Markéta Lednická 1, Zdeněk Kaláb 2
|
|
- Matyáš Švec
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 TESTOVÁNÍ NEDESTRUKTIVNÍCH METOD MĚŘENÍ ZVĚTRÁNÍ HORNINOVÉHO MASIVU V DOLE JERONÝM TESTING OF NON-DESTRUCTIVE MEASUREMENT METHODS OF ROCK MASSIF WEATHERING IN THE JERONÝM MINE Markéta Lednická 1, Zdeněk Kaláb 2 Abstrakt V příspěvku je popsáno využití vybraných nedestruktivních metod měření pro zpřesnění informace o stavu zvětrání horninového masivu v historickém Dole Jeroným. Vyzkoušeny byly tři metody: měření rychlosti šíření ultrazvukových vln, měření hodnoty odrazu Schmidtova nárazového kladívka a měření vrtného odporu. Výsledky provedených měření na vybraných plochách horninového masivu v důlním díle ukazují závislost rychlosti šíření ultrazvukových vln a odrazu Schmidtova nárazového kladívka na stanoveném stupni zvětrání horniny, přičemž hodnoty rychlosti a hodnoty odrazu klesají se vzrůstajícím stupněm zvětrání. Nově je zkoušeno měření vrtného odporu ke stanovení změn do hloubky 10 mm. V současné době představují provedená měření víceméně bodovou informaci o stavu horninového masivu v daném místě. Abstrakt In the paper, the use of selected non-destructive testing methods for specifying information about the quality of rock massif weathering in the historic Jeroným Mine is described. Three methods have been tested, namely the measurement of the ultrasonic pulse velocity, the measurement the value of rebound Schmidt hammer and the measurement of the drilling resistance. The results of measurements on selected parts of the rock massif in the mine workings show the dependence of the ultrasonic pulse velocity and value of rebound Schmidt hammer on degree of weathering of rocks; while the values of velocity and rebound value are decreasing, degree of weathering increasing. Drilling resistance measurement is newly tested to determine the changes to a depth of 10 mm. Currently the realized measurements represent more or less the point information about the quality of the rock massif in the given location. Klíčová slova nedestruktivní měření, ultrazvuková pulzní rychlost, hodnota odrazu Schmidtova nárazového kladívka, vrtný odpor, zvětrávání Keywords non-destructive measurements, ultrasonic pulse velocity, Schmidt hammer rebound value, drilling resistance, weathering
2 1 Úvod Středověký Důl Jeroným se nachází v katastru bývalé obce Čistá, okres Sokolov. Podrobnější popis této lokality spolu s výsledky dlouhodobého geomechanického monitoringu lze nalézt v řadě článků (Beran et al., 1995, Kaláb et al., 2006, Žůrek et al., 2008, Kaláb et al., 2008, Knejzlík et al., 2011). Dlouhodobé působení větrané či nevětrané důlní atmosféry, jakož i protékající a stojatá voda v důlních prostorách způsobily zvětrání obnažených granitových hornin. Na horninový masiv působily a působí také další negativní faktory z hlediska stability důlních prostor, jako je např. v dnešní době zvýšená doprava na silnici č. II/210 (Kaláb et al., 2010), nebo vibrace vyvolané zemětřeseními z nedaleké oblasti Nového Kostela (Kaláb et al., 2011, Kaláb a Lednická, 2011, Lednická a Kaláb, 2013). Pro stabilitní posouzení a další studie spojené se zajištěním díla je nezbytná znalost vlastností horninového masivu. Podrobný výzkum vlastností hornin v Dole Jeroným je omezen z důvodu ochrany historických dobývek. V historicky cenných částech není možné provádět žádné zásahy a žádná destruktivní zkoušení. Toto vylučuje systematický odběr vzorků horninového masivu pro podrobná laboratorní měření. Odběr vzorků pro laboratorní testování dále znemožňuje charakter horninového masivu, který je v některých částech díla silně zvětraný. Jedním z možných přístupů ke stanovení parametrů hornin je nedestruktivní testování přímo v důlním díle, které lze provést plošně, ale poskytuje zpravidla pouze informaci o přípovrchové vrstvě masivu. Laboratorním zkoumáním granitů při různém stupni zvětrání se zabývala řada autorů, např. Olona et al. (2010) a Gupta a Seshagiri Rao (1998). V našem článku jsou představeny informace o třech typech nedestruktivních metod měření, které byly testovány v diskutovaném dole. Jde o ultrazvuková měření, měření tlakové pevnosti Schmidtovým kladívkem a měření vrtného odporu. Metodika měření prvních dvou metod byla testována již v minulém období (Lednická a Kaláb, 2012), testování měření vrtného odporu bylo zahájeno v letošním roce (jaro 2013). 2 Ultrazvukové měření V laboratorních podmínkách je možno provádět přesná měření rychlostí šíření ultrazvukových vln na opracovaných vzorcích za definovaných podmínek. Stanovené rychlosti UPV (ultrasonic pulse velocity) se dají korelovat s řadou parametrů hornin, jako je objemová hmotnost, pórovitost, vlhkost, pevnost, modul pružnosti, apod. (Vasconcelos et al. 2007, 2008, Nováková et al. 2011). V terénních podmínkách důlního díla však takto přesná ultrazvuková měření nelze provádět. Geometrie důlních děl umožňuje pouze použití nepřímého měření na plochách stěn a stropů důlních děl. Jen ojediněle je možné použít přímé měření na pilířích, u zdravé horniny až do mocnosti cca 1,0 m. Cílem našeho výzkumu bylo ověřit možnost využití měření tohoto typu pro rozlišení různých stupňů zvětrání povrchových vrstev horninového masivu v diskutovaném důlním díle. K terénnímu měření v důlním díle byly postupně použity tři typy ultrazvukových aparatur TICO firmy Proceq, Pundit Plus firmy Mastrad a Pundit Lab + firmy Proceq (obr. 1). První dvě aparatury byly vybaveny měřicími sondami o frekvenci 54 khz, průměr dotykové plochy sond byl 50 mm. Aparatura TICO umožňovala pouze měření času průchodu ultrazvukových vln bez možnosti zobrazení vlnového obrazu. Během prvních měření v dole se navíc ukázalo, že zdrojový signál je poměrně slabý. Během měření ve zvětraných horninách
3 docházelo k jeho rychlému útlumu a aparatura nebyla schopna vyhodnotit průběhový čas. Následně byla terénní měření v dole prováděna pomocí aparatury Pundit Plus, která již umožnila nastavení silnějšího zdrojového signálu. Navíc k ní bylo možné připojit osciloskop pro záznam vlnového obrazu a následnou přesnější analýzu měřených dat a odečtení správného času průchodu ultrazvukových vln i ve zvětraných částech horninového masivu. Z řady provedených zkušebních měření v důlním díle Jeroným pomocí této aparatury vyplynula některá doporučení (např. Lednická, 2009). Jediný akustický vazebný prostředek, který umožnil měření, byla plastelína. Dotykovou plochu sond o průměru 50 mm bylo třeba zmenšit pro zajištění lepšího kontaktu sondy s nerovným povrchem horninového masívu. K tomu byly použity kovové kuželové nástavce na měřicí sondy, které měly průměr dotykové plochy 15 mm. Během UPV měření porušeného a zvětraného horninového masivu byla potvrzena nezbytnost zobrazení vlnových záznamů ultrazvukového signálu. Jenom z těchto záznamů je možné odečíst správný průběhový čas, neboť již při malých vzdálenostech sond dochází ve zvětraném Obr.1 Ultrazvuková aparatura Pundit Lab + firmy Proceq se sadou měřících sond (foto: Lednická), vpravo výstup naměřeného vlnového záznamu v programu Punditlink nahoře měření podélné vlny, dole měření příčné vlny masivu k velkému útlumu signálu a aparatura nedokáže rozeznat příchod první vlny. Pro silně zvětrané části horninového masívu byl signál natolik utlumený, že měření průběhového času bylo možné vyhodnotit pouze na vzdálenost sond 0,1 m. Pro zdravější horniny se podařilo provést měření s rozestupem sond až do vzdálenosti 0,4 m, místy i 1 m. Během roku 2012 byl v rámci projektu ICT CZ.1.05/2.1.00/ (Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin) zakoupen nejnovější typ ultrazvukové aparatury firmy Proceq Pundit Lab +. Tato aparatura již umožňuje měření průběhového času spolu se zobrazením vlnového záznamu jak na displeji přístroje, tak po propojení s počítačem v programu Punditlink. Po provedení měření lze s naměřenými daty a vlnovými záznamy v programu Punditlink dále pracovat. U aparatury jsou k dispozici měřicí sondy o kmitočtu 24 khz, 54 khz, 150 khz a 250 khz pro měření podélných vln a sondy o kmitočtu 250 khz pro měření příčných vln. Navíc sondy o kmitočtu 150 khz a 250 khz mají průměr dotykové plochy 20 mm, což umožňuje v terénu lepší kontakt s horninou bez použití kuželových nástavců
4 2.1 Výsledky měření Měření UPV byla prováděna na vybraných plochách na několika místech v dole, převážně se jednalo o stěny chodeb a komor a plochy na stěnách opěrných pilířů. V příspěvku jsou uvedeny výsledky z nepřímého měření, nebylo prováděno Tab. 1 Zatřídění měřených ploch podle stupně zvětrání Měřené místo Stupeň zvětrání A I II Popis stěna menší komory, horninový materiál bez trhlin a neodbarvený, pouze se stopami po sazích, živce nerozložené B II stěna částečně zaplavené chodby se zbytky po ručním dobývání, odbarvení na plochách diskontinuit, živce nerozložené C II III stěna částečně zaplavené chodby se zbytky po ručním dobývání, horninový materiál částečně odbarvený v povrchové vrstvě, živce nerozložené UPV [m/s] D E II III III stěna velké komory, patrně plocha diskontinuity, horninový materiál odbarvený na ploše stěna velké komory se zbytky po vrtací práci, horninový materiál částečně odbarvený, ještě není drolivý F III stěna velké komory, horninový materiál částečně odbarvený, ještě není drolivý, viditelné mikrotrhliny na povrchu, měření UPV realizováno ve směru rovnoběžném se směrem trhlin G III stěna částečně zaplavené chodby, která byla proražena patrně během druhé světové války pomocí vrtacích a trhacích prací, horninový materiál je částečně odbarvený, ještě není drolivý, Obr.2 Naměřené hodnoty rychlostí šíření ultrazvukových vln na vybraných plochách A I, stupeň zvětrání označen I V prozařování masivu. Na každé ploše byl naměřen soubor několika hodnot. Vybrané plochy masivu v důlním díle Jeroným byly vizuálně zatříděny podle převzaté klasifikace určující stupeň zvětrání, kterou představili Hencher a Martin (např. in Vahed et al., H I IV V stěna částečně zaplavené chodby, která byla proražena patrně během druhé světové války pomocí vrtacích a trhacích prací, horninový materiál je zcela odbarvený, materiál se nedrolí, větší kusy horniny je možné rozbít rukou stěna částečně zaplavené chodby, která byla proražena patrně během druhé světové války pomocí vrtacích a trhacích prací, horninový materiál je zcela odbarvený, zcela zvětraný, živce rozložené, textura je zachována
5 2009). Tato klasifikace stanovuje šest stupňů zvětrání granitů a dalších vulkanických hornin: I zdravá hornina, II slabě zvětraná hornina, III středně zvětraná hornina, IV silně zvětraná hornina, V zcela zvětraná hornina a VI rozložená hornina. Vizuální hodnocení vychází z barevných změn na povrchu horniny, stupně rozložení živců, nasákavosti, oddělitelnosti zrn horniny, apod. (viz Lednická a Kaláb, 2012). Podrobnější popis jednotlivých ploch je uveden v tab. 1. U některých částí důlního díla je vizuální posouzení komplikováno silným nánosem bláta a prachu na stěnách důlních děl, v nejstarších částech dolu jsou stěny a stropy pokryty sazemi, které jsou pozůstatkem po dobývací metodě sázení ohněm. Na obr. 2 jsou zobrazeny výsledky pro devět vybraných ploch, které představují různý stupeň zvětrání. Měření byla provedena za použití jak aparatury Pundit Plus, tak Pundit Lab +. Výsledky každého měření na vybrané ploše jsou zobrazeny pomocí krabicových grafů a přiřazeny danému stupni zvětrání. Naměřené hodnoty UPV se pohybují v rozmezí od 2500 m.s -1 po 5300 m.s -1. Zleva doprava narůstá stupeň zvětrání z hodnoty I-II na hodnotu V, přičemž hodnoty UPV klesají, což je v plném souladu s předpokladem. Přechod mezi jednotlivými stupni zvětrání není ostrý a přesně vizuálně definovatelný, naměřená data se proto vzájemně překrývají. Toto je také důsledek nehomogenity masivu, jeho stavu zvětrání a též pozvolným přechodem stupňů zvětrání. Obr.3 Vlevo: Schmidtovo kladívko typu N, vpravo: měření odrazu Schmidtovým kladívkem v Dole Jeroným (foto: Lednická) 3 Měření hodnoty odrazu Schmidtovým kladívkem Pro orientační stanovení pevnosti betonů a hornin v tlaku slouží Schmidtovo nárazové kladívko (např. Aydin, 2009). Pevnost v tlaku se hodnotí podle výšky odrazu závaží, kterou ukáže stupnice nárazového kladívka. Schmidtových kladívek je několik typů, liší se velikostí energie nárazu pružiny. Pro naše měření bylo použito kladívko typu N, kterému odpovídá energie nárazu pružiny 2,207 Nm (obr. 3). Pevnost v tlaku se přepočítává z naměřené hodnoty odrazu na základě grafů udávaných výrobcem u příslušného typu kladívka. Do přepočtu je nutné zahrnout také korekci na polohu kladívka, tj. odklon osy kladívka během nárazu od vodorovné roviny. Přepočty výšky odrazu na pevnost v tlaku pro horniny však nelze realizovat bez laboratorních měření a kalibrace. 3.1 Výsledky měření In situ měření Schmidtovým kladívkem probíhalo v Dole Jeroným na vybraných plochách zpravidla ve 20-ti bodech rovnoměrně rozmístěných po ploše. Na každém bodě bylo provedeno jedno měření. Plochy byly vybrány na základě vizuálního posouzení tak, aby horninový masiv vykazoval v celé měřené ploše stejný stupeň zvětrání. Velikost měřených ploch se pohybovala od 15 x 15 do 30 x 30 cm. Pro stanovení stupně zvětrání lze využít i jiný postup zkoušení, kdy se provádí například více měření na jednom bodě. Tento postup na
6 zkoumané lokalitě nebyl dosud hodnocen. Jak uvádí Aydin a Basu (2005) nebo Basu et al. (2009), během dvou po sobě následujících měření na jednom bodě dochází k rozdílům naměřené hodnoty odrazu vlivem destrukce povrchové vrstvy nárazem pružiny. Druhá z měřených hodnot vykazuje zpravidla nárůst hodnoty odrazu, přičemž rozdíl první a druhé měřené hodnoty vzrůstá se zvyšujícím se stupněm zvětrání. Závislost naměřených hodnot odrazu Schmidtova kladívka na vizuálně stanoveném stupni zvětrání na vybraných plochách je uvedena na obr. 4. Jedná se o stejné plochy, které byly prezentovány v kapitole ultrazvukových měření. Pro zobrazení naměřených hodnot odrazů bylo opět použito krabicových grafů. Maximální naměřené hodnoty dosahovaly 60 jednotek, nejnižší (ještě reálně) odečtené hodnoty byly 10 jednotek. Na silně zvětraných plochách (stupeň zvětrání V) již nebyly hodnoty odrazu měřitelné. 4 Měření vrtného odporu Měření vrtného odporu pomocí speciálních vrtáků malého průměru je technika, která se využívá především v oblasti diagnostiky, konzervování a restaurování kamene, dřeva a jiných stavebních materiálů. Především se uplatňuje pro stanovení hloubkového rozsahu navětraných a jinak porušených povrchových vrstev těchto materiálů a pro ověření úspěšnosti konzervačních technik. Jedná se o metodu semidestruktivní, tzn., že během měření dojde k nepatrnému porušení zkoumaného materiálu. Obvykle se jedná o vyvrtané otvory do hloubky řádově prvních cm a průměru řádově mm. První přístroj pro měření vrtného odporu v horninách byl použit již v roce Vývoj a použití této metody pro testování hornin je popsán v článku Pamplona et al. (2007). V současné době existují přístroje přenosné, které umožňují měření vrtného odporu jak na vzorcích v laboratoři, tak přímo v terénu na vybraných objektech a konstrukčních prvcích. V České republice se používá metoda měření vrtného odporu především pro diagnostiku dřevěných konstrukčních prvků např. přístroj RESISTOFRAPH (Murínová, 2012), nebo pro zjišťování pevnostních vlastností cihelného zdiva a malt tzv. Kučerova vrtačka. Kolektiv autorů Vavro et al., 2011 představil využití Kučerovy vrtačky také pro zkoušení přírodního kamene. O použití metody měření vrtného odporu při diagnostice historického stavebního kamene se dočteme např. v pracích Lehrberger a Gillhuber (2007), Rodrigues et al. (2002), Siedel et al. (2010) a například Felicetti (2005) popisuje využití měření vrtného odporu pro stanovení teplotního poškození povrchové vrstvy betonu
7 Obr.5 Zařízení pro měření vrtného odporu DRSM-Cordless, vpravo detail upevnění vzorku při laboratorním měření (foto: Lednická) Naší myšlenkou bylo otestování této metody pro hodnocení zvětrávání horninového masivu v Dole Jeroným. V letošním roce bylo v rámci projektu ICT zakoupeno zařízení pro měření vrtného odporu hornin DRMS-Cordless (Drilling Resistance Measurement System), které bylo vyvinuto italskou firmou SINT ( obr. 5. Princip měření spočívá ve vrtání tenkých vrtů do zkoumaného materiálu, přičemž systém umožňuje kontinuální měření síly potřebné k udržení konstantní rychlosti posunu vrtáku za konstantních otáček vrtání. Tato síla se nazývá vrtný odpor. Otáčky vrtání a rychlost posunu vrtáku jsou volitelné a nastavují se podle zkoumaného materiálu. V závislosti na změně vlastností materiálu se mění hodnota měřené síly. Menší síla odpovídá síla [N] hloubka vrtání [mm] Obr.6 Průběh síly při měření vrtného odporu pro vybrané vzorky v laboratorních podmínkách; měřenými hodnotami jsou proloženy křivky klouzavých průměrů
8 narušeným částem materiálu, materiálu s dutinami, trhlinami, zvětranými částmi, apod. Se zařízením DRMS se dodávají vrtáky o průměru 3 a 5 mm, které mají speciálně upravené zakončení pokryté vrstvičkou polykrystalického diamantu. Výrobce udává tyto základní parametry systému DRMS měřená síla (1 100 N), rychlost otáček ( ot.min -1 ), rychlost posunu vrtáku (0 80 mm.min -1 ) a hloubkový dosah vrtání (0 50 mm), přičemž poslední tři jmenované se nastavují v příslušném programu po propojení vrtacího zařízení s notebookem. Měření je možné průběžně sledovat v notebooku a naměřená data uložit v digitální formě do souboru spolu se všemi nastavenými parametry; později je možné s naměřenými daty dále pracovat. Nedílnou součástí procesu vrtání je oprava naměřených hodnot na opotřebení vrtáku. K tomuto se používají kontrolní měření na referenčním vzorku, který je tvořen zpravidla homogenním, relativně snadno vrtatelným materiálem, např. keramikou. Příklad metody opravy naměřených hodnot na opotřebení vrtáku je popsán v článku (Rodrigues a Costa, 2004). 4.1 Výsledky měření Systém DRMS byl prozatím používán především v laboratorních podmínkách a zkušební měření byla provedena na řadě vzorků různých typů hornin, např. sádrovec, pískovec, granit, referenční keramický materiál. Bylo provedeno také první testovací měření v důlním díle, avšak měření vrtného odporu v důlních podmínkách je komplikovanější především na obsluhu přístroje a proto je potřeba ještě provést řadu dalších měření a stanovit vhodnou metodiku měření. Na obr. 6 jsou vybrány výsledky provedených laboratorních měření za použití diamantového vrtáku (PKD) o průměru 5 mm. Všechna představená měření probíhala za stejného nastavení parametrů vrtání, tj. rychlost otáček 900 ot.min -1, rychlost posunu 5 mm.min -1 a hloubka vrtání 10 mm. Jedná se o hodnoty naměřených sil pro vzorek sádrovce (VZ1) a dva vzorky žuly z lokality Dolu Jeroným (VZ2 a VZ3). Vzorek VZ3 (stupeň zvětrání II-III) pochází z vrtného jádra odebraného v jedné z komor (Lednická et al., 2011) a vzorek VZ2 (stupeň zvětrání IV-V) pochází z části silně zvětrané stěny jedné z chodeb na štolovém patře. Všechny vzorky byly v době laboratorního měření suché. Do vzorku VZ1 a VZ2 byly vyvrtány postupně čtyři vrty, do vzorku VZ3 tři vrty (obr. 7). Při vrtání třetího vrtu ve vzorku VZ3 došlo v hloubce 7 mm k překročení maximální přípustné síly 100 N a měření bylo automaticky ukončeno ještě před dosažením nastavené hloubky 10 mm. Vrták patrně navrtal křemenné zrno. Měření vrtného odporu do hloubky obvykle vykazuje Obr.7 Odvrtaný vzorek VZ2 zvětrané žuly z lokality Dolu Jeroným kolísání měřené síly kolem mediánu. Tento rozptyl lze přičíst v horninách nehomogenitě, tj. různým sedimentačním vrstvám,
9 různé zrnitosti a odolnosti, abrazivitě, přítomnosti mikro-a makro-trhlin apod. Pro zhodnocení naměřených hodnot jsme zvolili následující postup. Z hodnot zobrazujících průběh naměřené síly v závislosti na hloubce vrtání se odstranila ta část dat, která odpovídala zavrtávání vrtáku do materiálu. U vzorků VZ1 a VZ2 se jedná o data z hloubky 0 až 0,5 mm, u vzorku VZ3 se jedná o data z hloubky 0 až 2,0 mm. Pro zbylou část dat z každého vrtu byla dopočítána hodnota mediánu, horní a dolní kvartil a maximální a minimální hodnota. Výsledky jsou zobrazeny v krabicových grafech na obr. 8, a to jak pro jednotlivé vrty, tak i pro soubor všech vrtů z daného horninového vzorku. Výsledný vrtný odpor je reprezentován hodnotou vypočítaného mediánu. síla [N] síla [N] síla [N] Obr.8 Přehled naměřených hodnot vrtného odporu pro vybrané vzorky U vzorku sádrovce jsou měřené hodnoty síly u všech čtyř vrtů totožné a s hloubkou návrtu se nemění. Vrtný odpor má hodnotu 2,1 N, rozdíl mezi maximální a minimální hodnotou lehce přesahuje 1 N. U vzorků žuly je již na první pohled vidět, že rozptyl hodnot měřené síly je mnohem větší. Je to dáno složením horniny z různých minerálů o různých vlastnostech, přičemž každý minerál vykazuje jiný vrtný odpor. U vzorku VZ2 navíc dochází v hloubce 7 mm na všech křivkách k nepatrnému nárůstu měřené síly. Proto byla data z VZ2 rozdělena do dvou částí a ty byly vyhodnoceny zvlášť. Pro hloubku vrtání 0,5 až 7,0 mm vychází vrtný odpor 34 N, a pro hloubku 7,0 až
10 10 mm vychází vrtný odpor 49 N. Takovýto průběh může odpovídat většímu porušení zkoumaného horninového materiálu do hloubky 7 mm od povrchu. U vzorku VZ3 vychází vrtný odpor 58 N, rozptyl hodnot je opět vyšší. 5 Závěr V příspěvku jsou představeny výsledky experimentálního zkoumání stupně zvětrání horninového masivu pomocí vybraných metod měření. Na příkladu historického důlního díla, ve kterém lze používat pouze nedestruktivní metody testování bez možnosti systematického odběru horninových vzorků, byla použita metoda ultrazvukového prozařování masivu, stanovení odrazu Schmidtova kladívka a měření vrtného odporu pomocí systému DRMS-Cordless. Vybrané plochy masivu v důlním díle Jeroným byly vizuálně zatříděny podle převzaté klasifikace (Hencher a Martin) a na těchto plochách byla provedena ultrazvuková měření a měření Schmidtovým kladívkem. Změřené rychlosti šíření ultrazvukových vln se pohybují od hodnoty 5300 m.s -1 pro téměř zdravou horninu až po hodnotu 2500 m.s -1 pro zcela zvětranou horninu. Nově byla v dole použita ultrazvuková aparatura Pundit Lab +, jejíž programové vybavení Punditlik umožňuje následné zpracování naměřených hodnot a též analýzu vlnového obrazu. Tím bylo dosaženo zpřesnění měřených hodnot rychlostí především ve zvětraných částech masivu. Hodnoty odrazu Schmidtova kladívka typu N byly proměřeny pro stejný soubor ploch a tyto hodnoty se pohybují od 60 jednotek pro téměř zdravou horninu až po 10 jednotek pro horninu silně zvětranou. Byla prokázána závislost rychlosti šíření ultrazvukových vln a hodnot odrazu Schmidtova kladívka na stanoveném stupni zvětrání horniny, přičemž hodnoty rychlosti a hodnoty odrazu klesají se vzrůstajícím stupněm zvětrání. Měření vrtného odporu bylo doposud testováno v laboratoři na vzorcích žuly odebraných z Dolu Jeroným. Hodnoty vrtného odporu byly zatím měřeny pouze pro dané nastavené parametry vrtání u dvou vybraných vzorků s různým stupněm zvětrání. Výsledky ukázaly, že hodnota vrtného odporu klesá se vzrůstajícím stupněm zvětrání, avšak pro malý počet provedených měření nelze výsledek podrobněji interpretovat. Z výsledků vyplývá, že představené metody nedestruktivního zkoumání stavu masivu jsou použitelné také v historickém důlním díle. Lze jimi získat dodatečné informace, které umožňují zpřesnit stupeň zvětrání hornin pro komplexní posuzování stability a numerické modelování. Poděkování Příspěvek byl zpracován za finanční podpory GAČR, projekt č. 105/09/0089 Prognóza časoprostorových změn stability důlních prostor technické památky Důl Jeroným v Čisté a v rámci projektu ICT CZ.1.05/2.1.00/ (Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin)financovaného Evropskou unií a z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
11 Literatura AYDIN, A. ISRM Suggested method for determination of the Schmidt hammer rebound hardness: Revised version. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 2009, vol. 46, no. 3, s AYDIN, A., BASU, A. The Schmidt hammer in rock material characterization. Engineering Geology,2005, vol. 81, no. 1, s BASU, A., CELESTINO, T. B. AND BORTOLUCCI, A. A. Evaluation of rock mechanical behaviors under uniaxial compression with reference to assessed weathering grades. Rock Mechanics and Rock Engineering, 2009, vol. 42, no. 1, s BERAN, P., JANGL, L., MAJER, J., SUČEK, P., OTFRIED, W let hornictví cínu ve Slavkovském lese, 1. vyd. Okresní muzeum Sokolov, 1995, 195 s. FELICETTI, R. The drilling-resistance test for the assessment of the thermal damage in concrete. In the Proceedings of the Workshop, Fire Design of Concrete Structures: What now? What next? Brescia (Italy): Starrylink, 2005, s GUPTA, A. S., SESHAGIRI RAO, K. Index properties of weathered rocks: inter-relationships and applicability. Bulletin of Engineering Geology and the Environment, 1998, vol. 57, no. 2, KALÁB, Z., LEDNICKÁ, M.: 2011, Seismic loading of medieval Jeroným Mine during West Bohemia swarm in In: IDZIAK, A.F., DUBIEL, R. (Eds): Geophysics in Mining and Environmental Protection. Ser. Geoplanet: Earth and Planetary Science, Vol. 2, 2011, s KALÁB, Z., KNEJZLÍK, J., KOŘÍNEK, R., ŽŮREK, P. Cultural monument Jeroným Mine, Czech Republic Contribution to the geomechanical stability assessment. Publs. Inst. Geophys. Pol. Acad. Sc., 2006, M-29(395), s KALÁB, Z., KNEJZLÍK, J., KOŘÍNEK, R., KUKUTSCH, R., LEDNICKÁ, M., ŽŮREK, P. Contribution to experimental geomechanical and seismological measurement in the Jeroným mine. Acta Geodynamica et Geomaterialia, 2008, vol. 5, no. 2 (150), s KALÁB, Z., KNEJZLÍK, J., LEDNICKÁ, M. Seismic loading of underground bridge above medieval mine. Proceedings of the 11th International Conference Underground Constructions Prague, 2010, Czech Tunelling Association ITA/AITES, s KALÁB, Z., LEDNICKÁ, M., KNEJZLÍK, J. Měření a analýza vibrací v Dole Jeroným. EGRSE - International Journal of Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment, 2011, vol. 18, no. 1, s KNEJZLÍK, J., KALÁB, Z., LEDNICKÁ, M., STAŠ, L. Investigation of the medieval Jeroným Mine stability: Present results from a distributed measurement network. In: IDZIAK, A.F., DUBIEL, R. (Eds): Geophysics in Mining and Environmental Protection. Ser. Geoplanet: Earth and Planetary Science, Vol. 2, 2011, s LEDNICKÁ, M. Využití ultrazvukového měření pro hodnocení degradace horninového materiálu. Disertační práce, VŠB TU Ostrava a Ústav geoniky AVČR, v.v.i., s. LEDNICKÁ, M., KALÁB, Z.: Evaluation of granite weathering in the Jeroným Mine using non-destructive methods. Acta Geodyn. Geomater., 2012, Vol. 9, No. 2(166), s LEDNICKÁ, M., KALÁB, Z. Vibration effect of earthquakes in abandoned medieval mine. Acta Geod Geophys., 2013, vol. 48, issue 3, s LEDNICKÁ, M., KALÁB, Z., KONEČNÝ, P. Laboratorní studium horninových vzorků ze středověkého Dolu Jeroným. EGRSE - International Journal of Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment, 2011, vol. 18, no. 1, s LEHRBERGER, G., GILLHUBER, S. Teplá Trachyt. 1st edition, München, Technische Universität München, 2007, 264 s. MURÍNOVÁ, T. Efektivní aplikace nedestruktivních diagnostických metod pro hodnocení dřevěných konstrukcí. In the Ph.D. Workshop 2012 Proceedings, Ostrava: Ústav geoniky, AVČR, v.v.i., 2012, s NOVÁKOVÁ, L., SOSNA, K., BROŽ, M., NAJSER, J., NOVÁK, P. Geomechanical parametres of the Podlesí granites and their relationship to seismic velocities. Acta Geodyn. Geomater., 2011, vol. 8, no. 3, s
12 OLONA, J., PULGAR, J. A., FERNÁNDEZ-VIEJO, G., LÓPEZ-FERNÁNDEZ, C., GONZÁLEZ-CORTINA, J. M. Weathering variations in a granitit massif and related geotechnical properties through seismic and electrical resistivity methods. Near Surface Geophysics, 2010, vol. 8, no. 6, s PAMPLONA, M., KOCHER, M.,SNETHLAGE, R., BARROS, L.A. Drilling resistance: Overview and outlook. Z. dt. Ges. Geowiss. 2007, vol. 158/3, s RODRIGUES, J.D., COSTA, D. A new method for dara correction in dril resistance tests for the effect of dril bit wear. International Journal for Restoration, 2004, vol. 10, no. 3, s RODRIGUES, J.D., PINTO, A.F., COSTA, D. R. Tracing of decay profiles and evaluation of stone treatments by means of microdrilling techniques. Journal of Cultural Heritage, 2002, vol. 3, no. 2, s SIEDEL, H., PFEFFERKORN, S., PLEHWE-LEISEN, E., LEISEN, H. Sandstone weathering in tropical climate: Results of low-destructive investigations at the temple of Agkor Wat, Cambodia. Engineering Geology, 2010, vol. 115, no. 3-4, s VASCONCELOS, G., LOURENCO, P. B., ALVES, C. S., A. AND PAMPLONA, J. Prediction of the mechanical properties of granites by ultrasonic pulse velocity and Schmidt hammer hardness. North American Masonry Conference, June , St. Louis, Missoury, s VAHED, G., HUSAINI, O., BUJANG, K. H. A study of the weathering of the Seremban granite. EJGE, Electronic Journal of Geotechnical Engineering, 2009, vol. 14, bunde D, s VASCONCELOS, G., LOURENCO, P. B., ALVES, C. A., S. AND PAMPLONA, J.: Ultrasonic evaluation of the physical and mechanical properties of granites. Ultrasonics, 2008, vol. 48, no. 5, s VAVRO, M., ŽÍDEK, L., VAVRO, L. Semidestruktivní stanovení pevnosti stavebního a dekoračního kamene na základě parametrů jeho vrtatelnosti. In the Sborník k závěrečné konferenci projektu "Přeshraniční spolupráce vysokých škol v oblasti péče o kulturní památky a využití opuštěných průmyslových objektů", Ostrava: VŠB-TUO, 2011, s ŽŮREK, P., KOŘÍNEK, R., KALÁB, Z., HRUBEŠOVÁ, E., KNEJZLÍK, J., DANĚK, T., KUKUTSCH, R., MICHALÍK, P., LEDNICKÁ, M., RAMBOUSKÝ, Z. Historický Důl Jeroným v Čisté. Monografie, VŠB Technická univerzita Ostrava a Ústav geoniky AVČR, v.v.i. Ostrava, 2008, 82 s., ISBN Autoři 1 Ing. Markéta Lednická, Ph.D. Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., Studentská 1768, , Ostrava-Poruba, lednicka@ugn.cas.cz 2 prof. RNDr. Zdeněk Kaláb, CSc. Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., Studentská 1768, , Ostrava-Poruba, kalab@ugn.cas.cz
Doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D., T 4 Doc. Ing. Robert Kořínek, CSc., Ing. Markéta Lednická
Doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D., T 4 Doc. Ing. Robert Kořínek, CSc., Ing. Markéta Lednická HODNOCENÍ STABILITNÍCH A NAPĚŤO-DEFORMAČNÍCH POMĚRŮ KOMORY K2 DOLU JERONÝM 1. CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉ LOKALITY
OVĚŘENÍ POUŽITELNOSTI PŘÍSTROJŮ PRO TESTOVÁNÍ BETONU PŘI HODNOCENÍ STAVU HORNINOVÝCH VRTNÝCH JADER ZE STŘEDOVĚKÉHO DOLU JERONÝM
OVĚŘENÍ POUŽITELNOSTI PŘÍSTROJŮ PRO TESTOVÁNÍ BETONU PŘI HODNOCENÍ STAVU HORNINOVÝCH VRTNÝCH JADER ZE STŘEDOVĚKÉHO DOLU JERONÝM Markéta Lednická 1 Abstract Ultrasonic testing methods belong to nondestructive
HISTORIE VZNIKU DŮLNÍCH PROSTOR DOLU JERONÝM PODLE DOCHOVANÝCH MAP A NÁČRTŮ
Doc. RNDr. Zdeněk Kaláb, CSc. *, Ing. Markéta Lednická ** T 3 * Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., Ostrava, Studentská 1768, 708 00 Ostrava - Poruba (též FAST, VŠB-Technická univerzita Ostrava) tel: 596979111
prof. RNDr. Zdeněk Kaláb, CSc.,Ing. Markéta Lednická, Ph.D., T 2 Ing. Jaromír Knejzlík, CSc.,Ing. Tomáš Kaláb
prof. RNDr. Zdeněk Kaláb, CSc.,Ing. Markéta Lednická, Ph.D., T 2 Ing. Jaromír Knejzlík, CSc.,Ing. Tomáš Kaláb Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. DESETILETÍ GEOTECHNICKÉHO MONITORINGU V DOLE JERONÝM Decade of
SEIZMICKÉ ZATÍŽENÍ LOKALITY DOLU JERONÝM V OBDOBÍ KRASLICKÉHO ROJE V ROCE 2008
doc. RNDr. Zdeněk Kaláb, CSc. *, Ing. Markéta Lednická **, T 9 Ing. Jaromír Knejzlík, CSc. *** * Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., Ostrava, Studentská 1768, 708 00 Ostrava - Poruba (též FAST, VŠB-Technická
DESET LET GEOTECHNICKÝCH STUDIÍ V DOLE JERONÝM DECADE OF GEOTECHNICAL STUDIES IN JERONÝM MINE
DESET LET GEOTECHNICKÝCH STUDIÍ V DOLE JERONÝM DECADE OF GEOTECHNICAL STUDIES IN JERONÝM MINE Zdeněk Kaláb 1, Markéta Lednická 2, Jaromír Knejzlík 3, Tomáš Kaláb 4 Abstrakt Důl Jeroným v Čisté (u Sokolova)
Tomáš Kaláb 1, Jaromír Knejzlík 2
VLIV ZMĚNY TEPLOTY A VLHKOSTI HORNINOVÝCH VZORKŮ NA MĚŘENÍ NAPĚTÍ NA JEJICH POVRCHU INFLUENCE OF TEMPERATURE AND MOISTURE CONTENT VARIATIONS OF ROCK SPECIMENS ON STRAIN MEASUREMENT ON THEIR SURFACE Tomáš
OVĚŘENÍ POUŽITELNOSTI APARATURY TICO PRO ULTRAZVUKOVÉ MĚŘENÍ V HISTORICKÉM DŮLNÍM DÍLE
Doc. RNDr. Zdeněk Kaláb, CSc. T 4 Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., Ostrava, Studentská 1768, 708 00 Ostrava - Poruba (též FAST VŠB-Technická univerzita Ostrava) tel: 596979111 (341), fax:596919452, e-mail:
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2009, ročník IX, řada stavební článek č.
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2009, ročník IX, řada stavební článek č. 10 Zdeněk KALÁB 1, Markéta LEDNICKÁ 2 MOŽNÁ VYSVĚTLENÍ SNÍŽENÍ HLADINY DŮLNÍCH
2. přednáška. Petr Konvalinka
EXPERIMENTÁLNÍ METODY MECHANIKY 2. přednáška Petr Konvalinka Experimentální vyšetřování pevnostních vlastností betonu Nedestruktivní metody zkoušky pevnosti Schmidtovo kladívko odpor v otlačení pull-out
NOVÉ PRVKY DISTRIBUOVANÉHO MĚŘÍCÍHO SYSTÉMU VE STŘEDOVĚKÉM DOLE JERONÝM V ČISTÉ
Doc. RNDr. Zdeněk Kaláb, CSc. 1), Ing. Jaromír Knejzlík, CSc. 2) T 3 1) Ústav geoniky AVČR, v.v.i., Ostrava Poruba; též VŠB-Technická univerzita Ostrava Poruba, Fakulta stavební (kalab@ugn.cas.cz) 2) Ústav
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2011, ročník XI, řada stavební článek č. 16.
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2011, ročník XI, řada stavební článek č. 16 Zdeněk KALÁB 1 VIBRAČNÍ PROJEVY V HISTORICKÉM DOLE JERONÝM VIBRATION
Doc. Ing. Petr Žůrek, CSc., Doc. Ing. Robert Kořínek, CSc. T 5 Ing. Radovan Kukutsch, Ph.D.
Doc. Ing. Petr Žůrek, CSc., Doc. Ing. Robert Kořínek, CSc. T 5 Ing. Radovan Kukutsch, Ph.D. PŘÍSPĚVEK KE ZPROVOZNĚNÍ TECHNICKÉ PAMÁTKY DŮL JERONÝM, ČISTÁ 1. Úvod Vzhledem k nutnosti posuzovat stávající
INOVACE SOND CCBM PRO DISTRIBUOVANÉ MĚŘICÍ SYSTÉMY INNOVATION OF THE CCBM PROBES FOR DISTRIBUTED MEASURING NETWORKS
INOVACE SOND CCBM PRO DISTRIBUOVANÉ MĚŘICÍ SYSTÉMY INNOVATION OF THE CCBM PROBES FOR DISTRIBUTED MEASURING NETWORKS Jaromír Knejzlík 1, Zdeněk Kaláb 2, Markéta Lednická 3, Zdeněk Rambouský 4 Abstrakt V
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník VIII, řada stavební článek č.
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník VIII, řada stavební článek č. 21 Zdeněk KALÁB 1, Martin STOLÁRIK 2 EXPERIMENTÁLNÍ MĚŘENÍ SEIZMICKÉHO
Doc. Ing. Petr Žůrek, CSc., Doc. Ing. Robert Kořínek, CSc. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Ing. Radovan Kukutsch, Ph.D. V 13 Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. Ostrava Poruba Doc. Ing. Petr Žůrek, CSc., Doc. Ing. Robert Kořínek, CSc. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava ZHODNOCENÍ GEOTECHNICKÉHO
HLEDÁNÍ ZÁVISLOSTÍ A VZTAHŮ MEZI METODAMI HODNOCENÍ DŘEVĚNÝCH PRVKŮ
Energeticky efektivní budovy 2015 sympozium Společnosti pro techniku prostředí 15. října 2015, Buštěhrad HLEDÁNÍ ZÁVISLOSTÍ A VZTAHŮ MEZI METODAMI HODNOCENÍ DŘEVĚNÝCH PRVKŮ Robert Jára 1), Jan Pošta 2),
prof. RNDr. Zdeněk Kaláb, CSc.,Ing. Markéta Lednická, Ph.D. T 11 PŘEDSTAVENÍ DOLU JERONÝM V GEOFYZIKÁLNÍM ČASOPISE EGRSE
prof. RNDr. Zdeněk Kaláb, CSc.,Ing. Markéta Lednická, Ph.D. T 11 Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., Ostrava, (též FAST, VŠB-Technická univerzita Ostrava), kalab@ugn.cas.cz, lednicka@ugn.cas.cz PŘEDSTAVENÍ DOLU
HODNOCENÍ HLOUBKOVÝCH PROFILŮ MECHANICKÉHO CHOVÁNÍ POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ POMOCÍ NANOINDENTACE
HODNOCENÍ HLOUBKOVÝCH PROFILŮ MECHANICKÉHO CHOVÁNÍ POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ POMOCÍ NANOINDENTACE EVALUATION OF DEPTH PROFILE OF MECHANICAL BEHAVIOUR OF POLYMER MATERIALS BY NANOINDENTATION Marek Tengler,
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2011, ročník XI, řada stavební článek č.
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2011, ročník XI, řada stavební článek č. 24 Pavel ŠMÍRA 1, Tereza MURÍNOVÁ 2, Jan ŠTĚPÁNEK 3 VYUŽITÍ ULTRAZVUKOVÉHO
Měření tlouštěk asfaltových vrstev vozovky georadarem
Příloha D5 Název diagnostiky: Měření tlouštěk asfaltových vrstev vozovky georadarem Lokalizace: Dálnice D47, km 146,600-163,800 Datum provedení: říjen 2012 Provedl: Centrum dopravního výzkumu. v.v.i. Stručný
Výtvarné umění jako součást architektury 60. a 70. let 20. století
Výtvarné umění jako součást architektury 60. a 70. let 20. století WORKSHOP konaný v rámci projektu NAKI II Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let 20. století jako součásti národní
Název práce: DIAGNOSTIKA KONTAKTNĚ ZATÍŽENÝCH POVRCHŮ S VYUŽITÍM VYBRANÝCH POSTUPŮ ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLU AKUSTICKÉ EMISE
Ing. 1 /12 Název práce: DIAGNOSTIKA KONTAKTNĚ ZATÍŽENÝCH POVRCHŮ S VYUŽITÍM VYBRANÝCH POSTUPŮ ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLU AKUSTICKÉ EMISE Školitel: doc.ing. Pavel Mazal CSc Ing. 2 /12 Obsah Úvod do problematiky
Stanovení tlouštěk asfaltových vrstev vozovky georadarem
Název diagnostiky: Stanovení tlouštěk asfaltových vrstev vozovky georadarem Datum provedení: říjen 2012 Provedl: Centrum dopravního výzkumu. v.v.i. Stručný popis: Měření a vyhodnocení tlouštěk asfaltových
je také vystavena neustále aktualizovaná mapka seismicity za posledních 6 měsíců.
Radka TILŠAROVÁ 1, Vladimír NEHYBKA 2 ZÁPADNÍ ČECHY 1991-2005 PŘEHLED SEISMICKÉ AKTIVITY PODLE OBLASTÍ WESTERN BOHEMIA 1991-2005 OVERVIEW OF SEISMIC ACTIVITY IN PARTICULAR AREAS Abstract The contribution
Z P R Á V A č. 3/15. Diagnostický průzkum opěr most přes Chodovský potok, Ulice Kpt. Jaroše KARLOVY VARY
DIAGNOSTIKA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ s.r.o. Svobody 814, Liberec 15, 460 15, tel.482750583, fax.482750584, mobil 603711985, 724034307 e-mail : diagnostika.lb@volny.cz, http:// www.diagnostikaliberec.cz Z
Ing. Petr Cikrle, Ph.D., Ing. Dalibor Kocáb ČSN EN 206 a další nové standardy pro výrobu a zkoušení betonu
Zkušební postupy pro zkoušení betonu v konstrukcích Ing. Petr Cikrle, Ph.D., Ing. Dalibor Kocáb Beton v minulosti Do 1. sv. války nízká kvalita pojiva, technologie První republika úsporné a štíhlé kce,
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
Systém větrání využívající Coanda efekt
Systém větrání využívající Coanda efekt Apollo ID: 24072 Datum: 23. 11. 2009 Typ projektu: G funkční vzorek Autoři: Jedelský Jan, Ing., Ph.D., Jícha Miroslav, prof. Ing., CSc., Vach Tomáš, Ing. Technický
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2009, ročník IX, řada stavební článek č.
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2009, ročník IX, řada stavební článek č. 11 Zdeněk KALÁB 1, Jaromír KNEJZLÍK 2 POSOUZENÍ SEIZMICKÉHO ZATÍŽENÍ STONAVY
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2011, ročník X1, řada stavební článek č.
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2011, ročník X1, řada stavební článek č. 16 Karel VOJTASÍK 1, Eva HRUBEŠOVÁ 2, Marek MOHYLA 3, Jana STAŇKOVÁ 4 ZÁVISLOST
SEIZMICKÝ EFEKT ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY ÚVODNÍ STUDIE
SEIZMICKÝ EFEKT ŽELEZNIČNÍ DOPAVY ÚVODNÍ STUDIE Josef Čejka 1 Abstract In spite of development of road transport, carriage by rail still keeps its significant position on traffic market. It assumes increases
FUNKČNÍ VZOREK WILSONOVA MŘÍŽ PRO AERODYNAMICKÝ TUNEL
MODELOVÁNÍ A MĚŘENÍ INTERAKCÍ V TECHNICKÝCH SYSTÉMECH FUNKČNÍ VZOREK WILSONOVA MŘÍŽ PRO AERODYNAMICKÝ TUNEL Autor: Ing. Michal Kůs, Ph.D. Ing. Jindřich Kňourek, Ph.D. Ing. Petr Kovařík, Ph.D. Číslo projektu:
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
RESEARCH REPORT. Petr TICHAVSKÝ, ÚTIA AVČR Tomáš SLUNÉČKO, ZD RPETY DAKEL Marie SVOBODOVÁ, UJP Praha a.s. Tomáš CHMELA, UJP Praha a.s.
Akademie věd České republiky Ústav teorie informace a automatizace The Czech Academy of Sciences Institute of Information Theory and Automation RESEARCH REPORT Petr TICHAVSKÝ, ÚTIA AVČR Tomáš SLUNÉČKO,
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
DŮLNÍ VODY V HISTORICKÉM DOLE JERONÝM V ČISTÉ
Ing. Radovan Kukutsch T 5 VŠB-Technická univerzita Ostrava Poruba, Fakulta hornicko-geologická Ing. Markéta Lednická VŠB-Technická univerzita Ostrava Poruba, Fakulta stavební; též Ústav geoniky AVČR, v.v.i.,
Katedra geotechniky a podzemního stavitelství
Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Geotechnický monitoring učební texty, přednášky Monitoring původní napjatosti doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. Inovace studijního oboru Geotechnika CZ.1.07/2.2.00/28.0009.
VII. VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ
VII. VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ Horninové prostředí jako jedna ze základních složek životního prostředí ovlivňuje svojí stavbou a vlastnostmi využití řešeného území prostřednictvím těchto faktorů: zdroje
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2009, ročník IX, řada stavební článek č. 19.
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2009, ročník IX, řada stavební článek č. 19 Jiří LUKEŠ 1 HYDROKAROTÁŽNÍ MĚŘENÍ VE VÝZKUMNÝCH VRTECH NA LOKALITĚ POTŮČKY
Ing. Radovan Kukutsch, Ph.D., doc. Ing. Petr Žůrek, CSc. V 1 doc. Ing. Robert Kořínek, CSc.
Ing. Radovan Kukutsch, Ph.D., doc. Ing. Petr Žůrek, CSc. V 1 doc. Ing. Robert Kořínek, CSc. STABILITA STARÝCH DŮLNÍCH DĚL DOLU JERONÝM V ČISTÉ, OKR. SOKOLOV Abstrakt Důl Jeroným, který se nachází v lokalitě
CYKLICKÁ VRYPOVÁ ZKOUŠKA PRO HODNOCENÍ VÝVOJE PORUŠENÍ A V APROXIMACI ZKOUŠKY OPOTŘEBENÍ. Markéta Podlahová, Ivo Štěpánek, Martin Hrdý
CYKLICKÁ VRYPOVÁ ZKOUŠKA PRO HODNOCENÍ VÝVOJE PORUŠENÍ A V APROXIMACI ZKOUŠKY OPOTŘEBENÍ. Markéta Podlahová, Ivo Štěpánek, Martin Hrdý Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň, ČR,
PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ
PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ doc. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Fakulta strojní, VŠB TU Ostrava 1. Úvod Snižování spotřeby fosilních paliv a snižování škodlivých emisí vede k
VÝVOJ NOVÉ GENERACE ZAŘÍZENÍ S POKROČILOU DIAGNOSTIKOU PRO STANOVENÍ KONTAKTNÍ DEGRADACE
VÝVOJ NOVÉ GENERACE ZAŘÍZENÍ S POKROČILOU DIAGNOSTIKOU PRO STANOVENÍ KONTAKTNÍ DEGRADACE Jiří Dvořáček Prezentace k obhajobě doktorské dizertační práce Institute of Machine and Industrial Design Faculty
Měření a analýza mechanických vlastností materiálů a konstrukcí. 1. Určete moduly pružnosti E z ohybu tyče pro 4 různé materiály
FP 1 Měření a analýza mechanických vlastností materiálů a konstrukcí Úkoly : 1. Určete moduly pružnosti E z ohybu tyče pro 4 různé materiály 2. Určete moduly pružnosti vzorků nepřímo pomocí měření rychlosti
Zpřístupnění středověkého Dolu Jeroným v České republice
Zpřístupnění středověkého Dolu Jeroným v České republice Petr Žůrek 1 a Robetr Kořínek 2 Opening of the medieval Jeroným Mine in the Czech Republic to the public The beginnings of underground mining in
DŮL JERONÝM V HISTORICKÝCH MAPÁCH A SCHÉMATECH
Doc. RNDr. Zdeněk Kaláb, CSc. T 6 Ústav geoniky AVČR, v.v.i., Ostrava Poruba; též VŠB-Technická univerzita Ostrava Poruba, Fakulta stavební Ing. Markéta Lednická VŠB-Technická univerzita Ostrava Poruba,
Autor: Bc. Tomáš Zavadil Vedoucí práce: Ing. Jaroslav Pitter, Ph.D. ATG (Advanced Technology Group), s.r.o
Autor: Bc. Tomáš Zavadil Vedoucí práce: Ing. Jaroslav Pitter, Ph.D. ATG (Advanced Technology Group), s.r.o. www.atg.cz 2011-06-02 1. Motivace 2. Cíl práce 3. Zbytková životnost 4. Nedestruktivní zkoušení
Libuše HOFRICHTEROVÁ 1
Libuše HOFRICHTEROVÁ 1 VÝSLEDKY GEOFYZIKÁLNÍHO PRŮZKUMU NA HAVLÍČKOVĚ NÁMĚSTÍ V OSTRAVĚ-PORUBĚ RESULTS OF GEOPHYSICAL SURVEY IN HAVLICKOVO SQUARE IN OSTRAVA-PORUBA Abstrakt Resistivity imaging survey was
DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS
DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS HODNOCENÍ MECHANICKÝCH A ELASTO-PLASTICKÝCH VLASTNOSTÍ MATERIÁLŮ VYUŽITÍM NANOINDENTACE Martin Vizina a
4a. Základy technického měření (měření trhlin)
Technická měření a diagnostika staveb 4a. Základy technického měření (měření trhlin) Libor Žídek 1 Vytvořeno za podpory projektu FRVŠ č. 2529/2009 Průzkum trhlin Zaměření na vznik a rozvoj trhlin (příčina
Rozvoj tepla v betonových konstrukcích
Úvod do problematiky K novinkám v požární odolnosti nosných konstrukcí Praha, 11. září 2012 Ing. Radek Štefan prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. Znalost rozložení teploty v betonové konstrukci nebo její
Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV
Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV Abstract In the year 2007 research program on test locality Melechov continued
NOVODOBÁ HISTORIE DOLU JERONÝM - ZAJIŠTĚNÍ DOLU JERONÝM V DATECH
Ing. Radovan Kukutsch, Ph.D. T 8 Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., Ostrava - Poruba Ing. Josef Bernard Diamo, s.p., SUL. o.z. Příbram Doc. Ing. Robert Kořínek, CSc. VŠB-Technická univerzita Ostrava Poruba,
ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION
AKUSTICKÁ EMISE VYUŽÍVANÁ PŘI HODNOCENÍ PORUŠENÍ Z VRYPOVÉ INDENTACE ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION Petr Jiřík, Ivo Štěpánek Západočeská univerzita v
4. ZKOUŠENÍ CIHELNÉHO ZDIVA V KONSTRUKCI
4. ZKOUŠENÍ CIHELNÉHO ZDIVA V KONSTRUKCI 4.1. Stanovení pevnosti v tlaku zdicích prvků 4.1.1. Pevnost v tlaku zjištěná nedestruktivně Schmidt LB Tvrdoměrné metody zkoušení cihel jsou modifikací metod používaných
þÿ E x p e r i m e n t á l n í s e i z m i c k é my e uchycení senzoru na kvalitu záznamu
DSpace VSB-TUO http://www.dspace.vsb.cz þÿx a d a s t a v e b n í / C i v i l E n g i n e e r i n g S e r i e s þÿx a d a s t a v e b n í. 2 0 0 9, r o. 9 / C i v i l E n g i n e e r i n g þÿ E x p e r
BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí (K)
Kód předmětu Název předmětu Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí (K) Parametry a zařazení předmětu ve studijních programech Stud. program Stavební inženýrství
VÝZNAM TAHOVÝCH ZKOUŠEK PRO BEZPEČNOST SVORNÍKOVÉ TECHNOLOGIE
Ing. Petr Dvorský, OKD, a. s., Prokešovo náměstí 6/2020, Ostrava - Moravská Ostrava, PSČ 728 30, Telefon: +420 596 262 109, Fax: +420 596 118 844, E-mail: petr.dvorsky@okd.cz VÝZNAM TAHOVÝCH ZKOUŠEK PRO
1. VÝVRTY: ODBĚR, VYŠETŘENÍ A ZKOUŠENÍ V TLAKU
1. VÝVRTY: ODBĚR, VYŠETŘENÍ A ZKOUŠENÍ V TLAKU Problematika vývrtů ze ztvrdlého betonu je řešena normou zejména v ČSN EN 12504-1 [1]. Vývrty získané jádrovým vrtákem jsou pečlivě vyšetřeny, upraveny buď
POŽÁRNÍ ODOLNOST DŘEVOBETONOVÉHO STROPU
Energeticky efektivní budovy 2015 sympozium Společnosti pro techniku prostředí 15. října 2015, Buštěhrad POŽÁRNÍ ODOLNOST DŘEVOBETONOVÉHO STROPU Eva Caldová 1), František Wald 1),2) 1) Univerzitní centrum
LABORATORNÍ STUDIUM VZORK HORNIN ZE ST EDOV KÉHO DOLU JERONÝM LABORATORY TESTS OF ROCK SPECIMENS FROM THE MEDIEVAL JERONÝM MINE
LABORATORNÍ STUDIUM VZORK HORNIN ZE ST EDOV KÉHO DOLU JERONÝM LABORATORY TESTS OF ROCK SPECIMENS FROM THE MEDIEVAL JERONÝM MINE Markéta Lednická 1, Zden k Kaláb 1, Pavel Kone ný 1 Abstrakt Tento p ísp
Dokumentace průzkumných děl a podzemních staveb
Dokumentace průzkumných děl d l a podzemních staveb jarní semestr 2014 / III. DOKUMENTACE VRTŮ DOKUMENTACE VRTŮ Vrt nejčastější průzkumné dílo (především vig průzkumu) Dokumentace vrtu jednou znejběžnějších
Sada 1 Technologie betonu
S třední škola stavební Jihlava Sada 1 Technologie betonu 14. Kontrola jakosti betonu Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona:
GIS ANALÝZA VLIVU DÁLNIČNÍ SÍTĚ NA OKOLNÍ KRAJINU. Veronika Berková 1
GIS ANALÝZA VLIVU DÁLNIČNÍ SÍTĚ NA OKOLNÍ KRAJINU Veronika Berková 1 1 Katedra mapování a kartografie, Fakulta stavební, ČVUT, Thákurova 7, 166 29, Praha, ČR veronika.berkova@fsv.cvut.cz Abstrakt. Metody
Metody průzkumu a diagnostiky na stavbě - odběry vzorků. Ing. Petr Cikrle, Ph.D. Ing. Ondřej Anton, Ph.D.
Metody průzkumu a diagnostiky na stavbě Ing. Petr Cikrle, Ph.D. Ing. Ondřej Anton, Ph.D. OBSAH Úvod starší železobetonové konstrukce Druhy betonu a výztuže v minulosti Metody pro zkoušení betonu Metody
Measurement of fiber diameter by laser diffraction Měření průměru vláken pomocí laserové difrakce
Progres in textile science and technology TUL Liberec 24 Pokroky v textilních vědách a technologiích TUL v Liberci 24 Sec. 9 Sek. 9 Measurement of fiber diameter by laser diffraction Měření průměru vláken
Stavební hmoty. Ing. Jana Boháčová. F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206
Stavební hmoty Ing. Jana Boháčová jana.bohacova@vsb.cz F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206 Stavební hmoty jsou suroviny a průmyslově vyráběné výrobky organického a anorganického
Modelování magnetického pole v železobetonových konstrukcích
Modelování magnetického pole v železobetonových konstrukcích Petr Smékal Anotace: Článek pojednává o modelování magnetického pole uvnitř železobetonových stavebních konstrukcí. Pro vytvoření modelu byly
CFD simulace teplotně-hydraulické charakteristiky na modelu palivové tyči v oblasti distanční mřížky
Konference ANSYS 011 CFD simulace teplotně-hydraulické charakteristiky na modelu palivové tyči v oblasti distanční mřížky D. Lávička Západočeská univerzita v Plzni, Katedra energetických strojů a zařízení,
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
EVALUATION OF FAILURES AND MODIFICATION OF SYSTEMS THIN FILM BASIC MATERIAL TO THE DEPTH OF MATERIAL SYSTEMS
STUDIUM PORUŠENÍ A MODIFIKACE SYSTÉMŮ TENKÁ VRSTVA ZÁKLADNÍ MATERIÁL DO HLOUBKY MATERIÁLOVÝCH SYSTÉMŮ Abstrakt EVALUATION OF FAILURES AND MODIFICATION OF SYSTEMS THIN FILM BASIC MATERIAL TO THE DEPTH OF
Hodnocení korozí odolnosti systémů tenká vrstva substrát v prostředí kompresorů
Hodnocení korozí odolnosti systémů tenká vrstva substrát v prostředí kompresorů Analysis of Corrosion Resistance of Systems Thin Films Substrate in Compressors Environment Jiří Hána, Ivo Štěpánek, Radek
Diagnostika staveb ING. PAVEL MEC VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA STAVEBNÍCH HMOT A DIAGNOSTIKY STAVEB
Diagnostika staveb ING. PAVEL MEC VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA STAVEBNÍCH HMOT A DIAGNOSTIKY STAVEB Průzkumy území a staveb Geotechnický průzkum Stavebně historický
Pojednání ke státní doktorské zkoušce. Hodnocení mechanických vlastností slitin na bázi Al a Mg s využitím metody AE
Pojednání ke státní doktorské zkoušce Hodnocení mechanických vlastností slitin na bázi Al a Mg s využitím metody AE autor: Ing. školitel: doc. Ing. Pavel MAZAL CSc. 2 /18 OBSAH Úvod Vymezení řešení problematiky
STUDIUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ A CHOVÁNÍ V OKOLÍ MAKROVTISKŮ NA SYSTÉMECH S TENKÝMI VRSTVAMI
STUDIUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ A CHOVÁNÍ V OKOLÍ MAKROVTISKŮ NA SYSTÉMECH S TENKÝMI VRSTVAMI EVALUATION OF MECHANICAL PROPERTIES AND BEHAVIOUR AROUND MACROINDENTS ON SYSTEMS WITH THIN FILMS Denisa Netušilová,
BETON V ENVIRONMENTÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 20, Suppl. 1(2012): 11-16 ISSN 1335-0285 BETON V ENVIRONMENTÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Ctislav Fiala & Magdaléna Kynčlová Katedra konstrukcí pozemních
Vliv přístroje SOMAVEDIC Medic na poruchy magnetických polí
IIREC Dr. Medinger e.u. Mezinárodní institut pro výzkum elektromagnetické kompatibility elektromagnetická kompatibilita na biofyzikálním základě projektová kancelář v oboru ekologické techniky Ringstr.
Proudění vzduchu v chladícím kanálu ventilátoru lokomotivy
Proudění vzduchu v chladícím kanálu ventilátoru lokomotivy P. Šturm ŠKODA VÝZKUM s.r.o. Abstrakt: Příspěvek se věnuje optimalizaci průtoku vzduchu chladícím kanálem ventilátoru lokomotivy. Optimalizace
Problematika disertační práce a současný stav řešení. Filip Hort
Problematika disertační práce a současný stav řešení školitel: doc. Ing. Pavel Mazal, CSc. 2 /18 OBSAH Téma disertační práce Zdroje AE na ložiscích Úprava zkušebního zařízení Vyhodnocování experimentálních
Souhrn zkušebních metod, speciální metody, zajímavosti
Souhrn zkušebních metod, speciální metody, zajímavosti 1 Katedra stavebních hmot a hornického stavitelství VŠB - Technická univerzita Ostrava 21. 3. 2013 Metody tvrdoměrné Pomocí jednoduchých metod, které
MOŽNOSTI GEOFYZIKÁLNÍCH MĚŘENÍ PŘI ŘEŠENÍ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ SPOJENÝCH S HOSPODÁŘSTVÍM S POHONNÝMI HMOTAMI
MOŽNOSTI GEOFYZIKÁLNÍCH MĚŘENÍ PŘI ŘEŠENÍ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ SPOJENÝCH S HOSPODÁŘSTVÍM S POHONNÝMI HMOTAMI RNDr. Jaroslav Bárta, CSc. 1, RNDr.. Dušan Dostál 1, Mgr. Jaroslav Jirků 2 1) G IMPULS
ZMENY POVRCHOVÝCH MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SYSTÉMU S TENKÝMI VRSTVAMI PO KOMBINOVANÉM NAMÁHÁNÍ. Roman Reindl, Ivo Štepánek
ZMENY POVRCHOVÝCH MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SYSTÉMU S TENKÝMI VRSTVAMI PO KOMBINOVANÉM NAMÁHÁNÍ Roman Reindl, Ivo Štepánek Západoceská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzen, CR, ivo.stepanek@volny.cz
MODELOVÁNÍ VLIVU VLASTNOSTÍ ZEMINY NA AMPLITUDU RYCHLOSTI KMITÁNÍ MODELING OF IMPACT OF SOIL PROPERTIES ON THE PEAK OSCILLATION VELOCITY
MODELOVÁNÍ VLIVU VLASTNOSTÍ ZEMINY NA AMPLITUDU RYCHLOSTI KMITÁNÍ MODELING OF IMPACT OF SOIL PROPERTIES ON THE PEAK OSCILLATION VELOCITY Tomáš Petřík 1, Eva Hrubešová 2 Abstrakt V tomto článku se zabýváme
Prof. Ing. Miloš Drdácký, DrSc., Ing. Zuzana Slížková, Ph.D.
Založen 1921 jako Ústav pro zkoušení stavebních hmot a konstrukcí, od r. 1953 součástí ústavů ČSAV a od 1.ledna 2007 veřejnou výzkumnou institucí ÚTAM AV ČR, v. v. i. Od roku 1999 podporován v rámci RP
VLIV PŘÍPRAVY POVRCHU A NEHOMOGENIT TLOUŠŤKY VRSTEV NA CHOVÁNÍ TENKOVRSTVÝCH SYSTÉMŮ
VLIV PŘÍPRAVY POVRCHU A NEHOMOGENIT TLOUŠŤKY VRSTEV NA CHOVÁNÍ TENKOVRSTVÝCH SYSTÉMŮ INFLUENCE OF PREPARING SURFACE AND INHOMOGENEITY OF THICKNESS FILMS ON BEHAVIOUR THIN FILMS SYSTEMS Abstrakt Ivo ŠTĚPÁNEK
Tunelářské odpoledne 3/2011,
Tunelářské odpoledne 3/2011, 14.9.2011 Nové trendy ve zkoušení betonu v konstrukci Ing. Petr Cikrle, Ph.D. 2011 PROGRAM PŘEDNÁŠKY: A. ÚVOD B. STAV NORMALIZACE V OBLASTI DIAGNOSTIKY ŽB KONSTRUKCÍ C. PŘEHLED
TENSION RESISTANCE MEASURING DEVICE FOR MEANS OF MECHANIZATION ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ TAHOVÉHO ODPORU MECHANIZAČNÍCH PROSTŘEDKŮ
TENSION RESISTANCE MEASURING DEVICE FOR MEANS OF MECHANIZATION ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ TAHOVÉHO ODPORU MECHANIZAČNÍCH PROSTŘEDKŮ Musil J., Červinka J. Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky,
Nedestruktivní metody 210DPSM
Nedestruktivní metody 210DPSM Jan Zatloukal Diagnostické nedestruktivní metody proces stanovení určitých charakteristik materiálu či prvku bez jeho destrukce pomocí metod založených na principu interakce
Obr.1, 2 Ukázky dobývání rud kladívkem a mlátkem a sázení ohněm. univerzita Ostrava, fakulta stavební, L. Podestě 1875, Ostrava
Libuše HOFRICHTEROVÁ 1, Zdeněk KALÁB 2, Jaromír KNEJZLÍK 3 GEOFYZIKÁLNÍ A SEIZMOLOGICKÁ MĚŘENÍ NA LOKALITĚ HISTORICKÉHO DOLU JERONÝM V ČISTÉ GEOPHYSICAL AND SEISMOLOGICAL MEASUREMENTS IN MEDIEVAL MINE
PRŮZKUM KABELOVÝCH KANÁLKŮ ZA POUŽITÍ GEORADARU
PRŮZKUM KABELOVÝCH KANÁLKŮ ZA POUŽITÍ GEORADARU Ing. Jiří Hruška Kolej Consult & Servis Ing. Martin Vilč DOPRAVOPROJEKT Ostrava, spol. s r.o. Cable canals investigation with the use of the georadar Georadar
Nedestruktivní metody zkoušení železobetonových konstrukcí
Nedestruktivní metody zkoušení železobetonových konstrukcí Ing. Petr Cikrle, Ph.D., Doc. Ing. Tomáš Vymazal, Ph.D, Osnova Metody pro zkoušení betonu v konstrukci Nedestruktivní či destruktivní metody Odrazové
Laboratorní testování rázové þÿ h o u~ e v n a t o s t i dy e v a
DSpace VSB-TUO http://www.dspace.vsb.cz þÿx a d a s t a v e b n í / C i v i l E n g i n e e r i n g S e r i e s þÿx a d a s t a v e b n í. 2 0 1 0, r o. 1 0 / C i v i l E n g i n e e r i n g Laboratorní
Zjištění stavu povrchu a asfaltového souvrství silnice I/3 v úseku Mirošovice - Benešov
Příloha D7 Název diagnostiky: Zjištění stavu povrchu a asfaltového souvrství silnice I/3 v úseku Mirošovice - Benešov Lokalizace: Silnice I/3, km 2,200 14,320 Datum provedení: 04-05/2013 Provedl: Kolektiv
EVALUATION OF SPECIFIC FAILURES OF SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE FROM SCRATCH INDENTATION IN DETAIL
DETAILNÍ STUDIUM SPECIFICKÝCH PORUŠENÍ SYSTÉMŮ TENKÁ VRSTVA SUBSTRÁT PŘI VRYPOVÉ INDENTACI EVALUATION OF SPECIFIC FAILURES OF SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE FROM SCRATCH INDENTATION IN DETAIL Kateřina Macháčková,
Měření odrazu světla
Úloha č. 5 Měření odrazu světla Úkoly měření: 1. Proměřte velikost činitele odrazu světla pro různě barevné povrchy v areálu školy dvěma různými metodami. 2. Hodnoty naměřených průměrných činitelů odrazu
VYUŽITÍ GEORADARU PRO DIAGNOSTIKU ŽELEZNIČNÍHO SPODKU V PRAXI U SŽDC
ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTA 18. - 20. dubna 2016 2016 VYUŽITÍ GEORADARU PRO DIAGNOSTIKU ŽELEZNIČNÍHO SPODKU V PRAXI U SŽDC Mgr. Pavla Buřičová, Mgr. Aleš Fleischmann SŽDC, Technická ústředna dopravní cesty,
HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM
HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM Hydrogeologie Hydrogeologie je obor zabývající se podzemními vodami, jejich původem, podmínkami výskytu, zákony pohybu, jejich fyzikálními a chemickými vlastnostmi a jejich interakcí
Stanovení polohy kluzných trnů v CB krytu georadarem
Název diagnostiky: Stanovení polohy kluzných trnů v CB krytu georadarem Datum provedení: srpen 2014 Provedl: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Stručný popis: Měření polohy kluzných trnů v CB krytech mobilním