Vysokohodnotný beton Návrh receptury JOSEF FLÁDR KANCELÁŘ: B788 KONZULTACE: STŘEDA 12:00 13:00

Podobné dokumenty
Vysokohodnotný beton Návrh receptury JOSEF FLÁDR KANCELÁŘ: B788 KONZULTACE: PONDĚLÍ 10:00 11:15

Návrh složení cementového betonu. Laboratoř stavebních hmot

NÁVRH SLOŽENÍ ČERSTVÉHO BETONU:

Úloha 6 - Návrh stropu obytné budovy

Technologie, mechanické vlastnosti Základy navrhování a zatížení konstrukcí Dimenzování základních prvků konstrukcí






Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Posouzení skupiny pilot Vstupní data

Návrh složení cementového betonu. Laboratoř stavebních hmot


Xella CZ, s.r.o. Vodní Hrušovany u Brna Česká republika IČ EN Překlad YTONG NOP II/2/23 z vyztuženého pórobetonu

Strojírenská technologie v příkladech

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

9 Spřažené desky s profilovaným plechem v pozemních stavbách

Vztlaková síla působící na těleso v atmosféře Země

Standardy pro vrstvy konstrukcí vozovek




COPY SPS. Návrh převodovky. Vypracoval Jaroslav Řezníček IV.B 2.KONSTRUKČNÍ CVIČENÍ ZA 4. ROČNÍK

STATICKÉ POSOUZENÍ. Ing. Ivan Blažek NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

Chemická malta Vinylester bez styrenu VMK-SF 380ml VMK-BE-SF 300ml

Poznámky k cvičením z termomechaniky Cvičení 9.

STROPNÍ DÍLCE PŘEDPJATÉ STROPNÍ PANELY SPIROLL

R 240 R 240 R ) R ) 270 / krytí hlavní výztuže c [mm]

Třetí Dušan Hložanka Název zpracovaného celku: Řetězové převody. Řetězové převody

KAPALINY Autor: Jiří Dostál 1) Který obrázek je správný?

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ. katedra fyziky F Y Z I K A I I

TEMA KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ S.R.O. STATICKÉ PARAMETRY

NOSNÍK UHPC PRO MOSTNÍ STAVBY

Základní konvenční technologie obrábění SOUSTRUŽENÍ

R-05 MOST V UL. PRVOMÁJOVÁ PŘEPOČET ZATÍŽITELNOSTI MOSTU PO OPRAVĚ

Řešené příklady INFASO + Obsah. Kotvení patní a kotevní deskou. Kloubový připoj. Šárka Bečková

KERAMICKÉ NOSNÉ PŘEKLADY HELUZ 23,8 EN (2)

Větránípřirozenéa nucené, výpočet průtoku vzduchu oknem

4 Ztráty tlaku v trubce s výplní

STATIKON Solutions s.r.o. Hostinského 1076/ Praha 5 Stodůlky STATICKÝ POSUDEK

STATICKÝ VÝPOČET. Příloha č. 01 VYBUDOVÁNÍ FOTOLITOGRAFIE 7.NP. SO 01.2 Statika - podpurné konstrukce jednotek VZT. Investor: Zpracovatel části:

Zrnitost zemin se zjišťuje zkouškou zrnitosti, která se provádí 2 způsoby:

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B9. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

Ocelobetonové stropní konstrukce vystavené požáru. Ověření návrhu podle EN

CZ.1.07/1.5.00/

Boulení stěn při normálovém, smykovém a lokálním zatížení (podle ČSN EN ). Posouzení průřezů 4. třídy. Boulení ve smyku, výztuhy stěn.

Identifikace a popis sezónní složky

Standardy pro vrstvy konstrukcí vozovek

RO 90 DX - čtyři v jednom: Nářadí s oblým tvarem, které brousí i v rozích Excentrická bruska ROTEX RO 90 DX. Nářadí pro nejnáročnější

BEZSTYKOVÁ KOLEJ NA MOSTECH

Vestavba archivu v podkroví

Zakázka: D Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa Objekt: SO 201 Sanace svahu

Rotující kotouče Drahomír Rychecký Drahomír Rychecký Rotující kotouče

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2010, ročník X, řada stavební článek č. 17.

Systém vozidlo kolej Část 2

ŠIROKÁ nabídka formátů skladem nebo na objednávku. Zdící malta na pórobeton. Zdící malta. 25 kg, pevnost. 5 Mpa 49,-/ 46, 60*

ŽB DESKA Dimenzování na ohyb ZADÁNÍ, STATICKÉ SCHÉMA ZATÍŽENÍ. Prvky betonových konstrukcí ŽB deska

DATUM: POBOČKA: Lovosice STRANA 1 / 5

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

CVX SIGMA PUMPY HRANICE

Ideální struktura MIS Metal-Insulator-Semiconductor M I S P. Ideální struktura MIS. Ideální struktura MIS. Ochuzení. Akumulace U = 0 U > 0 U < 0 U = 0

Výroba páry - kotelna, teplárna, elektrárna Rozvod páry do místa spotřeby páry Využívání páry v místě spotřeby Vracení kondenzátu do místa výroby páry

Rozvodovky. Konstrukčně nenahraditelná, propojuje převodovku a rozvodovku Je konstantním činitelem v celkovém převodovém poměru HÚ

Výpočet sednutí nad výrubem Vstupní data

Termodynamická soustava Vnitřní energie a její změna První termodynamický zákon Řešení úloh Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc.

ORGANIZAČNÍ A STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI

NÁVRH A OVĚŘENÍ BETONOVÉ OPŘENÉ PILOTY ZATÍŽENÉ V HLAVĚ KOMBINACÍ SIL

Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.

STATICKÝ VÝPOČET OCELOVÁ KONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ RAMPY

STATICKÉ POSOUZENÍ ANTÉNNÍHO STOŽÁRU Z PROSTOROVÉ PŘÍHRADOVÉ KONSTRUKCE

Identifikátor materiálu: ICT 1 16


Protokol o kontrolních zkouškách

Axiální soudečková ložiska

Návrh a výpočet cirkulačního potrubí. Energetické systémy budov I

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B8. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

P91.cz. P91.cz Protipožární omítky Knauf. Novinka. P91.cz Knauf VERMIPLASTER. P91.cz Knauf VERMIPLASTER. Omítkové a fasádní systémy 4/2014

V následující tabulce jsou uvedeny jednotky pro objemový a hmotnostní průtok.

2.cvičení. Vlastnosti zemin

Cvičení č. 2 TEPELNÉ ZTRÁTY ČSN EN

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Ostrov - rekonstrukce VZT a úpravy kuchyně odsouzených


Disperzní soustavy. Pravé roztoky (analytické disperze) Látková koncentrace (molarita) Molalita. Rozdělení disperzních soustav

Příloha 4/B. Podpisy zdrojů Lokální topeniště. Vzduchotechnické parametry při měření


KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

STATICKÝ VÝPOČET: PŘESTUPNÍ UZEL HULVÁKY 1.ETAPA: obj. SO 01 Sociální zařízení MHD obj. SO 02 Veřejné WC

MIČKAL, Karel. Technická mechanika II: pro střední odborná učiliště. Vyd. 3., nezm. Praha: Informatorium, 1998c1990, 118 s. ISBN

Obr. 1: Řez masivním průřezem z RD zasaženým účinkům požáru

Typ výpočtu. soudržná. soudržná

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO tel

Hlubinné základy. Obr. 1. Druhy hlubinného zakládání a - piloty; b - studně; c - keson; d - podzemní stěny

Obr. 1 Stavební hřebík. Hřebíky se zarážejí do dřeva ručně nebo přenosnými pneumatickými hřebíkovačkami.

Rotační skořepiny, tlakové nádoby, trubky. i Výpočet bez chyb. ii Informace o o projektu?

7 Prostý beton. 7.1 Úvod. 7.2 Mezní stavy únosnosti. Prostý beton


Příloha: Elektrická práce, příkon, výkon. Příklad: 4 varianta: Př. 4 var: BEZ CHYBY

Matematicko-fyzikální model vozidla

Transkript:

Vysokohodnotný beton Návrh reetury JOSEF FLÁDR KANCELÁŘ: B788 KONZULTACE: STŘEDA 1:00 13:00

OBSAH Postu návrhu betonu odle Boloey Postu návrhu betonu odle Kennedyho Postu návrhu betonu ro UHPC Vyhodnoení zkoušek evnosti v tlaku Vyhodnoení evnosti v tahu

Stanovení reetury betonu a UHPC Neexistuje exaktní zůsob stanovení reetury Mateatiky nelze ostihnout všehny vlivy tehnologie (očasí stáří složek ostu íhání kvalitu hutnění) => doad na výsledné vlastnosti Výočetní odel nesí být říliš složitý (součinitele) => nebude oužíván Proěnnost vstuníh složek

Boloeyova etoda vodního součinitele Metoda vznikla řed 100 lety Oezena ro betony do evnostní třídy C16/0 až C80/95 Oezení vodního součinitele w/ = 04 až 07 Nezohledňují se řísady Zohledňuje kvalitu kaeniva

Boloeyova etoda vodního součinitele 1. Stanovení vodního součinitele w a k 1 f R 05 f a k R ožadovaná třída betonu Součinitel kvality kaeniva (05 horší kvalita 06 leší kvalita) evnostní třída eentu

Boloeyova etoda vodního součinitele. Stanovení nožství eentu ν zvětšení objeu vlive óru 1 s k w v ρ s syná hotnost kaeniva [kg/ 3 ] ρ k objeová hotnost kaeniva [kg/ 3 ] ρ objeová hotnost eentu [kg/ 3 ] ρ objeová hotnost řísady [kg/ 3 ]

Boloeyova etoda vodního součinitele 3. Stanovení nožství kaeniva w v k k Vz 1 100 V z nožství órů [%]

Boloeyova etoda vodního součinitele 4. Kontrola jenýh části j j 05 100 nožství jenýh části [kg] k 05 oěr ezi jený kaenive k jenéu kaenivu [kg] D ax Maxiální liit nožství jenýh částí 16 530 kg/ 3 3 460 kg/ 3 63 430 kg/ 3

Boloeyova etoda vodního součinitele 5. Kontrola objeu vždy V z 1 100 v v k k

Kennedyho etoda stanovení tloušťky eentové vrstvy Metoda vznikla řed 60 lety Oezena ro betony do evnostní třídy C16/0 až C100/115 Oezení vodního součinitele w/ = 035 až 07 Nezohledňují se řísady Zohledňuje ůvod kaeniva

Kennedyho etoda stanovení tloušťky eentové vrstvy 1. Stanovení ěrného ovrhu kaeniva k i sk 90 k di ψ k Součinitel kaeniva (11 těžené kaenivo 14 19 drené kaenivo ρ k objeová hotnost kaeniva [kg/ 3 ] i hotnostní odíl i té frake (větší než 05) velikost horního síta i té frake d i

Kennedyho etoda stanovení tloušťky eentové vrstvy. Volba vodního součinitele 3. Stanovení objeu eentového telu Vodní součinitel w/ [ ] Tloušťka eentového telu [] > 053 10. 10 6 045 až 053 15. 10 6 035 až 045 30. 10 6

Kennedyho etoda stanovení tloušťky eentové vrstvy 3. Stanovení objeu eentového telu s V 1 sk k k V elkový obje ρ s syná hotnost kaeniva [kg/ 3 ] ρ k objeová hotnost kaeniva [kg/ 3 ] s k ěrný ovrh kaeniva [ /kg] δ tloušťka eentového telu []

Kennedyho etoda stanovení tloušťky eentové vrstvy 4. Stanovení nožství eentového telu 1 w / 0 5 w V 100 k k

Kennedyho etoda stanovení tloušťky eentové vrstvy 5. Stanovení nožství vody w v 6. Orava vodního součinitele k w v k koefiient odle oužití říěsi

Kennedyho etoda stanovení tloušťky eentové vrstvy 7. Kontrola objeu vždy V z 1 100 v v k k

Návrh reetury UHPC 1. Odhad vodního součinitele

Návrh reetury UHPC. Stanovení nožství eentu odle Boloey Uvažovaný obsah órů je vhodné uvažovat 105 až 115 v k s w 1

Návrh reetury UHPC. Stanovení nožství eentu odle Boloey Uvažovaný obsah órů je vhodné uvažovat 105 až 115 v k s w 1

Návrh reetury UHPC 3. Stanovení nožství říěsí Dávkování odle zkušeností Předis výrobe

Návrh reetury UHPC 4. Stanovení nožství kaeniva w v k k V 100 1 z 5. Úrava dávky vody w v k Příěs Hodnota k ikrosilika 0 elektrárenský oílek 04 vysokoení struska 06

Návrh reetury UHPC 7. Kontrola objeu vždy V z 1 100 v v k k

Vyhodnoení tlakové evnosti ze zkoušky tlake

Vyhodnoení tlakové evnosti ze zkoušky tlake Výsledky ze zkoušky f 1; f; f3 Aritetiký růěr 1 x n Stanovení střední hodnoty n i1 E f i x x

Vyhodnoení tlakové evnosti ze zkoušky tlake Sěrodatná odhylka Variační koefiient X E X E 1 1 x f n n i i x V

Vyhodnoení tlakové evnosti ze zkoušky tlake Charakteristiká hodnota f x1 k V k d d 1 n Neznáý V X n k n k dn 3 337 není def. 4 631 10784 5 335 7514 6 177 619 8 010 493 10 193 4387

Vyhodnoení tlakové evnosti ze zkoušky tahe Do vzniku akrotrhliny M R FR a B M R B FR a 48 t 3l 4a

Vyhodnoení tlakové evnosti ze zkoušky tahe Do vzniku akrotrhliny f x f t E f t f t

Vyhodnoení tlakové evnosti ze zkoušky tahe Po vzniku akrotrhliny t i l M 1 x B M 0 red i R i x x dx

Vyhodnoení tlakové evnosti ze zkoušky tahe Po vzniku akrotrhliny l a i R red i R i red i R i t dx x M x M B dx b E x M x B x M x M 0 0 1 1 1 88 a i R l a a l l a i R red i R red b E x M dx x M x M B dx x M x M B l l 0 1 1. 88 1 1 88 l l a a i R b E x M

Vyhodnoení tlakové evnosti ze zkoušky tahe Po vzniku akrotrhliny 8 1 6 1 8 8 3 l l Ri Ri i t l l red l a l a F a F B l l a l a F B 4 88 a F l a b E a F Ri l Ri

Vyhodnoení tlakové evnosti ze zkoušky tahe Po vzniku akrotrhliny

Vyhodnoení tlakové evnosti ze zkoušky tahe Síla [kn] 70 60 50 40 30 0 10 0 Průěrný diagra síla / růhyb 0 1 3 4 5 6 7 8 9 Průhyb [] UHPC 150 UHPC 100 Ref 150 Ref 100

Vyhodnoení tlakové evnosti ze zkoušky tahe 0 Praovní diagra Tahové naětí [MPa] 15 10 5 0 0 00 004 006 008 01 Poěrné řetvoření [ ] UHPC 150 UHPC 100 Ref 150 Ref 100

Děkuji Vá za ozornost