Különleges betonok és betontechnológiák

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Különleges betonok és betontechnológiák"

Átírás

1 PTE Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar 7624 Pécs, Boszorkány út 2. Különleges betonok és betontechnológiák Építő- és építészmérnök hallgatók részére A jegyzet anyagát összeállította: dr. Orbán József főiskolai tanár orbanj@pmmik.pte.hu Pécs,

2 TARTALOMJEGYZÉK A különleges betonok fajtái és csoportosítása Betontechnológiák fejlődése 3 A különleges betonok és betontechnológiák csoportosítása 3 Különleges betonok fajtái 3 Hőszigetelő és teherhordó könnyűbetonok Sejtesített hőszigetelő betonok 4 BORSOD és MÁTRA gázbetonok, YTONG pórusbeton 4 BauMix hőszigetelő habbeton 5 Polisztirol adalékanyagú hőszigetelő betonok és habarcsok 6 LÖGLEN Prottelith polisztirolbeton 6 BauMix ÖKOCELL Drazsir polisztirol hőszigetelő beton 7 Hőszigetelő perlitbeton 8 Fabeton (fa adalékanyagú beton) 8 Teherhordó könnyűbetonok 8 Habüveg, teherhordó könnyűbetonok 8 Keramzit teherhordó könnyűbeton 9 Kohósalak, No-fines, tufa és téglazúzalék betonok 9 Különleges tulajdonságú betonok Nagyszilárdságú betonok (HSC) 10 Szálerősített betonok 11 Vízzáró betonok 13 Fagyálló betonok 13 Fényáteresztő betonok 14 Látszóbeton, látványbeton 15 Hő- és tűzálló betonok 16 Kopásálló beton 16 Sugárvédő beton 17 Injektáló és duzzadó habarcs 17 Különleges betontechnológiák és eljárások Öntömörödő beton 18 Vákuumbeton technológia 19 Lőtt,lövellt beton 20 Száraz lövési eljárás 20 Nedves eljárás 20 A lőtt-beton vizsgálatai 22 Tömegbeton, nagytömegű betonozás 23 Víz alatti betonozás 24 Pörgetett beton 25 Üregtömedékelő és injektáló eljárások 26 Pernye gázbetonos pincetömedékelés 26 Habcement üregkitöltés és injektálás 27 Különleges zsaluzatú betontechnológiák 28 Gipsz-zsaluzatos dermesztett beton 28 Hőszigetelő zsaluelemes technológiák 28 Hőszigetelő zsalutáblás technológiák 29 PS belső zsaluelemes technológiák 29 Légréses kirekesztő zsaluzat 30 Héjszerkezeti zsaluzat és oszlopzsaluzási technológia 30 Üzemi előregyártási technológiák 31 2

3 A különleges betonok fajtái és csoportosítása Betontechnológiák fejlődése Az 1960-as években, a kötésgyorsított- és gőzölt betonokat is a különlegesekhez soroltuk, a betontechnológiák fejlesztésének a jövőjét, pedig a műbetonok alkalmazásában láttuk. A betontechnológia szakma elsősorban az üzemi előregyártás területére korlátozódott, és kevés szerep jutott még a munkahelyi betonozási technológiáknak. A térelhatároló falszerkezetek gyártásához, nagy mennyiségben alkalmaztak könnyűbetonokat, hangsúlyt fektetve az ipari melléktermékek hasznosítására. Az energia árak növekedését követően, az 1980-as évektől kezdve csökkent a könnyűbetonok felhasználása, és jelentősen bővült a hőszigetelő anyagok választéka. Az alkalmazott alapanyagok- és gépi berendezések fejlődése, az utóbbi évtizedben, lehetővé tette az igen korszerű és hatékony betontechnológiák (pl. szálerősített lőttbeton, nagyszilárdságú beton) alkalmazását. Az Eurocode 2 és az MSZ EN betonszabványok bevezetésével az építőipar feladatává vált a tartós betonok- és vasbetonszerkezetek készítése. Korunk követelményének a betonipar csak nagy teljesítő képességű és az agresszív környezeti hatásoknak is ellenálló különleges tulajdonságú betonok és korszerű betontechnológiák alkalmazásával tud a jövőben megfelelni. A különleges betonok és betontechnológiák csoportosítása A beton- és vasbetonszerkezetek folyamatosan növekvő műszaki és tartóssági követelményeit az új szabvány előírásainak is megfelelő különleges betonok beépítésével és korszerű betontechnológiai megoldások alkalmazásával lehet csak biztosítani. A napjainkban az építkezéseken beépítésre kerülő különleges betonok sokféleségét és az alkalmazott különleges betontechnológiai megoldásokat több féle szempont szerint csoportosíthatjuk: A betonok fajtái, összetételük, tulajdonságuk- és bedolgozási technológiájuk szerint: Kötőanyagukban különleges betonok - szulfátálló beton, bauxitbeton, polimer beton Adalékanyagukban különleges betonok - polisztirol beton, perlit beton, fabeton Vegyi adalékszerek adagolásával különleges - légbuborékos beton, gázbeton, habbeton Szilárdulási módjukban különleges betonok - kötéskésleltetett beton, autoklávozott beton Megjelenési formájukban különleges betonok - esztétikus látszóbetonok, natúrbeton Tulajdonságban és alkalmazásban különleges - hőszigetelő, vízzáró beton, nagyszilárdságú - kopásálló-, tűzálló beton, sugárvédő beton Összetételükben és előállítási módjukban - fényáteresztő, duzzadó beton, szálerősített Bedolgozási technológiájukban különleges - lövellt-, pörgetett beton, öntömörödő beton A különleges betonok fajtái Hőszigetelő- és teherhordó könnyűbetonok - pernye gázbeton (BORSOD, MÁTRA, HÉBEL) - pórusbeton (YTONG, SIPOREX) - habbeton (BauMix tetőfödém szigetelés) - polisztirol betonok (LÖGLEN, HABITEN) - perlit beton (falazó elem, monolit hőszigetelés) - fabeton (DURISOL, FABETON, VELOX) - Papírbeton (ISOCELL) - keramzit betonok (LIAPOR, HABISOL) - habüveg-kavics betonok (Liaver üveggyöngy) - téglazúzalék beton (falazó- és födémelemek) - tufabeton (vibropréselt falazóelemek) Különleges tulajdonságú betonok - nagyszilárdságú- és teljesítőképességű beton - szálerősített betonok (Forte-Fibre, Concrix) - fényáteresztő betonok (Litracon, Pixel) - vízzáró beton - fagy- és sózásálló beton - kopásálló beton - hő- és tűzálló betonok - sugárvédő betonok (nehéz- és hidrát beton) - műbetonok (poliészter, epoxigyanta polimer) - duzzadó beton és habarcs (MAXPLUG) Különleges betontechnológiák és eljárások - lövellt beton (torkrét beton) - öntömörödő beton (szuper plasztifikátorok) - pörgetett beton (centrifugális erő) - tömegbeton (nagy tömegű beton) - vákuum beton (TREMIX) - víz alatti betonozás (kontraktor, kolkrét) - tömedékelő- és üregkitöltő betonok - dermesztett beton (szövetszerkezetest) - látszóbetonok (esztétikus nyers beton felület) - úsztatott beton (rétegelt ciklopbeton) - téli betonozás (betonozás hideg időben) 3

4 Hőszigetelő- és teherhordó könnyűbetonok Sejtesített hőszigetelő betonok Az 1960-as években gyártott BORSOD gázszilikát falazó elemek anyagát a pernye+mész együttőrlésével állították elő Berentén, melyet alumínium paszta adagolásával keletkező hidrogén gázzal sejtesítettek, 3Ca(OH) 2 + 2Al + 6H 2 O = 3CaO Al 2 O 3 6H 2 O + 3H 2 majd darabolás után, a pernye-mész puccolánreakció biztosítása érdekében, autoklávozták. SiO 2 + CaO + H 2 O = CaO SiO 2 H 2 O (CSH) A falazó elemek szilárdsága (fcm= 3 5 N/mm 2 ) megfelelő volt, de a hővezetési tényezőjük ( = 0,19 W/mK) az utóbbi években a falszerkezetektől elvárt, egyre csökkenő hőátbocsátási tényező miatt, már nem felelt meg a követelményeknek, ezért a gyártását megszüntették. CSH puccolánreakció termékek a pernye és a homok felszínén A gázbeton falazóelemek pórusszerkezete A MÁTRA (HEBEL) pernye-gázbeton falazó elemeket cement+mész kötőanyaggal gyártották Visontán, őröletlen, nagy fajlagos felületű filterpernye felhasználásával. A finom pernyének igen nagy volt a vízmegkötő képessége, amit pernyebeton, autoklávozás után már a beépített falazatban adott csak le. Lényegében, az okozta a vesztét az egyébként korszerű gyártástechnológiával gyártott terméknek, hogy az igen precíz mérettűréssel gyártott elemeket falazás közben egymáshoz ragasztották, és az egész falszakasz anyaga egy tömbként viselkedve adta le a vizét és zsugorodott, a keletkező feszültségek pedig, igen komoly repedéseket okoztak a falazatban. Az YTONG pórusbeton falazó elemeket cement+mész kötőanyaggal gyártják Visontán, őrölt homok felhasználásával. Az autoklávozás közben keletkező CSH puccolánreakció termékek homogénebbek és stabilabbak, mint a pernye esetében, és nem jelentős az utólagos vízleadással járó zsugorodás. Az előállított termékek műszaki paraméterei: t = kg/m 3 ; fcm = 2,5 4,0 N/mm 2 ; = 0,117 0,14 W/mK. A korunk kihívására (passzívház) reagálva fejlesztették ki az Ytong Multipor hőszigetelő lapot, melynek paraméterei: t = 115 kg/m 3 ; fcm = 0,35 N/mm 2 ; = 0,045 W/mK 30cm Ytong elem + 20cm Multipor U=0,31W/m 2 K Ytong pórusbeton falazóelemek gyártása Termékek autoklávozása és csomagolása 4

5 MÁTRA gázbeton és YTONG pórusbeton elemek BauMix hőszigetelő habbetont elsősorban a pernye-gázbeton kiváltására fejlesztették ki a 1990-es évek elején, Kaposváron, de a falazó elemek gyártása során nehézséget jelentett az autoklávozás nélküli sejtesített cement kötőanyagú beton szilárdulás közbeni túlzott felmelegedése, a nagymérvű vízleadása és zsugorodása, valamint az ezzel járó repedések keletkezése. A probléma megszüntetésére először műanyag szálerősítéssel próbálkoztak, majd polisztirol gyöngy adagolásával sikerült stabil szerkezetű hőszigetelő betont előállítani, mely elsősorban a tetőfödémek hőszigetelésére és lejtésképzésére alkalmazható előnyösen. A hőszigetelő habbetont a kivitelezés helyszínén állítják elő, két fázisban. Először a kolloid cementhabarcsot készítik el a kolkrét habarcskeverővel, majd ezt egy speciálisan kialakított keverőcsőben összekeverik a habpatronban előállított habbal. Az eljárás különlegessége, hogy a kis testsűrűségű, de mégis zárt sejtszerkezetű frissbetont, a hagyományos betonkeveréstől eltérően, statikus keverőcsövekben állítják elő, ahol a betonkeverék végez mozgást, a keverőlapátokat helyettesítő speciális lemezek között. A korszerű habképzők megjelenésével már lehetőség van arra is, hogy ne kolloid cementhabarcsot alkalmazzanak, hanem mixer gépkocsival a helyszínre szállított cementpépet, egyszerűsítve ezzel a kivitelezés technológiáját. Ytong pórusbeton elemek alkalmazása BauMix habbeton gyártástechnológiája Ytong Multipor hőszigetelő lapok Beton-előállítás habpatronban és keverőcsőben 5

6 Polisztirol adalékanyagú hőszigetelő betonok és habarcsok A habbeton zárt sejtszerkezete Műszaki paraméterek: t = kg/m 3 ; - fcm = 0,5 3,0 N/mm 2 ; - = 0,08 0,20 W/mK A testsűrűség és összefüggése Az 1980-as években, HUNGAROCELL néven vált ismertté a polisztirolgyöngy adalékanyag, melyet különböző szemnagyságban gyártották, és alkalmas volt hőszigetelő betonok és habarcsok előállítására. Az első termékek között volt a HŐSTOP hőszigetelő vakolóhabarcs, valamint a RASTRA zsaluzó falelemek. A falazó elemek több változatát gyártották országszerte, polisztirol-gyöngy adalékanyagú betonból, cement kötőanyaggal, vibropréseléssel és homok adalékanyag hozzáadásával, a nagyobb szilárdság elérése érdekében. A polisztirol betonok műszaki paraméterei: t = kg/m 3 ; fcm = 1,0 2,0 N/mm 2 ; = 0,12 0,18 W/mK. A terméket még ma is gyártják, korszerűbb technológiával és kedvezőbb műszaki paraméterekkel. Legújabb termékfejlesztések a LÖGLEN Prottelith polisztirolbeton falazó- és zsaluzó elemei, valamint a HABITEN polisztirol adalékanyagú termékek. A polisztirol adalékanyagú Habiten hőszigetelő anyag igen rejtélyes, mivel nagy volt a beharangozása, de nem tudja azt teljesíteni, amit a feltalálója (VEKLA) mesélt róla. Tetőfödém hőszigetelése habbetonnal Polisztirolgyöngy adalékanyagú beton Lejtésképzés és hőszigetelés habbetonnal HŐSTOP polisztirol adalékanyagú habarcs 6

7 LÖGLEN Prottelith polisztirolbeton elemek A polisztirol hőszigetelő betonok felhasználásának egyik jelentős területe a tetőfödémek hőszigetelése és lejtésképzése. A jó hőszigetelő képességű- és alacsony testsűrűségű beton előállítása kezdetben nem volt egyszerű feladat, mivel nehézséget okozott a könnyű polisztirol gyöngyök betonba való elkeverése. A feladat megoldására több eljárás született, például adagoltak a betonhoz műgyantát, vagy nagy fajlagos felületű bentonitot, esetleg erőműi filterpernyét, de eredményre vezetett a polisztirol gyöngyök cementhártyával való előzetes bevonása drazsírozása is. A termékfejlesztések eredményeként született a BauMix ÖKOCELL Drazsír polisztirol alapú hőszigetelő beton szárazkeverék, valamint polisztirol adalékanyagú habbeton. Tetőfödém hőszigetelése és lejtésképzése Födémszigetelés ÖKOCELL-csend betonnal Polisztirol beton előállítása Mixokret keverőben Mixokret betonkeverő működési elve Hőszigetelése polisztirol habbetonnal 7

8 Hőszigetelő perlit-beton A hőszigetelő betonokhoz sorolható a perlit beton is, de ezt ma már ritkán használják, mivel hőszigetelő képessége már nem felel meg a korunk követelményének. Perlit beton összetétele: perlit (1,5 m 3 ):200 kg cement : 250 kg víz : 300 lit. testsűrűség : 500 kg/m 3 Műszaki jellemzők: - t: kg/m 3 - : 0,12 0,15 W/mK - fcm: 0,1 1,0 N/mm 2 Alkalmazás: - falazó elem gyártás - födémszigetelés - hőszigetelő vakolat Fabeton (fa adalékanyagú beton) Mineralizált fenyőfa és nyárfa faforgács és farost anyagból, magnézia és cement kötőanyaggal állítják elő a vibropréselt falazóelemeket. Termékek: Fabeton (Durisol) falazó elemek Velox hőszigetelő zsaluzóelemek Műszaki paraméterek: - t: kg/m 3 - : 0,10 0,15 W/mK - fcm: 2 4 N/mm 2 Teherhordó könnyűbetonok Könnyűbetonok fajtái, testsűrűségük szerint: - hőszigetelő és teherbíró t = kg/m 3 - teherhordó t = kg/m 3. fcm = N/mm 2 Könnyűbetonok fajtái, pórusszerkezetük szerint: 1. Egyszemcsés könnyűbetonok Azonos méretű durva adalékanyagszemcséket felületükön cementpéppel vonják be, a szemcsék között hézag marad. (szemcsehézagos). 2. Adalékanyagos könnyűbetonok A könnyű adalékanyag szemcsék pórustartalma határozza meg a jellemzőket. A könnyűbeton adalékanyagai: habüveg, tufa habosított kohósalak, keramzit, téglatörmelék 3. Sejtesített könnyűbetonok Pórusképzésre gázfejlesztő vagy hab. Habüveg teherhordó könnyűbeton A teherhordó hőszigetelésére alkalmas habüveg betonok előállításához nagyszilárdságú porózus adalékanyagként, habosított és duzzasztott üveggyöngyöket alkalmaznak. A Liaver duzzasztott üveggyöngy adalékanyag zárt pórusú, vízfelvétele minimális, fagyálló, halmazsűrűsége h = kg/m 3, a belőle előállított habüveg-beton testsűrűsége t = kg/m 3. Előnyösen alkalmazható gépkocsi forgalommal terhelt lapos tetők hőszigetelésére. A Geofil habkavics duzzasztott üveggyöngy granulátumot üvegőrleményből állítják elő, granulálást követő égetéssel. A habkavics szemcsékkel előállított teherhordó könnyűbeton műszaki paraméterei: t = kg/m 3 ; = 0,1 0,8 W/mK; f cm = 2,5 50 N/mm 2. Fabeton hőszigetelt falazóelemek és falazat Liaver duzzasztott üveggyöngy Geofil habkavics granulátum 8

9 Keramzit teherhordó könnyűbeton Duzzasztott agyagkavics (Keramzit, Liapor) adalékanyag alkalmazása: - öntött beton falszerkezetek - falpanelek, vasbeton elemek - vibropréselt falazó elemek (Habisol) Műszaki jellemzők: t = kg/m 3 = 0,3 0,6 W/mK fcm = 5 20 N/mm 2 Kohósalak beton Az adalékanyagot a kohósalak habosításával és granulálásával állítják elő. Kohósalak beton alkalmazási területei: - falpanelek és öntött beton falak - falazó elemek gyártása - vibropréselt falazó blokkok No-fines (szemcsehézagos) beton Adalékanyag: homok nélküli zúzalék és kavics - korlátozott cementhabarcs mennyiség - öntött beton falszerkezetek - könnyített beton: t = 1600 kg/m 3 - nincs kapilláris vízfelszívás - fagyálló és légáteresztő Duzzasztott agyagkavics adalékanyag No-fines beton szemszerkezete Tufabeton Adalékanyag: vulkáni riolit tufa zúzalék Betonelemek gyártása: vibropréseléssel Termékek: falazóblokkok és kéményelemek Téglazúzalék beton Adalékanyag: frakcionált téglaőrlemény Falazóblokkok gyártása: vibropréseléssel Termékek: falazóblokkok és kéményelemek Duzzasztott agyagkavics adalékanyagú szemcsehézagos és sejtesített könnyűbeton Vibropréselt könnyűbeton falazó blokkok Téglazúzalék falazóblokkok vibropréselése 9

10 Különleges tulajdonságú betonok Nagyszilárdságú betonok (HSC) A mérnöki létesítmények és épületszerkezetek tartósságának növelésére ma már egyre nagyobb szilárdságú- és teljesítőképességű betonokat (HPC) alkalmaznak. A nagyszilárdságú betonok használata esetén igen előnyös a beton és feszítőhuzal együttdolgozása, a szerkezetek önsúlyának csökkentési lehetősége, valamint a beton tömörségének köszönhetően, az előállított szerkezet korrózióállósága. A nagyszilárdságú betonok mechanikai és szilárdsági jellemzői, valamint időállósági tulajdonságai is rendkívül kedvezőek, ezért a szerkezetépítés olyan területén alkalmazzák elsősorban, ahol igen lényeges a hosszúidejű használati élettartam. Néhány alkalmazási terület: feszített vasbeton hidak, TV tornyok, atomerőművek, magas toronyépületek. Osztályozás nyomószilárdságuk alapján: - nagyszilárdságú betonok ( N/mm 2 ) - ultra nagy szilárdságú ( N/mm 2 ). A nagy betonszilárdság és teljesítőképesség elérésének betontechnológiai eszköztára: - 0% agyagtartalmú nagyszilárdságú adalék - CEM I 52,5 R cement: kg/m 3 - optimális víz-cement tényező, V/C = szuperfolyósító adalékszer adagolás - szilikapor és nanoszilika adagolás - acél- és műanyagszál együttes adagolás - aktivátoros betonkeverő alkalmazása - intenzív tömörítés és vibrálás - utókezelés és párazárás Szilikapor (mikroszilika) - ferroszilicium gyártása során keletkezik - amorf SiO 2 = 150 m F = m 2 /kg - puccolános szilárdulás Ca(OH) 2 ---> CSH - adagolás max 10% (cement tömeg.) - vizes szuszpenzió (mikroszilika) - szilikaporos cement: CEM II/A - D 52,5 R Betontechnológiai előnyök: - vízzáróság, szulfátállóság, klorid-állóság - cement megtakarítás, E növekedés Hátrányos tulajdonságok: - ph csökkenés, betonacél korrózió - utókezelés szükséges, repedés érzékeny Nanoszilika: - SiO 2 vizes kolloid oldat, stabilizáló - = 15 nm (0,15 m) F = m 2 /kg - agresszív vizeknek ellenálló - nagyszilárdságú vízzáró betonhoz Burj Khalifa Tower (828m) építése nagy teljesítőképességű betonból Betonból építhető legmagasabb toronyépület 10

11 Szálerősített betonok A szerkezeti betonok törési- és alakváltozási tulajdonságán igen hatékonyan lehet javítani szálerősítés alkalmazásával. A betonba acél- és műanyag szálakat keverve, növelhető annak hajlító-húzószilárdsága és tartóssága, de ami még ennél is fontosabb, hogy szálerősítéssel hatékonyan csökkenthető a betonok repedésérzékenysége. Szálerősítésre alkalmazott anyagok: - Acélszálak (egyenes, hullámos, kampós) Dramix huzal h =2 5 60mm d = 0,4 1,1mm - Műanyag szálak és szálvagdalékok: polipropilén Politon, Forte-Fibre, Fibrofor - Nagy teljesítményű Concrix bikomponensű műanyag makrószál magas húzószilárdságú mag és a betonhoz jól tapadó köpeny - Üvegszálak (lúgálló) és szénszálak A száladagolás betontechnológiai hatásai: - Javítja a friss betonkeverék konzisztenciáját, fokozza annak összetartó képességét. - Lőtt betonozásnál, csökken a visszahullás. - Javul a fagyállóság és a vízzáróság. - Nagy teljesítőképesség és szívóság. Csökken a betonok repedésérzékenysége, mivel a zsugorodás következtében fellépő húzó igénybevételeket a szálak veszik fel. Növekszik a beton repedésutáni teherbíró képessége, húzószilárdsága. A szálak fizikai akadályt jelentenek a terjedő repedéssel szemben. Egy domináns repedés helyett, elágazások keletkeznek. Szálerősítésű betonelem hajlító vizsgálata Műanyag szálak Gerenda erő-lehajlás diagramja Műanyag szálvagdalékok Bikomponensű Contrix műanyag makrószál Szálerősített betonok alkalmazási területei: - Vízzáró betoncsövek, beton héjszerkezetek. - Térburkolatok, ipari padlók, útbetonok. - Vékonyfalú előre gyártott betonelemek. - Vékonyfalú lőtt beton szerkezetek (alagút). - A repedéskorlátozás céljából elhelyezett acélháló helyett alkalmazható a szálerősítés. Nagy teljesítő képességű SIFCON betonok Az acélszálakat elhelyezik a beépítés helyére, majd cementhabarccsal utólag kiinjektálják. Repedésgátoltsága miatt alkalmazzák, hídpályaszerkezetekhez és agresszív hulladéktárolókhoz. Energia elnyelő képessége miatt alkalmazható a robbanásnak kitett szerkezeteknél és földrengés (cunami) veszélyes területeken. 11

12 Szálerősített útbeton Burkoló betonelemek előregyártása SIFCON betonszerkezet előállítása Lenyomatos mintázatú útburkolat készítése Repedésmentes ipari padló térburkolat Vágat megerősítés szálerősített betonnal 12

13 Vízzáró betonok A betonok vízzárósága leggyakrabban a betonszerkezet porozitásának csökkentésével és tömörségének fokozásával biztosítható, melynek számos betontechnológiai megoldása lehetséges. Így például már a konzisztencia javító adalékszerek adagolásával (pl. Plasztol) is javítható a vízzáróság, mivel a kevesebb keverővíz adagolásból adódóan kevesebb víz távozik el a betonból, és ez által csökken a beton porozitása. A vízzáróság biztosítására alkalmazott legtöbb módszer a betonok tömörségét fokozza, különböző tömítő anyagok és adalékszerek hozzáadásával: - vízben megduzzadva tömítő hatást fejtenek ki (pl. bentonit) - a beton pórusaiban utólagosan kristályosodó CSH reakció terméket hoznak létre (pl. trassz, pernye és Resolit) SiO 2 + Ca(OH) 2 = CaO SiO 2 H 2 O - a cementhidratáció termékeivel reakcióba lépve, tűszerű kristályszerkezetet hoznak létre a beton pórusaiban (pl. PENETRON, XYPEX Eurokalmatron, Oxydtron) - műgyanta diszperziók, telítik a beton pórusait A betonok kiegészítő adalékanyag és adalékszer adagolása nélkül is lehetnek vízzáróak, ha megfelelő technológiával készülnek: - folyami kavics alkalmazásával, I.o; m < m 0 ; d max< V/4 - cement CEM I 42,5S; C kb.: 350 kg/m 3 - finom portartalom: 0/0,25 > 400 kg/m 3 ; túltelített cementpép - kevés vízadagolás, V/C < 0,5 - jól bedolgozható kissé képlékeny konzisztencia - helyesen megválasztott bedolgozás mód, vibrált tömörítés - 14 napos koráig utókezelés + védelem a kiszáradás ellen Fagyálló betonok A beton fagyállósága elsősorban a beton struktúrájától függ, azaz porozitásától és a kapilláris rendszerének szerkezetétől, valamint a légpórusok méretétől és eloszlásától. Tekintettel arra, hogy a fagynak kitett szerkezetek betonanyagát több esetben, csak bonyolult technológiával tudjuk a fagyállóságot is kielégítő tömörséggel előállítani, ezért hatékonyabb a gyártás közben betonban maradó levegő, légbuborékokká való alakítása. A kapilláris rendszer hiánya és az egymással összefüggő rendszert nem alkotó légbuborékok megakadályozzák a beton vízzel való telítődését, ami javítja a betonszerkezet faggyal szembeni ellenállását. A megfelelő technológiával előállított nagyszilárdságú beton, vegyi adalékszer adagolása nélkül is fagyálló, de különleges követelmény (pl. f150) esetén légbuborékképző adalékszer adagolása szükséges. A fagyálló betonok előállításának anyagai és technológiája: - cement: CEM I 42,5 R - adalékanyag: fagyálló, agyag-iszap < 1% - adalékszer: légbuborék-képző, plasztifikátor - beton: telített; konzisztencia F2; víz-cement tényező V/C < 0,5 - bedolgozás: vibrátoros tömörítés, hosszú utókezelés A térbetonokat és az útépítési beton szerkezeteket téli időszakban sózzák, így a jégolvasztó só felületi lehámlást előidéző károsító hatásának is ellen kell állnia a betonnak. Ennek az igénynek való megfelelést az XF2 és XF4 környezeti osztályok követelményében fogalmazták meg, és egy igen bonyolult fagy- és olvasztósó állósági vizsgálattal kell igazolni. A vizsgálat során a próbatestekre 3%-os NaCl oldatot öntenek, majd 56 napos ciklikus vizsgálat után mérik a beton felületi réteg lehámlásának a mértékét. Pécsi jégpálya fagyálló hűtőbetonja 13

14 Fényáteresztő üvegbetonok A Litracon üvegbeton Losonci Áron találmánya. A fényáteresztő betonelemek gyártása során, vékony üvegszál kötegeket ágyaznak soronként és rétegenként cementhabarcsba, majd szilárdulás után az így készült gerendát lapokra, illetve falazó elemekre fűrészelik. Az elemeket a falszerkezetben, keresztirányban helyezik el, ezáltal az egymással párhuzamosan futó üvegszálak a fényt a belső térbe továbbítják. Az üvegbeton blokkokból olyan teherhordó- és nagy vastagságú szerkezetek építhetők, ahol a fal fényesebb felére eső fényinformáció megjelenik a másik, sötétebb oldalon, valamint az árnyékok éles körvonalai kirajzolódnak a fal ellentétes felén. Az üvegbeton alkalmazási területei: - átvilágított homlokzati- és válaszfalak - belsőépítészeti dekorációs elemek - úttestbe épített (átvilágított) közlekedési jelek - szabadtéri szobrok, emlékművek hjhjkh Emlékmű a háborúban elesettekért (USA) Az üvegbeton továbbfejlesztéseként született a Litracon pxl Pixelbeton, ahol már transzparens műanyag szálak (fröccsöntött, rövid műanyag csapok) vezetik a fényt, és a nagy felbontású kép, fénypontokból (pixelekből) épül fel. Az iparosítottan készített pxl Pixelbetonból síklapokat, üreges testeket és térbeli idomokat gyártanak. A pxl Pixelbeton nagypaneleket már sikeresen alkalmazzák például, a belülről megvilágított köztéri szobroknál. Litracon fényáteresztő üvegbeton fal 14

15 Látszóbeton (látványbeton) Az esztétikus megjelenésű, látszóbeton felületek, mint művészi alkotások elkészítése a megszokottól jóval nagyobb odafigyelést igényel, ugyanakkor a fenntartási munkák viszonylag csekélyek. Betontechnológiai követelmények: - egyenletes- és tartós szín (cement) - pórusmentes és egyenletes felület - esztétikus munkahézag kialakítás - megfelelő zsaluzat és sablonleválasztás - betonacél távtartó és acéltakarás - betonfelület utókezelés, védelem A paneles építkezések során a viszonylag egysíkú homlokzati falpanel elemek esztétikussá tételére számos eljárást alkalmaztak az üzemi előregyártásban: - natúrbeton (fazsaluzattal készítve) - öntőforma tükörképét adó felület - adalékszemcsés (zsaluzatra ragasztva) - habarcskimosás (kötésgátlás) - műkőszerűen megmunkált - holdkráteres felület - üvegszerűen megolvasztott, stb. A látványbeton felületek készítésénél ma már öntömörödő és szálerősített betont használnak, mely szép, minimális pórustartalmú, homogén betonstruktúrát eredményez. Mindez csökkenti a helyszíni élőmunka igényt, azonban nagy technológiai fegyelmet kíván. Falpanel felületképzése habarcskimosással Látványbeton alkalmazás (villamos megálló) 15

16 Hő- és tűzálló beton A betonokat azon a hőmérsékleten nevezzük hőállónak, melyen még megőrzik szilárdságuk 50%-át. Mérsékelten hőálló betonok ( C) erre a célra még megfelel a portlandcement beton. A cementkő bomlása 500 C fölött kezdődik el. Hőállóság: normálbeton: 200 O C- ig hőálló beton: O C tűzálló beton: 800 O C felett Kötőanyag: tűzálló alumínát cement, samott liszt + bórax és vízüveg Adalékanyag: samott zúzalék, kohósalak téglazúzalék, tufa, bazalt Műanyag szálak adagolásával (elolvadásukkal) keletkező üregrendszer, csökkenti a betonban a tűz hatására képződő gőz, feszítő hatását. Alkalmazási területek: kémények, kazánalapok kemencefal A beton kémiai és fizikai szerkezetváltozásai: 100 C körül : makro-pórusokból vízeltávozás tömegveszteséggel jár C: ettringit bomlása 200 C körül : kémiailag kötött víz eltávozása C: portlandit dehidratációja Ca(OH) 2 --> CaO + H 2 O szilárdság vesztéssel jár. 573 C: kvarc ---> kvarc módosulatba átkristályosodás, térf. növekedés jelentős szilárdság vesztéssel jár. 700 C: CSH vegyületek vízleadással bomlik, térfogat növekedés, szilárdságcsökkenéssel jár. Kopásálló beton A nagy koptatóhatásnak kitett ipari padlók, silók, tárolók, repülőtéri kifutók, utak, járdák, vízépítési műtárgyak felületének kopásállóvá tételére számos technológiai megoldás és anyag létezik: 1. Nagyszilárdságú kopásálló beton. Beton: - C30/37 felett, F2, vibrálás, acélhaj - CEM I - 52,5, légbuborékképzés Adalékanyag: kvarckavics, bazalt zúzalék 2. Kopásálló védőréteggel ellátott betonfelület. A kopóréteget, mint nedveset a nedvesre hordják fel, tömörítik, simítják gépi simítóval. 3. Kopásálló és kéregerősítő felületképzés. Szárazkeverék koptató anyagnak a lesimított beton felületébe való utólagos bedörzsölése 4. Kopásállóság kialakítása, felületcsiszolással. A koptatóréteg bedolgozása (Tremixelés) A beton diagramja nyomó igénybevétel esetén, a C függvényében Kopásállóság kialakítása felület felcsiszolásával 16

17 Sugárvédő beton Sugárzások, amelyek ellen betonnal védekezni lehet: röntgensugarak, radioaktív sugarak, és magreaktoroknál a neutron sugarak. A közönséges beton 0,30 m vastagságban elegendő a röntgensugárzás elleni védelemre 2400 kg/m 3 testsűrűséggel, nagyobb csőfeszültség esetén legalább 3000 kg/m 3 testsűrűséggel. A sugarak elleni védelemként a nagy testsűrűségű nehézbetonok jöhetnek számításba, mivel a sugárgyengítő hatás az alkotók atomsúlyától és a beton testsűrűségétől függ. A nehézbetont nehéz adalékanyaggal lehet előállítani. Így adalékanyagként számításba jön a limonit, a barit, vas adalék, valamint különböző nemesfém ércek salakja. A paksi atomerőmű 4500 kg/m 3 testsűrűségű betonjához hematit és acélsörét adalékanyagot használtak. Injektáló és duzzadó habarcs A zsugorodásmentes, finom szemcséjű injektáló habarcsot, csővezetéken, szivattyúval juttatják a kiinjektálandó hézagba és üregbe. Betontechnológia és tulajdonságok: - cement + polimer + adalékanyagok - folyékony és önthető konzisztencia - plasztifikátorok és ülepedés gátlók - ülepedés mentes térkitöltés, duzzadás Az injektáló habarcs alkalmazási területei: - üregek, hézagok és repedések tömítése - laza szemcsés talajok szilárdságnövelése - feszítőkábelek csatornáinak kiinjektálása - alagútfalazatok mögötti üregek kitöltése - falazott kő-támfalmerősítés - utólagos falszigetelés Magreaktoroknál a neutronsugárzás elleni védelemként szolgáló hidrátbeton olyan nehézbeton, amely megfelel a -sugárzás elleni védelemnek, másrészt pedig a kémiailag kötött hidrátvíz tartalma is elő van írva. Ehhez különleges, hidrogént nagy fajlagos hatásfelülettel tartalmazó kötőanyagokat használnak. Nagy testsűrűségű adalékanyagból előállított nehézbeton t > 3.500kg/m 3 adalékanyagai: - hematit: Fe 2 O 3 beton t = kg/m 3 - barit : BaSO 4 beton t = kg/m 3 - acél és ólomhulladékkal t = kg/m 3 Hidrát betonok adalékanyagai: - limonit: Fe 2 O 3 3H 2 O - bauxit: Al 2 O 3 3H 2 O Betontechnológia: - konzisztencia: F2; V/C < 0,6 Támfal megerősítés habarcsinjektálással Utólagos falszigetelés HIO technológiával Sugárvédő betonból készült falszerkezet MAXDINAMIT és MAXPUG duzzadó habarcsok 17

18 Öntömörödő beton Az öntömörödő beton olyan friss beton, amely kiegészítő tömörítési energia nélkül, saját súlyánál fogva a komponensek szétosztályozódásától mentesen, közel szintkiegyenlítésig lassan folyik, légtelenedés közben tömörödik, miközben a vasalás köztes tereit, és a zsaluzatot teljes egészében kitölti, és megtartja a homogenitását. Tömöríteni nem szükséges, így kifogástalan, egyenletes és esztétikailag is szép felületet képez. Ennek megfelelően utólagos felületjavítási költséggel nem kell kalkulálni. A helyszíni vibrálás és a hozzá szükséges élőmunka elhagyásával jelentős idő és költségmegtakarítás érhető el, nem utolsó sorban pedig, a környezet is megkímélhető a vibrálás okozta zajtól. Az öntömörödő betonok Zsigovics (BME) szerinti tervezése során, ügyelni kell arra, hogy a cementet, homokot és víztartalmat a lehetséges mértékben csökkentsük. Mindezt nagy fajlagos felületű finomrész tartalom (pl. mészkőliszt, pernye esetleg szilikapor,) növelésével és adalékszerek (pl. szuper plasztifikátor, viszkozitás fokozó, stabilizáló) alkalmazásával érjük el. Különleges betontechnológiák Hatékony képlékenyítő- és folyósító szerek: Sika ViscoCrete, GLENIUM 21; Muraplast FK. Betonösszetétel (1m 3 ): cement CEM I 42,5: kg mészkőliszt, filterpernye: kg finom homok 0/2; 0/4: kg apró kavics 4/8: kg kavics 8/16: kg víztartalom: lit adalékszer: 1 8 kg Öntömörödő beton betontechnológiai tulajdonságai: - vibrálás nélküli bedolgozási mód - alacsony élőmunka szükséglet - mézszerű folyás - nagy terülés és teljes üregkitöltés - közlekedőedény-szerű zsaluzatkitöltés - osztályozódás mentesség, légtelenedés - hosszú ideig tartó bedolgozhatóság Az öntömörödő friss beton keverék vizsgálatai: - folyás vizsgálat, terülés méréssel - kifolyási idő vizsgálat - L és U doboz vizsgálat - blokkoló-gyűrűs vizsgálat - folyékonyság- viszkozitás-blokkolódás vizsgálat Öntömörödő beton vizsgálata Az öntömörödő beton vizsgálati eszközei 18

19 Az öntömörödő beton alkalmazási területei: - negatív formák kitöltése betonnal - sűrű vasalású vasbeton elemek gyártása - bonyolult rajzolatú felület képzése - tömör és sima látszóbeton felület - üzemi előregyártás (alacsony élőmunka) Széchy Tamás uszoda műugró torony látszóbetonja, öntömörödő betonból Vákuumbeton technológia A vákuum eljárást útbetonok, vékony vasbeton lemezek és oszlopok gyártásánál alkalmazzák, a keverővíz egy részének eltávolítására, a gyors kizsaluzhatóság és további felületképzési műveletek (pl. dörzsölés és simítás) mielőbbi elvégezhetősége érdekben. A bedolgozott betonból vákuumkamrán keresztül levegőt és vele együtt vizet szívnak el a betonból. Ennek hatására a víz a betonból a felület felé eltávozik. A beton vízés légzárványai megszűntethetők a vákuummal együtt végzett vibrálás által (vibro-vákuum eljárás). Az eljárás által lehetővé válik, hogy a betont egy folyós konzisztenciával állítsák elő, amelyik könnyen bedolgozható, később azonban vízcementtényezőt jelentősen csökkentik, a keverővíz kb. 30%-át elszívják, ezáltal a beton szilárdsága olyan lesz, mintha eredetileg is földnedves betonból készítették volna. A vákuumozást legkésőbb a kötési idő kezdete előtt meg kell kezdeni. Lényegesen lerövidül a kizsaluzási idő és meggyorsul a szilárdulás. Betontechnológia - cement CEM 42,5; m<m 0 - vegyi adalékszer, kötéskésleltető - v/c csökkentés < 0,55 - zöldszilárdság növekedés - vibro-vákuumos tömörítési mód Vasbeton áthidaló gerendák gyártása öntömörödő betonnal Szűrőszövet és szívózsaluzat alkalmazása 19

20 Lőtt (lövellt) beton A lőttbeton vagy más néven lövellt beton a beton bedolgozásának különleges formája, amely során a betont a beépítés helyére nyomásálló csőben szállítják, majd nagy erővel lövik fel a felületre. Száraz- és nedves lövési eljárást alkalmaznak, és a fellövést követően éri el a beton az előírt tulajdonságot. Nedves eljárás esetén, a vizet az alapanyaghoz a keverőben adják hozzá és a betonkeveréket pneumatikus szállítással, vagy szivattyúzással juttatják a szórófejhez, ahol a kötésgyorsítót adagolva a kerékhez, lövellik a felületre. A beton felhordása a falfelületre, lövellési technológiával Száraz lövési eljárás során, a földnedves betonkeveréket sűrített levegővel szállítják a szórófejhez, ahol a víz és adalékszer keverékét hozzáadva, lövellik fel a betonozandó felületre. Nedves betonlövellési eljárás technológiája Száraz betonlövellési eljárás technológiája Bányavágat biztosítására lőtt betonnal 20

21 Betontechnológiai paraméterek: - F1 és F2 konzisztencia, alacsony V/C - műanyag- és acélszál erősítés alkalmazása - kombinált folyósító adalékszerek adagolása (V/C csökkentő, kötéskésleltető, kégbuborék) - kötésgyorsító (Sigunit dermedés-gyorsító) - nagy jelentősége van a korai szilárdságnak Lőtt-beton alkalmazási területei: - hidak-, alagutak- és pincék megerősítése - vágatbiztosítás és vágat-megerősítés - vasbetonszerkezet rehabilitáció és szerkezet-megerősítés - vékony vasbeton szerkezetek előállítása - vízzáró betonréteg készítése Alagút vágatbiztosítása lőtt betonnal Közműalagút megerősítés Vasbeton szerkezet megerősítés lőtt betonnal Szerkezet megerősítés, lőtt betonnal Beton fellövése hőszigetelt zsaluzatra "Kelenföldi pályaudvar" metróállomás kihúzóműtárgy lőtt beton alagútszerkezet 21

22 A lőtt-beton vizsgálatai A beton korai szilárdságának meghatározása a szilárdulási folyamat nyomon követésére: 1. Penetrációs tű módszer (Proctor készülék) a kötéskezdet időpontjának meghatározására - vizsgálati idő: 6; 30 és 60 perc - acéltűt, adott mélységig a betonba nyomják - mérik a tű benyomásához szükséges erőt - mérési tartomány: 0,2 N/mm 2 1,2 N/mm 2 A megszilárdult lőtt-beton vizsgálata 1. Ládába lőtt mintából kivágott próbatestek - mintavétel, ládába lövéssel pl. 250m 3 -ként - próbatest (kockavágás, hengerfúrás) - nyomószilárdság (kockán és hengeren) 7; 28- és 90 napos korban; 50- és 100mm - hajlító-húzószilárdság (hasábon) 2. Helyszínen fúrt próbatestek - helyszíni nyomószilárdság (fúrt hengeren) Proctor készülék és a mintavevő láda 2. Csapszeg belövés-kihúzási módszer HILTI DX 450L csapszeg belövő (patronnal) - Mérik a csapszeg kiállásának a hosszát és a kihúzásához szükséges erőt. - Vizsgálati idő: 4; 12 és 24 óra - Korai szilárdsági osztályok: J1; J2; J3 Az értékeket egy grafikonból meghatározva J1 normális kötéssel rendelkező beton J2 kötésgyorsított lőtt beton J3 rendkívül nagy korai szilárdságú beton Helyszíni mintavétel, korona fúróval 3. Roncsolás mentes helyszíni vizsgálat HILTI DX 450L csapszeg belövő a behatolás mélysége alapján (táblázat) 4. Kiegészítő vizsgálatok: - tapadószilárdság (fúrt henger kiszakításával) - vízzáróság (permeabilitás vizsgálattal) - száltartalom (kimosással) - energia elnyelő képesség (lemez próbatest) Csapszeg belövés a betonba HILTI készülékkel A szilárdsági eredmények értékelése Csapszeg mérés és kihúzás (Tester) Szilárdsági eredmények értékelése Jellemző szilárdsági értékek: pl.:..c32/40 C36/45 C40/50 C44/55 Legkisebb szilárdsági érték: Helyszíni henger mintavétellel és 0,85 csökkentési tényezővel: 34 N/mm 2 22

23 A nagytömegű beton cementszilárdulása során keletkező hidratációhő hőmérséklet-eloszlása a betonban nem egyenletes - középen magasabb, szélein hűl - ennek hatására feszültségek keletkeznek a tömegbetonban, mely a betonszerkezet kéreg- és átmenő repedéséhez vezethet. Cement hidratáció: C 3 S 2 H 3 + Ca(OH) 2 + Q A keletkező hőnek egyenetlen a hőmérséklet eloszlása, ami kéregrepedéshez vezet. Tömegbetonok alkalmazása: - vízépítési műtárgyak, gátak, pillérek - mérnöki létesítmények (vastagság d > 0,7 m) alaptestei és falszerkezetei Tömegbeton (nagytömegű betonozás) Beremendi cementklinker homogenizáló siló, nagytömegű alaptestének betonozása Tömegbetonozás vízi erőmű építésnél A hidratációs hő csökkentésének módszerei: 1. Kis hidratációs hőt fejlesztő cement pl.: CEM III./B - S32,5 250 m 2 /kg) (kohósalak tartalmú és belites) 2. Vegyszeres kötéslassítás (pl. Lentan) 3. Adalékanyag, cement és víz hűtése 4. A beton hűtése cseppfolyós nitrogénnel 5. A beton műtárgy hűtése belülről (acélcső vezetékben víz áramoltatás) 6. A frissbeton felületének fóliatakarása és külső hőszigetelése 7. Hőszigetelő zsaluzat alkalmazása és kései kizsaluzás 8. Kolkret eljárás alkalmazása Kolloid cementhabarcsot injektálnak nagyszemű (durva) adalékanyag közé 9. Prepaktbeton alkalmazása Speciális összetételű habarcsot injektálnak alulról az adalékanyag vázba. A friss tömegbeton felületének fóliatakarása és hőszigetelése 23

24 Víz alatti betonozás Vízépítési betonépítmények (zsilipek, hídpillérek, gátak, pincék) és egyéb mélyépítési létesítmények kivitelezésekor gyakran előfordul, hogy a betont víz alatti munkaszintre kell lejuttatni. Az építmény állagmegóvása- és talajtörés elkerülése végett, nincs mindig lehetőség a munkaterület víztelenítésére, ezért a betonszerkezetet víz alatti betonozással kell elkészíteni. A betonozás folyamán számolnunk kell a cement bizonyos mennyiségű kimosódásával és a vízcement-tényező növekedésével, ezért törekedni kell arra, hogy a frissbeton a lehető legkisebb vízfelülettel érintkezzék a kivitelezés során. Az alkalmazott beton paraméterei: - folyami homokos-kavics, minél nagyobb d max - cement CEM I 42,5S; C kb.: 350 kg/m 3 - képlékenyítő adalékszer adagolás, V/C<0,6 képlékeny konzisztencia Eljárások a betonkeverék víz alá juttatására: - Vízkiszorításos eljárás. - Süllyesztő konténer, valamint álló- és mozgó tölcsér alkalmazása. - Kolkret eljárás. Zsaluzatba elhelyezett kövek közé, cementhabarcsot injektálnak. - extilzsaluzatos betonszőnyeg alkalmazása - Kontraktor eljárás. - Frissbeton hidrofóbizálása és összetartása. A Kontraktor eljárás során, a frissbetont betonszivattyúval folyamatosan nyomatva, gumitömlőn keresztül juttatják a kibetonozandó térbe, a vízbe már korábban lejutatott betonrétegek alá, folyamatos vízelszívás mellett. A művelet során a frissbeton minimális felülettel érintkezik a vízzel, így minőségromlás nem áll be. Folyómeder víz alatti betonozása textilzsaluzat alkalmazásával A SIKOTAN adalékszer hidrofóbbá teszi a cementhabarcsot, melyet közvetlenül a vízbe pumpálják úgy, hogy a habarcs lesüllyedve, a folyómeder alján előre elhelyezett nagyméretű kövek közötti teret kitölti. Az eljárás mozgóvízben is elvégezhető, anélkül, hogy a habarcs hígulna. Modell vizsgálat a habarcs víz alá juttatására Frissbeton stabilizátor (pl. Sika UW-C11) alkalmazásával növekszik a keverék összetartó képessége, és erózióállóvá válik a beton, megakadályozva ezzel a víz alá juttatás közbeni cementkimosódást. Pincetömedékelés Kontraktor eljárással Textilzsaluzatos betonszőnyeg alkalmazása során, a víz alá húzott paplanzsaluzatba cementhabarcsot injektálnak, mely alkalmas mederburkolatok és vízépítési műtárgyak felületvédelmére. A beton összetartó-képességének vizsgálata 24

25 Pörgetett beton (tömörítés pörgetéssel) A pörgetéssel való betontömörítési technológiát elsősorban a körszimmetrikus betonszerkezetek előállításakor alkalmazzák. Az eljárás akár 22 méter hosszúságú és karcsú vasbeton oszlopok gyártását teszi lehetővé nagyszilárdságú betonból, sima és esztétikus felülettel. Gyártás során, a henger alakú fémsablon alsó felébe spirál-kengyelvasalást helyeznek, majd adott mennyiségű beton öntenek sablonba. Ezt követően a felső fél-sablonnal lezárják, majd a pörgető padon adott fordulatszámon és ideig nagy sebességgel megpörgetik. Pörgés alatt a beton a sablon fala mentén egyenletesen eloszlik, és a centrifugális erő hatására a zsaluzat falához nyomódva tömörödik, miközben a felesleges víz kiszorul a betonból. Pörgetéses technológiával előállított termékek: - beton- és vasbeton csövek - O keresztmetszetű távvezeték oszlopok - feszített vasalású antennatornyok- és szélerőművek oszlopai - mélyépítési vert cölöpök - nagy szilárdságú és karcsú feszített vázszerkezeti betonoszlopok Oszlop sablon a pörgető padon Körüreges vasbetonoszlopok Vázszerkezet, konzolos pörgetett oszlopokkal Távvezeték oszlop gyártása pörgetéssel Pörgetéssel előállított vasbeton cölöpök 25

26 Üregtömedékelő és injektáló eljárások Pernye gázbetonos pincetömedékelés A mélyépítésben alkalmazott különleges betontechnológiák közé tartozik a pernyebetonos tömedékelési eljárás, melyet az 1970-es évek közepén dolgoztak ki Pécsett, az akkori egri- és pécsi pinceproblémák megoldására. A felszín alatti üregek felszámolására kifejlesztett eljárás lényege az volt, hogy a nagy fajlagos felületű erőműi filter pernye adalékanyaggal készült, folyékony konzisztenciájú pernyebetonnal, az előre fúrt lyukakon keresztül, a pincéket feltöltötték, majd ráinjektáltak a teljes térkitöltésig. Pernye gázbeton, a folyékony konzisztenciája ellenére, nem ülepedik, vizét minimálisan adja csak le, és igen alkalmas a nagy távolságra való injektálásra. A korábban használt injektáló cementhabarcsokhoz képest, az eljárásban alkalmazott pernyebeton előnye abban van, hogy az alumínium paszta adagolása miatt, friss állapotban kb. 5%-ot duzzad, és ez által, utólagos ráinjektálás nélkül is biztosítja a teljes térkitöltést. Pincetömedékelés folyékony pernyebetonnal A pernyebetonos pincetömedékelési eljárás technológiája Pernyebeton összetétele pécsi erőműi filterpernye : 800 kg cement : 160 kg mészhidrát por : 40 kg alumínium paszta Vép : 0,2 kg víz (folyékony konziszt.) : 500 lit A frissbeton testsűrűsége : kg/m 3 Pernyebeton tulajdonságai: - testsűrűség: kg/m 3 (nedves) - nyomószilárdság: 5 10 N/mm 2 (28 nap) Egri pince tömedékelése Schwing betonszivattyúval Pécsi pince tömedékelése pernyebetonnal Közművezeték pernyebetonos ágyazása 26

27 Habcementet üregkitöltés és injektálás Az építőipar különböző területein, de elsősorban a mélyépítésben, igen eredményesen alkalmazzák a BauMix habcementet, mint üregkitöltő és injektáló anyagot. A cement kötőanyagú habbetont a kivitelezés helyszínén állítják elő, habpatron és keverőcső segítségével, és habarcsszivattyúval juttatják be a kitöltendő üregbe. Nagytömegű betonozás esetén a cementhabarcsot mixer gépkocsival szállítják a helyszínre, és ott adagolják bele keverés közben a habpatronban előállított habot. A habbeton igen folyékony, önterülő és nagy távolságra eljuttatható, vizét nem adja le, nem ülepedig, a rendelkezésre álló teret teljes mértékben és térfogatállóan kitölti. Az üregbe juttatott habcement igen gyorsan szilárdul, a talajkörnyezethez hasonló szilárdsággal és vízáteresztő képességgel rendelkezik, valamint az utólagos felbontása sem energia igényes, így ideális üregtömedékelő és térkitöltő anyag. A habbeton alkalmazási területei: - mélyépítésben üregek, pincék és alagutak kitöltése és tömedékelése; - útépítésben útburkolat alap- és ágyazat készítése; - közműépítésben közművezetékek ágyazása és munkaárok feltöltése; - felhagyott csatornák likvidálására; - épületszerkezeti üregek kiinjektálása - ipari csarnok aljzatának utólagos kiinjektálása - mederburkolat textilzsaluzatának injektálása Közművezeték felújítás csőben-cső kiinjektálással Épületszerkezeti üregfeltöltés Ipari csarnok aljzatának injektálása Közművezeték ágyazás és munkaárok feltöltés Útburkolatalap készítés 27

28 Különleges zsaluzatú betontechnológiák Gipsz-zsaluzatos dermesztett beton A dermesztett beton ( szövetszerkezet, ill. gipszbeton ) építési mód szerint a gipsz zsaluzatban dermesztett homokbetonok olyan szerkezetek, melyek tömörítése a bedolgozáshoz szükséges többlet vízmenynyiségnek az előregyártott gipsz zsaluzat gyors elszívásával történik. A gipsz zsaluzóelem a beton nedvesen tartásával szükségtelenné teszi annak utókezelését, a dermesztés pedig a beton zsaluzatra ható oldalnyomását küszöböli ki. Hőszigetelő zsaluelemes technológiák A beton szilárdságának növekedése Polisztirol hőszigetelő zsaluelemek Gipszbeton zsaluzóelemek gyártása A dermesztett-beton épület vázszerkezete Fabeton hőszigetelő falazó blokkok 28

29 Hőszigetelő zsalutáblás technológiák PS belső zsaluelemes technológiák Velox cementkötésű fabeton hőszigetelő zsalutábla elemek Polisztirol bent maradó hőszigetelő zsaluzat Sofort polisztirol hőszigetelő zsalutábla elemek EVG 3D polisztirol bent maradó hőszigetelő zsaluzat 29

30 Légréteges kirekesztő zsaluzat Oszlopzsaluzási technológia A SONOTUBE technológia jellemzői: - daruzás nélkül, könnyen felállítható - bent maradó zsaluzatként is használható - sima betonfelületet ad - széles átmérő választék, egyedi hosszméret - tépőzárral könnyen eltávolítható Guttadrytex zsaluzási technológia légréteges vb. födémszerkezethez Héjszerkezeti zsaluzat Kettős falú héjzsaluzat alkalmazása: - acélcső vázszerkezetre dróthálót helyeznek - távolságtartóval külső dróthálót rögzítenek - rabic dróthálók bebetonozása (lövéssel) - kettős falú zsaluzatba beton beöntés - beton: polisztirol adalékos habbeton SONOTUBE oszlopzsaluk alkalmazása További zsaluzási módszerek és technológiák: - Táblás- és sík zsaluzatos technológiák - Csúszó és kúszózsalus technológiák - Alagút- és térzsalus technológiák Frédi-Béni szendvics szerkezetű ház Publikációk a különleges betonokról: Különleges betonok és betontechnológiák. A minőségi betonkészítés kérdései Konferencia. Magyar Betonszövetség Budapest. május 28. Különleges betonok és betontechnológiák BETON XVIII szeptember. október. Különleges betonok és betontechnológiák Magyar Építéstechnika 2011/9 és 2011/10. 30

31 Üzemi előregyártási technológiák Előregyártási módok: - helyszíni (munkahelyi) - üzemi (beton- és vasbetonelem gyár) sorozatgyártás, gépesített elemgyárakban Az üzemi előregyártás jellemzői: + ipari jellegű ciklikus termelés + korszerű betontechnológia alkalmazása + gépesítés és automatizálás + szervezett minőségellenőrzés + a helyszíni szerelési idő csökkentése, azonnali terhelhetőség + nagyszilárdságú feszített vasbeton szerkezetek - szállítási többletköltség - magasabb szintű gépesítettség, igényesebb élőmunka - sok az elem, bonyolult csomópontok - gyártásra is méretezni kell az elemeket - speciális szállító- és emelő berendezések Előregyártási technológiák Az üzemi előregyártás technológiai sémája: - alapanyagok fogadása és előkészítése adalékanyag osztályozás, betonacél vágás - friss betonkeverék előállítása és szállítása - sablonok előkészítése és tisztítása - betonacél elhelyezése és feszítése - hőszigetelő réteg elhelyezése - a beton terítése és tömörítése - a termék felületképzése - betonszilárdítás és érlelés - a termék kizsaluzása - utókezelés, felületképzés, tárolás - szállítás, beemelés és beépítés Technológiák kialakítása: - széria (a gyártandó termék darabszáma) - nagyság (elemek tömege és mérete) - helyzet (fektetve, ill. állítva) Gyártási eljárások fajtái: Stand (fixpados rendszerű gyártás) - a termékgyártás közben nem mozog - egyhelyben: vasalás, betonozás, érlelés Termék: nagy méret, kis széria 31

32 Aggregát (gyártóhelyenként mozgó) - a gyártási műveletet több helyen végzik - sablonokat mozgatják: daru, görgők Termék: változó méret, legelterjedtebb Konveyor (futószalag rendszerű) - a sablonok kényszerpályán mozognak - a gyártási műveletek folyamatosak Termék: kis méret, nagy széria, házgyár Házgyári gyártósor önjáró betonterítő kocsi 32

33 Házgyári- és BVM technológiák Házgyári technológiák: - futószalag gyártósor (BÉV Pécs - BÉV vizesblokk és térelem gyártás - SÁÉV falpanelek gyártása - körzeti házgyár (Swerin NDK) Vasbetonelemek gyártósorai: - STASA feszített födémpanelek gyártása - Körüreges födém gyártása - UNIVÁZ falpanelek gyártása STASA födémpanelek gyártása UNIVÁZ falpanelek gyártósor SZENTAB nyomócső gyártása: - a gyártástechnológia elvi sémája - a nyomócső gyártástechnológiája Gyártási eljárások 33

34 Vibropréseléses betontechnológiák - falazó- és födémelemek - mélyépítési betontermékek - térkőburkoló betonelemek Mesterfödém vb. zsaluelemek gyártása - PROFIPANEL födémelem gyártása Sablon előkészítés, elem kiosztás Födémelem betonozása 34

35 Hídgerendák gyártása és beépítése (FERROBETON) Körüreges födémpanelek gyártása (FERROBETON) - csúszózsaluzatos technológia 35

Különleges betonok és betontechnológiák

Különleges betonok és betontechnológiák Különleges betonok és betontechnológiák Különleges betonok és betontechnológiák: - kötőanyagukban különleges betonok (pl. szulfátálló beton, bauxitbeton, polimer betonok) - adalékanyagukban különleges

Részletesebben

Különleges tulajdonságú betonok

Különleges tulajdonságú betonok Csoportosítások Különleges tulajdonságú betonok Ezek lényegében normál összetételű kavics betonok, de kötőanyaguk vagy adalékszer adagolásuk miatt válnak különleges tulajdonságúvá. Például: szulfátálló,

Részletesebben

Látszóbeton. Látszóbeton. Látszóbeton. Látszóbeton. Látszóbeton. zsaluzat: üvegszálas műanyag. Zsalumintás betonfelületek

Látszóbeton. Látszóbeton. Látszóbeton. Látszóbeton. Látszóbeton. zsaluzat: üvegszálas műanyag. Zsalumintás betonfelületek Zsalumintás betonfelületek zsaluzat: üvegszálas műanyag Legfontosabb jellemzők: azonos alapanyagok, azonos betonösszetétel, zsaluzat vízfelszívása, anyaga ne legyen eltérő folyamatos betonozás (munkahézag!)

Részletesebben

Betonadalékszerek. Betontechnológiai igények:

Betonadalékszerek. Betontechnológiai igények: Betonadalékszerek Betontechnológiai igények: - bedolgozhatóság, szivattyúzhatóság - nagy kezdőszilárdság - fagyállóság, vízzáróság, stb. Felhasználásuk célja: - betonkeverék tulajdonságának javítása -

Részletesebben

NSZ/NT betonok alkalmazása az M7 ap. S65 jelű aluljáró felszerkezetének építésénél

NSZ/NT betonok alkalmazása az M7 ap. S65 jelű aluljáró felszerkezetének építésénél NSZ/NT betonok alkalmazása az M7 ap. S65 jelű aluljáró felszerkezetének építésénél Betontechnológiai kísérletek Az I. kísérlet sorozatban azt vizsgáltuk, hogy azonos betonösszetétel mellett milyen hatást

Részletesebben

Építőanyag MSC Szerkezet-építőmérnök MSC hallgatók részére

Építőanyag MSC Szerkezet-építőmérnök MSC hallgatók részére PTE Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar 7624 Pécs, Boszorkány út 2. Építőanyag MSC Szerkezet-építőmérnök MSC hallgatók részére Betonok minősítése és jelölése (MSZ 4798 szabvány) - Cementek fajtái

Részletesebben

Beton. (Könnyű)betonok alkalmazása Már az ókortól kezdve alkalmazzák pl.: Colosseum, Pantheon. Dr. Józsa Zsuzsanna. Első vasbeton.

Beton. (Könnyű)betonok alkalmazása Már az ókortól kezdve alkalmazzák pl.: Colosseum, Pantheon. Dr. Józsa Zsuzsanna. Első vasbeton. Beton (Könnyű)betonok alkalmazása Már az ókortól kezdve alkalmazzák pl.: Colosseum, Pantheon Dr. Józsa Zsuzsanna Beton 1 Beton 2 2 A beton fogalma Első vasbeton Lambot-féle betoncsónak 1854 Rostock 2003

Részletesebben

A BETON ÖSSZETÉTELE. Elsősorban cement, de alkalmazható őrölt égetett mész vagy egyéb hidraulikus kötőanyag is Adalékanyagai:

A BETON ÖSSZETÉTELE. Elsősorban cement, de alkalmazható őrölt égetett mész vagy egyéb hidraulikus kötőanyag is Adalékanyagai: BETON BETON FOGALMA A beton egy mesterséges építőanyag, amely kötőanyagból (cementből), vízből és természetes vagy mesterséges adalékanyagokból, esetleg adalékszerekből és egyéb kiegészítő anyagokból készül.

Részletesebben

NSZ/NT beton és hídépítési alkalmazása

NSZ/NT beton és hídépítési alkalmazása NSZ/NT beton és hídépítési alkalmazása Farkas Gy.-Huszár Zs.-Kovács T.-Szalai K. R forgalmi terhelésű utak - megnövekedett forgalmi terhelés - fokozott tartóssági igény - fenntartási idő és költségek csökkentése

Részletesebben

vagy 0,1 tömeg%-nál (feszített vb. esetén) nagyobb;

vagy 0,1 tömeg%-nál (feszített vb. esetén) nagyobb; A beton jele 1 A beton jele Magyarországon, az MSZ 4798-1:2004 szabvány szerint a következőket tartalmazza: a beton nyomószilárdsági osztályának jelét; a nehézbetonok jelölésére a HC (heavy concrete) betűjelet;

Részletesebben

Anyagtan és Geotechnika Tanszék. Építőanyagok I - Laborgyakorlat. Habarcsok

Anyagtan és Geotechnika Tanszék. Építőanyagok I - Laborgyakorlat. Habarcsok Anyagtan és Geotechnika Tanszék Építőanyagok I - Laborgyakorlat Habarcsok 1. Kötőanyagok: - cement, mész, gipsz, magnézia - bitumen, műgyanta (polimer) - bentonit, agyag Habarcsok alkotóanyagai 2. Adalékanyagok:

Részletesebben

MAPECRETE A repedésmentes betonok technológiája. Szautner Csaba Hídmérnöki Konferencia Eger

MAPECRETE A repedésmentes betonok technológiája. Szautner Csaba Hídmérnöki Konferencia Eger MAPECRETE A repedésmentes betonok technológiája Szautner Csaba Hídmérnöki Konferencia Eger 2007. 10. 10. A beton megrepedésének okai A zsaluzat alakváltozása vagy süllyedése túl korai igénybevétel nem

Részletesebben

A beton készítése. A betonkészítés munkamenete:

A beton készítése. A betonkészítés munkamenete: A beton készítése A betonkészítés munkamenete: - alapanyagok fogadása és tárolása - betonösszetevők mérése és adagolása - a beton keverése - a friss betonkeverék szállítása - a beton bedolgozása és tömörítése

Részletesebben

e-ut 07.02.11:2011 (ÚT 2-3.402)

e-ut 07.02.11:2011 (ÚT 2-3.402) (ÚT 2-3.402) Közúti hidak építése I. Beton, vasbeton és feszített vasbeton hídszerkezetek Tóth Emília VIA-PONTIS Kft. Útügyi Szabályozási Napok, Sopron, 2011. május 3-4. Az Eurocode-nak megfelelő tervezés

Részletesebben

Betonadalékszerek deszközeizei

Betonadalékszerek deszközeizei Betonadalékszerek A minőség g segédeszk deszközeizei M6 egyik alagútja 2008. július Asztalos István SZTE Mérnöki szerkezetek Budapest, 2009. február 17. 2 Beton - Concrete Bevezetés A beton minősége tartóssága

Részletesebben

Anyagtan II. Építőanyagok (2014) kiemelt vizsgakérdések (ismeretük nélkül, elégtelen az érdemjegy)

Anyagtan II. Építőanyagok (2014) kiemelt vizsgakérdések (ismeretük nélkül, elégtelen az érdemjegy) Anyagtan II. Építőanyagok (2014) kiemelt vizsgakérdések (ismeretük nélkül, elégtelen az érdemjegy) 1. A mész szilárdulása, cementszerű kötése (képlet) - A cement pernyetartalma miért csökkenti a beton

Részletesebben

PCE bázisú adalékszerek

PCE bázisú adalékszerek 1 PCE bázisú adalékszerek Új betontechnológiai lehetőségek 48. Hídmérnöki Konferencia, 2007. október 8-11. Salgótarján Eger Asztalos István Bevezetés Alapanyagok Adalékszerek Képlékenyítők, folyósítók

Részletesebben

KÖNNYŰBETONOK ALKALMAZÁSÁNAK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA: RÉGI ÉS ÚJ MEGOLDÁSOK

KÖNNYŰBETONOK ALKALMAZÁSÁNAK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA: RÉGI ÉS ÚJ MEGOLDÁSOK KÖNNYŰBETONOK ALKALMAZÁSÁNAK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA: RÉGI ÉS ÚJ MEGOLDÁSOK A Szilikátipari Tudományos Egyesület Beton Szakosztályának ankétja Budapest, 2009. november 24. Főtámogató: BauMix Építőipari

Részletesebben

Betontervezés Tervezés a Palotás-Bolomey módszer használatával

Betontervezés Tervezés a Palotás-Bolomey módszer használatával Építőanyagok II - Laborgyakorlat Betontervezés Tervezés a Palotás-Bolomey módszer használatával A tervezés elvei Cél: előírt nyomószilárdságú beton összetételének és keverési arányának megtervezése úgy,

Részletesebben

KÖNNYŰBETONOK ALKALMAZÁSÁNAK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA: RÉGI ÉS ÚJ MEGOLDÁSOK A Szilikátipari Tudományos Egyesület Beton Szakosztályának ankétja

KÖNNYŰBETONOK ALKALMAZÁSÁNAK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA: RÉGI ÉS ÚJ MEGOLDÁSOK A Szilikátipari Tudományos Egyesület Beton Szakosztályának ankétja KÖNNYŰBETONOK ALKALMAZÁSÁNAK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA: RÉGI ÉS ÚJ MEGOLDÁSOK A Szilikátipari Tudományos Egyesület Beton Szakosztályának ankétja Budapest, 2009. november 24. 1 KÖNNYŰBETONOK ALKALMAZÁSÁNAK

Részletesebben

Betonpadlók a betontechnológus elképzelése és az új MSZ 4798 : 2014 betonszabvány lehetőségei szerint

Betonpadlók a betontechnológus elképzelése és az új MSZ 4798 : 2014 betonszabvány lehetőségei szerint Betonpadlók a betontechnológus elképzelése és az új MSZ 4798 : 2014 betonszabvány lehetőségei szerint Hódmezővásárhely 2014. november 6. Kovács József BTC Kft. Speciális betonok: Piaci igények alacsonyabb

Részletesebben

Környezetbarát, energiahatékony külső falszerkezetek. YTONG és YTONG MULTIPOR

Környezetbarát, energiahatékony külső falszerkezetek. YTONG és YTONG MULTIPOR Környezetbarát, energiahatékony külső falszerkezetek YTONG és YTONG MULTIPOR anyagok használatával Környezetbarát, energiahatékony külső falszerkezetek Tartalomjegyzék: 1) Környezetbarát termék 2) Hőtechnika:

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

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés Juhász Károly Péter Betontechnológia 1 - Betontervezés 2018 szakmérnöki előadás BME Tartalom Betontechnológia 1. óra A beton alkotói Betontervezés alapjai Speciális betonok: Öntömörödő beton Fagyáló beton

Részletesebben

BETON VISELKEDÉSE ÉS TERVEZÉSE TŰZRE

BETON VISELKEDÉSE ÉS TERVEZÉSE TŰZRE BETON VISELKEDÉSE ÉS TERVEZÉSE TŰZRE Dr. Majorosné dr. Lublóy Éva Mezei Sándor tű. hadnagy Kecskemét, 2015. december 14. HŐTERHELÉS HATÁSA A SZERKEZETRE Delft 2009. június 10. Delft, 2008. május 13. Az

Részletesebben

Előkészítő munkák (bontás és irtás) Tereprendezés és földmunkák

Előkészítő munkák (bontás és irtás) Tereprendezés és földmunkák Előkészítő munkák (bontás és irtás) Tereprendezés és földmunkák Talajosztályok: 1 Homok, laza termőtalaj 2 Nedves homok, kavics, tömör termőföld 3 Homokas agyag, száraz lösz 4 Tömör agyag, nagyszemű kavics

Részletesebben

A BETON KONZISZTENCIÁJA

A BETON KONZISZTENCIÁJA Betontechnológiai Szakirányú Továbbképzés MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS A BETON KONZISZTENCIÁJA Finom szemek fogalma A friss beton tulajdonságainak minősítése, 2. rész Dr. Kausay Tibor 2016. február 1 FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK

Részletesebben

A szilárdulás-gyorsítás fogalma

A szilárdulás-gyorsítás fogalma Szilárdítások A szilárdulás-gyorsítás fogalma A természetesen szilárduló beton legnagyobb hátránya, hogy gyámolításra szorul (kb. 28 napig). A betonszilárdítás módszereit két csoportba soroljuk: hidegszilárdítások:

Részletesebben

Könnyűbetonok jellemzői és alkalmazásuk

Könnyűbetonok jellemzői és alkalmazásuk A beton csoportosítása Testsűrűség szerint: Könnyűbetonok jellemzői és alkalmazásuk normálbeton: C 2-26 kg/m 3 nehézbeton: HC > 26 kg/m 3 könnyűbeton: LC < 2 kg/m 3 A készítés helye szerint: helyszíni

Részletesebben

Dr. Farkas György, egyetemi tanár Németh Orsolya Ilona, doktorandusz

Dr. Farkas György, egyetemi tanár Németh Orsolya Ilona, doktorandusz XV. NEMZETKÖZI ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KONFERENCIA CSÍKSOMLYÓ 2011 Dr. Farkas György, egyetemi tanár Németh Orsolya Ilona, doktorandusz y, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Hidak

Részletesebben

PTE Műszaki és Informatikai Kar Építőmérnök Tanszék 7624 Pécs, Boszorkány út 2. Építőanyagok MSC. Építőmérnök MSc hallgatók részére

PTE Műszaki és Informatikai Kar Építőmérnök Tanszék 7624 Pécs, Boszorkány út 2. Építőanyagok MSC. Építőmérnök MSc hallgatók részére PTE Műszaki és Informatikai Kar Építőmérnök Tanszék 7624 Pécs, Boszorkány út 2. Építőanyagok MSC Építőmérnök MSc hallgatók részére Betonok minősítése és jelölése (MSZ 4798 szabvány) - Cementek fajtái és

Részletesebben

Különleges betontechnológiák

Különleges betontechnológiák Különleges betontechnológiák Különleges betontechnológiák Lőtt beton Öntömörödő beton Pörgetett beton Tömegbeton Vákuum beton Ciklop- és úsztatott beton Víz alatti betonozás Dermesztett beton Betonozás

Részletesebben

ELŐREGYÁRTOTT VB. SZERKEZETEK ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIÁJA BME ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS 2013. ELŐADÓ: KLUJBER RÓBERT

ELŐREGYÁRTOTT VB. SZERKEZETEK ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIÁJA BME ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS 2013. ELŐADÓ: KLUJBER RÓBERT ELŐREGYÁRTOTT VB. SZERKEZETEK ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIÁJA BME ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS 2013. ELŐADÓ: KLUJBER RÓBERT FOGALOMTÁR ÜZEMI ELŐREGYÁRTÁS üzemi jellegű körülmények között vasbeton szerkezetek előállítása HELYSZÍNI

Részletesebben

MONOLIT VASBETON ÉPÍTÉSI MUNKÁK ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIÁJA BME ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS 2012. ELŐADÓ: KLUJBER RÓBERT

MONOLIT VASBETON ÉPÍTÉSI MUNKÁK ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIÁJA BME ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS 2012. ELŐADÓ: KLUJBER RÓBERT MONOLIT VASBETON ÉPÍTÉSI MUNKÁK ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIÁJA BME ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS 2012. ELŐADÓ: KLUJBER RÓBERT FOGALOMTÁR MONOLIT VASBETON helyszínen készített vasbeton szerkezet,széles körben elterjedt építéstechnológia

Részletesebben

ÖNTÖMÖRÖDŐ BETONOK TERVEZÉSE

ÖNTÖMÖRÖDŐ BETONOK TERVEZÉSE ÖNTÖMÖRÖDŐ BETONOK TERVEZÉSE KOVÁCS József műszaki oktató DE-MK Építőmérnöki Tanszék Dr. Salem Georges NEHME egyetemi docens BME Építőanyagok És Mérnökgeológia Tanszék Dr. KOVÁCS Imre tanszékvezető, főiskolai

Részletesebben

AZ ÚJ EURÓPAI BETON- SZABVÁNY ISMERTETÉSE

AZ ÚJ EURÓPAI BETON- SZABVÁNY ISMERTETÉSE AZ ÚJ EURÓPAI BETON- SZABVÁNY ISMERTETÉSE ÉPÍTMÁNYEINK 2018 KONFERENCIA Velence 2018.03.27. ASZTALOS ISTVÁN Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség AZ ÚJ EURÓPAI BETONSZABVÁNY (MSZ EN 206:2014) CÍME:

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Kőműves és hidegburkoló szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 582 08 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

TERMÉKISMERTETŐ. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VARGA ISTVÁN vezérigazgató tel:+36 20 454 7171 +36 30 653 16

TERMÉKISMERTETŐ. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VARGA ISTVÁN vezérigazgató tel:+36 20 454 7171 +36 30 653 16 TERMÉKISMERTETŐ BARITMIX -I-II-III SUGÁRVÉDŐ, ÖNTÖMÖRÖDŐ NEHÉZ BETON ÉS NEHÉZ VAKOLAT ALAPANYAGOK RUDABÁNYA 2014 ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VARGA ISTVÁN vezérigazgató tel:+36 20 454 7171 +36 30 653 16 BARITMIX -I-II-III

Részletesebben

Előadó neve Xella Magyarország Kft.

Előadó neve Xella Magyarország Kft. ORSZÁGOS KONFERENCIASOROZAT Főtámogató Szervezők Homlokzati falszerkezetek belső oldali hőszigetelése ásványi hőszigetelő lapokkal Előadó neve Xella Magyarország Kft. hőszigetelő lapok anyag jellemzők

Részletesebben

El hormigón estructural y el transcurso del tiempo Structural concrete and time A szerkezeti beton és az idő

El hormigón estructural y el transcurso del tiempo Structural concrete and time A szerkezeti beton és az idő El hormigón estructural y el transcurso del tiempo Structural concrete and time A szerkezeti beton és az idő fib Szimpózium La Plata, Argentina, 2005. Szeptember 28.-30. 1 El hormigón estructural y el

Részletesebben

Beton. (Könnyű)betonok alkalmazása Már az ókortól kezdve alkalmazzák pl.: Colosseum, Pantheon. Dr. Józsa Zsuzsanna. Első vasbeton.

Beton. (Könnyű)betonok alkalmazása Már az ókortól kezdve alkalmazzák pl.: Colosseum, Pantheon. Dr. Józsa Zsuzsanna. Első vasbeton. Beton (Könnyű)betonok alkalmazása Már az ókortól kezdve alkalmazzák pl.: Colosseum, Pantheon Dr. Józsa Zsuzsanna Beton 1 Beton 2 2 A beton fogalma Első vasbeton Lambot-féle betoncsónak 1854 Rostock 2003

Részletesebben

Építőanyagok 2. Anyagjellemzők 1.

Építőanyagok 2. Anyagjellemzők 1. A természet csodákra képes Építőanyagok 2. Anyagjellemzők 1. Dr. Józsa Zsuzsanna 2007.február 13. Az ember nagyot és maradandót akar építeni ÉRDEMES? 1. A babiloni zikkurat, Bábel tornya kb. 90 m (Kr.e.

Részletesebben

PÖRGETETT BETON CÖLÖPÖK

PÖRGETETT BETON CÖLÖPÖK PÖRGETETT BETON CÖLÖPÖK CÖLÖPÖK Típusválaszték: - Kúpos cölöp Max. 22 m Nagy teherbírás - Hengeres cölöp Max. 20 m - Cölöp és pillér egy szerkezetben - Egyedi tervezésű cölöpök - Minőségbiztosítás - Minden

Részletesebben

Környezetbarát, energiahatékony külső falszerkezetek. YTONG és YTONG MULTIPOR

Környezetbarát, energiahatékony külső falszerkezetek. YTONG és YTONG MULTIPOR Környezetbarát, energiahatékony külső falszerkezetek YTONG és YTONG MULTIPOR anyagok használatával Környezetbarát, energiahatékony külső falszerkezetek Tartalomjegyzék: 1) Környezetbarát termék 2) Hőtechnika:

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

PMATNB 132 segédlet a PTE PMMK építő mérnök hallgatói részére. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése

PMATNB 132 segédlet a PTE PMMK építő mérnök hallgatói részére. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése EURÓPAI UNIÓ STRUKTURÁLIS ALAPOK É P Í T Ő A N Y A G O K II. PMATNB 132 segédlet a PTE PMMK építő mérnök hallgatói részére Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése HEFOP/2004/3.3.1/0001.01

Részletesebben

Homlokzati falak belső oldali hőszigetelése

Homlokzati falak belső oldali hőszigetelése Homlokzati falak belső oldali hőszigetelése Küszöbön a felújítás! E-learning sorozat Xella Magyarország Kft. ásványi hőszigetelő lapok anyagjellemzők Ásványi és tömör Magasfokú hőszigetelőképesség Természetes

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1502/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MEOLIT" Minőségellenőrző és Minőségbiztosító, Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Vizsgáló

Részletesebben

A vizsgafeladat ismertetése: Beton-, vasbetonszerkezetek készítésének részletes technológiai előírásai és szempontjai

A vizsgafeladat ismertetése: Beton-, vasbetonszerkezetek készítésének részletes technológiai előírásai és szempontjai A vizsgafeladat ismertetése: Beton-, vasbetonszerkezetek készítésének részletes technológiai előírásai és szempontjai A tételhez segédeszköz nem használható. A feladatsor első részében található 1 25-ig

Részletesebben

A friss beton tulajdonságainak minősítése, 1. rész

A friss beton tulajdonságainak minősítése, 1. rész Betontechnológiai Szakirányú Továbbképzés MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS A friss beton tulajdonságainak minősítése, 1. rész Dr. Tibor 2016. február 1 A friss beton tulajdonságainak minősítésével az MSZ EN 206, illetve

Részletesebben

Ytong Multipor piktogramok

Ytong Multipor piktogramok Ytong Multipor piktogramok 1. Ásványi hőszigetelő lap Az Ytong Multipor hőszigetelő lapok stabil, ásványi kristályszerkezetűek, nem tartalmaznak szálas összetevőket, így a hőszigetelések széles palettáján

Részletesebben

Üveghulladékból könnyûbeton adalékanyag Geofil-Bubbles felhasználási lehetõségek

Üveghulladékból könnyûbeton adalékanyag Geofil-Bubbles felhasználási lehetõségek Üveghulladékból könnyûbeton adalékanyag Geofil-Bubbles felhasználási lehetõségek Hoffmann László* Józsa Zsuzsanna** Nemes Rita** * Geofil Kft., Tatabánya **BME Építõanyagok és Mérnökgeológia Tanszék Bevezetés

Részletesebben

Strength. Performance. Passion. Ismertető az új európai beton szabvány MSZ 4798-1:2004 (MSZ EN 206-1:2002) alkalmazásáról

Strength. Performance. Passion. Ismertető az új európai beton szabvány MSZ 4798-1:2004 (MSZ EN 206-1:2002) alkalmazásáról Strength. Performance. Passion. Ismertető az új európai beton szabvány MSZ 798-:200 (MSZ EN 206-:2002) alkalmazásáról Monolit ház. A biztos megoldás. A Holcim Hungária Zrt., mint Magyarország egyik vezető

Részletesebben

ELŐREGYÁRTOTT VB. SZERKEZETEK ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIÁJA BME ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS ELŐADÓ: KLUJBER RÓBERT

ELŐREGYÁRTOTT VB. SZERKEZETEK ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIÁJA BME ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS ELŐADÓ: KLUJBER RÓBERT ELŐREGYÁRTOTT VB. SZERKEZETEK ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIÁJA BME ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS 2009. ELŐADÓ: KLUJBER RÓBERT FOGALOMTÁR ÜZEMI ELŐREGYÁRTÁS üzemi jellegű körülmények között vasbeton szerkezetek előállítása HELYSZÍNI

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH-1-1331/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Közúti szolgáltató igazgatóság Útállapot vizsgálati osztály Győri Minőségvizsgálati Laboratórium

Részletesebben

gyors egyszerű egyedülálló

gyors egyszerű egyedülálló Rapid Set cementes technológia gyors egyszerű egyedülálló CEMENT ALL sokoldalú javítóhabarcs MORTAR MIX gyorskötő habarcs CONCRETE MIX gyorskötő betonkeverék KORODUR és CTS Cement Két erős partner Kizárólagos

Részletesebben

a NAT-1-1258/2007 számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1258/2007 számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1258/2007 számú akkreditált státuszhoz A Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építõmérnöki Kar Építõanyagok és Mérnökgeológia

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH-1-1728/2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A CRH Magyarország Kft. Műszaki Szolgáltató Központ Építőanyag-vizsgáló Laboratórium (Budapesti egység: 1151 Budapest, Károlyi

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAT-1-1383/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MÉLYÉPÍTŐ LABOR Műszaki Szolgáltató Kft. KÖZPONTI ÉS TERÜLETI LABORATÓRIUMOK

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH-1-1331/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: Magyar Közút Nonprofit Zrt. Közúti szolgáltató igazgatóság Útállapot vizsgálati

Részletesebben

MONOLIT VASBETON ÉPÍTÉSI MUNKÁK ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIÁJA BME ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS 2013. ELŐADÓ: KLUJBER RÓBERT

MONOLIT VASBETON ÉPÍTÉSI MUNKÁK ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIÁJA BME ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS 2013. ELŐADÓ: KLUJBER RÓBERT MONOLIT VASBETON ÉPÍTÉSI MUNKÁK ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIÁJA BME ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS 2013. ELŐADÓ: KLUJBER RÓBERT FOGALOMTÁR MONOLIT VASBETON helyszínen készített vasbeton szerkezet,széles körben elterjedt építéstechnológia

Részletesebben

A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány. Megszilárdult beton vizsgálata. vízáteresztés. 1-5 bar, 0-150 mm

A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány. Megszilárdult beton vizsgálata. vízáteresztés. 1-5 bar, 0-150 mm Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1331/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Közúti szolgáltató igazgatóság, Útállapot vizsgálati

Részletesebben

Kötőanyagok. Kötőanyagok osztályozása. Dr. Józsa Zsuzsanna. Építési mész. Természetes kövektől a mesterségesekig. Építési mész. Hagyományos mészégetés

Kötőanyagok. Kötőanyagok osztályozása. Dr. Józsa Zsuzsanna. Építési mész. Természetes kövektől a mesterségesekig. Építési mész. Hagyományos mészégetés Kötőanyagok Kötőanyagok osztályozása Dr. Józsa Zsuzsanna Kötőanyagok 1 Kötőanyagok 2 Teretes kövektől a mesterségesekig Építési Al 2 O 3 * 2 * CaO homok vályog agyag márga kő Al 2 O 3 * 2 CaCO 3 kő CO

Részletesebben

Betonok. Betonkeverés hagyományos. és korszerő felfogásban ??? Új betonkeverési elvek, eljárások

Betonok. Betonkeverés hagyományos. és korszerő felfogásban ??? Új betonkeverési elvek, eljárások Betonok Betonkeverés hagyományos és korszerő felfogásban??? Új betonkeverési elvek, eljárások A beton mesterséges kı Teherátadásnál meghatározó szempontok: szemcseváz minısége (teherátadás a szemcsevázon

Részletesebben

KIVIRÁGZÁSMENTES SZÁRAZHABARCS Bmstr.Dipl.HTL.Ing. Eduard LEICHTFRIED Wopfinger Baustoffindustrie GmbH Budapest, 2010 marc. 23.

KIVIRÁGZÁSMENTES SZÁRAZHABARCS Bmstr.Dipl.HTL.Ing. Eduard LEICHTFRIED Wopfinger Baustoffindustrie GmbH Budapest, 2010 marc. 23. KIVIRÁGZÁSMENTES SZÁRAZHABARCS Bmstr.Dipl.HTL.Ing. Eduard LEICHTFRIED Wopfinger Baustoffindustrie GmbH Budapest, 2010 marc. 23. SZÁRAZHABARCS 40 év tapasztalat Előkevert, állandó minőség Minden alkotóelem

Részletesebben

Sokoldalú betonadalékszer enyhe kötéskésleltető hatással

Sokoldalú betonadalékszer enyhe kötéskésleltető hatással Mapemix R64 Sokoldalú betonadalékszer enyhe kötéskésleltető hatással LEÍRÁS A Mapemix R64 olyan rugalmasan adagolható folyékony betonadalékszer, amely alacsonyabb adagoláskor képlékenyítőként, magasabb

Részletesebben

LABORVIZSGÁLATOK NETTÓ LISTAÁRAI március 1.-től (javasolt listaárak, mennyiségtől függően változhat, ÁFA nélkül értendő)

LABORVIZSGÁLATOK NETTÓ LISTAÁRAI március 1.-től (javasolt listaárak, mennyiségtől függően változhat, ÁFA nélkül értendő) LABORVIZSGÁLATOK NETTÓ LISTAÁRAI 2019. március 1.-től (javasolt listaárak, mennyiségtől függően változhat, ÁFA nélkül értendő) Az árak a minősítést, jegyzőkönyv- és szakvélemény készítést nem tartalmazzák.

Részletesebben

Mapeplast LA. Folyékony adalékszer könnyű habarcsok és habbetonok előállításához. [Mapei logo]

Mapeplast LA. Folyékony adalékszer könnyű habarcsok és habbetonok előállításához. [Mapei logo] [Mapei logo] Mapeplast LA Folyékony adalékszer könnyű habarcsok és habbetonok előállításához LEÍRÁS A Mapeplast LA habképző hatású folyékony betonadalékszer, amelynek segítségével nagy mennyiségű légbuborék

Részletesebben

Beton - Concrete. Sika ViscoCrete technológia napjaink hídépítési munkáiban

Beton - Concrete. Sika ViscoCrete technológia napjaink hídépítési munkáiban 1 Sika ViscoCrete technológia napjaink hídépítési munkáiban 49. Hídmérnöki Konferencia, 2008. október 8-10. Balatonfüred Német Ferdinánd - Asztalos István Sika Csoport - Történet 2 A céget Kaspar Winkler

Részletesebben

Kötőanyagok. Horák György

Kötőanyagok. Horák György Kötőanyagok Horák György Kémiai, fizikai folyamatok következtében képesek folyékony, vagy pépszerű állapotból szilárd állapotba kerülni Természetes, mesterséges Szerves, szervetlen Folyékony, szilárd Csak

Részletesebben

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés Juhász Károly Péter Betontechnológia 01 - alkotóanyagok szakmérnöki előadás BME Beton alkotói Beton: - mesterséges építőanyag - amely áll: - kötőanyagból (cement) - vízből - adalékanyagokból - (adalékszer

Részletesebben

HABARCSOK Csoportosítás, fogalommeghatározások

HABARCSOK Csoportosítás, fogalommeghatározások Magyar Köztársaság Országos Szabvány HABARCSOK Csoportosítás, fogalommeghatározások és megnevezés 666.971.1/.4:001.4 MSZ 16000/1-1990 Az MSZ 16000/1-1986 helyett G 13 Mortars. Grouping, terminology and

Részletesebben

Belső oldali hőszigetelés - technológiák és megtakarítási lehetőségek

Belső oldali hőszigetelés - technológiák és megtakarítási lehetőségek Belső oldali hőszigetelés - technológiák és megtakarítási lehetőségek belső oldali hőszigetelés - technológiák Lehetséges megoldások: 1.Párazáró réteg beépítésével 2.Párazáró / vízzáró hőszigetelő anyaggal

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1)

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) a NAT-1-1331/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Közúti szolgáltató igazgatóság, Útállapot vizsgálati

Részletesebben

Folyékony adalékszer könnyű habarcsok és habbetonok előállításához

Folyékony adalékszer könnyű habarcsok és habbetonok előállításához [Mapei logo] Mapeplast LA Folyékony adalékszer könnyű habarcsok és habbetonok előállításához LEÍRÁS A Mapeplast LA habképző folyékony betonadalékszer, amellyel nagy mennyiségű légbuborék vihető be a friss

Részletesebben

Körgyűrű keresztmetszetű, pörgetett vasbeton rudak nyírási ellenállása 1. rész Völgyi István Témavezető: Dr Farkas György Kutatás felépítése 1. Anyagvizsgálatok 2. Nyírási ellenállás 3. Modellalkotás -

Részletesebben

IPARI SZIMBIÓZIS WORKSHOP

IPARI SZIMBIÓZIS WORKSHOP IPARI SZIMBIÓZIS WORKSHOP Ipari és építési hulladékok felhasználása a betontechnológiában Dr. Fenyvesi Olivér, adjunktus Jankus Bence, demonstrátor Karina Kash MSc hallgató (Riga TU) Kenéz Ágnes BSc hallgató

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1741/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az Útlabor Laboratóriumi és Technológiai Kft. (9151 Abda, Bécsi út 15.) akkreditált területe

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH-1-1728/2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve: CRH Magyarország Kft. Műszaki Szolgáltató Központ Építőanyag-vizsgáló Laboratórium

Részletesebben

TÖRTÉNETI VASBETON SZERKEZETEK DIAGNOSZTIKAI VIZSGÁLATAI

TÖRTÉNETI VASBETON SZERKEZETEK DIAGNOSZTIKAI VIZSGÁLATAI Magyar Mérnöki Kamara Székesfehérvár, 2018. nov. 30. TÖRTÉNETI VASBETON SZERKEZETEK DIAGNOSZTIKAI VIZSGÁLATAI DR. ARANY PIROSKA ÉPÍTŐMÉRNÖK, C. EGYETEMI DOCENS 1 AZ ELŐADÁS VÁZLATA: 1. SZABÁLYOZÁSI HÁTTÉR

Részletesebben

EXTRUDÁLT POLISZTIROL

EXTRUDÁLT POLISZTIROL EXTRUDÁLT POLISZTIROL A Fibrotermica SpA társaság extrudált polisztirol lemezt gyárt, melynek neve FIBROSTIR. A FIBROSTIR egyrétegû, kiváló hõszigetelõ képességû sárga színû lemez, alkalmazható mind egyéni

Részletesebben

Fejezet Tartalom Oldal. 10 Üreges csempeburkolat és esztrichréteg felújítása 187 190

Fejezet Tartalom Oldal. 10 Üreges csempeburkolat és esztrichréteg felújítása 187 190 Fejezet Tartalom Oldal 10 Üreges csempeburkolat és 187 190 Üreges csempeburkolat és 10 A gyakorlatban gyakran előforduló probléma kerámia és természetes kőburkolatoknál az üregképződés. Vita alakul ki

Részletesebben

Építőanyagok 1. minimumkérdések és válaszok

Építőanyagok 1. minimumkérdések és válaszok Építőanyagok 1. minimumkérdések és válaszok 1. Adalékszerek Mind a friss, mind a megszilárdult beton tulajdonságai különleges rendeltetésű vegyi anyagokkal, ún. adalékszerekkel befolyásolhatók. Az adalékszerek

Részletesebben

Habképző és szivattyúzhatóság-javító adalékszer folyós kitöltőanyagokhoz

Habképző és szivattyúzhatóság-javító adalékszer folyós kitöltőanyagokhoz [Mapei logo] Mapeplast LA Polvere Habképző és szivattyúzhatóság-javító adalékszer folyós kitöltőanyagokhoz és könnyűbetonokhoz LEÍRÁS A Mapeplast LA Polvere habképző por alakú betonadalékszer, amellyel

Részletesebben

BETON, BETONÉPÍTÉS. - Gondolatok a készülő új szabályozás kapcsán. amely gondolatok a készülő szabályozástól jelentősen el is térhetnek!

BETON, BETONÉPÍTÉS. - Gondolatok a készülő új szabályozás kapcsán. amely gondolatok a készülő szabályozástól jelentősen el is térhetnek! BETON, BETONÉPÍTÉS - Gondolatok a készülő új szabályozás kapcsán amely gondolatok a készülő szabályozástól jelentősen el is térhetnek! RÖVID TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS Dr. Kausay Tibor Budapest, 2015. március

Részletesebben

watec Pneumatikus zsaluzás www.watec.at Polimerbeton és helyszíni betonozás alkalmazásával készített monolit rendszerkivitelű tojásszelvényű csatornák

watec Pneumatikus zsaluzás www.watec.at Polimerbeton és helyszíni betonozás alkalmazásával készített monolit rendszerkivitelű tojásszelvényű csatornák watec Polimerbeton és helyszíni betonozás alkalmazásával készített monolit rendszerkivitelű tojásszelvényű csatornák 2012 Watec Vertriebs GmbH Helyszíni betonozást alkalmazó korszerű kivitel www.watec.at

Részletesebben

Korai vasbeton építmények tartószerkezeti biztonságának megítélése

Korai vasbeton építmények tartószerkezeti biztonságának megítélése Korai vasbeton építmények tartószerkezeti biztonságának megítélése Dr. Orbán Zoltán, Dormány András, Juhász Tamás Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar Építőmérnök Tanszék A megbízhatóság értelmezése

Részletesebben

Falazatok anyagai. A tégla története. A tégla története. Vályog. Természetes kövektől a mesterségesekig. Természetes kövektől a mesterségesekig

Falazatok anyagai. A tégla története. A tégla története. Vályog. Természetes kövektől a mesterségesekig. Természetes kövektől a mesterségesekig Falazatok anyagai A tégla története szárított tégla i.e. 6000 babilóniaiak, asszírok, hettiták, kínaiak Dr. Józsa Zsuzsanna 2006. november. A tégla története Teretes kövektől a mesterségesekig kőzet pl.

Részletesebben

FÖDÉMEK II. HAGYOMÁNYOS FÖDÉMEK, GERENDÁS FÖDÉMEK, TERVEZÉSI SZERKESZTÉSI ELVEK

FÖDÉMEK II. HAGYOMÁNYOS FÖDÉMEK, GERENDÁS FÖDÉMEK, TERVEZÉSI SZERKESZTÉSI ELVEK Dr. Czeglédi Ottó FÖDÉMEK II. HAGYOMÁNYOS FÖDÉMEK, GERENDÁS FÖDÉMEK, TERVEZÉSI SZERKESZTÉSI ELVEK SZAKMÉRNÖKI ÉPSZ 1. EA/CO FÖDÉMEK II. 1 Födémek fejlődése, története (sík födémek) Hagyományos födémek:

Részletesebben

Fehér Szerkezetek 2013 konferencia. Xella Magyarország Kft.

Fehér Szerkezetek 2013 konferencia. Xella Magyarország Kft. Fehér Szerkezetek 2013 konferencia Április 25. Május 7. Május 14. Május 21. Május 23. Budapest Salgótarján Veszprém Pécs Debrecen Xella Magyarország Kft. 1 Újdonságok a Xella termékpalettáján 1. Ytong:

Részletesebben

VÍZZÁRÓSÁG, VÍZZÁRÓSÁG VIZSGÁLAT

VÍZZÁRÓSÁG, VÍZZÁRÓSÁG VIZSGÁLAT 1 VÍZZÁRÓSÁG, VÍZZÁRÓSÁG VIZSGÁLAT Az MSZ 47981:2004 (az MSZ EN 2061:2002 európai betonszabvány magyar nemzeti alkalmazási dokumentuma) szabvány érvényre lépésével a beton vízzáróságának régi, MSZ 4719:1982

Részletesebben

ELSÕ BETON. Csarnok építési elemek óta az építõipar szolgálatában

ELSÕ BETON. Csarnok építési elemek óta az építõipar szolgálatában ELSÕ BETON Csarnok építési elemek ELSÕ BETON Cégünk 2004. óta gyárt különféle csarnoképítési elemeket. Mára statikus tervezõk bevonásával a tartószerkezeti tervezést is, továbbá a komplett helyszíni szerkezetépítési

Részletesebben

Xella szerkezetek a gyakorlatban. Xella Magyarország Kft. 2013. április

Xella szerkezetek a gyakorlatban. Xella Magyarország Kft. 2013. április Xella szerkezetek a gyakorlatban Xella Magyarország Kft. 2013. április K I V I T E L E Z É S Anyagtulajdonságok, időjárás állóság Szerkezeti elemek, áthidalók Nagyméretű falmezők,önhordó szerkezetek Falazó

Részletesebben

Fehér Szerkezetek - 2014. Xella Magyarország Kft. 1

Fehér Szerkezetek - 2014. Xella Magyarország Kft. 1 Fehér Szerkezetek - 2014 Május 8. Május 13. Május 15. Május 20. Május 27. Budapest Debrecen Veszprém Hódmezővásárhely Győr Xella Magyarország Kft. 1 Fehér Szerkezetek - 2014 Program: 09.00-09.30: Követelmények

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT AKRILÁT POLIMER BÁZISÚ FOLYÓSÍTÓ-SZER NAGY MECHANIKAI

MÓDOSÍTOTT AKRILÁT POLIMER BÁZISÚ FOLYÓSÍTÓ-SZER NAGY MECHANIKAI [ DYNAMON SX 08 MÓDOSÍTOTT AKRILÁT POLIMER BÁZISÚ FOLYÓSÍTÓ-SZER NAGY MECHANIKAI SZILÁRDSÁGÚ ÉS ALACSONY ROSKADÁSVESZTESSÉGŰ MINŐSÉGI BETONOK KÉSZÍTÉSÉHEZ LEÍRÁS A Dynamon SX 08 folyékony állagú hiperfolyósító

Részletesebben

Lábazatok szigetelése

Lábazatok szigetelése Lábazatok szigetelése Épületeink lábazati szerkezeteit különösen nagy gondossággal és szakszerűséggel kell hőszigeteléssel és vízszigeteléssel ellátni. Épületfizikailag ez a szerkezeti csomópont nagyon

Részletesebben

LEÍRÁS A Mapefluid N200 minőségi (vízálló, tartós, nagy szilárdságú) betonok készítésére használható folyékony folyósító adalékszer.

LEÍRÁS A Mapefluid N200 minőségi (vízálló, tartós, nagy szilárdságú) betonok készítésére használható folyékony folyósító adalékszer. MAPEFLUID N200 Folyósító adalékszer betonhoz LEÍRÁS A Mapefluid N200 minőségi (vízálló, tartós, nagy szilárdságú) betonok készítésére használható folyékony folyósító adalékszer. ALKALMAZÁSI TERÜLET Mivel

Részletesebben

a NAT /2008 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT /2008 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1383/2008 számú akkreditálási ügyirathoz A MÉLYÉPÍTÕ LABOR Mûszaki Szolgáltató Kft. (1144 Budapest, Füredi út 74-76.) akkreditált mûszaki területe

Részletesebben

Kémiai összetétel (%) SiO 2 6,0 Al 2 O 3 50 53 Fe 2 O 3 3,0 CaO 40,0 MgO 1,5 SO 3 0,4

Kémiai összetétel (%) SiO 2 6,0 Al 2 O 3 50 53 Fe 2 O 3 3,0 CaO 40,0 MgO 1,5 SO 3 0,4 Általános Az normál dermedésű, de gyorsan kikeményedő, magas korai szilárdsággal rendelkező bauxitcement. Gyártási eljárásának, kémiai összetételének és szilárdulási képességének köszönhetően lényegesen

Részletesebben