Установка маевского крана: принцип работы + где, зачем и как устанавливать

Содержание

Установка крана Маевского — как установить кран Маевского

Системе отопления присуще отрицательное свойство накапливать в трубопроводах воздух, который мешает горячей воде полноценно циркулировать. Это приводит к тому, что радиаторы уменьшают отдачу тепла в помещения квартиры или дома. Десятки лет тому назад был изобретен специальный кран, с помощью которого без лишних хлопот можно развоздушивать отопительную систему. Установка крана Маевского позволяет увеличить эффективность работы приборов отопления. Этот прибор конструктивно прост и легко монтируется.   

Принцип работы крана Маевского

Кран Маевского, по сути, является запорным краном, который имеет несколько модификаций. В зависимости от места установки воздухоотводчика, подбирается сантехническая деталь определенной конструкции. Самый популярный материал для крана – это латунь, которая не подвергается коррозии. По этой причине (и благодаря конструктивным особенностям) краны Маевского надежны и долговечны.

В отопительной системе с вертикальным разветвлением такие установки монтируются на все приборы, размещенные на верхнем этаже. В ситуации с горизонтальной системой краны устанавливаются на все радиаторы. Кран Маевского также устанавливается на полотенцесушитель, но перед монтажом в нужное место необходимо установить тройник. Устройство устанавливается на вертикальном участке с направлением отверстия от стены. 

После установки кранов нужно развоздушить всю систему. Эта процедура происходит в определенной последовательности.

  • Обязательно необходимо приготовить емкость, в которую будет выливаться вода через отверстие после того, как выйдет воздух из системы.
  • Затем из отопительной системы удаляется воздух, который легче воды, поэтому скапливается в верхних частях приборов. Ключом, отверткой или рукой (зависит от конструкции крана) в направлении против часовой стрелки поворачивается кран Маевского на один оборот. После этого послышится шипение – это значит, что из батареи начинает выходить воздух. Чтобы ускорить процесс, устройство можно повернуть еще немного. По истечении некоторого времени, когда воздух выйдет из сети, через отверстие потечет вода. Это означает, что система в конкретном месте развоздушена и кран можно закрывать.    
  • Если в доме установлены насосы и система работает от них, то перед выпуском воздуха агрегаты необходимо отключить. Воздух должен успеть подняться к верху радиатора, перед тем как его удалять из системы отопления.

Монтаж крана Маевского

Чтобы поставить кран Маевского на его постоянное место пребывания, от человека не требуется особого опыта или знаний. Главное, чтобы кран совпадал по размеру с входным отверстием. Эти сантехнические устройства могут быть с резьбой ½ или ¾ дюйма. Кран присоединяется к радиатору в его верхнюю часть, при этом вход горячей воды должен находиться в противоположной стороне. 

  • Перед проведением работ, связанных с монтажом кранов, воду из системы отопления необходимо слить сначала в подходящую емкость, а затем в унитаз.
  • В радиаторах, которые изготовляются в последнее время, в пробках проделаны отверстия специально для кранов, что значительно облегчает монтаж. Если в радиаторе стоит заглушка другой конструкции, то ее можно демонтировать и установить более подходящую фасонную деталь.
  • Кран необходимо устанавливать на батарею таким образом, чтобы отверстие было повернуто от стены, при этом оно немного должно быть наклонено вниз. Такое расположение даст возможность при выпускании воздуха подставить под отверстие подходящую емкость и слить часть воды.

Кран Маевского можно установить ручной или автоматический. Все зависит от выбора хозяина, на который может повлиять конструктивная особенность отопительной системы. 

Если батареи чугунные и старые, то перед установкой крана нужно будет проделать подготовительные работы. При этом нужно учитывать следующую информацию:  

  • при монтаже воздухоотводчика на такой радиатор в заглушке сверху нужно проделать отверстие, в нем нарезать резьбу, после чего вкрутить кран;
  • если старые радиаторы являются частью центральной системы отопления, устанавливать краны на автомате нежелательно. В таких сетях горячая вода не отличается чистотой, поэтому с автоматическими воздухоотводчиками будут постоянные проблемы – краны придется регулярно чистить. К тому же при периодическом отключении отопления в системе будут часто появляться воздушные пробки;
  • в центральных отопительных системах периодически происходят гидравлические удары, сила которых может достигать 15 атмосфер. В связи с этим автоматические краны нужно устанавливать специальной конструкции. На продемонстрированном видео доступно показано, как монтируется кран Маевского.

Уход за кранами

Краны Маевского характеризуются надежностью, поэтому в течение долгих лет к ним не предъявляются особые претензии. Наибольшая проблема заключается в том, что отверстия детали иногда забиваются. Это случается тогда, когда горячая вода не отличается чистотой. В таком случае требуется элементарная очистка. Загрязнения также могут попадать внутрь корпуса или в пластмассовую подкладку. В таком случае можно воспользоваться для очистки обычной шпилькой или иголкой. Если же кран пришел в негодность, его нужно заменить, не забыв слить воду с системы отопления. Эту работу можно проделать с помощью разводного ключа, причем при демонтаже нужно зафиксировать в статическом положении радиаторную пробку и следить, чтобы она не ослаблялась при выкручивании сантехнического устройства. 

Установка крана на конвектор, радиатор или полотенцесушитель – быстрая процедура при малых затратах и не удивительно, что эта деталь себя полностью окупает. При этом повышается эффективность системы отопления. 

Видео

Видео расскажет, что такое кран Маевского и как его установить.

Кран Маевского, установка, принцип работы

Что такое кран Маевского и для чего он применяется, опишу по простому, кран Маевского применяется для развоздушивания радиаторов (батарей) отопления, также ставится на полотенце сушители, для сброса воздуха. Бывают они разных конструкций и модификаций, но принцип работы у всех один. Изготавливают их из латуни, а также из стали, и немного разной конфигурации, можете выбирать дизайн, какой Вам больше понравится, а также более удобный. Замечу, что на дизайн квартиры они не повлияют, и различаются они только диаметром наружной резьбы, 1/2 дюйма, 3/4, а также, маленькие, которые ранее применялись для чугунных радиаторов, сейчас применяются для «аккордов», и напольных радиаторов.

Статьи по теме: 

Принцип работы крана Маевского

Строение крана Маевского очень простое, винт сделанный под конус  и корпус, в который этот винт вкручивается. Каков же принцип работы крана Маевского: при включении отопления, теплоноситель подается в радиатор, и в нем может появится воздушная пробка, особенно такая проблема случается в двухтрубной горизонтальной системе отопления, и в частных домах, а так же в полотенцесушителях, и в этих случаях кран Маевского является спасительным и незаменимым «прибором».

Открывается кран Маевского зависимости от модели, рукой, отверткой, специальным ключом, или рожковым. Резьба на кранике стандартная, поэтому, чтобы открыть, и спустить воздух, поворачиваете против часовой стрелки, сильно не откручивайте, достаточно пол оборота, и воздух начнет выходить. Как пойдет вода, закрывайте (подробно читайте и смотрите видео здесь, как развоздушить радиатор), я думаю вопросов, как пользоваться краном Маевского у Вас не возникнет.

Установка Крана Маевского

Устанавливать кран Маевского на радиатор отопления надо сверху, напротив подачи, если батарея подключена «низ — низ», также кран устанавливается на противоположной стороне от ввода.

Если у Вас стоят регистры, то приваривают резьбу, бочонок на самую крайнюю точку. Существуют виды полотенцесушителей с нижним подключением, тоже обязательно установите кран Маевского, а в некоторых случаях надо ставить 2шт.

Просмотрите видеоролик по этой теме.

Удачи Вам!!!

Установка крана Маевского на чугунный радиатор — расценки в Москве на услуги по установке крана Маевского на чугунный радиатор

Установка крана Маевского на радиатор должна выполняться профессионалом, который разбирается во всех нюансах данного процесса. На сайте Юду вы в течение получаса найдете подходящего специалиста, который качественно и недорого установит краны Маевского на чугунных радиаторах отопительных систем.

Когда следует установить кран Маевского

Исполнители Юду осуществят установку кранов для спускания воздуха из радиаторов:

  • при частом завоздушивании батарей и труб отопления
  • закрытых отопительных систем
  • горизонтальных сетей отопления из двух труб
  • на полотенцесушителе и т. д

Установка сантехнического устройства Маевского способствует улучшению эффективности теплоотдачи батарей, позволяет уменьшить расходы на потребление тепла (особенно это заметно в частных домах с автономным отоплением).

Виды кранов для развоздушивания

Существует несколько разновидностей крана Маевского:

  • классический (ручное управление)
  • автоматический

Классическая конструкция крана используется достаточно широко, так как подходит для автономной системы отопления любого типа. Такой кран отличается своей надежностью, он удобен при эксплуатации и стоит при этом недорого.

Автоматический кран для выпуска воздуха из системы имеет усложненную конструкцию. Он представляет собой металлический цилиндр, внутри которого располагается специальный поплавок, связанный с игольчатым клапаном в верхней его части. Когда в полости цилиндра происходит скапливание воздуха, наблюдается уменьшение уровня теплоносителя. При опускании поплавка вниз открывается отверстие игольчатого клапана, после чего совершается выход воздуха. Установка автоматического крана рекомендуется в местах, где довольно часто образуются воздушные пробки, а ручное управление выполнять затруднительно.

На чугунные батареи старого образца лучше устанавливать классический кран. Особенно это важно соблюдать при подключении к централизованной системе отопления, ведь в такой сети носитель тепла всегда грязный, и кран придется снимать и чистить очень часто.

Исполнители Юду могут также установить кран с клапаном предохранения, который защитит элементы отопительной системы от резких перепадов давления. Осуществлять монтаж таких кранов на чугунные батареи следует в случае, когда в систему отопления вмонтированы трубы из пластика, и возможны резкие скачки давления.

Особенности монтажа крана Маевского

Монтаж запорного клапана осуществляется в самой высокой точке радиатора непосредственно при его установке. Кран должен располагаться с противоположной к месту подсоединения батареи стороны, с подающей линией отопительной сети.

Если необходимо установить кран в уже готовую систему отопления, то работу производят:

  • в период, когда отопление не работает (межсезонный период)
  • отключив отопление и выполнив слив теплонесущей жидкости из батареи или определенного участка трубы

Для осуществления установки крана необходимо вывернуть радиаторную пробку и вкрутить на ее место воздухоспускное устройство. При этом следует подобрать механизм для развоздушивания с соответствующей по диаметру резьбой.

В местах, к которым свободный доступ ограничен, и использование отвертки неудобно или невозможно, чтобы открыть кран, используют четырехгранное приспособление для подсоединения специального ключа.

На чугунных старых радиаторах кран устанавливают непосредственно в саму пробку. Мастер высверлит в ней специальное отверстие и сделает необходимую резьбу, в которую потом и будет вкручен механизм для спускания воздуха из системы.

Исполнителями Юду для герметизации мест соединения и уплотнения резьбы используют:

  • резиновые/силиконовые прокладки
  • специальный сантехнический лен

Стоимость монтажа крана Маевского

Исполнители Юду установят специальный кран на чугунных батареях для развоздушивания отопительной системы по приемлемой для вас стоимости. Специалисты обычно не включают в цену услуги монтажа воздухоотводчика надбавки за срочность выполнения задания, поэтому даже аварийный вызов мастера будет стоить дешево.

На Юду вы закажете монтаж устройства для удаления воздуха, скапливаемого в системе отопления, на 30-40 % дешевле от среднерыночной стоимости услуги. Также у вас есть возможность предложить собственную цену, указав ее в заявке. При расчете размера оплаты работы мастера ориентируйтесь на указанные в прайс-листе Юду расценки. Можно примерные цены узнать и из аналогичных заявок других заказчиков.

Учитывайте при определении цены монтажа воздухоотводчика то, что на нее влияют следующие факторы:

  • какой кран вы желаете установить (классический/автоматический/с предохранителем)
  • необходимо установить кран в новую чугунную батарею или же врезать его в уже функционирующую отопительную сеть
  • какова сложность выполнения монтажных работ

Особенности заказа монтажа воздухоотводчиков на чугунные батареи

Заказать услуги монтажа устройства для развоздушивания отопительной системы можно прямо сейчас, заполнив заявку на данной странице. Укажите в задании, когда требуется его выполнение, и то, сколько вы готовы заплатить за работу специалиста.

В скором времени вы получите несколько откликов от исполнителей, которые готовы установить воздухоотводчики на чугунных батареях согласно предложенным условиям сотрудничества. Вам останется выбрать подходящего мастера, которому вы поручите выполнение задания.

Установка крана Маевского — заказать в Москве профессиональные услуги по монтажу крана Маевского

Нормальной работе системе отопления часто мешают скапливающиеся в радиаторах газы. Избавиться от воздушной пробки в батареях помогает специальный игольчатый клапан, больше известный как кран Маевского. Исполнители Юду осуществляют монтаж крана Маевского на самых выгодных условиях. Чтобы узнать стоимость и сроки, необходимые для установки клапана, отправьте заявку и сможете выбрать подходящего исполнителя уже через несколько минут.

Когда может помочь клапан Маевского?

Установка крана Маевского может понадобиться в случаях, если:

  • после монтажа в радиаторах остался воздух, в таких случаях даже высокое давление не сможет пробить пробку в замкнутой системе
  • планируется скорый запуск отопления после летнего перерыва – во время простоя пузырьки воздуха скапливаются в самой верхней точке системы, и специальный клапан поможет без вреда выпустить их
  • внутри системы отопления идут коррозийные процессы: они всегда сопровождаются выделением водорода, который обязательно нужно стравливать

Установка игольчатого крана осуществляется в самой верхней точке батареи. Чаще всего для этого снимают заглушку с радиатора и в образовавшееся отверстие устанавливают кран Маевского.

Исполнители Юду могут быстро осуществить установку такого крана Маевского в радиатор вашего отопления. Произведя монтаж клапана можно просто и быстро избавиться от газов, накопившегося в системе по любой причине.

Почему на Юду выгодно заказывать кран, называемым именем Маевского?

Исполнители Юду, осуществляют установку кранов с соблюдением всех технических регламентов. Они качественно герметизируют все соединения, и после этого пользоваться краном можно сразу же после окончания работ.

При этом в отличие от нерадивых сантехников из нашего прошлого, исполнители Юду, установку кранов производят:

  • аккуратно, не повреждая окружающую обстановку и не устраивая потоп
  • быстро, им достаточно одного визита
  • качественно, они не оставляют щелей и недоделок
  • чисто, после них не придется устраивать генеральную уборку и косметический ремонт

При этом они устанавливают кран Маевского по самым доступным ценам. Исполнители Юду работают напрямую, и потому вы можете сэкономить почти треть от той суммы, за которую жилищно-коммунальные службы обычно ставят игольчатый кран.

Как с помощью Юду вызвать мастера для монтирования игольчатого крана?

Для того чтобы с помощью сервиса Юду вызвать на дом мастера для монтирования радиаторного игольчатого крана, отправьте заявку. Вы можете использовать для этого форму, которую найдете на этой странице выше.

Заполняя форму, вам нужно написать:

  • какая услуга вам требуется – в данном случае, монтирование игольчатого клапана
  • нужны ли дополнительные услуги – например, замена радиаторов отопления
  • когда вам было бы удобно принять мастера

Исполнители Юду, которые специализируются на монтировании крана Маевского, откликнутся на вашу заявку и предложат свои услуги. Ознакомьтесь с их условиями и выберите наиболее привлекательные. После этого нужно лишь сделать заказ, и мастер по монтированию кранов выполнит его быстро и качественно.

Кран маевского для чугунных радиаторов: установка и эксплуатация

Иногда во время отопительного сезона можно заметить, что ранее горячий по всей поверхности радиатор, прогревается не полностью. Его часть, расположенная вдали от входа в него теплоносителя остается холодной.

Причиной такой ситуации обычно становится скопление воздуха, появившегося в данной части радиатора. Он становится препятствием для заполнения горячей водой всего внутреннего пространства радиатора.

Если не удалить скопившийся воздух, то данная ситуация будет только ухудшаться. Чтобы иметь возможность восстановить нормальную работоспособность батареи на ней устанавливается специальное устройство — кран Маевского. Он предназначен для удаления воздушных пробок. Устанавливают кран в верхней точке батареи.

Для стравливания скопившегося воздуха необходимо приоткрыть вентиль крана на пол-оборота. При этом действии запорный конусный клапан ослабится, дав возможность скопившемуся в радиаторе воздуху выйти наружу. Освободившееся от него место займет теплоноситель, следовательно, батарея прогреется полностью.

Кран Маевского для чугунных радиаторов: виды и принцип действия

Производители разработали три вида устройств для отвода скопившегося в радиаторах воздуха.

У каждого из них своя конструкция и принцип действия.

Потребители могут сделать выбор между следующими устройствами:

  • Ручной кран Маевского. Данное приспособление имеет простейшую конструкцию, поэтому в его использовании нет никаких сложностей. Для освобождения радиатора от скопления воздуха кран открывается четырехгранным ключом или же обычной отверткой. После выхода воздуха кран закрывается обратным поворотом.
  • Автоматический кран. Установив на радиаторе это устройство, вручную управлять им нет необходимости. Все необходимые действия оно выполняет автоматически, без вмешательства человека. Конструкция автоматического крана Маевского не предусматривает наличия игольчатого клапана, имеющегося в ручном варианте. Его заменил пластиковый поплавок, перемещающийся внутри крана при появлении воздуха в системе. С его помощью затворный клапан может открываться и закрываться. Однако разработчики предусмотрели возможность управления и без автоматики. Проходное отверстие иногда засоряется, тогда возможно выпустить воздух в ручном режиме, одновременно избавившись от засора.
  • Кран Маевского, снабженный встроенным предохранителем. Работа данной модели крана имеет отличие от обычного удаления воздуха в предыдущих вариантах устройств. Предохранительный клапан, встроенный в кран, умеет контролировать величину давления теплоносителя, циркулирующего в системе. При повышении давления выше предельного (его значение составляет 15 атмосфер), клапан срабатывает, начиная принудительно стравливать теплоноситель из отопительной системы. В случае возникновения внезапных гидроударов, это устройство предупреждает возможные их последствия в виде повреждения элементов системы отопления.

Установка крана Маевского, снабженного встроенным предохранительным клапаном, особенно актуально в отопительных системах, где использованы полипропиленовые и металлопластиковые трубы, поскольку для них давление выше нормы может создать аварийную ситуацию.

Поскольку производители выпускают краны Маевского, имеющие различные диаметры внешней резьбы, то есть возможность подобрать подходящий для конкретного радиатора. Наиболее распространены модели, снабженные наружной резьбой ¾ дюйма (Ду20) и ½ дюйма (Ду15), однако можно найти варианты 3/8 и 1 дюйм.

Технология установки крана Маевского на радиатор из чугуна

Установка любой модели крана Маевского начинается с освобождения системы от теплоносителя. После того, как вся вода из системы слита, работа производится в следующем порядке:

  • Необходимо выкрутить заглушку, находящуюся в верхней части батарейной секции.
  • Установить вместо нее кран. Вкручивая модель, необходимо позаботиться о герметизации отверстия. Для этой цели в комплекте устройства имеется резиновая прокладка, предназначенная для обеспечения герметичности установки. Чтобы усилить герметизацию, на резьбу крана накручивают льняные волокна, пропитанные маслом, или ФУМ-ленту.

Важно: для установки в радиаторах, изготовленных из чугуна, рекомендуется использовать кран Маевского, изготовленный из латуни. Данный материал имеет повышенную прочность.

При необходимости установки крана Маевского на старую чугунную батарею, у которой верхняя заглушка закреплена наглухо, то есть, не выкручивается, необходимо подготовить место для установки устройства. Для этого в чугунной заглушке нужно просверлить отверстие. Его диаметр должен быть чуть меньше, чем у резьбы крана.

Затем с помощью метчика в отверстии нарезается резьба, соответствующая резьбе крана. Проведя проверку соответствия резьбы, можно установить кран на место. Не следует забывать об обязательной герметизации места вкручивания устройства.

Бывает, что возникает необходимость замены крана Маевского. Для снятия старого устройства необходимо использовать два разводных ключа. Одним из них выкручивается кран, а второй в это время должен придерживать заглушку на радиаторе. Это необходимо, чтобы в момент выкручивания крана заглушка не ослабла, нарушив герметичность батареи.

Эксплуатация и замена крана Маевского

Воздухоотводящий кран монтируется в верхней части секции радиатора, находящейся со стороны, расположенной напротив входа теплоносителя. Именно здесь собирается воздух.

При выборе места установки в домах, имеющих собственную систему отопления, необходимо учесть ее особенности. Когда отопительная система вертикальная, то достаточно установить краны Маевского на радиаторах, расположенных на верхних этажах дома.

Наличие горизонтальной системы отопления обязывает произвести монтаж кранов на всех радиаторах без исключения. Если в помещениях установлены радиаторы напольные, то кран Маевского монтируется в верхней их части. Регулировочный винт должен быть направлен вверх.

Важно знать, как правильно пользоваться устройством для стравливания воздуха. Перед работой нужно запасти сухую ветошь и емкость, подходящую для размещения ее под батареей. Затем повернуть запорный винт на пол-оборота.

После этого действия будет слышно, как из системы выходит скопившийся воздух. После его полного выхода из крана начнет вытекать вода. Когда она будет течь непрерывной струей, можно плотно закрутить запорный винт.

Иногда можно обнаружить, что отверстие у крана засорилось. Проблему можно легко исправить, прочистив его обычной иголкой. При неиспользовании крана долгое время, на винте для регулировки может образоваться коррозия, поэтому его вращение будет затруднено.

Возникшая проблема решается нанесением на резьбу спрея-смазки WD-40. Спустя некоторое время винт можно будет легко открутить. Для предотвращения подобной ситуации следует после отопительного сезона смазать все регулировочные винты силиконовой смазкой.

Нет сомнений, что монтаж кранов Маевского чрезвычайно необходим для полноценной работы системы отопления. Пробки из воздуха, образующиеся в системе, создают участки, на которых часть радиаторов остаются холодными, а часть может быть перегрета. Стоимость устройства для удаления воздуха не слишком высока, а своевременный уход за ним позволит им прослужить долгое время.

Посмотрите, как работает кран Маевского для чугунных радиаторов на видео:

Кран Маевского устройство и принцип его работы

Опубликовано:

18.04.2014

Кран Маевского – это специализированное устройство, которое применяется в конструкции водяного отопления для выпуска воздуха, который может скопиться в системе. Его еще также называют ручным газоотводчиком.

Кран Маевского или ручной газоотводчик применяется в системе водяного отопления. Он открывается с помощью специальных инструментов.

Принцип работы крана

Этот прибор помогает устранить локальную помеху, связанную с техническими факторами подачи тепла в систему отопления отдельного помещения.

Он выполнен в виде конусовидного штока с резьбой, который при закручивании позволяет открыть сквозное отверстие устройства (клапан) для выпуска воздуха из отопительной конструкции («развоздушить»).

Воздух в системе появляется по следующим причинам:

  1. Попадает с водой при заполнении системы отопления.
  2. В ходе эксплуатации воздух в систему подсасывается.
  3. В результате коррозии метала (при окиси железа выделяется водород).

Кран Маевского необходимо монтировать в местах возможного образования воздушных пробок, которые могут препятствовать циркуляции воды.

Вращательные движения клапана, находящегося в устройстве Маевского, позволяют газовой среде выйти из системы, что обеспечивают его работоспособность. Основная или главная часть этого механизма – клапан запорный резьбовой. Регулировка этого клапана производится вручную.

Установка крана производится в таких местах, где есть предрасположенность к концентрации воздуха, т. е. в таких местах, где возможно появление пробок.

Конечно, воздух из отопительной конструкции, можно удалить и без использования крана. Для этого нужно пропустить воду на довольно высокой скорости. Но этот метод не во всех случаях может помочь, так как не всегда можно обеспечить достаточную скорость подачи воды. Вот в таких случаях и может понадобиться газоотводчик. Клапан, находящийся в устройстве, необходимо поворачивать до того момента, пока не перестанет идти шипение воздуха. После того, как воздух выйдет, вода из клапана сначала закапает, а потом потечет. После этого, клапан на кране необходимо установить в исходное положение.

Нужно помнить, что устройство Маевского – это не автоматическое устройство. Он является полностью ручным. Поэтому его всегда необходимо контролировать и производить соответствующую регулировку. Вследствие чего, его неудобно использовать в крупных конструкциях отопления и циркуляции воды, где присутствует регулярное скопление газовых сред. Там, лучше всего, установить другую конструкцию сброса газовой среды.

Вернуться к оглавлению

Установка и использование крана

Процесс открытия крана Маевского не сложный и производится при помощи специальной отвертки.

Основной принцип работы крана Маевского – это освобождение радиаторов или труб в конструкции отопления от воздуха (методом его стравливания через клапан), который создает помехи и затрудняет циркуляцию жидкости в отопительной конструкции. Решить эту задачу по силам даже неспециалисту. Для этого необходимо отвернуть закрученный шток против часовой стрелки. Для начала достаточно повернуть его всего на один оборот. Если это не позволило полностью стравить воздух из конструкции, то можно дальше его отворачивать по пол оборота до тех пор, пока не выйдет весь воздух. Если шток в устройстве «закис», то можно его смазать керосином и подождать несколько минут. После этого его будет легче отвернуть.

Начиная процесс «сброса» газовой среды из системы нужно заблаговременно подготовить удобную емкость (таз, ведро и т.д.) для сбора воды. В том случае, если напор воды будет очень большим, чтобы перекрыть воду, понадобится еще и большая тряпка. Необходимо стравливать до того момента, пока из устройства не потечет вода и не прекратится шипение.

Сам кран Маевского в основном имеет корпус из латуни. Так как латунь, в отличие от бронзы и меди, которые больше подвержены коррозии, еще имеет и более низкую стоимость. В стандартном исполнении, он имеет коническую резьбу, но для снижения себестоимости может использоваться обычная цилиндрическая резьба, которую дополняют прокладкой. Также для снижения его стоимости, устройство могут немного изменить. Производители могут заменять материалы отдельных частей воздухоотводчика или изменить конструкцию прибора вместе с его дизайном.

Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод, что конструкция крана Маевского проста и надежна в эксплуатации. По установке и монтажу она не вызывает больших сложностей. Также он имеет невысокую стоимость, относительно автоматических устройств, которые не всегда надежны. Его конструкция и устройство помогут обеспечить уют и комфорт дома, потому что они позволяют самостоятельно, без вызова специалистов, произвести «развоздушивание» системы отопления.

Кран Маевского (клапан): модели, диаметр, свойства, монтаж

Клапан Маевского предназначен для спуска воздушных пробок из отопительной системы. Благодаря этому вода в трубопроводе движется беспрепятственно и быстрее. Клапан соответствует государственным стандартам. На профессиональном языке деталь называется игольчатым воздушным клапаном, а в народе его просто знают как кран Маевского.

Ручной кран Маевского

Виды

Существует несколько видов устройства, каждый из которых отличается конструкцией и способом крепления. Клапаны Маевского разделяют на 3 вида:

  1. Автоматический изготавливают из хромированной, нержавеющей стали и латуни. Последний материал считается наиболее прочным. Изделия из латуни имеют больший срок эксплуатации, но при этом их цена намного выше. По форме кран напоминает цилиндр, внутри которого расположен пластмассовый поплавок, вместо игольчатого клапана. Из-за этой особенности данный вид, согласно ГОСТ, нельзя назвать клапаном Маевского, хотя он выполняет ту же функцию. Эффективность работы устройства высокая. Большинство мастеров предпочитают использовать автоматический кран.
  2. Механическое приспособление — самая простая модель клапана. Регулировка происходит вручную при помощи ключа. Для того чтобы спустить воздушную пробку, заглушку откручивают при помощи разводного ключа. Для закрытия просто закручивают обратно.
  3. Модель с предохранителем позволяет регулировать давление внутри системы отопления. Устанавливают прибор на металлопластиковые и пропиленовые трубы. Принцип его работы прост: как только в трубопроводе повышается допустимый показатель уровня давления, кран автоматически срабатывает и спускает воздух. Прибор позволяет избежать гидроударов в системе и не допускает образования воздушных пробок.

Устройство и принцип работы

Для того чтобы система отопления работала исправно, необходимо постоянно следить за уровнем воды в трубах и за ее циркуляцией. Жидкость является теплоносителем. Если возникает воздушный затор, то движение воды или останавливается, или осуществляется с меньшей скоростью. За счет этого теплоотдача ухудшается и эффективность работы теплопровода снижается.

Краны Маевского предназначены для таких целей, как ликвидация воздушных пробок в системе. Для хорошей циркуляции теплоносителя необходимо следить за давлением в трубах и за объемом воздуха в системе.

Воздух, накапливаясь в большом количестве, останавливает движение воды. Тепло перестает подаваться в помещение. Игольчатые клапаны устанавливают на трубы в местах стыков и на сложных поворотных участках в конструкции.

Технические характеристики

Для отопительных систем подходят разные радиаторы. Они могут отличатся размером, формой и внутренним устройством. Самыми простыми батареями считаются чугунные блоки. Они состоят из 5-6 крупных отсеков. Самыми востребованными являются плоские и широкие радиаторы. Вода циркулирует в них по специальным каналам и равномерно распределяется по всей площади батареи. Заглушка подходит для установки на любой тип радиатора.

Кран для спуска воздуха необходимо подбирать в зависимости от размеров футорка на радиаторе. Он расположен в верхней его части и чаще всего с левой стороны. Диаметр должен совпадать полностью, иначе эффективность работы клапана будет нулевая.

Если размеры не сходятся, исправить ситуацию можно при помощи дополнительных насадок, переходников и других приспособлений.

Размеры игольчатой конструкции указываются в дюймах. Самой распространенной моделью является клапан ½ дюйма, но в продаже можно встретить детали разных параметров — от 1 до 4 дюймов.

Свойства и характеристики у заглушки следующие:

  1. Температурный режим выдерживается до +120°С.
  2. Рабочее давление — 10 атмосфер.
  3. На разных узлах системы используются различного размера детали. Встречаются от 15 до 30 мм в диаметре.
  4. Изготавливаются из латуни или нержавеющей стали.

Установка

Так как существует 2 вида отопительных систем: вертикальная и горизонтальная, то и место монтажа заглушки может отличаться.

В вертикальном варианте клапан ставят в верхней части батареи. Кроме того, изделие крепят на другие элементы системы, которые приводят к стояку.

При горизонтальном типе конструкции отопления игольчатая заглушка устанавливается на каждый без исключения радиатор. Если в здании монтируют полы с подогревом, то систему оснащают автоматическими клапанами.

Перед тем как установить кран Маевского, следует запастись необходимыми инструментами. Для работы понадобятся разводной ключ соответствующего размера, силикон, сантехнические прокладки, обмотка из натурального волокна и изоляционная лента.

Частые ошибки заключаются изначально в неправильном подборе клапана. Диаметр детали должен совпадать с резьбой на футорке батареи или трубы. Монтаж разрешается проводить только после предварительного спуска воды из отопительной конструкции.

Каждый современный радиатор оснащен отверстием для заглушки. Перед монтажом необходимо проверить его целостность и наличие резьбы.

В чугунных батареях не предусмотрено отверстие для заглушки, поэтому сделать его придется вручную. Можно воспользоваться дрелью.

Устанавливая клапан, стоит не забывать о силиконовых и резиновых прокладках. Достаточно часто приспособление продается в комплексе с приспособлениями, которые в дальнейшем позволяют регулировать работу крана.

Применение и эксплуатация крана Маевского, рекомендации по его эксплуатации

Отводной винт — это устройство, предназначенное для выпуска из системы обогрева воздушных масс, вредных для теплопередачи. Открыть и закрыть его можно отверткой или специальным ключом. Краны Маевского, принцип работы которых прост до гения, применяется на практике уже более 80 лет. И именно благодаря своей простоте заслужил доверие потребителей.

По ГОСТу данное устройство именуется игольчатым воздушным клапаном радиатора.Журавль Маевский — народное имя.

Состав и принцип работы крана

Устройство крана Маевского не позволяет открыть его каждому и в любое время. Делается это в разумном порядке, потому что, если открыть его можно легко и удобно, из аккумулятора выйдет все (особенно у проживающих в районах, лишенных горячей воды), так как это вызовет теплопотери. Кроме того, такая конструкция помогает избежать детских шалостей.

Крановая конструкция Маевского состоит из:

  • корпус;
  • винт конической формы.
Прокачной винт специальной ручкой. На рисунке показано сливное отверстие.

Обе части плотно соединены. Они сделаны в основном из латуни. Этот металл не подвержен коррозии, благодаря чему устройство прослужит долго. Сброс воздушной массы происходит через отверстие в стенке сосуда диаметром 2 мм. Когда клапан открыт, воздух выходит.

Видео:

очевидно, что из-за чрезвычайно малого диаметра отверстия для выпуска воздуха это слабое место в кране, потому что оно может засориться, но очистить его стало проще.Для этого при помощи обычной иглы откройте вентиль и освободите отверстия от засорения.

Клапаны

Majewski можно открывать разными способами — специальным ключом, отверткой, гаечным ключом или всеми этими способами одновременно. Также есть кран, ручка которого открывается без специальных инструментов.

Кран Маевского в отвёртку или ключ, вмонтированный в радиатор

, есть еще винты автоматического сброса воздуха и принцип их действия аналогичен. Только автоматически откроется сам, когда в теплоносителе появится воздух.Устройство реагирует тем, что отделяет его внутреннюю часть пластиковым поплавком. Когда отсек заполнен воздухом, поплавок через пружинную конструкцию открывает воздуховыпускное отверстие. Когда воздуха нет, поплавок закрывает клапан.

Версия с автоматом подходит в случаях, когда отопление установлено в труднодоступных местах, или когда нужно часто выпускать теплоноситель из воздуха.

По законам физики воздух в трубах стремится вверх. Монтажный винт для удаления воздуха должен быть выполнен на верхних этажах и в верхней части радиатора.В противном случае эффекта от него не будет.

Два положения автоматического крана Маевского — открытое и закрытое.

Выпуск воздуха из системы отопления

Простота конструкции подразумевает удобство эксплуатации, но перед тем, как пользоваться спускным винтом, нужно позаботиться о чистоте процедуры — чтобы не затопить соседей и не испортить пол, нужно подготовить ведро.

Видео:

Для спуска воздуха из радиатора необходимо:

  • Ведро поставить под сливную пробку, чтобы в случае утечки воды она не ударилась об пол.
  • С помощью специального ключа, отвертки или гаечного ключа поверните вентиль на один оборот против часовой стрелки.
  • После этого должно появиться шипение, указывающее на выход из трубы.
  • Тогда идут капли воды. Как только вода начнет течь, клапан следует затянуть, повернув его по часовой стрелке.

Следует помнить, что чем позже закроется сливной винт, тем больше воды будет вытекать из системы отопления. Это грозит затоплением и плохой эффективностью теплоносителя.Поэтому при выводе воздуховодов все время нужно быть рядом.

Видео:

Советы по эксплуатации крана Majewski

  • Если в системе отопления накопилось много воздуха, кран не может повернуться для ускорения процесса 1, а на 1,5-2 оборота.

Если открутить коническую часть полностью, то потом будет сложно вставить на место из-за давления воды. Так что не переусердствуйте.

  • Если система отопления работает с насосом, который поворачивает теплоноситель, нагнетаемый по трубам, до того, как использовать стравливающий винт , необходимо отключить его.Начать процедуру можно только через 5 минут после этого. В противном случае не удастся эффективно удалить воздушные массы.
  • Автоматический спускной винт нельзя устанавливать в загрязненной охлаждающей жидкости. Он часто забивается, и его необходимо очищать.
  • Для центрального отопления следует использовать сливной винт OMEC бытовой или MS-140. Они способны противостоять силе скопления в 15 атмосфер, что является обычным для таких систем. И их можно использовать на старых чугунных радиаторах.

Видео:

Кран New Grove GMK5180-1 задействован для работ по модернизации на польском НПЗ

  • LOTOS Serwis, часть польской нефтяной компании LOTOS Group, приобрела новый Grove GMK5180-1 у дилера Zeppelin Polska для проведения работ по модернизации и ремонту своего нефтеперерабатывающего завода в Гданьске.
  • Внедорожный кран грузоподъемностью 180 т со стрелой 64 м был выбран за его высокое качество и высокую грузоподъемность в компактном формате, что делает его идеальным для использования на нефтеперерабатывающем заводе с ограниченным пространством. Это самый большой кран, работающий на строительной площадке.
  • Zeppelin Polska проводит обширное обучение крановщиков, а также предоставляет техническую поддержку на месте, чтобы помочь LOTOS Serwis максимально эффективно использовать машину.

Гданьск, польская нефтяная компания LOTOS Serwis получила новый вездеходный кран Grove GMK5180-1 для проведения технического обслуживания, ремонта и диагностики в рамках модернизации и ремонта одного из своих нефтеперерабатывающих заводов.
LOTOS Serwis выбрала GMK5180-1 из-за сочетания высокой грузоподъемности и компактных размеров, что является важным соображением, учитывая ограниченное пространство на нефтеперерабатывающем заводе. GMK5180-1 имеет номинальную грузоподъемность 180 т, стрелу 64 м и общую высоту кончика 101 м. Это самый большой кран, работающий на строительной площадке.
Компания в полной мере использует систему MAXbase крана, которая позволяет использовать различные конфигурации выносных опор с асимметричным расположением, чтобы помочь крану поместиться на стесненной стройплощадке.Без MAXbase все аутригеры должны быть выдвинуты на одинаковое расстояние, что проблематично на стройплощадках с ограниченным пространством, где могут быть препятствия. Таким образом, MAXbase улучшает графики нагрузки и позволяет крановщикам лучше использовать полную грузоподъемность на стесненных строительных площадках.
GMK5180-1 также оснащен набором крюковых блоков и износостойкой муфтой-замедлителем VIAB, которая работает с трансмиссией Mercedes-Benz для обеспечения плавного трогания с места и торможения, а также снижения расхода дизельного топлива на 30% для повышения эффективности и затрат. эффективные операции.
«НПЗ LOTOS Group в настоящее время проходит реконструкцию и модернизацию, проводимую польскими компаниями. Благодаря этому мы модернизируем завод и поддерживаем местные предприятия », — сказал Павел Ян Маевски, председатель правления LOTOS Group. «Новый кран идеально подходит для работы на стройплощадке, позволяя нам выполнять все необходимые задачи».


Превосходная сервисная поддержка
LOTOS Serwis приобрела GMK5180-1 у польского дилера Zeppelin Polska, который обеспечит выполнение требований по обслуживанию и ремонту крана, а также проведет обширное обучение крановщиков, чтобы помочь им максимально эффективно использовать машину. .
«Сочетание качества бренда Grove и нашей поддержки является причиной того, что мы были выбраны в качестве поставщика крана GMK5180-1, и мы полностью готовы предоставить лучший сервис», — сказал Марцин Мазуркевич, директор по продажам Grove Zeppelin Poland. «Мы хотели бы поблагодарить LOTOS Serwis за оказанное нам доверие».
LOTOS Group — ведущий польский производитель неэтилированного бензина, дизельного топлива, мазута, авиационного топлива, смазочных материалов, битума и восков. LOTOS Serwis «Сервис» была основана в 2003 году для проведения технического обслуживания, установки оборудования, ремонта, диагностики и измерений на нефтеперерабатывающих заводах группы.Миссия компании — предоставлять технические услуги наивысшего стандарта.

КОНТАКТЫ
Insa Heim
Менеджер по маркетинговым коммуникациям | Мобильные краны Европа и Африка
Manitowoc
Tел +49 4421294 4170
[email protected]

: 1998 :: Решения Апелляционного суда Нью-Йорка :: Прецедентное право Нью-Йорка :: Законодательство Нью-Йорка :: Законодательство США :: Justia

91 Нью-Йорк 2д 577 (1998)

696 Н.E.2d 978

673 Нью-Йорк 2д 966

Томас Маевски, ответчик, v. Центральный школьный округ Бродалбина-Перт, ответчик и сторонний истец-ответчик. Adirondack Mechanical Corporation, Сторонний ответчик-апеллянт.

Апелляционный суд штата Нью-Йорк.

Аргументировано 26 марта 1998 г.

Решено 12 мая 1998 г.

Thuillez, Ford, Gold & Johnson, L. L. P., Albany (Майкл Дж. Хаттер, Дейл М.Тюиллес и Дебра Дж. Шмидт, адвокат), и Джеймс П. О’Коннор, Нью-Йорк, в качестве стороннего ответчика-апеллянта.

Ричард Т. Аулиси, Гловерсвилл и Торн и Гершон, Олбани (Роберт Ф. Доран и Пол Д. Юреллер, адвокаты), для ответчика.

Мэйнард, О’Коннор, Смит и Каталинотто, Л. Л. П., Олбани (Лесли Б. Нойштадт и Майкл Э. Каталинотто, адвокат), для ответчика и стороннего истца-ответчика.

Деннис К. Вакко, генеральный прокурор, Олбани (Барбара Г.Биллет, Питер Х. Шифф и Майкл С. Бускус, адвокат) от штата Нью-Йорк, amicus curiae.

Менаг, Трейнор, Мундо и Фальконе, П. К., Нью-Йорк (Кристофер А. Бакотти, советник), План безопасности самострахования работодателей, amicus curiae.

Schneider, Kleinick, Weitz, Damashek & Shoot, Нью-Йорк (Брайан Дж. Шут, Гарри Стейнберг и Джон К. Черундоло, адвокаты), для Ассоциации судебных адвокатов штата Нью-Йорк, amicus curiae.

Главный судья KAYE и судьи TITONE, BELLACOSA, LEVINE, CIPARICK и WESLEY соглашаются.

* 581 Смит, Дж.

Это дело требует, чтобы Суд рассмотрел вопрос о том, следует ли толковать определенные поправки к Закону о компенсации работникам как имеющие обратную силу в отношении незавершенных исков. Мы пришли к выводу, что Апелляционная палата правильно постановила, что соответствующие положения нового законодательства не должны применяться к действиям, ожидающим рассмотрения на дату вступления в силу поправок. Скорее, положения должны применяться перспективно к искам, поданным после принятия. Таким образом, порядок Апелляционного отделения должен быть подтвержден, а на сертифицированный вопрос должен быть дан отрицательный ответ.

я

Как утверждается в жалобе, истец был нанят сторонним ответчиком Adirondack Mechanical Corporation (AMC). 26 октября 1994 г. истцу было поручено AMC выполнить определенные ремонтные работы в школе, обслуживаемой и обслуживаемой ответчиком * 582 Broadalbin-Perth Central School District. AMC заключила договор с ответчиком на завершение этой работы.

При выполнении ремонтных работ на территории школы истец упал с якобы неисправной лестницы, которую предоставил ответчик.Истец подал иск против ответчика 20 декабря 1995 г. о возмещении ему телесных повреждений на основании заявленных нарушений §§ 200 и 240 (1) Закона о труде. 29 января 1996 г. ответчик подал иск третьей стороны против AMC, который утверждал, что AMC небрежно осуществляла надзор и не защищала своего сотрудника. Ответчик также утверждал, что AMC задолжала ответчику обязательство по уплате взносов и / или возмещению убытков, которые истец мог взыскать.

12 июля 1996 г. был принят новый закон, обычно именуемый Законом о реформе компенсаций работникам Omnibus 1996 г., который внес поправки в § 11 Закона о компенсации работникам, предусматривающие следующее:

«[Работодатель] не несет ответственности за взносы или возмещение ущерба любому третьему лицу на основании ответственности за травмы, причиненные работником, действующим в рамках своей работы для такого работодателя, если только такое третье лицо не докажет посредством компетентных медицинских доказательств, что такие работник получил «серьезную травму» «(L 1996, ch 635, § 2).

Однако поправки не повлияли на право третьей стороны взыскать компенсацию в соответствии с явно выраженными договорными обязательствами между работодателем и третьей стороной (т. Д.). Закон был подписан губернатором Патаки 10 сентября 1996 года, при этом соответствующие части закона должны «вступить в силу немедленно». После этого, 20 сентября 1996 г., AMC подала ходатайство о вынесении упрощенного судебного решения по жалобе третьей стороны, утверждая, что действие о выплате взносов и / или компенсации теперь запрещено недавним постановлением.[1]

Установив, что закон должен иметь обратную силу в отношении незавершенных исков, Верховный суд удовлетворил ходатайство AMC об упрощенном судебном решении и отклонил жалобу третьей стороны. Отменяя и отклоняя ходатайство AMC, Апелляционная палата пришла к выводу, что «четкое законодательное намерение, лежащее в основе разделов 2–9 Закона об омнибусе, заключалось в том, чтобы эти положения * 583 применялись только на перспективу» (231 AD2d 102, 111). Этот суд подтвердил следующий вопрос этому суду: «Допустил ли этот суд юридическую ошибку, отменив постановление Верховного суда и отклонив ходатайство стороннего ответчика о вынесении решения в порядке упрощенного судопроизводства?» Мы отвечаем на этот вопрос отрицательно и подтверждаем порядок Апелляционного отделения.

II

«Очень важно, чтобы суд при толковании закона пытался осуществить намерение Законодательного собрания» («Благотворительная ассоциация патрульных против города Нью-Йорка», 41 NY2d 205, 208; см. Также: Longines-Wittnauer v Barnes & Reinecke, 15 NY2d 443, 453). Поскольку наиболее четким индикатором намерений законодательного органа является текст закона, отправной точкой в ​​любом случае толкования всегда должен быть сам язык, дающий эффект его ясному значению. Как мы заявили:

«При толковании статутов существует устоявшееся правило, согласно которому следует прибегать к естественному значению используемых слов, и если они имеют определенное значение, не содержащее абсурда или противоречия, нет места для толкования, и суды имеют не имеет права добавлять или убирать это значение »(Tompkins v Hunter, 149 N.Y.117, 122–123; см. также, Дело Раритана Дев. Corp. v Silva, 91 N.Y.2d 98).

Здесь в Законе говорится только о том, что соответствующие положения «вступают в силу немедленно» (L 1996, ch 635, § 90). Однако дата вступления в силу закона — это отдельный вопрос от того, должен ли закон применяться к существующим в то время претензиям и правам (см. Дело Shielcrawt v Moffett, 294 NY 180 [отдельно анализируется ретроактивное или перспективное применение закона, принятого к » вступают в силу немедленно «]).

В то время как тот факт, что закон должен вступить в силу немедленно, «выявляет чувство безотлагательности», «значение этой фразы двусмысленно» при анализе обратной силы (Becker v Huss Co., 43 N.Y.2d 527, 541). Фактически, мы отметили в Беккере, что «[i] дентального языка в других действиях было недостаточно, чтобы требовать применения к незавершенному судебному разбирательству» (там же, на 541). Здесь значение даты вступления в силу при нашем анализе охвата рассматриваемых положений еще больше затемняется, поскольку Законодательный орган явно определил перспективное или ретроактивное применение других положений Закона, не обсуждаемых здесь (L 1996, ch 635, § 90). .В данных обстоятельствах оговорка о том, что рассматриваемые положения * 584 должны «вступать в силу немедленно», мало способствует нашему пониманию того, предполагалось ли ретроактивное применение по представленному вопросу.

Основополагающим каноном законодательного толкования является то, что суды не одобряют обратную силу, и в статутах не будет такого толкования, если это прямо или косвенно не требует формулировка (см., Jacobus v Colgate, 217 NY 235, 240 [Cardozo, Дж.] [«Требуется четкое выражение законодательной цели для обоснования обратной силы»]; Landgraf v USI Film Prods., 511 US 244, 265 [«презумпция против законодательства с обратной силой имеет глубокие корни в нашей юриспруденции и воплощает правовую доктрину на столетия старше, чем наша Республика»]). Столь же установленная максима заключается в том, что «корректирующее» законодательство или нормативные акты, регулирующие процедурные вопросы, должны применяться задним числом (см. Дело OnBank & Trust Co., 90 N.Y.2d 725, 730; Becker v Huss Co., выше, 43 NY2d, at 540).

Однако такие принципы построения — всего лишь инструменты навигации, позволяющие определить намерения законодательства. Классификация статута как «корректирующего» не отменяет автоматически сильную презумпцию перспективности, поскольку этот термин может широко охватывать любую попытку «восполнить некоторый недостаток или уменьшить некоторую избыточность в прежнем законе» (McKinney’s Cons Laws of NY, Book 1, Statutes § 321). Как мы предупреждали, «Общие принципы могут служить ориентирами при поиске намерений Законодательного собрания в конкретном случае, но только там, где нет лучших руководств» (Shielcrawt v Moffett, supra, 294 NY, at 189; см. Также, Дело OnBank & Trust Co., выше, 90 NY2d, at 730; Becker v Huss Co., выше, 43 NY2d, at 540). Для этого мы обратимся к истории законодательства, чтобы направить наш анализ.

Очевидно, что одной из ключевых целей Закона было внесение изменений в закон Dole v Dow Chem. Co. (30 N.Y.2d 143), поскольку это дело касалось действий третьих лиц против работодателей. Это намерение неоднократно выражалось всеми сторонами во время законодательных дебатов и включено в официальное заявление о намерениях (см. L 1996, ch 635, § 1 [«Дальнейшее намерение законодательного органа состоит в создании системы, которая защищает травмированных рабочих. и предоставляет пособия по замене заработной платы справедливым, равноправным и эффективным образом, сокращая при этом длительные бюрократические проволочки и отменяя обязательства по выплате пособия по безработице, за исключением случаев серьезной травмы.»]). В деле Доул этот суд рассмотрел долю убытков, которая должна быть распределена между соучастниками причинения вреда. Независимо от того, на кого из причинителей вреда подал иск потерпевший истец, суд пришел к выводу, что ответчик, если он будет признан виновным, может получить пропорциональную долю от совместного правонарушитель. * 585 Как мы заявили, «если третья сторона была признана виновной в части, но не во всей халатности, за которую ответчик был привлечен к возмещению убытков, ответственность за эту часть взыскивается главным ответчиком. против третьей стороны »(Dole v Dow Chem.Co., выше, 30 NY2d, 148–149; см. также, Ракет против Брауна, 90 N.Y.2d 177, 182). Такие принципы справедливости кодифицированы в статье 14 CPLR.

В деле Dole истец являлся сотрудником третьей стороны-ответчика, поэтому работник или «любое иное лицо, имеющее право на взыскание убытков * * * в связи с такой травмой или смертью, не могло взыскать с работодателя компенсацию работникам. Право § 11. Тем не менее, мы расширили наши рассуждения относительно распределения ответственности, чтобы разрешить вклад или компенсацию от работодателя, даже если работодатель не мог нести ответственность непосредственно перед истцом, который решил подать в суд на соучастника причинения вреда.Именно эта часть решения оказалась наиболее спорной.

С недавним принятием Закона Законодательный орган попытался уточнить и восстановить

«действие положений о» исключительных средствах правовой защиты «(или» отсутствии вины «). В частности, поправки защитят работодателей и их сотрудников от иных, чем договорных, исков о взносах или возмещении со стороны третьих сторон (таких как производители оборудования, которые были признаны ответственными за за причинение телесных повреждений или гибель сотрудников), что фактически отменяет доктрину долга »(Assembly Mem in Support, 1996 McKinney’s Session Laws of NY, 2562).

Меморандум, выпущенный одновременно с принятием и подписанием Закона, при условии, что «исключительное средство правовой защиты» будет «восстановлено и усилено» (там же, на 2565; см. Также Меморандум об утверждении губернатора, Законы о сессиях МакКинни 1996 года в Нью-Йорке, на 1915) . При анализе обратной силы мы обнаружили, что это актуально, когда история законодательства показывает, что цель нового законодательства состоит в том, чтобы прояснить, что закон всегда должен был сказать и сделать (см. Matter of OnBank & Trust Co., выше, 90 NY2d, 731).Однако обозначение законодательства как «корректирующего» в этом отношении не является диспозитивным в свете других индикаторов намерения законодателя.

Например, законодатели сделали заявления во время дебатов в зале, которые окончательно утверждают, что Закон не предназначен для применения с обратной силой (231 AD2d, at 109). Более того, в отчете, озаглавленном «Целевая группа большинства * 586 Ассамблеи штата Нью-Йорк по реформе компенсаций рабочим», прямо говорится (пункт 25), что положения будут применяться только к «несчастным случаям, которые произошли [после даты вступления в силу] вперед», и были » не предназначено для ограничения прав сторон в иске, поданном после вступления закона в силу, а связано с иском, возникшим в результате несчастного случая, произошедшего до вступления закона в силу.«Хотя этим утверждениям» можно придать определенный вес в отсутствие более четких проявлений законодательной цели »(Schultz v Harrison Radiator Div. Gen. Motors Corp., 90 NY2d 311, 318), такие индикаторы законодательных намерений должны быть осторожны. (см. Woollcott v Shubert, 217 NY 212, 221 [«заявления и мнения законодателей, высказанные в ходе дебатов, не являются компетентным помощником для суда в выяснении значения законов»]). Как отметил Верховный суд:

«невозможно с уверенностью определить, какое толкование было придано в действие акту членами законодательного органа, который его принял, прибегая к речам отдельных его членов.Те, кто не говорил, возможно, не соглашались с теми, кто говорил; и те, кто говорил, могут отличаться друг от друга »(United States v Freight Assn., 166 US 290, 318).

На том же основании находятся заявления, содержащиеся в меморандуме губернатора, выпущенном при подписании закона. В нем губернатор излагает свое мнение о том, что закон должен был иметь обратную силу (Законы McKinney’s Session Laws of NY, 1996 г., 1912 г. [«(o) f первостепенное значение имеет обратная отмена» Dole]). Губернатор также заявил, что:

«Эта новая система, которая вступает в силу немедленно, вводится в действие с конкретным намерением максимизировать экономию компенсационных премий работникам за счет ее применения ко всем делам, которые в настоящее время рассматриваются в судах нашего штата, по которым первичный иск не был урегулирован и не сведен к судебному решению. » (я бы., в 1913 г.).

Хотя заявления губернатора после вступления в силу могут быть изучены при анализе законодательных намерений и уставных целей (см., Например, Crane Neck Assn. V New York City / Long Is. County Servs. Group, 61 NY2d 154 [на основании меморандумов губернатора ]; см. также, Килленбек, Вопрос простого одобрения? Роль президента в создании законодательной истории, 48 Ark L Rev 239), такие заявления страдают от тех же недугов, что и высказывания законодателей во время дебатов в зале.* 587 Здесь отчеты и меморандумы просто указывают на то, что разные люди придерживались разных взглядов. [2]

Важно отметить, что первоначальный проект Закона прямо предусматривал, что он будет применяться к «судебным искам [которые] не были урегулированы и не сведены к судебному решению» к дате его вступления в силу (231 AD2d, at 107). Этот язык не фигурирует в принятой версии. Суд может изучить изменения, внесенные в предлагаемое законодательство, чтобы определить намерение (см., United States v St. Paul, Minneapolis & Manitoba Ry.Co., 247 US 310, 318; Вулкотт против Шуберта, см. Выше, 217 Нью-Йорк, стр. 221; Люди против Коркала, 99 AD2d 161, 166 [«отказ от конкретного положения закона является важным фактором при определении намерений закона»]). Здесь такие доказательства согласуются с сильной презумпцией предполагаемого применения в отсутствие четкого заявления об обратной силе.

Заявитель указывает на общий принцип, согласно которому законодательство должно толковаться таким образом, чтобы обеспечить выполнение каждого положения.Следует избегать конструкции, которая сделает положение излишним (Matter of OnBank & Trust Co., выше, 90 NY2d, at 731; McKinney’s Cons Laws of NY, Book 1, Statutes § 98 [a]). В этой связи заявитель утверждает, что статьи 87 и 88 Закона потеряли бы смысл, если бы положения, касающиеся требований о внесении взносов третьей стороной, не применялись задним числом. Мы не согласны.

Статья 88 Закона обязывает проводить аудит всех страховых компаний по страхованию компенсаций работникам и Государственного страхового фонда для определения «стоимости по состоянию на 31 декабря 1996 года любого сокращения резервов, именуемого в дальнейшем корректировкой резерва, которое необходимо установить. в отношении убытков или претензий в соответствии с разделом 1303 закона о страховании и, в отношении государственного страхового фонда, разделом 88 закона о компенсации работникам, которые возникают в результате применения «положений Закона, касающихся ответственности по пособию по безработице» (L 1996, ch 635, § 88 [а]).Раздел 87 Закона налагает на всех лицензированных страховых компаний по страхованию компенсации работникам «специальный взнос» в размере 98 миллионов долларов, который должен быть депонирован в общий фонд штата (L 1996, ch 635, § 87). В самом законе нет ничего, указывающего на причину * 588 оценки или намерение, стоящее за этими разделами Закона.

Раздел 88 относится к «резервам * * *, которые необходимо создать на случай убытков или претензий в соответствии с разделом 1303 закона о страховании». Указанное положение гласит, что:

«[e] Самая страховая компания должна * * * поддерживать резервы в сумме, оцениваемой в совокупности, для обеспечения выплаты всех убытков или требований, понесенных на дату составления отчета или до нее, независимо от того, были ли они зарегистрированы или не зарегистрированы, которые не оплачиваются как таковые. дату, за которую такой страховщик может нести ответственность, а также резервы в размере, оцениваемом для покрытия расходов на урегулирование или урегулирование таких убытков или претензий »(Закон о страховании, § 1303 [курсив сделан]).

Понятно, что статут требует, чтобы страховщики откладывали «резервы» на покрытие убытков или требований, которые были понесены, но о которых не было сообщено компании. Такие резервы рассчитываются актуарно на основе статистического анализа убытков страховой компании (см. Matter of Stewart [Citizens Cas. Co.], 23 N.Y.2d 407, 414-415). При рассмотрении в представленных обстоятельствах, компании-перевозчики компенсаций рабочим должны поддерживать резервы для (1) заявленных и ожидаемых убытков по программе Dole в связи с незавершенными действиями; и (2) ожидаемые убытки Dole по уже понесенным, но еще не заявленным или заявленным претензиям.Если бы новые поправки применялись перспективно, вторая категория потерь Dole, в общем и целом, никогда бы не материализовалась, и резервы, зарезервированные для покрытия таких требований, были бы сокращены.

Однако это «сокращение» математически связано с деньгами, уже полученными перевозчиками посредством уплаты страховых взносов. Законодательный орган, по-видимому, решил, что государство должно получить такое «сокращение резервов», а не разрешать страховщикам удерживать деньги. Как указано в отчете «Целевой группы большинства Ассамблеи штата Нью-Йорк по реформе оплаты труда» (31):

«В результате принятых изменений в ответственности работодателей (Dole) перевозчики будут собирать больше страховых премий, чем требуется актуарным [sic].В результате, законодательством предусмотрено, что эти деньги возвращаются государству ».

Хотя устранение незавершенных требований Dole может привести к максимальному сокращению страховых резервов, существует некоторое сокращение резервов даже при предполагаемом применении законодательства * 589. Таким образом, статьи 87 и 88 Закона не будут лишены смысла в отсутствие обратной силы. Действительно, невозможно определить из предоставленных отчетов, как Законодательное собрание фактически вывело 98 миллионов долларов в качестве суммы «специальной оценки».Что касается того, вызывают ли эти положения бухгалтерского учета полное отклонение незавершенных требований Dole, мы не склонны предполагать, что Законодательный орган выберет столь досадный и обходной способ выражения этого намерения.

Мы также отмечаем наше согласие с заявлением, сделанным Апелляционным отделом по делу Моралес против Гросса (230 AD2d 7), о том, что «цель рассматриваемых положений заключалась в отмене большинства действий третьих сторон с целью повышения исключительности компенсации рабочим. Law, тем самым уменьшив страховые взносы и снизив расходы на ведение бизнеса в Нью-Йорке »(там же., в 12). В ходе полных дебатов, посвященных данному законодательству, широко обсуждалась проблема того, как работодатели Нью-Йорка были вынуждены платить самые высокие страховые взносы в стране, отчасти из-за возможности претензий третьих сторон о взносах / возмещении убытков.

Перспективное применение закона по-прежнему будет способствовать достижению законодательной цели сокращения страховых взносов и затрат на компенсацию работникам для работодателей и, таким образом, будет способствовать «способности нашего штата привлекать и поддерживать предприятия и рабочие места» (Меморандум об утверждении губернатора, сессия Маккинни 1996 г. Законы Нью-Йорка, 1912 г.).Текущие работодатели предположительно получат будущие сбережения за счет устранения требований по выплате пособий по безработице и последующего сокращения страховых взносов [3]. Более того, предполагаемое применение по-прежнему позволяет страховым компаниям, которые косвенно извлекли выгоду из сокращения резервов, выплачивать государству значительные суммы.

Предполагается, что закон подлежит перспективному применению, и здесь мы не находим ничего, что приближалось бы к какому-либо «четкому» выражению законодательного намерения в отношении применения с обратной силой.Действительно, помимо заявлений губернатора, прямые доказательства обратной силы либо противоречат этой точке зрения, либо двусмысленны. Более того, заметная законодательная цель не требует определенного результата. «В конце концов, решение должно быть найдено в * 590 соображениях здравого смысла и справедливости» (Дело Берковица против Арбиба и Хоулберга, 230 NY 261, 271 [Cardozo, J.]) в конкретных обстоятельствах каждого дело.

Мы пришли к выводу, что, независимо от даты несчастного случая, предполагаемое применение данного законодательства к искам сотрудников о производственном травматизме против третьих сторон, поданных после даты вступления в силу соответствующих положений, в значительной степени соответствует сверх- все и конкретные законодательные цели, стоящие за принятием Закона.

Соответственно, приказ Апелляционного отдела должен быть подтвержден с затратами, а на сертифицированный вопрос дан отрицательный ответ.

Заказ подтвержден, пр.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Вопрос не в том, квалифицируются ли травмы истца как «серьезные» в значении статьи 11 Закона о компенсации работникам с новыми поправками.

[2] В данных обстоятельствах следует уделять мало внимания заключениям Департамента страхования и Совета по компенсациям рабочих после прохождения в отношении сферы действия законодательства (см. Меморандум Совета по компенсациям рабочих, Сьюзан Гравлич, секретарь , датированный авг.8, 1996, Bill Jacket, L 1996, ch 635, at 2; Письмо Департамента страхования, Эдвард Мул, суперинтендант, от 9 августа 1996 г., Bill Jacket, L 1996, ch 635, at 8).

[3] Рейтинговый совет по страхованию компенсаций подсчитал, что изменение ответственности работодателя сэкономит работодателям примерно 3,2% страховых взносов (см. Отчет «Целевой группы большинства Ассамблеи штата Нью-Йорк по реформе компенсаций рабочим», стр. 31).


A&A 430, L13-L16 (2005 г.)
DOI: 10.1051 / 0004-6361: 200400118

Наблюдения UVES сверхплотности Canis Major

L. Sbordone 1,3 — П. Бонифачо 2 — Г. Маркони 1 — С. Заггиа 2 — Р. Буонанно 3


1 — ESO — Европейская южная обсерватория, Алонсо-де-Кордова 3107, Витакура, Сантьяго-де-Чили
2 — INAF — Osservatorio Astronomico di Trieste, через G.Б. Тьеполо, Триест, Италия
3 — Universitá di Roma Tor Vergata, via Della Ricerca Scientifica 2, Roma, Италия

Получено 21 октября 2004 г. / принято 2 декабря 2004 г.

Аннотация
Мы представляем первые подробные сведения о химическом содержании трех гигантских звезды, которые являются кандидатами в члены сверхплотности Большого Пса, полученные используя FLAMES-UVES в VLT. Звезды на заднем плане открытого скопления NGC 2477, имеют совместимые лучевые скорости с членством в этой структуре.Однако из-за загрязнения диска Галактики лучевая скорость сама по себе не может быть твердо установить членство. Металличности охватывают диапазон . Предполагая, что хотя бы один из три звезды действительно является членом CMa, подразумевает, что это конструкция подверглась высокому уровню химической обработки, сравнимо с диском Галактики. Самый богатый металлом звезда выборки, EIS 6631, показывает несколько отношений обилия, которые заметно отличаются от звезд Галактики: , , , и .Эти соотношения делают это вероятным что эта звезда образовалась во внешней галактике.

Ключевые слова: звезд: содержания — звезды: атмосферы — галактики: изобилие — галактики: эволюция — галактики: карликовые

1. Введение

В рамках сценария иерархического слияния галактики образования карликовые галактики играют роль «строительных блоков» более крупные структуры, такие как Млечный Путь (МВт). Тем не менее, современных карликовых галактик в Местной Group (LG) кажутся несколько нежелательными строительными блоками: их химический состав значительно отличается от химического состава систем MW Disc и Halo. (Венн и др.2004 г.). Это неудивительно, поскольку произошла долгая эволюция, после основной фазы слияния, в «выжили» карликовые галактики (Lanfranchi & Matteucci, 2003). события слияния все еще происходят в MW, так как засвидетельствовано обнаружением в Ореоле потока, относящегося к Карликовая сфероидальная галактика Стрелец (Sgr dSph, см. Majewski et al. 2003; Ibata et al. 2001). Сам Sgr dSph демонстрирует своеобразный химический состав (Bonifacio et al.2000а, 2004), наводя на мысль, что химически своеобразные субпопуляции, следы прошлые или текущие события слияния, должны быть идентифицированы в Галактическом Диск или Ореол.

Недавно Мартин и др. (2004a) заявил об открытии ядра карликовой галактики, разрушенной приливом, но все еще узнаваемый как сверхплотность внешнего диска Галактики в Canis Major (с этого момента Canis Major Overde density или CMa). В следующей статье (Bellazzini et al. 2004) они признали такое же население также на фоне открытого Галактического скопление NGC 2477 в 13 из центра CMa.Авторы помещают структуру примерно в 7 кпк от Солнце и около 16 кпк от Центра Галактики, а масса о , что сделало бы его ближайшим известным внешняя галактика. Они также связывают это с кольцеобразная структура, известная как Кольцо Единорога (Ньюберг и др., 2002), Кольцо (Ибата и др., 2003) или GASS (Галактическая антицентрическая звездная структура, см. Crane et al. 2003 и Frinchaboy et al. 2004 г.). Беллаццини и др. (2004) также сделали вывод о возможной связи с некоторыми галактическими шаровыми скоплений, в том числе NGC 2808.Вскоре после этого Momany et al. (2004) поставил под сомнение эффективное существование и размер CMa, утверждая, что аномалия могла быть объяснил, в значительной степени, должным образом учитывая Искривление галактического диска, максимальное Направление CMa. Беллаццини и др. (2004) рассмотрел и отклонил эта гипотеза, и так сделал Мартин и др. (2004b), выводя для центра структура лучевая скорость 109 , с низким разброс скорости 13 , оба трудно смириться с динамикой местного диска.

Таблица 1: Фотометрия и физические параметры трех звезд.

2 Обработка и анализ данных

Вскоре после объявления об открытии CMa мы получили Дискреционное время директора (DDT) в VLT-FLAMES с целью исследование динамики и химического состава вновь открытых структура. Беллаццини и др. (2004) обнаружили популяцию CMa на фоне NGC 2477 с использованием фотометрии EIS pre-FLAMES и астрометрии Momany et al.(2001), который находится в открытом доступе. Поэтому мы наблюдали выделение этого поля в фотометрия EIS Red Giant / Clump stars возможные члены CMa. Наблюдения проводились с января по март 2004 г. и состоял из s экспозиции, используя HR09 настройка для ЖИРАФА волокна, а настройка UVES сосредоточена на 580 нм.

Рисунок 1: Спектры трех наиболее вероятных звезд CMa, в области триплета Mg b. [Fe / H], и все увеличиваются с снизу вверх.Спектры нормированы на единицу, звезды 30077 и 6631 сдвинуты по вертикали для отображения (континуум 2,5 для 30077 и 4 для 6631).
Открыть с помощью DEXTER

Таблица 2: Коэффициенты изобилия для трех звезд. [X / Fe I ] используется для нейтральных элементов, [X / Fe II ] для ионизированных видов и [Fe / H] для Fe I и Fe II . Ошибок 1 интервалов, « n » — количество используемых строк.

В этом письме мы описываем подробный химический анализ 3 из 7 звезд UVES, полученных с помощью FLAMES; анализ наблюдаемых звезд с GIRAFFE был кратко описан в Zaggia et al. (2004) и будет быть предметом отдельной статьи. Четыре спектра каждой звезды были скорректированы до гелиоцентрической лучевой скорости и затем закодированы. Из-за очень низкого отношения S / N они были свернуты с 5 FWHM Gaussian, ухудшение разрешения примерно до 33000, достигая S / N около 40 на пиксель при 580 нм.Объединив наши UVES и Измерения лучевой скорости GIRAFFE с данными Martin et al. (2004b) в направление центра CMa, данные Yanny et al. (2003) для Единорога Кольцо и данные для открытых и шаровых скоплений мы показываем в Заггиа и др. (2004), что, если предположить, что все эти объекты принадлежат одному и тому же структура, ее движение согласуется с движением объекта по кругу на расстоянии 15 кпк от Центра Галактики и круговой скорость 220 . Этот результат не сильно отличается от этого полученные Frinchaboy et al.(2004), которые предпочитают расстояние 18 кпк. Таким образом, ожидается, что в наблюдаемом поле звезды-члены CMa будут имеют лучевые скорости> 100 . Это привело нас к исключить из нашей выборки две звезды (EIS 4383 и EIS 31581), которые показал близкие к нулю лучевые скорости. E ( V I ) излишки цвета были получено из Schlegel et al. (1998) карты, исправленные Bonifacio et al. (2000b). Эффективные температуры были получены из Алонсо и др. (1999) калибровка для гигантских звезд.Анализ численности проводился традиционным способом с использованием наш перенос кодов ATLAS, WIDTH и SYNTHE на Linux (см. Kurucz 1993 и Sbordone et al. 2004 г.). Мы заметили, что на отклонения от двух других звезд, линии EIS 7873 кажутся несколько шире инструментального разрешения. Мы вывели окончательный гравитация, вызывая ионизационное равновесие Fe I — Fe II . В этом фазы, еще две звезды (EIS 2812 и EIS 5429) оказались карлики ( ),и поэтому несовместим с гелиоцентрическим расстояние порядка 7 кпк.Координаты, фотометрия и атмосферные параметры трех оставшихся звезд подробно описаны в Таблице 1, в которой также гелиоцентрические лучевые скорости.

Синтетические спектры были рассчитаны с помощью SYNTHE для определения содержания элемента, взяв учитывать расщепление HFS для Co I , Cu I , Eu II .

Рисунок 2: Содержание альфа-элементов для трех звезд выборки, построено против [Fe / H].Треугольники — Mg I , квадраты Si I , белые кружки — Ca I . Планки погрешностей для отдельных элементов удалены для наглядности. Закрашенные круги с полосами погрешностей представляют взвешенных средних значений Mg, Si и Ca. Увеличивая металличность слева, мы получаем EIS 7873, 30077 и 6631.
Открыть с помощью DEXTER
Рисунок 3: Содержание n-захватывающих элементов La (треугольники), Ce (квадраты) и Nd (кружки) в зависимости от металличности.
Открыть с помощью DEXTER
Рисунок 4: Синтез линии Cu I 510.5 нм в EIS 6631 (жирная линия) с наложенным наблюдаемым спектром. Учитывается сверхтонкое расщепление, при синтезе [Cu / Fe] = +0,25.
Открыть с помощью DEXTER

Используемые атомарные данные и строки, по сути, те, которые используются в Bonifacio et al.(2000a), список линий для железа и элементы имеют были расширены, и новые используется для Mg I (Gratton et al. 2003), Ca I (Smith & Raggett 1981), La II (Lawler et al. 2001) Nd II (Den Hartog et al. 2003) и Eu II (Lawler et al. 2001a). Эквивалентная ширина и используемые атомные данные доступны по запросу. Полученные значения изобилия перечислены в таблице 2.

3 Обсуждение и выводы

Три звезды кажутся довольно металлическими, в диапазоне от .Обилие элементы показаны на рис.2, а элементы n-захвата в Рис. 3. Чтобы увидеть, насколько химическое содержание из этих трех звезд показывают какие-либо отличия от галактических звезд, позвольте нам сравните с большой выборкой, составленной Venn et al. (2004). Этот каталог содержит также вероятность того, что каждая звезда принадлежит Гало, толстый диск или тонкий диск. Мы выбрали только звезды для вероятность принадлежности к населению которых превышает 85%. В средние значения и дисперсия для некоторых значимых соотношений численности приведены в таблице 3.Из этого сравнения мы можем увидеть эта звезда EIS 7873, кажется, неотличима от галактических звезд аналогичной металличности. В этом режиме три компонента очень одинаковые, отличающиеся друг от друга не более чем на 1. EIS 30077 и EIS 6631 вместо этого отображают значительный неулучшение элементов (кроме Ti) и значительное увеличение по сравнению с солнечными значениями La, Ce и Nd. К сожалению, данных по этим элементам очень мало. для галактических звезд в этом режиме металличности.Ситуация такая лучше для Y, для этого элемента EIS 6631 показывает , пока EIS 30077 показывает сильный недостаток ; Обратите внимание, что также галактические звезды демонстрируют большой разброс содержания Y. EIS 6631 и EIS 30077 демонстрируют еще одну замечательную аномалию численности: значительный переизбыток Cu ( ). Этот численность основана на единственной линии, показанной на рис. 4 для EIS. 6631. Линия кажется чистой, и установка простой, хотя все обычные предостерегают от спекулировать на изобилии производные от одной строки применяются.Галактические звезды в режим высокой металличности (Бихайн и др., 2004). Кроме того, это сходство усиливает гипотезу о том, что эти две звезды имеют общее происхождение.

Таблица 3: Соотношения численности в различных компонентах Галактики.

Также интересно сравнить это изобилие с местными. Групповые карликовые галактики. Среди них единственный, у которого есть население Стрелец так же богат металлами, как и наши звезды (Bonifacio et al. 2004, и ссылки в нем).Стрельцам свойственна невысокая [/ Fe] и в этом отношении он похож на EIS 30077 и EIS 6631. Эта характеристика характерна для других карликовых сфероидальных галактики в LG (Shetrone 2004; Venn et al. 2004), которые более бедный металлом, чем Sgr. Эта особенность обычно интерпретируется как следствие низкая скорость звездообразования в этих галактиках. Следовательно Коэффициенты [/ Fe] подтверждают мнение о том, что EIS 30077 и EIS 6631 образовались не в Галактике, а в карлике LG сфероидальный.Еще одна «подпись» Sgr — довольно сильная переизбыток тяжелых элементов захвата нейтронов La, Ce, Nd и Eu; EIS 30077 и EIS 6631, похоже, ведут себя одинаково. С другой стороны Sgr показывает низкие отношения [Na / Fe], [Ni / Fe], [Mn / Fe] и [Cu / Fe]. (Bonifacio et al. 2000a; McWilliam et al. 2003), в то время как мы находим солнечную соотношения для наших звезд (кроме Cu).

Загрязнение поля может представлять серьезную проблему. Сравнивая полученное гелиоцентрическое распределение скорости нашей цели GIRAFFE звезд к галактическим моделям, мы обнаружили, что загрязнение дисковыми звездами присутствует при любой лучевой скорости (Zaggia et al.2004), таким образом, лучевая скорость, сам по себе не гарантирует членство в структуре. Нам нужно как лучевая скорость, так и металличность, чтобы изолировать возможные CMa члены. Наша оценка среднего гелиоцентрического CMa в фон NGC 2477 составляет около 132.0 с разбросом скоростей 12,0 для образца 20 звезд. Разрешение наших спектров GIRAFFE составляет 18 , что позволяет нам измерять лучевые скорости с помощью внутреннего точность порядка 1 . В то время как все три звезды в Таблице 1 имеют радиальный скорость в пределах 3 из них только EIS 6631 падает внутри 1 граница.EIS 6631, наш «лучший кандидат», также оказывается самым бедным и наиболее развитым в n-захватывающие элементы.

Используя данные, собранные Venn et al. (2004) мы находим, что отрицательные отношения [/ Fe] наблюдаются только у трех звезд диска при такие высокие металличности, самым плохим из которых является HR 7126 с . Таким образом, неулучшение EIS 6631 кажется довольно уникальна и представляет собой довольно веские аргументы в пользу того, что внегалактическое происхождение. Также значительный избыток Cu в этой звезде, взятые за чистую монету, предполагают внегалактическое происхождение.

Выводы, которые можно сделать из наших наблюдений, не очень неотразимый. EIS 7873 кажется неотличимым от галактического звезды. Для EIS 30077 и EIS 6631 есть несколько подсказок для внегалактическое происхождение, а они сильнее для EIS 6631, самая богатая металлами звезда образца. Это удивительно, поскольку CMa представляет собой сильно «деградированную» структуру, в отличие от Sgr dSph, большая часть (гипотетической) галактики уже растворилась, и ее газ содержание, каким бы оно ни было, вероятно, смешалось с МВт.Цвета а металличность EIS 6631 предполагает молодой возраст (около 2 Гр по изохронам). Тогда он должен был образовать из газа, в котором возможные химические сигнатуры уже могли быть разбавленный. Если EIS 6631 действительно принадлежит внешней галактике, его высокий металличность требует, чтобы масса этой галактики была такой же большой как у Sgr ( Ибата и др. 1997) или больше. Этот согласуется с верхней границей оценки массы Кольца на Ибата и др. (2003) ( ). Более крупные образцы необходимы, чтобы пролить больше света на происхождение и природу избыточная плотность CMa.

Благодарности
Мы благодарны Дж. Э. Лоулеру за предоставление данные HFS для Eu II в машиночитаемой форме. Мы благодарим MIUR за финансовую поддержку (COFIN 2002028935_003).
  • Алонсо, А., Аррибас, С., и Мартинес-Роджерс, К. 1999, A&AS, 140, 261 [НАСА ADS] (В тексте)
  • Беллаццини, М., Ибата, Р., Монако, Л. и др. 2004 г., Минэкономразвития, принято [arXiv: astro-ph / 0311119] (В тексте)
  • Бихайн, Г., Израильский, Г., Реболо, Р., Бонифачо, П., и Моларо, П. 2004, A&A, 423, 777 [EDP Sciences] [NASA ADS] [CrossRef] (В тексте)
  • Bonifacio, П., Хилл, В., Моларо, П. и др. 2000a, A&A, 359, 663 [НАСА ADS]
  • Бонифачо, П., Монай, С., и Бирс, Т. С. 2000b, AJ, 120, 2065 [НАСА ADS] [CrossRef] (В тексте)
  • Бонифачо, П., Сбордоне, Л., Маркони, Г., Паскини, Л., и Хилл, В. 2004, A&A, 414, 503 [EDP Sciences] [NASA ADS] [CrossRef]
  • Crane, J.Д., Маевски, С. Р., Роша-Пинто, Х. Дж. И др. 2003, ApJ, 594, L119 [НАСА ADS] [CrossRef] (В тексте)
  • Ден Хартог, Э. А., Лоулер, Дж. Э., Снеден, К., и Коуэн, Дж. Дж. 2003, ApJS, 148, 543 [NASA ADS] [CrossRef] (В тексте)
  • Frinchaboy, П. М., Маевски, С. Р., Крейн, Дж. Д. и др. 2004, ApJ, 602, L21 [NASA ADS] [CrossRef] (В тексте)
  • Gratton, R.G., Карретта, Э., Клауди, Р., Лукателло, С., и Барбьери, М., 2003 г., A&A, 404, 187 [EDP Sciences] [NASA ADS] [CrossRef] (В тексте)
  • Kurucz R.Л. 1993 г., CDROM 13, 18 (В тексте)
  • Ибата Р.А., Уайз, Р. Ф. Г., Гилмор, Г., Ирвин, М. Дж., И Suntzeff, N. B. 1997, AJ, 113, 634 [NASA ADS] [CrossRef] (В тексте)
  • Ibata, R.A., Льюис, Г. Ф., Ирвин, М., Тоттен, Э., и Куинн, Т., 2001, ApJ, 551, 294 [НАСА ADS]
  • Ибата, Р. А., Ирвин, М. Дж., Льюис, Г. Ф., Фергюсон, А. М. Н., & Танвир, Н. 2003, MNRAS, 340, L21 [NASA ADS] [CrossRef] (В тексте)
  • Lanfranchi, Г. А., Маттеуччи, Ф.2003, MNRAS, 345, 71 [НАСА ADS] [CrossRef] (в тексте)
  • Лоулер, Дж. Э., Bonvallet, G., & Sneden, C. 2001, ApJ, 556, 452 [NASA ADS] [CrossRef] (в тексте)
  • Lawler, J. E., Виклифф, М. Э., Ден Хартог, Х. А., & Снеден, К. 2001, ApJ, 563, 1075 [НАСА ADS] [CrossRef] (В тексте)
  • Мартин, Н. Ф., Ибата Р.А., Беллаццини М. и др. 2004, MNRAS, 348, 12 [НАСА ADS] [CrossRef] (в тексте)
  • Мартин, Н. Ф., Ибата Р. А., Конн Б. С. и др.2004, Минэкономразвития, в печати [arXiv: astro-ph / 0407391] (В тексте)
  • Маевский, С. R., Skrutskie, M.F., Weinberg, M.D., & Ostheimer, J.C. 2003, ApJ, 599, 1082 [NASA ADS] [CrossRef]
  • McWilliam, A., Rich, Р. М., & Смекер-Хейн, Т. А. 2003, ApJ, 592, L21 [НАСА ADS] [CrossRef]
  • Momany, Y., Вандам Б., Заггиа С. и др. 2001, A&A, 379, 436 [EDP Sciences] [NASA ADS] [CrossRef] (В тексте)
  • Momany, Y., Zaggia, С., Бонифачо П., и другие. 2004, A&A, 421, L29 [EDP Sciences] [NASA ADS] [CrossRef] (в тексте)
  • Newberg, H.J., Янни Б., Рокози К. и др. 2002, ApJ, 569, 245 [NASA ADS] [CrossRef] (в тексте)
  • Sbordone, L., Бонифачо П., Кастелли Ф. и Куруц Р. Л. 2004, MSAIS, 5, 93 [NASA ADS] (В тексте)
  • Schlegel, D., Финкбайнер Д. и Дэвис М. 1998, ApJ, 500, 525 [NASA ADS] [CrossRef] (в тексте)
  • Shetrone, M. D. 2004, Proc. симпозиумов, посвященных столетию обсерваторий Карнеги, Происхождение и эволюция элементов, под ред.А. Маквильям и М. Раух, 220
  • Смит, Г., & Рэггетт, Д. Сент-Дж. 1981, JPhB, 14, 4015 [НАСА ADS] (в тексте)
  • Венн, К. А., Ирвин, М., Shetrone, M. D., et al. 2004, AJ, 128, 1177 [NASA ADS] [CrossRef] (в тексте)
  • Янни, Б., Ньюбверг, Х. J., Grebel, E.K. и др. 2003, ApJ, 588, 824 [NASA ADS] [CrossRef] (в тексте)
  • Zaggia, S., Bonifacio, P., Caffau E., et al. 2004, в химическом изобилии и Перемешивание звезд в галактике Млечный Путь и ее спутниках, под ред.Л. Паскини и С. Рандич (Берлин: Springer-Verlag), в нажимать (В тексте)


Авторское право ESO 2005

Дэвид Р. Лоу: CV

CV
Версии в формате PDF доступны здесь:
CV
Список публикаций


Образование

2003-2008: к.э.н. Astrophysics (июнь 2009 г., защита — июль 2008 г.)
КАЛИФОРНИЙСКИЙ ИНСТИТУТ ТЕХНОЛОГИЙ
Советник: профессор Чарльз К.Steidel
Название диссертации: «Структура в килопарсековом масштабе и кинематика звездообразующих галактик с большим красным смещением»

1999-2003: Бакалавр. Астрономия и физика, Summa Cum Laude, Малая математика
УНИВЕРСИТЕТ ВИРДЖИНИИ
Консультант: профессор Стивен Р. Маевски
Название диссертации: «Моделирование приливных хвостов карликовой галактики Стрельца»


Позиции

2011-настоящее время: докторант Данлэпа, DUNLAP INSTITUTE FOR ASTRONOMY & ASTROPHYSICS
2008-2011: научный сотрудник Хаббла, УНИВЕРСИТЕТ КАЛИФОРНИИ ЛОС-АНДЖЕЛЕС
2003-2008: аспирант, научный сотрудник 901 Калифорнийского технологического института 2003: Летний научный сотрудник 901 Калифорнийского технологического института. ВИРДЖИНИЯ (Советник: Др.Стивен Маевски)
2002: летний научный сотрудник, ВИРДЖИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (советник: д-р Стивен Маевски)
2001: летний научный сотрудник, СЕВЕРНЫЙ АРИЗОННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (советник: д-р Кэтлин Деджоя Иствуд)
2000: летний научный сотрудник, MBSER HAYSTACK OÜ (Советник: д-р Колин Лонсдейл)


Награды и почести

2011: Стипендия Данлэпа
2008: Стипендия Хаббла
2003: Стипендия Холлоуэя, КАЛИФОРНИЙСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
2003: Д.Премия Нельсона Лимбера, ВИРДЖИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
2003: Небольшая исследовательская стипендия, ВИРДЖИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
2002: Phi Beta Kappa
1999: Ученый Echols, ВИРДЖИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ


Обучение и пропаганда

2012: Летнее исследование под руководством магистранта М. Цыбульской (летняя студентка Данлэпа).
2012: Публичная лекция Университета Торонто: «Лента в небе: наша галактика Млечный Путь от древности до наших дней».
2012: Приглашенный докладчик, Астрономическая ассоциация Северного Йорка.
2011: Образовательная программа «Путешествие через Вселенную» (Хило, Гавайи), представитель Тридцатиметрового телескопа (TMT).
2010: Информационно-пропагандистский день UCLA «Исследуя свою вселенную».
2010: Приглашенный докладчик, Астрономическое общество округа Вентура.
2010: Летнее исследование под руководством студента Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе С. Надь Надь и др. 2011.
2006-2007: Совместно руководил (с К. Стейделем) диссертационным исследованием старшей диссертации студентом Калифорнийского технологического института.
2005: Ассистент преподавателя, Структура и динамика галактик (CALTECH, выпускной уровень)
2005: Ассистент преподавателя, Галактики и космология (CALTECH, уровень бакалавриата)
2004, 2005: Ассистент преподавателя, Astronomical Measurements and Instrumentation (CALTECH, выпускной уровень)
2002-2003: Оператор общественного ночного телескопа (UVA, обсерватория Маккормика)


Профессиональные общества и службы

2012: Приемная комиссия аспирантов (Univ.из Торонто)
2011-настоящее время: Стратегия наблюдений, моделирование и разработка трубопровода для обзора MaNGA (SDSS-IV) IFU
2011: Эксперт: интегральный полевой спектрограф гигантского телескопа Magellan (GMTIFS) CoDR
2009: Разработан OSIRIS (инфракрасный IFU) пакет моделирования данных для обсерватории Кека
2008-настоящее время: Рецензент Astrophysical Journal, MNRAS, Astronomy & Astrophysics
2008-настоящее время: Член научной группы: Тридцатиметровый телескоп, инфракрасный спектрограф (IRIS)
2007: Научный консультант: Кек следующий- программа адаптивной оптики поколения
2004-настоящее время: член Американского астрономического общества


История грантов и заявок Обсерватория Близнецов (NIFS), CoI, 2010 г.
45 часов, ведущий научный сотрудник США по международному сотрудничеству
Определение кинематики сборки галактик с большим красным смещением

Космический телескоп Хаббла , цикл 17 (WFC3 / IR), PI, 2008 г.
42 орбиты — Отображение взаимодействия между галактиками с большим красным смещением и межгалактической средой
GO-11694
Распределение ~ 150 000 долл. США

Космический телескоп Хаббла , цикл 17 (WFC3 / UVIS), CoI, 2008 г.
30 орбит — HI-структура области протокластера при z = 2.84
GO-11638
Распределение ~ 120 000 долларов США

STSCI Hubble Fellowship , 2008-2010 гг.
Понимание сложной газовой среды галактик на z ~ 2-3
HF-01221
Распределение ~ 300 000 долларов США

673

млн. Долларов США. Обсерватория Кека (NIRC2), CoI, 2009
Всего за 1 ночь — Оптические морфологии звездообразующих галактик на z ~ 2

W.M. Обсерватория Кека (OSIRIS), CoI, 2008
Всего 5 ночей — Отображение звездообразования в слабых галактиках-хозяевах QSO на z ~ 2

W.Обсерватория М. Кека (OSIRIS), CoI, 2005-2008 гг.
Всего 17 ночей — Пространственно разрешенная кинематика звездообразующих галактик на z ~ 2


Опыт наблюдений Межамериканская обсерватория Серро Тололо (CTIO):
  • 1,5 м (CSPEC): 4 ночи
  • Blanco 4m (МОЗАИКА): 6 ночей
Обсерватория Лас Кампанас: Обсерватория Лоуэлла Паломарская обсерватория
  • 200 » (LFC): 1 ночь
  • 200 » (WIRC): 16 ночей
W.Обсерватория М. Кека:
  • Кек I (LRIS): 3 ночи
  • Keck II (NIRC2): 1 ночь
  • Keck II (NIRSPEC): 11 ночей
  • Keck II (OSIRIS): 26 ночей

Публикации (ОБЪЯВЛЕНИЕ)
Рецензируемые статьи
  1. Сон, Сангмо Тони, ван дер Марель, Руланд П., Карлин, Джеффри Л., Маевски, Стивен Р., Калливаялил, Нитья, Ло, Дэвид Р. , Андерсон, Джей, Сигел, Майкл Х. 2014, arXiv: 1408.3408.
    «Собственные движения космического телескопа Хаббл вдоль потока Стрельца: I.Наблюдения и результаты для звезд в четырех полях «

  2. Erb, DK, и др. 2014, ApJ приняты.
    » Профили Ly-alpha слабых галактик на z ~ 2-3 с системными красными смещениями от Keck-MOSFIRE »

  3. Majewski, SR, и др. 2013, ApJ, 777, 13.
    «Открытие динамической холодной точки в сердце галактики dSph в Стрельце по наблюдениям проекта APOGEE»

  4. Law, DR , Steidel, CC, Shapley, A.Э., Надь, С. Р., Редди, Н. А., и Эрб, Д. К. 2012, ApJ, 759, 29.
    «Морфологический обзор галактик HST / WFC3-IR на z = 1,5–3,6: II. Связь между морфологией и кинематикой газовой фазы»

  5. Law, D.R. , Шепли, A.E., Стейдель, C.C., Редди, N.A., Christensen, C.R., & Erb, D.K. 2012, Nature, 19 июля 2012 г.
    «Высокоскоростная дисперсия в редкой спиральной галактике грандиозного дизайна на красном смещении z = 2,18»

  6. Фринчабой П.М., Маевский С.Р., Муньос Р.Р., Law, D.R. , Lokas, E.L., Kunkel, W.E., Patterson, R.J., & Johnston, K.V. 2012, ApJ, 756, 74
    «Карликовая галактика Стрельца в 2MASS: вид всего неба: VII. Кинематика главного тела Стрельца dSph»

  7. Редди, Н. А., Петтини, М., Стейдел, К. К., Шепли , AE, Erb, DK, & Law, DR 2012, ApJ, 754, 25.
    «Характерные истории звездообразования галактик на красных смещениях z ~ 2-7»

  8. Руди, Г.К., Стейдель, К.К., Трейнор, Р.Ф., Ракич, О., Богосавлевич, М., Петтини, М., Редди, Н., Шепли, А. Э., Эрб, Д. К., Law, D.R. 2012, ApJ, 750, 67.
    «Газовая среда галактик с высоким z: прецизионные измерения нейтрального водорода в окологалактической среде z ~ 2-3 галактик в обзоре барионной структуры Кека»

  9. Law, D.R. , Steidel, C.C., Shapley, A.E., Nagy, S.R., Reddy, N.A., & Erb, D.K. 2012, ApJ, 745, 85.
    «Морфологический обзор галактик HST / WFC3-IR на z = 1.5-3.6: I. Обзорное описание и морфологические свойства звездообразующих галактик »

  10. Carlin, JL, Majewski, SR, Casetti-Dinescu, D.I, Law, DR , Girard, TM, & Patterson, RJ 2012, ApJ , 744, 25.
    «Кинематика звезд вдоль хвоста приливного хвоста Стрельца и ограничения, которые они создают для местного стандарта покоя»

  11. Сигель, М. Х., Маевски, SR, Закон, DR , и др. 2011, ApJ, 743, 20.
    «Обзор шаровых скоплений галактик XI с помощью ACS: трехмерная ориентация карликовой сфероидальной галактики в Стрельце и ее шаровидных скоплений»

  12. Nagy, S.R., Law, D.R. , Шепли, A.E., & Steidel, C.C. 2011, ApJL, 735, 19.
    «Соотношение масса-радиус для звездообразующих галактик на z ~ 1,5–3,0»
    * Студенческая публикация *

  13. Гонсалвес, Т.С., Басу-Зич, А., Оверзье, Р., Мартин, округ Колумбия, Закон, DR , Шиминович, Д., Уайдер, Т.К., Маллери, Р., Рич, Р.М., и Хекман, Т. 2010, ApJ, 724, 1373.
    «Кинематика ионизированного газа в аналогах разрыва Лаймана при z ~ 0,2»

  14. Локас, Э.Л., Казанцидис, С., Маевски, С.Р., Law, D.R. , Mayer, L., & Frinchaboy, P.M. 2010, ApJ, 725, 1516.
    «Внутренняя структура и кинематика карликовой галактики Стрельца как продукт приливного перемешивания»

  15. Barton, E.J., et al. 2010, SPIE, 7735, 185.
    «Инфракрасный спектрограф для формирования изображений (IRIS) для TMT: научный пример»

  16. Эрб, Д.К., Петтини, М., Шепли, А.Э., Стейдель, К.С., Ло, Д.Р. и Редди, штат Нью-Йорк, 2010, ApJ, 719, 1168.
    «Физические условия в молодой, неокрасневшей галактике с низкой металличностью при большом красном смещении»

  17. Ло, Д. и Маевский, С. 2010b, ApJ, 718, 1128.
    «Оценка спутников Млечного Пути, связанных с карликовой сфероидальной галактикой Стрельца»

  18. Law, D.R. и Маевский, С. 2010a, ApJ, 714, 229.
    «Карликовая галактика в Стрельце: модель эволюции в трехосном гало Млечного Пути».

  19. Law, D.R. , Маевский, С.Р., Джонстон К. 2009, ApJL, 703, 67.
    «Свидетельства о трехосном ореоле темной материи в Млечном Пути от звездного приливного потока в Стрельце».

  20. Law, DR , Steidel, CC, Erb, DK, Larkin, JE, Pettini, M., Shapley, AE, and Wright, SA 2009, ApJ, 697, 2057.
    «Кинематика килопарсековой кинематики Звездообразующие галактики с большим красным смещением «.

  21. Basu-Zych, A., Gonçalves, T., Overzier, R., Law, D.R. , Шиминович, Д., Хекман, Т., Мартин, К., Wyder, T., и O’Dowd, M. 2009, ApJ, 699, 118.
    «Исследование газовой кинематики OSIRIS в выборке галактик, выбранных в УФ-диапазоне: свидетельства» горячих и обеспокоенных «вспышек звездообразования в локальном пространстве. Вселенная «.

  22. Геха, М., Уиллман, Б., Саймон, Д.Д., Стригари, Л.Э., Кирби, Э., Ло, Д.Р. и Стрейдер Дж. 2009, ApJ, 692, 1464.
    «Наименее светящаяся галактика: Спектроскопия карликовой галактики Млечный Путь Segue I»

  23. Райт, С.А., Ларкин, Дж. Э., Лоу, Д. , Стейдель, К.К., Шепли А.Е., Эрб Д.К. 2009, ApJ, 699, 421.
    «Динамика галактических дисков и слияния на z ~ 1.6: пространственно разрешенная спектроскопия с помощью адаптивной оптики звезды лазерного гида Keck»

  24. Chou, M., Majewski, SR, Cunha, K., Smith , В.В., Паттерсон, Р.Дж., Мартинес-Дельгадо, Д., Ло, Д.Р. , Крейн, Д.Д., Муньос, Р.Р., Лопес, Р.Г., Гейслер, Д., и Скруцки, М.Ф. 2007, ApJ, 670, 346.
    «Карликовая галактика в Стрельце в режиме 2MASS: изменение функции распределения металличности вдоль приливного течения в Стрельце.»

  25. Law, DR , Steidel, CC, Erb, DK, Larkin, JE, Pettini, M., Shapley, AE, and Wright, SA 2007, ApJ, 669, 929
    » Интегральная полевая спектроскопия высокого Звездообразующие галактики с красным смещением и адаптивной оптикой с лазерным наведением: доказательства кинематики с преобладанием дисперсии ».

  26. Питер, AHG, Шепли, AE, Law, DR , Steidel, CC, Erb, DK, Reddy, NA, and Pettini, М. 2007, ApJ, 668, 23.
    «Морфология галактик внутри и вокруг Протокластера на z = 2.300 «

  27. Петтини, М., Стейдель, С.К., Адельбергер, К.Л., Дикинсон, М., Эрб, Д.К., Джавалиско, М., Лоу, DR , Редди, Н.А., и Шепли, AE 2007, NCimB, 122, 1043.
    «Галактики разрыва Лаймана: десятилетняя перспектива»

  28. Райт, С.А., Ларкин, Дж. Э., Барчис, М., Эрб, Д. К., Изерлоэ, К., Краббе, А., Ло, Д. Р. , МакЭлвейн, М.В., Квирренбах, А., Стейдель, К.С., и Вайс, Дж. 2007, ApJ, 658, 78.
    «Спектроскопия интегрального поля галактики-кандидата на z ~ 1.5 с использованием адаптивной оптики Laser Guide Star ».

  29. Law, DR , Steidel, CC, Erb, DK, Pettini, M., Reddy, NA, Shapley, AE, Adelberger, KL, and Simenc, DJ 2007, ApJ , 656, 1.
    «Физическая природа морфологии покоя-УФ-галактик в пиковую эпоху формирования галактик».

  30. Казетти-Динеску, Д.И., Маевски, С.Р., Жирар, Т.М., Карлин, Д.Л., ван Альтена, В.Ф. , Паттерсон, Р.Дж., и Закон , DR 2006, AJ, 132, 2082.
    «Глубокое исследование собственных движений в отдельных районах Каптейна: I.Описание опроса и первые результаты для звезд в приливном хвосте Стрельца и в кольце Единорога ».

  31. Маевский, SR, Law, DR , Полак, А.А., и Паттерсон, RJ 2006, ApJL, 637, 25.
    « Измерение основных параметров Галактики. с Stellar Tidal Streams и SIM PlanetQuest ».

  32. Law, DR , Steidel, CC, and Erb, DK 2006, AJ, 131, 70.
    « Предсказания и стратегии интегрально-полевой спектроскопии галактик с большим красным смещением.»

  33. Law, D.R. , Johnston, K.V., and Majewski, S.R. 2005, ApJ, 619, 807.
    » Двухмассовый вид карликовой галактики Стрелец в масштабе всего неба: IV. Моделирование приливных хвостов Стрельца ».

  34. Джонстон, К.В., Лоу, Д.Р. , и Маевски, С.Р. 2005, ApJ, 619, 800.
    « Карликовая галактика Стрельца с двухмассового обзора всего неба: III. Ограничения на сужение галактического гало «.

  35. Маевски, С.Р., Кункель, У.Э., Ло, Д.Р. , Паттерсон, Р.J., Polak, A.A., Rocha-Pinto, H.J., Crane, J.D., Frinchaboy, P.M, Hummels, C.B., Johnston, K.V., Rhee, J., Skrutskie, M.F. и Вайнберг, доктор медицинских наук, 2004, AJ, 128, 245.
    «Карликовая галактика Стрельца в 2-хмассовом обзоре всего неба: II. Swope Телескопическая спектроскопия M звезд-гигантов в динамически холодном Стрельце Приливный поток «.

  36. Крейн, Дж. Д., Маевски, С. Р., Роча-Пинто, Х. Дж., Фринчабой, П. М., Скруцки, М. Ф. и Закон, Д. 2003, ApJL, 594, 119.
    «Исследование субструктуры гало с гигантскими звездами: спектроскопия звезд в галактическом антицентре звездного неба». Структура.»

  37. Law, DR , Majewski, SR, Skrutskie, MF, Carpenter, J., and Ayub, HF 2003, AJ, 126, 1871.
    » Исследования 2MASS дифференциального покраснения трех массивных шаровых скоплений «.

  38. Law, DR , DeGioia-Eastwood, K., and Moore, KL 2002, ApJ, 565, 1239.
    «Эмпирические границы для ионизирующих потоков звезд Вольфа-Райе».

Избранные статьи, не прошедшие рецензирование
  • Law, D.R. , Райт, С.А., Эллис, Р.С., Эрб, Д.К., Несвадба, Н., Стейдель, К.С., и Суинбанк, М. 2009:
    «Кинематика и механизмы формирования галактик с большим красным смещением»: статья, представленная в декадный обзор Astro 2010.

  • Wright, S.A., Law, D.R. , Эллис, Р.С., Эрб, Д.К., Ларкин, Дж. Э., Лу, Дж. Р., и Стейдель, К.С. 2009:
    «Отслеживание эволюции и распределения металличности в ранней Вселенной»: статья, представленная в декадный обзор Astro 2010.
Избранные выступления
  • 5 ноября 2012 г.Спикер коллоквиума, Рочестерский технологический институт:
    «Ранний рост галактик»

  • 12 октября 2012 г. Спикер коллоквиума, Университет Торонто:
    «Ранний рост галактик»

  • 13 сентября 2012 г. Приглашенный обзор, «Галактика» Обзоры с использованием интегральной полевой спектроскопии »конференция: Потсдам, Германия:
    « Ранний рост галактик »

  • 2 июля 2012 г. Приглашенный докладчик, семинар« Galaxies: Insight Out »: Лейден, Нидерланды:
    « Кинематическая структура редкого z = 2.18 Спиральная галактика Grand Design »

  • 23 ноября 2011 г. Приглашенный докладчик, Университет Ватерлоо:
    « Оптическое изображение звездообразующих галактик z ~ 2-3 с помощью HST / WFC3 »

  • 17 мая 2010 г. Приглашенный докладчик, «Галактики в далекой Вселенной»:
    «Физическая структура галактик на z ~ 2–3»

  • 20 апреля 2010 г. Спикер коллоквиума, Калифорнийский университет в Ирвине:
    «Галактическая археология со звездным приливом в Стрельце. Stream. »

  • 4 декабря 2009 г.Спикер коллоквиума, Нью-Йоркский университет:
    «Свидетельства о трехосном гало темной материи в Млечном Пути от звездного потока Sgr».

  • 5 мая 2009 г. Докладчик на коллоквиуме, Институт астрофизики Герцберга:
    «Кинематика в килопарсековом масштабе в звездообразующих галактиках с большим красным смещением».

  • 10 марта 2009 г. STSCI: Симпозиум стипендиатов Хаббла:
    «Кинематика в килопарсековом масштабе в галактиках с высоким красным смещением звездообразования».

  • 12 марта 2008 г. Обеденный доклад IPAC:
    «Структура и кинематика галактик с большим красным смещением.»

  • 10 января 2008 г. Совещание AAS:
    » Спектроскопия интегрального поля звездообразующих галактик с большим красным смещением с помощью адаптивной оптики с лазерным наведением «.

  • 24 июля 2007 г. Научное собрание TMT:
    » TMT: Science Цели и требования к дизайну для IFU-исследований галактик с большим красным смещением ».

  • 18 апреля 2007 г. Коллоквиум Калифорнийского университета в Сан-Диего:
    « Пространственно разрешенная кинематика звездообразующих галактик в ранней Вселенной ».

  • 15 сентября 2006 г. . Keck Science Meeting:
    «Наблюдения OSIRIS за галактиками звездообразования на z = 2–3»
  • Лето 2003 г.Совместная конференция ING-IAC: спутники и приливные потоки (ASPC 327, 239)
    «Моделирование приливных хвостов карликовой галактики Стрельца».

Избранные презентации
  • Law, D.R. , Маевски, С.Р., и Джонстон, К.В. 2010. Совещание AAS 215
    «Свидетельства о трехосном ореоле темной материи в Млечном Пути от звездного приливного потока в Стрельце».

  • Law, D.R. 2006 г. 26-я Генеральная ассамблея МАС.
    «Физическая природа морфологии галактик покой-УФ в пиковую эпоху формирования галактик.»

  • Лоу, Д.Р. , Стейдель, К.С., Эрб, Д.К., и Сименк, Д. 2005. Конференция UCSC:» Почти нормальные галактики во Вселенной LCDM «.
    «Динамика галактик с большим красным смещением по данным пространственно разрешенной спектроскопии»

  • Law, DR , Steidel, CC, Erb, DK, and Reddy, NA 2005. Совещание AAS 205
    «Стратегическое руководство по спектроскопии интегрального поля z ~ 2 Галактики ».

  • Хаммельс, CB, Джонстон, К.В., Маевски, SR, и Ло, Д.R. 2005. Совещание AAS 205
    «Наблюдение за динамическим трением с использованием приливных течений в карликовой галактике Стрельца».

  • Пакзад, С.Л., Маевски, С.Р., Фринчабой, П.М., Хуммельс, К.Б., Ивезич, З., Джонстон, К.В., Лоу, Д.Р. , г. Паттерсон, Р.Дж., Прада, Ф., Скруцки, М.Ф. 2005. Совещание AAS 205
    «Приливные течения во внешнем галактическом гало: фрагменты 500-градусного длинного висячего приливного хвоста Стрельца?»

  • Law, D.R. , ДеДжоя-Иствуд, К., и Мур, К. 2002. Совещание AAS 199
    «Эмпирические границы ионизирующих потоков звезд Вольфа-Райе».

  • Lonsdale, C.J., Cappallo, R.J., Doeleman, S.S., и Law, D.R. 2000. Совещание AAS 197
    «Моделирование и алгоритмы для будущих радиоастрономических массивов».
Популярная пресса
  • июль 2012 г .: Новости BBC, Scientific American, Журнал Тайм, Небо и телескоп, Лос-Анджелес Таймс, Новости CBS
  • Январь 2010 г .: BBC News, New Scientist, Sky & Telescope, NPR: Morning Edition
  • Небо и телескоп : июль 2005 г., стр. 17.
  • CNN: сентябрь 2003 г.,
  • Ciel et Espace (французский популярный астрономический журнал): август 2003 г., п. 13
Циркулярные бюллетени
  • Ченко, С. Б., Фокс, Д. Б., Кулкарни, С. Р., Редди, Н., Эрб, Д., Ло, Д. и Стейдель, К. 2005, Циркулярная служба GRB
    «Наблюдения GRB 050520: P200».

  • Тиха, Дж., Тихи, М., Елинек, П., Корнос, Л., Колени, П., Смолли, К., Балам, Д. Д., Вайсман, П., Лоури, С., Desroches, L., Grimstad, T. R., Law, D. R. , Dyvig, R., Spahr, T. B. 2001, Электронный контур Центра малых планет.
    «2001 MT18.»

Публикации

Публикации ADS Query
Galaxies Stellar Populations Instrumentation & Data Science Other

2020-

  1. Law, D.R., et al. 2021, ApJ в печати, arXiv: 2011.06012
    «SDSS-IV MaNGA: уточнение диагностических классификаций сильных линий с использованием пространственно-разрешенной газовой динамики»

  2. Невин Р., et al. 2021, ApJ, 912, 45
    «Точная идентификация слияния галактик со звездной кинематикой»

  3. Chen, Y., et al. 2021, представленный MNRAS, arXiv: 2104.10173
    «Обзор KBSS-KCWI: связь между протяженными гало LyA и азимутальным углом галактики на z∼2−3»

  4. Law, D.R., et al. 2021, AJ, 161, 52
    «SDSS-IV MaNGA: Моделирование функции разлета спектральной линии с субпроцентной точностью»

  5. Klaassen, P., et al. 2021, MNRAS, 500, 2813
    «MIRISim: имитатор для прибора среднего инфракрасного диапазона на JWST»

  6. Pan, H., et al. 2020, ApJ, 903, 16
    «SDSS-IV MaNGA: Природа пятна Ha вне галактики — многоволновое представление о смещенном охлаждении в объединяющейся группе галактик»

  7. Zheng, Y., et al. . 2020, MNRAS, 498, 1259
    «Сравнение звездного населения в смоделированных и реальных галактиках после вспышки звезды в MaNGA»

  8. Shetty, S., et al. 2020, ApJ, 901, 101
    «Синтез звездного населения с отчетливой кинематикой: многовековой асимметричный дрейф в галактиках SDSS-IV MaNGA»

  9. Ahumada, R., et al. 2020, ApJS, 249, 3
    «Шестнадцатый выпуск данных Sloan Digital Sky Surveys: первый выпуск южного обзора APOGEE-2 и полный выпуск eBOSS Spectra»

  10. Gu, M., Conroy, C ., Law, DR, , et al. 2020, ApJ, 894, 32
    «Спектроскопические ограничения на накопление внутрикластерного света в скоплении комы»

  11. Hayes, C.R., et al. 2019, ApJ, 889, 63
    «Градиенты металличности и содержания α-элементов вдоль потока Стрельца с точки зрения APOGEE»

  12. Лю Д., Блантон, М.Р. и Ло, Д.Р. 2020, AJ, 159, 22
    «Ковариационная регуляризованная реконструкция кубов данных в интегральной полевой спектроскопии и применение к данным MaNGA»

2010-2020

  1. Westfall, K.B., et al. 2019, AJ, 158, 231
    «Линия анализа данных для обзора галактики SDSS-IV MaNGA IFU: обзор»

  2. Chen, J., et al. 2019, MNRAS, 489, 855
    «Пространственное расширение протяженных узких линейных областей в MaNGA AGN»

  3. Yan, R., et al. 2019, ApJ, 883, 175
    «SDSS-IV MaStar — Большая и всеобъемлющая эмпирическая библиотека звездных спектров: первый выпуск»

  4. Belfiore, F., et al. 2019, AJ, 158, 160
    «Линия анализа данных для обзора галактики SDSS-IV MaNGA IFU: моделирование эмиссионных линий»

  5. Oyarzun, G., et al. 2019, ApJ, 880, 111
    «Сигнатуры звездной аккреции в галактиках ранних типов MaNGA»

  6. Cherinka, B., et al. 2019, AJ, 158, 74
    «Марвин: набор инструментов для упрощенного доступа и визуализации набора данных SDSS-IV MaNGA»

  7. Yu, X., Shi, Y., Chen, Y., Law , ДР и др. 2019, MNRAS, 486, 4463
    «Что движет дисперсией скоростей ионизированного газа в галактиках, образующих звезды?»

  8. Илья, Г.S., et al. 2019, MNRAS, 484, 252
    «Первые 62 AGN, наблюдаемые с помощью SDSS-IV MaNGA — III: звездная и газовая кинематика»

  9. Fardal, M.A. van der Marel, R.P., Law, D.R. и др. 2019, MNRAS, 483, 4724
    «Связь потенциального профиля Млечного Пути с орбитальными временными рамками и пространственной структурой потока Стрельцов»

  10. Aguando, D., et al. 2019, ApJS, 240, 23
    «Пятнадцатый выпуск данных Sloan Digital Sky Surveys: первый выпуск вычисленных величин MaNGA, инструментов визуализации данных и звездной библиотеки»

  11. Roy, N., et al. 2018, ApJ, 869, 117
    «Обнаружение подписей Radio AGN в красных гейзерах»

  12. Hayes, C.R., Law, D.R., , and Majewski, S.R. 2018, ApJ, 867, 20
    «Ограничение скорости солнечного галактического рефлекса с помощью наблюдений Gaia над потоком Стрельца»

  13. Stark, D., et al. 2018, MNRAS, 480, 2217
    «SDSS-IV MaNGA: характеристика неосесимметричных движений в полях скоростей галактик с помощью преобразования Радона»

  14. Law, D.R., et al. 2018, ApJ, 866, 119
    «Визуализирующая спектроскопия ионизированных газовых туманностей вокруг оптически слабого AGN при красном смещении z ~ 2»

  15. Hendel, D., et al. 2018, MNRAS, 479, 570
    «SMHASH: анатомия Орфанного потока с использованием звезд RR Лиры»

  16. Гарсия Марин, М., и др. 2018, SPIE, 10704, 1
    «Рекомендации для пользователей JWST MIRI»

  17. Graham, M.T., et al. 2018, MNRAS, 477, 4711
    «SDSS-IV MaNGA: звездный угловой момент около 2300 галактик: раскрытие бимодальности свойств массивных галактик»

  18. Parikh, T., et al. 2018, MNRAS, 477, 3954
    «SDSS-IV MaNGA: пространственно разрешенная функция начальной массы звезд в ~ 400 галактиках ранних типов»

  19. Li, H., et al. 2018, MNRAS, 476, 1765
    «SDSS-IV MaNGA: Глобальное звездное население и градиенты около 2000 ранних и спиральных галактик на плоскости массового размера»

  20. Gu, M., Conroy, C., Law, D. , et al. 2018, ApJ, 859, 37
    «Низкая металличность и старость трех ультрадиффузных галактик в скоплении Кома»

  21. Abolfathi, B. et al. 2018, ApJS, 235, 42
    «Четырнадцатый выпуск данных цифрового обзора неба Sloan: первые спектроскопические данные расширенного обзора неба с барионными колебаниями и второй фазы эксперимента по эволюции галактики в обсерватории Апач-Пойнт»

  22. Ванга, Э., et al. 2018, ApJ, 856, 137
    «SDSS-IV MaNGA: Прекращение звездообразования в галактиках с низким красным смещением I. Зависимость от звездной массы и структурных свойств»

  23. Smethurst, R., et al. 2018, MNRAS, 473, 2679
    «SDSS-IV MaNGA: различные истории гашения быстрых и медленных ротаторов»

  24. Albareti, F., et al. 2017, ApJS, 233, 25
    «Тринадцатый выпуск данных цифрового обзора неба Sloan: первые спектроскопические данные обзора SDSS-IV, отображающие близлежащие галактики в обсерватории Апач-Пойнт»

  25. Грин, Дж.E. et al. 2017, ApJ, 851, 33
    «Исследование кинематической взаимосвязи морфологии и плотности галактик ранних типов с помощью MaNGA»

  26. Уэйк, Д. А. и др. 2017, AJ, 154, 86
    «Пример SDSS-IV MaNGA: вопросы проектирования, оптимизации и использования»

  27. Blanton, M., et al. 2017, AJ, 154, 28
    «Цифровой обзор неба Sloan IV: нанесение на карту Млечного Пути, ближайших галактик и далекой Вселенной»

  28. Wylezalek, D., et al. 2017, MNRAS, 467, 2612
    «Увеличение масштаба локальных активных ядер галактик: возможности комбинирования SDSS-IV MaNGA с наблюдениями интегральных единиц поля с более высоким разрешением»

  29. Goobar, A., et al. 2017, Science, 356, 291
    «iPTF16geu: Гравитационно линзированная сверхновая типа Ia, полученная множеством изображений»

  30. Goddard, D., et al. 2017, MNRAS, 466, 4731
    «SDSS-IV MaNGA: Пространственно разрешенная история звездообразования в галактиках как функция массы и типа галактики»

  31. Zhang, K., et al. 2017, MNRAS, 466, 3217
    «SDSS-IV MaNGA: Влияние диффузного ионизированного газа на соотношение выбросов, интерпретация диагностических диаграмм и измерения металличности газа»

  32. Belfiore, F., et al. . 2017, MNRAS, 466, 2570
    «SDSS-IV MaNGA — пространственно разрешенный переход от звездообразования к покою»

  33. Zheng, Z., et al. 2017, MNRAS, 465, 4572
    «SDSS-IV MaNGA: зависимость звездного возраста и градиентов металличности от окружающей среды в соседних галактиках»

  34. Lin, L., et al. 2017, ApJ, 837, 32
    «SDSS IV MaNGA: обнаружение капли HA, связанной с парой сухой галактики — выброшенный газ или кандидат в» темную «галактику?»

  35. Джонс, А., Кауфманн, Г., Д’Суза, Р., Бизяев, Д., Лоу, Д., и др. 2017, A&A 599, 141
    «SDSS IV MaNGA: Глубокие наблюдения экстрапланарного диффузного ионизированного газа вокруг галактик поздних типов по суммированным спектрам IFU»

  36. Johnston, E., et al. 2017, MNRAS, 465, 2317
    «SDSS-IV MaNGA: разложение кубов данных IFU на выпуклый диск (BUDDI)»

  37. Goddard, D., et al. 2017, MNRAS, 465, 688
    «SDSS-IV MaNGA: градиенты звездного населения как функция галактического окружения»

  38. Barrera-Ballesteros, J., et al. 2016, MNRAS, 463, 2513
    «Возникают ли глобальные взаимосвязи галактик из локальных? Соотношение поверхностная масса-плотность-металличность в SDSS IV MaNGA»

  39. Sohn, S.T., et al. 2016, ApJ, 833, 235
    «Собственные движения отдельных звезд в звездных потоках космического телескопа Хаббл: Сирота, Стрелец, Лета и новый параллельный поток»

  40. Ян Р., Банди, К., Закон, Д. и др. 2016, AJ, 152, 197
    «SDSS-IV MaNGA IFS Galaxy Survey — Дизайн, выполнение и качество исходных данных исследования»

  41. Penny, S., et al. 2016, MNRAS, 462, 3955
    «SDSS-IV MaNGA: слабые тушеные галактики — I. Выбор образцов и свидетельства тушения окружающей среды»

  42. Law, D.R. и др. 2016, AJ, 152, 83
    «Конвейер обработки данных для обзора галактики SDSS-IV MaNGA IFU»

  43. Belfiore, F., et al. 2016, MNRAS, 461, 3111.
    «SDSS IV MaNGA — Диагностические диаграммы с пространственным разрешением: доказательство того, что многие галактики являются LIER»

  44. Labiano, A., et al. 2016, SPIE, 9910, 2.
    «Конвейер калибровки спектрометра среднего разрешения MIRI»

  45. Cheung, E., et al. 2016, Nature, 533, 504
    «Подавление звездообразования в спокойных галактиках с помощью сверхмассивных ветров черной дыры»

  46. Sanchez, S.F., et al. 2016, RMxAA, 52, 171
    «Pipe3D, конвейер для анализа данных интегральной полевой спектроскопии: II. Последовательность анализа и продукты данных CALIFA»

  47. Yan, R., Tremonti, C., Bershady, MA, Law , ДР и др. 2016, AJ, 151, 8.
    «SDSS-IV / MaNGA: Методика спектрофотометрической калибровки»

  48. Law, D.R. , и Маевский, С. 2016, ASSL, 420, 3
    «Карликовые приливные потоки в Стрельце», в Приливных потоках в местной группе и за ее пределами.

  49. Law, D.R. , Shapley, A.E., Checlair, J., & Steidel, C.C. 2015, ApJ, 808, 160.
    «Физические свойства экспериментальной выборки спектроскопических галактик с тесными парами на z ~ 2»

  50. Law, D.R. и др. 2015, AJ, 150, 19.
    «Стратегия наблюдений для обзора галактики IFU SDSS-IV / MaNGA»

  51. Belfiore, F., et al. 2015, MNRAS, 449, 867.
    «P-MaNGA: свойства линий выбросов — газовая ионизация и химическое содержание из наблюдений прототипа»

  52. Wilkinson, D.М., и др. 2015, MNRAS, 449, 328.
    «P-MaNGA: полная спектральная аппроксимация и карты звездного населения из наблюдений прототипа»

  53. Li, Cheng, et al. 2015, ApJ, 804, 125.
    «P-MaNGA: Градиенты в недавних историях звездообразования как диагностика роста и смерти галактик»

  54. Sohn, Sangmo Tony, et al. 2015, ApJ, 803, 56.
    «Собственные движения космического телескопа Хаббл вдоль потока Стрельца: I.Наблюдения и результаты для звезд в четырех полях »

  55. Drory, N., et al. 2015, AJ, 149, 77.
    « Система подачи волокна интегрального модуля поля MaNGA для 2,5-метрового телескопа Sloan »

  56. Банди, Кевин, Бершади, Мэтью А., Ло, Дэвид Р. и др. 2015, ApJ, 798, 7.
    «Обзор обзора SDSS-IV MaNGA: нанесение на карту близлежащих галактик в точке Апач. Обсерватория »

  57. Erb, DK, et al. 2014, ApJ, 795, 33.
    «Профили Ly-alpha слабых галактик на z ~ 2-3 с системными красными смещениями от Keck-MOSFIRE»

  58. Majewski, S.R., et al. 2013, ApJ, 777, 13.
    «Открытие динамической холодной точки в сердце галактики dSph в Стрельце по наблюдениям в рамках проекта APOGEE»

  59. Law, D.R. , Steidel, C.C., Shapley, A.E., Nagy, S.R., Reddy, N.A., & Erb, D.K. 2012, ApJ, 759, 29.
    «Морфологический обзор галактик HST / WFC3-IR на z = 1.5-3.6: II. Связь между морфологией и кинематикой газовой фазы »

  60. Law, DR , Shapley, AE, Steidel, CC, Reddy, NA, Christensen, CR, & Erb, DK 2012, Nature, 19 июля 2012 г.
    «Дисперсия высоких скоростей в спиральной галактике с редкой грандиозной конструкцией при красном смещении z = 2,18»

  61. Фринчабой, П.М., Маевски, С.Р., Муньос, Р.Р., Закон, DR , Локас, Э.Л., Канкель, В.Е., Паттерсон, Р.Дж. , & Johnston, KV 2012, ApJ, 756, 74
    «Карликовая галактика Стрельца в двухмасштабном обзоре всего неба. VII.Кинематика основного тела Стрельца dSph «

  62. Редди, Н. А., Петтини, М., Стейдель, С. К., Шепли, А. Э., Эрб, Д. К., & Закон, DR 2012, ApJ, 754, 25.
    «Характерные истории звездообразования галактик на красных смещениях z ~ 2-7»

  63. Руди, Г.К., Стейдель, С.К., Трейнор, РФ, Ракич, О., Богосавлевич, М., Петтини, М., Редди, N., Shapley, AE, Erb, DK, Law, DR 2012, ApJ, 750, 67.
    «Газовая среда галактик с высоким z: прецизионные измерения нейтрального водорода в циркумгалактической среде с z ~ 2- 3 Галактики в Обзоре барионной структуры Кека »

  64. Law, D.R. , Steidel, C.C., Shapley, A.E., Nagy, S.R., Reddy, N.A., & Erb, D.K. 2012, ApJ, 745, 85.
    «Морфологический обзор галактик HST / WFC3-IR на z = 1,5-3,6: I. Описание обзора и морфологические свойства звездообразующих галактик»

  65. Карлин, Дж. Л., Маевски, SR, Casetti-Dinescu, DI, Law, DR , Жирар Т.М. и Паттерсон Р.Дж. 2012, ApJ, 744, 25.
    «Кинематика звезд, движущихся вдоль приливного хвоста Стрельца, и ограничения, которые они создают для местного стандарта покоя»

  66. Сигель, М.Х., Маевски, С.Р., Ло, Д.Р. и др. 2011, ApJ, 743, 20.
    «Обзор шаровых скоплений галактик XI с помощью ACS: трехмерная ориентация карликовой сфероидальной галактики Стрельца и ее шаровых скоплений»

  67. Nagy, S.R., Law, D.R. , Шепли, A.E., & Steidel, C.C. 2011, ApJL, 735, 19.
    «Соотношение масса-радиус для звездообразующих галактик на z ~ 1,5–3,0»

  68. Гонсалвес, Т.С., Басу-Зич, А., Overzier, R., Martin, D.C., Law, D.R. , Шиминович, Д., Уайдер, Т.К., Маллери, Р., Рич, Р.М., и Хекман, Т. 2010, ApJ, 724, 1373.
    «Кинематика ионизированного газа в аналогах разрыва Лаймана при z ~ 0,2»

  69. Локас, Э.Л., Казанцидис, С., Маевски, С.Р., Лоу, Д.Р. , Mayer, L., & Frinchaboy, P.M. 2010, ApJ, 725, 1516.
    «Внутренняя структура и кинематика карликовой галактики Стрельца как продукт приливного перемешивания»

  70. Barton, E.J., et al. 2010, SPIE, 7735, 185.
    «Спектрограф инфракрасного изображения (IRIS) для TMT: научный пример»

  71. Эрб, Д.К., Петтини, М., Шепли, А.Е., Стейдель, С.К., Закон, DR и Редди, Н.А. 2010, ApJ, 719, 1168.
    «Физические условия в молодой, неокрашенной галактике с низкой металличностью при большом красном смещении»

  72. Лоу, Д. и Маевский, С. 2010b, ApJ, 718, 1128.
    «Оценка спутников Млечного Пути, связанных с карликовой сфероидальной галактикой Стрельца»

  73. Law, D.R. и Majewski, S.R. 2010a, ApJ, 714, 229.
    «Карликовая галактика в Стрельце: модель эволюции в трехосном гало Млечного Пути».

2002-2009

  1. Law, D.R. , Маевски, С.Р., и Джонстон, К.В. 2009, ApJL, 703, 67.
    «Свидетельства о трехосном ореоле темной материи Млечного Пути от звездного приливного потока в Стрельце».

  2. Law, D. R. , Steidel, C.C., Erb, D.K., Larkin, J.E., Петтини, М., Шепли, A.E., и Райт, С.А. 2009, ApJ, 697, 2057.
    «Кинематика звездообразующих галактик с большим красным смещением».

  3. Basu-Zych, A., Gonçalves, T., Overzier, R., Law, D.R. , Шиминович, Д., Хекман, Т., Мартин, К., Уайдер, Т., и О’Дауд, М., 2009, ApJ, 699, 118.
    «Исследование кинематики газа в образце OSIRIS. галактик, выбранных в УФ-диапазоне: свидетельства «горячих и беспокойных» звездообразований в локальной вселенной «.

  4. Геха, М., Уиллман, Б., Саймон, Д.Д., Стригари, Л.Э., Кирби, Э., Ло, Д.Р. и Strader, J. 2009, ApJ, 692, 1464.
    «Наименее светящаяся галактика: Спектроскопия карликовой галактики Млечный Путь Segue I»

  5. Wright, S.A., Larkin, J.E., Law, D.R. , Steidel, C.C., Shapley, A.E., and Erb, D.K. 2009, ApJ, 699, 421.
    «Динамика галактических дисков и слияния на z ~ 1,6: пространственно разрешенная спектроскопия с помощью Keck Laser Guide Star Adaptive Optics»

  6. Чжоу М., Маевски, С.Р., Кунья, К., Смит, В.В., Паттерсон, Р.Дж., Мартинес-Дельгадо, Д., Ло, Д.Р. , Крейн, Д.Д., Муньос, Р.Р., Лопес, Р.Г., Гейслер, Д., и Скруцки, М.Ф. 2007, ApJ, 670, 346.
    «Карликовая галактика в Стрельце в режиме 2MASS: изменение функции распределения металличности вдоль приливного течения в Стрельце».

  7. Law, D.R. , Steidel, CC, Erb, DK, Larkin, JE, Pettini, M., Shapley, AE, and Wright, SA 2007, ApJ, 669, 929
    «Спектроскопия интегрального поля звездообразующих галактик с большим красным смещением с лазерным наведением Адаптивная оптика: доказательства кинематики с преобладанием дисперсии.»

  8. Peter, AHG, Shapley, AE, Law, DR , Steidel, CC, Erb, DK, Reddy, NA, and Pettini, M. 2007, ApJ, 668, 23.
    » Морфологии галактик внутри и вокруг протокластера на z = 2.300 «

  9. Петтини, М., Стейдель, К.С., Адельбергер, К.Л., Дикинсон, М., Эрб, Д.К., Джавалиско, М., Закон, DR , Редди, штат Северная Каролина. , & Shapley, AE 2007, NCimB, 122, 1043.
    «Галактики Лаймановского разлома: десятилетняя перспектива»

  10. Райт, С.A., Larkin, J.E., Barczys, M., Erb, D.K., Iserlohe, C., Krabbe, A., Law, D.R. , МакЭлвейн, М.В., Квирренбах, А., Стейдель, С.К., и Вайсс, Дж. 2007, ApJ, 658, 78.
    «Спектроскопия интегрального поля дисковой галактики-кандидата на z ~ 1.5 с использованием адаптивной оптики Laser Guide Star». »

  11. Law, D.R. , Steidel, C.C., Erb, D.K., Pettini, M., Reddy, N.A., Shapley, A.E., Adelberger, K.L., и Simenc, D.J. 2007, ApJ, 656, 1.
    «Физическая природа морфологии покоя-УФ-галактик в пиковую эпоху формирования галактик.»

  12. Казетти-Динеску, Д. И., Маевски, С. Р., Жирар, Т. М., Карлин, Дж. Л., ван Альтена, В. Ф., Паттерсон, Р. Дж., И Лоу, Д. Р. 2006, AJ, 132, 2082.
    «Глубокое исследование собственных движений в отдельных районах Каптейна: I. Описание исследования и первые результаты для звезд в приливном хвосте Стрельца и в кольце Единорога ».

  13. Маевский, С.Р., Лоу, DR , Полак, А.А., и Паттерсон, Р.Дж. 2006, ApJL, 637, 25.
    « Измерение фундаментальных показателей. Параметры Галактики со звездными приливными потоками и SIM PlanetQuest.«

  14. Law, DR , Steidel, CC, and Erb, DK 2006, AJ, 131, 70.
    « Прогнозы и стратегии для спектроскопии интегрального поля галактик с большим красным смещением ».

  15. Law, DR , Johnston, KV, and Majewski, SR 2005, ApJ, 619, 807.
    «Карликовая галактика Стрельца в двухмассовом обзоре всего неба: IV. Моделирование приливных хвостов Стрельца ».

  16. Джонстон, К.В., Лоу, Д.Р. , и Маевски, С.R. 2005, ApJ, 619, 800.
    «2MASS вид на все небо на карликовую галактику Стрельца: III. Ограничения на сужение галактического гало».

  17. Majewski, S.R., Kunkel, W.E., Law, D.R. , Паттерсон, Р.Дж., Полак, А.А., Роча-Пинто, Х.Дж., Крейн, Д.Д., Фринчабой, П.М., Хаммелс, К.Б., Джонстон, К.В., Ри, Дж., Скруцки, М.Ф. и Вайнберг, доктор медицины, 2004, AJ, 128, 245.
    «Карликовая галактика Стрельца в 2MASS, вид всего неба: II. Swope Телескопическая спектроскопия M звезд-гигантов в динамически холодном Стрельце Приливный поток.»

  18. Крейн, Дж. Д., Маевски, С. Р., Роча-Пинто, Х. Дж., Фринчабой, П. М., Скруцки, М. Ф. и Закон, Д. 2003, ApJL, 594, 119.
    «Исследование субструктуры гало с гигантскими звездами: спектроскопия звезд в галактическом антицентре звездного неба». Структура ».

  19. Law, DR , Majewski, SR, Skrutskie, MF, Carpenter, J., and Ayub, HF 2003, AJ, 126, 1871.
    « Исследования 2MASS дифференциального покраснения на трех массивных шаровидных телескопах. Кластеры.«

  20. Law, DR , DeGioia-Eastwood, K., and Moore, KL 2002, ApJ, 565, 1239.
    « Эмпирические границы для ионизирующих потоков звезд Вольфа-Райе ».


Башенный кран пролетает над воздушным пространством, принадлежащим третьей стороне — Правовые изменения

Пролет башенного крана над воздушным пространством третьей стороны является вторжением в воздушное пространство такой стороны, но не обязательно запрещен.

Пролет башенного крана над воздушным пространством, принадлежащим третьей стороне, является вторжением в воздушное пространство такой стороны. Право собственности на воздушное пространство над своей собственностью является основной правовой концепцией, и закон защищает от вторжения в собственность, которое не разрешено законом.

Закон разрешает третьим лицам использовать собственность человека в определенных ситуациях. Это сервитуты или сервитуты. Они могут быть созданы специальными законами (такими, как права, предоставляемые воздушным судам), и Гражданским кодексом (такими, как необходимое право проезда).

Специальные законы, касающиеся строительства и кранов, прямо или даже косвенно не разрешают кранам проезжать через собственность других лиц без согласия другого лица (и не запрещают это). Гражданский кодекс, похоже, не содержит сервитутов, которые позволяли бы это. Существует статья 446, которая предоставляет право доступа и прохода через многоквартирные дома для выполнения работ, но сомнительно, чтобы эта статья была применима к ситуации с башенным краном.

Таким образом, очевидно, что у башенного крана нет четких юридических оснований для проезда через собственность другого человека. Судя по всему, в этом вопросе не так уж много прецедентного права. Было несколько случаев, когда башенный кран причинил ущерб собственности третьих лиц или причинил травмы, но факт въезда в собственность третьих лиц не поднимался как проблема. Суд, вероятно, проявит осторожность и помнит о том, что запрет на использование таких кранов потенциально остановит большую часть развития на Мальте.Итальянский закон (который аналогичен мальтийскому закону в отношении права собственности на воздушное пространство) и итальянская судебная практика предполагают, что пролет башенного крана над чьей-либо собственностью не запрещен сам по себе, но если есть разумные основания для беспокойства о безопасности людей или повреждения имущества, могут потребоваться гарантии и, возможно, также временное приостановление использования крана.

Можно было бы подумать о том, чтобы попросить полицию возбудить уголовное дело на основании статьи 85 Уголовного кодекса об осуществлении предполагаемого права («ragion fattasi»), но это юридически и на практике непросто.

Следует также обратиться к следующему соответствующему законодательству, относящемуся к подъемному оборудованию и направленному на его безопасную эксплуатацию:

1). Требования к рабочему оборудованию (минимальные требования безопасности и здоровья). Первоначально он был выпущен в 2004 году, но теперь был заменен на S.L. 424.35 (Л.Н. 293 от 2016 г.). Регулирующим органом является Управление по охране труда и технике безопасности.

2). Правила предотвращения ущерба собственности третьих лиц (S.L. 513.02). Регулирующим органом является Управление по регулированию строительства.

Вообще говоря, должно быть следующее:

1). руководитель сайта и руководитель проекта;

2). первичная аттестация крана и установки;

3). аттестация компетентным лицом анкеров и опор крана;

4). действующие свидетельства лиц, допущенных к эксплуатации крана;

5). копию оценки рисков подъема грузов через третьи стороны и соответствующих процедур;

6).подтверждение наличия страховки, достаточной для покрытия случаев смерти, травм и повреждений, которые могут быть понесены владельцами и их имуществом; и

7). банковская гарантия.

В «Белой книге» (Предложение о создании нового регулирующего органа в строительстве и строительстве), недавно опубликованной Министерством транспорта, инфраструктуры и капитальных проектов, признается ряд проблем в строительной отрасли, которые необходимо решить в будущем законодательстве, включая устаревшее законодательство.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*