OPRAVA PRIMÁRNÍHO KOLEKTORU PARNÍHO GENERÁTORU JE TYPU VVER 440 MW SVAŘOVÁNÍM SVOČ FST 2016

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OPRAVA PRIMÁRNÍHO KOLEKTORU PARNÍHO GENERÁTORU JE TYPU VVER 440 MW SVAŘOVÁNÍM SVOČ FST 2016"

Transkript

1 OPRAVA PRIMÁRNÍHO KOLEKTORU PARNÍHO GENERÁTORU JE TYPU VVER 440 MW SVAŘOVÁNÍM SVOČ FST 2016 Marek Palán, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, Plzeň Česká republika ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá problematikou oprav poškozených horních částí primárních kolektorů parních generátorů. V úvodní části je proveden rozbor stávající technologie oprav spočívající ve výměně horní části primárního kolektoru, která je prováděna ruční způsobem svařováním metodami 141 a 111 dle ČSN EN ISO Dále je popsána nová technologie způsobu provádění oprav, za použití orbitálního svařovacího automatu využívající technologie svařování 142 a 141. Následující pasáž pojednává o svařovacím zařízení a jeho jednotlivých částech. V textu jsou dále popsány legislativní požadavky potřebné pro kvalifikaci opravy a náležitosti potřebné pro využití v praxi. Navazující oddíl je věnován technologii svařování, svařovacím parametrům ovlivňujícím tuto technologii a způsobu provádění oprav. Z pohledu této práce je nejpodstatnější částí stať zabývající se postupem zhotovení kontrolního svarového spoje a jeho následného vyhodnocení.. KLÍČOVÁ SLOVA orbitální svařování, parní generátor, primární kolektor, svařovací automat, ÚVOD Svařování je nejčastěji používaná technologie při provádění oprav na jaderných elektrárnách. Na kvalitě provedení svarových spojů a jejich životnosti závisí nejen ekonomický přínos, ale především jaderná bezpečnost. Při nevyhovujícím svarovém spoji mohou případné ekonomické dopady dosahovat řádu miliard korun. Z toho pohledu musí být kladen důraz na kvalitu a provedení svarových spojů jak ze strany provozovatele držitele licence, tak ze strany dozorujících organizací. Řízené stárnutí provozovaných zařízení a působení vnějších faktorů při provozu jaderné elektrárny může způsobit poškození zařízení, komponent nebo potrubních systémů. Z těchto důvodů vzniká potřeba vývoje, kvalifikace a provádění nových postupů oprav. Zvláště při provádění oprav na zařízeních, komponentách či potrubních systémech, které jsou v kontaktu s primárním médiem, jsou pracovníci provádějící opravy vystavováni účinkům ionizujícího záření. Zde působí další omezující faktor a to radiační ochrana a z toho plynoucí další požadavky. S lidským faktorem je také spojena nižší produktivita při svařování a větší riziko vzniku vady, kdy míra rizika závisí na zručnosti svářeče. V současnosti je dlouhodobým trendem, že počet i kvalita nižšího svářecího personálu klesá. Vzhledem k tomu, že všechny svary prováděné na zařízeních primárního okruhu jsou prováděny v montážních podmínkách, tak dochází k práci ve stísněných prostorech a vyšším nárokům na fyzickou zdatnost svářečů. Z těchto důvodů je snaha nahradit práci svářečů svařovacími automaty. Výše uvedené se týká i činností prováděných na parním generátoru, který tvoří bezpečnostní hranici mezi primárním a sekundárním okruhem. Kritickým místem parního generátoru, které je nutné v daných periodách dle Plánu periodických kontrol sledovat, je oblast víka primárního kolektoru. Víko je k primárnímu kolektoru připevněno přírubovým spojem. Příruba, která je součástí primárního kolektoru je osazena dvaceti závitovými hnízdy se závity M48x5. Do těchto závitových hnízd jsou s určitým předpětím zašroubovány svorníky. Vlivem provozu dochází působením teploty 297±2 C a tlaku 12,26 MPa k tvorbě trhlin v závitových hnízdech. Určitý podíl má taktéž působení korozního prostředí. I přes značnou snahu zabránit vzniku trhlin v závitových hnízdech pomocí různých opatření jako byly například pořízení speciálního utahovacího zařízení, které umožňuje rovnoměrný utahovací moment, změna materiálu a geometrie těsnění, změna poloměru výběhu závitu, neustále dochází k iniciaci a následné indikaci trhlin. Kontrola závitových hnízd je prováděna metodou vířivých proudů a kapilární kontrolou. V případě, že se jedná o indikace vad typu trhlin, je provedeno jejich postupné odfrézování. Frézování je prováděno v omezené míře, a to tak, že musí v hnízdu vždy zůstat určitý počet funkčních závitů. Jestliže nejsou lokální trhliny odstraněny odfrézování je nutné provést opravu. V současné době je odzkoušena a schválena oprava části kolektoru parního generátoru. Celková výměna kolektoru je z důvodu teplosměnných trubek nereálná. Výměna horní části kolektoru se provádí pomocí technologie ručního svařování metodami 141 a 111 podle ČSN EN ISO 4063 (dále jen 141 a 111). Jelikož je oprava na výměnu horní části kolektoru prováděna v době odstávky bloku, je doba opravy časově limitována a je vždy na kritické

2 cestě. V současnosti probíhá samotné svařování přibližně 9 dnů. Obrázek 0.1 ukazuje pracovní prostředí v průběhu opravy na výměnu horní části primárního kolektoru, která je prováděna ruční způsobem. [1, 2] Konstrukce JE typu VVER 440 je osazena 6 parními generátory na jeden blok. Při počtu 2 primárních kolektorů náležících jednomu parnímu generátoru se jedná o kontrolu 960 závitových hnízd a tedy větší nebezpečí, že bude některé závitové hnízdo poškozeno trhlinami. Proto je požadavek na optimalizaci technologie opravy. [1] Cílem této diplomové práce je navrhnout vhodnou technologii opravy, která by vedla k zefektivnění průběhu opravy, odstranění lidského činitele z vlastního procesu svařování a ověření funkčnosti technologie pro reálné použití při opravách se zajištěním radiační ochrany při zachování jaderné a technické bezpečnosti. Dotčený svarový spoj je proveden na vykované trubce o vnějším průměru 670 mm a tloušťce stěny 60 mm. Kořenová část svarového spoje je vzhledem k nedostupnosti na vnější straně a nachází se nad trubkovým svazkem teplosměnných trubek v sekundární části parního generátoru. Svářeč pracuje ve stísněném prostoru o průměru 550 mm. Tupý svarový spoj je proveden v poloze PC podle normy ČSN EN ISO 6947 (dále jen PC). [3] POPIS OPRAVOVANÉHO ZAŘÍZENÍ Parní generátor se nachází v celku jaderné elektrárny mající jaderný tlakovodní reaktor typu VVER 440/213-č. U tohoto typu reaktoru je chladivem a také moderátorem neutronů lehká voda. Tlakovodní reaktory pracují na principu ohřevu primárního média, ke kterému dochází vznikem tepla při jaderné reakci. V aktivní zóně probíhá ohřev na teplotu 297±2 C, k čemuž musí tento děj probíhat za zvýšeného tlaku 12,26 MPa, aby nedocházelo k přeměně chladícího média na páru. Následně médium proudí horkou větví do parního generátoru, kde dojde k předání tepla do sekundárního okruhu. Ochlazené médium se poté vrací studenou větví z parního generátoru zpět do reaktoru pomocí hlavního cirkulačního čerpadla. K tomuto typu reaktoru je připojeno 6 parních generátorů. [1] Parní generátor patří podle vyhlášky SÚJB č. 132/ 2008 Sb. mezi vybraná zařízení a spadá do bezpečnostní třídy 1, tedy zařízení s největším vlivem na jadernou bezpečnost. Podle vyhlášky č. 309/ 2005 Sb. je parní generátor zařazen mezi vybraná zařízení speciálně navrhovaná. [5,6] Parní generátory mají dva primární kolektory, a to vstupní (horký) a výstupní (studený), které slouží k přívodu a odvodu chladícího média primárního okruhu do teplosměnných trubek parního generátoru. Nucený oběh chladícího média je zajišťován pomocí hlavního cirkulačního čerpadla. Jedná se o svislé válcové těleso, které se skládá ze tří kovaných částí - horní, střední a spodní. Tyto tři části jsou zhotoveny z austenitické oceli 08Ch18N10T a svařeny v jeden celek o rozměrech. Na obrázku 1 je vidět primární kolektor parního generátoru s dotčeným svarovým spojem v modrém rámečku. [1] Obrázek 1: Opravovaný primární kolektor parního generátoru

3 SOUČASNÝ STAV OPRAV PRIMÁRNÍCH KOLEKTORŮ PARNÍCH GENERÁTORŮ Jedná se o opravu horní části primárního kolektoru parního generátoru, kde v přírubové části pro víko dochází vlivem působení média a předpětí svorníků ke vzniku trhlin v závitových hnízdech. Tyto trhliny jsou indikovány při kontrolách přírubové části v pravidelných periodách dle PPK v době odstávek reaktorového bloku. Pokud se jedná o trhliny, tak se nejdříve provádí jejich odfrézování s cílem jejich odstranění. V případě nevyhovujících opakovaných nedestruktivních kontrol opracovaných závitových hnízd je nutné provést výměnu horní části primárního kolektoru. Doposud jsou tyto opravy prováděny pomocí ruční technologie svařování metodami 141 a 111. Z důvodu zvýšení efektivnosti a tím zkrácení času nutného pro opravu, snížení expozice ozáření svářečů a provedení kvalitních svarových spojů s mnohem menšími deformacemi a menším vneseným teplem při svařování do úzké mezery je předpoklad provádění těchto oprav pomocí svařovacího automatu s využitím metod svařování 142 a 141 podle normy ČSN EN ISO 4063 (dále jen 141 a 142). [1,2] Při provádění oprav ručním způsobem je jakost svarového spoje ovlivněna lidským faktorem. Doba pobytu svářeče a brusiče uvnitř kolektoru je z důvodu hygienických předpisů časově omezena. V souvislosti s nároky na pracovníky, jenž vykonávají opravu je limitujícím faktorem taktéž práce ve stísněných prostorech. Jiným rizikem je, samo o sobě, práce na primárním okruhu, kdy může dojít i přes přísná opatření ke vniku cizího předmětu do technologie, což může vést k poškození dalších zařízení. V neposlední řadě je v dnešní době významným kritériem pro změnu technologie oprav klesající početní stav svářečů, především pak svářečů pracujících na odpovídající úrovni pro práci na jaderných zařízeních a také zkrácení času nutného pro opravu. [1] Dalším činitelem iniciujícím změnu technologie oprav je to, že i přes zlepšení provozních podmínek stále dochází k tvorbě trhlin v závitových hnízdech. Opatření, která vedla ke snížení pravděpodobnosti a následně i v praxi potvrzeném poklesu poškození závitových hnízd horních částí primárních kolektorů, však zcela nezabrání vzniku těchto vad. Tímto opatřením byla například aplikace nového utahováku, který umožňuje rovnoměrný utahovací moment na všech šroubech upevňujících víko horní části primárního kolektoru. Taktéž byl změněn materiál a geometrie těsnění mezi primárním kolektorem a víkem primárního kolektoru. Dalším opatřením bylo snížení koncentrace napětí v závitu, což bylo docíleno změnou poloměru výběhu závitu. Jelikož se jedná o korozní praskání pod napětím, jsou prováděny výplachy závitových hnízd pomocí destilované vody, což vede k redukci agresivity korozního prostředí. Jsou realizovány i další postupy vedoucí k eliminaci agresivity prostředí. I přes výše uvedené kroky nedošlo k odstranění těchto vad, ač se jejich počet snížil. [1] VÝBĚR VHODNÉ TECHNOLOGIE OPRAV PRIMÁRNÍCH KOLEKTORŮ PARNÍCH GENERÁTORŮ Při volbě vhodné technologie oprav je důležité, aby bylo dosaženo co nejvyšší eliminace výše uvedených rizik. Z tohoto pohledu se jeví jako nejvhodnější, v dnešní době velmi perspektivní technologie orbitálního svařování. Nově navržená technologie opravy je řešena pomocí orbitálního svařovacího automatu s využitím metod svařování 142 a 141. V minulosti již byly dílčí pokusy o výrobu svařovacího automatu a kvalifikaci technologie opravy, které nebyly dokončeny vlivem nerozvinuté automatizace. Při opravách horních částí primárních kolektorů je důležité, aby byla zajištěna stálost svařovacího procesu s minimálním vlivem personálu. Aplikací automatu pro orbitální svařování se také výrazně sníží vliv lidského faktoru na kvalitu výsledného svarového spoje. Dojde taktéž ke snížení dopadu radiační zátěže a fyzicky náročných podmínek na pracovníky provádějící opravu a zkrácení času nutného pro opravu. Použitím orbitálního svařování metodou 141 a 142 do úzké mezery se zlepší deformačně-napěťové poměry ve svarovém spoji. Popis nové technologie oprav primárních kolektorů parních generátorů je podrobněji popsán v následující kapitole. [1,2] NOVÁ TECHNOLOGIE OPRAV PRIMÁRNÍCH KOLEKTORŮ PG Inovovaný technologický postup opravy primárního kolektoru parního generátoru pomocí svařovacího automatu využívajícího technologii svařování 142 a 141 je navržen tak, že přípravná část je obdobná jako je tomu u provádění výměny horní části kolektoru ručním způsobem svařování. Pro opravy byl držitelem licence pořízen orbitální svařovací automat od francouzské firmy POLYSOUDE uvedený na obrázku 2. Sestava svařovacího automatu je složena z několika podsestav, které jsou na sobě vzájemně závislé. Princip svařovacího automatu je takový, že vlastní svařovací zařízení se svařovacím hořákem je obsluhováno pomocí ovládacího pultu respektive dálkového ovládání. Příkon elektrické energie vhodně transformované pro svařování metodami 141 a 142 je realizován svařovacím zdrojem PC HW. Jelikož dochází při svařování k značnému tepelnému zatížení svařovacího hořáku, je zajištěno jeho chlazení prostřednictvím přídavného vodního chlazení. [2, 4]

4 Obrázek 2: Svařovací zařízení a ovládací pult. PŘEDBĚŽNÁ SPECIFIKACE POSTUPU SVAŘOVÁNÍ (PWPS) NEDESTRUKTIVNÍ KONTROLY Pro vyhodnocení svarového spoje jsou prováděny nedestruktivní kontroly. Přehled nedestruktivních kontrol s uvedením odpovídajících norem a rozsahů jejich provádění je uveden v tabulce 1. Tab. 1 Přehled nedestruktivních kontrol Kontrola Metodika Vyhodnocování Rozsah Vstupní kontroly VT zkušebních kroužků ČSN EN ISO VT kontrola sesazení ČSN EN ISO Mezioperační kontroly - tloušťka svaru mm VT kontrola kořene ČSN EN ISO VT kontrola výplně ČSN EN ISO PT kontrola kořene ČSN EN ISO ČSN EN stupeň 1; RT kontrola ČSN EN ISO (B) ČSN EN ISO stupeň 1; 100 % - povrch a geometrie zk. kroužků 100 % - slícování obou zk. kroužků 100 % - kořene 100 % - výplně 100 % - kořene 100 % - svaru Výstupní kontroly VT kontrola krycích ČSN EN ISO vrstev 100 % - krycích vrstev PT kontrola krycích ČSN EN ISO stupeň 1; ČSN EN ISO vrstev 100 % - krycích vrstev UT kontrola ČSN EN ISO ČSN EN ISO stupeň % - svaru RT kontrola ČSN EN ISO (B) ČSN EN ISO stupeň 1; 100 % - svaru

5 DESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY V případě kontrolní svarového spoje jsou kromě nedestruktivních kontrol prováděny zkoušky destruktivní a za účelem odhalení procesních chyb a stanovení optimálních svařovacích parametrů. Přehled předpisů pro provádění uvedených destruktivních zkoušek je uveden v tabulce 2. Zkušební vzorky pro destruktivní zkoušky jsou vypracovány v souladu s rozřezovým plánem. Pro destruktivní zkoušení je využita jedna polovina obvodu svarového spoje. Tab. 2 Přehled destruktivních zkoušek Kontrola Metodika Vyhodnocování Metalografický makro výbrus ČSN EN ISO 17639; Metalografický mikro výbrus ČSN EN ISO 17639; Statický tah při 20 C ČSN EN ISO ; ČSN EN ISO 4136 NTD A.S.I. Sekce II Statický tah při 350 C ČSN EN ISO ; ČSN EN ISO 4136 ČSN EN ISO Statický ohyb ČSN EN ISO 5173 ČSN EN ISO Vrubová houževnatost ČSN ISO 148-1; ČSN EN ISO 9016 ČSN EN ISO Odolnost proti MKK GOST 6032 příloha E, metoda A v souladu Metalograficky - přítomnost MKK s touto normou ČSN EN ISO / nepřítomnost MKK metoda A, bez zcitlivění Odolnost proti trhlinám za tepla - Vizuálně - přítomnost TT / nepřítomnost TT VYHODNOCENÍ KONTROLNÍHO SVAROVÉHO SPOJE Pro ověření technologie opravy svařováním a její aplikovatelnosti do reálného použití jsou nejdůležitější výsledky z vyhodnocení zkoušek prováděných na kontrolním svarovém spoji. Nedestruktivní kontroly jsou provedeny a vyhodnoceny podle předpisů uvedených v tabulce 1, pro destruktivní kontroly platí tabulka 2. DISKUZE VÝSLEDKŮ Diskuze výsledků provedena formou shrnutí jednotlivých expertíz, analýz, nedestruktivních kontrol a destruktivních zkoušek, jejichž výsledky jsou uvedeny v tabulkách 3, 4 a 5. CHEMICKÉ SLOŽENÍ A MECHANICKÉ VLASTNOSTI Výsledky porovnáních chemického složení a mechanických vlastností zkoumaných materiálů s hodnotami uvedenými v příslušných normách jsou uvedeny v tabulce 3. Tab. 3 Chemické složení a mechanické vlastnosti Kontrola Závěr Metodika / vyhodnocování Základní materiál VYHOVUJÍCÍ viz. Tab. 2 Přídavný materiál VYHOVUJÍCÍ viz. Tab. 2 NEDESTRUKTIVNÍ KONTROLY V souvislosti s prováděním kontrolního svarového spoje byl provedeny nedestruktivní kontroly s výsledky uvedeným v tabulce 4. Tab. 4 Nedestruktivní kontroly Kontrola Závěr Metodika / vyhodnocování Vstupní kontroly VT zkušebních kroužků VYHOVUJÍCÍ viz. Tab. 1 VT kontrola sestavení VYHOVUJÍCÍ viz. Tab. 1

6 Mezioperáční kontroly - tloušťka svaru mm VT kontrola kořene VYHOVUJÍCÍ viz. Tab. 1 VT kontrola výplně VYHOVUJÍCÍ viz. Tab. 1 PT kontrola kořene VYHOVUJÍCÍ viz. Tab. 1 RT kontrola VYHOVUJÍCÍ viz. Tab. 1 Výstupní kontroly VT kontrola krycích vrstev VYHOVUJÍCÍ viz. Tab. 1 PT kontrola krycích vrstev VYHOVUJÍCÍ viz. Tab. 1 UT kontrola VYHOVUJÍCÍ viz. Tab. 1 RT kontrola VYHOVUJÍCÍ viz. Tab. 1 DESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY Výsledky destruktivních zkoušek provedených na kontrolním svarovém spoji v souladu s platnými normami jsou uvedeny v tabulce 5. Tab. 5 Destruktivní zkoušky Kontrola Závěr Metodika / vyhodnocování Metalografický makrostrukturní výbrus VYHOVUJÍCÍ viz. Tab. 2 Metalografický mikrostrukturní výbrus VYHOVUJÍCÍ viz. Tab. 2 Statický tah při 20 C VYHOVUJÍCÍ viz. Tab. 2 Statický tah při 350 C VYHOVUJÍCÍ viz. Tab. 2 Statický ohyb VYHOVUJÍCÍ viz. Tab. 2 Vrubová houževnatost VYHOVUJÍCÍ viz. Tab. 2 Odolnost proti mezikrystalové korozi VYHOVUJÍCÍ viz. Tab. 2 Odolnost proti vzniku trhlin za tepla VYHOVUJÍCÍ viz. Tab. 2 Všechny provedené expertízy, analýzy, nedestruktivní kontroly a destruktivní zkoušky jsou s výsledkem vyhovujícím. Vždy bylo dosaženo vyhovujícího stavu nebo naměřené hodnoty výrazně překračovaly mezní hranice. ZÁVĚR A DOPORUČENÍ Cílem předkládané diplomové práce bylo navrhnout, odzkoušet a kvalifikovat postup pro opravu horní části primárního kolektoru parního generátoru a ověřit jeho praktickou použitelnost pro aplikaci při reálné opravě na Jaderné elektrárně Dukovany v rámci svaření kontrolního svarového spoje. Doposud byla tato oprava prováděna ručním způsobem pomocí metod 141 a 111. Z důvodů uvedených výše, byl iniciován požadavek na změnu technologie opravy. Po zhodnocení možností a provedení analýzy rizik, které se nabízejí pro řešení této problematiky byla pro provedení opravy zvolena v dnešní době velmi progresivní technologie orbitálního svařování do úzké mezery pomocí metod 142 a 141. Z technologického pohledu se jedná o unikátní technologii opravy, která nebyla nikdy použita na obdobnou aplikaci na jiných jaderných elektrárnách po celém světě. S ohledem na výše uvedené byl ve spolupráci s firmami ŠKODA JS, a. s. a POLYSOUDE vyvinut orbitální svařovací automat. Novou technologii oprav bylo nutné kvalifikovat pro aplikaci při reálné opravě v souladu s odpovídající legislativou a ověřit základní cíle, které daná technologie musí splňovat: opakovatelnost, stabilita procesu, zlepšený monitoring, dodržení technické a jaderné bezpečnosti, zlepšení hygienických podmínek a radiační ochrany pracovníků. Na základě provedených expertíz, analýz, nedestruktivních kontrol a destruktivních zkoušek byla postupně ověřena použitelnost svařovacího automatu a provedena kvalifikace postupu svařování dle platné legislativy v České republice. Kvalifikace postupu svařování odpovídá legislativním požadavkům normy EN ISO , vyhlášky č. 309/ 2005 Sb., technického kódu PK a předpisu NTD A.S.I. Sekce I a Sekce II. V rámci této kvalifikace byl svařen kontrolní svarový spoj, na němž byly provedeny nedestruktivní kontroly v rozsahu uvedeném v tabulce 4 a destruktivní zkoušky, které jsou uvedeny v tabulce 5. Použitím svařovacího automatu pro svaření kontrolního svarového spoje bylo dosaženo vyhovujících výsledků a v souladu s těmito výsledky byl vystaven vyhovující Protokol o kvalifikaci postupu svařování

7 (WPQR) a inspekční zpráva. Daný proces je ověřen pro navržené svařovací parametry, kdy byly svařovací parametry navrženy s ohledem na poznatky získané při technologických zkouškách svařovacího automatu. Při provádění kontrolního svarového spoje bylo provedeno monitorování časové náročnosti procesu opravy. Bez přípravných prací trvalo vlastní svařování kontrolního svarového spoje včetně mezioperačních kontrol 30 hodin. Ručním způsobem tento proces trvá přibližně 9 dnů. V případě, že je prováděna tato oprava, je tato činnost vždy na kritické cestě odstávky a z toho jasně vyplývá značná ekonomická úspora v řádech desítek milionů korun. Při porovnání současné a nové technologie oprav je zřejmé, že použitím svařovacího automatu je dosaženo všech vytyčených cílů. Zejména Došlo k omezení počtu pracovníků pohybujících se při opravě v blízkosti primárního kolektoru a délky jejich pobytu v těchto místech. Je minimalizován vliv lidské chyby na kvalitu svarového spoje, snížen počet mezioperačních kontrol a odpadla nutnost mezioperačního broušení vlivem technologie svařování. Zvýšila se produktivita svařování a zlepšily se deformačně-napěťové poměry ve svarovém spoji díky svařování do úzké mezery a použité technologii svařování. Z výsledků vyplývá, že postup opravy s použitím orbitálního svařovacího automatu splňuje všechny náležitosti pro bezproblémovou aplikaci do sféry užití v případě potřeby při reálné opravě na reaktorovém bloku a tím byly zcela naplněny cíle diplomové práce. Ekonomické hodnocení nebylo prováděno kvůli nedostupnosti úplných informací. V tomto případě je změna technologie opravy realizována nejen kvůli snížení nákladů na opravu, ale i z pohledu technologického, hygienického a radiační ochrany. I z těchto důvodu nelze přesně určit ekonomickou bilanci. Jelikož bylo dosaženo uspokojivých výsledků v hlavních požadavcích, které měl svařovací automat splňovat, je možno do budoucna uvažovat aplikaci podobného zařízení na jiné opravy v rámci jaderné elektrárny, např. na opravy heterogenních svarových spojů DN 1100 mm. Na základě výše uvedeného lze závěrem konstatovat, že hlavní cíle práce byly naplněny v plném rozsahu a je nutné uvést, že výsledky práce byly úspěšně potvrzeny při svaření kontrolního svarového spoje. Výsledky jednotlivých rozsáhlých experimentálních programů, které se vzájemně doplňovaly ukazují, že je možné v budoucnu tento postup včetně svařovacího automatu plně nasadit při opravách primárního kolektoru parního generátoru. PODĚKOVÁNÍ Na tomto místě bych chtěl poděkovat těm, kteří se podíleli na řešení mé diplomové práce. Děkuji tímto vedoucímu práce Ing. Jiřímu Hájkovi, PhD. za cenné připomínky a rady při tvorbě práce. Dále bych chtěl poděkovat mému konzultantovi Ing. Zdeňku Čančurovi, PhD., IWE za pomoc při získávání informací, odborné rady, ochotu a čas při realizaci diplomové práce. V neposlední řádě patří mé poděkování Doc. Ing. Janu Kalousovi, CSc., IWE za jeho odborné konzultace v průběhu vypracování diplomové práce. LITERATURA [1] ČEZ, a.s. Studijní materiál - PG EDU. 2014, 14 s [2] ČSN EN ISO Svařování a příbuzné procesy - Přehled metod a jejich číslování. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, [3] ČSN EN ISO Svařování a příbuzné procesy - Polohy svařování. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, [4] POLYSOUDE. Svařovací hlava SPX pro opravu kolektorů: Uživatelská příručka [5] Vyhláška č. 132/ 2008 Sb.: O systému jakosti při provádění a zajišťování činností souvisejících s využíváním jaderné energie a radiačních činností o zabezpečování jakosti vybraných zařízení s ohledem na jejich zařazení do bezpečnostních tříd [6] Vyhláška č. 309/ 2005 Sb.: O zajišťování technické bezpečnosti vybraných zařízení

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SVAROVÝCH SPOJŮ MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ T24 A P92. Ing. Petr Mohyla, Ph.D.

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SVAROVÝCH SPOJŮ MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ T24 A P92. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SVAROVÝCH SPOJŮ MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ T24 A P92 Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Úvod Od konce osmdesátých let 20. století probíhá v celosvětovém měřítku intenzivní vývoj

Více

PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ

PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ doc. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Fakulta strojní, VŠB TU Ostrava 1. Úvod Snižování spotřeby fosilních paliv a snižování škodlivých emisí vede k

Více

Bezpečnosť jadrových elektrární. Požiadavky a hodnotenie seizmickej odolnosti zariadení JE 17. až Rajecké teplice, Aphrodite komplex

Bezpečnosť jadrových elektrární. Požiadavky a hodnotenie seizmickej odolnosti zariadení JE 17. až Rajecké teplice, Aphrodite komplex Aktuální přehled normativního kódu NTD A.S.I. pro použití na seizmické hodnocení a kvalifikaci zařízení jaderných elektráren typu VVER Marek Tengler (sekretář NTD A.S.I. Sekce III) Bezpečnosť jadrových

Více

SVAŘOVÁNÍ: DOZOR, NORMY A ZKOUŠKY

SVAŘOVÁNÍ: DOZOR, NORMY A ZKOUŠKY SVAŘOVÁNÍ: DOZOR, NORMY A ZKOUŠKY VVV MOST spol. s r.o. Sídlo společnosti: Topolová 1234, 434 01 MOST, IČO: 00526355, DIČ: CZ00526355, Web: www.vvvmost.cz Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Jochman, Tel.:

Více

PROCES SVAŘOVÁNÍ. SK 01 PROCES SVAŘOVÁNÍ Změna 0. Výtisk číslo : 1. Vydáno: Účinnost od: Kontrolou pověřen: Jaroslav Vlk

PROCES SVAŘOVÁNÍ. SK 01 PROCES SVAŘOVÁNÍ Změna 0. Výtisk číslo : 1. Vydáno: Účinnost od: Kontrolou pověřen: Jaroslav Vlk PROCES SVAŘOVÁNÍ Výtisk číslo : 1 Vypracoval: Vladimíra Holubová Kontrolou pověřen: Jaroslav Vlk Schválil: Ahmad Raad Vydáno: 24. 2. 2016 Účinnost od: 24. 2. 2016 SK-01 1 / 7 Verze: 3 1. Obsah: 1. Obsah:...

Více

Česká svářečská společnost ANB Czech Welding Society ANB (Autorised National Body for Welding Personnel and Company Certification) IČO: 68380704

Česká svářečská společnost ANB Czech Welding Society ANB (Autorised National Body for Welding Personnel and Company Certification) IČO: 68380704 Normy pro tavné Aktuální stav 11/2014 Požadavky na jakost při tavném EN ISO 3834-1 až 5 CEN ISO/TR 3834-6 Obloukové Skupiny materiálu CEN ISO/TR 15608 ISO/TR 20173 Doporučení pro EN 1011-1 (ISO/TR 17671-1)

Více

Příklady spolupráce pracovníků Západočeské univerzity v Plzni s průmyslovými podniky jaderného strojírenství a energetiky

Příklady spolupráce pracovníků Západočeské univerzity v Plzni s průmyslovými podniky jaderného strojírenství a energetiky Příklady spolupráce pracovníků Západočeské univerzity v Plzni s průmyslovými podniky jaderného strojírenství a energetiky Josef Voldřich Nové technologie výzkumné centrum Katedra energetických strojů a

Více

Strana 5, kap. 10, zařazen nový článek (navazující bude přečíslován)

Strana 5, kap. 10, zařazen nový článek (navazující bude přečíslován) OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU 1. Označení a název opravovaného ČOS 343906, 1. vydání Svařování. Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování vysokopevnostních ocelí 2. Oprava č. 1 Část č. 1 Původní

Více

Elektrostruskové svařování

Elektrostruskové svařování Nekonvenční technologie svařování Elektrostruskové svařování doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. ivo.hlavaty@vsb.cz http://fs1.vsb.cz/~hla80 1 Elektroda zasahuje do tavidla, které je v pevném skupenství nevodivé.

Více

Měření při najíždění bloku. (vybrané kapitoly)

Měření při najíždění bloku. (vybrané kapitoly) Měření při najíždění bloku (vybrané kapitoly) 1 Reaktor VVER 1000 typ V320 Heterogenní reaktor Palivo nízce obohacený kysličník uraničitý Moderátor a chladivo roztok kyseliny borité v chemicky čisté vodě

Více

Autor: Bc. Tomáš Zavadil Vedoucí práce: Ing. Jaroslav Pitter, Ph.D. ATG (Advanced Technology Group), s.r.o

Autor: Bc. Tomáš Zavadil Vedoucí práce: Ing. Jaroslav Pitter, Ph.D. ATG (Advanced Technology Group), s.r.o Autor: Bc. Tomáš Zavadil Vedoucí práce: Ing. Jaroslav Pitter, Ph.D. ATG (Advanced Technology Group), s.r.o. www.atg.cz 2011-06-02 1. Motivace 2. Cíl práce 3. Zbytková životnost 4. Nedestruktivní zkoušení

Více

Seminář Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí dle řady norem EN 1090, Praha,

Seminář Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí dle řady norem EN 1090, Praha, Seminář Provádění ocelových a hliníkových dle řady norem EN 1090, Praha, 21. 6. 2011 Svařování jako hlavní proces spojování ocelových Group Základní požadavek v souvislosti s ČSN EN 1090-2: systém jakosti

Více

Záznam z průmyslové stáže ve firmě Český svářečský ústav s.r.o.

Záznam z průmyslové stáže ve firmě Český svářečský ústav s.r.o. Záznam z průmyslové stáže ve firmě Český svářečský ústav s.r.o. Student: Bc. Lukáš Szkandera 2014 Společnost Český svářečský ústav s.r.o. Český svářečský ústav je výzkumná, vývojová, inspekční, certifikační

Více

Stanovisko SÚJB k NTD A.S.I., sekce I až VI a Zvláštní případy

Stanovisko SÚJB k NTD A.S.I., sekce I až VI a Zvláštní případy STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST 110 00 Praha 1, Senovážné nám. 9 V Praze dne 12. 12. 2013 čj.: SÚJB/OPJZ/27534/2013 Stanovisko SÚJB k NTD A.S.I., sekce I až VI a Zvláštní případy Dopisem čj. NTD/ASI/1617/13

Více

ČSN EN ISO 472 ČSN EN ISO

ČSN EN ISO 472 ČSN EN ISO Související normy: ČSN EN ISO 3834-1 až 6 - Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů, tj. s aplikací na plasty. (Využití prvků kvality pro oblast svařování a lepení plastů) ČSN EN ISO

Více

Projekty podpořené z programu TAČR

Projekty podpořené z programu TAČR Projekty podpořené z programu TAČR aktuálně řeší tyto projekty ALFA, EPSILON, EPSILON II a Centra kompetence podpořené Technologickou agenturou České republiky Technologická agentura České republiky je

Více

Simulace provozu JE s reaktory VVER 440 a CANDU 6

Simulace provozu JE s reaktory VVER 440 a CANDU 6 Simulace provozu JE s reaktory VVER 440 a CANDU 6 Jakub Tejchman jakub.tejchman@seznam.cz Martin Veselý martin.veslo@seznam.cz JE s reaktorem VVER 440 VVER = PWR (anglický ekvivalent) - tlakovodní reaktor,

Více

Zkoušky odborné způsobilosti svářečů termoplastů podle ČSN EN 13067

Zkoušky odborné způsobilosti svářečů termoplastů podle ČSN EN 13067 Zkoušky odborné způsobilosti svářečů termoplastů podle ČSN EN 13067 Účelem zavedení této normy je stanovení postupů pro zkoušení znalostí a zručnosti svářečů provádějících svařované spoje z termoplastů

Více

EDDY CURRENT TESTING ÚVOD DOPORUČENÉ MATERIÁLY DEFINICE URČENÍ DÉKLA ŠKOLENÍ. Sylabus pro kurzy metody vířivých proudů dle systému ISO 9712 1 / 7

EDDY CURRENT TESTING ÚVOD DOPORUČENÉ MATERIÁLY DEFINICE URČENÍ DÉKLA ŠKOLENÍ. Sylabus pro kurzy metody vířivých proudů dle systému ISO 9712 1 / 7 EDDY CURRENT TESTING Sylabus pro kurzy metody vířivých proudů dle systému ISO 9712 ET PROCES SYSTÉM METODA STUPEŇ / TECHNIKA SEKTOR CODE PLATNÉ OD ZPRACOVAL NDT 9712 ET 1, 2, 3 MS, t - 4 / 2015 ROXER ÚVOD

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

Kurzy připravují NDT pracovníka pro činnosti při zkoušení výrobků a zařízení pomocí vizuální metody v průmyslových podmínkách.

Kurzy připravují NDT pracovníka pro činnosti při zkoušení výrobků a zařízení pomocí vizuální metody v průmyslových podmínkách. VT METODA VIZUÁLNÍ EN473 Kurzy připravují NDT pracovníka pro činnosti při zkoušení výrobků a zařízení pomocí vizuální metody v průmyslových podmínkách. Pro metodu VT jsou požadavky na vstupní znalosti

Více

mezinárodní konference 60 LET PRO JADERNOU ENERGETIKU 60 let jaderného průmyslu a 65 let vysokého technického školství v Plzni

mezinárodní konference 60 LET PRO JADERNOU ENERGETIKU 60 let jaderného průmyslu a 65 let vysokého technického školství v Plzni mezinárodní konference 60 LET PRO JADERNOU ENERGETIKU 12. a 13. května 2016, angelo HOTEL PILSEN, Plzeň 60 let jaderného průmyslu a 65 let vysokého technického školství v Plzni Nezanedbatelná pozice společností

Více

Vizuální kontrola svarů požadavky výrobkových norem, vady svarů z praxe, certifikace personálu NDT

Vizuální kontrola svarů požadavky výrobkových norem, vady svarů z praxe, certifikace personálu NDT Vizuální kontrola svarů požadavky výrobkových norem, vady svarů z praxe, certifikace personálu NDT Ing. David Hrstka, Ph.D. SVV Praha, s.r.o. U Michelského lesa 370, Praha 4, 140 75 hrstka@svv.cz Anotace:

Více

SVAŘOVÁNÍ KOMPONENT JADERNÝCH ELEKTRÁREN I.

SVAŘOVÁNÍ KOMPONENT JADERNÝCH ELEKTRÁREN I. SVAŘOVÁNÍ KOMPONENT JADERNÝCH ELEKTRÁREN I. doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. Český svářečský ústav s.r.o., Areál VŠB TU Ostrava, 17. listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava Poruba, Česká republika Annotation: This

Více

Zkoušky postupu svařování z pohledu výrobce. Ing. Jiří Frýba Excon Steel Hradec Králové

Zkoušky postupu svařování z pohledu výrobce. Ing. Jiří Frýba Excon Steel Hradec Králové Zkoušky postupu svařování z pohledu výrobce Ing. Jiří Frýba Excon Steel Hradec Králové Zabezpečení kvality při svařování Svařování je zvláštní proces Pouze konečnou kontrolou nelze zjistit, zda svarový

Více

Stavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení ( EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČR.

Stavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení ( EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČR. Stavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení ( EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČR. Ing. P.Port, TQ WELD Praha Úvod Současné období (tj. roky 2009-14) je v oboru stavebních ocelových

Více

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. Int. Cl. 5. (40) Zveřejněno 12 07 90 (45) Vydáno 03 02 92

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. Int. Cl. 5. (40) Zveřejněno 12 07 90 (45) Vydáno 03 02 92 ČESKA A SLOVENSKA FEDERATÍVNI REPUBLIKA (19) POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ 273 433 (ID. (21) ŘV 8345-88.M (22) Přihlášeno 16 12 88 (13) (51) B1 Int. Cl. 5 G 21 С 17/06 FEDERÁLNÍ ÚŘAD PRO VYNÁLEZY

Více

Novinky v normách a směrnicích

Novinky v normách a směrnicích Novinky v normách a směrnicích ŠKOLENÍ ZKUŠEBNÍCH KOMISAŘŮ CWS ANB Ing. David Hrstka, Ph.D. SVV Praha s.r.o., U Michelského lesa 370, 140 75 Praha 4, tel. 244471865, svv.praha@svv.cz, www.svv.cz 1 2 zatím

Více

06 Interpretace základních požadavků na výrobu OBSAH

06 Interpretace základních požadavků na výrobu OBSAH 06 Interpretace základních požadavků na výrobu OBSAH Označení postupu DP 06/01 DP 06/02 R1 DP 06/03 DP 06/04 DP 06/05 DP 06/06 DP 06/07 DP 06/08 DP 06/09 R1 DP 06/10 Otázka k přijatému doporučenému postupu

Více

PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY PRO SVAŘOVÁNÍ V JE

PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY PRO SVAŘOVÁNÍ V JE PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY PRO SVAŘOVÁNÍ V JE 1 Úvod Ing. Jan Veverka, OMNITECH spol. s r.o. Použití PM v jaderné energetice podléhá poměrně přísným pravidlům jak při schvalování náhrad původních přídavných materiálů,tak

Více

Trvanlivost betonových konstrukcí. Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. ČVUT - stavební fakulta katedra betonových konstrukcí

Trvanlivost betonových konstrukcí. Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. ČVUT - stavební fakulta katedra betonových konstrukcí Trvanlivost betonových konstrukcí Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. ČVUT - stavební fakulta katedra betonových konstrukcí 1 Osnova přednášky Požadavky na betonové konstrukce Trvanlivost materiálu a konstrukce

Více

Kalení Pomocí laserového paprsku je možné rychle a kvalitně tepelně zušlechtit povrch materiálu až do hloubek v jednotkách milimetrů.

Kalení Pomocí laserového paprsku je možné rychle a kvalitně tepelně zušlechtit povrch materiálu až do hloubek v jednotkách milimetrů. Kalení Pomocí laserového paprsku je možné rychle a kvalitně tepelně zušlechtit povrch materiálu až do hloubek v jednotkách milimetrů. Výhody laserového kalení: Nižší energetická náročnost (kalení pouze

Více

Metalografie. Praktické příklady z materiálových expertíz. 4. cvičení

Metalografie. Praktické příklady z materiálových expertíz. 4. cvičení Metalografie Praktické příklady z materiálových expertíz 4. cvičení Příprava metalografických výbrusů Odběr vzorků nesmí dojít k změně struktury (deformace, ohřev) světelný mikroskop pro dosažení požadovaných

Více

Výroba a montáž tlakových a netlakových zařízení a svařovaných konstrukcí. Část 8: Kontrola a zkoušení

Výroba a montáž tlakových a netlakových zařízení a svařovaných konstrukcí. Část 8: Kontrola a zkoušení Strana 1/8 Výroba a montáž tlakových a netlakových zařízení Datum Jméno Podpis Vypracoval 12/08/2016 Petr Štefaňák Anglický originál kontroloval 12/08/2016 Herbert Dirninger Schválil Strana 2/8 Vydání

Více

Výpočet skořepiny tlakové nádoby.

Výpočet skořepiny tlakové nádoby. Václav Slaný BS design Bystřice nad Pernštejnem 1 Výpočet skořepiny tlakové nádoby. Úvod Indukční průtokoměry mají ve své podstatě svařovanou konstrukci základního tělesa. Její pevnost se musí posuzovat

Více

DRÁTKOBETON PRO PODZEMNÍ STAVBY

DRÁTKOBETON PRO PODZEMNÍ STAVBY DRÁTKOBETON PRO PODZEMNÍ STAVBY ABSTRAKT Václav Ráček 1 Jan Vodička 2 Jiří Krátký 3 Matouš Hilar 4 V příspěvku bude uveden příklad návrhu drátkobetonu pro prefabrikované segmentové ostění tunelu. Bude

Více

Doplňkové zkoušky svářečů

Doplňkové zkoušky svářečů Doplňkové zkoušky svářečů Pro některá svařovaná zařízení je nutné, aby svářeči měli doplňkové zkoušky. Svářeči pro tlaková zařízení Výrobce, který provádí výrobu a montáž svařovaných tlakových zařízení,

Více

DOM - ZO 13, s.r.o., školící středisko NDT. TD401-F701 Osnova kurzů NDT

DOM - ZO 13, s.r.o., školící středisko NDT. TD401-F701 Osnova kurzů NDT Strana: 1/6 Obsah Seznam normativních dokumentů pro školení pracovníků NDT...2 Vizuální kontrola svařované výrobky...3 Osnova kurzu pro VT stupeň 1...3 Osnova kurzu pro VT stupeň 2...5 Nejbližší termín

Více

B 550B ,10

B 550B ,10 VŠB Technická univerzita Ostrava Svařování betonářských ocelí (ocelových výztuží) ČSN EN ISO 17660-1 ČSN EN ISO 17660-2 doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. 1 2 Přehled typů ocelí betonářské výztuže Poř. číslo

Více

Bc. Jan Stanek, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, Plzeň Česká republika

Bc. Jan Stanek, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, Plzeň Česká republika VYUŽITÍ POKROČILÝCH CAD/CAM SIMULACÍ PRO NÁVRH SPECIÁLNÍHO HORIZONTKOVÉHO PRACOVIŠTĚ. SVOČ FST 2018 Bc. Jan Stanek, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT

Více

KONTROLA PROJEKTU, VÝROBY, PKO A MONTÁŽE OCELOVÝCH MOSTŮ ING. PETR MATOUŠEK

KONTROLA PROJEKTU, VÝROBY, PKO A MONTÁŽE OCELOVÝCH MOSTŮ ING. PETR MATOUŠEK KONTROLA PROJEKTU, VÝROBY, PKO A MONTÁŽE OCELOVÝCH MOSTŮ ING. PETR MATOUŠEK ÚVOD KONTROLA PROJEKTU, VÝROBY, PKO A MONTÁŽE OCELOVÝCH MOSTŮ JE KOMPLEXNÍ PROBLEMATIKOU, KTERÁ JE ÚZCE PROVÁZANÁ SE VŠEMI SOUVISEJÍCÍMI

Více

Mn P max. S max 0,025 0,020 0,30. Obsah těchto prvků nemusí být uváděn, pokud nejsou záměrně přidávány do tavby. Prvek Mezní hodnota rozboru tavby

Mn P max. S max 0,025 0,020 0,30. Obsah těchto prvků nemusí být uváděn, pokud nejsou záměrně přidávány do tavby. Prvek Mezní hodnota rozboru tavby Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení Technické dodací podmínky Část 2: Elektricky svařované trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při zvýšených teplotách

Více

Pojednání ke státní doktorské zkoušce. Hodnocení mechanických vlastností slitin na bázi Al a Mg s využitím metody AE

Pojednání ke státní doktorské zkoušce. Hodnocení mechanických vlastností slitin na bázi Al a Mg s využitím metody AE Pojednání ke státní doktorské zkoušce Hodnocení mechanických vlastností slitin na bázi Al a Mg s využitím metody AE autor: Ing. školitel: doc. Ing. Pavel MAZAL CSc. 2 /18 OBSAH Úvod Vymezení řešení problematiky

Více

DEFINITIVNÍ OSTĚNÍ PODZEMNÍCH STAVEB Z HLEDISKA BETONÁŘE

DEFINITIVNÍ OSTĚNÍ PODZEMNÍCH STAVEB Z HLEDISKA BETONÁŘE DEFINITIVNÍ OSTĚNÍ PODZEMNÍCH STAVEB Z HLEDISKA BETONÁŘE Ing. Michal Sedláček, Ph.D. Tunelářské odpoledne 3/2011 14.9.2011 NAVRHOVÁNÍ DEFINITIVNÍHO OSTĚNÍ - základní předpisy - koncepce návrhu - analýza

Více

Nedestruktivní zkoušení - platné ČSN normy k 31.10.2005

Nedestruktivní zkoušení - platné ČSN normy k 31.10.2005 Nedestruktivní zkoušení - platné ČSN normy k 31.10.2005 (zpracováno podle Věstníků ÚNMZ do č. včetně) Vzdělávání pracovníků v NDT: ČSN EN 473 (01 5004) Nedestruktivní zkoušení - Kvalifikace a certifikace

Více

PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY OERLIKON- NOVINKY.

PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY OERLIKON- NOVINKY. PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY OERLIKON- NOVINKY. Ing.Jan Veverka,OMNITECH spol. s r.o. Ing.Schlixbier Air Liquide Welding Cz spol. s r.o. 1.1.Nová generace bezešvých trubičkových drátů a nerezových elektrod pro svařování

Více

VÝZNAM A NENAHRADITELNOST VIZUÁLNÍ KONTROLY PŘI KVALIFIKACI PROCESU SVAŘOVÁNÍ

VÝZNAM A NENAHRADITELNOST VIZUÁLNÍ KONTROLY PŘI KVALIFIKACI PROCESU SVAŘOVÁNÍ Czech Society for Nondestructive Testing NDE for Safety / DEFEKTOSKOPIE 2012 October 30 - November 1, 2012 - Seč u Chrudimi - Czech Republic VÝZNAM A NENAHRADITELNOST VIZUÁLNÍ KONTROLY PŘI KVALIFIKACI

Více

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále jen nařízení vlády )

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále jen nařízení vlády ) Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10) 1. Výrobková skupina (podskupina) název: Trubní sestavy, trubky, nádrže, poplachové systémy pro únik

Více

TVÁŘENÍ KOVŮ Cíl tváření: dát polotovaru požadovaný tvar a rozměry

TVÁŘENÍ KOVŮ Cíl tváření: dát polotovaru požadovaný tvar a rozměry TVÁŘENÍ KOVŮ Cíl tváření: dát polotovaru požadovaný tvar a rozměry získat výhodné mechanické vlastnosti ve vztahu k funkčnímu uplatnění tvářence Výhody tváření : vysoká produktivita práce automatizace

Více

VYHLÁŠKA ze dne 17. října 2016 o požadavcích na zajišťování kvality a technické bezpečnosti a posouzení a prověřování shody vybraných zařízení

VYHLÁŠKA ze dne 17. října 2016 o požadavcích na zajišťování kvality a technické bezpečnosti a posouzení a prověřování shody vybraných zařízení Strana 5554 Sbírka zákonů č. 358 / 2016 358 VYHLÁŠKA ze dne 17. října 2016 o požadavcích na zajišťování kvality a technické bezpečnosti a posouzení a prověřování shody vybraných zařízení Státní úřad pro

Více

PROVEDENÍ KONTROLY STAVU UZÁVĚRŮ SPODNÍCH VÝPUSTÍ VD VRANOV NEDESTRUKTIVNÍMI METODAMI Číslo akce: Vodní tok: Dyje, ř. km 175,41

PROVEDENÍ KONTROLY STAVU UZÁVĚRŮ SPODNÍCH VÝPUSTÍ VD VRANOV NEDESTRUKTIVNÍMI METODAMI Číslo akce: Vodní tok: Dyje, ř. km 175,41 ZADÁNÍ ROZSAHU DÍLA Základní údaje: Název stavby: PROVEDENÍ KONTROLY STAVU UZÁVĚRŮ SPODNÍCH VÝPUSTÍ VD VRANOV NEDESTRUKTIVNÍMI METODAMI Číslo akce: Vodní tok: Dyje, ř. km 175,41 Místo (k.ú.): Vranov nad

Více

Změny v normách pro zkoušky svářečů a páječů

Změny v normách pro zkoušky svářečů a páječů Změny v normách pro zkoušky svářečů a páječů Ing. Jiří Barták, CSc., WELDING PLZEŇ Změna normy pro zkoušky svářečů kovů díl 1 ocel. Norma ČSN EN ISO 9606-1 Norma definuje požadavky na zkoušky svářečů pro

Více

Obr. 1. Řezy rovnovážnými fázovými diagramy a) základního materiálu P92, b) přídavného materiálu

Obr. 1. Řezy rovnovážnými fázovými diagramy a) základního materiálu P92, b) přídavného materiálu POROVNÁNÍ SVAROVÝCH SPOJŮ OCELI P92 PROVEDENÝCH RUČNÍM A ORBITÁLNÍM SVAŘOVÁNÍM Doc. Ing. Jiří Janovec 1, CSc., Ing. Daniela Poláchová 2, Ing. Marie Svobodová 2, Ph.D., Ing. Radko Verner 3 1) ČVUT v Praze,

Více

Metalografie. Praktické příklady z materiálových expertíz. 4. cvičení

Metalografie. Praktické příklady z materiálových expertíz. 4. cvičení Metalografie Praktické příklady z materiálových expertíz 4. cvičení Obsah Protahovací trn Povrchově kalená součást Fréza Karbidické vyřádkování Cementovaná součást Pozinkovaná součást Pivní korunky Klíč

Více

SONDEX. Celosvařované výměníky tepla SPS a SAW. Copyright Sondex A/S

SONDEX. Celosvařované výměníky tepla SPS a SAW. Copyright Sondex A/S SONDEX Celosvařované výměníky tepla SPS a SAW Copyright Sondex A/S Sondex A/S je dánská společnost specializující se na vývoj, konstrukci a výrobu deskových výměníků tepla. Od svého založení v roce 1984

Více

DOPORUČENÁ LITERATURA KE KVALIFIKAČNÍM A RECERTIFIKAČNÍM ZKOUŠKÁM:

DOPORUČENÁ LITERATURA KE KVALIFIKAČNÍM A RECERTIFIKAČNÍM ZKOUŠKÁM: DOPORUČENÁ LITERATURA KE KVALIFIKAČNÍM A RECERTIFIKAČNÍM ZKOUŠKÁM: A. PRACOVNÍCI NEDESTRUKTIVNÍHO ZKOUŠENÍ KVALIFIKAČNÍ A CERTIFIKAČNÍ SYSTÉM (KCS) PODLE POŽADAVKŮ STANDARDU STD-101 APC (ČSN EN 473) 1.

Více

Nikolaj Ganev, Stanislav Němeček, Ivo Černý

Nikolaj Ganev, Stanislav Němeček, Ivo Černý Nikolaj Ganev, Stanislav Němeček, Ivo Černý nemecek@raptech.cz Příjemce: SVÚM a.s. (1949) Další účastníci projektu: České vysoké učení technické v Praze, MATEX PM s.r.o. Projekt se zaměřil na uplatnění

Více

Nová konstrukce srdcovky s kuželovými vložkami

Nová konstrukce srdcovky s kuželovými vložkami DT - Výhybkárna a strojírna, a.s. Dolní 3137/100, 797 11 Prostějov, Česká republika www.dtvm.cz, e-mail: dt@dtvm.cz EN ISO 9001 EN ISO 3834-2 EN ISO 14001 OHSAS 18001 Nová konstrukce srdcovky s kuželovými

Více

Západočeská univerzita v Plzni fakulta Strojní

Západočeská univerzita v Plzni fakulta Strojní Západočeská univerzita v Plzni fakulta Strojní 23. dny tepelného zpracování s mezinárodní účastí Návrh technologie laserového povrchového kalení oceli C45 Autor: Klufová Pavla, Ing. Kříž Antonín, Doc.

Více

TECHNICKÝ NÁVOD PRO ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB PŘI POSUZOVÁNÍ SHODY STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PODLE

TECHNICKÝ NÁVOD PRO ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB PŘI POSUZOVÁNÍ SHODY STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PODLE Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10) 1. Výrobková skupina (podskupina) Název: Trubní sestavy, trubky, nádrže, poplachové systémy pro únik

Více

REGIONÁLNÍ TECHNOLOGICKÝ INSTITUT. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta strojní

REGIONÁLNÍ TECHNOLOGICKÝ INSTITUT. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta strojní REGIONÁLNÍ TECHNOLOGICKÝ INSTITUT Západočeská univerzita v Plzni Fakulta strojní Výzkumné centrum RTI Regionální technologický institut - RTI je výzkumné centrum Fakulty strojní Západočeské univerzity

Více

Doporučené postupy k provádění Vyhlášky č. 309/2005 Sb Vydání č. 1 (02/2008) Revize 1 (10/2008) Skupina DP 03

Doporučené postupy k provádění Vyhlášky č. 309/2005 Sb Vydání č. 1 (02/2008) Revize 1 (10/2008) Skupina DP 03 03 Sestavy OBSAH Označení postupu DP 03/01 DP 03/02 DP 03/03 DP 03/04 DP 03/05 DP 03/06 DP 03/07 DP 03/08 Otázka k přijatému doporučenému postupu Co je ve smyslu vyhlášky č. 309/2005 Sb. chápáno pod pojmem

Více

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10).

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). 7, 8 Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). TN nevztahuje na výrobky deklarované dle norem: 01.11.2007 ČSN EN 516 Prefabrikované příslušenství

Více

POŽADAVKY NA VÝKRESOVOU DOKUMENTACI IZOMETRIÍ POTRUBNÍCH ROZVODŮ

POŽADAVKY NA VÝKRESOVOU DOKUMENTACI IZOMETRIÍ POTRUBNÍCH ROZVODŮ UNIPETROL RPA, s.r.o. Strana 1/5 POŽADAVKY NA VÝKRESOVOU DOKUMENTACI IZOMETRIÍ POTRUBNÍCH ROZVODŮ Správce dokumentu: Zpracovatel: UNIPETROL RPA, s.r.o. - Odbor údržby UNIPETROL RPA, s.r.o. Sekce podpory

Více

Stavebnictví Energetika Tlaková zařízení Chemickz průmysl Dopravní prostředky

Stavebnictví Energetika Tlaková zařízení Chemickz průmysl Dopravní prostředky Stavebnictví Energetika Tlaková zařízení Chemickz průmysl Dopravní prostředky čelní, boční a šikmé stehové (krátké svary pro zabezpečení polohy), těsnící ( u nádrží apod.), nosné (konstrukce), spojovací

Více

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále jen nařízení vlády )

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále jen nařízení vlády ) Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). TN nevztahuje na výrobky deklarované dle norem: 01.11.2007 ČSN EN 516 Prefabrikované příslušenství pro

Více

07 Interpretace základních požadavků na materiály OBSAH

07 Interpretace základních požadavků na materiály OBSAH 07 Interpretace základních požadavků na materiály OBSAH Označení postupu DP 07/01 DP 07/02 DP 07/03 DP 07/04 DP 07/05 DP 07/06 DP 07/07 Otázka k přijatému doporučenému postupu Co se rozumí pod pojmem schválené

Více

Šoupátko třmenové kované S43 PN (400) DN 50/50 350/275, T max : 600 C

Šoupátko třmenové kované S43 PN (400) DN 50/50 350/275, T max : 600 C Třmenové šoupátko S43, -320 () Šoupátko třmenové kované S43 320 () DN 50/50 350/275, T max : 600 C Uzavírací třmenové šoupátko v přivařovacím nebo přírubovém provedení, netočivé stoupající vřeteno, vnější

Více

Výrobní způsob Výrobní postup Dodávaný stav Způsob Symbol Výchozí materiál Skružování Svařování pod. (Za tepla) válcovaný Skružování za

Výrobní způsob Výrobní postup Dodávaný stav Způsob Symbol Výchozí materiál Skružování Svařování pod. (Za tepla) válcovaný Skružování za Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení Technické dodací podmínky Část 5: Pod tavidlem obloukově svařované trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při zvýšených

Více

Seznam záznamů SMK společnosti T Machinery a.s.

Seznam záznamů SMK společnosti T Machinery a.s. Seznam záznamů SMK společnosti T Machinery a.s. Seznam platné SMK Útvar controllingu vnitrofiremních procesů SK02 04.01/F1 1 1.4.2018 Seznam záznamů Útvar controllingu vnitrofiremních procesů SK02 04.01/F2

Více

146/1997 Sb. VYHLÁŠKA. Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

146/1997 Sb. VYHLÁŠKA. Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 146/1997 Sb. VYHLÁŠKA Státního úřadu pro jadernou bezpečnost ze dne 18. června 1997, kterou se stanoví činnosti, které mají bezprostřední vliv na jadernou bezpečnost, a činnosti zvláště důležité z hlediska

Více

o teplota C o medium C P215NL 1.0451 +N 900-940 - - - -

o teplota C o medium C P215NL 1.0451 +N 900-940 - - - - Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení technické dodací podmínky. Část 4: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nižších teplotách. Způsob výroby a dodávaný

Více

1. Všeobecná ustanovení

1. Všeobecná ustanovení CHEMOPETROL, a.s. Trubky ocelové bezešvé používané pro VT N 11 12 Divize Služby zařízení v chemických provozech - TDP Norma je závazná pro všechny útvary společnosti a externí organizace, které objednávají,

Více

Zvýšení produktivity přirozenou cestou

Zvýšení produktivity přirozenou cestou Zvýšení produktivity přirozenou cestou Zvýšení produktivity přirozenou cestou HS Puls je speciální funkce MIG/MAG Puls sváření, které je charakteristické velmi krátkým a intenzivním obloukem. Svářeč dokáže

Více

ČSN EN OPRAVA 2

ČSN EN OPRAVA 2 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 23.2.3 Říjen 26 Netopené tlakové nádoby Část 5: Kontrola a zkoušení ČSN EN 13445-5 OPRAVA 2 69 5245 idt EN 13445-5:22/Cor.16:25-1 Corrigendum Tato oprava ČSN EN 13445-5:23 je

Více

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT VYUŽITÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT VYUŽITÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0010 PŘEDMĚT VYUŽITÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE Obor: Ročník: Zpracoval: Elektrikář - silnoproud Třetí Bc. Miroslav Navrátil PROJEKT ŘEMESLO

Více

Změna: 315/2002 Sb. Předmět úpravy

Změna: 315/2002 Sb. Předmět úpravy 146/1997 Sb. VYHLÁŠKA Státního úřadu pro jadernou bezpečnost ze dne 18. června 1997, kterou se stanoví činnosti, které mají bezprostřední vliv na jadernou bezpečnost, a činnosti zvláště důležité z hlediska

Více

Seznam platných norem z oboru DT k

Seznam platných norem z oboru DT k Seznam platných norem z oboru DT k 30.9.2011 Stupeň Znak Číslo Název ČSNEN 015003 10256 Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Kvalifikace a způsobilost pracovníků nedestruktivního zkoušení pro stupeň

Více

Návrhy bakalářských prací pro akademický rok 2019/2020

Návrhy bakalářských prací pro akademický rok 2019/2020 Návrhy bakalářských prací pro akademický rok 2019/2020 Téma č. 1 Kryogenní zpracování slinutých karbidů Ing. Vojtěch Průcha Téma č. 2 Porušování korozí pod napětím v prostředí nízkotlaké páry Ing. Jaromír

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.60 Únor 2013 ČSN 75 5409 Vnitřní vodovody Water installations inside buildings Nahrazení předchozích norem Touto normou se nahrazuje ČSN 73 6660 z 1984-01-16. Obsah Strana

Více

Přípravek pro měření posuvů a deformací v průběhu svařování a chladnutí se zaměřením na využití pro numerické simulace.

Přípravek pro měření posuvů a deformací v průběhu svařování a chladnutí se zaměřením na využití pro numerické simulace. KSP-2012-G-FV-02 Přípravek pro měření posuvů a deformací v průběhu svařování a chladnutí se zaměřením na využití pro numerické simulace (Typ výstupu G) Ing. Jaromír Moravec, Ph.D. V Liberci dne 21. prosince

Více

05 Interpretace základních požadavků na návrh OBSAH

05 Interpretace základních požadavků na návrh OBSAH 05 Interpretace základních požadavků na návrh OBSAH Označení postupu DP 05/01 R1 Otázka k přijatému doporučenému postupu Jak je třeba chápat pojem Technická specifikace pro návrh VZSN podle článků 1.2.1

Více

Kvalifikace postupu svařování konstrukčních ocelí se zvýšenou mezí kluzu

Kvalifikace postupu svařování konstrukčních ocelí se zvýšenou mezí kluzu Kvalifikace postupu svařování konstrukčních ocelí se zvýšenou mezí kluzu Bc. Štěpán Ježek ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav strojírenské technologie, Technická 4, 166 07 Praha 6, Česká republika Abstrakt

Více

ČSN EN 287-1 Zkoušky svářečů Tavné svařování Část 1: Oceli

ČSN EN 287-1 Zkoušky svářečů Tavné svařování Část 1: Oceli ČSN EN 287-1 Zkoušky svářečů Tavné svařování Část 1: Oceli Výtah z normy vysvětlující jednotlivé proměnné 1) Metoda svařování : metody svařování definované v normě ČSN EN ISO 857-1 a označení dle ČSN EN

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 753/2015 ze dne:

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 753/2015 ze dne: Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Zkušebna mechanických zkoušek 2. Zkušebna metalografie 3. Zkušebna chemie a korozí 4. Zkušebna NDT Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy.

Více

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále jen nařízení vlády )

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále jen nařízení vlády ) Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). 1. Výrobková skupina (podskupina) Název: Trubní sestavy, trubky, nádrže, poplachové systémy pro únik

Více

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10).

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). Lze provést ověření stálosti vlastností podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011,

Více

PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ

PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ Ing. Stanislav Novák, CSc., Ing. Jiří Mráček, Ph.D. PRVNÍ ŽELEZÁŘSKÁ SPOLEČNOST KLADNO, s. r. o. E-mail: stano@pzsk.cz Klíčová slova: Parametry ovlivňující

Více

Technické požadavky normy EN 1090 na výrobu konstrukcí z ocelí s vyšší mezi kluzu

Technické požadavky normy EN 1090 na výrobu konstrukcí z ocelí s vyšší mezi kluzu Technické požadavky normy EN 1090 na výrobu konstrukcí z ocelí s vyšší mezi kluzu Ing. Martin Sondel, Ph.D. prof. Ing. Jaroslav Koukal, CSc. doc. Ing. Drahomír Schwarz, CSc. Obsah přednášky 1. Vysokopevné

Více

10 Otázky obecné povahy OBSAH

10 Otázky obecné povahy OBSAH 10 Otázky obecné povahy OBSAH Označení postupu DP 10/01 DP 10/02 DP 10/03 DP 10/04 R 1 DP 10/05 Otázka k přijatému doporučenému postupu Je možné použít určité tlakové části již dříve provozovaného tlakového

Více

VSTUPNÍ KONTROLA KOVOVÝCH MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ Z NICH NEDESTRUKTIVNÍMI METODAMI

VSTUPNÍ KONTROLA KOVOVÝCH MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ Z NICH NEDESTRUKTIVNÍMI METODAMI UNIPETROL RPA, s.r.o. Strana 1/7 Datum vytištění: 5. 4. 2017 VSTUPNÍ KONTROLA KOVOVÝCH MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ Z NICH NEDESTRUKTIVNÍMI METODAMI Schválil: Jednatel společnosti Platnost od: 1.7.2012 Správce

Více

Řetězy cementované pro dopravníky, RC4 / RC5 PN 40 13 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU

Řetězy cementované pro dopravníky, RC4 / RC5 PN 40 13 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU Řetězy cementované pro dopravníky, RC4 / RC5 PN 40 13 VÝROBCE Řetězárna a.s. VYDÁNÍ 11/2013 TELEFON 584 488 111 Polská 48 NAHRAZUJE 12/2007 TELEFAX 584 428194 790 81 Česká Ves E-mail: retezarna@pvtnet.cz

Více

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10).

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). č. 13/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/201 Sb. (dále jen nařízení vlády ) 5a, Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle

Více

Povolání Kraj Od Medián Do Od Medián Do. Hlavní město Praha Kč Kč Kč - - -

Povolání Kraj Od Medián Do Od Medián Do. Hlavní město Praha Kč Kč Kč - - - Svářečský inženýr Svářečský inženýr řídí oblast svařování kovů a plastů v organizaci včetně vytváření nových technologií a postupů svařování, u kterých jsou požadovány vyšší technické znalosti dle ČSN

Více

Unipetrol RPA, s.r.o. Přípustné klasifikační stupně svarů a rozsah N kontroly svarů prozářením nebo ultrazvukem

Unipetrol RPA, s.r.o. Přípustné klasifikační stupně svarů a rozsah N kontroly svarů prozářením nebo ultrazvukem Unipetrol RPA, s.r.o. Přípustné klasifikační stupně svarů a rozsah N 15 010 Sekce technické služby kontroly svarů prozářením nebo ultrazvukem Norma je závazná pro všechny útvary společnosti a externí organizace,

Více

OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU

OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU 1. 1. Označení a název opravovaného ČOS 343902, 3. vydání SVAŘOVÁNÍ. OBALENÉ ELEKTRODY AUSTENITICKÉHO TYPU PRO RUČNÍ OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ OCELOVÝCH PANCÍŘŮ 2. Oprava č.

Více

ZKOUŠKY MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ DOMEX 700MC

ZKOUŠKY MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ DOMEX 700MC Sborník str. 392-400 ZKOUŠKY MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ DOMEX 700MC Antonín Kříž Výzkumné centrum kolejových vozidel, ZČU v Plzni,Univerzitní 22, 306 14, Česká republika, kriz@kmm.zcu.cz Požadavky kladené dnešními

Více

Charakteristika. Použití. Vlastnosti FYZIKALNÍ VLASTNOSTI PEVNOST V TAHU RAMAX 2

Charakteristika. Použití. Vlastnosti FYZIKALNÍ VLASTNOSTI PEVNOST V TAHU RAMAX 2 1 RAMAX 2 2 Charakteristika RAMAX 2 je chromová konstrukční ocel odolná proti korozi. Tato ocel se dodává ve stavu zušlechtěném. RAMAX 2 se vyznačuje: vynikající obrobitelnost dobrá odolnost proti korozi

Více

NÁVOD K POUŽITÍ 1) Výrobek: AUTOMATICKÝ ODLUČOVAČ VZDUCHU 2) Typ: IVAR.DISCAL 551 3) Instalace: 4) Funkční popis:

NÁVOD K POUŽITÍ 1) Výrobek: AUTOMATICKÝ ODLUČOVAČ VZDUCHU 2) Typ: IVAR.DISCAL 551 3) Instalace: 4) Funkční popis: 1) Výrobek: AUTOMATICKÝ ODLUČOVAČ VZDUCHU 2) Typ: IVAR.DISCAL 551 3) Instalace: Instalaci a uvedení do provozu, stejně jako připojení elektrických komponentů, musí provádět výhradně osoba odborně způsobilá

Více

Technická dokumentace:

Technická dokumentace: Technická dokumentace: - zcela chybí zatřídění konstrukce do třídy provádění (EXC1 až EXC4) - zatřídění konstrukce je provedeno dle zrušené ČSN 73 2601 - zatřídění konstrukce neodpovídá provedenému statickému

Více