Drátkobeton. Ur ování parametr materiálových model z výsledk experiment
|
|
- Luboš Vávra
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Drátkobeton Ur ování parametr materiálových model z výsledk experiment Vypracovala: Tereza Sajdlová Datum:
2 Obsah 1. Charakteristika materiálu Charakteristika materiálu Vlastnosti drátkobetonu Pou ívaný materiál Sou asný výzkum Modelování drátkobetonových konstrukcí Model SBETA Model 3D Nonlinear cementitious Zkou ení drátkobetonu Ur ování parametr drátkobetonu podle výsledk experiment ve ty bodovém ohybu Drátkobeton se 4 kg drátk v 1 m Zkou ky jednotlivých materiálových model Porovnání materiálových model drátkobetonu se 4 kg/m 3 drátk Drátkobeton se 6 kg drátk v 1 m Porovnání materiálových model pro drátkobeton se 6 kg/m 3 drátk Obecné charakteristiky model pro drátkobeton Ov ování výsledk zji t ných p i výzkumu Záv r Seznam obrázk Obr. 1: Model rozet ených trhlin pro chování v tahu normálního betonu...5 Obr. 2: Graf vyjad ující vztah mezi nap tím a otev ením trhliny pro materiál SBETA drátkobeton...6 Obr. 3: Trámce z drátkobetonu pou ité p i experimentech i po íta ových simulacích...7 Obr. 4: Model tráme ku v Atena 2D ty bodový ohyb...7 Obr. 5: Model tráme ku v Atena 3D ty bodový ohyb...7 Obr. 6: Pracovní diagram prostého betonu stanovený experimentem...8 Obr. 7: Porovnání chování materiálu 3D Nonlinear cementitious 2 s nam enými hodnotami 9 Obr. 8: Porovnání chování materiálu SBETA s nam enými hodnotami... 1 Obr. 9: Pracovní diagram drátkobetonu se 4 kg/m 3 drátk Obr. 1: Pracovní diagram upraveného materiálu SBETA Obr. 11: Pracovní diagram upraveného modelu SBETA SFRC Obr. 12: Pracovní diagram modelu 3D Nonlinear Cementitious Obr. 13: Zobrazení trhlin a jejich velikostí na modelu 3D Nonlinear cementitious 2 ve vrcholu pracovního diagramu Obr. 14: Pracovní diagram upraveného materiálu Cementitious user Obr. 15: Upravená tahová funkce 3D Nonlinear cementitious 2 User Obr. 16: Upravená tlaková funkce 3D Nonlinear cementitious 2 User Obr. 17: Porovnání ty druh materiálových model pro drátkobeton s 4 kg/m 3 drátk Obr. 18: Pracovní diagram drátkobetonu s 6 kg/m 3 drátk Obr. 19: Porovnání ty druh materiálových model pro drátkobeton s 6 kg/m 3 drátk Obr. 2: Graf znázor ující vhodné nastavení parametru Gf pro drátkobeton - SBETA Obr. 21: Hodnoty tahové pevnosti pro r zné typy beton SBETA Obr. 22: Graf znázor ující vhodné nastavení parametru zm k ení C1 pro drátkobeton SBETA SFRC... 2 Obr. 23: Hodnoty tahové pevnosti pro r zné typy beton SBETA SFRC
3 Obr. 24: Graf znázor ující vhodné nastavení parametru Gf pro drátkobeton 3D Nonlinear Cementitious Obr. 25: Závislost velikosti kritické tlakové deformace na mno ství drátk 3D NL cementitious Obr. 26: Hodnoty tahové pevnosti pro r zné typy beton 3D NL cementitious Obr. 27: Hodnoty tahové pevnosti pro r zné typy beton 3D NL cementitious user Obr. 28: Pracovní diagramy pro materiálové modely drátkobetonu s 4 kg/m 3 a jedním prutem výztu e v porovnání s nam enými hodnotami Seznam tabulek Tab. 1: Vygenerované vlastnosti materiálových model 3D Nonlinear cementitious 2 a SBETA...9 Tab. 2: Vlastnosti modelu 3D Nonlinear cementitious 2 pro prostý beton...9 Tab. 3: Vlastnosti modelu SBETA pro prostý beton... 1 Tab. 4: Vlastnosti modelu SBETA odpovídající drátkobetonu se 4 kg/m 3 drátk Tab. 5: Vlastnosti modelu SBETA SFRC odpovídající drátkobetonu se 4 kg/m 3 drátk Tab. 6: Vlastnosti modelu 3D Nonlinear cementitious 2 pro 4 kg/m 3 drátk Tab. 7: Základní vlastnosti materiálového modelu Cementitious user Tab. 8: Vlastnosti upraveného materiálu 3D Nonlinear cementitious 2 user pro 4 kg/m 3 drátk Tab. 9: Upravené hodnoty parametr pro jednotlivé materiálové modely drátkobeton 4 kg/m 3 drátk Tab. 1: Upravené hodnoty parametr pro jednotlivé materiálové modely 6 kg/m 3 drátk
4 1. Charakteristika materiálu Drátkobeton pat í k moderním kompozitním materiál m, tzn. materiál m kombinujícím 2 r zné slo ky s odli nými vlastnostmi. Díky ocelovým drátk m, které jsou p idávány do betonu, vzniká materiál s obdobnými vlastnostmi, jaké má elezobeton vyztu ený klasickým zp sobem, tedy betoná skou výztu í. Drátkobeton vyniká tahovými vlastnostmi a odolností proti vzniku a í ení smr ovacích trhlin. V posledních letech jeho vyu ívání roste a stále se objevují nové typy konstrukcí, kde je mo né áste n nebo úpln nahradit klasickou prutovou výztu ocelovými drátky rozptýlenými rovnom rn v betonu a tím uspo it práci, as a finan ní prost edky. Vyu ívání drátkobetonu pro pr myslové podlahy a základové desky se rozr stá o pou ití materiálu na ost ní tunel, tenkost nné konstrukce a vodohospodá ské stavby. Pro dosa ení o ekávaných vlastností drátkobetonu v erstvém i ztvrdlém stavu je nutné rovnom rn rozptýlit drátky v drátkobetonové sm si a rovnom rn je obalit cementovou maltou. P i v t í hmotnostní koncentraci mají n které ocelové drátky b hem míchání sm si tendenci tvo it shluky, tzv. je ky. Aby tomuto jevu bylo zabrán no, procházejí vlákna p ed zamícháním dávkovacím a rozdru ovacím za ízením. Drátkobetonové konstrukce se realizují pomocí dvou odli ných technologií. První z nich je klasické ukládání drátkobetonové sm si do bedn ní a její následné zpracování. V tomto p ípad je t eba v novat v t í pozornost konzistenci pou ívané sm si, aby byla dosa ena po adovaná homogenita výsledného materiálu. Druhou technologií je tvorba konstrukcí nást ikem drátkobetonu, pou ívá se suchý i mokrý zp sob nást iku Vlastnosti drátkobetonu Rozptýlenou výztu í v podob drátk je výrazn ovlivn n pracovní diagram materiálu v tlaku ale zejména v tahu. Tím se materiál kvalitativn odli uje od prostého betonu, dosahuje vy ích pevností a vyzna uje se vy í hou evnatostí. Díky t mto vlastnostem je drátkobeton velmi odolný v i ráz m, a proto se vyu ívá také u dynamicky namáhaných konstrukcí, jako jsou piloty, vozovky atd Pou ívaný materiál Charakteristickou slo kou drátkobetonu jsou ocelové drátky. Drátky by m ly být dostate n dlouhé, m ly by protínat celý prostor mezi sousedními zrny hrubé frakce kameniva a zasahovat nejlépe a za n, aby se o tato zrna mohly op ít. Z toho vyplývá, e délka drátk se odvozuje z pou ité velikosti a mno ství hrubé frakce kameniva. Dal í d le itou vlastností drátk je jejich ohybová tuhost, která musí být tak velká, aby drátky zachovaly p i míchání, ukládání a hutn ní sm si sv j p vodní tvar. Kamenivo pou ité v drátkobetonech by m lo odpovídat kamenivu pou ívanému v osv d ených konstruk ních betonech a jeho jakost by tomu také m la odpovídat. Pro návrh betonové sm si platí obdobná pravidla jako v p ípad prostých beton, jediný rozdíl se objevuje ve vodním sou initeli, který se v p ípad drátkobetonu pohybuje maximáln kolem,4. Touto hodnotou je zaji t no, aby se drátky b hem výroby, dopravy a zpracovávání sm si neshlukovaly ani neodd lovaly. Pro zlep ení obtí né zpracovatelnosti drátkobetonové sm si se doporu uje pou ívat plastifika ní nebo ztekucující p ísady. 4
5 1. 3 Sou asný výzkum Vzhledem k tomu, e vyu ívání drátkobetonu stále roste a je snahou projektant i výrobc pou ití tohoto materiálu co nejvíce roz í it, je t eba znát jeho skute nou únosnost. Pro navrhování drátkobetonových konstrukcí neexistují v sou asné dob ádné normy, a proto je hlavním cílem této studie zjistit, jak závisí chování materiálu na konkrétním mno ství drátk, které vlastnosti to ovliv uje a které ne. Cílem této práce a po íta ových výpo t by m lo být ur ení vhodných hodnot parametr materiálových model odpovídajících ur itým typ m drátkobetonu (r zné mno ství drátk ), které by se v budoucnu pou ívaly na navrhování konstrukcí z tohoto materiálu. 2. Modelování drátkobetonových konstrukcí Modelování drátkobetonových konstrukcí probíhá v programech, které vyu ívají k výpo t m nelineární analýzu. Konkrétn pro tento výzkum byly pou ity programy ATENA 2D a ATENA 3D. Pro tyto programy existují dva základní materiálové modely simulující chování betonu. Jedná se o model SBETA a 3D Nonlinear cementitious Model SBETA Model SBETA je charakterizován stavem rovinné napjatosti a je popsán pomocí rovnice: kde s je vektor nap tí, D je matice tuhosti materiálu a e je vektor deformací. SBETA popisuje chování betonu ve 2D modelech, vlastnosti v tahu jsou modelovány nelineární lomovou mechanikou v kombinaci s metodou í ky pásu trhlin a konceptu rozet ení trhlin. Hlavní parametry týkající se tahových vlastností jsou tahová pevnost, lomová energie a tvar k ivky znázor ující vztah mezi nap tím a otev ením trhlin. Základnímu modelu SBETA odpovídá chování v tahu dle Obr. 1. Obr. 1: Model rozet ených trhlin pro chování v tahu normálního betonu 5
6 Pro model SBETA existují dal í modifikace, jednou z nich je SBETA drátkobeton, kde je upraven tvar funkce nap tí a otev ení trhliny podle Obr. 2. Obr. 2: Graf vyjad ující vztah mezi nap tím a otev ením trhliny pro materiál SBETA drátkobeton 2.2 Model 3D Nonlinear cementitious 2 Model 3D Nonlinear cementitious 2 je obecn j í materiálový model pro beton, který se dá pou ít i pro konstrukce ve 3D. Chování v tahu je charakterizováno obdobn jako u SBETA modelu a chování v tlaku je plastické. Popis materiálového modelu je zalo en na rozlo ení deformací na elastickou, plastickou a deformaci p i vzniku trhlin: Nap tí je poté vyjád eno rovnicí: Jednou z modifikací tohoto materiálu je 3D Nonlinear cementitious 2 user, kde je mo nost nastavit si funkci odezvy betonu v tlaku i tahu podle konkrétního materiálu. 2.3 Zkou ení drátkobetonu Dle TP FC 1-1 Technické podmínky 1: Vláknobeton - ást 1 : Zkou ení vláknobetonu [3] se vlastnosti drátkobetonu v tahu za ohybu a duktilita zkou í ve ty bodovém ohybu na trámcích o rozm ru 15/15/7 mm, stejné trámce byly vymodelovány také ve výpo etním programu viz. Vstupní hodnoty materiál pro drátkobeton není snadné zjistit, jeliko nap. lomová energie se nedá p i experimentech p esn zm it (experimenty se nedají dovést do takového stavu, kde by bylo mo né zm it celkovou hodnotu lomové energie). Proto se simuluje únosnost trámc ve ty bodovém ohybu ve výpo etních programech a nastavují se materiálové parametry tak, aby odezva co nejvíce odpovídala skute nému trámci. Tímto zp sobem se vstupní veli iny ur ují nep ímo, tzv. inverzní analýzou. Cílem této studie je usnadnit ur ení materiálových parametr na základ b n dostupných informací o pou itém drátkobetonu, tzn. t ída betonu a procento drátk. Je snahou parametry ur it alespo zhruba, p esné parametry p edem obecn nelze ur it, jeliko ka dá sm s drátkobetonu je jiná, obsahuje jiné drátky a jiný druh betonu. 6
7 Obr. 3: Trámce z drátkobetonu pou ité p i experimentech i po íta ových simulacích -1.E-3-1.E-3 Obr. 4: Model tráme ku v Atena 2D ty bodový ohyb Obr. 5: Model tráme ku v Atena 3D ty bodový ohyb 7
8 3. Ur ování parametr drátkobetonu podle výsledk experiment ve ty bodovém ohybu P sobení drátkobetonu se zkou í na tráme cích, které jsou zatí eny ty bodovým ohybem. S navy ujícím se zatí ením je sledován nár st pr hybu a í ka vznikající trhliny. Zkou ky betonu bez drátk se provád jí na tráme cích, které jsou oslabeny vrubem, ím je p edem definováno místo vzniku trhliny. Beton bez drátk se zkou í ve t íbodovém ohybu. Konkrétní experimenty, ze kterých se v této práci vycházelo, jsou popsány v lánku [1] a jsou provád ny na trámcích o rozm rech 15/ 15/ 7 mm. Zkou elo se n kolik variant materiálu, a to prostý beton, drátkobeton s 4 kg/m 3 a drátkobeton s 6 kg/m 3 drátk. Vlákna pou itá pro drátkobeton byla typu Arcelor HE 75/5 a prutová výztu z oceli Betonová sm s byla navr ena tak, aby byla vyrobitelná v reálných podmínkách a aby bylo mo no dávkovat a 6 kg drátk na 1 m 3 betonu. Tato sm s dosahovala ve stá í 28 dn tlakové pevnosti 46 MPa (nejni í nam ená hodnota). Trámce byly zat ovány dv ma stejnými silami ve t etinách rozp tí. Jako první probíhaly zkou ky prostého betonu. Dle rozm r trámce byl v programu Atena 2D vytvo en výsti ný model. Pozd ji byl tentý model vytvo en také v programu Atena 3D. Jako výchozí byl pou it materiál s vygenerovanými parametry tak, aby dob e popisoval skute ný beton (velikost krychelné pevnosti 46 MPa, velikosti parametr v ). Po dokon ení výpo t se porovnávaly LD diagramy numerického modelu a reálného trámce, LD diagram z experiment je na Obr. 6 Parametry modelu byly poté upravovány tak, aby odezva materiál byla p ibli n stejná zatí ení [kn] naměřené hodnoty pr hyb [mm] Obr. 6: Pracovní diagram prostého betonu stanovený experimentem 8
9 3D Nonlinear cementitious 2 Beton SBETA materiál Modul pružnosti [MPa] 3.586E E+4 Poissonovo číslo [-].2.2 Pevnost v tahu [MPa] 3.81E+ 3.81E+ Pevnost v tlaku [MPa] -3.91E E+1 Specifická lomová energie [MN/m] 7.73E E-5 Kritická tlaková deformace [m] -5.E-4-5.E-4 Tab. 1: Vygenerované vlastnosti materiálových model 3D Nonlinear cementitious 2 a SBETA Zkou ely se dva materiálové modely pro beton v programu Atena 2D. Jako první z nich byl zkou en 3D Nonlinear cementitious 2, jeho pracovní diagram v porovnání s nam enými hodnotami je zobrazen na Obr. 7, vlastnosti tohoto materiálu jsou v Tab. 2 (upravené hodnoty jsou ozna eny tu n ) zatí ení [kn] naměřené hodnoty 3D NL cementitious pr hyb [mm] Obr. 7: Porovnání chování materiálu 3D Nonlinear cementitious 2 s nam enými hodnotami 3D Nonlinear cementitious 2 Modul pru nosti E [MPa] 3.586E+4 Poisonovo íslo [-].2 Pevnost v tahu [MPa] Pevnost v tlaku [MPa] Specifická lomová energie [MN/m] Kritická tlaková deformace [m] 2.8E E+1 9.E-5-5.E-4 Tab. 2: Vlastnosti modelu 3D Nonlinear cementitious 2 pro prostý beton 9
10 Dal ím zkou eným materiálem je model SBETA. LD diagramy trámc jsou na Obr. 8 a parametry modelu v Tab. 3, kde jsou tu n ozna eny upravené hodnoty zatí ení [kn] 15 1 naměřené hodnoty SBETA pr hyb [mm] Obr. 8: Porovnání chování materiálu SBETA s nam enými hodnotami Beton SBETA materiál Modul pru nosti [MPa] 3.586E+4 Poisonovo íslo [-].2 Pevnost v tahu [MPa] 2.25E+ Pevnost v tlaku [MPa] -3.91E+1 Specifická lomová energie [MN/m] 3.E-4 Kritická tlaková deformace [m] -5.E-4 Tab. 3: Vlastnosti modelu SBETA pro prostý beton 1
11 4. Drátkobeton se 4 kg drátk v 1 m 3 Stejným zp sobem jako u prostého betonu byly zji ovány vlastnosti drátkobetonu, který obsahuje 4 kg drátk na 1 m 3. Z výsledku experiment byly vybrány 2 typické k ivky charakterizující chování materiálu a podle nich byly hledány hodnoty parametr materiálového modelu. Pro drátkobeton jsou vhodné v echny 4 typy model zatí ení [kn] pr hyb [mm] naměřené hodnoty naměřené hodnoty 2 Obr. 9: Pracovní diagram drátkobetonu se 4 kg/m 3 drátk 4.1 Zkou ky jednotlivých materiálových model Prvním zkou eným materiálem byl model SBETA. V tomto p ípad bylo nutné zvý it hodnotu lomové energie na 6násobek p vodní hodnoty pro prostý beton a zárove sní it hodnotu tahové pevnosti na,66násobek. Poté materiálový model výsti n interpretoval odezvu zkou ených vzork zatí ení [kn] naměřené hodnoty SBETA pr hyb [mm] Obr. 1: Pracovní diagram upraveného materiálu SBETA 11
12 Beton - SBETA materiál Modul pru nosti [MPa] 3.586E+4 Poisonovo íslo [-].2 Pevnost v tahu [MPa] 2.E+ Pevnost v tlaku [MPa] -3.91E+1 Specifická lomová energie [MN/m] 4.5E-3 Kritická tlaková deformace [m] -5.E-4 Tab. 4: Vlastnosti modelu SBETA odpovídající drátkobetonu se 4 kg/m 3 drátk Dal ím pou itým materiálovým modelem je SBETA SFRC, co je materiál, který by m l svými vlastnostmi lépe odpovídat drátkobetonu ne klasický model SBETA. V jeho popisu se objevují dv nové vlastnosti, a to parametr zm k ení C1 a parametr zm k ení C2, které se upravovaly tak, aby výsledek co nejp esn ji kopíroval pracovní diagram vycházející z laboratorních experiment. Ve výsledné úprav bylo nutné zv t it lomovou energii na 5násobek p vodní hodnoty, velikost parametru zm k ení C1 byla po n kolika pokusech nastavena na,7 a hodnota C2 na,2. V tomto modelu nebylo nutné m nit hodnotu vygenerované tahové pevnosti zatí ení [kn] naměřené hodnoty naměřené hodnoty 2 SBETA SFRC pr hyb [mm] Obr. 11: Pracovní diagram upraveného modelu SBETA SFRC 12
13 Beton - SBETA materiál Modul pru nosti [MPa] 3.586E+4 Poisonovo íslo [-].2 Pevnost v tahu [MPa] 3.81E+ Pevnost v tlaku [MPa] -3.91E+1 Typ tahového zm k ení Drátko-beton Specifická lomová energie [MN/m] 3.75E-3 Parameter zm k ení [-] 7.E-1 Parameter zm k ení [-] 2.E-1 Tab. 5: Vlastnosti modelu SBETA SFRC odpovídající drátkobetonu se 4 kg/m 3 drátk Zkou en byl i model 3D Nonlinear cementitious 2, kde se po n kolika pokusech ukázalo, e je t eba pro správnou odezvu materiálu upravit také tlakové parametry, jako je kritická tlaková deformace Wd. Ve výsledné verzi materiálu byla zvý ena hodnota lomové energie na 5ti násobek p vodní hodnoty a zárove byla 5x navý ena hodnota Wd. Pevnost v tahu byla sní ena stejn jako u pou itého modelu SBETA na,66násobek p vodní velikosti. Pro tento materiálový model je na Obr. 13 zobrazena deformace a velikosti trhlin ve vrcholu pracovního diagramu zatí ení [kn] pr hyb [mm] naměřené hodnoty naměřené hodnoty 2 3D NL cementitious 2 Obr. 12: Pracovní diagram modelu 3D Nonlinear Cementitious 2 3D Nonlinear Cementitious 2 Modul pru nosti [MPa] 3.586E+4 Poisonovo íslo [-].2 Pevnost v tahu [MPa] 2.E+ Pevnost v tlaku [MPa] -3.91E+1 Specifická lomová energie [MN/m] 3.75E-2 Kritická tlaková deformace [m] -2.5E-1 Tab. 6: Vlastnosti modelu 3D Nonlinear cementitious 2 pro 4 kg/m 3 drátk 13
14 Step 3, Zkoušky trámu Skaláry: izoplochy, Basic material, in nodes, Crack Width, Cod1, <.E+;6.315E-5>[m] Cracks: in elements, openning: <7.92E-8;7.45E-5>[m], Sigma_n: <1.953E+;2.E+>[MPa], Sigma_T: <1.666E-2;2.28E+>[MPa].E+ 5.5E-6 1.1E E-5 2.2E E-5 3.3E E-5 4.4E E-5 5.5E-5 6.5E E-5 Obr. 13: Zobrazení trhlin a jejich velikostí na modelu 3D Nonlinear cementitious 2 ve vrcholu pracovního diagramu Posledním zkou eným materiálem je 3D Nonlinear cementitious 2 User, který se od modelu 3D Nonliner cementitious 2 li í tím, e je zde mo nost ru n zadat funkce tahového a tlakového zm k ení a tím m nit chování materiálu. Pro po adovanou odezvu materiálu bylo t eba upravit jak funkci tahovou, tak funkci tlakovou. Výsledný model Cementitious user má tahovou pevnost sní enou na,66násobek p vodní hodnoty a jsou upraveny funkce tlakového a tahového chování podle Obr. 15, Obr. 16. Modul pru nosti [MPa] 3D Non Linear Cementitious 2 User 3.586E+4 Poisonovo íslo [-].2 Pevnost v tahu [MPa] Pevnost v tlaku [MPa] Function tensile hardening/softening law [-, -] Function compressive hardening/softening law [-, -] 3.81E E+1 (.E+; 1.), (1.926E-3;.25) (1.284E-2;.) (-6.9E-3;.), (-1.9E-3; 1.) (-5.452E-4;.8) (.E+;.25) Tab. 7: Základní vlastnosti materiálového modelu Cementitious user 14
15 4 35 zatí ení [kn] naměřené hodnoty naměřené hodnoty 2 3D NL cementitious 2 User pr hyb [mm] Obr. 14: Pracovní diagram upraveného materiálu Cementitious user Modul pru nosti [MPa] 3D Non Linear Cementitious 2 User 3.586E+4 Poisonovo íslo [-].2 Pevnost v tahu [MPa] Pevnost v tlaku [MPa] 2.E E+1 Function tensile hardening/softening law [-, -] (.E+; 1.) (1.E+;.1) Function compressive hardening/softening law [-, -] (-6.9E-1;.) (-1.9E-3; 1.) (-5.452E-4;.8) (.E+;.25) Tab. 8: Vlastnosti upraveného materiálu 3D Nonlinear cementitious 2 user pro 4 kg/m 3 drátk Obr. 15: Upravená tahová funkce 3D Nonlinear cementitious 2 User 15
16 Obr. 16: Upravená tlaková funkce 3D Nonlinear cementitious 2 User 4.2 Porovnání materiálových model drátkobetonu se 4 kg/m 3 drátk Po úprav ur itých hodnot parametr materiálových model se dají pro modelování drátkobetonu pou ít v echny ty i materiálové modely. Porovnání jejich odezvy s nam enými hodnotami je zobrazeno na Obr. 17. Hodnoty, které bylo t eba upravovat, jsou v Tab zatí ení [kn] naměřené hodnoty naměřené hodnoty 2 3D NL cementitious 2 User 3D NL cementitious 2 SBETA SBETA SFRC pr hyb [mm] Obr. 17: Porovnání ty druh materiálových model pro drátkobeton s 4 kg/m 3 drátk 16
17 Typ materiálu ft [MPa] Gf [N/m] Wd [m] Absolutní/Relativní hodnota A R A R A R SBETA D NL CEMENTITIOUS SBETA SFRC c1 =.7 c2 =.2 3D NL CEMENTITIOUS 2 User Popsáno fcí tahového zm k ení Popsáno funkcí odezvy v tlaku Tab. 9: Upravené hodnoty parametr pro jednotlivé materiálové modely drátkobeton 4 kg/m 3 drátk 5. Drátkobeton se 6 kg drátk v 1 m 3 Stejn jako pro p edchozí varianty materiál byl hledán model pro drátkobeton s obsahem 6 kg/m 3 drátk. Byly vybrány 2 pracovní diagramy charakterizující chování drátkobetonu zji t né zkou kou v ty bodovém ohybu a podle nich byl tvo en odpovídající materiálový model. Hledání vhodných parametr bylo v tomto p ípad jednodu í, proto e se vycházelo z hodnot zji t ných pro drátkobeton se 4 kg/m 3 a ty se odpovídajícím zp sobem upravovaly zatí ení [mm] naměřené hodnoty naměřené hodnoty pr hyb [kn] Obr. 18: Pracovní diagram drátkobetonu s 6 kg/m 3 drátk 5.1 Porovnání materiálových model pro drátkobeton se 6 kg/m 3 drátk Vhodnou úpravou materiálových model se dosáhlo chování srovnatelného s chováním drátkobetonu s vy ím obsahem drátk. Navy ovala se dále lomová energie a upravovaly se tahové a tlakové vlastnosti. Porovnání odezvy jednotlivých materiálových model je na Obr. 19. Upravené hodnoty parametr jednotlivých model jsou v Tab. 1. Typ materiálu ft [MPa] Gf [N/m] Wd [m] Absolutní/Relativní hodnota A R A R A R SBETA D NL CEMENTITIOUS SBETA SFRC c1 =.8 c2 =.2 3D NL CEMENTITIOUS 2 User Popsáno fcí tahového zm k ení Popsáno funkcí odezvy v tlaku Tab. 1: Upravené hodnoty parametr pro jednotlivé materiálové modely 6 kg/m 3 drátk 17
18 45 4 Zatí ení [kn] Pr hyb [mm] naměřené hodnoty SBETA 3D NL cementitious 2 naměřené hodnoty 2 SBETA SFRC 3D NL cementitious 2 User Obr. 19: Porovnání ty druh materiálových model pro drátkobeton s 6 kg/m 3 drátk 18
19 6. Obecné charakteristiky model pro drátkobeton Z uvedených výsledk po íta ových výpo t lze pro ka dý model betonu ur it p íslu né parametry tak, aby se materiál choval jako drátkobeton. Pro model SBETA lze íci, e je t eba úm rn s obsahem drátk v betonu navy ovat lomovou energii. Zárove bylo t eba sni ovat tahovou pevnost v i vygenerované hodnot programem Atena 2D. Tato hodnota byla vygenerována z betonu o krychelné pevnosti 46 MPa, co odpovídá základnímu pou itému materiálu. velikost Gf (N/m) mno ství drátk (kg/m3) Obr. 2: Graf znázor ující vhodné nastavení parametru Gf pro drátkobeton - SBETA pevnost v tahu [MPa] vygenerovaný materiálový model model pro drátkobeton (4 kg/m3 drátků) model pro drátkobeton (6 kg/m3 drátků) Obr. 21: Hodnoty tahové pevnosti pro r zné typy beton SBETA 19
20 V závislosti na mno ství drátk v drátkobetonové sm si je t eba pro SBETU SFRC upravit hodnotu tahové pevnosti a parametr zm k ení C1. Hodnota lomové energie je konstantní a její velikost je 375 N/m. Parametr C2 má hodnotu,2 a je také konstantní velikost c1 [ - ] m no ství drátk [kg/m3] Obr. 22: Graf znázor ující vhodné nastavení parametru zm k ení C1 pro drátkobeton SBETA SFRC pevnost v tahu [MPa] vygenerovaný materiálový model model pro drátkobeton (4 kg/m3 drátků) model pro drátkobeton (6 kg/m3 drátků) Obr. 23: Hodnoty tahové pevnosti pro r zné typy beton SBETA SFRC Model 3D Nonlinear Cementitious 2 byl upravován stejn jako SBETA pomocí lomové energie a pevnosti v tahu, zm na lomové energie je zobrazena na Obr. 24 a úpravy tahové pevnosti na Obr. 26. Navíc bylo t eba je t upravit kritickou tlakovou deformaci, co je znázorn no na Obr
21 9 8 7 velikost Gf (N/m) mno ství drátk (kg/m3) Obr. 24: Graf znázor ující vhodné nastavení parametru Gf pro drátkobeton 3D Nonlinear Cementitious 2 kritická tlaková deformace (m) mno ství drátk (kg/m3) Obr. 25: Závislost velikosti kritické tlakové deformace na mno ství drátk 3D NL cementitious Pevnost v tahu [MPa] vygenerovaný materiálový model model pro drátkobeton (4 kg/m3 drátků) model pro drátkobeton (6 kg/m3 drátků) Obr. 26: Hodnoty tahové pevnosti pro r zné typy beton 3D NL cementitious 2 21
22 U tvrtého modelu Cementitious user docházelo k úpravám tahové pevnosti a hledaly se vhodné funkce tlaku a tahu pevnost v tahu [MPa] vygenerovaný materiálový model model pro drátkobeton (4 kg/m3 drátků) model pro drátkobeton (6 kg/m3 drátků) Obr. 27: Hodnoty tahové pevnosti pro r zné typy beton 3D NL cementitious user 2 Z výsledk experiment je mo no íct, e p ítomnost drátk v betonu ovliv uje p edev ím lomovou energii materiálu, jeho tahovou pevnost a u n kterých model je t eba upravit i tlakové parametry jako je kritická tlaková deformace. 7. Ov ování výsledk zji t ných p i výzkumu Parametry materiálových model, které byly zji t ny p i výzkumu a byly vyhodnoceny jako vhodné pro drátkobeton, byly ov ovány na trámcích vyztu ených zárove i b nou betoná skou výztu í o pr m ru 8 mm. Vyhodnocování výsledk probíhalo stejným zp sobem jako u p edchozích výpo t tak, e se porovnávaly LD diagramy získané experimentem a po íta ovou simulací. Zku ební t lesa odpovídala t les m pro drátkobeton, tzn. jednalo se o trámce o rozm rech 15/15/7 mm a pou itý beton byl také stejný. Byly vymodelovány trámce s jedním prutem výztu e, podle výsledk p edchozích výpo t byly dosazeny hodnoty pevností v tahu, lomové energie a dal ích upravovaných parametr. Výsledky z t chto experiment jsou zobrazeny na Obr. 28. Po porovnání pracovních diagram jednotlivých k ivek bylo zji t no, e materiálové modely SBETA, SBETA SFRC a 3D Nonlinear Cementitious 2 user dob e simulují chování drátkobetonu s betoná skou výztu í, zatímco u modelu 3D Nonlinear Cementitious 2 je t eba pro variantu s 4 kg/m 3 drátk sní it hodnotu lomové energie. 22
23 8 7 zatí ení [kn] naměřené hodnoty SBETA naměřené hodnoty 2 SBETA SFRC 3D NL cementitious 2 3D NL cementitious 2 user pr hyb [mm] Obr. 28: Pracovní diagramy pro materiálové modely drátkobetonu s 4 kg/m 3 a jedním prutem výztu e v porovnání s nam enými hodnotami 8. Záv r Cílem této práce bylo na základ d íve provedených zkou ek trámk ve ty bodovém ohybu dle metodiky TP FC 1-1 ur it vstupní veli iny pro modelování konstrukcí z drátkobetonu s r zným obsahem drátk. K modelování byly pou ity r zné materiálové modely dostupné v pou ívaném programu ATENA. Bylo zji t no, e v echny modely jsou po úprav ur itých vstupních hodnot vhodné pro modelování drátkobetonu a byly stanoveny závislosti mezi jednotlivými veli inami a mno stvím drátk, kterými je beton vyztu en. Tyto výsledky byly pou ity i na modelování trámk, které obsahují ocelové drátky zárove s klasickou výztu í, viz. kapitola 7. Výsledky získané tímto výzkumem lze pou ívat jako výchozí parametry pro modelování drátkobetonových konstrukcí, které je p ípadn t eba upravit dle konkrétní drátkobetonové sm si. 23
24 Pou itá literatura: [1] KRÁTKÝ, Ji í ; TRTÍK, Karel; VODI KA, Jan. Drátkobetonové konstrukce. Praha : IC KAIT, s. [2] VÍTEK, Jan L.; SMI INSKÝ, Stanislav. Spolup sobení klasické a rozptýlené výztu e. Beton. 21, 2, s [3] TP FC 1-1. Technické podmínky 1: Vláknobeton - ást 1 : Zkou ení vláknobetonu. Praha : eskomoravský beton, a.s., s. 24
Příručka uživatele návrh a posouzení
Příručka uživatele návrh a posouzení OBSAH 1. Všeobecné podmínky a předpoklady výpočtu 2. Uvažované charakteristiky materiálů 3. Mezní stav únosnosti prostý ohyb 4. Mezní stav únosnosti smyk 5. Mezní stavy
Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky
Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky Způsob výroby Dodávaný stav Podle ČSN EN 10025-6 září 2005 Způsob výroby oceli volí výrobce Pokud je to
TESTOVÁNÍ SOFTWARU PAM STAMP MODELOVÝMI ZKOUŠKAMI
TESTOVÁNÍ SOFTWARU PAM STAMP MODELOVÝMI ZKOUŠKAMI Petr Kábrt Jan Šanovec ČVUT FS Praha, Ústav strojírenské technologie Abstrakt Numerická simulace procesu lisování nachází stále větší uplatnění jako činný
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA SADA 2 ZÁKLADNÍ MATERIÁLOVÁ A KONSTRUKČNÍ TYPOLOGIE STAVEB PS 17. BETON - VLASTNOSTI DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL PROJEKTU: SŠS JIHLAVA ŠABLONY REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.09/1.5.00/34.0284
VÝHODY DESTRUKTIVNÍHO ZKOUŠENÍ: přímá metoda měření metodika měření je široce uznávána, výsledky jsou srovnatelné a srozumitelné
Přednáška: 5 Strana: 1 ZKOUŠENÍ VLASTNOSTÍ ZTVRDLÉHO BETONU Základní vlastností betonu, která je předmětem zkoušení, je jeho pevnost Pro její stanovování je možné používat dvou metodických postupů: zkoušky
NÁHRADA DŘEVĚNÉHO PLNIVA VE SMĚSI PRO VÝROBU CEMENTOTŘÍSKOVÝCH DESEK
NÁHRADA DŘEVĚNÉHO PLNIVA VE SMĚSI PRO VÝROBU CEMENTOTŘÍSKOVÝCH DESEK Ing. Miroslav Vacula, ing.martin Klvač, Robert Mildner, Ing.Tomáš Melichar PhDr. Abstract Cement bonded particle boards are manufactured
tvarovka průběžná celá tvarovka ukončující celá tvarovka ukončující poloviční tvarovka sloupková měrná jednotka ks/m 2 paleta / ks 1 kus / kg
Zdicí systém SIMPLE BLOCK, který je tvořen 4 typy tvarovek průběžná celá, ukončující celá, ukončující poloviční a sloupková. Tyto tvarovky jsou vyráběny s fazetou a jsou určeny pro technologii bezespárového
Analýza oběžného kola
Vysoká škola báňská Technická univerzita 2011/2012 Analýza oběžného kola Radomír Bělík, Pavel Maršálek, Gȕnther Theisz Obsah 1. Zadání... 3 2. Experimentální měření... 4 2.1. Popis měřené struktury...
Tel/fax: +420 545 222 581 IČO:269 64 970
PRÁŠKOVÁ NITRIDACE Pokud se chcete krátce a účinně poučit, přečtěte si stránku 6. 1. Teorie nitridace Nitridování je sycení povrchu součásti dusíkem v plynné, nebo kapalném prostředí. Výsledkem je tenká
OPTIMALIZOVANÉ PREFABRIKOVANÉ BALKONOVÉ DÍLCE Z VLÁKNOBETONU
OPTIMALIZOVANÉ PREFABRIKOVANÉ BALKONOVÉ DÍLCE Z VLÁKNOBETONU Ctislav Fiala, Petr Hájek, Vlastimil Bílek, Marek Ženka 1 Úvod V rámci výzkumu zaměřeného na optimalizaci využití konstrukčních materiálů byl
POSOUZENÍ STAVU HLAVNÍHO OBJEKTU BUDOVY Č. OR. 10 V JEZDECKÉ ULICI V PROSTĚJOVĚ
z.č.: 13-1672-81 POSOUZENÍ STAVU HLAVNÍHO OBJEKTU BUDOVY Č. OR. 10 V JEZDECKÉ ULICI V PROSTĚJOVĚ Vypracoval: Ing. Daniel Lemák, Ph.D. Zhotovitel: Zakázkové číslo: 13-1672-81 Objednatel: STATIKA Olomouc,
I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb
I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 1 VŠEOBECNĚ ČSN EN 1991-1-1 poskytuje pokyny pro stanovení objemové tíhy stavebních a skladovaných materiálů nebo výrobků, pro vlastní
BETONOVÉ PODLAHY Copyright 2015 - Ing. Jan Vetchý www.mct.cz
Podlaha je sestava podlahových vrstev, uložených na nosném podkladu. Pro zhotovování podlah je stále nejčastěji voleným materiálem ve velkém množství stavebních objektů betonová deska. I když je podlaha
Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. F.1.1.01 Technická zpráva
Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ F.1.1.01 Technická zpráva Technická zpráva, Mateřská škola Dukelská 1 OBSAH: AGE project, s.r.o. a) Účel objektu... 3 b) Zásady architektonického,
5 Navrhování vyztužených zděných prvků
5 Navrhování vyztužených zděných prvků 5.1 Úvod Při navrhování konstrukcí z nevyztuženého zdiva se často dostáváme do situace, kdy zděný konstrukční prvek (stěna, pilíř) je namáhán zatížením, vyvolávajícím
Příručka sanačního technika beton a železobeton
Příručka sanačního technika beton a železobeton Obsah: 1. Úvod... 1 2. Předúprava podkladu... 1 3. Spojení reprofilačních vrstev s podkladem, ošetření výztuže... 2 4. Aplikace vrstev reprofilace... 5 5.
ARCHITEKTONICKÝ BETON (EXPOSED CONCRETE)
ARCHITEKTONICKÝ BETON (EXPOSED CONCRETE) Pohledový beton Architektonickým nebo pohledovým označujeme betony s estetickou funkcí Povrchové vrstvy konstrukce nebo výrobku, ztvárněné mnoha možnostmi: - barevným
Základy sálavého vytápění (2162063) 6. Stropní vytápění. 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč
Základy sálavého vytápění (2162063) 6. Stropní vytápění 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč Obsah přednášek ZSV 1. Obecný úvod o sdílení tepla 2. Tepelná pohoda 3. Velkoplošné vodní sálavé vytápění 3.1 Zabudované
7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část
Základy sálavého vytápění (2162063) 7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč Obsah přednášek ZSV 1. Obecný úvod o sdílení tepla 2. Tepelná pohoda 3. Velkoplošné
Všeobecně lze říci, že EUCOR má několikanásobně vyšší odolnost proti otěru než tavený čedič a řádově vyšší než speciální legované ocele a litiny.
KATALOGOVÝ LIST E-02 A. CHARAKTERISTIKA EUCOR je obchodní označení korundo-baddeleyitového materiálu, respektive odlitků, vyráběných tavením vhodných surovin v elektrické obloukové peci, odléváním vzniklé
TECHNOLOGIE TVÁŘENÍ KOVŮ
TECHNOLOGIE TVÁŘENÍ KOVŮ Tvářením kovů rozumíme technologický (výrobní) proces, při kterém dochází k požadované změně tvaru výrobku nebo polotovaru, příp. vlastností, v důsledku působení vnějších sil.
DLAŽBA PLOŠNÁ HLADKÁ povrch Standard
TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY DLAŽBA PLOŠNÁ HLADKÁ povrch Standard Dlaždice 30/30; Dlaždice 40/40; Dlaždice 50/50 betonové dlažební desky na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími
Construction. Vysoce kvalitní, expanzní zálivková hmota s nízkým smrštěním. Popis výrobku
Technický list Vydání 24.11.2015 Identifikační č.: 02 02 01 01 001 0 000004 1180 SikaGrout -311 SikaGrout -311 Vysoce kvalitní, expanzní zálivková hmota s nízkým smrštěním Popis výrobku SikaGrout -311
Technická zpráva SO-05 Zastřešené jeviště - stavební část
Technická zpráva SO-05 Zastřešené jeviště - stavební část Upozornění V souladu se zákonem č. 137 / 2006 Sb. v platném znění, 44, odst. 11, jsou výjimečně některé výrobky, konstrukční prvky, zařízení a
Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny
cvičení Dřevěné konstrukce Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny Úvodní poznámky Styčníkové desky s prolisovanými trny se používají pro spojování dřevěných prvků stejné tloušťky v jedné rovině,
B.2.8 PO ÁRN BEZPE NOSTNÍ E ENÍ
B.2.8 PO ÁRN BEZPE NOSTNÍ E ENÍ Název : P ístavba sociálního za ízení h i t TJ Mo kov Pozemek : 486, k.ú. Mo kov Zhotovitel PD : Ing. arch. Jan Siuda Pod í í 107 744 01 Fren tát p. Radho t m Investor :
ZVYŠOVÁNÍ ODOLNOSTI PROTI NÁHLÝM ZMĚNÁM TEPLOTY U NÍZKOCEMENTOVÝCH ŽÁROBETONŮ
ZVYŠOVÁNÍ ODOLNOSTI PROTI NÁHLÝM ZMĚNÁM TEPLOTY U NÍZKOCEMENTOVÝCH ONŮ Ing. Naďa Pávková Průmyslová keramika, spol. s r.o., Rájec-Jestřebí 1.Úvod Žárovzdorné vyzdívky bývají často vystavené rychlému střídání
ÚČEL zmírnit rázy a otřesy karosérie od nerovnosti vozovky, zmenšit namáhání rámu (zejména krutem), udržet všechna kola ve stálém styku s vozovkou.
4 ODPRUŽENÍ Souhrn prvků automobilu, které vytvářejí pružné spojení mezi nápravami a nástavbou (karosérií). ÚČEL zmírnit rázy a otřesy karosérie od nerovnosti vozovky, zmenšit namáhání rámu (zejména krutem),
FRANK. Technologie pro stavební průmysl. Egcodist. Stěnová a stropní ložiska
FRANK Technologie pro stavební průmysl Egcodist Stěnová a stropní ložiska Max Frank GmbH & Co. KG Mitterweg 1 94339 Leiblfi ng Německo Tel. +49 9427 189-0 Fax +49 9427 1 88 info@maxfrank.com www.maxfrank.com
STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA
STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA ÚVOD Při válcování za studena je povrch vyválcovaného plechu znečištěn oleji či emulzemi, popř. dalšími nečistotami. Nežádoucí
A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU
A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU Ing. Jiří Čarský, Ph.D. (Duben 2007) Komplexní přehled o podílu jednotlivých druhů
1.7. Mechanické kmitání
1.7. Mechanické kmitání. 1. Umět vysvětlit princip netlumeného kmitavého pohybu.. Umět srovnat periodický kmitavý pohyb s periodickým pohybem po kružnici. 3. Znát charakteristické veličiny periodického
ANALÝZA PODMÍNEK PRO ROZŠÍŘENOU APLIKACI VÝSLEDKŮ ZKOUŠEK POŢÁRNÍ ODOLNOSTI A REAKCE NA OHEŇ. Stav k 1. 1. 2010. Zpracovatel: Ing. Roman Zoufal, CSc.
ANALÝZA PODMÍNEK PRO ROZŠÍŘENOU APLIKACI VÝSLEDKŮ ZKOUŠEK POŢÁRNÍ ODOLNOSTI A REAKCE NA OHEŇ Stav k 1. 1. 2010 Zpracovatel: Ing. Roman Zoufal, CSc. Prosinec 2009 Stránka 2 z 33 OBSAH 1. Všeobecně...4 2.
PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ
PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ Charakteristika a použití Příhradový regál SUPERBUILD je určen pro zakládání všech druhů palet, přepravek a beden všech rozměrů a pro ukládání kusového, volně
ZPRŮMYSLNĚNÝ MONOLIT
ZPRŮMYSLNĚNÝ MONOLIT ZPRŮMYSLNĚNÝ MONOLIT ZPRŮMYSLNĚNÝ MONOLIT ZPRŮMYSLNĚNÝ MONOLIT ZPRŮMYSLNĚNÝ MONOLIT JEDNORÁZOVÉ SYSTÉMOVÉ ZTRACENÉ B E D N Ě N Í TESAŘSKÉ BEDNĚNÍ PAPÍROVÉ BEDNĚNÍ Bednění kruhových
Návod na montáž a údržbu zásobníku na dešťovou a pitnou vodu GRAF Herkules
Návod na montáž a údržbu zásobníku na dešťovou a pitnou vodu GRAF Herkules Zásobník na dešťovou vodu a pitnou vodu Herkules pro umístění na zemi a instalaci pod zemí. Body uvedené v tomto návodu je nutné
METODIKA PRO NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA SYSTÉMU VZDUCH-VODA
METODIKA PRO NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA SYSTÉMU VZDUCH-VODA Získávání tepla ze vzduchu Tepelná čerpadla odebírající teplo ze vzduchu jsou označovaná jako vzduch-voda" případně vzduch-vzduch". Teplo obsažené
doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz
doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Elias Tomeh / Snímek 1 Nevyváženost rotorů rotačních strojů je důsledkem změny polohy (posunutí, naklonění) hlavních os setrvačnosti rotorů vzhledem
DLAŽBA PLOŠNÁ VYMÝVANÁ, KRUHY
TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY DLAŽBA PLOŠNÁ VYMÝVANÁ, KRUHY Středový kruh, Segment, Rohový segment, Doplňkový rohový segment betonové dlažební desky na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované
7. Domy a byty. 7.1. Charakteristika domovního fondu
7. Domy a byty Sčítání lidu, domů a bytů 2011 podléhají všechny domy, které jsou určeny k bydlení (např. rodinné, bytové domy), ubytovací zařízení určená k bydlení (domovy důchodců, penziony pro důchodce,
MasterEmaco T 1200 PG
POPIS VÝROBKU Konstrukční správková malta MasterEmaco T 1200 PG je rychle tuhnoucí a tvrdnoucí tixotropní opravná a podkladní malta připravená k okamžitému použití. Tato hmota se sulfátovzdorným PC, hydraulickými
Rychnov nad Kněžnou. Trutnov VÝVOJ BYTOVÉ VÝSTAVBY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI V LETECH 1998 AŽ 2007 29
3. Bytová výstavba v okresech Královéhradeckého kraje podle fází (bez promítnutí územních změn) Ekonomická transformace zasáhla bytovou výstavbu velmi negativně, v 1. polovině 90. let nastal rapidní pokles
UNIFORM. Podlahové lišty. Technická příručka. Systém podlahových lišt / ztraceného bednění. Verze: CZ 12/2015
Podlahové lišty Systém podlahových lišt / ztraceného bednění Verze: CZ 12/2015 Technická příručka Podlahové lišty Systém podlahových lišt / ztraceného bednění Výhody systému Univerzální modulový bednící
DYNAMICKÉ VÝPOČTY PROGRAMEM ESA PT
DYNAMICKÉ VÝPOČTY PROGRAMEM ESA PT Doc. Ing. Daniel Makovička, DrSc.*, Ing. Daniel Makovička** *ČVUT v Praze, Kloknerův ústav, Praha 6, **Statika a dynamika konstrukcí, Kutná Hora 1 ÚVOD Obecně se dynamickým
Zadání. Založení projektu
Zadání Cílem tohoto příkladu je navrhnout symetrický dřevěný střešní vazník délky 13 m, sklon střechy 25. Materiálem je dřevo třídy C24, fošny tloušťky 40 mm. Zatížení krytinou a podhledem 0,2 kn/m, druhá
Rozšířená nastavení. Kapitola 4
Kapitola 4 Rozšířená nastavení 4 Nástroje databáze Jak již bylo zmíněno, BCM používá jako úložiště veškerých informací databázi SQL, která běží na všech lokálních počítačích s BCM. Jeden z počítačů nebo
Vyvažování tuhého rotoru v jedné rovině přístrojem Adash 4900 - Vibrio
Aplikační list Vyvažování tuhého rotoru v jedné rovině přístrojem Adash 4900 - Vibrio Ref: 15032007 KM Obsah Vyvažování v jedné rovině bez měření fáze signálu...3 Nevýhody vyvažování jednoduchými přístroji...3
ETA 10/0221 20/05/2015. Evropské technické posouzení
Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 10/0221 20/05/2015 Subjekt pro technické posuzování
LANOVÁ STŘECHA NAD ELIPTICKÝM PŮDORYSEM
LANOVÁ STŘECHA NAD ELIPTICKÝM PŮDORYSEM 1 Úvod V roce 2012 byla v rámci projektu TA02011322 Prostorové konstrukce podepřené kabely a/nebo oblouky řešena statická analýza návrhu visuté lanové střechy nad
5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz
5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz Úroveň pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz je v zásadě dána dvěma rozdílnými faktory. Prvým z nich je objektivní
stavební úpravy MATEŘSKÉ ŠKOLY
statika - technická zpráva, technologie bourání DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY stavební úpravy MŠ Ostašovská stavební úpravy MATEŘSKÉ ŠKOLY OSTAŠOVSKÁ Č.P. 100, LIBEREC XX - OSTAŠOV Vypracoval ing. Petr
ATHÉNSKÁ CHARTA CIAM (1933) Zásady plánování měst, zrevidovaná verze charty vypracovaná v roce 2002 Evropskou radou urbanistů.
ATHÉNSKÁ CHARTA CIAM (1933) Zásady plánování měst, zrevidovaná verze charty vypracovaná v roce 2002 Evropskou radou urbanistů. Prvá část: VŠEOBECNĚ MĚSTO A JEHO REGIONY 1. Město je pouze součástí ekonomického,
Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Tváření. Název: Přesný střih. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Autor:
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tváření Přesný střih Ing. Kubíček Miroslav Číslo:
SKLÁDANÉ OPĚRNÉ STĚNY
Široký sortiment betonových prvků pro vnější architekturu nabízí také prvky, z nichž lze buď suchou montáží anebo kombinací suché montáže a monolitického betonu zhotovit opěrné stěny. Opěrná stěna je velmi
BETONOVÉ PLOTY. Copyright 2015 - Ing. Jan Vetchý www.mct.cz
V posledních letech si stále na větší oblibě získávají ploty z betonových štípaných tvarovek anebo z dutinových betonových tvarovek s povrchem napodobujícím pískovec nebo jiný kámen. Štípaný povrch simuluje
5 ZKOUŠENÍ CIHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ
5 ZKOUŠENÍ CIHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ Cihelné prvky se dělí na tzv. prvky LD (pro použití v chráněném zdivu, tj. zdivo vnitřních stěn, nebo vnější chráněné omítkou či obkladem) a prvky HD (nechráněné zdivo).
na tyč působit moment síly M, určený ze vztahu (9). Periodu kmitu T tohoto kyvadla lze určit ze vztahu:
Úloha Autoři Zaměření FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE 2. Měření modulu pružnosti v tahu a modulu pružnosti ve smyku Martin Dlask Měřeno 11. 10., 18. 10., 25. 10. 2012 Jakub Šnor SOFE Klasifikace
Jednořadá kuličková ložiska... 289. Jednořadá kuličková ložiska s plnicími drážkami... 361. Nerezová jednořadá kuličková ložiska...
Kuličková ložiska Jednořadá kuličková ložiska... 289 Jednořadá kuličková ložiska s plnicími drážkami... 361 Nerezová jednořadá kuličková ložiska... 373 Dvouřadá kuličková ložiska... 391 Jednořadé vačkové
TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI
TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Anemometrické metody Učební text Ing. Bc. Michal Malík Ing. Bc. Jiří Primas Liberec 2011 Materiál vznikl v rámci
ZESÍLENÍ ZÁKLADŮ PŘI PŘESTAVBĚ A NÁSTAVBĚ VÝŠKOVÉ BUDOVY ZENTIVA a.s.
ZESÍLENÍ ZÁKLADŮ PŘI PŘESTAVBĚ A NÁSTAVBĚ VÝŠKOVÉ BUDOVY ZENTIVA a.s. Emanuel Novák 1 Úvod Návrh a provedení rekonstrukce je obvykle dosti složitější než návrh nové budovy. Při velkém rozsahu rekonstrukce
Zajištění stavební jámy. akreditovaný program 36-41-N/05 PŘÍPRAVA A REALIZACE STAVEB
Zajištění stavební jámy akreditovaný program 36-41-N/05 PŘÍPRAVA A REALIZACE STAVEB 1. Svahovaný výkop Výhody: - Volný vnitřní prostor, který umožňuje maximální využití mechanizace, při hloubení a přesunu
Požární odolnost ocelobetonových stropů
Požární odolnost ocelobetonových stropů Jan Bednář, František Wald České vysoké učení technické v Praze Úvod Při sledování požárních zkoušek celých konstrukcí ve skutečném měřítku se zjistilo, že požární
Obr. 30 - Příklady ručních nástrojů
Často je zapotřebí opracovat pultrudované profily před jejich konečným použitím. Jde o jednoduchý proces. Obrábění pultrudovaných profilů se dá porovnat s obráběním dřeva, a proto se také používá stejného
1 BUBNOVÁ BRZDA. Bubnové brzdy používané u vozidel jsou třecí s vnitřními brzdovými čelistmi.
1 BUBNOVÁ BRZDA Bubnové brzdy používané u vozidel jsou třecí s vnitřními brzdovými čelistmi. Nejdůležitější části bubnové brzdy : brzdový buben, brzdové čelisti, rozporné zařízení, vratné pružiny, štít
TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY
TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY Přednáška č.7 Demolici stavebních objektů lze provést: Inovace studijního oboru Geotechnika 7. Přednáška Trhací práce při destrukcích a) ručně (rozebírání objektu ruční
PŘESTAVITELNÝ STŘEDOVÝ SLOUP VJEZDU DO HALY
STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST PŘESTAVITELNÝ STŘEDOVÝ SLOUP VJEZDU DO HALY Dobrá 2012 STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ:9. Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design PŘESTAVITELNÝ STŘEDOVÝ
Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami
PŘEVZATO Z MINISTERSTVA FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo financí Odbor 39 Č.j.: 39/116 682/2005-393 Referent: Mgr. Lucie Vojáčková, tel. 257 044 157 Ing. Michal Roháček, tel. 257 044 162 Pokyn D -
Téma: Plošné základy POS 1
Téma: Plošné základy POS 1 Vypracoval: Ing. Josef Charamza TE NTO PR OJ E KT J E S POLUFINANC OVÁN E VR OPS KÝ M S OC IÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Základní rozdělení Rozdělení podle
Technická zpráva ke konstrukční části:
Technická zpráva ke konstrukční části: ČOV Skalka: Popis navrženého konstrukčního systému: Objekt ČOV je dvoupodlažní. Nadzemní část je provedena jako tradiční zděná stavba, kterou lze charakterizovat
Redukční tlakový ventil typ 2357-1/6 Přepouštěcí ventil typ 2357-2/7
Redukční tlakový ventil typ 2357-1/6 Přepouštěcí ventil typ 2357-2/7 Redukční ventil typ 2357-1 Přepouštěcí ventil typ 2357-2 Redukční ventil typ 2357-6 Obrázek 1 tlakový regulátor typ 2357 Návod k montáži
Trvanlivosti břitů HSS nástrojů nové generace při frézování slitiny Ti6Al4V
Trvanlivosti břitů HSS nástrojů nové generace při frézování slitiny Ti6Al4V Jiří Váňa, Ing. Pavel Zeman Ph.D. VCSVTT, ČVUT v Praze, Horská 3, 12800 Praha 2, tel: 605205923, p.zeman@rcmt.cvut.cz Cílem výzkumu
Kalení rychlořezných ocelí : metalurgické výhody soli
Kalení rychlořezných ocelí : metalurgické výhody soli Proč se výsledky tepelného zpracování - zvláště v případě kalení rychlořezných nástrojových ocelí - vždy srovnávají s výsledky, které je možné získat
Osvětlovací modely v počítačové grafice
Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Semestrální práce z předmětu Matematické modelování Osvětlovací modely v počítačové grafice 27. ledna 2008 Martin Dohnal A07060 mdohnal@students.zcu.cz
Přednášející Ing. Daniel Šmíd produktový manažer podlahové systémy
Přednášející Ing. Daniel Šmíd produktový manažer podlahové systémy Anhydritová x Cementová podlaha Otázka: Který z těchto materiálů je lepší?... každý materiál má své výhody i omezení Základní kladené
Uložení potrubí. Postupy pro navrhování, provoz, kontrolu a údržbu. Volba a hodnocení rezervy posuvu podpěr potrubí
Uložení potrubí Postupy pro navrhování, provoz, kontrolu a údržbu Volba a hodnocení rezervy posuvu podpěr potrubí Obsah: 1. Definice... 2 2. Rozměrový návrh komponent... 2 3. Podpěra nebo vedení na souosém
KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÉ RSM 800 až 1250 jednostranně sací
KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTORY RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÉ RSM 800 až 1250 jednostranně sací KM 12 3219 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 6 Ventilátory radiální středotlaké RSM 800 až 1250 jednostranně sací (dále jen
Recyklace nápojových kartonů
Recyklace nápojových kartonů První nápojový karton se objevil na trhu již před více než 60 lety. Jednalo se o čtyřboký kompozitní obal Tetra Pak a byl vyvinut stejnojmennou švédskou firmou, aby byl posléze
Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
Změny 1 vyhláška č. 294/2015 Sb. Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a která s účinností od 1. ledna 2016 nahradí vyhlášku č. 30/2001 Sb. Umístění svislých
OVĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ STROJŮ NOVĚ UVÁDĚNÝCH DO PROVOZU PODLE ČSN/STN EN 60204-1 Ed. 2
OVĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ STROJŮ NOVĚ UVÁDĚNÝCH DO PROVOZU PODLE ČSN/STN EN 60204-1 Ed. 2 Ing. Leoš KOUPÝ, ILLKO, s. r. o. Masarykova 2226, 678 01 Blansko ČR, www.illko.cz, l.koupy@illko.cz ÚVOD Stroj
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ve smyslu ustanovení 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. Výměna 4 ks interiérových dveří v budově kina Art Veřejná zakázka (zatrhněte)
Kvantifikace lomových ploch oceli Vanadis 6 v závislosti na tepelném zpracování
Kvantifikace lomových ploch oceli Vanadis 6 v závislosti na tepelném zpracování Bc. Petr Celba Vedoucí práce: Ing. Jana Sobotová Ph.D Abstrakt Práce hodnotí vliv tepelného zpracování oceli Vanadis 6 vyrobené
ČÁST A01 PRŮVODNÍ ČÁST PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Projekt pro ohlášení stavby OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI CHLUMEK
ČÁST A01 PRŮVODNÍ ČÁST PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Projekt pro ohlášení stavby OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI CHLUMEK 11.7.2011 1 z 13 Dle Vyhl. 146/2008 Sb. o Rozsahu a obsahu projektové dokumentace
4.5.1 Magnety, magnetické pole
4.5.1 Magnety, magnetické pole Předpoklady: 4101 Pomůcky: magnety, kancelářské sponky, papír, dřevěná dýha, hliníková kulička, měděná kulička (drát), železné piliny, papír, jehla (špendlík), korek (kus
KAPITOLA 6.3 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A ZKOUŠENÍ OBALŮ PRO INFEKČNÍ LÁTKY KATEGORIE A TŘÍDY 6.2
KAPITOLA 6.3 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A ZKOUŠENÍ OBALŮ PRO INFEKČNÍ LÁTKY KATEGORIE A TŘÍDY 6.2 POZNÁMKA: Požadavky této kapitoly neplatí pro obaly, které budou používány dle 4.1.4.1, pokynu pro balení
Terénní úpravy pro zajištění komunikace na p.p.č. 281 a 282 v k.ú. Český Dub
Terénní úpravy pro zajištění komunikace na p.p.č. 281 a 282 v k.ú. Český Dub Dokumentace přikládaná k žádosti o vydání stavebního povolení Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby B. Souhrnná technická
Zkoušení cihlářských výrobků
Keramika je pevná anorganická polykrystalická látka vyrobená keramickým výrobním způsobem z minerálních surovin s převládající složkou jílových minerálů, vytvarovaná a potom vypálená a vysokou teplotu
Provoz a poruchy topných kabelů
Stránka 1 Provoz a poruchy topných kabelů Datum: 31.3.2008 Autor: Jiří Koreš Zdroj: Elektroinstalatér 1/2008 Článek nemá za úkol unavovat teoretickými úvahami a předpisy, ale nabízí pohled na topné kabely
Obec Nová Ves. Zm na. 1, kterou se m ní Územní plán Nová Ves
Obec Nová Ves. j.: V Nové Vsi dne Zm na. 1, kterou se m ní Územní plán Nová Ves Zastupitelstvo obce Nová Ves, p íslu né podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
Návrh opevnění. h s. h min. hmax. nános. r o r 2. výmol. Obr. 1 Definice koryta v oblouku z hlediska topografie dna. Vztah dle Apmanna B
Topografie dna v oblouku. Stanovení hloubky výmolu v konkávní části břehu a nánosu v konvexní části břehu. Výpočet se provádí pro stejný průtok, pro nějž byla stanovena odolnost břehů, tj. Q 20. Q 20 B
NAŠÍM CÍLEM JE SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK. NA BETON! 30 % LEPŠÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI RYCHLOST REALIZACE VODĚODOLNOST
NAŠÍM CÍLEM JE SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK. NA BETON! VODĚODOLNOST 30 % LEPŠÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI RYCHLOST REALIZACE 2 VŠE O FIRMĚ Společnost PURLIVE spol. s r.o. se specializuje na výrobu vlastních stavebních
AMC/IEM HLAVA B PŘÍKLAD OZNAČENÍ PŘÍMOČARÉHO POHYBU K OTEVÍRÁNÍ
ČÁST 2 Hlava B JAR-26 AMC/IEM HLAVA B [ACJ 26.50(c) Umístění sedadla palubních průvodčí s ohledem na riziko zranění Viz JAR 26.50 (c) AC 25.785-1A, Část 7 je použitelná, je-li prokázána shoda s JAR 26.50(c)]
zesilování konstrukcí kompozitními materiály
zesilování konstrukcí kompozitními materiály BETOSAN s.r.o. jako výhradní dovozce pro ČR, nabízí špičkové kompozitní materiály firmy Fyfe Company, USA Zesílení konstrukcí pomocí lepených kompozitních tkanin
Evropské technické osvědčení ETA-05/0070
Deutsches Institut für Bautechnik (Německý institut pro stavební techniku) Ústav veřejného práva 10829 Berlín, Kolonnenstraße 30 L Německo Telefon: +49 (0)30 787 30 0 Fax: +49 (0)30 787 30 320 E-mail:
VÝROBNÍ PROCES V POLOPROVOZNÍM REŽIMU
VG20122014078 APLIKOVANÝ VÝZKUM NOVÉ GENERACE OCHRANNÝCH MASEK S NANOFILTRY KE ZVÝŠENÍ OCHRANY OSOB Z KONSTRUKČNÍHO, TECHNOLOGICKÉHO A MATERIÁLOVÉHO HLEDISKA VÝROBNÍ PROCES V POLOPROVOZNÍM REŽIMU DÝCHACÍ
Marketing. Modul 5 Marketingový plán
Marketing Modul 5 Marketingový plán Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován z Evropského
PORIMENT - Cementové lité pěny
PORIMENT - Cementové lité pěny PORIMENT je lehký silikátový materiál, vyráběný na stavbě pomocí mobilního zařízení Aeronicer II, z cementové suspenze dovezené z betonárny. Do některých typů je přidáván
SOUTĚŽNÍ ŘÁD soutěží ČSOB v orientačním běhu
SOUTĚŽNÍ ŘÁD soutěží ČSOB v orientačním běhu I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Soutěžní řád soutěží ČSOB v orientačním běhu (SŘ) stanovuje podmínky mistrovských a dlouhodobých soutěží v orientačním běhu na území
Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ŽELEZOBETONOVÉ PATKY PRO DŘEVĚNÉ SLOUPY VENKOVNÍCH VEDENÍ DO 45 KV
Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie REAS ČR, ZSE ŽELEZOBETONOVÉ PATKY PRO DŘEVĚNÉ SLOUPY VENKOVNÍCH VEDENÍ DO 45 KV PNE 34 8211 Odsouhlasení normy Konečný návrh podnikové normy energetiky
L 110/18 Úřední věstník Evropské unie 24.4.2012
L 110/18 Úřední věstník Evropské unie 24.4.2012 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 351/2012 ze dne 23. dubna 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009, pokud jde o požadavky pro
Nástupiště TISCHER a SUDOP
MONTÁŢNÍ NÁVOD pro dodávky a montáž stavebních dílců, vyráběných společností ŽPSV a.s. zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B. 744, den zápisu 29. 4. 1992. Nástupiště