OCELOVÁ A POLYMEROVÁ VLÁKNA

Podobné dokumenty
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

SEGMENTOVÉ TUNELOVÉ OSTĚNÍ BETONOVÉ DÍLCE TUNELOVÉHO OSTĚNÍ. Segmenty s betonářskou výztuží. - nízká odolnost vůči poškození při přepravě a ukládání

DRÁTKOBETON PRO SEGMENTOVÁ OSTĚNÍ TUNELŮ

DRÁTKOBETON PRO PODZEMNÍ STAVBY

Tlaková síla Hmotnost [g] hmotnost [kn] b [mm] h [mm] l [mm]

Xella CZ, s.r.o. Vodní Hrušovany u Brna Česká republika IČ EN Překlad YTONG NOP II/2/23 z vyztuženého pórobetonu

Fibre-reinforced concrete Specification, performance, production and conformity

RYCHLOST BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE HOSPODÁRNOST.

Expert's report (E) MCS Uni Plus, znalecký posudek. Article Number: , Languages: cs

ZKOUŠKY KONSTRUKČNÍHO VLÁKNOBETONU TESTS OF STRUCTURAL FIBRE CONCRETE

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu

ÚVOD DO PROBLEMATIKY LOMOVÉ MECHANIKY KVAZIKŘEHKÝCH MATERIÁLŮ. Zbyněk Keršner Ústav stavební mechaniky FAST VUT v Brně

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška

VYZTUŽOVÁNÍ STRUKTURY BETONU OCELOVÝMI VLÁKNY. ČVUT Fakulta stavební, katedra betonových konstrukcí a mostů, Thákurova 7, Praha 6, ČR

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška

SPECIFIKA Z TECHNOLOGIE VLÁKNOBETONU SPECIFICS OF FIBRE CONCRETE TECHNOLGY

ZKOUŠENÍ A MODELOVÁNÍ DRÁTKOBETONOVÝCH SEGMENTŮ V ČR

ROZSAH AUTORIZACE UDĚLENÉ ÚNMZ

Construction. Zálivková hmota. Popis výrobku. Technický list Vydání Identifikační č.: SikaGrout -212

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Principy navrhování stavebních konstrukcí

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

TECHNICKÉ ÚDAJE STAVEBNÍHO SYSTÉMU HEBEL

YQ U PROFILY, U PROFILY

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

TECHNICKÉ ÚDAJE STAVEBNÍHO SYSTÉMU HEBEL

StoCrete TS 100 pro M3

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

ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY VYUŽITÍ VLÁKNOBETONŮ V KONSTRUKCÍCH BUDOV

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

VYNIKAJÍCÍ VÝZTUŽ, VÝZNAMNÉ ÚSPORY

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Evropské technické posouzení. ETA-15/0342 z Všeobecná část. Technická posuzovací osoba, která vydala Evropské technické posouzení

Příloha č. 3. Specifikace požadavků na Univerzální trhací stroj s teplotní komorou a pecí. Univerzální trhací stroj s teplotní komorou a pecí

v PRAZE - ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ ÍCH HMOT

Trouby k protlačování s de = mm

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

ČSN EN 206 a další nové standardy pro výrobu a zkoušení betonu

Protokol z měření vysokopevnostních mikrovláken a kompozitů

SPOLUPŮSOBENÍ KLASICKÉ A ROZPTÝLENÉ VÝZTUŽE INTERACTION OF CLASSIC AND FIBRE REINFORCEMENT

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

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Požární odolnost ocelobetonové stropní konstrukce. Eva Dvořáková, František Wald

Principy navrhování stavebních konstrukcí

Srovnání konstrukce krovu rodinného domu při použití krytiny GERARD a betonové krytiny

Vzájemně působící pomocný rám. Popis PGRT

Příklad oboustranně vetknutý nosník

YQ U PROFILY, U PROFILY

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Principy návrhu Ing. Zuzana Hejlová

Konstrukce TZB Upevňovací systémy Uložení potrubí Spojovací materiál

ETAG 001. KOVOVÉ KOTVY DO BETONU (Metal anchors for use in concrete)

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

NÁVRH A REALIZACE DEFINITIVNÍHO OSTĚNÍ ZE STŘÍKANÉHO BETONU S ROZPTÝLENOU VÝZTUŽÍ

STAVEBNÍ LÁTKY CVIČEBNICE K PŘEDMĚTU AI01

Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

14/03/2016. Obsah přednášek a cvičení: 2+1 Podmínky získání zápočtu vypracovaná včas odevzdaná úloha Návrh dodatečně předpjatého konstrukčního prvku

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad)

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

BL06 - ZDĚNÉ KONSTRUKCE

CSI a.s. - AO 212 AO212/PC5/2014/0139/Z strana 2 /5

Tekutá PU elastická izolační vrstva, pro strojní aplikaci

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření KSS

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

Trvanlivost a odolnost. Degradace. Vliv fyzikálních činitelů STAVEBNÍ LÁTKA I STAVEBNÍ KONSTRUKCE OD JEJICH POUŽITÍ IHNED ZAČÍNAJÍ DEGRADOVAT

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Obr. 19.: Směry zkoušení vlastností dřeva.

Využití cihelného recyklátu k výrobě vláknobetonu

Plášťová kotva FSA Lehká plášťová kotva.

Stavební hmoty. Přednáška 3

Strana: 1/7 Nahrazuje: MK 008 ze dne Vypracoval: p.hoffmann Vydání: 2 Výtisk č. 1 Schválil dne: Klípa F.

Vývoj stínicích barytových směsí

6 ZKOUŠENÍ STAVEBNÍ OCELI

Principy navrhování stavebních konstrukcí

Ozubená kola s přímým ozubením a ozubené hřebeny s přímým ozubením

Statika 2. Vybrané partie z plasticity. Miroslav Vokáč 2. prosince ČVUT v Praze, Fakulta architektury.

Nová generace osvědčeného statického softwaru RIBtec FERMO 18.0

18MTY 1. Ing. Jaroslav Valach, Ph.D.

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A9. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

CEMVIN FORM Desky pro konstrukce ztraceného bednění

předběžný statický výpočet

4 Výsledky řešení a diskuse

2-komponentní epoxidové pojivo pro malty, stěrky a pečeticí nátěry

Technický list Sikadur -31 CF Rapid Popis výrobku Použití Construction Vlastnosti / výhody Testy Zkušební zprávy

Produktový list dle smernice komise EU 65/2014

Údržba vozovek a vyztužení asfaltových vrstev

[mm] [mm] [mm] [Nm] [kn] [kn] [mm] [mm] ,0 6,1 6, ,0 9,1 6, FIS A M10 A4

Snadná manipulace Nízká hmotnost Vysoká únosnost při spřažení s nadezdívkou Minimalizace tepelných mostů

Strana: 1/7 Nahrazuje: FK 008 ze dne Vypracoval: Jiří Hoffmann Vydání: 5 Schválil dne: František Klípa

Pilotové základy úvod

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska

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

Novinky v ocelových a dřevěných konstrukcích se zaměřením na styčníky. vrámci prezentace výstupů Evropského projektu INFASO + STYČNÍKY KULATIN



Stavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení ( EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČR.

Problematika navrhování železobetonových prvků a ocelových styčníků a jejich posuzování ČKAIT semináře 2017

Transkript:

OCELOVÁ A POLYMEROVÁ VLÁKNA Platné EN normy pro vláknobetony Pro posuzování vláken platí v současné době následující EN normy : Tyto normy se týkají však výrobců vláken, posuzování výroby a kontrole kvality vláken, včetně prokázování vlivu vláken na beton. EN 14 889-1 EN 14 889-2 EN 14 845-1 EN 14 845-2 Přestože norma EN 14 845-1 pro posouzení vlivu vláken na beton posuzuje zbytkovou pevnost betonu v tahu za ohybu po vzniku trhliny, nelze tyto výsledky podle zkoušky v této normě uvedené používat pro dimenzování vláknobetonových dílců.

Směrnice pro vláknobeton v Evropské unii Rakousko Richtlinie für Faserbeton Richtlinie Spritzbeton Erhohte Brandschutz Německo Merkblatt für Stahlfaserbeton v současné době učinnost přebírá Richtlinie Richtlinie für Faserbeton Aktualizace je již v souladu s EN 206 s DIN 1045 Česká republika Směrnice vláknobeton autorů Trtík Vodička TP 1 - Českomoravský beton Heidelberger V současné době se zpracovává nová směrnice pro navrhování vláknobetonů. Ocelová a polymerová vlákna Dělení vláken dle EN 14 889-1 Ocelová vlákna se zařazují do skupin podle základního materiálu použitého pro výrobu. Polymerová vlákna dle EN 14 889-2 Pro použití se statickou funkcí v betonu a malt,ě nebo injektážní maltě Pro jiná použití v betonu a maltě Mikrovlákna Makrovlákna

Dokumentace vláken a označování Technický list vláken Vyhodnocení účinnosti typu vláken Normové označení palety Dokumentace QM Dokumentace vláken a označování CE

Dokumentace vláken dle kap. 5.8 EN 14889-1 STEJNÝ VÝKON PŘI ROZDÍLNÉM DÁVKOVÁNÍ Doporučení Typický ideální graf průběhu přetvárné křivky vláknobetonu Nesprávný graf průběhu přetvárné křivky vláknobetonu

Doporučení Graf průběhu přetvárné křivky vláknobetonu s prokluzujícími vlákny Síla v kn 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 0 1 2 3 4 5 Průhyb v mm Mikrovlákna a Makrovlákna Fibrilovaná vlákna Monofilamentní vlákna Makrovlákno

Polymerová vlákna závislost průměru a počtu vláken Stoupající faktor účinosti vláken je zapříčiněn menším průměrem vlákna a tím i větším počtem vláken Makrovlákna porovnání s ocelovými vlákny Porovnání vláken : C 20/25 6 kg/m 3 makrovláken 20 kg/m 3 ocelových vláken

Průhyb na trámcích ocelové vlákno/makrovlákno Ocelové vlákno Makrovlákno Makrovlákno Zkoušení Zbytkovámateriálových pevnost v tahu vlastností za ohybu Rozměry těles: 100/100/400mm 150/150/700mm 150/150/700mm 150/150/700mm se zářezem Rozpětí: 300mm 450mm 550mm 600mm bez zářezu 3 bodový ohyb 4 bodový ohyb

Zkoušení Zbytková materiálových pevnost v vlastností tahu za ohybu EN 14 845-1 - 2 RICHTLINIE A MERKBLATT Zbytková pevnost v tahu za ohybem Porovnání l/d 60 - l/d 30 dávkování 30 kg Porovnání l/d 60 - l/d 30 dávkování 30/60kg

] Zbytková pevnost v tahu za ohybem Relace mezi tahovou pevností vlákna a zbytkovou pevností v tahu za ohybu vláknobetonu N SFB-Biegebalken Harex-Fasern DE 60/1.0 normalfest 35 kg/m³ Stahlfasern Kraft [kn] 40 35 30 25 20 15 10 5 45 40 M 0 10 0 1 2 3 4 5 6 5 Durchbiegung in Balkenmitte [mm] Kraft [kn] 35 30 25 20 15 0 SFB-Biegebalken Harex-Fasern DE 60/1.0 mittelfest 35 kg/m³ Stahlfasern 0 1 2 3 4 5 6 Durchbiegung in Balkenmitte [mm] 5 Kraft [kn] 35 30 25 20 15 10 0 H SFB-Biegebalken Harex-Fasern DE 60/1.0 hochfest 35 kg/m³ Stahlfasern 0 1 2 3 4 5 6 Durchbiegung in Balkenmitte [mm]