Мешалице за бетон. Подела мешалица за бетон: Према начину рада (како су организоване радне операције - пуњење, мешање и пражњење mешалица):

Σχετικά έγγραφα
ТЕМПЕРАТУРА СВЕЖЕГ БЕТОНА

СПРАВЉАЊЕ БЕТОНА. Садржај поглавља

ОПШТЕ ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕТОНА Садржај поглавља

СПРАВЉАЊЕ БЕТОНА Садржај поглавља

Питања за усмени испит из ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕТОНА

GRANIČNE VREDNOSTI FUNKCIJA zadaci II deo

2.6 Nepravi integrali

Положај сваке тачке кружне плоче је одређен са поларним координатама r и ϕ.

Универзитет у Крагујевцу Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву Катедра за основне машинске конструкције и технологије материјала

Općenito, iznos normalne deformacije u smjeru normale n dan je izrazom:

г) страница aa и пречник 2RR описаног круга правилног шестоугла јесте рац. бр. јесу самерљиве

Mate Vijuga: Rijeseni zadaci iz matematike za srednju skolu 2. ARITMETICKI I GEOMETRIJSKI NIZ, RED, BINOMNI POUCAK. a n ti clan aritmetickog niza

FURIJEOVI REDOVI ZADACI ( II

VALJAK. Valjak je geometrijsko telo ograničeno sa dva kruga u paralelnim ravnima i delom cilindrične površi čije su

Анализа Петријевих мрежа

Теорија електричних кола

Rijeseni neki zadaci iz poglavlja 4.5

IZRAČUNAVANJE POKAZATELJA NAČINA RADA NAČINA RADA (ISKORIŠĆENOSTI KAPACITETA, STEPENA OTVORENOSTI RADNIH MESTA I NIVOA ORGANIZOVANOSTI)

налазе се у диелектрику, релативне диелектричне константе ε r = 2, на међусобном растојању 2 a ( a =1cm

4 INTEGRALI Neodredeni integral Integriranje supstitucijom Parcijalna integracija Odredeni integral i

KUPA I ZARUBLJENA KUPA

МАШИНЕ НЕПРЕКИДНОГ ТРАНСПОРТА. ttl. тракасти транспортери, капацитет - учинак, главни отпори кретања. Машине непрекидног транспорта. предавање 2.

I Наставни план - ЗЛАТАР

6.5 Површина круга и његових делова

Предмет: Задатак 4: Слика 1.0

( ) p a. poklopac. Rješenje:

Осцилације система са једним степеном слободе кретања

Ispitivanje toka i skiciranje grafika funkcija

4. Trigonometrija pravokutnog trokuta

OSNOVE TRIGONOMETRIJE PRAVOKUTNOG TROKUTA

Писмени испит из Теорије површинских носача. 1. За континуалну плочу приказану на слици одредити угиб и моменте савијања у означеним тачкама.

numeričkih deskriptivnih mera.

7.3. Површина правилне пирамиде. Површина правилне четворостране пирамиде

a) Kosi hitac Krivolinijsko gibanje materijalne toke Sastavljeno gibanje Specijalni sluajevi kosog hica: b) Horizontalni hitac c) Vertikalni hitac

Теорија електричних кола

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет Предмет: Паркирање. 1. вежба

ОБЛАСТИ: 1) Тачка 2) Права 3) Криве другог реда

VILJUŠKARI. 1. Viljuškar se koristi za utovar standardnih euro-pool paleta na drumsko vozilo u sistemu prikazanom na slici.

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

SLIČNOST TROUGLOVA. kažemo da su slične ( sa koeficijentom sličnosti k ) ako postoji transformacija sličnosti koja figuru F prevodi u figuru F

Računarska grafika. Rasterizacija linije

TRIGONOMETRIJSKE FUNKCIJE OŠTROG UGLA

Elektrostatika. 1. zadatak. Uvodni pojmovi. Rješenje zadatka. Za pločasti kondenzator vrijedi:

Први корак у дефинисању случајне променљиве је. дефинисање и исписивање свих могућих eлементарних догађаја.

10.3. Запремина праве купе

2. Наставни колоквијум Задаци за вежбање ОЈЛЕРОВА МЕТОДА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА МАТЕМАТИКА ТЕСТ

21. ŠKOLSKO/OPĆINSKO/GRADSKO NATJECANJE IZ GEOGRAFIJE GODINE 8. RAZRED TOČNI ODGOVORI

Количина топлоте и топлотна равнотежа

УСЛОВИ ГРАЂЕВИНСКЕ ФИЗИКЕ

Analitička geometrija i linearna algebra. Kartezijev trodimenzionalni pravokutni koordinatni sustav čine 3 međusobno okomite osi: Ox os apscisa,

ТРОШКОВИ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ ВОЗИЛА У ДРУМСКОМ ТРАНСПОРТУ

Tестирање хипотеза. 5.час. 30. март Боjана Тодић Статистички софтвер март / 10

1.2. Сличност троуглова

МАТРИЧНА АНАЛИЗА КОНСТРУКЦИЈА

Експериментално теоријска анализа граничних стања линијских носача од самоуграђујућег бетона са рециклираним агрегатом

ПОВРШИНа ЧЕТВОРОУГЛОВА И ТРОУГЛОВА

Примена првог извода функције

Moguća i virtuelna pomjeranja

dužina usmjerena (orijentirana) dužina (zna se koja je točka početna, a koja krajnja) vektor

PARCIJALNI IZVODI I DIFERENCIJALI. Sama definicija parcijalnog izvoda i diferencijala je malo teža, mi se njome ovde nećemo baviti a vi ćete je,

Закони термодинамике

b) Израз за угиб дате плоче, ако се користи само први члан реда усвојеног решења, је:

BETONSKE KONSTRUKCIJE 3 M 1/r dijagrami

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

ZAVRŠNI ISPIT NA KRAJU OSNOVNOG OBRAZOVANJA I ODGOJA. školska 2013./2014. godina TEST MATEMATIKA UPUTE ZA RAD

Rješenje: F u =221,9 N; A x = F u =221,9 N; A y =226,2 N.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

7. ЈЕДНОСТАВНИЈЕ КВАДРАТНЕ ДИОФАНТОВE ЈЕДНАЧИНЕ

ЗАВРШНИ РАД КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА 5. школска 2016/2017. ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА

ТРАПЕЗ РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ИЗ ПРИРОДНИХ И ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ВРАЊУ. Аутор :Петар Спасић, ученик 8. разреда ОШ 8. Октобар, Власотинце

Проф. д-р Ѓорѓи Тромбев ГРАДЕЖНА ФИЗИКА. Влажен воздух 3/22/2014

ELEKTROTEHNIČKI ODJEL

У к у п н о :

FTN Novi Sad Katedra za motore i vozila. Teorija kretanja drumskih vozila Vučno-dinamičke performanse vozila: MAKSIMALNA BRZINA

КОЧЕЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА ЗАКОНИ КРЕТАЊА КОЧЕНОГ ВОЗИЛА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

РЈЕШЕЊА ЗАДАТАКА СА ТАКМИЧЕЊА ИЗ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИНА Електријада 2004

Писмени испит из Теорије плоча и љуски. 1. За континуалну плочу приказану на слици одредити угиб и моменте савијања у означеним тачкама.

Akvizicija tereta. 5660t. Y= masa drva, X=masa cementa. Na brod će se ukrcati 1733 tona drva i 3927 tona cementa.

APROKSIMACIJA FUNKCIJA

41 ГОДИНА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА СУБОТИЦА

Скупови (наставак) Релације. Професор : Рака Јовановић Асиситент : Јелена Јовановић

МЕХАНИКА НА ФЛУИДИ (AFI, TI, EE)

ИЗВОД ИЗ ИЗВЕШТАЈА О ЦЕНАМА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА - УДРУЖЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ -

2 tg x ctg x 1 = =, cos 2x Zbog četvrtog kvadranta rješenje je: 2 ctg x

DISKRETNA MATEMATIKA - PREDAVANJE 7 - Jovanka Pantović

Рад садржи основне једначине за димензионисање

Једна од централних идеја рачунарства Метода која решавање проблема своди на решавање проблема мање димензије

Упутство за избор домаћих задатака

Ротационо симетрична деформација средње површи ротационе љуске

Kaskadna kompenzacija SAU

C кплп (Кпндензатпр у кплу прпстпперипдичне струје)

3. Емпиријске формуле за израчунавање испаравања (4)

АНАЛОГНА ЕЛЕКТРОНИКА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ

41. Jednačine koje se svode na kvadratne

Теорија електричних кола

4. МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА Савремена достигнућа у грађевинарству 22. април Суботица, СРБИЈА

Производња асфалтних мешавина KОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ. Производња асфалтних мешавина по врућем поступку. Асфалтне базе. Типови асфалтних база

Transcript:

СПРАВЉАЊЕ БЕТОНА СПРАВЉАЊЕ БЕТОНА Мешалице за бетон Подела мешалица за бетон: Према начину рада (како су организоване радне операције - пуњење, мешање и пражњење mешалица): - са периодичним радом, - са континуалним радом, Према положају осовине бубња: - са хоризонталном осовином, - са косом осовином, - са вертилалном осовином, Према начину мешања: - гравитационе мешалице, - мешалице са принудним радом (најчешће тзв противструјне мешалице)

Mobiln fbrik beton 2

СПРАВЉАЊЕ БЕТОНА Мешалице за бетон Коефицијент излаза бетонске мешавине: m =200-500 kg/m ; m =750-2000 kg/m =200 kg/m ; =600 kg/m V +V = (0,7+,25) (0,42+,09)=,42,5 m k V V V 200 200 k 500 200 0,7 0,42 -,5,42 m V 700 600 2000 600,09,25 0.676 0,704 0,66 0,70 m СПРАВЉАЊЕ БЕТОНА Фабрике бетона Теориjски капацитет фабрике бетона: t =t pu +t m +t pr (min) p n d, god Q n č, d k k k =,4 Koefiijent nernomernosti korišćenj mešlie k 2 =,2 Koefiijent rezere (sigurnosti) 2 n ( m 60 t / h) p n V p fk = m 0 p - фактичка производност система Q plnirn godišnj proizodnj n d,god broj rdnih dn godišnje N č, d broj rdnih sti dneno meš p m ; m0 p (m /h) m (m /h) (m /h)

n СПРАВЉАЊЕ БЕТОНА Фабрике бетона Теоријски капацитет фабрике бетона: Нумерички пример: Q=0.000 m /god, n d,god =240 dn/god, =2 h/dn t = t p + t meš + t pr = 0,5+,5+0,5 = 2,5 min, V meš = 0,75 m 60 60 24ik h p =n V meš =240,75=8 m /h t 2,5 / p n d, god Q n č, d k k 2 0.000,4,2 7,5m / h 2402 m = 7,5/8 = 0,972 m 0 =, p fk = m 0 p = 8 = 8 m /h ТРАНСПОРТ СВЕЖЕГ БЕТОНА Основни принципи Транспорт свежег бетона представља врло деликатну операцију у склопу целокупне технологије извођења бетонских радова, из следећих разлога: Могућност сегрегације услед: Неизбежних потреса, Непажње при пуњењу и пражњењу транспортних средстава, Исцуривање цементне пасте из возила, Испаравање воде при дужем транспорту (нарочито у летњем периоду,) Време транспорта у функцији почетка везивања цемента у бетону и одржавања конзистенције (нарочито у летњем периоду) примена адитива ретардера, Промена конзистенције временом при употреби адитива пластифилатора или суперпластификатора. 4

ТРАНСПОРТ СВЕЖЕГ БЕТОНА Основни принципи Врховни принцип: Бетон до места уграђивања треба да стигне онакав какав је изашао из мешалице! ТРАНСПОРТ СВЕЖЕГ БЕТОНА Основни принципи 5

УГРАЂИВАЊЕ БЕТОНА УГРАЂИВАЊЕ БЕТОНА Збијање (компактирање) бетона Основни типови вибратора Површински вибратор Интерни (дубински) вибратор Спољни (оплатни) вибратор Вибро сто 6

УГРАЂИВАЊЕ БЕТОНА Операције у оквиру уграђивања бетона Пуњење оплате или разастирање свежег бетона; Збијање (компактирање); Завршна обрада горњих површина елемената; Основни принципи:. Уграђивање бетона мора да се заврши пре почетка везивања цемента; бетон који није уграђен до овог времена мора се бацити! 2. Мада се бетон може збијати и ручно, савремена технологија бетона признаје исклључиво машинске поступке збијања (компактирања)! Изузетак: самозбијајући (самоуградљиви) бетони (Self-Compting Conrete SCC)!! УГРАЂИВАЊЕ БЕТОНА Збијање (компактирањe) Учинак површинских вибратора U V t b, p ( m ), p ( h) F h 600 t t 0 2 k u (m /h) F (m 2 ) - радна површина вибратора, h 0 (m) 0,25 m - дебљина (плоче) која се вибрира t (s) - време чистог вибрирања на месту, t 2 (s) време премештања на следећу позицију. k u - коефицијент корисног дејства (0,85). 7

УГРАЂИВАЊЕ БЕТОНА Збијање (компактирањe) Учинак површинских вибратора Нумерички пример: Вибро-даска дужине L=,0 m и ширине b=5 m, Дебљина плоче која се вибрира: h 0 = d = 20 m, t =40 s, t 2 =45 s, F=L b=,0 0,5=0,45 m 2, k u =0,85 ili: U 600 600 F t 0,09 m 85 0,5 40 45 h t 2 k u 0,85 600, 24 0, 45 40 m x 0, 20 45 / h 0,85 5,4000 5,40 p 600 0,85 5,40 m / h 9,0 m/ miп 60 0,6 p U,24 5,40 00 5,40 5,40 m / h 9,0 m / min L d,0 0,20 60 0,6 УГРАЂИВАЊЕ БЕТОНА Збијање (компактирањe) Дубински (интерни) вибратори - первибратори 8

УГРАЂИВАЊЕ БЕТОНА Збијање (компактирањe) Дубински (интерни) вибратори УГРАЂИВАЊЕ БЕТОНА Збијање (компактирањe) Дубински (интерни) вибратори 9

УГРАЂИВАЊЕ БЕТОНА Збијање (компактирањe) Учинак дубинских вибратора (первибратора) U V 2 b, p( m ) Rd ( m ) 2 2Rd t, p ( h) 2 t, p ( h) или: U=60 L R d 2 600 d k t u (m /h,) (m /h) R d - радијус дејства первибратора, d (m) - дебљина слоја који се уграђује, t = t r + t pr (s) t r - време рада на једној позицији (20-40 s), t pr - време премештања (а 0 s), k u - коефицијент корисног дејства (0,85), L (m) - дужина радног дела (игле) первибратора. УГРАЂИВАЊЕ БЕТОНА Збијање (компактирањe) Учинак первибратора - нумерички пример Первибратоска игла: R d =0,5 m, L=0,60 m, Дебљина слоја који се вибрира: d=0,0 m, t =0+0=40 s, k u =0,85, 2 600 2 600 U 2Rd d ku 20,5 0,0 0,85 5,60m / h t 40 или: U=60 L R d2 =60 0,60 0,5 2 =4,4m /h 0

ТЕМПЕРАТУРА СВЕЖЕГ БЕТОНА empertur sežeg beton menj se tokom remen i zisi od ećeg broj utijnih prmetr: Početne temperture mešine (n izlsku iz mešlie), emperture sredine, oplote hidrtije ement, Rzmene toplote s okolinom i dr. Početn tempertur: S m S m ( 0 b0 C S m S m S m Ode su: S, S i S Speifični toplotni kpiteti gregt, ement i ode,, i Početne temperture gregt, ement i ode, m, m i m Mse gregt, ement i ode, (kg/m ). Kko je: S S 0,84 J/g 0 C, S = 4,2 J/g 0 C, gornji izrz postje: S m ) 0,2 ( m m ) m 0 ( ) () 0,2 ( m m ) m b0 C

empertur sežeg beton n izlsku iz mešlie z slučj ubinj led direktno u mešliu (betonirnje leti): b,s b,s 0,2(m m ) (m 0,2(m m ) m 0,2(m 0,2(m m ) m m l ) 80m l m m m ) m l ( l 80)m l (2) () m l - ms led koj se unosi u mešliu umesto del ode, tj.: m =m * +m l - projekton količin ode u betonu (kg/m ). Npomen: empertur sežeg beton z slučj d se ne ubuje led u mešliu, izrčun se prem rnije dtoj jednčini (). Numerički primer : Z betonsku mešinu sledećeg sst: m = 800 kg/m ; m = 400 kg/m ; m = 200 kg/m ko je, npr. = = 40 0 C, = 24 0 C (što je ssim reln slučj z letnje usloe kod ns, kd je, npr: tempertur zduh u hldu 2 0 C, tj. kd je gregt smešten u nepokrienim otorenim boksoim n sunu, silos z ement tkođe n sunu, z sprljnje beton se koristi od iz obližnje reke ili jezer), srčunti temperturu seže betonske mešine. 0,2(800 400 ) 200 b, s 0,2(800 400) 200 ( 0 C ) b, s (60 80 200 ) ( 0 C ) 0, 25 ( 0 C ) b, s 0,5625 0,25 Dobiće se: b,s = (0,5625+0,25) 40+0,25 24=27,5+7,5 = 5 0 C (BAB 87, čl. 26: Z beton koji se ne ugrđuje posebnim postupim b,mx = 0 0 C) Št urditi? Iz uslo b 0 0 C b,s = (0,5625+0,25) 40+0,25 0 0 C (0-27,5) /0,25 = 8 0 C Dkle: Hlditi odu n 8 0 C! (blm led, ili putem speijlnih Wter Chiller ) Videti numerički primer 5. 2

Numerički primer 2: Z betonsku mešinu ko u numeričkom primeru, pod pretpostkom d se betonirnje rši zimi, koj je njniž tempertur zduh do koje se smo grejnjem ode (do = 80 0 C) može postići tempertur sežeg beton n mestu sprljnj od b,s = 5 0 C. Pretpostiti d je = = zd. 0 b, s 0,5625 0,25 0,25 0,6875 zd 0,25 5 C zd 0,6875 (5 0,25 80) 0 0,6875 4,5 (z = 90 0 C dobilo bi se d je zd = -9 0 C) Z još niže temperture, prem tome, mor d se greje i gregt!! 0 C Numerički primer : Z projektoni sst beton: m = 800 kg/m ; m = 400 kg/m ; m = 200 kg/m, uz pretpostku d je lžnost gregt H = 2.2%, i d je zd = = = 0 C srčunti do koje temperture je potrebno zgrejti odu kko bi n mestu sprljnj beton tempertur seže betonske mešine iznosil b,s =5 0 C (što ispunj uslo d n mestu sprljnj, z preseke ispod 0 m, bude b,s 2-5 0 C) : Z zdtu lžnost gregt m, = 800 2,2/00 = 40 kg/m (od iz gregt) m * = 200-40 = 60 kg/m (od koj se dozir) b, s b,s 0,2(800 400 ) 60 40 0,2(800 400 ) 60 40 (60 80 60 b, s 0,625 0,25 40 0, 25 Z zd = = = 0 C, dobiće se: b,s = 5 0 C = 0,75+0,25, potrebno zgrejti odu do temperture = 57 0 C. ) ( 0 C) ( 0 C) ( 0 C)

Numerički primer 4: Z projektoni sst beton: m = 800 kg/m ; m = 400 kg/m ; m = 200 kg/m, uz pretpostku d je lžnost gregt H = 2.2%, i d je zd = = =6 0 C (oo se u letnjim usloim lko postiže ko je gregt pod ndstrešniom, silos z ement ofrbn belom bojom) srčunti do koje temperture je potrebno ohlditi odu kko bi n mestu sprljnj beton tempertur seže betonske mešine iznosil b,s =28 0 C Z zdtu lžnost gregt m, = 800 2,2/00 = 40 kg/m (od iz gregt) m * = 200-40 = 60 kg/m (od koj se dozir) 0,2(800 400 ) 60 40 b, s (60 80 60 40 ) 0,2(800 400) 60 40 b,s 0,5625 0,25 0,25 0,0625 b,s = 28 0 C = 0,75 6+0,25 =27+0,25 potrebno hlditi odu do: = 4 0 C. Prem tome z još iše temperture zduh, time i gregt i ement,, neophodno je ubiti led direktno u mešliu!! Numerički primer 5: Z projektoni sst beton: m = 800 kg/m ; m = 400 kg/m ; m = 200 kg/m, uz pretpostku d je zd = = =40 0 C i =2 0 C (neukopn rezeror/istern z odu), srčunti potrebnu količinu smrljenog led koju treb dodti u mešlii kko bi n mestu sprljnj beton tempertur seže betonske mešine iznosil b,s =28 0 C b, s b,s 0,2(m m ) m ( 80)m l 0,2(m m ) m 0,2(800 400 ) 200 ( 80) ml ( 80) (60 80 200 ) 0,2(800 400) 200 b,s 0,5625 0,25 0,25 80 m l 2 80 b, s l 28 0 0,5625 0,25 40 0,25 2 m C m l = 54, kg/m 4

Numerički primer 6: Z projektoni sst beton: m = 800 kg/m ; m = 400 kg/m ; m = 200 kg/m, uz pretpostku d je lžnost gregt H = 2.2%, i d je zd = = =40 0 C i =2 0 C (neukopn rezeror/istern z odu), srčunti potrebnu količinu smrljenog led koju treb dodti u mešlii kko bi n mestu sprljnj beton tempertur seže betonske mešine iznosil b,s =28 0 C Z zdtu lžnost gregt m, = 800 2,2/00 = 40 kg/m (od iz gregt) m * = 200-40 = 60 kg/m (od koj se dozir) b, s b, s * m m m m 80 0,2m m m 0,2, 0,2(800 400 ) 60 40 ( 80) ml 0,2(800 400) 60 40 (400 80 60 ( 80) m ) 80 b, s 0,625 0,25 0,25 ml 28 2 80 0 b, s ( 0,625 0,25) 40 0,252 ml 28 C m l = 57, kg/m m l l BEONIRANJE U POSEBNIM USLOVIMA Kod izođenj betonskih rdo pri toplom remenu Kod betonirnj leti okom trnsport sežeg beton, u zisnosti od sredst trnsport i dužine njegoog trjnj, li i od temperture zduh, tj. od rzlike temperture beton i spoljne temperture zduh, u usloim isokih tempertur (leti) tempertur beton će se dodtno poećti. Ako je, nime: bu zhten tempertur beton n mestu ugrđinj, tempertur zduh, td je promen temperture sežeg beton z h trnsport dt izrzim, koji su formlno identični izrzim z sniženje temperture z h trnsport u usloim niskih tempertur (zimi), smo što umesto ( bu - ), treb stiti ( bu ), tj.: - Z trnsport uto mikserim: Δ b =0,25 ( - bu ), - Z trnsport otorenim dmperim: Δ b =0,20 ( - bu ), - Z trnsport pokrienim dmperim: Δ b =0,0 ( - bu ). 5