Chemie anorganických stavebních pojiv II kamenivo

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Chemie anorganických stavebních pojiv II kamenivo"

Transkript

1 Chemie anorganických stavebních pojiv II kamenivo Ing. Milena Pavlíková, Ph.D. K123, D1045, , tpm.fsv.cvut.cz

2 Hydraulická pojiva Tvrdnou a tuhnou ve vlhku i pod vodou. Hydraulické oxidy-hydraulity Hydraulické přísady: S latentní hydraulicitou práškovité látky přírodní či umělé, které samy o sobě zamíchané s vodou netuhnou ani netvrdnou, ale po přidání malého množství látky obsahující CaO se v nich probudí hydraulické schopnosti a aktivně se podílejí na tvorbě pevné struktury. Pucolánově aktivní přírodní (pemza,tuf, tras) umělé (popílek, popel, struska atd.)

3 Hydraulická vápna Pálí se při C z vápenců (75-80% CaCO 3 ) obsahujících hydraulické oxidy ( z jílů). Dělení: Slabě hydraulické % hydraulitů Silně hydraulické >15 % hydraulitů S přísadami (max. 30%) Struskové Pucolánové Použití: Malty Vnější omítky Hydraulické vápno se hasí pouze průmyslově, na trh se dodává v podobě prášku, množství vody pro hašení závisí na složení. V současnosti se u nás nevyrábí (dovoz Anglie), nahrazuje se cementy nižší třídy.

4 Přírodní cement Parker kalcinace septaria z jílových usazenin na ostrově Sheppey (UK) hydraulické pojivo Románský (Parkerův) cement, patent v roce 1796 Doba tuhnutí 5-10 min. Výpal na C Produkt kalcinace se mele na prášek. Výroba ve Francii, Švédsku, Belgii, Itálii, Rakousku a Rusku

5 Historický cement Apsdin (1824) popsal a patentoval výrobu PC Metoda zahrnovala dvojí výpal Kalcinace vápence, přídavek jílu, konečný výpal Pravděbodobně užil nižší teploty produkt se spíše podobal rychle tuhnoucímu přírodnímu cementu Johnson (1880) rozeznal důležitost tvorbu slínku s celkovým zeskelněním, rychlé zchlazení a velice jemné mletí

6 Cementy chemické složení křemičitanové hlinitanové (HC) ostatní (silikátové) portlandský (PC) a struskoportlandský cement (SPC) Chemické složení: hm. % CaO (na bázi železitanů, chromitanů,..) hm. % SiO 2, 4 8 hm. % Al 2 O 3, 2 5 hm. % Fe 2 O 3 0,4 0,9 hm. % K 2 O 0,2 0,6 hm. % Na 2 O

7 Cementy počet složek jednosložkové (bez přísad, PC, HC) dvousložkové (SPC) vícesložkové (obsahují více než jednu hydraulickou přísadu, připravují se výjimečně)

8

9

10 Hydraulická pojiva Tuhnou a tvrdnou ve vlhké prostředí hydrauličnost schopnost pojiva tuhnou pod vodou Vicatův (1818) hydraulický index (HI): HI = S + C A Eckelův(2005) Cementový index (CI): CI = 2.8 S A F C M

11 Předpoklady pro platnost hydraulického indexu: 1. Všechen přítomný SiO 2 se pojí s CaO za vzniku C 3 S 2. Všechen Al 2 O 3 reaguje za vzniku C 3 A 3. MgO je považován za ekvivalentní k CaO 4. Fe 2 O 3 je považován za ekvivalentní k Al 2 O 3 velice zjednodušené, mineralogie hydraulických pojiv je jiná a složitější Vlastnosti hydraulických pojiv závisí nejen na jejich složení, ale i na: 1. Výrobních podmínkách 2. Na teplotě a době výpalu

12 Surovinová směs musí mít takový poměr složek, aby všechen oxid vápenatý zreagoval s tzv. hydraulickými oxidy ( křemíku, hliníku a železa). Existuje celá řada tzv. modulů, podle nichž je možné vypočítat optimální poměr výchozích látek tak, aby vznikly požadované produkty. Modul C M = 1,7 2,4 hydraulický H S + A + F silikátový aluminátový M S M A S = 1,7 2,7 A + F A = 1,5 2,5 F C + S + A+ F =100% Nutností je znát obsah volného CaO, který nesmí zůstat v cementu nezreagovaný, označuje se tzv. stupněm sycení vápnem, čím více se blíží k jedné, tím vyšší je sycení a tím kvalitnější je cement, naopak čím nižší stupeň sycení, tím méně nejdůležitější fáze C3S slínek obsahuje. Stupeň sycení vápnem M S = 0,85 0,95 Pokud se při výpalu zvyšuje teplota, vede to ke snížení výsledných pevností. C C skut stech

13 Výroba a složení slínku Základní surovinové složky: Vápence, hlíny, kaolinitické jíly hlavně zvětralé a měkké nejvhodnější jsou středně až silně znečištěné jílovými součástmi. Obsah uhličitanu vápenatého by měl být 76-78%, aby mohly být vázány všechny nevápenaté složky. Pokud je jeho obsah vyšší přidávají se korekční složky jako je křemenný písek nebo kyzové výpalky.

14

15

16

17 Technologie výroby mokrý způsob: suroviny ve vodní suspenzi (dokonalejší promísení) X stoupá spotřeba tepla na odvodnění suchý způsob: vápenec drtič sušárna zásobník hlína sušárna zásobník společné mletí (rotující bubny s mlecími tělesy, velká spotřeba energie) na 3-30 mm. směs do rotační pece výpal při 1470 C tzv. slínek. Při mletí se ke slínku přidávají přísady, např. vysokopecní struska, popílky atd., pro regulaci tuhnutí se přidává sádrovec (2-3%) - oddaluje tuhnutí prodloužení tvárlivosti cementové směsi.

18

19 Výroba cementového slínku 1. Homogenizace surovinové směsi 2. Zahřátí surovinové směsi až k teplotě slinutí: C vypařování volné vody C vypařování adsorbované vody C rozklad jílových minerálů C vápenec reaguje s SiO 2 vzniká belit C 2 S C vápenec se rozkládá na CaO a CO C vznik C 2 S, C 4 AF a C 2 A C část (20 30%) se taví, belit reaguje s CaO a vzniká alit C 3 S 3. Rychlé zchlazení slínku na 100 C

20 Slínek meziprodukt o velikosti částic 2-3 mm musí se rychle zchladit, aby nedošlo k rozpadu C 3 S na C 2 S a CaO rozemlít, protože zvětšením povrchu dojde i ke zvýšení reaktivnosti ( m 2 /kg).

21

22

23 Ternární diagram

24 CaO Al 2 O 3 SiO 2 CaO: od 1700 C vznik prvních sloučenin s SiO 2 Al 2 O 3 : od 1500 C korund - v oblastech s rostoucím obsahem CaO již od 1900 C krystalizují hlinitany vápenaté - v oblastech s rostoucím obsahem SiO 2 krystalizuje mullit 3 Al 2 O 3. 2 SiO 2 s širokou oblastí stability od 1900 do 1500 C v závislosti na obsahu SiO 2 (od cca 30 až do 90% SiO 2 ) SiO 2 : cristobalit, tridymit až do 1300 C

25 Dvě další významné ternární sloučeniny: - anortit CaO. Al 2 O 3. 2SiO 2 - gehlenit 2 CaO. Al 2 O 3. SiO 2 V trojúhelníku C3S C2S C3A leží oblast složení portlandského slínku

26 Složení slínku 1897 Törnebohm rozeznal základní složky PC: Čtyři typy krystalů Alit Belit Celit Felit Amorfní látky Po 35 letech stanoveno jejich chemické složení

27 Alit Trikalcium Silikát C 3 S, 3CaO.SiO 2 vzorec: Ca 2.90 Mg 0.06 Na 0.01 Fe 0.03 Al 0.04 Si 0.95 P 0.01 O 5 Hlavní a charakteristický minerál PC tvoří asi polovinu objemu cementu rozkládá se pod hranicí 1250 C, musí se tedy rychle zchladit. Vytvoří se metastabilní stav ( zamrzlý, s vysokým obsahem vnitřní energie), který vede k vysoké hydraulické aktivitě cementu Způsobuje vysokou pevnost a vysoké hydraulické teplo Hydratační rovnice: 2Ca 3 SiO 5 + 6H 2 O 3CaO.2SiO 2.3H 2 O + 3Ca(OH) 2 Hydrát se nazývá "C-S-H" gel, fáze

28 Belit Dikalcium Silikát β- C 2 S, 2CaO.SiO 2 Vzorec: Ca 1.94 Mg 0.02 Na 0.01 K 0.03 Fe 0.02 Al 0.07 Si 0.90 P 0.01 O 3.93 V přírodě se občas vyskytuje jako larnite Pevný roztok, může obsahovat nepatrně alkalických oxidů, které ho stabilizují. Podílí se až na konečných pochodech, uvolňuje nejnižší hydratační teplo. Odpovídá za konečné pevnosti, díky pomalé reaktivitě a hydrataci Termodynamicky stabilní, tvoří se při 300 C Hydratační rovnice: 2Ca 2 SiO 4 + 4H 2 O 3CaO.2SiO 2.3H 2 O + Ca(OH) 2 Hydrát se nazývá "C-S-H" gel, fáze

29 Trikalcium aluminát C 3 A, 3CaO. Al 2 O 3 Nejnedodušší z kalcium aluminátů, v přírodě se nevyskytuje Kubický minerál s rozměrem nm Rozkládá se při 1542 C na nestabilní fázi Tvoří nečistou pevnou fázi z taveniny, 15-20% atomů Al je nahrazeno Si nebo Fe, alkáliemi, zpravidla přítomen ve skelné fázi, tzv. tmavé Velice rychle a silně hydratuje, nejreaktivnější slínkový minerál podílí se na vysokých počátečních pevnostech. Hydratovaná fáze Ca 2 AlO 3 (OH).nH 2 O Hydratační rovnice v přítomnosti sádrovce: 3CaO. Al 2 O 3 +3 CaSO 4.2H 2 O+26 H 2 O 3CaO. Al 2 O 3.3 CaSO 4.32H 2 O ettringit (3CaO.Al 2 O 3.3CaSO 4.32H 2 O) pasivuje krystaly Odpovídá za důležité jevy ovlivňující odolnost betonu: Přehřátí, které vede k trhlinám Sulfátová koroze

30 Tetrakalcium alukinát ferrit železitanová (ferritová) fáze C 4 AF, 4CaO.Al 2 O 3.Fe 2 O 3 (brownmillerit) tzv. světlá skelná fáze nízká rychlost hydratace, nemá vliv na pevnost proto se jemně mele s přídavkem sádrovce či anhydritu, což vede ke zpomalení tuhnutí, nesmí však dojít k přehřátí (tzv. falešné tuhnutí) Hydratace bez sádrovce: Velice rychlá a exotermní reakce Vznikají nestabilní C 2 AH 8 and C 4 AH 13 Rozkládají se na C 3 AH 6 : 2 C 3 A + 21 H 2 O C 2 AH 8 + C 4 AH 13 2C 3 AH H 2 O Sádrovec se mele se slínkem, reguluje tuhnutí: C 3 A + 3 CaSO 4.2H 2 O + 26 H 2 O C 3 A.3CaSO 4.32 H 2 O, ettringit, tri-sulfoaluminát (TSA) C4AF pravděpodobně reaguje jako C 3 A, vzniká produkt typu etringit s příměsí železa trisulfo-aluminát- ferrit (TSAF).

31 Hydratace a tvrdnutí cement Hydratace je pochod, při kterém se voda váže na jiné látky. Bezvodé sloučeniny se mění na hydratované produkty gelového či krystalického charakteru.v případě solí se molekuly vážou ve formě krystalové vody na místa v krystalové mřížce nebo dochází k chemické reakci a vznikají hydroxidy a hydroxosloučeniny. Hydratací cementu se rozumí komplex všech reakcí probíhajících po rozdělání cementu s vodou (tuhnutí a tvrdnutí cementu), kdy vzniká tzv. cementový tmel. tuhnutí přechod ze stavu kašovitého do tuhého o určité soudržnosti tvrdnutí postupné nabývání pevností = zpevňování cementu - fyzikálními projevy hydratačních reakcí slínkových minerálů s vodou. Při hydratačních reakcích se uvolňuje hydratační teplo, které závisí na mineralogickém složení, jemnosti mletí a teplotě, při níž hydratace probíhá. S rostoucí teplotou se rychlost reakcí zvyšuje.

32 Teorie tvrdnutí cementu: krystalová teorie Le Chateliera (1882): 1. fáze postupné rozpouštění cementu ve vodě (hydrolýza+hydratace), výsledkem hydráty přesycený roztok 2. fáze krystalizace z roztoku a vylučování jehličkovitých, vzájemně zplstěných krystalů koloidní teorie Michaelisova (1892): 1. fáze částečné rozpouštění, tvorby koloidní hmoty z CS-, CA- a CFhydrátů, vznikají tzv. C-S-H gely 2. fáze smrštění hydrogelu vlivem vnitřního odsávání vody ještě nehydratovanými zrny cementu

33

34 I) hydratace slínkových minerálů alitu a belitu (80%slínku) vznikají špatně krystalované kalciumhydrosilikáty. Obecné hydratační rovnice: C C 3 2 S + (3 x + S + (2 x + x = 0,5 1,5 + x = 1,5 2,0 + y) H y) H C CSH + (3 x) CH + (2 x) CH y = 0,5 2,5 C S H ( I) y = 1,0 4,0 C S H ( II) fáze I - lístkový charakter fáze II - svazky kolem hydratovaného zrna, některá vlákna tvoří trubičky. Hydratací tri- a dikalciumsilikátu vzniká také hydroxid vápenatý, který dává pórovému roztoku ph (3CaO.SiO 2 ) +6 H 2 O 3CaO.3SiO 2. 3H 2 O+3 Ca(OH) 2 x SH y y

35 II) Aluminátová fáze reaguje s vodou na stabilní kubický hexahydrát: C 3 A + 6H C3 AH 6 Nedochází k odštěpení CH. Pokud je však CH přítomen, vznikají hexagonální kalciumalumináty: C 3A + CH + 12H C4 AH13 Vlastnosti p-cementu nejvíce ovlivňuje obsah trikalciumaluminátu. Jeho hydratací vpřítomnosti sádrovce vzniká ettringit, ten tvoří na povrchu zrn vrstvu bránící okamžité reakci slínkových minerálů s vodou dochází k posunutí počátku doby tuhnutí řádově na hodiny, což umožňuje delší zpracovatelnost. 3CaO. Al 2 O 3 +3 CaSO 4.2H 2 O+26 H 2 O 3CaO. Al 2 O 3.3 CaSO 4.32H 2 O Ettringit reaguje s dalšími podíly trikalciumaluminátu na tzv. monosulfát.

36 V přítomnosti síranu vápenatého ( CS ) vznikají hydráty sulfatohlinitanů vápenatých: C C 3 3 A + CS + 12H C A + 3CS H C ACS.. H A.3CS. H ( monosulfát) ( trisulfát, ettringit) Ettringit - tyčinkovitý, podstatně tlustší než krystaly CSH, monosulfát - lístky. Při přechodu mezi oběma fázemi nastává objemová změna, tato reakce je velmi silná, a proto se zmírňuje přídavkem sádrovce ke slínku. Na povrchu C 3 A se pak ihned vytvoří povlak trisulfátu, který nemění pohyblivost zrn. Po hodině se rekrastylizací začnou tvořit z jemných krystalků velké tyčinkovité krystaly, které zubovitě spojí jednotlivá zrna a vyvolají první zpevnění směsi. Pokud není sádrovec přítomen, vytvoří se na povrchu C 3 A tabulkovité CAhydráty, které vzájemně propojí zrna a mezi sebou uzavřou póry naplněné vodou, takže směs vykáže zpevnění ihned

37 III) Hydratace ferritové fáze vytvářejí se komplexní hydráty AFt a C 4 (A,F)Hx. Rychlost hydratace jednotlivých slínkových fází je různá, k uvolňování hydratačního tepla dochází v řadě: CaO C 3 A C 3S C 4 AF C 2S Množství hydratačního tepla závisí na mineralogickém složení, jemnosti mletí a teplotě, při níž hydratace probíhá, přísadách a přídavcích a vodním součiniteli. S rostoucí teplotou se rychlost reakcí zvyšuje.

38 Tuhnutí a tvrdnutí hydratovaného C 2 S 1 po 15 min., 2 po 30min., 3 po 1 hod., 4 po 68 dnech. Strana obrázku se rovná 10μm (Boutlet 1953).

39

40 Struktura slínku po ztuhnutí: gelová fáze C-S-H (asi 70%) gelové póry průměru < 10 nm krystalový C 3 AH 6 (netvoří gely) (7%) velké krystaly portlanditu (hydroxidu vápenatého) (20%) vzduch uzavřený v pórech, kapilární póry z přebytku vody minoritní fáze (3%)

41 Cementový tmel: Pevná fáze zbytky nehydratovaných cementových zrn, hydratované slínkové minerály, portlandit Kapalná fáze pórový roztok (hypoteticky obsahuje hydroxid vápenatý), ph=12,45 ochrana výztuže před korozí

42 Speciální cementy S vysokými počátečními pevnostmi Síranovzdorné PC Silniční cementy Bílý cement Barevné cementy Expanzivní cementy Cementy s nízkým hydratačním teplem Plastifikované cementy Tamponážní cementy Fungistatické cementy DSP cementy MDF cementy

43 Druhy cementů Portlandský cement: směsí křemičitanů, hlinitanů a hlinitoželezitanů vápenatých, jejich tuhých roztoků a sádrovce. specifikuje se hodnota pevnostní třídy a případný nárok na vysokou počáteční pevnost (písmenem R). Směsné cementy: latentně hydraulické látky (zásaditá struska), aktivní nehydraulické látky (pucolány) Tvrdnou pomaleji než PC, vyvíjejí méně hydratačního tepla, proto se hodí pro masivní betonáž, pro vodní stavby a pro zakládání staveb.

44 Hlinitanový cement hydraulické pojivo pro výrobu betonů určených pro monolitické či prefabrikované stavby pecí a vyzdívky, tzv. žárobetonů (do 1900 C). Surovinová směs: čistý vápenec a bauxit. Složení: 40 hm.% CaO, 45 hm.% Al 2 O 3, 5 hm. % SiO 2, 10 hm.% Fe 2 O 3 Technologie výroby: tavení v elektrické obloukové peci při C, pomalé chlaze a mletí Hydraulická složka: CaO a Al 2 O 3 Tuhnutí: CA+H 2 O CA.10 H 2 O 2 CaO. Al 2 O 3. 8 H 2 O + Al(OH) 3 Vysoká počáteční pevnost

45 Vlastnosti a použití: Rychletuhnoucí cement do 24 hod. pevnost srovnatelná s PC po 28 dnech vysoké konečné pevnosti až 100 MPa (klesá s časem) Rychlé uvolňování hydratačního tepla - lze ho použít i za mrazu Odolává vysokým teplotám (vhodné pojivo pro žárobetony na stěny pecí =směs žárového zrnitého materiálu, šamot, dinas,+pojiva, hlinitanový cement) Obsahuje nerozpustný hydroxid hlinitý, proto odolává i v chemicky agresivním prostředí, odolává síranovým vodám (na nádrže minerálních vod), malá odolnost vůči alkáliím Použití: Havarijní opravy Žárobetony jako plnivo korund Betonové konstrukce odolné vůči kyselým vodám

46 Kamenivo Dělení: hutné křemen, křemičitany, živce, vápence pórovité pískovec, čedič, křemelina z druhotných surovin cihelné střepy, strusky, drcený beton Kamenivo se skládá alespoň ze dvou frakcí: drobné kamenivo (písku) hrubé kamenivo (štěrku, drtě, štěrkodrtě). Při výrobě jakostních betonů je lepší skládat kamenivo z více frakcí. Kamenivo vytváří v betonu nosnou kostru, která svým složením ovlivňuje vlastnosti betonu a množství cementu nutného k obalení zrn a vyplnění mezer.

47 Problematický obsah příměsí v kamenivu: amorfního SiO2 reaguje s hydroxidy Na a K za vzniku silikátového gelu, který má větší objem, což způsobuje destrukci materiálu dolomitu při reakci s hydroxidy vzniká hydroxid hořečnatý a uhličitan vápenatý, dochází k tzv. dedolomitizaci kameniva a destrukci materiálu pyritu - FeS 2 FeSO + H O + 3,5O H O + O FeSO 4 Fe( OH ) + H H SO 2 4 SO 4 Ca 2+ CaSO 4 rezavá barva+rozpad drceného betonu může obsahovat škodliviny cihelného střepu obsahuje sírany a chloridy, možný zdroj solí a koroze materiálu vysokopecní strusky amorfní materiál, který může krystalizovat a rozpadat se při zvětšování objemu vzniklých produktů strusky ocelárenské, z výroby ferroslitin a barevných kovů vyšší obsah oxidů železa

48 Beton Beton je asi nejdůležitější stavební materiál, který je za normálních velmi stabilní, umělý kámen podobný přírodnímu slepenci. Vzniká ztvrdnutím základních složek pojiva (cement), kameniva jako plniva (písku, štěrku, drtě) a vody. Další typy pojiv asfalt (asfaltobetony), polymery (polymerbentony), síra (sírobetony).

49 Hlavní složky betonu Cement cementový tmel tuhne, tvrdne cementový kámen Vhodnost prokázána splněním požadavků ČSN EN Kamenivo Zaujímá 75-80% objemu betonu Voda Hydratační funkce Reologická funkce Vodní součinitel Přísady max.5 hm. % cementu Plastifikační, superplastifikační, provzdušňující, stabilizační, zpomalující či urychlující tuhnutí, hydrofobizační Plynotvorné, pěnotvorné, odpěňovací, expanzní, adhezní, protikorozní, biocidní Příměsi pevné jemně práškovité látky, více než 2 hm. % cementu Druh I působí v průběhu hydratace inertně (filery, pigmenty, popílek) Druh II pucolánové vlastnosti Jemné podíly plniva, popílek (latentně hydraulický), křemičitý úlet

50 U čerstvého betonu dochází k objemovým změnám: 1. sesýchání zmenšení objemu zcela čerstvého, ještě nedostatečně zatvrdlého betonu vlivem odstranění přebytečné vody (fyzikální děj) 2. smrštění zmenšení objemu hydratací (chemický děj), nevratný proces U zatvrdlého betonu dochází k objemovým změnám: 1. smrštěním 0,2-1 mm/m vlivem změn vzdušné vlhkosti a teploty 2. bobtnáním 0,1-0,3 mm/m 3. rozpínáním 2-18 mm/m

51 Silikátový beton: Vyrábí se z vápna, cementu, písku a vody při vyšších teplotách ( C), tudíž je nutné autoklávování (0,8-1,6 MPa). Označení silikátový beton pochází z hydratačního produktu Ca-silikáthydrátu. Tlak v autoklávu vzniká nasycenou párou. Mletý písek se aktivně podílí na tvrdnutí, není inertní jako v betonu, ale stává se součástí hydrátů. Zvýšená teplota také ovlivňuje rozpustnost CaO. Na povrchu zrn křemene vznikají jehličkovité krystaly reakčních produktů. CaO zcela zreaguje s pískem, není zaručena ochrana výztuže.

52 Pórobeton: Vyrábí se z jemnozrnné cementové, vápenné nebo cementovápenné malty, v níž se uměle vytvoří velké množství pórů, a tím se sníží objemová hmotnost. Póry vznikají přidáním chemické plynotvorné přísady (hliníkový prášek, který uvolňuje vodík), nebo pěny. Při autoklávován probíhá zpevňovací proces. Při obvyklém autoklávování ( C) vzniká tobermorit, který je ale přechodnou fází a zvýšením teploty přechází na vláknitý xonotlit. CS-hydráty bývají v první fázi gelovité a nedokonale krystalické a tvoří řadu přechodných fází, což závisí na podmínkách procesu. Výztuž je nutné chránit před korozí.

53 Přísady a příměsi Doplňkové složky, které se přidávají během míchání k pojivu za účelem zlepšení některých vlastností nebo k docílení zvláštních vlastností. Používají se pro zlepšení vlastností čerstvých a zatvrdlých malt. U čerstvých malt jde o zpracovatelnost a přídržnost k podkladu, u zatvrdlé lze zlepšit mechanické vlastnosti, zpomalit či zrychlit vytváření pevné struktury malt, maltu lze obarvit a ochránit před poškozením biologickými činiteli. Anorganické = spíše přídavky (>5% hm. na hmotnost pojiva) Organické = přísady (do 5% hmotnosti pojiva)

54 Přísady Podle hlavního účinku působení Plastifikační redukují vodu, lignin sulfonan sodný Superplastifikační ztekucující, velmi redukující vodu Provzdušňující kyselina abietová, oleát sodný Stabilizační (zadržující vodu) Zpomalující tuhnutí- Urychlující tuhnutí a tvrdnutí - CaCl 2 (působí však korozívně na výztuž) Hydrofobizační (odpuzující vodu) Další typy Plynotvorné Pěnotvorné Odpěňovací Expanzní Adhezní Protikorozní Biocidní

55 Příměsi Pevné jemně práškovité látky. Druh I Působí v průběhu hydratace téměř inertně Kamenné moučky-filery Práškové pigmenty barevných tónů Druh II Pucolánové vlastnosti nebo latentní hydraulicita Popílek Křemičitý úlet

56 Jemné podíly plniva Mleté horniny nebo přírodní moučky, zrno do 0,125 mm Ke zlepšení křivky zrnitosti zlepšení reologických vlastností a lepší hutnění vyšší odolnost, zvýšení přídržnosti

57 Pucolány Římané používali do směsi na stavbu hrází s vápnem sopečný popel z oblasti Pozzuoli pod Vesuvem, který má hydraulické vlastnosti pucolán Pucolány jsou křemičité nebo hlinitokřemičité materiály, které samy o sobě mají malou nebo žádnou vazebnou schopnost, ale s hydroxidem vápenatým v přítomnosti vody reagují za běžných teplot za vzniku sloučenin, které se vyznačují pojivými vlastnostmi a jsou stálé ve vodě, např.drcené či mleté keramické střepy, jemně drcené sklo, různé druhy strusek. Z chemického hlediska jde o přírodní či technogenní látky vnášející do směsi hydraulické složky. Oxid křemičitý přítomný v amorfní formě spolu s hlinitokřemičitany reaguje již za běžných teplot s vápnem, za vzniku hydratovaných sloučenin vápenatých, které jsou stálé i pod vodou a vytvářejí pevná spojení mezi zrny kameniva. Schopnost reakce pucolánů sca(oh) 2 ve vodném prostředí za studena se nazývá pucolánová aktivita.

58 Dělení podle původu vzniku přírodní: mají původ vulkanický (tufy) nebo sedimentární (tufity, křemelina). Velmi jemné jsou vysoce reaktivní, některé mají tvar malých sklovitých částic a jsou složeny převážně z oxidu křemičitého, jiné jsou tvořeny z minerálů (50% oxid křemičitý + 30% oxid hlinitý a příměrové oxidy). Skelná fáze je příčinou vysoké reaktivity vyvřelých hornin. Dále je možné použít po rozdrcení na velmi jemné částice např. pemzu, čedič, chalcedony, opály, živce, slídy atd. Významné ze zeolitů jsou analcim a chabazit, které jsou součástí trasů (Nizozemci kolem r zpracovávali do malt tras od Ardenach (tyrass=pojivo, tmel). Dodnes se používají pucolány od Pozzuoli v Itálii, z jihovýchodní Francie, rýnský tras a tufy z ostrovů v Egejském moři. technogenní: jsou cíleně připravovány pálením jílových surovin montmorillonitického nebo kaolinitického typu při nízkých teplotách a následně jemně mlety. Nejčastěji se používá kaolín, pálením při 600 C přechází na silně porézní amorfní metakaolín Al2O3.2SiO2. Pucolánovou aktivitu vykazují i silikátové odpady po spalování organických látek, popely, obsahující reaktivní formy oxidu křemičitého a hlinitého. Historicky se používal kostní popel, popely ze slámy nebo výhonků vinné révy. Dnes se využívají elektrárenské popílky, vysokopecní granulované strusky atd. podle složení s obsahem amorfního oxidu křemičitého, křemičitanů, hlinitanů a železitanů Pucolánová reakce: Ca(OH)2 Ca2++2 OH- ph=12,45 při 25 C Vysoká koncentrace OH- iontů převádí do roztoku vápenaté, sodné a draselné ionty, dochází ke štěpení vazeb v SiO2, křemičitanech a hlinitanech Si O Si + 8OH Si O Al + 7OH [ SiO( OH ) 3] + H 2O [ SiO( OH ) ] + [ Al( OH ) ] Vzniklé ionty tvoří s ionty Ca2+ nejprve hydratované křemičitany (CSH gely) a hlinitany vápenaté na jejich povrchu ve formě hexagonálních lístků

59 Popílek (fly ash) Produkt spalování uhlí, zachycován v odlučovačích z plynů topenišť Velmi jemný zrnitý prášek 0,09 mm Měrný povrch 300 m2/kg Obsahuje amorfní oxid křemičitý a hlinitý, mullit a oxid vápenatý Je pucolánově aktivní, reaguje za studena s hydroxidem vápenatým Často jsou radioaktivní a obsahují organický zbytek.

60 Křemičitý úlet (silica fume) Amorfní oxid křemičitý 87-99% Měrný povrch m 2 /kg Pucolánově aktivní Zvyšuje pevnost a redukuje dávku cementu Zvyšuje trvanlivost a odolnost Omezuje alkalický rozpad kameniva Snižuje rychlost karbonatace povrchových vrstev Zlepšuje soudržnost

61 Organické přísady přírodní přidávali se do malt v různých historických obdobích, někdy šlo o přídavek nahodilý. Hodnocení účinků těchto přísad se liší, dosud nebyly prováděny žádné seriózní výzkumy. Třídí se podle jejich účinku na vlastnosti čerstvé a zatvrdlé malty, některé se řadí do skupiny protichůdných účinků.

62 Dělení bílkoviny (proteiny) zejména z obilovin (lepek z pšenice, žitné těsto, ječmenný slad), kasein ( tvaroh, sražené mléko, sýr, podmáslí), kolagen (z kůže, kostí, šlach), kreatin (z vlasů, kopyt), vaječné bílkoviny sacharidy dobře rozpustné ve vodě, sacharóza (cukr řepný, třtinový), laktóza (cukr mléčný), glukóza a fruktóza (cukr hroznový a ovocný), celulóza, škrob, rostlinné gumy tuky živočišné (sádlo, máslo, lůj), rostlinné (lněná fermež) vosky včelí pryskyřice z borovic (kalafuna), šelak (produkuje hmyz Lucifer Lacha) ostatní pivo, býčíkrev, moč, víno, jilmová kůra, hnůj, asfalt, atd.

63 Syntetické přísady dnes zejména makromolekulární látky na bázi polymerních akrylátů, kopolymery vinilacetátu, étery celulózy atd. zvyšují přídržnost omítek k podkladu zvyšují pevnost v tahu zlepšují zpracovatelnost (lze nanášet strojově omítky) mají stálou kvalitu

Sada 1 Technologie betonu

Sada 1 Technologie betonu S třední škola stavební Jihlava Sada 1 Technologie betonu 07. Chemické složení cementu Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona:

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ CZ.1.07/1.5.00/34.0556 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0556 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_ZF_POS_20 Cement - vlastnosti Název školy Autor Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Příbram II, Hrabákova

Více

ANORGANICKÁ POJIVA - VÁPNO

ANORGANICKÁ POJIVA - VÁPNO ANORGANICKÁ POJIVA - VÁPNO Vzdušné vápno Vzdušné vápno je typickým představitelem vzdušných pojiv a zároveň patří k nejdéle používaným pojivům vůbec. Technicky vzato je vápno názvem pro oxid vápenatý (CaO)

Více

Ústav stavebního zkušebnictví Středisko radiační defektoskopie STAVEBNÍ LÁTKY. Pojiva a malty I. Ing. Lubomír Vítek, Ph.D.

Ústav stavebního zkušebnictví Středisko radiační defektoskopie STAVEBNÍ LÁTKY. Pojiva a malty I. Ing. Lubomír Vítek, Ph.D. Ústav stavebního zkušebnictví Středisko radiační defektoskopie STAVEBNÍ LÁTKY Pojiva a malty I. Ing. Lubomír Vítek, Ph.D. Pojiva - důležité místo ve stavebnictví - podstatná složka kompozitů staviv Pojiva

Více

Ústav stavebního zkušebnictví Středisko radiační defektoskopie STAVEBNÍ LÁTKY. Pojiva a malty II. Ing. Lubomír Vítek, Ph.D.

Ústav stavebního zkušebnictví Středisko radiační defektoskopie STAVEBNÍ LÁTKY. Pojiva a malty II. Ing. Lubomír Vítek, Ph.D. Ústav stavebního zkušebnictví Středisko radiační defektoskopie STAVEBNÍ LÁTKY Pojiva a malty II. Ing. Lubomír Vítek, Ph.D. silikátový (křemičitanový ) cement - Nejrozšířenější stavební pojivo - ČSN EN

Více

KOROZE KONSTRUKCÍ. Ing. Zdeněk Vávra

KOROZE KONSTRUKCÍ. Ing. Zdeněk Vávra KOROZE KONSTRUKCÍ Ing. Zdeněk Vávra www.betosan.cz, vavra.z@betosan.cz +420 602 145 570 Skladba betonu Cement Kamenivo Voda Přísady a příměsi Cementový kámen (tmel) Kamenivo vzduch Návrhové parametry betonu

Více

JEMNOZRNNÉ BETONY S ČÁSTEČNOU NÁHRADOU CEMENTU PŘÍRODNÍM ZEOLITEM

JEMNOZRNNÉ BETONY S ČÁSTEČNOU NÁHRADOU CEMENTU PŘÍRODNÍM ZEOLITEM JEMNOZRNNÉ BETONY S ČÁSTEČNOU NÁHRADOU CEMENTU PŘÍRODNÍM ZEOLITEM Pavla Rovnaníková, Martin Sedlmajer, Martin Vyšvařil Fakulta stavební VUT v Brně Seminář Vápno, cement, ekologie, Skalský Dvůr 12. 14.

Více

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) POJIVA

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) POJIVA JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) POJIVA pojiva jsou takové organické nebo anorganické látky, které mají schopnost spojovat jiné sypké nebo kusové materiály

Více

Anorganická pojiva, cementy, malty

Anorganická pojiva, cementy, malty Anorganická pojiva, cementy, malty Ing. Alexander Trinner Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus.cz 1 Anorganická pojiva Definice:

Více

Využití vysokopecní strusky a přírodního anhydritu k přípravě struskosíranového pojiva

Využití vysokopecní strusky a přírodního anhydritu k přípravě struskosíranového pojiva Úvod Využití vysokopecní strusky a přírodního anhydritu k přípravě struskosíranového pojiva Dominik Gazdič, Marcela Fridrichová, Jan Novák, VUT FAST Brno V současnosti je ve stavebním průmyslu stále větší

Více

Stavební hmoty. Přednáška 6

Stavební hmoty. Přednáška 6 Stavební hmoty Přednáška 6 Pojiva Pojiva materiály, které mají schopnost pojit jiné látky v soudržnou hmotu zpracování 1 tuhnutí tvrdnutí (změna fáze) (nárůst pevnosti) 0 2 0... smíchání vody s pojivem

Více

Vlastnosti betonů modifikovaných minerálními příměsmi

Vlastnosti betonů modifikovaných minerálními příměsmi Vlastnosti betonů modifikovaných minerálními příměsmi Pavla Rovnaníková Fakulta stavební VUT v Brně Kalorimetrický seminář, 23. - 27. 5. 2011 Proč využívat příměsi v betonech Snížení emisí CO 2 1 t cementu

Více

- Máte před sebou studijní materiál na téma KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN, který obsahuje nejdůležitější fakta z této oblasti. - Doporučuji také prostudovat příslušnou kapitolu v učebnici PŘEHLED STŘEDOŠKOLSKÉ

Více

Stavební technologie

Stavební technologie S třední škola stavební Jihlava Stavební technologie 6. Prostý beton Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace a

Více

IV. Rozdělení stavebních anorganických pojiv Vzdušná pojiva. Hydraulická pojiva. Malty Omítky Plniva, přídavky, přísady

IV. Rozdělení stavebních anorganických pojiv Vzdušná pojiva. Hydraulická pojiva. Malty Omítky Plniva, přídavky, přísady IV. Rozdělení stavebních anorganických pojiv Vzdušná pojiva Vápno Vápenosíranová pojiva Ostatní vzdušná pojiva Umělý mramor Malty Omítky Plniva, přídavky, přísady Hydraulická pojiva Hydraulické vápno Cementy

Více

Vysokohodnotný beton 1 JOSEF FLÁDR KANCELÁŘ: B788 KONZULTACE: PONDĚLÍ 10:00 AŽ 11:00

Vysokohodnotný beton 1 JOSEF FLÁDR KANCELÁŘ: B788 KONZULTACE: PONDĚLÍ 10:00 AŽ 11:00 Vysokohodnotný beton 1 JOSEF FLÁDR KANCELÁŘ: B788 KONZULTACE: PONDĚLÍ 10:00 AŽ 11:00 Organizace předmětu Odborné přednášky 4 cvičení v laboratoři Podmínky získání zápočtu Účast na přednáškách a laboratorních

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice KAPITOLA 3: POJIVA 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

Více

Interakce materiálů a prostředí

Interakce materiálů a prostředí Interakce materiálů a prostředí Martin Keppert, Alena Vimmrová A329 martin.keppert@fsv.cvut.cz vimmrova@fsv.cvut.cz zk 1 Beton v kostce Se zřetelem k jeho trvanlivosti beton = cement + voda + kamenivo

Více

Chemické složení surovin Chemie anorganických stavebních pojiv

Chemické složení surovin Chemie anorganických stavebních pojiv Chemické složení surovin Chemie anorganických stavebních pojiv Ing. Milena Pavlíková, Ph.D. K123, D1045 224 354 688, milena.pavlikova@fsv.cvut.cz tpm.fsv.cvut.cz Základní pojmy Materiál Stavební pojiva

Více

Možnosti zvýšení trvanlivosti a sanace železobetonových konstrukcí. Ing. Pavel Fidranský, Ph.D. ČVUT v Praze - Fakulta stavební

Možnosti zvýšení trvanlivosti a sanace železobetonových konstrukcí. Ing. Pavel Fidranský, Ph.D. ČVUT v Praze - Fakulta stavební Možnosti zvýšení trvanlivosti a sanace železobetonových konstrukcí Ing. Pavel Fidranský, Ph.D. ČVUT v Praze - Fakulta stavební Zlepšování trvanlivosti železobetonu Chemické přísady do betonu Příměsi do

Více

7.7. Netvarové žáromateriály

7.7. Netvarové žáromateriály 7.7. Netvarové žáromateriály Podle ČSN EN 1402-1 Směsi schopné zpracování do různých tvarů Žárovzdorné materiály tvarové netvarové hutné izolační izolační hutné Hlinitokřemičité = kyselé Zásadité do 7%

Více

STAVEBNÍ HMOTY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 26. 4. 2013. Ročník: devátý

STAVEBNÍ HMOTY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 26. 4. 2013. Ročník: devátý STAVEBNÍ HMOTY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 26. 4. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se seznámí s historickými

Více

Chemické složení (%): SiO 2 6 Al 2 O 3 38 42 Fe 2 O 3 13 17 CaO 36 40 MgO < 1,5 SO 3 < 0,4

Chemické složení (%): SiO 2 6 Al 2 O 3 38 42 Fe 2 O 3 13 17 CaO 36 40 MgO < 1,5 SO 3 < 0,4 Všeobecně je normálně tuhnoucí, ale rychle tvrdnoucí hlinitanový cement s vysokou počáteční pevností. Na základě jeho výrobního postupu, jeho chemického složení a jeho schopnosti tuhnutí se výrazně liší

Více

High Volume Fly Ash Concrete - HVFAC

High Volume Fly Ash Concrete - HVFAC REFERATY XXIV Międzynarodowa Konferencja POPIOŁY Z ENERGETYKI 2017 Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílců High Volume Fly Ash Concrete - HVFAC Betony

Více

VÁPNO A STANOVENÍ PH. Stavební hmoty I

VÁPNO A STANOVENÍ PH. Stavební hmoty I VÁPNO A STANOVENÍ PH Stavební hmoty I Není vápno jako vápno!!! Vzdušné x Hydraulické Vzdušné vápno Užíváno již od starověku, na našem území od období Velké Moravy (technologický import) Pálené vápno -

Více

Trvanlivost betonových konstrukcí. Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. ČVUT - stavební fakulta katedra betonových konstrukcí 1

Trvanlivost betonových konstrukcí. Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. ČVUT - stavební fakulta katedra betonových konstrukcí 1 Trvanlivost betonových konstrukcí Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. ČVUT - stavební fakulta katedra betonových konstrukcí 1 Rešerše - témata: 1. Volba materiálů a úpravy detailů z hlediska zvýšení trvanlivosti

Více

Struktura a vlastnosti čerstvé a zatvrdlé cementové pasty.

Struktura a vlastnosti čerstvé a zatvrdlé cementové pasty. Struktura a vlastnosti čerstvé a zatvrdlé cementové pasty. Názory na hydrataci cementu krystalová teorie Le Chateliera postupné rozpouštění cementu ve vodě a následná krystalizace koloidní teorie Michaelisova

Více

Vzdušné x Hydraulické

Vzdušné x Hydraulické VÁPNO A STANOVENÍ PH Stavební hmoty I Není vápno jako vápno!!! Vzdušné x Hydraulické Vzdušné vápno Užíváno již od starověku, na našem území od období Velké Moravy (technologický import) Pálené vápno -

Více

Výroba stavebních hmot

Výroba stavebních hmot Výroba stavebních hmot 1.Typy stavebních hmot Pojiva = anorganické hmoty, které mohou vázat kamenivo dohromady (tvrdnou s vodou nebo na vzduchu) hydraulická tvrdnou na vzduchu nebo ve vodě (např. cement)

Více

Pojiva BI 01 STAVEBNÍ LÁTKY. Pojiva I Doc. Ing. Oldřich Hoffmann, CSc.

Pojiva BI 01 STAVEBNÍ LÁTKY. Pojiva I Doc. Ing. Oldřich Hoffmann, CSc. Pojiva I Doc. Ing. Oldřich Hoffmann, CSc. Pojiva - důležité místo ve stavebnictví - podstatná složka kompozitů staviv definice: Pojiva jsou organické nebo anorganické látky, které se mísí s plnivy na směsi,

Více

Keramika. Heterogenní hmota obsahující krystalické složky a póry, příp. skelnou fázi

Keramika. Heterogenní hmota obsahující krystalické složky a póry, příp. skelnou fázi Keramika Struktura Heterogenní hmota obsahující krystalické složky a póry, příp. skelnou fázi Typologie keramiky Nasákavost > 5 %: Nasákavost < 5 %: stavební žárovzdorná technická (el. a tepel. izolátory,

Více

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE BETON VZTAH MEZI STRUKTUROU A VLASTNOSTMI

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE BETON VZTAH MEZI STRUKTUROU A VLASTNOSTMI KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE BETON VZTAH MEZI STRUKTUROU A VLASTNOSTMI BETON vztah mezi strukturou a vlastnostmi Úvod Chemie cementu složení, typy, aplikace Vznik porézní struktury betonu

Více

Využití fluidních popílků při výrobě cementu

Využití fluidních popílků při výrobě cementu Využití fluidních popílků při výrobě cementu Karel Dvořák, Marcela Fridrichová, Oldřich Hoffmann, Jana Stachová VUMO 2010 19.5.2010 Úvod Fluidní popílek jako aktivní složka při výrobě směsných portlandských

Více

1996D0603 CS 12.06.2003 002.001 1

1996D0603 CS 12.06.2003 002.001 1 1996D0603 CS 12.06.2003 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 4. října 1996, kterým se stanoví

Více

POJIVA C H E M I C K Á

POJIVA C H E M I C K Á POJIVA C H E M I C K Á M E C H A N I C K Á ( hlína, asfalty, dehet) Ing: Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 36) říjen 2013 Pojiva látky, které z tekuté nebo kašovité podoby přecházejí do formy pevné

Více

DUM č. 4 v sadě. 24. Ch-2 Anorganická chemie

DUM č. 4 v sadě. 24. Ch-2 Anorganická chemie projekt GML Brno Docens DUM č. 4 v sadě 24. Ch-2 Anorganická chemie Autor: Aleš Mareček Datum: 26.09.2014 Ročník: 2A Anotace DUMu: Materiál je určen pro druhý ročník čtyřletého a šestý ročník víceletého

Více

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE BETON VZTAH MEZI STRUKTUROU A VLASTNOSTMI

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE BETON VZTAH MEZI STRUKTUROU A VLASTNOSTMI BETON VZTAH MEZI STRUKTUROU A VLASTNOSTMI BETON vztah mezi strukturou a vlastnostmi Úvod Chemie cementu složení, typy, aplikace Vznik porézní struktury betonu Definice betonu Hydratace cementu Struktura

Více

OMÍTKY HISTORICKÝCH STAVEB: SLOŽENÍ, ANALÝZY, OBNOVA

OMÍTKY HISTORICKÝCH STAVEB: SLOŽENÍ, ANALÝZY, OBNOVA OMÍTKY HISTORICKÝCH STAVEB: SLOŽENÍ, ANALÝZY, OBNOVA Pavla Rovnaníková Ústav chemie FAST VUT v Brně KALSEM Luhačovice, 23.5. - 27. 5. 2016 Omítky na fasádách Funkce Ochranná Tepelně-izolační Estetická

Více

LEHKÉ BETONY A MALTY

LEHKÉ BETONY A MALTY Betony a malty s nízkou objemovou hmotností jsou velmi žádané materiály, protože pomocí těchto materiálů lze dosáhnout významných úspor energii, potřebných k provozu staveb. Používání materiálů s nízkou

Více

kapitola 25 - tabulková část

kapitola 25 - tabulková část 2500 00 00 00/80 SŮL; SÍRA; ZEMINY A KAMENY; SÁDROVCOVÉ MATERIÁLY, VÁPNO A CEMENT 2501 00 00 00/80 Sůl (včetně stolní soli a denaturované soli) a čistý chlorid sodný, též ve vodném roztoku, nebo obsahující

Více

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) LEHKÝ BETON

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) LEHKÝ BETON JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) LEHKÝ BETON lehký beton částečně kompenzuje nevhodné vlastnosti klasického betonu (velká objemová hmotnost, vysoká tepelná

Více

Směsi stmelené hydraulickými pojivy

Směsi stmelené hydraulickými pojivy Směsi stmelené hydraulickými pojivy Silniční stavby 2 Stmelené směsi hydraulickými pojivy Zeminy Kamenivo Požadavky na zeminy Nejsou specifikovány v normě jako u kameniva 95 % velikosti zrn pod 63 mm (u

Více

Vlastnosti sáder teorie

Vlastnosti sáder teorie Vlastnosti sáder teorie Sádrové maltoviny (sádra a další typy síranových pojiv) jsou maltoviny, které patří do skupiny vzdušných maltovin. Základem těchto pojiv jsou formy síranu vápenatého. K výrobě sádrových

Více

Stanovení složení a míry degradace betonu nosných prvků železobetonové konstrukce budovy nádraží. Ing. Ámos Dufka, Ph.D. Ing. Patrik Bayer, Ph.D.

Stanovení složení a míry degradace betonu nosných prvků železobetonové konstrukce budovy nádraží. Ing. Ámos Dufka, Ph.D. Ing. Patrik Bayer, Ph.D. Stanovení složení a míry degradace betonu nosných prvků železobetonové konstrukce Ing. Ámos Dufka, Ph.D. Ing. Patrik Bayer, Ph.D. 1. Úvod Analyzovány byly betony konstrukčních prvků železobetonového skeletu

Více

Trvanlivost a odolnost. Degradace. Vliv fyzikálních činitelů STAVEBNÍ LÁTKA I STAVEBNÍ KONSTRUKCE OD JEJICH POUŽITÍ IHNED ZAČÍNAJÍ DEGRADOVAT

Trvanlivost a odolnost. Degradace. Vliv fyzikálních činitelů STAVEBNÍ LÁTKA I STAVEBNÍ KONSTRUKCE OD JEJICH POUŽITÍ IHNED ZAČÍNAJÍ DEGRADOVAT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Ústav stavebního zkušebnictví Trvanlivost a odolnost stavebních materiálů Degradace STAVEBNÍ LÁTKA I STAVEBNÍ KONSTRUKCE OD JEJICH POUŽITÍ IHNED ZAČÍNAJÍ

Více

Alkalicko křemičitá reakce (ASR)

Alkalicko křemičitá reakce (ASR) Alkalicko křemičitá reakce (ASR) ASR ASR je známá již od roku 1940 kdy bylo v USA poprvé zjištěno poškození betonových stavebních dílů, které bylo zpětně označeno za reakci mezi alkáliemi cementu a určitého

Více

Zdroj: 1. název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 2.

Zdroj: 1. název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 2. Speciální betony Zdroj: 1. název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 2. www.unium.cz/materialy/cvut/fsv/predna sky-

Více

Sada 2 MATERIÁLOVÁ A KONSTRUKČNÍ TYPOLOGIE STAVEB PS

Sada 2 MATERIÁLOVÁ A KONSTRUKČNÍ TYPOLOGIE STAVEB PS S t ř e d n í š k o l a s t a v e b n í J i h l a v a Sada 2 MATERIÁLOVÁ A KONSTRUKČNÍ TYPOLOGIE STAVEB PS 06. ZPRŮMYSLNĚNÝ MONOLIT SLOŽKY BETONU Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony

Více

ANORGANICKÁ POJIVA (studijní opory)

ANORGANICKÁ POJIVA (studijní opory) Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství ANORGANICKÁ POJIVA (studijní opory) Michaela Topinková Ostrava 2013 Recenzent: Ing. Filip Ovčačík, Ph.D.

Více

Speciální druhy cementů. doc. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D. K123, D ,

Speciální druhy cementů. doc. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D. K123, D , Speciální druhy cementů doc. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D. K13, D1045 4 354 688, milena.pavlikova@fsv.cvut.cz www.tpm.fsv.cvut.cz Popis výroby A Při těžbě suroviny jsou prováděny pravidelné analýzy chemického

Více

Proflzlepšovat zeminy

Proflzlepšovat zeminy Zlepšování zemin Proflzlepšovat zeminy Využitínevhodných místních materiál Zlepšení zpracovatelnosti zemin Zlepšení zhutnitelnosti Využitípro pojíždfiní staveništnídopravou Poskytnutíkvalitního podkladu

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 2 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

Vysokohodnotný beton 1 JOSEF FLÁDR KANCELÁŘ: B788 KONZULTACE: STŘEDA 12:00 13:00

Vysokohodnotný beton 1 JOSEF FLÁDR KANCELÁŘ: B788 KONZULTACE: STŘEDA 12:00 13:00 Vysokohodnotný beton 1 JOSEF FLÁDR KANCELÁŘ: B788 KONZULTACE: STŘEDA 12:00 13:00 Organizace předmětu Odborné přednášky ČVUT + zástupci významných firem 4 cvičení v laboratoři => 4 laboratorní protokoly

Více

Použití popílku v cementobetonovém krytu pozemní komunikace

Použití popílku v cementobetonovém krytu pozemní komunikace Použití popílku v cementobetonovém krytu pozemní komunikace (ze sborníku 2. kongresu cementobetonových vozovek CCC) Autoři příspěvku: Sanja Dimter, Tatjana Rukavina a Krunoslav Minazek Příspěvek popisuje

Více

Nauka o materiálu. Přednáška č.12 Keramické materiály a anorganická nekovová skla

Nauka o materiálu. Přednáška č.12 Keramické materiály a anorganická nekovová skla Nauka o materiálu Přednáška č.12 Keramické materiály a anorganická nekovová skla Úvod Keramika a nekovová skla jsou ve srovnání s kovy velmi křehké. Jejich pevnost v tahu je nízká a finálnímu lomu nepředchází

Více

Co to jsou stavební materiály (staviva)? materiály anorganického nebo organického původu používané k výstavbě budov

Co to jsou stavební materiály (staviva)? materiály anorganického nebo organického původu používané k výstavbě budov Co to jsou stavební materiály (staviva)? materiály anorganického nebo organického původu používané k výstavbě budov Co patří mezi stavební materiály? pojiva, malty betonové a železobetonové výrobky cihlářské

Více

MECHANIKA HORNIN A ZEMIN

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

Více

= mletý slínek + přísady + příměsi (přidávané po. 1. Regulátory tuhnutí sádrovec, anhydrit

= mletý slínek + přísady + příměsi (přidávané po. 1. Regulátory tuhnutí sádrovec, anhydrit CEMENT = mletý slínek + přísady + příměsi (přidávané po výpalu): 1. Regulátory tuhnutí sádrovec, anhydrit 2. Pucolány popílek, struska, mikrosilika (podporují vznik C-S-H fází) 3. Struska odolnost vůči

Více

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek.

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. 1 Neobsazeno --- --- 2.1 Stanovení zrnitosti Sítový rozbor

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. FAKULTA STAVEBNÍ Ústav stavebního zkušebnictví

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. FAKULTA STAVEBNÍ Ústav stavebního zkušebnictví VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Ústav stavebního zkušebnictví Kámen a kamenivo Kámen Třída Pevnost v tlaku min. [MPa] Nasákavost max. [% hm.] I. 110 1,5 II. 80 3,0 III. 40 5,0 Vybrané druhy

Více

KAPITOLA 5: BETONY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

KAPITOLA 5: BETONY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 5: BETONY 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

Více

HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN. Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2

HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN. Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2 HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2 Hořčík Vlastnosti: - stříbrolesklý, měkký, kujný kov s nízkou hustotou (1,74 g.cm -3 ) - diagonální podobnost s lithiem

Více

statigrafie barevných vrstev identifikace pigmentů určení složení omítek typ pojiva a kameniva, zrnitost kameniva

statigrafie barevných vrstev identifikace pigmentů určení složení omítek typ pojiva a kameniva, zrnitost kameniva Chemicko-technologický průzkum Akce: Průzkum a restaurování fragmentů nástěnných maleb na východní stěně presbytáře kostela sv. Martina v St. Martin (Dolní Rakousko) Zadání průzkumu: statigrafie barevných

Více

Geopolymerní materiály

Geopolymerní materiály Geopolymerní materiály Doc.RNDr. František Škvára DrSc Ústav skla a keramiky Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Počátky geopolymerů Prof. V.D.Gluchovskij 1958 Popsány principy alkalické aktivace

Více

Cemetobetonové kryty vozovek ze směsných cementů

Cemetobetonové kryty vozovek ze směsných cementů Cemetobetonové kryty vozovek ze směsných cementů Ing. Aleš Kratochvíl CDV, v.v.i. Trocha historie evropské začátek budování cemetobetonových vozovek na evropském kontinentě se datuje od konce 19. století

Více

Trhliny v betonu. Bc. Vendula Davidová

Trhliny v betonu. Bc. Vendula Davidová Trhliny v betonu Bc. Vendula Davidová Obsah Proč vadí trhliny v betonu Z jakého důvodu trhliny v betonu vznikají Jak jim předcházet Negativní vliv přítomnosti trhlin Snížení životnosti: Vnikání a transport

Více

Nauka o materiálu. Přednáška č.14 Kompozity

Nauka o materiálu. Přednáška č.14 Kompozity Nauka o materiálu Úvod Technické materiály, které jsou určeny k dalšímu technologickému zpracování zahrnují širokou škálu možného chemického složení, různou vnitřní stavbu a různé vlastnosti. Je nutno

Více

Úprava vlastností zemin vápnem a volné vápno obsahujícími produkty

Úprava vlastností zemin vápnem a volné vápno obsahujícími produkty Úprava vlastností zemin vápnem a volné vápno obsahujícími produkty Projekt TIPs názvem FR-TI4/714 Výzkum a inovace úprav horninového prostředí vápennými aditivy Fyzikálně mechanické, fyzikálně chemické

Více

MODIFIKACE VLASTNOSTÍ PÁLENÉHO VÁPNA. IVA DOLEŽALOVÁ VÁPENKA VITOŠOV s.r.o.

MODIFIKACE VLASTNOSTÍ PÁLENÉHO VÁPNA. IVA DOLEŽALOVÁ VÁPENKA VITOŠOV s.r.o. MODIFIKACE VLASTNOSTÍ PÁLENÉHO VÁPNA IVA DOLEŽALOVÁ VÁPENKA VITOŠOV s.r.o. Cíl práce První a druhá etapa : ověření vztahu mezi fyzikálními a chemickými vlastnostmi vápence a následně kvalitou vápna, charakterizovanou

Více

Jana Stachová, Marcela Fridrichová, Dominik Gazdič, Karel Dvořák.

Jana Stachová, Marcela Fridrichová, Dominik Gazdič, Karel Dvořák. STUDIUM VÝPALU PORTLANDSKÉHO SLINKU NA BÁZI FLUIDNÍHO POPÍLKU Jana Stachová, Marcela Fridrichová, Dominik Gazdič, Karel Dvořák. Snižování CO 2 1990- se poprvé začalo celosvětově hovořit o problematice

Více

BETON. S malým množstvím vody vede reakce při normální teplotě ke vzniku hydrosilikátů podle schématu:

BETON. S malým množstvím vody vede reakce při normální teplotě ke vzniku hydrosilikátů podle schématu: BETON HYDRATACE CEMENTOVÉHO BETONU Po smísení s vodou cement tuhne a postupně nabývá na pevnosti. Tuhnutí a tvrdnutí probíhá za aktivní účasti vody. Reakcí s vodou se původně bezvodé minerální fáze cementu

Více

K emi čito to- t - o-a - lkalická reakce kameniva v v betonu onu onu další možnosti t ř i ešení

K emi čito to- t - o-a - lkalická reakce kameniva v v betonu onu onu další možnosti t ř i ešení Křemičito-alkalická reakce kameniva v betonu další možnosti řešení Z práce na grantu MD v roce 2010 4.8.2011 9:50:30 1 Příčiny vzniku AKR AKR má několik fází 1. Rozpouštěníalkalických síranů během hydratace

Více

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Chemie Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Složení látek VY_32_INOVACE_03_3_02_CH Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou SLOŽENÍ LÁTEK Fyzikálním kritériem

Více

SACHARIDY FOTOSYNTÉZA: SAHARIDY JSOU ORGANICKÉ SLOUČENINY SLOŽENÉ Z VÁZANÝCH ATOMŮ UHLÍKU, VODÍKU A KYSLÍKU.

SACHARIDY FOTOSYNTÉZA: SAHARIDY JSOU ORGANICKÉ SLOUČENINY SLOŽENÉ Z VÁZANÝCH ATOMŮ UHLÍKU, VODÍKU A KYSLÍKU. SACHARIDY SAHARIDY JSOU ORGANICKÉ SLOUČENINY SLOŽENÉ Z VÁZANÝCH ATOMŮ UHLÍKU, VODÍKU A KYSLÍKU. JSOU TO HYDROXYSLOUČENINY, PROTOŽE VŠECHNY OBSAHUJÍ NĚKOLIK HYDROXYLOVÝCH SKUPIN -OH. Sacharidy dělíme na

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA CHEMICKÁ ÚSTAV CHEMIE MATERIÁLŮ FACULTY OF CHEMISTRY INSTITUTE OF MATERIALS SCIENCE STUDIUM A MODELOVÁNÍ KARBONATACE BETONU DIZERTAČNÍ

Více

SiO 2, AL 2 O 3,Ca(OH) 2 DOC. ING. MILENA PAVLÍKOVÁ, PH.D.

SiO 2, AL 2 O 3,Ca(OH) 2 DOC. ING. MILENA PAVLÍKOVÁ, PH.D. SiO 2, AL 2 O 3,Ca(OH) 2 DOC. ING. MILENA PAVLÍKOVÁ, PH.D. K123, D1045 224 354 688, milena.pavlikova @fsv.cvut.cz www.tpm.fsv.cvut.cz Podmínky udělení zápočtu a zkoušky Zápočtový test za 50 bodů Zápočet

Více

Přednášky: Prof. Ing. Milan Holický, DrSc. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav. Ing. Jana Markova, Ph.D.

Přednášky: Prof. Ing. Milan Holický, DrSc. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav. Ing. Jana Markova, Ph.D. Přednášky: Prof. Ing. Milan Holický, DrSc. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav Cvičení: Ing. Naďa ď Holická, CSc., Fakulta stavební Ing. Jana Markova, Ph.D., Kloknerův ústav - Technologie, mechanické

Více

Recyklace stavebního odpadu

Recyklace stavebního odpadu Recyklace stavebního odpadu Stavební odpad Stavební odpad, který vzniká při budování staveb nebo při jejich demolicích, představuje významný podíl lidské společnosti. Recyklace se stává novým environmentálním

Více

Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití

Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití Jak je definováno sklo? ztuhlá tavenina průhledných křemičitanů (pevný roztok) homogenní amorfní látka (bez pravidelné vnitřní struktury,

Více

OVĚŘOVÁNÍ VLASTNOSTÍ SÁDRY. Stavební hmoty I Cvičení 9

OVĚŘOVÁNÍ VLASTNOSTÍ SÁDRY. Stavební hmoty I Cvičení 9 OVĚŘOVÁNÍ VLASTNOSTÍ SÁDRY Stavební hmoty I Cvičení 9 SÁDRA JAKO POJIVO Sádra = síran vápenatý dihydrát CaSO 4.2H 2 O Je částečně rozpustný ve vodě (ztuhlou sádru lze rozpustit ve vodě a získat znovu sádrovou

Více

Ch - Hydroxidy VARIACE

Ch - Hydroxidy VARIACE Ch - Hydroxidy Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE 1 Tento dokument byl kompletně vytvořen,

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Zdroj: 1.název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1

Zdroj: 1.název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 Horniny Zdroj: 1.název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 2.www.unium.cz/materialy/cvut/fsv/pr ednasky- svoboda-m6153-p1.html

Více

Dentální sádry a zatmelovací hmoty

Dentální sádry a zatmelovací hmoty Dentální sádry a zatmelovací hmoty Pavel Bradna 1. lékařská fakulta, Karlova Universita, Praha, Česká republika Výzkumnýústav stomatologický bradna@vus.cz Dentální sádry Hlavní oblast použití: zhotovení

Více

Omezení vzniku křemičito- alkalické reakce kameniva vbetonu Ačkoliv je beton obecně pokládán za velmi trvanlivý a odolný stavební materiál, není tomu vždy tak. Zpraxe je známa řada poruch staveb z betonu,

Více

Návrh složení cementového betonu. Laboratoř stavebních hmot

Návrh složení cementového betonu. Laboratoř stavebních hmot Návrh složení cementového betonu. Laboratoř stavebních hmot Schéma návrhu složení betonu 2 www.fast.vsb.cz 3 www.fast.vsb.cz 4 www.fast.vsb.cz 5 www.fast.vsb.cz 6 www.fast.vsb.cz Informativní příklady

Více

OVĚŘOVÁNÍ VLASTNOSTÍ SÁDRY SÁDRA JAKO POJIVO SORTIMENT SÁDROVÝCH POJIV

OVĚŘOVÁNÍ VLASTNOSTÍ SÁDRY SÁDRA JAKO POJIVO SORTIMENT SÁDROVÝCH POJIV OVĚŘOVÁNÍ VLASTNOSTÍ SÁDRY Stavební hmoty I Cvičení 9 SÁDRA JAKO POJIVO Sádra = síran vápenatý dihydrát CaSO 4.2H 2 O Je částečně rozpustný ve vodě (ztuhlou sádru lze rozpustit ve vodě a získat znovu sádrovou

Více

BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU

BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU Sekce X: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU Rostislav Šulc, Pavel Svoboda 1 Úvod V rámci společného programu Katedry technologie staveb FSv ČVUT a Ústavu skla

Více

Stavební hmoty. Přednáška 8

Stavební hmoty. Přednáška 8 Stavební hmoty Přednáška 8 Beton - dokončení Druhy betonu prostý beton železobeton předpjatý beton b. s rozptýlenou výztuží lehký b. ( V < 2000 kg.m 3 ) vysokohodnotné a speciální b. samozhutnitelné vysokopevnostní

Více

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu

Více

ČSN EN 206. Chemické korozní procesy betonu. ph čerstvého betonu cca 12,5

ČSN EN 206. Chemické korozní procesy betonu. ph čerstvého betonu cca 12,5 Návrhové parametry betonu Diagnostika g železobetonovch konstrukcí Ing. Zdeněk Vávra vavra.z@betosan.cz +420 602 145 570 Pevnost v tlaku Modul pružnosti Vlastnosti betonu dle SVP Konzistence Maximální

Více

BERMUDSKÝ TROJÚHELNÍK BETONÁŘŮ

BERMUDSKÝ TROJÚHELNÍK BETONÁŘŮ BERMUDSKÝ TROJÚHELNÍK BETONÁŘŮ doc. Ing. Vlastimil Bílek, Ph.D. v zastoupení: Ing. Markéta Bambuchová BERMUDSKÝ TROJÚHELNÍK BETONÁŘŮ Existuje Má charakter přírodního zákona Nepodléhá rozhodnutí šéfů pevnost

Více

Environmentální geomorfologie

Environmentální geomorfologie Nováková Jana Environmentální geomorfologie Chemické zvětrávání Zemská kůra vrstva žulová (= granitová = Sial) vrstva bazaltová (čedičová = Sima, cca 70 km) Názvy granitová a čedičová vrstva neznamenají

Více

Úprava vlastností zemin vápnem a volné vápno obsahujícími produkty

Úprava vlastností zemin vápnem a volné vápno obsahujícími produkty Úprava vlastností zemin vápnem a volné vápno obsahujícími produkty Projekt TAČR s názvem FR-TI4/714 Výzkum a inovace úprav horninového prostředí vápennými aditivy Úvodem Dovolte, abych navázal na přednášku

Více

Geopolymery. doc. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D. K123, D

Geopolymery. doc. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D. K123, D Geopolymery doc. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D. K123, D1045 224 354 688 milena.pavlikova@fsv.cvut.cz www.tpm.fsv.cvut.cz Geopolymery nový typ anorganických materiálů rozšíření sortimentu materiálů alkalicky

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA CHEMICKÁ ÚSTAV CHEMIE MATERIÁLŮ FACULTY OF CHEMISTRY INSTITUTE OF MATERIALS SCIENCE PŘÍPRAVA A PRŮBĚH HYDRATACE POJIVOVÉHO SYSTÉMU NA

Více

VLIV ZPŮSOBŮ ZPRACOVÁNÍ A ÚPRAVY POPÍLKU NA VLASTNOSTI POPBETONU

VLIV ZPŮSOBŮ ZPRACOVÁNÍ A ÚPRAVY POPÍLKU NA VLASTNOSTI POPBETONU VLIV ZPŮSOBŮ ZPRACOVÁNÍ A ÚPRAVY POPÍLKU NA VLASTNOSTI POPBETONU Rostislav Šulc 1, Pavel Svoboda 2 Od roku 2003, kdy byla navázána úzká spolupráce mezi Ústavem skla a keramiky VŠCHT a Katedrou technologie

Více

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON umělé stavivo vytvořené ze směsi drobného a hrubého kameniva a vhodného pojiva s možným obsahem různých přísad a příměsí

Více