KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123TVVM - Základní materiálové parametry

Podobné dokumenty
KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123MAIN - Základní materiálové parametry

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. Stanovení základních materiálových parametrů

STAVEBNÍ HMOTY. Přednáška 2

Charakterizace pevné fáze rtuťová porozimetrie, distribuce velikosti částic, optická mikroskopie

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ

PŘÍKLADY 1. P1.4 Určete hmotnostní a objemovou nasákavost lehkého kameniva z příkladu P1.2

HUSTOTA PEVNÝCH LÁTEK

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123TVVM transport kapalné vody

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123TVVM tepelně-fyzikální parametry

Chemie povrchů verze 2013

Mechanika hornin a zemin Cvičení. Marek Mohyla LPOC 315 Tel.: 1362 ( ) homel.vsb.cz/~moh050 geotechnici.

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123MAIN tepelně-fyzikální parametry

SANAČNÍ MALTA S TEPELNĚ IZOLAČNÍM ÚČINKEM NA BÁZI PUR PĚNY PO UKONČENÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU. Vojtěch Václavík a kol.

VLHKOST A NASÁKAVOST STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ. Stavební hmoty I Cvičení 7

Základní vlastnosti stavebních materiálů

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA

5b MĚŘENÍ VISKOZITY KAPALIN POMOCÍ PADAJÍCÍ KULIČKY

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123TVVM transport vodní páry

34_Mechanické vlastnosti kapalin... 2 Pascalův zákon _Tlak - příklady _Hydraulické stroje _PL: Hydraulické stroje - řešení...

QUALIFORM, a.s. Zkušební laboratoř Mlaty 672/8, Bosonohy, Brno

Zakládání staveb Cvičení. Marek Mohyla LPOC 315 Tel.: 1362 ( ) homel.vsb.cz/~moh050 geotechnici.cz

Návrh složení cementového betonu. Laboratoř stavebních hmot

LEE: Stanovení viskozity glycerolu pomocí dvou metod v kosmetickém produktu

4 STANOVENÍ KINEMATICKÉ A DYNAMICKÉ VISKOZITY OVOCNÉHO DŽUSU

VSTUPNÍ KONTROLA MATERIÁLU, SUROVIN A LÁZNÍ. Základní vlastnosti a zkoušky

Obr. 19.: Směry zkoušení vlastností dřeva.

Katedra materiálového inženýrství a chemie ZÁKLADNÍ FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ VE VAZBĚ NA IZOLAČNÍ VLASTNOSTI

KAPALINY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Termika - 2. ročník

Druha kameniva podle objemové hmotnosti:

ZHUTŇOVÁNÍ ZEMIN vlhkosti. Způsob zhutňování je ovlivněn těmito faktory:

Katedra materiálového inženýrství a chemie MATERIÁLŮ VE VAZBĚ NA IZOLAČNÍ VLASTNOSTI

Pracovní list: Hustota 1

Sylabus 5. Základní vlastnosti zemin

Měření teplotní roztažnosti

ZVVZ MACHINERY, a.s. Tel:

LOGO. Struktura a vlastnosti kapalin

Název: Transport vlhkosti ve stavebních materiálech

Kn = d PARAMETRY TRANSPORTU VLHKOSTI. - pro popis transportu vlhkosti v porézních stavebních

4. Kolmou tlakovou sílu působící v kapalině na libovolně orientovanou plochu S vyjádříme jako

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123TVVM transport vodní páry

Základní vlastnosti stavebních materiálů

Úloha č.2 Vážení. Jméno: Datum provedení: TEORETICKÝ ÚVOD

ODOLNOST KAMENIVA. ČSN EN Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání Část 1: Stanovení odolnosti proti zmrazování a rozmrazování

Praktikum I Mechanika a molekulová fyzika

LEHKÉ BETONY A MALTY

Vztlaková síla působící na těleso v atmosféře Země

Laboratorní práce č. 4: Určení hustoty látek

Mechanika plynů. Vlastnosti plynů. Atmosféra Země. Atmosférický tlak. Měření tlaku

2 Jevy na rozhraní Kapilární tlak Kapilární jevy Objemová roztažnost kapalin 7

Hornicko-hutnická akademie Stanislawa Staszica v Krakově

Jak zapisujeme hustotu látky

Mezi krystalické látky nepatří: a) asfalt b) křemík c) pryskyřice d) polvinylchlorid

Měření povrchového napětí

KAPALINY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda

5. STANOVENÍ BOBTNACÍHO TLAKU

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I. 4. Měření tlaků

Metodika stanovení kyselinové neutralizační kapacity v pevných odpadech

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

Stanovení hustoty pevných a kapalných látek

DUM č. 12 v sadě. 10. Fy-1 Učební materiály do fyziky pro 2. ročník gymnázia

Struktura a vlastnosti kapalin

Připravil: Roman Pavlačka, Markéta Sekaninová Hydrostatika

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. FAKULTA STAVEBNÍ Ústav stavebního zkušebnictví

MĚŘENÍ RELATIVNÍ VLHKOSTI. - pro měření relativní vlhkosti se používají metody měření

PŘÍKLADY 1. P1.4 Určete hmotnostní a objemovou nasákavost lehkého kameniva z příkladu P1.2 21,3 %, 18,8 %

Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.7.B.32 EU OP VK. Vztlaková síla

Teorie měření a regulace

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE VLASTNOSTI REÁLNÝCH STAVEBNÍCH HMOT

Návrh asfaltové směsi dle ČSN :2008

Struktura a vlastnosti kapalin

ZVVZ MACHINERY, a.s. Tel:

CHEMIE A CHEMICKÉ TECHNOLOGIE (N150013) 3.r.

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov. Modelování termohydraulických jevů 3.hodina. Hydraulika. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.

5. Jaká bude koncentrace roztoku hydroxidu sodného připraveného rozpuštěním 0,1 molu látky v baňce o objemu 500 ml. Vyber správný výsledek:

3. Měření viskozity, hustoty a povrchového napětí kapalin

Splaveniny. = tuhé částice přemísťované vodou anorganický původ organický původ různého tvaru a velikosti

Základy fyziky + opakovaná výuka Fyziky I

2010 Brno. Hydrotermická úprava dřeva - cvičení vnější parametry sušení

Novinky a změny v oblasti lékových forem

v PRAZE - ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ ÍCH HMOT

Trvanlivost a odolnost. Degradace. Vliv fyzikálních činitelů STAVEBNÍ LÁTKA I STAVEBNÍ KONSTRUKCE OD JEJICH POUŽITÍ IHNED ZAČÍNAJÍ DEGRADOVAT

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLACE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ, 123YISM

některých případech byly materiály po doformování nesoudržné).

Počet stran protokolu Datum provedení zkoušek:

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny

Fyzikální praktikum I

Popis zeminy. 1. Konzistence (pro soudržné zeminy) měkká, tuhá apod. Ulehlost (pro nesoudržné zeminy)

BERMUDSKÝ TROJÚHELNÍK BETONÁŘŮ

4 Stanovení krystalického podílu semikrystalických polymerů z hustotních měření

VLASTNOSTI STAVEBNÍCH HMOT VE VZTAHU K JEJICH STRUKTUŘE II

Základní pojmy a jednotky

č.. 6: Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/

Cvičení č. 1 - Základní materiálové parametry porézních stavebních materiálů

Variace. Mechanika kapalin

Míchání a homogenizace směsí Míchání je hydrodynamický proces, při kterém je různými způsoby vyvoláván vzájemný pohyb částic míchaného materiálu.

Příklady z hydrostatiky

Adhezní síly. Technická univerzita v Liberci Kompozitní materiály, 5. MI Doc. Ing. Karel Daďourek 2008

STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK A KAPALIN

Základem molekulové fyziky je kinetická teorie látek. Vychází ze tří pouček:

Transkript:

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE 123TVVM - Základní materiálové parametry

Hustota vs. objemová hmotnost - V případě neporézních materiálů (kovy, ) je hustota rovná objemové hmotnosti - V případě porézních materiálů (většina stavebních materiálů) je hustota matrice materiálu (pevné složky) vyšší než objemová hmotnost materiálu - Množství a distribuce pórů neovlivňuje jen objemovou hmotnost, ale i další vlastnosti nasákavost, odolnost vůči krystalizaci solí, pevnost,

Gravimetrie - Jednoduchá metoda pro stanovení objemové hmotnosti založená na měření hmotnosti a rozměrů vzorků o pravidelném tvaru - Díky pravidelnému tvaru je možné jednoduše spočítat objem vzorků - Při laboratorních měřeních se používají vzorky ve tvaru krychle, kvádru, válce

Objemová hmotnost nepravidelných vzorků - V případě vzorků nepravidelného tvaru je třeba stanovit objem jinak než výpočtem např. pomocí Archimédova vážení kde 1) Stanovení m s hmotnost suchého vzorku 2) Stanovení m v hmotnost vodou nasyceného vzorku 3) Stanovení m a hmotnost vodou nasyceného vzorku ponořeného do kapaliny 4) Stanovení ρ l hustota kapaliny

Vakuová sataurace (nasákavost) - Stanovení obsahu nasycené vlhkosti a hustoty matrice - Obsah nasycené vlhkosti w c [kg m -3 ] množství vody plně nasycené porézní struktury (podtlak v nádobě) r V objemová hmotnost [kg m -3 ] ψ 0 pórovitost [-] m s = m d hmotnost suchého vzorku [kg] m v hmotnost vodou nasyceného vzorku [kg] V objem vzorku [m 3 ]

Mezerovitost (M) vlastnost zjišťovaná u sypkých materiálů vyjadřuje poměr objemu mezer mezi zrny k celkovému objemu určitého množství sypké látky veličina závislá na sypné hmotnosti M V V V V m h p h p 1 1 V V V V V r r s v V h objem vlastního materiálu bez všech dutin, pórů a mezer V p objem pórů r v objemová hmotnost r s sypná hmotnost

PYKNOMETRIE stanovení hustoty materiálu - Pyknometr nádoba se zátkou o známém objemu (např. 25 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml) - Zátka obsahuje kapiláru, kterou při naplnění odteče přebytečná kapalina (jmenovitý objem je tedy včetně kapiláry) - Pyknometricky je možné stanovit hustotu kapalin a pevných látek. - Použitá kapalina nesmí reagovat s měřenou látkou.

PYKNOMETRIE stanovení hustoty materiálu - Měření objemu vzorku nahrazeno několikerým vážením. - Měření hustoty matrice materiálu se skládá ze čtyř kroků: - vážení suchého prázdného pyknometru - vážení pyknometru s pevnou (měřenou) látkou - vážení pyknometru s pevnou látkou a kapalinou - vážení pyknometru s kapalinou Všechna vážení se provádějí se zátkou.

PYKNOMETRIE stanovení hustoty materiálu ρ l hustota měřící kapaliny (voda, ethanol, ) [kg m -3 ] m 1 hmotnost suchého vzorku [kg] m 2 hmotnost pyknometru se vzorkem a kapalinou [kg] m 3 hmotnost pyknometru naplněného kapalinou [kg] m k hmotnost vytlačené kapaliny [kg] m pyk hmotnost prázdného pyknometru [kg] hmotnost pyknometru se vzorkem [kg] m pyk+mat

Moderní héliový pyknometr Velikost atomu hélia je velmi malá, proto je schopné vyplnit i velmi malé póry. Vysušený vzorek je vložen do komory o známém objemu. Hélium o určitém tlaku je vpuštěno do referenční komory a vzápětí do měřící komory, kde se souběžně měří jeho tlak. Ze vzájemných poměrů tlaků a objemů se spočítá hustota matrice materiálu.

Distribuce pórů v porézním materiálu Pórovitost nedává ucelenou informaci o porézní struktuře materiálu -> proto se používají další metody pro stanovení objemového zastoupení pórů o dané velikosti. Nejpoužívanější rtuťová porozimetrie, dále používané plynová porozimetrie např. hélium, dusík. Výstup několik typů křivek - kumulativní křivka - distribuční křivka - frekvenční křivka

Chování kapalin v kapiláře a) Smáčivá kapalina v kapiláře b) Z hlediska smáčivosti inertní kapalina ideální. c) Nesmáčivá kapalina v kapiláře Rtuť je nesmáčivá kapalina. Do porézní struktury materiálu je ji možné vpravit externím tlakem. Čím je tlak vyšší, tím se rtuť dostane do menších pórů. Povrchové napětí rtuti za laboratorních podmínek je 0,48 N m -1 a úhel smáčení při kontaktu se silikáty = 130 r 2 cos p

Rtuťový porozimetr PASCAL 140 a 440 Princip měření rtuťovým porozimetrem spočívá v dynamické změně (zvyšování) tlaku rtuti a sledování množství úbytku objemu rtuti v nádobce na tlaku. Tímto se získá závislost tlaku na objemu rtuti vtlačené do vzorku tzv. intruzního objemu. Intruzní objem se v moderních přístrojích určuje například ze změny kapacity kondenzátoru, který je tvořen kovovou vrstvou nanesenou na skleněné kapiláře z vnější strany a rtutí, která kapiláru částečně zevnitř zaplňuje. Vysokých tlaků (200-400 MPa) je dosaženo pomocí tlakových násobičů (multiplikátorů). Čím je tlak vyšší, tím se rtuť dostane do menších pórů. Při použití nižších tlaků (0,003 0,13 MPa) je tato metoda schopna detekovat množství otevřených pórů o poloměru 4µm 100 µm. Při vyšších tlacích (0,13 400 MPa) póry o poloměru 3 nm 4 µm. Pro stanovení množství póru s menším poloměrem je třeba použít jiné metody měření jako např. absorpci plynů (dusíku).

Princip měření rtuťovým porozimetrem - Evakuace vysušeného vzorku. Póry jsou zaplněné vzduchem. - Naplnění komory rtutí. Do vzorku se vtlačí (hydrostatickým tlakem výšky sloupce) malé množství rtuti. Naplní se největší póry. - Zvyšujícím se externím tlakem se postupně zaplní póry (od největších po nejmenší) Při použití nižších tlaků (0,003 0,13 MPa) je možné detekovat množství otevřených pórů o poloměru 4µm 100 µm. Při vyšších tlacích (0,13 400 MPa) póry o poloměru 3 nm 4 µm.

DV/log(Dd) [cm 3 g -1 ] Hydratující cementová pasta Kumulativní křivka > Distribuční křivka 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 0,001 0,010 0,100 1,000 10,000 100,000 1000,000 Průměr pórů [mm]

Sanační omítka Kumulativní křivka > Distribuční křivka

DV/log(Dd) [cm 3 g -1 ] Cihla Kumulativní křivka > Distribuční křivka 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 0,001 0,010 0,100 1,000 10,000 100,000 1000,000 Průměr pórů [mm]

Hustoty matrice Cihla historická 2693,0 kg.m -3 Cihla 2683,9 kg. m -3 Pískovec 2669,9 kg. m -3 HPC 2760,2 kg. m -3 Dřevo 1542,7 kg. m -3 Technické konopí 1364,6 kg. m -3 XPS (extrudovaný) (1239,7 kg. m -3 ) zanedbatelná otevřená pórovitost EPS (expandovaný) (1096,5 kg. m -3 ) zanedbatelná otevřená pórovitost Rockwool 2411,3 kg.m -3 Pórobeton 2359,6 kg.m -3 Vápenná omítka + metakaolin PM02 2574,0 kg. m -3 PM10 2554,0 kg. m -3 PM22 2434,0 kg. m -3 Geopolymery T71 2391,2 kg. m -3 T72 2245,2 kg. m -3 T74 2358,7 kg. m -3