EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ OCELÁRENSKÉ STRUSKY VE STAVEBNICTVÍ
|
|
- Gabriela Moravcová
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Acta Metallurgica Slovaca, 14, 2008, 1 (93-102) 93 EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ OCELÁRENSKÉ STRUSKY VE STAVEBNICTVÍ Václavík V. VŠB-TU Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, 17. listopadu 15, Ostrava Poruba, Česká republika EFFECTIVE UTILIZATION OF STEEL-MAKING SLAG IN BUILDING INDUSTRY Václavík V. VŠB-Technical University of Ostrava, Faculty of Mining and Geology, 17. listopadu 15, Ostrava Poruba, Czech Republic Abstract The continuous increase of industrial waste production elicits greater demands on effective re-use of waste in order to enusre appropriate protection of environment. Various industries search for a way to minimize their waste outflow and, when impossible, the waste is used as raw materials for other production branches. Recycling and re-use of industrial wastes help conserve primary commodities and energy resources, puts off natural resources exhaustion and contributes to environmental protection; the latter is endangered by accumulation of waste, its high dustiness and pollution of streams stemming thereof. This article deals with the effective usage of steel slags as replacements to natural aggregates in the making of concrete mixtures of varying qualities. Steel slag is a material of considerable rigor; it originates as a by-product of steel production. Fractions of natural aggregates of 4-8 mm and 8-16 mm were gradually replaced by steel slag. Within the research, four batches were made: three based on steel slag and a comparative one. The basic constitution of the test batches adhered to a 40:30:30 voluminous ratio of fine to coarse aggregate. A presentation of procedures for mixing the experimental batches and test body fabrication follows. Each experimental mixture is presented with records of its physical and mechanical qualities. Examinations of cone settling immediately after mixing and after 30 minutes of setting, cube compression strength after 3, 7, 14, 21, 28 and 90 days and prism compression strength after 28 days were performed. Key words: steel slag, natural aggregate, concrete mixture, cube compression strength, prism compression strength Abstrakt Stálý růst produkce průmyslových odpadů vyvolává nutnost ochrany přírodního prostředí a racionálního využívání všech odpadů. Průmyslová odvětví hledají způsob výroby bez odpadů nebo s malým odpadem a tam, kde toho nelze dosáhnout, řeší se zužitkování odpadů v jiných odvětvích výroby. Recyklace a zužitkování průmyslových odpadů šetří základní suroviny a energetické zdroje, oddaluje vyčerpání přírodních zdrojů a přispívá k ochraně životního prostředí, ohroženého akumulací odpadů, jejich vysokou prašností, kontaminací vodotečí a záborem půdy. V příspěvku je řešena problematika efektivního uplatnění ocelárenských strusek, jako náhrady přírodního kameniva při výrobě betonových směsí různé kvality. Ocelárenská struska je
2 Acta Metallurgica Slovaca, 14, 2008, 1 (93-102) 94 materiál o značné tvrdosti, vzniká jako vedlejší produkt při výrobě oceli. Ocelárenskou struskou byly postupně nahrazeny frakce přírodního kameniva 4-8 mm a 8-16 mm. V rámci experimentálního výzkumu byly navrženy celkem čtyři záměsi. Z toho tři na bázi ocelárenské strusky a jedna záměs komparační bez obsahu ocelárenské strusky. Základní složení zkušebních směsí tvořil objemový poměr drobného kameniva ku hrubému 40:30:30. Dále je prezentován postup míchání experimentálních záměsí a výroba zkušebních těles. U všech experimentálních záměsí jsou prezentovány výsledky výzkumu fyzikálně mechanických vlastností. Byla provedena zkouška sednutí kužele ihned po zamíchání a po 30 min. tuhnutí betonové směsi, stanovení krychelné pevnosti v tlaku po 3, 7, 14, 21, 28 a 90 dnech stáří a hranolové pevnosti v tlaku ve stáří 28 dnů. 1. Úvod Snížení těžitelných zásob přírodního kameniva vede k přechodu na zvýšené používání kameniva drceného ve všech frakcích. Drcené kamenivo však má na fyzikálně mechanické vlastnosti betonu určitý vliv (zvýšena spotřeba cementu, což ve svém důsledku vede ke zvýšení objemových změn). Kromě toho vlastní výroba drceného kameniva je v porovnání s těženým kamenivem náročnější. V ekonomickém porovnání pak vychází cena za 1 m 3 drceného kameniva 2,1 2,2 krát vyšší. S přihlédnutím na tuto skutečnost bude se muset čím dál tím více nahrazovat úzkoprofilové přírodní kamenivo umělým nebo z druhotných surovin. K výrobě betonu se spotřebovává cca 52 % kameniva a zbytek 48 % se používá pro podřadnější účely jako jsou podkladní vrstvy vozovek, násypy, zásypy apod. Dosavadní praxe mnohdy využívá těžené kamenivo pro záhozy potrubí, kanálů, podklady pro vozovky a dlažby, podkladní betony apod. V uvedených případech s ohledem na úsporu nedostatkového přírodního kameniva by se mělo výhradně používat kamenivo z průmyslového odpadu (struska, škvára, hlušiny apod.). Efektivní hospodaření s materiálem vede ke značnému rozšíření surovinové základny, je cestou k omezení materiálové a energetické náročnosti výroby a poskytuje významný přínos také v péči o životní prostředí. Výroba oceli je vždy doprovázena vznikem odpadů, které znamenají pro celý výrobní proces buď vratný, dále použitelný materiál, nebo materiál v další výrobě nepoužitelný, ztrátový. Omezení množství tohoto ztrátového nevratného materiálu na minimální hodnoty je v současné době vzhledem k cenám vstupních surovin úkol velmi naléhavý. Dnes jsou u nás odpady ocelárenské výroby jen velmi omezeně zpracovávány jako druhotné suroviny. Velké množství ocelárenské strusky je ukládáno většinou mimo závod a haldováno. 2. Ocelárenská struska Největší část vedlejších produktů výroby oceli tvoří ocelárenská struska. Tato struska je nezbytnou technologickou složkou výroby oceli a má z řady pohledů nezastupitelnou úlohu. Řadu z nich, jako například kovové vedlejší produkty a množství drobných odpadů (např. odpad z elektrod) lze opětovně zcela využít, u řady dalších je však nutné problematiku jejich využití řešit [1]. Výskyt ocelárenské strusky se v závislosti na použité technologii a řadě dalších parametrů, jako je složení výchozí vsázky, množství přídavných struskoalkalických přísad apod. pohybuje v poměrně širokých mezích, uvádí se rozpětí od cca 60 do cca 250 kg na tunu surové oceli [2, 3].
3 Acta Metallurgica Slovaca, 14, 2008, 1 (93-102) 95 Ocelárenská struska je umělé kamenivo, vznikající při metalurgickém procesu, kde prostřednictvím aktivní strusky se odlučují nežádoucí příměsí. Základní strukturální složkou ocelárenské strusky jsou tuhé roztoky ortosilikátu s oxidy železa, manganu, hliníku a hořčíku, vázanými chemicky na oxid vápenatý. V závislosti na povaze procesu a jeho průběhu se rovněž výrazně liší chemické složení vznikajících strusek a tím i jejich vlastností. Pomineme-li zanedbatelný podíl kyselých pochodů výroby oceli, představují ocelárenské strusky materiály bazické s rozdílným podílem dalších oxidů, zejména oxidů železa. Ocelárenská struska není směsí oxidů, ale je složitou soustavou, v níž lze indikovat více než 100 složek, které nelze mechanicky oddělit. Oddělit lze pouze kovové částice, které reálná struska obsahuje [2]. V Třineckých železárnách, a.s. se v současné době vyrábí ocelárenská struska konventorová s vysokým obsahem CaO. Jedná se o pět druhů ocelárenských strusek: STOK - konvertorová litá; STOKAR - konvertorová litá z argonovací stanice; STOKIR - konvertorová litá z chemického ohřevu oceli; STOKLF - konvertorová litá z pánvové pece; STOKVK - konvertorová litá z vakuovací komory. Chemické složení výše uvedených druhů ocelárenských strusek je uvedeno v Table 1. Table 1 Steel-making slag chemical compound Úprava ocelárenské strusky v Třineckých železárnách, a.s. se skládá ze dvou základních částí drtírny s třídírnou a domílací mlýnice, které mohou zpracovávat jeden druh materiálu synchronizovaně za sebou, anebo dva druhy materiálu nezávisle na sobě. Drtírna s třídírnou je vybavena dvěma odrazovými drtiči s množství okružování a získání drobných frakcí, hrubotřídičem, krátkými pětiplošnými a dlouhým tříplošným třídičem pro získávání hrubě nebo ostře tříděného materiálu, nadpisovou a několika násobnou bubnovou magnetickou separací s vysokou účinností separace kovových podílů. Systém zásobníků pro
4 Fig.1 Modification scheme of steel slag; 1 steel slag, 2 hydraulic wheeled loader, 3 crane with electromotor, 4 receiving hopper with grate, 5 input control conveyor scale, 6 vibrating screen with grate (50 x 50 mm), 7 belting macnetic separator, 8 container Fe proportions > 300 mm, 9 container for metal fractions from indicator, 10 detector of metal, 11 impact crushers, 12 mogensen separator, 13 drum macnetic separator, 14 silo, 15 vibrating separator of aggregate Hewith, 16 expeditionary silos for filing cars, 17 street and bridge weigh, 18 Mogensen separator, 19 silos of Fe, 20 expeditionary silos for wags, 21 silo of Fe granulate (200 m 3 ), 22 wags pusher Acta Metallurgica Slovaca, 14, 2008, 1 (93-102) 96
5 Acta Metallurgica Slovaca, 14, 2008, 1 (93-102) 97 vagónové a automobilové dodávky umožňuje operativní změny dodávek, jednak dle vyráběných frakcí nebo rozdílných fyzikálně mechanických vlastností. Přehledné schéma drtící a třídící linky ocelárenské strusky je uvedeno na Fig.1. Domílací mlýnice je vybavena dvěma kulovými mlýny a je oběhová. Skladovací kapacita meliva představuje 4-6 tis. tun a jeho dodávky je možno realizovat v RAJ vozech, autocisternou nebo balené v papírových pytlích. Materiál a metody 3.1 Skladba betonových směsí na bázi ocelárenské strusky Za účelem realizace experimentálního výzkumu byly navrženy 4 zkušební směsi (záměs 1 až záměs 4) s různou skladbou kameniva. Použití ocelárenské strusky fr. 4-8 mm a fr mm bylo zkoušeno v kombinaci s přírodním těženým kamenivem fr. 0-4 mm z lokality Bohumín a přírodním drceným kamenivem fr. 4-8, 8-16 mm z lokality Valšov. Základní složení zkušebních směsí tvořil objemový poměr drobného kameniva ku hrubému 40:30:30. Záměs 1 sloužila jako komparační, jelikož neobsahovala žádnou frakci ocelárenské strusky. U záměsi 2 byla provedena úplná náhrada střední frakce přírodního kameniva (fr. 4-8 mm) ocelárenskou struskou stejné frakce. U záměsi 3 byla provedena úplná náhrada hrubé frakce přírodního kameniva (fr.8-16 mm) ocelárenskou struskou stejné frakce. U záměsi 4 byla provedena úplná náhrada přírodního kameniva fr. 4-8 a 8-16 mm ocelárenskou struskou stejné frakce. Množství cementu u všech záměsí činilo 350 kg na m 3 hotové betonové směsi. U všech experimentálních směsí byl také použit superplastifikátor MELMENT L10/40. Složení experimentálních směsí je uvedeno v Table 2 až 5. Table 2 Concrete mixtures composition Složky betonové směsi Dávka složky (kg) na 1 m 3 a 70 dm 3 betonové směsi v záměsích Cement CEM I 42,5R , , , ,5 Voda , , , ,5 Kamenivo fr. 0-4 mm, lokalita Bohumín , , , ,0 Kamenivo fr. 4-8 mm, lokalita Valšov , ,7 - - Kamenivo fr mm, lokalita Valšov , , Ocelárenské struska fr. 4-8 mm , ,7 Ocelárenská struska fr mm , ,7 Superplastifikátor MELMENT L10/40 1,75 0,123 1,75 0,123 1,75 0,123 1,75 0,123 Zkušební záměsi se zpracovávaly v laboratorní míchačce ZZ 150 SH s horizontálním otočným bubnem o objemu 150 l. Každá záměs byla zamíchána ve dvou časových etapách, jelikož pracovní kapacita míchacího bubnu byla menší než celkový objem betonové směsi
6 Acta Metallurgica Slovaca, 14, 2008, 1 (93-102) 98 potřebný pro výrobu zkušebních těles jednotlivých záměsí. V první etapě byly vyrobeny zkušební krychle o hraně 150 mm a v druhé hranoly o rozměru 100 x 100 x 400 mm. Postup míchání záměsí byl zvolen následující: nejdříve bylo provedeno zvlhčení bubnu a míchacích lopatek vodou, a to proto, aby nedocházelo ke ztrátám záměsové vody, a tím jsme zabránili snížení vodního součinitele W. Potom následovalo přidání (vsypání) přírodního kameniva a ocelárenské strusky do míchacího bubnu v pořadí fr. 8 16, 4 8, 0 4 mm, dále zvlhčení kameniva za míchání (doba míchání 60 s) záměsovou vodou na vlhkost přibližně 7 % (kamenivo před mícháním bylo vždy vysušené), po zvlhčení kameniva byl přidán cement a následovalo míchání všech složek (doba míchání 150 s) s přidáním zbytku záměsové vody, ve které byl zamíchán superplastifikátor MELMENT L10/40. Celková doba míchání jedné záměsi po přidání všech složek činila 210 s. Konzistence betonové směsi na ocelárenské strusky souvisí se zpracovatelnosti betonu (souhrnný název pro míchatelnost, dopravovatelnost, skladatelnost, zhutňovatelnost, plastičnost, pohyblivost), byla zkoušena dle EN [4] pomoci komolého kužele. Zvedání formy se provádělo v rozmezí 5 až 10 s., rovnoměrně bez otáčivých pohybů, které by mohly ovlivnit betonovou směs. Výsledky zkoušek konzistence jsou uvedeny v Table 6. Table 3 Values of experimental mixtures shrinkage Záměs Sednutí kužele ihned po zamíchání (mm) Sednutí kužele po 30 min. (mm) Výroba zkušebních těles Za účelem realizace vytyčeného programu experimentálního výzkumu bylo zhotoveno 132 ks zkušebních těles: 84 ks krychlí o hraně 150 mm, 48 ks hranolů o rozměrech 100 x 100 x 400 mm. V rámci jedné záměsi (záměs 1,2,3 a 4) bylo vyrobeno 7 sad krychlí a 4 sady hranolů. Jedna sada byla tvořena třemi zkušebními tělesy. Pro výrobu betonových krychlí byly použity plastové formy, pro betonové hranoly ocelové formy. Plnění forem betonovou směsí (krychlí, hranolů) bylo prováděno ve dvou vrstvách. Každá vrstva byla hutněna po dobu 10 s na vibračním stole VSB 40. Celková doba hutnění betonu činila 20 s. Po zhutnění vrchní vrstvy byl přebytečný beton odstraněn zednickou lžící a povrch zahlazen hladítkem do vodorovna s povrchem formy. Upravený povrch forem byl chráněn folií, a to proto, abychom zabránili odpařování vody z betonové směsi a nenarušili tím proces hydratace betonu. Odbednění zkušebních těles se provádělo druhý den. Zkušební tělesa po odbednění byla uložena ve vodní lázni o teplotě 20 C. 3.3 Stanovení krychelné a hranolové pevnosti v tlaku Zkouška stanovení krychelné a hranolové pevnosti v tlaku zkušebních těles, byla provedena v souladu s normou EN [5].
7 Acta Metallurgica Slovaca, 14, 2008, 1 (93-102) 99 Stanovení krychelné pevnosti u všech experimentálních záměsí bylo provedeno po 3, 7, 14, 21, 28 a 90 dnech u jedné sady zkušebních těles (3 krychle o hraně 150 mm). Hranolová pevnost betonu charakterizuje pevnost betonu ve skutečné konstrukci (tvar zkoušeného tělesa vystihuje tvar tlačeného tyčového prvku). Stanovuje se zkouškou hranolu se základnou 100 x 100 mm a výškou 400 mm po 28 dnech tuhnutí a tvrdnutí betonu. Zkušební tělesa krychle a hranoly byly zkoušeny lisem, který vyvozoval sílu do 3000 kn. 3. Výsledky a diskuze Vývoj krychelných pevností v tlaku při zvolených kombinacích náhrady přírodního kameniva ocelárenskou struskou je znázorněn na Fig. 2. Na základě porovnání výsledků měření můžeme říci, že při náhradě jedné frakce přírodního kameniva ocelárenskou struskou stejné frakce nedochází ke snížení počátečních pevností betonů (viz záměs 2, záměs 3). Snížení počátečních pevností betonu bylo zaznamenáno u záměsi 4, kde ocelárenská struska nahradila střední a hrubou frakci přírodního kameniva. Při srovnání krychelných pevností v tlaku krychlí jednotlivých záměsí po 28 a 90 dnech tuhnutí na Fig. 3 je zjevné, že při náhradě jedné frakce přírodního kameniva ocelárenskou struskou stejné frakce (záměs 2 a záměs 3) 28 denní a 90 denní pevnosti dosáhly vyšších hod než pevnost betonu komparační záměsi. Nejvýznamnější zvýšení bylo zaznamenáno u záměsi 3, kde nárůst pevnosti oproti komparační záměsi činil po 28 dnech 4,4 % a po 90 dnech 4,1 %. Snížení krychelné pevnosti po 28 a 90 dnech bylo zaznamenáno u záměsi 4. Procentuální pokles pevnosti mezi záměsi 1 a záměsi 4 činí 10,23 % po 28 dnech a 2,2 % po 90 dnech. Z uvedeného vyplývá, že při náhradě přírodního kameniva ocelárenskou struskou nedošlo k výraznému snížení pevnosti betonu po 90 dnech stáří. Závislost krychelné pevnosti betonu na době zrání Krychelná pevnost v tlaku (MPa) Záměs 1 Záměs 2 Záměs 3 Záměs Stáří betonu (dny) Fig.2 Cube compression strength evolution of concrete mixtures during hardening
8 Acta Metallurgica Slovaca, 14, 2008, 1 (93-102) 100 Porovnání krychelných pevností betonů jednotlivých záměsí po 28 a 90 dnech , ,5 40 Krychelná pevnost v tlaku (MPa) Pevnost po 28 dnech Pevnost po 90 dnech Záměs 1 Záměs 2 Záměs 3 Záměs 4 Fig.3 Cube compression strength comparison of experimental concrete mixtures after 28 and 90 days of hardening Na Fig.4 jsou uvedeny hodnoty hranolové pevnosti v tlaku experimentálních záměsí po 28 dnech stáří. Zvýšení hranolové pevnosti bylo zaznamenáno u záměsi 2 a 4 oproti komparační záměsi (záměs 1). Nárůst hranolové pevnosti u záměsi 2 vůči záměsi 1 činí 20,7 % a u záměsi 4 10,2 %. Snížení hranolové pevnosti o 5,5% oproti pevnosti komparační záměsi bylo zjištěno u záměsi 3. Hranolová pevnost experimentálních záměsí po 28 dnech stáří 37, , ,3 29,6 Hranolová pevnost v tlaku (MPa) Záměs 1 Záměs 2 Záměs 3 Záměs 4 Fig.4 Prism compression strength of experimental concrete mixtures after 28 days of hardening
9 Acta Metallurgica Slovaca, 14, 2008, 1 (93-102) 101 Porovnáním hodnot krychelné a hranolové pevnosti v závislosti na obsahu ocelárenské strusky po 28 dnech stáří je v Table 4 a na Fig. 5. Je evidentní, že hranolová pevnost je značně menší než krychelná. Hodnoty poměru hranolové a krychelné pevnosti v tlaku (f c,p / f c,c ) po 28 dnech stáří se pohybují v rozmezí 0,64 0,87. Table 4 Prism and cube comparison strength ratio of experimental concrete mixtures after 28 days of hardening Pevnost v tlaku po 28 dnech (MPa) Záměs Hranolová Krychelná f c,prism / f c,cube f c,prism f c,cube 1 31,3 44,0 0, ,8 45,0 0, ,6 46,0 0, ,5 39,5 0,87 Hodnoty krychelné a hranolové pevnosti experimentálních záměsí po 28 dnech stáří , ,5 34,5 Pevnost betonu v tlaku (MPa) ,3 29,6 Krychelná pevnost po 28 dnech Hranolová pevnost po 28 dnech Záměs 1 Záměs 2 Záměs 3 Záměs 4 Fig.5 Comparison of cube and prism compression strength of experimental concrete mixture after 28 days of hardening 4. Závěr Výzkumem bylo prokázáno, že hodnoty pevnosti betonů na bázi ocelárenské strusky odpovídají konstrukčním betonům. Vcelku můžeme konstatovat, že použití ocelárenské strusky jako náhrady přírodního kameniva fr. 4-8 a 8-16 mm pro určité druhy vodohospodářských, dopravních staveb ( např. jezů, hrází, obetonování kanalizačních betonových trub, podkladní beton pro dlažbu z lomového kamene, podkladní vrstvy silnic a dálnic apod.) je velmi reálné a z ekonomického a environmentálního hlediska vysoce efektivní. Literatura [1] Lembák M.: Problematika racionálního využití průmyslových odpadů ve stavebnictví a při zakládání do podzemních důlních děl. Sborník vědeckých prací VŠB-TUO, Monografie 1. Ostrava, s.
10 Acta Metallurgica Slovaca, 14, 2008, 1 (93-102) 102 [2] Bůžek Z. a kol.: Ekologické racionální zpracování hutních odpadů vznikajících ve Slezském regionu. Výzkumná zpráva. Ostrava 1993, 80 s. [3] The Recuperation and Ekonomics Utilization of By products of the Iron and Steel Industry. United Nations, New York, 1990, 195 s. [4] EN Zkoušení čerstvého betonu Část 2: Zkouška sednutím [5] EN Zkoušení ztvrdlého betonu Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles
Recyklace stavebního odpadu
Recyklace stavebního odpadu Stavební odpad Stavební odpad, který vzniká při budování staveb nebo při jejich demolicích, představuje významný podíl lidské společnosti. Recyklace se stává novým environmentálním
Teplárenská struska a její využití jako náhrada drobného kameniva
Teplárenská struska a její využití jako náhrada drobného kameniva Ing. Ivana Chromková 1, Ing. René Čechmánek 1, Lubomír Zavřel 1 Ing. Jindřich Sedlák 2, Ing. Michal Ševčík 2 1 Výzkumný ústav stavebních
některých případech byly materiály po doformování nesoudržné).
VYUŽITÍ ORGANICKÝCH ODPADŮ PRO VÝROBU TEPELNĚ IZOLAČNÍCH MALT A OMÍTEK UTILIZATION OF ORGANIC WASTES FOR PRODUCTION OF INSULATING MORTARS AND PLASTERS Jméno autora: Doc. RNDr. Ing. Stanislav Šťastník,
Návrh složení cementového betonu. Laboratoř stavebních hmot
Návrh složení cementového betonu. Laboratoř stavebních hmot Schéma návrhu složení betonu 2 www.fast.vsb.cz 3 www.fast.vsb.cz 4 www.fast.vsb.cz 5 www.fast.vsb.cz 6 www.fast.vsb.cz Informativní příklady
zpracování materiálu Vysokopecní struska jako náhrada přírodního kameniva při výrobě betonu Úvod Výroba a hodnocení betonu
Druhotné zpracování materiálu Hutnické listy č.3/2008 druhotné zpracování materiálu Vysokopecní struska jako náhrada přírodního při výrobě betonu Ing. Petr Mlčoch, Ing. Rudolf Byrtus, TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY,
þÿ N o v é p l n i v o d o l e h k ý c h b e t o no
DSpace VSB-TUO http://www.dspace.vsb.cz OpenAIRE þÿx a d a s t a v e b n í. 2 0 1 2, r o. 1 2 / C i v i l E n g i n e e r i n g þÿ N o v é p l n i v o d o l e h k ý c h b e t o no 2013-02-19T15:02:42Z
POTĚROVÉ BETONY S VEDLEJŠÍM ENERGETICKÝM PRODUKTEM ELEKTRÁRENSKÝM POPÍLKEM A JEJICH ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI
Energeticky efektivní budovy 2015 sympozium Společnosti pro techniku prostředí 15. října 2015, Buštěhrad POTĚROVÉ BETONY S VEDLEJŠÍM ENERGETICKÝM PRODUKTEM ELEKTRÁRENSKÝM POPÍLKEM A JEJICH ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI
BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU
Sekce X: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU Rostislav Šulc, Pavel Svoboda 1 Úvod V rámci společného programu Katedry technologie staveb FSv ČVUT a Ústavu skla
Českomoravský beton, a.s. Beroun 660, Beroun
Technická norma Září 2017 Cementopísková směs MC Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda Technická norma ČB MC 01-2010 Platnost : od 09/2017 Českomoravský beton, a.s. Beroun 660, 266 01 Beroun Tato technická
SANAČNÍ A VÝPLŇOVÉ SMĚSI PŘIPRAVENÉ PRO KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY METANU VE VAZBĚ NA STARÁ DŮLNÍ DÍLA
Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin SANAČNÍ A VÝPLŇOVÉ SMĚSI PŘIPRAVENÉ PRO KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY
LEHKÉ BETONY A MALTY
Betony a malty s nízkou objemovou hmotností jsou velmi žádané materiály, protože pomocí těchto materiálů lze dosáhnout významných úspor energii, potřebných k provozu staveb. Používání materiálů s nízkou
OVĚŘOVÁNÍ VLASTNOSTÍ SÁDRY. Stavební hmoty I Cvičení 9
OVĚŘOVÁNÍ VLASTNOSTÍ SÁDRY Stavební hmoty I Cvičení 9 SÁDRA JAKO POJIVO Sádra = síran vápenatý dihydrát CaSO 4.2H 2 O Je částečně rozpustný ve vodě (ztuhlou sádru lze rozpustit ve vodě a získat znovu sádrovou
THE WASTES FROM PRODUCTS OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC INDUSTRIES AND THEIRS TREATMENT
ODPADY Z ELEKTRONICKÉHO A ELEKTROTECHNICKÉHO PRŮMYSLU A JEJICH ZPRACOVÁNÍ THE WASTES FROM PRODUCTS OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC INDUSTRIES AND THEIRS TREATMENT Rostislav Burkovič a, Jiří Botula a, Vlastimil
OVĚŘOVÁNÍ VLASTNOSTÍ SÁDRY SÁDRA JAKO POJIVO SORTIMENT SÁDROVÝCH POJIV
OVĚŘOVÁNÍ VLASTNOSTÍ SÁDRY Stavební hmoty I Cvičení 9 SÁDRA JAKO POJIVO Sádra = síran vápenatý dihydrát CaSO 4.2H 2 O Je částečně rozpustný ve vodě (ztuhlou sádru lze rozpustit ve vodě a získat znovu sádrovou
VLIV ZPŮSOBŮ ZPRACOVÁNÍ A ÚPRAVY POPÍLKU NA VLASTNOSTI POPBETONU
VLIV ZPŮSOBŮ ZPRACOVÁNÍ A ÚPRAVY POPÍLKU NA VLASTNOSTI POPBETONU Rostislav Šulc 1, Pavel Svoboda 2 Od roku 2003, kdy byla navázána úzká spolupráce mezi Ústavem skla a keramiky VŠCHT a Katedrou technologie
Využití teplárenské strusky pro výrobu betonového zboží
Využití teplárenské strusky pro výrobu betonového zboží Ing. Ivana Chromková 1, Ing. René Čechmánek 1, Lubomír Zavřel 1 Ing. Jindřich Sedlák 2, Ing. Michal Ševčík 2 1 Výzkumný ústav stavebních hmot,a.s.,
Vláknobetonové prvky s obsahem odpadních granálií z výroby minerální vlny
Vláknobetonové prvky s obsahem odpadních granálií z výroby minerální vlny Ing. Martin Vyvážil, Ing. Vladan Prachař Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s. vyvazil@vustah.cz, prachar@vustah.cz Souhrn Příspěvek
VLIV PŘÍSADY LICOMONT BS 100 NA VYBRANÉ VLASTNOSTI ASFALTOVÝCH POJIV INFLUENCE OF ADDITIVE LICOMONT BS 100 UPON PROPERTIES OF BITUMINOUS BINDERS
VLIV PŘÍSADY LICOMONT BS 100 NA VYBRANÉ VLASTNOSTI ASFALTOVÝCH POJIV INFLUENCE OF ADDITIVE LICOMONT BS 100 UPON PROPERTIES OF BITUMINOUS BINDERS Ing. Eva Králová, ECT, s.r.o. Praha Ing. Josef Štěpánek,
MOŽNOSTI VYUŽITÍ STRUSEK PO REDUKCI KOVONOSNÝCH ODPADŮ UTILIZATION POSSIBILITIES OF SLAGS AFTER METALLIC WASTE REDUCTION
Acta Metallurgica Slovaca, 12, 2006, (85-89) 85 MOŽNOSTI VYUŽITÍ STRUSEK PO REDUKCI KOVONOSNÝCH ODPADŮ Drongová L. 1, Tomková V. 1, Hašek P. 1, Vlček J. 1, Raclavský M. 2 1 VŠB TU Ostrava, 17. listopadu
CZ.1.07/1.5.00/
CZ.1.07/1.5.00/34.0556 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0556 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_ZF_POS_20 Cement - vlastnosti Název školy Autor Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Příbram II, Hrabákova
Vedlejší energetické produkty a jejich využití
Vedlejší energetické produkty a jejich využití Ing. Pavel Sokol Praha prosinec 2012 Energetické produkty (VEP) Produkty vznikající při spalování tuhých paliv nebo během procesu čištění spalin - výroba
VYUŽITÍ ODPADU Z VÝROBY KAMENNÉ VLNY PRO MODIFIKACI VLASTNOSTÍ CEMENTOVÝCH DESEK S ORGANICKÝM PLNIVEM
VYUŽITÍ ODPADU Z VÝROBY KAMENNÉ VLNY PRO MODIFIKACI VLASTNOSTÍ CEMENTOVÝCH DESEK S ORGANICKÝM PLNIVEM Ing. Miroslav Vacula, ing.martin Klvač, Robert Mildner Abstract The boards are used wherever their
High Volume Fly Ash Concrete - HVFAC
REFERATY XXIV Międzynarodowa Konferencja POPIOŁY Z ENERGETYKI 2017 Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílců High Volume Fly Ash Concrete - HVFAC Betony
1m3 stříkaného betonu
Kvalita stříkaného betonu Lukáš Kopecký 1 Karel Dočkal 2 1 Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební; Veveří 331/95 602 00 Brno; kopeckyl@fce.vutbr.cz 2 Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební;
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Řada hornicko-geologická Volume L (2004), No.2, p , ISSN
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Řada hornicko-geologická Volume L (2004), No.2, p. 3-0, ISSN 0474-476 Michail LEMBÁK *, Vojtěch VÁCLAVÍK **, Branislav MOŠAŤ ***
Stavební hmoty. Ing. Jana Boháčová. F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206
Stavební hmoty Ing. Jana Boháčová jana.bohacova@vsb.cz F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206 Stavební hmoty jsou suroviny a průmyslově vyráběné výrobky organického a anorganického
Odpad z výroby minerální vlny a možnosti jeho využití do betonové směsi
Odpad z výroby minerální vlny a možnosti jeho využití do betonové směsi Ing. Ivana Chromková, Ing. Pavel Leber, Ing. Oldřich Sviták Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Brno, e-mail: chromkova@vustah.cz,
VÝZKUM VLASTNOSTÍ SMĚSI TEKBLEND Z HLEDISKA JEJÍHO POUŽITÍ PRO STAVBU ŽEBRA
Vladimír Petroš, VŠB Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava, Poruba, tel.: +420 597325287, vladimir.petros@vsb.cz; Jindřich Šancer, VŠB Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu
VYUŽITÍ RECYKLÁTŮ VE STAVEBNÍCH VÝROBCÍCH
VYUŽITÍ RECYKLÁTŮ VE STAVEBNÍCH VÝROBCÍCH Tereza PAVLŮ Využití recyklátů ve stavebních výrobcích 13.06.2019 1 54 OBSAH PREZENTACE Demontáž staveb jako standardní metoda demolice Výrobky a materiály s obsahem
Zkušební postupy pro beton dle ČSN EN 206
Zkušební postupy pro beton dle ČSN EN 206 Tomáš Vymazal Obsah prezentace Zkušební postupy pro zkoušení čerstvého betonu Konzistence Obsah vzduchu Viskozita, schopnost průtoku, odolnost proti segregaci
VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ
Transfer inovácií 2/211 211 VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ Ing. Libor Černý, Ph.D. 1 prof. Ing. Ivo Schindler, CSc. 2 Ing. Petr Strzyž 3 Ing. Radim Pachlopník
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
Moderní postupy využití škváry ze ZEVO
Moderní postupy využití škváry ze ZEVO Michal Šyc, Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i., Rozvojová 135, Praha 6, syc@icpf.cas.cz Tomáš Baloch, Pražské služby, a.s., Pod Šancemi 444/1, Praha 9 Václav
N o v é p o z n a t k y o h l e d n ě p o u ž i t í R o a d C e m u d o s m ě s í s t u d e n é r e c y k l a c e
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ v PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ - ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ Katedra silničních staveb Thákurova 7, PSČ 116 29 Praha 6 ODBORNÁ LABORATOŘ OL 136 telefon 224353880 telefax 224354902, e-mail:
Sada 1 Technologie betonu
S třední škola stavební Jihlava Sada 1 Technologie betonu 12. Dávkování, zkoušky zpracovatelnosti betonové směsi Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284
Přednášky: Prof. Ing. Milan Holický, DrSc. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav. Ing. Jana Markova, Ph.D.
Přednášky: Prof. Ing. Milan Holický, DrSc. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav Cvičení: Ing. Naďa ď Holická, CSc., Fakulta stavební Ing. Jana Markova, Ph.D., Kloknerův ústav - Technologie, mechanické
Českomoravský beton, a.s. Beroun 660, Beroun
Technická norma Březen 2015 Kamenivo zpevněné cementem (KSC I, KSC II) Technická norma ČB KSC 02-2015 Platnost : od 03/2015 Českomoravský beton, a.s. Beroun 660, 266 01 Beroun Tato technická norma je vydána
KOVOHUTE PRIBRAM NASTUPNICKA, a.s. INTEGRATED RECYCLING OF WASTES CONTAINING HEAVY- AND PRECIOUS- METALS
Acta Metallurgica Slovaca, 12, 2006, (220-225) 220 KOVOHUTĚ PŘÍBRAM NÁSTUPNICKÁ, a.s. INTEGROVANÁ RECYKLACE ODPADŮ TĚŽKÝCH A DRAHÝCH KOVŮ Kunický Z. Kovohutě Příbram nástupnická, a.s., 261 81 Příbram VI.,
Sada 1 Technologie betonu
S třední škola stavební Jihlava Sada 1 Technologie betonu 13. Vlastnosti betonů Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2
Beton je umělé stavivo (umělý kámen) složené z cementu, hrubého a jemného kameniva a vody.
1 Beton je umělé stavivo (umělý kámen) složené z cementu, hrubého a jemného kameniva a vody. Může obsahovat povolené množství přísad a příměsí, které upravují jeho vlastnosti. 2 SPECIFIKACE BETONU 3 Rozdělení
POJIVOVÉ VLASTNOSTI STRUSKY ZE SEKUNDÁRNÍ METALURGIE THE BINDING CHARACTERISTICS OF SLAG FROM SECONDARY METALLURGY
POJIVOVÉ VLASTNOSTI STRUSKY ZE SEKUNDÁRNÍ METALURGIE THE BINDING CHARACTERISTICS OF SLAG FROM SECONDARY METALLURGY Lucie Drongová a Václava Tomková a Milan Raclavský b Tereza Porodová a Pavel Hašek a a
Stanovení konzistence betonu Metoda sednutí kužele
Stanovení konzistence betonu Metoda sednutí kužele ČSN EN 12350-2 Podstata zkoušky čerstvý beton se zhutní do tvaru komolého kužele. Vzdálenost, o kterou poklesl beton po zvednutí komolého kužele, udává
1. přednáška. Petr Konvalinka
EXPERIMENTÁLNÍ METODY MECHANIKY 1. přednáška Petr Konvalinka 1. Úvod hospodárnost ve využívání stavebních materiálů vede k nutnosti zkoumat podrobně vlastnosti těchto materiálů experimenty podávají často
Rychletuhnoucí opravný beton s vysokou brzkou pevností Třída R4
Popis obsahuje směs modifikovaného portlandského cementu a vápenokamenného plniva s přídavkem akrylátového polymeru. Jde o kvalitní, vysoce účinnou opravnou maltu, která vykazuje výborné fyzikální vlastnosti,
OPTIMALIZACE NÁVRHU CB VOZOVEK NA ZÁKLADĚ POČÍTAČOVÉHO A EXPERIMENTÁLNÍHO MODELOVÁNÍ. GAČR 103/09/1746 ( )
OPTIMALIZACE NÁVRHU CB VOZOVEK NA ZÁKLADĚ POČÍTAČOVÉHO A EXPERIMENTÁLNÍHO MODELOVÁNÍ. GAČR 103/09/1746 (2009 2011) Dílčí část projektu: Experiment zaměřený na únavové vlastnosti CB desek L. Vébr, B. Novotný,
Návrh a posouzení směsí recyklátů a vedlejších energetických produktů upravených pojivy Dušan Stehlík
Návrh a posouzení směsí recyklátů a vedlejších energetických produktů upravených pojivy Dušan Stehlík 15.11.2016 STAVBA FULL-SCALE MODELU A JEHO VYUŽITÍ PŘI SIMULACI UŽITNÉHO CHOVÁNÍ KONSTRUKCE VOZOVKY
Využití cihelného recyklátu k výrobě vláknobetonu
Využití cihelného recyklátu k výrobě vláknobetonu Jaroslav Výborný, Jan Vodička, Hana Hanzlová Summary: The main objective in this project is Waste utilization, recycled material in the building industry,
Studium vlastností betonů pro vodonepropustná tunelová ostění
Studium vlastností betonů pro vodonepropustná tunelová ostění Autor: Adam Hubáček, VUT, WP4 Příspěvek byl zpracován za podpory programu Centra kompetence Technologické agentury České republiky (TAČR) v
Stavební technologie
S třední škola stavební Jihlava Stavební technologie 6. Prostý beton Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace a
Suchá maltová směs je složena z anorganických pojiv (cement) a kameniva. doba zpracovatelnosti směsi Z
TECHNICKÝ LIST SAKRET ZM 10 cementová malta Suchá maltová směs. Odpovídá obyčejné maltě pro zdění G třídy M 10 dle ČSN EN 998-2, ZA příloha. Odpovídá obyčejné maltě pro vnitřní a vnější omítky GP dle ČSN
Pevnost v tlaku betonu s popílky podle DIN EN 450 Přísada do betonu podle DIN
Pevnost v tlaku betonu s popílky podle DIN EN 450 Přísada do betonu podle DIN 1045-2 1. Úvod Zlepšeným konsistenčním působením a pucolánovou reaktivitou popílku jako přísady do betonu podle DIN 1045-2
Fibre-reinforced concrete Specification, performance, production and conformity
PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.100.30 Červen 2015 ČSN P 73 2450 Vláknobeton Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda Fibre-reinforced concrete Specification, performance, production and conformity
CENÍK PRACÍ. www.betotech.cz. platný od 1.1. 2014. BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, 266 01 Beroun. Most Beroun. Trutnov Ostrava. Cheb. J.Hradec.
,, 266 01 Beroun CENÍK PRACÍ platný od 1.1. 2014 Cheb Most Beroun Trutnov Ostrava J.Hradec Klatovy Brno www.betotech.cz Zkušební laboratoře akreditované ČIA ke zkoušení vybraných stavebních hmot a výrobků,
Plán jakosti procesu
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Zkušebnictví a řízení jakosti staveb Program č. 1 Plán jakosti procesu Jana Boháčová VN1SHD01 2008/2009 Obsah: 1. Cíl zpracování plánu
Cemetobetonové kryty vozovek ze směsných cementů
Cemetobetonové kryty vozovek ze směsných cementů Ing. Aleš Kratochvíl CDV, v.v.i. Trocha historie evropské začátek budování cemetobetonových vozovek na evropském kontinentě se datuje od konce 19. století
Petr Šašek, Pavel Schmidt, Jiří Mann S 6 ZPEVNĚNÝ ZÁSYPOVÝ MATERIÁL NA BÁZI POPÍLKU
Petr Šašek, Pavel Schmidt, Jiří Mann S 6 Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Budovatelů 2830, Most,sasek@vuhu.cz Abstrakt ZPEVNĚNÝ ZÁSYPOVÝ MATERIÁL NA BÁZI POPÍLKU Jedním z cílů řešení výzkumného záměru
PŘÍKLADY 1. P1.4 Určete hmotnostní a objemovou nasákavost lehkého kameniva z příkladu P1.2
PŘÍKLADY 1 Objemová hmotnost, hydrostatické váhy P1.1 V odměrném válci je předloženo 1000 cm 3 vody. Po přisypání 500 g nasákavého lehčeného kameniva bylo kamenivo přitíženo hliníkovým závažím o hmotnosti
LICÍ PÁNVE V OCELÁRNĚ ARCELORMITTAL OSTRAVA POUŽITÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VRSTVY
LICÍ PÁNVE V OCELÁRNĚ ARCELORMITTAL OSTRAVA POUŽITÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VRSTVY POURING LADLES IN ARCELORMITTAL OSTRAVA STEEL PLANT - UTILIZATION OF NEW INSULATION LAYER Dalibor Jančar a Petr Tvardek b Pavel
Vliv lehkého kameniva (Liapor) na mechanické vlastnosti betonu
VŠB-Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Studentská vědecká odborná činnost školní rok 2004-2005 Vliv lehkého kameniva (Liapor) na mechanické vlastnosti betonu Předkládá student : Zdeňka Dočkálková
Recyklace odpadových materiálů
Poslední El Dorado Recyklace odpadových materiálů Technical Excellence Ostrava 16t. Ledna 2014 Typy ocelárenských strusek a spotřeba v dnešních dnech Tandem furnace Slag skimmer Ladle furnace 1 Ladle furnace
VLIV TECHNOLOGICKÝCH POCHODŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
VLIV TECHNOLOGICKÝCH POCHODŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Komplex otázek a problémů Největší znečisťovatel průmysl a energetika. Řešení od počátku (systematické a komplexní): optimální volba vhodných technologických
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_35_SAZ_1.01 Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Ing. Zdenka Voňková Tématický
Pracovní postup Cemix: Cementové potěry
Pracovní postup Cemix: Cementové potěry Pracovní postup Cemix: Cementové potěry Obsah 1 Materiály pro podlahové konstrukce... 3 2 Typy cementových potěrů... 3 2.1 Běžné cementové potěry... 3 2.2 Parametry
Karta předmětu prezenční studium
Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Odpady z těžby a zpracování surovin Číslo předmětu: 542 Garantující institut: Garant předmětu: Institut hornického inženýrství a bezpečnosti doc. Ing. Jiří
JEMNOZRNNÉ BETONY S ČÁSTEČNOU NÁHRADOU CEMENTU PŘÍRODNÍM ZEOLITEM
JEMNOZRNNÉ BETONY S ČÁSTEČNOU NÁHRADOU CEMENTU PŘÍRODNÍM ZEOLITEM Pavla Rovnaníková, Martin Sedlmajer, Martin Vyšvařil Fakulta stavební VUT v Brně Seminář Vápno, cement, ekologie, Skalský Dvůr 12. 14.
NOSNÍK UHPC PRO MOSTNÍ STAVBY
NOSNÍK UHPC PRO MOSTNÍ STAVBY Autor: Petr Jedlinský, Eurovia CS, a.s. Příspěvek byl zpracován za podpory programu Centra kompetence Technologické agentury České republiky (TAČR) v rámci projektu Centrum
Citácie v zahraničných a v domácich publikáciách registrované a neregistrované v citačných indexoch
Citácie v zahraničných a v domácich publikáciách registrované a neregistrované v citačných indexoch [1] VÁCLAVÍK, V., DAXNER, J.: Plnivo na bázi polyuretanové pěny do izolačních malt a lehkých betonů.
ČVUT v Praze Kloknerův ústav
ČVUT v Praze Kloknerův ústav Posuzování pevnosti betonu v tlaku v konstrukcích JIŘÍ KOLÍSKO jiri.kolisko@klok.cvut.cz 1 2 3 4 5 6 7 V případě problému se objeví jednoduché dotazy jako Jsou vlastnosti betonu
EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU
EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU Sídlo/kancelář: Březinova 42, Brno Pobočka: Místecká 901, Paskov Česká Republika eveco@evecobrno.cz www.evecobrno.cz INTRODUCTION Společnost EVECO
Sada 1 Technologie betonu
S třední škola stavební Jihlava Sada 1 Technologie betonu 14. Kontrola jakosti betonu Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona:
NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VYBRANÝCH JAKOSTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SNÍŽENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ
NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VYBRANÝCH JAKOSTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SNÍŽENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ a Miloš MASARIK, b Libor ČAMEK, a Jiří DUDA, a Zdeněk ŠÁŇA a EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a. s., Štramberská 2871/47, Czech
Obr. 19.: Směry zkoušení vlastností dřeva.
8 ZKOUŠENÍ DŘEVA Zkoušky přírodního (rostlého) dřeva se provádí na rozměrově přesně určených vzorcích bez suků, smolnatosti, dřeně a jiných vad. Z výsledků těchto zkoušek usuzujeme na vlastnosti dřeva
STAVEBNÍ LÁTKY. Definice ČSN EN 206 1. Beton I. Ing. Lubomír Vítek. Ústav stavebního zkušebnictví Středisko radiační defektoskopie
Ústav stavebního zkušebnictví Středisko radiační defektoskopie STVEBNÍ LÁTKY Beton I. Ing. Lubomír Vítek Definice ČSN EN 206 1 Beton je materiál ze směsi cementu, hrubého a drobného kameniva a vody, s
Technická zpráva obsah
Technická zpráva obsah 1. Identifikační údaje investora a stavby...- 2-1. Výchozí podklady...- 3-2. Podklady pro zpracování dokumentace...- 3-2.1 Normy...- 3-3. Areálová jednotná kanalizace, kanalizační
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Olomouc U místní dráhy 939/5, Nová Ulice, Olomouc
Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Olomouc 2. Chotýšany Chotýšany 86, 257 28 Chotýšany 3. Semimobilní laboratorní kontejnery umístěny na aktuální adrese Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující
Demolition Waste to Concrete Brick Mixture
Demolition Waste to Concrete Brick Mixture Nejlevnější stavební materiál na světě šetrný k životnímu prostředí Vyřešení celosvětového problému s inertním stavebně demoličním odpadem Představení a shrnutí
Aproximace objemových změn těles z lehkých betonů v raném stádiu tuhnutí a tvrdnutí
Structural and Physical Aspects of Civil Engineering, 2010 Aproximace objemových změn těles z lehkých betonů v raném stádiu tuhnutí a tvrdnutí Petr Frantík 1, Barbara Kucharczyková 2, Zbyněk Keršner 1
PLASTICKÉ VLASTNOSTI VYSOKOPEVNOSTNÍCH MATERIÁLŮ DĚLENÝCH NESTANDARDNÍMI TECHNOLOGIEMI
PLASTICKÉ VLASTNOSTI VYSOKOPEVNOSTNÍCH MATERIÁLŮ DĚLENÝCH NESTANDARDNÍMI TECHNOLOGIEMI PLASTIC PROPERTIES OF HIGH STRENGHT STEELS CUTTING BY SPECIAL TECHNOLOGIES Pavel Doubek a Pavel Solfronk a Michaela
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
Sada 2 MATERIÁLOVÁ A KONSTRUKČNÍ TYPOLOGIE STAVEB PS
S t ř e d n í š k o l a s t a v e b n í J i h l a v a Sada 2 MATERIÁLOVÁ A KONSTRUKČNÍ TYPOLOGIE STAVEB PS 06. ZPRŮMYSLNĚNÝ MONOLIT SLOŽKY BETONU Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony
Použití popílku v cementobetonovém krytu pozemní komunikace
Použití popílku v cementobetonovém krytu pozemní komunikace (ze sborníku 2. kongresu cementobetonových vozovek CCC) Autoři příspěvku: Sanja Dimter, Tatjana Rukavina a Krunoslav Minazek Příspěvek popisuje
ČSN EN 206. Chemické korozní procesy betonu. ph čerstvého betonu cca 12,5
Návrhové parametry betonu Diagnostika g železobetonovch konstrukcí Ing. Zdeněk Vávra vavra.z@betosan.cz +420 602 145 570 Pevnost v tlaku Modul pružnosti Vlastnosti betonu dle SVP Konzistence Maximální
Psí pisoár s odpadkovým košem 2) - 1 400 99
TECHNICKÝ LIST PSÍ PISOÁR PSÍ PISOÁR Psí pisoár Solitair, Psí pisoár s odpadkovým košem betonový prvek (Psí pisoár) je vyráběn z prostého betonu na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované ekologicky
Rekonstrukce dálnice D1 - podkladní vrstvy Ing. Jaroslav Havelka, TPA ČR, s.r.o.
Rekonstrukce dálnice D1 - podkladní vrstvy Ing. Jaroslav Havelka, TPA ČR, s.r.o. 22. 11. 2016 Důvody vedoucí k modernizaci Poruchy cementobetonového krytu vozovky Horizontální i vertikální posuny desek
ČSN Požadavky na použití R-materiálu do asfaltových směsí
ČSN 73 6141 Požadavky na použití R-materiálu do asfaltových směsí Petr Hýzl Vysoké učení technické v Brně ČSN 73 6141 Nová norma, platnost 2019. Souvisí a z hlediska národních požadavků upřesňuje a doplňuje
AKTIVACE POPÍLKU V POPBETONU BEZ TEMPEROVÁNÍ
AKTIVACE POPÍLKU V POPBETONU BEZ TEMPEROVÁNÍ ACTIVATION OF FLY-ASH IN POPBETON WITHOUT HEATING Abstract Ing. Rostislav Šulc 1 This paper describes the problem of a cold activation of fly-ash concrete called
Krejzek P., Heneman P., Mareček J.
OPERATION VERIFY OF PROPOSED BAT THE USE OF REVERSE SUPPLY OF WARMED UP CARCASS DISPOSAL PLANT FAT TO CONTINUOUS DISK DRYING CHAMBER KDS 250 FOR RENDERING PLANTS PROVOZNÍ OVĚŘENÍ NAVRŽENÉ BAT TECHNIKY
VÝVOJ V AUTOMATOVÝCH OCELÍCH, ZVYŠOVÁNÍ OBROBITELNOSTI BISMUTEM ; OLOVEM V TŽ, A.S.
VÝVOJ V AUTOMATOVÝCH OCELÍCH, ZVYŠOVÁNÍ OBROBITELNOSTI BISMUTEM ; OLOVEM V TŽ, A.S. Ing. Jan Klapsia Třinecké železárny, a.s., Třinec, Czech Republic Anotace Třinecké železárny mají dlouhou tradici ve
LIAPOR FILLINGS OF EXPANDED CLAY CAN BE USED FOR THE PRODUCTION (AS ONE OF THE SOURCE MATERIALS) OF THE CEMENT-BONDED PARTICLEBOARD AS WELL
MOŽNOSTI VYUŽÍTÍ LEHČENÉHO KAMENIVA PŘI VÝROBĚ CEMENTOTŘÍSKOVÉ DESKY LIAPOR FILLINGS OF EXPANDED CLAY CAN BE USED FOR THE PRODUCTION (AS ONE OF THE SOURCE MATERIALS) OF THE CEMENT-BONDED PARTICLEBOARD
AKCE: Přednáška Stavební a demoliční odpad doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc., dne 18. 3. 2015
AKCE: Přednáška Stavební a demoliční odpad doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc., dne 18. 3. 2015 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302
PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 0302/2013
MCT spol. s r. o. ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A HMOT Pražská 16, 102 21 Praha 10 Hostivař, ČR, tel./fax +420 271 750 448 PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 0302/2013 Provedené zkoušky: - Stanovení rozměrů
Cihlářské výrobky - technologie výroby
Cihlářské výrobky - technologie výroby Keramické výrobky Keramika materiály vyrobené z anorganických surovin na bázi silikátů tvarováním a vypalováním. Obsahuje menší či větší množství pórů. Keramické
OVĚŘOVACÍ PRŮZKUM VLIVU PŘÍSAD A PŘÍMĚSÍ NA BETON BEZ CEMENTU S NÁZVEM POPBETON
OVĚŘOVACÍ PRŮZKUM VLIVU PŘÍSAD A PŘÍMĚSÍ NA BETON BEZ CEMENTU S NÁZVEM POPBETON Rostislav Šulc, Pavel Svoboda Vliv přísad a příměsí v POPbetonu na jeho hodnoty zejména fyzikálně mechanických a chemických
QUALIFORM, a.s. Zkušební laboratoř Mlaty 672/8, Bosonohy, Brno
Pracoviště zkušební laboratoře: 1. pracoviště č. 01, Brno Mlaty 672/8, 642 00 Brno-Bosonohy 2. pracoviště č. 02, Teplice Tolstého 447, 415 03 Teplice 3. pracoviště č. 05, Olomouc Pavelkova 11, 772 11 Olomouc
Lehce zhutnitelné a samozhutnitelné betony. Nový standard betonáže
Lehce zhutnitelné a samozhutnitelné betony Nový standard betonáže COMPACTON Lehce zhutnitelné a samozhutnitelné betony COMPACTON nabízí velice efektivní a spolehlivý způsob betonáže. Použitím speciálních
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE VÁŠEŇ ODPOVĚDNOST TÝMOVÁ PRÁCE
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE VÁŠEŇ ODPOVĚDNOST TÝMOVÁ PRÁCE Poskytujeme komplexní inženýrský servis a dodávky v oblasti technologií odpadů. Nalézáme vhodná řešení šitá na míru Vašim potřebám od návrhu technického
SANAČNÍ MALTA S TEPELNĚ IZOLAČNÍM ÚČINKEM NA BÁZI PUR PĚNY PO UKONČENÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU. Vojtěch Václavík a kol.
SANAČNÍ MALTA S TEPELNĚ IZOLAČNÍM ÚČINKEM NA BÁZI PUR PĚNY PO UKONČENÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU Vojtěch Václavík a kol. Cíl výzkumu Hlavní cíl výzkumu spočíval ve využití recyklované polyuretanové pěny po ukončení
SNIŽOVÁNÍ EMISÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ VYUŽÍVÁNÍM SMĚSNÝCH POJIV
SNIŽOVÁNÍ EMISÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ VYUŽÍVÁNÍM SMĚSNÝCH POJIV Ing. Jiří Jungmann Výzkumný ústav maltovin Praha s.r.o. Vápno, cement, ekologie - Skalský Dvůr 2011 VÝVOJ LEGISLATIVY Svět Evropa ČR Konference
Pracovní postupy Cemix Provádění hliněných malt a omítek
Pracovní postupy Cemix Provádění hliněných malt a omítek Pracovní postupy Cemix - Provádění hliněných malt a omítek Obsah 1 Použití... 3 2 Skladba systému... 3 3 Postup provádění... 3 3.1 Zdění... 3 3.2