VLASTNOSTI DRCENÉHO PÓROBETONU



Podobné dokumenty
ZÁKLADNÍ FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTÍ

Příloha č. 1. Posypový materiál EKOGRIT

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123TVVM transport kapalné vody

VLHKOST A NASÁKAVOST STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ. Stavební hmoty I Cvičení 7

STAVEBNÍ HMOTY. Přednáška 2

Základní vlastnosti stavebních materiálů

Experimentální postupy. Půda Fyzikální vlastnosti půd Chemické vlastnosti půd

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

ODOLNOST KAMENIVA. ČSN EN Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání Část 1: Stanovení odolnosti proti zmrazování a rozmrazování

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ

PNOVÉ SKLO REFAGLASS

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL

MODIFIKACE VLASTNOSTÍ PÁLENÉHO VÁPNA. IVA DOLEŽALOVÁ VÁPENKA VITOŠOV s.r.o.

Chemická a mikrobiologická laboratoř katedry pozemních. staveb

CENÍK PRACÍ. platný od BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, Beroun. Most Beroun. Trutnov Ostrava. Cheb. J.Hradec.

Stanovení difúzního koeficientu cesia na bentonitu

Počet stran protokolu Datum provedení zkoušek:

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123TVVM tepelně-fyzikální parametry

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. FAKULTA STAVEBNÍ Ústav stavebního zkušebnictví

Ceníkový katalog. od Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 208/2014 ze dne: List 1 z 16

Využití teplárenské strusky pro výrobu betonového zboží

PŘÍKLADY 1. P1.4 Určete hmotnostní a objemovou nasákavost lehkého kameniva z příkladu P1.2

Základní vlastnosti stavebních materiálů

Obr. 19.: Směry zkoušení vlastností dřeva.

Teplárenská struska a její využití jako náhrada drobného kameniva

T E C H N I C K Á Z P R Á V A

VLIV VSTUPNÍCH SUROVIN NA KVALITU VYSOKOTEPLOTNÍ KERAMIKY

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

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

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123MAIN tepelně-fyzikální parametry

Průkazní zkoušky hlušiny frakce 0/300 a frakce 0/125 z haldy Heřmanice k použití pro zemní práce

Počet stran protokolu Datum provedení zkoušek:

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

Stanovení koncentrace složky v roztoku vodivostním měřením

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Identifikace zkušebního postupu/metody

BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, Beroun CENÍK PRACÍ. platný od J.Hradec. Brno

Získávání lithia a rubidia z cinvalditových odpadů po těžbě Sn-W rud na Cínovci

T E P E L N Á I Z O L A C E

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

CENÍK ZKUŠEBNÍCH PRACÍ PRO ROK 2015

LEHKÉ BETONY A MALTY

TERMOFYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI. Radek Vašíček

VLIV PERFOTACE KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU NA VLHKOSTNÍ CHOVÁNÍ KONSTRUKCE

Odolnost teplotním šokům při vysokých teplotách

SANAČNÍ MALTA S TEPELNĚ IZOLAČNÍM ÚČINKEM NA BÁZI PUR PĚNY PO UKONČENÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU. Vojtěch Václavík a kol.

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále jen nařízení vlády )

ZKUŠEBNÍ ZAŘÍZENÍ PRO HODNOCENÍ SKRÁPĚNÝCH TRUBKOVÝCH SVAZKŮ

Vliv kapilární vodivosti na tepelně technické vlastnosti stavební konstrukce

U Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT. Laboratorní úloha B/3. Stanovení koncentrace složky v roztoku pomocí indikátoru

Tomáš Bouda. ALS Czech Republic, s.r.o., Na Harfě 336/9, Praha 9 Laboratoř Česká Lípa, Bendlova 1687/7, Česká Lípa

OBSAH ODOLNOST ENERGOSÁDRY PROTI ZMRAZOVACÍM CYKLŮM THE FROST RESISTANCE OF FLUE GAS DESULFURIZATION (FGD) GYPSUM

Malta je podobný materiál jako beton, liší se však velikostí horní frakce plniva (zpravidla max. 4 mm).

v PRAZE - ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ ÍCH HMOT

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky

Diagnostika staveb ING. PAVEL MEC VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA STAVEBNÍCH HMOT A DIAGNOSTIKY STAVEB

Praha 9 - Kyje, Průmyslová 881 IČO EN tel , fax (PN ) perlit@perlitpraha.

ČSN EN , mimo čl.7 a přílohy C

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Prohlášení o vlastnostech č CPR-0018

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie CZ.1.07/2.2.00/ Výpočty z chemických vzorců

INECO průmyslová ekologie, s.r.o. Zkušební laboratoř INECO průmyslová ekologie s.r.o. náměstí Republiky 2996, Dvůr Králové nad Labem

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH. číslo: 03/13

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

Centrum Výzkumu integrovaného systému využití vedlejších produktů z těžby, úpravy a zpracování energetických surovin CVVP

PEMZA, ALTERNATIVNÍ FILTRAČNÍ MATERIÁL VE VODÁRENSTVÍ

Ceník laboratorních prací LB MINERALS, s.r.o.

MĚŘENÍ EMISÍ A VÝPOČET TEPELNÉHO VÝMĚNÍKU

Počet stran protokolu Datum provedení zkoušek: :

Pelety z netradičních. Mgr. Veronika Bogoczová

U Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT. Laboratorní úloha B/2. Stanovení koncentrace složky v roztoku vodivostním měřením

Digitální učební materiály slouží k zopakování a k testování získaných znalostí a dovedností.

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL

Téma 2 : Kamenivo Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů

některých případech byly materiály po doformování nesoudržné).

Návrh složení cementového betonu. Laboratoř stavebních hmot

Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci

Počet stran protokolu Datum provedení zkoušek:

KONTROLOVANÝ DOKUMENT DUKOL Ostrava, s.r.o., Chemická 1/2039, Ostrava Mariánské Hory Bezpečnostní list

Počet stran protokolu Datum provedení zkoušek:

Katedra materiálového inženýrství a chemie ZÁKLADNÍ FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ VE VAZBĚ NA IZOLAČNÍ VLASTNOSTI

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

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

Návrh asfaltové směsi dle ČSN :2008

QUALIFORM, a.s. Zkušební laboratoř Mlaty 672/8, Bosonohy, Brno

Stanovení sorpce na korozní produkty pro modelování procesu jejich migrace z HÚ RAO

PŘÍKLADY 1. P1.4 Určete hmotnostní a objemovou nasákavost lehkého kameniva z příkladu P1.2 21,3 %, 18,8 %

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON

EUROVIA Services, s.r.o. Centrální laboratoř U Michelského lesa 370, Praha 4 Krč

CENÍK 2015 Platnost od do

Kyselé deště, rozpouštění CO 2 ve vodě

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Olomouc U místní dráhy 939/5, Nová Ulice, Olomouc

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2011, ročník XI, řada stavební článek č.

OPTIMALIZACE NÁVRHU CB VOZOVEK NA ZÁKLADĚ POČÍTAČOVÉHO A EXPERIMENTÁLNÍHO MODELOVÁNÍ. GAČR 103/09/1746 ( )

IX. KONFERENCE Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky Materiály příznivé pro životní prostředí POPÍLKOVÝ BETON

JEMNOZRNNÉ BETONY S ČÁSTEČNOU NÁHRADOU CEMENTU PŘÍRODNÍM ZEOLITEM

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH. číslo: 03/13

Sada 1 Technologie betonu

Transkript:

VLASTNOSTI DRCENÉHO PÓROBETONU (zkoušky provedené ke 4.4.2012) STANOVENÍ ZÁKLADNÍCH FYZIKÁLNÍCH VLASTNOSTÍ 1. Vlhkostní vlastnosti (frakce 2-4): přirozená vlhkost 3,0% hm. nasákavost - 99,3% hm. 2. Hmotnostní vlastnosti (frakce 2-4): sypná hmotnost ve volně sypaném stavu 465 kg/m 3 sypná hmotnost v setřeseném stavu - 510 kg/m 3 3. Zrnitost velmi ostře zrněné frakce 1-2mm a 2-4mm 4. Mrazuvzdornost změna zrnitosti po 10-ti zmrazovacích cyklech (frakce 2-4) pokles hmotnosti zkušební navážky o 8,9 % hm. Síto [mm] Zůstatek [% hm.] 0.25 3.1 0.5 2.4 1 3.4 2 91.1 5. ph vodného výluhu (frakce 1-2) poměr voda/pórobeton 10/1 hm.... ph = 8,7 poměr voda/pórobeton 5/1 hm.... ph = 8,8 6. Tepelná vodivost a měrná tepelná kapacita Datum zkoušky Číslo vzorku Tepelná vodivost λ (W/m.K) λ Měrná objemová tepelná kapacita cp 10 6 (J/m 3.K) cp 2.4.2012 PB 1-2 0,0990 1,40 0,0990 1,40 0,0992 0,0992 1,40 0,0990 1,40 0,0997 1,40 1,40

ph Datum zkoušky Číslo vzorku Tepelná vodivost λ (W/m.K) λ Měrná objemová tepelná kapacita cp 10 6 (J/m 3.K) cp 2.4.2011 PB 2-4 Pozn.: Stanovení tepelných vlastností 0,0930 1,39 0,0928 1,39 0,0931 0,0931 1,39 0,0933 1,39 0,0934 1,39 1,39 proběhlo na Ústavu geoniky AV ČR, v.v.i., laborant A. Dušková. Měření bylo provedeno na zhutněných vzorcích přístrojem ISOMET 2104. PB 1-2... drcený pórobeton frakce 1-2mm, PB 2-4... drcený pórobeton frakce 2-4mm STANOVENÍ APLIKAČNÍCH VLASTNOSTÍ 1. Loužení pórobetonu v roztocích kyselin Dodané vzorky pórobetonu, frakcí 1-2 a 2-4 byly louženy po dobu 48 hodin v roztocích H 2 SO 4 a HCl. Cílem tohoto experimentu bylo ověřit možný příspěvek pórobetonové drti ke snížení ph původně silné kyselých roztoků. Pro testování byly použity 1%-ní a 5%-ní obj. roztoky uvedených kyselin a drcený pórobeton frakce 1-2. ph-metrem byla změřena acidobazická reakce roztoku před začátkem experimentu a filtrátu po ukončení zkoušky. ph 1% HCl 5%HCl 1%H 2 SO 4 5%H 2 SO 4 před loužením 0,67 0,00 1,06 0,21 po loužení 3,06 0,46 6,5 0,62 7 6,5 6 5 4 3 2 1 0 3,06 1,06 0,67 0,46 0,62 0 0,21 1%HCL 5%HCL 1%H2SO4 5%H2SO4 před po

Vzhled vzorků po loužení v kyselině a vysušení. Nahoře 1% roztok (vpravo HCl), dole 5% roztok (vpravo HCl) 2. Termická analýza vzorků drceného pórobetonu Metodou DTA/TG byla provedena termická analýza vzorků drceného pórobetonu frakce 1-2 před a po loužení v roztocích kyseliny sírové. Termální analýza vzorku pórobetonu před loužením v roztocích kyseliny sírové.

Termální analýza vzorku pórobetonu po loužení v kyselině sírové (použit 5% roztok H 2 SO 4 ; poměr pevné fáze a roztoku = 1:5). V oblasti okolo 170 C dochází k silnému termickému rozkladu, který by mohl odpovídat vznikajícímu ettringitu. Termální analýza vzorku pórobetonu po loužení v roztoku kyseliny sírové (použit 1% roztok H 2 SO 4; poměr pevné fáze a roztoku = 1:10) 3. Vliv zásypu z pórobetonové drti na vlhkostní vlastnosti dřeva V rámci experimentálních zkoušek byl rovněž testován vliv pórobetonového zásypu na vlhkostní vlastnosti dřeva, které bylo vystaveno působení kapalné vody (zatékání apod.). Jelikož pro dané ověření neexistuje žádná norma, byl test proveden na šesti vzorcích rostlého dřeva se jmenovitými rozměry 50 x 50 x 300 mm, které byly na 24 hodin ponořeny do vody. Následně vzorky byly umístěny do exsikátorů, přičemž 3 vzorky byly umístěny volně a tři byly zasypány drtí z pórobetonu frakce 2/4. U vzorků byla sledována jejich vlhkost pomocí odporového vlhkoměru.

Jak je patrno z uvedeného grafu, počáteční vlhkost prvků byla 37±1%, jenž postupně klesala a poté dosáhla určité ustálené hodnoty. Pro vzorky bez zásypu se vlhkost řeziva pohybovala kolem hodnoty 21 %, zatímco u vzorků se zásypem z pórobetonové drti dosahovala hodnot přibližně 17 %. Vlhkost materiálu pod 20 % je výhodná, jelikož dřevo s vlhkostí pod 20 % vykazuje větší odolnost proti biologickým škůdcům. PŘEDBĚZNÉ ZÁVĚRY A NÁMĚTY DALŠÍHO VÝZKUMU: drcený pórobeton představuje lehké kamenivo s nízkou sypnou hmotností (ρ b = 500 kg.m -3 ), vysokou schopností sorpce vlhkosti (n v = 100%) a nízkým součinitelem tepelné vodivosti (λ = 0,090 0,100 W.m -1.K -1 ), při vhodném poměru působící kapaliny vůči pevné fázi a vhodné koncentraci kyselého roztoku může drcený pórobeton fungovat jako inhibitor síranových iontů s tím, že při reakci pravděpodobně dochází ke vzniku ettringitu nebo podobných síranů, které přispívají k neutralizaci původně kyselých roztoků,

drcený pórobeton může rovněž fungovat jako inhibitor vlhkosti v rámci dřevěných konstrukcí a jako prostředek pro zvýšení odolnosti vůči působení plísní a dalších škůdců dřeva, kde se uplatňuje jednak vysoká absorpční schopnost a dále pak mírně zásadité ph drceného pórobetonu, pro ověření reakce drceného pórobetonu s kyselými roztoky a pro identifikaci vznikajících fází bude nutno provést detailní kvalitativní mineralogickou analýzu, např. pomocí IRS spektroskopie nebo práškové RTG analýzy.