MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA"

Transkript

1 MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA Ústav lesnické a dřevařské techniky Opotřebení textilních lan při soustřeďování dříví metodou sběrného lana - návrh metodiky DIPLOMOVÁ PRÁCE Brno 2011 Bc. Jan Vokurka

2 2

3 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Opotřebení textilních lan při soustřeďování dříví metodou sběrného lana - návrh metodiky zpracoval sám a uvedl jsem všechny použité prameny. Souhlasím, aby moje diplomová práce byla zveřejněna v souladu s 47b Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a uložena v knihovně Mendelovy univerzity v Brně, zpřístupněna ke studijním účelům ve shodě s Vyhláškou rektora MU o archivaci elektronické podoby závěrečných prací. Autor diplomové práce se dále zavazuje, že před sepsáním licenční smlouvy o využití autorských práv díla s jinou osobou (subjektem) si vyžádá písemné stanovisko univerzity o tom, že předmětná licenční smlouva není v rozporu s oprávněnými zájmy univerzity a zavazuje se uhradit případný příspěvek na úhradu nákladů spojených se vznikem díla dle řádné kalkulace. V Brně, dne: Podpis: 3

4 Poděkování: Rád bych poděkoval vedoucímu diplomové práce Ing. Pavlu Nevrklovi za odborné vedení a cenné rady. Velký dík zaslouží také pan Radek Boháček za ochotu a spolupráci při terénních měřeních. 4

5 Jméno: Bc. Jan Vokurka Název: Opotřebení textilních lan při soustřeďování dříví metodou sběrného lana Abstrakt: Cílem práce je dlouhodobé zkoušení textilního lana Stratos Winch při přibližování dříví metodou sběrného lana, jsou sledovány jeho vlastnosti, poškození, zjišťována jeho životnost a jeho následné srovnání s lanem ocelovým. Pro tato měření je vypracována podrobná metodika aplikovatelná na ostatní typy textilních lan. Dále je navržen alternativní způsob přibližování dříví metodou sběrného lana pomocí textilních lan a speciální silonové kluzné spony. Je i měřeno a vyhodnoceno několik fyzikálních veličin pro testované lano. Klíčová slova: textilní lano, přibližování dříví, kluzná spona Name: Bc. Jan Vokurka Title: Wear of textile ropes during wood logging by cable assembly method Abstract: The goal of this work is a long-term testing of the textile rope Stratos Winch by wood logging using ropes and to monitor the main characteristics of damages, durability and it s comparison with a steel rope. For these measurements was a detailed methodology carried out also applicable to other types of textile ropes. It is also proposed an alternative way of wood logging by using textile ropes and special nylon sliding buckle. There were also measured and evaluated several physical parameters for the test line. Key words: textile rope, wood logging, sliding buckle 5

6 Obsah 1.ÚVOD CÍLE VŠEOBECNÝ PŘEHLED PROBLEMATIKY TEXTILNÍCH LAN Stručná historie výroby lan Využití v současnosti Užití textilních lan pro stromolezectví Užití při přibližování Využití textilních lan u lesních lanovek Společná ustanovení pro textiní lana dle normy ČSN EN ISO Předmět normy Výroba lan Konstrukce a struktura Zpracování Provedení Požadavky Vady a rozdíly zjišťované při vizuální kontrole lan dle přílohy B normy ČSN EN ISO Slovník vybranných pojmů dle normy ČSN EN ISO Materiály používané k výrobě lan Syntetické materiály: Speciální syntetická vlákna: Přírodní materiály: Textilní lana z přírodních materiálů: Ocelová lana: Výrobci textilních lan Nepříznivé podmínky pro textilní lana Mechanické poškození Chemické poškození Vlhkost a mráz UV záření METODIKA Vyklizování dříví metodou sběrného lana Zkoušení textilních lan Průměr lana D postup zkoušení Uzlování lana K postup zkoušení Prodloužení lana E postup zkoušení Určení životnosti textilního lana Metodika ekonomického zhodnocení Metodika měření koeficientu tření Využití textilních lan při přibližování Koncování lana Výroba kluzné spony Připevnění kmene pomocí úvazku VÝSLEDKY Parametry testovaného lana Množství přiblíženého dříví

7 5.3.Výsledky laboratorních testů lana Stratos Winch Výsledky měření průměru lana D Výsledky měření uzlování lana K Výsledky měření prodloužení lana E Výsledky odhadu životnosti lana Výsledky ekonomického zhodnocení Výsledky měření koeficientu tření Diskuse Přibližování dříví Použití alternativní metody při přibližování Odhad životnosti Srovnání s měřením výrobce Laboratorní zkoušení lana Ekonomické zhodnocení Určení koeficientu tření ZÁVĚR SUMMARY LITERATURA PŘÍLOHY

8 1. ÚVOD Na území ČR v pahorkatinách a horských oblastech je k přibližování dříví používán především UKT či SLKT s navijákem a ocelovými lany. Pro lesní dělníky je to velice namáhavá a nebezpečná práce, protože ocelová lana jsou těžká a tak může snadno dojít k úrazům. Velmi nebezpečný je především zpětný vrh, kdy při přetržení lana jsou oba jeho konce vymrštěny do prostoru a mohou zasáhnout poblíž stojící osoby. Velmi nepříjemným zraněním bývá také zapíchnutí otřepů do ruky pracovníka. Nicméně ocelová lana jsou v českém lesnictví používána v téměř 100% případů. (Vokurka, 2009) Alternativou by mohlo být použití lan textilních namísto běžně používaných lan ocelových. Statická textilní lana vynikají velice nízkou průtažností, jež výše zmiňovaný zpětný vrh minimalizují. Práce s nimi je i díky jejich nízké hmotnosti (5 8x nižší než u lan ocelových o stejné pevnosti) ergonomičtější. Podstatou této práce je dlouhodobé zkoušení textilního lana Stratos Winch při přibližování dříví metodou sběrného lana na ŠLP Křtiny, zjišťování hlavních příčin poškození, ověření některých vlastností deklarovaných výrobcem a jeho následné porovnání s lany ocelovými. Při krátkodobém testování prováděném v rámci bakalářské práce se textilní lano jevilo jako vhodná alternativa lan ocelových, kde nevýhodou tohoto lana byla pouze jeho vysoká cena. Avšak dlouhodobějším testováním bylo zjištěno více negativních jevů spojených s použitím tohoto lana. Především jeho životnost, která dosahuje pouze poloviny životnosti běžně používaného ocelového lana, což se výrazně promítlo do ekonomické neefektivnosti lana. Byla navržena modifikace některých pomůcek při přibližování dříví metodou sběrného lana, které by měly značně snížit poškození samotného lana a tím výrazně zvýšit jeho životnost. 8

9 2. CÍLE Cílem práce je především dlouhodobé zkoušení textilního lana Stratos Winch při přibližování dříví metodou sběrného lana, určení jeho životnosti a porovnání s lany ocelovými. Dále budou provedena některá měření, která ověří hodnoty deklarované výrobcem, firmou Teufelberger. Součástí práce bude navržení alternativních pomůcek a postupů při přibližování dříví metodou sběrného lana pomocí textilních lan. Bude provedeno jednoduché ekonomické zhodnocení textilního lana a jeho srovnání s lany ocelovými. Nakonec budou provedena měření potřebná ke stanovení třecího koeficientu mezi textilním lanem a různými materiály. 9

10 3. VŠEOBECNÝ PŘEHLED PROBLEMATIKY TEXTILNÍCH LAN 3.1. Stručná historie výroby lan Použití lan pro lov, tahání, připevňování, spojování, k dopravě, zvedání, šplhání a pro nespočet dalších využití je datováno až do dob pravěkých a jeho výroba patřila mezi první základní lidské dovednosti. Výroba a délka nejstarších lan však byla limitována délkou jednotlivých rostlinných vláken. Mezi prvními byla použita vlákna vinné révy. Následovaly první pokusy tato vlákna různě kroutit a splétat do sebe. Postupně se tato lana a provazy začaly podobat těm dnešním. V jeskyni Lascaux v jihozápadní Francii byly nalezeny fosilní pozůstatky třípramenného lana o průměru 7mm staré přibližně let. Starověcí Egypťané byli pravděpodobně první civilizací, jež vynalezla nástroj na výrobu lan. Lana zde začala být vyráběna z rákosových vláken někdy kolem roku 3500 př. n. l. Další lana ve starověku byla vyráběna z vláken datlovníku, lnu, různých travin, papyrusu, kůže nebo zvířecí srsti. Většina těchto lan sloužila tisícům egyptských otroků k tahání obrovských kamenných kvádrů při stavbě pyramid. Kolem roku 2800 př. n. l. začali Číňané vyrábět lana z vláken juty a konopí. Lana a umění jejich výroby se pak během několika staletí začaly šířit přes Asii, Indii až do Evropy. (Turner, Griend, 1996) Ve středověku ( v období mezi 13. a 18. stoletím) byla lana po celé Evropě vyráběna ve speciálních manufakturách. Byly to dlouhé budovy, kde byla jednotlivá vlákna pomocí technologie složitého zavěšení splétána v lana. Délka lana zde však byla omezena délkou budovy manufaktury. Tyto manufaktury dovolovaly splétat lana do délek něco málo přes 300 yardů (téměř 300 m). Jednotlivá lana se však dala splétat a naplétat, aby byla použitelná i na dlouhé lodě, které potřebovaly lana mnohem delší a robustnější. Nejpevnějším spojem bylo takzvané krátké zaplétání, ovšem nevýhodou bylo, že v délce zapletení byl průměr lana dvojnásobný. To způsobovalo problémy při použití těchto lan na různých přezkách či kladkách. Leonardo da Vinci vytvořil nákres stroje na výrobu lan, ovšem, stejně jako většina jeho vynálezů, nebyl stroj nikdy vyroben. Nicméně bez použití moderních 10

11 technologií, pouze za pomoci 900 mužů, 75 koní, několika kladek a samozřejmě soustavy lan postavil v roce 1586 Domenico Fontana 327 tun vážící obelisk na náměstí Svatého Petra v Římě. V pozdější době, asi po roce 1700, byla sestrojena a patentována spousta dalších pomůcek, nástrojů a strojů na výrobu provazů a lan. Některé přírodní materiály se na výrobu lan používají dodnes, ale většinu z nich v současnosti nahrazují syntetická vlákna, jež se stala velice populární v 50. letech minulého století. (Vokurka, 2009) 3.2. Využití v současnosti Hlavní využití textilních lan, co se do objemu výroby týče je u lodní dopravy, kde jsou textilní lana nepostradatelnou součástí. Hlavně i díky tomu, že bylo zapotřebí vyrobit lana z takových materiálů, které nepodléhají snadnému znehodnocení vnějšími přírodními vlivy, začalo se k jejich výrobě používat syntetických materiálů, které svým postupným vývojem značně předčily vlastnosti dlouho používaných přírodních látek a dokonce v současnosti i kovů. Dalším odvětvím, které by se bez použití textilních lan za žádnou cenu neobešlo, je horolezectví. Současné materiálové možnosti pro výrobu horolezeckého vybavení poskytují jeho uživatelům vyšší míru bezpečí a komfortu, než tomu bylo kdy dříve. Úzce s horolezectvím souvisí další odvětví lidské činnosti, a to výškové práce. Dalo by se říci, že jde o jakési komerční využití modifikovaných horolezeckých technik. V lesnictví se jedná především o arboristiku. Pro jištění pracovníků, bezpečné spouštění odřezaných větví a různých kotveních arboristi využívají textilní lana. Další využití lze hledat v těžbě, kdy se osvědčilo využití textilních lan při přibližování dříví. A to jak při běžných soustřeďovacích pracích pomocí UKT či SLKT, tak již i při použití textilních lan u lanovkových systémů Užití textilních lan pro stromolezectví Lana se dle Cacha (2010) dají rozdělit podle své průtažnosti, a to na lana dynamická (určená pro horolezce) a lana s nízkou průtažností, tzv. statická (minimální průtažnost, maximální pevnost), která jsou určena pro pracovní využití (práce ve výškách, záchranářství, speleologie apod.). Jako šňůry označujeme lana s průměrem menším než 8 mm, mají však stejnou konstrukci. Stromolezci tedy užívají lan statických, jejichž konstrukce je podobná lanům 11

12 horolezeckým. Konstrukci lana tvoří dvě části: jádro a oplet. Nosnou funkci představuje jádro (je složeno z jednotlivých pramenů). Oplet má funkci hlavně ochrannou (drží jednotlivé prameny pohromadě, chrání jádro před mechanickými, chemickými a teplotními vlivy). Další částí lana je kontrolní páska, která se nalézá uvnitř a obsahuje důležité identifikační údaje. Lano je vystaveno mnoha nepříznivým vlivům. Mezi mechanické poškození patří hlavně oděr. Příčinou bývá tření lana o ostré hrany, ohyb lan přes nevhodné typy karabin, nevhodné použití mechanických pomůcek pro výstup do koruny stromu atd. To má za následek tzv. chlupatění opletu a vytváření mezer mezi jednotlivými vlákny. Díky tomu k jádru rychleji proniká vlhkost a mikročástice prachu, které ovlivňují statické vlastnosti. Příčinou tepelného opotřebení v podobě spálenin dochází v případech, kde se dvě lana třou o sebe nebo např. kdy je užito nevhodné a příliš rychlé spouštění odřezaných větví. Rovněž dochází k poškození při urychleném sušení lan za pomoci sálavého zdroje tepla (kamna apod.). Obecně je důležité nevystavovat lano do kontaktu s chemickými látkami. K tomu dochází zpravidla v přepravních prostorách (rozlití nátěrových hmot, kontakt s pohonnými hmotami apod.). Poškození chemikáliemi je typické optickou změnou zabarvení opletu, zeslabením průměru či změknutím vláken. (Cach, 2010) Užití při přibližování V minulých letech se k vyklizování dříví metodou sběrného lana využívalo výhradně lan ocelových. S příchodem nových materiálů, jako jsou například vysokopevnostní vlákna při výrobě textilních lan se začíná používat i lan textilních. Konce ocelových tažných lan bývají koncovány svornou sponou, kterou však nelze použít u textilních lan. Svorná spona stlačí bočně vlákna textilního lana takovou silou, které nejsou vlákna schopna vzdorovat. Uvázáním prostého uzlu se podstatně snižuje pevnost tažného lana, a to i v případě, že se jedná o poměrně složitější uzly používané například v horolezectví. Proto se používá koncování textilních lan, které je odvislé od jejich konstrukce. U textilních lan splétaných se používá koncování, při němž je lano provlečeno koncovkou od užší strany kónického otvoru koncovky, po provlečení v potřebné délce roztřepeno, do středu se vkládá ocelová jehla a celá koncovka se zafixuje pomocí výplně z polyesterové pryskyřice. Kvůli nutnosti vytvrzení polyesteru je pak nutné nechat lano 24 hodin bez zatížení. Stáčená lana jsou pak odkázána na 12

13 metodu koncování pomocí uzlů, či klasického zaplétání ocelového oka. Problémem takových koncování stáčených lan je pak jejich podstatně snížená pevnost. V neposlední řadě je pak potřeba zručnosti a zkušenosti pro správné zaplétání ok. (Nevrkla, 2010) Využití textilních lan u lesních lanovek Jednou z fyzicky nejnáročnějších montážních prací u lesních lanovek je sestavení okruhu tažného (vratného, pomocného) lana a následné vytažení lana nosného do trasy. (Horek, 2007) Proto jsou některé moderní lanovky vybaveny bubnem s textilním lanem. Jedná se o montážní lana a lanka, využívají je například lanovkové systémy Larix Kombi H, Larix 3T, Larix Lamako či Larix Lamako Praga, vyrobené ve Výzkumné stanici Křtiny. Při manipulaci s těmito lany se opět dostává do popředí hlavní z kladných vlastností textilních lan, a to jejich měrná hmotnost, která u jednotlivých typů textilních lan může být 5 až 10 krát nižší než je tomu u lan ocelových při zachování pevnosti lan. Navíc i manipulace s těmito lany je pro obsluhu mnohem snazší a bezpečnější, jelikož tato lana se oproti ocelovým lanům nijak nepřekrucují a také na svém obvodu nevytváří nebezpečné ocelové otřepy, které jsou schopny proniknout i ochrannými pracovními pomůckami a zapíchnout se do kůže pracovníků. Tyto vpichy jsou díky nečistotám obsaženým na povrchu lan (mazadla, antikorozivní přípravky atd.) velmi bolestivé a pomalu se hojící Společná ustanovení pro textilní lana dle normy ČSN EN ISO 9554 Jedná se o českou verzi evropské normy EN ISO 9554:2005. Pro účely této práce jsou z normy vybrány jen určité pasáže. Použité pojmy, které jsou vyznačeny kurzívou, jsou uvedeny níže sestaveny v abecedním pořadí Předmět normy Tato mezinárodní norma stanovuje všeobecné vlastnosti textilních lan a jejich materiálové složení. Je určena pro spolupoužívání s normami pro jednotlivé typy textilních lan, které se zabývají fyzikálními vlastnostmi a specifickými požadavky pro tento konkrétní typ výrobku. Není cílem této mezinárodní normy zabývat se všemi bezpečnostními otázkami spojenými s jejich používáním. Je na zodpovědnosti uživatele, aby zvolil typ 13

14 lana, odpovídající velikostí a fyzikálními vlastnostmi danému použití a aby jeho používáním zjistil, zda se na ně nevztahují jakékoliv předpisy a nařízení omezující jeho používání Výroba lan Materiálové složení V této mezinárodní normě se berou v úvahu následující materiály: a) přírodní vlákna: sisál manilské konopí konopí b) chemická vlákna: polyamid polyester polypropylen polyethylen (polyethylen s vysokým modulem) směsi polyolefinových vláken Existují další nová vlákna, jejich konkrétní použití by však měla zahrnovat technická jednání s jejich výrobci Konstrukce a struktura Pokud není stanoveno jinak, musí mít 3-, 4- a 6-ti pramenná stáčená lana zákrut Z (pravé vinutí), jejich prameny zákrut S a jejich lanové nitě zákrut Z. 8-pramenná splétaná lana musejí sestávat ze čtyř pramenů se zákrutem S a čtyř pramenů se zákrutem Z uspořádaných tak, že se prameny se zákrutem S střídají (jednotlivě nebo ve dvojicích) s prameny se zákrutem Z (jednotlivě nebo ve dvojicích). 12-pramenná splétaná lana musejí sestávat ze šesti pramenů se zákrutem S a šesti pramenů se zákrutem Z uspořádaných tak, že se prameny se zákrutem S střídají (jednotlivě nebo ve dvojicích) s prameny se zákrutem Z (jednotlivě nebo ve dvojicích). Dvojitě splétané lano musí sestávat z určitého počtu pramenů, jejichž splétáním se vytvoří jádro, kolem kterého se splétají další prameny, tvořící plášť. Jádro je rovnoběžně umístěno uvnitř pláště. Počet pramenů je různý podle velikosti lana. Každý pramen musí sestávat ze stejného počtu lanových nití, který bude 14

15 dostatečný pro zajištění vlastností stanovených v mezinárodních a evropských normách týkajících se jednotlivých vláken. U lan s jmenovitým průměrem 36 nebo vyšším se může počet nití v každém pramenu lišit od průměrného počtu nití v pramenu o jednu nit nebo +- 2,5%. Lana a jejich prameny pro standardní dodávané délky a kratší délky musejí být nekonečná, bez spletení. Nitě se mohou podle potřeby napojovat Zpracování Polyamidová a polyesterová vlákna Polyamidová a polyesterová vlákna se musejí vyrábět způsobem, který zajistí stabilitu vinutí a rozměrů. Kromě případů, kdy se objednává typ 2, se musí používat termofixace, aby se zajistilo minimální následné srážení při používání. Polyamidová a polyesterová stáčená lana, u kterých se požaduje úprava lana termofixací zajišťující stabilitu vinutí a rozměrů, se označují v ISO 1140 a ISO 1141 jako lana typu 1. V dalších případech jsou polyamidová a polyesterová stáčená lana, u kterých se nevyžaduje termofixace lana, označována v ISO 1140 a ISO 1141 jako lana typu 2. V tomto případě se stabilizace provádí, pokud je třeba, na vláknech nebo na skaných nitích. Lana se musejí dodávat ve svém přirozeném stavu bez přísad pro vyztužení lana nebo úpravy povrstvením. Výrobce vláken nebo lan může pro zlepšení užitných vlastností nanášet lubrikační prostředky. Celkové množství přísad nebo extrahovatelných materiálů nesmí přesáhnout 2,5 %. Barva lana musí být přírodní, není-li požadovaná jiná barva. Na žádost odběratele může výrobce provést pro zvláštní použití povrstvení nebo impregnaci výrobku. Hodnoty délkové hmotnosti a minimální pevnosti v tahu jsou stejné pro lana typu 1 a lana typu 2. Polypropylenová a polyethylenová lana Polypropylenová a polyethylenová lana se musejí chránit proti degradaci vlivem slunečního světla. Může se použít jakýkoliv systém pro zamezení ultrafialového 15

16 (UV) záření, jako světelné stabilizátory, pigmentace pomocí sazí, oxid železitý (Fe2O3) nebo jakýkoliv jiný barvicí prostředek nebo speciální inhibitor. Použitý inhibiční systém by měl zajišťovat očekávané užitné vlastnosti v předpokládaných zeměpisných oblastech použití za předpokladu, že výrobce bude uživatelem informován Provedení Hotové lano nesmí obsahovat zářezy, smyčky, měkká místa způsobená změnou délky vinutí nebo stoupání, deformace, odřené nebo poškozené úseky, ani přetržené, volné nebo vyčnívající konce v lanu nebo v pramenu. Nespletené konce všech lan se musí odřezávat rovně a musí být bezpečně ovinuté, oblepené páskou nebo zatavené. Délka stoupání nebo délka vinutí Výrobce musí určit délku stoupání nebo délku vinutí lan podle jeho předpokládaného použití a nebo na základě dohody s odběratelem. Pro daný jmenovitý průměr lana platí, že čím je menší délka stoupání nebo vinutí, tím bude lano tvrdší, tato tvrdost může ovlivnit odhadovanou pevnost při přetržení lana Požadavky Hlavními požadavky musí být ty, které jsou specifikovány v odpovídající mezinárodní nebo evropské normě pro výrobek a musí zahrnovat: a) délkovou hmotnost b) minimální pevnost v tahu c) jmenovitý průměr Mohou se stanovit jiné požadavky, například délka stoupání nebo délka vinutí, průměr opsaného kruhu a protažení lana za určitých podmínek tahového namáhání, a to po dohodě mezi výrobcem a odběratelem, na základě předloženého vzorku. Vizuální kontrola jakosti hotových lan Za účelem provádění zkoušek na žádost odběratele se z objednané délky lana mohou odebrat zkušební vzorky. Dodaná délka lana pak bude menší než objednaná délka, a to o délku odebranou na vzorky (ty se pokládají za součást dodávky). V případě, že se požaduje zvláštní délka a je potřeba provést zkoušku, je možné odběrateli vyfakturovat delší délku nebo hmotnost potřebnou k provedení této zkoušky. 16

17 Každý vzorek se musí podrobit vizuální prohlídce. Vzorky se musejí vybírat namátkově. Pokud se ve vybraných zkušebních jednotkách zjistí jakékoliv vady, musí se namátkově vybrat stejný počet dalších zkušebních jednotek a pokud se zjistí jakékoliv specifikované vady, musí se celá dávka vyřadit Vady a rozdíly zjišťované při vizuální kontrole lan dle přílohy B normy ČSN EN ISO 9554 Větší vady: a) všechny zářezy, zátrhy, vytažené nitě nebo prameny a/nebo smyčky b) všechny poškozené části c) nerovnoměrné (příliš těsné nebo volné) spletení vedoucí ke vzniku nespojitosti spletení nebo měkkých míst d) všechny konce lan zauzlované nebo splétané tak, aby vznikla souvislá standardní délka e) nitě (vlákna) v pramenu nebo počet pramenů neodpovídající specifikaci f) vzor spletení neodpovídající specifikaci g) délka vinutí nebo spletení neodpovídající specifikaci požadované odběratelem h) chybějící nebo nesprávné identifikační značení, pokud se požaduje i) barva neodpovídající specifikaci j) záměna většího počtu pramenů, než je povoleno Menší vady: a) přetržené, volné nebo vyčnívající konce v laně nebo pramenu b) nadměrné množství volných konců vláken na povrchu nebo v mezerách c) konce neseříznuté v pravém úhlu nebo nedostatečně ovinuté, přelepené páskou nebo zatavené d) zřetelné a nadměrné skvrny e) všechny odřené úseky 17

18 Odchylky jednotek a/nebo balení Jednotka Je třeba brát v úvahu rozdíly týkající se délky nebo hmotnosti, pokud se během kontroly zjistí, že: a) délka jednotky je menší než uvedená specifikace b) čistá hmotnost jednotky je menší než uvedená specifikace (překračuje povolenou toleranci) c) jednotky balení nemají souvislou délku, není-li dohodnuto jinak v objednávce nebo smlouvě Balení Je třeba brát v úvahu rozdíly týkající se balení, pokud se během kontroly zjistí, že: a) navinutí je nesprávné nebo nepevné, což způsobuje smekání nebo jinak negativně ovlivňuje volné, neomezené odvíjení lana b) identifikace je nesprávná nebo je výrobek označen nesprávným štítkem Výrobce by měl tyto nedostatky odstranit, jinak je možné objednávku nebo smlouvu zrušit. Tyto nedostatky by se měly zjišťovat před odesláním Slovník vybraných pojmů dle normy ČSN EN ISO 1968 Délka stoupání (vinutí) Délka jednoho úplného ovinu niťového pramene nebo lanového pramene měřená rovnoběžně s osou pramene nebo lana Dvojitě splétané lano Lano, u kterého několik spletených pramenů vytváří jádro, kolem něhož se splétají další prameny a vytvářejí oplet Jádro Středová část šňůry, pramene nebo lana, která je celistvá a není sdružená stáčením nebo splétáním se žádnou složkou této šňůry, tohoto pramene nebo lana Nit Skaný materiál vyrobený z nekonečných vláken, staplových vláken nebo fibrilované fólie se zákrutem 18

19 Pramen Výrobek tvořený seskáním dvou nebo více nití před vinutím do lana Skaní nití Postup sdružování nití dohromady pro vytvoření spirálovitě zkrouceného pramene Splétání Postup provazování provaznických výrobků spirálovým způsobem, kdy počet pramenů nebo nití tvořících spirálu v jednom směru je provazován stejným počtem pramenů nebo nití tvořících spirálu v opačném směru Termofixace Postup působení teplem na lana ze syntetických vláken, jako jsou polyamid a polyester, pro snížení smyčkovitosti, pro minimalizaci lineární srážlivosti při použití a pro zlepšení vlastností provaznických výrobků Vinutí Postup sdružování lanových nití kroucením pro vytvoření pramene Vlákno Jednotka materiálu charakterizovaná ohebností, jemností a vysokým poměrem délky k maximálnímu příčnému rozměru Zákrut S levý zákrut Výrobek má zákrut S v případě, že v jeho svislé poloze se spirály či šroubovice tvořené vlákny nebo nekonečnými vlákny stáčí kolem jeho osy stejným směrem, jako středová část písmene S Zákrut Z pravý zákrut Výrobek má zákrut Z v případě, že v jeho svislé poloze se spirály či šroubovice tvořené vlákny nebo nekonečnými vlákny stáčí kolem jeho osy stejným směrem, jako středová část písmene Z 3.5. Materiály používané k výrobě lan Syntetické materiály: Syntetické materiály zažily velký rozvoj především v 50. letech minulého století, kdy se z různých plastů začalo vyrábět téměř vše. S rozvojem technologií začaly přicházet další, mnohem sofistikovanější materiály. Dnešní technologie umožňují výrobu takových forem plastů, jež se dají některými svými kvalitami srovnávat 19

20 například s ocelí či azbestem. Lana vyrobená z plastových vláken mají své specifické vlastnosti. Oproti ocelovým vynikají hlavně svou nízkou hmotností, jsou lehce ohebná a nedeformují se. Nevýhodou je nízká tepelná stabilita a hořlavost. Pro výrobu většiny syntetických lan se používá tzv. HMPE High Modulus PolyEthylene polyethylén s vysokým modulem. Mezi hlavní přednosti patří vysoká pevnost v tahu (srovnatelná s ocelí) a nízká hmotnost. (Vokurka, 2009) Následné materiály používané k výrobě textilních lan jsou uvedeny dle Vokurky (2009). Polyethylen PE: Polyethylén [-CH2 -] patří mezi nejjednodušší polymery neobsahující žádné polární ani jiné skupiny schopné tvořit silné mezimolekulární vazby. Běžná polyethylénová vlákna jsou měkká a málo pevná. Pevnost se pohybuje kolem 0,05 GPa a modul pružnosti v tahu kolem 2 GPa. Při ideálním uspořádání makromolekul však vzniká pevnější tzv. polyethylen s vysokým modulem HMPE. Vlastnosti PE vláken: Měrná hmotnost 970 kg.m-3. Velkou nevýhodou však je nízký bod tání mezi 144 a 155 C, avšak již při 120 C vznikají mezimolekulární deformace, které značně snižují pevnost vláken jež nejsou vizuálně rozpoznatelné, dále vysoká srážlivost při vyšších teplotách a hořlavost. Reálná maximální teplota pro použití je kolem C. Výhody tohoto materiálu spočívají především v odolnosti vůči opakovanému ohybu a oděru, odolnost vůči chemikáliím, světlu a UV záření, elektrický izolátor a schopnost absorbovat extrémní množství deformační energie. Použití především jako textilie chránící proti pořezání, propíchnutí, neprůstřelné vesty, neprůstřelné panely, extra lehké helmy, silná námořnická lana atd. Polyethylen s vysokým modulem HMPE: Principem výroby vysoce pevných vláken je zajištění maximálního vzájemného přiblížení polymerních řetězců tak, aby z původně málo orientovaného systému vznikl silně uspořádaný systém. Avšak kvůli problémům se zvlákňováním a dloužením tohoto materiálu je nutno použít metodu gelového zvlákňování. Pevnost těchto vláken se pohybuje od GPa a modul pružnosti Gpa. 20

21 Polyestery PES: Polyestery jsou skupina polymerů, které obsahují esterovou funkční skupinu. Přírodní polyester je znám asi od roku 1830, první syntetický polyester se používal v 1. světové válce jako impregnační materiál. Vlákno ze syntetického polyesteru bylo vynalezeno v Anglii v roce S vyrobenými cca. 25 miliony tun v roce 2005 je to v současné době ve světě (po bavlně) druhé nejpoužívanější textilní vlákno. Výroba polyesterových vláken v tzv. vyspělých zemích se však v posledních 30 letech postupně snižuje, k největším producentům dnes patří Čína a Indie. Západní Evropa dodávala v roce 2005 asi 1,3 miliony tun, v Plané nad Lužnicí vyrobili ještě v roce 1989 přes 500 tun, v posledních letech se Český statistický úřad o tomto druhu výroby vůbec nezmiňuje. Vlákno je lineární makromolekula, jejíž hlavní řetězec -[-CO-O-]- sestává nejméně z 85 % z esteru vyrobeného polykondenzací. Mají minimální navlhavost, poměrně vysokou pevnost, ale nízký bod tání a jsou hořlavé. Tyto vlastnosti se dají však vylepšit zakomponováním aromatických jader do řetězců, vznikají tzv. aromatické polyestery, ty jsou však velice náchylné k UV záření, je tedy nutné použít UV absorbéry. Polypropylen PP: Polypropylen je termoplastický polymer, používaný v mnoha odvětvích potravinářského a textilního průmyslu a v laboratorních vybaveních. Prodává se pod obchodním názvem Triplen, Tatren atd. Z polypropylenových vláken se vyrábějí levné a univerzálně použitelné provazy. Jsou lehké a dobře plavou, takže se hodí jako záchranné nebo kotvící šňůry. Jsou málo odolné vůči opotřebení drsnými povrchy a měly by se skladovat mimo dosah světla, protože se rozkládají ultrafialovým zářením. Polypropylenové provazy se vyrábějí v celé řadě provedení: Provaz z fibrilovaných (postup štěpení podélně orientované textilní fólie nebo pásku na síť vzájemně propojených vláken) vláken se podobá provazu vyrobeného z přírodních materiálů. Provaz z monofilového (monofilament je nekonečné vlákno, obvykle kruhového průřezu, o průměru minimálně 100 μm) polypropylenu je nejodolnější vůči opotřebení, zatímco z multifilového (multifilament je svazek nekonečných vláken, z nichž každé má obvykle kruhový průřez o průměru do 100 μm) polypropylenu jsou provazy měkčí. Dále může být ještě např. polypropylen staplový, jež je vyráběn z vláken omezené délky. 21

22 Polyamid PA: Jsou to vlákna z lineárních makromolekul, v jejichž řetězcích se opakují funkční amidové skupiny. Z mnoha druhů se při výrobě vlákna v širším měřítku uplatnily jen dva. Výchozí materiál pro oba druhy (stejně jako pro většinu syntetických vláken) je ropa, ze které vznikají chemickým procesem základní suroviny: Polyamid 6, z něhož se vyrábí např. český silon a polyamid 66, jež je základní surovinou pro výrobu nylonu. Tavenina z těchto sloučenin prochází tryskami, vznikající vlákno se dlouží a případně (při výrobě polyamidové stříže) obloučkuje. Nejznámější formy výrobků jsou: hedvábí (jako monofil nebo polyfil), stříž, vlasce, žíně. S výrobou se započalo v roce V roce 2005 se ve světě vyrobilo 3,8 milionů tun polyamidových vláken (převážně hedvábí), z toho cca. 0,6 mil. tun v Evropě. V ČR dosáhla výroba v roce 1989 více než 700 tun, údaje o produkci z posledních let nejsou známy. Jediný větší rozdíl ve vlastnostech obou základních typů je, že PA 66 měkne a roztavuje se při vyšších teplotách než PA 6. Polyamidy jsou velmi pružné a mají vysokou pevnost v tahu a v oděru. Poměrně nepatrné přijímání vlhkosti způsobuje, že výrobky z polyamidu se nesrážejí, za mokra ztrácejí poměrně málo pevnosti a rychle schnou. Nevýhodou je malá odolnost proti vlivům světla a povětrnosti (žloutnutí) a snadné nabíjení statickou elektřinou. Široké uplatnění mají polyamidová vlákna v technickém sektoru (dopravní pásy, lana, sítě, filtry, chirurgické nitě). Aramidy AR: Jsou to aromatické polyamidy. Sloučenina vzniká napojením aromatických struktur na polyamidový řetěz, přičemž nejméně 85% aramidových skupin musí být přímo spojeno se dvěma aromatickými okruhy. Aramid byl vyvinut především jako vlákno odolné proti vysokým teplotám. Takzvané meta-aramidy (m-aramidy) mají bod tání přes 400 C, jsou odolné proti mnoha chemikáliím, pružné, snadno se zpracují v textilní výrobě. Nejznámější značka: Nomex. Dalším stupněm vývoje jsou paraaramidy (p-aramidy) vyráběné od 70. let minulého století např. pod značkou Kevlar nebo Twaron. Tato vlákna dosahují mimořádně vysokou pevnost v tahu při nízké specifické hmotnosti, srovnatelnou jen s uhlíkovými vlákny. Nevýhodou je malá odolnost proti účinkům světla a snadné nabíjení statickou elektřinou. Kromě kompozitních struktur se aramidová vlákna používají jako materiály chránící proti 22

23 rázům (balistická odolnost), respektive proti ostrým předmětům (prořezáním). Jako ochrana proti působení teplot jsou vhodné zejména meta-aramidy, které jsou odolné vůči poměrně vysokým teplotám. Tato vlákna vydrží teploty až 500 C a jsou dlouhodobě stabilní při teplotách přes 220 C. Kevlar má výborné dynamické tlumící charakteristiky. Snížená hořlavost meta-aramidů je způsobena tím, že při rychlém ohřevu plamenem dochází k tomu, že vlhkost ve formě páry a plynné produkty degradace zvýší výrazně objem změklého vlákna. Vytvoří se zuhelnatělá pěnovitá vrstva, která je zhruba 10x silnější než původní vlákenná vrstva, která izoluje textilii a zabraňuje další degradaci. Po odstranění plamene dochází k jeho uhašení Speciální syntetická vlákna: Jsou vlákna se specifickými vlastnostmi. Níže jsou některé z těchto materiálů velmi stručně popsány. PBO vlákna: Mají vynikající mechanické vlastnosti (předčí i uhlíková vlákna) a tepelnou odolnost (aramidová vlákna předčí o 100 C). Mají vysokou odolnost vůči chemikáliím a organickým rozpouštědlům, jsou však nestálé vůči slunečnímu a UV záření. Díky těmto vlastnostem se uvažuje s využitím těchto látek jako náhradou azbestu. PTFE vlákna (Teflon): Polytetrafluorethylen patří k extrémně inertním materiálům odolávajícím působení chemikálií i za vyšších teplot. Známou vlastností je i extrémně nízký koeficient tření. Polyéteréterováová vlákna PEEK: Tato vlákna lze bez problémů použít při teplotách C. Jsou chemicky odolná, mají nízký koeficient tření, dobrou odolnost vůči oděru a poměrně nízkou měrnou hmotnost. Pro své vlastnosti a především dlouhodobé odolnosti vůči různým agresivním činitelům jsou tato vlákna používána jako dopravníkové pásy, filtrační textilie nebo struny do tenisových raket. 23

24 Polybenzimidazol PBI: Má výbornou tepelnou a chemickou odolnost, avšak je poměrně dosti navlhavý a nestálý na světle a UV záření. Používá se především jako náhrada azbestu. Shrnutí: Od objevu nylonu ve 30. letech minulého století se k výrobě provazů používá celá řada syntetických vláken. Provazy ze syntetických vláken jsou ve srovnání s provazy z přírodních materiálů pevnější, lehčí a odolnější vůči rozkladu. Jejich pevnost začíná u polypropylenových provazů a končí až u provazů vyráběných z aramidových a LCP (polymery se strukturou kapalných krystalů) vláken. Provazy ze syntetických materiálů lze vyrábět v obrovské škále barev, jež umožňuje barevné kódování pro odlišné účely. Současné technologie dovolují neustálý vývoj nových materiálů, proto je v současné době na trhu k dostání nespočet různých méně či více známých materiálů, které nejsou tak často používané pro výrobu vláken, ať už proto, že jsou buď velmi drahá, nevhodná nebo určená k výrobě speciálních produktů Přírodní materiály: Do 20. století se provazy vyráběly z přírodních vláken získávaných z rostlin. Provazy z přírodních materiálů (obvykle v provedení vinutý provaz) jsou na pohled příjemné, ale křehnou a rozkládají se. Podle normy ČSN (která je českou verzí evropské normy EN ISO 1968:2004) jsou přírodní vlákna rozdělena na: Tvrdá vlákna: Jsou vlákna z listů nebo stonků různých jednoděložných rostlin. Kokosové vlákno: Provaz se vyrábí z vláken kokosové skořápky (Cocos nucifera). Z přírodních materiálů je nejméně pevný, a proto se z něj vyrábějí silnější provazy, které vyrovnávají malou pevnost. Provaz plave a natahuje se. Kromě Indie a oblasti Pacifiku se používá zřídka. Sisal: Sisalové vlákno, které se získává z listů rostliny Agave sisalana, není příliš drahé. Provaz z tohoto vlákna je odolný vůči vodě, proto je vhodný do vlhkého prostředí. 24

25 Manila: Manilová vlákna (též manilské konopí, abaka) se získávají z listů rostliny Musa textilis. Vysoce kvalitní manilový provaz není v současnosti příliš častý. Je pevný asi jako konopný provaz, ale odolnější vůči hnilobě. Provazy z manily se používaly do 2. světové války. Henequen: Vlákna získávána z listů rostliny Agave fourcroydes. Měkká vlákna: Jsou vlákna z vnějších částí stonků různých dvouděložných rostlin Konopí: Konopná vlákna se získávají ze stonků rostliny Cannabis sativa a vytvářejí nejpevnější přírodní provazy, snadno však podléhají hnilobě. Po staletí bylo konopí převládajícím vláknem pro výrobu provazů. Bavlna: Jedná se o jednobuněčné vlákno získávané ze semen rostlin rodu Gossipium. Provazy z bavlněných vláken se používají zejména k dekorativním účelům. Dříve byla bavlna i přes nutnost ochrany před hnilobou nejpopulárnějším materiálem k výrobě rybářských sítí. Provaz je pružný a měkký na dotyk. Len: Vlákno je získáváno ze stonků rostliny Linum usitatissimum. Juta: Vlákno je získáváno ze stonků rostlin Corchorus capsularis a Corchorus olitorius Textilní lana z přírodních materiálů: Některé přírodní materiály jsou k výrobě lan a provazů používány dodnes. Přírodní materiály mají ovšem omezenou životnost a péče o ně je pracnější. Pořizovací cena konopného lana o průměru 20mm se pohybuje v rozmezí Kč za metr. Z praktického pohledu lesníka jsou téměř nepoužitelná, jelikož mají oproti lanům ocelovým a syntetickým nízkou pevnost a velmi snadno podléhají různým hnilobám či plísním, a proto se jimi v této práci již nebudeme zabývat. (Vokurka, 2009) 25

26 Ocelová lana: Výchozím materiálem pro výrobu ocelových lan je ocelový drát. Ve většině případů jde o patentovaný, tažený holý nebo pozinkovaný drát z uhlíkové, nelegované oceli. Patentování je způsob izotermického kalení. Válcovaný drát se zahřívá na teplotu 920 ºC a následně se kalí v solné nebo olověné lázni na teplotu 500 ºC. Výsledkem je velice houževnatý drát, který lze dále táhnout. Kromě uhlíkové oceli lze lana vyrábět z dalších materiálů, a to především z nerezové oceli, která má však až o 15% nižší pevnost a je také mnohem náchylnější k oděru. Výhodou zůstává její odolnost proti korozi. Ocelová lana je třeba chránit před korozí a oděrem, ke kterému dochází při vzájemném tření jednotlivých drátů. K tomuto účelu slouží speciální maziva a antikorozní nátěry. (Vokurka, 2009) 3.6. Výrobci textilních lan V současnosti je v České republice pouze jediný výrobce textilních lan vhodných pro použití v lesnictví. Je jím firma LANEX a. s., jejíž tradice ve výrobě textilních lan sahá v Bolaticích až do roku Firma se také zabývá výrobou dalších textilních výrobků. Firma LANEX však svá lana dělí pouze na lana lodní, lana bezpečnostní užívaná k pracím ve výškách a na lana průmyslová a hobby lana. Speciální lana pro lesnictví v její nabídce nenajdeme. Z její nabídky se ovšem pro lesnictví dá použít hned několik výrobků. Jsou to především stáčená polyesterová, polypropylenová a polyamidová lana. Z pletených lan lze využít lana polyesterová. Ovšem hned u našich jižních sousedů najdeme světového výrobce lan všeho druhu. Je jím rakouská firma Teufelberger. Tato společnost vznikla již roku 1790 a v současnosti sídlí v rakouském městečku Wels. Od roku 1998 má firma i českou výrobu Jihotex, s.r.o. ve Veselí nad Lužnicí. Firma Teufelberger se specializuje na výrobu lan a provazů širokého spektra použití (arboristika, lana na jeřáby a lanovky, provazy do vázacích strojů, tažná a navijáková lana, lodní lana, horolezecká lana atd.), a to jak textilních, tak i ocelových. Zastoupení v lesnictví mají především lana STRATOS. Jsou určena zejména pro těžbu dříví. Jádro těchto lan je vyrobeno z High-Tech vláken Dyneema. 26

27 Dyneema je velmi pevné polyethylenové vlákno s tažnou silou 15 krát vyšší než u oceli při stejné hmotnosti (u ostatních syntetických materiálů využívaných k výrobě lan je pevnost maximálně desetinásobná). Další nespornou výhodou je až o 80% nižší hmotnost oproti ocelovým lanům při zachování stejné pevnosti. Tyto vlastnosti jsou prakticky velmi dobře využitelné právě v lesnictví. Jádro Dyneema je opěrným prvkem všech lan STRATOS. Ovšem při práci v lese dochází ke kontaktu lana s různými povrchy, ať už půdou, kamením či kůrou stromů a tak může být snadno poškozeno. Všechny lana STRATOS tudíž chrání pevné nepropustné pletené pouzdro vyrobené z aramidových vláken, které je navrženo tak, aby téměř neomezovalo vlastnosti jádra a přitom jej dokonale chránilo. Dalšími světovými výrobci lan, kteří mají ve svém sortimentu textilní lana vhodná pro práci v lese, jsou například světoznámá americká firma Yale Cordage, nebo kanadská firma Cancord Nepříznivé podmínky pro textilní lana Na lano působí mnoho nepříznivých situací a vlivů, které trvale, dlouhodobě či krátkodobě snižují jeho kvalitu. Jedná se zejména o: Mechanické poškození Tření o terénní skelet, kluzné spony nebo jiné pomůcky je nejčastější způsob poškození lana. Způsobuje opotřebení opletu lana místně, ale i po celé jeho délce, protože každá činnost spojená s pleteným lanem v terénu způsobuje větší či menší opotřebení oděrem. Čím je zatížení vyšší a hrany skeletu ostřejší, tím se zvyšuje také opotřebení lana. Tření o další předměty způsobuje praskání tenkých vláken opletu. Ten pak chlupatí a mezery mezi jednotlivými vlákny se zvětšují. Do lana rychleji proniká vlhkost, která s sebou často přináší i mikročástice prachu, čímž je destrukce lana výrazně urychlena. (Lanex, 200?) Nepatrné poškození vnějších vláken a příležitostné roztržení příze může být považováno za neškodné, ale vážné snížení plochy průřezu jednoho pramene nebo poněkud menší vážné poškození více než jednoho pramene již způsobuje značné snížení pevnosti lana. Ochrana míst, kde může vzniknout nadměrné poškození je ekonomická. Vnitřní opotřebení způsobené především častým a opakovaným ohýbáním lana, zvláště, je-li vlhké, a částečkami nečistot (štěrk, písek, prach atd.), které byly 27

28 lanem zachyceny, může být signalizováno nadměrným prodloužením části lana s poškozeným jádrem, případně výskytem vláken jádra na povrchu lana. Extrémní formou opotřebení jsou spálená místa způsobená třením. K tomu může dojít v případech, kdy se jedno lano tře o druhé, při rychlém a nevhodném protahování lana kluznou sponou a nebo při prudkém škubnutí zatíženým lanem. Roztavení je rozpoznatelné podle sklovitých, transparentních, zuhelnatělých nebo tmavě zbarvených ploch na opletu lana. Spečená vlákna opletu mají malou pružnost a hrozí jejich přetržení při ohybu lana přes malý rádius (např. přes kluznou sponu). Tepelné poškození může také způsobit sálavý zdroj tepla (např. sušení lan v blízkosti kamen), otevřený oheň nebo jiskry, styk s horkými předměty. Mechanické poškození může také způsobit kontakt lana při práci s brusnými a řeznými přístroji a nástroji, ostrou hranou, drsným povrchem apod. Poškození lana může vyvolat i silně zatížený uzel nebo ohyb lana přes malé poloměry. (Lanex, 200?) Chemické poškození K působení chemických vlivů dochází převážně při přepravě a při dlouhodobějším skladování lan. Jedná se například o poškození lana chemikáliemi rozlitými na místě skladování, v přepravním prostoru dopravního prostředku, o chemické poškození kyselinou sírovou a jejími výpary z autobaterií či výpary pohonných hmot (benzin a nafta), případně o jiné látky. POZOR! Chemické narušení vláken lana není často opticky zřetelné, zejména, když dojde jen k poškození jádra. Chemickému zničení lana je proto třeba předcházet důkladnou kontrolou umístění lana v době, kdy ho nepoužíváme, hlavně pak při samotné přepravě. Poškození lan agresivními látkami může být indikováno místním zeslabením průměru nebo změknutím lana tak, že povrchová vlákna mohou být v extrémních případech vytržena nebo odřena jako prach. Také změna barvy materiálu může signalizovat chemické poškození. Chemická odolnost vláken z polyamidu a polyesteru je všeobecně extrémně dobrá, ale roztoky organických kyselin (při všech teplotách) mohou poškodit lana z polyamidu, horké roztoky zásad postupně rozpouštějí vlákna z polyesteru, čímž dochází k zeslabení materiálu a poklesu pevnosti. Obecně platí požadavek chránit lana před kontaktem s chemickými látkami, nátěrovými hmotami, uhlovodíky a dalšími látkami, protože je obtížné zjistit, zda tyto látky dlouhodobým působením nesnižují pevnost materiálu lan. Pokud je lano znečištěné, 28

29 vyčistěte ho vlažnou vodou (30 C) a nechte jej vysušit ve stínu mimo zdroje sálavého tepla. (Lanex, 200?) Vlhkost a mráz Je-li lano mokré, nejenže ztěžkne, ale obtížněji se i používá. Nasáknou-li lana z polyamidu vodu, klesá dokonce jejich pevnost ovšem po vysušení se opět vrátí. Pokud mokré lano zmrzne, zhoršují se jeho provozní parametry, zvláště klesá dynamický výkon. (Lanex, 2009) UV záření Pokud je lano standardně používáno a skladováno, vliv stárnutí (degradace polymeru) se na něm skoro vůbec neprojeví a dříve se opotřebuje prací, než by jeho materiál zestárnul vlivem UV záření. (Lanex, 200?) 29

30 4. METODIKA 4.1. Vyklizování dříví metodou sběrného lana Postup v základním pojetí (soustřeďování dříví z více stromů) je vhodný především v mýtních těžbách. Lanem navijáku, na které je v kluzných sponách připojeno pomocí úvazků více kusů (kmenů, výřezů kmenů, či více výřezů jednoho kmene), se vytáhne najednou více kusů (někdy i celý náklad). Ve výchovných těžbách je přitom zvýšené riziko poškození stojících stromů. Postup sestává z těchto rámcových úkonů: - zaujmutí optimálního postavení traktoru na přibližovací lince - zabezpečení traktoru proti nežádoucímu pohybu (zabrzdění, spuštění štítu nebo horské vzpěry) a uvolnění lana - činnost pomocníka (zapínače lana): o nese potřebný počet úvazků, vytahuje lano a postupuje ke kusům, které mají být vytaženy o cestou odhazuje jednotlivé úvazky ke kusům určeným k vytažení o postupuje až k poslednímu (nejvzdálenějšímu) kusu, připne úvazek a zaklesne do kluzné spony tažného lana o cestou zpět vychyluje tažné lano k jednotlivým kusům, posunuje kluzné spony po laně a postupně připojuje kusy k lanu (stejně jako kus první) o dá znamení traktoristovi k zapnutí tahu lana o z bezpečné vzdálenosti sleduje průběh vytahování a v součinnosti s traktoristou koriguje postup vytahování (Simanov, 2004) Textilní lano je instalováno na UKT Zetor Proxima plus 8541 s nástavbou PTR Třeboň a dvou-bubnovým navijákem DTN - 4. Na jeden buben je instalováno klasické ocelové lano a na buben druhý sledované lano textilní s provedeným koncováním lepením. Na laně je nasunuto 5 klasických kluzných spon, viz. fotografická dokumentace v příloze č. 2. fotografie č. 1. (Vokurka, 2009) V současnosti se stále častěji používá dálkového ovládání navijáku, čímž není potřeba pomocníka (zapínače lana). Veškeré úkony si zajistí sám řidič 30

31 vyklizovacího traktoru. Navíc nemusí při navíjení lana stát v jeho blízkosti nebo blízkosti navijáku. Jeho práce je bezpečnější. (Vokurka, 2009) 4.2. Zkoušení textilních lan Následující postupy jsou převzaty z normy ČSN EN 1891 Osobní ochranné prostředky pro prevenci pádu z výšky Nízko průtažná lana s opláštěným jádrem. V normě jsou uvedeny postupy na zkoušení textilních lan opatřených ochranným opletem a s nízkou průtažností, tudíž jsou aplikovatelné na námi testovaná lana. Popis metodiky nemusí být ve všech případech doslovnou citací normy, ale může být v některých pasážích modifikován právě tak, aby co nejvíce vyhovoval testovaným vzorkům Průměr lana D postup zkoušení Pro zkoušku musí být použit jeden nepoužitý vzorek lana o minimální délce 3000 mm. Připevníme jeden konec vzorku lana k vhodnému upevňovacímu přípravku. Použijeme zatížení bez nárazu ve formě hmoty 10 (+-0,1) kg, nebo odpovídající sílu, ve vzdálenosti alespoň 1300 mm od upevňovacího bodu. Pokračujeme aplikací zatížení po dobu 60 (+-15) s. Po této zatěžovací periodě se zatížením stále působícím, změříme průměr nízko průtažného lana s opláštěným jádrem ve dvou směrech na sebe kolmých postupně v každé ze tří úrovní oddělených přibližně 300 mm od sebe. Lano nesmí být během měření vystaveno jakékoliv deformaci. Výsledek vyjádříme jako aritmetický průměr šesti měření s přesností na 0,1 mm, označíme ji písmenem D a porovnáme s údaji deklarovanými výrobcem Uzlování lana K postup zkoušení Tuhost nízko průtažného lana s opláštěným jádrem nám stanoví hodnota uzlování K. Pro zkoušku musí být použit jeden nepoužitý vzorek lana minimální délky 3000 mm. Na vzorku lana uděláme shora dva jednotlivé jednoduché uzly oddělené od sebe mm. Připevníme jeden konec vzorku lana k vhodnému upevňovacímu zařízení. Použijeme zatížení bez rázu 10 (+-0,1) kg, nebo odpovídající sílu, aby zatížení ovlivnilo oba uzly. Pokračujeme aplikací zatížení po dobu 60 (+-15) s. Poté zmenšíme zatížení na 1 (+-0,1) kg a potom, se zatížením stále působícím, změříme vnitřní průměr uzlů s přesností na 0,5 mm vhodným měřícím zařízením, například kuželovým 31

32 válečkovým kalibrem, bez dovolení změny volné šířky uzlu tlakem měřícího zařízení. Vypočítáme průměr měření obou uzlů a hodnotu si označíme písmenem R, hodnotu K vypočteme jednoduchým vztahem K = R / D, kde hodnota D je hodnotou zjištěnou předchozím měřením Prodloužení lana E postup zkoušení Prodloužení E nesmí u lan s nízkou průtažností překročit hodnotu 5 %. Pro zkoušku musí být použit jeden nepoužitý vzorek lana o délce minimálně 3000 mm. Jeden konec vzorku lana připevníme ke vhodnému upevňovacímu přípravku. Použijeme zatížení bez nárazu ve formě hmoty 50 (+-0,1) kg, nebo odpovídající sílu, na vzorek lana. Pokračujeme aplikací zatížení po dobu 5 (+-0,5) min, potom, se zatížením stále působícím, uděláme na vzorku lana dvě značky vzdálené 1000 (+-1) mm. Tato vzdálenost bude označena LA. Poté aplikujeme zvýšení hmoty o 100 (+-0,1) kg bez nárazu, nebo odpovídající sílu, k získání celkového zatížení vzorku lana 150 (+-0,2) kg. Zatížení aplikujeme po dobu 5 (+-0,5) min, potom, se zatížením stále působícím, změříme novou vzdálenost, jež označíme LS, mezi dvěma značkami na zatěžovaném vzorku lana. Vyjádříme tuto vzdálenost LS s přesností na 1 mm. Výsledek vyjádříme v procentech dle následujícího vztahu: E = (LS LA)/ LA * Určení životnosti textilního lana U ocelových lan máme k dispozici data, která nám určují průměrnou životnost těchto lan při přibližování dříví metodou sběrného lana. Avšak u textilních lan nebyla tato skutečnost, což se týče autorovi dostupných zdrojů, doposud nikde zjišťována či měřena. Tudíž je nutné tuto životnost zjistit. Z hlediska časové náročnosti zjišťování životnosti lana nebyla doposud životnost testovaného textilního lana Stratos Winch vyčerpána. Z toho důvodu není možné prozatím zjištěné hodnoty použít pro ekonomické zhodnocení. Jednou z možných variant je zbývající životnost lana odhadnout na základě doposud získaných zkušeností z provozu, množstvím právě přiblíženého dříví a současnou mírou poškození testovaného lana. Výslednou hodnotu by měli odhadnout nezávisle na sobě alespoň tři lidé. Jelikož bude zjištěná hodnota patrně značně nepřesná, bude se brát v úvahu až ta hodnota, která bude nadále všemi zúčastněnými 32

Stromolezení. Téma 3.: Konstrukce a materiál textilních lan. 27.3. 2012, Brno. Připravili: prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc. Ing.

Stromolezení. Téma 3.: Konstrukce a materiál textilních lan. 27.3. 2012, Brno. Připravili: prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc. Ing. 27.3. 2012, Brno Připravili: prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc. Ing. Pavel Nevrkla Ústav lesnické a dřevařské techniky Stromolezení Téma 3.: Konstrukce a materiál textilních lan strana 2 Úvod Pro práce ve

Více

Zkvalitnění výuky modulu Arboristický blokna VOŠ zahradnické CZ.1.07/2.1.00/ LANA VE STROMOLEZENÍ

Zkvalitnění výuky modulu Arboristický blokna VOŠ zahradnické CZ.1.07/2.1.00/ LANA VE STROMOLEZENÍ Zkvalitnění výuky modulu Arboristický blokna VOŠ zahradnické CZ.1.07/2.1.00/13.0031 LANA VE STROMOLEZENÍ LANA VE STROMOLEZENÍ Lano je základní nástroj používaný ve stromolezení. Stromolezecké lano neslouží

Více

Dráty a lana. Přehled výrobků

Dráty a lana. Přehled výrobků Přehled výrobků 29 Pár slov k lana ocelová a jejich složení Jeden pramen lana se skládá z jedné nebo více vrstev lanových drátů, šroubovitě vinutých kolem jádra. Pramencové lano je tvořeno jednou nebo

Více

jeřábová lana, řetězy... textilní vazáky - nekonečné - ploché s oky - vícepramenné - kombinované

jeřábová lana, řetězy... textilní vazáky - nekonečné - ploché s oky - vícepramenné - kombinované textilní vazáky - nekonečné - ploché s oky - vícepramenné - kombinované Co by bylo dobré vědět, než si objednáte textilní pás? Pár doporučení a rad jak na textil. Výběr textilních pásů Textilní pásy se

Více

02 ZÁVĚSNÉ POPRUHY TEXTILNÍ TKANÉ (PLOCHÉ)

02 ZÁVĚSNÉ POPRUHY TEXTILNÍ TKANÉ (PLOCHÉ) 02 ZÁVĚSNÉ POPRUHY TEXTILNÍ TKANÉ (PLOCHÉ) Textilní vázací prostředky díky svým vysokým užitným vlastnostem nacházejí nejširší použití ve všech oblastech průmyslu při zvedání, spouštění a zavěšování břemen.

Více

01 ZÁVĚSNÉ POPRUHY TEXTILNÍ NETKANÉ (SKLÁDANÉ)

01 ZÁVĚSNÉ POPRUHY TEXTILNÍ NETKANÉ (SKLÁDANÉ) 01 ZÁVĚSNÉ POPRUHY TEXTILNÍ NETKANÉ (SKLÁDANÉ) Textilní vázací prostředky díky svým vysokým užitným vlastnostem nacházejí nejširší použití ve všech oblastech průmyslu při zvedání, spouštění a zavěšování

Více

LANOVÉ PŘEVODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

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

Více

Řetězy svařované zkoušené, třída 4 (M) NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ, K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ

Řetězy svařované zkoušené, třída 4 (M) NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ, K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ Řetězy svařované zkoušené, třída 4 (M) podle ČSN, TP a PN VÝROBCE Řetězárna a.s. VYDÁNÍ 11/2013 TELEFON 584 488 111 Polská 48 NAHRAZUJE 04/2010 TELEFAX 584 428194 790 81 Česká Ves E-mail: retezarna@pvtnet.cz

Více

Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost

Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost Elektricky vodivý iglidur Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost HENNLICH s.r.o. Tel. 416 711 338 ax 416 711 999 lin-tech@hennlich.cz

Více

Vysoké teploty, univerzální

Vysoké teploty, univerzální Vysoké teploty, univerzální Vynikající koeficient tření na oceli Trvalá provozní teplota do +180 C Pro střední a vysoké zatížení Zvláště vhodné pro rotační pohyb HENNLICH s.r.o. Tel. 416 711 338 Fax 416

Více

LITHOPLAST INSTAL TECHNICKÝ LIST PN VÝROBCE: LITHOPLAST, s.r.o.

LITHOPLAST INSTAL TECHNICKÝ LIST PN VÝROBCE: LITHOPLAST, s.r.o. VÝROBCE: Tento dokument platí pro výrobu, zkoušení, přejímku a dodávání výrobku. je jednovrstvá nopová fólie vyrobená z vysokohustotního polyetylenu HDPE bez stabilizačních přísad proti UV záření. Nopová

Více

Bez PTFE a silikonu iglidur C. Suchý provoz Pokud požadujete dobrou otěruvzdornost Bezúdržbovost

Bez PTFE a silikonu iglidur C. Suchý provoz Pokud požadujete dobrou otěruvzdornost Bezúdržbovost Bez PTFE a silikonu iglidur Suchý provoz Pokud požadujete dobrou otěruvzdornost Bezúdržbovost HENNLIH s.r.o. Tel. 416 711 338 Fax 416 711 999 lin-tech@hennlich.cz www.hennlich.cz 613 iglidur Bez PTFE a

Více

Nízká cena při vysokých množstvích

Nízká cena při vysokých množstvích Nízká cena při vysokých množstvích iglidur Vhodné i pro statické zatížení Bezúdržbový provoz Cenově výhodné Odolný vůči nečistotám Odolnost proti vibracím 225 iglidur Nízká cena při vysokých množstvích.

Více

FDA kompatibilní iglidur A180

FDA kompatibilní iglidur A180 FDA kompatibilní Produktová řada Je v souladu s předpisy FDA (Food and Drug Administration) Pro přímý kontakt s potravinami a léčivy Pro vlhká prostředí 411 FDA univerzální. je materiál s FDA certifikací

Více

Lana pro lanová dopravní zařízení

Lana pro lanová dopravní zařízení Lana pro lanová dopravní zařízení Konstrukce ocelových lan Ocelová lana jsou důležitým konstrukčním prvkem LDZ. Lana použitelná v LH, bez ohledu na konkrétní typ, se skládají z vložky a kolem ní šroubovitě

Více

LITHOPLAST INSTAL TECHNICKÝ LIST PN VÝROBCE: LITHOPLAST, s.r.o.

LITHOPLAST INSTAL TECHNICKÝ LIST PN VÝROBCE: LITHOPLAST, s.r.o. Tento dokument platí pro výrobu, zkoušení, přejímku a dodávání výrobku LITHOPLAST INSTAL. LITHOPLAST INSTAL je jednovrstvá nopová fólie vyrobená z vysokohustotního polyetylenu HDPE bez stabilizačních přísad

Více

Přehled vybraných technických norem

Přehled vybraných technických norem Přehled vybraných technických norem ČSN EN 341 Prostředky ochrany osob proti pádu - Slaňovací zařízení pro záchranu Tato evropská norma uvádí požadavky, metody zkoušení, značení a informace poskytované

Více

Elektricky vodivý iglidur F. Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost

Elektricky vodivý iglidur F. Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost Elektricky vodivý Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost 59 Elektricky vodivý. Materiál je extrémní tuhý a tvrdý, kromě

Více

Bezpečnostní zajišťovací lano - BZL - 11

Bezpečnostní zajišťovací lano - BZL - 11 Bezpečnostní zajišťovací lano - BZL - 11 Charakteristika výrobku: Bezpečnostní zajišťovací lano je vyrobeno ze syntetických vláken jako pletené statické lano s duší a opletem 11mm upravené tepelnou fixací.

Více

VÁZACÍ ŘETĚZY A PŘÍSLUŠENSTVÍ. Pevnostní třída 24

VÁZACÍ ŘETĚZY A PŘÍSLUŠENSTVÍ. Pevnostní třída 24 VÁZACÍ ŘETĚZY A PŘÍSLUŠENSTVÍ Pevnostní třída 24 Vázací řetězy svařované pevnostní třídy 24 1. ÚVOD Vázací řetězy svařované pevnostní třídy 24, jsou tradiční výrobky spojující dobrou užitnou hodnotu s

Více

OBSAH. www.dimer-group.com

OBSAH. www.dimer-group.com 1 OBSAH DIMERPACK 0011 3 DIMERPACK 0021 3 DIMERPACK 1110 3 DIMERPACK 1120 4 DIMERPACK 1130 4 DIMERPACK 1140 4 DIMERPACK 1170 5 DIMERPACK 1180 5 DIMERPACK 2210 5 DIMERPACK 2220 6 DIMERPACK 2230 6 DIMERPACK

Více

10 ŠŇŮRY - LANA - TKANIČKY

10 ŠŇŮRY - LANA - TKANIČKY 10 ŠŇŮRY - LANA - TKANIČKY ŠŇŮRY Fyzikální, mechanické a pevnostní parametry šňůr jsou závislé na druhu a typu použitého materiálu a způsobu provedení [stáčení, pletení]. Společnost DAJPP s. r. o. vyrábí

Více

Cvičební řád metodický list č. 5/VÝŠ 1

Cvičební řád metodický list č. 5/VÝŠ 1 Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Cvičební řád jednotek požární ochrany technický výcvik Název: Jištění další osoby Metodický list číslo 5 VÝŠ Vydáno

Více

Produktová řada Samomazná a bezúdržbová Založen na obnovitelných zdrojích Univerzální použití

Produktová řada Samomazná a bezúdržbová Založen na obnovitelných zdrojích Univerzální použití Biopolymer Produktová řada Samomazná a bezúdržbová Založen na obnovitelných zdrojích Univerzální použití 575 Biopolymer. Z 54% je založen na obnovitelných zdrojích. I přesto tento nový materiál splňuje

Více

iglidur N54 Biopolymer iglidur N54 Produktová řada Samomazná a bezúdržbová Založen na obnovitelných zdrojích Univerzální použití

iglidur N54 Biopolymer iglidur N54 Produktová řada Samomazná a bezúdržbová Založen na obnovitelných zdrojích Univerzální použití iglidur Biopolymer iglidur Produktová řada Samomazná a bezúdržbová Založen na obnovitelných zdrojích Univerzální použití 575 Biopolymer. Z 54% je založen na obnovitelných zdrojích. I přesto tento nový

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály  III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ

Více

PROVOZNÍ SPOLEHLIVOST STROJŮ A ČISTOTA OLEJE. František HELEBRANT, Vladislav MAREK,

PROVOZNÍ SPOLEHLIVOST STROJŮ A ČISTOTA OLEJE. František HELEBRANT, Vladislav MAREK, PROVOZNÍ SPOLEHLIVOST STROJŮ A ČISTOTA OLEJE František HELEBRANT, frantisek.helebrant@vsb.cz, Vladislav MAREK, marek@trifoservis.cz Souhrn Jedním z důležitých prvků každého strojního zařízení je mazivo.

Více

iglidur H2 Nízká cena iglidur H2 Může být použit pod vodou Cenově výhodné Vysoká chemická odolnost Pro vysoké teploty

iglidur H2 Nízká cena iglidur H2 Může být použit pod vodou Cenově výhodné Vysoká chemická odolnost Pro vysoké teploty Nízká cena iglidur Může být použit pod vodou Cenově výhodné Vysoká chemická odolnost Pro vysoké teploty 399 iglidur Nízká cena. Pro aplikace s vysokými požadavky na teplotní odolnost. Může být podmíněně

Více

Trubky HDPE pro uložení a ochranu optických kabelů

Trubky HDPE pro uložení a ochranu optických kabelů Trubky HDPE pro uložení a ochranu optických kabelů Použití pro ukládání optických kabelů, poskytují optickým kabelům mechanickou a chemickou ochranu. Možnost výměny již vložené kabeláže. Jsou určeny zejména

Více

Teplotně a chemicky odolný, FDA kompatibilní iglidur A500

Teplotně a chemicky odolný, FDA kompatibilní iglidur A500 Teplotně a chemicky odolný, FDA kompatibilní Produktová řada Samomazný a bezúdržbový Je v souladu s předpisy FDA (Food and Drug Administration) Pro přímý kontakt s potravinami a léčivy Teplotní odolnost

Více

Vítězslav Bártl. srpen 2012

Vítězslav Bártl. srpen 2012 VY_32_INOVACE_VB18_Plast Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, tematický okruh, téma Anotace Vítězslav

Více

Pro vysoká zatížení iglidur Q

Pro vysoká zatížení iglidur Q Pro vysoká zatížení Produktová řada Vynikající odolnost proti opotřebení, zejména pro extrémní zatížení Doporučeno pro extrémní pv hodnoty Dobrý koeficient tření Necitlivé na znečištění 541 Pro vysoká

Více

IMZ I - Základy práce ve výšce a nad volnou hloubkou pro JSDHO ZÁSADY VYTVÁŘENÍ KOTEVNÍCH BODŮ. Ústřední hasičská škola Jánské Koupele

IMZ I - Základy práce ve výšce a nad volnou hloubkou pro JSDHO ZÁSADY VYTVÁŘENÍ KOTEVNÍCH BODŮ. Ústřední hasičská škola Jánské Koupele IMZ I - Základy práce ve výšce a nad volnou hloubkou pro JSDHO ZÁSADY VYTVÁŘENÍ KOTEVNÍCH Ústřední hasičská škola Jánské Koupele Kotevní body, které jsou použity v záchranných pracích ve výšce jsou hlavní

Více

8/2016. Ochranná KUKLA. OOP III. Kategorie

8/2016. Ochranná KUKLA. OOP III. Kategorie 8/2016 Ochranná KUKLA OOP III. Kategorie 1 Vyobrazení produktu: 2 Popis použitých materiálů a jejich technických parametrů: Materiál: Šicí nitě: Popis: NOMEX Comfort, Art. 270 DC, 270g/m2 (93% Nomex, 5%

Více

TEUFELBERGER. lana a PříslušensTví PRO lesní TĚŽBu

TEUFELBERGER. lana a PříslušensTví PRO lesní TĚŽBu TEUFELBERGER lana a PříslušensTví PRO lesní TĚŽBu OCelOvÁ lana PeRFeCTiOn F30 WOODRunneR NOVINKA! Konstrukce lana PERFECTION F30 - Woodrunner byla přizpůsobena pro použití při těžbě dřeva. Vysoká odolnost

Více

Trubičky HDPE pro uložení a ochranu optických kabelů

Trubičky HDPE pro uložení a ochranu optických kabelů Trubičky HDPE pro uložení a ochranu optických kabelů Trubičky HDPE jsou používány pro ukládání optických kabelů zafukováním proudem stlačeného vzduchu nebo zatahováním optických kabelů a slouží jako jejich

Více

Doporučení. KONTROLY Nejčastější poruchy ložiska zavěšení ZAVĚŠENÍ LOŽISKO A SADA ZAVĚŠENÍ KOL

Doporučení. KONTROLY Nejčastější poruchy ložiska zavěšení ZAVĚŠENÍ LOŽISKO A SADA ZAVĚŠENÍ KOL 02-M- 12/2015 LOŽISKO A SADA KOL Doporučení Ložisko zavěšení a izolátor je nutné měnit současně s tlumičem, obojí je nutné vždy měnit v párech. Výměna těchto dílů je nedílnou součástí výměny tlumiče; tímto

Více

STÍNĚNÉ KABELY 1-CYKFY

STÍNĚNÉ KABELY 1-CYKFY STÍNĚNÉ KABELY 1-CYKFY EGE Trading, s.r.o. byla založena v roce 1997 jako dceřiná společnost EGE, spol. s r.o. České Budějovice. Společnost se specializuje na obchodní, konzultační a poradenskou činnost

Více

iglidur UW500 Pro horké tekutiny iglidur UW500 Pro použití pod vodou při vysokých teplotách Pro rychlé a konstantní pohyby

iglidur UW500 Pro horké tekutiny iglidur UW500 Pro použití pod vodou při vysokých teplotách Pro rychlé a konstantní pohyby Pro horké tekutiny iglidur Pro použití pod vodou při vysokých teplotách Pro rychlé a konstantní pohyby 341 iglidur Pro horké tekutiny. Kluzná pouzdra iglidur byla vyvinuta pro aplikace pod vodou při teplotách

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

ZESILOVÁNÍ A STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ KONSTRUKCÍ KOMPOZITNÍ MATERIÁLY

ZESILOVÁNÍ A STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ KONSTRUKCÍ KOMPOZITNÍ MATERIÁLY ZESILOVÁNÍ A STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ KONSTRUKCÍ KOMPOZITNÍ MATERIÁLY Důvody a cíle pro statické zesilování a zajištění konstrukcí - zvýšení užitného zatížení - oslabení konstrukce - konstrukční chyba - prodloužení

Více

VÝTAHOVÁ LANA GUSTAV WOLF ŽIVOTNOST, MONTÁŽ, MAZÁNÍ A ÚDRŽBA LAN

VÝTAHOVÁ LANA GUSTAV WOLF ŽIVOTNOST, MONTÁŽ, MAZÁNÍ A ÚDRŽBA LAN ŽIVOTNOST, MONTÁŽ, MAZÁNÍ A ÚDRŽBA LAN Faktory ovlivňující životnost lana Pro ekonomické využití výtahových lan je velmi důležitá instalační přístupnost, stejně jako životnost lan. Co se týká faktorů ovlivňujících

Více

Polymery lze rozdělit podle několika kritérií. Podle původu rozlišujeme polymery přírodní a syntetické. Přírodní polymery jsou:

Polymery lze rozdělit podle několika kritérií. Podle původu rozlišujeme polymery přírodní a syntetické. Přírodní polymery jsou: MAKROMOLEKULÁRNÍ LÁTKY (POLYMERY) Makromolekuly jsou molekulové systémy složené z velkého počtu atomů vázaných chemickými vazbami do dlouhých řetězců. Tyto řetězce tvoří pravidelně se opakující části,

Více

CENÍK LESNICKÝCH LAN A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PŘIBLIŽOVÁNÍ

CENÍK LESNICKÝCH LAN A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PŘIBLIŽOVÁNÍ CENÍK LESNICKÝCH LAN A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PŘIBLIŽOVÁNÍ OBSAH: 1. LESNICKÁ LANA: lana SEAL, lana válcovaná PYTHON, lanové koncovky a svorky 2. ŘETĚZY: z kruhové a čtvercové oceli třídy 8 - červené a třídy

Více

Fólie z PVC-P druh 842

Fólie z PVC-P druh 842 PODNIKOVÁ NORMA PND 5-052-96 ML 2 Fólie z PVC-P druh 842 Účinnost od: 05.04.2014 Vydání č.: 8 1 Všeobecně Tato podniková norma platí pro dodávání fólie z PVC-P (měkčeného polyvinylchloridu) druh 842. Fólie

Více

PRACOVNÍ STEJNOKROJ II NOMEX / VISKÓZA FR

PRACOVNÍ STEJNOKROJ II NOMEX / VISKÓZA FR 8/2016 Ochranný oděv pro hasiče PRACOVNÍ STEJNOKROJ II NOMEX / VISKÓZA FR Typové číslo: 130-1772 OOP III. Kategorie 1 Vyobrazení produktu: Popis použitých materiálů a jejich technických parametrů: 1772

Více

Technický list. Svazky HDPE mikrotrubiček - TIU-MicroPACK DB. Hmotnost (kg/ km) 3x trojúhelník 15,6x14,

Technický list. Svazky HDPE mikrotrubiček - TIU-MicroPACK DB. Hmotnost (kg/ km) 3x trojúhelník 15,6x14, Použití: ochrana optických kabelů v telekomunikacích Vnitřní povrch trubiček LF je hladký (nízká hodnota frikčního koeficientu). Instalace optických kabelů je také velice snadná = skvělé zafukovací vlastnosti.

Více

Vláknobetony. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D. K123, D1045 224 354 688, milena.pavlikova@fsv.cvut.cz www.tpm.fsv.cvut.cz

Vláknobetony. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D. K123, D1045 224 354 688, milena.pavlikova@fsv.cvut.cz www.tpm.fsv.cvut.cz Vláknobetony Ing. Milena Pavlíková, Ph.D. K123, D1045 224 354 688, milena.pavlikova@fsv.cvut.cz www.tpm.fsv.cvut.cz Úvod Beton křehký materiál s nízkou pevností v tahu a deformační kapacitou Od konce 60.

Více

Záchytné sítě HUCK odpovídají normě EN

Záchytné sítě HUCK odpovídají normě EN pokyny pro montáž ochranných sítí 1.17 Záchytné sítě Huck Platné normy a předpisy Záchytné sítě pro zachycení osob musejí splňovat bezpečnostně technické požadavky normy EN 1263-1. Pro umístění a montáž

Více

Vysoce flexibilní stíněný ovládací kabel, izolace žil z PVC, vnitřní plášť a plášť z PUR odolný proti olejům a mechanickému poškození

Vysoce flexibilní stíněný ovládací kabel, izolace žil z PVC, vnitřní plášť a plášť z PUR odolný proti olejům a mechanickému poškození Vysoce flexibilní stíněný ovládací kabel, izolace žil z PVC, vnitřní plášť a plášť z PUR odolný proti olejům a mechanickému poškození stíněný připojovací a ovládací kabel pro univerzální použití v energetických

Více

Pod vodu iglidur H370. Produktová řada Odolný proti opotřebení - zejména pod vodou Vysoká teplotní odolnost 40 C až +200 C Vysoká chemická odolnost

Pod vodu iglidur H370. Produktová řada Odolný proti opotřebení - zejména pod vodou Vysoká teplotní odolnost 40 C až +200 C Vysoká chemická odolnost Pod vodu Produktová řada Odolný proti opotřebení - zejména pod vodou Vysoká teplotní odolnost 40 C až +200 C Vysoká chemická odolnost 375 Pod vodu. Materiál je tím pravým řešením pro aplikace pod vodou.

Více

JIŠTĚNÍ JINÉ OSOBY Ústřední hasičská škola Jánské Koupele

JIŠTĚNÍ JINÉ OSOBY Ústřední hasičská škola Jánské Koupele IMZ I - Základy práce ve výšce a nad volnou hloubkou pro JSDHO JIŠTĚNÍ JINÉ OSOBY Ústřední hasičská škola Jánské Koupele Výstup volným lezením provádějí hasiči se specializací pro práce ve výšce a nad

Více

Pro vysoké rychlosti pod vodou

Pro vysoké rychlosti pod vodou Pro vysoké rychlosti pod vodou iglidur Produktová řada Pro aplikace pod vodou Pro rychlý a konstantní pohyb Dlouhá životnost HENNLICH s.r.o. Tel. 416 711 338 Fax 416 711 999 lin-tech@hennlich.cz www.hennlich.cz

Více

Plasty A syntetická vlákna

Plasty A syntetická vlákna Plasty A syntetická vlákna Plasty Nesprávně umělé hmoty Makromolekulární látky Makromolekuly vzniknou spojením velkého množství atomů (miliony) Syntetické či přírodní Známé od druhé pol. 19 století Počátky

Více

Výběr sady koncových měrek. 1 Kalibrační / toleranční třída podle DIN EN ISO Materiál. 3 Velikost sady

Výběr sady koncových měrek. 1 Kalibrační / toleranční třída podle DIN EN ISO Materiál. 3 Velikost sady 13-3 Výběr sady koncových měrek se provádí podle 3 kritérií: 1 Kalibrační / toleranční třída podle DIN EN ISO 3650 Dodávají se čtyři toleranční třídy. Kalibrační třída K Jako nejvyšší podnikový normál,

Více

OBLOUKOVÉ SVĚTLÍKY P E N D I N G TECHNICKÁ SLOŽKA. Cintralux alu 25 mm. Hliníkový obloukový světlík s vícestěnnou polykarbonátovou výplní

OBLOUKOVÉ SVĚTLÍKY P E N D I N G TECHNICKÁ SLOŽKA. Cintralux alu 25 mm. Hliníkový obloukový světlík s vícestěnnou polykarbonátovou výplní OBLOUKOVÉ SVĚTLÍKY PATENT TECHNICKÁ SLOŽKA P E N D I N G Cintralux alu 25 mm Hliníkový obloukový světlík s vícestěnnou polykarbonátovou výplní 01-02-2018 Obecný popis výrobku Obloukový světlík je vyroben

Více

SAFETY SAFETY PRODUCTS PRODUCTS 2016/2017

SAFETY SAFETY PRODUCTS PRODUCTS 2016/2017 SAFETY PRODUCTS 206/207 SAFETY PRODUCTS OCHRANA PROTI PÁDU -9 KRATOS 7 SAFETY WORK IN HEIGHTS HEIGHTS postroje I400 str. 42 I4024 str. 42 I4002 str. 42 I4003 str. 43 I4025 str. 43 I4004 str. 43 zatahovací

Více

Produktová řada Dobrá odolnost proti opotřebení Nízké tření bez mazání Cenově efektivní Nízké opotřebení

Produktová řada Dobrá odolnost proti opotřebení Nízké tření bez mazání Cenově efektivní Nízké opotřebení Nízká cena iglidur Produktová řada Dobrá odolnost proti opotřebení Nízké tření bez mazání Cenově efektivní Nízké opotřebení HENNLICH s.r.o. Tel. 416 711 338 Fax 416 711 999 lin-tech@hennlich.cz www.hennlich.cz

Více

Ochranné stavební sítĕ. Na bezpečnostní sítě firmy HUCK se můžete spolehnout! Katalog ochranných stavebních sítí

Ochranné stavební sítĕ. Na bezpečnostní sítě firmy HUCK se můžete spolehnout! Katalog ochranných stavebních sítí Ochranné stavební sítĕ Na bezpečnostní sítě firmy HUCK se můžete spolehnout! Katalog ochranných stavebních sítí 2014 1.18 Záchytné sítě HUCK pokyny pro montáž ochranných sítí Roční zkoušky Na každé záchytné

Více

VÝZTUŽE PŘÍPRAVKY ŽIVIČNÉ A ODDĚLUJÍCÍ OD BEDNĚNÍ

VÝZTUŽE PŘÍPRAVKY ŽIVIČNÉ A ODDĚLUJÍCÍ OD BEDNĚNÍ KATALOG VÝROBKŮ 147 MAT 22 Výztuž ze skelného vlákna Chopped Strand Výztuž ze štěpin apretovaných skelných vláken, které mohou být impregnovány většinou tekutými impregnačními prostředky tak, aby byly

Více

V PODKLADNÍCH VRSTVÁCH

V PODKLADNÍCH VRSTVÁCH CHOVÁNÍ GEOSYNTETIK V PODKLADNÍCH VRSTVÁCH Ing. Petr Hubík GEOMAT s.r.o. Separace materiálů pomocí geosyntetik Geosyntetika používaná pro stabilizaci konstrukčních vrstev komunikací GEOSYNTETICKÉ VÝROBKY

Více

PÍCHA Safety, s.r.o. Jak si vybrat rukavice

PÍCHA Safety, s.r.o. Jak si vybrat rukavice PÍCHA Safety, s.r.o. Jak si vybrat rukavice Rukavice jsou prostředkem osobní ochrany chránícím ruce, části rukou, předloktí i paže. V našem eshopu jsou rukavice rozděleny do 17 skupin dle materiálového

Více

Všeobecné podmínky PP. 1.1 Základní informace

Všeobecné podmínky PP. 1.1 Základní informace Všeobecné podmínky PP 1.1 Základní informace ELMO-PLAST, a.s., Alojzov 171, 798 04 Alojzov, Czech republic Potrubí je vyráběno z ekologického polypropylen s vysokým modulem pružnosti. Materiál má optimální

Více

kapitola 56 - tabulková část

kapitola 56 - tabulková část 5600 00 00 00/80 VATA, PLSŤ A NETKANÉ TEXTILIE; SPECIÁLNÍ NITĚ; MOTOUZY, ŠŇŮRY, PROVAZY A LANA A VÝROBKY Z NICH 5601 00 00 00/80 Vt z textilních mteriálů výrobky z ní; textilní vlákn o délce nepřeshující

Více

Návod k obsluze Zařízení pro výškové práce HWBP 9 a 12 m, návod k použití/revizní knížka 187534, 187535. Císlo výr. / Article No.: Jazyky / Languages:

Návod k obsluze Zařízení pro výškové práce HWBP 9 a 12 m, návod k použití/revizní knížka 187534, 187535. Císlo výr. / Article No.: Jazyky / Languages: Návod k obsluze Zařízení pro výškové práce HWBP 9 a 12 m, návod k použití/revizní knížka Císlo výr. / Article No.: 187534, 187535 Jazyky / Languages: cs BERNER_76887.pdf 2013-06-13 Zařízení pro výškové

Více

VII.6.4 Polykondenzace Lineární polymery. H. Schejbalová & I. Stibor, str I. Prokopová, str D. Lukáš 2013

VII.6.4 Polykondenzace Lineární polymery. H. Schejbalová & I. Stibor, str I. Prokopová, str D. Lukáš 2013 VII.6.4 Polykondenzace Lineární polymery H. Schejbalová & I. Stibor, str. 172. I. Prokopová, str. 157. D. Lukáš 2013 1 Vzdělávací záměr 1. Polykondenzace uvést obecný průběh stupňovité reakce 2. Příklady

Více

Katedra textilních materiálů ENÍ TEXTILIÍ PŘEDNÁŠKA 7 MECHANICKÉ VLASTNOSTI

Katedra textilních materiálů ENÍ TEXTILIÍ PŘEDNÁŠKA 7 MECHANICKÉ VLASTNOSTI PŘEDNÁŠKA 7 Definice: Mechanické vlastnosti materiálů - odezva na mechanické působení od vnějších sil: 1. na tah 2. na tlak 3. na ohyb 4. na krut 5. střih F F F MK F x F F F MK 1. 2. 3. 4. 5. Druhy namáhání

Více

Construction. Tyče z tažených uhlíkových vláken pro zesilování konstrukcí, součást systému Sika CarboDur. Popis výrobku

Construction. Tyče z tažených uhlíkových vláken pro zesilování konstrukcí, součást systému Sika CarboDur. Popis výrobku Technický list Datum vydání: 11/2011 Identifikační č.: 02 04 01 01 004 0 000004 Tyče z tažených uhlíkových vláken pro zesilování konstrukcí, součást systému Sika CarboDur Construction Popis výrobku Použití

Více

Požadavky na nástroj při stříhání. Charakteristika. Použití STRUKTURA CHIPPER / VIKING

Požadavky na nástroj při stříhání. Charakteristika. Použití STRUKTURA CHIPPER / VIKING 1 CHIPPER / VIKING 2 Charakteristika VIKING je vysoce legovaná ocel, kalitelná v oleji, na vzduchu a ve vakuu, která vykazuje následující charakteristické znaky: Dobrá rozměrová stálost při tepelném zpracování

Více

INFORMACE O VÝROBKU. Profily ozubených řemenů. Výška. Výška Typ Rozteč Výška zubu PowerGrip GT (3) Typ Rozteč Výška zubu.

INFORMACE O VÝROBKU. Profily ozubených řemenů. Výška. Výška Typ Rozteč Výška zubu PowerGrip GT (3) Typ Rozteč Výška zubu. INFORMACE O VÝROBKU Profily ozubených řemenů Výška Typ Rozteč Výška zubu PowerGrip GT (3) 2MGT 2 1.52 0.71 3MGT 3 2.41 1.12 5MGT 5 3.81 1.91 8MGT 8 5.60 3.40 14MGT 14 10.00 6.00 Výška Typ Rozteč Výška

Více

Pro vysoké rychlosti iglidur L250

Pro vysoké rychlosti iglidur L250 Pro vysoké rychlosti Produktová řada Pro rotační aplikace Velmi nízký koeficient tření Vynikající odolnost proti opotřebení HENNLICH s.r.o. Tel. 416 711 338 Fax 416 711 999 lin-tech@hennlich.cz www.hennlich.cz

Více

TRIVAPUL pultrudované profily

TRIVAPUL pultrudované profily TRIVAPUL pultrudované profily Výroba pultrudovaných profilů z kompozitních materiálů firmou Trival se datuje od roku 1965. V tom roce zde byl vyroben první stroj pro pultruze a byla zahájena výroba profilů

Více

Tvrdší. Agresivnější. Žluté. Nové řezné kotouče Kronenflex

Tvrdší. Agresivnější. Žluté. Nové řezné kotouče Kronenflex Tvrdší. Agresivnější. Žluté. Nové řezné kotouče Kronenflex Není nad opravdu dobrý nástroj Pro nás, jakožto vynálezce vysokootáčkového řezného kotouče, je plynulá optimalizace a zlepšení našich výrobků

Více

VÝROBNÍ SORTIMENT PRAHA ODRY NOVÝ JIČÍN OSTRAVA BRNO

VÝROBNÍ SORTIMENT PRAHA ODRY NOVÝ JIČÍN OSTRAVA BRNO VÝROBNÍ SORTIMENT PRAHA ODRY NOVÝ JIČÍN OSTRAVA BRNO MATEICIUC a.s., Ke Koupališti 370/15, 74 35 Odry, Czech Republic telefon: +40 556 31 411, telefon/fax: +40 556 730 417 ČSN EN ISO 9001:009 01 Dvoustěnné

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

1. PŘEDMĚT TECHNICKÉ SPECIFIKACE

1. PŘEDMĚT TECHNICKÉ SPECIFIKACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE STRETCH FÓLIE PRO STROJNÍ POUŽITÍ 1. PŘEDMĚT TECHNICKÉ SPECIFIKACE Předmětem technické specifikace je polyetylenová, třívrstvá, průhledná a roztažná stretch fólie vyráběná extruzí

Více

Ovládací kabel s pláštěm z PUR, odolný proti oděru a oleji, pro vyšší požadavky aplikace

Ovládací kabel s pláštěm z PUR, odolný proti oděru a oleji, pro vyšší požadavky aplikace Ovládací kabel s pláštěm z PUR, odolný proti oděru a oleji, pro vyšší požadavky aplikace ÖLFLEX 400 P PUR ovládací kabel, odolný olejů a abrazi, vysoká vrubová houževnatost, pro průmyslové stroje, spotřebiče,

Více

Sortimentace surového dřeva

Sortimentace surového dřeva 30 Sortimentace surového dřeva Vady dřeva jsou vlastnosti, nemoci, poranění a poškození dřeva, které nepříznivě ovlivňují jeho účelové použití. K znehodnocování dřevní hmoty dochází v době růstu stromu,

Více

Druhy vláken. Technická univerzita v Liberci Kompozitní materiály, 5. MI Doc. Ing. Karel Daďourek 2008

Druhy vláken. Technická univerzita v Liberci Kompozitní materiály, 5. MI Doc. Ing. Karel Daďourek 2008 Druhy vláken Technická univerzita v Liberci Kompozitní materiály, 5. MI Doc. Ing. Karel Daďourek 2008 Druhy různých vláken Přírodní vlákna Skleněná vlákna Uhlíková a grafitová vlákna Aramidová a silonová

Více

Ovládací kabel s pláštěm z PUR, odolný proti oděru a olejům pro vyšší požadavky aplikace

Ovládací kabel s pláštěm z PUR, odolný proti oděru a olejům pro vyšší požadavky aplikace Ovládací kabel s pláštěm z PUR, odolný proti oděru a olejům pro vyšší požadavky aplikace ÖLFLEX 400 P PUR ovládací kabel, odolný olejů a abrazi, vysoká vrubová houževnatost, pro průmyslové stroje, spotřebiče,

Více

MATERIÁL ALBROMET PODROBNÉ TECHNICKÉ LISTY

MATERIÁL ALBROMET PODROBNÉ TECHNICKÉ LISTY MATERIÁL ALBROMET PODROBNÉ TECHNICKÉ LISTY ALBROMET 200 2 ALBROMET 220 Ni 3 ALBROMET 260 Ni 4 ALBROMET 300 5 ALBROMET 300 HSC 6 ALBROMET 340 7 ALBROMET 340 HSC 8 ALBROMET 380 9 ALBROMET 380 HSC 10 ALBROMET

Více

Hodnocení vlastností folií z polyethylenu (PE)

Hodnocení vlastností folií z polyethylenu (PE) Laboratorní cvičení z předmětu "Kontrolní a zkušební metody" Hodnocení vlastností folií z polyethylenu (PE) Zadání: Na základě výsledků tahové zkoušky podle norem ČSN EN ISO 527-1 a ČSN EN ISO 527-3 analyzujte

Více

Nahrazuje: FK009 ze dne 01.02.2015 Vypracoval: Ing. Vojtěch Slavíček Schválil dne:01.08.2015 František Klípa

Nahrazuje: FK009 ze dne 01.02.2015 Vypracoval: Ing. Vojtěch Slavíček Schválil dne:01.08.2015 František Klípa SVAŘOVANÁ SÍŤ TYPU P Strana: 1/6 1. VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah platnosti (1) Tato podniková norma platí pro výrobu, kontrolu, dopravu, skladování a objednávání svařované sítě FERT typu P, výrobce FERT a.s. Soběslav.

Více

14.3 Převody řemenové - plochými řemeny

14.3 Převody řemenové - plochými řemeny Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

Řezání ŘEZÁNÍ. Pilové pásy Řezné kotouče Řezné kapaliny Pásové pily Řezání

Řezání ŘEZÁNÍ. Pilové pásy Řezné kotouče Řezné kapaliny Pásové pily Řezání Značka DoALL je v oblasti řezání známá od roku 1919, kdy Leighton A. Wilkie vyrobil první pásovou pilu a firma DoALL je od té doby lídrem v oblasti inovací pásových pil a pilových pásů. DoALL je jediným

Více

Ovládací PVC kabel s VDE registrací, odolný proti olejům, s černým vnějším pláštěm pro mnohostranné použití

Ovládací PVC kabel s VDE registrací, odolný proti olejům, s černým vnějším pláštěm pro mnohostranné použití Ovládací PVC kabel s VDE registrací, odolný proti olejům, s černým vnějším pláštěm pro mnohostranné použití ovládací kabel z PVC, registrovaný VDE, odolný vůči oleji, flexibilní a odolný vůči UV pro různé

Více

Vlákna a textilie na bázi hyaluronanu

Vlákna a textilie na bázi hyaluronanu CETRUM TRANSFERU BIOMEDICÍNSKÝCH TECHNOLOGIÍ HK CZ.1.05/3.1.00/10.0213 Vlákna a textilie na bázi hyaluronanu Seminář JAK VÝZKUMNĚ SPOLUPRACOVAT S FIRMOU CONTIPRO? CENTRUM TRANSFERU BIOMEDICÍNSKÝCH TECHNOLOGIÍ

Více

VINUTÉ SVÍČKOVÉ FILTRY

VINUTÉ SVÍČKOVÉ FILTRY VINUTÉ SVÍČKOVÉ FILTRY Nabídka a využití svíčkových filtračních vložek PP EKOFIL VYUŽITÍ A VLASTNOSTI Slouží k filtraci kapalin a plynů znečištěných mechanickými nečistotami. Vyrobeny jsou z perforované

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH32

DUM VY_52_INOVACE_12CH32 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH32 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

Hydroizolační fólie FATRAFOL 810

Hydroizolační fólie FATRAFOL 810 Hydroizolační fólie FATRAFOL 810 Technický list č.: TL 5-1008-06 Vydání č.: 16 Účinnost od: 19.03.20 opis výrobku FATRAFOL 810 (810/V) je střešní fólie na bázi VC- vyztužená polyesterovou mřížkou. Odolává

Více

Podstata plastů [1] Polymery

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

Více

OCELOVÁ LANA. - metráže. - lanové vazáky

OCELOVÁ LANA. - metráže. - lanové vazáky OCELOVÁ LANA - metráže - lanové vazáky Co by bylo dobré vědět než si objednáte lano? Pár doporučení a rad jak na lana v metráži. VÝBĚR LANA Základní pojmy Konstrukce tímto pojmem se označuje vzájemné uspořádání

Více

07/2016. Náš systém řízení je certifikován v souladu s normami ISO 9001, ISO/TS a ISO

07/2016. Náš systém řízení je certifikován v souladu s normami ISO 9001, ISO/TS a ISO 07/2016 Náš systém řízení je certifikován v souladu s normami ISO 9001, ISO/TS 16949 a ISO 14001. www.tesa-tape.cz přidávámehodnotu Samolepicí pásky pro výrobce lišt a profilů 2 PŘEHLED UPLATNĚNÍ tržníuplatnění

Více

BiM (BI-METAL) ruční pilové listy nepravidelné rozteče zubů. BiM (BI-METAL) ruční pilové listy. Chemické složení ocelí:

BiM (BI-METAL) ruční pilové listy nepravidelné rozteče zubů. BiM (BI-METAL) ruční pilové listy. Chemické složení ocelí: BiM (BI-METAL) ruční pilové listy BiM (BI-METAL) ruční pilové listy nepravidelné rozteče zubů Bi-metalové ruční pilové listy jsou vyráběny z oceli jakostí M2 a D6A. Kombinace těchto dvou materiálů zaručuje

Více

Úvod. Úvod. Všeobecně 4. Spojovací systém nn 7. Ukončovací systém vn 8. Spojovací systém vn 9. Řízení elektrického pole v kabelových souborech 10

Úvod. Úvod. Všeobecně 4. Spojovací systém nn 7. Ukončovací systém vn 8. Spojovací systém vn 9. Řízení elektrického pole v kabelových souborech 10 2 Úvod Úvod Všeobecně 4 Spojovací systém nn 7 Ukončovací systém vn 8 Spojovací systém vn 9 Řízení elektrického pole v kabelových souborech 10 Odolnost vůči prostředí a stárnutí 11 Technologie teplem smrštitelných

Více

Tříbodový závěs traktoru z nekovového materiálu

Tříbodový závěs traktoru z nekovového materiálu Technická fakulta ČZU Praha Autor: Karel Sobotka Semestr: letní 2009 Tříbodový závěs traktoru z nekovového materiálu Úkol Úkolem je vymodelovat v programu Autocad tříbodový závěs traktoru a zpočítat jeho

Více

PODNIKOVÁ NORMA PN KP TVAROVANÉ / TRAPÉZOVÉ PLECHY z hliníku a slitin hliníku

PODNIKOVÁ NORMA PN KP TVAROVANÉ / TRAPÉZOVÉ PLECHY z hliníku a slitin hliníku PODNIKOVÁ NORMA PN KP 4201 TVAROVANÉ / TRAPÉZOVÉ PLECHY z hliníku a slitin hliníku Platnost od: 1. ledna 2018 Vydání č.: 2 Předmluva Citované normy ČSN EN ISO 6892-1 Kovové materiály Zkoušení tahem Část

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

OBSAH 1 ÚVOD... 7. 1.1 Výrobek a materiál... 7 1.2 Přehled a klasifikace materiálů pro výrobu... 8 2 ZDROJE DŘEVA... 13

OBSAH 1 ÚVOD... 7. 1.1 Výrobek a materiál... 7 1.2 Přehled a klasifikace materiálů pro výrobu... 8 2 ZDROJE DŘEVA... 13 OBSAH 1 ÚVOD................................................. 7 1.1 Výrobek a materiál........................................ 7 1.2 Přehled a klasifikace materiálů pro výrobu..................... 8 2

Více

Teorie tkaní. Modely vazného bodu. M. Bílek

Teorie tkaní. Modely vazného bodu. M. Bílek Teorie tkaní Modely vazného bodu M. Bílek 2016 Základní strukturální jednotkou tkaniny je vazný bod, tj. oblast v okolí jednoho zakřížení osnovní a útkové nitě. Proces tkaní tedy spočívá v tvorbě vazných

Více