфични услови за работа. 4.1 ШТО Е НЕРС? Нерс-от претставува агенс - прашкаста смеса составена од повеќе различни хемиски соединенија со изразени алкални својства и нивно експандирање при мешање со вода. Оваа смеса има неверојатна експанзивна моќ со изразени вредности на напрегања на притисок од преку 50 МПа и експанзивна работоспособност од Lib/inch 3. Овие вредности се различни во зависност од типот и фирмата производител. Главни компоненти кои го сочинуваат НЕРС-от се оксиди на железо (2,5%), силициум диоксид (5,1%), алуминиум оксид (1,6%) и калциум оксид (89,6%) или вкупно според тежинскиот процент 98,8%. Специфичната тежина во однос на водата е за 3,2 пати поголема, точката на топење изнесува C, лесно се раствара во вода, и е без мирис со изразена сива боја. Не е штетен за околината во секој поглед. Со правилна употреба воопшто не е штетен за изворите на вода, езера, реки, подземни водотеци, растенијата и за животинскиот свет. Бидејки производот е алкална материја, може да се иритира кожата и очите. Овие сетила обично се иритираат при константен несоодветне контакт со 14

15 II Regional Congress GEOREKS 2008 смесата при што кожата и очите можат да се иритираат и да се појават изгореници ако веднаш не се исплакнат. Ако кожата и очите дојдат во контакт со производот, веднаш треба да се исплакнат со чиста вода и да се консултира лекар што е можно побрзо. 4.1 Начини и можности на примена Едноставен е за користење и припремање, при што се меша само со вода и потоа се полни во дупчотините, природните пукнатини или процепи. НЕРС-от е неексплозивно средство и е посигурен од другите експлозиви, не предизвикува потреси, вибрации, нема распрскување на парчиња карпи и не испушта токсични гасови. Со него се постигнуваат добри ефекти и има пристапна цена во однос на другите методи. За работа со него не е потребна посебна дозвола на ракувачите туку е потребна опрема и искуство; Ова е т.н еколошки производ - пријател на земјата со MSDS - фактор на сигурност. Сл. 17 Резултати од примена на НЕРС-от: на гранитен блок и АБ ѕид Може да се применува во подрачја каде што е неможна примената на експлозиви. Расчистувањето на местото каде што се работи е побезбедно, побрзо и полесно ако се почитуваат правилата на работната средина и околината. Импликацијата на овие продукти во однос на околината е очигледна, има помалку за чистење расфлени парчиња, и после употребата нема хемиски остатоци и чад. Сето ова овозможува НЕРС- от да биде сигурен за употреба во затворени простории, каде што не може да собере поголема опрема, и можноста од контаминација на прашина е исклучена. Кога е неминовна примената на експлозиви, со негова паралелна примена, може да се намалат трошоците за рушење и да се зголеми безбедноста, бидејки тој е користен за дополнително (предвремено) распукување на градби со послаба структура, и со цел да се употреби помалку експлозив а да се овозможи посигурен пад на објектот или раскршување на некој елемент. НЕРС-от во основа се користи за: - Расцепување на различни карпи (мермер, гранит, оникс, варовник), - Рушење на масивни армирано - бетонски конструкции, - Рушење на подлоги за поставување на тешки машини, - Рушење на потпори, АБ греди, ѕидови или плочи на мостовите, - Рушење на привремени бетонски конструкции, - Рушење на насипи, - Парцијално рушење на различни бетонски структури; - Ископување при изградба на тунели; - Рушења под вода, - Ископување на длабоки камени ѕидови или карпесто тло, - Начин на употреба 15

16 II Регионален Конгрес ГЕОРЕКС 2008 Нерс-от смесата се става во претходно изработени дупчотини според планираната шема и во зависност од општата состојба на карпата или објектот (местоположба, физичко-механички и структурни карактеристики). Техниката на изработка, бројот и начинот на дупчотините се условени од карактеристиките на материјалите што се предмет на добивање или доработка, изгледот и обликот на слободните (откриени) површини, саканата форма и размери на добивање на блокови за понатамошна обработка. Во пракса, најчесто, растојанието помеѓу дупчотините изнесува од 10-30cm во зависност од пречникот на дупчење, типот на НЕРС-от и материјалот што се дупчи. Во појачан бетон ова растојание изнесува 20cm, во цврсти компактни карпи изнесува cm додека во карпи со примарен, видлив правец на цепење ова растојание може да изнесува до 30cm и повеќе. Подготвување на НЕРС-от за полнење Прашкастиот агенс се меша во поголем сад со 30-40% вода и се добива желатин - каша во полутечна состојба погодна за полнење и манипулација. Генерално соодносот на вода и прашкастиот НЕРС е 1 : 3. За постигнување добра кохерентност на кашата, за мешање може да се користи рачен миксер, машалка за бетон или обични лопати. Пример за една врќа од 5kg НЕРС (11lbs) се додаваат 1,5 l (0,39gallon) чиста вода. Се меша се додека смесата од вода и прашокот не постане како каша. Полнење и дејство Пред да се полнат, дупчотините треба да се исчистат од прашина и ситни парчиња со помош на компримиран воздух. Кашата од НЕРС - от треба да се полни во дупчотината 10 до 15 min после мешањето. Ова значи дека неговите својства се изразени по извесен временски период. После полнењето во дупчотините, не треба да се гледа директно во дупчотината, заради избегнување на било каква несреќа која може при непредвидлива експлонзија и треба да се внимава при изборот на типот на НЕРС-от во зависност од температурата. За постигнување на подобри резултати, важно е да се знае температурата на материјалот и на воздухот, затоа што внатрешната температура на карпата или на бетонот може да биде различна од таа на воздухот. Во лето, најдобро време за користење на НЕРС - от е рано наутро или навечер, кога температурата на материјалот е ниска. Материјал со висока температура може да предизвика експлозија. Во лето, дупчотината трба да се покрие за да се заштити од директната сончева светлина за да се избегне евентуална експлозија. Тоа може да се постигне со цирада или со влажно сено и да се направи сенка, а исто така летно време, при мешањето на кашата, во водата може да се стави и малку мраз. Во зима, НЕРС - от се меша со 1% калциум хлорид. Ако припремената смеса се исуши и не предизвика кршење, во веќе наполнетата дупчотина се додава уште малку чиста вода за неутрализација на дејството. Сл.18 Ефекти од примена на НЕРС при добивање на гранитни блокови 16

17 II Regional Congress GEOREKS 2008 Сл. 19 Ефекти од примена на НЕРС - от за демолирање на различни АБ елементи ЛИТЕРАТУРА 1. Книга Рушељње зграда, Кулачанин Б., Пејчиновиќ Ј., Шакота Л., Управа инжинерије ГШ ЈНА, 1971 год., Београд 2. Книга (во подготовка) Специјални минирања, Дамбов Р. Бошевски С., УГД, ФРГП - Штип, 2008 година. 3. Интернет страници на производители и корисници на експлозиви. 17

НАПРЕГАЊЕ ПРИ ЧИСТО СМОЛКНУВАЊЕ

НАПРЕГАЊЕ ПРИ ЧИСТО СМОЛКНУВАЊЕ Факултет: Градежен Предмет: ЈАКОСТ НА МАТЕРИЈАЛИТЕ НАПРЕГАЊЕ ПРИ ЧИСТО СМОЛКНУВАЊЕ Напрегање на смолкнување е интензитет на сила на единица површина, што дејствува тангенцијално на d. Со други зборови,

Διαβάστε περισσότερα

М-р Јасмина Буневска ОСНОВИ НА ПАТНОТО ИНЖЕНЕРСТВО

М-р Јасмина Буневска ОСНОВИ НА ПАТНОТО ИНЖЕНЕРСТВО УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ - БИТОЛА ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ - БИТОЛА - Отсек за сообраќај и транспорт - ДОДИПЛОМСКИ СТУДИИ - ECTS М-р Јасмина Буневска ОСНОВИ НА ПАТНОТО ИНЖЕНЕРСТВО ПРИЛОГ ЗАДАЧИ ОД ОПРЕДЕЛУВАЊЕ

Διαβάστε περισσότερα

ЗАДАЧИ ЗА УВЕЖБУВАЊЕ НА ТЕМАТА ГЕОМЕТРИСКИ ТЕЛА 8 ОДД.

ЗАДАЧИ ЗА УВЕЖБУВАЊЕ НА ТЕМАТА ГЕОМЕТРИСКИ ТЕЛА 8 ОДД. ЗАДАЧИ ЗА УВЕЖБУВАЊЕ НА ТЕМАТА ГЕОМЕТРИСКИ ТЕЛА 8 ОДД. ВО ПРЕЗЕНТАЦИЈАТА ЌЕ ПРОСЛЕДИТЕ ЗАДАЧИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ ПЛОШТИНА И ВОЛУМЕН НА ГЕОМЕТРИСКИТЕ ТЕЛА КОИ ГИ ИЗУЧУВАМЕ ВО ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ. СИТЕ ЗАДАЧИ

Διαβάστε περισσότερα

σ d γ σ M γ L = ЈАКОСТ 1 x A 4М21ОМ02 АКСИЈАЛНИ НАПРЕГАЊА (дел 2) 2.6. СОПСТВЕНА ТЕЖИНА КАКО АКСИЈАЛНА СИЛА Напонска состојаба

σ d γ σ M γ L = ЈАКОСТ 1 x A 4М21ОМ02 АКСИЈАЛНИ НАПРЕГАЊА (дел 2) 2.6. СОПСТВЕНА ТЕЖИНА КАКО АКСИЈАЛНА СИЛА Напонска состојаба 4МОМ0 ЈАКОСТ АКСИЈАЛНИ НАПРЕГАЊА (дел ) наставник:.6. СОПСТВЕНА ТЕЖИНА КАКО АКСИЈАЛНА СИЛА Напонска состојаба γ 0 ( специфична тежина) 0 ak() G γ G ΣX0 ak() G γ ak ( ) γ Аксијалната сила и напонот, по

Διαβάστε περισσότερα

ЈАКОСТ НА МАТЕРИЈАЛИТЕ

ЈАКОСТ НА МАТЕРИЈАЛИТЕ диј е ИКА ски ч. 7 ч. Универзитет Св. Кирил и Методиј Универзитет Машински Св. факултет Кирил и Скопје Методиј во Скопје Машински факултет МОМ ТЕХНИЧКА МЕХАНИКА професор: доц. др Виктор Гаврилоски. ТОРЗИЈА

Διαβάστε περισσότερα

а) Определување кружна фреквенција на слободни пригушени осцилации ωd ωn = ω б) Определување периода на слободни пригушени осцилации

а) Определување кружна фреквенција на слободни пригушени осцилации ωd ωn = ω б) Определување периода на слободни пригушени осцилации Динамика и стабилност на конструкции Задача 5.7 За дадената армирано бетонска конструкција од задачата 5. и пресметаните динамички карактеристики: кружна фреквенција и периода на слободните непригушени

Διαβάστε περισσότερα

Проф. д-р Ѓорѓи Тромбев ГРАДЕЖНА ФИЗИКА

Проф. д-р Ѓорѓи Тромбев ГРАДЕЖНА ФИЗИКА Проф. д-р Ѓорѓи Тромбев ГРАДЕЖНА ФИЗИКА Преглед - МКС EN ISO 14683:2007 Топлински мостови во градежништво Линеарни коефициенти на премин на топлина Упростен метод и утврдени вредности Thermal bridges in

Διαβάστε περισσότερα

Проф. д-р Ѓорѓи Тромбев ГРАДЕЖНА ФИЗИКА. Влажен воздух 3/22/2014

Проф. д-р Ѓорѓи Тромбев ГРАДЕЖНА ФИЗИКА. Влажен воздух 3/22/2014 Проф. д-р Ѓорѓи Тромбев ГРАДЕЖНА ФИЗИКА Влажен воздух 1 1 Влажен воздух Влажен воздух смеша од сув воздух и водена пареа Водената пареа во влажниот воздух е претежно во прегреана состојба идеален гас.

Διαβάστε περισσότερα

СТАНДАРДНИ НИСКОНАПОНСКИ СИСТЕМИ

СТАНДАРДНИ НИСКОНАПОНСКИ СИСТЕМИ НН трифазни мрежи се изведуваат со три или четири спроводника мрежите со четири спроводника можат да преминат во мрежи со пет спроводника, но со оглед што тоа во пракса се прави во објектите (кај потрошувачите),

Διαβάστε περισσότερα

Заземјувачи. Заземјувачи

Заземјувачи. Заземјувачи Заземјувачи Заземјување претставува збир на мерки и средства кои се превземаат со цел да се обезбедат нормални услови за работа на системот и безбедно движење на луѓе и животни во близина на објектот.

Διαβάστε περισσότερα

Од точката С повлечени се тангенти кон кружницата. Одреди ја големината на AOB=?

Од точката С повлечени се тангенти кон кружницата. Одреди ја големината на AOB=? Задачи за вежби тест плоштина на многуаголник 8 одд На што е еднаков збирот на внатрешните агли кај n-аголник? 1. Одреди ја плоштината на паралелограмот, според податоците дадени на цртежот 2. 3. 4. P=?

Διαβάστε περισσότερα

Предизвици во моделирање

Предизвици во моделирање Предизвици во моделирање МОРА да постои компатибилност на јазлите од мрежата на КЕ на спојот на две површини Предизвици во моделирање Предизвици во моделирање Предизвици во моделирање Предизвици во моделирање

Διαβάστε περισσότερα

37. РЕПУБЛИЧКИ НАТПРЕВАР ПО ФИЗИКА 2013 основни училишта 18 мај VII одделение (решенија на задачите)

37. РЕПУБЛИЧКИ НАТПРЕВАР ПО ФИЗИКА 2013 основни училишта 18 мај VII одделение (решенија на задачите) 37. РЕПУБЛИЧКИ НАТПРЕВАР ПО ФИЗИКА 03 основни училишта 8 мај 03 VII одделение (решенија на задачите) Задача. Во еден пакет хартија која вообичаено се користи за печатење, фотокопирање и сл. има N = 500

Διαβάστε περισσότερα

ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТОТ ВИСОКОНАПОНСКИ МРЕЖИ И СИСТЕМИ (III година)

ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТОТ ВИСОКОНАПОНСКИ МРЕЖИ И СИСТЕМИ (III година) Septemvri 7 g ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТОТ ВИСОКОНАПОНСКИ МРЕЖИ И СИСТЕМИ (III година) Задача 1. На сликата е прикажан 4 kv преносен вод со должина L = 18 km кој поврзува ЕЕС со бесконечна моќност и една електрична

Διαβάστε περισσότερα

АКСИЈАЛНО НАПРЕГАЊЕ Катедра за техничка механика и јакост на материјалите

АКСИЈАЛНО НАПРЕГАЊЕ Катедра за техничка механика и јакост на материјалите УНИВЕРЗИТЕТ Св. КИРИЛ иметодиј ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ Катедра за техничка механика и јакост на материјалите http://ktmjm.gf.ukim.edu.mk АКСИЈАЛНО НАПРЕГАЊЕ 17.02.2015 АКСИЈАЛНО НАПРЕГАЊЕ КОГА??? АКСИЈАЛНО

Διαβάστε περισσότερα

46. РЕГИОНАЛЕН НАТПРЕВАР ПО ФИЗИКА април III година. (решенија на задачите)

46. РЕГИОНАЛЕН НАТПРЕВАР ПО ФИЗИКА април III година. (решенија на задачите) 46. РЕГИОНАЛЕН НАТПРЕВАР ПО ФИЗИКА 3 април 3 III година (решенија на задачите) Задача. Хеликоптер спасува планинар во опасност, спуштајќи јаже со должина 5, и маса 8, kg до планинарот. Планинарот испраќа

Διαβάστε περισσότερα

ОСНОВИ НА ДРВЕНИ КОНСТРУКЦИИ 3. СТАБИЛНОСТ НА КОНСТРУКТИВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ

ОСНОВИ НА ДРВЕНИ КОНСТРУКЦИИ 3. СТАБИЛНОСТ НА КОНСТРУКТИВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ОСНОВИ НА ДРВЕНИ КОНСТРУКЦИИ 3. СТАБИЛНОСТ НА КОНСТРУКТИВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ Општо Елементите на дрвените конструкции мора да се пресметаат така да се докаже дека конструкцијата во целина со доволна сигурност

Διαβάστε περισσότερα

Анализа на триаголници: Упатство за наставникот

Анализа на триаголници: Упатство за наставникот Анализа на триаголници: Упатство за наставникот Цел:. Што мислиш? Колку многу триаголници со основа a=4см и висина h=3см можеш да нацрташ? Линк да Видиш и Направиш Mathcast за Што мислиш? Нацртај точка

Διαβάστε περισσότερα

3. ПРЕСМЕТКА НА КРОВ НА КУЌА СО ТРИГОНОМЕТРИЈА

3. ПРЕСМЕТКА НА КРОВ НА КУЌА СО ТРИГОНОМЕТРИЈА 3. ПРЕСМЕТКА НА КРОВ НА КУЌА СО ТРИГОНОМЕТРИЈА Цел: Учениците/студентите да се запознаат со равенки за пресметка на: агли, периметар, плоштина, волумен на триаголна призма, како од теоретски аспект, така

Διαβάστε περισσότερα

Проф. д-р Ѓорѓи Тромбев ГРАДЕЖНА ФИЗИКА

Проф. д-р Ѓорѓи Тромбев ГРАДЕЖНА ФИЗИКА Проф. д-р Ѓорѓи Тромбев ГРАДЕЖНА ФИЗИКА Преглед - MKС ЕN ISO 6946 Компоненти и елементи од згради Топлински отпори и коефициенти на премин на топлина Метод на пресметка - ( Building components and building

Διαβάστε περισσότερα

45 РЕГИОНАЛЕН НАТПРЕВАР ПО ФИЗИКА 2012 III година (решенија на задачите)

45 РЕГИОНАЛЕН НАТПРЕВАР ПО ФИЗИКА 2012 III година (решенија на задачите) 45 РЕГИОНАЛЕН НАТПРЕВАР ПО ФИЗИКА III година (решенија на задачите Рамнострана стаклена призма чиј агол при врвот е = 6 поставена е во положба на минимална девијација за жолтата светлина Светлината паѓа

Διαβάστε περισσότερα

ВЕРОЈАТНОСТ И СТАТИСТИКА ВО СООБРАЌАЈОТ 3. СЛУЧАЈНИ ПРОМЕНЛИВИ

ВЕРОЈАТНОСТ И СТАТИСТИКА ВО СООБРАЌАЈОТ 3. СЛУЧАЈНИ ПРОМЕНЛИВИ Предавање. СЛУЧАЈНИ ПРОМЕНЛИВИ. Еднодимензионална случајна променлива При изведување на експеримент, случајниот настан може да има многу различни реализации. Ако ги знаеме можните реализации и ако ја знаеме

Διαβάστε περισσότερα

56. РЕПУБЛИЧКИ НАТПРЕВАР ПО ФИЗИКА 2013 Скопје, 11 мај I година (решенија на задачите)

56. РЕПУБЛИЧКИ НАТПРЕВАР ПО ФИЗИКА 2013 Скопје, 11 мај I година (решенија на задачите) 56. РЕПУБЛИЧКИ НАТПРЕВАР ПО ФИЗИКА 03 Скопје, мај 03 I година (решенија на задачите) Задача. Експресен воз го поминал растојанието помеѓу две соседни станици, кое изнесува, 5 km, за време од 5 min. Во

Διαβάστε περισσότερα

46. РЕГИОНАЛЕН НАТПРЕВАР ПО ФИЗИКА април II година (решенија на задачите)

46. РЕГИОНАЛЕН НАТПРЕВАР ПО ФИЗИКА април II година (решенија на задачите) 46 РЕГИОНАЛЕН НАТПРЕВАР ПО ФИЗИКА 03 0 април 03 година (решенија на задачите Задача Tочкаст полнеж е поставен во темето на правиот агол на правоаголен триаголник како што е прикажано на слика Јачината

Διαβάστε περισσότερα

Регулација на фреквенција и активни моќности во ЕЕС

Регулација на фреквенција и активни моќности во ЕЕС 8 Регулација на фреквенција и активни моќности во ЕЕС 8.1. Паралелна работа на синхроните генератори Современите електроенергетски системи го напојуваат голем број на синхрони генератори кои работат паралелно.

Διαβάστε περισσότερα

ИНТЕРПРЕТАЦИЈА на NMR спектри. Асс. д-р Јасмина Петреска Станоева

ИНТЕРПРЕТАЦИЈА на NMR спектри. Асс. д-р Јасмина Петреска Станоева ИНТЕРПРЕТАЦИЈА на NMR спектри Асс. д-р Јасмина Петреска Станоева Нуклеарно магнетна резонанца Нуклеарно магнетна резонанца техника на молекулска спектроскопија дава информација за бројот и видот на атомите

Διαβάστε περισσότερα

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Мерни мостови и компензатори V. Мерни мостови и компензатори V.. Мерни мостови. Колкава е вредноста на отпорот измерен со Томпсоновиот мост ако се: Ω,, Ω 6 и Ω. Колкава процентуална грешка ќе се направи

Διαβάστε περισσότερα

Етички став спрема болно дете од анемија Г.Панова,Г.Шуманов,С.Јовевска,С.Газепов,Б.Панова Факултет за Медицински науки,,универзитет Гоце Делчев Штип

Етички став спрема болно дете од анемија Г.Панова,Г.Шуманов,С.Јовевска,С.Газепов,Б.Панова Факултет за Медицински науки,,универзитет Гоце Делчев Штип Етички став спрема болно дете од анемија Г.Панова,Г.Шуманов,С.Јовевска,С.Газепов,Б.Панова Факултет за Медицински науки,,универзитет Гоце Делчев Штип Апстракт Вовед:Болести на крвта можат да настанат кога

Διαβάστε περισσότερα

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ. Проф. д-р Светлана Петковска - Ончевска Асист. м-р Коце Тодоров

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ. Проф. д-р Светлана Петковска - Ончевска Асист. м-р Коце Тодоров УНИВЕРЗИТЕТ СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ Проф. д-р Светлана Петковска - Ончевска Асист. м-р Коце Тодоров СКОПJЕ, 202. ПРЕДГОВОР Предавањата по ГРАДЕЖНИ МАТЕРИЈАЛИ се наменети за студентите на Градежниот

Διαβάστε περισσότερα

ШЕМИ ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТИТЕ БРОЕВИ

ШЕМИ ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТИТЕ БРОЕВИ МАТЕМАТИЧКИ ОМНИБУС, (07), 9 9 ШЕМИ ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТИТЕ БРОЕВИ Весна Целакоска-Јорданова Секој природен број поголем од што е делив самo со и сам со себе се вика прост број. Запишани во низа,

Διαβάστε περισσότερα

5. ТЕХНИЧКИ И ТЕХНОЛОШКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ОБРАБОТКАТА СО РЕЖЕЊЕ -1

5. ТЕХНИЧКИ И ТЕХНОЛОШКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ОБРАБОТКАТА СО РЕЖЕЊЕ -1 5. ТЕХНИЧКИ И ТЕХНОЛОШКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ОБРАБОТКАТА СО РЕЖЕЊЕ -1 5.1. ОБРАБОТУВАЧКИ СИСТЕМ И ПРОЦЕС ЗА ОБРАБОТКА СО РЕЖЕЊЕ 5.1.1. ОБРАБОТУВАЧКИ СИСТЕМ ЗА РЕЖЕЊЕ Обработувачкиот систем или системот за

Διαβάστε περισσότερα

ДРВОТО КАКО МАТЕРИЈАЛ ЗА

ДРВОТО КАКО МАТЕРИЈАЛ ЗА ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ-СКОПЈЕ Катедра за бетонски и дрвени конструкции ДРВОТО КАКО МАТЕРИЈАЛ ЗА ГРАДЕЖНИ КОНСТРУКЦИИ Доцент д-р Тони Аранѓеловски ОСНОВИ НА ДРВЕНИ КОНСТРУКЦИИ СТРУКТУРА НА ДРВОТО Дрвото е биолошки,

Διαβάστε περισσότερα

4.3 Мерен претворувач и мерен сигнал.

4.3 Мерен претворувач и мерен сигнал. 4.3 Мерен претворувач и мерен сигнал. 1 2 Претворањето на процесната величина во мерен сигнал се изведува со помош на мерен претворувач. Може да се каже дека улогата на претворувачот е претворање на енергијата

Διαβάστε περισσότερα

Решенија на задачите за I година LII РЕПУБЛИЧКИ НАТПРЕВАР ПО ФИЗИКА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 16 мај 2009.

Решенија на задачите за I година LII РЕПУБЛИЧКИ НАТПРЕВАР ПО ФИЗИКА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 16 мај 2009. LII РЕПУБЛИЧКИ НАТПРЕВАР ПО ФИЗИКА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 16 мај 009 I година Задача 1. Топче се пушта да паѓа без почетна брзина од некоја висина над површината на земјата.

Διαβάστε περισσότερα

Кои од наведениве процеси се физички, а кои се хемиски?

Кои од наведениве процеси се физички, а кои се хемиски? Кои од наведениве процеси се физички, а кои се хемиски? I. фотосинтеза II. вриење на алкохол III. топење на восок IV. горење на бензин V. скиселување на виното а) физички:ниту едно хемиски: сите б) физички:

Διαβάστε περισσότερα

27. Согласно барањата на Протоколот за тешки метали кон Конвенцијата за далекусежно прекугранично загадување (ратификуван од Република Македонија во

27. Согласно барањата на Протоколот за тешки метали кон Конвенцијата за далекусежно прекугранично загадување (ратификуван од Република Македонија во Прашања за вежбање: 1. Со кој закон е дефинирана и што претставува заштита и унапредување на животната средина? 2. Што преттставуваат емисија и имисија на супстанци? 3. Што претставува гранична вредност

Διαβάστε περισσότερα

НАСОКИ ЗА МОДЕЛИРАЊЕ НА КОНСТРУКЦИИТЕ И ИЗВРШУВАЊЕ НА СТАТИЧКА И СЕИЗМИЧКА АНАЛИЗА ВО РАМКИТЕ НА ГРАДЕЖНО-КОНСТРУКТИВНАТА ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

НАСОКИ ЗА МОДЕЛИРАЊЕ НА КОНСТРУКЦИИТЕ И ИЗВРШУВАЊЕ НА СТАТИЧКА И СЕИЗМИЧКА АНАЛИЗА ВО РАМКИТЕ НА ГРАДЕЖНО-КОНСТРУКТИВНАТА ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАСОКИ ЗА МОДЕЛИРАЊЕ НА КОНСТРУКЦИИТЕ И ИЗВРШУВАЊЕ НА СТАТИЧКА И СЕИЗМИЧКА АНАЛИЗА ВО РАМКИТЕ НА ГРАДЕЖНО-КОНСТРУКТИВНАТА ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 1. МОТИВАЦИЈА (1) Досегашната пракса во рамките на изготвувањето

Διαβάστε περισσότερα

Методина гранични елементи за инженери

Методина гранични елементи за инженери Методина гранични елементи за инженери доц. д-р Тодорка Самарџиоска Градежен факултет УКИМ -Скопје Типовина формулации со гранични елементи директна формулација: Интегралната равенка е формулирана во врска

Διαβάστε περισσότερα

ТАРИФЕН СИСТЕМ ЗА ДИСТРИБУЦИЈА

ТАРИФЕН СИСТЕМ ЗА ДИСТРИБУЦИЈА ТАРИФЕН СИСТЕМ ЗА ДИСТРИБУЦИЈА Тарифен систем за ДС на ЕВН Македонија 2014 година (rke.org.mk) Надоместок за користење на дистрибутивниот систем плаќаат сите потрошувачи, корисници на дистрибутивниот сите

Διαβάστε περισσότερα

45 РЕГИОНАЛЕН НАТПРЕВАР ПО ФИЗИКА 2012 II година (решенија на задачите)

45 РЕГИОНАЛЕН НАТПРЕВАР ПО ФИЗИКА 2012 II година (решенија на задачите) 45 РЕГИОНАЛЕН НАТПРЕВАР ПО ФИЗИКА 1 II година (решенија на задачите) 1 Координатите на два точкасти полнежи q 1 = + 3 µ C и q = 4µ C, поставени во xy рамнината се: x 1 = 3, 5cm; y 1 =, 5cm и x = cm; y

Διαβάστε περισσότερα

Доц. д-р Наташа Ристовска

Доц. д-р Наташа Ристовска Доц. д-р Наташа Ристовска Класификација според структура на скелет Алифатични Циклични Ароматични Бензеноидни Хетероциклични (Повторете ги хетероцикличните соединенија на азот, петчлени и шестчлени прстени,

Διαβάστε περισσότερα

СИСТЕМ СО ТОПЛИНСКИ УРЕД КОЈ КОРИСТИ ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

СИСТЕМ СО ТОПЛИНСКИ УРЕД КОЈ КОРИСТИ ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 8. СОВЕТУВАЊЕ Охрид, 22 24 септември Никола Петковски Верка Георгиева Факултет за електротехника и информациски технологии - Скопје СИСТЕМ СО ТОПЛИНСКИ УРЕД КОЈ КОРИСТИ ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА КУСА

Διαβάστε περισσότερα

SFRA ТЕСТ ЗА МЕХАНИЧКА ПРОЦЕНКА НА АКТИВНИОТ ДЕЛ КАЈ ЕНЕРГЕТСКИ ТРАНСФОРМАТОРИ

SFRA ТЕСТ ЗА МЕХАНИЧКА ПРОЦЕНКА НА АКТИВНИОТ ДЕЛ КАЈ ЕНЕРГЕТСКИ ТРАНСФОРМАТОРИ 6. СОВЕТУВАЊЕ Охрид, 4-6 октомври 2009 Жан Кипаризоски Howard Industries, Laurel, MS, USA SFRA ТЕСТ ЗА МЕХАНИЧКА ПРОЦЕНКА НА АКТИВНИОТ ДЕЛ КАЈ ЕНЕРГЕТСКИ ТРАНСФОРМАТОРИ КУСА СОДРЖИНА SFRA (sweep frequency

Διαβάστε περισσότερα

Извори на електрична енергија

Извори на електрична енергија 6 Извори на електрична енергија 6.1. Синхрон генератор За трансформација на механичка во електрична енергија денес се употребуваат, скоро исклучиво, трифазни синхрони генератори со фреквенција од 50 Hz,

Διαβάστε περισσότερα

Деформабилни каркатеристики на бетонот

Деформабилни каркатеристики на бетонот УКИМ Градежен Факултет, Скопје Деформабилни каркатеристики на бетонот проф. д-р Тони Аранѓеловски Деформабилни карактеристики на бетонот Содржина: Деформации на бетонот под влијание на краткотрајни натоварувања

Διαβάστε περισσότερα

Предавање 3. ПРОИЗВОДНИ ТЕХНОЛОГИИ Обработка со симнување материјал (режење) Машински факултет-скопје 2.4. ПРОЦЕСИ ВО ПРОИЗВОДНОТО ОПКРУЖУВАЊЕ

Предавање 3. ПРОИЗВОДНИ ТЕХНОЛОГИИ Обработка со симнување материјал (режење) Машински факултет-скопје 2.4. ПРОЦЕСИ ВО ПРОИЗВОДНОТО ОПКРУЖУВАЊЕ Предавање 3 ПРОИЗВОДНИ ТЕХНОЛОГИИ Обработка со симнување материјал (режење) Машински факултет-скопје 2.4. ПРОЦЕСИ ВО ПРОИЗВОДНОТО ОПКРУЖУВАЊЕ Во структурата на индустриските системи на различни нивоа се

Διαβάστε περισσότερα

ПОДОБРУВАЊЕ НА КАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ИСПИТНА СТАНИЦА ЗА ТЕСТИРАЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИ ТРАНСФОРМАТОРИ

ПОДОБРУВАЊЕ НА КАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ИСПИТНА СТАНИЦА ЗА ТЕСТИРАЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИ ТРАНСФОРМАТОРИ 8. СОВЕТУВАЊЕ Охрид, 22 24 септември Љубомир Николоски Крсте Најденкоски Михаил Дигаловски Факултет за електротехника и информациски технологии, Скопје Зоран Трипуноски Раде Кончар - Скопје ПОДОБРУВАЊЕ

Διαβάστε περισσότερα

Ветерна енергија 3.1 Вовед

Ветерна енергија 3.1 Вовед 3 Ветерна енергија 3.1 Вовед Енергијата на ветерот е една од првите форми на енергија која ја користел човекот. Уште старите Египќани ја користеле за задвижување на своите бродови и ветерни мелници. Ваквиот

Διαβάστε περισσότερα

Доцент д-р Дарко Наков

Доцент д-р Дарко Наков Доцент д-р Дарко Наков Универзитет Св.Кирил и Методиј Градежен факултет-скопје Катедра за бетонски и дрвени конструкции ТРАЈНОСТ И ЗАШТИТЕН СЛОЈ НА БЕТОНОТ ДО АРМАТУРАТА EN 13670-1 Изградба на бетонски

Διαβάστε περισσότερα

7.1 Деформациони карактеристики на материјалите

7.1 Деформациони карактеристики на материјалите 7. Механички особини Механичките особини на материјалите ја карактеризираат нивната способност да се спротистават на деформациите и разрушувањата предизвикани од дејството на надворешните сили, односно

Διαβάστε περισσότερα

ЛУШПИ МЕМБРАНСКА ТЕОРИЈА

ЛУШПИ МЕМБРАНСКА ТЕОРИЈА Вежби ЛУШПИ МЕМБРАНСКА ТЕОРИЈА РОТАЦИОНИ ЛУШПИ ТОВАРЕНИ СО РОТАЦИОНО СИМЕТРИЧЕН ТОВАР ОСНОВНИ ВИДОВИ РОТАЦИОНИ ЛУШПИ ЗАТВОРЕНИ ЛУШПИ ОТВОРЕНИ ЛУШПИ КОМБИНИРАНИ - СФЕРНИ - КОНУСНИ -ЦИЛИНДРИЧНИ - СФЕРНИ

Διαβάστε περισσότερα

НУМЕРИЧКО МОДЕЛИРАЊЕ НА ГАЛАКСИИ

НУМЕРИЧКО МОДЕЛИРАЊЕ НА ГАЛАКСИИ Школа млади физичари 39, (2014) p. 1-12 НУМЕРИЧКО МОДЕЛИРАЊЕ НА ГАЛАКСИИ Наце Стојанов 1. ВОВЕД Kомпјутерските симулации, гледано воопштено, се прават заради разбирањете на својствата на објектите или

Διαβάστε περισσότερα

КОМПЕНЗАЦИЈА НА РЕАКТИВНА МОЌНОСТ

КОМПЕНЗАЦИЈА НА РЕАКТИВНА МОЌНОСТ Сите потрошувачи за својата работа ангажираат активна моќност, а некои од нив и реактивна моќност во ЕЕС извори на активната моќност се генераторите, синхроните компензатори, синхроните мотори, кондензаторските

Διαβάστε περισσότερα

Примена на Matlab за оптимизација на режимите на работа на ЕЕС

Примена на Matlab за оптимизација на режимите на работа на ЕЕС 6. СОВЕТУВАЊЕ Охрид, 4-6 октомври 2009 Мирко Тодоровски Ристо Ачковски Јовица Вулетиќ Факултет за електротехника и информациски технологии, Скопје Примена на Matlab за оптимизација на режимите на работа

Διαβάστε περισσότερα

ГРОМОБРАНСКА ЗАШТИТА

ГРОМОБРАНСКА ЗАШТИТА M ANA G E MEN T SYS T EM Скопје, Коле Неделковски 22 тел./факс: 3 118 333 E-mail: iskra.atg@mt.net.mk ГРОМОБРАНСКА ЗАШТИТА СО РАНОСТАРТУВАЧКИ ГРОМОБРАН ERICO SI C E R T I F I E D ISO 9001:2000 ВОВЕД Заштитата

Διαβάστε περισσότερα

Во трудот се истражува зависноста на загубите во хрватскиот електроенергетски систем од

Во трудот се истражува зависноста на загубите во хрватскиот електроенергетски систем од 8. СОВЕТУВАЊЕ Охрид, 22 24 септември Стипе Ќурлин Антун Андриќ ХОПС ОПТИМИЗАЦИЈА НА ЗАГУБИТЕ НА ПРЕНОСНАТА МРЕЖА ОД АСПЕКТ НА КРИТЕРИУМОТ НА МИНИМАЛНИ ЗАГУБИ НА АКТИВНА МОЌНОСТ СО ПРОМЕНА НА АГОЛОТ НА

Διαβάστε περισσότερα

МОДЕЛИРАЊЕ НА РАБОТАТА НА РЕВЕРЗИБИЛНИ ХИДРОЦЕНТРАЛИ ВО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМ

МОДЕЛИРАЊЕ НА РАБОТАТА НА РЕВЕРЗИБИЛНИ ХИДРОЦЕНТРАЛИ ВО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМ 6. СОВЕТУВАЊЕ Охрид, 4-6 октомври 29 Антон Чаушевски Факултет за електротехника и информациски технологии, Скопје Томе Бошевски МАНУ МОДЕЛИРАЊЕ НА РАБОТАТА НА РЕВЕРЗИБИЛНИ ХИДРОЦЕНТРАЛИ ВО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ

Διαβάστε περισσότερα

МОДЕЛИРАЊЕ СО СТРУКТУРНИ РАВЕНКИ И ПРИМЕНА

МОДЕЛИРАЊЕ СО СТРУКТУРНИ РАВЕНКИ И ПРИМЕНА УНИВЕРЗИТЕТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ШТИП ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИКА ПРИМЕНЕТА МАТЕМАТИКА Штип ВАСИЛКА ВИТАНОВА МОДЕЛИРАЊЕ СО СТРУКТУРНИ РАВЕНКИ И ПРИМЕНА МАГИСТЕРСКИ ТРУД Штип, 14 UNIVERSITY "GOCE DELCEV" - STIP FACULTY

Διαβάστε περισσότερα

ИЗБОР НА ЕНЕРГЕТСКИ ТРАНСФОРМАТОР ЗА МЕТАЛНА КОМПАКТНА ТРАФОСТАНИЦА

ИЗБОР НА ЕНЕРГЕТСКИ ТРАНСФОРМАТОР ЗА МЕТАЛНА КОМПАКТНА ТРАФОСТАНИЦА 8. СОВЕТУВАЊЕ Охрид, 22 24 септември Михаил Дигаловски Крсте Најденкоски Факултет за електротехника и информациски технологии, Скопје Тане Петров Бучим ДООЕЛ - Радовиш ИЗБОР НА ЕНЕРГЕТСКИ ТРАНСФОРМАТОР

Διαβάστε περισσότερα

ФРАКТАЛИ: ДЕФИНИЦИЈА, КОНСТРУКЦИЈА, СВОЈСТВА И ПРИМЕНА. Елена Хаџиева 1 Јован Петкоски 2 1. ВОВЕД

ФРАКТАЛИ: ДЕФИНИЦИЈА, КОНСТРУКЦИЈА, СВОЈСТВА И ПРИМЕНА. Елена Хаџиева 1 Јован Петкоски 2 1. ВОВЕД МАТЕМАТИЧКИ ОМНИБУС, 3 (2018), 21 41 http://im-pmf.weebly.com/matematicki-omnibus-kniga-3.html ФРАКТАЛИ: ДЕФИНИЦИЈА, КОНСТРУКЦИЈА, СВОЈСТВА И ПРИМЕНА Елена Хаџиева 1 Јован Петкоски 2 1. ВОВЕД Една од воведните

Διαβάστε περισσότερα

DRAFT ЗАДАЧИ ЗА ВЕЖБАЊЕ АКСИЈАЛНО НАПРЕГАЊЕ

DRAFT ЗАДАЧИ ЗА ВЕЖБАЊЕ АКСИЈАЛНО НАПРЕГАЊЕ Градежен факултет Скопје Катедра за Техничка механика и јакост на материјалите Предмет: Јакост на материјалите http://ktmjm.gf.ukim.edu.mk 27.11.2008 ЗАДАЧИ ЗА ВЕЖБАЊЕ АКСИЈАЛНО НАПРЕГАЊЕ 1. Апсолутно

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Полиуретански премаз без растворувач EN :2004 EN 13813:2002. Опис на Производот

Construction. Полиуретански премаз без растворувач EN :2004 EN 13813:2002. Опис на Производот Construction Технички лист на производ Издание 16/07/2014 Идентификационен број: 010814020030000003-31 PurCem EN 1504-2:2004 EN 13813:2002 13 0086-31 PurCem Полиуретански премаз без растворувач Опис на

Διαβάστε περισσότερα

ЗАШТЕДА НА ЕНЕРГИЈА СО ВЕНТИЛАТОРИТЕ ВО ЦЕНТРАЛНИОТ СИСТЕМ ЗА ЗАТОПЛУВАЊЕ ТОПЛИФИКАЦИЈА-ИСТОК - СКОПЈЕ

ЗАШТЕДА НА ЕНЕРГИЈА СО ВЕНТИЛАТОРИТЕ ВО ЦЕНТРАЛНИОТ СИСТЕМ ЗА ЗАТОПЛУВАЊЕ ТОПЛИФИКАЦИЈА-ИСТОК - СКОПЈЕ 6. СОВЕТУВАЊЕ Охрид, 4-6 октомври 2009 Иле Георгиев Македонски Телеком а.д. Скопје ЗАШТЕДА НА ЕНЕРГИЈА СО ВЕНТИЛАТОРИТЕ ВО ЦЕНТРАЛНИОТ СИСТЕМ ЗА ЗАТОПЛУВАЊЕ ТОПЛИФИКАЦИЈА-ИСТОК - СКОПЈЕ КУСА СОДРЖИНА Во

Διαβάστε περισσότερα

У Н И В Е Р З И Т Е Т С В. К И Р И Л И М Е Т О Д И Ј В О С К О П Ј Е

У Н И В Е Р З И Т Е Т С В. К И Р И Л И М Е Т О Д И Ј В О С К О П Ј Е У Н И В Е Р З И Т Е Т С В. К И Р И Л И М Е Т О Д И Ј В О С К О П Ј Е А Р Х И Т Е К Т О Н С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р И Н Ц И П И Н А С Т А Т И К А Т А Вонр. проф. д-р Ана Тромбева-Гаврилоска Вонр. проф.

Διαβάστε περισσότερα

I. Теорија на грешки

I. Теорија на грешки I. Теорија на грешки I.. Вовед. Еден отпорник со назначена вредност од 000 Ω, измерен е со многу точна постапка и добиена е вредност од 000,9Ω. Да се одреди номиналната вредност на, конвенционално точната

Διαβάστε περισσότερα

ГРАДЕЖНА ФИЗИКА Размена на топлина. проф. д-р Мери Цветковска

ГРАДЕЖНА ФИЗИКА Размена на топлина. проф. д-р Мери Цветковска ГРАДЕЖНА ФИЗИКА Размена на топлина Енергетска ефикасност Енергетски Обука за енергетски карактеристики контролори на згради Зошто се воведува??? Што се постигнува??? Намалена енергетска интензивност Загадување

Διαβάστε περισσότερα

MEHANIKA NA FLUIDI. IV semestar, 6 ECTS Вонр. проф. d-r Zoran Markov. 4-Mar-15 1

MEHANIKA NA FLUIDI. IV semestar, 6 ECTS Вонр. проф. d-r Zoran Markov. 4-Mar-15 1 MEHANIKA NA FLUIDI IV semestar, 6 ECTS Вонр. проф. d-r Zoran Markov 1 СОДРЖИНА 1. Вовед во механиката на флуидите 2. Статика на флуидите 3. Кинематика на струењата 4. Динамика на идеален флуид 5. Некои

Διαβάστε περισσότερα

ЗБИРКА ЗАДАЧИ ПО ТЕОРИЈА НА ДВИЖЕЊЕТО НА МОТОРНИТЕ ВОЗИЛА

ЗБИРКА ЗАДАЧИ ПО ТЕОРИЈА НА ДВИЖЕЊЕТО НА МОТОРНИТЕ ВОЗИЛА УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ ВО СКОПЈЕ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ МИЛАН ЌОСЕВСКИ ЗБИРКА ЗАДАЧИ ПО ТЕОРИЈА НА ДВИЖЕЊЕТО НА МОТОРНИТЕ ВОЗИЛА Z v t T Gt Tt 0 Rt Rat Rvt rd Tvt Tat Xt e Zt X Скопје, 2016

Διαβάστε περισσότερα

ЗА КОМПАНИЈАТА. Tрадицијата како инспирација. Компаниja MЛАДОСT

ЗА КОМПАНИЈАТА. Tрадицијата како инспирација. Компаниja MЛАДОСT ЗА КОМПАНИЈАТА Tрадицијата како инспирација Производството на градежен материјал од глина во околината на Лесковац и во јужна Србија е старо колку и присуството на човековите заедници на тој простор. Изобилието

Διαβάστε περισσότερα

нумеричка анализа и симулација на преминување на возило преку вертикална препрека на пат

нумеричка анализа и симулација на преминување на возило преку вертикална препрека на пат нумеричка анализа и симулација на преминување на возило преку вертикална препрека на пат Елениор Николов, Митко Богданоски Катедра за воена логистика Воена академија Скопје, Р. Македонија elenior.nikolov@ugd.edu.mk

Διαβάστε περισσότερα

УНИВЕРЗИТЕТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - ШТИП

УНИВЕРЗИТЕТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - ШТИП УНИВЕРЗИТЕТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - ШТИП ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИРОДНИ И ТЕХНИЧКИ НАУКИ КАТЕДРА ЗА ГЕОЛОГИЈА И ГЕОФИЗИКА МАГИСТЕРСКИ ТРУД КОРЕЛАЦИЈА ПОМЕЃУ РЕАЛНАТА ГЕОЛОШКА СРЕДИНА И ГЕОЕЛЕКТРИЧНИОТ МОДЕЛ Ментор: Проф.

Διαβάστε περισσότερα

II. Структура на атом, хемиски врски и енергетски ленти

II. Структура на атом, хемиски врски и енергетски ленти II. Структура на атом, хемиски врски и енергетски ленти II. Структура на атом, хемиски врски и енергетски ленти 1. Структура на атом 2. Јони 3. Термодинамика 3.1 Темодинамичка стабилност 3.2 Влијание на

Διαβάστε περισσότερα

МЕТОДИ ЗА ДИГИТАЛНО ДИРЕКТНО ФАЗНО УПРАВУВАЊЕ НА СЕРИСКИ РЕЗОНАНТНИ ЕНЕРГЕТСКИ КОНВЕРТОРИ

МЕТОДИ ЗА ДИГИТАЛНО ДИРЕКТНО ФАЗНО УПРАВУВАЊЕ НА СЕРИСКИ РЕЗОНАНТНИ ЕНЕРГЕТСКИ КОНВЕРТОРИ 8. СОВЕТУВАЊЕ Охрид, 22 24 септември Љупчо Караџинов Факултет за електротехника и информациски технологии, Универзитет Светите Кирил и Методиј Скопје Гоце Стефанов Факултет за електротехника Радовиш,Универзитет

Διαβάστε περισσότερα

шифра: Филигран Истражувачки труд на тема: Анализа на мала хидроцентрала Брајчино 2

шифра: Филигран Истражувачки труд на тема: Анализа на мала хидроцентрала Брајчино 2 шифра: Филигран Истражувачки труд на тема: Анализа на мала хидроцентрала Брајчино 2 Битола, 2016 Содржина 1. Вовед... 2 2. Поделба на хидроцентрали... 3 2.1. Поделба на хидроцентрали според инсталирана

Διαβάστε περισσότερα

ИНСТРУМЕНТАЛНИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗА

ИНСТРУМЕНТАЛНИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗА ИНСТРУМЕНТАЛНИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗА интерна скрипта за студентите од УГД Штип Рубин Гулабоски Виолета Иванова Петропулос Универзитет Гоце Делчев-Штип, Штип, 2014 година 1 Вовед Инструменталните методи за

Διαβάστε περισσότερα

ИНТЕЛИГЕНТНИ СЕНЗОРСКИ НОДОВИ

ИНТЕЛИГЕНТНИ СЕНЗОРСКИ НОДОВИ УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ БИТОЛА ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ И КОМУНИКАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ БИТОЛА студиска програма по ИНФОРМАТИКА И КОМПЈУТЕРСКА ТЕХНИКА Втор циклус ИНТЕЛИГЕНТНИ СЕНЗОРСКИ НОДОВИ -Магистески

Διαβάστε περισσότερα

ИСКОРИСТУВАЊЕ НА ЕНЕРГИЈАТА НА ВЕТРОТ ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО. Проф. д-р Влатко Стоилков

ИСКОРИСТУВАЊЕ НА ЕНЕРГИЈАТА НА ВЕТРОТ ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО. Проф. д-р Влатко Стоилков ИСКОРИСТУВАЊЕ НА ЕНЕРГИЈАТА НА ВЕТРОТ ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО Проф. д-р Влатко Стоилков 1 Содржина 1. Вовед 4 1.1. Потреба од пристап кон електрична енергија 5 1.2. Главни проблеми во руралните средини 5 1.3.

Διαβάστε περισσότερα

ЗБИРКА ЗАДАЧИ ПО ПРЕДМЕТОТ ТЕХНИКА НА ВИСОК НАПОН II

ЗБИРКА ЗАДАЧИ ПО ПРЕДМЕТОТ ТЕХНИКА НА ВИСОК НАПОН II УНИВЕРЗИТЕТ "Св. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" - СКОПЈЕ ФАКУЛТЕТ ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ИНФОРМАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ ИНСТИТУТ ЗА ПРЕНОСНИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ Ристо Ачковски, Александра Крколева ЗБИРКА ЗАДАЧИ ПО ПРЕДМЕТОТ

Διαβάστε περισσότερα

ЕВН ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА

ЕВН ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА 20140300978 ЕВН ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА МРЕЖНИ ПРАВИЛА ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ( СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА БР. 87/12) Член 1 Во мрежните правила

Διαβάστε περισσότερα

Изомерија. Видови на изомерија

Изомерија. Видови на изомерија Изомерија Видови на изомерија Изомерија Изомери се соединенија кои имаат иста молекулска формула, а различни својства (физички и/или хемиски). Различните својства се должат на различната молекулска структура.

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Еластичен лепак, кој лесно се нанесува, без растворувачи, за лепење на дрвени подови. Опис на Производот/ Употреба. Еколошки информации

Construction. Еластичен лепак, кој лесно се нанесува, без растворувачи, за лепење на дрвени подови. Опис на Производот/ Употреба. Еколошки информации Технички лист на производ Издание 08/07/2014 (v1) Идентификационен број: 010512010000000009 Код: 10.03.020 SikaBond -54 Parquet SikaBond -54 Parquet Еластичен лепак, кој лесно се нанесува, без растворувачи,

Διαβάστε περισσότερα

ПРИМЕНА НА FACTS УРЕДИ ЗА РЕДНА И НАПРЕЧНА КОМПЕНЗАЦИЈА НА РЕАКТИВНА МОЌНОСТ ВО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ МРЕЖИ

ПРИМЕНА НА FACTS УРЕДИ ЗА РЕДНА И НАПРЕЧНА КОМПЕНЗАЦИЈА НА РЕАКТИВНА МОЌНОСТ ВО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ МРЕЖИ 8. СОВЕТУВАЊЕ Охрид, 22 24 септември Јовица Вулетиќ Јорданчо Ангелов Мирко Тодоровски Факултет за електротехника и информациски технологии Скопје ПРИМЕНА НА FACTS УРЕДИ ЗА РЕДНА И НАПРЕЧНА КОМПЕНЗАЦИЈА

Διαβάστε περισσότερα

2.1 ТОПЛИНСКА ИЗОЛАЦИЈА

2.1 ТОПЛИНСКА ИЗОЛАЦИЈА 2.1 ТОПЛИНСКА ИЗОЛАЦИЈА Трошоците за енергија (загревање, ладење, климатизација) се највисоките ставки во одржувањето на домовите. Затоа при изградба на нови и реновирање на постоечки куќи и станбени згради,

Διαβάστε περισσότερα

Универзитет св.кирил и Методиј-Скопје Природно Математички факултет. Семинарска работа. Предмет:Атомска и нуклеарна физика. Тема:Фотоелектричен ефект

Универзитет св.кирил и Методиј-Скопје Природно Математички факултет. Семинарска работа. Предмет:Атомска и нуклеарна физика. Тема:Фотоелектричен ефект Универзитет св.кирил и Методиј-Скопје Природно Математички факултет Семинарска работа Предмет:Атомска и нуклеарна физика Тема:Фотоелектричен ефект Изработил Саздова Ирена ментор проф.д-р Драган Јакимовски

Διαβάστε περισσότερα

ПРЕОДНИ ПРОЦЕСИ ПРИ ВКЛУЧУВАЊЕ НА КОНДЕНЗАТОРСКИТЕ БАТЕРИИ КАЈ ЕЛЕКТРОЛАЧНАТА ПЕЧКА

ПРЕОДНИ ПРОЦЕСИ ПРИ ВКЛУЧУВАЊЕ НА КОНДЕНЗАТОРСКИТЕ БАТЕРИИ КАЈ ЕЛЕКТРОЛАЧНАТА ПЕЧКА 8. СОВЕТУВАЊЕ Охрид, 4 септември Бранко Наџински Илија Хаџидаовски Макстил АД ПРЕОДНИ ПРОЦЕСИ ПРИ ВКЛУЧУВАЊЕ НА КОНДЕНЗАТОРСКИТЕ БАТЕРИИ КАЈ ЕЛЕКТРОЛАЧНАТА ПЕЧКА КУСА СОДРЖИНА Во овој труд е разгледан

Διαβάστε περισσότερα

56. РЕПУБЛИЧКИ НАТПРЕВАР ПО ФИЗИКА 2013 Скопје, 11 мај IV година (решенија на задачите)

56. РЕПУБЛИЧКИ НАТПРЕВАР ПО ФИЗИКА 2013 Скопје, 11 мај IV година (решенија на задачите) 56. РЕПУБЛИЧКИ НАТПРЕВАР ПО ФИЗИКА 03 Скопје, мај 03 IV година (решенија на задачите) Задача. Птица со маса 500 лета во хоризонтален правец и не внимавајќи удира во вертикално поставена прачка на растојание

Διαβάστε περισσότερα

Проф. д-р Ѓорѓи Тромбев ГРАДЕЖНА ФИЗИКА

Проф. д-р Ѓорѓи Тромбев ГРАДЕЖНА ФИЗИКА Проф. д-р Ѓорѓи Тромбев ГРАДЕЖНА ФИЗИКА Преглед - МКС EN ISO 3788:2006 - Хигротермални карактеристики на градежни компоненти и елемнти Внатрешна површинска температура за избегнување на критична површинска

Διαβάστε περισσότερα

МОДЕЛИРАЊЕ НА ПРЕОДНИ ПРОЦЕСИ ПРИ КОМУТАЦИИ СО MATLAB/Simulink

МОДЕЛИРАЊЕ НА ПРЕОДНИ ПРОЦЕСИ ПРИ КОМУТАЦИИ СО MATLAB/Simulink 6. СОВЕТУВАЊЕ Охрид, 4-6 октомври 2009 Александра Крколева Јовица Вулетиќ Јорданчо Ангелов Ристо Ачковски Факултет за електротехника и информациски технологии Скопје МОДЕЛИРАЊЕ НА ПРЕОДНИ ПРОЦЕСИ ПРИ КОМУТАЦИИ

Διαβάστε περισσότερα

ПРИРАЧНИК ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ВЕШТИНИ ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ KAJ КРОВОПОКРИВАЧИ. Подготвено од

ПРИРАЧНИК ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ВЕШТИНИ ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ KAJ КРОВОПОКРИВАЧИ. Подготвено од ПРИРАЧНИК ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ВЕШТИНИ ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ KAJ КРОВОПОКРИВАЧИ Подготвено од Април, 2015 СОДРЖИНА: 1. ВОВЕД ВО ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ... 4 2. МОЖНОСТИ ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЗАШТЕДА... 6 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ИНСТРУМЕНТАЛНИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗА

ИНСТРУМЕНТАЛНИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗА ИНСТРУМЕНТАЛНИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗА интерна скрипта за студентите од УГД Штип Рубин Гулабоски Виолета Иванова Петропулос Универзитет Гоце Делчев-Штип, Штип, 2014 година 1 Вовед Инструменталните методи за

Διαβάστε περισσότερα

АНАЛИТИЧКИ МЕТОД ЗА ПРЕСМЕТКА НА ДОВЕРЛИВОСТA НА ДИСТРИБУТИВНИTE СИСТЕМИ

АНАЛИТИЧКИ МЕТОД ЗА ПРЕСМЕТКА НА ДОВЕРЛИВОСТA НА ДИСТРИБУТИВНИTE СИСТЕМИ ЧЕТВРТО СОВЕТУВАЊЕ Охрид, 6 9 септември 004 д-р Ристо Ачковски, дипл ел инж Електротехнички факултет, Скопје Сашо Салтировски, дипл ел инж АД Електростопанство на Македонија, Скопје АНАЛИТИЧКИ МЕТОД ЗА

Διαβάστε περισσότερα

НАДЗЕМНИ И КАБЕЛСКИ ВОДОВИ

НАДЗЕМНИ И КАБЕЛСКИ ВОДОВИ УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ - СКОПЈЕ ФАКУЛТЕТ ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ИНФОРМАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ РИСТО К. АЧКОВСКИ НАДЗЕМНИ И КАБЕЛСКИ ВОДОВИ (ПРЕДАВАЊА) СКОПЈЕ, 01 ГОДИНА Глава I, Општо за надземните водови

Διαβάστε περισσότερα

Технички факултет Битола/Обука за енергетски контролори

Технички факултет Битола/Обука за енергетски контролори Во кинетичката теорија на гасови апсолутната температура е дефинирана како големина на состојбата пропорционална со средната кинетичка енергија на голем број молекули. Температурата неможе да се мери на

Διαβάστε περισσότερα

СОДРЖИНА 1. ОСНОВНИ ПОИМИ ОД ПОДАТОЧНОТО РУДАРЕЊЕ УЧЕЊЕ НА ПРЕДИКТИВНИ МОДЕЛИ...9

СОДРЖИНА 1. ОСНОВНИ ПОИМИ ОД ПОДАТОЧНОТО РУДАРЕЊЕ УЧЕЊЕ НА ПРЕДИКТИВНИ МОДЕЛИ...9 СОДРЖИНА ВОВЕД...3 1. ОСНОВНИ ПОИМИ ОД ПОДАТОЧНОТО РУДАРЕЊЕ...4 1.1 ВОВЕД...4 1.2 ОСНОВНИ ЗАДАЧИ ВО ПОДАТОЧНОТО РУДАРЕЊЕ...6 2. УЧЕЊЕ НА ПРЕДИКТИВНИ МОДЕЛИ...9 2.1 ВОВЕД...9 2.2 УЧЕЊЕ НА ВЕРОЈАТНОСНИ МОДЕЛИ...10

Διαβάστε περισσότερα

Практикум по Општа и неорганска хемија

Практикум по Општа и неорганска хемија Универзитет Св. Кирил и Методиј - Скопје Фармацевтски факултет, Скопје Институт за применета хемија и фармацевтски анализи Практикум по Општа и неорганска хемија студиска програма Лабораториски биоинжинер

Διαβάστε περισσότερα

Универзитет Св. Кирил и Методиј -Скопје Факултет за електротехника и информациски технологии

Универзитет Св. Кирил и Методиј -Скопје Факултет за електротехника и информациски технологии Универзитет Св. Кирил и Методиј -Скопје Факултет за електротехника и информациски технологии А. Крколева, Р. Ачковски Упатство за работа со Excel Скопје, октомври 2008 г. ВОВЕД ВО EXCEL 1. Стартување на

Διαβάστε περισσότερα

ЗБИРКА ОДБРАНИ РЕШЕНИ ЗАДАЧИ ПО ФИЗИКА

ЗБИРКА ОДБРАНИ РЕШЕНИ ЗАДАЧИ ПО ФИЗИКА УНИВЕРЗИТЕТ "СВ КИРИЛ И МЕТОДИЈ" СКОПЈЕ ФАКУЛТЕТ ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ИНФОРМАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ Верка Георгиева Христина Спасевска Маргарита Гиновска Ласко Баснарков Лихнида Стојановска-Георгиевска ЗБИРКА

Διαβάστε περισσότερα

RRLC МЕТОД ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ХЛОРОГЕНА КИСЕЛИНА ВО ПРОИЗВОДОТ CIRKON

RRLC МЕТОД ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ХЛОРОГЕНА КИСЕЛИНА ВО ПРОИЗВОДОТ CIRKON Journal of Agricultural, Food and Environmental Sciences UDC: 631.811.98: 543.544 RRLC МЕТОД ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ХЛОРОГЕНА КИСЕЛИНА ВО ПРОИЗВОДОТ CIRKON Теодор Јакимоски*, Биљана Петановска-Илиевска, Мирјана

Διαβάστε περισσότερα

ИЗБОР НА ОПТИМАЛНА ЛОКАЦИЈА НА 400/110 kv РЕГУЛАЦИОНИ АВТО-ТРАНСФОРМАТОРИ ВО ЕЕС НА РМ

ИЗБОР НА ОПТИМАЛНА ЛОКАЦИЈА НА 400/110 kv РЕГУЛАЦИОНИ АВТО-ТРАНСФОРМАТОРИ ВО ЕЕС НА РМ 6. СОВЕТУВАЊЕ Охрид, 4-6 октомври 2009 Климент Наумоски Александар Пауноски Елизабета Силјановска Атанасова Елена Јовановска Александар Костевски АД МЕПСО Скопје ИЗБОР НА ОПТИМАЛНА ЛОКАЦИЈА НА 400/110

Διαβάστε περισσότερα

- Автобази и автостаници Битола, март УНИВЕРЗИТЕТ Св. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ БИТОЛА

- Автобази и автостаници Битола, март УНИВЕРЗИТЕТ Св. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ БИТОЛА УНИВЕРЗИТЕТ Св. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ БИТОЛА Технички факултет - Битола Отсек за сообраќај и транспорт - патен сообраќај - - Автобази и автостаници Битола, март 003. ПРИРАЧНИК Автобази и автостаници Автори:

Διαβάστε περισσότερα