Eur. Ing. Frank György 6

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Eur. Ing. Frank György 6"

Átírás

1 Eur. Ing. Frank György 6 LÖVEDÉK BECSAPÓDÁSOK ÉS ROBBANÁSOK HATÁSA AZ ÁTLÖVÉSGÁTLÓ ÜVEGSZERKEZETEKRE (A RUGALMAS RAGASZTÁS GYAKORLATA) BULLET PROOF GLASSES DAMAGES AND FREGMENTATION COUSED BY BULLET AND EXPLOSION (ELASTIC BONDING IN PRACTICE: ONE TYPICAL APPLICATION) A cikk elemzi a lövedék becsapódások és a robbanások következtében szilánkosodó üvegszerkezeteket és bemutat megoldásokat, amelyeknek alkalmazásával mérsékelni lehet a halálos sérülések kockázatát, a sebesüléseket és a károkat. A cikk foglalkozik az átlövésgátló üvegszerkezetek egy aránylag új rögzítés technikájával a rugalmas ragasztással. In this article are analysed the mechanics of glass fregmentation during impacting of a projectile or explosion, and discussed the method of reducing risk of death, injury and damage. In this article there is described a relatively new fastening technique of elastic bonding for bullet proof glasses. Az utóbbi időben nagyobb érdeklődés tapasztalható az átlövésgátló ( golyóálló ) átlátszó szerkezetek (üvegszerkezetek)-, a fóliával szerelt üvegek-, a ragasztásos rögzítés-, a ragasztóréteg szükséges méreteit meghatározó számítás iránt, továbbá az üvegszerkezetek tönkremeneteli lehetőségei felöl, különös tekintettel a célba csapódó lövedékek és robbanások hatásaira. Az érdeklődés középpontjában főleg azok az átlövésgátló üvegszerkezetek kerültek, amelyek különféle védelmi építményekbe és a biztonsági pénz-és értékszállító páncélozott gépkocsikba az eredetivel megegyező formával építhetők be. 6 c. főiskolai docens hadiipari és igazságügyi műszaki szakértő HADITECHNIKA 19

2 Ez a cikk kissé tágabb keretben szolgáltat információkat az említett témákban a védelmi építményeket és eszközöket tervezők és telepítők, a járművek átépítésével-, javításával foglalkozók és a biztosítók kárszakértői részére. A védelmi építmények (berendezések) egyik legérzékenyebb eleme az átlövésgátló átlátszó golyóálló üvegszerkezet, melynek beépítése ma már elképzelhetetlen a ragasztásos technológia nélkül. A korszerűségre legyen példa a BMW 7-es szériába tartotó személygépkocsi, itt az első és hátsó szélvédőket egy olyan automatizált soron ragasztják a helyükre, ahol mind a tapadásjavítót, mind a ragasztóanyagot már robotok hordják fel. A cikk ismertet átlövésgátlónak tekinthető, átlátszó, rétegelt szerkezetekből néhány gyakrabban előfordulót. Továbbá bemutat napi gyakorlatban tesztelt kialakításokat is figyelembevevő olyan számításokat, példákkal illusztrálva, amelyek jó közelítéssel megadják a ragasztóréteg szükséges méreteit az átlátszó, rétegelt lövedékálló szerkezeteknél. A cikk foglalkozik még ezeknek a szerkezeteknek a tönkremeneteli lehetőségeivel, különös tekintettel a célba csapódó lövedékek és a robbanások hatásaival. Polivinil-butirál (PVB) fóliával ragasztott, rétegelt üvegszerkezet A hagyományos két-vagy többrétegű biztonsági (átlövésgátló) üvegszerkezetek gyártás technológiája napjainkban a polivinil-butirál (PVB) fóliára épül. Nevezetesen, rendszerint float (úsztatott) sík vagy hajlított üveg táblák közé helyezik a nagy szakítószilárdságú, rugalmas PVB fóliát majd autoklávba hőkezelik a szerkezetet 150 psi (1034 kpa) nyomás alatt, C hőfokon. A float- vagy úsztatott üvegen olyan vízszintesen hengerelt síküveget értünk, amelyet különleges fémfürdőn való úsztatással, gyakorlatilag egyik oldalán lángpolírozással állítanak elő. Ezeknek a szerkezeteknek a legfontosabb fizikai tulajdonságai függnek a rétegszámtól, a fóliavastagságtól az üvegtáblák vastagságtól, az üvegtáblák kezeltségétől ( közönséges vagy edzett) és attól, hogy az összetétel szimmetrikus vagy aszimmetrikus. 20 HADITECHNIKA

3 A gyártható méretet korlátozza az autókláv nagysága. Átütőképességre vonatkozó kísérletek azt mutatják (Paul V. Grant és Wesley J. Cantwell) kizárólag 1.8 grammos és 2.2 grammos gránit lövedékekre értelmezve, hogy o a többrétegű aszimmetrikus üveg szerkezet ballisztikai gátlóképessége nagyobb, ha a lövés felöli oldalon vastagabb az üveglap, o a többrétegű üveg szerkezet tömege és a monolit üveg tömege között lényeges különbség nincs azonos gátlóképesség esetén, o a többrétegű üveg szerkezet kialakítható SF minőségben, a monolit üveg csak SA minőségben. Akrilgyantával ragasztott, rétegelt üvegszerkezet Az 1980-as években állították üzembe az első üvegek közé folyékony akrilgyantát (pl. NAFTOLAN S-696) betöltő gépeket, amelyekkel az üvegéhez hasonló optikai tulajdonságú többrétegű biztonsági (átlövésgátló) üvegszerkezeteket is lehet gyártani. A technológiai sorrend: szabás, tisztítás, élszigetelés, kitöltés, fektetés, tömítés, pihentetés. A NAFTOLAN S-696 jelzésű viszkózus alapműgyanta folyadékot a polimerizációjához összekeverik a katalizátoroldatokkal (K-90 és K- 91), esetleg késleltetővel. Ezt követően, töltőgép segítségével, légbuborékoktól mentesen bejuttatják az előkészített, egymástól 1.5-3,0 mm távolságra, egymással párhuzamosan beállított üveglapok közé, ahol a betöltött keverék az üvegtáblák között szobahőmérsékleten megkeményedik, polimetilmetakriláttá polimerizálódik. A gyártható legnagyobb táblaméret 2000 x 3000 mm. Az üveglapok távtartását Naftotherm-butil szalaggal biztosítják és az élszigetelést pedig poli izobutilén masszához hasonló anyagból extrudált csíkkal. A kikeményedett réteg az igen tiszta felületű üvegekhez kiválóan tapad. Így, különböző vastagságú, különböző üvegfajták kombinációjával, meghatározott ballisztikai tulajdonságú szerkezeteket lehet létrehozni. A cikk szerzője által elvégzett lövéspróbák során az akrilgyantával ragasztott, rétegelt üvegszerkezetek mindig SA tulajdonságot mutattak. HADITECHNIKA 21

4 Polimetilmetakrilát / Polikarbonát rétegelt üvegszerkezet Németországban az 1970-es években bejelentett találmányok szerint a lövedékálló átlátszó védőanyag szerkezetek általában egymással kötésben lévő, vagy szorosan egymáson fekvő üveglapokból álltak, amely szerkezetek a szükséges lövedékállóságot számottevő réteg vastagságokkal, jelentős tömegekkel érték el. Az átlátszó ballisztikai védőanyagok nagy tömegei sok esetben konstrukciós gondokat okoztak, mivel az üveglapokat hordozó szerkezeteket megfelelő teherbírásúra kellett méretezni. A kiindulási anyag vagy a nehezebb (sűrűség 2.5 g/cm 3 ) szilikátüveg vagy a könnyebb, jó fénytörési tulajdonságú, hőre lágyuló műanyag (termoplaszt), az öntött polimetilmetakrilát (PMMA) lemez, más néven plexiüveg volt. Az öntött PMMA lemez főbb fizikai jellemzői: sűrűség 1.19 g/cm 3, ütő hajlítószilárdság 12.5 KJ/m 2, vicatlágyulás 1130C, vízfelvétel 0.16%, zsugorodás 1.80%, tömegveszteség 0.50%, törésmutató Ebben az időszakban nyilvánosságra hozott találmányi okiratokban ( Offenlegungsschrift ) jelennek meg először az olyan lövedékálló struktúrák, amelyek kombinálják a szilikát vagy plexi rétegeket közéjük beiktatott polikarbonát lappal, aminek következtében már könnyebb szerkezetek jöttek létre. A karcállóságot még úgy biztosították, hogy a polikarbonát lap mindkét oldalát mindig szilikátüveggel takarták. A General Electric gyártmánya az az átlátszó műanyag termék, a polikarbonát, amelynek jó fényátbocsátó-, kicsi fényvisszaverő képessége, ütésállósága, hajlíthatósága, megmunkálhatósága, napfényállósága, karcolásállósága, bizonyos vastagságtól kezdve ballisztikai hatásokkal szembeni gátlóképessége, stb. teszi felhasználhatóvá olyan helyeken, ahol a védelem kialakításánál elsődleges szempont az SF tulajdonság. Polikarbonátnak a hagyományos üvegekkel szemben nagyobb hőtágulási együtthatója van, ezért beépítésnél nagy gonddal kell számításba venni a tágulásra szabadon maradó réseket. 22 HADITECHNIKA

5 Átlövésgátló átlátszó szerkezetek (szélvédők) rögzítése rugalmas ragasztással A közvetlen üvegezés, a rugalmas ragasztási technológia története a gépjármű iparban az ötvenes években kezdődött és mára már teljesen kiszorította a gumiba ágyazott üvegezést. Ez a megállapítás érvényes az átlövésgátló átlátszó szerkezetek rögzítésére is. Közvetlen üvegezéskor, szakszerű beépítés esetén, megfelelő szilárdságú, ragasztott kötés jön létre különböző minőségű felületek, mint kerámia bevonatos üveg, festékbevonat, régi poliuretán ragasztó vágási felülete, stb. között. Az egykomponensű (egyalkotós), nedvességre kötő poliuretán, rugalmas ragasztóknak sajátságos viszko elasztikus jellemezőik vannak. A nem fémes ragasztó anyag a kötendő felületek között megtapad (adhézió) és belső erőátvitelre képes (kohézió). Az adhézión, két különböző anyagú test közötti, molekuláris erők következtében keletkező tapadást kell érteni, vagyis a ragasztóréteg és a kötendő anyag közötti erőt. A kohézión pedig az anyagrészecskék összetartó erejét (van der Waals-féle erő), azaz ragasztó esetében a ragasztó saját mechanikai szilárdságát. A DIN szerint fogalmazva a ragasztóanyag olyan nem fémes anyag, mely alkatrészeket felületi tapadás és belső szilárdság segítségével össze tud kötni. Rugalmas ragasztás pedig az, amikor különféle alkatrészek egy anyaggal kapcsolódnak össze úgy, hogy azok dinamikus erőhatásokat és hőmérséklet okozta tágulásokat fel tudnak venni. A ragasztóknak mechanikai tulajdonságai függnek pl. a hőmérséklettől, a levegő nedvességétől, az igénybevétel sebességétől és számítani kell arra, hogy feszültség hatására mérhető deformációt szenvednek. Ezekből kifolyólag, adott ragasztásoknál mindig meg kell határozni azt a szükséges ragasztási szilárdságot (erő, melynek a ragasztó rétegre hatnia kell, hogy a ragasztást húzó-, nyomó-, lefejtő-, nyíró igénybevételi módok révén szétválassza), amely a fellépő erők felvételére alkalmas, amelynek nagysága nagymértékben függ a szélvédő tömegtől, a légzsákon keresztül az utas tömegtől, a gyorsulásoktól, stb. A ragasztási helyeket lehetőleg úgy kell kialakítani, hogy csak tiszta nyíró igénybevétel forduljon elő, tehát az erők a ragasztott felületek síkjában hassanak. A hajlító igénybevételeket kerülni kell, mert azok lefejtést idézhetnek elő és így a ragasztott kötést megbontják. HADITECHNIKA 23

6 Lövedék ellenállási Osztály FLACHGLAS AG CONTREF GmbH C1-SA 19 mm 45 kg/m 2 19 mm 47 kg/m 2 C1-SF 26 mm 64 kg/m 2 26 mm 63 kg/m 2 C2-SA 23 mm 55 kg/m 2 26 mm 63 kg/m 2 C2-SF 38 mm 91 kg/m 2 36 mm 88 kg/m 2 C5-SA 63 mm 151 kg/m 2 62 mm 151 kg/m 2 C5-SF 74 mm 182 kg/m 2 69 mm 167 kg/m 2 Lövedékállóság (DIN 52290) változáskor változik a védőanyag vastagság és a tömeg is (tájékoztató adatok) A ragasztott kötések értékeit kísérletekkel megalapozott számításokkal kell meghatározni. Feltétlenül figyelembe kell venni azt, hogy nagyobb relatív mozgás biztosításához vastagabb ragasztóréteg szükséges. Jármű ragasztóréteg vastagság (mm) max. mozgás (mm) Audi (szélvédő) ± 0.33 Neoplan Cityliner N 116/2 autóbusz Neoplan Cityliner N 116/2 autóbusz 5 (szélvédő) ± (oldalüveg) ± 0.72 Ragasztással rögzített üvegek mért mozgása (Engineer s Handbook December 1998 Part 5.12) A levegő nedvességre térhálósodó, jelenleg használt szélvédő ragasztók egymástól csak a ragasztott kötés létrejöttéhez szükséges felület előkészítésben különböznek. Az egyik rendszer a primeres a másik pedig a primer mentes. A fekete primer elhagyható abban az esetben, amikor az üveg szegélyén jó minőségű, hibátlan kerámiaszegély található. 24 HADITECHNIKA

7 A két rendszer BMW előírások alapján végrehajtott összehasonlító tapadási tesztjei, amelyeknél a tapadást az egész szélvédőkerületen vizsgálták, azt mutatták, hogy a fellépő tapadási probléma a primermentes rendszereknél nem teljes kerületen lép fel. Míg ezzel szemben a fekete primert használó rendszereknél közel teljes kerületen tapasztaltak tapadásvesztést a primer és a kerámia között. Szélvédőt rögzítő ragasztóréteg szélességének számítása Kiindulva a W a. L a = B P S összefüggésből, ahol W a = ragasztóréteg szélesség L a = ragasztóréteg hossza S = biztonsági tényező (minimum 2) B = ragasztó nyírófeszültség (N/mm 2 ) P = keresztirányú erő (N) Figyelemmel arra, hogy o hőmérséklet emelkedés esetén a ragasztás szilárdsága csökken (f T ), o állandó terhelés hatására a ragasztás csúszási szilárdsága csökken (f t ), o a ragasztás szakadásáig elérhető teherváltozások száma lüktető, nyíró terhelés hatására csökken (f z ), Ezért összefüggésre módosul. Példa: Milyen ragasztó szélesség (wa) szükséges egy Ford Transit dobozos tehergépkocsi 1773 x 883 mm méretű szélvédője helyére behelyezett, DIN C3-SF védettségi osztályú, 24.7 mm vastagságú, 80 kg tömegű lövedékálló szélvédő beragasztásához? HADITECHNIKA 25

8 Ha: L a = 5312 mm f T = 0.6 S = 2 f t = 0.06 B = 4 MPa f z = 0.08 P stat = = 785 N P dint = P stat = N Akkor: w a = 17.1 mm o Autóbuszoknál pl mm a szélvédőt rögzítő ragasztóanyag szélesség (SIKA Industry: Design and Calculation. 13. old. International Bus Conference 1999). o A cikk szerzőjének saját vizsgálatai szerint a példában szereplő lövedékálló átlátszó védőanyag mm széles SIKA ragasztóanyaggal rögzíthető A hőtágulási hézag és a szükséges ragasztóréteg vastagság számítása A lövedékálló átlátszó védőanyag szerkezeteket mindig úgy kell beépíteni a keretbe, hogy körülöttük kellő hézag maradjon. Például C és C között a szerkezet hosszváltozása mm-ben méterenként 600C hőmérséklet különbség hatására a következő: alumínium 1.44 mm, acél 0.72 mm, krómacél 0.66 mm, akrilüveg/polikarbonát mm. A szerkezet melegedésekor bekövetkező vonalas (lineáris) méretváltozása az alábbiak szerint számítható. 26 HADITECHNIKA

9 Δ l = l 0. α. Δ T összefüggés alapján, ahol Δ l = a hosszváltozás l 0 = a 0 0 C-on mért hosszúság α = az anyagi minőségre jellemző lineáris hőtágulási együttható ΔT = a hőmérsékletváltozás A szükséges hézag: 1 s 2 Minimális ragasztóréteg vastagság (t) > s A ragasztott kötés szilárdsága a ragasztóréteg vastagításával csak bizonyos mértékig növelhető, bizonyos vastagítás után inkább már csökken. Példa: Mekkora hőtágulási hézag (s) és ragasztóréteg vastagság (t) szükséges egy Ford Transit dobozos tehergépkocsi 1773 x 883 mm méretű szélvédője helyére behelyezett, DIN C3-SF védettségi osztályú lövedékálló szélvédő beragasztásához? Ha: o a hőmérséklet 20 0 C-ról 90 0 C-ra emelkedik (T = t Kelvin) o L a = 5312 mm (a ragasztóréteg hossza) o a lineáris hőtágulási együttható: α üveg = K 1 α acél = K -1 HADITECHNIKA 27

10 Akkor: Δ α = K -1 Δ l = K 1 70 = 21.5 mm A szükséges hézag: 1 21,5 s 10, 7mm 2 2 A szükséges ragasztóréteg vastagság (t) minimum: 10.7 mm Ragasztóanyag vastagság minimum (mm) A ragasztóréteg (SIKA) vastagság és az ablakméret közötti összefüggés 28 HADITECHNIKA

11 Üvegszerkezetek tönkremenetele Ballisztikus hatásokat gátló golyóálló üvegszerkezetek (a páncélozott járművekben, a pénztárakban, a pénzváltókban, a védelmi építményekben, a térelemekben, stb) szokásos tönkremenetele, hogy a beépített rétegelt üvegszerkezet találatot kap, megreped, elszíneződik, felverődésektől megsérül, a rétegek közé víz szívódik, beázik, delaminalizálódik, a ragasztó törik, szakad (kohéziós törés), stb. Előfordul, hogy az átlátszó védőanyag megreped még a garanciális idő alatt, s ilyenkor rendszerint felmerül az, hogy a repedés talán gyártási és/vagy beépítési hiba (pl. a biztosítóknak nem lehet mellékes, hogy a bejelentett megrepedt jelzésű káreseménynek mi az oka, hiszen szélvédő méretben a kár. millió forint/db.nagyságrendű is lehet). Az átlátszó védőszerkezet sérülése, meghibásodása, pl. egy páncélozott jármű esetében, nem csak a védettségi szintet rontja, hanem veszélyezteti a közlekedés biztonságát is. Ugyanis elszíneződéseknél, vizesedésnél, delaminálódásnál természetesen romlik az üvegszerkezetek fényáteresztő képessége, megtörik rajtuk a fény és ezek az elváltozások fokozott mértékben jelentenek veszélyt esős, ködös időben, főleg éjjel (repedt, elhomályosodott üvegszerkezettel közlekedő járművet közúti ellenőrzések során a hatóság kiszűrheti). A rendkívüli eseményekre utalva célszerű foglalkozni a robbanás elleni védelem lehetőségeivel is, hiszen sajnálatos tény, hogy a terrorcselekményekben a robbantásosokkal számolni kell. Tönkremenetel lövedékek hatására Ballisztikus hatásokat gátló üvegszerkezetbe becsapódó lövedékek olyan sérüléseket idéznek elő az átlátszó védőanyagban, amelyek egyrészről jellemzőek a lövedékekre másrészről jellemzőek a ballisztikus hatásokat gátló üvegszerkezetre. Több rétegű float síküveg lapokból álló és polivinil-butirál (PVB) fóliával összeragasztott üvegszerkezetbe becsapódott lövedék egyik hatása az lehet, hogy a szerkezet radiálisan és koncentrikusan reped, de nem történik áthatolás. HADITECHNIKA 29

12 Ilyenkor a lövés felöli oldalon kialakul egy kráter, amelynek közepén az üvegtörmelék apró szemcsékből, a szélek felé inkább élekkel bíró kis darabkákból áll. A cikk most nem foglalkozik a másik hatással, amikor a lövedék vagy lövedékrész áttörést okoz a szerkezeten és/vagy nyitott összekötetést a támadási oldal és a hátoldal között. Az ASTM C szabvány szerint értelmezve a lövedék becsapódás helyet: jelen esetben a kráternek a közepe nevezhető origin helynek, ahonnan kiindult a szerkezet tönkremenetele és egyértelmű a repedésterjedés irány a Propagation Direction. Ezeknél az üvegszerkezeteknél a közbenső PVB fólia az üvegdarabokat nagyjából összetartja, de a védett oldalon szilánkok válnak le. Ezt támasztják alá azok a próbalövések is, amelyeket egy ötrétegű (4,00 mm float siküveg mm PVB fólia mm float síküveg mm PVB fólia + 4,00 mm float siküveg mm PVB fólia mm float síküveg mm PVB fólia mm float síküveg), mm vastag ragasztott üvegszerkezetre, 3.0 m távolságról,.357 Magnum kaliberű, Colt King Kobra típusú, 6 csőhosszúságú forgópisztollyal hajtottak végre, három lövéssel, teljes köpenyes, 10.2 gramm tömegű, v3 410 m/sec sebességű lövedékekkel. A lövedékek nem hatoltak át a szerkezeten, a lövés felöli oldalon, a mellső üveglapon mm átmérőjű kráter alakult ki. A védett oldalon lévő hátsó üveglap mm átmérőjű körben kidudorodott és a kidudorodás körül 20 mm széles gyűrűben nagymennyiségben szilánk vált le. Hasonló eredmények születtek akkor is, amikor kilenc rétegű, 43 mm vastag ragasztott üvegszerkezetre, 10.0 m távolságról, AK 47 típusú gépkarabéllyal hajtottak végre három próbalövést: 7.62 x 39 mm kaliberű, teljes köpenyes, acél magvas, 8.0 gramm tömegű, v3 720 m/sec sebességű lövedékekkel. A lövedékek ugyan nem hatoltak át a szerkezeten, a mellső üveglapon mm átmérőjű lyuk alakult ki, de a hátsó üvegrétegre ragasztott fólia kiszakadt és üvegszilánkok váltak le a hátsó üvegrétegről. Az AK 47 típusú gépkarabéllyal végrehajtott próbalövésekből levonható még az a tanulság is, hogy a hátsó üvegrétegre ragasztott fólia nem alkalmas SF minőséget biztosítani, mivel az üveg törésekor keletkező éles felületű szilánkok képesek átvágni a fóliát. 30 HADITECHNIKA

13 A fóliákkal szerzett tapasztalatok közé tartozik az is, hogy vastagabb üvegfelületekre ragasztott fólia kisebb védelmet nyújt mint egy vékonyabb üvegfelületen. Magyarázat: üvegtöréskor a vastagabb üveg hatékonyabban vágja a fóliát. Több rétegű sík csak polikarbonát lapokból álló szerkezetbe becsapódott lövedékek hatása, hogy a szerkezet a becsapódott lövedékek, a lőcsatorna körül delaminalizálódik, de a hátoldalon nem történik szilánkleválás. A delaminalizálódott részek jellegzetessége a koncentrikus találati képek, a tasakokkal. A szélekhez közel becsapódó lövedékek, a szélek felé repeszthetik (megnyithatják) az átütött réteget. Tönkremenetel robbanások hatására A cikk csak a robbanások környezeteiből származó, nem a robbanó szerkezettől eredő, másodlagos repesz (üvegszilánk) okozta veszélyt mutatja be, mégpedig szabad területen bekövetkezett robbanásoknál a túlnyomás (légnyomás), a robbanóanyag mennyiség és a távolság függvényében értelmezve. A Persecutor Kft. emlékezetes bemutatói alkalmával (1998. évben) demonstrálta a fóliázott üvegek előnyét a fóliázatlanokkal szemben robbantások esetében. A bemutatók arról szóltak, hogy robbantások hatására a speciális fóliával ellátott 5 mm vastag üvegek roncsolódnak, megrepednek, de egybe maradnak, míg a fóliázatlanok szétszóródnak. Az egyik robbantás 1 kilogramm trotillal történt, az üvegek elé 3 m távolságra felerősített töltettel: a fóliás üveg megrepedt, deformálódott, a fóliázatlan szilánkokra szétesve kirepült a keretből. Egy másik robbantás ugyancsak 3 méterről, de 2 kilogramm tammonittal történt úgy, hogy a fóliázott és a fóliázattlan üvegek mögé emberalakokat helyettesítő céltáblákat helyeztek el. A fóliázattlan üveg mögötti céltábla roncsolódott, a fóliázott üveg mögötti tábla ép és sértetlen maradt. Robbantásos kisérleteknél tapasztalták, hogy 100 mikron vagy 175 mikron vastagságú Anti-Shatter Film (ASF) polyester fóliákkal fedett, 6 mm vastagságú üvegtáblák ellenálltak 100 psi (6.89 bar) túlnyomású, millsec idejű lökő hullámoknak. HADITECHNIKA 31

14 Viszont amikor az ilyen túlnyomású lökő hullámnak az ideje millsec nagyságúra növekedett, akkor a 6 mm vastagságú, fóliázott üvegek, fóliától ugyan összetartva, de egyben kiszakadtak a tartó kereteikből. A fólia felhelyezésénél ügyelni kell arra, hogy a fólia széle mindenhol kerüljön a keret széléhez olyan közelre, amilyen közelre csak lehet. Ez a távolság azonban semmilyen formában nem lehet 2-3 mm-nél nagyobb. A megengedettnél nagyobb távolság esetén veszélyes mennyiségű üvegszilánk kiszóródással kell számolni robbanás esetén. A Bureau of Alkocohol, Tobacco and Firearms U.S. Army Corps of Engineers publikációja viszont bemutatja, hogy megtörtént rendkívüli események során a különböző nagyságú gépkocsikba elhelyezett robbanóanyagok felrobbanása mit okozott. Robbanóanyag tömeg (kg) Légnyomás halálos (m) sugarú körben Üvegszilánk veszély (m) sugarú körben 227 (szgk.) (szgk.) (minibusz) (tgk) (tartálygk.) (nyergesvontató) A robbanás hatására kitörő üvegek szilánkjai ellen lehet szilánkvédő függönyöket alkalmazni. Ezek a függönyök (BBNC Bomb blast net curtains vagy SNC Special Net Curtains) készülhetnek, szövéssel 20 denieres, kötötten 100 denieres tömeggel (den: 9000 m hosszú elemiszál tömege grammban). A függöny szélessége feltétlenül legyen kétszerese a védett üvegtábla szélességének, a padló síkja és a függöny alsó széle között pedig 25 mm-nél nagyobb távolságot nem szabad hagyni. Üvegszilánkok, repeszek ellen a védő függöny készülhet twaron anyagból is. Erre példa az M113 tip. páncélozott szállító harcjármű repeszek elleni páncélvédettségét növelő, több rétegből összerakott twaron függönye (spall liner), amelyet a PSZH küzdőtér belső oldalára szerelnek. 32 HADITECHNIKA

15 Hatásos védelmet lehet kialakítani üvegszilánkok, repeszek ellen egyszerű homokzsákokkal, vagy geotextíliával takart szemcsés anyaggal. A fényáteresztő képesség romlás Az üvegeken, az üvegszerkezeteken a fény mindig vesztességgel jut át, mert közben egy része a felületekről visszaverődik, egy része pedig elnyelődik. A színtelen üvegek fényáteresztő képessége függ vastagságuktól, a felületük minőségétől és az esetleg felragasztott fólia változattól. A sima felületű színtelen üvegek fényáteresztő képessége 80-90% közötti. A széria gépkocsikba beépített szélvédők fényáteresztő képessége legalább 75%, a vezetőtéri oldalablakok üvegei (amelyeken keresztül a gépjármű vezetője részére az oldalra való kilátás, valamint a visszapillantó tükrökkel a jármű mellett lévő mindkét forgalmi sávra történő hátralátás biztosítva van) esetében a fényáteresztő képesség legalább 70%. Egyéb ablakok üvegei esetében nincs követelmény (lásd bővebben 5/1990. (IV. 12.) KÖHÉM rendelet II. fejezet 4. pont). Egy BS 5051:Part 1:1973 szabvány szerint GO lövedék ellenállás osztályú, 19 mm vastag, 39 kg/m2 tömegű, üveg/polikarbonát többrétegű ROMAG gyártmányú biztonsági üvegszerkezet pl. 78% fényáteresztő képességű. A sötétítő fóliák pótalkatrésznek minősülnek, ezért használatuk engedély köteles és a megfelelőséget műbizonylattal kell tanúsítani. Ezeknek a sötétítő fóliáknak alkalmazási feltételeit mindig előírja a megkért hatósági engedély. Gyakorlatilag nem engedélyezik ezeknek a fóliáknak a felragasztását a járművezető látóterén belüli ablakokra (első szélvédő, jobb és bal első oldalablakok), személygépkocsi esetében pedig a hátsó ablakra sem. Pl. a 3M Scotchtint NR5, 20, 35, 50 fólia változatok fényáteresztő képessége 70%- nál kisebb. Tapadási hiba, kohéziós törés A nem ballisztikus hatásokat gátló üvegszerkezetekkel végzett szélvédőragasztás tesztek, BMW norma alapján értékelt szélvédőkeret teljes kerületen jelentkező tapadás vizsgálatok bizonyították, hogy az egykomponensű, nedvességre kötő poliuretán ragasztórendszerek biztos tapadás felépülés esetén képesek aránylag hosszú időn keresztül ellenállni az üzemeltetésből és környezeti befolyásokból (UV sugárzás, víz és hőmérsékletingadozás) származó terheléseknek. HADITECHNIKA 33

16 Ezeknél a teszteknél azonban feltűnő volt, hogy jelentős tapadásvesztés nem a primermentes, hanem a fekete primert használó rendszereknél jelentkezett a primer és a kerámia között. Figyelemmel arra, hogy a ballisztikus hatásokat gátló üvegszerkezeteknél gyakran nem alkalmaznak szitanyomott kerámiaszegélyt, ezért mindig fekete primert is fel kell hordani a ragasztási felületre az üvegszerkezet és a ragasztó közé, ezért biztonsági okok miatt célszerűnek látszik, rendszeres időközökben vizsgálni az átlátszó védőanyagok ragasztott kötéseinek esetleges tapadás vesztését, a tapadás hibát és a ragasztó esetleges törését, szakadását (kohéziós törés). A tapadás hiba, amikor a felületről leválik a ragasztó vagy a tapadást elősegítő alapozó anyag. Autógyári üvegezéseknél (nem ballisztikus hatásokat gátló üvegszerkezeteknél) még elfogadhatónak ítélik azokat a ragasztott kötéseket, ahol a tapadás a szélvédőkeret teljes kerületén 75%-nál nagyobb. Egyéb szempontok Járműveknél további biztonsági összetevőként kell értékelni a szélvédők ragasztott kötését, mivel a légzsákokat rendszerint úgy tervezik, hogy azok felfújt állapotban nekitámaszkodnak a szélvédőnek. Erre különben a járműipari ütközési szabványok vonatkoznak (pl. FMVSS 212). Óvatosan kell kezelni azokat az üveg/polikarbonát rétegelt szerkezeteket, amelyek mozgathatóan vannak beépítve, pl. lehajthatóan, a szélvédő mögött. Ugyanis a polikarbonát rétegsérülés nélkül nem viseli el, ha aránylag kis felületen támasztják meg. Megtörtént, hogy egy szélvédő mögé beépített, lehajtható lövedékálló ((DIN C2-SF) átlátszó védőanyag utolsó rétege (lövés irányból nézve a védett oldalon), rövid használat közben, gépkocsiba beépített helyzetben berepedezett. A berepedezett kifejezés azt jelentette, hogy az utolsó réteg (polikarbonát) védett oldali felületén, nagymértékben a síklap súlypontja környezetében besűrűsödve, többi részeken ritkábban, 5-6 mm hosszúságú, olyan repedések keletkeztek, amelyeknek peremei kitapinthatók voltak. A repedések mélységeinek tövei nem érték el a réteg ellenkező oldalát. Az üzemeltető elmondta, hogy ezek a felületi repedések akkor keletkeztek, amikor tisztítás céljából hátra döntötték a védőanyag táblát és azt egy ponton, a súlypont környezetében, a kormánykerékkel támasztották meg. 34 HADITECHNIKA

17 Összefoglalás A cikk gyakrabban alkalmazott lövedékállónak tekinthető átlátszó, rétegelt üvegszerkezeteket ismertet azt hangsúlyozva, hogy élőerő védelmére csak az SF minősítésűek megfelelők. A cikk bemutat célba csapódó lövedékek hatására tönkremenő átlátszó, rétegelt üvegszerkezeteket azzal, hogy SF minősítés csak fóliával nem biztosítható A cikk segíteni szándékozik a védelmi építményeket és berendezéseket tervezőket, a CIT jármű építőket és javítókat a példákkal illusztrált számításokkal, amelyek jó közelítéssel megadják a ragasztóréteg szükséges méreteit lövedékállónak tekinthető átlátszó, rétegelt üvegszerkezetek rögzítéséhez. A cikk robbantásos cselekményeknél jelezni kívánja a reális veszélyeztetettséggel összhangban lévő védelem határait. Felhasznált irodalom ASTM C (Standard Practice for Interpreting Glass Fracture Surface Features) Engineer s Handbook: Bond line deformations in vehicle december Paul V. Grant and Wesley J. Cantwell: A simple Catapult System for Studing the Small Projectile Impact Resistance of Various Glass Laminates. Journal of Testing and Evaluation, JTEVA. Vol. 27.No. 3. May pp Department of the Treasury Bureau of Alkocohol, Tobacco and Firearms: Vehicle bomb explosion hazard and evacuation distance tables John Wyatt: Protection People and Property from the Dangers of Glass Fragmentation. INTERSEC Vol 7 Issue 5, May Persecutor Kft. bemutató Saját jegyzetek Better protection for soldiers. Twaron News November 1999/ Number 2 HADITECHNIKA 35

ÜVEG FIZIKAI TULAJDONSÁGAI,

ÜVEG FIZIKAI TULAJDONSÁGAI, ÜVEG FIZIKAI TULAJDONSÁGAI, ÜVEGTERMÉKEK Erdélyi Tamás egyetemi tanársegéd BME Építészmérnöki é kar Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék 2013. február 28. Tematika alkal om 1. 2. 3. 4. 5. nap 02.28.

Részletesebben

ÜVEGEZETT FELVONÓ AKNABURKOLATOK MÉRETEZÉSE

ÜVEGEZETT FELVONÓ AKNABURKOLATOK MÉRETEZÉSE ÜVEGEZETT FELVONÓ AKNABURKOLATOK MÉRETEZÉSE EGYSZERŰSÍTETT SZÁMÍTÁS AZ MSZ EN81-0:014 SZABVÁNY ELŐÍRÁSAINAK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL. MAKOVSKY ZSOLT. Üvegszerkezetek .Követelmények: MSZ EN81-0:014.1 A felvonóakna

Részletesebben

Ballisztikai védőanyag lövedékállóságának (védőképességének) meghatározása pénzszállító (CIT) járműveknél

Ballisztikai védőanyag lövedékállóságának (védőképességének) meghatározása pénzszállító (CIT) járműveknél Ballisztikai védőanyag lövedékállóságának (védőképességének) meghatározása pénzszállító (CIT) járműveknél Eur.Ing. Frank György c. docens MSc az SzVMSzK Szakmai Kollégium elnöke SzVMSzK mérnök szakértő

Részletesebben

Lövedékálló védőmellény megfelelőségének elemzése lenyomatmélységek (traumahatás) alapján

Lövedékálló védőmellény megfelelőségének elemzése lenyomatmélységek (traumahatás) alapján Lövedékálló védőmellény megfelelőségének elemzése lenyomatmélységek (traumahatás) alapján Eur.Ing. Frank György c. docens az SzVMSzK Szakmai Kollégium elnöke SzVMSzK mérnök szakértő (B5) A lövedékálló

Részletesebben

MŰSZAKI ADATLAP. Alkalmazások / Felhasználási területek. Tárolás / Feldolgozás. Minőségi jellemzők / Műszaki adatok EGGER EUROSPAN MUNKALAPOK TÁROLÁS

MŰSZAKI ADATLAP. Alkalmazások / Felhasználási területek. Tárolás / Feldolgozás. Minőségi jellemzők / Műszaki adatok EGGER EUROSPAN MUNKALAPOK TÁROLÁS MŰSZAKI ADATLAP EGGER EUROSPAN MUNKALAPOK Az EGGER EUROSPAN munkalapok kombinált elemek, melyek mind a felületükön, mind az éleiken dekoratív ekkel - varrat nélkül - borított EUROSPAN E1 nyers forgácslapokból

Részletesebben

XT - termékadatlap. az Ön megbízható partnere

XT - termékadatlap. az Ön megbízható partnere XT termékadatlap az Ön megbízható partnere TARTALOMJEGYZÉK Általános tulajdonságok 3. oldal Mechanikai tulajdonságok 4. oldal Akusztikai tulajdonságok 5. oldal Optikai tulajdonságok 5. oldal Elektromos

Részletesebben

MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐ SÉGI AJÁNLÁS

MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐ SÉGI AJÁNLÁS Nytsz: 3991-10-3/20071213 MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐ SÉGI AJÁNLÁS Bizottsági ülés ideje Ajánlás lejárta 2007. december 13. 2012. december 31. Termék vizsgálat helye: MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI

Részletesebben

PLEXIGLAS Optical HC lemezek karcálló bevonattal (hard coated)

PLEXIGLAS Optical HC lemezek karcálló bevonattal (hard coated) PLEXIGLAS Optical HC lemezek karcálló bevonattal (hard coated) 2015.07.07. - v1.0 1 A TERMÉK A PLEXIGLAS Optical HC (hard coated) lemezek, karcálló bevonatú plexilemezek. A kiváló optikai tulajdonságokkal

Részletesebben

Beépítési útmutató Enkagrid georácsokra

Beépítési útmutató Enkagrid georácsokra Enkagrid georácsokra Colbond Geosynthetics GmbH 1. Alkalmazási terület 2. Szállítás és tárolás 3. Altalaj előkészítés 4. Georács fektetése 5. Feltöltés készítése 6. Tömörítés, és tömörségellenörzés 7.

Részletesebben

Az ablaküveg helyes megválasztásával Ön a következő előnyökre tehet szert:

Az ablaküveg helyes megválasztásával Ön a következő előnyökre tehet szert: Üvegek AMIT AZ ÜVEGEKRŐL TUDNI ÉRDEMES: Hőszigetelő üvegszerkezetek: A modern technológiának köszönhetően az üveg ma már minden olyan lényeges igényt képes kielégíteni, amelyre egy korszerű építkezés kapcsán

Részletesebben

A sok jelzőtábla zavaró. Dr. Debreczeni Gábor előadása

A sok jelzőtábla zavaró. Dr. Debreczeni Gábor előadása A sok jelzőtábla zavaró A jelzőtáblák mérete 4/2001. (I.31.) KöVim rendelet A jellemző méret 450 mm 600 mm 750 mm 900 mm 1000 mm A közlekedő személy segítése A pálya legyen egyszerű, egységes, akadálymentes,

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

Rakományrögzítés. Ezek lehetnek: A súrlódási tényező növelése, Kitámasztás, Kikötés, lekötés. 1. A súrlódási tényező növelése

Rakományrögzítés. Ezek lehetnek: A súrlódási tényező növelése, Kitámasztás, Kikötés, lekötés. 1. A súrlódási tényező növelése Rakományrögzítés A szállító járműre felrakott áruk, termékek a szállítás során fellépő hatások (rázkódás, gyorsulás, fékezés, kanyarodás, stb.) miatt elmozdulhatnak, elcsúszhatnak, felborulhatnak. Ennek

Részletesebben

Termékinformáció Hajtókarral működtetett CVP lapos tetős felülvilágító

Termékinformáció Hajtókarral működtetett CVP lapos tetős felülvilágító 2.0 változat 2015.11.15. Termékinformáció Hajtókarral működtetett lapos tetős felülvilágító Termékjellemzők Rúddal működtetett felülvilágító lapos tetőkhöz Teleszkópos rúd a könnyű működtetéshez Kopásálló,

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

Mapefloor Parking System. Vízzáró bevonatok forgalommal terhelt területekre

Mapefloor Parking System. Vízzáró bevonatok forgalommal terhelt területekre Mapefloor Parking System Vízzáró bevonatok forgalommal terhelt területekre Mapefloor Parking System A parkolóházak és járműforgalommal terhelt szerkezetek beton felületeinek védelme kiemelt fontosságú

Részletesebben

Tömeg (2) kg/darab NYLATRON MC 901 NYLATRON GSM NYLATRON NSM 40042000 40050000 40055000 50. Átmérő tűrései (1) mm. Átmérő mm.

Tömeg (2) kg/darab NYLATRON MC 901 NYLATRON GSM NYLATRON NSM 40042000 40050000 40055000 50. Átmérő tűrései (1) mm. Átmérő mm. NYLTRON M 901, kék (színezett, növelt szívósságú, öntött P 6) NYLTRON GSM, szürkésfekete; (MoS, szilárd kenőanyagot tartalmazó, öntött P 6) NYLTRON NSM, szürke (szilárd kenőanyag kombinációt tartalmazó

Részletesebben

A világító elem polikarbonát része 100%-ban újrafelhasználható, és a gyártás során keletkezett hulladék is újrahasznosítható.

A világító elem polikarbonát része 100%-ban újrafelhasználható, és a gyártás során keletkezett hulladék is újrahasznosítható. Alkalmazási terület A Kingspan KS 1000 WL38 (Wall-Lite) panel egy fényáteresztő falpanel, mely egyszerűen kombinálható a KS1000 AWP falpanelekkel. Jó hőtechnikai tulajdonságai révén ideális megoldást jelent

Részletesebben

SZAKÉRTŐ GONDOSKODÁS MINDEN, AMIT TUDNI KELL A SZÉLVÉDŐRŐL

SZAKÉRTŐ GONDOSKODÁS MINDEN, AMIT TUDNI KELL A SZÉLVÉDŐRŐL SZAKÉRTŐ GONDOSKODÁS MINDEN, AMIT TUDNI KELL A SZÉLVÉDŐRŐL VEZETÉS KÖZBEN SEMMI NEM AKADÁLYOZHATJA A MEGFELELŐ KILÁTÁSBAN A szélvédő van leginkább kitéve a külső sérüléseknek, ezért feltétlenül tudnia

Részletesebben

RAGASZTÓ- ÉS TÖMÍTŐANYAGOK A HAJÓGYÁRTÁSHOZ

RAGASZTÓ- ÉS TÖMÍTŐANYAGOK A HAJÓGYÁRTÁSHOZ RAGASZTÓ- ÉS TÖMÍTŐANYAGOK A HAJÓGYÁRTÁSHOZ 1 K SZILÁN TERMINÁLT RAGASZTÓ- ÉS TÖMÍTŐANYAGOK Körapop 950 Marine Oldószermentes, elasztikus, nedvességtartalomra keményedő ragasztó- és tömítőanyag kültéri

Részletesebben

HŐSZIGETELÉS. I. Az üveg fizikai tulajdonságainak jellemzői. II. Nyílászáró gyártásban felhasznált üvegfajták

HŐSZIGETELÉS. I. Az üveg fizikai tulajdonságainak jellemzői. II. Nyílászáró gyártásban felhasznált üvegfajták I. Az üveg fizikai tulajdonságainak jellemzői U-érték: Az U-érték vagy hőátbocsátási érték (hőátbocsátási együttható) fejezi ki egy nyílászárón jelentkező hőveszteséget. Minél alacsonyabb ez az érték,

Részletesebben

275/2013. (VII.16.) Kormány Rendelet

275/2013. (VII.16.) Kormány Rendelet élyes üdvözlet Mindenkinek Bitumenes lemezek alkalmazása a 275/2013. (VII.16.) Kormány Rendelet szerint HARASZTI LÁSZLÓ elméleti oktató és műszaki tanácsadó ICOPAL VILLAS Kft A rendelet célja.. Az Elvárt

Részletesebben

Termékinformáció VELUX INTEGRA CVP lapos tetős felülvilágító

Termékinformáció VELUX INTEGRA CVP lapos tetős felülvilágító 2.0 változat 2015.11.13. Termékinformáció VELUX INTEGRA lapos tetős felülvilágító Termékjellemzők Elektromos felülvilágító lapos tetőkhöz Vezérlőegység vagy távirányító Tokba rejtett ablakmozgató motor

Részletesebben

PLEXIGLAS UV100, UV100 AR, UV100 MR

PLEXIGLAS UV100, UV100 AR, UV100 MR UV100, UV100 AR, UV100 MR 2016.06.25. - v1.0 1 BEVEZETŐ A márkanevű, pmma anyagú lemezek 1933- as bemutatása óta rendkívül sokféle felhasználási területen bizonyítottak. A gyártó megszámlálhatatlan egyedi

Részletesebben

MŰHELYTITKOK A SZÉLVÉDŐRŐL

MŰHELYTITKOK A SZÉLVÉDŐRŐL MŰHELYTITKOK A SZÉLVÉDŐRŐL A SZÉLVÉDŐ GÉPJÁRMŰVE ALAPVETŐ BIZTONSÁGI ELEME Vezetés közben semmi sem akadályozhatja Önt a kilátásban. A szélvédő van leginkább kitéve a külső sérüléseknek, ezért feltétlenül

Részletesebben

AZ ENERGIAFELHASZNÁLÁS MEGOSZLÁSA:

AZ ENERGIAFELHASZNÁLÁS MEGOSZLÁSA: AZ ENERGIAFELHASZNÁLÁS MEGOSZLÁSA: A fogyasztók általában úgy vélik, az energia 26%-át fordítják fűtésre. A valóság kb. 53%, ezért a fűtés területén a legérdemesebb a megtakarítás lehetőségeivel foglalkozni.

Részletesebben

Lindab polikarbonát bevilágítócsík Műszaki adatlap

Lindab polikarbonát bevilágítócsík Műszaki adatlap Műszaki adatlap Termék: Funkció: Egyrétegű, polikarbonát anyagú bevilágító trapézlemez. A bevilágító lemez mindkét oldalon koextrudált UV védő fóliával rendelkezik. Önhordó tetőfedő és falburkoló trapézlemezek

Részletesebben

MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐ SÉGI AJÁNLÁS

MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐ SÉGI AJÁNLÁS Nytsz: 3658-10-3/20070322 MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐ SÉGI AJÁNLÁS Bizottsági ülés ideje Ajánlás lejárta 2007. március 22. 2012. március 31. Termék vizsgálat helye: MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁG

Részletesebben

Termékinformáció CFP fix lapos tetős felülvilágító

Termékinformáció CFP fix lapos tetős felülvilágító 2.0 változat 2015.11.13. Termékinformáció fix lapos tetős felülvilágító Termékjellemzők Fix (nem nyitható) felülvilágító lapos tetőkhöz Kopásálló, kiváló minőségű fehér PVC tok Energiatakarékos hőszigetelő

Részletesebben

BELSŐ OLDALI HŐSZIGETELÉSEK

BELSŐ OLDALI HŐSZIGETELÉSEK BELSŐ OLDALI HŐSZIGETELÉSEK Külső oldal: az épület klimatikus hatásoknak kitett határoló felülete Belső oldal: a szabályozott hőmérsékletű levegővel érintkező határolófelületek A hőszigetelés elhelyezése

Részletesebben

Lövedékálló védőmellényekben alkalmazott ballisztikai kerámia azonosítása az atomsíkok közti rácssíktávolságok alapján

Lövedékálló védőmellényekben alkalmazott ballisztikai kerámia azonosítása az atomsíkok közti rácssíktávolságok alapján Lövedékálló védőmellényekben alkalmazott ballisztikai kerámia azonosítása az atomsíkok közti rácssíktávolságok alapján Eur.Ing. Frank György c. docens SzVMSzK mérnök szakértő (B5, B6) Személy-, Vagyonvédelmi

Részletesebben

Boltozott vasúti hidak élettartamának meghosszabbítása Rail System típusú vasbeton teherelosztó szerkezet

Boltozott vasúti hidak élettartamának meghosszabbítása Rail System típusú vasbeton teherelosztó szerkezet Hatvani Jenő Boltozott vasúti hidak élettartamának meghosszabbítása Rail System típusú vasbeton teherelosztó szerkezet Fejér Megyei Mérnöki Kamara 2018. november 09. Az előadás témái Bemutatom a tégla-

Részletesebben

2.9.1. TABLETTÁK ÉS KAPSZULÁK SZÉTESÉSE

2.9.1. TABLETTÁK ÉS KAPSZULÁK SZÉTESÉSE 2.9.1 Tabletták és kapszulák szétesése Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 01/2009:20901 2.9.1. TABLETTÁK ÉS KAPSZULÁK SZÉTESÉSE A szétesésvizsgálattal azt határozzuk meg, hogy az alábbiakban leírt kísérleti körülmények

Részletesebben

MÉRNÖKI ANYAGISMERET AJ002_1 Közlekedésmérnöki BSc szak Csizmazia Ferencné dr. főiskolai docens B 403. Dr. Dogossy Gábor Egyetemi adjunktus B 408

MÉRNÖKI ANYAGISMERET AJ002_1 Közlekedésmérnöki BSc szak Csizmazia Ferencné dr. főiskolai docens B 403. Dr. Dogossy Gábor Egyetemi adjunktus B 408 MÉRNÖKI ANYAGISMERET AJ002_1 Közlekedésmérnöki BSc szak Csizmazia Ferencné dr. főiskolai docens B 403 Dr. Dogossy Gábor Egyetemi adjunktus B 408 Az anyag Az anyagot az ember nyeri ki a természetből és

Részletesebben

RAGASZTÁSTECHNIKA. Járműfenntartás. Kalincsák Zoltán 2003

RAGASZTÁSTECHNIKA. Járműfenntartás. Kalincsák Zoltán 2003 RAGASZTÁSTECHNIKA Járműfenntartás Kalincsák Zoltán 2003 Az egyes kötéstípusok feszültségeloszlásai A ragasztott kötés Az alkatrészeket a felületek közötti ragasztóanyag köti össze. Az alkatrészek lehetnek

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS CÉLJÁRA

TÁJÉKOZTATÁS CÉLJÁRA N y t s z : 5 5 0 8-1 0-3 / 2 0 1 6 0 4 2 1 M A B I S Z T E R M É K - M E G F E L E L Ő S É G I A J Á N L Á S Bizottsági ülés ideje Ajánlás lejárta 2016. április 21. 2021. április 30. Termék vizsgálat

Részletesebben

TETŐVÉDŐK. LANZONI s.r.l. A védők teljes katalógusa DS.MT1INOX S DS.MT1INOX66S DS.MT1INOX1/3DIV DS.MT1INOX R DS.MT1INOX90. Acél

TETŐVÉDŐK. LANZONI s.r.l. A védők teljes katalógusa DS.MT1INOX S DS.MT1INOX66S DS.MT1INOX1/3DIV DS.MT1INOX R DS.MT1INOX90. Acél TETŐVÉDŐK A védők teljes katalógusa Acél DS.MT1INOX S DS.MT1INOX66S DS.MT1INOX1/3DIV DS.MT1INOX R DS.MT1INOX90 Acél Stiff DS.STIFF40SPS DS.STIFF40SPR DS.STIFF60SP DS.STIFF60SPV DS.STIFF80SP Réz DS.MT1T.RA.S

Részletesebben

THE GREEN LIGHT. ambar 2 3

THE GREEN LIGHT. ambar 2 3 63 THE GREEN LIGHT 2 3 ISMERTETŐ A VILÁGÍTÓTEST JELLEMZŐI Tervező: Alain Baré Védettség Optikai tér IP 66 Sealsafe (*) Szerelvénytér IP 66 (*) Törési szilárdság Üveg IK 08 (**) Aerodinamikai felület (CxS)

Részletesebben

Golyós hüvely Raktári program

Golyós hüvely Raktári program Golyós hüvely Raktári program A Tech-Con Hungária Kft. lineáris technika kategóriájában megtalálhatóak az NTN-SNR kiváló minőségű termékei. Mint tervező, fejlesztő és gyártó, az NTN-SNR a világ harmadik

Részletesebben

Járműelemek. Rugók. 1 / 27 Fólia

Járműelemek. Rugók. 1 / 27 Fólia Rugók 1 / 27 Fólia 1. Rugók funkciója A rugók a gépeknek és szerkezeteknek olyan különleges elemei, amelyek nagy (ill. korlátozott) alakváltozás létrehozására alkalmasak. Az alakváltozás, szemben más szerkezeti

Részletesebben

Termékinformáció CVP hajtókaros felülvilágító kupola lapostetőbe

Termékinformáció CVP hajtókaros felülvilágító kupola lapostetőbe 2017.04.03. Termékinformáció hajtókaros felülvilágító kupola lapostetőbe Termékjellemzők Hajtókarral működtetett felülvilágító lapostetőkhöz Teleszkópos rúd a könnyű működtetéshez Kopásálló, kiváló minőségű

Részletesebben

ACO Markant 50-es és 60-as világítóakna 100%-ig újrahasznosítható polipropilénből (PP) 65 mm

ACO Markant 50-es és 60-as világítóakna 100%-ig újrahasznosítható polipropilénből (PP) 65 mm ACO Markant 50-es és 60-as világítóakna 100%-ig újrahasznosítható polipropilénből (PP) ACO Markant világítóakna polipropilén alapanyagból készült, egyetlen darabból fröccsöntött akna. A bordákkal merevített

Részletesebben

TYTAN PROFESSIONAL Power Flex

TYTAN PROFESSIONAL Power Flex TYTAN PROFESSIONAL Power Flex A Power Flex Kiváló minőségű termék építőipari anyagok tartós tömítéséhez és ragasztásához, be- és kültéri használatra egyaránt. A ragasztót kiváló az építőiparban előforduló

Részletesebben

Kárkatalógus. 1. Előszó

Kárkatalógus. 1. Előszó Kárkatalógus 1. Előszó A sérüléskatalógus célja, hogy szabványosítsa a bérautók sérülés- és kárkezelésének menetét. A közérthetőség és átláthatóság érdekében készült, mivel ezek a feltételek a korrekt

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

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

A vizsgálatok eredményei

A vizsgálatok eredményei A vizsgálatok eredményei A vizsgált vetőmagvak és műtrágyák nagy száma az eredmények táblázatos bemutatását teszi szükségessé, a legfontosabb magyarázatokkal kiegészítve. A közölt adatok a felsorolt publikációkban

Részletesebben

VÁLASSZA AZ ADESO ÖNTAPADÓ TECHNOLÓGIÁT ÖNTAPADÓ TECHNOLÓGIA

VÁLASSZA AZ ADESO ÖNTAPADÓ TECHNOLÓGIÁT ÖNTAPADÓ TECHNOLÓGIA ÖNTAPADÓ TECHNOLÓGIA Miért válassza az ADESO öntapadó technológiát Miért válassza az ADESO öntapadó technológiát Az ADESO technológia egy forradalmi megoldás kettős összetételű öntapadó lemezek gyártására,

Részletesebben

A= a keresztmetszeti felület cm 2 ɣ = biztonsági tényező

A= a keresztmetszeti felület cm 2 ɣ = biztonsági tényező Statika méretezés Húzás nyomás: Amennyiben a keresztmetszetre húzó-, vagy nyomóerő hat, akkor normálfeszültség (húzó-, vagy nyomó feszültség) keletkezik. Jele: σ. A feszültség: = ɣ Fajlagos alakváltozás:

Részletesebben

ÜVEGIPAR. KÖMMERLING a a biztos kapcsolat

ÜVEGIPAR. KÖMMERLING a a biztos kapcsolat A hıszigetelt üveggyártás területén a neve szorosan összefonódik a minıséggel, innovációval és a know how-val. Minden 1956- ban kezdıdött, amikor a ragasztóanyagok területébıl kialakult a tömítıanyagok

Részletesebben

Termékinformáció CFP fix felülvilágító lapostetőbe kívül ISD síküveggel

Termékinformáció CFP fix felülvilágító lapostetőbe kívül ISD síküveggel 2017.04.03 Termékinformáció fix felülvilágító lapostetőbe kívül ISD ------ 2093 síküveggel Termékjellemzők Fix (nem nyitható) felülvilágító lapostetőbe kívül síküveggel Sima, elegáns külső dizájn üvegből

Részletesebben

VECTOR RAPID RAGSAZTÓ

VECTOR RAPID RAGSAZTÓ TYTAN PROFESSIONAL VECTOR RAPID RAGSAZTÓ A Tytan Professional Vector Rapid MS Polymer-bázisú ragasztó magas kezdeti tapadással (5 sec.), mely minden féle falazó és befejező munkálathoz lett fejlesztve.

Részletesebben

VINK PLAST KFT. ÁRLISTA. Lexan Thermoclear, Standard ÜKPC, Vikalu PC kiegészítők, Lexan Exell D, Lexan 9030

VINK PLAST KFT. ÁRLISTA. Lexan Thermoclear, Standard ÜKPC, Vikalu PC kiegészítők, Lexan Exell D, Lexan 9030 VINK PLAST KFT. ÁRLISTA Lexan Thermoclear, Standard ÜKPC, Vikalu PC kiegészítők, Lexan Exell D, Lexan 9030 Tartalomjegyzék Oldal LEXAN Thermoclear üregkamrás polikarbonát lemezek 2. Standard (HQ) üregkamrás

Részletesebben

Acryl tömítõk Poliuretán habok Szilikon ragasztók

Acryl tömítõk Poliuretán habok Szilikon ragasztók Filled with quality! HU Termékismertetõ Acryl tömítõk Poliuretán habok Szilikon ragasztók www.phobextools.com Premium Neutrális Szilikon ÁTLÁTSZÓ Egykomponensû, semleges, szagtalan, penészálló szilikon.

Részletesebben

Pattex CF 850. Műszaki tájékoztató

Pattex CF 850. Műszaki tájékoztató BETON / TÖMÖR KŐ HASZNÁLAT FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ 1. ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ALAP ANYAGA: beton, tömör kő Nehéz terhet hordozó elemek rögzítése tömör kőben, betonban, porózus betonban és könnyű betonban.

Részletesebben

T E C H N O L O G Y. Patent Pending WATERPROOFING MEMBRANE WITH REVOLUTIONARY TECHNOLOGY THENE TECHNOLOGY. Miért válassza a Reoxthene technológiát

T E C H N O L O G Y. Patent Pending WATERPROOFING MEMBRANE WITH REVOLUTIONARY TECHNOLOGY THENE TECHNOLOGY. Miért válassza a Reoxthene technológiát TE THENE TECHNOLOGY TE THENE TECHNOLOGY TE Miért válassza a Reoxthene technológiát THENE TECHNOLOGY Miért válassza a Reoxthene technológiát A TECHNOLÓGIA egy forradalmian új technológia, melyet a MAPEI

Részletesebben

Pattex Express Fix Azonnal tapadó oldószeres ragasztó!

Pattex Express Fix Azonnal tapadó oldószeres ragasztó! Pattex Express Fix Azonnal tapadó oldószeres ragasztó! ÚJ TERMÉK Gumi bázisú, oldószeres ragasztó Kimagasló kezdeti tapadás Nincs szellôztetési idô! Két nem nedvszívó felület ragasztására is alkalmas Kül-

Részletesebben

SZERVÍZTECHNIKA ÉS ÜZEMFENNTARTÁS előadás KAROSSZÉRIA JAVÍTÁS I.

SZERVÍZTECHNIKA ÉS ÜZEMFENNTARTÁS előadás KAROSSZÉRIA JAVÍTÁS I. SZERVÍZTECHNIKA ÉS ÜZEMFENNTARTÁS előadás KAROSSZÉRIA JAVÍTÁS I. Szerkezeti kialakítás Alvázas szerkezet, ahol az alváz és a felépítmény, ill. elkülönített utastér külön egységet képez. Önhordó kocsiszekrény,

Részletesebben

Használati utasítás. Infrapanel sötétsugárzó JH-NR10-13A JH-NR18-13A JH-NR24-13A JH-NR32-13A

Használati utasítás. Infrapanel sötétsugárzó JH-NR10-13A JH-NR18-13A JH-NR24-13A JH-NR32-13A Használati utasítás Infrapanel sötétsugárzó JH-NR10-13A JH-NR18-13A JH-NR24-13A JH-NR32-13A DIMAT KFT. 7815 Harkány, Bercsényi u.18. info@dimat.hu +36 70 601 02 09 www.dimat.hu Infrapanel sötétsugárzó

Részletesebben

Előadó: Érseki Csaba http://ersekicsaba.hu

Előadó: Érseki Csaba http://ersekicsaba.hu Előadó: Érseki Csaba http://ersekicsaba.hu Extrudálás, mint kiinduló technológia Flakonfúvás Fóliafúvás Lemez extrudálás Profil extrudálás Csőszerszám* - Széles résű szerszám* - Egyedi szerszámok** * -

Részletesebben

Termékinformáció Tetőkijárat lapostetőkhöz CXP

Termékinformáció Tetőkijárat lapostetőkhöz CXP 1.0-ás változat 2014.10.01. Termékinformáció Tetőkijárat lapostetőkhöz CXP Termékleírás Kézi működtetésű tetőkijárat lapostetőkhöz 60 fokos nyitási szög a tetőre való könnyű kijutásért Kopásálló, kiváló

Részletesebben

ALUMINI. Rejtett profil nem perforált Háromdimenziós perforált lemez alumínium ötvözetből ALUMINI - 01 CSOMAGOLÁS ACÉL - ALLUMINIUM VÉKONY SZERKEZET

ALUMINI. Rejtett profil nem perforált Háromdimenziós perforált lemez alumínium ötvözetből ALUMINI - 01 CSOMAGOLÁS ACÉL - ALLUMINIUM VÉKONY SZERKEZET ALUMINI Rejtett profil nem perforált áromdimenziós perforált lemez alumínium ötvözetből CSOMAGOLÁS BS+ evo csavar a csomagolásban ALKALMAZÁSI TERÜLETEK Fa-fa nyírókötések, mind függőlegesen, mind döntötten

Részletesebben

HEXAVOUTE bármely építészeti igényhez kiválóan alkalmazható, a lehető legtöbb természetes fényt biztosító sávfelülvilágító

HEXAVOUTE bármely építészeti igényhez kiválóan alkalmazható, a lehető legtöbb természetes fényt biztosító sávfelülvilágító HEXAVOUTE HEXAVOUTE bármely építészeti igényhez kiválóan alkalmazható, a lehető legtöbb természetes fényt biztosító sávfelülvilágító A HEXAVOUTE NORM D.O.P.I. biztonsági állásban 1. 1. LEÍRÁS A HEXAVOUTE

Részletesebben

SKYPANEL KÖNNYŰ KERÁMIAROST-ERŐSÍTETT GIPSZ ÁLMENNYEZET RENDSZER

SKYPANEL KÖNNYŰ KERÁMIAROST-ERŐSÍTETT GIPSZ ÁLMENNYEZET RENDSZER SKYPANEL KÖNNYŰ KERÁMIAROST-ERŐSÍTETT GIPSZ ÁLMENNYEZET RENDSZER SKYPANEL A TERMÉSZETES ÁLMENNYEZET 100 % TERMÉSZETES GIPSZ MIÉRT EZT HASZNÁLJA? Éghetetlenség és tűzállóság Termékeink A1 tűzvédelmi osztályúak

Részletesebben

THE GREEN LIGHT. evolo 2 3

THE GREEN LIGHT. evolo 2 3 71 THE GREEN LIGHT evolo 2 3 evolo A LÁMPATESTEK JELLEMZŐI Védettség Optikai tér IP 66 Sealsafe (*) Szerelvénytér IP 66 (*) Törési szilárdság Üveg IK 08 (**) PC IK 10 (**) Aerodinamikai felület (CxS) -

Részletesebben

Szilárd testek rugalmassága

Szilárd testek rugalmassága Fizika villamosmérnököknek Szilárd testek rugalmassága Dr. Giczi Ferenc Széchenyi István Egyetem, Fizika és Kémia Tanszék Győr, Egyetem tér 1. 1 Deformálható testek (A merev test idealizált határeset.)

Részletesebben

Bt. . Top. Protect. Step. Környezetbarát gumiôrleménybôl gyártott elválasztó és szigetelésvédô lemezek SZIGETELÉSVÉDELEM

Bt. . Top. Protect. Step. Környezetbarát gumiôrleménybôl gyártott elválasztó és szigetelésvédô lemezek SZIGETELÉSVÉDELEM Bt. SZIGETELÉSVÉDELEM. Top. Protect. Step Környezetbarát gumiôrleménybôl gyártott elválasztó és szigetelésvédô lemezek A termék anyaga Ipari melléktermékekbôl visszanyert, újrafelhasznált gumiból készült

Részletesebben

ACO MARKANT. EnEV. ACO Therm ablakkeret műanyagból. ACO Fränkische ACO MARKANT ACO DRAIN ACO DRAIN

ACO MARKANT. EnEV. ACO Therm ablakkeret műanyagból. ACO Fränkische ACO MARKANT ACO DRAIN ACO DRAIN ACO Therm ablakkeret műanyagból Mind falazatba, mind betonfalba azonnal be lehet építeni. esztétikus és hõszigetelt ablakkeret az ablak helyének kihagyása helyett a keret egyszerûen beépíthetõ nincs szükség

Részletesebben

M A B I S Z T E R M É K - M E G F E L E L Ő S É G I A J Á N L Á S

M A B I S Z T E R M É K - M E G F E L E L Ő S É G I A J Á N L Á S N y t s z : 4 6 8 1-4 1-3 / 2 0 1 0 0 6 1 7 M A B I S Z T E R M É K - M E G F E L E L Ő S É G I A J Á N L Á S Bizottsági ülés ideje Adatmódosítás Ajánlás lejárta 2006. március 23. 2010. június 17. 2011.

Részletesebben

Termékinformáció Tetőkijárat lapostetőkhöz CXP

Termékinformáció Tetőkijárat lapostetőkhöz CXP 2018.04.03. Termékinformáció Tetőkijárat lapostetőkhöz Termékleírás Kézi működtetésű tetőkijárat lapostetőkhöz 60 fokos nyitási szög a tetőre való könnyű kijutásért Kopásálló, kiváló minőségű fehér PVC-tok

Részletesebben

DENSOLEN Csővezetékek szalagos korrózióvédelme. DENSOLEN Rendszerek. DENSOLEN -szalagok

DENSOLEN Csővezetékek szalagos korrózióvédelme. DENSOLEN Rendszerek. DENSOLEN -szalagok DENSOLEN Csővezetékek szalagos korrózióvédelme A DENSOLEN -szalagokat és rendszereket már több mint 40 éve használják a földbe fektetett csövek, varratok, ívek, szerelvényeik és tartályok tartós korrózióvédelmeként.

Részletesebben

31 582 19 0000 00 00 Üveges és képkeretező 4 Üveges és képkeretező 4

31 582 19 0000 00 00 Üveges és képkeretező 4 Üveges és képkeretező 4 A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

31 582 19 0000 00 00 Üveges és képkeretező Üveges és képkeretező

31 582 19 0000 00 00 Üveges és képkeretező Üveges és képkeretező A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

369-AA a MŰSZAKI LEÍRÁS Padlólemezek és ragasztók MÁV-START Zrt. Műszaki Fejlesztési Igazgatóság Járműkonstrukció 2017.

369-AA a MŰSZAKI LEÍRÁS Padlólemezek és ragasztók MÁV-START Zrt. Műszaki Fejlesztési Igazgatóság Járműkonstrukció 2017. MŰSZAKI LEÍRÁS MÁV-START Zrt. Műszaki Fejlesztési Igazgatóság Járműkonstrukció 2017. Oldalszám: 1 / 7 Nyilvántartási oldal A dokumentumot készítette: ellenőrizte: jóváhagyta: Név Varga Zsolt Utasi Balázs

Részletesebben

Konténeres adatközpont megoldások

Konténeres adatközpont megoldások Konténeres adatközpont megoldások A konténerekbe telepített adatközpontok több előnnyel rendelkeznek a hagyományos adatközponti megoldásokkal szemben: az adatközponti IT eszközök biztonságos üzemeltetéséhez

Részletesebben

Általános csőszerelési előkészítő és kiegészítő feladatok-ii.

Általános csőszerelési előkészítő és kiegészítő feladatok-ii. 8 ) M u t a s s a b e a s z e r e l é s e l ő k é s z í t ő m u n k á i t a z a l á b - b i v á z l a t f e l h a s z n á l á s á v a l Készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Törekedjen a témával kapcsolatos

Részletesebben

FIZIKA II. 2. ZÁRTHELYI DOLGOZAT A MŰSZAKI INFORMATIKA SZAK

FIZIKA II. 2. ZÁRTHELYI DOLGOZAT A MŰSZAKI INFORMATIKA SZAK FIZIKA II. 2. ZÁRTHELYI DOLGOZAT A MŰSZAKI INFORMATIKA SZAK 2007-2008-2fé EHA kód:.név:.. 1. Egy 5 cm átmérőjű vasgolyó 0,01 mm-rel nagyobb, mint a sárgaréz lemezen vágott lyuk, ha mindkettő 30 C-os. Mekkora

Részletesebben

Maximális teljesítmény

Maximális teljesítmény Loctite Industrial Maximális teljesítmény Rugalmasság Szuper sebesség Kiváló szilárdság H Új Pillanatragasztók Rendkívüli hõállóság Bevezetés A másodpercek alatt megvalósuló ragasztással a Loctite termékek

Részletesebben

2011.11.08. 7. előadás Falszerkezetek

2011.11.08. 7. előadás Falszerkezetek 2011.11.08. 7. előadás Falszerkezetek Falazott szerkezetek: MSZ EN 1996 (Eurocode 6) 1-1. rész: Az épületekre vonatkozó általános szabályok. Falazott szerkezetek vasalással és vasalás nélkül 1-2. rész:

Részletesebben

Ajtók, ablakok épületfizikai jellemzői

Ajtók, ablakok épületfizikai jellemzői Termékek Műszaki Tervezése Ajtók, ablakok épületfizikai jellemzői Dr. Kovács Zsolt egyetemi tanár Ablakok vízzárásának osztályozása az MSZ EN 12208:2001 szabvány szerint a próbatestek vízzárási határának

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 Minőség, élettartam A termék minősége

Részletesebben

MB 45 Alumínium ablak

MB 45 Alumínium ablak MB 45 Alumínium ablak Az MB-45 elnevezésű ablak a legkorszerűbb technológiára épülő, hőszigetelést nem igénylő alumínium rendszerű ablakok egyik kiemelkedő tagja. Egyaránt felhasználható kültéri és beltéri

Részletesebben

BETONYP building boards. The modern way of living.

BETONYP building boards. The modern way of living. BETONYP building boards The modern way of living. 30 éve megállja a helyét. Egészséges kérgezett fenyőfa és cement: ezekből az alapanyagokból állítjuk elő évtizedek óta egyik legsikeresebb termékünket.

Részletesebben

HEXAPASS tető felülvilágító és tetőkibúvó kupola

HEXAPASS tető felülvilágító és tetőkibúvó kupola HEXAPASS HEXAPASS tető felülvilágító és tetőkibúvó kupola 1. 1. LEÍRÁS A fémlábazaton bitumenes bevonattal ellátott hőszigetelés található. A bitumenes bevonat lehetővé teszi a lábazat közvetlen szegélyezését.

Részletesebben

Méréstechnika. Hőmérséklet mérése

Méréstechnika. Hőmérséklet mérése Méréstechnika Hőmérséklet mérése Hőmérséklet: A hőmérséklet a termikus kölcsönhatáshoz tartozó állapotjelző. A hőmérséklet azt jelzi, hogy egy test hőtartalma milyen szintű. Amennyiben két eltérő hőmérsékletű

Részletesebben

Szálas szigetelőanyagok forgalmazási feltételei

Szálas szigetelőanyagok forgalmazási feltételei Szálas szigetelőanyagok forgalmazási feltételei Brassnyó László Knauf Insulation Kft. Szálas szigetelőanyagok szabványai MSZ EN 13162 Hőszigetelő termékek épületekhez. Gyári készítésű ásványgyapot (MW-)

Részletesebben

A float üveg fizikai paraméterei a vastagság függvényében. LT (%) LR (%) ET (%) ER (%) g (%) 4 Float 10 90 8 82 7 85 5,8

A float üveg fizikai paraméterei a vastagság függvényében. LT (%) LR (%) ET (%) ER (%) g (%) 4 Float 10 90 8 82 7 85 5,8 Technikai adatok: Jellemző vastagság: 3-19 mm (akár 25mm is lehet) Súly: 2,5 kg/m2 (1 mm vastag üvegnél) Szín: víztiszta (nagyobb vastagságban enyhén zöldes) Fényáteresztés: 89 % (5 mm vastag üvegnél)

Részletesebben

Függőleges és vízszintes vasalás hatása a téglafalazat nyírási ellenállására

Függőleges és vízszintes vasalás hatása a téglafalazat nyírási ellenállására Függőleges és vízszintes vasalás hatása a téglafalazat nyírási ellenállására FÓDI ANITA Témavezető: Dr. Bódi István Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki kar Hidak és Szerkezetek

Részletesebben

Miért kell megerősítést végezni?

Miért kell megerősítést végezni? Megerősítések okai Megerősítések okai Szerkezetek megerősítése szálerősítésű polimerekkel SZERKEZETEK MEGERŐSÍTÉSÉNEK OKAI Prof. Balázs L. György Miért kell megerősítést végezni? 1/75 4/75 3/75 Megerősítések

Részletesebben

Versenyző kódja: 31 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Szakma Kiváló Tanulója Verseny.

Versenyző kódja: 31 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Szakma Kiváló Tanulója Verseny. 34 582 10-2017 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Szakma Kiváló Tanulója Verseny Elődöntő ÍRÁSBELI FELADAT Szakképesítés: 34 582 10 SZVK rendelet száma: 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet : Építőipari közös

Részletesebben

DINAMIKA ALAPJAI. Tömeg és az erő

DINAMIKA ALAPJAI. Tömeg és az erő DINAMIKA ALAPJAI Tömeg és az erő NEWTON ÉS A TEHETETLENSÉG Tehetetlenség: A testek maguktól nem képesek megváltoztatni a mozgásállapotukat Newton I. törvénye (tehetetlenség törvénye): Minden test nyugalomban

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 081 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 081 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000081T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 081 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 816664 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Gázok. 5-7 Kinetikus gázelmélet 5-8 Reális gázok (limitációk) Fókusz Légzsák (Air-Bag Systems) kémiája

Gázok. 5-7 Kinetikus gázelmélet 5-8 Reális gázok (limitációk) Fókusz Légzsák (Air-Bag Systems) kémiája Gázok 5-1 Gáznyomás 5-2 Egyszerű gáztörvények 5-3 Gáztörvények egyesítése: Tökéletes gáz egyenlet és általánosított gáz egyenlet 5-4 A tökéletes gáz egyenlet alkalmazása 5-5 Gáz halmazállapotú reakciók

Részletesebben

Tevékenység: Olvassa el a bekezdést! Gyűjtse ki és tanulja meg a lemezalakító technológiák jellemzőit!

Tevékenység: Olvassa el a bekezdést! Gyűjtse ki és tanulja meg a lemezalakító technológiák jellemzőit! Olvassa el a bekezdést! Gyűjtse ki és tanulja meg a lemezalakító technológiák jellemzőit! 2.1. Lemezalakító technológiák A lemezalakító technológiák az alkatrészgyártás nagyon jelentős területét képviselik

Részletesebben

Schöck Tronsole R típus SCHÖCK TRONSOLE

Schöck Tronsole R típus SCHÖCK TRONSOLE Schöck Tronsole típus SCHÖCK TONSOLE Egyenes vagy húzott karú lépcsők fokainak lépéshangszigetelése (felújításhoz vagy utólagos beépítéshez) Schöck Tronsole típus Lépcsőkar: Monolit beton vagy előregyártott

Részletesebben

Válaszfalak és térelhatároló falak

Válaszfalak és térelhatároló falak ellentétben, itt az illesztések a válaszfal ellentétes oldalain ugyanazon a CW profilon egymással szemben is elhelyezkedhetnek. A CW profil a szabad száraival az elsô lap felé néz. A következô lapot a

Részletesebben

1.10 VL. Négyszög légcsatorna. Légcsatorna rendszerek. Alkalmazás: A VL típusjelû, négyszög keresztmetszetû

1.10 VL. Négyszög légcsatorna. Légcsatorna rendszerek. Alkalmazás: A VL típusjelû, négyszög keresztmetszetû Alkalmazás: A VL típusjelû, négyszög keresztmetszetû l é g c s a t o r n a e l e m e k a l k a l m a z á s á v a l a nyomáskülönbség, a légsebesség és a szükséges légtömörség tekintetében többféle igény

Részletesebben

Kábel-membrán szerkezetek

Kábel-membrán szerkezetek Kábel-membrán szerkezetek Ponyvaanyag Vegyipar, textilipar és műanyag feldolgozó ipar együttes fejlődésének eredménye a modern ponyvaanyag Két fő alkotóelem Textilbetét, a szilárdsági tulajdonságot biztosítja

Részletesebben

Betonburkolatok alkalmazása az útfenntartásban, -felújításban

Betonburkolatok alkalmazása az útfenntartásban, -felújításban ÉPKO 2011 Csíksomlyó 2011. június 4. Betonburkolatok alkalmazása az útfenntartásban, -felújításban dr. Karsainé Lukács Katalin KTI Nonprofit Kft. Út- és Hídügyi Tagozat TARTALOM Betonburkolat előnyei a

Részletesebben

M A B I S Z T E R M É K - M E G F E L E L Ő S É G I A J Á N L Á S

M A B I S Z T E R M É K - M E G F E L E L Ő S É G I A J Á N L Á S N y t s z : 4 8 1 2-1 0-3 / 2 0 1 1 0 3 1 7 M A B I S Z T E R M É K - M E G F E L E L Ő S É G I A J Á N L Á S Bizottsági ülés ideje Ajánlás lejárta 2011. március 17. 2016. március 31. Termék vizsgálat

Részletesebben