Sendvičové panely únosnost v osovém tlaku

Podobné dokumenty
Sendvičové panely smykový test výplňového materiálu čtyřbodovým ohybem

Sendvičové panely únosnost při celoplošném zatěžování

Novinky v ocelových a dřevěných konstrukcích se zaměřením na styčníky. vrámci prezentace výstupů Evropského projektu INFASO + STYČNÍKY KULATIN

PROTOKOL číslo: / 2014

Tepelně izolační styčník s čelní deskou. Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze

Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 0302/2013

OPTIMALIZACE NÁVRHU CB VOZOVEK NA ZÁKLADĚ POČÍTAČOVÉHO A EXPERIMENTÁLNÍHO MODELOVÁNÍ. GAČR 103/09/1746 ( )

Mendelova univerzita v Brně. Analýza vybraných mechanických vlastností konstrukčních materiálů pro dřevostavby

Zkoušení pružných podložek pod patu kolejnice

Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica)

Zesilování dřevěného prvku uhlíkovou lamelou při dolním líci. Zde budou normové hodnoty vypsány do tabulky!!!

LABORATORNÍ ZKOUŠKY VZORKY LABORATORNÍ ZKOUŠKY. Postup laboratorních zkoušek

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

Tlaková síla Hmotnost [g] hmotnost [kn] b [mm] h [mm] l [mm]

DRÁTKOBETON PRO SEGMENTOVÁ OSTĚNÍ TUNELŮ

EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘOVÁNÍ STYČNÍKŮ DŘEVĚNÉHO SKELETU EXPERIMENTAL VERIFICATION OF JOINTS IN TIMBER SKELETONS

Experimentální výzkum vlivu zesílení konstrukce valené klenby lepenou uhlíkovou výztuží

OVMT Mechanické zkoušky

Principy návrhu Ing. Zuzana Hejlová

SLOUPEK PROTIHLUKOVÝCH STĚN Z UHPC

EXPERIMETÁLNÍ OVĚŘENÍ ÚNOSNOSTI DŘEVOBETONOVÝCH SPŘAŽENÝCH TRÁMŮ ZESÍLENÝCH CFRP LAMELAMI

Havel composites s.r.o. Svésedlice , Přáslavice Česká Republika. tel. (+420) fax (+420)

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu

DRÁTKOBETON PRO PODZEMNÍ STAVBY

MĚSTO BÍLINA BŘEŽÁNSKÁ 50/ BÍLINA

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ

Stropní konstrukce, která Vás unese. lehká levná bezpečná

1 Použité značky a symboly

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad)

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík

TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Technical and Test Institute for Constructions Prague

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO

PŘÍKLAD č. 1 Třecí styk ohýbaného nosníku

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling

Posouzení trapézového plechu - VUT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 2017


Požární bezpečnost v suché výstavbě. Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák

Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru. Ing. Jaroslav Langer, PhD Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc.

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

Materiálové vlastnosti: Poissonův součinitel ν = 0,3. Nominální mez kluzu (ocel S350GD + Z275): Rozměry průřezu:

Zadání vzorové úlohy výpočet stability integrálního duralového panelu křídla

3 Návrhové hodnoty materiálových vlastností

Dřevostavby komplexně. Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák

Zdivo YTONG a statika

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU

TA Sanace tunelů - technologie, materiály a metodické postupy Zesilování Optimalizace

VYHODNOCENÍ LABORATORNÍCH ZKOUŠEK

Betonové a zděné konstrukce 2 (133BK02)

Identifikace zkušebního postupu/metody. ČSN EN A1, Příloha A.1.1, A.1.2.4

1. přednáška. Petr Konvalinka

NOSNA KONSTRUKCE V SUCHE STAVBE. Ing. Petr Hynšt, Lindab s.r.o.

STYL. KVALITA. FUNKČNOST. SENDVIČOVÉ PANELY. Střešní. Stěnové.

Úvod Požadavky podle platných technických norem Komentář k problematice navrhování

Vývoj spárovací hmoty

Výzkum a vývoj dřevostaveb na FAST VUT Brno

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup

Příklad 3: NÁVRH A POSUDEK TRAPÉZOVÉHO PLECHU A STROPNICE

Sanace nosných konstrukcí

18. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM MOSTY/BRIDGES Sborník příspěvků 2013

Základní škola Průhonice

OCELOVÉ ROŠTY LISOVANÉ - P ROŠTY

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROTOKOL o zkoušce typu výrobku

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru

Cvičební texty 2003 programu celoživotního vzdělávání MŠMT ČR Požární odolnost stavebních konstrukcí podle evropských norem

Betonové konstrukce (S)

STATICKÝ VÝPOČET

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO

Evropské technické schválení ETA-07/0087

PROTOKOL o zkoušce typu výrobku

OCELOVÉ A DŘEVĚNÉ PRVKY A KONSTRUKCE Část: Dřevěné konstrukce

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM

Nosné izolační ložisko NIL EX Y-G 20

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB

POŽÁRNÍ ODOLNOST PODHLEDOVÝCH KONSTRUKCÍ OPLÁŠT NÝCH CEMENTOTŔÍSKOVÝMI DESKAMI. Autoři: Ing. Miroslav Vacula Ing. Martin Klvač

Stavební systém EUROPANEL

Stěnové nosníky. Obr. 1 Stěnové nosníky - průběh σ x podle teorie lineární pružnosti.

Uplatnění prostého betonu

Posouzení mikropilotového základu

fermacell Požární a akustický katalog Konstrukce stěn, stropů a podlah Stav únor 2015 EI

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10) číslo technického návodu

VÝPOČET ZATÍŽENÍ SNĚHEM DLE ČSN EN :2005/Z1:2006

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ SYSTÉMY. Inteligentní řešení

CEMVIN FORM Desky pro konstrukce ztraceného bednění

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB

Počet stran protokolu Datum provedení zkoušek: :

Identifikace zkušebního postupu/metody. ČSN čl. 37. ČSN EN A1 Příloha A.1.1, A.1.2.4

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY

Ing. Ivan Blažek NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

Identifikace zkušebního postupu/metody. ČSN EN A1, Příloha A.1.1, A.1.2.4

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST

Obsah. Opakování. Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Kontaktní přípoje. Opakování Dělení hal Zatížení. Návrh prostorově tuhé konstrukce Prvky

Příloha č. 1. Pevnostní výpočty

3.2 Základy pevnosti materiálu. Ing. Pavel Bělov

OVMT Mechanické zkoušky

Transkript:

Sendvičové panely únosnost v osovém tlaku Protokol o zkoušce Výrobce a dodavatel: ISMAT solution, s.r.o. Dolení 184, 411 85 Horní Beřkovice Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 3479 Jednatel: Ing. Milan Štella Zhotovitel: Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební (FAST VUT) je součástí veřejné vysoké školy, která vznikla ze zákona (zákon č. 111/98 Sb.) a nezapisuje se do obchodního rejstříku Veveří 331 / 95, 62 Brno IČO 21635, DIČ CZ21635 Bankovní spojení: Komerční banka Číslo účtu: 16-9833621/1 Odpovědný řešitel: doc. Ing. Pavel Schmid, Ph.D. Ve spolupráci s: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. (TZÚS) Prosecká 811/76a, 19 Praha 9 Prosek Zapsáno v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl A LX, vložka 711 IČ : 15679 DIČ: CZ15679 Odpovědný zástupce objednatele: Ing. Miroslav Procházka, ředitel pobočky Brno (TZÚS 6) Zástupce ve věcech technických: Ing. Pavel Juránek, Ph.D Datum provádění testů: 28. 4. 216 Datum vydání zprávy: 11. 7. 216 Centrum AdMaS / Fakulta stavební VUT v Brně / Purkyňova 139/651 / 612 / Brno T: +42 541 148 11 / IČ: 21635, DIČ: CZ21635 / www.admas.eu / admas@fce.vutbr.cz

Odpovědný řešitel: Spoluřešitelé zakázky: doc. Ing. Pavel Schmid, Ph.D. Ing. Petr Daněk, Ph.D. Ing. Iva Rozsypalová Ing. Josef Holomek Odborný dohled testů TZÚS: Ing. Pavel Juránek, Ph.D. 2 / 23

Základní údaje Testované vzorky Testovaný sendvičový panel se skládá ze sádrovláknité desky fermacell, vnější desky fermacell Powerpanel H 2O, oba typy s materiálovými charakteristikami dle katalogu výrobce k červnu 216 (fermacell, Požární a akustický katalog, Konstrukce stěn, stropů a podlah; vybrané charakteristiky jsou v Tab. 1), a polyuretanové pěny. Polyuretanová pěna vyrobená reakcí izokyanátů, polyolů, aminů a vody. Testované vzorky byly vyrobeny pomocí tlakového lití, neboli vypěňování do forem. Tento způsob se uplatňuje především při sériové výrobě izolačních prvků, u kterých se požaduje přesný rozměr a vysoká kvalita povrchu spolu s dobrými mechanickými vlastnostmi (Obr. 1). K výrobě bylo použito nadouvadlo na bázi CO 2. Do uzavřené formy bylo nadávkováno přesně stanovené množství systému PUR. Celková doba vypěnění a vyzrání PUR pěny ve formě byla určena reaktivitou použitého systému. Použitá pěna splňuje materiálové charakteristiky dle protokolu o zkoušce č. A 2-32739 vydaného dne 26. 5. 215 v Českých Budějovicích Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s.p. Materiálová charakteristika (charakteristická hodnota) Jednotky Fermacell (pro tloušťku 1 mm) Fermacell Powerpanel H 2O (pro tloušťku 15 mm) Modul pružnosti v ohybu E m, mean MPa 38 55 Modul pružnosti v tlaku E c, mean MPa 38 65 Pevnost v ohybu f m,k MPa 4,3 6, Pevnost v tahu f t,k MPa 2,5,2 Pevnost v tlaku f t,k MPa 8,5 11,7 Tab. 1 Vybrané materiálové charakteristiky sádrovláknité desky fermacell a desky fermacell Powerpanel H2O. Obr. 1 Forma pro výrobu panelů vypěňováním. 3 / 23

Tloušťka vnitřní desky fermacell je 1, mm, tloušťka vnější desky fermacell Powerpanel H 2O je 12,5 mm. Celková tloušťka panel je 175 mm, výška 26 mm a šířka 125 mm. V rámci zakázky jsou testovány 4 vzorky sendvičových panelů. 2 vzorky jsou dle popisu bez výztuh, 1 s ocelovou výztuhou a 1 s dřevěnou výztuhou. Ocelová výztuha je vytvořena z obdélníkové trubky (8 x 4 x 5 mm), která přiléhá k vnitřní desce fermacell po celé výšce panelu. Dřevěná výztuha je tvořena trámkem 1 x 5 mm, který také přiléhá k vnitřní desce fermacell, ale je na obou koncích o 15 mm kratší než panel. Okrajové podmínky Panel je vložen do ocelových profilů UPE 26. Zatížení je vyvozováno hydraulickým válcem a do panelu je vnášeno přes roznášecí desky (Obr. 2). Panely jsou uloženy kloubově. Horní i dolní podpora umožňují natočení ve směru kolmém k desce (Obr. 3, Obr. 4). Kloub je realizován pomocí ocelové kulatiny. Horní podpora je navíc opatřena čepem, který umožňuje natočení ve směru desky (Obr. 3). Horní podpora je zavěšená, aby se zabránilo jejímu pádu po porušení vzorku. Obr. 2 Sendvičový panel připravený k testu na osový tlak. 4 / 23

Obr. 3 Detail horního uložení. Obr. 4 Detail dolního uložení. 5 / 23

Zkušební postup Zkouška je realizována v souladu s metodikami v normách ČSN EN 73 23 Zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí. Společná ustanovení a ČSN EN 1459 ed. 2 (747725) Samonosné izolační sendvičové panely s povrchovými plechy - Průmyslově vyráběné výrobky. Zatížení je vnášeno rovnoměrně rychlostí 111,1 N/s až do porušení. V průběhu testu jsou měřeny horizontální deformace v polovině výšky vzorku (Obr. 5). Obr. 5 Detail osazení snímače pro měření horizontálního posunu v průběhu testu. 6 / 23

Výsledky testu Vzorek 1 Porušení vzorku nastalo u podpory v horní části panelu. Maximální zatížení bylo 26,8 kn. Průhyb uprostřed výšky byl při tomto zatížení 1 mm. Výsledky jsou číselně zobrazeny v Tab. 2 a graficky na Obr. 6 Obr. 1. Zatěžování tlakem- vzorek T1 - panel bez výztuh zatížení [kn] deformace (h/2) [mm] zatížení [kn] deformace (h/2) [mm],, 15, -2,47 5, -,18 11, -2,69 1, -,35 115, -2,93 15, -,5 12, -3,15 2, -,5 125, -3,4 25, -,12 13, -3,67 3, -,2 135, -3,99 35, -,3 14, -4,22 4, -,4 145, -4,5 45, -,5 15, -4,77 5, -,61 155, -5,8 55, -,74 16, -5,45 6, -,88 165, -5,74 65, -1,2 17, -6,15 7, -1,16 175, -6,48 75, -1,33 18, -6,95 8, -1,51 185, -7,36 85, -1,68 19, -7,88 9, -1,86 195, -8,77 95, -2,7 2, -9,24 1, -2,27 26,8-1,3 Tab. 2 Výsledné hodnoty průhybů uprostřed výšky vzorku 1 v závislosti na aplikovaném osovém tlaku. 7 / 23

25 2 zatížení [kn] 15 1 5 2 deformace [kn] 2 4 6 8 1 12 4 14 6 16 8 18 1 2 čas [s] 12 14 16 18 2 Obr. 6 Graf zatížení vzorku 1 v závislosti na čase. 2-2 -4-6 -8-1 -12-14 čas [s] Obr. 7 Graf deformací v polovině výšky vzorku 1 v závislosti na čase. 8 / 23

25 2 zatížení [kn] 15 1 5-14 -12-1 -8-6 -4-2 2 deformace [mm] Obr. 8 Graf závislosti zatížení na deformacích v polovině výšky vzorku 1. Obr. 9 Porušení smykem v horní části vzorku 1 po skončení testu. 9 / 23

Obr. 1 Detail porušení smykem vzorku 1 po vyjmutí ze zatěžovacího zařízeni. 1 / 23

Vzorek 2 Porušení vzorku nastalo u podpory v horní části panelu. Maximální zatížení bylo 251,25 kn. Průhyb uprostřed výšky byl při tomto zatížení 1 mm. Výsledky jsou číselně zobrazeny v Tab. 3 a graficky na Obr. 11 Obr. 15. Zatěžování tlakem- vzorek T2 - panel s ocelovou výztuhou zatížení [kn] deformace (h/2) [mm] zatížení [kn] deformace (h/2) [mm],, 13,,68 5,,2 135,,71 1, -,31 14,,77 15, -,17 145,,82 2, -,6 15,,87 25,,3 155,,93 3,,6 16, 1,1 35,,1 165, 1,8 4,,14 17, 1,16 45,,19 175, 1,26 5,,23 18, 1,36 55,,27 185, 1,47 6,,3 19, 1,56 65,,34 195, 1,66 7,,38 2, 1,75 75,,4 25, 1,79 8,,44 21, 1,86 85,,48 215, 1,91 9,,49 22, 1,97 95,,5 225, 2,3 1,,52 23, 2,12 15,,54 235, 2,19 11,,57 24, 2,22 115,,58 245, 2,24 12,,62 25, 2,27 125,,65 251,25 2,28 poznámka: kladný průhyb - směrem k vnitřnímu Fermacellu Tab. 3 Výsledné záporný hodnoty průhyb průhybů - směrem uprostřed k vnějšímu výšky Fermacellu vzorku 2 v závislosti na aplikovaném osovém tlaku. 11 / 23

3 25 2 zatížení [kn] 15 1 5 5 1 15 2 25 deformace [kn] 5 1 15 čas [s] 2 25 3 Obr. 11 Graf zatížení vzorku 2 v závislosti na čase. 3 2,5 2 1,5 1,5 -,5-1 čas [s] Obr. 12 Graf deformací v polovině výšky vzorku 2 v závislosti na čase. 12 / 23

3 25 2 zatížení [kn] 15 1 5-1 -,5,5 1 1,5 2 2,5 3 deformace [mm] Obr. 13 Graf závislosti zatížení na deformacích v polovině výšky vzorku 2. Obr. 14 Porušení smykem v horní části vzorku 2 po skončení testu. 13 / 23

Obr. 15 Detail porušení smykem vzorku 2 po skončení testu. 14 / 23

Vzorek 3 Porušení vzorku nastalo u podpory v horní části panelu. Maximální zatížení bylo 253,22 kn. Průhyb uprostřed výšky byl při tomto zatížení 1 mm. Výsledky jsou číselně zobrazeny v Tab. 4 a graficky na Obr. 16 Obr. 2. Zatěžování tlakem- vzorek T3 - panel bez výztuhy zatížení [kn] deformace (h/2) [mm] zatížení [kn] deformace (h/2) [mm],, 13, -2,25 5,,15 135, -2,41 1,,56 14, -2,58 15,,37 145, -2,75 2,,17 15, -2,93 25,,9 155, -3,1 3, -,1 16, -3,3 35, -,9 165, -3,51 4, -,19 17, -3,72 45, -,28 175, -3,93 5, -,37 18, -4,18 55, -,46 18, -4,4 6, -,56 19, -4,67 65, -,65 195, -4,96 7, -,75 2, -5,24 75, -,85 25, -5,55 8, -,95 21, -5,87 85, -1,7 215, -6,2 9, -1,18 22, -6,57 95, -1,3 225, -6,94 95, -1,3 23, -7,35 1, -1,43 235, -7,8 15, -1,55 24, -8,17 11, -1,68 245, -8,61 115, -1,82 25, -9,16 12, -1,95 253,22-9,47 125, -2,1 poznámka: kladný průhyb - směrem k vnitřnímu Fermacellu Tab. 4 Výsledné záporný hodnoty průhyb průhybů - směrem uprostřed k vnějšímu výšky Fermacellu vzorku 3 v závislosti na aplikovaném osovém tlaku. 15 / 23

3 25 2 zatížení [kn] 15 1 deformace [kn] 5 1 15 2 25 5 5 1 čas [s] 15 2 25 Obr. 16 Graf zatížení vzorku 3 v závislosti na čase. 2-2 -4-6 -8-1 -12 čas [s] Obr. 17 Graf deformací v polovině výšky vzorku 3 v závislosti na čase. 16 / 23

3 25 2 zatížení [kn] 15 1 5-12 -1-8 -6-4 -2 2 deformace [mm] Obr. 18 Graf závislosti zatížení na deformacích v polovině výšky vzorku 3. Obr. 19 Detail porušení v horní části vzorku 3. 17 / 23

Obr. 2 Porušení v horní části vzorku 3. 18 / 23

Vzorek 4 Porušení vzorku nastalo u podpory v horní části panelu. Maximální zatížení bylo 193,42 kn. Průhyb uprostřed výšky byl při tomto zatížení 1 mm. Výsledky jsou číselně zobrazeny v Tab. 5 a graficky na Obr. 21 Obr. 25. Zatěžování tlakem- vzorek T4 - panel s dřevěnou výztuhou zatížení [kn] deformace (h/2) [mm] zatížení [kn] deformace (h/2) [mm],, 15, -1,42 5, -,15 11, -1,48 1, -,69 115, -1,57 15, -,7 12, -1,63 2, -,68 125, -1,71 25, -,7 13, -1,79 3, -,73 135, -1,87 35, -,76 14, -1,96 4, -,79 145, -2,5 45, -,82 15, -2,14 5, -,86 155, -2,24 55, -,9 16, -2,35 6, -,94 165, -2,46 65, -,97 17, -2,58 7, -1,1 175, -2,7 71, -1,6 18, -2,84 8, -1,1 185, -2,97 85, -1,16 19, -3,14 9, -1,23 193,42-3,31 95, -1,29 1, -1,35 poznámka: kladný průhyb - směrem k vnitřnímu Fermacellu Tab. 5 Výsledné záporný hodnoty průhyb průhybů - směrem uprostřed k vnějšímu výšky Fermacellu vzorku 4 v závislosti na aplikovaném osovém tlaku. 19 / 23

25 2 zatížení [kn] 15 1 5 2 deformace [kn] 2 4 6 8 1 4 12 6 14 8 16 1 18 2 čas [s] 12 14 16 18 2 Obr. 21 Graf zatížení vzorku 4 v závislosti na čase. -2-4 -6-8 -1-12 -14 čas [s] Obr. 22 Graf deformací v polovině výšky vzorku 4 v závislosti na čase. 2 / 23

25 2 zatížení [kn] 15 1 5-14 -12-1 -8-6 -4-2 deformace [mm] Obr. 23 Graf závislosti zatížení na deformacích v polovině výšky vzorku 4. Obr. 24 Detail porušení v horní části vzorku 4. 21 / 23

Obr. 25 Porušení v horní části vzorku 4. 22 / 23

Porovnání výsledků vzorků 1-4 3 25 2 zatížení [kn] 15 1 kladný průhyb - směrem k vnitřnímu Fermacellu záporný průhyb - směrem k vnějšímu Fermacellu 5-14 -12-1 -8-6 -4-2 2 4 deformace [mm] T1 - bez výztuhy T2 - ocelová výztuha T3 - bez výztuhy T4 - dřevěná výztuha poznámka: kladný průhyb - směrem k vnitřnímu Fermacellu záporný průhyb - směrem k vnějšímu Fermacellu Obr. 26 Grafické porovnání pracovních diagramů vzorků 1-4. U všech testovaných vzorků sendvičových panelů došlo k porušení v horní části panelu. Ocelová výztuha vyztužila přilehlou vnitřní sádrovláknitou desku fermacell a způsobila průhyb desky na opačnou stranu oproti ostatním vzorkům. Vzhledem ke způsobu porušení však není patrný příznivý účinek výztuh na únosnost panelu v osovém tlaku. Průměrná hodnota maximální únosnosti vzorku zatíženého osovým tlakem činila 229,7 kn a průměrná hodnota únosnosti panelu zatíženého osovým tlakem činila 222,3 kn. 23 / 23