20 stavební obzor 1 2/2014
|
|
- Radim Havlíček
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 20 ební obzor 1 2/2014 Vliv lehčených plniv na materiálové charakteristiky omítkových směsí Ing. Miloš JERMAN, Ph.D. Ing. Jaromír ŽUMÁR Bc. Martina BENÁKOVÁ Bc. Jakub NOVÁČEK prof. Ing. Robert ČERNÝ, DrSc. ČVUT v Praze Fakulta ební V článku jsou uvedeny výsledky měření základních fyzikálních, tepelných, vlhkostních a mechanických vlastností čtyř typů omítkových směsí. Směsi byly vybrány podle množství tepelně izolačních plniv, aby bylo možné sledovat vliv jejich vlastností v závislosti na objemové hmotnosti. The influence of lightweight aggregates on material properties of plasters The basic physical, thermal, moisture and mechanical properties of four types of plasters are investigated in the paper. The plasters were selected according to the amount of lightweight aggregates in order to investigate their material properties in dependence on bulk density. Úvod V současné době se ve ebnictví klade velký důraz na snížení provozních nákladů finální by. Je nutné vyhovět řadě legislativních opatření, dnes každá novoba musí být opatřena energetickým štítkem prokazujícím její energetickou úspornost a od roku 2020 nebude dovoleno ět jiné než nízkoenergetické budovy. Trendem poslední doby jsou kontaktní zateplovací systémy, ale je zřejmá i snaha o snížení tepelné nosných materiálů, jako je cihla nebo pórobeton. Z tohoto hlediska jsou neustále vyvíjeny i omítky. Tepelnou vodivost omítek lze snížit částečnou záměnou písku jako pojiva vhodným tepelně izolačním materiálem. V praxi se nejčastěji používají průmyslově vyráběné suché omítkové směsi. Vlastnosti takových omítek mohou být vylepšeny vhodným plnivem, jako je polystyren, perlit, polyuretanová pěna (PUR) nebo lehké kamenivo. Takové plnivo může být i recyklované. Vlivem nového i recyklovaného expandováného polystyrenu- (EPS) se zabývali např. Ferrándiz a García-Alcocel [1]. Bylo zjištěno, že náhradou až 70 % EPS dojde k poklesu pevnosti v tlaku až o 80 % proti referenční směsi, na absorpční koeficient vody nebyl zjištěn významný vliv, ovšem zpracovatelnost čerstvé směsi se zvyšováním množství polystyrenu zhoršuje, proto je nutné použít plastifikační přísady. Naopak dobrou zpracovatelnost vykazovaly omítky s recyklovanou polyuretanovou pěnou. Bylo testováno nahrazování tradičních plniv polyuretanovou drtí v různém poměru až do 100 %. Byl zjištěn pokles mechanických vlastností, ovšem vlhkostní vlastnosti měřeny nebyly [2], [3]. Jako vhodné plnivo může sloužit i vysokopecní struska, optimální poměr mezi cementem, struskou a křemičitým pískem je 0,7/1,8/4,5 [4]. Dále se může použít expandovaný perlit [5], ale mohou se využít i přírodní materiály, třeba konopí nebo celulóza [6]. Použitím všech variant lehčených výplní došlo ke zhoršení mechanických vlastností. Tomu lze částečně zabránit přidáním plastových vláken do matrice omítky. Nedojde sice ke zvýšení pevnosti v tlaku, ale sníží se křehkost materiálu [7]. Je velmi důležité si uvědomit, že kromě tepelných a mechanických vlastností dojde i k modifikaci ostatních materiálových parametrů, např. vlhkostních vlastností. Přitom tyto vlastnosti mají velký vliv na životnost konstrukce. Především při interakci dvou materiálů může dojít vlivem rozdílných difúzních a tepelných vlastností k nežádoucí kondenzaci vody uvnitř konstrukce, ke vzniku plísní nebo k solným výkvětům. Cílem článku je posoudit vliv lehčených plniv na materiálové charakteristiky omítkových směsí. Jsou zde uvedeny základní fyzikální vlastnosti, vlhkostní, tepelné a akumulační vlastnosti jádrových omítek. Z mechanických vlastností je změřena pevnost v tahu a ohybu, pevnost v tlaku a přídržnost malty k podkladu. y Ke zkoumání byly vybrány běžné jádrové omítky s různým obsahem lehčených plniv. Nejvíce lehčených plniv obsahuje tepelně izolační omítka Supertherm TO, u dalších dvou se tento obsah postupně snižuje, aby bylo možné studovat závislost materiálových charakteristik na míře lehčených plniv. Poslední omítka je vápenocementová a slouží jako referenční. Následuje stručný popis omítek a jejich vlastností udávaných výrobci. Supertherm TO tepelně izolační jádrová omítka složená z cementu, vápenného hydrátu, expandovaného perlitu, polystyrenu a dalších přísad zlepšujících zpracovatelské a užitné vlastnosti omítky. Jde o výrobek firmy Cemix [8]. Maxit IP 190 SFL vápenocementová lehčená jádrová omítka s vlákny s extrémně nízkým vnitřním pnutím, lehčená EPS, perlitem a vyztužená vlákny. Tato směs je určena pro tepelně izolační zdivo a pórobeton s λ > 0,065 W/mK, s minimálním rizikem trhlin, zrnitost do 1 mm [9]. Maxit IP 18 E vápenocementová lehčená omítka, tj. průmyslově vyráběná suchá maltová směs na bázi vápna, cementu, frakcí písku, organických vylehčovacích přísad a přísad pro zpracovatelnost. Používá se jako lehká jádrová omítka s minimálním vnitřním pnutím, ve vnějších i vnitřních prostorech na všechny běžné podklady a na tepelně izolační zdivo s λ > 0,14 W/mK [10]. Baumit MM 50 průmyslově vyráběná suchá maltová směs pro ruční i strojní zpracování, složená z vápenného hydrátu, cementu, omítkového písku a přísad. Používá se jako zdicí malta pro všechny druhy obvyklých zdicích prvků, pro nosné stěny, příčky a komínová tělesa [11].
2 ební obzor 1 2/ Tab. 1. Parametry uváděné v technických listech výrobců Objemová hmotnost tepelné Faktor difúzního odporu páry Pevnost v tlaku Přídržnost malty k podkladu ρ v [kgm -3 ] λ [Wm -1 K -1 ] µ [-] [MPa] Supertherm TO < 550 < 0,130 < 15 1,5-5,0 0,10 Maxit IP 190 < 700 < 0,139 < 15 > 2,0 0,08 Maxit IP 18 < < 0,440 < 20 > 2,5 0,10 Baumit MM > 5,0 Jak je vidět z tab. 1, jednotlivé parametry jsou udávány jako konstanty. To ovšem pro návrh složitějších konstrukcí nebo pro podrobnější počítačové simulace nestačí. Pro lepší pochopení tepelně vlhkostního chování konstrukce je lepší jednotlivé materiálové charakteristiky uvádět v závislosti na vlhkosti. Experimentální metody Fyzikální vlastnosti Ze základních fyzikálních vlastností byla měřena hustota matrice, otevřená pórovitost a objemová hmotnost materiálu. Tyto parametry byly stanoveny na základě principu vakuové nasákavosti a Archimédovy hmotnosti [12]. Měření základních fyzikálních vlastností bylo provedeno na šesti vzorcích tvaru krychle o hraně 50 (±5) mm pro každý druh materiálu. Vlhkostní parametry V rámci experimentů byly zjištěny tyto vlhkostní materiálové charakteristiky: vlhkostní absorpční koeficient A, průměrná hodnota součinitele vlhkostní D w [m 2 s 1 ], součinitel vlhkostní v závislosti na vlhkosti κ [m 2 s 1 ], faktor difúzního odporu vodní páry μ [ ], součinitel difúze vodní páry D [m 2 s 1 ] a součinitel difúzní vodní páry δ [s]. Absorpční koeficient vody Měřicí souprava pro stanovení vlhkostního absorpčního koeficientu se skládá z nádoby na vodu, nad kterou se zavěsí vzorek s parotěsně a vodotěsně odizolovanými bočními stěnami. Dolní čelo vzorku bylo ponořeno 1-2 mm pod hladinu vody v nádobě. Automatické váhy připojené k počítači zaznamenávaly časový průběh navlhání vzorku. Interval pro odečet hmotnosti byl naen na 3 s. Z naměřených hodnot byla sestrojena závislost kumulativního obsahu vlhkosti na jednotku plochy I na odmocnině z času t, ze které byl pomocí lineární regrese přímo určen vlhkostní absorpční koeficient A [kg/m 2 s 1/2 ] podle vztahu I = A t 1/2. (1) Průměrnou hodnotu součinitele vlhkostní D w [m 2 s 1 ] lze vypočítat z rovnice [13], A w 2 D, (2) w c kde A je vlhkostní absorpční koeficient [kg m 2 s 1/2 ], w c je obsah nasycené vlhkosti [kg m 3 ]. Výsledný absorpční koeficient byl vypočítán jako aritmetický průměr z jedenácti hodnot. vlhkostní v závislosti na vlhkosti vlhkostní κ [m 2 s 1 ] je transportní parametr, charakterizující přenos kapalné vlhkosti, v porézní látce. Jednorozměrnou difúzní rovnici pro přenos kapalné vlhkosti je možné napsat ve tvaru u u = κ ( u), (3) t x x mv m u = m s s, (4) kde m v je hmotnost vlhkého a m s je hmotnost suchého porézního vzorku. Všechny přímé metody určování součinitele vlhkostní, a to jak stacionární, tak nestacionární, využívají jednorozměrné difúzní rovnice. Obě skupiny metod vycházejí ze stejného experimentu. Je nutné změřit vlhkostní profily, tedy rozložení vlhkosti u(x, t), po celé délce vzorku v daných časech. Vzorek ve tvaru dlouhého hranolu (délka je v porovnání se dvěma ostatními rozměry řádově větší) je na jednom konci ve styku s vodou, druhý konec je vyen působení vzduchu o stejné relativní vlhkosti, jaká je v pórech vzorku na počátku experimentu. Při přenosu vlhkosti pouze v jednom směru je nutné zabránit odpařování vody na zbývajících stěnách vzorku. To je zajištěno vodotěsnou a parotěsnou izolací vzorku po všech stranách kromě čel [14]-[16]. Při měření vlhkostních profilů nezbytných pro určení součinitele vlhkostní bylo jedno čelo vzorku v kontaktu s vodou přiložením viskózní houby. Druhý konec byl vyen vzduchu. Sání probíhalo ve vertikální poloze. Vlhkost byla měřena nepřímou metodou kapacitním vlhkoměrem, přičemž poslední profil byl kalibrován gravimetrickou metodou, kdy vzorek byl rozřezán po 1 cm kolmo na směr šíření vlhkosti. Jednotlivým dílkům pak byla přiřazena hmotnostní vlhkost [17]. Boltzmannovou-Matanovou metodou byl poté vypočítán součinitel vlhkostní v závislosti na vlhkosti. difúze vodní páry K měření součinitele difúze vodní páry byla využita misková metoda bez teplotního spádu. Je založena na jednorozměrném šíření vodní páry vzorkem a spočívá v měření difúzního
3 22 ební obzor 1 2/2014 toku vodní páry prošlé vzorkem při znalosti parciálních tlaků vodní páry ve vzduchu pod a měrným povrchem vzorku nad ním [12]. Vzorek je vzduchotěsně upevněn v misce naplněné roztokem se známou relativní vlhkostí. Miska se vzorkem se pravidelně váží a zjištěné úbytky či přírůstky hmotnosti se vynesou v závislosti na době vážení do grafu. Po dosažení přímkového charakteru křivky se měření pokládá za ukončené. difúzní propustnosti vodní páry d se vyhodnocuje podle vztahu m d δ =, (5) S τ p p kde m je množství páry difundující vzorkem [kg], d tloušťka vzorku [m], S plocha vzorku ve styku s daným prostředím [m 2 ], t časové období korespondující s transportem hmotnosti vodní páry m [s], p p rozdíl parciálních tlaků vodní páry ve vzduchu nad měrným povrchem vzorku a pod ním [Pa]. difúze vodní páry a faktor difúzního odporu vodní páry se vypočetl dle rovnice R T D = δ, (6) M kde δ je součinitel difúzní vodní páry [s], R univerzální plynová konstanta [J mol 1 K 1 ], M molární hmotnost vody [kg mol 1 ], T absolutní teplota [K]. D a µ =, (7) D kde D a součinitel difúze vodní páry ve vzduchu [m 2 s 1 ]. Sorpční izotermy Pro měření sorpčních izoterem byla použita metoda dynamické sorpce plynné vlhkosti v zařízení DVS Advantage 2, které dokáže měřit přírůstek i úbytek hmotnosti pomocí velmi citlivých vah s přesností na 10 μg. Před měřením byly vzorky vysušeny ve vakuové sušárně a během chladicí fáze uloženy v exsikátorech se silikagelem. Jednotlivě byly zavěšeny na jednom rameni vah, jehož polohu kontroloval optický senzor. Elektronický regulátor vlhkosti zajišťoval kolem vzorku parciální tlak vodní páry smícháním suchého s plně nasyceným vzduchem. Profily relativní vlhkosti byly zvoleny 0, 20, 40, 60, 80, 98 %. Experiment byl realizován při teplotě 20 C. Zařízení pracovalo v modu dm/dt (rozdíl hmotnosti za čas), přičemž byla naena fixní hodnota dm/dt = 0,0004 % [18], [19]. Tepelné parametry Tepelné vlastnosti omítkových směsí byly ověřovány přístrojem ISOMET 2104, který měří součinitel tepelné l [W m 1 K 1 ] a měrnou objemovou tepelnou kapacitu c ρ [J m 3 K 1 ]. Pro měření tepelných parametrů byly odlity tři vzorky ve tvaru krychle o hraně 70 mm pro každou omítkovou směs. Tepelné vlastnosti byly měřeny v závislosti na vlhkosti. Pomocí směšovacího pravidla byla vypočítána c w ρ w [J m 3 K 1 ], což je měrná objemová tepelná kapacita vlhkého vzorku, c ρm = c ρ + cl ρl u, (8) 0 ρ wρw 0 l kde c 0 ρ 0 [J m 3 K 1 ] je měrná objemová kapacita vzorku ve vysušeném u (zjištěná přístrojem ISOMET 2104), c l [J kg 1 K 1 ] měrná tepelná kapacita vody (při 20 C je J kg 1 K 1 ), ρ m [kg m 3 ] objemová hmotnost materiálu v suchém u, ρ l [kg m 3 ] hustota vody (při 20 C je 998,2 kg m 3 ), u [kg kg 1 ] hmotnostní vlhkost materiálu v daném vlhkostním u. Prostým dělením hodnoty c w ρ w [J m 3 K 1 ] hodnotou ρ w [kg m 3 ], což je objemová hmotnost materiálu ve vlhkém u, byla dopočtena v daném vlhkostním u měrná tepelná kapacita materiálu c w [J kg 1 K 1 ]. Mechanické vlastnosti Zkoušky mechanických vlastností zahrnovaly měření pevnosti tahu za ohybu, pevnosti v tlaku a přilnavosti omítkové malty k podkladu. Pro měření pevnosti v tahu za ohybu a pevnosti v tlaku byla zhotovena zkušební tělesa ve tvaru kvádru o velikosti 40x40x160 mm. Pro každou maltu byla zhotovena tři tělesa. Pevnost v tahu za ohybu byla stanovena na hydraulickém stroji FP 100 s tříbodovým ohybem. Vzdálenost podpor byla 100 mm, síla působila symetricky uprostřed. Pevnost v tlaku byla stanovena na polovinách trámečků, zatěžovací plocha byla 40x40 mm. Z hlediska mechanických vlastností má asi největší vypovídací hodnotu přilnavost malty k podkladu, tedy omítky k cihle. Přídržnost se vyjadřuje jako maximální napětí v tahu vyvozené zatížením působícím kolmo k povrchu omítky. Jako podklad sloužily cihly dodané firmou Heluz. Na každou cihlu byl aplikován cementový potěr a následně nanesena jádrová omítka v tloušťce doporučené výrobcem. Jako třetí vrstva byla zvolena šlechtěná silikonová omítka. Omítkový systém byl korunkovým vrtákem proříznut až na cihlu (obr. 1a). Epoxidovým lepidlem byl k omítce přilepen zkušební terč z korozivzdorné oceli (obr. 1b). Po vytvrzení lepidla byl k terči připojen odtrhový přístroj Coming OP3. Otáčením zatěžovacího ramene byl terč zatěžován tahovou silou až do odtržení. Na displeji přístroje pak bylo odečteno maximální napětí. Pro každou jádrovou omítku bylo připraveno pět terčů, v tab. 8 je uvedena průměrná hodnota. a) b) Obr. 1. Cihla s omítkovým systémem provrtaným korunkovým vrtákem (a), omítkový systém s nalepenými terči a přístrojem Coming OP(b)
4 ební obzor 1 2/ Experimentální výsledky Fyzikální vlastnosti Fyzikální parametry směsí, objemová hmotnost, otevřená pórovitost a hustota matrice jsou uvedeny v tab. 2. Podle předpokladů, nejnižší hodnotu objemové hmotnosti má tepelně izolační omítka Supertherm TO. Objemová hmotnost společně s hustotou matrice narůstá s klesajícím množstvím lehčeného plniva. Nejvyšších hodnot dosáhla vápenocementová malta Baumit MM 50. Tab. 2. Základní parametry zkoumaných materiálů Tab. 3. Absorpční koeficient vody a průměrný součinitel vlhkostní Vlhkostní absorpční součinitel Průměrný součinitel vlhkostní [kg m 2 s 1/2 ] [m 2 s 1 ] Supertherm TO 0,0146 1,28 E-9 Maxit IP190 0,0015 6,01 E-9 Objemová hmotnost Pórovitost Hustota matrice Maxit IP18 0,019 1,21 E-8 Baumit MM 50 0,1774 5,89 E-7 [kg m 3 ] [% obj.] [kg m 3 ] Supertherm TO 434,3 40,7 732,6 Maxit IP ,0 50,8 1479,9 Maxit IP ,2 49,2 2023,7 Baumit MM ,0 27, ,0 Absorpční experiment Absorpční koeficienty vody a průměrné hodnoty součinitele vlhkostní zkoumaných materiálů, které byly naměřeny pomocí metody nasákavosti při částečném ponoření vzorku do vody, jsou uvedeny v tab. 3. Zajímavým faktem je, že se zvyšující se objemovou hmotností omítkových směsí roste schopnost materiálu vést kapalnou vlhkost. Nejvyšších hodnot dosáhla vápenocementová malta Baumit MM 50. Tento trend potvrdil i součinitel vlhkostní v závislosti na vlhkosti. vlhkostní v závislosti na vlhkosti vlhkostní v závislosti na vlhkosti je uveden na obr. 2. Nejhůře transportuje kapalnou vodu omítka Supertherm TO. U vápenocementové omítky je součinitel vlhkostní přibližně o dva řády vyšší. Obr. 2. vlhkostní v závislosti na vlhkosti difúze vodní páry Difúzní vlastnosti jednotlivých materiálů jsou uvedeny v tab. 4. U jádrových omítek nepřesáhl faktor difúzního odporu vodní páry hodnotu 15. U malty Baumit MM 50 se hodnota faktoru difúzního odporu vodní páry blíží k 20, což je stále příznivá hodnota. Tab. 4. Parametry přenosu vodní páry difúzní [s] difúze vodní páry [m 2 s -1 ] Faktor difúzního odporu [-] difúzní [s] difúze vodní páry [m 2 s -1 ] Faktor difúzního odporu [-] dry cup wet cup Supertherm TO 1,26 E-11 1,73E-6 13,94 5,94 E-11 8,17E-6 3,07 Maxit IP 190 1,76E-11 2,42 E-6 10,09 5,00E-11 6,87 E-6 3,34 Maxit IP18 1,25E-11 1,72 E-6 13,60 2,43E-11 3,32E-6 7,30 Baumit MM 50 8,63E-12E 1,18E-6 19, E-11 1,75E-6 13,1
5 24 ební obzor 1 2/2014 Sorpční izotermy Výsledky měření sorpčních vlastností jsou uvedeny na obr. 3, ze kterého je zřejmé, že nejvíce vlhkosti ze vzduchu je schopna přijmout směs Maxit IP 190. Při relativní vlhkosti 98 % dosáhne tato omítka vlhkosti 0,039 m 3 m 3. Naopak nejmenší množství vody ze vzduchu je schopna přijmout omítka Maxit IP 18, při relativní vlhkosti vzduchu 98 % je jeho vlhkost po ustálení 0,018 m 3 m 3. Obr. 4. tepelné v závislosti na vlhkosti omítkových a maltových směsí Obr. 3. Sorpční a desorpční izotermy Tepelné parametry V tabulce 5 je číselně uveden součinitel tepelné a měrné tepelná kapacita. Tyto parametry jsou uvedeny pro dva y. Pro s nulovou vlhkostí a kapilární saturace. Podle očekávání nejlepšího výsledku dosáhla omítka Supertherm TO. S narůstající objemovou hmotností součinitel tepelné roste. To je vidět i z obr. 4, kde je tento součinitel zachycen v závislosti na vlhkosti. Měrná tepelná kapacita v závislosti na vlhkosti je zachycena na obr. 5. Tab. 5. Tepelné vlastnosti materiálů tepelné [W m 1 K 1 ] vysušený kapilárně nasycený Měrná tepelná kapacita [J kg 1 K 1 ] vysušený kapilárně nasycený Obr. 5. Měrná tepelná kapacita v závislosti na vlhkosti Mechanické vlastnosti Mechanické vlastnosti, konkrétně pevnost v tahu za ohybu a pevnost v tlaku, jsou uvedeny v tab. 6. Nejnižších hodnot dosahuje tepelně izolační omítka Supertherm TO, což je způsobeno velkým množstvím lehčeného pojiva. Tab. 6. Mechanické vlastnosti omítkových a maltových směsí Supertherm 0,096 0, Maxit IP 190 0,182 0, Maxit IP 18 0,282 0, Pevnost [MPa] v tahu za ohybu v tlaku Supertherm 0,48 1,46 Maxit IP 190 1,28 2,93 Maxit IP 18 1,70 3,93 Baumit MM 50 1,140 2, Baumit MM 50 2,59 7,70
6 ební obzor 1 2/ Tab. 7. Přilnavost malty k podkladu Pevnost v tahu [MPa] Supertherm 0,082 Maxit IP 190 0,149 Maxit IP 18 0,183 Závěr Obr. 6. Způsob odtržení zkušebních terčů Prezentované výsledky ukazují vliv tepelně izolačních plniv na materiálové charakteristiky maltových směsí. Podle očekávání byl prokázán příznivý vliv na tepelné vlastnosti omítek. U omítky Supertherm TO, kde je nejvíce lehčených plniv, byl součinitel vlhkostní desetkrát nižší než u referenční vápenocementové malty. Difúzní vlastnosti byly příznivé pro všechny druhy omítek. Pozitivní vliv mají lehčená plniva i na transport kapalné vody. Bylo zjištěno, že s narůstajícím objemem lehčených plniv, polystyrenu a expandovaného perlitu klesá schopnost materiálu vést kapalnou vlhkost. Jediným negativním dopadem je výrazné snížení mechanických vlastností. Je proto třeba uvážit, zda zvolená maltová směs má pro dané použití nejen příznivé tepelně izolační vlastnosti, ale i dostatečné mechanické vlastnosti. K určení optimální směsi mohou pomoci počítačové simulace, které by měly přispět k lepšímu chápání jevů vznikajících jako důsledek transportu a akumulace tepla a vlhkosti ve vícevrstvých systémech ebních materiálů. Článek vznikl za podpory projektu FR-TI3/085 MPO ČR. Literatura [1] Ferrándiz-Mas, V. García-Alcocel, E.: Physical and mechanical characterization of Portland cement mortars made with expanded polystyrene particles addition EPS. Materiales de Construcción, 2012 [Online], 1-III-12, pp [2] Gutiérrez-Gonzales, S. Gadea, J. Rodríguez, A. Junco, C. Calderón, V.: Lightweght plaster materials with enhanced thermal properties made with polyurethane foam wastes. Construction and Building e, 28, 2012, pp [3] Junco, C. Gadea, J. Rodríguez, A. Gutiérrez-González, S. Calderón, V.: Durability of lightweight masonry mortars made with white recycled polyurethane foam. Cement & Concrete Composites, 34, 2012, pp [4] Manson, J. M. Rodriguez, Á. Aragón, Á. Gonzalez, J. J.: The durability of masonry mortars made with ladle furnace slag. Construction and Building Materials, 25, 2011, pp [5] Topcu, I. B. Isıkdag, B.: Effect of expanded perlite aggregate on the properties of lightweight concrete. Journal of Materials Processing Technology, 204, 2008, pp [6] Kidalova, L. Stevulova, N. Terpakova, E. Sicakova, A.: Utilization of alternative materials in lightweight composites. Journal of Cleaner Production, 34, 2012, pp [7] Parres, F. Crespo-Amorós, J. E. Nadal-Gisbert, A.: Mechanical properties analysis of plaster reinforced with fiber and microfiber obtained from shredded Aires. Construction and Building e, 23, 2009, pp [8] Technický list, Cemix [online] 2013; technicky_l_supertherm_to.pdf [9] Technický list, Maxit.cz [online] 2013; media/cmgkatalog/tlmaxitip190sflpdf.pdf [10] Technický list Maxit.cz [online] 2013; media/cmgkatalog/tlmaxitip18epdf.pdf [11] Technický list, Baumit [online], 2013; pimdam/pdb/pdbl_mm50.pdf [12] Roels, S. Carmeliet, J. Hens, H. Adan, O. Brocken, H. Černý, R. Pavlík, Z. Hall, C. Kumaran, K. Pel, L. Plagge, R.: Interlaboratory comparison of hygric properties of porous building materials. Journal of Thermal Envelope and Building Science, 27, 2004, pp [13] Kumaran, M. K.: Moisture diffusivity of building materials from water absorption measurements. Ottawa, IEA Annex 24 Report T3-CA-94/01, [14] Drchalová, J. Černý, R.: Measuring moisture profiles in aac during water suction experiment by capacitance technique and determination of moisture diffusivity. [Proceedings], CIB W40 Meeting, CIB, Wellington, pp , [15] Matano, C.: On the relation between the diffusion coefficient and concentration of solid metals. Jap. J. Phys., 8, 1993, pp [16] Drchalová, J. Černý, R.: Non-steady-state methods for determining the moisture diffusivity of porous materials. Int. Comm. in Heat and Mass Transfer, 1998, pp [17] Drchalová, J. Černý, R.: Measuring moisture profiles in aac during water suction experiment by capacitance technique and determination of moisture diffusivity. [Proceedings], CIB W40 Meeting, Wellington, 2001, pp [18] Pavlík, Z. Žumár, J. Medveď, I. Černý, R. Water vapor adsorption in porous building materials: Experimental measurement and theoretical analysis. Transport in Porous Media, 19, 2012, No. 3, pp [19] Pavlík, Z. Medveď, I. Žumár, J. Pavlíková, M. Černý, R.: Analýza adsorpce plynné vlhkosti v porézních ebních materiálech. Stavební obzor, 22, 2013, č. 1, s ISSN [Online]
KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123TVVM transport vodní páry
KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE 123TVVM transport vodní páry TRANSPORT VODNÍ PÁRY PORÉZNÍM PROSTŘEDÍM: Ve vzduchu obsažená vodní pára samovolně difunduje do míst s nižším parciálním tlakem až
KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123TVVM transport vodní páry
KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE 123TVVM transport vodní páry Transport vodní páry porézním prostředím: Tepelná vodivost vzduchu: = 0,0262 W m -1 K -1 Tepelná vodivost izolantů: = cca 0,04 W
KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123TVVM transport kapalné vody
KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE 123TVVM transport kapalné vody Transport vody porézním prostředím: Souč. tepelné vodivosti vzduchu: = 0,024-0,031 W/mK Souč. tepelné vodivosti izolantů: = cca
některých případech byly materiály po doformování nesoudržné).
VYUŽITÍ ORGANICKÝCH ODPADŮ PRO VÝROBU TEPELNĚ IZOLAČNÍCH MALT A OMÍTEK UTILIZATION OF ORGANIC WASTES FOR PRODUCTION OF INSULATING MORTARS AND PLASTERS Jméno autora: Doc. RNDr. Ing. Stanislav Šťastník,
SANAČNÍ MALTA S TEPELNĚ IZOLAČNÍM ÚČINKEM NA BÁZI PUR PĚNY PO UKONČENÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU. Vojtěch Václavík a kol.
SANAČNÍ MALTA S TEPELNĚ IZOLAČNÍM ÚČINKEM NA BÁZI PUR PĚNY PO UKONČENÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU Vojtěch Václavík a kol. Cíl výzkumu Hlavní cíl výzkumu spočíval ve využití recyklované polyuretanové pěny po ukončení
KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ
KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ Přednášející prof. Ing. Jiří Hošek, DrSc. místnost: D 1048 prof. Ing. Zbyšek Pavlík, Ph.D. místnost: D 1048a konzultace: Po 9:00 10:30
KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123MAIN - Základní materiálové parametry
KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE 123MAIN - Základní materiálové parametry Hustota vs. objemová hmotnost - V případě neporézních materiálů (kovy, ) je hustota rovná objemové hmotnosti - V případě
Cvičení 4 Transport plynné a kapalné vody. Transport vodní páry porézním prostředím
Cvičení 4 Transport plynné a kapalné vody Transport vodní páry porézním prostředím Vzhledem k tepelné vodivosti vody a dalším nepříznivým vlastnostem a účinkům v porézních materiálech je s problémem tepelné
STAVEBNÍ OBZOR 1-2/2014
STAVEBNÍ OBZOR 1-2/2014 Obsah čísla: VLIV LEHČENÝCH PLNIV NA MATERIÁLOVÉ CHARAKTERISTIKY OMÍTKOVÝCH SMĚSÍ Ing. Miloš Jerman, Ph.D., Ing. Jaromír Žumár, Bc. Martina Benáková, Bc. Jakub Nováček, Prof. Ing.
VLASTNOSTI DRCENÉHO PÓROBETONU
VLASTNOSTI DRCENÉHO PÓROBETONU (zkoušky provedené ke 4.4.2012) STANOVENÍ ZÁKLADNÍCH FYZIKÁLNÍCH VLASTNOSTÍ 1. Vlhkostní vlastnosti (frakce 2-4): přirozená vlhkost 3,0% hm. nasákavost - 99,3% hm. 2. Hmotnostní
Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA
Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA o Anotace a cíl předmětu: návrh stavebních konstrukcí - kromě statické funkce důležité zohlednit nároky na vnitřní pohodu uživatelů
JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK)
JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) Ing. Jan Závitkovský e-mail: jan.zavitkovsky@centrum.cz
www.decoen.cz VLIV PERFOTACE KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU NA VLHKOSTNÍ CHOVÁNÍ KONSTRUKCE
VLIV PERFOTACE KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU NA VLHKOSTNÍ CHOVÁNÍ KONSTRUKCE Influence Perforations thermal Insulation Composite System onto Humidity behavior of Structures Ing. Petr Jaroš, Ph.D.,
KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123TVVM - Základní materiálové parametry
KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE 123TVVM - Základní materiálové parametry Hustota vs. objemová hmotnost - V případě neporézních materiálů (kovy, ) je hustota rovná objemové hmotnosti - V případě
PS01 POZEMNÍ STAVBY 1
PS01 POZEMNÍ STAVBY 1 SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 1 Funkce a požadavky Ctislav Fiala A418a_ctislav.fiala@fsv.cvut.cz Konstrukční rozdělení stěny (tlak (tah), ohyb v xz, smyk) sloupy a pilíře (tlak (tah), ohyb)
SAMOZHUTNITELNÉ BETONY SE ZVÝŠENOU TEPELNĚ IZOLAČNÍ SCHOPNOSTÍ
Energeticky efektivní budovy 2015 sympozium Společnosti pro techniku prostředí 15. října 2015, Buštěhrad SAMOZHUTNITELNÉ BETONY SE ZVÝŠENOU TEPELNĚ IZOLAČNÍ SCHOPNOSTÍ Stefania Grzeszczyk 1), Eva Vejmelková
VLHKOST A NASÁKAVOST STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ. Stavební hmoty I Cvičení 7
VLHKOST A NASÁKAVOST STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ Stavební hmoty I Cvičení 7 STANOVENÍ VLHKOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ PROTOKOL Č.7 Stanovení vlhkosti stavebních materiálů a výrobků sušením při zvýšené teplotě dle
KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123TVVM tepelně-fyzikální parametry
KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE 123TVVM tepelně-fyzikální parametry Vedení tepla v látkách: vedením (kondukcí) předání kinetické energie neuspořádaných tepelných pohybů. Přenos z míst vyšší
POTĚROVÉ BETONY S VEDLEJŠÍM ENERGETICKÝM PRODUKTEM ELEKTRÁRENSKÝM POPÍLKEM A JEJICH ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI
Energeticky efektivní budovy 2015 sympozium Společnosti pro techniku prostředí 15. října 2015, Buštěhrad POTĚROVÉ BETONY S VEDLEJŠÍM ENERGETICKÝM PRODUKTEM ELEKTRÁRENSKÝM POPÍLKEM A JEJICH ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI
Malta je podobný materiál jako beton, liší se však velikostí horní frakce plniva (zpravidla max. 4 mm).
Malta je podobný materiál jako beton, liší se však velikostí horní frakce plniva (zpravidla max. 4 mm). Malta je tvořena plnivem, pojivem a vodou a přísadami. Malta tvrdne hydraulicky, teplem, vysycháním
Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLACE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ, 123YISM
Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLACE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ, 123YISM Izolace stavebních materiálů K123 YISM z Přednášející: doc. Ing. Zbyšek Pavlík, Ph.D. Místnost: D1062 (D059) Konzultační
KAPITOLA 13: TEPELNÉ IZOLACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice
KAPITOLA 13: TEPELNÉ IZOLACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace
v PRAZE - ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ ÍCH HMOT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ v PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ - ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ OL 123 - ODBORNÁ LABORATOŘ STAVEBNÍS ÍCH HMOT INTERNÍ DOKUMENT č. OL 123/7 Seznam akreditovaných zkoušek a identifikace zkušebních
Vulmproepox CS. Vulmproepox CS je dvousložková nátěrová hmota založená na bázi vody, která se skládá ze složky A
Technický list Datum vydání 04/2014 Vulmproepox CS BETONOVÉ KONSTRUKCE Popis výrobku: Vulmproepox CS je dvousložková nátěrová hmota založená na bázi vody, která se skládá ze složky A (vodní disperze, epoxidové
Katedra materiálového inženýrství a chemie ZÁKLADNÍ FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ VE VAZBĚ NA IZOLAČNÍ VLASTNOSTI
Katedra materiálového inženýrství a chemie ZÁKLADNÍ FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ VE VAZBĚ NA IZOLAČNÍ VLASTNOSTI Izolační vlastnosti (schopnosti) stavebních materiálů o o o o vnitřní struktura
Seskupení zdících prvků uložených podle stanoveného uspořádání a spojených pojivem (maltou, zálivkou)
Seskupení zdících prvků uložených podle stanoveného uspořádání a spojených pojivem (maltou, zálivkou) cihelné, tvárnicové, kamenné, smíšené Cihla plná (CP) rozměr: 290 140 65 mm tzv. velký formát (4:2:1)
Vlhkost. Voda - skupenství led voda vodní pára. ve stavebních konstrukcích - vše ve vzduchu (uvnitř budov) - vodní pára
Vlhkost Voda - skupenství led voda vodní pára ve stavebních konstrukcích - vše ve vzduchu (uvnitř budov) - vodní pára Vlhkost ve stavebních konstrukcích nežádoucí účinky... zdroje: srážková v. zemní v.
Obr. 19.: Směry zkoušení vlastností dřeva.
8 ZKOUŠENÍ DŘEVA Zkoušky přírodního (rostlého) dřeva se provádí na rozměrově přesně určených vzorcích bez suků, smolnatosti, dřeně a jiných vad. Z výsledků těchto zkoušek usuzujeme na vlastnosti dřeva
Pracovní postup Cemix: Omítky se stěnovým vytápěním
Pracovní postup Cemix: Omítky se stěnovým vytápěním Pracovní postup Cemix: Omítky se stěnovým vytápěním Obsah 1 Použití... 3 2 Varianty vytápění stěn... 3 3 Tepelně technické podmínky... 3 4 Skladba systému...
KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123MAIN tepelně-fyzikální parametry
KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE 123MAIN tepelně-fyzikální parametry Vedení tepla v látkách: vedením (kondukcí) předání kinetické energie neuspořádaných tepelných pohybů. Přenos z míst vyšší
SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE
SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE FUNKCE A POŽADAVKY Konstrukční rozdělení stěny (tlak (tah), ohyb v xz, smyk) sloupy a pilíře (tlak (tah), ohyb) SVISLÉ KONSTRUKCE Technologické a materiálové rozdělení zděné konstrukce
Teplárenská struska a její využití jako náhrada drobného kameniva
Teplárenská struska a její využití jako náhrada drobného kameniva Ing. Ivana Chromková 1, Ing. René Čechmánek 1, Lubomír Zavřel 1 Ing. Jindřich Sedlák 2, Ing. Michal Ševčík 2 1 Výzkumný ústav stavebních
V LIV TRHLIN NA TRANSPORTNÍ VLASTNOSTI
SV TAVEBNÍ ĚDA A VÝZKUM KONSTRUKCE V LIV TRHLIN NA TRANSPORTNÍ VLASTNOSTI VYSOKOHODNOTNÝCH B E T O N Ů THE EFFECT OF C R A C K S ON TRANSPORT C H A R A C T E R I S T I C S OF H I G H PERFORMANCE CONCRETE
PŘÍKLADY 1. P1.4 Určete hmotnostní a objemovou nasákavost lehkého kameniva z příkladu P1.2
PŘÍKLADY 1 Objemová hmotnost, hydrostatické váhy P1.1 V odměrném válci je předloženo 1000 cm 3 vody. Po přisypání 500 g nasákavého lehčeného kameniva bylo kamenivo přitíženo hliníkovým závažím o hmotnosti
HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy
25.10.2013 Ing. Pavel Heinrich 1 HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy Ing. Pavel Heinrich Technický rozvoj heinrich@heluz.cz 25.10.2013 Ing. Pavel Heinrich 2 HELUZ Family 2in1 Výroba cihel
Kn = d PARAMETRY TRANSPORTU VLHKOSTI. - pro popis transportu vlhkosti v porézních stavebních
PARAMETRY TRANSPORTU VLHKOSTI KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE - pro popis transportu vlhkosti v porézních stavebních materiálech se používají dva materiálové parametry jeden pro popis transportu
EXPERIMENTÁLNÍ A ENVIRONMENTÁLNÍ VYHODNOCENÍ POUŽITÍ RECYKLOVANÉHO KAMENIVA DO BETONU
Energeticky efektivní budovy 2015 sympozium Společnosti pro techniku prostředí 15. října 2015, Buštěhrad EXPERIMENTÁLNÍ A ENVIRONMENTÁLNÍ VYHODNOCENÍ POUŽITÍ RECYKLOVANÉHO KAMENIVA DO BETONU Tereza Pavlů
Beton je umělé stavivo (umělý kámen) složené z cementu, hrubého a jemného kameniva a vody.
1 Beton je umělé stavivo (umělý kámen) složené z cementu, hrubého a jemného kameniva a vody. Může obsahovat povolené množství přísad a příměsí, které upravují jeho vlastnosti. 2 SPECIFIKACE BETONU 3 Rozdělení
QUALIFORM, a.s. Zkušební laboratoř Mlaty 672/8, Bosonohy, Brno
Pracoviště zkušební laboratoře: 1. pracoviště č. 01, Brno Mlaty 672/8, 642 00 Brno-Bosonohy 2. pracoviště č. 02, Teplice Tolstého 447, 415 03 Teplice 3. pracoviště č. 05, Olomouc Pavelkova 11, 772 11 Olomouc
KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. Stanovení základních materiálových parametrů
KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE Stanovení základních materiálových parametrů Vzor laboratorního protokolu Titulní strana: název experimentu jména studentů v pracovní skupině datum Protokol:
Tepelná izolace soklu
Tepelná izolace soklu univerzální řešení pro jednovrstvé i vícevrstvé stěny Při návrhu i vlastním provádění detailu soklu dochází často k závažným chybám a to jak u jednovrstvých, tak u vícevrstvých zateplených
Základní vlastnosti stavebních materiálů
Základní vlastnosti stavebních materiálů Základní vlastnosti stavebních materiálů chemické závisejí na chemickém složení materiálu zjišťuje se působení na jiné hmoty zkoumá se vliv na životní prostředí
TERMOFYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI. Radek Vašíček
TERMOFYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI Radek Vašíček Základní termofyzikální vlastnosti Tepelná konduktivita l (součinitel tepelné vodivosti) vyjadřuje schopnost dané látky vést teplo jde o množství tepla, které v
Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ
Ceníkový katalog od 1. 4. 2015 Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Proč Pórobeton Ostrava? Jsme ryze česká společnost s více jak 50 letou tradicí. Díky zásadní modernizaci výrobní technologie
Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru. Ing. Jaroslav Langer, PhD Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc.
Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru Ing. Jaroslav Langer, PhD Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. Beton z požárního hlediska Ohnivzdorný materiál: - nehořlavý -tepelně izolační Skupenství:
STANOVENÍ PROPUSTNOSTI OBALOVÝCH MATERIÁLŮ PRO VODNÍ PÁRU
STANOVENÍ PROPUSTNOSTI OBALOVÝCH MATERIÁLŮ PRO VODNÍ PÁRU Úvod Obecná teorie propustnosti polymerních obalových materiálů je zmíněna v návodu pro stanovení propustnosti pro kyslík. Na tomto místě je třeba
Tepelně-vlhkostní chování pískovcového historického zdiva v různých klimatických podmínkách
100 stavební obzor 5 6/2014 Tepelně-vlhkostní chování pískovcového historického zdiva v různých klimatických podmínkách Ing. Lukáš FIALA, Ph.D. Ing. Jan FOŘT Ing. Václav KOČÍ, Ph.D. doc. Ing. Zbyšek PAVLÍK,
1996D0603 CS 12.06.2003 002.001 1
1996D0603 CS 12.06.2003 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 4. října 1996, kterým se stanoví
Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 208/2014 ze dne: List 1 z 16
List 1 z 16 Zkoušky: Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci vlastního flexibilního rozsahu je k dispozici v laboratoři vedoucího
ZATEPLUJTE RYCHLE + LEVNĚ = MODERNĚ!
ZATEPLUJTE RYCHLE + LEVNĚ = MODERNĚ! Přednosti! Z jedné dózy lze přilepit až 14 ks polystyrenových desek Broušení a kotvení desek již po 2 hodinách od nalepení Vysoká úspora času viz. Časový harmonogram
ZATEPLUJTE - EFEKTIVNĚ - CHYTŘE - MODERNĚ!
ZATEPLUJTE - EFEKTIVNĚ - CHYTŘE - MODERNĚ! Přednosti! Z jedné dózy lze přilepit až 14 ks polystyrenových desek Broušení a kotvení desek již po 2 hodinách od nalepení Vysoká úspora času viz. Časový harmonogram
PROTOKOL číslo: / 2014
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ AKREDITOVANÁ ČIA pod č.1048 Thákurova 7, 166 29, Praha 6 ODBORNÁ LABORATOŘ - OL 181 telefon: 2 2435 5429 fax: 2 2435 3843 Zakázkové
w w w. ch y t r a p e n a. c z
CHYTRÁ PĚNA - střešní systém EKO H ROOF Jedním z mnoha využití nástřikové izolace Chytrá pěna EKO H ROOF jsou ploché střechy. Náš střešní systém je složen ze dvou komponentů, které jsou aplikovány přímo
STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) LEHKÝ BETON
JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) LEHKÝ BETON lehký beton částečně kompenzuje nevhodné vlastnosti klasického betonu (velká objemová hmotnost, vysoká tepelná
Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík
Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS Ing. Vladimír Vymětalík Způsoby řešení Provedení nového ETICS na původní podkladní konstrukci po předchozí demontáži kompletního stávajícího ETICS Provedení nového
LEHKÉ BETONY A MALTY
Betony a malty s nízkou objemovou hmotností jsou velmi žádané materiály, protože pomocí těchto materiálů lze dosáhnout významných úspor energii, potřebných k provozu staveb. Používání materiálů s nízkou
Suchá maltová směs je složena z anorganických pojiv (cement) a kameniva. doba zpracovatelnosti směsi Z
TECHNICKÝ LIST SAKRET ZM 10 cementová malta Suchá maltová směs. Odpovídá obyčejné maltě pro zdění G třídy M 10 dle ČSN EN 998-2, ZA příloha. Odpovídá obyčejné maltě pro vnitřní a vnější omítky GP dle ČSN
Výzkum a vývoj dřevostaveb na FAST VUT Brno
Výzkum a vývoj dřevostaveb na FAST VUT Brno Autoři: J. Pospíšil, J. Král, R. Kučera 25. 5. 2018 Současné výzkumy Ing. Jaroslav Pospíšil (pospisil.j@fce.vutbr.cz) Experimentální ověření a simulace vzduchotěsnosti
JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY
Cemix WALL system JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Řešení pro omítání všech typů podkladů Jak zvolit vhodnou omítku pro interiér a exteriér JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Omítky jsou
AKADEMIE ZATEPLOVÁNÍ. Není izolace jako izolace, rozdělení minerálních izolací dle účelu použití. Marcela Jonášová Asociace výrobců minerální izolace
Není izolace jako izolace, rozdělení minerálních izolací dle účelu použití Marcela Jonášová Asociace výrobců minerální izolace Kritéria výběru izolace Fyzikální vlastnosti Součinitel tepelné vodivosti,
OPTIMALIZACE NÁVRHU CB VOZOVEK NA ZÁKLADĚ POČÍTAČOVÉHO A EXPERIMENTÁLNÍHO MODELOVÁNÍ. GAČR 103/09/1746 ( )
OPTIMALIZACE NÁVRHU CB VOZOVEK NA ZÁKLADĚ POČÍTAČOVÉHO A EXPERIMENTÁLNÍHO MODELOVÁNÍ. GAČR 103/09/1746 (2009 2011) Dílčí část projektu: Experiment zaměřený na únavové vlastnosti CB desek L. Vébr, B. Novotný,
Pevná Moderní technologie výroby T-panel E zaručuje vysokou pevnost desek. Je klasifikována dle EN 12467
T-panel E vláknocementová deska Číslo výrobku Popis výrobku Vláknocementové desky T-panel E jsou desky nové generace používané jak v interiéru, tak exteriéru. Vyrábí se v mnoha variantách úpravy povrchu,
YQ U PROFILY, U PROFILY
YQ U PROFILY, U PROFILY YQ U Profil s integrovanou tepelnou izolací Minimalizace tepelných mostů Jednoduché ztracené bednění monolitických konstrukcí Snadná a rychlá montáž Specifikace Výrobek slepený
Technická data Příručka pro projektování
Technická data Příručka pro projektování www.styrodur.com Doporučené použití 1. Doporučené použití Styrodur NOVINKA Styrodur 2800 C 3000 CS 3035 CS 4000 CS 5000 CS Obvodové 1) podlahové desky Obvodové
MĚŘENÍ RELATIVNÍ VLHKOSTI. - pro měření relativní vlhkosti se používají metody měření
MĚŘENÍ RELATIVNÍ VLHKOSTI - pro měření relativní vlhkosti se používají metody měření obsahu vlhkosti vplynech Psychrometrické metody Měření rosného bodu Sorpční metody Rovnovážné elektrolytické metody
PROGRESIVNÍ TECHNOLOGIE PRO IZOLAČNÍ SYSTÉMY
PROGRESIVNÍ TECHNOLOGIE PRO IZOLAČNÍ SYSTÉMY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu
Vliv kapilární vodivosti na tepelně technické vlastnosti stavební konstrukce
Vliv kapilární vodivosti na tepelně technické vlastnosti stavební konstrukce Článek se zabývá problematikou vlivu kondenzující vodní páry a jejího množství na stavební konstrukce, aplikací na střešní pláště,
Co to jsou stavební materiály (staviva)? materiály anorganického nebo organického původu používané k výstavbě budov
Co to jsou stavební materiály (staviva)? materiály anorganického nebo organického původu používané k výstavbě budov Co patří mezi stavební materiály? pojiva, malty betonové a železobetonové výrobky cihlářské
CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL
CENÍK KONTROLNÍCH ZKUŠEBNÍCH PRCÍ ZL Vypracoval dne 20.12.2017 ředitel zkušebny: Ing. Tomáš Moravec Platnost od 1.1.2018 do 31.12.2018 * Ceny zkoušek jsou smluvní a jsou uvedeny za vlastní zkušební výkon
stavební obzor 5 6/2014 95
stavební obzor 5 6/2014 95 Modelování životnosti betonů s obsahem zeolitů pro obvodové pláště budov Ing. Václav KOČÍ, Ph.D. Ing. Jiří MADĚRA, Ph.D. Ing. Miloš JERMAN, Ph.D. prof. Ing. Robert ČERNÝ, DrSc.
Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Identifikace zkušebního postupu/metody
Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Zkoušky: 2/1 Zkouška tahem za okolní teploty IP č. 07002T001 (ČSN EN ISO 6892-1, ČSN EN ISO 15630-1, 2, 3, kap.5, ČSN EN 12797,
þÿ N o v é p l n i v o d o l e h k ý c h b e t o no
DSpace VSB-TUO http://www.dspace.vsb.cz OpenAIRE þÿx a d a s t a v e b n í. 2 0 1 2, r o. 1 2 / C i v i l E n g i n e e r i n g þÿ N o v é p l n i v o d o l e h k ý c h b e t o no 2013-02-19T15:02:42Z
Pozemní stavitelství I. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing.
Pozemní stavitelství I. Svislé nosné konstrukce Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. NOSNÉ STĚNY Kamenné stěny Mechanicko - fyzikálnívlastnosti: -pevnost v tlaku až 110MPa, -odolnost proti vlhku, -inertní vůči
Hodnocení opotřebení a změn tribologických vlastností brzdových kotoučů
Hodnocení opotřebení a změn tribologických vlastností brzdových kotoučů Vedoucí práce: Doc. Ing. Milan Honner, Ph.D. Konzultant: Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž Bc. Roman Voch Obsah 1) Cíle diplomové práce
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice
13. ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace
TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY MULTIPOR
TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY MULTIPOR Kalcium silikátová minerální deska Tvarová stálost Vynikající paropropustnost Nehořlavost Jednoduchá aplikace Venkovní i vnitřní izolace Specifikace Minerální, bezvláknitá
Paulín CZ, s. r. o. Dominikánské náměstí 5, Brno, Česká republika IČ: CPD
1020 Paulín CZ, s. r. o. Dominikánské náměstí 5, 602 00 Brno, Česká republika IČ: 46343598 13 1020 CPD 060025372 Paulín THERMOKAPPA 2000 Vnější kontaktní systém s izolantem z EPS a s omítkou (ETICS), pro
POŽÁRNÍ ODOLNOST DŘEVOBETONOVÉHO STROPU
Energeticky efektivní budovy 2015 sympozium Společnosti pro techniku prostředí 15. října 2015, Buštěhrad POŽÁRNÍ ODOLNOST DŘEVOBETONOVÉHO STROPU Eva Caldová 1), František Wald 1),2) 1) Univerzitní centrum
PoroMap VÝROBKY NA SANACI ZDĚNÝCH BUDOV NA BÁZI HYDRAULICKÉHO POJIVA S PUCOLÁNOVOU REAKCÍ NA OPRAVY ZDIVA.
PoroMap VÝROBKY NA SANACI ZDĚNÝCH BUDOV NA BÁZI HYDRAULICKÉHO POJIVA S PUCOLÁNOVOU REAKCÍ NA OPRAVY ZDIVA www.mapei.cz LEPIDLA TĚSNICÍ TMELY PRODUKTY STAVEBNÍ CHEMIE Řada PoroMap Výrobky řady PoroMap jsou
102FYZB-Termomechanika
České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební katedra fyziky 102FYZB-Termomechanika Sbírka úloh (koncept) Autor: Doc. RNDr. Vítězslav Vydra, CSc Poslední aktualizace dne 20. prosince 2018 OBSAH
katalog od
Ceníkový katalog od 1. 3. 2014 Dejte Vaší stavbě zelenou s novou kvalitou Náš výrobní závod je provozován od roku 1964 a za tuto dobu procházel postupnou modernizací. K zásadnímu zvratu ve strojní technologii
5. STANOVENÍ BOBTNACÍHO TLAKU
Jedním z hlavních geotechnických požadavků kladených na materiál bariéry je také bobtnací schopnost. Schopnost absorbovat velké množství vody spojená se schopností zvětšovat objem, umožňuje například uzavírání
Teorie transportu plynů a par polymerními membránami. Doc. Ing. Milan Šípek, CSc. Ústav fyzikální chemie VŠCHT Praha
Teorie transportu plynů a par polymerními membránami Doc. Ing. Milan Šípek, CSc. Ústav fyzikální chemie VŠCHT Praha Úvod Teorie transportu Difuze v polymerních membránách Propustnost polymerních membrán
České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, Praha 6
Pracoviště zkušební laboratoře:. OL 3 Odborná laboratoř stavebních materiálů. OL 4 Odborná laboratoř konstrukcí pozemních staveb 3. OL 3 Odborná laboratoř stavební mechaniky 4. OL 33 Odborná laboratoř
BH 52 Pozemní stavitelství I
BH 52 Pozemní stavitelství I Svislé nosné konstrukce - stěny Zděné nosné stěny Cihelné zdivo Tvárnicové zdivo Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. Svislé nosné konstrukce - stěny Základní požadavky a) mechanická odolnost
CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL
CENÍK KONTROLNÍCH ZKUŠEBNÍCH PRCÍ ZL Vypracoval dne 1.3.2017 ředitel zkušebny: Ing. Tomáš Moravec Platnost od 1.3.2017 do 31.12.2017 * Ceny zkoušek jsou smluvní a jsou uvedeny za vlastní zkušební výkon
Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají
Lité izolační pěnobetony Izolují, vyplňují, vyrovnávají POROFLOW POROFLOW je ideální materiál k přípravě spolehlivých podkladních vrstev podlah a plochých střech, ke stabilizaci bazénů a jímek, vyplnění
1m3 stříkaného betonu
Kvalita stříkaného betonu Lukáš Kopecký 1 Karel Dočkal 2 1 Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební; Veveří 331/95 602 00 Brno; kopeckyl@fce.vutbr.cz 2 Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební;
Zabraňte problémům s vlhkostí a plísněmi navždy
Zabraňte problémům s vlhkostí a plísněmi navždy Proč SkamoWall? Systém SkamoWall je odpovědí na opakující se výzvu pro ty, kteří mají problémy s chladnými a vlhkými vnitřními zdmi, které hromadí vlhkost
Lepidla, malty a pěna HELUZ pro broušené cihly 122. Malty pro nebroušené cihly HELUZ 123. Polystyren HELUZ pro vysypávání cihel 125
Lepidla, malty a pěna HELUZ pro broušené cihly 122 Malty pro nebroušené cihly HELUZ 123 Omítky 124 Polystyren HELUZ pro vysypávání cihel 125 Extrudovaný polystyren HELUZ pro ostění s krajovými cihlami
PROSTUP TEPLA STAVEBNÍMI MATERIÁLY
Středoškolská technika 2019 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT PROSTUP TEPLA STAVEBNÍMI MATERIÁLY Jaroslav Buben, Adam Pelcman, Vasyl Martynovskyy SPŠ a VOŠ Kladno Jana Palacha
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2011, ročník XI, řada stavební článek č.
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2011, ročník XI, řada stavební článek č. 10 Jana BOHÁČOVÁ 1, Martin VAVRO 2, Stanislav STANĚK 3 VÝVOJ A VÝZKUM VLASTNOSTÍ
STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON
JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON umělé stavivo vytvořené ze směsi drobného a hrubého kameniva a vhodného pojiva s možným obsahem různých přísad a příměsí
Konstrukční lepidla. Pro náročné požadavky. Proč používat konstrukční lepidla Henkel? Lepení:
Konstrukční lepidla Pro náročné požadavky Proč používat konstrukční lepidla Henkel? Sortiment konstrukčních lepidel společnosti Henkel zahrnuje širokou nabídku řešení pro různé požadavky a podmínky, které
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1. Prezentace seznamuje s druhy malt a suchých maltových směsí.
Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_20_MY_1.01 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Tématický celek Ing. Zdenka
NO č (pro všechny skladby) ETAG 004:2011 Vodotěsnost 2 vyhověl ETAG 004: Sd 0,1 m ETAG 004: není požadováno ETAG 004:
Prohlášení o vlastnostech č. 02 / 2018 název výrobku: Mistral TECTOTHERM MW jedinečný identifikační kód: ETICS TECTOTHERM MW Zamýšlené použití Vnější kontaktně montovaná tepelná izolace stěn z betonu nebo
VLASTNOSTI PRODĚRAVĚNÝCH PAROZÁBRAN
Ing. Petr Slanina Fakulta stavební,čvut v Praze, Česká republika VLASTNOSTI PRODĚRAVĚNÝCH PAROZÁBRAN ABSTRAKT Příspěvek se zaměřuje na případy plochých střech, ve kterých je parotěsnící vrstva porušena
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
Fasády. vyhotovil: Břetislav Bardonek
Fasády vyhotovil: Břetislav Bardonek Co je fasáda Fasáda neboli průčelí je vnější stěna stavby, její konečná úprava. Bývá prolomena okny a vchody a členěna různými architektonickými prvky, například V
Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci
Zakázka číslo: 2015-1201-TT Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci Bytový dům Kozlovská 49, 51 750 02 Přerov Objednatel: Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2828 a 2829 v Přerově