Obsah prezentace. Struktura skupiny
|
|
- Miloslav Moravec
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Betony a speciální produkty ve firmách TBG Metrostav a TBG Pražské malty Ing. Jiří Picek Ing. Robert Coufal ČVUT v Praze - FSv Obsah prezentace Představení společnosti Specifikace betonu dle ČSN EN Z3, Z4 Typy cementů Speciální a značkové produkty ze sortimentu TBG Metrostav Permacrete Stříkané betony Easycrete, pohledové betony Steelcrete Floorcrete UHPC Značkové produkty ze sortimentu TBG Pražské malty Podlahová souvrství Anhyment CemFlow Poriment Struktura skupiny Představení společnosti Patříme do skupiny Českomoravský beton
2 Představení společnosti Naše společnosti TBG Pražské malty a TBG Metrostav dodávají materiály v oblasti Prahy a blízkého okolí SPECIFIKACE BETONU Norma ČSN EN Z3, Z4 Specifikace betonu dle ČSN EN Správná specifikace betonu: Beton část 1: specifikace, vlastnosti,výroba a shoda C30/37 XF2 (CZ, F.2) Cl 0,2 Dmax22 S4 dle ČSN EN 206 1/Z3 Předposlední změnou je změna č. 3 Vydaná v květnu 2008 Poslední změnou je změna č. 4 (10/2013) problematické, možnost souběhu se Z3 Čeká se na vydání ČSN EN 206 úplně nové Pevnostní třída Stupně vlivu prostředí Obsah chloridů Maximální zrno Konzistence Specifikace normy Číslo tabulky pro mezní hodnoty a složení směsi (požadovaná životnost)
3 Specifikace betonu dle ČSN EN Pevnostní třídy betonu ČSN EN Správná specifikace betonu: C30/37 XF2 (CZ, F.2) Cl 0,2 Dmax22 S4 dle ČSN EN 206 1/Z3 Pevnostní třída Stupně vlivu prostředí Obsah chloridů Maximální zrno Konzistence Specifikace normy Číslo tabulky pro mezní hodnoty a složení směsi (požadovaná životnost) C -/5 C -/7,5 C 8/10 C 12/15 C 16/20 C 20/25 C 25/30 C 30/37 C 35/45 C 40/50 C 45/55 C 50/60 Vysokopevnostní betony HSC, HPC C 55/67 C 60/75 C 70/85 C 80/95 C 90/105 C 100/115 Ultra-vysokopevnostní betony UHPC Co to je UHPC? Rozdělení betonů dle válcových pevností v tlaku U ltra H igh P erformance C oncrete Ultra Vysoko Hodnotný Beton Jemnozrnný materiál na bázi cementu Rozptýlená ocelová výztuž Válcová pevnost > 150 MPa Vysoká odolnost (uvažovaná trvanlivost 200 let)
4 Zkušební tělesa Specifikace betonu dle ČSN EN Správná specifikace betonu: C30/37 XF2 (CZ, F.2) Cl 0,2 Dmax22 S4 dle ČSN EN 206 1/Z3 Pevnostní třída Stupně vlivu prostředí Obsah chloridů Maximální zrno Konzistence Specifikace normy Číslo tabulky pro mezní hodnoty a složení směsi (požadovaná životnost) Stupně vlivu prostředí dle ČSN EN Bez nebezpečí koroze nebo narušení X0 Koroze vlivem karbonatace XC1, XC2, XC3, XC4 Koroze vlivem chloridů, ne však z mořské vody XD1, XD2, XD3 Koroze vlivem chloridů z mořské vody XS1, XS2, XS3 Působení mrazu a rozmrazování (mrazové cykly) s rozmrazovacími prostředky nebo bez nich XF1, XF2, XF3, XF4 Chemické působení XA1, XA2, XA3 Namáhání obrusem XM1, XM2, XM3 Karbonatace betonu Karbonatace betonu je to reakce mezi kyselými plyny v atmosféře a produkty hydratace cementu. Vzduch obsahuje CO 2. Tento oxid proniká do pórů betonu difuzí a reaguje s hydroxidem vápenatým, který je rozpuštěn v pórové vodě. Dochází ke snížení alkality prostředí na hodnotu ph = 10, a tím se ztrácí ochrana výztuže. Zjištění míry koroze betonu se provádí jednak měřením mechanických vlastností, jednak metodami chemickými.
5 Koroze vlivem karbonatace XC1-XC4 Pokud je beton, obsahující výztuž nebo jiné zabudované kovové vložky, vystaven ovzduší a vlhkosti XC1 suché nebo stále mokré beton uvnitř budov s nízkou vlhkostí vzduchu, beton trvale ponořený pod vodou XC2 mokré, občas suché většina základů, části vodojemů XC3 středně mokré, vlhké beton uvnitř budov se střední nebo vysokou vlhkostí vzduchu, venkovní beton chráněný proti dešti, části staveb, ke kterým má často nebo stále přístup vnější vzduch XC4 střídavě mokré a suché povrchy betonu ve styku s vodou, vnější části staveb, přímo vystavené dešťovým srážkám Koroze vlivem chloridů Pokud do betonu proniknou chloridy, pak dojde k aktivaci oceli, aniž by to bylo nutně spojeno s poklesem ph pórového roztoku. Rychlost průniku chloridů betonem je řádově v mm za rok. Koroze vlivem chloridů, ne však z mořské vody, XD1-3 Pokud beton, obsahující výztuž nebo jiné zabudované kovové vložky, přichází do styku s vodou, obsahující chloridy, včetně rozmrazovacích solí, ne však z mořské vody Degradace betonu působením vody, mrazu a chemických rozmrazovacích látek Prostředí XF K destrukci struktury betonu dochází nasycením pórů v betonu vodou a změnou jejího objemu během mrazových cyklů. Tento jev je výraznější při použití chemických rozmrazovacích látek XD1 středně mokré, vlhké povrchy betonů, vystavené chloridům rozptýleným ve vzduchu, stavební části dopravních ploch, jednotlivé garáže XD2 mokré, občas suché plavecké bazény, beton vystavený působení průmyslových vod obsahujících chloridy XD3 střídavě mokré a suché části mostů a inženýrských staveb vystavené postřikům obsahujícím chloridy, betonové povrchy parkovišť
6 Degradace betonu mrazem a chemickými rozmrazovacími látkami Působení mrazu a rozmrazování (mrazové cykly) s rozmrazovacími prostředky nebo bez nich XF1-4 Pokud je mokrý beton vystaven významnému působení střídavého mrazu a rozmrazování XF1 mírně nasycen vodou bez rozmrazovacích prostředků Svislé betonové plochy vystavené dešti a mrazu XF2 mírně nasycen vodou s rozmrazovacími prostředky Svislé betonové povrchy silničních konstrukcí vystavené mrazu a rozmrazovacím prostředkům rozptýleným ve vzduchu XF3 značně nasycen vodou bez rozmrazovacích prostředků Vodorovné betonové povrchy vystavené dešti a mrazu XF4 značně nasycen vodou s rozmrazovacími prostředky nebo mořskou vodou Vozovky a mostovky vystavené rozmrazovacím prostředkům, betonové povrchy vystavené přímému ostřiku rozmrazovacích prostředků a mrazu Chemické působení vody s nízkým obsahem soli (s nízkou tvrdostí), které též označujeme jako hladové vody s vyšší koncentrací vodíkových iontů (s nízkým ph) označujeme též jako vody kyselé vody obsahující agresivní oxid uhličitý (uhličité vody) vody s vyšší koncentraci síranů (síranové vody) vody s vyšší koncentrací hořečnatých iontů (hořečnaté vody) vody s vyšší koncentrací amonných iontů (amonné vody) jiné druhy vod (alkalické, průmyslové odpadní vody, vody obsahující oleje, tuky, sirovodík atd..) Chemické působení XA1-3 Pokud je beton vystaven chemickému působení rostlé zeminy, podzemní vody nebo je vystaven chemickému prostředí XA1 slabě agresivní chemické prostředí Nádrže čistíren odpadních vod, základy v prostředí XA1 XA2 středně agresivní chemické prostředí Části staveb v půdách agresivních vůči betonu Části staveb v půdách agresivních vůči betonu XA3 vysoce agresivní chemické prostředí Průmyslové čistírny odpadních vod s chemicky agresivními vodami, sklady chemicky agresivních látek a umělých hnojiv, silážní jámy, krmné žlaby, chladící věže s odvodem kouřových plynů
7 Klasifikace chemického prostředí pro stupeň vlivu prostředí XA Koroze vlivem mechanického působení (obrus) Pokud je beton vystaven pohyblivému mechanickému zatížení XM1 mírné nebo střední namáhání obrusem Nosné průmyslové podlahy pojížděné vozidly s pneumatikami XM2 silné namáhání obrusem nutné speciální zpracování povrchu Nosné průmyslové podlahy pojížděné vozidly s pneumatikami nebo celogumovými koly vysokozdvižných vozíků XM3 velmi silné namáhání obrusem úpravy povrchu odolnými materiály Nosné průmyslové podlahy pojížděné vozidly s ocelovými nebo umělohmotnými koly vysokozdvižných vozíků, plochy pojížděné pásovými vozidly, vodní stavby vystavené intenzivnímu proudění vody Stupně vlivu prostředí dle ČSN EN příklady Stupně vlivu prostředí dle ČSN EN příklady
8 Požadavky na složení a vlastnosti betonu dle stupně vlivu prostředí Specifikace betonu dle ČSN EN Správná specifikace betonu: C30/37 XF2 (CZ, F.2) Cl 0,2 Dmax22 S4 dle ČSN EN 206 1/Z3 Pevnostní třída Stupně vlivu prostředí Obsah chloridů Maximální zrno Konzistence Specifikace normy Číslo tabulky pro mezní hodnoty a složení směsi (požadovaná životnost) Obsah chloridů Kategorie obsahu chloridů značí maximální obsah chloridů k hmotnosti cementu (%), tzn. Cl 0,4 znamená maximálně 0,4% chloridů z množství cementu. Všechny betony vyráběné v TBG Metrostav splňují nejpřísnější požadavek Cl 0,2 Cl 1,0 bez ocelové výztuže nebo jiných kovových vložek Cl 0,4 s ocelovou výztuží nebo jinými kovovými vložkami Cl 0,2 s předpjatou ocelovou výztuží Specifikace betonu dle ČSN EN Správná specifikace betonu: C30/37 XF2 (CZ, F.2) Cl 0,2 Dmax22 S4 dle ČSN EN 206 1/Z3 Pevnostní třída Stupně vlivu prostředí Obsah chloridů Maximální zrno Konzistence Specifikace normy Číslo tabulky pro mezní hodnoty a složení směsi (požadovaná životnost)
9 Maximální zrno kameniva D max Specifikace betonu dle ČSN EN Správná specifikace betonu: Maximální zrno kameniva je určeno na základě tvaru a stupně vyztužení betonové konstrukce Betony se běžně vyrábí v následujících kategoriích D max 22 maximální zrno 22 mm D max 16 maximální zrno 16 mm D max 8 maximální zrno 8 mm Při D max 4 se již nejedná o beton, ale o potěr nebo maltu C30/37 XF2 (CZ, F.2) Cl 0,2 Dmax22 S4 dle ČSN EN 206 1/Z3 Pevnostní třída Stupně vlivu prostředí Obsah chloridů Maximální zrno Konzistence Specifikace normy Číslo tabulky pro mezní hodnoty a složení směsi (požadovaná životnost) Měření konzistence transportbetonu Zkouška sednutím podle EN Zkouška sednutím podle EN Pro běžný transportbeton Zkouška rozlitím podle EN (s poklepem) Pro plastičtější betony Lépe vystihuje zpracovatelnost Složitější na provádění Sednutí Abramsova kužele S mm S mm S mm S mm S5 více než 220 mm Zkouška rozlitím dle evropské směrnice pro SCC Jednoduchá zkouška pro samozhutnitelné a lehce zhutnitelné betony
10 Zkouška rozlitím podle EN (s poklepem) Zkouška rozlitím dle evropské směrnice pro SCC F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 340 mm mm mm mm mm mm samozhutnitelné betony (SCC) mm samozhutnitelné betony (SCC) SF mm SF mm samozhutnitelný beton (SCC) SF mm Specifikace betonu dle ČSN EN Životnost konstrukce Správná specifikace betonu: C30/37 XF2 (CZ, F.2) Cl 0,2 Dmax22 S4 dle ČSN EN 206 1/Z3 Označuje se národním dodatkem (CZ) a číslem tabulky mezních hodnot (F.1-3) Pevnostní třída Stupně vlivu prostředí Obsah chloridů Maximální zrno Konzistence Specifikace normy Číslo tabulky pro mezní hodnoty a složení směsi (požadovaná životnost) Předpokládaná životnost 50 let (CZ, F.1) Běžné bytové a administrativní stavby Předpokládaná životnost 100 let (CZ, F.2) Dopravní a jiné významné stavby Při požadavcích na obrus a otluk (CZ, F.3) Pro stupeň vlivu prostředí XM1-3
11 Shrnutí specifikace betonu Stupeň vlivu prostředí Správná specifikace betonu: Životnost konstrukce 100 let C30/37 XF2 (CZ, F.2) Cl 0,2 Dmax22 S4 dle ČSN EN 206 1/Z3 Návrh směsi Standardní betony většinou optimalizací stávajících receptur pro potřeby nového zákazníka při úplně nových recepturách je nutno provést v dostatečném časovém předstihu průkazní zkoušky z teoretických rovnic pro návrh betonu je použitelná pouze rovnice absolutních objemů Označení normy Kozistence sednutím kužele Maximální zrno kameniva 22 mm Maximální obsah chloridů (předepjatá konstrukce) Speciální směsi Dlouhý vývoj od laboratorních zkoušek až po zkušební betonáž na stavbě Složení betonu Frakce: 0 4 mm 4 8 mm 8 16 mm mm CEM I 42,5 R CEM II/B-M 42,5 N CEM II/B-S 32,5 R CEM III/B 32,5 N sv Popílek Mletý vápenec Vysokopecní struska Druhy a složení cementů Pitná voda Kalová voda (recyklovaná) Plastifikační přísady Polykarboxyláty Melaminy Lignosulfonany Provzdušňovací přísady Urychlovací přísady Zpomalovací přísady
12 Portlandský cement CEM I 42,5 R Portlandský směsný cement CEM II/B-M 42,5 N Vlastnosti cementu CEM I 42,5 R Obsah slínku % Rychlý vývoj hydratačního tepla Vysoké počáteční pevnosti Využití betonů s cementem CEM I 42,5 R Stěny, sloupy, stropní desky v budovách s rychlým postupem výstavby a potřebou odformování v krátkém čase Konstrukce vystavené mrazu a chemickým rozmrazovacím látkám (provzdušněné betony) Předepjaté konstrukce, mosty Stříkané betony Vlastnosti cementu CEM II/B-M 42,5 N Obsah slínku 65-79% Příměs strusky a vápence Vysoký měrný povrch Nevhodný do chemicky agresivního prostředí a do mrazuvzdorných konstrukcí Využití betonů s cementem CEM II/B-M 42,5 N Stěny, sloupy, stropní desky s rychlým náběhem pevností Betony s dobrým poměrem cena / pevnost / rychlost náběhu Stříkané betony Portlandský struskový cement CEM II/B-S 32,5 R Vlastnosti cementu CEM II/B-S 32,5 R Obsah slínku 65-79% Obsah vysokopecní strusky 21 35% Pomalejší vývoj hydratačního tepla Nižší cena Vysokopecní cement CEM III/B 32,5 N sv Vlastnosti cementu CEM III/B 32,5 N sv Obsah slínku 20 34% Obsah vysokopecní strusky 66 80% Pomalý vývoj hydratačního tepla Pomalý nárůst pevností Síranovzdorný cement Využití betonů s cementem CEM II/B-S 32,5 R Betony nižších pevnostních tříd Vodotěsné betony pro bílé vany Betony pro masivní konstrukce Základové konstrukce Cenově příznivé betony Využití betonů s cementem CEM III/B 32,5 N sv Vodotěsné betony pro bílé vany Základové konstrukce v chemicky agresivním prostředí, zejména v místech kde hrozí síranová koroze Betony pro masivní konstrukce Vhodné pro betony s dlouhodobým hodnocením pevností
13 Srovnání vývoje pevností betonů s odlišnými cementy Pevnost (MPa) CEM II/B-M 42,5 N CEM II/B-S 32,5 R CEM I 42,5 R CEM III/B 32,5 N sv Stáří betonu (dny) SPECIÁLNÍ A ZNAČKOVÉ BETONY Betony pro vodonepropustné konstrukce - PERMACRETE Bílá vana Vodonepropustnost se zajišťuje vlastním betonem Veškeré spáry musí být těsněny Omezuje se šířka a průběh trhlin v betonu Hnědá vana Vodotěsnost se zajišťuje kombinací předsazené bentonitové vrstvy a vlastního betonu Při nižších tlacích vody nemusí být spáry těsněny Dilatační spáry musí být těsněny Omezuje se šířka a průběh trhlin Modifikovaná hnědá vana Vodonepropustnost se zajišťuje kombinací předsazené bentonitové vrstvy s tuhou fólií (HDPE) a vlastního betonu Obvykle nemusí být pracovní spáry těsněny Dilatační spáry musí být těsněny Omezuje se šířka a průběh trhlin Vodotěsný beton beton pro vodonepropustné konstrukce Omezení průsaku tlakovou vodou dané normou ČSN EN 206-1/Z3 pouze parametrem pro zajištění trvanlivosti v daném prostředí a jedním z mnoha požadavků na beton pro vodonepropustnou konstrukci Beton pro vodonepropustné konstrukce musí kromě maximálního průsaku splnit další požadavky Dobrá zpracovatelnost Nízké hydratační teplo Nízké objemové změny
14 Základní principy Permacrete Měření hydratačního tepla - model Maximální možné splnění rakouské směrnice pro bílé vany (v ČR TP ČBS 02) a směrnice pro definitivní ostění (inner Shell Concrete) Nízké hydratační teplo (max. 45 C v 1 m tlusté k-ci) (tzn. omezení trhlin) Použití cementu s nízkým vývinem hydratačního tepla Omezené množství cementu Nízké autogení a vysychací smrštění (cca 0,4 0,5 mm/m) (tzn. omezení trhlin) Nízký obsah vody (ne pouze vodní součinitel ale abs. hodnota max 170 litrů) Nízký obsah cementu Dobrá zpracovatelnost směsi pro správné obtečení a ukotvení prvků těsnících spáry (S5, SF1) (tzn. omezení průsaků spárou) Maximální průsak 35mm, nebo dle SVP (je-li přísnější) (tzn. minimalizace rizika plošných průsaků) Vývoj hydratačního tepla Referenční stavby Permacrete VZT kanál MYPRA dt - změna teploty od uložení [ C] CEM III/B kg CEM I kg Stav tunelu před plánovaným zainjektováním pracovních spar Na ostění působí tlaková voda o výšce cca 25m Bez izolace, bez krystalizace, bez trhlin 0:00:00 12:00:00 24:00:00 36:00:00 48:00:00 60:00:00 72:00:00 84:00:00 96:00:00 108:00:00 120:00:00 Čas od uložení betonu [hod] 132:00:00 144:00:00 156:00:00 168:00:00 56
15 Referenční stavby Bytový dům pod Ladronkou Leštění vodotěsné základové desky Referenční stavby Bytový dům pod Ladronkou Finální vzhled podlah v garáži Referenční stavby Fakulta Architektury, bílá vana bez krystalizace Stříkané betony Mokrý x suchý stříkaný beton Musí se odladit kompatibilita cementu, plastifikátoru a urychlující přísady přidávané na stavbě Požadovaná rychlost náběhu pevností J1, J2, J3 59
16 Ražené tunely metodou NRTM stříkané betony Stříkaný beton tunel Blanka Stříkaný beton - zkoušení Stříkaný beton tunel Blanka
17 Stříkaný beton C 20/25 J2 Stříkaný beton C 20/25 J3 EASYCRETE F Snadno zpracovatelný beton EASYCRETE SF - SV SV SV EASYCRETE F Lehce zhutnitelný beton Konzistence S5 (sednutí Abramsova kužele mm) Nejméně častá varianta Easycretu Beton se používá na standardně hutněné pohledové konstrukce EASYCRETE SF Velmi snadno zpracovatelný beton Stupeň ň vyztužení without F - SF F SF F - SF SV SF - SV EASYCRETE SV Samozhutnitelný beton Geometrie konstrukce
18 EASYCRETE SF EASYCRETE SF - čerpání a zpracování Velmi lehce zhutnitelný beton Konzistence SF1 ( Rozlití abramsova kužele mm) Zpracování jen lehkou vibrací, u vodorovných konstrukcí zpracování nivelační hrazdou Použití: Hustě vyztužené konstrukce Pohledové konstrukce Základové desky rodinných domů Milánské stěny EASYCRETE SV Samozhutnitelný beton (SCC) Konzistence SF2 ( Rozlití obráceného abramsova kužele mm) Nesmí se vibrovat, u pohledových konstrukcí je vhodné lehce poklepat bednění Bednění musí být přizpůsobeno vyšším tlakům Je nutná kontrola konzistence EASYCRETE SV - vysoce vyztužené konstrukce bez možnosti vibrování Použití: Hustě vyztužené konstrukce bez možnosti vibrace Pohledové konstrukce Konstrukce složitých tvarů
19 EASYCRETE SV - betonový nábytek EASYCRETE SV - betonové sochy EASYCRETE SV - jako pohledový beton EASYCRETE SV - pohledový beton
20 Požadavky na pohledový beton Pevnost Odolnost Trvanlivost Estetická funkce Investor Kvalitní pohledový beton = nutná spolupráce Architekt, projektant Statik Projektant a montér bednění Výrobce betonu Betonář Uživatel Respektujme, že beton je přírodní materiál. Nikdy se nezbavíme všech pórů, trhlinek, imperfekcí. Pohledový beton nemohou být jen dokonale hladké povrchy. Investor Dohoda o struktuře a velikosti bednících prvků pohledového betonu o spojích, hranách,kotvících prvcích o barvě o kvalitě nebedněných ploch o hodnotách podle jakých se beton bude posuzovat (zejména vzdálenost) o budoucí údržbě pohledového betonu Projektant definuje pevnostní třídu stupeň vlivu prostředí (vodotěsnost,odolnost proti působení chrl, obrusnost ) technologii výstavby (konzistence, vývoj hydratačního tepla,rychlost náběhu pevnosti, ošetřování) vzhled povrchu betonu
21 Statik ovlivňuje BEDNĚNÍ - PROJEKT celkové uspořádání armatury umožňující zpracování betonu Dimenzování Rámové (systémové) Nosníkové (volitelný plášťlaťovka,překližka, prkna ) Individuální Definovat požadavky na technický stav Bednění stejnorodé a stejně opotřebované Skladování na stavbě 82 Projektant bednění Velikost a struktura bednících prvků (výkres skladby, spárořez) Spoje (lícování a těsnění desek) Hrany, rohy (ostré hrany = náročné těsnění) Umístění kotvících prvků Bednění na stavbě Kvalitu povrchu betonu zásadně ovlivňuje Použitý bednící materiál (savý-prkna,palubky / třívstvé desky s úpravou/nesavý-desky s povrchem z fenolické pryskyřice) Čistota bednění Těsnost bednění Separační prostředek (výběr podle nasákavosti bednění, aplikace v závislosti na teplotě, předávkování znehodnocuje povrch)
22 Bednění na stavbě Separační prostředky: Bezrozpouštědlové (pasty) Rozpouštědlové (vytěkání) Emulzní (zaschnutí) Minimální tloušťka separační vrstvy Beton v bednění ponechat alespoň 48 hodin Bednění na stavbě Distanční prvky Výztuž v suchu Výrobce betonu Betonář Minimalizovat rozptyl vlastností vstupních surovin Cement Kamenivo (zrnitost, podíl jemných částic do 0,25mm,max.zrno) Voda Přísady (kompatibilita s cementem) Příměsi (popílek) Zabezpečit konstantní dobu míchání Udržovat stálou teplotu vstupních surovin Průběžně sledovat konzistenci Dopravit beton na stavbu bez změny konzistence a obsahu vzduchu Kvalifikace a proškolení Ukládání betonu plynule po vrstvách Omezení volného pádu betonu z výšky větší než 1,5 m Rovnoměrná vibrace Vibrace přes rozhraní ukládaných vrstev 88
23 Kontrola při betonáži Problém výrobce betonu Změna konzistence a obsahu vzduchu v závislosti na otáčkách bubnu a použité přísadě Čistota mixů 90 Typický kontrolní odběr betonu stavbou Problém stavby Nečistota v badii 91 92
24 Problémy projektu Problém stavby Problém stavby Problém stavby Jeden beton = dva povrchy
25 Problém stavby Problém stavby - distanční podložky Nečistota v bednění Problém stavby Problém výrobce betonu i stavby Separační prostředek Konzistence a netěsnost bednění
26 Problém stavby a výrobce betonu Vymytý povrch Problém stavby a výrobce betonu Vymytý povrch Problém stavby Netěsnost v bednění Netěsnost bednění 104
27 Problém stavby Netěsnost v bednění Nedostatečná vibrace Problém stavby Netěsnost v bednění Problém stavby Problém ukládky betonu Netěsnost v bednění Časová prodleva
28 Problém stavby Úprava hran Čistota bednění Problém stavby Vibrace, hutnění Problém výrobce betonu Rozptyl vlastností vstupních surovin Problém stavby - ošetřování betonu Rovnoměrné zakrytí nebo kropení Cement Kamenivo Voda Přísady Příměsi
29 Hlediska pro posouzení Sanace? vzdálenost 114 Úspěšné realizace Nové spojení Praha Úspěšné realizace ČVUT Praha 6
30 Úspěšné realizace Úspěšné realizace Národní technická knihovna Praha Pražský Hrad Pohledové betony - závěr STEELCRETE Kvalitní pohledový beton : Pečlivá příprava Spolupráce všech Plnění všech předepsaných postupů Kontrola technických parametrů Kontrola lidského faktoru STÁLÝ ODBORNÝ DOZOR NA STAVBĚ Beton s rozptýlenou výztuží Konstrukční beton se zaručenou pevností v tahu Dávkování drátků na betonárně Použití: Základové desky rodinných domů Průmyslové podlahy Konstrukce s omezenou šířkou trhlin
31 STEELCRETE - základová deska pod RD Betony pro průmyslové podlahy FLOORCRETE Vývoj UHPC v TBG Metrostav 2010 Začátek projektu Vledání vhodných vstupních materiálů 2011 Laboratorní část projektu Rozbory vstupních materiálů Laboratorní míchání UHPC malt Laboratorní míchání UHPC s hrubým kamenivem 2012 Poloprovozní část projektu Převedení laboratorní receptury na betonárnu Nastavení výrobních postupů Beton s deklarovaným množstvím drátků, pro použití vsypů a strojní hlazení Vývoj nových receptur UHPC pro konkrétní účely
32 Historicky dosažené krychelné pevnosti [MPa] v TBG Metrostav (reálná výroba) Míchání UHPC na betonárně Logisticky náročné Netradiční vstupní materiály Velké množství ručně dávkovaných surovin Časově náročné (neslučitelné s běžnou výrobou) Čistota míchačky Přesný technologický postup míchání 1 záměs = 20 minut Doprava a čerpání UHPC Spolupráce s MTS D5 na výrobě prefabrikátů pro lávku UHPC přepravováno autodomíchávačem Dlouhá doba nakládky Lepení betonu na povrch bubnu Ztráta části betonu Obtížné mytí bubnu Verze bez drátků čerpána
33 Povrchy lávky z UHPC Prefabrikáty pro lávku v Čelákovicích Povrch z bednění dokonale hladký Volný horní povrch problematický Tvorba kůže Spojitá zavěšená konstrukce o 5 polích Délka mostu: 253,85 m Šířka mostu: 4,65 m Výška mostu: 13,90 m Stavební výška: 0,226 m Závěr UHPC je nová hmota SPECIÁLNÍ PRODUKTY V TBG PRAŽSKÉ MALTY V současné době jsme schopni UHPC světové kvality VYROBIT a DOPRAVIT METROSTAV D5 umí UHPC zpracovat Velký ohlas u architektů Jsme na špičce technologie v ČR Světová špička je ještě daleko
34 Zásady návrhu podlahových souvrství Technické požadavky na podlahové souvrství Přenesení požadovaného užitného zatížení Účinná fixace rozvodů tepla, vody, elektřiny.. Zajištění kročejové neprůzvučnosti Spolupodílet se na vzduchové neprůzvučnosti Podlahová souvrství musí být Technologicky proveditelná Rychle a snadno proveditelná Zásady návrhu podlahových souvrství Okrajová dilatace Nášlapná vrstva Roznášecí vrstva Separační vrstva Tlumící vrstva Vyrovnávací vrstva Nosná konstrukce Vyrovnávací vrstva Tlumící vrstva Má za účel: Fixovat rozvody topení, vody, elektřiny Připravit rovnou plochu pro pokládání následujících vrstev Požadavky na vyrovnávací vrstvu: Nízká objemová hmotnost Rychlá a jednoduchá ukládka Rovný, jednolitý povrch bez výčnělků Má za účel: Pružné oddělení nášlapné a roznášecí vrstvy od navazujících konstrukcí Zamezení přenosu kročejového hluku Požadavky na tlumící vrstvu: Nízký dynamický modul pružnosti Perfektní provedení bez mezer, spáry zajištěné proti zatékání materiálu roznášecí vrstvy
35 Separační vrstva Návrh podlahových souvrství z hlediska akustiky Pro zajištění kročejové neprůzvučnosti je nezbytná tlumící vložka (pás z napěněného PE, desky z minerálních vláken, kročejový polystyren). Její tlouštka je závislá na dynamickém modulu pružnosti materiálu čím nižší dyn. modul, tím může být menší tloušťka vložky. Má za účel: Oddělit roznášecí vrstvu z litého potěru od podkladu Vyloučení vlivu objemových změn podkladu na objemové změny roznášecí vrstvy a naopak Zamezení úniku vody z litého potěru -Pro zajištění vzduchové neprůzvučnosti je nejdůležitější plošná hmotnost konstrukce. (Je zajištěna zejména nosnou konstrukcí stropu.) Dále je možné vzduchovou neprůzvučnost zlepšit podhledy s pohlcovači zvuku nebo vzduchovými mezerami. 138 Roznášecí vrstva Potěry v podlahách Má za účel: Roznést užitné zatížení a přenést ho do podkladu Vytvoření rovné plochy pro položení nášlapné vrstvy Požadavky na roznášecí vrstvu: Pevnost v tlaku Pevnost v tahu Malé objemové změny Vysoké odtrhové pevnosti Dokonalá rovinatost Dle ČSN EN (07/2001) Potěr (obecně): vrstva nebo vrstvy potěrového materiálu pokládané na stavbě, spojené nebo nespojené s podkladem nebo nanesené na tlumící vrstvu pro zabezpečení jednoho nebo více požadavků: dosažení předepsané výšky umožnění konečné úpravy povrchu podlahy umožnění konečné úpravy povrchu podlahy k bezprostřednímu použití! Potěr je druh konstrukce, není to namíchaná směs! Pro lité roznášecí vrstvy se používají tzv. potěry 139
36 Potěr v podlahovém souvrství Trochu teorie.. Okrajová dilatace Nášlapná vrstva Roznášecí vrstva Separační vrstva Tlumící vrstva Vyrovnávací vrstva Nosná konstrukce Druhy podlahových potěrů: Potěr spojený 1. Zdivo 2. Omítka 3. Okrajová páska 4. Potěr 5. Penetrace 6. Nosný podklad Trochu teorie.. Trochu teorie.. Druhy podlahových potěrů: Potěr na oddělovací vrstvě 1. Zdivo 2. Omítka 3. Okrajová páska s fóliovým lemem 4. Potěr 5. Oddělovací (separační) vrstva 6. Nosný podklad Druhy podlahových potěrů: Plovoucí potěr 1. Zdivo 2. Omítka 3. Okrajová páska s fóliovým lemem 4. Potěr 5. Oddělovací (separační) vrstva 6. Tepelná izolace 7. Kročejová izolace 8. Nosný podklad
37 Trochu teorie.. Moderní směsi pro lité podlahy Druhy podlahových potěrů: Vytápěný potěr 1. Potěr 2. Oddělovací (separační) vrstva 3. Topný registr 4. Tepelná a/nebo zvuková izolace 5. Nosný podklad Cementová litá pěna - PORIMENT Litý potěr na bázi síranu vápenatého - ANHYMENT Cementový litý potěr - CEMFLOW Použití moderních směsí v podlahovém souvrství Poriment Okrajová dilatace Nášlapná vrstva Roznášecí vrstva - Separační vrstva Tlumící vrstva Vyrovnávací vrstva - Nosná konstrukce Poriment cementová litá pěna, cementová litá pěna s polystyrenem unikátní technologie výroby vysoká rychlost realizace bez kari sítí bez dilatací snadné položení kročejové izolace snadné čerpání a zpracování tekuté směsi
38 PORIMENT - Cementové lité pěny Typy PORIMENTŮ Lehká cementová pěna s příměsí polystyrénu určená pro vyrovnávací vrstvy, výplňové, tepelně izolační a spádové vrstvy v podlahách a na plochých střechách Objemové hmotnosti dle typu od 300kg/m 3 do 1200kg/m 3. Součinitel tepelné vodivosti dle typu od 0,102W/mK PORIMENT P 300 Základní typ, vyrovnávací vrstvy PORIMENT PS 500 Spádové vrstvy plochých střech PORIMENT W 600 Tenkovrstvá vyrovnávací zálivka PORIMENT WS 700 Spádová vrstva plochých střech s vyšší pevností PORIMENT není použitelný jako finální pochozí vrstva Výroba PORIMENTU Výroba PORIMENTU Ve výrobně výroba cementové suspenze Na stavbě zařízení AERONICER II Doprava na stavbu Cementová pěna s polystyrénem výhradně tímto způsobem 1 autodomíchávač = cca 24m 3 hotové pěny s polystyrénem nebo cca 13m 3 pěny bez polystyrénu
39 Technologie ukládky PORIMENTU UKLÁDKA Za hodinu je možno uložit až 17m 3 PORIMENTU Pro výrobu a čerpání není potřeba přípojka vody ani elektřiny Dilatační spáry se neprovádějí Do zatvrdnutí směsi je nutno PORIMENT ochránit před deštěm PORIMENT nevyžaduje vibraci, do roviny se srovná latí nebo srovnávací hrazdou Poriment Novostavby zalití rozvodů, příprava pro kročejovou izolaci Poriment Poriment Rekonstrukce vyrovnání podkladu lehkým materiálem Ploché střechy vytváření spádových vrstev
40 Poriment Poriment Porovnání povrchu střecha Poriment PS 500 x běžný polystyrenbeton Odtrhové pevnosti asfaltových pásů Poriment Poriment Test kotevních prvků Poriment WS 700 SATISFIED Bytový dům Petržílkova, Praha 13 Stodůlky Poriment PS 500, spádová vrstva ploché střechy Poriment P 300, vyrovnávací vrstva podlah FAILED
41 Poriment referenční stavby Poriment City Tower, Praha 4 Pankrác Poriment PS 500, spádová vrstva ploché střechy Elektrárna Tušimice Poriment PS 600, spádová vrstva plochých střech ANHYMENT - litý potěr ze síranu vápenatého CEMFLOW - litý cementový potěr Použití moderních směsí v podlahovém souvrství Okrajová dilatace Nášlapná vrstva Roznášecí vrstva - Separační vrstva Tlumící vrstva Vyrovnávací vrstva - Nosná konstrukce 163
42 Značení potěrů dle ČSN EN Lité potěry použití CA C20 F4 (AE 20, FE 20, AS 20) CT C20 F4 (CF 20) 1. potěr na bázi síranu vápenatého (CA) nebo na bázi cementu (CT) 2. pevnost v tlaku po 28 dnech 3. pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech Označení nerozlišuje jednotlivé typy pojiv na bázi síranu vápenatého Správný výběr je na objednateli konstrukce vnitřních litých podlah (potěry na oddělovací vrstvě, potěry plovoucí, potěry vytápěné) nedoporučuje se pro spojené potěry použití pro novostavby i rekonstrukce nepoužívat do cyklicky zmrazovaných prostor Potěry sádrové: nevhodné pro mokré prostory (bazény, prádelny, sauny, místnosti s podlahovými vpustmi apod.) Pro bytové koupelny a kuchyně vhodné za předpokladu provedení izolace 166 Lité potěry složení Lité potěry vlastnosti potěr CA potěr CT pojivo dle druhu potěru: bezvodý síran vápenatý - anhydrit - sádrové potěry síran vápenatý alfa půlhydrát cement cementové potěry kamenivo (DTK frakce 0/4 mm, příp. i HTK 4/8 mm) voda přísady zlepšující zpracovatelnost a užitné vlastnosti potěru (plastifikátory, provzdušňovače, stabilizátory, přísady omezující smrštění) V některých případech se pojivo používá ve formě tzv. compoundu přísady jsou již v něm obsaženy a jejich dávkování tedy odpadá Objemová hmotnost čerstvé směsi Objemová hmotnost zatvrdlé směsi Zpracovatelnost tekuté směsi kg/m kg/m3 do 240 minut od výroby Pochůznost po cca 1-2 dnech *) Zatížitelnost (50% hodnoty dosažené po 28 dnech) po cca 5 dnech *) Součinitel tepelné vodivosti λ dry,27 min. 1,2 W.m -1.K -1 Koef.délkové teplotní roztažnosti 0,012 mm.m -1 Hořlavost nehořlavá látka (třída A 1 fl ) do 180 minut od výroby Objemové změny max. 0,15 mm.m -1 max. 0,5 mm.m -1 Index hmotnostní aktivity dle vyhl. 499/2005Sb. 0,3 0, *) v závislosti na teplotě a vlhkosti prostředí 168
43 Lité potěry navrhování Minimální tloušťky (dle ČSN a Technických listů) Nejmenší návrhové tloušťky potěrů ANHYMENT (AE, FE) na oddělovací vrstvě Třída pevnosti v tahu za ohybu podle ČSN EN F4 F5 F7 Označení receptury AE 20 FE 20 AE 25 FE 25 AE 30 FE 30 Plošné zatížení 2,0 kn/m 2 3,0 kn/m 2 4,0 kn/m 2 5,0 kn/m 2 Bodové zatížení - 2,0 kn 3,0 kn 4,0 kn 30 mm 35 mm 40 mm 45 mm 30 mm 30 mm 35 mm 40 mm 30 mm 30 mm 35 mm 40 mm Nejmenší návrhové tloušťky plovoucích potěrů ANHYMENT (AE, FE) Třída pevnosti v tahu za ohybu podle ČSN EN F4 F5 F7 Označení receptury AE 20 FE 20 AE 25 FE 25 AE 30 FE 30 Plošné zatížení 2,0 kn/m 2 2,0 kn/m 2 3,0 kn/m 2 4,0 kn/m 2 5,0 kn/m 2 Bodové zatížení - - 2,0 kn 3,0 kn 4,0 kn Celková stlačitelnost podkladních vrstev 5 mm 10 mm 5 mm 3 mm 3 mm 35 mm 40 mm 50 mm 60 mm 65 mm 30 mm 35 mm 45 mm 50 mm 55 mm 30 mm 35 mm 40 mm 45 mm 50 mm 169 Lité potěry navrhování Minimální tloušťky (dle ČSN a Technických listů) Nejmenší návrhové tloušťky potěrů CEMFLOW (CF) na oddělovací vrstvě Nejmenší návrhové tloušťky plovoucích potěrů CEMFLOW (CF) Třída pevnosti v tahu Označení Plošné zatížení 2,0 kn/m 2 2,0 kn/m 2 3,0 kn/m 2 4,0 kn/m 2 5,0 kn/m 2 za ohybu podle receptury Bodové zatížení ČSN EN ,0 kn 3,0 kn 4,0 kn Stlačitelnost podkladu F4 CF20 45 mm* F5 CF25 40 mm* 45 mm* Pozn.: * Minimální doporučená tloušťka pro CemFlow je 50mm z hlediska ukládky a ošetřování. Tuto hodnotu lze podkročit na hodnotu uvedenou v tabulce pouze za předpokladu nadstandardního ošetřování (vydatnějším postřikem, zamezením výměny vzduchu, atd.). 170 Lité potěry podmínky aplikace Lité potěry podmínky aplikace Podklad: dostatečně vyzrálý, únosný, vyschlý rovinatost separační vrstva (PE fólie, speciální papír) žádné ostré výškové změny (vznik trhlin) utěsnění prostupů respektování dilatací v podkladu čistota důkladné upevnění trubek topení (vyplavání) Dilatační a smršťovací spáry: v místech, kde je dilatace také v podkladu po obvodu místností (styk podlaha stěna) v místech přechodu různých výšek potěrů v místech ostrých výškových změn v podkladu v místech vystupujících rohů v místech dveří v místech průchodu trubek instalací podlahou při poměru stran větším než 3:1 mezi topnými okruhy, zejména různě vytápěnými sádrové potěry (CA) - doporučeno u stran delších než 20-25m, vytápěné potěry u stran od 15m cementové potěry (CT) doporučeno u stran delších než 6,5m
44 Lité potěry podmínky aplikace Lité potěry příprava podkladu (spec. papír), obvodová dilatace u stěn Ostatní: veškeré rozvody vést důsledně v podkladních vrstvách, do potěru nesmí zasahovat min. teplota okolí i podkladu +5 C sádrové potěry: doporučení pokládat do teploty max. +25 C při teplotách +30 C a vyšších ukládání zakázáno cementové potěry: platí podmínky jako pro betonáže za vysokých teplot při teplotách +30 C a vyšších ukládání zakázáno po nalití nutno provést postřik proti odparu vody 173 Lité potěry příprava podkladu, obvodová dilatace u stěn Lité potěry příprava podkladu, obvodová dilatace u stěn, dilatace prostupů trubek ÚT
45 Lité potěry příprava podkladu stanovení výšek Lité potěry příprava podkladu - dilatace u stěn a dveří Lité potěry příprava podkladu - podlahové topení Lité potěry příprava podkladu - podlahové topení- systémové desky Pozor na přímý styk potěru CA i CT s hliníkem a potěru CA s ocelí (výztužné sítě, fólie)
46 Lité potěry Technologie mokrých směsí dopravovaných na stavbu autodomíchávači Lité potěry Výroba na maltárně konkrétní situace Výroba probíhá na maltárně na Rohanském ostrově v Praze. Dvě samostatné talířové míchačky s virblem - Liebherr 2 x 1,5 m 3 Výroba na maltárně Nakládání Jedno míchací jádro pro sádrové potěry, druhé pro cementové potěry Lité potěry Doprava a čerpání Lité potěry Vlastní provádění lití směsi Doprava na stavbu Příprava k čerpání Kontrola, případně úprava konzistence Vlastní čerpání
47 Lité potěry Vlastní provádění lití směsi Lité potěry sádrový potěr Vlastní provádění lití směsi Lité potěry sádrový potěr Vlastní provádění nalitá směs Lité potěry sádrový i cementový potěr Vlastní provádění lití směsi Samonivelační materiál, pro dosažení potřebné rovinatosti stačí po nalití zhoupat nivelační tyčí (!! Konzistence!!). Každý autodomíchávač materiálu se kontroluje zkouškou rozlití jak maltárně, tak na stavbě. Rozlití: CA mm CT mm (tl.< 8cm) CT mm (tl. 8cm)
48 Litý potěr ze síranu vápenatého Vlastní provádění vlnění směsi Litý potěr ze síranu vápenatého Vlastní provádění hotová nalitá čerstvá směs Rychlost pokládky až m 2 denně (CA i CT) Dosažená rovinatost běžně 2 mm na 2metrové lati (CA i CT) Litý potěr ze síranu vápenatého Vlastní provádění hotová nalitá čerstvá směs Lité potěry Ošetřování čerstvých potěrů Zakrytí otvorů proti průvanu a přímému slunečnímu svitu Nástřik ochranného filmu (např. SIKA NB 1) Nástřik je součástí dodávky materiálu
49 Litý potěr ze síranu vápenatého Ošetřování čerstvých potěrů Litý potěr ze síranu vápenatého Hotový ztvrdlý potěr CA + CT Po nalití: Zabránit prudkému vysoušení povrchu uzavřít otvory, příp. zakrýt tmavou fólií (důsledně zabránit průvanu, chránit před přímým slunečním zářením) min. 24, lépe 36 hodin CA Po hodinách: Intenzivně větrat, umožnit vysychání potěru. Pro urychlení vysychání je možno/doporučeno použít odvlhčovače, ventilátory, příp. topná zařízení CT Min. 3 dny po nalití chránit potěr před průvanem a přímým slunečním zářením. Min. 7 dní po nalití není dovoleno potěr nuceně vysoušet. Pochozí po 1-2 dnech v závislosti na teplotě a vlhkosti prostředí Litý potěr ze síranu vápenatého Hotový ztvrdlý potěr vrstvička sintru Lité potěry - závady závada v přípravě podkladu separační vrstva
50 Lité potěry - závady závada v přípravě podkladu ztráta záměsové vody, příp. nestejná tl. potěru u kraje Lité potěry - závady závada v přípravě podkladu separační vrstva Lité potěry - závady závada v přípravě podkladu separační vrstva Lité potěry závady příprava podkladu špatně provedená dilat. páska v místě nároží
51 Lité potěry závady zcela nevhodné klimatické podmínky pro lití potěru Lité potěry závady zcela nevhodné klimatické podmínky v době zrání potěru Podhled stropu Potěr Litý potěr ze síranu vápenatého -závady hotový potěr špatně uchycená obvodová dilatační páska Litý potěr ze síranu vápenatého závady hotový potěr trhliny nedostatečná tloušťka dilat. pásky v místě nároží
52 Litý potěr ze síranu vápenatého závady hotový potěr trhliny neprovedené dilatace kolem zárubně Litý potěr ze síranu vápenatého závady hotový potěr vady povrchu vlnění provedeno s větším časovým odstupem po nalití směsi Litý potěr ze síranu vápenatého závady hotový potěr vady povrchu nepřiznaná sršť. spára mezi zárubněmi Litý potěr ze síranu vápenatého závady hotový potěr vady povrchu bublinky vystupujícího plynu reakce vložené ocelové sítě s potěrem
53 Litý potěr ze síranu vápenatého závady hotový potěr vady povrchu zbytky travin v drobném kamenivu těženém z vody Litý potěr ze síranu vápenatého závady hotový potěr vady povrchu trhliny v potěru Reklamace typu: Přijeďte, potrhal se nám potěr, nebyla špatná dodávka? Litý potěr ze síranu vápenatého závady hotový potěr vady povrchu trhliny nadměrná teplota a rychlé vysýchání povrchu Lité potěry závady hotový potěr vady povrchu trhliny podcenění četnosti smršť. spár, event. včasné nezasanování vzniklých trhlin
54 Litý potěr ze síranu vápenatého - závady I toto se může přihodit kombinace snad všech nepříznivých vlivů a opomenutí Cementový litý potěr - specifika Na rozdíl od sádrových potěrů může být cementový potěr použit do vlhkých prostor Povrch cementového potěru může být po nanesení bezprašného nástřiku nebo nátěru přímo pochozí, možnost realizace broušených pohledových cementových potěrů a dále barevných pohledových potěrů probarvených ve hmotě Na rozdíl od sádrových potěrů se musí důsledněji řešit problematika smršťování (jak autogenního, tak i smrštění vlivem vysychání). Oproti sádrovým potěrům cca 3x větší smrštění. Oproti zavlhlým cementovým potěrům vytvoří litý cementový potěr homogennější, méně porézní vrstvu Smršťovací spáry se připravují předem nebo se musí proříznout před vznikem první trhliny Obvodové dilatační pásky musí mít tloušťku minimálně 8mm Při dodržení zásad pro smršťovací spáry se nemusí potěr vyztužovat Minimální tloušťka plovoucího nebo odděleného potěru je 50mm K zásadám o ošetřování sádrových potěrů přistupuje ještě nutnost opatřit povrch čerstvého cementového potěru ochranným nástřikem proti odpařování vody U vytápěných potěrů sádrových lze provést topnou zkoušku nejdříve 7 dní po nalití, u cementových potěrů pak nejdříve za 21 dní po nalití. Cementový potěr - opatření proti objemovým změnám (smršťovací spáry) Smršťovací spáry je nutno navrhnout předem Srovnání smrštění cementových produktů v čase Smršťovací spáry mohou být provedeny na celou výšku potěru nebo formou tzv. řízené trhliny, kdy je dilatační lišta pouze na cca 2/3 výšky potěru 900 Dodatečné vytváření smršťovacích spár prořezáním je možné, je-li potěr opatřen ochranným postřikem proti vysychání (např. Sika NB1), nebo je-li vyztužen ocelovou sítí Maximální dilatační celek má plochu 40m 2, maximální délka strany dilatačního celku je 6,5m a maximální poměr stran dilatačního celku je 3:1 Smršťovací spára řešená předem vložením profilu Dodatečně řezaná smršťovací spára smrštění mikrostrainy EASYCRETE SF mazanina P400 CEMFLOW běžný samonivelační potěr stáří vzorku [dny]
55 Smrštění z rychlého vysychání cca 5 24 hodin od uložení Smrštění vysychajícího materiálu, který ještě nemá dostatečnou pevnost v tahu Nové trendy v cementových potěrech Pohledový litý cementový potěr Barevný pohledový litý cementový potěr Výhoda cementových litých potěrů brousitelnost, málo pórů Standardně se brousí cca 3 5 mm Čím více broušení, tím vyšší cena a více viditelného kameniva Ochrana potěru postřikem Nadstandardní opatření při tloušťkách < 50 mm Nadstandardní opatření při vyšších teplotách a otevřených prostorách Ing. Jiří Picek jiri.picek@tbg-beton.cz DĚKUJI ZA POZORNOST
Betony pro bytovou výstavbu
Betony pro bytovou výstavbu Robert Coufal, Vladimir Vesely Beton a produkty pro bytovou a občanskou výstavbu Obsah prezentace Parametry betonu Beton a stavební fyzika Specifikace stupně vlivu prostředí
Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Jak é m a j í v ý h o d y?
Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Anhyment je litá podlahová směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním účinkem, umožňující srovnání podlahových konstrukcí s tolerancí
RYCHLOST BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ HOSPODÁRNOST. www.anhyment.cz
BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ HOSPODÁRNOST RYCHLOST www.anhyment.cz Anhyment Anhyment je litá podlahová směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním
Vodotěsný beton ZAPA AQUASTOP vs. beton s krystalizačními přísadami. Ing. Tomáš ZNAJDA, Ph.D. technolog speciální produkty
Vodotěsný beton ZAPA AQUASTOP vs. beton s krystalizačními přísadami Ing. Tomáš ZNAJDA, Ph.D. technolog speciální produkty Obsah: Vodotěsný beton Beton pro bílou vanu Krystalizační, těsnící a jiné přísady
Building the future TM ANHYFLOW ANHYFLOW. Anhydritový litý potěr. ... efektivní řešení podlah
Building the future TM Anhydritový litý potěr... efektivní řešení podlah Tekutá směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním účinkem. Vyráběna a dodávána v pevnostních třídách AE20, AE25 a AE30 (pevnost
Prezentace- Výstavba bílé vany
Prezentace- Výstavba bílé vany Vypracoval: Ondřej Dušek Třída: 2.S Školní rok: 2017/18 Úvod Často vyhledávaná alternativa řešení hydroizolačních systémů pro technologii zakládání stavby Jedná se o vodonepropustnou
RYCHLOST BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ HOSPODÁRNOST. www.cemflow.cz
BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ HOSPODÁRNOST RYCHLOST www.cemflow.cz Charakteristika produktu je je litý litý samonivelační potěr na na bázi cementového
RYCHLOST BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ HOSPODÁRNOST. www.cemflow.cz
BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ HOSPODÁRNOST RYCHLOST www.cemflow.cz Charakteristika produktu je litý samonivelační potěr na bázi cementového pojiva
Building the future TM ANHYLEVEL ALFALEVEL. Anhydritové a sádrové lité potěry. ... efektivní řešení podlah
Building the future TM ANHYLEVEL ALFALEVEL anhylevel Anhydritové a sádrové lité potěry... efektivní řešení podlah anhylevel Tekutá směs na bázi síranu vápenatého (), nebo na bázi alfasádry (AlfaLevel)
SPECIÁLNÍ BETONY A ZAJIŠTĚNÍ KVALITY. Viktor Slezák
SPECIÁLNÍ BETONY A ZAJIŠTĚNÍ KVALITY Viktor Slezák Náplň přednášky Úvod Zajištění kvality na stavbě Předpisy a Všeobecný návod na použití betonu Vodostavební beton a koncepce konstrukce bílé vany Ošetřování
PODLAHOVÉ TOPENÍ. www.topheating.cz
PODLAHOVÉ TOPENÍ www.topheating.cz Top heating je litá podlahová směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním účinkem, umožňující srovnání podlahových konstrukcí s tolerancí 2 mm na 2 m. Vytváří dokonale
Definice a vlastnosti
www.poriment.cz Definice a vlastnosti Poriment je moderní lehký silikátový materiál vzniklý zatvrd nutím cementové pěny, vyráběný pomocí moderní, počítačem řízené technologie. Do některých typů je přidáván
RYCHLOST BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE HOSPODÁRNOST. www.steelcrete.cz
BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE HOSPODÁRNOST RYCHLOST www.steelcrete.cz Definice a vlastnosti Beton a výztuž přímo z mixu / autodomíchávače STEELCRETE je beton podle ČSN EN 206-1/Z3
Litý cementový potěr. Evoluce v podlahách
Litý cementový potěr Evoluce v podlahách je litý cementový podlahový potěr se samonivelační schopností. Díky svým unikátním vlastnostem umožňuje provádět podlahy s vysokou pevností, přesností a odolností.
Definice a vlastnosti
www.malmix.cz Definice a vlastnosti Malmix jsou čerstvé maltové směsi (nikoliv polotovary), které jsou určené přímo ke zpracování na stavbě. Rozdělují se podle typu použití na malty pro zdění nebo malty
Litý cementový potěr. Evoluce v podlahách
Litý cementový potěr Evoluce v podlahách je interiérový cementový podlahový potěr se samonivelační schopností a unikátní technologií integrované ochrany vůči předčasné ztrátě vlhkosti. Dosažené vlastnosti
ČSN Podlahy. Podlaha. = vícevrstvá konstrukce
Lité podlahy Podlaha ČSN 74 4505 Podlahy = vícevrstvá konstrukce Okrajová páska Nášlapná vrstva Roznášecí vrstva Separační vrstva Pružná mezivrstva Vyrovnávací vrstva Nosná konstrukce Lité směsi Litý cementový
Anhydritové lité potěry. Spolehlivé řešení podlah
Anhydritové lité potěry Spolehlivé řešení podlah Podlahový litý potěr na bázi anhydritu s výraznou samonivelační schopností. Více než 40 let zkušeností s použitím anhydritu přináší jednu z nejspolehlivějších
Čerstvé tekuté potěry
Čerstvé tekuté potěry 2 Představení společnosti MFC - MORFICO s.r.o. byla založena v roce 1991, jako stavební fi rma se specializací na povrchové úpravy průmyslových betonových podlah a ploch. Po dobu
ČERSTVÉ MALTOVÉ SMĚSI LITÉ PODLAHOVÉ SMĚSI
ČERSTVÉ MALTOVÉ SMĚSI LITÉ PODLAHOVÉ SMĚSI Co Vám nabízíme Čerstvé maltové směsi MALMIX malty pro zdění malty pro vnitřní a vnější omítky Lité podlahové směsi ANHYMENT lité samonivelační potěry PORIMENT
POŽADAVKY NA BETONY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
POŽADAVKY NA BETONY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Ing. Marie Birnbaumová Ředitelství silnic a dálnic ČR ÚKKS, oddělení zkušebnictví Moderní trendy v betonu II. Betony pro dopravní stavby Praha 14. 3. 2013 Obsah
TKP 18 MD zásady připravované revize
TKP 18 MD zásady připravované revize Ing. Jan Horský e-mail: horsky@horsky.cz Horský s.r.o. mobil: 603540690 Klánovická 286/12; 194 00 Praha 9 Osnova TKP 18 v systému předpisů MD Podklady pro revizi Zásady
KATALOG PRODUKTŮ CENÍK 2008
Katalog nabízených betonů dle normy ČSN EN 206-1 (STO) / příklady konstrukcí vlivu prostředí konzistence max. obsah chloridů nárůst pevnosti 2) max. v/c podklady, vrstvy a výplně C 8 / 10 X0 S1 22 Cl 1,0
Pracovní postup Cemix: Cementové potěry
Pracovní postup Cemix: Cementové potěry Pracovní postup Cemix: Cementové potěry Obsah 1 Materiály pro podlahové konstrukce... 3 2 Typy cementových potěrů... 3 2.1 Klasické cementové potěry... 3 2.2 Parametry
SPECIÁLNÍ VÝROBKY PRO ZRYCHLENÍ A ZJEDNODUŠENÍ VAŠÍ PRÁCE
SPECIÁLNÍ VÝROBKY PRO ZRYCHLENÍ A ZJEDNODUŠENÍ VAŠÍ PRÁCE KDO JSME ZAPA beton je společnost s 25letou tradicí na českém a 15letou zkušeností na slovenském trhu transportbetonu. Skupina ZAPA beton v ČR
Betony pro spodní stavby bílé vany. Kristýna Chmelíková Oldřich Žalud
Betony pro spodní stavby bílé vany Kristýna Chmelíková Oldřich Žalud Spodní stavba Bytové, administrativní, rodinné domy Podsklepit x nepodsklepit Praha a okolí peníze velikost pozemku parkování Spodní
RYCHLOST BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE HOSPODÁRNOST. www.easycrete.cz
BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE HOSPODÁRNOST RYCHLOST www.easycrete.cz Definice a varianty EASYCRETE definice Easycrete je velmi lehce zpracovatelný až samozhutnitelný transportbeton.
Betony pro vodonepropustné a masivní konstrukce
38 technologie Betony pro vodonepropustné a masivní konstrukce Podzemní části staveb jsou velmi často budovány formou vodonepropustných betonových konstrukcí, systémem tzv. bílé vany. Obzvláště u konstrukcí
SKLADBA PODLAHOVÉHO SOUVRSTVÍ
Českomoravský beton, a. s. Verze 9/0 nášlapná vrstva litý potěr ANHYMENT ( tloušťka dle technického listu) litý potěr ANHYMENT do výše trubek (jednolitá vrstva s č. ) separační vrstva speciální papír nebo
Building the future TM POROFLOW. Lité izolační pěnobetony. ... izolují, vyplňují, vyrovnávají
Building the future TM POROFLOW poroflow Lité izolační pěnobetony... izolují, vyplňují, vyrovnávají poroflow Lehká vyrovnávací, výplňová a izolační směs s výraznou samonivelační vlastností na bázi cementu
Možnosti zvýšení trvanlivosti a sanace železobetonových konstrukcí. Ing. Pavel Fidranský, Ph.D. ČVUT v Praze - Fakulta stavební
Možnosti zvýšení trvanlivosti a sanace železobetonových konstrukcí Ing. Pavel Fidranský, Ph.D. ČVUT v Praze - Fakulta stavební Zlepšování trvanlivosti železobetonu Chemické přísady do betonu Příměsi do
COMPACTON. Lehce zhutnitelné a samozhutnitelné betony. Compacton. ... nový standard betonáže
COMPACTON Compacton Lehce zhutnitelné a samozhutnitelné betony... nový standard betonáže Compacton Současné požadavky na vysokou kvalitu a zároveň rychlost prováděných prací vyžadují nové technologie a
TECHNICKÝ LIST TECHNICKÝ LIST
E 439 - Anhydrid CA-C-F7 Číslo výrobku Popis výrobku Potěr na anhydritové bázi pro vnitřní podlahy v občanské výstavbě. Složení E 439 je suchá směs sestávající z anhydritu, klasifikovaných písků a specifických
PORIMENT VŠEOBECNÉ INFORMACE
PORIMENT VŠEOBECNÉ INFORMACE PORIMENT je lehký napěněný materiál na bázi cementu, dovážený na stavbu v tekutém stavu autodomíchávačem. Do některých typů je přidáván kuličkový polystyrén, za účelem lepších
Podklady pro navrhování podlahových souvrství z hlediska akustických požadavků
Podklady pro navrhování podlahových souvrství z hlediska akustických požadavků Zásady pro navrhování podlahových souvrství z materiálů společnosti TBG Pražské malty ANHYMENT a PORIMENT. Úvod Společnost
Požadavky na betony z hlediska trvanlivosti. Ing. Pavel Fidranský, Ph.D. ČVUT v Praze - Fakulta stavební
Požadavky na betony z hlediska trvanlivosti Ing. Pavel Fidranský, Ph.D. ČVUT v Praze - Fakulta stavební Beton -specifikace, dokumenty Beton C12/15 a vyšší je stanovený výrobek ve smyslu NV 163/2002 Beton
Pracovní postup Cemix: Cementové potěry
Pracovní postup Cemix: Cementové potěry Pracovní postup Cemix: Cementové potěry Obsah 1 Materiály pro podlahové konstrukce... 3 2 Typy cementových potěrů... 3 2.1 Běžné cementové potěry... 3 2.2 Parametry
Studium vlastností betonů pro vodonepropustná tunelová ostění
Studium vlastností betonů pro vodonepropustná tunelová ostění Autor: Adam Hubáček, VUT, WP4 Příspěvek byl zpracován za podpory programu Centra kompetence Technologické agentury České republiky (TAČR) v
TECHNICKÝ LIST EASYCRETE LEHCE ZPRACOVATELNÝ BETON.
TECHNICKÝ LIST EASYCRETE LEHCE ZPRACOVATELNÝ BETON EASYCRETE je velmi lehce zpracovatelný až samozhutnitelný transportbeton. Vyrábí se dle ČSN EN 206-1 v platném znění. Jeho konzistence se udává vždy stupněm
PRODUKTOVÝ KATALOG ANHYMENT CEMFLOW PORIMENT. lite-smesi.cz
PRODUKTOVÝ KATALOG ANHYMENT CEMFLOW PORIMENT lite-smesi.cz SKUPINA ČESKOMORAVSKÝ BETON Skupina Českomoravský beton se kromě výroby transportbetonu zabývá také výrobou moderních materiálů pro lepší stavění.
hodnota bez tolerance instruktážní DVD uvnitř
hodnota bez tolerance instruktážní DVD uvnitř Funkce potěru Co je to KVK Anhydritový potěr? Výhody KVK Anhydritového potěru vysoká rychlost pokládky pracovní četa může dosáhnout výkonu až 1000 m 2 /den
VADEMECUM: CEMENT + BETON
VADEMECUM: CEMENT + BETON Lafarge Cement, a.s. 411 12 Čížkovice čp. 27 tel.: 416 577 111 www.lafarge.cz D A Cement Latinské slovo vademecum znamená průvodce či příručka. V přeneseném významu též něco,
KATALOG ANHYMENT CEMFLOW PORIMENT PRODUKTOVÝ. lite-smesi.cz
Českomoravský beton, a. s. Verze 9/0 podlahy ANHYMENT litý anhydritový potěr hospodárnost moderní stavební materiály litý samonivelační potěr lité anhydritové podlahy Českomoravský beton anhydrit litá
Zvláštní specifi ka: možnost okamžitého dosažení kompaktního hladkého povrchu, možnost dokonalého zalití
www.easycrete.cz Definice a varianty EASYCRETE definice Easycrete je velmi lehce zpracovatelný až samozhutnitelný transportbeton. Vyrábí se dle ČSN EN 206-1 v konzistencích F5, F6 a F7, s kamenivem o maximálním
Beton nebo potěr? Důležitý je správný výběr! Ing. Václav Nevšímal
Beton nebo potěr? Důležitý je správný výběr! Ing. Václav Nevšímal Proč potěr není beton Proč potěr není beton Rozdíl může být zdánlivě snižován použitím stejných skupin surovin Kvalita cementu, křivka
Stříkané betony maxit
Stříkané betony Stříkané betony Firma je výrobcem a dodavatelem suchých betonových směsí pro stříkané betony. Použití Stříkané betony nacházejí široké uplatnění při zpevňování stěn stavebních jam, zpevňování
CZ.1.07/1.5.00/34.0556
CZ.1.07/1.5.00/34.0556 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_ZF_POS_18 Beton a jeho vlastnosti Střední průmyslová škola a Vyšší odborná
CENÍK PRODUKTŮ Platnost od
CENÍK PRODUKTŮ Platnost od 1.. 2019 BETON 5% sleva z ceníku betonových směsí při platbě v hotovosti BETON dle ČSN EN 206 a ČSN P 72404 TAB. F.1.1. (životnost 50 let) PORTLANDSKÝ CEMENT STRUSKOVÝ - SPC
Předpisy SŽDC a ŘVC pro beton specifika
Předpisy SŽDC a ŘVC pro beton specifika Ing. Vladimír Veselý Osnova Železnice - předpis TKP 17 SŽDC Exkurz TKP v systému staveb státních drah Požadavky na beton, odlišnosti Specifikace Vodní cesty předpis
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
Tloušťka (mm) 10 kg na (m 2 ) Plastifikátor (kg. m -2 ) 40 77 0,13 45 67 0,15 50 59 0,17 55 55 0,18
Je bezpodmínečně nutné brát do úvahy zásady a dodržovat příslušné normové předpisy a pravidla. POZOR! Důležitá je i kooperace prací topenářské, betonářské firmy a firmy pokládající krytinu. Plovoucí podlaha
Thermio. Potěr pro podlahová topení. Extrémní účinek na teplo domova
Thermio Potěr pro podlahová topení Extrémní účinek na teplo domova ANHYLEVEL Thermio ANHYLEVEL Thermio je tenkovrstvý anhydritový podlahový potěr, s extrémní tepelnou vodivostí, vyvinutý speciálně pro
Podklady pro cvičení. Úloha 6
Pozemní stavby A2 Podklady pro cvičení Cíl úlohy Úloha 6 Ochrana spodní stavby proti vodě a vlhkosti Podrobný návrh hydroizolační obálky spodní stavby, zahrnující komplexní návrh konstrukčněmateriálového
Lité podlahy technologie a využití ve výstavbě
Lité podlahy technologie a využití ve výstavbě Karel Kos, Marko Kraševac Českomoravský beton, a. s., Pavel Veselý BETOTECH, s. r. o. Tematické okruhy Základní legislativa okolo podlah Legislativa pro materiály
Přednášky: Prof. Ing. Milan Holický, DrSc. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav. Ing. Jana Markova, Ph.D.
Přednášky: Prof. Ing. Milan Holický, DrSc. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav Cvičení: Ing. Naďa ď Holická, CSc., Fakulta stavební Ing. Jana Markova, Ph.D., Kloknerův ústav - Technologie, mechanické
Thermio. Potěr pro podlahová topení. Tepelný komfort vašeho domova
Thermio Potěr pro podlahová topení Tepelný komfort vašeho domova ANHYLEVEL Thermio ANHYLEVEL Thermio je tenkovrstvý anhydritový podlahový potěr s extrémní tepelnou vodivostí, vyvinutý speciálně pro požadavky
Vady a poruchy betonových konstrukcí
Vady a poruchy betonových konstrukcí JIŘÍ KOLÍSKO jiri.kolisko@cvut.cz Kloknerův ústav, ČVUT v Praze 1 Něco definic úvodem Vada - týká se úvodního stavu výrobku či dodávky před zahájením užívání. Vady
Výztuž železobetonových konstrukcí. Skladování výztuže. Ukládání výztuže Krycí vrstva a koroze výztuže
Skladování výztuže Výztuž železobetonových konstrukcí Skladování výztuže Ukládání výztuže Krycí vrstva a koroze výztuže Skladovat v suchu odděleně podle štítků Identifikační štítky výztuže 1 2 Skladování
Vysoké učení technické v Brně Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně Veveří 95, Brno
List 1 z 13 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Pracoviště V 2. Pracoviště P Purkyňova 139, 602 00 Brno Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní
SR 450 Rychletuhnoucí potěr cementový. Rychleschnoucí potěr na bázi cementu s kompenzací smrštění pro vnitřní podlahy
SR 450 Rychletuhnoucí potěr cementový Číslo výrobku Popis výrobku Rychleschnoucí potěr na bázi cementu s kompenzací smrštění pro vnitřní podlahy Složení SR 450 je suchá směs, sestávající ze speciálních
Lehce zhutnitelné a samozhutnitelné betony. Nový standard betonáže
Lehce zhutnitelné a samozhutnitelné betony Nový standard betonáže COMPACTON Lehce zhutnitelné a samozhutnitelné betony COMPACTON nabízí velice efektivní a spolehlivý způsob betonáže. Použitím speciálních
Rekonstrukce provozu kuchyně menzy VŠE
Rekonstrukce provozu kuchyně menzy VŠE Skladby stavebních konstrukcí Ing. Jan Přindiš 03_2017 Rekonstrukce provozu kuchyně menzy v Italské budově areálu VŠE v Praze 2 Obsah dokumentace : 1. ÚVODEM... 3
Fibre-reinforced concrete Specification, performance, production and conformity
PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.100.30 Červen 2015 ČSN P 73 2450 Vláknobeton Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda Fibre-reinforced concrete Specification, performance, production and conformity
Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky
Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř stavební tepelné techniky K Cihelně 304, Zlín - Louky Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná
Podlahy. podlahy. Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou
podlahy Podlahy Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou Jediný výrobce a prodejce izolace se specializací pouze na kamennou vlnu v České republice. PROVĚŘENO NA PROJEKTECH Izolace ROCKWOOL z
ČSN EN 206 a další nové standardy pro výrobu a zkoušení betonu
ČSN EN 206 a další nové standardy pro výrobu a zkoušení betonu 3.2015 Michal Števula ČSN EN 206 rekapitulace 1996 ČSN ENV 206 2001 ČSN EN 206 1 Změna Z3+Z4 beton 2014 ČSN EN 206 2014 ČSN ISO 6784 ZRUŠENA
TECHNICKÝ LIST PORIMENT CEMENTOVÉ LITÉ PĚNY. www.poriment.cz
TECHNICKÝ LIST CEMENTOVÉ LITÉ PĚNY je lehký silikátový materiál, vyráběný na stavbě pomocí mobilního zařízení Aeronicer II z cementové suspenze dovezené autodomíchávačem z betonárny. Do některých typů
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...
Suché stavební směsi 1
Suché stavební směsi 1 Představení společnosti MFC MORFICO s.r.o. byla založena v roce 1991, jako stavební fi rma se specializací na povrchové úpravy průmyslových betonových podlah a ploch. Po dobu svého
Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů
Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů STAVEBNÍ KONSTRUKCE Školní rok: 2018 / 2019
ČSN EN 206. Chemické korozní procesy betonu. ph čerstvého betonu cca 12,5
Návrhové parametry betonu Diagnostika g železobetonovch konstrukcí Ing. Zdeněk Vávra vavra.z@betosan.cz +420 602 145 570 Pevnost v tlaku Modul pružnosti Vlastnosti betonu dle SVP Konzistence Maximální
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
CENÍK betonů,materiálů a dopravy
HOFMANN BETON s.r.o. Horní ul. telefon: 357 35 Chodov fax: 777 004 475 352 682 246 CENÍK betonů,materiálů a dopravy Uvedené ceny jsou za m 3 bez DPH S1 (vana) S2 (mix) S3 (čerpadlo) S1 (vana) S2 (mix)
Systém podlahového vytápění UPONOR MINITEC. zalitý tekutou stěrkou NOVOPLAN MAXI. od firmy MAPEI
Systém podlahového vytápění UPONOR MINITEC zalitý tekutou stěrkou NOVOPLAN MAXI od firmy MAPEI UPONOR MINITEC Uponor systém Minitec Rychlá instalace, krátká doba zprovoznění: Uponor Minitec Vám nabízí
Podlahové potěry. Kvalita od podlahy. Rychlé zpracování Pro všechny podlahové konstrukce Vhodné pro podlahové topení
Podlahové potěry Kvalita od podlahy Rychlé zpracování Pro všechny podlahové konstrukce Vhodné pro podlahové topení Baumit suché směsi pro podlahy Baumit potěry jsou průmyslově vyrobené suché směsi splňující
DEFINITIVNÍ OSTĚNÍ PODZEMNÍCH STAVEB Z HLEDISKA BETONÁŘE
DEFINITIVNÍ OSTĚNÍ PODZEMNÍCH STAVEB Z HLEDISKA BETONÁŘE Ing. Michal Sedláček, Ph.D. Tunelářské odpoledne 3/2011 14.9.2011 NAVRHOVÁNÍ DEFINITIVNÍHO OSTĚNÍ - základní předpisy - koncepce návrhu - analýza
Ceník produktů a služeb 2012
Betony dle ČSN 206-1 Kód Označení betonu Stupeň vlivu prostředí * C050.22 C -/5 S2 VP CEM II/B-S 32,5 R 22 1 390 1 668 C051.22 C -/5 S3 VP CEM II/B-S 32,5 R 22 1 410 1 692 C070.22 C -/7,5 S2 VP CEM II/B-S
Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů
Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Stavební konstrukce Adresa.: Střední průmyslová
POZNATKY Z VÝROBY, DOPRAVY A ZPRACOVÁNÍ POHLEDOVÝCH BETONŮ
038 POZNATKY Z VÝROBY, DOPRAVY A ZPRACOVÁNÍ POHLEDOVÝCH BETONŮ 1b MILADA MAZUROVÁ 1c Pohledovost betonu je obvykle chápána jako vzhled povrchu betonu, tj. beton působí esteticky a přijatelně v daném prostředí,
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
Zaručená přídržnost na anhydritových potěrech. Zásady
Síranovápenaté potěry (anhydritové) mají dnes v pozemním stavitelství široké uplatnění v neposlední řadě z důvodu nízké ceny suroviny (odsíření elektráren). Vlastnosti jako dobrá rovinnost, bezesparé zpracování,
Standardy pro vrstvy konstrukcí vozovek
Standardy pro vrstvy konstrukcí vozovek Ing. Stanislav Smiřinský ČSN EN 206 a další nové standardy pro výrobu a zkoušení betonu Obsah Konstrukční vrstvy vozovek Výrobkové normy Prováděcí normy Zkušební
STAVEBNÍ LÁTKY. Definice ČSN EN 206 1. Beton I. Ing. Lubomír Vítek. Ústav stavebního zkušebnictví Středisko radiační defektoskopie
Ústav stavebního zkušebnictví Středisko radiační defektoskopie STVEBNÍ LÁTKY Beton I. Ing. Lubomír Vítek Definice ČSN EN 206 1 Beton je materiál ze směsi cementu, hrubého a drobného kameniva a vody, s
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
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Olomouc U místní dráhy 939/5, Nová Ulice, Olomouc
Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Olomouc 2. Chotýšany Chotýšany 86, 257 28 Chotýšany 3. Semimobilní laboratorní kontejnery umístěny na aktuální adrese Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující
VÝROBA BETONU. Copyright 2015 - Ing. Jan Vetchý www.mct.cz
Tato stránka je určena především pro drobné stavebníky, kteří vyrábějí beton doma v ambulantních podmínkách. Na této stránce najdete stručné návody jak namíchat betonovou směs a jaké zásady dodržel při
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
2.1.3. www.velox.cz TECHNICKÉ VLASTNOSTI VÝROBKŮ
Podrobné technické vlastnosti jednotlivých výrobků jsou uvedeny v následujících přehledných tabulkách, řazených podle jejich použití ve stavebním systému VELOX: desky (VELOX WS, VELOX WSD, VELOX WS-EPS)
Vysoké učení technické v Brně Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně Veveří 95, Brno
List 1 z 9 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Pracoviště V 2. Pracoviště P Purkyňova 139, 602 00 Brno Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř je způsobilá poskytovat
ELEGOHOUSE. Montovaná stropní konstrukce. Stropní systém. více než jen strop
ELEGOHOUSE Stropní systém Montovaná stropní konstrukce více než jen strop Základní informace Systém ELEGOHOUSE je jedinečný způsob provádění stropů. Staticky nevyužité místo ve stropní konstrukci je vyplněno
PS01 POZEMNÍ STAVBY 1 PODLAHY, PODHLEDY
PS01 POZEMNÍ STAVBY 1 PODLAHY, PODHLEDY Ctislav Fiala A418a_ctislav.fiala@fsv.cvut.cz PODLAHY Skladba podlahy Kontaktní X Nekontaktní obsahují vzduchovou mezeru vrstva nášlapná(vč. spojovacích hmot) vrstva
Trhliny v betonu. Bc. Vendula Davidová
Trhliny v betonu Bc. Vendula Davidová Obsah Proč vadí trhliny v betonu Z jakého důvodu trhliny v betonu vznikají Jak jim předcházet Negativní vliv přítomnosti trhlin Snížení životnosti: Vnikání a transport
Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky
Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř stavební tepelné techniky K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky 2. Laboratoř akustiky K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky 3. Laboratoř otvorových výplní K Cihelně
Bílé vany, krystalizace
ČVUT v Praze Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 2 - K Bílé vany, krystalizace Ing. Jiří Pazderka, Ph.D. Katedra konstrukcí pozemních staveb K124 LS 2012/13 Bílé vany, krystalizace Konstrukce
Construction. Sikafloor Průrmyslové podlahové systémy. Sika CZ, s.r.o.
Construction Sikafloor Průrmyslové podlahové systémy Sika CZ, s.r.o. Úpravy betonových podkladů PŘÍPRAVA PODKLADU PRO APLIKACI EPOXIDOVÝCH (EP) A POLYURETANOVÝCH (PU) MATERIÁLŮ SIKAFLOOR odstranění starých
BUCHBERGER & P a M s.r.o. Řešení dilatačních spár. BUCHBERGER & P a M s.r.o. DILATATION PROFILSYSTEME
Řešení dilatačních spár BUCHBERGER & P a M s. r. o. Ukázka z výroby BUCHBERGER & P a M s. r. o. Ukázka z montáže 1. Úvod Nedostatečné řešení dilatačních spár 1. Úvod Nedostatečné řešení dilatačních spár
TECHNICKÝ LIST ZDÍCÍ TVAROVKY
TECHNICKÝ LIST ZDÍCÍ TVAROVKY Specifikace Betonové zdící tvarovky jsou průmyslově vyráběny z vibrolisovaného betonu. Základem použitého betonu je cementová matrice, plnivo (kamenivo) a voda. Dále jsou
NOSNÍK UHPC PRO MOSTNÍ STAVBY
NOSNÍK UHPC PRO MOSTNÍ STAVBY Autor: Petr Jedlinský, Eurovia CS, a.s. Příspěvek byl zpracován za podpory programu Centra kompetence Technologické agentury České republiky (TAČR) v rámci projektu Centrum
Definitivníkonstrukce ražených úsekůna stavbětunelového komplexu Blanka
Definitivníkonstrukce ražených úsekůna stavbětunelového komplexu Blanka Ing. Pavel Šourek SATRA, spol. s r. o. Ing. Miroslav Padevět, Ing. Jan Kvaš Metrostav, a.s. 4.12.2012 TUNELÁŘSKÉ ODPOLEDNE 3/2012
BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, Beroun CENÍK PRACÍ. platný od J.Hradec. Brno
,, 266 01 Beroun CENÍK PRACÍ platný od 1.2. 2018 Cheb Most Beroun Trutnov Ostrava J.Hradec Klatovy Brno www.betotech.cz Zkušební laboratoře akreditované ČIA ke zkoušení vybraných stavebních hmot a výrobků,