Produkt zum Begriff Anforderungen:
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Seydel, Otto: Anforderungen an ein Schulgebäude
Anforderungen an ein Schulgebäude , Schule braucht - neuen - Raum! 50 Milliarden Euro müssen laut Institut für Urbanistik in Sanierung oder Neubau von Schulgebäuden investiert werden, allein um den Bestand zu halten. Gleichzeitig steigt die Unsicherheit, welches Lernsetting heutigen Anforderungen gerecht wird: vergrößertes Klassenzimmer, gemeinsame Clustermitte, Verzicht auf (fast) alle Innenwände? Einigkeit herrscht nur darüber, dass die enge Flurschule nicht mehr zeitgemäß ist. Vor der Entscheidung für eine bestimmte Architektur muss die Frage beantwortet werden, wie an der eigenen Schule die Schnittstellen zwischen Pädagogik und Raum bislang beschaffen sind - und wie sie in Zukunft sein sollen. Für diesen Klärungsprozess stellt das Buch die nötigen Werkzeuge bereit. Dafür werden alle elementaren Aktivitäten eines Schultages mit Blick auf ihre raumrelevanten Anforderungen unter die Lupe genommen: vom Ankommen in der Schule bis zum Gang auf die Toilette, von der Arbeit am Computer bis zum Toben in der Pause, von der Unterrichtsstunde bis zur Klassenarbeit. Wie sollte der Raum beschaffen sein, in dem die zentralen Aktivitäten in Zukunft stattfinden sollen? Wie soll dessen Ausstattung aussehen? Welchen Regeln für dessen Nutzung sind vorgesehen? Der zweite Teil des Buches demonstriert an unterschiedlichen Beispielen gebauter Schulgebäude, wie innovativ die Wechselwirkung von Raum, Ausstattung und Nutzungskonzept gestaltet sein kann. Der Band richtet sich an Schulleitungen, Architekt:innen, Schul- und Bauabteilungen, Studierende und Forschende aus Pädagogik und Architektur. , Studium & Erwachsenenbildung > Fachbücher, Lernen & Nachschlagen
Preis: 44.95 € | Versand*: 0 € -
Bodenventilator EXO5 für spezielle Anforderungen Gelb
Abmessungen und technische Daten 230 - 240 Volt / 50 Hertz Farbe: grau-gelb Material: Metall gleichmäßige Luftzirkulation im ganzen Raum dank Vortex Technologie 3 Geschwindigkeitsstufen über Drehschalter am Gerät Durchmesser Lüftergitter: 20 cm Abmessungen: 180 x 255 x 300 mm max. Reichweite des Luftstroms: 22 m Stromaufnahme: 40 Watt max. Luftleistung: 4247 m3/h Umdrehungen pro Minute: 1700 - 2800 Lautstärke: 46 / 53 / 59 dB(A) inklusive klappbarem Dreifuss-Aufsteller und Montagehalter für flexiblen Einsatz Kopf um 360° schwenkbar konform mit OSHA Sicherheitsbestimmungen ideal für Heimwerker IP54 Staub- und Spritzwasserschutz 2 m Kabel mit Eurostecker Gewicht: 1,7 kg
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Siemens 5ST3070 Fernantrieb Power mit erweiterten Anforderungen (Temperatur, Bahn ) 30V AC
Fernantrieb 5ST3 Power mit erweiterten Anforderungen (Temperatur, Bahn) 12-30V AC / 12-48V DC, 2TE, für LS, FI, FI Blöcke, FI/LS, Ein-/ Ausschalter Fernantrieb Power extended SENTRON 5ST3 als Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter. Diese Zusatzkomponenten sind universell anbaubar. Sie lassen sich einfach und komfortabel montieren und anschließen. Dank des standardmäßigen Berührungsschutzes ist die Sicherheit bei der Installation zuverlässig gewährleistet. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
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Striebel & John APMBRVS AZBV Wandmontagelaschen V2A 4St für extreme Anforderungen 4TBO852025C0100
APO-Zubehör. AZBV Wandmontagelaschen V2A 4St für extreme Anforderungenbei Befestigung an runden Masten
Preis: 14.09 € | Versand*: 6.90 €
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Sind Ringanker und Ringbalken dasselbe im Bauwesen?
Nein, Ringanker und Ringbalken sind nicht dasselbe im Bauwesen. Ein Ringanker ist ein horizontaler Betonbalken, der um den Umfang eines Gebäudes herum verläuft und dazu dient, die Wände zu stabilisieren. Ein Ringbalken hingegen ist ein horizontaler Balken, der über den Stützen eines Gebäudes angebracht wird, um die Lasten zu verteilen.
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Was ist der Unterschied zwischen einem Ringbalken und einem Ringanker?
Ein Ringbalken ist ein horizontaler Balken, der um den Umfang eines Gebäudes verläuft und dazu dient, die Lasten der Wände und des Dachs zu tragen. Ein Ringanker hingegen ist ein horizontaler Stahlring, der um den Umfang eines Schornsteins oder einer anderen vertikalen Struktur verläuft und dazu dient, diese Struktur zu stabilisieren und vor seitlichen Kräften zu schützen. Der Hauptunterschied besteht also darin, dass ein Ringbalken die Lasten eines Gebäudes trägt, während ein Ringanker eine vertikale Struktur stabilisiert.
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Was ist der Unterschied zwischen einem Ringbalken und einem Ringanker?
Ein Ringbalken ist ein horizontaler Balken, der um den Umfang eines Gebäudes verläuft und dazu dient, die Lasten der Wände und des Daches aufzunehmen und zu verteilen. Ein Ringanker hingegen ist ein horizontaler oder vertikaler Stahlring, der dazu dient, die Kräfte in einer Mauer oder einem Gebäude zu stabilisieren und zu übertragen. Während der Ringbalken die Lasten des Gebäudes trägt, dient der Ringanker dazu, die Stabilität der Mauer oder des Gebäudes zu gewährleisten.
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Was für Beton für ringanker?
Welche Art von Beton eignet sich am besten für den Bau eines Ringankers? Sollte es sich um einen speziellen Beton handeln, der eine höhere Festigkeit aufweist oder besondere Eigenschaften für die Stabilität des Ringankers bietet? Gibt es bestimmte Anforderungen oder Standards, die bei der Auswahl des Betons für den Ringanker berücksichtigt werden müssen? Welche Faktoren spielen eine Rolle bei der Entscheidung für den geeigneten Beton für den Ringanker, wie z.B. die Belastung, der Standort oder die Umgebungseinflüsse? Gibt es Empfehlungen oder Vorschriften, die beachtet werden sollten, um sicherzustellen, dass der Ringanker aus dem richtigen Betonmaterial hergestellt wird?
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Scotch-Brite Präzisions-Vliesscheiben für höchste Anforderungen sind eine hochbelastbare Option, die auf Haltbarkeit, lange Produktlebensdauer und konsistente Leistungsfähigkeit ausgelegt ist. Diese S...
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GMP-/FDA-Anforderungen an die Qualitätssicherung (Amborn, J.~Bakhschai, B.~Engelhard, R.~Hösch, C.~Jünemann, T.~Klar, F.)
GMP-/FDA-Anforderungen an die Qualitätssicherung , Wie können erwartete und behördlich festgelegte Anforderungen erfüllt werden? Wie lassen sich Qualität und Compliance in den operativen Prozessen stetig sichern und verbessern? Wie kann die Qualified Person in ein pharmazeutisches Qualitätssystem eingebunden werden? Qualitätssicherung ist ein systematischer Prozess, der das gesamte pharmazeutische Unternehmen durchdringt. Es braucht einen entsprechenden organisatorischen Rahmen, der sowohl die Qualität am einzelnen Arbeitsplatz als auch die Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen und über die Unternehmensgrenzen hinaus sicherstellt. Dieser Praxisband berücksichtigt die relevanten Tätigkeitsfelder und Aspekte der Qualitätssicherung im Pharmaunternehmen: Qualitätssicherungssystem, GMP-Compliance, Lieferantenqualifizierung, GMP-relevante Verträge. Lesen Sie, wie man konform mit den sich stetig verändernden GMP- und FDA-Vorgaben produzieren kann. Das pharma technologie journal ist zugleich Praxisbericht und Nachschlagewerk, es ermöglicht so eine effiziente Umsetzung von GMP-Anforderungen im betrieblichen Alltag. Die wissenschaftliche Schriftenreihe behandelt in Form von Einzelbänden jeweils spezielle Themen aus der pharmazeutischen Technologie. Die Ausgaben werden von einem wissenschaftlichen Beirat ausgewählt und von Concept Heidelberg herausgegeben. , Studium & Erwachsenenbildung > Fachbücher, Lernen & Nachschlagen , Auflage: 2. Auflage, Erscheinungsjahr: 20160216, Produktform: Kartoniert, Titel der Reihe: pharma technologie journal##, Autoren: Amborn, J.~Bakhschai, B.~Engelhard, R.~Hösch, C.~Jünemann, T.~Klar, F., Auflage: 16002, Auflage/Ausgabe: 2. Auflage, Seitenzahl/Blattzahl: 215, Abbildungen: 26 schwarz-weiße Abbildungen, 16 schwarz-weiße Tabellen, Keyword: GMP-Compliance; Lieferantenqualifizierung; Qualitätssicherung, Fachschema: GMP~Pharmaindustrie~Informatik, Fachkategorie: Pharmakologie~Informatik, Imprint-Titels: pharma technologie journal, Warengruppe: HC/Pharmazie/Pharmakologie/Toxikologie, Fachkategorie: Pharmazeutische Chemie und Technologie, Thema: Verstehen, Text Sprache: ger, Verlag: Editio Cantor, Verlag: ECV Editio Cantor Verlag fr Medizin und Naturwissenschaften GmbH, Breite: 169, Höhe: 15, Gewicht: 470, Produktform: Kartoniert, Genre: Mathematik/Naturwissenschaften/Technik/Medizin, Genre: Mathematik/Naturwissenschaften/Technik/Medizin, Vorgänger EAN: 9783871933806, Herkunftsland: DEUTSCHLAND (DE), Katalog: deutschsprachige Titel, Katalog: Gesamtkatalog, Katalog: Lagerartikel, Book on Demand, ausgew. Medienartikel, Relevanz: 0008, Tendenz: -1, Unterkatalog: AK, Unterkatalog: Bücher, Unterkatalog: Hardcover, Unterkatalog: Lagerartikel, WolkenId: 1371366
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OBO 3498180 Ringanker mit Setzwerkzeug 6x40 Stahl verzinkt MMS+ R 6x40 - 200 Stück
Schraubanker zur direkten Montage ohne Dübel in gerissenem und ungerissenem Beton sowie Mauerwerk. Mit Ringöse für universelle Befestigungen. Setzwerkzeug im Lieferumfang enthalten.
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Bosch Diamanttrennscheibe für Baumaterial 115 - 2607019474
Diamanttrennscheibe für Baumaterial. Durchmesser: 115 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Schnittbreite: 1,7 mm, max. r.p.m: 13200 1/min. Diamttrennscheibe für jeden Einsatz. Alle Baumaterialien problemlos bearbeiten: ob innen oder außen, in bestehenden Baukonstruktionen oder um neue Pläne umzusetzen. Unsere Schleifmittel sind für sämtliche metallischen Werkstoffe, Klinker und anderes Gestein geeignet. Nach den höchsten Qualitätsstandards gefertigt (EN13236 und OSA) für höchstmögliche Sicherheit. Schneller Trennschnitt. Für alle Baumaterialien geeignet.
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Warum Stahl in Beton?
Stahl wird in Beton verwendet, um die Zugfestigkeit des Baustoffs zu erhöhen. Beton ist zwar sehr gut in der Druckfestigkeit, jedoch relativ schwach in der Zugfestigkeit. Durch das Hinzufügen von Stahlbewehrungen kann die Zugfestigkeit des Betons deutlich verbessert werden. Dadurch wird die Stabilität und Tragfähigkeit von Betonkonstruktionen erhöht, was besonders wichtig bei Bauwerken wie Brücken, Hochhäusern oder Stützmauern ist. Zudem sorgt die Kombination von Stahl und Beton für eine bessere Dauerhaftigkeit und Langlebigkeit der Bauwerke, da die Bewehrungen vor Korrosion geschützt werden können.
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Welche Rolle spielt das Baumaterial bei der Konstruktion von Gebäuden, Brücken und anderen Bauwerken, und wie unterscheiden sich die Anforderungen an Baumaterialien je nach den spezifischen Anforderungen und Umgebungsbedingungen, wie z.B. in der Bauindustrie, der Architektur und dem Ingenieurwesen?
Das Baumaterial spielt eine entscheidende Rolle bei der Konstruktion von Gebäuden, Brücken und anderen Bauwerken, da es die strukturelle Integrität, die Haltbarkeit und die ästhetischen Eigenschaften des Bauwerks beeinflusst. Die Anforderungen an Baumaterialien variieren je nach den spezifischen Anforderungen und Umgebungsbedingungen. In der Bauindustrie werden Materialien benötigt, die kostengünstig und einfach zu verarbeiten sind, während in der Architektur ästhetische Aspekte und Designmöglichkeiten eine größere Rolle spielen. Im Ingenieurwesen sind Materialien erforderlich, die extremen Belastungen standhalten und eine hohe Festigkeit aufweisen.
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Welche ökologischen Auswirkungen hat die Verwendung von Holz als Baumaterial im Vergleich zu anderen Baumaterialien wie Beton oder Stahl?
Die Verwendung von Holz als Baumaterial hat im Vergleich zu Beton oder Stahl geringere ökologische Auswirkungen, da Holz ein nachwachsender Rohstoff ist und bei der Herstellung weniger Energie verbraucht wird. Zudem bindet Holz während seines Wachstums CO2, was zur Reduzierung des Treibhauseffekts beiträgt. Im Gegensatz dazu verursacht die Herstellung von Beton und Stahl hohe CO2-Emissionen und erfordert den Abbau von nicht erneuerbaren Ressourcen. Darüber hinaus kann Holzabfall recycelt oder biologisch abgebaut werden, während Beton und Stahl oft als nicht wiederverwertbar gelten.
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Welche ökologischen Auswirkungen hat die Verwendung von Holz als Baumaterial im Vergleich zu anderen Baumaterialien wie Beton oder Stahl?
Die Verwendung von Holz als Baumaterial hat im Vergleich zu Beton oder Stahl geringere ökologische Auswirkungen, da Holz ein nachwachsender Rohstoff ist und bei der Herstellung weniger Energie verbraucht wird. Zudem bindet Holz während seines Wachstums CO2, was zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen beiträgt. Im Gegensatz dazu erfordert die Herstellung von Beton und Stahl eine große Menge an Energie und führt zu erheblichen CO2-Emissionen. Darüber hinaus kann Holzabfall recycelt oder biologisch abgebaut werden, während Beton und Stahl in der Regel nicht wiederverwertet werden können.
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