Metody průzkumu a diagnostiky na stavbě - odběry vzorků. Ing. Petr Cikrle, Ph.D. Ing. Ondřej Anton, Ph.D.

Podobné dokumenty
Ing. Petr Cikrle, Ph.D., Ing. Dalibor Kocáb ČSN EN 206 a další nové standardy pro výrobu a zkoušení betonu

Výtvarné umění jako součást architektury 60. a 70. let 20. století

Nedestruktivní metody zkoušení železobetonových konstrukcí

Tunelářské odpoledne 3/2011,

Metody diagnostiky v laboratoři fyzikální vlastnosti. Ing. Ondřej Anton, Ph.D. Ing. Petr Cikrle, Ph.D.

1. VÝVRTY: ODBĚR, VYŠETŘENÍ A ZKOUŠENÍ V TLAKU

Nedestruktivní metody 210DPSM

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČVUT v Praze Kloknerův ústav

Z P R Á V A č. 3/15. Diagnostický průzkum opěr most přes Chodovský potok, Ulice Kpt. Jaroše KARLOVY VARY

BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí (K)

Kancelář stavebního inženýrství s. r. o.

2. přednáška. Petr Konvalinka

Měření tlouštěk asfaltových vrstev vozovky georadarem

VÝZNAM NEDESTRUKTIVNÍCH DIAGNOSTICKÝCH METOD PRO HODNOCENÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

Kancelář stavebního inženýrství s. r. o.

Diagnostika staveb ING. PAVEL MEC VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA STAVEBNÍCH HMOT A DIAGNOSTIKY STAVEB

v PRAZE - ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ ÍCH HMOT

Seznam platných norem NDT k

Seznam platných norem z oboru DT k

Stanovení tlouštěk asfaltových vrstev vozovky georadarem

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Identifikace zkušebního postupu/metody

Kancelář stavebního inženýrství s. r. o.

7. Diagnostika zděných konstrukcí

Rozsah diagnostického průzkumu byl specifikován na základě naší prohlídky a následně v naší nabídce. Jedná se konkrétně o:

Vysoké učení technické v Brně Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně Veveří 95, Brno

Český institut pro akreditaci, o.p.s. List 1 z 6

TKP 18 MD zásady připravované revize

CZ.1.07/1.5.00/

Sada 1 Technologie betonu

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

průmyslových komínů INSPEKCE a DIAGNOSTIKA

Nedestruktivní metody 210DPSM

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

PS01 POZEMNÍ STAVBY 1

NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM

Vysoké učení technické v Brně Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně Veveří 95, Brno

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

METODY PRŮZKUMU ŽELEZOBETONOVÝCH MOSTŮ METHODS FOR THE SURVEY REINFORCED CONCRETE BRIDGES

Měření tlouštěk vrstev konstrukce vozovky georadarem

SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Praha Rohanský ostrov 641, Praha 8

ČSN EN 206. Chemické korozní procesy betonu. ph čerstvého betonu cca 12,5

VÝVOJ NEDESTRUKTIVNÍCH METOD PRO ZKOUŠENÍ BETONU OD ROKU 1990 DEVELOPMENT OF NONDESTRUCTIVE METHODS FOR TESTING OF CONCRETE SINCE 1990

Betony pro bytovou výstavbu

STAVEBNÍ PRŮZKUM A HODNOCENÍ STAVU KONSTRUKCE BUILDING SURVEY AND EVALUATING THE STATE CONSTRUCTION

Sanace betonu. Hrubý Zdeněk, 2.S

Cvičení č. 1: Úvod, Rovnoměrnost betonu

Degradace materiálu - hodnocení rizik hodnocení konstrukcí

Nedestruktivní zkoušení - platné ČSN normy k

Betonové konstrukce. Pozemní stavitelství

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM

4. ZKOUŠENÍ CIHELNÉHO ZDIVA V KONSTRUKCI

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

JAK NA BEZDRÁT ANEB ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ MINIMUM

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON

STAVEBNÍ KONSTRUKCE. Témata k profilové ústní maturitní zkoušce. Školní rok Třída 4SVA, 4SVB. obor M/01 Stavebnictví

Sanace nosných konstrukcí

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

K133 - BZKA Variantní návrh a posouzení betonového konstrukčního prvku

Stavebně technický průzkum podlahy v komunikačních prostorách A až F garáží v Praze 8, Davídkova ul.

STATICKÝ PRŮZKUM. pro zjištění kvality nosných konstrukcí. domu Karlštejnská č.p. 259, Černošice

DIAGNOSTICKÝ PRŮZKUM

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA A STATICKÝ VÝPOČET

list číslo Číslo přílohy: číslo zakázky: stavba: Víceúčelová hala Březová DPS SO01 Objekt haly objekt: revize: 1 OBSAH

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY DIAGNOSTIKA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PŘI HODNOCENÍ AKTUÁLNÍHO STAVU

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Olomouc U místní dráhy 939/5, Nová Ulice, Olomouc

CENÍK ZKUŠEBNÍCH PRACÍ PRO ROK 2015

ZKOUŠENÍ MATERIÁLU. Defektoskopie a technologické zkoušky

4a. Základy technického měření (měření trhlin)

Trhliny v betonu. Bc. Vendula Davidová

Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru. Ing. Jaroslav Langer, PhD Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc.

DIAGNOSTIKA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

MOŽNOSTI VYUŽITÍ RADARU PRO DETEKCI VÝZTUŽE V ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍCH

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

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem

Předběžný Statický výpočet

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

Diagnostika objektů dopravní infrastruktury - nové trendy

České vysoké učení technické v Praze Kloknerův ústav, Zkušební laboratoř Kloknerova ústavu Šolínova 7, Praha 6

CEMVIN FORM Desky pro konstrukce ztraceného bednění

Centrum AdMaS Struktura centra Vývoj pokročilých stavebních materiálů Vývoj pokročilých konstrukcí a technologií

Aktuální trendy v oblasti modelování

6. Diagnostika betonových a železobetonových konstrukcí

BERMUDSKÝ TROJÚHELNÍK BETONÁŘŮ

3. VÝVRTY: ODBĚR, POPIS A ZKOUŠENÍ V TLAKU

SPECIÁLNÍ BETONY A ZAJIŠTĚNÍ KVALITY. Viktor Slezák

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Zjištění stavu povrchu a asfaltového souvrství silnice I/3 v úseku Mirošovice - Benešov

1m3 stříkaného betonu

Předsazené -předsazené před obvodový plášť - kotvené k vnitřními nosnému plášti pomocí ocelových spojek - svislý styk tvořen betonovou zálivkou -

Matula, Radek 2012 Dostupný z

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B3. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

VYHODNOCOVÁNÍ RADIOGRAFICKÝCH ZKOUŠEK POMOCÍ VÝPOČETNÍ TECHNIKY

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Vodotěsný beton ZAPA AQUASTOP vs. beton s krystalizačními přísadami. Ing. Tomáš ZNAJDA, Ph.D. technolog speciální produkty

Transkript:

Metody průzkumu a diagnostiky na stavbě Ing. Petr Cikrle, Ph.D. Ing. Ondřej Anton, Ph.D.

OBSAH Úvod starší železobetonové konstrukce Druhy betonu a výztuže v minulosti Metody pro zkoušení betonu Metody pro lokalizaci výztuže Závěr

1. Úvod - železobetonové konstrukce Nejstarší žb konstrukce před 1. sv. válkou Meziválečné objekty 1918-1339(1948) Stavby v 50. až 70. letech 20. století Umělecká díla ze železobetonu

Do 1. sv. války Vývoj systémů, přebírání ze zahraničí Nevyrovnaná kvalita, technologie Nekvalitní kamenivo těžené na místě Železobetonový skelet systému Hennebique Zvláštní třmínky pásky Pěchování betonu

První republika úsporné a štíhlé kce Pevnostní třídy a až f, od 5 MPa do 20 MPa Výjimečně třída g, 28 MPa Kino Scala v Brně velké rozpětí elegantní konstrukce horší beton chyby ve vyztužení poruchy, trhliny

Hlinitanový cement - progresivní pojivo, rychlé tvrdnutí 30.-50. léta 20. století Časem rozpad, havárie kcí Beton opevnění Zcela jiná kvalita Pevnost v tlaku 450 kp/cm 2 po 28 dnech, často vyšší

Poválečné období úspory, nosný beton B 170 (C 10,5/13,5) Nelze spoléhat na projekt, vždy očekávat horší stav! Skelet 1959 Dle projektu beton B 170 Sloupy f ck,is = 1,5 MPa Pevnostní třída (C 0,8/1) Citát statika: Taková krásná nadstavba to mohla být, a teď je to skoro demolice.

ČSN 73 0038 Porovnání staršího betonu

Ocelová výztuž pro železobetonové konstrukce Tuhé vložky užívány zejména v počátečních obdobích stavby železobetonových konstrukcí. Měkká výztuž tyčová výztuž kruhového i jiného průřezu. V historii se na našem území užívaly desítky typů výztuže různých vlastností Moderní výstavba předpjatá výztuž a rozptýlená výztuž

Měkká výztuž pro železobetonové konstrukce

Cíl stavebně technických průzkumů pro hodnocení stavu žb konstrukce Zjištění vlastností betonu: Rovnoměrnost Pevnost v tlaku Modul pružnosti Objemová hm. Karbonatace Mrazuvzdornost, vlhkost, přídržnost, vodotěsnost, propustnost povrchu Vlastnosti výztuže: Poloha výztuže Počet prutů Průměr prutů Třída oceli Míra koroze Vlastnosti konstrukce: Únosnost a tuhost Poruchy

Metody pro stanovení betonu v konstrukci: Destruktivní: Vývrty Nedestruktivní: Tvrdoměry (odrazové) Ultrazvuk rychlosti šíření, průchodová a odrazová m. Semidestruktivní: Mikrovývrty

Jádrové vývrty Zařízení jádrová vrtačka, různé velikosti a výkon

Jádrové vývrty Způsob vrtání: beton za mokra (chlazení, výplach)

Jádrové vývrty zásady pro odběr Vždy značný zásah Nezbytné zvážit účel zkoušení Ohled na statiku a konstrukční důsledky Počet vývrtů dle členitosti konstrukce, oblasti Velikost dle struktury, vzdálenosti výztuže Zásady zkoušení vývrtů viz laboratorní metody

Tvrdoměrná metoda OBECNÉ kalibrační křivky, Schmidt N, beton 14-56 dnů Převzato z 80. (60.) let Neplatí pro moderní betony - jiný poměr tvrdost pevnost Neplatí ani pro staré betony (karbonatace, kamenivo) Nutno upřesňovat na vývrtech!

Tvrdoměrná metoda Počet NDT zkoušek dle objemu, min. 16 míst Počet zkoušek na upřesnění 3 až 9 vývrtů z konstrukce Větší objem - 72 i více» 3 (málo)» 6 (lepší)» 9

Tvrdoměrná metoda Problémy Na povrchu pozor omítka!

Tvrdoměrná metoda Problémy Na povrchu sanační úprava, torkret!

Tvrdoměrná metoda Problémy Na povrchu vysprávka povrchu, uvnitř rozpad

Tvrdoměrná metoda Problémy Přístupnost tlačené strany konstrukce,

Tvrdoměrná metoda Problémy Karbonatace (tvrdší povrch) Kamenivo hlína Nutné postihnout všechny vlivy

Ultrazvuková metoda Měření doby průchodu ultrazvukových impulsů materiálem a stanovení rychlosti šíření

Ultrazvuková metoda Měření rychlosti průchodu ultrazvukového vlnění pro stanovení pevnosti v tlaku, upřesnění na vývrtech

Ultrazvuková metoda Kalibrační vztah pro stanovení pevnosti v tlaku betonu z rychlosti šíření impulzů UZ vlnění (ÚSZK) Upřesnění opět na vývrtech

Mikrovývrty Specifické případy, výjimečné použití Vyhodnocení jako NDT zkoušky upřesnění na větších vývrtech

Mikrovývrty Příklad využití mikrovývrtů - nádraží Praha - Smíchov Mozaika, 3 cm cementová omítka, hustá výztuž Sloupy 36 mikrovývrtů Ø 25 mm, 6 vývrtů Ø 75 mm» Součinitel upřesnění a = 1,25

Shrnutí metod pro zkoušení betonu PŘÍMÁ METODA NEPŘÍMÉ METODY (DESTRUKTIVNÍ) (SEMIDESTRUKTIVNÍ) (NEDESTRUKTIVNÍ) JÁDROVÉ VÝVRTY MIKROVÝVRT SÍLA NA VYTRŽENÍ TVRDOMĚRNÉ ULTRAZVUK Referenční metoda Specifické případy Vůbec se nepoužívá Problémy s povrchem Nejvýhodnější nedestruktivní

Metody pro stanovení výztuže v konstrukci: Destruktivní: Sekaná sonda Nedestruktivní: Magnetické indikátory výztuže Radar (GPR) Radiografie

Sekané sondy Pozitiva Vizuální kontrola vyztužení Zcela přesné určení polohy, průměru i typu Kontrola koroze Problémy Poškození konstrukce Riziko neodhalení veškeré výztuže v průřezu (zejména u starších konstrukcí)

Elektomagnetické indikátory Princip: V elektromagnetickém poli vznikají ve vodičích vířivé proudy, které následně měříme Elektromagnetické indikátory používáme pro: a) Zjištění, zda vůbec je v betonu výztuž (masivní sloupy v obvodových stěnách, technologická nekázeň) b) Zjištění polohy a množství výztuže (při průzkumech, skutečná přesná poloha prutů a jejich počty) c) Zjištění a ověření průměru anebo krytí prutů výztuže (např. kontrola kvality nových konstrukcí) d) Lokalizace výztuže pro bezpečné vrtání

Elektomagnetické indikátory Omezení metody a) Není možné rozeznat pruty, pokud jsou blízko sebe nebo za sebou b) Nelze určit druh výztuže c) Nelze určit míru koroze

Elektomagnetické indikátory PROFOMETER PM-6 (600, 630, 650)

Elektomagnetické indikátory

Elektomagnetické indikátory Počet prutů, krytí i průměr výztuže!

Radar Metoda založená na principu vysílání vysokofrekvenčních elektromagnetických pulzů (frekvence řádově stovky MHz až jednotky GHz) do zkoumaného prostředí a na následné registraci jejich odrazů od překážek. Dosah dle prostředí až 15 m.

Radar HILTI PS1000 Lokalizace výztuže Hloubka detekce do 300mm Přesnost lokalizace - ± 10mm Přesnost určení hloubky - ± 10mm Omezení Nelze určit průměr prutu Možnost záměny výztuže s jiným objektem Potíže při extrémně malém krytí výztuže a prutech příliš blízko u sebe

Radar Liniový scan

Radar Plošný scan (možnost zobrazení 2D, 3D)

Radar

Radar

Radiografie Metoda pracující na principu průchodu a zeslabení záření gama či rentgenového záření materiálu. Nejdokonalejší z metod pro výztuž, poskytuje přesné informace o počtu prutů, poloze, průměru a do jisté míry i typu výztuže. Mobilní stínící kryt s izotopem Co60 pro gamagrafii železobetonových konstrukcí v terénu, i pro prozařování masivních prvků v laboratoři Transportní rentgenový přístroj o napětí do 300 kv

Radiografie

Radiografie

Závěr: Problematika starších žb konstrukcí: obrovská rozmanitost betonu i použité výztuže různá kvalita, trvanlivost u starších konstrukcí stupeň degradace NEPODCEŇOVAT PRŮZKUM Značný význam NDT metod, ovšem nejsou všespasitelné

Děkujeme za pozornost