Verze -01b pro 1. roč. Ústav stavebního zkušebnictví, FAST VUT v Brně

Podobné dokumenty
Historie. Keramika a cihly. Keramika. Keramické výrobky. Historie cihly

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) KERAMIKA

Cihlářské výrobky - technologie výroby

KAPITOLA 7: KERAMICKÉ MATERIÁLY

STAVEBNÍ MATERIÁLY 1 K E R A M I K A

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

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

pravidla pro pozemní stavby Pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce pravidla Navrhování konstrukcí na účinky požáru

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

K E R A M I K A POHLED A EZ TRADI NÍM ZD NÝM OBYTNÝM DOMEM

K E R A M I K A OZNA ENÍ MATERIÁL A VÝROBK Z HLEDISKA ASOVÉHO ZA AZENÍ

STAVEBNÍ MATERIÁLY 6.1 LEHKÉ BETONY

7.7. Netvarové žáromateriály

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ. Prof. Ing. Jiří Adámek, CSc. a kolektiv STAVEBNÍ LÁTKY MODUL BI-M04 KERAMIKA, DŘEVO, KOVY A SKLO

3. Zdravotnická keramika

VÝTVARNÉ ZPRACOVÁNÍ KERAMIKY A PORCELÁNU MATURITNÍ TÉMATA Z TECHNOLOGIE 2017/2018

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

2. Kamenina kamenina hrubá kamenina jemná

sláma, zvířecí chlupy před 9000 lety

Kámen. Dřevo. Keramika

PS01 POZEMNÍ STAVBY 1

NKI Zděné konstrukce doc. Ing. Karel Lorenz, CSc. Ústav nosných konstrukcí FA

LEHKÉ BETONY A MALTY

Pozemní stavitelství I. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing.

Technologie staveb podle konstrukce. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

1996D0603 CS

NOSNÉ STĚNY, SLOUPY A PILÍŘE

Výroba a prodej. Šamotových hmot a šamotových tvarovek Pro vyzdívky topenišť krbů, pecí a zařízení, která jsou vystavena žáru.

KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM

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

BH 52 Pozemní stavitelství I

7. Žárovzdorné materiály

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

PŘEKLADY OTVORY V NOSNÝCH STĚNÁCH

Sada 1 Technologie betonu

RBZS Úloha 4 Postup Zjednodušená metoda posouzení suterénních zděných stěn

Zděné konstrukce. Zděné konstrukce historický vývoj

STUDENTSKÁ KOPIE. Základní princip. Základy stavebního inženýrství. Ing. Miroslav Rosmanit, Ph.D. Katedra konstrukcí

Technologie staveb. Technologie staveb podle materialu. Tomáš Jelínek 3.S

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

HELUZ AKU 30 zalévaná Zdivo se zvýšeným akustickým útlumem EN 771-1

D.1.2 a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459)

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

Pozemní stavitelství I. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing.

Keramické obklady a dlažby

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

9 STANOVENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI ZDIVA PODLE TABULEK

Principy návrhu Ing. Zuzana Hejlová

Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55. R o z h o d n u t í

Technologické zabezpečení skládek

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

ANORGANICKÁ POJIVA - VÁPNO

BETONOVÉ TVÁRNICE BETONG. Průběžná Rohová Průběžná Rohová

Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55. R o z h o d n u t í

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

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) LEHKÝ BETON

Nauka o materiálu. Přednáška č.14 Kompozity

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

Historie výroby skla na našem území sklo bylo objeveno v polovině 3. tisíciletí př. n. l. v Mezopotámii (teorií objevu skla je více)

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

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

BH 52 Pozemní stavitelství I

8. PORUCHY VODOROVNÝCH KONSTRUKCÍ STROPŮ, PODLAH A JEJICH REKONSTRUKCE

PILÍŘE STAVITELSTVÍ I.

BL06 - ZDĚNÉ KONSTRUKCE

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ SYSTÉMY. Inteligentní řešení

158,39 Kč 130,90 Kč bez DPH

TECHNICKÝ LIST ZDÍCÍ TVAROVKY

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 1.ROČNÍK POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

BL006 - ZDĚNÉ KONSTRUKCE

6. Výpal Výpal pálicí křivky

Stropy HELUZ miako. stropní vložky stropní nosníky věncovky

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

Přijímací zkoušky na magisterské studium, obor M

BH 52 Pozemní stavitelství I

Chemické složení surovin Chemie anorganických stavebních pojiv

TECHNOLOGIE STAVEB TECHNOLOGIE STAVEB PODLE KONSTRUKCE. Jitka Schmelzerová 2.S

VYBRANÉ REFERENČNÍ STAVBY

UJIŠTĚNÍ o vydání PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK)

STROPNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STROPNÍ KONSTRUKCE,ROZDĚLENÍ STROPŮ. JE TO KCE / VĚTŠINOU VODOROVNÁ /, KTERÁ ODDĚLUJE JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ.

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

Stavební technologie

Použitá technologie pro výstavbu RD :

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ

Úloha 2: Návrh konstrukčních systémů 1x A3, 1:200

Stropy HELUZ miako. stropní vložky stropní nosníky věncovky

VYUŽITÍ RECYKLÁTŮ VE STAVEBNÍCH VÝROBCÍCH

ÚVOD DO POZEMNÍCH STAVEB, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB

Stěnové systémy nenosné stěny PŘÍČKY

Mrazuvzdorné maloformátové cihly HELUZ P15 36,5 broušená Obkladové pásky HELUZ Vínovky

TECHNICKÉ VLASTNOSTI VÝROBKŮ

STROPNÍ KONSTRUKCE Petr Hájek 2009

KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

Tabulka 5 Specifické prvky

Zděné konstrukce podle ČSN EN : Jitka Vašková Ladislava Tožičková 1

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 0302/2013

Transkript:

KERAMIKA Verze -01b pro 1. roč. Ústav stavebního zkušebnictví, FAST VUT v Brně Prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. Ing. Ondřej Anton, Ph.D

Osnova: A) Úvod B) Keramická výroba C) Cihlářské výrobky D) Pálená krytina E) Výrobky pro zvláštní účely F) Zdravotní keramika G) Porcelán H) Kamenina I) Žárovzdorné výrobky

A. Úvod Definice keramiky: Keramika je soudržná polykrystalická látka, získaná převážně z přírodních anorganických nekovových surovin s určitým podílem skelné fáze, získaná zpracováním do tvaru a vypálením v žáru, při kterém dojde slinováním ke zpevnění a dosažení požadovaných fyzikálně mechanických vlastností.

1.Historie

Historie cihly Nejstarší nálezy nepálených tvarovaných cihel - 7500 př. n.l ( Çayönü v oblasti horního Tygridu) První sumerské cihly měly tvar kulatých bochníků uhnětených z hlíny na protilehlých stranách seříznutých (tzv. plochovypuklé). Teprve v další fázi se objevují cihly s hranami. Nebyly však obdélníkové, jako ty dnešní, ale čtvercové pro stavby byly výhodnější a stabilnější.tyto cihly byly dlouhodobě sušeny na slunci (až 2 roky), teprve pak se mohly použít. Spojovali je hlínou nebo asfaltem.

Asi od 4. tisíciletí př. n. l. se objevují cihly na řeckém území. Jsou ve tvaru čtverce (o straně 37 nebo 22 cm.) Pálené se začaly objevovat v řeckých městech až v polovině 4. století př. n. l. Byly však vzácné. I v Římě se zpočátku používaly cihly nepálené. Pálené se začaly vyrábět teprve za císařství (začátek 1. století n. l.). Na rozdíl od Řeků techničtěji založení Římané je postupně začali vyrábět ve velkém a dokonale využili jejich výhod. Římané používali cihly nejen k běžnému zdění budov, ale zdili z nich i sloupy a pilíře, používali je na klenby i na podlahy.

Římské legie, které používaly mobilní pece, rozšířily užívání cihel do mnoha částí Římské říše. Tyto cihly jsou často označovány, značkou té legie, pod jejíž správou byly vyráběny. X. Legie Gemina Pia Fidelis

STŘEDOVĚK Ve střední Evropě se s pálenými cihlářskými výrobky cihlami setkáváme opět až v 11. století. Dobová terminologie hovoří o cihlách "zdících, krycích a dláždících". Středověké cihly jsou charakteristické roztříštěností rozměrů, poměrů délek stran (stejně tak se liší kvalitou zpracování a materiálem). Obecně lze však v dobových nařízeních vysledovat snahu k udržení poměrů délek stran 1 : 2 : 4, což však nebylo často akceptováno.

Ve 12. století došlo k masovému rozšíření cihel ze severní Itálie do severního Německa vrcholem tzv. Cihlová gotika.

17. STOLETÍ První cejchovaný model v rámci monarchie byl vytvořen až v roce 1686, platil však pouze pro Vídeň a Dolní Rakousko (pro cihly "zdice" 11 1/2 x 5 1/4 x 2 1/2 palce). 1619 vynalezl J. Etherington strojní formování cihel Normalizované cihly Německo, konec 18. stol.

V roce 1836 byly pro Čechy předepsány základní rozměry cihel pro zdění (tzv. zdice) 11 1/2 x 5 1/2 x 2 1/2 palce, a současně bylo předepsáno razit na cihlu značku výrobce - cihelny. Na Moravě zůstal v platnosti výnos Moravskoslezského gubernia z roku 1810, s rozměrem zdice 11 3/4 x 5 3/4 x 2 1/2 palce (palec dolnorakouský).

1813 vynález dutinové cihly 19. stol. rozmach cihlářství, masivní výstavba ve městech.

Zcela unifikovaného formátu bylo dosaženo až ke 14.4.1883 v souvislostí s metrologickou reformou. Formát cihel pro zdění byl stanoven na 290 x 140 x 65 mm. Opuštění měření v palcích odstranilo dosavadní roztříštěnost jednotek a formátů.

CIHLY NEPÁLENÉ ( VEPŘOVICE, BEJKY ) Cihly vyrobené z jílovité hlíny s příměsí plev a vepřových štětin (vepřovice), sušené na slunci. Ve vesnickém stavitelství se nepálené cihly rozšířily hlavně v 18. a 19. století (v důsledku tereziánských stavebních a protipožárních nařízení). Vyráběli je hospodáři sami nebo specializovaní cihláři. Právo vyrábět cihly přiznal poddaným (na jejich pozemcích pro vlastní potřebu i na prodej) dvorský dekret ze 4. února 1819. Nepálené cihly se vyskytují pod řadou lokálních označení ("bačkora", "bejk", "buchta", "kotovice", "vepřovice" aj.)

Nepálené cihly v Peru

Před polovinou 19. století dosáhly brněnské cihelny průmyslového charakteru. Pod Žlutým kopcem, při Úvozu a na Hlinkách, pracovaly čtyři cihelny s devadesáti dělníky, pod Kraví horou tři cihelny s osmdesáti dělníky, při Velké Nové Ulici (dnešní Lidická) čtyři cihelny s devadesáti dělníky

2. Typický technologický postup výroby a) Těžba úprava a zpracování surovin b) Vytváření výrobku za normální teploty c) Sušení výrobku d) Výpal výrobku

Ad a) Těžba úprava a zpracování surovin Těžba -se provádí v hliništích korečkovými bagry

Úprava vstupní suroviny: - Úprava za mokra (častěji) u zemin, které jsou znečištěny hrubšími součástkami (křemenem, cicvárem, sádrovcem aj.). Principem je rozplavování suroviny v přebytku vody a vzniku suspenze kalu, který se usazuje a nebo se síty odstraní hrubší zrna. - Úprava za sucha drcení, mletí a třídění vhodnými zařízeními za účelem dosažení stejnorodosti výrobní směsi.

Ad b) Vytváření výrobku Vytváření z plastického těsta (25 % vody) - tažení na šnekových lisech - lisováním - vytáčením na hrčířském kruhu Vytváření ze zavlhlé směsi (drolenky) (8 až 12 % vody) vytváření je lisováním Vytváření z břečky (obsah vody 40 %) litím do tlustostěnných vysušených sádrových forem

Vytváření za normální teploty

Ad c) Sušení (obsah vody pod 2 %) Starší způsob na volných prostranstvích v zastřešených kůlnách, s využitím slunce. Současný způsob ve speciálních sušárnách, kde lze teplotu a vlhkost programově regulovat.

Sušení výrobků

Ad d) Výpal získání charakteristických vlastností Výpal probíhá při teplotách 900 až 1400 0 C jde o kompaktaci pórovité látky o malé pevnosti (syrového střepu), na výrobek (vypálený střep) mnohonásobně pevnější. Ke zpevňování dochází slinováním pochodem, při kterém dochází k chemickým reakcím v tuhé fázi, za částečného vzniku taveniny. Vypalovací pece: periodické x kontinuální

Vypálené výrobky

Cihelna HELUZ v Hevlíně

Keramický střep - charakteristiky: a) Dle nasákavosti NV: pórovitý (NV > 10%) polohutný (NV = 6-10%) hutný (NV = 3-6%) poloslinutý (NV = 1,5-3%) slinutý (NV < 1,5%)

Keramický střep - charakteristiky: b) Dle barvy střepu: bílý barevný

Keramický střep - charakteristiky: c) Dle charakteristiky střepu Cihlářský Bělinový Kameninový Žárovzdorný Porcelánový Ostatní

Keramický střep - charakteristiky: d) Dle použití: stavební keramika (cihlářské výrobky, kamenina) zdravotnická keramika žárovzdorné materiály technická keramika (konstrukční a elektrotechnická) speciální keramika

B. Keramická výroba - je založena na použití přírodních surovin, které mají schopnost, po smíchání s vodou, vytvářet plastické těsto. Vytvarované výrobky z tohoto těsta jsou schopny podržet si svůj tvar i po vysušení. Suroviny střepové jsou suroviny základní. Tyto rozdělujeme podle jejich chování po rozdělán s vodou na: 1) Suroviny tvárlivé (plastické) 2) Suroviny netvárlivé (neplastické)

Ad 1 Suroviny tvárlivé (plastické) Po smíchání s vodou vytváří plastické těsto, a po výpalu dodávají výrobku charakteristické vlastnosti Podle stupně disperze rozdělujeme na: jíly hlíny spraše písky

Suroviny tvárlivé (plastické) Každý z těchto druhů musí obsahovat podíly (frakce) jisté velikosti, které mají zvláštní pojmenování: jílovina zrna < 0,002 mm prachovina zrna 0,002 0,05 mm pískovina zrna 0,05 2,0 mm

Druhy tvárlivých surovin: jíly - nad 50% jíloviny hlíny - 20-50% jíloviny a 50 80% prachoviny s pískovinou spraše nad 30% prachoviny, pod 50% pískoviny a pod 20% jíloviny písky nad 50% pískoviny a pod 20% jíloviny

Ad 2) Suroviny netvárlivé (neplastické) Suroviny netvárlivé Nejsou schopny samy o sobě vytvořit plastické těsto. Dělí se na: a) ostřiva b) taviva c) lehčiva d) barviva

Ad a) Ostřiva Za syrova snižují plastičnost, nebezpečí smrštění a tvorbu smršťovacích trhlin při sušení. Za tepla pomáhají reakci s oxidy základní surovině, aby vznikl hutný střep. Ostřiva: písek (křemen), kalcinovaný jíl (šamot), popílek, škvára, struska. Zvláštní ostřiva: korund, magneziový slínek a další.

b) Taviva Ovlivňují tavitelnost směsí, aby při relativně malém žáru došlo ke slinutí a zhutnění střepu. Taviva: živce sodný, draselný a vápenatý, pegmatity a taviva eutektiální (obsahují CaO, MgO, FeO (tavící oxidy). Tavící oxidy reagují v žáru s SiO 2 a vytvářejí nízkotavné sloučeniny

c) Lehčiva Zmenšují objemovou hmotnost střepu (např. tvorbou pórů) a zlepšují tepelně izolační vlastnosti. Lehčiva: uhelný prach, dřevěné piliny, rašelina při výpalu vyhoří a vytvoří póry lehká kameniva křemelina, keramzit, perlit.

Chemické složení a vliv jednotlivých oxidů SiO 2 ve formě křemičitanů, menší citlivost k sušení a pálení, malé smrštění Al 2 O 3 zvyšuje plastičnost, ale i citlivost k sušení a pálení, zvyšuje smrštění TiO 2 - působí jako tavidlo a barevná složka Fe 2 O 3 má tavicí účinek CaO vyvolává náhlé tavení směsi, snižuje odolnost proti účinkům kyselin

Mineralogické složení Hraje důležitou roli při posuzování technologických vlastností jílovitých zemin. Jílové nerosty jsou v podstatě vodnaté hlinitokřemičitany. Zjednodušeně je rozdělujeme do 4 skupin (název dán nejdůležitějším zástupcem): skupina kaolinitu skupina montmorillonitu skupina illitu skupina chloritu

C. Cihlářské výrobky Vznikají formováním méně hodnotných surovin, hlín a jílů do požadovaných tvarů, a výpalem při teplotách 900 1100 C. Vzniklé výrobky charakterizuje pórovitý barevný, nejčastěji červený střep. a Výrobky jsou většinou neglazované, plné, nebo vylehčené otvory (příčnými či podélnými), dutinami, nebo zvýšením pórovitosti

Cihlářské výrobky Výrobky pro svislé konstrukce Výrobky pro vodorovné konstrukce Výrobky pro pálenou krytinu Výrobky pro zvláštní účely (trativodky, plotovky, půdovky, stájovky, antuka)

Prvky pro svislé konstrukce Patří mezi kusová staviva Charakterizovány: Jmenovitým rozměrem udává výrobce Skladebným rozměrem skladebný prostor zdícího prvku (spáry) Skutečným rozměrem měřením

Od roku 2003 platí nová norma se zcela novým pohledem na pálené zdící prvky ČSN EN 771-1. Některá původní ustanovení starých norem byla zrušena, některá včleněna do národní přílohy této normy. Norma rozeznává dvě skupiny pálených zdících prvků: HD (high density) Pálené prvky pro nechráněné zdivo Pálené prvky pro chráněné zdivo s objemovou hmotností přes 1000 kg/m 3 LD (Low density) Pálené prvky pro omítané zdivo Pálené prvky s objemovou hmotností maximálně 1000 kg/m 3 určené pro chráněné zdivo

Prvky pro svislé konstrukce Cihly plné Formát velký (290x140x65 mm) průměrná hmotnost 4,2 5,0 kg malý (250x120x65 mm) průměrná hmotnost 3,1 3,7 kg

Cihly plné dle pevnosti v tlaku

Cihly plné dle mrazuvzdornosti

Cihly plné dle objemové hmotnosti

Cihla plná modifikace Cihla lícová vhodná pro neomítané zdivo jedna nebo dvě strany upravené přesné rozměry pěkný vzhled stejnoměrné zabarvení mrazuvzdorná vyhovět zkoušce na cicvár

Prvky pro svislé konstrukce Cihly děrované Rozměry násobky normálního formátu cihel Objemová hmotnost 900 1450 kg/m 3 Pro obvodové, vnitřní nosné i výplňové zdivo Dobré tepelně-izolační vlastnosti Většinou se upravují omítkou

Cihly děrované - typy Cihly děrované pro vnější i vnitřní chráněné zdivo CO CD-INA CV-14 CD-IVA

Cihly děrované - typy Cihly děrované pro tepelně izolační zdivo POROTHERM

Cihly děrované - typy Cihly děrované - příčkovky PK-CD2 PK-CD8 PK-CD drážkové

Cihly děrované -typy Cihly děrované pro lícové zdivo CDR CIPd KLINKER

Děrované cihly v Kolumbii

Cihly děrované - typy Cihly děrované zvukově izolační POROTHERM - AKU AKUSTICKÁ ŠALOVACÍ TVAROVKA

Prvky pro svislé konstrukce Keramické dílce Z některých keramických tvarovek se vyrábí na přání zákazníka keramické dílce (jak výplňové, tak pro vnější a vnitřní nosné stěny).

Cihelné dlaždice a obkladačky dlaždice stájové půdovky tažené cihelné obkladačky cihelné obklady lité

Stájové dlaždice Pro zhotovení dlažeb ve stájích a chlévech tradičním způsobem. Kladou se do cementové malty.

Půdovky Pro kladení do půdních prostor, ale i pro dlažby užitkových místností a sklepů.

Tažené cihelné obkladačky Pro obklady vnějšího zdiva i interiérů staveb. Povrchově upravené glazurou pro interiéry, schodiště, podchody a podobně. Délka: 290, 250, 145 mm Šířka: 140, 120, 65 a 40 mm Tloušťka: 16 mm

Lité cihelné obkladačky Odlévají se do sádrových forem, dokonale tvarovány, přesné rozměry, lehké

Stavební keramika keramické obkladačky keramické dlaždice kachle keramická topná tělesa

Keramické obkladačky Pro obkládání vnějších i vnitřních povrchů stěn, omezující vnikání kapalin a plynů do podkladu, omezující usazování prachu a nečistot, odolné proti opotřebení, chemickým vlivům apod. Dle nasákavosti: pórovinové (nad 6%) hutné (pod 6%) porcelaninové (pod 1,5%)

Keramické dlaždice Vyráběné z vápnitých zemin slinujících při nízké teplotě, s jemným hutným střepem, lisované z hmot v práškovém stavu.

Prvky pro vodorovné konstrukce konstrukce Keramické tvarovky, ze kterých se montují stropní nebo střešní konstrukce bez použití zvedací techniky. Vlastnosti: malá hmotnost (vylehčení dutinami) Pro monolitické stropní konstrukce i montované stropní konstrukce s použitím vložek, nebo stropní keramické dílce vyztužené nebo předpínané.

Prvky pro vodorovné konstrukce SIMPLEX REKORD Výplň železobetonových žebírkových stropů. Snižují celkovou hmotnost stropní konstrukce.

Prvky pro vodorovné konstrukce Stropní desky HURDIS Určeny pro stropní konstrukce rodinných domů. Kladeny na patky navlečené na ocelových nosnících, nebo přímo mezi ocelové či betonové nosníky, nebo keramické nosníky HONOS.

Prvky pro vodorovné konstrukce Stropní vložky MIAKO Vkládají se mezi cihelné nosníky a následně je konstrukce zmonolitněna betonovou zálivkou.

Prvky pro vodorovné konstrukce Stropní vložky ARMO Užívány jako výplňové vložky pro monolitické konstrukce, nebo jako výplň prefabrikovaných stropních dílců.

D. Pálená krytina K pokrývání střech s dřevěnou konstrukcí krovu. Dříve uváděno- pro sklony střešních plášťů nad 35 a pro nadmořskou výšku do 400 m. Tažená krytina tažením na šnekových lisech Ražená krytina přelisováním pláství na revolverových lisech Výhody rychlá montáž, snadné opravy. Výroba se ustálila na základních typech.

Třídění pálených tašek

Bezpečný sklon krytiny z pálených tašek

Pálená krytina Tašky obyčejné - bobrovky Obdélníkový tvar s dolní zaoblenou hranou, hladké nebo rýhované, na spodní straně opatřené nosem pro uchycení na latích. Rozměr 380x175x15 mm

Pálená krytina Tašky drážkové - tažené Kvalitnější než bobrovky, únosnost 80 kg, rozměr 400x225x15 mm. Dodávány typy Steinbrück, Standard atd.

Pálená krytina Tašky drážkové - ražené Taška ražení francouzská pro horské oblasti, únosnost 100 kg, rozměr 415x225 mm Taška ražená Holland pro horské oblasti, vyšší estetický vzhled, rozměr 410x265mm

Pálená krytina Tašky ražené prejzové Od sklonu střechy 45, do nadm. výšky 400 m. Dva krycí prvky, háky a prejzy (korýtka a kůrky). Pražský prejz Tondach

Pálená krytina Hřebenáče Pro krytí hřebenů střech. Hladké pro střechy z bobrovek a tašek drážkovaných tažených a prejzů. Drážkové pro střechy z tašek drážkovaných ražených.

E. Prvky pro speciální účely Cihly kanalizační, plotovky, cihly komínové, studnovky, trativodky, vínovky, antuka.

F. Zdravotní keramika Souhrnný název pro instalační předměty umývadla, klozety, pisoáry, bidety, dřezy apod. Vyrábí se buď z kameniny nebo z póroviny při vypalování téměř do slinutí. Vytváří se z břečky litím do rozebíratelných tlustostěnných sádrových forem. Opatřují se bílou nebo barevnou glazurou.

G. Porcelán Keramický výrobek se slinutým bílým střepem, v tenké vrstvě průsvitným, nepropouštějícím vodu ani plyny. Podle obsahu použitých surovin a teploty výpalu rozeznáváme tvrdý a měkký porcelán. Tvrdý porcelán výpal při teplotách 1400 0 C a obsahuje více kaolínu a méně živce. Výroba el. izolátorů a laboratorního a chemického náčiní. Měkký porcelán výpal při teplotách od 1150 0 C, má vyšší obsah taviv, nižší mechanickou pevnost. Vyrábí jej východoasijské porcelánky. Vyniká vysokou průsvitností.

H. Kamenina Definice: kamenina znamená keramický střep, který je hutný, nepropustný a dostatečně pevný, aby odolával rýpání ocelovým hrotem, částečně slinutý. Hutná keramika s hutným střepem, malou nasákavostí, velkou pevností a odolností proti chemikáliím a abrazivním látkám. Výrobní směs: 40 50% kameninových jílů, 35 45% křemene a 7 20% živců. Jako ostřivo lze použít rozemleté kameninové střepy.

Kamenina stavební kamenina kanalizační kamenina chemická kamenina

Stavební kamenina Kameninové dlaždice hutná a slinutá kamenina pro dláždění. Velmi tvrdé, odolné, pro vyšší mechanické namáhání (terasy, tovární haly). Kameninové cihly opatřeny solnou glazurou. Pro chemický a potravinářský průmysl. Kameninové pásky obklady fasád vystavených povětrnostním změnám.

Kanalizační kamenina Pro kanalizační zařízení bez oprav. Vedení odpadních a chemických vod. Trouby, tvarovky, vpusti, žlábky a žlaby, desky apod. Opatřeny oboustrannou glazurou. Světlosti trub 100 až 600 mm, délky 1000 až 1500 mm.

Chemická kamenina Slinuté neglazované výrobky pro chemické provozy. Jemnější struktura než stavební kamenina. V USA nazývána chemický porcelán. Nádoby pro kyseliny, trouby a tvarovky apod.

I. Žárovzdorné výrobky Schopné odolávat trvale teplotám min. 1500ºC. Hlavní kriterium žárovzdornost. Požadavky: Odolávat vysoké teplotě co nejdéle Dostatečně izolovat ostatní části zařízení před účinkem vysokých teplot Podle chemického charakteru: Kyselé dinas, šamot Zásadité magnezit, dolomit Neutrální uhlíkové a uhlíkaté

Žárovzdorné výrobky Podle žárovzdornosti: Obyčejně používané do 1770ºC Velmi žárovzdorné do 2000ºC Vysokožárovzdorné nad 2000ºC

Žárovzdorné výrobky Šamotové výrobky Nejrozšířenější patří mezi kyselé žáruvdorniny. Vysoký obsah Al 2 O 3 a SiO 2 (nad 90%). Z Al 2 O 3 vzniká minerál mullit (krystalická sloučenina). Nedostatky Malá odolnost vůči zásaditým agresivním látkám. Měknutí a deformace výrobků.

Žárovzdorné výrobky Dinasové výrobky Patří mezi kyselé žáruvdorniny. Vysoký obsah SiO 2 (nad 93%). Vyrobeno z křemenných hornin. Výpalem se křemen mění na tridymit a cristobalit. Nazváno dle města ve Walesu, kde se prvně těžila surovina pro výrobu. V zahraničí nazýváno silika. Použití hutnické a sklářské pece, elektrické obloukové pece apod. Nedostatky Malá odolnost proti změnám teploty pod 870ºC. Škodlivé působení na lidský organismus při výrobě Dinasu.

Žárovzdorné výrobky Magnezitové a dolomitové výrobky Patří mezi zásadité žáruvdorniny. Použití hutnictví železa. Nedostatky Citlivost k vodní páře a vodě.

Žárovzdorné výrobky Uhlíkaté (tuhové) a uhlíkové výrobky Mají dobrou objemovou stálost v žáru, dobrou tepelnou a elektrickou vodivost a odolnost proti korozi kyselými i zásaditými látkami. Použití - tuhové kelímky a výlevky v ocelářských pánvích, zpomalovače neutronů v reaktorech, v raketách, turbínách apod.

KONEC