MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ II PLASTY
|
|
- Emilie Říhová
- před 7 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ II PLASTY
2
3 Plasty vynález polymerních plně syntetických hmot a zvládnutí jejich průmyslové ekonomické výroby se považuje za druhý kvalitativní skok v materiálové základně Definice: -plasty jsou syntetické látky organického základu - struktura plastů je tvořena velkým počtem opakujících se jednotek (strukturních jednotek) uspořádaných do lineárního řetězce nebo prostorové mříže - základními prvky zúčastněnými na tvorbě plastů jsou: uhlík, kyslík, vodík, dusík a síra - u nových typů plastů se tento výčet rozšiřuje o křemík, fosfor, fluor, bór, titan atd.
4 Snaha používat plasty ve stavebnictví stejným způsobem a ve stejné formě jako tradiční materiály selhala. Uplatnění plastů se přesunulo do sféry doplňkových druhotných aplikací, ale především do oblasti kompozitních materiálů plánovitě připravených za účelem modifikace dílčích nevýhodných vlastností tradičních stavebních hmot. Současný bouřlivý rozvoj polymerní chemie daný možností předvídat vlastnosti na základě změn struktury teoreticky pomocí počítačové techniky (viz. Obr. 1) nás vede k přesvědčení, že tyto materiály mohou představovat základnu pro zcela nové materiály, které budou svými vlastnostmi rovnocenné tradičním stavebním hmotám náhrada základního stavebního prvku C za Si. Vzhledem k tomu, že jsou dnes již k dispozici vstupní informace charakterizující změny vlastností dané strukturou základního polymerního řetězce (viz. Obr. 1) jsou dnes plasty hlavním předmětem zájmu teoretických prací, jejichž cílem je výroba nových typů materiálů šitých na míru podle přání stavebních konstruktérů.
5 Polyethylene (PE) Obr. 1a základní strukturní jednotky
6 Obr. 1b základní strukturní jednotky
7 Rozdělení plastů je třeba respektovat základní rozdělení podle původu: a) plasty vzniklé přeměnou přírodních látek (kaučuky) b) typy syntetizované z jednoduchých plynných nebo kapalných uměle připravených chemických sloučenin Odlišné chování a vlastnosti plastů jsou odvozeny od jejich struktury tvořené makromolekulami složenými z opakujících se molekulárních jednotek spojených v průběhu vzniku hmot polymeračními, polyadičními a polykondenzačními reakcemi (Obr.2)
8 Obr. 2a Schéma polymerace a) iniciace, b) propagace růst řetězce, c) terminace (končení)
9 Obr. 2b Schéma kopolymerace
10 hmota plastů je kompaktní bez pórů (pozn. porozita u betonu je jednou z určujících a vlastnosti ovlivňujících charakteristik) deformace při zatěžování jsou řádově větší než u všech běžných stavebních hmot (viz. Obr. 3) závislost prakticky všech vlastností na teplotě je značná (Obr. 4 5), což zvláště termoplasty vyřazuje z kategorie konstrukčních stavebních materiálů. neobvyklá a nežádoucí je nízká odolnost vůči ohni (spíše lehkému vzplanutí), což představuje druhý důvod pro vyřazení plastů z kategorie konstrukčních hmot
11 Obr.3a Charakteristické pracovní diagramy pro polymerní materiály
12 Obr. 3b
13 Obr. 4
14
15 z pohledu využití plastů ve stavebnictví je jednoznačně vhodnější rozdělit tyto materiály do tří strukturou se odlišujících skupin na: termoplasty (Obr. 6) eleastomery duroplasty (termosety)
16
17 Vztah mezi strukturou a vlastnostmi I základní fakt: struktura plastů je tvořena pravidelně se opakujícími jednotkami na konečných vlastnostech plastů se podílejí vlastní syntéza i způsob zpracování rozhodujícími faktory určujícími vlastnosti plastů jsou: chemické složení a tvar molekulárních jednotek vytvářejících lineární nebo trojrozměrný řetězec (Obr. 7) délka makromolekuly počet molekulárních jednotek vytvářejících řetězec (Tab. 1) Mechanické vlastnosti vyplývají ze vzájemné pohyblivosti makromolekulárních řetězců. Maximální pevnosti se dociluje takovým strukturním uspořádáním, které při namáhání umožní rovnoměrné rozdělení sil při napínání hmoty tomu nejlépe vyhovuje vláknité uspořádání makromolekul (žíněnka)
18
19 Obr. 7a tvary molekulárních jednotek
20 Obr. 7b tvary molekulárních jednotek
21 Obr. 7c tvary molekulárních jednotek struktura polyethylenu
22 Obr. 7d tvary molekulárních jednotek krystalová struktura polyethylenu
23 Obr 7e základní vlastnosti nejdůležitějších termoplastů
24 Obr 7f základní vlastnosti nejdůležitějších termoplastů
25 Vztah mezi strukturou a vlastnostmi II struktura a tepelná odolnost odolnost plastů proti zvýšeným teplotám je pro jejich využití ve stavebnictví zcela zásadní - existují polymery typu PS a PMMA, které se vlivem působení deformující síly během měsíců až let nevratně přetvářejí již při teplotě místnosti proto je snaha zvyšovat tvarovou stálost za tepla provedením změn v základním řetězci makromolekul, které mohou omezit pohyblivost řetězců jsou to: tuhé, objemné postranní skupiny bránící volné otáčivosti kolem vazeb C-C polární skupiny vyvolávající mezimolekulární sekundární vazby mezi segmenty řetězce zesíťování vedoucí k tomu, že polymer netaje ani při vysokých teplotách, ale přímo se rozkládá
26 Vztah mezi strukturou a vlastnostmi III struktura a odolnost proti povětrnosti povětrnost je komplexním označením souhrnu mnoha faktorů, např. slunečního záření, kyslíku a ozonu, střídání teplot, vlhkosti, deště, větru a atmosférických nečistot - zásadním nepříznivým faktorem je UV záření největší negativní vliv má UV záření o vlnové délce nm, jehož podíl činí asi 5% z celkové sluneční radiace dopadající na povrch Země většina polymerů vyžaduje přídavek stabilizátorů -k nejčastějším stabilizačním metodám patří: reflexe (přídavek plniv, která jsou nerozpustná pro UV záření a toto odrážejí např. titanová běloba) absorpce (přídavek pigmentů absorbujících sluneční záření škodlivých vlnových délek, např. saze)
27 Vztah mezi strukturou a vlastnostmi IV struktura a hořlavost plastů hořlavost plastů je silně omezujícím faktorem při jejich aplikaci ve stavebnictví -téměř všechny organické polymery jsou za určitých podmínek hořlavé, přičemž odstranění jejich hořlavosti je nereálné -hořlavost plastů souvisí s jejich strukturou - nejlépe odolávají polymery, které spotřebují na vznik plynných produktů pyrolýzy nejvíce tepla a při jejich oxidaci se naopak uvolní co nejméně tepla (proces hoření) -strukturu plastů je možné upravit přídavkem retardéru hoření (např. vrůstání halogenů do struktury inhibuje řetězové reakce při hoření)
28 Vztah mezi strukturou a vlastnostmi V změkčování plastů řeší požadavek na dosažení vysokého stupně pružné deformace (fólie, filmy, atd.) -změkčováním se snižuje tuhost při normální nebo zvýšené teplotě, zvětšuje míra protažení při přetržení a zvyšuje houževnatost vnitřní změkčování kopolymerace dvou polymerů obvykle reakcí s monomerem, jehož polymer má nízkou hodnotu teploty skelného přechodu, např. PS Tg/ C= PMMA Tg/ C = 8 kopolymer Tg/ C = 60 vnější změkčování plastifikace provádí se přidáváním změkčovadel při zpracování pro zlepšení vláčnosti, rázové houževnatosti, tažnosti a zpracovatelnosti
29 Hlavní směry uplatnění plastů Z obecného hodnocení plastů jako samostatné skupiny stavebních hmot a z jejich porovnání s tradičními materiály vyplývá, že jejich využití je limitováno: velkým dotvarováním (creep) hořlavostí závislostí pevnostních charakteristik na teplotě nižší trvanlivostí na povětrnosti
30 Plasty mají některé specifické vlastnosti, které tradiční stavební hmoty postrádají: vysokou adhezní schopnost k většině stavebních hmot lze je zpracovávat přím na stavbě, přičemž dosahují požadovaných vlastností v časově krátkém období tepelně technické parametry, nepropustnost, pružná deformace jsou ve světě tradičních stavebních hmot výjimečné Z tohoto pohledu rozdělujeme plasty do tří aplikačních sfér: plasty pro aplikace konstrukčního charakteru kompozity plastů a tradičních stavebních hmot plasty, které díky svým specifickým vlastnostem a chování umožnily podstatné zlepšení bývalých technologických postupů
31 do prvé skupiny nepochybně patří duroplasty známé v technické praxi pod vžitým názvem skelné lamináty (i když jsou dnes k dispozici i jiná, kvalitnější vlákna, např. uhlíková) stejný význam pro technickou aplikaci mají plastbetony, u kterých jsou tradiční hydraulická pojiva zaměněna za polymerní látky. druhá skupina hmot je reprezentována kompozitními materiály -kompozity jsou dnes hlavním směrem rozvoje materiálové základny - jedná se především o kombinace silikátových a polymerních látek, jejichž proměnné zastoupení ve struktuře umožňuje ovlivňovat (regulovat) a v některých případech i měnit chování i parametry mechanicko-fyzikálních vlastností stavebních hmot
32 Třetí skupina plastů, které přinesly stavební praxi někdy i revoluční změny v provádění staveb se stále rozšiřuje. Na první místo by bylo vhodné zařadit eleastomery uplatněné jako tmely dilatujících spojů. Do této skupiny nepochybně patří i hydroizolační fólie znamenající ve své době skutečný posun při řešení především problémů spadajících do oblasti rekonstrukčního stavitelství. Široká je také skupina plastů, které jsou základem nátěrových hmot. Tab. 2a, 2b popisují nejznámější aplikace plastů ve stavební výrobě.
33 Tab. 2a: Aplikace plastů ve stavební výrobě
34 Tab. 2b: Aplikace plastů ve stavební výrobě
35 Vyztužené plasty I Do jaké míry se vyztužením struktury plastů mění vlastnosti duroplastů je nejlépe vidět ze srovnání v Tab. 3. Je zřejmé, že vláknitou výztuž nelze považovat za běžný typ plniv plastů, ale za složku, která vytváří novou strukturu vzniklého kompozitu. Z konstrukčního hlediska je významné podstatné zvýšení tuhosti. Modul pružnosti se řádově liší od hodnot původních duroplastů. Významný je i příznivý vliv vyztužení na únavu materiálu při dynamickém namáhání. Nelze opominout ani snížení součinitele teplotní roztažnosti, který je u laminátů srovnatelný s hodnotami uváděnými pro slitiny lehkých kovů.
36 Tab. 3: Změny vlastností plastů po vyztužení struktury skelnými vlákny
37 Vyztužené plasty II Zlepšení mechanicko.fyzikálních vlastností je odvislé od obsahu, jakosti, homogenity a formy, v jaké je výztuž aplikována (Tab. 4). Se zvyšujícím se obsahem výztuže stoupá i pevnost a modul pružnosti. Maximální podíl výztužných vláken je však odvislý od dokonalosti výroby (smočení a stejnoměrné rozptýlení vláken) a homogenitě materiálu. Za mezní hodnotu se považuje 60 hmot. % vláken Výztuž prostupuje polymerní matrici buď ve formě sekaných nahodile rozložených vláken (rohože), nebo je nosná kostra tvořena pramenci vláken orientovaných ve směru namáhání stavebního prvku (roving), či složena ze samostatných vláken (tkanina). Za vrcholnou technologii vyztužených plastů můžeme považovat vinutí nekonečných vláken za současné impregnace polymerem.
38 Tab. 4: Vliv typu výztuže na vlastnosti polyesterového skelného laminátu
39 Vyztužené plasty III Je třeba uvést, že k vyztužování plastů lze použít vlákna přírodní (azbestová, sisalová, bavlněná), chemická (celulosová, polyamidová, uhlíková, polyesterová) a hutnická (ocelová, strusková, skleněná). Z ekonomického hlediska jsou nejvýhodnější skleněná vlákna, podstatně vyšší mechanicko-fyzikální parametry mají lamináty na bázi uhlíkových vláken. Podle údajů firmy Union Karbide Corp. Epoxidový laminát s obsahem 52.5% uhlíkových vláken tloušťky desky 3 mm vykázal neuvěřitelně vysoké hodnoty modulu pružnosti v tahu Mpa a ve smyku Mpa. I když vyztužení plastů zvyšuje podstatně tuhost, nesmíme zapomínat, že mechanické parametry těchto materiálů jsou funkcí teploty a času a dlouhodobé hodnoty modulu pružnosti budou zřejmě podstatně nižší. Při komplexním posuzování vhodnosti stavebních hmot nemohou tenkostěnné laminátové prvky nikdy splnit požadavky tepelně-technické a jejich užití bude vždy omezeno na díly opláštění.
40 Plastbetony I Stavební hmoty vyrobené z tradičních silikátových plniv a syntetických termoreaktivních pryskyřic mají dnes ve stavebnictví již pevné postavení. Podobnost s klasickým betonem je však do značné míry pouze vzhledová. Cementové pojivo je u plastbetonů nahraženo termoreaktivní pryskyřicí, která po vytvrzení udílí mechanicko-fyzikální vlastnosti vzniklé hmotě v mnoha směrech značně odlišných od betonů. Nejméně příznivé jsou vysoké dotvarování a příkrá změna pevnosti s teplotou. Hodnoty všech fyzikálních parametrů jsou u plastbetonů dány poměrem pryskyřice/plnivo.
41 Plastbetony II Význam plastbetonů z technologického hlediska lze vidět především v možnosti: zkrácení výrobního cyklu stavebních úprav dosažení vyšších tahových pevností stavebních prvků výroby architektonických dekoratovních prvků v široké barevné škále provádění náročných podlahových úprav zvláště u rekonstrukcí zpracování i méně kvalitních odpadních plniv
42 Plastbetony III Mezní obsah plniva (hledisko ekonomické) je dán požadavkem, aby kritická objemová koncentrace pryskyřice byla v souladu s požadavkem plného obalení zrn plniva. Pokud se tak stane zhoršují se prudce vlastnosti a zpracovatelnost čerstvé směsi. Naopak při vysokém obsahu pryskyřice se objevují potíže dané velmi rozdílnými vlastnostmi kameniva a pryskyřice (smrštivost, teplotní roztažnost).
43 MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ II KOMPOZITY Význam kompozitů : rozšíření materiálové základny stavebnictví Definice :1. makroskopický charakter částic výchozích složek 2. rozdílná chemická podstata složek 3. orientace složek v makrostruktuře vedoucí k účelové anizotropii Vlastnosti : jsou odvislé od A. vlastností výchozích složek B. jejich poměrného zastoupení C. povahy spojení složek D. tvarového faktoru složek (částic) E. technologických aspektech výroby
44 Příklady kompozitů : 1. mikročástice kulového tvaru rozptýlené nahodile v matrici amorfního charakteru, 2. vlákna rozptýlená v matrici amorfního charakteru 3. smíšená makrostruktura v amorfní matrici 4. vločková makrostruktura v amorfní matrici (pilinobeton) 5. vlákna orientovaná v jednom směru v amorfní matrici 6. nekonečná vlákna (orientovaná, křížená) v amorfní matrici (lamináty) 7. vrstvené kompozity (sendviče) 8. kombinace dvou amorfních látek různých vlastností 9. kompozity druhotně vzniklé zaplněním pórů vmatrici (impregnace ) Mimořádný význam kompozitů při řešení problémů povrchových úprav stavebních hmot
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE
KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE PLASTY VZTAH MEZI STRUKTUROU A VLASTNOSTMI Obsah Definice Rozdělení plastů Vztah mezi strukturou a vlastnostmi chemické složení a tvar molekulárních jednotek
Nauka o materiálu. Přednáška č.14 Kompozity
Nauka o materiálu Úvod Technické materiály, které jsou určeny k dalšímu technologickému zpracování zahrnují širokou škálu možného chemického složení, různou vnitřní stavbu a různé vlastnosti. Je nutno
ÚVOD DO MODELOVÁNÍ V MECHANICE
ÚVOD DO MODOVÁNÍ V MCHANIC MCHANIKA KOMPOZINÍCH MARIÁŮ Přednáška č. 5 Prof. Ing. Vladislav aš, CSc. Základní pojmy pružnosti Vlivem vnějších sil se těleso deformuje a vzniká v něm napětí dn Normálové napětí
ZESILOVÁNÍ A STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ KONSTRUKCÍ KOMPOZITNÍ MATERIÁLY
ZESILOVÁNÍ A STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ KONSTRUKCÍ KOMPOZITNÍ MATERIÁLY Důvody a cíle pro statické zesilování a zajištění konstrukcí - zvýšení užitného zatížení - oslabení konstrukce - konstrukční chyba - prodloužení
Vláknové kompozitní materiály, jejich vlastnosti a výroba
Kap. 1 Vláknové kompozitní materiály, jejich vlastnosti a výroba Informační a vzdělávací centrum kompozitních technologií & Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky FS ČVUT v Praze 26. října 2007 1
Polymery lze rozdělit podle několika kritérií. Podle původu rozlišujeme polymery přírodní a syntetické. Přírodní polymery jsou:
MAKROMOLEKULÁRNÍ LÁTKY (POLYMERY) Makromolekuly jsou molekulové systémy složené z velkého počtu atomů vázaných chemickými vazbami do dlouhých řetězců. Tyto řetězce tvoří pravidelně se opakující části,
Okruhy otázek ke zkoušce
Kompozity A farao pokračoval: "Hle, lidu země je teď mnoho, a vy chcete, aby nechali svých robot? Onoho dne přikázal farao poháněčům lidu a dozorcům: Propříště nebudete vydávat lidu slámu k výrobě cihel
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.
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
Podstata plastů [1] Polymery
PLASTY Podstata plastů [1] Materiály, jejichž podstatnou část tvoří organické makromolekulami látky (polymery). Kromě látek polymerní povahy obsahují plasty ještě přísady (aditiva) jejichž účelem je specifická
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
Plasty. Základy materiálového inženýrství. Katedra materiálu Strojní fakulty Technická univerzita v Liberci Doc. Ing. Karel Daďourek, 2010
Plasty Základy materiálového inženýrství Katedra materiálu Strojní fakulty Technická univerzita v Liberci Doc. Ing. Karel Daďourek, 2010 Základní vlastnosti plastů Výroba z levných surovin. Jsou to sloučeniny
Vláknobetonové prvky s obsahem odpadních granálií z výroby minerální vlny
Vláknobetonové prvky s obsahem odpadních granálií z výroby minerální vlny Ing. Martin Vyvážil, Ing. Vladan Prachař Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s. vyvazil@vustah.cz, prachar@vustah.cz Souhrn Příspěvek
vytvrzení dochází v poslední části (zóně) výrobního zařízení. Profil opouštějící výrobní zařízení je zcela tvarově stálý a pevný.
Kompozity Jako kompozity se označují materiály, které jsou složeny ze dvou nebo více složek, které se výrazně liší fyzikálními a chemickými vlastnostmi. Spojením těchto složek vznikne zcela nový materiál
KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. Japonsko, Kajima Corp., PVA-ECC (Engineered Cementitious Composites)ohybová zkouška
KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE KOMPOZITNÍ MATERIÁLY Japonsko, Kajima Corp., PVA-ECC (Engineered Cementitious Composites)ohybová zkouška Obsah Definice kompozitních materiálů Synergické působení
Kompozity s termoplastovou matricí
Kompozity s termoplastovou matricí Ing. Josef Křena Letov letecká výroba, s.r.o. Praha 9 Letňany josef.krena@letov.cz Obsah 1. Typy matric 2. Vlastnosti vyztužených termoplastů 3. Zvláštnosti vyztužených
Okruhy otázek ke SZZ navazujícího magisterského studijního programu Strojní inženýrství, obor Konstrukce a výroba součástí z plastů a kompozitů
Materiály 1. Molekulární struktura polymerů, polarita vazeb, ohebnost řetězců. 2. Krystalizace a nadmolekulární struktura polymerů, vliv na vlastnosti. 3. Molární hmotnost, její distribuce a vliv na vlastnosti.
Porušování kompozitních tlakových
Porušování kompozitních tlakových nádob, nádrží a potrubí Ing.Jaroslav Padovec, CSc Poradenství Pevnost kompozitních a plastových konstrukcí, Šumberova 355/48, CZ, 162 00, Praha 6 jaroslavpadovec@seznam.cz
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
KAPITOLA 12: PLASTICKÉ HMOTY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice
KAPITOLA 12: PLASTICKÉ HMOTY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace
Kompozitní materiály. přehled
Kompozitní materiály přehled Porovnání vlastností Porovnání vlastností (2) dřevo nemá konkurenci jako lehká tuhá konstrukce Porovnání vlastností (3) dobře tlumí slitiny Mg Cu a vlákny zpevněné plasty Definice
Struktura polymerů. Příprava (výroba).struktura vlastnosti. Materiálové inženýrství (Nauka o materiálu) Základní představy: přírodní vs.
Struktura polymerů Základní představy: přírodní vs. syntetické V.Švorčík, vaclav.svorcik@vscht.cz celulóza přírodní kaučuk Příprava (výroba).struktura vlastnosti Materiálové inženýrství (Nauka o materiálu)
ČSN EN ISO 472 ČSN EN ISO
Související normy: ČSN EN ISO 3834-1 až 6 - Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů, tj. s aplikací na plasty. (Využití prvků kvality pro oblast svařování a lepení plastů) ČSN EN ISO
Plasty A syntetická vlákna
Plasty A syntetická vlákna Plasty Nesprávně umělé hmoty Makromolekulární látky Makromolekuly vzniknou spojením velkého množství atomů (miliony) Syntetické či přírodní Známé od druhé pol. 19 století Počátky
Nauka o materiálu. Přednáška č.13 Polymery
Nauka o materiálu Přednáška č.13 Polymery Úvod Technické materiály, které jsou určeny k dalšímu technologickému zpracování zahrnují širokou škálu možného chemického složení, různou vnitřní stavbu a různé
Základní formy využití polymerů. Aditivy do polymerních látek Plasty Nátěrové hmoty Vlákna
Základní formy využití polymerů Aditivy do polymerních látek Plasty Nátěrové hmoty Vlákna ADITIVY DO POLYMERŮ POLMER + ADITIVUM = PLAST. PŘÍDAVNÉ LÁTKY DO HDPE/PP ZBYTKY KATALYTICKÉHO SYSTÉMU (SiO2, chromocen,
STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON
JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON umělé stavivo vytvořené ze směsi drobného a hrubého kameniva a vhodného pojiva s možným obsahem různých přísad a příměsí
PMC - kompozity s plastovou matricí
PMC - kompozity s plastovou matricí Rozdělení PMC PMC částicové vláknové Matrice elastomer Matrice elastomer Matrice termoplast Matrice termoplast Matrice reaktoplast Matrice reaktoplast Částice v polymeru
Plasty v automobilovém průmyslu
Plasty v automobilovém průmyslu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Iveta Konvičná Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785, financovaného z ESF a státního
Vlastnosti a zkoušení materiálu. Přednáška č.13 Část 1: Polymery
Vlastnosti a zkoušení materiálu Přednáška č.13 Část 1: Polymery Úvod Technické materiály, které jsou určeny k dalšímu technologickému zpracování zahrnují širokou škálu možného chemického složení, různou
OBSAH 1 ÚVOD... 7. 1.1 Výrobek a materiál... 7 1.2 Přehled a klasifikace materiálů pro výrobu... 8 2 ZDROJE DŘEVA... 13
OBSAH 1 ÚVOD................................................. 7 1.1 Výrobek a materiál........................................ 7 1.2 Přehled a klasifikace materiálů pro výrobu..................... 8 2
Katedra materiálu.
Katedra materiálu Vedoucí katedry: prof. Ing. Petr Louda, CSc. Zástupce vedoucího katedry: doc. Ing. Dora Kroisová, Ph.D. Tajemnice katedry: Ing. Daniela Odehnalová http://www.kmt.tul.cz/ EF TUL, Gaudeamus
Celosvětová produkce plastů
PRODUKCE PLASTŮ Zpracování plastů cvičení 1 TU v Liberci, FS Celosvětová produkce plastů Mil. tun Asie (bez Japonska) 16 % Střední a západní Evropa 21 % Společenství nezávislých států 3 % 235 mil. tun
18MTY 9. přenáška polymery 2
18MTY 9. přenáška polymery 2 Zkouškové okruhy Důležité vazby v polymerech Nejvýznamnější a nejvíce vyráběné polymery Co rozumíme pod pojmem konfigurace? Je konfigurace z chemického hlediska trvalá? Vysvětlete
Základní požadavky: mechanické a fyzikální vlastnosti materiálu
Materiály Základní požadavky: mechanické a fyzikální vlastnosti materiálu nesmí se měnit při provozních podmínkách mechanické vlastnosti jsou funkcí teploty vliv zpracování u kovových materiálů (např.
Experimentální výzkum vlivu zesílení konstrukce valené klenby lepenou uhlíkovou výztuží
EXPERIMENTÁLNÍ VÝZKUM KLENEB Experimentální výzkum vlivu zesílení konstrukce valené klenby lepenou uhlíkovou výztuží 1 Úvod Při rekonstrukcích památkově chráněných a historických budov se často setkáváme
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:
Makromolekulární látky
Makromolekulární látky Učební texty k výuce chemie školní rok 2016/2017 Makromolekuly látky složené z velkého počtu atomů vázaných chemickými vazbami do dlouhých řetězců látky s velkou relativní molekulovou
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:
Titanic Costa Concordia
18MTY-polymery Titanic 15. 4. 1912 Costa Concordia 13. 1. 2012 Pro dlouhou historii nesprávného užití jsou plasty vysmívány Pelíšky (1999) Definice polymerů/plastů Organické látky založené na opakující
Vlastnosti polymerních dlouhovláknových kompozitů s různými výztužemi
Vlastnosti polymerních dlouhovláknových kompozitů s různými výztužemi Petr Kos Vedoucí práce: Ing. Zdeňka, Jeníková, Ph.D. Abstrakt Cílem práce je provést stručný úvod do problematiky kompozitních materiálů
Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLACE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ, 123YISM
Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLACE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ, 123YISM Izolace stavebních materiálů K123 YISM z Přednášející: doc. Ing. Zbyšek Pavlík, Ph.D. Místnost: D1062 (D059) Konzultační
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
NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ OCHRANA DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ PŘED ZNEHODNOCENÍM část 1.
Téma: NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ OCHRANA DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ PŘED ZNEHODNOCENÍM část 1. Vypracoval: Ing. Roman Rázl TE NTO PR OJ E KT J E S POLUFINANC OVÁN EVR OPS KÝ M S OC IÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM
STAVEBNÍ LÁTKY. Definice ČSN EN 206 1. Beton I. Ing. Lubomír Vítek. Ústav stavebního zkušebnictví Středisko radiační defektoskopie
Ústav stavebního zkušebnictví Středisko radiační defektoskopie STVEBNÍ LÁTKY Beton I. Ing. Lubomír Vítek Definice ČSN EN 206 1 Beton je materiál ze směsi cementu, hrubého a drobného kameniva a vody, s
Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009
Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Plasty Plasty, známé také pod názvem plastické hmoty nebo pod ne zcela přesným (obecnějším) názvem umělé hmoty,
Zvyšování kvality výuky technických oborů
Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.24 Zateplování budov minerálními deskami
METALOGRAFIE II. Oceli a litiny
METALOGRAFIE II Oceli a litiny Slitiny železa, uhlíku a popřípadě dalších prvků se nazývají oceli a litiny. Oceli jsou slitiny železa obsahující do 2,14 hm. % uhlíku, litiny s obsahem uhlíku nad 2,14 hm.
Silly putty ( inteligentní plastelína ) V USA za II.sv.války jako možná (neúspěšná) náhrada nedostatkové pryže (kyselina boritá + silikonový olej)
PRYŽ Silly putty ( inteligentní plastelína ) V USA za II.sv.války jako možná (neúspěšná) náhrada nedostatkové pryže (kyselina boritá + silikonový olej) Vlastnosti pryže Velká elasticita (pružiny, těsnění,
6 PROTIPOŽÁRNÍ DESKOVÉ OBKLADY
6 PROTIPOŽÁRNÍ DESKOVÉ OBKLADY Ve srovnání s protipožárními nátěry a nástřiky, které slouží především pro zvýšení požární odolnosti nosných, zejména tyčových prvků, mohou být protipožární deskové obklady
MAKROMOLEKULÁRNÍ CHEMIE
MAKROMOLEKULÁRNÍ Doporučená literatura: CHEMIE OCH/MMC/MMCH doc.rndr. Jakub Stýskala, Ph.D. 1. Nálepa K.: Stručné základy chemie a fyziky polymerů, UPOL, 1990 2. Vollmert B: Základy makromolekulární chemie,
Construction. Sikadur -30 LP. Lepidlo pro zesilování systém Sika CarboDur. Popis výrobku. Údaje o výrobku. Zprávy
Technický list Vydání 05/2013 Identifikační č.: 02 04 01 04 001 0 000003 Lepidlo pro zesilování systém Sika CarboDur Popis výrobku je 2komponentní tixotropní lepicí hmota, na bázi kombinace epoxidových
Objemové změny. Materiál a konstrukce, přednáška 2. Materiál a konstrukce, syllaby FSv ČVUT Praha 2011, Prof.Ing. J.Krňanský, CSc.
Objemové změny Materiál a konstrukce, přednáška 2 Materiál a konstrukce, syllaby FSv ČVUT Praha 2011, Prof.Ing. J.Krňanský, CSc. Hlavní druhy objemových změn Objemová změna teplotou Objemová změna vlhkostí(bobtnání,
Tenzometry HBM. Petr Wasgestian petr.wasg@hbm.cz. http://www.hbm.cz
HBM Petr Wasgestian petr.wasg@hbm.cz http://www.hbm.cz - v roce 1938 byl vynalezen první drátkový tenzometr - v roce 1952 byla technologie výroby změněna -> vznik fóliového tenzometru Tenzometr Tenzometry
Netkané textilie. Materiály
Materiály 1 Suroviny pro výrobu netkaných textilií Důležité vlastnosti 1) zpracovatelnost surovin dále popsanými technologiemi 2) průběh procesů vytváření struktur netkaných textilií a možnost jejich řízení
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 -
LOGICROOF STŘEŠNÍ PVC FÓLIE
LOGICROOF STŘEŠNÍ PVC FÓLIE ZNALOSTI. ZKUŠENOSTI. ZRUČNOST. WWW.TN-EUROPE.COM MODERNÍ ŘEŠENÍ PRO STŘECHY Budovy všech typů vyžadují trvanlivé střechy. Střecha by měla mít dlouhou životnost bez nutnosti
Evropská organizace pro technická schválení ETAG 005. Vydání z března 2000
Evropská organizace pro technická schválení ETAG 005 Vydání z března 2000 ŘÍDÍCÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ LITÉ STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ SESTAVY (Liquid applied roof waterproofing kits) Revize
Lepení plastů a elastomerů
Lepení plastů a elastomerů 3 Proč používat lepidla Loctite nebo Teroson namísto jiných spojovacích metod Tato příručka nabízí základní vodítko pro výběr vhodného lepidla Loctite nebo Teroson výrobků Henkel
Kompozity ve strojírenství
Kompozity ve strojírenství Doplněná inovovaná přednáška Zpracoval: Jozef Kaniok Pracoviště: Katedra textilních a jednoúčelových strojů TUL Tento materiál vznikl jako součást projektu In-TECH 2, který je
Termoplastové kompozity v leteckých aplikacích
Technologie výroby leteckých dílů z kompozitu na bázi uhlíkové vlákno a termoplastická matrice Ing. Abstrakt: Přednáška pojednává o použití kompozitu uhlík/polyfenylensulfid (PPS) pro výrobu dílů v letectví.
Dřevo Živice Makromolekulárn
Dřevo Živice Makromolekulárn rní látky Ing. Milena Pavlíkov ková, Ph.D. K123, D1045 224 354 688, milena.pavlikova pavlikova@fsv.cvut..cvut.czcz tpm.fsv fsv.cvut..cvut.czcz Obsah, aneb co nás n s dnes čeká
TECHNOLOGIE VSTŘIKOVÁNÍ
TECHNOLOGIE VSTŘIKOVÁNÍ PRŮVODNÍ JEVY působení smykových sil v tavenině ochlazování hmoty a zvyšování viskozity taveniny pokles tlaku od ústí vtoku k čelu taveniny nehomogenní teplotní a napěťové pole
Vítězslav Bártl. srpen 2012
VY_32_INOVACE_VB18_Plast Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, tematický okruh, téma Anotace Vítězslav
LETECKÉ MATERIÁLY. Úvod do předmětu
LETECKÉ MATERIÁLY Úvod do předmětu Historický vývoj leteckých konstrukčních materiálů Uplatnění konstrukčních materiálů souvisí s pevnostními koncepcemi leteckých konstrukcí Pevnostní koncepce leteckých
Ing. Stanislav Krmela, CSc.
Ing. Stanislav Krmela, CSc. KONOPÍ LEN Textilní užití přírodních vláken Oděvní textilie Textilie uspokojující potřeby bydlení stolní a ložní prádlo, dekorační a nábytkové textilie, podlahové krytiny
LEPENÍ. Osnova učiva: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: STT první Jindřich RAYNOCH 31.10.2012 Název zpracovaného celku: PÁJENÍ A LEPENÍ
Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: STT první Jindřich RAYNOCH 31.10.2012 Název zpracovaného celku: PÁJENÍ A LEPENÍ LEPENÍ Osnova učiva: Úvod Lepený spoj Rozdělení lepidel Druhy lepidel Tmely Příprava lepených
18MTY 1. Ing. Jaroslav Valach, Ph.D.
18MTY 1. Ing. Jaroslav Valach, Ph.D. valach@fd.cvut.cz Informace o předmětu http://mech.fd.cvut.cz/education/bachelor/18mty Popis předmětu Témata přednášek Pokyny k provádění cvičení Informace ke zkoušce
Druhy vláken. Technická univerzita v Liberci Kompozitní materiály, 5. MI Doc. Ing. Karel Daďourek 2008
Druhy vláken Technická univerzita v Liberci Kompozitní materiály, 5. MI Doc. Ing. Karel Daďourek 2008 Druhy různých vláken Přírodní vlákna Skleněná vlákna Uhlíková a grafitová vlákna Aramidová a silonová
Vláknobetony. doc. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D. K123, D ,
Vláknobetony doc. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D. K123, D1045 224 354 688, milena.pavlikova@fsv.cvut.cz www.tpm.fsv.cvut.cz Rozdělení kompozitů Úvod Beton křehký materiál s nízkou pevností v tahu a deformační
KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ
KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ Přednášející prof. ing. Jiří Hošek, DrSc. místnost: D 1048 konzultace: dle dohody Email: hosek@fsv.cvut.cz ing. Zbyšek Pavlík, Ph.D. místnost:
Pevné lékové formy. Vlastnosti pevných látek. Charakterizace pevných látek ke zlepšení vlastností je vhodné využít materiálové inženýrství
Pevné lékové formy Vlastnosti pevných látek stabilita Vlastnosti léčiva rozpustnost krystalinita ke zlepšení vlastností je vhodné využít materiálové inženýrství Charakterizace pevných látek difraktometrie
Zdroj: 1. název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 2.
Speciální betony Zdroj: 1. název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 2. www.unium.cz/materialy/cvut/fsv/predna sky-
Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky
Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř stavební tepelné techniky K Cihelně 304, Zlín - Louky Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná
KONSTITUČNÍ VZTAHY. 1. Tahová zkouška
1. Tahová zkouška Tahová zkouška se provádí dle ČSN EN ISO 6892-1 (aktualizována v roce 2010) Je nejčastější mechanickou zkouškou kovových materiálů. Zkoušky se realizují na trhacích strojích, kde se zkušební
Vzhled Pryskyřice má formu zelené průsvitné folie síly 0,1 0,7 mm (dle přání zákazníka), pružné a tvárné při pokojové či zvýšené teplotě.
Použití Epoxidová pryskyřice ve formě fólie určená pro patentovanou Letoxit Foil Technologii (LF Technology), což je technologie suché laminace, která je zvláště vhodná pro výrobu laminátových struktur
nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále jen nařízení vlády )
1. Výrobková skupina (podskupina) Název: Betonářská a předpínací výztuž a) výrobky z betonářské/předpínací oceli/ocelí (například hladká anebo žebírková ocel v tyčích a svitcích 4, 7 a drátové pramence,
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
Keramika spolu s dřevem, kostmi, kůží a kameny patřila mezi první materiály, které pravěký člověk zpracovával.
Keramika Keramika spolu s dřevem, kostmi, kůží a kameny patřila mezi první materiály, které pravěký člověk zpracovával. Chceme li definovat pojem keramika, můžeme říci, že je to materiál převážně krystalický,
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
Sanace betonu. Hrubý Zdeněk, 2.S
Sanace betonu Hrubý Zdeněk, 2.S Co je to sanace? obnovení soudržnosti vlastního betonového pojiva nebo oprava poškozené betonové konstrukce zabránění stárnutí a rozpadu kce odstranění uvolněných a zpuchřelých
LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů
LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů Popis LCM - 05 je rychle tvrdnoucí dvousložkové akrylové lepidlo pro lepení kompozit, termoplastů a kovů. LCM - 05 je bezpodkladové lepidlo
NAUKA O MATERIÁLU I. Přednáška č. 03: Vlastnosti materiálu II (vlastnosti mechanické a technologické, odolnost proti opotřebení)
NAUKA O MATERIÁLU I Přednáška č. 03: Vlastnosti materiálu II (vlastnosti mechanické a technologické, odolnost proti opotřebení) Autor přednášky: Ing. Daniela Odehnalová Pracoviště: TUL FS, Katedra materiálu
Construction. Sikadur -30. Lepidlo pro lepení externí výztuže, pro systémy Sika CarboDur. Popis výrobku. Údaje o výrobku.
Technický list Vydání 05/2013 Identifikační č.: 02 04 01 04 001 0 000001 Lepidlo pro lepení externí výztuže, pro systémy Sika CarboDur Construction Popis výrobku Použití Vlastnosti / výhody Zkušební zprávy
České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, 166 29 Praha 6 Pracoviště zkušební laboratoře:
Pracoviště zkušební laboratoře: 1. OL 123 Odborná laboratoř stavebních materiálů Thákurova 7, 166 29 Praha 6 2. OL 124 Odborná laboratoř konstrukcí pozemních staveb Thákurova 7, 166 29 Praha 6 3. OL 132
Co by mohl (budoucí) lékař vědět o materiálech tkáňových výztuží či náhrad. 20. března 2012
Prohloubení odborné spolupráce a propojení ústavů lékařské biofyziky na lékařských fakultách v České republice CZ.1.07/2.4.00/17.0058 Co by mohl (budoucí) lékař vědět o materiálech tkáňových výztuží či
SikaForce -7550 elastické turbo 2-k polyuretanová technologie
SikaForce -7550 elastické turbo 2-k polyuretanová technologie Potřebujete urychlit Váš výrobní proces? Využijte skvělé vlastnosti lepidla, kombinující pevnost současně s pružností. SikaForce -7550 V moderních
Modul pružnosti [MPa] Hustota [kg/m 3 ] PP ABS PP 15T PP 20GF PP 30NF-Ce PP 30NF-Co PP 30NF-F PP 30NF-H PP 30NF-W. Cena [EUR/kg]
4000 Modul pružnosti [MPa] 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 PP ABS PP 15T PP 20GF PP 30NF-Ce PP 30NF-Co PP 30NF-F PP 30NF-H PP 30NF-W Porovnání modulu pružnosti [MPa] u vybraných polymerů a zelených
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice
KOMPOZITNÍ MATERIÁLY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora
HLINÍK A JEHO SLITINY
HLINÍK A JEHO SLITINY Označování hliníku a jeho slitin dle ČSN EN a) Označování hliníku a slitin hliníku pro tváření dle ČSN EN 573-1 až 3 Tyto normy platí pro tvářené výrobky a ingoty určené ke tváření
Experimentální zjišťování charakteristik kompozitových materiálů a dílů
Experimentální zjišťování charakteristik kompozitových materiálů a dílů Dr. Ing. Roman Růžek Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. Praha 9 Letňany ruzek@vzlu.cz Základní rozdělení zkoušek pro ověření
Prohlášení o vlastnostech
Není relevantní Jedinečný identifikační kód: Název výrobku: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Prohlášení o vlastnostech č. PCC_560_03 PUREN 13165T2DS(70,90)4CS(10/Y)150TR150WL(T)3WL(P)0,5WS(P)0,5
Povrchová úprava laminátů s použitím polyuretanových nátěrových hmot
Povrchová úprava laminátů s použitím polyuretanových nátěrových hmot Ing. Ladislav Hubáček; Ing. Jan Skoupil CSc., Ing. Jiří Husák, CSc., Ing. Ivan Beránek, Ing. Blanka Orságová SYNPO, akciová společnost
LOGO. Struktura a vlastnosti pevných látek
Struktura a vlastnosti pevných látek Rozdělení pevných látek (PL): monokrystalické krystalické Pevné látky polykrystalické amorfní Pevné látky Krystalické látky jsou charakterizovány pravidelným uspořádáním
Construction. Tyče z tažených uhlíkových vláken pro zesilování konstrukcí, součást systému Sika CarboDur. Popis výrobku
Technický list Datum vydání: 11/2011 Identifikační č.: 02 04 01 01 004 0 000004 Tyče z tažených uhlíkových vláken pro zesilování konstrukcí, součást systému Sika CarboDur Construction Popis výrobku Použití
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice
3. ROZDĚLENÍ PLASTŮ TERMOPLASTY, REAKTOPLASTY; MECHANICKÉ CHOVÁNÍ PLASTŮ; KAUČUKY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento
Vyztužování zemin Prof. Ivan Vaníček International Geosynthetics Society, Česká republika
Vyztužování zemin Prof. Ivan Vaníček OBSAH 1. Základní principy vyztužování 2. Typické příklady vyztužených zemních konstrukcí 3. Základní nároky na výztužná geosyntetika 4. Navrhování vyztužených zemních
Adhezní síly v kompozitech
Adhezní síly v kompozitech Nanokompozity Pro 5. ročník nanomateriály Fakulta mechatroniky Katedra materiálu Strojní fakulty Technická univerzita v Liberci Doc. Ing. Karel Daďourek, 2010 Vazby na rozhraní
Ţijeme v době plastové
České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ústav materiálového inţenýrství Karlovo nám. 13 121 35 Praha 2 Ţijeme v době plastové Zdeňka Jeníková ISTORIE 12. století Anglie, cech zpracovatelů
VYZTUŽOVÁNÍ STRUKTURY BETONU OCELOVÝMI VLÁKNY. ČVUT Fakulta stavební, katedra betonových konstrukcí a mostů, Thákurova 7, 166 29 Praha 6, ČR
VYZTUŽOVÁNÍ STRUKTURY BETONU OCELOVÝMI VLÁKNY Karel Trtík ČVUT Fakulta stavební, katedra betonových konstrukcí a mostů, Thákurova 7, 166 29 Praha 6, ČR Abstrakt Článek je zaměřen na problematiku vyztužování