Парник хлебница из поликарбоната своими руками: чертежи, установка, особенности
Редактор Теплицы и парники 39265
Особенности парника «хлебница» Самое общее отличие парника от теплицы в том, что это временное место укрытия растений от холода до пересадки их в открытый грунт. В теплицах, как правило, растение проводит всю свою жизнь вплоть до плодоношения и уборки урожая. Соответственно, парник легче и проще, его устройство лишено «фундаментальности» и вполне доступно для сооружения собственными силами.
Парник «хлебница» имеет подвижную, открывающуюся по принципу хлебницы крышку, от которой и получил свое название, хотя сам больше похож на сундук.
Крышку можно устроить так, чтобы открывать ее в обе стороны и обеспечить лучший доступ к растениям. Каркас чаще всего делают металлическим, а покрытие из поликарбоната.
Несколько преимуществ «хлебницы» перед другими видами парников:
- Открывающийся верх облегчает доступ к саженцам и процесс эксплуатации парника;
- По той же причине полезная площадь парника используется по максимуму – нет необходимости в дорожках, растения доступны сверху с двух сторон;
- Его легкая конструкция и небольшие размеры позволяют каждый сезон менять место и обеспечивать севооборот;
- Простота изготовления позволяет без проблем смастерить «хлебницу» самому или купить готовую с покрытием из поликарбоната по относительно невысокой цене.
Установка конструкции
Монтаж «хлебницы» своими руками не представляет сложности. Понадобится стандартный набор инструментов:
- шуруповерт;
- дрель с крестовой битой;
- крестовая отвертка;
- гаечный ключ на 10;
- нож строительный;
- уровень;
- рулетка.
Сначала изучают чертеж и монтируют по нему каркас на ровную поверхность. Желательно располагать парник с ориентацией длинной стороной на юг – так растениям достанется больше света.
Фундамент для такой легкой конструкции не обязателен, достаточно прикрепить «хлебницу» к земле штырями или использовать деревянный брус или металлические уголки для основания. Перемычки конструкции скрепляют между собой болтами.
Затем каркас обшивают поликарбонатом – накладывают на него лист, закрепляют саморезами и обрезают по контуру. Оптимальная толщина листа поликарбоната 4 мм.
Если крышка предусмотрена съемной, то ее надевают на завершающем этапе. Она может крепиться на специальной втулке или шарнирах с боков.
И последнее – крепеж фурнитуры – ручек для открывания и закрывания парника. Крепятся они саморезами и должны быть достаточно прочными. Чтобы уменьшить зазор между подвижной крышкой и каркасом можно использовать самоклеящийся уплотнитель, его сцепление с поликарбонатом плотное и крепкое.
Несмотря на кажущуюся хрупкость и наличие зазора между крышкой и каркасом, «хлебница» хорошо держит тепло, и нареканий на нее со стороны огородников не было.
Теплица федорова чертежи
функциональная конструкция для выращивания овощей
- Подписаться
- Лента публикаций
- Последние публикации
- Лучшие публикации
проектов и планов теплиц | PSE Consulting Engineers, Inc.
Адель — менеджер проекта в PSE, который начал работать в отрасли в 1997 году и имеет опыт в различных аспектах инженерного анализа, проектирования и управления строительными работами. В дополнение к сильной технической базе и природному интересу к структуре, он имеет большой практический опыт, который дает ему уникальное понимание всего цикла проекта и его потребностей. Он начал посещать аспирантуру Университета Северной Флориды в январе 2011 года.Он также учился в аспирантуре Университета Алабамы в Бирмингеме в августе 2012 года. Он получил докторскую степень в области проектирования конструкций в декабре 2014 года.
Присоединившись к PSE в 2015 году, г-н Эльфаюми работал над широким спектром проектов, включая коммерческие, жилые, мосты, кабельные конструкции, мембранные конструкции и бамбуковые дома. Его многолетний профессиональный опыт привил ему страсть и способность решать уникальные задачи и сотрудничать с коллегами и клиентами.
В дополнение к сильной технической базе и природному интересу к структуре, он имеет большой практический опыт, который дает ему уникальное понимание всего цикла проекта и его потребностей. Адель увлечен структурным проектированием и созданием инновационных решений, которые работают для всех: структурно, архитектурно, конструктивно, экономично и, в конечном итоге, для владельца и конечного пользователя.
Его академическое образование и опыт проектирования конструкций подготовили его к тому, чтобы стать эффективным ключевым лицом в PSE.
Проектов:
- Steele Residence, Санта-Роза, Калифорния, (июль — сентябрь 2018 г.).
Одноэтажный дом площадью 11 246 кв. Футов. Он включает здание с изолированными бетонными формами (ICF). Крыша представляет собой легкий бетонный пол с балками на расстоянии 24 дюйма друг от друга. Внутренняя перегородка — легкая каркасная стена. Внутренний дворик был покрыт настилом из легкого металла, поддерживаемым секциями из красного железа HSS.
- Admani Residence, Корнелиус, Северная Каролина (август — октябрь 2019 г.)
Данный проект представляет собой 3-х этажное жилое здание площадью 30 685 кв.ft.
Проект в основном состоит из стропильных ферм LGS 16 дюймов O.C балок и стропил LGS на расстоянии 24 дюймов друг от друга. Колонны варьируются от коробчатых колонн LGS и профилей из красного чугуна (горячекатаные).
- Garrard Bradley, Меридейл, Нью-Йорк (март — апрель 2018 г.)
Одноэтажное здание площадью 1620 кв. Футов.
Одноэтажное здание с деревянными каркасными стенами, внешними и внутренними стенами и крышей из сборных деревянных конструкций (другие).
4- Johnson Controls, город Чарлстон, Южная Каролина (апрель — июнь 2018 г.)
Это навес для бассейна площадью 17 239 кв.футов. Бассейн (86х187 футов) и вход (24х55 футов). Основной задачей проекта является покрытие общественного бассейна алюминиевой рамной фермой 86 на 6 дюймов и еще одним комплектом алюминиевой фермы 55 на 6 дюймов для входа.
5–120-футовый стальной купол, Временное мероприятие, Лас-Вегас, Невада (2019)
Я разработал МКЭ с использованием RISA3D для моделирования стоек стального купола, туннеля с двумя вестибюлями и одним входом.
Опыт включает, но не ограничивается:
- Бассейн
- Шмитс, 1500 кв.yd Leslie бассейн (пейзажный бассейн) — Кайлуа Кона, Гавайи (2019),
- Legacy Pool (обычный бассейн), Grants Pass, OR, 1200 кв. Ярдов
- Металлоконструкции
- Eide Industries, Натяжные конструкции — тканевые конструкции, навесы и кабельные конструкции, по всей стране, площадью от 25 до 2200 кв. Ярдов. (2016-2018)
- American Garden Perlite — Система поддержки открывания крыши площадью 432 кв. Фута — Кламат-Фолс, штат Орегон (2017)
- Более 10 номеров деревянных геодезических куполов, более 1300 кв.ft Nathionwide. (2016-2019)
- Алюминий
- Hall Aluminium Products Inc. Ненесущая стена исследовательского парка Purdue 1564 кв. Фута, Лафайет, Индиана (2016-2017)
- Уникальных построек:
- Bamboo Living — Более 20 жилых домов / домов из бамбука, HI (2016-2019)
b. Морской контейнерный дом и доступный дом — по всей стране (2018-2019). - Несколько стальных и деревянных куполов по всей стране.
- Бамбуковые домики
- Домики на дереве
- Мосты
- Мост на стальных балках Чайна-Крик длиной 60 футов и шириной 12 футов, Коквиль, Иллинойс,
(2015)
,чертеж теплицы в GetDrawings | Бесплатно скачать
13
2086×1531 Постройте свою теплицу — все для зеленого
6
4
2200×1700 Теплица Галерея Wnp
3
300×220 Бесплатные планы деревообработки
3
Чертежи теплицы 1280×720
3
490×286 U10 I02 Web Теплица Cross S
1 1
1280×720 Создание большой иллюстрации Акварельный рисунок Теплица
2
4677×3307 Теплица
1
500×376 Лего для творческой совместной работы в Лондоне
1
600×412 Дарвиновский чертеж реконструкции теплицы Архитектурный чертеж
1
430×430 Найди убежище в тепличной столице Новости сообщества
1
1557×1486 Montagut с участием Кассандры Монториоль
2000×1454 Ориентация теплицы Теплицы Climapod Поликарбонат
1050×675 Квартиры на Манхэттене с незаконными оранжереями
700×511 Рисуем День Теплица Луиджи
15
602×783 Сад Бепы
14 1
500×226 Quonset Планы теплиц Упрощенное здание
9 1
736×541 40 лучших изображений теплиц Туинкас на теплицах
6
713×478 Способы проектирования и ухода за парником, урок 9
6
1200×750 Eden Blockley 8 футов X 12 футов Greenhouse Gardenlines
5 1
850х637 Теплица из поликарбоната своими руками из профиля
4
570×467 8 ‘X 12’ Планы теплиц Версия в формате PDF Дизайн теплиц
4
770×566 Backyard Greenhouse
3
300×212 Теплица
3
1596×1600 Uncategorized Планы зеленого дома в впечатляющем амбаре Ана Уайт
1 1
1500×1620 Каркас конструкции теплицы. Image Amp Photo Bigstock
2
Результат изображения 768×768 для рисования теплицы Теплица
1
600×715 23 лучших изображения Solawrap для теплиц в консерватории
1
1600×1600 Foxhunter Алюминий парника поликарбоната с базовой раздвижной дверью
1
540×365 Grandio Elite 8×20 Aluminium Greenhouse (Premium Package) [Elite 20 Pr]
1
Каркас конструкции теплицы 450х450.Объект тепличного строительства. Теплый
1
3300×2550 Mini Greenhouse Vine Amp Fig Harrisonburg
1
3165×4096 Ogrow Deluxe Walk в 6-ярусной переносной теплице с 12 полками
1
1500×1500 Palram Balance 8×12 Поликарбонат для теплицы
1
1800×1440 Palram Hybrid 6×12 Поликарбонат Теплица
1
570×738 Планируется построить теплицу для хобби 8 х 12.Это спираль
1
1500×1500 Rion Sun Room 8×16 Lean To Greenhouse Поликарбонат
1
1800×1572 Shugborough 6×8 In Old Cottage Green
1
800×600 Toughout Greenhouse 2. 90 х 2,44 х 2,5 м
496×413 57 лучших изображений теплиц на теплицах, зеленый
Парник 1200кс1200 Экпро 10 кс 10фт 6мм обшивает панелями высоту 2,78м
,иллюстраций и клипарт о теплицах. 11 593 иллюстрации и рисунки для теплиц, не требующие лицензионных отчислений, доступны для поиска в тысячах графических дизайнеров в формате EPS.
Иллюстрации и клипарт для теплиц. 11,593 иллюстраций без лицензионных отчислений и рисунков, доступных для поиска в тысячах графических дизайнеров EPS в векторном формате. Иллюстрации для теплиц от kirstypargeter 13 / 1,995 Иллюстрация lenm 3 / 168зеленый дом и листья Стоковые иллюстрации vadimone 6 / 539Зеленый дом клипарт bloopiers 3/277 От get4net 6/360 теплиц наверху Картинки от imagebos 3/1200 k Stock от keltt 2 / 92Переработка от christopherhall 8/435Зеленый экологический дом от Baz777 Baz777 Baz777 Векторные иллюстрации. Stock иллюстрацииот jannoon028 1/15 Иллюстрация lnzyx 1/29, парниковый эффект, Иллюстрация casaltamoiola 1/0, зеленый фон природы.Иллюстрация концепции эко. Абстрактные стоковые иллюстрацииот Things 4/42 Изометрическая композиция в форме туннеля парниковых от macrovector 1/28 Изометрические теплицы, изолированные на белом векторе от andegro4ka 1/14 Фондовые иллюстрации от abluecup 6/156 Изометрическая композиция с оптимизацией теплицы от macrovector 1/17 Рисунки с эффектом теплицы от kirstypargeter 2/893 Загадка газовой отчетности 2 Stock Illustrationby jamie_c 1/249 Зеленый фон природы.Иллюстрация концепции эко. Иллюстрация Вещи 7 / 380Green Eco Earth. Векторные иллюстрации. Стоковая иллюстрация от jannoon028 4/93 Выбросы парниковых газов на складе от blamb 2/567 Набор векторных иконок соснового дерева от RedKoala 14/1420 Парниковый эффект от cindy45 2/54 Озоновый слой Рисунок от Gashouse 7 / 1,113 Загадка выбросов 2 Стоковые иллюстрацииот jamie_c 2/392 Энергия, рисунки по охране окружающей средыот sasimotophotos 3/377Садовые растения лист в руке вектор значок стоковые иллюстрации Sonulkaster 1/6 Векторный набор иконок для выращивания растений Стоковые иллюстрации greyj 7/245Vector набор векторных иконок ростков для садоводства или посадки Стоковые иллюстрацииот Sonulkaster 3/29 Зеленый транспорт Clip Artby Baz777 2/457Растения на подоконниках и балконах. / 66круг с зеленым городом — окружающая среда и экология. Сток иллюстрацияот marish 13 / 751Векторный знак экологического дома Клипарт steinar14 1 / 10сокращение CO2 Clip Artby Baz777 5 / 4853d Улитка для мобильных ,Изолированное трехмерное изображение Drawingsby ISerg 2 / 123Бесшовный узор с огурцом на белом. Бесконечная текстура с овощами и цветами стоковая иллюстрацияот nurrka 1/3 значки роста растений и ростков вектор плоской линии дизайна стоковые иллюстрации ponsuwan 4 / 388Сосна, парк вектор зеленые значки стоковые иллюстрации RedKoala 18 / 884Hydroponics Farming Concept Drawingsby macrovector 1/34 Стоковые иллюстрации для домашних садовых оранжерей от Aleutie 0/0 Векторные иллюстрации для заводского загрязнения от lhfgraphics 1 / 5,156sweet home Stock illustrationby get4net 14 / 1,387Значок для теплиц от angelp 1 / 21Go зеленый прозрачный красочный город.От cienpies 9/517 оливковых деревьев от scusi 4/246 иллюстраций зеленого дома от dolgachov 1/9 значок растений от jacartoon 6/105 Мировое дерево от catalby 6/105 World Tree от catalby CO2 10 / 747Gloxide Красная стоковая иллюстрацияот PixBox 4 / 237Eco Footprint Stock illustrationby headoff 6/368 Фондовая иллюстрация для нефтеперерабатывающего завода kstudija 1/123 Экологическая концепция с экологическим автомобилем стоковые иллюстрацииby graphicsdunia4you 8/260Следующая страница
,Парник хлебница из поликарбоната своими руками по чертежам фото и видео
Вариант устройства парника-хлебницы интересен тем, что позволяет оптимально использовать пространство конструкции. А материал поликарбонат помогает превращать солнечные лучи в полезное и стабильное тепло. Теплица создается просто, потому, как имеет в конструкции совсем небольшое количество элементов.
Чем хорош парник из поликарбоната
Данный современный материал появился на дачных участках сравнительно недавно, но прочно занял лидирующие позиции. Все дело в его уникальных свойствах, которые позволяют вырастить теплолюбивую культуру даже в условиях холодного сибирского климата. Теплица из поликарбоната отличается большой прочность, ведь материал во много раз прочнее стекла. Он выдержит любые капризы погоды, будь-то сильный ветер, град или тяжелые сугробы снега.
Поликарбонат – стойкий материал и к перепадам температуры. Он защитит растения и в -40 и +120 градусов. В его особенности входит такое качество, как отличное светопропускание, что очень важно для тепличной дачной конструкции. Поликарбонат годится для изготовления парников и теплиц своими руками, потому как имеет небольшой вес и, несмотря на прочность, легко гнется. Именно поэтому его следует брать в качестве прозрачной основы для парника-хлебницы.
Как сделать?
Теплица получила своей название благодаря сходству конструкции с хлебницей. Она снабжена специальной крышкой, которая отъезжает вверх. Чаще всего особенности парника-хлебницы применяют для выращивания низкорослых растений и разнообразных культур только на ранней стадии вегетации.
Размер теплицы встречается разный. Если говорить о промышленных вариантах, то изготовители чаще всего останавливаются на длине конструкции до четырех метров и по высоте около метра. Ширина конструкции всегда зависит от того, как открывается крышка: только с одной стороны или с двух. Однако размер парника, чертежи которого позволяют экспериментировать с габаритами, дают вам большую свободу действий.
В чем же главные особенности такой теплицы? Во-первых, благодаря такой конструкции пространство внутри используется по максимуму. В ней нет дорожек, а значит, на каждом кусочке грунта можно посадить растения. Такой парник особенно необходим на небольших дачах, где хочется использовать каждый кусочек земли оптимально.
Во-вторых, такая теплица позволяет ухаживать за растениями с максимальным удобством. Достаточно просто открыть крышку конструкции, чтобы осуществить доступ к культуре. Можно организовать его с двух сторон, что существенно упростит процесс поливки и прополки растений, а почва при этом не будет стаптываться. Кроме того, материал поликарбонат позволит еще больше облегчить заботу о растениях.
В-третьих, открывание крышки поддается регуляции. Ступенчатый механизм удобен и в плане ее подъема, и в плане вентиляции.
В-четвертых, если теплица построена для зимнего использования, то его покатая форма не будет способствовать образованию сугробов наверху.
В-пятых, многоразовое использование теплицы может осуществляться в разных местах дачи. Особенности конструкции таковы, что ее можно спокойно перенести на другой участок.
В-шестых, парник-хлебница своими руками строится быстро и легко, а все необходимое для ее создания можно купить в обычных строительных магазинах. Монтаж ее можно осуществить и за четыре часа, если у вас на руках есть грамотный чертеж парника из поликарбоната.
Этапы создания
Хорошие чертежи можно найти в сети Интернет или спроектировать самостоятельно при наличии некоторых строительных знаний. Это и есть первый этап постройки теплицы своими руками. Далее внимание следует уделить фундаменту. Некоторые считают, что он необходим, чтобы парник прослужил долго. Но если вы собираетесь его переносить с места на место, то фундамент вам не понадобится. В любом случае, можно просто закрепить каркас с землей с помощью штырей или брусьев.
Второй этап – это сборка каркаса. В качестве материала используют металл, но его основание может быть и пластмассовым. Так популярен каркас из труб, материал которых пластик. Каркас крышки следует изготовить в виде полудуг, чтобы обеспечить ей круглую форму.
Третий этап, согласно чертежам, это обшивка каркаса теплицы поликарбонатом. Процесс заключается в наложении листов и закреплении их саморезами. После этого делают обрезку по контуру. Стоит отметить, что размер поликарбоната также необходимо учитывать. Его толщина должна быть равна 4 мм.
При процессе укрытия необходимо следовать следующим советам:
- не затягивайте термошайбы сильно;
- сгибайте материал поликарбонат вдоль воздушных каналов;
- резать его нужно болгаркой или острым ножом;
- торцы поликарбонатных панелей после монтажа заклеивают пленкой, а потом закрывают профилем из алюминия.
Четвертый этап – это закрепление крышки, которая крепится на боковых шарнирах или втулке, как диктуют чертежи. Зазор каркаса и крышки потом необходимо уменьшить с помощью самоклеящегося уплотнителя, который прекрасно подходит для работы с поликарбонатом.
Когда каркас собран, обшивка завершена, крышка закреплена, наступает пятый этап. Он заключается в установке фурнитуры теплицы. Если теплица, после самостоятельного возведения, полностью готов, необходимо проверить его на наличие зазоров, потому что щели являются источником утечки тепла.
Также следует обратить внимание на некоторые правила размещения теплицы:
учитывайте тот факт, что основание для хлебницы должно быть ровным. Если ваш участок не славится ровной поверхностью, поможет фундамент;
парник следует устанавливать на расстоянии 25 м от дачных туалетов, на 8 м от кухонь и душевых и на 5 м от любых других построек;
устанавливайте парник на солнечных местах, где на него не будет падать тень от деревьев или кустов.
Чтобы устройство теплицы для выращивания растений обладало максимально отдачей, многие дачники дополняют пространство парника биотопливом. Для этого, прежде чем производить монтаж теплицы, необходимо выкопать котлован на глубину до 70 см. При этом размер его должен совпадать с габаритами теплицы. Далее соорудить фундамент по периметру котлована из кирпича или брусьев и наполнить яму выбранным биотопливом. В качестве него может быть выступать трава, навоз и прочие варианты. После этого котлован необходимо засыпать почвой и начать монтаж каркаса теплицы.
Парник-хлебница из поликарбоната своими руками, чертежи конструкций которых нетрудно произвести при знании габаритов дачного участка и планируемых к выращиванию растений, станет хорошим подспорьем всем дачникам. С одной стороны, это очень простая конструкция, которая не займет много времени и сил на сборку. С другой, ее эффективность действительно доказана хорошим урожаем. А самое главное, ухаживать за рассадой становится просто. Конечно, ее небольшой размер не сможет помочь в культивации всех желаемых овощей, но хлебница сэкономит время и позволит заниматься другими, более капризными культурами дольше. Простота выращивания и ухода за растениями с помощью данного парника поможет просто наслаждать дачной жизнью.
Парник из поликарбоната своими руками
Аксессуары
Аксессуары
Альбомы
Альбомы
Альпийские горки
Альпийские горки
Антикомфорт
Антикомфорт
Аудио видео техника
Аудио-видео техника
Бани и сауны
Бани и сауны
Безопасность
Безопасность
Библиотека
Библиотека
Блюда из дичи
Блюда из дичи
Блюда из мяса
Блюда из мяса
Блюда из птицы
Блюда из птицы
Блюда из рыбы и морепродуктов
Блюда из рыбы и морепродуктов
Борьба с вредителями
Борьба с вредителями
Бульоны
Бульоны
Бутерброды
Бутерброды
Бутерброды с мясом и птицей
Бутерброды с мясом и птицей
Бытовая техника и электроника
Бытовая техника и электроника
В процессе ремонта
В процессе ремонта
Ваш характер
Ваш характер
Вентиляция
Вентиляция
Водоемы
Водоемы
Водопровод
Водопровод
Выпечка
Выпечка
Гипсокартон и гипсоволокно
Гипсокартон и гипсоволокно
Горячие закуски
Горячие закуски
Декоративная и антикварная мебель
Декоративная и антикварная мебель
Деревянные срубы
Деревянные срубы
Десерты
Десерты
Десерты из овощей
Десерты из овощей
Десерты из орехов
Десерты из орехов
Десерты из фруктов и ягод
Десерты из фруктов и ягод
Детская мебель
Детская мебель
Дизайн интерьера
Дизайн интерьера
Дизайн интерьера ванной комнаты
Дизайн интерьера ванной комнаты
Дизайн интерьера гостиной
Дизайн интерьера гостиной
Дизайн интерьера детской комнаты
Дизайн интерьера детской комнаты
Дизайн интерьера и архитектура
Дизайн интерьера и архитектура
Дизайн интерьера кабинета
Дизайн интерьера кабинета
Дизайн интерьера квартир и домов
Дизайн интерьера квартир и домов
Дизайн интерьера кухни
Дизайн интерьера кухни
Дизайн интерьера прихожей и холла
Дизайн интерьера прихожей и холла
Дизайн интерьера спальни
Дизайн интерьера спальни
Дизайн коммерческих помещений
Дизайн коммерческих помещений
Дизайн проект
Дизайн-проект
Домашние животные
Домашние животные
Домашние заготовки
Домашние заготовки
Домашние заготовки
Домашние заготовки
Домашние сыры
Домашние сыры
Живопись и украшения
Живопись и украшения
Завтрак обед ужин
Завтрак, обед, ужин
Заготовка грибов
Заготовка грибов
Заготовка мяса и птицы
Заготовка мяса и птицы
Заготовка овощей
Заготовка овощей
Заготовка рыбы
Заготовка рыбы
Заготовка фруктов и ягод
Заготовка фруктов и ягод
Зелень и пряности
Зелень и пряности
Зона отдыха
Зона отдыха
Инструмент
Инструмент
История география и стили
История, география и стили
Камины
Камины
Канализация
Канализация
Керамическая плитка
Керамическая плитка
Клумбы и газоны
Клумбы и газоны
Комнатные растения
Комнатные растения
Комплексный ремонт помещений
Комплексный ремонт помещений
Компоты
Компоты
Компьютерная техника и гаджеты
Компьютерная техника и гаджеты
Комфорт на рабочем месте
Комфорт на рабочем месте
Комфортный дом
Комфортный дом
Комфортный отдых
Комфортный отдых
Комфортный сад
Комфортный сад
Корпусная мебель
Корпусная мебель
Кровля и фасад
Кровля и фасад
Крупномеры
Крупномеры
Кулинария и здоровье
Кулинария и здоровье
Кулинарные рецепты
Кулинарные рецепты
Кулинарные статьи
Кулинарные статьи
Кустарники
Кустарники
Ландшафтный дизайн и садоводство
Ландшафтный дизайн и садоводство
Логика и мотивация
Логика и мотивация
Малые архитектурные формы
Малые архитектурные формы
Мебель
Мебель
Мебель
Мебель
Мебель для ванной
Мебель для ванной
Мебель для гостиной
Мебель для гостиной
Мебель для кабинета
Мебель для кабинета
Мебель для кухни
Мебель для кухни
Мебель для прихожей
Мебель для прихожей
Мебель для спальни
Мебель для спальни
Мой город
Мой город
Молочные
Молочные
Молочные супы
Молочные супы
Мягкая мебель
Мягкая мебель
Надувная мебель
Надувная мебель
Наливки
Наливки
Напитки
Напитки
Наши питомцы
Наши питомцы
Недвижимость
Недвижимость
Необычные решения
Необычные решения
Новости
Новости
Обои
Обои
Овощные и грибные супы
Овощные и грибные супы
Ограды и дорожки
Ограды и дорожки
Озеленение
Озеленение
Окна и двери
Окна и двери
Освещение
Освещение
Основные блюда вторые блюда
Основные блюда (вторые блюда)
Отдельные элементы интерьера
Отдельные элементы интерьера
Отдых и хобби
Отдых и хобби
Отопление
Отопление
Офисная мебель
Офисная мебель
Пицца
Пицца
Полы и покрытия
Полы и покрытия
Предметы домашнего обихода
Предметы домашнего обихода
Приправы
Приправы
Приправы и соусы
Приправы и соусы
Просто интересно
Просто интересно
Психологические тесты
Психологические тесты
Работа и бизнес
Работа и бизнес
Разная мебель
Разная мебель
Разное
Разное
Разное
Разное
Ремонт и стройка
Ремонт и стройка
Садовая мебель
Садовая мебель
Садовая техника
Садовая техника
Салаты
Салаты
Салаты и закуски
Салаты и закуски
Сантехника
Сантехника
Сделай сам
Сделай сам
Семейные тесты
Семейные тесты
Сладкие супы
Сладкие супы
Служебные тесты
Служебные тесты
Соки
Соки
Соусы
Соусы
Спецтехника и оборудование
Спецтехника и оборудование
Стены и потолки
Стены и потолки
Стили
Стили
Строительные материалы
Строительные материалы
Супы первые блюда
Супы (первые блюда)
Супы разные
Супы разные
Супы рыбные и с морепродуктами
Супы рыбные и с морепродуктами
Супы с макаронами
Супы с макаронами
Супы с мясом и птицей
Супы с мясом и птицей
Теплицы и парники
Теплицы и парники
Тесты бесплатно
Тесты бесплатно
Тесты для женщин
Тесты для женщин
Тесты для мужчин
Тесты для мужчин
Техника для отдыха
Техника для отдыха
Техника и инструмент
Техника и инструмент
Технологии работы с металлом
Технологии работы с металлом
Технологии строительства
Технологии строительства
Украшение интерьера
Украшение интерьера
Уксусы
Уксусы
Уход за садом
Уход за садом
Фэн Шуй
Фэн Шуй
Холодные закуски
Холодные закуски
Холодные супы
Холодные супы
Чистка и уборка
Чистка и уборка
Чистота
Чистота
Штукатурка и малярка
Штукатурка и малярка
Электрика
Электрика
Юмористические тесты
Юмористические тесты
Как сделать теплицу из дерева своими руками
Фундамент для деревянной конструкции
Для постройки деревянной теплицы целесообразно сначала обустроить фундамент. Существуют 3 его разновидности:
- Деревянный фундамент — наиболее простой вид, делается из бруса сечением 100 мм.
- Столбчатый фундамент делается путем заливки нескольких свай или столбов как правило по углам постройки.
- Винтовой фундамент монтируется достаточно просто, а по функциональному назначению практически не отличается от столбчатого.
Деревянную теплицу можно построить своими руками и без фундамента. Но, есть случаи, когда без него просто не обойтись:
- большой размер каркаса;
- парник расположен на склоне участка;
- конструкция является пристенной и эксплуатируется в течение всего года;
- в случае, когда грядки находятся ниже уровня промерзания грунта — так называемые грунтовые теплицы.
При постройке теплицы из дерева обустройство фундамента рекомендуется в любом случае, так как это сделает каркас более прочным и сможет продлить срок эксплуатации всей конструкции.
Разновидности деревянных парников и теплиц
Забыли сказать самое главное — дерево в этой конструкции играет всего лишь роль скелета, на который натягивается укрывной материал:
- пленка ПВХ;
- армированная пленка;
- целлофан (редко, так как материал ненадежен и легко рвется).
Доверяете ли вы фирмам, которые производят и ставят теплицы?
ДаНет
Для классификации деревянных материалов (из досок или бруса) следует разделить возможные варианты построек на теплицы и парники. Разница между ними существенная, подробности ниже.
Теплицы
Это настоящие гиганты дачного участка. Они устанавливаются на бетонный фундамент и не демонтируются. Такая конструкция позволяет покрывать большие грядки и приносить большие урожаи. По видам материалов разделим их на:
На самом деле особой разницы между этими двумя типами нет. Более того, при использовании в качестве основного материала (составляющей каркаса) досок, брус все равно придется использовать. Он пойдет на укрепление фундамента и нижнего ряда деревянных перекрытий.
Парники
Это небольшие огородные конструкции, предназначенные для согревания и защиты от внешней среды небольших грядок. Парник мобилен, легко демонтируется, не занимает много места. Изготавливаться он может как и теплица — из досок и бруса. Только вот разница тут больше. Дело в том, что просветы для укрывного материала в парнике меньше, чем у теплицы. Соответственно, света и тепла на грядку проникает меньше. Если использовать для построения каркаса доски, то эти просветы станут еще меньше.
Но без досок все равно не обойтись — они подойдут в качестве основы для перекладин и «стояков» из бруса. Дело в том, что конструкция парника не предусматривает фундамента, без надежной опоры внизу конструкция станет слишком хрупкой и неустойчивой.
Мнение эксперта
Казимов Ажар Асхатович, дачник-конструктор
Парник из дерева сложно демонтировать осенью. Теплицу же нужно просто укрыть водонепроницаемым материалом, например, рубероидом или резиной.
Защита деревянных конструкций
Деревянные конструкции парников подвержены не только гниению, но и поражению различными жуками древоточцами.
Защищают деревянные парники своими руками сделанные огородниками различными способами:
- Пропитка древесины под давлением;
- Пропитка древесины вымачиванием;
- Антисептирование древесины способом горячее-холодной ванны;
- Пропитка с торца древесины;
- Пропитка способом наколов;
- Осмотический способ пропитки древесины;
- Способ бандажей и суперобмазок;
- Промазка древесины антисептиками.
Из всех выше изложенных способов обработки древесины наиболее подходящий для огородников последний.
Такой способ обработки проводится двумя способами:
- Кистью
- Опрыскивателями
Для антисептирования применяют антисептики, которые перед употреблением нагревают до 60-70°С:
- Креозот
- Карболениум
При обычной комнатной температуре используют антисептики:
- Медный купорос
- Фтористый натрий
- Хлористый цинк
Защита древесины регламентируется ГОСТом 28815-96
Следует взять во внимание то, что деревянный парник своими руками необходимо защитить от гниения. Парники деревянные находятся в тяжелых условиях эксплуатации
Особенно детали углубленные в землю. Дерево для фундамента, каркас и прочие конструктивные элементы можно покрасить красками для древесины.
Из какого материала лучше построить теплицу?
Обычно для построения теплиц используют один из материалов: стекло, поликарбонатные пластины или пленку. Самым дешевым вариантом будет постройка теплицы с пленочным покрытием. Она поможет сохранить растения от заморозков весной, и поддерживать нужную влажность летом.
Более долговечным материалом для постройки теплицы считаются поликарбонатные пластины. Конструкция получается легкой, но ее стойкость к атмосферным воздействиям гораздо выше. Благодаря пластичности материала, можно строить теплицы любой формы (прямые, полукруглые). Срок эксплуатации таких теплиц до 12 лет.
Самыми долговечными теплицами считаются те, которые построены из стекла. К недостаткам можно отнести цену и массу конструкции. Для такой теплицы понадобится хороший фундамент и жесткий каркас (теплица не должна проседать или по-другому изменять форму – трескаются стекла.). Такие теплицы могут прослужить более 20 лет. Их можно использовать независимо от сезона.
Преимущества и недостатки деревянных теплиц
При возведении теплицы из дерева учтите ее плюсы и минусы, чтобы готовое строение прослужило как можно дольше. Преимущества:
- Брус – это доступный и экологичный материал, который продается практически в любом строительном магазине.
- Для скрепления брусьев не требуется дорогостоящего оборудования.
- Каркас из дерева устойчив.
- Деревянная теплица не нуждается в дополнительном уходе.
- Конструкция имеет достаточный запас прочности. Необработанный материал прослужит около 5 лет.
Недостатки теплиц из дерева:
- При перестановке возникнут сложности. Каркас разбирается легко, но собрать его снова почти невозможно.
- Дерево сильно подвержено воздействию окружающих факторов.
- Для устойчивости к грибкам, сырости, гниению, вредителям, материал требует обработки антисептическими составами и окрашивания.
- Есть угроза воспламенения, особенно при отсутствии пропитки специальными средствами.
Парник «Хлебница» и «Бабочка» — фото
Называется эта конструкция «хлебница» из-за того что один в один похожа на пластиковые контейнера для хлеба. Ее крышка точно также поднимается вверх, прячась за второй половиной. Если посмотрите на фото, все поймете.
Такой парник-хлебницу можно сварить своими руками из профильной трубы
Есть два типа таких изделий: открывающиеся с одной или с двух сторон. Если он неглубокий, работать можно и с открывающейся с одной стороны крышкой. Если ширина более метра, проще будет работать, если доступ имеется с двух сторон. У этой конструкции с двумя открывающимися сторонами есть свое название: «Улитка».
На изготовленный каркас натягивают пленку, спанбонд, но более популярен для этой конструкции поликарбонат.
Вторая конструкция отличается типом открывания двери. Ее свод тоже сделан на дугах, но открывается на петлях вверх (смотрите картинку).
Парник-бабочка: в открытом положении крышки напоминают крылья
Устанавливаться они могут прямо на грунт или на подготовленное основание из кирпичей или бруса. В некоторых случаях крышки открываются не сразу от земли, а есть небольшой бортик 15-20 см.
Разновидности
В этой области предоставляется богатый выбор
Можно обратить внимание на такие варианты, как двускатная или односкатная конструкция, сооружение с плоской крышей, либо ангарная или купольная установка. Простейшей считается односкатная модель, которая представляет собой пристройку к стене
Если есть желание соединить ее с сараем или другим сооружением, то можно получить много преимуществ. Одним из плюсов является простота подсоединения системы отопления, так как она монтируется быстро и без осложнений. Что касается односкатной теплицы, то это капитальная конструкция, которая также может пристраиваться к стене основного помещения.
Подготовка
В первую очередь, нужно определиться с выбором места для установки парника. Место должно соответствовать нескольким требованиям:
- Хорошая освещенность. Один из самых важных моментов при подборе подходящего места для парника. Теплица должна хорошо освещаться, без этого теряется сам смысл подобного сооружения.
- Ветровые условия. Теплица должна быть хорошо защищена от воздействия ветра. Хорошим вариантом прикрытия парника от ветра станут полосы из вечнозеленых кустарников. Рекомендуется утеплить ту сторону парника, которая более всего подвержена воздействию ветра.
- Отсутствие близко расположенных грунтовых вод. Воды должны залегать на глубине более 1,5-2 метров, иначе есть риск гниения корневой системы растений. Если грунтовые воды залегают выше, то потребуется создание дренажной системы и прорыть вдоль оснований парника траншеи.
- Расположение на участке. Чтобы обеспечить максимальное поступление солнечных лучей, парник лучше всего размещать в направлении с Севера на Юг либо с Востока на Запад.
ВАЖНО! Для средних широт расположение теплиц по ходу движения светила является наиболее оптимальным. Для более южных широт целесообразно размещать сооружения в направлении полюсов.. После выбора участка местности следует перейти к выбору вида теплицы
После выбора участка местности следует перейти к выбору вида теплицы.
В зависимости от того, как будет использоваться парник (в течение всего года или только определённого периода) выделяют стационарные и разборные теплицы из деревянных брусков.
Первые устанавливаются капитально и больше не разбираются или переносятся. Вторые же могут разбираться на период, когда они не используются и могут быть перенесены в другое место.
ВАЖНО! При создании стационарных теплиц нужно обеспечить хорошую устойчивость к нагрузкам и провести работы по защите древесины от негативного влияния внешних факторов (влаги, температуры).
После этого можно приступать к созданию чертежа телицы и определению ее размеров. Площадь будущей постройки зависит от размера участка, вида культур, которые предполагается выращивать и бюджета, ведь от размеров парника зависит и количество затраченных на постройку материалов.
Оптимальной площадью парника будет участок размером 3х6 метров или в районе этого значения. Такой вариант достаточно компактный, и в тоже время, сможет обеспечить урожаем семью из нескольких человек.
Касательно формы, то самый распространённый вариант – это конструкция с прямыми стенами и двухскатной крышей. Подобное решение достаточно просто в монтаже и при этом очень эффективно.
ВАЖНО! При выборе формы лучше отказаться от сложных решений, например, с арочной конструкцией. Это не только дороже, но и куда сложнее в обслуживании и ремонте.
ВАЖНО! Несмотря на достоинства, основание из бруса имеет существенный недостаток – небольшой срок службы и необходимость в регулярной смене элементов.. Другим вариантом будет ленточный фундамент из блоков или бетона
По периметру конструкции создается основание, которое потом нельзя переместить
Другим вариантом будет ленточный фундамент из блоков или бетона. По периметру конструкции создается основание, которое потом нельзя переместить.
Также бывают монолитные фундаменты, которые представляют собой одну сплошную плиту из бетона.
Такой фундамент гораздо сложнее и дороже, но при этом очень прочный.
После того, как все было проработано и спланировано, можно переходить непосредственно к постройке теплицы.
Всевозможные проекты теплицы
Первое, что необходимо запомнить – идеальных во всех отношениях вариантов не существует. Ключевым фактором является конечная цель садовода. Для начала стоит задуматься, какие садоводу нужны теплицы – стационарные или временные и как часто он ими будет пользоваться.
На чертежах теплиц указываются размеры всех элементов
После этого требуется проанализировать объем необходимого внутреннего пространства. Садоводам, планирующим высадить различные культуры, потребуется широкая модель. В зависимости от характеристики овощей, цветов и ягод, устройство типовой модели дополняется металлическими разделительными перегородками. Для менее широкой разновидности достаточным окажется разделение культур посредством маленьких канавок.
Помимо этого, есть еще несколько практических рекомендаций, позволяющих подобрать выгодный во всех отношениях проект теплицы:
- Если в регионе случаются внезапные заморозки, то для тепличных комплексов обязательной становится система искусственного обогрева;
- Редис, томаты и другие влаголюбивые культуры требуют установки системы капельного полива для парников;
- Садоводы, планирующие своими руками выращивать теплолюбивые культуры, должны подумать о необходимом утеплении стыков и входной двери.
Проект теплицы подбирается с учетом имеющихся потребностей садовода. Диапазон среднемесячных температур, уровень влажности, характеристики выращиваемых культур – все это необходимо учесть при выборе той или иной модели. Помимо этого, для организации круглогодичной теплицы из поликарбоната требуется капитальное строение, а для сезонного варианта подойдет и деревянный остов.
Расчеты и чертежи
Даже самая лучшая пошаговая инструкция по строительству теплицы не может быть выполнена как следует, если не составлена должным образом большая схема с размерами.
В грамотном чертеже должны быть отображены:
- стены;
- фундамент;
- стропила;
- коньки и обвязочный брус;
- стойки для размещения контейнеров с грунтом;
- стойки для выставления стеллажей;
- промежутки от стеллажей и твердых конструкций до стен;
- дымоход (если установлена система отопления).
Фундамент в большинстве случаев делается ленточного типа с закладкой на 0,4 м. Окна стараются монтировать и по бокам конструкции, и на кровле. Подавляющее большинство проектировщиков делает выбор в пользу печного отопления, трубы дымоходов размещаются под внутренними полками и стеллажами (чтобы они не портили внешний вид). При необходимости сэкономить лучше отказаться от заглубленных конструкций, тем более что они достаточно трудоемкие. А еще большое углубление недопустимо, если уровень грунтовых вод очень высок. В таком случае они могут спровоцировать серьезные неприятности.
При проектировании широко применяются CD профили, они нужны как стойки, стропила и балки коньков, а также для подготовки диагональной связи в секциях. Горизонтальные детали делаются в основном из профилей типа UD, величина их подбирается индивидуально.
Стандартная дистанция между профилями составляет 1 м, укрывные элементы кладутся внахлест с взаимным накрытием от 30 мм. Впоследствии каждый стык и шов должен покрываться силиконовым герметиком, чтобы меньше проникало пыли и посторонней жидкости извне.
Выбор места, размеры, составление чертежа для самостоятельного монтажа теплицы
Чтобы правильно выполнить все необходимые расчёты и составить грамотный чертеж, необходимо учитывать такие параметры, представленные длиной, шириной и высотой возводимой постройки, а также количеством вертикальных сегментов и числом ячеек в каждой вертикальной секции. Перед выбором места для возведения, нужно определиться со следующими критериями:
- особенности климатической зоны;
- особенности выращиваемых культур;
- сезонность использования;
- технология выращивания.
Чтобы правильно выполнить все необходимые расчёты и составить грамотный чертеж, необходимо учитывать такие параметры, представленные длиной, шириной и высотой возводимой постройки
В обязательном порядке учитывается расположение конструкции относительно любых других хозпостроек, а также источников электроснабжения и водоснабжения. Для строительства в почвенных и климатических условиях средней полосы нашей страны выбираются, как правило, участки с хорошим освещением и защитой от сильных ветров. Специалисты рекомендуют расположить обособленные теплицы круглогодичного использования по направлению с востока на запад, что гарантирует наилучшую освещенность.
Обустраиваем парник
Теперь, когда строительные работы закончены, можно перейти и к обустройству нашей теплицы. Для этого необходимо убедиться в отсутствии щелей, а если они есть, их нужно убрать. Далее следует провести монтаж систем отопления и провести освещение. Также необходимо организовать систему водоснабжения для полива растений. Очень важна и приточная вентиляция.
Ну а теперь, когда деревянная теплица своими руками полностью сделана, можно определяться с тем, какие же овощные культуры в ней вырастите. Возможно, благодаря этой статье кто-нибудь построит тепличку и будет радоваться сочным тепличным огурцам весной.
Итак, мы выяснили, как делаются теплицы для дачи своими руками. Как видите, работа не столь сложна — достаточно иметь необходимый набор инструментов и подробный эскиз будущего сооружения.
Создание долговечной конструкции
Дерево, как и любой другой материал подвержен износу, и для продления срока эксплуатации деревянного каркаса, нужно позаботиться об обработке дерева.
Для начала все бруски необходимо очистить щеткой от грязи и налипшего грунта, затем зашкурить мелкозернистой наждачной бумагой. После этого хорошо промыть проточной водой и дать полностью высохнуть.
Теперь можно переходить к обработке дерева. При выборе материалов стоит отдать предпочтение краскам для наружных работ.
Они должны быть устойчивы к высоким показателям влажности и широкому диапазону температур. Поверх слоя краски не лишним будет добавить несколько слоев лака.
ВАЖНО! Продлить срок службы бруса можно предварительно пропитав его эпоксидной смолой, а затем вскрыв несколькими слоями лакокрасочного покрытия.
Рекомендуется регулярно нужно осматривать поверхности каркаса на наличие трещин, пузырьков или потертостей. Из-за таких изъянов влага начнет впитываться внутрь дерева и оно будет гнить. Такое место следует зачистить наждачной бумагой и покрыть слоем краски.
Сделать же конструкцию более устойчивой к нагрузкам можно с помощью дополнительных опор из дерева. Устанавливать их надо в местах, где конструкция испытывает наибольшие нагрузки.
ВАЖНО! Под низ подпорки стоит подложить что-либо твердое (кусок кирпича, брус или лист металла), чтобы он не начал проседать в грунт. Не лишним будет хорошо зафиксировать опору в месте контакта с сооружением, дабы избежать падения колонны, что может повредить теплицу.
Расчеты и чертежи
Даже самая лучшая пошаговая инструкция по строительству теплицы не может быть выполнена как следует, если не составлена должным образом большая схема с размерами.
В грамотном чертеже должны быть отображены:
- стены;
- фундамент;
- стропила;
- коньки и обвязочный брус;
- стойки для размещения контейнеров с грунтом;
- стойки для выставления стеллажей;
- промежутки от стеллажей и твердых конструкций до стен;
- дымоход (если установлена система отопления).
Фундамент в большинстве случаев делается ленточного типа с закладкой на 0,4 м. Окна стараются монтировать и по бокам конструкции, и на кровле. Подавляющее большинство проектировщиков делает выбор в пользу печного отопления, трубы дымоходов размещаются под внутренними полками и стеллажами (чтобы они не портили внешний вид). При необходимости сэкономить лучше отказаться от заглубленных конструкций, тем более что они достаточно трудоемкие. А еще большое углубление недопустимо, если уровень грунтовых вод очень высок. В таком случае они могут спровоцировать серьезные неприятности.
При проектировании широко применяются CD профили, они нужны как стойки, стропила и балки коньков, а также для подготовки диагональной связи в секциях. Горизонтальные детали делаются в основном из профилей типа UD, величина их подбирается индивидуально.
Стандартная дистанция между профилями составляет 1 м, укрывные элементы кладутся внахлест с взаимным накрытием от 30 мм. Впоследствии каждый стык и шов должен покрываться силиконовым герметиком, чтобы меньше проникало пыли и посторонней жидкости извне.
Как построить действительно долговечную конструкцию?
Главное правило долговечности и прочности – это правильная подготовка самой древесины к использованию. А поэтому, где бы вы ни раздобыли бруски и как хорошо бы они не выглядели, обязательно предварительно очистите их щеткой от грязи и песка, промойте и дайте посохнуть достаточно времени. После этого зачистите наждачной бумагой со средней зернистостью или же каким-нибудь влажным абразивом.
Главное, следите за тем, чтобы покрашенная теплица, сделанная из дерева не покрывалась трещинами – если такие появились, тут же их закрасьте, иначе материал начнет моментально впитывать влагу и гнить изнутри. То же самое касается пузырьков на краске – очистите в таком месте слой и снова загрунтуйте поверхность. Если же из-за какого-то механического повреждения часть каркаса оголилась полностью, тогда используйте для ее обработки алюминиевую грунтовку: нанесите первый слой краски и через некоторое время – еще два слоя
Обратите также внимание, из какой именно древесины вы строите парник – если это мягкие породы, то красить ее нужно будет два раза в год
Также антисептик значительно продлевает жизнь сооружению – он защищает его от разрушающего влияния влаги.
Готовы? Присмотрите для себя какой-нибудь чертёж среди предложенных – и в путь!
Проект №1
Проект №2
Проект №3
Мини-парники для рассады
Для тех, кто выращивает рассаду для собственного огорода или цветника, большие объемы ни к чему. Нужны маленькие парнички. Причем многие растят рассаду на балконах. Все приведенные выше конструкции можно использовать для балкона в уменьшенных размерах. Для совсем незначительных посадок можно вообще взять пластиковые лотки для яиц. С одной стороны получится емкость для грунта и, а крышка будет вместо укрытия. Остальные идеи рассматривайте в фото.
Парник своими руками можно собрать за несколько часов. Никаких сложных конструкций строить не придется. Все очень просто, экономно и практично.
Теплица из дерева своими руками чертежи
Категория: Теплицы 8 867
Теплица из дерева своими руками, чертежи каркаса и подробное описание. Предлагаем к рассмотрению, простую модель с пленочным покрытием, которую можно сделать относительно быстро. Работы по изготовлению постройки можно разбить на несколько этапов:
• проектирование • выбор места и устройство фундамента • заготовка материала • изготовление деталей • сборкаПРОЕКТИРОВАНИЕ Разработаем эскизы и рабочие чертежиВид спереди
Вид сбоку
Размеры теплицы из дерева можно выбирать на ваше усмотрение.
Справка:
Справка:
Расстояние между противоположными углами должно быть одинаковым. Углы должны составлять 90°.4. Сверху металлических труб диаметром 40 (мм) забьем деревянные пробки.5. Установим металлические трубы, пробками вверх, в выкопанные ямы и зафиксируем.6. Выровняем трубы по уровню.7. Зальем раствором ямы и подождем несколько дней, пока раствор не схватится.8. На трубы закрепим коньковую балку.
9. Соберем переднюю стенку.
10. Соберем заднюю стенку.11. Стенки соединим продольными балками.12. Установим поперечные стойки.
13. Соберем стропильную часть.
14. Установим двери.15. Покроем конструкцию антисептиком по дереву.16. Накроем теплицу полиэтиленовой пленкой.ТИПЫ СОЕДИНЕНИЙ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВСборка нижних углов
Соединение стропил и стоек
Соединение стропил и наддверной балки
Соединение стоек и нижних балок.
Вот так, теплица из дерева своими руками сделана.
Вентиляция осуществляется через дверные проемы.
Как построить купольную теплицу
Когда дело доходит до садоводства в холодном климате, необходима теплица. Это продлевает вегетационный период и дает растениям намного больше тепла. Теплица также может быть отличным местом для отдыха в прохладные весенние дни и летние ночи.
Купольная теплица, которую предлагает построить автор, имеет:
- Уникальную, легкую структуру
- Конструкция стабильно держится на ветру и под снегом
- Оптимальное поглощение света
- Поскольку нет фундамента, эта структура может быть переносной или временной, не нужно никаких разрешений для установки.
Как собрать теплицу своими руками, а также перечень материалов вы можете прочитать в инструкции на сайте, ссылка под галереей.
Источник фото: northernhomestead.com/how-to-build-a-geodome-greenhouse/
Здесь представлена вторая версия купольной теплицы. Чем она отличается от первой и почему ее решили переделать. Во-первых, конусное соединение, использованное в первом куполе, не подходило для большой снеговой нагрузки, и у некоторых пользователей геодезические купола были разрушены под снеговой нагрузкой. Во-вторых, эта версия не требует сложных разрезов для соединений. К тому же, автор хотел найти более простой способ построить купольную теплицу.
Улучшенная версия значительно прочнее, что является критически важной частью всей конструкции. Про особенности этой теплицы можно прочитать на сайте, ссылка под галереей
Про особенности этой теплицы можно прочитать на сайте, ссылка под галереей.
Источник фото: northernhomestead.com/how-to-build-a-geodesic-dome-greenhouse-version-2/
Выращивание растений в купольной теплице
Выращивание тепличного сада в холодном климате похоже на перемещение части вашего сада на юг. Хорошая почва, месторасположение, регулирование температуры, вода и правильные растения делают это место интересным для выращивания. Как на открытой грядке, почва – это сердце тепличного огорода. Если можете, постройте свою теплицу на хорошем грунте. Хорошая почва, покрытая теплицей, быстро прогреется весной и станет отличным местом для выращивания растений. Чтобы сохранить эту хорошую почву в вашей теплице на долгие годы, нужно приложить некоторые усилия. Поскольку теплица является замкнутой средой, почва не будет восстанавливаться так быстро, как на открытой грядке. Нет ветра, чтобы сдувать жуков, и нет хорошего дождя, чтобы смыть накопившиеся излишки минералов. Вы должны будете сделать это самостоятельно. Подробнее про выращивание, температуру и водоснабжение в купольной теплице читайте на сайте.
Источник фото: northernhomestead.com/growing-a-greenhouse-garden/
Купол для грядки
Вы можете построить геодезический купол, используя старые ограды, петельки, веревки, обильное количество клея и большой шпагат. Это очень весело, но сложно и отнимет много времени.
Сегодня можно купить все, здесь показано, как собрать купол для грядки из готового комплекта. Конечно, есть разные цены и комплектации, но основные нюансы, как собрать купол, все равно будут похожи. Например, здесь использовали 1,5 метровые ручки диаметром 27 мм.
Нужно было отрезать:
- 30 х коротких палочек размером 1005 мм
- 35 длинных палочек размером 1148 мм
Если вы хотите использовать другую древесину, ищите деревянные столбы диаметром от 20 до 32 мм или рейки с максимальной шириной 32 мм (вы можете сделать шире, но это стандартное правило). А если хотите сделать купол теплицы другого размера, просто воспользуйтесь калькулятором, чтобы найти 2 необходимые длины.
Подробней про сборку купола можно прочитать на сайте, если все таки будете покупать готовый комплект, возможно, эти советы пригодятся.
Источник фото: www.instructables.com/id/Build-a-Geodesic-Dome-Fruit-Cage-With-Hubs/
Теплица с куполом из труб
Это инструкция поможет вам поэтапно построить теплицу с геодезическим куполом из труб ПВХ своими руками.
Вы можете купить готовые комплекты, и сами собрать, которые значительно дороже, или можете сделать это самостоятельно. Есть онлайн калькуляторы, которые помогут вам рассчитать необходимые размеры для создания купола идеального размера для ваших растений. А чтобы узнать, как сделать теплицу с куполом из ПВХ труб, ссылка на сайт под галереей.
Источник фото: www.instructables.com/id/Geo-decent-Dome-Green-House/
Монтаж деревянного каркаса
В большинстве случаев каркас деревянного парника делается из бруса. Процесс сборки каркаса приблизительно одинаков для всех типов теплиц и собирается по следующей схеме:
К фундаменту по всему периметру крепится брус-основание. В нашем случае это брус сечением 100 мм.
В углах основания при помощи металлических уголков саморезами крепятся вертикальные опоры из брусков.
Все стойки необходимо укрепить брусками по диагонали, чтобы конструкция не сложилась.
В торцевой части монтируется дверной проем.
Двускатная кровля из тех же брусков монтируется стандартным образом
Здесь важно обеспечить необходимый угол уклона.
Схема размера теплицы из поликарбоната
Составить чертеж для будущей теплицы из поликарбоната полностью может быть своими своими руками Самыми полезными являются овощи и фрукты, выращенные своими руками. Исключительно в их можно быть стопроцентно уверенным насчет экологичности и безопасности продукта. Но для того чтоб труд не был напрасным, выращиваемым культурам нужно сделать подходящую среду. Летом сделать это намного проще, чем в холода, потому многие прибегают к помощи теплиц, позволяющих питаться дарами матушки-природы ежегодно.
ТЕПЛИЦА ЗИМОЙ. ТЕПЛИЦА БОЛЬШАЯ. УСИЛЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛИЦЫ. НАДЕЖНАЯ ТЕПЛИЦА ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА.
Отзывы:
Уральская Усадьба Теплицы пишет: все о теплицах:
Чудесный огород Натальи пишет: Какие хорошие теплицы! Отличная работа!!!
Хобби уральца Экзотика, сад, пчеловодство. пишет: Теплички усиленные, супер!!! Лайк!!!
Евгений Баканов пишет: Хорошая форма ,для винограда
Чудесный огород Натальи пишет: Отличные Теплицы! Супер!!!
Сейчас на дачных и приусадебных участках все почаще осуществляется строительство парников и теплиц своими руками. Благодаря данным постройкам можно растить овощи либо цветочки в холода, также теплица – один из безупречных вариантов для выкармливания огурцов не только лишь зимой. Еще чуть раньше предпочтение отдавалось древесным парниковым сооружениям и теплицам на дюралевом каркасе.
Теплица, парник фёдорова своими руками
Отзывы:
Павел Улитин пишет: Привет Дима! Прекрасный парничок! Заразил… Сегодня лазил по рынкам , купил трубу 20×20, по моим подсчётам получается 6,5 палок, т.к. хочу его ещё приподнять.. Буду делать сразу 2 ! Маловато двухметровка, а вот четырёхметровый(4.20) боюсь не выдержит перекосов при подъёме термоприводов… Жаль, ролик не сначала снят.
Павел Улитин пишет: Сегодня закончил. Делал сразу 2 штуки,, т.к. 2,10. показался маленьким. Радиус дуг давал 70 см., всё прекрасно. С длиной Диминых дуг никак не сходится, указанные им размеры слишком большие .резал на месте, самая длинная оказалась всего1.14. Весь материал возил на легковой машине. Самые длинные были 3 м., которые я загнул в дуги, из каждой 3 метровки вышло 3 дуги. Плюс поднял парнички на 40 см., т.к. при вентиляции вышина составляет всего 50 см. в центре. Мужики, я доволен, жена тоже. Себестоимость моих парничков чуть за 4000, если не считать бензина, энергии и времени. ИТОГ: ВЫСОТА 110, ШИРИНА120, ДЛИНА 210. ДИМА! ХОТЬ ТЫ И МОЛЧИШЬ, ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ИДЕЮ!!!
Павел Улитин пишет: 🙂
Станислав Лестов пишет: скоро посевная, дайте пожалуйста размеры… Это лучший парник! У нас такие даже не продаются
Александр Юрков пишет: пожалуйста размер напишите?
1. Найти размер теплицы. Обычно, парник делают длинноватым, с дорожкой в центре и с грядками по краям. Для дорожки довольно ширины 40-50 см., а для грядок – 1 м. Также будет нужно учитывать расход на каркас и облицовку теплицы – до 5 см. с каждой стороны. При данных параметрах ширина теплицы составит 2,5-2,6 м. Длина определяется персонально, согласно собственных пожеланий и возможностей участка. Высоту лучше сделать 2,1 м. – это ширина листа поликарбоната. Такой размер позволит не обрезать листы, чтобы не увеличивать расход материала. Полученные параметры нужно сопоставить с будущим размещением теплицы, достаточно ли на отведенном участке места для нее.
2. Выбрать тип фундамента. Для арочной невысокой теплицы фундамент делать необязательно. Можно проложить под каркас щебень или бутовый камень, небольшая траншея понадобится если вес теплицы значителен. Можно возвести кирпичный фундамент или бетонный. Последний выбирают для парника больших размеров, отличающегося массивностью и значительным весом.
Монтаж теплицы из сотового поликарбоната
Отзывы:
Светланка Светличная пишет: У нас подобная на даче стоит, очень качественный материал!Ребята молодцы, классно у них получилось!
Галина Пискунова пишет: да! неплохо было бы иметь такую теплицу у себя на огороде!
Галина Сельванович пишет: наша мечта! иметь такую теплицу у себя на огроде
Vit Bon пишет: Теплица отличная! На даче без неё не обойтись.
TheBerruss пишет: Вот технологии не стоят на месте,они стремятся проникнуть буквально на участок к каждому!
Размеры сечения профильной трубы, применяемой в той или иной конструкции, определяются функциями, возложенными на профиль: чем прочнее должен быть каркас, тем большее сечение используется. В чертежах теплиц из профильной трубы с размерами 2х6 м учитывается сечение для рамы обрешетки 20х40 мм, для связки элементов конструкции — 20х20 мм.
Если выбранная конструкция каркаса из профильной трубы имеет полукруглую форму, следует учитывать, что при изгибе трубы основная нагрузка ляжет на края трубы, при всем этом середина профиля останется не подвержена деформации. В этом смысле, профильные трубы с успехом применяют для арочных конструкций. Вопрос лишь в наличии специального устройства для изгиба труб (трубогибе). Необходимо подчеркнуть, что при ручном изгибе получить геометрически верную форму дуги довольно сложно.
Затем берем металлические оцинкованные ленты, закидываем поверх листа, крепим ленты кровельными саморезами, начиная со второй дуги. Закидываем второй лист поликарбоната и устанавливаем оставшиеся ленты. Делаем перетяжку: стяжку лент осуществляем с первого листа со второй дуги, нахлест листов стягивается последним. И вы становитесь счастливым обладателями новой поликарбонатовой теплицы.
#video_insert_place
выбор материалов каркаса арки и покрытия, порядок изготовления
Дуги для арочного парника являются главным элементом конструкции. Именно на этих арках над грядками закрепляется укрывной материал, который будет защищать посевы от непогоды. Они изготавливаются из любого прочного материала, имеющего необходимую длину и коэффициент гибкости. Если сооружение выполнено из легких пластиковых дуг, то разобрать его, например, для переноса на другое место, можно довольно быстро.
1
Основные свойства и характеристикиДуги, поставленные в ряд, являются каркасом теплицы, ее опорным элементом. К выбору этих изделий необходимо относиться очень внимательно.
Эти детали каркаса должны обладать определенными качествами, основные из которых указаны в таблице.
Качество | Описание необходимых характеристик |
Прочность | Качественные дуги имеют способность выдерживать намокшее, намного потяжелевшее покрытие и не прогибаются во время обильного снегопада. Они не должны ломаться, трескаться, двигаться, наклоняться при любых прикосновениях и усилиях или при перетаскивании парника на другое место, если это входит в намерения садовода |
Удобство в эксплуатации и безопасность | Дуги для теплиц не должны отвлекать огородника от работ на подворье или участке и требовать постоянного ухода и внимания. Необходимо выбирать или делать арки такого веса, чтобы их мог переносить человек, не обладающий большой силой. Легкие дуги помогут сохранить урожай, если парник неожиданно рухнет при шквальном ветре. Они не придавят и не вырвут растения при падении |
Гибкость | Арки теплиц необходимо выбирать или делать из материала, который свободно гнется, но впоследствии хорошо держит полученную форму |
Долговечность | Чтобы постройка служила длительное время, рекомендуется пользоваться арками из пластика или металла — они не сгниют и не заразятся грибком, как деревянные изделия |
2
Материалы для изготовления и расчетыПроизводители предлагают несколько вариантов промышленных моделей арок из разных металлов, проволоки, пластмассы. Но их размеры не всегда подходят для теплицы.
Можно заказать дуги, исходя из габаритов участка, но это потребует дополнительных затрат. Многие кооперативные производства применяют некачественный материал, из-за чего гнутые изделия обламываются. А стоят такие арки достаточно дорого.
При самостоятельном изготовлении дуг огородник избавлен от этих неприятностей и может выбрать материал по желанию. Главное, чтобы заготовку было легко изогнуть и обработать.
Расчет одного элемента прост и зависит от варианта исполнения — удлиненная дуга или обычная.
Арки из пластиковых труб
Чтобы они не разгибались, их обрабатывают горячим воздухом при помощи фена. Прогревают трубу и искривляют ее по шаблону. После застывания она сохранит форму.
Если заготовки короткие — их объединяют. Это делают следующим образом:
- 1. Подбирают толстую проволоку или арматуру с диаметром, равным или немного меньшим, чем внутренний калибр трубы, и длиной 50-70 см.
- 2. Вставляют ее в обе коротких детали.
- 3. Сгибать изделие по шаблону начинают с середины, но это следует делать осторожно, чтобы не потрескались края.
Ни в коем случае не следует использовать обычную сварку пластика. Швы не выдержат нагрузок. Надежнее вставить полудюймовые трубы в более толстые и заварить их, это добавит жесткости, но намного уменьшит гибкость.
Металлопластиковые дуги делают следующим образом — металлическую проволоку или прут вставляют внутрь трубы из пластика и гнут их вместе. Такой способ имеет следующие преимущества:
- пластмассовая часть получает дополнительную жесткость и противостоит большим нагрузкам;
- металл защищен от влаги своеобразной оберткой.
При изготовлении дуг из поликарбоната материал просто гнут и вставляют в узкие канавы глубиной 15-30 см, выкопанные по периметру будущей теплицы. Их стенки удерживают листы от распрямления.
Деревянные арки
Качественные дуги из него сделать сложно. Для этого надо выбирать древесину (тонкие стволы или доски), которая увеличивает коэффициент гибкости при увлажнении, но воды впитывает мало. Это такие породы, как сосна, дуб, вяз, ясень.
Проблема в том, что времени на это уйдет много, так как заготовки сначала должны хорошо пропитаться жидкостью. После сгиба деталей по шаблону надо высушить готовые изделия. Они станут легкими и прочными
Недостатки таких дуг — быстрое гниение изделия в той части, которая находится в земле. Если обработать дерево специальным антисептиком, то этого не произойдет.
2.1
Садовый шлангАрки из веток
С давних времен своей гибкостью славится ива. Если свить несколько прутьев этого дерева, можно изготовить дуги. Причем вплетают и короткие, и длинные ветви.
Но иву используют только в течение одного сезона. Она недолговечна, быстро засыхает и становится ломкой. Если вставить прутья в старый шланг, то можно продлить срок службы дуг на 1-2 месяца.
2.2
Спортивные принадлежности Дуга из половины хулахупаАрки для маленького парника часто выполняют из нескольких пластмассовых спортивных обручей. Для этого нужно просто разрезать их пополам. Затем вставить в концы половинок колья и воткнуть в грунт.
Для создания более высокой арки следует насадить на палки трубы.
Чтобы дуги не растрескались, можно поступить по-другому: наварить на их концы сантехнические пластиковые уголки (135°). В них надо вставить оструганные палки или трубы.
(PDF) Пейзажи вечной мерзлоты: классификация и составление карт
Науки о Земле 2019,9, 468 2 из 3
циклов. Типичная термокарстовая депрессия — это замкнутая система, в которой накапливаются все
водорастворимых веществ, таких как N / C и растворимые соли. Авторы выделяют три основных ландшафтных микрозоны (почва и
растительности) в пределах аласа — степной луг, средний луг и влажный луг, которые отличаются по гидротермальному и физико-химическому режимам, глубине протаивания и потоку парниковых газов.Благодаря обилию органического вещества
, аласские луга являются значительными источниками CO
2
и CH
4
, особенно
во влажные годы. Динамичность ландшафтов аласа, особенно в условиях потепления климата
, требует дальнейших исследований.
Мониторинг — один из основных методов исследования вечной мерзлоты и ландшафта. Бадмаев и
Базаров [
2
] представляют исследование процессов промерзания и оттаивания почв на южной окраине криолитозоны
в Забайкалье, Бурятия, Россия.Их наблюдения выявили
пространственных и временных различий в динамике температуры, которые они называют «зеркальным отображением» распределения
тепла и холода (инея) в исследуемых почвах зоны вечной мерзлоты.
Тепловой цикл в многолетнемерзлых грунтах является важной характеристикой при оценке устойчивости
вечномерзлых ландшафтов. Куликов и др. В [
3
] представлена шкала тепловой энергетической устойчивости многолетнемерзлых ландшафтов
к внешним воздействиям.Для вечномерзлых грунтов характерен повышенный годовой тепловой цикл,
, величина которого обычно превышает 300 МДж / м
2
. Это связано с большим расходом тепла на фазовое превращение влаги
, часть которого всегда превышает половину годового цикла нагрева. В многолетнемерзлых ландшафтах
элементарные тепловые потоки в холодный период преобладают над перетоками в теплый период
, и авторы используют их соотношение как основу для оценки устойчивости многолетнемерзлых ландшафтов.
Методы картографирования вечной мерзлоты и ландшафта постоянно совершенствуются. Калиничева и др. [
4
]
использовал температуру поверхности земли (LST), полученную со спутниковых изображений Landsat-5, в качестве параметра отображения
вместе с обычно используемыми параметрами идентификации. Метод
был успешно применен для точного разграничения мерзлых и незамерзших участков в прерывистой вечной мерзлоте на склонах
Эльконских гор и Олекмо-Чарской возвышенности в южной Якутии.
В практике исследования вечной мерзлоты картографирование ландшафта составляет предварительный этап исследования
. Обычно ландшафты используются в качестве индикаторов условий вечной мерзлоты, а ландшафтные карты
служат основой для картирования вечной мерзлоты. Карта вечной мерзлоты и ландшафта Республики Саха
(Якутия) в масштабе 1: 1,500,000, представленная в этом выпуске [
2
], представляет собой независимую карту, на которой изображены криолитология
вечной мерзлоты с ледовитостью, а также температура грунта и толщина активного слоя.
Для этой компиляции авторы использовали метод наложения, связывающий геологические, геоморфологические и
биогидроклиматические факторы.
Экологические проблемы, связанные с антропогенными нарушениями и глобальным потеплением, вызывают серьезную озабоченность
в районах вечной мерзлоты. Тумель и Зотова [
5
] представляют тематическое исследование мелкомасштабного и
крупномасштабного картирования с использованием метода экспертной оценки для оценки устойчивости вечной мерзлоты и ландшафта
на основе содержания грунтового льда, температуры грунта, растительности. восстанавливаемость и развитие
криогенных процессов.Они также представляют мелкомасштабные оценочные карты, показывающие возможность возникновения криогенных процессов
в России.
3. Ключевые выводы для будущих исследований
Этот специальный выпуск включает ограниченное количество статей, но они затрагивают очень важные проблемы
исследований холодных регионов. Исследования вечной мерзлоты и ландшафта выявляют взаимосвязь между условиями
вечной мерзлоты и ландшафтным разнообразием, что может быть использовано для оценки воздействия на окружающую среду и
понимания изменений вечной мерзлоты и эволюции в условиях потепления климата, когда вклад
каждого экологического фактора становится важным для устойчивость вечной мерзлоты.Классификация и картографические исследования
помогают понять текущее состояние и изменения окружающей среды холодных регионов.
Представленные исследования предполагают, что в будущих исследованиях потребуется некоторый пересмотр существующих методов оценки и исследования
. Более ранние исследования потоков CO
2
и CH
4
, как правило, фокусировались на деградации вечной мерзлоты
, но стало очевидно, что больше внимания следует уделять выбросам парниковых газов
из ландшафтов аласа [
1
].Мониторинг динамики ландшафтов вечной мерзлоты
и предварительные оценки устойчивости будут оставаться важными и необходимыми [
2
,
3
]. Использование
«В природном ландшафте человек — нарушитель» Влад Нанкэ на SABOT
Влад Нанкэ, Колонизация космоса [по Федорову], 2018, Мозаика из муранского стекла, оштукатуренная на МДФ
Звук стабильности
В выставочном пространстве нет звука, но прогресс и рационализм всегда приходят с новыми звуками.«Искусственные» звуки, как если бы это различие применялось к звуковым явлениям, реверберациям и частотам.
Распад атома был взрывом, подавляющей волной, все ваше тело содрогнулось. Полное непревзойденное шоу AV, эстетическое выражение и развлечение как побочные продукты научных экспериментов. Всякая природа порождает случайную эстетику. Искусственные натуры ничем не отличаются.
«Кто может сделать что-нибудь лучше этого винта? Вы могли бы это сделать? » — спрашивает Марсель Дюшан Бранкузи, любуясь лопастями самолета в форме крыльев во время посещения Парижского авиационного салона 1919 года.
Шум индустриальной эры, переходящий от низких, средних и низких частот тяжелой промышленности (сталелитейной, металлургической) к средне-высоким, высоким частотам текстильных фабрик; работающие женщины ткают в унисон, как в рационалистической массовой хореографии.
В небе гудит эскадрилья бомбардировщиков B-52.
Жирные машины в стиле пар-панк, эхом отражающиеся в мегаструктурах аналогового производства. Бредовые, монотонные резонансы первых автоматов. Непрерывная метапоследовательность нерегулярных паттернов, никогда не одинаковых, но всегда одинаковых для каждого ансамбля.Разве это не вульгарное описание современного общества?
В (недавнем) конце модернизм доказал, что может функционировать без тела.
Влад Нанкэ, Вращающийся, 2018, чугун сварной, черная краска, двигатель. Фотография: YAP Studio
Влад Нанкэ, В природном ландшафте человек — злоумышленник, просмотр выставки. Фотография: YAP Studio
Влад Нанкэ, В природном ландшафте человек — злоумышленник, просмотр выставки.Фотография: YAP Studio
Влад Нанкэ, Покрытие, 2018, найдена бетонная стяжка, сварная стальная стойка. Фотография: YAP Studio
Влад Нанкэ, Непрерывные колонны, 2018, керамическая плитка на структуре МДФ. Фотография: YAP Studio
Влад Нанкэ, В естественном ландшафте человек — злоумышленник [знак парковки запрещен], 2018, рисунок на керамической плитке из МДФ, сварного железа, бетона, Фото: YAP Studio
Влад Нанкэ, Скульптура сегодняшнего дня, 2018, цифровая инвертированная черно-белая фотография первой страницы «Скульптуры сегодняшнего дня» Стэнли Кассона.Фотография: YAP Studio
Влад Нанкэ, UN CHAMP STELLAIRE, 2018, архивная печать на хлопковой бумаге Hahnemühle. Фотография: YAP Studio
Штекерный кабель, применявшийся в телефонных коммутаторах в конце 19 века. Щелчок плагина. Каскад доцифровых кликов.
Вспомогательный жаргон, вывод и ввод как «мать» и «отец», которым женщины манипулируют как первые посредники (интерфейс) глобальной коммуникации (Завод).
Шум стабильности (в отличие от шума, концептуализированного М.Серрес). Саундтрек к работе на всю жизнь. Звуковые остатки теперь устаревшего периметра смысла. Сделка, Новый курс, Последняя сделка… Нет сделки. Рабочие мира не живут в одних и тех же мирах. Глобализм — это вытеснение до стека (Браттон).
Снижение хаоса
Производство метафизики продолжалось в годы внутренней критики модернизма. Марксистская традиция в основном создавала «Солидарность» как мета, в то время как капиталистические мозговые центры все еще рассчитывают на невидимый алгоритм.
Космическая гонка должна была внести свой вклад в замену христианской ортодоксии. «Дух» помещен в план имманентности. В двадцатом веке одиссея Sputnik была очень близка как к разрушению ортодоксальной метафизики, так и к переконфигурированию византийских образов.
Влад Нанкэ, Спиральная галактика, 2018, кварцевая сфера в Британской энциклопедии 1977 года для детей
Влад Нанкэ, ЧЕМПИОН ООН СТЕЛЛЕР, 2018, кротоновая золотая пыль оставляет в астрономической книге Ларусса 1923 года
Влад Нанкэ, Взгляд в бездну, 2018, найденная открытка [1951] и карта звездного неба [1991] соединены вместе
Влад Нанкэ, Дары науки, 2018, Мозаика из муранского стекла, оштукатуренная на МДФ
Влад Нанкэ, В природном ландшафте человек — злоумышленник, просмотр выставки.Фотография: YAP Studio
Влад Нанкэ, В природном ландшафте человек — злоумышленник, просмотр выставки. Фотография: YAP Studio
В конце концов, модернистам так и не удалось заменить досовременную мету. Чтобы заменить его функцию. А теперь неорегрессия, неореакционеры наступают на нас, развертывая странный вооружение, гибридные нарративы. Слишком долго их никто не спрашивал, хотят ли они присоединиться к акселерационистскому поезду современности.Периодически, по линии прогресса и секуляризации, многие сообщества со всего мира спрыгивали с поезда. Опираясь на параллельные нарративы, совсем не близко к современным моральным стандартам, касающимся прав человека и другим трудным достижениям равенства. Но используя метафизику, которая все еще «работает».
Готическая вставка
В начале 19 века производилась готика. Параллельно с рациональностью — и ее научными и технологическими плодами — был задуман Франкенштейн, родилось новое ненормальное, отродье против «природы».Бесчеловечное, относящееся к человеку, аристократический вампир, зомби и другие искусственные (воскрешенные) монстры как иррациональные зеркала человека, дисциплинированного разумом и его моральным агентом. Больше никаких богов или богоподобных сущностей, принадлежащих к другой онтологии и обитающих в магических измерениях. Но мертвые люди, трупы живых, мутировавшие homo sapiens, живые мертвые аномалии без явного намерения или цели. Готика была осознанием современности самой себя. Посткантианское пробуждение.
Влад Нанкэ, В природном ландшафте человек — злоумышленник, просмотр выставки.Фотография: YAP Studio
Влад Нанкэ, В природном ландшафте человек — злоумышленник, просмотр выставки. Фотография: YAP Studio
Влад Нанкэ, В природном ландшафте человек — злоумышленник, просмотр выставки. Фотография: YAP Studio
Влад Нанкэ, Знаки [отделение модернизма от функционализма], 2018, установка 13 сварных металлических конструкций, 18 железных колец, горшков и растений.Фотография: YAP Studio
Влад Нанкэ, В природном ландшафте человек — злоумышленник, просмотр выставки. Фотография: YAP Studio
Влад Нанкэ, В природном ландшафте человек — злоумышленник, просмотр выставки. Фотография: YAP Studio
Влад Нанкэ, В природном ландшафте человек — злоумышленник, просмотр выставки. Фотография: YAP Studio
Влад Нанкэ, В природном ландшафте человек — злоумышленник, просмотр выставки.Фотография: YAP Studio
Критическая эпоха, зародившаяся в результате брожения ужасов-популяций, невосприимчивых к экономическому росту. Но также равнодушен к пролетарской борьбе. Первые признаки поп-культуры, нового примитива. Отправная точка перехода от «фольклора» — традиционных сказок и региональных развлекательных ритуалов, передаваемых устно от одного поколения к другому, — к новому типу несерьезной тератологии, не имеющей прямой генеалогии к древним или средневековым мифам, а скорее встроенной в современные беспокойство, распространяющееся за пределы региональных сообществ с помощью технологий эпохи Гутенберга.
Текст: Ион Думитреску
Bixaceae — Цветущие растения — Grovida Gardens
H.-H. ПОППЕНДИЕК
Вечнозеленые деревья или кустарники с желтым или красноватым соком. Листья, плоды и молодые части стеблей с коричневыми пушковыми волосками. Листья очередные, простые и цельные, пальчато-ребристые, на длинных черешках, ножки. Цветки в терминальных тирсоидах, крупные и эффектные, обоеполые, гипогинные, актиноморфные. Цветоножки с 5 заметными железками ниже чашечки.Чашелистики 5, свободные, черешчатые, опушенные. Лепестки 5, свободные, чередующиеся, чередующиеся с чашелистиками, белые или розовые. Тычинки многочисленные, свободные, пыльники двойные, подковообразные, с короткими апикальными щелями. Яичник верхний, синкарпный, 2-плодоносящий, 1-клеточный; плацента париетальная с многочисленными анатропными семяпочками. Капсула короткая, двухстворчатая, локулицидно двухклапанная, невооруженная или с длинными мягкими шипами. Семена многочисленные, обратнояйцевидные, при увлажнении саркотеста переходят в мясистую мякоть.
Строго неотропическое семейство с пятью видами в один род.Bixa orellana L. дает красноватый пищевой краситель, коммерчески известный как аннатто, широко культивируется и часто натурализуется в тропиках.
Вегетативная морфология. Всхожесть эпигеальная. Гипокотиль может достигать 7 см. Первичные листья очень похожи на взрослые. Лист яйцевидной формы с сердцевидным основанием и сужается к капельнице. Жилкование брохидо-актинодромное (Garwood 1994). На стебле у узла и на цветоносе цветка и плода есть внефлочные нектарники, которые посещают муравьи, охраняющие растение.Те, что на стебле, активны только до тех пор, пока листья молодые, а те, что на стебле, от стадии почек до созревания плода (Bentley 1977).
Вегетативная анатомия. Нижняя поверхность листа покрыта пельтовидными дискообразными чешуйками красно-коричневого цвета, состоящими из центральной области стебля, окруженной кольцами ячеек. В паренхиме стеблей и листьев секреторные каналы, окруженные эпителием мелких клеток, содержат темную преломляющую массу, медленно сочащуюся при травме, вероятно, содержащую биксин.Также присутствуют секреторные клетки, а также клетки, содержащие кристаллы оксалата кальция (Garwood 1994; Dempsey and Garwood 1994).
Подобно Cochlospermaceae, флоэма стебля разделена на мягкую и твердую части. Сосуды от мелких до средних, длиной около 0,3 мм (Metcalfe, Chalk, 1950). Паренхима апотрахеальная. Fedalto (1983) обнаружил лучевой трахеит у Bixa arborea.
Цветочная морфология. Онтогенез цветка очень похож на Cochlospermaceae, за исключением гинецея.Чашечка возникает как квинконс. Зарождение лепестков обычно происходит в два последовательных этапа или лепестки возникают последовательно. Тычинки развиваются центробежно из круглого приморда (ringwall, Corner 1946; Ronse Decraene 1989). Развитие гинецей начинается с образования невысокого круглого зачатка, из которого возникают два врожденно сросшихся плодолистика, как дымоход с узким устьем. Плацентация париетальная (Ronse Decraene 1989).
Пыльники в форме подковы (рис. 10D) уникальны: соединительные элементы изгибаются и сливаются по наследству, образуя петлю.Пыльники также изогнуты, их основания и вершины сближаются внизу, а вверху открыты небольшими (морфологически латеральными) прорезями (Venkatesh 1956).
Эмбриология. Семяпочка анатропная, битегмическая, псевдокрассинуцеллатная. Зародышевый мешок относится к типу Polygonum. Развитие эндосперма является ядерным (Johri et al. 1992).
Морфология пыльцы. Пыльца трехкомпонентная, сфероидальная, среднего размера, с микроперфорированной пластинкой. Перфорация 0,1-0,6 | Xm шириной.Поверхность морщинистая. Пространство под тектумом относительно низкое и напоминает структуру экзины Cochlospermum (Китинг, 1976).
Кариолог у. Основное число x = 7. B. orellana диплоидна с 2n = 14 (Федоров, 1969), другие числа, вероятно, ошибочны, согласно Моравец (1986), который считает, что кариология семейства очень похожа на кариологию семейства Cochlospermaceae.
- 10A-J. Bixaceae. Bixa orellana. Цветущий побег. B Бутон цветка с внелоральными нектарниками у основания чашечки.C Тычинка с пыльником в форме подковы. D Отверстие пыльника с апикальными (морфологически боковыми) щелями. E Гинецей. Капсула F. G Капсула в продольном разрезе. HJ Seed. H Вид сбоку. I Вид спереди со швом и верхушечным воротником. J При взгляде сверху с хилумом. (Тахтаджан 1981)
- 10A-J. Bixaceae. Bixa orellana. Цветущий побег. B Бутон цветка с внелоральными нектарниками у основания чашечки. C Тычинка с пыльником в форме подковы. D Отверстие пыльника с апикальными (морфологически боковыми) щелями.E Гинецей. Капсула F. G Капсула в продольном разрезе. HJ Seed. H Вид сбоку. I Вид спереди со швом и верхушечным воротником. J При взгляде сверху с хилумом. (Тахтаджан 1981)
Опыление и размножение. Цветки распускаются перед рассветом и опыляются крупными эвглоссиновыми и птилоглоссиновыми пчелами, а позже и более мелкими пчелами. Цветки вянут в полдень, а после полудня венчик опадает. Обильно производимая пыльца — единственная цветочная награда (Bentley, 1983).
Плоды и семена.Сухие капсулы могут иметь различную форму, размер и текстуру, медленно растрескиваются или остаются закрытыми. Заметно красный или коричневый экзокарп обычно покрыт плотными жесткими шипами, редко голыми. Плацентация париетальная с выступом плаценты. Плод обычно содержит 6-12 семян с длинными жгутиками.
Семена Bixa хорошо изучены (Corner 1976; Nandi 1998). Они анатропные, грушевидные и обладают саркотестой (в конечном итоге высыхающей), образованной крупными клетками, содержащими пигмент биксин.Дорожка образует небольшой беловатый ободок на вершине жгутика. Эндосперм крахмалистый и полностью покрывает зародыш, семядоли изогнуты под халязальной пробкой. Структура халазы сложна: палисадный слой экзотегмена изогнут внутрь, и в этот купол входит пробка из гипостазной ткани со структурой кольца / ядра.
- Саркотеста семян содержит красный пигмент биксин, каротиноид, имеющий коммерческую ценность. Листовое масло содержит несколько сесквитерпенов, основной составляющей которых является ишваран (Hegnauer 1964,1989).Листья содержат эллаговую кислоту и флавоноиды, но, в отличие от Cochlospermaceae, отсутствуют кемпферол, кверцетин и мирицетин (Harborne, 1975).
- Bixa часто считается ближайшим родственником Cochlospermaceae, но анализ последовательностей rbcL показал, что Diegodendron является сестрой Bixa, причем оба являются сестрами Cochlospermaceae. Это открытие требует сохранения семейного статуса трех групп, если кто-то не желает объединять их всех (Fay et al. 1998).
Распространение и среда обитания.Семья строго неотропическая. Помимо B. orellana, которая в настоящее время широко культивируется и натурализована в тропиках, существует четыре вида от западного до центрального бассейна Амазонки.
Экономическое значение. Семейство особенно важно для B. orellana, который обеспечивает нетоксичный краситель, известный как аннатто. Он получен из саркотеста и состоит в основном из биксина. Он обладает многими желательными свойствами, такими как устойчивость к свету, теплу и т. Д., И широко используется в качестве пищевого красителя, а также в качестве приправы.Это растение, вероятно, культивировалось уже в доколумбовые времена, и среди его различных применений наиболее важным было использование в качестве краски для тела в религиозных церемониях или просто в качестве защиты от солнца. Поскольку листья не едят коровы или козы, B. orellana также используется для изготовления заборов (Ingram and Francis 1969).
Только один род:
Bixa L. Рис.10
Персонажи семейства. Избранная библиография
Баер, Д.Ф. 1977. Систематика рода Bixa и география культурного дерева аннато.Дисс. Abstr. Инт., В 37 (10): 4846.
Bentley, B.L. 1977 г. Защитная функция муравьев, посещающих внефлоровые нектарники Bixa orellana (Bixaceae). J. Ecol. 65: 27-38.
Bentley, B.L. 1983. Bixa orellana (Ачиоте, Аннатто). В: Janzen, D.H. (ed.) Коста-Рика, естествознание. Чикаго: Издательство Чикагского университета, стр. 193–194.
Corner, E.J.H. 1946. Тычинки центробежные. Дж. Арнольд Арбор. 27: 423-437.
Corner, E.J.H. 1976. См. Общие ссылки.
Демпси, Р.Э., Гарвуд, Северная Каролина, 1994. Исследование Bixa (Bixaceae) с особым упором на опушение нижней поверхности листа как диагностический признак. Бык. Nat. Hist. Mus. Лонд., Бот. 24: 173-179.
Фэй, М.Ф. и другие. 1998. См. Общие ссылки.
Fedalto, L.C. 1983. Estudo anatomico do lenho de Bixa arborea Huber. Acta Amazonica 12: 389-399.
Федоров, А.А. 1969. См. Общие ссылки.
Гарвуд, Северная Каролина, 1994. Морфология и экология сеянцев, плодов и семян Панамы: Bixaceae и Cochlosperma-ceae.Bull Nat. Hist Mus. Лонд., Bot 24: 161-171.
Харборн, Дж. Б. 1975: Бисульфаты флавоноидов и их взаимодействия с эллаговой кислотой у Bixaceae, Frankeniaceae и родственных семейств. Фитохимия 14: 1331-1337.
Hegnauer, R. 1964,1989. См. Общие ссылки.
Инграм, Дж. С., Фрэнсис, Б. Дж. 1969. Дерево аннато (Bixa orellana L.) — руководство по его появлению, выращиванию, приготовлению и использованию. Троп. Сэй. 9: 97-102.
Johri, B.M. и другие. 1992. См. Общие ссылки.
Китинг Р. 1976. Тенденции в специализации пыльцы Flacourtiaceae со сравнительными наблюдениями Cochlos-permaceae и Bixaceae. Грана 15: 29-49.
Metcalfe, C.K., Chalk, L. 1950. См. Общие ссылки.
Моравец В. 1986. Замечания о кариологических моделях дифференциации тропических древесных растений. Plant Syst. Evol. 152: 49-100.
Нанди, О. 1998. Анатомия семяпочек и семян цистовых и родственных мальванов. Plant Syst. Эвол 209: 239-264.
Ронсе Декрене, Л.P. 1989. Цветочное развитие Cochlosper-mum tinctorium и Bixa orellana с особым вниманием к андроциуму. Являюсь. Дж. Бот 76: 1344-1359.
Тахтаджан, А.Л. 1981. См. Общие ссылки.
Venkatesh, C.S.1956. Любопытный пыльник Bixa: его структура и расхождение. Являюсь. Midlands Nat. 55: 473-476.
Была ли эта статья полезной?
Специальный выпуск: Пейзажи вечной мерзлоты: классификация и картографирование
Уважаемые коллеги,
Целью этого специального выпуска журнала Geosciences является сбор высококачественных оригинальных исследовательских статей и обзоров по изучению ландшафтов вечной мерзлоты.
Классификация и составление карт ландшафтов вечной мерзлоты имеют важное значение для изучения вечной мерзлоты. Продолжающиеся негативные процессы из-за антропогенного воздействия и недавних изменений климата в основном зависят от ландшафтов вечной мерзлоты. Распределение толщины и температуры грунтового льда, а также толщина активного слоя определяют развитие многолетнемерзлых ландшафтов.
Традиционные методы, дистанционное зондирование, ГИС, аналоговые и математические прогнозы могут быть использованы для теоретических и методологических исследований по классификации и картированию ландшафтов вечной мерзлоты.В этом специальном выпуске приветствуется классификация и картографирование не только современных ландшафтов вечной мерзлоты, но также ландшафтов прошлого и будущего.
Поэтому я предлагаю вам представить статьи о ваших недавних исследованиях, касающихся вышеуказанных и / или следующих тем о ландшафтах вечной мерзлоты:
- Теория классификаций
- Методы картирования
- Полевые работы
- ГИС-анализ пространственно-временного состояния
- Оценка природных или антропогенных рисков и устойчивости
- Ретро-анализ и прогноз
Я также рекомендую вам прислать мне краткую аннотацию с изложением цели исследования и основных полученных результатов, чтобы на ранней стадии проверить, соответствует ли материал, который вы собираетесь подать, целям специального выпуска.
Д-р Александр Николаевич Федоров
Приглашенный редактор
Информация для подачи рукописей
Рукописи должны быть представлены онлайн по адресу www.mdpi.com, зарегистрировавшись и войдя на этот сайт. После регистрации щелкните здесь, чтобы перейти к форме отправки. Рукописи можно подавать до установленного срока. Все статьи будут рецензироваться. Принятые статьи будут постоянно публиковаться в журнале (как только они будут приняты) и будут перечислены вместе на веб-сайте специального выпуска.Приглашаются исследовательские статьи, обзорные статьи, а также короткие сообщения. Для запланированных статей название и краткое резюме (около 100 слов) можно отправить в редакцию для объявления на этом сайте.
Представленные рукописи не должны были публиковаться ранее или рассматриваться для публикации в другом месте (за исключением трудов конференции). Все рукописи тщательно рецензируются в рамках процесса одинарного слепого рецензирования. Руководство для авторов и другая важная информация для подачи рукописей доступна на странице Инструкции для авторов. Geosciences — это международный рецензируемый ежемесячный журнал с открытым доступом, публикуемый MDPI.
Пожалуйста, посетите страницу Инструкции для авторов перед отправкой рукописи. Плата за обработку статьи (APC) для публикации в этом журнале с открытым доступом составляет 1500 швейцарских франков. Представленные документы должны быть хорошо отформатированы и написаны на хорошем английском языке. Авторы могут использовать MDPI Услуги редактирования на английском языке перед публикацией или во время редактирования автора.
Министерству цифровой трансформации Украины поддержать четыре направления работы холдинга TECHIIA • WePlay! Киберспортивный блог
Холдинг TECHIIA и Министерство цифровой трансформации провели пресс-брифинг, посвященный подписанию Меморандума о сотрудничестве на WePlay Esports Arena Kyiv.
7 октября WePlay Esports Arena Kyiv впервые открыла свои двери для посетителей. Что ж, это был не турнир, а еще одно большое и важное событие для IT и киберспорта: пресс-брифинг по поводу подписания Меморандума о сотрудничестве между Министерством цифровой трансформации Украины и международным технологическим холдингом TECHIIA. Стороны договорились объединить усилия в развитии ИТ-индустрии, киберспорта и его инфраструктуры, STEM-образования, а также в строительстве дата-центров.
В брифинге приняли участие заместитель премьер-министра, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, управляющий партнер TECHIIA Юра Лазебников и заместитель министра цифровой трансформации Украины по развитию информационных технологий Александр Борняков.
Экотехнопарк с дата-центром на юге Украины
Экотехнопарк — один из масштабных проектов и направлений совместной работы, обозначенных в Меморандуме, представленном на брифинге.Он будет построен в городе Новая Каховка Херсонской области.
Цель технопарка — предоставить вычислительные мощности для высокоскоростной обработки данных, показывая пример рационального энергопотребления и повторного использования.
Центр обработки данных мощностью до 500 МВт — ядро технопарка. Бизнес-центр, жилые комплексы, теплицы — это некоторые объекты, которые также могут располагаться на его территории.
Технопарк экологически безопасен: он будет использовать возобновляемые источники энергии от ветряных турбин и солнечных панелей, а также ядерную энергию для питания центров обработки данных.При этом тепло, вырабатываемое центрами обработки данных, будет использоваться для теплиц.
Для реализации первой фазы проекта холдинг планирует привлечь не менее 200 млн долларов инвестиций. Также затраты на инфраструктуру ЦОД составят около 1 миллиарда долларов. Для реализации проекта и управления объектами технопарка будет создано более 200 рабочих мест.
Михаил Федоров рассказал о текущих проектах Министерства, таких как улучшение интернет-покрытия по всей стране, и о важности крупных инвестиций в цифровую экономику Украины, которые технологический холдинг собирается сделать. «Запуск этого проекта повлияет на развитие электронного бизнеса в нашей стране. Мы должны развивать услуги и в то же время развивать инфраструктуру. Поэтому нам нужны партнеры с такой историей и инновационными проектами, как эта арена. Думаю, скоро вы сможете оценить все, что может предложить это уникальное место. Я также надеюсь, что скоро мы будем представлять подобные проекты каждый месяц, что стало возможным благодаря крупным компаниям, поддерживающим цифровую трансформацию ».
Министерство отвечает за разработку правовой базы для поддержки инициатив бизнеса. Александр Борняков упомянул законопроект №3199 «О внесении изменений в Закон Украины« О рынке электроэнергии », который позволит « подключать новую инфраструктуру к [государственной] сети атомных электростанций » прозрачно и по конкурентоспособной цене
Запорожская АЭС может обеспечить энергией будущий технопарк, в том числе дата-центр.
Юра Лазебников отметил, что в течение последнего года между холдингом и министерством велись переговоры о сотрудничестве, и Меморандум основан на их договоренностях. «В результате мы подготовили документ, определяющий четыре фундаментальных момента сотрудничества: развитие ИТ, профильное обучение, построение и управление инфраструктурой дата-центра, а также развитие киберспорта как индустрии, которая пересекается со всеми цифровыми технологиями, медиа. , и контент «.
Все проекты, которые реализует холдинг TECHIIA, включают в себя компонент социальной ответственности. Строительство ЦОД также будет выгодно для местных сообществ. Проект повлечет за собой создание новых образовательных программ, поддержку местных медицинских учреждений, коммунальной и логистической инфраструктуры и т. Д.
Также хорошую роль играют предпосылки для реализации проекта. «Есть два фактора, которые делают такой проект успешным и достойным реализации: каналы связи (в которых Украина является одной из самых развитых европейских стран) и энергетическая мощность, которую обеспечивает Запорожская АЭС. Использование этого потенциала в Украине было очень логичным шагом. И эти вложения — только начало », — заключил управляющий партнер .
Киберспорт и государственная поддержка
Нельзя не говорить об отрасли и ее недавнем признании на законодательном уровне в Украине.«При нашей поддержке киберспорт получил официальный статус спорта в стране», — сказал Михаил Федоров .
«Новый статус облегчает нам как организатору турниров и организации, которая вносит свой вклад в эту отрасль, делать нашу работу, вести бизнес. Признание киберспорта официальным видом спорта в Украине положительно сказывается на всех наших проектах, не только связанных с киберспортом. Если страна готова принимать такие быстрые и популярные решения, значит, мы можем расти и обсуждать многие вопросы вместе с правительством, рассчитывая получить результаты здесь и сейчас », — отметил Юра Лазебников .
Медиа-холдинг WePlay Esports планирует приложить все усилия, чтобы индустрия росла и набирала популярность в Украине и за ее пределами. Проведение турниров для молодых людей, которые хотят выйти на профессиональную арену, семинаров и лекций с опытными игроками и комментаторами, а также строительство новых киберспортивных арен и отелей — вот некоторые из направлений деятельности холдинга.
Космическое воображение в революционной России
До появления Советской космической программы утопические представления о космических путешествиях существовали наряду с серьезной научной работой, направленной на их воплощение в жизнь.Дональд Паркинсон исследует культуру освоения космоса, существовавшую до и после большевистской революции, и то, как она заложила основу для спутника.
Картина Андрея СоколоваЗдравый смысл подсказывает нам, что советская космическая программа была в первую очередь государственным проектом, порождением военного сектора, направленным на создание баллистических ракет, кульминацией которого стал спутник и запуск так называемой «космической гонки». В этой интерпретации космическая гонка была просто геополитическим соревнованием между двумя правительствами за то, чтобы одолеть другое с точки зрения технологических достижений, что также дало бы соответствующим государствам военное преимущество.Некоторые, такие как Дебора Кэдбери в ее книге «Космические гонки , », сводят конкуренцию за пересечение космоса к битве между двумя великими учеными, Вернером фон Брауном и Сергеем Королевым. Тем не менее, если свести советское стремление покинуть атмосферу Земли к простой военной операции или личным амбициям двух человек, это означает игнорирование культурных корней советской космической программы, восходящих к дореволюционному периоду конца 19 века, когда группа, известная как «Космисты», объединила техно-утопизм с оккультной духовностью, чтобы развить видение колонизации космоса.После большевистской революции идея космических путешествий была популяризирована созданием различных обществ космонавтики с одобрения государства или без такового. Большевистская революция и ее прометеевское стремление к покорению природы во имя человеческого прогресса способствовали расцвету идей, существовавших в широком диапазоне от эксцентричности до блеска. Хотя такие культурные эксперименты в конечном итоге были подавлены, если не остановлены сталинской «культурной революцией» и чистками, космонавты-утописты 1920-х годов представляли собой поистине революционную культуру.Космисты выделялись внутри этой уникальной культуры. Их бескомпромиссный прометеанизм превзошел надежды большевиков и предшествовал советскому увлечению космосом середины века. Изучая идеи Космистов, мы можем увидеть в действии утопическое воображение, развязанное революцией, которое находится в непрерывности с прошлыми тенденциями мысли, но ускоряется, чтобы пересечь новые границы.
Первая государственная ракетная программа в СССР началась в 1933 году благодаря сотрудничеству между Красной Армией и любителями космоса.Это сотрудничество представляло собой общее противоречие в советской космической программе между космическими мечтателями и военными. Военные были заинтересованы в использовании технологий для расширения военного потенциала изолированной советской республики, избравшей курс «социализма в одной стране», в котором международная изоляция требовала создания индустрии, посвященной наращиванию вооружений. На другой стороне этого сотрудничества был задействован широкий круг энтузиастов Космоса, которые продолжили и расширили русскую традицию увлечения космическими полетами, предлагая самые разные идеи — от новаторских в науке до оккультного мистицизма.Это столкновение военных интересов и прометеевского утопизма было описано историком советской космической программы Асифом Сиддики как «мост между воображением и инженерией». Уже много сказано о роли техники в советской космической программе, но почти ничего не сказано о роли воображения.
В центре внимания здесь будет воображение: те, кто мечтал вырваться из гравитационного поля Земли, прорваться сквозь атмосферу и выйти на неизведанные границы.До прихода к власти большевиков космические путешествия были частью общественного сознания в России, хотя и в относительно сдержанном смысле. Популярные романы Жюля Верна служат первым крупным примером присутствия космических путешествий в сознании россиян. Первый роман Верна, переведенный на русский язык, появился в 1864 году, и впоследствии он стал одним из самых популярных зарубежных романистов в императорской России. Французский романист Камилла Фламмарион « astronomicheskii roman» (астрономические романы) также добавил привлекательности космосу, внося свой вклад в популярное увлечение Марсом благодаря их размышлениям о жизни на планете.Александр Богданов, сам большевик, написал великий русский роман Красная Звезда о развитом социалистическом обществе на Марсе в 1908 году. Версия Богданова романа астрономический служит своего рода пророческим видением того, как воображаемое желание космических путешествий будет слиться с фактическим построением (попыткой) социалистического общества, которое само будет путешествовать по звездам.
Картина Константина ЦиолковскогоОднако тема космических путешествий в Императорской России не ограничилась полетами фантазий писателей-фантастов.Константин Циолковский писал фантастические романы, но также вел серьезную научную работу по вопросам космических путешествий: «Если человек является участником не только на Земле, но и на Небесах, то влияние свободного космоса должно представлять особый интерес. ” Первое крупное достижение Циолковского произошло в 1903 году, когда он математически доказал, что ракета может достичь космической скорости, используя жидкое топливо, используя модель, которая связывает три переменные изменения скорости ракеты: массу ракеты, массу топлива и выходящую скорость газа.Хотя в то время его работа была недооценена, эта статья вошла в историю как первое строгое доказательство того, что космические путешествия были возможны.
Один из проектов Циолковского для пилотируемого космического корабляЦиолковский вышел за рамки научных трактатов и разработал собственную философию космоса. По мнению Циолковского, мистическое и научное будут соединены без противоречий, заимствуя у немецких оккультистов, таких как Карл дю Прель, а также дарвиновский естественный отбор и, конечно же, христианство Русской Православной Церкви.В основе его мысли была попытка примирить научное мировоззрение с христианским мировоззрением и доказать соответствие между библейским мировоззрением и наукой. Благодаря этим попыткам развить целую философию космической принадлежности, Циолковский принял участие в создании философии Космизма, формы прометеевского мистицизма, который стремился принять трансцендентные качества религии в научном направлении.
Другой, сыгравший ведущую роль в развитии Космизма, был Николай Федоров, который умер в 1903 году, оставив после себя эпос Философия общего дела. Философия Федорова была религиозной по своему охвату и утверждала, что объединяющая цель человечества — стать бессмертным и воскресить мертвых. Христианство оказало сильное влияние на эту философию — если человек должен был подражать Христу, то человек должен был воскреснуть из мертвых. В этой философии можно увидеть грубую параллель с марксизмом: человечество должно развивать общество и производительные силы, чтобы процветать как человеческие существа и преодолевать ограничения как классового общества, так и самой природы. Другая параллельная идеология — трансгуманизм, который больше ассоциируется с либертарианством Кремниевой долины.Подобно трансгуманистам, Федоров стремился использовать технологии беспрецедентным образом, чтобы добиться отмены самой смерти. В философии Федорова технологии десекуляризировались и рассматривались как средство достижения мистических целей. Федоров также рассматривал астрономию как своего рода главную науку, подмножеством которой были все остальные, особенно биология. Овладение астрономией означало также владение биологией, что, в свою очередь, означало, что некогда мертвые могли снова жить и преобразовывать Вселенную в человеческий образ.Здесь мы видим прочную связь между бессмертием и космическими путешествиями: прежде чем покорить космос, человечество должно победить саму смерть. Чтобы пересечь звезды на такие расстояния, смерть не может стать преградой на пути космонавта. Федоров оказал большое влияние на Циолковского, и оба они сыграли ключевую роль в развитии философии космизма. Комбинируя стремление Федорова положить конец смертности и его собственное видение путешествия по космосу, Циолковский писал в 1912 году:
.«По всей вероятности, лучшая часть человечества никогда не погибнет, а будет переходить от солнца к солнцу, когда каждое из них вымирает по очереди.Через много сотен миллионов лет мы можем жить рядом с солнцем, которое сегодня еще даже не вспыхнуло, а существует только в зародыше ».
Когда Федоров умер в 1903 году, космисты только начинали развивать свою мысль. Крах царизма и большевистская революция дадут новую жизнь космическому видению. В то время как можно было увидеть мистические тенденции космистов, которые часто использовали христианские темы и аграрный фольклор для вдохновения, что противоречило воинствующему рационализму большевиков, космисты также разделяли аспекты большевистского мировоззрения.Подобно большевикам, космисты видели в технологиях инструмент человеческого освобождения, средство преодоления старых барьеров и достижения более высоких уровней общественного бытия. И для большевиков, и для космистов технология предлагала способ преодолеть преграды природы, а не слепо следовать за ними. Однако можно сказать, что у космистов была более амбициозная цель: вместо того, чтобы просто бесклассовое общество большевистского будущего, космисты хотели победить саму смерть и овладеть всей вселенной.
Как отметил Ричард Стайтс в своей книге Revolutionary Dreams, послереволюционный период в СССР был периодом великих социальных экспериментов и утопического воображения.Стайтс отметил, что, несмотря на царские и православные корни Федорова, его влияние распространилось на различных участников революции. Космистские последователи Федорова оказались в контакте с печально известным Пролеткультом, массовой организацией, основанной на идеях Богданова, которая стремилась создать новую пролетарскую культуру, выходящую за рамки культуры буржуазного общества. Пролеткульт был местом, где дореволюционные последователи Федорова, в частности Циолковский, напрямую связаны с большевиками в их стремлении построить новое общество.Тем не менее, Пролеткульт будет высмеян и Лениным, и Троцким. Троцкий критиковал его за попытку построить новую пролетарскую культуру без того, чтобы сначала донести лучшее из буржуазной культуры до неграмотных масс, утверждая, что новая культура социализма будет выражением универсального человечества, а не определенного класса. В 1920 году «Пролеткульт» был интегрирован в Наркомпрос или Министерство образования, больше не продолжая выполнять самостоятельную роль, но воплотив многие из своих идей в самом Наркомпросе .
После окончания Гражданской войны в России и начала новой экономической политики (которая положила конец экономической войне с крестьянством, допустив уровень аграрного товарообмена), наступил период стабильности. Этот период стабильности был периодом великих художественных и научных экспериментов, когда «космическое воображение» русской революции было наиболее заметным. Научный и художественный плюрализм НЭПа означал, что произведения русских космистов процветали, а Циолковский делал одни из своих самых творческих работ.
Плакат к фильму Аэлита: Закат МарсаИдеи космических путешествий захватили большую часть советских масс, и общества космонавтики появлялись по всей стране, просто чтобы обсудить его возможности. Одним из таких обществ было Общество изучения межпланетных сообщений (Общество изучения межпланетных сообщений), которое в 1924 году организовало лекцию инженера Михаила Лапирова-Скобло, которую так долго ждали, что она была распродана на два дня раньше. В этом же году был выпущен фильм Аэлита: Королева Марса , где молодой человек отправляется на Марс, чтобы объединиться с королевой Аэлитой, чтобы свергнуть «марсианскую буржуазию».В период с 1921 по 1932 годы российские СМИ опубликовали около 250 статей и более 30 научно-популярных книг о космических полетах, превзойдя лишь две научно-популярные работы, опубликованные в Соединенных Штатах. Всем был открыт дискурс утопического воображения и веры в силу науки. Это происходило не через государственные приказы сверху вниз, а через опыт самого общества, живущего в реальном процессе попыток построить новый мир. Фактически, Советское государство, озабоченное политическими проблемами, очень мало сделало для поощрения такого мышления.И все же это отсутствие интереса со стороны советского государства не помешало массовому культурному интересу к исследованию космоса; общий дух революции сам по себе был катализатором. Все казалось возможным, и космические путешествия не были необоснованной целью. Многие считали, что высвобожденные революцией силы могут воплотить мечты Федорова и Циолковского в реальность.
Идеи Космистов показывают уровень и чудачества, и изобретательности, выработанных культурой нэпа того времени.Хотя космисты были не единственными энтузиастами космоса в ту эпоху, их легче всего изучить на их собственных словах. Работы Космистов нацелены на то, чтобы быть одновременно научными и пророческими, сочетая мистицизм и науку так, как это можно найти только в научной фантастике. Космисты стремились выйти за рамки повествования и вместо этого дать видение будущего, которое должно было быть создано в Рабоче-Крестьянской Республике Советов. Чтобы лучше понять общее видение Космистов, мы рассмотрим работы Циолковского в 1920-х годах, когда его идеи были на пике влияния среди различных клик космических энтузиастов.
После революции Циолковский продолжил свою деятельность вне партии большевиков, но оставался уважаемым такими фигурами, как Ленин. Не будучи большевиком, Циолковский обнаружил, что Октябрьская революция положила начало культуре, в которой его идеи могли процветать и становиться влиятельными. Несмотря на это, государственное финансирование далось нелегко, возможно, потому, что его идеи в конечном итоге казались слишком абсурдными, чтобы гарантировать серьезное государственное финансирование во время экономических трудностей. Лишь в 1930-х годах Циолковский получил государственное признание за свою работу и был награжден орденом Трудового Красного Знамени как отечественный герой науки, который не следовал чувствам буржуазных специалистов, подвергавшихся нападкам в Москве. время.
Рисунок парящих людей, смотрящих на звезды через окно, из статьи Циолковского «Альбом космических путешествий» 1933 года.В своей работе Земля и будущее человечества Циолковский начинает с предположения о том, что во Вселенной существует не менее 500000 пригодных для обитания планет земного типа и что можно было бы прорваться сквозь атмосферу и «проложить путь в эфир, межпланетная среда и не только ». Даже помимо этого, «человек будет строить дома в эфире … окружать солнце, и благосостояние людей будет увеличиваться на миллиарды за раз.В этом описании можно увидеть видение того, что некоторые называют «космическим коммунизмом», что определенно вдохновило более поздние видения многих советских художников в период «космической гонки». Несмотря на его призывы к расширению общества за пределы Земли, Циолковский по-прежнему считает Землю основной базой человечества и отмечает, что покидание ее владений — не причина забывать о необходимости «очистить ее от мучений». Вторя своим религиозным тенденциям, Циолковский утверждает, что судьба Земли — это судьба Вселенной.Земля — это своего рода идеальный идеал, одна из планет, которой нужно соответствовать.
Прометеанство Циолковского приводит его к тому, что он видит неиспользуемую землю, полную почвы, ожидающую преобразования. Его решение — объединить все человечество, положить конец частной собственности и вести «природную борьбу» за возделывание неиспользуемых земель и искоренение враждебных элементов. Эти схемы сегодня могут показаться довольно странными, но они связаны с борьбой за модернизацию сельского хозяйства, которая в то время ограничивалась небольшими участками, принадлежащими крестьянам.Далее, Циолковский размышляет о том, как можно сделать все уголки Земли пригодными для жизни людьми, используя научные методы, сочетая своего рода мессианское желание расширить господство человека с верой в науку, чтобы умиротворить бедствия природы. «Человек все будет медленно преодолевать», — писал Циолковский.
Прометеанство Циолковского заходит так далеко, что предлагает нечто похожее на геоинженерию, говоря, что пустыни должны «стать раем на Земле» и быть «покрыты специальными жилыми оранжереями».«Цель состоит в том, чтобы сделать пустыни чрезвычайно продуктивными для сельского хозяйства, что в дальнейшем позволит человечеству процветать на Земле. Циолковский также призывает использовать то, что сегодня можно назвать только солнечными батареями. Это грандиозное преобразование природы, «заполнение всей поверхности Земли до крайности» — всего лишь часть более грандиозного процесса завоевания человечеством Космоса, поскольку он добавляет, что искусственные луны, содержащие промышленность, уже будут существовать до того, как эта задача будет завершена. Это покорение природы на Земле — всего лишь прелюдия к завоеванию Солнечной системы, население которой, как он добавляет, будет составлять не менее тысячи триллионов.Фактически, цель программы Циолковского в Будущее Земли и Человечества , кажется, состоит в том, чтобы позволить максимальное расширение человеческой популяции, что для него неизбежно ведет к большему совершенству человека и «более продвинутой солнечной системе». Его конечный результат состоит в том, чтобы сделать Землю эквивалентом столицы в широкой солнечной системе. Представление Циолковского о массовом терраформировании Земли может показаться совершенно ужасным в эпоху опасных для жизни климатических изменений.И все же нельзя не оценить его амбиции, своего рода техно-утопический драйв, выходящий за рамки того, о чем в то время мечтали сами большевики.
Циолковский также был очарован перспективами разумной жизни, на некоторые из которых он намекает в Земля и будущее человечества , упоминая, что существует 500 000 планет земного типа. Его собственная личная философия панпсихизма и монизма была основана на идее, что вся материя состоит из живых существ, вплоть до последнего атома.Это означало, что потребности в жизни были одинаковыми на всех планетах, отсюда утверждалось, что планеты могут иметь разумную жизнь. Используя то, что можно охарактеризовать только как раннюю форму уравнения Дрейка, Циолковский затем утверждал, что если разумная жизнь будет развивать жизнь на других планетах, то развитие космических путешествий для этих существ будет неизбежно, как и для людей. Возражения против этого аргумента о том, что инопланетяне уже посетили нас или заявили бы о своем присутствии, также рассматриваются в работе Циолквоски, где утверждается, что для такой встречи могут потребоваться годы или что другие виды слишком увлечены посещением более продвинутых видов.
Еще один рисунок из статьи Циолковского 1933 года «Альбом космических путешествий»Панпсихизм как общая теория Вселенной будет направлять всю работу Циолковского. В своем толковании на эту тему в 1925 году, Панпсихизм, или Все ощущается , Циолковский стремится дать простое изложение своей философии. Он обещает «выводы более утешительные, чем обещания самой жизнеутверждающей религии», а также добавляет, что «по сравнению со мной Спиноза — мистик». Написанный после большевистской революции, возможно, пытаясь завоевать расположение нового революционного режима, вполне возможно, что Циолковский стремится скрыть свои религиозные чувства, если не полностью их оставить.Вместо этого вселенная изобилует жизнью, все организмы испытывают боль или удовольствие, поэтому обладают свойством чувствительности. Однако чувствительность, или отзывчивость, не одинакова для всех организмов; растения менее чувствительны, чем трупы. Следовательно, вся Вселенная — одна субстанция, но с разной степенью чувствительности. В этом суть панпсихизма, утверждающего, что вся материя во Вселенной по существу подчиняется одним и тем же законам. Исходя из этого, Циолковский утверждает, что тенденции, которые привели к жизни на Земле, приведут к появлению жизни на других планетах.Это основа для его вышеупомянутого аргумента о том, что внеземной разум должен существовать. Его панпсихизм также является основой для единого человеческого сообщества вокруг рационального общества, которое, как и его видение терраформирования Земли, является стартовой площадкой для колонизации не только Солнечной системы, но и всего Млечного Пути. Здесь интересно то, как логическая линия выводится из выводов философии пансихизма на господство человечества над вселенной, своего рода потребность осознать внутреннюю связь всей материи с распространением и достижением совершенства в Космосе.
Еще одним космистом, который ясно показал связь между бессмертием и космическими путешествиями, был Александр Святогор, анархист-футурист поэт, который, как и многие анархисты, сотрудничал с большевиками. Во время русской революции Святогор экспроприировал квартиры буржуазии вместе с анархистами Черной гвардии, а затем отправился на Украину, чтобы сражаться с немецкими и австрийскими оккупантами. Вернувшись в Москву, Святогор отделится от своей предыдущей организации анархистов-универсалистов и сформирует группу биокосмистов-бессмертников, действующих под лозунгом «бессмертия и межпланетаризма».Его работа Biocosmist Poetics от 1921 года начинается с утверждения, что законы природы являются просто выражением определенного баланса сил, баланса, который может быть прерван введением новой силы или удалением существующей. Таким образом можно привести в движение силы бессмертия. Аналогичное отношение к космическим путешествиям у Святогора:
.« В нашей повестке дня -« победа над космосом ». Не будем называть это воздухоплаванием — этого недостаточно — а скорее космическими путешествиями.Наша Земля должна стать космическим кораблем, управляемым мудрой волей Биокосмиста. Ужасающий факт, что с незапамятных времен Земля вращалась вокруг Солнца, как коза, привязанная к своему пастырю. Пришло время указать Земле, что нужно выбрать другой курс. Фактически, также пора вмешаться в курс, взятый другими планетами. Мы не должны оставаться простыми зрителями, но должны играть активную роль в жизни космоса! »
Нельзя не вспомнить изречение Троцкого в Их мораль и наша о том, что «средства оправданы, только если есть цели» и что цели оправданы, если они ведут к «увеличению власти человека над природой и к отмена власти человека над человеком.Возможно, космисты довели это до крайности, полагая, что власть человека над природой расширится до такой степени, что смерть больше не будет необходимостью. Это было видение социализма, направленное на то, чтобы бросить вызов всему, что казалось неизменным, даже естественным законам науки, полагая, что человечество, взяв контроль над своими собственными условиями, может изменить саму механику Вселенной. Святогор видит, что революция не просто открывает новый способ производства, но и завершает «всю предыдущую историю, от возникновения органической жизни на Земле до массовых потрясений последних нескольких лет, составляет одну эпоху: эпоху смерти и мелких дел.«Новая эра для Биокосмиста — это век« бессмертия и бесконечности ».
Другие мыслители-космисты также находились на грани между оккультизмом и наукой. Леонид Васильев был парапсихологом, который экспериментировал с телепатией, утверждая, что нашел доказательства этого явления в своих экспериментах. Видно влияние уже упомянутого панпсихизма Циолковского, где все живое взаимосвязано с живой энергией. Если возможно бессмертие, почему не телепатия? Чижевский, друг Васильева, разработал теорию, представляющую собой смесь псевдонаучной астрономии и Шпенглера, в которой существует четыре цикла мировой истории, основанных на активности Солнца: эпоха минимальной возбудимости, эпоха нарастания возбудимости, эпоха максимальной возбудимости и эпоха убывающей возбудимости.Каждой фазе соответствует соответствующий уровень массовой политической активности, где возрастающая возбудимость от перехода к фазам приводит к социальным потрясениям, а затем и к стабильности. В то время как Циолковский умел совмещать свои фантазии с реальной научной работой, космисты вроде Святогора, Чижевского и Васильева были ближе к оккультистам, чем к настоящим ученым.
Роль утопических и мистических видений Космистов заключалась не столько в служении Советскому государству, сколько в части более широкой художественной и научной культуры (с Космистами как странного синтеза искусства и науки), несущей в себе много плюрализма. .Для таких большевиков, как Луначарский, которые задавали тон культурным делам в ранней советской республике, такие размышления имели значение для развития нового социалистического сознания, независимо от их полезности в качестве инструмента для развития промышленности. Луначарский поощрял художественные эксперименты и исключал только откровенные реакционные провокации, в то время как наука не подвергалась смирительной рубашке со стороны навязанной государством ортодоксии. Скорее, ранний большевизм стремился привлечь к революционному проекту самых талантливых буржуазных ученых, продвигая их работы независимо от политической принадлежности.Этот плюрализм в сочетании с общим мнением о том, что общество совершает прыжок в неизвестную границу, где человечество возьмет под контроль свою судьбу, привел к взрыву новой мысли, многое из которой полностью забыто по сей день. Как можно видеть, многие из этих мыслей были на грани чистого чудачества и сегодня довольно смехотворны. И все же, возможно, чудаковатость — необходимый продукт широкой и новаторской научной и художественной культуры, и чудакам, возможно, есть что сказать нам, несмотря на их склонность к иррационализму.Чтение видений Циолковского о терраформировании планеты может показаться абсурдным в эпоху глобального потепления, но, возможно, они демонстрируют тот масштаб действий и стремление к преобразованию, которые могут потребоваться для преодоления угрозы исчезновения видов.
С приходом Сталина «культурная революция», сопровождавшая его стремления к индустриализации и коллективизации, привнесла жесткость в искусство и науку. Это означало, что космисты в конечном итоге будут маргинализованы, за исключением Циолковского, который, тем не менее, вызвал споры из-за своей веры в евгенику.Чудодейство, вроде Лысенко, все еще существовало, но терпимо только потому, что оно соответствовало рамкам государственной идеологии и потребностям индустриального государства. Утопические эксперименты 1920-х годов были прекращены из-за несоответствия потребностям массовой индустриализации, и социалистический реализм стал официальной доктриной в искусстве. Наука стала чисто инструментом для нужд промышленного развития и должна была соответствовать официальной марксистско-ленинской идеологии. Этот процесс не произошел в одночасье и достиг своего апогея с чистками середины и конца тридцатых годов.И все же было ясно, что атмосфера экспериментов, которая породила Космистов, давно исчезла.
Группа по исследованию реактивных двигателей и реактивного полета (ГИРД) в 1933 году снабжала жидким кислородом «09», первую советскую жидкостную ракету. Слева направо — Сергей Королев, Николай Ефремов и Юрий Победоносцев.Однако по иронии судьбы увлечение Космосом было официально подхвачено государством, поскольку ракетные технологии стали интересом военных. Не обошлось и без связи с космическими энтузиастами «Космистами» 20-х годов.Ключевым звеном была фигура Фридриха Цандера, члена вышеупомянутого Общества изучения межпланетных коммуникаций, который бросил свою работу в 1927 году, чтобы жить на пожертвования своих товарищей и спроектировать космический самолет. Цандер был очень похож на Циолковского в том, что он был склонен к утопическим полетам фантазии, обладая при этом практическим мастерством в науке и технике. В 1930 году, независимо от штата, Цандер испытывал примитивный реактивный двигатель, состоящий из модифицированной паяльной лампы, свечи зажигания для зажигания, манометра для регулировки уровня топлива и конического сопла для выхлопа.После долгой череды отказов Цандер в конце концов присоединился к Осоавиахим , или Союзу обществ содействия обороне и авиационно-химическому строительству СССР. В рамках Осоавиахим Цандер сформировал GIRD или Группу по изучению реактивного движения. Именно здесь Тасандр познакомился с Королевым, энтузиастом воздухоплавания, который впоследствии стал героем ракетостроения и советского фронта в космической гонке. В какой-то момент GIRD полностью финансировался за счет добровольных пожертвований, но в 1933 году это изменилось.Маршал Тухачевский интересовался исследованиями и разработками ракет, а военные исследования и разработки теперь будут включать и ракетную технику. В то время как утопическая цель космических путешествий была отложена в сторону, технические устремления ракетной техники расширились и подготовили почву для всемирно-исторических путешествий Спутника и Юрия Гагарина.
В том, как все закончилось, есть определенная ирония; Подъем сталинизма привел к тому, что взрыв космического воображения был подавлен в пользу монолитной партийной идеологии, но индустриализация страны и массовое расширение вооруженных сил также позволили разработать ракетную технологию, о которой они когда-то только мечтали.Иллюстрацией этого противоречия было то, что Королев разработал основу для ракеты, которая выводила бы спутник на орбиту, находясь в ГУЛАГе. Тем не менее, Королев был обязан хранить в тайне свои желания космических путешествий во время своих исследований военной технологии, когда-то выпущенных из ГУЛАГа, и только в 1956 году он убедил Хрущева заняться производством спутниковой техники, особенно в пропагандистских целях. выиграть у США. Благодаря этому сторонники космических путешествий смогли удовлетворить потребности советского государства, и началась новая эра космических путешествий.В то время как мечты космистов о бессмертии и телепатии остаются нереализованными, их цели использования ракетных двигателей, чтобы покинуть Землю, стали реальностью.
Смягчение потерь углерода в арктической вечной мерзлоте с помощью геоинженерии стратосферных аэрозолей
Zhang, T., Barry, RG, Knowles, K., Heginbottom, JA & Brown, J. Статистика и характеристики распространения вечной мерзлоты и грунтового льда в Северное полушарие. Polar Geogr. 23 , 132–154 (2008).
Артикул Google ученый
Schuur, E. A. G. et al. Изменение климата и углеродная обратная связь вечной мерзлоты. Природа 520 , 171–179 (2015).
ADS CAS PubMed Статья Google ученый
Зимов С.А., Шур, Э.А.Г. и Стюарт Чапин, Ф. Вечная мерзлота и глобальный углеродный баланс. Наука 312 , 1612–1613 (2006).
CAS PubMed Статья Google ученый
Huang, J. et al. Усилившееся в последнее время потепление в Арктике способствовало сохранению тенденции к глобальному потеплению. Nat. Клим. Чанг. 7 , 875–879 (2017).
ADS Статья Google ученый
Ковен, К. Д., Хугелиус, Г., Лоуренс, Д. М. и Видер, В. Р. Более высокая климатологическая температурная чувствительность углерода почвы в холодном, чем в теплом климате. Nat. Клим. Чанг. 7 , 817–822 (2017).
ADS CAS Статья Google ученый
МакДугалл, А. Х., Авис, К. А. и Уивер, А. Дж. Существенный вклад в потепление климата за счет обратной связи углерода вечной мерзлоты. Nat. Geosci. 5 , 719–721 (2012).
ADS CAS Статья Google ученый
Chadburn, S.E. et al. Ограничение, основанное на наблюдениях, на потерю вечной мерзлоты как функцию глобального потепления. Nat. Клим. Чанг. 7 , 340–344 (2017).
ADS Статья Google ученый
Koven, C. D. et al. Упрощенный подход с ограничением данных для оценки обратной связи между климатом и углеродом вечной мерзлоты. Philos. Пер. Математика. Phys. Англ. Sci. 373 , 20140423 (2015).
ADS PubMed PubMed Central Статья CAS Google ученый
McGuire, A. D. et al. Зависимость эволюции динамики углерода в северной зоне вечной мерзлоты от траектории изменения климата. Proc. Natl Acad. Sci. США 115 , 3882–3887 (2018).
ADS PubMed Статья CAS Google ученый
Шеперд, Дж. Дж. Геоинженерия климата: наука, управление и неопределенность . (Королевское общество, Лондон, 2009 г.).
Пиджон Н., Паркхилл К., Корнер А. и Воган Н. Рассмотрение стратосферных аэрозолей для климатической геоинженерии и проекта SPICE. Nat. Клим. Чанг 3 , 451–457 (2013).
ADS Статья Google ученый
Поуп, Ф. Д. и др. Стратосферные аэрозольные частицы и управление солнечным излучением. Nat. Клим. Чанг. 2 , 713–719 (2012).
CAS Статья Google ученый
Xia, L., Robock, A., Tilmes, S. & Neely, R. R. Геоинженерия по стратосферным сульфатам может повысить скорость земного фотосинтеза. Атмос. Chem. Phys . 16 , 1479–1489 (2016).
Lee, H. et al. Реакция вечной мерзлоты и экосистем высоких широт на крупномасштабную закачку стратосферного аэрозоля и ее прекращение. Earth’s Futur 7 , 605–614 (2019).
ADS Статья Google ученый
Мур, Дж. К., Джевреева, С. и Гринстед, А. Эффективность геоинженерии для ограничения повышения уровня моря в 21 веке. Proc. Natl Acad. Sci. США 107 , 15699–15703 (2010).
ADS CAS PubMed Статья Google ученый
Moore, J. C. et al. Реакция атлантического урагана на геоинженерию. Proc. Natl Acad. Sci. США 112 , 13794–13799 (2015).
ADS CAS PubMed Статья Google ученый
Робок, A. 20 причин, по которым геоинженерия может оказаться плохой идеей. Bull. Sci. 64 , 14–18 (2008).
Google ученый
Гундерсон Р., Стюарт Д. и Петерсен Б. Политическая экономия геоинженерии как план b: технологическая рациональность, моральный риск и новые технологии. Н. Полит. Экон. 24 , 696–715 (2019).
Артикул Google ученый
Китоус А. и Керамидас К. Анализ сценариев интеграции INDC (Объединенный исследовательский центр, Севилья, Испания, 2015 г.).
Макклеллан Дж., Кейт Д. В. и Апт Дж. Анализ стоимости систем доставки модификации стратосферного альбедо. Environ. Res. Lett. 7 , 034019 (2012).
Артикул Google ученый
Нимайер, У. и Тиммрек, К. Каков предел климатической инженерии путем стратосферной закачки SO2? Атмос.Chem. Phys. 15 , 9129–9141 (2015).
ADS CAS Статья Google ученый
Kravitz, B. et al. Проект взаимного сравнения геоинженерных моделей (GeoMIP). Атмос. Sci. Lett. 12 , 162–167 (2011).
Артикул Google ученый
Тодд-Браун, К. Э. О. и др. Причины расхождений в моделировании углерода почвы на основе моделей системы Земли CMIP5 и сравнение с наблюдениями. Биогеонауки 10 , 1717–1736 (2013).
ADS Статья Google ученый
Ji, D. et al. Описание и базовая оценка модели системы Земли Пекинского педагогического университета (BNU-ESM), версия 1. Geosci. Модель Dev . 7 , 2039–2064 (2014).
Чайлек, П., Ли, Дж., Дубей, М. К., Ван, М. и Лесинс, Г. Наблюдаемая и смоделированная изменчивость температуры в Арктике 20-го века: модель канадской земной системы CanESM2. Атмос. Chem. Phys. Обсудить 11 , 22893–22907 (2011).
ADS Статья Google ученый
Jones, C.D. et al. Реализация моделирования столетнего юбилея CMIP5 в HadGEM2-ES. Geosci. Модель Dev. 4 , 543–570 (2011).
ADS Статья Google ученый
Schmidt, G.A. et al. Конфигурация и оценка вкладов GISS ModelE2 в архив CMIP5. J. Adv. Модель. Earth Syst. 6 , 141–184 (2014).
ADS Статья Google ученый
Watanabe, S. et al. MIROC-ESM 2010: Описание модели и основные результаты экспериментов CMIP5-20c3m. Geosci. Модель Dev. 4 , 845 (2011).
ADS Статья Google ученый
Watanabe, S. et al. Будущие прогнозы поверхностного УФ-B в условиях меняющегося климата. J. Geophys. Res. Атмос. 116 , Д16 (2011).
Google ученый
Кнудсен, Э. М. и Уолш, Дж. Э. Буря в северном полушарии в норвежской модели земной системы (NorESM1-M). Geosci. Модель Dev. 9 , 2335–2355 (2016).
ADS Статья Google ученый
Берк, Э. Дж., Джонс, К. Д. и Ковен, К.D. Оценка климатической реакции вечной мерзлоты на углерод в климатических моделях CMIP5 с использованием упрощенного подхода. J. Clim. 26 , 4897–4909 (2013).
ADS Статья Google ученый
Kravitz, B. et al. Мультимодельная оценка различий в региональном климате, вызванная солнечной геоинженерией. Environ. Res. Lett. 9 , 074013 (2014).
ADS Статья Google ученый
Го, А., Мур, Дж. К. и Джи, Д. Реакция тропической атмосферной циркуляции на геоинженерный эксперимент по радиационному воздействию с использованием зонта G1. Атмос. Chem. Phys. 18 , 8689–8706 (2018).
ADS Статья CAS Google ученый
Hong, Y. et al. Влияние геоинженерного эксперимента с навесом GeoMIP G1 на меридиональную циркуляцию опрокидывания Атлантики. Environ. Res. Lett. 12 , 034009 (2017).
ADS Статья Google ученый
Fasullo, J. T. et al. Устойчивое потепление полярного океана в стратегически геоинженерном климате. Nat. Geosci. 11 , 910–914 (2018).
ADS CAS Статья Google ученый
Мур, Дж. К., Юэ, К., Чжао, Л., Го, X., Ватанабе, С. и Джи, Д. Реакция ледового щита Гренландии на геоинженерию по нагнетанию стратосферного аэрозоля. Земля будущего 7 , 1451–1463 (2019).
ADS Статья Google ученый
Кристенсен Т. Р. Климатология: понимание изменчивости метана в Арктике. Природа 509 , 279 (2014).
Treat, C.C. et al. Панарктический синтез продукции Ch5 и CO2 от инкубации бескислородной почвы. Glob. Чанг. Биол. 21 , 2787–2803 (2015).
ADS PubMed Статья Google ученый
Hugelius, G. et al. Оценочные запасы циркумполярного углерода вечной мерзлоты с определенными диапазонами неопределенности и выявленные пробелы в данных. Биогеонауки 11 6573–6593 (2014).
Schuur, E. A. G. et al. Экспертная оценка уязвимости углерода вечной мерзлоты к изменению климата. Клим. Изменение 119 , 359–374 (2013).
ADS CAS Статья Google ученый
Schadel, C. et al. В потенциальных выбросах углерода преобладает углекислый газ из талых многолетнемерзлых грунтов. Nat. Клим. Чанг. 6 , 950–953 (2016).
ADS CAS Статья Google ученый
Кесслер, Л. Оценка экономического воздействия углеродной обратной связи вечной мерзлоты. Клим. Чанг. Экон. 8 , 1750008 (2017).
Артикул Google ученый
Macias-Faurier, M. et al. Плейстоценовая арктическая мегафауна экологическая инженерия как решение проблемы естественного климата? Philos. Пер. R. Soc. В 375 , 201
(2020).
Артикул Google ученый
Gasser, T. et al. Снижение выбросов CO в зависимости от траектории 2 бюджетов выбросов, вызванных высвобождением углерода вечной мерзлоты. Nat. Geosci. 11 , 830–835 (2018).
ADS CAS Статья Google ученый
Schneider Von Deimling, T. et al. Моделирование потоков углерода вечной мерзлоты с учетом глубинных отложений углерода и термокарстовой активности на основе наблюдений. Biogeosciences 12 , 3469–3488 (2015).
ADS Статья CAS Google ученый
Kirschke, S. et al. Три десятилетия глобальных источников и стоков метана. Nat. Geosci. 6 , 813–823 (2013).
ADS CAS Статья Google ученый
Ji, D. et al. Реакция экстремальных температур и осадков на затемнение солнечного света и геоинженерию стратосферных аэрозолей. Атмос. Chem. Phys. 18 , PNNL-SA-132309 (2018).
Google ученый
Блок, К., Шнайдер, Ф. А., Мюльменштадт, Дж., Зальцманн, М. и Кваас, Дж. Климатические модели расходятся во мнениях относительно знака полной радиационной обратной связи в Арктике. Tellus, сер. Дин. Meteorol. Oceanogr. 72 , 1–14 (2020).
ADS Статья Google ученый
Никольский, Д. Дж., Романовский, В. Е., Алексеев, В. А. и Лоуренс, Д. М. Усовершенствованное моделирование динамики вечной мерзлоты в схеме GCM поверхность — земля. Geophys. Res. Lett. 34 , L08501 (2007).
ADS Статья Google ученый
Wang, W. et al. Диагностическая и зависящая от модели неопределенность моделируемой зоны вечной мерзлоты Тибета. Криосфера . 10 1769–1810 (2016).
Парк, Х., Федоров, А. Н., Железняк, М. Н., Константинов, П. Ю., Уолш, Дж. Э. Влияние снежного покрова на термический режим вечной мерзлоты в Панарктике. Клим. Дин. 44 , 2873–2895 (2015).
Артикул Google ученый
Марченко С. и Эцельмюллер Б. в книге Трактат по геоморфологии (Academic Press: San Diego, 2013).
Wang, W. et al. Оценка температурных отношений воздуха и почвы, смоделированных моделями земной поверхности в зимний период в районе вечной мерзлоты. Криосфера. 10 , 1737–1721 (2016).
Дутра, Э., Витербо, П., Миранда, П. М., Бальзамо, Г. Сложность снежных схем в климатической модели и ее влияние на поверхностную энергию и гидрологию. J. Hydrometeorol. 13 , 521–538 (2012).
ADS Статья Google ученый
Kashimura, H. et al. Коротковолновое радиационное воздействие, быстрая корректировка и обратная связь с поверхностью с помощью сульфатной геоинженерии: анализ сценария проекта G4 по взаимному сравнению геоинженерных моделей. Атмос. Chem. Phys. 17 , PNNL-SA-118834 (2017).
Артикул CAS Google ученый
Pitari, G. et al. Реакция стратосферного озона на сульфатную геоинженерию: результаты проекта взаимного сравнения геоинженерных моделей (GeoMIP). J. Geophys. Res. 119 , 2629–2653 (2014).
CAS Google ученый
Раш П. Дж., Крутцен П. Дж. И Коулман Д. Б. Изучение геоинженерии климата с использованием стратосферных сульфатных аэрозолей: роль размера частиц. Geophys. Res. Lett . 35 , L02809 (2008).
Jones, A. et al. Влияние внезапной приостановки управления солнечным излучением (эффект прекращения) в эксперименте G2 Проекта взаимного сравнения геоинженерных моделей (GeoMIP). J. Geophys. Res. Атмос. 118 , 9743–9752 (2013).
ADS Статья Google ученый
Паркер, А. и Ирвин, П. Дж. Риск прекращения шока от солнечной геоинженерии. Earth’s Futur 6 , 456–467 (2018).
ADS Статья Google ученый
Goodwin, P. et al. Пути к потеплению на 1,5 ° C и 2 ° C на основе наблюдательных и геологических ограничений. Nat.Geosci. 11 , 102–107 (2018).
ADS CAS Статья Google ученый
Рогель, Дж., Форстер, П. М., Криглер, Э., Смит, К. Дж. И Сефериан, Р. Оценка и отслеживание оставшегося углеродного бюджета для жестких климатических целей. Nature 571 , 335–342 (2019).
ADS CAS PubMed Статья Google ученый
Comyn-Platt, E. et al. Балансы углерода для целевых показателей на 1,5 и 2 ° C снижаются за счет естественных водно-болотных угодий и вечной мерзлоты. Nat. Geosci. 11 , 568–573 (2018).
ADS CAS Статья Google ученый
Myhre, G. et al. Глава 8: Антропогенное и естественное радиационное воздействие. в Climate Change 2013: The Physical Science Basis . Вклад Рабочей группы I в Пятый оценочный доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата .(Издательство Кембриджского университета, Кембридж и Нью-Йорк, 2013 г.).
Хоуп, К. и Шефер, К. Экономические последствия выбросов углекислого газа и метана в результате таяния вечной мерзлоты. Nat. Клим. Чанг. 6 , 56–59 (2016).
ADS Статья Google ученый
Юмашев Д. и др. Последствия нелинейной деградации вечной мерзлоты и других элементов криосферы в Арктике для климатической политики. Nat. Commun. 10 , 1–11 (2019).
MathSciNet CAS Статья Google ученый
Бикель, Дж. Э. и Агравал, С. Пересмотр экономики аэрозольной геоинженерии. Клим. Чанг. 119 , 993–1006 (2013).
ADS Статья Google ученый
Harding, A. R. et al. Эконометрические модели климата показывают, что солнечная геоинженерия уменьшит неравенство доходов между странами. Nat. Commun. 11 , 1–9 (2020).
Артикул CAS Google ученый
Jackson, L. S. et al. Оценка управляемости протяженности морского льда в Арктике с помощью геоинженерии сульфатных аэрозолей. Geophys. Res. Lett. 42 , 1223–1231 (2015).
ADS CAS Статья Google ученый
Шахова Н. и др.Восточно-Сибирский арктический шельф: к дальнейшей оценке потоков метана, связанных с вечной мерзлотой, и роли морского льда. Philos. Пер. Математика. Phys. Англ. Sci. 373 , 20140451 (2015).
ADS PubMed PubMed Central Статья Google ученый
Olefeldt, D. et al. Циркумполярное распространение и хранение углерода термокарстовых ландшафтов. Nat. Commun. 7 , 1–11 (2016).
Артикул CAS Google ученый
Harden, J. W. et al. Полевая информация связывает углерод вечной мерзлоты с физической уязвимостью от таяния. Geophys. Res. Lett. 39 , L15704 (2012).
ADS Статья CAS Google ученый
Schädel, C. et al. Циркумполярная оценка качества C вечной мерзлоты и ее уязвимости с течением времени с использованием данных долгосрочной инкубации. Glob. Сменить Биол. 20 , 641–652 (2014).
ADS Статья Google ученый
Natali, S.M. et al. Зимой в северной зоне вечной мерзлоты наблюдаются большие потери CO2. Nat. Клим. Чанг. 9 , 852–857 (2019).
ADS CAS Статья Google ученый
Хемпель, С., Фрилер, К., Варшавски, Л., Шеве, Дж. И Пионтек, Ф. Коррекция смещения с сохранением тренда — подход ISI-MIP. Earth Syst. Дин. 4 , 219–236 (2013).
ADS Статья Google ученый
Шерстюков А.Б. Ежедневный набор данных о температуре почвы на глубинах до 320 см с метеорологических станций Российской Федерации. НИИГМИ ‐ МЦД, Росгидромет, Обнинск . http://meteo.ru/english/climate/soil.php. (2015).
Служба по изменению климата Copernicus (C3S). ERA5: Пятое поколение атмосферных повторных анализов глобального климата ЕЦСПП. Хранилище климатических данных (CDS) Службы изменения климата Copernicus . https://cds.climate.copernicus.eu/cdsapp#!/home (2017).
Running, S. W., Nemani, R., Glassy, J. M. & Thornton, P. E. MODIS Ежедневный фотосинтез (PSN) и годовой чистый первичный продукт (NPP) (MOD17), теоретический базовый документ. Университет Монтаны, SCF At-Launch Algorithm Документы ATBD .www.ntsg.umt.edu/files/modis/ATBD/ATBD_MOD17_v21.pdf (1999).
Внутренняя политика Совета. Документ технической поддержки: -Техническое обновление социальной стоимости углерода для анализа регулирующего воздействия — В соответствии с исполнительным распоряжением 12866 (Агентство по охране окружающей среды, 2013).
Moore, F.C. et al. Mimi-PAGE, реализация модели комплексной оценки PAGE09 с открытым исходным кодом. Sci. Данные 5 , 180187 (2018).
PubMed PubMed Central Статья Google ученый
Берк М., Хсианг С. М. и Мигель Э. Глобальное нелинейное влияние температуры на экономическое производство. Природа 527 , 235–239 (2015).
ADS CAS PubMed Статья Google ученый
Антофф, Д., Хепберн, К. и Тол, Р. С. Дж. Взвешивание справедливости и предельные издержки ущерба от изменения климата.