Зимний каркасный дом под ключ Терем 8×7
Комплектация
Первый этаж
Высота 1 этажа в чистоте
Внешняя обвязка основания
Внутренняя обвязка основания
Наружный каркас из доски
Перегородки из доски
Колонны из бруса
Лаги пола из доски
Лаги перекрытия из доски
Черновой пол из доски
Утепление наружных стен
Утепление внутренних стен
Утепление пола
Утепление потолка
Пол камерной сушки
Наружная отделка
Внутренняя отделка
Гидроизоляция внешних стен
Пароизоляция внутренних стен
Гидроизоляция пола
Пароизоляция пола
Вентилируемый фасад
Окна с отливами
Двери этажа деревянные
Плинтус
Наличник
Лестница с перилами и балясинами
Второй этаж
Верхний обвязочный брус
Наружный каркас из доски
Перегородки из доски
Утепление наружных стен
Утепление внутренних стен
Наружная отделка
Внутренняя отделка
Вентилируемый фасад
Пол камерной сушки
Гидроизоляция внешних стен
Пароизоляция внутренних стен
Пароизоляция пола
Окна с отливами
Двери этажа деревянные
Плинтус
Наличник
Стропила из доски
Обрешётка стропил из доски
Карнизы подшиваются
Система «вентилируемая кровля»
Подкровельная мембрана
Внутренняя мембрана
Чердачная вентиляция
Кровельный материал
Общее
Гарантия
Сборка дома
Доставка материала
Аренда бытовки
Аренда генератора
Цена
Базовый
Первый этаж
Из бруса 100х150мм
Из бруса 100х150мм
40х100мм с шагом 580мм
40х100мм с шагом 580мм
100х100мм с шагом 3м
40х100мм с шагом 580мм
40х100мм с шагом 580мм
20х100мм сплошной
Роквул баттс скандик в 100мм
Роквул баттс скандик в 50мм
Кнауф Aquastatik в 100мм
Кнауф Aquastatik в 100мм
Европол толщиной 28мм
Евровагонкой АБ класса
Евровагонкой АБ класса
Евровагонкой АБ класса
Изоспан В
Изоспан А
Изоспан В
Из бруска 20х40мм
1 камерный стеклопакет ПВХ
Филенчатые, без ручек
По полу, потолку, углам
По окнам и дверям
Из строганной доски 40х200мм
Второй этаж
100х150мм
40х100мм с шагом 580мм
40х100мм с шагом 580мм
Роквул баттс скандик в 100мм
Роквул баттс скандик в 50мм
Евровагонкой АБ класса
Евровагонкой АБ класса
Из бруска 20х40мм
Европол толщиной 28мм
Изоспан А
Изоспан В
Изоспан В
1 камерный стеклопакет ПВХ
Филенчатые, без ручек
По полу, потолку, углам
По окнам и дверям
40х100мм с шагом 580мм
20х100мм с шагом 250мм
Евровагонкой АБ класса
Из бруска 45х45мм
Изоспан А
Изоспан В
Фронтонные решётки
Ондулин
На все время строительства
2 года
Входит в стоимость
До 70км от МКАД бесплатно
+45 000р к стоимости
+8 000р+ГСМ к стоимости
2 180 400
Стандарт
Первый этаж
Из бруса 150х150мм
Из бруса 100х150мм
40х150мм с шагом 580мм
40х100мм с шагом 580мм
100х150мм с шагом 3м
40х150мм с шагом 580мм
40х150мм с шагом 580мм
20х100мм сплошной
Роквул баттс скандик в 150мм
Роквул баттс скандик в 100мм
Кнауф Aquastatik в 150мм
Кнауф Aquastatik в 150мм
Европол толщиной 35мм
Евровагонкой АБ класса
Евровагонкой АБ класса
Изоспан В
Изоспан А
Изоспан В
Из бруска 20х40мм
1 камерный стеклопакет ПВХ
Филенчатые, без ручек
По полу, потолку, углам
По окнам и дверям
Из строганной доски 40х200мм
Второй этаж
2.35м
100х150мм
40х150мм с шагом 580мм
40х150мм с шагом 580мм
Роквул баттс скандик в 150мм
Роквул баттс скандик в 100мм
Имитацией бруса АБ класса
Евровагонкой АБ класса
Из бруска 20х40мм
Европол толщиной 35мм
Изоспан А
Изоспан В
Изоспан В
Филенчатые, без ручек
По полу, потолку, углам
По окнам и дверям
Устройство крыши
40х150мм с шагом 580мм
20х100мм с шагом 250мм
Евровагонкой АБ класса
Из бруска 45х45мм
Изоспан А
Изоспан В
Фронтонные решётки
Ондулин
Общее
На все время строительства
2 года
Входит в стоимость
До 70км от МКАД бесплатно
+45 000р к стоимости
+8 000р+ГСМ к стоимости
2 373 600 ₽
Комфорт
Первый этаж
2.50м
Из бруса 100х200мм
Из бруса 100х200мм
40х200мм с шагом 580мм
40х100мм с шагом 580мм
100х200мм с шагом 3м
40х200мм с шагом 580мм
40х200мм с шагом 580мм
20х100мм сплошной
Роквул баттс скандик в 200мм
Роквул баттс скандик в 100мм
Кнауф Aquastatik в 200мм
Кнауф Aquastatik в 200мм
Европол толщиной 35мм
Имитацией бруса АБ класса
Евровагонкой АБ класса
Евровагонкой АБ класса
Изоспан В
Изоспан А
Изоспан В
Из бруска 20х40мм
1 камерный стеклопакет ПВХ
Филенчатые, без ручек
По полу, потолку, углам
По окнам и дверям
Из строганной доски 40х200мм
Второй этаж
2.35м
100х200мм
40х200мм с шагом 580мм
40х100мм с шагом 580мм
Роквул баттс скандик в 200мм
Роквул баттс скандик в 100мм
Имитацией бруса
Евровагонкой Б класса
Из бруска 20х40мм
Европол толщиной 35мм
Изоспан А
Изоспан В
Изоспан В
1 камерный стеклопакет ПВХ
Филенчатые, без ручек
По полу, потолку, углам
По окнам и дверям
Устройство крыши
40х200мм с шагом 580мм
20х100мм с шагом 250мм
Евровагонкой АБ класса
Из бруска 45х45мм
Изоспан А
Изоспан В
Фронтонные решётки
М/черепица полиэстер 0,45мм
Общее
На все время строительства
2 года
Входит в стоимость
До 70км от МКАД бесплатно
+45 000р к стоимости
+8 000р+ГСМ к стоимости
2 497 800 ₽
Из чего состоит каркасный дом? — Журнал Теремъ
Строительство и ремонтВо всём мире каркасные дома пользуются большой популярностью. Только в нашей стране к каркасникам весьма противоречивое отношение. Отчасти это связано с таким мнением: что стоит дёшево, не может быть качественным. Чтобы составить мнение о каркасных домах и развеять все домыслы и мифы, стоит разобраться, из чего же они состоят.
Что такое каркасно-щитовая технология строительства?
В основе здания силовой каркас, который должен выполнять несущую функцию для стен, перекрытий и кровли. Он определяет геометрию будущего строения, поддерживает стены, обеспечивает прочность и надёжность всей конструкции.
Каркас выполняют из металла, дерева или железобетона. В нашей стране в основном для этого используют пиломатериалы хвойных пород, высушенные и защищённые от влаги в процессе хранения. Применение древесины естественной влажности не допускается! Это может привести к деформации бруса.
Выбор сосны или ели связан с их достаточной прочностью и высокой стойкостью к гниению. Все комплектующие каркаса должны быть обработаны антисептиком.
Каркас устанавливается на заранее подготовленный фундамент. Производители для создания раскосов, обвязок и стоек каркаса применяют брусья с различным сечением ‒ от 50*100 мм до 100*100 мм. Потом все элементы соединяются на месте строительства дома при помощи скоб, гвоздей и шипов. На каркас устанавливаются щиты. Желательно, чтобы все комплектующие были изготовлены в заводских условиях.
Строительство осуществляется прямо на участке клиента и занимает всего несколько дней.
Вся технология возведения каркасника строго регламентирована СНИПами и Сводом правил. Их утверждает Госстрой России с обязательным согласованием с Главным управлением Государственной противопожарной службы МВД России, Департаментом госсанэпиднадзора Минздрава России и Департаментом государственного энергетического надзора и энергосбережения Министерства энергетики Российской Федерации. Они строго соблюдаются крупными строительными компаниями России. Малейшее отступление от них недопустимо. Поэтому, если вы хотите построить каркасник, лучше не обращаться к бригадам шабашников: такие горе-«специалисты», как правило, не соблюдают нормы.
Виды стен в каркасном доме
Для каркасных домов характерно всего два вида стен:
- Несущие стены. Именно они принимают на себя вес строения. От того, как и из каких материалов они выполнены, зависит прочность всего здания. Обычно их изготавливают из цельной доски или гигантских двутавровых балок. Дверные проёмы в несущих стенах собирают с помощью не менее двух перемычек, которые скрепляют в два ряда гвоздями, чтобы избежать малейшей деформации.
- Ненесущие, или внутренние стены. Основным их предназначением является разделение пространства дома на комнаты. Они не принимают на себя вес здания. Перемычки над дверными проёмами должны иметь ширину, равную ширине вертикальных стоек, и быть изготовленными из материала толщиной более 40 мм. Для улучшения звукоизоляции в межкомнатных стенах используют утеплитель. Толщина утеплителя при заказе под ключ каркасника для постоянного проживания составляет, как правило, 100 мм.
Строение стены в каркасном доме
Стены состоят из следующих элементов:
- Деревянные стойки.
- Утеплитель.
- Отделочный слой.
- Обвязка.
Материал, который используется при создании стены, в разных строительных компаниях может отличаться. Обязательно уточняйте у менеджеров, что применяется при строительстве, а лучше посещайте выставочные комплексы и смотрите сами. Помимо готовых домов, как правило, представлена стена в разрезе, где прекрасно видны все слои. Если компания не может показать вам образец готового дома, то стоит задуматься о её надёжности.
Слой утепления может быть изменён и дополнен по желанию клиента. Поэтому тщательно продумайте, каким вы хотите видеть свой будущий каркасный дом и в какое время года планируете его использовать. Постоянное проживание подразумевает максимальное утепление стен.
Внешние стены выглядят следующим образом:
- Внутренняя отделка.
- Обшивка фанерой, цементно-стружечной плитой, гипсокартоном, древесно-стружечными плитами и т. д.
- Пароизоляция.
- Утеплитель.
- Стойки или конструкционная древесина.
- Повторный слой обшивки.
- Ветро- и влагоизоляционная мембрана.
- Брусок.
- Дополнительная теплоизоляция в случае необходимости.
- Внешняя отделка. Она может быть выполнена вагонкой, блок-хаусом, термодревесиной, сайдингом или любым отделочным материалом, выбранным заказчиком.
Внутренние стены выглядят несколько иначе:
- Стойки каркаса.
- Теплоизоляционный слой.
- Пароизоляция с двух сторон стены.
- Гипсокартон, плиты OSP или фанера.
- Возможна установка утеплителя по желанию клиента.
Что нужно знать об утеплителе?
На 70% стены каркасных домов состоят из утеплителя. Его применяют для обязательного утепления стен, пола и потолка. Современные стандарты строительства каркасных домов допускают применение следующих видов материалов:
- Пенополистирол.
- Базальтовая вата.
- Пенополиуретан.
- Эковата.
- Пеностекло.
- Саман.
- Опилки.
- Керамзит.
Обязательным требованием к утеплителю является паронепроницаемость не менее 0,32 мг. Этому требованию соответствуют практически все волокнистые теплоизоляторы – минераловатные материалы. Популярные синтетические утеплители, такие как пенопласт и аналоги на полимерной основе, не применяют. Они не дают дереву «дышать», что приводит к накоплению влаги, появлению плесени и гниению.
Каждый из возможных утеплителей имеет свои достоинства и недостатки. При выборе следует руководствоваться такими показателями, как пожаростойкость, экологичность, устойчивость к усадке, низкая теплопроводность и минимальное водопоглощение.
Важно помнить, что срок службы утеплителей ‒ 40-60 лет. Поэтому, чтобы сохранить каркасный дом тёплым, по истечении этого времени весь утеплитель нужно полностью заменить.
Самыми популярными видами утеплителя являются базальтовая и минеральная вата, эковата, плиты из древесно-волокнистых материалов. В каркасных домах для сезонного проживания достаточно 100-150 мм такого утеплителя. Для круглогодичного проживания используют утеплитель шириной 150-200 мм.
Плюсы каркасных домов
Зная устройство стен, можно обоснованно назвать следующие преимущества каркасников:
Прочность. Она обуславливается технологией производства. Прочность обеспечивает устойчивый каркас и применение в стенах стоек, обшивки фанеры, листов гипсокартона или различных плит. Также для большей прочности внутри и снаружи стены обшиваются вагонкой. Япония ‒ страна с непредсказуемым климатом, для которого характерны сильные ветры, обильные осадки, штормы, ураганы и землетрясения. Тем не менее практичные японцы строят почти все дома, включая гигантские небоскрёбы, по каркасной технологии. У правильно сделанного каркасника больше шансов устоять перед напором стихии, так как его целостность сохраняется благодаря прочности узлов и гибкости дерева, которое амортизирует толчки во время землетрясения и сохраняет здание при ураганах.
Надёжность. По всему земному шару сохранилось множество каркасных зданий, возраст которых превышает 100 лет! При этом самый старейший каркасник находится в Японии, о которой мы уже говорили. Это храм Исэ или Исэ-дзингу, построенный в 690 году нашей эры. Он прекрасно сохранился и в настоящее время открыт для посещения паломников. Современные технологии строительства каркасника в России позволяют создавать здания, которые прослужат вам до 50 лет без капитального ремонта.
Низкая теплопроводность. Конструкция каркасного дома создаёт эффект термоса, который способен аккумулировать тепло долгое время. Толстый слой утеплителя не даёт тёплому воздуху покинуть помещение. Скандинавские страны известны своим суровым климатом. Скандинавы, финны и канадцы выбирают именно каркасники.
Экологичность. При строительстве применяют только натуральные пиломатериалы. Поэтому мнение, что каркасные дома вредны для людей, не соответствует действительности. Чтобы ваш дом был собран из качественных материалов, следует обращаться в крупные компании с известным именем, где дорожат качеством и репутацией.
Экономичность. Во время отопительного сезона расходуется минимальное количество электроэнергии за счёт того, что при строительстве стен используются материалы с низкой теплопроводностью. Расход электроэнергии в каркасном доме не превышает 20 кВт/кв. м за месяц. Вы можете воспользоваться калькулятором и рассчитать затраты на отопление такого дома.
Отсутствие усадки. Дома, построенные по каркасной технологии, можно начинать обживать сразу после окончания строительства.
Самым важным условием при строительстве каркасного дома является выбор компании-застройщика. Некачественные материалы или нерадивые рабочие способны испортить любое строение. Поэтому важно выбирать известную фирму, основываясь на положительных отзывах клиентов. Обязательно найдите время для посещения выставочных площадок и подробно расспросите обо всём менеджеров.
Ольга Кудинова
Строительство каркасных домов
Последние годы строительство каркасных домов в России обрело новое качество. Это уже не щитовые домики с минимальным утеплением и низким качеством материалов. Каркасный дом уже не вызывает сомнение в своей надежности и все большее количество людей понимают его преимущества:
- нет потерь времени на усадку
- нет изменения геометрии дома со временем
- отличные теплосберегающие свойства, превышающие возможности любого бревенчатого дома
- отсутствие эффекта накопления влажности зимой, как в каменных домах
- возможность создания любой планировки внутренних помещений
- нет потерь пространства на перерубы
- возможность использования любых отделочных материалов и создания различных стилей в разных помещения дома
- возможность расширения дома, создание пристроек без оглядки на проблемы различной скорости усадки старых и новых стен
- минимальное количество отходов при строительстве
- возможность использования любых видов фундаментов от свайно-винтовых до цокольных
Надо сразу сказать,что нормально спроектированный
и построенный по всем правилам каркасный дом
не дешев.
Мы не обещаем построить нечто хлипкое за копейки, но даем объективную цену надежного строения и заранее сообщаем о всех этапах затрат.
Практика показала, что каждый клиент приходит со своими идеями, так что почти не имеет смысла предлагать на сайте множество проектов. Также каждому клиенту нужна своя степень готовности, поэтому мы разделили стоимость строительства на три главных варианта
базовая — это стоимость строительства под крышу, с окнами и внешней дверью, с внешней отделкой, но без утепления и внутренней отделки. Лучший вариант для любителей доводить до ума своими руками.
основная — это стоимость с утеплением крыши, стен, полов и внутренней отделкой, т.е. это практически готовый дом, в котором остается сделать отопление, водоснабжение и прочее. Наши партнеры с удовольствием доведут эти работы до конца.
расширенная — это стоимость готового дома на Вашем участке с отделкой, включая фундамент из ж/б свай и с внутренней лестницей на второй этаж.
ПОСМОТРИТЕ НАШИ ПРОЕКТЫ С ЦЕНАМИ 2020 года для ориентира
Сейчас цены довольно сильно растут, поэтому пока поставить на сайте цены невозможно. В основном мы строим по индивидуальным проектам или эскизам заказчика, поэтому берите любой из нижеприведенных проектов за основу для своих оценок:
Маленький, но уютный домик с крылечком и балкончиком
Базовая стоимость «под крышу»
799300 р
ПодробнееНебольшой теплый домик в котором все есть!
Базовая стоимость «под крышу»
910750 р
ПодробнееРациональный небольшой домик с холлом-верандой
Базовая стоимость «под крышу»
793150 р
ПодробнееПроект дома-бани легко превратить в небольшой дачный дом или солидную баню с 2-мя гостевыми спальнями
Базовая стоимость «под крышу»
1088300 р
ПодробнееДом с несимметричной двускатной крышей, с просторным тамбуром, большой гостиной и кухней и 2-мя спальнями под крышей
Базовая стоимость «под крышу»
1184900 р
ПодробнееОтличный проект дома с эркером и большой верандой
Базовая стоимость «под крышу»
1249850 р
ПодробнееДом 8х8м с небольшой террасой на входе, котельной, с/у на 1-м этаже и 2-мя просторными спальнями
Базовая стоимость «под крышу»
1 296 300р
ПодробнееНа страничках этого проекта Вы найдете подробное описание всех этапов строительства! Изучайте и обращайтесь за разъяснениями
Базовая стоимость «под крышу»
1 371 550 р
ПодробнееПопулярный проект с террасой и балконом
Базовая стоимость «под крышу»
1 588 300 р
ПодробнееДом с небольшой террасой, компактный и самодостаточный
Базовая стоимость «под крышу»
1 368 000 р
ПодробнееБольшой дом с широким полем для Вашей фантазии относительно планировки
Базовая стоимость «под крышу»
1 914 800 р
ПодробнееДом с 4-мя спальнями, кабинетом и большой прихожей
Базовая стоимость «под крышу»
1 704 800 р
ПодробнееВ стоимость строительства в случае работы с нашей фирмой входит
весь материал + все работы + все механизмы и часть транспортных расходов ( все-таки дома строятся на разном удалении от города):
Все пило-материалы + монтаж каркаса и стропильной системы.
Свай Ж/Б + установка
Материалы на кровлю с коньком и ветровыми планками + монтаж.
Утеплитель стен-полов-потолков и кровли-150мм.
Окна пластиковые со стеклопакетом + монтаж.
Входная дверь + монтаж.
Комплект лестницы + монтаж.
Полы из шпунтованной доски (материалы + монтаж).
Потолки подшитые вагонкой (материалы и подшивка).
Наружные стены обшитые вагонкой (имитация бруса).
Внутренние стены обшиты вагонкой.
Влаго и ветрозащита.
Метизы и крепежи.
Транспортные расходы (частично)
Сравнить стоимость сруба из оцилиндрованного бревна и каркасного дома можно на страничке загородное строительство.
Звоните нам, советуйтесь и решайтесь!
8 (911) 229-10-16 или 8(929)110-12-78
пишите по электронной почте
Строительство домов – заказать строительство коттеджей и загородных домов: цены
Проекты домов
Калькулятор
Площадь дома, м2
Выберите материал стенКаркасный домДом из газобетона
Выберите тип отделкиКоробкаПод отделкуДом под ключ
Рассчитаем стоимость вашего проекта!
Екатерина
ведущий архитектор
высшее проф. обр.
Наши работы
Все работыНаша архитектурно-строительная компания более 15 лет занимается проектированием и возведением домов. Основной профиль работы – строительство объектов из газосиликатных блоков. Выбор в пользу данного материала – оптимальное решение для тех, кто не приемлет каркасные технологии, но рассчитывает построить надёжное сооружение в короткий срок. За годы работы мы возвели десятки коттеджей на территории Москвы и Подмосковья и с радостью построим для вас надёжный дом.
Строительство домов в Москве
Мы предлагаем полный цикл строительных работ: от создания проекта до монтажа кровли и установки дверей. В нашем каталоге – десятки готовых вариантов коттеджей с фиксированной стоимостью, в которую уже включены основные элементы будущего дома и работы по его устройству на участке. Комплект строительства включает в себя:
фундамент;
наружные стены, внутренние перегородки и перекрытия;
устройство оконных, дверных проёмов;
межэтажное усиление;
установки кровли;
прокладка инженерных сетей.
У вас есть возможность самостоятельно выбрать не только технические параметры стен, но также материал кровли, дополнительные элементы конструкции (терраса, крыльцо, гараж). Каждый этап работ согласуется с клиентом, даже типовой проект подгоняется под ваши вкусы и потребности. Если вас не привлекают планировки, представленные на сайте, наши архитекторы разработают индивидуальный проект, включив услугу в стоимость дома.
Мы приступаем к строительству сразу после согласования основных технических и юридических аспектов (подписания документации о проекте, протокола соглашения о договорной цене с графиком платежей, а также акта приема-передачи строительной площадки с подготовленными подъездными путями). Срок возведения дома площадью до 150 м2 занимает не более 3 месяцев.
Построить дом в Москве: варианты готовых домов
В каталоге мы собрали более 100 типовых проектов загородных коттеджей. На странице каждого из них указана цена в базовой комплектации, а также подробная информация о перечне работ и услуг, которые входят в стоимость. Мы строим как миниатюрные объекты (50-70 кв. м), так и масштабные коттеджи площадью более 250 квадратов.
В каждый проект можно вносить корректировки по вашему желанию: изменять планировку (расположение комнат, количество помещений и пр.), корректировать толщину стен, подбирать материал кровли, добавлять балкон, веранду. Основное условие – чтобы вносимые изменения не противоречили действующим СНиПам и ГОСТам.
Преимущества строительства загородных домов
Газобетон – отличная альтернатива кирпичу, брусу, а также каркасным технологиям строительства.
газобетон устойчив к перепадам температур, одинаково хорошо выдерживает как жару, так и суровые холода;
материал не токсичен;
возможна кладка на лёгкий фундамент;
стены такого дома не гниют, не портятся со временем;
теплоизоляционные свойства в несколько раз выше, чем у кирпича;
блоки обладают небольшим весом, быстро монтируются;
по уровню паропроницаемости дома из газобетона сопоставимы с деревянными постройками.
Для заказа дома изучите предложения на сайте и свяжитесь с нашими менеджерами удобным для вас способом (по телефону, через электронную почту или посетив офис продаж). Мы готовы разработать для вас индивидуальный проект, возвести типовой коттедж из каталога или выполнить строительство по вашему чертежу. Работы проводятся на территории Москвы и Московской области, в пределах 120 км от МКАД.
О нас
Наша компания оказывает услуги по строительству домов в Москве и МО. На протяжении 18 лет нашими бригадами было построено более 400 домов. В нашей команде работают настоящие профессионалы своего дела. Средний стаж работников в сфере строительства более 10 лет. Все прорабы имеют высшее строительное образование и опыт работ более 15 лет. У нас большое портфолио, в котором вы можете самостоятельно оценить качество наших трудов. Также мы имеем большое количество рекомендательных писем и отзывов от наших постоянных заказчиков.
Одно из важных наших достоинств — это высокое качество работ по доступным ценам. Мы используем только качественные материалы, которые закупаем по партнерской цене, в результате чего можем снижать стоимость на наши услуги.
Наши партнеры
Нужна консультация специалиста?
Звоните +7 985 410 41 60, +7 985 395 83 30
Или оставьте заявку и мы перезвоним Вам в течение 5 минут!
Загородные дома под ключ — Praktische Losung
Статистика говорит о том, что строительство деревянных домов набирает обороты в Подмосковье. Проверенное столетиями дерево актуально и в 21-м веке. Экологичность, практичность, безупречный вид — это лишь малая доля всех преимуществ.Практично и выгодно!
Деревянные дома снова в моде! Технологи научились создавать специальные материалы и сырьё, которые противостоят огню. Современный владелец может не переживать за пожарную безопасность. Охранные системы, видеонаблюдение, противопожарная сигнализация обезопасят любое строение. Дом из природного сырья проще обогреть, в жару хозяин и его семья не будут страдать от избытка тепла. В эпоху постоянного удорожания энергоносителей именно дерево является оптимальным материалом. Сооружение выйдет намного дешевле, ведь нет необходимости заливать мощный фундамент и переживать за усадку.
Будущий владелец может не обременять себя составлением плана и чертежей. Всегда можно заказать готовый проект, который уже оценили другие покупатели. Деревянные дома очень легко модернизировать, переделывать, декорировать. Нет потребности серьезно вкладываться в утепление, многие задачи можно выполнить самостоятельно, имея дрель и молоток. Передовые технологии позволяют осуществить монтаж за пару дней. Всегда можно разобрать строение и перенести его на новую точку.
Кому доверить строительство деревянных домов?
Мастеров в наше время много, профессионалов — единицы! Наша компания имеет колоссальный опыт и огромный послужной список сданных в эксплуатацию зданий. Работа ведётся в легальном секторе экономики, ключевое достоинство — исполнение задачи с комплектацией «всё включено». Деревянные дома под ключ — это удобно и доступно. Клиенты не озабочены поиском гвоздей, цемента, брёвен: все ложится на наши плечи.
Работа осуществляется в Москве и области. Вы всегда можете составить собственный эскиз или внести изменения в выбранный вариант. При решении купить деревянный дом мы готовы предоставить дизайнера. С его помощью Вы сможете переселиться в жилище мечты всей своей жизни. Задолго до заключения договора оформляются чертежи. Лишь после скрупулезного расчета и анализа мы заключаем соглашение и приступаем к делу. Скрытых доплат и подводных камней не будет, уже скоро семья сможет наслаждаться комфортом и безупречным уютом.
Нам нет равных!
Надоел городской шум? Вы работаете удаленно? Пришло время купить деревянный дом? Строительный опыт, профессионализм, ответственность — наши друзья и союзники. Мы осуществим мечту и поможем сделать главное жизненное приобретение. Преимущества сотрудничества с нами очевидны:
- Низкие, доступные цены.
- Оперативное возведение.
- Техподдержка в будущем.
- Индивидуальный подход.
- Лояльность.
- Круглогодичная работа.
- Любые способы оплаты.
- Профильные консультации.
- Дополнительные услуги и возможности.
И ещё: деревянные дома в Москве — это отличная инвестиция и шанс сохранить заработанные капиталы. Строение можно использовать как офис, магазин, кемпинг, мини-гостиницу.
Second Life Marketplace — 9-16 ЛИ дом «Светлый Терем» вмещает небольшие посылки (мод, копия)
— 9-16 прим аншлаг ,.
— по сценарию с гладкими дверями в форме двигателя
— 4 уровня: оранжерея, гостевая зона, читальный, спальный
— новая сверхчеткая технология скульптинга только с картами скульптуры 12 КБ;
— подходит для горных, лесных, фермерских и русских тематик, а также для стандартных участков 512м2 и ниже.
Сделал за один вечер, только что пришло в голову.
Это сочетание разных стилей, поэтому вы можете найти здесь что-то из нордических, некоторые из русских, некоторые из английских, некоторые из современных стилей.И да, главная тема такая же русская, как и я. Так может выглядеть современный Терем (классическое название старинного русского дома, где живут чуть более богатые, чем другие люди).
Описание:
Общее количество примов, взятых с вашей земли — 16. Поэтому в названии вы видите 16 LI. Обновлено с версией 9 LI.
Некоторые технические пояснения:
Построить в одном объекте. Не требуется резер.
Двери предназначены для очень плавного открывания.
Если вы хотите, чтобы их открывались под большим углом, просто измените настройки в карточках для заметок, которые находятся внутри каждой двери.
Окна, как видите, прозрачные. Я оставил вам возможность переделать все в доме. Вы можете изменить текстуру стекла. Текстура древесины главного здания. металлическая часть на двери, чтобы добиться желаемого.
У него нет какой-либо системы безопасности, так как лучше купить сферу безопасности на рынке, которая будет контролировать всю территорию вокруг, чем обеспечивать безопасность только для дома. Если вы все еще хотите обезопасить дом. Приобрести сборные системы безопасности для домов можно на marketplace.secondlife.com.
Когда вы меняете текстуру, не трогайте свечение, потому что оно уберет световой эффект внутри здания на окнах и под крышей.
Как использовать:
Just rez. Выполнено.
Вопросы и ответы:
Q: Я вижу странные круглые сферы или хаотичные линии в какой-то части дома.
A: Да, может быть .. Это стандартный способ SL, который пытается показать вам лепку деталей. Таким образом, он загружает все карты скульптинга, чтобы сформировать форму объекта. Поэтому, пока он не загрузится, форма по умолчанию будет круглой или хаотичной. Может случиться, когда вы только приехали из другого сима в свой новый дом. Вот почему я горжусь тем, что сделал сверхмалые скульптурные карты по 12 КБ каждая, что минимизирует процесс загрузки.
Но иногда, когда SL довольно запаздывает, даже карты скульптинга такого размера могут быть отклонены в доставке с сервера в вашу программу просмотра. Никогда не встречал такой ситуации, но знаю, что некоторые люди заявляют о таких проблемах. Я ничего не могу с этим поделать. Так работает SL. Но вы можете попробовать спросить в любой группе поддержки, как настроить вашу программу просмотра, чтобы она работала быстрее с загрузкой всего. Например, Builders Brewery, самая большая строительная группа в SL, может помочь с этим в групповом чате.
Если вам нравится лепить детали, вы можете найти другие здания, мебель и прочее на
https: // marketplace.secondlife.com/stores/76620
Приятного времени.
твоя NEKKA (Silk Aeon)
P.S .: извиняюсь за мой ужасный английский.
Новый анализ деформации информирует о подверженности повреждению мозолистого тела повторным ударам
Brain Commun. 2019; 1 (1): fcz021.
, 1 , 1 , 2 , 3 , 4 , 1 , 1 , 4, 5 , 4 , 4 , 6 и 1, 7Allen A Шампанское
1 Центр неврологических исследований, кабинет 260, Королевский университет, Кингстон, ON K7L 3N6, Канада
Эмиль Пепонулас
1 Центр неврологических исследований, кабинет 260, Королевский университет, Кингстон, ON K7L 3N6, Канада
Itamar Terem
2 Кафедра электротехники, Стэнфордский университет, 350 Serra Mall, Стэнфорд, Калифорния, США
Эндрю Росс
3 Performance Phenomics, Торонто, Онтарио, Канада
Марьям Тайеби
4 Оклендский институт биоинженерии, Оклендский университет, Оклендский биоинженерный дом, L6, 70 Symonds Street, Окленд 1010, Новая Зеландия
Yining Chen
1 Центр неврологических исследований, кабинет 260, Королевский университет, Кингстон, ON K7L 3N6, Канада
Николь С. Ковердейл
1 Центр неврологических исследований, кабинет 260, Королевский университет, Кингстон, ON K7L 3N6, Канада
Poul M F Nielsen
4 Оклендский институт биоинженерии, Оклендский университет, Оклендский биоинженерный дом, L6, 70 Symonds Street, Окленд 1010, Новая Зеландия
5 Департамент инженерных наук, инженерный факультет, Оклендский университет, Окленд 1010, Новая Зеландия
Алан Ван
4 Оклендский институт биоинженерии, Оклендский университет, Оклендский биоинженерный дом, L6, 70 Symonds Street, Окленд 1010, Новая Зеландия
Vickie Shim
4 Оклендский институт биоинженерии, Оклендский университет, Оклендский биоинженерный дом, L6, 70 Symonds Street, Окленд 1010, Новая Зеландия
Саманта Дж. Холдсворт
6 Отделение анатомии и медицинской визуализации и Центр исследований мозга, Факультет медицины и здравоохранения, Оклендский университет, Окленд 1023, Новая Зеландия
Дуглас Дж. Кук
1 Центр неврологических исследований, кабинет 260, Королевский университет, Кингстон, ON K7L 3N6, Канада
7 Отделение хирургии Королевского университета, Кингстон, Онтарио, Канада
1 Центр неврологических исследований, кабинет 260, Королевский университет, Кингстон, ON K7L 3N6, Канада
2 Кафедра электротехники, Стэнфордский университет, 350 Serra Mall, Стэнфорд, Калифорния, США
3 Performance Phenomics, Торонто, Онтарио, Канада
4 Оклендский институт биоинженерии, Оклендский университет, Оклендский биоинженерный дом, L6, 70 Symonds Street, Окленд 1010, Новая Зеландия
5 Департамент инженерных наук, инженерный факультет, Оклендский университет, Окленд 1010, Новая Зеландия
6 Отделение анатомии и медицинской визуализации и Центр исследований мозга, Факультет медицины и здравоохранения, Оклендский университет, Окленд 1023, Новая Зеландия
7 Отделение хирургии, Королевский университет, Кингстон, Онтарио, Канада
Для корреспонденции: Дуглас Дж.Повар, хирургический факультет Королевского университета, комната 232, 18 Stuart St. Kingston, ON K7L 3N6, Canada E-mail: [email protected]Поступила 1 июля 2019 г .; Пересмотрено 15 августа 2019 г .; Принято 21 августа 2019 г.
Авторские права © Автор (ы) (2019). Опубликовано Oxford University Press от имени Гарантов мозга. Это статья в открытом доступе, распространяемая в соответствии с условиями некоммерческой лицензии Creative Commons Attribution (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) , который разрешает некоммерческое повторное использование, распространение и воспроизведение на любом носителе при условии правильного цитирования оригинальной работы.По вопросам коммерческого повторного использования обращайтесь по адресу [email protected]. Эта статья цитируется в других статьях PMC.Abstract
Растущее количество доказательств кумулятивного воздействия травм головы на структурную целостность мозга подчеркивает необходимость понимания взаимосвязи между механическими свойствами тканей и восприимчивостью к травмам. Здесь были объединены диффузионно-тензорная визуализация, шлемовые акселерометры и усиленная магнитно-резонансная томография, чтобы получить представление о региональной уязвимости мозолистого тела к микроструктурным изменениям целостности белого вещества при воздействии субконтузионных воздействий.В общей сложности 33 канадских футболиста мужского пола (средний возраст , возраст = 20,3 ± 1,4 года) были оценены в трех временных точках в течение футбольного сезона (базовый уровень до начала сезона, в середине сезона и после него). Спортсмены были разделены на группы воздействия LOW ( N = 16) и HIGH ( N = 17) на основе частоты субконтуссионных ударов, полученных за сеанс, измеренной с использованием шлема. -установленные акселерометры. Продольное уменьшение фракционной анизотропии наблюдалось в переднем и заднем отделах мозолистого тела (средний размер кластера = 40.0 ± 4,4 вокселей; P < 0,05, исправлено) для спортсменов из группы воздействия HIGH . Эти результаты предполагают, что тракт белого вещества может быть уязвим для повторяющихся субконкуссионных столкновений, происходящих в течение футбольного сезона. Используя эти результаты в качестве основы для дальнейших исследований, был разработан новый исследовательский анализ деформации, происходящей от субвоксельного движения тканей мозга в ответ на сердечные импульсы, с использованием усиленной магнитно-резонансной томографии.Этот подход выявил специфические различия в деформации (и, следовательно, возможной жесткости) вдоль тракта белого вещества ( P < 0,0001), что указывает на возможную сигнатурную взаимосвязь между изменениями целостности белого вещества и механическими свойствами тканей. В свете этих результатов дополнительная информация о вязкоупругом поведении тканей белого вещества может быть обязательной для выяснения механизмов, ответственных за региональные различия в восприимчивости к травмам, наблюдаемые, например, через изменения микроструктурной целостности после воздействия субконтузиазма головы. ударов.
Ключевые слова: суб-сотрясения, усиленная магнитно-резонансная томография, диффузионно-тензорная визуализация, акселерометры шлема, биомеханика тканей к голове может увеличить риски краткосрочных и долгосрочных изменений в биомаркерах структурной визуализации (Gajawelli et al. , 2013; Mcallister et al., 2013; Chun et al. , 2015; Finn et al. , 2015; Черчилль и др. , 2017). Субконтузионное столкновение определяется как прямое или косвенное воздействие на голову, во время которого механические силы, передаваемые в мозг, могут нарушить целостность аксонов без наличия острых клинических или поведенческих симптомов. Это соответствует развивающимся теориям, согласно которым длительное воздействие таких воздействий может быть связано с нейрокогнитивными нарушениями (Hart et al., 2013; Stamm et al. , 2015; Макаллистер и МакКри, 2017; Cookinham and Swank, 2018) и возможное повышение вероятности раннего развития нейродегенеративных патологий (Baugh et al. , 2012). Хотя это остается предметом дискуссий (Asken et al. , 2017; Deshpande et al. , 2017; Broglio et al. , 2018; Caccese et al. , 2019), такие доказательства послужили поводом для необходимо раскрыть механизмы, связанные с повторяющимся воздействием ударов головой и изменениями в структуре мозга, чтобы улучшить здоровье мозга спортсменов.
Диффузионная тензорная визуализация (DTI) стала многообещающим методом магнитно-резонансной томографии (МРТ) для выявления изменений в архитектуре белого вещества (WM) после занятий контактными видами спорта (Gajawelli et al. , 2013; Mcallister et al. , 2013; Чун и др. , 2015; Финн и др. , 2015; Черчилль и др. , 2017). Используя DTI, можно оценить тензор пространственной диффузии, из которого можно получить информацию о доминирующем направлении волокна и целостности микроструктуры (Basser et al., 1994), чтобы получить представление о влиянии повторяющихся ударов головой на структуру мозга с течением времени. Одним из параметров DTI, представляющих особый интерес, является фракционная анизотропия (FA), на которую в первую очередь влияют целостность аксональной мембраны и степень миелинизации (Beaulieu, 2002; Zhang et al. , 2012).
В последние годы достижения в области компьютерного моделирования травм головы определили мозолистое тело (CC) как волокнистый тракт с высокой восприимчивостью к травмам (McAllister et al., 2012; Stamm et al. , 2015; Эрнандес и др. , 2019). Поскольку это самый большой комиссуральный тракт волокна в головном мозге, плотность и ориентация волокон CC, по-видимому, делают этот тракт WM более уязвимым для диффузного повреждения аксонов (Johnson et al. , 2012; McAllister et al. , 2012; Beckwith и др. , 2018; Эрнандес и др. , 2019) из-за увеличенных поперечных сил, передаваемых локально, под воздействием внешних сил ускорения / замедления.Предварительные данные биомеханики удара (McAllister et al. , 2012; Hernandez et al. , 2019) предполагают, что различия в субструктурах в анатомии CC, наряду с неоднородностью полей деформации, вызванной механической нагрузкой, может способствовать повышенной восприимчивости CC к изменениям целостности WM. Однако, несмотря на эти результаты, исследование, объединяющее как DTI, так и в измерениях свойств тканевого материала vivo , в настоящее время ограничено, что ограничивает наше понимание взаимосвязи между изменениями целостности ткани и геометрией после воздействия повторяющихся ударов головой.
Стойкость мозга к деформации при воздействии сил нагрузки является функцией механических свойств, из которых состоят его ткани, а также кинетических параметров, которые характеризуют воздействия, выдерживаемые с течением времени (т. Е. Направление, величина, частота; Browne et al. др. , 2011; Eucker и др. , 2011; Weaver и др. , 2012). Данные магнитно-резонансной эластографии позволяют предположить, что ткани головного мозга различаются по порядку величины в отношении жесткости (измеряется в кПа; Murphy et al., 2017), который дает представление о способности материала сопротивляться и деформироваться при определенной нагрузке. На оценки жесткости влияют механические и структурные свойства биологических тканей, динамические взаимодействия между клеточными и внеклеточными компартментами и направление нагрузки (обзор в Murphy et al. , 2017). Согласно модулю Юнга (Jeppesen, 2005), жесткость обратно пропорциональна деформации посредством взаимосвязи между изменением формы конкретной конструкции и напряжением, возникающим от упругой (восстанавливаемой) нагрузки.Следуя этому принципу, более жесткие тракты WM (например, с высоким модулем Юнга) могут испытывать меньшую деформацию (градиенты деформации) при воздействии механического напряжения заданной величины, которое может влиять на распространение поперечных волн вдоль волокон. Таким образом, дополнительная информация о вязкоупругом поведении тканей WM может быть обязательной для выяснения механизмов, ответственных за региональные различия в восприимчивости к повреждению, наблюдаемые, например, через изменения микроструктурной целостности вдоль CC.
Недавняя разработка методов визуализации на основе движений, таких как DENSE-MRI (Aletras et al. , 1999; Adams et al. , 2019) и усиленная магнитно-резонансная томография (aMRI), дала многообещающие результаты для изучения комплекса движения мозга, основанные на физиологической динамике (Holdsworth et al. , 2016; Terem et al. , 2018). АМРТ использует периодическую пульсацию крови, индуцированную сердцем, как нагрузочную силу для визуализации и количественной оценки субвоксельного смещения тканей мозга.Алгоритмы увеличения постобработки МРТ объединяют такие методы, как эйлерово увеличение видео (Holdsworth и др. , 2016) и фазовая обработка видео движения (Terem и др. , 2018), причем последний считается менее подверженным к шуму и менее чувствителен к изменениям интенсивности вокселей, вызванным отсутствием движения. Недавно aMRI был использован для характеристики мельчайших различий в движении мозга в результате мальформации Киари I (Terem et al. , 2018), предполагая, что новые алгоритмы предварительной обработки на основе гармоник могут быть полезны при оценке свойств материала ткани в клинические популяции.
В этом исследовании мы объединили акселерометры DTI, aMRI и шлемов, чтобы получить представление о региональной уязвимости CC к микроструктурным изменениям целостности при многократном воздействии сотрясения. Во-первых, для характеристики изменений FA в пределах CC, на основе различий в частоте субконтузионных столкновений, в течение сезона студенческого футбола Канады использовался план продольной визуализации с DTI. Была выдвинута гипотеза, что изменения в FA будут специфичными для спортсменов, которые выдерживают более частые удары по голове в течение сеанса, учитывая повторяющийся характер механизмов нагрузки на структуры CC.Используя эти результаты в качестве основы для дальнейшего исследования, мы затем приобрели наборы данных поперечной нейровизуализации, включая DTI и aMRI, для разработки нового пост-обработки анализа деформации тканей. Этот исследовательский подход был применен для изучения того, могут ли различия в измерениях деформации дать механистическое объяснение различий в восприимчивости тракта WM к травмам.
Материалы и методы
Субъекты и этическое одобрение
Протокол, использованный в этой работе, был одобрен Советом по этике исследований в области здравоохранения Королевского университета (Кингстон, Онтарио, Канада), и все участники получили информированное согласие в соответствии с Декларацией Хельсинки (Всемирная медицинская ассоциация, 2001 г.).
Два разных набора данных были приобретены для целей настоящего исследования (). Во-первых, чтобы изучить влияние субконтузионных воздействий на целостность КК, в протокол продольной нейровизуализации (; синий) были включены в общей сложности 33 канадских футболиста мужского пола (). Полученные структурные изображения включали только анатомическое изображение с высоким разрешением и DTI как часть более крупного протокола МРТ. Первая временная точка визуализации была завершена перед предсезонным тренировочным лагерем, в течение 2 месяцев до первой контактной практики (« PRE »), чтобы служить базой для измерений DTI.Из этих 33 спортсменов двое получили сотрясение мозга, связанное со спортом, а двое получили травмы опорно-двигательного аппарата в конце сезона во время тренировочного лагеря. Один испытуемый решил удалиться из исследования. Таким образом, в общей сложности 28 игроков вернулись для визуализации после тренировочного лагеря (« PTC »), запланированного после 14-дневного периода тренировочного сбора и первых двух игр сезона. Один набор данных изображений был удален с этого момента времени из-за повреждения полученного файла, что дало в общей сложности 27 действительных наборов данных PTC .Наконец, в общей сложности 24 игрока успешно завершили финальную временную точку визуализации через 1 месяц после последней соревновательной игры сезона (« POST »). Данные POST были собраны, потому что спортсмены не участвуют в контактной деятельности после последней игры, которая, как мы предположили, может позволить изменениям в маркерах изображения вернуться к исходному уровню. Четыре спортсмена из временной точки PTC не завершили нейровизуализацию POST из-за сотрясения мозга, связанного со спортом ( N = 2) и травм в конце сезона ( N = 2).Один набор данных из временной точки POST был удален из-за неудачной регистрации в стандартном пространстве, вызванной искажением изображения ().
Схема конструкции сбора данных. Данные, полученные продольно в течение сезона (синий), включали 3D T 1 -взвешенное анатомическое сканирование и только DTI. Данные, собранные для поперечного анализа деформации вдоль CC (красный), включали 3D T 1 -взвешенное анатомическое сканирование, DTI и aMRI. Субъекты, удаленные из продольного исследования, показаны серым.msk = опорно-двигательный аппарат, SRC = сотрясение мозга, связанное со спортом.
Таблица 1
Демографические данные субъектов, разделенные по дизайну исследования
Продольный дизайн ( N = 33) | Дизайн поперечного сечения ( N = 20) | |
---|---|---|
T 1 -взвешенное анатомическое сканирование, DTI | T 1 -взвешенное анатомическое сканирование, DTI и aMRI | |
Возраст (лет) | 20.3 ± 1,4 | 19,6 ± 1,3 |
Высота (см) | 184,0 ± 5,5 | 185,1 ± 4,9 |
Масса (кг) | 94,0 ± 10,2 | 97,7 ± 13,9 | 0,8 ± 1,0 (диапазон: 0–4) | 0,6 ± 1,0 (диапазон: 0–2) |
Время после травмы (лет) | 4,8 ± 3,0 (диапазон: N / A – 9) | 3,2 ± 2,0 (диапазон: N / A – 6) |
Положение ( N ) | DB (7) | |
DL (4) | ||
FB (2) | ||
K (1) | DB (6) | |
LB (8) | DL (8) | |
QB (2) | LB (5) | |
(1) | RB (1) | |
S (2) | S (1) | |
TE (2) | ||
WR (4) | 9036 7
Вторая часть этого исследования (; красный) был разработан для изучения регионального распределения паттернов деформации вдоль CC с использованием нового аналитического подхода от aMRI.Здесь для получения изображений в межсезонье была отобрана поперечная подвыборка из 20 спортсменов (), из которых семь также участвовали в продольном дизайне исследования.
Характеристика воздействия субконтузионных ударов на конкретного игрока
Футбольные шлемы спортсменов, за которыми наблюдали продольно в течение сезона, были установлены с акселерометрами gForce Tracker (gForce Tracker; аппаратная версия GFT3S ver4.0, Artaflex Inc., Маркхэм, Онтарио, Канада) ), чтобы охарактеризовать подверженность субконтузионным воздействиям для каждого сеанса.Это аппаратное обеспечение трекера gForce было проверено в лабораторных условиях, чтобы предоставить подтверждающие доказательства того, что система подходит для мониторинга ударов головы в футбольных шлемах (Campbell et al. , 2016). Датчики трекера gForce были прикреплены между верхними левыми накладками шлемов и настроены на минимальный пиковый порог линейного ускорения, равный 15 g (Campbell et al. , 2016; Champagne et al. , 2019).
Всего пять точек удара (т.е. «Передний», «верхний», «правый», «левый» и «задний») были разделены на категории на основе информации, полученной от датчика о возвышении и азимутальном угле, аналогично Mihalik et al. (2007). Кроме того, пиковое линейное ускорение (g) и скорость вращения (° / с) собирались для каждого удара выше порога срабатывания.
Получение магнитно-резонансной томографии
Все изображения были получены на системе Siemens 3.0 T Magnetom Tim Trio с использованием 32-канальной катушки на головке приемника.AT 1 -взвешенное структурное изображение всего мозга было получено с использованием подготовленной намагниченностью последовательности импульсов быстрого градиентного эхо-сигнала и следующих параметров: время повторения = 1760 мс, время эха = 2,2 мс, время инверсии = 900 мс, размер вокселя = Изотропный 1 мм, угол поворота = 9 °, полоса пропускания = 200 Гц / пик, для общего времени сканирования 7 мин и 32 с.
Изображения, взвешенные по диффузии, были получены с 30 направлениями фазового кодирования (значение b = 1000 с / мм 2 ) и следующими параметрами: время повторения = 7800 мс, время эха = 95 мс, поле зрения = 256 мм , 60 осевых срезов, матрица сбора данных 128 × 128, толщина среза = 2.0 мм, размер вокселя = 2 мм, изотропный, интервал эхо = 0,84 мс, параллельная визуализация GRAPPA (коэффициент ускорения = 3), полоса пропускания = 1396 Гц / пик. Были получены три дополнительных эталонных объема, не взвешенных диффузией (b 0 = 0 с / мм 2 ), всего четыре базовых изображения, в том числе два с обратной полярностью фазового кодирования (то есть заднее-переднее).
Для получения aMRI используется управляемая сердечным ритмом сбалансированная стационарная свободная прецессионная последовательность (Holdsworth et al. , 2016; Terem et al., 2018) для получения короткого «фильма» МРТ мозга, нормализованного по сердцебиению, с последующим усилением субвоксельного движения с использованием технологии обработки видео (Wadhwa et al. , 2013). Сбалансированная установившаяся последовательность свободной прецессии, использованная здесь, представляла собой двухмерное многосрезовое сканирование, полученное в разные фазы сердечного цикла (охватывающее одно сердцебиение) с использованием пульсометра МРТ с синхронизацией сердца в качестве пускового механизма. Таким образом, предполагается, что временной цикл для каждого среза, который соответствует гармоникам сердца, выровнен с временной составляющей частоты сердечных сокращений.Двухмерные сагиттальные срезы всего мозга были получены с чередованием с использованием следующих параметров изображения: размер матрицы = 192 × 192, угол поворота = 45 °, время повторения / время эха = 40,92 / 1,51 мс, полоса пропускания приемника = 965 Гц / пиксель, размер вокселя = 1,3 × 1,3 мм, толщина среза = 5,0 мм, поле зрения = 256 × 256 мм, параллельная визуализация GRAPPA (коэффициент ускорения = 2), количество сегментов = 12, количество рассчитанных сердечных фаз = 85. A Всего было получено 27 сагиттальных срезов за общее время сканирования ~ 5 мин, в зависимости от частоты сердечных сокращений участника.
Предварительная обработка данных
Визуализация тензора диффузии
Изображения тензора диффузии были обработаны с использованием FMRIB Diffusion Toolbox как части программного пакета FSL (FMRIB’s Software Library) (http://fsl.fmrib.ox.ac.uk/ fsl /; Smith et al., 2004; Woolrich et al., 2009; Jenkinson et al. , 2012). Первоначальные шаги предварительной обработки включали усреднение четырех наборов b 0 , коррекцию вихревых токов и движения, а также исключение тканей, не относящихся к головному мозгу.Для коррекции вихревых токов индуцированное восприимчивостью нерезонансное поле для всех парных b 0 объемов было оценено с использованием метода, описанного в Andersson et al. (2003) и реализован в FSL (Smith et al. , 2004) с помощью функций «пополнения» и «вихря». После корректировки данные диффузии и выходные данные маски мозга использовались для расчета параметров тензора диффузии 3 × 3 в каждом вокселе мозга с использованием DTIFIT . Затем три собственных вектора использовались для расчета карты FA для каждого субъекта в качестве индекса микроструктурной целостности внутри CC (Basser et al., 1994). Карты первичных собственных значений, также известные как коэффициент осевой диффузии, также использовались для извлечения основного направления волокна вдоль CC для сравнения с картами деформации на основе aMRI (обсуждаемыми ниже).
Магнитно-резонансная томография с усилением
Фильм aMRI был усилен с использованием алгоритма, разработанного собственными силами с использованием сценариев MATLAB (2018b, The MathWorks, Inc., Массачусетс, США), чтобы выявить субвоксельное движение CC ( Терем и др. , 2018). Алгоритм предполагает, что изменения в интенсивности сигнала полученных объемов с течением времени минимальны, что означает, что все движения, вызванные функцией сердечного импульса, являются субвоксельными.Таким образом, алгоритм усиления может использоваться для увеличения временных изменений, происходящих в фиксированном месте и в определенном диапазоне частот, выбранных пользователем.
Использование алгоритма aMRI, более подробно описанного в Terem et al. (2018), каждый кадр сначала был разложен на компоненты масштаба и ориентации с помощью управляемой пирамиды (). Управляемая пирамида — это метод декомпозиции изображения, в котором в качестве базовой функции используются операторы производной по направлению. Функции не являются пространственным псевдонимом, и в результате вычисляются комплексные коэффициенты, которые отражают амплитуду и фазу сигнала.Таким образом, усиление достигается за счет изменения фаз коэффициентов комплексных значений, которые соответствуют сдвигу в области изображения с помощью теоремы о сдвиге Фурье. После декомпозиции изображения временные фазы каждого пикселя подвергались полосовой фильтрации до основной частоты движения (1 Гц;) и умножались на предварительно установленный пользователем коэффициент усиления, который позволял достаточно усилить субвоксельное движение без появления значительных артефактов ( ). Наконец, предварительно обработанная фаза была добавлена обратно к исходному значению фазы, чтобы восстановить каждый кадр () и, таким образом, создать усиленный фильм движения мозга, нормированного на сердцебиение.
Рабочий процесс предварительной обработки магнитно-резонансной томографии с усилением для усиления субвоксельного движения мозга.
Отображение основного максимума деформации из усиленного движения субвокселя
Алгоритм усиления выводит 4D-фильм (), где каждый кадр для каждого 2D-среза преобразуется в изображение NIFTI. Затем для каждого кадра чередующиеся срезы выравнивали с использованием жесткой аффинной линейной 2D-регистрации ( FLIRT ; Jenkinson and Smith, 2001; Jenkinson et al., 2002) и объединены в третьем измерении для восстановления усиленных объемов в 3D с течением времени (). Этот подход использует преимущества основных твердых тел, не связанных с мозгом, на которые не влияют физиологические пульсации, чтобы выровнять срезы вместе для каждого кадра. В этом подходе также используется тот факт, что каждый «фрагмент фильма» снимается на основе сердечного стробирующего механизма. Таким образом, все срезы нормализуются и усиливаются на той же временной частоте сердцебиения.
Вычисление карты параметров воксельной деформации, полученной из субвоксельного движения в aMRI. ( A ) Усиление субвоксельного движения с помощью aMRI. ( B ) Для каждого объема (jj) с течением времени двумерные сагиттальные срезы (ii) были перестроены с использованием линейной регистрации твердого тела (6 степеней свободы) для восстановления трехмерного объема ( C ) и извлечения тканей мозга. ( D ) Последующие кадры (например, из кадра 2 в кадр 1, из кадра 3 в кадр 2 и т. Д.) Были преобразованы друг в друга для количественной оценки движения субвокселей во всех ортогональных направлениях (т. Е. x, y, z ) со временем.Средние поля смещения ( E ) в каждом направлении затем использовались для расчета карт деформации с использованием частных производных ( F ), а затем решали тензор деформации на основе вокселей на воксел ( G ).
После реконструкции трехмерные объемы были объединены в четвертом измерении и усреднены по времени для извлечения тканей, не относящихся к головному мозгу, с использованием BET (Jenkinson et al. , 2012), чтобы ограничить следующие этапы предварительной обработки только к тканям головного мозга ().Чтобы количественно оценить смещение от кадра к кадру от усиленного субвоксельного движения, каждый восстановленный трехмерный усиленный объем был преобразован в предыдущий кадр () с использованием нелинейной регистрации изображений ( FNIRT ; Andersson et al. , 2007) . Этот процесс выводит файл 4D, содержащий поля деформации во всех трех осях ( x -, y — и z — направлениях), который затем можно использовать для восстановления тензора деформации (поясняется ниже) и вычисления по вокселям карты главных максимальных деформаций.Никакая жесткая или аффинная инициализация не использовалась для анализа межкадрового сходства во времени из трехмерных усиленных объемов.
После предварительной обработки изображения поля деформации были импортированы обратно в интерфейс MATLAB для вычисления воксельных тензоров деформации. Во-первых, смещение в каждом направлении было усреднено по времени () для создания карты среднего смещения по вокселям вдоль каждой оси. Затем были вычислены направленные градиенты трехмерного изображения для каждого направления с использованием частных производных (), чтобы создать карты деформации вдоль x (μx, μy, μz), y (νx, νy, νz) и z (ωx, ωy, ωz) осей.Эти карты затем использовались для вычисления параметров нормальной (εxx, εyy, εzz) и деформации сдвига (εxy, εxz, εyz), которые были перенесены для заполнения трехмерной матрицы деформации [уравнение. (1)]:
Воксельный тензор = εxxεxyεxzεyxεyyεyzεzxεzyεzz
(1)
в предположении симметрии в пределах геометрии тензора (т.е. εxy = εyx). Отсюда диагональная матрица тензора была решена для вычисления максимального собственного значения () и соответствующего ему собственного вектора, который предоставил информацию о максимальной главной деформации (максимальная главная деформация = λmax = главное собственное значение) и первичном направлении деформации на воксель на воксел.
Статистический анализ
Продольный анализ микроструктурной целостности внутри мозолистого тела на основе воздействия ударов головой
Чтобы изучить влияние воздействия на целостность КС с течением времени, спортсмены, за которыми наблюдали продольно, были сгруппированы в «НИЗКИЙ» или «ВЫСОКАЯ» группа воздействия на основе среднего количества ударов головой, полученных за сеанс. Частота воздействий была нормализована для каждого сеанса, чтобы охарактеризовать профиль воздействия для каждого спортсмена, при этом учитывались пропущенные сеансы из-за технических проблем с датчиками, которые по своей сути могут искажать совокупную сумму всех зарегистрированных воздействий.Участники были разделены на основе медианы группы и отнесены к группе «НИЗКАЯ» (ниже медианы) или «ВЫСОКАЯ» (выше медианы). В этом анализе субъекты LOW служили контрольной группой, чтобы учесть возможные изменения FA с течением времени, не связанные с большей подверженностью ударам головой.
Перед воксельным анализом CC карты FA были преобразованы в 1 мм пространство Монреальского неврологического института с использованием линейного метода (Jenkinson and Smith, 2001; Jenkinson et al., 2002) и нелинейное (Andersson et al. , 2007) преобразование, которое регистрировало нативные изображения в пространстве Монреальского неврологического института с помощью анатомического сканирования. Затем карты FA, согласованные с Монреальским неврологическим институтом, были оценены на предмет изменений во времени с использованием двух-трех-факторного смешанного дисперсионного анализа. Функция анализа функциональных нейровизуальных изображений (AFNI) 3dLME (Cox, 1996) использовалась для проведения воксельного анализа, чтобы включить все действительные наборы данных из трех временных точек (внутри субъекта; PRE , PTC , POST ) и фактор группы воздействия (между субъектами; LOW , HIGH ), при этом учитываются недостающие данные в течение сезона, связанные с травмами.Объекты моделировались как случайный эффект. Этот анализ был ограничен только CC, учитывая возможную уязвимость тракта для повторяющихся ударов головой, как указано выше. Статистическая значимость на основе воксального анализа была определена с использованием размера кластера, зависящего от параметра (с поправкой на семейную ошибку при P < 0,05), вычисленного с использованием моделирования Монте-Карло (10000 итераций) в AFNI 3dFWHMx (с пространственной автокорреляцией). ) и 3dClustSim (Cox, 1996; Cox et al., 2017). Значимые кластеры для взаимодействия между временем и воздействием затем были объединены и преобразованы в бинарную маску для извлечения средней региональной FA у каждого субъекта во все моменты времени для анализов после hoc . Они были проведены в статистике IBM SPSS (версия 24.0, SPSS Inc., Чикаго, Иллинойс, США) с использованием попарных сравнений между временными точками (т.е. PRE по сравнению с PTC , PRE по сравнению с POST и PTC по сравнению с ПОСТ ).
Поперечный анализ максимальной основной деформации вдоль мозолистого тела
После совместной регистрации и совмещения между aMRI и анатомическими изображениями () сегментированная область интересов (ROI) CC (т.е. колено, тело и селезенка) были извлечены с использованием атласа белого вещества на основе DTI Университета Джона Хопкинса (Ling and Rumpel, 2006; Wakana et al. , 2007; Hua et al. , 2008). Затем области интереса были преобразованы обратно в собственное пространство с помощью конкатенированных и инвертированных, линейных и нелинейных преобразований, которые регистрировали анатомические изображения в стандартном пространстве шаблона ().
Нормализация и сегментация интересующей области CC в родном пространстве. Колено (розовый), тело (синий) и селезенка (желтый) CC были повторно дискретизированы в естественном пространстве с помощью базового сканирования aMRI с помощью матриц обратного преобразования и полей деформации, которые выравнивают исходные координаты aMRI со структурными и Монреальский неврологический институт 1 мм шаблон мозга. Эти сегментированные области были использованы для извлечения региональной основной максимальной деформации (см.) Вдоль CC.
После совмещения CC-маски низкого разрешения использовались для извлечения λmax из карт деформации на основе aMRI вместе с направлением первичного тензора деформации главного вектора.Различия в региональном распределении λmax по CC (то есть колено по сравнению с телом по сравнению с селезенкой) оценивали с помощью одномерного дисперсионного анализа во всех трех регионах. Статистическая значимость (установленная на уровне P < 0,05) была определена с использованием парных сравнений после hoc между средними значениями λmax каждого ROI (т.е. колено по сравнению с телом, колено по сравнению с селезенкой и тело по сравнению с селезенкой) для оценки на основе деформации. различия по ходу волокна. Те же области интереса, выровненные в собственном пространстве DTI, также использовались для извлечения главного направления тензора на основе диффузии, чтобы исследовать, совмещены ли основная деформация волокна (из aMRI) и главное направление волокна (из DTI).
Доступность данных
Данные и сценарии, подтверждающие выводы этого исследования, доступны у соответствующего автора по разумному запросу.
Результаты
Группировка участников на основе данных на основе данных акселерометра шлема
Две группы [ N ( LOW ) = 16; N ( HIGH ) = 17] были получены из кинематических данных удара шлема. Равное количество стартовых и резервных спортсменов было распределено как по LOW (счет стартеров = 9, счет резервных копий = 8), так и HIGH (счет стартеров = 8, счет назад -up = 8) группы, предполагающие, что возможности для занятий спортом на поле, основанные на стартовом статусе, были относительно сбалансированы между группами (дополнительная таблица 1).Средняя частота ударов головой за сеанс, использованная для разделения участников, составила 9,3. Помимо различий в количестве ударов субконтуров, полученных за сеанс, большее среднее линейное ускорение ( P = 0,019; дополнительная таблица 2) и скорость вращения ( P = 0,002; дополнительная Таблица 2), за сеанс, были зарегистрированы для группы HIGH по сравнению с LOW . Наконец, не наблюдалось значительной разницы в истории сотрясения мозга между группами LOW и HIGH ( P = 0.745).
Специфические для экспозиции различия в целостности белого вещества внутри мозолистого тела с течением времени
Воксельный анализ карт FA внутри CC показал значительную взаимосвязь между временем и экспозицией () в трех кластерах в тракте WM (дополнительная таблица 3) , со средним размером 40,0 ± 4,4 вокселей. Значительные кластеры были распределены по направлению к переднему и заднему отделам CC (), в пределах колена ( N = 1) и звездочки ( N = 2).Никаких существенных различий в средней части CC не было зафиксировано ().
Значительные результаты, показывающие микроструктурные изменения целостности белого вещества, основанные на взаимодействии между временем и воздействием повторяющихся ударов головой. ( A и B ) Три значимых кластера (см. Дополнительную таблицу 3; красно-желтый) наложены на карту средних групповых значений FA вместе с сегментированным CC (розовый = колено, синий = тело, желтый = splenium). Эти значимые кластеры показывают пространственное распределение микроструктурных изменений в белом веществе вдоль CC, определенное с помощью воксельной двух (LOW, HIGH) трех (PRE, PTC, POST) смешанной линейной модели для учета недостающих данных в течение сезона (см. ).Осевые ( A ) и сагиттальные ( B ) срезы отображаются в пространстве Montréal Neurological Institute размером 1 мм. Кластеры были надуты с использованием tbss_fill для визуального отображения. ( C ) Среднее значение FA (± стандартное отклонение), выделенное для всей значимой интересующей области, выделенной в ( A и B ), нанесено на график, чтобы показать, что изменения микроструктурной целостности тракта белого вещества были специфическими. игрокам, получившим большее количество ударов за сессию [ HIGH группа; N PRE (HIGH) = 17, N PTC (HIGH) = 13 и N POST (HIGH) = 10], по сравнению с игроками из группы воздействия LOW [ N PRE (LOW) = 16, N PTC (LOW) = 14 и N POST (LOW) = 13].Никаких значительных (н.у.) изменений FA не было зарегистрировано для группы LOW .
Post hoc анализ региональных FA в кластерах для главного эффекта времени показал, что значимое взаимодействие было вызвано в основном изменениями FA в группе HIGH ( F (2,22) = 32,60, P = 2,85 × 10 −7 ). В частности, FA был уменьшен на PTC ( P = 3.0 × 10 −6 ) и POST ( P = 1,0 × 10 −6 ) временных точек по сравнению с измерением PRE . Не было обнаружено статистических различий в FA между точками времени PTC и POST ( P = 0,970). Наконец, в группе воздействия LOW не наблюдалось значительного влияния времени на все временные точки [(2,25) = 0,818, P = 0,453], и, следовательно, не было дальнейших анализов после hoc . были проведены.
Региональные различия в основной максимальной деформации вдоль мозолистого тела
Анализ деформации на CC, основанный на ROI, показал значительные различия вдоль тракта [ F (2) = 14,69, P = 7,0 × 10 −6 ; ; . В частности, более высокое значение λmax было зарегистрировано в теле CC как по колену ( P = 3,23 × 10 −4 ), так и по отношению к звездочке ( P = 2,00 × 10 −6. ).Статистической разницы в деформации между коленом и черешком не наблюдалось ( P = 0,165).
карты параметров aMRI и DTI CC. ( A ) Карта усредненной основной максимальной деформации (λmax) на групповой основе, вычисленная с использованием aMRI, замаскированная для CC. Изображения были выровнены в общем пространстве, усреднены и наложены на весь мозг только для визуальной цели. ( B ) Воксельный вектор, взвешенный по направлению (V 1 ) для главного собственного значения максимальной деформации, замаскированный для CC, для одного репрезентативного объекта.( C ) Воксельный вектор, взвешенный по направлению (V 1 ) для основного основанного на диффузии собственного значения, замаскированного для CC, в единственном репрезентативном субъекте, приобрел форму DTI. Нормализованные векторы в ( B ) и ( C ) окрашены в соответствии с основным направлением, показывая лево-правые (красный), нижний-верхний (синий) и задне-передний (зеленый) оси. ( B ) и ( C ) предоставляют предварительные доказательства того, что деформация волокна может соответствовать ориентации волокон в белом веществе.
Таблица 2
Региональное распределение параметров деформации и волокон по CC, вычисленное из карт aMRI и DTI
CC ROI | Основная максимальная деформация (λmax) | Направление первичной максимальной деформации (% вокселей в маска) | Первичное направление волокна на основе диффузии (% вокселов в маске) |
---|---|---|---|
Genu | 8,10 ± 1,98 | L – R (64 ± 13%) | L – R (85 ± 4%) |
Корпус | 10.65 ± 2,81 | L – R (54 ± 10%) | L – R (69 ± 5%) |
Сплен | 7,17 ± 1,19 | L – R (49 ± 12%) | L– R (67 ± 8%) |
P -значение a | <0,0001 *, *** | N / A | N / A |
Несмотря на различия в величине напряжения в тракте, все ROI показали, что большинство первичных тензоров на основе деформации были выровнены по оси слева направо головки (;), которая проходит параллельно наиболее распространенному направлению волокон в CC (;).
Обсуждение
Основные выводы
Насколько нам известно, это исследование является первым, в котором сочетаются шлемы акселерометров, DTI и aMRI, чтобы расширить наше понимание взаимосвязи между повторным воздействием субконтузионных столкновений и региональными различиями в восприимчивости к травмам по ЦК. Наши результаты предоставляют убедительные доказательства того, что микроструктурные изменения в целостности WM могут быть специфичными для игроков, подвергающихся большему количеству ударов по голове за сеанс, что подчеркивает необходимость регулирования воздействия контакта в течение сезона.Во-вторых, результаты исследовательской части этого исследования с использованием aMRI представляют возможность того, что различия в механических свойствах вдоль CC могут подвергать передние и задние области более значительным структурным изменениям целостности с течением времени, поддерживая тесную взаимосвязь между структурой волокна и повреждением ткани. восприимчивость.
Изменения в целостности белого вещества мозолистого тела, связанные с более сильным воздействием субконкуссионных ударов головой
Снижение FA в пределах CC было характерно для игроков, которые перенесли больше субконтузионных ударов головой за сессию, что позволяет предположить, что изменения в Целостность WM вдоль CC может быть возможна в течение сезона без клинического диагноза или симптоматической реакции, связанной с сотрясением мозга.Это согласуется с выводами Bazarian et al. (2014), которые не показали взаимосвязи между задокументированными изменениями в целостности WM и показателями клинического исхода, изученными в течение 6 месяцев после контакта. В совокупности эти результаты предполагают, что изменения в маркерах структурной визуализации от повторяющихся субконтузионных ударов в течение футбольного сезона могут иметь «тихий» характер. Региональное распределение значимых кластеров в CC, наблюдаемое в этом исследовании (; дополнительная таблица 3), наряду с направлением изменений FA, также согласуется с существующей литературой о повторных травмах головы.В предыдущей работе с профессиональными боксерами (Chappell et al. , 2006; Zhang et al. , 2006; Herweh et al. , 2016) было зарегистрировано снижение FA вдоль CC по сравнению с контрольной группой, что позволяет предположить, что изменения нарушение микроструктурной целостности волокнистого тракта может возникать в результате многократных диффузных микротравм аксонов. Изменения параметров диффузии в подкорковых и внутриполушарных областях также были связаны с количеством боев (например, обратная связь с FA; Herweh et al., 2016), подчеркивая возможную связь между повышенным воздействием ударов головой и изменениями целостности тканей. Это поднимает важные вопросы о долгосрочных эффектах такого воздействия, учитывая существующие сообщения об изменениях ФА и когнитивных нарушениях у стареющих профессиональных футболистов, вышедших на пенсию (Hart et al. , 2013). Снижение FA можно интерпретировать как возможные изменения степени миелинизации аксонов или увеличение содержания воды в результате процессов клеточного воспаления, задействованных в ответ на диффузное повреждение аксонов (Wilde et al., 2008; Cubon et al. , 2011; Zhang et al. , 2012). Они могут быть специфичными для передних и задних областей CC из-за различий в составе волокон (Aboitiz et al. , 1992) и / или неоднородности механических свойств ткани (обсуждаются далее) вдоль тракта WM.
Изменения FA вдоль CC, о которых сообщалось в этом исследовании, были характерны только для игроков в группе воздействия HIGH . Эти результаты позволяют предположить, что частота воздействий на сеанс в качестве показателя воздействия может модулировать риск изменений в целостности WM.Важно отметить, что, хотя различия в линейном ускорении и скорости вращения были также обнаружены между группами HIGH и LOW ; Эти показатели, вероятно, связаны с частотой ударов, регистрируемых за сеанс, через внутренние характеристики, которые определяют стиль игры спортсмена на футбольном поле (Schmidt et al. , 2016; Kuriyama et al. , 2017). В частности, игроки, которые больше контактируют со своим шлемом, также могут иметь уникальный стиль игры, который заранее располагает их к большим кинематическим измерениям и, таким образом, возможно, ставит под угрозу структурную целостность CC.Эти результаты аналогичны предыдущим данным (Bazarian et al. , 2014), показывающим, что изменения FA между точками времени до и после сезона (то есть в конце сезона и после 6 месяцев отдыха) были связаны с несколькими кинематическими измерениями при ударе, что указывает на то, что большее воздействие на шлем может быть связано с большим количеством изменений в целостности WM. Снижение FA для HIGH игроков в этом исследовании было характерно для временных точек PTC и POST по сравнению с сезонными измерениями PRE .График этих изменений в FA предполагает, что изменения структурной целостности WM могут происходить в течение сезона при участии в контактной деятельности и сохраняться в течение 1 месяца после отсутствия контакта, что согласуется с предыдущей литературой (Bazarian et al. , 2014).
Различия в восприимчивости к травмам из-за возможной неоднородности механических свойств по всей длине мозолистого тела
Эта статья является первой, в которой были использованы знания, полученные с помощью магнитно-резонансной томографии, для сбора информации о потенциальной восприимчивости КС к травмам в отношении повторяющихся событий субконтузионного нагружения в футбол.Были задокументированы различия в измерениях λmax между телом и передним и задним отделами CC. Они были совмещены с пространственным распределением изменений ФА, наблюдаемых у спортсменов, перенесших большее количество субконтузионных ударов за сеанс. В частности, более низкое среднее значение λmax было обнаружено в пределах колена и селезенки по сравнению с телом. Основываясь на модуле Юнга (Jeppesen, 2005), более низкая деформация в конечностях CC может указывать на более высокую жесткость ткани и, следовательно, более жесткие структуры волокон.Следовательно, эти области могут быть более уязвимы для повторяющихся механических нагрузок от внешних сил, приложенных к мозгу (т. Е. Субконтузионных ударов). Более высокая жесткость при воздействии механизмов нагрузки может влиять на то, как силы поперечной волны распространяются через волокна WM, что, в свою очередь, может приводить к более сильному диффузному повреждению аксонов в пределах колена и селезенки в продольном направлении.
Существующая литература по конечно-элементному моделированию ударов головы поддерживает эти выводы, показывая, что CC относительно привязан анатомией Falx cerebri (Hernandez et al., 2019), что может повлиять на прямую передачу вращательных сил тканям и вызвать более сильное срезание волоконного тракта WM. Хотя центральное прикрепление фалкса может обеспечить некоторую структурную стабильность, различия в составе волокон (т.е.различия в количестве пересекающихся волокон на область) и других анатомических прикреплениях вдоль тракта могут вносить вклад в различия в деформации тракта волокон. Неоднородность жесткости тканей вдоль окружающих структур, таких как falx cerebri, также может вносить вклад в эти наблюдаемые различия в λmax.Это подтверждается данными Hernandez et al. (2019), который показал, что увеличение жесткости структуры falx cerebri приводит к большей результирующей нагрузке на CC при ударе, что подчеркивает характер взаимосвязи между структурой, механикой ткани и возможным последующим повреждением тракта WM.
Известно, что деформация является функцией как свойств ткани, так и кинематических характеристик событий нагрузки (Beckwith et al. , 2018) на мозг.Помимо возможных различий в механических свойствах ткани вдоль CC, возможно, что групповые различия в кинематике удара (см. Дополнительную таблицу 3) также способствовали наблюдаемым микроструктурным изменениям в целостности WM CC. Результаты Zhao et al. (2016) показали, что вращательные ускорения вдоль осей головного мозга могут привести к большему повреждению колена и селезенки по сравнению с телом ЦК. Авторы предположили, что эти различия были связаны с различной степенью движения, которое такие удары вызывали в мембране Falx cerebri, что, в свою очередь, создавало бы большую деформацию в направлении трактов CC-волокон.Таким образом, вероятно, что групповые различия в целостности КК являются продуктом как типа, так и частоты ударов, которые получили спортсмены из группы HIGH , и возможных различий в восприимчивости к травмам различных областей вдоль тракта волокна СС. и их способность переносить структурные деформации.
Ограничения
В этом исследовании есть несколько заметных ограничений. Во-первых, не было получено никаких конкретных поведенческих данных для спортсменов с течением времени, поэтому остается неизвестным, связаны ли изменения в целостности CC в течение сезона с изменениями в поведенческих результатах.Будущий дизайн может включать в себя более обширную батарею поведенческих тестов, например, представленную в Nelson et al. (2013), чтобы улучшить наше понимание микроструктурных изменений вдоль CC и возможных поведенческих последствий. Во-вторых, как и в большинстве дизайнов нейровизуализации, наши результаты ограничены меньшим размером выборки, использованной для групп воздействия LOW и HIGH (<20 субъектов), что могло снизить нашу статистическую мощность и ограничить обобщение наших результатов. широким слоям населения.Хотя возможная повседневная изменчивость параметров DTI могла повлиять на наши продольные результаты, это вряд ли повлияет на наши выводы, учитывая, что предыдущая литература по DTI показала, что воспроизводимость FA с течением времени достаточно последовательна (Farrell et al. , 2007), чтобы обеспечить возможность отслеживания и количественной оценки небольших продольных изменений у испытуемых из экспериментальных групп. Более того, возможные ежедневные колебания из-за изменений в физической форме с течением времени или других факторов, связанных с изучением студентов-спортсменов, частично контролировались с помощью группы воздействия LOW , которая не показала изменений в FA в течение курса. сезона и периода восстановления.В будущих исследованиях также может быть предпринята попытка привлечь большее количество лайнменов нападения и защиты, учитывая, что эти позиции, как известно, выдерживают большее количество ударов по голове за сессию (Crisco et al. , 2010, 2012).
Это исследование является первым, в котором информация, полученная с помощью aMRI, используется для получения информации о деформации (и косвенно, жесткости) вдоль CC, как способ информирования результатов DTI, основанных на возможных различиях в механике тканей. Хотя получение aMRI в настоящее время ограничено получением стопки 2D-срезов, анализ постобработки, реализованный в этом исследовании, позволил выполнить 3D-реконструкцию усиленных изображений, нормированных на сердцебиение, как способ анализа полей деформации во всех направлениях на основе на периодическую сердечно-импульсную функцию.Хотя деформация ткани вдоль CC была получена из смещения субвоксельного движения на основе периодической физиологической (сердечной) пульсации, предыдущие исследования с использованием магнитно-резонансной эластографии показали, что вязкоупругие измерения механики ткани мозга зависят от направления внешней нагрузки. применяется (Murphy et al. , 2017). Таким образом, этот подход может частично зависеть от естественной восходящей пульсации силы от сердцебиения. Будущие исследования, сочетающие АМРТ и магнитно-резонансную эластографию, могут помочь преодолеть это ограничение как способ нормализовать функцию сердечного ввода и предоставить более точные оценки биомеханической реакции мозга на внешние и физиологические глобальные силы.
Наконец, в этом исследовании использовались акселерометры на шлеме для разделения игроков на основе нормализованного индекса частоты ударов головой, полученных на каждой сессии. Хотя это было сделано для того, чтобы обойти проблемы с отсутствующими данными, будущее усовершенствование технологии на основе шлема может позволить ограничить этот эффект. Профили воздействия, характерные для каждого спортсмена, также могли быть искажены другими воздействиями, не связанными с футболом, например, игроками, роняющими шлемы на поле.Однако этот эффект частично ограничивался использованием наблюдателей студентов на каждом сеансе сбора данных и ретроспективной очисткой данных для удаления ложных воздействий.
Заключение
Несмотря на эти ограничения, этот дизайн исследования является первым, в котором была интегрирована новая информация, полученная с помощью aMRI, как способ предоставить механистическое объяснение происхождения микроструктурных различий в целостности WM из-за воздействия суб-сотрясательных воздействий, выявленных с помощью DTI. Снижение FA в передних и задних областях CC было характерно для игроков, подвергающихся более частым ударам по голове, что указывает на то, что этот волоконный тракт может быть уязвим для более высоких показателей субконтуссионных столкновений в течение сезона.Используя aMRI, возможный механизм, основанный на региональных различиях в механике ткани, был предложен как способ лучше понять различия в восприимчивости к травмам на разных участках тракта волокна.
Двигаясь вперед, объединение DTI и aMRI может улучшить конечное моделирование ударов головы, поскольку в настоящее время не существует единого мнения относительно свойств материала мозга (van Dommelen et al. , 2010). Мультимодальные конструкции, подобные предложенному в этом исследовании, могут предоставить количественную инфраструктуру для изучения возможных последствий, связанных с многократным воздействием ударов головы у игроков в американский футбол, и понимания влияния микроструктурных повреждений на здоровье мозга.Более того, эти результаты подчеркивают необходимость внедрения практик коучинга, предназначенных для мониторинга и снижения воздействия ударов головы в течение сезона, чтобы свести к минимуму возможные изменения в целостности мозга мозга и другие возможные вторичные нарушения, которые могут развиться в результате длительного воздействия. к субконтузионным ударам.
Дополнительные материалы
fcz021_Supplementary_Data
Благодарности
Мы хотели бы поблагодарить г-на Дона Брайена и г-жу Джанет Миртл-Строман за их преданность делу и готовность помочь со сбором данных.Авторы хотели бы поблагодарить г-на Бориса Бейкера за его помощь в сборе данных акселерометра шлема, а также футбольную программу Королевы (Кингстон, Онтарио, Канада) за их участие в этом исследовательском проекте. Мы также благодарны доктору Дэвиду Дубовицу (Школа медицины и здравоохранения, Новая Зеландия) за его руководство по методам визуализации. Наконец, мы хотели бы поблагодарить Artaflex Inc. за предоставление оборудования gForce Tracker.
Финансирование
Эта работа была поддержана Академической медицинской организацией Юго-Восточного Онтарио (SEAMO) и фондом стратегических инициатив Фонда научных исследований факультетов Оклендского университета.A.A.C также выражает признательность за финансирование стипендии для выпускников Онтарио и премии Globalink Research Award от Mitacs (ON, Канада).
Конкурирующие интересы
Авторы сообщают об отсутствии конкурирующих интересов.
Глоссарий
Сокращения
λmax | максимальная основная деформация | ||||||||||
aMRI | магнитно-резонансная томография с усилением | ||||||||||
CC | 95 диффузионная9595 corpusFA | фракционная анизотропия | |||||||||
GFT | g Force tracker | ||||||||||
MRI | магнитно-резонансная томография | ||||||||||
ROI | область интереса | 7
Иллюстрация | Описание акции |
| Снимаем с машины все кресла и замеряем ширину газели. Стандартный размер — 182 см |
| Замеряем длину кабины и кидаем раскладку мебели. Решаем, где будет стоять кровать, стол |
| Снимите всю внутреннюю обшивку кабины, проверьте состояние металлоконструкций и, при необходимости, обработайте антибликовым средством |
| Убираем полы в газелях, убираем все лишние детали и обрабатываем утюг специальными составами, после чего покрываем теплоизоляционным материалом и обшиваем автодом |
Так как у автомобиля Газель низкий потолок, можно сделать автодет для временного проживания или срезать существующий потолок и поднять его, сварив металлический лист.
Изготовление фургона и отделка готового дома
Можно сделать автод из металлической тары и прицепа. Чтобы где-то остановиться с таким жильем, нужно заранее узнать, где находится база кемпинга, где нет запрещающих знаков. Автомобили на колесах могут выглядеть современно, если правильно подобрать отделку.
Внутренняя отделка помещений выполняется по индивидуальному заказу. Если в семье есть дети, то для них нужно оборудовать спальное место.
Внутренняя отделка своими руками
Чтобы внешний вид был достойным и был уютным, стоит заранее продумать ее дизайн. По нормативам в одном доме должно быть размещено 6-8 человек. Должна быть небольшая кухня, спальные места, а также, или, туалет.
Фото: CDN.Trinixy.ru.
Мобильный дом можно оборудовать компактной душевой кабиной и бейатуэтт — это самый удобный и распространенный вариант. Для отделки стен используются деревянные или пластиковые панели.
Водоснабжение
Создавая дом на колесах, необходимо оборудовать водопровод. Как правило, это довольно примитивно. Установлены два бака — один для чистой воды, другой для сбора оборотной, грязной воды.
Фото: CDN.Trinixy.ru.
Кухня
В России вариант довольно распространен — дачный домик на колесах. В этом случае необязательно обустраивать полноценную кухню с плитой, столами и обеденной зоной. Но если прицеп создан для дальних поездок, то кухня все равно понадобится.
Первое, что нужно сделать, это выбрать между газовой и индукционной плитой. Индукция подходит только при наличии электричества в прицепе.
Фото: CDN.Trinixy.ru.
Фото: avtokamper.ru.
Отопление
В холодное время года, а также при поездках в северные города и страны необходимо совершать перевозки. В большинстве случаев ставится система отопления, работающая на газе, однако у этого способа есть существенный минус — выдувается горячий воздух с громким свистом, весь кислород в помещении перегорает, а при отключении отопления отключается отопление, прицеп очень быстро остывает.
Оптимальный вариант — приобрести тепловую пушку и включать ее по мере необходимости. Пистолет работает почти бесшумно и подает мягкий, но теплый воздух.
Дом на колесах: фото внутри и снаружи
Оборудовать дом прицеп на колесах, изучив различные фото.
Фото: autoreview.ru/images.
Фото: autoreview.ru/images.
Фото: autoreview.ru/images.
При составлении проекта следует изучить юридические нюансы и правильно оформить самодельный мобильный дом, чтобы можно было безопасно отправиться в путешествие.
Дом на колесах своими руками из прицепа: ошибки в строительстве
Сделать дом на колесах можно из Пазики, Газели или любой другой крупногабаритной машины. Основная ошибка, которую допускают многие — продумывание дизайна при ремонте, а не к нему.
Машиностроение на колесах — сложный механизм, в котором все системы должны быть в рабочем состоянии. Необходимо учитывать, сколько человек будет путешествовать в таком доме, и заранее предусмотреть спальные места.
Еще одна ошибка, которую допускают автовладельцы, переделывая старый транспорт в дом на колесах — игнорирование имеющихся проблем. Необходимо укрепить старую и шаткую конструкцию, убрать ржавчину, а потолок уйти с потолка заранее.
Дом на колесах Самодельный: как узаконить строительство
Дом на колесах нужно не только построить, но и грамотно оформить оформить. Для регистрации автомобиля на колесах, сделанных своими руками, необходимо обратиться в НИИ автомобильного и моторного транспорта.Затем, получив все документы, владелец автомобиля должен передать их в ГИБДД.
Придется посетить эти организации несколько раз, оформив все необходимые разрешения и доказательства.
Наконец-то
«Американская мечта» не чужды некоторым россиянам, которые хотят вырваться из ограниченного пространства и отправиться в путешествие на фургоне. Это можно сделать, вложив некоторую сумму денег и потратив определенное время. Для тех, у кого нет средств на покупку готового крепа, есть бюджетный вариант — изготовление такого фургона своими руками на свой вкус.
Хотите поехать в фургоне? Если у вас уже есть подходящая машина, вы будете обустраивать дом на колесах своими руками или попросите помощи?
Такой вариант отдыха и путешествий использует любители свободы и независимости от билетов и перелетов. Это хорошее решение съездить на отдых одновременно и на машине, и на жилье. Благодаря наличию передвижного дома семья может путешествовать в комфортных условиях и останавливаться там, где она хочет, и когда я хочу привязать время.Кемпинги приобрели свою популярность в начале 20 века.
Дом на колесах своими руками
На этом самостоятельном отдыхе можно увидеть места, которые недоступны с самолета или поезда . Кроме того, временным жильем может служить кемпинг при ремонте в квартире или строительстве дома на участке. Вы также можете арендовать грузовик, когда в планах нет поездок.
Стоимость такого удовольствия немаленькая, некоторые варианты достигают и цены обычной квартиры, но для экономии средств можно создать кемпинг или автодом самостоятельно.
Варианты больших кемпингов переоборудованы из автобусов и габаритных фургонов, но для тех, кому не жалко тратить немалые деньги на такой мегакомфорт, это слишком дорого.
Варианты кемпингов
Есть три бюджетных варианта для самостоятельного приема:
Для постройки Автомома вам понадобится:
- Есть колёса.
- Нарисуйте визуально план дома-кемпинга, чертежи — один из основных моментов при создании мини-автомома.
При составлении плана нужно продумать все те детали комфорта, которые есть в обычной квартире.
Внутренняя связь Автодомом
Как и в любом обычном доме, в кемпинге тоже нужны коммуникации — это электричество, вода, газ, туалет и, возможно, душ. Без этих удобств мобильное жилье не будет комфортным. Чтобы лагерь был легким, желательно приобрести аккумуляторную батарею и устройство для подзарядки.Необходимо заранее продумать внутреннюю разводку. При зарядке необходимо учитывать внешние подключения и то, что у них разные баки.
Для слива мусора через шланг, спрятанный в полу, проще использовать обычное ведро, поместив его под корпус автодома. Воду для кухни можно хранить в больших емкостях, погружая в них насосы для подачи в кран. Для слива использованной воды резервуар также используется внутри или снаружи помещения.Небольшую душевую кабину можно сконструировать в виде смесителя, установленного, например, над раковиной.
К сожалению, обычный туалет в передвижном доме не получится, потому что там нет места для слива отходов, трудно быть постоянным. Вот и получается красиво.
Для системы освещения в кемпинге потребуется :
- аккумулятор;
- зарядка;
- проводка.
Что нужно для обогрева своего авто .
Представляет автономный обогреватель, вы можете купить аккумулятор и газовый баллон, потому что он также пригодится на кухне и в холодильнике. Не стоит использовать много электроприборов и техники по двум причинам — это дополнительный расход электроэнергии и нагрузка на проводку, так как это небольшое помещение по сравнению с домом. Услугами электрика нужно пользоваться при работе с газом, так как это очень рискованно самому, если вы не электрик.
Внутреннее устройство кемпинга
Система вентиляции .
Также важно позаботиться о вентиляции, чтобы не забивать комнату запаха.
Расположение отверстий важно, потому что из соображений красоты лучше не бросать их на глаза. Лучше всего размещать их внизу стен над полом, также можно поставить баллон с газом.
Мебель .
Практичность и компактность в размещении мебели — залог комфорта в кемпинге, учитывая наличие небольшого пространства, а также планировку.Складные или выдвижные спальни, столики с традиционными табуретами и все в таком духе создадут необходимый комфорт и желание расслабиться в собственноручно сделанной автоферме. В продаже есть специальные компактные гарнитуры, но при наличии желания и времени вполне можно сделать мебель самостоятельно, используя старые доски, столешницы, а для дивана и кресел занять место от той же машины или старых колес, тоже могут быть преобразованы в стулья или табуреты.
Camping joorer .
В подобном доме, если он одноэтажный, рекомендуется делать два окна, чтобы днем не приходилось проводить электрика. Дверь лучше сделать двустворчатой, чтобы ее не заводил и не дул ветер в комнату.
Маршрутка или автомобиль, разлетающийся принцип трансформации каждого.
Для начала перевоплощения микроавтобуса типа «Газель» в кемпинг необходимо очистить кузов, снять сиденья и обивку, проделать отверстия под окна и вентиль для подачи газа:
Подготовка тела
Для обработки кузова нужно :
- наносится антикоррозионная грунтовка, после чего нужно утеплить стены, пол и потолок теплоизоляцией;
- фанера или ковровое покрытие с покрытием;
- тот клей, который подбирает Phaneur хорошего качества, чтобы утеплитель прослужил вам долго;
- после этапа утепления можно переходить к электричеству и газу, потом идти на кухню, продумывать раковину и духовые шкафы, устанавливать емкости для воды, ванную и в конце расставить остальную мебель для отдыха, кровати, стулья или табуреты, шкафчики и полки в зависимости от имеющегося пространства.
Дом из прицепа другой, там только колеса и все нужно делать с нуля, как на участке, сначала соорудите ящик — будущую комнату.
Корпус от прицепа изготавливается следующим образом:
Для изготовления крыши в автодоме понадобится :
- соберите каркас несущих конструкций — балки, если хотите треугольную крышу;
- далее, мы в фанере;
- необходимо покрыть водоотталкивающим материалом.
После этого можно сделать и прикрепить к задней стенке с внешней стороны слив от дождя и с внутренней стороны для слива сточных вод. Также нужно обшить внешние стены. Внутреннюю разводку и теплоизоляцию нужно закрыть ДВП и на стадии изготовления одна-две двери.
Для защиты дерева от высыхания и вредителей нужно замаскировать снаружи и внутри стены грунтовкой, сверху нанести слой краски. Для эстетичного вида нужно закрыть резьбовые отверстия, а также покрыть краской.Все эти процедуры надежно защитят дом от воздействия внешних вредных факторов. По окончании работ, так как это прицеп, то нужно установить фары и крылья.
Подобные мобильные доминирования делятся на три категории:
Путешествуя в самодельном доме на колесах, конечно же, красиво и комфортно . Однако решать для себя необходимо, сумеете ли вы самостоятельно освоить все работы по постройке Автомома.
Если вам нравится автопутешествие, дом на колесах своими руками — это ваша тема. Автотуризм — это возможность в собственном расписании увидеть красивые места и посетить достопримечательности. А если все-таки получится, не платите за отели — это вообще замечательно. Кроме того, домик на колесах позволит выбрать для парковки живописные участки, откуда можно полюбоваться видом, а удочку при желании закинуть вечером. Кто-то звучит? В этом случае обзор отзыва редактора HouseChief поможет вам составить собственный дизайн.
Автодом — отличный выбор для тех, кто привык путешествовать за рулем
Фото: vatars.mds.yandex.net
Читайте в статье
Как вы выглядите дома на колесах внутри и снаружи: варианты оформления
Путешествие — Бережный отдых. Автотуризм позволит вам ничего не переплачивать сверх стоимости топлива и еды, а автотуризм с прицепом — еще и сэкономит на съемном жилье, расходы на которое иногда составляют львиную долю всех расходов.
Дом на колесах дарит удивительное ощущение свободы — ведь вы практически в любом уголке и в любое время суток
Фото: Remontiruyut.ru.
Но как выбрать такой вид мобильного жилья, чтобы оно было комфортным, да еще была ли перспектива сделать его своими руками?
Кстати, а как называется дом на колесах? Названий несколько: кемпер, прицеп, автодом — можете использовать любые.
Если разделить автолинию на колеса по видам, можно выбрать прицепные конструкции, фургоны и дома, связанные с конструкцией автомобиля.
Но производители делают такие устройства в классе комфорта.
Сначала о типах: устройство конструкции прицепа понятно.
Такой дом используется только на автостоянках.
Фото: SmarthomeMaking.com.
Фургон и комбинированные автодома внешне похожи. Их отличие лишь в наличии или отсутствии прямого доступа из жилого салона к водительскому месту. То есть в первом случае глухая перегородка, отделяющая водителя и пассажира на переднем сиденье от салона, в другом — ее нет.
В некоторых конструкциях даже подвижность этих двух сидений, которые во время парковки разворачиваются в салон
Фото: 100Vagonov.com
Примеры комбинированных конструкций часто можно встретить в газелях или маршрутках, где ради экономии места глухой стены не предусмотрено.
Теперь о комфорт-классах. «А» — большие прицепы на платформе от грузового вагона, похожие на автобусы, оснащенные различными складными конструкциями.
Такие автомобили — это практически комфортабельные апартаменты, где есть все необходимое для жизни: от ванной и кухни до телевизора и мебели.
Фото: 100Vagonov.com
Важно! Для управления классом authome «A» в правах водителя необходимо открыть категорию «C».
Класс «В» уже выглядит скромнее, но есть спальные места, небольшая кухня и самый простой санузел. Управлять ими можно на обычных, «любительских» правах, ведь вес автодомов этой категории не превышает 3,5 тонны.
Самым простым является класс «С», который обычно обозначает прицеп или микроавтобус, переоборудованный во временное жилье.
Спальные места здесь обычно складной конструкции, а в комплекте идет выдвижной тент.
Фото: a.d-cd.net
Отдельно нужно упомянуть автодома-пикапы. Он использует корпус и спальное место, обычно размещаемое прямо над кабиной водителя.
К тому же в наших широтах распространены дома на колесах из пазиков. И часто из трейлеров можно встретить передвижное жилище, в котором обычно живут строители.
Основы изготовления домика на колесах своими руками из обычных автомобильных приводов
Для изготовления дома-фургона на колесах из обычного прицепа можно использовать уже существующую конструкцию.Только перед началом сборки необходимо привести в порядок: Очистить каркас от грязи и ржавчины, спрогнозировать и пересечь защитный состав. Важно смазать все детали качественной прочной смазкой, так как после сборки добраться до многих узлов будет проблематично.
Строить такой мини-домик на колесах лучше из материалов, которые не будут слишком тяжелыми на шасси. Для этого подойдет обычная фанера, плиты OSB или профнастила.Можно даже использовать подкладку. Уголок из бруса или металла используют как каркас для самодельного домика на прицепных колесах.
Форма такого дома лучше сделать обтекаемой, чтобы при движении было меньше сопротивления и, как следствие, снизился расход топлива.
Пример сборки такого домика на колесах
Такой дом избавит вас от необходимости устанавливать палатку в путешествии. Но помните — передвижение с любым прицепом, жилым или обычным грузом, требует хороших навыков водителя.У вас наверняка возникнут трудности при обгоне, движении по неровной местности и парковке в сложных местах.
Галерея домиков на трейлерах
Мобильный дом на колесах можно сделать совсем маленьким, чтобы в нем была только пара кроватей, на которых еле вытянуть ноги, или довольно большими, как в настоящем доме. Для каждого типоразмера важно правильно подобрать транспортную основу, чтобы она выдерживала нагрузку во время движения.
1 из 8.
Как собрать домик на колесах из обычной газели своими руками
Газель — отличная база для сборки AvtomЭта надежная и простая в обслуживании машина не уйдет с наших дорог. За это ее очень любят предприниматели.
Газель имеет широкий салон, позволяющий разместить необходимый. Мебель в сложенном или обычном виде.
Пример комплектации дома на колесах своими руками от маршрутки Газель.
Как сделать уютный дом на колесах своими руками
Что делает комфорт в коттеджном домике на колесах? Есть три основных составляющих: коммуникации, кухня и мебель.
Если в автомобильном прицепе на колесах нет освещения, тепла и возможности готовить на колесах — это не дом, а просто ящик.
Сделать свет проще всего — для этого необходимо будет подключить лампы к автомобильному аккумулятору.
Фото: TimelesstravelTrailers.com
Если освещения много, лучше приобрести отдельный источник питания. Для опытных путешественников будет не лишним обзавестись альтернативным источником, например, солнечными батареями или бензогенератором.К такому оборудованию можно подключить не только свет, но и холодильник или другую технику. Подзарядку аккумулятора можно проводить прямо во время движения, используя для этого специальные приспособления.
Что касается приготовления, то самым простым вариантом Решением проблемы станет небольшой баллон с газом, который при необходимости можно подать на одну из многочисленных заправок.
Такие кухни на баллонах не занимают много места, а топлива в них хватает надолго.
Готовить на газе намного дешевле электричества, даже если для его производства использовать бензогенератор.
Важно! Помните, что при установке электрогазовой системы в доме нельзя пренебрегать мерами безопасности. Все узлы и соединения необходимо дополнительно защитить, так как они будут постоянно подвергаться воздействию вибрации при движении по трассе.
Готовка невозможна без воды, поэтому стоит подумать о вместительной емкости. К тому же, если вы хотите установить в автодоме ванную комнату — то жидкости потребуется довольно много.Пополнить запасы можно не только бутилированным продуктом, но и из натуральных источников в пути. В этом случае необходимо будет предусмотреть систему фильтрации и обеззараживания. Где и как разместить этот контейнер?
Вариантов много: можно разместить под днищем, под спальными сиденьями или даже на крыше дома. В любом случае небольшая помпа пригодится для водоснабжения
Фото: Домвдорогу.ру.
Санузлы в таких домиках на колесах — удобное дополнение, но для этого требуется место и продуманная система хранения мусора.Проще всего реализовать задумку с помощью сухого хлопка.
В автодроме, учитывая его достаточно ограниченное пространство, целесообразно использовать мебель-трансформер, которая одновременно может служить столом и кроватью, шкафом и сиденьем. Сделать такую мебель самостоятельно не получится, в сети много примеров сборки подобных конструкций, вот один из похожих домиков на колесах на видео:
Опыт — сын трудных ошибок
Умные люди учатся у других людей ошибки, поэтому зададимся вопросом о самых распространенных автодомах в обустройстве:
- не экономят на материалах, так как не все дешевые образцы способны выдерживать транспортную нагрузку;
- не останавливайтесь на обустройстве санузла.На небольшой дороге будет сложно изолировать посторонние запахи, поэтому лучше использовать свободное место для хранения вещей, а туалет не мешает;
- Приступая к работе, привлекайте к процессу автомеханика, чтобы не нарушать работу главного — колесной базы вашего прицепа или автомобиля. Если у вас нет колонок в электрике — также проконсультируйтесь со специалистами;
- перед началом кузовных работ «С нуля» не поленитесь собрать макет будущей конструкции и подготовить все расчеты с чертежами, иначе потом вы будете постоянно исправлять недочеты.
Законность самодельного дома на колесах
Чтобы ваш дом не привлекал внимание правоохранительных органов, он должен соответствовать стандартным размерам. Максимально возможные габариты: длина 12 м, ширина 2,5 м, а высота не регламентируется, но если конструкция больше 3 м, придется делать разрешительную документацию.
Если вы вписываетесь в этот фреймворк, вам не потребуется никаких дополнительных разрешений.
Фото: MtData.ru.
Дом на колесах: вопрос и дополнительные возможности заработка
Если говорить о затратах на самостоятельное изготовление такого дома, то точную стоимость назвать сложно, так как все зависит от того, на каком основании и с чего вы собираетесь построить всю конструкцию.Зато продается готовый автоомом. И стоят от 400 тысяч рублей со всем оборудованием.
Если у вас есть рука на производстве таких прицепов, то есть возможность превратить это в доходный бизнес. Вы можете сделать такие конструкции на продажу. Они будут пользоваться хорошим спросом, ведь аналогичные товары от заводских мастеров в любом случае будут дороже почти вдвое. Кафе на колесах — очень прибыльный бизнес на пляжах и в парках.
Dominations on wheel действительно арендуют отдых или создают автопарки или мобильные отели в курортных городах
Фото: pitchup.com.
Одним словом, дом на колесах — очень полезная и перспективная с точки зрения сбережений и доходов вещь, которую вполне реально построить самостоятельно.
Если вы хоть раз ездили на таком авто-дереве на колесах или собирали его своими руками, делитесь впечатлениями в комментариях!
TRADITIONAL% 20RUSSIAN% 20RURAL% 20WOODEN% 20HOUSE% 20WITH% 20CARVED% 20PORCH Стоковые фотографии и изображения
Professional Royalty Free TRADITIONAL% 20RUSSIAN% 20RURAL% 20WOODEN% 20HOUSE% 20WITH% 20CARVED% 20PORCH стоковые фотографии и изображения редакционных новостей из Shutterstock
Показать детали изображения деревянное крыльцо с резными перилами старого дома. Показать детали изображения старинный традиционный русский деревянный дом в этно-усадьбе Богословка.окно крыльца с резными перилами старого деревянного дома. Показать детали изображения Подъездная дверь Погореловского терема. Старинный деревянный дом с резными окнами, орнаментальными рамками в деревне Погорелово, Чухлома, Костромская область, Россия. Традиционный русский стиль, архитектура. Landmark Royalty-Free Stock Photo Показать детали изображения Дверь крыльца старинного деревянного сельского дома в деревне Дунилово Ивановской области, Россия. Декоративные окна с резными рамами. Русский традиционный национальный народный стиль в архитектуре.Деревня Стоковое фото RF Показать детали изображения Дверь крыльца старинного деревянного сельского дома в деревне Дунилово Ивановской области, Россия. Декоративные окна с резными рамами. Русский традиционный национальный народный стиль в архитектуре. Деревня Стоковое фото RF Показать детали изображения Дверь крыльца старинного деревянного сельского дома в деревне Дунилово Ивановской области, Россия. Декоративные окна с резными рамами. Русский традиционный национальный народный стиль в архитектуре. Деревня Стоковое фото RF Показать детали изображения дом зимой.деревенский 2-х этажный дом с резными деревянными элементами фасада, высоким крыльцом, балконом, воротами и забором. образ жизни в русской глубинке. ясный зимний день с белым снегом Стоковое фото RF Показать детали изображения Подъездная дверь Погореловского терема. Старинный деревянный дом с резными окнами, орнаментальными рамками в деревне Погорелово, Чухлома, Костромская область, Россия. Традиционный русский стиль, архитектура. Landmark Royalty-Free Stock Photo Показать детали изображения Дверь крыльца (деталь) старинного деревянного сельского дома в деревне Дунилово Ивановской области, Россия.Декоративные окна с резными рамами. Русский традиционный национальный народный стиль в архитектуре. Искусство Royalty-Free Stock Photo Показать детали изображения Дверь крыльца (деталь) старинного деревянного сельского дома в деревне Дунилово Ивановской области, Россия. Декоративные окна с резными рамами. Русский традиционный национальный народный стиль в архитектуре. Искусство Royalty-Free Stock Photo Показать детали изображения Дверь крыльца (деталь) старинного деревянного сельского дома в деревне Дунилово Ивановской области, Россия. Декоративные окна с резными рамами.Русский традиционный национальный народный стиль в архитектуре. Искусство Royalty-Free Stock Photo Показать детали изображения Дверь крыльца (деталь) старинного деревянного сельского дома в деревне Дунилово Ивановской области, Россия. Декоративные окна с резными рамами. Русский традиционный национальный народный стиль в архитектуре. Искусство Royalty-Free Stock Photo Показать детали изображения Подъездная дверь Погореловского терема. Старинный деревянный дом с резными окнами, орнаментальными рамками в деревне Погорелово, Чухлома, Костромская область, Россия.Традиционный русский стиль, архитектура. Landmark Royalty-Free Stock Photo Показать детали изображения Подъездная дверь Погореловского терема. Старинный деревянный дом с резными окнами, орнаментальными рамками в деревне Погорелово, Чухлома, Костромская область, Россия. Традиционный русский стиль, архитектура. Landmark Royalty-Free Stock Photo Показать детали изображения Русская женщина в Павловопосаде платок, шаль. Народный стиль в архитектурной моде, архитектуре. Дверь крыльца винтажного деревянного сельского дома, декоративных окон, рамок в деревне, Ивановская область, Россия. Показать детали изображения Русская женщина в павловопосадском шарфе, ретро шаль.Народный стиль в архитектурной моде, архитектуре. Дверь крыльца винтажного деревянного сельского дома, декоративных окон в деревне в Ивановской области, Россия. Показать детали изображения Деревенский деревянный резной дом-башня с высоким крыльцом и балконом в зимний день. Выкройки птиц и цветов из дерева, растительные орнаменты и другие украшения для дома. снег во дворе Стоковое фото RF Показать детали изображения Русская женщина в павловопосадском шарфе, ретро шаль. Народный стиль в архитектурной моде, архитектуре.Дверь крыльца винтажного деревянного сельского дома, декоративных окон в деревне в Ивановской области, Россия. Показать детали изображения Русская женщина в Павловопосаде платок, шаль. Народный стиль в архитектурной моде, архитектуре. Дверь крыльца винтажного деревянного сельского дома, декоративных окон в деревне в Ивановской области, Россия. Показать детали изображения Русская женщина в Павловопосаде платок, шаль. Народный стиль в архитектурной моде, архитектуре. Дверь крыльца винтажного деревянного сельского дома, декоративных окон в деревне в Ивановской области, Россия. Показать детали изображения Русская женщина в Павловопосаде платок, шаль.Народный стиль в архитектурной моде, архитектуре. Дверь крыльца винтажного деревянного сельского дома, декоративных окон, рамок в деревне, Ивановская область, Россия. Показать детали изображения Русская женщина в Павловопосаде платок, шаль. Народный стиль в архитектурной моде, архитектуре. Дверь крыльца винтажного деревянного сельского дома, декоративных окон, рамок в деревне, Ивановская область, Россия. Показать детали изображения Русская женщина в Павловопосаде платок, шаль.Народный стиль в архитектурной моде, архитектуре. Дверь крыльца винтажного деревянного сельского дома, декоративных окон, рамок в деревне, Ивановская область, Россия. Показать детали изображения Русская женщина в Павловопосаде платок, шаль. Народный стиль в архитектурной моде, архитектуре. Дверь крыльца винтажного деревянного сельского дома, декоративных окон, рамок в деревне, Ивановская область, Россия. Показать детали изображения Русская женщина в Павловопосаде платок, шаль.Народный стиль в архитектурной моде, архитектуре. Дверь крыльца винтажного деревянного сельского дома, декоративных окон, рамок в деревне, Ивановская область, Россия. Показать детали изображения Русская женщина в Павловопосаде платок, шаль. Народный стиль в архитектурной моде, архитектуре. Дверь крыльца винтажного деревянного сельского дома, декоративных окон, рамок в деревне, Ивановская область, Россия. Показать детали изображения Русская женщина в Павловопосаде платок, шаль.Народный стиль в архитектурной моде, архитектуре. Дверь крыльца винтажного деревянного сельского дома, декоративных окон, рамок в деревне, Ивановская область, Россия. Показать детали изображения Русская женщина в Павловопосаде платок, шаль. Народный стиль в архитектурной моде, архитектуре. Дверь крыльца винтажного деревянного сельского дома, декоративных окон, рамок в деревне, Ивановская область, Россия. Показать детали изображения Русская женщина в Павловопосаде платок, шаль.Народный стиль в архитектурной моде, архитектуре. Дверь крыльца винтажного деревянного сельского дома, декоративных окон, рамок в деревне, Ивановская область, Россия. Показать детали изображения Традиционная русская мельница на острове Кижи. Карелия, Россия Stock-Free Photo .