INJEKTOVATELNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ POMOCÍ POLYURETANOVÝCH PRYSKYŘIC
|
|
- Dominika Horáková
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Dr. Ing. Jan Bódi, Ing. Antonín Poštulka CarboTech-Bohemia s.r.o., Lihovarská 10, Ostrava Radvanice Tel.: , Fax: , INJEKTOVATELNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ POMOCÍ POLYURETANOVÝCH PRYSKYŘIC Anotace Referát popisuje výsledky pronikání injektážních materiálů do mostní konstrukce při injektáži pomocí polyuretanů. Uvádí teoretický výpočet a dosažené výsledky při injektáži v terénu. Hodnocený vzorek pochází z mostní konstrukce z tratě Čadca Zwardoň v Slovenské republice. The paper describes attained results of penetration of grouting materials into the bridge body using grouting technology with PUR materials. It presents theoretical calculation and attained results from grouting works in situ. The evaluated sample comes from the railway bridge body of the line Čadca Zwardoň in the Slovak Republic. 1. Úvod Působení vnějších atmosférických a geologických vlivů na stavební konstrukce probíhá již v době výstavby objektů a dále po celé životnosti díla. Změny probíhají velmi pomalu. Činitelé působí trvale a mají destrukční vlivy na konstrukce vystavené působení přírodních sil. Jde zejména o účinky proudící vody, deště, větru, tepla, mrazu, slunečného záření atp. Konstrukce zatěžovaná dlouhodobě působením vnějších přírodních činitelů ztrácí své původní parametry. Nelze tedy počítat s tím, že stavební konstrukce a stavební materiály budou trvale stabilní v čase. 2. Vliv hypergenních činitelů na stavebních konstrukcí Zvětrávání konstrukce může být mechanické nebo chemické. - Činitelé mechanického zvětrávání jsou změny teploty nad i pod bodem mrazu, krystalizace látek vyloučených z roztoků a činnost živých organizmů. - Chemické zvětrávání pozměňuje látkové složení konstrukce. Je podmíněno přítomnosti vody a v ní pohlceného kyslíku a rozpuštěných kyselin případně jiných látek. Nejrozšířenější způsob zvětrávání stavební konstrukce je prosté rozpouštění části stavebních materiálů ve vodě. Jde zejména o vápenec, který je součástí každé malty ve starších konstrukcích. Chemicky čistá voda je rozpouštědlo, ve kterém jsou s různou úrovní rozpustné prakticky všechny látky. Avšak v přírodě se prakticky čistá voda nevyskytuje. V dešťových vodách, jejichž účinků jsou stavební konstrukce nejčastěji vystavená, se vyskytuje kyslík, oxid uhličitý, oxidy dusíku a jiné plynné látky ve vzduchu obsažené. Navíc tyto vody se chovají jako tzv. "hladové vody", které mají zvýšenou schopnost rozpouštět a vyluhovat vápenaté sloučeniny. Působení vody s rozpuštěným CO 2 mění vápenec CaCO 3 (uhličitan vápenatý) na Ca(HCO 3 ) 2 (hydrogenuhličitan vápenatý), který je ve vodě desetkrát rozpustnější než normální uhličitan. Proces probíhá podle rovnice CaCO 3 + H 2 O + CO 2 = Ca(HCO 3 ) 2. Takto vzniklý snadno rozpustný kyselý uhličitan vápenatý je z konstrukce snadno vyplavován. Stavební konstrukce postavená před více než 100 lety již ve většině případů nesou zjevné stopy působení hypergenních sil. Dochází k odnášení vápencové složky z konstrukce a k degradaci
2 maltoviny na písek. Dodateční nahrazování původního pojiva v mezerách a puklinách stavební konstrukce se provádí injekční technologií. 3 Injektovatelnost stavebních konstrukcí Zaplňování puklin polyuretany - teoretický propočet. Je-li pružný poloprostor rovnoměrně zatížen na ploše kruhu o poloměru r, je možné analogicky k postupu u obdélníka získat hledané veličiny integrací Boussinesqova řešení, tentokrát po kruhové oblasti. Po matematické stránce je řešení obtížnější (vede na eliptické integrály). Zde uvádím jen vztahy pro průhyb povrchu poloprostoru ve středu kruhu ε 1 a na okraji ε 0. Působí-li tlak vody nebo injekční směsi na stěny pukliny ve stavební konstrukci, stavební materiál se pružně stlačí a puklina se otevře. Pro určení hodnoty stlačení můžeme vyjít z rovnice Boussinesqua. 2. p. r(1-μ 2 ) ε 1 = E 4. p. r(1- μ 2 ) ε 0 = πe kde je: ε 1 - stlačení ve středu [m] ε 0 - stlačení při okraji [m] l - délka [m] r - poloměr působení tlaku [m] p - tlak [MPa] E - modul pružnosti [MPa] μ - Poissonovo číslo[-]. Průhyb ve středu je tedy π/2 násobkem průhybu okraje (tj. cca o 57 % větší). Působí-li v puklině průměrný injekční tlak až 15 MPa na plochu o poloměru 1,5 m a je-li modul pružnosti horniny MPa, stlačí se pružný poloprostor ε 1 = 0,29 mm podle výše uvedeného vzorce. Puklina, která je za nižších injektážních tlaků neinjektovatelná, se pak rozestoupí o dvojnásobek hodnoty stlačení poloprostoru uprostřed, to je v tomto případě o 0,58 mm, a může přijímat injekční směs. Přestane-li injekční tlak působit, dochází k sevření pukliny, což je provázeno stlačením již nainjektovaného prostoru. Dochází ke zpětnému vytláčení materiálů. Situace se nadále komplikuje tím, že polyuretany v případě pěnění vyvíjí tlak vlivem uvolňování CO 2 - autoinjektáž. Tento mechanismus zhustí již vznikající polyuretanové struktury a zatláčí injekční materiály dál do přístupných struktur. Zkoušky schopnosti pronikání nebo injektovatelnosti injektážních materiálů v laboratorních podmínkách byly provedeny na modelu štěrbiny. Rozhodující pro schopnost pronikání injekčních materiálů jsou šíře štěrbiny a specifická injekční práce, která se mění v závislosti na různých šířkách štěrbin. Mezní šířka štěrbiny je hodnota, která ještě dovoluje injektovat injekční hmotu
3 pomocí injekčního zařízení. Specifická injekční práce podává informaci o tom, kolik práce musí být vynaloženo, aby se vyplnil určitý objem štěrbiny. Stanovuje se při injekčním tlaku 0,1 a 3 MPa a rychlosti proudění 0,5 a 2 m.s -1 v injekční sondě (metodika DMT - Carbotech Essen). Za mezní hodnotu se při tom považuje vykonání specifické injektážní práce 2 J/ml Laboratorní výsledky Laboratorní výsledky injektovatelnosti organickominerálních injekčních materiálů Jako příklad uvádím injektovatelnost organickominerálního injekčního materiálu Geodur OM, Geodur VI a Geoflex. Při laboratorních zkouškách materiál Geodur OM bylo možno injektovat do štěrbiny o šířce 0,14 mm na celou vzdálenost, tj. na požadovaných 45 m. U štěrbiny o šířce 0,04 mm bylo dosaženo proinjektování na vzdálenost pouhých 10 mm. Nejlepší injektovatelností se vyznačuje materiál Geodur VI. Obr.1. Laboratorní výsledky injektovatelnosti polyuretanových PUR materiálů Zde jako příklad uvádím injektovatelnost PUR injekčního materiálu Bevedan / Bevedol NX, S a WF. Při laboratorních zkouškách materiál NX bylo možno injektovat do štěrbiny o šířce 0,04 mm na celou vzdálenost. Byla při tom spotřebovaná specifická injektážní práce mezi 1,4-2,1 J/ml. Nejlépe je injektovatelný materiál NX, který je možno injektovat do mezery 0,04 mm, při tom materiál WF je injektovatelný účinně pouze do mezery 0,14 mm. Injektovatelnost jednotlivých druhů injektážních materiálů typu PUR v horninovém a zeminovém prostředí uvádí Obr.2 Andersson /1998/ provedl laboratorní zkoušku proudění polyuretanových materiálů v štěrbině a dosažené výsledky srovnal s vypočtenými hodnotami /Liu 1982/. Naměřené a vypočtené hodnoty platí pro prostředí nedeformované tlakem kapaliny. Pro injektáž polyuretanu do vzdálenosti 0,5 m při šířce trhliny 25 µm potřeboval 12,5 minut. Tedy v tomto případě se jedná již o neinjektovatelné prostředí. Po zvětšení mezery na 75 µm na dosažení této vzdálenosti potřeboval pouze 1,5 minuty. Naměřené laboratorní hodnoty jsou prakticky totožné. Žádný z autorů však nezvažoval vliv deformaci injektovaného prostoru na dosažený výsledek Výsledky dosažené při injektáži v terénu Při prokazování účinnosti injektážních prací při injektáži železničních mostů na trati Čadca - Zwardoň bylo požadavkem investora odvrtat v konstrukci jádrový vrt a prokázat proinjektování konstrukce a účinnost navržené technologie. Most byl postaven koncem 19. století z kamene z šedé droby. Za dobu existence došlo k jeho poškození mrazem a vymytím maltoviny. Vrubová izolace mostu byla zcela nefunkční. Za tohoto stavu se provedla oprava mostu pomocí polyuretanových pryskyřic Bevedol WF - Bevedan. Po opravě v konstrukci byl proveden jádrový vrt o průměru 78 mm. Horniny při makroskopické prohlídce jádra byly dokonale slepeny polyuretany. Z jádra jsem obdržel cca 10 cm dlouhý kus od firmy Carbotech Slovakia, který jsem podrobil důkladné analýze pro získání údajů o injektovatelnosti materiálů přímo z terénu. Makroskopický popis vzorku Horninový materiál šedá droba s ojedinělými valouny křemene, kompaktní, masivní bez zjevných dutin a otevřených pórů. Válcový vzorek byl tvořen dvěma kusy stavebního kamene, porušenými
4 několika jemnými trhlinami a spojenými spárou, vyplněnou směsí písku, staré malty a vytvrzeného injekčního média. Injekční médium prostupovalo přes písek a přes maltovinu. Vzorek je prostoupen trhlinami s mocností až 30 mm s výplní polyuretanového injekčního materiálu, jemně zpěněného s četnými úlomky šedých hornin o průřezu 15 x 10 mm a světlých shluků vápence o velikosti 34 x 15 mm v průřezu. Polyuretanový materiál dokonale obklopuje úlomky a je dokonale přilnutý na stěně. Kolmo a šikmo na hlavní vyplněnou puklinu jsou orientované dvě paralelní až vlasové pukliny (aa) a jedna kolmá na osu vrtného jádra a na vlastní hlavní puklinu (bb) Výplň jemných puklin - makroskopický popis Systém (aa) - Pukliny jsou otevřené zřejmě tahově. Stěny drsné plochy rovné. Navazují na hlavní puklinu odkud je možno dokumentovat průnik polyuretanového pojiva. Výplň: až do mocnosti výplně cca 0,12 mm je možno sledovat průnik velmi jemně zpěněného polyuretanu a to v celé mocnosti volného prostoru pukliny. Systém (bb) - puklina o mocnosti 1 mm je vyplněna zonální jemně zpěněnou polyuretanovou pěnou s mocností 0,22-0,31 mm a sleduje ji v celém průběhu pásek bílé látky. Bez analýzy nelze rozhodnout, zda se jedná o původní výplně puklin nebo injekční produkt v puklině. Výplně puklin mikroskopický popis Válcový vzorek byl podélně rozříznut diamantovou pilou na dvě poloviny. Řez byl veden napříč spojovací spárou. Z jedné poloviny vzorku byla odříznuta destička o tloušťce 5 mm, vhodná pro mikroskopické pozorování. Jako pozorovací mikroskop byl použit mikroskop Olympus BX 50, vybavený fluorescenční UV lampou. Výsledky analýzy V polarizovaném odraženém světle není polyuretanová výplň jemných trhlinek v daném vzorku viditelná. Bylo proto využito intenzivních fluorescenčních vlastností polyuretanové injekční hmoty a materiál byl pozorován ve fluorescenčním záření. Jednotlivé trhliny ve studovaném řezu byly označeny čísly. Na snímcích trhliny je dobře patrné napěnění injekční hmoty v trhlině. U ostatních jemných trhlinek je přítomnost bublinek buď špatně rozlišitelná, nebo není zpěnění viditelné vůbec. Trhliny jsou vyplněny injekční hmotou v celé délce zkoumaného řezu. Na snímcích trhliny v jednom případě je zřetelně vidět konec postupu injekční hmoty trhlinou. Šířka trhliny v tomto bodě je 30 µm. Z další trhliny vystupuje injekční hmota ve studovaném řezu pouze v kratším úseku, cca 1,5 mm. Na snímcích je pozorovatelný mikroskopický fluorescenční obraz textury spáry. Textura materiálu prokazuje že polyuretanový materiál prostupuje plošně bývalou maltou a nahrazuje původní pojivo, vápno. V maltě došlo zejména k vymytí vápenaté složky vlivem kyseliny uhličité, která vzniká v ovzduší v důsledku přítomnosti CO 2. Jde vlastně o proces obdobný vzniku krasových útvarů v přírodě. Konstrukce, z které byl vzorek získán má výše 100 let stáří a za tuto dobu tento proces v konstrukci proběhl. Zbyl tedy v konstrukci pouze písek bez pojiva, bez vápna. Tento písek po injektáži na obrázcích je dokonale spojen a vápenaté původní pojivo je nahrazeno polyuretanem. Dochází k prostorovému proinjektování zbytků původní malty.
5 3.4. Závěry k injektovatelnosti hornin Bereme-li v úvahu teoretický výpočet injektovatelnosti pukliny dle Boussinesque, dosažené laboratorní výsledky, podle kterých je možno injektovat materiál WF pouze do mezery 0,14 mm a výsledky z praxe při injektáži mostní konstrukce a změřené hodnoty šířek injektovaných trhlin systémem Bevedol WF - Bevedan, můžeme konstatovat že prokazatelně lze injektovat tímto materiálem do mezery o šířce 30 µm. Dosažení této hodnoty je způsobeno deformací injektovaného prostoru. Dojde k roztlačení puklin působením injekčního tlaku, po zastavení působení tlaku se puklina znovu uzavře. Hranice injektovatelnosti trhliny se posouvá z laboratorně prokázané hranice 0,14 mm na skutečně dosaženou hodnotu 0,03 mm, tedy o řád - Obr.3. Toto zjištění významně může přispět při navrhování a projektování injekčních prací. Tato skutečnost je plně potvrzena i teoretickým matematickým propočtem. Literatura: 1. Bódi, J.: Habilitační práce. VŠB Technická universita, Ostrava, Fakulta stavební, Bouček, B. Kodym, O., Geologie I - Všeobecná geologie Nakladatelství ČSAV Praha Carbotech, Firemní materiály
6
7
8
DODATEČNÁ HYDROIZOLACE ZDIVA VÁCLAV PŘEHNAL 2.S
DODATEČNÁ HYDROIZOLACE ZDIVA VÁCLAV PŘEHNAL 2.S HYDROIZOLACE ZDIVA Nerozumnější je si vybrat firmu, která dodatečnou hydroizolace provede. Ta zajistí průzkum zdiva i okolí budovy. Vyhodnotí situaci a určí
OVĚŘENÍ PŘÍTOMNOSTI INJEKTÁŽNÍHO MÉDIA V INJEKTOVANÝCH HORNINÁCH - DŮKAZNÍ METODY
Ing. Jiří Ščučka, Ing. Lenka Vaculíková, Ph.D. Ústav geoniky AV ČR, Studentská 1768, 708 00 Ostrava-Poruba tel.: 59 69 79 111, fax. 59 69 19 452 scucka@ugn.cas.cz, vaculikova@ugn.cas.cz OVĚŘENÍ PŘÍTOMNOSTI
Podstata krápníkových jevů. Ch 8/07
Inovace výuky Chemie Podstata krápníkových jevů Ch 8/07 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a příroda Chemie Anorganické sloučeniny
ZKUŠENOSTI Z PRVNÍCH APLIKACÍ A Z VÝVOJE TECHNOLOGIE SANACE POŠKOZENÝCH STROPŮ ZE STROPNÍCH DESEK HURDIS
Ing. Zdeněk Cigler, Dr. Ing. Jan Bódi CarboTech-Bohemia s.r.o. Lihovarská 10, 716 03 Ostrava Radvanice Tel.: 596 232 801, fax: 596 232 994 e-mail: carbotech@carbotech.cz ZKUŠENOSTI Z PRVNÍCH APLIKACÍ A
Sanace spodních staveb injektážemi. Ing. Marek Novotný, Ph.D. soudní znalec A.W.A.L. s.r.o., FA ČVUT
Sanace spodních staveb injektážemi Ing. Marek Novotný, Ph.D. soudní znalec A.W.A.L. s.r.o., FA ČVUT marek.novotny.izolace@email.cz +420 724 258 500 Základní systémy injektáže do země - na vnější stranu
Vady a poruchy betonových konstrukcí
Vady a poruchy betonových konstrukcí JIŘÍ KOLÍSKO jiri.kolisko@cvut.cz Kloknerův ústav, ČVUT v Praze 1 Něco definic úvodem Vada - týká se úvodního stavu výrobku či dodávky před zahájením užívání. Vady
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
REKONSTRUKCE LÁZEŇSKÉHO DOMU DUŠANA JURKOVIČE V LUHAČOVICÍCH
Jaroslav Král Jana Staňková Firma Jan Daněk VETERANS, Paculova 6, 716 00 Ostrava - Radvanice Tel./Fax : 069/6232606-08 E-mail : info@davet.cz REKONSTRUKCE LÁZEŇSKÉHO DOMU DUŠANA JURKOVIČE V LUHAČOVICÍCH
ZPEVŇOVÁNÍ KOMÍNOVÉHO ZDIVA NÍZKOTLAKOU INJEKTÁŽÍ A SYSTÉMEM HELIFIX
Ing. Zdeněk Cigler CarboTech-Bohemia s.r.o. Lihovarská 10, 716 03 Ostrava Radvanice Tel.: 596 232 803, fax: 596 232 994 Mail: cigler@carbotech.cz ZPEVŇOVÁNÍ KOMÍNOVÉHO ZDIVA NÍZKOTLAKOU INJEKTÁŽÍ A SYSTÉMEM
Sendvičové panely únosnost v osovém tlaku
Sendvičové panely únosnost v osovém tlaku Protokol o zkoušce Výrobce a dodavatel: ISMAT solution, s.r.o. Dolení 184, 411 85 Horní Beřkovice Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
TECHNOLOGIE KOTVENÍ PÁSOVÝCH DOPRAVNÍKŮ POMOCÍ PILOT
Ing. Tomáš Hečko OKD, DPB Paskov, a.s., 739 21 Paskov Tel.: (0658)612 428 Fax: (0658)671 576 Ing. Karel Tobola OKD, a.s., Důl Darkov, o.z., 735 02 Karviná Doly, č.p. 2179 Tel.: (069) 646 9561 Fax: (069)642
Sendvičové panely smykový test výplňového materiálu čtyřbodovým ohybem
Sendvičové panely smykový test výplňového materiálu čtyřbodovým ohybem Protokol o zkoušce Výrobce a dodavatel: ISMAT solution, s.r.o. Dolení 184, 411 85 Horní Beřkovice Obchodní rejstřík vedený u Krajského
statigrafie barevných vrstev identifikace pigmentů určení složení omítek typ pojiva a kameniva, zrnitost kameniva
Chemicko-technologický průzkum Akce: Průzkum a restaurování fragmentů nástěnných maleb na východní stěně presbytáře kostela sv. Martina v St. Martin (Dolní Rakousko) Zadání průzkumu: statigrafie barevných
DUM č. 4 v sadě. 24. Ch-2 Anorganická chemie
projekt GML Brno Docens DUM č. 4 v sadě 24. Ch-2 Anorganická chemie Autor: Aleš Mareček Datum: 26.09.2014 Ročník: 2A Anotace DUMu: Materiál je určen pro druhý ročník čtyřletého a šestý ročník víceletého
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
LABORATORNÍ ZKOUŠKY VZORKY LABORATORNÍ ZKOUŠKY. Postup laboratorních zkoušek
LABORATORNÍ ZKOUŠKY Jednou z hlavních součástí grantového projektu jsou laboratorní zkoušky elastomerových ložisek. Cílem zkoušek je získání pracovního diagramu elastomerových ložisek v tlaku a porovnání
1.06 Jak tuhne malta. Projekt Trojlístek
1. Chemie a společnost 1.06 Jak tuhne malta. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina Metodika je určena pro
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice
4. PROSKLENÉ STĚNY 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
1 Použité značky a symboly
1 Použité značky a symboly A průřezová plocha stěny nebo pilíře A b úložná plocha soustředěného zatížení (osamělého břemene) A ef účinná průřezová plocha stěny (pilíře) A s průřezová plocha výztuže A s,req
Příloha B: Návrh založení objektu na základové desce Administrativní budova
Příloha B: Návrh založení objektu na základové desce Administrativní budova Diplomová práce Vypracoval: Bc. Petr Janouch Datum: 27.04.2018 Konzultant: Ing. Jan Salák, CSc. Obsah 1 Úvod... 3 2 Geologie...
Téma 12, modely podloží
Téma 1, modely podloží Statika stavebních konstrukcí II., 3.ročník bakalářského studia Úvod Winklerův model podloží Pasternakův model podloží Pružný poloprostor Nosník na pružném Winklerově podloží, řešení
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
STATICA Plzeň, s.r.o. III/1992 Svojšín Oprava opěrné zdi Datum: 12/2013. Technická zpráva OBSAH 1. Identifikace stavby... 3
OBSAH 1. Identifikace stavby... 3 2. Konstrukční systém stavby... 3 2.1. Gabionová část... 3 2.2. Část z bednících dílců... 3 3. Navržené výrobky, materiály a konstrukční prvky... 4 4. Hodnoty zatížení
VIZUALIZACE A KVANTIFIKACE STRUKTURNĚ-TEXTURNÍCH PARAMETRŮ POLYURETANOVÝCH GEOKOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ
Ing. Jiří Ščučka, Ph.D., Ing. Kamil Souček, Ph.D. Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., Studentská 1768, 708 00 Ostrava-Poruba tel.: 59 69 79 111, fax. 59 69 19 452, scucka@ugn.cas.cz VIZUALIZACE A KVANTIFIKACE
Obr. 1 3 Prosakující ostění průzkumných štol.
VYUŽITÍ CHEMICKÝCH INJEKTÁŽÍ PRO RAŽBU KRÁLOVOPOLSKÉHO TUNELU JIŘÍ MATĚJÍČEK AMBERG Engineering Brno, a.s. Úvod Hlavní důvody pro provádění injektáží v Královopolském tunelu byly dva. V první řadě měly
MECHANIKA HORNIN. Vyučující: Doc. Ing. Matouš Hilar, PhD. Kontakt: Mechanika hornin - přednáška 1 1
MECHANIKA HORNIN Vyučující: Doc. Ing. Matouš Hilar, PhD. Kontakt: matous.hilar@fsv.cvut.cz Mechanika hornin - přednáška 1 1 Doporučená literatura: Geomechanika Mechanika hornin, Pruška, ČVUT, 2002 Mechanika
ROZTOK. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Směsi
Autor: Mgr. Stanislava Bubíková ROZTOK Datum (období) tvorby: 12. 4. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Směsi 1 Anotace: Žáci se seznámí s pojmy roztok, stejnorodá směs. V
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice
RADON - CHARAKTERISTIKA 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
Sendvičové panely únosnost při celoplošném zatěžování
Sendvičové panely únosnost při celoplošném zatěžování Protokol o zkoušce Výrobce a dodavatel: ISMAT solution, s.r.o. Dolení 184, 411 85 Horní Beřkovice Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Ústí
Sedání piloty. Cvičení č. 5
Sedání piloty Cvičení č. 5 Nelineární teorie (Masopust) Nelineární teorie sestrojuje zatěžovací křivku piloty za předpokladu, že mezi nulovým zatížením piloty a zatížením, kdy je plně mobilizováno plášťové
DEFINITIVNÍ OSTĚNÍ PODZEMNÍCH STAVEB Z HLEDISKA BETONÁŘE
DEFINITIVNÍ OSTĚNÍ PODZEMNÍCH STAVEB Z HLEDISKA BETONÁŘE Ing. Michal Sedláček, Ph.D. Tunelářské odpoledne 3/2011 14.9.2011 NAVRHOVÁNÍ DEFINITIVNÍHO OSTĚNÍ - základní předpisy - koncepce návrhu - analýza
1 Úvod. Poklesová kotlina - prostorová úloha
Poklesové kotliny 1 Úvod Projekt musí obsahovat volbu tunelovací metody a případných sanačních opatření, vedoucích ke snížení deformací předpověď poklesu terénu nad výrubem stanovení mezních hodnot deformací
Podklady pro navrhování podlahových souvrství z hlediska akustických požadavků
Podklady pro navrhování podlahových souvrství z hlediska akustických požadavků Zásady pro navrhování podlahových souvrství z materiálů společnosti TBG Pražské malty ANHYMENT a PORIMENT. Úvod Společnost
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
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 6. 2. 2013 Pořadové číslo 12 1 Země, Mars Předmět: Ročník: Jméno autora: Fyzika
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
INJEKČNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO POZEMNÍ STAVITELSTVÍ INJEKČNÍ HADICE PREDIMAX
Ing. Michal Grossmann CarboTech - Bohemia s.r.o., Lihovarská 10, Ostrava - Radvanice Tel.: 596 232 801, Fax: 596 232 994, e-mail: grossmann@carbotech.cz INJEKČNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO POZEMNÍ STAVITELSTVÍ
Poškození strojních součástí
Poškození strojních součástí Degradace strojních součástí Ve strojích při jejich provozu probíhají děje, které mají za následek změny vlastností součástí. Tyto změny jsou prvotními technickými příčinami
AkryGel TECHNICKÝ LIST. Akrylátový gel pro rubovou injektáž a pro utěsnění spár
Popis Výhody Typické aplikace je hydrofilní gel na akrylátové bázi, obsahující 2 složky: pryskyřici a aktivátor, které jsou čerpány pumpou se dvěma písty v poměru 1:1. Jakmile zpolymeruje, vytvoří houževnatý,
MECHANIKA HORNIN. Vyučující: Doc. Ing. Matouš Hilar, Ph.D. Kontakt: Mechanika hornin - přednáška 1 1
MECHANIKA HORNIN Vyučující: Doc. Ing. Matouš Hilar, Ph.D. Kontakt: matous.hilar@fsv.cvut.cz Mechanika hornin - přednáška 1 1 Doporučená literatura: Pruška, J. (2002): Geomechanika Mechanika hornin. ČVUT
Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou
Chemie Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VÝPOČTY Z CHEMICKÝCH ROVNIC VY_32_INOVACE_03_3_18_CH Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VÝPOČTY Z CHEMICKÝCH
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
NEŽIVÁ PŘÍRODA. Anotace: Materiál je určen k výuce věd ve 3. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se složkami neživé přírody a jejich tříděním.
NEŽIVÁ PŘÍRODA Anotace: Materiál je určen k výuce věd ve 3. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se složkami neživé přírody a jejich tříděním. Neživá příroda mezi neživou přírodu patří voda, vzduch, nerosty, horniny,
SPÁROVÁNÍ KAMENNÉ KAŠNY
SPÁROVÁNÍ KAMENNÉ KAŠNY BENEŠ Filip, 2.S 7.1.2015 Hlavní kritéria spárovacích tmelů rychlost tuhnutí paropropustnost nasákavost obsah vodorozpustných solí ultrazvuková transmise-měřena rychlost průniku
13. Zděné konstrukce. h min... nejmenší tloušťka prvku bez omítky
13. Zděné konstrukce Navrhování zděných konstrukcí Zděné konstrukce mají široké uplatnění v nejrůznějších oblastech stavebnictví. Mají dobrou pevnost, menší objemová hmotnost, dobrá tepelně izolační schopnost
Trumf, renovace a sanace, s.r.o.
Trumf, renovace a sanace, s.r.o. Posouzení objektu K zámku 214, Praha 9 Dolní Počernice z hlediska vlhkosti a vlhkostních projevů a možné postupy a návrhy řešení Zpracovatel: Zadavatel: TRUMF, renovace
PETROGRAFICKÝ ROZBOR VZORKU GRANODIORITU Z LOKALITY PROSETÍN I (vzorek č. ÚGN /85/)
Ústav geoniky AVČR, v. v. i. Oddělení laboratorního výzkumu geomateriálů Studentská 1768 70800 Ostrava-Poruba Smlouva o dílo č. 753/11/10 Zadavatel: Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. Ústí nad Labem
DRIZORO CARBOMESH BIAXIÁLNÍ TKANINA Z UHLÍKOVÝCH VLÁKEN S VYSOKOU PEVNOSTÍ PRO OPRAVY A ZESILOVÁNÍ KONSTRUKCÍ POPIS: POUŽITÍ: VÝHODY: APLIKCE:
DRIZORO CARBOMESH BIAXIÁLNÍ TKANINA Z UHLÍKOVÝCH VLÁKEN S VYSOKOU PEVNOSTÍ PRO OPRAVY A ZESILOVÁNÍ KONSTRUKCÍ POPIS: POUŽITÍ: VÝHODY: APLIKCE: DRIZORO CARBOMESH je tkanina z uhlíkových vláken s vysokou
Dokumentace průzkumných děl a podzemních staveb
Dokumentace průzkumných děl d l a podzemních staveb jarní semestr 2014 / II. REPETORIUM NORMY platné ČSN EN ISO 14688 1 Geotechnický průzkum a zkoušení Pojmenovánía zatřiďování zemin Část 1: pojmenování
CHEMICKÉ REAKCE A HMOTNOSTI A OBJEMY REAGUJÍCÍCH LÁTEK
CHEMICKÉ REAKCE A HMOTNOSTI A OBJEMY REAGUJÍCÍCH LÁTEK Význam stechiometrických koeficientů 2 H 2 (g) + O 2 (g) 2 H 2 O(l) Počet reagujících částic 2 molekuly vodíku reagují s 1 molekulou kyslíku za vzniku
Hydrogeologický posudek. Louka u Litvínova - k.ú st.p.č.157
Hydrogeologický posudek Louka u Litvínova - k.ú. 687219 st.p.č.157 Prosinec 2013 Výstup : Zadavatel : Investor : hydrogeologický posudek příčiny průniku a podmáčení budovy OÚ Ing. Křesák - SDP Litvínov
POKYNY FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ RYCHLOST REAKCÍ
POKYNY Prostuduj si teoretický úvod a následně vypracuj postupně všechny zadané úkoly zkontroluj si správné řešení úkolů podle řešení FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ RYCHLOST REAKCÍ 1) Vliv koncentrace reaktantů čím
ResiFix 3VE TECHNICKÝ LIST. Vinylesterová kotevní pryskyřice ve formě 300 ml a 410 ml kartuše
Popis je vinylesterová kotevní pryskyřice určená k provádění chemických kotev. Je speciálně navržený k rychlému vytvrzení. je vhodný pro aplikace do betonu, kde kvůli vyšším požadavkům na únosnost nestačí
ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332
Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 2 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat
Stěnové nosníky. Obr. 1 Stěnové nosníky - průběh σ x podle teorie lineární pružnosti.
Stěnové nosníky Stěnový nosník je plošný rovinný prvek uložený na podporách tak, že prvek je namáhán v jeho rovině. Porovnáme-li chování nosníků o výškách h = 0,25 l a h = l, při uvažování lineárně pružného
ZESILOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ EXTERNĚ LEPENOU KOMPOZITNÍ VÝZTUŽÍ
Ing.Ondřej Šilhan, Ph.D. Minova Bohemia s.r.o, Lihovarská 10, 716 03 Ostrava Radvanice, tel.: +420 596 232 801, fax: +420 596 232 944, email: silhan@minova.cz ZESILOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ EXTERNĚ LEPENOU
OPRAVA MOSTU V KM 22,043 TRATI JAROMĚŘ - KRÁLOVEC
Ing. Martin Havelka, Chládek & Tintěra Pardubice a.s., Na Zavadilce 2677, Pardubice Ing. Libor Marek, TOPCON servis s.r.o., Varšavská 30, Praha 2 OPRAVA MOSTU V KM 22,043 TRATI JAROMĚŘ - KRÁLOVEC Identifikační
CÍLE CHEMICKÉ ANALÝZY
ANALYTICKÉ METODY CÍLE CHEMICKÉ ANALÝZY Získat maximum informací dostupným přírodovědným průzkumem o památce. Posoudit poruchy a poškození materiálů. Navrhnout nejvhodnější technologii restaurování. Určit
Promat. Ucpávky. Utěsnění prostupů instalací, kabelové přepážky. a přepážky k zabudování. do stěn a stropů
Promat Ucpávky Utěsnění prostupů instalací, kabelové přepážky a přepážky k zabudování do stěn a stropů 0 Ucpávky PROMASTOP utěsnění prostupů instalací, kabelové přepážky a přepážky k zabudování do stěn
Zkoušení fyzikálně-mechanických vlastností materiálů a výrobků pro automobilový průmysl
Zkoušení fyzikálně-mechanických vlastností materiálů a výrobků pro automobilový průmysl Zákaznický den, Zlín 17.3.2011 Základní typy zkoušek stanovení základních vlastností surovin, materiálu polotovarů
SANACE OPĚRNÝCH ZDÍ V HISTORICKÉM CENTRU MĚSTA FULNEK
Ing. Karel Polach, Ing. Zdeněk Cigler Carbotech-Bohemia s.r.o., Lihovarská 10, 716 04 Ostrava Radvanice, Tel.: 596 232 803 Fax: 596 232 994, E-mail: grouting@carbotech.cz SANACE OPĚRNÝCH ZDÍ V HISTORICKÉM
TA Sanace tunelů - technologie, materiály a metodické postupy Zesilování Optimalizace
Jaroslav Lacina, Martin Zlámal SANACE TUNELŮ TECHNOLOGIE A MATERIÁLY, SPÁROVACÍ HMOTY PRO OSTĚNÍ TA03030851 Sanace tunelů - technologie, materiály a metodické postupy Zesilování Optimalizace Petr ŠTĚPÁNEK,
Chemické a mineralogické složení vzorků zdící malty a omítky z kostela svaté Margity Antiochijské v Kopčanech
Akademie věd ČR Ústav teoretické a aplikované mechaniky Evropské centrum excelence ARCCHIP Centrum Excelence Telč Chemické a mineralogické složení vzorků zdící malty a omítky z kostela svaté Margity Antiochijské
ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ
7. cvičení ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ V této kapitole se probírají výpočty únosnosti průřezů (neboli posouzení prvků na prostou pevnost). K porušení materiálu v tlačených částech průřezu dochází: mezní
Účinky smršťování a dotvarování a opatření pro omezení jejich nepříznivého působení
PŘEDNÁŠKY Účinky smršťování a dotvarování a opatření pro omezení jejich nepříznivého působení Pozemní stavby Pozemní stavby rámové konstrukce Vliv dotvarování a smršťování na sloupy a pilíře střední sloupy
Technologie injektáže
1 Technologie injektáže Vlhkost ve zdivu stavebních objektů způsobuje často vážné poruchy stavby. Dochází k opadávání omítek, lokálním poruchám zdiva, zvýšení tepelných ztrát a v neposlední řadě ke znehodnocení
PŘÍSPĚVEK K PROBLEMATICE TĚSNĚNÍ DILATACÍ
Prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. Ing. Lukáš Ďuriš, Dr. Ing. Hynek Lahuta VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, L. Podéště 1875, 708 00 Ostrava-Poruba tel./fax: 597 321 944, e-mail:
TEORIE TVÁŘENÍ. Lisování
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Praha 10, Na Třebešíně 2299 příspěvková organizace zřízená HMP Lisování TEORIE TVÁŘENÍ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
Magda Součková. Cílem této práce bylo zjistit, do jaké míry brání vybrané obalové materiály průchodu polutantů ke skladovanému materiálu.
Výzkumný záměr Výzkum a vývoj nových postupů v ochraně a konzervaci vzácných písemných památek Zkvalitnění vlastností krabic pro ochranu písemných památek Zpráva za rok 2009 Krabice jako ochrana proti
Posouzení piloty Vstupní data
Posouzení piloty Vstupní data Projekt Akce Část Popis Vypracoval Datum Nastavení Velkoprůměrová pilota 8..07 (zadané pro aktuální úlohu) Materiály a normy Betonové konstrukce Součinitele EN 99 Ocelové
DODATEČNÁ HYDROIZOLACE STAVEB ALICE VAVŘINOVÁ 2.S
DODATEČNÁ HYDROIZOLACE STAVEB ALICE VAVŘINOVÁ 2.S SANAČNÍ TECHNOLOGIE: 1. Vnější hydroizolační systém Svislé izolace Drenáž Ochrany izolace Zateplení zdiva pod úrovní terénu Dodatečná vodorovná izolace
Akrylátový gel pro liniovou a rubovou injektáž
Popis Výhody Typické aplikace je hydrofilní gel na akrylátové bázi, obsahující 2 složky: pryskyřici a aktivátor, které jsou čerpány pumpou se dvěma písty v poměru 1:1. Jakmile zpolymeruje, vytvoří houževnatý,
Most v Benešově MIMOŘÁDNÁ PROHLÍDKA. Most na vstupu do základní školy Dukelská. Strana 1 z 17
Most v Benešově Most na vstupu do základní školy Dukelská MIMOŘÁDNÁ PROHLÍDKA Strana 1 z 17 Objekt: Most v Benešově (Most na vstupu do základní školy Dukelská) Okres: Benešov Prohlídku provedla firma:
PRUŽNOST A PLASTICITA I
Otázky k procvičování PRUŽNOST A PLASTICITA I 1. Kdy je materiál homogenní? 2. Kdy je materiál izotropní? 3. Za jakých podmínek můžeme použít princip superpozice účinků? 4. Vysvětlete princip superpozice
Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika
Zpracoval: Mgr. Michal Havlík Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika Kapitola 4 - GEOLOGIE A TEPELNÉ
Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje
Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 Přírodovědné předměty 1 2 chemického složení
PŘEDPROJEKČNÍ PŘÍPRAVA SANACE TUNELU
Ing.Rudolf Ziegler Minova Bohemia s.r.o, Lihovarská 10, 716 03 Ostrava Radvanice, tel.: +420 596 232 801, fax: +420 596 232 944, email: rudolf.ziegler@minovaint.com PŘEDPROJEKČNÍ PŘÍPRAVA SANACE TUNELU
TECHNOLOGIE PRO ZVYŠOVÁNÍ ODOLNOSTI STAVEB PROTI POVODNÍM
Ing. Rudolf Ziegler Minova Bohemia s.r.o. Ostrava Ing. Radovan Matzner Matteo s.r.o České Budějovice TECHNOLOGIE PRO ZVYŠOVÁNÍ ODOLNOSTI STAVEB PROTI POVODNÍM Anotace Příspěvek je zaměřen na řešení zvyšování
Katedra geotechniky a podzemního stavitelství
Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Geotechnický monitoring učební texty, přednášky Monitoring původní napjatosti doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. Inovace studijního oboru Geotechnika CZ.1.07/2.2.00/28.0009.
VÝZKUM MOŽNOSTÍ ZVÝŠENÍ ŽIVOTNOSTI LOŽISEK CESTOU POVRCHOVÝCH ÚPRAV
VÝZKUM MOŽNOSTÍ ZVÝŠENÍ ŽIVOTNOSTI LOŽISEK CESTOU POVRCHOVÝCH ÚPRAV RESEARCH INTO POSSIBILITY OF INCREASING SERVICE LIFE OF BEARINGS VIA SURFACE TREATMENT Zdeněk Spotz a Jiří Švejcar a Vratislav Hlaváček
1.08 Tvrdost vody. Projekt Trojlístek
1. Chemie a společnost 1.08. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina Metodika je určena pro žáky 2. stupně ZŠ
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)
Zpráva o účincích bioenzymatické směsi PTP PLUS na kvalitu povrchových vod.
Zpráva o účincích bioenzymatické směsi PTP PLUS na kvalitu povrchových vod. Zprávu předkládá: Slovenský rybársky zväz MO Holíč Jaroslav Minařík, místopředseda organizace MO SRZ Holíč Michal Náter, hlavní
SILNICE I/42 BRNO, VMO DOBROVSKÉHO B, TUNEL II, ZPEVŇOVÁNÍ A ČÁSTEČNÉ UTĚSŇOVÁNÍ NESOUDRŽNÝCH ZEMIN V NADLOŽÍ ŠTOL IIa a IIb
Ing. Zdeněk Cigler Minova Bohemia s.r.o., divize Grouting, Lihovarská 10, Ostrava - Radvanice, 716 03 tel. 00420 596 232 803, fax. 00420 596 232 993 E-mail: cigler@minova.cz SILNICE I/42 BRNO, VMO DOBROVSKÉHO
Hydrochemie koncentrace látek (výpočty)
1 Atomová hmotnostní konstanta/jednotka m u Relativní atomová hmotnost Relativní molekulová hmotnost Látkové množství (mol) 1 mol je takové množství látky, které obsahuje tolik částic, kolik je atomů ve
Zmáhání závalů na stavbě tunelu Jablunkovský č.2. OSTRAVA, 25. ZÁŘÍ 2013 Ing. Petr Středula Ing. Pavel Ďurkáč
Zmáhání závalů na stavbě tunelu Jablunkovský č.2 OSTRAVA, 25. ZÁŘÍ 2013 Ing. Petr Středula Ing. Pavel Ďurkáč Mimořádná událost ze dne 15.11 a 17.11.2009 Zával části tunelu v délce 120 m vyraženého primární
Obsah: 1. Technická zpráva. 2. Přílohy: 3. Výkaz výměr. V Liberci, duben 2011 Vypracovali: Ing. Jiří Kafka Ing. Milan Zrník
Název akce: Návrh opravy vstupního schodiště Místo: Objekt krematoria, Liberec 1, U krematoria 460 Investor: Statutární město Liberec, 460 59 Liberec 1, Nám. Dr. E. Beneše 1 Projektant: AGORA - stavební
Úvod do koroze. (kapitola, která bude společná všem korozním laboratorním pracím a kterou studenti musí znát bez ohledu na to, jakou práci dělají)
Úvod do koroze (kapitola, která bude společná všem korozním laboratorním pracím a kterou studenti musí znát bez ohledu na to, jakou práci dělají) Koroze je proces degradace kovu nebo slitiny kovů působením
EU peníze středním školám digitální učební materiál
EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky
OBSAH. 8 Návrh a posouzení detailů a styků ovlivňující bezpečnost konstrukce 9 Postup výstavby
OBSAH 1 Koncepční řešení nosné konstrukce 2 Použité podklady 3 Statický model konstrukce 4 Materiály a technologie 5 Jakost navržených materiálů 6 Rekapitulace zatížení 7 Návrh a posouzení nosných prvků
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:
TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÝ POSUDEK
POSOUZENÍ A NÁVRH ZABEZPEČENÍ NESTABILNÍCH STĚN V PROSTORU PARÁDNICE - STATENICE PRAHA ZÁPAD, STATENICE TECHNICKÁ ZPRÁVA Objednatel: Obec Statenice Statenice 23 Horoměřice 252 62 Autor: Ing. Jan Hora HHStatika
Pracovní list č. 3 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část 2
Pracovní list č. 3 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část 2 Obsah tématu: 1) Vzdušný obal země 2) Složení vzduchu 3) Tlak vzduchu 4) Vítr 5) Voda 1) VZDUŠNÝ OBAL ZEMĚ Vzdušný obal Země.. je směs
Zaručená přídržnost na anhydritových potěrech. Zásady
Síranovápenaté potěry (anhydritové) mají dnes v pozemním stavitelství široké uplatnění v neposlední řadě z důvodu nízké ceny suroviny (odsíření elektráren). Vlastnosti jako dobrá rovinnost, bezesparé zpracování,
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. 2.15 Konstrukční materiály Kapitola 21 Desky
STABILIZACE HORNINOVÝCH PILÍŘŮ V PLZEŇSKÉM HISTORICKÉM PODZEMÍ
Libor Keclík, Ing. Jan Čech, Ing. Jiří Hájovský, CSc. SG-Geoinženýring, s.r.o., 28. října 150/2663, 702 00 O-Moravská Ostrava, tel. 597 577 377, fax: 597 577 677, e-mail: geoinzenyring@geoinzenyring.cz
Zkoušení kompozitních materiálů
Zkoušení kompozitních materiálů Ivan Jeřábek Odbor letadel FS ČVUT v Praze 1 Zkoušen ení kompozitních materiálů Zkoušky materiálových charakteristik Zkouška kompozitních konstrukcí 2 Zkoušen ení kompozitních
2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA
2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA Pevnost skla reprezentující jeho mechanické vlastnosti nejčastěji bývá hlavním parametrem jeho využití. Nevýhodou skel je jejich poměrně nízká pevnost v tahu a rázu (pevnost
VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Hornicko - geologická fakulta Institut geologického inženýrství. 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba
VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Hornicko - geologická fakulta Institut geologického inženýrství 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba předčasně ukončený projekt ČBÚ č. 60-08 Možnosti geosekvestrace
Sanace nosných konstrukcí
ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace nosných konstrukcí Historický dům v Telči Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Popis objektu dům