PERSPEKTIVY VYUŽITÍ RTG POČÍTAČOVÉ TOMOGRAFIE VE VÝZKUMU GEOMATERIÁLŮ A V GEOTECHNICE
|
|
- Leoš Fišer
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 K. Souček, L. Staš Ústav geoniky AVČR, v.v.i.,studentská 1768, Ostrava-Poruba, tel.: , PERSPEKTIVY VYUŽITÍ RTG POČÍTAČOVÉ TOMOGRAFIE VE VÝZKUMU GEOMATERIÁLŮ A V GEOTECHNICE Abstract The paper deals with possibilities of industry X-Ray CT utilization in geo-materials and geotechnical research. This paper was elaborated on the basis of professional literature study (Proc. of the Int. Workshop on X-ray CT for Geomaterials soils, concrete, rocks, Geox 2003 and Proc. of the Int. Workshop on Advances in X-Ray Tomography for Geomaterials, Geox 2006) and first experiences of X-Ray CT utilization within the frame of research activities of Institute of geonics at Kumamoto University. There are some results from coal geocomposite failure study, visualization of geocomposite wetting (soaking) process and checking of drill core integrity after carried out overcoring stress measurements in the paper. Úvod V posledních letech jsou v oblasti výzkumu geomateriálů (např. geokompozitů materiálů vznikajících v průběhu tlakové injektáže horninového masivu, betonů hornin, zemin apod.) a geotechniky využívány stálé nové pokrokovější vizualizační metody a postupy, které umožňují detailnější poznání chování různých materiálů vyskytujících se v různých podmínkách. Tyto vizualizační metody jsou většinou založeny na digitálním zpracování obrazu, který je v současnosti pořizován převážně digitálními fotoaparáty, kamerami nebo mikroskopy. Pomocí obrazové analýzy digitálního obrazu makro a mikrofotografií lze sledovat v materiálech různé parametry (např. strukturu a texturu materiálů; tvar, velikost zrn a pórů; množství, stupeň napěnění a míra vyplnění pórů injektážním médiem; způsob porušování materiálů apod.) [1,2]. Nevýhodou těchto metod je, že dostáváme pouze informaci o povrchu studovaných materiálů. Pokud potřebujeme prostorovou informaci o studovaném materiálu objektu je nutné připravit destruktivním způsobem vzorky a preparáty (např. řezáním, leštěním, vrtáním). Ne vždy je však možné tyto preparáty (vzorky) připravit, např. před a v průběhu testování mechanických vlastností studovaných geomateriálů. Získání prostorové informace o studovaném materiálů je proto velmi náročné a pracné.
2 Jedním z možných způsobů jak nedestruktivním způsobem studovat stavbu a chování geomateriálů, popř. geotechnických fyzikálních modelů za různých podmínek je prozařování zkušebních těles a modelů rentgenovým zářením a snímání (skenování) obrazů jednotlivých zvolených řezů. Tento způsob pozorování umožňuje rentgenová (RTG) počítačová tomografie (CT), která je v současnosti s úspěchem široce používaná v diagnostickém lékařství. Tato metoda byla vynalezena (Hounsfield 1972) v sedmdesátých letech minulého století a velmi rychle se stala nepostradatelnou součástí medicíny [4]. Úspěšné a rychlé rozšiřování této diagnostické metody v lékařství podnítilo v osmdesátých letech výzkum a vývoj přístrojů CT pro industriální použití v oblasti materiálového inženýrství. Vývoj průmyslových RTG počítačových tomografů se zaměřuje na dosažení dvou hlavních cílů (na rozdíl od lékařských RTG CT, soustřeďujících se na rychlost snímaní obrazů jednotlivý řezů): - na vysokou prostupnost RTG záření studovanými materiály a vysokou rozlišovací schopnost. Zvláště pak u mikro-rtg CT pro vzorky o velikosti cca několika centimetrů, se rozlišovací schopnost pohybuje v řádech μm (např. TOSCANAR μm). U velkých průmyslových skenerů, např. TOSCANER 24500AV, se rozlišovací schopnost pohybuje v řádech desetin milimetrů s maximální prostupností RTG záření pro ocel do cca 100 mm, pro hliník cca 300 mm [3]. Výhodou RTG CT je, že s její pomocí můžeme sestrojovat a analyzovat jak dvourozměrné, tak třírozměrné rekonstrukce obrazů studovaných materiálů bez nutnosti jejich destrukce. Pro úpravu a analýzu získaných obrazů lze využít klasické postupy a metody používané např. v oblasti úprav digitální fotografie. Stručný teoretický základ RTG CT V ideálním případě, projekci jednotlivých řezů rentgenové CT tvoří sada měření absorpce podél procházejících rentgenových paprsků zkušebním vzorkem. Každá pozice paprsku je charakterizována geometrickými parametry vzhledem ke vzorku. V projekční komoře rentgenového CT skeneru je provedeno velké množství nezávislých projekcí tomografickými postupy, na základě kterých je v konečné fázi stanoven koeficient absorpce pro jednotlivé voxely (viz dále), resp. jsou stanoveny jednotky tzv. CT value ( CT value charakterizující hustotu v daném místě snímaného řezu v poměrných jednotkách). Výsledné obrazy jednotlivých řezů jsou znázorňovány pomocí stupnice barev s 256 odstíny šedé. Na následujícím obrázku (viz Obrázek č. 1b) je v grafické podobě znázorněn vztah mezi CT value a hustotou testovaného materiálu. Klasický digitální snímek (např. fotografie) je složen z jednotlivých pixelů, které tvoří výsledný obraz. Pro konstrukci CT snímků, které jsou v podstatě třídimenzionální, jsou používány tzv. Voxely, které v sobě zahrnují informaci o
3 CT-value absorpci rentgenového záření v prostoru (výška Voxelu je odvislá od tloušťky rentgenového paprsku). Schéma kompozice CT snímku s rozlišením 0,293 mm a matricí snímku 512x512 Voxelů je znázorněna na následujícím obrázku č. 2. t Projekční funkce p(r, θ) y r Beton Hliník Andesit Granit θ Zkušební vzorek x Voda Prachový jíl Vzduch Rentgenové paprsky -3 Hustota (kg.m ) Obrázek č. 1 a) Princip RTG CT, b) Vztah mezi CT-value a hustotou vybraných materiálů, [4] Obrázek č. 2 Znázornění Voxelu a konceptu RTG CT snímku, dle [4] Názorné příklady použití RTG CT Jednou z oblastí, kde se používání RTG CT stále více rozšiřuje, je studium chování různých druhů geomateriálů, materiálů různého složení obsahující různé geologické substance jako jsou např. zeminy, horniny popř. betony nebo i jiné druhy kompozitních materiálů. RTG CT je využívána v současnosti především v těchto oblastech [4]: Studium mechanických stavů geomateriálů, jako jsou jeho deformace a přetvoření v průběhu jejich testování, způsobu jejich porušování, Výzkum struktury a stavby geokompozitních materiálů Studium hydraulických vlastností, proudění a difúze kapalin v geomateriálech (např. proces vysušování hornin a zemin), Geoenvironmentální aplikace Změny v materiálech v průběhu provádění jednoduchých fyzikálních modelů z oblasti geotechniky inženýrské aplikace.
4 Na následujících obrázcích jsou uvedeny některé způsoby a použití RTG CT ve výše uvedených oblastech. Obrázek č. 3 je znázorňuje způsob vizualizace a rekonstrukce 3D obrazu porušování neporušeného zkušebního vzorku překonsolidovaného jílu v oblasti tlakové pevnosti a v oblasti za mezí pevnosti v jednoosém tlaku. Na obrázku 3c) je grafická prezentace povrchu plochy porušení. [4]. Obrázek č. 3 Způsob rekonstrukce (3a) a vizualizace 3D obrazu porušení zkušebního tělesa v oblasti tlakové pevnosti a za mezí pevnosti v jednoosém tlaku (3b), grafické vykreslení plochy porušení (3c) Znalost proudění vody v horninách má základní význam pro horninové inženýrství. Subtrakcí CT-value získaných z obrazů RTG CT je možné použít pro kvantitativní analýzu procesu nasákávání nenasycených porézních hornin (např. rychlost nasákávání vody, objemový obsah vody vhornině apod.). Na obrázku č. 4 je znázorněno schéma tlakového přístroje, který pomocí zvýšeného hydrostatického tlaku ve zkušební vodě způsobuje její proudění horninou. a) b) c) Záznamová jednotka Tlakový snímač Termostat Tl. regulátor Kompresor Odvzduš. trubka Tl. nádoba Horninový vzorek (ø 50 mm x 50 mm Porézní kámen Rtg lampa Rtg paprsek 2 mm silný voda Ohřev Hor.vzorek Detektory Rtg záření Vodě nepropustná pryskyřice Odvzdušňovací. trubka Kolimátor Rotačně posuvný stůl Kolimátor Vodě nepropustná pryskyřice Obrázek č. 4 Schéma zkušební sestavy pro hydrostatickou tlakovou zkoušku horniny a přípravy zkušebního tělesa horniny pro analýzu jeho nasákávání vodou tlakovou vodou[5] V časových intervalech jsou pak snímany obrazy podélného řezu vzorkem a pomocí analýzy obrazu je vyhodnocována např. rychlost postupu vody horninou, objemový obsah vody, pórovitost horniny apod. (viz Obrázek č. 5)[5].
5 Poslední příklad použití RTG CT uváděný v této kapitole je z oblasti inženýrské aplikace týkající se zhodnocení mechanismu porušení čelby tunelu na malém fyzikálním modelu (viz obrázek č. 6a). V tomto případě se jedná o 3D vizualizaci mechanismu porušení čelby. Byly modelovány dva případy, tunel s čelbou nezpevněnou (případ 1) a zpevněnou horninovými kotvami (případ 2). Schéma vyztužení čelby je na obrázku č. 6c. Model byl připraven ve válcovém zeminovém tanku, kde tunel byl simulován pomocí trubky umístěné do zeminy (suchý písek) s možností vysunutím jádra tunelu ( pull out rod core viz obrázek č. 6a) simulující uvolnění jeho čelby, což vytvořilo podmínky pro vývoj porušování hornin v předpolí a nadloží modelu tunelu.. Výška nadloží byla dvojnásobkem průměru tunelu tj. 20 mm. Po vysunutí jádra modelového tunelu konstantní rychlostí o 2 mm a vytvoření porušení zeminy v okolí čelby tunelu byl samostatný zeminový tank vložen do RTG CT skeneru. Bylo provedeno snímkování jednotlivých řezů od dna modelu s roztečí 1 mm, na jehož základě byla vytvořena 3D vizualizace porušení zeminy. Vizualizace byla znázorněna pomocí grafického drátkového modelu porušení zeminy v okolí čelby (viz obrázek č, 6d). Metodický postup experimentu je znázorněn na Obrázku č. 6b. Z analýzy provedené 3D vizualizací kotvení čelby tunelu byl zřejmý pozitivní účinek kotvení na stabilitu zeminy v jejím předpolí (viz obrázek č. 6d) [6]. a) b) c) Obrázek č. 5 a) původní obraz nenasycené horniny vodou s rozložením CT-value b) obraz pronikání tlakové vody vzorkem po 10,1 hodinách, c) vyjádření objemového obsahu vody v hornině[5] Příklady použití RTG CT v rámci výzkumu na Ústavu geoniky AVČR V rámci mezinárodní spolupráce mezi Kumamotskou univerzitou a Ústavem geoniky jsme měli možnost využít tamní RTG CT v oblasti výzkum geokompozitních materiálů vytvořených na bázi chemických injektážních hmot a při ověření integrity vrtného jádra při aplikaci metody odlehčeného vrtného jádra při měření napětí horninového masivu. V roce 2006 na 11. mezinárodním semináři Zpevňování a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2006 jsme informovali účastníky semináře o použití RTG CT v oblasti výzkumu poznání distribuce vytvrzeného injektážního média ve zkušebních
6 tělesech uhelných geokompozitů, objasnění jejich porušování a pochopení interakce vytvrzeného injektážního média a uhelné matrice v průběhu tlakového zatěžování, popř. zkoumání stavu těles po provedených tlakových zkouškách. Na následujícím obrázku jsou znázorněny nalezené charakteristické projevy porušování zkušebních těles uhlí a uhelných geokompozitů [1]. Na obrázku č. 6a je znázorněn výsledek porušení zkušebního tělesa z čistého uhlí v oblasti blízké pevnosti v jednoosém tlaku. Je zřejmé, že trhliny prostupují průběžně celým Tlakový vzduch Válová nádoba na zeminu Model tunelu (trubka) Vodní vak Modelová zemina Krok 1 Sestavení modelu Válová nádoba na zeminu Vibrační síto Suchý Toyoura písek, relativní ulehlost 80 % Krok 2 Simulace, modelování zabírky tunel pull-out test Zóna porušení b) Krok 3 Rtg CT skenování samostatné nádoby se zeminou Rtglampa Rtgdetekto Krok 4 Analýza obrazu Vizualizace zóny porušení = 3D Analýza a) d) c) případ 1) případ 2) Obrázek č. 5 a) Schéma aparatury experimentu pro zhodnocení mechanismu porušení čelby tunelu b) Metodický postup experimentu, c) Schéma vyztužení čelby kotvením, d) Vizualizace porušení zeminy pomocí grafického drátkového znázornění [6] zkušebním tělesem a v krátkém časovém úseku způsobují tak jeho nestabilitu. Tento charakter porušení přispívá významně v průběhu dalšího zatěžování k úplnému křehkému rozpadu zkušebních těles z čistého uhlí. Obrázek č. 6b znázorňuje uhelný geokompozit tvořený kusy uhelné hmoty proinjektované výrazně napěněnou polyuretanovou injektážní pryskyřici (objemová hmotnost zkušebního tělesa 989 kg.m -3 ). Je viditelné, že po tlakovém zatížení zkušebního tělesa do oblasti blízké pevnosti v jednoosém tlaku dochází k křehkému porušení větších uhelných zrn soustavou četných drobných trhlin. Z obrázků je zřejmý pozitivní vliv sítě vytvrzené polyuretanové pryskyřice s vysokou deformační schopností (viz obr. č. 6), která zabraňuje šíření trhlin napříč zkušebním tělesem [1]. Se současným rozvojem průmyslových RTG CT dochází k výraznému zlepšování jejich rozlišovací schopnosti. Zkoušky uhelných geokompozitů byly prováděny na zařízení
7 s rozlišením cca 0,3 mm, V poslední době jsme měli možnost použít zařízení s rozlišením cca 0,07mm, které umožňuje detailnější studium nejen struktury a stavby geokompozitních těles, ale například i sledování postupu vody v zkušebních tělesech geokompozitů při měření jejich propustnosti. Na obrázku č. 7 je znázorněna RTG CT vizualizace laboratorního a) b) Obrázek č. 6 Obrazy vybraných tří řezů před a po provedeném tlakovém zatěžování charakterizující porušení ve zkušebním tělese čistého uhlí (a) a uhelného geokompozitu (b) experimentu se zkušebními tělesy geokompozitů vytvořených na bázi nesoudržných zemin a chemických injektážních hmot. Jednalo se o proces nasákávání zkušebních těles vodou v závislosti na době jejich ponoření do kádinky s destilovanou vodou. Z provedené vizualizace je zřejmé, že pomocí RTG CT je možné analyzovat proces nasákávání popř. postupu vody testovanými vzorky geokompozitů. Vizualizace procesu nasákávání byla provedena za pomocí analýzy obrazu pomocí metody subtrakce hodnot CT-value jednotlivých voxelů z obrazů dvou identických řezů před a po ponoření zkušebních těles do vodní lázně. Je zřejmé, že proces proudění vody do zkušebních těles geokompozitů není rovnoměrný a závisí na vlastní distribuci a stavu injektážní hmoty v zainjektované zemině. Obrázek č. 7 Zobrazení procesu nasákávání zkušebních těles geokompozitu vodou po 31, 48 a 195 min. (bílá plocha představuje přítomnost vody ve zkušebních tělesech
8 Měření napětí horninového masivu in situ je jedna ze základních, důležitých úloh geomechaniky řešených v rámci různých geotechnických projektů od hlubinného hornictví až po výstavbu podzemních děl a prostor. U metody měření napětí horninového masivu metodou odlehčeného vrtného jádra je velmi důležitá integrita (spojitost) vrtného jádra v místě nalepení měřících tenzometrů. Pro kontrolu neporušenosti vrtného jádra v místě nalepení tenzometrů lze rovněž s výhodou použít RTG CT. Na obrázku č. 5 je znázorněn obraz řezu kuželovou tenzometrickou hlavicí v místě tenzometrických čidel. Na obrázku jsou viditelné slabé vyhojené diskontinuity probíhající ve směru foliace, které v případě průchodu nad tenzometrem mohou negativně ovlivnit měřené deformace a tedy i hodnoty měřených napětí. Obrázek č. 5 Obraz řezu kuželovou tenzometrickou hlavicí v místě tenzometrických čidel Závěr Z prezentovaných výsledků zřejmé, že průmyslová rentgenová počítačová tomografie je perspektivním prostředkem pro nedestruktivní studium stavebních a horninových materiálů, otvírá široké pole použití v různých oblastech geotechniky a pozemního i podzemního stavitelství při fyzikálním modelování apod. Poděkování Výzkum byl podporován grantovými projekty č. 105/07/1533 a 105/06/1768. Reference [1] Ščučka, J., Souček, K. Stavba a vlastnosti geokompozitních materiálů s polyuretanovými pojivy (metody, postupy a výsledky laboratorního a in situ studia v ÚGN AV ČR). Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, v.v.i, s. (Documenta Geonica : 2007/1). ISBN [2] Ščučka, J., Souček, K., Vizualizace a kvantifikace strukturně-texturních parametrů polyuretanových geokompozitních materiálů. Zpevňování, těsnění a kotvení horninového
9 masivu a stavebních konstrukcí Sborník příspěvků 12. mezinárodního semináře. Ostrava : VŠB-TU, S [3]Fujii M., Uyama K. Recent advances on X-Ray CTt In: (ed. Otani J., Obara Y.) Proc. of the Int. Workshop on X-ray CT for Geomaterials soils, concrete, rocks, Geox 2003, A.A. Balkema, Kumamoto, Japan,, p3 12 [4] Otani, J.: State of the Art report on geotechnical X-ray CT Research at Kumamoto University In: (ed. Otani J., Obara Y.) Proc. of the Int. Workshop on X-ray CT for Geomaterials soils, concrete, rocks, Geox 2003, A.A. Balkema Publisher, Kumamoto, Japan, 2003, s [5] Sugavara K. et al. Analysis of wetting proces sof rock by means of X-ray CT In: (ed. Otani J., Obara Y.) Proc. of the Int. Workshop on X-ray CT for Geomaterials soils, concrete, rocks, Geox 2003, A.A. Balkema Publisher, Kumamoto, Japan, 2003, p [6] Takano D. et al. Investigation of interaction Behavior Between Soil and Face Bolts. In: (ed. Desrues J. et al.) Proc. of the Int. Workshop on Advances in X-Ray Tomography for Geomaterials, Geox 2006, ISTE Ltd Publisher, France 2006, p
VIZUALIZACE A KVANTIFIKACE STRUKTURNĚ-TEXTURNÍCH PARAMETRŮ POLYURETANOVÝCH GEOKOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ
Ing. Jiří Ščučka, Ph.D., Ing. Kamil Souček, Ph.D. Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., Studentská 1768, 708 00 Ostrava-Poruba tel.: 59 69 79 111, fax. 59 69 19 452, scucka@ugn.cas.cz VIZUALIZACE A KVANTIFIKACE
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,
MECHANIKA HORNIN A ZEMIN
MECHANIKA HORNIN A ZEMIN podklady k přednáškám doc. Ing. Kořínek Robert, CSc. Místnost: C 314 Telefon: 597 321 942 E-mail: robert.korinek@vsb.cz Internetové stránky: fast10.vsb.cz/korinek Katedra geotechniky
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
Katedra geotechniky a podzemního stavitelství
Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Modelování v geotechnice Metoda oddělených elementů (prezentace pro výuku předmětu Modelování v geotechnice) doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. Inovace studijního
1. přednáška. Petr Konvalinka
EXPERIMENTÁLNÍ METODY MECHANIKY 1. přednáška Petr Konvalinka 1. Úvod hospodárnost ve využívání stavebních materiálů vede k nutnosti zkoumat podrobně vlastnosti těchto materiálů experimenty podávají často
PVP Bukov výzkumné pracoviště pro demonstraci bezpečnosti a proveditelnosti úložného systému hlubinného úložiště
6.3.2018 PVP Bukov výzkumné pracoviště pro demonstraci bezpečnosti a proveditelnosti úložného systému hlubinného úložiště Jan Smutek, Jiří Slovák, Lukáš Vondrovic, Jaromír Augusta Obsah Úvod Koncept Hlubinného
Experimentální výzkum vlivu zesílení konstrukce valené klenby lepenou uhlíkovou výztuží
EXPERIMENTÁLNÍ VÝZKUM KLENEB Experimentální výzkum vlivu zesílení konstrukce valené klenby lepenou uhlíkovou výztuží 1 Úvod Při rekonstrukcích památkově chráněných a historických budov se často setkáváme
Ing. Petr Knap Carl Zeiss spol. s r.o., Praha
METROTOMOGRAFIE JAKO NOVÝ NÁSTROJ ZAJIŠŤOVÁNÍ JAKOSTI VE VÝROBĚ Ing. Petr Knap Carl Zeiss spol. s r.o., Praha ÚVOD Společnost Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH již dlouhou dobu sleduje vývoj v poměrně
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
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
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,
ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE
ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II. DOC. ING. MILOSLAV PAVLÍK, CSC. Základové konstrukce Hlavní funkce: přenos zatížení do základové půdy ochrana před negativními účinky základové půdy ornice
Katedra geotechniky a podzemního stavitelství
Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Geotechnický monitoring učební texty, přednášky Monitoring přehradních hrází doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. Inovace studijního oboru Geotechnika CZ.1.07/2.2.00/28.0009.
METROTOMOGRAFIE JAKO NOVÝ NÁSTROJ ZAJIŠŤOVÁNÍ JAKOSTI VE VÝROBĚ
METROTOMOGRAFIE JAKO NOVÝ NÁSTROJ ZAJIŠŤOVÁNÍ JAKOSTI VE VÝROBĚ Ing. Petr Knap Carl Zeiss spol. s r.o., Praha ÚVOD Společnost Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH již dlouhou dobu sleduje vývoj v poměrně
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
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
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.
KEYWORDS: Non-destructive testing, fibres, homogeneity, magnetic methods, industrial tomograph, computed tomography
VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ TOMOGRAFIE PRO KONTROLU HOMOGENITY DRÁTKOBETONU THE USE OF COMPUTED TOMOGRAPHY FOR CONTROL HOMOGENEITY OF STEEL FIBER-CONCRETE STRUCTURES ABSTRAKT: Leonard Hobst 9, Petr Bílek 10, Tomáš
Aktuální trendy v oblasti modelování
Aktuální trendy v oblasti modelování Vladimír Červenka Radomír Pukl Červenka Consulting, Praha 1 Modelování betonové a železobetonové konstrukce - tunelové (definitivní) ostění Metoda konečných prvků,
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,
ALTERNATIVNÍ MOŽNOSTI MATEMATICKÉHO MODELOVÁNÍ STABILITY SVAHŮ SANOVANÝCH HŘEBÍKOVÁNÍM
Prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc. Ing. Lukáš Ďuriš, VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, L. Podéště 1875, 708 00 Ostrava-Poruba tel./fax: 597 321 944, e-mail: josef.aldorf@vsb.cz, lukas.duris@vsb.cz, ALTERNATIVNÍ
Laboratoř RTG tomografice CET
Výzkumná zpráva Pro projekt NAKI DF12P01OVV020 Komplexní metodika pro výběr a řemeslné opracování náhradního kamene pro opravy kvádrového zdiva historických objektů Laboratoř RTG tomografice CET Vypracovala:
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2011, ročník X1, řada stavební článek č.
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2011, ročník X1, řada stavební článek č. 16 Karel VOJTASÍK 1, Eva HRUBEŠOVÁ 2, Marek MOHYLA 3, Jana STAŇKOVÁ 4 ZÁVISLOST
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
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.
5. cvičení. Technické odstřely a jejich účinky
5. cvičení Technické odstřely a jejich účinky Komorový odstřel Obr. 1. Komorový odstřel je vhodný zejména do hornin s dobře vyvinutou druhotnou odlučností, což vyplývá z jeho funkce (Obr. 1.). Úkolem komorového
2014 Dostupný z
Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 28.12.2016 Analýza vnitřní stavby materiálů a průmyslová rentgenová počítačová mikrotomografie Souček, Kamil 2014 Dostupný
Dokumentace průzkumných děl a podzemních staveb
Dokumentace průzkumných děl d l a podzemních staveb jarní semestr 2014 / II. REPETORIUM NORMY platné ČSN EN ISO 14688 1 Geotechnický průzkum a zkoušení Pojmenovánía zatřiďování zemin Část 1: pojmenování
Obr. 1 3 Prosakující ostění průzkumných štol.
VYUŽITÍ CHEMICKÝCH INJEKTÁŽÍ PRO RAŽBU KRÁLOVOPOLSKÉHO TUNELU JIŘÍ MATĚJÍČEK AMBERG Engineering Brno, a.s. Úvod Hlavní důvody pro provádění injektáží v Královopolském tunelu byly dva. V první řadě měly
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
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
Katedra geotechniky a podzemního stavitelství
Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Geotechnický monitoring učební texty, přednášky Monitoring stavebních jam doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. Inovace studijního oboru Geotechnika CZ.1.07/2.2.00/28.0009.
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,
MECHANIKAPODZEMNÍCH KONSTRUKCÍ KLASIFIKACE VÝPOČETNÍCH METOD STABILITY A ZATÍŽENÍ OSTĚNÍ
STUDIJNÍ PODPORY PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO PROGRAMU STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ -GEOTECHNIKA A PODZEMNÍ STAVITELSTVÍ MECHANIKAPODZEMNÍCH KONSTRUKCÍ KLASIFIKACE VÝPOČETNÍCH METOD
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
2. Princip metody předepínání horninového prostředí pomocí injektování a kotvení
Doc. Ing. Karel Vojtasík, CSc. Prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc. RNDr. Eva Hrubešová, PhD. Dr. Ing. Hynek Lahuta Ing. Jan Ďurove Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Fakulta stavební, VŠB - Technická
Katedra geotechniky a podzemního stavitelství
Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Zakládání staveb Vlastnosti zemin při zatěžování doc. Dr. Ing. Hynek Lahuta CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
5. STANOVENÍ BOBTNACÍHO TLAKU
Jedním z hlavních geotechnických požadavků kladených na materiál bariéry je také bobtnací schopnost. Schopnost absorbovat velké množství vody spojená se schopností zvětšovat objem, umožňuje například uzavírání
Geotechnický průzkum
Geotechnický průzkum jednotlivé metody jsou vysoce účinné jen v určitém typu horniny volba vhodné metody je závislá na výstižné klasifikaci horniny v celé dotčené oblasti (např. po celé délce trasy tunelu)
4 ZKOUŠENÍ A ANALÝZA MIKROSTRUKTURY
4 ZKOUŠENÍ A ANALÝZA MIKROSTRUKTURY 4.1 Mikrostruktura stavebních hmot 4.1.1 Úvod Vlastnosti pevných látek, tak jak se jeví při makroskopickém zkoumání, jsou obrazem vnitřní struktury materiálu. Vnitřní
INTERPRETACE PUKLINOVÉ SÍTĚ NA ZÁKLADĚ TERÉNNÍCH MĚŘENÍ
INTERPRETACE PUKLINOVÉ SÍTĚ NA ZÁKLADĚ TERÉNNÍCH MĚŘENÍ Metody a nástroje hodnocení vlivu inženýrských bariér na vzdálené interakce v prostředí hlubinného úložiště Projekt č.:1h-pk/31 MPO ČR Metody a nástroje
OBSAH. 8 Návrh a posouzení detailů a styků ovlivňující bezpečnost konstrukce 9 Postup výstavby
OBSAH 1 Koncepční řešení nosné konstrukce 2 Použité podklady 3 Statický model konstrukce 4 Materiály a technologie 5 Jakost navržených materiálů 6 Rekapitulace zatížení 7 Návrh a posouzení nosných prvků
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
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
CHARAKTERIZACE MATERIÁLU POMOCÍ DIFRAKČNÍ METODY DEBYEOVA-SCHERREROVA NA ZPĚTNÝ ODRAZ
CHARAKTERIZACE MATERIÁLU POMOCÍ DIFRAKČNÍ METODY DEBYEOVA-SCHERREROVA NA ZPĚTNÝ ODRAZ Lukáš ZUZÁNEK Katedra strojírenské technologie, Fakulta strojní, TU v Liberci, Studentská 2, 461 17 Liberec 1, CZ,
Mechanika zemin a zakládání staveb, 2 ročník bakalářského studia. Zemní tlaky
Mechanika zemin a zakládání staveb, 2 ročník bakalářského studia Zemní tlaky Rozdělení, aktivizace Výpočet pro soudržné i nesoudržné zeminy Tlaky zemin a vody na pažení Katedra geotechniky a podzemního
Katedra geotechniky a podzemního stavitelství
Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Geotechnický monitoring učební texty, přednášky Monitoring smykových ploch doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. Inovace studijního oboru Geotechnika CZ.1.07/2.2.00/28.0009.
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
Metoda konečných prvků Základy konstitutivního modelování (výuková prezentace pro 1. ročník navazujícího studijního oboru Geotechnika)
Inovace studijního oboru Geotechnika Reg. č. CZ.1.7/2.2./28.9 Metoda konečných prvků Základy konstitutivního modelování (výuková prezentace pro 1. ročník navazujícího studijního oboru Geotechnika) Doc.
VŠB Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical engineering, 17. Listopadu 15, Ostrava Poruba, Czech Republic
SIMULACE PROTLAČOVÁNÍ SLITIN Al NÁSTROJEM ECAP S UPRAVENOU GEOMETRIÍ A POROVNÁNÍ S EXPERIMENTY Abstrakt Jan Kedroň, Stanislav Rusz, Stanislav Tylšar VŠB Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical
Geotechnický monitoring na stavbách
Geotechnický monitoring na stavbách Ing. Jiří Svoboda / Ing. Lenka Pikhartová Praha 28.5.2019 Obsah přednášky: Úvod Rozdělení GTM Rizika geotechnických konstrukcí Systém řízení bezpečnosti dle Eurokódu
VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ
VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ P. Novák, J. Novák Katedra fyziky, Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze Abstrakt V práci je popsán výukový software pro
REGIONÁLNÍ TECHNOLOGICKÝ INSTITUT. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta strojní
REGIONÁLNÍ TECHNOLOGICKÝ INSTITUT Západočeská univerzita v Plzni Fakulta strojní Výzkumné centrum RTI Regionální technologický institut - RTI je výzkumné centrum Fakulty strojní Západočeské univerzity
Katedra geotechniky a podzemního stavitelství
Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Modelování v geotechnice Modelování zatížení tunelů (prezentace pro výuku předmětu Modelování v geotechnice) doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. Inovace studijního
Výtvarné umění jako součást architektury 60. a 70. let 20. století
Výtvarné umění jako součást architektury 60. a 70. let 20. století WORKSHOP konaný v rámci projektu NAKI II Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let 20. století jako součásti národní
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
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
Proudění vzduchu v chladícím kanálu ventilátoru lokomotivy
Proudění vzduchu v chladícím kanálu ventilátoru lokomotivy P. Šturm ŠKODA VÝZKUM s.r.o. Abstrakt: Příspěvek se věnuje optimalizaci průtoku vzduchu chladícím kanálem ventilátoru lokomotivy. Optimalizace
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
NESTABILITY VYBRANÝCH SYSTÉMŮ. Úvod. Vzpěr prutu. Petr Frantík 1
NESTABILITY VYBRANÝCH SYSTÉMŮ Petr Frantík 1 Úvod Úloha pokritického vzpěru přímého prutu je řešena dynamickou metodou. Prut se statickým zatížením je modelován jako nelineární disipativní dynamický systém.
VLIV VSTUPNÍCH SUROVIN NA KVALITU VYSOKOTEPLOTNÍ KERAMIKY
VLIV VSTUPNÍCH SUROVIN NA KVALITU VYSOKOTEPLOTNÍ KERAMIKY Miroslava KLÁROVÁ, Jozef VLČEK, Michaela TOPINKOVÁ, Jiří BURDA, Dalibor JANČAR, Hana OVČAČÍKOVÁ, Romana ŠVRČINOVÁ, Anežka VOLKOVÁ VŠB-TU Ostrava,
TA Sanace tunelů - technologie, materiály a metodické postupy Zesilování Optimalizace
Jaroslav Lacina, Martin Zlámal SANACE TUNELŮ TECHNOLOGIE A MATERIÁLY, SPÁROVACÍ HMOTY PRO OSTĚNÍ TA03030851 Sanace tunelů - technologie, materiály a metodické postupy Zesilování Optimalizace Petr ŠTĚPÁNEK,
Termografie - měření povrchu železobetonového mostu
Název diagnostiky: Termografie - měření povrchu železobetonového mostu Datum provedení: duben 2014 Provedl: Centrum dopravního výzkumu. v.v.i. Stručný popis: Termografické měření a vyhodnocení železobetonového
PARAMETRY HYPOPLASTICKÉHO MODELU PRO NUMERICKÝ MODEL TUNELU BŘEZNO
PARAMETRY HYPOPLASTICKÉHO MODELU PRO NUMERICKÝ MODEL TUNELU BŘEZNO Zdeněk Brunát Univerzita Karlova v Praze RNDr. David Mašín, MPhil., PhD. Univerzita Karlova v Praze Ing. Jan Boháč, CSc. Univerzita Karlova
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,
VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Hornicko - geologická fakulta Institut geologického inženýrství. 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba
VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Hornicko - geologická fakulta Institut geologického inženýrství 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba předčasně ukončený projekt ČBÚ č. 60-08 Možnosti geosekvestrace
Sypaná hráz výpočet ustáleného proudění
Inženýrský manuál č. 32 Aktualizace: 3/2016 Sypaná hráz výpočet ustáleného proudění Program: MKP Proudění Soubor: Demo_manual_32.gmk Úvod Tento příklad ilustruje použití modulu GEO5 MKP Proudění při analýze
BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí (K)
Kód předmětu Název předmětu Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí (K) Parametry a zařazení předmětu ve studijních programech Stud. program Stavební inženýrství
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice
RADON - CHARAKTERISTIKA 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
Předmět: FYZIKA Ročník: 6.
Ročník: 6. Látky a tělesa - uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí - na konkrétním příkladu rozezná těleso a látku, určí skupenství
HISTORIE A SOUČASNÝ VÝVOJ HORNINOVÝCH SVORNÍKŮ
Ing. Adam Janíček CarboTech Bohemia s.r.o., Lihovarská 10, 716 03 Ostrava Radvanice, e-mail: carbotech@carbotech.cz HISTORIE A SOUČASNÝ VÝVOJ HORNINOVÝCH SVORNÍKŮ Abstract Contribution is focused on use
Tlaková síla Hmotnost [g] hmotnost [kn] b [mm] h [mm] l [mm]
Laboratorní zkoušení vzorků drátkobetonu navrženého pro výrobu tunelových segmentů M.Hilar 3G Consulting Engineers s.r.o. a FSv ČVUT v Praze, Praha, ČR J. Vodička, J. Krátký & V. Ráček FSv ČVUT v Praze,
Vlastnosti a zkoušení materiálů. Přednáška č.4 Úvod do pružnosti a pevnosti
Vlastnosti a zkoušení materiálů Přednáška č.4 Úvod do pružnosti a pevnosti Teoretická a skutečná pevnost kovů Trvalá deformace polykrystalů začíná při vyšším napětí než u monokrystalů, tj. hodnota meze
Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření
Metody využívající rentgenové záření Rentgenovo záření Rentgenografie, RTG prášková difrakce 1 2 Rentgenovo záření Vznik rentgenova záření X-Ray Elektromagnetické záření Ionizující záření 10 nm 1 pm Využívá
Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. LIV. Akademické fórum, 18. 9. 2014
Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. 1 Ústav fyziky materiálů, AV ČR, v. v. i. Zkoumat a objasňovat vztah mezi chováním a vlastnostmi materiálů a jejich strukturními charakteristikami Dlouholetá
Tématický celek - téma. Magnetické vlastnosti látek Laboratorní úloha: Určení hmotnosti tělesa podle rovnoramenných vah
6. ročník květen Stavba látek Stavba látek Elektrické vlastnosti látek Magnetické vlastnosti látek Laboratorní úloha: Určení hmotnosti tělesa podle rovnoramenných vah Magnetické vlastnosti látek Měření
Název práce: DIAGNOSTIKA KONTAKTNĚ ZATÍŽENÝCH POVRCHŮ S VYUŽITÍM VYBRANÝCH POSTUPŮ ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLU AKUSTICKÉ EMISE
Ing. 1 /12 Název práce: DIAGNOSTIKA KONTAKTNĚ ZATÍŽENÝCH POVRCHŮ S VYUŽITÍM VYBRANÝCH POSTUPŮ ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLU AKUSTICKÉ EMISE Školitel: doc.ing. Pavel Mazal CSc Ing. 2 /12 Obsah Úvod do problematiky
Katedra geotechniky a podzemního stavitelství
Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Geotechnický monitoring učební texty, přednášky Monitoring původní napjatosti doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. Inovace studijního oboru Geotechnika CZ.1.07/2.2.00/28.0009.
HODNOCENÍ ŠÍŘENÍ PORUŠENÍ CYKLICKOU VRYPOVOU ZKOUŠKOU NA SYSTÉMECH S TENKÝMI VRSTVAMI
HODNOCENÍ ŠÍŘENÍ PORUŠENÍ CYKLICKOU VRYPOVOU ZKOUŠKOU NA SYSTÉMECH S TENKÝMI VRSTVAMI EVALUATION OF EXPANDING OF FAILURES BY SCRATCH INDENTATION TEST ON SYSTEMS THIN FILM - SUBSTRATE Kateřina Macháčková,
RESEARCH REPORT. Petr TICHAVSKÝ, ÚTIA AVČR Tomáš SLUNÉČKO, ZD RPETY DAKEL Marie SVOBODOVÁ, UJP Praha a.s. Tomáš CHMELA, UJP Praha a.s.
Akademie věd České republiky Ústav teorie informace a automatizace The Czech Academy of Sciences Institute of Information Theory and Automation RESEARCH REPORT Petr TICHAVSKÝ, ÚTIA AVČR Tomáš SLUNÉČKO,
Zdeněk RAMBOUSKÝ 1 KONTAKTNÍ SNÍMAČ POSUNUTÍ PRO TEPLOTU DO 400 C - TECHNICKÉ ŘEŠENÍ CONTACT DISPLACEMENT TRANSDUCER FOR TEMPERATURES TO 400 C
Zdeněk RAMBOUSKÝ 1 KONTAKTNÍ SNÍMAČ POSUNUTÍ PRO TEPLOTU DO 400 C - TECHNICKÉ ŘEŠENÍ CONTACT DISPLACEMENT TRANSDUCER FOR TEMPERATURES TO 400 C Abstract Technical solution and design of strain gage point
GEOTECHNOLOGIE. resp. Příklady výzkumu mechanického chování zemin na PřF: 1. Výsypky severočeských dolů. 2. Cementační vazby v jílu
GEOTECHNOLOGIE resp. Příklady výzkumu mechanického chování zemin na PřF: 1. Výsypky severočeských dolů 2. Cementační vazby v jílu 3. Tégl napjatost, překonsolidace 1/45 Geotechnologie = studijní obor PřF
Kopané, hloubené stavby
Kopané, hloubené stavby 25/08/2014 2014 Karel Vojtasík - Geotechnické stavby 1 OBSAH Charakteristika kopaných hloubených GS Jámy Pažící konstrukce Zatížení pažící konstrukce Řešení pažící konstrukce Stabilita
PROJEKT ZPEVŇUJÍCÍCH INJEKTÁŽÍ - TUNEL DOBROVSKÉHO
Ing. Jiří Matějíček AMBERG Engineering Brno, a.s. Ptašínského 10, 602 00 Brno tel.: 541 432 611, fax: 541 432 618 email: jmatejicek@amberg.cz, amberg@amberg.cz PROJEKT ZPEVŇUJÍCÍCH INJEKTÁŽÍ - TUNEL DOBROVSKÉHO
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
Úvod. Povrchové vlastnosti jako jsou koroze, oxidace, tření, únava, abraze jsou často vylepšovány různými technologiemi povrchového inženýrství.
Laserové kalení Úvod Povrchové vlastnosti jako jsou koroze, oxidace, tření, únava, abraze jsou často vylepšovány různými technologiemi povrchového inženýrství. poslední době se začínají komerčně prosazovat
Pojednání ke státní doktorské zkoušce. Hodnocení mechanických vlastností slitin na bázi Al a Mg s využitím metody AE
Pojednání ke státní doktorské zkoušce Hodnocení mechanických vlastností slitin na bázi Al a Mg s využitím metody AE autor: Ing. školitel: doc. Ing. Pavel MAZAL CSc. 2 /18 OBSAH Úvod Vymezení řešení problematiky
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
Smyková pevnost zemin
Smyková pevnost zemin 30. března 2017 Vymezení pojmů Smyková pevnost zemin - maximální vnitřní únosnost zeminy proti působícímu smykovému napětí Efektivní úhel vnitřního tření - část smykové pevnosti zeminy
Geotechnický průzkum hlavní úkoly
Geotechnický průzkum hlavní úkoly * optimální vedení trasy z hlediska inženýrskogeologických poměrů * stávající stabilitu území, resp. změny stabilitních poměrů v souvislosti s výstavbou * polohu, velikost
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2007, ročník VII, řada stavební
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2007, ročník VII, řada stavební Karel VOJTASÍK 1 SLEDOVÁNÍ VÝVOJE ZHUTŇOVÁNÍ NAKYPŘENÝCH ŠTĚRKOPÍSKŮ PŘI HLOUBKOVÉM
Nedestruktivní metody 210DPSM
Nedestruktivní metody 210DPSM Jan Zatloukal Diagnostické nedestruktivní metody proces stanovení určitých charakteristik materiálu či prvku bez jeho destrukce pomocí metod založených na principu interakce
Charakteristika předmětu:
Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a příroda Seminář z fyziky Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Seminář z fyziky je vzdělávací
Metody využívající rentgenové záření. Rentgenografie, RTG prášková difrakce
Metody využívající rentgenové záření Rentgenografie, RTG prášková difrakce 1 Rentgenovo záření 2 Rentgenovo záření X-Ray Elektromagnetické záření Ionizující záření 10 nm 1 pm Využívá se v lékařství a krystalografii.
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:
CT - artefakty. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová fyzika
CT - artefakty Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová fyzika Artefakty v CT Systematické neshody v CT číslech v rekonstruovaném obraze oproti skutečné hodnotě koeficientu zeslabení
Dualismus vln a částic
Dualismus vln a částic Filip Horák 1, Jan Pecina 2, Jiří Bárdoš 3 1 Mendelovo gymnázium, Opava, Horaksro@seznam.cz 2 Gymnázium Jeseník, pecinajan.jes@mail.com 3 Gymnázium Teplice, jiri.bardos@post.gymtce.cz
þÿ L a b o r a t o r n í t e s t o v á n í s p o jo k o l þÿ t y p u v c e m e n t oa t p k o v ý c h d e s k
DSpace VSB-TUO http://www.dspace.vsb.cz OpenAIRE þÿx a d a s t a v e b n í. 2 0 1 1, r o. 1 1 / C i v i l E n g i n e e r i n g þÿ L a b o r a t o r n í t e s t o v á n í s p o jo k o l þÿ t y p u v c
Proč elektronový mikroskop?
Elektronová mikroskopie Historie 1931 E. Ruska a M. Knoll sestrojili první elektronový prozařovací mikroskop,, 1 1939 první vyrobený elektronový mikroskop firma Siemens rozlišení 10 nm 1965 první komerční