STAVEBNÍ HMOTY I. 9. Přednáška VYSOKOHODNOTNÉ BETONY,MALTY, AUTOKLÁVOVANÉ VÝROBKY

Podobné dokumenty
Stavební hmoty. Přednáška 8

Seskupení zdících prvků uložených podle stanoveného uspořádání a spojených pojivem (maltou, zálivkou)

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) LEHKÝ BETON

Stavební hmoty. Přednáška 9

Co to jsou stavební materiály (staviva)? materiály anorganického nebo organického původu používané k výstavbě budov

STAVEBNÍ MATERIÁLY 6.1 LEHKÉ BETONY

1996D0603 CS

Zdroj: 1. název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN

LEHKÉ BETONY A MALTY

Technologie staveb. Technologie staveb podle materialu. Tomáš Jelínek 3.S

JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK)

v PRAZE - ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ ÍCH HMOT

Praha 9 - Kyje, Průmyslová 881 IČO EN tel , fax (PN ) perlit@perlitpraha.

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA

2. ZDICÍ PRVKY A MALTY

Pozemní stavitelství I. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing.

Pracovní postupy Cemix Provádění hliněných malt a omítek

3. JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY

Pozemní stavitelství. Nenosné stěny PŘÍČKY. Ing. Jana Pexová 01/2009

Sada 1 Technologie betonu

Ceníkový katalog. od Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ

Hodnoty fyzikálních veličin vybraných stavebních materiálů

Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 3

Systémy zdění z vápenopískových prvků

YQ U PROFILY, U PROFILY

Pracovní postup Cemix: Hliněné omítky a zdící malty

Úvod Předpisy a normy Technické normy EU Hlavní kritéria kvality omítek...24

Definice a vlastnosti

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, TEPLICE Číslo op. programu CZ Název op. programu

Bytová výstavba cihelnou zděnou technologií vs. KS-QUADRO

kapitola 68 - tabulková část

Aida Porenmörtel-Konzentrat Koncentrát pro pórovité malty Aida

Ústav stavebního zkušebnictví Středisko radiační defektoskopie STAVEBNÍ LÁTKY. Pojiva a malty I. Ing. Lubomír Vítek, Ph.D.

Fasády. vyhotovil: Břetislav Bardonek

Malta je podobný materiál jako beton, liší se však velikostí horní frakce plniva (zpravidla max. 4 mm).

Baumit Tradiční omítkové systémy. Hvězdy mezi omítkami. Vysoká kvalita a spolehlivost Dlouhodobá životnost omítkových systémů Široká škála výrobků

Zdivo Nejstarší dosud zachovanou konstrukcí u nás z 2. a 1. století př.n.l jsou hradby keltského opida na vrcholu Závist u Zbraslavi

PS01 POZEMNÍ STAVBY 1

Ústav stavebního zkušebnictví Středisko radiační defektoskopie STAVEBNÍ LÁTKY. Pojiva a malty II. Ing. Lubomír Vítek, Ph.D.

Anorganická pojiva, cementy, malty

ANORGANICKÁ POJIVA - VÁPNO

Cementy /od / Suché maltové směsi Cemix /od /

Cementy /od / Suché maltové směsi Cemix /od / Zdící malty. Malty pro tenkovrstvé zdění. Speciální malty a opravné hmoty

HRUBÁ STAVBA MASIVNÍ KVALITA

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek.

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 208/2014 ze dne: List 1 z 16

Vysoké učení technické v Brně Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně Veveří 95, Brno

některých případech byly materiály po doformování nesoudržné).

Pracovní postup Cemix: Omítání a zdění staveb z betonových skořepinových tvárnic

Zdroj: 1.název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN

TECHNICKÝ LIST ZDÍCÍ TVAROVKY

katalog od

Zděné konstrukce podle ČSN EN : Jitka Vašková Ladislava Tožičková 1

Suchá maltová směs je složena z anorganických pojiv (cement) a kameniva. doba zpracovatelnosti směsi Z

YQ U PROFILY, U PROFILY

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

Technický list ETICS weber therm standard

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Identifikace zkušebního postupu/metody

Recyklace stavebního odpadu

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/

KAPITOLA 13: TEPELNÉ IZOLACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

NOSNÉ STĚNY, SLOUPY A PILÍŘE

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 1.ROČNÍK POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

Vysokohodnotný beton 1 JOSEF FLÁDR KANCELÁŘ: B788 KONZULTACE: PONDĚLÍ 10:00 AŽ 11:00

Suchá směs pro tenkovrstvé zdění Lehce zpracovatelná Nízká spotřeba Přilnavá Ekologicky nezávadná. Zpracování

HRUBÁ STAVBA 172 Baumit Cenik 2017 Dotisk.indd :16

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1. Prezentace seznamuje s druhy malt a suchých maltových směsí.

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. FAKULTA STAVEBNÍ Ústav stavebního zkušebnictví

PILÍŘE STAVITELSTVÍ I.

pravidla pro pozemní stavby Pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce pravidla Navrhování konstrukcí na účinky požáru

Vzdušné x Hydraulické

sláma, zvířecí chlupy před 9000 lety

VÁPNO A STANOVENÍ PH. Stavební hmoty I

STAVEBNÍ KÁMEN A KAMENIVO STAVEBNÍ KÁMEN A KAMENIVO TAJEMSTVÍ ČESKÉHO KAMENE od Svazu kameníků a kamenosochařů ČR STAVEBNÍ KÁMEN

9 STANOVENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI ZDIVA PODLE TABULEK

Přednášky: Prof. Ing. Milan Holický, DrSc. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav. Ing. Jana Markova, Ph.D.

POJIVA C H E M I C K Á

TVÁRNICE PRO NENOSNÉ STĚNY

BETONOVÉ TVÁRNICE BETONG. Průběžná Rohová Průběžná Rohová

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) POJIVA

PoroMap VÝROBKY NA SANACI ZDĚNÝCH BUDOV NA BÁZI HYDRAULICKÉHO POJIVA S PUCOLÁNOVOU REAKCÍ NA OPRAVY ZDIVA.

Pracovní postupy Cemix: Omítání vápenopískového zdiva

Stavební technologie

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLACE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ, 123YISM

KAPITOLA 7: KERAMICKÉ MATERIÁLY

-HASIT- OMÍTKY VNITŘNÍ / VNĚJŠÍ

Pracovní postup Cemix: Omítky se stěnovým vytápěním

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT MATERIÁLY

STAVEBNÍ HMOTY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: devátý

Baumit Tradiční omítkové systémy

Planitop Rasa & Ripara R4

kapitola 25 - tabulková část

Možnosti zvýšení trvanlivosti a sanace železobetonových konstrukcí. Ing. Pavel Fidranský, Ph.D. ČVUT v Praze - Fakulta stavební

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

RYCHLETVRDNOUCÍ CEMENTOVÁ MALTA TŘÍDY R2

Kompletní sortiment MPL

Cihlářské výrobky - technologie výroby

Vysoké učení technické v Brně Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně Veveří 95, Brno

Transkript:

STAVEBNÍ HMOTY I 9. Přednáška VYSOKOHODNOTNÉ BETONY,MALTY, AUTOKLÁVOVANÉ VÝROBKY 1

Betony s lehkým kamenivem Pórovité kamenivo: Přírodní (pemza, tufy) Umělé z přírodních materiálů (jíly, břidlice) Umělé z průmyslových odpadů (škvára, struska, popílek) 2

Betony s lehkým Pevnost v tlaku do 45 MPa ϱ V = 1000 2000 kgm -3 kamenivem Vysokopevnostní lehké betony pevnost až 90 Mpa Vyšší nasákavost kameniva vyšší vodní součinitel nebo předvlhčování 3

Betony s organickým plnivem Dřevěné štěpky, hobliny, třísky Rostlinná vlákna Polystyren 4

Grafický beton Vytvoření obrazu na povrch betonu Patentováno ve Finsku r. 2006 Cílené využití zpomalovače tuhnutí 5

Grafický beton Tisk vzoru zpomalovačem na membránu Vložení membrány do bednění 6

Průsvitný beton Obchodní název: Litracon 4 % optických vláken Objemová hmotnost 2100 2400 kgm -3 Pevnost v tlaku 50 MPa 7

Pohledový beton Obecně každý beton Bez zakrytí povrchu Nutné brát ohled na stupeň vlivu prostředí (karbonatace, mrazuvzdornost ) Pro lepší vyplnění bednění použít plastifikátory 8

Příklad pohledového betonu 9

Pohledový beton 10

Pohledový beton 11

Stříkaný beton Cement: Portlandský Kamenivo menší než 12 mm Voda 1) voda přivedená k trysce 2) voda v betonové směsi Přísady urychlovače, plastifikátifikátory, prostředky na snížení prašnosti, zvýšení lepivosti, Příměsi křemičitý úlet 12

Stříkaný beton Úprava povrchu Odstranění uvolněných hornin Předvlhčení podkladu Postup Po vrstvách rovnoměrnými pohyby trysky Vzdálenost trysky 1 1,5 m od stěny Úhel nejlépe kolmý Teplota vzduchu nad 5 C 13

Stříkaný beton strojně ručně 14

Malty Pojivo + drobné kamenivo + (přísady a příměsi) + voda Dělení: Podle účelu Pro zdění Pro omítky Kladení dlažeb, spárování, zálivky, sanační Podle způsobu výroby Staveništní Suchá maltová směs, (na staveništi se pouze smíchá s vodou) Mokrá maltová směs 15

Složky malt Pojivo: Cement, vápno, cement + vápno, sádra + vápno, hlína Plnivo: Přírodní nebo umělé kamenivo, polystyren, sláma Přísady: Plastifikační Pigmenty 16

Malty pro zdění Portlandský cement: největší tlaková pevnost, během vytvrzování málo váže vodu riziko vzniku smršťovacích trhlin Vápno: nedává tak vysokou tlakovou pevnost, dobře váže vodu dělá pojivový systém pružnější Písek: snižuje cenu malty, omezuje smrštění malty při tuhnutí cementu na přijatelnou míru Voda: Ve větším množství než je nutné pro hydrataci cementu, její množství je dáno požadavkem na optimální zpracovatelnost malty 17

Malty pro zdění Staveništní Písek : Cement : Vápenný hydrát 6 : 1 : 1 Písek : Cement 4 : 1 Průmyslové (ČSN EN 998-2) 18

Malty pro zdění - definice Podle vlastností nebo použití Obyčejná malta pro zdění (G) malta, pro níž nejsou předepsány speciální vlastnosti Malta pro tenké spáry (T) návrhová malta pro zdění s největší zrnitostí kameniva 2 mm Lehká malta pro zdění (L) její objemová hmotnost v suchém stavu je menší než 1300 kgm -3 19

Maltování ložných spár 20

Malty pro vnější a vnitřní omítky Staveništní výjimečně (restaurátorské práce) Průmyslové Vápenné, cementové Vápenocementové ČSN EN 998-1 Sádrové EN 13279 Aerogelové 21

Omítkové malty Obyčejné malty pro vnitřní nebo vnější omítky (GP) Lehké malty pro vnější omítky (LW) Zabarvené malty pro vnější omítky (CR) Malty pro jednovrstvé vnější omítky (OC) Tepelně izolační malty pro vnitřní i vnější omítky (T) Sanační malty pro vnitřní i vnější omítky (R) 22

Hliněné malty Tuhnutí a tvrdnutí: fyzikální proces (koloidní sesychání) Použití: při obnově lidových nebo historických staveb Pojivo: Jíl Plnivo: Písek různých frakcí Plastifikátory ( chlévská mrva, hovězí krev) 23

Hliněné malty Hliněná malta se připravuje z cihlářské hlíny a vody. Hlína nesmí obsahovat humusovité součásti a musí být dostatečně vazná (mastná). Malta z ní připravená nesmí po vyschnutí popraskat; nevyhovuje-li tomuto požadavku, musí se doplniti pískem nebo vhodnou hlínou. Přidávání jiných výplní a vazných součástí (chlupů, slámy, krve atd.) se musí předepsat. 24

Tenkovrstvé omítky 3 vrstvá omítka 15-40 mm (podhoz + jádro + štuk) Tenkovrstvá omítka Tloušťky milimetrového řádu Zhotovena z průmyslově vyrobených suchých omítkových směsí Nanáší se na pevný, suchý povrch bez prachu a solných výkvětů Sádrové Vápenocementové Akrylátové Silikonové (hodrofóbní, voduodpudivá) Silikátové 25

Sanační omítky Určeny k povrchové úpravě vlhkého a zasoleného zdiva Určeny pro vnější i vnitřní omítání Oproti ostatním omítkám mají: Vyšší pórovitost, (větší póry) Vyšší propustnost vodní páry Snížená kapilární nasákavost (horší transport kapalné vody) 26

Tepelněizolační malty Nízký součinitel tepelné vodivosti 0,36 Wm -1 K -1 (běžně se vyrábí 0,25 0,2 Wm -1 K -1 ) Omítkové tepelněizolační matly (0,09 0,12 Wm -1 K -1 ) Použití lehčených plniv Expandovaný perlit, keramzit, skleněné duté kuličky, pěnový polystyren) Objemová hmotnost je nejvýše 1100 kgm -3 27

Manto Plate Mokrá maltová směs Material Manto Plate Maxit IP74 M Objemová hmotnost [kg.m -3 ] Součinitel tepelné v. [W.m -1 K -1 ] Faktor difúzního odporu v.p. [-] 240±20 0.05 8.12 > 700 < 0.1 < 20

Pohled mikroskopem skleněná vlákna

Aerogelová omítka Aerogelové omítky ( = 0,028 Wm -1 K -1 ) 30

Pórobeton Značení: P 4-500 Třída pevnosti v tlaku (MPa) Pevnostní třídy: 1,5 až 7 Třída objemové hmotnosti (kgm -3 ) Objemové hmotnosti: (300 až 1000) 31

Výroba pórobetonu 32

Autoklávovaný pórobeton Pojiva Cement Suroviny Nejčastěji se používá CEM I 42,5 Vápno Vzdušné, pálené, nehašené Plnivo Křemičitý písek (bílý PB) Popílek (šedý PB) Plynotvorná přísada Hliník, prášek nebo pasta 33

Mletí Mletí křemičitých látek Během mletí dochází k míšení a homogenizaci surovin 34

Odlití směsi do forem Výsledná směs se poté ve speciálních mísících zařízeních smíchá s vodou Přidá se plynotvorná přísada (30 s. před odlitím do forem) Výsledná tekutá kaše se odlije do forem 35

Zrací pole Zrání trvá cca 3 hodiny Nejprve dochází k nakypření, poté tuhnutí Nakypření díky Al Na 1 m 3 0,1 až 2,5 kg hliníku 2Al + 3Ca(OH) 2 + 6H 2 O 3CaO Al 2 O 3 6H 2 O + 3H 2 Al prášek by měl mít velký měrný povrch 36

Rozřezání na potřebné tvary Po dozrání je blok materiálu vyndán z formy a jeřábem přenesen na kráječku Seříznutí přerostu a rozřezání na potřebné tvary Jedná se o vodorovné a svislé struny, přes které je blok protlačen Případné odřezky jsou rozplaveny a putují zpět do míchačky 37

Autoklávování Proces tvrzení hmoty v prostředí nasyceném vodní párou za zvýšeného tlaku (přetlak 1,2 MPA) a teploty (cca 200 C) 38

Proces autoklávování 1. fáze: Vakuování (cca 30 minut) 2. fáze: Vzestup, zvyšování tlaku díky přivádění páry 3. fáze: Výdrž, tlak a teplota se udržuje na stejné výši po dobu 6 až 10 hodin 4. fáze: Pokles, postupné vypouštění vodní páry (1,5 až 3 hodiny) Časová náročnost celého procesu se liší podle výsledné objemové hmotnosti a pevnostní třídy výsledného pórobetonu 39

Autoklávování Proces při kterém dochází k chemické reakci mezi kyselým plnivem a zásaditým pojivem K dosažení reakce musí mít suroviny velký měrný povrch (musí být jemně namleté) xca(oh) 2 + ysio 2 + nh2o (CaO) x (SiO) 2 (H2O) (x + n) 40

Pórobeton - vlastnosti Nízká objemová hmotnost 300 900 kgm -3 Hustota 2600 kgm -3 Nasákavost cca 40% (objemových) Měrná tepelná kapacita 850 Jkg -1 K -1 Součinitel tepelné vodivosti cca 0,09 Wm -1 K -1 (suchý stav) Součinitel délkové teplotní roztažnosti 7-8 10-6 K -1 Vysoká pórovitost, až 80% 41

Pórobeton tepelné vlastnosti 42

Pórobeton objemové změny 43

Pórobeton objemové změny 44

Pórobeton - mrazuvzdornost Mrazuvdornost výsledky po 25 cyklech Vlhkost 0 % Vlhkost 10 % Vlhkost 40% Úbytek Úbytek Úbytek Úbytek pevnosti hmotnosti pevnosti hmotnosti [%] [%] [%] [%] Úbytek hmotnosti [%] 45 Úbytek pevnosti [%] P 1,8-300 0,0 0,0 1,4 7,5 8,0 12,1 P 2-350 0,0 0,0 0,5 4,5 10,1 8,1 P 4-500 0,0 0,0 0,2 5,1 0,7 5,2

Pórobeton - mrazuvzdornost Mrazuvdornost výsledky po 50 cyklech Vlhkost 0 % Vlhkost 10 % Vlhkost 40% Úbytek Úbytek Úbytek Úbytek pevnosti hmotnosti pevnosti hmotnosti [%] [%] [%] [%] Úbytek hmotnosti [%] Úbytek pevnosti [%] P 1,8-300 0,5 0,1 1,7 16,3 14,5 46,0 P 2 350 0,4 0,0 1,4 6,3 23,5 45,7 P 4 500 0,4 0,0 1,5 8,0 1,5 16,6 46

Pórobeton - vyztužování V důsledku autoklávovací reakce chybí v pórobetonu Ca(OH) 2 Není alkalický Antikorozní ochrana výztuže je nezbytná Disperzní akrylátový nátěr 47

Pórobeton - výrobky Tvárnice Bloky Příčkovky Překlady Stropní vložky Panely stěnové, příčkové, stropní Komínové dílce 48

Šedý pórobeton Jako plnivo je použit elektrárenský popílek 49

Šedý pórobeton Jako plnivo je použit elektrárenský popílek místo křemičitého písku 50

Pórobeton - výhody Výborné tepelně-izolační vlastnosti Rychlá a přesná montáž hrubé stavby Nízká objemová hmotnost = snadnější manipulace na stavbě Snadné opracování a řezání 51

Pórobeton - nevýhody Vysoká expediční vlhkost Špatně vysychá Menší pevnost v tlaku Poruchy při dotvarování (praskliny) Vlhkostní objemové změny 52

Vápenopískové zdící prvky Suroviny: Vápno Přírodní křemičité minerály (písek, drcený nebo nedrcený štěrk) Smícháno v poměru: písek: vápno 10:1 Surovinová směs se zhomogenizuje a lisuje se do podoby budoucího výrobku Autoklávování 53

Vápenopískové zdící prvky Působením tlakové páry v autoklávu reaguje CaO s SiO 2 vzniklé křemičitany vápenaté jsou hydraulicky stálé Pevnost v tlaku 15-40 MPa Mrazuvdornost M20, M50 Objemová hmotnost 1300 2000 kgm -3 Součinitel tepelné vodivosti cca 0,9 Wm -1 K -1 54

Vápenopískové zdící prvky Cihly Bloky Kvádry Plné či děrované Hladké boční plochy Pero a drážka Obkladové pásky překlady 55

Vápenopískové zdící prvky - výhody Přesné rozměry Hladký povrch Odolnost vůči mrazu Nemusí se omítat Odolnost vůči agresivním látkám Nízká pracnost Dobrá tepelná akumulace 56

Vápenopískové zdící prvky - nevýhody Cena Výkvěty solí Vyšší tepelná vodivost 57

Vláknocementové výrobky Průmyslově vyráběné tenkostěnné výrobky Rovné, nebo vlnité desky Vyrobeno z vláken, cementu a vody, případně barviv Vlákna v hotovém výrobku vytvářejí rovnoměrnou a hustou výztuž, která zvyšuje jeho tažnost a houževnatost Dříve se používal jako výztuž azbest (eternit) Nyní se používá Přírodní buničina Syntetická vlákna mikroplniva 58

Vláknocementové výrobky Fasádní obklady Interiérové obklady Střešní krytina 59

Kámen jako stavební hmota Kusové stavivo Hornina s vhodnými fyzikálními, technologickými, chemickými a estetickými vlastnostmi Vyvřelé (žula, čedič) Pevnost v tlaku 120 400 MPa, objemová hmotnost 2500 3000 kgm -3 Sedimentární (pískovec, vápenec, břidlice) Pevnost v tlaku 50 150 MPa, objemová hmotnost 2000 2800 kgm -3 Metamorfované (rula, mramor) 60

Delphi 61

62

Opracování kamene Hrubé Jemné 63

64

Opracování kamene 65

J 66

67

Hrubé opracování 68

Hrubé opracování 69

70

Kopáky Výrobky z přírodního kamene dané velikosti a tvaru přibližného kvádru, pro klendby přiměřeně klínovitého Vyrobeny lámáním a hrubým kamenickým opracováním Běhouny (v= 200 400 mm, d=1,5*v, h=300-v) Vazáky (v=200 400 mm, d= v-1,5*v, h= v+150) 71

Haklíkové zdivo Haklíkové zdivo je kamenné svisle provazované zdivo. Svislé provázání se provádí přes 2-3 vrstvy. Svislý provazovací kámen se nazývá haklík, podle něj se nazývá i celé zdivo. 72

Haklíkové zdivo Provádí se zejména ze žuly, pískovce. Existují 2 typy haklíkového zdiva: Hrubé haklíkové zdivo - U tohoto typu haklíkového zdiva je opracovaná pouze přední strana. Šířka spár je 15-40 mm. Čisté haklíkové zdivo - U tohoto typu haklíkového zdiva je opracovaná přední strana a boční strany jsou opracovány do tloušťky 50 mm. Šířka spár je 15-20 mm. 73

Gabiony Gabiony (it.) = klec drátkokoše 74

Stavební kámen další produkty Obrubníky Krajníky Dlažební kostky Obkladové desky Schody 75

Kamenná krytina Břidlice Usazená, částečně metamorfovaná hornina vzniklá z jílovců a prachovců Dříve se používala jako krytina, v současnosti se používá na opravy historických staveb 76

Tavený čedič Pevnost v tlaku 300 450 MPa Tvrdost 8 (Mohs) Chemická odolnost 77