|
Фасады Массив — Бетула Декор
Каталог продукции- Фасады
-
Фасады Массив
- Бетула береза
- Аврора
- Аврора-2
- Артус
- Артус-2
- Артус-3
- Аспера
- Аспера-2
- Афина
- Бетула дуб
- Бетула-2
- Бетула-3
- Верис
- Кверкус
- Круста
- Круста-2
- Лилит
- Меридис
- Онис
- Порта
- Фавиа
- Церера
-
Фасады МДФ
- Фасад №1
- Фасад №2
- Фасад №3
- Фасад №4
- Фасад №5
- Фасад №6
- Фасад №7
- Фасад №8
-
Вытяжки
- Krona Adelia
- Krona Gretta
- Эликор Ротонда
-
Декоративные элементы
- Арки, Планки угловые
- Балюстрады
- Карнизы
- КОЛОННЫ
- Кронштейны, Капители
- Пилястры
- Порталы
-
Мебельные ручки
- Врезные
- Детская коллекция
- Керамическая коллекция ручек
- Коллекция Этника
- Мебельные ручки в морском стиле
- Мебельные ручки кольца
- Ручки — капли
- Ручки — рейлинги
- Ручки — скобы
- Ручки раковины
- Ручки-кнопки
- Эксклюзивные и элитные мебельные ручки
- Партнеры
- Главная
- →
- Фасады Массив
Мебельные фасады из массива бука и ясеня
Мебельные фасады:
Мебель на заказ:
Услуги:
О нас:
On-line сервисы:
Мебельные фасады из массива
Кухни занимают важное место в каждом доме, ведь именно там проводит значительную часть времени женщина. Чтобы она чувствовала себя комфортно и удобно, а также могла с удовольствием создавать кулинарные шедевры, это помещение должно быть функциональным и отвечать её требованиям. А что может быть лучше кухонной мебели, которая выполнена из натуральных материалов. Наши фасады из массива будут радовать глаз хозяйки в течение продолжительного времени, не теряя свой первозданный вид.
Преимущества фасадов из массива:
К единственному недостатку, который имеют фасады из массива можно отнести необходимость в систематическом уходе. Их необходимо периодически обрабатывать растворами против грибка и смесями, которые содержат УФ-фильтры. Следует заметить, что такая санобработка проводится не чаще чем один раз в год и занимает совершенно немного времени и сил. По сравнению с тем качеством, которое вы получаете, этот недостаток даже не стоит брать в расчет.
Кухонные фасады из массива отлично вписываются в классический стиль, который никогда не потеряет свою популярность. Знатоки высоко оценивают практичность и изысканность, которую сочетает в себе цельная натуральная плита из дерева.
Для того чтобы мебель из массива была устойчива к различного рода воздействиям, её обрабатывают по специальной технологии. Если её не придерживаться, то мебель может покоробиться или рассохнуться. Поэтому рекомендуется покупать кухни у проверенного и надежного производителя.
Наши кухни производятся с соблюдением всех современных технологий, которые применяются при изготовлении фасадов из массива. В производстве мы используем только те породы дерева, которые максимально подходят для кухонных условий: ясень, вишня, бук.
С помощью нашей мебели вы сможете сделать свою кухню максимально комфортной и функциональной, в ней будут гармонично сочетаться классический стиль и современные технологии. Благодаря наличию различных цветовых решений фасадов, вы сможете подобрать то, что нужно именно вам.
Делая покупку у нас, вы приобретаете не только качественную мебель, но и уют, которым наполнится ваша кухня.
Мебельные фасады из массива бука, ясеня и дуба
Мебельные фасады из массива дерева ценных пород сегодня используют в мебели, преимущественно, премиального уровня.
В отличие от фасадов из материалов вторичной переработки древесины, имеющих полимерное защитное покрытие, натуральное дерево более активно реагирует на изменение влажности окружающего воздуха (дышит). При повышенной влажности воздуха древесина, впитывая влагу, расширяется, при слишком низкой влажности сжимается. Такие колебания приводят к короблению (изменению геометрических форм) деталей, пересыханию клеевых соединений, трещинам в швах и плоскостях деталей.
Для снижения выше описанных эффектов качественно просушенное дерево покрывают современными грунтами и лаками, создающими защитное покрытие, повышающее устойчивость к впитыванию влаги, а вместо филёнки из цельного массива применяют МДФ, облицованный натуральным шпоном.
И всё равно, для долгой службы изделий из натурального дерева требуется поддержание влажности воздуха на уровне от 40 до 65 %, чего в нашем климате приходится добиваться установкой увлажнителей воздуха.
Учитывая уровень ответственности перед заказчиками за мебель из массива ценных пород дерева, мы тщательно выбирали надежного партнера, не желая подтвергать наших заказчиков рискам связанным с нестабильностью полукустарных производств.
Наш выбор остановился на фабрике из города Лермонтов Ставропольского края «Бора-мебель». «Бора-мебель», в отличие от многих отечественных производителей имеет замкнутый цикл производства, начиная с заготовки леса, сушки, нарезки шпона. Используемая древесина – бук, ясень и дуб закрывает основные потребности рынка. Мебельные фасады изготавливаются без сетки размеров, в рамках технических ограничений. Декоративные элементы имеют более жёсткие ограничения, например, стандартизированы по ширине. Рекомендуем при проектировании мебели отправлять предварительные размеры деталей для определения допустимости их размеров через программу фабрики.
Адель
Фасад с филенкой
Варианты исполнения
Фасад с прямой решеткой
Фасад с диагональной решеткой
Фасад дуговой под стекло
Фасад под стекло
Фасад дуговой с филенкой обратный
Фасад дуговой с филенкой
Ящичная накладка
Планка без калевки
Планка с калевкой
Планка с калевкой и продольной фрезеровкой
- Материал: Бук/Ясень/Дуб
- Калевка: Нет
- Ширина обвяза (рамки): 71 мм
- Толщина фасада: 20 мм
Гранада
Фасад с филенкой
Варианты исполнения
Фасад с прямой решеткой
Фасад с диагональной решеткой
Фасад дуговой под стекло
Фасад под стекло
Фасад дуговой с филенкой обратный
Фасад дуговой с филенкой
Ящичная накладка
Планка без калевки
Планка с калевкой
Планка с калевкой и продольной фрезеровкой
- Материал: Бук
- Калевка: Нет
- Ширина обвяза (рамки): 70 мм
- Толщина фасада: 20 мм
Роза
Фасад с филенкой
Варианты исполнения
Фасад с прямой решеткой
Фасад с диагональной решеткой
Фасад дуговой под стекло
Фасад под стекло
Фасад дуговой с филенкой обратный
Фасад дуговой с филенкой
Ящичная накладка
Планка без калевки
Планка с калевкой
Планка с калевкой и продольной фрезеровкой
- Материал: Бук
- Калевка: Нет
- Ширина обвяза (рамки): 73 мм
- Толщина фасада: 20 мм
Витрина с п/п «Роза»
Витрина с п/п
Варианты исполнения
Фасад с прямой решеткой
Фасад с диагональной решеткой
Фасад дуговой под стекло
Фасад под стекло
Фасад дуговой с филенкой обратный
Фасад дуговой с филенкой
Ящичная накладка
Планка без калевки
Планка с калевкой
Планка с калевкой и продольной фрезеровкой
- Материал: Бук
- Калевка: Нет
- Ширина обвяза (рамки): 73 мм
- Толщина фасада: 20 мм
Капри
Фасад с филенкой
Мебельные фасады МАССИВ
08. 10.2020 16:35:00
Продукция фабрики МАССИВ (мебельные фасады в пленке ПВХ доступна в следующих регионах: Тула , Тверь, Владимир, Рязань и Калуга.
Фабрика мебели «Массив» — это команда опытных специалистов мебельной отрасли, постоянно совершенствующих свое мастерство. Производство фабрики оснащено новейшим высокопроизводительным итальянским оборудованием и самыми современными программными продуктами. Фабрика имеет собственное производство мебельных фасадов из МДФ и массива ценных пород древесины.
На производстве работает собственный экспериментальный цех, который позволяет быстро осваивать новые технологии и внедрять их в мебельное производство.
►На рынке мебельных фасадов с 2004 года;
►Продуктовая линейка классических мебельных фасадов для всех ценовых сегментов;
►Ассортимент фасадов и декора для корпусной мебели различного назначения (кухни, шкафы-купе, библиотеки, гостиные)
►Окраска по RAL/WCP/NCS — более 4000 цветов;
►Производство нестандартных размеров любых фасадов — без наценок и увеличения сроков изготовления.
Ознакомьтесь с каталогом мебельных фасадов МАССИВ.
Фото 2 из 8
Мебельные фасады МАССИВ
Массив или пластик – что лучше для кухни – советы производителей
Споры о том, какая кухня лучше — из массива дерева или пластика, не утихают. Обладатели любого из вариантов могут рассказать только то, с чем сталкивались непосредственно сами, а производители будут предлагать только те материалы, с которыми работают. Разобраться в такой ситуации обычному человеку сложно, а значит, при выборе того или иного гарнитура нужно опираться на реальные преимущества и недостатки, сравнить плюсы и минусы, и только после этого решать, что подходит именно вам.
Но перед тем, как приступить к сравнению двух самых популярных материалов, следует отметить, что в чистом виде они встречаются крайне редко и купить кухню из массива дерева или чистого пластика сложно. На самом деле, в первом случае основным материалом действительно служит массив, но, ввиду дороговизны и сложной работы, корпус кухни почти всегда изготовлен из качественного ЛДСП, а фасады — из натурального дерева. Кухонь, изготовленных полностью из пластика, также не существует, потому что они не выдержали бы никаких нагрузок и быстро пришли бы в негодность из-за перепадов температур. По этой причине пластик либо наклеивается на МДФ, либо на ДСП.
Практичность и уход
Одним из главных критериев при выборе кухонь из пластика считаются влагостойкость и простота в уходе. Качественные синтетические материалы не пропускают влагу и не подвержены деформации. Фасады можно мыть практически любыми средствами для очистки и не бояться повредить, но придется натирать каждый раз до блеска, потому что на поверхности будут видны разводы или следы капель воды. Реставрации такие кухни поддаются сложно.
Кухни из массива не настолько влагостойки, как пластик, но, при правильном и своевременном уходе, прослужат очень долго. Для обеспечения сохранности мебели достаточно не устанавливать ее рядом с радиаторами, поставить вытяжку (увлажнитель воздуха, если практически всегда в помещении жарко) и не допускать длительного контакта с водой. Минимальный срок службы деревянной мебели при обычных условиях не меньше 10 лет, при этом всегда есть возможность реставрации при каких-либо повреждениях или замена фасадов.
Надежность
Пластиковые кухни, как было сказано, зачастую изготовлены на основе МДФ или ДСП с основой из алюминия, т.е. сказать о высокой степени надежности несколько проблематично. Акриловая поверхность фасадов облегчает уход и защищает от внешних воздействий, при использовании прочного акрила толщиной до 20 мм. Недостатком выступает небольшой вес, а потому при серьезной нагрузке распашные дверцы, к примеру, прослужат не очень долго.
Кухни из массива, наоборот, имеют больший вес и способны выдерживать любые испытания. При этом, из-за некоторой громоздкости (как весовой, так и визуальной) люди боятся устанавливать такие гарнитуры в небольших пространствах. Однако правильный выбор древесины, формы и размера мебели помогут решить эту проблему.
Эстетичность и цена
Пластик отлично вписывается почти во все стили дизайна интерьера и позволяет воплотить различные дизайнерские фантазии. Современные технологии пришли к тому, что такая мебель может быть разных форм и текстуры, цветов и оттенков. Такая кухня будет выглядеть красиво, модно и стильно при правильном подходе к оформлению, при этом цена вполне доступная для людей со средним достатком.
Массив — это всегда роскошь и великолепие. И, в зависимости от выбора подходящего материала и дизайн-проекта, также может принимать всевозможные стилистические направления, формы и размеры. Классика, кантри, минимализм, hi-tech и другие варианты легко воплотить в жизнь, при этом еще и подчеркнув статус владельца. Кухни из массива вряд ли можно назвать дешевыми, но если выбрать подходящие по качеству и стоимости материалы, комплектующие и отказаться от дополнительного декора в виде резьбы или витражей, то можно существенно сэкономить.
Что же касается экологичности, то у надежных производителей пластиковых кухонь можно говорить о безопасности для здоровья при наличии соответствующей документации. Ну а сравнивать настоящую древесину с синтетическим материалом в этом отношении, наверное, и не имеет смысла ввиду очевидности…
Мебельные фасады из массива бука, дуба и ясеня от производителя
Мебельные фасады и карнизы из массива бука
Деревянная мебель, выполненная из букового массива, всегда была признаком солидности домовладельцев. Мода постоянно меняется, но неизменным остается одно – это ценность натуральной древесины и изделий, выполненных из бука. Оригинальные предметы меблировки, выполненные на заказ по индивидуальному проекту, идеально впишутся в любую интерьерную стилистику (можно найти решения для стиля хай-тек). Фасады из массива бука популярны не только из-за своей эстетичности и вечной актуальности, но и благодаря отменным эксплуатационным качествам.
Область применения и преимущества буковых фасадов
Буковый массив – основной ресурс, применяемый в мебельной промышленности, так как данный материал славится своей прочностью и долговечностью. Из древесины изготавливают предметы меблировки, подвергающиеся большим нагрузкам. Гнутые, угловые, радиусные фасады из массива бука отлично смотрятся в исполнении мебели для офисов, загородных домов, квартир. Подобные конструкции отлично подходят для дополнения уникального дизайна:
- шкафов;
- комодов;
- столов;
- стенок для гостиных;
- кухонной мебели;
- стульев;
- напольных и навесных полочек, шкафчиков;
- каркасов мягкой мебели.
Завершающим штрихом при создании классического интерьера в стиле модерн, прованс, минимализм станет карниз из бука. Такая мебель всегда выглядит роскошно, элегантно, изысканно, стильно и одновременно сдержанно. Особенность древесины заключается в простоте обработки, благодаря чему мастерам нашей компании удается изготавливать фасады любой сложности, размера, формы с покраской, тонировкой и т.д. При этом стоимость изделий остается максимально доступной. У нас можно купить буковые гнутые, радиальные, угловые фасады для мебели, карнизы в своём городе, изготовленные по индивидуальному проекту, что позволит создать гармоничный и уютный домашний интерьер.
Для консультации, напишите в чат или позвоните по номеру:
Телефон: +7(499)394-27-85
Laravel (Поддержка \ Фасады) | Newbedev
class Bus extends Facade (исходный код)
Properties
static protected Application | $ app | Фасадный экземпляр приложения. | из фасада |
статический защищенный массив | $ resolvedInstance | Разрешенные экземпляры объектов. | от фасада |
Методы
Детали
статическая пустота решено (Closure $ callback)
Запустите закрытие, когда фасад будет разрешен.
статический MockInterface шпион()
Преврати фасад в шпионскую издевку.
статический MockInterface partialMock ()
Начать частичную имитацию фасада.
статическое ожидание shouldReceive ()
Инициировать фиктивное ожидание на фасаде.
статическая защита MockInterface createFreshMockInstance ()
Создать новый макет для данного класса.
статическая защита MockInterface createMock ()
Создать новый макет для данного класса.
статическая защита bool isMock ()
Определяет, установлен ли макет в качестве экземпляра фасада.
статическая защищенная строка | null getMockableClass ()
Получить макет класса для привязанного экземпляра.
статическая пустота своп (смешанный экземпляр $)
Горячая замена базового экземпляра за фасадом.
статический смешанный getFacadeRoot ()
Получить корневой объект за фасадом.
Строка с статической защитой getFacadeAccessor ()
Получите зарегистрированное имя компонента.
статическая защита смешанная resolveFacadeInstance (объект | строка $ имя)
Разрешить корневой экземпляр фасада из контейнера.
статическая пустота clearResolvedInstance (строка $ имя)
Очистить разрешенный экземпляр фасада.
статическая пустота clearResolvedInstances ()
Очистить все разрешенные экземпляры.
статическое приложение getFacadeApplication ()
Получить экземпляр приложения за фасадом.
статическая пустота setFacadeApplication (приложение $ app)
Установите экземпляр приложения.
статический смешанный __callStatic (строка $ метод, массив $ аргументы)
Обрабатывать динамические статические вызовы объекта.
статический BusFake fake (массив | строка $ jobsToFake = [])
Заменить связанный экземпляр на поддельный.
статический PendingDispatch dispatchChain (массив | $ смешанные задания)
Отправьте заданную цепочку заданий.
Домthayer by Brooks + Scarpa может похвастаться витыми кирпичными колоннами
, расположенный в пригороде Чикаго, Брукс + Скарпа, в сотрудничестве с studio dwell, представляет собой жилище, почти полностью обернутое кирпичом. материал, известный в местном масштабе как «обыкновенный» кирпич Чикаго, отличается от типичного красного кирпича из-за геологического состава глины местного озера Мичиган и способа ее обжига. его обесцвечивание и неровности традиционно делали эти «обычные» кирпичи непривлекательными, дешевыми и находили в местах, обычно скрытых от улицы, таких как боковые и задние стены, дымоходы и структурная опора за фасадами.
изображение Марти Питерс
Независимо от этой исторической нежелательности, «обычный» кирпич из Чикаго является наиболее заметным материалом и элементом дизайна. уличный фасад «кирпичного дома тайер» организован в виде вертикальных изогнутых колонн, которые создают постоянно меняющуюся схему открывания и закрывания, когда свет движется по фасадам и сквозь них. когда зритель проходит мимо дома, фасад создает ритмичный оптический эффект, который кажется находящимся в постоянном движении.
image by marty peters
В зависимости от местоположения пористый внутренний двор с фасадом может казаться открытым и гостеприимным или закрытым и приватным. это позволяет непрямому дневному свету проникать в здание через вторичное остекление и создавать теплое свечение изнутри при ночном освещении. этот дневной свет, просачивающийся сквозь кирпичную кладку, создает меняющийся геометрический рисунок света и тени вдоль внутренних стен и полов комнат, который трансформируется в течение дня.
изображение Марти Питерс
Проект представляет собой исследование противоречия между материальностью, формой и опытом. Благодаря дизайну дома тайера дизайнеры выходят за рамки традиционного ремесла и создают скромный материал, не жертвуя присущим ему качеством. команда комментирует: « — это попытка найти и раскрыть необычное изнутри обыденного. это исследование побуждает пользователя к более глубокому и значимому пониманию фундаментальных, но хрупких отношений, существующих между ними, миром природы, ее жизненно важными ресурсами и нашими коллективными культурами .’
изображение Марти Питерс
команда Brooks + Scarpa уточняет: ‘ Используя знакомое в незнакомом месте и приложении, материал воспринимается как старый, так и новый одновременно. это заставляет осознать не только здание, но и наше чувство места. есть ощущение открытия, чего-то спонтанного и неожиданного. объект важен, но это опыт, который оказывает глубокое влияние и оставляет нечто, что длится далеко за пределами простого физического и визуального существования здания .’
изображение Брукс + Скарпа
изображение Марти Питерс
Изображение Марти Питерс
Изображение Марти Питерс
Изображение Марти Питерс
Изображение 9000 Марти Питерс Питерс
изображение Марти Питерс
Изображение Брукс + Скарпа
Изображение Марти Питерс
Изображение Марти Питерс
кредит: ручейки + скарпа со студией
архитектор-проектировщик: ручьи + скарпа
расположение: тайер стрит, эванстон, иллинойс
команда дизайнеров, ручьи4 + скарпа: 9000 Лоуренс Скарпа (ведущий дизайнер / ответственный руководитель), Анджела Брукс, Джефф Хубер, Арти Вартанян, Чин Нхан Нгуен, cesar delgado, eleftheria stavridi, fui srivikorn, matt barnett
команда дизайнеров, студия жилище: марк питерс (главный) джонатан хекерт (менеджер проекта)
ландшафт, дизайн освещения: ручей + скарпа
структурныйпроектирование: louis shell структур
генеральный подрядчик, гражданское строительство, электричество и освещение: студия, дом
завершено: 2018
фотография: марти петерс и брукс + скарпа
фасад
Намерение
Фасад — это шаблон структурного проектирования, который обеспечивает упрощенный интерфейс для библиотеки, каркаса или любого другого сложного набора классов.
ЗадачаПредставьте, что вы должны заставить свой код работать с широким набором объектов, принадлежащих сложной библиотеке или фреймворку. Обычно вам нужно инициализировать все эти объекты, отслеживать зависимости, выполнять методы в правильном порядке и так далее.
В результате бизнес-логика ваших классов будет тесно связана с деталями реализации сторонних классов, что затруднит понимание и поддержку.
РешениеФасад — это класс, который обеспечивает простой интерфейс для сложной подсистемы, содержащей множество движущихся частей.Фасад может обеспечивать ограниченную функциональность по сравнению с работой напрямую с подсистемой. Однако он включает только те функции, которые действительно волнуют клиентов.
Наличие фасада удобно, когда вам нужно интегрировать свое приложение со сложной библиотекой, имеющей десятки функций, но вам нужна лишь небольшая часть ее функциональности.
Например, приложение, которое загружает короткие смешные видеоролики с кошками в социальные сети, потенциально может использовать профессиональную библиотеку преобразования видео.Однако все, что ему действительно нужно, это класс с единственным методом кодирования (имя файла, формат)
. После создания такого класса и подключения его к библиотеке преобразования видео у вас будет первый фасад.
Размещение заказов по тел.
Когда вы звоните в магазин, чтобы сделать заказ по телефону, оператор становится вашим фасадом ко всем службам и отделам магазина. Оператор предоставляет простой голосовой интерфейс для системы заказов, платежных шлюзов и различных служб доставки.
СтруктураФасад обеспечивает удобный доступ к определенной части функциональности подсистемы. Он знает, куда направить запрос клиента и как управлять всеми движущимися частями.
Класс Additional Facade может быть создан для предотвращения загрязнения одного фасада несвязанными функциями, которые могут сделать его еще одной сложной структурой. Дополнительные фасады могут использоваться как клиентами, так и другими фасадами.
Комплексная подсистема состоит из десятков различных объектов. Чтобы заставить их всех делать что-то значимое, вам нужно глубоко погрузиться в детали реализации подсистемы, такие как инициализация объектов в правильном порядке и предоставление им данных в правильном формате.
Классы подсистем не знают о существовании фасада. Они работают в системе и работают друг с другом напрямую.
Клиент использует фасад вместо прямого вызова объектов подсистемы.
В этом примере шаблон Facade упрощает взаимодействие со сложной структурой преобразования видео.
Пример изоляции нескольких зависимостей в одном классе фасада.
Вместо того, чтобы заставлять ваш код работать напрямую с десятками классов фреймворка, вы создаете класс фасада, который инкапсулирует эту функциональность и скрывает ее от остальной части кода. Эта структура также помогает свести к минимуму усилия по обновлению до будущих версий платформы или замене ее другой.Единственное, что вам нужно изменить в своем приложении, — это реализация методов фасада.
// Это некоторые из классов сложного стороннего видео
// фреймворк преобразования. Мы не контролируем этот код, поэтому
// не могу упростить.
класс VideoFile
// ...
класс OggCompressionCodec
// ...
класс MPEG4CompressionCodec
// ...
класс CodecFactory
// ...
класс BitrateReader
// ...
класс AudioMixer
// ...
// Создаем класс фасада, чтобы скрыть сложность фреймворка
// за простым интерфейсом.Это компромисс между
// функциональность и простота.
класс VideoConverter - это
метод convert (имя файла, формат): Файл
file = new VideoFile (имя файла)
sourceCodec = new CodecFactory. extract (файл)
если (формат == "mp4")
destinationCodec = новый MPEG4CompressionCodec ()
еще
destinationCodec = новый OggCompressionCodec ()
buffer = BitrateReader.read (имя файла, код источника)
результат = BitrateReader.convert (буфер, код назначения)
результат = (новый AudioMixer ()).исправить (результат)
вернуть новый файл (результат)
// Классы приложений не зависят от миллиарда классов
// обеспечивается сложной структурой. Кроме того, если вы решите
// переключаем фреймворки, вам нужно только переписать класс фасада.
класс Application - это
метод main () - это
convertor = новый VideoConverter ()
mp4 = convertor.convert ("смешные-кошки-видео.ogg", "mp4")
mp4.save ()
ПрименяемостьИспользуйте шаблон «Фасад», когда вам нужен ограниченный, но простой интерфейс для сложной подсистемы.
Часто подсистемы со временем усложняются. Даже применение шаблонов проектирования обычно приводит к созданию большего количества классов. Подсистема может стать более гибкой и простой для повторного использования в различных контекстах, но объем конфигурации и шаблонного кода, который она требует от клиента, становится все больше. Фасад пытается решить эту проблему, предоставляя быстрый доступ к наиболее часто используемым функциям подсистемы, которые соответствуют большинству требований клиентов.
Используйте фасад, если вы хотите структурировать подсистему на слои.
Создайте фасады для определения точек входа на каждый уровень подсистемы. Вы можете уменьшить связь между несколькими подсистемами, потребовав от них связи только через фасады.
Например, давайте вернемся к нашей платформе преобразования видео. Его можно разбить на два уровня: связанные с видео и аудио. Для каждого слоя вы можете создать фасад, а затем заставить классы каждого слоя взаимодействовать друг с другом через эти фасады. Этот подход очень похож на паттерн Посредник.
Как реализоватьПроверьте, можно ли предоставить более простой интерфейс, чем тот, который уже предоставляет существующая подсистема. Вы на правильном пути, если этот интерфейс делает клиентский код независимым от многих классов подсистемы.
Объявите и реализуйте этот интерфейс в новом классе фасада. Фасад должен перенаправлять вызовы клиентского кода на соответствующие объекты подсистемы. Фасад должен отвечать за инициализацию подсистемы и управление ее дальнейшим жизненным циклом, если клиентский код уже не делает это.
Чтобы получить полную выгоду от шаблона, заставьте весь клиентский код взаимодействовать с подсистемой только через фасад. Теперь клиентский код защищен от любых изменений кода подсистемы. Например, когда подсистема обновляется до новой версии, вам нужно будет только изменить код в фасаде.
Если фасад становится слишком большим, рассмотрите возможность выделения части его поведения в новый, усовершенствованный класс фасада.
- Вы можете изолировать свой код от сложности подсистемы.
- Фасад может стать божественным объектом, связанным со всеми классами приложения.
Фасад определяет новый интерфейс для существующих объектов, тогда как Адаптер пытается сделать существующий интерфейс пригодным для использования. Адаптер обычно обертывает только один объект, а Фасад работает со всей подсистемой объектов.
Абстрактная фабрика может служить альтернативой фасаду, когда вы хотите только скрыть способ создания объектов подсистемы из клиентского кода.
Flyweight показывает, как создавать множество маленьких объектов, а Facade показывает, как создать один объект, который представляет собой целую подсистему.
- У
Facade и Mediator схожие задачи: они пытаются организовать взаимодействие между множеством тесно связанных классов.
- Фасад определяет упрощенный интерфейс для подсистемы объектов, но не вводит никаких новых функций. Сама подсистема не знает о фасаде.Объекты в подсистеме могут обмениваться данными напрямую.
- Посредник централизует связь между компонентами системы. Компоненты знают только об объекте-посреднике и не взаимодействуют напрямую.
Класс Facade часто можно преобразовать в Singleton, поскольку в большинстве случаев достаточно одного объекта фасада.
Facade похож на Proxy в том, что он как буферизует сложный объект, так и инициализирует его самостоятельно.В отличие от Facade , Proxy имеет тот же интерфейс, что и его служебный объект, что делает их взаимозаменяемыми.
Cookie (Поддержка \ Фасады) — Laravel 8
class Cookie extends Facade (исходный код)
Properties
static protected Application | $ app | Экземпляр приложения, к которому выполняется фасад. | из фасада |
статический защищенный массив | $ resolvedInstance | Разрешенные экземпляры объектов. | от фасада |
Методы
Детали
статическая пустота решено (Closure $ callback)
Запустите закрытие, когда фасад будет разрешен.
статический MockInterface шпион()
Преврати фасад в шпионскую издевку.
статический MockInterface partialMock ()
Начать частичную имитацию фасада.
статическое ожидание shouldReceive ()
Инициировать фиктивное ожидание на фасаде.
статическая защита MockInterface createFreshMockInstance ()
Создать новый макет для данного класса.
статическая защита MockInterface createMock ()
Создать новый макет для данного класса.
статическая защита bool isMock ()
Определяет, установлен ли макет в качестве экземпляра фасада.
статическая защищенная строка | null getMockableClass ()
Получить макет класса для привязанного экземпляра.
статическая пустота своп (смешанный экземпляр $)
Горячая замена базового экземпляра за фасадом.
статический смешанный getFacadeRoot ()
Получить корневой объект за фасадом.
Строка с статической защитой getFacadeAccessor ()
Получите зарегистрированное имя компонента.
статическая защита смешанная resolveFacadeInstance (объект | строка $ имя)
Разрешить корневой экземпляр фасада из контейнера.
статическая пустота clearResolvedInstance (строка $ имя)
Очистить разрешенный экземпляр фасада.
статическая пустота clearResolvedInstances ()
Очистить все разрешенные экземпляры.
статическое приложение getFacadeApplication ()
Получить экземпляр приложения за фасадом.
статическая пустота setFacadeApplication (приложение $ app)
Установите экземпляр приложения.
статический смешанный __callStatic (строка $ метод, массив $ аргументы)
Обрабатывать динамические статические вызовы объекта.
static bool имеет (строка $ ключ)
Определите, существует ли cookie в запросе.
статическая строка | массив | ноль get (строка | null $ key = null, смешанный $ default = null)
Получить файл cookie из запроса.
ConfigurationFacade (общий API 1.3.1)
ConfigurationFacade (общий API 1.3.1)В вашем браузере отключен JavaScript.
Устарело.
@ Устарело открытый класс ConfigurationFacade расширяет Объект
Фасад, который упрощает операции CRUD с объектом конфигурации.
Краткое описание метода
Методы, унаследованные от класса java.
lang.Objectклонировать, равно, завершить, getClass, hashCode, уведомить, notifyAll, toString, подождать, подождать, подождать
Сведения о методе
getAllConfigurations
общедоступный com.google.gson.JsonArray getAllConfigurations ()
Не рекомендуется.
Выбирает все конфигурации для существующих приложений. это массив со всеми конфигурациями, включая общую конфигурацию и текстовые интерпретации
- Возврат:
- все конфигурации для всех существующих приложений.
getConfigurationwithId
общедоступный com.google.gson.JsonObject getConfigurationwithId (String configId)
Не рекомендуется.
Получает конфигурацию для заданного configId. объект конфигурации состоит из объекта общей конфигурации и текстовых интерпретаций.
- Параметры:
-
configId
— уникальный идентификатор конфигурации для каждого приложения. - Возврат:
- объект конфигурации, включая текстовые интерпретации.
deleteAllConfigurations
public void deleteAllConfigurations ()
Не рекомендуется.
Удаляет все конфигурации для всех приложений. он удаляет все конфигурации, включая связанные текстовые интерпретации.
deleteConfigurationsForId
public void deleteConfigurationsForId (String configId)
Не рекомендуется.
Удаляет конфигурации и текстовые интерпретации для заданного configId.
- Параметры:
-
configId
— уникальный идентификатор конфигурации для каждого приложения.
createConfigurationForId
public void createConfigurationForId (String configString, Строка configId)
Не рекомендуется.
Создает конфигурацию для заданного configId. это создает как общую конфигурацию, так и текстовую интерпретацию на основе configString.
- Параметры:
-
configString
— объект конфигурации, который создается. -
configId
— уникальный идентификатор конфигурации для каждого приложения.
createConfigurations
public void createConfigurations (полезная нагрузка строки)
Не рекомендуется.
Создает конфигурации для configIds в полезной нагрузке. создает объект конфигурации для каждого configId полезной нагрузки, который, как ожидается, будет JsonArray.
- Параметры:
-
payload
— jsonArray, содержащий все конфигурации. Это JsonArray объектов JsonObjects, которые содержат информацию о configurationId и конфигурации.
Авторские права © SAP, 2016. Все права защищены.
Оптимизированная структура моделирования CFD для генерации коэффициентов давления ветра на фасадах зданий для моделирования сети воздушного потока
Allard F, Bienfait D, Haghighat F, Liébecq G, Maas K, et al. (1992). Воздушный поток через большие отверстия в зданиях. Приложение 20: Схема воздушных потоков в зданиях.
ASHRAE (2013). Справочник ASHRAE — Основы (SI). Атланта: Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха.
Беккер С., Линхарт Х., Дерст Ф. (2002). Обтекать трехмерные препятствия в пограничных слоях. Журнал ветроэнергетики и промышленной аэродинамики , 90: 265–279.
Артикул Google Scholar
Borgeson S, Brager G (2008).Контроль присутствия в окнах: учет человеческого поведения при моделировании здания. Внутренний отчет, Центр искусственной среды, Калифорнийский университет, Беркли, США.
Google Scholar
Cardinale N, Micucci M, Ruggiero F (2003). Анализ энергосбережения при использовании естественной вентиляции в традиционном итальянском здании. Энергетика и строительство , 35: 153–159.
Артикул Google Scholar
Cheung JOP, Liu CH (2011).CFD-моделирование поведения естественной вентиляции в высотных зданиях в регулярном и шахматном расположении на различных расстояниях. Энергетика и строительство , 43: 1149–1158.
Артикул Google Scholar
Костола Д., Блокен Б., Хенсен JLM (2009). Обзор данных о коэффициенте давления в программах моделирования энергопотребления зданий и сетевых схемах воздушного потока. Строительство и окружающая среда , 44: 2027–2036.
Артикул Google Scholar
Датта А, Шабан А (2016).Мегаурбанизация на глобальном юге: быстрые города и новые городские утопии постколониального государства. Нью-Йорк: Тейлор и Фрэнсис.
Забронировать Google Scholar
Доган Т., Кастнер П. (2018). Оптимизированная структура моделирования CFD для генерации коэффициентов давления ветра на фасадах зданий для моделирования сетей воздушного потока. В: Материалы 7-й Международной конференции по строительной физике, Сиракузы, Нью-Йорк, США.
Доган Т., Кастнер П. (2019).Eddy3D (версия 0.3.6.0) [C #]. Доступно на http://eddy3d.com/
Etheridge DW, Sandberg M (1996). Вентиляция зданий: теория и измерения. Чичестер: Джон Уайли и сыновья.
Google Scholar
Гроссо М. (1992). Распределение ветрового давления вокруг зданий: параметрическая модель. Энергетика и строительство , 18: 101–131.
Артикул Google Scholar
Heilig GK (2012).Перспективы мировой урбанизации: редакция 2011 г. Департамент по экономическим и социальным вопросам (ДЭСВ), Отдел народонаселения, Секция демографических оценок и прогнозов, Организация Объединенных Наций.
Google Scholar
Хойт Т., Скьявон С., Пиччоли А., Мун Д., Стейнфельд К. (2013). CBE Thermal Comfort Tool. Центр искусственной среды, Калифорнийский университет, Беркли, США.
Google Scholar
Jakubiec JA, Doelling M, Heckmann O (2017).Пространственная и временная структура для анализа дневного света, комфорта, энергии и других факторов в концептуальном дизайне здания. В: Материалы 15-й Международной конференции по моделированию зданий IBPSA, Сан-Франциско, США.
Кастнер П., Доган Т. (2020). Методология построения цилиндрической сетки для ежегодного моделирования динамики жидкости в городах. Журнал моделирования характеристик зданий , 13: 59–68.
Артикул Google Scholar
МакНил Р. (2016a).Кузнечик. Доступно по адресу http://www.grasshopper3d.com/
McNeel R (2016b). Носорог (Версия 5). Доступно по адресу https://www.rhino3d.com/
Oropeza-Perez I, Østergaard PA (2014). Потенциал энергосбережения при использовании естественной вентиляции в теплых условиях — пример Мексики. Прикладная энергия , 130: 20–32.
Артикул Google Scholar
Рэмпони Р., Блокен Б. (2012).CFD-моделирование перекрестной вентиляции для типового изолированного здания: влияние расчетных параметров. Строительство и окружающая среда , 53: 34–48.
Артикул Google Scholar
SIA (2006). 2024: Standard-Nutzungsbedingungen für die Energie-und Gebäudetechnik. Цюрих: Швейцарское общество инженеров и архитекторов.
Google Scholar
Solemma (2019).ClimateStudio (Версия 1). ООО «Солемма». Доступно на http://solemma.com
Свами М.В., Чандра С. (1988). Корреляции распределения давления по зданиям и расчет притока естественной вентиляции. Транзакции ASHRAE , 94 (1): 243–266.
Google Scholar
Takayoshi T (2003). Перекрестное сравнение результатов CFD для поля обтекания моделей зданий (часть 3), сравнение точности прогнозов для поля обтекания строительных блоков.Архитектурный институт Японии, НИИ-Электронная библиотечная служба.
Tecle A, Bitsuamlak GT, Jiru TE (2013). Естественная вентиляция с помощью ветра в малоэтажном здании: исследование аэродинамической трубы пограничного слоя. Строительство и окружающая среда , 59: 275–289.
Артикул Google Scholar
Tominaga Y, Mochida A, Yoshie R, Kataoka H, Nozu T. и др. (2008a). Руководство AIJ по практическому применению CFD в пешеходной ветровой среде вокруг зданий. Журнал ветроэнергетики и промышленной аэродинамики , 96: 1749–1761.
Артикул Google Scholar
Tominaga Y, Mochida A, Yoshie R, Kataoka H, Nozu T. и др. (2008b). Руководство AIJ по практическому применению CFD в пешеходной ветровой среде вокруг зданий. Журнал ветроэнергетики и промышленной аэродинамики , 96: 1749–1761.
Артикул Google Scholar
Тонг З., Чен Й, Малкави А. (2016).Определение области влияния в моделировании CFD в масштабе квартала для проектирования естественной вентиляции. Прикладная энергия , 182: 625–633.
Артикул Google Scholar
Уоллес Дж. М., Хоббс П. В. (2006). Наука об атмосфере: вводный обзор (том 92). Нью-Йорк: Эльзевир.
Google Scholar
Уолтон Г.Н. (1989). AIRNET: компьютерная программа для моделирования сети воздушного потока.Гейтерсбург, Мэриленд, США: Национальный институт стандартов и технологий.
Забронировать Google Scholar
Веллер Х.Г., Табор Г., Ясак Х., Фурби С. (1998). Тензорный подход к вычислительной механике сплошных сред с использованием объектно-ориентированных методов. Компьютеры в физике , 12: 620.
Статья Google Scholar
Чжэн X, Montazeri H, Blocken B (2020).CFD-моделирование ветрового потока и среднего поверхностного давления для зданий с балконами: сравнение RANS и LES. Строительство и окружающая среда , 173: 106747.
Статья Google Scholar
3D-строительство> Типы объектов> PV-поля
См. Также: Ближнее затенение, общая организация.
В 3D-сцене вы можете создать несколько различных типов полей PV:
— | Одиночный фотоэлектрический стол: это прямоугольная чувствительная область, в которой размещаются фотоэлектрические модули, с возможными расширениями по краям, представляющими механические конструкции, |
— | Массив таблиц: часто называемый «навесами» или Ряды »: несколько таблиц один за другим, |
— | Массив куполов: расположение противоположных массивов столов восток-запад, |
— | Массив трекеров: один или несколько столов отслеживание солнца для оптимального приема излучения, |
— | Прямоугольные фотоэлектрические плоскости: чувствительный прямоугольник без рамки.Вы можете определить несколько неперекрывающихся прямоугольников одновременно в одной плоскости, |
— | Многоугольная плоскость PV: вы можете нарисовать поле любой формы с помощью мыши, |
— | Массив солнцезащитных козырьков: специальный массив столиков, выровненных по вертикали один над другим, для фасадов. |
В существующей сцене вы можете открыть поле, дважды щелкнув его границу или в меню «Правка> Редактировать объект»
NB: одним из этих составных объектов назовем «Поле»; и «Таблица» один из элементов этих объектов.
«Основные параметры» стр.
В диалоговом окне поля у вас есть страница «Основные параметры», определяющая основные свойства поля, а также параметры для его вставки в трехмерную сцену.
На этой странице определены конкретные параметры для каждого типа полей, такие как ориентация, количество таблиц и расположение, шаг между таблицами и т. Д.
Сама по себе плоскость PV определяется ее наклоном, но всегда обращена к координате OY. Азимут плоскости будет определен только при позиционировании плоскости в глобальной сцене.
Для таблиц (и массивов таблиц) вы можете определить «уклон базовой линии», что означает, что основание стола наклонено (например, по местности на холме или поперек на двухсторонней крыше). При этом изменяется реальная ориентация плоскости. Так, например, набор таблиц, следующих за ландшафтом, будет иметь набор различных ориентаций: PVsyst может обрабатывать эти системы, определяя среднюю ориентацию (которая не обязательно является номинальной ориентацией).
cf Самолеты слежения для основных определений самолетов слежения.
«Размер стола» стр.
Стол имеет чувствительную зону, предназначенную для установки фотоэлектрических модулей. Поэтому при определении поля вы должны определить связанный модуль PV (как определено в подмассивах раздела «Система»). В данную таблицу могут входить фотоэлектрические модули только тех же размеров.
Вы можете определить поле:
— Либо по модулям: этот параметр (настоятельно рекомендуется) определяет область, точно подходящую для желаемого количества модулей, и заданное расстояние между ними.
— Или по чувствительной области: вы указываете требуемый размер таблицы PV без ограничений на первом этапе. Однако в конце вашего дизайна вы можете получить точный требуемый размер для ваших модулей, нажав «По модулям».
Обе эти опции можно обрабатывать с помощью мыши (перетаскивая красные точки): модули будут заполнять доступную область при изменении размеров.
Массивы состоят из одинаковых таблиц. Вы также должны определить размеры рамки вокруг чувствительной области.
Для полей с несколькими прямоугольниками (подходит для BIPV) вы можете определять прямоугольники разных размеров.
Многоугольные плоскости можно рисовать с помощью мыши. Эта область будет заполнена модулями. При определении его «По модулям» вы можете добавить модули, щелкнув позицию, или подавить модуль, щелкнув правой кнопкой мыши.
«Перегородка» стр.
Определяет разбиение в строках прямоугольников, используемое для опции приблизительного электрического затенения «в соответствии со строками модуля».
Лучшие практики
— | Рекомендуется определять таблицы как можно большего размера. Это упростит чертеж и ускорит обработку во время моделирования. |
— | Вы должны предпочесть построение массивами, когда это возможно. Это намного проще, чем определение каждой таблицы по отдельности, и позволяет легко вносить изменения. |
— | Определение таблицы для каждого модуля в отдельности — неправильный путь.Это приводит к очень большому времени выполнения, а электрические потери не учитываются правильно. |
— | При определении раздела для электрических расчетов каждый прямоугольник должен представлять одну строку, а не один модуль. |
— | При импорте сцен из другого программного обеспечения таблицы обычно представляют собой маленькие таблицы. Некоторые модели в симуляции (двумерное двумерное изображение, отслеживание с возвратом) требуют, чтобы интервалы между таблицами были очень регулярными (с возможностью обращения пути между группами).PVsyst проверит это и вскоре предоставит инструменты для подробного анализа этой ситуации, таблица за таблицей. Такой инструмент уже доступен для систем слежения (в главном меню 3D-редактора выберите «Инструменты> Управление обратным прослеживанием»). |
— | Во многих крупных установках основание столов наклонено в соответствии с рельефом местности. Это приводит к вариациям реальной ориентации между этими таблицами. PVsyst может сгруппировать эти таблицы и определить общую среднюю ориентацию для моделирования, которая представляет собой небольшое приближение.. Однако даже в этом случае линейные взаимные затенения будут рассчитываться правильно для каждой таблицы. |