Sada 1 Technologie betonu

Podobné dokumenty
Sada 1 Technologie betonu

Sada 1 Technologie betonu

Sada 1 Technologie betonu

Sada 3 Inženýrské stavby

Sada 1 Technologie betonu

Sada 1 Technologie betonu

Sada 2 MATERIÁLOVÁ A KONSTRUKČNÍ TYPOLOGIE STAVEB PS

Sada 3 Inženýrské stavby

Sada 3 Inženýrské stavby

Stavební technologie

Sada 1 Technologie betonu

Stavební technologie

Sada 1 Technologie betonu

Sada 1 Technologie betonu

Sada 1 Technologie betonu

Sada 2 Dřevěné a ocelové konstrukce

Sada 3 Inženýrské stavby

Sada 3 Inženýrské stavby

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

Sada 3 Inženýrské stavby

Sada 3 Inženýrské stavby

Sada 2 Dřevěné a ocelové konstrukce

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

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

Sada 3 Inženýrské stavby

BERMUDSKÝ TROJÚHELNÍK BETONÁŘŮ

Sada 3 Inženýrské stavby

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON

Sada 1 CAD Kótování kótovací styl

Sada 3 Inženýrské stavby

Sada 2 Dřevěné a ocelové konstrukce

Sada 2 Stavební provoz

Přetvoření betonu při různých délkách času působení napětí. oblast linearity (přibližně)

Sada 1 Technologie betonu

Sada 1 Technologie betonu

Sada 1 CAD Prostorové souřadnice v CAD systémech

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

Sada 2 Geodezie II. 16. Měření posunů a přetvoření

Sada 1 CAD Písmo v AutoCADu

Sada 2 MATERIÁLOVÁ A KONSTRUKČNÍ TYPOLOGIE STAVEB PS

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

Sada 3 Inženýrské stavby

Sada 2 Geodezie II. 12. Výpočet kubatur

Sada 1 ZÁKLADNÍ KONSTRUKČNÍ PRVKY STAVEB PS

Sada 1 Technologie betonu

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Sada 2 Microsoft Word 2007

Sada 2 Klempířská technologie 29.Krovy střech

Sada 2 Microsoft Word 2007

Sada 2 MATERIÁLOVÁ A KONSTRUKČNÍ TYPOLOGIE STAVEB PS

Sada 2 Stavební provoz

Účinky smršťování a dotvarování a opatření pro omezení jejich nepříznivého působení

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

Dovolené napětí, bezpečnost Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Iva Procházková

Sada 2 Microsoft Word 2007

Sada 2 Microsoft Word 2007

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

Sada 1 Geodezie I. 09. Nivelace pořadová, ze středu, plošná

Ekonomika Inflace

CZ.1.07/1.5.00/

Sada 3 CAD3. 4. CADKON DT+ Okna

Ekonomika Státní rozpočet

Sada 1 - Elektrotechnika

Sada 2 Geodezie II. 02. Stabilizace bodů

Sada 1 Matematika. 06. Finanční matematika - úvod

Sada 2 Geodezie II. 13. Základní vytyčovací prvky

Sada 2 - MS Office, Excel

Sada 3 CAD3. 6. CADKON DT+ Dveře

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému

Sada 1 Geodezie I. 04. Vytyčení přímky

Sada 1 Matematika. 04. Nekonečné řady

Sada 1 - Základy programování

CZ.1.07/1.5.00/

Sada 1 Dřevěná okna a dveře

Betonové konstrukce. Pozemní stavitelství

Sada 2 Klempířská technologie

J i h l a v a Základy ekologie

Sada 1 Geodezie I. 15. Podrobné měření polohopisné

Uplatnění prostého betonu

Sada 1 Matematika. 01. Množiny - úvod

Ekonomika Veřejní obchodní společnost Komanditní společnost

Sada 1 Klempířská technologie

Sada 1 CAD Stažení a instalace výukového SW firmy Autodesk

Sada 1 Geodezie I. 03. Drobné geodetické pomůcky

Sada 2 Microsoft Word 2007

Sada 2 Geodezie II. 09. Polní a kancelářské práce

Sada 1 - Základy programování

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

Sada 1 Geodezie I. 13. Měření vodorovných směrů

III/2-1 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Sada 2 Microsoft Word 2007

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

Vybrané okruhy znalostí z předmětů stavební mechanika, pružnost a pevnost důležité i pro studium předmětů KP3C a KP5A - navrhování nosných konstrukcí

Ošetřování betonu. Ing. Vladimír Veselý. Moderní trendy v betonu III. Provádění betonových konstrukcí Praha

Sada 2 - MS Office, Excel

Učební pomůcka Prof.Ing. Vladimír Křístek, DrSc. Ing. Alena Kohoutková, CSc. Ing. Helena Včelová. Katedra betonových konstrukcí a mostů

III/2-1 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Transkript:

S třední škola stavební Jihlava Sada 1 Technologie betonu 13. Vlastnosti betonů Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Iveta Čopáková 2012 Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Vlastnosti betonů Pevnost pevnost v tlaku -pevnost v tahu Pružnost Objemové změny -pevnost ve smyku Koncertní hala, Santa Cruz de Tenerife, Kanárské ostrovy Betonová stavba ve stylu sydneyské opery; dominantní 58 m vysoký střešní oblouk je složen ze dvou kuželových segmentů Palác umění ve Valencii 2

Pevnost Pevnost v tlaku základní vlastnost Zkouší se na krychlích o hraně 150 mm Nabývá hodnot 3,5 43,0 MPa Pevnost v tahu až 25 x menší než pevnost v tlaku Nabývá hodnot 0,55 2,5 Mpa Na pevnost má vliv řada činitelů: 3

Činitelé ovlivňující pevnost betonů 1. Kamenivo ovlivňuje nepřímo -používat nezvětralé kamenivo dané frakce (křivka zrnitosti) 2. Cement je dán minimálním množstvím cem. - viz. dávkování cementu 3. Voda vodní součinitel -větší množství vody snižuje pevnost (1 litr na m³ směsi sníží pevnost o 0,3 0,5 Mpa) 4. Přísady a příměsi 4

5. Vliv míšení udává se doba optimálního míšení -Pokud by míšení trvalo déle došlo by k rozmíšení směsi a naopak při kratší době k nedokonalému promíšení -Nejúčinnějšímíšení je vmíchačkách snucenýmoběhem. Méně účinné je míšení spřesypáváním, při němž se dosahuje 80 90 % pevnosti betonu ve srovnání sbetony vyrobenými vmícháčkách, nejméně účinné je převalování směsi 50 60% pevnosti betonu vyrobeného v míchačkách 5

6. Vliv dopravy použití stabilizátorů 7. Stáří betonu 8. Vliv ošetřování -musíme dodržet správné postupy ošetřování směsi průběh hydratace cementu probíhá při 15 až 25 C. Klesne-li teplota na 8 C, hydratace se zpomalí, při dalším snížení teploty hydratace zcela ustává. Neúměrné zvýšení teploty způsobuje velké odpařování vody. 6

9. Vliv zmrznutí při betonáži -ihned po uložení a zpracování -tento stav nijak neovlivňuje výslednou pevnost (vznikne "betonová konzerva" a po rozmrznutí začne hydratace od počátku -v průběhu prvních 7 dnů -výsledný beton je nepoužitelný, ztrácí zhruba 90 % své pevnosti -mezi 7. a 21. dnem -pokles pevnost se pohybuje mezi 25-70 % (nelze počítat s plným zatížením konstrukce, nutné vyjádření statika) -mezi 21. a 28. dnem -pokles pevnosti je do 10 % 10. Vliv zpracování (zhutnění) 7

Pružnost Při krátkodobém napětí se beton chová jako látka pružná Přetvárné vlastnosti betonu jsou podle způsobu a délky zatížení: -statické-projevují se po krátké době zatížení a nebo opakovaném krátkodobém zatížení -dynamické -projevují se po opakovaném zatížení -dlouhodobé -projevuje se po dlouhodobém zatížení a má za následek trvalé deformace (dotvarování) 8

Objemové změny smršťování-změna probíhající při hydrataci (trvá zhruba 1 rok a nejvíce v prvních 28 dnech), -jde výrazně snížit správným ošetřováním konstrukce nabývání na objemu-dochází k němu při tuhnutí a tvrdnutí pod vodou smršťování -není nebezpečné a je nižší než u 9

dotvarování změna konstrukce vlivem dlouhodobého zatížení konstrukce (probíhá 3-5 let od zatížení konstrukce) -dotvarování se projevuje nepříznivě u stropních trámů průhybem, u sloupů zmenšením výšky a rozšířením průřezu nebo vybočením sloupů. Obvykle se jedná o trhliny způsobené objemovými změnami probíhajícími v počátečních fázích zrání betonu. Tento proces bývá nejdramatičtější v prvních dnech a po jeho ukončení nedochází k rozvoji trhlin ani k tvorbě dalších 10

tepelné změny-jde o změny vyvolané tepelnou roztažností materiálů -používáme dilatační spáry pro minimalizování těchto změn. - Maximální délka dilatačních celků je: PB max. 10 m ŽB max. 30-45 m ocelové max. 70 m zděné max. 100 m 11

Zdroje: http://www.betonserver.cz/ http://www.sosik.cz/_ftp/laborator/laboratorsta.htm http://www.ocel.wz.cz/index.html http://www.pozemni-stavitelstvi.wz.cz/ http://www.imaterialy.cz/ http://www.denbraven.cz/ Literatura: HRDOUŠEK V., Inženýrské stavby, 1. vydání, Informatoriumspol. s r.o., 2006, 212 s., ISBN 80-7333-048-2 BUZKOVÁ M., BERAN J., Inženýrské stavby, 1. vydání, SPŠ stavební Praha, 2002, 102 s., ISBN 80-86641-06-6 Materiál je určen k bezplatnému používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je : Iveta Čopáková. Pokud není uvedeno jinak, byly při tvorbě použity volně přístupné internetové zdroje. Autor souhlasí se sdílením vytvořených materiálů a jejich umístěním na www.ssstavji.cz.