VLHKOST A NASÁKAVOST STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ. Stavební hmoty I Cvičení 7

Podobné dokumenty
Obr. 19.: Směry zkoušení vlastností dřeva.

SILNIČNÍ A GEOTECHNICKÁ LABORATOŘ

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123TVVM transport kapalné vody

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

1 VLASTNOSTI DŘEVA (D)

6 ZKOUŠENÍ STAVEBNÍ OCELI

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

Stavební hmoty. Ing. Jana Boháčová. F203/1 Tel janabohacova.wz.cz

Počet stran protokolu Datum provedení zkoušek:

Počet stran protokolu Datum provedení zkoušek:

4 STANOVENÍ KINEMATICKÉ A DYNAMICKÉ VISKOZITY OVOCNÉHO DŽUSU

LAB 3: Zkoušky ztvrdlé malty II

VLASTNOSTI DRCENÉHO PÓROBETONU

HUSTOTA PEVNÝCH LÁTEK

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 0302/2013

1m3 stříkaného betonu

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky

Metodika stanovení kyselinové neutralizační kapacity v pevných odpadech

v PRAZE - ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ ÍCH HMOT

Zkoušení ztvrdlého betonu Objemová hmotnost ztvrdlého betonu

Chemická a mikrobiologická laboratoř katedry pozemních. staveb

Identifikace zkušebního postupu/metody

Betonové obklady z umělého kamene MAGICRETE

P r o t o k o l. č o zkouškách betonových bloků GRAFITO

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

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky

STANOVENÍ PROPUSTNOSTI OBALOVÝCH MATERIÁLŮ PRO VODNÍ PÁRU

Stanovení vody, popela a prchavé hořlaviny v uhlí

LEE: Stanovení viskozity glycerolu pomocí dvou metod v kosmetickém produktu

Identifikace zkušebního postupu/metody 2

Laboratorní úloha č. 3 Spřažená kyvadla. Max Šauer

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

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

Měření momentu setrvačnosti

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

Aparát pro laboratorní měření faktoru difuzního odporu stavebních materiálů metodou misek

STAVEBNÍ HMOTY. Přednáška 2

Teorie: Hustota tělesa

Stanovení hustoty pevných a kapalných látek

Identifikace zkušebního postupu/metody

Projekt Pospolu. Stanovení jílovitých podílů podle ČSN EN A1 Zkouška s methylenovou modří

TECHNICKÝ NÁVOD PRO ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB PŘI POSUZOVÁNÍ SHODY STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PODLE

Závislost hustoty dřeva na šířce letokruhu a procentu letního dřeva

Stanovení měrného tepla pevných látek

1. Cvičení Fyzikální vlastnosti půdy

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í

AUTORIZOVANÁ OSOBA AO 216 NOTIFIKOVANÁ OSOBA 1391 ČLEN EGOLF

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Olomouc U místní dráhy 939/5, Nová Ulice, Olomouc

Počet stran protokolu Datum provedení zkoušek: :

Stavební materiály. Pozemní stavitelství

STAVEBNÍ LÁTKY CVIČEBNICE K PŘEDMĚTU AI01

Stanovení účinku vodního paprsku

Podniková norma Segment skruže. Divize vstřikování Tento dokument je řízen v elektronické podobě

VIAKONTROL, spol. s r.o. Zkušební laboratoř VIAKONTROL Houdova 18, Praha 5

Zkušební metody pro malty Stanovení zrnitosti

Počet stran protokolu Datum provedení zkoušek:

Hodnocení vlastností folií z polyethylenu (PE)

Počet stran protokolu Datum provedení zkoušek:

Návrh asfaltové směsi dle ČSN :2008

3. Měření viskozity, hustoty a povrchového napětí kapalin

některých případech byly materiály po doformování nesoudržné).

Zkušební postupy pro beton dle ČSN EN 206

Elektrolytické vylučování mědi (galvanoplastika)

Vulmkoriz-R BR. Vulmkoriz-R BR je jednosložková, vodou ředitelná hmota vyvinutá na bázi kopolymeru vodní disperze

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ROZKOŠ. č. 4/2011. Část první Základní ustanovení

Vulmproepox CS. Vulmproepox CS je dvousložková nátěrová hmota založená na bázi vody, která se skládá ze složky A

PODNIKOVÁ NORMA Izolační trubice EKOflex PN

CENÍK PRACÍ. platný od BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, Beroun. Most Beroun. Trutnov Ostrava. Cheb. J.Hradec.

AUTORIZOVANÁ OSOBA AO 216 NOTIFIKOVANÁ OSOBA 1391 ČLEN EGOLF

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

05.02.a.b.c.d 5a, 6, 7, 8

Laboratorní práce č. 4: Určení hustoty látek

obchodní oddělení Nitranská 418, Liberec , /fax ,

TKP 18 MD zásady připravované revize

Obecně závazná vyhláška číslo 6/2001

Statistické vyhodnocení zkoušek betonového kompozitu

OVĚŘOVÁNÍ VLASTNOSTÍ SÁDRY. Stavební hmoty I Cvičení 9

Protokol o zkoušce č. 160/14

Měření momentu setrvačnosti prstence dynamickou metodou

Cihlářské výrobky - technologie výroby

STANDARDNÍ OPERAČNÍ POSTUP 02/09 Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulta Stavební, Vysoké učení technické v Brně Veveří 95, Brno

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

FORARCH 2015 Stavba svépomocí

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

Stanovení vlhkosti dřeva po domácku. Ing. Jiří Horák Ph. D.

OVĚŘOVÁNÍ VLASTNOSTÍ SÁDRY SÁDRA JAKO POJIVO SORTIMENT SÁDROVÝCH POJIV

2. Využitelný odpad je složka komunálního odpadu vzniklá odděleným sběrem za účelem dalšího využití, např. papír, sklo, kovy, plasty.

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

Univerzita obrany. Měření součinitele tření potrubí K-216. Laboratorní cvičení z předmětu HYDROMECHANIKA. Protokol obsahuje 14 listů

Stanovení požární odolnosti. Přestup tepla do konstrukce v ČSN EN

5. STANOVENÍ BOBTNACÍHO TLAKU

Měření magnetické indukce permanentního magnetu z jeho zrychlení

PROTIHLUKOVÁ STĚNA Z DŘEVOCEMENTOVÝCH ABSORBČNÍCH DESEK

Vulmsidozol CO2. Vulmsidzol CO2 je dvousložková vodou ředitelná kompozice určená na tvorbu vodou nepropustného

MĚSTO BENEŠOV. Obecně závazná vyhláška č. 6/2014,

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. Stanovení základních materiálových parametrů

EXPERIMENTÁLNÍ METODY. Ing. Jiří Litoš, Ph.D.

Měření teplotní roztažnosti

Transkript:

VLHKOST A NASÁKAVOST STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ Stavební hmoty I Cvičení 7

STANOVENÍ VLHKOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ PROTOKOL Č.7 Stanovení vlhkosti stavebních materiálů a výrobků sušením při zvýšené teplotě dle ČSN EN ISO 12570 Stanovení obecného postupu pro zjištění volné vody ve stavebních materiálech Zkušební zařízení: Váhy, posuvné měřítko, příp. kovové pravítko, sušárna, exsikátor. Vzorky je nutné náležitě označit. Odběrem vzorku nesmí být ovlivněna vlhkost materiálu. V případě, že není možné provádět vysušení vzorku ihned po jeho odběru, je vzorek umístěn do parotěsné kovové nádoby nebo fólie.

ZKUŠEBNÍ POSTUP Laboratorní teplota v rozmezí 23±6 C Vzorky odebereme z exteriéru. Stanovíme podmínky odběru. Vzorky zvážíme s přesností na 0,1% jejich hmotnosti a změříme jejich rozměry. Objem vzorku je stanoven ze změřených rozměrů s max. chybou 1%. Zaokrouhlujeme Vzorky se následně umístí do sušárny, v níž se udržuje teplota sušení dle ČSN EN ISO 12570 (uvedená v normě pro konkrétní materiál viz. tabulka č.1, nebo stanovená podle tabulky č. 2). Vysušené vzorky budou vyhodnoceny v dalším cvičení

SUŠENÍ VZORKŮ Materiál Teplota sušení [ C] Nedochází ke změně struktury materiálu při 105 C (např. dřevo, některé minerální materiály) 105±2 Dochází k případným změnám struktury v intervalu 70 C až 105 C (např. některé lehčené plasty) 70±2 Dochází vlivem vyšších teplot k uvolnění krystalizační vody nebo ovlivnění nadouvadel (např. sádra a některé pěny) 40±2 Materiál Norma Vzorek Teplota Určení rovnovážné vlhkost sušení[ C] Kamenivo ČSN EN 1097-5 110±5 Beton CSN 731316(zrusena) Pórobeton CSN EN 772-10 105±5 Keramika Dřevo ČSN EN 13183-1 tl. 20 mm z konstrukčního profilu, 103±2 Rozdíl 2 následujících měření, odebraný ve vzdálenosti min. 0,3 prováděných po 2 hodinách m od jednoho z konců

MANIPULACE SE VZORKY V případě parotěsně uzavřených vzorků je nutné vysušit i použitý obal. Vzorky sušíme až do dosažení konstantní hmotnosti, kdy rozdíl hmotnosti mezi třemi následujícími váženími, provedenými po min. 24 hodinách, je menší než 0,1 % celkové hmotnosti. Interval vážení vzorků může být změněn vzhledem k použitému materiálu a velikosti vzorku. Poté vzorek ochladíme v exsikátoru na 30 C až 40 C a zvážíme s přesností 0,1%.

VZORKY Stavební kámen Kamenivo (jen hmotnostní vlhkost) Pórobeton Beton Plynosilikát Pěnosklo Dřevo Cihly Beton Pro účely laboratorního měření bude stanovována hmotnostní vlhkost, měrná objemová vlhkost a objemová vlhkost materiálu.

HMOTNOSTNÍ VLHKOST Hmotnostní vlhkost materiálu u v [kg/kg] vypočteme dle vztahu: kde: m je hmotnost zkušebního vzorku (i s případným obalem) před vysušením [kg]; m 0 je hmotnost zkušebního vzorku po vysušení [kg];

OBJEMOVÁ HMOTNOST (PRO STANOVENÍ OBJEMOVÉ VLHKOSTI) Objemovou hmotnost suchého materiálu ρ 0 [kg/m 3 ] vypočteme dle vztahu: Kde: m 0 je hmotnost zkušebního vzorku po vysušení [kg]; V je objem zkušebního vzorku určený z jeho lineárních rozměrů [m 3 ].

MĚRNÁ OBJEMOVÁ VLHKOST Měrnou objemovou vlhkost (hmotnostní koncentraci vlhkosti) w [kg/m 3 ] vypočteme dle vztahu: kde: u je hmotnostní vlhkost [kg/kg]; ρ 0 je objemová hmotnost suchého materiálu v [kg/m 3 ].

OBJEMOVÁ VLHKOST Objemovou vlhkost ψ v [m 3 /m 3 ] vypočteme dle vztahu: kde: u je hmotnostní vlhkost [kg/kg]; ρ 0 je objemová hmotnost suchého materiálu v [kg/m 3 ]; ρ w je hustota vody (ρ w = 997,6 kg/m 3 při 23 C = 1 000 kg/m 3 ).

VÝSLEDKY MĚŘENÍ číslo vzorku materiál Hmotnostn í vlhkost U [ kg/kg] Objemová hmotnost suchého materiálu ρ 0 [kg/m 3 ] Měrná objemová vlhkost W [kg/m 3 ] Objemová vlhkost ψ [m 3 /m 3 ]

STANOVENÍ NASÁKAVOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ PROTOKOL Č.8 STANOVENÍ NASÁKAVOSTI ČÁSTEČNÝM PONOŘENÍM VZORKU dle ČSN EN ISO 15148 Podstatou zkoušky je stanovení nasákavosti vzorku na základě kapilárních sil z nepřetržitého nebo hnaného deště. Nasákavost částečným ponořením se stanovuje měřením změny hmotnosti zkušebního vzorku, jehož spodní povrch je ve styku s vodou, za dobu minimálně 24h. Voda, která ulpí na povrchu vzorku je nutné před vážením odstranit.

POMŮCKY A ZAŘÍZENÍ, POŽADAVKY NA VZORKY Váha s přesností na +-0,1% hmotnosti vzorku Nádoba s vodou. Konstantní hladina vody Měřič času Zkušební vzorky: Vzorky musí svými rozměry dostatečně reprezentovat zkoušený materiál. Styčná plocha musí být alespoň 50cm 2. Zkouší se nejméně 3 vzorky.

ZKUŠEBNÍ POSTUP Zkušební vzorek (vysušený) se váží s přesností na +-0,1% hmotnosti vzorku pro určení počáteční hmotnosti m i. Nádrž se naplní vodou a kondicionuje se na teplotu okolí. Vzorek se uloží do nádoby. Nasáklý vzorek se vyhodnotí v dalším cvičení.

STANOVENÍ VÝSLEDKŮ Spočteme plochu základu vzorku A v m 2. Vypočítá se rozdíl při každém vážení a počáteční hmotností vztažený na plochu. Vyhodnocuje se pro druhou odmocninu časů vážení Výsledné hodnoty vynášíme do grafu. m nasáklé = m fin m 0 /A Jednotky: kg/m 2

VYHODNOCENÍ DLE ČSN 72 1326 Pro zcela ponořená tělesa využijeme vyhodnocení dle ČSN 72 1326 Stanovení nasákavosti cihlářských výrobků NV = mn m m s s NV - nasákavost v [%], m n - hmotnost vzorku po zkoušce nasákavosti [kg], m s - hmotnost vysušeného vzorku [kg].