Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay
  Все выпуски  

Стройка - как много в этом звуке Выпуск 26


Информационный Канал Subscribe.Ru

 

интернет-проект "Новый дом" - профессиональные консультации. Новейшие строительные технологии, отделочные материалы: описания, анализ, сравнения, производители, поставщики, тематические статьи по строительству, полезная информация (строительные ресурсы, выставки, тенденции и инновации) - своеобразная картотека данных, необходимая для производителя и потребителя в сфере строительных услуг.

Услуги:

  • для обычных посетителей сайта - доступ к частям всех статей, демонстрационным страницам телефонного справочника и словаря строительных терминов.

  • для зарегистрированных посетителей - доступ к полному содержанию некоторых статей, 1/3 телефонного справочника и словаря строительных терминов.

  • VIP посетители  - имеют доступ к полному содержанию сайта (контактная информация по статьям, авторы статей, фирмы производители описываемых строительных материалов и фирмы, использующие описанные технологии, реальная телефонная база специалистов строительной индустрии, словарь строительных терминов с подробными объяснениями), а также профессиональную консультацию  в кратчайшее время.

В рамках интернет-проекта "Новый дом" действует

   Сайт Алексея Кулакова

 Информация о московских комитетах труда и занятости, которой пользовался Алексей Кулаков

профессионала в строительном производстве

Стройка - как много в этом звуке

Выпуск №26

1

Содержание:

события

  1. В регионах России появятся свыше 400 тыс. кв. м жилья

  2. Монорельс проходит обкатку

статьи

  1. Программирование в Microsoft Excel для расчетов систем вентиляции и кондиционирования воздуха

  2. Усовершенствованная система квартирного отопления

А это на общетрепещущие темы:

  1. Репортаж о первом дне игры "Наваррское королевство"

 

Анонс двадцать седьмого выпуска рассылки "Стройка - как много в этом звуке" (13.05.2004)

Анонс двадцать восьмого выпуска рассылки "Стройка - как много в этом звуке" (17.05.2004)

 

В регионах России появятся свыше 400 тыс. кв. м жилья


        Столичный стройкомплекс расширяет связи с региональными партнерами. На сегодняшний день Москва заключила договор о сотрудничестве уже в сорока трех городах страны. Строители все чаще выезжают работать в регионы, причем за последние два-три года объемы работ возросли в несколько раз.
       Возводить жилье и объекты инфраструктуры в других городах — одна из составляющих столичной политики во взаимоотношениях с российскими регионами, форма социально-экономической поддержки, которая, впрочем, столичному бюджету не стоит ни копейки.  Москва предлагает регионам свои знания: как привлечь инвесторов, что и по каким проектам строить, а те в результате приглашают лучшие московские строительные компании. Это значит, что в перспективе строительство по России может стать для Первопрестольной дополнительным источником доходов.
         В основном в регионах строят жилье по типовым столичным проектам. Для производства материалов модернизируют линии местных заводов. Другой значительный участок работ—строительство магазинов.
         В городах Золотого кольца Москва возводит гостиницы. И уже сегодня сотрудничество не ограничивается собственно Россией. Столичные строители работают еще и в Латвии, Украине, Монголии, а в планах и другие страны.

      вверх страницы

 

 

Монорельс проходит обкатку

 

        Прокатиться по монорельсу москвичи смогут лишь не раньше середины лета. Несмотря на то что первая и пока единственная в нашей стране монорельсовая дорога, соединяющая Всероссийский выставочный центр со станцией метро «Тимирязевская», уже давно готова, вагончики по ней курсируют пустые.
         Как сообщили в городской администрации, это связано с тем, что по существующим нормативам сдачи в эксплуатацию новых видов транспорта монорельс в техническом режиме, то есть без пассажиров, должен пройти не менее 15 тыс. км. После чего специалисты смогут с уверенностью сказать, что эта транспортная система безопасна.

 

вверх страницы

  

Программирование в Microsoft Excel для расчетов систем вентиляции и кондиционирования воздуха
 

      

      При проектировании систем вентиляции и кондиционирования воздуха разработчикам часто приходится производить подбор необходимого оборудования «вручную», получая сведения из многочисленных каталогов и справочников отечественных и импортных фирм. В связи с широким номенклатурным диапазоном оборудования и насыщенностью рынка процесс подбора может неоправданно затянуться. К тому же следует иметь в виду, что проектировщику необходимо предварительно определить тепловые нагрузки и потери в обслуживаемом помещении, вычислить необходимые параметры вентиляционного оборудования, соответствующие полученным нагрузкам и т. д. Понятно, что такой «ручной» подбор становится однообразной и рутинной работой. Кроме того, следует учесть, что на одну и ту же продукцию с аналогичными характеристиками в разных фирмах может быть установлена различная цена, что еще больше усложняет процесс подбора.
        Выход из положения был найден давно – это применение компьютерных технологий. Крупные фирмы-производители создают программные продукты, с помощью которых процесс подбора необходимого оборудования можно практически полностью автоматизировать.

        Проектирование инженерных систем промышленных и жилых зданий в настоящее время невозможно представить без использования вычислительной техники. Различные фирмы осуществляют подбор оборудования собственного производства, применяя программное обеспечение. Созданные в целях упрощения процесса расчета и подбора необходимого вентиляционного оборудования, эти программные продукты содержат достаточно точные характеристики и параметры производимой продукции.
         Следует заметить, что лучше всего обстоят дела с расчетными работами по подбору кондиционеров сплит-систем или аналогичного оборудования, где не требуется транспортировать обработанный воздух. Однако при проектировании объектов, где необходима раздача обработанного воздуха или его удаление из обслуживаемой зоны при помощи сети воздуховодов, могут возникнуть проблемы. И чем сложнее разводка сети, тем больше возможность возникновения ошибки при расчетах. Действительно, мало знать нормативы воздухообмена в помещениях различного назначения. Надо еще доставить обработанный воздух в нужное место и в нужном количестве, учитывая при этом целый ряд факторов: потери на трение на участках воздуховодов, сопротивление в тройниках, переходах, не забыть про сопротивление воздухораспределителей, фильтров, другого вентиляционного оборудования.  Иногда возникает необходимость рассчитать требуемое сечение диафрагмы для более точного регулирования потока воздуха. И совсем уж сложно «вписаться» в какую-либо уже готовую, когда-то смонтированную сеть воздуховодов, проводя реконструкцию и используя на старой сети новое оборудование. В этом случае расчеты сопротивления сети, количества доставляемого по ней воздуха и напора вентилятора могут вызвать значительные сложности у проектировщика.
           С расчетами по перемещению обработанного воздуха и потерь в воздуховодах автор столкнулся впервые еще будучи студентом, когда при выполнении работы по расчету системы вентиляции в проектируемом вычислительном центре возникла необходимость просчитать несколько вариантов раскладки сети воздуховодов. Некоторый опыт работы с компьютером подсказал выход – надо попытаться решить проблему программным методом. Самым простым инструментом для осуществления задуманного оказался табличный редактор Microsoft Excel. В итоге получился достаточно простой программный продукт с очень примитивным интерфейсом, позволяющим, однако, достаточно легко вставлять необходимые цифровые данные в существующий набор формул. Впоследствии разрозненные формулы приобрели вид почти законченной программы с условным названием «Расчет сети воздуховодов».
            Представляется, что необходимо более широкое применение табличного редактора Microsoft Excel для создания небольших, но крайне полезных программ-помощников при проведении ежедневных работ по проектированию систем вентиляции любого уровня. Кроме того, использование такого программного обеспечения в учебных целях может дать будущим специалистам огромный опыт для предстоящей самостоятельной работы. А выполнить работы по программированию под силу практически любому пользователю компьютера, который знает основы работы в Microsoft Excel.
          Для упрощения вычислений воздухообмена во вспомогательных помещениях был применен следующий алгоритм: в условиях задания при расчете воздухообмена нужно указать не только площади всей квартиры и жилых помещений, но также площади кухни и санузла (вполне допустимы даже приблизительные размеры). В этом случае программа автоматически вычисляет общую площадь вспомогательных помещений. Далее – необходимо установить так называемые «флажки», указывая тем самым наличие (или отсутствие) каких-либо конкретных вспомогательных помещений – кладовых, гардеробных, коридора и т. п. Будем считать, что все вышеперечисленные помещения требуют однократного воздухообмена. Такая же норма воздухообмена необходима для работы постирочной в минимальном режиме. В квартире средних габаритов можно предполагать, что площади вспомогательных помещений примерно одинаковые, поэтому каждому отдельно взятому вспомогательному помещению можно дать условное наименование «единичный объем». Естественно, общий объем помещений и, соответственно, воздухообмен в них будет примерно одинаков. Следовательно, можно смело делить объем всех вспомогательных помещений на количество этих помещений и получить таким образом количество вытяжного воздуха для каждого из них. Чем полнее проектировщик учтет наличие или отсутствие этих помещений, тем вернее будет результат. А максимальный объем требуемого вытяжного воздуха из помещения для стирки учитывается простым умножением «единичного объема» на пять.
           Программа «Расчет сети воздуховодов» получилась самой сложной из всех, созданных автором, поэтому хотелось бы остановиться на ней несколько подробнее.
           Работа по расчету сети воздуховодов начинается с введения данных о диаметре воздуховода (или о длине его сторон по периметру). Стоит отметить, что если введены значения диаметра, то значения длин сторон воздуховода компьютером игнорируются. Далее требуется ввести предполагаемый расход воздуха и длину прямого участка воздуховода (имеется в виду участок, в пределах которого нет изменения по сечению и расходу воздуха).
           После ввода данных о длине участка вся строка автоматически и практически мгновенно заполняется необходимыми сведениями о параметрах воздуховода: скорости потока, динамическом давлении, площади сечения, общих потерях на трение на прямом участке.   Таблица выполнена аналогично приведенной в «Справочнике проектировщика. Внутренние санитарно-технические устройства. Ч. 3. Вентиляция и кондиционирование воздуха. Кн. 2.» (М.: Стройиздат. 1978, 1992), который известен каждому специалисту по вентиляции, и поэтому трудностей в ее понимании возникать не должно. Необходимо отметить, что случайно или преднамеренно испортить программу очень трудно, т. к. все ячейки, в которых проводятся вычисления, заблокированы (защищены) и открытыми для работы остаются только те ячейки, которые должен заполнить сам пользователь. Все формулы с вычислениями также скрыты и поэтому не отвлекают от выполнения основной задачи.
          После заполнения нужных строк соответствующей информацией необходимо внести данные о коэффициентах местного сопротивления на фасонных частях воздуховода (тройниках, переходах), воздухораспределителях и т. д. или значения потерь давления на установленном вентиляционном оборудовании. Эти данные можно получить как из различных справочников, так и с помощью этой же программы.
          Динамику изменения скорости движения воздуха по трассе можно визуально контролировать на листе «График скоростей», который представляет собой диаграмму одного или нескольких участков сети. Этот визуальный контроль помогает выявить случайные ошибки при вводе данных, увидеть «провалы» или неожиданно возникшие «пики» в скорости движения воздуха на участке сети и тут же принять соответствующие меры (изменить сечение воздуховода или количество воздуха, добавить или убрать дополнительный воздухораспределитель и т. д.).    Проводимые на компьютере расчеты практически мгновенно позволяют применить другие сечения воздуховодов, подобрать различные расходы воздуха в зависимости от вариантов разводки, изменить круглое сечение воздуховода на прямоугольное и наоборот – в зависимости от конструктивных особенностей проектируемого объекта.
          Кроме того, в программе предусмотрена возможность расчета сопротивления тройников, переходов при смене сечения воздуховодов. Отдельный «лист» работы посвящен расчетам диафрагм.
          После заполнения первого «листа» мы получаем главное – необходимый (вычисленный) полный напор искомого вентилятора в зависимости от требуемого расхода воздуха с учетом потерь на сопротивление используемого вентиляционного оборудования на всей сети. Вот теперь пользователь может обращаться к каталогу любой фирмы и искать подходящее оборудование по полученным характеристикам.
            Кстати, данная программа позволяет производить и подбор вентиляционного оборудования по уже полученным расчетам напора и требуемой производительности, хотя, конечно, этот раздел, с точки зрения автора, еще требует доработки.
           Удачный опыт по переводу различных справочных данных и рекомендаций всевозможных нормативных документов на язык программирования привел к созданию нескольких вариантов решения различных задач, связанных с проектированием вентиляционных систем. Так, в настоящее время существует программа, которой автор активно пользуется при проведении замеров количества воздуха, проходящего по воздуховодам, с использованием микроманометра типа ММН. Пользователю нужно только обозначить сторону вентилятора, на которой производится замер («Нагнетание» или «Всасывание»), ввести сечение воздуховода на данном участке и учесть косинус угла наклона измерительной трубки микроманометра. После этого необходимо лишь перенести результаты замеров со шкалы микроманометра в соответствующие графы листа протокола и получить результат. В итоговой таблице можно прочитать данные о скорости потока воздуха, расходе и полном давлении на исследуемом участке. При распечатке на принтере получается готовый документ, который можно предъявить заказчику или подшить к паспортным данным испытуемой вентиляционной установки.
             Другая программа помогает осуществить подбор водяных калориферов моделей КВС, КВБ, КСк3 и КСк4 всех существующих номеров. Пользоваться программой очень просто: достаточно ввести необходимые показатели – предполагаемый расход воздуха, температуру прямой и обратной воды, температуру воздуха на входе и выходе калорифера, а затем «поиграть» поочередно с номерами моделей калориферов. Для окончания вычислений необходимо ввести справочные значения коэффициента сопротивления выбранной модели калорифера. Общее количество калориферов, предлагаемые схемы их включения по воздуху и по воде, расход воды при соответствующей обвязке, а также все конструктивные размеры выбранной модели калорифера автоматически выводятся в итоговую таблицу.
          Среди программ-помощников, которыми автор активно пользуется, есть и расчет клиноременной передачи, при помощи которой можно не только рассчитать необходимые диаметры шкивов для электродвигателя и вентилятора, но и подобрать необходимую марку клиновидного ремня.
           Табличный редактор Microsoft Excel позволяет производить достаточно сложные вычисления практически по любым математическим формулам. Кроме того, часто применяются правила логического программирования, когда используются основные функции «Если…, То…, Иначе…», «И…», «Или…» и т. д. Перед началом работы пользователю необходимо установить так называемую «Панель элементов управления», которая содержит такие необходимые элементы, как «Кнопка», «Флажок», «Переключатель», «Поле со списком» и т. д.
           Алгоритм составления небольшой программы-помощника достаточно простой. Главное – четко представлять себе конечный результат и, не спеша, шаг за шагом, вводить формулы в соответствующие ячейки. Желательно при этом регулярно проверять «работу» формулы, занося в ячейки контрольные цифры и просчитывая результат на калькуляторе. Только когда есть уверенность в правильности выбранного математического действия и получении верного ответа в контрольном примере, можно переходить к следующей формуле. Как правило, все промежуточные вычисления (особенно логические функции), которые могут помешать восприятию работающей программы, автор помещает в отдельном «листе», который потом скрывается от постороннего глаза и обязательно защищается (чаще всего – с введением пароля).  Кроме того, все ячейки на рабочих «листах», которые содержат формулы, также защищаются паролем. Это делается не столько для того, чтобы сохранить авторское «ноу-хау», но с целью предотвратить случайное повреждение формул, находящихся в ячейках. Открытыми для доступа остаются лишь те ячейки, которые должны быть заполнены пользователем (переменные данные, наименования оборудования, примечания и т. д.).
           Естественно, работа в Excel в чистом виде программированием не является. Для этого существует программа типа Visual Basic, позволяющая программировать на более серьезном уровне. Этот программный продукт обычно встраивается в Excel, что позволяет оперативно составлять программы очень приличного качества и значительной сложности. С другой стороны, если освоить программирование на Visual Basic, то остается всего один шаг до применения такого программного продукта, как среда программирования Delphi версии от 4.0 и выше с созданием соответствующих баз данных для различных видов исходных параметров вентиляционного оборудования. Базы данных позволяют структурировать информацию, хранить ее и извлекать оптимальным для пользователя способом. Сегодня пристальное внимание разработчиков приложений баз данных вызывают инструменты, при помощи которых такие приложения можно было бы создавать. Выдвигаемые к ним требования в общем виде можно сформулировать как: «быстрота, простота, эффективность, надежность».
          Среди большого разнообразия продуктов для разработки программных приложений Delphi занимает одно из ведущих мест. Delphi отдают предпочтение разработчики с разным стажем, привычками, профессиональными интересами. С помощью Delphi написано колоссальное количество приложений, десятки фирм и тысячи программистов-одиночек разрабатывают для Delphi дополнительные компоненты.
            В основе этой общепризнанной популярности лежит тот факт, что Delphi, как никакая другая система программирования, удовлетворяет изложенным выше требованиям. Действительно, приложения с помощью Delphi разрабатываются быстро, причем взаимодействие разработчика с интерактивной средой Delphi не вызывает неудобств, а наоборот, оставляет ощущение комфорта. Delphi-приложения эффективны, если разработчик соблюдает определенные правила (и часто – даже если не соблюдает). Эти приложения надежны и при эксплуатации обладают предсказуемым поведением. Кроме того, говоря языком программистов, работы, выполненные в Delphi, имеют дружественный интерфейс, т. е. легки в понимании и пользовании.
            При создании программ-помощников автору в первую очередь необходимо было решить вопрос об аппаратных требованиях к вычислительной технике. Выяснилось, что эти требования минимальны, и, учитывая тенденции к широкому распространению в мире Windows-совместимых программных продуктов, преимущество в работе было отдано именно среде программирования Delphi.
           За основу был взят Windows95, хотя программы уверенно работают на более поздних версиях, например, на Windows ХР. Для работы годится любой компьютер, имеющий в своих системных установках офисное приложение Excel. Базы данных и сами программы-помощники выполнены достаточно компактно и занимают очень мало места на магнитном носителе. Кроме того, их можно хранить и непосредственно на дискетах. Интерфейс всех программ практически одинаков и достаточно прост в понимании и управлении. Каждая программа-помощник имеет «лист» справочной информационной подсказки для пользователя.

 

С. И. Баранов, заместитель начальника цеха,

Главный междугородный междугородный телефонный

телеграфный узел филиал «Петербургская телефонная сеть»

ОАО «Северо-Западный Телеком»

        вверх страницы

 

Усовершенствованная система квартирного отопления

 

       Для отопления усадебных домов и коттеджей широкое распространение получили совмещенные местные и централизованные квартирные системы водяного отопления. В качестве генераторов тепла для сравнительно больших зданий, таких как многоэтажные коттеджи, обычно применяются малометражные котлы заводского изготовления, а для зданий небольшого отопительного объема возможно использование генераторов, изготовляемых в местных условиях и встраиваемых в отопительные печи в виде змеевиков или П-образных коробчатых конструкций

      Это наиболее распространенная двухтрубная система квартирного водяного отопления с прокладкой горячей разводящей линии под потолком помещений, а обратной - под нагревательными приборами (радиаторами, регистрами и др.). В верхней части имеется расширительный бак, а в нижней - теплогенератор, который при естественном побуждении желательно располагать ниже нагревательных приборов.
      Подобные широко распространенные системы квартирного отопления могут быть усовершенствованы при более эффективном использовании тепла с введением в эту систему теплоаккумулятора, предназначаемого для снятия излишек тепла теплогенератора в периоды его невостребованности с учетом характера проходящих тепловых процессов генерации и теплоотдачи. Накопленное в теплоаккумуляторе тепло затем возвращается в эту же систему отопления, но уже при бездействующем теплогенераторе, что позволяет в среднем в полтора раза увеличить интервалы между топками. Далее рассматривается оригинальная система теплоаккумуляции с применением только бытового насоса и переключающего клапана, где первый служит для преодоления гидростатического напора при закачке горячей воды в нижерасположенный теплоаккумулятор, а второй - для необходимых переключений прохода воды.
        Теплоаккумулятор, располагаемый под полом помещения, представляет закрытый бак, к которому снизу подводятся два трубопровода:  - обратная линия и  - для возможности насосной циркуляции воды через теплогенератор. Сверху бак трубопроводом подсоединяется к стояку от теплогенератора. При удаленном расположении теплогенератора от теплоаккумулятора на последнем может быть установлен собственный стояк к горячей линии.
          Переключающий клапан имеет три патрубка для соединения с насосом, с обратной линией, с теплогенератором. Торец патрубка скошен и при выключенном насосе перекрывается тяжестью резинового клапана со стабилизирующими дисками, благодаря чему сечение клапана становится свободным для прохождения охлажденной воды в теплогенератор при естественной циркуляции.
         Действие описываемой системы квартирного отопления при растопке теплогенератора происходит от гидростатического напора, возникающего благодаря различной плотности воды: горячей из теплогенератора и охлажденной в радиаторах, от которого и происходит естественная циркуляция теплоносителя по системе отопления. В этот период теплоаккумулятор, будучи расположенным в самой нижней точке системы отопления и находясь в холодном состоянии, участия в циркуляции не принимает.
          Но после того как радиаторы будут достаточно прогреты и их тепловая инерция еще длительное время будет поддерживать нормальную температуру в помещениях, рациональным становится направление избыточного тепла теплогенератора на зарядку теплоаккумулятора. Это производится включением только одного насоса, а необходимые при этом переключения производятся за счет создаваемого им давления, под действием которого резиновый клапан  поднимается в верхнее положение, при котором перекрывается проход в главный стояк и поток направляется в теплогенератор, а затем по трубопроводу через теплоаккумулятор подводится к насосу.
           Особую значимость представляет использование наиболее интенсивной фазы топочного процесса для зарядки теплоаккумулятора при насосной циркуляции и повышенной скорости воды в 3,5-4,5 раза против естественной циркуляции. Поскольку топочный цикл подобного теплогенератора при сжигании твердого топлива без дутья и при естественной циркуляции составляет около 75 минут, то период использования активной фазы горения легко определяется самими пользователями при ручном включении-выключении насоса без необходимости автоматизации этого процесса от датчика, устанавливаемого в топке.
          Однако важный фактор определения полноты нагрева теплоаккумулятора, находящегося в малодоступном месте, должен присутствовать, что наиболее просто решается на основе использования манометрического термометра.
           Теплоаккумулятором может выполняться и функция регулятора внутренней температуры помещения, когда при повышенном ее значении вместо выбрасывания тепла через открываемые окна и форточки включением насоса избыточное тепло будет запасаться впрок в теплоаккумуляторе.
             В конце топки после зарядки теплоаккумулятора и выключении насоса какое-то время система отопления будет работать от затухающего теплогенератора до исчерпания его теплогенерирующего ресурса, после чего действием естественного давления горячая вода из теплоаккумулятора через главный стояк будет поступать в систему отопления, обеспечивая надежную циркуляцию запасенной горячей воды за счет низкого расположения теплоаккумулятора. При этом циркуляция будет происходить по контуру: теплоаккумулятор, главный стояк, горячая линия, радиаторы, обратная линия и теплоаккумулятор. Теплогенератор, будучи расположенным ниже радиаторов, в естественной циркуляции от теплоаккумулятора не участвует и не играет отрицательной роли потребителя тепла.
              Действие отопления от теплоаккумулятора может быть переведено на работу в режиме дежурного отопления путем установки прикрываемого крана на трубопроводе для снижения расхода проходящей воды и поддержания внутренней температуры на уровне 3-5°C, что на продолжительное время исключает опасность замерзания воды. Полная безопасность системы отопления, особенно для районов с суровым климатом, может быть обеспечена при заполнении ее незамерзающей жидкостью, например антифризом.
           Теплоизоляция теплоаккумулятора не требуется, если по соседству не располагается хранилище продукции, но обязательна теплоизоляция главного стояка.
          Описанное выше устройство квартирного отопления рассмотрено без системы горячего водоснабжения, но при необходимости такового к главному стояку через вентиль присоединяется водоводяной теплообменник, после прохождения которого трубопровод охлажденной воды врезается в обратную линию. А поступающая холодная вода после нагрева в этом теплообменнике разбирается через кран.
 

            Рисунок к данной статье доступен на сайте http://noviy-dom.com/rassilka/vipusk-26.htm

 

В. С. Шароглазов,
инженер, ООО "Аэровент", г. Кемерово

вверх страницы

 

А это на общетрепещущие темы:

 

Репортаж о первом дне игры "Наваррское королевство"

Live-Action Role Play


        Здесь публикуем "литературное" описание начала полевой игры одного из  организаторов её.  Из-за того, что всё организовывалось в этот же день и соответственно подготавливовалось в спешке "на коленке" - описание получилось "скукоженным".  Следующий выпуск рассылки выйдет через несколько дней после игры и описание соответственно будет всеобъемлющим и лаконичным.

Итак:

В любой живой игре есть такой период, когда неразбериха является правилом, а не исключением - это старт. В случае с "Наваррским королевством" этот этап уложился в один день.
         С утра и до полудня организуется встреча игроков у ближайшей станции метро.  Предполагается, что те кто уже знает дорогу на полигон (так по традиции называют место проведения игры) прибудут туда в это же время сами. Но когда гости приезжают, то находят на месте лишь таких же как они сами игроков, заехавших ещё накануне. Находящийся там же организатор в беспокойстве смотрит на часы и пытается в очередной раз вызвонить остальных.  Пройдёт всего несколько часов и все соберутся - кто-то проспал, кто-то задержался на работе, кто-то застрял в пробке на дороге.
         Но уже приехавших надо распределить по лагерям уже сейчас - а ведь надо ещё и соблюсти баланс сил на игре.
         Наконец все в сборе, и игра открывается красочным парадом участников, уже облачившихся в исторические костюмы. Наварра - средневековое королевство, поэтому здесь есть даже рыцарь в полном тяжёлом рыцарском вооружении - разве что коня не хватает. Всё, с этого момента начинается театр импровизации - нет игроков, а есть персонажи, которых они играют.
          Каждый заранее получил вводную на свою роль, а дальше волен импровизировать в рамках этой роли, пытаясь добиться своих игровых целей.
           А вот и первое игровое происшествие. Местный барон, наместник короля  Наваррского, вышел налегке прогуляться по подвластным землям. И к своему удивлению на мосту через реку заметил двух вооружённых людей, чья одежда выдавала в них французских солдат. Будучи опытным бойцом, барон решил напасть первым, хотя имел при себе лишь кинжал (ведь он не предполагал, что опасность может подстерегать его на родной земле). Его план почти увенчался успехом, но к несчастью один из противников носил скрытую под одеждой кирасу, а второй отделался лишь несколькими ранами, которые позже вылечил отрядный лекарь. Храбрецу же барону спастись не удалось.
           Победители обыскали его труп, но не удовлетворились несколькими найденными монетами, а забрали с собой в качестве доказательства своей победы мертвое тело. По слухам, позже, в устрашение прочим, оно было повешено рядом с мостом. Посмотрим, как прореагирует на это приемник смелого барона.

 

подробности на http://goblin.msk.ru/larp/

раздел "Королевство Наварра"

 

вверх страницы

Анонс двадцать седьмого выпуска рассылки "Стройка - как много в этом звуке" (13.05.2004)

Содержание:

      события:

            Цемент для производства сухих строительных смесей

            Профили для производства рольставен

      статьи

           Интеллектуальные здания - 5 вопросов специалистам

           Интеллектуальные здания автоматизация и диспетчеризация систем жизнеобеспечения здания

 

вверх страницы

Анонс двадцать восьмого выпуска рассылки "Стройка - как много в этом звуке" (17.05.2004)

Содержание:

      события:

          Конвекторы экономкласса

          Ультрафиолет убивает микробов

      статьи

           Основы сертификации отопительного и вентиляционного оборудования, элементов и систем

           Система сертификации в строительстве России

            Теплоэлектростанция на альтернативном виде топлива (твердые бытовые отходы)

 

вверх страницы

 

В рамках интернет-проекта "Новый дом" действует

интернет-проект

"От Анастасии"

мой софт, обои, стать и др.

 Статья "FrontPage 2002 -- обзор новых возможностей"

 

Все вопросы  и комментарии присылать по адресу:


Комментарии:

Имя:

E-mail:


 

Best IE6 1024 X 768

Май 10, 2004

Project manager:    Алексей Кулаков

Program manager: Анастасия Кулакова



http://subscribe.ru/
E-mail: ask@subscribe.ru
Отписаться
Убрать рекламу


В избранное