MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ II



Podobné dokumenty
RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR Pomník padlým Uherský Brod

RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA. KAMENNÝ PORTÁL DOMU č. p. 119 NA VRATISLVOVĚ NÁMĚSTÍ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ

Chemické složení surovin Chemie anorganických stavebních pojiv

Sedimentární neboli usazené horniny

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Posouzení současného stavu a návrh restaurátorských opatření na prvcích atiky průčelí zámku v Novém Městě na Moravě

Vstupní restaurátorský průzkum a návrh na restaurování

Stavební hmoty. Přednáška 9

Horniny a jejich použití ve stavebnictví

Umělý kámen užití a vlastnosti

FAKTORY DEGRADACE KAMENŮ A SANACE PORUCH NA STAVBÁCH

NÁVRH NA RESTAUROVÁNÍ

Výroba stavebních hmot

Hlavní město Praha Magistrát hl. m. Prahy Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Jungmannova 35/29 Praha

Klíčová slova koroze fyzikální, chemická a biologická, průzkum, čiště t ní n, d, e d salinac e, l, ikvidac e b i b onap

a) žula a gabro: zastoupení hlavních nerostů v horninách (pozorování pod lupou)

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. FAKULTA STAVEBNÍ Ústav stavebního zkušebnictví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Průzkum střechy sídla Úřadu vlády ČR. Obsah

12. Konstrukce, materiály a technologie v návrhu a realizaci rekonstrukce

Horniny a minerály II. část. Přehled nejdůležitějších minerálů

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

Namalují tvoje ruce, dvě ještěrky na opuce


Orientační restaurátorský průzkum v interiéru velkého sálu západního křídla zámku v Litvínově (okr. Most) listopad prosinec 2008

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

Chemické a mineralogické složení vzorků zdící malty a omítky z kostela svaté Margity Antiochijské v Kopčanech

FASÁDNÍ BARVY A OMÍTKY. Fasádní technologie. akrylátové silikonové silikátové vápenné elastomerické protiplísňové

Vlastnosti betonů modifikovaných minerálními příměsmi

Vliv solí při zvětrávání (51 stran) Zabezpečení jakosti (123 stran) Přenos vlhkosti a trvanlivost betonu (137 stran)

Výroba skla. Historie výroby skla. Suroviny pro výrobu skla

Bezkontaktní fasády (klasické lepené) Rozdíl mezi odvětranou a neodvětranou fasádou

Betonová dlažba. typy dlažeb. technické listy. vlastnosti a charakteristika. barevné a povrchové úpravy. colormix - kombinace pigmentů

VÁPNO A VÁPENNÉ TECHNOLÓGIE PŘI OBNOVE PAMIATOK

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

BOŽANOVSKÝ PÍSKOVEC. Václav Rybařík

Průvodní a technická zpráva. Oprava čelní fasády objektu Viničná 5, Praha 2

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

BRUSKY. a) Brusky pro postupný úběr materiálu - mnoha třískami, přičemž pracují velkým posuvem a malým přísuvem.

ROHOŽE Z KERAMICKÝCH VLÁKEN FIBRATEC

statigrafie barevných vrstev identifikace pigmentů určení složení omítek typ pojiva a kameniva, zrnitost kameniva

SiO 2, AL 2 O 3,Ca(OH) 2 DOC. ING. MILENA PAVLÍKOVÁ, PH.D.

MINERALOGICKÉ A GEOCHEMICKÉ ZHODNOCENÍ KOROZIVNÍCH PRODUKTŮ POZINKOVANÝCH ŽELEZNÝCH TRUBEK

Vliv znečištěného ovzduší na stavební materiály Influence of atmospheric pollution on stone building materials

PCI-Emulsion. Adhézní přísada do malty ke zkvalitnění malty, omítky a potěru. Rozsah použití. Vlastnosti produktu. Případy pro možné přísady:

Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 3

Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 3

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Velkoplošná dlažba. typy dlažeb. technické listy. vlastnosti a charakteristika. barevné a povrchové úpravy. colormix - kombinace pigmentů

TECHNOLOGIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV. 1. Definice koroze. Soli, oxidy. 2.Rozdělení koroze. Obsah: Činitelé ovlivňující korozi H 2 O, O 2

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON

Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ)

VÝHODY ŘADY BARVY S KŘEMENEM. Řada, která barvám vdechne život FÁSADY BEZ VAD MNOHOSTRANNÁ ŘADA

Inteligence se střetává s robustností.

HYDROFOBNÍ IMPREGNACE BETONU

Sanace betonu a železobetonu. Ing. Zdeněk Vávra vavra.z@betosan.cz

PRAKTICKÉ POSTUPY OBNOVY A KONZERVACE STAVEBNÍHO DÍLA MINULOSTI

VÝROBA BETONU. Copyright Ing. Jan Vetchý

KONZERVACE A RESTAUROVÁNÍ KAMENE

KAPITOLA 6: KÁMEN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Materiály pro konzervování předmětů ze skla, porcelánu a smaltu ( u)

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Infrastruktura kolejové dopravy

J i ř í S l o u k a a k o l e k t i v K Á M E N o d h o r n i n y k s o š e G r a d a P u b l i s h i n g

Anorganická pojiva, cementy, malty

Kyselina fosforečná Suroviny: Výroba: termický způsob extrakční způsob

výrobky NATURAL PRODUCT

Analýza nedestruktivní průzkum stavu předloženého železného předmětu

KONZERVACE A RESTAUROVÁNÍ PŘEDMĚTŮ ZE SKLA

AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL A KVALITA

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) KÁMEN A KAMENIVO

Jan Valenta. Katedra geotechniky K135 (5. patro budova B) Místnost B502 Konzultační hodiny: Jinak kdykoliv po dohodě:

Posouzení žádosti o restaurování kulturní památky

PEMZA, ALTERNATIVNÍ FILTRAČNÍ MATERIÁL VE VODÁRENSTVÍ

K OTÁZCE HMOTNOSTNÍ BILANCE STARÝCH ŽELEZÁŘSKÝCH HUTNICKÝCH POCHODŮ

1. Základy plotové konstrukce

ZÁMEK ŠTĚDRÁ RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR NA RESTAUROVÁNÍ UMĚLECKO ŘEMESLNÝCH PRVKŮ INTERIÉRU MÍSTNOSTI 210/209

POTVOROV MILAN FALTA PŘÍLOHA B / I SITUACE VE VZTAHU K OKOLÍ 1 : 400 ROMÁNSKÝ KOSTEL SV. MIKULÁŠE

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Havlíčkova Rychnov nad Kněžnou IDDS: u76ac9y

2006/2007. Řezání / broušení. ... příslušenství k profesionálnímu použití. Diamantové řezné kotouče. Řezné kotouče. Brusné kotouče

Vznik a vlastnosti minerálů

Křemík a jeho sloučeniny

NERUDNÍ SUROVINY. 1.pískovec

Zakládání staveb 11. ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE PŘEDPOKLAD NÁVRHU

Učíme se v muzeu. Výlet za geologickými zajímavostmi Karlových Varů

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

TEORIE SLÉVÁNÍ. Autoři přednášky: prof. Ing. Iva NOVÁ, CSc. Ing. Jiří MACHUTA, Ph.D. Pracoviště: TUL FS, Katedra strojírenské technologie

Návrh a výroba specializovaných vápenných pojiv pro obnovu památek s využitím historických technologií

Čištění. HMK R 54 - Rozpouštědlo nečistot

Název materiálu: Horniny přeměněné, horninový cyklus

Epoxidové-lepidla. Rychlé Spolehlivé Úsporné.

Nezbývá tedy nic jiného, než pustit uzdu své fantazii a začít tvořit nový prostor.

Stanovení složení a míry degradace betonu nosných prvků železobetonové konstrukce budovy nádraží. Ing. Ámos Dufka, Ph.D. Ing. Patrik Bayer, Ph.D.

Geologie Horniny vyvřelé

Příloha 3_Atlas poškození iluminací

Požadavky na plnení zakázky "Restaurování kamenného štítu levého rizalitu" Kartuziánský klášter ve Valdicích

Úprava podzemních vod

Kovy a kovové výrobky pro stavebnictví

Speciální čisticí přípravek pro odstraňování silikonových

Transkript:

MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ II KÁMEN, KAMENNÉ ZDIVO Kamenné zdivo má hodnotu Historického dokumentu dobového způsobu zdění a opracování kamene, je svědkem podoby historické architektury. Estetickou, což se týká krycích povrchových úprav (omítek, nátěrů), ale i patiny (umocňuje dojem díla) Autorského díla v souvislosti s architektonickým celkem (ohradní zdi zámeckých areálů) Povrchová úprava kamene Kamenné zdivo bylo zpravidla omítáno, kámen byl používán ke zhotovení namáhaných konstrukčních prvků nikoli pro pohledovou prezentaci, tedy pro své technické nikoli estetické vlastnosti (žebra, svorníky kleneb, portály, ostění, nároží) Teze kámen má být viděn je nesmysl Krycí vrstva kamene degraduje a periodicky se obnovuje, kámen zůstává bez poškození Vyspárování kamenné zdi je nehistorická úprava (výjimka: katedra sv. Víta, Karlštejn), dekorativní spárování je katastrofa

Obnova historického stavu zdiva Konzervace Rekonstrukce stavu včetně barevnosti (dostavba propadlých zdí) Obnovení krycí úpravy Obnažení konstrukčních prvků znehodnocuje architektonický výraz stavby Sanace přichází v úvahu teprve potom, když rozhodneme, že není možno provést povrchovou úpravu omítkou nebo nátěrem vápnem Není vhodné experimentovat, především za použití plastů je třeba preferovat postupy, které byly ověřené dlouhodobou zkušeností Degradační procesy Příčiny degradačních procesů je možno rozdělit do tří skupin Fyzikální degradace kámen je vystaven procesům, které poškozují fyzikální makrostrukturu (vymývání složek vodou, mrznutí vody ve struktuře kamene) Chemická degradace (koroze) mění se chemické složení (povrchová krusta, výkvěty, výměna strukturotvorného Ca++ za Na+ při injektáži) Biologická degradace působení živých organismů (vrůstání kořenů, houby)

STAVEBNÍ KÁMEN

STAVEBNÍ KÁMEN Význam stavebního kamene z pohledu historie stavitelství a současných možností uplatnění Vztah mezi strukturou kamenů a jejich fyzikálními vlastnostmi Faktory degradace stavebních kamenů Konzervace a konsolidace stavebních kamenů

ÚVOD kámen je prvou stavební hmotou byl výhradním konstrukčním materiálem užíval se pro své technické a nikoli estetické hodnoty byl zpravidla omítán je klíčovým svědkem podoby historické architektury znalost vlastností a chování je nezbytná pro rekonstrukce stoupá obliba jeho užívání při projektování významných objektů Nejdůležitější kameny uplatňované u nás : opuka, pískovec, žula a travertin

VÝZNAM STAVEBNÍHO KAMENE Z POHLEDU HISTORIE OPUKA - české specifikum, název, snadná opracovatelnost písčitý slínovec - obsahuje křemitá zrna, jílové minerály,slída sediment, pojivou složkou je karbonát vápenatý lomy severozápad od Prahy, zlatá opuka výhradní materiál pražských románských domů Rotunda sv.martina, reliéf sv. Jiří na Hradě, klášter sv.anežky citlivost na nasáknutí (sv. Tomáš, Žlutice kostel Petra a Pavla)

Rotunda z opukového zdiva v Holubicích

Rotunda sv. Martina z opukového zdiva na Vyšehradě

Těžená lokalita Objemová hmotnost [ g.cm- 3 ] Porozita [ %] Nasákavost [% hmotnosti] Pevnost v tlaku [MPa] Přední Kopanina min 2,05 24,5 8,61 27 max 2,13 31,2 10,45 51 Džbán Ø 1,04 25,4 37,1 8,5 Břvany Zeměchy Přibylov min 1,61 31,2 12,4 20 max 1,86 40,1 19,1 45 min 1,75 24,8 11,1 34 max 1,98 29,2 16,7 82 min 2,10 6,35 94 14,9 max 2,24 9,17 155 Místa, kde se opuka ještě těží

PÍSKOVEC od 14.stol. na hranách opěrných pilířů z petrografického hlediska je struktura tvořena zrny různých velikostí, zásadní důležitost má tmel (křemičitý, jílovitý, vápnitý) různorodost je znát na Karlově mostě (žehrovák) nejdůležitější uplatnění je na jižní Moravě citlivost na NaCl i přes velmi nízkou nasákavost

Od 14. století byla opuka postupně nahrazována pískovcem nejprve v konstrukčně náročnějších místech např. na hranách opěrných pilířů, jak je třeba vidět na Týnském chrámu v Praze (obr. 5.2). Při stavbě katedrály sv. Víta a dalších církevních staveb se již téměř výhradně uplatňoval pískovec. Souhrnné označení stavební pískovce zahrnuje řadu typů hornin z petrografického hlediska nestejného chemického složení, jejichž struktura je tvořena zrny různých velikostí, tvarů, stupně opracování a uvést je třeba i přítomnost organogenních složek (např. kalů). Vzhledem k nesourodosti složek je nesnadné shrnout všechny odlišné pískovce do jednotného klasifikačního schéma. Můžeme je však rozdělit nejlépe podle kvalitativních znaků složek a jejich vzájemného uspořádání. Zásadní důležitost z pohledu vlastností pískovců má tmel spojující jednotlivá písková zrna. Rozeznáváme tmel křemičitý, jílovitý, vápnitý, slínitý, železitý apod. Především druh tmelu rozhoduje o mechanicko fyzikálních vlastnostech pískovce. Kvalitní křemenné pískovce mají převážně tmel tvořený oxidem křemíku ve své prvotní formě jako opál. Méně trvanlivé pískovce mají především tmel kalciový nebo tmely z různě hydratovaných oxidů železa.

Jako reprezentativní uveďme tři druhy pískovců z lokalit, kde se vsoučasné době tento kámen láme. Dnes nejvýznamnější jsou pískovce souhrnně uváděné jako hořické pískovce. Těží se v oblasti Podhorního Újezdu v Podkrkonoší. Jedná se o křemenný (až 90 % křemene) jemnozrnný pískovec s průměrnou velikostí zrna 0,1-0,2 mm se zvýšeným obsahem kaolinitového tmelu s limonitickým pigmentem a božanovský pískovec považovaný za nejkvalitnější z dostupných pískovců. Je středně až hrubě zrnitý, okrového zabarvení a těží se v nejjižnější části Broumovských stěn na hranici s Polskem. Tento druh pískovce je vzhledem k tvrdosti obtížně zpracovatelný a hodí se většinou pouze k výrobě obkladových desek a pro restaurátorské účely (Národní divadlo, Smíchovské nádraží). Křídový glaukonitický, jemnozrnný, žlutohnědý pískovec se láme v oblasti lázní Mšené. Srovnání vlastností ukazuje tabulka na následujícím snímku. Nejznámější žehrovický pískovec (žehrovák), ze kterého je postavena většina historických staveb v Praze, lámaný u obce Kamenné Žebrovice v kladenské oblasti, se žel již netěží. Rozdílná textura, barva, zrnitost a v neposlední řadě i trvanlivost pískovců, uplatňovaných v současné době při rekonstrukčních pracích, nedávají často uspokojivé výsledky především z architektonického pohledu. Jako příklad je možno uvést různorodost pískovcových kvádrů při náhradě původních na Karlově mostu.

Těžená lokalita Objemová hmotnost [ g.cm- 3 ] Porozita [ %] Nasákavost [% hmotnosti] Pevnost v tlaku [MPa] Podhorní Újezd Božanov Mšené min 1,89 5,45 17 29,5 max 2,13 10,45 45 min 2,21 5,5 58 15,5 max 1,86 19,1 72 min 1,85 26,2 10,8 23 max 1,93 29,7 13,3 33 Srovnání vlastností různých druhů pískovců

Hlavního rozmachu dosáhlo používání pískovce od poloviny 14. století v gotickém období. Bylo to zásluhou stavby chrámu sv. Víta na Pražském hradě (obr. 5.3), kde se používal prakticky jen pískovec. Po určité stagnaci v období renesance nalezl pískovec opět oblibu v baroku. Především baroko dokumentuje, že pískovec byl výhradním kamenem stavebním i sochařským. Uplatňoval se jako konstrukční hmota staveb ale i v detailech např. portálech, schodištích a ostění. Velký rozmach spadá do poslední třetiny 19. století, do období tzv. historizujících slohů. Jmenujme stavbu novorenesanční budovy Národního divadla, Národního muzea a obnovu chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře s náročnými stavebními detaily. Obr. 5.3. Chrám sv. Víta v Praze vystavěný z pravidelných pískovcových čtyřstěnů jemně kamenicky opracovaných.

Foto: Románská basilika z 12. stol. v Tismicích u Českého Brodu

Foto: Sázavský klášter destrukce pískovcového zdiva

Foto: Karlův most

Těžená lokalita Objemová hmotnost [ g.cm- 3 ] Porozita [ %] Nasákavost [% hmotnosti] Pevnost v tlaku [MPa] Podhorní Újezd Božanov Mšené min 1,89 5,45 17 29,5 max 2,13 10,45 45 min 2,21 5,5 58 15,5 max 1,86 19,1 72 min 1,85 26,2 10,8 23 max 1,93 29,7 13,3 33 Srovnání vlastností různých druhů pískovců

TRAVERTIN (mušlák) hrubě pórovitý kavernózní biodetrický vápenec hlavní oblast užívání je Morava znehodnocování městským spadem Detail poškození travertinu se silně zanesenou povrchovou zónou na římse Petschkova paláce Praze

MRAMORY Interiér zásadním důvodem používání je barevnost příklad použití osmi druhů mramorů tuzemského původu je Ústřední síň národního památníku na Žižkově

VZTAH MEZI STRUKTUROU KAMENŮ A JEJICH FYZIKÁLNÍMI VLASTNOSTMI Základním faktorem určujícím vlastnosti kamenů je jejich struktura Nelze však zanedbávat způsob těžby, způsob opracování a také určenou funkci v konstrukci, kterou mají plnit Způsob těžby : dřevěné klíny, trhaviny, řezání lanem, krystalizační tlaky Postup opracování kamene : zásadní vliv na životnost povrchové zóny Funkce v konstrukci : kámen je součástí stavební konstrukce, architektonicky dotváří stavbu

Porušení opukového kamene nesprávně uloženého ve směru působení zatížení na sedimentární vrstvy

Porovnání struktur kamenů a jejich chemického složení Opuky : látkově homogenní, sediment, deskovitá odlučnost Složení zlaté opuky normativní minerál hmot. % modif. oxid křemičitý 58,2 kalcit uhličitan vápenatý 21,7 živce 12,9 jílové minerály 5,9 ostatní složky 1,1 --------------------------------------------------- celkem 99,8

Porovnání struktur kamenů a jejich chemického složení Pískovce : pevné úlomkovité (klastické) sedimenty tvořené pískovými zrny a základní hmotou, kterou je jíl, prachová zrna a úlomky slíd Rozlišujeme : křemenné pískovce až 90 % křemene + SiO 2 tmel, arkósy mají vedle křemence úlomky živců obsahují oxidy železa Obsah v % hmotnosti Složka min. max. 98,22 SiO 2 93,48 Fe 2 O 3 +Al 2 O 3 0,36 CaO+MgO 0,62 2,20 2,44 SO 4 2-0,00 1,29 ztráta žíháním 0,66 4,49

Porovnání struktur kamenů a jejich chemického složení Žuly - vyvřeliny, krystalické, struktura všesměrně zrnitá Travertiny (vápenné tufy) - póry, tvarované dutinky Petschkův palác Mramory - karbonátové horniny sedimentárního původu náchylnost rozpouštění působením vody s obsahem CO 2

FAKTORY DEGRADACE KAMENŮ A SANACE PORUCH NA STAVBÁCH Pojem dožívání staveb Faktory dožívání : působení škodlivých látek v ovzduší, nedostatečná údržba, necitlivá přestavba, přetěžování konstrukce, dynamické vlivy Degradace je proces složený z erozních kroků čistě fyzikální podstaty (mechanické zatěžování, dilatační expanzní pochody, krystalizace solí v pórech) a korozních pochodů (přeměny chemické povahy vedoucí ke vzniku nových látek rozdílného mineralogického složení) Přenesení kamene z přírodního do průmyslového prostředí

FAKTORY DEGRADACE KAMENŮ A SANACE PORUCH NA STAVBÁCH Porušování nesprávně uložené opuky Závislost pevnosti opuky na nasákavosti (sv.tomáš) 150 130 pevnost v tlaku (MPa) 110 90 70 50 30 2 4 6 8 10 12 14 16 nasákavost (obj. %)

FAKTORY DEGRADACE KAMENŮ A SANACE PORUCH NA STAVBÁCH Voda obsažená v pórech se postupně stává roztokem solí (žula) Je zřejmé, že vedle daných mineralogicko-petrografických charakteristik je i pórová struktura, která rozhoduje o trvanlivosti kamenů Korozní činnost SO 2 -přeměna přeměna karbonátu na sádru Proces degradace pískovce od povrchu

KONZERVACE A KONZOLIDACE NARUŠENÝCH KAMENŮ Konzervace - úkolem je zachovat nebo i zlepšit stav kamene v konstrukci, odstranit faktory vedoucí k degradačním změnám (odstřikování vody) - příklad zámek Stekník Konsolidace - proces zahrnující zpevňování a doplňování Diagnostika - průzkum a zkoušky (petrografické určení, statigrafie trhlin, chemické složení, pórovitost, nasákavost) Způsob konzervace - prvým krokem je průzkum povrchové zóny (krusty) Čištění kamenných fasád - tlaková voda, dnes voda + krystalické látky umožňující rozpouštění sádrovce CaSO 4.2H 2 O + (NH 4 ) 2 CO 3 = (NH 4 ) 2 SO 4 + CaCO 3 + 2H 2 O sádrovec - 2,23 g v 1 litru vody, uhličitan amonný 730 g v 1 litru vody

KONZERVACE A KONZOLIDACE NARUŠENÝCH KAMENŮ Presbyteriánský kostel v Pittburghu (USA)

ČISTĚNÍ KAMENE LASEREM Základní problém : čistit kamenné zdivo nebo nečistit čistit uchování památky z pohledu fyzikálního, ale i, estetického nečistit otevírá se vnitřní struktura kamene - velmi složitý a náročný proces - odstraňování původní povrchové vrstvy (patina, krusta) - nehistorická úprava upírající památce historickou věrohodnost - obnažování kamene původně omítnutého Princip čištění laserem: laserové světlo je světlo zesílené vynucenou emisí zářen. Ve hře je ovlivňování vlnové délky, doba trvání pulzu a jeho frekvence. Jednotlivé faktory lze nastavit tak, aby působily na vrstvu s konkrétními fyzikálními vlastnostmi do stanovené hloubky (operátor hlídá hloubku zásahu).

KONZERVACE A KONZOLIDACE NARUŠENÝCH KAMENŮ Technika konzervace : penetrační schopnost konzervačního prostředku Ideální konzervační prostředek : dlouhodobý účinek, zachování vzhledu, limitované zpevnění (příklad), nezamezit dýchání, nízká viskozita, teplota při vytvrzování, odstranitelnost Konsolidační prostředky - anorganické (vápenná voda - příklad Pernštejn) a organické ( epoxid) pevnost umělého pískovce Hydrofobizace