Vliv geometrie svarů na jejich pevnost
|
|
- Martin Matějka
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Vliv geometrie svarů na jejich pevnost Ing.Pavel Vinarský, ČSSP Praha Úvod Název je poněkud obecný. Je potřeba rozlišit mezi geometrií sváru a geometrií svařovaných dílů. První souvisí s druhým jako jeho pozorovatelný projev druhého se zahrnutím dalších vlivů konkrétní svařovací metody a posuzuje se obvykle při vizuální kontrole svárů. Přednáška je zaměřena na příčiny vzniku geometrických nedostatků svařovaných dílů a jejich možný vliv na pevnost svarového spoje. I zde je nutno rozlišit mezi změnou pevnosti spoje z hlediska mechaniky (zeslabení svařených dílů ve spoji, vznik vrubů a pod.) a nebo na hůře exaktně postižitelné vlivy technologie svařování projevující se zejména ve vzniku přídavných napětí, uvolnění zamrzlých napětí v procesu svařování a pod. Se svolením pana Jaroslava Pražana jsem si dovolil použít v textu a v prezentaci některé jeho výsledky výpočtů MKP provedených na 3D modelech ve výpočtovém systému RFEM. Trubní systémy Obecně Jako každý technický výrobek mají i trubky a tvarovky z plastů své výrobní tolerance, které jsou uvedeny v patřičných výrobkových normách. U trubek z plastů se klade důraz na toleranci vnějšího průměru potrubí (je vždy kladná) a minimální tloušťky stěny (je rovněž vždy kladná, což vyplývá již z názvu). Menší důraz se klade na odchylku kruhovitosti, její hodnota je podstatná pouze pro výrobce při kontrole výroby trub ve formě tyčí. Hodnota se v důsledku manipulace a skladování může měnit v širokém rozmezí. Pro vinuté trubky se navíc bude měnit podle poloměru návinu, tj. v jednotlivých vrstvách, podle teploty při zpracování a pod. V dalším textu se pokusím ukázat, jak tolerance mohou ovlivnit kvalitu výsledného produktu-svařovaného trubního rozvodu z plastů. Vzhledem k tomu, že plynárenství je mi jako obor blízké, budu se dále věnovat trubkám a svarům na trubních systémech plynovodů z PE a to pouze svarům na tupo a elektrosvárům. Pro deskové systému zmíním některé používané a přitom v normách zapovězené způsoby provedení svarů. Výrobní tolerance polotovarů Následující vada není uvedena mezi tolerované odchylky geometrie trub, nicméně se s ní v praxi běžně setkáváme a při svařování trubních systémů ji musíme řešit. Deformace konce trub v důsledku vnitřního pnutí po výrobě, zejména trub. Při svařování na tupo se deformace stažení konce trub doporučuje odstranit, zvláště v případech, kdy se svařuje neuříznutý konec trubky s uříznutou trubkou a nebo tvarovkou. Vždy je v těchto případech nutno měřit přesah svařovaných dílů, který nesmí překročit 0,1 en. U svaru elektrotvarovkou se naopak vždy musí stažený konec trubky odstranit. Není li tato podmínka dodržena, nemusí být dosažen svařovací tlak a může dojít k úniku taveniny přes nadměrně rozšířenou studenou zónu tvarovky. Vzhledem k tomu, že vytečení taveniny se děje dovnitř potrubí, nelze touto vadu při vizuální kontrole odhalit a ani tlakovou zkouškou se neprokáže. Výsledkem je svar se zkrácenou dobou 1/19
2 životnosti nejenom v důsledku špatného protavení, ale i v důsledku vzniklého napětí z teplotní roztažnosti. U trub a tvarovek jsou podle ČSN EN 1555 část 2 a 3 uvedeny tolerance následujících odchylek : Tolerance průměru V dalším textu bude jako modelový případ uvažována trubka dn 110; en=6,3 Pro představu trubka dn110 může mít vnější průměr v rozsahu dn min =110,0 mm až dn max =110,7 mm. Svařování na tupo-přesah Sváry nevystředěné trubky s minimální a maximální tolerancí dn. Maximální přesah bude v případě nevystředěného potrubí 0,7mm což je mimo přípustnou mez 0,1en (0,63 mm pro dn 110; SDR 17,6). Sváry vystředěné trubky s minimální a maximální tolerancí dn. Maximální přesah bude 0,35mm. Tato hodnota je z hlediska přesahu při svařování vyhovující. Svařování na tupo-svařovací síla Dalším parametrem ovlivňujícím jakost sváru je přesnost nastavení požadované svařovací síly. Je-li dodržena standardní tloušťka stěny, např. pro SDR 17,6 e=6,3mm, potom poměr svařovaných ploch při maximu a minimu tolerovaného průměru bude 0,99. Znamená to, že chyba svařovacího tlaku bude cca 1%. Povolená odchylka je však až 10%. Elektrosváry Předpokládejme, že tvarovka je navržena tak, aby po odstranění zoxidované vrstvy se právě dala trubka s dn max do tvarovky zasunout. Tj. vnitřní průměr tvarovky tedy bude dn tv =110,3mm. Vnější průměr trubky s dn min bude po odstranění zoxidované vrstvy 109,6mm. Po svaření vznikne v důsledku teplotní roztažnosti napětí cca 2MPa při 20 C a v čase 1h po svaření. Provede-li se svár při teplotě blízké nule, potom bude napětí cca 3MPa, což je hodnota srovnatelná s napětím vyvolaným přetlakem plynu. Naštěstí toto napětí relaxuje a po roce bude při 20 C na úrovni cca 1MPa. Tolerance tloušťky stěny Pro výše uvažovanou trubku je tolerance tloušťky stěny 0,8mm. Svařování na tupo-přesah Je zřejmé že při sváru s minimální a maximální tolerancí tloušťky stěny bude u modelové trubky přesah uvnitř trubky 0,8mm (nepřípustná hodnota v nejvyšší kavlitě svaru) a nebude tedy svářečem pozorovatelný. Svařování na tupo-svařovací síla Při svařování na tupo to představuje poměr ploch 0,89 pro trubku dn min stejně jako pro trubku dn max. Je jasné že z hlediska svařování je tento případ na hranici přípustnosti. Proto výrobci svářeček udávají sílu pro svařování konkrétního průměru trubky spočtenou pro střední hodnotu plochy spočtenou z přípustných rozměrů trubky, viz výše. Elektrosváry 2/19
3 U svařovaní elektrotvarovkou, bude-li trubka těsně zasunuta do tvarovky, nepovede snížení tloušťky stěny trubky ke zvýšení napětí. Bude-li však (tak jak je tomu v reálu vždy) docházet ke vzniku napětí v důsledku teplotní roztažnosti, bude velikost napětí klesat s klesající tloušťkou stěny (dochází k deformaci stěny trubky-propadnutí směrem ke sváru). Odchylka kruhovitosti Odchylkou kruhovitosti je pro trubky míněn rozdíl maximálního a minimálního průměru v jednom řezu. Pro výše uvažovanou trubku je povolená odchylka kruhovitosti 2,2 mm. Svařování na tupo-přesah Přesah v tomto případě dosahuje hodnoty až 1,1 mm (nepřípustná hodnota). Je buďto nutno dbát na orientaci trub tak, aby jejich maximální a minimální průměry sobě navzájem odpovídaly (trubky z jedné palety, které se vzájemně svařují). Nebo je nutno docílit odstranění ovality na přípustnou mez.v případě sváru trubky maximálně oválné s trubkou perfektně kruhovitou se stejnými středními vnějšími průměry bude přesah činit 0,55 mm a tedy vyhovuje. Elektrosváry U elektrotvarovek připouští norma maximální ovalitu 1,5% dn, což je pro námi uvažovanou trubku odchylka kruhovitosti 1,65mm, tj. zhruba 0 30% menší hodnota oproti přípustné odchylce kruhovitosti trubky (ovšem pouze po výrobě). Je zřejmé, že trubka nepůjde do tvarovky ani po odstranění zoxidované vrstvy snadno zasunout. Jsou dvě možnosti špatného přístupu : Dostat dovnitř trubku hrubou silou, což vede ke vzniku napětí jak v trubce tak v tvarovce s nebezpečím shrnutí topné spirály. Navíc do volného prostoru poteče tavenina, ta sebou může vzít topné vinutí a následně dojde ke zkratu na vinutí. To není dobrá možnost. Oškrabat trubku na místech která brání zasunutí tak, že půjde hladce zasunout. Nevznikne sice přídavné napětí při zasunutí, ale odebraný materiál zvýší napětí po svaření (větší volný prostor, který je vyplněn taveninou a její následné smrštění vyvolá pnutí). Navíc dojde opět k toku taveniny v ještě větším rozsahu než v případě předchozím se všemi uvedenými efekty. Ani toto není dobrá možnost Jediný možný přístup je správné použití zakruhovacích přípravků a odstranění ovality (odchylky kruhovitosti). Je taky třeba uvažovat, jakým způsobem je odstraňována zoxidovaná vrstva. Ruční škrabku lze použít před i po zakroužení. U rotačních je třeba vědět, jestli je pohyb nože veden po kružnici (potom je třeba loupat až po zakroužení) a nebo podle povrchu-bere konstantní třísku i na šišoidu (v tomto případě je možno loupat před i po zakroužení). Loupačku není možné použít na trubce zakřivené! Kombinace předešlého Tyto případy jsou vždy obtížně řešitelné a je nutno jim při provádění svarů věnovat zvýšenou pozornost. Uvedu tedy pouze jeden případ. Trubka/tvarovka na hranici tolerance jak v průměru, tak tloušťce stěny se může při svařování opravdu dostat na hodnoty mimo zaručenou svařitelnost (z hlediska dlouhodobé pevnosti svaru). U svařování na tupo výše uvažovaných trubek z PE-HD je síla nutná k vyvození správného svařovacího tlaku na trubce s maximálním průměrem a maximální tloušťkou stěny 347N. Pro opačný případ s nejmenším průměrem a nejmenší 3/19
4 tloušťkou stěny je to pouhých 308N. Nicméně při použití střední hodnoty rozměrů trubky při návrhu svařovací síly pro svářečku nebude překročena povolená tolerance svařovací síly. Horší je to ovšem s přesahem, protože v uvažovaném případě je při správném ustředění trub přesah na vnitřním povrchu svařovaných trub 1,15mm a tedy mimo přípustné meze. Lepší hodnoty nelze dosáhnout ani při velmi pečlivé práci svářeče. Přesah bude zřejmý pouze na nitřním povrchu svařených dílů. Deskové systémy Rozměry desek jsou mnohem definovány, vzhledem k požadavkům na svařování, poměrně jednoduše. Zajímavá je z hlediska svařování : Přípustná odchylka tloušťky stěny která je normách (např. ČSN EN ISO 15013) určena vztahem h ± 0,08 + 0, 03 hn Pro modelovou desku budu uvažovat tloušťku h n =6 mm (kdo by na nádrže plýtval materiálem) a tedy h =±0,26 mm. Přesah svařovaných desek na mezi přípustnosti odchylky tloušťky je v lepším případě 0,26 mm a v horším případě 0,52 mm. Pro svary na tupo, extruderem i horkým plynem kulatou tryskou a rychlotryskou je tato hodnota vyhovující v nejpřísnější úrovni posuzování ( 0,1 x h n a tedy 0,6 mm > 0,52). Přípustná obloukovitost (šavlovitost) desky z návinu je podle uvedené normy maximálně 20 mm na 10 m délky. Budeme-li uvažovat svár na tupo délky 4m a zanedbáme-li srovnání v čelistech po upnutí (záleží na délce vyložení desky z upínacího přípravku), bude přesah cca 3 mm. Touto hodnotou přesahu je při svarech na tupo již nutno se vážně zabývat. Při svařování extruderem lze postupně nejprve nastehovat místě srovnané svařované díly a poté provést vlastní svar.. Snížení pevnosti svárů v důsledku geometrických odchylek V následujícím textu byly použity materiály pana Jaroslava Pražana publikované na školeních vyššího svářečského personálu v rámci pravidepného vzdělávání v systému ČSSP. Nebyly uvažovány celé díly konstrukce, ani vliv svarových návarků svarů na tupo. Porovnání bylo provedeno na modelech částí svarů namáhaných zatížením na linii. Hodnota zatížení byla volena tak, aby vyvolala ve vzorku napětí cca 4 MPa (hodnota odpovídající maximálnímu povolenému napětí pro PE 100 v plynárenství). 4/19
5 Svary na tupo, trubka Jako model byl použit segment svarového spoje trubky dn 160, SDR 17,6 z PP-H 100, viz následující obrázek. 1. Segment trubky bez přesazení Zatížení bylo provedeno na linii jdoucí středem segmentu. Hodnota zatížení Fz=3 kn/m. Segment podepřen na okrajích. Na model lze nahlížet jak na ohybovou zkoušku. 5/19
6 σ max =3,77 MPa, viz následující obrázek 2. Segment trubky s přesazením 10% tloušťky stěny (přípustné v nejvyšší kvalitě) σ max =4,47 MPa, viz následující obrázek 6/19
7 3. Segment trubky s přesazením 20% tloušťky stěny (přípustné) σ max =6,83 MPa, viz následující obrázek 4. Nerovnoběžné trubky-odchylka souososti 4 mm na 300 mm (přípustná odchylka) σ max =3,83 MPa, viz následující obrázek Zhodnocení-svar na tupo, trubka Typ vady σ max pokles pevnosti na Bez vady 3,77 [MPa] 100% Přesazení 10% 4,47 [MPa] 84% Přesazení 20% 6,83 [MPa] 55% Souosost 4/300 mm 3,83 [MPa] 98% 7/19
8 Dlouhodobý koeficient svaru pro PP-H metodou na tupo je f l =0,8. Ze spočtených hodnot vyplývá, že při dovolené hodnotě přesazení 10% tloušťky stěny dojde k poklesu pevnosti svaru na 84% základního materiálu. Nezůstává tedy již žádná rezerva (mimo plusovou toleranci tloušťky stěny) na pevnost svaru. Při ještě přípustném přesazení 20% tloušťky stěny je pokles pevnosti svaru až na 55% pevnosti základního materiálu! Vzhledem k tomu, že se tlakové systémy rozvodů vody a kanalizace navrhují podle PN a tedy s koeficientem bezpečnosti C=1,25 je přesah 20% již na pováženou. N druhé straně se zdá, že hodnoty úhlové odchylky jsou poměrně přísné vzhledem k tomu, že snížení pevnosti svaru s maximální přípustnou odchylkou souososti je zanedbatelné. V tomto případě je spíš nutno se ptát, co mohlo způsobit při svařování na tupo tak velkou úhlovou odchylku. Jedná se nejspíš o odbytou práci svářeče a značnou nejistotu o správnosti a kvalitě provedeného svaru a tedy jeho zamítnutí jako vyhovujícího při vizuální kontrole. Svary desek-v svar Jako model byl použit segment svarového spoje desek z PP-B Jednostranný V svar provedený v souladu s ČSN EN a DVS /19
9 Zatížení bylo provedeno na linii jdoucí středem segmentu. Hodnota zatížení Fz=8 kn/m. Segment podepřen na okrajích. Na model lze nahlížet jak na ohybovou zkoušku. σ max =2,50 MPa, viz následující obrázek 2. JednostrannýV svar provedený v rozporu s ČSN EN a DVS 2207 (propadlina svaru) 9/19
10 σ max =2,93 MPa, viz následující obrázek Propadnutí V svaru o 10% tloušťky stěnu způsobé pokles pevnosti svaru na 85% základního materiálu. 3. Svařování desek rozdílné tloušťky v souladu s ČSN EN a DVS 2207 Je proveden úkos pod úhlem 15 a Jednostranný V svar. 10/19
11 σ max =1,70 MPa, viz následující obrázek. 4. Svařování desek rozdílné tloušťky v rozporu s ČSN EN a DVS 2207 Bez úkosu, V svar. 11/19
12 σ max =5,31 MPa, viz následující obrázek. 5. Svařování desek rozdílné tloušťky v rozporu s ČSN EN a DVS 2207 Bez úkosu, jednostranný koutový svar. 12/19
13 σ max =10,02 MPa, viz následující obrázek. Zhodnocení-svary desek různé tloušťky Typ vady σ max pokles pevnosti na Bez vady s úkosem jednostranný V svar 1,70 [MPa] 100% Bez úkosu jednostranný V svar 5,31 [MPa] 32% Bez úkosu jednostranný koutový svar 10,02 [MPa] 17% Je zřejmé, že nepřípustné provedení svaru desek různých tloušťek vede k dramatickému snížení pevnosti svaru. Tyto vady jsou poměrně běžné a jsou příčinou havárií nádrží. 13/19
14 Svary kolmých desek Jako model byl použit segment svarového spoje desek z PP-B 80. Zatížení bylo provedeno na linii jdoucí horní stranou kolmé desky. Hodnota zatížení Fz=1,5 kn/m. Segment podepřen na okrajích. Na model lze nahlížet jak na modifikovanou ohybovou zkoušku. 1. T svar desek na tupo v souladu s ČSN EN a DVS 14/19
15 σ max =3,01 MPa, viz následující obrázek. 2. Koutový svar jednostranný-v rozporu s ČSN EN a DVS 15/19
16 σ max =4,59 MPa, viz následující obrázek. 3. Koutový svar oboustranný-v souladu s ČSN EN a DVS 16/19
17 σ max =2,54 MPa, viz následující obrázek. 4. Koutový svar oboustranný- zvýšená pevnost 17/19
18 σ max =1,72 MPa, viz následující obrázek. Zhodnocení- T svary desek Typ vady σ max pokles pevnosti na Bez vady na tupo 3,01 [MPa] 100% Jednostranný koutový svar 4,59 [MPa] 66% Bez vady oboustranný koutový svar 2,54 [MPa] 119% Bez vady oboustranný koutový svarzvýšená pevnost 1,72 [MPa] 175% V porovnávaných příkladech různých provedení T svarů desek byla za základní pevnost vzata hodnota svaru na tupo. Hůř vychází pouze nepřípustný jednostranný koutový svar. Ostatní provedení svaru vykazují vyšší pevnost. Uvážíme-li ale opět dlouhodobý faktor svarového spoje, který se pro svar na tupo a extruderem liší o 20% pevnosti základního materiálu už to tak dobře nevypadá. Je nutné upozornit, že používání oboustranného koutového svarového spoje je povoleno podle ČSN EN a DVS 2207 pouze na přivaření dna k plášti nádrže. Neplatí např. pro svarové spoje stěn nádrží, dále pak se nesmí používat na svaření dvojitého dna k plášti nádrže apod. Jak je doloženo výpočtem, můžeme únosnost oboustranného koutového svar výrazně zvýšit provedením svaru podle výše uvedeného výkresu. V literatuře se uvádí zvýšení pevnosti o 18/19
19 20%-výpočet prokazuje ještě lepší výsledky. Při mírném zvýšení nákladů (větší spotřeba extrudátu) se výrazně zlepší únosnost konstrukce a současně se zlepší estetický vzhled svařované konstrukce. Závěr Svary na trubních deskových konstrukcích představují vždy určité slabé místo a obvykle právě v nich dochází k poruchám. Některé geometrické vlivy svařovaných polotovarů nemůže svářeč ovlivnit (výrobní tolerance) a na jiné může mít podstatný vliv (sestavení svaru, vystředění, dobré upnutí dílů ke svařování). Bylo ukázáno, že špatné sesazení svaru, úchylky polohy, mohou mít významný vliv na pevnost svaru, protože zvyšují napětí v konstrukci. Ukázané výsledky modelů je potřeba brát s rezervou, jedná se o zjednodušení reality, které se nedá vyhnout. Vlivy nedodržení parametrů svařovacího postupu jsem se nezabýval, i když mohou mít nemalý rovněž vliv na konečnou pevnost a nebo lépe životnost, svaru. Kombinace špatně připravených svarů, špatného výběru typu svaru a nedodržení optimálních svařovacích podmínek může snadno vést k havárii konstrukce ve svaru a to dokonce ještě v záruční době což je mrzuté. Následná záruční oprava může snížit životní úroveň jinak úspěšného podnikatele. 19/19
PŘEDMLUVA 3 1 ÚVOD 23 2 MATERIÁLY 25
OBSAH PŘEDMLUVA 3 1 ÚVOD 23 2 MATERIÁLY 25 2.1 Základní pojmy 25 2.1.1 Definice 26 2.2 Rozdělení makromoiekulárních látek 28 2.3 Základy výroby polymerů 29 2.3.1 Postupy syntézy makromoiekulárních látek
Projektování. 6. kapitola. Užitečné informace pro projektování
6. kapitola Užitečné informace pro projektování kompletně zpracované podklady pro PE informace přímo od výrobce PE potrubí univerzální specifikace do projektové dokumentace 234 PE potrubní systémy Katalog
PE potrubí, PE tvarovky, Compact Pipe. PE potrubí Průvodce sortimentem
PE potrubí, PE tvarovky, Compact Pipe PE potrubí Průvodce sortimentem Obsah PE potrubní systémy charakteristika... 4 Jak prokázat RC vlastnosti potrubí... 5 Technické parametry... 6 Sanace potrubí... 8
MONTÁŽNÍ PŘEDPIS. pro plastové potrubní systémy rozvodů studené pitné a teplé užitkové vody
MONTÁŽNÍ PŘEDPIS pro plastové potrubní systémy rozvodů studené pitné a teplé užitkové vody TERMOLUX, s.r.o. Mostní 100, Valašské Meziříčí, PSČ 757 01 IČ 18055265, zapsána v OR vedeném u KS v Ostravě, oddíl
Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv
Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce, E.ON ČR, Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv PNE 34 8211 3. vydání Odsouhlasení
KVALITATIVNÍ PARAMETRY V OBRAZOVÉ DOKUMENTACI
KVALITATIVNÍ PARAMETRY V OBRAZOVÉ DOKUMENTACI Tolerování a lícování rozměrů Úchylky geometrického tvaru Úchylky geometrické polohy Drsnost povrchu Zvláštní úprava povrchu LÍCOVÁNÍ jmenovité rozměry skutečné
20/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby
20/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých
DOMOVNÍ PŘÍPOJKY. pro výstavbu bezúnikových domovních přípojek
DOMOVNÍ PŘÍPOJKY FRIALEN Dokonalá technologie spojování pro výstavbu bezúnikových domovních přípojek Domovní přípojky Vodovodní či plynovodní domovní přípojka slouží k přivedení pitné vody/plynu z hlavního
ÚVOD VÝCHOZÍ PODKLADY STÁVAJÍCÍ STAV TECHNICKÉ ŘEŠENÍ KANALIZACE BILANCE POTŘEBY VODY
ÚVOD Předmětem projektové dokumentace pro stavební povolení Zřízení nebytové jednotky v 2.NP v objektu kulturního domu v Dobrovízi, Dobrovíz č.p. 170 je návrh vnitřní kanalizace, vnitřního vodovodu a vnitřního
Podniková norma Nádoba 2.25 Nádoba 1.50. Tato norma platí pro nádoby z PP a PE vyráběné technologií rotačního tváření rotomoulding
IMG BOHEMIA s.r.o. Průmyslová 798, 391 02 Planá nad Lužnicí divize vstřikování Vypracoval: Podpis: Schválil: Podpis: Jiří Kolář Ing. Jaroslav Krejčí Verze: 02/09 Vydáno dne: 10.8.2009 Účinnost od: 11.8.2009
PODMÍNKY NAPOJENÍ VEŘEJNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE OBCE ROSTOKLATY
PODMÍNKY NAPOJENÍ VEŘEJNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE OBCE ROSTOKLATY Vlastník a provozovatel kanalizace a ČOV: Obec Rostoklaty Rostoklaty 32, 281 71 Rostoklaty IČ: 00235709; DIČ: CZ00235709 Tel.: 321 672 721
Rozvody vody, vytápění, podlahové topení, vnitřní kanalizace, odvodnění střech. Vnitřní instalace Průvodce sortimentem
Rozvody vody, vytápění, podlahové topení, vnitřní kanalizace, odvodnění střech Vnitřní instalace Průvodce sortimentem Obsah Systém Ekoplastik základní informace... 4 Technické parametry... 5 Wavin K-press,
TPG Plynovody a přípojky G 702 01
TPG Plynovody a přípojky G 702 01 TECHNICKÁ PRAVIDLA PLYNOVODY A PŘÍPOJKY Z POLYETYLENU GAS MAINS AND SERVICE PIPES OF POLYETHYLENE Schválena dne: Registrace Hospodářské komory České republiky: HKCR/4/08/19
Kanalizační potrubí a šachty,
Softwarová podpora Únor 2014 Úspora času díky softwarové podpoře Projektantům nabízíme zdarma ke stažení ucelený software společností Sweco Hydroprojekt a AutoPEN. Inženýrské sítě Průvodce sortimentem
Podniková norma 6-2-15. Stěnové prvky z polypropylenu. Divize vstřikování Tento dokument je řízen v elektronické podobě
IMG Bohemia, s.r.o. Vypracoval: Ing. Vlastimil Hruška Verze: 2/15 Průmyslová 798 Podpis: Vydáno: 26. 2. 2015 391 02 Planá nad Lužnicí Schválil: Ing. František Kůrka Účinnost: 26. 2. 2015 Divize vstřikování
PE potrubí. 2. kapitola. Výhody systému
2. kapitola PE potrubí Výhody systému potrubí bez recyklátu řádná certifikace včetně PAS 1075 systém potrubí a tvarovek od jednoho výrobce skladové zásoby a dostupnost potrubí 114 PE potrubní systémy Katalog
TECHNOLOGIE VSTŘIKOVÁNÍ
TECHNOLOGIE VSTŘIKOVÁNÍ PRŮVODNÍ JEVY působení smykových sil v tavenině ochlazování hmoty a zvyšování viskozity taveniny pokles tlaku od ústí vtoku k čelu taveniny nehomogenní teplotní a napěťové pole
Vypracoval: Ing. Vojtěch Slavíček Vydání: 1 Schválil dne: 01.02.2015 František Klípa
DISTANCE OCELOVÉ TYPU D Strana: 1/6 1. VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah platnosti (1) Tato podniková norma platí pro výrobu, kontrolu, dopravu, skladování a objednávání svařovaných ocelových distancí výrobce FERT
Technologický postup realizace staveb z gabionových stavebních konstrukcí systému Algon
Technologický postup realizace staveb z gabionových stavebních konstrukcí systému Algon 1. Charakteristiky materiálu 1.1. Technická data - sítě a spojovací prvky gabionového systému Algon DN 4 mm Povrchová
GAS s.r.o. Certifikační a registrační orgán GAS s.r.o. Denisovo nábřeží 6, 301 00 Plzeň
List 1 z 5 1) Název produktu 1* Výrobky pro plynárenství ČSN EN 1594 (38 6410) ČSN EN 1775 (38 6441) ČSN EN 12007-1 (38 6413) ČSN EN 12007-2 (38 6413) ČSN EN 12007-3 (38 6413) ČSN EN 12007-4 (38 6413)
M A N U Á L SYSTÉM TLAKOVÝCH POTRUBÍ PRO ROZVODY VODY A KANALIZACI
TIÚ PLAST a.s. CERTIFIKÁT ISO 9001 277 11 Neratovice Česká Republika M A N U Á L SYSTÉM TLAKOVÝCH POTRUBÍ PRO ROZVODY VODY A KANALIZACI platný od 1/7/2004 TIÚ-PLAST a.s. IČO: 45 14 83 84 Sekretariát: Prodej:
Materiálové provedení PVC-U Polyvinylchlorid je znám hlavně díky své zkratce PVC a je to jeden z nejdůležitějších, masově vyráběných polymerů. Světový odbyt PVC převyšují jen materiály PE a PP. PVC byl
WEHOLITE SPIRO WEHOLITE SPIRO DN 300 - DN 3000
WEHOLITE SPIRO WEHOLITE SPIRO DN 300 - DN 3000 Systém trub WEHOLITE SPIRO pro gravitační kanalizace WEHOLITE SPIRO to je moderní systém lehkých trub (WEHOLITE) se spirálovou konstrukcí (SPIRO), určených
Konstrukční desky z polypropylenu
IMG Bohemia, s.r.o. Průmyslová 798, 391 02 Planá nad Lužnicí divize vstřikování Vypracoval: Podpis: Schválil: Podpis: Zdeněk Funda, DiS Ing. František Kůrka Verze: 03/12 Vydáno dne: 7.12.2012 Účinnost
SO 05 INŽENÝRSKÉ OBJEKTY
ALFAPLAN s.r.o., ŽIŽKOVA 12, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE, TEL.: 739 204 837, E-MAIL: INFO@ALFAPLAN.CZ VYPRACOVAL: JAROSLAV HANZLÍK ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. PAVEL ČURDA INVESTOR: Ing. Luboš Frank NÁZEV AKCE:
Elektrotvarovky z PE 100
Elektrotvarovky z PE 0 pro tlakové rozvody pitné vody Elektrotvarovky vyrábí firma Dlouholetý výhradní dodavatel potrubí a elektrotvarovek pro distributora plynu British Gas ve Velké Británii. Elektrospojka
Výrobky válcované za tepla z jemnozrnných svařitelných konstrukčních ocelí termomechanicky válcované. Technické dodací podmínky
Výrobky válcované za tepla z jemnozrnných svařitelných konstrukčních ocelí termomechanicky válcované. Technické dodací podmínky Způsob výroby Dodací podmínky ČS E 10025 4 září 2005 Způsob výroby volí výrobce..
Potrubí a tvarovky Technologie s budoucností. SWISS Made
Potrubí a tvarovky Technologie s budoucností SWISS Made 1 Úvod 2 3 Hrdlové produkty Tlakové potrubí s hrdlem Hrdlové tvarovky Hrdlové spoje Příslušenství pro spoje Přírubové produkty Tlakové potrubí s
Drenážní trouby POLIDREN DN OD DRENOSEWER DN OD DRENOPAL DN OD, DN ID
Drenážní trouby POLIDREN DN OD DRENOSEWER DN OD DRENOPAL DN OD, DN ID - 45 - Drenážní trouby POLIDREN POLIDREN, perforace na 360 DN 110 125 140 160 200 po obvodu trubky 3 3 3 3 4 Délka otvoru, mm 15 15
REHAU AWADUKT hpp - nová generace. systém kanalizačních trubek pro vysoké zatížení rausisto + cool colour
REHAU AWADUKT hpp - nová generace systém kanalizačních trubek pro vysoké zatížení rausisto + cool colour technologie 1/10 awadukt hpp Kanaltechnik Přehled výhod: Kruhová tuhost systému SN16: - kompletní
2 Materiály, krytí výztuže betonem
2 Materiály, krytí výztuže betonem 2.1 Beton V ČSN EN 1992-1-1 jsou běžné třídy betonu (C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, C30/37, C35/45, C40/50, C45/55, C50/60) rozšířeny o tzv. vysokopevnostní třídy (C55/67,
ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU MĚŘÍN STAVEBNÍ ÚPRAVY F 300 ROZVODY ZP F301 TECHNICKÁ ZPRÁVA
OBSAH DOKUMENTACE: 1. Technická zpráva F 301 2. Specifikace materiálu F 302 3. Dispozice rozvodů ZP 1.NP F 303 4. Dispozice rozvodů ZP 2.NP F 304 5. ŘEZ B B F 305 6. ŘEZ C C F 306 7. Řez D D F 307 8. Axonometrie
Mn max. P max. Mezní úchylky pro rozbor hotového výrobku % hmot. Označení oceli Pevnostní vlastnosti Zkouška rázem v ohybu
Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení - technické dodací podmínky. Část 1 - Trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při okolní teplotě. Způsob výroby a dodávaný stav Chemické
koeficient délkové roztažnosti materiálu α Modul pružnosti E E.α (MPa)
Upevňování trubek Všechny materiály včetně plastů podléhají změnám délky působením teploty. Změna délky Δ trubky délky působením změny teploty ΔT mezi instalační a aktuální teplotou trubky je rovna: Δ
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Studijní program: B 2341 Strojírenství Studijní zaměření: Konstrukce průmyslové techniky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Optimalizace svařované plastové nádoby pro ČOV ACO
Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování
2 Materiály charakteristiky potřebné pro navrhování 2.1 Úvod Zdivo je vzhledem k velkému množství druhů a tvarů zdicích prvků (cihel, tvárnic) velmi různorodý stavební materiál s rozdílnými užitnými vlastnostmi,
LEGISLATIVA V OBLASTI DISTRIBUCE PITNÉ VODY A LIMITACE MATERIÁLŮ Ing. Miroslav Pfleger Ing. Juraj Barborik
LEGISLATIVA V OBLASTI DISTRIBUCE PITNÉ VODY A LIMITACE MATERIÁLŮ Ing. Miroslav Pfleger Ing. Juraj Barborik ÚVOD Normy, jejich postavení Požadavky na trubní materiály PROČ NORMY? Proč se věnovat normám?
Téma sady: Teplovodní otopné soustavy.
Téma sady: Teplovodní otopné soustavy. Název prezentace: Potrubí. Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1223_potrubí_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové
Postupy. Druh oceli Chemické složení tavby hmotnostní % a) Značka Číselné označení. Mn P max. S max 0,40-1,20 0,60-1,40
Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení Technické dodací podmínky Část 4: Elektricky svařované trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách. Způsob výroby
AS-KRECHT PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY
PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY 2 AS-KRECHT PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY Platnost od 3. 6. 2013 Tel.: 548 428 111 Fax: 548 428 100 http://www.asio.cz e-mail: asio@asio.cz ASIO, spol. s r.o. Kšírova
Nová konstrukce srdcovky s kuželovými vložkami
DT - Výhybkárna a strojírna, a.s. Dolní 3137/100, 797 11 Prostějov, Česká republika www.dtvm.cz, e-mail: dt@dtvm.cz EN ISO 9001 EN ISO 3834-2 EN ISO 14001 OHSAS 18001 Nová konstrukce srdcovky s kuželovými
A1. Technický popis záměru
A1. Technický popis záměru Název zakázky: Objednatel: Plynofikace a teplofikace domu č.p.84, ul. 28.října, Klimkovice Město Klimkovice Lidická 1 742 83 Klimkovice Projektant: VAE THERM, spol. s r. o. pobočka
ŠROUBOVÉ SPOJE VÝKLAD
ŠROUBOVÉ SPOJE VÝKLAD Šroubové spoje patří mezi rozebíratelné spoje s tvarovým stykem (lícovaný šroub), popřípadě silovým stykem (šroub prochází součástí volně, je zatížený pouze silou působící kolmo k
Materiály. www.tzb-info.cz. Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D. e mail:dagmar.kopackova@topinfo.cz. Internetový portál. www.tzb-info.cz
Internetový portál www.tzb-info.cz Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D. e mail:dagmar.kopackova@topinfo.cz www.tzb-info.cz Materiály Moderní plasty nízká hmotnost, vysoká pevnost, houževnatost, snadná zpracovatelnost,
Technické podmínky pro výstavbu plynovodních přípojek
Technické podmínky pro výstavbu plynovodních přípojek AH-ENERGY, s.r.o. Platnost od 1. 5. 2012 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Pojmy, definice, zkratky... 2 3. Budování přípojek... 2 3.1 Napojení přípojky na
TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB STÁTNÍCH DRAH
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB STÁTNÍCH DRAH Kapitola 21 MOSTNÍ LOŽISKA A UKONČENÍ NOSNÉ KONSTRUKCE MOSTU Třetí - aktualizované vydání změna
Strana: 1/7 Nahrazuje: FK 008 ze dne 01.02.2015 Vypracoval: Jiří Hoffmann Vydání: 5 Schválil dne: 01.08.2015 František Klípa
Strana: 1/7 1. VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah platnosti (1) Tato technická specifikace platí pro výrobu, kontrolu, dopravu, skladování a objednávání za studena tvářených drátů pro výztuž do betonu ozn. B500A-G,
Požadavky na konstrukci a zkoušení velkých obalů
Kapitola 6.6 Požadavky na konstrukci a zkoušení velkých obalů 6.6.1 Všeobecně 6.6.1.1 Požadavky této kapitoly neplatí pro: obaly pro třídu 2, vyjma velkých obalů pro předměty třídy 2, včetně obalů na aerosoly;
Odborná způsobilost ve stupni 0
Zkou ky sváfieãû Odborná způsobilost ve stupni 0 Svářeči a zaškolení pracovníci, pro jejichž činnost postačuje odborná způsobilost ve stupni 0, se připravují na národní úrovni a jsou zkoušeni v souladu
TECHNICKO EKONOMICKÁ STUDIE
TECHNICKO EKONOMICKÁ STUDIE Porovnání potrubních systémů pro výstavbu kanalizace Listopad 2006 1 Technicko ekonomická studie porovnání potrubních systémů pro výstavbu kanalizace V této studii se budeme
TVAROVKY PRO ZTRACENÉ BEDNĚNÍ
Betonové tvarovky ztraceného bednění jsou podle platných předpisů betonové dutinové tvarovky určené ke stavbě stěn a příček za předpokladu, že budou dutiny vyplněny betonovou nebo maltovou výplní. Betonové
Trubky HDPE pro uložení a ochranu optických kabelů
Trubky HDPE pro uložení a ochranu optických kabelů Použití pro ukládání optických kabelů, poskytují optickým kabelům mechanickou a chemickou ochranu. Možnost výměny již vložené kabeláže. Jsou určeny zejména
Tváření za tepla. Jedná se o proces, kdy na materiál působíme vnějšími silami a měníme jeho tvar bez porušení celistvosti materiálu.
Tváření za tepla Tváření za tepla je hospodárná a produktivní metoda výroby výrobků a polotovarů s malým množstvím odpadu materiálu (5-10%). Tvářecí procesy lez dobře mechanizovat a automatizovat. Jedná
Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská D1.1 technická zpráva Stupeň: DPS OBSAH:
OBSAH: D.1.1. Architektonicko stavební řešení... 2 D.1.2. Stavebně konstrukční řešení... 2 D.1.2.1 Vytyčovací souřadnice stavby... 4 D.1.2.2 Délka potrubí... 4 D 1.2.3 Materiál a spoje potrubí... 5 D.1.2.4
Konstrukční materiály pro stavbu kotlů
Konstrukční materiály pro stavbu kotlů Hlavní materiály pro stavbu kotlů jsou: materiály kovové trubky prvky nosné konstrukce materiály keramické šamotové cihly, šamotové tvarovky žárobeton Specifické
Informationen zu Promat 1000 C
Informationen zu Promat 1000 C 38 1 0 0 0 C Úspora energie snížením tepelného toku Kalciumsilikát, minerální vlákna a mikroporézní izolační desky firmy Promat zajistí výbornou tepelnou izolaci a úsporu
Gravitační kanalizace, šachty. Průvodce sortimentem kanalizačních systémů
Gravitační kanalizace, šachty Průvodce sortimentem kanalizačních systémů Obsah Přehled a vlastnosti materiálů.... 4 Technické parametry... 6 Konstrukce a těsnost plastového potrubí.... 8 Technické parametry...
N únosnost nýtů (při 2 střižných krčních nýtech zpravidla únosnost plynoucí z podmínky otlačení) Pak platí při rozteči (nýtové vzdálenosti) e
Výpočet spojovacích prostředků a spojů (Prostý smyk) Průřez je namáhán na prostý smyk, působí-li na něj vnější síly, jejichž účinek lze ekvivalentně nahradit jedinou posouvající silou T v rovině průřezu
Geberit Silent-PP. Montážní zásady
Montážní zásady Obsah Obsah 1. Popis systému........................................................ 3 1.1 Složení......................................................... 3 1.2 Oblast použití....................................................
Grenadeck reklamace systému
Grenadeck reklamace systému Nedostatky v montáži a jiné závady 1. Příprava podloží 2. Montáž podkladního roštu Grenacon 3. Přesah profilů Grenadeck 4. Vyrovnávací podložky hranolů Grenacon 5. Dilatační
TP 01/04 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ NESPOJOVANÉ ŽELEZOBETONOVÉ SEGMENTY ŠTOL
TP 01/04 3. vydání TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ NESPOJOVANÉ ŽELEZOBETONOVÉ SEGMENTY ŠTOL Datum vydání: 07/2015 Datum konce platnosti: neurčeno Tyto technické podmínky dodací jsou závazné pro všechny pracovníky
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 93.030 Srpen 2012 Kameninové potrubí pro venkovní a vnitřní kanalizaci Část 3: Zkušební metody ČSN EN 295-3 ed. 2 72 5201 Vitrified clay pipe systems for drains and sewers Part
TECHNICKÝ LIST BROŽ MURÁNO. základní kámen, koncový 3/4 kámen, koncový 1/4 kámen, stříška, palisáda 40, schodišťový blok, schodišťový blok poloviční
TECHNICKÝ LIST BROŽ MURÁNO BROŽ MURÁNO, koncový, koncový, stříška, palisáda 40, schodišťový blok, schodišťový blok poloviční betonové tvárnice štípané, imitující přírodní kámen, na bázi cementu a plniva
INFRA PVC QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM SN 12, SN 16
INFRA KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM PVC QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM SN 12, SN 16 PIPES FOR LIFE KANALIZAČNÍ SYSTÉMY PVC QUANTUM Obsah 1. Základní údaje o systému 4 1.1 Konstrukce trubek 5 1.2. Chemická
Fitinky z temperované litiny. Technické informace
Technický katalog Fitinky z temperované litiny Technické informace 1. Normy pro výrobu fitinků Fitinky s Logem MO jsou vyráběny podle evropské normy EN 10242 Fitinky z temperované litiny s trubkovými závity.
TECHNICKÝ NÁVOD PRO ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB PŘI POSUZOVÁNÍ SHODY STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PODLE
Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10) 1. Výrobková skupina (podskupina) Název: Trubní sestavy, trubky, nádrže, poplachové systémy pro únik
POŽADAVKY NA KONSTRUKCI, VÝROBU, VÝSTROJ, SCHVALOVÁNÍ TYPU, ZKOUŠENÍ A ZNA
KAPITOLA 6.9 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI, VÝROBU, VÝSTROJ, SCHVALOVÁNÍ TYPU, ZKOUŠENÍ A ZNAČENÍ NESNÍMATELNÝCH CISTEREN (CISTERNOVÝCH VOZIDEL), SNÍMATELNÝCH CISTEREN, CISTERNOVÝCH KONTEJNERŮ A VÝMĚNNÝCH CISTERNOVÝCH
OKRASNÉ TVÁRNICE ŠTÍPANÉ
TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ TVÁRNICE OKRASNÉ TVÁRNICE ŠTÍPANÉ A, B, C, D1, D2, E, H, G, F, J, P betonové okrasné tvárnice štípané na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími přísadami
Opravy trubkových nárazníků s prstencovou pružinou
Federální ministerstvo dopravy ČSD V 99/14 Opravy trubkových nárazníků s prstencovou pružinou Úroveň přístupu B Federální ministerstvo dopravy ČSD V 99/14 Opravy trubkových nárazníků s prstencovou pružinou
SVAHOVÉ TVAROVKY MALÉ
TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ SVAHOVÉ TVÁRNICE SVAHOVÉ TVAROVKY MALÉ Svahová tvarovka hladká, Svahová tvarovka štípaná, Svahová tvarovka kruhová malá betonové svahové tvarovky na bázi cementu a plniva (kameniva)
Snadná manipulace Nízká hmotnost Vysoká únosnost při spřažení s nadezdívkou Minimalizace tepelných mostů
PLOCHÉ PŘEKLADY Snadná manipulace Nízká hmotnost Vysoká únosnost při spřažení s nadezdívkou Minimalizace tepelných mostů Vysoká přesnost Výborná požární odolnost Podklad pro povrchové úpravy shodný se
TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY
TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY OBRUBNÍKY Obrubník chodníkový 25, Obrubník chodníkový 50, Obrubník chodníkový 100, vnitřní a vnější betonové obrubníky na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované
Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 16.10.2012
Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VODARENSTVI_18 Název materiálu: Technologické vlastnosti materiálů Tematická oblast: Vodárenství 1. ročník instalatér Anotace: Prezentace uvádí technologické vlastnosti
TECHNICKÝ LIST BROŽ MURÁNO
TECHNICKÝ LIST BROŽ MURÁNO BROŽ MURÁNO Základní kámen, koncový kámen betonové tvárnice štípané, imitující přírodní kámen, na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími přísadami oboustranná
Únosnosti stanovené níže jsou uvedeny na samostatné stránce pro každý profil.
Směrnice Obsah Tato část se zabývá polyesterovými a vinylesterovými konstrukčními profily vyztuženými skleněnými vlákny. Profily splňují požadavky na kvalitu dle ČSN EN 13706. GDP KORAL s.r.o. může dodávat
Strana: 1/7 Nahrazuje: MK 008 ze dne 15.03.2005 Vypracoval: p.hoffmann Vydání: 2 Výtisk č. 1 Schválil dne: 26.07.2011 Klípa F.
Strana: 1/7 1. VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah platnosti (1) Tato technická specifikace platí pro výrobu, kontrolu, dopravu, skladování a objednávání za studena tvářených drátů pro výztuž do betonu ozn. B500A-G,
Potrubí SafeTech RC, Wavin TS, Compact Pipe. MontáÏní pfiedpis Katalog v robkû MODERNÍ ZPÒSOBY POKLÁDKY TLAKOV CH POTRUBÍ Z POLYETYLÉNU
EPIC B52 J3 X721 duben 2009 Potrubí SafeTech RC, Wavin TS, Compact Pipe MontáÏní pfiedpis Katalog v robkû MODERNÍ ZPÒSOBY POKLÁDKY TLAKOV CH POTRUBÍ Z POLYETYLÉNU Inteligentní fie ení pro stavby a infrastrukturu
nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále jen nařízení vlády )
Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). 1. Výrobková skupina (podskupina) Název: Trubní sestavy, trubky, nádrže, poplachové systémy pro únik
PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby)
List číslo : 1 Ing. Miroslav Sekanina Zakázkové číslo: S-07 /2013 projekční a inženýrská kancelář Soukenická 2156, Uherský Brod Počet listů: 9 PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) F. DOKUMENTACE
STANDARD DÍL 3 SVAROVÉ SPOJE
Mondi Štětí a. s., STANDARD DÍL 3 SVAROVÉ SPOJE STANDARD 3 Strana: 1/34 STANDARD DÍL 3 SVAROVÉ SPOJE PROVÁDĚNÍ, PODMÍNKY, KVALITA, PŘEDPISY, NORMY, USTANOVENÍ Zpracoval: Ověřil: Schválil: jméno: Ing.Turek
TPRV STANDARD ROZMĚRŮ, TVARŮ A TOLERANCÍ OZUBENÝCH ŘEMENIC A POUZDER UZIMEX-GATES
TPRV STANDARD ROZMĚRŮ, TVARŮ A TOLERANCÍ OZUBENÝCH ŘEMENIC A POUZDER UZIMEX-GATES TPRV STANDARD ROZMĚRŮ, TVARŮ A TOLERANCÍ OZUBENÝCH ŘEMENIC A POUZDER UZIMEX-GATES Verze 1.6 (10.08.2005) ROZTEČ 8 1/19
2005, květen TECHNICKÉ PODMÍNKY TP 200501 pro poměrové indikátory s optickým snímačem. 1. Úvod 4. 2. Oblast použití a všeobecné podmínky 4
2005, květen TECHNICKÉ PODMÍNKY TP 200501 pro poměrové indikátory s optickým snímačem Počet listů: 13 a elektronickým odečítáním List číslo: 1 VIPA C Obsah 1. Úvod 4 2. Oblast použití a všeobecné podmínky
Zkoušky odborné způsobilosti svářečů termoplastů podle ČSN EN 13067
Zkoušky odborné způsobilosti svářečů termoplastů podle ČSN EN 13067 Účelem zavedení této normy je stanovení postupů pro zkoušení znalostí a zručnosti svářečů provádějících svařované spoje z termoplastů
Rekonstrukce kanalizační stoky Gid v ul. Jateční, Kolín v rozsahu prováděcí dokumentace
Obsah: Technická zpráva ( inženýrské objekty ) 1. Identifikační údaje stavby 2. Související stavební objekty 3. Technický popis stavebního objektu 3.1 Stavebně technické řešení 3.1.1. Úvodní informace
WAVIN Ekoplastik s.r.o. Plastové potrubní systémy
WAVIN Ekoplastik s.r.o. Plastové potrubní systémy Základní údaje Sídlo firmy: Kostelec nad Labem, Rudeč 848, 20 km od Prahy Výroba PP tvarovek: Kostelec nad Labem Výroba PP trubek: Horní Počernice Počet
Zkouška stanovení objemové hmotnosti a nasákavosti provedena od 26.10. do 30.10.2015.
Výtisk č. PROTOKOL O ZKOUŠCE č. A 159 / 2015 Zkouška: Stanovení objemové hmotnosti a nasákavosti Stanovení pevnosti za ohybu Stanovení mrazuvzdornosti Stanovení odolnosti proti tepelnému šoku. Název položky:
TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ GABIONOVÝCH KONSTRUKCÍ ( SVAŘOVANÉ SÍTĚ )
TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ GABIONOVÝCH KONSTRUKCÍ ( SVAŘOVANÉ SÍTĚ ) POUŽITÍ A VÝHODY GABIONOVÝCH KONSTRUKCÍ Gabion je drátokamenný prvek, který lze využít zejména pro: opěrné a zárubní zdi zpevňování
SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ DLE ČSN EN 1401
rehau SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ DLE ČSN EN 1401 Výrobní program Stavebnictví Automotive Průmysl MODERNÍ SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ je moderní systém kanalizačních
České dráhy, a.s. ČD V 5. Předpis. pro vzduchojemy železničních kolejových vozidel. Úroveň přístupu A
České dráhy, a.s. ČD V 5 Předpis pro vzduchojemy železničních kolejových vozidel Úroveň přístupu A České dráhy, a.s. ČD V 5 Předpis pro vzduchojemy železničních kolejových vozidel Schváleno rozhodnutím
Technický manuál plyn systémy vyrobené z PE 100RC
Technický manuál plyn systémy vyrobené z PE 100RC Obecně jsou materiály PE 100RC považovány za nástupce dosud běžně používaných materiálů PE 100. Zásadní rozdíl mezi nimi spočívá ve výrazném zvýšení odolnosti
Návod na vestavbu a údržbu Graf Regenwasser nádrže 1000L
Návod na vestavbu a údržbu Graf Regenwasser nádrže 1000L -na zelenou oblast (pochozí) -obj.číslo: 319039 -tento návod platí také pro Sammelgrube 1000L -obj.číslo: 102200 1 Body popsané v tomto návodu je
TECHNICKÁ ZPRÁVA. PLYNOVOD + 7 PŘÍPOJEK Petrovice u Karviné, parc.č. 1368/1. Stavba: Alan Stankuš, Masarykovo náměstí 93, Karviná
TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor: Alan Stankuš, Masarykovo náměstí 93, Karviná Zpracovatel: URBA-projekt, Mánesova 3/1136, Havířov Jana Urbánková Datum: 08/2008 Příloha č.: 01 Seznam příloh: 01 Technická zpráva
STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ KANALIZACE A VODOVOD PRO VEŘEJNOU POTŘEBU
STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ KANALIZACE A VODOVOD PRO VEŘEJNOU POTŘEBU PLZEŇSKÝ STANDARD VODOVOD Schváleno usnesením RMP č. 673 ze dne 19. 5. 2011-1 - Obsah 1.1 Charakter vodovodu pro veřejnou potřebu... 5 1.1.1
PE tvarovky, Elektrotvarovky a tvarovky na tupo
Rozvody.vody.a.plynu KATALOG VÝROBKŮ PE tvarovky, Elektrotvarovky a tvarovky na tupo Obsah Elektrotvarovky Elektrospojka...................................... 4 Elektrokoleno 90, 45...............................
Technická zpráva. SO 05 Dešťová kanalizace. ZEVO Závod na energetické využití odpadu Cheb. Vypracoval: Ing. Zbyněk Holešovský červen 2014
Technická zpráva SO 05 Dešťová kanalizace ZEVO Závod na energetické využití odpadu Cheb Vypracoval: Ing. Zbyněk Holešovský červen 2014 Popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení Dle
HAC metodický pokyn. Approval. Approval v případě špatného. upevňovacích lišt. Verze 1.1 Vydání 01/2013 strana 1
Hilti Upevňovací anchor channels lišty HAC metodický pokyn European Hilti HAC Technical Approval European Metodický Technical pokyn Approval v případě špatného ETA osazení Nr. 11/0006 upevňovacích lišt
TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY
TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY PŘÍDLAŽBA Přídlažba 8, Přídlažba 10 betonové dlažební desky na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími přísadami betonové dlažební desky Přídlažby
Okruh otázek s odpověďmi pro vstupní test.
Č.programu CZ.1.07/1.1.36/01.0004 Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice Tovačovského sady 79, 676 02 Moravské Budějovice IČO: 00055069, tel.: 568 421 496, fax: 568 420 117 webové stránky školy:
ČSN EN ISO 472 ČSN EN ISO
Související normy: ČSN EN ISO 3834-1 až 6 - Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů, tj. s aplikací na plasty. (Využití prvků kvality pro oblast svařování a lepení plastů) ČSN EN ISO
Pasport tlakové nádoby
Pasport tlakové nádoby 1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE: Název a adresa provozovatele Název a adresa výrobce Reflex Winkelmann GmbH, Gersteinstrasse 19, Ahlen, Německo Název a adresa dovozce REFLEX CZ, s.r.o. Sezemická