Отдел продаж

Телефоны: (3532) 25-27-22, 93-60-02, 93-50-02

E-mail: ck_r@mail.ru

г.Оренбург, ул.Беляевская, д.50/1, стр.1

 

Разное

Цсп плита что это такое можно ли использовать на улице: Срок службы цсп на улице. Цементно-стружечная плита – характеристики материала, применение в строительстве и отделке. Описание и особенности

Содержание

особенности при работе с плитами и рекомендации по монтажу

Древесные плиты приобрели широкую популярность в строительстве. Вместе с бесспорными преимуществами (простота обработки и монтажа, доступность) древесно-композитные материалы обладают и недостатками. К ним относится плохая водостойкость, деформации и расслаивание при контакте с влагой, а также содержание вредных формальдегидных смол. Чтобы избежать этих негативных черт, были созданы цементно-стружечные плиты. В статье «ЦСП классификация выбор и сферы применения» мы уже рассмотрели основные свойства этого материала, в этой публикации мы расскажем об особенностях работы и монтажа ЦСП.

Для начала необходимо прояснить некоторые технологические моменты. В первую очередь важно понимать, что ЦСП – это не совсем древесно-композитная плита в её привычном понимании (ОСБ, ДСП). Доля стружки в структуре материала составляет 30 – 20 %, все остальное это портландцемент и химические добавки для минерализации древесной составляющей, поэтому плита по своим свойствам ближе к бетонным изделиям.

  • Вес – цементно-стружечные плиты обладают значительным весом, поэтому монтаж одним человеком затруднен, особенно, если речь идет об облицовке стен на уровне второго или третьего этажа.
  • Хрупкость – не стоит забывать, что цемент – хрупкий материал, поэтому ЦСП не рекомендуется кидать. Если ОСБ ничего не будет при падении с высоты, то цементная плита, скорее всего, расколется.
  • Высокая плотность – материал обладает высокой плотностью, это дает ему возможность выполнять несущие функции, но при этом затрудняется раскройка. Инструменты для работы по дереву при работе с ЦСП не подойдут.
  • Низкая прочность на изгиб – минимальная прочность на изгиб, устанавливаемая ГОСТами для марки ЦСП-1, составляет 12 – 9 МПа. В листе не должно существовать большого механического напряжения, так как это может привести к тому, что плита сломается под собственным весом.

Хранение листов ЦСП

Плиты не стоит поднимать за края параллельно земле, это может привести к излому материала под собственным весом. Переноску нужно осуществлять ребром к земле, а хранить в горизонтальном положении.

  • Пыльная работа – при раскройке с ЦСП выделяется большое количество цементной пыли, по этой причине затруднена раскройка в замкнутом помещении. При работе необходимо использовать респиратор.
  • Тепловое расширение – свойство, которое в той или иной степени присуще всем разновидностям древесно-композитных плит. У ЦСП деформации, вызванные изменениями уровня влажности и температуры, минимальны, но они все равно присутствуют, по этой причине при монтаже необходимо делать деформационный шов. Заделывать его твердым материалом, таким как шпатлевка или цемент, нельзя, так как из-за деформаций цементно-стружечные изделия будут давить на шов. В результате этого будут появляться трещины.

Раскройка материала – важный этап при работе с ЦСП. Как уже указывалось выше, листы обладают значительным весом, поэтому монтаж обычно проводят в один прием. Для этого листы заранее на земле размечают, нумеруют, сверлят отверстия под саморезы и зенкуют их. Нельзя забывать о создании отверстий под коммуникации (трубы и проводку), по разметке производятся надрезы, затем часть листа просто выбивается.

Хоть материал и относится к древесным плитам, но использование инструментов для работы по дереву затруднено. Сверла и режущие элементы пилы должны быть выполнены из твердых сплавов.

  • Болгарка (УШМ или угловая шлифмашина) – ручной инструмент для шлифовки и резки различных материалов. Для раскройки ЦСП нас в первую очередь будут интересовать режущие функции прибора. Главным параметром считается мощность. Если речь идет о раскройке нескольких листов для небольшого участка пола, то можно обойтись и бытовой болгаркой, но такой инструмент не подойдет для интенсивных работ. Для активной эксплуатации в течение всего рабочего дня лучше взять модели мощностью от 2 кВт. При работе с болгаркой важной, чтобы руки оператора были закрыты защитным кожухом. Для упрощения реза в разных положениях на некоторых моделях предусмотрена переставная рукоятка и регулируемый кожух.

При раскройке твердых бетонных изделий используются сегментные алмазные диски. Сегменты позволяют рабочему элементу охлаждаться за счет циркуляции воздуха.

  • Дисковая пила – для раскройки цементно-стружечных листов может использоваться ручная, настольная или стационарная циркулярная пила. Использование направляющей позволяет получить ровный рез. Выбор мощности, как и для болгарки, зависит от интенсивности работ. Для раскройки материала с помощью дисковой пилы лучше использовать алмазный диск для твердых материалов. Диаметр диска рекомендуется брать не меньше 250 см. Полезная особенность циркулярной пилы – наличие патрубка для подключения строительного пылесоса, это позволит уменьшить количество цементной пыли в воздухе.

При раскройке ЦСП обязательно нужно использовать средства защиты органов дыхания и глаз (респиратор, защитные очки).

В большинстве случаев листы крепятся к каркасу с помощью саморезов или гвоздей. Другие крепежные элементы используются для вспомогательных работ, например, при монтаже обрешетки.

  • Анкерные болты применяются для крепления кронштейнов с обрешеткой к основной стене при монтаже навесных фасадов и перегородок.

  • Заклепки – стержневой крепежный элемент, который с двух сторон замыкается головками, соединяя два элемента конструкции. Заклепки применяются для крепления обрешетки на кронштейнах. Установка производится заклепочником.

  • Гвозди – стальные стержневые крепления. Для фиксации ЦСП используются винтовые гвозди. При сдвиге плиты, гвоздь погнется, но его не срежет. Особенно это свойство актуально для наклонных плоскостей. Лучше выбирать оцинкованные метизы, особенно, если речь идет о применении изделий в условиях повышенной влажности. Длина гвоздя должна быть в 2,5 раза больше, чем толщина листа. К примеру гвоздями 2,5 мм длинной 35 мм в диаметре рекомендуется крепить плиты толщиной 8 – 10 мм, длинна 40 и 50 мм подойдут для 12 и 16 мм.

Пример использования различных систем крепежа

  • Саморезы – наиболее распространенный способ крепления ЦСП, так как саморез действует на отрыв, что актуально из-за большого веса плиты. Отверстия под крепления надо делать заранее, для закручивания рекомендуется использовать шуруповерт. Принцип подбора креплений такой же, как при подборе размеров гвоздей. Перед закручиванием саморезов отверстия зенкуются, чтобы утопить шляпку. Крепежные элементы, оснащенные потайной головкой и укрепленными лезвиями для лучшего закрепления могут использоваться без предварительного высверливания отверстий и зенкования. Рекомендуется использовать только саморезы с анодированным или оцинкованным покрытием. Фосфатированные изделия (черные саморезы) лучше не использовать, так как после финишной отделки ржавчина может проступить сквозь краску.

Один из распространенных способов применения ЦСП – навесной фасад, который позволяет утеплить, повысить звукоизоляцию, выровнять стену дома и защитить её от агрессивного воздействия внешней среды. Навесные фасады применяются для кирпичных или деревянных домов. Он имеет многослойную структуру, которая состоит из разных слоев.

  • Кронштейны – стальные крепежные элементы, которые служат для фиксации навесного фасада на стене. Подбирать эти элементы следует на основе проекта дома, для того выпускаются экземпляры разной длины и толщины. Для крепления ЦСП лучше всего взять усиленный кронштейн. Еще одна функция этого элемента выравнивание фасад относительно основной стены. Для этого предназначены специальные кронштейны с изменяющейся длинной и отверстиями для фиксации подвижной части.

Различные виды кронштейнов, третий имеет регулируемую длину для выравнивания навесного фасада

  • Пароизоляция – укладывается между утеплителем и стеной. Дает пару беспрепятственно выходить из дома через стену, не позволяя ей конденсироваться на стене.
  • Утепление – слой утеплителя позволяет теплу оставаться внутри дома, утеплитель может крепиться в один слой или в два. В последнем случае слои должны перекрывать другу друга, ликвидируя «мостики холода». Слой утепления крепится с помощью дюбеля-грибка.
  • Ветрозащитный слой выполняет гидроизолирующую функцию, дает воздуху выходить из дома, но не дает влаге попадать на стену.
  • Воздушный зазор (вентзазор) служит для нормальной циркуляции воздуха внутри стены, наличие вентиляции способствует испарению конденсата. Размер вентзазора должен составлять не меньше 20 мм от ветрозащиты до внешней стороны обрешетки.
  • Обрешетка – элемент который служит для удержания листа ЦСП, обрешетку можно делать горизонтальной или вертикальной. В качестве материала можно использовать деревянный брус 50*50 мм или стальной каркас. Если обрешетка крепится напрямую к стене без кронштейнов, то утеплитель под ней не поместится — такая стена будет просто облицовочной.

Варианты обрешетки для крепления навесного фасада для ЦСП

  • Слой ЦСП – к каждой стойке листы должны крепиться не менее, чем в трех точках. При этом необходимо не забывать про деформационные швы, которые должны составлять 3 – 5 мм. К обрешетке цементно-стружечные плиты крепят с помощью саморезов. Дырки в листах лучше просверлить заранее на земле.
  • Отделочный слой – декоративный отделочный слой в виде краски или штукатурки, которые накладываются на ЦСП.

Для выравнивания стены на двух анкерных болтах закрепляются два кронштейна, уровень между которыми измеряется веревкой (причалкой), также для этой цели подойдет гидроуровень. Это измерительный прибор, работающий на основе принципа соединенных сосудов.

Гидроуровень представляет собой две емкости со шкалами, которые соединены между собой прозрачной трубкой. Емкости заполняются подкрашенной жидкостью. Для работы с этим измерительным прибором понадобится два человека. Нужно добиться, чтобы жидкость в обоих емкостях по шкалам находилась на одном уровне.

На верхних кронштейнах вешают отвесы для отбивки стены по вертикали. Относительно веревки отвеса выставляется длина всех остальных кронштейнов. Когда уровни установлены кронштейны закрепляются с шагом не более 600 мм.

Технология каркасных домов последнее время получила широкую популярность. Главные преимущества заключаются в быстроте строительства и доступности материалов. Найдется в этом деле место и для ЦСП. Более распространенной в этой сфере считается ОСБ (ОСП, OSB) – ориентированно-стружечная плита. ОСБ по стоимости чаще всего оказывается дешевле ЦСП, но при этом цементная плита более экологична, так как в ней не содержится вредных смол. Также цементные изделия имеют высокую влагостойкость, тогда как ориентированно-стружечная плита при воздействии влаги начинает деформироваться. По всем этим причинам ЦСП может использоваться в каркасном домостроении.

Ориентированно-стружечная плита — это материал, изготавливаемый из крупной стружки, которая располагается слоями. Элементы ориентируются по разным осям, отсюда и название этих изделий. В каждом слое стружка направлена в определенную сторону, перекрывая предыдущий. В качестве связующего элемента добавляются синтетические смолы.

Каркас представляет собой «скелет» дома, он обшивается панелями, которые формируют силовой корпус строения и обеспечивают теплоизоляцию. Такие панели иногда называют «пирогом», так как они состоят из множества слоев. Существует большое количество вариаций компоновки панелей. Иногда ЦСП закрепляется на самом каркасе, затем идет слой пароизоляции, обрешетка из бруса, между которыми крепится утеплитель. Снаружи «пирог» завершает еще один внешний лист ЦСП. Толщина листов может колебаться от 10 до 16 мм. При этом, если дом многоэтажный, то для подъема листов на высоту второго этажа потребуются блочные и балочные конструкции. Отверстия для саморезов также делаются заранее. Крепежи устанавливаются через каждый 15 см. В центральной части листа допускается крепление через 30 см. Одна плита должна приходиться на три стойки обрешетки. Не стоит забывать о деформационном шве, который для защиты теплоизолятора заполняется герметиком.

Каркас дома, обшитый листами ЦСП

Внутри дома ЦСП используется для создания перегородок, облицовки стен и потолков, для укладки чернового пола.

  • Черновой пол – выкладывается для последующего монтажа чистового пола в виде ламината или паркета. ЦСП находит себе применение в разных вариациях этого элемента конструкции дома. Самый примитивный вариант чернового пола – это укладка покрытия прямо на землю. В этом случае можно использовать листы толщиной 24 – 26 мм. Для каркасных домов первое перекрытие формируется поверх обвязки фундамента, перекрытие состоит из системы лаг, на которые укладываются цементно-стружечные изделия. Для создания утепления устанавливается слой теплоизоляции, пароизоляции и ветрозащиты. Похожая структура пола может использоваться при строительстве дома из бруса, система лаг обычно встраивается в окладной венец. Фактически в этом случае ЦСП заменяет собой бетонную стяжку.

Вариант использования, когда ЦСП заменяет собой бетонную стяжку

Если бетонная стяжка присутствует, но её ровность оставляет желать лучшего, слой цементно-стружечных плит может выровнять огрехи. Для этого листы укладываются на систему лаг, расстояние между которыми должно быть не более 600 и не меньше 300 мм. Толщина цементного покрытия должна составлять 20 – 26 мм. Технологические зазоры необходимо оставить не только между листами (2 – 3 мм), но и рядом со стенами (10 мм). Для этого между стеной и крайней плитой устанавливают деревянные чопики.

Обвязка каркасного дома

При наличии ровной бетонной стяжки или чернового пола монтаж ЦСП можно производить на клеевые смеси. Для этого раствор тщательно взбивается, равномерно распределяется зубчатым шпателем. Листы усаживаются на состав, швы также заполняются клеем.

Вариант установки напольного покрытия на клеевой состав

  • Перегородки – это элементы, которые позволяют разграничить внутренние помещения в доме на комнаты. ЦСП крепится на стоечный металлический каркас или обрешетку из деревянного бруса. Каркас крепится к несущим конструкциям (к полу, потолку, стенам) анкерными дюбелями (пластмассовыми или металлическими). Если устанавливается каркас из бруса, то материал должен быть обработан антисептическими средствами. В местах соединений с несущими конструкциями прокладывается лента для звукоизоляции. Для утепления перегородок внутрь укладывается слой минеральной ваты. Цементно-стружечные плиты крепятся на каркасе с помощью самонарезающих винтов или гвоздей.

Структура межкомнатной перегородки из ЦСП

  • Отделка помещений – изделия из стружки и цемента позволяют выровнять поверхность кривых стен, в этом случае конструкция напоминает, навесной фасад только работа производится внутри дома. Каркас обрешетки сооружается из деревянных брусков, которые обрабатываются антисептиками, или стального профиля. Профиль или обрешетка закрепляются на стене, между ЦСП и стеной помещается звукоизоляция и утеплитель, если это необходимо. Также в некоторых случаях допускается крепление на различные клеящие растворы.

Стальная обрешетка для последующего крепления ЦСП

  • Плоская крыша – это экономичный способ покрытия, обычно он используется, для сараев, мастерских и других хозяйственных и служебных построек, хотя в современных домах в стиле high-tech плоская крыша – не такая уж и редкость. Для создания кровельного покрытия могут использоваться цементные плиты. На балках они закрепляются с помощью саморезов. Чтобы избежать протеканий в местах швов, листы обычно кладут в два слоя, при этом верхний слой перекрывает нижний. Сверху кровельное покрытие для гидроизоляции покрывается несколькими слоями рубероида. Рубероид крепится на битумную мастику. По краям устанавливают уголки, которые закрепляются саморезами с прессшайбами.

Часто дома, облицованные ЦСП, красят или оштукатуривают прямо поверх плит, такой тип финишной отделки очень прост и удобен. Благодаря ровной геометрии листов краска будет хорошо ложиться после проведения простых подготовительных процедур. Хорошая адгезия обеспечивает простое сцепление финишного покрытия.

  • Заглубление крепежей – шляпки саморезов и гвоздей не должны возвышаться над плоскостью, для этого их утапливают в материале.
  • Заделка сколов – в ходе строительных работ на плитах могут появиться дефекты, сколы, царапины. Перед началом финишной обработки их нужно замазать шпатлевкой.
  • Дефекты на поверхности – после монтажа на поверхности плит могут образоваться различные цветовые дефекты (высолы, следы ржавчины). Эти ненужные «узоры» счищаются с помощью мыльного раствора.
  • Грунтовка производится эластичной акриловой краской, ее можно проводить еще до монтажа, тогда можно будет прокрыть все торцы.

Окрашенный каркасный дом в стиле фехверк

Окраску рекомендуется проводить через 6 – 7 месяцев после монтажа. Процедура производится в два этапа. Первый слой подготовительный — в каких-то местах он может быть светлее или темнеть, второй слой уже позволяет получить ровную окраску поверхности. Лучше всего использовать акриловую, силикатную или латексную краску.

Таким образом, работа с ЦСП по сравнению с ориентированно-стружечной плитой имеет ряд нюансов. Изделия имеют большой вес, что требует усилий нескольких людей при монтаже. Все отверстия, замеры и манипуляции с изделиями лучше делать еще на земле. При правильной подготовке поверхность цементно-стружечных плит легко поддается окраске.

применение ЦСП блоков и их характеристики, нешлифованные варианты толщиной 10 мм.

Цементно-стружечные плиты – это материал для строительства с уникальными качествами, используемый в технологических процессах сухого монтажа. ЦСП принадлежат к ряду передовых композиционных материалов на строительном рынке, имеющих особенности сочетать надежность и прочность цемента с эластичностью и простотой обрабатывания древесины.

Многоцелевые технические свойства и характеристики ЦСП ценятся по достоинству и используются во всех отраслях строительства по всему миру.

Особенности

Благодаря собственным высочайшим технологическим и высококачественным характеристикам плиты обладают обширной областью применения и могут значительно упростить решение многих строительных задач, образующихся при постройке зданий, проведении ремонтных работ в помещениях и решении архитектурных и дизайнерских задач.

Применение листов ЦСП дает отличную возможность значительно уменьшить не только материальные и временные расходы в строительстве и ремонте, но и вдобавок улучшить тепло- и звукоизоляцию помещений.

Использование цементно-стружечных плит в строительстве обуславливается прочностью, экологической чистотой и сравнительно невысокой стоимостью данного материала.

В состав ЦСП входят натуральные вещества на основе минеральных компонентов, в связи с этим плиты превосходно подойдут как для внутренних, так и для наружных строительных работ. В плитах, равно как и в ДВП, ОСБ или же ДСП, ключевым основополагающим компонентом считается стружка из древесины. Помимо этого, в состав входит цемент, вода и специальные добавки, что делает материал более универсальным для применения.

Данный строительный материал является отличной заменой ГВЛ, ОСП и ДСП, он может применяться как для обшивки наружных или внутренних стен помещений, так и для облицовки поверхности, его используют как стяжку для пола или крыши, производят экранирование фасадов.

ЦСП являются одним из оптимальных строительных материалов и подходят для применения в различных погодных условиях.

Их используют в целях подготовки основы и формирования безупречно ровной поверхности перед финишной отделкой.

Блоки в одинаковой мере хорошо подходят как для внешних, так и внутренних строительных работ с учетом дальнейшего покрытия отделочными материалами. ЦСП – это экологично чистый материал, не включающий токсичных материалов.

Плюсы и минусы

Достоинства ЦСП являются следующими:

  • изделия производятся из экологически чистых материалов в виде листов разной толщины, обладающих высокой морозоустойчивостью и огнестойкостью;
  • плиты отличаются влагостойкостью и теплоизоляцией, что делает применение изделий востребованным при отделочных работах и на любых поверхностях;
  • добавление в состав изделий гидроксида кальция предотвращает появление плесени и грибковых спор;
  • материал обладает отличной устойчивостью к деформациям и выдерживает довольно тяжелые нагрузки;
  • отлично поддается распиливанию, порезке, сверлению;
  • характеристики изделия позволяют использовать плиты вместе с такими материалами, как дерево, стекло, металл и полимерные элементы;
  • ЦСП могут универсально применяться в отделочных работах, ведь они просты в монтаже и экономны;
  • цементно-стружечные плиты не скапливают статическое электричество, никак не мешают прохождению электромагнитных полей природного происхождения, согласно свойствам причисляются к утепляющим и звукоизоляционным материалам.

К недостаткам ЦСП можно отнести следующие:

  • большая масса плит усложняет их монтирование на верхних этажах зданий без участия спецтехники, что вызывает ненужные материальные и физические затраты;
  • при эксплуатации на улице гарантийный период службы снижается в 3 раза.

Технические характеристики

При производстве цементно-стружечных плит производители придерживаются общепризнанными мерками ГОСТ, которые используются для данного типа строительных материалов.

В частности, применяется следующее соотношение частей, входящих в состав изделия:

  • дроблёная древесная стружка – 30%;
  • вода – 9%;
  • портландцемент – 58%;
  • дополнительные примеси – 2. 5%.

Технология производства плит заключается в создании основы из древесной стружки и цемента. Методика изготовления ЦСП панелей является довольно простой. В специальный барабан кладут установленное количество дробленной древесной стружки, минеральные материалы, цемент, воду и жидкое стекло. Интенсивно размешивают до образования однородной массы.

Формируют плиту из нескольких прослоек, прессуют и с помощью конвейера отправляют полупродукт в камеру для последующего затвердения. В итоге произведенный материал представляет собой монолитные плиты, не поддающиеся расслоению. Важным превосходством подобного композита считается полное неимение вредоносных летучих веществ.

Цементно-стружечные плиты имеют следующие технические характеристики:

  • удельная плотность изделия составляет 1100–1400 кг/м³;
  • стандартная масса плиты величиной 2700х1250х16 миллиметров = 73 кг;
  • набухание впоследствии суточного пребывания в воде: высота – 2%, длина – 0,3%;
  • звуковая изоляция – 45 дБ;
  • параметры теплопроводности – 0,26 Вт/мхК;
  • материал принадлежит к слабо горючим веществам;
  • при стандартной влажности в помещениях материал способен эксплуатироваться вплоть до 50 лет.

Готовые плиты обладают целостной структурой, которая при разных наружных воздействиях не расслаивается и не трескается.

Нешлифованные изделия бывают огнестойкими (горючесть) и должны иметь сертификат качества, протокол испытаний, предел, теплопроводность и другие характеристики.

Область применения

Многофункциональность плит дает возможность применять их в целях решения разнообразных строительных заданий.

ЦСП применяется для таких наружных работ, как:

  • постройка каркасных строений;
  • отделка фасадов многоквартирных домов, складских и ангарных помещений;
  • применение в качестве основы для кровли;
  • обшивка балконов и террас;
  • использование в качестве не снимаемой опалубки для строительства фундамента;
  • применяется для утепления и формирования загородок;
  • в укладке пола;
  • при восстановительных работах;
  • при изготовлении тары и мебели;
  • для ограждения грядок;
  • при создании кровельного пирога и постройке добавочных сооружений.

Популярны плиты и при возведении, изготовлении сэндвич панелей, утеплении подвалов и гаражей. Применяются они и в постройке заборов, и в целях мощения дорожек.

Панели, установленные снаружи либо внутри здания, возможно отделывать оштукатуриванием, окрашиванием, укладкой плитки, обоями. На плиты, использованные для монтажа пола, можно стелить линолеум, ламинат, ковролиновое покрытие и другие материалы.

Толщина ЦСП может быть следующей:

  • для внутренней отделки стен составляет от 8 до 12 мм;
  • для монтажа простенков – от 8 до 20 мм;
  • для полового настила – от 16 до 26 мм;
  • для монтирования опалубки – от 12 до 56 мм;
  • для внешней отделки и кровельных работ – от 10 до 16 мм;
  • для каркасных строений – от 10 до 40 мм.

Монтаж

До применения плит в строительстве их следует транспортировать на стройплощадку. Следует знать, что транспортировка производится исключительно в вертикальном положении. Хранить листы рекомендуется в горизонтальном положении.

К участку монтажа они крепятся в трех зонах пресс-шайбами. Для этого необходимо высверлить подходящие отверстия. Единственный минус цементно-стружечных листов – это ломкость, поэтому обходиться с ними необходимо аккуратно.

Наиболее распространенным видом отделки плит считается окрашивание силиконовыми или акриловыми красками либо красками на водной основе.

Отделка фасада производится посредством крепления листов гвоздями, саморезами, металлическими скобами либо шурупами к каркасу с брусьев либо металлического профиля. Приемлемый шаг обрешетки составляет около 60 см. Лучше фиксировать брусья в вертикальном положении, а на небольших площадях можно применять горизонтальное монтирование. Меж листов оставляют зазоры 4–5 мм, что предотвращает их деформацию при изменении температуры атмосферы.

Для наполнения стыков используют эластичную смолу либо уплотнительную прокладку. Снаружи их покрывают заводскими нащельниками либо вариантами, сделанными с обрезков ЦСП. Место между стеной и листами в зависимости от назначения сооружения можно оставить пустым, или наполнить утеплителем, что является весьма важным элементом строительства для квартирных зданий.

Уже после крепежа листы грунтуют и наносят декоративную штукатурку или же красят. Чтобы произвести монтаж своими руками, потребуется использование вышеописанной схемы.

Из-за абсолютного отсутствия выделения вредоносных газов и паров в ходе эксплуатации ЦСП рекомендованы для внутренней отделки комнат, а именно:

  • применяются в целях выравнивания стен – крепят в каркас жесткого профиля или в специальный раствор либо мастику;
  • формируют внутренние простенки, в особенности в условиях высокой сырости – с целью увеличения срока службы такой простенок необходимо подвергнуть обработке водоотталкивающим средством и выкрасить краской устойчивой к влаге.

Отзывы

Отзывы о применении цементно-стружечных плит в разных сферах строительных работ в основной массе являются положительными. И только в некоторых случаях можно увидеть несущественные недостатки, которые не касаются качества плит, а больше относятся к факторам, немного усложняющим процесс монтажа.

Ключевыми достоинствами применения ЦСП потребители определили следующие:

  • повышенная прочность;
  • влагонепроницаемость;
  • хорошая звукоизоляция;
  • отсутствие токсичных частей;
  • теплозащита;
  • устойчивость к насекомым и грызунам;
  • возможность эксплуатации в разных погодных условиях;
  • приемлемая цена.

Потребители отмечают, что при этом им не приходится выполнять мокрые работы, которые сопровождаются большими трудозатратами.

При укладке листов мастеру приходится следить только за правильным положением полотна. Отзывы строителей позволяют сделать вывод, что этот материал часто приходится укладывать и в помещениях санузлов. Он отлично для этого подходит.

Отзывы профессионалов свидетельствуют о незначимом числе минусов панелей:

  • Большой вес усложняет перевозку и монтирование компонентов, это немного задерживает рабочий процесс.
  • Ломкость при изгибах. В целях укладки плит необходима ровная основа. Предпочтительно покупать стройматериал с резервом в 15% от запланированного сметой.
  • Негативные факторы могут незначительно повлиять на цену строительных работ.

Советы и рекомендации

В целях высококачественной обработки поверхности ЦСП используют инструмент для порезки и сверления:

  • Порезка. При порезке плит на строительных участках применяют ручные пилы и болгарки. Для получения гладкой кромки необходимо, чтобы режущий диск выступал за нижнюю плоскость листа на минимально возможный промежуток. Порезка листа производится с обратного края в целях сохранения фронтальной стороны листа от механических повреждений.
  • Сверление. Для сверления отверстий в плитах используют ручные дрели или дрель с электрической регулировкой оборотов. В целях просверливания отдельных отверстий допускается применять спиральные сверла с режущего материала. Для продолжительного режима работы рекомендованы сверла с жестких сплавов.
  • Фрезерование. Для фрезерования плит могут использовать ручные и электрические фрезеры, оборудованные напайками с жесткого металлического сплава. Частота вращения разрезающего прибора должна составлять до 35 м/сек.
  • Шлифовка. При монтировании плит на стыковых швах могут появляться небольшие выпуклости, которые необходимо убирать посредством шлифовки. С данной целью используются ручные вибрационные, эксцентриковые либо ленточные шлифовальные механизмы. Гранулярность шлифованного материала должна быть до 80 единиц. Важно отметить, что при шлифовке происходит нарушение наружного, тонкодисперсного покрывающего слоя, что приводит к нарушению текстуры самой плиты, повышению влагопоглощения и ухудшению физико-механических качеств. Уже после завершения обработки плиты следует нанести грунтовку в целях стабилизации ее поверхности и уменьшения гигроскопичности.

При механической обработке листов (шлифовке, порезке, сверлении) непременно образуется большое количество пыли, по этой причине следует использовать специализированное пылеотсасывающие оборудование и индивидуальные средства защиты.

Все без исключения монтажные элементы и металлические составляющие несущих систем должны быть обработаны противокоррозионным покрытием. Непосредственно перед креплением плит следует удостовериться в вертикальности и горизонтальности положения элементов каркаса, и пребывания их на одном уровне. Все без исключения плоскости и границы плит до крепления следует прогрунтовать специальным раствором. Особенное внимание необходимо уделить грунтовке граней.

В случае если в ходе ремонтных работ требуется обойти систему трубопровода, то на элемент с равным диаметром следует нанести солидол и приложить его на необходимом участке плиты. Это даст возможность обозначить край для раскроя.

Произвести работы по резке можно с помощью «коронки». В случае если необходимо вырезать проем, который имеет большие размеры и неровные кромки, рекомендовано проделать надрез, придерживаясь границ, а уже потом осторожно выбить элемент молотком.

Цементно-стружечные плиты закрепляются к несущим системам при помощи саморезов и заклепок. В целях обеспечения технологично верного закрепления листов главным условием считается равномерная выдержка шага между крепежными компонентами и расстояния между элементами для крепежа и кромками плит.

Для крепления ЦСП не прибегая к предварительному сверлению, можно использовать специальные саморезы с прочным острием и скрытой шляпкой, оснащенной лезвиями в целях создания отверстий под ее масштаб.

Величину шурупов и саморезов подбирают с условием, чтобы длина сдавленной части была никак не меньше двойной толщины листа и не меньше 10 объемов самореза.

При вкручивании саморезов не нужно прикладывать излишнее усилие, чтобы избежать растрескивания плиты.

При применении ЦСП в целях облицовки стен, простенков или потолка следует укладывать их со швом, ширина которого составляет от 6 до 8 мм для наружного и от 3 до 4 мм для внутреннего применения. Соединение допускается прикрыть внешней планкой и поместить деревянный, жестяной, стальной либо полимерный профиль, или же забить эластичной замазкой на основе акриловой смолы.

Цементно-стружечные плиты, равно как и другие материалы из древесной стружки подвергаются незначительному расширению и усадке под воздействием перепада температур и влаги. На стыках листов следует оставлять промежуток для термического увеличения объема, дающий возможность для линейного расширения древесины.

В целях предупреждения создания трещин в смеси для заделки швов ширина компенсирующего шва должна составлять около 8 мм для внешнего и 4 мм для внутреннего применения. Цементно-стружечные плиты поступают с завода-изготовителя со степенью влаги 9±3%. Складское хранение до обработки и монтажа должно выполняться в надлежащих условиях с соблюдением всех технических правил. При нарушении этого условия возможно впитывание плитами высокого количества влаги, что собственно может послужить причиной к появлению дефектов в закрытых швах или на участках крепления, а еще повреждению отделочного покрытия на поверхности листов.

Конструкции торцевых границ ЦСП и швов многообразны. При применении плит извне зданий и в целях облицовки стен не рекомендовано отшлифовывать поверхность плит, за исключением ситуации, когда шлифованная плоскость учитывается особыми условиями. Шлифованные плиты, в которых древесные частички напрямую заметны на поверхности, применяются для устройства полов, ну и в особых случаях.

Независимо от используемых методов поверхностной отделки листов, необходима непременная грунтовка их поверхностей и краев. Используемые края плит грунтуют до начала монтажа. Цементно-стружечные плиты можно уверенно рекомендовать для строительных работ, особенно если они имеют предел огнестойкости. Однако рекомендуется выбирать продукцию высокого качества и только от проверенного производителя.

Об особенностях производства и применения ЦСП узнаете из следующего видео.

ЦСП — широкая сфера применения в строительстве в Бауцентре

Цементно-стружечные плиты (ЦСП) — это твёрдые монолитные листы с гладкой серой поверхностью, изготовленные посредством прессования цементно-стружечной смеси. Является экологически чистым материалом, в составе отсутствуют формальдегиды, асбест и ядовитые соединения.

Как изготавливается ЦСП?

В качестве основного вяжущего при изготовлении ЦСП выступает цемент. Отформованная смесь, в состав которой также входят древесная стружка, минеральные вещества и вода, затвердевает и становится прочной после прессования, естественного застывания и дополнительной сушки. Используемая технология производства исключает в дальнейшем выделение пыли, газов и паров из плит.

Свойства ЦСП

  • Высокая огнестойкость. В случае возникновения пожара ЦСП не выделяют токсичных паров и газов, не образуют дыма.
  • Эластичность и прочность. Обусловлена трёхслойной структурой плит: два внешних слоя состоят из мелкой стружки, внутренний — из крупной щепы.
  • Влагостойкость. Благодаря низкому водопоглощению ЦСП можно применять для отделки комнат с повышенной влажностью.
  • Биостойкость. Устойчива к поражению термитами, грибками, насекомыми и грызунами.
  • Морозостойкость. Даёт возможность использовать ЦСП при пониженных температурах.

К преимуществам материала можно ещё отнести гигиеничность, звукоизоляционные и технологические качества. Также ЦСП можно обрабатывать: распил, фрезеровка, декорирование.

Монолитное полотно цементно-стружечной плиты не расслаивается при разрезе, кромки не подвержены атмосферному воздействию. При покраске поверхность плиты, грани и срезы рекомендуется грунтовать. В качестве красителя лучше использовать акриловые или силиконовые материалы.

Где ЦСП применяются?

Не имеют ограничений по использованию в сферах строительства. Применяются для внутренней отделки комнат и наружной обшивки зданий. Подходят для создания перегородок, изготовления стен, полов и потолков в различных помещениях.
При совместном использовании с утеплителями ЦСП послужат для термоизоляции и защитят от шума. Материал можно применять в качестве кровельного покрытия. Подходит для любой чистовой отделки: покраска, обои, облицовка керамической плиткой или деревом.

Как крепить ЦСП?

Существуют два варианта фиксации плит. Их можно крепить с помощью гвоздей по деревянной обрешётке. Или использовать металлические профили и саморезы.

Цементно-стружечные плиты — сегодня популярный материал, довольно часто используемый в строительстве. Оценить по достоинству его свойства и купить можно в любом гипермаркете «Бауцентр» в городе Калининграде.

Интересные статьи о строительных, отделочных материалах.


Главная функция ограждения грядок — обеспечение простого ухода за растениями. Бордюры сделанные из ЦСП позволяют держать форму в идеальном виде, защищая растения от сорняков, а значит уменьшается количество работ по прополке. Если бортики из ЦСП заглубить в грунт, то и снаружи сорняки на обработанную почву проникать будут меньше.

Укрепление краев грядок из ЦСП на рыхлых песчаных и супесчаных грунтах — очень практичное решение, так как грядки норовят осыпаться.

Для создания теплых грядок короб из цементно-стружечной плиты просто незаменим, в него послойно можно засыпать всё необходимое сырье.

ЦСП или цементно-стужечная плита по своим механическим свойствам превосходит плоский листовой шифер, поскольку шифер хрупкий, а ЦСП-нет. Чрезвычайно устойчива к любым воздействиям. Отличается влагостойкостью и химической безопасностью.


Бордюры из ЦСП просто монтируются без инструментов и фурнитуры.


Рассмотрим варианты ограждения грядок другими материалами:


* шифер — доступный материал. Минусы: не особо экологичный, выделяет вредные для человека вещества.


* дерево (любые виды) — популярный, доступный материал. Минусы: недолговечный без специальной пропитки.


* металлические ограждения — долговечны и простые в монтаже. Минусы: высокая стоимость.


* камень и бетон — долговечно и красиво. Минусы: высокие затраты по стоимости и труду.


* бордюрная лента — проста в монтаже и позволяет создать любую форму. Минусы: качественная лента стоит не дешево, а дешевая не отличается прочностью.


* подручные материалы (пластиковые бутылки) — самый дешевый материал.


Исходя из рассмотренных вариантов идея использования цементно-стружечных плит в оформлении грядок очень привлекательна. У нас вы сможете приобрести ЦСП различных толщин и нестандартных размеров в 2,5 раза дешевле, чем покупать целые листы. Также мы осуществляем распил целых листов под ваши размеры. Доставка в любой регион РФ,


Наши контакты: +7 (383) 325-06-60  e-mail: office@dill.ru


ООО «Торговая Компания ДИЛЛ»

Хранение и транспортирование цсп — ООО «Севкавкомплект»

Хранение и транспортировка цементно-стружечных плит.

Правила хранения и перемещения ЦЕМЕНТНО СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ

РАЗРЕШАЕТСЯ

  1. Поддоны с передвигать только с помощью автопогрузчика.

  2. При использовании крана применять текстильные стропы.

  3. ЦСП поставляются с завода с содержанием влаги 9% ± 3. Их следует хранить в сухом месте и на плоской поверхности.

  4. При транспортировке и хранении ЦСП должны быть защищены от атмосферных осадков.

  5. Опоры должны располагаться под ЦСП максимум через каждые 600 мм.

  6. ЦСП переносить в положении « на ребро».

Запрещается!

  1. Использовать цепи при транспортировке ЦСП с помощью крана, во избежание повреждения краев.

  2. Транспортировать с помощью штабелера поддоны с ЦСП в количестве более 5.

  3. Укладывать ЦСП на поперечные опоры, расположенные друг от друга на расстоянии более 600 мм

  4. Хранить ЦСП в местах, подверженных воздействию влаги.

  5. Хранить ЦСП не накрытыми.

  6. Прислонять ЦСП к стене.

  7. Размещать ЦСП на неплоских и не горизонтальных поверхностях.

  8. Использовать поверхность ЦСП для хранения тяжёлых предметов.

  9. Переносить ЦСП плоскостью параллельно полу.

При хранении плиты не возникает практически никакого вредного воздействия на окружающую среду. Вещества, содержащиеся в плитах, полностью связаны, никакие вредные примеси в воду, воздух и почву не попадают. Плиты, рассортированные по толщине, хранятся в закрытом помещении в пачках. Размер пачки 3200х1250х625 мм.(2700х1250х625)

Пачки уложены горизонтально на ровные поддоны или деревянные бруски-прокладки прямоугольного сечения (80х60х1050), расположенные поперек плиты с интервалом 600 мм, расстояние крайних прокладок от торцов плиты 200 мм. Допускаемые отклонения размеров прокладок 5 мм. Пачки плит хранятся в штабеле высотой 4500 мм, при этом бруски-прокладки, разделяющие пачки, располагают в одних вертикальных плоскостях

Транспортировать и перемещать плиты рекомендуется в пачках, используя не менее четырех прокладок в горизонтальном положении. Перемещать вручную необходимо только в вер­тикальном положении

Хранение плит в условиях строительной площадки (вне помещений)

Плиты, крепление которых производится на строительной площадке, должны доставляться на объект в контейнерах или на поддонах. Перед монтажом ЦСП могут храниться под навесом или на открытом воздухе, уложенные на поддоны в два яруса.

При хранении на открытом воздухе пачки укрываются от дождя и солнца рулонными или пленочными материалами.

Для предупреждения коробления верхних ЦСП в пачке на них укладывается пригруз в виде сплошной железобетонной плиты или двух поперечно уложенных широких балочек или плит.

В случае коробления ЦСП вследствие одностороннего увлажнения рекомендуется смочить водой выгнутую поверхность плит и положить их на прокладки с пригрузом сверху для дальнейшей подсушки. Пачки ЦСП на поддонах или прокладках следует располагать так, чтобы к ним был обеспечен удобный подъезд.

Гарантийный срок хранения плит –2 года со дня изготовления.

Транспортирование

Плиты перевозятся в горизонтальном положении в пачках всеми видами транспорта с обязательным предохранением от атмосферных осадков, механических повреждений и деформации.

При транспортировке автомобильным транспортом следует учитывать, что 1м3 ЦСП весит около 1300 – 1400 кг. Кличество листов в пачке зависит от тоннажа автотранспорта. При транспортировке железнодорожным транспортом ЦСП упаковывают согласно схем упаковки. Для надежной транспортировки плиты в пачке фиксируются крепежными лентами только в поперечном направлении.

Плиты отгружаются партиями. На каждую партию обязательно выдается документ о качестве

Утилизация

Отходы плит можно утилизировать на отведенных для утилизации строительных отходов местах.

применение для пола, правила выбора, монтаж ?

Преимущества и недостатки

Начнём с положительных сторон материала:

  • это экологически чистый материал, который под действием изменяющейся влажности и температуры не выделяет вредные для человека вещества;
  • плиты хорошо переносят самые суровые морозы: не растрескиваются и не расслаиваются;
  • неплохие показатели влагостойкости позволяют их использовать при облицовке любых видов поверхностей;
  • достаточно высокие показатели выдерживания нагрузок;
  • плиты ЦСП можно использовать в комбинации с любыми другими строительными материалами;

Листы ЦСП очень легко сверлятся

  • они легко поддаются обработке: сверлению, распиливанию;
  • простота монтажных работ;
  • возможность отделки самих листов любыми материалами;
  • с помощью листов ЦСП проводятся выравнивающие операции;
  • по теплоизоляционным свойствам можно их отнести к категории теплоизоляционных материалов.

Оптимальный вариант отделки самих ЦСП плит – покраска

Теперь недостатки:

  1. Вес плит ЦСП приличный, даже небольшой толщины в 10 мм лист весит более 50 кг. Одному человеку поднять его и установить по месту требования не под силу. А поднятие материала на верхние этажи потребует использования подъёмной техники, что увеличивает стоимость проводимых работ.
  2. Если ЦСП панели будут использоваться на улице, то срок их эксплуатации уменьшается до 15 лет.

Вес цементно-стружечных панелей большой, поэтому поднимать его придётся вдвоём

Как изготавливают ЦСП

Цементно-стружечная смесь, из которой изготавливают ЦСП – это своеобразный бетон на основе минерального вяжущего. Только вместо песка и щебня наполнителем в ней служит мелкая древесная стружка. Введение древесины в состав плиты снизило ее плотность, но главное – стружка сыграла роль не только легкого наполнителя, но и фибры – добавки, создающей объемное армирование, воспринимающее нагрузки на растяжение.

В смесь для изготовления плиты входят:

  • цемент – 65%;
  • стружка – 24%;
  • вода – 8,5—9%;
  • минерализующие и гидратационные добавки, – 2—2,5%.

Приготовление смеси начинается с измельчения стружки до нужного размера. После этого она делится на ситах на две фракции. Мелкую используют для формирования внешних слоев листа, более крупную – для среднего слоя. Затем ее обрабатывают хлоридом кальция, «жидким стеклом», хлоридом или сульфатом алюминия. Это необходимо для защиты материала от гниения и поражения грибком.

Просеянные и обработанные минеральными добавками стружки смешивают с водой и цементом. В воде растворяются добавки, ускоряющие твердение цемента. Кроме названных компонентов, в смесь в небольших количествах может добавляться мазут и индустриальное масло И-20 для снижения внутреннего трения и облегчения прессования.

Подготовленную смесь в три слоя выкладывают на поддоны, поддоны собирают в штабель и помещают в холодный пресс, где этот «пакет» сжимается до давления 1,8—6,6 МПа и фиксируется в таком состоянии замками. Специальная система замков сохраняет давление в пресс-форме после извлечения ее из пресса.

Сжатые пакеты подвергаются нагреву в течение 8 часов. За это время происходит ускоренная гидратация цемента и его твердение. Древесная стружка за счет своей упругости компенсирует усадку цемента, поэтому заданные размеры плит не изменяются. Разблокировка пресс-форм и снятие давление тоже происходит в прессе. После этого пакет раскрывается, а плиты извлекаются и на 1—2 недели помещаются в буферный склад.

Для окончательного дозревания материала он обдувается воздухом с температурой 70—100оС. После этого листы обрезаются по размеру, шлифуются, сортируются и передаются на склад готовой продукции.

Мифы о строительстве из цементно-стружечной плиты

На форумах застройщиков и любителей возведения домов своими руками мнений по поводу жилых строений, обшитых ЦСП, великое множество. Есть положительные отзывы, есть и отрицательные. Как обычно, большинство отрицательных отзывов связаны с нарушением технологии строительства. Вот три основные мифа, которые мы сейчас и развенчаем.

Дом из ЦСП плохо держит тепло. Связано это ошибочное мнение с тем, что каркасники, обшитые ОСП, компании-застройщики рекламируют, как теплые, аргументируя теплосберегающие свойства особенностями древесины. ЦСП состоят не только из древесной стружки, но и из портландцемента, по мнению дилетантов это делает дом менее теплым. Если построить здание и взять в качестве обшивки ОСП, ничем не утеплив межстенное пространство, теплосберегающие качества его будут не выше при создании такой же коробки из ЦСП. Сохранение тепла происходит за счет грамотно собранного стенового «пирога». Там и утеплитель, и пароизоляция, и ветрозащита. Правильно построенный дом из ЦСП с каркасом не уступает по теплосберегающим свойствам зданию, обшитому ОСП или другими листовыми материалами.
Использование цементно-стружечных панелей утяжеляет конструкцию, поэтому нужно выбирать массивные мощные фундаменты. Некоторые компании-застройщики убеждают своих клиентов, что под такой каркасник нельзя использовать винтовой или другой легкий тип фундамента. Часто это попытка заработать больше денег, ведь тип основания зависит не от материала обшивки, а от веса здания и грунта в месте застройки. Лучший способ определить, подойдет ли вам свайный, ленточный или плитный фундамент – заказать геодезическое исследование (тип грунта, залегание платов грунтовых вод) и рассчитать фундамент, исходя из проектной документации. В инженерном разделе проекта указан вес здания и общая нагрузка на фундамент.
Стены дома трескаются летом и зимой из-за сжатия и расширения плит. Нельзя полностью отрицать влияние влаги на объем ЦСП. В материале содержится древесная стружка, которая пусть и в небольших количествах, но набирает влагу

Но при соблюдении технологии строительства стена не деформируется, а чтобы не возникало трещин – важно правильно подобрать материал отделки.

А вот с последним нюансом стоит разобраться более глубоко, чем мы и займемся в следующей части статьи.

Достоинства и слабые стороны

Цементные плиты для пола, как и другие стройматериалы, обладают преимуществами и имеют слабые стороны. Главные достоинства:

  • экологическая чистота, связанная с отсутствием в рецептуре вредных веществ;
  • устойчивость к развитию микроорганизмов, образованию грибка и плесени;
  • повышенная по сравнению с ДСП плитами стойкость к воздействию влаги;
  • сохранение рабочих свойств при значительных температурных колебаниях;
  • устойчивость к воздействию повышенной температуры, а также открытого огня;
  • доступный уровень цен, позволяющий использовать материал при ограниченном бюджете;
  • повышенные прочностные свойства, позволяющие воспринимать действующие нагрузки;
  • идеальная плоскостность плит, не нуждающаяся в специальном выравнивании;
  • стойкость к воздействию агрессивных жидкостей, а также химических веществ;
  • способность эффективно поглощать внешние шумы, обеспечивая комфорт в помещении;
  • улучшенные теплоизоляционные характеристики, способствующие снижению теплопотерь;
  • простота выполнения монтажных работ, позволяющая выполнять установку своими силами.

Слабые стороны плит:

  • увеличенный вес стройматериала, затрудняющий транспортировку и укладку;
  • повышенное пылеобразование при резке стройматериала на заготовки;
  • необходимость применения средств индивидуальной защиты для предохранения органов дыхания и глаз от пыли.

В последнее время все чаще используются как основание под финишную отделку

Благодаря серьезному комплексу преимуществ, стружечно-цементные плиты пользуются популярностью в строительной сфере. По большинству характеристик листовой стройматериал успешно конкурирует с древесно-стружечными плитами, древесно-волокнистыми панелями и гипсокартоном. Отдав предпочтение ЦСП плитам, несложно быстро выполнить монтаж и сэкономить финансы.

Сравнение с другими материалами

Для сравнения с другими материалами мы предлагаем использовать такие характеристики, как:

  • пожаробезопасность;
  • удобство монтажа;
  • стойкость к плесени и болезням;
  • отзывы строителей;
  • отзывы жильцов и владельцев домов.

Пожаробезопасность и класс горючести

По этому параметру ЦСП превосходят не только полимерные утеплители и ПВХ, но даже арболит. ЦСП присвоен класс горючести — Г1, то есть они являются трудносгораемыми. Благодаря большой доле цемента, каждая из стружек окружена цементным камнем, поэтому для начала процесса пиролиза в расположенной близко к поверхности древесине необходимо воздействие температурой 500 и более градусов в течение получаса.

Если же температура превышает 700 градусов, и это воздействие длится свыше часа, то начинается пиролиз стружки по всей глубине плиты.

При такой температуре любые строительные материалы резко теряют прочность, а бетон полностью разрушается. Поэтому после пожара такой силы дом не подлежит ремонту, разве что пожар носил локальный характер и выжег лишь небольшой участок дома.

Даже начало процесса пиролиза не приводит к выделению особо ядовитых веществ, ведь основные компоненты пиролизного газа (дыма), это:

  • азот;
  • углекислый газ;
  • угарный газ.

Серьезную опасность представляет лишь угарный газ, но, во-первых, его в процессе пиролиза выделяется очень мало, а во-вторых, во время пожара горение происходит в условиях недостатка кислорода, поэтому угарный газ выделяется повсюду в огромных количествах.

Поэтому ЦСП один из наиболее безопасных в пожарном плане материалов и сопоставим с ГКЛ и фиброплитами. Он намного безопасней отделки из:

  • фанеры;
  • ОСП;
  • ДСП;
  • ДВП;
  • досок;
  • арболита;
  • утепляющих фиброплит;
  • пенопластов и пластиков.

Удобство монтажа

Из-за большого содержания цемента ЦСП гораздо тяжелей большинства других отделочных материалов.

Вес тонких листов составляет 25–45 кг, поэтому для работы с ними необходимо минимум 2 человека.

Для работы с толстыми листами необходимо 5–6 человек, ведь масса листа толщиной 26 мм превышает 200 кг.

Резка материала также сопряжена с трудностями, ведь необходимо использовать высокооборотную циркулярную пилу и диск с алмазным напылением или твердосплавными напайками.

Поэтому по удобству монтажа ЦСП уступает большинству отделочных материалов. Ведь его вес при равных размерах и толщине, превосходит массу любого другого отделочного материала, включая СМЛ и арболит.

Стойкость к плесени и болезням

Благодаря тому, что древесина в ЦСП не имеет прямого контакта с воздухом, она меньше подвержена воздействию плесени и болезней.

Содержание в составе раствора извести, жидкого стекла и других подавляющих биологическую активность реагентов, делает ЦСП менее чувствительным к плесени и болезням, чем большинство других отделочных материалов, за исключением пластиков.

Где используют панели ЦСП

Материал из цемента и древесной стружки – это высокопрочный строительный базис с хорошими показателями экологичности и устойчивости. Имеет широкое применение при сооружении и реконструкции объектов гражданского, промышленного и аграрного назначения.

Листы ЦСП составляют прекрасную основу модульного строительства. С их помощью создают теплосберегающие и звукопоглощающие стены в каркасных домах. Плиты отлично выравнивают основание пола, делают его теплым, что существенно увеличивает срок эксплуатации. Точность размеров способствует ускоренному монтажу панелей в каркас.

Целесообразно применение таких плит в устройстве несъемной опалубки, ограждений, отделке фасада. Это намного сокращает сроки работ, обеспечивает конструкциям необходимую надежность и экономит общие расходы на строительство.

Достоинства и недостатки ЦСП панелей

Основные преимущества применения материала:

  • высокая прочность;
  • отсутствие ядовитых и канцерогенных компонентов;
  • термозащита;
  • влагонепроницаемость;
  • устойчивость к биологической агрессии, насекомым и грызунам;
  • хорошая шумоизоляция;
  • эксплуатация в различных климатических условиях;
  • приемлемая стоимость.

Отзывы специалистов подтверждают незначительное количество недостатков панелей ЦСП.

  • Большая масса – усложняет транспортировку и монтаж элементов, что несколько замедляет рабочий процесс.
  • Ломкость при изгибах – для укладки плит требуется гладкое основание. Желательно купить строительного материала с запасом на 10-15 % больше запланированного сметой.
  • Ограниченный срок службы – действительно только в условиях жесткой эксплуатации.

Негативные моменты приводят к небольшому удорожанию строительных работ.

Чем покрасить ЦСП плиту

Для придания плитам ЦСП привлекательного внешнего вида наиболее простым способом является окрашивание. После соответствующей подготовки поверхности, при помощи валика или пульверизатора наносят два слоя краски. Чаще всего для того чтобы покрасить ЦСП используют:

Краски акриловые. Такая краска имеет хорошей адгезией и отличаются высокой износостойкостью. Если финансовые возможности позволяют, лучше использовать краски в состав которых входит растворитель, но и водорастворимые фасадные акриловые краски, при правильном нанесении, прослужат от 3 до 5 лет.

Латексная краска. Это покрытие обладает устойчивостью к воздействию щелочных и слабых кислотных растворов, легко поддается мытью и механической чистке с моющими средствами. Кроме этого. Малярные работы можно выполнить самостоятельно, что позволит сэкономить значительную сумму.

Силикатная краска. Использование этого типа покрытия обладают высокой адгезией, их паропроницаемость обеспечивает оптимальные условия для циркуляции воздуха, что предотвращает появление плесневых и других грибков. Покрытию не страшны атмосферные воздействия и моющие средства, а срок службы удовлетворит даже самые высокие требования.

Прежде чем приступить к окрашиванию ЦСП, необходимо учесть, что применение алкидных красок нежелательно, поскольку при непосредственном контакте со щелочами может произойти растрескивание и отслоение покрытия.

ЦСП на пол: как использовать

Пол из ЦСП рекомендуют делать из плит толщиной не менее 20 мм. Теоретически, плиты такой толщины можно класть и на лаги, но шаг их установки лучше делать небольшим. На сплошное ровное основание (бетонную стяжку или черновой пол) можно использовать и более тонкие листы, но теплоизоляционные и звукоизоляционных характеристики будут ниже.

Зависимость теплоизоляционного коэффициента от толщины плиты и вес одного листа разной толщины

Как основание под укладку финишного покрытия — это один из неплохих вариантов. Можно класть как мягкие (линолеум, ковролин, плитку ПВХ, пробку), так и жесткие (ламинат, паркет, паркетная доска) покрытия. Кладут на ЦСП и плитку. В этом случае берите клей на основе цемента и смотрите, чтобы основа была стабильной, не было движения. При раскладке старайтесь сделать так, чтобы шов плитки не приходится на стык двух листов.

Под жесткие покрытия (в частности под плитку), можно укладывать ЦСП не вдоль стен, а наискосок. Таким образом, при прямой раскладке точно избежите совпадения швов. Возни с такой укладкой плит больше, зато нагрузка на швы будет ниже. Меньше шансы на трещины по швам или разлом плитки, вспучивание шва ламината.

Разновидности

Классификация ЦСП:

  • Арболитовые. Универсальные, однородные, содержат мелкодисперсную стружку. Относятся к легким бетонам, служат для облицовки фасадов, опалубки, возведения перегородок, создания основы для полов. Существуют декоративные виды, тисненые, окрашенные под камень или кирпич, не требующие дополнительного покрытия.
  • Ксилолитовые. Это плиты повышенной прочности, с высоким уровнем теплоизоляции. Они используются для покрытия полов. Древесная стружка достаточно крупная, располагается слоями во внутренней части полотна.
  • Фибролитовые. В процессе их изготовления используются длинные стружечные волокна хвойных пород, имеющих в составе минимальное количество сахарозы и других воздействующих на цемент органических веществ. Плиты отличаются более мягкой текстурой, высокой шумоизоляцией. Фибролит подходит для внутренних работ: установки, утепления стен, возведения основы для потолочных перекрытий.

Применение в наружных работах

Для строительства опалубков, фасадов, ограждений выбирают материалы с максимальной влагостойкостью. Наилучшим образом ЦСП подходят для создания ленточных фундаментов.

Толщина плит для внешних работ — 12–40 мм. Срок службы готовых конструкций зависит от погодных условий: количества осадков, разницы сезонных температур. В среднем он составляет около 15 лет.

Для внешних работ оптимально выбирать материалы с дополнительным защитным слоем из влагостойкого пенополистирола, каменной крошки.

Перед установкой опалубки для фундамента на землю укладывают щебень, затем слой гидроизоляции. Сверху заливают подбетонку, устанавливают штыри конструкции, дренаж.

При монтаже плит используют жестяные стяжки, скрепляют их сверху и снизу каждого листа, по углам и в середине. Это обеспечивает дополнительную устойчивость конструкции. Расстояние между рядами перемычек должно составлять около 40 см. Все заготовки из древесины после застывания бетона сразу убирают.

Швы заделывают цементным раствором.

Для подъема и закрепления плит на необходимой высоте требуются лебедки, устойчивые леса.

Опалубка из ЦСП монтируется в несколько раз быстрее, чем из древесины и других материалов, результаты оказываются намного качественнее.

Внутренняя отделка и обустройство пола

Для внутренних работ применяют листы толщиной от 4 мм. Для черновой и финишной установки полов подходят плиты от 8 мм. Следует учитывать, что теплоизоляционные и шумопоглощающие качества выше у более толстых листов.

Инструменты, необходимые для проведения работ:

  • пилы или ножовки;
  • шпатели;
  • саморезы;
  • шуруповерт;
  • строительный уровень;
  • трамбовочный валик или подборная лопатка;
  • щебень, мастика, грунтовка.

При установке пола из плит предварительно готовят основание. Для этого его разравнивают, насыпают слой щебня. Если черновой пол выполнен из бетона, на него укладывают подложку или устанавливают опорные лаги. Во все имеющиеся пустоты помещают теплоизоляцию. Сыпучие материалы предпочтительнее, т. к. их не требуется резать.

Плиты монтируют впритык, стараясь не оставлять зазоров и щелей. Швы обрабатывают герметиком. Если используются материалы с низким показателем влагостойкости, под них укладывают дополнительный слой гидроизоляции. Затем настилают финишное покрытие.

Монтаж и отделки поверхности цементно-стружечными плитами (ЦСП)

Монтаж и отделка поверхности плитами ЦСП осуществляется в следующем порядке:

  • Перед креплением листа ЦСП саморезами к каркасу или основанию требуется засверлить отверстия под саморезы, при этом лист ЦСП должен иметь твердую опору по плоскости (сверлить ЦСП «на весу» нельзя).
  • Вертикальную обшивку и облицовку делают, как правило, плитами толщиной 16 мм и 20 мм.
  • Наиболее экономичный и быстрый вид завершающих отделок по ЦСП – окрашивание составами на основе акрила, латекса или силикона. Обязательны компенсационные зазоры в стыках листов.
  • Листы ЦСП характеризуются очень гладкой поверхностью, пористость отсутствует. Грунтование по цементированным сторонам листов можно не делать, при условии работы ЦСП не во влажной среде.
  • Заделка швов и стыков ЦСП возможна герметиками, маскирующими швы, а для финишной отделки используют деревянные, пластиковые или металлические планки. Такая отделка применяется при имитациях фасадов в стилях фахверк, и в частности по причине отличной гладкости и геометрии, получаемой при облицовке ЦСП, внешний вид просто идеальный. «Картинка» фахверка вполне реалистична и имеет свою прелесть.

Для выравнивания под завершающую отделку листы ЦСП считаются одним из лучших материалов, по причине хорошей жесткости и идеальной гладкости листов. Отделка и выравнивание плитами ЦСП дают отличный результат. Отделочными материалами могут быть лакокрасочные, штукатурные смеси, облицовочные плитки, обои любых типов, линолеумы натуральные и искусственные, ламинаты, пробка, мягкие материалы типа ковролина и другие.

инструкция как красить своими руками, чем лучше, видео и фото

Цементно-стружечная плита или, как ее сокращенно называют ЦСП, появилась сравнительно недавно, но уже активно используется для самых различных видов работ. Все это обусловлено целым рядом преимуществ, которые по достоинству оценили как частные застройщики, так и промышленные предприятия.

В связи с этим возник вопрос, чем красить ЦСП, и как это делать правильно, именно этому и будет посвящен данный обзор.

Цементно-стружечные плиты – прекрасный отделочный материал

Особенности изготовления и основные преимущества данной группы изделий

Как можно понять из названия, основой изготовления служит цемент и стружка, рассмотрим состав несколько подробнее:

  • 65% от объема готового изделия занимает высококачественный портландцемент марки М-500 и выше. Это придает листам высочайшие показатели прочности и стойкости к нагрузкам, важно применение только качественного цемента.
  • Около 24-х процентов занимает древесная стружка, пропущенная через специальные измельчители, которые разделяют ее на куски шириной 3-5 миллиметров и длиной от 20 сантиметров и больше. Этот компонент обеспечивает изделию высокие звукоизоляционные и теплоизоляционные свойства, кроме того – древесина это экологичный возобновляемый природный материал.
  • Около 2.5% занимает жидкое стекло, которое используется для обработки древесины и придания ей высокой стойкости к влаге и плесени. Без такой обработки дерево в составе очень скоро начало бы портиться.
  • И, наконец, примерно 8.5% занимает вода. Как известно, влага есть во всех материалах и ЦСП не стала исключением.

Такие плиты не боятся влажной среды, перепадов температур, плесени, химических воздействий и поэтому применяются для самого широкого спектра работ:

  • Отделка фасадов строений каркасной конструкции – листы не боятся высокой влажности и низких температур, а значит, будут служить надежной защитой строения от неблагоприятных природных воздействий.

На фото – обшивка дома цементно-стружечной плитой позволяет провести работы максимально быстро

  • Такие листы – отличный вариант для ремонта старых фасадов, возведения перегородок, обшивки стен и потолков, настила пола и многого другого. Это поистине универсальный материал, который может выручить практически везде.

ЦСП – отличная основа под любое напольное покрытие

  • Материал отлично противостоит как низким, так и высоким температурам, поэтому его используют для обшивки вентиляционных каналов, дымоходов, различных поверхностей, подверженных химическим воздействиям.

Важно! М
атериал прошел проверку, и его безопасность для здоровья человека подтверждена как у нас в стране, так и за рубежом: в Евросоюзе, США и так далее.

Основные критерии подбора краски и проведения малярных работ

Как вы могли понять из предыдущей главы, материал в принципе не нуждается в дополнительной защите – поверхности и так устойчива к различным неблагоприятным воздействиям и может служить в течение многих лет. Но с эстетической точки зрения серый цвет подойдет далеко не каждому строению, да и хочется что-то менять в оформлении время от времени. Материал пригоден к окрашиванию, но важно выбрать правильный состав.

Какие краски подходят

Рассмотрим, чем покрасить ЦСП плиту, чтобы покрытие держалось долго:

  • Акриловые краски – отличный вариант для отделки поверхности, они отлично взаимодействуют с цементными основаниями и обладают хорошей адгезией с данными плитами. Как свидетельствует практика, лучше выбирать вариант состава на основе растворителя. Водоразбавляемые- проникают в структуру гораздо хуже, а значит, и держатся на поверхности меньше, хотя и в этом случае срок эксплуатации внушителен.

Отличный вариант – износостойкие растворы, особенно хороши они для отделки напольных покрытий

  • Латексная краска для ЦСП подходит едва ли не лучше всего, она устойчива к щелочным воздействиям,образует высокопрочную эластичную пленку, которая надежно защищает поверхность от влаги и в то же время беспрепятственно выпускает ее из материала. Составы данной группы отличает масса преимуществ: возможность мытья поверхности моющими средствами, богатейшая цветовая гамма и простота в нанесении – вам не понадобится сложная инструкция, все работы легко осуществимы своими руками.

    Композитные составы на основе латекса – отличное решение для защиты наружных стен

  • Силикатные краски также отлично подходят для ЦСП, их отличает высочайшая степень адгезии – такое покрытие буквально проникает в структуру материала, отличная паропроницаемость, позволяющая избежать накапливания влаги в окрашенных основаниях, и стойкость ко всем атмосферным воздействиям. Как известно, данная группа составов отлично подходит даже для сырых поверхностей, поэтому вопрос качества перед вами точно стоять не будет.

Продукция компании Капарол заслужила отличную репутацию благодаря высокому качеству составов

Стоит отметить, что окраска ЦСП составами на алкидной основе не допускается – они очень плохо реагируют на щелочи, что приводит к непредсказуемым результатам, покрытие может потрескаться или даже отслоиться через очень короткий срок.

И еще одно важное замечание: чтобы сэкономить краску и добиться наилучшего результата, лучше всего предварительно обработать материал акрилатной грунтовкой. Она глубоко проникает в поверхность, укрепляя ее и снижая впитываемость. Также значительно улучшается адгезия краски и основания, при этом цена состава достаточно демократична.

Акрилатный грунт – лучшая подготовка цементно-стружечных плит под покраску

Особенности подготовки основания

В рамках приготовления поверхности проводятся следующие мероприятия:

  • Иногда под воздействием солнца на материале могут выступить жирные пятна или белесые химические проявления. Их следует либо удалить методом шлифовки, либо очистить раствором технического мыла.
  • Далее необходимо провести грунтовку перед покраской всей поверхности, особое внимание следует уделить стыкам и торцам. Сами стыки могут быть оставлены как декоративный элемент, а могут быть заделаны специальными эластичными составами для швов.

Окрашивание

Окрашивание частного дома

Совет!
Производители не рекомендуют проводить окрашивание в первые полгода после установки – природные воздействия естественным образом очистят поверхность и подготовят ее под окрашивание.

  • Первый слой краски служит своего рода основой, так как в силу особенностей структуры на поверхности чаще всего проявляются более светлые и более темные участки.
  • Второй слой часто является финальным, придавая плоскости равномерный цвет. Через несколько часов после окрашивания поверхность уже способна противостоять влаге.

Вывод

Окраска ЦСП – занятие достаточно простое. Главное – выбрать соответствующую краску и качественно подготовить основание. Если у вас еще остались какие-либо вопросы, посмотрите видео в этой статье, в нем очень подробно разъяснены некоторые важные моменты.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен

Добавить в избранное
Версия для печати

Отсутствие визуализации прозрачной перегородки: значение для пренатальной диагностики?

Insights Imaging. 2013 июнь; 4(3): 357–367.

,

, 1 , 1 , 1 и , 1 и 2

4 K. hosseinzadeh

1

1 Департамент радиологии, Пресвитерианская Южная Башня, Университет Питтсбургского Медицинского Центра, 200 Лотноп-стрит, Люкс 3950, Питтсбург , PA 15213 USA

J.

Luo

1 Кафедра радиологии, Presbyterian South Tower, University of Pittsburgh Medical Center, 200 Lothrop Street, Suite 3950, Pittsburgh, PA 15213 USA

A.Borhani

1 Кафедра радиологии, Пресвитерианская южная башня, Медицинский центр Университета Питтсбурга, 200 Lothrop Street, Suite 3950, Pittsburgh, PA 15213 USA

L. Hill

2 Magee Women’s, и репродуктивных наук, Отделение ультразвуковой диагностики, Медицинский центр Университета Питтсбурга, 300 Halket Street, Pittsburgh, PA 15213 USA

1 Кафедра радиологии, Пресвитерианская южная башня, Медицинский центр Университета Питтсбурга, 200 Lothrop Street, Suite 3950, Pittsburgh, PA 15213 USA

2 Женская больница Magee Отделение акушерства, гинекологии и репродуктивных наук, Отделение ультразвуковой диагностики, Медицинский центр Университета Питтсбурга, 300 Halket Street, Pittsburgh, PA 15213 USA

Автор, ответственный за переписку

Поступила в редакцию 20 декабря 2012 г. ; Пересмотрено 17 февраля 2013 г.; Принято 19 марта 2013 г.

Открытый доступ Эта статья распространяется в соответствии с условиями лицензии Creative Commons Attribution License, которая разрешает любое использование, распространение и воспроизведение на любом носителе при условии указания автора(ов) оригинала и источника.

Эта статья была процитирована другими статьями в PMC.

Abstract

Объектив

В этой рукописи рассматриваются врожденные аномалии и результаты визуализации, связанные с отсутствием визуализации прозрачной полости (Cavum septi pellucidi, CSP), обнаруженные на пренатальной сонограмме.

Исходная информация

Наблюдение за нормальной полостью прозрачной перегородки (ПКП) является важной вехой в пренатальной ультразвуковой оценке головного мозга плода во втором и третьем триместре беременности, а ее визуализация позволяет убедиться в нормальном развитии центрального переднего мозга. Отсутствие визуализации CSP является пренатальной сонографической находкой, которая в большинстве случаев связана с нейроанатомическими аномалиями, которые включают агенезию мозолистого тела, шизэнцефалию, септооптическую дисплазию, голопрозэнцефалию, хроническую гидроцефалию и приобретенную травму головного мозга плода. Изолированная недостаточность перегородки, редкое, но противоречивое явление, считается вариантом нормы. Общие ловушки при сонографической оценке CSP включают столбцы свода, которые имитируют CSP, и выступающую полость верги, которая может имитировать отсутствие визуализации CSP. При подозрении на отсутствие визуализации CSP магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга плода может подтвердить и оценить связанные аномалии.

Заключение

Визуализация ЦСП является неотъемлемым компонентом пренатального УЗИ и ее невизуализация связана с другими пороками развития, диагностике которых помогает МРТ.

Обучающие точки

Полость прозрачной перегородки (CSP) является важным ориентиром в пренатальной ультразвуковой оценке головного мозга плода и маркером нормального развития центрального переднего мозга .

Отсутствие визуализации CSP чаще всего связано с другими нейроанатомическими аномалиями .

Исследование головного мозга плода с помощью МРТ может подтвердить данные УЗИ и выявить сопутствующие аномалии .

Ключевые слова: Полость прозрачной перегородки, Мозолистое тело, УЗИ, Головной мозг плода, МРТ, Пренатальная диагностика

Введение

заполненное жидкостью пространство между листками прозрачной перегородки.Визуализация ЦСП стала важным компонентом пренатального УЗИ во втором и третьем триместрах беременности [1, 2]. Правильное определение его наличия или отсутствия очень важно для прогнозирования хода развития центрального переднего мозга плода. Отсутствие визуализации CSP редко бывает изолированным; это обычно связано с пороками развития прозэнцефалии, которые включают агенезию/дисгенезию мозолистого тела (CC), шизэнцефалию, септооптическую дисплазию (SOD) и спектр голопрозэнцефалии (HPE), или отсутствие визуализации CSP является вторичным по отношению к деструктивный процесс, вызванный длительной ишемией, приводящий к некротическому разрыву прозрачной перегородки, как это наблюдается при тяжелой хронической гидроцефалии, и приобретенному поражению головного мозга плода. Баркович и др. [3] подчеркнули важность отсутствия прозрачной перегородки как ценного ключа в диагностике этих аномалий центральной нервной системы (ЦНС). Был описан пошаговый алгоритм, основанный на постнатальной магнитно-резонансной томографии (МРТ), для облегчения диагностического процесса, который было бы сложно применить в пренатальном УЗИ из-за технических ограничений и ограничений, связанных с пациентом. Тем не менее, это открытие должно подтолкнуть к детальной сонографической визуализации с помощью МРТ плода, чтобы преодолеть ограничения, налагаемые ультразвуком.

В этом иллюстрированном эссе рассматриваются технические аспекты, эмбриология, анатомия и спектр заболеваний, связанных с отсутствием визуализации CSP при пренатальной сонографии и МРТ. Кратко приводится прогностическая информация для различных заболеваний. Также будут обсуждаться важные сонографические ловушки в оценке CSP и полезные дифференциальные признаки среди нейроанатомических аномалий.

Технические аспекты

УЗИ является предпочтительным методом визуализации для пренатального скрининга аномалий плода, учитывая его широкую доступность, низкую стоимость и возможность оценки плода в режиме реального времени. Высокочастотные датчики, трансвагинальная сонография, специальные 3D-датчики увеличили возможности УЗИ для демонстрации структур или патологических состояний. Ограничения, присущие сонографии, включают зависимость и навыки оператора, ограниченное поле зрения и визуализацию в условиях ожирения матери, маловодия и вовлечения головки плода. В частности, сонографическая оценка ЦНС плода ограничена неспецифическим появлением некоторых аномалий, тонкими паренхиматозными и миграционными аномалиями, которые невозможно визуализировать, а также поздним гестационным возрастом, не позволяющим оценить заднюю черепную ямку, ствол мозга и весь мозг.Следовательно, сонографические данные могут быть неубедительными или недостаточными для руководства лечением. МРТ плода преодолела многие препятствия, связанные с сонографией, с появлением сверхбыстрой Т2-взвешенной визуализации, позволяющей получать изображения с высоким контрастом мягких тканей и пространственным разрешением [4]. МРТ плода не ограничивается положением плода, что является важным фактором для оценки внутричерепной анатомии и ожирения матери. Многоплоскостные возможности МРТ позволяют напрямую визуализировать внутричерепную анатомию способом, невозможным при сонографии.МРТ плода может подтвердить или исключить аномалии, обнаруженные при сонографии, а также выявить миграционные и другие нарушения, которые трудно оценить с помощью сонографии. Дополнительная информация может быть использована для лучшего консультирования пациенток во время беременности о причинах аномалий ЦНС и исходах для плода. МРТ плода ограничена движением плода во время получения изображения, что ухудшит качество изображения, хотя голодание пациента перед исследованием уменьшит движение.

Эмбриология и нормальная анатомия

Развитие CSP и CC тесно связаны, поскольку оба они происходят из комиссуральной пластинки [5, 6].На 12 неделе беременности СС начинает развиваться как пучок путей белого вещества, соединяющих два полушария головного мозга. Полость медиальной нижней комиссуральной пластинки во время формирования СС приводит к образованию двух прозрачных перегородок. Анатомически septa pellucida представляют собой тонкие параллельные вертикальные мембраны, разделяющие лобные рога боковых желудочков. Они отгорожены СС сверху и сводом снизу. Во время развития плода прозрачные перегородки разделены пространством, заполненным спинномозговой жидкостью (ЦСЖ), называемым ЦСП.Кзади от отверстия Монро это пространство называется полостью верги. Хотя обычно его называют просто CSP, все пространство правильно называется «cavum septi pellucidi et vergae». CSP прикрепляется к нижней поверхности СС сверху, к передней части свода снизу и кзади к отраженной части СС (роструму) спереди. Перегородки начинают сливаться антероградно примерно на 24 неделе беременности [1, 7]. В сонографическом исследовании CSP был замечен у 100 % нормальных плодов между 18–37 недельами беременности и у 79 % нормальных плодов между 38–41 неделями беременности [8].К сроку полное заднее закрытие наблюдается у 97 % младенцев, поэтому присутствует только CSP, а полость верги отсутствует. К 6 месячному возрасту CSP полностью стирается у 85 % младенцев за счет слияния прозрачных перегородок с образованием единой прозрачной перегородки [9]. Визуализация CSP к 18–20 неделям гестации подтверждает правильное развитие центрального переднего мозга [7, 8]. Обычные ультразвуковые проекции включают затылочно-брегматическую проекцию и аксиальную проекцию через боковые желудочки и таламусы. При головном предлежании трансвагинальное УЗИ оценивает ЦСП в коронарной плоскости.CSP хорошо визуализируется с помощью МРТ (рис. ), поэтому, если обнаружены аномалии, МРТ плода может подтвердить обнаружение и найти связанные аномалии, которые могут быть слишком тонкими или трудными для выявления с помощью пренатального УЗИ. Ли и др. [10] ретроспективно оценили 23 плода с аномалиями створок перегородки и обнаружили, что МРТ плода выявила аномалии перегородки у 23/23 пациентов, а пренатальное ультразвуковое исследование — только у 16/23 пациентов со средним гестационным возрастом диагноза на 26 неделе (диапазон 20–38 недель). ).Дополнительные данные о центральной нервной системе (ЦНС) были обнаружены на МРТ у 52 % плодов с лучшим согласием между наблюдателями среди считывателей МРТ, чем у считывателей УЗИ. В настоящее время нет единого мнения о подходящем времени МРТ плода после отсутствия визуализации CSP с помощью ультразвука, хотя большинство случаев было выявлено в конце второго триместра. Кроме того, это решение будет многофакторным с учетом диагностических соображений во время пренатального УЗИ, плана ведения и пренатального консультирования.

Нормальная анатомия CSP in utero. a , b Затылочно-брегматическое и венечное трансвагинальное ультразвуковое сканирование на 21 неделе беременности демонстрируют нормальный вид CSP ( стрелка ) и CC ( пунктирная стрелка ). CSP следует увидеть к 18–20 неделям беременности. c , d Аксиальная и коронарная Т2-взвешенная МРТ на 33 неделе беременности демонстрируют нормальный вид CSP ( стрелка ) и CC ( пунктирная стрелка )

Аномалии

Отсутствие заполненного жидкостью CSP в результате первичного прозэнцефалического недоразвития или вторичного процесса с результирующей деструкцией септальных створок. Это связано с целым рядом нарушений: агенезией/дисгенезией ВК, шизэнцефалией, СОД, ГПЭ, тяжелой хронической гидроцефалией и приобретенным повреждением головного мозга плода. В редких случаях можно выделить агенезию CSP.

Агенезия/дисгенезия мозолистого тела

СС представляет собой самый большой пучок волокон белого вещества, соединяющий два полушария головного мозга и обеспечивающий взаимосвязь. СС развивается между 12 и 18 неделями беременности из терминальной пластинки. Развитие СС тесно связано с развитием CSP как анатомически, так и эмбриологически [9].Агенезия РШМ (АКК) является распространенной аномалией ЦНС с частотой 0,5–7 случаев на 10 000 живорождений. Широко распространенная теория эмбриогенеза СС предполагает, что сначала развиваются колени СС, затем переднее тело, заднее тело, затем сплениум. Исключением из упорядоченного передне-заднего мозолистого развития является рострум, который формируется последним, обычно к 20 неделям. Дисгенезию ВК можно описать как частичную агенезию ВШ или гипоплазию ВШ. При частичной агенезии СС обычно отсутствуют сплениум и головотрубка и может быть гипоплазия оставшихся СС, а при каллозальной гипоплазии — недоразвитие всего СС [6, 11–13].Пренатальные визуализационные данные для ACC в дополнение к невизуализации CSP включают кольпоцефалию (увеличение треугольника и затылочных рогов бокового желудочка), высокий третий желудочек, параллельную ориентацию боковых желудочков, конфигурацию руля рог лобных рогов боковые желудочки, конвергенция срединных борозд к третьему желудочку, межполушарная киста и аномальный ход или отсутствие перикаллезной артерии (рис. ). Однако при дисгенезии СС обычно присутствует CSP, но он может быть укорочен.Исход пренатально обнаруженного ОКХ зависит от наличия или отсутствия сопутствующих аномалий. Пациенты с изолированным ОКХ имеют наиболее благоприятные исходы, при этом у большинства наблюдается относительно нормальное двигательное и когнитивное развитие [14]. Однако в недавнем исследовании Fratelli et al. [15], 70 % случаев агенезии или дисгенезии РШМ были связаны с другими структурными или хромосомными аномалиями плода, а у 36 % новорожденных с изолированным АКР была задержка постнатального развития. Таким образом, полная оценка включает кариотипирование и МРТ плода для поиска более тонких признаков генетических синдромов.

АКК. a , b Аксиальное УЗИ и МРТ на 33 и 35 неделе беременности соответственно демонстрируют отсутствие визуализации CSP, параллельную ориентацию боковых желудочков ( стрелки ) и кольпоцефалию ( пунктирная стрелка ). c Корональная Т2-взвешенная МРТ через лобные рога демонстрирует отсутствие CSP, ACC с конфигурацией рогов лобных желудочков ( стрелка ) расщелина, выстланная серым веществом, простирающаяся от пиальной поверхности до бокового желудочка [16].Шизэнцефалия встречается с частотой 1,5 на 100 000 живорождений [17]. Считается, что этиология заключается в нарушении миграции серого вещества в раннем эмбриогенезе. Отсутствие визуализации CSP является визуализирующим признаком в двух третях случаев шизэнцефалии и обычно связано с лобно-теменными расщелинами. Другие результаты визуализации включают ACC, полимикрогирию и гетеротопию [16, 18]. Существует два типа шизэнцефалии. Тип I — форма с закрытыми губами, при которой край расщелины срастается. Тип II — открытогубая форма, при которой расщелина простирается от желудочка до поверхности мозга, а края расщелины не срастаются (рис.) [19]. В недавнем крупном обзоре регионального регистра в Соединенном Королевстве 33 % антенатально диагностированных случаев шизэнцефалии были установлены только с помощью МРТ плода, что является важным методом оценки слизистой оболочки расщелины и характера бороздок. Кроме того, большинство случаев было выявлено после 22 недель гестационного возраста. В зависимости от размера и внешнего вида расщелины диагностика шизэнцефалии может быть затруднена во время скринингового ультразвукового исследования и при визуализации может быть неуверенно дифференцирована от ГПЭ или порэнцефалии (внутримозговая кавитация, вторичная по отношению к кровоизлиянию и ишемии) [17].Различение этих сущностей важно, учитывая их различный прогноз.

Шизэнцефалия с открытыми губами. a Коронарное УЗИ через предсердия на 30 неделе беременности с отсутствием визуализации CSP (не показано) демонстрирует супратенториальную кисту ( звездочка ) с дифференциальным диагнозом порэнцефалии и шизэнцефалии. b Корональная Т2-взвешенная МРТ на 32 неделе беременности демонстрирует отсутствие CSP и двусторонние лобно-теменные щели, выстланные серым веществом ( стрелка ), простирающиеся от пиальной поверхности до бокового желудочка, что соответствует шизэнцефалии с открытыми губами

Протяженность Послеродовые нарушения зависят от локализации и протяженности расщелины, при этом билатеральность расщелины является основным прогностическим фактором.Односторонние расщелины, как правило, связаны с гемипарезом, тогда как двусторонние расщелины предсказывают квадрипарез [19]. Другие распространенные последствия включают умственную отсталость, гипотонию и судороги.

Септооптическая дисплазия

СОД (синдром де Морсье) представляет собой синдром врожденной аномалии, который включает отсутствие визуализации CSP, гипоплазию зрительного нерва/хиазмы и гипоталамо-гипофизарную дисфункцию. Это редкое заболевание с частотой 1 случай на 50 000 живорождений [20]. Гипоплазия зрительного нерва может привести к различной степени нарушения зрения и может быть как односторонней, так и двусторонней.Пациенты с СОД могут иметь дефицит гормонов передней доли гипофиза, что приводит к гиперпролактинемии, гипотиреозу, несахарному диабету и карликовости [21]. Дети с СОД должны регулярно проходить диспансерное наблюдение у эндокринолога, так как со временем гормональная недостаточность может прогрессировать. Дополнительные данные пренатальной визуализации, связанные с СОД, включают гипоплазию зрительного нерва, сообщение между передними рогами боковых желудочков с отделенными передними частями, легкую вентрикуломегалию и квадратную форму передних рогов на корональном изображении (конфигурация «летучая мышь») (рис.). Однако, поскольку патологии зрительного нерва/хиазмы не могут быть адекватно оценены при визуализации, диагноз СОД не может быть уверенно поставлен только при визуализации, часто для окончательного диагноза требуется послеродовая нейроофтальмологическая оценка.

СОД. a Корональное ультразвуковое исследование через лобные рога демонстрирует отсутствие визуализации CSP и «квадратную» морфологию лобных рогов ( звездочка ), что свидетельствует о СОД. Столбцы свода уступают CSP ( стрелки ). b Корональная Т2-взвешенная МРТ демонстрирует характерную конфигурацию лобных рогов в виде «крыльев летучей мыши» с сообщением между рогами ( звездочка ). c Аксиальная Т2-взвешенная МРТ на 32 неделе беременности подтверждает отсутствие CSP и кольпоцефалии. Имеется разделение передней части передних рогов ( стрелки ). Кортикальной дисплазии не было. Постнатальная офтальмологическая оценка соответствовала гипоплазии зрительного нерва

SOD-plus — это синдром с SOD и спектром неврологических аномалий.Шизэнцефалия обычно связана с СОД-плюс (рис. ). СОД связана с нарушением зрения, эндокринной дисфункцией, задержкой развития и когнитивных функций. Очаговый двигательный дефицит, обнаруженный при клинической оценке, отличает СОД-плюс от изолированного СОД [20, 22].

СОД-плюс. Пренатальное УЗИ выявило невизуализацию ЦСП и большую перивентрикулярную кисту. a , b Корональная Т2-взвешенная МРТ на 27 неделе беременности демонстрирует шизэнцефалию с открытыми губами ( звездочка ) в левой лобно-теменной области.Отсутствие CSP, сообщения между лобными рогами ( стрелки ) и дисгенезия СС с отсутствием тела ( пунктирная стрелка ) два полушария головного мозга на 5-й неделе беременности; а именно, нарушение вентральной индукции, приводящее к отсутствию CSP. Заболеваемость составляет менее 1 на 10 000 живорожденных и мертворожденных [23]. В зависимости от степени тяжести пораженные плоды могут погибнуть внутриутробно или родиться живыми с дефектами развития головного мозга и деформациями средней части лица.Выраженность лицевого дисморфизма в большинстве случаев коррелирует со степенью церебральной патологии. ГПЭ традиционно группируют по степени выраженности нерасщепления переднего мозга на три типа: алобарный, полудолевой и лобарный. Недавно был описан четвертый тип HPE, срединный межполушарный вариант или синтелэнцефалия. Классификация HPE с помощью пренатального ультразвукового исследования зависит от тяжести порока развития, при этом лобар является заметным при ультразвуковом исследовании. Обзор 104 детей с ГПЭ показал, что только 22 % случаев были диагностированы с помощью антенатального УЗИ.При этом у 50 % и 83 % детей с алобарным и семилобарным ГПЭ соответственно не диагностировали до рождения. Кроме того, сообщаемое присутствие HPE у плодов с первоначально диагностированной гидроцефалией с помощью ультразвука колеблется от 19 до 30 % [24, 25]; важно различать гидроцефалию и HPE из-за различного прогноза, характера наследования и пренатального консультирования. При алобарном HPE отсутствие визуализации CSP затмевается очевидными сопутствующими сонографическими данными; передний мозг не отделяется и полностью отсутствуют серп большого мозга, межполушарная щель, третий желудочек, нейрогипофиз, обонятельный тракт, ЦСП и СС. Таламы слиты, имеется серповидный моножелудочек (рис. ). При полулобарном HPE передний мозг не отделяется, отсутствуют лобные рога и CSP. Задние рога и треугольник присутствуют вместе с задним серпом и задней межполушарной щелью. Талами могут быть частично или полностью слиты при отсутствии третьего желудочка, при наличии моножелудочка. При лобарной ГПЭ, более легкой форме, полушария головного мозга развиты и разделены, за исключением ростральной части лобной доли, поскольку невизуализация CSP часто является единственной находкой при ультразвуковом исследовании.Правильные результаты при долевом ГПЭ может быть труднее распознать с помощью УЗИ, а окончательную оценку предлагает МРТ плода [26]; нерасщепление переднего мозга менее выражено, чем при полудолевой форме, с полным развитием третьего желудочка и задней половины МЦ, вариабельным сращением лобных рогов и сросшихся сводов [27]. Центральное слияние лобных рогов бокового желудочка приводит к плоской квадратной крыше, которая может имитировать СОД. Наличие сросшихся сводов и рудиментарных лобных рогов помогает отличить лобарную ГПЭ от СОД.Наличие дорсальной кисты чаще всего наблюдается при алобарном типе (92 %) по сравнению с полулобарным (28 %) и долевым (9 %) типами. Считается, что его присутствие коррелирует со степенью неразделенности таламуса [27].

Алобар ВПО. a Корональное ультразвуковое исследование на 21 неделе беременности демонстрирует очевидное слияние таламуса ( стрелка ) и вышележащую супратенториальную полость, заполненную спинномозговой жидкостью, без заметной коры, хотя присутствовал значительный артефакт реверберации в ближнем поле.Сонографические соображения включали алобарный HPE и гидранэнцефалию, и пациентка решила продолжить беременность. b Корональная Т2-взвешенная МРТ на 31 неделе беременности подтверждает наличие сросшихся таламусов и отсутствие серпа. c Аксиальная Т2-взвешенная МРТ демонстрирует отсутствие CSP и отсутствие расщепления полушарий. Серп и межполушарная щель полностью отсутствуют. Единственный серповидный желудочек переднего мозга ( стрелка ), моновентрикулярный («желудочек Амадея»), открыто сообщается с большой дорсальной кистой ( звездочка ). d Сагиттальная Т2-взвешенная МРТ демонстрирует сообщение моножелудочка ( стрелка ) с большой дорсальной кистой ( звездочка )

Существует широкая фенотипическая дисперсия для младенцев с ГПЭ. Тяжелые формы несовместимы с жизнью, рекомендуется семейное генетическое консультирование. При более легких формах ГПЭ рекомендуется медико-генетическое обследование, поскольку часто встречаются сопутствующие состояния, включая двигательные расстройства, эпилепсию и гипопитуитаризм. Хромосомный анализ также полезен для прогноза.В популяционном исследовании случай-контроль выживаемость в возрасте старше 1 года снизилась до 2 % у пациентов с цитогенетическими аномалиями по сравнению с 30–54 % выживаемостью среди пациентов без цитогенетических аномалий [28].

Тяжелая хроническая гидроцефалия

Гидроцефалия возникает в результате дисбаланса между притоком и оттоком внутричерепной ЦСЖ. Это вызвано перепроизводством, снижением абсорбции или обструкцией спинномозговой жидкости. Наиболее распространенными причинами тяжелой хронической гидроцефалии являются стеноз водопровода и мальформация Киари.Хроническая гидроцефалия и повышенное внутрижелудочковое давление могут привести к механическому некрозу и нарушению ЦСП [12]. Стеноз водопровода может быть первичным или приобретенным. Первичные причины включают врожденное сужение сильвиева водопровода, на долю которого приходится 10 % всех причин гидроцефалии (рис. ) [29], разветвление водопровода или наличие перегородки в сильвиевом водопроводе. Некоторые случаи могут наследоваться как сцепленный с Х-хромосомой рецессивный признак. Приобретенный стеноз возникает как последствие воспаления или кровотечения из-за внутриутробной инфекции, такой как краснуха, цитомегаловирус и токсоплазмоз. Инфекции могут вызывать гидроцефалию, вызывая воспаление мозговых оболочек и эпендимальной выстилки желудочка, что приводит к нарушению всасывания ЦСЖ или обструкции потока ЦСЖ через желудочковую систему. При аномалии Киари II нисходящая грыжа полушарий и/или червя мозжечка возникает, когда мозжечок нормального размера развивается в аномально маленькой задней черепной ямке с низким прикреплением тенториального мозжечка [30]. Он легко диагностируется с помощью пренатального ультразвукового исследования и часто связан с вентрикуломегалией, дефектами нервной трубки и агенезией/дисгенезией ШМ.На пренатальном УЗИ бывает трудно отличить тяжелую хроническую гидроцефалию, гидранэнцефалию и алобарную ГПЭ. Alobar HPE показывает моновентрикул, полное отсутствие расщепления полушарий головного мозга, полное отсутствие серпа большого мозга, CC и CSP, а также ассоциированные лицевые аномалии срединной линии. Тяжелая хроническая гидроцефалия характеризуется выраженной вентрикуломегалией боковых и третьего желудочков, макроцефалией, нормальным расщеплением головного мозга, истонченной корой головного мозга, нормальным серпом большого мозга и интактным СС, но имеется нарушение ЦСП. Гидраэнцефалия показывает отсутствие коры головного мозга, что может быть подтверждено МРТ плода и будет обсуждаться в следующем разделе.

Тяжелая хроническая гидроцефалия: стеноз водопровода. a Ультразвуковая проекция затылочно-брегматической области в 23 недели демонстрирует отсутствие визуализации CSP и умеренную, но неспецифическую двустороннюю симметричную вентрикуломегалию боковых желудочков. b Аксиальное УЗИ в 29 недель демонстрирует прогрессирование вентрикуломегалии и макроцефалии. c Аксиальная Т2-взвешенная МРТ на 30 неделе беременности демонстрирует отсутствие CSP, увеличение третьего желудочка ( стрелка ) и двусторонних боковых желудочков с кольпоцефалией ( звездочка ). d Сагиттальная Т2-взвешенная МРТ демонстрирует отсутствие визуализации заполненного жидкостью сильвиева водопровода ( стрелка ), подозрительный на стеноз. Постнатальная МРТ после декомпрессии желудочковой системы подтвердила стеноз водопровода

Аномалия Киари проявляется различными симптомами, включая дисфагию, слабость верхних конечностей, приступы апноэ и аспирацию. Декомпрессия структур задней черепной ямки, закрытие любого дефекта нервной трубки и коррекция гидроцефалии путем установки шунта являются основными вмешательствами в послеродовом хирургическом лечении [31].

Приобретенная черепно-мозговая травма плода

Приобретенная черепно-мозговая травма плода возникает при разрушении ранее сформированной ткани. Однако также может произойти повреждение структур, необходимых для нормального развития головного мозга, при котором одновременно присутствуют пороки развития и деструктивные поражения. Является ли невизуализация CSP ассоциированной находкой, зависит от времени инсульта.Существует множество факторов риска: основное материнское заболевание, острые материнские заболевания, инфекция, нарушение обмена веществ плода, фето-фетальный трансфузионный синдром, ятрогенные причины и токсические агенты. Пренатальное УЗИ является эффективным методом скрининга порэнцефалии, геморрагии и вентрикуломегалии. Однако МРТ плода лучше показывает острые и хронические проявления приобретенных поражений головного мозга [32].

Гидранэнцефалия является наиболее тяжелой формой и характеризуется полным или почти полным отсутствием коры головного мозга, которая замещается жидкостью (рис.). Гидранэнцефалия — редкая врожденная аномалия, встречающаяся менее чем у 1 из 10 000 новорожденных. Невизуализация CSP является ожидаемой и очевидной находкой, затмеваемой грубыми внутричерепными находками. Ее можно отличить от ГПЭ путем выявления прикреплений твердой мозговой оболочки и отдельных таламусов на пренатальном УЗИ [33]. В то время как этиология вариабельна (инфекционная, токсическая, ятрогенная, генетическая и т. д.), вероятным патогенетическим механизмом гидранэнцефалии является ранняя двусторонняя окклюзия внутренней сонной артерии с сохранением структур, снабжаемых вертебробазилярной системой, включая ствол головного мозга, таламусы, базальные ганглии, мозжечок. и части височной/затылочной областей.На УЗИ характерная некротизированная мозговая ткань и кровь могут визуализироваться как большая, заполненная жидкостью внутричерепная полость с переменной эхогенностью [34]. Если гидранэнцефалия возникает на ранних стадиях развития плода, у плода может быть микроцефалия. Гидраэнцефалию можно уверенно дифференцировать от тяжелой хронической гидроцефалии с помощью МРТ, которая может подтвердить отсутствие коры головного мозга. Многоводие может наблюдаться к концу второго триместра из-за плохого глотания плода, но движения плода обычно сохраняются.Прогноз неблагоприятный, новорожденные неврологически истощены и редко выживают после младенческого возраста.

Гидраэнцефалия. a Коронарное ультразвуковое исследование на 20 недель беременности демонстрирует отсутствие визуализации CSP и значительную супратенториальную полость, заполненную спинномозговой жидкостью ( звездочка ). Слабо выражен передний серп (стрелка ), что исключает алобарный HPE. b Аксиальная Т2-взвешенная МРТ на 22 неделе беременности демонстрирует обширную деструкцию полушарий. Сохраняются мозжечок ( c ), средний мозг ( mid ), таламусы ( t ) и затылочные доли ( occ ), которые являются областями, снабжаемыми вертебробазилярной артерией. Кортикальный ободок отсутствует, что исключает тяжелую гидроцефалию и подтверждает гидранэнцефалию

Изолированная агенезия прозрачной перегородки

Редко может быть изолирована агенезия CSP с общим хорошим прогнозом, хотя были описаны задержка речи и поведенческие расстройства с изолированной агенезией CSP , связь достоверно не установлена ​​(рис. ) [35, 36]. Диагноз изолированной агенезии CSP не может быть поставлен с помощью пренатальной визуализации, требующей постнатальной нейроофтальмологической и функциональной оценки.

Изолированная агенезия БКШ. Корональная Т2-взвешенная МРТ на 28 неделе беременности демонстрирует «квадратную» конфигурацию и слияние передних рогов бокового желудочка, что подтверждает отсутствие CSP. CC был нормальным ( стрелка ), других аномалий выявлено не было. У ребенка было нормальное нейроофтальмологическое обследование с нормальной постнатальной визуализацией. Столбцы свода представляют собой нормальные анатомические структуры нижне-заднее от CSP и прикрепляются к нему. Он состоит из двух полос, соединенных посередине и разделенных на обоих концах. Хотя он анатомически близок к СС и CSP, но не связан с ними в эмбриональном развитии. Столбцы свода могут симулировать CSP, потому что он гипоэхогенен на УЗИ. Важно различать это, определяя центральную линию. Столбцы свода имеют линейное отражение на границе раздела, поэтому на аксиальной проекции УЗИ имеются три эхогенные линии (рис. ). CSP, с другой стороны, выглядит как заполненное жидкостью пространство без центральной линии треугольной или прямоугольной формы.Следовательно, на аксиальной проекции УЗИ имеются только две эхогенные линии [1]. Еще одна ловушка возникает, когда выступающие CSP и полость верги смещают листочки CSP латерально. Обычно Cavum vergae и CSP соприкасаются в средней сагиттальной проекции. Однако в некоторых случаях смещение створок CSP латерально препятствует его сонографической идентификации, что может имитировать отсутствие визуализации CSP (рис. ).

Псевдоприсутствие ЦСП: столбики свода. Аксиальное УЗИ через свод на сроке 25 недель беременности демонстрирует его трехлинейную конфигурацию, которую можно принять за нормальную ЦСП.Боковые эхогенные линии ( сплошные стрелки ) проходят от латеральных краев сводов, а центральная линия ( пунктирная стрелка ) представляет собой границу между сводами

a , b , c CSP: полость верги. a Корональное УЗИ через лобные рога демонстрирует отсутствие визуализации CSP. Пациентка была направлена ​​на МРТ плода для оценки сопутствующих аномалий. b Корональная Т2-взвешенная МРТ демонстрирует заметный CSP ( звездочка ) и латеральное смещение створок CSP, имитирующее отсутствие CSP. c Аксиальная Т2-взвешенная МРТ демонстрирует распространение выраженного CSP кзади от отверстия Монро, соответствующее полости vergae

Алгоритм

Отсутствие визуализации CSP должно побуждать к тщательному и подробному анатомическому исследованию срединных структур, и предлагается упрощенный алгоритм который включает оценку МРТ, чтобы позволить радиологу определить и, как мы надеемся, установить диагноз или, по крайней мере, предложить краткий дифференциальный диагноз (рис.  ). Алгоритм, первоначально предложенный для постнатальной оценки отсутствия CSP, может быть адаптирован для пренатальной визуализации, которая включает как УЗИ, так и МРТ плода [3].

Упрощенный алгоритм для помощи в диагностике внутричерепной патологии, связанной с отсутствием CSP. Адаптировано из [3]

Заключение

Оценка CSP рассматривается многими современными руководствами как неотъемлемая часть пренатальной сонограммы. Визуализация нормальной ЦСП является убедительным индикатором правильного развития переднего мозга.При подозрении на аномалию МРТ может подтвердить находку и оптимизировать оценку внутричерепной анатомии.

Ссылки

1. Callen PW, Callen AL, Glenn OA, Toi A. Колонки свода, не путать с прозрачной полостью перегородки при пренатальной сонографии. J УЗИ Мед. 2008; 27:25–31. [PubMed] [Google Scholar]2. Международное общество ультразвука в акушерстве и гинекологии Комитет по образованию Сонографическое исследование центральной нервной системы плода: рекомендации по проведению «базового обследования» и «нейросонограммы плода» УЗИ Obstet Gynecol. 2007; 29: 109–116. doi: 10.1002/uog.3909. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]3. Баркович А.Дж., Норман Д. Отсутствие прозрачной перегородки: полезный признак в диагностике врожденных пороков развития головного мозга. AJR Am J Рентгенол. 1989; 152: 353–360. doi: 10.2214/ajr.152.2.353. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]4. Pugash D, Brugger PC, Bettelheim D, Prayer D. Пренатальное УЗИ и МРТ плода: сравнительная ценность каждого метода в пренатальной диагностике. Евр Дж Радиол. 2008; 68: 214–226. doi: 10.1016/j.ejrad.2008.06.031. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]5. Гриффитс, полицейский, Бэтти Р., Ривз М.Дж., Коннолли Д.Дж. Визуализация мозолистого тела, прозрачной перегородки и свода у детей: нормальная анатомия и варианты нормальности. Нейрорадиология. 2009; 51: 337–345. doi: 10.1007/s00234-009-0506-y. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]6. Ракич П, Яковлев П.И. Развитие мозолистого тела и полых перегородок у человека. J Комп Нейрол. 1968; 132: 45–72. doi: 10.1002/cne.0103. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]7. Винтер Т.К., Кеннеди А.М., Бирн Дж., Вудворд П.Дж.Cavum septi pellucidi: почему это важно? J УЗИ Мед. 2010; 29: 427–444. [PubMed] [Google Scholar]8. Фалько П., Габриэлли С., Висентин А., Пероло А., Пилу Г., Бовичелли Л. Трансабдоминальная сонография прозрачной полости перегородки у нормальных плодов во втором и третьем триместрах беременности. УЗИ Акушерство Гинекол. 2000; 16: 549–553. doi: 10.1046/j.1469-0705.2000.00244.x. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]9. Shaw CM, Alvord EC., Jr Cava septi pellucidi et vergae: их нормальные и патологические состояния.Головной мозг. 1969; 92: 213–223. doi: 10.1093/мозг/92.1.213. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 10. Li Y, Sansgiri RK, Estroff JA, Mehta TS, Poussaint TY, Robertson RL, Robson CD, Feldman HA, Barnewolt C, Levine D. Исход плодов с церебральной вентрикуломегалией и аномалиями листков прозрачной перегородки. AJR Am J Рентгенол. 2011;196:W83–W92. doi: 10.2214/AJR.10.4434. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]11. Хеттс С.В., Шерр Э.Х., Чао С., Гобути С., Баркович А.Дж. Аномалии мозолистого тела: МР-анализ фенотипического спектра ассоциированных пороков развития.AJR Am J Рентгенол. 2006; 187:1343–1348. doi: 10.2214/AJR.05.0146. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 12. Гриффитс П.Д., Бэтти Р., Коннолли Д.А., Ривз М.Дж. Влияние неудачной комиссурации на прозрачную перегородку и свод: последствия для визуализации плода. Нейрорадиология. 2009; 51: 347–356. doi: 10.1007/s00234-009-0507-x. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 13. Ghi T, Carletti A, Contro E, Cera E, Falco P, Tagliavini G, Michelacci L, Tani G, Youssef A, Bonasoni P, Rizzo N, Pelusi G, Pilu G. Пренатальная диагностика и исход частичной агенезии и гипоплазии мозолистое тело.УЗИ Акушерство Гинекол. 2010;35:35–41. doi: 10.1002/uog.7489. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 14. Moutard ML, Kieffer V, Feingold J, Kieffer F, Lewin F, Adamsbaum C, Gélot A, Campistol I, Plana J, van Bogaert P, André M, Ponsot G. Агенезия мозолистого тела: пренатальная диагностика и прогноз. Чайлдс Нерв Сист. 2003; 19: 471–476. doi: 10.1007/s00381-003-0781-6. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 15. Fratelli N, Papageorghiou AT, Prefumo F, Bakalis S, Homfray T, Thilaganathan B. Результат пренатально диагностированной агенезии мозолистого тела.Пренат Диагн. 2007; 27: 512–517. doi: 10.1002/pd.1719. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 16. О К.И., Кеннеди А.М., Фриас А.Е., младший, Бирн Д.Л. Фетальная шизэнцефалия: пре- и постнатальная визуализация с обзором клинических проявлений. Рентгенография. 2005; 25: 647–657. doi: 10.1148/rg.253045103. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 17. Хоу Д.Т., Рэнкин Дж., Дрейпер Э.С. Распространенность шизэнцефалии, пренатальная диагностика и ключ к разгадке этиологии: исследование на основе регистров. УЗИ Акушерство Гинекол. 2012; 39:75–82. дои: 10.1002/уог.9069. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 18. Fogliarini C, Chaumoitre K, Chapon F, Fernandez C, Lévrier O, Figarella-Branger D, Girard N. Оценка созревания коры с помощью пренатальной МРТ: часть II: аномалии созревания коры. Евро Радиол. 2005; 15: 1781–1789. doi: 10.1007/s00330-005-2779-9. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 19. Denis D, Chateil JF, Brun M, Brissaud O, Lacombe D, Fontan D, Flurin V, Pedespan J. Шизэнцефалия: клинические и визуализационные особенности в 30 младенческих случаях.Мозг Дев. 2000; 22: 475–483. doi: 10.1016/S0387-7604(00)00173-X. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 20. Баркович А.Дж., Фрам Э.К., Норман Д. Септооптическая дисплазия: МРТ. Радиология. 1989; 171: 189–192. doi: 10.1148/radiology.171.1.2928524. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 21. Traggiai C, Stanhope R. Эндокринопатия, связанная со срединными церебральными и черепными пороками развития. J Педиатр. 2002; 140: 252–255. doi: 10.1067/mpd.2002.121822. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 22. Миллер С.П., Шевелл М.И., Патенауд Ю., Пулен С., О’Горман А.М.Септооптическая дисплазия плюс: спектр пороков развития коры головного мозга. Неврология. 2000;54:1701–1703. doi: 10.1212/WNL.54.8.1701. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 23. Orioli IM, Castilla EE. Эпидемиология голопрозэнцефалии: распространенность и факторы риска. Am J Med Genet C Semin Med Genet. 2010; 154C:13–21. doi: 10.1002/ajmg.c.30233. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 24. Нюберг Д.А., Мак Л.А., Бронштейн А., Хирш Дж., Пагон Р.А. Голопрозэнцефалия: пренатальная сонографическая диагностика. AJR Am J Рентгенол.1987; 149: 1051–1058. doi: 10.2214/ajr.149.5.1051. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 25. Карраско Ч.Р., Штирман Э.Д., Харнсбергер Х.Р., Ли Т.Г. Алгоритм пренатальной ультразвуковой диагностики врожденных аномалий ЦНС. J УЗИ Мед. 1985; 4: 163–168. [PubMed] [Google Scholar] 26. Сташинко Э.Э., Клегг Н.Дж., Камманн Х.А., Свит В.Т., Дельгадо М.Р., Хан Дж.С., Леви Э.Б. Ретроспективное исследование перинатальных факторов риска у 104 живых детей с голопрозэнцефалией. Am J Med Genet A. 2004;128A:114–119. дои: 10.1002/ajmg.a.30070. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 27. Хан Дж. С., Барнс PD. Успехи нейровизуализации в голопрозэнцефалии: уточнение спектра пороков развития срединной линии. Am J Med Genet C Semin Med Genet. 2010; 154С: 120–132. doi: 10.1002/ajmg.c.30238. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 28. Кроен Л.А., Шоу Г.М., Ламмер Э.Дж. Факторы риска цитогенетически нормальной голопрозэнцефалии в Калифорнии: популяционное исследование случай-контроль. Am J Med Genet. 2000;90:320–325. doi: 10.1002/(SICI)1096-8628(20000214)90:4<320::AID-AJMG11>3.0.СО;2-8. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 29. Garne E, Loane M, Addor MC, Boyd PA, Barisic I, Dolk H. Врожденная гидроцефалия – распространенность, пренатальная диагностика и исход беременности в четырех регионах Европы. Eur J Paediatr Neurol. 2010;14:150–155. doi: 10.1016/j.ejpn.2009.03.005. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 30. Маклоун Д.Г., Неппер П.А. Причина мальформации Киари II: единая теория. Педиатр Неврологии. 1989; 15:1–12. doi: 10.1159/000120432. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 31. Сарнат ХБ.Нарушения сегментации нервной трубки: аномалия Киари. Handb Clin Neurol. 2008; 87: 89–103. doi: 10.1016/S0072-9752(07)87006-0. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 32. Prayer D, Brugger PC, Kasprian G, Witzani L, Helmer H, Dietrich W, Eppel W, Langer M. МРТ приобретенных поражений головного мозга плода. Евр Дж Радиол. 2006; 57: 233–249. doi: 10.1016/j.ejrad.2005.11.023. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 33. Лам Ю. Х., Тан М. Х. Серийные сонографические признаки плода с гидранэнцефалией от 11 недель до срока.УЗИ Акушерство Гинекол. 2000; 16:77–79. doi: 10.1046/j.1469-0705.2000.00165.x. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 34. Sepulveda W, Cortes-Yepes H, Wong AE, Dezerega V, Corral E, Malinger G. Пренатальная сонография при гидранэнцефалии: результаты на ранних стадиях заболевания. J УЗИ Мед. 2012; 31: 799–804. [PubMed] [Google Scholar] 35. Малинджер Г., Лев Д., Орен М., Лерман-Саги Т. Отсутствие визуализации прозрачной полости перегородки не является синонимом агенезии мозолистого тела. УЗИ Акушерство Гинекол.2012;40:165–170. doi: 10.1002/uog.11206. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 36. Дамадж Л., Брюно Б. , Ферри М., Мутар М.Л., Гарель С., Одент С., Адамсбаум С., Авни Ф., Трегье С., Ласаро Л. Педиатрические исходы у детей с пренатальным диагнозом изолированной агенезии перегородки. Пренат Диагн. 2010;30:1143–1150. doi: 10.1002/pd.2628. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Солнечная энергия | ЕЭСИ

Солнечные энергетические системы используют солнечные лучи для получения электроэнергии или тепловой энергии.В Соединенных Штатах солнечные электростанции коммунального масштаба расположены в основном на юго-западе. Однако фотогальванические элементы меньшего масштаба на крышах и системы горячего водоснабжения эффективны во всех регионах. Соединенные Штаты обладают одними из лучших солнечных ресурсов в мире, но в 2014 году солнечная энергия составляла лишь 0,4 % энергоснабжения США. Основным препятствием для широкого внедрения были относительно высокие первоначальные инвестиции; однако в последние годы затраты снижаются. Доступны федеральные налоговые льготы, и многие штаты также предлагают льготы.Такие страны, как Германия, успешно использовали политические механизмы, такие как льготные тарифы, чтобы стать мировыми лидерами в производстве солнечной энергии. В настоящее время промышленность США растет, и в ней занято 173 807 человек.

Есть два способа использовать солнечную энергию. Пассивные системы  – это конструкции, дизайн, расположение или материалы которых оптимизируют использование тепла или света непосредственно от солнца. Активные системы  имеют устройства для преобразования солнечной энергии в более полезную форму, такую ​​как горячая вода или электричество.

 

Пассивные системы

 

Пассивное солнечное отопление помещений : Пассивные системы солнечного отопления представляют собой простой и экономичный способ воспользоваться преимуществами бесплатной возобновляемой энергии солнца и заменить потребность в электричестве, природном газе или других системах активной энергии. Стратегическое планирование местоположения здания, ориентации и материалов обеспечивает отличный контроль над внутренней температурой. Установка больших окон, выходящих на южную сторону, посадка тенистых деревьев и использование стен Trombe, которые сделаны из поглощающих материалов, сохраняющих тепло в течение дня и медленно выделяющих его ночью, — это меры, которые могут быть приняты как для новых, так и для старых зданий.Солярии или стеклянные комнаты, построенные на южной стороне здания, могут обеспечить до 60 процентов отопления дома зимой. Независимо от климата, солнечную энергию можно использовать, если в здании есть адекватная изоляция и вентиляция.

 
Активные системы

 

Активное солнечное отопление помещений : В активной системе солнечного отопления помещений коллектор, содержащий теплоноситель, такой как воздух или жидкость, улавливает тепловую энергию солнца, которая затем распределяется по зданию с помощью электрических вентиляторов или насосов. В настоящее время не существует сборных жилых систем солнечного отопления, поэтому заинтересованные клиенты должны нанять специализированную инженерную фирму для разработки соответствующей системы. Стоимость таких нестандартных систем колеблется от 3000 до 10 000 долларов в зависимости от размера помещения. Благодаря экономии электроэнергии или природного газа активные системы солнечного отопления могут окупиться за 7–10 лет.

 

Солнечные водонагреватели (активные) производят тепловую энергию для нагрева воды для домашних хозяйств, коммерческих организаций и бассейнов.Эти нагреватели являются одной из наиболее часто используемых технологий использования возобновляемых источников энергии из-за их экономической эффективности и относительной простоты установки. При правильной установке они эффективно нагреваются вне зависимости от температуры наружного воздуха. Солнечные водонагреватели обычно нуждаются в резервном обычном газовом или электрическом водонагревателе, чтобы учесть пасмурные дни или необычно высокий спрос на воду.

Солнечные водонагреватели состоят из двух частей: солнечного коллектора и накопительного бака. В теплом климате коллекторы нагревают воду напрямую, а в холодном климате нагревается более плотная жидкость, которая затем транспортируется в резервуар для воды, где косвенно нагревает воду.Нагреватель может быть сконструирован так, чтобы использовать активную или пассивную систему циркуляции нагретой жидкости в зависимости от климата и времени суток, когда потребность в воде самая высокая. Максимальная температура нагрева зависит от модели коллектора, но температура воды может превышать 200 градусов по Фаренгейту, что подходит для коммерческих целей.

Солнечные водонагреватели

могут снизить традиционное потребление энергии для нагрева воды на 60 процентов в коммерческих целях и до 75 процентов в домах. Хотя первоначальная стоимость установки дома колеблется от 1500 до 3000 долларов, что как минимум вдвое больше, чем у обычных нагревателей, сокращение счетов за газ или электроэнергию, достигнутое в течение 15-20 лет их срока службы, позволяет солнечным водонагревателям сравняться или превысить долгосрочную стоимость других водонагревателей. .

 

Фотогальванические (PV) элементы или солнечные элементы представляют собой активную систему, в которой небольшие панели, облицованные полупроводниковым материалом, превращают солнечный свет в электричество. Этот материал, обычно сделанный из кремния, но потенциально и из других поликристаллических тонких пленок, генерирует постоянный ток, когда солнечный свет падает на панель. Фотоэлементы эффективны во всех регионах страны, от Аляски до Алабамы. Имеющиеся в продаже фотоэлектрические панели эффективны до 22,5% при преобразовании солнечного света в электричество в оптимальных условиях, но даже в пасмурную погоду они могут работать на 80% от своей максимальной мощности.Соединенные Штаты являются лидером в области тонкопленочных технологий, которые позволяют устанавливать фотоэлементы на окна и черепицу. Фотоэлектрические системы могут быть адаптированы для удовлетворения потребностей здания в энергии путем добавления концентрирующих устройств или устройств слежения за солнцем, преобразователей постоянного тока в переменный и/или аккумуляторных батарей.

Фотоэлектрические системы могут быть подключены или не подключены к сети электропередачи. Фотоэлектрические системы, подключенные к передающей сети, могут дополнять энергоснабжение коммунальных предприятий в светлое время суток, которое обычно включает периоды пикового спроса на энергию.Независимые фотоэлектрические элементы могут питать множество отдельных предметов, от персональных калькуляторов и уличных фонарей до водяных насосов на ранчо и в отдаленных поселениях вдали от линий электропередач. Было построено несколько фотоэлектрических установок коммунального масштаба, хотя производство энергии ограничено световым днем, и они, как правило, требуют более высоких первоначальных затрат, чем электростанции, работающие на ископаемом топливе.

 

Концентрированная солнечная энергия (CSP)  – это активная система, отличающаяся от других систем солнечной энергии своей способностью функционировать как электростанция коммунального масштаба.CSP использует поля зеркал, чтобы концентрировать солнечную энергию в каналах, содержащих реагирующую на тепло жидкость. Высокие температуры возбуждают жидкость до такой степени, что она приводит в действие турбину или двигатель, который, в свою очередь, приводит в действие электрический генератор. Без аккумулирующих устройств системы CSP могут вырабатывать электроэнергию около одиннадцати часов в солнечный летний день на юго-западе. Тем не менее, системы CSP могут обеспечивать базовую мощность для коммунальных служб. Система CSP, в которой в качестве среды в процессе теплопередачи используется масло или расплавленная соль, может сохранять тепловую энергию в резервуарах, подобных термосам, для использования, когда солнечный свет недоступен.Другой вариант гибридизирует CSP с котлами на природном газе, которые нагревают жидкость, когда солнечный свет не может. Существующие электростанции, работающие на природном газе и угле, могут быть модернизированы с использованием технологии CSP.

Различные модели систем CSP включают: линейные концентрирующие системы, параболические желобные системы (самая дешевая и наиболее распространенная система в Соединенных Штатах), линейные системы Френаля, тарельчатые/двигательные системы (которые производят энергию в меньшем масштабе, как правило, от 3 до 25). киловатт) и Power Tower Systems (наиболее эффективные системы CSP, но также и самые дорогие и требовательные к водным и земельным ресурсам).

CSP требует значительных первоначальных инвестиций и обычно использует больше земли и воды, чем другие солнечные технологии. Юго-запад имеет отличные условия солнечного света для CSP, но необходимое водоснабжение, которое может быть таким же, как и угольные электростанции, предъявляет высокие требования к засушливому климату. Системы опреснения и сухого охлаждения могут снизить потребность в воде на 97 процентов, но увеличивают стоимость установки.

 
Узнайте больше о солнечной энергии:

Посмотреть больше записей с меткой Солнечная

Фотосъемка места преступления и улик

Steven Staggs

© 2014 из книги Crime Scene and Evidence Photography, 2nd Edition

Обзор

Как упоминалось в первой главе, стандартом для фотографий мест преступления и улик является то, что фотографии должны быть достаточного качества, чтобы их можно было принять в суде. Фотографы на месте преступления должны понимать, как получить правильные результаты при использовании своих камер и осветительного оборудования для различных объектов и в различных условиях освещения.

Камера

Камера, наиболее часто используемая при осмотре места преступления, — это цифровая зеркальная камера (однообъективная зеркальная камера). Цифровые камеры с датчиками изображения двенадцати мегапикселей или выше и ручными настройками экспозиции (в дополнение к любым автоматическим или запрограммированным режимам экспозиции) обычно подходят для фотосъемки места преступления и улик.

Одним из наиболее важных соображений при выборе цифровых камер является качество датчика изображения. Большинство датчиков изображения с разрешением двенадцать мегапикселей или больше могут создавать фотографии, которые можно увеличить до 16 x 20 дюймов для судебных экспонатов. Есть много других факторов, влияющих на качество цифровых фотографий, которые также необходимо учитывать при выборе оборудования для цифровой фотографии, например, возможности съемки крупным планом, наличие аксессуаров и даже принтер, используемый для печати цифровой фотографии.

Автоматическая и ручная фотосъемка

Большинство современных камер имеют надежные системы автоматической экспозиции, встроенные прямо в камеру. Девяносто или более процентов фотографий, сделанных на большинстве мест преступления, можно сделать с помощью камеры, установленной в автоматический режим. Однако становится необходимым знать, когда автоматические функции камеры приведут к получению плохих фотографий, чтобы вы могли внести коррективы или изменить методы (более подробная информация о корректировках экспозиции и методах представлена ​​в следующем разделе этой главы).

Техническая фотография

Тип или стиль фотографии, используемый при фотографировании мест преступления и улик, называется технической фотографией. Фотографы на месте преступления должны делать высококачественные технические фотографии, чтобы их можно было использовать в ходе расследования и, в конечном итоге, в суде.

Технические фотографии — это фотографии, которые показывают как можно больше деталей или информации о изображенном виде или объекте. Лучшие технические фотографии обладают четырьмя характеристиками.Они правильно экспонированы, имеют максимальную глубину резкости, лишены искажений и находятся в резком фокусе. Хотя часто существуют условия, которые делают это трудным или невозможным (например, фотографии крупным планом всегда будут иметь малую глубину резкости), фотографы, работающие на месте преступления и улики, должны стремиться делать фотографии с такими характеристиками.

Правильная экспозиция

Технические фотографии должны быть правильно экспонированы. Правильная экспозиция необходима для того, чтобы пленка запечатлела детали во всех частях сцены, включая светлые области и тени.Недоэкспонированные фотографии теряют детали в тенях, а переэкспонированные фотографии теряют детали в светлых областях.

Экспозиция определяется выдержкой затвора и диафрагмой объектива. Большинство камер могут работать в ручном и автоматическом режимах. Автоматические системы и автоматические вспышки дают адекватные результаты в большинстве обычных ситуаций. Однако в некоторых ситуациях автоматические системы экспонирования могут давать неверные экспонирования. Некоторые распространенные проблемные ситуации с освещением, о которых следует знать, включают сцены с сильным отражением, сцены с ярким солнечным освещением и глубокими тенями, а также контровое освещение.В этих ситуациях вам следует рассмотреть возможность замера 18-процентной серой карты, брекетинга экспозиции или заполнения вспышкой.

Экспозиции окружающего света (существующего света) часто можно измерить с помощью внутреннего экспонометра камеры или внешнего экспонометра. Однако, прежде чем полагаться на какой-либо экспонометр отраженного света, вы должны определить, будет ли экспонометр давать точные показания из-за объекта или фона, которые собираются сфотографировать. Экспонометры используют 18-процентную отражательную способность при определении экспозиции.Если вы фотографируете сцену, которая не имеет коэффициента отражения 18 процентов, показания экспозиции могут быть ошибочными. Например, при фотографировании места преступления на снегу экспонометр, как всегда, будет основывать свои настройки экспозиции на 18-процентном коэффициенте отражения. Поскольку объект на фотографии почти полностью белый, экспонометр предоставит настройки экспозиции, которые приведут к недоэкспонированию фотографии. Большая часть деталей на фотографии будет потеряна. Вторым примером может быть темная область сцены, например, часть обугленной стены на месте поджога.Экспонометр будет основывать свои настройки на 18-процентной отражательной способности и обеспечит настройку экспозиции, которая приведет к переэкспонированию фотографии. Большая часть деталей обугленной стены будет потеряна.

Системы замера камеры имеют тенденцию недоэкспонировать сильно отражающие сцены, такие как это место преступления, расположенное в снегу.
Замер по 18-процентной серой карте обеспечит правильную экспозицию для сцены.

При использовании окружающего света для фотографий места преступления вы можете обеспечить точную экспозицию, используя 18-процентную серую карту. Поместите 18-процентную серую карту перед экспонометром или перед объективом камеры, если вы используете экспонометр камеры, чтобы получить правильные настройки экспозиции. Убедитесь, что окружающий свет падает на 18-процентную серую карту так же, как и на вашу сцену. Используйте настройки, указанные экспонометром для фотографии.Если вы используете камеру в режиме автоматической экспозиции, нажмите кнопку «автоматическая блокировка экспозиции» (AEL) на камере, направляя объектив на серую карту, чтобы зафиксировать настройки экспозиции для фотографии.

Кронштейн

Наши глаза могут воспринимать большой диапазон контрастности (мы можем видеть светлые участки и в то же время мы можем видеть детали в теневых областях), намного больший, чем может зафиксировать сенсор любой цифровой камеры или пленка. Когда мы пытаемся сфотографировать детали в тенях, более яркие области будут переэкспонированы.В этом типе освещения следует учитывать брекетинг экспозиции. Брекетинг позволит сделать серию фотографий с разной экспозицией.

Сцены с ярким солнечным светом дают глубокие тени, которые могут скрывать улики. Эта фотография была результатом автоматического выбора экспозиции камеры. Хотя общая экспозиция приемлема, темные области скрывают детали.
С помощью брекетинга можно получить экспозицию, раскрывающую улики в светлых или затененных областях.Эта фотография была переэкспонирована на четыре ступени диафрагмы, чтобы осветлить теневую область и четко показать улики.

Брекетинг включает в себя серию экспозиций одного и того же объекта с разной экспозицией, обычно с интервалом в одну или половину ступени. Некоторые камеры могут быть настроены на автоматический брекетинг при выбранных отклонениях экспозиции от измеренной экспозиции.

Фотография с расширенным динамическим диапазоном

При использовании брекетинга у вас может быть две или более фотографий, чтобы рассмотреть все детали в светах и ​​тенях на изображении.Способ уменьшить две или более фотографий до одной фотографии — использовать фотографии с расширенным динамическим диапазоном (HDR).

Фотографии с высоким динамическим диапазоном обычно получаются путем съемки нескольких фотографий с брекетингом, а затем их объединения в одно изображение HDR.

Фотография экспонирована для общей яркости.
Фотография экспонирована для затенения.
 

Фотография HDR после объединения двух экспозиций в HDRsoft® Photomatix®

Чтобы показать детали в светлых и темных областях на одном итоговом HDR-снимке, вы можете сделать два снимка: один экспонирован для светлых участков, а другой — для затемненных участков. Затем два изображения объединяются или «объединяются» с помощью компьютерной программы, такой как HDRsoft® Photomatix® или Adobe® Photoshop®.

Быстрое заполнение

Еще один ценный метод обеспечения точной экспозиции, особенно для сцен с глубокими тенями, — это заполнение вспышкой. В сценах, освещенных ярким солнечным светом, обычно будут темные области тени. Иногда улики находятся в тени. Детали в областях с глубокими тенями могут быть потеряны, если экспозиция основана на общей яркости сцены.С помощью заполнения вспышкой уровень яркости в теневых областях можно повысить до общей яркости сцены.

На этой фотографии, сделанной при ярком солнечном свете, образовалась глубокая тень. Улики, находящиеся в тени, не видны.
Заполнение вспышкой — Эта фотография была сделана камерой в программном режиме и электронной вспышкой в ​​режиме TTL. Компенсация мощности вспышки TTL была установлена ​​на +3.0 EV.

Многие камеры со специальными системами вспышек TTL (через объектив) могут обеспечивать автоматическое заполнение вспышки. Если у вас есть специальная система TTL-вспышек, обратитесь к руководству по эксплуатации оборудования, чтобы узнать, как использовать заполняющую вспышку в режиме автоматической экспозиции камеры.

Вы также можете использовать камеру и электронную вспышку в ручных режимах для заполнения вспышки. Сначала вы должны установить скорость затвора камеры на скорость синхронизации вспышки камеры (обычно 1/60 или 1/125 секунды).Затем используйте экспонометр камеры, чтобы определить правильную диафрагму для выбранной выдержки. Установите этот f-stop на вашем объективе. Включив вспышку в ручном режиме, найдите расстояние от вспышки до объекта для выбранной диафрагмы (расстояние от вспышки до объекта для каждой диафрагмы обычно отображается в таблице на задней панели электронной вспышки). Расположите вспышку на таком расстоянии от области тени и сделайте снимок.

Без вспышки — теряются детали в теневых областях.

Со вспышкой — записываются детали в теневых областях.

Возможно, вы захотите использовать шнур дистанционного управления вспышкой, чтобы иметь больше свободы выбора правильного угла для направления электронной вспышки в тень.

Максимальная глубина резкости

Технические фотографии должны иметь максимальную глубину резкости. Глубина резкости, часто называемая плоскостью резкости, представляет собой область фотографии, в которой объекты находятся в резком фокусе.Фотографии места преступления и улик должны быть как можно более резкими (глубокая плоскость резкости). Это связано с тем, что области фотографии, находящиеся не в фокусе, могут стать проблемой в суде. Адвокат противной стороны может предположить, что вы намеренно сделали область на фотографии не в фокусе, чтобы скрыть некоторые дополнительные доказательства, которые могли бы быть хорошо видны, если бы были правильно сфотографированы.

На глубину резкости влияют три фактора. Это фокусное расстояние объектива камеры, расстояние от камеры до объекта и выбранная диафрагма объектива (диафрагма).

При съемке мест преступления и улик вы обычно не имеете достаточного контроля над первыми двумя факторами, влияющими на глубину резкости. В то время как объективы с большим фокусным расстоянием (например, 135 мм) создают неглубокие плоскости резкости, а объективы с коротким фокусным расстоянием (например, 28 мм) создают глубокие плоскости резкости, обычно вы будете использовать объектив 50 мм (на 35-мм камере), поскольку он обеспечивает наилучшее качество изображения. визуальная перспектива (выбор объектива и перспектива будут более подробно рассмотрены позже). И хотя короткие расстояния от камеры до объекта создают более мелкие плоскости фокусировки, чем более длинные расстояния от камеры до объекта, расстояние между камерой и вашим объектом будет зависеть от того, что нужно показать на фотографии. Например, для съемки крупным планом требуется расположение камеры близко к объекту, что приводит к неглубоким плоскостям резкости.

Неглубокая плоскость фокусировки — для этой фотографии использовалась диафрагма f/1.8, что дало плохую глубину резкости.
Глубокая плоскость фокусировки — для этой фотографии использовалась диафрагма f/22, что дало большую глубину резкости.

При съемке места преступления и улик вы обычно контролируете глубину резкости, выбирая диафрагму объектива (f-stop).Меньшие отверстия объектива (например, f/22) дадут вам более глубокие плоскости фокусировки, в то время как большие отверстия объектива (например, f/1,8) дадут вам более мелкие плоскости фокусировки.

Часто полезно иметь возможность определить область, которая будет в фокусе, прежде чем делать снимок. Например, на месте убийства вы можете захотеть сфотографировать связь между пистолетом на полу и телом жертвы. Вы определили, что тело находится в семи футах от камеры, а пистолет — в 30 футах от камеры.Как можно быть уверенным, что и пистолет, и тело будут в фокусе? К счастью, есть три способа определить глубину резкости перед тем, как сделать снимок.

Одним из методов определения глубины резкости является использование «рычага предварительного просмотра глубины резкости» или кнопки на большинстве 35-мм камер. Нажатие рычага предварительного просмотра глубины резкости позволяет вручную «закрыть» диафрагму объектива. Когда вы смотрите в видоискатель камеры с закрытым объективом, вы сможете увидеть область, которая будет в фокусе.

Второй способ определения глубины резкости заключается в использовании таблицы глубины резкости, которая находится в руководстве пользователя, прилагаемом к объективу. График покажет, на каких дистанциях начинается и заканчивается резкость для разных диафрагм и дистанций фокусировки.

Таблица глубины резкости находится в руководстве пользователя объектива.

Использование шкалы глубины резкости, выгравированной на большинстве объективов — в этом примере фокус установлен на расстоянии 7 футов.Шкала глубины резкости показывает, что при использовании диафрагмы f/16 объекты от 5 до 12 футов были бы в фокусе (относительно глубокая плоскость фокусировки). Если бы использовалась диафрагма f/8, объекты размером от 6 футов до 9 футов были бы в резком фокусе (более мелкая плоскость фокуса).
Используя наш пример сцены убийства, если тело находится в семи футах, а пистолет в 30 футах от камеры, мы можем сфокусироваться на расстоянии 11 футов, а шкала глубины резкости показывает, что плоскость резкости начинается на семи футах и ​​заканчивается. на 30 футов.И тело, и пистолет будут в фокусе.

    С кодом купона «5off» при оформлении заказа

Без искажений

Технические фотографии должны быть максимально свободными от искажений и должны иметь хорошую перспективу. Наиболее распространенной причиной искажения фотографий является неправильный выбор объектива. Объектив, который обеспечит наименьшее искажение и даст фотографии, похожие на то, что вы видите на сцене, называется «объективом с нормальным фокусным расстоянием».» По возможности следует использовать объектив с нормальным фокусным расстоянием (объектив с фокусным расстоянием 50 мм считается нормальным объективом для 35 мм камеры). Объективы с большим фокусным расстоянием создают эффект телефото, а объективы с коротким фокусным расстоянием создают широкоугольное искажение. Расстояния на сделанных фотографиях с длиннофокусными и короткофокусными объективами будет обманчивым — зрителю будет казаться, что расстояния короче или длиннее, чем они были на самом деле на месте происшествия Это может создать расхождения в суде, когда свидетель дает показания о расстоянии, которое оказывается ошибочным по сравнению с широкоугольным объективом. угол фотография на дисплее.

Эти три фотографии были сделаны с одного и того же места. Первая фотография была сделана с объективом 50 мм. Он обеспечивает вид, аналогичный тому, что фотограф видел на месте происшествия.
Использование 100-мм объектива дает эффект телефото
, за счет чего расстояния кажутся короче.

С объективом 28 мм расстояния кажутся длиннее.

Технические фотографии также должны иметь хорошую перспективу. Чтобы убедиться, что у вас хорошая перспектива, вы должны держать камеру на одном уровне и на уровне глаз (от 4 1/2 до 6 футов над землей), когда это возможно. Это обеспечивает представления на фотографиях, которые легче понять другим. Конечно, во многих случаях вы не можете держать камеру на уровне или на уровне глаз — например, вы направите камеру прямо вниз, чтобы сфотографировать отпечаток обуви, или поместите камеру у земли, чтобы сфотографировать улики под припаркованным автомобилем, — но держите на уровне камеры и на уровне глаз, когда это возможно.

Острый фокус

Технические фотографии должны быть в резком фокусе. Чтобы ваши фотографии были в резком фокусе, держите камеру неподвижно во время экспозиции. Вам следует установить камеру на штатив, если выдержка менее 1/60 секунды, и тщательно сфокусироваться. Кроме того, максимальная глубина резкости приведет к увеличению резкости на большей области фотографии.

Вспышка освещения

Типы вспышки

Ручная вспышка — при использовании ручной вспышки установите диафрагму объектива в соответствии с расстоянием от вспышки до объекта (диафрагма для каждого расстояния обычно отображается в таблице на задней панели электронной вспышки).

Автоматическая вспышка — Автоматические вспышки используют диапазоны расстояний. Каждый диапазон имеет минимальное и максимальное расстояние. Каждому диапазону назначается диафрагма. Переход на новый диапазон требует изменения диафрагмы. При автоматической вспышке убедитесь, что диск выдержки камеры установлен на скорость синхронизации вспышки. При фотографировании сцены в высоком ключе (светлый или отражающий фон) экспозиция настраивается путем открытия одного или двух ступеней диафрагмы.

Специализированная вспышка — Основная специализированная вспышка устанавливает правильную скорость синхронизации вспышки, когда вспышка работает.Он использует автоматический датчик и диапазоны расстояний. Вы должны установить соответствующую диафрагму для диапазона расстояний. Более продвинутые специализированные вспышки могут устанавливать как правильную скорость синхронизации вспышки, так и диафрагму для выбранного автоматического диапазона.

Специальная вспышка TTL — специальная вспышка TTL (через объектив) использует датчик внутри камеры для управления длительностью вспышки. Используйте меньшую апертуру объектива для коротких расстояний и большую апертуру объектива для больших расстояний. «Лампочка уверенности» или «предупреждающая лампочка» укажут, была ли выбрана полезная диафрагма.Если оборудование показывает, что света недостаточно, выберите объектив с большей апертурой и повторите снимок. Специализированные вспышки TTL обычно можно использовать в ручном и автоматическом режимах, а также TTL.

Проблемы с фотосъемкой с электронной вспышкой

Расстояния — Свет, излучаемый электронной вспышкой, быстро гаснет. Этот эффект представляет собой закон обратных квадратов света (если расстояние между вспышкой и объектом удвоить, освещенность упадет до одной четверти от исходного) и приводит к яркому переднему плану и темному фону.Это может быть серьезной проблемой при съемке со вспышкой на улице ночью. Может потребоваться использовать автоматический диапазон расстояний вспышки, вдвое превышающий фактическое расстояние от вспышки до объекта, или использовать ручные настройки вспышки (открыть 2 ступени диафрагмы). Другие решения включают использование другой техники освещения, такой как множественная вспышка, рисование светом или доступный свет (использование существующего света без электронной вспышки).

Отражающие поверхности — автоматические вспышки могут отключаться слишком рано из-за отражения света от таких поверхностей, как плитка, белые стены или хром. Чтобы избежать недоэкспонирования фотографии, вы можете увеличить отверстие объектива, рассеять вспышку, наклонить вспышку или использовать ручную вспышку.

Отражающая вспышка

Вы можете использовать отраженное освещение для уменьшения контраста, более мягкого освещения, уменьшения интенсивности света или увеличения угла охвата вспышки.
Отраженное освещение достигается путем наклона вспышки таким образом, чтобы она отражалась от белой или светлой поверхности, обычно от потолка. При ручной работе со вспышкой прибавьте расстояние вверх и вниз к расстоянию от вспышки до объекта, а затем прибавьте потерю оптической плотности (от одного до трех ступеней диафрагмы).Для отраженного света с автоматической вспышкой, когда датчик вспышки направлен на объект, используйте диапазон, в два или более раз превышающий фактическое расстояние от вспышки до объекта.

Множественная вспышка

Для освещения больших площадей можно добиться хороших результатов, используя несколько вспышек, расположенных вокруг сцены. Вспышки можно активировать одновременно, подключив их с помощью синхронизирующих шнуров или используя устройства с фотоэлементами, которые дистанционно активируют вспышки при срабатывании вспышки, установленной на камере.Чтобы сбалансировать интенсивность каждой из вспышек, отодвиньте вспышки от объекта, чтобы обеспечить одинаковое значение диафрагмы для каждой вспышки.

Рисование светом

Рисование светом особенно полезно для освещения больших мест преступления в ночное время, когда одна вспышка не может обеспечить достаточное освещение. Рисование светом также используется в сценах ночных дорожно-транспортных происшествий для освещения больших площадей.

Рисование светом достигается путем открытия затвора камеры на длительный период времени, когда источник света перемещается, пока вся сцена не будет должным образом освещена.Источником света может быть фонарик или прожектор, но наиболее эффективным источником света обычно является электронная вспышка с кнопкой «пробный огонь».

Одна электронная вспышка не обеспечивает достаточного охвата.
При окрашивании светом площадь покрытия увеличивается.

Рисование светом выполняется как камерой, так и электронной вспышкой в ​​их ручных режимах.Сначала вы устанавливаете камеру на прочный штатив. Прикрепите к камере запирающий тросик (для некоторых камер требуется электронный тросик или функция продления времени, встроенная в камеру — дополнительную информацию см. в руководстве по эксплуатации вашей камеры). Установите скорость затвора на настройку «B» (ручная выдержка). Определите диафрагму, необходимую для экспозиции, на основе расстояния от вспышки до объекта (а не от камеры до объекта), которое вы будете использовать. Например, если вы планируете расположить вспышку примерно в 20 футах от каждой области, которую вы собираетесь осветить, вы будете использовать . Например, если вы планируете расположить вспышку примерно в 20 футах от каждой области, которую собираетесь осветить, выберите диафрагму для этого расстояния (диафрагма для каждого расстояния обычно отображается в таблице на задней панели электронного вспышка). вспышка). Сосредоточьтесь внимательно. Нажмите на спусковой тросик и заблокируйте его, чтобы затвор оставался открытым. Включите электронную вспышку, нажав кнопку «тестовый огонь», чтобы осветить участки сцены. Количество вспышек и угол вспышек будут зависеть от размера и характера сцены.Не направляйте вспышку прямо на камеру и не попадайте в поле зрения камеры. Когда вы закончите освещать сцену, разблокируйте спусковой тросик, чтобы затвор закрылся.

Если во время рисования со световой экспозицией через сцену будет проезжать транспортное средство, на фотографии будут записаны полосы фар и задних фонарей. В таких ситуациях вы можете закрывать объектив камеры между вспышками, чтобы блокировать свет от движущегося транспорта.

Световая фотосъемка в наличии

Фотосъемка с доступным светом особенно удобна для больших мест преступления в ночное время, когда одна вспышка не может обеспечить достаточного охвата.Освещение для фотографии может быть от уличных фонарей, фонарей парковки или даже лунного света. Имеющийся свет уличных фонарей часто используется на сценах ночных дорожно-транспортных происшествий для освещения больших площадей.

Возможно, вы сможете получить адекватные показания экспонометра для управления камерой в ручных настройках. Автоматические камеры также могут работать в условиях низкой освещенности. Многие дополнительные экспонометры обеспечивают точные показания в условиях очень низкой освещенности.

Одиночная электронная вспышка — недостаточное освещение
Использование доступного освещения — площадь покрытия увеличивается

При получении показаний экспонометра не направляйте экспонометр прямо на источники света в кадре, иначе фотография будет недоэкспонирована. Поскольку ночью освещение обычно контрастно (источники света во много раз ярче теней), определите, какая область сцены наиболее важна, и наведите экспонометр на эту область.
Используйте штатив и спусковой тросик, чтобы камера не двигалась во время экспозиции. Брекетинг экспозиции поможет обеспечить хорошую фотографию.

Дополнительный экспонометр
Использование доступного света для ночной экспозиции — площадь охвата обычно больше, чем при освещении одной электронной вспышкой.

Сводка

Как говорится, «практика делает совершенным». В фотографии практика важна не только для обучения работе с фотоаппаратом, но и для достижения и поддержания уровня навыков, необходимого для того, чтобы стать фотографом на месте преступления. Прочитать инструкцию и посмотреть примеры фотографий обычно недостаточно. Вы должны опробовать техники и продолжать практиковать их, потому что практика действительно приводит к совершенству.


Фотосъемка места преступления и улик — камера и освещение  Авторские права: © 2014, Steven Staggs. Авторские права на эту статью сохраняются за автором, а права на публикацию предоставлены Crime Scene Investigation Network. Это статья в открытом доступе, распространяемая в соответствии с условиями международной лицензии Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0, которая разрешает
неограниченное некоммерческое использование, распространение и воспроизведение при условии, что оригинальная работа
правильно процитировано и никоим образом не изменено.Основано на работе с http://www.staggspublishing.com/CrimeScenePhotography.html.


О книге

Информация, представленная в этой статье, взята из книги
Crime Scene and Evidence Photography, 2-е издание © 2014 Стивена Стэггса.

Фотосъемка места преступления и улик, 2-е издание Номер предназначен для лиц, ответственных за фотосъемку на месте преступления и в лаборатории. Его могут использовать сотрудники правоохранительных органов, следователи, криминалисты и криминалисты.Он содержит инструкции по фотографированию различных мест преступления и различных типов улик. Это ценный справочный инструмент в сочетании с обучением и опытом. Фотография места преступления и улик также является полезным ресурсом для студентов и других лиц, заинтересованных в изучении места преступления.

Фотография места преступления и вещественных доказательств, 2-е изд. можно приобрести у издателя.


    С кодом купона «5off» при оформлении заказа

Об авторе

За последние 30 лет Стивен Стэггс был инструктором по судебной фотографии и обучил более 4000 специалистов по расследованию преступлений и следователей для полиции и департаментов шерифа, окружных прокуратур и федеральных агентств. Он также является приглашенным докладчиком для ассоциаций следователей, выступает в качестве эксперта по расследованию места преступления в программе «Нераскрытая история» канала Discovery и консультирует правоохранительные органы.

Стив имеет большой опыт фотографирования и опознания мест преступлений. Он давал показания в суде высшей инстанции в отношении места преступления, улик и фотографий вскрытия, а также вел громкие дела, включая дело о серийном убийстве, получившее широкую огласку по всей стране.

Стив является автором «Руководство фотографа места преступления и улик» , полевого справочника по фотографии места преступления и улик, который был продан тиражом более 40 000 экземпляров и используется следователями в более чем 2 500 правоохранительных органов.

Стив вышел на пенсию в 2004 году после 32 лет работы в правоохранительных органах, но продолжает преподавать криминалистическую фотографию и расследование на месте преступления в университете Южной Калифорнии. Он является президентом Crime Scene Resources, Inc. и веб-мастером Crime Scene Investigator Network, самого популярного в мире веб-сайта по расследованию мест преступлений и криминалистике (www.crime-scene-Investigator.net).


Статья представлена ​​Автором
Статья размещена: 1 июля 2104


CSP: источник кадра — HTTP | MDN

Один или несколько источников могут быть разрешены для политики frame-src :

 Content-Security-Policy: frame-src <источник>;
Content-Security-Policy: frame-src <источник> <источник>;
 

Источники

<источник> может быть одним из следующих:

<хост-источник>

Интернет-хосты по имени или IP-адресу, а также по дополнительной схеме URL-адресов и/или номеру порта.Адрес сайта может включать необязательный начальный подстановочный знак (символ звездочки, '*' ), и вы можете использовать подстановочный знак (опять же, '*' ) в качестве номера порта, указывающего, что все легальные порты действительны для источник.
Примеры:

  • http://*.example.com : Соответствует всем попыткам загрузки с любого поддомена example.com с использованием схемы URL http: .
  • mail.example.com:443 : Соответствует всем попыткам доступа к порту 443 в почте.пример.com.
  • https://store.example.com : Соответствует всем попыткам доступа к store.example.com с использованием https: .
  • *.example.com : Соответствует всем попыткам загрузки с любого поддомена example.com с использованием текущего протокола.
<источник схемы>

Схема типа http: или https:. Требуется двоеточие. В отличие от других значений ниже, одинарные кавычки использовать не следует.Вы также можете указать схемы данных (не рекомендуется).

  • data: Позволяет использовать data: URI в качестве источника контента. Это небезопасно; злоумышленник также может вводить произвольные данные: URI. Используйте это экономно и определенно не для скриптов.
  • медиапоток: Позволяет использовать медиапоток: URI в качестве источника контента.
  • blob: Позволяет использовать blob: URI в качестве источника контента.
  • файловая система: Позволяет использовать файловую систему : URI в качестве источника контента.
«я»

Относится к источнику, из которого обслуживается защищенный документ, включая ту же схему URL и номер порта. Вы должны включить одинарные кавычки. Некоторые браузеры специально исключают blob и файловую систему из исходных директив. Сайты, которым необходимо разрешить эти типы контента, могут указать их с помощью атрибута данных.

'небезопасная оценка'

Позволяет использовать eval() и подобные методы для создания кода из строк. Вы должны включить одинарные кавычки.

'небезопасные хэши'

Позволяет включать определенные встроенные обработчики событий. Если вам нужно разрешить только встроенные обработчики событий, а не встроенные элементы

-->