KOMPOZITNÍ TYČE NA VYZTUŽENÍ BETONU



Podobné dokumenty
Beton je umělé stavivo (umělý kámen) složené z cementu, hrubého a jemného kameniva a vody.

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON

Construction. Sikagard -750 Deco EpoCem. Dekorativní stěrková hmota. Popis výrobku. Údaje o výrobku. Zkušební zprávy. Skladování.

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY

!!! Lapače tuků z armovaného betonu bez vnitřní ochranné vrstvy jsou naprosto nevyhovující!!!

přísadami dle Délka [mm] [mm]

VÝROBA BETONU. Copyright Ing. Jan Vetchý

Sevilla. Výška. Šířka. Délkaa. [mm]

COBRAPEX TRUBKA S KYSLÍKOVOU BARIÉROU

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY

1. Pobočka Plzeň - zkušební laboratoř Zahradní 15, Plzeň

DRIZORO CARBOMESH BIAXIÁLNÍ TKANINA Z UHLÍKOVÝCH VLÁKEN S VYSOKOU PEVNOSTÍ PRO OPRAVY A ZESILOVÁNÍ KONSTRUKCÍ POPIS: POUŽITÍ: VÝHODY: APLIKCE:

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY

Systém pro dodatečné zesilování konstrukcí

Komínový systém KeraStar

Anorganická pojiva, cementy, malty

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, Praha 6 Pracoviště zkušební laboratoře:

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

Kámen. Dřevo. Keramika

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

Kovy a kovové výrobky pro stavebnictví

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

Construction. Lepidlo na bázi epoxidové pryskyřice. Popis výrobku. Testy. Technický list Vydání 02/2011 Identifikační č.:

STAVEBNÍ LÁTKY. Definice ČSN EN Beton I. Ing. Lubomír Vítek. Ústav stavebního zkušebnictví Středisko radiační defektoskopie

ENERGETICKÁ SANACE. Zateplení při zachování vzhledu

Technický list Sikadur -31 CF Rapid Popis výrobku Použití Construction Vlastnosti / výhody Testy Zkušební zprávy

TECHNICKÁ ZPRÁVA : MINAS INNOVATION PARK

Ideální teplotní křivka. Odpařování 45% Konvekce 40% Vyzařování 14% Vodivost 1% Střední komfort

Charakteristika. Použití VLASTNOSTI MOLDMAXXL FYZIKÁLNÍ ÚDAJE

MasterFlow 648. Vysokopevnostní, chemicky odolná, zálivková hmota na bázi EP pro přesné podlévání.

TECHNICKÝ LIST BROŽ MURÁNO

vyrobeno technologií GREEN LAMBDA

SVAHOVÉ TVAROVKY VELKÉ

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

Styrodur 50 let osvědčené izolace pro budoucnost

SVAHOVÉ TVAROVKY MALÉ

První vydání Srpen 2014 NOVÁ GENERACE IZOLACÍ

3 - komponentní, vysoce pevnostní epoxidová licí směs

Rozhodování pro sklo je nyní ještě lehčí

Construction. SikaGrout Vysoce kvalitní, expanzní zálivková hmota s nízkým smrštěním. Popis výrobku

dokonalý koncept energie pro budoucnost to nejlepší nový okenní systém GENEO z materiálu pro 3. tisíciletí rau-fipro

Podniková norma Stěnové prvky z polypropylenu. Divize vstřikování Tento dokument je řízen v elektronické podobě

Váš spolehlivý partner. BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o.

11. Omítání, lepení obkladů a spárování

Technický list. Polyuretanbeton daxner

Konstrukční desky z polypropylenu

SENDVIČOVÉ PANELY RUUKKI PRO ENERGETICKY EFEKTIVNÍ BUDOVY PRODUKTOVÝ KATALOG

VYSOKOHODNOTNÉ A ENVIRONMENTÁLNĚ EFEKTIVNÍ STAVEBNÍ MATERIÁLY, KONSTRUKCE A TECHNOLOGIE

Nanoalps - původní patentovaná vylepšená technologie v souladu s přírodou. Nanotechnologie ve stavebnictví

Ing. Stanislav Krmela, CSc.

TECHNICKÝ LIST BROŽ MURÁNO. základní kámen, koncový 3/4 kámen, koncový 1/4 kámen, stříška, palisáda 40, schodišťový blok, schodišťový blok poloviční

2 Materiály, krytí výztuže betonem

Vypracoval: Ing. Vojtěch Slavíček Vydání: 1 Schválil dne: František Klípa

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS SP A, SP. Ponorná čerpadla, motory a příslušenství. 50 Hz

KLUZNÁ LOŽISKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

DLAŽEBNÍ DESKY. Copyright Ing. Jan Vetchý

Zvyšování kvality výuky technických oborů

SEKČNÍ VRATA ALUTECH

Možnosti zateplení stávajících budov z hlediska technologií a detailů

SVAHOVÁ TVAROVKA QUADRA

Chemicky odolná vodotěsnicí membrána, na bázi hybridu polyurea-polyuretanu, pro strojní aplikaci

StoCrete TS 100 pro M3

DELTA -MS. S vysokou pevností v tlaku pro ještě vyšší spolehlivost. STANDARD

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY

Kontrolní seznam opatření proti výskytu salmonely, verze 1.0

Konopná izolace Lněná izolace Izolace z ovčí vlny Izolace ze slámy

Construction. Zálivková hmota. Popis výrobku. Technický list Vydání Identifikační č.: SikaGrout -212

Typ : EV 5N (2,5, 10)

koeficient délkové roztažnosti materiálu α Modul pružnosti E E.α (MPa)

Modifikace VUT R EH EC Rekuperační jednotky s elektrickým ohřevem. VUT WH EC Rekuperační jednotky s vodním ohřevem (voda, glykol).

STACIONÁRNÍ A PRŮMYSLOVÉ KOTLE

Vodou proti vodě. Unikátní systém protipovodňových zábran Tiger Dam TM nyní pomáhá i v ČR.

Konstrukční deska RigiStabil určená do nosných i nenosných konstrukcí nejen v dřevostavbách

tesa Samolepicí pásky Využití samolepicích pásek v průmyslu KATALOG VÝROBKŮ

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Malta je podobný materiál jako beton, liší se však velikostí horní frakce plniva (zpravidla max. 4 mm).

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

CEMENTOVÁ LEPIDLA, SAMONIVELAČNÍ HMOTY A FASÁDNÍ STĚRKY

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY

Ekologizace kotlů K2, K3, K4 v Elektrárně Třebovice

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

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou určený na podklady z deskových materiálů

PLASTOVÉ NÁDRŽE PODZEMNÍ PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY

Moderní a komplexní řešení konstrukcí podlah bytových a polyfunkčních staveb

701/4.96 PLANICRETE. Cementové malty k dokončení povrchů vystavených těžkému abraznímu zatížení (průmyslové podlahy, rampy, kanály apod.

FASERFIX Super. Žlaby jsou nenamrzavé, nenasákavé, odolné vùèi solance a pùsobení ropných látek.

TECHNOLOGIE VSTŘIKOVÁNÍ

Strana: 1/7 Nahrazuje: MK 008 ze dne Vypracoval: p.hoffmann Vydání: 2 Výtisk č. 1 Schválil dne: Klípa F.

OKRASNÉ TVÁRNICE ŠTÍPANÉ

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

Strana: 1/7 Nahrazuje: FK 008 ze dne Vypracoval: Jiří Hoffmann Vydání: 5 Schválil dne: František Klípa

katalog páskami ... spojení

Nosné překlady HELUZ 23,8. Výhody. Technické údaje. Tepelný odpor. Požární odolnost. Dodávka a uskladnění. Statický návrh. Použití.

Pracovní postup Cemix: Samonivelační podlahové stěrky

PLOTOVÝ SYSTÉM TVÁŘ KAMENE GABRO

Construction. Vysoce kvalitní, nízké smrštění, expanzní zálivková hmota. Popis výrobku


6 PROTIPOŽÁRNÍ DESKOVÉ OBKLADY

KOMPLEXNÍ IZOLAÇNÍ PROGRAM PRO ENERGETICKÉ ÚSPORY A ÚÇINNOU OCHRANU

HalaSystem KŠ PREFA.... betonová a energeticky y efektivní hala...

Transkript:

KOMPOZITNÍ TYČE NA VYZTUŽENÍ BETONU

kompozitní tyče ARMASTEK dokonalá alternativa tradičního vyztužení betonu ocelovými tyčemi - - - + + + ŽELEZOBETON beton vyztužený ocelovými tyčemi základní chybou železobetonu je náchylnost ocele, která je použita na jeho zpevnění, ke korozi účinky koroze poškozují beton, ten pak není trvanlivým materiálem objekty vyrobené ze železobetonu vyžadují nákladnou údržbu a opravu kompozitní tyče ARMASTEK kompozitní tyče ARMASTEK jsou celkově odolné proti korozi betonové konstrukce, které jsou vyztužené tyčemi ARMASTEK, jsou zbaveny chyb železobetonových objektů kompozitní tyče ARMASTEK dokonale odpovídají strategii vyváženého rozvoje stavebnictví

KOMPOZITNÍ TYČE NA VYZTUŽENÍ BETONU 3 Podle strategie vyváženého rozvoje budovy musí být naprojektované z materiálů, které nevyžadují nákladnou údržbu a opravu a zabezpečují jednoduché oddělování různých materiálů od sebe při opravách a demontážích. Jedním ze základních materiálů používaných ve stavebnictví je beton. Je to materiál, přenášející napětí v tlaku, ale jeho pevnost v tahu je velmi malá. Zvýšení pevnosti v tahu se dosahuje spojením betonu s ocelovými tyčemi, které slouží k jeho posílení. Výsledkem takového spojení je železobeton, běžně používaný od 19. století. Bohužel, toto řešení má jednu základní chybu, související s korozí oceli použité na vyztužení betonu. Železobetonové konstrukce jsou často ohrožené škodlivým působením vlhkosti, solí /používané při rozmazování povrchů), mrazu, častých změn teplot a zatížením. Dlouhodobé působení těchto faktorů na železobeton vede ke korozi tyčí. Účinky koroze výztuže ničí beton a způsobují vznik trhlin a prasklin v betonu. Železobeton není trvanlivým materiálem a proto vyžaduje častou údržbu a vysoké náklady na opravu. Mimo jiného způsobuje velké problémy při demontáži, spojené s potřebou extrakce ocelových tyčí z betonu před jeho drcením. Náklady na opravu evropské infrastruktury v důsledku koroze jsou cca 30 miliard EUR ročně, přičemž tyto náklady mohou být až dvojnásobně vyšší, než náklady vynaložené na výstavbu. Tyto problémy byly důvodem k hledání nových a lepších materiálů na vyztužení betonu s vysokou pevností v tahu a vysokou odolností proti korozi. Ideálním řešením splňujícím výše uvedené požadavky jsou kompozitní tyče ARMASTEK vyrobené ze skelného vlákna. Kompozity ze všech známých materiálů mají nejvýhodnější poměr odolnosti k hmotnosti a jsou celkově odolné proti korozi i v alkalickém prostředí. Mimo jiného jsou pevným materiálem, nevyžadují údržbu a opravu, a nejsou problémové při demontážních pracích, protože je lze drtit společně s betonem vněmž jsou zapuštěny. Kompozitní tyče se dokonale hodí do strategie vyváženého rozvoje stavebnictví. Až do nedávna nebyly kompozitní tyče příliš používané vzhledem k jejich vysoké ceně. Teprve rozvojem nových výrobních technologií a zavedením vlastních inovačních patentů jsme mohli zahájit výrobu kompozitních tyčí, které splňují vysoké požadavky na pevnost, odolnost vůči korozi a cenovou konkurenceschopnost.

4 KOMPOZITNÍ TYČE NA VYZTUŽENÍ BETONU VLASTNOSTI KOMPOZITNÍCH TYČÍ ARMASTEK pevné v tahu Jsou charakterictické svou 2,5-násobně vyšší pevností vůči oceli třídy AIII. odolné proti korozi Jsou pevným materiálem, s dlouhodobou životností, odolným vůči působení vody, i slané. lehké Jsou devětkrát lehčí než ocel, jsou materiálem s jednoduchou manipulací při výrobě, uskladnění, přepravě a použití na stavbě. chemicky odolné Jsou odolné vůči chloridům. kyselinám a chemikáliím, mohou být používané v kyselém a alkalickém prostředí. nemagnetické Nejsou překážkou pro pronikání elektromagnetických vln. dielektrické Jsou elektrickým izolantem a nevedou elektrický proud. nevedou teplo Jsou tepelným izolantem a na rozdíl od oceli neztrácejí svoje vlastnosti při velmi nízkých teplotách. Jejich koeficiet tepelné roztažnosti je podobný koeficientu tepelné roztažnosti betonu, což umožňuje předejít poškozením, která jsou způsobena změnami teplot. Kompozitní tyče ARMASTEK mají více než stonásobně nižší tepelnou vodivost proti ocelovým tyčím.

KOMPOZITNÍ TYČE NA VYZTUŽENÍ BETONU 5 POUŽITÍ silniční a železniční infrastruktura občanská a průmyslová výstavba objekty a infrastruktura mající kontakt s vodou, splaškovými vodami a agresivními látkami prefabrikované železobetonové komponenty speciální objekty

6 KOMPOZITNÍ TYČE NA VYZTUŽENÍ BETONU Kompozitní tyče ARMASTEK NAMÍSTO OCELI Vlastnosti kompozitních tyčí ARMASTEK je předurčují na použití v objektech ohrožovaných působením vody a teploty. Mostní a silniční infrastruktura: - ochranné silniční bariery - parkoviště a manipulační plochy - mosty Prefabrikované železobetonové komponenty: - silniční panely - železniční pražce - prvky kanalizačních sítí - oplocení Mořská a přístavní infrastruktura: - stavby, které mají kontakt s mořskou vodou a jsou pod jejím vlivem jako např. přístavní budovy, mola, zpevňování břehů Rodinné domy a průmyslové stavby: - vyztužení základů - podlahy - řešení tepelných mostů nízkoenergetických a pasivních staveb - parkoviště a manipulační plochy Objekty zemědělských staveb: - stáje, chlévy, nádrže na zachytávání odpadů a s plaškových vod, kanalizace, meliorace, apod.

KOMPOZITNÍ TYČE NA VYZTUŽENÍ BETONU 7 kompozitní tyče ARMASTEK VÝHODY menší tloušťka betonu nižší hmotnost komponentů odolnost vůči korozi žádné náklady na údržbu, opravu, příp. výměnu zavedení nových výrobků - s delší trvanlivostí - s nižší hmotností - odolných vůči působení agresivního prostředí úspornost Vlastnosti kompozitních tyčí ARMASTEK umožňují výrazně zmenšit tloušťku betonu Menší průměr tyčí Větší vzdálenosti mezi tyčemi úspora materiálu Celková odolnost vůči korozi umožňuje zmenšit tloušťku tepelné izolace Velmi nízký koeficient tepelné roztažnosti použití kompozitních tyčí ARMASTEK neohrožuje beton poškozením způsobeným teplotou

8 KOMPOZITNÍ TYČE NA VYZTUŽENÍ BETONU NAMÍSTO NEREZAVĚJÍCÍ OCELI SPECIÁLNÍ POUŽITÍ Vlastnosti kompozitních tyčí ARMASTEK umožňují jejich použití v budovách, ve kterých konstrukce zhotovené z obyčejného železobetonu nesplňují očekávané požadavky. Často vzniká potřeba použít alternativu za ocelové tyče, např. z nerezavějící oceli, příp. potřeba použít speciální dodatečné technické prostředky, které jsou finančně náročné. Díky použití kompozitních tyčí ARMASTEK předcházíme těmto pracím a náklady na zhotovení výztuže budou několikanásobně nižší oproti použití tyčí z nerezavějící oceli. Zařízení s velkým výkonem provozované v průmyslu jako např. transformátory v blízkém kontaktu se železobetonem mohou způsobit indukování proudu v železných vyztužovacích tyčích. To způsobuje zrychlení jejich koroze a rychlejší ztrátu odolnosti celé konstrukce. Kompozitní tyče ARMASTEK nevedou elektrický proud, nevzniká v nich jev indukce a elektrická zařízení v jejich blízkosti jsou provozované beze ztrát. V objektech, ve kterých ocel může nepříznivě ovlivnit provozování elektronických zařízení a přitom narušit příp. znemožnit jejich provoz, se vyžaduje použití nekovové a nemagnetické výztuže. Kompozitní tyče ARMASTEK krom toho, že jsou elektrickým izolantem, jsou také zcela neutrální pro elektromagnetické vlny. Proto také a ve značné míře i překračují požadavky kladené na nerezavějící oceli, která je několikanásobně dražší. Týká se to především těchto objektů: Energetické objekty: - rozvaděče - transformátorové stanice ve velkých závodech Letiště: - budovy pro obsluhu letového provozu - radarové stanice - kontrolní věže Zkušební pracoviště a laboratoře Nemocnice Vojenské objekty

KOMPOZITNÍ TYČE NA VYZTUŽENÍ BETONU 9 Kompozitní tyče ARMASTEK dokonalý výztužní materiál pro budovy speciálního určení. Mají vlastnosti: dielektrické Nevedou elektrický proud, nevyskytuje se v nich jev elektrické indukce nemagnetické Jsou neutrální pro magnetické vlny

10 KOMPOZITNÍ TYČE NA VYZTUŽENÍ BETONU Použití menšího průměru výztuže umožní získat značné úspory Dodávku kompozitních tyčí ARMASTEK můžete realizovat i malou dodávkou Kompozitní tyče ARMASTEK EKONOMICKÉ BĚŽNÉ VÝHODY V PRŮBĚHU STAVBY Menší tloušťka betonu Menší logistické náklady Rychlejší a jednodušší montáž Minimalizace odpadů a ztrát Kompozitní tyče ARMASTEK se vyznačují 2,5- násobně vyšší pevností v tahu oproti oceli třídy AIII. To znamená, že na získání stejného stupně výztuže můžete použít kompozitní tyče s menším průměrem oproti ocelovým tyčím. Použití menšího průměru výztuže umožňuje získat značné úspory vyplývající ze zmenšení tloušťky betonu. Značná redukce hmotnosti umožňuje úspory spojené s nakládkou, vykládkou a uložením tyčí na stavbě. Tyto činnosti můžete bezpečně vykonat ručně, bez použití speciálních zařízení. Kompozitní výztuž ARMASTEK je vyráběna i ve svitcích (balené po 50 metrech), což garantuje optimální využití celé výztuže bez materiálových ztrát (nevyužité konce). Vyhýbáme se tím i prodlužování tyčí prostřednictvím jejich spojení. Přepravu těchto svitků můžete zrealizovat i malou dodávkou není potřebné použit velké nákladní vozidlo.

KOMPOZITNÍ TYČE NA VYZTUŽENÍ BETONU 11 Kompozitní tyče jsou vyráběné ve svitcích, což garantuje optimální využití celé výztuže bez materiálových ztrát Koroze je nejčastější příčina škod na budovách ze železobetonu VÝHODY V PRŮBĚHU POUŽÍVÁNÍ Kompozitní tyče ARMASTEK jsou pevným materiálem, odolným vůči působení škodlivých faktorů prostředí. Po dokončení stavby prakticky nevyžadují žádnou údržbu příp. opravu. Doporučení, týkající se ochrany pevnosti betonu v agresivním prostředí vyžadují finančně náročnou povrchovou úpravu, která spočívá v nanášení více ochranných vrstev. Abychom předešli škodám, které jsou způsobené vlhkostí, mrazem, C,2Osolí, a jinými agresivními faktory a mimo jiné zabezpečili naprojektovanou dobu používání konstrukcí, je velmi často potřebné zvětšit tloušťku tepelné izolace. Použití kompozitních tyčí ARMASTEK odstraňuje výše uvedené problémy. Ocelové výztužné tyče oproti kompozitním stěžují demontážní práce a generují problematický odpad VÝHODY PO PŘEDPOKLÁDANÉM OBDOBÍ POUŽÍVÁNÍ Nízké náklady na likvidaci Výhody používání kompozitních tyčí umožňují dosáhnout nejen dočasný, ale i dlouhodobý ekonomický prospěch. Kompozitní tyče ARMASTEK po dobu demontážních prací nevyžadují extrakci před drcením betonu a negenerují dodatečný odpad, náročný na likvidaci.

12 KOMPOZITNÍ TYČE NA VYZTUŽENÍ BETONU POROVNÁVACÍ TABULKA VÝZTUŽNÉ TYČE Materiál Ocel třídy AIII Ocel Kompozitní tyče na bázi skelných vláken Skelná vlákna, spojená polymerem na bázi pryskyřice pevnost v tahu [MPa] 440 550 min. 1000 modul pružnosti [MPa] 200 000 50 000 relativní prodloužení [%] 10 25 2,2 odolnost proti korozi koroduje nekoroduje tepelná vodivost ano ne elektrická vodivost ano ne vyráběné průměry [mm] 6 80 4 16 vyráběná délka [m] tyče 6 resp. 12 tyče 6-12m, svitky 50-100m ekologičnost neekologické ekologické, jednoduchá likvidace životnost podle norem min. 80 let 6 mm / 0,22 kg 4 mm / 0,026 kg 8 mm / 0,40 kg 6 mm / 0,055 kg 10 mm / 0,62 kg 8 mm / 0,098 kg rovnocenná záměna ocelových tyčí za kompozitní tyče (z hlediska mechanických vlastností) 12 mm / 0,89 kg 8 mm / 0,098 kg 14 mm / 1,21 kg 10 mm / 0,153 kg 16 mm / 1,58 kg 12 mm / 0,185 kg 18 mm / 2,00 kg 14 mm / 0,221 kg 20 mm / 2,47 kg 16 mm / 0,300 kg

KOMPOZITNÍ TYČE NA VYZTUŽENÍ BETONU 13 NABÍDKA VÝZTUŽE Ø [mm] standartní délka [m] PŘÍSLUŠENSTVÍ Vymezovače pro vodorovné a svislé výztuže Ø [mm] Rozestup [mm] 4 50 4 20 10; 15; 20; 25 6 50 7 50 4 20 25 8 50 10 50 4 20 30 12 12 4 20 35 14 12 16 12 4 20 35; 40; 45; 50

14 KOMPOZITNÍ TYČE NA VYZTUŽENÍ BETONU Kompozitní tyče ARMASTEK EKOLOGICKÉ Kompozitní tyče ARMASTEK nevyžadují údržbu a opravu, jednoduše se likvidují Při výrobě kompozitních tyčí se spotřebuje o velice méně energie Používáním kompozitních tyčí ARMASTEK navíc omezujeme emise CO2 Kompozitní tyče ARMASTEK splňují všechny požadavky na environmentální projektování a mimo jiného naplňují koncepci vyváženého rozvoje Doporučení integrovaného projektování betonových konstrukcí v oblasti vlivu na životní prostředí se týkají následujících oblastí: - projektování konstrukcí - projektování spočívající na odolnosti konstrukce vůči vlivu prostředí - environmentální projektování obsahující hodnocení a minimalizaci vlivu konstrukce na prostředí po dobu celé životnosti Environmentální projektování se v zásadě překrývá s koncepcí vyváženého rozvoje stavebnictví, podle kterého je potřebné: - projektovat objekty s dlouhodobým provozováním a používat pevné materiály, které si nevyžadují údržbu a opravu - zabezpečit jednoduché a lehké oddělení od sebe různých materiálů při opravách a demontážních pracích - využít materiály s vysokým stupněm recyklace - vyhýbat se materiálům, které generují problematické odpady - minimalizovat použití materiálů s vysokou energetickou náročností Kompozitní tyče ARMASTEK jsou pevné, nevyžadují údržbu a opravu, jsou jednoduché při likvidaci, negeneruje problematický odpad. Při výrobě kompozitních tyčí se spotřebuje mnohem méně energie oproti tradiční výrobě výztuží. Předpokládá se, že při výrobě daného množství výztuže, je v případě kompozitu potřeba puze jen 20-30 procent energie, která je vynaložená při výrobě ocelové výztuže. Např., díky redukci betonu, vyplývající z možnosti zmenšení tloušťky tepelné izolace při použití kompozitních tyčí, se snižuje spotřeba energie a produkce emisí CO 2 (každá jedna tuna cementu emituje cca jednu tunu CO 2 Kompozitní tyče ARMASTEK splňují všechny požadavky týkající se projektování, nového přístupu jako i koncepce vyváženého rozvoje jsou proenvironmentálním materiálem.

Vědecko - technická společnost ARMASTEK je významným výrobcem kompozitních tyčí. Společnost vyrábí výrobky podle vlastní patentované technologie a ve výrobě používá suroviny vyráběné nejlepšími koncerny v tomto oboru ze Spojených států amerických a Evropy. Armastek má výrobní podniky v Rusku a na území Evropské unie. Společnost vlastní certifikáty ISO 9001 a v roce 2013 byly výrobky Armastek ve skupině 100 nejlepších produktů vyráběných v Ruské federaci.

Výhradní zástupce firmy ARMASTEK v České republice LUČ s.r.o. ul. Volutová 2520/10 158 00 Praha 5 tel.: +420 732 482 312 email: info@armastekcz.cz Obchodní zástupce pro Vaši oblast