Ing. Stanislav Krmela, CSc.

Podobné dokumenty
Ing. Stanislav Krmela, CSc.

ÚVOD DO MODELOVÁNÍ V MECHANICE

Vláknové kompozitní materiály, jejich vlastnosti a výroba

ZESILOVÁNÍ A STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ KONSTRUKCÍ KOMPOZITNÍ MATERIÁLY

Polymerní kompozity. Bronislav Foller Foller

vytvrzení dochází v poslední části (zóně) výrobního zařízení. Profil opouštějící výrobní zařízení je zcela tvarově stálý a pevný.

Modul pružnosti [MPa] Hustota [kg/m 3 ] PP ABS PP 15T PP 20GF PP 30NF-Ce PP 30NF-Co PP 30NF-F PP 30NF-H PP 30NF-W. Cena [EUR/kg]

Druh Jednosložková epoxidová pryskyřice s obsahem vytvrzovacího systému se zvýšenou lepivostí

KOMPOZITNÍ TYČE NA VYZTUŽENÍ BETONU

Vzhled Pryskyřice má formu zelené průsvitné folie síly 0,1 0,7 mm (dle přání zákazníka), pružné a tvárné při pokojové či zvýšené teplotě.

Vzhled Pryskyřice má formu nažloutlé průhledné folie síly 0,1 0,7 mm (dle přání zákazníka), pružné a tvárné při pokojové či zvýšené teplotě.

Druhy vláken. Technická univerzita v Liberci Kompozitní materiály, 5. MI Doc. Ing. Karel Daďourek 2008

PMC - kompozity s plastovou matricí

Protokol z měření vysokopevnostních mikrovláken a kompozitů

Elektrostatické zvlákňování: Výroba polymerních nanovláken a jejich využití v kompozitních materiálechl

KOMPOZITNÍ MATERIÁLY

Konopná izolace Lněná izolace Izolace z ovčí vlny Izolace ze slámy

Plasty v automobilovém průmyslu

Kompozit je materiál, který je složen z několika fází, z nichž většinou jedna alespoň jedna je pevná. Odborná definice podle ISO je: Kompozitní

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

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

TRIVAPUL pultrudované profily

Okruhy otázek ke zkoušce

10. Energeticky úsporné stavby

kapitola 68 - tabulková část

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA

APLIKAČNÍ MANUÁL Drenážní rohož PETEXDREN

POHLEDOVÉ DÍLY. doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv. verze - 1.0

V PODKLADNÍCH VRSTVÁCH

Termoplastové kompozity v leteckých aplikacích

PS01 POZEMNÍ STAVBY 1

IZOLAČNÍ MATERIÁLY. Zpracovala: Ing. Ladislava Brožová. SOŠ a SOU Česká Lípa. VY_32_INOVACE_638_Izolační materiály_pwp

Zpět. katalog OSB Eco ke stažení

Název projektu: STRUTEX Zařazení projektu: Kvalitní a relevantní výzkum, vývoj a inovace. Řešitel/koordinátor: Ing. Brigita Kolčavová Sirková

Porušování kompozitních tlakových

VÝZTUŽE PŘÍPRAVKY ŽIVIČNÉ A ODDĚLUJÍCÍ OD BEDNĚNÍ

Technologie staveb podle konstrukce. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Kompozity ve strojírenství

ÚVOD DO POZEMNÍCH STAVEB, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB

Okruhy otázek ke SZZ navazujícího magisterského studijního programu Strojní inženýrství, obor Konstrukce a výroba součástí z plastů a kompozitů

TEXTILNÍ STROJE. Úvod do strojírenství (2009/2010) 10/1 Stanislav Beroun

Příklady použití kompozitních materiálů

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 664/2016 ze dne:

Evropský konopářský průmysl v letech 2001 až 2004: Pěstování, suroviny, výrobky a trendy

Pozemní stavitelství I. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing.

SEWA-cryl 001. laminační systém. Obecně: Příprava:

10 ŠŇŮRY - LANA - TKANIČKY

Letoxit PR 220 Verze: 18. ledna 2012 Letoxit EM 315, EM 316, EM 317

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

Minerální izolace a ECOSE Technology. Ing. Milan Pokrivčák, MBA Mobil: milan.pokrivcak@knaufinsulation.com

Konstrukční lepidla. Pro náročné požadavky. Proč používat konstrukční lepidla Henkel? Lepení:

VVUÚ, a.s. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu ve VVUÚ, a.s. Pikartská 1337/7, Ostrava-Radvanice

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 47/2017 ze dne:

ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, OSTRAVA 2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Světlomet SV-01. číslo dokumentace:

Kompozitní materiály. přehled

Inovativní výrobky a environmentální technologie (reg. č. CZ.1.05/3.1.00/ ) ENVITECH

Projekt TA Hybridní nanokompozity 01/ /2014 SYNPO - 5M - UTB

Materiál musí být zakryt v den instalace.

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Pozemní stavitelství I. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing.


Katedra materiálu.

ETICS technické specifikace požadavky obecná charakteristika systém nebo výrobek všeobecné podmínky pro výběrové řízení

Vláknobetony. doc. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D. K123, D ,

LETECKÉ MATERIÁLY. Úvod do předmětu

COMPOSITE COMPOSITE SYSTEMS SYSTEMS. Kompozitní materiály pro stavebnictví

Izolace a izolační systémy. Ing. Marek Novotný, PhD.

Spotřeba: 3 4 kg předpřipraveného nátěru / m² na dvě vrstvy, nanáší se štětcem nebo ocelovým hladítkem

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

Skladby konstrukcí. Skladby podlahových konstrukcí. Podlahové konstrukce 1.NP. tloušťka prvku rozvinutá šířka (mm)

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Kompozity s termoplastovou matricí

TÜV AUSTRIA CZECH spol. s r. o. Zelený pruh 1560/99, Praha 4 - Braník

Zkoušení kompozitních materiálů

NOVATOP ACOUSTIC Technická dokumentace.

ROHOŽE Z KERAMICKÝCH VLÁKEN FIBRATEC

Sika Industry Inventing the Future

(Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA STROJNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Zkoušení kompozitních materiálů

Konopí obnovitelný zdroj energie

Úvod do pozemního stavitelství

Ústav výrobního inženýrství NABÍDKA SPOLUPRÁCE. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická

(Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

DETAIL NADPRAŽÍ M 1:10. TEPLOTNÍ POLE DETAILU (pozn. nejnižší teplota i rámu okna není korektní, nebylo možné získat přesné údaje o konstrukci okna)

Slunce # Energie budoucnosti

Kontakt: Ing.Václav Mlnářík, Otevřená 25, Brno, fax , mobil: ,

Zvyšování kvality výuky technických oborů

NÍZKOENERGETICKÉ DOMY

Kontakt: Ing.Václav Mlnářík, Otevřená 25, Brno, fax , mobil: ,

kapitola 57 - tabulková část

13. DŘEVO A MATERIÁLY NA BÁZI DŘEVA

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Vzhled Pryskyřice má formu nažloutlé průhledné folie síly 0,1 0,7 mm (dle přání zákazníka), pružné a tvárné při pokojové či zvýšené teplotě.

NOBASIL PTN PTN. Deska z minerální vlny

PERSPEKTIVY BEZ HRANIC

PROGRESIVNÍ TECHNOLOGIE PRO IZOLAČNÍ SYSTÉMY

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2015

Transkript:

Ing. Stanislav Krmela, CSc.

KONOPÍ LEN

Textilní užití přírodních vláken Oděvní textilie Textilie uspokojující potřeby bydlení stolní a ložní prádlo, dekorační a nábytkové textilie, podlahové krytiny

Netextilní užití přírodních vláken papír výrobky pro technické aplikace ve: - stavebnictví - pozemní stavitelství - zemědělství Armatura pro kompozitní materiály

- papírovina pololátka pro výrobu nejkvalitnějších druhů papíru

Tepelně a zvukově izolační rohože

Tepelně izolační panely pro vnější izolace stěn, podlahové izolace

Geotextilie, zatravňovací rohože, mulčovací rohože

Zpevňování svahů a náspů liniových staveb

Kompozitní materiál - zkráceně kompozit, je materiál ze dvou, nebo více substancí s rozdílnými vlastnostmi, které dohromady dávají výslednému výrobku nové vlastnosti, které nemá sama o sobě žádná z jeho součástí (železobeton). Inspirace z přírody?

Vláknová výztuž (armatura) Obsah vlákna větší než 5% Vlákna převážně orientovaná v jedné ose, víceosá orientace s překříženými vrstvami vláken nebo relativně krátká vlákna (řádově desítky mm) ve formě netkaných rohoží s náhodně uloženými vlákny Pojivo (matrice) Matrice je spojitá složka, s jejíž pomocí se vlákna impregnují a stabilizuje se jejich poloha, adhezí mezi vláknem a matricí se dosahuje mnohem větší pevnosti než by odpovídalo pouhému součtu pevností jednotlivých složek.

+ Měrná hmotnost v průměru 1,45 g/cm 3 oproti 2,55 g/cm 3 (sklo) resp. 1,80 g/cm 3 (uhlík);

+ Měrná hmotnost v průměru 1,45 g/cm 3 oproti 2,50 g/cm 3 (sklo) resp. 1,75 g/cm 3 (uhlík); + energetická náročnost výroby je 5 nižší oproti sklu a 20 nižší oproti uhlíku; + Během vegetace váže hektar konopí až dvě tuny CO2. Celková bilance CO2 při produkce vláken ve srovnání se sklem nebo uhlíkem je záporná. + ekologická likvidace výrobku po ukončení jeho životnosti; + vyšší deformační práce významně vyšší schopnost tlumení vibrací a pohlcení nárazové energie, netvoří ostré odštěpky při destrukci;

+ Měrná hmotnost v průměru 1,45 g/cm 3 oproti 2,50 g/cm 3 (sklo) resp. 1,75 g/cm 3 (uhlík); + energetická náročnost výroby je 5 nižší oproti sklu a 20 nižší oproti uhlíku; + Během vegetace váže hektar konopí až dvě tuny CO2. Celková bilance CO2 při produkce vláken ve srovnání se sklem nebo uhlíkem je záporná. + ekologická likvidace výrobku po ukončení jeho životnosti; + vyšší deformační práce významně vyšší schopnost tlumení vibrací a pohlcení nárazové energie, netvoří ostré odštěpky při destrukci; + obnovitelný surovinový zdroj

Pevnost v tahu [MPa] - Nižší pevnost 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 bambus bavlna juta kenaf kokos konopí len ramie sisal skolo uhlík

- Nižší pevnost; - Obsahují přírodní vosky a tuky, které znesnadňují propojení s matricí, vyžadují úpravu povrchu vláken; - Jako přírodní materiál jsou co do své kvality závislé na přírodních a klimatických podmínkách ve kterých vznikají, mají větší rozptyl parametrů;

Počet vědeckých prací zabývajících se zkoumáním mechanickofyzikálních a chemických vlastností konopného vlákna Zdroj: Vincent Placet and M. Lamine Boubakar Department of Applied Mechanics, FEMTO, ST Institute, University of Franche - Comté, Besançon, France

Firma LINEO n.v. vyvinula technologii úpravy vláken zajišťujících prakticky nulovou navlhavost a dokonalou adhezi k pryskyřičné matrici. Dodává na trh polotovary pro výrobu kompozitních dílců: FLAXTAPE - pruhy orientovaných lněných vláken široké 40 cm o hmotnosti 50 200 g/m 2

FlaxPreg - další skupina polotovarů prepregů pro kompozitní výrobky. Jsou to plošné útvary od unidirekcionálních po vyvážené vlákenné útvary či tkaniny předimpregnované epoxidovými pryskyřicemi o hmotnostech 150 až 550 g/m 2

Třetí skupinou výrobků vyvinutých firmou Lineo je FlaxPly. Jsou to tkaniny s vyrovnanou i unidirekcionální konstrukcí. Mají adhezní úpravu odpovídající prakticky všem typům pryskyřic. Mohou se laminovat všemi používanými laminačními technologiemi. Jsou k dispozici ve hmotnostech od 150 do 550 g/m 2.

Příklady aplikací:

Automobilový průmysl

Užitkové předměty lisované ve formě z rouna prosyceného pryskyřicí (prepreg)

Aplikace kompozitu z kombinace lněných vláken a skleněných vláken v membránách reproduktorů FOCAL

Firma Van.Eko uvedla první elektrický skútr na bázi biotechnologií. Rám skútru se běžně skládá ze 100 dílů, z toho 15 20 plastových. Firma Be.e je všechny nahradila jedním kompozitovým skeletem na bázi lněných vláken. Prohlašují svůj výrobek za nejzelenější skútr na světě.

7 m trimaran ze lněného bokpmpozitu (2013)

Francouzská firma EkoTechnilin vyrábí POP granulát plněný sekaným lněným vláknem. Granulát se používá pro technologii vstřikování nebo extruzi. Finální výrobky dosahují podstatně vyšší pevnost a tuhost oproti výrobkům z čistého POP.

Pultruze je způsob výroby vláknových kompozitů s konstantním průřezem v nepřetržitém procesu