Alkáli kovasav reakció által károsodott vízi műtárgyak vizsgálata és helyreállítása
|
|
- Marika Budai
- 7 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 JELLEGZETES ÜZEMFENNTARTÁSI OBJEKTUMOK ÉS SZAKTERÜLETEK Alkáli kovasav reakció által károsodott vízi műtárgyak vizsgálata és helyreállítása Tárgyszavak: beton; műtárgy; hibafeltárás; helyreállítás; kárelemzés; hibadiagnosztika. A német Szövetségi Vízépítési Intézet (Karlsruhe) munkatársai az elmúlt évek szemléi során a közlekedési vízépítés beton műtárgyain olyan repedezéseket találtak, amelyek alkáli kovasav reakció okozta duzzadásnak tulajdoníthatók. A jelenséget Németország északi és középső részein levő régi építményeken észlelték, amelyekre építésük idején nem létezett a jelenlegi vasbeton-irányelvhez hasonló kármegelőző szabályozás. A károk elemzésére és a helyreállítási lehetőségek szemléltetésére alkalmas példaként két zsilip (1), egy vízzáró mű (vízduzzasztó) (2) és egy mederpillér (3) szolgál. A vizsgálat az említett reakción kívül kiterjedt egyéb lehetséges kártételekre, így a beton hidratálódásakor felszabaduló hő által keltett feszültségek és elégtelen utókezelés miatti repedezésre, valamint további, az igénybevételtől függően bekövetkező károkra (fagy, mechanikai terhelés stb.). Hibadiagnosztika szemrevételezés Az építmények hibáinak számbavétele és fokozati minősítése bizonyos kritériumok szerinti szemrevételezéssel kezdődik (1. táblázat). 1. Mindkét zsiliprendszer kamráinak betonján feltűnő, részben málladékkal kitöltött repedések láthatók, amelyek párhuzamosan végigfutnak a zsilipkamrák falán, itt-ott igen durva harántrepedésekkel összekötve, összességükben repedéshálót alkotva. A látható károsodásokra felállított, 1-től 5-ig terjedő skála szerint a két helyszínen a zsilipkamrák falfelületének 25, ill. 50%-át 3-as 4-es minőségi osztályokba sorolták. 2. A duzzasztómű közúti alagútként is működő öt gátfala hat pilléren nyugszik. Ezek közül a két szárazföldi pilléren nem észleltek emlí-
2 tésre méltó károsodást, a többin viszont, a váltakozó vizes zóna fölött hálós repedezések képződtek, elmállott betonnal részben kitöltve. A legerősebb, 4 5 fokozatú repedések a mederpillérek kosárívben hajlott homlokfalán alakultak ki, amelyek részben a pillérszélekkel párhuzamosan, részben az élek körül futnak. 1. táblázat Kárfelvétel a vizsgált építményeken Építmény Zsilipkamrák Vízzáró mű Mederpillérek Kárfelmérés szemrevételezéssel Repedezettség több durva repedés, a széleken párhuzamos repedések, vékony háló vastag, ill. igen vastag repedésháló málladékkal kitöltve felül vékony, az összekötő födémen durva repedésháló Repedésszélesség 0,5 2,5 mm 0,5 3,5 mm 0,5 3,5 mm Kárfokozat felül 3 4 födém 4 5 A repedezettség értékelése fúrómintákon A fúróminták száma A repedések lefutása Szerkezeti lazulás függőleges, a felülettel párhuzamos 10 cm mélységig, elválások miatt függőleges, a felülettel párhuzamos 20 cm mélységig, elválások miatt az egész falat és födémet behálózó elválási repedések 3. Egy régi lübecki híd mindkét mederpillérének felső részén levő erős repedezésről már egy évi bejárás hírt adott. Ennek nyomán és későbbi (1992) vizsgálatok alapján is alkáli kovasav reakcióra lehetett következtetni, amely statikailag fontos tartományokban is szerkezeti lazulásokat okozott. A felcsapóhíd üzembiztonsága megkívánta a nagy húzó igénybevételű parti pillérek megerősítését külső abroncsszerkezettel. Tekintettel a pilléreken duzzadásos reakciókkal előidézett károkra, a pillérek elhasználódási tartalékának időhatárát korábban 2010-re becsülték. Az új megfigyelés az eddig hibátlannak minősített mederpilléreken is talált a vízvonalnál körbefutó repedéseket, hasonlóképpen a pillér belsejében levő összekötő födém alján. Duzzadásos folyamatok a 3,5 mm-es szélességet is elérő repedezést indítottak el. Valószínű, hogy a vízvonal környéki repedésháló is a födém duzzadásának következménye. Mintavétel, fúróminta-vizsgálat Mind a sérült, mind a hibátlan épületrészekből legalább 10 cm átmérőjű fúrómintákat vettek (a legdurvább kaviccsal készült betonból ugyan-
3 is ennél keskenyebb minták nem használhatók). A fúrómélység, a falvastagságtól függően cm volt. A fúrómintákat először vizuálisan ítélték meg repedezettség, kiválások és szerkezet szempontjából. Ha csak töredékesen sikerült a fúrás, akkor a furat oldalát is megvizsgálták kamerabejárással. 1. A zsilipekből vett 19 vízszintes fúróminta közül hétben találtak szórványos kalcium-hidroxid-lerakódásokat, de az alkáli kovasav reakcióra jellemző gélkiválást csak egy esetben. Ilyen folyamat tehát a mintavétel idején nem zajlott a tárgyak betonjában. Repedezések és duzzadásra utaló elválások (héjképződés) viszont hat fúrómintán jól láthatók voltak. 2. A duzzasztómű betonjának 26 fúrt mintája közül 12-t, speciálisan az alkáli kovasav reakció vizsgálata céljából, a két legerősebben károsodott pillérből vettek. E fúróminták többségében 20 cm mélységig észleltek elváló repedéseket, a felszínre merőleges repedések rendszerint elhatoltak az 5 10 cm-re levő fegyverzetig, majd elgörbültek. 3. A mederpillérből 23 vízszintesen, ill. függőlegesen fúrt mintát vettek, a pillérfalból és az összekötő födémből. Valamennyi mintán a teljes födém- és falvastagságon határozottan felismerhetők voltak az elválásos repedések. A repedezést a furat belső fala az átszivárgó vízcseppekkel tanúsította. Laboratóriumi vizsgálatok A beton szilárdságát és szerkezetét ugyancsak fúrómintákon vizsgálva a húzószilárdsága, nyers tömege és vízfelvétele alapján határozták meg. A fúróminták különböző mélységi szakaszain 5 10 cm-enként végzett mérésekből tájékozódni lehet a beton húzószilárdságának változásáról (1. ábra). A magbetonéhoz képest megfogyatkozott felületi húzószilárdságból szerkezeti hibákra is következtetni lehet. A nyomószilárdságot a statikailag előírt értékkel összehasonlítva (adott esetben az épületelem keresztmetszetéből leszámítva a károsodott peremzónát) lehetőség nyílik stabilitási (állóképességi) becslésre (2. táblázat). A beton alkáli kovasav reakcióra való hajlamának ellenőrzése céljából a mintákat kilenc hónapra reakciógyorsító 40 C-os ködkamrába helyezték és minősítő kritériumként meghatározták megnyúlásukat, látható elváltozásaikat (gélkiválás, repedezés, lepattogzás) és
4 nyomószilárdság-veszteségüket kezeletlen mintákkal összehasonlítva. A normális (0,3 és 0,4 mm/m) nedvességi és hőtágulásnál nagyobb megnyúlás bizonyos reakciópotenciálra vall. 0,8 mm/m-t meghaladó értéknél erős repedezés és szerkezeti lazulás következhet be. >40 távolság a betonfelülettől,cm okt máj ,5 1 1,5 2 2,5 tapadási húzószilárdság, N/mm 2 1. ábra Tapadási húzószilárdság az egyik zsilip mély szintjein A nedves kamrában végbemenő repedezés egyértelműen utal már lezajlott alkáli kovasav reakcióra. Gélkiválás és pattogzás csak alkáliérzékeny részeket jelez, nem lehet belőle károsodásokat valószínűsíteni. A beton kémiai elemzése a kötőanyagok és az alkálifémek koncentrácójának meghatározására irányult. Emelt alkálifém-tartalom (Na 2 O-egyenérték 3,6 kg/m 3 ) ugyanis az alkáli kovasav reakció, ill. a reakciópotenciál alapvető feltétele. Károsító alkáli kovasav reakció csak akkor játszódhat le, ha a beton pórusoldatában elegendő az alkália, nyilvánvalóan elegendő nedvesség mellett. Kárértékelés, helyreállítási lehetőségek 1. Zsilipkamrák A zsilipkamrák falán a károsodásra több, egymás után vagy egyszerre végbement mechanizmust lehet feltételezni. Mivel a kamrafalak
5 nagy betontömbjei egy munkamenetben készültek, a felszínhez közeli részeken a repedezés a magbeton és a külső rétegek között a lefelé hatoló hidratációs hő miatti belső feszültségek következménye lehet. A repedezett tartományokban a nedvességátvitel és a csekély hozzáférhető alkáliatartalom kedvezhetett az alkáli kovasav reakciónak. A duzzadás ezután különösen a széleken további repedezést és repedésszélesedést indíthatott el. 2. táblázat Laboratóriumi vizsgálati eredmények Építmények Zsilipkamrák Vízzáró mű Hídpillérek Szilárdsági vizsgálatok Hibátlan tartományok szilárdsága Nyomószilárdság: 30 N/mm 2, Nyomószilárdság N/mm 2, Nyomószilárdság N/mm 2 Húzószilárdság Hasadási húzószilárdság Húzószilárdság 2,3 N/mm 2 4,2 5,2 N/mm 2 1,8 2,2 N/mm 2 Károsodott tartományok szilárdsága Pillérek repedezett tartományában hasadási húzószilárdság 3,1 3,9 A peremeknél 40 cm mélységben csökkent húzószilárdság < 1,5 N/mm 2 A reakcióképesség becslése Nyomószilárdság Magbeton 31,5 N/mm 2 40 C-os (szilárdságvesztés ködkamrában nélkül) tartás után Megnyúlás ködkamrapróba után Elváltozások a ködkamrában A beton alkálifémtartalma (Na 2 O- egyenérték) 1. zsilip: 0,3 mm/m 2. zsilip: 0,4 0,8 mm/m Gélkiválás alkáliérzékeny kőzetszemcséken Összesen 4,5 kg/m 3, stabilan betonba kötve: 3,0 kg/m 3 N/mm 2, csökkent nyomószilárdság: N/mm 2 Pillérmagbeton: N/mm 2 1. pillér: 1,2 1,5 mm/m 2. pillér: 0,9 1,4 mm/m Gélkiválás a fúróminta palástjára, csiszolaton alkáli kovasavként kimutatva Pillérfalak és összekötőfödém repedezett tartományában csökkent húzószi- lárdság: N/mm 2 Pillérfalazat: N/mm 2 (szilárdságvesztés <10%) Pillérfalazat: 0,4 1,2 mm/m; összekötőfödém: 0,3 0,6 mm/m nincs elváltozás 3,0 3,8 kg/m 3 3,5 4,5 kg/m 3 A peremövezetekben meggyengült szilárdság és stabilitás nem befolyásolja a 2,40 és 9,50 m közötti szélességű, masszív betontömbök kereken 30 N/mm 2 -es nyomószilárdságát. Tekintettel a zsiliprendszer átnedvesedés utáni fagy, jégzajlás, hajóütközés általi nagy igénybevételére, nem alkalmazható rájuk a Német Vasbetonbizottság repedések betömését és felületvédelmét tartalmazó
6 ajánlása. A zsilipkamrák nagy, fegyverzet nélküli tömbjei a repedezett réteg lehordásával és fröccsbetonnal való pótlásával állíthatók helyre. A szükséges 30 cm-es lehordás után szabványos vasbeton előtéthéjat kell kialakítani. A magbeton alkáliérzékeny kőzetből álló kaviccsal készül, ezért a javítóbetonhoz és habarcshoz kis alkálitartalmú cementet, ún. NAcementet kell használni. Ez esetben nem kell a régi és az előtétbeton érintkező zónájában a betonozás közbeni nedvességbeviteltől tartani. 2. Duzzasztógát A duzzasztógát pillérének felső, görbült homlokfelületén megfigyelhető erős repedezés több okra vezethető vissza: a legfontosabbak az első hét napon a pillér 50 K-t is elérő hidratációs felmelegedése és a kialakult hőmérséklet-különbség következtében a magbeton és a külső beton között fellépő feszültségek, az utókezelés hiánya, a tengervízzel a repedéseken át alkáliabevitel, amely alkáli kovasav reakciót és duzzadást vált ki, a repedezésnek kedvező durva fegyverzetrács a felszín közeli betonrétegben. Az 1,20 2,00 m vastag pillérfalak stabilitása a károsodott helyek 45 és 58 N/mm 2 közötti tekintélyes maradékfeszültségének köszönhetően nincs veszélyben, az említett görbült felületeken látható, itt-ott a vasbetétig hatoló leválások ellenére. A tengervíz hatására viszont a ködkamravizsgálattal jelzett reakciópotenciál miatt nem zárható ki sem a keresztmetszet belseje felé nyomuló repedezés, sem a fegyverzet korróziója. Az utóbbit valószínűsítik a betonban 4 cm mélységben mért kritikus, 0,4 M%-ot meghaladó kloridkoncentráció-értékek. Az említett helyreállítási módszerek a duzzasztógát pillérein sem alkalmazhatók, tehát a sérült résznek a fegyverzetig történő lehordása után pótolni kell a betétrudakat beágyazó és a fedőbetont a víz- és alkáliafelvételt megakadályozó fröccsbetonnal. A további használat során elengedhetetlen a gondosabb karbantartás és a repedések képződésének ellenőrzése az előtétbetonon. 3. Mederpillérek A lübecki híd mederpilléreinek alsó szakasza feltehetően már korábban, alkáli kovasavas duzzadás következtében repedezett meg, erős átnedvesedés miatt, pl. az összekötőfödémen álló víztől. A ködkamra-
7 próbák itt a reakciópotenciál kimerülését jelzik, így nem kell további szilárdságcsökkenéssel számolni. Ezzel szemben a magasabb falrészeken kimutatható a maradék potenciál, a szilárdságvesztés némi veszélyével. A födém magasságában végzett nyomószilárdság-mérések (20 30 N/mm 2 ) és a statikai ellenőrzés azonban pillanatnyilag a stabilitási követelmények kielégítését igazolják a pillérek egészében. A hídpillérek károsodásának előrehaladásakor nem zárható ki, hogy a betonszilárdság a kívánt, C 12/15-ös terméké alá csökken. Minthogy az alkáli kovasav reakció miatti feszültségvesztés kiterjed a viszonylag vékony pillérfalak egész keresztmetszetére, a javítást a szakértők ésszerűtlennek ítélték. A szilárdságot javító, már 1993-ban elvégzett beavatkozásokat is figyelembe véve, a hídnak még 2010-ig tartó használati időt prognosztizáltak forgalomkorlátozás és rendszeres repedezésvizsgálatot feltételezve, a pillérek akkor még sértetlen alapozásából kiindulva. Az elmúlt néhány évben az egyik mederpilléren megindult folyamatok azonban arról tanúskodnak, hogy az alapozótartományban is számítani kell alkáli kovasav reakció okozta károsodásra. Ezért a kritikus, esetenként az üzembiztonságot és a stabilitást befolyásoló elváltozásokra való azonnali reagálás érdekében monitoringrendszert szereltek fel, amely automatikusan begyűjti és értékeli is az építményen esetleg észlelhető változásokat (pl. méreteket), a repedések szélességét, továbbá az igénybevételeket (pl. rezgést), valamint az időjárási adatokat. A monitoring a megmaradt használati idő végéig működik. Jelenleg pótlásképpen közúti alagút készül, 2005-ben pedig a tervek szerint megkezdik a híd visszabontását. Összeállította: Dr. Boros Tiborné Reschke, Th.: Untersuchung und Instandsetzung von Wasserbauwerken, die infolge einer Alkali-Kieselsäure-Reaktion geschädigt sind. = Beton, 54. k. 1. sz p Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, UA Alkalireaktion im Betonbau : Empfehlung für die Schadensdiagnose und Instandsetzung von Betonbauwerken, die infolge einer Alkali-Kieselsäure-Reaktion geschädigt sind. = Beton, 53. k. 9. sz p Siebel, E.; Dahms, J.: Beurteilung von Bauwerken hinsichtlich einer schädigenden Alkali-Kieselsäure-Reaktion. = Beton, 47. k. 9. sz p
8 Röviden Vágás vízsugárral Hidegmegmunkálásban fémek vágására elterjedten alkalmazzák az erősen koptató (abrazív) anyagot tartalmazó, nagynyomású vízsugaras technológiákat. A hagyományos (WAIS = Wasser-Abrasive-Injektions- Verfahren) módszernél az abrazív anyagot levegővel keverve szívják be, és nagynyomású keverőfejben vízzel keverve használják vágásra. Az eljárás hátránya a kis vágási teljesítmény és a folytonos szikrasugár, amely robbanásveszélyes. A továbbfejlesztett, újabb (WASS = Wasser- Abrasive-Suspensions-Schneid-Verfahren) eljárásnál az abrazív anyagot 40 literes, nagynyomású tartályban vízzel keverve szuszpenzióvá alakítják, és max bar nyomásra sűrítik. A víz mennyiségének függvényében 8 10% csiszoló koptató anyagot adnak a nagynyomású vízsugárhoz, és a nagynyomású szuszpenziót hajlékony tömlővel vezetik a vágófúvókához, amelyet hidraulikus hajtású manipulátorok mozgatnak; így a rendszer robbanásveszélyes környezetben is alkalmazható. A teljes berendezés minden eleme szabványos méretű konténerben van, így könnyen és biztonságosan szállítható, bárhol használható. A Német Szövetségi Anyagfejlesztési és Anyagvizsgálati Hivatal (BAM) durranógáz atmoszférában végzett kísérleteket különböző vastagságú és anyagú mintákkal, és igazolta, hogy az eljárás és a berendezés a környező robbanásveszélyes atmoszférát nem gyújtja be. Az eljárást egy osztrák kőolaj-finomító FCC reaktora kupolájának eltávolításánál alkalmazták. A kupola anyaga 20 mm vastag ST 37 acél, 4% acéltűtartalmú, 80 mm vastag tűzálló beton és kb. 10 mm vastag koksz. A teljes vágáshossz kb. 10 m volt, a műveletet 49 m magasságban végezték, a kupolát kilenc óra alatt vágták le a reaktortartályról. Az eljárás különösen vegyipari, kőolajipari, gyógyszeripari, nukleáris berendezések bontására, üzemzavarok utáni javítási műveleteinél alkalmazható, akár több méter mély vízben is. Mivel a vágófúvókából csak víz és abrazív anyag lép ki, nem keletkezik az egészségre ártalmas, a környezetet szennyező por, gáz, radioaktív aeroszol. A megmunkált anyag szerkezete nem változik; vágás közben nem keletkeznek rezgések; összetett anyagok (pl. acél + beton) hidegen vághatók; akár 350 mm-nél vastagabb acél is vágható. (Instandhaltung, sz. ápr. p )
9 Infravörös, termográfiás eljárás villamos berendezések károsodásainak megelőzésére Az USA és Franciaország biztosítótársaságai után a német biztosítók is javasolják villamos berendezések és készülékek kezdődő hibáinak, bizonytalan érintkezéseinek infravörös, termográfiás módszerekkel végzett felderítését. A VdS Schadenverhütung GmbH a közeljövőben erre a szakterületre vonatkozó új irányelveket szándékozik megjelentetni. A VdS 2859 a termográfiás készülékek minősítésével, a biztosítók tapasztalatain alapuló követelmények meghatározásával és tanúsításával, a VdS 2858 villamos berendezések és készülékek termográfiás vizsgálatával foglalkozik. Tartalmazza a vizsgálatok szakszerű és reprodukálható elvégzésére alkalmas, bizonyított minősítésű és a megfelelő készülékekkel rendelkező intézmények jegyzékét is, továbbá egységes vizsgálati jelentés bevezetéséről is intézkedik. A villamos berendezések és készülékek állapotának infravörös, termográfiás ellenőrzése rendkívül hasznos és eredményes kiegészítő módszer, azonban nem helyettesítheti az egyéb előírásokban megfogalmazott vizsgálati, mérési, szemrevételezési eljárásokat. A rendszeresen megismételt, közvetlen érintkezést, csatlakozást nem igénylő termográfiás vizsgálatok a berendezések kikapcsolása nélkül végezhetők, más módszerekkel nehezen észlelhető, kezdődő hibák felderítésére alkalmasak. A vizsgálati eljárás alapján nyilvánvaló, hogy a szokásos, fémburkolatú kapcsolószekrények, sőt az infravörös sugárzást át nem engedő üveg- vagy műanyag ablakok nem teszik lehetővé a termográfiás vizsgálatokat. A probléma megoldására az infravörös sugárzást átengedő, különleges üvegből készült ablakok vagy (kisfeszültségű berendezésekben) fémrácsokkal fedett nyílások alkalmasak. (Instandhaltung, sz. ápr. p ) EGYÉB IRODALOM Anlagendiagnose Aus sicherer Entfernung. Berührungslose Temperaturmessung an laufenden Anlagen. (Berendezésdiagnosztizálás biztos távolságból. Érintésmentes hőmérsékletmérés működő berendezéseken.) = Instandhaltung, sz. p. 22.
Irodai munkahelyek ergonómiai kialakítása
MINDENNAPI ÉLETÜNK Irodai munkahelyek ergonómiai kialakítása Tárgyszavak: ergonómia; irodatervezés; irodabútor; számítógépes tervezés; egészségvédelem; porckorong-megbetegedés. A korszerűen kialakított
MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2015 nyilvántartási számú 1 akkreditált státuszhoz
MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1214/2015 nyilvántartási számú 1 akkreditált státuszhoz A VEKOR Korrózióvédelmi Analitikai Kft. bevonatvizsgáló laboratórium (8200 Veszprém, Wartha Vince u. 1/2.
PFEIFER - MoFi 16 Ferdetámaszok rögzítő rendszere. 2015.05.22 1.oldal
PFEIFER - Ferdetámaszok rögzítő rendszere 2015.05.22 1.oldal Felhasználás Mire használjuk? A PFEIFER típusú ferde támaszok rögzítő rendszere ideiglenesen rögzíti a ferdetámaszokat a fejrésznél. Ferde támasztó
Hidak állapotvizsgálata kombinált szerkezetdiagnosztikai
Hidak állapotvizsgálata kombinált szerkezetdiagnosztikai módszerekkel Dr. Orbán Zoltán, Török Brigitta, Dormány András Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar Építőmérnök Tanszék A diagnosztika
TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT
Száma: TNY/001 1. Terméktípus azonosító kódja: Előregyártott vasbeton vízóraakna 2. Típus-, tétel-,vagy sorozatszám: 90 110 122cm 110 110 122cm 3. A termék rendeltetése: Vízóraaknák építése olyan helyeken,
Nedves, sóterhelt falak és vakolatok. Dr. Jelinkó Róbert TÖRTÉNELMI ÉPÜLETEK REHABILITÁCIÓJA, VÁROSMEGÚJÍTÁS ORSZÁGOS KONFERENCIASOROZAT.
ORSZÁGOS KONFERENCIASOROZAT Főtámogató Szervezők Nedves, sóterhelt falak és vakolatok Dr. Jelinkó Róbert Nedves, sóterhelt falak és vakolatok Alapelvek és a gyakorlat Az állagmegőrzés eredményei Parádsasvár
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
GÉPSZERKEZETTAN - TERVEZÉS GÉPELEMEK KÁROSODÁSA
GÉPSZERKEZETTAN - TERVEZÉS GÉPELEMEK KÁROSODÁSA 1 Üzemképesség Működésre, a funkció betöltésére való alkalmasság. Az adott gépelem maradéktalanul megfelel azoknak a követelményeknek, amelyek teljesítésére
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:
Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés
Juhász Károly Péter Betontechnológia 4 - Betondiagnosztika 2018 szakmérnöki előadás BME Vizsgálatok típusai Mikor van rá szükségünk? kivitelezés ellenőrzése nem ismert szerkezet teherbírásának meghatározása
SÍKALAPOK TERVEZÉSE. BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék. Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés
SÍKALAPOK TERVEZÉSE SÍKALAPOK TERVEZÉSE síkalap mélyalap mélyített síkalap Síkalap, ha: - megfelelő teherbírású és vastagságú talajréteg van a felszín közelében; - a térszín közeli talajréteg teherbírása
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
Mapefloor Parking System. Vízzáró bevonatok forgalommal terhelt területekre
Mapefloor Parking System Vízzáró bevonatok forgalommal terhelt területekre Mapefloor Parking System A parkolóházak és járműforgalommal terhelt szerkezetek beton felületeinek védelme kiemelt fontosságú
SZERELÉSI UTASÍTÁS Asztal
SZERELÉSI UTASÍTÁS Asztal Gyártó: POLYDUCT zrt. 4181 Nádudvar, Kabai út 62. Asztal fő egységei: Felületkezelt vázszerkezet Felületkezelt fa tetőrész 1 Felületkezelt vázszerkezet: Porfestés Felületkezelt
SZERELÉSI UTASÍTÁS Piknik asztal lócával
SZERELÉSI UTASÍTÁS Piknik asztal lócával Gyártó: POLYDUCT ZRt. 4181 Nádudvar, Kabai út 62. Piknik asztal lócával fő egységei: Felületkezelt vázszerkezet Felületkezelt fa asztalrész és lócarész Felületkezelt
Vízépítési Nagyműtárgyak felújításával kapcsolatos betontechnológiai kérdések I.
MMK Vízgazdálkodás és vízépítés, 2018 Vízépítési Nagyműtárgyak felújításával kapcsolatos betontechnológiai kérdések I. Almássy Piroska Techno-Wato Kereskedőház Kft. ügyvezető, szakértő A 2018-ban kezdődő
Akciós úszókapu vasalat szett!
Bemutatóterem és raktár: 1183 Budapest, Akadály u. 15 Bejárat a Nefelejcs u. felől! Telefon: +36 1 297 33 96 info@polswat.hu Nyitva: H-Cs: 8-17:00 Magyarország Kft. Mobil:+36 30 633 21 60 www.polswatbolt.hu
tervezési szempontok (igénybevétel, feszültségeloszlás,
Elhasználódási és korróziós folyamatok Bagi István BME MTAT Biofunkcionalitás Az élő emberi szervezettel való kölcsönhatás biokompatibilitás (gyulladás, csontfelszívódás, metallózis) aktív biológiai környezet
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
A= a keresztmetszeti felület cm 2 ɣ = biztonsági tényező
Statika méretezés Húzás nyomás: Amennyiben a keresztmetszetre húzó-, vagy nyomóerő hat, akkor normálfeszültség (húzó-, vagy nyomó feszültség) keletkezik. Jele: σ. A feszültség: = ɣ Fajlagos alakváltozás:
TARTÓSZERKEZETI KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ
TARTÓSZERKEZETI KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉS TÁRGYA: RADÓ KÚRIA FELÚJÍTÁSA ÉPÍTÉSI HELY: RÉPCELAK, BARTÓK B. U. 51. HRSZ: 300 ÉPÍTTETŐ: TERVEZŐ: RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA RÉPCELAK, BARTÓK B. U.
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
Teljeítmény-nyilatkozat az építőipari termékhez StoCrete TF 200
1 / 7 Teljeítmény-nyilatkozat az építőipari termékhez StoCrete TF 200 A terméktípus jelölőkódja PROD0747 StoCrete TF 200 Alkalmazási cél felületvédelmi termék bevonat védelem anyagok behatolása ellen (1.3)
Teljesítmény-nyilatkozat az építőipari termékhez StoCrete TF 204
1 / 7 Teljesítmény-nyilatkozat az építőipari termékhez A terméktípus jelölőkódja PROD1134 Alkalmazási cél felületvédelmi termék bevonat védelem anyagok behatolása ellen (1.3) a nedvességháztartás szabályozása
ÜVEG FIZIKAI TULAJDONSÁGAI,
ÜVEG FIZIKAI TULAJDONSÁGAI, ÜVEGTERMÉKEK Erdélyi Tamás egyetemi tanársegéd BME Építészmérnöki é kar Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék 2013. február 28. Tematika alkal om 1. 2. 3. 4. 5. nap 02.28.
A betonburkolatok Útügyi Műszaki Előírásaiban bekövetkezett változások és nem csak autópályán. Vörös Zoltán
A betonburkolatok Útügyi Műszaki Előírásaiban bekövetkezett változások és nem csak autópályán Vörös Zoltán Eger 2017. I. Magyar Közlekedési Konferencia Eger, 2017. október 18 20. 1 Jelenleg érvényben lévő
Családi ház hőkamerás vizsgálata
Cég ORIGOSÁNTA ÉPÍTŐ ZRT Győri u. 32. Sopron Mérést végezte: Markó Imre Telefon: 99/511540 EMail: info@origosanta.hu Készülék testo 8752 Gyártási szám: Objektív: 1910101 normál Megbízó Megrendelő Mérőhely:
Vasbeton tartók méretezése hajlításra
Vasbeton tartók méretezése hajlításra Képlékenység-tani méretezés: A vasbeton keresztmetszet teherbírásának számításánál a III. feszültségi állapotot vesszük alapul, amelyre az jellemző, hogy a hajlításból
Szerelési utasítás RJFH-150 Mini fészekhinta
Szerelési utasítás RJFH-150 Mini fészekhinta Gyártó: POLYDUCT ZRT Nádudvar Kabai út 62. 4181 Mini fészekhinta fő egységei: - Felületkezelt állványzat - Fészekhinta ülőke szett - 100 Felületkezelt állványzat
Szilárd testek rugalmassága
Fizika villamosmérnököknek Szilárd testek rugalmassága Dr. Giczi Ferenc Széchenyi István Egyetem, Fizika és Kémia Tanszék Győr, Egyetem tér 1. 1 Deformálható testek (A merev test idealizált határeset.)
MŰANYAGOK TULAJDONSÁGAI
MŰANYAGOK TULAJDONSÁGAI Műanyagok karcállóságának vizsgálati módszerei Átlátszó műanyagok karcállóságának meghatározásához többféle vizsgálati módszert alkalmaznak, amelyek eltérő mértékű igénybevétellel
Tartószerkezetek I. (Vasbeton szilárdságtan) Szép János
Tartószerkezetek I. (Vasbeton szilárdságtan) Szép János VASBETON SZERKEZETEK TERVEZÉSE 2 Szabvány A tartószerkezetek tervezése jelenleg Magyarországon és az EU államaiban az Euronorm szabványsorozat alapján
Épület termográfia jegyzőkönyv
Épület termográfia jegyzőkönyv Bevezetés Az infravörös sugárzáson alapuló hőmérsékletmérés, a termográfia azt a fizikai jelenséget használja fel, hogy az abszolút nulla K hőmérséklet (-273,15 C) felett
Folyadékok és gázok áramlása
Folyadékok és gázok áramlása Hőkerék készítése házilag Gázok és folyadékok áramlása A meleg fűtőtest vagy rezsó felett a levegő felmelegszik és kitágul, sűrűsége kisebb lesz, mint a környezetéé, ezért
A termék csomagolási rendszerek műszaki vizsgálatai. Széchenyi István Egyetem Logisztikai és Szállítmányozási Tanszék, H-9026 Gyır, Egyetem tér 1.
A termék csomagolási rendszerek műszaki vizsgálatai A csomagolást érő igénybevételek Fizikai igénybevételek Mechanikai igénybevételek Klimatikus igénybevételek Kémiai igénybevételek Biológiai tényezők
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
VVER-440 (V213) reaktor (főberendezések és legfontosabb üzemi jellemzők)
VVER-440 (V213) reaktor (főberendezések és legfontosabb üzemi jellemzők) Reaktor és fővízkör A főkeringtető kör névleges adatai Névleges hőteljesítmény A hőhordozó közepes hőmérséklete Megnevezés Névleges
Alkalmazási példák A Mapecure SRA különösen olyan betongyártásra ajánlott, amelyek:
Mapecure SRA A hidraulikus zsugorodás és a hajszálrepedés képződés csökkentésére alkalmazható belső utókezelő szer LEÍRÁS A Mapegrout termékcsalád (Mapegrout T40, Mapegrout T60, Mapegrout Tissotropico,
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
horonycsapos fugaképzés ipari padlószerkezetekhez
BAUTEC FUGAFORM horonycsapos fugaképzés ipari padlószerkezetekhez BAUTEC FUGAFORM horonycsapos fugaképzés ipari padlószerkezetekhez BAUTEC FUGAFORM - XL, FUGAFORM - XDL Ipari padlók tervezése, kivitelezése
SZERKEZETVIZSGÁLATI SZAKVÉLEMÉNY
VARGA és VARGA Tervező Iroda B.T. Sopron, Csányi u. 23. tel / fax: 99-338940; 30-6504615; e-mail: vargaterv@yahoo.com SZERKEZETVIZSGÁLATI SZAKVÉLEMÉNY Járdányi Paulovics István Romkert területén átvezető
A HELIOS kémény rendszer. Leírás és összeszerelés
A HELIOS kémény rendszer Leírás és összeszerelés 1. Bemutatás: A HELIOS kémény rendszer" a legújabb kémény rendszer, amely a romániai piacon jelent meg és egy technikusokból álló csapat több éven át tartó
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
a NAT-1-1173/2007 számú akkreditálási ügyirathoz
Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT11173/2007 számú akkreditálási ügyirathoz Az OKF Tûzvédelmi Vizsgáló Laboratórium és Tanúsító Szervezet (1033 Budapest, Laktanya u. 33.) akkreditált
A Dräger PEX 1000 egy 4-20 ma távadó modul, amelyik a Dräger Polytron SE Ex DD szenzor fejek mv jeleit ma jelekké alakítja, és elküldi őket a
Dräger PEX 1000 A Dräger PEX 1000 egy 4-20 ma távadó modul, amelyik a Dräger Polytron SE Ex DD szenzor fejek mv jeleit ma jelekké alakítja, és elküldi őket a vezérlőegységhez, mint amilyen a Dräger REGARD
PERI Bérlési feltételek Fatartók GT 24 / VT 20
Kritériumok a bérleti anyagok értékeléséhez Kiadás: 11/2013 Oldal 1 / 13 Áttekintés 1. Fa övek... 3 2. Rácsos / tömör gerinc... 10 3. Sérült védősapka..13 Utolsó változtatások Dátum Változtatás Oldal Ki
TERVEZŐI NYILATKOZAT. Budapest és Pest Megyei Mérnök kamara: T (tartószerkezeti tervező)
TERVEZŐI NYILATKOZAT 1 Építtető: Balatonboglár Városi Önkormányzat 8630 Balatonboglár, Erzsébet u.11. Építés helye: 8630 Balatonboglár, Attila u. Hrsz 423 Tervezett szerkezet: Ravatalozó épület Vezető
A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbításához. kábelek üzemzavari minősítő vizsgálata
A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbításához (ÜH) kapcsolódó, biztonsági funkciót ellátó kábelek üzemzavari minősítő vizsgálata Ferenczi Zoltán VEIKI-VNL Kft. IX. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia Siófok,
KÖVETELMÉNYEK TERMELŐKUTAK FELSZÍNI MŰTÁRGYAINAK KIALAKÍTÁSÁNÁL
KÖVETELMÉNYEK TERMELŐKUTAK FELSZÍNI MŰTÁRGYAINAK KIALAKÍTÁSÁNÁL Sopron, 2017. május Tartalomjegyzék 1. Beton alap... 3 2. Kútfej kialakítása... 3 3. Szerelvények... 4 3.1 Szerelvények sorrendje... 4 3.2
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
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
Aktiválódás-számítások a Paksi Atomerőmű leszerelési tervéhez
Aktiválódás-számítások a Paksi Atomerőmű leszerelési tervéhez Vízszintes metszet (részlet) Mi aktiválódik? Reaktor-berendezések (acél szerkezeti elemek I.) Reaktor-berendezések (acél szerkezeti elemek
Tárgyszavak: szálerősítésű anyagok; vasbeton szerkezet; javítás; szénszálas lamella; hidak megerősítése; hídépítés; előfeszített szerkezet.
A MÛANYAGOK FELHASZNÁLÁSA 4.5 1.5 Erősített műanyagok építőmérnöki alkalmazásokban Tárgyszavak: szálerősítésű anyagok; vasbeton szerkezet; javítás; szénszálas lamella; hidak megerősítése; hídépítés; előfeszített
Rádióalapú építési méréstechnika a Kiel-Holtenau zsiliprendszerben
Rádióalapú építési méréstechnika a Kiel-Holtenau zsiliprendszerben PHOENIX CONTACT Kft. H-2040 Budaörs, Gyár u. 2. (+36)-23/501-160 2016/11/03 phoenixcontact.hu Rádióalapú építési méréstechnika a Kiel-Holtenau
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
SZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS + STATIKAI SZÁMÍTÁS
454 Iváncsa, Arany János utca Hrsz: 16/8 Iváncsa Faluház felújítás 454 Iváncsa, Arany János utca Hrsz.: 16/8 Építtető: Iváncsa Község Önkormányzata Iváncsa, Fő utca 61/b. Fedélszék ellenőrző számítása
Függőleges és vízszintes vasalás hatása a téglafalazat nyírási ellenállására
Függőleges és vízszintes vasalás hatása a téglafalazat nyírási ellenállására FÓDI ANITA Témavezető: Dr. Bódi István Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki kar Hidak és Szerkezetek
Nagyszilárdságú, nagy teljesítőképességű betonok technológiája
Rövid kivonat Nagyszilárdságú, nagy teljesítőképességű betonok technológiája Dr. Farkas György egyetemi tanár, tanszékvezető, BME Hidak és Szerkezetek Tanszéke Az elmúlt évek tapasztalatai szerint a vasbeton
Az ÉTI 1953. évben végzett cementvizsgálatainak kiértékelése POPOVICS SÁNDOR és UJHELYI JÁNOS
- 1 - Építőanyag, 1954. 9. pp. 307-312 Az ÉTI 1953. évben végzett cementvizsgálatainak kiértékelése POPOVICS SÁNDOR és UJHELYI JÁNOS 1. Bevezetés Az Építéstudományi Intézet Minősítő Laboratóriumába 1953.
VÁLASSZA AZ ADESO ÖNTAPADÓ TECHNOLÓGIÁT ÖNTAPADÓ TECHNOLÓGIA
ÖNTAPADÓ TECHNOLÓGIA Miért válassza az ADESO öntapadó technológiát Miért válassza az ADESO öntapadó technológiát Az ADESO technológia egy forradalmi megoldás kettős összetételű öntapadó lemezek gyártására,
Szállerősítéses, saválló, kétkomponensű, cementkötésű javítóhabarcs és védelem csatornázási rendszerekhez. Kézzel vagy szárazszórással feldolgozható
Sewament 100 Szállerősítéses, saválló, kétkomponensű, cementkötésű javítóhabarcs és védelem csatornázási rendszerekhez. Kézzel vagy szárazszórással feldolgozható FELHASZNÁLÁSI TERÜLET A szennyvíztisztító
Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz
Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1258/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Építőanyagok és Magasépítés
A PLAZMASUGARAS ÉS VÍZSUGARAS TECHNOLÓGIA VIZSGÁLATA SZERKEZETI ACÉL VÁGÁSAKOR
A PLAZMASUGARAS ÉS VÍZSUGARAS TECHNOLÓGIA VIZSGÁLATA SZERKEZETI ACÉL VÁGÁSAKOR Készítette: TÓTH ESZTER A5W9CK Műszaki menedzser BSc. TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT CÉLJA Plazmasugaras és vízsugaras technológia
PS tűzgátló mandzsetta egy külső, horganyzott vagy rozsdamentes acél fémházból, valamint rugalmas PS-25 tűzvédelmi szalagból áll.
Leírás PS tűzgátló mandzsetta egy külső, horganyzott vagy rozsdamentes acél fémházból, valamint rugalmas PS-25 tűzvédelmi szalagból áll. A PS-25 tűzvédelmi szalag speciális grafittal és adalékokkal készül,
SIMEX Felületmarók PL 25.10 35.15 45.20 55.20 60.20 1000 40.35
SIMEX Felületmarók PL 25.10 35.15 45.20 55.20 60.20 1000 40.35 Kiválóan alkalmas aszfalt és beton felületek megmunkálására. A felületmarók a SIMEX által szabadalmaztatott önszintező mechanizmussal vannak
Távvezetéki szigetelők, szerelvények és sodronyok diagnosztikai módszerei és fejlesztések a KMOP-1.1.4-09-2010-0067 számú pályázat keretében Fogarasi
Távvezetéki szigetelők, szerelvények és sodronyok diagnosztikai módszerei és fejlesztések a KMOP-1.1.4-09-2010-0067 számú pályázat keretében Fogarasi Tiborné - Dr. Varga László VILLENKI VEIKI VEIKI-VNL
TŰZVÉDELEM. Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium
TŰZVÉDELEM Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium 2014. december 5.-én kiadásra került az új 54/2014 BM rendelet, az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat. A jogszabály
AZ ACÉLSZERKEZETEK ÁLLAPOTVIZSGÁLATA
ACÉLSZERKEZETEK MEGERŐSÍTÉSE AZ ACÉLSZERKEZETEK ÁLLAPOTVIZSGÁLATA FERNEZELYI SÁNDOR EGYETEMI TANÁR KORÁBBI ELŐADÁSÁNAK KIEGÉSZÍTETT BŐVÍTETT VÁLTOZATA AZ ACÉLSZERKEZETEK ÁLLAPOTA ANYAGMINŐSÉG (MECHANIKAI
2.9.1. TABLETTÁK ÉS KAPSZULÁK SZÉTESÉSE
2.9.1 Tabletták és kapszulák szétesése Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 01/2009:20901 2.9.1. TABLETTÁK ÉS KAPSZULÁK SZÉTESÉSE A szétesésvizsgálattal azt határozzuk meg, hogy az alábbiakban leírt kísérleti körülmények
Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz
Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1691/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Colas Hungária Építőipari Zrt. Technológiai Igazgatóság Keleti laboratórium
Tartószerkezetek modellezése
Tartószerkezetek modellezése 16.,18. elıadás Repedések falazott falakban 1 Tartalom A falazott szerkezetek méretezési módja A falazat viselkedése, repedései Repedések falazott szerkezetekben Falazatok
STATIKAI SZAKVÉLEMÉNY
SZERKEZET és FORMA MÉRNÖKI IRODA Kft. 6725 SZEGED, GALAMB UTCA 11/b. Tel.:20/9235061 mail:szerfor@gmail.com STATIKAI SZAKVÉLEMÉNY a Szeged 6720, Szőkefalvi Nagy Béla u. 4/b. sz. alatti SZTE ÁOK Dialízis
Tartószerkezetek tervezése tűzhatásra - az Eurocode szerint
Tartószerkezetek tervezése tűzhatásra - az Eurocode szerint Dr. Horváth László egyetemi docens Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hidak és Szerkezetek Tanszék Tartalom Mire ad választ az Eurocode?
KG (PVC) CSÖVEK ÉS IDOMOK
KG (PVC) CSÖVEK ÉS IDOMOK 2 OLDAL l KG (PVC) CSÖVEK ÉS IDOMOK KG (PVC) Csövek és idomok beltéri és utcai lefolyórendszerekhez BEMUTATÁS. A csövek a benti és utcai lefolyórendszerekhez a megfelelő csatlakozókkal
Különböző burkolóanyagok biztonságos és deformálódás mentes fektetése 1.6. Csempék és lapok burkolása homlokzatokra
.6 Külső homlokzatok burkolatai. rész Mindig felmerül az építtetők és tervezők arra vonatkozó kívánsága, hogy a legújabb építészeti elképzeléseik homlokzatát kerámia csempével burkolják. Az előnyök kézenfekvők:
Erőtani számítás Szombathely Markusovszky utcai Gyöngyös-patak hídjának ellenőrzéséhez
Erőtani számítás Szombathely Markusovszky utcai Gyöngyös-patak hídjának ellenőrzéséhez Pécs, 2015. június . - 2 - Tartalomjegyzék 1. Felhasznált irodalom... 3 2. Feltételezések... 3 3. Anyagminőség...
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
ÉPÜLETSZERKEZETTAN 1 FÖDÉMEK II. HAGYOMÁNYOS FÖDÉMEK, GERENDÁS FÖDÉMEK, TERVEZÉSI SZERKESZTÉSI ELVEK
Dr. Czeglédi Ottó ÉPÜLETSZERKEZETTAN 1 FÖDÉMEK II. HAGYOMÁNYOS FÖDÉMEK, GERENDÁS FÖDÉMEK, TERVEZÉSI SZERKESZTÉSI ELVEK ÉPSZ 1. EA/CO FÖDÉMEK II. 1 Födémek fejlődése, története (sík födémek) Hagyományos
Szakma: Gépészmérnök Gazdaság mérnök 38 év a gyárfejlesztési és beruházási projekt vezetésben Induktív vezeték építés 1997- től sok méter
Fülöp Lajos Egyéni vállalkozó INVEST IRODA 6800 Hódmezõvásárhely, Öregmagtár u. 11. Rádiótelefon: (30) 963 71 39 Email: investiroda@gmail.com Web: http://investiroda.fw.hu Váll ig sz: ES- 490324 Adó szám:
Vizsgálati eredmények értelmezése
Vizsgálati eredmények értelmezése Egyszerű mechanikai vizsgálatok Feladat: töltésépítésre alkalmasnak ítélt talajok mechanikai jellemzőinek vizsgálata Adottak: Proktor vizsgálat eredményei, szemeloszlás,
3917/4635-4- Mu Szakértői Állásfoglalás 2006.10.20. 4. rész: Kábelelhelyezés kábelhágcsón
3917/4635-4- Mu Szakértői Állásfoglalás 006.10.0. 4. rész: Kábelelhelyezés kábelhágcsón [A braunschweigi Építőanyagvizsgáló Intézet 3917/4635-4-Mu Szakértői Állásfoglalása, kelt 006.10.0.]* Az OBO Bettermann
Betonburkolatok alkalmazása az útfenntartásban, -felújításban
ÉPKO 2011 Csíksomlyó 2011. június 4. Betonburkolatok alkalmazása az útfenntartásban, -felújításban dr. Karsainé Lukács Katalin KTI Nonprofit Kft. Út- és Hídügyi Tagozat TARTALOM Betonburkolat előnyei a
Tevékenység: Olvassa el a bekezdést! Gyűjtse ki és tanulja meg a lemezalakító technológiák jellemzőit!
Olvassa el a bekezdést! Gyűjtse ki és tanulja meg a lemezalakító technológiák jellemzőit! 2.1. Lemezalakító technológiák A lemezalakító technológiák az alkatrészgyártás nagyon jelentős területét képviselik
SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM ÖNÖKET!
SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM ÖNÖKET! Kartellben a természettel etikusan A kartell konkurens (versenytárs) vállalatok írásbeli vagy szóbeli megállapodása az egymás közti verseny korlátozására. (forrás: WIKIPÉDIA)
TARTALOMJEGYZÉK. 1. KIINDULÁSI ADATOK 3. 1.1 Geometria 3. 1.2 Anyagminőségek 6. 2. ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK 6.
statikai számítás Tsz.: 51.89/506 TARTALOMJEGYZÉK 1. KIINDULÁSI ADATOK 3. 1.1 Geometria 3. 1. Anyagminőségek 6.. ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK 6. 3. A VASBETON LEMEZ VIZSGÁLATA 7. 3.1 Terhek 7. 3. Igénybevételek
Tartószerkezetek Megerısítése
Tartószerkezetek Megerısítése Tartalom Az épületdiagnosztika fogalma Épületdiagnosztikai vizsgálatok lépései Erıtani követelmények és azok igazolása Anyagvizsgálatok A szerkezet megerısítés fogalmai Üllıi
Négyszögrúd. Körrúd. Ötvözet: EN-AW-6060, 6063, 6005A Súly (kg/m) = 0,0027 x a2 mm (ha r=0) Hossz 6 méter. * EN-AW-6082 (AlMgSi1) Sapa profil
Négyszögrúd (kg/m) = 0,0027 x a2 mm (ha r=0) a r kg/m a r kg/m 40098 * 8 1 0,172 40071 * 22 1 1,306 40001 * 10 1 0,270 40026 * 25 1 1,687 40004 * 12 1 0,389 40031 * 30 1,5 2,430 40007 * 14 1 0,529 40083
Szerelési utasítás RJFT-150 Forgótányér Forgótányér fő egységei:
Szerelési utasítás RJFT-150 Forgótányér Forgótányér fő egységei: - Forgótányér - Tartóváz - Forgótányér - Tartóváz Szereléshez szükséges alkatrészek: Megnevezés Méret Mennyiség Horganyzott belsőkulcsnyílású
5. sz.főút km szelv-ben KECSKEMÉTI FELÜLJÁRÓ
10104 Közművezetékek kiváltása m 70,0 0 Közművezetékek kiváltása, áthelyezése, terv szerinti módon, a hatósági üzemeltetői előírásoknak megfelelően teljesen készen. (Pl. elektromos, hírközlő, gáz, víz,
Általános elvek. Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés. BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék. Falazott szerkezetek megerősítése
Gyufa skatulya címke; 1896 New York Palota; Budapest Általános elvek Falazott szerkezetek megerősítése LOGO A mérnöki tevékenység 1. MEGISMERÉS: KORABELI: - ÉPÍTŐANYAGOK - ÉPÍTÉSTECHNIKÁK - TRÜKKÖK (rejtett
Víz az útpályaszerkezetben
40. Útügyi Napok SZEGED 2015. szeptember 15-16. Víz az útpályaszerkezetben Kovácsné Igazvölgyi Zsuzsanna tanársegéd Soós Zoltán PhD hallgató dr. Tóth Csaba adjunktus Az előadás tartalma Problémafelvetés
TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT
HU TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT a 305/2011. számú (EU) szabályozás (Construction Products Regulation - építési termék rendelet) III. melléklete alapján Hilti CFS-W tűzvédelmi burkolat Hilti CFS 0843-CPD-0103
Termékek. Vázlatrajzok BETONMEGOLDÁSOK
Termékek Vázlatrajzok BETONMEGOLDÁSOK Betonszerkezetek vízszigetelése kristályos technológiával Betonszerkezetek vízszigetelése kristályos technológiával Tartalomjegyzék BETONMEGOLDÁSOK Szabványos szerkezeti
Celentano András építőmérnök hallgató, BME: A Várkert Bazár északi nagykapuja (2002. május)
Celentano András építőmérnök hallgató, BME: A Várkert Bazár északi nagykapuja (2002. május) Az épület megnevezése, címe Szakvélemény A szakvélemény az Ybl Miklós tér l. szám alatti Várkert Bazár épületének
ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA VEGYIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK
06. OKTÓBER VEGYIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER. tétel Anyagvizsgálatok gyakorlat I. Viszkozitás mérése Höppler-féle viszkoziméterrel A mérés megkezdése
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
WHT XXL. Sarokvas nagy húzóerőhöz Háromdimenziós perforált lemez horganyzott szénacélból WHT XXL - 01 RENDKÍVÜLI TELJESÍTMÉNY SPECIÁLIS ACÉL
WHT XXL Sarokvas nagy húzóerőhöz Háromdimenziós perforált lemez horganyzott szénacélból COMING SOON RENDKÍVÜLI TELJESÍTMÉNY 150 kn jellemző erőhatásig alkalmazható ALKALMAZÁSI TERÜLETEK Húzókötésekhez
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,
BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék. Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés. Dr. Móczár Balázs
Dr. Móczár Balázs 1 Az előadás célja MSZ EN 1997 1 szabvány 6. fejezetében és egyes mellékleteiben leírt síkalapozással kapcsolatos előírások lényegesebb elemeinek, a szabvány elveinek bemutatása Az eddig
7F sorozat Kapcsolószekrények szellőztetése
Ventilátorok beépített szűrővel Alacsony zajszint Légáram (14 370) (külön rendelendő kilépő szűrővel) Légáram (24 500) (szabadbefúvásos, bemeneti szűrővel) Névleges teljesítmény: (4...70) W Névleges üzemi