OVĚŘOVÁNÍ DÉLKY KOTEVNÍCH ŠROUBŮ V MASIVNÍCH KONSTRUKCÍCH ULTRAZVUKOVOU METODOU



Podobné dokumenty
VLIV SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ NA VĚTRANÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ

Zkoušení heterogenních a austenitických svarů technikou Phased Array a technikou TOFD


Stropní anemostaty. Série ADLR s kruhovou čelní částí. Série ADLR-Q se čtvercovou čelní částí 2/16/TCH/7

PRÍKAZNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

2.4.5 Deformace, normálové napětí II

ZPEVŇOVÁNÍ ZDĚNÝCH A BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ DODATEČNÝM VYZTUŽOVÁNÍM

Fakulta stavební ČVUT v Praze Katedra hydrauliky a hydrologie. Předmět HYA2 K141 FSv ČVUT. Hydraulika potrubí

1.8.9 Bernoulliho rovnice

vzdálenost těžiště (myslí se tím těžiště celého tělesa a ne jeho jednotlivých částí) od osy rotace

BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ [ 2012] AC-T

~ -' i!! Kvalita pro Evropu

BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí (K)

Zesilování a rekonstrukce pomocí nabetonovaných vrstvev pro mosty, tunely a ostatní infrastrukturu

Příloha 01. Deskriptory kvalifikačních úrovní Národní soustavy povolání

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Masarykova ústavu vyšších studií Českého vysokého učení technického v Praze

KVAZI-PŘÍZE VE VÝROBĚ NETKANÝCH TEXTILIÍ

Stropy z ocelových nos

Nedestruktivní metody zkoušení železobetonových konstrukcí

Ceník. Technické izolace. Technické izolace Březen 2013 Platnost od Paroc Polska sp. z o.o. Jsme členem sdružení výrobců minerální vlny


Zjišťování přilnavosti spojení vložky s tělesem válců bloku motoru

Regulátor prùtoku vzduchu

Obecně závazná vyhláška obce Tuchoměřice

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2012, ročník XII, řada stavební článek č.

Šířením elektronické verze testu způsobíte, že na další testování a kvalitní služby nebudeme mít dostatek peněz. Přejeme příjemné počtení.

BARACOM a.s. Kostelec n./l., parc. č. 817/7 1. BYTOVÁ JEDNOTKA 2. BYTOVÁ JEDNOTKA PŮDORYS ZÁKLADŮ A U.T. -0,200 U.T. -0,200 -1,110-1,110

Fluidace Úvod: Úkol: Teoretický úvod:

Výpočet stability (odolnosti koryta)

6. OBROBITELNOST MATERIÁLŮ

Systém Ekoplastik. Rozvody vody a vytápění. Montážní předpis. 1. vydání 2013

Vířivé anemostaty. Série FD 2/6/TCH/5. doporučené pro instalaci v místnostech 2,60..,4,00 m

NÁHRADNÍ HORKOVOVDNÍ PLYNOVÁ KOTELNA. Jiří Kropš

Stanovení polohy kluzných trnů v CB krytu georadarem

K ATALOG V ÝROBKŮ. Te p e l n á i z o l a c e z e x t r u d o v a n é h o p o l y s t y r é n u F I B R A Nxps

VÝBORNÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST MRAZUVZDORNOST ODOLNOST PROTI PLÍSNÍM A HMYZU. Výrobní závod v Kapelle op den Bos v Belgii používá

ZHOTOVENÍ A DIAGNOSTIKA KOTEV DO BETONU PŘÍKLADY Z PRAXE MAKING AND DIAGNOSIS OF ANCHORS IN CONCRETE- PRACTICAL EXAMPLES

stavby zpracované ve smyslu přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,

Ultrazvuková defektoskopie. M. Kreidl, R. Šmíd, V. Matz, S. Štarman

Vnitřní energie ideálního plynu podle kinetické teorie

Hoval IDKM 250 plochý kolektor pro vestavbu do střechy. Popis výrobku ČR Hoval IDKM 250 plochý kolektor

ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 30. června 2010, kterým se mění rozhodnutí 2006/771/ES o harmonizaci rádiového spektra pro zařízení krátkého dosahu

profesionalita kvalita servis efektivita

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH KOTVENÍ ETICS

ZÁPIS č. 30. ze zasedání zastupitelstva městyse Čachrov, konaného dne od hodin v penzionu.stará Vápenka" na Javorné

profily a související systémy pro keramickou dlažbu a kámen

Nastavení rozlišení obrazovky

ULTRASONIC TESTING ÚVOD DOPORUČENÉ MATERIÁLY DEFINICE URČENÍ DÉKLA ŠKOLENÍ. Sylabus pro kurzy ultrazvukové metody dle systému ISO / 3

Distribuce elektrické energie (BDEE)

Kancelář stavebního inženýrství s. r. o.

Jak postupovat při měření vlhkosti podkladu na místě pokládky podlahoviny? Možnosti měření vlhkosti a přístrojové vybavení.

Ultrazvuková měření tloušťky stěny potrubních systémů

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

CZ.1.07/1.5.00/

2. přednáška. Petr Konvalinka

h. technologického charakteru k. jiných norem vztahujících se k uvedení do provozu),

systém Ekoplastik Montážní předpis systém Ekoplastik rozvody vody a vytápění





EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘOVÁNÍ STYČNÍKŮ DŘEVĚNÉHO SKELETU EXPERIMENTAL VERIFICATION OF JOINTS IN TIMBER SKELETONS

6. Jehlan, kužel, koule

1.6.5 Vodorovný vrh. Předpoklady: Pomůcky: kulička, stůl, případně metr a barva (na měření vzdálenosti doapdu a výšky stolu).

IХ. Х. Montážní předpis. XI. Skladování a manipulace 20. ХI. Závěrečná ustanovení 20 ХII. XIII. Postup polyfúzního svařování 22

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA A STATICKÝ VÝPOČET

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Fakulta stavební ČVUT v Praze Katedra hydrauliky a hydrologie. Předmět HYA2 K141 FSv ČVUT. Hydraulika potrubí

SCHODIŠŤOVÉ PRVKY. K rodinným a bytovým domům, do zahrad a k veřejným budovám. Výrobky z produkce PRESBETON Nova, s.r.o.

TEST PRO VÝUKU č. UT 1/1 Všeobecná část QC

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č Severní přístavba

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ

Platný od Ceník a výrobní program VAPIS VÁPENOPÍSKOVÉ ZDÍCÍ PRVKY ZDÍCÍ SYSTÉM VAPIS QUADRO. Člen skupiny

Zkušební protokol č. 18/12133/12

Návrh fixace hydroizolační vrstvy ploché střechy systémem mechanického kotvení

Interpretace a korelace dynamické a statické penetrační zkoušky pro efektivnější navrhování dopravních staveb

EXPERIMETÁLNÍ OVĚŘENÍ ÚNOSNOSTI DŘEVOBETONOVÝCH SPŘAŽENÝCH TRÁMŮ ZESÍLENÝCH CFRP LAMELAMI

Výpočet stability (odolnosti koryta)

Melon s.r.o., Pražáková 8/245, Ostrava KATALOG VELKOKUCHYŇSKÝCH NEREZOVÝCH DIGESTOŘÍ

Stropní indukèní vyústì

Stropní indukèní vyústì

Keramické stropní panely heluz. panely základní panely doplňkové panely atypické panely s prostupem panely balkónové panely se zvýšenou únosností

EXPERIMENTÁLNÍ METODY. Ing. Jiří Litoš, Ph.D.

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Dopravní společnost Zlín - Otrokovice, s.r.o.

OSVĚDČENÍ O AKREDIT ACI

Měření a analýza mechanických vlastností materiálů a konstrukcí. 1. Určete moduly pružnosti E z ohybu tyče pro 4 různé materiály

Computerized Measuring System for Analysis of Chosen Characteristics and Processes in Porous Environment by EIS Method E!4981, EIS method PEM

METRO. Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc. Uvedené materiály jsou pouze podkladem přednášek předmětu 154GP10.

Z E M Ě L I D É P N E U M A T I K Y

Bezpečnostní obvody (BO)

w i1 i2 qv e kin Provozní režim motoru: D = 130 P e = 194,121 kw Z = 150 i = 6 n M = /min p e = 1,3 MPa V z = 11,95 dm 3

STANOVENÍ DISPERZNÍ KŘIVKY ZE ZÁZNAMŮ SEISMICKÝCH POVRCHOVÝCH VLN PŘI HARMONICKÉM ZDROJI

Pianový zapsaného spolku VOC MODRÉ HORY z.s.

18.2 RYCHLOST ZVUKU 18.1 ZVUKOVÉ VLNĚNÍ

Betonové stropy s vložkami z recyklovaných materiálů

Teorie měření a regulace

METRO Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc. Uvedené materiály jsou pouze podkladem přednášek předmětu 154IG4. OCHRANNÉ PÁSMO METRA

Transkript:

XVI. konference absolentů studia technického znalectí s mezinárodní účastí 26. - 27. 1. 2007 Brně OVĚŘOVÁNÍ DÉLKY KOTEVNÍCH ŠROUBŮ V MASIVNÍCH KONSTRUKCÍCH ULTRAZVUKOVOU METODOU Leonard Hobst 1, Lubomír Vítek 2 Abstrakt Kotení šrouby jsou jedním z ýznamných prků železobetonoých konstrukcí. Na jejich délce a kalitě ukotení mnoha případech záisí stabilita celé konstrukce. Kontrola konstrukcí praxi prokázala, že koteních šroubů neodpoídá ždy předepsaným parametrům, přitom stanoení reálné délky již zabudoaných koteních šroubů je elmi obtížné. Praconíci Ústau staebního zkušebnictí FAST VUT Brně narhli a praxi odzkoušeli kontrolu ultrazukoou impulsní metodou, pomocí které je možné s elkou přesností stanoit délku již zabudoaných koteních šroubů. 1. ÚVOD V posledních letech jsme sědky prudkých změn počasí, které se projeují neobyčejně silnými ichřicemi, příaly sněhu a deště a prudkými ýkyy teplot. Dosud se nedá s jistotou trdit zda se jedná o průodní je globálního oteploání, či zda jde jen o náhodné anomálie choání počasí. Každopádně mají tyto liy počasí zásadní li na stabilitu a bezpečnost konstrukcí průmysloých, sportoních a obchodních objektů. Přitom spolehliost předeším haloých objektů, které jsou mnohdy proáděny jako montoané konstrukce, záisí předeším na kotení sloupů do základoé, resp. podkladní konstrukce. Kotená konstrukce může být přitom jak oceloá, tak betonoá, nebo kombinoaná. Únosnost koteních šroubů (kalita kotení) záisí předeším na materiálu podkladní konstrukce, jehož penost je šak poměrně sno zjistitelná nedestruktiními i destruktiními metodami. Důležitá je též technologie fixace kote do konstrukce a kalita kotícího tmelu, na kterých je únosnost koteních šroubů též záislá. V neposlední řadě záisí únosnost koteních šroubů na délce ukotení. Zkušenosti z kontrol několika realizoaných staeb ukázaly, že ne ždy kotení šrouby dosahují předepsaných délek. Bylo zjištěno, že realizační firmy kotení šrouby zkracují, pokud nejde otor pro kotení šroub předepsané délce odrtat a tím může dojít případě jeho ytržení ke statickému narušení staeb. Byla zažoána celá řada metod, jak stanoit délku zabudoaných koteních šroubů. S úspěchem byla odzkoušena nedestruktiní metoda ultrazukoá impulsní odrazoá metoda přístrojem SONIC 136P od firmy STAVELEY INSTRUMENTS INC. USA. 1 Hobst Leonard, Doc., Ing., CSc. Ústa staebního zkušebnictí, FAST VUT Brně, 54114 7836, hobst.l@fce.utbr.cz 2 Vítek Lubomír, Ing. - Ústa staebního zkušebnictí, FAST VUT Brně, 54114 7825, itek.l@fce.utbr.cz 1

XVI. konference absolentů studia technického znalectí s mezinárodní účastí 26. - 27. 1. 2007 Brně 2. PRINCI ULTRAZVUKOVÉ METODY KONTROLY Ultrazukoá impulsní metoda se použíá přeážně e strojírenských záodech na kontrolu kality saroých spojů, resp. kality odlitků. Při hodném nastaení přístroje a použití hodných sond je možné ultrazukoou metodu použít pro měření tloušťky oceloých ýrobků. Tohoto způsobu kontroly se šak použíá přeážně u trojrozměrných ýrobků. Kotení šrouby jsou šak tělesa jednorozměrná (mají elkou délku k relatině malému průměru) a proto bylo třeba laboratorně odzkoušet, zda se dá ultrazukoá metoda pro kontrolu délky šroubu skutečně použít. Jako zkušební zorek byl zolen kotení šroub Ø 30 mm o délce 380 mm, který se nejčastěji yskytoal u kontroloaných staeb. Bylo nutno oěřit, zda UZ impulz yslaný z budiče podélně po délce šroubu se odrazí od jeho konce a rátí se zpět do UZ sondy. Bylo nutno oěřit, jaký li mají záity ytořené po celé délce koteního šroubu na UZ signál. 3. LABORATORNÍ ODZKOUŠENÍ MĚŘENÍ DÉLKY KOTEVNÍCH ŠROUBŮ Ultrazukoý přístroj bylo nutno nastait tak, aby mohl měřit délky do 400 mm. K nastaení byla použita měrka K1, jejíž ýška je 100 mm. Jako měřící sonda byla zolena sonda o frekenci 5 MHz (obr. 1). Při této ysoké frekenci je sice nutno uažoat s relatině ysokým Obr. 1 Nastaení rozsahu UZ přístroje na 400 mm na měrce K-1 útlumem UZ energie materiálu, ale zobrazená koncoá echa jsou na obrazoce elmi ostrá. Při měření délky šroubu na zkalibroaném UZ přístroji se prokázala jeho skutečná 380 Obr. 2 Zkalibroání UZ přístroje na délku mm (obr. 2). Odrazoé echo je ostré, ale na získání echa bylo nutno zesílit ultrazukoý koteního šroubu signál ýrazně íce, nežli by bylo nutné u masiní oceloé konstrukce. Tento nárůst, který bylo nutno nastait na atenuátoru přístroje činí 30 db. Při tomto nastaení bylo možné odečíst délku koteního šroubu s elkou přesností. Na koncoé echo, zobrazené na UZ přístroji nemá li šikmé zkosení konce šroubu. 2

XVI. konference absolentů studia technického znalectí s mezinárodní účastí 26. - 27. 1. 2007 Brně 4. PRAKTICKÉ ODZKOUŠENÍ ULTRAZVUKOVÉ METODY PRO STANOVENÍ DÉLKY KOTEVNÍCH ŠROUBŮ koteních šroubů byla odzkoušena na pěti ukoteních nosných sloupů sportoní haly. Každý ze sloupů měl být půodně ukoten děma hlaními šrouby. Vzhledem k tomu, že půodně naržená rozteč koteních šroubů z technologických důodů neyhooala (byly situoány technologickým otorem), byla kotení deska sloupů rozšířena přidáním noé, ětší oceloé desky. Obě desky byly sešrouboány a noá deska obsahoala zase da kotení šrouby hlaní a jeden šroub pomocný (obr. 3). Přitom celkoá koteních šroubů byla předepsána 380 mm. Obr. 3 Pohled na ukotení oceloého sloupu Před měřením bylo nutno čela koteních šroubů zaronat elektrickou rozbrušoačkou (obr. 4). Většina čel šroubů totiž nesla neroné stopy Obr. 4 Zabroušení horního porchu šroubu po jejich zkracoání. Na čela šroubů pak byl nanesen kontaktní prostředek (azelína) a na obrazoce UZ přístroje byla odečtena koteního šroubu (obr. 5). Obr. 5 Měření délky koteních šroubů Naměřené ýsledky jsou přehledně sestaeny do 5 tabulek, e kterých je uedena celkoá koteních šroubů a též zdálenost čela šroubu od líce kotení konstrukce, ze které se dá přesně stanoit kotení. 3

XVI. konference absolentů studia technického znalectí s mezinárodní účastí 26. - 27. 1. 2007 Brně Tabulka č.1 Sloup č. 1 - naměřené délky koteních šroubů UZ přístrojem Kota koty 1. M30 250 90 160 2. M24 90 90 0 3. M24 90 90 0 4. M30 255 95 160 5. M30 335 120 215 Tabulka č.2 Sloup č. 2 - naměřené délky koteních šroubů UZ přístrojem Kota koty 1. M30 175 95 80 2. M24 95 95 0 3. M24 95 95 0 4. M30 245 100 145 5. M30 305 110 195 Tabulka č.3 Sloup č. 3 - naměřené délky koteních šroubů UZ přístrojem Kota koty 1. M30 250 90 160 2. M24 90 90 0 3. M24 90 90 0 4. M30 250 100 150 5. M30 290 110 180 4

XVI. konference absolentů studia technického znalectí s mezinárodní účastí 26. - 27. 1. 2007 Brně Tabulka č.4 Sloup č. 4 - naměřené délky koteních šroubů UZ přístrojem Kota koty 1. M30 250 110 140 2. M24 120 120 0 3. M24 130 130 0 4. M30 195 100 95 5. M30 265 120 145 Tabulka č.5 Sloup č. 5 - naměřené délky koteních šroubů UZ přístrojem Kota [mm] betonem 1. M30 240 100 140 2. M24 130 130 0 3. M24 130 130 0 4. M30 250 110 140 5. M30 270 115 155 5. ZÁVĚR Ultrazukoá měření délky koteních šroubů prokázala, že předpokládané kotící délky 300 mm podkladním materiálu nebylo dosaženo ani u jedné koty. V průměru bylo dosahoáno poloičné délky - cca 150 mm a u nejkratší koty byla hloubka ukotení pouze 80 mm. Měření délky koteních šroubů ultrazukem se plně osědčilo jako elmi mobilní a dostatečně přesné. Poděkoání Příspěek znikl rámci činnosti Centra integroaného narhoání staebních konstrukcí CIDEAS a za podpory projektu GAČR 103/05/0085 a projektu GAČR 103/06/0891 5