12 POUŽITIE KONŠTRUKČNÝCH A VYSOKOPEVNÝCH OCELÍ
|
|
- Νικηφόρος Αντωνόπουλος
- 6 χρόνια πριν
- Προβολές:
Transcript
1 12 POUŽITIE KONŠTRUKČNÝCH A VYSOKOPEVNÝCH OCELÍ Úlohou projektanta je navrhnúť konštrukciu tak, aby čo najlepšie slúžila svojmu určeniu (mala požadované parametre), pracovala po celý čas životnosti, neohrozovala životné prostredie, dala sa ekonomicky vyrobiť a udržovať. Konštrukcie sú obyčajne zaťažované zložitým spôsobom a môžu sa rôznym spôsobom poškodiť. Oceľové konštrukcie, mosty, stožiare a i. sa môžu poškodiť stratou stability prvkov, nadmernou koróziou, môžu sa použiť únavovým, krehkým, prípadne aj tvárnym lomom. Tlakové nádoby sa môžu poškodiť koróziou, rastom defektov vplyvom opakovaného zaťažovania a/alebo praskania pri napätí až vznikne netesnosť alebo krehké porušenie nádoby. Oceľové konštrukcie sa navrhujú podľa viacerých medzných stavov. Prvý návrh konštrukcie sa robí na odolnosť proti nadmernej deformácii a tvárnemu porušeniu podľa medze klzu R e a pevnosti R m ocele. Oceľ musí byť dostatočne húževnatá, aby konštrukcia bola odolná proti krehkému porušeniu. Tvar konštrukčných detailov určuje ich únavovú pevnosť. Obyčajne sa nenájde oceľ a prídavný materiál na zváranie, ktorý by spĺňal všetky požiadavky z hľadiska každého medzného stavu porušenia materiálu. Aj niektoré požiadavky na voľbu konštrukčného materiálu a konštrukčného riešenia sú protichodné: vysoké pevnostné charakteristiky a vysoká húževnatosť, vysoká spoľahlivosť a ekonomickosť. Preto projektant musí zvoliť kompromisné riešenie, musí uprednostniť rozhodujúce požiadavky a v prijateľnej miere zohľadniť ostatné Vlastnosti konštrukčných ocelí Na výrobu zváraných oceľových konštrukcií sú určené ocele skupiny S konštrukčné a P na tlakové zariadenia. Možno sem priradiť aj ocele skupiny L na rúrovody, prípadne aj H za studena valcované ploché výrobky z vysokopevných ocelí, ktoré sa používajú pri zhotovení oceľových konštrukcií Konštrukčné ocele Vlastnosti konštrukčných ocelí S sú stanovené súborom noriem EN až 6: 2005, EN 10025: Výrobky valcované za tepla z konštrukčných ocelí EN , Časť 1: Všeobecné technické dodacie podmienky Táto norma stanovuje požiadavky na ploché a dlhé výrobky z konštrukčných ocelí okrem dutých profilov a rúr. EN , Časť 2. Technické dodacie podmienky na nelegované konštrukčné ocele Patria sem ocele pevnostnej triedy S235, S275, S355 a S450 so zaručenou húževnatosťou KV a s prípustným obsahom síry do Smax = 0,035 % až 0,045 % a ocele S185, E295, E335 a E360 bez záruky húževnatosti s obsahom síry do S = 0,055 %. Sú to kvalitné ocele, upokojené, alebo plne upokojené. Z označenia ocele možno vyčítať jej základné charakteristiky. Za značkou S sú tri číslice vyjadrujúce základnú medzu klzu (pre t 16 mm). Ďalšie dva znaky vyjadrujú húževnatosť ocele, nárazovú prácu KV pri skúšobnej teplote T s = +20 C... (R); 0 C... (O); 20 C... (2); prípadne nižšej. Písmeno J znamená hodnotu KV = 27 J; písmeno K... KV = 40 J a písmeno L... KV = 60 J. Pre liate ocele sa používa rovnaké označenie, ale pred značkou S je písmeno G. Príklad označenia ocele: 144
2 S355K2... R e = 355MPa; KV = 40 J pri 20 C. Označenie liatej ocele: GS355K2... R e = 355 MPa; KV = 40 J pri 20 C. Maximálne prípustné obsahy C a hodnôt uhlíkového ekvivalentu CEV t 40 mm sú: oceľ S235 S275 S355 S450 C 0,19 0,21 (0,24) 0,23 (0,27) 0,23 CEV 0,35 0,40 0,45 0,49 pre kvalitu húževnatosti JR Označenie v objednávke musí obsahovať stav dodávky: - +N normalizačne žíhaný stav, napr. S355K2+N, - +AR bez požiadaviek pri valcovaní, - +C zvlášť vhodné na zhraňovanie/ohýbanie. EN , Časť 3: Technické dodacie podmienky na normalizačne žíhané/normalizačn valcované zvariteľné jemnozrnné konštrukčné ocele Sú najviac používané ocele na zvárané oceľové konštrukcie. Vyznačujú sa dobrou zvariteľnosťou a vysokou húževnatosťou. Prípustný obsah síry je S = 0,025 až 0,030 %, skutočný obsah býva S < 0,015 %. Za základným označením S275, S355, S420, S460 nasledujú písmená N alebo NL. Majú zaručenú húževnatosť KV (J) v pozdĺžnom ako aj v priečnom smere pri jednotlivých teplotách skúšania T s = +20, 0 až 50 C. Akosť NL vyjadruje vyššiu hodnotu húževnatosť ako N. Okrem obsahu chemických prvkov vrátane mikrolegúr Nb, V, Al, Ti, N je limitovaný aj uhlíkový ekvivalent CEV. Maximálne prípustné obsahy C a hodnôt CEV (t 63 mm) sú: Oceľ... t 63 mm S275N/NL S355N/NL S420N S460N C (%) 0,20/0,18 0,22/0,20 0,22 0,22 CEV (%) 0,40 0,43 0,48 0,53 Príklad označenia: S 420NL... R e = 420 MPa pozdĺžny smer: KV = 63 J pri +20 C, KV = 27 J pri 50 C priečny smer: KV = 40 J pri +20 C, KV = 16 J pri 50 C EN , Časť 4: Technické dodacie podmienky na termomechanicky valcované zvariteľné jemnozrnné konštrukčné ocele Sú to veľmi dobre zvariteľné ocele. Za základným označením S275, S355, S420, S460 nasledujú písmená M alebo ML, ktoré vyjadrujú húževnatosť KV (J) v pozdĺžnom, ako aj v priečnom smere pri jednotlivých teplotách skúšania T s = +20, 0 až 50 C. Akosť ML vyjadruje vyššiu hodnotu húževnatosti ako M. Sú limitované mikrolegúry Nb, V, Al, Ti, N a uhlíkový ekvivalent CEV. Hodnoty obsahu uhlíka C a uhlíkového ekvivalentu CEV: Oceľ... t 40 mm S275M S355M S420M S460M C (%) 0,15 0,16 0,18 0,18 CEV (%) 0,34 0,39 0,45 0,46 145
3 Príklad označenia: S 460ML... R e = 460 MPa pozdĺžny smer: KV = 63 J pri +20 C, KV = 27 J pri 50 C priečny smer: KV = 40 J pri +20 C, KV = 16 J pri 50 C EN , Časť 5: Konštrukčné ocele so zvýšenou odolnosťou proti atmosferickej korózii Používajú sa na oceľové konštrukcie bez ochranného náteru. Ocele majú zvýšený obsah chrómu Cr, medi Cu a niektoré aj fosforu P. Vyrábajú sa v pevnostných triedach S235 a S355 so zaručenou húževnatosťou akosti J0, J2 a K2. Zahrňuje ocele: S235J0W a J2W; S355JOW, J2W a K2W a S355JOWP a J2WP. Na zváranie týchto ocelí treba použiť špeciálne zodpovedajúce prídavné materiály, napr. 1 % Cr; 0,5 % Ni; 0,4 % Cu. Príklad označenia ocele: S355K2W R e = 355MPa; KV = 4O J pri 20 C (KV = 27 J pri 30 C) EN Výrobky valcované za tepla z konštrukčných ocelí EN , Časť 6: Technické dodacie podmienky na ploché výrobky z konštrukčných ocelí so zvýšenou medzou klzu v zošlachtenom stave Sú to ocele/oceľové výrobky dodávané v zošľachtenom (kalený a popustený, Q + T) stave. Zahrňuje ocele: S460, S500, S550, S620, S690, S890, S960 Za základným označením nasledujú znaky Q, QL, QL1, ktoré vyjadrujú čistotu ocele (obsah P a S) a húževnatosť v pozdĺžnom aj priečnom smere, pri rôznych teplotách. Legujúce prvky vrátane legúr sú limitované pre celú skupinu ocele, pritom výrobca môže voliť rôzne kombinácie prvkov. Uhlíkový ekvivalent CEV ocele sa pohybuje v rozpätí 0,47 až 0,83%. Významné legujúce prvky sú limitované: Cr 1,60 %, Cu 0,55 %, Mo 0,74 %, Ni 2,1 %, V 0,14 % Ti 0,07 % Nb 0,07 % Príklad označenia: S 890QL1... R e = 890 MPa R m = MPa pozdĺžny smer: KV = 60 J pri ± 0 C, KV = 30 J pri 60 C priečny smer: KV =40 J pri ± 0 C, KV = 27 J pri 60 C EN Platne a ploché výrobky zhotovené z konštrukčných ocelí s vysokou medzou klzu v zošlachtenom alebo precipitačne vytvrdenom stave Časť 3: Dodacie podmienky pre precipitačne vytvrdené ocele Zahrňuje ocele: S500, S550, S620, S690 Za základným označením nasledujú písmená A, AL, ktoré vyjadrujú čistotu ocele (obsah P a S) a húževnatosť v pozdĺžnom aj priečnom smere pri T s = 0, -20, 40 C. Legujúce prvky sú limitované pre celú skupinu prvkov, výrobca môže voliť kombináciu prvkov. Uhlíkový ekvivalent CEV ocele nie je určený. Významné legujúce prvky sú limitované: Cr 0,30 %, Cu 2,0 %, Mo 0,5 %, Ni 2,0 %, V 0,10 % Ti 0,10 % Príklad označenia: S 690 AL... R e = 690 MPa R m = MPa 146
4 pozdĺžny smer: KV = 65 J pri ± 0 C, KV = 40 J pri 40 C priečny smer: KV = 40 J pri ± 0 C, KV = 30 J pri 40 C Poznámka: ECISS/TC10 uznesením 2/1999 zrušila normu EN , nebola nahradená inou normou. EN Tyče prierezu I a H z konštrukčných ocelí... EN Oceľové rovnoramenné profily T so zaoblenými prechodmi... EN Tyče z konštrukčných ocelí rovnoramenného a nerovnoramenného prierezu L Ocele na tlakové zariadenia Základné požiadavky na oceľ sú v EN až 7. Pre oceľové výrobky ako valcované tyče, bezšvové alebo zvárané rúry, výkovky, odliatky atď. sú iné EN pozri EN [115] a tab EN až 7, Ploché výrobky z ocelí na tlakové nádoby a zariadenia EN , Všeobecné požiadavky EN , Nelegované a legované ocele pre vyššie teploty Zahrňuje ocele: P235GH, P265GH, P295GH, P355GH a legované ušľachtilé ocele 16Mo3, 13CrMo4-5, 10CrMo9-10, 11CrMo9-10. Znak H znamená vysoké teploty, znak G iné charakteristiky, medza klzu R p0,2 pri T = 100 až 500 C, medza tečenia R 1%/t/T, medza pevnosti pri tečení žiaropevnosť R m/t/t pre 10000, a h. Ocele P235GH a P355GH sa môžu dodávať v normalizovanom stave. Obsah C 0,22 %, uhlíkový ekvivalent CEV treba dohodnúť s dodávateľom ocele. Pre ocele P235GH až P355GH je stanovená nárazová práca KV = 27 J pri 0 C, pre legované ušľachtilé ocele 16Mo3, atď. KV = 31 J pri +20 C. EN , Normalizačne žíhané zvariteľné jemnozrnné ocele Zahrňuje ocele: P275N, P355N, P460N. Ocele sú ďalej zatriedené do štyroch skupín kvality: P... N základná kvalita P... NH pre zvýšené teploty P... NL1 pre nízke teploty P... NL2 špeciálna kvalita pre nízke teploty. Je stanovené chemické zloženie, vrátane uhlíkového ekvivalentu CEV a rázová húževnatosť v pozdĺžnom aj priečnom smere, pri rôznych teplotách. Pre kvalitu P... NL2 je nárazová práca minimálne: KV = 100 J... pri +20 C, KV = 30 J... pri 50 C. Sú určené hodnoty medze klzu R p0,2 od 100 do 400 C. EN , Ocele legované niklom so stanovenými vlastnosťami pri nízkych teplotách Zahrňuje 7 ocelí, podľa obsahu Ni a zaručenej nárazovej práce KV (J) pri minimálnej teplote skúšania T s. 147
5 Označenie C max Ni R eh (MPa) KV (J) T s ( C) 11MnNi5-3 0,14 0,30 0, MnNi6-3 0,16 0,30 0, NiMn6 0,18 1,30 1, Ni14 0,15 3,25 3, Ni19 0,15 4,75 5, X8Ni9 0,10 8,50 10,0 490/ X7Ni9 0,10 0,50 10, EN , Zvariteľné termomechanicky valcované jemnozrnné ocele Zahrňuje tri pevnostné triedy ocelí: P355M, P420M a P460M, každú v troch kvalitách húževnatosti: P... M základná kvalita KV = 27 J pri T s = 20 C P... ML1 zaručená húževnatosť do 40 C KV = 27 J pri T s = 40 C P... ML2 zaručená húževnatosť do 50 C KV = 27 J pri T s = 50 C Pre hrúbky t = 16 až 40 mm je obsah C = 0,14 až 0,16 % a hodnota CEV = 0,39 až 0,46 %. EN , Zvariteľné zošľachtené jemnozrnné ocele Zahrňuje štyri pevnostné triedy ocelí: P355Q, P460Q, P500Q, P690Q, každú v štyroch kvalitách húževnatosti (podľa KV = 27 J). P... Q základná kvalita, KV = 27 J; T s = 20 C P... QL1 zaručená húževnatosť do 40 C P... QL2 zaručená húževnatosť do 60 C P... QH zaručené vlastnosti pri zvýšených teplotách, R p0,2 do +300 C Obsah C = 0,16 až 0,20 %. Podmienky zvárania treba dohodnúť s dodávateľom ocele. EN , Nehrdzavejúce ocele Zahrňuje 22 základných a 13 špeciálnych značiek ocelí od 18Cr-7Ni až po 20Cr25Ni7Mo. Obsah uhlíka sa mení v rozmedzí C = 0,03 až 0,08 %, výnimočne až 0,10 %. Mechanické vlastnosti sú určené v závislosti od druhu ocele, pre: - feritické R p0,2 = 230 až 300 MPa R m = 450 až 650 MPa KV 50 J - martenzitické R p0,2 = 690 MPa R m = 780 až 980 MPa KV = 55 až 70 J Ďalej sú uvedené údaje odolnosti proti interkryštalickej korózii, minimálna pevnosť v ťahu R m/t od +100 do 600 C, medza tečenia R 1%/t/T a medza pevnosti pri tečení R m/t/t pri až , resp h. Ďalej sú uvedené tieto údaje: - súčiniteľ teplotnej rozťažnosti α od +100 do 1000 C, - súčiniteľ tepelnej vodivosti λ - pri +20 C, - merné teplo c pri +20 C, - merný elektrický odpor pri +20 C. Poznámka: Tá istá oceľ môže byť označená aj ako S alebo P, pokiaľ spľňa príslušné požiadavky, napr. S355N/P355N. EN Nehrdzavejúce ocele. Časť 1: Zoznam nehrdzavejúcich ocelí 148
6 Ocele na rúry diaľkovodov EN až 3. Oceľové rúry na potrubia na horľavé tekutiny. Technické dodacie podmienky - 2 Rúry podľa požiadaviek triedy B Zahrňuje ocele L245, L290, L360, L415, L450, L485 a L555. Ocele podľa spôsobu výroby možno zatriediť do troch skupín: N normalizované, sem patria ocele: L245NB až L415NB Q zošľachtené: L360QB až L555QB M termomechanicky valcované: L245MB až L555MB. V norme je stanovené smerné chemické zloženie vrátane CEV, medza klzu R t0,5, medza pevnosti R m, pomer R t0,5 /R m 0,80; 0,85; 0,88; 0,90 a požadovaná nárazová práca KV (J) pri 0 C v závislosti od medze klzu (značky ocele) a priemeru rúry. Pre základný materiál je predpísaná aj skúška DWT (skutočnej hrúbky) pri 0 C, podiel tvárneho lomu má byť PL 85 %. Poznámka: Pre klimatické podmienky Slovenska bola stanovená návrhová teplota 10 C. Na stanovenie a hodnotenie postupov zvárania kovových materiálov sa tieto zaraďujú do skupín. ISO 15608:2000 zatrieďuje ocele do 11 skupín podľa tab Tab.3-4 Skupinový systém pre ocele podľa ISO/TR 15608:2000 Skupina Podskupina Druh ocele 1 Ocele so zaručenou minimálnou medzou klzu R eh 460 N/mm 2 a) a s obsahom prvkov v %: C 0,25 Cu 0,40b) Si 0,60 Ni 0,5b) Mn 1,70 Cr 0,3 (0,4 na odliatky)b) Mo 0,70b) Nb 0,05 S 0,045 V 0,12b) P 0,045 Ti 0, Ocele so zaručenou minimálnou medzou klzu R eh 275 N/mm Ocele so zaručenou minimálnou medzou klzu 275 N/mm 2 < R eh 360 N/mm Normalizované jemnozrnné ocele so zaručenou minimálnou medzou klzu R eh > 360 N/mm Ocele so zlepšenou odolnosťou proti atmosférickej korózii, ktorých analýza môže prekročiť požiadavky na základné prvky, ako sú uvedené v 1 2 Termomechanicky spracované jemnozrnné ocele a ocele na odliatky so zaručenou minimálnou medzou klzu R eh > 360 N/mm Termomechanicky spracované jemnozrnné ocele a ocele na odliatky so zaručenou minimálnou medzou klzu 360 N/mm 2 < R eh 460 N/mm Termomechanicky spracované jemnozrnné ocele a ocele na odliatky so zaručenou minimálnou medzou klzu R eh > 460 N/mm 2 3 Kalené a popustené ocele a precipitačne vytvrdené ocele mimo nehrdzavejúcich ocelí so zaručenou minimálnou medzou klzu R eh > 360 N/mm Kalené a popustené ocele so zaručenou minimálnou medzou klzu 60 N/mm 2 < R eh 690 N/mm Kalené a popustené ocele so zaručenou minimálnou medzou klzu R eh > 690 N/mm Precipitačne vytvrdené ocele mimo nehrdzavejúcich ocelí 149
7 Skupina Podskupina Druh ocele 6 Cr-Mo-(Ni) ocele s vanádiom 6.1 Ocele s 0,3 % Cr 0,75 %, Mo 0,7 % a V 0,35 % 6.2 Ocele s 0,75 % < Cr 3,5 %, 0,7 % < Mo 1,2 % a V 0,35 % 6.3 Ocele s 3,5 % < Cr 7,0 %, Mo 0,7 % a 0,45 % V 0,55 % 6.4 Ocele s 7,0 % < Cr 12,5 %, 0,7 % < Mo 1,2 % a V 0,35 % 7 Feritické, martenzitické a precipitačne vytvrdené nehrdzavejúce ocele s C 0,35 % a 10,5 % Cr 30 % 7.1 Feritické nehrdzavejúce ocele 7.2 Martenzitické nehrdzavejúce ocele 7.3 Precipitačne vytvrdené nehrdzavejúce ocele 8 Austenitické ocele 12.2 Konštrukčné a vysokopevné ocele Na výrobu zváraných oceľových konštrukcií, vrátane tlakových zariadení sa najviac používajú nízkolegované ocele (vrátane mikrolegovaných) a nízkolegované vysokopevné ocele (HSLA high strength low alloy steels). Hranica medzi pevnostnými triedami, od ktorej sa považujú ocele za vysokopevné nie je jednoznačne určená, alebo mení sa od druhu určenia konštrukcie. V normách pre navrhovanie a výrobu oceľových konštrukcií EN [115] a EN a 3 [116] sa za vysokopevné považujú ocele s medzou klzu vyššou ako R e = 355 MPa; sú to ocele S420 a S460. V normách EN až 7 Nevyhrievané tlakové nádoby [114] sú uvedené typy ocelí, určených na výrobu tlakových nádob. Základný sortiment ocelí je v norme EN až 7 Ploché výrobky z ocelí na tlakové nádoby a zariadenia pozri Výrobky z týchto ocelí ako valcované tyče, bezšvové alebo zvárané rúry, výkovky, odliatky atď. majú osobitné číslo EN. V norme EN Materiály príloha D Požiadavky na zabránenie krehkému porušeniu sú uvedené tieto hraničné hodnoty medzí klzu R e 310 MPa; R e = 310 až 460 MPa; R e > 460 MPa. Podľa EN zošľachtené (Q + T) ocele na výrobu tlakových zariadení možno použiť aj ocele P690. Podľa Kasatkina [117] do skupiny nízkolegovaných vysokopevných ocelí určených na výrobu zváraných konštrukcií patria ocele s medzou klzu R p0,2 = 600 až 900 MPa Charakteristické vlastnosti konštrukčných ocelí a oblasti ich uplatnenia Konštrukcie sa navrhujú podľa návrhových napätí σ d, ktoré závisia od medze klzu ocele. Teda prvý návrh konštrukcie sa robí na medzný stav tvárneho porušenia. Z hľadiska odolnosti proti krehkému porušeniu sa stanovujú požiadavky na húževnatosť konštrukčných materiálov ocele a zvarového spoja. Pri navrhovaní proti únavovému poškodeniu rozhodujúci vplyv majú (okrem rozkmitu napätia σ) tvarové zmeny detailu, vruby a defekty. Výhodou vysokopevných ocelí je ich vyššia medza klzu R e a medza pevnosti R m, preto možno použiť vyššie návrhové napätie σ d a dostaneme menšiu hrúbku steny, ľahšiu konštrukciu. Úmerne so zvýšením medze klzu ocele sa zvyšujú aj nároky na je húževnatosť. Je to preto, lebo 150
8 v konštrukčnom detaili pôsobia vyššie napätia tak od vonkajšieho zaťaženia σ d ako aj vyššie zvyškové napätia σ r. Kritériové hodnoty nárazovej práce KV K, ktorú musí mať oceľ (aj zvarový spoj) pri skúšobnej teplote T s (závisí aj od hrúbky detailu t!) sú: R e 310 MPa KV K = 27 J 310 MPa < R e 460 MPa KV K = 40 J R e > 460 MPa KV K (J) = 0,1. R e (MPa) Pomer medze klzu k medzi pevnosti R e /R m. Pre ocele s medzou klzu R e 360 MPa v normalizačne žíhanom stave býva R e /R m = 0,60 až 0,75, v termomechanicky valcovanom stave R e /R m 0,85; pre ocele s R e = 500 MPa až 700 MPa a býva pomer R e /R m = 0,80 až 0,90. Z praxe je známe, že konštrukčná časť z mäkkej ocele sa lepšie prispôsobí tvarovým zmenám, účinkom vrubov, defektov a nedokonalostiam tvaru zvarového spoja (lineárne presadenie 507, uhlové presadenie 508) ako keby bola zhotovená z vysokopevnej ocele. Preto pri použití ocelí so zvýšenou medzou klzu osobitnú pozornosť treba venovať voľbe vhodného tvaru konštrukčných detailov a sprísniť požiadavky na prípustnosť defektov. Zvarový spoj sa má umiestniť a navrhnúť tak, aby bol prístupný pre zváranie ako aj pre nedeštruktívne skúšanie zvaru. Odporúčaný maximálny pomer R e /R m 0,85. Len pre konštrukcie (výrobky) bez tvarových zmien, ako napr. zvárané rúry pre rúrovody sa pripúšťa v EN [118] pre ocele vyššej pevnostnej triedy L450 až L555 pomer R t0,5 /R m 0,90. Únavové namáhanie. Navrhovanie, odhad únavovej životnosti a hodnotenie prípustnosti defektov sa robí podľa kategórie detailu KD. Kategória detailu je rozkmit napätí σ pri počte kmitov zaťaženia N C = a 95 % pravdepodobnosť prežitia. Kategória detailu nezávisí od pevnostnej triedy ocele podľa STN :1998 [119] pre S235 až S355 a podľa návrhu normy pren :2002 a pren :2002 [115] pre ocele S235 až S460. Preto použitie vysokopevných ocelí na konštrukčné časti namáhané výrazným premenlivým zaťažením je neopodstatnené. Namáhanie na vzper. Vzperná únosnosť konštrukčných prvkov závisí od modulu pružnosti E materiálu a len málo od medze klzu. Preto použitie vysokopevných ocelí na konštrukčné časti namáhané na vzper stabilitu je spravidla nevýhodné Oblasti použitia vysokopevných ocelí Moderné ľahké stavebné konštrukcie, oceľové mosty o veľkom rozpätí, ľahké tlakové nádrže atď. bolo možno realizovať len po zavedení výroby nízkolegovaných vysokopevných ocelí, najmä termomechanicky valcovaných, ktoré sú dobre zvariteľné a majú vysokú húževnatosť aj pri znížených teplotách (asi do 60 C). Ocele legované Ni podľa požiadaviek EN sú určené na tlakové zariadenia a zásobníky s prevádzkovou teplotou do 196 C. Použitie nízkolegovaných vysokopevných ocelí je výhodné na konštrukčné časti namáhané prevažne staticky, ťahom. Pre únavovo namáhané konštrukcie sa používajú vtedy, keď rozhodujúcim kritériom je nízka hmotnosť výrobku. Sú to napr. časti žeriavov, autožeriavy, bagre, pojazdné tlakové zariadenia (zásobníky) atď. Na výrobu veľkorozmerných zásobníkov skvapalnených plynov, valcových s plochým dnom, podľa EN s prevádzkovou teplotou 5 C až 165 C ako aj valcových a guľových zásobníkov sú určené ocele legované niklom Ni podľa EN a austenitické ocele podľa EN
9 Obr Detaily zváraných oceľových konštrukcií 152
10 12. 5 Všeobecné požiadavky na návrh konštrukčných detailov z nízkolegovaných vysokopevných ocelí Na zmenšenie možnosti vzniku defektov (najmä trhlín), zmenšenie nebezpečenstva únavového poškodenia a následného krehkého porušenia pri navrhovaní konštrukčných detailov a pri zváraní treba dodržať najmä tieto zásady: a) Uprednostniť dvojstranné tupé zvarové spoje pred inými typmi spojov. b) V prípade nutnosti použitia jednostranných spojov nepoužiť spoje na trvalej oceľovej podložke. Použiť spoje na keramickej podložke. c) Pri krížových spojoch alebo T spojoch uprednostniť K spoje s prevareným koreňom miesto kútových zvarov. d) Tupé zvarové spoje umiestniť dostatočne ďaleko od stien a výstuh, aby boli dobre prístupné zváraniu a nedeštruktívnym skúškam. e) Pri krížových spojoch viac namáhané plechy majú zostať v celku, menej namáhané sa majú privárať zmenšenie možnosti lamelárneho porušenia plechov. f) Vyhýbať sa tuhým uzlom, sú nebezpečné z hľadiska praskavosti zvarov aj z hľadiska lamelárneho porušenia. g) Pri styku troch na seba kolmých plechov treba rohy výstuh vyrezať (polomer zaoblenia r = hrúbka + 25 mm) pozri EN [120] a obr h) Prísne dodržiavať režim zvárania: predhrev, tepelný príkon Q, dohrev. Venovať zvýšenú pozornosť spôsobu vkladania húseníc. i) Na opravu defektov zváraním vypracovať osobitný postup WPS. j) Nosné zvarové spoje podrobiť nedeštruktívnym skúškam. 153
YQ U PROFIL, U PROFIL
YQ U PROFIL, U PROFIL YQ U Profil s integrovanou tepelnou izoláciou Minimalizácia tepelných mostov Jednoduché stratené debnenie monolitických konštrukcií Jednoduchá a rýchla montáž Výrobok Pórobetón značky
Vyhlásenie o parametroch stavebného výrobku StoPox GH 205 S
1 / 5 Vyhlásenie o parametroch stavebného výrobku StoPox GH 205 S Identifikačný kód typu výrobku PROD2141 StoPox GH 205 S Účel použitia EN 1504-2: Výrobok slúžiaci na ochranu povrchov povrchová úprava
Zásady navrhovania oceľových konštrukcií. prof. Ing. Josef Vičan, CSc
Zásady navrhovania oceľových konštrukcií prof. Ing. Josef Vičan, CSc Požiadavky Oceľové konštrukcie sa majú navrhovať a zhotovovať tak, aby pri zodpovedajúcej úrovni spoľahlivosti a hospodárnosti bezpečne
Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení
Výpočet lineárneho stratového súčiniteľa tepelného mosta vzťahujúceho sa k vonkajším rozmerom: Ψ e podľa STN EN ISO 10211 Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Objednávateľ: Ing. Natália Voltmannová
PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm
PRUŽINY PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY VIAC AKO 200 RUHOV SKRUTNÝCH PRUŽÍN PRIEMER ROTU d = 0,4-6,3 mm èíslo 3.0 22.8.2008 8:28:57 22.8.2008 8:28:58 PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY TECHNICKÉ PARAMETRE h d L S Legenda
C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém
C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C.1. Tepelná izolácia penový polystyrén C.2. Tepelná izolácia minerálne dosky alebo lamely C.3. Tepelná izolácia extrudovaný polystyrén C.4. Tepelná izolácia penový
REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických
REZISTORY Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických obvodoch. Základnou vlastnosťou rezistora je jeho odpor. Odpor je fyzikálna vlastnosť, ktorá je daná štruktúrou materiálu
HASLIM112V, HASLIM123V, HASLIM136V HASLIM112Z, HASLIM123Z, HASLIM136Z HASLIM112S, HASLIM123S, HASLIM136S
PROUKTOVÝ LIST HKL SLIM č. sklad. karty / obj. číslo: HSLIM112V, HSLIM123V, HSLIM136V HSLIM112Z, HSLIM123Z, HSLIM136Z HSLIM112S, HSLIM123S, HSLIM136S fakturačný názov výrobku: HKL SLIMv 1,2kW HKL SLIMv
KATALÓG KRUHOVÉ POTRUBIE
H KATALÓG KRUHOVÉ POTRUBIE 0 Základné požiadavky zadávania VZT potrubia pre výrobu 1. Zadávanie do výroby v spoločnosti APIAGRA s.r.o. V digitálnej forme na tlačive F05-8.0_Rozpis_potrubia, zaslané mailom
Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť
Baumit Prednástrek / Vorspritzer Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Prednástrek / Vorspritzer 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Prednástrek / Vorspritzer 2. Typ, číslo výrobnej dávky
Odporníky. 1. Príklad1. TESLA TR
Odporníky Úloha cvičenia: 1.Zistite technické údaje odporníkov pomocou katalógov 2.Zistite menovitú hodnotu odporníkov označených farebným kódom Schématická značka: 1. Príklad1. TESLA TR 163 200 ±1% L
,Zohrievanie vody indukčným varičom bez pokrievky,
Farba skupiny: zelená Označenie úlohy:,zohrievanie vody indukčným varičom bez pokrievky, Úloha: Zistiť, ako závisí účinnosť zohrievania vody na indukčnom variči od priemeru použitého hrnca. Hypotéza: Účinnosť
Konštrukčné materiály - 3.prednáška
Konštrukčné materiály - 3.prednáška Definícia antikoróznych a žiaruvzdorných ocelí. ocele žiarupevné. Klasické typy a ich štruktúra. ocele martenzitické, feritické (%Cr - 17.%C) > 12,5 a austenitické.
Modul pružnosti betónu
f cm tan α = E cm 0,4f cm ε cl E = σ ε ε cul Modul pružnosti betónu α Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Modul pružnosti betónu Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Trnava 2008 Obsah 1 Úvod...7 2 Deformácie
YTONG U-profil. YTONG U-profil
Odpadá potreba zhotovovať debnenie Rýchla a jednoduchá montáž Nízka objemová hmotnosť Ideálna tepelná izolácia železobetónového jadra Minimalizovanie možnosti vzniku tepelných mostov Výborná požiarna odolnosť
MATERIÁLY NA VÝROBU ELEKTRÓD
MATERIÁLY NA VÝROBU ELEKTRÓD Strana: - 1 - E-Cu ELEKTROLYTICKÁ MEĎ (STN 423001) 3 4 5 6 8 10 12 15 TYČE KRUHOVÉ 16 20 25 30 36 40 50 60 (priemer mm) 70 80 90 100 110 130 Dĺžka: Nadelíme podľa Vašej požiadavky.
3 NAPÄTIA A DEFORMÁCIE ZO ZVÁRANIA
3 NAPÄTIA A DEFORMÁCIE ZO ZVÁRANIA 3.1 Deformačné a teplotechnické charakteristiky materiálov Vlastnosť materiálov meniť svoje rozmery vplyvom teploty je známa od pradávna, od počiatku našich poznatkov
Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0.
Bc. Martin Vozár Návrh výstuže do pilót Diplomová práca 8x24.00 kr. 50.0 Pilota600mmrez1 Typ prvku: nosník Prostředí: X0 Beton:C20/25 f ck = 20.0 MPa; f ct = 2.2 MPa; E cm = 30000.0 MPa Ocelpodélná:B500
TABUĽKY STATICKÝCH HODNÔT A ÚNOSTNOSTI
TABUĽKY STATICKÝCH HODNÔT A ÚNOSTNOSTI ŠKRIDPLECHU A TRAPÉZOVÝCH PLECHOV Ojednávateľ : Ľuoslav DERER Vypracoval : prof. Ing. Ján Hudák, CSc. Ing. Tatiana Hudáková Košice, 004 1 STATICKÝ VÝPOČET ÚNOSNOSTI
SLOVENSKO maloobchodný cenník (bez DPH)
Hofatex UD strecha / stena - exteriér Podkrytinová izolácia vhodná aj na zaklopenie drevených rámových konštrukcií; pero a drážka EN 13171, EN 622 22 580 2500 1,45 5,7 100 145,00 3,19 829 hustota cca.
Ekvačná a kvantifikačná logika
a kvantifikačná 3. prednáška (6. 10. 004) Prehľad 1 1 (dokončenie) ekvačných tabliel Formula A je ekvačne dokázateľná z množiny axióm T (T i A) práve vtedy, keď existuje uzavreté tablo pre cieľ A ekvačných
Požiarna odolnosť trieda reakcie na oheň: A1 (STN EN ) požiarna odolnosť REI 120 (podhľad omietnutý MVC hr. 15 mm)
TO 05/0079 Použitie Keramické predpäté nosníky POROTHERM (KPN) sú nosnými prvkami stropného systému POROTHERM. Vyrábajú sa v dĺžkach od 1,75 m do 7,25 m, odstupňovaných po 250 mm pre y stropu od 1,50 m
Obvod a obsah štvoruholníka
Obvod a štvoruholníka D. Štyri body roviny z ktorých žiadne tri nie sú kolineárne (neležia na jednej priamke) tvoria jeden štvoruholník. Tie body (A, B, C, D) sú vrcholy štvoruholníka. strany štvoruholníka
Technicko-kvalitatívne podmienky MDVRR SR. TKP časť 20 OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE
Technicko-kvalitatívne podmienky MDVRR SR TKP časť 20 OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE účinnosť od: 01.10.2014 Technicko-kvalitatívne podmienky MDVRR SR September 2014 OBSAH 1 Úvodná kapitola... 3 1.1 Predmet technicko-kvalitatívnych
Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť.
Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Ktoré fyzikálne jednotky zodpovedajú sústave SI: a) Dĺžka, čas,
Trapézové profily Lindab Coverline
Trapézové profily Lindab Coverline Trapézové profily - produktová rada Rova Trapéz T-8 krycia šírka 1 135 mm Pozink 7,10 8,52 8,20 9,84 Polyester 25 μm 7,80 9,36 10,30 12,36 Trapéz T-12 krycia šírka 1
Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop
1) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet obvodu kruhu. O=2xπxr ; S=πxrxr Vstup r O = 2*π*r S = π*r*r Vystup O, S 2) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet celkovej ceny výrobku s
Materiály pro vakuové aparatury
Materiály pro vakuové aparatury nízká tenze par malá desorpce plynu tepelná odolnost (odplyňování) mechanické vlastnosti způsoby opracování a spojování elektrické a chemické vlastnosti Vakuová fyzika 2
Matematika Funkcia viac premenných, Parciálne derivácie
Matematika 2-01 Funkcia viac premenných, Parciálne derivácie Euklidovská metrika na množine R n všetkých usporiadaných n-íc reálnych čísel je reálna funkcia ρ: R n R n R definovaná nasledovne: Ak X = x
Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009
Počítačová grafika 2 Prechod z 2D do 3D Martin Florek florek@sccg.sk FMFI UK 3. marca 2009 Prechod z 2D do 3D Čo to znamená? Ako zobraziť? Súradnicové systémy Čo to znamená? Ako zobraziť? tretia súradnica
3. Striedavé prúdy. Sínusoida
. Striedavé prúdy VZNIK: Striedavý elektrický prúd prechádza obvodom, ktorý je pripojený na zdroj striedavého napätia. Striedavé napätie vyrába synchrónny generátor, kde na koncoch rotorového vinutia sa
Skúšobné laboratórium materiálov a výrobkov Technická 5, Bratislava
1/5 Rozsah akreditácie Názov akreditovaného subjektu: LIGNOTESTING, a.s. Skúšobné laboratórium materiálov a výrobkov Technická 5, 821 04 Bratislava Laboratórium s fixným rozsahom akreditácie. 1. 2. 3.
Baumit StarTrack. Myšlienky s budúcnosťou.
Baumit StarTrack Myšlienky s budúcnosťou. Lepiaca kotva je špeciálny systém kotvenia tepelnoizolačných systémov Baumit. Lepiace kotvy sú súčasťou tepelnoizolačných systémov Baumit open (ETA-09/0256), Baumit
KAGEDA AUTORIZOVANÝ DISTRIBÚTOR PRE SLOVENSKÚ REPUBLIKU
DVOJEXCENTRICKÁ KLAPKA je uzatváracia alebo regulačná armatúra pre rozvody vody, horúcej vody, plynov a pary. Všetky klapky vyhovujú smernici PED 97/ 23/EY a sú tiež vyrábané pre výbušné prostredie podľa
1. písomná práca z matematiky Skupina A
1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. Vypočítajte : a) 84º 56 + 32º 38 = b) 140º 53º 24 = c) 55º 12 : 2 = 2. Vypočítajte zvyšné uhly na obrázku : β γ α = 35 12 δ a b 3. Znázornite na číselnej osi
Estimation of grain boundary segregation enthalpy and its role in stable nanocrystalline alloy design
Supplemental Material for Estimation of grain boundary segregation enthalpy and its role in stable nanocrystalline alloy design By H. A. Murdoch and C.A. Schuh Miedema model RKM model ΔH mix ΔH seg ΔH
Zateplite fasádu! Zabezpečte, aby Vám neuniklo teplo cez fasádu
Zateplite fasádu! Zabezpečte, aby Vám neuniklo teplo cez fasádu Austrotherm GrPS 70 F Austrotherm GrPS 70 F Reflex Austrotherm Resolution Fasáda Austrotherm XPS TOP P Austrotherm XPS Premium 30 SF Austrotherm
Motivácia Denícia determinantu Výpo et determinantov Determinant sú inu matíc Vyuºitie determinantov. Determinanty. 14. decembra 2010.
14. decembra 2010 Rie²enie sústav Plocha rovnobeºníka Objem rovnobeºnostena Rie²enie sústav Príklad a 11 x 1 + a 12 x 2 = c 1 a 21 x 1 + a 22 x 2 = c 2 Dostaneme: x 1 = c 1a 22 c 2 a 12 a 11 a 22 a 12
KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
132 1 Absolútna chyba: ) = - skut absolútna ochýlka: ) ' = - spr. relatívna chyba: alebo Chyby (ochýlky): M systematické, M náhoné, M hrubé. Korekcia: k = spr - = - Î' pomerná korekcia: Správna honota:
AerobTec Altis Micro
AerobTec Altis Micro Záznamový / súťažný výškomer s telemetriou Výrobca: AerobTec, s.r.o. Pionierska 15 831 02 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com Obsah 1.Vlastnosti... 3 2.Úvod... 3 3.Princíp
Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla
Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti príloha č. 7 k vyhláške č. 428/2010 Názov prevádzkovateľa verejného : Spravbytkomfort a.s. Prešov Adresa: IČO: Volgogradská 88, 080 01 Prešov 31718523
Rozsah akreditácie. Označenie (PP 4 16)
Rozsah akreditácie Názov akreditovaného subjektu: U. S. Steel Košice - Labortest, s.r.o. Laboratórium Studenej valcovne Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice Laboratórium s fixným rozsahom akreditácie.
Goniometrické rovnice a nerovnice. Základné goniometrické rovnice
Goniometrické rovnice a nerovnice Definícia: Rovnice (nerovnice) obsahujúce neznámu x alebo výrazy s neznámou x ako argumenty jednej alebo niekoľkých goniometrických funkcií nazývame goniometrickými rovnicami
PRUŽNOSŤ A PEVNOSŤ PRE ŠPECIÁLNE INŽINIERSTVO
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE Fakulta špeciálneho inžinierstva Doc. Ing. Jozef KOVAČIK, CSc. Ing. Martin BENIAČ, PhD. PRUŽNOSŤ A PEVNOSŤ PRE ŠPECIÁLNE INŽINIERSTVO Druhé doplnené a upravené vydanie Určené
UČEBNÉ TEXTY. Odborné predmety. Časti strojov. Druhý. Hriadele, čapy. Ing. Romana Trnková
Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen Kód ITMS projektu: 26110130667 Názov projektu: Zvyšovanie flexibility absolventov v oblasti dopravy UČEBNÉ TEXTY Vzdelávacia oblasť: Predmet:
Príručka pre dimenzovanie drevených tenkostenných nosníkov PALIS. (Stena z OSB/3 Kronoply)
Palis s.r.o. Kokořov 24, 330 11 Třemošná, Česká republika e- mail: palis@palis.cz Príručka pre dimenzovanie drevených tenkostenných nosníkov PALIS. (Stena z OSB/3 Kronoply) Vypracoval: Ing. Roman Soyka
SNÍMAČE TEPLOTY A PREVODNÍKY TEPLOTY. P r v á č a s ť Vymedzenie meradiel a spôsob ich metrologickej kontroly
Príloha č. 37 k vyhláške č. 210/2000 Z. z. SNÍMAČE TEPLOTY A PREVODNÍKY TEPLOTY P r v á č a s ť Vymedzenie meradiel a spôsob ich metrologickej kontroly 1. Táto príloha sa vzťahuje na odporové snímače teploty
Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava
Priamkové plochy Priamkové plochy Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava Priamkové plochy rozdeľujeme na: Rozvinuteľné
Tabuľka NA1 Hodnoty parciálneho súčiniteľa γ M
Tabuľka NA1 Hodnoty parciálneho súčiniteľa γ M Materiál γ M Murivo : A B C z murovacích prvkov kategórie I na maltu a) 2,0 navrhnutého zloženia z murovacích prvkov kategórie I na maltu predpísaného b)
Cvičenie č. 4,5 Limita funkcie
Cvičenie č. 4,5 Limita funkcie Definícia ity Limita funkcie (vlastná vo vlastnom bode) Nech funkcia f je definovaná na nejakom okolí U( ) bodu. Hovoríme, že funkcia f má v bode itu rovnú A, ak ( ε > )(
alu OKNÁ, ZA KTORÝMI BÝVA POHODA DREVENÉ OKNÁ A DVERE Profil Mirador Alu 783 Drevohliníkové okno s priznaným okenným krídlom.
DREVENÉ OKNÁ A DVERE m i r a d o r 783 OKNÁ, ZA KTORÝMI BÝVA POHODA EXTERIÉROVÁ Profil Mirador Alu 783 Drevohliníkové okno s priznaným okenným krídlom. Je najviac používané drevohliníkové okno, ktoré je
1. Limita, spojitost a diferenciálny počet funkcie jednej premennej
. Limita, spojitost a diferenciálny počet funkcie jednej premennej Definícia.: Hromadný bod a R množiny A R: v každom jeho okolí leží aspoň jeden bod z množiny A, ktorý je rôzny od bodu a Zadanie množiny
Meranie na jednofázovom transformátore
Fakulta elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach Katedra elektrotechniky a mechatroniky Meranie na jednofázovom transformátore Návod na cvičenia z predmetu Elektrotechnika Meno a priezvisko :..........................
3.5. Ocele zo špeciálnymi vlastnosťami - antikorózne ocele
3.5. Ocele zo špeciálnymi vlastnosťami - antikorózne ocele Antikorózna oceľ je podľa STN 42 0042 vysokolegovaná oceľ so zvýšenou odolnosťou voči veľmi agresívnym prostrediam. Základným prísadovým prvkom
11 RIVERA. 08/20 REV
technické plasty OBSAH KONŠTRUKČNÉ PLASTY POLYAMID PA 1-5 POLYOXYMETYLÉN - POM 6-8 VYSOKOMOLEKULÁRNY POLYETYLÉN UHMW PE 9-10 VYSOKOODOLNÉ PLASTY POLYTETRAFLUÓRETYLÉN PTFE (TEFLON ) 11-12 VŠEOBECNE POUŽÍVANÉ
Statický posudok stavby Dokumentácia pre realizáciu stavby.
JK PROJEKCIA, Na úbočí 7, 974 09 Banská Bystrica č.t. 048/4155583 0905152180 jkprojekcia@gmail.com Statický posudok stavby Dokumentácia pre realizáciu stavby. Stavba: Zberný dvor Janova Lehota Objednávateľ:
100626HTS01. 8 kw. 7 kw. 8 kw
alpha intec 100626HTS01 L 8SplitHT 8 7 44 54 8 alpha intec 100626HTS01 L 8SplitHT Souprava (tepelná čerpadla a kombivané ohřívače s tepelným čerpadlem) Sezonní energetická účinst vytápění tepelného čerpadla
η = 1,0-(f ck -50)/200 pre 50 < f ck 90 MPa
1.4.1. Návrh priečneho rezu a pozĺžnej výstuže prierezu ateriálové charakteristiky: - betón: napr. C 0/5 f ck [Pa]; f ctm [Pa]; fck f α [Pa]; γ cc C pričom: α cc 1,00; γ C 1,50; η 1,0 pre f ck 50 Pa η
Sadrokartónové dosky na nosné konštrukcie. Marec November strán vrátane 3 príloh
Európska organizácia pre technické posudzovanie European Organisation for Technical Assessment Európsky hodnotiaci dokument European Assessment Document EAD 070001-00-0504 Názov Sadrokartónové dosky na
Rozsah akreditácie 1/5. Príloha zo dňa k osvedčeniu o akreditácii č. K-003
Rozsah akreditácie 1/5 Názov akreditovaného subjektu: U. S. Steel Košice, s.r.o. Oddelenie Metrológia a, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice Rozsah akreditácie Oddelenia Metrológia a : Laboratórium
Výber NAJPOUŽÍVANEJŠÍCH DRUHOV ZVÁRACÍCH MATERIÁLOV
Výber NAJPOUŽÍVANEJŠÍCH DRUHOV ZVÁRACÍCH MATERIÁLOV druhé vydanie marec 2010 100 ROKOV SKÚSENOSTÍ Vážení zákazníci, dovoľujeme si Vám predložiť druhé vydanie Výberu najpoužívanejších druhov zváracích materiálov.
8 Tesárske spoje. 8.1 Všeobecne. Tesárske spoje. Prohlubovací kurs v oboru dřevostaveb Gerhard Schickhofer - Jaroslav Sandanus
8 8.1 Všeobecne Tesárskymi spojmi označujeme spoje, v ktorých sú vo všeobecnosti sily prenášané kontaktným tlakom v mieste spoja a trením v mieste spoja. Nie sú v nich použité iné spojovacie materiály
ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA)
ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ Φύση του σύμπαντος Η γη είναι μία μονάδα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, το οποίο αποτελείται από τον ήλιο, τους πλανήτες μαζί με τους δορυφόρους τους, τους κομήτες, τα αστεροειδή και τους μετεωρίτες.
Dozretá kvalita
Cenník produktov TERMOBRIK C e n n í k p l a t n ý o d 1. 5. 2 0 1 2 V e r í m e t r a d í cii, t v o r í m e h o d n o t y. Dozretá kvalita cennik maj 2012.indd 1 doprava zdarma 14.4.2012 11:02 2 D R
Regulátor tlaku prepúšťaním AVA (PN 25)
Údajový list Regulátor tlaku prepúšťaním AVA (PN 25) Popis AVA je priamočinný regulátor tlaku prepúšťaním, vyvinutý predovšetkým pre systémy centrálneho zásobovania teplom. Regulátor je spravidla zatvorený
22 NIKEL A JEHO ZLIATINY
22 NIKEL A JEHO ZLIATINY Nikel je kov s kubickou plošne centrovanou mriežkou, bez alotropickej premeny až po teplotu tavenia (1453 C). Koeficient teplotnej rozťažnosti niklu je 4,14x10 6 m/mk, tepelnej
PROMO AKCIA. Platí do konca roka 2017 APKW 0602-HF APKT PDTR APKT 0602-HF
AKCIA Platí do konca roka 2017 APKW 0602-HF APKT 060204 PDTR APKT 0602-HF BENEFITY PLÁTKOV LAMINA MULTI-MAT - nepotrebujete na každú operáciu špeciálny plátok - sprehľadníte situáciu plátkov vo výrobe
Technicko-kvalitatívne podmienky pre opravy a rekonštrukcie mostov MDPT. Časť 11 Betonárska výstuž
Technicko-kvalitatívne podmienky pre opravy a rekonštrukcie mostov MDPT Časť 11 Betonárska výstuž účinnosť od 1.7.2006 Technicko-kvalitatívne podmienky pre opravy a rekonštrukcie mostov MDPT júl 2006 Obsah:
M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou
M6: Model Hydraulický ytém dvoch záobníkov kvapaliny interakciou Úlohy:. Zotavte matematický popi modelu Hydraulický ytém. Vytvorte imulačný model v jazyku: a. Matlab b. imulink 3. Linearizujte nelineárny
ERMCO Európska asociácia výrobcov transportbetónu. SPRIEVODCA technickými vlastnosťami betónu
ERMCO Európska asociácia výrobcov transportbetónu SPRIEVODCA technickými vlastnosťami betónu November 2006 SKRATKY C v E cd E c,eff E cm f ck f ck.cu f cm f ct f cd f ctd f ctm f ctm,fl f ct,sp variačný
Prehľad produktov pre stavbu protihlukových stien.
TITAN Tatraplast, s.r.o. Lisková 768, 034 81 Lisková Email: info@titan-tatraplast.sk, www.titan-tatraplast.sk Mobil: +421 915 983 968, Tel/ Fax: 044-4351 645 Váš partner! Prehľad produktov pre stavbu protihlukových
Titan a titanové zliatiny
1 Titan a titanové zliatiny Priemyselná 4 telefón: 038/7412525 BIBUS SK s.r.o. 949 01 Nitra fax: 038/651 6701 BIBUS SK, s.r.o., Priemyselná 4, 949 01 Nitra, www.bibus.sk 2 Edícia 98/99 2.1. Úvod Titan
Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy
Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy Beáta Stehlíková Časové rady, FMFI UK, 2012/2013 Jednotkový koreň(unit root),diferencovanie časového radu, unit root testy p.1/18
TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK PRE KONŠTRUKCIE MONTOVANÉHO DOMU FIRMY Mgr. Radovan Kuzma Ekoline - Montované stavby
ENERGETICKÁ HOSPODÁRNOSŤ BUDOV TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK PRE KONŠTRUKCIE MONTOVANÉHO DOMU FIRMY Mgr. Radovan Kuzma Ekoline - Montované stavby Objednávateľ: Vypracoval: Mgr. Radovan Kuzma Ekoline - Montované
ZÁSADY NAVRHOVANIA A ZAŤAŽENIA KONŠTRUKCIÍ
ZÁSADY NAVRHOVANIA A ZAŤAŽENIA KONŠTRUKCIÍ Prednášajúci: Ing. Richard Hlinka, PhD. Tento príspevok vznikol vďaka podpore v rámci OP Vzdelávanie pre projekt Podpora kvality vzdelávania a výskumu pre oblasť
Výška, šírka, hrúbka a pravouhlosť krídla skúška postupom podľa: EN 951: 1998 Dverové krídla. Metóda merania výšky, šírky, hrúbky a pravouhlosti
Protokol o skúškach č. 800/24/0145/06 Názov skúšok: Mechanicko - fyzikálne skúšky Odolnosť proti zvislému zaťaženiu krídla EN 947: 1998 Otváracie (otočné) alebo kývavé dvere. Určenie odolnosti proti zvislému
difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom...
(TYP M) izolačná doska určená na vonkajšiu fasádu (spoj P+D) ρ = 230 kg/m3 λ d = 0,046 W/kg.K 590 1300 40 56 42,95 10,09 590 1300 60 38 29,15 15,14 590 1300 80 28 21,48 20,18 590 1300 100 22 16,87 25,23
Tvorba povrchových vrstiev priemyselných zariadení. Naváranie kovových praškov indukčným ohrevom a príbuzné procesy.
Tvorba povrchových vrstiev priemyselných zariadení. Ondruška, J. Turňa, M. MTF STU, Katedra zvárania, Trnava Naváranie kovových praškov indukčným ohrevom a príbuzné procesy. Demianova, K. Ondruška, J.
Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη
Άσκηση 8 Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Δ. Φ. Αναγνωστόπουλος Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιωάννινα 2013 Άσκηση 8 ii Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Πίνακας περιεχομένων
Ks/paleta Hmotnosť Spotreba tehál v murive. [kg] PENA DRYsystem. Orientačná výdatnosť (l) 5 m 2 /dóza ml m 2 /dóza 2.
SUPRA SUPRA PLUS ABSOLÚTNA NOVINKA NA STAVEBNOM TRHU! PENA DRYsystem / Lepiaca malta zadarmo! Rozmery dxšxv [mm] Ks/paleta Hmotnosť Spotreba tehál v murive ks [kg] paleta [kg] Pevnosť v tlaku P [N/mm²]
Mechanické vlastnosti dreva
Mechanické vlastnosti dreva Namáhanie dreva, základné mechanické vlastnosti, zisťovanie mechanických vlastností dreva pri rôznych spôsoboch zaťaženia, faktory vplývajúce na mechanické vlastnosti, hodnotenie
STREŠNÉ DOPLNKY UNI. SiLNÝ PARTNER PRE VAŠU STRECHU
Strešná krytina Palety 97 Cenník 2018 STREŠNÉ DOPLNKY UNI SiLNÝ PARTNER PRE VAŠU STRECHU POZINKOVANÝ PLECH LAMINOVANÝ PVC FÓLIOU Strešné doplnky UNI Cenník 2018 POUŽITEĽNOSŤ TOHOTO MATERIÁLU JE V MODERNEJ
PRÍSPEVOK K PROBLEMATIKE ÚNAVOVÉHO NAMÁHANIA A ŽIVOTNOSTI OCEĽOVÝCH ŽELEZNIČNÝCH MOSTOV S PRIEBEŽNÝM KOĽAJOVÝM LÔŽKOM
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE STAVEBNÁ FAKULTA Katedra stavebných konštrukcií a mostov PRÍSPEVOK K PROBLEMATIKE ÚNAVOVÉHO NAMÁHANIA A ŽIVOTNOSTI OCEĽOVÝCH ŽELEZNIČNÝCH MOSTOV S PRIEBEŽNÝM KOĽAJOVÝM LÔŽKOM
Cenník Kingspan Kooltherm 2017
Izolácie Druhé vydanie Máj 2017 Cenník Kingspan Kooltherm 2017 VYSOKO ÚČINNÉ TEPELNO-IZOLAČNÉ DOSKY Z TUHEJ PENY URČENÉ PRE VŠETKY DRUHY STAVEBNÝCH APLIKÁCIÍ Viac informácií: www.kingspaninsulation.sk
Prehľad základných produktov a ceny Platný od februára Ušetrite za energiu, priestor a čas...
Prehľad základných produktov a ceny Platný od februára 2010 Ušetrite za energiu, priestor a čas... Izolácie zo sklenenej vlny Ušetrite za energiu, priestor a čas... Novinky Izolačná rohož URSA DF 37 Kód
Certifikovaná energetická účinnosť.
Certifikovaná energetická účinnosť. Vzduchotechnické jednotky sa vždy pýšia aktuálnymi štítkami energetickej účinnosti: V súlade s AHU- smernicou 01 pre vzduchotechnické jednotky nemeckej asociácie výrobcov
21 MEĎ A MEDENÉ ZLIATINY
21 MEĎ A MEDENÉ ZLIATINY 21.1 Všeobecne o medi a medených zliatinách Najčastejšie používané konštrukčné materiály na báze medi sa uvádzajú v tab. 21-1 spolu s uvedením ich smerného chemického zloženia
EAD Európska organizácia pre technické posudzovanie European Organisation for Technical Assessment
Európska organizácia pre technické posudzovanie European Organisation for Technical Assessment Európsky hodnotiaci dokument European Assessment Document EAD 30022-00-0304 Názov Monolitický alebo lamelový
Chemická analýza koróznych vrstiev ocele po 20 ročnej koróznej skúške v mestskej atmosfére
Obsah Chemická analýza koróznych vrstiev ocele 15 127 po 20 ročnej koróznej skúške v mestskej atmosfére Ševčíková J., Bojko M., Horňak P., Ševčík A. Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta VŠCHT
lindab zjednodušujeme výstavbu Lindab Construline Konštrukčné profily C, Z, U
lindab zjednodušujeme výstavbu Lindab Construline Konštrukčné profily C, Z, U Systémy ľahkých konštrukcií Tenkostenné nosníky Z a C Z - tenkostenná väznica Z-profily, ako tenkostenné väznice sú určené
DIELCE PRE VSTUPNÉ ŠACHTY
DIELCE PRE VSTUPNÉ ŠACHTY Pre stavby vstupných šachiet k podzemnému vedeniu inžinierskych sietí. Pre stavby studní TBS - 1000/250-S TBS - 1000/625-SS TBS - 1000/500-S TBS - 1000/1000-S TBS - 1000/625-SK
Monitoring mikrobiálnych pomerov pôdy na kalamitných plochách Tatier
Monitoring mikrobiálnych pomerov pôdy na kalamitných plochách Tatier Erika Gömöryová Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta T. G.Masaryka 24, SK960 53 Zvolen email: gomoryova@tuzvo.sk TANAP:
Το άτομο του Υδρογόνου
Το άτομο του Υδρογόνου Δυναμικό Coulomb Εξίσωση Schrödinger h e (, r, ) (, r, ) E (, r, ) m ψ θφ r ψ θφ = ψ θφ Συνθήκες ψ(, r θφ, ) = πεπερασμένη ψ( r ) = 0 ψ(, r θφ, ) =ψ(, r θφ+, ) π Επιτρεπτές ενέργειες
Heraklith C akustická doska. Dekoratívny obklad
Heraklith C akustická doska Dekoratívny obklad Akustický obkladový systém Heraklith Certifikát ES: K1-0751-CPD-222.0-01-01/10 Kód označenia výrobku: WW-EN 13168, L1-W1-T1-S1-P1-CS(10)200-Cl1 AKUSTICKÉ
3. NITOVANIE A ZVÁRANIE
3. NITOVANIE A ZVÁRANIE Nitový spoj patrí k nerozoberateľným spojom. Nerozoberateľnosť sa dosahuje tvárnou deformáciou nitov. emontáž nitového spoja je možná iba zničením nitu (odseknutím, odbrúsením hlavy).
Miniatúrne a motorové stýkače, stýkače kondenzátora, pomocné stýkače a nadprúdové relé
Motorové stýkače Použitie: Stýkače sa používajú na diaľkové ovládanie a ochranu (v kombinácii s nadprúdovými relé) elektrických motorov a iných elektrických spotrebičov s menovitým výkonom do 160 kw (pri
ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΤΡΑΚΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΚΑΤΑ DIN 743 : 2000-10 V1.4
3 ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΤΡΑΚΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΚΑΤΑ DIN 743 : 000-0 V.4 4 Περιεχόμενα 5 Ειαγωγή...9 Ανοχή χαλύβων...9 3 Φόριη... 4 Υπολογιμός ε δυναμική θραύη... 4. Ονομαικές άεις (ημιεύρος δυναμικής
SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE MATERIÁLOVOTECHNOLOGICKÁ FAKULTA SO SÍDLOM V TRNAVE DIFÚZNE BORIDOVANIE OCELE K110
SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE MATERIÁLOVOTECHNOLOGICKÁ FAKULTA SO SÍDLOM V TRNAVE DIFÚZNE BORIDOVANIE OCELE K110 BAKALÁRSKA PRÁCA MTF 13549 37271 2010 GERGELY TAKAČ SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA
PVC-P. termoplasti cké plastové strešné pásy COSMOFIN STRECHA BEZ STAROSTÍ
PVC-P termoplasti cké plastové strešné pásy STRECHA BEZ STAROSTÍ STREŠNÉ PÁSY Z PVC je na veľkých plochách ako doma IKEA v Kuala Lumpur, Malajzia VSTUP DO KVALITY je vysokokvalitný termoplastický plastový
Navrh a posudenie mosta: 222-00 D1 Hubova-Ivachnova
avrh a posudenie mosta: -00 D1 Hubova-Ivachnova 1. Materiálové charakteristiky: BETO: C 30/37 B35 B 400 - objemova tiaz zelezobetonu ρ b := 5 k m - dovolene namahanie betonu v σ bc := 8. MPa HLAVE ZATAZEIE