ZOHLEDNĚNÍ TRVANLIVOSTI PŘI HODNOCENÍ KVALITY POVRCHOVÉ VRSTVY BETONU CONSIDERING DURABILITY AT QUALITY EVALUATION OF CONCRETE SURFACE LAYER
|
|
- Radovan Esterka
- před 6 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 ZOHLEDNĚNÍ TRVANLIVOSTI PŘI HODNOCENÍ KVALITY POVRCHOVÉ VRSTVY BETONU CONSIDERING DURABILITY AT QUALITY EVALUATION OF CONCRETE SURFACE LAYER Pavel Reiterman, Zlata Kadlecová, Karel Kolář, Martin Keppert, Jiří Adámek, Ondřej Holčapek V příspěvku jsou představeny vybrané experimentální metody pro hodnocení kvality povrchové vrstvy betonu zaměřené na sledování propustnosti betonu, neboť permeabilita betonu je vlastnost ovlivňující trvanlivost betonu. Popsané metody jsou doplněny experimentálními výsledky a dalšími tradičními zkouškami. The paper presents selected experimental methods of evaluation quality of surface layer of concrete aimed at concrete permeability monitoring, as concrete permeability is a property uniquely affecting durability of concrete. These methods are complemented by experimental results and other traditional tests. Vznik a povaha povrchové vrstvy jsou dány technologií výroby betonových prvků, kdy při hutnění pomocí vibračního zařízení dochází ke stoupání vzduchových bublin směrem vzhůru. Tím se beton zbavuje vzduchových bublin, zároveň však dochází ke koncentraci jemných částí při stěnách bednění. Hrubé kamenivo se vlivem své geometrie nedostane celou svou plochou k bednění ani k rohům [1]. Proto má několikacentimetrová vrstva betonu u jeho povrchu zcela jiné vlastnosti než ostatní hmota. Tento proces se nazývá stěnový efekt. Charakteristickou vlastností povrchové vrstvy je menší obsah hrubého kameniva a naopak zvýšené množství cementového kamene, který je tvořen jemnými frakcemi kameniva a hydratovaným cementem. Velmi důležitou vlastností je především zvýšený obsah pórů oproti vnitřní vrstvě. Takto vzniklá povrchová vrstva mající tloušťku od 20 do 50 mm vykazuje zcela odlišné, a to zpravidla horší, vlastnosti než okolní materiál. Na základě dosavadních zkušeností a informací je rozdíl např. u nasákavostí běžně i 10 %, záleží však na řadě dalších faktorů. Proto je třeba kvalitě povrchové vrstvy věnovat zvýšenou pozornost. Každá dutinka a trhlina znamená snížení krycí vrstvy oceli a urychlení procesu její koroze, který je spojen i s vizuální degradací celé stavby. Působením okolního prostředí na povrchové vrstvy betonu dochází k řadě fyzikálně-chemických změn. Pro účely přípravy pohledových prvků jsou důležité změny, které jsou zaznamenatelné lidským okem, snižující estetické parametry materiálu a projevující se na jeho povrchu [2]. K materiálovým, a v některých případech následně i vizuálním, změnám dochází převážně vlivem vnějšího prostředí, při kterém nastává jeho více či méně intenzivní interakce se složkami daného materiálu. Intenzita tohoto působení závisí jak na chemických, tak i fyzikálních podmínkách jako jsou koncentrace působícího média, teplota, tlak, rychlost proudění apod. Příčiny vzniku degradačních procesů lze v zásadě rozdělit na tyto skupiny: fyzikální vlivy (střídání teplot a vlhkosti, působení mrazu, slunečního, popř. UV záření z jiného zdroje, koroze I. druhu tzv. hladovou vodou), chemické vlivy (působení korozních médií, jako např. kyselé deště, karbonatace, korozní procesy II. a III. druhu), chemicko-fyzikální vlivy (působení vody, rozmrazovacích prostředků, koroze za napětí apod.). Veškeré zmíněné degradační procesy úzce souvisí s kvalitou povrchové vrstvy a pórového systému použitého betonu. Jelikož povrchová vrstva je nejexponovanějším, a tím i nejzatíženějším místem konstrukce, nedochází k rovnoměrné distribuci napětí po celém průřezu. Napětí jsou soustředěna na nejslabší místa, podél trhlinek a pórů. Většinou se jedná o tahová napětí, která, když převýší pevnost materiálu v tahu, vedou ke vzniku trhlinek, jež se stávají původcem dalších vizuálních problémů. Takovéto porušení vytváří nové přístupové cesty pro další agresivní média, která se podílejí na postupné degradaci materiálu. Jedná se o rozsáhlý proces chemicko-fyzikálních dějů, proto nelze jednotlivé degradační procesy od sebe oddělit, probíhají vždy současně. Prostup agresivních plynných nebo kapalných látek z okolního prostředí závisí mimo jiné i na stavu pórové struktury, která se vytváří vlivem mnoha různých faktorů. U stejného typu betonu tak můžou její vlastnosti značně kolísat. Propustnost vrstvy ovlivňuje mnoho aspektů výběr použitých složek, návrh složení čerstvého betonu, uložení v bednění, způsob hutnění a jeho ošetřování v počátku a během tuhnutí [3]. Vliv povrchové struktury spočívá v tom, že vzhled fasádního prvku, zejména jeho jas, se bude měnit v závislosti na struktuře povrchu a stupni hydratace. Jinak řečeno, opatřím-li dokonale hladkou plochu barevnou úpravou a stejně upravím plochu strukturovanou, bude se strukturovaná plocha jevit tmavší a to tím více, čím je použitý odstín sytější. Důvodem je vyšší absorpce záření na strukturované ploše. Nebezpečí například spočívá v opatření strukturní plochy odstínem, který byl vybrán podle vzorkovníku, jenž je ve většině případů hladký. Dodavatel při přípravě odstínu kontroluje jeho správnost většinou na hladké ploše. Může se tedy stát, že odstín nátěru je správně dodán, ale po aplikaci na objektu se jeví tmavší. S různou barevností povrchu a dalšími barevnými defekty je problém v případě, pokud vyžadujeme jednotný odstín na celé ploše, tedy téměř vždy. Tuto nepříjemnost nelze odstranit ani řízenou prefabrikovanou výrobou, neboť při produkci velkého množství prvků je sice možné se předzásobit a předejít tak komplikacím s různými výrobními šaržemi jednotlivých složek, ale prvky jsou vždy vyráběny za různých klimatických podmínek. Je již dlouho obecně známo, že při betonáži za nižších teplot dosahují výsledné povrchy mnohem sytější a jasnější odstín, což je způsobeno pomalejší hydratací a následnou jemnější krystalickou strukturou. Náchylnost k defektům na pohledových prvcích lze poměrně snadno potlačit vhodnou volbou a aplikací separačního prostředku nebo strukturováním a členěním povrchu na menší díly. Asi nejstarším a nejjednodušším způsobem jak zlepšit kvalitu povrchu je správné ošetřovaní betonu. Tento způsob je v praxi často spojen se značnými problémy [4]. V dnešní době však díky kvalitním surovinám ze stavební chemie dosahujeme v oblasti pohledových betonů výborných výsledků. Chceme-li při návrhu betonových konstrukcí zohlednit i trvanlivostní parametry, je nutné rozlišovat transport plynných a kapalných médií. V následujících kapitolách budou představeny použité metody měření pro hodnocení kvality povrchové vrstvy z pohledu jejích transportních parametrů. 62 BETON technologie konstrukce sanace 3/2012
2 TORRENT PERMEABILITY TESTER (TPT) Přístroj pracuje na principu vytvoření vakua v betonu vyvozeného vakuovou pumpou a měří se průtok vzduchu z povrchové vrstvy betonu přes dvoukomorovou buňku daný snižováním hodnoty vakua pro stanovenou hodnotu. Měření se zastaví, až se vyrovná tlak mezi vnější a vnitřní komorou vakuové buňky. Z naměřeného času a změny tlaku vzduchu proudícího do střední komůrky se vypočte hodnota součinitele propustnosti pro vzduch k T [10-16 m 2 ]. Výpočet průchodu média pórovou strukturou válce pod vnitřní komůrkou sondy je značně složitý proces a počítá se podle Poiseuilleho vztahu (1). r p 2 2 r p Q r y ydy 2 l, (1) 8 l 0 kde r je poloměr [m], η dynamická viskozita [kg m -1 s -1 ], Δp změna tlaku [Pa], Δl změna délky [m]. Značnou výhodou TPT je, že se celý proces výpočtu součinitele propustnosti k T a hloubky průniku vakua děje softwarově. Přístroj naměřené hodnoty změn tlaku a objemy vzduchu vyhodnocuje automaticky a na displeji je po ukončení měření možné odečíst naměřené hodnoty. Proces jednoho měření trvá nejdéle 12 min, rychlost pochopitelně závisí na kvalitě betonu. Pro vytvoření vakua slouží vakuová pumpa, která využívá napětí 230 V. Vnitřní a vnější vakuové pumpy, regulátor tlaku a indikační přístroj vybavený LCD tvoří zbývající součásti. Třída kvality krycích vrstev betonu z hlediska trvanlivosti se stanovuje pomocí tabulky dané výrobcem (tab. 1). Tato metoda je výhodná pro měření přímo na stavbě, neboť samotné zařízení je tvořeno vakuovou pumpou, vakuovou buňkou, regulátorem tlaku a monitorem. Drobnou nevýhodou měření propustnosti je ovlivnění výsledků povrchovou vlhkostí. Nutno upozornit, že tato metoda používá jako měřící médium vzduch, proto poskytuje přímou informaci o propustnosti s ohledem na atak agresivních médií rozpuštěných v okolní atmosféře. Zkoušek propustnosti je celá řada, ovšem většina z nich je založena na principu Darcyho zákona. GERMANN WATER PERMEATION TEST (GWT) Přístroj pro stanovení propustnosti povrchových vrstev stavebních materiálů pracuje na principu měření rychlosti průtoku tlakové vody strukturou povrchové vrstvy v čase (obr. 1). Jedná se tedy o tok kapaliny v nasyceném prostředí, čemuž 4 1a 1b Obr. 1 Germann Water Permeation Test [8], a) schéma, b) zkušební zařízení Fig. 1 Germann Water Permeation Test [8], a) scheme, b) test device Tab. 1 Hodnocení kvality krycí vrstvy dle k T Tab. 1 Evaluation of concrete surface layer quality Kvalita krycí vrstvy Index k T [10-16 m 2 ] Velmi špatná 5 > 10 Špatná Střední 3 0,1 1 Dobrá 2 0,01 0,1 Velmi dobrá 1 < 0,01 odpovídají i měřené veličiny. Z doby průtoku vody danou plochou, ze zvoleného tlaku vody a objemu zatvrdlého cementového tmele k celkovému objemu betonu se pak z Darcyho zákona vypočítá součinitel propustnosti betonu. Z této veličiny se posléze určí součinitel vnitřní propustnosti k i [m 2 ]. Tato veličina závisí na rozdílu vstupního a výstupního tlaku kapaliny, její dynamické viskozitě, hustotě a tíhovém zrychlení [5]. Hodnota vnitřní propustnosti povrchové vrstvy je v řadě standardů evropských zemí považována za základní hodnotící kritérium pro posouzení trvanlivosti stavebních betonů. Např. německá norma DIN 1045 pro betonové konstrukce za trvanlivé betony považuje ty, jejichž vnitřní propustnost povrchové vrstvy k i je menší než m 2. Princip měření spočívá v připevnění a utěsnění kruhové tlakové komůrky na zkušební těleso, do komůrky se napustí destilovaná voda a povrch betonu se nechá 5 min smáčet. Poté se uzavře napouštěcí ventil, otočením horního prstence se vytváří tlak od 0,25 do 2,5 bar. Ve stěně komůrky je vedle tlakoměru zabudován mikrometrický šroub s připojeným kolíkem, který se zatlačuje zašroubováním do komory a udržuje tak stálý tlak v komoře s kapalinou. Objem vody vsáklé za definovanou dobu do betonu je nahrazen objemem zasunovaného kolíku. Jakmile se kolík celým objemem zasune do vody a sníží se původní tlak vody pod 0,2 bar, zkouška končí. Je zřejmé, že platí přímá úměra mezi dobou potřebnou pro provedení testu a propustností struktury zkoušeného betonu. Při zkoušce samotné musíme provést vývrty pro pevnou fixaci kotev přístroje k povrchu zkušebního vzorku. INITIAL SURFACE ABSORPTION TEST (ISAT) Následující permeační metoda, využívající jako měřící médium také destilovanou vodu, velmi dobře postihuje počáteční resp. krátkodobou nasákavost povrchu, která je v reál- 3/2012 technologie konstrukce sanace BETON 63
3 2 3 Tab. 2 Složení zkušebních směsí Tab. 2 Composition of concrete mixtures Zkušební směs I II III IV Složky [kg/m 3 ] [kg/m 3 ] [kg/m 3 ] [kg/m 3 ] Cement CEM I 42,5 R Mokrá písek 0-4 mm, Dobříň Kamenivo: drť 4-8 mm, Zbraslav drť 8-16 mm, Zbraslav Plastifikátor (Sika 1035) Voda Tab. 3 Vlastnosti zkušebních směsí Tab. 3 Properties of concrete mixtures Zkušební směs I II III IV Objemová hmotnost [kg/m 3 ] Krychelná pevnost po 28 dnech [MPa] 46,7 43,8 67,8 60,5 Tab. 4 Výsledky měření metodami TPT a GWT Tab. 4 Results of the measurement by TPT and GWT Směs vlhkost TPT Součinitel propustnosti k T *10-16 Hloubka vniknutí vakua Kvalita povrchové vrstvy GWT propustnost k i Je beton trvanlivý? [%] [m 2 ] [mm] [1-5] [m 2 ] [ano/ne] I 2,8 0, dobrá 1,606E -15 NE II 2,5 0,434 33,3 3 střední 1,777E -15 NE III 4 0,021 8,7 2 dobrá 2,272E -15 NE IV 3,2 0, dobrá 2,277E -15 NE Pozn.: za trvanlivý beton lze dle DIN 1045 považovat pouze v případě, že k 1 < m 2 Obr. 2 Schéma zkoušky ISAT Fig. 2 ISAT scheme Obr. 3 Schéma zařízení pro měření hydraulické vodivosti Fig. 3 Scheme of device for the measurement of hydraulic conductivity Obr. 4 a) Rozmístění prováděných zkoušek, b) betonový blok po všech zkouškách Fig. 4 a) Scheme of test location, b) concrete block after testing ných podmínkách nejčastější. K dalším výhodám patří relativní jednoduchost zkušebního zařízení. Na zkušební vzorky nejprve pevně připevníme průhlednou komůrku, přes kterou působí voda pod tlakem 0,02 bar (2 kpa) (obr. 2). Po vzájemném kontaktu vody a suchého povrchu zkoušeného vzorku betonu je voda systémem pórů dopravována hlouběji do struktury vzorku. Hybnou silou pro tento děj jsou z fyzikálního hlediska kapilární síly. Pro kvantitativní vyjádření množství absorbované vody slouží kapilární trubice se stupnicí. Měření provádíme v časovém intervalu 10, 30, 60 a 120 min. Výsledné naměřené hodnoty vyjadřujeme v ml m -2 s -1. Tato hodnota pak slouží k porovnání množství absorbované vody pro různá měření rozdílných vzorků. Levitt odvodil následující matematický vztah (2), který vystihuje podstatu zkoušky: p at n, (2) kde p je počáteční povrchová absorbce [ml m -2 s -1 ], t čas od začátku zkoušky [s], a konstanta [-], n parametr nabývající hodnot od 0,3 do 0,7 závisející na stupni zaplavovacího nebo vyplavovacího mechanismu [-]. VYSOKOTLAKÝ PERMEAMETR K experimentálnímu stanovení hydraulické vodivosti byla použita metoda založená na přímém využití definičního vztahu (3). Měření bylo prováděno na zařízení vyrobeném firmou CNE Technology (obr. 3). Konstrukce tohoto zařízení vychází z práce [11]. Hlavní součástí je ocelová Hasslerova komora. V ní je umístěn válcový vzorek (vývrt) o průměru 1,5 a délce 50 mm. Vzorek musí být před vlastním měřením nasycen kapalinou, v tomto případě destilovanou vodou. Během měření pak protéká vzorkem ve směru podélné osy voda jako vedená kapalina. Aby byl zajištěn její jednosměrný tok a bylo zabráněno obtékání vzorku, je vzorek utěsněn rukávem z nitrilového kaučuku. Potřebný těsnící tlak vně rukávu je zajištěn pomocí tlakové lahve s dusíkem (plná láhev 20 MPa) a prostřednictvím zásobníku tlaku a destilované vody je tlak přiveden do těsnícího prostoru Hasslerovy komory. Konstantní nastavený průtok kapaliny transportované vzorkem je zajišťován chromatografickým čerpadlem, schopným poskytnout kapalině tlak až 40 MPa. Měření je prováděno tak, že se nastaví požadovaný průtok kapaliny a měří se tlak (resp. tlakový spád na vzorku) potřebný k jeho dosažení. Směrnicí této závislosti je právě hydraulická vodivost (3). Více měřených bodů závislosti samozřejmě poskytuje lepší výsledek. Rovnice vychází z předpokladu, že ve vzorku platí Darcyho zákon a závislost průtoku na tlaku prochází počátkem. Obdobná metoda pro stanovení hydraulické vodivosti stavebních materiálů není v Evropě standardizována, známa je pouze americká armádní norma [12]. Více o použité metodě měření viz [15]. Q l k p d g, (3) 2 4 kde Q objemový průtok kapaliny vzorkem [m 3 s -1 ], d průměr kapiláry [m], ρ hustota kapaliny [kg m -3 ], g gravitační zrychlení [m s -2 ], Δp tlakový spád na vzorku [Pa]. 64 BETON technologie konstrukce sanace 3/2012
4 Tab. 5 Výsledky měření metodami ISAT, Schmidtova kladívka a odtrhových pevností Tab. 5 Results of the measurement by ISAT, Schmidt hammer and pull-off test Směs vlhkost [%] ISAT Odtrhová Schmidt 5 s 30 s 60 s 10 min 30 min 60 min pevnost [ml/m 2 /s] [MPa] [MPa] I 2,6 1,08 0,98 0,91 0,27 0,16 0, ,1 II 2,4 1,56 1,46 1,32 0,23 0,15 0, ,2 III 4 0,24 0,16 0,13 0,09 0,05 0, ,2 IV 3,2 0,36 0,28 0,27 0,17 0,12 0, ,9 Tab. 6 Výsledky měření vysokotlakým permeametrem Tab. 6 Results of the hydraulic conductivity measurement k [m/s] I 0, II 1, III 1, IV 1, SROVNÁNÍ EXPERIMENTÁLNÍCH VÝSLEDKŮ Popsanou metodou byla změřena hydraulická vodivost čtyř pohledových betonů tab. 2. Vzhledem k tomu, že jejich hydraulická vodivost byla nízká, byl experiment na hranici použitelnosti dané metody. Tlakový spád potřebný pro navození ustáleného toku kapaliny vzorkem se i při minimálním nastavitelném průtoku (0,02 ml/min) blížil maximálnímu těsnícímu tlaku, který dosahoval hodnoty 15 MPa. Při použití vyššího těsnícího tlaku docházelo k praskání vzorků kvůli překročení jejich pevnosti v příčném tahu. Proto nebyla bohužel změřena závislost průtoku na tlakovém spádu, ale měření bylo prováděno tzv. jednobodově. Byl měřen tlakový spád při průtoku 0,02 ml/min a z těchto hodnot byla vypočtena hydraulická vodivost podle (3) (tab. 4). Je zřejmé, že všechny studované betony jsou, z hlediska hydraulické vodivosti, srovnatelné. Změřené, poměrně nízké, hodnoty řádu m/s (odpovídající permeabilita m 2 ) vyhovují požadavkům na trvanlivý beton podle klasifikace RILEM [14]. Uvedené hodnoty, vzhledem k popsanému pohybu na hranici použitelnosti metody, není možné brát jako absolutně fyzikálně správné, nicméně indikují velkou podobnost a dostatečnou trvanlivost zkoušených pohledových betonů. 4a Předmětem diskuze může být, zda-li je použitá metoda, nebo dokonce hydraulická vodivost jako parametr, vhodná k odhadu trvanlivosti pohledových betonů. Popsaná zkouška neindikuje rozdíly mezi jednotlivými pohledovými betony a neumožňuje tedy popsat vliv složení směsi a vodního součinitele na trvanlivost, což by jistě byl žádoucí výstup z provedených experimentů. Naproti tomu metody TPT, GWT a ISAT se ukazují jako velice vhodné, neboť na základě jejich výstupů lze rozeznat mezi jednotlivými recepturami i povrchovými úpravami citelné rozdíly. Dílčí výsledky z měření jednotlivých zkušebních ploch jsou uvedeny v tabulkách 4, 5 a 6. Zkoušky propustnosti byly doplněny také měřením drsnosti povrchu užitím laserové konfokální mikroskopie. Předpokladem bylo, že u povrchů s vyšší drsností dojde vlivem většího skutečného povrchu k větší adsorpci zkušebního média, tato skutečnost měla být nejlépe patrná především na krátkodobých nasákavostech. Právě nasákavost je v souvislosti s trvanlivostí betonu velmi často skloňované téma, neboť tato poměrně jednoduchá zkouška je výborným ukazatelem odolnosti povrchu právě vůči vnějším klimatickým vlivům. 4b 3/2012 technologie konstrukce sanace BETON 65
5 Literatura: [1] Dubský N., Kolísko J., Klečka T.: Vizuální a optické změny povrchů prvků z hmot na cementové bázi, Sborník 3. konference Speciální betony, Praha 2005 [2] Kolísko J., Klečka T., Kolář K.: Netradiční pohledový beton fasády dostavby Smíchovké synagogy, Sborník 5. konference Speciální betony, Praha 2007 [3] Rieger P., Štěrba A.: Složení a výroba pohledového betonu, Beton 6/2004 [4] Černý J., Koudelka M.: Praktické aspekty koloristiky, Sborník semináře STOP: Barva a její vnímání v památkové péči, Praha, 2000 [5] Matoušek M., Drochytka R.: Atmosférická koroze betonu, ISBN , Praha 1998, IKAS ČKAIT, 171 s. [6] Reiterman P., Kolář K., Klečka T., Kolísko J.: Application of confocal laser scanning microscope system In: Proceeding of the 2nd conference on experimental and computational method for directed design and assessment of functional properties of building materials in honour of the 50th birthday of R. Cerny. Prague: Czech Technical University, 2008, vol. 1, p ISBN [7] Adámek J., Juránková A.: Detection of imperfection in concrete structure from durability viewpoint. XVI. international conferen ce MCM Mechanics of composite materials. Latvia p [8] Adámek J., Juránková V., Kadlecová Z., Stehlík M.: Three NDT methods for the assesment of concrete permeability as a measure of durability. In Nondestructive testing of materials and structures. Istanbul, Turecko, Springer in RILEM Bookseries p ISBN [9] Adámek J., Juránková V., Kucharczyková B.: Fibre concrete and its air permeability, příspěvek na konferenci Proceedings of 5th international conference Fibre concrete 2009, ISBN , CTU Prague, Praha, 2009 [10] ASTM C : Standard test method for electrical indication of concrete s ability to resist chloride ion penetration, American society for testing and materials, 1997 [11] Green K. M., Hoff W. D., Carter M. A., Wilson M. A., Hyatt J. P.: A high pressure permeameter for the measurement of liquid conductivity of porous construction materials. Review of scientific instruments, 1999, Vol. 70, pp [12] CRD C : Test method for water permeability of concrete using triaxial cell, U.S. Army corps of engineers standards, 1992 [13] Keppert M., Vytlačilová V., Reiterman P., Dvorský T., Černý R.: Vodotěsnost a permeabilita vysokohodnotného betonu. Stavební obzor, 2010, Vol. 19, pp [14] RILEM Report 12: Performance criteria for concrete durability. Ed. by J. Kropp and H. K. Hilsdorf, E. and F. N. Spon, 1995 [15] Keppert M., Reiterman P.: Hydraulická vodivost pohledových betonů: 7. konference speciální betony sborník konference. Praha: Sekurkon, 2010, s ISBN ZÁVĚR V souvislosti se zavedením nové normové soustavy nabyla problematika trvanlivosti betonu na významu. Působením agresivních médií koncentrovaných ve vnějším prostředí dochází k rozvoji celé řady korozních mechanismů. Většina stavebních konstrukcí je před působením nepříznivých podmínek chráněna dalšími typy konstrukcí. U pohledových betonů je však tato ochranná vrstva tvořena pouze vlastním materiálem. Vzhledem k faktu, že degradační procesy betonu jsou děje dlouhodobé a agresivní látky působí v nízkých koncentracích, je velmi obtížné takové působení popsat a kvantifikovat vzniklý degradační jev na základě zkoušky v laboratoři. Trvanlivost závisí nejen na kvalitě povrchové vrstvy, ale i na charakteru pórové struktury, která tvoří skutečně určující parametr, protože ovlivňuje rychlost, kterou pronikají agresivní látky plynné či kapalné z vnějšího prostředí do vnitřní struktury betonu, a tím i rychlost degradace daného materiálu a jeho trvanlivost. Velmi důležité je pak omezení transportu vody a vlhkosti mající význam při ochraně výztuže vůči korozi. Mnoho předních odborníků se shoduje na důležitosti sledování pokožky betonu, jakožto nejzatíženějšího místa konstrukce vlivem vnějšího prostředí. Proto byla do hodnocení kvality povrchové vrstvy zahrnuta především měření predikující trvanlivost betonu. Aby byly výsledky zkoušek mezi sebou srovnatelné, musí mít betonový povrch stejnou povrchovou vlhkost. Kromě vysokotlakého permeametru, kdy byla měřena hydraulická vodivost, všechny představené metody se ukázaly vhodnými pro hodnocení kvality povrchových vrstev. V případě porézních stavebních materiálů je hydraulická vodivost jedním z parametrů, jež ovlivňují jejich chování v konstrukcích; závisí na ní vodotěsnost a zprostředkovaně i odolnost vůči působení mrazu, solím a dalším degradačním procesům, neboli trvanlivost. Hydraulická vodivost, permeabilita a sorpce představují, v případě betonu, fyzikálně definovanou alternativu k výsledkům zkoušky vodotěsnosti na vodotlačné stolici. Na tomto místě je třeba upozornit, že ve stavební praxi a výzkumu se pojem permeabilita používá dosti volně (pro různé zkoušky); vždy je třeba výsledky prezentovat zároveň s metodou a podmínkami experimentu. Je zřejmé, že jeden materiál bude mít dramaticky jinou permeabilitu pro vzduch, pro vodu a nebo permeabilitu pro chloridové ionty, uváděnou v Coulombech [15]. Experimentální měření propustnosti povrchové vrstvy betonových kvádrů ukázalo, že součinitel vzduchové propustnosti k T i součinitel povrchové propustnosti k i jsou výraznými kritérii pro hodnocení povrchu betonu. Zkoušené byly betony vyšších tříd, které pro obdobná měření nejsou příliš obvyklé, ale tyto směsi byly navrženy tak, aby reflektovaly u nás běžně vyráběné betonové směsi. Naměřená data poukazují na to, že složení betonové směsi výrazným způsobem ovlivňuje vlastnosti povrchové vrstvy betonu a zároveň se výsledky těchto zkoušek stanou podkladem pro vytvoření korelačních závislostí propustnosti betonu a metodik pro hodnocení betonu z hlediska jeho trvanlivosti. Tento příspěvek vznikl za podpory projektu GAČR P105/12/G059. Text článku byl posouzen odborným lektorem. Ing. Pavel Reiterman pavel.reiterman@fsv.cvut.cz Doc. Ing. Karel Kolář, CSc. karel.kolar@fsv.cvut.cz Ing. Ondřej Holčapek ondrej.holcapek@ fsv.cvut.cz všichni tři: Fakulta stavební ČVUT v Praze Experimentální centrum Ing. Martin Keppert, Ph.D. Fakulta stavební ČVUT v Praze Katedra materiálového inženýrství a chemie martin.keppert@fsv.cvut.cz Ing. Zlata Kadlecová kadlecova.z@fce.vutbr.cz prof. Ing. Jiří Adámek, CSc. adamek.j@fce.vutbr.cz oba: Fakulta stavební VUT v Brně, Ústav stavebního zkušebnictví 66 BETON technologie konstrukce sanace 3/2012
SLEDOVÁNÍ KVALITY TĚSNICÍCH TECHNOLOGIÍ STANOVENÍM SOUČINITELE PROPUSTNOSTI POVRCHU SANOVANÝCH BETONŮ PRO VODU A VZDUCH
Adámek Jiří, Doc. Ing. CSc., VUT Brno, Stavební fakulta, Údolní 53, 602 00 Brno,05/41146245, E-mail: adamek.j@fce.vutbr.cz Juránková Vlasta, Ing. CSc., VUT Brno, Stavební fakulta, Žižkova 17, 602 00 Brno,
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 19.100; 91.080.40 Květen 2012 ČSN 73 2011 Nedestruktivní zkoušení betonových konstrukcí Non-destructive testing of concrete structures Nahrazení předchozích norem Touto normou
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
STANDARDNÍ OPERAČNÍ POSTUP 02/09 Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulta Stavební, Vysoké učení technické v Brně Veveří 95, 602 00 Brno
Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulta Stavební, Vysoké učení technické v Brně Veveří 95, 602 00 Brno STANDARDNÍ OPERAČNÍ POSTUP 02/09 (1) STANDARDNÍ OPERAČNÍ POSTUP PRO PŘEPOČET HODNOTY SOUČINITELE VZDUCHOVÉ
Trhliny v betonu. Bc. Vendula Davidová
Trhliny v betonu Bc. Vendula Davidová Obsah Proč vadí trhliny v betonu Z jakého důvodu trhliny v betonu vznikají Jak jim předcházet Negativní vliv přítomnosti trhlin Snížení životnosti: Vnikání a transport
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,
Trvanlivost betonových konstrukcí. Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. ČVUT - stavební fakulta katedra betonových konstrukcí 1
Trvanlivost betonových konstrukcí Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. ČVUT - stavební fakulta katedra betonových konstrukcí 1 Rešerše - témata: 1. Volba materiálů a úpravy detailů z hlediska zvýšení trvanlivosti
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
Metody diagnostiky v laboratoři fyzikální vlastnosti. Ing. Ondřej Anton, Ph.D. Ing. Petr Cikrle, Ph.D.
Metody diagnostiky v laboratoři fyzikální vlastnosti Ing. Ondřej Anton, Ph.D. Ing. Petr Cikrle, Ph.D. OBSAH Vzorky betonu jádrové vývrty Objemová hmotnost Dynamické moduly pružnosti Pevnost v tlaku Statický
5b MĚŘENÍ VISKOZITY KAPALIN POMOCÍ PADAJÍCÍ KULIČKY
Laboratorní cvičení z předmětu Reologie potravin a kosmetických prostředků 5b MĚŘENÍ VISKOZITY KAPALIN POMOCÍ PADAJÍCÍ KULIČKY 1. TEORIE: Měření viskozity pomocí padající kuličky patří k nejstarším metodám
BERMUDSKÝ TROJÚHELNÍK BETONÁŘŮ
BERMUDSKÝ TROJÚHELNÍK BETONÁŘŮ doc. Ing. Vlastimil Bílek, Ph.D. v zastoupení: Ing. Markéta Bambuchová BERMUDSKÝ TROJÚHELNÍK BETONÁŘŮ Existuje Má charakter přírodního zákona Nepodléhá rozhodnutí šéfů pevnost
Vady a poruchy betonových konstrukcí
Vady a poruchy betonových konstrukcí JIŘÍ KOLÍSKO jiri.kolisko@cvut.cz Kloknerův ústav, ČVUT v Praze 1 Něco definic úvodem Vada - týká se úvodního stavu výrobku či dodávky před zahájením užívání. Vady
Vysoké učení technické v Brně Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně Veveří 95, Brno
List 1 z 13 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Pracoviště V 2. Pracoviště P Purkyňova 139, 602 00 Brno Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní
2. přednáška. Petr Konvalinka
EXPERIMENTÁLNÍ METODY MECHANIKY 2. přednáška Petr Konvalinka Experimentální vyšetřování pevnostních vlastností betonu Nedestruktivní metody zkoušky pevnosti Schmidtovo kladívko odpor v otlačení pull-out
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,
Systém větrání využívající Coanda efekt
Systém větrání využívající Coanda efekt Apollo ID: 24072 Datum: 23. 11. 2009 Typ projektu: G funkční vzorek Autoři: Jedelský Jan, Ing., Ph.D., Jícha Miroslav, prof. Ing., CSc., Vach Tomáš, Ing. Technický
KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123MAIN - Základní materiálové parametry
KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE 123MAIN - Základní materiálové parametry Hustota vs. objemová hmotnost - V případě neporézních materiálů (kovy, ) je hustota rovná objemové hmotnosti - V případě
Stanovení hloubky karbonatace v čase t
1. Zadání Optimalizace bezpečnosti a životnosti existujících mostů Stanovení hloubky karbonatace v čase t Předložený výpočetní produkt je aplikací teoretických postupů popsané v navrhované certifikované
Výpočet skořepiny tlakové nádoby.
Václav Slaný BS design Bystřice nad Pernštejnem 1 Výpočet skořepiny tlakové nádoby. Úvod Indukční průtokoměry mají ve své podstatě svařovanou konstrukci základního tělesa. Její pevnost se musí posuzovat
v PRAZE - ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ ÍCH HMOT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ v PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ - ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ OL 123 - ODBORNÁ LABORATOŘ STAVEBNÍS ÍCH HMOT INTERNÍ DOKUMENT č. OL 123/7 Seznam akreditovaných zkoušek a identifikace zkušebních
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
Betony pro bytovou výstavbu
Betony pro bytovou výstavbu Robert Coufal, Vladimir Vesely Beton a produkty pro bytovou a občanskou výstavbu Obsah prezentace Parametry betonu Beton a stavební fyzika Specifikace stupně vlivu prostředí
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
TKP 18 MD zásady připravované revize
TKP 18 MD zásady připravované revize Ing. Jan Horský e-mail: horsky@horsky.cz Horský s.r.o. mobil: 603540690 Klánovická 286/12; 194 00 Praha 9 Osnova TKP 18 v systému předpisů MD Podklady pro revizi Zásady
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice
KOMPOZITNÍ MATERIÁLY 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
Vysoké učení technické v Brně Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně Veveří 95, Brno
List 1 z 9 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Pracoviště V 2. Pracoviště P Purkyňova 139, 602 00 Brno Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř je způsobilá poskytovat
Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu měření tlaku (podtlak, přetlak)
Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu měření tlaku (podtlak, přetlak) Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Tvorba grafické vizualizace principu
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
Degradační modely. Miroslav Sýkora Kloknerův ústav ČVUT v Praze
Degradační modely Miroslav Sýkora Kloknerův ústav ČVUT v Praze 1. Úvod 2. Degradace železobetonových konstrukcí 3. Degradace ocelových konstrukcí 4. Závěrečné poznámky 1 Motivace 2 Úvod obvykle pravděpodobnostní
Identifikace zkušebního postupu/metody
List 1 z 6 Zkoušky: Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci vlastního flexibilního rozsahu je k dispozici v laboratoři u vedoucího
CO JE AKVATRON? VÝHODY IZOLACÍ AKVATRONEM
CO JE AKVATRON? Tento hydroizolační systém se řadí do skupiny silikátových hydroizolačních hmot, které pracují na krystalizační bázi. Hydroizolační systém AKVATRON si již získal mezi těmito výrobky své
VYZTUŽOVÁNÍ STRUKTURY BETONU OCELOVÝMI VLÁKNY. ČVUT Fakulta stavební, katedra betonových konstrukcí a mostů, Thákurova 7, 166 29 Praha 6, ČR
VYZTUŽOVÁNÍ STRUKTURY BETONU OCELOVÝMI VLÁKNY Karel Trtík ČVUT Fakulta stavební, katedra betonových konstrukcí a mostů, Thákurova 7, 166 29 Praha 6, ČR Abstrakt Článek je zaměřen na problematiku vyztužování
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
Trvanlivost betonových konstrukcí. Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. ČVUT - stavební fakulta katedra betonových konstrukcí
Trvanlivost betonových konstrukcí Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. ČVUT - stavební fakulta katedra betonových konstrukcí 1 Osnova přednášky Požadavky na betonové konstrukce Trvanlivost materiálu a konstrukce
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
KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123TVVM transport kapalné vody
KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE 123TVVM transport kapalné vody Transport vody porézním prostředím: Souč. tepelné vodivosti vzduchu: = 0,024-0,031 W/mK Souč. tepelné vodivosti izolantů: = cca
Předsazené -předsazené před obvodový plášť - kotvené k vnitřními nosnému plášti pomocí ocelových spojek - svislý styk tvořen betonovou zálivkou -
Radim Kokeš Předsazené -předsazené před obvodový plášť - kotvené k vnitřními nosnému plášti pomocí ocelových spojek - svislý styk tvořen betonovou zálivkou - zejména soustavy VVÚ ETA a T08B Zapuštěné -
ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov. Modelování termohydraulických jevů 3.hodina. Hydraulika. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.
ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov Modelování termohydraulických jevů 3.hodina Hydraulika Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Letní semestr 008/009 Pracovní materiály pro výuku předmětu.
Univerzita obrany. Měření součinitele tření potrubí K-216. Laboratorní cvičení z předmětu HYDROMECHANIKA. Protokol obsahuje 14 listů
Univerzita obrany K-216 Laboratorní cvičení z předmětu HYDROMECHANIKA Měření součinitele tření potrubí Protokol obsahuje 14 listů Vypracoval: Vít Havránek Studijní skupina: 21-3LRT-C Datum zpracování:5.5.2011
Stanovení fotokatalytické aktivity vzorků FN1, FN2, FN3 a P25 dle metodiky ISO :2013
Stanovení fotokatalytické aktivity vzorků FN, FN2, FN3 a P25 dle metodiky ISO 2297-4:23 Vypracováno za základě objednávky č. VSCHT 7-2-5 pro Advanced Materials-JTJ s.r.o. Vypracovali: Ing. Michal Baudys
KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123TVVM - Základní materiálové parametry
KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE 123TVVM - Základní materiálové parametry Hustota vs. objemová hmotnost - V případě neporézních materiálů (kovy, ) je hustota rovná objemové hmotnosti - V případě
4 STANOVENÍ KINEMATICKÉ A DYNAMICKÉ VISKOZITY OVOCNÉHO DŽUSU
Laboratorní cvičení z předmětu Reologie potravin a kosmetických prostředků 4 STANOVENÍ KINEMATICKÉ A DYNAMICKÉ VISKOZITY OVOCNÉHO DŽUSU (KAPILÁRNÍ VISKOZIMETR UBBELOHDE) 1. TEORIE: Ve všech kapalných látkách
Rozvoj tepla v betonových konstrukcích
Úvod do problematiky K novinkám v požární odolnosti nosných konstrukcí Praha, 11. září 2012 Ing. Radek Štefan prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. Znalost rozložení teploty v betonové konstrukci nebo její
Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny
Mechanika tekutin Tekutiny = plyny a kapaliny Vlastnosti kapalin Kapaliny mění tvar, ale zachovávají objem jsou velmi málo stlačitelné Ideální kapalina: bez vnitřního tření je zcela nestlačitelná Viskozita
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;
1. VÝVRTY: ODBĚR, VYŠETŘENÍ A ZKOUŠENÍ V TLAKU
1. VÝVRTY: ODBĚR, VYŠETŘENÍ A ZKOUŠENÍ V TLAKU Problematika vývrtů ze ztvrdlého betonu je řešena normou zejména v ČSN EN 12504-1 [1]. Vývrty získané jádrovým vrtákem jsou pečlivě vyšetřeny, upraveny buď
VLASTNOSTI DRCENÉHO PÓROBETONU
VLASTNOSTI DRCENÉHO PÓROBETONU (zkoušky provedené ke 4.4.2012) STANOVENÍ ZÁKLADNÍCH FYZIKÁLNÍCH VLASTNOSTÍ 1. Vlhkostní vlastnosti (frakce 2-4): přirozená vlhkost 3,0% hm. nasákavost - 99,3% hm. 2. Hmotnostní
Jemná malta na vyplňování pórů a vyhlazení, třída R3
Technický list Vydání 07/2013 Identifikační č.: 02 03 02 05 001 0 000042 1180 Jemná malta na vyplňování pórů a vyhlazení, třída R3 Popis výrobku je modifikovaná polymerem jemná opravná malta, s nízkým
Český institut pro akreditaci, o.p.s. List 1 z 6
Český institut pro akreditaci, o.p.s. List 1 z 6!!! U P O Z O R N Ě N Í!!! Tento výpis má pouze informativní charakter. Jeho obsah je založen na dokumentech v něm citovaných, jejichž originály jsou k nahlédnutí
TERMOFYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI. Radek Vašíček
TERMOFYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI Radek Vašíček Základní termofyzikální vlastnosti Tepelná konduktivita l (součinitel tepelné vodivosti) vyjadřuje schopnost dané látky vést teplo jde o množství tepla, které v
CZ.1.07/1.5.00/34.0556
CZ.1.07/1.5.00/34.0556 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_ZF_POS_18 Beton a jeho vlastnosti Střední průmyslová škola a Vyšší odborná
Technologie, mechanické vlastnosti Základy navrhování a zatížení konstrukcí Dimenzování základních prvků konstrukcí
Betonové konstrukce Přednášky: Prof. Ing. Milan Holický, DrSc. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav Cvičení: Ing. Naďa Holická, CSc., Fakulta stavební Ing. Jana Markova, Ph.D., Kloknerův ústav
ETAG 001. KOVOVÉ KOTVY DO BETONU (Metal anchors for use in concrete)
Evropská organizace pro technická schválení ETAG 001 Vydání 1997 ŘÍDICÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ KOVOVÉ KOTVY DO BETONU (Metal anchors for use in concrete) Příloha B: ZKOUŠKY PRO URČENÁ POUŽITÍ
Teorie transportu plynů a par polymerními membránami. Doc. Ing. Milan Šípek, CSc. Ústav fyzikální chemie VŠCHT Praha
Teorie transportu plynů a par polymerními membránami Doc. Ing. Milan Šípek, CSc. Ústav fyzikální chemie VŠCHT Praha Úvod Teorie transportu Difuze v polymerních membránách Propustnost polymerních membrán
Vodotěsný beton ZAPA AQUASTOP vs. beton s krystalizačními přísadami. Ing. Tomáš ZNAJDA, Ph.D. technolog speciální produkty
Vodotěsný beton ZAPA AQUASTOP vs. beton s krystalizačními přísadami Ing. Tomáš ZNAJDA, Ph.D. technolog speciální produkty Obsah: Vodotěsný beton Beton pro bílou vanu Krystalizační, těsnící a jiné přísady
KAPALINY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda
KAPALINY Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda Vlastnosti molekul kapalin V neustálém pohybu Ve stejných vzdálenostech, nejsou ale vázány Působí na sebe silami: odpudivé x přitažlivé Vlastnosti kapalin
Betony pro vodonepropustné a masivní konstrukce
38 technologie Betony pro vodonepropustné a masivní konstrukce Podzemní části staveb jsou velmi často budovány formou vodonepropustných betonových konstrukcí, systémem tzv. bílé vany. Obzvláště u konstrukcí
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
Tepelně-vlhkostní chování pískovcového historického zdiva v různých klimatických podmínkách
100 stavební obzor 5 6/2014 Tepelně-vlhkostní chování pískovcového historického zdiva v různých klimatických podmínkách Ing. Lukáš FIALA, Ph.D. Ing. Jan FOŘT Ing. Václav KOČÍ, Ph.D. doc. Ing. Zbyšek PAVLÍK,
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,
Snímače hladiny. Učební text VOŠ a SPŠ Kutná Hora. Základní pojmy. měření výšky hladiny kapalných látek a sypkých hmot
Snímače hladiny Učební text VOŠ a SPŠ Kutná Hora Základní pojmy Použití snímačů hladiny (stavoznaků) měření výšky hladiny kapalných látek a sypkých hmot O výběru vhodného snímače rozhoduje požadovaný rozsah
VÝROBA BETONU. Copyright 2015 - Ing. Jan Vetchý www.mct.cz
Tato stránka je určena především pro drobné stavebníky, kteří vyrábějí beton doma v ambulantních podmínkách. Na této stránce najdete stručné návody jak namíchat betonovou směs a jaké zásady dodržel při
Měření odporu transportních cest, stupně jejich integrace a embolizace
Měření odporu transportních cest, stupně jejich integrace a embolizace Vít Gloser Cvičení z fyziologie rostlin pro pokročilé Základní principy xylémového transportu vody (1) Tok vody v xylému je možný
Chemická a mikrobiologická laboratoř katedry pozemních. staveb
Chemická a mikrobiologická laboratoř katedry pozemních staveb Laboratoř se nachází v místnostech D1035 až D1037, její hlavní zaměření je studium degradace stavebních materiálů a ochrany proti ní. Degradační
133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A3. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí
133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí Přednáška A3 ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Obsah přednášky Teplotní analýza konstrukce Sdílení tepla
KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ
KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ Přednášející prof. Ing. Jiří Hošek, DrSc. místnost: D 1048 prof. Ing. Zbyšek Pavlík, Ph.D. místnost: D 1048a konzultace: Po 9:00 10:30
Design of Experiment (DOE) Petr Misák. Brno 2017
Navrhování experimentů Design of Experiment (DOE) Petr Misák Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav stavebního zkušebnictví Brno 2017 Úvod - Experiment jako nástroj hledání slavné vynálezy
Testování fotokatalytické aktivity nátěrů FN z hlediska jejich schopnosti odbourávání polutantů ze vzduchu dle následujících ISO standardů:
Laboratorní protokol: TPK 570/13/2016 Testování otokatalytické aktivity nátěrů FN z hlediska jejich schopnosti odbourávání polutantů ze vzduchu dle následujících ISO standardů: a) odbourávání NOx: ISO
2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA
2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA Pevnost skla reprezentující jeho mechanické vlastnosti nejčastěji bývá hlavním parametrem jeho využití. Nevýhodou skel je jejich poměrně nízká pevnost v tahu a rázu (pevnost
Ošetřování betonu. Ing. Vladimír Veselý. Moderní trendy v betonu III. Provádění betonových konstrukcí Praha
Ošetřování betonu Ing. Vladimír Veselý OSNOVA Proč ošetřovat beton Kdy s ošetřováním začít Jak ošetřovat Jak dlouho ošetřovat Betonáž za nízkých teplot Betonáž v létě Nejčastější chyby Závěrem Proč ošetřovat
Kancelář stavebního inženýrství s. r. o.
Kancelář stavebního inženýrství s. r. o. Sídlo spol.: Botanická 256, 360 02 Dalovice, IČ: 25 22 45 81, DIČ: CZ25224581 Název akce: Stavebně technický průzkum Objekt: C. Přemostění řeky Teplé Objednavatel:
Ermeto Originál Trubky/Trubkové ohyby
Ermeto Originál Trubky/Trubkové ohyby Údaje k trubkám EO 1. Druhy ocelí, mechanické vlastnosti, způsob provedení Ocelové trubky EO Druhy ocelí Pevnost v tahu Mez kluzu Tažnost Rm ReH A5 (podélně) Způsob
Vliv syntetických vláken na vlastnosti lehkých samamozhutnitelných betonů
Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Studentská vědecká a odborná činnost Akademický rok 25/26 Vliv syntetických vláken na vlastnosti lehkých samamozhutnitelných betonů Jméno a příjmení studenta
PROCESY V TECHNICE BUDOV cvičení 3, 4
UNIVERZITA TOMÁŠE ATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY PROCESY V TECHNICE UDOV cvičení 3, 4 část Hana Charvátová, Dagmar Janáčová Zlín 013 Tento studijní materiál vznikl za finanční podpory Evropského
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
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:
LEPENÉ SPOJE. 1, Podstata lepícího procesu
LEPENÉ SPOJE Nárůst požadavků na technickou úroveň konstrukcí se projevuje v poslední době intenzivně i v oblasti spojování materiálů, kde lepení je často jedinou spojovací metodou, která nenarušuje vlastnosti
34_Mechanické vlastnosti kapalin... 2 Pascalův zákon _Tlak - příklady _Hydraulické stroje _PL: Hydraulické stroje - řešení...
34_Mechanické vlastnosti kapalin... 2 Pascalův zákon... 2 35_Tlak - příklady... 2 36_Hydraulické stroje... 3 37_PL: Hydraulické stroje - řešení... 4 38_Účinky gravitační síly Země na kapalinu... 6 Hydrostatická
POŽÁRNÍ ODOLNOST DŘEVOBETONOVÉHO STROPU
Energeticky efektivní budovy 2015 sympozium Společnosti pro techniku prostředí 15. října 2015, Buštěhrad POŽÁRNÍ ODOLNOST DŘEVOBETONOVÉHO STROPU Eva Caldová 1), František Wald 1),2) 1) Univerzitní centrum
Planitop Rasa & Ripara R4
Planitop Rasa & Ripara R RYCHLETVRDNOUCÍ CEMENTOVÁ MALTA TŘÍDY R NA OPRAVY A VYHLAZOVÁNÍ BETONOVÝCH POVRCHŮ výrobek na vyhlazení a opravu betonových povrchů Pouze Nanášení Planitop Rasa & Ripara R zednickou
CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL
CENÍK KONTROLNÍCH ZKUŠEBNÍCH PRCÍ ZL Vypracoval dne 20.12.2017 ředitel zkušebny: Ing. Tomáš Moravec Platnost od 1.1.2018 do 31.12.2018 * Ceny zkoušek jsou smluvní a jsou uvedeny za vlastní zkušební výkon
SYNPO, akciová společnost Oddělení hodnocení a zkoušení S. K. Neumanna 1316, Pardubice Zelené Předměstí
List 1 z 5 Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných
Vývoj stínicích barytových směsí
Vývoj stínicích barytových směsí Fridrichová, M., Pospíšilová, P., Hoffmann, O. ÚVOD I v začínajícím v 21. století nepříznivě ovlivňuje životní prostředí nejenom intenzivní a z hlediska ekologických důsledků
VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 8
UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 8 Hana Charvátová, Dagmar Janáčová Zlín 2013 Tento studijní materiál vznikl za finanční podpory
Autokláv reaktor pro promíchávané vícefázové reakce
Vysoká škola chemicko technologická v Praze Ústav organické technologie (111) Autokláv reaktor pro promíchávané vícefázové reakce Vypracoval : Bc. Tomáš Sommer Předmět: Vícefázové reaktory (prof. Ing.
Ověřování povrchových vlastností stavebních materiálů. Ing. Jana Boháčová
Ověřování povrchových vlastností stavebních materiálů Ing. Jana Boháčová 1Stanovení odolnosti povrchu cementového betonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek CHRL 2 www.fast.vsb.cz CHRL
Zdroj: 1. název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 2.
Malty a beton Zdroj: 1. název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 2. www.unium.cz/materialy/cvut/fsv/predna sky- svoboda-m6153-p1.html
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
4. ZKOUŠENÍ CIHELNÉHO ZDIVA V KONSTRUKCI
4. ZKOUŠENÍ CIHELNÉHO ZDIVA V KONSTRUKCI 4.1. Stanovení pevnosti v tlaku zdicích prvků 4.1.1. Pevnost v tlaku zjištěná nedestruktivně Schmidt LB Tvrdoměrné metody zkoušení cihel jsou modifikací metod používaných
KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. Stanovení základních materiálových parametrů
KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE Stanovení základních materiálových parametrů Vzor laboratorního protokolu Titulní strana: název experimentu jména studentů v pracovní skupině datum Protokol:
PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ cvičení 5
UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ cvičení 5 Hana Charvátová, Dagmar Janáčová Zlín 2013 Tento studijní materiál vznikl za finanční podpory Evropského sociálního
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
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN 12975-2 Ing. Tomáš Matuška,
Zkoušky nátěrových systémů pro oceli se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi
.. VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojí, Katedra mechanické technologie Ústav strojírenských materiálů a povrchových úprav Zkoušky nátěrových systémů pro oceli se zvýšenou odolností proti atmosférické
STANOVENÍ PROPUSTNOSTI OBALOVÝCH MATERIÁLŮ PRO VODNÍ PÁRU
STANOVENÍ PROPUSTNOSTI OBALOVÝCH MATERIÁLŮ PRO VODNÍ PÁRU Úvod Obecná teorie propustnosti polymerních obalových materiálů je zmíněna v návodu pro stanovení propustnosti pro kyslík. Na tomto místě je třeba
Únosnost kompozitních konstrukcí
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní Ústav letadlové techniky Únosnost kompozitních konstrukcí Optimalizační výpočet kompozitních táhel konstantního průřezu Technická zpráva Pořadové číslo:
MĚŘENÍ EMISÍ A VÝPOČET TEPELNÉHO VÝMĚNÍKU
MĚŘENÍ EMISÍ A VÝPOČET TEPELNÉHO VÝMĚNÍKU. Cíl práce: Roštový kotel o jmenovitém výkonu 00 kw, vybavený automatickým podáváním paliva, je určen pro spalování dřevní štěpky. Teplo z topného okruhu je předáváno
BIOMECHANIKA. Studijní program, obor: Tělesná výchovy a sport Vyučující: PhDr. Martin Škopek, Ph.D.
BIOMECHANIKA 8, Disipativní síly II. (Hydrostatický tlak, hydrostatický vztlak, Archimédův zákon, dynamické veličiny, odporové síly, tvarový odpor, Bernoulliho rovnice, Magnusův jev) Studijní program,
Stanovení požární odolnosti. Přestup tepla do konstrukce v ČSN EN
Stanovení požární odolnosti NAVRHOVÁNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ NA ÚČINKY POŽÁRU ČSN EN 1993-1-2 Ing. Jiří Jirků Ing. Zdeněk Sokol, Ph.D. Prof. Ing. František Wald, CSc. 1 2 Přestup tepla do konstrukce v ČSN
VLHKOST A NASÁKAVOST STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ. Stavební hmoty I Cvičení 7
VLHKOST A NASÁKAVOST STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ Stavební hmoty I Cvičení 7 STANOVENÍ VLHKOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ PROTOKOL Č.7 Stanovení vlhkosti stavebních materiálů a výrobků sušením při zvýšené teplotě dle