TŰZIHORGANYZOTT ACÉLSZERKEZETEK Online szakfolyóirat
|
|
- Krisztina Gizella Barta
- 6 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 2013. TŰZIHORGANYZOTT ACÉLSZERKEZETEK Online szakfolyóirat Tervezőknek, gyártóknak és felhasználóknak I. évfolyam, 1. szám Magyar Tűzihorganyzók Szervezete Szakmai Bizottsága 2013.
2 Tisztelt Olvasóink! A magyar tűzihorganyzó ipar szakmai egyesülete, a Magyar Tűzihorganyzók Szervezete (korábban Magyar Tűzihorganyzók Szövetsége) 1996 évi alapítása óta eltelt időszaka egy meghatározó állomásához érkezett. Honlapunk Online szakfolyóirat menüpontja alatt ( kéthavonta megjelenő internetes szakmai folyóiratunkkal olyan tájékoztató kiadványt hoztunk létre, amely megítélésünk szerint nagy segítséget fog nyújtani a hazai acélszerkezet gyártó vállalkozásoknak, tervezőknek, de beruházóknak és valamennyi érdeklődőnek is fontos információkkal szolgál majd a jövőben. TŰZIHORGANYZOTT ACÉLSZERKEZETEK című szakmai folyóiratunkat a Magyar Tűzihorganyzók Szervezete Szakmai Bizottsága szerkeszti és felügyeli, így a közlésre kerülő tartalmak forrásai hiteles hazai és esetenként külföldi szakemberektől származnak. A lap kizárólag elektronikus formában jelenik meg, szabadon letölthető a technológia iránt érdeklődők számára. Tartalmát tekintve a korróziós jelenségek, technológiai ismeretek, az acélszerkezetek tervezésére vonatkozó információk, gazdaságossági kérdések és egyéb fontos és aktuális információk mellett érinteni kívánjuk a tűzihorganyzó iparág környezetvédelmi technológiáit, az érintett szabványokat is. Külön érdekessége lesz lapunknak egy olyan rovata, melyben a tűzihorganyzás során előforduló hibajelenségeket elemezzük, képekkel, ábrákkal kívánjuk érzékeltetni és még élvezhetőbbé és értékesebbé tenni szakmai kiadványunkat a technológiát felhasználók számára. Reméljük, hogy szívesen olvassák majd folyóiratunkat a leendő mérnökök is, akik a kapott információkat biztosan fel tudják majd használni tanulmányaik és eljövendő életük során. Ehhez kívánunk minden kedves Olvasónknak kellemes időtöltést. 15. Talián Attila elnök Magyar Tűzihorganyzók Szervezet FIGYELEM: A lapban közölt információkat az alább közölt korlátozásokkal - minden olvasó saját elhatározása szerint használhatja fel, az ebből eredő esetleges károkért a kiadó nem vállal semmiféle felelősséget. A folyóiratban közölt cikkek, fényképek és ábrák más kiadványban, nyomatott és elektronikus termékben történő felhasználása, vagy bármilyen módon történő publikálása, közlése csak a Magyar Tűzihorganyzók Szervezete írásos engedélyével történhet. A M a g y a r T ű z i h o r g a n y z ó k S z e r v e z e t e O N L I N E S Z A K F O L Y Ó I R A T A 1.
3 Korrózió elleni védelem bevonatokkal A korrózió fogalma egyik meghatározása szerint nem más, mint az anyagok [1] tönkremenetele a környezettel, a korróziós közeggel való reakció következtében. A fémek korróziójának fogalmát annyival lehetne kiegészíteni, hogy tönkremenetelük során képződő elsődleges korróziótermékek nemfémes jellegűek. Gondoljunk csak egy egyszerű szénacélból készített szerkezeti elem rozsdásodására (1. kép). A fém nemfémes anyagokká történő átalakulása a fém és környezete közötti bonyolult és kölcsönös fizikai-kémiai reakciók útján megy végbe, melynek hatására az adott szerkezeti anyag (pl. acélszerkezet) folyamatosan elvékonyodik, lecsökken számunkra hasznos keresztmetszete. A folyamat legvégén teljes egészében átalakul olyan vegyületekké, melyek tartalmazzák a korrodálódott fém ionjait is, ezzel lényegében egyensúlyba kerül a környezetével. A tönkremenetel az egyes fémek esetében és különböző környezeti hatásoknál más-más jellegű, továbbá eltérő sebességgel zajlik le. Arra a kérdésre a válasz, hogy miért megy tönkre 1. kép: Erősen rozsdásodó vasfelület a legtöbb fém például a légkör hatásainak következtében, az életünket meghatározó a termodinamikai törvényszerűségek között keresendő. Természetes földi állapotok között néhány fém színfém (termésfém) állapotában is előfordul (pl. arany). Azonban nagyrészük valamilyen vegyületük (oxidjaik, szulfidjaik, stb.) formájában van jelen, ilyenek például a vasércek a magnetit és a hematit (Fe 3 O 4, Fe 2 O 3 ), alapvető fémünk vas (Fe) színfém állapotban nem létezik a természetben. Az ember a nyersvasgyártás során az említett vas-oxidokat redukálja (kivonja az oxigént), majd tisztítja, ötvözi, önti, forgácsolja, lemezt, acélszerkezetet, stb. készít belőle (energia bevitelével a saját céljaira átalakítja). Ha azonban az így nyert ötvözetlen, vagy gyengén ötvözött acélt védelem nélkül a természetes légkör hatásainak tesszük ki, akkor ott azonnal oxidálódni kezd, igyekszik visszaalakulni olyan vegyületekké, amelyekből nyertük. A jól látható körfolyamat megakadályozása érdekében a nagy költséggel elkészített vas/acél tárgyainkat védenünk kell a korrózió támadásaival szemben, melyhez számos módszer létezik, közülük gyakorlatban a legelterjedtebbek a különféle védőbevonatok. A továbbiakban kizárólagosan a vas (Fe) korróziós folyamataival és védelmével foglalkozunk. Acélszerkezetek felületvédelmét szolgáló bevonatok Az acélszerkezetek felületének védelme nem más, mint egy olyan intézkedés sorozat, mellyel a vasfelületet valamilyen anyaggal időlegesen elzárjuk a korrozív közegtől, azaz elszigeteljük a környezetétől. Ezt egy közbenső anyagnak a vas/acél felületre történő felhordásával érjük el. Ennek az anyagnak a minősége és a felvitel technikája, továbbá a vas és a védőréteg egymáshoz viszonyított kémiai-fizikai kölcsönhatásai döntően meghatározzák a védőbevonat viselkedését egy adott korróziós közegben. A védőbevonat típusától függően a következő csoportosítást tesszük (1. ábra) [2]. A M a g y a r T ű z i h o r g a n y z ó k S z e r v e z e t e O N L I N E S Z A K F O L Y Ó I R A T A 2.
4 Felületvédelmi bevonatok Szervetlen bevonatok Fémbevonatok Nemfémes bevonatok Szerves bevonatok 1. ábra: Felületvédelmi eljárások csoportjai Az egyes csoportok többféle technikai lehetőséget biztosítanak a felületvédelemre (2. ábra) [2], szerepük képességeik és költségeik, valamint alkalmazhatóságuk függvényében változó. Az egyes csoportok közül kiemelkednek a fémbevonatok és szerves (festék és műanyag), mint az acélszerkezeteknél legnagyobb mennyiségben használt technológiák. Szervetlen bevonatok Eljárás Vastagság (µm) Mesterséges oxidálás 1 5 Foszfátozás 1 10 Nemfémes bevonatok Eljárás Vastagság (µm) Szilikát bevonatok 350 Cement bevonatok ábra: Felületvédelmi eljárások csoportjai bontásban Fémes bevonatok Eljárás Vastagság (µm) Vákuum-gőzölés 1 20 Fémolvadékba merítés > 20 Galvanizálás < 50 Diffúziós bevonás (sherardizálás) < 200 Plattírozás Fémszórás Szerves bevonatok Eljárás Vastagság (µm) Bitumen és állati eredetű bev Gumi bevonatok Műanyag bevonatok Festék bevonatok < 500 A fémes bevonatok között a mérnöki acélszerkezetek, burkolatok, kötőelemek védelmére leginkább a fémolvadékba merítéssel történő bevonási technikákat alkalmazzák. Ennek oka részben az, hogy az ilyen eljárások termelékenysége rendkívül nagy, a védelem kívül-belül megtörténik, ugyanakkor nagytömegű darabok bevonására is alkalmasak. A kialakított fémrétegek kiválóan ellenállnak a mechanikai igénybevételeknek. A diffúziós technikák technikák (pl. tűzihorganyzás, diffúziós horganyzás) esetében abból adódóan, hogy a védőréteg kémiailag (ötvözettel) kötődik a vaslaphoz így tapadása kiváló. További előnyük, hogy mivel üzemi körülmények között hozzák létre a védelmet biztosító fémréteget, ezért technológiájuk ellenőrzött, garantálható a megfelelő minőség. A védő fémréteg többféle lehet (pl. horgany, alumínium, króm, nikkel, stb.), de az építőipari acélszerkezeteknél annak kiváló korróziós élettartama és gazdaságossága miatt leginkább horganyt alkalmazzák. A horgany (cink) fém alkalmazására különféle eljárások kínálkoznak, melyek a felvitel technológiájában, a kialakult védőfilm tulajdonságaiban egyaránt eltérnek egymástól. Egy védőréteg korróziós élettartama függ annak kémiai-fizikai tulajdonságaitól, a bevonat vastagságától és természetesen az acélszerkezetet körülvevő közeg hatásaitól. Amennyiben csak a horganyt vizsgáljuk - azonos A M a g y a r T ű z i h o r g a n y z ó k S z e r v e z e t e O N L I N E S Z A K F O L Y Ó I R A T A 3.
5 környezeti igénybevételt feltételezve - élettartama egyenes arányban viszonyul a réteg vastagságához. Ennek a törvényszerűségnek megfelelően, egy acélszerkezet tervezett élettartamából kell kiindulni, hogy annak leginkább megfelelő, minimális költségekkel felvitt, de minél kevesebb karbantartást igénylő védőréteget alakítsunk ki. Ezen cél eléréshez a technika mai állása szerint a megfelelő vastagságú horganybevonatokat ajánljuk. Felhasznált irodalom: [1] Dr. Dévay József: Fémek korróziója és korrózióvédelme, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1979 [2] P. Maas; P. Peissker: Handbuch Feuerverzinken, WILEY-VCH Verlag GmbH&Co. KGaA, Weinheim, 2008 t-sz-b Miért éppen a tűzihorganyzást válasszuk? Egy mérnöki acélszerkezet felületvédelmének megtervezésénél a legfontosabb cél az acélszerkezet korróziós károsodásainak megakadályozása. Mint előző cikkünkben olvasható volt a fémbevonatok élettartama (atmoszférikus hatásoknál) egyenesen arányos a réteg vastagságával. Ebből következik, hogy olyan technológiát kell választanunk, mely kedvező bekerülési költségek mellett, lehetőleg az acélszerkezet élettartamának végéig biztosítja annak felületvédelmét úgy, hogy a szerkezet üzemeltetése közben lehetőleg ne igényeljen karbantartást, illetve a fenntartás költségei csak minimálisak legyenek. A védelem megtervezésénél minden esetben a telepítendő acélszerkezetet az üzemeltetési körülmények során várható korróziós igénybevételekből kell kiindulni. A mérnökök számára ma már viszonylag könnyű megoldások adódnak a leendő környezeti hatások becslésére. Ezt a témát egy későbbi lapszámunkban részletesen elemezzük. Most elégedjünk meg annyival, hogy a gyakorlatban könnyen használható útmutatókat alakítottak ki, melyek segítségével a környezeti hatások általában jól megbecsülhetők. Ezen hatások becslése után (korrozivitási kategória) rendelkezésünkre áll egy olyan szabvány, mely tartalmazza az adott védőbevonat egy adott korróziós igénybevételhez tartozó korróziós fogyását. Ennek, és az acélszerkezet tervezett élettartama függvényében könnyen számítható a minimálisan elvárható horganyréteg vastagság. Az előbbi gondolatsor menetét 3. ábránkon mutatjuk be. 1. Környezeti igénybevétel meghatározása 2. Korróziós fogyás (µm/év) meghatározása 3. Bevonatvastagság (µm) meghatározása 3. ábra: A védőréteg megtervezésének elvi sémája A fenti ábra szerinti logika mentén haladva össze lehet hasonlítani, hogy a különböző fémekből kialakított védőrétegek - adott alkalmazási feltételek mellett milyen minimális vastagsággal kell, hogy rendelkezzenek. Természetesen döntésünkhöz még hozzájárulnak a bevonatképzés egységköltségei (Ft/db, Ft/kg, Ft/m 2 ), melyek nagyban befolyásolják elhatározásunkat. De mindenesetre döntő szempont döntő szempont az adott technológiával elérhető bevonati tulajdonságok. A védelem élettartama nem relatív fogalom, hanem szabványokban van rögzítve. Eszerint az EN ISO és 5. részében meghatározták és egységesítették a fogalmakat, a rövid, a közepes és a hosszú élettartam jelentését, melyet nemzetközileg is egységesen használhatunk (4. ábra). A M a g y a r T ű z i h o r g a n y z ó k S z e r v e z e t e O N L I N E S Z A K F O L Y Ó I R A T A 4.
6 Időtartam kategória Védelmi időtartam (év) Rövid 2 5 Közepes 5 15 Hosszú > 25 A 4. ábra szerint megállapított időtávokhoz kell mérni bármilyen, a korrózióvédelmet szolgáló védőréteg élettartamát. Azaz ez azt jelenti, hogy például, hogy ha egy bevonat megkövetelt élettartama legalább 15 év, akkor hosszú élettartamot biztosító védelmi technikát kell választanunk, így szükséges meghatározni a korróziós szempontból számításba vehető védőeljárások körét. Ellenkező esetben számolni kell azzal, hogy azzal, hogy az elvárt védelmi időtartam előtt, újabb befektetéssel fel kell újítani a létrehozott bevonatot. A következőkben ismertetni kívánjuk azokat a a műszaki nyelvben - horganyzás néven ismert eljárásokat, melyek egy korrózió elleni védelem megtervezésénél szóba kerülhetnek. Itt ismét felhívjuk a figyelmet arra, hogy a helyesen megválasztott technológia meghatározza a védőréteg élettartamát, így a védelem gazdaságosságára is befolyással bír. Az egyes horganyzási eljárások összehasonlítása A horganyzás szó megtévesztő is lehet. Mást érthet alatta egy vegyiparban praktizáló szakember és mást egy építőiparban dolgozó mérnök, ezért ajánlatos az egyes eljárások fogalmát, a különböző bevonatok jellemzőit pontosítani. Most a hangsúlyt kifejezetten a kialakuló védőréteg tulajdonságaira helyezzük át, ugyanis a tárgyak felhasználhatóságát alapvetően befolyásolják a bevonat minőségi jellemzői, így vastagsága, tapadása, kémiai összetétele. Ennek megfelelően 5. ábránkban foglaljuk össze az ezzel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat. Eljárás neve 4. ábra: Korrózióvédelmi időtartamok meghatározása Darabáru tűzihorganyzás > 20 van Szalag-és lemez (bevont acél lapostermékek) és drót tűzihorganyzása KÜLÖNBÖZŐ HORGANYZÁSI ELJÁRÁSOK TÍPUSAI Bevonat Ötvözeti Rétegképződés vastagsága réteg a Réteg összetétele technológiája (µm) vaslapon 5 40 van vas-horgany ötvözet, általában tiszta horganyréteg borítja Termikus fémszórás nincs horgany Galvanikus horganyzás < 50 nincs lamelláris horgany fémolvadékba történő bemerítéssel, termodiffúzióval fémolvadékon történő áthúzással, termodiffúzióval felületre szórt és megolvasztott fémcseppekből leválasztás elektromos áram segítségével elektrolit-oldatból Szabványa EN ISO 1461 EN EN EN 2063 EN Sherardizálás van vas-horgany ötvözet termodiffúzióval EN horgany, esetleg mechanikai energia Mechanikus plattírozás nincs EN ISO alatta rézréteggel segítségével 5. ábra: Az egyes horganyzási eljárások összehasonlítása Az eljárások első sorában olvasható darabáru tűzihorganyzás az acélszerkezetek bevonási eljárását takarja, s mint látható általánosságban az µm rétegvastagsággal lehet számolni, ez megfelel a rá vonatkozó szabvány (EN ISO 1461) előírásainak. A következő, a 6. ábránkon a gyakorlati életben mérhető horganyréteg vastagságokat mutatjuk be úgy, hogy a megfelelő összehasonlíthatóság érdekében ábrázoljuk mellette az említett szabvány előírásait is. A M a g y a r T ű z i h o r g a n y z ó k S z e r v e z e t e O N L I N E S Z A K F O L Y Ó I R A T A 5.
7 A 6. ábrán látható gyakorlati tapasztalatok szerint, a horganyzás után, a szabványban meghatározott minimális értékeknél jóval vastagabb horganyrétegek jönnek létre. Ez jelentős korróziós tartalékot ad az érintett acélszerkezetnek. A korrózióvédelmi szempontból számunkra megfelelő eljárások kiválasztásánál minden esetben a beépített acélszerkezet felületét a felhasználás során érő kémiaifizikai hatásokból kell kiindulni. 6. ábra: Bevonat vastagsági értékeinek alakulása a gyakorlatban Amennyiben egy technika nem biztosítja a szükséges rétegvastagságot, akkor az önálló bevonatként, arra a felhasználási célra alkalmatlan. Ennek alapján elmondható, hogy légköri hatásoknál, kültéri igénybevételeknél a vastagabb bevonatok ajánlhatók (darabáru tűzihorganyzás, fémszórás), míg belső terekben a vékonyabbaknak (pl. galvanizálás, lemezhorganyzás) van inkább szerepük. Megjegyezzük azt, hogy az egyes rétegek szerkezete és kémiai tulajdonságai is nagymértékben befolyásolják a védőfilm korróziós ellenállását. Így a termikus fémszórásnál mivel a kialakított vastagabb bevonat a technikából adódóan porózus utólagosan festékekkel, lakkal ajánlatos tömíteni, míg tűzihorganyzás esetében tömör és kopásálló fémréteg alakul ki. t-sz-b A tűzihorganyzás technológiájáról tervezőknek és gyártóknak A technikának lassan-lassan három évszázados hagyományai lesznek. A francia vegyész Malouin 1742-ben figyelt fel arra, hogy a megtisztított felületű vastárgyakat folyékony horganyba merítve, azok felületén egy vékony fémbevonat képződik. Mivel akkoriban még nem rendelkeztek olyan technológiákkal, mellyel megbízhatóan és megfelelő minőségben oxidmentesíteni tudták volna a vas/acéldarabok felületét, az eljárás ipari alkalmazására még egy évszázadot várni kellett. Közben A. S. Marggraf-nak sikerült először 1746-ban Európában (Németországban) fémhorganyt előállítani, az addig felhasznált mennyiség a Távol-Keletről került kereskedelmi forgalomba. A lengyel származású ugyancsak Franciaországban élt vegyész, Stanislaus Sorel ban közzé tette, hogy az vas-és acéltermékeket ásványi savakban (pl. sósav), hogyan lehet pácolni (oxidmentesíteni), majd ugyancsak ő május 10-én szabadalmi oltalmat kért a fémolvadékban történő bevonásra, a tűzihorganyzási eljárásra. Ezt követően, 1840 után sorra létesültek a műhelyek Franciaországban, Angliában és Németországban. Ezek még kisüzemek volt, a munkát kézzel végezték, a kor megítélése szerint közelebb álltak az alkímiához, mint egy ipari technológiához. Az ezután következő évtizedekben tűzihorganyzás mellett - sorra fedezték fel a különböző horganyzási eljárásokat, az iparszerű, gépesített technikák bevezetésére azonban közötti időszakig várni kellett. Ekkor jelentek meg az iparágban A M a g y a r T ű z i h o r g a n y z ó k S z e r v e z e t e O N L I N E S Z A K F O L Y Ó I R A T A 6.
8 azok a gépi berendezések, melyekkel már nagytömegű darabokat nagy termelékenységgel lehetett bevonni, melyben nagy szerepe volt H. Babliknak. A tűzihorganyzási eljárás Mint minden felületbevonó eljárásnál, így a tűzihorganyzásnál is alapvető szempont, hogy a felhordott réteg megfelelő vastagságú és tömör legyen, ugyanakkor kellőképpen tapadjon az alaphoz, amire felvitték. Ugyanis kellő vastagság és tömörség hiányában kétségessé válnak a korrózióvédelmi képességek, míg nem megfelelő tapadás esetében könnyen leválik. Az említett célok elérését kell biztosítania a technológiai lépéseknek, így alapvetően a felület előkezelése (előkészítés) és maga a fémbevonás lépései eredményezik a megfelelő minőségű védőréteget, mindkét fontos munkafázis azonban további részlépésekre tagolható. A lemez-és rúdanyagok gyártása során (acélműben, hengerműben) a vas/acél anyag melegen történő alakításából származó oxidok (reve), illetve a természetes korróziós folyamatokból előálló oxidréteg (rozsda) szennyezik a fémfelületet. Ezen kívül az acélszerkezetek gyártásánál az alapanyagok felülete különböző anyagokkal szennyeződhet, ennek megfelelően zsírok, olajok, festékek, bitumen, ragasztó és egyéb anyagok feltapadhatnak. Ezek között vannak olyanok, melyek vízben oldhatók, és olyanok is, melyek nem. A technológia szempontjából káros anyagoknak az eltávolítása az előkezelés feladata, melyet különböző vegyszerek és víz alkalmazásával lehet elérni. Ehhez járulnak még hozzá magára a technológiára jellemző kiegészítő lépések, melyek biztonságosabbá teszik a horganybevonat képződésnek folyamatát. A tűzihorganyzás ún. nedves eljárása volt az eredeti technika, ennek jelentősége ma már elenyésző, míg 8. ábrán látható a korszerű száraz eljárás elvi sémája. Mindkét módszer lényege természetesen megegyezik, de néhány lépésben mégis 8. ábra: Tűzihorganyzás száraz eljárással van különbség közöttük. Míg a nedves eljárás esetében a horganyzásra kerülő termékek nedvesen kerülnek a horganyolvadékba, addig a másik megoldásánál szárazan (ebből származik a neve). Ugyanis az előbbi technikánál a zsír-és oxidmentesített felületű darabokat a horganyolvadék felszínén úszó 5-6 cm vastag habrétegen (flux-hab) merítik a folyékony fémbe, addig az utóbbi esetben a horganyzókád előtt elhelyezett vizes flux-oldat (folyasztószeres oldat), majd hozzávetőlegesen perces szárítás után kerülnek termékek a megolvasztott horganyba. A nedves módszer mint korábban már említettük a kisméretű, kézzel mozgatható acéldarabok bevonására alkalmas, az igazán termelékeny a száraz technika, mely teljes egészében gépesíthető, akár 8-10 tonna tömegű acélszerkezeti darabok is egy lépésben bevonhatóak. A zsírtalanítást 3-4 évtizeddel ezelőtt még szinte csak lúgos eljárásokkal végezték, ma a legtöbb üzemben a savas zsírtalanítást használják, meg egy lépésben zsírtalanít és oxidmentesítést is végez, ezzel gyorsabbá teszi a következő lépést, az oxidmentesítést (pácolást). Ezért a továbbiakban csak ezzel a módszerrel kívánunk foglalkozni. A fluxolás folyamata azt a célt szolgálja, hogy a só termikus bomlásakor (a horganyolvadék feszínén) még egy utólagos tisztítást biztosít a horganyzandó felületnek és elősegíti a fémolvadék szétterülését a darab felületén (nedvesíti, folyasztja). Az előzőeken felül további szerepe is van, mely szerint az acélszerkezeti elemeknek fluxos kádból történő kiemelését követő perces időtartamra megvédi a darabokat a korrózióval szemben. A horganyzás előtti szárítás (száraz módszer) C-os levegőáramban történik. A szárítást követi A M a g y a r T ű z i h o r g a n y z ó k S z e r v e z e t e O N L I N E S Z A K F O L Y Ó I R A T A 7.
9 a fémolvadékba merítés lépése, maga a tűzihorganyzás. A normál esetben kb. 450 C hőmérsékletű, kismértékben ötvözött horganyfürdőbe kerülő darabok külső és belső felületén fizikai-kémiai reakciók sorozata indul meg, melyek eredményéül a tárgyak felszínén ezüstös-fényes horganyréteg képződik 2-3.kép) képek: Frissen tűzihorganyzott acélszerkezetek Néhány horganyzó üzemben a fémréteg kialakulása után még nem zárul le a folyamat, hanem a megfelelő hőmérsékletűre lehűlt munkadarabokat egy erre a célja rendszeresített meleg vizes hűtőkádban helyezik, vagy fehérrozsdásodás elleni védelemmel látják el (passziválás). A MSZ EN ISO 1461:2010 szabvány előírásai A szabványok alkalmazása önkéntes, ugyanakkor ajánlatos hozzájuk igazodni, mert a bennük szereplő előírások garanciákat jelentenek arra, hogy az adott termék minősége meg fog felelni a várható műszaki követelményeknek. A darabáru tűzihorganyzás európai és nemzetközi szabványa az EN ISO 1461, melyet átlagosan ötévente felülvizsgálnak, aktualizálnak. Nevezett előírás 20 oldalban foglalja össze a tudnivalókat. Ezekből az ismeretekből lapunk mostani számában csak a most legfontosabbnak tartott részeket idézzük. t-sz-b A szabvány nem vonatkozik a folytatólagos sorokon horganyzott acéllemezekre és szalagokra, huzalokra, automatikus berendezéseken horganyzott csövekre és szabványos kötőelemekre. A tűzihorgany bevonatok előírt vastagsági értékei Amennyiben a megrendelők és a tűzihorganyzó üzem között más megállapodás nem születik, akkor célszerű a MSZ EN ISO 1461:2010 szabványban szereplő értékeket figyelembe venni. Ezeket az előírás 3. és 4. táblázata tartalmazza. Mivel a darabáru tűzihorganyzásnál az apró termékek (fittingek, kicsi öntvények, tömegáruk) bevonásához egy kiegészítő centrifugát is alkalmaznak, ezért az ezekre vonatkozó adatok külön táblázatban szerepelnek. A szabványos értékeket 9. és 10. ábránkon mutatjuk be. Nem centrifugált és centrifugált termékek közötti rétegvastagság különbségek abból adódnak, hogy az utóbbinál a tömegárukat nagy A M a g y a r T ű z i h o r g a n y z ó k S z e r v e z e t e O N L I N E S Z A K F O L Y Ó I R A T A 8.
10 mennyiségben egy perforált kosárban horganyozzák, majd ezt még a felületükön képlékeny fémmel egy centrifugába helyezik, megpörgetik, a felesleget eltávolítják a darabok felületéről ábra: Vastagsági előírások (EN ISO 1461:2009) Meg kívánjuk jegyezni, hogy az ivóvízzel érintkező termékek esetében az EN előírásban foglaltakat kell figyelembe venni, ugyanis a bevonat kémiai összetételével kapcsolatosan specifikus követelmények vannak. A megrendelőknek a tűzihorganyzók felé fennálló kötelezettségei Az MSZ EN ISO 1461:2010 A melléklet A1 és A2 alfejezete tartalmazza a megrendelőkre vonatkozó követelményeket (11. ábra). A1. A megrendelő által adandó elengedhetetlen tájékoztatás A nemzetközi szabvány számát (EN ISO 1461) A2. A megrendelő által adandó kiegészítő tájékoztatások a. Az alapfém (acél/vas) kémiai összetétele, gyártási feltételei b. lángvágott, lézervágott, vagy plazmával vágott felületek megjelölése c. a termék (felhasználása szempontjából) lényeges felületeinek azonosítása d. lényeges csepp-és felvastagodás-mentes felületek megadása e. a szemmel nem látható zárt üregek megfelelő technológiai nyílásainak igazolása f. termékkikészítésre vonatkozó előírás, vagy minta szolgáltatása g. különleges előkezelési követelmények megadása h. különleges rétegvastagságok megadása i. esetleges centrifugás technikával horganyzandó alkatrészek megjelölése, követelményei j. tűzihorganyzott termék utókezelése, utólagos bevonata megadása k. a termékátvétellel kapcsolatos megállapodások 11. ábra: Megrendelőkre vonatkozó előírások (MSZ EN ISO 1461:2010) A szabvány B melléklete külön kitér a tűzihorganyzásra vonatkozó biztonságtechnikai követelményekre, melyeket a megrendelőknek teljesíteni kell. Mint korábban láthattuk, a tűzihorganyzás előtti felület előkezelés folyadékokban, vizet tartalmazó oldatokban történik. A fémbevonat kialakítása kb. 450 C hőmérsékletű fémolvadékba merítés során zajlik. A horganyfürdőben végzendő biztonságos munkavégzés (és megfelelő termékminőség) érdekében az üreges acélszerkezeti darabokat megfelelő helyen elhelyezett, és szükséges méretű, darabszámú technológiai nyílásokkal kell ellátni (MSZ EN ISO : 2010). t-sz-b A M a g y a r T ű z i h o r g a n y z ó k S z e r v e z e t e O N L I N E S Z A K F O L Y Ó I R A T A 9.
11 Tervezési hibák: a nem megfelelő védelmi technológia kiválasztásának káros következményei Az acélszerkezetek felületvédelmének tervezésénél fontos alapelv, hogy a bevonat vastagsága feleljen meg a korróziós igénybevétel okozta követelményeknek. Túl vékony horganyréteg gyorsan tönkremegy, ezért kültéri igénybevételhez galvanizálás (elektrolitikus horganyzás) helyett tűzihorganyzás technológiát válasszunk. Galvanizált csavar egy év múltán kültéri korlátnál A galvanizált kapcsolóidom felületén túl vékony volt a horganyréteg A galvanizált csavarokról az évek alatt gyorsan lepusztult a horgany Galvanikusan horganyzott görgő és tűzihorganyzott acélszerkezet összeépítve A M a g y a r T ű z i h o r g a n y z ó k S z e r v e z e t e O N L I N E S Z A K F O L Y Ó I R A T A 10.
12 A tőzsdei horganyár alakulása hónapban A megadott árak a londoni fémtőzsde (LME) nagytisztaságú (SHG Zinc) havi, átlagos eladási árait mutatják Havi átlagár (Eur/t) Hónapok A M a g y a r T ű z i h o r g a n y z ó k S z e r v e z e t e O N L I N E S Z A K F O L Y Ó I R A T A 11.
KIVÁLÓ MINŐSÉG, GYÖNYÖRŰ BEVONAT!
Cromkontakt galvánipari kft Cromkontakt galvánipari kft. KIVÁLÓ MINŐSÉG, GYÖNYÖRŰ BEVONAT! Az Ön megbízható partnere a galvanizálásban! KAPCSOLAT 1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 289-295. Tel: +36-20-450-7284
TŰZIHORGANYZOTT ACÉLSZERKEZETEK Online szakfolyóirat
2015. TŰZIHORGANYZOTT ACÉLSZERKEZETEK Online szakfolyóirat Tervezőknek, gyártóknak és felhasználóknak III. évfolyam, 4. szám Magyar Tűzihorganyzók Szervezete Szakmai Bizottsága 2015. Tisztelt Olvasóink!
TŰZIHORGANYZOTT ACÉLSZERKEZETEK
2018. Tisztelt Olvasóink! Mielőtt egy tűzihorganyzásra kerülő acélszerkezet végleges, kész méreteit meghatározzuk, a lehetséges legnagyobb termékméretek tisztázása érdekében Online célszerű szakfolyóirat
Építményeink védelme március 27. Acélfelületek korrózió elleni védelme fémbevonatokkal
Építményeink védelme 2018. március 27. Acélfelületek korrózió elleni védelme fémbevonatokkal Dr. Seidl Ágoston okl. vegyészmérnök, korróziós szakmérnök c.egy.docens A korrózióról általában A korrózióról
TŰZIHORGANYZOTT ACÉLSZERKEZETEK Online szakfolyóirat
2016. TŰZIHORGANYZOTT ACÉLSZERKEZETEK Online szakfolyóirat Tervezőknek, gyártóknak és felhasználóknak IV. évfolyam, 1. szám Magyar Tűzihorganyzók Szervezete Szakmai Bizottsága 2016. Tisztelt Olvasóink!
A vízgazdálkodás területén alkalmazható festék bevonatrendszerek fémszerkezetek védelmére
Budalakk Innova Kft. Budapest, 1044, Váci út 40. Tel: (1) 369-7406, Fax: (1) 369-7413 http://www.budalakkinnova.hu festekudvar@budalakkinnova.hu A vízgazdálkodás területén alkalmazható festék bevonatrendszerek
Hidász Napok A MINDEN-KORR Korrózióvédelmi Mérnökiroda Bt. szeretettel üdvözli a konferencia résztvevőit. Visegrád,
A MINDEN-KORR Korrózióvédelmi Mérnökiroda Bt. szeretettel üdvözli a konferencia résztvevőit. Acélszerkezetű hidak korrózióvédelmi tervezése Cégünk 10 éve kapcsolódott be az új, valamint a felújításra kerülő
TŰZIHORGANYZOTT ACÉLSZERKEZETEK
2015. TŰZIHORGANYZOTT ACÉLSZERKEZETEK Online szakfolyóirat Tervezőknek, gyártóknak és felhasználóknak III. évfolyam, 1. szám Magyar Tűzihorganyzók Szervezete Szakmai Bizottsága 2015. Tisztelt Olvasóink!
Új utakon a folyamatos tűzi mártó szalaghorganyzás
Új utakon a folyamatos tűzi mártó szalaghorganyzás Miskolci Egyetem Kerpely Antal Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola Konzulens: Dr. Török Tamás Társ konzulens: Dr. Gácsi Zoltán Fajger János
TŰZIHORGANYZOTT ACÉLSZERKEZETEK Online szakfolyóirat
2014. TŰZIHORGANYZOTT ACÉLSZERKEZETEK Online szakfolyóirat Tervezőknek, gyártóknak és felhasználóknak II. évfolyam, 3. szám Magyar Tűzihorganyzók Szervezete Szakmai Bizottsága 2014. Tisztelt Olvasóink!
Dr. RADNAY László PhD. Tanársegéd Debreceni Egyetem Műszaki Kar Építőmérnöki Tanszék
ACÉLSZERKEZETEK I. - 9. Előadás Dr. RADNAY László PhD. Tanársegéd Debreceni Egyetem Műszaki Kar Építőmérnöki Tanszék E-mail: radnaylaszlo@gmail.com Korrózió A szerkezeti acél korróziója egy elektrokémiai
TŰZIHORGANYZOTT ACÉLSZERKEZETEK
2018. Tisztelt Olvasóink! Mielőtt egy tűzihorganyzásra kerülő acélszerkezet végleges, kész méreteit meghatározzuk, a lehetséges legnagyobb termékméretek tisztázása érdekében Online célszerű szakfolyóirat
TŰZIHORGANYZOTT ACÉLSZERKEZETEK Online szakfolyóirat
2017. TŰZIHORGANYZOTT ACÉLSZERKEZETEK Online szakfolyóirat Tervezőknek, gyártóknak és felhasználóknak V. évfolyam, 2. szám Magyar Tűzihorganyzók Szervezete Szakmai Bizottsága 2017. Tisztelt Olvasóink!
TŰZIHORGANYZOTT ACÉLSZERKEZETEK Online szakfolyóirat
2013. TŰZIHORGANYZOTT ACÉLSZERKEZETEK Online szakfolyóirat Tervezőknek, gyártóknak és felhasználóknak I. évfolyam, 3. szám Magyar Tűzihorganyzók Szervezete Szakmai Bizottsága 2013. Tisztelt Olvasóink!
Kontakt korrózió vizsgálata
Kontakt korrózió vizsgálata Haraszti Ferenc 1, Kovács Tünde 1 1 Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar, Budapest, Népszínház u. 8, Magyarország Abstract. A korrózió összetett,
TŰZIHORGANYZOTT ACÉLSZERKEZETEK
2018. Tisztelt Olvasóink! Mielőtt egy tűzihorganyzásra kerülő acélszerkezet végleges, kész méreteit meghatározzuk, a lehetséges legnagyobb termékméretek tisztázása érdekében Online célszerű szakfolyóirat
TŰZIHORGANYZOTT ACÉLSZERKEZETEK
2014. TŰZIHORGANYZOTT ACÉLSZERKEZETEK Online szakfolyóirat Tervezőknek, gyártóknak és felhasználóknak II. évfolyam, 5. szám Magyar Tűzihorganyzók Szervezete Szakmai Bizottsága 2014. Tisztelt Olvasóink!
TŰZIHORGANYZOTT ACÉLSZERKEZETEK
2017. Tisztelt Olvasóink! Mielőtt egy tűzihorganyzásra kerülő acélszerkezet végleges, kész méreteit meghatározzuk, a lehetséges legnagyobb termékméretek tisztázása érdekében Online célszerű szakfolyóirat
Rozsdamentes anyagok fertőződésének megelőzése
Rozsdamentes anyagok fertőződésének megelőzése Nemesacél anyagok feldolgozása során rendkívül nagy figyelmet kell fordítani a felületkezelés szakszerűségére, megfelelő hegesztőanyagok és kötőelemek kiválasztására.
MAGYAR TŰZIHORGANYZÓK SZÖVETSÉGE. Tervezési irányelvek
MAGYAR TŰZIHORGANYZÓK SZÖVETSÉGE Tervezési irányelvek 2009 Ajánlás: A kiadvány olyan információkat tartalmaz, amelyek elengedhetetlenül szükségesek azok részére, akik beruházásaiknál, vagy munkájuk során
TŰZIHORGANYZOTT ACÉLSZERKEZETEK Online szakfolyóirat
2017. TŰZIHORGANYZOTT ACÉLSZERKEZETEK Online szakfolyóirat Tervezőknek, gyártóknak és felhasználóknak V. évfolyam, 1. szám Magyar Tűzihorganyzók Szervezete Szakmai Bizottsága 2017. Tisztelt Olvasóink!
TŰZIHORGANYZOTT ACÉLSZERKEZETEK
2014. TŰZIHORGANYZOTT ACÉLSZERKEZETEK Online szakfolyóirat Tervezőknek, gyártóknak és felhasználóknak II. évfolyam, 2. szám Magyar Tűzihorganyzók Szervezete Szakmai Bizottsága 2014. Tisztelt Olvasóink!
TŰZIHORGANYZOTT ACÉLSZERKEZETEK
2015. TŰZIHORGANYZOTT ACÉLSZERKEZETEK Online szakfolyóirat Tervezőknek, gyártóknak és felhasználóknak III. évfolyam, 2. szám Magyar Tűzihorganyzók Szervezete Szakmai Bizottsága 2015. Tisztelt Olvasóink!
Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre
Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Épület- és szerkezetlakatos szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 582 03 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:
Betonszerkezetek felületvédelme tervezett változások az ÚT előírásban
Betonszerkezetek felületvédelme tervezett változások az ÚT előírásban 2011.05.04. Dr. Seidl Ágoston okl. vegyészmérnök, c.egy.docens Vértes Mária Magyar Közút Nonprofit Zrt. MVL Győr ÚT 2-2.206 [e-ut 07.04.13]
Kiss László 2011. Blog: www.elka-kl.blogspot.com Email: kislacika@gmail.com
Kiss László 2011. Blog: www.elka-kl.blogspot.com Email: kislacika@gmail.com Ólommentes környezetvédelem RoHS (Restriction of Hazardous Substances), [2002/95/EC] EU irányelv az ólom leváltásáról, 2006.
Korrózióálló acélok felületkezelési eljárásai. Pető Róbert
Korrózióálló acélok felületkezelési eljárásai Pető Róbert 1. Miért? 2. Mikor? 3. Hogyan? 4. Egyéb felhasználási lehetőségek 1. Miért? 2. Mikor? 3. Hogyan? 4. Egyéb felhasználási lehetőségek Miért? A jó
TŰZIHORGANYZOTT ACÉLSZERKEZETEK Online szakfolyóirat
2016. TŰZIHORGANYZOTT ACÉLSZERKEZETEK Online szakfolyóirat Tervezőknek, gyártóknak és felhasználóknak IV. évfolyam, 3. szám Magyar Tűzihorganyzók Szervezete Szakmai Bizottsága 2016. Tisztelt Olvasóink!
Korrózió elleni védelem: TŰZIHORGANYZÁS
Korrózió elleni védelem: TŰZIHORGANYZÁS A technológia és tervezési követelmények 2015 Ajánlás: Nagy örömmel ajánljuk a dokumentációt az egyetemek és főiskolák gépészmérnök, építész és építőmérnök, anyagmérnök,
Kémiai energia - elektromos energia
Általános és szervetlen kémia 12. hét Elızı héten elsajátítottuk, hogy a redoxi reakciók lejátszódásának milyen feltételei vannak a galvánelemek hogyan mőködnek Mai témakörök az elektrolízis és alkalmazása
Kis hőbevitelű robotosított hegesztés alkalmazása bevonatos lemezeken
Weld your way. Kis hőbevitelű robotosított hegesztés alkalmazása bevonatos lemezeken CROWN International Kft. CLOOS Képviselet 1163 Budapest, Vámosgyörk u. 31. Tel.: +36 1 403 5359 sales@cloos.hu www.cloos.hu
TŰZIHORGANYZÁS (MSZ EN ISO 1461)
TŰZIHORGANYZÁS (MSZ EN ISO 1461) Hot-dip Galvanizing * Feuerverzinkung Figyelem: Ebben a tájékoztató dokumentumban található információkat a Magyar Tűzihorganyzók Szövetsége biztosítja mindenkinek, aki
NYOMTATOTT HUZALOZÁSÚ LAPOK GYÁRTÁSTECHNOLÓGIÁJA
NYOMTATOTT HUZALOZÁSÚ LAPOK GYÁRTÁSTECHNOLÓGIÁJA Az elektronikai tervező általában nem gyárt nyomtatott lapokat, mégis kell, hogy legyen némi rálátása a gyártástechnológiára, hogy terve kivitelezhető legyen.
Festési hibák eredete: a felületkezeléstől a festék felhordásig
Festési hibák eredete: a felületkezeléstől a festék felhordásig Hibalehetőségek Felhordás során Felhordás után Személyi Külső környezeti Előkészítési Másodlagos Előkészítési Berendezés/Eszköz Környezeti
1. számú melléklet: Műszaki előírás:
1. számú melléklet: Műszaki előírás: A kiszállított alkatrészek felület előkészítését el kell végezni, ami áll egy mechanikus homokszórásból (porlakkozott/rilzánozott/festett) felület esetén vagy egy vegyi
ZinkPower Coating TARTÓS VÉDELEM TÜZIHORGANYZOTT ACÉLOKHOZ
ZinkPower Coating TARTÓS VÉDELEM TÜZIHORGANYZOTT ACÉLOKHOZ www.zinkpower.com ZINKPOWER Coating MINDEN IGÉNYRE A HELYES MEGOLDÁS A ZINKPOWER a vezető tüzihorganyzó csoportok közé tartozik. Megbízható partner
Megbízható teljesítmény.
A Kaiflex EF rendkívül flexibilis, zárt mikrocellás szerkezetű szigetelőanyag, mely alkalmazható azon létesítményekben ahol légkondicionáló HVAC rendszerek szükségesek, amelyeknél az energia megtakarításra
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
Buzás Györgyi, Tóth László MINDEN-KORR Korrózióvédelmi Mérnökiroda Bt.
Összefoglalás BEVONATI HIBA OKOK FÉNYKÉPEKBEN Buzás Györgyi, Tóth László MINDEN-KORR Korrózióvédelmi Mérnökiroda Bt. A cikk részben fényképezőgéppel, részben mikroszkóppal készített fényképek segítségével
KÖZÉPNEHÉZ ECONOMY. Economy kapcsolható, csavar nélkül összeállítható polcos állványrendszer
KÖZÉPNEHÉZ ECONOMY Economy kapcsolható, csavar nélkül összeállítható polcos állványrendszer Kiválóan alkalmas viszonylag nagy tömegű anyagok tárolására, melyek normál polcos állványokban már nem tárolhatók,
VIV CSOPORT BEMUTATÁSA 2019.
VIV CSOPORT BEMUTATÁSA 2019. VIV CSOPORT BEMUTATÁSA o Alapítva: 1963/1996 o Törzstőke: o Létszám: 87 600 000 Ft 381 fő / VIVBER Kft. gyártócsarnok / VIV CSOPORT BEMUTATÁSA VIV CSOPORT TEVÉKENYSÉGEI o Fővállalkozás
TŰZIHORGANYZOTT ACÉLSZERKEZETEK Online szakfolyóirat
2013. TŰZIHORGANYZOTT ACÉLSZERKEZETEK Online szakfolyóirat Tervezőknek, gyártóknak és felhasználóknak I. évfolyam, 2. szám Magyar Tűzihorganyzók Szervezete Szakmai Bizottsága 2013. Tisztelt Olvasóink!
Az ömlesztő hegesztési eljárások típusai, jellemzése A fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés elve, szabványos jelölése, a hegesztés alapfogalmai
1. Beszéljen arról, hogy milyen feladatok elvégzéséhez választaná a fogyóelektródás védőgázas ívhegesztést, és hogyan veszi figyelembe az acélok egyik fontos technológiai tulajdonságát, a hegeszthetőséget!
TŰZIHORGANYZOTT ACÉLSZERKEZETEK Online szakfolyóirat
2016. TŰZIHORGANYZOTT ACÉLSZERKEZETEK Online szakfolyóirat Tervezőknek, gyártóknak és felhasználóknak IV. évfolyam, 4. szám Magyar Tűzihorganyzók Szervezete Szakmai Bizottsága 2016. Tisztelt Olvasóink!
TŰZIHORGANYZOTT ACÉLSZERKEZETEK Online szakfolyóirat
2016. TŰZIHORGANYZOTT ACÉLSZERKEZETEK Online szakfolyóirat Tervezőknek, gyártóknak és felhasználóknak IV. évfolyam, 2. szám Magyar Tűzihorganyzók Szervezete Szakmai Bizottsága 2016. Tisztelt Olvasóink!
Kültéri acélszerkezetek festésének alapvető kritériumai Szakács Ferenc
Kültéri acélszerkezetek festésének alapvető kritériumai Szakács Ferenc Hungarocoat, Budapest 2014. november 25-26. HUNGAROCOAT 2014 Kültéri acélszerkezetek festésének alapvető kritériumai 2 Tervezési irányelvek
KONFERENCIASOROZAT 2015 KONFERENCIASOROZAT 2015. PREFA Hungária Kft. www.prefa.hu judit.nemere@prefa.com +36 (30) 6866786 2040 Budaörs, Gyár utca 2.
KONFERENCIASOROZAT 2015 KONFERENCIASOROZAT 2015 PREFA Hungária Kft. www.prefa.hu judit.nemere@prefa.com +36 (30) 6866786 2040 Budaörs, Gyár utca 2. SZERVEZŐK SZAKMAI VÉDNÖK MÉDIATÁMOGATÓK » Alapítás éve:
A HOSSZÚTÁVON MEGBÍZHATÓ ÉPÜLETSZERKEZETEK LÉTESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI ÉPÜLETSZERKEZETEK TERVEZÉSE DR. Gábor László: az első kérdés: mikor és miért van szükség? a második kérdés: hová kerülnek? a harmadik
6ba8ca2045ab4e98b992a691009b4063. Download. DownloadFile. R 30-tól R 180-ig. PROMAPAINT -SC3 Tűzgátló festék teherhordó acélszerkezetekhez 1.
Műszaki adatok 4 3 2 1 1 teherhordó acélszerkezet 2 a festékkel együtt bevizsgált alapozó 3, rétegvastagság az A p /V-érték, a tűzállósági teljesítmény és az acél Eurocode szerinti tervezési (kritikus)
Tűzvédő bevonatok készítésének folyamata. 1 2012-11-16 tűzvédelmi szimpózium
Tűzvédő bevonatok készítésének folyamata 1 2012-11-16 tűzvédelmi szimpózium Élet A tűz Pusztulás 2 2012-11-16 tűzvédelmi szimpózium Az ember szolgálatában 3 2012-11-16 tűzvédelmi szimpózium Veszélyek 4
Enzo. zuhanykabin zuhanytálca ÖSSZESZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Enzo zuhanykabin zuhanytálca ÖSSZESZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Termékleírás Méret kabin: 800 X 1200 X 1850mm Méret tálca: 800 X 1200 X 150mm Krómozott kabinkeret Oldalüvegek: 6 mm biztonsági üveg Ajtó:
{loadposition ujakcio} {phocagallery view=category categoryid=28 image INDUFLOOR-IB2360. Műgyanta záró réteg betonra. {tab=termékleírás}
{loadposition ujakcio} {phocagallery view=category categoryid=13 imageid=68} {phocagallery view=category categoryid=25 imageid=136} {phocagallery view=category categoryid=28 image {phocagallery Vékonybevonat
AvantGuard : új értelmet ad a korróziógátlásnak.
AvantGuard : új értelmet ad a korróziógátlásnak. AvantGuard : új értelmet ad a korróziógátlásnak. A Hempel bemutatja a forradalmian új AvantGuard korróziógátló technológiát. Az aktivált cinken alapuló
Gemini. zuhanykabin zuhanytálca ÖSSZESZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Gemini zuhanykabin zuhanytálca ÖSSZESZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Termékleírás Méret kabin: 900 X 900 X 1850 Méret tálca: 900 X 900 X 150 Krómozott keret Oldalüvegek: 6 mm átlátszó biztonsági üveg Ajtó:
Útburkolati jelek. Elvárások és lehetőségek. Hajas Ákos
Útburkolati jelek Elvárások és lehetőségek Hajas Ákos Rövid áttekintés Elvárások és lehetőségek Anyagválasztás Felhordási technológiák (gépválasztás) Utánszóró anyagok Új generációs burkolati jelek Elvárások
KORRÓZIÓVÉDELEM, FELÚJÍTÓ FESTÉS BUDALAKK FESTÉKBEVONATOKKAL
KORRÓZIÓVÉDELEM, FELÚJÍTÓ FESTÉS BUDALAKK FESTÉKBEVONATOKKAL TARTALOM Bevezetés 1. Az EN ISO 12944-5/2008 szabványból átvett jelölések 1.1. Korróziós igénybevételi kategóriák 1.2. Víz alatti és föld alatti
TERMÉKISMERTETŐ 2015.július 10. 6,8 m 2 /liter 125 μm esetén
AMERLOCK 400 AL TERMÉKLEÍRÁS Két komponenses, magas szárazanyagtartalmú bevonat FŐBB TERMÉKJELLEMZŐK Alumínium tartalmú felülettűrő karbantartási bevonat Kompatibilis többféle felülettel és felületelőkészítéssel
Hőszigetelések anyagainak helyes megválasztása
Hőszigetelések anyagainak helyes megválasztása 5 kwh/m² Dr. Józsa Zsuzsanna BME Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék ÉPÜLETHATÁROLÓ SZERKEZETEK HŐÁTBOCSÁTÁSI KÖVETELMÉNYEI U f (W/m 2 K) Ország Külső
Gázelosztó rendszerek üzemeltetése III. rész Gázelosztó vezetékek korrózióvédelme
Gázelosztó rendszerek üzemeltetése III. rész Gázelosztó vezetékek korrózióvédelme 1 Korrózió Anyagkárosodás, -rongálódás Az anyag stabil állapota instabillá válik a környező közeg megváltozása miatt A
Íves UV: követendő eljárások. Walter Dreschel Vulcan Reeves 2007.04.25. PrintCity
Íves UV: követendő eljárások Walter Dreschel Vulcan Reeves 2007.04.25. Magyarország, 2007. április 1: Bevezetés az UV-be 2: UV fogyóeszközök Kendők és hengerek Tisztítószerek Papír és nyomathordozók Az
II. Bővített kiadás. (235 oldal, 38 ábra, 12 táblázat)
SZERVES BEVONATOKKAL TÖRTÉNŐ IPARI KORRÓZIÓVÉDELEM GYAKORLATI KÉZIKÖNYVE Tartalomjegyzék II. Bővített kiadás (235 oldal, 38 ábra, 12 táblázat) I. KORRÓZIÓS ALAPISMERETEK 1.1, A Korrózió alapjai (3 oldal)
bevonatok Dr. Seidl Ágoston főmérnök, c.egy.docens
bevonatok Dr. Seidl Ágoston főmérnök, c.egy.docens Guareschi: Don Camillo és Peppone Guareschi: Don Camillo és Peppone Mi a graffiti? Graffiti : üzenet szövegben vagy képben Tag : aláírás, sokszor logo
Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre
Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Hegesztő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 521 06 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és
1214 Budapest, Puli sétány 2-4. www.grimas.hu 1 420 5883 1 276 0557 info@grimas.hu. Rétegvastagságmérő. MEGA-CHECK Pocket
Rétegvastagságmérő MEGA-CHECK Pocket A "MEGA-CHECK Pocket" rétegvastagságmérő műszer alkalmas minden fémen a rétegvastagság mérésére. Az új "MEGA-CHECK Pocket" rétegvastagság mérő digitális mérő szondákkal
KÜLÖNLEGES FELÜLETŰ PERFORÁLT LEMEZEK. Keresés & Találat különleges
KÜLÖNLEGES FELÜLETŰ PERFORÁLT LEMEZEK Keresés & Találat különleges felület Alumínium Két oldalon eloxált, egy oldalon fóliázott DIN 240 szabvány szerint gyártva. Méretarány 1:1 Bemutatott lyukasztást lásd
Korrózióvédelem és rozsdaeltávolítás
Korrózióvédelem és rozsdaeltávolítás Korrózió A korrózió formái A korróziónak sokféle megjelenési formája és következménye van, és a legkülönbözőbb helyeken jelentkezhet. A különféle környezet a korrózió
Profiltényező [m -1 ]
Marlovits Gábor Teherhordó acélszerkezetek tűz elleni védelme II. Az acéllal kapcsolatos három fő tűzvédelmi paraméter (A p /V érték, kritikus hőmérséklet, tűzvédelmi teljesítmény) ismeretében a gyártói
Útmutató és magyarázatok az MSZ EN ISO 1461: 2009 szabványhoz
MAGYAR TŰZIHORGANYZÓK SZÖVETSÉGE Útmutató és magyarázatok az MSZ EN ISO 1461: 2009 szabványhoz 2010 Ajánlás: A tűzihorgany bevonatok kémiai összetétele, vastagsága és hibamentessége döntő mértékben meghatározzák
1214 Budapest, Puli sétány 2-4. www.grimas.hu 1 420 5883 1 276 0557 info@grimas.hu. Rétegvastagságmérő. MEGA-CHECK -Master-
Rétegvastagságmérő MEGA-CHECK -Master- A "MEGA-CHECK -Master-" rétegvastagságmérő műszer alkalmas minden fémen a rétegvastagság mérésére. Az új generációs MEGA-CHECK rétegvastagságmérő eszközökben használtak
Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre
Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 525 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának
TŰZIHORGANYZOTT ACÉLSZERKEZETEK Online szakfolyóirat
2015. TŰZIHORGANYZOTT ACÉLSZERKEZETEK Online szakfolyóirat Tervezőknek, gyártóknak és felhasználóknak III. évfolyam, 3. szám Magyar Tűzihorganyzók Szervezete Szakmai Bizottsága 2015. Tisztelt Olvasóink!
ÚJ: KaiCene -Technológia. ÚJ: INCERAM -Cladding. Kompromisszum mentes, mivel biztonságot nyújt!
EGYSZERŰEN ZSENIÁLIS A kiemelkedő Kaiflex technológia 1,20 m új csomagolási rendszerben ÚJ: KaiCene -Technológia Bevonat nélküli csőhéjak ÚJ: INCERAM -Cladding Bevonatos lemezek Kompromisszum mentes, mivel
Ex Fórum 2009 Konferencia. 2009 május 26. robbanásbiztonság-technika 1
1 Az elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem felülvizsgálata 2 Az elektrosztatikus feltöltődés folyamata -érintkezés szétválás -emisszió, felhalmozódás -mechanikai hatások (aprózódás, dörzsölés, súrlódás)
BELakva. BELakva VASTAGLAZÚR
VASTAGLAZÚR Leírás: színtartó pigmenteket tartalmazó, vastagrétegû, vízzel hígítható, akrilbázisú falazúr. Alkalmazási terület: kül- és beltéren egyaránt alkalmazható. Fa felületek és szerkezetek védô-díszítô
SIGMACOVER 456 (SIGMACOVER CM COATING) 7466
2005. szeptember 2004. szeptemberi kiadás átdolgozása TERMÉKLEÍRÁS kétkomponenses, átfesthető, vastagrétegű, poliamiddal térhálósodó epoxi bázisú bevonat JELLEMZŐI - általánosan használható, vastagrétegű
Zanathy Valéria VEKOR Kft. www.vekor.hu
Zanathy Valéria VEKOR Kft. www.vekor.hu A hidak gépészeti tervezésekor fő szempont a statikai megfelelőség. Acél szerkezeti elemek alkalmazásakor fontos kérdés a korrózió elleni védelem. 2011.06.15. 2
SIGMACOVER 280 (SIGMACOVER PRIMER) 7417
2010. február 2009. szeptemberi kiadás átdolgozása TERMÉKLEÍRÁS JELLEMZŐI SZÍN/FÉNY kétkomponenses, poliamiddal térhálósodó epoxi alapozó - általánosan használható alapozó, acél és nem vasfém anyagok védőbevonat
A hulladék alapjellemzés során nyert vizsgálati eredmények értelmezési kérdései Dr. Ágoston Csaba
A hulladék alapjellemzés során nyert vizsgálati eredmények értelmezési kérdései Dr. Ágoston Csaba 1 Hulladékvizsgálatok 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet 20/2006 (IV. 5.) KvVM rendelet Hulladék minősítés
SIGMACOVER 280 (SIGMACOVER PRIMER) 7417
2005. szeptember 2005. júliusi kiadás átdolgozása TERMÉKLEÍRÁS kétkomponenses, poliamiddal térhálósodó epoxi alapozó JELLEMZŐI - általánosan használható alapozó, acél és nem vasfém anyagok védőbevonat
Acélszerkezetek tűzzel szembeni ellenállása, kapcsolatos problémák
Acélszerkezetek tűzzel szembeni ellenállása, kapcsolatos problémák Horváth Lajos tű. alezredes Főigazgatóság 1 Az épületszerkezetek tűzállósági teljesítmény jellemzői Az OTSZ szerint. Az épületszerkezetek
Lévai Gábor új tudományos eredmények
Lévai Gábor új tudományos eredmények 1.Az acélon megszokott fémes / ezüstös színű horganybevonatot sikerült színessé tennem a fürdőhőmérséklet változtatásával a következő állandó értéken tartott technológiai
AZ ELŐRETOLT CSŐTÁMOGATÁS GYORS TELEPÍTÉST ÉS KONDENZÁCIÓ- MEGELŐZÉST TESZ LEHETŐVÉ AZ AF/ARMAFLEX -SZEL
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) AZ ELŐRETOLT CSŐTÁMOGATÁS GYORS TELEPÍTÉST ÉS KONDENZÁCIÓ- MEGELŐZÉST TESZ LEHETŐVÉ AZ AF/ARMAFLEX -SZEL Biztonságos Euroclass B/ L B,
SIGMACOVER 256 (SIGMACOVER CM PRIMER) 7412
2005. szeptember 2004. szeptemberi kiadás átdolgozása TERMÉKLEÍRÁS kétkomponenses, poliamiddal térhálósodó, átfesthető, vastagrétegű, cinkfoszfát epoxi bázisú alapozó JELLEMZŐI - általánosan alkalmazható
a 61. villamos vonal Zsemlye utcai híd acélszerkezeteihez
Korrózióvédelmi elıírások a 61. villamos vonal Zsemlye utcai híd acélszerkezeteihez 13/04-D. Budapest, 2013. március 13/04-D. Budapest, 2013. 03. K o r r ó z i ó v é d e l m i e l ı í r á s o k a 61. villamos
Mosogatók. Rozsdamentes acél mosogatók. Érvényes: október 3-tól visszavonásig, vagy a készlet erejéig.
Mosogatók Rozsdamentes acél mosogatók www.foresteu.com Érvényes: 2016. október 3-tól visszavonásig, vagy a készlet erejéig. Beépíthető rozsdamentes acél mosogatók A konyha lelke a mosogató. Itt indul el
Korrózió kommunikációs dosszié KORRÓZIÓ. ANYAGMÉRNÖK LEVELEZŐ BSc KÉPZÉS TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ
KORRÓZIÓ ANYAGMÉRNÖK LEVELEZŐ BSc KÉPZÉS TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI TANSZÉK Miskolc, 2008. Tartalom jegyzék 1. Tantárgyleírás, tárgyjegyző, óraszám,
TANÚSÍTÁS - MEGFELELŐSÉG IGAZOLÁS AZ ÉPÜLETGÉPÉSZETBEN
TANÚSÍTÁS - MEGFELELŐSÉG IGAZOLÁS AZ ÉPÜLETGÉPÉSZETBEN A MEGFELELŐSÉG IGAZOLÁS MÓDSZEREI: a/ termék típusvizsgálata a gyártó, vagy egy kijelölt szervezet által, b/ gyártónál vett minták vizsgálata- gyártó,
Viaszvesztéses technológia
Viaszvesztéses technológia Áttekintés Falvastagság Viaszmintázat - Szóló korona nemesfémből legalább 0.5 mm - Pillér korona nemesfémből legalább 0.5 mm - Szóló korona nem nemesfémből legalább 0.4 mm -
Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép, vonalzók, körző, ceruza
12/2013. (III. 29.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 34 525 03 Járműfényező Tájékoztató A vizsgázó az első lapra írja fel a nevét! Ha a
ACÉLOK MÉRNÖKI ANYAGOK
ACÉLOK MÉRNÖKI ANYAGOK 80%-a (5000 kg/fő/év) kerámia, kő, homok... Ebből csak kb. 7% a iparilag előállított cserép, cement, tégla, porcelán... 14%-a (870 kg/fő/év) a polimerek csoportja, melynek kb. 90%-a
Polymerbeton aknarendszer Korrózióálló tetőtől talpig.
Polymerbeton aknarendszer Korrózióálló tetőtől talpig. Könnyű, egyszerű és költséghatékony beépítés Korrózióálló Hosszú élettartam Egyedi kialakítás is lehetséges Erős és szivárgásmentes. Polymerbeton
Mikroszennyezők az ivóvízben és az Ivóvízminőség-javító Program
Mikroszennyezők az ivóvízben és az Ivóvízminőség-javító Program Dr. Czégény Ildikó, TRV (HAJDÚVÍZ) Sonia Al Heboos, BME VKKT Dr. Laky Dóra, BME VKKT Dr. Licskó István BME VKKT Mikroszennyezők Mikroszennyezőknek
Korrózióvédelem. Szerkezetépítés II. 1
Korrózióvédelem Dr. Németh György főiskolai docens Szerkezetépítés II. A korrózió fogalma Korrózió: a fémeknek (és más anyagoknak) a környezet hatására, kémiai reakció következtében a felületről kiinduló
Ipari jelölő lézergépek alkalmazása a gyógyszer- és elektronikai iparban
Gyártás 08 konferenciára 2008. november 6-7. Ipari jelölő lézergépek alkalmazása a gyógyszer- és elektronikai iparban Szerző: Varga Bernadett, okl. gépészmérnök, III. PhD hallgató a BME VIK ET Tanszékén
Környezetmegőrzési Főosztály. Útmutató az elérhető legjobb technika meghatározásához a szakaszos tűzi-mártó horganyzás terén
Környezetmegőrzési Főosztály Útmutató az elérhető legjobb technika meghatározásához a szakaszos tűzi-mártó horganyzás terén Budapest 2007 Előszó Ezen útmutató tervezet a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
SIGMACOVER 522 (SIGMARITE SEALER) 7420
2005. szeptember a 2004. szeptemberi kiadás átdolgozása TERMÉKLEÍRÁS JELLEMZŐI SZÍN/FÉNY - két komponenses, vascsillámos, poliamiddal térhálósodó alapozó/közbenső/ bevonat - használható, mint alapozó,
AvantGuard. Újraértelmezett korróziógátlás
Újraértelmezett korróziógátlás Három módszer a korrózió elleni védelemhez A világon a vas a leggyakoribb szerkezeti anyag. A vas azonban a vizet, oxigént és természetes sókat tartalmazó légköri viszonyok
Bemutatkozik a P.Max Technológia Kft.
Bemutatkozik a P.Max Technológia Kft. Cégünk, a 2001. évben alakult, 100 százalékban magyar tulajdonú vállalatként. Központi telephelyünk, üzemünk, raktárunk Balatonfűzfőn, az Ipari Park területén található.