2. táblázat: Éghetıségi csoportok és alcsoportok a jelenlegi szabályozás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. táblázat: Éghetıségi csoportok és alcsoportok a jelenlegi szabályozás"

Átírás

1 Faanyagok viselkedése tőzben Az utóbbi idıben sokat foglalkoztak ezzel a kérdéssel és rengeteg új kísérleti eredmény került a nyilvánosság elé. Helyenként a túlzott követelmények akadályozzák a fa építıanyagként történı felhasználását a korszerő és gazdaságos szerkezetekben. Ahhoz hogy a fa alkalmazásával kapcsolatos tőzvédelmi problémákat elemezni tudjuk, elengedhetetlen, hogy a fa tőzben való viselkedésével tisztában legyünk. A fa felépítése A fának a jó tulajdonságai összetételébıl adódnak. Felépítése kívülrıl befelé haladva Elsı réteg a külsı fakéreg, amely a mögötte lévı rétegeket védi a sérülésektıl. Ezután következik a belsı kéreg, a háncs, ami a fák ellátó vezetéke. Alatta fekszik a növekedést biztosító réteg, amelyet a szakemberek szijácsnak neveznek. Ez a fatörzsnek az élı része, amely az új fát termeli, és vízvezetékként szolgál a fa koronájához. Mint tápanyagokban leggazdagabb rész ez a szijácsfa egyrészt különösen veszélyeztetett, másrészrıl azonban tulajdonságai révén alkalmas egy 12 nagyhatású impregnálásra. Végül van a geszt, mint a központi támasztó oszlop. A fatest sejtfalának fı alkotórészei Holocellulóz (70-80 %): - cellulóz 50 % (C6H10O5), - hemicellulóz vagy fapoliozánok, - pentozánok, - hexozánok, - poliuron savak, - pektinek. Lignin (22-29 %): bonyolult összetételő aromás vegyület. Víz: a fa természetes nedvességtartalma, változó százalékos arányban Egyebek (1 %): - éterikus olajok, - gyanták, - keményítık, - fenolos gesztanyagok, - terpének. A fa és fahelyettesítı anyagok éghetıségi csoportba történı besorolása Az éghetıség az építıanyagok tőz, illetve magas hımérséklet hatására történı viselkedésének meghatározására szolgáló jellemzı. A jelenlegi szabályozás szerint az egyes építıanyagokat éghetıségi csoportokba (éghetı, nem éghetı) és éghetıségi alcsoportokba (nehezen éghetı, éghetı, könnyen éghetı) soroljuk. Az éghetıséggel kapcsolatos fogalmakat és vizsgálatokat a vonatkozó MSZ elıírásai tartalmazzák. 2. táblázat: Éghetıségi csoportok és alcsoportok a jelenlegi szabályozás

2 3. táblázat: Éghetıségi csoportok és alcsoportok az MSZ EN szerint. A1 A jelenlegi hazai szabályozással gyakorlatilag megegyezik. pl.: Nem éghetı beton, kı A2 A jelenlegi hazai szabályozással nagyrészt megegyezik. pl.: ásványgyapot, gipszkarton B Szervesanyag tartalom meghatározással, lángterjedési paraméterek alapján minısítik (a jelenlegi,,nehezen éghetı" alcsoportnak leginkább megfelelı). pl.: egyes gipszkartonok, égéskésleltetéssel ellátott fa C Hasonlóan a B-hez, de más paraméterekkel, kritériumokkal. pl.: PIR hab hıszigetelések Éghetı D Hasonlóan a B-hez, de SBI + lángterjedési paraméterek vizsgálata. pl.: természetes állapotú kiszáradt fa, fa alapanyagú panelek E Csak lángterjedési paraméterek vizsgálata (a jelenlegi,,könnyen éghetı" csoportnak leginkább megfelelı). pl.: néhány szintetikus polimer F Amennyiben nem ismerjük az anyag tőzvédelmi paramétereit (csak alárendelt helyen beépíthetı anyagok, természetes építıanyagok egy része). SBI: Single Burning Item A fa égését befolyásoló tényezık A fa égését számos tényezı befolyásolja. A továbbiakban csak azokkal foglalkozunk, amelyek általunk módosíthatóak, tervezhetıek. A különbözı fafajok égését befolyásoló tényezık: Sőrőség, szöveti felépítés

3 Nedvességtartalom Extrakt anyagok (gyanta, geszt) Méret és tagoltság Faanyag egészségi állapota Hımérséklet Hıvezetési tényezı nagysága Sőrőség, szöveti felépítés Egyes faanyagok fatörzsben elfoglalt helye és a különbözı termıhelyrıl származó anyagok közt is lényeges különbség lehet. A sőrőség növekedésével csökken a fa porozitása, így jelentısen megnı a gyulladási idı, a gyulladáshoz szükséges energia. Viszonylag nagyobb sőrőségő faanyag beégési sebessége (az elszenesedés idıbeni elırehaladása), akár 50 %-al nagyobb lehet, mint egy azonos fafajú, de lazább szerkezető társának. Nedvességtartalom A faanyag higroszkopikus tulajdonságokkal rendelkezik. Bármekkora is volt elıtte a faanyag nedvességtartalma a környezetével folyamatosan egyensúlyi nedvességtartalmat tart fent. Mivel a levegıben mindig van nedvesség, ezért a faanyag is mindig tartalmaz nedvességet. Az égés során a fában lévı vizet elıször fel kell melegíteni, majd gızzé átalakítani. Ez a folyamat jelentıs mennyiségő hıt von el a fától. Vagyis minél nedvesebb a faanyag, annál nehezebben képes égni, annál nagyobb a hıelvonás. Ezért különböztetik meg az égéshıt, amely abszolút száraz faanyagra, és a főtıértéket, amely a nedves faanyagra vonatkozik. Az utóbbi a kisebb értékő. Extrakt anyagok (gyanta, geszt) A faanyagnak a geszttel telerakódott éghetısége kb. 30 %-al kisebb, mint a törzsön lévı szijácsnak. Ez a sejtek gázáteresztı képességének növekedésével van összhangban. A szijács a farész külsı rétege, a geszt az élettevékenység nélküli belsı rész. A fenyık nagyobb mennyiségben tartalmazhatnak gyantát. Bár a gyanta biológiailag ellenállóbbá teszi a fát, de a főtıértékének nagysága miatt (nagyobb, mint a faanyagnak kb. 35 KJ/kg) sokkal tőzveszélyesebbé is teszi. Különösen a gyantatáskák kedvezıtlenek, mert megolvadva végigfolynak a felületen, és gyújtóhatásúak lehetnek. Egy ilyen belobbant gyantatáska megakadályozza a szénréteg kialakulását, így sokáig égı gyújtóforrásként viselkedik. Méret és tagoltság A tőz a faanyagban mindig kívülrıl befelé halad. A beégési sebesség a fafajra jellemezı, közel állandó érték. Átlagosan 1 mm-t hatol be percenként egy 10x10 cm keresztmetszető szarufa így kb perc alatt ég át teljesen. Ha ezt hosszában függılegesen kettéfőrészeljük, és úgy építjük be, akkor statikailag a keresztmetszet és annak inerciája, teherbíró képessége nem változik, de e szerkezet beégési ideje a felére csökken. Ez a tény nem kedvez a korszerő rácsos és mérnöki faszerkezeteknek, ahol statikailag ugyan megfelelne a szerkezet, de tőzállósági szempontból a karcsú keresztmetszetek nem megfelelıek. Minél nagyobb keresztmetszető darabokból épül fel egy szerkezet, annál nagyobb a tőzállósága. A tagoltság szempontját figyelembe véve megfigyelhetı, hogy a tőz nem a lapok, hanem az élek mentén terjed gyorsabban a meggyújtás után. Ez egyrészt az anyag geometriai formájával, másrészt azzal magyarázható, hogy az éleket jobban körülveszi az égéshez szükséges levegı, mint a sík fafelületet. Faanyag egészségi állapota A farontó gombák a fa fı alkotórészeit képezı cellulóz vagy lignin lebontásával nemcsak a szilárdságot csökkentik, hanem a faanyag tömegét, az éghetı anyag mennyiségét is. Ennek következtében a beégési sebesség akár a duplájára is nıhet. A farontó rovarok furatokat, járatokat képeznek a fában. Ezzel egyrészt csökkentik a fa szilárdságát, másrészt a járatokon keresztül gyorsabban a fa felületére jutnak az éghetı gázok, így szintén gyorsabban ég át egy ilyen

4 faanyag, mint egy egészséges állapotban lévı. Másik problémát a száradás közben jelentkezı belsı feszültségek miatt a faanyagban, hosszirányban keletkezı repedések jelentik. Ez fıleg a teherhordó faszerkezeteknél okoz problémát. A repedések a faanyag szilárdságát lényegesen nem befolyásolják, de a mély repedések miatt a tőznek kitett felület nagysága jelentısen megnı, a határkeresztmetszetek lényegesen lecsökkenhetnek. Ebbıl a szempontból a rétegelt-ragasztott faszerkezetek sokkal kedvezıbben viselkednek, mint az erısen repedezett természetes faanyagok, mivel üzemi körülmények között megfelelıen készített és szakszerően beépített tartók esetén nem alakulnak ki repedések. A fa égésének folyamata Az elızı részben említett fa égését befolyásoló tényezık közül, a fa hımérsékletérıl és a hıvezetési tényezı nagyságáról ebben a részben szeretnék beszélni. A fa tőzvédelmi problémáinak elemzéséhez a fa tőzben való viselkedését kell megismerni. Hı hatására a környezet és a fa hımérséklete is emelkedik, de 100 0C alatt nem történik észrevehetı változás. A fa száradása a hımérséklet emelkedésével párhuzamosan egyre nagyobb mértékővé válik. Ez alatt az idı alatt a fa elveszíti a szabad- és kötött víztartalmát. Ez a folyamat C-os hımérsékletig tart C hımérséklet között a fa fokozódó elszínezıdése és a többnyire nem éghetı bomlástermékek törnek a felszínre. Eme termikus bomlásfolyamat eredménye az éghetetlen szén-dioxid 70%-os részarányban, valamint az éghetı szénmonoxid igen alacsony 30%-os részarányban. A hımérséklet további emelkedésével emelkedik az éghetı gázok (szénmonoxid, hidrogén, metán, stb.) mennyisége és primer exoterm reakciók indulnak. Ekkor indul meg a fa fı alkotórészének a cellulóznak a lebomlása is. A keletkezı szénhidrogének körülbelül 230 0C-on nyílt láng hatására lángra lobbannak. Ezt a hımérsékleti pontot nevezzük gyulladási pontnak. Magasabb hımérsékleten, körülbelül C-on a keletkezı bomlástermékek a levegı oxigéntartalma miatt lángra lobbannak és bekövetkezik az öngyulladás. Ezt a hımérsékleti pontot öngyulladási pontnak nevezzük. Körülbelül 500 0C-ig folyamatos az égés. Erıs exoterm reakciók illetve igen intenzív gázképzıdés játszódik le. 1. ábra. A hımérsékletemelkedési görbe belsı tőz esetén A görbe egyenlete: t=345 log (8r+1)

5 A gyulladási és az öngyulladási pont meghatározott értéke az elızı részben tárgyalt és még sok más tényezıktıl függ. A faanyagok esetében az égés folyamata nem egyenletes intenzitású. Az égés kezdetétıl körülbelül 500 0C-ig igen intenzív az éghetı gázok képzıdése, de 500 0C felett csökken a gázképzıdés és gyúlékony szenek képzıdnek és égnek el. Az elszenesedett felszíni réteg akadályozza, lassítja a továbbégést. Az elszenesedett réteg jó szigetelıképessége révén ugyanis csökkenti a mélyebb rétegek felmelegedését, az éghetı szénhidrogének képzıdését. A tartósan magas hımérséklet hatására az égés lassulását követıen intenzívebb égés jön létre. A faanyag ugyanis teljes keresztmetszetében átmelegszik, így teljes keresztmetszetébıl éghetı szénhidrogének szabadulnak fel, ezek a felszínre törnek és elégnek. Ezt követi a visszamaradó faszén utóizzása, mely a levegı oxigénjének köszönhetıen a faanyag hamuvá történı elégéséhez vezet. A fa égésének folyamatát anyagi tulajdonságai megjelenési formája valamint mérete is meghatározza. A gyulladás és égési sebesség szempontjából fontos tényezı a faszerkezeti elem F felületének, a V térfogatához való viszonya. Minél nagyobb ugyanis a c=f/v viszony, annál könnyebben következik be a gyulladás, és annál gyorsabban terjed az égés. Ehhez járul további befolyásoló tényezıként a közvetlen környezet hımérséklete és a levegı- (oxigén-) utánpótlás mértéke. A beégési sebesség és a tőzállóság Ha az egyezményes hımérséklet-emelkedési görbét (1. ábra) figyelembe vesszük, akkor az acélszerkezet tőzállósága mintegy percre tehetı. A faanyag hıvezetési tényezıje az acélénál jóval kisebb ( =0,16mK/W a fenyıfa rostirányára merılegesen). A fa az acélhoz képest jóval késıbb melegszik fel tőz hatására és szilárdsága a hımérséklet emelkedésével alig változik. A fa beégési sebességét és az azzal összefüggı tőzállósági határértéket nagymértékben befolyásolja a már tárgyalt faszénképzıdés. Az égés során keletkezett faszénréteg még rosszabb hıvezetı, mint maga a fa, és mintegy szigetelıréteget képez a tőz további behatolásával szemben ( =0,04 mk/w). Ez a szigetelıréteg ugyanis a fa keresztmetszet kerületének és területének megfelelı aránya esetén kielégítı védıhatást nyújt mindaddig, amíg a faszénréteg által védett szerkezeti mag biztosítani képes a megfelelı szilárdsági értéket. A faszénrétegnek köszönhetıen a beégés sebessége csökken. A rétegelt-ragasztott szerkezetek, pl. lucfenyı alkalmazása esetén, a beégés sebessége jó közelítéssel állandónak tekinthetı, és mintegy 0.6 mm/perc. A beégés mértékének növekedésével a keresztmetszeti tényezı csökken. A faszerkezetek tőzzel szembeni ellenállásának mértéke növekszik a keresztmetszeti méretek növelésével. Ezt szemlélteti a 3.ábra. A tartómagasság hatását a tőzállóság idejére a 4. ábra szemlélteti.

6 2. ábra. Különbözı anyagú és mérető elemek tőzzel szembeni ellenállása. a) alumínium szerkezet; b)acélszerkezet; c) faszerkezet deszkamérető elemekkel (26 52 mm); d) fa- szerkezet pallómérető elemekkel ( mm); e) hımérséklet-emelkedési görbe 4. ábra. Tartók tőzállóságai ideje a méretek függvényében (Imazium szerint). A b a tartókeresztmetszet szélessége, [ cm]. A tőzállósági határérték a beégési sebességgel összefüggı érték. Hazai és külföldi kísérletek megegyezı véleménye szerint a fa beégési sebessége 0.6 mm/perc, mint azt már említettem. Az elvégzett kísérletek alapján, árnyaltabb értékeket kapunk, amelyeket az európai országokban már alkalmaznak. 4. táblázat: Beégési sebességek az MSZ EN szerint. a) Puha fa és bükk. ragasztott laminált fa 290/m 3 -nél nagyobb sőrőségre homogén fa 290/m 3 -nél nagyobb sőrőségre b) Keményfa homogén vagy ragasztott keményfa 290 kg/m 3 -es sőrőséggel homogén vagy ragasztott keményfa 450 kg/m 3 -es sőrőségnél nagyobb sőrőségnél c) LVL- rétegelt ragasztott tartó 480 kg/m3-nél nagyobb sőrőségnél d) panelek fa panelek furnérlemez nem furnérlemez- fa alapú panelek β0 mm/perc 0,65 0,65 0,65 0,50 β n mm/perc 0,7 0,8 0,7 0,55 0,65 0,7 0,9 0,9 0, Ezen érték birtokában méretezhetı adott esetben valamely tartószerkezet tőzállósága. A tőzállósság függ: Anyagtól (tömörség) Beégési sebességtıl (tájékoztató értékek!)

7 Fenyı: 1.0 mm/perc Nyár: 1.3 mm/perc Akác: 0.6 mm/perc Tölgy: 0.5 mm/perc A tartó kihasználtságától A faszerkezetek kapcsolataitól Magyarországon, a beégési sebességen alapuló tőzállósági határérték számítás többnyire csak rétegelt-ragasztott tartókra végezhetı el, mivel a főrészelt faanyagaink többsége nem repedésmentes. A felületi elszenesedés, beégés mértékének meghatározására végzett vizsgálatok azt mutatják, hogy az égéskésleltetés még ha azt impregnálással végzik is csak kismértékben csökkenti a beégési sebességét. Jobb védelmet nyújt a burkolat, amelynek a hatására az elszenesedés csak késıbb, mintegy 30 min múlva kezdıdik el. Hasonló tendencia figyelhetı meg (Kolb vizsgálatai szerint) a behajlások alakulásában is (5. ábra). 5. ábra. A beégés és lehajlás alakulása tőz esetén a beégési idı függvényében (Kolb szerint) Gyakorlati tapasztalatok is bizonyítják, hogy a viszonylag nagyobb keresztmetszető, tömör, ragasztott fıtartók tőzállósága meghaladja a 60 percet.. Ez általában elegendı idı a beavatkozásra. Az elsıdleges cél mindenkor az életmentés, másodlagos az anyag megóvása. Egyes országokban lakóépületeket 1 h-s, a középületeket 2-2,5 h-s fennállásra tervezik a tőzzel szemben. Összefoglalva megállapítható, hogy - bár a fa éghetı anyag, bizonyos keresztmetszeti méretek felett kedvezı tulajdonságai tapasztalhatók a tőzzel szemben; - különösen kedvezınek minısíthetık e tekintetben a ragasztott, tömör keresztmetszető faszerkezetek; - a tőz hatására keletkezı felületi elszenesedés csökkenti a beégési sebességet, ezáltal lassítja teherbíró-képesség csökkenését; - a ragasztott, tömör keresztmetszető faszerkezetek tőz esetén kedvezıbben viselkednek, mint az acélszerkezetek, mert hı hatására sem szilárdságcsökkenés, sem káros mértékő alakváltozás nem keletkezik; - a korszerő faszerkezetek tőzzel szembeni ellenállását általában alábecsülik, a tőzesetek károsító hatása az adott védekezési lehetıségek igénybevételével minimálisra

8 csökkenthetı, ami más építıanyagokkal összehasonlítva, a fa eddiginél kedvezıbb megítélését indokolja. A leginkább használt fafajok: luc, jegenye-, duglász-, erdeifenyı, tölgy, akác, vörösfenyı (speciális célokra), bükk, nyár, éger. Ezek a fafajok közepesen éghetınek minısülnek. További fafajok csak megfelelı szakintézeti vizsgálatok, mőszaki engedélyek alapján alkalmazhatók a szerkezetgyártás területén. Hazai fafajaink tartóssága: igen tartós: akác, tölgy, gesztenye, vörösfenyı tartós: feketefenyı, erdeifenyı, szil kevésbé tartós: lucfenyı, jegenyefenyı, kıris nem tartós: bükk, gyertyán, juhar Hazai fafajok tőzzel szembeni ellenállása: jól ellenálló: akác, bükk, kıris, tölgy közepesen ellenálló: erdeifenyı, feketefenyı, nyír, vörösfenyı nem ellenálló: dió, cseresznye, lucfenyı legkevésbé ellenálló: éger, hárs, jegenyefenyı, nyár. Faszerkezetek tőzállósági méretezése Akkor szükséges, ha van tőzállósági határérték követelmény ésvizsgálattal nem igazolt vagy nem igazolható. A követelményt a 2/2002 (I. 23.) BM rendelet tartalmazza. Táblázataiban a tőzállósági fokozat és a szintek száma megállapítja minden építmény fı épületszerkezeteinek esetében a tőzállósági határérték és az éghetıség követelményét, külön kiemelve ezeket, a tőztechnikai jellemzıket a csarnoképületek és a tetıtéri helyiségek épületszerkezeteinek vonatkozásában. A követelmény a szabvány által elıírt értékek: Th: 0,2 óra Th:0,5 óra Th: 0,75 óra Tőzállósági határérték szerint a szükséges szelvényméret számítása: 1) A várható igénybevételnek megfelelı keresztmetszet meghatározása. A hasznos terhek biztonsági tényezıit figyelmen kívül lehet hagyni. Pontos terhelés helyett megengedett a határterhelés 80 %-át alapul venni. 2) A tőz és magas hımérséklet által károsított szelvénymélység meghatározása laboratóriumi vizsgálattal igazolt és nemzetközileg elfogadott sebességértékek alapján. Meglévı szerkezet ellenırzése: befoglaló méretek vagy keresztmetszeti tényezı megfelelıség alapján nyomott szerkezeteknél több lépcsıben A számításos eljárás nem illetve megszorításokkal alkalmazható: bizonyos szelvényvastagság alatt erısen repedezett szerkezet esetén fém kapcsolóelemek esetén fém részek megfelelı védelmérıl külön kell gondoskodni Tőzállósági határérték növelése Fı tervezési-kivitelezési szabályok felületfolytonos védelem, amely mögött nem lehet gyújtóforrás (pl.: elektromos vezeték), életvédelem (mechanikai sérülések ellen) tömítıpaszta alkalmazása a toldásokban

9 két réteg burkolat esetén eltolt hézagképzés A védelem vastagságának méretezése. Magyarországon csak minıségtanúsítvány alapján. U/A érték, kerület/keresztmetszet hányados. Magyarországon nem használható. Elv: minél nagyobb az adott keresztmetszethez a hıfelvevı felület, annál gyorsabban melegszik át a szelvény- annál vastagabb védelem kell az adott anyagból. Gyakorlati, kivitelezési módszerek azbesztcement építılemezek (az azbeszt bizonyítottan rákkeltı hatása miatt betiltásra kerültek) égéskésleltetett papír hordozórétegő gipszkarton lemezek (tőzvédelmi gipszkarton építılemezek) 12,5 és 15 mm vastagságban- 1,5 óra tőzállósági határértékig 6. ábra: Gipsz építılemezben lévı kristályvíz elgızölgésének hatása a hátoldalon mérhetı hımérsékletre. gipszrost lemezek- gipsz alapanyagú, de üvegszál erısítéses lemezek- 3 óra tőzállósági határértékig

10 a) gipszkarton lemez b) gipszrost lemez 7. ábra: a) Körbeburkolás gipszkarton lemezzel 2 rétegben, eltolt hézagképzéssel, b) Körbeburkolás gipszrost lemezzel 1 rétegben, tömített hézaggal aluminátcement kötıanyagú rostszilikát építılemezek (nem éghetı töltıanyag, a pórusszerkezet miatt jó hıszigetelı képesség, hıálló kötıanyag)- 3 óra tőzállósági határértékig hidrotermikus kalciumszilikát kötıanyagú rostszilikát építılemezek (égéskor jelentıs mennyiségő kémiailag kötött nedvesség szabadul fel, amely hıelvonással jár)- 3 óra tőzállósági határértékig

Fafizika 6. elıad. Hıtechnikai NYME, FMK,

Fafizika 6. elıad. Hıtechnikai NYME, FMK, Fafizika 6. elıad adás Hıtechnikai és égési tulajdonságok Prof. Dr. Molnár r SándorS NYME, FMK, Faanyagtudományi nyi Intézet Gyakorlati szerepe A fa hıtágulása A faanyag fajhıje je Hıvezetés, hıdiffúzió

Részletesebben

Faanyagok modifikációja_06

Faanyagok modifikációja_06 Faanyagok modifikációja_06 Faanyagok módosítása hıkezeléssel kémiai változások a faanyagban a hıkezelés hatására Dr. Németh Róbert, NymE Faipari Mérnöki Kar, Sopron, Faanyagtudományi Intézet, 2009. nemethr@fmk.nyme.hu

Részletesebben

σhúzó,n/mm 2 εny A FA HAJLÍTÁSA

σhúzó,n/mm 2 εny A FA HAJLÍTÁSA A FA HAJLÍTÁSA A fa hajlítása a fa megmunkálásának egyik igen fontos módja. A hajlítás legfıbb elınye az anyagmegtakarítás, mivel az íves alkatrészek elıállításánál a kisebb keresztmetszeti méretek mellett

Részletesebben

LINDAB perforált profilokkal kialakítható önhordó és vázkitöltı homlokzati falak LINDAB BME K+F szerzıdés 1/2. ütemének 1. RÉSZJELENTÉS-e 11.

LINDAB perforált profilokkal kialakítható önhordó és vázkitöltı homlokzati falak LINDAB BME K+F szerzıdés 1/2. ütemének 1. RÉSZJELENTÉS-e 11. LINDAB BME K+F szerzıdés 1/2. ütemének 1. RÉSZJELENTÉS-e 11. oldal b) A hazai tartószerkezeti és épületszerkezeti követelményeknek megfelelı, a hatályos, valamint a várhatóan szigorodó (európai) épületfizikai

Részletesebben

Tartószerkezetek tervezése tűzhatásra - az Eurocode szerint

Tartószerkezetek tervezése tűzhatásra - az Eurocode szerint Tartószerkezetek tervezése tűzhatásra - az Eurocode szerint Dr. Horváth László egyetemi docens Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hidak és Szerkezetek Tanszék Tartalom Mire ad választ az Eurocode?

Részletesebben

15. elıadás SZERVES ÜLEDÉKES KİZETEK

15. elıadás SZERVES ÜLEDÉKES KİZETEK 15. elıadás SZERVES ÜLEDÉKES KİZETEK A KİSZÉN A kıszén növényi eredető, szilárd, éghetı, fosszílis üledékes kızet. A kıszénképzıdés szakaszai: Biokémiai szénülési folyamatok: kis mélységben huminsavak

Részletesebben

Égéskésleltetett fa és fahelyettesítő építményszerkezetek tűzvédelmi kérdései (A papír nem minden!)

Égéskésleltetett fa és fahelyettesítő építményszerkezetek tűzvédelmi kérdései (A papír nem minden!) 2018. június 7. Égéskésleltetett fa és fahelyettesítő építményszerkezetek tűzvédelmi kérdései (A papír nem minden!) 2018. június 7. Lurdy Ház Parlagi Gáspárné laboratóriumvezető-helyettes ÉMI Nonprofit

Részletesebben

Fafizika 7. elıad. Akusztikai és s optikai tulajdonságok NYME, FMK,

Fafizika 7. elıad. Akusztikai és s optikai tulajdonságok NYME, FMK, Fafizika 7. elıad adás Akusztikai és s optikai tulajdonságok Prof. Dr. Molnár r SándorS NYME, FMK, Faanyagtudományi nyi Intézet Akusztikai faanyagjellemzık Gyakorlati szerepe A hang sebessége a fábanf

Részletesebben

MiTek-lemezes faszerkezetes magastetık. családi- és társasházak felújításához

MiTek-lemezes faszerkezetes magastetık. családi- és társasházak felújításához I.G.M.-H Kft 2011 Budakalász Iparos u. 2. T: +36 (26) 342-675 Web: www.igmh.hu M: igminfo@igmh.hu MiTek-lemezes faszerkezetes magastetık családi- és társasházak felújításához www.igmh.hu 2011 augusztus

Részletesebben

Faanyagok modifikációja_08

Faanyagok modifikációja_08 Faanyagok modifikációja_08 Faanyagok módosítása hıkezeléssel higroszkóposság, tartósság és szín változása Dr. Németh Róbert, NymE Faipari Mérnöki Kar, Sopron, Faanyagtudományi Intézet, 2009. nemethr@fmk.nyme.hu

Részletesebben

TŰZVÉDELMI KIVITELEZÉSI PROBLÉMÁK, MEGOLDÁSI LEHETŐSÉGEK - ÉPÜLETSZERKEZETEK

TŰZVÉDELMI KIVITELEZÉSI PROBLÉMÁK, MEGOLDÁSI LEHETŐSÉGEK - ÉPÜLETSZERKEZETEK TŰZVÉDELMI KIVITELEZÉSI PROBLÉMÁK, MEGOLDÁSI LEHETŐSÉGEK - ÉPÜLETSZERKEZETEK Dr. Takács Lajos Gábor ÉPÜLETSZERKEZETEK TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGE Követelmény: OTSZ Megfelelőség igazolása: OTSZ 14 - építményszerkezetek

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. szeptember 30-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város 2007. évi környezeti állapotáról Elıkészítette: Gál András osztályvezetı Ilyés Péter környezetvédelmi referens Mőszaki Osztály Véleményezı Pénzügyi Bizottság, bizottság: Szociális

Részletesebben

A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata

A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata 1 Az anyagok tulajdonságai fizikai tulajdonságok, mechanikai, termikus, elektromos, mágneses akusztikai, optikai 2 Minıség, élettartam A termék minısége

Részletesebben

Szabó Ferenc, dr. Majorosné dr. Lublóy Éva. Fa, vasbeton és acél gerendák vizsgálata tűz hatására

Szabó Ferenc, dr. Majorosné dr. Lublóy Éva. Fa, vasbeton és acél gerendák vizsgálata tűz hatására Szabó Ferenc, dr. Majorosné dr. Lublóy Éva Fa, vasbeton és acél gerendák vizsgálata tűz hatására Három különböző anyagú gerenda teherbírás-számítását végezték el szerzőink 180 percig tartó tűz hatására.

Részletesebben

EC MEGFELELİSÉGI TANÚSÍTVÁNY Nr. 1486-CPD-0253 Az Európai Közösségek Tanácsának 1988. december 21-i 89/106/EEC irányelve szerint a tagországok építıanyagokról szóló jogi-és közigazgatási elıírásainak egységesítésére

Részletesebben

EC MEGFELELİSÉGI TANÚSÍTVÁNY Nr. 1486-CPD-0254 Az Európai Közösségek Tanácsának 1988. december 21-i 89/106/EEC irányelve szerint a tagországok építıanyagokról szóló jogi-és közigazgatási elıírásainak egységesítésére

Részletesebben

EC MEGFELELİSÉGI TANÚSÍTVÁNY Nr. 1486-CPD-0255. Gyárban készült, épületek hıszigetelésére használt ásványgyapot termékek

EC MEGFELELİSÉGI TANÚSÍTVÁNY Nr. 1486-CPD-0255. Gyárban készült, épületek hıszigetelésére használt ásványgyapot termékek EC MEGFELELİSÉGI TANÚSÍTVÁNY Nr. 1486-CPD-0255 Az Európai Közösségek Tanácsának 1988. december 21-i 89/106/EEC irányelve szerint a tagországok építıanyagokról szóló jogi-és közigazgatási elıírásainak egységesítésére

Részletesebben

Vízzel oltó tőzvédelmi berendezések. Vízellátás, csatornázás, gázellátás II. 2008/2009. tanév tavasz

Vízzel oltó tőzvédelmi berendezések. Vízellátás, csatornázás, gázellátás II. 2008/2009. tanév tavasz Vízzel oltó tőzvédelmi berendezések Vízellátás, csatornázás, gázellátás II. 2008/2009. tanév tavasz A vonatkozó rendelet: 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet az Országos Tőzvédelmi Szabályzat kiadásáról Az

Részletesebben

Fa, mint építőanyag a modern építészetben

Fa, mint építőanyag a modern építészetben SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR TŰZVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI INTÉZET Fa, mint építőanyag a modern építészetben (FMO Tapiola- Finnország) Konzulens: Készítette: Takács Lajos Gábor

Részletesebben

Tartószerkezetek modellezése

Tartószerkezetek modellezése Tartószerkezetek modellezése 16.,18. elıadás Repedések falazott falakban 1 Tartalom A falazott szerkezetek méretezési módja A falazat viselkedése, repedései Repedések falazott szerkezetekben Falazatok

Részletesebben

Tartószerkezetek II. Használhatósági határállapotok május 07.

Tartószerkezetek II. Használhatósági határállapotok május 07. Tartószerkezetek II. Használhatósági határállapotok 2010. május 07. Használhatósági határállapotok Használhatósági (használati) határállapotok: a normálfeszültségek korlátozása a repedezettség ellenırzése

Részletesebben

Innovatív hıszigetelı anyagok a passzívház építésben

Innovatív hıszigetelı anyagok a passzívház építésben Innovatív hıszigetelı anyagok a passzívház építésben Kurz und Fischer GmbH zéró energia = extrém hıszigetelt konstrukciók - Megnövekedett anyagszükséglet - Nagy helyigény - Tervezési problémák - Szerkezeti

Részletesebben

EC MEGFELELİSÉGI TANÚSÍTVÁNY Nr. 1486-CPD-0253 Az Európai Közösségek Tanácsának 1988. december 21-i 89/106/EEC irányelve szerint a tagországok építıanyagokról szóló jogi-és közigazgatási elıírásainak egységesítésére

Részletesebben

Faanyagok modifikációja_04

Faanyagok modifikációja_04 Faanyagok modifikációja_04 Egyéb vegyületek hatásai (reakciók + technológiák + termékek) Dr. Németh Róbert, NymE Faipari Mérnöki Kar, Sopron, Faanyagtudományi Intézet, 2009. nemethr@fmk.nyme.hu Bevezetés

Részletesebben

A légfüggönyök alkalmazása üzemcsarnokok, hőtıházak kapuinál

A légfüggönyök alkalmazása üzemcsarnokok, hőtıházak kapuinál A légfüggönyök alkalmazása üzemcsarnokok, hőtıházak kapuinál Dr. Lajos Tamás egyetemi tanár Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Áramlástan Tanszék www.ara.bme.hu 1. A légfüggönyök alkalmazásának

Részletesebben

Épületek rekonstrukciós tervezése MSc BMEEOMEMAT3

Épületek rekonstrukciós tervezése MSc BMEEOMEMAT3 Magastetık energia-hatékony, fenntartható felújítása Szerkesztı: dr.tóth Elek DLA, egyetemi docens, BME. Magasépítési Tanszék Tartalom A magastetık ácsszerkezetének felújítása [1]... 1 A tetıfelület síkjának

Részletesebben

RR fa tartók előnyei

RR fa tartók előnyei Rétegelt ragasztott fa tartók k vizsgálata Dr. Koris Kálmán, Dr. Bódi István BME Hidak és Szerkezetek Tanszék RR fa tartók előnyei Acélhoz és betonhoz képest kis térfogatsúly Kedvező szilárdsági és merevségi

Részletesebben

Tűzháromszög és égéselmélet D1 akció

Tűzháromszög és égéselmélet D1 akció Tűzháromszög és égéselmélet D1 akció Középfokú erdőtűz-megelőzés továbbképzés ProBono (PM-2297-1705-BS) LIFE13 INF/HU/000827 www.erdotuz.hu www.nebih.gov.hu 1 A TŰZ JÓ SZOLGA DE ROSSZ MESTER 2 1. Az égés

Részletesebben

Épületgépészeti szaktanácsok

Épületgépészeti szaktanácsok - Padlófőtés Épületgépészeti szaktanácsok Az energia árak növekedése miatt az utóbbi néhány évben rohamosan növekedett az alacsony hımérséklettel mőködı főtési rendszerek, mint a padlófőtési rendszerek

Részletesebben

Név: POLI-FARBE Vegyipari Kft Cím: H-6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78/453-130, 78/453-133 Fax: 78/453-014

Név: POLI-FARBE Vegyipari Kft Cím: H-6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78/453-130, 78/453-133 Fax: 78/453-014 1. AZ ANYAG/ KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG AZONOSÍTÁSA 1.1.Az anyag/készítmény azonosítása Kereskedelmi elnevezés: 1.2. A társaság/vállalat azonosítása 1.2.1. Gyártó Név: POLI-FARBE Vegyipari Kft Cím: H-6235

Részletesebben

Kiváló minőségű ragasztott kötés létrehozásának feltételei

Kiváló minőségű ragasztott kötés létrehozásának feltételei AKTUALITÁSOK A FARAGASZTÁSBAN Kiváló minőségű ragasztott kötés létrehozásának feltételei Dr. habil Csiha Csilla tanszékvezető, egyetemi docens Sopron 2014 szeptember 11. Faanyagok ragasztása a faipari

Részletesebben

Fafizika 5. elıad. Elektromos tulajdonságok NYME, FMK,

Fafizika 5. elıad. Elektromos tulajdonságok NYME, FMK, Fafizika 5. elıad adás Elektromos tulajdonságok Prof. Dr. Molnár r SándorS NYME, FMK, Faanyagtudományi nyi Intézet Gyakorlati szerepe A faipari gyakorlatban a legáltal ltalánosabb felhasználást st a fanedvesség

Részletesebben

TARTÓSZERKEZETEK II. VASBETONSZERKEZETEK

TARTÓSZERKEZETEK II. VASBETONSZERKEZETEK TARTÓSZERKEZETEK II. VASBETONSZERKEZETEK 2010.04.09. VASBETON ÉPÜLETEK MEREVÍTÉSE Az épületeink vízszintes terhekkel szembeni ellenállását merevítéssel biztosítjuk. A merevítés lehetséges módjai: vasbeton

Részletesebben

Megfelelıségi nyilatkozat

Megfelelıségi nyilatkozat Megfelelıségi nyilatkozat Mi, a SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG Bürgermeister-Grünzweig-Strasse 1 D-67059 Ludwigshafen, kizárólagos felelısségünk értelmében kijelentjük, hogy az ISOVER Vario KM Duplex UV termék

Részletesebben

EC Megfelelıségi Tanúsítvány 1390-CPD-0212/09/P. Ásványgyapot termékek épületek hıszigetelésére

EC Megfelelıségi Tanúsítvány 1390-CPD-0212/09/P. Ásványgyapot termékek épületek hıszigetelésére Építéstechnikai Központ Prága, prágai laboratórium Megbízott Kutató Laboratórium, Jogosult Intézet, Bejelentett Intézet, Hiteles szerv Prazska 16 102 21 Prága 10, Csehország EC Megfelelıségi Tanúsítvány

Részletesebben

Színesfémek forgácsolása

Színesfémek forgácsolása Színesfémek forgácsolása Szerzı: Dr. Maros Zsolt Lektor: Prof. Dr. Horváth Mátyás Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. Színesfémek forgácsolásának sajátosságai 3 2. Alumíniumötvözetek csoportosítása 4 3. Alumíniumötvözetek

Részletesebben

Épületek gázellátása. A gázkészülékek elhelyezésének szempontjai. Vízellátás, csatornázás, gázellátás I. 2011. november 9.

Épületek gázellátása. A gázkészülékek elhelyezésének szempontjai. Vízellátás, csatornázás, gázellátás I. 2011. november 9. Épületek gázellátása A gázkészülékek elhelyezésének szempontjai ízellátás, csatornázás, gázellátás I. 2011. november 9. 1 A gázfogyasztó készülékek elhelyezésére vonatkozó általános elıírások GOMBSZ: az

Részletesebben

Prof. Dr. Molnár Sándor NYME, FMK, Faanyagtudományi Intézet. Átdolgozta: Dr. habil Németh Róbert. Fahasznosítás

Prof. Dr. Molnár Sándor NYME, FMK, Faanyagtudományi Intézet. Átdolgozta: Dr. habil Németh Róbert. Fahasznosítás Prof. Dr. Molnár Sándor NYME, FMK, Faanyagtudományi Intézet Átdolgozta: Dr. habil Németh Róbert 6. Fahasznosítás Fehér r eper Morus alba 2 15 m magas. Mellmagassági átmérıje elérheti a 35 40 cm-t. Kérge

Részletesebben

EC Megfelelıségi Tanúsítvány 1390-CPD-0212/09/P. Ásványgyapot termékek épületek hıszigetelésére

EC Megfelelıségi Tanúsítvány 1390-CPD-0212/09/P. Ásványgyapot termékek épületek hıszigetelésére Építéstechnikai Központ Prága, prágai laboratórium Megbízott Kutató Laboratórium, Jogosult Intézet, Bejelentett Intézet, Hiteles szerv Prazska 16 102 21 Prága 10, Csehország EC Megfelelıségi Tanúsítvány

Részletesebben

Páradiffúzió a határolószerkezeteken át

Páradiffúzió a határolószerkezeteken át Páradiffúzió a határolószerkezeteken át Transzport folyamat, amelyben csak a vezetést vizsgáljuk, az átadási ellenállások oly kicsinyek, hogy gyakorlatilag elhanyagolhatóak. Az áramot elıidézı potenciálkülönbség

Részletesebben

a 61. villamos vonal Zsemlye utcai híd acélszerkezeteihez

a 61. villamos vonal Zsemlye utcai híd acélszerkezeteihez Korrózióvédelmi elıírások a 61. villamos vonal Zsemlye utcai híd acélszerkezeteihez 13/04-D. Budapest, 2013. március 13/04-D. Budapest, 2013. 03. K o r r ó z i ó v é d e l m i e l ı í r á s o k a 61. villamos

Részletesebben

Fa- és Acélszerkezetek I. 10. Előadás Faszerkezetek I. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus

Fa- és Acélszerkezetek I. 10. Előadás Faszerkezetek I. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus Fa- és Acélszerkezetek I. 10. Előadás Faszerkezetek I. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus Tartalom Fa, mint anyag általános tulajdonságai Előnyök-hátrányok Faipari termékek Faszerkezetek jellemző alkalmazási

Részletesebben

Öntött Poliamid 6 nanokompozit mechanikai és tribológiai tulajdonságainak kutatása. Andó Mátyás IV. évfolyam

Öntött Poliamid 6 nanokompozit mechanikai és tribológiai tulajdonságainak kutatása. Andó Mátyás IV. évfolyam Öntött Poliamid 6 nanokompozit mechanikai és tribológiai tulajdonságainak kutatása Andó Mátyás IV. évfolyam 2005 Kutatás célkitőzése: - a nanokompozitok tulajdonságainak feltérképezése - a jó öntéstechnológia

Részletesebben

Szakvélemény 1. rész. a Mediator kft által hıkezelt fenyı és bükk faanyagok tulajdonságaival és felhasználhatóságával kapcsolatban

Szakvélemény 1. rész. a Mediator kft által hıkezelt fenyı és bükk faanyagok tulajdonságaival és felhasználhatóságával kapcsolatban Szakvélemény 1. rész a Mediator kft által hıkezelt fenyı és bükk faanyagok tulajdonságaival és felhasználhatóságával kapcsolatban 1. A kezelés hatása a szilárdsági jellemzıkre 700 600 500 Sőrőség, kg/m3

Részletesebben

Természetes polimer szerkezeti anyagok: FA

Természetes polimer szerkezeti anyagok: FA POLIMERTECHNIKA TANSZÉK Dr. Morlin Bálint Természetes polimer szerkezeti anyagok: FA 2015. Szeptember 18. Erdők: Földfelszín: Európa: Magyarország: Finnország: Hasznosítható: ~60% A fa ~28% ~31% ~19-22%

Részletesebben

ELMÉLETI VIZSGAKÉRDÉSEK

ELMÉLETI VIZSGAKÉRDÉSEK Tűzvédelmi Szakmérnök / Építő-építész BSc tűz szi. 2015/2016. TARTÓSZERKEZETEK TŰZVÉDELME SGYMTB7081XL/2326XA N + L + SZ ELMÉLETI VIZSGAKÉRDÉSEK I. Bevezetés - tüzek 1. Mi a láng és mitől világít? Milyen

Részletesebben

CAD-CAM-CAE Példatár

CAD-CAM-CAE Példatár CAD-CAM-CAE Példatár A példa megnevezése: A példa száma: A példa szintje: CAx rendszer: Kapcsolódó TÁMOP tananyag rész: A feladat rövid leírása: VEM Rúdszerkezet sajátfrekvenciája ÓE-A05 alap közepes haladó

Részletesebben

Fa- és Acélszerkezetek I. 11. Előadás Faszerkezetek II. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus

Fa- és Acélszerkezetek I. 11. Előadás Faszerkezetek II. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus Fa- és Acélszerkezetek I. 11. Előadás Faszerkezetek II. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus Tartalom Méretezés az Eurocode szabványrendszer szerint áttekintés Teherbírási határállapotok Húzás Nyomás

Részletesebben

SZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS + STATIKAI SZÁMÍTÁS

SZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS + STATIKAI SZÁMÍTÁS 454 Iváncsa, Arany János utca Hrsz: 16/8 Iváncsa Faluház felújítás 454 Iváncsa, Arany János utca Hrsz.: 16/8 Építtető: Iváncsa Község Önkormányzata Iváncsa, Fő utca 61/b. Fedélszék ellenőrző számítása

Részletesebben

A LÉGPÁRNÁSHAJÓTEST TERVEZÉSE

A LÉGPÁRNÁSHAJÓTEST TERVEZÉSE A LÉGPÁRNÁSHAJÓTEST TERVEZÉSE Fordította: Németh Richárd 2004. november 11. Tartalomjegyzék 1 AZ ALSÓ HAJÓTEST TERVEZÉSÉNEK ALAPJAI 3 1.1 AZ ALSÓ HAJÓTEST KIALAKÍTÁSÁNAK ALAPKÖVETELMÉNYEI 3 2 AZ ALSÓ HAJÓTEST

Részletesebben

2006.3.16. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 79/27 BIZOTTSÁG

2006.3.16. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 79/27 BIZOTTSÁG 2006.3.16. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 79/27 BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2006. március 6.) az egyes építési termékek tűzzel szembeni viselkedésére vonatkozó osztályozás keretében a fa padlóburkolatok

Részletesebben

BACHL PUR-PIR HİSZIGETELİ RENDSZER. A szigetelı anyag alapanyaga: poliuretán hab, mely korunk legkorszerőbb hıszigetelı képességgel rendelkezı anyaga.

BACHL PUR-PIR HİSZIGETELİ RENDSZER. A szigetelı anyag alapanyaga: poliuretán hab, mely korunk legkorszerőbb hıszigetelı képességgel rendelkezı anyaga. BACHL PUR-PIR HİSZIGETELİ RENDSZER A szigetelı anyag alapanyaga: poliuretán hab, mely korunk legkorszerőbb hıszigetelı képességgel rendelkezı anyaga. Miért nevezzük a legkorszerőbb hıszigetelı anyagnak?

Részletesebben

Mikrobiális folyamatok energetikai hasznosítása a depóniagáz formájában

Mikrobiális folyamatok energetikai hasznosítása a depóniagáz formájában Mikrobiális folyamatok energetikai hasznosítása a depóniagáz formájában Készítette: Pálur Szabina Gruiz Katalin Környezeti mikrobiológia és biotechnológia c. tárgyához A Hulladékgazdálkodás helyzete Magyarországon

Részletesebben

Dr Beda László, Dr Bukovics István A tőzben képzıdı füst veszélyességének jellemzése

Dr Beda László, Dr Bukovics István A tőzben képzıdı füst veszélyességének jellemzése Dr Beda László, Dr Bukovics István A tőzben képzıdı füst veszélyességének jellemzése Egy épületben keletkezett tőz alkalmával két rendszer, a tőz és az épület, van egymással kölcsönhatásban. A tőz következtében

Részletesebben

számológép, körző, vonalzók (léptékvonalzó, derékszögű

számológép, körző, vonalzók (léptékvonalzó, derékszögű A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013. (III. 28.) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 34 543 02 Asztalos Tájékoztató

Részletesebben

A beton kúszása és ernyedése

A beton kúszása és ernyedése A beton kúszása és ernyedése A kúszás és ernyedés reológiai fogalmak. A reológia görög eredetű szó, és ebben az értelmezésben az anyagoknak az idő folyamán lejátszódó változásait vizsgáló műszaki tudományág

Részletesebben

Természetes polimer szerkezeti anyagok: FA

Természetes polimer szerkezeti anyagok: FA POLIMERTECHNIKA TANSZÉK Dr. Morlin Bálint Természetes polimer szerkezeti anyagok: FA 2017. Február 14. Erdők: Földfelszín: Európa: Magyarország: Finnország: Hasznosítható: ~60% A fa ~28% ~31% ~19-22% 79%

Részletesebben

Csupor Károly. Vízben oldható faanyagvédıszer kioldódási tulajdonságai. Doktori (Ph.D.) értekezés. Nyugat-Magyarországi Egyetem

Csupor Károly. Vízben oldható faanyagvédıszer kioldódási tulajdonságai. Doktori (Ph.D.) értekezés. Nyugat-Magyarországi Egyetem Csupor Károly Vízben oldható faanyagvédıszer kioldódási tulajdonságai Doktori (Ph.D.) értekezés Témavezetı: Dr.habil Varga Ferenc intézetigazgató egyetemi tanár Nyugat-Magyarországi Egyetem 21 VÍZBEN OLDHATÓ

Részletesebben

Könnyűszerkezetes épületek tűzvédelmi minősítése. Geier Péter okl. építészmérnök az ÉMI Kht. tudományos főmunkatársa

Könnyűszerkezetes épületek tűzvédelmi minősítése. Geier Péter okl. építészmérnök az ÉMI Kht. tudományos főmunkatársa Könnyűszerkezetes épületek tűzvédelmi minősítése Geier Péter okl. építészmérnök az ÉMI Kht. tudományos főmunkatársa 1. Építmények tűzvédelmi követelményei OTÉK Tűzbiztonság c. fejezete összhangban az 89/106

Részletesebben

Fafizika 9. elıad NYME, FMK,

Fafizika 9. elıad NYME, FMK, Fafizika 9. elıad adás A faanyag rugalmasságának jellemzése Prof. Dr. Molnár r SándorS NYME, FMK, Faanyagtudományi nyi Intézet A fának,, mint ortotróp (ortogonálisan anizotróp) anyagnak a rugalmassági

Részletesebben

EC Megfelelıségi Tanúsítvány 1390-CPD-0212/09/P. Ásványgyapot termékek épületek hıszigetelésére

EC Megfelelıségi Tanúsítvány 1390-CPD-0212/09/P. Ásványgyapot termékek épületek hıszigetelésére Építéstechnikai Központ Prága, prágai laboratórium Megbízott Kutató Laboratórium, Jogosult Intézet, Bejelentett Intézet, Hiteles szerv Prazska 16 102 21 Prága 10, Csehország EC Megfelelıségi Tanúsítvány

Részletesebben

Radon-koncentráció relatív meghatározása Készítette: Papp Ildikó

Radon-koncentráció relatív meghatározása Készítette: Papp Ildikó Radon-koncentráció relatív meghatározása Készítette: Papp Ildikó Elméleti bevezetés PANNONPALATINUS regisztrációs code PR/B10PI0221T0010NF101 A radon a 238 U bomlási sorának tagja, a periódusos rendszer

Részletesebben

Talaj - talajvédelem

Talaj - talajvédelem Talaj - talajvédelem A Talaj: - a levegıvel és a vízzel egyenértékő elem - a természeti és mővi környezet eleme - az anyag és energiaáramlások közege - három v. négy fázisú összetett rendszer A talaj,

Részletesebben

BETONOK A PADOZATI RÉTEGRENDEKBEN

BETONOK A PADOZATI RÉTEGRENDEKBEN KÖNNYŐBETONOK A PADOZATI RÉTEGRENDEKBEN SZILIKÁTIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET Budapest, 2009. november 24. Czakó László ÖKOCELL KÖNNYŐBETONOK Cement, különbözı adalék-anyagok, adalékszerek, Ökocell Gyöngyırlemény

Részletesebben

ÁSVÁNYI DÖRZSÖLT VAKOLAT 2.0 és 2.5

ÁSVÁNYI DÖRZSÖLT VAKOLAT 2.0 és 2.5 MŐSZAKI ADATLAP 11.09-hun DEKORÁCIÓS VAKOLATOK ÁSVÁNYI DÖRZSÖLT VAKOLAT 2.0 és 2.5 1. Leírás, alkalmazás Az ÁSVÁNYI DÖRZSÖLT VAKOLAT 2.0 és 2.5 cement. mész és polimer kötıanyagok kombinációján alapuló

Részletesebben

Földmővek, földmunkák II.

Földmővek, földmunkák II. Földmővek, földmunkák II. Földanyagok tervezése, kiválasztása Földmővek anyagának minısítése A földmőanyagok általános osztályozása A talajok (új) szabványos osztályozása A talajok minısítése a fölmőanyagként

Részletesebben

A Pyron oxidált szál a mőszaki textíliák egyik fontos alapanyaga

A Pyron oxidált szál a mőszaki textíliák egyik fontos alapanyaga A Pyron oxidált szál a mőszaki textíliák egyik fontos alapanyaga Tálos Jánosné, Zoltek Rt. Dr. Kerekes Zsuzsa, Ybl Miklós Fıiskola A szakirodalomban és a szakcikkekben egyaránt nagyon sokat foglalkoznak

Részletesebben

LAPOSTETŐK TŰZÁLLÓSÁGI KÉRDÉSEI A KORSZERŰSÍTETT ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJÁBÓL

LAPOSTETŐK TŰZÁLLÓSÁGI KÉRDÉSEI A KORSZERŰSÍTETT ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJÁBÓL LAPOSTETŐK TŰZÁLLÓSÁGI KÉRDÉSEI A KORSZERŰSÍTETT ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJÁBÓL Geier Péter ÉMI Nonprofit Kft. III. Rockwool Építészeti Tűzvédelmi Konferencia 2011.04.07. BEVEZETŐ (Idézet az előadás konferencia

Részletesebben

H L Furnérozó Kft. Borovifenyı 4800 3930 4150 5005 Lucfenyı 5440 4360 5660 4580 Vörösfenyı 5154 4220 5375 4440

H L Furnérozó Kft. Borovifenyı 4800 3930 4150 5005 Lucfenyı 5440 4360 5660 4580 Vörösfenyı 5154 4220 5375 4440 Furnérozott lapok 2.1 Furnérozott forgácslap H L Furnérozó Kft. Ragasztás: IF 20 Méret: 2800*1250 2800*820 2800*1030 2070*1250 18 mm forgácslapra 22 mm forgácslapra Gözölt bükk 4424 3750 4445 3970 Bükk

Részletesebben

Érdeklődni: NymE, Simonyi Károly Kar, Faanyagtudományi Intézet, Dr. Németh Róbert,

Érdeklődni: NymE, Simonyi Károly Kar, Faanyagtudományi Intézet, Dr. Németh Róbert, Cím Pelletek szorpciós tulajdonságai a fafajösszetétel és gyártási eljárás függvényében A nedvességtartalom hatása fenyő alapanyagú pellet fűtőértékére. Ultra ever dry nanoszilikon réteg páravisszatartó

Részletesebben

Leszorító profil 50/7 Leszorító profil 60/9. Leszorító profil 80/11. Leszorító profil 100/13

Leszorító profil 50/7 Leszorító profil 60/9. Leszorító profil 80/11. Leszorító profil 100/13 ALUMÍNIUM PROFILRENDSZER ÜVEG, VAGY MŐANYAG LEMEZEK SZERELÉSÉHEZ Alumínium profilrendszer (AlMgSi 0,5) üveg, és mőanyag lemezek szereléséhez. A profilokat Ausztriában fejlesztik, és gyártják. ELİNYÖK ELSİ

Részletesebben

CAD-CAM-CAE Példatár

CAD-CAM-CAE Példatár CAD-CAM-CAE Példatár A példa megnevezése: A példa száma: A példa szintje: CAx rendszer: Kapcsolódó TÁMOP tananyag: A feladat rövid leírása: Mőanyag alkatrész fröccsöntésének szimulációja ÓE-B09 alap közepes

Részletesebben

GÁZIONIZÁCIÓS DETEKTOROK VIZSGÁLATA. Mérési útmutató. Gyurkócza Csaba

GÁZIONIZÁCIÓS DETEKTOROK VIZSGÁLATA. Mérési útmutató. Gyurkócza Csaba GÁZIONIZÁCIÓS DETEKTOROK VIZSGÁLATA Mérési útmutató Gyurkócza Csaba BME NTI 1997 2 Tartalom 1. BEVEZETÉS... 3 2. ELMÉLETI ÖSSZEFOGLALÁS... 3 2.1. Töltéshordozók keletkezése (ionizáció) töltött részecskéknél...

Részletesebben

. Becker Gábor, DLA. üvegszerkezetek 2007. Teherhordó üvegszerkezetek tervezése. Dr. Reith András okl. építészmérnök. BME Épületszerkezeti Tanszék

. Becker Gábor, DLA. üvegszerkezetek 2007. Teherhordó üvegszerkezetek tervezése. Dr. Reith András okl. építészmérnök. BME Épületszerkezeti Tanszék . Becker Gábor, DLA Teherhordó tervezése Dr. Reith András okl. építészmérnök . Becker Gábor, DLA TARTALOM: 1. Teherhordó Hol is tartok? 2. Járható 3. Kiesés ellen véd 4. Pontmegfogású 5. Fontos! . Becker

Részletesebben

Casoprano Quick-Lock. A megbízható álmennyezet

Casoprano Quick-Lock. A megbízható álmennyezet Casoprano Quick-Lock A megbízható álmennyezet asoprano Quick-Lock Álmennyezet rendszer A kazettás álmennyezetekkel szemben támasztott esztétikai és műszaki elvárások megkövetelik a rendszerben alkalmazott

Részletesebben

[ ] A kezdetben nem volt vízkıréteg.

[ ] A kezdetben nem volt vízkıréteg. . felaat Egy nagy átmérıjő vízforrlaó üst cm vastag acélfalána hıvezetési tényezıje 5, W/m, vízolali hıfoa 00 C és a falan lévı hıáramsőrőség q6 0 W/m. Határozzu meg az acélfal füstgázólali hıfoát. Számítsu

Részletesebben

A 40/2012. (VIII. 13.) BM 7/2006. (V. 24.) TNM

A 40/2012. (VIII. 13.) BM 7/2006. (V. 24.) TNM A belügyminiszter 40/2012. (VIII. 13.) BM rendelete az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 107. szám

Részletesebben

Vasbeton tartók méretezése hajlításra

Vasbeton tartók méretezése hajlításra Vasbeton tartók méretezése hajlításra Képlékenység-tani méretezés: A vasbeton keresztmetszet teherbírásának számításánál a III. feszültségi állapotot vesszük alapul, amelyre az jellemző, hogy a hajlításból

Részletesebben

Előadó: Fodor Zoltán MÉGSZ Geotermikus Hőszivattyús Tagozat Elnöke email: Copyright, 1996 Dale Carnegie & Associates, Inc. geowatt@geowatt.

Előadó: Fodor Zoltán MÉGSZ Geotermikus Hőszivattyús Tagozat Elnöke email: Copyright, 1996 Dale Carnegie & Associates, Inc. geowatt@geowatt. Előadó: Fodor Zoltán MÉGSZ Geotermikus Hőszivattyús Tagozat Elnöke email: Copyright, 1996 Dale Carnegie & Associates, Inc. geowatt@geowatt.hu A szonda és kollektor tervezésrıl általában Magyarországon

Részletesebben

5.1. GERENDÁS FÖDÉMEK KIALAKÍTÁSA, TERVEZÉSI ELVEI

5.1. GERENDÁS FÖDÉMEK KIALAKÍTÁSA, TERVEZÉSI ELVEI 5. FÖDÉMEK TERVEZÉSE 5.1. GERENDÁS FÖDÉMEK KIALAKÍTÁSA, TERVEZÉSI ELVEI Az alábbiakban az Épületszerkezettan 2. c. tárgy tanmenetének megfelelıen a teljes keresztmetszetben, ill. félig elıregyártott vb.

Részletesebben

Soba. FlamLINE. Fugaszalag 3 dimenziós hézagmozgáshoz

Soba. FlamLINE. Fugaszalag 3 dimenziós hézagmozgáshoz Soba Fugaszalag 3 dimenziós hézagmozgáshoz Egyszerû beépíthetôség lángolvasztással 1 Szigetelôlemez elvágása a dilatációnál fugaszalag elhelyezése és lángolvasztással történô rögzítése 2 fugaszalag fugaszalag

Részletesebben

A talaj szerves anyagai

A talaj szerves anyagai A talaj szerves anyagai a talajban elıfordul forduló összes szerves eredető anyagok a talaj élılényei (élı biomassza), a talajban élı növények nyek gyökérzete rzete, az elhalt növényi n nyi és állati maradványok

Részletesebben

zeléstechnikában elfoglalt szerepe

zeléstechnikában elfoglalt szerepe A földgf ldgáz z eltüzel zelésének egyetemes alapismeretei és s a modern tüzelt zeléstechnikában elfoglalt szerepe Dr. Palotás Árpád d Bence egyetemi tanár Épületenergetikai Napok - HUNGAROTHERM, Budapest,

Részletesebben

ÉPÍTÉSI TERMÉKEK BÉCSI ORSZÁGOS MINİSÍTİ INTÉZETE 1110 Bécs, Rinnbıckstraße 15 Telefon: (+43 1)79514-92085, Telefax: (+43 1)79514-99-8039 E-Mail: zert.bau@post.wien.gv.at DRV 0000191 EG MEGFELELİSÉGI TANÚSÍTVÁNY

Részletesebben

Energetikai minıségtanúsítvány összesítı

Energetikai minıségtanúsítvány összesítı Energetikai minıségtanúsítvány 1 Energetikai minıségtanúsítvány összesítı Épület 1117 Budapest, Karinthy u. 17. hrsz 4210 Épületrész (lakás) 1.em. 10. hrsz 4210/A/17 Megrendelı Tanúsító Sinvest Karinthy

Részletesebben

Fehérnyárak vizsgálata Tompa város központi közparkjában

Fehérnyárak vizsgálata Tompa város központi közparkjában Szakvélemény Fehérnyárak vizsgálata Tompa város központi közparkjában Készült Tompa Város Polgármesteri Hivatal megbízásából 2009. június Készült 2 eredeti példányban. Ez a számú példány. Tartalom 1. Elızmények

Részletesebben

Gáztörvények. Alapfeladatok

Gáztörvények. Alapfeladatok Alapfeladatok Gáztörvények 1. Ha egy bizonyos mennyiségő tökéletes gázt izobár módon három fokkal felhevítünk, a térfogata 1%-al változik. Mekkora volt a gáz kezdeti hımérséklete. (27 C) 2. Egy ideális

Részletesebben

Táblásított lombos lapok

Táblásított lombos lapok Táblásított lombos lapok A táblásított és 3-rétegû lapok hossztoldott vagy a termék teljes hosszában toldásmentes lamellákból ragasztott tömör fa panelek, melyek visszaadják a fafaj jellegzetes sajátosságait

Részletesebben

FAIPARI ALAPISMERETEK

FAIPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 14. FAIPARI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 14. 8:00 I. Időtartam: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Faipari

Részletesebben

A szárított faanyag minıségének korrekt meghatározása, különös tekintettel az EU-s szabványokra

A szárított faanyag minıségének korrekt meghatározása, különös tekintettel az EU-s szabványokra A szárított faanyag minıségének korrekt meghatározása, különös tekintettel az EU-s szabványokra Dr. Németh Róbert Prof. Dr Takáts Péter Szabvány fogalma A szabvány elismert szervezet által alkotott vagy

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT Az Épületszerkezettan 3. tantárgy 2 sz. szerkesztı gyakorlatához Folding tokos ajtó, ajtókiválasztás

ÓRAVÁZLAT Az Épületszerkezettan 3. tantárgy 2 sz. szerkesztı gyakorlatához Folding tokos ajtó, ajtókiválasztás 1 BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettan 3. Épületszerkezettani Tanszék Elıadók: Dr. Becker G., Dr. Hunyadi Z. Évf. felelıs: Dr. Takács Lajos 2012/13. tanév II. félév ÓRAVÁZLAT Az Épületszerkezettan

Részletesebben

LOMBOS FAFAJOK GİZÖLÉSSEL TÖRTÉNİ FAANYAGNEMESÍTÉSE ÉS A FAANYAGOK FOTODEGRADÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA

LOMBOS FAFAJOK GİZÖLÉSSEL TÖRTÉNİ FAANYAGNEMESÍTÉSE ÉS A FAANYAGOK FOTODEGRADÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS LOMBOS FAFAJOK GİZÖLÉSSEL TÖRTÉNİ FAANYAGNEMESÍTÉSE ÉS A FAANYAGOK FOTODEGRADÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA Tolvaj László Sopron 2005 1 Tartalomjegyzék 1.Bevezetı, célkitőzés 2 2.A szakirodalom

Részletesebben

A Laboratórium tevékenységi köre:

A Laboratórium tevékenységi köre: Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék Hıfizikai Laboratórium Cím: 1111 Mőegyetem rkp. 3. 3.em. 95. Tel.: +36 1 463-1331 Web: http://www.hofizlab.bme.hu

Részletesebben

FAIPARI ALAPISMERETEK

FAIPARI ALAPISMERETEK Faipari alapismeretek emelt szint 8 ÉRETTSÉGI VIZSGA 29. október 9. FAIPARI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Fontos

Részletesebben

Manzárd Grafit. Szarufák feletti hıszigetelés. Alkalmazástechnika

Manzárd Grafit. Szarufák feletti hıszigetelés. Alkalmazástechnika Manzárd Grafit Szarufák feletti hıszigetelés Alkalmazástechnika TARTALOMJEGYZÉK 1. Hıszigetelési megoldások magastetıkön 2. Szarufák feletti hıszigetelés feltételei 3. Tervezési elvek 4. Új épületek tetıszerkezetének

Részletesebben

VIII. fejezet Glasroc F (Ridurit) tûzgátló burkolatok

VIII. fejezet Glasroc F (Ridurit) tûzgátló burkolatok VIII. fejezet Glasroc F (Ridurit) tûzgátló burkolatok VIII.1 Acéltartó burkolat.................................... 194 VIII.2 Acélpillér burkolat.................................... 195 VIII.3 Kábelcsatorna

Részletesebben

2. számú melléklet KIÜRÍTÉS SZÁMÍTÁS

2. számú melléklet KIÜRÍTÉS SZÁMÍTÁS 2. számú melléklet Debreceni Egyetem OEC Egészségügyi Kar épületeiben a 30/1996. (XII.6.) BM rendelet értelmében az 50 fınél nagyobb befogadóképességő helyiségek megengedett maximális befogadóképességének

Részletesebben

Név: Poli-Farbe Vegyipari Kft. Cím: 6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78 453 130 Fax: 78 453 014

Név: Poli-Farbe Vegyipari Kft. Cím: 6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78 453 130 Fax: 78 453 014 Kiállítás kelte: 2004.12.13. 1. oldal, összesen: 6 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE 1.1.A készítmény neve: 1.2. Gyártó Név: Poli-Farbe Vegyipari Kft. Cím: 6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78 453 130 Fax: 78 453 014

Részletesebben

Hermetikusan zárt erıátviteli transzformátorok

Hermetikusan zárt erıátviteli transzformátorok Hermetikusan zárt erıátviteli transzformátorok DREXLER Péter AREVA Hungária Kft. Szerzı: Manfred Argus AREVA Energietechnik GmbH Schorch Transformers Magyar Elektrotechnikai Egyesület Vándorgyőlés Tihany,

Részletesebben