DOSAVADNÍ ZKUŠENOSTI Z NÁVRHU NOVÉHO TYPU VÝBUCHUVZDORNÝCH UZAVÍRACÍCH HRÁZÍ
|
|
- Helena Kašparová
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Ing.Petr Čada, PhD., tel , Ing.Milan Černín,CSc., tel , Ing.Petr Šelešovský, tel , VVUÚ,a.s., Pikartská 1337/7, Ostrava-Radvanice, , fax DOSAVADNÍ ZKUŠENOSTI Z NÁVRHU NOVÉHO TYPU VÝBUCHUVZDORNÝCH UZAVÍRACÍCH HRÁZÍ HISTORICAL EXPERIENCE WITH A DESIGN OF A NEW TYPE OF EXPLOSION-RESISTANT CLOSING BARRIERS Annotation: Since 1965 gypsum closing barriers have been used for explosion-resistant closures of mining works in OKD (Ostrava-Karviná Mines). With the aim to increase the safety level in underground mines and in underground construction the first examination of a closing barrier made of a new kind of construction material was performed by the company VVUÚ,a.s. in the testing gallery in Štramberk in During these tests a multiple dynamic loads were performed on this type of barrier. Vznik a vývoj užívání výbuchuvzdorných hrází Zdolávání důlních požárů, kdy se nepodaří přímým způsobem docílit jejich uhašení, má v podmínkách OKR svůj historický vývoj. Rozlišovaly se požáry bez nebezpečí exploze a s nebezpečím exploze směsi metanu se vzduchem. V obou případech se však preferovaly hráze dokonale těsné, které by zaručovaly udušení požáru. Tyto činnosti byly vždy považovány za velmi náročné, vyžadující od pracovníků osobní nasazení, velkou svědomitost a odpovědnost. Historicky nejstaršími jsou tzv. špalíkové (kulakové) hráze, později nahrazené pytlovými hrázemi. Generační předěl nastal až v létech 1963/64, kdy na základě požadavku HBZS Ostrava (ing. Hájek) byla zahájena série pokusů v Pokusných štolách na Štramberku na vývoji sádrových hrází. Stavební materiál ze Sádrovcových dolů ve Štítině však obsahoval až 30% jílových částí a první technologie pneumatické dopravy a mísení s vodou byla také nedokonalá (zafoukávací kotlík ZH-1, výkon 2,2 tuny za hodinu). Teprve přístup k německé sádře typu Model gips, Kraních a Rocasso a zahájení používání Fullerova čerpadla (šnekový podavač se vzduchovým motorem MV-8-H, výkon 5,6 tun za hodinu) s novými typy 1
2 směšovacích hlavic byl zárukou kvality sádrových hrází. Jejich schopnost byla prvně vyzkoušena v sedlových slojích na Dole Dukla v roce 1965 a po výbuchu a následném rozsáhlém požáru na Dole Zárubek v dubnu 1966 ve sloji Günther (zahynulo 16 lidí). Technologie sádrových hrází se plně osvědčila rozhodnutím VLH bylo tehdy havarijně postaveno 9 sádrových hrází (pracovníky VVUÚ a HBZS) a současně muselo být dotěsněno více než starých hrázových objektů. Stupeň netěsnosti starých špalíkových-kulakových hrází byl moderní sádrovou hrází zcela překonán a tyto typy hrází nebyly dále užívány. Na základě ověřovacích zkoušek prováděných na VVUÚ byla vypracována oborová norma ON z roku Legislativně byla stavba havarijních uzavíracích hrází řešena vyhláškou ČBÚ č. 4/1994 Sb. ve znění vyhlášky ČBÚ č. 90/2003 Sb. V podmínkách OKD je její provedení ve smyslu konkretizace materiálů a konstrukčních řešení detailně rozvedeno v Instrukci č.1/2003 OKD, HBZS, a.s. Ostrava. Během čtyř desetiletí využití sádrových hrází v podzemí OKD však vyšly najevo nejen její přednosti, ale také i nedostatky. Mezi největší nedostatky patří : - nutnost udržovat potřebné světlé profily důlních chodeb pro dopravu na závěsné drážce v celém rozsahu dobývacího prostoru - se zvyšující se modernizací technologií a nárůstem koncentrace těžby jsou raženy důlní chodby ve stále větších světlých profilech (dnes běžně m 2 ) - požadavek na velké objemy dopravy materiálu a hmot pro stavbu hrází blokuje ostatní provoz dolu (tratě závěsné dráhy, počet lokomotiv, nákladky) - zastaralý způsob polygonového systému stavby opěrných peření tvořený respama (půlkmeny) je ve velkých profilech fyzicky náročný a často se musí stojky nadvazovat pro svou nedostatečnou délku (4 m) - nízká spolehlivost čerpacích agregátů, vždy dopravovány 2 3 na místo stavby - agregáty nemají kontrolu otáček ani průtoku vody, tj. nelze prokazatelně dodržet požadovaný vodní součinitel k dodržení min. pevnosti 2 MPa v prostém tlaku po vyzrání sádrového rmutu - nízký tlak vzduchu omezuje dopravitelnost co do vzdálenosti a převýšení (max. dopravní tlak je 0,5 MPa). Osvědčená vzdálenost max. 40 m při vodorovném úseku, zvyšování této vzdálenosti zvyšuje riziko neúspěchu - vysoká četnost likvidace dopravních hadic C-52 (vytuhnutí materiálu) - nutnost dopravovat agregát až do blízkosti hráze, včetně sádrového pojiva - vlastní fyzická práce je velmi intenzívní a obzvláště při použití dýchacích přístrojů je obsluha výkonného agregátu značně fyzicky náročná a nutno zvyšovat počet členů obsluhy v ohroženém prostoru - nutno předem plánovat následné dotěsnění předplavem či jinou technologií, hráz je výbuchuvzdorná a nikoliv těsná, nutno připravovat systém separátního větrání hráze 2
3 - při krátkodobém uzavírání požářiště málokdy dochází k vyzrání hmoty a následné rozebírání je velmi pracné a nelze odtěžovat společně s uhlím do úpravny, nutné selektivní vytěžení sádrového rmutu Četnost staveb výbuchuvzdorných uzavíracích hrází (dále jen VVUH) v havarijním režimu je dána především množstvím mimořádných událostí. Celkový počet staveb sádrových hrází však mnohonásobně převyšuje počty mimořádných událostí. Sádrové hráze jsou totiž často stavěny v místech, kde není instalována plavící trasa pro hydraulicky dopravovanou základkovou směs EKOKARBO, schválenou pro použití v dolech OKD. V létech 2001 až 2005 bylo havarijně postaveno 87 sádrových VVUH. Nehavarijně však bylo postaveno dalších 382 sádrových VVUH. Celkem tedy za pět let bylo postaveno 469 sádrových hrází, což činí 37 % z celkového počtu staveb VVUH. Z hlediska historického vývoje byly nové poznatky ve strojnictví a stavebnictví hnacími motory modernizace tak závažné činnosti, jakou stavby havarijních VVUH představují. S ohledem na tyto nové poznatky ve stavebnictví především při výrobě rychletuhnoucích prefabrikovaných stavebních směsí a betonu lze očekávat, že dalšími nástupci sádrových hrází budou právě hmoty, které zajistí snížení pracnosti na dopravu materiálu a obsluhu čerpacích agregátů i vlastní výstavbu hráze. Využití moderních materiálů by bylo také možné při stavbách zděných VVUH, kdy se investoři často potýkají s velkorozměrností staveb v otvírkových důlních dílech. Hlavním ukazatelem kvality materiálu je jeho pevnost v krátkém čase po aplikaci při kontrolovaném vodním součiniteli, čehož stávající strojní technologie nejsou schopny. S ohledem na podzemní stavitelství je nutné hledat takové agregáty, které budou mít vysoké výkonové parametry, a hnací jednotkou bude elektromotor s převodovkou k regulaci výkonu. Snaha snižovat míru rizika zkrácením doby výstavby havarijních VVUH nese s sebou i potřebu zjednodušení stavebních prvků a zkvalitnění používaných agregátů i napěňujících stavebních hmot. Zpracování a doprava stavebních hmot ve formě suspenze Cílem výzkumného projektu je také vyřešení řízení kvality výplňového materiálu VVUH. V současné době jsou v praxi využívány vřetenová čerpadla řady EPK, EPR, KTX a MONO WT.820. Z hlediska řízení kvality suspenze bylo zvoleno čerpadlo MONO WT.820. Výhodou tohoto agregátu jsou konstantní otáčky definované elektromotorem a kontrola mísicího poměru vody a práškové hmoty. Nevýhodou jeho objemnost a relativně nízká výkonnost. Přesto výkonové parametry vyhovovaly zadání výzkumného projektu. 3
4 Technická data a popis čerpadla MONO WT.820 Přepravní výkon nenapěněného materiálu 6 m 3 /hod. napěněného materiálu 15 m 3 /hod. Množství zpracovaného materiálu 1500 kg/hod., max kg/hod. Přepravní vzdálenost 300 m Převýšení 80 m Pohon elektrický, trojfázový, 7,5 kw (vzduchový motor) Spotřeba vody 100 l/min. Tlak vody 0,5 MPa Hmotnost 780 kg (mod. verze MONO WT.820/1 jen 670 kg) Strojní zařízení tohoto typu se skládá z motoru (elektrický nebo vzduchový) s převodovkou na rychlý a pomalý chod, násypky, šnekového podavače, mísící nádoby a vřetenového výtlačného válce. Součástí čerpadla je ukazatel množství vody a dopravní trasa ze speciálních tlakových hadic o minimální délce 40 m, při které dochází již k homogenizaci čerpané směsi. Obrázek č. 1 Agregát typ MONO WT.820 4
5 Návrh limitní tloušťky zkušební VVUH č.1 S ohledem na stavbu a předpokládané zatížení hrázového objektu realizované ve štole na Štramberku v termínu bylo stanovení limitní tloušťky hráze provedeno v předstihu po konzultaci se spolupracujícími řešiteli a s ohledem na stávající legislativu. Nejmenší tloušťka hráze L v metrech byla určena v souladu s Vyhl. ČBÚ č. 4/1994 Sb. v platném znění podle vztahu stanoveném v části třetí, 14 : L= 0,9. bmax. P v. k σ tl k součinitel bezpečnosti, bylo určeno k=2 pro uzavírání důlních děl a stařin s nebezpečím samovznícení P v σ tl b max výbuchuvzdorný objekt byl dimenzován pro tlak 1 MPa, nejmenší pevnost v tlaku použitého stavebního materiálu v MPa, největší z rozměrů hrubého průřezu důlního díla (výška nebo šířka) v metrech. Vytvoření tohoto poměrně jednoduchého vzorce předcházela řada výpočetních zjednodušujících předpokladů: - předpokládá se kotvení hráze do záseků po celém obvodu důlního díla, - předpokládá se rovnoměrné zatížení hrázového tělesa v celém profilu, - neuvažuje se hodnota reflexního dynamického tlakového zatížení na hrázi, - užívá se definovaného statického zatížení hrázového tělesa hodnotou 1,0 MPa - do výpočtu je zahrnuta teorie desky rovnoměrně podepřené v obdélníkovém profilu, kdy jsou zjišťovány maximální napětí v tlaku za ohybu, - teorie klenby, zde se zjišťují tlaková napětí (je uvažována tvorba klenby HO) - výpočetní postup je vztažen zvlášť na vertikální a horizontální zatížení vyjmutého pásu z hrázového tělesa kdy výpočet vychází ze zjišťování největšího ohybového momentu, - jsou uvažovány opravné koeficienty, vztažené k poměru stran (výška k šířce), - napěťové vztahy jsou řešeny k ose hrázového objektu a neuvažují krajní zóny s výskytem koncentrovaných napětí. 5
6 Výstup v podobě citovaného vzorce má rovněž své omezující stavy dané ohraničením platnosti: - délka hrázového objektu by měla být v rozmezí poloviny až jedné pětiny b max, tj. největšího z rozměrů hrubého průřezu důlního díla (výška nebo šířka) v metrech, - pevnost v tlaku použitého stavebního materiálu v MPa by měla být v rozmezí 3,5 až 20 MPa. Pro stanovení limitní tloušťky hráze pro vytypovaný nový rychletuhnoucí materiál Tb-P11-1 pro světlé průřezy ve štole na Štramberku bylo do výše uvedeného vzorce dosazeno za b max.=.4 m, za σ tl = 5 MPa (po osmi hodinách tuhnutí) a k = 2 (pro hodnotu výbuchového tlaku 1 MPa) s výsledkem 1,609 m. Limitní tloušťka hráze byla stanovena na 1,6 metrů. Skutečné hodnoty pevnosti v tlaku odebírané při stavbě VVUH po osmi hodinách dosáhly při kontrolovaném vodním součiniteli 1,25 hodnot při prvním odběru 6,6 MPa a při druhém odběru 5,95 MPa, tedy vyšších hodnot, než byly deklarované výrobcem. Dosazením těchto skutečných hodnot pevnosti v tlaku do uvedeného vztahu by mohlo dojít ke zkrácení tloušťky hrázového objektu: pro pevnost v tlaku 5,95 MPa na 1,48 m pro pevnost v tlaku 6,60 MPa na 1,40 m. Stanovení limitních délek dalších hrází z nových vytypovaných materiálů bude prováděno podle navržených nových výpočetních postupů, které připravuje stavební fakulta VŠB-TU. V rámci testování nového způsobu homogenizace metanovzdušné směsi bylo dne 24. října 2006, tedy po 28 dnech, provedeno třetí zatížení hrázového objektu výbušným systémem o tlaku 1 MPa. Hrázový objekt opět odolal tomuto modelovanému výbuchovému tlaku. Posouzení odolnosti VVUH z rychletuhnoucího materiálu Výbuchové parametry všech tří zkoušek byly vyhodnoceny s těmito výsledky : Sledované hodnoty Zkouška č. 1 Zkouška č. 2 Zkouška č. 3 Čekací doba po dokončení stavby hráze 8 hod. 34 hod. 28 dní Maximální hodnota tlaku v čele vlny [MPa] 0,481 0,474 0,403 Max. hodnota tlaku na hrázi (odrazný tlak) [MPa] 1,117 1,042 1,091 Max. rychlost čela tlakového maxima [m.s -1 ] Max. rychlost odražené vlny [m.s -1 ] Maximální rychlost plamene [m.s -1 ]
7 Postavená VVUH byla při všech třech zkouškách opakovaně zatížena dynamickým tlakem mírně převyšujícím 1 MPa. Hráz vydržela zatížení s mírnou tvorbou mikrotrhlin v prvním případě a s jejich částečným rozšířením při opakovaném zatížení. Obrázek č. 2. Stav hráze po prvním zatížení s klasickou stavbou peření včetně rozepření předního peření do stropu po odstranění tohoto peření. Obrázek č. 3 (vpravo) Stav hráze po druhém zatížení s odstraněním peření po 34 hodinách od dokončení stavby hráze. Obrázek č. 4 Stav hráze po třetím zatížení po 28 dnech po dokončení stavby (tato doba se rovná vytvrzení klasických stavebních materiálů)
8 Závěr Ze zkušeností získaných v průběhu stavby a likvidace prvního hrázového objektu nového typu, můžeme odvodit poznatky, které povedou k omezení doby pobytu záchranářů v ohroženém prostoru. Jedná se především o dořešení těchto úkolů : použití lehkých flexibilních montovaných peření optimalizace vodního součinitele (postupně jej při plnění hrázového objektu snižovat) provést rekonstrukci agregátu MONO WT.820 na pneumatický pohon a ověřit jeho provozní parametry při stavbě další VVUH naprojektovat a ověřit nový typ hrázových luten, který již nebude kotven svorníky provést začlenění testovaných materiálů podle vyjádření autorizované osoby nové stavební rychletuhnoucí materiály posuzovat v souladu s požadavky na výrobky Po ukončení zatěžovacích zkoušek bylo odzkoušeno rozpojování VVUH při její likvidaci různými prostředky. Postupně byla ověřena vrtatelnost hmoty, její rozpojitelnost sbíjecím kladivem a nakonec její řezatelnost standardní vzduchovou řetězovou pilou. Ve všech třech metodách byla rozpojitelnost hodnocena jako velmi dobrá. Hmota svým zvýšením pevnosti je křehčí a snadněji rozpojitelná, než-li sádrová VVUH. Celý výzkumný projekt č vedený pod názvem Navržení nového typu uzavíracích hrází z hlediska konstrukce a použitých materiálů, bezpečnosti pracovníků v hlubinných dolech a v podmínkách podzemního stavitelství je financován ze zdrojů VaV ČBÚ v Praze. Cílem projektu je zvýšení úrovně bezpečnosti práce v dolech a eliminace nebezpečí od unikajícího metanu z uzavřených důlních prostor. Konkrétně bude předložen návrh na doplnění platných právních předpisů, tj. vyhlášky ČBÚ č. 4/1994 Sb., ve znění vyhlášky ČBÚ č. 90/2003 Sb., ve smyslu konkretizace materiálů a konstrukčních řešení hrází. Ukončení výzkumného projektu je plánováno v roce
NOVÉ TYPY UZAVÍRACÍCH HRÁZÍ PŘI UZAVÍRÁNÍ POŽÁŘIŠŤ VE VELKÝCH PROFILECH
Ing.Petr Šelešovský, Ing.Petr Čada, Dr. VVUÚ, a.s., AZL protivýbuchová ochrana tel.: +420 596 252 232, selesovskyp@vvuu.cz, cadap@vvuu.cz NOVÉ TYPY UZAVÍRACÍCH HRÁZÍ PŘI UZAVÍRÁNÍ POŽÁŘIŠŤ VE VELKÝCH PROFILECH
Ing. Petr Šelešovský, Ing. Robert Pilař V 6. VÝSLEDKY PROJEKTŮ VaV ČBÚ UPLATNĚNÉ V PRAXI
Ing. Petr Šelešovský, Ing. Robert Pilař V 6 VVUÚ, a.s. Ostrava - Radvanice VÝSLEDKY PROJEKTŮ VaV ČBÚ UPLATNĚNÉ V PRAXI Abstrakt Jsou prezentovány poznatky z řešení projektů VaV ČBÚ P.č. 48-06 s názvem
ZKUŠENOSTI Z OVĚŘOVACÍHO PROVOZU STAVBY VÝBUCHOVZDORNÝCH UZAVÍRACÍCH HRÁZÍ Z MATERIÁLU TEKBLEND H
David Hájek, Vojtěch Feber Důl Darkov OKD, a.s., Karviná-Doly 2179 PSČ 735 06, Tel.: 420 596 462 021, 596 469 569, Fax: 420 596 422 200, E:hajekd@okd.cz, vojtech.feber@okd.cz Petr Šelešovský VVUÚ, a.s.
KOEXPRO OSTRAVA, akciová společnost, U Cementárny 1303/16, 703 00 Ostrava Vítkovice, CZECH REPUBLIC ČERPACÍ TECHNIKA
KOEXPRO OSTRAVA, akciová společnost, U Cementárny 1303/16, 703 00 Ostrava Vítkovice, CZECH REPUBLIC ČERPACÍ TECHNIKA VŘETENOVÁ A PÍSTOVÁ ČERPADLA OSTATNÍ ČERPADLA A KOMPONENTY KOMPONENTY POTRUBNÍ DOPRAVY
Využití zkušebních metod a postupů společnosti VVUÚ, a.s., ve vztahu k legislativě a k potřebám organizací dozorovaných státní báňskou správou
2 Využití zkušebních metod a postupů společnosti VVUÚ, a.s., ve vztahu k legislativě a k potřebám organizací dozorovaných státní báňskou správou Ing. Robert Pilař, VVUÚ, a.s. Zkušební laboratoř č. 1025
VÝVOJ VÝROBA PRODEJ - SERVIS HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ NÁŘADÍ - ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ POTRUBNÍ DOPRAVA
NOVINKA VE VÝVOJI VÝVOJ NOVÉ TECHNOLOGIE SANACE DLOUHÝCH DŮLNÍCH DĚL (SDDD) POPÍLKEM POMOCÍ ČERPACÍCH AGREGÁTŮ S MÍCHAČKAMI KTX 50 MIX POPŘ. ČAM 1 P A ZÁVĚSNÉHO NOSIČE ZNPH 1. Úvod V poslední době se začínají
Projekt č. 3/1999 Snížení rizika vzniku samovznícení uhelné hmoty se zaměřením na indikační a prevenční metody
Projekt č. 3/1999 Snížení rizika vzniku samovznícení uhelné hmoty se zaměřením na indikační a prevenční metody Obsah 1. NÁVRH NOVELIZACE VYHLÁŠKY ČBÚ 22/1989 SB. 2 2. SOUHRN TECHNICKÝCH PODMÍNEK PRO ROZHODOVÁNÍ
Technický list. Stroj na stříkání betonu SSB 02.1 DUO SSB 02.1 COM-V
Technický list Stroj na stříkání betonu SSB 02.1 DUO SSB 02.1 COM-V VÝROBCE: FILAMOS, s.r.o. Hatě 546, 261 01 Příbram, Česká republika Tel: + 420 318 637 763, Fax: + 420 318 624 181 www.filamos.cz OBSAH
Technický list. Stroj na stříkání betonu SSB 14, SSB 24 STANDARD DUO COM-F COM-V COM-A
Stroj na stříkání betonu - řady SSB 14, SSB 24 Technický list Stroj na stříkání betonu SSB 14, SSB 24 STANDARD DUO COM-F COM-V COM-A VÝROBCE: FILAMOS, s.r.o. Hatě 546, 261 01 Příbram, Česká republika Tel:
POUŽITÍ CEMENTOVÉ SMĚSI WILFOAM K JAKO ZÁKLADKOVÉHO POLŠTÁŘE PŘI STAVBĚ KŘÍŽE NA DOLE DARKOV.
Čempel Milan Ing., OKD,a.s, vnitřní organizační složka nezapsaná v obchodním rejstříku: Důl Darkov, 735 02 Karviná-Doly, č.p.2179 Tel: 59 646 2080, E mail: cempel@pons.darkov.cz Šebesta Jiří Ing., Minova
1 Použité značky a symboly
1 Použité značky a symboly A průřezová plocha stěny nebo pilíře A b úložná plocha soustředěného zatížení (osamělého břemene) A ef účinná průřezová plocha stěny (pilíře) A s průřezová plocha výztuže A s,req
STABILIZÁT HBZS. Hlavní báňská záchranná stanice Praha a.s. Za opravnou 276/ Praha 5 Motol
STABILIZÁT HBZS Hlavní báňská záchranná stanice Praha a.s. Za opravnou 276/8 151 23 Praha 5 Motol www.hbzs-praha.cz Popílkový stabilizát HBZS (dále jen stabilizát) se vyrábí z fluidního popílku, který
MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST DARLING LIDO 35-2
MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST DARLING LIDO 35-2 SAMOČINNÉ VODÁRNY SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární č.p. 605, 753 01 Hranice I - Město, Česká republika tel.: 581 661 214, fax: 581 661 361
Cvičební texty 2003 programu celoživotního vzdělávání MŠMT ČR Požární odolnost stavebních konstrukcí podle evropských norem
2.5 Příklady 2.5. Desky Příklad : Deska prostě uložená Zadání Posuďte prostě uloženou desku tl. 200 mm na rozpětí 5 m v suchém prostředí. Stálé zatížení je g 7 knm -2, nahodilé q 5 knm -2. Požaduje se
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
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STUPEŇ PROJEKTU DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ (ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění, 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona) STAVBA INVESTOR
Bibliografická citace VŠKP
Bibliografická citace VŠKP PROKOP, Lukáš. Železobetonová skeletová konstrukce. Brno, 2012. 7 stran, 106 stran příloh. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav betonových
Podavače šnekové PSC 315 (dále jen podavače) se používají k dopravě odprašků z filtrů a odlučovačů v horizontální rovině.
KATALOGOVÝ LIST KM 12 1317c PODAVAČE ŠNEKOVÉ Vydání: 8/00 PSC 315 Strana: 1 Stran: 6 Podavače šnekové PSC 315 (dále jen podavače) se používají k dopravě odprašků z filtrů a odlučovačů v horizontální rovině.
VYUŽITÍ VÝSLEDKŮ MATEMATICKÉHO MODELOVÁNÍ PRO NÁVRH NOVÝCH KONSTRUKCÍ BEZPEČNOSTNÍCH HRÁZÍ
Doc. RNDr. Eva Hrubešová, PhD., Prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc. Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava L. Podéště 1875, Ostrava-Poruba tel.: +420596991373, +420596991944
při postupném zatěžování opět rozlišujeme tři stádia (viz ohyb): stádium I prvek není porušen ohybovými ani smykovými trhlinami řešení jako homogenní
při postupném zatěžování opět rozlišujeme tři stádia (viz ohyb): stádium I prvek není porušen ohybovými ani smykovými trhlinami řešení jako homogenní prvek, stádium II dříve vznikají trhliny ohybové a
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,
Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů
Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů STAVEBNÍ KONSTRUKCE Školní rok: 2018 / 2019
Identifikace zkušebního postupu/metody. ČSN EN A1, Příloha A.1.1, A.1.2.4
Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci
Identifikace zkušebního postupu/metody. ČSN čl. 37. ČSN EN A1 Příloha A.1.1, A.1.2.4
List 1 z 10 Zkoušky: Laboratoř je způsobilá aktualizovat normativní dokumenty identifikující zkušební postupy. Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností
3. Mechanická převodná ústrojí
1M6840770002 Str. 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 3.3 Výzkum metod pro simulaci zatížení dílů převodů automobilů 3.3.1 Realizace modelu jízdy osobního vozidla a uložení hnacího agregátu
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,
ELSA Consulting STATIKA A DYNAMIKA. Nová éra inženýringu.
ELSA Consulting STATIKA A DYNAMIKA Nová éra inženýringu www.elsaconsulting.eu 2 V oblasti statiky a dynamiky konstrukcí využívají inženýři společností ELSA Consulting s.r.o. vedle zaběhnutých postupů CAD
CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB
CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB Cvičení Program cvičení 1. Zadání tématu č. 1, část 1 (dále projektu) Střešní vazník: Návrh účinky a kombinace zatížení, návrh
VY_32_INOVACE_C 08 19. hřídele na kinetickou a tlakovou energii kapaliny. Poháněny bývají nejčastěji elektromotorem.
Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5
Identifikace zkušebního postupu/metody. ČSN EN A1, Příloha A.1.1, A.1.2.4
Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci
VYUŽITÍ PREFABRIKOVANÝCH STAVEBNÍCH HMOT PŘI ZŘIZOVÁNÍ OCHRANNÝCH ŽEBER V POLSKÝCH DOLECH
Ing. Jiří Šebesta, Rostislav Mikošek CarboTech Bohemia, s.r.o.,lihovarská 10, 716 03 Ostrava - Radvanice Tel.: 595 223 024 Fax: 596 232994 e-mail: sebesta@carbotech.cz VYUŽITÍ PREFABRIKOVANÝCH STAVEBNÍCH
CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření KSS
CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření KSS Cvičení Program cvičení 1. Výklad: Zadání tématu č. 1, část 1 (dále projektu) Střešní vazník: Návrh účinky a kombinace zatížení, návrh
CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB
CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB Cvičení Program cvičení 1. Výklad: Zadání tématu č. 1, část 1 (dále projektu) Střešní vazník: Návrh účinky a kombinace zatížení,
GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky
GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro
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
Průvodní zpráva. Investor: Libštát 198, 512 03 Libštát 00275891 CZ00275891. Zpracovatel dokumentace:
(poloha mostu - u p.č. 2133 - k.ú. Libštát) strana 1(12) Průvodní zpráva 1. Investor: Firma: Adresa: IČO: DIČ: 2. Obec Libštát Libštát 198, 512 03 Libštát 00275891 CZ00275891 Zpracovatel dokumentace: Firma:
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
Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)
Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku
REKONSTRUKCE LÁZEŇSKÉHO DOMU DUŠANA JURKOVIČE V LUHAČOVICÍCH
Jaroslav Král Jana Staňková Firma Jan Daněk VETERANS, Paculova 6, 716 00 Ostrava - Radvanice Tel./Fax : 069/6232606-08 E-mail : info@davet.cz REKONSTRUKCE LÁZEŇSKÉHO DOMU DUŠANA JURKOVIČE V LUHAČOVICÍCH
TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, akciová společnost Certifikační orgán na výrobky Těšínská 2962/79B, Opava
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN 17065:2013: Certifikace produktů (zahrnuje hmotné produkty, procesy, služby) Hmotné produkty I. Stroje a strojní zařízení 1.* Ocelová splétaná lanka, lana, kabely, splétané
Statický výpočet požární odolnosti
požární Motivace Prezentovat metodiku pro prokázání požární spolehlivosti konstrukce Specifikovat informace nezbytné pro schválení navrženého řešení dotčenými úřady státní správy Uvést do možností požárních
PLASTOVÁ POTRUBÍ NOVÉ TECHNICKÉ MOŽNOSTI HYDRAULICKÉ DOPRAVY
Ing.Miroslav Konečný, OKD, a.s., Důl Karviná, závod Lazy m.konecny@okd.cz, tel: +420 596 503 222 fax: +420 596503724 Miroslav Jureňa, Minova Bohemia s.r.o., Lihovarská 10, 716 03, Ostrava-Radvanice tel:
VYUŽITÍ PAŽÍCÍCH ROHOŽÍ S NÁVLEKEM PRO DOTĚSNĚNÍ STROPNÍ ČÁSTI STYKU PORUB-CHODBA PŘI LIKVIDACI PORUBU V 8. KŘE DOBÝVACÍHO PROSTORU LAZY
Ing. René Girtler-vedoucí větrání Ing. Miroslav Konečný vedoucí ZBZS OKD,a.s., vnitřní organizační složka nezapsaná v obchodním rejstříku, Důl Lazy 735 12 Orlová Lazy, č.p.605 Telefon: 00420/596 51 17
OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2
OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2 DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MÍSTO STAVBY
ČSN EN OPRAVA 1
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.220.50; 91.010.30; 91.080.40 Říjen 2009 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí Část 1-2: Obecná pravidla Navrhování konstrukcí na účinky požáru ČSN EN 1992-1-2 OPRAVA
Stanovení požární odolnosti. Přestup tepla do konstrukce v ČSN EN
Stanovení požární odolnosti NAVRHOVÁNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ NA ÚČINKY POŽÁRU ČSN EN 1993-1-2 Ing. Jiří Jirků Ing. Zdeněk Sokol, Ph.D. Prof. Ing. František Wald, CSc. 1 2 Přestup tepla do konstrukce v ČSN
Použitelnost. Žádné nesnáze s použitelností u historických staveb
Použitelnost - funkční způsobilost za provozních podmínek - pohodlí uživatelů - vzhled konstrukce Obvyklé mezní stavy použitelnosti betonových konstrukcí: mezní stav napětí z hlediska podmínek použitelnosti,
Stěnové nosníky. Obr. 1 Stěnové nosníky - průběh σ x podle teorie lineární pružnosti.
Stěnové nosníky Stěnový nosník je plošný rovinný prvek uložený na podporách tak, že prvek je namáhán v jeho rovině. Porovnáme-li chování nosníků o výškách h = 0,25 l a h = l, při uvažování lineárně pružného
Míchání a homogenizace směsí Míchání je hydrodynamický proces, při kterém je různými způsoby vyvoláván vzájemný pohyb částic míchaného materiálu.
Míchání a homogenizace směsí Míchání je hydrodynamický proces, při kterém je různými způsoby vyvoláván vzájemný pohyb částic míchaného materiálu. Účelem mícháním je dosáhnout dokonalé, co nejrovnoměrnější
KATALOGOVÝ LIST. Tab. 1 PROVEDENÍ VENTILÁTORU První doplňková číslice
KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTOR AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÝ APJ 2800 pro větrání silničních tunelů KM 2063/94 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 5 Ventilátor axiální přetlakový APJ 2800 (dále jen ventilátor) je určen speciálně
Zhodnocení výsledků řešení projektu
Zhodnocení výsledků řešení projektu 1. Specifikace projektu č. 33/2003 Název projektu: Zpracování kriteriální analýzy endogenních požárů, stvení metodiky projektové dokumentace a realizačních opatření
9 STANOVENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI ZDIVA PODLE TABULEK
9 STANOVENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI ZDIVA PODLE TABULEK 9.1 Norma ČSN EN 1996-1-2 Evropská norma pro navrhování zděných konstrukcí na účinky požáru EN 1996-1-2 nahrazující předběžnou normu ENV 1996-1-2:1995
KATALOGOVÝ LIST. Tab. 1 PROVEDENÍ VENTILÁTORU První doplňková číslice
KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTOR AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÝ APB 2240 pro větrání silničních tunelů KM 2064/94 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 5 Ventilátor axiální přetlakový APB 2240 (dále jen ventilátor) je určen speciálně
14. JEŘÁBY 14. CRANES
14. JEŘÁBY 14. CRANES slouží k svislé a vodorovné přepravě břemen a jejich držení v požadované výšce Hlavní parametry jeřábů: 1. jmenovitá nosnost největší hmotnost dovoleného břemene (zkušební břemeno
Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet
47/2016 Strana: 1 Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Botanická 256, 362 63 Dalovice - Karlovy Vary IČO: 25 22 45 81, mobil: +420 602 455 293, +420 602 455 027, =================================================
Komponenta Vzorce a popis symbol propojení Hydraulický válec jednočinný. d: A: F s: p provoz.: v: Q přítok: s: t: zjednodušeně:
Plánování a projektování hydraulických zařízení se provádí podle nejrůznějších hledisek, přičemž jsou hydraulické elementy voleny podle požadovaných funkčních procesů. Nejdůležitějším předpokladem k tomu
CEMVIN FORM Desky pro konstrukce ztraceného bednění
CEMVIN FORM Desky pro konstrukce ztraceného bednění CEMVIN CEMVIN FORM - Desky pro konstrukce ztraceného bednění Vysoká pevnost Třída reakce na oheň A1 Mrazuvzdornost Vysoká pevnost v ohybu Vhodné do vlhkého
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
REKONSTRUKCE REGULOVANÝCH POHONŮ VÁLCOVACÍ LINKY TANDEM NA VŠB-TU FMMI OSTRAVA
REKONSTRUKCE REGULOVANÝCH POHONŮ VÁLCOVACÍ LINKY TANDEM NA VŠB-TU FMMI OSTRAVA Václav Sládeček, Pavel Hlisnikovský, Petr Bernat *, Ivo Schindler **, VŠB TU Ostrava FEI, Katedra výkonové elektroniky a elektrických
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
VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÁ
TECHNOLOGIE KOTVENÍ PÁSOVÝCH DOPRAVNÍKŮ POMOCÍ PILOT
Ing. Tomáš Hečko OKD, DPB Paskov, a.s., 739 21 Paskov Tel.: (0658)612 428 Fax: (0658)671 576 Ing. Karel Tobola OKD, a.s., Důl Darkov, o.z., 735 02 Karviná Doly, č.p. 2179 Tel.: (069) 646 9561 Fax: (069)642
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
KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU
KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. Předmět a účel... 3 1.2. Platnost a závaznost použití... 3 2. SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY... 3 3. ZÁKLADNÍ
Prvky betonových konstrukcí BL01 6 přednáška. Dimenzování průřezů namáhaných posouvající silou prvky se smykovou výztuží, Podélný smyk,
Prvky betonových konstrukcí BL01 6 přednáška Dimenzování průřezů namáhaných posouvající silou prvky se smykovou výztuží, Podélný smyk, Způsoby porušení prvků se smykovou výztuží Smyková výztuž přispívá
STATICKÉ POSOUZENÍ. Tel.: Projekční ateliér: Projektant: Ing. Alexandr Cedrych IČO: Razítko:
STATICKÉ POSOUZENÍ ENGINEERS CZ Tel.: +420 252546463 Projekční ateliér: IČO: 24127663 s.r.o. info@engineers-cz.cz Projektant: Ing. Alexandr Cedrych IČO: 43082734 Razítko: Kraj. úřad: Praha Investor: Vězeňská
Jaroslav Provázek, Jaroslav Tesař OKD, HBZS, a.s. Ostrava Radvanice, Czech Republic DŮLNÍ PLYNOVÁ LABORATOŘ A NASAZENÍ V PODMÍNKÁCH PLYNUJÍCÍCH DOLŮ
Jaroslav Provázek, Jaroslav Tesař OKD, HBZS, a.s. Ostrava Radvanice, Czech Republic DŮLNÍ PLYNOVÁ LABORATOŘ A NASAZENÍ V PODMÍNKÁCH PLYNUJÍCÍCH DOLŮ 1. Úvod V rámci řešení projektu 43-05: Průběžné vyhodnocování
Předběžný Statický výpočet
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Předběžný Statický výpočet Stomatologická klinika s bytovou částí v Praze 5 Bakalářská práce Jan Karban Praha,
TECHNICKÝ NÁVOD PRO ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB PŘI POSUZOVÁNÍ SHODY STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PODLE
https://www.tzus.cz/sluzby/certifikace-vyrobku/technicke-navody/13-podpurne-dokumenty-k-tn Název 1. Výrobková skupina (podskupina): Číslo technického návodu Zásypový materiál určený k likvidaci hlavních
ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY
ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY Ing. Petr VAVŘIŇÁK 2013 2.1 OBECNÉ ZÁKLADY EL. POHONŮ 2. ELEKTRICKÉ POHONY Pod pojmem elektrický pohon rozumíme soubor elektromechanických vazeb a vztahů mezi elektromechanickou
Zařízení na lisování a balení cupaniny skelné vaty
Sestava pro lisování a balení cupaniny skelné se skládá z 1. cyklonu 2. rotačního podavače 3. tenzometrické váhy 4. hydraulického lisu Základem vlastního lisu jsou dvě lisovací komory. Hlavní lisovací
PS01 POZEMNÍ STAVBY 1
PS01 POZEMNÍ STAVBY 1 SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 1 Funkce a požadavky Ctislav Fiala A418a_ctislav.fiala@fsv.cvut.cz Konstrukční rozdělení stěny (tlak (tah), ohyb v xz, smyk) sloupy a pilíře (tlak (tah), ohyb)
TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, akciová společnost Certifikační orgán na výrobky Těšínská 2962/79B, Opava
Příloha č.: 1 ze dne:..01 osvědčení o akreditaci č.: 80/01 ze dne:..01 List 1 z 18 Těšínská 96/79B, 746 41 Opava 1 * Textilní lana speciální a vázací 13.94.11, * Textilní výrobky pro technické účely -
AUTOMATICKÝ KOTEL SE ZÁSOBNÍKEM NA SPALOVÁNÍ BIOMASY O VÝKONU 100 KW Rok vzniku: 2010 Umístěno na: ATOMA tepelná technika, Sladkovského 8, Brno
AUTOMATICKÝ KOTEL SE ZÁSOBNÍKEM NA SPALOVÁNÍ BIOMASY O VÝKONU 100 KW Rok vzniku: 2010 Umístěno na: ATOMA tepelná technika, Sladkovského 8, 612 00 Brno Popis Prototyp automatického kotle o výkonu 100 kw
Příklad - opakování 1:
Příklad - opakování 1: Navrhněte a posuďte železobetonovou desku dle následujícího obrázku Skladba stropu: Podlaha, tl.60mm, ρ=2400kg/m 3 Vlastní žb deska, tl.dle návrhu, ρ=2500kg/m 3 Omítka, tl.10mm,
Technický list. Vřetenová injektážní a omítací čerpadla. Řada C, CM, CA
Technický list Vřetenová injektážní a omítací čerpadla Řada C, CM, CA VÝROBCE: FILAMOS, s.r.o. Hatě 546, 261 01 Příbram, Česká republika Tel: + 420 318 637 763, Fax: + 420 318 624 181 www.filamos.cz OBSAH
VÝZKUM VLASTNOSTÍ SMĚSI TEKBLEND Z HLEDISKA JEJÍHO POUŽITÍ PRO STAVBU ŽEBRA
Vladimír Petroš, VŠB Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava, Poruba, tel.: +420 597325287, vladimir.petros@vsb.cz; Jindřich Šancer, VŠB Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu
INJEKČNÍ ČERPADLO HAPONIC 1080
INJEKČNÍ ČERPALO HAPONIC 1080 je určeno pro injekční práce, příp. pro dopravu cementových, bentonitových nebo jiných abrazivních směsí. Je vybaveno elektrohydraulickým pohonem, který umožňuje jemné nastavení
KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex.
1 Obsah Profil společnosti 3 Důlní kolejové lokomotivy s dieselovým motorem 4 Důlní trolejové lokomotivy s elektrickým motorem 6 Důlní akumulátorové lokomotivy s elektrickým motorem 8 Důlní závěsné lokomotivy
Principy navrhování stavebních konstrukcí
Pružnost a plasticita, 2.ročník bakalářského studia Spolehlivost nosné konstrukce Principy navrhování stavebních konstrukcí Princip navrhování a posudku spolehlivosti stavebních konstrukcí ezní stav únosnosti,
Thermio. Potěr pro podlahová topení. Extrémní účinek na teplo domova
Thermio Potěr pro podlahová topení Extrémní účinek na teplo domova ANHYLEVEL Thermio ANHYLEVEL Thermio je tenkovrstvý anhydritový podlahový potěr, s extrémní tepelnou vodivostí, vyvinutý speciálně pro
PASPORT TP PRO HLOUBENOU JÁMU
PASPORT TP PRO HLOUBENOU JÁMU SOUČÁSTI NÁVRHU: A, Parametry odstřelu B, Roznět náloží C, Škodlivé účinky odstřelů TRHACÍ PRÁCE A ROZPOJOVÁNÍ HORNIN PROGRAM Č. 3 1, Volba skutečné zabírky: z sk [m] Volíme
Beton je umělé stavivo (umělý kámen) složené z cementu, hrubého a jemného kameniva a vody.
1 Beton je umělé stavivo (umělý kámen) složené z cementu, hrubého a jemného kameniva a vody. Může obsahovat povolené množství přísad a příměsí, které upravují jeho vlastnosti. 2 SPECIFIKACE BETONU 3 Rozdělení
Principy navrhování stavebních konstrukcí
Pružnost a plasticita, 2.ročník bakalářského studia Principy navrhování stavebních konstrukcí Princip navrhování a posudku spolehlivosti stavebních konstrukcí Mezní stav únosnosti, pevnost stavebních materiálů
ŽELEZOBETONOVÁ SKELETOVÁ KONSTRUKCE
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÁ
PŘÍKLAD Č. 3 NÁVRH A POSOUZENÍ ŽELEZOBETONOVÉ DESKY. Zadání: Navrhněte a posuďte železobetonovou desku dle následujícího obrázku.
PŘÍKLAD Č. 3 NÁVRH A POSOUZENÍ ŽELEZOBETONOVÉ DESKY Zadání: Navrhněte a posuďte železobetonovou desku dle následujícího obrázku Skladba stropu: Podlaha, tl.60mm, ρ=400kg/m 3 Vlastní žb deska, tl.dle návrhu,
Zděné konstrukce podle ČSN EN : Jitka Vašková Ladislava Tožičková 1
Zděné konstrukce podle ČSN EN 1996-1-2: 2006 Jitka Vašková Ladislava Tožičková 1 OBSAH: Úvod zděné konstrukce Normy pro navrhování zděných konstrukcí Navrhování zděných konstrukcí na účinky požáru: EN
Betonové a zděné konstrukce 2 (133BK02)
Podklad k příkladu S ve cvičení předmětu Zpracoval: Ing. Petr Bílý, březen 2015 Návrh rozměrů Rozměry desky a trámu navrhneme podle empirických vztahů vhodných pro danou konstrukci, ověříme vhodnost návrhu
BBA PT SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 25.33
SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ PÍSTOVÉ ČERPADLO BBA PT SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 0, 7 01 Hranice tel.: 02/21 111, fax: 02/202 87 Email: sigmahra@sigmahra.cz 2 2.98. Použití Pístová čerpadla
133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A12. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí
133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí Přednáška A12 ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Obsah přednášky Navrhování zděných konstrukcí na účinky
NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému
NK 1 Konstrukce Přednášky: Doc. Ing. Karel Lorenz, CSc., Prof. Ing. Milan Holický, DrSc., Ing. Jana Marková, Ph.D. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav Cvičení: Ing. Naďa Holická, CSc., Fakulta
Konstruování s podporou počítačů I. Semestrální práce
ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Konstruování s podporou počítačů I. Semestrální práce Malířský dvojváleček pro sádrokarton 4. ročník TF, obor TZSN Hugo Skok Obsah práce: PROBLEMATIKA MALOVÁNÍ SÁDROKARTONŮ
DRT. Dopravníky řetězové akumulační. Určeny k přepravě kusových výrobků větších rozměrů a vyšších hmotností
DRT Dopravníky řetězové akumulační Určeny k přepravě kusových výrobků větších rozměrů a vyšších hmotností Dopravníky řetězové akumulační Jsou vhodné jak k samostatnému použití, tak pro zástavbu do větších
Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů
Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Stavební konstrukce Adresa.: Střední průmyslová
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ODSTRANĚNÍ PILÍŘE V NOSNÉ STĚNĚ REMOVING OF MASONRY PILLAR FROM LOAD BEARING WALL
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ODSTRANĚNÍ PILÍŘE
Srovnání konstrukce krovu rodinného domu při použití krytiny GERARD a betonové krytiny
Srovnání konstrukce krovu rodinného domu při použití krytiny GERARD a betonové krytiny 1. Úvod Podklady použité pro srovnání: ČSN 730035 Zatížení stavebních konstrukcí, ČSN 731701 Dřevěné konstrukce -
BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska
BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1 Dimenzování - Deska Dimenzování - Deska Postup ve statickém výpočtu (pro BEK1): 1. Nakreslit navrhovaný průřez 2. Určit charakteristické hodnoty betonu 3. Určit charakteristické
Příloha-výpočet motoru
Příloha-výpočet motoru 1.Zadané parametry motoru: vrtání d : 77mm zdvih z: 87mm kompresní poměr ε : 10.6 atmosférický tlak p 1 : 98000Pa teplota nasávaného vzduchu T 1 : 353.15K adiabatický exponent κ
Český výrobce strojů na plasty a gumu a hydraulických lisů Czech producer of injection moulding machines and hydraulic press
Hybridní dvou deskové vstřikovací stroje TOSHIBA ED.. Tyto stroje s označením TOSHIBA MACHINE ED SERIES slučují technologii moderních energeticky úsporných strojů se servopohony s konvenčním využitím hydraulických
Ing. Antonín Strung, Ing. Petr Šelešovský, V 10 Ing. Martin Fusek, Ph.D.,
Ing. Antonín Strung, Ing. Petr Šelešovský, V 10 Ing. Martin Fusek, Ph.D., VÝSLEDKY PROJEKTŮ VVAI A NOVÉ TRENDY VÝVOJE PROTIVÝBUCHOVÝCH ZAŘÍZENÍ HRÁZOVÝCH OBJEKTŮ ABSTRAKT: Jsou prezentovány výsledky projektů