Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta. Pevnost lepených spojů listnatých druhů dřev, vystavených extrémním podmínkám

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta. Pevnost lepených spojů listnatých druhů dřev, vystavených extrémním podmínkám"

Transkript

1 Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Ústav nábytku, designu a bydlení Pevnost lepených spojů listnatých druhů dřev, vystavených extrémním podmínkám Bakalářská práce 2010 Vladimír Mrňous 1

2 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma: Pevnost lepených spojů listnatých druhů dřev, vystavených extrémním podmínkám zpracoval sám a uvedl jsem všechny použité prameny. Souhlasím, aby moje bakalářská práce byla zveřejněna v souladu s 47b Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a uložena v knihovně Mendlovy univerzity v Brně, zpřístupněna ke studijním účelům ve shodě s Vyhláškou rektora MZLU o archivaci elektronické podoby závěrečných prací. Autor kvalifikační práce se dále zavazuje, že před sepsáním licenční smlouvy o využití autorských práv díla s jinou osobou (subjektem) si vyžádá písemné stanovisko univerzity o tom, že předmětná licenční smlouva není v rozporu s oprávněnými zájmy univerzity a zavazuje se uhradit případný příspěvek na úhradu nákladů spojených se vznikem díla dle řádné kalkulace. V Brně, dne:.. podpis studenta 2

3 3

4 Poděkování Mé poděkování za odborné vedení a cenné rady patří především vedoucí mojí bakalářské práce doc. Ing. Daniele Tesařové, Ph.D. Dále bych chtěl poděkovat panu Josefu Fraňkovi za jeho ochotu, rady a pomoc při výrobě zkušebních vzorků. Paní Květoslavě Tobiášové a panu Ing. Josefu Hlavatému za pomoc při přípravě a pomoci se zkušebními vzorky, A také všem, kteří mi ochotně pomáhali, jak s přípravou práce, tak i s poskytnutím materiálu na výrobu vzorků. 4

5 Abstrakt Jméno: Vladimír Mrňous Název bakalářské práce: Pevnost lepených spojů listnatých druhů dřev, vystavených extrémním podmínkám Bakalářská práce se zaměřila na zkoumání vlivu extrémních klimatických podmínek na pevnost lepeného spoje u listnatých druhů dřev. Lepenými dřevy byly buk, dub, jasan a lípa. Zkušební tělesa těchto druhů dřev byly lepeny dvěma druhy roztokových lepidel. Jednalo se o jednokomponentní reaktivní lepidlo na bázi polyuretanu a jednosložkové lepidlo ze syntetických pryskyřic na bázi polyvinilacetátu. Lepené spoje byly vystaveny působení normálních klimatických podmínek a extrémních klimatických podmínek, z důvodu možnosti porovnání pevnosti lepeného spoje tahovou zkouškou na smykovou pevnost. Klíčová slova: podmínky. Pevnost spoje, lepený spoj, lepidlo, reaktivní lepidla, roztoková lepidla, extrémní 5

6 Abstrakt Name: Vladimír Mrňous Name of the bachelor s work: The strenght of glued joints of broadleaved kinds of woods exposed to extreme conditions The bachelor s work is focused to examine influence of extreme climate conditions on strenght of glued joints at broadleaved kinds of woods. The glued woods were beech, oak, ash and linden. The tested bodies of these kinds of woods were glued via two types of solution glues. Single-component reactive glue on basis of polyurethane and single-component glue from synthetic resin on basis of polyvinyl acetate were used. The glued joints were exposed to normal and extreme climatic conditions in order to compare the strenght of glued joint in tensile test for shear strenght. Key words: strength of joint, glued joint, glue, reactive glues, solution glues, extreme conditions 6

7 Obsah Obsah 1 Úvod 10 2 Cíl práce Literární část Faktory ovlivňující lepené spoje Faktory vztahující se k lepidlu Faktory vztahující se k lepenému materiálu Faktory vztahující se k technologickým podmínkám Vlivy klimatických podmínek na pevnost lepeného spoje Odolnost vůči vodě a povětrnosti Odolnost proti působení zvýšené a snížené teplotě Vliv použitého lepidla na pevnost lepeného spoje Požadavky na lepidla Mechanické vlastnosti Tepelná odolnost Odolnost vůči vodě a vlhkosti Technické předpoklady lepení Rozdělení lepidel Rozdělení podle původu Rozdělení podle charakteru vytvrzení Rozdělení podle formy skupenství Rozdělení podle vodovzdornosti Rozdělení podle způsobu zpracování Polyvinylacetátová lepidla Polyuretanová lepidla Vady lepených spojů Materiál a metodika Zkoušené druhy dřev a jejich charakteristika Použité lepidla ke zkoušce pevnosti lepeného spoje Použité stroje a pomůcky k výrobě vzorků 27 7

8 Obsah 4.4 Použité přístroje k laboratorní zkoušce Příprava vzorků Zkušební tělesa Manipulace se vzorky před provedením zkoušky Zkouška pevnosti lepených vzorků Postup zkoušky Výpočet pevnosti lepeného spoje 33 5 Výsledky laboratorního měření Nejistota měření Laboratorní měření při použití lepidla Kleiberit Výsledky pevnosti lepeného spoje při tahové zkoušce ve smyku tahem u dřeva buku, při použití lepidla Kleiberit Výsledky pevnosti lepeného spoje při tahové zkoušce ve smyku tahem u dřeva dubu, při použití lepidla Kleiberit Výsledky pevnosti lepeného spoje při tahové zkoušce ve smyku tahem u dřeva jasanu, při použití lepidla Kleiberit Výsledky pevnosti lepeného spoje při tahové zkoušce ve smyku tahem u dřeva lípy, při použití lepidla Kleiberit Laboratorní měření při použití lepidla Ponal Výsledky pevnosti lepeného spoje při tahové zkoušce ve smyku tahem u dřeva buku, při použití lepidla Ponal Výsledky pevnosti lepeného spoje při tahové zkoušce ve smyku tahem u dřeva dubu, při použití lepidla Ponal Výsledky pevnosti lepeného spoje při tahové zkoušce ve smyku tahem u dřeva jasanu, při použití lepidla Ponal Výsledky pevnosti lepeného spoje při tahové zkoušce ve smyku tahem u dřeva lípy, při použití lepidla Ponal Diskuze a vyhodnocení dosažených výsledků Využití dosažených výsledků Závěr 52 9 Conelusion Použitá literatura 54 8

9 Obsah 11 Seznam zkratek Seznam tabulek Seznam obrázků Seznam rovnic Seznam příloh 62 9

10 Úvod 1 Úvod S prudkým rozvojem techniky a vědy se ve všech odvětvích průmyslu dostávají do popředí i systémy spojení nejrůznějších materiálů pomocí lepidel. Lepení umožňuje jak pevné a současně pružné spoje, tak i vrstvení materiálů na sebe. Technologie lepení je známa už několik tisíc let. Lepidla představují v dřevařském průmyslu i jiných oborech důležitý pomocný materiál, který velkou mírou přispívá nejen k zdokonalení kvality výrobku, ale je i základem pro nové pokrokové produkty. Lepidla, popřípadě nové materiály pomocí nich vyráběných, znamenají důležitý ekonomický přínos, neboť dovolují zpracovávat podřadné a podrozměrné sortimenty dřeva na materiály, které nejenže v mnoha případech nahrazují různé sortimenty řeziva, ale většinou je předčí i svou stejnorodostí, velkoplošností, izotropní strukturou a vysokou výtěžností. Výhody lepeného dřeva vedou k jeho stále většímu využití. Konstrukce z lepeného dřeva nacházejí uplatnění nejen u technických staveb, ale i u administrativních budov, bazénů, prodejních hal, bytových domů a rovněž u dřevostaveb. Proto je u těchto konstrukcí kladen velký důraz na pevnost a odolnost lepeného spoje, z důvodu jejich vystaveni venkovním extrémním klimatickým podmínkám. 10

11 Cíl práce 2 Cíl práce Cílem práce je srovnání lepeného spoje u dřev buku, dubu, jasanu a lípy, které byly vystaveny působení extrémních klimatických podmínek podle normy ČSN EN 205. Lepené spoje byly namáhány tahem na smykovou pevnost. Pro lepení vzorků byla použita dvě lepidla. Jedná se o roztoková a reaktivní lepidla, která jsou určena pro venkovní lepení, takže by měla odolávat působení extrémních klimatických podmínek. Úkolem této práce je zhodnotit pevnost lepeného spoje, který nejlépe odolává působení extrémním teplotním a vlhkostním podmínkám a dále posoudit jejich vliv na jejich použití u listnatých druhů dřev buku, dubu, jasanu a lípy. 11

12 Literární část 3 Literární část 3.1 Faktory ovlivňující lepené spoje Faktory ovlivňující pevnost lepeného spoje můžeme v zásadě primárně rozdělit na faktory vztahující se k samotnému lepidlu (viskozita, druh pojiva, jeho správná příprava k lepení), k lepenému materiálu (druh materiálu, způsob přípravy povrchu, teplota dílce, vlhkost, složení dřeva, struktura a pórovitost dřeva), a k dodržování technologických podmínek ( lisovací čas, lisovací teplota a tlak) Faktory vztahující se k lepidlu 1. Správná příprava lepidla, kdy je potřeba dodržovat předepsané poměry jednotlivých složek (ředidla, tvrdidla, atd.), správné technologické časy, které jsou určeny technologickým předpisem pro lepení. 2. Viskozita je veličina charakterizující vnitřní tření částic v tekuté fázy, v našem případě v lepidle. Viskozita má velký vliv na samotné nanášení lepidla, ale i na jakost lepeného spoje. Hodně viskózní lepidla (hustá), špatně smáčí povrch materiálu, hůře se rozetírají a nemají dostatečnou pevnost. Málo viskózní lepidla se vsakují do dřeva a nevytváří dostatečnou vrstvu lepidla ve spoji. V tomto případě vzniká chudý spoj s malou pevností. 3. Množství lepidla ovlivňuje tloušťku lepidlového filmu a tím i pevnost spoje. Všeobecně platí zásada, že čím menší tloušťka filmu tím je spoj pevnější. Pokud se nanese příliš malé množství lepidla, může dojit ke vzniku tzv. chudého spoje. Je to stav, kdy nanesené množství lepidla, nestačilo na vytvoření souvislého filmu. Pokud se nanese příliš velké množství lepidla, film je silný, může po té dojit k destrukci spoje, lepidlo dodatečně zasychá, drobí se což má za následek snížení pevnosti spoje. 4. Ředidlo 5. Pojivo 12

13 Literární část Faktory vztahující se k lepenému materiálu 1. Druh lepeného dřevěného materiálu ovlivňuje průběh technologického procesu z hlediska druhu. Jednotlivé druhy dřevin se liší svými mechanickými, fyzikálními a chemickými vlastnostmi. Což má za následek rozdílnou přilnavost a pevnost spoje. Druh dřeviny se projevuje strukturou, hlavně pórovitostí a tedy hustotou dřeva. Podle toho zda jsou dřeva tvrdá nebo měkká, hustá nebo pórovitá, se určuje jak množství nánosu lepidla, ale i použitý lisovací tlak. 2. Vlhkost dřeva při lepení by se měla pohybovat kolem 8 C. Suché dřevo přijímá vodu rychleji, tím se vytvrzování lepidla urychluje. Naproti tomu vysoká vlhkost dřeva způsobuje snížení viskozity lepidla, tím se lepidlo vsakuje více do dřeva a to má za následek vytvoření tzv. chudého spoje. 3. Nízká teplota nepříznivě působí především při použití PVAc lepidel a glutinových klihů. Lepidlo vytvoří bílý film a spoj je málo pevný, tzv. zamrzá. Teplota při lepení by neměla proto klesnout pod 10 C. Minimální teplota při které dané lepidlo ještě vytvoří pevný spoj se označuje MFT. Vysoká teplota způsobuje naproti tomu přílišné vsakování lepidla do dřeva a u reaktoplastických lepidel předčasné vytvrzování, před dosažením potřebného tlaku. Důsledkem je opět mála pevnost spoje. 4. Hladkost povrchu ovlivňuje styk lepených materiálů. Dokonalé smáčení povrchu je jednou ze základních podmínek dobré adheze, která závisí na hladkosti povrchu a vzájemné přilnavosti lepených ploch. Mechanická adheze se projevuje tak, že lepidlo v kapalném stavu mechanicky zakotví v pórech a nerovnostech dřeva. Po vytvrzení vytvoří mechanické spojení. Hladkost povrchu je dána anatomickou stavbou dřeva a opracováním povrchu. 5. Čistota povrchu materiálu hraje taktéž důležitou roli ovlivňující pevnost lepeného materiálu. Povrch materiálu musí být dokonale čistý, zbaven nečistot, mastnoty a prachu. Jinak by mohlo dojít ke špatné smáčivosti lepidla a špatné přilnavosti. 13

14 Literární část Faktory vztahující se k technologickým podmínkám 1. Lisovací čas závisí hlavně na druhu lepidla a na teplotě při lepení, ale i na druhu dřeva, vlhkosti dřeva, velikosti lepené plochy. Lisovací tlak musí působit do doby, kdy vznikne tzv. manipulační pevnost lepeného spoje. Je to doba, kdy se vytvoří dostatečné množství přitažlivých sil a slepené dílce lze uvolnit z lisu nebo stahovacích přípravků bez nebezpečí poškození lepeného spoje. Lepené spoje se po té, ještě před dalším opracováním musí nechat klimatizovat. Při klimatizaci dojde ke konečnému vytvrzení lepidla, dosažení konečné pevnosti lepeného spoje. 2. Lisovací teplota je při lepení potřebná k prohřátí materiálu a lepené spáry a taktéž pro urychlení přechodu lepidla z tekutého stavu do pevného. Dodání energie zajišťuje odpaření rozpouštědla, chemickou reakci, příčné vázby. Podle teploty při lisování rozlišujeme lepení za studena, kdy se teploty pohybují v rozmezí C. Lepení za tepla, kdy se teploty pohybují do 100 C. A lepení za zvýšené teploty, kdy se teploty pohybují nad 100 C. 3. Lisovacím tlakem dochází dostatečnému přiblížení spojovaných ploch a rovnoměrnému rozložení dostatečného množství lepidla po povrchu lepených dílců.vlivem tlaku lepidlo snadněji proniká do pórů dřeva a nerovností povrchu, čímž se zvyšuje plocha lepeného spoje. Tlakem se vytlačuje i přebytek lepidla ve spáře a zabraňuje se tak vytvoření méně pevné vrstvy lepidla, lepidlo se zároveň rovnoměrněji rozmisťuje. Lisovací tlak je určen druhem lepidla, druhem dřeviny, teplotou při lisování a hladkostí povrchu lepených materiálů. Je vhodné volit velikost lisovacího tlaku dle technického listu předepsaný výrobcem. (A.Trávník, 2003, K. Eisner, V. Berger, V Havlíček, M. Osten,1966) 14

15 Literární část 3.2 Vliv klimatických podmínek na pevnost lepeného Lepené spoje jsou během svého používání vystavovány různým vnějším vlivům, například účinkům tepla, vlhkosti, vody, povětrnosti, tropickému podnebí, atd. Z praxe víme, že odolnost jednotlivých lepidel, tedy odolnost lepených spojů, je velice rozdílná Odolnost vůči vodě a povětrnosti Pro praxi je nejdůležitější odolnost lepených spojů vůči vodě a vlhkosti. Podle odolnosti lepených spojů vůči vodě rozeznáváme lepidla vysoce vodovzdorná, která poskytují spoje odolné jak účinkům vody studené, tak vody vroucí. Lepidla vodovzdorná odolávající účinkům vody studené a lepidla neodolávající vodě poskytující spoje, které se po účinku vody rozlepují. Působení vody na lepidlo může vést až k hydrolýze nebo rozpuštění. Nasáknutí lepidla vodou nebo jeho vysychání způsobuje vznik napětí. Deformace lepených materiálů při změně rovnovážné vlhkosti prostředí se odráží i na stavu lepené vrstvy. Proto napětí vznikající ve spoji při jeho vlhnutí nebo vysychání neustále působí jako dlouhodobé zatížení a způsobuje únavu spoje Odolnost proti působení zvýšené a snížené teplotě Spolehlivost lepeného spoje závisí od jeho odolnosti proti působení zvýšené a snížené teplotě, tj. od schopnosti si zachovávat svoje vlastnosti i po dlouhodobém působení zvýšené nebo snížené teploty. Střídající se podmínky může podmínit chemický nebo fyzikální mechanizmus destrukce. Při změně teploty může v lepidle probíhat fázová přeměna a může se tak měnit jeho struktura. Kromě toho je třeba brát v úvahu i tepelné napětí ve spoji, kterým vzniká různá roztažnost lepených materiálů a lepidla. (K. Eisner, V. Berger, 1958, A. Frejdin, 1988) 15

16 Literární část 3.3 Vliv použitého lepidla na pevnost lepeného spoje Požadavky na lepidla Prvním ukazatelem při výběru lepidla je znalost složení, struktury a propustnosti plynů u obou lepených dílců. Jejich složení určuje jaký druh lepidla z hlediska adheze použijeme. Při výběru lepidla je podstatná technologie lepení a vlastnosti lepeného souboru při jeho používání. Mezi tyto vlastnosti patří mechanická pevnost, tepelná odolnost, chemická stálost, vodovzdornost spoje, odolnost vůči povětrnosti a další. Ne pokaždé jsme schopni splnit všechny podmínky současně. Je tedy důležité vybrat si ty vlastnosti lepidla, které jsou z hlediska funkce nejdůležitější a volit kompromisní řešení Mechanické vlastnosti Lepený spoj při svém používání může být zatěžován buď staticky, tj. jen vlastní tíhou dílce, popř. jeho zátěží nebo dynamicky, tj. chvěním, opakovanými rázy, kroucením. Staticky může být spoj namáhán ve smyku, v tahu anebo odlupováním. Lepený spoj nejméně odolává namáhání v odlupování, proto se snažíme tomuto namáhání vyvarovat Tepelná odolnost K tepelně odolným (trvale alespoň 100 C) patří fenolická, polyuretanová a epoxidová lepidla, používaná pro lepení podkladů na bázi dřeva. Tepelnou odolnost lepidel lze zvýšit i pomocí přídavků minerálních plniv a kovových prachů Odolnost vůči vodě a vlhkosti K neodolným lepidlům vůči vlhkosti patří lepidla škrobová, dextrinová, glutinová, lepidla na bázi karboxymethylceluózy a polyvinylalkoholu. Naopak dobrou odolností vůči vodě a vlhkosti po vytvrzení se vyznačují lepidla fenolická, polyuretanová, epoxidová a samovulkanizující lepidla kaučuková. Mezi disperzní odolná lepidla patří polyakrylátová. K termoplastům s dobrou odolností proti vodě a vlhkosti patří roztoková lepidla na bázi chlorovaného PVC, polystyrenu a polymethylmetakrylátu. 16

17 Literární část Technické předpoklady lepení Lepidlo volíme i podle technologických parametrů, např. doby, ve které chceme lepený soubor použít, déle podle druhu spoje, atd. Některá lepidla tuhnou pomalu delší dobu. Další lepidla rychle tuhnou tam, kde je potřeba delší doba k sestavení souboru. Proto je důležité při volbě lepidla sledovat tzv. otevřenou dobu sestavení a podle ní volit výběr lepidla, které se pro daný účel hodí. (M. Osten, 1996) Rozdělení lepidel Sortiment lepidel tvoří velice rozsáhlou a chemicky velmi různorodou skupinu látek, lze je proto dělit z několika hledisek. I přesto nelze přesně vystihnout jejich vlastnosti podle jejich zařazení Rozdělení podle původu 1. Lepidla organického původu a) lepidla získaná z přírodních látek b) lepidla syntetická 2. Anorganická a)minerální pojiva vodní sklo, sádra, cement 1.a. Lepidla organická přírodního původu a) rostlinná mouky, škroby, dextriny, pektiny, rostlinné bílkoviny, gumy, přírodní pryskyřice, deriváty celulózy, přírodní kaučuk b) živočišná glutinové klihy, lepidla kaseinová a albuminová 17

18 Literární část 1.b. Lepidla syntetická a) Reaktoplastická - fenolformaldehydová - močovinoformaldehydová - melaminoformaldehydová - fenolkresolformaldehydová - rezorcinformaldehydová - epoxidová - polyesterová - polyuretanová b) Termoplastická - polyvinylacetátová - etylenvinylacetátová - polyvinylchloridová - polyakrylátová - polyamidová - smíšená c) Rozpouštědlová - roztoková nebo na bázi syntetického kaučuku Rozdělení podle charakteru vytvrzení a) vratné ( vlivem vody je můžeme znovu rozpustit, kožní a kostní klíh) b) nevratné (syntetické, minerální pojiva) Rozdělení podle formy skupenství a) kapalná b) prášková c) fólie 18

19 Literární část Rozdělení podle vodovzdornosti a) vysoce vodovzdorná (odolávající studené i vroucí vodě, páře, PF lepidla) b) vodovzdorné (odolávající studené vodě) c) nevodovzdorná Rozdělení podle způsobu zpracování 1. podle použité teploty a) lepidla aplikovaná za studena ( pod 25 C, montážní lepidla) b) za tepla ( 30 až 100 C, lepidla na aglomerované materiály) c) za horka (nad 100 C, lepidla na aglomerované materiály) 2. podle způsobu dosažení pevnosti spoje a) odpařením a oddifundováním rozpouštědla b) chemickou reakcí (iniciovanou katalyzátorem, teplem, nebo kombinací obou činitelů) c) změnou teploty, tlaku a pod. (E. Liptáková, Sedliačik, 1989) Polyvinylacetátová lepidla Lepidla označovaná PVAC se připravují z acetylénu a kyseliny octové za přítomnosti rtuťnatýchsolí. PVAC lepidla se vyznačují dobrou přilnavostí k dřevu s vysokou pevností spoje. Oproti polykondenzačním lepidlům jsou velmi pružné. Patří mezi lepidla zdravotně přípustná.při vytvrzování lepidla nedochází k žádným chemickým reakcím, proces vytvrzování je v podstatě fyzikální proces, při kterém si dřevo odebere z lepidla postupně vodu a vytváří při tom souvislý film. Jsou nehořlavá, odolná proti mikroorganismům, bezbarvé. Po úpravě bývají vodovzdorná. Vynikají dobrou pevností ve smyku a splňují požadavky na montážní lepení. 19

20 Literární část Polyuretanová lepidla Patří mezi polyadiční lepidla, též označovaná jako izokyanátová. Polyuretanová lepidla vytvrzují ve velkém rozpětí teplot, dokonce i kokolo 0 C. Jako rozpouštědlo se nesmí používat alkoholy, sloučeniny obsahující alkoholické skupiny a ani voda, protože reagují s izokyanáty, přičemž vznikají deriváty močoviny. U novějších typů založených na polyester-polyizokyanátové kombinaci se citlivost proti vodě využívá. Při lepení stačí pouze vlhkost ze vzduchu nebo lepeného materiálu, aby došlo k vytvrzení spoje. Mezi přednosti polyuretanů patří dobré mechanické pevnosti spoje, vysoká pružnost a odolnost proti dynamickému namáhání, vlhkosti a povětrnostním vlivům. Jejich vysoká pružnost se využívá i při stavbě letadel. (M. Sedliačik, J. Sedliačik, 1998) Vady lepených spojů Kvalita lepeného spoje je výsledkem několika činitelů působící při lepení. Souhrn těchto činitelů vystihují podmínky pro lepení uvedené v technologických postupech. Pokud dojde k nedodržení předepsaných postupů, vznikají různorodé chyby. Charakteristika lepených spojů: Dokonalý spoj : Lepené plochy na sebe těsně doléhají. Vytvrzené lepidlo tvoří v lepené spáře tenký homogenní film. K porušení spoje je zapotřebí velká síla. Při násilném roztrhnutí lepených částí by mohlo dojít zpravidla k porušení lepeného dřeva. Rozlepený spoj: Spoj je v místě nebo v celé ploše volný. Jsou viditelné spáry v lepeném spoji. Příčinou může byt: - nedostatečné opracování lepených povrchů, tím nedojde k dostatečnému doléhání - malý lisovací tlak - velké napětí v lepeném výrobku, příčinou může být nesprávná vlhkost dřeva - nerovnoměrný nebo v některých místech chybějící nános lepidla - předčasně vytvrzená vrstva lepidla před zalisováním lepených částí - nedokonalé vytvrzení lepidla v lepeném spoji - porušení dřeva v okolí lepeného spoje 20

21 Literární část Chudý lepený spoj : spoj nemá na první pohled rozlepená místa, na jeho porušení je však potřeba poměrně malá síla, přičemž se neporuší dřevo v okolí lepeného spoje. V lepeném spoji se nevytvoří souvislý film lepidla, protože lepidlo se vsáklo do lepeného povrchu materiálu. Příčinou může byt: - příliš velká vlhkost a pórovitost lepeného dřeva - nedostatečná viskozita použitého lepidla - nedostatečný nános lepidla - příliš velký lisovací tlak, který způsobil zatlačení lepidla do dřeva nebo bylo lepidlo vytlačeno mimo lepený spoj - příliš pomalé vytvrzování lepidla v lepeném spoji Zrnitý spoj: Spoj je málo pevný, po rozřezání má film vytvrzeného lepidla krupicovitou strukturu. Příčinou může byt: - málo rozpuštěné práškové lepidlo - velký obsah nastavovala nebo plniva v lepené směsi, nedokonalé promíchání lepící směsi - nesprávné nastavovalo, které brání vsáknutí lepidla do dřeva - příliš velká vlhkost lepeného dřeva, které způsobuje vysrážení lepidla v roztoku Zmrzlý spoj: Spoj je málo pevný, při násilném rozdělení spoje se na jedné z lepených ploch objeví souvislý film lepidla. Druhá lepená plocha je celkem čistá, bez stopy lepidla. Příčinou může byt: - příliš malá vlhkost lepeného dřeva - předčasné vytvrzení vrstvy lepidla, ještě před zalisováním - použité lepidlo nebo lepicí směs příliš rychle vytvrďme 21

22 Literární část Nezakotvený spoj: spoj je málo pevný, při násilném roztržení spoje můžeme sice pozorovat souvislý film lepidla, ten však nepřilne pevně k lepeným plochám. Příčinou může byt: - znečištěním lepeného povrchu mastnotou nebo prachem - malá vlhkost lepeného dřeva - příliš vysoká viskozita lepidla nebo lepící směsi - předčasné, úplné nebo částečné vytvrzení vrstvy lepidla při jednostranném nanášení lepidla Zdánlivě pevný spoj: Lepený spoj je málo pevný. Při násilném rozlepení se porušuje v blízkosti vytvrzeného filmu v dřevu. Na filmu lepidla zůstává souvislá vrstvička dřevních vláken. Příčinou může byt: - nevhodné opracování lepeného povrchu, kterým se porušila pevnost povrchových vrstev dřeva - malá pevnost lepeného dřeva v důsledku napadení dřeva hnilobou, dřevokaznými houbami - narušení pevnosti dřeva lepidlem nebo některými jeho složkami (M. Sedliačik, J. Sedliačik, 1998) 22

23 Materiál a metodika práce 4 Materiál a metodika práce 4.1 Zkoušené druhy dřev a jejich charakteristika Buk Latinský název: Fagus L. Barva dřeva: narůžovělá, nahnědlá až červenohnědá, v pozdějším věku častý výskyt nepravého jádra, letokruhy poměrně zřetelné Trvanlivost: méně trvanlivé a málo odolné proti biotickým činitelům Opracovatelnost: dobře se impregnuje, paří, moří, hůře se suší (má sklon k tvorbě trhlin a borcení) Využití: díky svému vzhledu a vlastnostem se využívá v nábytkářství, dobře se ohýbá, čehož se využívá pro výrobu ohýbaného nábytku (židle, křesla), je důležitou surovinou pro výrobu dýh, překližek, parket, železničních pražců, pro chemické a polochemické zpracování dřeva (suchá destilace, buničina, k výrobě dřevotřískových a dřevovláknitých desek); používá se také jako konstrukční materiál, při výrobě dopravních prostředků, dřevěných doplňků strojů, na výrobu drobných předmětů (knoflíky, hračky, cívky, hole) a drobného nářadí, někdy i pažeb k loveckým zbraním Hustota při w 0% : 685 kg.m 3 Tvrdost: 61 MPa Dub Latinský název: Quercus L. Barva dřeva: běl nažloutlá až světlehnědá, jádro světle až tmavěhnědé; zřetelná hranice mezi letokruhy i hranice mezi jarním a letním dřevem Trvanlivost: pro velký obsah tříslovin patří k našim nejtrvanlivějším dřevinám. Opracovatelnost: dobře opracovatelné, hůře se suší a obtížněji se impregnuje Využití: na vodní stavby, ke stavbě lodí, v nábytkářství, v řezbářství, soustružnictví, na rozmanité konstrukce, na parkety, prahy, schody, sloupy atd. Hustota při w 0% : 680 kg.m 3 Tvrdost: 67,5 MPa 23

24 Materiál a metodika práce Jasan Latinský název: Fraxinus L. Barva dřeva: běl nažloutlá, narůžovělá; jádro světlehnědé až hnědé; zřetelné hranice mezi letokruhy i mezi jarním a letním dřevem Využití: výborné vlastnosti (pevné, pružné), zejména jádrové dřevo se používá v nábytkářství, na dýhy, na sportovní potřeby (pádla, sáně, luky aj.), v soustružnictví a kolářství Hustota při w 0% : 670 kg.m 3 Tvrdost: 80 MPa Lípa Latinský název: Tilia L. Trvanlivost: málo trvanlivé; z našich dřev je nejméně odolné proti biotickým škůdcům Opracovatelnost: dobře se suší, moří, impregnuje a opracovává Využití: umělecké řezbářství, ale i v nábytkářství, dřevomodelářství, soustružnictví, na výrobu tužek, rýsovacích prkem, školních tabulí, domácích potřeb, překližek, je surovinou pro celulózopapírenský průmysl Hustota při w 0% : 475 kg.m 3 Tvrdost: 26 MPa ( /index.html?drevina=lp, ) Druh dřeva Mez pevnosti ve smyku (Mpa) při 12% vlhkosti v tangenciálním směru podél vláken BK 14,5 DB 12,2 JS 13,9 LP 6,8 (REGINAČ, Ladislav. Nauka o dřevě. Zvole : VŠLD vo Zvole, 1990, POŽGAJ, Alexander. Štruktúra a vlastnosti dreva. Bratislava : PRÍRODA, a. s., s.) Tab. 1: Mez pevnosti ve smyku v tangenciálním směru podél vláken 24

25 Materiál a metodika práce 4.2 Použité lepidla ke zkoušce pevnosti lepeného spoje Kleiberit PUR-Leim Vlhkostí vytvrzující jednokomponentní reaktivní lepidlo na bázi polyuretanu s nejvyšší odolností proti vodě a teplotě, kvalita D4 dle DIN EN 204, rozpuštěné v rozpouštědle. Oblast použití - lepení oken a dveří, lamel pro výrobu oken a lepení spár ve výrobě dveří - vrstvové lepení dřeva a dřevěných materiálů - lepení spár pro venkovní prostředí - lepení spár MDF desek - lepení minerálních stavebních desek - lepení keramických materiálů, betonových prvků a tvrdých pěn Vlastnosti lepeného spoje - duroplastická lepená spára s vysokou tepelnou odolností a pevností - vynikající odolnost proti povětrnostním vlivům - kvalita lepeného spoje D4 dle DIN EN 204 Vlastnosti lepidla Báze: izokyanát Hustota: cca 1,18 g/cm 3 Barva: hnědá Konzistence: středně viskózní Zpracování Podmínky zpracování: optimální teplota zpracování 20 C, optimální vlhkost dřeva 8 12 %. Nezpracovávat pod +5 C. Lepené plochy musí být čisté, suché a zbavené nečistoty. Nanášecí metody: z plastikové láhve, stěrkou nebo ručním válečkem Nános lepidla: stačí jednostranný nános na méně porézní materiál Množství nánosu: g/m 2 dle materiálu 25

26 Materiál a metodika práce Otevřená doba: min. při 20 C. Vyšší teplotou prostředí, vyšší vlhkostí nebo vlhčením se tato doba zkracuje. Vytvrzení: lepidlo vytvrzuje vlivem vlhkosti na vodovzdorný, rozpouštědlem odolný polotvrdý lepivý film. Lisovací tlak: požadovaný tlak je závislý na druhu a velikosti dílce. Minimální lisovací tlak 0,6 MPa Lisovací časy: - při 20 C cca 60 min - při 40 C cca 30 min - při 60 C cca 10 min Dotvrzovací doba: Další opracování dílců je možné po 2 3 hodinách, konečná pevnost je dosažena po cca 24 hodinách. (Technický list, Kleiberit, 2009) Ponal SUPER 3 Jednosložkové lepidlo na dřevo pro lepení podle DIN EN 204/D3. Ponal SUPER 3 je lepidlo ze syntetických pryskyřic na bázi polyvinilacetátu. Oblast použití - montážní lepení pro použití v interiéru i exteriéru, např. u oken a dveří - lamelování okenních hranolků - lepení ploch, např. lepení desek HPL na upínací desky pro římsy parapetů - lepení spár, např. pro kuchyňské pracovní desky Specifické vlastnosti - velmi vysoká lepící pevnost - vodotěsná lepení - odolnost proti teplu - elastická lepená spára - odolné proti stárnutí - bezbarvé - rychle tuhnoucí 26

27 Materiál a metodika práce Hustota: cca 1,1 g/cm 3 Teplota zpracování: nad + 5 C Spotřeba: cca 150 g/m 2 Otevřená doba sestavení: při teplotě prostředí 23 C max. 12 minut Lisovací tlak: nejméně 0,2 MPa, v závislosti na struktuře a tloušťce materiálu Lisovací doba: - při lepení dřeva cca 15 až 20 min. při + 20 C, 25 až 30 min. při + 10 C - při lepení desek cca 40 min. při +20 C,cca 25 min. při +40 C,cca 15 min. při + 60 C - při lisování za tepla je třeba obrobky dále zpracovávat až po ochlazení ( ) 4.3 Použité stroje a pomůcky k výrobě vzorků Spodní frézka SCM T130 Rozměry stolu : 1200x730 mm Pracovní výška hřídele : 180 mm Otáčky : 3000, 4500, 6000, 7000, ot./min. Maximální průměr nástroje pod stolem : 320 x 85 mm Výkon hlavního motoru : 5,5 kw Přesnost stroje : 0,05 mm ( ) Šestilistový dýhovací li ITALPRESSE SCF 6 Rozměr desek : 3000 x 1300 mm Tlak při plné ploše: 6 kg.cm 2 Použitá lisovací teplota: 20 C Lisovací doba: 24 h ( ) 27

28 Materiál a metodika práce Formátovací pila SCM/SI16N 3200 Výkon pily : 505 kw Výkon předřenu pily : 0,75 kw Přesnost : 0,05 mm Digitální posuvné měřítko Měřící rozsah : 0 až 150 mm Rozlišení : 0,01 mm Maximální chyba : +/- 0,03 mm Pracovní teplota: + 5 až + 40 C Vlhkoměr, teploměr, nanášecí válečky, srovnávací frézka R12, tloušťkovací frézka R Použité přístroje k laboratorní zkoušce Trhací zařízení INSTRON 3365 Maximální síla zatížení : 5 kn Maximální posuv trhacích kleští: 1000 mm/min Maximální vertikální testovací prostor: 1193 mm Obr.1: Trhací zařízení Instron (Mrňous) 28

29 Materiál a metodika práce Klimatizační komora MEMMERT HPP 108 Rozsah: 0 C až +70 C Odchylka: +/- 0,1 C Přesnost nastavení: 0,1 C Pracovní teplotní rozsah: +5 C až +70 C Obr.2: Klimatizační komora Memmert (Mrňous) Mrazící box ELCOLD Teplotní rozsah: 0 C až 40 C Přesnost nastavení: 1 C Chyba nastavení : +/- 0,5 C 29

30 Materiál a metodika práce 4.5 Příprava vzorků Pro přípravu vzorku bylo získáno neomítané řezivo o vlhkosti 8 % +/- 2 %. Řezivo pocházelo z oblasti Jižní Moravy. Řezivo bylo postupně omítnuto, kráceno a rozřezáno podél vláken, pomocí formátovací pily, aby se sním dalo lépe manipulovat. Poté byl materiál srovnán do pravého úhlu pomocí srovnávací frézky. Po zarovnání, došlo k jeho rozřezání podél směru vláken na hranolky. Hranolky byly pomocí spodní frézky rozřezány na pásky o rozměrech 80 x 1000 x 7 mm, ohoblovány pomocí tloušťkovací frézky na tloušťku 5 +/- 0,1 mm. Na pásky bylo naneseno jednostranně lepidlo pomocí nanášecích válečků. Velikost nánosu lepidla odpovídalo množství doporučené výrobcem. Došlo ke složení lisovacího souboru a poté byl soubor zalisován v dýhovacím lisu tlakem 0,6 Mpa. Po zalisovaní došlo ke klimatizaci slepeného souboru. Po klimatizaci byly slepené pásky rozřezány pomocí spodní frézky na laťky o šířce 20 +/- 0,1 mm. Latě byly dále kráceny napříč vláken, pomocí formátovací pily na délkový rozměr vzorku 150 +/- 0,1 mm. Vzorky byly dále naříznuty oboustranně do hloubky 5 +/- 0,1 mm. Řezy byly prováděny pomocí speciální šablony. Velmi důležité byla potřeba dbát na to, aby řezy zcela prořízly vrstvu lepidla a co nejméně zasahovaly do druhé části zkušebního tělesa. Zkušební tělísko α - úhel mezi letokruhy a rovinou slepu = 30º až 90º b - šířka zkušebního tělesa ( šířka zkušební plochy) = (20+/-0,1) mm l 1 - celková délka zkušebního tělesa = (150 +/- 1) mm l 2 - délka přeplátování ( délka zkušební plochy) = (10 +/- 0,1) mm s - tloušťka zkušebního tělesa = (5 +/- 0,1) mm Obr.3: Zkušební tělísko (ČSN EN 205) 30

31 Materiál a metodika práce Zkušební tělesa Zkušební tělesa potřebná ke zkoušce, měla rozměry dle normy ČSN EN 205. Podle této normy bylo stanoveno i množství zkušebních těles. Ke zkoušce nebyla připuštěna taková zkušební tělesa, která neměla dostatečný nános lepidla, obsahovala viditelné vady, nebyla správně proříznuta nebo vyskytovala jiné nepřípustné odchylky, které by mohli zkoušku pevnosti ovlivnit Manipulace se vzorky před provedením smykové zkoušky tahem Ke zkoušce byly připraveny vzorky čtyř druhů listnatých dřev (buk, dub, jasan, lípa). Vzorky každé dřeviny byly rozděleny na třetiny. Jednotlivé třetiny vzorků pak byly vystaveny následujícím podmínkám: Normální podmínky: teplota prostředí : 22 ºC vlhkost prostředí : 45 % Zvýšená teplota a vlhkost: teplota prostředí : 30 ºC vlhkost prostředí : 90 % Snížená teplota zima: teplota prostředí : 30 ºC vlhkost prostředí: 0 % Při vystavení vzorků těmto expozicím byly vzorky uloženy ve vodorovné poloze a prokládané, aby byl zajištěn přísun teploty a vlhkosti rovnoměrně. Vzorky byly těmto podmínkám vystaveny po dobu 30 dnů. Po vyndání byly ponechány v normálních podmínkách tj.(teplota : 22 ºC, vlhkost : 45 %) po dobu 3 dnů, kdy došlo k jejich ustálení. Poté začala zkouška na pevnost lepených spojů vystavených extrémním podmínkám. Podmínky zkoušky byly vybrány podle meteodat z meteostanice Želešice. 31

32 Materiál a metodika práce Zkouška pevnosti lepených vzorků Pevnost lepeného spoje je schopnost odolávat silám působící posunutí lepených povrchů. V našem případě byly vzorky vystaveny tahovému namáhání, přičemž u nich byla měřena pevnost lepeného spoje ve smyku tahem. Podmínky zkoušky byly zvoleny podle normy ČSN EN 205, která byla podkladem pro provedení zkoušky. Při zkoušce na pevnost lepeného spoje ve smyku tahem, byla zaznamenána maximální síla potřebná k porušení lepeného spoje, pevnost lepeného spoje, tahové protažení při maximálním zatížení, tj. do místa než došlo k porušení spoje dále byla zaznamenána spotřebovaná energie do maximálního zatížení a rychlost posuvu. 4.6 Postup zkoušky Připravené zkušební vzorky, vyhovující rozměrově i kvalitativně dle normy ČSN EN 205 následně vystavené příslušným podmínkám viz. manipulace se vzorky před provedením smykové zkoušky tahem, byly podrobeny trhací zkoušce. Zkouška pevnosti lepeného spoje ve smyku tahem se skládala z uchycení vzorku do čelistí trhacího stroje, kdy se vzorek nejprve upnul do horní čelisti, následovalo vynulování zatížení v programu Instron Bluehill a nakonec upnutí vzorku do spodní čelisti. Uchycení konců vzorků v čelistích trhacího stroje bylo 40 až 50 mm. Po té následovalo samotné trhání vzorku, kdy se kleštiny s upnutým vzorkem začali od sebe vzdalovat. Stroj na vzorky působil silou rovnoběžnou s osou zkušebního tělesa do doby, než došlo k porušení spoje. Rychlost posuvu trhacích čelistí byla nastavena konstantně na 50 mm/minutu. Samotné porušení vzorků nastávalo ve dřevě nebo v lepeném spoji, v závislosti na lepidle a vystavení daným teplotním a vlhkostním podmínkám. Veškeré údaje a měření o zkoušce se zaznamenaly do programu Instron Bluehill. Do měření byly zaneseny výsledky vzorků přetržených ve dřevě, tak vzorků porušených ve spoji, aby se dalo vyhodnotit způsobilost pro dané podmínky a druh dřeva. Pokud se během zkoušky objevily i po předchozích kontrolách nevhodné vzorky, např. chudý spoj, vady ve dřevě, nedokonalé proříznutí vzorku, rozměrová odchylka, apod., byly tyto vzorky ze souboru měření odstraněny. 32

33 Materiál a metodika práce Obr.4: Upnutí zkušebního tělíska do čelistí trhacího stroje (Mrňous) 4.7 Výpočet pevnosti lepeného spoje Nejdůležitější veličinou měřenou na trhacím stroji byla maximální síla F max, potřebná k porušení zkušebního tělesa. Prostřednictvím pomocí rovnice: Legenda: Fmax F = A F = l max max 2 τ. [. mm ] 2 b - největší vynaložená síla v [N] A - slepená zkušební plocha v [mm 2 ] l2 - délka lepené zkušební plochy v [mm] b šířka slepené zkušební plochy v [mm] N [1] Fmax se vypočte pevnost τ v N.mm 2 33

34 Výsledky laboratorního měření 5 Výsledky laboratorního měření V následujících tabulkách 1-24, jsou uvedeny výsledky laboratorního měření. Výsledky uvádějí průměrné hodnoty maximální síly potřebné k porušení lepeného spoje, pevnosti, energie spotřebované po dosažení maximální síly F max, rychlost posuvu a na závěr tahové protažení při maximálním zatížení. Dále obsahuje výsledky dosažené po odečtení kombinované nejistoty měření od průměru, čímž jsme docílili zpřesnění celkových výsledků. Tento výsledek nám udává minimální hraniční hodnoty, které by měly sledované veličiny dosáhnout. 5.1 Nejistota měření Provádí se u akreditovaných kvantitativních zkoušek, u kterých je to možné, protože vyjádření výsledku je úplné pouze tehdy, obsahuje-li vlastní hodnotu měřené veličiny a nejistotu měření patřící k této hodnotě. Nejistota měření je parametr přidružený k výsledku měření, který charakterizuje rozptyl interval hodnot, o němž se s určitou pravděpodobnosti tvrdí, že uvnitř leží správná hodnota. Tímto parametrem může být směrodatná odchylka nebo jiná část intervalu, který vymezuje určitý rozsah. Kombinovaná nejistota měření u charakterizuje výsledek měření získaný z hodnot řady dalších vstupních veličin. Je sumací nejistot typu A a B. Kombinovaná standardní nejistota udává interval, ve které se s poměrně velkou pravděpodobností může vyskytovat skutečná hodnota měřené veličiny. Vypočítá se podle následujícího vzorce: u u u 1 a = Ax + Bx = σ + [2] (GUM ČSN ISO ) (TESAŘOVÁ, Daniela. Zkoušky v zkušebně nábytku a jejich nejistoty měření. Brno : Mendelova univerzita v Brně, s). 34

35 Výsledky laboratorního měření 5.2 Laboratorní měření při použití lepidla Kleiberit Výsledky pevnosti lepeného spoje při tahové zkoušce ve smyku tahem u dřeva buku, při použití lepidla Kleiberit V následujících tabulkách (tab.2,3, str. 35, tab.4, str. 36) jsou uvedeny výsledky pevnosti lepených spojů laboratorního měření statisticky vyhodnoceny, při použití lepidla Kleiberit u dřeva buku. Vystavených normálním klimatickým podmínkám, zvýšené a snížené teplotě (teplu a zimě). Tab. 2: Průměrné hodnoty pevnosti ve smyku tahem, upravené o hodnotu nejistoty měření u dřeva buku, lepeného lepidlem Kleiberit, vystavené normálním klimatickým podmínkám.(teplota: 22ºC,vlhkost: 45%) Fmax (N) Pevnost T Energie do Fmax (J) Rychlost posuvu (mm/min) Tahové protažení při max. zatížení (mm) BK-K-Normální pod. Směrodatná odchylka 701,24 3,51 1,09 0,00 0,36 Variační koeficient 24,85 24,85 68,80 0,00 42,35 Průměr (µ) 2821,80 14,10 1,59 50,00 0,86 Konečný výsledek (µ - u) 2120,56 10,59 0,50 50,00 0,50 Tab. 3: Průměrné hodnoty pevnosti ve smyku tahem, upravené o hodnotu nejistoty měření u dřeva buku, lepeného lepidlem Kleiberit, vystavené zvýšené teplotě (teplu). (teplota : 30 ºC, vlhkost : 90 %) Fmax (N) Pevnost T Energie do Fmax (J) Rychlost posuvu (mm/min) Tahové protažení při max. zatížení (mm) BK-K-Teplo Směrodatná odchylka 676,59 3,38 0,94 0,00 0,40 Variační koeficient 29,68 29,68 56,67 0,00 35,84 Průměr (µ) 2279,70 11,40 1,65 50,00 1,13 Konečný výsledek (µ - u) 1603,11 8,02 0,72 50,00 0,72 35

36 Výsledky laboratorního měření Tab. 4: Průměrné hodnoty pevnosti ve smyku tahem, upravené o hodnotu nejistoty měření u dřeva buku, lepeného lepidlem Kleiberit, vystavené snížené teplotě (zimě). (teplota : 30 ºC, vlhkost : 0 %) Fmax (N) Pevnost T Energie do Fmax (J) Rychlost posuvu (mm/min) Tahové protažení při max. zatížení (mm) BK-K-Zima Směrodatná odchylka 989,51 4,95 1,13 0,00 0,44 Variační koeficient 35,45 35,45 51,00 0,00 37,07 Průměr (µ) 2791,70 14,00 2,22 50,00 1,18 Konečný výsledek (µ - u) 1802,20 9,05 1,09 50,00 0, Výsledky pevnosti lepeného spoje při tahové zkoušce ve smyku tahem u dřeva dubu, při použití lepidla Kleiberit V následujících tabulkách (tab.5, str. 36, tab.6,7, str. 37) jsou uvedeny výsledky pevnosti lepených spojů laboratorního měření statisticky vyhodnoceny, při použití lepidla Kleiberit u dřeva dubu. Vystavených normálním klimatickým podmínkám, zvýšené a snížené teplotě (teplu a zimě). Tab. 5: Průměrné hodnoty pevnosti ve smyku tahem, upravené o hodnotu nejistoty měření u dřeva dubu, lepeného lepidlem Kleiberit, vystavené normálním klimatickým podmínkám.(teplota: 22ºC,vlhkost: 45%) Fmax (N) Pevnost T Energie do Fmax (J) Rychlost posuvu (mm/min) Tahové protažení při max. zatížení (mm) DB-K-Normální pod. Směrodatná odchylka 555,35 2,78 0,54 0,00 0,24 Variační koeficient 27,27 27,27 46,43 0,00 26,27 Průměr (µ) 2036,60 10,20 1,16 50,00 0,90 Konečný výsledek (µ - u) 1481,26 7,42 0,62 50,00 0,66 36

37 Výsledky laboratorního měření Tab. 6: Průměrné hodnoty pevnosti ve smyku tahem, upravené o hodnotu nejistoty měření u dřeva dubu, lepeného lepidlem Kleiberit, vystavené zvýšené teplotě (teplu). (teplota : 30 ºC, vlhkost : 90 %) Fmax (N) Pevnost T Energie do Fmax (J) Rychlost posuvu (mm/min) Tahové protažení při max. zatížení (mm) DB-K-Teplo Směrodatná odchylka 305,07 1,53 0,34 0,00 0,18 Variační koeficient 15,66 15,66 25,12 0,00 16,27 Průměr (µ) 1947,60 9,70 1,36 50,00 1,10 Konečný výsledek (µ - u) 1642,54 8,18 1,02 50,00 0,92 Tab. 7: Průměrné hodnoty pevnosti ve smyku tahem, upravené o hodnotu nejistoty měření u dřeva dubu, lepeného lepidlem Kleiberit, vystavené snížené teplotě (zimě). (teplota : 30 ºC, vlhkost : 0 %) Fmax (N) Pevnost T Energie do Fmax (J) Rychlost posuvu (mm/min) Tahové protažení při max. zatížení (mm) DB-K-Zima Směrodatná odchylka 403,25 2,02 0,86 0,00 0,54 Variační koeficient 18,73 18,73 50,69 0,00 42,19 Průměr (µ) 2152,60 10,80 1,69 50,00 1,27 Konečný výsledek (µ - u) 1749,35 8,78 0,83 50,00 0,73 37

38 Výsledky laboratorního měření Výsledky pevnosti lepeného spoje při tahové zkoušce ve smyku tahem u dřeva jasanu, při použití lepidla Kleiberit V následujících tabulkách (tab.8,9 str. 38, tab.10, str. 39) jsou uvedeny výsledky pevnosti lepených spojů laboratorního měření statisticky vyhodnoceny, při použití lepidla Kleiberit u dřeva jasanu. Vystavených normálním klimatickým podmínkám, zvýšené a snížené teplotě (teplu a zimě). Tab. 8: Průměrné hodnoty pevnosti ve smyku tahem, upravené o hodnotu nejistoty měření u dřeva jasanu, lepeného lepidlem Kleiberit, vystavené normálním klimatickým podmínkám.(teplota: 22ºC,vlhkost: 45%) Fmax (N) Pevnost T Energie do Fmax (J) Rychlost posuvu (mm/min) Tahové protažení při max. zatížení (mm) JS-K-Normální pod. Směrodatná odchylka 667,93 3,34 0,84 0,00 0,41 Variační koeficient 26,43 26,43 46,02 0,00 35,57 Průměr (µ) 2526,90 12,60 1,83 50,00 1,15 Konečný výsledek (µ - u) 1858,97 9,26 0,99 50,00 0,74 Tab. 9: Průměrné hodnoty pevnosti ve smyku tahem, upravené o hodnotu nejistoty měření u dřeva jasanu, lepeného lepidlem Kleiberit, vystavené zvýšené teplotě (teplu). (teplota : 30 ºC, vlhkost : 90 %) Fmax (N) Pevnost T Energie do Fmax (J) Rychlost posuvu (mm/min) Tahové protažení při max. zatížení (mm) JS-K-Teplo Směrodatná odchylka 451,87 2,26 0,57 0,00 0,30 Variační koeficient 22,86 22,86 36,32 0,00 22,09 Průměr (µ) 1976,80 9,90 1,57 50,00 1,33 Konečný výsledek (µ - u) 1524,93 7,64 1,00 50,00 1,04 38

39 Výsledky laboratorního měření Tab. 10: Průměrné hodnoty pevnosti ve smyku tahem, upravené o hodnotu nejistoty měření u dřeva jasanu, lepeného lepidlem Kleiberit, vystavené snížené teplotě (zimě). (teplota : 30 ºC, vlhkost : 0 %) Fmax (N) Pevnost T Energie do Fmax (J) Rychlost posuvu (mm/min) Tahové protažení při max. zatížení (mm) JS-K-Zima Směrodatná odchylka 785,14 3,93 0,88 0,00 0,39 Variační koeficient 37,25 37,25 53,31 0,00 32,45 Průměr (µ) 2107,70 10,50 1,65 50,00 1,19 Konečný výsledek (µ - u) 1322,56 6,57 0,77 50,00 0, Výsledky pevnosti lepeného spoje při tahové zkoušce ve smyku tahem u dřeva lípy, při použití lepidla Kleiberit V následujících (tab.11,12, str. 39, tab.13, str. 40) tabulkách jsou uvedeny výsledky pevnosti lepených spojů laboratorního měření statisticky vyhodnoceny, při použití lepidla Kleiberit u dřeva lípy. Vystavených normálním klimatickým podmínkám, zvýšené a snížené teplotě (teplu a zimě). Tab. 11: Průměrné hodnoty pevnosti ve smyku tahem, upravené o hodnotu nejistoty měření u dřeva lípy, lepeného lepidlem Kleiberit, vystavené normálním klimatickým podmínkám.(teplota: 22ºC,vlhkost: 45%) Fmax (N) Pevnost T Energie do Fmax (J) Rychlost posuvu (mm/min) Tahové protažení při max. zatížení (mm) LP-K-Normální pod. Směrodatná odchylka 413,92 2,07 0,09 0,00 0,05 Variační koeficient 32,90 32,90 38,06 0,00 14,12 Průměr (µ) 1258,10 6,30 0,25 50,00 0,38 Konečný výsledek (µ - u) 844,18 4,23 0,15 50,00 0,33 Tab. 12: Průměrné hodnoty pevnosti ve smyku tahem, upravené o hodnotu nejistoty měření u dřeva lípy, lepeného lepidlem Kleiberit, vystavené zvýšené teplotě (teplu). (teplota : 30 ºC, vlhkost : 90 %) Fmax (N) Pevnost T Energie do Fmax (J) Rychlost posuvu (mm/min) Tahové protažení při max. zatížení (mm) LP-K-Teplo Směrodatná odchylka 426,64 2,13 0,47 0,00 0,41 Variační koeficient 41,92 41,92 65,81 0,00 42,57 Průměr (µ) 1017,70 5,10 0,71 50,00 0,96 Konečný výsledek (µ - u) 591,06 2,97 0,24 50,00 0,55 39

40 Výsledky laboratorního měření Tab. 13: Průměrné hodnoty pevnosti ve smyku tahem, upravené o hodnotu nejistoty měření u dřeva lípy, lepeného lepidlem Kleiberit, vystavené snížené teplotě (zimě). (teplota : 30 ºC, vlhkost : 0 %) Fmax (N) Pevnost T Energie do Fmax (J) Rychlost posuvu (mm/min) Tahové protažení při max. zatížení (mm) LP- K-Zima Směrodatná odchylka 418,55 2,09 0,41 0,00 0,36 Variační koeficient 30,02 30,02 52,65 0,00 45,19 Průměr (µ) 1394,20 7,00 0,78 50,00 0,81 Konečný výsledek (µ - u) 975,65 4,91 0,37 50,00 0, Laboratorní měření při použití lepidla Ponal Výsledky pevnosti lepeného spoje při tahové zkoušce ve smyku tahem u dřeva buku, při použití lepidla Ponal V následujících (tab.14, str. 40, tab.15,16, str. 41) tabulkách jsou uvedeny výsledky pevnosti lepených spojů laboratorního měření statisticky vyhodnoceny, při použití lepidla Ponal u dřeva buku. Vystavených normálním klimatickým podmínkám, zvýšené a snížené teplotě (teplu a zimě). Tab. 14: Průměrné hodnoty pevnosti ve smyku tahem, upravené o hodnotu nejistoty měření u dřeva buku, lepeného lepidlem Ponal, vystavené normálním klimatickým podmínkám. (teplota : 22 ºC,vlhkost : 45 %) Fmax (N) Pevnost T Energie do Fmax (J) Rychlost posuvu (mm/min) Tahové protažení při max. zatížení (mm) BK-P-Normální pod. Směrodatná odchylka 341,94 1,71 0,47 0,00 0,14 Variační koeficient 10,96 10,96 20,32 0,00 11,38 Průměr (µ) 3119,60 15,60 2,31 50,00 1,24 Konečný výsledek (µ - u) 2777,66 13,89 1,84 50,00 1,10 40

41 Výsledky laboratorního měření Tab. 15: Průměrné hodnoty pevnosti ve smyku tahem, upravené o hodnotu nejistoty měření u dřeva buku, lepeného lepidlem Ponal, vystavené zvýšené teplotě (teplu). (teplota : 30 ºC, vlhkost : 90 %) Fmax (N) Pevnost T Energie do Fmax (J) Rychlost posuvu (mm/min) Tahové protažení při max. zatížení (mm) BK-P-Teplo Směrodatná odchylka 395,60 1,98 0,52 0,00 0,21 Variační koeficient 16,74 16,74 29,50 0,00 16,96 Průměr (µ) 2363,00 11,80 1,76 50,00 1,24 Konečný výsledek (µ - u) 1967,40 9,82 1,24 50,00 1,03 Tab. 16: Průměrné hodnoty pevnosti ve smyku tahem, upravené o hodnotu nejistoty měření u dřeva buku, lepeného lepidlem Ponal, vystavené snížené teplotě (zimě). (teplota : 30 ºC, vlhkost : 0 %) Fmax (N) Pevnost T Energie do Fmax (J) Rychlost posuvu (mm/min) Tahové protažení při max. zatížení (mm) BK-P-Zima Směrodatná odchylka 383,30 1,92 0,66 0,00 0,21 Variační koeficient 12,17 12,17 24,01 0,00 14,07 Průměr (µ) 3149,10 15,70 2,76 50,00 1,49 Konečný výsledek (µ - u) 2765,80 13,78 2,10 50,00 1, Výsledky pevnosti lepeného spoje při tahové zkoušce ve smyku tahem u dřeva dubu, při použití lepidla Ponal V následujících (tab.17, str. 41, tab.18,19, str. 42) tabulkách jsou uvedeny výsledky pevnosti lepených spojů laboratorního měření statisticky vyhodnoceny, při použití lepidla Ponal u dřeva dubu. Vystavených normálním klimatickým podmínkám, zvýšené a snížené teplotě (teplu a zimě). Tab. 17: Průměrné hodnoty pevnosti ve smyku tahem, upravené o hodnotu nejistoty měření u dřeva dubu, lepeného lepidlem Ponal, vystavené normálním klimatickým podmínkám. (teplota : 22 ºC,vlhkost : 45 %) Fmax (N) Pevnost T Energie do Fmax (J) Rychlost posuvu (mm/min) Tahové protažení při max. zatížení (mm) DB-P-Normální pod. Směrodatná odchylka 582,91 2,92 0,70 0,00 0,33 Variační koeficient 28,53 28,53 63,23 0,00 42,58 Průměr (µ) 2043,00 10,20 1,10 50,00 0,78 Konečný výsledek (µ - u) 1460,09 7,29 0,40 50,00 0,45 41

42 Výsledky laboratorního měření Tab. 18: Průměrné hodnoty pevnosti ve smyku tahem, upravené o hodnotu nejistoty měření u dřeva dubu, lepeného lepidlem Ponal, vystavené zvýšené teplotě (teplu). (teplota : 30 ºC, vlhkost : 90 %) Fmax (N) Pevnost T Energie do Fmax (J) Rychlost posuvu (mm/min) Tahové protažení při max. zatížení (mm) DB-P-Teplo Směrodatná odchylka 376,86 1,88 0,54 0,00 0,36 Variační koeficient 21,01 21,01 42,29 0,00 31,68 Průměr (µ) 1793,80 9,00 1,27 50,00 1,13 Konečný výsledek (µ - u) 1416,94 7,12 0,73 50,00 0,77 Tab. 19: Průměrné hodnoty pevnosti ve smyku tahem, upravené o hodnotu nejistoty měření u dřeva dubu, lepeného lepidlem Ponal, vystavené snížené teplotě (zimě). (teplota : 30 ºC, vlhkost : 0 %) Fmax (N) Pevnost T Energie do Fmax (J) Rychlost posuvu (mm/min) Tahové protažení při max. zatížení (mm) DB-P-Zima Směrodatná odchylka 662,61 3,31 0,69 0,00 0,35 Variační koeficient 35,24 35,24 49,05 0,00 29,36 Průměr (µ) 1880,30 9,40 1,41 50,00 1,20 Konečný výsledek (µ - u) 1217,69 6,09 0,72 50,00 0,85 42

Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta. Vliv pojivové báze lepidel na pevnost a houževnatost lepeného spoje listnatých druhů dřev

Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta. Vliv pojivové báze lepidel na pevnost a houževnatost lepeného spoje listnatých druhů dřev Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Ústav nábytku, designu a bydlení Vliv pojivové báze lepidel na pevnost a houževnatost lepeného spoje listnatých druhů dřev Diplomová práce 2013

Více

LEPENÉ SPOJE. 1, Podstata lepícího procesu

LEPENÉ SPOJE. 1, Podstata lepícího procesu LEPENÉ SPOJE Nárůst požadavků na technickou úroveň konstrukcí se projevuje v poslední době intenzivně i v oblasti spojování materiálů, kde lepení je často jedinou spojovací metodou, která nenarušuje vlastnosti

Více

Posouzení jakosti lepení po temperovaném uložení ve vodě

Posouzení jakosti lepení po temperovaném uložení ve vodě Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Ústav nauky o dřevě Posouzení jakosti lepení po temperovaném uložení ve vodě Bakalářská práce Vedoucí práce: doc. Dr. Ing. Pavel Král Vypracoval:

Více

Systém pro dodatečné zesilování konstrukcí

Systém pro dodatečné zesilování konstrukcí Technický list Vydání 02/05 Identifikační č.: Verze č. 04 Systém pro dodatečné zesilování konstrukcí Construction Popis výrobku Vysoce pevnostní systém pro dodatečné zesilování betonových konstrukcí. Systém

Více

TECHNOLOGIE LEPENÍ V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU

TECHNOLOGIE LEPENÍ V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU TECHNOLOGIE LEPENÍ V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU Základy technologie lepení V současnosti se technologie lepení stala jednou ze základních technologií spojování kovů, plastů i kombinovaných systémů materiálů

Více

Vulmsidozol CO2. Vulmsidzol CO2 je dvousložková vodou ředitelná kompozice určená na tvorbu vodou nepropustného

Vulmsidozol CO2. Vulmsidzol CO2 je dvousložková vodou ředitelná kompozice určená na tvorbu vodou nepropustného Technický list Datum vydání 04/2014 Vulmsidozol CO2 NÁTERY NA BETON ODOLNÉ PROTI USAZENÍ CO2 Popis výrobku: Vulmsidzol CO2 je dvousložková vodou ředitelná kompozice určená na tvorbu vodou nepropustného

Více

Technický list Sikadur -31 CF Rapid Popis výrobku Použití Construction Vlastnosti / výhody Testy Zkušební zprávy

Technický list Sikadur -31 CF Rapid Popis výrobku Použití    Construction Vlastnosti / výhody     Testy Zkušební zprávy Technický list Vydání 05/2013 Identifikační č.: 02 04 02 03 001 0 000043 2komponentní tixotropní epoxidové lepidlo Popis výrobku je tixotropní 2komponentní konstrukční lepidlo a opravná malta na bázi epoxidové

Více

LEPIDLA POUŽÍVANÁ V MUZEJNÍ PRAXI A PRO KONZERVOVÁNÍ A RESTAUROVÁNÍ

LEPIDLA POUŽÍVANÁ V MUZEJNÍ PRAXI A PRO KONZERVOVÁNÍ A RESTAUROVÁNÍ LEPIDLA POUŽÍVANÁ V MUZEJNÍ PRAXI A PRO KONZERVOVÁNÍ A RESTAUROVÁNÍ Lepení se jako účinná technika spojování materiálů, pouţívá jiţ více neţ 6000 let. Zpočátku se pouţívaly pouze přírodní látky, zejména

Více

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou určený na podklady z deskových materiálů

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou určený na podklady z deskových materiálů TECHNICKÝ LIST Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou určený na podklady z deskových materiálů CHARAKTERISTIKA: zateplovací systém z polystyrenu určený na stěny

Více

Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Ústav nábytku, designu a bydlení

Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Ústav nábytku, designu a bydlení Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Ústav nábytku, designu a bydlení Technologie oblých nábytkových dílců o velkém poloměru u čelních ploch Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Josef

Více

Construction. Lepidlo na bázi epoxidové pryskyřice. Popis výrobku. Testy. Technický list Vydání 02/2011 Identifikační č.: 02 04 02 03 001 0 000039

Construction. Lepidlo na bázi epoxidové pryskyřice. Popis výrobku. Testy. Technický list Vydání 02/2011 Identifikační č.: 02 04 02 03 001 0 000039 Technický list Vydání 02/2011 Identifikační č.: 02 04 02 03 001 0 000039 Lepidlo na bázi epoxidové pryskyřice Popis výrobku je tixotropní 2-komponentní konstrukční lepidlo a opravná malta na bázi epoxidové

Více

þÿ H o d n o c e n í p e v n o s t i l e p e n ý c h s þÿ k o n s t r u k c i a u t o b u so

þÿ H o d n o c e n í p e v n o s t i l e p e n ý c h s þÿ k o n s t r u k c i a u t o b u so Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org þÿ B a k a l áy s k é p r á c e / B a c h e l o r ' s w o r k s K D P D F J P 2008 þÿ H o d n o c e n í

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

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Bobtnání dřeva Fyzikální vlastnosti dřeva Protokol č.3 Vypracoval: Pavel Lauko Datum cvičení: 24.9.2002 Obor: DI Datum vyprac.: 10.12.02 Ročník: 2. Skupina:

Více

Anorganická pojiva, cementy, malty

Anorganická pojiva, cementy, malty Anorganická pojiva, cementy, malty Ing. Alexander Trinner Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus.cz 1 Anorganická pojiva Definice:

Více

MONTÁŽNÍ A KONSTRUKČNÍ LEPIDLA

MONTÁŽNÍ A KONSTRUKČNÍ LEPIDLA 37 38 MONTÁŽNÍ A KONSTRUKČNÍ PUROCOL Vysoce kvalitní polyuretanové lepidlo s velmi vysokou lepicí silou. Po vytvrzení je transparentní a vysoce vodovzdorné D4 (ČSN EN 204). Nezanechává skvrny a lze použít

Více

vznik: během růstu stromu během těžby a dopravy během uskladnění postihují kvalitu, zejména fyzikální a mechanické vlastnosti

vznik: během růstu stromu během těžby a dopravy během uskladnění postihují kvalitu, zejména fyzikální a mechanické vlastnosti VADY SUROVÉHO DŘÍVÍ VADA = změna vnějšího vzhledu dřeva, porušení jeho pravidelné struktury, odchylky od normální stavby dřeva, které nepříznivě ovlivňují jeho účelové využití. postihují kvalitu, zejména

Více

ORGANIZAČNÍ A STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI

ORGANIZAČNÍ A STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 1. cvičení ORGANIZAČNÍ A STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI Podmínky pro uznání části Konstrukce aktivní účast ve cvičeních, předložení výpočtu zadaných příkladů. Pomůcky pro práci ve cvičeních psací potřeby a kalkulačka.

Více

tesa Samolepicí pásky Využití samolepicích pásek v průmyslu KATALOG VÝROBKŮ

tesa Samolepicí pásky Využití samolepicích pásek v průmyslu KATALOG VÝROBKŮ tesa Samolepicí pásky Využití samolepicích pásek v průmyslu KATALOG VÝROBKŮ Cokoli potřebujete udělat tesa má optimální řešení Vítejte u přehledu sortimentu samolepicích pásek tesa určených pro průmysl

Více

Lepení kovů. Jan Vaclach

Lepení kovů. Jan Vaclach Lepení kovů Jan Vaclach Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá lepením vybraných typů kovových materiálů (ocelový a pozinkovaný plech) s jedním jednokomponentním (Cyberbond 1008)

Více

SVAHOVÁ TVAROVKA QUADRA

SVAHOVÁ TVAROVKA QUADRA TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ SVAHOVÉ TVÁRNICE SVAHOVÁ TVAROVKA QUADRA Svahová tvarovka Quadra I, Svahová tvarovka Quadra II betonové svahové tvarovky jsou vyráběny na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované

Více

Lepené spoje. Přilnutí lepidla ke spojovaným součástem je způsobeno: Dřevo, plasty, keramika, sklo, kovy a různé kombinace těchto materiálů.

Lepené spoje. Přilnutí lepidla ke spojovaným součástem je způsobeno: Dřevo, plasty, keramika, sklo, kovy a různé kombinace těchto materiálů. Lepené spoje Lepené spoje patří mezi spoje nerozebíratelné. Lepení je postup spojování stejných nebo různých materiálů pomocí lepidla. Lepeny jsou dnes vnější plochy letadel, mostů, střešních a okenních

Více

ASOFLEX-R2M. R2M-Wand TECHNICKÝ LIST. Výr. č.: 203210. Chemicky odolné utěsnění, překlenuje trhliny

ASOFLEX-R2M. R2M-Wand TECHNICKÝ LIST. Výr. č.: 203210. Chemicky odolné utěsnění, překlenuje trhliny ASOFLEX-R2M R2M-Wand Chemicky odolné utěsnění, překlenuje trhliny Výr. č.: 203210 Vlastnosti: ASOFLEX-R2M-Wand je dvousložková pigmentovaná polyuretanová pryskyřice bez obsahu rozpouštědel. ASOFLEX-R2M-Wand

Více

Lukopren N - silikonové dvousložkové kaučuky

Lukopren N - silikonové dvousložkové kaučuky ISO 9001 - silikonové dvousložkové kaučuky Charakteristika jsou silikonové dvousložkové kaučuky takzvaného kondenzačního typu. Po smíchání pasty s kata-lyzátorem dochází k vulkanizaci v celé hmotě během

Více

DLAŽEBNÍ DESKY. Copyright 2015 - Ing. Jan Vetchý www.mct.cz

DLAŽEBNÍ DESKY. Copyright 2015 - Ing. Jan Vetchý www.mct.cz Betonovými dlažebními deskami jsou označovány betonové dlaždice, jejichž celková délka nepřesahuje 1000 mm a jejichž celková délka vydělená tloušťkou je větší než čtyři. Betonové dlažební desky mají delší

Více

16.4.2013. Nátěry a lepidla. Chemické ošetření dřeva. www.fast.vsb.cz

16.4.2013. Nátěry a lepidla. Chemické ošetření dřeva. www.fast.vsb.cz Nátěry a lepidla 1 Chemické ošetření dřeva 2 www.fast.vsb.cz 1 Chemické ošetření dřeva Návrh chemické sanace dle normy ČSN EN 335 2: Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva Definice tříd použití Část

Více

Vliv jakosti povrchu kovu na pevnost lepeného spoje

Vliv jakosti povrchu kovu na pevnost lepeného spoje Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org þÿ V y s o k oa k o l s k é k v a l i f i k a n í p r á c e / T h e s e s, d i s s 2011 Vliv jakosti povrchu

Více

3 - komponentní, vysoce pevnostní epoxidová licí směs

3 - komponentní, vysoce pevnostní epoxidová licí směs Technický list Vydání 24/04/2008 Identifikační č.: 02 02 02 01 001 0 000001 3 - komponentní, vysoce pevnostní epoxidová licí směs Popis výrobku 3 - komponentní, vysoce pevnostní, samonivelační, bez rozpouštědel,

Více

Poškození laku. Prevence, rozpoznání, ochrana. téma materiály & technologie

Poškození laku. Prevence, rozpoznání, ochrana. téma materiály & technologie téma materiály & technologie Poškození laku Prevence, rozpoznání, ochrana Článek s bohatou fotografickou dokumentací se zabývá aspekty kvalitní ochrany dřeva. Všímá si především vlivu správného opracování

Více

Contact Kyanoakrylátová lepidla. New. super rychlá ekonomická univerzální spolehlivá. Pen-System

Contact Kyanoakrylátová lepidla. New. super rychlá ekonomická univerzální spolehlivá. Pen-System New Pen-System R Contact Kyanoakrylátová lepidla super rychlá ekonomická univerzální spolehlivá 1 Contact WEICON Contact kyanoakrylátová lepidla jsou za studena vytvrzující jednokomponentní lepidla bez

Více

TECHNOLOGIE STAVEBNÍCH PRACÍ II

TECHNOLOGIE STAVEBNÍCH PRACÍ II VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ STAVEB ING. VÍT MOTYČKA, CSC. TECHNOLOGIE STAVEBNÍCH PRACÍ II MODUL 9 PROCESY VNITŘNÍ A DOKONČOVACÍ -NÁTĚRY 2005 STUDIJNÍ

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

Epoxidové-lepidla. Rychlé Spolehlivé Úsporné. www.spreje.cz

Epoxidové-lepidla. Rychlé Spolehlivé Úsporné. www.spreje.cz Epoxidové-lepidla Rychlé Spolehlivé Úsporné www.spreje.cz Epoxidové minutové lepidlo Epoxidové minutové lepidlo je rychle tvrdnoucí 2 složkové lepidlo s extrémně silnou lepicí silou, takže se používá hlavně

Více

I n d u s t r y. Tabulka příprav povrchů. pro produkty řady Sikaflex - 2xx Sikaflex - 3xx SikaTack - xy

I n d u s t r y. Tabulka příprav povrchů. pro produkty řady Sikaflex - 2xx Sikaflex - 3xx SikaTack - xy I n d u s t r y Tabulka příprav povrchů pro produkty řady Sikaflex - 2xx Sikaflex - 3xx SikaTack - xy Aktivatory a primery - přípravky zlepšující adhezi k podkladu - průvodce k výběru podklad suchý, bez

Více

Podniková norma 6-2-15. Stěnové prvky z polypropylenu. Divize vstřikování Tento dokument je řízen v elektronické podobě

Podniková norma 6-2-15. Stěnové prvky z polypropylenu. Divize vstřikování Tento dokument je řízen v elektronické podobě IMG Bohemia, s.r.o. Vypracoval: Ing. Vlastimil Hruška Verze: 2/15 Průmyslová 798 Podpis: Vydáno: 26. 2. 2015 391 02 Planá nad Lužnicí Schválil: Ing. František Kůrka Účinnost: 26. 2. 2015 Divize vstřikování

Více

TECHNICKÝ LIST L A M I N A Č N Í P R Y S K Y Ř I C E L 285 T U Ž I D L A 285, 286, 287. Návod k použití, technické listy

TECHNICKÝ LIST L A M I N A Č N Í P R Y S K Y Ř I C E L 285 T U Ž I D L A 285, 286, 287. Návod k použití, technické listy TECHNICKÝ LIST L A M I N A Č N Í P R Y S K Y Ř I C E T U Ž I D L A 285, 286, 287 Návod k použití, technické listy Charakteristika Schválení: Německý federální úřad pro letectví Použití: výroba kluzáků,

Více

S-303E-P, S-353E-P, S-403E-P, S-503E-P. Směs polyolů s obsahem katalyzátorů, přísad zpomalujících hoření a pěnotvorných látek (HFC).

S-303E-P, S-353E-P, S-403E-P, S-503E-P. Směs polyolů s obsahem katalyzátorů, přísad zpomalujících hoření a pěnotvorných látek (HFC). Dodavatel: POPIS je dvousložkový polyuretanový systém (polyol a izokyanát), který tvoří tuhou pěnu s uzavřenými buňkami a používá se jako tepelná izolace. obsahuje schválené ekologické pěnotvorné přísady

Více

DRIZORO CARBOMESH BIAXIÁLNÍ TKANINA Z UHLÍKOVÝCH VLÁKEN S VYSOKOU PEVNOSTÍ PRO OPRAVY A ZESILOVÁNÍ KONSTRUKCÍ POPIS: POUŽITÍ: VÝHODY: APLIKCE:

DRIZORO CARBOMESH BIAXIÁLNÍ TKANINA Z UHLÍKOVÝCH VLÁKEN S VYSOKOU PEVNOSTÍ PRO OPRAVY A ZESILOVÁNÍ KONSTRUKCÍ POPIS: POUŽITÍ: VÝHODY: APLIKCE: DRIZORO CARBOMESH BIAXIÁLNÍ TKANINA Z UHLÍKOVÝCH VLÁKEN S VYSOKOU PEVNOSTÍ PRO OPRAVY A ZESILOVÁNÍ KONSTRUKCÍ POPIS: POUŽITÍ: VÝHODY: APLIKCE: DRIZORO CARBOMESH je tkanina z uhlíkových vláken s vysokou

Více

SVAHOVÉ TVAROVKY MALÉ

SVAHOVÉ TVAROVKY MALÉ TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ SVAHOVÉ TVÁRNICE SVAHOVÉ TVAROVKY MALÉ Svahová tvarovka hladká, Svahová tvarovka štípaná, Svahová tvarovka kruhová malá betonové svahové tvarovky na bázi cementu a plniva (kameniva)

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Nové trendy v povrchových úpravách materiálů chromování, komaxitování

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Nové trendy v povrchových úpravách materiálů chromování, komaxitování Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: Nové trendy v povrchových úpravách materiálů chromování, komaxitování Obor: Nástrojař Ročník: 1. Zpracoval(a): Pavel Rožek Střední průmyslová škola Uherský

Více

Construction. Směs na bázi cementu pro samonivelační podlahy s vysokou provozní zátěží pro tloušťku vrstvy 5-15 mm. Popis výrobku.

Construction. Směs na bázi cementu pro samonivelační podlahy s vysokou provozní zátěží pro tloušťku vrstvy 5-15 mm. Popis výrobku. Technický list Datum vydání 03/2011 Identifikační č.: 010803010080000032 Verze č. 03 Sikafloor Level -T2 Směs na bázi cementu pro samonivelační podlahy s vysokou provozní zátěží pro tloušťku vrstvy 5-15

Více

Na výrobky polyurethanem (PU/PUR) povrstvené krytiny od Objectfloru je třeba použít neutrální čistič resp. PU-čistič.

Na výrobky polyurethanem (PU/PUR) povrstvené krytiny od Objectfloru je třeba použít neutrální čistič resp. PU-čistič. PERFORMA čištění a péče (ošetřování) 1. Všeobecně Veškeré podlahové krytiny od Objectfloru vyžadují pravidelnou údržbu, přičemž způsob a potřebné prostředky se řídí oblastí použití dané krytiny a jejího

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

PCI-Emulsion. Adhézní přísada do malty ke zkvalitnění malty, omítky a potěru. Rozsah použití. Vlastnosti produktu. Případy pro možné přísady:

PCI-Emulsion. Adhézní přísada do malty ke zkvalitnění malty, omítky a potěru. Rozsah použití. Vlastnosti produktu. Případy pro možné přísady: PCI-Emulsion Adhézní přísada do malty ke zkvalitnění malty, omítky a potěru Výrobní list č.: 100 Rozsah použití vnitřní a vnější použití. Na stěny a stropy. Jako záměsová tekutina k vytvoření adhezní hmoty

Více

Sikadur -Combiflex systém

Sikadur -Combiflex systém Technický list Sikadur -Combiflex / strana 1/7 Těsnící materiály Sikadur -Combiflex systém Druh Sikadur - Combiflex je těsnící systém pro spáry s velkým pohybem a pro trhliny. Systém je vhodný pro styk

Více

Pracovní postup Cemix: Samonivelační podlahové stěrky

Pracovní postup Cemix: Samonivelační podlahové stěrky Pracovní postup Cemix: Samonivelační podlahové stěrky Pracovní postup Cemix: Samonivelační podlahové stěrky Obsah 1 Materiály pro podlahové konstrukce... 3 2 Typy a parametry samonivelačních stěrek...

Více

Sika SSZ PreVIA Dur 100 Systém pro předpínání Systém SSZ/TV/S512-100 a kotvení CFK lamel

Sika SSZ PreVIA Dur 100 Systém pro předpínání Systém SSZ/TV/S512-100 a kotvení CFK lamel Technický list Sika SSZ PreVIA Dur 100 / strana 1/11 Sika SSZ PreVIA Dur 100 Systém pro předpínání Systém SSZ/TV/S512-100 a kotvení CFK lamel Druh Vysoce účinný systém posilování vodorovných konstrukcí

Více

Construction. Sikagard -750 Deco EpoCem. Dekorativní stěrková hmota. Popis výrobku. Údaje o výrobku. Zkušební zprávy. Skladování.

Construction. Sikagard -750 Deco EpoCem. Dekorativní stěrková hmota. Popis výrobku. Údaje o výrobku. Zkušební zprávy. Skladování. Technický list Vydání 03/2014 Identifikační č.: CZ01 Dekorativní stěrková hmota Construction Popis výrobku je dekorativní, normálně tuhnoucí, cementová, epoxidem modifikovaná, 3-komponentní plošná stěrková

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ANALÝZA LEPIDEL VE VŠEOBECNÉM STROJÍRENSTVÍ ANALYSIS OF ADHESIVES IN GENERAL ENGINEERING

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ANALÝZA LEPIDEL VE VŠEOBECNÉM STROJÍRENSTVÍ ANALYSIS OF ADHESIVES IN GENERAL ENGINEERING VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MANUFACTURING TECHNOLOGY ANALÝZA

Více

www.spreje.cz CONTACT Kyanoakrylátová lepidla Superrychlá Úsporná Mnohostranná Trvalá

www.spreje.cz CONTACT Kyanoakrylátová lepidla Superrychlá Úsporná Mnohostranná Trvalá CONTACT Kyanoakrylátová lepidla Superrychlá Úsporná Mnohostranná Trvalá CONTACT kyanoakrylátové lepidlo Superrychlé, hospodárné, trvanlivé a s mnohostranným využitím. Contact kyanoakrylátová lepidla jsou

Více

Jednokomponentní polyuretanové lepidlo a těsnící hmota. vytvrzujicí vzdušnou vlhkostí. Vhodná pro venkovní i vnitřní použití.

Jednokomponentní polyuretanové lepidlo a těsnící hmota. vytvrzujicí vzdušnou vlhkostí. Vhodná pro venkovní i vnitřní použití. Technický list Vydání 03/11/2010 Identifikační č.: 02 05 01 01 005 0 000001 Sikaflex -11 + Sikaflex -11 + Jednokomponentní polyuretanové lepidlo a těsnící hmota Construction Popis výrobku Sikaflex -11

Více

Konstrukční desky z polypropylenu

Konstrukční desky z polypropylenu IMG Bohemia, s.r.o. Průmyslová 798, 391 02 Planá nad Lužnicí divize vstřikování Vypracoval: Podpis: Schválil: Podpis: Zdeněk Funda, DiS Ing. František Kůrka Verze: 03/12 Vydáno dne: 7.12.2012 Účinnost

Více

SVAHOVÉ TVAROVKY VELKÉ

SVAHOVÉ TVAROVKY VELKÉ TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ SVAHOVÉ TVÁRNICE SVAHOVÉ TVAROVKY VELKÉ Svahová tvarovka Oktáva, Svahová tvarovka kruhová velká betonové svahové tvarovky na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími

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

Řešení pro průmyslové trhy. Lepení Pružné lepení Těsnění Odhlučnění Zařízení

Řešení pro průmyslové trhy. Lepení Pružné lepení Těsnění Odhlučnění Zařízení Řešení pro průmyslové trhy Lepení Pružné lepení Těsnění Odhlučnění Zařízení Skupina Henkel Skutečně integrovaná, skutečně mezinárodní Přehled možných aplikací Henkel je specializovaná firma s celosvětovou

Více

141-10-01. ZATŘÍDĚNÍ VE SHODĚ S EN 13888 Kerapoxy je spárovací hmota (G) na bázi reaktivní pryskyřice (G) třídy RG.

141-10-01. ZATŘÍDĚNÍ VE SHODĚ S EN 13888 Kerapoxy je spárovací hmota (G) na bázi reaktivní pryskyřice (G) třídy RG. Dvousložková epoxidová kyselinovzdorná hygienicky nezávadná spárovací hmota (k dispozici v 26 barevných odstínech), pro spáry o šířce nad 3 mm. Lze ji použít i jako lepidlo. 14101 ZATŘÍDĚNÍ VE SHODĚ S

Více

2-komponentní epoxidový uzavírací nátěr. Sikafloor -264 je 2-komponentní, ekonomický, barevný, nátěr na bázi epoxidové pryskyřice, bez rozpouštědel.

2-komponentní epoxidový uzavírací nátěr. Sikafloor -264 je 2-komponentní, ekonomický, barevný, nátěr na bázi epoxidové pryskyřice, bez rozpouštědel. Technický list Vydání 11/2011 Identifikační č.: 02 08 01 02 013 0 000002 2-komponentní epoxidový uzavírací nátěr Popis výrobku je 2-komponentní, ekonomický, barevný, nátěr na bázi epoxidové pryskyřice,

Více

JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY

JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Cemix WALL system JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Řešení pro omítání všech typů podkladů Jak zvolit vhodnou omítku pro interiér a exteriér JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Omítky jsou

Více

Únosnosti stanovené níže jsou uvedeny na samostatné stránce pro každý profil.

Únosnosti stanovené níže jsou uvedeny na samostatné stránce pro každý profil. Směrnice Obsah Tato část se zabývá polyesterovými a vinylesterovými konstrukčními profily vyztuženými skleněnými vlákny. Profily splňují požadavky na kvalitu dle ČSN EN 13706. GDP KORAL s.r.o. může dodávat

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

Ochrana dřeva ve stavbách

Ochrana dřeva ve stavbách Petr Ptáček Ochrana dřeva ve stavbách Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 jako svou XXXX. publikaci Odpovědná

Více

INFORMACE O PRODUKTECH. www.feelwood.cz

INFORMACE O PRODUKTECH. www.feelwood.cz INFORMACE O PRODUKTECH pokládka péče www.feelwood.cz obsah Feel Wood masivní podlahy Masivní podlaha je špičkový produkt mezi dřevěnými podlahami. Masivní podlahy FEEL WOOD jsou vyráběny z masivního kusu

Více

Keramika spolu s dřevem, kostmi, kůží a kameny patřila mezi první materiály, které pravěký člověk zpracovával.

Keramika spolu s dřevem, kostmi, kůží a kameny patřila mezi první materiály, které pravěký člověk zpracovával. Keramika Keramika spolu s dřevem, kostmi, kůží a kameny patřila mezi první materiály, které pravěký člověk zpracovával. Chceme li definovat pojem keramika, můžeme říci, že je to materiál převážně krystalický,

Více

Tekutá PU elastická izolační vrstva, pro strojní aplikaci

Tekutá PU elastická izolační vrstva, pro strojní aplikaci Technický list Datum vydání 10/2012 Identifikační č.: Verze č. 01 Tekutá PU elastická izolační vrstva, pro strojní aplikaci Popis výrobku je 2-komponentní, elastická, trhliny přemosťující, rychle tvrdnoucí

Více

2komponentní pružný epoxidový nátěr, chemicky odolný a elektrostaticky vodivý

2komponentní pružný epoxidový nátěr, chemicky odolný a elektrostaticky vodivý Technický list Datum vydání: 01/2015 Identifikační č.: 02 08 01 02 020 0 000008 2komponentní pružný epoxidový nátěr, chemicky odolný a elektrostaticky vodivý Popis výrobku je 2komponentní, elektrostaticky

Více

Construction. 2-komponentní epoxidová samonivelační stěrka s možností vysokého plnění křemičitým pískem. Popis výrobku. Testy.

Construction. 2-komponentní epoxidová samonivelační stěrka s možností vysokého plnění křemičitým pískem. Popis výrobku. Testy. Technický list Vydání 05/2011 Identifikační č.: 02 08 01 02 013 0 000006 2-komponentní epoxidová samonivelační stěrka s možností vysokého plnění křemičitým pískem Construction Popis výrobku Použití Výhody

Více

TECHNICKÝ LIST BROŽ MURÁNO

TECHNICKÝ LIST BROŽ MURÁNO TECHNICKÝ LIST BROŽ MURÁNO BROŽ MURÁNO Základní kámen, koncový kámen betonové tvárnice štípané, imitující přírodní kámen, na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími přísadami oboustranná

Více

Charakteristické vlastnosti.

Charakteristické vlastnosti. Weldyx Professional je vysoce účinné lepidlo, vyvinuté pro strukturální lepení kovů 1, spojovacích materiálů a umělých hmot 2. Díky své nekompromisní kvalitě je schváleno pro speciální požadavky řady průmyslových

Více

Životnost povrchové úpravy

Životnost povrchové úpravy téma materiály & technologie Životnost povrchové úpravy dřevěných stavebně-truhlářských konstrukcí a dílů Faktorů ovlivňujících životnost dřeva a jeho povrchové úpravy existuje široká škála a uplatňují

Více

TECHNICKÝ LIST BROŽ MURÁNO. základní kámen, koncový 3/4 kámen, koncový 1/4 kámen, stříška, palisáda 40, schodišťový blok, schodišťový blok poloviční

TECHNICKÝ LIST BROŽ MURÁNO. základní kámen, koncový 3/4 kámen, koncový 1/4 kámen, stříška, palisáda 40, schodišťový blok, schodišťový blok poloviční TECHNICKÝ LIST BROŽ MURÁNO BROŽ MURÁNO, koncový, koncový, stříška, palisáda 40, schodišťový blok, schodišťový blok poloviční betonové tvárnice štípané, imitující přírodní kámen, na bázi cementu a plniva

Více

Silikonová lepidla a těsnicí hmoty

Silikonová lepidla a těsnicí hmoty Silikonová lepidla a těsnicí hmoty Lepidla se dodávají v široké škále chemických složeních, z nichž každé má své specifické vlastnosti a použití. V této souvislosti jsou silikony často označovány spíše

Více

MasterFlow 648. Vysokopevnostní, chemicky odolná, zálivková hmota na bázi EP pro přesné podlévání.

MasterFlow 648. Vysokopevnostní, chemicky odolná, zálivková hmota na bázi EP pro přesné podlévání. POPIS MasterFlow 648 je 3K vysokopevnostní, zálivková hmota na bázi EP s nízkým smrštěním. Vykazuje vysokou počáteční I konečnou pevnost. Po smíchání všech tří složek MasterFlow 648 představuje maltu s

Více

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE PLASTY VZTAH MEZI STRUKTUROU A VLASTNOSTMI Obsah Definice Rozdělení plastů Vztah mezi strukturou a vlastnostmi chemické složení a tvar molekulárních jednotek

Více

více než 50 let ...chrání hodnoty staveb Pro údržbu dřevěných oken Jen jeden je nejlepší

více než 50 let ...chrání hodnoty staveb Pro údržbu dřevěných oken Jen jeden je nejlepší více než 50 let...chrání hodnoty staveb Pro údržbu dřevěných oken Jen jeden je nejlepší Zlepšení kvality použitím zpevňovače dřeva Aidol Induline SW-900 Způsob účinku chrání tam, kde jiné prostředky selhávají

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

Výroba dřevovláknitých desek (DVD)

Výroba dřevovláknitých desek (DVD) Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výroba dřevovláknitých desek, VY_32_INOVACE_IND112

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

Výrobní program 2.1 2.2 2.3 2.4. www.cetris.cz/rady-a-informace/

Výrobní program 2.1 2.2 2.3 2.4. www.cetris.cz/rady-a-informace/ www.cetris.cz/rady-a-informace/ Výroba cementotřískových desek CETRIS Přednosti desek CETRIS Složení cementotřískových desek CETRIS Druhy cementotřískových desek CETRIS Balení, skladování, manipulace Parametry

Více

TI 10 Všeobecné směrnice pro zpracování MAX umakartů (laminátů)

TI 10 Všeobecné směrnice pro zpracování MAX umakartů (laminátů) TI 10 Všeobecné směrnice pro zpracování MAX umakartů (laminátů) Obsah MAX umakarty (lamináty) a životní prostředí Záruka Popis materiálu MAX umakarty (lamináty) - HPL Typ S (standardní kvalita) Typ P (postformingová

Více

Stavební lepidlo pro:

Stavební lepidlo pro: Technický list Vydání 23/12/2008 Identifikační č.: 02 04 02 03 001 0 000006 2-komponentní stavební lepidlo Popis výrobku Použití Tixotropní, 2 - komponentní stavební lepidlo na epoxidové bázi, v kartuši.

Více

Podstata plastů [1] Polymery

Podstata plastů [1] Polymery PLASTY Podstata plastů [1] Materiály, jejichž podstatnou část tvoří organické makromolekulami látky (polymery). Kromě látek polymerní povahy obsahují plasty ještě přísady (aditiva) jejichž účelem je specifická

Více

Lepení polymerů. Bc. Martin Bednařík

Lepení polymerů. Bc. Martin Bednařík Lepení polymerů Bc. Martin Bednařík Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá lepením polymerů. Teoretická část se zaměřuje na základy lepení a také činitele, kteří ovlivňují výsledné

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

Renovace s dlouhodobou jistotou. pro trvanlivá spojení NOVINKA. Ochranný nátěr na kovy (1-složkový)

Renovace s dlouhodobou jistotou. pro trvanlivá spojení NOVINKA. Ochranný nátěr na kovy (1-složkový) Lepení s JISTOTOU všímejte si označení výrobce...nebot kvalita se vyplácí! Renovace s dlouhodobou jistotou CZ Enkolit Lepidlo na plech za studena pro trvanlivá spojení MetallProtect Ochranný nátěr na kovy

Více

2-komponentní, rychle tuhnoucí základní nátěr a pojivo pro vyrovnávací malty

2-komponentní, rychle tuhnoucí základní nátěr a pojivo pro vyrovnávací malty Technický list Vydání 04/03/2009 Identifikační číslo: 02 08 01 02 049 0 000001 Sikafloor -159Sikafloor -159 Sikafloor -159 2-komponentní, rychle tuhnoucí základní nátěr a pojivo pro vyrovnávací malty Construction

Více

Stavební hmoty. Přednáška 11

Stavební hmoty. Přednáška 11 Stavební hmoty Přednáška 11 Dřevo Dřevo jest buněčné pletivo často mohutné, jež nalézá se v tloustnoucích kmenech, větvích a kořenech Conifer a všech stromovitých dvojděložných rostlin a jež vzniká ztlušťovací

Více

POŽADAVKY NA KONSTRUKCI, VÝROBU, VÝSTROJ, SCHVALOVÁNÍ TYPU, ZKOUŠENÍ A ZNA

POŽADAVKY NA KONSTRUKCI, VÝROBU, VÝSTROJ, SCHVALOVÁNÍ TYPU, ZKOUŠENÍ A ZNA KAPITOLA 6.9 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI, VÝROBU, VÝSTROJ, SCHVALOVÁNÍ TYPU, ZKOUŠENÍ A ZNAČENÍ NESNÍMATELNÝCH CISTEREN (CISTERNOVÝCH VOZIDEL), SNÍMATELNÝCH CISTEREN, CISTERNOVÝCH KONTEJNERŮ A VÝMĚNNÝCH CISTERNOVÝCH

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

10.1 Úvod. 10.2 Návrhové hodnoty vlastností materiálu. 10 Dřevo a jeho chování při požáru. Petr Kuklík

10.1 Úvod. 10.2 Návrhové hodnoty vlastností materiálu. 10 Dřevo a jeho chování při požáru. Petr Kuklík 10 10.1 Úvod Obecná představa o chování dřeva při požáru bývá často zkreslená. Dřevo lze zapálit, může vyživovat oheň a dále ho šířit pomocí prchavých plynů, vznikajících při vysoké teplotě. Proces zuhelnatění

Více

STOČ Nástřik a testování přilnavosti nátěrových systémů na kovových a sklolaminátových površích

STOČ Nástřik a testování přilnavosti nátěrových systémů na kovových a sklolaminátových površích VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta strojní Katedra mechanické technologie STOČ Nástřik a testování přilnavosti nátěrových systémů na kovových a sklolaminátových površích Student: DINEV IVAN Ostrava

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, 166 29 Praha 6 Pracoviště zkušební laboratoře:

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, 166 29 Praha 6 Pracoviště zkušební laboratoře: Pracoviště zkušební laboratoře: 1. OL 123 Odborná laboratoř stavebních materiálů Thákurova 7, 166 29 Praha 6 2. OL 124 Odborná laboratoř konstrukcí pozemních staveb Thákurova 7, 166 29 Praha 6 3. OL 132

Více

NÁVRH MATERIÁLU A POVRCHOVÉ ÚPRAVY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE URČENÝCH K OBRÁBĚNÍ PRYŽOVÝCH HADIC ZPEVNĚNÝCH KEVLAREM

NÁVRH MATERIÁLU A POVRCHOVÉ ÚPRAVY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE URČENÝCH K OBRÁBĚNÍ PRYŽOVÝCH HADIC ZPEVNĚNÝCH KEVLAREM NÁVRH MATERIÁLU A POVRCHOVÉ ÚPRAVY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE URČENÝCH K OBRÁBĚNÍ PRYŽOVÝCH HADIC ZPEVNĚNÝCH KEVLAREM Bc. Jiří Hodač Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika

Více

A44 Zasklívání oken TDS S049-01-CZ 2005-04-19 Strana 2 ze 5

A44 Zasklívání oken TDS S049-01-CZ 2005-04-19 Strana 2 ze 5 Strana 1 ze 5 TECHNICKÝ LIST A44 Zasklívání oken VLASTNOSTI: Neutrální vytvrzovací systém: Alkoxy Vytvrzování při pokojové teplotě Jedno-komponentní tmel Nízko-modulový Aplikační teplota od -20 C do +

Více

DESKOVÉ MATERIÁLY V DŘEVOSTAVBÁCH. Autoři: Ing. Jiří Provázek Martin Glos

DESKOVÉ MATERIÁLY V DŘEVOSTAVBÁCH. Autoři: Ing. Jiří Provázek Martin Glos DESKOVÉ MATERIÁLY V DŘEVOSTAVBÁCH Autoři: Ing. Jiří Provázek Martin Glos CZ.1.07/1.1.07/02.0099 Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních oborů v Moravskoslezském kraji Ing. Jiří

Více

Silly putty ( inteligentní plastelína ) V USA za II.sv.války jako možná (neúspěšná) náhrada nedostatkové pryže (kyselina boritá + silikonový olej)

Silly putty ( inteligentní plastelína ) V USA za II.sv.války jako možná (neúspěšná) náhrada nedostatkové pryže (kyselina boritá + silikonový olej) PRYŽ Silly putty ( inteligentní plastelína ) V USA za II.sv.války jako možná (neúspěšná) náhrada nedostatkové pryže (kyselina boritá + silikonový olej) Vlastnosti pryže Velká elasticita (pružiny, těsnění,

Více

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) POJIVA

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) POJIVA JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) POJIVA pojiva jsou takové organické nebo anorganické látky, které mají schopnost spojovat jiné sypké nebo kusové materiály

Více

zapažovací systémy pro studny na vodu

zapažovací systémy pro studny na vodu VŠEOBECNÉ ÚDAJE strana: PVC Chemické vlastnosti PVC Fyzikální vlastnosti Požadavky na kvalitu POPIS VÝROBKŮ strana: Zapažovací trubky Filtrační trubky Vršky a zátky zapažovacího potrubí Filtry se souvislou

Více

ETAG 004 VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY S OMÍTKOU ŘÍDÍCÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ EOTA. Vydání z března 2000

ETAG 004 VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY S OMÍTKOU ŘÍDÍCÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ EOTA. Vydání z března 2000 Evropská organizace pro technické schvalování Vydání z března 2000 ŘÍDÍCÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY S OMÍTKOU EOTA Kunstlaan 40 Avenue des Arts B

Více

Venkovní využití stavebních desek. Důležité informace a technické postupy

Venkovní využití stavebních desek. Důležité informace a technické postupy Venkovní využití stavebních desek Důležité informace a technické postupy CZ Produkty a systémy wedi zaručují vysokou úroveň kvality, díky čemuž už získaly řadu certifikátů v různých zemích Evropy. 2 Obsah

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