Betónové mosty 2 (BM2)
|
|
- Εκάτη Παπαδάκης
- 8 χρόνια πριν
- Προβολές:
Transcript
1 Betónové mosty 2 (BM2) Mosty z predpätého betónu Ing. Patrik KOTULA, PhD. Tel.: Fax.: patrik.kotula@fstav.uniza.sk ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE SVF, KSKM, KOMENSKÉHO 52, ŽILINA Betónové mosty 2 (BM2), Mosty z predpätého betónu - Ing. P. Kotula, PhD. Sylabus prednášok BM2 1. Úvod do predpätých betónových mostov 2. Betón a oceľ pre predpäté mosty, predpínací materiál, predpínacia technika 3. Zásady návrhu a posúdenia predpätých nosných prvkov 4. Prefabrikované mosty z tyčových prefabrikátov a zo segmentov 5. Monolitické mosty na podpernom a výsuvnom lešení 6. Mosty letmo betónované a letmo montované 7. Mosty vysúvané 8. Trendy vývoja predpätých mostov a mosty zavesené na šikmých lanách 9. Oblúkové mosty 2
2 BM Predpätý betón, výhody a nevýhody jeho použitia 2. Betón a oceľ pre predpäté mosty, predpínací materíál, predpínacia technika 2.1. Predpätý betón, výhody a nevýhody jeho použitia Predpätý betón predstavuje technológiu výroby, pri ktorej sa mechanicky napätou (natiahnutou) predpínacou výstužou vnesie do betónu tlakové napätie nezávislé od vonkajšieho zaťaženia. Toto tlakové napätie úplne alebo podstatne zmenší v betónovom prvku ťahové napätia vyvolané vonkajším zaťažením. Z hľadiska intenzity predpätia môžeme navrhovať betónové konštrukcie: čiastočne predpäté kedy ťahové napätie eliminujeme predpätím len do takej miery, aby od určeného vonkajšieho zaťaženia vznikli trhliny v prípustných šírkach. úplne predpäté kedy ťahové napätie eliminujeme predpätím tak, aby pri žiadnom vonkajšom zaťažení nevznikli trhliny v žiadnom štádiu používania konštrukcie (výrobné (predpínacie), montážne, užívacie štádium). Predpätie v prvku vyvoláva pružná deformácia predpínacej výstuže, t.j. možnosť ju natiahnuť pred použitím natoľko, aby svojimi pružnými vratnými deformáciami namáhala betónový prvok tlakom (v samotnej predpínacej výstuži je ťah, výstuž spolupôsobí s prvkom a stláča ho). 3 BM Predpätý betón, výhody a nevýhody jeho použitia 4 Výhody predpätého betónu v porovnaní s ŽB nepredpätou konštrukciou sú: Predpätý betónový prvok bez trhlín (alebo s obmedzenými trhlinami) má vyššiu životnosť z dôvodu obmedzenia korózie ocele. Celý betónový prierez úplne predpätého prvku je tlačený, čo je výhodný spôsob namáhania pre betón. Aj čiastočne predpätý prvok má prevažnú časť prierezu tlačenú. Táto skutočnosť má za následok vyššiu odolnosť predpätých prvkov pri účinkoch vonkajšieho zaťaženia - možnosť navrhovania menších betónových prierezov. Prierezy bez trhlín plne predpätých prvkov majú až 5-krát väčšiu ohybovú tuhosť (EJ) I ako ŽB ohýbané prvky s trhlinami. Ohybová tuhosť (EJ) r čiastočne predpätých prvkov s obmedzenými trhlinami býva 2 až 3-krát väčšia pri nepredpätých prvkoch. Toto má významný vplyv na menší priehyb prvkov a tak vzniká možnosť ich použitia pre väčšie rozpätie.
3 BM Predpätý betón, výhody a nevýhody jeho použitia Nevýhody predpätého betónu v porovnaní s ŽB nepredpätou konštrukciou sú: Pre predpätý betón je nutné používať zvlášť upravovanú vysokopevnostnú výstuž (v našich podmienkach patentovaný drôt). Na predpínanie je vhodné použiť iba kvalitné betóny (aspoň C30/37 a viac). Výroba kvalitných betónov je mimoriadne náročná ako z hľadiska použitia vhodných materiálov, tak i z hľadiska dôsledného dodržiavania technologických postupov pri výrobe, doprave a ukladaní betónovej zmesi do formy (debnenia). Súčasťou výroby kvalitného betónu je i dôsledná kontrola kvality pri výrobe betónu. Na predpínanie výstuže sa používajú špeciálne hydraulické predpínacie zariadenia, ktorých ekonomická i technologická náročnosť je úmerná požiadavkám na veľkosť vyvodzovaných predpínacích síl. Tieto predpínacie zariadenia môžu obsluhovať len špeciálne vyškolený pracovníci. 5 Vnesenie dodatočného predpätia do betónového prvku sa realizuje pomocou špeciálnych kotiev. Výroba týchto kotiev z vysokopevnostnej ocele je technologicky náročná (vyrábajú sa v strojárenských podnikoch). BM Podstata predpätého betónu 2.2. Podstata predpätého betónu Základný princíp vychádza zo ŽB betón prenáša tlak, výstuž ťah Predpínacia výstuž napnutá cez celý betónový prvok vnesené prídavné tlakové napätie do prierezu. V priereze tak vzniká tlaková rezerva rezerva pre prenos zaťaženia. 6 Do prierezu zámerne vnesené prídavné vnútorné sily pre redukciu, resp. pre kompletné vyrovnanie účinkov zaťaženia. Predpínacia výstuž pôsobí aktívne zmena vnútorných síl v konštrukcii. Pre MSÚ rovnaký princíp ako v ŽB vonkajšiemu momentu vzdoruje dvojica vnútorných síl (betón, predpínacia výstuž) na určitom rameni.
4 BM Podstata predpätého betónu Statické pôsobenie predpätého betónu 7 Schopnosť predpätého betónu odolávať väčšiemu zaťaženiu pred vznikom trhlín. Trhliny sú menej rozvinuté, majú menšie šírky, možnosť aktívne ovplyvniť rozloženie vnútorných síl. Vzhľadom k odďaľovaniu vzniku trhlín je prvok z predpätého betónu tuhší, má menšie priehyby (ohýbaný prvok), možnosť navrhovania štíhlejších konštrukcií s menšou výškou prierezu (redukcia vlastnej tiaže) a na väčšie rozpätia. Redukcia priečnej výstuže zväčšujú sa normálové tlakové napätia = redukcia hlavného napätia v ťahu. BM Spôsoby vnesenia predpätia do betónu 2.3. Spôsoby vnesenia predpätia do betónu 8 Prvky vopred predpäté, pri ktorých sa vopred predpätá výstuž umiestňuje v tuhom debnení. Tento spôsob umožňuje vytvárať iba priame predpínacie jednotky vhodné na predpínanie prostých nosníkov. V súčasnosti používané predpínacie laná bezprostredne spojené súdržnosťou s betónom. Takéto predpínacie jednotky sú mimoriadne citlivé na koróziu a je ich nutné dôsledne chrániť krycou vrstvou betónu, ktorá nesmie byť porušená trvale otvorenými trhlinami plne predpäté prvky. Vyrábajú sa prefabrikované prvky mostné tyčové prefabrikáty rôzneho priečneho tvaru, TT panely, dutinové panely Spiroll.
5 BM Spôsoby vnesenia predpätia do betónu 9 BM Spôsoby vnesenia predpätia do betónu 10 Prvky dodatočne predpäté, pri ktorých sa vopred vybetónované nepredpäté prvky po dosiahnutí pevnosti betónu dodatočne predpínajú. Dodatočne predpäté prvky sa realizujú buď ako monolitické alebo prefabrikované. Na vnesenie predpätia sa v súčasnosti používajú: Súdržne nechránené predpínacie jednotky. Sú to drôty alebo predpínacie laná združené do skupín vytvárajúcich káble. Káble sa navliekajú do dutinových kanálikov (priame, zakrivené), vytvorených pri betónovaní prvku.
6 BM Spôsoby vnesenia predpätia do betónu Nesúdržne chránené predpínacie jednotky. Sú to predpínacie laná chránené na povrchu plastovým puzdrom z polyetylénu Monostrand. Vhodné na staticky neurčité konštrukcie. Používajú sa v mostnom i pozemnom staviteľstve (nádrže, ochranné obálky jadrových elektrární). Vhodné pri čiastočne i plne predpätých prvkoch bez trhlín. 11 BM Predpínacia výstuž 2.4. Predpínacia výstuž Označenie podľa STN EN : Y 1800 Rozdelenie- tvar: - drôty patentovaním - laná vyrábajú sa z patentového drôtu ťahaním za studena - káble popúšťaním - tyče stabilizovaním Predpínacie jednotky VPB: - drôty s upraveným povrchom (vtlačkami) - laná (spletence) napr.: LS 12,5 (1φ P4,5 + 6φ P4,0) LS 15,5 (1φ P5,5 + 6φ P5,0) 12 Predpínacie jednotky DPB: - káble (rovnobežné drôty φ P4,5 7,0 mm) - tyče (s medzou klzu f p 0,2 k = 835 MPa) - laná (MONOSTRAND) v priereze alebo mimo prierezu Návrhová hodnota pevnosti f pd predpínacej výstuže: Monostrand predpínacie lano f kde: pd = f p,0.1k γ s f p0,1k je charakteristické napätie pri pomernom pretvorení 0,1%, γ S parciálny súčiniteľ spoľahlivosti predpínacej výstuže
7 BM Predpínacia výstuž σ p f pk f p0,1k 0,1% ε uk ε p σ p f pk f p0,1k f =f /γ pd p0,1k s α f pd /Ep B tan α=e p A ε ud ε uk f pk /γs ε p k=(f t /f y ) k A Idealizovaný B Návrhový Diagram napätie pomerné pretvorenie (σ s -ε s ) predpínacej ocele Predpínacie ocele vyrábané podľa európskych noriem majú značku tvorenú písmenom udávajúce skupinu ocelí (Y predpínacia oceľ), potom nasleduje číslo zodpovedajúce minimálnej pevnosti v ťahu v MPa, napr. Y Predpínacia výstuž (drôty, laná, tyče) sa podľa EN klasifikuje s prihliadnutím k: pevnosti, ktorá je daná charakteristickou hodnotou skúšobného napätia pri pretvorení 0,1% (f p0,1k ) a pomerom (f pk /f p0,1k ) a pomerným pretvorením predĺžením pri maximálnom zaťažení (ε uk ), triedy udávajúcej relaxačné pôsobenie (trieda 1: bežné drôty a laná s bežnou relaxáciou, trieda 2: drôty a laná s nízkou relaxáciou, trieda 3: tyče za tepla valcované a upravované), rozmeru, charakteristike povrchu. BM Predpínacia výstuž 14 Porovnanie pracovných diagramov betonárskej a predpínacej výstuže
8 BM Betón 2.5. Betón Betón definujeme ho ako kompozitnú stavebnú látku, ktorá sa skladá z plniva (kamenivo), spojiva (cement), vody, prísad a prímesí. Zároveň je betón dvojfázový materiál: 1. fáza čerstvý betón, 2. fáza zatvrdnutý betón. Pri predpätom betóne používame kvalitné betóny vyšších pevnostných tried. Dôvodom je snaha o dosiahnutie optimálne subtílnych prierezov. U menej kvalitných betónoch sa výrazne prejavujú objemové zmeny (zmrašťovanie, dotvarovanie), ktoré zväčšujú straty predpätia. Kvalita zhutňovania vo veľkej miere ovplyvňuje výslednú pevnosť a trvanlivosť betónu. Tuhnutie betónu začína po niekoľkých hodinách a v závislosti od druhu použitého cementu a od podmienok tuhnutia dosahuje po 28 dňoch 60% až 90% konečnej pevnosti. Zatvrdnutý betón cementový kompozit označuje betón, ktorý získal určitú pevnosť a ktorý sa skladá z kameniva a cementového kameňa. Vodný súčiniteľ (w/c) je pomer účinného obsahu vody w k hmotnosti cementu c v čerstvom betóne. 15 BM Betón 16 Kamenivo je látka, ktorá je definovaná jednotlivými podielmi zŕn určitej veľkosti a v betóne plní funkciu plniva. Najčastejšie sa používa kamenivo z prírodného materiálu alebo z umelého anorganického materiálu. Kamenivo charakterizujeme pomocou čiary zrnitosti, ktorú graficky znázorňujeme z výsledkov preosievajúcej skúšky, vykonanej cez základný rad normových sít. Najznámejšia je ideálna čiara zrnitosti podľa Fullera, ktorá sa vzťahuje na suché zložky betónu, t.j. kameniva, cementu a príp. prímesí. V praxi je dodržiavanie ideálnych čiar zrnitosti zložité, preto sa používajú oblasti medzi odporúčanými čiarami zrnitosti (napr. DIN 1045 a pod.). Cement je hydraulické spojivo, t.j. jemne mletá anorganická látka. Po zmiešaní s vodou vytvára kašu, ktorá v dôsledku hydratačných reakcií a procesov tuhne a tvrdne na suchu a aj pod vodou. EN rozlišuje päť hlavných druhov cementu. Druhy cementov podľa EN 197-1[8] CEM I portlandský cement (obsah slinku 95 až 100%) CEM II portlandský troskový cement (65 až 94% slinku, zvyšok hlavná zložka, resp. vedľajšia prísada, ako napr. troska, kremičitý popolček, vápenec a pod.) CEM III vysokopecný cement (20 až 64% slinku, zvyšok vysokopecná troska) CEM IV puzolánový cement (45 až 89% slinku, zvyšok zmes puzolánov) CEM V zmesový cement (20 až 64% slinku, zvyšok zmes trosky a puzolánov)
9 BM Betón Hydratácia cementu vzniká po zamiešaní cementu s vodou, pri ktorej sa tvoria hydráty (vodu obsahujúce zlúčeniny). Pri tomto procese vzniká cementový kameň, ktorý v betóne tvorí pevnú väzbu medzi zrnami kameniva. Hydratáciu (tuhnutie a tvrdnutie cementu) sprevádza vývoj tzv. hydratačného tepla. Pevnosť cementu závisí od mineralogického zloženia slinku, druhu a množstva prísad a prímesí, jemnosti mletia cementu, podmienok tvrdnutia a pod. Pevnostné vlastnosti cementov Trieda pevnosti Pevnosť v tlaku [N.mm -2 ] začiatočná normalizovaná Min. 2 dni Min. 7 dní Min. 28 dní Max. 28 dní Začiatok tuhnutia (v minútach) minimálne 32,5 N / 32,5 R / / 32,5 / 52,5 / 75 / 42,5 N / 42,5 R 10 / 20 / 42,5 / 62,5 / 60 / 52,5 N / 52,5 R 20 / 30 / 52,5 / / 45 / Pozn. N normálna začiatočná pevnosť, R rýchla začiatočná pevnosť 17 Vodným súčiniteľom (w/c) vyjadrujeme pomer účinného obsahu vody w k hmotnosti cementu c v čerstvom betóne. Teoreticky minimálne stanovené je w/c = 0,25, lepšia spracovateľnosť je pri w/c = 0,4 až 0,6. Vodný súčiniteľ nad w/c = 0,6 znižuje kvalitu (pevnosť a trvanlivosť) betónu a má nepriaznivý vplyv na objemové zmeny betónu (zmrašťovanie a dotvarovanie). BM Betón Voľná, neviazaná voda sa z betónu vyparuje, čím sa vytvára sieť kapilárnych pórov. Pri vysokohodnotných betónoch býva w/c = 0,25 až 0,35 a potrebná spracovateľnosť sa dosahuje použitím plastifikačných prísad, tzv. superplastifikátorov. Pri použití vlhkého kameniva, treba pri návrhu betónu zmenšiť množstvo zámesovej vody o vodu, ktorá sa nachádza na povrchu kameniva. Ošetrovacia voda sa používa vo forme vodnej hmly, jemného kropenia, resp. vlhčenia jutovej textílie spomaľujúcej odparovanie vody z povrchu betónu. Ošetrovacia voda má tvrdnúcemu betónu zabezpečiť potrebnú vlhkosť tak, aby nedošlo k narušeniu hydratačného procesu. Ako zámesová alebo ošetrovacia voda sa používa chemicky nezávadná voda. Pitná voda z vodovodnej siete spĺňa túto požiadavku. Vhodnosť riečnej vody alebo vody z vodných nádrží uvádza EN Prísady umožňujú vyrobiť betóny s vysokou pevnosťou a odolnosťou voči agresívnemu prostrediu, tzv. vysokohodnotné betóny, alebo s veľkou pohyblivosťou čerstvého betónu, tzv. samozhutniteľné betóny. Prísadami môžme účinne upravovať (spomaliť alebo urýchliť) tuhnutie a tvrdnutie betónu. Ich použitie znižuje riziká pri betónovaní v nepriaznivých poveternostných podmienkach, hlavne v zimnom období. Prísady umožňujú zvýšenie vodotesnosti, mrazuvzdornosti a ďalších špecifických vlastností betónu. 18
10 BM Betón Materiálové a deformačné vlastnosti betónu Charakteristické pevnosti, modul pružnosti a pomerné pretvorenia obyčajného betónu Pevnostné triedy betónu Analytický vzťah/vysvetlivky f ck (MPa) f ck,cube (MPa) f cm (MPa) f cm = f ck+ 8(MPa) f f ctm (MPa) 1,6 1,9 2,2 2,6 2,9 3,2 3,5 3,8 4,1 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0 ctm =0,30f (2/3) ck C50/60 f ctm =2,12 ln(1+(f cm /10))>C50/60 f f ctk,0.05 (MPa) 1,1 1,3 1,5 1,8 2,0 2,2 2,5 2,7 2,9 3,0 3,1 3,2 3,4 3,5 ctk,0.05 =0,7f ctm 5% fraktil f f ctk,0.95 (MPa) 2,0 2,5 2,9 3,3 3,8 4,2 4,6 4,9 5,3 5,5 5,7 6,0 6,3 6,6 ctk,0.95 =1,3f ctm 95% fraktil E E cm (GPa) cm =22[(f cm )/10] 0,3 (f cm v MPa) pozri obrázok ε c1 ( ) 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,25 2,3 2,4 2,45 2,5 2,6 2,7 2,8 2,8 ε c1 ( )=0,7f 0,31 cm <2,8 pozri obrázok ε cu1 ( ) 3,5 3,2 3,0 2,8 2,8 2,8 pre f ck 50 MPa ε cu1 ( )=2,8+27[(98- f cm )/100] 4 ε c2 ( ) 2,0 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 ε cu2 ( ) 3,5 3,1 2,9 2,7 2,6 2,6 n (-) 2,0 1,75 1,6 1,45 1,4 1,4 ε c3 ( ) 1,75 1,8 1,9 2,0 2,2 2,3 ε cu3 ( ) 3,5 3,1 2,9 2,7 2,6 2,6 pozri obrázok pre f ck 50 MPa ε cu2 ( )=2,0+0,085(f ck -50) 0,53 pozri obrázok pre f ck 50 MPa ε cu2 ( )=2,6+35[(90- f ck )/100] 4 pre f ck 50 MPa n=1,4+23,4[(90- f ck )/100] 4 pozri obrázok pre f ck 50 MPa ε cu3 ( )=1,75+0,55[(f ck -50)/40] pozri obrázok pre f ck 50 MPa ε cu3 ( )=2,6+35[(90- f ck )/100] 4 19 Tab BM Betón Pevnosť betónu v tlaku Pevnosť betónu v tlaku sa stanovuje zo skúšok valcov 150x300mm (f ck ), alebo na kockách s hranami 150mm (f ck,cube ). Pre iné skúšobné platia ustanovenia STN Bežné betóny (NSC normal strength concrete) sú od C12/15 do C50/60, vysokopevnostné betóny (HSC high strength concrete) sú od C55/67 do C90/105. Návrhová pevnosť betónu v tlaku f cd : f =α f γ cd cc ck C kde: γ C je parciálny súčiniteľ spoľahlivosti betónu (tab ), α cc súčiniteľ, ktorý zohľadňuje dlhodobé účinky na pevnosť v tlaku, α cc =1,0. 20 V niektorých prípadoch nie je dôležitá len charakteristická (28 dňová) pevnosť betónu v tlaku, ale aj technologická pevnosť f ck(t), ktorá je využívaná v určitom technologickom štádiu výstavby, napr. pri oddebňovaní a predpínaní, kde: f (t) = f (t) 8(MPa) pre 3 < t < 28dní f ck (t) = fck pre t 28dní ck cm
11 BM Betón Pevnosť betónu v čase narastá s postupujúcou hydratáciou cementu. Priebeh hydratácie je závislý od druhu cementu, teploty a vlhkosti prostredia i ďalších činiteľov. Pre priemernú teplotu 20 C a podmienky ošetrovania podľa EN je možné stanoviť pevnosť betónu v tlaku v čase t zo vzťahu: f (t) =β (t)f cm cc cm 28 β cc (t) = exp s 1 t 0,5 21 kde: f cm (t) je stredná hodnota tlakovej pevnosti betónu pri veku t dní, f cm stredná hodnota tlakovej pevnosti pri 28 dňoch podľa tab , β cc (t) koeficient, ktorý závisí od veku betónu t, t s vek betónu v dňoch, koeficient, ktorý závisí od druhu použitého cementu: = 0,20 pre cement pevnostných tried CEM 42,5 R, CEM 52,5 N a CEM 52,5 R (trieda R), = 0,25 pre cement pevnostných tried CEM 32,5 R, CEM 42,5 N (trieda N), = 0,38 pre cement pevnostných tried CEM 32,5 N (trieda S). BM Betón 22 Pevnosť betónu v ťahu Podľa spôsobu skúšania rozlišujeme pevnosť betónu v prostom ťahu, v ťahu za ohybu a priečnom ťahu. Pevnosť v prostom ťahu f ct sa stanovuje na hranoloch alebo valcoch, ktorých veľkosť prierezu zodpovedá veľkosti zŕn kameniva, t.j. najmenej štvornásobok najväčšej veľkosti kameniva u betónových telies a najmenej trojnásobok u telies vyňatých z konštrukcie. Základná veľkosť skúšobného valca je 150x300mm. Návrhová pevnosť betónu v ťahu f ctd : f =α f γ ctd ct ctk,0.05 C kde: α ct zohľadňuje dlhodobé účinky na pevnosť v ťahu, odporúčaná hodnota α ct =1,0, f ctk,0.05 charakteristická pevnosť (5% fraktil) betónu v ťahu, pozri tab Pevnosť betónu v ťahu f ctm(t) v čase t dní: ( ) α ctm = βcc ctm f (t) (t) f kde: β cc (t) vyplýva z rovnice (5), kde platí: α=1 pre t < 28 a α = 2/3 pre t 28.
12 BM Betón Pracovný diagram betónu Betón vystavený zaťaženiu vonkajšími silami sa pretvára. Pretvorenie betónu pri jednorazovom krátkodobom zaťažení sa sleduje pomocou čiary závislosti medzi napätím σ c a pretvorením ε c (diagram σ c - ε c ). Do napätia 40% strednej pevnosti betónu v tlaku f cm prebieha diagram σ c -ε c takmer lineárne. Modul pružnosti v tejto oblasti je charakteristický pre pružné chovanie betónu. Preto sa na analýzu konštrukcie v pružnom stave používa sečnicový modul pružnosti E cm medzi počiatkom a 0,4.f cm. Hodnoty E cm pre betón s kremičitým kamenivom sú uvedené v tab Pre diagram σ c -ε c betónu v tlaku, pre účinok zaťažení platí: 23 σ = f c cm 2 kη η 1+ k 2 η ( ) kde: f cm je stredná hodnota pevnosti betónu v tlaku (MPa), η = εc ε c1, ε c1 pomerné pretvorenie pri max. napätí podľa tab , k = 1,05E ε / f. cm c1 cm Idealizovaný pracovný diagram betónu pre výpočty účinkov krátkodobého zaťaženia. BM Betón Vplyv teploty betónu na jeho pevnosť Vplyv vyššej alebo nižšej teploty ako je referenčná teplota T ref =20 ±2 C na procesy dozrievania betónu môžeme zohľadniť zavedením tzv. náhradného (efektívneho) veku betónu t e do vzťahov pre pevnosť f cm (t) a f ctm (t). Znamená to, že pokiaľ betón dozrieva pri teplote T>T ref, náhradný vek betónu bude kratší, ako skutočný vek betónu t e < t a naopak, pri T<T ref bude t e > t. Skutočný vek betónu rozdelíme na n časových úsekov t i, v ktorých je prevládajúca teplota prostredia betónového prvku T( t i ) [ C]. Náhradný vek betónu t e potom je: n 4000 te = ti exp ( 1) 13, 65 dní i= T ( t i ) [ ] Uvedený vzťah pre t e platí pre f cm (t) ak T je od -20 C do 200 C a na f ctm (t) ak T je od -20 C do 50 C. Pri nižších teplotách bude pevnosť betónu staršieho ako 28 dní stúpať a naopak, pri vyšších teplotách klesať. Tlaková pevnosť betónu klesne približne na 30% pri teplote 600 C. Pri 28 dňovej ťahovej pevnosti f cm,t pri T od 50 C do 200 C platí: ( ) fcm,t = fcm 1 T 50 C / 750 C 24
13 BM Betón Modul pružnosti betónu a Poissonovo číslo 25 Pružné deformácie betónu vo veľkom závisia od jeho zloženia, zvlášť od kameniva. Približné hodnoty 28 dňového modulu pružnosti betónu E cm (sečnicová hodnota medzi σ c =0 a 0,4.f cm ) pre betóny s kremičitým kamenivom sú uvedené v tab Pre vápencové a pieskovcové kamenivo sa hodnota má redukovať o 10%, resp. 30%. Pre bazaltové kamenivo sa hodnota má zvýšiť o 20%. Zmena modulu pružnosti E cm(t) v čase t sa môže odhadnúť: kde: ( ) 0,3 E (t) = f (t) / f E cm cm cm cm E cm (t) a f cm (t) sú hodnoty pri veku t dní, E cm a f cm sú hodnoty určené pri veku 28 dní. Súčiniteľ priečneho pretvorenia betónu (Poissonovo číslo) uvažujeme µ=0,20 pre betónové prvky bez trhlín, niekedy pre betón s rozvinutými trhlinami uvažujeme µ=0. Pri hodnotách tlakových napätí nad 0,6f ck začínajú priečne pretvorenia progresívne rásť ako dôsledok rozširovania sa mikrotrhlín vznikajú štiepacie účinky v tlačenom betóne. Vplyv teploty prostredia na 28-dňovú veľkosť E cm,t, pre T od 50 C do 200 C zohľadňujeme: ( ) Ecm,T = Ecm 1 T 50 C / 750 C BM Betón 26 Zmrašťovanie betónu Zmrašťovanie betónu predstavuje zmenu objemu betónu závislú na čase t v procese jeho tuhnutia a tvrdnutia a ktorá nezávisí od zaťaženia. Zmrašťovanie betónu v závislosti od jeho príčin rozdeľujeme: Autogénne zmrašťovanie je spôsobené zmenou vlhkosti v procese tvrdnutia mladého betónu (do stuhnutia čerstvého betónu, max. do 2 dní od betonáže prvku). Ku autogénnemu zmrašťovaniu dochádza pri rýchlej strate jeho vlhkosti najmä pri nedostatočnom ošetrovaní. Autogénne zmrašťovanie súvisí s hydratáciou cementu a prebieha nezávisle od podmienok okolitého prostredia. Primárne zmrašťovanie je jav, pri ktorom dochádza k vyrovnávaniu vlhkosti zatvrdnutého betónu po skončení jeho ošetrovania s vlhkosťou okolitého prostredia. Ide väčšinou o vysýchanie prebytočnej, chemicky neviazanej vody v zatvrdnutom betóne (zmenšovanie objemu betónu) v závislosti na vlhkosti okolitého betónu. Proces zmrašťovania betónu prebieha nezávisle od zaťažovania (a teda aj od predpínania) nosného prvku. Ide o čiastočne vratný dej, lebo pri zmene vlhkosti prostredia napríklad umiestnením betónového prvku do mokrého prostredia dochádza k zväčšovaniu objemu.
14 BM Betón Sekundárne zmrašťovanie súvisí s karbonatizáciou betónu. Ide o jav prenikania CO 2 z okolitého prostredia do betónu. Pri zvýšenom obsahu CO 2 dochádza k významným zmenám objemu betónu, ktoré sú spôsobené reakciou CO 2 s cementovým tmelom. Výpočtová analýza zmrašťovania betónu spočíva v určení pomerného pretvorenia ε cs. Celková hodnota pomerného pretvorenia ε cs(t) od zmrašťovania bude: ε cs(t) = ε cd (t) + εca (t) kde: ε cd (t) - je pomerné pretvorenie od primárneho zmrašťovania (z vysýchania betónu) ε ca (t) - je pomerné pretvorenie od autogénneho zmrašťovania 27 Pomerné pretvorenie od primárneho zmrašťovania ε cd (t): ( ) ε (t) = β t k ε cd ds h cd,0 kde: β ds (t) - je časová funkcia priebehu primárneho zmrašťovania a určí sa z: β (t) = ds ( t ts ) ( ) + t t 0, 04 h 3 s 0 BM Betón kde: t - vyšetrovaný vek betónu od od vybetónovaného prvku [dni] t s - čas betónu v čase nástupu primárneho zmrašťovania od vysýchania, obyčajne uvažujeme čas ukončenia ošetrovania betónu t s =1deň h 0 - náhradná výška prierezu [mm]. Ovplyvňuje ju poloha prvku A c a obvod prierezu prvku u, ktorý je vystavený okolitému prostrediu, 0 C [ ] h = 2A / u mm k h - súčiniteľ závislý od náhradnej výšky prierezu h 0 (hodnoty k h sa interpolujú podľa priamky) ε cd0 základné pomerné pretvorenie od zmrašťovania z vysychania 28 f cm 6 ε = 0,85 ( α ).exp α.10 β cd,0 ds1 ds2 RH fcm0 ; RH β RH = 1,55 1 RH0 3 f cm - stredná hodnota pevnosti v tlaku [MPa]; f cm0 =10 MPa α ds1 - je súčiniteľ, ktorý závisí od typu cementu (3 cement triedy S, 4 cement triedy N, 6 cement triedy R), α ds2 - je súčiniteľ, ktorý závisí od typu cementu (0,13 cement triedy S; 0,12 cement triedy N; 0,11 cement triedy R), RH - je relatívna vlhkosť okolia (%), RH = 100%. 0
15 BM Betón Pomerné pretvorenie od autogénneho zmrašťovania ε ca (t): ε ca (t) = βas(t) εca ( ) kde: β as (t) - je časová funkcia priebehu autogénneho zmrašťovania β = t - je vyšetrovaný vek betónu od vybetónovania prvku [dni] ε ca(h) - konečná hodnota pomerného pretvorenia od autogénneho zmrašťovania 0,5 as (t) 1 exp( 0,2t ) ca [ ] 6 ε ( ) = 2,5 f ck 29 BM Betón Dotvarovanie betónu Dotvarovanie betónu (aj zmrašťovanie) závisí od miestnej vlhkosti, rozmerov prvku a zloženia betónu. Dotvarovanie je tiež ovplyvnené zrelosťou betónu v dobe, keď nastúpi prvé zaťaženie a závisí od trvania a veľkosti zaťaženia. Súčiniteľ dotvarovania ϕ(t,t0) je vztiahnutý k tangenciálnemu modulu pružnosti E c, ktorý sa dovoľuje vziať ako 1,05E cm. Kde sa nevyžaduje veľká presnosť, hodnoty získané z obrázku, sa dovoľuje uvažovať ako súčiniteľ dotvarovania za predpokladu, že betón nie je vystavený tlakovým napätiam väčším ako 0,45f ck (t 0 ) pri veku t 0, t.j. vo veku betónu v čase nástupu zaťaženia. 30 ε cs + ε el,0 + ε cc ε cc ε σ el,0 = c E c0 pomerné pretvorenie ε c zmrašťovanie a dotvarovanie zaťaženie zmrašťovanie odľahčenie ε cc,el ε cc,pl ε σ el,1= s E c1 ε cc - dotvarovanie ε cs - zmrašťovanie t 0 ε cc,el ε cc,pl t 1 - vratná časť dotvarovania - nevratná časť dotvarovania čas t Obr. Priebeh zmrašťovania a dotvarovania betónu v čase zať. t 0 a odl. t 1
16 BM Betón Deformácia betónu od dotvarovania (,t ) εcc 0 v čase t = pre konštantné tlakové napätie σ c, ktoré nastúpilo pri veku betónu t 0, je dané: (,t ) (,t ) ( E ) ε = ϕ σ cc 0 0 c c0 31 S nelineárnym dotvarovaním sa má uvažovať v prípadoch, keď tlakové napätie v betóne pri veku t 0 prekročí hodnotu 0,45f ck(t0). Takéto veľké napätie sa môže vyskytnúť ako výsledok predpínania, napr. u vopred predpätých prefabrikovaných betónových prvkoch v úrovni predpínacej výstuže. V takýchto prípadoch náhradný nelineárny súčiniteľ dotvarovania sa má určiť z nasledujúceho vzťahu: ( σ ) (,t ) (,t ) exp 1,5 ( k 0,45) ϕ = ϕ k 0 0 kde: ϕk (,t0 ) je základný nelineárny súčiniteľ dotvarovania, ktorý nahrádza (,t 0 ) k σ pomer napätie - pevnosť f ( t ) ϕ, σ c cm 0 kde σ c je tlakové napätie a f cm (t 0 ) je stredná hodnota pevnosti betónu v tlaku v čase nástupu zaťaženia. Norma dovoľuje použiť zjednodušenú metódu na stanovenie veľkosti súčiniteľa dotvarovania obr.3.1, pre ďalšie informácie, vrátane vývoja dotvarovania v čase, sa dovoľuje použiť prílohu B spresnená metóda. BM Betón 32 Hodnoty uvedené na obrázku 3.1 sú platné pre teplotu prostredia medzi - 40 C a +40 C a priemernú relatívnu vlhkosť medzi RH = 40% a RH = 100%. Na obr. 3.1 sú použité nasledovné značky: ϕ(,t 0 ) je konečný súčiniteľ dotvarovania; t 0 je vek betónu v čase nástupu zaťaženia v dňoch; h 0 je náhradná výška = 2Ac /u, kde Ac je prierezová plocha betónového prierezu a u je obvod tej časti prierezu, ktorá je vystavená vysychaniu;
17 BM Betón Súčiniteľ dotvarovania ϕ(t,t0) sa dovoľuje vypočítať z: kde: ϕ 0 je teoretický súčiniteľ dotvarovania a dovoľuje sa odhadnúť z: ϕ RH je súčiniteľ, ktorý zohľadňuje vplyv relatívnej vlhkosti na teoretický súčiniteľ dotvarovania: 33 β(fcm) je súčiniteľ, ktorý zohľadňuje vplyv pevnosti betónu na teoretický súčiniteľ dotvarovania: BM Betón 34 f cm je stredná hodnota pevnosti betónu v tlaku v MPa pre 28 dní; β(t 0 ) je súčiniteľ, ktorý zohľadňuje vplyv veku betónu pri zaťažení na teoretický súčiniteľ dotvarovania: h 0 je náhradný rozmer prvku v mm kde: βc(t,t 0 ) je súčiniteľ, ktorý popisuje rozvoj dotvarovania v čase od zaťaženia prvku a dovoľuje sa odhadnúť s použitím nasledovného vzťahu:
18 BM Betón t je vek betónu v dňoch v uvažovanom čase; t 0 je vek betónu pri zaťažení v dňoch; t t 0 je neupravené trvanie zaťaženia v dňoch; β H je súčiniteľ závisiaci na relatívnej vlhkosti (RH v %) a na náhradnom rozmere prvku (h 0 v mm). Dovoľuje sa odhadnúť z: α 1/2/3 sú súčinitele na uváženie vplyvu pevnosti betónu: 35 BM Predpínací materíál, predpínacia technika 2.6. Predpínací materíál, predpínacia technika 36 Základné prvky viac lanového predpínacieho systému pre DPB. Kotevný kuželík a kotevná objímka
19 BM Predpínací materíál, predpínacia technika Dráha kábla navrhnutá pre kombináciu zaťaženia, vyvolávajúcu čo najnepriaznivejšie pôsobenie, je zaistená trubkami káblových kanálikov (tenkostenné oceľové alebo PE väčšia ochrana proti korózii, nižšie trenie medzi káblom a vnútornými stenami trubky, nižšia hmotnosť, nebezpečne vyplavovania pri betonáži), odvzdušnenie kanálikov v najvyšších miestach dráhy odvzdušňovacími trubičkami (max 15m). 37 BM Predpínací materíál, predpínacia technika 38 Kotvou sa zaisťuje prenos predpínacej sily z kábla do betónu sústredeným tlakom pod doskou (roznášacou podložkou) kotvy. Kotevná doska sa väčšinou osadzuje do armokoša pred betonážou a jej poloha sa fixuje prišrobovaním k debneniu čela betónového prvku. Kotva DYWIDAG Kontrola predpínacej pištole na skúšobnej stolici, SKANSKA
20 BM Predpínací materíál, predpínacia technika Káble sa väčšinou napínajú z jednej strany. Na napínanej strane sa kotevné kuželíky nasadia na laná (ponechá sa presah cca 200mm) a zatlčú sa do kotevnej objímky kladivom. Na napínacom konci musia laná prečnievať tak, aby sa dali uchopiť do čeľustí predpínacej pištole. Postup predpínania je zrejmý z obrázku. 39 Postup predpínania, VSL Pre predpínaciu pištol potrebný manipulačný priestor (až 2000kg) Dlhé káble bývajú predpínané z obidvoch strán, aby sa zmenšila strata predpätia trením výstuže o steny káblového kanálika. BM Predpínací materíál, predpínacia technika 40 Spojka VSL typ K Spojka sa používa predovšetkým v mieste pracovnej škáry, kde musí byť kábel prerušený. Základom spojky sú dve objímky (kotevná a napojovaná) a spojovacia časť, alebo je spojka tvorená iba jednou špeciálnou objímkou, ktorá umožňuje zakotvenie lán z už hotovej časti konštrukcie a zároveň aj kotvenie napojovaných lán. Stužujúci krúžok zachytáva štiepne sily v oblasti, kde sa laná vychyľujú z káblového kanálika.
21 BM Predpínací materíál, predpínacia technika Mŕtva kotva VSL typ H 41 Pokiaľ je potrebné zakotviť pasívny koniec kábla v nedostupnom mieste, je treba oceľovú kotvu nahradiť tzv. mŕtvou kotvou. V praxi sa používa niekoľko typov mŕtvych kotiev, v ktorých sa prenáša predpínacia sila do betónu buď radiálnym tlakom a súdržnosťou (tzv. smyčkové kotvy), kotevnými doskami alebo súdržnosťou rozpletaných drátov s betónom. BM Predpínací materíál, predpínacia technika 42 Medziľahlé plávajúce kotvy VSL typ Z, ZU Príkladom nedostupného miesta z hľadiska možného predpínania je je napr. čelo základovej dosky v prípade, že je stavebná jama tvorená tzv. milánskymi stenami. Pokiaľ je nutné takúto konštrukciu predopnúť, potom sa na koncoch dosky použijú mŕtve kotvy a predpínanie sa robí zo stredu kábla pomocou tzv. medziľahlých (plávajúcich) kotiev.
22 BM Predpínací materíál, predpínacia technika Viaclanový predpínací systém s plochým káblovým kanálikom - predpínanie predovšetkým dosiek. Viaclanový predpínací systém s plochým káblovým kanálikom, DYWIDAG 43 Nedostatočné odvzdušnenie káblového kanálika Posledným nevyhnutným výrobným krokom je injektáž káblových kanálikov. Vzhľadom na to, že injektážna malta chráni predpínaciu výstuž proti korózii, je nutnú urobiť injektáž čo najskôr od prepínania. Najskôr sa káblový kanálik prepláchne tlakovou vodou (alebo prefúkne vzduchom), potom sa injektuje malta pod tlakom až 1 MPa cez tzv nízke body káblového kanálika. Injektovať sa nesmie pri teplotách nižších ako 5 C. BM Predpínací materíál, predpínacia technika 44 Monostrand predpínacie lano Pri nesúdržných (voľných) kábloch musí byť zaistený prenos predpínacej sily z kábla do betónu pomocou kotiev počas celej doby životnosti konštrukcie, pretože sa nerobí injektáž. Lano sa kotví pomocou kotevných kuželíkov kónického tvaru. Jednolanové predpínacie systémy bez súdržnosti sa predovšetkým používajú ako hlavná výstuž predpätých stropných a základových dosiek v pozemnom staviteľstve, ako priečna výstuž dosiek komorových a dvojtrámových mostných nosníkov (v kombinácii s viaclanovým predpínacím systémom v pozdĺžnom smere), prípadne pri rekonštrukciách murovaných konštrukcií.
23 BM Predpínací materíál, predpínacia technika Predpínacie systémy využívajúce predpínacie tyče. 45 Predpínacie tyče sa používajú pri predpínaní masívnych častí predpätých konštrukcií, ako sú napr. priečniky, diafragmy a steny komorových nosníkov nad podperami, ďalej pre montážne predpínanie konštrukcií budovaných po segmentoch alebo pri predpínaní murovaných kkonštrukcií. Časté je ich využitie ako zemné kotvy.
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
NÁVRH A REALIZÁCIA DUTÉHO PREDPÄTÉHO BETÓNOVÉHO STOŽIARU
NÁVRH A REALIZÁCIA DUTÉHO PREDPÄTÉHO BETÓNOVÉHO STOŽIARU Milan Chandoga (1) Martin Moravčík ( 2) Matúš Orlovský, Peter Ivan ( 3) Abstrakt Článok sa zaoberá návrhom, realizáciou a experimentálnym overením
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
,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
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
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
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)
ISOMAT PRÍSADY DO BETÓNU
ISOMAT PRÍSADY DO BETÓNU PRÍSADY DO BETÓNU OD ISOMAT PRÍSADY DO BETÓNU OD ISOMAT ISOMAT ponúka celý rad vysoko kvalitných chemických prísad pre výrobu betónu. Rad produktov spoločnosti zahŕňa prísady pre
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
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
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.
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
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
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
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
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
VÝPOČET PREDOM PREDPÄTÉHO STREŠNÉHO NOSNÍKA HALY
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE STAVEBNÁ FAKULTA Katedra stavebných konštrukcii a mostov UN I NS KÁ I V ERZ L I I T A Ž V Ž I L I NE FA KUL TA STAV EBNÁ VÝPOČET PREDOM PREDPÄTÉHO STREŠNÉHO NOSNÍKA HALY (Učebná
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
Technicko-kvalitatívne podmienky pre opravy a rekonštrukcie mostov SSC. Cast 23 Zosilnovanie betónových konštrukcií nesúdržnou predpínacou výstužou
Technicko-kvalitatívne podmienky pre opravy a rekonštrukcie mostov SSC Cast 23 Zosilnovanie betónových konštrukcií nesúdržnou predpínacou výstužou Máj 2004 Technicko-kvalitatívne podmienky pre opravy a
7. FUNKCIE POJEM FUNKCIE
7. FUNKCIE POJEM FUNKCIE Funkcia f reálnej premennej je : - každé zobrazenie f v množine všetkých reálnych čísel; - množina f všetkých usporiadaných dvojíc[,y] R R pre ktorú platí: ku každému R eistuje
Parciálne súčinitele spoľahlivosti zaťažení pre pozemných stavieb v trvalých a dočasných návrhových situáciách
Hodnoty súčiniteľov ψ i pre pozemné stavby Zaťaženie ψ 0 ψ 1 ψ 2 Užitkové zaťaženie pozemných stavieb 1) kategória A: obytné budovy kategória B: úrady kategória C: zhromažďovacie plochy kategória D: obchody
Pevné ložiská. Voľné ložiská
SUPPORTS D EXTREMITES DE PRECISION - SUPPORT UNIT FOR BALLSCREWS LOŽISKA PRE GULIČKOVÉ SKRUTKY A TRAPÉZOVÉ SKRUTKY Výber správnej podpory konca uličkovej skrutky či trapézovej skrutky je dôležité pre správnu
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
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
Betón STN EN C 25/30 XF2, XC2 (SK) Cl 0,4 D max 16 S3
Príručka betonára zahŕňa dôležité informácie obsiahnuté v normách týkajúcich sa betónu, technológie betónu, jeho navrhovania a skúšania. Informácie sú prevzaté z noriem : STN EN 206-1:2002, z národnej
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
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.
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
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
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
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 :..........................
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
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
Matematika prednáška 4 Postupnosti a rady 4.5 Funkcionálne rady - mocninové rady - Taylorov rad, MacLaurinov rad
Matematika 3-13. prednáška 4 Postupnosti a rady 4.5 Funkcionálne rady - mocninové rady - Taylorov rad, MacLaurinov rad Erika Škrabul áková F BERG, TU Košice 15. 12. 2015 Erika Škrabul áková (TUKE) Taylorov
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 > )(
Matematika 2. časť: Analytická geometria
Matematika 2 časť: Analytická geometria RNDr. Jana Pócsová, PhD. Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov Fakulta BERG Technická univerzita v Košiciach e-mail: jana.pocsova@tuke.sk Súradnicové
BETOS-SOF s.r.o. betón najvyššej kvality. Príručka betonára.
BETOSSOF s.r.o. Príručka betonára www.betossof.sk BET S SOF Príručka betonára zahŕňa dôležité informácie obsiahnuté v normách týkajúcich sa betónu, technológie betónu, jeho navrhovania a skúšania. Informácie
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:
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
Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory
www.eurofluid.sk 20-1 Membránové akumulátory... -3 Vakové akumulátory... -4 Piestové akumulátory... -5 Bezpečnostné a uzatváracie bloky, príslušenstvo... -7 Hydromotory 20 www.eurofluid.sk -2 www.eurofluid.sk
Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk SLUŽBY s. r. o.
SLUŽBY s. r. o. Staromlynská 9, 81 06 Bratislava tel: 0 456 431 49 7, fax: 0 45 596 06 http: //www.ecssluzby.sk e-mail: ecs@ecssluzby.sk Asynchrónne elektromotory TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA. Nominálne výkony
ZAŤAŽOVACIA SKÚŠKA SKÚŠOBNEJ LAMELY EXTRADOSOVÉHO MOSTA V POVAŽŠKEJ BYSTRICI
ZAŤAŽOVACIA SKÚŠKA SKÚŠOBNEJ LAMELY EXTRADOSOVÉHO MOSTA V POVAŽŠKEJ BYSTRICI Milan Chandoga 1 Ján Sedlák 2 Andrej Prítula 3 Ján Kucharík 4 ABSTRAKT Článok sa zaoberá overením technológie a kvality realizácie
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
Cement hydraulické spojivo
Cement hydraulické spojivo Cement sa používa ako spojivo na zabezpečenie pevnosti, tuhosti a stability stavebných konštrukcií. Hydratáciou (práškového) cementu s vodou vzniká pevná štruktúra takzvaný cementový
KONCEPČNÝ PRÍSTUP PRI NAVRHOVANÍ DOSKOVÝCH KONŠTRUKCIÍ S NESÚDRŽNOU PREDPÍNACOU VÝSTUŽOU
KONCEPČNÝ PRÍSTUP PRI NAVRHOVANÍ DOSKOVÝCH KONŠTRUKCIÍ S NESÚDRŽNOU PREDPÍNACOU VÝSTUŽOU Milan Chandoga, Jaroslav Halvonik 1. Úvod Pri zabezpečení požiadavky na funkčnosť a rovnakej spoľahlivosti rôznych
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
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
Káblový snímač teploty
1 831 1847P01 Káblový snímač teploty QAP... Použitie Káblové snímače teploty sa používajú vo vykurovacích, vetracích a klimatizačných zariadeniach na snímanie teploty miestnosti. S daným príslušenstvom
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]
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:
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
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,
Navrhovanie na základe EN odsek pomocou tab
Zlozka : EC_ - Dimenzovanie EC_ Dimenzovanie Určenie rozmerov ložiska Navrhovanie na základe EN 199-1-1 odsek 10.9.5 pomocou tab. 10. - 10.5. Geometria: Údaje zaťažujúceho TT-panelu: reakcia z jednej stojiny
ZADANIE 1_ ÚLOHA 3_Všeobecná rovinná silová sústava ZADANIE 1 _ ÚLOHA 3
ZDNIE _ ÚLOH 3_Všeobecná rovinná silová sústv ZDNIE _ ÚLOH 3 ÚLOH 3.: Vypočítjte veľkosti rekcií vo väzbách nosník zťženého podľ obrázku 3.. Veľkosti známych síl, momentov dĺžkové rozmery sú uvedené v
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
Οριακή Κατάσταση. με ή χωρίς ορθή δύναμη
ΤΕΕ Θράκης Κομοτηνή 10.10.2009 Σχεδιασμός φορέων από σκυρόδεμα με βάση τον Ευρωκώδικα 2 Μέρος 1-1 (EN 1992-1-1) Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι Κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη Γιαννόπουλος Πλούταρχος Δρ.
ARMA modely čast 2: moving average modely (MA)
ARMA modely čast 2: moving average modely (MA) Beáta Stehlíková Časové rady, FMFI UK, 2014/2015 ARMA modely časť 2: moving average modely(ma) p.1/24 V. Moving average proces prvého rádu - MA(1) ARMA modely
Návod k programu POROTHERM 2010
Návod k programu POROTHER 200 Overenie odolnosti murovaného prvku (stena, pilier) z murovacích prvkov POROTHER podľa STN EN 996-- Rez - N d d hd Stena Pilier t t b b=m m 2 w w h /2 h /2 h w m 2 N d N md
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
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
RIEŠENIE WHEATSONOVHO MOSTÍKA
SNÁ PMYSLNÁ ŠKOL LKONKÁ V PŠŤNO KOMPLXNÁ PÁ Č. / ŠN WSONOVO MOSÍK Piešťany, október 00 utor : Marek eteš. Komplexná práca č. / Strana č. / Obsah:. eoretický rozbor Wheatsonovho mostíka. eoretický rozbor
8 VLASTNOSTI VZDUCHU CIEĽ LABORATÓRNEHO CVIČENIA ÚLOHY LABORATÓRNEHO CVIČENIA TEORETICKÝ ÚVOD LABORATÓRNE CVIČENIA Z VLASTNOSTÍ LÁTOK
8 VLASTNOSTI VZDUCHU CIEĽ LABORATÓRNEHO CVIČENIA Cieľom laboratórneho cvičenia je oboznámiť sa so základnými problémami spojenými s meraním vlhkosti vzduchu, s fyzikálnymi veličinami súvisiacimi s vlhkosťou
STATIKA STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ I Doc. Ing. Daniela Kuchárová, PhD. Priebeh vnútorných síl na prostom nosníku a na konzole od jednotlivých typov
Priebeh vnútorných síl na prostom nosníku a na konzole od jednotlivých typov zaťaženia Prostý nosník Konzola 31 Príklad č.14.1 Vypočítajte a vykreslite priebehy vnútorných síl na nosníku s previslými koncami,
SLOVENSKÝ VÝROBCA S 20 ROČNOU TRADÍCIOU. PREFA STAV s.r.o. Topoľčany.
SLOVENSKÝ VÝROBCA S 20 ROČNOU TRADÍCIOU www.prefastav.sk Obsah O FIRME... 3 PREFA PODLUŽANY... 4 VODOTESNÁ UZAVRETÁ ŽUMPA 7 m 3... 5 VODOTESNÁ UZAVRETÁ ŽUMPA 10 m 3... 6 VODOTESNÁ KRABICOVÁ ŽUMPA 20m 3,
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
ELEKTRICKÉ POLE. Elektrický náboj je základná vlastnosť častíc, je viazaný na častice látky a vyjadruje stav elektricky nabitých telies.
ELEKTRICKÉ POLE 1. ELEKTRICKÝ NÁBOJ, COULOMBOV ZÁKON Skúmajme napr. trenie celuloidového pravítka látkou, hrebeň suché vlasy, mikrotén slabý prúd vody... Príčinou spomenutých javov je elektrický náboj,
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
Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm
Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm Spoločnosť LUFBERG predstavuje servopohony s krútiacim momentom 8Nm, 16Nm, 24Nm pre použitie v systémoch vykurovania, ventilácie a chladenia. Vysoko
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
Základy technických vied 1
Fakulta bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline Katedra technických vied a informatiky Základy technických vied 1 Zhrnutie: ZÁKLADY MECHANIKY PODDAJNÝCH TELIES Téma 6: ÚVOD DO MECHANIKY
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
Snímače teploty v puzdrách
Snímače teploty v puzdrách Snímače teploty s káblom sú určené pre kontaktné meranie teploty pevných, kvapalných alebo plynných látok v rôznych odvetviach priemyslu, napr. v potravinárstve, chemickom priemysle,
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
ČASŤ STATICKÝ POSUDOK
NÁZOV AKCIE: MATERSKÁ ŠKOLA ZÁLESIE ČASŤ STATICKÝ POSUDOK PREDMET PROJEKTU: OBJEDNÁVATEĽ: MIESTO STAVBY: PROJEKTANT: STUPEŇ: POČET STRÁN: MATERSKÁ ŠKOLA ZÁLESIE OBEC ZÁLESIE, OBECNÝ ÚRAD TROJIČNÉ NÁM.
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
Základné poznatky molekulovej fyziky a termodynamiky
Základné poznatky molekulovej fyziky a termodynamiky Opakovanie učiva II. ročníka, Téma 1. A. Príprava na maturity z fyziky, 2008 Outline Molekulová fyzika 1 Molekulová fyzika Predmet Molekulovej fyziky
ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΠΡΟΕΝΤΑΣΕΩΣ (ΧΡΟΝΙΕΣ) ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ
Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΩΠΛIΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ι. Ν. ΣΙΓΑΛΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 5, Ζωγράφου 157 73 e mail: sigalasi@ cental.ntua.gr N A T I O N A L T E C H N I C A
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
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A
M A T E M A T I K A PRACOVNÝ ZOŠIT II. ROČNÍK Mgr. Agnesa Balážová Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava PRACOVNÝ LIST 1 Urč typ kvadratickej rovnice : 1. x 2 3x = 0... 2. 3x 2 = - 2... 3. -4x
Obklady konštrukcií. Obklady drevených stĺpov Obklady drevených nosníkov
Obklady konštrukcií Obklady oceľových konštrukcií Obklady oceľových stĺpov doskami Ridurit............... 6.0.0 Obklady oceľových nosníkov doskami Ridurit............ 6.0.20 Obklady oceľových stĺpov............................
NÁVRH PREMOSTENIA RIEKY VÁH V TRENČÍNE
prof. Ing. Josef VIČAN, CSc. Ing. Jaroslav ODROBIŇÁK, PhD. Ing. Jozef GOCÁL, PhD. Ing. Richard HLINKA, PhD. Úvod NÁVRH PREMOSTENIA RIEKY VÁH V TRENČÍNE Katedra stavebných konštrukcií a mostov Stavebná
Výpočet potreby tepla na vykurovanie NOVÝ STAV VSTUPNÉ ÚDAJE. Č. r. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O BUDOVE. 1 Názov budovy: 2
Výpočet potreby tepla na vykurovanie NOVÝ STAV Č. r. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O BUDOVE 1 Názov budovy: 2 Ulica, číslo: Obec: 3 Zateplenie budovy telocvične ZŠ Mierová, Bratislava Ružinov Mierová, 21 Bratislava Ružinov
Podnikateľ 90 Mobilný telefón Cena 95 % 50 % 25 %
Podnikateľ 90 Samsung S5230 Samsung C3530 Nokia C5 Samsung Shark Slider S3550 Samsung Xcover 271 T-Mobile Pulse Mini Sony Ericsson ZYLO Sony Ericsson Cedar LG GM360 Viewty Snap Nokia C3 Sony Ericsson ZYLO
Overenie odolnosti murovaných prvkov z tehál Porotherm podľa normy STN EN
Overenie odolnosti murovaných prvkov z tehál Porotherm podľa normy STN EN 199611 Stena Pilier t w t w b =1,0 m w b w N 1d 1 M1d M1hd m 2 w w h 1/2 h 1/2 h w Mmd M2d N md Mmhd N 2d M2hd Tento produkt je
Kanálové snímače teploty
1 761 1761P03 1761P01 1761P02 Montážna príruba AQM630 QAM2110040, QAM2120040 QAM2120200, QAM2120600 Symaro Kanálové snímače teploty QAM21 Pasívne snímače teploty vzduchu vo vzduchových kanáloch Použitie
Obklady oceľových a drevených konštrukcií
Oklady oceľových a drevených konštrukcií Oklady konštrukcií 6.. Kód: OK 0, OK 02 Oklady oceľových stĺpov Priame upevnenie ez podkonštrukcie, dosky Glasroc F Ridurit 6.. R 30 R 20 Oceľové konštrukčné prvky
Tomáš Madaras Prvočísla
Prvočísla Tomáš Madaras 2011 Definícia Nech a Z. Čísla 1, 1, a, a sa nazývajú triviálne delitele čísla a. Cele číslo a / {0, 1, 1} sa nazýva prvočíslo, ak má iba triviálne delitele; ak má aj iné delitele,
Prognózovanie vplyvu porúch na zaťažiteľnosť mostov a stanovenie zostatkovej životnosti mostov
Schválil: generálny riaditeľ Slovenskej správy ciest TP : 05/2002 Prognózovanie vplyvu porúch na zaťažiteľnosť mostov a stanovenie zostatkovej životnosti mostov Metodická príručka Slovenská správa ciest
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
MaxxFlow Meranie vysokých prietokov sypkých materiálov
MaxxFlow Meranie vysokých prietokov sypkých materiálov Použitie: MaxxFlow je špeciálne vyvinutý pre meranie množstva sypkých materiálov s veľkým prietokom. Na základe jeho kompletne otvoreného prierezu