EΠΕΤΚ-HCTP ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ- ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ



Σχετικά έγγραφα
πολιτιστικής κληρονοµιάς Προς περιβάλλοντος στο όλο περιβάλλον

Ερευνητικές προτεραιότητες στον τοµέα των κατασκευαστικών υλικών

H Εκπαίδευση των Μηχανικών ως βασικός συντελεστής Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας και Δημιουργικότητας

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. Αειφορία και η Επίδρασή της στο Σχεδιασμό των Κατασκευών

Ι. Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΚΛΑ ΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - Η ΑΝΑΓΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ

Μεθοδολογία Διαγνωστικής Μελέτης

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Η εταιρία μας εξειδικεύεται από το 1969 σε εξοπλισμούς και συστήματα Δοκιμών και Μετρήσεων σχετικών με:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

HELLENIC CONSTRUCTION TECHNOLOGY PLATFORM

«ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ»

Εκτίµηση παχών ασφαλτικών στρώσεων οδοστρώµατος µε χρήση γεωφυσικής µεθόδου

Ημερίδα του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ)

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc

Ερευνητικές Προτεραιότητες και ανάπτυξη υποδοµών για το όραµα της αειφόρου κατασκευής. Κ. Α. Συρµακέζης, Καθηγητής Ε.Μ.Π.

οµή παρουσίασης 1. Κατασκευαστικός τοµέας: δεδοµένα 2. Αειφόρος κατασκευή: προκλήσεις στην Ε.Ε. 3. Αειφόρος κατασκευή: δράσεις στην Ε.Ε. 4. Βιοκλιµατι

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ. Ελληνική Πλατφόρμα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή. 19 Οκτωβρίου 2005

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

Οµιλία του Γενικού ιευθυντή Αναστηλώσεων, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του ΥΠΠΟ, Β. Χανδακά

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

«Στρατηγική - Ερευνητικές Προτεραιότητες για την Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς»

μέσω μέσω της της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-KYΠΡΟΣ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ. Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή. 19 Οκτωβρίου 2005

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-2 Υ: ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

Συστήµατα Εξωτερικής Θερµοµόνωσης

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΧΟΥΣ ΚΑΙ ΑΤΕΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ

1. Προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και τεχνολογίες παραγωγής με έμφαση σε παραδοσιακούς κλάδους - Αναλυτική περιγραφή των προτεραιοτήτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9

Ημερίδα ΤΕΕ/ΤΚΜ «Περιπτώσεις Εφαρμογής του Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) - Παραδείγματα».

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου

Οµιλία του Επιµελητή ΜΕ Θεµάτων Πολιτισµού και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς του ΤΕΕ, Β. Χανδακά. Για τις Ηµέρες Έρευνας & Τεχνολογίας Ιουνίου 2006

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια

Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα Κύπρος

ΤΡΙΤΗ 4/ Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ

Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ

Διημερίδα. Ενέργεια, Περιβάλλον & Εξοικονόμηση Ενέργειας. Αθήνα, πρώην ανατ. αερολιμένας, 11 Απριλίου 2008 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

SUPER THERM ΘΕΩΡΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ. Λύσεις τελευταίας τεχνολογίας με υπεροχή!

DICOM: Νέα υλικά για παλιά προβλήματα

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ορυκτός πλούτος παρούσα κατάσταση και προοπτικές ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Tips 4 Skills: Δεξιότητες για γυναίκες στον (ανδροκρατούμενο) κατασκευαστικό κλάδο

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Δόμηση. Επαγγελματισμός. Όραμα. Άνθρωπος

Προγραμματική περίοδος

ΑΝΟΙΚΤΗ ΗΜΕΡΙΔΑ "Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Δημόσιων Χώρων: Καινοτόμες Μέθοδοι και Προοπτικές

ΣΧΕΔΙΟ. Δήμος Σοφάδων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιόδου Ο ρόλος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

// COMFORT. THERMOBELT Ultra. Low-E Insulating Glass

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ

Δρ. Κ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ, Δρ. Μ. ΠΑΤΡΩΝΗΣ

Ακουστική Χώρων & Δομικά Υλικά. Μάθημα Νο 1

ΤΡΙΤΗ 4/ Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ

Στόχοι του υποπρογράμματος «Περιβάλλον», για τον τομέα προτεραιότητας «Περιβάλλον και Αποδοτικότητα Πόρων» & Θέματα έργων

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ. Δρ. Φ. Σκιττίδης, Δρ. Π. Ψυλλάκη

Ένα από τα πολλά πλεονεκτήματα της θερμογραφίας είναι ότι είναι μη καταστροφική.

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σχέδια Φωτογραφίες

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο

Μη καταστροφικός Έλεγχος Σκυροδέματος

Σύστημα μετάδοσης κίνησης προσαρμοζόμενης συχνότητας Κορυφαία απόδοση ψυκτικού συγκροτήματος

Εφαρμογές θερμογραφίας στην ενεργειακή απόδοση των κτηρίων

Καθ. ΕΜΠ Α. Μοροπούλου, Εκπρόσωπος Ε/ΤΕΕ

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

«Ενεργειακή Αποδοτικότητα με Α.Π.Ε.»

«Επαγγελματική κατοχύρωση των διπλωματούχων της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου»

Τι ξέρει ένας Μηχανικός Περιβάλλοντος;

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία;

Ευρωπαϊκός Κανονισµός Εκτοξευόµενου Σκυροδέµατος: Απαιτήσεις, Οδηγίες και Έλεγχοι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το υποσύστηµα "αίσθησης" απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση

Σχεδιαστικά Προγράμματα Επίπλου

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Alpha Green Αβεε. Υπηρεσίες Περιβάλλοντος Υ Σ Α. Υπόγεια Συστήματα Απορριμμάτων

Συμβολή των Σχολών του ΕΜΠ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΟΥ ΕΜΠ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Μη καταστροφικοί έλεγχοι συγκολλήσεων (NDT)

Οι εγκαταστάσεις ΟΤΕ COSMOTE στην Παιανία: Ολοκληρωμένη περιβαλλοντική διαχείριση στην πράξη

Πρότυπα, μεθοδολογία και τεχνικές για τον ολικό έλεγχο ποιότητας στις κατασκευές και τα έργα υποδομών με μη καταστρεπτικές μεθόδους

Φυσικό και Αστικό Περιβάλλον. Αειφορική Διαχείριση & Βιώσιμη Ανάπτυξη

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ

ΕΥΡΩ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΔΙΗΜΕΡΟ

ΤΕΕ. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Κέρκυρα, 3 Ιουλίου 2009

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Προδημοσίευση προκηρύξεων Διμερούς Ε&Τ Συνεργασίας

n0e-sport Project number: IEE/12/017/S

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 η - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/09/2014 ΘΕΜΑ Α

Ζώντας στο φως! Σύστημα Φυσικού Φωτισμού

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:Δ.ΜΑΝΩΛΑΣ

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων

Πληροφοριακό Σύστημα για τη βέλτιστη διαχείριση αποβλήτων από τη κατασκευαστική δραστηριότητα

Transcript:

ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΠΕ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝOΣ ΚΤΙΡΙΟΥ, Ξενοδοχείο Athens Imperial, Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2007 EΠΕΤΚ-HCTP ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ- ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ A. Μοροπούλου, καθ. ΕΜΠ, πρόεδρος ΕΠΕΤΚ

/ με ενίσχυση του πρωταγωνιστικού ρόλου της Ελληνικής κατασκευαστικής "βιομηχανίας" Το ΤΕΕ ως Εθνικός Συντονιστής της Πλατφόρμας για την Έρευνα και την Τεχνολογία της Κατασκευής Αναλαμβάνει τις ευθύνες του στην εθνική προσπάθεια για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της «βιομηχανίας» της κατασκευής Συνειδητοποιεί τον αποφασιστικό ρόλο του Καινοτομία Εξωστρέφεια Ενοποίηση της Ευρωπαϊκής Αγοράς

Η Ελληνική Πλατφόρμα Έρευνας και Τεχνολογίας για την Κατασκευή (ΕΠΕΤΚ) συντονίζεται με την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Έρευνας και Τεχνολογίας για την Κατασκευή (ECTP: European Construction Technology Platform) : Την αναμόρφωση της βιομηχανίας των κατασκευών σε μα βιομηχανία βασισμένη στη γνώσηώστεναεξυπηρετήσει: Την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος και τις απαιτήσεις των χρηστών και της κοινωνίας Τηn αειφόρο ανάπτυξη του περιβάλλοντος

Εμπλεκόμενοι Φορείς ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Μελετητικός Κλάδος Κατασκευαστικός Κλάδος Βιομηχανία Παραγωγής Υλικών και Τεχνολογίας ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΙ Ερευνητικά Κέντρα Ερευνητικές Διευθύνσεις Βιομηχανικού / Κατασκευαστικού Κλάδου ΧΡΗΣΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: Φορείς Σχεδιασμού / Διαχείρισης / Λειτουργίας / Ανάπτυξης Πόλεων Πολιτιστικής Κληρονομιάς Έργων Υποδομής Υπογείων Έργων

ΟΜΗ ΤΗΣ ΕΠΕΤΚ

Στρατηγικοί Άξονες Θεματικοί Τομείς

Βασικοί Πυλώνες της Εθνικής Στρατηγικής: H Αειφόρος Κατασκευή Η Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Αειφόρος Κατασκευή Πρωταρχικός στόχος είναι η εισαγωγή καινοτομιών και η αύξηση της αειφορίας των κατασκευών/ υποδομών. Οι μεγάλες υποδομές στον κλάδο της βιομηχανίας της κατασκευής πρέπει να αναπτυχθούν στην κατεύθυνση: της ελαχιστοποίησης των περιβαλλοντικών φορτίων στις κατασκευές με στόχο τη βιώσιμη διατήρησή τους με τον εντοπισμό των εξωγενών περιβαλλοντικών παραγόντων που δρουν στα υλικά και τις κατασκευές και των ενδογενών σχετικών με τα υλικά και την κατασκευή παραγόντων της ελαχιστοποίησης της αλληλεπίδρασης μεταξύ των υλικών & κατασκευών και του περιβάλλοντός τους, οδηγώντας σε βιώσιμα υλικά και κατασκευές, σωστή διαχείριση και χρήση των πόρων, διατήρηση του δομημένου περιβάλλοντος και βελτίωση της ποιότητας ζωής της εισαγωγής υψηλής μετρητικής τεχνολογίας παρακολούθησης και ελέγχου υλικών, έργων, παραγωγικών διαδικασιών σε πραγματικό χρόνο και σε πραγματική κλίμακα, με παράλληλο σχεδιασμό και ανάπτυξη βάσεων δεδομένων, συστημάτων ποιότητας, έμπειρων συστημάτων για την αποτίμηση των δεδομένων, καθώς και την ανάδειξη δεικτών αναγκαιότητας επέμβασης και κατωφλίων προειδοποίησης και συναγερμού

Αειφορία-Δομημένο Περιβάλλον Βασικοί στόχοι: Μείωση κόστους κύκλου ζωής κατά 30% Μείωση χρόνων παράδοσης κατά 50% Μείωση κατανάλωσης ενέργειας, απορριμμάτων Χρήση καινοτόμων τεχνολογιών (εικονικός σχεδιασμός, μεθόδων κατασκευής και συντήρησης, προϊόντων προσομοίωσης, εργαλεία λήψης αποφάσεων και ελέγχου ολικής ποιότητας)

Προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς Αξιοποίηση της υπάρχουσας εμπειρίας από τα ιστορικά υλικά και τις κατασκευές Προηγμένη διάγνωση για τον εντοπισμό των μηχανισμών φθοράς, αποτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, δομητική ανάλυση των κατασκευών με τη χρήση μη καταστρεπτικών τεχνικών παρακολούθησης και ελέγχου και συμπληρωματικά εργαστηριακών αναλυτικών τεχνικών Σχεδιασμό, εφαρμογή, αποτίμηση, παρακολούθηση και έλεγχο στο χρόνο συμβατών υλικών και επεμβάσεων συντήρησης και προστασίας, βάσει των ιδιοτήτων των ιστορικών υλικών και της συμπεριφοράς των ιστορικών κατασκευών, με στόχο τη βελτίωση της συμπεριφοράς της κατασκευής έναντι των δράσεων φθοράς των υλικών, καθώς και των περιβαλλοντικών και σεισμικών φορτίων Στρατηγικό σχεδιασμό μέσω διαχείρισης δεδομένων (υλικών, δομικών, περιβαλλοντικών, κοινωνικών, πολιτιστικών) και χρήσης επιστημονικών εργαλείων λήψης αποφάσεων με σκοπό τη βιώσιμη διατήρηση των κατασκευών.

Πληροφορίες H C T P E E Web-page: http://www.hctp.tee.gr

ECTP: Strategic Research Agenda SRA Κύριες προτεραιότητες στρατηγικής 1. Η κάλυψη των αναγκών των χρηστών 2. Αειφορία 3. Μετασχηματισμός του κατασκευαστικού κλάδου Αειφορία

Η κάλυψη των αναγκών των χρηστών 1.1.Υγιεινό, ασφαλές, προσβάσιμο και αναζωογονητικό(stimulating) εσωτερικό περιβάλλον 1.2. Νέα εικόνα για τις πόλεις 1.3. Αποδοτική χρήση των υπογείων χώρων Κινητικότητα και τροφοδοτήσεις μέσω αποδοτικών δικτύων Αειφορία

Αύξηση της αειφορίας 2.1. Μείωση της κατανάλωσης των πόρων (ενέργειας, νερού, υλικών) -Κτίρια ενεργειακά αποδοτικά -Αποδοτικά και φιλικά προς το περιβάλλον υλικά 2.2. Μείωση των περιβαλλοντικών και ανθρωπογενών επιπτώσεων -Προστασία των εδαφών και των υδάτινων πόρων -Επιπτώσεις των υποδομών στο περιβάλλον 2.3. Αειφόρο διαχείριση των μεταφορών και των δικτύων 2.4. Μια ζωντανή πολιτιστική κληρονομιά 2.5. Βελτίωση της ασφάλειας Αειφορία

Μετασχηματισμός του κατασκευαστικού κλάδου 3.1. Εισαγωγή πληροφοριακών συστημάτων και αυτοματισμών 3.2. Δομικά υλικά υψηλής προστιθέμενης αξίας 3.3. Ελκυστικοί χώροι εργασίας

Ευρώπη 40% της ενέργειας 50% των φυσικών υλικών >50% των απορριμάτων

ECTP FA: MATERIALS / ΥΛΙΚΑ Μέλη από βιομηχανίες Αλουμινίου Τσιμέντου Κεραμικών Σύνθετων υλικών Γυαλιού Φυσικών λίθων Χάλυβα Ξύλου

FA:ΥΛΙΚΑ-ΟΡΑΜΑ Η Ευρωπαϊκή παραγωγή δομικών υλικών αναγνωρίζεται παγκόσμια ως καινοτόμος και ανταγωνιστική Παράγονται υλικά και εφαρμογές βασισμένα στη γνώση με προβλέψιμα και πολύ-λειτουργικά χαρακτηριστικά Τα υλικά που εξυπηρετούν τις ανάγκες των χρηστών, δημιουργούν ένα άνετο περιβάλλον διαβίωσης, ενώ ταυτόχρονα ελαττώνουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε όλο τον κύκλο ζωής τους

FA:ΥΛΙΚΑ-ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ Τα δομικά υλικά αποτελούν τη βάση κάθε κατασκευαστικού έργου και καθορίζουν: τις αντοχές την αισθητική έκφραση Την ασφάλεια και την άνεση Λόγω του μεγάλου όγκου που απαιτείται ο κατασκευαστικός κλάδος καταναλώνει τη μεγαλύτερη ποσότητα πρώτων υλών (στην Ευρώπη το ποσοστό αυτό ξεπερνά τους 2 δισ. τόννους το χρόνο) Ακόμη και μικρές βελτιώσεις στα «οικολογικά» χαρακτηριστικά των υλικών, έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομία και στο περιβάλλον

FA:ΥΛΙΚΑ-ΜΕΡΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ Βελτίωση και ανάπτυξη υλικών, μεθόδων και διαδικασιών για: Παραγωγής περισσότερο φιλική προς το περιβάλλον Μόνωσης και ικανότητας αποθήκευσης θερμότητας Πολύ-λειτουργικότητας Πρόβλεψης της συμπεριφοράς καθόλου τη διάρκεια ζωής τους Ανθεκτικότητας και αξιοπιστίας Προστασίας/ασφάλειας σε πυρκαγιά Επιφανειακής κατεργασίας Μείωσης των απορριμμάτων

Προκλήσεις για την Ευρωπαϊκή Βιομηχανία των δομικών υλικών Το 40-60% του κόστους της κατασκευής αντιστοιχεί σε εργασίας επισκευής και συντήρησης Οι ευρωπαϊκές εταιρείες μεγάλες και καινοτόμες και οι SME s με υψηλό ποσοστό καινοτομίας Οι προϋπολογισμοί για R&D είναι χαμηλοί Ο ανταγωνισμός από την Κίνα, ΗΠΑ, ΙΑΠΩΝΙΑ είναι μεγάλος

Ανάγκες R&D Παραγωγή των δομικών υλικών Στην εφαρμογή των δομικών υλικών Στη φάση της χρήσης Δομητικές ανάγκες Αισθητική λειτουργία Εξοικονόμηση πόρων Υγιεινή και ασφάλεια Διάθεση, επανάχρηση, ανακύκλωση Νέες προηγμένες λειτουργίες

Ενέργεια-Κτίρια Τα κτίρια καταναλώνουν το 40% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης στην Ευρώπη Η EU εισάγει το 50% της ενέργειας από τρίτες χώρες Δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας μέχρι το 2020 ~50% στα κτίρια ~20% συνολική κατανάλωση στην EU

Ατζέντα για τη Στρατηγική της Έρευνας Μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δομικών υλικών κατά την παραγωγή και τη διάθεση Βελτίωση της πρόβλεψης και της επίδοσης στις παραγωγικές διαδικασίες Βελτίωσητηςχρήσηςτωνπόρωνστιςκατασκευέςμέσωτης χρήσης βελτιωμένων προϊόντων Μείωση του κόστος στο συνολικό χρόνο ζωής των δομικών υλικών Βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην παραγωγή και στην κατασκευή Παραγωγή νέων, πολύ-λειτουργικών υλικών βασισμένων στη γνώση και κατασκευές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των χρηστών

Μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της παραγωγής και διάθεσης τωνδομικώνυλικών(2030) 30% μείωση στην κατανάλωση πρώτων υλών 100% επανάχρηση των κατασκευών και των απορριμμάτων 30% μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά την παραγωγή των δομικών υλικών

Βελτίωση της επιδόσεων παραγωγής (2030) Ο χρόνος παραγωγής και το κόστος να μειωθεί κατά 30% μέσω καινοτόμων, αποδοτικών και προβλέψιμων παραγωγικών διαδικασιών Οι προμηθευτές των υλικών να ενσωματωθούν πλήρως στην παραγωγική διαδικασία Νέες παραγωγικές διαδικασίες είναι απαραίτητες για τη βιωσιμότητα της παραγωγής των υλικών και των λειτουργιών τους Βιομηχανοποιημένη παραγωγή που θα επιτρέπει ταυτόχρονα το εξειδικευμένο σχεδιασμό

Βελτίωσητηςχρήσηςτωνπόρων (2030) Οι δυνατότητες μόνωσης και αποθήκευσης (θερμικές, ακουστικές, ηλεκτρομαγνητικές) να αυξηθούν κατά 20% σε σχέσημετασύγχροναυλικά Υλικά με αποδοτικό κόστος για ενεργειακά αποδοτικά κτίρια Η συνολική κατανάλωση ενέργειας και εκπομπών να μειωθεί κατά 50% κατά τη συνολική διάρκεια ζωής των καινούργιων κτιρίων Η κατανάλωση ενέργειας κατά τη μεταφορά να μειωθεί κατά 30% με τη χρήση προηγμένων υλικών ασφαλτόστρωσης

Μείωση του κόστος στο συνολικό χρόνο ζωής των δομικών υλικών (2030) Έλεγχος των υλικών βασισμένες στη γνώση των ιδιοτήτων των δομικών υλικών (όπως το πορώδες και η μικροδομή) ώστε να διευκολυνθεί η αρχιτεκτονική επιλογή σε συνδυασμό με τη στατική επάρκεια και την εξωτερική εμφάνιση Το συνολικό κόστος των κατασκευών να μειωθεί κατά 30% Τα δομικά υλικά να μπορούν να επιθεωρούνται 100% επί τόπου, χωρίς καμία επιβάρυνση στη λειτουργία του κτιρίου

Έλεγχος Ποιότητας Ο έλεγχος ποιότητας μπορεί να αποτελέσει κλειδί για την εφαρμογή των κριτηρίων αειφορίας των έργων για: Αύξησητουχρόνουζωής Προστασία περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων Ελαχιστοποίηση περιβαλλοντικών φορτίων και επιπτώσεων έργου στο περιβάλλον και αντιστρόφως

Ο μη καταστρεπτικός έλεγχος- NDT NDT: Μπορεί να είναι ένα εργαλείο αποτίμησης της αειφορίας. Δίνει τη δυνατότητα επί τόπου εξέτασης σε πραγματική κλίμακα και χρόνο συμβάλλει στη βελτίωση της αποδοτικότητας της κατασκευής επιτρέπει την ενσωμάτωση των μετρήσεων και της παρακολούθησης στο συνολικό σχεδιασμό τηςυλοποίησηςτωνέργων

NDT-Αειφορία Η χρήση του μη καταστρεπτικού ελέγχου αποτελεί ένα «έμπειρο» πεδίο γνώσης, που απαιτεί τη γνώση, την εμπειρία και την κρίση του μελετητή

NDT-Αειφορία Μη καταστρεπτικός έλεγχος Αειφορία Κατασκευών Ο ρόλος των μη καταστρεπτικών τεχνικών έγκειται στην ανίχνευση διαφόρων ασυνεχειών στα υλικά, σχετικά με το σχήμα, τη θέση και με τον προσανατολισμό τους. Αποτίμηση της έκτασης των φθορών και των ελαττωμάτων μιας κατασκευής, σε πραγματική κλίμακα, με μικρό κόστος

NDT-Αειφορία Σήμερα η τεχνολογική εξέλιξη έχει αυξήσει την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων του μη καταστρεπτικού ελέγχου και την αποδοχή τους από τη βιομηχανία. Η λήψη των αποφάσεων γίνεται βάσει: προτύπων, ειδικότερα αυτών που περιέχουν κριτήρια για την αποδοχή ή μη των ελαττωμάτων. Τα συχνότερα που χρησιμοποιούνται είναι αυτά των ΑΡΙ, ΑSME, ASTM και ΑWS. τη χρήση αναλυτικών τεχνικών στο εργαστήριο, τόσο όσον αφορά στις φυσικοχημικές των υλικών όσο και τις μηχανικές ιδιότητες των υλικών

NDT-Αειφορία Ειδικότερα στις κατασκευές από σκυρόδεμα συμβάλλει στην εξοικονόμηση χρημάτων και χρόνου, παρέχοντας πληροφορίες οι οποίες δε μπορούν να αποκτηθούν με απλή οπτική παρατήρηση ή με δειγματοληψία Τα δεδομένα που συλλέγονται αποτελούν μία βάση για μελλοντικές μελέτες και μία χρήσιμη πηγή για την ανάπτυξη προγραμμάτων συνεχούς παρακολούθησης και διατήρησης των δομών αυτών

Παραδείγματα

Έλεγχος των υλικών/ Αποτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην κλίμακα των κτιρίων

Διάγνωση της φθοράς

ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ Αρχή της Μεθόδου Συνίσταται στη μετάδοση των σημάτων με φως (οπτικές ίνες) αντί ηλεκτρικού ρεύματος (μεταλλικοί αγωγοί) Εφαρμογές Μελέτη διαφορετικής υφής και σύστασης υλικών Ταξινόμηση υλικών (διάκριση κονιαμάτων ανά κατηγορία) Μελέτη φαινομένων φθοράς (κυψέλωση, όξινη ανθρακική κρούστα) Αποτίμηση επεμβάσεων συντήρησης

Κτήριο της Εθνικής Βιβλιοθήκης FOM x25: Μεγέθυνση επικαθίσεων σωματιδίων σκόνης και αιθάλης σε επιφάνεια πεντελικού μάρμαρου στην Εθνική βιβλιοθήκη

FOM x25: Μεγέθυνση x25, δημιουργία εξανθήσεων αλάτων στο σκυρόδεμα σε θαλάσσιο περιβάλλον Αγ. Ιωάννης στη Σύμη, Καμπαναριό

Βάθος Φθοράς

ΥΠΕΡΗΧΟΣΚΟΠΗΣΗ Αρχή της Μεθόδου Η ταχύτητα μετάδοσης υπερήχων αποτελεί καλή ένδειξη της φυσικομηχανικής συμπεριφοράς των λίθων. Η ταχύτητα μετάδοσης των υπερήχων σχετίζεται με το μέτρο ελαστικότητας του λίθου, καθώς και με το λόγο του Poisson και το μέτρο του Young. Εφαρμογές Αποτίμηση του βάθους φθοράς των υλικών Αποτίμηση της εφαρμοζόμενης κατεργασίας συντήρησης

Σύστημα υπερηχοσκόπησης για τον εντοπισμό ρωγμών στα υλικά t (μsec) 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 0 10 20 30 40 50 S (cm) Μεταβολή της ταχύτητας διάδοσης των υπερήχων σε ένα συνεχές μέσο λόγω της ύπαρξης ρωγμής

Χαρτογράφηση Φθοράς

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ Αρχή της Μεθόδου Συνίσταται στο διαφορετικό ποσοστό ανάκλασης και απορρόφησης του ορατού φάσματος (φωτός) από την εξεταζόμενη επιφάνεια ανάλογα με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Μπορούν να διερευνηθούν οι διαδικασίες και οι μηχανισμοί της φθοράς των υλικών. Η εικόνα της πραγματικής επιφάνειας αποδίδεται με φωτογραφίες. Η ποιότητα της εικόνας πρέπει να είναι τέτοια ώστε να επιτρέπει σαφή διαχωρισμό των χαρακτηριστικών του υλικού διαμέσου των χρωματικών μεταβολών. Εφαρμογές Αναγνώριση των λιθοτύπων και των μορφών φθοράς με την απόδοση των διαφορετικών πληροφοριών με διαφορετικά χρώματα επί απλών φωτογραφιών και την επεξεργασία εικόνων με ψευδή χρώματα στην επιφάνεια και σε βάθος.

Χρήση της ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας στη χαρτογράφηση φθοράς των επιφανειών Τοιχοποιία των ενετικών οχυρώσεων του Ηρακλείου

Αποτίμηση Μηχανικών Ιδιοτήτων

Εργαστήριο/Υπερηχοσκόπηση Η τεχνική των υπερήχων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό : των ελαστικών σταθερών των υλικών, παράμετροι ιδιαίτερα σημαντικοί κατά τη μελέτης της σεισμικής συμπεριφοράς των κατασκευών δυναμικό μέτρο ελαστικότητας (Ed), λόγος Poisson (νd) και μέτρο διάτμησης (Gd)

Κατανομή συχνοτήτων δείκτη αναπήδησης κρουσιμέτρων σε λίθους Κατανομή συχνοτήτων δείκτη αναπήδησης κρουσιμέτρων σε οπτόπλινθους Τοιχοποιία / Κρουσιμετρία Επιτόπου σε λίθους και οπτοπλίνθους στις πτέρυγες του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών συχνότητα% του δείκτη αναπήδησης (Γεωργουσόπουλο, Γ & Χρονόπουλο, Μ. 2004). Εκτίμηση μηχανικών χαρακτηριστικών της τοιχοποιίας με χρήση ημι-εμπειρικών τύπων που έχουν αναπτυχθεί για παραδοσιακές τοιχοποιίες ΚΡΟΥΣΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΛΙΘΩΝ ΚΡΟΥΣΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΩΝ 16 16 14 14 12 12 10 10 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ % 8 6 4 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ % 8 6 4 2 2 0 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΝΑΠΗΔΗΣΗΣ R Λ 0 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΝΑΠΗΔΗΣΗΣ R Ο

Αποτίμηση της συμπεριφοράς μιας τοιχοποιίας σε φαινόμενα μεταφοράς μάζας/ θερμότητας

ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ΥΠΕΡΥΘΡΟΥ Αρχή της Μεθόδου Υπέρυθρη ακτινοβολία εκπέμπουν όλα τα υλικά λόγω της θερμικής κίνησης των μορίων τους. Όταν η ακτινοβολία αυτή, η οποία εκπέμπεται από μία πηγή στην περιοχή του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος από 0,7 14 μm, συναντήσει ένα υλικό, μέρος αυτής το διαπερνά, ανακλάται ή απορροφάται από το υλικό. Εάν όλη η ακτινοβολία πέσει πάνω στο υλικό, τότε ισχύει η σχέση: τ + ρ + α = 1 όπου:τ = διαπερατότητα υλικού ρ = ανάκλαση υλικού α = απορρόφηση υλικού

ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ΥΠΕΡΥΘΡΟΥ Εφαρμογές : η υπέρυθρη Θερμογραφία μπορεί να διαγνώσει: Επιφανειακή φθορά τοιχοποιιών και αρχιτεκτονικών επιφανειών Αποφλοίωση χρωμάτων και επικαλύψεων Έλεγχο ατελειών μονώσεων Ρωγμές σε υλικά και κατασκευές Ανερχόμενη και παραμένουσα υγρασία και συμπύκνωση σε τοιχοποιίες

Θερμογραφία Υπερύθρου Τμήμα των Μεσαιωνικών Οχυρώσεων της Ρόδου Θερμογράφημα της τοιχοποιίας

Αποτίμηση απόδοσης φωτοβολταϊκών συστημάτων Κτίριο Σχολής Χημικών Μηχανικών Περιοχή με χαμηλότερη θερμοκρασία

Έλεγχος ποιότητας κατασκευών από σκυρόδεμα/ ασφαλτοτάπητων

Υδροθεραπευτήριο/Καλλιθέα Ρόδου Κατασκευή από σκυρόδεμα του 1ου μισού του 20ου αιώνα (1927, P. Lombardi) To κτίριο της Ροτόντας Επιφάνεια σκυροδέματος x25 του κτιρίου Ροτόντας

Τρούλος Επιφάνεια gunite x25 του κτιρίου Τρούλου

ΓΕΩΡΑΝΤΑΡ Εφαρμογές Εντοπισμός κενών κάτω από επιφάνειες σκυροδέματος Δοκιμές πάνω από δρόμους όπου λόγω συνεχών καθιζήσεων το πάχος της ασφάλτου αυξάνεται συνεχώς Εντοπισμός και προσδιορισμός διαστάσεων ζωνών σκυροδέματος που έχει υποστεί βλάβη λόγω διάβρωσης από τη χρησιμοποίηση αλατιού. Εντοπισμός διάκενων και ρωγμών αλλά και μεταβολών της ορυκτολογικής σύστασης όγκων διακοσμητικών πετρωμάτων.

Αρχή της Μεθόδου ΓΕΩΡΑΝΤΑΡ Είναι όμοια της σεισμικής ανάκλασης. Ένας ηλεκτρομαγνητικός παλμός υψηλής συχνότητας (10-10000 ΜHz) μικρής διάρκειας παράγεται και διοχετεύεται στο έδαφος. Το σήμα (παλμός) διαχέεται στα υλικά που συνιστούν το υπέδαφος και επηρεάζεται από τις ιδιότητες των περιβαλλόντων υλικών. Μέρος της ενέργειας του παλμού ανακλάται στη διαχωριστική επιφάνεια υλικών διαφορετικών ιδιοτήτων και καταγράφεται σε έναν δέκτη στην επιφάνεια του εδάφους, ενώ η υπολειπόμενη ενέργεια του παλμού διοχετεύεται σε βαθύτερα επίπεδα.

Ασφαλτοτάπητας Εντοπισμός φθοράς με χρήση της θερμογραφίας υπερύθρου Εντοπισμός φθοράς με χρήση γεωραντάρ