Obsah Úvod Cíl práce Vliv vysokých teplot na cementový tmel Vliv vysokých teplot na kamenivo...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah Úvod Cíl práce Vliv vysokých teplot na cementový tmel Vliv vysokých teplot na kamenivo..."

Transkript

1 OBSAH Obsah... 1 Úvod Cíl práce Teoretická část Chování betonů za vysokých teplot Vliv vysokých teplot na cementový tmel Vliv vysokých teplot na kamenivo Vliv vysokých teplot na mechanické vlastnosti betonu Vliv vysokých teplot na vláknovou výztuž Explozivní odprýskávání Diagnostika poškozené konstrukce Všeobecný přehled... Chyba! Záložka není definována. 2.2 Průzkum jádrových vývrtů a výsledky... Chyba! Záložka není definována. 2.3 Závěrečné ustanovení a materiálový průzkumchyba! Záložka není definována. 2.4 Zhodnocení stavu ocelové výztuže v konstrukci po působení požáru... Chyba! Záložka není definována. 2.5 Sanace železobetonové konstrukce haly zasažené požáremchyba! Záložka není definována. 2.6 Shrnutí... Chyba! Záložka není definována. 2.7 Návrh postupu diagnostiky stavební konstrukce poškozené požárem... Chyba! Záložka není definována. Experimentální část Metodika Metody měření součinitele tepelné vodivosti Stanovení tepelné vodivosti metodou topného drátu při laboratorní teplotě... 21

2 3.3 Stanovení tepelné vodivosti metodou topného drátu při zvýšených teplotách Vyhodnocení prováděných zkoušek... Chyba! Záložka není definována. 3.5 Diskuze výsledků Závěr Seznam použitých zdrojů Seznam tabulek Seznam grafů... Chyba! Záložka není definována. Seznam obrázků... 31

3 ÚVOD Beton, ačkoli je považován za nehořlavý materiál, tak při vysokých teplotách postupně ztrácí své mechanické vlastnosti a to už při teplotách nad 300 C. V případě explosivní odprýskávání dochází k poškození betonu pod 300 C. Z tohoto důvodu jsou snahy o zlepšení jeho odolnosti vůči vysokým teplotám. Důležitost odolnosti betonu vůči vysokým teplotám se prokázala při několika haváriích, a to zejména v oblasti tunelů, kde lze jmenovat požár v tunelu pod Mont Blancem, kdy vzrostla teplota v ohnisku požáru až na 1000 C. Tento incident byl příčinou přísnějších norem o bezpečnosti v silničních tunelech. V dnešní době se betonová směs upravuje na speciální požadavky složení a výborně se k tomu hodí například použití polypropylenových vláken. Vůbec první tunel v České republice s přídavkem polypropylenových vláken byl tunel u Klimkovic v úseku dálnice D47. Ke komplexnímu zhodnocení chování betonu za vysokých teplot je vhodné sledovat i fyzikální vlastnosti betonu zatíženého vysokými teplotami, jako například součinitel tepelné vodivosti. Jeho hodnota závisí na pórovitosti betonu, takže například lehké betony obsahující velké množství malých pórů šíří teplo pomaleji. Po jejich porušení se hodnota součinitele tepelné vodivosti mění v závislosti na probíhajících změnách ve struktuře betonu. V případě rostoucích hodnot dochází k tvorbě větších vzduchových mezer, při jejich poklesu může teoreticky docházet k jejich utěsňovaní vlivem tvorby novotvarů. 10

4 CÍL PRÁCE Cílem této práce je studium chování cementových betonů za vysokých teplot. V teoretické části je cílem provést popis jednotlivých složek betonu při chování ve vysokých teplotách (vlivy na cementový tmel, kamenivo a vláknovou výztuž), stejně tak jako chování betonu jako celku. Dále provést návrh diagnostiky konkrétního případu poškození konstrukce požárem. V experimentální části bude provedeno měření součinitele tepelné vodivosti za laboratorních teplot a při zvýšených teplotách na vzorcích z lehkého betonu s kamenivem Liapor a vláknovou výztuží a vzorky s kamenivem čedič s polypropylenovými vlákny. Bude uveden postup měření tepelné vodivosti metodou topného drátu. 11

5 TEORETICKÁ ČÁST 1 CHOVÁNÍ BETONŮ ZA VYSOKÝCH TEPLOT Beton je flexibilní materiál, který má proti ostatním stavebním materiálům i dobré vlastnosti z hlediska působení vysokých teplot. Lze ho zařadit do stupně hořlavosti A nehořlavý. [1] Avšak při působení vysokých teplot dochází v betonu k fyzikálním, chemickým a mechanickým procesům, které mohou být vratné či nevratné. Přehled těchto procesů je popsán v tabulce č. 1. Tyto změny se projevují zhroucením struktury cementového tmelu a tak ke ztrátě nosné kapacity betonu. Bezpečnost a trvanlivost betonu závisí na tom, jakou má beton pevnost po dobu trvání ohně a pevnost při průběhu ochlazování. Rozhodující jsou teploty od 300 C do 1000 C nebo až 1300 C a délka jejich trvání. Na začátku lze očekávat, že ohřátím na vysoké teploty se pevnost betonu zmenší, jelikož se tmel i kamenné složky žárem mění. Změny se budou lišit dle složení cementu a pevných složek, dle výše žáru a jeho trvání. [2] 12

6 Teplota betonu θ [ C] Proces v betonu Dochází k hydrataci (přeměna volně vázané voda na chemicky vázanou). Vznik hydrosilikátu (CSH gelu) a hydroxidu vápenatého Ca (OH) 2 - portlanditu. Začíná dehydratace cemnetového tmele - uvolňování vázané vody za současného rozkladu hydrátů C dehydratace ettringitu. Vrcholí první fáze rozkladu hydrosilikátu vápenatého (CSH) C rozklad sádry CaSO 4. 2H 2 O 170 C tavení polypropylenových vláken. 200 > Dochází k uvolnění chemicky vázané vody. 300 > > Pokračuje rozklad hydrosilikátu vápenatého (CSH) a hydroxidu vápenatého Ca(OH) 2 - portlandit. Ca(OH) 2 CaO + H 2 O. Začíná se porušovat kamenivo, nejdříve se porušuje křemičité kamenivo (350 C). Dochází k fázové přeměně křemene (silikátové kamenivo) z triklinické soustavy na hexagonální (573 C). To vede vlivem rozdílné teplotní roztažnosti k narušování vazeb mezi kamenivem a cementovým tmelem. Vrcholí druhá fáze rozkladu hydrosilikátu vápenatého (CSH). Rozklad uhličitanu CaCO 3. Hydraulické vazby v cementovém tmelu přecházejí na vazby keramické. Dochází k dekarbonataci kameniva vápencového kameniva, při kterém vzniká oxid uhličitý (CO 2 ) - plynná látka rozrušující beton. 900 Absolutní dekompozice cementového tmelu. Explosivní odprýskávání Výskyt trhlin 1000 > Začíná tavení některých složek betonu. Tvorba wollastonitu β (CaO.SiO 2 ) 1200 > Celkové tavení - rozklad betonu Tabulka 1 - Přehled změn probíhajících v betonu při zahřívání[3] 1.1 Vliv vysokých teplot na cementový tmel Zahřívání cementového tmelu způsobuje k odpařování fyzikálně a chemicky vázané vody, která je přítomna v materiálu. Nejprve se postupně uvolňuje z cementového tmelu fyzikálně vázaná voda prostřednictvím kapilár a po zahřátí na vyšší teplotu se začne uvolňovat voda chemicky vázaná. Nicméně při hydrotermální reakci, která může nastat například při autoklávování (uzavřené a vlhké prostředí), může docházet k značným změnám v mikrostruktuře. Charakter těchto změn závisí na několika aspektech: na mineralogickém složení cementu, poměr CaO/SiO 2, výše jemných podílů (křemičité úlety), 13

7 na úrovni dosažené teploty a tlaku Mechanické vlastnosti cementového tmelu jsou silně ovlivněny chemickými vazbami a jejich silou mezi listy CSH gelu. Předpokládá se, že okolo 50% pevnosti cementového tmelu je zajištěna soudržností sil mezi listy, které se nachází v CSH gelu. Vypařování vody, která se nachází mezi listy CSH gelu, velmi ovlivňuje mechanické vlastnosti cementového tmelu. Obr. č. 1 Model CSH fáze [3] Dehydratační proces CSH gelu způsobuje zmenšení objemu cementových hydrátů, a to vede ke zvýšení pórovitosti cementové matrice. Celkový objem pórů roste, a proto dochází ke zvětšení průměrné velikosti pórů. Cementový tmel se rozpíná kolem 200 ºC. To je zapříčiněno odchodem páry z jeho struktury. Jeho intenzivní smrštění začíná až po překročení této teploty. Nejméně vhodné hydraulické pojivo pro zatěžování zvýšenými teplotami je obyčejný portlandský cement (CEM I), protože podléhá rozpadu po ztrátě chemicky vázané vody obsažené v hydratačních produktech. Efekt dehydratace vede k rozpadu portlanditu při teplotách okolo ºC na CaO a vodní páru. Tato reakce se dá popsat následující rovnicí: () + Tato reakce rozpadu portlanditu zvyšuje pórovitost cementové matrice a snižování mechanických vlastností. Nicméně tento proces může být přeměněn a to v případě použití příměsí s pucolánovými vlastnostmi, kdy nastává tvorba CSH gelu při hydrataci. Tyto fáze se rozkládají při relativně širokém intervalu vysokých teplot. Zbytky CSH gelu lze identifikovat v matrici vystavené teplotám ºC. Z toho důvodu je lepší použití směsných cementů, které mají menší podíl portlandského slinku a více příměsi na bázi 14

8 popílku a strusky. Hlinitanové cementy vykazují nejvyšší účinnost vůči působení vysokých teplot. Avšak nejsou vhodné pro konstrukční betony a v České republice jsou dokonce zakázány. A to z toho důvodu, že dochází k přeměně metastabilních fází CAH 10 a C 2 AH 8 při teplotách nad 20ºC na stabilní kubickou formu C 3 AH 6 : + + Tento děj probíhá i několik let v závislosti na teplotě okolí a jeho důsledkem je zvýšení pórovitosti a snížení pevnosti. [4] 1.2 Vliv vysokých teplot na kamenivo Kamenivo zaujímá v betonu %, tudíž je třeba mu věnovat pozornost. Kamenivo, stejně jako téměř všechny pevné látky, zvětšuje svůj objem se zvyšující se teplotou. Proto je důležitá vlastnost kameniva jeho tepelná roztažnost. Míra roztažnosti je dána u kameniva jeho mineralogickým a chemickým složením. Tabulka č. 2 udává hodnoty koeficientu lineární tepelné roztažnosti vybraných hornin. Mineralogické složení rozhoduje o celkovém tepelném přetvoření kameniva. Kromě tepelného přetvoření probíhají i metamorfní přeměny minerálů. Například k metamorfní přeměně u křemenu dochází při 574 C. Tato změna způsobuje zvýšení objemu o přibližně 0,84 %. Uhličitanové kamenivo jako například vápenec a dolomit se rozpadá okolo teplot 700 C. Dochází k rozpadu CaCO 3 na CaO a CO 2. Při hašení požáru a přístupu vody může dojít k hydrataci CaO a vzniku Ca(OH) 2, a tak k expanzi až o 40 %. Na obrázku 2 můžeme vidět procesy, které probíhají při zvyšovaní teploty u různých druhů kameniva.[4] Druh horniny Koeficient lineární tepelné roztažnost [10-6.C -1 ] Čedič 3,9-9,7 Dolomit 6,7-8,6 Pískovec 4,3-13,9 Vápenec 0,9-12,2 Žula 1,8-11,9 Tabulka 2 Koeficienty lineární tepelné roztažnosti pro různé druhy hornin [2] 15

9 Obr. č. 2 Procesy probíhající v kamenivu vlivem zahřívání [7] S ohledem na reakci při vysokých teplotách je vhodné kamenivo takové, které má nízkou tepelnou roztažnost a zanedbatelné zbytkové přetvoření při ochlazení. Dále pak nesmí měnit své mechanické vlastnosti, primárně pevnost v tlaku. Vhodná přírodní kameniva jsou čedič, diabas či andezit. Čedič obsahuje křemennou složku jen minimálně a tak je stabilní. Nevhodná jsou kameniva křemenná a žula. Pro extrémní teploty nad 1000 C lze použít jako kamenivo korund či drcený bauxit. [4] Lehké kamenivo Liapor, které je využito v experimentální části této bakalářské práce, je uměle vyrobené kamenivo, které vzniká výpalem při teplotách 1100 až 1200 C z přírodního jílu, kdy dojde k expanzi vlivem přítomnosti taviv (oxidy železa) a paliv. V České republice se vyrábí v LIASu Vintířov.[6] Liapor má dobré a stabilní chování ve vysokých teplotách až do 800 C, kdy nedochází k žádným změnám. Jako keramický materiál lze zařadit do stupně hořlavosti A materiál nehořlavý. [1] 1.3 Vliv vysokých teplot na mechanické vlastnosti betonu Vyšší teploty, které působí na beton, tak ovlivňují nejen jeho pevnosti, ale i do značné míry další vlastnosti jako například modul pružnosti. Pevnost v tlaku do 300 C 16

10 klesá jen mírně, až okolo teplot C dochází k odchodu chemicky vázané vody a tak k narušení struktury betonu (Obrázek 1 Diagram pevnosti v tlaku vyjádřené jako funkce teploty, kapitola 2.3.) Tento jev platí i pro modul pružnosti. Další jev, který nepříznivě ovlivňuje mechanické vlastnosti, je přeměna křemene, který přechází ze soustavy triklinické na hexagonální soustavu. Tato přeměna je následována nárůstem objemu betonu o cca 5 % a tak vede k dalšímu porušení struktury betonu. [7] 1.4 Vliv vysokých teplot na vláknovou výztuž Polypropylenová vlákna Polypropylenová vlákna jsou využívána jako rozptýlená výztuž do betonů. Polypropylen vzniká polymerizací izotaktických polypropylenových molekul. Při porovnání s ostatními polymery je polypropylen pevný, tužší a má vyšší teplotu měknutí. Chemický vzorec polypropylenu je C 3 H 6. [8] Polypropylenová vlákna mají dvě základní využití. Jako první využití těchto vláken v betonu je zabraňování a šíření smršťovacích mikrotrhlin. Tento jev probíhá v rané fázi hydratace betonu. Polypropylenová vlákna na sebe naváží záměsovou vodu, kterou postupně uvolňují, a tak dochází k postupně hydrataci betonu. A pokud trhlinky vzniknou, tak vlákna napříč trhlinkami začnou přenášet tahové napětí. Po zatvrdnutí betonu nemají žádný větší vliv na fyzikálně mechanické vlastnosti. Další využití polypropylenových vláken spočívá ve zvýšení odolnosti betonu vůči vysokým teplotám. Bylo dokázáno, že vlákna při teplotě okolo 130 C začínají vyhořívat z horních vrstev betonových konstrukcí a při teplotě 200 C jsou roztavena v celém objemu betonu a tak vytvářejí systém kanálků, kterými může odcházet vodní pára z betonu. Teploty tavení polypropylenových vláken se pohybují okolo C. [9] Typy polypropylenových vláken: a) Vlákna monofilamerní vyráběna rozvlákněním z taveniny, protlačováním do vzduchu. Mikrovlákna mají délku mm a makrovlána mm. b) Vlákna fibrilovaná vyráběna rozvlákňováním upravené plastové fólie dělené na požadovanou délku. c) Vlákna sdružená vyráběna složením z jednotlivých vláken, která vznikla výrobou a) nebo b) [9] 17

11 Obr. č. 3 Polypropylenová vlákna a) fibrilovaná, b) monofilamerní [10] Tyto vlákna se přidávají do čerstvého betonu o obvyklé dávce 0,8 1,2 kg/m 3. Při využití na snížení smršťovacích trhlin a na zvýšení požární odolnosti se doporučuje až 2 kg/m 3. Důležitý je ovšem i jejich počet a rovnoměrné rozptýlení v celém objemu cementové matrice. 1.5 Explozivní odprýskávání Explozivní odprýskávání je děj, který vzniká v důsledku nárůstu tlaku páry v horkém betonu. Vlhkost, která je přítomna v pórovém systému betonu, se zvyšující teplotou expanduje a při teplotách nad 100 C voda přechází do skupenství plynného vzniká pára, což způsobuje zvýšení tlaku. Když je tlak vodní páry vyšší než pevnost betonu, dojde k porušení odprýsknutí betonové vrstvy. Tlak vodní páry se může pohybovat okolo 3,0 5,0 N/mm 2. Tlak se vytváří v závislosti na stupni saturace póru a teplotě. Obr. č. 4 Odprýsknutí betonové vrstvy v důsledku požáru. [11] Z uvedeného vyplývá, že náchylné na explozivní odprýskávání jsou betony, které mají hutnou strukturu, nízkou pórovitost a nízkou hodnotu vodního součinitele. Mezi ně tedy patří hlavně vysokohodnotné betony. 18

12 Riziko explozivního odprýskávání lze snížit například použitím polypropylenových vláken a uhličitanového kameniva, které zůstává stabilní i ve velmi vysokých teplotách a má nízkou teplotní roztažnost. Naopak použití křemičitého kameniva zvyšuje riziko explozivního odprýskávání kvůli své přeměně. Stejně tak použití křemičitých úletů není vhodné, právě kvůli snižování propustnosti betonu. [11] 2 DIAGNOSTIKA POŠKOZENÉ KONSTRUKCE V rámci odborné praxe v Německu ve Wismaru u pana prof. Dr. Ing. Diederichse jsem měla možnost zúčastnit se několika odborných průzkumů jako například diagnostika stávajícího tunelu a opatření na zvýšení jeho protipožární odolnosti. Jeden z průzkumů již požárem poškozené konstrukce, na kterém jsem se podílela, jsem se svolením prof. Dr. Ing. Diederichse zpracovala v této práci a uvádím jako příklad zprávy. 19

13 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 3 METODIKA Praktická část této bakalářské práce je zaměřena na měření součinitele tepelné vodivosti betonových zkušebních vzorků. Měření bylo provedeno po dohodě s vedoucí této práce na vzorcích s lehkým kamenivem Liapor s přídavkem rozptýlené výztuže drátků. Vzorky na měření součinitele tepelné vodivosti byly použity z bakalářské práce pana Bečicy pro komplexní zhodnocení chování lehkých betonů za vysokých teplot. U těchto vzorků byl měřen součinitel tepelné vodivosti λ při teplotě 20 C. A u 4 vybraných receptur byl měřen součinitel tepelné vodivosti za zvýšených teplot (400 C a 600 C). Vzorky s kamenivem čedič byly vybrány na měření z diplomové práce pana Fialy, u kterých byl měřen pouze součinitel tepelné vodivosti za laboratorních podmínek. 3.1 Metody měření součinitele tepelné vodivosti Součinitel tepelné vodivosti lze stanovit několika základními způsoby, které se dělí do dvou skupin. A to metody stacionární a nestacionární. Metoda stacionární vyžaduje ustálenou teplotu ve vzorku a metoda nestacionární vychází naopak z dynamického vývoje teplot a sleduje průběh šíření teplotní vlny daným vzorkem. 1) Stacionární metody: Metoda desky Metoda chráněné teplé desky Metoda měřidla tepelného toku Metoda válce Metoda koule. 2) Nestacionární metody Metoda nestacionárního tepelného toku Metody tepelných impulsů a) Metoda horkého drátu (Hot Wire Method) b) Záblesková metoda (Laser Flash Method) [16] 20

14 3.2 Stanovení tepelné vodivosti metodou topného drátu při laboratorní teplotě Zkušební tělesa Jako zkušební vzorky byly použity hranoly o rozměrech mm, které byly vyřezány z trámců mm. Vzorky byly po měření dále využity na měření součinitele tepelné vodivosti za zvýšených teplot. Zkušební zařízení Samotné měření probíhá pomocí měřicího přístroje Shotherm od firmy Shova Deco, který pracuje automaticky a výstupní veličinou je přímo hodnota součinitele tepelné vodivosti. Obr. č. 5 Měřící přístroj Shotherm Postup měření Měření probíhá v souladu s normou ČSN EN ISO Stanovení tepelné vodivosti metodou topného drátu (křížové uspořádání). Dle této metody lze měřit materiály hutné, zrnité i práškové. Pro měření se připraví dva až tři vzorky, jejichž rozměry musí být minimálně mm. U zkušebních vzorků musí být zaručena jejich rovinnost. Odchylka od rovinnosti dvou bodů nesmí být větší než 0,2 mm. V případě že je odchylka rovinnosti vyšší než 0,2 mm, musí být vzorky zabroušeny. Na povrch zkušebního vzorku se položí sonda, která se nechá temperovat ideálně 180 sekund a poté se na řídícím přístroji aktivuje měřící proces (stisk tlačítka START). 21

15 Po ukončení měření se na displeji řídícího přístroje objeví číselný údaj, který představuje naměřenou hodnotu součinitele tepelné vodivosti. Během celého měřícího intervalu je nutné, aby zkušební sonda byla v kontaktu s povrchem zkušebního vzorku. Dojde-li k přerušení kontaktu, musí se měření opakovat. Měření je nutné opakovat na jednom zkušebním vzorku 5x, přičemž při každém měření je nutné opakovaně přiložit zkušební sondu na povrch zkušebního vzorku. Výsledná ekvivalentní hodnota součinitele tepelné vodivosti se stanoví jako aritmetický průměr z naměřených hodnot (případně odlehlé hodnoty je nutné hodnoty vyloučit). [16] 3.3 Stanovení tepelné vodivosti metodou topného drátu při zvýšených teplotách Tato zkouška probíhá v souladu s normou ČSN EN ISO Žáruvzdorné materiály - Stanovení tepelné vodivosti Část 1: Metoda topného drátu (křížové uspořádání a uspořádání s odporovým teploměrem). Podstata zkoušky Jak metoda topného drátu v křížovém uspořádání, tak i metoda topného drátu s odporovým teploměrem jsou dynamické měřící postupy, založené na stanovení teplotního nárůstu jako funkce času lineárního zdroje tepla (topného drátu) vloženého mezi dvě zkušební tělesa, která tvoří zkušební sestavu. Zkušební sestava se zahřívá v peci na stanovenou teplotu a udržuje se při této teplotě. Další místní ohřev probíhá pomocí lineárního elektrického vodiče (topného drátu), který je symetricky uložen do zkušební sestavy, a kterým prochází elektrický proud o známém výkonu, konstantním čase a v podélném směru zkušebního tělesa. U křížového uspořádání se nárůst teploty měří termočlánkem, který je přivařen na střed topného drátu. Přívody termočlánku jsou kolmé na topný drát. Zkušební přístroj Základem je pec, která je elektricky vyhřívaná a umožňuje dosažení nejvyšší požadované teploty jedné nebo více zkušebních sestav. Teplota na 2 různých místech uvnitř pece se nesmí lišit o více než 10 K. Topný drát, který je přednostně platinový nebo platino/rhodiový, musí mít délku minimálně stejnou jako je délka vzorku a o průměru minimálně 0,5 mm. Oba konce topného drátu jsou připojeny ke zdroji energie. Zdroj energie se při křížovém uspořádání 22

16 skládá ze stabilizovaného zdroje střídavého nebo stejnosměrného proudu a jeho výkon nesmí klesat o více jak 2 %. Dále jsou k topnému drátu připojené napěťové odbočky, vyrobené ze stejného materiálu jako topný drát, které regulují výkon topného drátu. Vzdálenost mezi nimi by měla být přibližně 200 mm a průměr nesmí být větší než průměr topného drátu. Při křížovém uspořádání měřící soustavy se používá platino/platino-rhodiový diferenční termočlánek, složený z měřícího termočlánku připevněného ve středu topného drátu a srovnávacího termočlánku připojeného mimo pec. Přívody měřícího termočlánku musejí probíhat kolmo k topnému drátu. Výstupní signál srovnávacího termočlánku se udržuje stabilní tím, že termočlánek je uložen na horní stranu měřící sestavy a přikryt krytem ze stejného materiálu, z jakého jsou vyrobeny zkušební tělesa. Z důvodu minimalizace tepelných ztrát vedením tepla se průměr termočlánku volí nižší než průmět topného drátu. Termočlánky jsou vyvedeny mimo pec, kde jsou připojeny na měřící zařízení. Zkušební tělesa Každá zkušební sestava se musí skládat ze dvou identických zkušebních těles, jejichž velikost je nejméně 200 x 100 x 50 mm. Doporučuje se, aby velikost zkušebních těles byla 230 x 114 x 64 mm respektive 230 x 114 x 76 mm. Aby nedocházelo ke zřetelnému houpání či pohybu, musí být odchylka od rovinnosti dvou bodů vzdálených nejméně 100 mm nejvýše 0,1 mm. Jestli není povolená odchylka od rovinnosti splněna, je třeba tělesa zabrousit. Před samotným měřením se zkušební tělesa vysuší v sušárně po dobu 48 hodin na teplotu 110 ± 5 C. Pro uložení topného drátu mezi zkušební tělesa se v horní straně spodního tělesa vytvoří zářez. Zářez nesmí být příliš velký, protože by mohlo docházet k nerovnoměrnému přenosu tepla na obě zkušební tělesa. V případě, že je zářez příliš velký, může se topný drát jemně zatmelit rozemletým zkušebním materiálem smíchaný s vhodným pojivem (například 2 % dextrinu ve vodě). 23

17 Obr. č. 6 Zkušební tělesa Obr. č. 7 Zkušební sestava Provedení zkoušky Zkušební těleso se zářezy se položilo opatrně pod topný drát na zkušební stůl z nehořlavého materiálu a přiklopilo druhým tělesem hladkou spodní stranou. Drátky se stabilizovaly v zářezech. Na počítači se zadaly teploty, při kterých se provedlo měření součinitele tepelné vodivosti. Hodnota elektrického proudu procházející topným drátem byla 3 Ampéry. 24

18 Pro zkoušení těles byly zvoleny teploty 400 C a 600 C při nárůstu teploty 10 C/min, který byl probíhal lineárně. Po dosažení maximální teploty se nechaly vzorky samovolně vychladnout. Vyhodnocení zkoušky Pokud jsou změny výkonu topného drátu v průběhu zkoušky větší než 2 %, výsledky se vyloučí a zkouška se opakuje. Zaznamenaný nárůst teploty jako funkce času musí mít lineární semilogaritmický průběh. Pokud není graf zcela lineární, vyloučí se tyto výsledky a zkouška se opakuje. Pokud není graf nárůstu teploty na čase na spodním konci lineární, může to být zapříčiněno vlivem uložení. A pokud není graf naopak na horním konci lineární, tak příčina může být příliš vysoká tepelná vodivost materiálu. Součinitel tepelné vodivosti materiálu, λ [W/(m K)] se vypočte pro všechny zkušební teploty pomocí následující rovnice: = Ɵ Ɵ Kde P i je elektrický příkon na délkovou jednotku topného drátu [W/m] t 1 a t 2 je uplynulý čas od připojení zdroje proudu topného drátu [s] Ɵ 1 a Ɵ2 je nárůst teploty v časech t 1 a t 2 od připojení zdroje proudu topného drátu [ C] [17] 3.4 Diskuze výsledků U obyčejného betonu součinitel tepelné vodivosti klesá s nárůstem teploty, protože se odpařuje fyzikálně vázaná voda do teploty 300 C a při dehydrataci CSH gelu pravděpodobně dochází k tvorbě novotvarů. U lehkých betonů k poklesu součinitele tepelné vodivosti pravděpodobně nedochází, jak vyplývá z výsledků experimentální část. Hodnota součinitele tepelné vodivosti do 400 C vzrostla (průměrně cca o 0,3 W/(m.K)) a pak mírně klesala. Podobný trend zaznamenala při svých měření Nováková [18], kde při měření zjistila, že hodnota součinitele tepelné vodivosti rostla se zvyšující se teplotou. Lze tedy očekávat jiné chování betonu s lehkým kamenivem oproti betonu obyčejnému při zatěžování vysokými teplotami. Dále lze vypozorovat, že vyšší přídavek rozptýlené ocelové výztuže neměl zásadní vliv na hodnoty součinitele tepelné vodivosti. Receptura C, která se nejvíce odlišovala nižším podílem popílku a vysokým obsahem křemičitého písku, měla nižší 25

19 součinitel tepelné vodivost při 600 C než při laboratorních teplotách. Z provedené zkoušky se, ale nedá přesně konstatovat důvod, proč tomu tak je, proto by bylo vhodné zaměřit se například na mikrostrukturu vzorku. Dále by bylo třeba provést další měření součinitele tepelné vodivosti za zvýšených teplot, hlavně u receptury C, která má velký rozdíl mezi teplotami 400 C a 600 C. Vzorky s kamenivem čedič měly vyšší hodnoty součinitele tepelné vodivosti než u betonů s lehkým kamenivem Liapor, to lze odůvodnit vyšší objemovou hmotností u těchto vzorků (beton s čedičem 2560 kg/m 3 a beton s Liaporem 1660 kg/m 3 ). S přídavkem polypropylenových vláken se dá očekávat lepší chování ve vysokých teplotách, zejména zamezení explosivního odprýskávání, než u betonů bez přídavku vláken. 26

20 ZÁVĚR Bakalářská práce se zabývala studiem chování cementových betonů a byly uvedeny procesy, které probíhají v jednotlivých složkách betonu při vysokých teplotách. Součástí teoretické části byl popis diagnostiky stavební konstrukce, která byla poškozena požárem. Tato část byla zpracována v rámci stáže na Vysoké škole Wismar. Součástí této diagnostiky byl odběr jádrových vývrtů a na nich dále posuzované vlastnosti jako pevnost v tlaku a hloubka karbonatace betonu stanovované na vývrtech. Cílem diagnostiky byla navrhnutá sanační opatření, která se skládala z odstranění poškozené betonové vrstvy pomocí technologie vodního paprsku a nanesení nové betonové vrstvy ze stříkaného betonu. Návrh diagnostiky byl zpracován do následujících bodů: Vizuální zhodnocení konstrukce. Výběr míst pro předpokládané jádrové vývrty. Odběr jádrových vývrtů. Stanovení pevnosti v tlaku na vyřezaných tělesech. Stanovení hloubky karbonatace betonu na vývrtech. Zhodnocení stavu konstrukční oceli a výztuže v betonu. Návrh sanace poškozených částí. Experimentální část se zabývala zjišťováním součinitele tepelné vodivosti za běžných (20 C) a zvýšených teplot (400 C a 600 C) na vzorcích betonu s lehkým kamenivem a přídavkem ocelových drátků. Bylo zjištěno, že součinitel tepelné vodivosti u lehkých betonů stoupá do 400 C a poté se pohybuje přibližně ve stejných hodnotách při teplotách 600 C. Měření se provádělo při laboratorních podmínkách i pro vzorky betonu s kamenivem čedič s polypropylenovými vlákny i bez nich. Zjistilo se, že oba vzorky s čedičem mají vyšší součinitel tepelné vodivosti než vzorky s lehkým kamenivem. 27

21 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ [1] BRADÁČOVÁ, I. Stavby z hlediska požární bezpečnosti. 1. vyd. Brno: ERA group, ISBN [2] HELA, R, L BODNÁROVÁ, K KŘÍŽOVÁ a J VÁLEK. Vytvoření postupů a receptur pro použití betonu s vyšší trvanlivostí vůči působení vysokých teplot v konstrukcích. Dílčí výzkumná zpráva za rok 2010, CIDEAS Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí. listopad [3] HELA, R, L BODNÁROVÁ A I HAGER. New generation cement concretes. Košice, červen ISBN [4] BODNÁROVÁ, Lenka, Jaroslav VÁLEK, Libor SITEK a Josef FOLDYNA. Effect of high temperatures on cementious composite materials in concrete stuctures. Acta Geodyn. Geomater [online]. 2012, (2) [cit ]. DOI: /AGG Dostupné z: pdf [5] Fire design of concrete structures: materials, structures and modelling. Lausanne, 2007, 91 s., ISBN [6] DROCHYTKA, R, P MATULOVÁ. Lehké stavební látky. Brno, Studijní opory. VUT Brno. [7] FIALA, Jiří. Studium chování betonů při působení vysokých teplot [online]. Brno, 2015 [cit ]. Dostupné z: Diplomová práce. [8] Polypropylen. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: [9] KOLÍSKO, J. Vliv krátkých všesměrně rozptýlených polypropylenových mikro a mikrovláken na vlastnosti cementových malt a betonů. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební,2008 [10] Concrete fibers. Abcpolymer: an international plastics group [online] [cit ]. Dostupné z: 28

22 [11] WOLFRAM HEINRICH KLINGSCH, Eike. Explosive spalling on concrete in fire [online]. Zürich, 2014 [cit ]. Dostupné z: Dissertation. [12] ČSN EN Posuzování pevnosti v tlaku v konstrukcích a v prefabrikovaných dílcích. leden [13] DROCHYTKA, R. Trvanlivost stavebních materiálů. Brno, Studijní opory. VUT Brno. [14] SCHNEIDER, Ulrich. Repairability of fire damaged structures. Kassel: Kassel : Gesamthochsch.-Bibliothek, ISBN [15] DIEDERICHS, Ulrich. Visuelle Überprüfung der Stahlbetonstützen und Wände der Lagerhalle in Karow im Hinblick auf ihre Schädigung durch am erlittene Brandbeanspruchung.: Untersuchungbericht Nr. U Die/So [online] Wismar, 2014 [cit ]. [16] Izolační materiály návody do cvičení. Brno, Studijní opory. VUT Brno [17] ČSN EN ISO Žárovzdorné materiály Stanovení tepelné vodivosti Část 1: Metoda topného drátu (křížové uspořádání a uspořádání s odporovým teploměrem). květen [18] NOVÁKOVÁ, Iveta, Studium tepelně izolačních vlastností cementových betonů při zvýšené teplotě. Brno, s., Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Vedoucí práce Ing. Lenka Bodnárová, Ph.D.. [19] FIALA, Jiří, Studium chování betonů při působení vysokých teplot. Brno, s., Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Vedoucí práce Ing. Lenka Bodnárová, Ph.D.. 29

23 SEZNAM TABULEK Tabulka 1 - Přehled změn probíhajících v betonu při zahřívání[3] Tabulka 2 Koeficienty lineární tepelné roztažnosti pro různé druhy hornin [2]

24 SEZNAM OBRÁZKŮ Obr. č. 1 Model CSH fáze [3] Obr. č. 2 Procesy probíhající v kamenivu vlivem zahřívání [7] Obr. č. 3 Polypropylenová vlákna a) fibrilovaná, b) monofilamerní [10] Obr. č. 4 Odprýsknutí betonové vrstvy v důsledku požáru. [11] Obr. č. 20 Měřící přístroj Shotherm Obr. č. 21 Zkušební tělesa Obr. č. 22 Zkušební sestava

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A5. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A5. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí 133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí Přednáška A5 ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Obsah přednášky Vlastnosti betonu a výztuže při zvýšených

Více

Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru. Ing. Jaroslav Langer, PhD Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc.

Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru. Ing. Jaroslav Langer, PhD Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru Ing. Jaroslav Langer, PhD Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. Beton z požárního hlediska Ohnivzdorný materiál: - nehořlavý -tepelně izolační Skupenství:

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

Vysoké teploty x beton. Běžný ý beton požár Speciální aplikace betonu DSM 2016 JAROSLAVA KOŤÁTKOVÁ

Vysoké teploty x beton. Běžný ý beton požár Speciální aplikace betonu DSM 2016 JAROSLAVA KOŤÁTKOVÁ Degradace betonu vlivem vysokých teplot DSM 2016 JAROSLAVA KOŤÁTKOVÁ Vysoké teploty x beton Běžný ý beton požár Speciální aplikace betonu vyzdívky pecí, zahradní gril, krb, průmysl (sklářství, slévárenství,

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

Vysoké učení technické v Brně Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně Veveří 95, Brno

Vysoké učení technické v Brně Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně Veveří 95, Brno List 1 z 13 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Pracoviště V 2. Pracoviště P Purkyňova 139, 602 00 Brno Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní

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

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

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

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

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV TECHNOLOGIE STAVEBNÍCH HMOT A DÍLCŮ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF TECHNOLOGY OF BUILDING MATERIALS AND COMPONENTS

Více

JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK)

JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) Ing. Jan Závitkovský e-mail: jan.zavitkovsky@centrum.cz

Více

STUDIUM CHOVÁNÍ BETONŮ PŘI PŮSOBENÍ VYSOKÝCH TEPLOT STUDYING THE BEHAVIOR OF CONCRETE AT HIGH TEMPERATURES

STUDIUM CHOVÁNÍ BETONŮ PŘI PŮSOBENÍ VYSOKÝCH TEPLOT STUDYING THE BEHAVIOR OF CONCRETE AT HIGH TEMPERATURES VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV TECHNOLOGIE STAVEBNÍCH HMOT A DÍLCŮ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF TECHNOLOGY OF BUILDING MATERIALS AND COMPONENTS

Více

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. 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

Více

STANDARDNÍ OPERAČNÍ POSTUP 02/09 Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulta Stavební, Vysoké učení technické v Brně Veveří 95, 602 00 Brno

STANDARDNÍ OPERAČNÍ POSTUP 02/09 Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulta Stavební, Vysoké učení technické v Brně Veveří 95, 602 00 Brno Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulta Stavební, Vysoké učení technické v Brně Veveří 95, 602 00 Brno STANDARDNÍ OPERAČNÍ POSTUP 02/09 (1) STANDARDNÍ OPERAČNÍ POSTUP PRO PŘEPOČET HODNOTY SOUČINITELE VZDUCHOVÉ

Více

Teplárenská struska a její využití jako náhrada drobného kameniva

Teplárenská struska a její využití jako náhrada drobného kameniva Teplárenská struska a její využití jako náhrada drobného kameniva Ing. Ivana Chromková 1, Ing. René Čechmánek 1, Lubomír Zavřel 1 Ing. Jindřich Sedlák 2, Ing. Michal Ševčík 2 1 Výzkumný ústav stavebních

Více

1. VÝVRTY: ODBĚR, VYŠETŘENÍ A ZKOUŠENÍ V TLAKU

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

Více

v PRAZE - ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ ÍCH HMOT

v PRAZE - ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ ÍCH HMOT ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ v PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ - ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ OL 123 - ODBORNÁ LABORATOŘ STAVEBNÍS ÍCH HMOT INTERNÍ DOKUMENT č. OL 123/7 Seznam akreditovaných zkoušek a identifikace zkušebních

Více

VLASTNOSTI CEMENTOVÝCH BETONŮ PŘI PŮSOBENÍ VYSOKÝCH TEPLOT

VLASTNOSTI CEMENTOVÝCH BETONŮ PŘI PŮSOBENÍ VYSOKÝCH TEPLOT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V RNĚ RNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FKULT STVENÍ ÚSTV TECHNOLOGIE STVENÍCH HMOT DÍLCŮ FCULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF TECHNOLOGY OF UILDING MTERILS ND COMPONENTS VLSTNOSTI

Více

Vysoké učení technické v Brně Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně Veveří 95, Brno

Vysoké učení technické v Brně Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně Veveří 95, Brno List 1 z 9 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Pracoviště V 2. Pracoviště P Purkyňova 139, 602 00 Brno Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř je způsobilá poskytovat

Více

Vlastnosti tepelné odolnosti

Vlastnosti tepelné odolnosti materiálu ARPRO mohou být velmi důležité, v závislosti na použití. Níže jsou uvedeny technické informace, kterými se zabývá tento dokument: 1. Očekávaná životnost ARPRO estetická degradace 2. Očekávaná

Více

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123TVVM tepelně-fyzikální parametry

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123TVVM tepelně-fyzikální parametry KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE 123TVVM tepelně-fyzikální parametry Vedení tepla v látkách: vedením (kondukcí) předání kinetické energie neuspořádaných tepelných pohybů. Přenos z míst vyšší

Více

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A11. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A11. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí 133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí Přednáška A11 ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Obsah přednášky Specifika návrhu prvků z vysokopevnostního

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

Požární zkouška v Cardingtonu, ocelobetonová deska

Požární zkouška v Cardingtonu, ocelobetonová deska Požární zkouška v Cardingtonu, ocelobetonová deska Modely chování konstrukcí za vysokých teplot při požáru se opírají o omezené množství experimentů na skutečných objektech. Evropské poznání je založeno

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

CZ.1.07/1.5.00/34.0556

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 CZ.1.07/1.5.00/34.0556 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_ZF_POS_18 Beton a jeho vlastnosti Střední průmyslová škola a Vyšší odborná

Více

Základní vlastnosti stavebních materiálů

Základní vlastnosti stavebních materiálů Základní vlastnosti stavebních materiálů Základní vlastnosti stavebních materiálů chemické závisejí na chemickém složení materiálu zjišťuje se působení na jiné hmoty zkoumá se vliv na životní prostředí

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

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

Více

Centrum AdMaS Struktura centra Vývoj pokročilých stavebních materiálů Vývoj pokročilých konstrukcí a technologií

Centrum AdMaS Struktura centra Vývoj pokročilých stavebních materiálů Vývoj pokročilých konstrukcí a technologií Centrum AdMaS (Advanced Materials, Structures and Technologies) je moderní centrum vědy a komplexní výzkumná instituce v oblasti stavebnictví, která je součástí Fakulty stavební Vysokého učení technického

Více

LEPENÉ SPOJE. 1, Podstata lepícího procesu

LEPENÉ SPOJE. 1, Podstata lepícího procesu LEPENÉ SPOJE Nárůst požadavků na technickou úroveň konstrukcí se projevuje v poslední době intenzivně i v oblasti spojování materiálů, kde lepení je často jedinou spojovací metodou, která nenarušuje vlastnosti

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

CO JE AKVATRON? VÝHODY IZOLACÍ AKVATRONEM

CO JE AKVATRON? VÝHODY IZOLACÍ AKVATRONEM CO JE AKVATRON? Tento hydroizolační systém se řadí do skupiny silikátových hydroizolačních hmot, které pracují na krystalizační bázi. Hydroizolační systém AKVATRON si již získal mezi těmito výrobky své

Více

VÝZNAMNÉ OXIDY. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiřina Borovičková

VÝZNAMNÉ OXIDY. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiřina Borovičková VY_32_INOVACE_CHE_278 VÝZNAMNÉ OXIDY Autor: Jiřina Borovičková Ing. Použití: 8. ročník Datum vypracování: 15.3.2013 Datum pilotáže: 21. 3. 2013 Metodika: : seznámit žáky s důležitými oxidy, vysvětlit jejich

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

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

některých případech byly materiály po doformování nesoudržné).

některých případech byly materiály po doformování nesoudržné). VYUŽITÍ ORGANICKÝCH ODPADŮ PRO VÝROBU TEPELNĚ IZOLAČNÍCH MALT A OMÍTEK UTILIZATION OF ORGANIC WASTES FOR PRODUCTION OF INSULATING MORTARS AND PLASTERS Jméno autora: Doc. RNDr. Ing. Stanislav Šťastník,

Více

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123MAIN tepelně-fyzikální parametry

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123MAIN tepelně-fyzikální parametry KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE 123MAIN tepelně-fyzikální parametry Vedení tepla v látkách: vedením (kondukcí) předání kinetické energie neuspořádaných tepelných pohybů. Přenos z míst vyšší

Více

DRÁTKOBETON PRO PODZEMNÍ STAVBY

DRÁTKOBETON PRO PODZEMNÍ STAVBY DRÁTKOBETON PRO PODZEMNÍ STAVBY ABSTRAKT Václav Ráček 1 Jan Vodička 2 Jiří Krátký 3 Matouš Hilar 4 V příspěvku bude uveden příklad návrhu drátkobetonu pro prefabrikované segmentové ostění tunelu. Bude

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

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

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV TECHNOLOGIE STAVEBNÍCH HMOT A DÍLCŮ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF TECHNOLOGY OF BUILDING MATERIALS AND COMPONENTS

Více

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování 2 Materiály charakteristiky potřebné pro navrhování 2.1 Úvod Zdivo je vzhledem k velkému množství druhů a tvarů zdicích prvků (cihel, tvárnic) velmi různorodý stavební materiál s rozdílnými užitnými vlastnostmi,

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

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

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

ČVUT v Praze Kloknerův ústav

ČVUT v Praze Kloknerův ústav ČVUT v Praze Kloknerův ústav Posuzování pevnosti betonu v tlaku v konstrukcích JIŘÍ KOLÍSKO jiri.kolisko@klok.cvut.cz 1 2 3 4 5 6 7 V případě problému se objeví jednoduché dotazy jako Jsou vlastnosti betonu

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

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

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

VLASTNOSTI VLÁKEN. 3. Tepelné vlastnosti vláken

VLASTNOSTI VLÁKEN. 3. Tepelné vlastnosti vláken VLASNOSI VLÁKEN 3. epelné vlastnosti vláken 3.. Úvod epelné vlastnosti vláken jsou velice důležité, neboť jsou rozhodující pro volbu vhodných parametrů zpracování i použití vláken. Závisí na chemickém

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

Prof. Ing. Jaroslav Procházka ČVUT Fsv Praha katedra betonových konstrukcí

Prof. Ing. Jaroslav Procházka ČVUT Fsv Praha katedra betonových konstrukcí Betonové konstrukce - požárn rní návrh Prof. Ing. Jaroslav Procházka ČVUT Fsv Praha katedra betonových konstrukcí Beton z požárního hlediska Ohnivzdorný materiál: - nehořlavý - tepelně izolační Skupenství:

Více

PS01 POZEMNÍ STAVBY 1

PS01 POZEMNÍ STAVBY 1 PS01 POZEMNÍ STAVBY 1 SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 1 Funkce a požadavky Ctislav Fiala A418a_ctislav.fiala@fsv.cvut.cz Konstrukční rozdělení stěny (tlak (tah), ohyb v xz, smyk) sloupy a pilíře (tlak (tah), ohyb)

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

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

Obr. 19.: Směry zkoušení vlastností dřeva.

Obr. 19.: Směry zkoušení vlastností dřeva. 8 ZKOUŠENÍ DŘEVA Zkoušky přírodního (rostlého) dřeva se provádí na rozměrově přesně určených vzorcích bez suků, smolnatosti, dřeně a jiných vad. Z výsledků těchto zkoušek usuzujeme na vlastnosti dřeva

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

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV TECHNOLOGIE STAVEBNÍCH HMOT A DÍLCŮ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF TECHNOLOGY OF BUILDING MATERIALS AND COMPONENTS

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

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

- 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

Studium vlastností betonů pro vodonepropustná tunelová ostění

Studium vlastností betonů pro vodonepropustná tunelová ostění Studium vlastností betonů pro vodonepropustná tunelová ostění Autor: Adam Hubáček, VUT, WP4 Příspěvek byl zpracován za podpory programu Centra kompetence Technologické agentury České republiky (TAČR) v

Více

QUALIFORM, a.s. Zkušební laboratoř Mlaty 672/8, Bosonohy, Brno

QUALIFORM, a.s. Zkušební laboratoř Mlaty 672/8, Bosonohy, Brno Pracoviště zkušební laboratoře: 1. pracoviště č. 01, Brno Mlaty 672/8, 642 00 Brno-Bosonohy 2. pracoviště č. 02, Teplice Tolstého 447, 415 03 Teplice 3. pracoviště č. 05, Olomouc Pavelkova 11, 772 11 Olomouc

Více

Fibre-reinforced concrete Specification, performance, production and conformity

Fibre-reinforced concrete Specification, performance, production and conformity PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.100.30 Červen 2015 ČSN P 73 2450 Vláknobeton Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda Fibre-reinforced concrete Specification, performance, production and conformity

Více

BH059 Tepelná technika budov přednáška č.1 Ing. Danuše Čuprová, CSc., Ing. Sylva Bantová, Ph.D.

BH059 Tepelná technika budov přednáška č.1 Ing. Danuše Čuprová, CSc., Ing. Sylva Bantová, Ph.D. Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav pozemního stavitelství BH059 Tepelná technika budov přednáška č.1 Ing. Danuše Čuprová, CSc., Ing. Sylva Bantová, Ph.D. Průběh zkoušky, literatura Tepelně

Více

N_SFB. Stavebně fyzikální aspekty budov. Přednáška č. 3. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích

N_SFB. Stavebně fyzikální aspekty budov. Přednáška č. 3. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích N_ Stavebně fyzikální aspekty budov Přednáška č. 3 Přednášky: Ing. Michal Kraus, Ph.D. Cvičení: Ing. Michal Kraus, Ph.D. Garant: prof. Ing. Ingrid

Více

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA o Anotace a cíl předmětu: návrh stavebních konstrukcí - kromě statické funkce důležité zohlednit nároky na vnitřní pohodu uživatelů

Více

Zkušební postupy pro beton dle ČSN EN 206

Zkušební postupy pro beton dle ČSN EN 206 Zkušební postupy pro beton dle ČSN EN 206 Tomáš Vymazal Obsah prezentace Zkušební postupy pro zkoušení čerstvého betonu Konzistence Obsah vzduchu Viskozita, schopnost průtoku, odolnost proti segregaci

Více

TERMOFYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI. Radek Vašíček

TERMOFYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI. Radek Vašíček TERMOFYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI Radek Vašíček Základní termofyzikální vlastnosti Tepelná konduktivita l (součinitel tepelné vodivosti) vyjadřuje schopnost dané látky vést teplo jde o množství tepla, které v

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

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV TECHNOLOGIE STAVEBNÍCH HMOT A DÍLCŮ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF TECHNOLOGY OF BUILDING MATERIALS AND COMPONENTS

Více

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A12. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A12. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí 133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí Přednáška A12 ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Obsah přednášky Navrhování zděných konstrukcí na účinky

Více

STAVEBNÍ LÁTKY CVIČEBNICE K PŘEDMĚTU AI01

STAVEBNÍ LÁTKY CVIČEBNICE K PŘEDMĚTU AI01 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Ústav stavebního zkušebnictví STAVEBNÍ LÁTKY CVIČEBNICE K PŘEDMĚTU AI1 Ing. Věra Heřmánková, Ph.D. a kolektiv Student: Studijní skupina: Školní rok: Zkratka

Více

Vliv syntetických vláken na vlastnosti lehkých samamozhutnitelných betonů

Vliv syntetických vláken na vlastnosti lehkých samamozhutnitelných betonů Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Studentská vědecká a odborná činnost Akademický rok 25/26 Vliv syntetických vláken na vlastnosti lehkých samamozhutnitelných betonů Jméno a příjmení studenta

Více

Vývoj spárovací hmoty

Vývoj spárovací hmoty Jaroslav Lacina, Martin Zlámal SANACE TUNELŮ TECHNOLOGIE A MATERIÁLY, SPÁROVACÍ HMOTY PRO OSTĚNÍ Vývoj spárovací hmoty TA03030851 Sanace tunelů - technologie, materiály a metodické postupy Petr ŠTĚPÁNEK,

Více

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Fyzikální vzdělávání 1. ročník Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník 1 2 Termika 2.1Teplota, teplotní roztažnost látek 2.2 Teplo a práce, přeměny vnitřní energie tělesa 2.3 Tepelné motory 2.4 Struktura pevných

Více

Aktuální trendy v oblasti modelování

Aktuální trendy v oblasti modelování Aktuální trendy v oblasti modelování Vladimír Červenka Radomír Pukl Červenka Consulting, Praha 1 Modelování betonové a železobetonové konstrukce - tunelové (definitivní) ostění Metoda konečných prvků,

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, Praha 6

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, Praha 6 Pracoviště zkušební laboratoře:. OL 3 Odborná laboratoř stavebních materiálů. OL 4 Odborná laboratoř konstrukcí pozemních staveb 3. OL 3 Odborná laboratoř stavební mechaniky 4. OL 33 Odborná laboratoř

Více

Vodotěsný beton ZAPA AQUASTOP vs. beton s krystalizačními přísadami. Ing. Tomáš ZNAJDA, Ph.D. technolog speciální produkty

Vodotěsný beton ZAPA AQUASTOP vs. beton s krystalizačními přísadami. Ing. Tomáš ZNAJDA, Ph.D. technolog speciální produkty Vodotěsný beton ZAPA AQUASTOP vs. beton s krystalizačními přísadami Ing. Tomáš ZNAJDA, Ph.D. technolog speciální produkty Obsah: Vodotěsný beton Beton pro bílou vanu Krystalizační, těsnící a jiné přísady

Více

Měření prostupu tepla

Měření prostupu tepla KATEDRA EXPERIMENTÁLNÍ FYZIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Z MOLEKULOVÉ FYZIKY A TERMODYNAMIKY Měření prostupu tepla Úvod Prostup tepla je kombinovaný případ

Více

VLIV VSTUPNÍCH SUROVIN NA KVALITU VYSOKOTEPLOTNÍ KERAMIKY

VLIV VSTUPNÍCH SUROVIN NA KVALITU VYSOKOTEPLOTNÍ KERAMIKY VLIV VSTUPNÍCH SUROVIN NA KVALITU VYSOKOTEPLOTNÍ KERAMIKY Miroslava KLÁROVÁ, Jozef VLČEK, Michaela TOPINKOVÁ, Jiří BURDA, Dalibor JANČAR, Hana OVČAČÍKOVÁ, Romana ŠVRČINOVÁ, Anežka VOLKOVÁ VŠB-TU Ostrava,

Více

SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Praha Rohanský ostrov 641, Praha 8

SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Praha Rohanský ostrov 641, Praha 8 Pracoviště zkušební laboratoře: 1 Rohanský ostrov 2 Zbraslav K Výtopně 1226, 156 00 Praha - Zbraslav 3 Fyzikálních veličin K Výtopně 1226, 156 00 Praha - Zbraslav Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy

Více

Elektrostruskové svařování

Elektrostruskové svařování Nekonvenční technologie svařování Elektrostruskové svařování doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. ivo.hlavaty@vsb.cz http://fs1.vsb.cz/~hla80 1 Elektroda zasahuje do tavidla, které je v pevném skupenství nevodivé.

Více

RODOS ROZVOJ DOPRAVNÍCH STAVEB Janouškova 300, Praha 6 Tel , ZPRÁVA č. 14/2011

RODOS ROZVOJ DOPRAVNÍCH STAVEB Janouškova 300, Praha 6 Tel , ZPRÁVA č. 14/2011 RODOS ROZVOJ DOPRAVNÍCH STAVEB, 162 00 Praha 6 Tel. 235 361 220, 608 111 271 ZPRÁVA č. 14/2011 o expertním stanovení únosnosti, zbytkové životnosti a zesílení Komunikace Kaštanka - Jílové Zpracováno pro

Více

TKP 18 MD zásady připravované revize

TKP 18 MD zásady připravované revize TKP 18 MD zásady připravované revize Ing. Jan Horský e-mail: horsky@horsky.cz Horský s.r.o. mobil: 603540690 Klánovická 286/12; 194 00 Praha 9 Osnova TKP 18 v systému předpisů MD Podklady pro revizi Zásady

Více

Dilatace nosných konstrukcí

Dilatace nosných konstrukcí ČVUT v Praze Fakulta stavební PSA2 - POZEMNÍ STAVBY A2 (do roku 2015 název KP2) Dilatace nosných konstrukcí doc. Ing. Jiří Pazderka, Ph.D. Katedra konstrukcí pozemních staveb Zpracováno v návaznosti na

Více

Odpad z výroby minerální vlny a možnosti jeho využití do betonové směsi

Odpad z výroby minerální vlny a možnosti jeho využití do betonové směsi Odpad z výroby minerální vlny a možnosti jeho využití do betonové směsi Ing. Ivana Chromková, Ing. Pavel Leber, Ing. Oldřich Sviták Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Brno, e-mail: chromkova@vustah.cz,

Více

MECHANICKO-FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI CEMENTOVÝCH MALT MODIFIKOVANÝCH MIKROPLNIVEM

MECHANICKO-FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI CEMENTOVÝCH MALT MODIFIKOVANÝCH MIKROPLNIVEM MECHANICKO-FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI CEMENTOVÝCH MALT MODIFIKOVANÝCH MIKROPLNIVEM Aleš Kratochvíl, Jaroslav Urban, Rudolf Hela Úvod Při použití vhodného kameniva je cementová malta tou součástí betonu, která

Více

Hodnocení vlastností folií z polyethylenu (PE)

Hodnocení vlastností folií z polyethylenu (PE) Laboratorní cvičení z předmětu "Kontrolní a zkušební metody" Hodnocení vlastností folií z polyethylenu (PE) Zadání: Na základě výsledků tahové zkoušky podle norem ČSN EN ISO 527-1 a ČSN EN ISO 527-3 analyzujte

Více

Hodnocení opotřebení a změn tribologických vlastností brzdových kotoučů

Hodnocení opotřebení a změn tribologických vlastností brzdových kotoučů Hodnocení opotřebení a změn tribologických vlastností brzdových kotoučů Vedoucí práce: Doc. Ing. Milan Honner, Ph.D. Konzultant: Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž Bc. Roman Voch Obsah 1) Cíle diplomové práce

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

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering Institute of Concrete and Masonry Structures, Veveri 95, 662 37 Brno Nosné konstrukce II - AF01 1. přednp ednáška Navrhování betonových prvků

Více

Technická data Příručka pro projektování

Technická data Příručka pro projektování Technická data Příručka pro projektování www.styrodur.com Doporučené použití 1. Doporučené použití Styrodur NOVINKA Styrodur 2800 C 3000 CS 3035 CS 4000 CS 5000 CS Obvodové 1) podlahové desky Obvodové

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

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

Školení DEKSOFT Tepelná technika 1D

Školení DEKSOFT Tepelná technika 1D Školení DEKSOFT Tepelná technika 1D Program školení 1. Blok Požadavky na stavební konstrukce Okrajové podmínky Nové funkce Úvodní obrazovka Zásobník materiálů Uživatelské skupiny Vlastní katalogy Zásady

Více

Předsazené -předsazené před obvodový plášť - kotvené k vnitřními nosnému plášti pomocí ocelových spojek - svislý styk tvořen betonovou zálivkou -

Předsazené -předsazené před obvodový plášť - kotvené k vnitřními nosnému plášti pomocí ocelových spojek - svislý styk tvořen betonovou zálivkou - Radim Kokeš Předsazené -předsazené před obvodový plášť - kotvené k vnitřními nosnému plášti pomocí ocelových spojek - svislý styk tvořen betonovou zálivkou - zejména soustavy VVÚ ETA a T08B Zapuštěné -

Více

Vláknobetony. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D. K123, D1045 224 354 688, milena.pavlikova@fsv.cvut.cz www.tpm.fsv.cvut.cz

Vláknobetony. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D. K123, D1045 224 354 688, milena.pavlikova@fsv.cvut.cz www.tpm.fsv.cvut.cz Vláknobetony Ing. Milena Pavlíková, Ph.D. K123, D1045 224 354 688, milena.pavlikova@fsv.cvut.cz www.tpm.fsv.cvut.cz Úvod Beton křehký materiál s nízkou pevností v tahu a deformační kapacitou Od konce 60.

Více

Technologie a procesy sušení dřeva

Technologie a procesy sušení dřeva strana 1 Technologie a procesy sušení dřeva 3. Teplotní pole ve dřevě během sušení Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF)

Více