O té zvlněné dálnici naposledy...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O té zvlněné dálnici naposledy..."

Transkript

1 číslo 20 ročník / O té zvlněné dálnici naposledy... Chtěl jsem se sice rovnou pustit do Röntgenova záření, ale nemohu. I když jsem se zařekl, že už se k té zvlněné dálnici vracet nebudu, nemohu si pomoci. Po dlouhé době jsem se vydal autem do Ostravy a byl jsem do slova a do písmene okouzlen. Dálnice se opravdu vlní! Vlní se a kroutí velmi půvabnou krajinou. Okolí dálnice připomíná více než cokoli jiného upravený park, pohledy na sluncem prozářené Oderské vrchy jsou dech beroucí. Ne, opravdu nepřeháním. Ta dálnice je kouzelná stavba. Na tom jsem se shodl prakticky s každým, kdo v poslední době cestu po dálnici do Ostravy absolvoval. Struskou zvlněný povrch jsem, mimochodem, také projel. Problém byl v tom, že jsem to nepoznal, namouduši! Už dlouho jsem neměl tak intenzivní chuť napsat do novin, které tu dálnici do omrzení pomlouvají, ať laskavě si redaktoři, namísto psaní o tom, co jedna paní povídala, sednou do auta a do Ostravy zajedou. Jsem skálopevně přesvědčen, že přestanou tu dálnici pomlouvat, ta dálnice a především lidé, kteří ji stavěli, si to opravdu nezaslouží. Tečka! Pročpak jsem chtěl původně psát o paprscích X, Röntgenově záření, tématice sanacím poněkud vzdáleným? Inu, důvodem je skutečnost, že za tradičním rozhovorem pro SN jsem se tentokrát vydal na VUT do Brna za profesorem Leonardem Hobstem,CSc. a ten má k paprskům X velmi blízko. Mimochodem, zajímalo by mně, kolik neúspěšných či úspěšných letošních maturantů ví, že prvý nositel Nobelovy ceny za fyziku Wilhelm Conrad Röntgen neměl maturitu. A přesto anebo právě proto se stal excelentním experimentálním fyzikem. Jeho životopis stejně jako osudy mnohých vědců - nositelů Nobelových cen přelomu 19. a 20. století jsou fascinujícím čtením. Vřele doporučuji. Například je příznačné, že Röntgen umíral v chudobě, odmítl si nechat objev patentovat. Chtěl:...aby dílo vykonané na univerzitní půdě s pomocí veřejných prostředků sloužilo zdarma úplně všem... Při tom sám Röntgen si byl osobně velmi dobře vědom praktického významu svého objevu. Röntgenovo záření se stalo nástrojem pro studium v mnoha oborech, ve fyzice, chemii a biologii bylo následně uděleno dalších 20 Nobelových cen, jejichž nositelé v té či oné podobě záření, které doslova a do písmene umožnilo nahlížet do nitra hmoty, pro své výzkumy využili. Pochopení stavby anorganických krystalických látek stejně jako struktury bílkovin, nukleových kyselin apod. se promítlo prakticky do všech průmyslových oborů od metalurgie přes chemický průmysl, průmysl výroby stavebních hmot, elektrotechnické obory, farmaceutický průmysl, medicínu atd. A do sanací konečně též. Tak pojďme se zeptat, jak mohou neviditelné paprsky pomoci při sanacích? Ing. Václav Pumpr, CSc. Obsah: Editorial Rozhovor s Prof. Ing. Leonardem Hobstem, CSc. Nenahraditelná role radiografie při určování stavu železobetonových konstrukcí Zvýšení chemické odolnosti betonu a správkových malt Použití betonů pro výstavbu vojenských opevnění Pozvánka na konferenci Podlahy 2012 Pozvánka na konferenci Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2012 SANAČNÍ NOVINY, Čtvrtletník, Číslo ; vydáno , ISSN Vydává BETOSAN s.r.o., Na Dolinách 23, Praha 4, IČ

2 20 / Ve dvacátém čísle jsme se rozhodli oslovit Prof. Ing. Leonarda Hobsta, CSc. z VUT v Brně, kde je vedoucím Ústavu stavebního zkušebnictví. Zabývá se celkovou diagnostikou konstrukcí a jeho specialitou je použití ionizujícího záření ve stavebnictví a to od využívání záření (radiografická kontrola výztuže), přes jeho měření (přírodní radioaktivita, koncentrace radonu), až po ochranu před účinky ionizujícího záření. Rozhovor s Prof. Ing. Leonardem Hobstem, CSc ROZHOVOR 1. Pane profesore, nedá mi to, Vy jste věděl, že Röntgen neměl maturitu a proč? A myslíte si, že by v dnešní době mohl bez maturity pomýšlet na akademickou kariéru? Životopis C. Rentgena (nyní se v naší literatuře, možná kvůli zjednodušení, píše e a nikoliv ö ) jsem četl několikrát a uvědomuji si, že měl problémy při studiu. Až nyní si znovu životopis procházím a zjišťuji, že to byla karikatura pedagoga, nakreslená křídou (kterou údajně ani on nenakreslil), která mu znemožnila maturovat. Možná to byla prozíravost nebo nedostatek studentů, že ho přijali bez maturity na Vysokou školu technickou v Curychu a dotáhl to až na řádného profesora a dokonce rektora ve Würzburku. Jestli je to možné i v současnosti? Já takový případ neznám, ale nevylučuji to. Konečně Prof. Knížák nemá (pokud vím) vysokou školu a přesto je profesorem a byl rektorem. Ve společnosti, ve které je akcentován vliv peněz a dobrých vztahů a ne slušnost, je možné vše (viz každodenní zprávy v novinách). 2. Z Vašeho životopisu, který mimochodem není na webu téměř k nalezení, vyplývá, že jste po absolvování VUT a roční vojenské službě, nastoupil přímo do střediska radiační defektoskopie. Byla to náhoda nebo Vás, vzděláním inženýra stavaře, lákala více fyzika než klasické stavebnictví? Abych na tuto otázku odpověděl, musel jsem se ve vzpomínkách vrátit do svého dětství. Mnoho času jsem v té době trávil s dědečkem, který byl sice stavař, ale měl velký zájem o novou techniku a fyziku. O nedělích jsme listovali v takové populární knížce o jaderné fyzice, se spoustou názorných obrázků a též jsme společně chodili na výstavy. Vzpomínám na výstavu v Technickém muzeu v Brně, kde jsem poprvé viděl Wilsonovu mlžnou komoru, tužkové dozimetry a další zařízení, využívané v tehdejším jaderném výzkumu. To mi bylo tak 11 let. Měl jsem štěstí, že když jsem se rozhodoval kam jít po studiu na střední škole, byl rok Svobodně se mohlo rozhodovat kam jít na vysokou školu. V Brně byla nově otevřena Právnická fakulta, takže výběr byl vskutku obrovský. Avšak po zvážení všech možností a okolností, a po konzultaci s rodiči jsem nakonec zvolil tradičně Fakultu stavební VUT v Brně a nastoupil na ní ve šlépějích svých předků, jako třetí generace stavařů (dědeček nastupoval v roce 1907 a otec v roce 1939). Nemohu teď posoudit, jaký vliv na rozhodování měla i relativní blízkost školy (na Barvičové), do které jsem to měl z domova 15 min. pěšky. Na fakultě jsem se zaměřoval na zakládání staveb a má diplomka byla dokonce zaměřena na založení stanice metra v Praze. Dokonce jsem měl již uzavřenou předběžnou smlouvu s Geotestem, kam jsem měl nastoupit po vojně. Vypsání konkurzu na místo interního aspiranta na Ústředním středisku radiační defektoskopie v polovině roku 1974 však rozhodlo.

3 20 / Vzpomněl jsem si na dědečkovu knížku a do konkurzu jsem se přihlásil a uspěl. Pak jsem se tři roky zabýval betatrony, rentgeny a gamazářiči. Ústav byl skvěle veden Prof. A. Hönigem a kromě výzkumu jsme se podíleli na spolupráci s průmyslem na průzkumech stavebních konstrukcí a tak jsem se oklikou dostal až k sanacím. Postupně jsem zjistil, že se znalostí pouze o využívání ionizujícího záření se v praxi nevystačí a tak jsem postupně rozšiřoval své znalosti v metodách průzkumu i na ultrazvuk a ostatní zkušební metody. Když se objevila potřeba výstavby stínících konstrukcí lineárních urychlovačů, tak jsem se začal zabývat výpočty stínění a technologii výstavby těchto konstrukcí. A jako třešničku na dortu jsem přibral i radon. 3. Vy se mimo, řekněme, aktivnímu využívání záření pro diagnostiku stavebních prvků, zaobíráte rovněž ochranou proti ionizujícímu záření. Jedním ze zdrojů tohoto záření je radon. Myslíte si, že ochrana vůči radonu, tak, jak je pojímána v ČR, je adekvátní? Není zvláštní, že na území sousedících států (Polsko, Rakousko) se této problematice, tedy o ochraně vůči radonu z podloží budov, věnují málo resp. vůbec? Vše co je našimi smysly nepostižitelné budí obavy. Je to jak ionizující záření, tak i radon. Naše země patří k těm zemím, kde nebezpečí koncentrace radonu v budovách i ve stavebních materiálech je větší než v okolních státech. Je obecně známo, že pod celou Českomoravskou vrchovinou jsou ložiska uranu a z něho je radon uvolňován. Proto u nás se mohou střídavě vyskytovat oblasti se zvýšeným nebezpečím průniku radonu z podloží s oblastmi bez tohoto nebezpečí. Je pravda, že v Polsku a Rakousku a v řadě dalších zemí tyto problémy nemají, ale zase nemají uran. Radon není vázán jen na naleziště uranu, ale i na žulové podloží a tak s radonem mají problémy např. ve Švédsku, ale jsou to i další země ve světě jako je Francie a USA. 4. Jste Vy sám, jako člověk, který se s nebezpečným zářením setkáváte celý život, příznivcem jaderné energetiky? Není averze vůči jaderné energetice z Vašeho pohledu zcela iracionální? Nebo jsou rizika jaderné energetiky opravdu tak vysoká, že se jí máme postupně zříci? Mám obavy, že můj názor bude trochu subjektivní. S jadernými elektrárnami jsem se setkal mnohokrát. Vzpomínám si, že již před 35 lety jsem se podílel na výstavbě stínění JE v Pakši v Maďarsku a od té doby jsem byl na řadě JE a to až v primárních zónách při odstávce JE. Vždy jsem obdivoval profesionalitu pracovníků, kteří provoz JE řídili. Samozřejmě jsem trochu (pod vousy) nadával na zdlouhavé bezpečnostní kontroly před vstupem do jednotlivých prostorů JE a na různé půldenní testy a školení, která tomuto vstupu předcházela. Ale je to asi v současné neklidné době nezbytností, tak jak se podrobujeme bezpečnostním kontrolám na letištích. Tedy z mého hlediska averze vůči jaderné energetice je iracionální. Připouštím, že žádný technický výtvor, zhotovený lidmi nemůže být 100 % bezpečný. Vždy se může vyskytovat něco, co může bezpečnost zařízení ohrozit (pád meteoritu). V případě JE se však toto riziko vyplatí, protože JE jsou úžasné zdroje energie, kterým se žádné jiné zdroje nemohou vyrovnat. Přesto však se zájmem sleduji využívání větrné a sluneční energie, ale spíše to beru jako doplňkové, místní energetické zdroje. Každý z nás je nějakým způsobem profesionálně deformován, včetně mne. Na jaře jsem si opatřil hodinky, nikoliv s vodotryskem, ale s GM- počítačem, takže mohu průběžně zjišťovat úroveň radioaktivity na místech, na kterých se nacházím. Samozřejmě toto měření nabývá na zajímavosti, pokud cestujeme letadlem a měříme úroveň kosmického záření. Při cestě jak přes Atlantik (do Brazílie) tak přes Indický oceán (na Maledivy) jsem došel ke zjištění, že ve výšce cca m je radioaktivita (dávkový příkon záření) 70 x vyšší nežli na zemi. Přitom na zemi míním Curych, Brusel, Male, Fortalezu, kde je pozadí 0,05 μsv/h, avšak v Brně je cca 3 x více (0,14 μsv/h). Nad pevninou je pak v letadle 3,5 ROZHOVOR

4 20 / μsv/h a nad mořem 2,3 μsv/h. I když tyto hodnoty nejsou životu nebezpečné, tak je fakt, že o nich není v žádných dokumentech a brožurách o letecké dopravě ani zmínka. Odborná veřejnost to samozřejmě ví a týkat se to bude především pilotů a letušek, kteří jsou v tomto prostředí prakticky stále. Ti dostanou ionizujícího záření podstatně více, nežli obyvatelé v okolí JE. 5. Pokud je mi známo, Vy máte řadu koníčků, mezi které patří historie vojenských opevnění a historie jako taková, heraldika, rád cestujete, v neposlední řadě pak vyrábíte znamenité destiláty. Jakou očekáváte letos úrodu a na co se z pálenice mohou Vaši přátelé letos těšit? Abych pravdu řekl, překvapuje mne, co všechno o mne víte. Ano, historie a především vojenská historie je do jisté míry mým koníčkem. Trochu to souvisí i s tím mým dědečkem, který mne přivedl k fyzice. Za 1. sv. války byl poručíkem u těžkého dělostřelectva a o svých zážitcích z války si vedl deníky (jak to tehdy bylo obvyklé). Objevil jsem je až 35 let po jeho smrti a staly se podkladem pro moji publikaci Český důstojník na frontách monarchie válečný deník. Knížka vyšla v roce 2003, ale rád bych se o této době dozvěděl více. Již jsem podnikl jednu výpravu po jeho stopách do Přímoří a prošel jsem bojiště v okolí řeky Soča (Isonzo). Zbývají mi ještě Dolomity a Halič. K výrobě destilátů jsem byl dohnán okolnostmi. Otec za svého života založil několik sadů, které občas rodily ovoce. Jako správce rodových statků jsem měl možnost nechat ovoce shnít na stromech, a nebo sklidit úrodu. a co pak s ní? Jablečný mošt se Vám brzy zprotiví, zvláště pokud je ho 200 l. Tak došlo k logické transformaci této zděděné komodity na mač a následné vypálení. Loňský rok byl, dá se říci, poměrně úspěšný. Myslím, že mnohým svým přátelům jsem učinil radost neformálním dárkem. Já totiž tvrdý alkohol moc nepiji, snad kromě zájezdů na lyže a do nemuslimských zemí, kde destiláty beru jako žaludeční lék. Jinak dávám přednost vínu. Mám obavy, že v letošním roce své přátele moc nepotěším. Meruňky nebyly vůbec. Třešně částečně shnily na stromech (v době mé zahraniční dovolené) a na švestky a jablka je ještě brzy. Je fakt, že 3 roky se jablka neurodila a tak by snad letos mohl být calvados? Kdo ví? Pro přátele se však pálenka vždycky najde vždyť je možno čerpat i z rozsáhlého archivu, který sahá až do 70. let minulého století. ROZHOVOR Děkujeme za rozhovor. Prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. VUT v Brně, Ústav stavebního zkušebnictví Tel.: Fax: hobst.l@fce.vutbr.cz

5 20 / Prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně Veveří Brno hobst.l@fce.vutbr.cz Nenahraditelná role radiografie při určování stavu železobetonových konstrukcí Anotace: Jedním z nejdůležitějších parametrů, potřebných pro posouzení stavu železobetonových konstrukcí, je určení počtu, druhu a rozmístění výztuže v jednotlivých průřezech konstrukce bez jejího porušení. K tomuto účelu bylo vyvinuto několik nedestruktivních metod kontroly, které však mají určitá omezení v dosahu a interpretaci výsledků. Jako metoda kontroly s nejvyšší vypovídací schopností se již po řadu let jeví radiografická metoda, jejíž vývoj stále pokračuje. Klíčová slova: radiografická kontrola, železobetonové konstrukce, ocelová výztuž RADIOGRAFIE 1. Úvod Snaha po zhospodárnění investičního zajištění technického vývoje společnosti vede stále ve větším měřítku k navrhování rekonstrukcí starších průmyslových objektů, aby v nich bylo možné zavádět nové technologie. Významné jsou i návrhy rekonstrukcí starších dopravních a inženýrských staveb, které musí být v mnoha případech dodatečně zesilovány přídavnou výztuží, aby vyhověly moderním nárokům na dopravu. Rekonstruují se v zásadě stavby fyzicky nebo morálně opotřebené, anebo stavby, ve kterých se mění účel jejich využívání. Před každým návrhem rekonstrukce je třeba zjistit, zda nedošlo ke změně původní únosnosti stavebních konstrukcí, popř. zda je možné zvýšit užitečné zatížení. Pro přesné zodpovězení těchto otázek chybí ve většině případů projektová dokumentace, podle které byly konstrukce, určené k rekonstrukci, vystavěny. Mimo to je třeba počítat také s rozdílným stupněm opotřebení konstrukcí a jejich částí, a to v závislosti na jejich stáří, údržbě, instalovaném technologickém zařízení a v neposlední řadě i na pečlivosti, s jakou tyto stavby byly vystavěny. Vzhledem k tomu, že posouzení inženýrských a průmyslových objektů probíhá obvykle ve značném časovém předstihu před vlastní rekonstrukcí, tj. v době, kdy u nich nelze omezit stávající provoz (resp. výrobu), nelze průzkum uskutečnit jinak, než některou z metod nedestruktivního zkušebnictví. Metody nedestruktivního zkušebnictví se však uplatňují i u novostaveb, u kterých mnohdy vznikají poruchy vlivem chybné nebo neodborné výstavby, a je nutno bez poškození konstrukce stanovit příčiny těchto poruch. Jedním z nejdůležitějších parametrů, potřebných pro statický přepočet, je znalost množství, rozložení a profilu ocelové výztuže v železobetonové konstrukci a její aktuální stav. K získání těchto informací bylo vyvinuto několik nedestruktivních metod georadar, magnetický indikátor výztuže, radiografie a.j. Právě radiografie umožňuje z nedestruktivních metod nejlépe stanovit veškeré požadované parametry. Jejím vývojem a praktickým využitím se již po mnoho let zabývá Ústav stavebního zkušebnictví Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně (Česká republika).

6 20 / Základní údaje o radiografii železobetonových konstrukcí Radiografická metoda je běžně využívána při kontrole vad svarů a odlitků ve strojírenství. Dá se však s výhodou využít i pro kontrolu makrostruktury železobetonových konstrukcí. Radiografická kontrola uložení a profilu výztuže se používá především v silně vyztužených železobetonových konstrukcích, v nichž jsou jednotlivé pruty výztuže uloženy relativně těsně vedle sebe, popř. v několika vrstvách nad sebou a v průřezech, kde ocelová výztuž má velké krytí betonem. 1.1 Principy a zásady radiografického zjištění polohy a profilu výztuže Radiografická metoda kontroly výztuže je založena na specifických vlastnostech rentgenového záření, záření gama a brzdného záření betatronů a lineárních urychlovačů. Záření je zeslabováno prostředím, kterým prochází a míra zeslabení je závislá na tloušťce a objemové hmotnosti prostředí, na jeho chemickém složení, na energii záření apod. Je tedy zeslabováno výrazněji ocelovou výztuží než betonem. Míra zeslabení záření po průchodu materiálem je obvykle zaznamenávána na rentgenový film, který po vyvolání určuje makrostrukturu kontrolovaného místa. U železobetonu se rozložení výztuže v prozařované části konstrukce projevuje světlejšími stopami zmenšeného zčernání na rentgenovém filmu. Přitom dochází ke geometrickému zkreslení, které je způsobeno centrálním průmětem výztuže na rentgenový film (Obr. 1). RADIOGRAFIE Obr. 1 Při kontrole železobetonových konstrukcí je výhodné volit gamazářič s velkou energií E, s velkým poločasem rozpadu T 1/2 a velkou aktivitou A. Těmto požadavkům vyhovuje radioaktivní kobalt Co 60 (E=1,25 MeV, T 1/2 = 5,3 roku). Gamazářič je umístěn v krytu, který se v současné době nejčastěji zhotovuje z ochuzeného uranu (Obr. 2). Velikost krytu limituje aktivitu zářiče. Gamazářiči je možno prozařovat železobetonové konstrukce až do celkové tloušťky 400 až 500 mm. Velkou předností gamazářičů je jejich mobilnost a nezávislost na zdrojích energie. Pomocí dálkového ovládání lze zářič zasunout i do špatně přístupných míst. Obr. 2

7 20 / Rentgenové filmy používané při kontrole stavebních konstrukcí mají zpravidla rozměry 300 x 400 mm. Jsou umisťovány buď do kovových kazet, nebo se od výrobce dodávají v denním balení. Doba expozice se určuje z expozičního nomogramu, nebo početně na základě vstupních údajů, kterými jsou: energie a expoziční vydatnost záření, ohnisková vzdálenost, tloušťka prozařovaného betonu a citlivost použitého filmu. 1.2 Volba míst a způsob radiografické kontroly na železobetonové konstrukci Místa kontroly se volí v průřezech, kde na konstrukci působí největší ohybové momenty nebo posouvající síly. U prostých trámů, popř. desek, se proto kontroluje nejčastěji pouze dolní tahová výztuž uprostřed rozpětí a smyková výztuž u podpory. U spojitých trámů a desek se zjišťuje navíc horní tahová výztuž nad podporou (Obr. 3). RADIOGRAFIE Obr. 3 Přesné uložení a profil jednotlivých prutů výztuže se stanoví stereoskopickým snímkováním kontrolovaného průřezu postoupně ze dvou ohnisek. U trámů o šířce 200 až 250 mm se zářič obvykle umisťuje na povrch konstrukce (Obr. 4). Při větších šířkách trámů je možné zkrátit dobu expozice tak, že se zářič umístí do otvorů vyvrtaných do trámu tak, aby vzdálenost ohnisek byla minimálně 200 mm (Obr. 5). Tímto způsobem se dají kontrolovat trámy bez omezení šířky (šířka trámů je omezena pouze délkou vrtáků pro vývrt otvoru). Pro úspěšné finální vyhodnocení radiogramů je nutno u spodního líce trámu připevnit jednu nebo více fixačních olověných značek. Při každém snímkování se rentgenové filmy připevní těsně na konstrukci v místech předpokládaného průběhu výztuže. Smyková výztuž u podpory se zjišťuje bočním prozářením trámu při vzdálenosti rentgenového filmu od ohniska zářiče alespoň 800 mm (Obr. 6). Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6

8 20 / Při kontrole smykové výztuže se stereoskopická metoda nepoužívá, protože profil výztuže je již znám. U desek železobetonových stropů o tloušťce 100 až 200 mm postupujeme tak, že podlahu na desce odstraníme alespoň na ploše 800 x 600 mm. Na tuto plochu, označenou olověnými značkami, rozmístíme 4 rentgenové filmy. Pod desku umístíme ohnisko zářiče tak, aby bylo ve vzdálenosti 800 mm od filmu (obr. 7). Pro přesné stanovení výztuže v desce používáme opět stereoskopickou metodu. Po zhotovení základního snímku posuneme zářič alespoň o 200 mm a při ponechaných olověných značkách pořídíme druhý snímek na vyměněnou čtveřici filmů. RADIOGRAFIE Obr Závěrečné vyhodnocení radiogramů Konečným procesem radiografické kontroly je vyvolání a následné vyhodnocení radiogramů, které většinou probíhá v laboratořích ústavu. Rozložení výztuže v průřezu se zjišťuje graficky vynesením geometrie, při které byl průřez snímkován, na papír. U menších průřezů se volí měřítko 1:1, u větších průřezů 1:2. Na vynesený profil se zaznačí fixační body z radiogramu (zobrazené olověné značky na filmu) a od nich se na obě strany začnou vynášet stopy výztuže, zaznamenané na rentgenových filmech. Stopy výztuže se pospojují s oběma ohnisky. Na průsečících příslušných spojnic dostáváme polohu a profil kontrolované výztuže (Obr. 8). Obr. 8

9 20 / Praktické využití radiografie při kontrole poruch skladové haly Od poloviny devadesátých let 20. století dochází k intenzivnímu pronikání nadnárodních obchodních řetězců do České republiky. V okolí velkých měst vznikaly průmyslové a obchodní zóny, ve kterých se urychleně začaly stavět velkoplošné skladové, výrobní a obchodní haly a to jak z oceli, tak ze železobetonu. Pro jejich výstavbu se volily různé stavební postupy a technologie, mnohdy ještě nové a dostatečně neodzkoušené. Po určité době se na některých z těchto staveb začaly objevovat závažné technické nedostatky, způsobené nekvalitní výrobou stavebních prefabrikátů, nebo nesprávným postupem při samotné montáži na stavbě. Právě při kontrole příčin poruch těchto hal byla s výhodou použita radiografie. 3.1 Popis zjištěných poruch na skladové hale Skladová hala v jihovýchodní části obchodní zóny Prahy (hlavní město České republiky) byla dokončena a odevzdána do užívání v červenci 2004 (Obr. 9). Zastřešení je zhotoveno ze střešních plnostěnných vazníků tvaru T, o celkové výšce 900 mm a rozpětí 13,35 m. Konce nosníků byly opatřeny okovanou botkou nasazenou v úrovni horní pásnice, tvořící úložnou část nosníku. Na botku byly navařeny dva šikmé pruty ØR18 mm, jako hlavní prvek vyztužení smykové oblasti vazníků. Vyztužení bylo podle projektu doplněno pravidelně rozloženými třmínky Ø8 mm. RADIOGRAFIE Obr. 9 Obr. 10 Necelý půlrok, po uvedení skladové haly do provozu se objevily ve smykové oblasti jednoho z vazníků široké trhliny (o šířce cca 10 mm). Poškozený vazník byl provizorně podepřen ocelovou konstrukcí (Obr. 10) a byla přijata opatření na zjištění příčiny vzniklé poruchy.

10 20 / Průzkum konstrukce a diagnostika poruch Na zjištění rozsahu a příčiny poruch byli přizváni odborníci Ústavu stavebního zkušebnictví Vysokého učení technického v Brně. Již počáteční prohlídka konstrukce vedla ke zjištění závažných trhlin ve smykové oblasti u tří, z celkového počtu 25 vazníků. Jejich šířka dosahovala od 1 do 10mm. V doplňující fázi průzkumu se u všech vazníků ověřovalo krytí 2 prutů šikmé smykové výztuže ØR18mm a také velikost krytí a správnost rozložení třmínků ve smykové oblasti. Uvedené parametry byly zjišťovány magnetickými indikátory výztuže. Takto bylo prověřeno 36 průřezů. Požadavkům ČSN a ČSN vyhovělo pouze 19% zkoumaných průřezů. Magnetická kontrola současně naznačila pravděpodobnost nepřípustných odchylek polohy výztuže čel vazníků od projektu. Ukázalo se nezbytně nutným zdokumentovat rozložení výztuže v této oblasti radiograficky. 3.3 Radiografická kontrola polohy smykové výztuže Detailní poloha prutů smykové výztuže v čelech vybraných vazníků byla zjištěna radiograficky. Zdrojem záření byl radioaktivní zářič Co60, o aktivitě 0,450 TBq, přepravovaný v defektoskopickém krytu TECH/OPS. Výsledky radiografického průzkumu byly zaznamenány na filmy Foma Indux D7+Pb. Použilo se boční projekce (Obr. 11), která zaručovala určení polohy výztuže ve staticky důležitých částech smykové oblasti vazníku. Celkem byla výztuž kontrolována a vyhodnocena v pěti průřezech. RADIOGRAFIE Obr. 11 Obr. 12 Byly zjištěny hrubé odchylky polohy prutů ocelové výztuže od polohy projektovaného stavu. U dvou nejvíce poškozených vazníků bylo zjištěno, že šikmé pruty výztuže byly posunuty směrem do pole o 190 až 220 mm (místo 25 mm krycí vrstva betonu). Tento posun smykové výztuže se zdá být příčinou trhlin vazníku ve smykové oblasti. V jednom případě bylo dokonce na snímcích patrné, že šikmé pruty výztuže byly na konci opatřeny půlkruhovým hákem ohnutým směrem do pole (Obr. 12). Na základě radiografického průzkumu bylo konstatováno, že zjištěná chyba ve vyztužení vazníků je chyba systémová, a proto byl vznesen požadavek na 100% opravu všech vyrobených vazníků. Statický výpočet prokázal, že chybějící smyková výztuž ve vaznících může být nahrazena přiloženými ocelovými táhly z vnější strany nosníku. Táhla byla ukotvena ve vývrtech zhotovených ve stojinách vazníků a zabezpečovala přes šikminu v čele vazníku plné přenášení tahového zatížení do okované úložné botky (Obr. 13).

11 20 / Obr. 13 RADIOGRAFIE 3 Perspektivy dalšího rozvoje radiografických metod kontroly Další vývoj radiografie je zaměřen do dvou oblastí. Jednak je to vývoj nových, mobilních vysokoenergetických zdrojů ionizujícího záření a též se zaměřuje na vývoj záznamových prostředků radiografického obrazu. 3.1 Využití záření o vysoké energii Jeden ze zásadních požadavků radiografie je možnost prozařovat stále větší tloušťky železobetonových konstrukcí. Při použití gamazářičů, jako zdrojů záření, se vývoj zaměřil na zvyšování stínících schopností radiografických krytů, které by umožnily přepravovat a manipulovat se zářiči (nejčastěji Co 60) o co největších aktivitách. Významným vývojovým krokem bylo použití ochuzeného uranu jako stínícího materiálu (měrná hmotnost ρ = kg/m 3 ). To umožnilo zhotovovat radiografické kryty přenosné (hmotnost do 150 kg) pro aktivitu Co 60 do 1 TBq (30 Ci). Další zvyšování aktivity zářiče a tím i hmotnosti radiografického krytu by bylo na úkor mobilnosti krytu. Další vývoj radiografie bylo proto nutno zaměřit na oblast využití vyšších energií záření nežli má Co 60 (E=1,25 MeV). K tomu mohou být použity mobilní betatrony a lineární urychlovače, jejichž vývoj ve světě dále pokračuje. Poslední typy mobilních betatronů, jako je např. Mega- Scan TM 7,5, umožňují díky vysoké energii (E=7,5 MeV) prozařovat betonové konstrukce až do tloušťky 1500 mm (Obr. 14). Obr. 14

12 20 / Nové záznamové prostředky radiografického obrazu V posledních letech byly vyvinuty nové citlivé materiály, ze kterých jsou zhotoveny deskové převaděče obrazu, schopné zaznamenat vysokoenergetické záření gama od kobaltu Co60, nebo brzdného záření betatronů a lineárních urychlovačů. Právě oblast záznamu a digitalizace radiografického obrazu je náplní vědecko-výzkumné činnosti Ústavu stavebního ztkušebnictví a tyto práce by se měly rozšířit v rámci zapojení ústavu do Výzkumných záměrů a grantů v letech 2005 až Ve vývoji jsou prakticky tři systémy, které umožňují digitalizaci radiografického obrazu s následným počítačovým zpracováním a archivací: Digitalizace stávajících radiografických filmů scannery Byly vyvinuty speciální scannery, které umožňují digitalizovat snímky do vysokých hodnot zčernání D=4. Cílem digitalizace není přitom jenom archivace radiografických snímků, ale i následné počítačové zpracování obrazu, poskytujícím možnost upravit některé parametry obrazu, např. zvýšit kontrast Využití polovodičových detektorů Polovodičové detektory se jeví jako nejperspektivnější zobrazovací systémy. Jejich nevýhodou je vysoká cena a vysoké nároky na zacházení. Navíc jsou také ovlivňovány teplotou pracovního prostředí. Podle způsobu zobrazování se rozlišují systémy s přímou konverzí záření (na bázi amorfního selenu) nebo nepřímou konverzí záření (na bázi amorfního silicia). Obecně platí, že polovodičové detektory na bázi amorfního silicia mají větší rozlišení, avšak proti detektorům na bázi amorfního selenu mají menší dynamiku (dynamikou se rozumí citlivost v široké oblasti energií). 4.3 Paměťové folie Paměťové folie, tj. folie na bázi fosforu, se vkládají do kazet, obdobně jako rentgenové filmy. Při dopadu rentgenového nebo gama záření jsou na nich vybuzeny elektrony v krystalické struktuře folie a ty se posouvají do vyšších energetických vrstev, kde zůstávají v kvazistabilním stavu. Ve speciálním scanneru, do kterého se exponovaná folie vkládá, se tyto elektrony pomocí laserového svazku uvolňují, takže ve fluorescenční vrstvě vznikne viditelný obraz, který je sejmut a digitalizován. Paměťové folie mají velkou dynamiku, což je výhodné při prozařování materiálů o různých tloušťkách. Právě tato jejich vlastnost dává předpoklad, že paměťové folie budou při zkouškách stavebních konstrukcí vhodnou náhradou radiografických filmů. 5 Závěr Předpisy, které umožňují využívat ionizující záření jak v průmyslu, tak v energetice se celosvětově rok od roku zpřísňují. Promítají se do nich jednak racionální výsledky výzkumu z oblasti ochrany obyvatel proti účinkům ionizujícího záření, ale též iracionální obavy části obyvatelstva před možnými následky radiačních katastrof. Pro ionizující záření platí v plné míře přísloví, že je dobrým služebníkem, ale zlým pánem. Je proto na pracovnících defektoskopických pracovišť, zabývajících se diagnostikou stavebních konstrukcí, aby využívali pozitivních vlastností ionizujícího záření a s respektem se chránili před jeho, negativními účinky. Radiografická metoda kontroly stavebních konstrukcí, doplněná ostatními nedestruktivními metodami (např. kontrolou magnetickým indikátorem výztuže), umožňuje rychle a přesně stanovit rozložení výztuže v kontrolovaných kritických průřezech železobetonových konstrukcí. Je proto dobrým pomocníkem při posuzování stavu a zachovalosti železobetonových konstrukcí a měla by v praxi nacházet stále větší uplatnění. RADIOGRAFIE

13 20 / Literatura: [ 1 ] Hobst, L.: The Radiographic Monitoring of Reinforcing Materials in Concrete Structures. Konference RILEM Long Term Observation of Concrete Structures, Sborník konference I, s , 1984, Budapest, MLR [ 2 ] Hobst, L., Mencl, V.: Radiography of Prestressed Concrete Structures. Konference In Situ Behaviour of Structures, Sborník konference I, s , 1986, Constanta, RSR [ 3 ] Hobst, L.: Radiography of Prestressed Concrete Bridges. Konference Zerstörungsfreie Prüf- und Messmethoden in Bauwesen, sborník konference, s , 1986, Leipzig [ 4 ] Hobst, L., Hönig, A., Janeček, B.: Complex Investigation of the Reinforced Concrete Structure of the Therapeutic Building IRMA in Piešťany Spa. Konference In Situ Behaviour of Buildings, sborník konference, 1988, Arad, RSR [ 5 ] Hobst, L., Hönig, A., Valošek, P.: Radioscopy of Reinforced Concrete Panels. Mezinárodní konference Diagnosis of Concrete Structures, 1991, Bratislava, sborník, s [ 6 ] Hobst, L.: Non Destructive Testing Used in Searching Explosive Charges. Konference DAMSTRUC 98, Rio de Janeiro, Brazílie, 1998, CD ROM [ 7 ] Hobst, L., Vítek, L., Anton, O.: The Application of Non-destructive Testing to Reinforced Concrete Structures for a Ferrocement Sailing Boat. Konference DAMSTRUC 2002, Rio de Janeiro, Brazílie, 2002, CD-ROM [ 8 ] Hobst, L., Vítek, L., Anton, O., Štěpánek, P.: Critical Defects, Diagnostics and Repair of Roof Trusses in Industrial Hall. Konference DAMSTRUC 2005, Joao Pessoa, Brazílie, 2005, CD-ROM RADIOGRAFIE

14 Zvýšení chemické odolnosti betonu a správkových malt Ing. Zdeněk Vávra, BETOSAN s.r.o., Na Dolinách 23, Praha 4 vavra.z@betosan.cz Úvod Betonové konstrukce, které jsou stále častěji využívány jako nosné pro chemicky namáhané objekty, jsou v těchto případech napadány nejrůznějšími kapalnými i plynnými médii, která působí na cementový tmel. Tato média je nutné eliminovat pomocí aplikace sekundární ochrany, tzn. nátěrových hmot, polymercementových stěrek apod. Problematika propustnosti konstrukcí Vodotěsnost (resp. kapalinotěsnost) konstrukcí je závislá na několika parametrech. Hlavním parametrem je pórový systém vzniklý odvodem přebytečné záměsové vody z konstrukce. Velikost a prostupnost pórového systému betonové konstrukce se odvíjí od složení betonové směsi, vodního součinitele, použití provzdušňujících, plastifikačních, odpěňujících a jiných přísad a od hutnění čerstvé betonové směsi. Druhým parametrem, který ovlivňuje vodotěsnost betonových konstrukcí, je vznik trhlin v konstrukci a jejich šířka. Tyto dva parametry vedle vodotěsnosti konstrukcí, ovlivňují propustnost železobetonových konstrukcí i pro plynná média. Jedná se především o ovlivnění propustnosti konstrukce proti průniku radonu. Izolované vs. neizolované konstrukce Problémy s agresivním prostředím se v největší míře vyskytují u konstrukcí, které jsou ve styku s podložím stavby, tj. jsou umístěné pod terénem, nebo na jeho úrovni. U nás nejběžnějším řešením, jak konstrukci ochránit proti působení agresivních médií, je provedení bariéry, která zabrání přístupu těchto médií ke konstrukci. Ale obecně je řešení více. Membránové izolace Tento způsob je efektivní, pokud je splněno několik kritérií. Jedná se především o to, aby samotná bariéra, která není součástí hlavní (většinou nosné) konstrukce, odolávala kombinaci vyskytujících se médií. V okamžiku, kdy je tato podmínka splněna, nastupuje kritérium správnosti provádění. Všichni, kdo se pohybují ve stavebnictví jistě budou souhlasit, že čím jednodušší řešení tím lepší. Proto kvalita provedení izolace na rubové straně bývá tím největším kamenem úrazu. Třetím kritériem, je dodatečná ochrana této bariéry proti poškození při provádění dokončovacích prací. Nakonec nesmíme zapomenout na opravitelnost samostatných izolací, která je bez jejich úplného odhalení prakticky nemožná. V zásadě není možné jednoznačně stanovit, zda jsou projevy, které jsou zřejmé na lícové straně konstrukce, současně i místem porušení izolační vrstvy. Může docházet k nejrůznějšímu protékání a zatékání za provedené izolační vrstvy a k pohybu vody podél konstrukce až k místu, které umožňuje průnik hlavní konstrukcí. Následná oprava z lícové strany konstrukce, potom nemá valný smysl a její realizace nepřináší žádané výsledky. 20 / BETON

15 20 / Bílé vany Chceme-li realizovat spodní stavbu systémem bílé vany, tj. bez izolace ve formě membrány jakéhokoli typu (v západních zemích je prováděno tímto způsobem až 80% staveb), musíme při realizaci dodržet také několik důležitých zásad. Jednou z nich je provedení konstrukce z betonu dostatečné kvality ( vodotěsného betonu). Toho lze dosáhnout především promyšleným složením betonové směsi, která zaručí co nejmenší vznik transportních cest pro vodu, a zabrání vzniku trhlin v povrchových partiích betonu. Omezení vzniku trhlin je dosahováno pomocí přísad do betonu, které kompenzují přirozeně probíhající objemové změny, pomocí dostatečného vyztužení v povrchových partiích betonových konstrukcí. Všechny postupy je nezbytné doplnit o průběžné ošetřování betonových konstrukcí (kropení, zakrytí, zastínění, atp.), které účinně zpomaluje rychlost probíhajících reakcí. Druhou zásadou je pečlivost provádění konstrukce a to zejména v kritických místech jako jsou styky jednotlivých prvků, dilatační a pracovní spáry a prostupy pro nejrůznější inženýrské sítě. Tady jsou oba přístupy závislé na zkušenosti a pečlivosti prováděcích firem, ovšem provádění nosné konstrukce s největší pečlivostí se předpokládá i při použití membránových izolací. V případě, že je konstrukce realizována systémem bílé vany, objevuje se ještě dodatečná výhoda této realizace. Je jí jednoduchá opravitelnost. U konstrukcí pod úrovní terénu, které jsou proti průniku vody, případně dalších médií, chráněny izolací, která je tvořena další, na hlavní konstrukci nezávislou vrstvou, je situace logicky komplikovanější. Když je konstrukce spodní stavby provedena systémem bílých van, je velkou výhodou právě snadná lokalizace poruchy a tím i efektivnější možnost opravy dané konstrukce. Agresivní látky ohrožující betonové konstrukce V okamžiku, kdy přistoupíme na předpoklad, že realizovat konstrukci spodní stavby systémem bílé vany je efektivnější i levnější, přichází na řadu několik..ale... Podstatným problémem, který je nejaktuálnější právě v Čechách a na Slovensku, je nutnost doložit těsnost konstrukcí proti průniku radonu. Proto je vhodné, aby konstrukce spodní stavby byla nejen vodotěsná, ale v některých případech i plynotěsná. Odolnost vůči prostupu kapalných látek Vyrobit beton, který je vodotěsný, není technologicky žádný větší problém, pokud jsou dodrženy výše zmíněné zásady. Avšak vodotěsný beton nemusí zákonitě odolávat látkám, které mají nižší hustotu a jinou smáčivost kapilár než voda. Sem je nutné zařadit především ropné produkty, oleje, silážní šťávy a jiné agresivní látky (benzín kg/m 3, nafta kg/ m 3, transformátorový olej 866 kg/m 3 atd.), kterým je nutné zabránit v úniku do okolí. Odolnost vůči prostupu plynů Problematické plyny, na které je možné běžně narazit při realizaci staveb, a které negativně působí na samotnou betonovou konstrukci, nebo na lidské zdraví, jsou především CO 2, radon a méně často i metan. V případě výskytu metanu není asi nutné bránit se použití membrány, která bude bránit prostupu tohoto plynu. Bude se jednat s největší pravděpodobností o speciální aplikaci a jistě s menší četností výskytu. V tomto případě je možné kombinovat opatření se zdůvodnitelnými vyššími výdaji. Oxid uhličitý atakuje konstrukce, které jsou trvale ve styku s okolním vzduchem a současně mají svoji přirozenou vlhkost. Nejvíce se tedy jedná o konstrukce nad úrovní terénu. CO 2 je standardně eliminován pomocí antikarbonatačních nátěrů. Pokud se jedná o radon, je situace jiná. Nejedná se o výjimečné stavby, ale spíše o stavby běžné. Při pohledu na mapu radonového rizika v ČR je jistě zřejmé, že jsou protiradonová opatření prováděna stále, tak aby se vyhovělo předpisům. BETON

16 20 / Použití sekundární krystalizace ke zvýšení odolnosti konstrukcí Ambicí tohoto příspěvku je předložit nejen odborné veřejnosti výsledky laboratorních zkoušek, které dokládají použitelnost hydroizolačních materiálů na bázi sekundární krystalizace i v náročných podmínkách železobetonových konstrukcí spodní stavby chemicky zatížených provozů a v oblastech s výskytem radonu. Objektivní okolnosti vedly k tomu, že byly na několika pracovištích v České a Slovenské republice realizovány v průběhu posledních 10 let zkoušky, které měly za úkol ověřit funkčnost hydroizolačních materiálů na bázi sekundární krystalizace při expozici v nejrůznějších podmínkách. Současně bylo ověřeno, že je možné vlastností krystalické hydroizolace využít i k ekonomicky výhodnějšímu návrhu výztuže, která má za úkol eliminovat objemové změny v povrchových partiích betonových konstrukcí. Hydroizolační funkce Hydroizolační funkce betonových konstrukcí s použitím prostředků sekundární krystalizace byla prokázána doma i v zahraničí na nejrůznějších realizacích. V minulosti byla funkčnost v této oblasti prokazována klasickou zkouškou vodotěsnosti. Postupně však bylo prokázáno, že vhodnější metodou pro ověření funkčnosti je stanovení koeficientu filtrace. Provedení porozimetrické analýzy zkoušených vzorků přineslo poznatky o změně mikrostruktury betonu vlivem sekundární krystalizace. Sekundární krystalizace má vliv především na změnu rozdělení pórů v cementovém tmelu. Jednak dochází ke snížení celkového objemu pórů, ale co je významnější, mění se jejich průměr. BETON Obr. 1 distribuce pórů dle poloměru Významně se snižuje objem pórů s průměrem nad 100 nm (obr.1). Obecně jsou póry s průměrem menším než 100 nm považovány za neprostupné pro vodu.

17 20 / Odolnost vůči prostupu nevodných kapalin Výše popsané skutečnosti se projevují při potřebě zvýšení odolnosti betonu, nebo správkových malt proti průniku široké škály agresivních látek. To bylo ověřeno při provádění zkoušky propustnosti zkušebních těles vůči nevodným kapalinám (obr. 2). Obr. 2 Schématické uspořádání vzorku pro testování propustnosti vůči nevodným kapalinám; 1, 2 přívod vzduchu pro vyvození tlaku + uzávěr; 3 měřící cela (laboratorní sklo); 4 uchycovací prstenec; 5 testovací kapalina; 6 případná povrchová úprava; 7 testovaný vzorek (podkladní těleso) Při testování bylo zjištěno, že krystalizační přísada XYPEX ADMIX, na které byly testy prováděny, pozitivně ovlivňuje odolnost betonu obzvláště vůči benzínu typu NATURAL. BETON Obr. 3 Hloubka penetrace chemických médií Odolnost neošetřeného betonu trvající 290 až 320 minut vlivem krystalizační přísady narostla až na minut (14 dní). Přehled odolností proti penetraci vybraných médiím je patrný z obr.3. Návrh vodotěsných konstrukcí Schopnost sekundární krystalizace utěsňovat pórový systém se současně projevuje i schopností zarůstat (kolmatovat) trhliny a to do šířky min. 0,4 mm. Této schopnosti je možné využít při návrhu vodotěsných konstrukcí resp. při návrhu vyztužení povrchových partií betonu na mezní šířku trhlin[1]. Vzorovými výpočty bylo ověřeno, že při výpočtu na mezní šířku trhlin 0,4 mm (místo běžných 0,1 mm případně 0,2 mm) je možné ušetřit až 50 % výztuže. Výhoda je v praxi většinou vítána, ale nutnost izolovat konstrukce proti prostupu radonu vede k tomu, že není této schopnosti krystalizace použito. A nejen to. Nutnost izolovat konstrukci proti radonu omezuje rovněž i realizace konstrukcí spodní stavby systémem bílých van. Tato skutečnost vedla k provedení zkoušek na Vědecko výzkumné základně Slovenské zdravotnické univerzity.

18 20 / Odolnost vůči prostupu plynů Cílem testů na Slovenské zdravotnické universitě bylo prokázat schopnost krystalizační přísady XYPEX ADMIX fungovat jako bariéra proti prostupu radonu a současně porovnání této schopnosti u betonu resp. prefabrikované reprofilační malty bez krystalizační přísady. Radon je produktem rozpadu izotopu uranu a je prokázáno, že působí negativně na zdraví osob. Stávající platná norma pro Ochranu staveb proti radonu z podloží ČSN [2] prakticky nedovoluje použít samotnou betonovou resp. železobetonovou desku (konstrukci) jako jedinou bariéru proti průniku radonu. Norma stanovuje, že vrstva, která má fungovat jako bariéra vůči radonu, musí mít změřený koeficient difúzního odporu vůči radonu a to včetně spojů. Reálně je vždy argumentováno nehomogenitou betonu, jeho imperfekcemi a nepřenositelností případně změřených hodnot difúze radonu. Z tohoto důvodu je nutné, i při provedení vodotěsných konstrukcí spodní stavby, které jsou ve styku s podložím, provádět na konstrukci další membránovou vrstvu bránící průniku radonu. Tyto materiály standardně mají koeficient difúze proti radonu na úrovni m 2 /s. Testována byla jak prefabrikovaná malta, tak konstrukční beton obsahující krystalizační přísadu XYPEX ADMIX C V obou případech bylo prokázáno, že krystalizační přísada propůjčuje betonu schopnost výrazně bránit prostupu radonu. Na vzorcích byly změřeny difúzní koeficienty 1, m 2 /s resp. 1, m 2 /s [3] a [4]. To odpovídá schopnostem tradičních membránových izolací proti prostupu radonu. V případě, že je krystalizační přísada aplikována na stávající konstrukci, dochází při jejím nanášení k realikalizaci povrchu konstrukce a tím i k částečnému napravení degradace způsobované karbonatací vlivem CO 2. BETON Závěr Použití krystalizačních přísad se v našich zemích stále více přesouvá od záchranných akcí s aplikací na stávajících konstrukcích k použití ve formě přísady. Tento článek by měl informovat odbornou veřejnost o dalším výzkumu v oblasti sekundární krystalizace, který je zaměřen nejen na ověření hydroizolační funkce, ale i vlastností s tím souvisejících. U nás aktuální ochrana proti průniku radonu je jedním z protiargumentů při snaze realizovat konstrukce spodní stavby formou bílých van. V příspěvku bylo stručně informováno o zkouškách provedených v tomto směru a jejich pozitivních výsledcích. Tento výzkum a jeho výsledky by měly přispět k větší funkčnosti a nižší ceně železobetonových konstrukcí a to především v oblastech, kde dochází k působení agresivních médií. Další výzkum a praktické použití těchto materiálů bude i nadále pokračovat. Výsledky některých zkoušek vzešly z řešení projektu FT-TA4/013 spolufinancovaného Ministerstvem Průmyslu a Obchodu ČR Literatura [1] ČSN EN [2] ČSN Ochrana staveb proti radonu z podloží [3] Protokol o skúške z 06/2008, Slovenská zdravotnícka univerzita [4] Protokol o skúške z 02/2009, Slovenská zdravotnícka univerzita

19 20 / Použití betonů pro výstavbu vojenských opevnění Prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. Ústav stavebního zkušebnictví Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně Veveří Brno hobst.l@fce.vutbr.cz 1. Úvod Rozvoj průmyslu na konci 19. století ovlivnil všechny oblasti lidské činnosti. A průmyslové vynálezy jako v celé historii lidstva byly využity a ovlivnily vývoj především v oblasti vojenství. Zvlášť významně tento rozvoj přičinil ke zdokonalení dělostřeleckých zbraní. Bylo zavedeno zadní nabíjení, které umožňovalo zvýšení rychlosti střelby. Vnitřní povrch hlavní děl byl upraven drážkováním, aby se umožnilo používat podlouhlých střel stabilizovaných rotací (zvýšila se hmotnost střel, dostřel a přesnost střelby). Dále byl objeven účinnější bezdýmný prach, který střelám uděloval vyšší úsťovou rychlost a tím zvětšení dostřelu. Konstrukce děl byla doplněna brzdovratným zařízením (zákluzem), jímž se zvýšila stabilita děl při výstřelu a v důsledku toho rychlost a přesnost střelby. Pro konstrukci hlavní začala být používána vysoce legovaná ocel, namísto do té doby používaného dělového bronzu. Využitím nových brisantních výbušnin (pyroxilin, melinit), které tvořily náplň dělové střely, bylo dosaženo 10 až 12 krát většího bořivého účinku ve srovnání s náplní černého střelného prachu. Popsaný vývoj dělostřelectva na konci 19. století zaskočil tvůrce opevnění, u kterých až do roku 1885 byl jako hlavní stavivo používán kámen a cihla a na doplnění také zemní násypy. Najednou se poznalo, že dosud běžná konstrukce cihelných stropů pevností o tloušťce 1,5 m, překrytá vrstvou zeminy o tloušťce 2,5 m, byla lehce proražena nově vyvinutým granátem ráže 210 mm, naplněným 19 kg pyroxilinu. 2. Význam betonu pro stálá opevnění Budovatelům pevností proto vyvstal úkol získat, popř. vyvinout nový houževnatý a dostatečně pevný stavební materiál, který by odolával zničujícím účinkům modernizovaného dělostřelectva. K tomuto účelu byl jako nejvhodnější odzkoušen nově ve stavebnictví zaváděný umělý kámen - beton, resp. železobeton, doplněný pancířem, vyráběným z legovaných ocelí. Tyto nové materiály se postupně uplatnily ve fortifikačním stavitelství v různých kombinacích. S rekonstrukcí starých pevnostních staveb a se stavbu nových pevností začíná koncem 19. století především Francie, která se nemohla zbavit hořkosti porážky ve střetu s Německem z roku Staré pevnosti (v okolí Verdunu) byly zesilovány vrstvami betonu o tloušťce 1,5 až 2 m a nově budované objekty měly tloušťku stropu 2,5 m betonu. Vojenští teoretici při stavbě nových objektů a při rekonstrukci starých objektů předpokládali, že ráže dělostřelectva dosáhne v budoucí možné válce max mm. BETONY PRO OPEVNĚNÍ

20 20 / Velká válka (1.světová válka) následně však zkouškami in natura vojenské teoretiky nepříjemně překvapila. V Rakousku Uhersku vyvinuly Škodovy závody velmi účinný moždíř vz. 11, ráže 305 mm (obr. 1), který byl schopen střelami o hmotnosti 380 kg, zasahovat cíle do vzdálenosti 10 km. Mohutnější na počátku války byl pouze německý moždíř, známý jako Tlustá Berta o ráži 42 cm (hmotnost střely byla 810 kg), který však byl vyroben jen v počtu dvou kusů. Prvé nasazení moždířů ze Škodovky se uskutečnilo ihned na začátku války na západní frontě, kam si jejich pomoc vyžádalo německé velení. Čtyři baterie po dvou dělech byly nasazeny nejdříve proti belgickým (bojový křest prodělaly při dobývání pevností v okolí Lutychu), později proti francouzským pevnostem, které neodolaly jejich účinku. Děla těchto ráží, použitá k obléhání, byla tehdy příčinou kapitulace nejmocnějších fortifikačních komplexů světa. 3. Využití betonu na frontách 1. sv. války Za 1. sv. války, kdy se začal uplatňovat do té doby neznámý způsob pozičního, zákopového boje, se první opevňovací zařízení zákopů, budovaná ze dřeva a zemin začala nahrazovat spolehlivějšími polními opevněními z betonu. Počet betonových krytů rychle vzrůstal, zejména na západní frontě, kde např. německá armáda spotřebovala v roce 1917 asi t cementu. Na pověstné Hindenburgově linii spotřebovali Němci t cementu a t armatury [1]. BETONY PRO OPEVNĚNÍ

21 20 / Stavba betonových opevnění za války měla ovšem ráz improvizace, protože v předválečné době nebylo předpokládáno, že by někdy mělo dojít ke stavbám polních opevnění z betonu, a proto žádná armáda neměla předpisy na zřízení těchto polních staveb. Jejich stavbu proto řídili nejčastěji záložní důstojníci stavební inženýři [2], kteří s výstavbou betonových staveb získali zkušenosti v civilním životě. Podle konstrukce byly polní opevňovací stavby dvojího druhu: monolitické a zděné (z tvárnic). Monolitické stavby jsou beze spár a je v nich využito všech předností betonu, zvláště pevnosti v tlaku a tuhosti. Betonové stavby z prefabrikátů nemají výhody staveb monolitických, i když se pro jejich spojení používá cementová malta a jsou konstruovány tak, aby měly co největší tuhost. Stavěly se jen výjimečně, když nebylo možno stavět stavby monolitické, buď pro přílišnou blízkost nepřítele nebo pro nedostatek odborníků (betonářů) nebo materiálu na místě stavby, nebo když stavba měla býti provedena ve velmi krátké době, v zimě apod. BETONY PRO OPEVNĚNÍ 4. Zhodnocení zkušeností a meziválečná výstavba opevnění v Evropě Po 1. sv. válce byla na základě získaných zkušeností zdokonalena konstrukce a technologie objektů stálého opevnění a obnovena důvěra k němu. Přitom došlo k nebývalému využití betonu. Francie byla prvním státem, který si zajistil hranice betonovými pevnostmi, a po ní stavějí i jiné státy podobná opevnění. Všechna jsou z betonu železového nebo prostého a jen tam, kde vadí velké tloušťky, se používá ocelový pancíř. Francie též podrobně analyzovala účinky dělostřelby na betony opevnění:

5. Radiografické určení polohy, profilu výztuže

5. Radiografické určení polohy, profilu výztuže 5. Radiografické určení polohy, profilu výztuže 5.1. Úvod Radiografický průzkum uložení a profilu jednotlivých prutů výztuže je vhodný především v silně vyztužených železobetonových konstrukcích, v nichž

Více

Vývoj stínicích barytových směsí

Vývoj stínicích barytových směsí Vývoj stínicích barytových směsí Fridrichová, M., Pospíšilová, P., Hoffmann, O. ÚVOD I v začínajícím v 21. století nepříznivě ovlivňuje životní prostředí nejenom intenzivní a z hlediska ekologických důsledků

Více

VYHODNOCOVÁNÍ RADIOGRAFICKÝCH ZKOUŠEK POMOCÍ VÝPOČETNÍ TECHNIKY

VYHODNOCOVÁNÍ RADIOGRAFICKÝCH ZKOUŠEK POMOCÍ VÝPOČETNÍ TECHNIKY VYHODNOCOVÁNÍ RADIOGRAFICKÝCH ZKOUŠEK POMOCÍ VÝPOČETNÍ TECHNIKY Michal Kořenář 1 Abstrakt Cílem práce bylo popsat postup vyhodnocení radiografických zkoušek. Dále byl vytvořen postup pro vyhodnocování

Více

VÝROBA BETONU. Copyright 2015 - Ing. Jan Vetchý www.mct.cz

VÝROBA BETONU. Copyright 2015 - Ing. Jan Vetchý www.mct.cz Tato stránka je určena především pro drobné stavebníky, kteří vyrábějí beton doma v ambulantních podmínkách. Na této stránce najdete stručné návody jak namíchat betonovou směs a jaké zásady dodržel při

Více

VYZTUŽOVÁNÍ STRUKTURY BETONU OCELOVÝMI VLÁKNY. ČVUT Fakulta stavební, katedra betonových konstrukcí a mostů, Thákurova 7, 166 29 Praha 6, ČR

VYZTUŽOVÁNÍ STRUKTURY BETONU OCELOVÝMI VLÁKNY. ČVUT Fakulta stavební, katedra betonových konstrukcí a mostů, Thákurova 7, 166 29 Praha 6, ČR VYZTUŽOVÁNÍ STRUKTURY BETONU OCELOVÝMI VLÁKNY Karel Trtík ČVUT Fakulta stavební, katedra betonových konstrukcí a mostů, Thákurova 7, 166 29 Praha 6, ČR Abstrakt Článek je zaměřen na problematiku vyztužování

Více

Kabelová desková přepážka PROMASTOP -I (PROMASTOP, typ P)

Kabelová desková přepážka PROMASTOP -I (PROMASTOP, typ P) Kabelová desková přepážka PROMASTOP -I (PROMASTOP, typ P) EI 90 až EI 80 0.0 a masivní stěna d 0 mm, objemová hmotnost 0 kg/m b lehká příčka d 00 mm c šachtová příčka d 9 mm masivní strop d 0 mm, objemová

Více

Betony pro vodonepropustné a masivní konstrukce

Betony pro vodonepropustné a masivní konstrukce 38 technologie Betony pro vodonepropustné a masivní konstrukce Podzemní části staveb jsou velmi často budovány formou vodonepropustných betonových konstrukcí, systémem tzv. bílé vany. Obzvláště u konstrukcí

Více

Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv

Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce, E.ON ČR, Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv PNE 34 8211 3. vydání Odsouhlasení

Více

Promat. Ucpávky. Utěsnění prostupů instalací, kabelové přepážky. a přepážky k zabudování. do stěn a stropů

Promat. Ucpávky. Utěsnění prostupů instalací, kabelové přepážky. a přepážky k zabudování. do stěn a stropů Promat Ucpávky Utěsnění prostupů instalací, kabelové přepážky a přepážky k zabudování do stěn a stropů 0 Ucpávky PROMASTOP utěsnění prostupů instalací, kabelové přepážky a přepážky k zabudování do stěn

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 2 4 0 Autor děkuje za grafické

Více

Technologie stavby bílé vany

Technologie stavby bílé vany Technologie stavby bílé vany Trendy v izolacích spodní stavby Ne zcela vyhovující spolehlivost, pracnost a komplikovanost povlakových izolací vyžadující technologické přestávky vedly v sedmdesátých letech

Více

SMĚRNICE ČHIS 01: HYDROIZOLAČNÍ TECHNIKA - OCHRANA STAVEB A KONSTRUKCÍ PŘED NEŽÁDOUCÍM PŮSOBENÍM VODY A VLHKOSTI

SMĚRNICE ČHIS 01: HYDROIZOLAČNÍ TECHNIKA - OCHRANA STAVEB A KONSTRUKCÍ PŘED NEŽÁDOUCÍM PŮSOBENÍM VODY A VLHKOSTI ODBORNÁ SPOLEČNOST ČESKÉHO SVAZU STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ SMĚRNICE ČHIS 01: HYDROIZOLAČNÍ TECHNIKA - OCHRANA STAVEB A KONSTRUKCÍ PŘED NEŽÁDOUCÍM PŮSOBENÍM VODY A VLHKOSTI SRPEN 2013 Česká hydroizolační společnost,

Více

Požární kabelové přepážky a ucpávky 02/2015 - aktualizace katalogu Požární bezpečnost staveb dle EN - 4. vydání

Požární kabelové přepážky a ucpávky 02/2015 - aktualizace katalogu Požární bezpečnost staveb dle EN - 4. vydání Požární kabelové přepážky a ucpávky 0/0 - aktualizace katalogu Požární bezpečnost staveb dle EN -. vydání Požární bezpečnost staveb Požární kabelové přepážky a ucpávky PROMASTOP utěsnění prostupů instalací,

Více

P91.cz. P91.cz Protipožární omítky Knauf. Novinka. P91.cz Knauf VERMIPLASTER. P91.cz Knauf VERMIPLASTER. Omítkové a fasádní systémy 4/2014

P91.cz. P91.cz Protipožární omítky Knauf. Novinka. P91.cz Knauf VERMIPLASTER. P91.cz Knauf VERMIPLASTER. Omítkové a fasádní systémy 4/2014 P91.cz Omítkové a fasádní systémy 4/2014 P91.cz Protipožární omítky Knauf P91.cz Knauf Novinka P91.cz Knauf P91.cz Protipožární omítky Knauf Obsah Strana P91.cz Knauf Vermiplaster Protipožární sádrová

Více

Těsnící a spárov materiály

Těsnící a spárov materiály Promat Těsnící a spárov materiály Požární ochrana stavebních a dilatačních spár ací Těsnící a spárovací materiály Požární ochrana stavebních a dilatačních spár Dilatační spáry U každé větší betonové stavby

Více

MasterFlow 928. Cementová nesmrštivá zálivková a kotevní malta.

MasterFlow 928. Cementová nesmrštivá zálivková a kotevní malta. POPIS PRODUKTU MasterFlow 928 je předem připravená jednosložková nesmrštivá vysoce pevnostní zálivková a kotevní malta, vyrobená na cementové bázi s obsahem přírodních plniv. Receptura umožňuje použití

Více

Určeno posluchačům Fakulty stavební ČVUT v Praze

Určeno posluchačům Fakulty stavební ČVUT v Praze Strana 1 HALOVÉ KONSTRUKCE Halové konstrukce slouží nejčastěji jako objekty pro různé typy průmyslových činností nebo jako prostory pro skladování. Jsou také velice často stavěny pro provozování rozmanitých

Více

Zkoušení zámků lopatek turbín sondami s fázovanou soustavou měničů

Zkoušení zámků lopatek turbín sondami s fázovanou soustavou měničů Zkoušení zámků lopatek turbín sondami s fázovanou soustavou měničů Ing. Miloš Kováčik SlovCert s. r. o. Bratislava Úvod Zámek lopatek turbín je místem výskytu trhlin, které mohou ohrozit provoz samotné

Více

TVAROVKY PRO ZTRACENÉ BEDNĚNÍ

TVAROVKY PRO ZTRACENÉ BEDNĚNÍ Betonové tvarovky ztraceného bednění jsou podle platných předpisů betonové dutinové tvarovky určené ke stavbě stěn a příček za předpokladu, že budou dutiny vyplněny betonovou nebo maltovou výplní. Betonové

Více

VLHKÉ ZDIVO ANEB JAK NA TO! Obsah: číslo 3 ročník 2008

VLHKÉ ZDIVO ANEB JAK NA TO! Obsah: číslo 3 ročník 2008 číslo 3 ročník 2008 3 / 2008 Obsah: Editorial TKP 31 Ing. Miroslav Havel vzpomíná Pohyb vody v porézních stavebních materiálech I. Pelíšky v novém Vlhké zdivo řešení pomocí prostředků pokrokové stavební

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém pro akci: Datum: Technologický předpis pro provádění ETICS V případě, že nejsou v tomto technologickém postupu stanoveny odlišné

Více

Vliv mikroplniva na objemovou stálost cementových kompozitů.

Vliv mikroplniva na objemovou stálost cementových kompozitů. Vliv mikroplniva na objemovou stálost cementových kompozitů. Aleš Kratochvíl, Josef Stryk, Rudolf Hela Souhrn Cementová malta, jako součást betonu, ovlivňuje zásadním způsobem jeho fyzikálněmechanické

Více

OMÍTKOVÉ SYSTÉMY PROFI

OMÍTKOVÉ SYSTÉMY PROFI OMÍTKOVÉ SYSTÉMY PROFI Profi omítky pro dokonalý vzhled Vaší stavby Omítkové směsi nejvyšší kvality Odborné poradenství a servis Spolehlivá systémová řešení Pro novostavby i renovace Omítky dle typu Vápenosádrové

Více

Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému

Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému povrchové úpravy 1/2012 Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému Ing. Tomá Po ta Co se starým, poškozeným zateplovacím systémem a jak jej odstranit nebo na něj nalepit nový?

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Sanace kaple Navštívení Panny Marie, Hostišová okr. Zlín ZADAVATEL ZHOTOVITEL Obecní úřad Hostišová 100 763 01 Mysločovice ING. JOSEF KOLÁŘ PRINS Havlíčkova 1289/24, 750 02 Přerov I - Město EVIDENČNÍ ÚŘAD:

Více

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování 2 Materiály charakteristiky potřebné pro navrhování 2.1 Úvod Zdivo je vzhledem k velkému množství druhů a tvarů zdicích prvků (cihel, tvárnic) velmi různorodý stavební materiál s rozdílnými užitnými vlastnostmi,

Více

KATALOG. Když dřevo žije s Vámi!

KATALOG. Když dřevo žije s Vámi! KATALOG Když dřevo žije s Vámi! KVALITA PRO PROFESIONÁLY SYNTEKO je stejně jako SCHÖNOX součástí koncernu AkzoNobel, který je největším světovým výrobcem nátěrových hmot s ročním obratem 14 miliard. Centrála

Více

BETONOVÉ OBRUBNÍKY A ŽLABY

BETONOVÉ OBRUBNÍKY A ŽLABY Podle normy EN 1340 jsou betonové obrubníky prefabrikované betonové dílce určené k oddělení povrchů ve stejné výškové úrovni nebo v různých úrovních, které poskytují: fyzikální nebo vizuální rozlišení

Více

PASPORTIZACE OKEN ŠKOLY Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotní škola Procházkova 303, Trutnov

PASPORTIZACE OKEN ŠKOLY Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotní škola Procházkova 303, Trutnov spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem PASPORTIZACE OKEN ŠKOLY Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotní škola Procházkova 303, Trutnov Místo stavby : Trutnov, ul. Procházkova čp. 303, Trutnov

Více

EXPERIMETÁLNÍ OVĚŘENÍ ÚNOSNOSTI DŘEVOBETONOVÝCH SPŘAŽENÝCH TRÁMŮ ZESÍLENÝCH CFRP LAMELAMI

EXPERIMETÁLNÍ OVĚŘENÍ ÚNOSNOSTI DŘEVOBETONOVÝCH SPŘAŽENÝCH TRÁMŮ ZESÍLENÝCH CFRP LAMELAMI 19. Betonářské dny (2012) Sborník Sekce: Výzkum a technologie 2 ISBN 978-80-87158-32-6 EXPERIMETÁLNÍ OVĚŘENÍ ÚNOSNOSTI DŘEVOBETONOVÝCH SPŘAŽENÝCH TRÁMŮ ZESÍLENÝCH CFRP LAMELAMI David Horák 1 Hlavní autor

Více

Základní informace o wolframu

Základní informace o wolframu Základní informace o wolframu 1 Wolfram objevili roku 1793 páni Fausto de Elhuyar a Juan J. de Elhuyar. Jedná se o šedobílý těžký tažný tvrdý polyvalentní kovový element s vysokým bodem tání, který se

Více

Technologický předpis

Technologický předpis Technologický předpis Zdvojování zateplovacích systémů Baumit Spolehlivé a trvanlivé řešení Inovativní produkty Baumit V souladu s nejnovějšími předpisy Březen 2013 A. Úvodní a všeobecná ustanovení Obsah

Více

PLASTOVÉ NÁDRŽE PODZEMNÍ PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY

PLASTOVÉ NÁDRŽE PODZEMNÍ PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY 2 PLASTOVÉ NÁDRŽE PODZEMNÍ PLASTOVÉ NÁDRŽE PODZEMNÍ PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY Platnost od 26. 6. 2013 Tel.: 548 428 111 Fax: 548 428 100 http://www.asio.cz e-mail:

Více

Využití modální analýzy pro návrh, posouzení, opravy, kontrolu a monitorování mostů pozemních komunikací

Využití modální analýzy pro návrh, posouzení, opravy, kontrolu a monitorování mostů pozemních komunikací Ministerstvo dopravy TP 215 Odbor silniční infrastruktury Využití modální analýzy pro návrh, posouzení, opravy, kontrolu a monitorování mostů pozemních komunikací Technické podmínky Schváleno MD-OSI č.j.

Více

Zkoušení materiálů prozařováním

Zkoušení materiálů prozařováním Zkoušení materiálů prozařováním 1 Elektromagnetické vlnění Energie elektromagnetického vlnění je dána jeho frekvencí nebo vlnovou délkou. Čím kratší je vlnová délka, tím vyšší je frekvence. c T c f Př:

Více

Sika WT Těsnicí a krystalizační přísady do betonu

Sika WT Těsnicí a krystalizační přísady do betonu Sika WT Těsnicí a krystalizační přísady do betonu Dokonale vodonepropustný beton s přísadami řady Sika WT Technologie vodonepropustnosti Beton je porézní materiál, který obsahuje mikropóry vzniklé při

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

TP 10/04 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ

TP 10/04 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP 10/04 5. vydání TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ VSTUPNÍ A REVIZNÍ ŠACHTY Z PROSTÉHO BETONU A ŽELEZOBETONU Datum vydání: 07/2015 Datum konce platnosti: neurčeno Tyto technické podmínky dodací jsou závazné

Více

DOBA KONDENZACE VODNÍCH PAR V OBLASTI ZASKLÍVACÍ SPÁRY OTVOROVÝCH VÝPLNÍ

DOBA KONDENZACE VODNÍCH PAR V OBLASTI ZASKLÍVACÍ SPÁRY OTVOROVÝCH VÝPLNÍ DOBA KONDENZACE VODNÍCH PAR V OBLASTI ZASKLÍVACÍ SPÁRY OTVOROVÝCH VÝPLNÍ Ing. Roman Jirák, Ph.D., DECOEN v.o.s., roman.jirak@decoen.cz V posledních letech je vidět progresivní trend snižovaní spotřeby

Více

ČSN 73 0821. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS xxxxxxx; xxxxxxx Červenec 2005. Požární bezpečnost staveb Požární odolnost stavebních konstrukcí

ČSN 73 0821. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS xxxxxxx; xxxxxxx Červenec 2005. Požární bezpečnost staveb Požární odolnost stavebních konstrukcí ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS xxxxxxx; xxxxxxx Červenec 2005 Požární bezpečnost staveb Požární odolnost stavebních konstrukcí ČSN 73 0821 Fire protection of buildings Fire resistance of engineering struktures

Více

Perfektní sanace vnějších soklů!

Perfektní sanace vnějších soklů! Nové použití osvědčeného systému! Perfektní sanace vnějších soklů! www.premix.cz 1 2 3 Snadné provedení, dlouhodobá spolehlivost! Příprava podkladu Tato operace je rozhodující pro vytvoření rovnoměrné,

Více

DIAGNOSTIKA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

DIAGNOSTIKA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DOC. ING. LEONARD HOBST, CSC., PROF. ING. JIÍ ADÁMEK, CSC. ING. PETR CIKRLE, PH.D., ING. PAVEL SCHMID, PH.D. DIAGNOSTIKA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PRVODCE PEDMTEM

Více

Požární odolnost. sádrokartonových systémů Lafarge Gips

Požární odolnost. sádrokartonových systémů Lafarge Gips Požární odolnost sádrokartonových systémů Lafarge Gips Obsah Obsah I. Obecné informace....................................................................... 3 II. Obecné podmínky platnosti...............................................................

Více

Odpad z výroby minerální vlny a možnosti jeho využití do betonové směsi

Odpad z výroby minerální vlny a možnosti jeho využití do betonové směsi Odpad z výroby minerální vlny a možnosti jeho využití do betonové směsi Ing. Ivana Chromková, Ing. Pavel Leber, Ing. Oldřich Sviták Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Brno, e-mail: chromkova@vustah.cz,

Více

1. Základy plotové konstrukce

1. Základy plotové konstrukce BETONOVÉ PLOTY V posledních letech si stále na větší oblibě získávají ploty z betonových štípaných tvarovek a nebo z dutinových betonových tvarovek s povrchem napodobujícím pískovec a nebo jiný kámen.

Více

Pevnostní třídy Pevnostní třídy udávají nejnižší pevnost daných cihel v tlaku

Pevnostní třídy Pevnostní třídy udávají nejnižší pevnost daných cihel v tlaku 1 Pevnost v tlaku Pevnost v tlaku je zatížení na mezi pevnosti vztažené na celou ložnou plochu (tlačená plocha průřezu včetně děrování). Zkoušky a zařazení cihel do pevnostních tříd se uskutečňují na základě

Více

FATRAFOL TRADICE - KVALITA - ZKUŠENOSTI HYDROIZOLAČNÍ FÓLIOVÉ SYSTÉMY STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM

FATRAFOL TRADICE - KVALITA - ZKUŠENOSTI HYDROIZOLAČNÍ FÓLIOVÉ SYSTÉMY STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM 1 FATRAFOL HYDROIZOLAČNÍ FÓLIOVÉ SYSTÉMY ZEMNÍ HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM HYDROIZOLACE PRO PLAVECKÉ BAZÉNY a FÓLIE PRO ZAHRADNÍ JEZÍRKA TRADICE - KVALITA - ZKUŠENOSTI 2 TRADICE -

Více

OTOPNÁ TĚLESA Rozdělení otopných těles 1. Lokální tělesa 2. Konvekční tělesa Článková otopná tělesa

OTOPNÁ TĚLESA Rozdělení otopných těles 1. Lokální tělesa 2. Konvekční tělesa Článková otopná tělesa OTOPNÁ TĚLESA Rozdělení otopných těles Stejně jako celé soustavy vytápění, tak i otopná tělesa dělíme na lokální tělesa a tělesa ústředního vytápění. Lokální tělesa přeměňují energii v teplo a toto předávají

Více

REKONSTRUKCE LÁZEŇSKÉHO DOMU DUŠANA JURKOVIČE V LUHAČOVICÍCH

REKONSTRUKCE LÁZEŇSKÉHO DOMU DUŠANA JURKOVIČE V LUHAČOVICÍCH Jaroslav Král Jana Staňková Firma Jan Daněk VETERANS, Paculova 6, 716 00 Ostrava - Radvanice Tel./Fax : 069/6232606-08 E-mail : info@davet.cz REKONSTRUKCE LÁZEŇSKÉHO DOMU DUŠANA JURKOVIČE V LUHAČOVICÍCH

Více

Osobitost Bezpečnost Komfort a zábava Navigace a komunikace Butik Styl Citroën

Osobitost Bezpečnost Komfort a zábava Navigace a komunikace Butik Styl Citroën Osobitost Bezpečnost Komfort a zábava Navigace a komunikace Butik Styl Citroën Aby se Vám Vaše C5 ještě více líbila 2 Šedé velurové potahy Eagle Různá objednací čísla dle verze. Informujte se u svého prodejce.

Více

POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STOKOVÝCH SÍTÍ A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STOKOVÝCH SÍTÍ A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK Nádražní 28/3114 729 71 Ostrava Moravská Ostrava Tel.: 597 475 111, 595 152 111 Fax: 596 118 217 IČ: 45193673 DIČ: CZ45193673 Zápis v OR KS v Ostravě, v oddílu B, vložka 348 EXTERNÍ DOKUMENT Účinnost vydání

Více

Vodou proti vodě. Unikátní systém protipovodňových zábran Tiger Dam TM nyní pomáhá i v ČR. www.vodouprotivode.cz

Vodou proti vodě. Unikátní systém protipovodňových zábran Tiger Dam TM nyní pomáhá i v ČR. www.vodouprotivode.cz Vodou proti vodě Unikátní systém protipovodňových zábran Tiger Dam TM nyní pomáhá i v ČR výhradní distributor pro střední Evropu Tygří přehrady v České republice 2 Tiger DamTM Společnost Johnny servis

Více

Kompletní program FERMACELL. Stav: květen 2010 nové produkty

Kompletní program FERMACELL. Stav: květen 2010 nové produkty Kompletní program FERMACELL Stav: květen 2010 nové produkty Sádrovláknité desky Varianty spár Originální nářadí FERMACELL Sádrovláknité desky Povrchová úprava Lepená spára Tmelená spára TB hrana Stahovací

Více

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb.

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. 2015 Rozdílová zkouška k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. OBSAH Úvod...

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav stavebního zkušebnictví CI 57 Moderní stavební materiály

Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav stavebního zkušebnictví CI 57 Moderní stavební materiály Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav stavebního zkušebnictví CI 57 Moderní stavební materiály STROPNÍ KONSTRUKCE SYSTÉMU CSD HURDIS MECHANISMY PORUŠOVÁNÍ ZKOUŠKY STROPNÍCH DESEK 1 Úvod

Více

Ing. Miloš Kalousek, Ph.D., Ing. Danuše Čuprová, CSc. VUT Brno

Ing. Miloš Kalousek, Ph.D., Ing. Danuše Čuprová, CSc. VUT Brno MODELOVÁNÍ TEPELNÝCH MOSTŮ Ing. Miloš Kalousek, Ph.D., Ing. Danuše Čuprová, CSc. VUT Brno Anotace U objektů, projektovaných a realizovaných v současné době, bývá většinou podceněn význam konstrukčního

Více

Konstrukce ze sádrokartonu

Konstrukce ze sádrokartonu D. KUBEČKOVÁ, M. HALÍŘOVÁ 157 Konstrukce ze sádrokartonu 157 Konstrukce ze sádrokartonu Darja Kubečková Marcela Halířová Konstrukce ze sádrokartonu Darja Kubečková, Marcela Halířová GRADA PUBLISHING Upozornění

Více

AS-PP SEPTIK PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY

AS-PP SEPTIK PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY AS-PP SEPTIK PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY 2 AS-PP SEPTIK AS-PP SEPTIK AS - PP SEPTIK PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY Platnost od 8. 1. 2013 Tel.: 548 428 111 Fax: 548 428 100 http://www.asio.cz e-mail:

Více

Studny ZDENĚK ZELINKA. Kopané a vrtané studny bez sporů se sousedy a škodlivých látek ve vodě

Studny ZDENĚK ZELINKA. Kopané a vrtané studny bez sporů se sousedy a škodlivých látek ve vodě Studny 158 ZDENĚK ZELINKA Kopané a vrtané studny bez sporů se sousedy a škodlivých látek ve vodě Studny Zdeněk Zelinka GRADA PUBLISHING Obsah Úvod... 7 1 Co je podzemní voda... 8 1.1 Voda průlinová...

Více

VÝSTAVBA KRUHOVÝCH MONOLITICKÝCH ŽELEZOBETONOVÝCH NÁDRŽÍ SLOUŽÍCÍCH JAKO SKELETY PRO FERMENTORY A DOFERMENTORY BIOPLYNOVÝCH STANIC

VÝSTAVBA KRUHOVÝCH MONOLITICKÝCH ŽELEZOBETONOVÝCH NÁDRŽÍ SLOUŽÍCÍCH JAKO SKELETY PRO FERMENTORY A DOFERMENTORY BIOPLYNOVÝCH STANIC VÝSTAVBA KRUHOVÝCH MONOLITICKÝCH ŽELEZOBETONOVÝCH NÁDRŽÍ SLOUŽÍCÍCH JAKO SKELETY PRO FERMENTORY A DOFERMENTORY BIOPLYNOVÝCH STANIC PREAMBULE V souladu s požadavky Evropské unie je pro zemědělské podniky

Více

KAPITOLA 9 KRYTY Z DLAŽEB A DÍLCŮ

KAPITOLA 9 KRYTY Z DLAŽEB A DÍLCŮ MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KAPITOLA 9 KRYTY Z DLAŽEB A DÍLCŮ Schváleno: MD-OSI č. j. 692/10-910-IPK/1 ze dne 13. srpna

Více

Mgr. Tomáš Očadlík RGP SERVIS U Zeleného ptáka 1150/2 148 00 Praha 4 Tel.: 271 913 222, 602 214 185 E-mail: ocadlikrgp@volny.cz

Mgr. Tomáš Očadlík RGP SERVIS U Zeleného ptáka 1150/2 148 00 Praha 4 Tel.: 271 913 222, 602 214 185 E-mail: ocadlikrgp@volny.cz Mgr. Tomáš Očadlík RGP SERVIS U Zeleného ptáka 1150/2 148 00 Praha 4 Tel.: 271 913 222, 602 214 185 E-mail: ocadlikrgp@volny.cz Zpráva o stavebně geologickém posouzení staveniště a radonovém průzkumu pro

Více

PLOT TVÁŘ KAMENE - GABRO

PLOT TVÁŘ KAMENE - GABRO TECHNICKÝ LIST BROŽ TVÁŘ KAMENE - GABRO PLOT TVÁŘ KAMENE - GABRO Sloupek (220, 60, 220 hladký, 60 hladký), Deska, Stříška (na sloupek oboustranná, na sloupek jednostranná, na desku oboustranná, na desku

Více

Proč hledat svou druhou polovičku?

Proč hledat svou druhou polovičku? Proč hledat svou druhou polovičku? Vyšší úrovní lidské lásky je spojení jedné duše ve dvou tělech. Šrí Aurobindo Vždy existovala potřeba najít svou spřízněnou duši*, svou druhou polovičku, tedy toho jediného

Více

11. Omítání, lepení obkladů a spárování

11. Omítání, lepení obkladů a spárování 11. Omítání, lepení obkladů a spárování Omítání, lepení obkladů a spárování 11.1 Omítání ve vnitřním prostředí Pro tyto omítky platí EN 998-1 Specifikace malt pro zdivo Část 1: Malty pro vnitřní a vnější

Více

Tepelné jevy při ostřiku okují Thermal phenomena of descalling

Tepelné jevy při ostřiku okují Thermal phenomena of descalling Tepelné jevy při ostřiku okují Thermal phenomena of descalling Toman, Z., Hajkr, Z., Marek, J., Horáček, J, Babinec, A.,VŠB TU Ostrava, Czech Republic 1. Popis problému Technický pokrok v oblasti vysokotlakých

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 19.100; 91.080.40 Květen 2012 ČSN 73 2011 Nedestruktivní zkoušení betonových konstrukcí Non-destructive testing of concrete structures Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

DOPORUČENÍ. DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 24. září 2013 o auditech a posouzeních prováděných oznámenými subjekty v oblasti zdravotnických prostředků

DOPORUČENÍ. DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 24. září 2013 o auditech a posouzeních prováděných oznámenými subjekty v oblasti zdravotnických prostředků 25.9.2013 Úřední věstník Evropské unie L 253/27 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 24. září 2013 o auditech a posouzeních prováděných oznámenými subjekty v oblasti zdravotnických prostředků (Text s významem

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Určeno všem zájemcům, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci předmětné. Název veřejné zakázky: Pořadové číslo: 4

Určeno všem zájemcům, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci předmětné. Název veřejné zakázky: Pořadové číslo: 4 Určeno všem zájemcům, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci předmětné veřejné zakázky Pořadové číslo: 4 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Název veřejné zakázky: Dostavba Teoretických

Více

Řešení pro cihelné zdivo. Navrhujeme nízkoenergetický a pasivní dům

Řešení pro cihelné zdivo. Navrhujeme nízkoenergetický a pasivní dům Řešení pro cihelné zdivo Navrhujeme nízkoenergetický a pasivní dům Řešení pro cihelné zdivo Úvod Nízkoenergetický a pasivní cihlový dům Porotherm Moderní dům s ověřenými vlastnostmi Při navrhování i realizaci

Více

Bronpi Monza ČESKÝ NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Návod k instalaci zařízení - Všechny místní předpisy, včetně předpisů, které se týkají národních a evropských norem, musí být při montáži spotřebiče dodrženy

Více

Zdroj: 1. název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 2.

Zdroj: 1. název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 2. Malty a beton Zdroj: 1. název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 2. www.unium.cz/materialy/cvut/fsv/predna sky- svoboda-m6153-p1.html

Více

Metodika stanovující technické požadavky pro přípravu novostaveb k provizornímu ukrytí

Metodika stanovující technické požadavky pro přípravu novostaveb k provizornímu ukrytí Metodika stanovující technické požadavky pro přípravu novostaveb k provizornímu ukrytí Název projektu: Improvizované ukrytí, varování a informování obyvatelstva v prostorech staveb pro shromažďování většího

Více

R10 F Y Z I K A M I K R O S V Ě T A. R10.1 Fotovoltaika

R10 F Y Z I K A M I K R O S V Ě T A. R10.1 Fotovoltaika Fyzika pro střední školy II 84 R10 F Y Z I K A M I K R O S V Ě T A R10.1 Fotovoltaika Sluneční záření je spojeno s přenosem značné energie na povrch Země. Její velikost je dána sluneční neboli solární

Více

Spolehlivost a provozní vlastnosti kondenzátorů

Spolehlivost a provozní vlastnosti kondenzátorů Spolehlivost a provozní vlastnosti kondenzátorů Tímto článkem bychom rádi poskytli, zejména konstruktérům elektronických zařízení, více informací o konstrukci, elektrických a mechanických parametrech elektronických

Více

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu Technická zpráva 1 Identifikační údaje Identifikační údaje stavby Úpravy objektu občanské vybavenosti č.p.4 Husova 4 289 07 Libice nad Cidlinou místo stavby st.p.51 k.ú. Libice nad Cidlinou Identifikační

Více

OBJEDNATEL Obec Běloky Běloky 19 273 53 Hostouň GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM RENOVOVANÉ HRÁZE RYBNÍKA V OBCI

OBJEDNATEL Obec Běloky Běloky 19 273 53 Hostouň GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM RENOVOVANÉ HRÁZE RYBNÍKA V OBCI KOMPLEXNÍ GEOLOGICKÝ A GEOFYZIKÁLNÍ PRŮZKUM KONTAKTY: GEOTREND s.r.o. Smečenská 183, 274 01 SLANÝ tel.: 312 521 115 tel., fax: 312 525 706 e-mail: geotrend@geotrend.cz URL: www.geotrend.cz IDENTIFIKACE:

Více

ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA (19) ÚŘAD PRO VYNÁLEZY A OBJEVY

ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA (19) ÚŘAD PRO VYNÁLEZY A OBJEVY 1 ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA ÚŘAD PRO VYNÁLEZY A OBJEVY V PRAZE 2 AUTORSKÉ OSVĚDČENÍ ČISLO 244791 ÚŘAD PRO VYNÁLEZY A OBJEVY V PRAZE UDÉLIL'PODLE 37, ODST. 1 ZÁKONA C. 84/1972 SB. AUTORSKÉ

Více

Nosné překlady HELUZ 23,8. Výhody. Technické údaje. Tepelný odpor. Požární odolnost. Dodávka a uskladnění. Statický návrh. Použití.

Nosné překlady HELUZ 23,8. Výhody. Technické údaje. Tepelný odpor. Požární odolnost. Dodávka a uskladnění. Statický návrh. Použití. Nosné překlady HELUZ 23,8 Nosné překlady HELUZ se používají jako překlady nad dveřními a okenními otvory ve vnitřních i vnějších stěnách. Tyto překlady lze kombinovat s izolantem pro dosažení zvýšených

Více

I interiér I systémy vnitřního zateplení I. StoTherm In Aevero Revoluce vnitřního zateplení

I interiér I systémy vnitřního zateplení I. StoTherm In Aevero Revoluce vnitřního zateplení I interiér I systémy vnitřního zateplení I StoTherm In Aevero Revoluce vnitřního zateplení Pravděpodobně rekordní izolant Jedinečná efektivita aerogelu Co činí aerogel tak jedinečným? Aerogel působí opticky

Více

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON umělé stavivo vytvořené ze směsi drobného a hrubého kameniva a vhodného pojiva s možným obsahem různých přísad a příměsí

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TP-76 TECHNICKÉ PODMÍNKY GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM PRO POZEMNÍ KOMUNIKACE Část A Zásady geotechnického průzkumu Schváleno : MD-OSI č.j. 485/09-910-IPK/1 ze

Více

ENERGETICKÁ SANACE. Zateplení při zachování vzhledu

ENERGETICKÁ SANACE. Zateplení při zachování vzhledu ENERGETICKÁ SANACE Zateplení při zachování vzhledu AKTIVNÍ ÚČAST NA OCHRANĚ OVZDUŠÍ Čeká nás ještě spousta práce Ochrana ovzduší se týká všech! Energie a ochrana ovzduší patří k nejožehavějším tématům

Více

OBRUBNÍKOVÉ ODVODNĚNÍ

OBRUBNÍKOVÉ ODVODNĚNÍ INŽENÝRSKÉ STAVBY OBČANSKÉ STAVBY AQUA SPORT OBRUBNÍKOVÉ ODVODNĚNÍ MOSTNÍ ODVODŇOVAČE ENVIRODECK, DRIDECK SILNIČNÍ OBRUBNÍKOVÉ ODVODŇOVAČE KERBFIX INŽENÝRSKÉ STAVBY OBČANSKÉ STAVBY AQUA SPORT BEZPEČNÉ

Více

Sanace vlhkostí a solemi zasaženého zdiva. Systémové řešení PCI Saniment

Sanace vlhkostí a solemi zasaženého zdiva. Systémové řešení PCI Saniment Sanace vlhkostí a solemi zasaženého zdiva Systémové řešení PCI Saniment Sanace zdiva Vlhkost zdiva Problémy s vlhkým zdivem s sebou nesou řadu potíží, mnohdy velice závažných. Jednak voda v kapalném stavu

Více

Vliv syntetických vláken na vlastnosti lehkých samamozhutnitelných betonů

Vliv syntetických vláken na vlastnosti lehkých samamozhutnitelných betonů Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Studentská vědecká a odborná činnost Akademický rok 25/26 Vliv syntetických vláken na vlastnosti lehkých samamozhutnitelných betonů Jméno a příjmení studenta

Více

ŘEŠENÍ KABELOVÝCH KANÁLŮ A KOLEKTORŮ. Kabelový nosný systém

ŘEŠENÍ KABELOVÝCH KANÁLŮ A KOLEKTORŮ. Kabelový nosný systém ŘEŠENÍ KABELOVÝCH KANÁLŮ A KOLEKTORŮ Kabelový nosný systém Obsah 1. Úvod...3 2. Životnost...4 3. Porovnání kapacity...7 4. Způsoby uchycení...8 Uchycení na rovnou stěnu...8 Uchycení na stojinu strop -

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

Ocelový tubusový stožár

Ocelový tubusový stožár Ocelový tubusový stožár Je v Evropě nejčastěji používaným typem stožáru pro větrnou elektrárnu. Stožáry mají výšku většinou 40 105m, výjimečně i více. V těchto délkách by je nebylo možné přepravovat a

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÁ

Více

Česká republika Ředitelství vodních cest ČR ŘVC TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB ŘVC ČR. Kapitola 1

Česká republika Ředitelství vodních cest ČR ŘVC TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB ŘVC ČR. Kapitola 1 Česká republika Ředitelství vodních cest ČR ŘV TEHNIKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB ŘV ČR Kapitola 1 PROVÁDĚNÍ BETONOVÝH A ŽELEZOBETONOVÝH KONSTRUKÍ Vydání druhé Schváleno ŘV ČR č.j. ŘV/1606/09 ze dne

Více

SMĚRNICE RADY, kterou se stanoví požadavky na ochranu zdraví obyvatelstva, pokud jde o radioaktivní látky ve vodě určené k lidské spotřebě

SMĚRNICE RADY, kterou se stanoví požadavky na ochranu zdraví obyvatelstva, pokud jde o radioaktivní látky ve vodě určené k lidské spotřebě EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.3.2012 COM(2012) 147 final 2012/0074 (NLE) C7-0105/12 Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se stanoví požadavky na ochranu zdraví obyvatelstva, pokud jde o radioaktivní látky ve

Více

BARVENÍ BETONU. Copyright 2015 - Ing. Jan Vetchý www.mct.cz

BARVENÍ BETONU. Copyright 2015 - Ing. Jan Vetchý www.mct.cz Tuto stránku jsem zařadil do mých internetových stránek z důvodů stálých problémů s barvením betonových výrobků, které jsou ve většině případů způsobeny nesprávnými technologickými kroky při barvení betonové

Více

Hlavní město Praha Magistrát hl. m. Prahy Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Jungmannova 35/29 Praha 1 111 21

Hlavní město Praha Magistrát hl. m. Prahy Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Jungmannova 35/29 Praha 1 111 21 Hlavní město Praha Magistrát hl. m. Prahy Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Jungmannova 35/29 Praha 1 111 21 Váš dopis č. j. / ze dne S-MHMP 231202/2009 Naše č. j. NPÚ-302/2009/2009 Vyřizuje

Více

systém epoxidové pryskyřice s jemnými plnivy a pigmenty kapalina není hořlavá kapalina není hořlavá

systém epoxidové pryskyřice s jemnými plnivy a pigmenty kapalina není hořlavá kapalina není hořlavá PCI-Schwimmbadfuge Epoxidová spárovací hmota pro keramické obklady v trvale mokrém a vlhkém prostředí Výrobní list č.: 164 Údaje o zpracování/technická data Materiálně technologická data Materiálová báze

Více

a)čvut Praha, stavební fakulta, katedra fyziky b)čvut Praha, stavební fakulta, katedra stavební mechaniky

a)čvut Praha, stavební fakulta, katedra fyziky b)čvut Praha, stavební fakulta, katedra stavební mechaniky MATERIÁLOVÁ PROBLEMATIKA PŘI POŽÁRECH OCELOVÝCH A ŽELEZOBETONOVÝCH STAVEB The Materials Points at Issue in a Fire of Steel and Reinforced Concrete Structures Jan Toman a Robert Černý b a)čvut Praha, stavební

Více

ZESILOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ EXTERNĚ LEPENOU KOMPOZITNÍ VÝZTUŽÍ

ZESILOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ EXTERNĚ LEPENOU KOMPOZITNÍ VÝZTUŽÍ Ing.Ondřej Šilhan, Ph.D. Minova Bohemia s.r.o, Lihovarská 10, 716 03 Ostrava Radvanice, tel.: +420 596 232 801, fax: +420 596 232 944, email: silhan@minova.cz ZESILOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ EXTERNĚ LEPENOU

Více

COBRAPEX TRUBKA S KYSLÍKOVOU BARIÉROU

COBRAPEX TRUBKA S KYSLÍKOVOU BARIÉROU COBRAPEX TRUBKA S KYSLÍKOVOU BARIÉROU COBRAPEX TRUBKA S KYSLÍK. BARIÉROU 2.1. COBRATEX TRUBKA COBRAPEX trubka s EVOH (ethylen vinyl alkohol) kyslíkovou bariérou z vysokohustotního polyethylenu síťovaného

Více

Technologie, mechanické vlastnosti Základy navrhování a zatížení konstrukcí Dimenzování základních prvků konstrukcí

Technologie, mechanické vlastnosti Základy navrhování a zatížení konstrukcí Dimenzování základních prvků konstrukcí Betonové konstrukce Přednášky: Prof. Ing. Milan Holický, DrSc. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav Cvičení: Ing. Naďa Holická, CSc., Fakulta stavební Ing. Jana Markova, Ph.D., Kloknerův ústav

Více