Ústav stavebního zkušebnictví Středisko radiační defektoskopie STAVEBNÍ LÁTKY. Pojiva a malty I. Ing. Lubomír Vítek, Ph.D.



Podobné dokumenty
Pojiva BI 01 STAVEBNÍ LÁTKY. Pojiva I Doc. Ing. Oldřich Hoffmann, CSc.

ANORGANICKÁ POJIVA - VÁPNO

Ústav stavebního zkušebnictví Středisko radiační defektoskopie STAVEBNÍ LÁTKY. Pojiva a malty II. Ing. Lubomír Vítek, Ph.D.

CZ.1.07/1.5.00/

POJIVA C H E M I C K Á

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) POJIVA

Anorganická pojiva, cementy, malty

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

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

Sada 1 Technologie betonu

OMÍTKY HISTORICKÝCH STAVEB: SLOŽENÍ, ANALÝZY, OBNOVA

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, TEPLICE Číslo op. programu CZ Název op. programu

STAVEBNÍ HMOTY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: devátý

kapitola 25 - tabulková část

rodní normalizace v oboru maltovin v roce 2006


Stavební hmoty. Přednáška 6

1996D0603 CS

VÁPNO A STANOVENÍ PH. Stavební hmoty I

Vzdušné x Hydraulické

ANORGANICKÁ POJIVA - SÁDRA

OVĚŘOVÁNÍ VLASTNOSTÍ SÁDRY SÁDRA JAKO POJIVO SORTIMENT SÁDROVÝCH POJIV

Chemické složení surovin Chemie anorganických stavebních pojiv

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ. Prof. Ing. Jiří Adámek, CSc. a kolektiv STAVEBNÍ LÁTKY MODUL BI01-M02 MALTOVINY A KAMENIVO

LEHKÉ BETONY A MALTY

OVĚŘOVÁNÍ VLASTNOSTÍ SÁDRY. Stavební hmoty I Cvičení 9

Využití vysokopecní strusky a přírodního anhydritu k přípravě struskosíranového pojiva

JEMNOZRNNÉ BETONY S ČÁSTEČNOU NÁHRADOU CEMENTU PŘÍRODNÍM ZEOLITEM

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Identifikace zkušebního postupu/metody

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) LEHKÝ BETON

Výroba stavebních hmot

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 208/2014 ze dne: List 1 z 16

7.7. Netvarové žáromateriály

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT MATERIÁLY

Směsi stmelené hydraulickými pojivy

Vlastnosti sáder teorie

Chemické složení (%): SiO 2 6 Al 2 O Fe 2 O CaO MgO < 1,5 SO 3 < 0,4

Hodnoty fyzikálních veličin vybraných stavebních materiálů

IV. Rozdělení stavebních anorganických pojiv Vzdušná pojiva. Hydraulická pojiva. Malty Omítky Plniva, přídavky, přísady

Vývoj mezinárodní normalizace v oboru maltovin v roce 2008

Nauka o materiálu. Přednáška č.14 Kompozity

Stavební technologie

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

POŽÁRNĚ ODOLNÉ KOMPOZITNÍ PRVKY VYROBENÉ SPECIÁLNÍ TECHNOLOGIÍ S VYUŽITÍM DRUHOTNÝCH SUROVIN

kapitola 68 - tabulková část

DUM č. 4 v sadě. 24. Ch-2 Anorganická chemie

S prvky skupiny. prvky 1. skupiny alkalické kovy

STAVEBNÍ MATERIÁLY 6.1 LEHKÉ BETONY

Stavební hmoty. Přednáška 8

Vlastnosti betonů modifikovaných minerálními příměsmi

KOROZE KONSTRUKCÍ. Ing. Zdeněk Vávra

Vývoj mezinárodní normalizace v oboru maltovin v roce 2005

Zdroj: 1. DOC. ING. LUBOŠ SVOBODA, CSc., a kol. Stavební hmoty. Bratislava: Jaga group s.r.o., ISBN

Nauka o materiálu. Přednáška č.12 Keramické materiály a anorganická nekovová skla

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA

Základní škola Bruntál, Rýmařovská 15

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

Seskupení zdících prvků uložených podle stanoveného uspořádání a spojených pojivem (maltou, zálivkou)

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

Keramika. Heterogenní hmota obsahující krystalické složky a póry, příp. skelnou fázi

Recyklace stavebního odpadu

Stavební hmoty. -skupiny podle chemické podstaty hlavní složky, nikoliv podle použití:

Vysokohodnotný beton 1 JOSEF FLÁDR KANCELÁŘ: B788 KONZULTACE: PONDĚLÍ 10:00 AŽ 11:00

6.14. Stavební materiály - STM

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

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Vývoj mezinárodní normalizace v oboru maltovin v roce 2009

Praha 9 - Kyje, Průmyslová 881 IČO EN tel , fax (PN ) perlit@perlitpraha.

VLIV ZPŮSOBŮ ZPRACOVÁNÍ A ÚPRAVY POPÍLKU NA VLASTNOSTI POPBETONU

HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN. Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2

Dentální sádry a zatmelovací hmoty

Žilinská univerzita v Žiline

STAVEBNÍ HMOTY I. 9. Přednáška VYSOKOHODNOTNÉ BETONY,MALTY, AUTOKLÁVOVANÉ VÝROBKY

ANORGANICKÁ POJIVA (studijní opory)

Přednášky: Prof. Ing. Milan Holický, DrSc. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav. Ing. Jana Markova, Ph.D.

Vlastnosti cementů. Teoretický úvod. vedoucí práce Adéla Peterová, A07d, linka 4243

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

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

Sada 1 Technologie betonu

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ REOLOGICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH POJIV V ČERSTVÉM STAVU

Ch - Hydroxidy VARIACE

Digitální učební materiály III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_129_Sloučeniny Na+Ca_ prac_ list

Chemie stavebních materiálů

Střelečské písky se těží od roku Lokalita Střeleč se nalézá 12 km severozápadně od Jičína u obce Hrdoňovice.

Vývoj mezinárodn. rodní normalizace v oboru maltovin v roce Ing. Lukáš

VADEMECUM: CEMENT + BETON

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1. Prezentace seznamuje s druhy malt a suchých maltových směsí.

Evropská komise předložila dne návrh na zrušení směrnice Rady 89/ /EHS (CPD) ze dne 21. prosince 1989 o sbližování právních a správní

NORMALIZAČNÍ A LEGISLATIVNÍ ZPRAVODAJ

SPÁROVÁNÍ KAMENNÉ KAŠNY

Možnosti zvýšení trvanlivosti a sanace železobetonových konstrukcí. Ing. Pavel Fidranský, Ph.D. ČVUT v Praze - Fakulta stavební

v PRAZE - ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ ÍCH HMOT

= mletý slínek + přísady + příměsi (přidávané po. 1. Regulátory tuhnutí sádrovec, anhydrit

Pozemní stavitelství. Nenosné stěny PŘÍČKY. Ing. Jana Pexová 01/2009

Úvod Předpisy a normy Technické normy EU Hlavní kritéria kvality omítek...24

Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití

tvrdé dřevo (v panelech) Vnitřní stěny, vnitřní podpory beton, přírodní kámen, cihly, klinkerové cihly, vápenopískové cihly

Proflzlepšovat zeminy

Transkript:

Ústav stavebního zkušebnictví Středisko radiační defektoskopie STAVEBNÍ LÁTKY Pojiva a malty I. Ing. Lubomír Vítek, Ph.D.

Pojiva - důležité místo ve stavebnictví - podstatná složka kompozitů staviv Pojiva jsou organické nebo anorganické látky, které se mísí s plnivy na směsi, mající vhodnou tvárnost a po zatvrdnutí dostatečnou pevnost spolu s dalšími požadovanými a potřebnými vlastnostmi. Ve stavebnictví pro stavební pojiva je pojem maltoviny anorganické stavební pojivo, připravené z vhodných surovin, obvykle pálením za vysoké teploty, po následném rozemletí či vyhašení, s vodou a plnivem dává zpracovatelnou směs tuhne a tvrdne za vzniku nových chemických sloučenin na stavivo o dostatečné pevnosti

Pojiva kriterium dělení podle vazby mezi částicemi: Mechanická nedochází ke změně základní chemické podstaty ( hlína, asfalt, lepidla ) Chemická dochází ke změně základní chemické podstaty (sádra, vápno vzdušné i hydraulické, cementy) Zvláštní vyznačují se některými speciálními vlastnostmi ( žáruvzdorná, chemická odolnost atd. )

Pojiva Vzdušná pojiva po rozmísení s vodou tuhnou a tvrdnou a jsou stálé jen ve vzdušném prostředí ( vzdušné vápno, sádra, sádrová pojiva, hořečnatá maltovina atd. ) Hydraulická pojiva po částečném zatuhnutí na vzduchu na vzduchu, tuhnou a tvrdnou a mají tvarovou stálost jak na vzduchu tak i pod vodou ( hydraulické a vápno a cementy)

Pojiva Při výrobě pojiv se používají různé přísady upravující vlastnosti: Hydraulické přísady ( pucolány ) SiO2 + Al2O3 + Fe2O3 ( obsažené v tufech, tufitech, trasu, spongilitu, popílku ) Latentně hydraulické přísady projevující hydraulicitu až po přidání budiče např. CaO ( vysokopecní granulovaná struska )

Sádra Sádra užívána již ve starém Egyptě definice: maltovina získaná odvodněním CaSO 4.2H 2 O - sádrovce částečným = půl(hemi)hydrát = rychletuhnoucí nebo úplným = anhydrit (též přírodní) = pomalutuhnoucí vlastnosti: jen pro interiérové aplikace, lehce zpracovatelná a formovatelná, dobře izoluje zvukově i tepelně, příznivě ovlivňuje relativní vlhkost v interiéru suroviny: sádrovec, energosádrovec, sádrové střepy nebo přírodní anhydrit

Sádra Mineralogické složení Určuje vlastní hydrataci a tuhnutí - půlhydrát CaSO 4.1/2H 2 O - [α] nenarušená vnitřní struktura - - [β] narušená vnitřní struktura - základ rychle tuhnoucí sádry - anhydrit CaSO 4 III. Vzniká při 200 C, rozpustný v H 2 O - anhydrit CaSO 4 II. Vzniká při 500 C, nerozpustný v H 2 O - anhydrit CaSO 4 I. Vzniká při 800 C - základ pomalu tuhnoucí sádry

Sádra Výroba - vařáky mletý sádrovec se za míchání profukuje ostrou parou = rychletuhnoucí [β] sádra - autoklávy mletý sádrovec se odvodňuje v přetlaku syté páry při 124 C = rychletuhnoucí [α] sádra - šachtové pece drcený sádrovec až 800 C = [pomalutuhnoucí] sádra - sušící mlýny výše teploty = [β] nebo pomalutuhnoucí

Sádra Sádru a sádrové maltoviny rozdělujeme na: Sádru rychle tuhnoucí Sádru pomalu tuhnoucí Sádrovou maltovinu Anhydritovou maltovinu

Sádra Rychletuhnoucí sádra složení: čisté formy [α] či [β] nebo směs i s nízkým obsahem anhydritu III. - modelářská s. > 90% [α] poč. tuh. 4-6 min. celk. 9 min. - štukatérská s. > 70% [α] mezi - stavební s. pouze [β] poč. tuh.~ 20 min. celk.~ 30 min. vodní součinitel w / s nízký pro [α] 0,2 ~ 0,6 vysoký pro [β] 0,7 ~ 1,7 Pevnosti obvykle v rozsahu 2 ~ 25 MPa v tlaku (G-2ažG-25) Nepříznivý vliv vlhkosti (1% vlhkosti sníží pevnost až o 40%) Urychlovače (NaCl, KCl), zpomalovače (klih, Ca(OH) 2, ) Nižší schopnost pojit plniva, ph 6,5-7,5, rozpínání až 1%

Sádra Pomalutuhnoucí sádra - Pálením sádrovce nad 800 C vzniká anhydrit I. a II a volné CaO, který působí jako budič - Počátek tuhnutí 2 5hod, doba 6-12 hod a více - Pevnost v tlaku až 30 MPa, ohybu cca 1/7 - Výroba obkladových desek, omítky, umělý mramor

Sádra - výrobky Podle EN se sádrová pojiva dělí: Pro přímé použití na stavbě Pro další procesy - Sádrové malty pro vnitřní použití (B1-7) - Sádrová malta pro vnitřní omítky pro speciální použití (C1-6, pro vláknité výrobky, pro zdění, zvukovou a tepelnou izolaci, ohnivzdorné, tenkovrstvé) - Průmyslově vyráběné výrobky (sádrokarton, sádrové tvárnice, výrobky pro vnitřní omítání vyztužené vlákny, stropní pohledové prvky, směsi, tmely, lepidla)

Sádrové maltoviny - Společné mletí sádry s přídavkem PC, VPstrusky nebo hydraulických látek - De Wyldova sádra + vodní sklo - Scotova anhydrit + CaO do slinutí - Pariánská anhydrit + borax - Keenova sádrovec + kamenec - Anhydritová anhydrit mletý s budičem (alkalický síran) podlahy, vnitřní omítky Vlastnosti podobné PC, pevnosti cca 35 MPa

Hořečnatá maltovina Sorelova (hořečnatá) maltovina patentována 1867 def: pálená magnésie + roztok chloridu či síranu Mg, podle koncentrace rozt. vzniká: x.mgo.mgcl2.y.h2o oxichlorid hořečnatý hydrát je elektricky vodivý, čím koncentrovanější roztok tím pomaleji tuhne a má vyšší pevnosti v tlaku až 100 Mpa plniva: mletý kř. písek základy pod stroje, mlýnské kameny SiC brusné prvky piliny (xylolit) podlahoviny korek, pemza izolační materiály

Křemičitany alkalických kovů Křemičitany alkalických kovů se jako pojivo používají ve formě koloidního vodného roztoku nazývaného vodní sklo (tavení uhličitanu sodného s křemičitým pískem při 1400 C) Pojivo kyselinovzdorných tmelů Pojivo žáruvzdorných materiálů Minerální vláknité materiály pojené vodním sklem (protipožární ochrana ocelových konstrukcí) Silikátové nátěry ( propustnost pro vodní páru) Silně alkalické vodní sklo, kombinované s přírodními nebo umělými hlinitokřemičitany nové materiály Geopolymery

Vzdušné vápno historické použití, déle než 5 tis.let technický název pro CaO pálené vápno suroviny: vysokoprocentní vápenec ~ 75 % uhličitanu vápen. případně mírně dolomitický vápenec (max. 7 % MgO) výroba: pálení pod mez slinutí ~ 1050 C měkce pálené pro stavební účely nebo tvrdě pálené ~1200 C pro chem.prům. hašení: mokré 240 ~ 320 l. vody/100 kg CaO vzniká suspenze hašené vápno suché 60 ~ 70 l. vody/100 kg CaO v uzavřeném reaktoru vzniká vápenný hydrát jako práškový produkt

Vzdušné vápno technické názvy: bílé X dolomitické (max. 7% MgO) pro bílé však barva není podmínkou Čebín-růžové vlastnosti: vydatnost litry kaše z 1 kg, aktivita teplota po 15 min. hašení, je-li > 60 C = měkce pálené výrobní technol.: kruhové pece historie šachtové pece dosud, hrubé drcení suroviny rotační pece posledních 60 let, jemné drcení suroviny použití: mleté pálené vápno pórobetony vápenný hydrát suché maltové směsi, nátěry

Karbidové vápno Sekundární produkt při výrobě acetylenu z CaC 2 - Ekvivalent čistého hašeného vápna - Jen kosmetické nevýhody ( barva, zápach) - Ekonomicky velmi výhodné - Výroba malt pro zdění

Pojiva hydraulická hydraulické vápno portlandský cement speciální cementy charakter: CaO + MgO hydraulický modul MH = ------------------------------- SiO2 + Al2O3 + Fe2O3 - vzdušné vápno (min. 85% CaO) MH nad 9 - hydraulické vápno MH pod 6 až k 1,7 - románský cement MH 1,7 až 1,1 - portlandský cement MH pod 2,5 - hlinitanový cement MH pod 1,5

Pojiva hydraulická Hydraulické vápno minimum 10% hydraulických složek slabě hydraulické 10 ~ 15% hyd. sl., MH 9~3; 1,5 MPa/28 silně hydraulické > 15% hyd. sl., MH 3~1,7; >4 MPa/28 přírodní pálení vápenců s příměsí jílů umělá mletí vzdušného vápna + vhodné přísady s obsahem hydraulických oxidů hašení nutné jen u slabě hydraulických vlastn.: pevnosti v tlaku v rozmezí 1,5 ~ 15 MPa/28 dní podstatně rychleji tuhne a tvrdne než vzdušné, proto někdy přídavek regulátoru (sádrovec) použití: malty pro rychlé zdění zdění i omítky do vlhkého prostředí (sklepy)

Pojiva hydraulická Románský cement Obdoba hydraulického vápna Výroba: výpal slinků s více jak 25% jílovina na 1100 C Vlastnosti: M H 1,1 1,7 pevnost v tlaku až 15 MPa Použití: obdoba hydr. Vápna, ale lepší při střídání vlhkého a suchého prostředí, výroba betonů nižších tříd, nevyztužené bloky urychlované UTB