VIZUALIZACE A KVANTIFIKACE STRUKTURNĚ-TEXTURNÍCH PARAMETRŮ POLYURETANOVÝCH GEOKOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ
|
|
- Marcel Kovář
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Ing. Jiří Ščučka, Ph.D., Ing. Kamil Souček, Ph.D. Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., Studentská 1768, Ostrava-Poruba tel.: , fax , VIZUALIZACE A KVANTIFIKACE STRUKTURNĚ-TEXTURNÍCH PARAMETRŮ POLYURETANOVÝCH GEOKOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ Abstract Study of textures and structures of geocomposite materials based on polyurethane grouts using image processing and analysis methods is presented in the paper. The described analytical procedures allow not only documentation and qualitative and quantitative texturestructure analysis, but also effective use in the process of quality evaluation of carried-out grouting. Úvod Po tlakové injektáži polyuretanové pryskyřice do horninového (zeminového) masivu nebo narušené stavební konstrukce je obvykle problematické posoudit fyzikálně-mechanické vlastnosti vzniklého proinjektovaného tělesa. Nově vytvořený kompozitní materiál - tzv. geokompozit [1, 2, 3] - má většinou značně variabilní strukturně-texturní vlastnosti, což komplikuje odběr reprezentativních vzorků, použitelných k přípravě zkušebních tělísek pro laboratorní zkoušky [4, 5]. V injektovaném tělese geokompozitu se vyskytují partie původní horniny (zdiva), obklopené hustou sítí pojiva ve formě povlaků nebo žil, nebo naopak oblasti s vyšším obsahem polyuretanu o proměnlivém stupni napěnění. Odebrané (odkopané, odvrtané) vzorky mají pak zpravidla podobu různě velkých nerovnoměrně proinjektovaných kusů, polorozpadlých úlomků vrtného jádra, nebo drtě. Pro studium chování injektážní směsi v injektovaném prostředí a vlastností výsledných geokompozitů jsou prováděny modelové laboratorní injektáže do tlakových nádob [1, 2, 5]. Intenzivní výzkum této problematiky probíhá v Ústavu geoniky AV ČR v Ostravě (ÚGN), přičemž nemalá pozornost je věnována také studiu struktur a textur geokompozitů moderními metodami digitálního zobrazování a analýzy obrazu na mikroskopické i makroskopické úrovni. V [5] byly publikovány výsledky základní studie, provedené v ÚGN na modelových 179
2 homogenních materiálech, jejímž cílem bylo vysledovat vztahy mezi základními strukturnětexturními parametry polyuretanového geokompozitu a jeho fyzikálně-mechanickými vlastnostmi a posoudit, zda a do jaké míry lze znalost těchto vztahů využít pro prognózu chování geokompozitů v geotechnické praxi. V tomto příspěvku je popsána dílčí část uvedené problematiky, a to soubor mikroskopických technik, zobrazovacích metod a postupů obrazové analýzy, které představují podle dosavadních zkušeností velmi efektivní nástroj nejen pro účely zmíněné studie, ale pro dokumentaci, vizualizaci a popis stavby polyuretanových geokompozitů obecně. Konkrétní výsledky úspěšných aplikací byly publikovány např. v [5, 6, 7, 8]. Základní parametry struktury a textury geokompozitu a metody jejich kvantifikace Kromě rozměrových a tvarových parametrů částic horninové kostry geokompozitu (jejich vliv na mechanické vlastnosti materiálu dosud studován nebyl), lze měřením v mikro- nebo makroskopickém obraze stanovovat tyto základní strukturně-texturní parametry [5]: množství injektážní hmoty v geokompozitu i [% obj.], stupeň napěnění injektážní hmoty v geokompozitu k napao [-], velikost bublinových pórů v injektážní hmotě d max [μm], podíl makropórů s d max 1 mm a dutinek v injektážní hmotě geokompozitu p m [% obj.], protažení (elongace) bublinových pórů v injektážní hmotě e [-]. U laboratorně připravených vzorků může být obraz geokompozitu mikroskopicky snímán nejen ze standardně připravených mikroskopických preparátů (nábrusů), ale i přímo z naleštěných nebo pouze zabroušených podstav válcových nebo krychlových (hranolových, trámečkových) zkušebních tělísek, určených pro zatěžovací zkoušky. Tělíska pro zkoušky pevnosti v prostém tlaku však nelze, vzhledem k jejich rozměrům, umístit do konvenčního optického mikroskopu. Již při zpracování polotovarů, získaných jádrovým vrtáním nebo řezáním, jsou proto zhotovována zkušební tělíska tak, aby parametry geokompozitu na čelech tělesa pro tlakovou zkoušku mohly být stanoveny měřením na čelech přilehlých tělísek pro zkoušku v příčném tahu, nebo na vzniklých odřezcích (obr. 1). Tato menší tělesa lze již na mikroskopický stolek bez problémů umístit. Čela zkušebních válečků nebo odřezků pak musí být pro mikroskopickou analýzu jemně naleštěna (obr. 2). Obraz analyzované mikroskopické scény je snímán stacionární barevnou digitální 180
3 CCD kamerou, připojenou k optické soustavě mikroskopu, a přenášen do počítače, kde je dále zpracováván a analyzován pomocí speciálních software. Pro snímání makroobrazu je nejvýhodnější použít digitální fotoaparát, dobrých výsledků lze v řadě případů dosáhnou i vložením řezu geokompozitem do deskového stolního skeneru. Příklad kvalitně vybaveného pracoviště pro optickou mikroskopii, zpracování a analýzu obrazu geomateriálů, stavebních hmot a podobných látek uvádí obr. 3. Obr. 1 Způsob přípravy zkušebních těles z odvrtaného polotovaru: a) polotovar připravený jádrovým vrtáním, b) vedení řezů pro získání zkušebních tělísek, c) připravená zkušební tělíska umožňující určit strukturně-texturní parametry na podstavách většího tělesa analýzou obrazu přilehlých podstav dvou menších těles, AO...měřené plochy Obr. 2 Mikroskopické preparáty pro kvantifikaci strukturně-texturních parametrů geokompozitu analýzou obrazu: a) neporušené zkušební tělísko pro zkoušku pevnosti v příčném tahu s naleštěnou podstavou, b) nábrus geokompozitu zhotovený z okrajového odřezku polotovaru pro přípravu zkušebních těles (drcená cihla plná pálená + PUR, průměr válečků cca 47 mm) Obr. 3 Pracoviště zpracování a analýzy obrazu geomateriálů a stavebních hmot: 1) optický polarizační mikroskop s fluorescencí, 2) barevná CCD-kamera, 3) motorizovaný skenovací stolek, 4) výkonný PC, 5) digitální fotoaparát s makrobleskem, 6) osvětlovací tělesa, 7) fotostůl (Ústav geoniky AV ČR, veřejná výzkumná instituce Ostrava) 181
4 Množství injektážní hmoty v geokompozitu Objemový podíl polyuretanového pojiva v geokompozitu je stanoven v rovinném řezu jako podíl plochy pojiva ku celkové ploše řezu a vyjádřen v procentech. U kompozitů, kde pojivo je v obraze dostatečně kontrastně odlišeno od částic kostry, je pro snímání používán digitální fotoaparát. V získaném obraze jsou vyznačeny partie, které chceme kvantifikovat (je provedena tzv. segmentace obrazu), obraz je převeden do zjednodušené binární (černobílé) podoby a v binárním obraze jsou pak měřeny požadované plochy (příklad na obr. 4) a) b) c) Obr. 4 Příklad segmentace obrazu pro stanovení podílu polyuretanového pojiva v geokompozitu: a) obraz řezu materiálem sejmutý digitálním fotoaparátem, b) segmentace obrazu, c) binární obraz pro měření podílu pojiva v materiálu (štěrkopísek + nízkonapěněný polyuretan, velikost zobrazené plochy cca 30 x 22 mm) Nelze-li v obraze spolehlivě vizuálně odlišit polyuretanové pojivo od kostry geokompozitu, používá se pro pořízení kvalitního obrazu materiálu kombinace fluorescenční mikroskopie a zpracování obrazu [5, 6, 7]. Materiál je v mikroskopu vystaven fluorescenčnímu UV záření, které díky fluorescenčním vlastnostem polyuretanových pryskyřic "rozzáří" partie pojiva v řezu a umožní jejich spolehlivou identifikaci. Celkový obraz řezu je pak rekonstruován jako "velký" obraz složený z většího počtu mikroskopických obrazů (polí), rovnoměrně mozaikovitě snímaných z plochy řezu [5, 7]. Příklad výsledku takového postupu ukazuje obr. 5. Na snímku 5a je fotografie čela zkušebního válečku pořízená digitálním fotoaparátem, na snímku 5b je rekonstruovaný fluorescenční obraz složený z 56 mikroskopických obrazových políček. Na druhém z jmenovaných snímků lze pojivo podstatně lépe odlišit od kostry geokompozitu (kterou je zde uhelná sklovitá struska), jak naznačuje binární obraz po segmentaci na obr. 5c. Popsanou metodou získáme obraz kompozitu s velmi vysokým rozlišením, který nejenže reprezentuje makroskopické části řezu, ale umožňuje také v kterémkoliv místě pohled do mikrotextury materiálu. Rekonstrukce obrazu byla v tomto případě provedena v systému pro zpracování a analýzu obrazu LUCIA 182
5 (Laboratory Imaging s.r.o.) s využitím motorizovaného skenovacího mikroskopického stolku MÄRZHÄUSER. a) b) c) Obr. 5 Příklad využití kombinace fluorescenční mikroskopie a zpracování obrazu pro zviditelnění obtížně identifikovatelného PUR-pojiva v geokompozitu: a) obraz z digitálního fotoaparátu nevhodný pro analýzu, b) rekonstruovaný fluorescenční obraz, složený z 56 mikroskopických polí, s kontrastně odlišenými komponentami materiálu, c) binární obraz pro měření podílu pojiva v geokompozitu (uhelná sklovitá struska + PUR, obraz čela zkušebního válečku o průměru cca 47 mm). Stupeň napěnění pojiva a velikost bublinových pórů Stupeň (koeficient) napěnění je u čistých injektážních hmot běžně určován jako podíl objemových hmotností pryskyřice v napěněném a nenapěněném stavu. Pro stanovení stupně napěnění pojiva v geokompozitu však tento způsob ve většině případů nelze použít. Měření tohoto parametru umožňuje analýza obrazu, lze ji však použít pouze do určitého stupně napěnění pojiva (do cca k nap = 2,5). Omezení je dáno způsobem přípravy mikroskopického preparátu, neboť u vyšších stupňů napěnění polyuretanu dochází při broušení a leštění nábrusu k porušení stěn bublinových pórů a k zkreslení výsledků měření. Pro vizualizaci pórové struktury polyuretanu v kompozitu lze s úspěchem aplikovat mikroskopickou techniku odraženého světla. Světlo mikroskopu prochází objektivem, shora dopadá na analyzovaný preparát a od plochy preparátu se odráží zpět do objektivu. Naleštěná sklovitá hmota polyuretanu poskytuje při použití této světelné techniky kvalitní kontrastní obraz pro měření podílu bublinových pórů v polyuretanu, jejich velikosti a tvaru. Použití této metody je demonstrováno na obr. 6. Podobně jako u fluorescenčních obrazů (viz výše) je zde mikroskopie spojena s rekonstrukcí velkých plošně skládaných obrazů. Stupeň napěnění stanovený analýzou obrazu k napao je dán podílem plochy pojiva v obraze (obr. 6b) ku ploše základní sklovité hmoty pojiva bez bublinových pórů (obr. 6c). 183
6 a) b) c) d) e) f) Obr. 6 Segmentace obrazu pro měření stupně napěnění polyuretanového pojiva v geokompozitu a tvaru a velikosti bublinových pórů v pojivu: a) velký mikroskopický obraz nábrusu geokompozitu v odraženém světle, složený z 20 obrazových polí (1 - částice kostry, 2- základní sklovitá hmota polyuretanu, 3 - bublinové póry v polyuretanu), b) segmentace celkové plochy pojiva v obraze, c) segmentace plochy pojiva bez bublinových pórů, d) segmentace bublinových pórů, e) neupravený binární obraz bublinových pórů, f) binární obraz pórů po zaplnění "děr" a morfologické separaci dotýkajících se bublin (drcený čedič + PUR). Obr. 6 d, e, f, naznačují postup zpracování obrazu při měření velikosti a tvaru bublinových pórů v polyuretanu. Jako hlavní rozměrový parametr pórů je stanovena střední hodnota měřených maximálních průměrů pórů. Z parametrů tvarových lze určovat především protažení (elongaci) elipsovitě deformovaných pórů jako poměr maximálního k minimálnímu průměru bubliny. Vliv struktury a textury geokompozitu na jeho fyzikální a mechanické vlastnosti Jako ilustrace studovaného vlivu stavby geokompozitu na jeho fyzikálně-mechanické vlastnosti jsou na obr. 7 uvedeny párové korelace mezi vybranými fyzikálně-mechanickými vlastnostmi modelového geokompozitu a strukturně-texturními parametry, které byly stanoveny výše popsanými analytickými metodami. Jedná se o část výsledků modelové studie, zmíněné v úvodu příspěvku, a daný kompozit byl připraven injektáží mírně pěnícího polyuretanu do tlakové nádoby, naplněné drceným čedičem s definovaným zrnitostním 184
7 složením. Vzhledem k tomu, že cílem analýz bylo vysledovat dané závislosti na modelových homogenních geokompozitech, byly z regresní analýzy vyřazeny hodnoty získané ze zkušebních těles s výraznými texturními anomáliemi. V grafech odpovídají těmto tělesům body graficky odlišně vyznačené. Obr. 7 Párové korelace mezi vybranými fyzikálně-mechanickými vlastnostmi modelového geokompozitu a jeho strukturně-texturními parametry (drcený čedič + PUR) [5] Závěr V příspěvku byly prezentovány metody zpracování a analýzy obrazu jako účinného nástroje pro studium struktur a textur geokompozitních materiálů na bázi polyuretanových injektážních hmot. Popisované postupy umožňují nejen dokumentaci a kvalitativní i kvantitativní strukturně-texturní analýzu geokompozitů, ale jsou také efektivně využívány pro posouzení kvality provedené injektáže, zejména ověření přítomnosti injektážní hmoty v pórovém nebo trhlinovém systému injektovaného masivu nebo konstrukce a pro popis charakteru průniku injektážního média injektovaným prostředím [5, 6]. 185
8 Popsané postupy jsou součástí souboru analytických metod, standardně využívaných pro strukturně-texturní analýzy geomateriálů a stavebních hmot v Ústavu geoniky AV ČR v Ostravě. Literatura [1] ŠŇUPÁREK, R., MARTINEC, P., SOUČEK, K. Přetvárné vlastnosti polyuretanových injektážních pryskyřic a geokompozitů. In Zpevňování a těsnění hornin a stavebních konstrukcí injektážemi a kotvením: sborník příspěvků 4. mezinárodního semináře, Ostrava 12. února Ostrava: Fakulta stavební VŠB-TU, 1999, s ISBN [2] ŠŇUPÁREK, R., SOUČEK, K. Laboratorní zkoušky chemických injektážních hmot. Tunel, 1999, roč. 8, č. 4, s ISSN [3] SOUČEK, K., ŠŇUPÁREK, R., MARTINEC, P. Stupeň napěnění injektážních polyuretanových pryskyřic a jeho vliv na fyzikálně mechanické vlastnosti. In Geotechnika 99 - Základ moderních technologií výstavby: sborník příspěvků konference, Ostrava září Ostrava: Fakulta stavební VŠB-TU, 1999, s [4] ALDORF, J., VYMAZAL, J. Příspěvek ke studiu pevnostních a přetvárných vlastností písků, zpevněných injektážními hmotami na bázi polyuretanových a akrylátových pryskyřic. In Aplikace PUR v hornictví a podzemním stavitelství: sborník příspěvků semináře, Ostrava, 23. února Ostrava: VŠB-TU, 1996, s [5] ŠČUČKA, J. Textury a struktury geokompozitů na bázi polyuretanových pryskyřic: doktorská disertace. Ostrava: VŠB-TU Fakulta stavební, s., 11 příl. [6] ŠČUČKA, J., VACULÍKOVÁ, L. Ověření přítomnosti injektážního média v injektovaných horninách - důkazní metody. In Sborník příspěvků 10. mezinárodního semináře Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2005, Ostrava, února Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2005, s ISBN [7] ŠČUČKA, J. Zpracování obrazu efektivní nástroj pro strukturně-texturní analýzu geomateriálů a stavebních hmot. In Documenta geonica Ed. A. KOŽUŠNÍKOVÁ. Ostrava: Akademie věd České republiky, Ústav geoniky, s ISBN [8] BÓDI, J. Polyuretanové injektáže teorie a příklady využití: docentská habilitační práce. Ostrava: VŠB-TU Fakulta stavební, s., 3 příl. Poděkování Výzkum struktur a textur geomateriálů a stavebních hmot v ÚGN Ostrava probíhá v rámci Výzkumného záměru č. AVOZ Autoři děkují za podporu. 186
OVĚŘENÍ PŘÍTOMNOSTI INJEKTÁŽNÍHO MÉDIA V INJEKTOVANÝCH HORNINÁCH - DŮKAZNÍ METODY
Ing. Jiří Ščučka, Ing. Lenka Vaculíková, Ph.D. Ústav geoniky AV ČR, Studentská 1768, 708 00 Ostrava-Poruba tel.: 59 69 79 111, fax. 59 69 19 452 scucka@ugn.cas.cz, vaculikova@ugn.cas.cz OVĚŘENÍ PŘÍTOMNOSTI
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2012, ročník XII, řada stavební článek č.
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2012, ročník XII, řada stavební článek č. 9 Jiří ŠČUČKA 1, Eva HRUBEŠOVÁ 2, Petr MARTINEC 3, Tomáš PETŘÍK 4 PÍSEK
PERSPEKTIVY VYUŽITÍ RTG POČÍTAČOVÉ TOMOGRAFIE VE VÝZKUMU GEOMATERIÁLŮ A V GEOTECHNICE
K. Souček, L. Staš Ústav geoniky AVČR, v.v.i.,studentská 1768, 708 00 Ostrava-Poruba, tel.:+420 539 979 111, e-mail: soucek@ugn.cas.cz, stas@ugn.cas.cz PERSPEKTIVY VYUŽITÍ RTG POČÍTAČOVÉ TOMOGRAFIE VE
Mikroskopie, zobrazovací technika. Studentská 1402/2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 353 006 cxi.tul.cz
Mikroskopie, zobrazovací technika Vizualizační technika Systém pro přímé sledování dějů ve spalovacím motoru AVL VISIOSCOPE, součástí zařízení je optické měřící zařízení pro měření teplot (VISIOFEM Temperature
SANAČNÍ A VÝPLŇOVÉ SMĚSI PŘIPRAVENÉ PRO KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY METANU VE VAZBĚ NA STARÁ DŮLNÍ DÍLA
Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin SANAČNÍ A VÝPLŇOVÉ SMĚSI PŘIPRAVENÉ PRO KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY
Optické metody a jejich aplikace v kompozitech s polymerní matricí
Optické metody a jejich aplikace v kompozitech s polymerní matricí Doc. Ing. Eva Nezbedová, CSc. Polymer Institute Brno Ing. Zdeňka Jeníková, Ph.D. Ústav materiálového inženýrství, Fakulta strojní, ČVUT
CÍLE CHEMICKÉ ANALÝZY
ANALYTICKÉ METODY CÍLE CHEMICKÉ ANALÝZY Získat maximum informací dostupným přírodovědným průzkumem o památce. Posoudit poruchy a poškození materiálů. Navrhnout nejvhodnější technologii restaurování. Určit
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
Mikroskopie a zobrazovací technika. Studentská 1402/ Liberec 1 tel.: cxi.tul.cz
Mikroskopie a zobrazovací technika Oddělení vozidel a motorů Vizualizační technika Sledování dějů ve spalovacím motoru Systém pro přímé sledování dějů ve spalovacím motoru AVL VISIOSCOPE, součástí zařízení
Modelová interpretace hydraulických a migračních laboratorních testů na granitových vzorcích
Modelová interpretace hydraulických a migračních laboratorních testů na granitových vzorcích Přehled obsahu Problematika puklinových modelů Přehled laboratorních vzorků a zkoušek Použité modelové aplikace
Technický boroskop zařízení na monitorování spalovacích procesů
Technický boroskop zařízení na monitorování spalovacích procesů Katedra experimentální fyziky PřF UP Olomouc Doc. Ing. Luděk Bartoněk, Ph.D. Zvyšování účinnosti spalovacích procesů v různých odvětvích
Interní norma č. 22-102-01/01 Průměr a chlupatost příze
Předmluva Text vnitřní normy byl vypracován v rámci Výzkumného centra Textil LN00B090 a schválen oponentním řízením dne 7.12.2004. Předmět normy Tato norma stanoví postup měření průměru příze a celkové
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
CARBOCRYL WV NĚKTERÉ VÝSLEDKY ZKOUŠEK MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ
Ing. Rudolf Ziegler, Ing. Adam Janíček Minova Bohemia s.r.o. Ostrava, Lihovarská 10, 716 03 Ostrava-Radvanice tel.: 596 232 801, fax: 596 232 994, e-mail: minova@minova.cz, www.minova.cz Prof. Ing. Josef
STUDIE GEOFYZIKÁLNÍCH METOD MĚŘENÍ KVALITY INJEKTÁŽNÍCH PRACÍ V OKOLÍ DŮLNÍCH DĚL
RNDr. Ing. B. Staš, CSc. Geostas, 708 00, Ostrava-Poruba Doc. Ing. R. Šňupárek, CSc., Ing. K. Souček Ústav geoniky AV ČR, Studentská 1768, 708 00 Ostrava Poruba, tel.:+40 539 979 111, e-mail: snuparek@ugn.cas.cz,
Technická specifikace předmětu veřejné zakázky
předmětu veřejné zakázky Příloha č. 1c Zadavatel požaduje, aby předmět veřejné zakázky, resp. přístroje odpovídající jednotlivým částem veřejné zakázky splňovaly minimálně níže uvedené parametry. Část
INJEKTOVATELNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ POMOCÍ POLYURETANOVÝCH PRYSKYŘIC
Dr. Ing. Jan Bódi, Ing. Antonín Poštulka CarboTech-Bohemia s.r.o., Lihovarská 10, 716 03 Ostrava Radvanice Tel.: 596 232 801, Fax: 596232 994, e-mail: bodi@carbotech.cz INJEKTOVATELNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ
LABORATORNÍ VÝZKUM DOSTUPNÝCH EPOXIDOVÝCH MATERIÁLŮ PRO ZPEVŇOVÁNÍ HORNIN SKALNÍHO TYPU
Ing. Kamil Souček, RNDr. Lubomír Staš, CSc., Doc. Ing. Richard Šňupárek, CSc. Ústav geoniky AV ČR, Studentská 768, 708 00 Ostrava Poruba, tel.: +420 596 979, E-mail: soucek@ugn.cas.cz, snuparek@ugn.cas.cz,
Ústav molekulární a translační medicíny LF UP holografický transmisní mikroskop
ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu ust. 156 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) a v souladu s ust. 2 až 8 vyhlášky č. č. 232/2012 Sb. (dále jen vyhláška) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
ČVUT v Praze Kloknerův ústav
ČVUT v Praze Kloknerův ústav Posuzování pevnosti betonu v tlaku v konstrukcích JIŘÍ KOLÍSKO jiri.kolisko@klok.cvut.cz 1 2 3 4 5 6 7 V případě problému se objeví jednoduché dotazy jako Jsou vlastnosti betonu
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
Oblasti průzkumu kovů
Průzkum kovů Oblasti průzkumu kovů Identifikace kovů, složení slitin. Studium struktury kovu-technologie výroby, defektoskopie. Průzkum aktuálního stavu kovu, typu a stupně koroze. Průzkumy předchozích
CENÍK ZÁKLADNÍCH PRACÍ GEMATEST s.r.o. Laboratoř geomechaniky Praha Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod číslem 1291 (platný od 1.11.
CENÍK ZÁKLADNÍCH PRACÍ GEMATEST s.r.o. Laboratoř geomechaniky Praha Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod číslem 1291 (platný od 1.11. 2009) ZÁKLADNÍ KLASIFIKAČNÍ SOUBORY Základní klasifikační rozbor
Společná laboratoř optiky. Skupina nelineární a kvantové optiky. Představení vypisovaných témat. bakalářských prací. prosinec 2011
Společná laboratoř optiky Skupina nelineární a kvantové optiky Představení vypisovaných témat bakalářských prací prosinec 2011 O naší skupině... Zařazení: UP PřF Společná laboratoř optiky skupina nelin.
ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY DROBNÝCH KOVOVÝCH OZDOB Z HROBU KULTURY SE ZVONCOVÝMI POHÁRY Z HODONIC METODOU SEM-EDX
/ 1 ZPRACOVAL Mgr. Martin Hložek TMB MCK, 2011 ZADAVATEL David Humpola Ústav archeologické památkové péče v Brně Pobočka Znojmo Vídeňská 23 669 02 Znojmo OBSAH Úvod Skanovací elektronová mikroskopie (SEM)
Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Brno. prezentace je součástí projektu FRVŠ č.2487/2011
Využití v biomedicíně III Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Brno prezentace je součástí projektu FRVŠ č.2487/2011 Zpracování přirozeného obrazu Za přirozený obraz považujeme snímek
Stavební hmoty. Ing. Jana Boháčová. F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206
Stavební hmoty Ing. Jana Boháčová jana.bohacova@vsb.cz F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206 Stavební hmoty jsou suroviny a průmyslově vyráběné výrobky organického a anorganického
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,
STUDIUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ A CHOVÁNÍ V OKOLÍ MAKROVTISKŮ NA SYSTÉMECH S TENKÝMI VRSTVAMI
STUDIUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ A CHOVÁNÍ V OKOLÍ MAKROVTISKŮ NA SYSTÉMECH S TENKÝMI VRSTVAMI EVALUATION OF MECHANICAL PROPERTIES AND BEHAVIOUR AROUND MACROINDENTS ON SYSTEMS WITH THIN FILMS Denisa Netušilová,
PROTOKOL TECHNOLOGICKÁ LABORATOŘ. Ateliér obnovy a konzervace historických staveb Váš dopis č. j. / ze dne: 29. 5. 2009
002-10 SHaZ Bečov, západní parkán u Horního hradu podklad pro projektovou dokumentaci PROTOKOL TECHNOLOGICKÁ LABORATOŘ Zadavatel: GIRSA AT s.r.o. Ateliér obnovy a konzervace historických staveb Váš dopis
Defektoskopie. 1 Teoretický úvod. Cíl cvičení: Detekce měřicího stavu a lokalizace objektu
Defektoskopie Cíl cvičení: Detekce měřicího stavu a lokalizace objektu 1 Teoretický úvod Defektoskopie tvoří v počítačovém vidění oblast zpracování snímků, jejímž úkolem je lokalizovat výrobky a detekovat
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
EUROVIA Services, s.r.o. Laboratoř Čechy východ Piletická 498, Hradec Králové
Pracoviště zkušební laboratoře: 1 pracoviště Hradec Králové 2 pracoviště Kolín Veltrubská 1527, 280 00 Kolín 5 3 pracoviště Plačice Kutnohorská 227, 500 04 Hradec Králové 4 pracoviště semimobilní laboratorní
Metoda Live/Dead aneb využití fluorescenční mikroskopie v bioaugmentační praxi. Juraj Grígel Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi
Metoda Live/Dead aneb využití fluorescenční mikroskopie v bioaugmentační praxi Juraj Grígel Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi Co je to vlastně ta fluorescence? Některé látky (fluorofory)
APLIKACE MIKROTVRDOSTI K HODNOCENÍ KVALITY PLASTOVÝCH DÍLŮ. vliv expozice v tenzoaktivním prostředí motorových paliv a geometrie dílu
APLIKACE MIKROTVRDOSTI K HODNOCENÍ KVALITY PLASTOVÝCH DÍLŮ vliv expozice v tenzoaktivním prostředí motorových paliv a geometrie dílu Laboratorní cvičení předmět: Vlastnosti a inženýrské aplikace plastů
ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH KELTSKÝCH MINCÍ Z BRATISLAVSKÉHO HRADU METODOU SEM-EDX. ZPRACOVAL Martin Hložek
/ 1 ZPRACOVAL Martin Hložek TMB MCK, 2011 ZADAVATEL PhDr. Margaréta Musilová Mestský ústav ochrany pamiatok Uršulínska 9 811 01 Bratislava OBSAH Úvod Skanovací elektronová mikroskopie (SEM) Energiově-disperzní
Petrografické a mineralogické posouzení kameniva a betonu v souvislosti s výskytem rozpínavých reakcí v betonu
Petrografické a mineralogické posouzení kameniva a betonu v souvislosti s výskytem rozpínavých reakcí v betonu Autor: Stryk, Gregerová, Nevosád, Chupík, Frýbort, Grošek, Štulířová CDV, WP6 Příspěvek byl
NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM NATIONAL TECHNICAL MUSEUM VÝZKUMNÁ LABORATOŘ
ZADAVATEL: NTM ODBĚR - LOKALITA: Letenský kolotoč Č. AKCE / Č. VZORKU: 6/08/ - 56 POPIS VZORKŮ A MÍSTA ODBĚRU A POŽADOVANÉ STANOVENÍ: rytíř s kopím - pravá noha u paty stratigrafie, foto 5 rytíř s kopím
Počet stran protokolu Datum provedení zkoušek: : 9. 1-27. 2. 2015
17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba http://www.hgf.vsb.cz/zl Tel.: 59 732 5287 E-mail: jindrich.sancer@vsb.cz Protokol o zkouškách č. 761 Zákazník: Výzkumný ústav anorganické Adresa: evoluční 84, 400
SEMINÁŘ NOVÝCH PŘÍSTUPŮ PRO PRAXI vzniklých za finanční podpory TA ČR při řešení projektu TA
SEMINÁŘ NOVÝCH PŘÍSTUPŮ PRO PRAXI vzniklých za finanční podpory TA ČR při řešení projektu TA01020326 NÁVRH, PROVÁDĚNÍ A REKONSTRUKCE VOZOVKY NÍZKOKAPACITNÍCH KOMUNIKACÍ 18. 6. 2015, Křtiny Lenka Ševelová,
Zmáhání závalů na stavbě tunelu Jablunkovský č.2. OSTRAVA, 25. ZÁŘÍ 2013 Ing. Petr Středula Ing. Pavel Ďurkáč
Zmáhání závalů na stavbě tunelu Jablunkovský č.2 OSTRAVA, 25. ZÁŘÍ 2013 Ing. Petr Středula Ing. Pavel Ďurkáč Mimořádná událost ze dne 15.11 a 17.11.2009 Zával části tunelu v délce 120 m vyraženého primární
Nové NIKON centrum excelence pro super-rezoluční mikroskopii v Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR
Nové NIKON centrum excelence pro super-rezoluční mikroskopii v Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR Společnost NIKON ve spolupráci s Ústavem molekulární genetiky AV ČR zahájila v úterý 21. ledna
Počet stran protokolu Datum provedení zkoušek: 9. 3. - 25. 4. 2012
Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba http://www.hgf.vsb.cz/zl Tel.: 59 732 5287 E-mail: jindrich.sancer@vsb.cz Protokol o zkouškách č. 501 Zákazník:
ČSN EN , mimo čl.7 a přílohy C
Pracoviště zkušební laboratoře: 1. CL1 2. CL2 U Obalovny 50, 250 67 Klecany 3. CL3 Herink 26, 251 70 Říčany 4. CL4 Svatopluka Čecha 51, 410 02 Lovosice Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující
SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Praha Rohanský ostrov 641, Praha 8
Pracoviště zkušební laboratoře: 1 Rohanský ostrov 2 Zbraslav K Výtopně 1226, 156 00 Praha - Zbraslav 3 Fyzikálních veličin K Výtopně 1226, 156 00 Praha - Zbraslav Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy
ZPEVNĚNÍ NESOUDRŽNÉHO UHELNÉHO PILÍŘE PORUBU Č NA DOLE LAZY POZNATKY, ZKUŠENOSTI
K. Souček, L. Staš, J. Ščučka Ústav geoniky AVČR, v.v.i.,studentská 1768, 708 00 Ostrava-Poruba, tel.:+420 539 979 111, e-mail: soucek@ugn.cas.cz, stas@ugn.cas.cz, scucka@ugn.cas.cz V. Krčmář Minova Bohemia
Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Identifikace zkušebního postupu/metody
Pracoviště zkušební laboratoře: 1. pracoviště Hradec Králové 2. pracoviště Kolín Veltrubská 1527, 280 00 Kolín 5 3. pracoviště Plačice Kutnohorská 227, 500 04 Hradec Králové 4. pracoviště semimobilní laboratorní
1. LM 1 Zlín Zádveřice 392, Vizovice 2. LM 3 Brno Areál Obalovny Česká, Česká 3. LM 4 Ostrava Frýdlantská 3207, Ostrava
Pracoviště zkušební laboratoře: 1. LM 1 Zlín 2. LM 3 Brno Areál Obalovny Česká, 664 31 Česká 3. LM 4 Ostrava Frýdlantská 3207, 702 00 Ostrava Laboratoři je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební
Počet stran protokolu Datum provedení zkoušek: 19. 7. 11. 9. 2012
17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba http://www.hgf.vsb.cz/zl Tel.: 59 732 5287 E-mail: jindrich.sancer@vsb.cz Protokol o zkouškách č. 518 Zákazník: Výzkumný ústav anorganické Adresa: evoluční 84, 400
Počet stran protokolu Datum provedení zkoušek: 10. 10. 5. 12. 2014
17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba http://www.hgf.vsb.cz/zl Tel.: 59 732 5287 E-mail: jindrich.sancer@vsb.cz Protokol o zkouškách č. 732 Zákazník: Výzkumný ústav anorganické Adresa: evoluční 84, 400
Pořízení rastrového obrazu
Pořízení rastrového obrazu Poznámky k předmětu POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Martina Mudrová duben 2006 Úvod Nejčastější metody pořízení rastrového obrazu: digitální fotografie skenování rasterizace vektorových obrázků
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
příloha C zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu Mikroskopy pro LF MU TECHNICKÉ PODMÍNKY (technická specifikace)
příloha C zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu Mikroskopy pro LF MU TECHNICKÉ PODMÍNKY (technická specifikace) Část 1 Stereomikroskop s digitální kamerou : - Konstrukce optiky CMO (Common
HUTNÍCÍ INJEKTÁŽE COMPACTION GROUTING
Doc.Ing.Karel Vojtasík, CSc., VŠB-TUO, FAST, Katedra geotechniky a podzemního stavitelství, Ludvíka Podéště 1875, 708 33 Ostrava Poruba, e-mail: karel.vojtasik@vsb.cz HUTNÍCÍ INJEKTÁŽE COMPACTION GROUTING
EUROVIA Services, s.r.o. Laboratoř Morava Zádveřice 392, Vizovice
Pracoviště zkušební laboratoře: 1. LM 1 Zlín 2. LM 3 Brno Areál Obalovny Česká, 664 31 Česká 3. LM 4 Ostrava Frýdlantská 3207, 702 00 Ostrava Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební
Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek.
Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. 1 Neobsazeno --- --- 2.1 Stanovení zrnitosti Sítový rozbor
Využití cihelného recyklátu k výrobě vláknobetonu
Využití cihelného recyklátu k výrobě vláknobetonu Jaroslav Výborný, Jan Vodička, Hana Hanzlová Summary: The main objective in this project is Waste utilization, recycled material in the building industry,
Centrum AdMaS Struktura centra Vývoj pokročilých stavebních materiálů Vývoj pokročilých konstrukcí a technologií
Centrum AdMaS (Advanced Materials, Structures and Technologies) je moderní centrum vědy a komplexní výzkumná instituce v oblasti stavebnictví, která je součástí Fakulty stavební Vysokého učení technického
MECHANIKA HORNIN. Vyučující: Doc. Ing. Matouš Hilar, Ph.D. Kontakt: Mechanika hornin - přednáška 1 1
MECHANIKA HORNIN Vyučující: Doc. Ing. Matouš Hilar, Ph.D. Kontakt: matous.hilar@fsv.cvut.cz Mechanika hornin - přednáška 1 1 Doporučená literatura: Pruška, J. (2002): Geomechanika Mechanika hornin. ČVUT
statigrafie barevných vrstev identifikace pigmentů určení složení omítek typ pojiva a kameniva, zrnitost kameniva
Chemicko-technologický průzkum Akce: Průzkum a restaurování fragmentů nástěnných maleb na východní stěně presbytáře kostela sv. Martina v St. Martin (Dolní Rakousko) Zadání průzkumu: statigrafie barevných
PETROGRAFICKÝ ROZBOR VZORKU GRANODIORITU Z LOKALITY PROSETÍN I (vzorek č. ÚGN /85/)
Ústav geoniky AVČR, v. v. i. Oddělení laboratorního výzkumu geomateriálů Studentská 1768 70800 Ostrava-Poruba Smlouva o dílo č. 753/11/10 Zadavatel: Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. Ústí nad Labem
STABILIZACE HORNINOVÝCH PILÍŘŮ V PLZEŇSKÉM HISTORICKÉM PODZEMÍ
Libor Keclík, Ing. Jan Čech, Ing. Jiří Hájovský, CSc. SG-Geoinženýring, s.r.o., 28. října 150/2663, 702 00 O-Moravská Ostrava, tel. 597 577 377, fax: 597 577 677, e-mail: geoinzenyring@geoinzenyring.cz
Úvod do předmětu Technická Mineralogie
Úvod do předmětu Technická Mineralogie Jan.Machacek@vscht.cz Ústav skla a keramiky VŠCHT Praha +42-0- 22044-4151 1 Osnova přednášky Organizační plán přednášek a cvičení z TM Historie a současnost TM a
Provedl: Kolektiv pracovníků společnosti NIEVELT-Labor Praha, spol. s r.o.. pod vedením Petra Neuvirta
Příloha S1 Název akce: Sledování stavu vozovek dálnice D1 a silnice I/3 opravených technologií segmentace původního cementobetonového krytu s následným překrytím asfaltovými vrstvami Lokalizace: Dálnice
NOVÉ TRENDY V INOVACI TŘECÍCH SVORNÍKŮ PRO DŮLNÍ PODMÍNKY
Libor Paloncy, Česlav Hanzlik, Ankra s.r.o., U Tesly 1825, 735 41 Petřvald Kamil Souček, Richard Šňupárek, Ústav geoniky AV ČR, Studentská 1768, 708 00 Ostrava NOVÉ TRENDY V INOVACI TŘECÍCH SVORNÍKŮ PRO
M A T E R I Á L O V Ý P R Ů Z K U M, Z P R Á V A Č. P 9 9 7
M A T E R I Á L O V Ý P R Ů Z K U M, Z P R Á V A Č. P 9 9 7 Objekt: Divadlo Vítězslava Nezvala Část: Obec: fasáda Karlovy Vary Adresa: Nová louka č.p. 22/1 Číslo ÚSKP: 34181/4-881 Datace: 1884 1886 Zadavatel:
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Olomouc U místní dráhy 939/5, Nová Ulice, Olomouc
Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Olomouc 2. Chotýšany Chotýšany 86, 257 28 Chotýšany 3. Semimobilní laboratorní kontejnery umístěny na aktuální adrese Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující
Drazí kolegové, µct Newsletter 01/2013 1/5
Central European Institute of Technology Central European Institute of Technology Drazí kolegové, představujeme Vám první číslo informačního bulletinu výzkumné skupiny Rentgenová mikrotomografie a nanotomografie
Obsah. Funkce grafu Zdrojová data pro graf Typ grafu Formátování prvků grafu Doporučení pro tvorbu grafů Zdroje
Grafy v MS Excel Obsah Funkce grafu Zdrojová data pro graf Typ grafu Formátování prvků grafu Doporučení pro tvorbu grafů Zdroje Funkce grafu Je nejčastěji vizualizací při zpracování dat z různých statistik
ZESILOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ EXTERNĚ LEPENOU KOMPOZITNÍ VÝZTUŽÍ
Ing.Ondřej Šilhan, Ph.D. Minova Bohemia s.r.o, Lihovarská 10, 716 03 Ostrava Radvanice, tel.: +420 596 232 801, fax: +420 596 232 944, email: silhan@minova.cz ZESILOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ EXTERNĚ LEPENOU
Materiál odebraný v opuštěném lomu s označením 146C a 146D
Příloha číslo I. ZÁKLADNÍ OPTICKÁ MIKROSKOPIE I. A Materiál odebraný v opuštěném lomu s označením 146C a 146D Makroskopický popis: světlá, šedá až šedozelená místy narůžovělá jemnozrnná hornina granitoidního
MECHANIKA HORNIN. Vyučující: Doc. Ing. Matouš Hilar, PhD. Kontakt: Mechanika hornin - přednáška 1 1
MECHANIKA HORNIN Vyučující: Doc. Ing. Matouš Hilar, PhD. Kontakt: matous.hilar@fsv.cvut.cz Mechanika hornin - přednáška 1 1 Doporučená literatura: Geomechanika Mechanika hornin, Pruška, ČVUT, 2002 Mechanika
Konstrukční varianty systému pro nekoherentní korelační zobrazení
Konstrukční varianty systému pro nekoherentní korelační zobrazení Technický seminář Centra digitální optiky Vedoucí balíčku (PB4): prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. Zpracoval: Petr Bouchal Řešitelské organizace:
P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í
Počet listů: 7 List číslo: 1 pracoviště 1: Laboratoř M. I. S. a.s. obalovna Klášterská Lhota, 543 71 Hostinné Počet listů: 7 List číslo: 2 pracoviště 2: Laboratoř M. I. S. a.s. obalovna Topol, 573 01 Topol
Tryskací materiál Tryskací materiál pro Shot Peening Ventily Magna Valve Almen Gage Almen Strip
Tryskací materiál Tryskací materiál pro Shot Peening Ventily Magna Valve Almen Gage Almen Strip Tryskací materiály Mnohostranný materiál, mnohostranné použití Ocelový granulát -Steel shot Ocelová drť -Steel
Stříkané betony maxit
Stříkané betony Stříkané betony Firma je výrobcem a dodavatelem suchých betonových směsí pro stříkané betony. Použití Stříkané betony nacházejí široké uplatnění při zpevňování stěn stavebních jam, zpevňování
BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, Beroun CENÍK PRACÍ. platný od J.Hradec. Brno
,, 266 01 Beroun CENÍK PRACÍ platný od 1.2. 2018 Cheb Most Beroun Trutnov Ostrava J.Hradec Klatovy Brno www.betotech.cz Zkušební laboratoře akreditované ČIA ke zkoušení vybraných stavebních hmot a výrobků,
STAVEBNÍ KÁMEN A KAMENIVO STAVEBNÍ KÁMEN A KAMENIVO 22.2.2012. TAJEMSTVÍ ČESKÉHO KAMENE od Svazu kameníků a kamenosochařů ČR STAVEBNÍ KÁMEN
AI01 STAVEBNÍ LÁTKY A GEOLOGIE Kámen a kamenivo pro stavební účely Ing. Věra Heřmánková, Ph.D. Video: A TAJEMSTVÍ ČESKÉHO KAMENE od Svazu kameníků a kamenosochařů ČR A Přírodní kámen se již v dávných dobách
PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČSN P Inženýrskogeologický průzkum. Ground investigation. Obsah. Strana. Předmluva 4.
PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 93.020 Listopad 2016 ČSN P 73 1005 Inženýrskogeologický průzkum Ground investigation Obsah Strana Předmluva 4 Úvod 6 1 Předmět normy 7 2 Citované dokumenty 7 3 Termíny
Fibre-reinforced concrete Specification, performance, production and conformity
PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.100.30 Červen 2015 ČSN P 73 2450 Vláknobeton Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda Fibre-reinforced concrete Specification, performance, production and conformity
MORFOLOGIE VÝSTŘIKU - VLIV TECHNOLOGICKÝCH PODMÍNEK. studium heterogenní morfologické struktury výstřiků
MORFOLOGIE VÝSTŘIKU - VLIV TECHNOLOGICKÝCH PODMÍNEK studium heterogenní morfologické struktury výstřiků Laboratorní cvičení předmět: Vlastnosti a inženýrské aplikace plastů Zadání / Cíl Na vstřikovaných
Intenzívní substrát Optigrün Typ i
081_Intensiv-Substrat-Typ_i.xls CZ Stand: 23.01.2009 Intenzívní substrát Optigrün Typ i Oblast použití: Vegetační vrstva pro vícevrstvé intenzívní zelené střechy a kontejnery na rostliny. Materiál*: láva,
P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í
Počet listů: 7 List číslo: 1 pracoviště 1: Laboratoř M. I. S. a.s. obalovna Klášterská Lhota, 543 71 Hostinné Počet listů: 7 List číslo: 2 pracoviště 2: Laboratoř M. I. S. a.s. obalovna Topol, 573 01 Topol
Princip rastrovacího konfokálního mikroskopu
Konfokální mikroskop Obsah: Konfokální mikroskop... 1 Princip rastrovacího konfokálního mikroskopu... 1 Rozlišovací schopnost... 2 Pozorování povrchů ve skutečných barvách... 2 Konfokální mikroskop Olympus
135MZA - Mechanika zemin a zakládání staveb. Příklad 1 a 2 Stanovení zrnitosti, parametry zeminy a zatřídění
ČUT v Praze - Fakulta stavební Centrum experimentální geotechniky (K220) 135MZA - Mechanika zemin a zakládání staveb Příklad 1 a 2 Stanovení zrnitosti, parametry zeminy a zatřídění Jde o obecné studijní
Standardy pro vrstvy konstrukcí vozovek
Standardy pro vrstvy konstrukcí vozovek Ing. Stanislav Smiřinský ČSN EN 206 a další nové standardy pro výrobu a zkoušení betonu Obsah Konstrukční vrstvy vozovek Výrobkové normy Prováděcí normy Zkušební
Intenzívní substrát Optigrün Typ i
081_Intensiv-Substrat-Typ_i.xls CZ Stand: 23.01.2009 Intenzívní substrát Optigrün Typ i Oblast použití: Vegetační vrstva pro vícevrstvé intenzívní zelené střechy a kontejnery na rostliny. Materiál*: láva,
ZÁKLADNÍ ZKOUŠKY PRO ZATŘÍDĚNÍ, POJMENOVÁNÍ A POPIS ZEMIN. Stanovení vlhkosti zemin
ZÁKLADNÍ ZKOUŠKY PRO ZATŘÍDĚNÍ, POJMENOVÁNÍ A POPIS ZEMIN Stanovení vlhkosti zemin ČSN ISO/TS 17892-1 Vlhkost zeminy Základní zkouška pro zatřídění, pojmenování a popis Příklady dalšího použití: stanovení
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
Inovativní výrobky a environmentální technologie (reg. č. CZ.1.05/3.1.00/ ) ENVITECH
Inovativní výrobky a environmentální technologie (reg. č. CZ.1.05/3.1.00/14.0306) ENVITECH Zpráva o řešení IA 01 Využití přírodních organicko-anorganických plniv v polymerních systémech Vedoucí aktivity:
1 Úvod. Poklesová kotlina - prostorová úloha
Poklesové kotliny 1 Úvod Projekt musí obsahovat volbu tunelovací metody a případných sanačních opatření, vedoucích ke snížení deformací předpověď poklesu terénu nad výrubem stanovení mezních hodnot deformací
DRÁTKOBETON PRO SEGMENTOVÁ OSTĚNÍ TUNELŮ
Sborník 19. Betonářské dny (2012) ISBN 978-80-87158-32-6 Sekce XXX: YYY DRÁTKOBETON PRO SEGMENTOVÁ OSTĚNÍ TUNELŮ Václav Ráček 1 Hlavní autor Jan Vodička 1 Jiří Krátký 1 Matouš Hilar 2 1 ČVUT v Praze, Fakulta
Plán jakosti procesu
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Zkušebnictví a řízení jakosti staveb Program č. 1 Plán jakosti procesu Jana Boháčová VN1SHD01 2008/2009 Obsah: 1. Cíl zpracování plánu
Katedra geotechniky a podzemního stavitelství
Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Geotechnický monitoring učební texty, přednášky Způsoby monitoringu doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. Inovace studijního oboru Geotechnika CZ.1.07/2.2.00/28.0009.
PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 0302/2013
MCT spol. s r. o. ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A HMOT Pražská 16, 102 21 Praha 10 Hostivař, ČR, tel./fax +420 271 750 448 PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 0302/2013 Provedené zkoušky: - Stanovení rozměrů
Dokumentace průzkumných děl a podzemních staveb
Dokumentace průzkumných děl d l a podzemních staveb jarní semestr 2014 / III. DOKUMENTACE VRTŮ DOKUMENTACE VRTŮ Vrt nejčastější průzkumné dílo (především vig průzkumu) Dokumentace vrtu jednou znejběžnějších
Typy zlepšování zeminy. Hloubkové Mělké - povrchové
Zlepšování zemin Zlepšování základové půdy se týká především zvětšení smykové pevnosti, zmenšení deformací nebo i zmenšení propustnosti. Změnu vlastností základové půdy lze dosáhnout například jejím nahrazováním
CHARAKTER PORUŠOVÁNÍ UHELNÝCH GEOKOMPOZITŮ NA BÁZI INJEKTÁŽNÍCH PRYSKYŘIC
K. Souček, L. Staš Ústav geoniky AV ČR, Studentská 1768, 78 Ostrava-Poruba, tel.:+42 539 979 111, e-mail: soucek@ugn.cas.cz, stas@ugn.cas.cz, Yuzo Obara, Daisuke Fukahori Kumamoto University, 2 39-1 Kurokami,
APLIKACE POKROČILÝCH METOD IČ SPEKTROSKOPIE
APLIKACE POKROČILÝCH METOD IČ SPEKTROSKOPIE PŘI ANALÝZE MINERALOGICKÉHO SLOŽENÍ HORNIN Ing. Lenka VACULÍKOVÁ, Ph.D. Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. Ostrava Ing. Michal RITZ, Ph.D. Katedra analytické chemie
Katedra geotechniky a podzemního stavitelství
Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Geotechnický monitoring učební texty, přednášky Extenzometrická měření doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. Inovace studijního oboru Geotechnika CZ.1.07/2.2.00/28.0009.