PREZENTACE PARTNERA VUT FAKULTY STAVEBNÍ



Podobné dokumenty
Architektonicko-urbanistické studie stavby/komplexu staveb pro skot. Ing. Arch. Petr Dýr, Ph.D.

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov

TZB - VZDUCHOTECHNIKA

Terestrické 3D skenování

je moderní centrum vědy a komplexní výzkumná instituce v oblasti stavebnictví, která je součástí Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně.

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE VZDUCHOTECHNIKA

Měření parametrů vnitřního prostředí v pasivní dřevostavbě MSDK

obor bakalářského studijního programu Metrologie Prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc.

EPBD Semináře Články 8 & 9

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: soustavy vytápění 4

Určeno pro Navazující magisterský studijní program Stavební inženýrství, obor Pozemní stavby, zaměření Navrhování pozemních staveb

Budova a energie ENB větrání

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION DOLNÍ BAVORSKO

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

Klimatizační systémy a chlazení pro vzduchotechniku

Stavebně technické předpoklady: - mikroklimatické podmínky - rešerše norem sálů - vzduchotechnické systémy pro čisté provozy operačních sálů

ČOV Sněžné Intenzifikace a doplnění kanalizace, DPS SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

TECHNICKÁ ZPRÁVA TZB

Stížnosti na špatnou kvalitu vnitřního prostředí staveb Zuzana Mathauserová Státní zdravotní ústav Laboratoř pro fyzikální faktory

Integrace solárních soustav a kotlů na biomasu do soustav pro vytápění budov

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. 125ESB Energetické systémy budov. prof. Ing. Karel Kabele, CSc. ESB1 - Harmonogram

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

(zm no) (zm no) ízení vlády . 93/2012 Sb., kterým se m ní na ízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví p i práci, ve zn

Aerosolové a mikrobiální mikroklima čistého prostoru

Úspory energie v pasivním domě. Hana Urbášková

Regulace jednotlivých panelů interaktivního výukového systému se dokáže automaticky funkčně přizpůsobit rozsahu dodávky

Laserové skenování (1)

Doporučené standardy nízko energetických budov a budov s téměř nulovou potřebou energie

Vnitřní prostředí staveb a větrání Zuzana Mathauserová

148 VYHLÁŠKA ze dne 18. června 2007 o energetické náročnosti budov

BH059 Tepelná technika budov přednáška č.1 Ing. Danuše Čuprová, CSc., Ing. Sylva Bantová, Ph.D.

Chytré bydlení TRIGEMA 11/2016 autor: Jan Vostoupal

TECHNOLOGIE A PŘÍRODA V DOKONALÉ ROVNOVÁZE

Zkušenosti s výukou ATLAS DMT na Stavební fakultě ČVUT

Infračervená termografie ve stavebnictví

PODPOROVANÁ OPATŘENÍ. Systémy měření a regulace Výroba energie pro vlastní spotřebu

STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBNY na parc.č. 110 v k.ú. Bludovice

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb

Simulace letního a zimního provozu dvojité fasády

Základní řešení systémů centrálního větrání

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem

HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy

BH059 Tepelná technika budov

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

GEODÉZIE VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ VYSOKÉ MÝTO. Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství

termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou

Průmyslová střední škola Letohrad Komenského 472, Letohrad

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

ORIENTAČNÍ CENÍK GEODETICKÝCH PRACÍ

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: soustavy vytápění 2

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I

Výkon SPD v oblasti stavební prevence

Vytyčování pozemních stavebních objektů s prostorovou skladbou

POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU

Aplikace vzduchotechnických systémů v bytových a občanských stavbách

Zdroje dat GIS. Digitální formy tištěných map. Vstup dat do GISu:

T e c h n i c k á z p r á v a

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

Výzkum a vývoj dřevostaveb na FAST VUT Brno

Analýza sálavého toku podlahového a stropního vytápění Výzkumná zpráva

Nejnovější trendy v interiérových osvětlovacích technologiích - LED. Ing. Tomáš Novák, Ph.D. prof. Ing. Karel Sokanský, CSc.

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. Vytápění prostorů. Základní pojmy

Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, , )

TZB Městské stavitelsví

Testovací komora pro porovnávání snímačů tepelné pohody

WolfAkademie: Nabídka seminářů z oblasti vytápění, větrání a klimatizace

Stavební Fyzika 2008/ představení produktů. Havlíčkův Brod

VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví

PODROBNÉ MĚŘENÍ POLOHOPISNÉ

ENS. Nízkoenergetické a pasivní stavby. Přednáška č. 11. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, Brno Bosonohy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

DOPORUČENÁ LITERATURA VZTAHUJÍCÍ SE KE KATASTRU NEMOVITOSTÍ A ZEMĚMĚŘICTVÍ

SOFTWAROVÁ PODPORA PŘI NAVRHOVÁNÍ STAVEB Ing. Jiří Teslík

Vzduchotechnika BT02 TZB III cvičení

Energetický ústav. Technika prostředí. Odbor termomechaniky a techniky prostředí. Magisterský studijní obor

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

Solární teplo pro rodinný dům - otázky / odpovědi

Minimální rozsah dokumentace přikládané k žádosti o dotaci v programu Zelená úsporám, v oblasti podpory B

Stavební inženýrství 4 roky 1. a 2. ročník společný studijní plán, volba oboru od 3. roku

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, Jablunkov Jablunkov

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL

Rekonstrukce základní školy s instalací řízeného větrání

Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích. Energetický audit budov EAB. Seminář č. 4. Ing. Michal Kraus, Ph.D. Katedra stavebnictví

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Průmyslová střední škola Letohrad Komenského 472, Letohrad

Označení a číslo Název normy normy

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, BROUMOV

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, , Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu:

RESTAURACE HOTELU JÍZDÁRNY PARDUBICE ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY

Cenové ukazatele ve stavebnictví pro rok 2013

Transkript:

Seminář komunikační a interaktivní platformy projektu Partnerská síť mezi univerzitami a soukromými subjekty svazbou na environmentální techniky vchovu skotu CZ.1.07/2.4.00/31.0037 PREZENTACE PARTNERA VUT FAKULTY STAVEBNÍ Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Veveří 95, 602 00Brno

Kdo jsme: VUT (Vysoké učení technické v Brně) 9 fakult *** 75 studijních programů *** cca 23 000 studentů

Kdo jsme: Stavební fakulta Fakulta stavební je největší a nejstarší fakultou Vysokého učení technického v Brně. Vzniku této vysoké školy předcházelo v roce 1849 založení technického učiliště v Brně, které bylo prohlášeno v roce 1873 Vysokou školou technickou. Studijní programy (B, C, D): Architektura pozemních staveb Geodézie a kartografie Stavební inženýrství (obory S, M, K, V, E)

Kdo jsme: PROJEKTOVÝ TÝM (VUT FAST TZB) ÚSTAV TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV Ing. Olga Rubinová, Ph.D. metodik (řešitel za VUT) Tereza Kynclová finanční manažer (1/2) Doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D. koordinátor VUT Marie Grundová finanční manažer (1/2)

Ústav architektury Ing. arch. Petr Dýr, Ph.D. Tato prezentace je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky

CO NEDÁVNO VZNIKLO.. ARCHITEKTURA V OTÁZKÁCH??? Stavby byly a budou vždy součástí kulturní krajiny. Krajiny, kterou člověk v průběhu staletí mnohokráte přetvářel. Jejich vznik a vzhled vždy souvisel se způsobem života v té které lokalitě. Původně malé a skromné zásahy člověka postupně přerostly do projektů, ničících historické hodnoty venkovského prostředí. Zakládáním JZD či státních statků se podstatně mění staletý způsob hospodaření drobných sedláků. Vznikají nekonečné lány polí pro intenzivní pěstování, pro chov všeho se staví velkokapacitní komplexy, stále vyšší výnosy vyžadují budování agrochemických center, vyrůstají strojní a traktorové stanice. To vše vede postupně k degradaci zemědělského stavitelství a architektury. Unifikované konstrukční soustavy (JÚZO, VUZO, HARD, NHKG či BIOS) s jasnými trendy: využití velkoplošných dílců s vyšším stupněm kompletizace, uplatnění prostorových prvků ve výstavbě, výstavba objektů světší univerzálností, maximální prefabrikace atd. naprosto zničily jakékoli výtvarné hodnoty staveb a souborů. Snaha projektantů a architektů tehdejšího Agroprojektu o komplexní architektonicko - urbanistické pojetí souborů staveb končila většinou pouze na rýsovacích prknech. Během čtyřiceti let se naše krajina zahltila množstvím "nekvalitních" zemědělských staveb a souborů, které v nové ekonomické situaci pozbývají svůj původní účel a stávají se venkovskými "brownfields.

CO NYNÍ JE. ARCHITEKTURA V ROZVOJI VENKOVA Brownfields jsou plochy, které: jsou dotčeny předcházejícím užíváním, jsou opuštěné nebo nedostatečně využívané, mají skutečné nebo pravděpodobné problémy s kontaminací, jsou hlavně v zastavěném území, vyžadují určitou intervenci, aby mohly být vráceny k prospěšnému využívání 35 % původních zemědělských středisek

CO MŮŽE BÝT. ARCHITEKTURA V ROZVOJI VENKOVA 2,96 ha /cca 25 RD/ MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY /RESTITUCE /

CO MŮŽE BÝT ARCHITEKTURA V ROZVOJI VENKOVA Bytový dům Slatiňany CO S VENKOVSKÝMI BROWNFIELDS?? Kravín Libčeves Dřevovýroba Konice

ATELIÉRY NÍZKOENERGETICKÁ OVČÍ FARMA V OBCI POZĎATÍN kraj VYSOČINA REVITALIZACE STÁVAJÍCÍHO VENKOVSKÉHO BROWNFIELDS PRO CHOV OVCÍ AUTOR: Šárka Ledvinková, studentka II.ročníku VEDOUCÍ PRÁCE: Ing. arch.petr Dýr,Ph.D.

ATELIÉRY TESAŘSTVÍ A TRUHLÁŘSTVÍ ZRNĚTÍN kraj PARDUBICKÝ REVITALIZACE STÁVAJÍCÍ SMÍŠENÉ ZEMĚDĚLSKÉ FARMY NA DŘEVOZPRACUJÍCÍ ZÁVOD STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ AUTOR: František Čekal, student II.ročníku FA VUT Brno VEDOUCÍ PRÁCE: Ing. arch.petr Dýr,Ph.D. Současný stav zemědělského areálu Studie řeší funkční změnu malého zemědělského střediska. Kromě bývalého objektu kravína K 96 jsou všechny ostatní objekty asanovány demolicí. Na uvolněné ploše je navržen nový objekt - pilnice. Stávající kravín je revitalizován pro truhlářskou výrobu.

Ústav vodního hospodářství krajiny Ing. Michal Kriška, Ph.D.

Přednosti kořenových čistíren ekologický a estetický charakter zařízení poměrně jednoduché stavební provedení velmi nízká technologická náročnost minimální potřeba energie malé nároky na speciální vybavení a technologie srovnatelné až nižší stavební náklady výrazně nižší provozní náklady v porovnání s umělými biologickými čistírnami až 80% úspory možnost nárazového přetížení krátkodobé, ale i dlouhodobého přerušení provozu možnost čištění odpadních vod s vysokým podílem vod balastních a tím s malým obsahem organické složky

Technologie zařízení Producent septik (biologická ČOV) kořenový filtr (čistírna) dočištění vypouštění (zasakování)

Použitelnost kořenových čistíren čištění splaškových odpadních vod z jednotlivých domů až skupin domů, hotelů, rekreačních zařízení a letních táborů (sezónní provoz) čištění běžných zemědělských odpadních vod nízko organicky zatížených čištění splaškových odpadních vod menších obcí dočištění odpadních vod za malými mechanickobiologickými čistírnami v povodí vodárenských nádrží dočištění znečištěných povrchových vod čištění odpadních vod z dílen a malých průmyslových závodů tam, kde neobsahují toxické látky

Uspořádání a návrh kořenového filtru První kořenové čistírny odpadních vod z 90. let 20. století jsou špatně dimenzované. Nyní známe příčiny a víme, jak správně navrhovat přírodní čistírny.

Projekce realizace provoz

Exkurze Exkurze na lokalitu: Dražovice Komořany Kovalovice Opatovice

Ústav geodézie Ing. Petr Kalvoda, Ph.D.

Kompletní geodetické práce při výstavbě Práce připrojektovépřípravě stavby Zaměření skutečného stavu (polohopisná a výškopisná situace, stav inženýrských sítí) Porovnání se stavem KN (průběh vlastnickýchhranic) Práce v průběhu stavby Vytyčení obvodu staveniště Vytyčení stavby, vytyčení inženýrských sítí Kontrolní měření (činnosti hlavníhogeodeta investora, dodavatele) Práce po dokončení stavby Dokumentace skutečného provedení stavby Periodická měření posunů adeformací Geometrický plán pro zápis do KN Nivelační přístroje Na základě měření délek laťových úseků (relativní výšky), lze určovat a vytyčovat absolutní a relativní výšky.

Účelová mapa podklad pro projektovou přípravu stavby Totální stanice Měření polárních souřadnic (šikmá délka, vodorovné směry a svislé úhly). Délky jsou měřeny pomocí laserového dálkoměru. Přesnost měřených délek až cca 4 mm na 1 km, dosah až 3 km.

Zakreslení situace stavby

Vytýčení stavby

Blízká Fotogrammetrie Fotogrammetrie se zabývá rekonstrukcí tvarů, měřením rozměrů a určováním polohy předmětů, které jsou zobrazeny na fotografických snímcích Nachází uplatnění v mnoha oborech, zejména však ve stavebnictví, kde je využívána pro kontrolní měření geometrických parametrů stavebních dílů a konstrukcí. Zatěžovací zkoušky Měření deformací stavebních konstrukcí Dokumentace historických objektů Dokumentace fasád včetně ortofoto dokumentace Měření sesuvů půdy Stanovení plochy povrchu stavební konstrukce Stanovení kubatur skládek sypkých materiálů Rekonstrukce výkresové dokumentace poškozeného objektu z archívních snímků Digitální modely terénu a povrchu Kontrolní měření průjezdných profilů na železnici a podzemních dráhách.

Ortofoto podlahy pro účely rekonstrukce

Mapování GNSS aparatury Technologie GNSS Globální navigační satelitní systémy (GPS, GLONASS, GALILEO) V dnešní době je hojně využívána metoda RTK Real Time Kinematic (RTK). RTK je metoda zpřesňování polohy relativních fázových měření v reálném čase díky příjmu korekcí. Dosahovaná přesnost určení polohy bodu je zjednodušeně v řádu centimetrů. Výhody: postačí doba měření v řádu sekund, výsledné souřadnice a výšky máme k dispozici okamžitě. Využití prakticky v celém spektru geodetických prací v závislosti na stanovených podmínkách a typu terénu (problém se zastíněným obzorem)

Mapování Jak vzniká digitální model terénu? Předmětem měření jsou terénních hrany (terénní kostra), význačné (singulární) body terénu, popř. terénní předměty. Obecný výškopis je pak tvořen sběrem 3D poloh bodů v pravidelných intervalech (uzlové body pravoúhlé mřížky). Model reliéfu z klasického geodetického měření

www.geodis.cz Fotogrammetrické mapování

Sběr dat z pohybujícího se prostředku automobily speciální drážní vozidla lodě Mobilní mapování http://www.cad.cz/gis/80 gis/2354 moznosti vyuziti systemu ip s2 topcon pro potreby mobilniho mapovani.html www.geodis.cz

Ústav pozemního stavitelství doc. Ing. Jitka Mohelníková, Ph.D.

Tepelná technika budov Poskytnutí základních znalostí zoblasti stavební tepelné techniky a energetiky. Návrh stavebních konstrukcí, splňujících požadavky z hlediska vyloučení tepelně technických vad nebo poruch. Ověření tepelné pohody a nízké energetické náročnosti navrhované budovy.

2 rozměrné vedení tepla v konstrukci Ukázka vyhodnocení rozložení teplot v konstrukcích +20 C INTERIÉR zdivo tepelná izolace Počítačový program AREA (2D) EXTERIÉR -15 C

Počítačový program Teplo Přenos vodní páry konstrukcí

Denní osvětlení budov Návrh oken a otvorových výplní s ohledem na zajištění požadovaného osvětlení interiéru denním světlem, bez nežádoucích vlivů možného oslnění. Posouzení požadované doby proslunění obytných budov na základě zpracování a vyhodnocení diagramů zastínění.

Měření denního osvětlení budov luxmetr obrázky: Pavel Rubáš

Výpočet denního osvětlení budov Ukázka vyhodnocení činitele denní osvětlenosti D (%) na pracovní rovině (850 mm nad podlahou) Izočáry spojující místa se stejným činitelem denní osvětlenosti D[%] D 1,5 % Počítačový program WDLS

Ústav technických zařízení budov Ing. Pavel Uher, Ph.D.

Počítačové modelování fyzikálních jevů Prognóza tepelného mikroklimatu místností (letní, zimní stavy) Výpočty tepelného a chladicího výkonu zařízení (dynamicky v čase) Vlhké provozy (bazény) Úpravy vzduchu psychrometrie Izolace potrubí

Počítačové modelování fyzikálních jevů modelování fyzikálních jevů za podpory CFD přenosy tepla obrazy proudění neustálené děje apod. Simulace obrazu proudění vzduchu v místnosti Obtékání budov větrem Stáří vzduchu

Počítačové modelování fyzikálních jevů Simulace stáje pro skot exteriér vizualizace rychlostního pole kolem haly

Počítačové modelování fyzikálních jevů Simulace stáje pro skot interiér teplotní (vlevo) a radiační pole (vpravo) uvnitř haly

Ústav technických zařízení budov Ing. Helena Wierzbická, Ph.D.

Laboratoř TZB Zdravotní technika Příprava teplé vody průtoková a smíšená Zkušební okruhy studené a teplé vody Zvyšování tlaku studené vody Zkušební můstek armatur

Laboratoř TZB Vytápění Automatické expanzní zařízení Okruhy vytápění s variantami regulace topného výkonu Otopná tělesa Podlahové a stěnové otopné plochy Plynový infračervený zářič Kondenzačnní kotel Kombi rozdělovač a sběrač zdrojů tepla Zařízení pro akumulaci tepla pomocí skupenských změn

Laboratoř TZB Vzduchotechnika Laboratoř pro výzkum interního mikroklimatu, vybavená klimatizací s nuceným větráním a distribucí vzduchu, sálavými soustavami vytápění i chlazení. Vzduchotechnická jednotka (přívod a odvod vzduchu) vyvíječ páry Zdroj chladu s vodou chlazeným kondenzátorem vzduchový systém s variantami distribučních prvků vodní systém - chladící strop, fancoil chladivový systém - Split

Laboratoř TZB Experimentální box Experimentální box slouží k fyzikálnímu modelování tepelných a vlhkostních dějů v budovách i k modelové vizualizaci proudění vzduchu. práce studentů 5.ročníku

Ústav technických zařízení budov Doc. Ing. Marcela Počinková, Ph.D.

Mobilní technika pro monitoring zařízení a prostředí budov Vytápění Větrání Ochlazování Teplota Vlhkost Kvalita vzduchu (Hluk) Měření a sledování soustav TZB při provozu k ověřování parametrů a funkčnosti Otopná soustava Systémy s přímou vazbou na vnitřní prostředí Vzduchotechnika Klimatizace Chladící soustava Systémy bez přímé vazby na vnitřní prostředí Vodovod Kanalizace

Balometr Přenosné ultrazvukové průtokoměry Minilyzér Pyranometry Mobilní technika pro monitoring zařízení Měření průtoku vzduchu z koncových prvků vzduchotechnických rozvodů, z větracích otvorů Měření průtoku kapalin v potrubí Měření emisí Měření intenzity záření Anemometry Snímače teplotních veličin Snímače tlakových veličin Snímače tepelných toků Ústředny automatický záznam měřených hodnot

Mobilní technika pro monitoring prostředí budov Teplota vzduchu Výsledná teplota Teplota mokrého teploměru Rychlost proudění vzduchu všesměrovým čidlem Sestava pro měření mikroklimatu budov Koncentrace CO 2 Dlouhodobé záznamníky teplot a vlhkostí Datalogery Měření hluku se spektrální analýzou Integrační zvukoměr

Víceúčelová mobilní technika Blower door test Sledování termoregulačních pochodů Termokamery Kvalita pláště budovy Těsnost pláště budovy Funkčnost systémů TZB s tepelnými toky

Ústav technologie stavebních hmot a dílců Ing. Jan Vaněrek, Ph.D.

Laboratorní analýza stavebních hmot Fyzikálně chemické analýzy a) Chemické analýzy kvantifikace chemického složení vzorků stavebních materiálů b) Rentgenová difrakční analýza (RTG) stanovení mineralogického složení, především kvalitativně c) Diferenční termická analýza (DTA) stanovení složení, především kvantitativně d) Diferenční scanovací kalorimetrie (DSC) fázové přechody látek a testování kvality polymerních a biopolymerních materiálů, skel; stanovení stabilit emulzí či hydratace materiálu (množství volné a vázané vody) e) Stanovení ph ve výluhu bazicita/acidita f) Rentgenová fluorescenční analýza (XRF) kvantifikace chemického složení vzorků g) Infračervená absorpční spektrografie citlivá metoda detekující komplexní sloučeniny, např. organické látky 140 120 100 Intenzita [-] 80 60 40 20 0 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 Úhel [ ]

Přístrojové vybavení Spektrometr Nicolet TM 380 XRF PANanalytical, Axios 2x DTA, 1x DSC Mettler Toledo

Fyzikálně mechanické analýzy Mechanické vlastnosti stanovení pevnostních a tuhostních parametrů Dilatačně kontrakční termická analýza teplotní objemové změny Vysokotlaká rtuťová porozimetrie distribuce póru v materiálu Trvanlivostní testy Expozice v kapalných či plynnýchprostředích zrychlené či dlouhodobé trvanlivostní testy (atmosférická komora, vodní uložení) Cyklické namáhání klimatizační komora Optické analýzy Laboratorní analýza stavebních hmot Snímkování mikrostruktury rastrovacím elektronovým mikroskopem (REM) obrazová analýza mikrostruktury Optické mikroskopy

Přístrojové vybavení Dilatačně kontrakční termická analýza Lis Testometric, 20 kn Lis Toni Technik, 3000 kn Vysokotlaká rtuťová porozimetrie Pascal

Děkuji za pozornost těšíme se na budoucí spolupráci

Tato prezentace je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky