A CEMENT, A BETON ÉS A MÉSZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A CEMENT, A BETON ÉS A MÉSZ"

Átírás

1 A CEMENT, A BETON ÉS A MÉSZ Oktatási segédanyag általános- és középiskolások számára Szerkesztő: Asztalos István Budapest, június

2 Tartalom 1. A CEMENT A cement előállításának rövid története A cementgyártás folyamata A cement tulajdonsága, összetétele A cementek jelölése, a jelölések jelentése Cementtípusok A BETON A beton előállításának rövid története A betongyártás folyamata A zsaluzatok A beton tulajdonsága, összetétele A beton alapanyagai A beton szabványos jelölése A beton az építőiparban A transzportbeton fogalma és felhasználása Az előregyártott beton fogalma és alkalmazása Különleges tulajdonságú betonok Betonból készült építmények, tárgyak A beton újrahasznosítása A MÉSZ Építő- és építőanyag ipar Egy több ezer éves technológia A mészgyártás folyamata A mészkő és a mész szerepe napjainkban Acélipar Alumíniumipar Papíripar Vegyipar Élelmiszeripar Környezetvédelem Mezőgazdaság Első kiadás Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség H-1034 Budapest, Bécsi út 120. Telefon: +36 (1) Fax: +36 (1) cembeton@mcsz.hu Magyar Betonelemgyártó Szövetség H-1191 Budapest, Üllői út 206. Telefon: +36 (1) Fax: +36 (1) info@beton.hu

3 1. A CEMENT A cement az építőiparban nélkülözhetetlen hidraulikus szervetlen kötőanyag, amely a hidratáció során megszilárdul és ezt a tulajdonságát tartósan, a víz alatt is megtartja A cement előállításának rövid története Időszámításunk előtt a III. században a rómaiak már használtak egy opus caementitiumnak nevezett kötőanyagot az építkezéseiken, amelyet különböző szemnagyságú kőtörmelékből, puzzolán- és téglalisztből, homokból, valamint égetett mészből állítottak elő. A cement újrafelfedezése azonban csak a 18. század végén indult meg ben John Smeaton hidraulikus mész előállításával kapcsolatos kutatásaival megalapozza a későbbi cementgyártást, 1796-ban pedig James Parker szabadalmaztatta a hidraulikusan megkötő románcementet. Közel harminc évvel később, 1824-ben Joseph Aspdin leeds-i (Anglia) kőművesmester szabadalmaztatta cementgyártási eljárását, melynek során égetett és oltott mészkövet egy bizonyos mennyiségű agyaggal és vízzel péppé kevert, majd kiégetett, amíg az összes szénsav el nem távozott. Az előállított cementet a Portland-félsziget szikláihoz hasonló színe miatt portlandcementnek nevezte el. Aspdin fia, William Aspdin tökéletesíti a románcement gyártását, egyes források őt tekintik a portlandcement feltalálójának. A mai értelemben vett portlandcementet azonban csak 1844-ben, J. C. Johnson állítja elő, a mészkőagyag keveréket zsugorodásig égeti. Magyarországon 1868-ban, Konkoly Thege Balázs alapította meg az első cementgyárat Lábatlanban, melyben fatüzelésű 16 kamrás körkemencében lényegében románcementet égettek. A beton ma a földön a víz után a leggyakrabban használt anyag és egyben a legfontosabb építőanyag. A betont hagyományosan cement, adalékanyag (homokos kavics = sóder) és víz keverékéből állítjuk elő. Elterjedését alapvetően a portlandcement feltalálása, majd üzemszerű gyártása tette lehetővé. Ma Beremend, Királyegyháza és Vác ad otthont egy-egy európai színvonalon működő cementgyárnak. A beremendi cementgyár képe Forrás: Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség

4 A királyegyházi cementgyár képe Forrás: Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség A váci cementgyár képe Forrás: Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség Ezek a korszerű cementgyárak egyre nagyobb mennyiségben hasznosítanak gondosan előválogatott hulladékból és egyéb más forrásokból származó, ún. másodlagos, alternatív tüzelőanyagokat hőfejlesztés céljából, kiváltva ezzel a primer (szén, földgáz), nem megújuló energiaforrásokat. Ezzel a tevékenységükkel hozzájárulnak környezetünk megóvásához, védelméhez. Azt is fontos tudnunk, hogy a cementgyártás hasznosítja más ipari termelők gyártásközi melléktermékeit (granulált kohósalak, pernye, REA-gisz/füstgáz gipsz stb.), amelynek részleteivel a következő fejezetek foglalkoznak A cementgyártás folyamata A mai modern cementgyártás során a rendelkezésre álló innovatív technológiákat használják a mészkő kitermelés, nyersanyagőrlés, klinkerégetés és cementőrlés során.

5 Kitermelés A cementgyártás első lépése az alapanyag kitermelése. Az agyagot és mészkövet robbantással jövesztik, kitermelése homlokrakodókkal, exkavátorokkal történik. Mészkő és agyag aprítás A lerobbantott követ, illetve a kitermelt agyagot törik, aprítják, majd homogenizálják és kialakítják a nyersanyag kémiai összetételét. Nyersanyagőrlés Az előkészített nyersanyagkeverék aztán golyós, illetve görgős malomba kerül, ahol lisztfinomságúra őrlik. Klinkerégetés A finomra őrölt nyersanyagkeveréket kiégetik. A forgókemencéből távozó forró füstgázok már a hőcserélőben fokozatosan felmelegítik az ellenáramban haladó kemencelisztet és megkezdődnek a kémiai folyamatok: a kemencelisztet olyan hőmérsékleten (kb C) égetik, melyen az zsugorodik, belőle olvadék képződik. A technológiai folyamat végére lejátszódnak a kémiai reakciók, melyek során kialakulnak azok a vegyületek (ún. klinkerásványok), amelyek a cement tulajdonságait hordozzák. Cementőrlés A kemencében kiégetett félkész termék, a klinker, gyors hűtés után tárolóba/silóba kerül. A klinkert 4-5% kötésszabályozóval (gipszkő, REA-gipsz/füstgáz gipsz), egyéb adalékkal (granulált kohósalak, pernye, trasz, tiszta mészkő) együtt őrölve készül el a cement. A folyamat közben fontos a cement minőségének állandó ellenőrzése, amit korszerű labortechnikai berendezésekkel végeznek. Tárolás, csomagolás, kiszállítás A cementsilókban levő, különböző minőségű (szilárdsági osztály szerint 52,5; 42,5; 32,5 MPa) és összetételű cementek igény szerint kiszállításra kerülnek. Ez történhet automata csomagológépekkel töltött 25 kg-os zsákokban vagy ömlesztett formában is. A cementek természetüknél fogva nedvességre érzékenyek. A nedvesség teljes kizárása gyakorlatilag lehetetlen. Ezért a száraz terekben való tárolás esetén is három hónap után szilárdsági visszaeséssel lehet számolni.

6 Forrás: Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség 1.3. A cement tulajdonsága, összetétele A cement a jelenlegi nevezéktan szerint fő- és mellékalkotórészekből áll. A főalkotórészek a klinker mellett a hidraulitok (kiegészítőanyagok), mellékalkotók a legfeljebb 5%-ban adagolt főalkotóhidraulitok, vagy más szervetlen anyagok. A cementgyártásban használt főbb kiegészítő anyagok: granulált kohósalak pernye puccolánok, traszok mészkő 1.4. A cementek jelölése, a jelölések jelentése

7 1. Cement jele: CEM 2. Cementfajták jele I-V: I II III IV V portlandcement összetett portlandcement kohósalak-cement puccolán-cement kompozit-cement 3. Fő alkotórészek mennyiségére utaló jelzés: A, B, C CEM II esetén: A 6-20%; B 21-35%; CEM III esetén: A 36-65%; B 66-80% C 81-95% CEM IV esetén: A 11-35%; B 36-55%; CEM V esetén: A 36-60%; B 62-80% 4. Klinker (K) melletti egyéb fő alkotórészekre utaló jelzés: V savas jellegű pernye S granulált kohósalak P természetes puccolán (trasz) L/LL mészkő M kompozit-cement (a klinker mellett 2 vagy több fő alkotórész) 5. A klinker (K) mellett a fő alkotórészek minőségére utaló jelzések kompozit-portland-, kohósalak-, puccolán- és kompozit-cementek esetén: V, S, P, L/LL 6. A 28 napos nyomószilárdság alsó jellemző értékére vonatkozó jelzés (MPa) 7. Szilárdulásra vonatkozó jelzések: N normál kezdőszilárdságú cement L kis kezdőszilárdságú cement R nagy kezdőszilárdságú cement 32,5, 42,5, 52,5 szilárdsági osztály szerinti besorolása (28 napos korban) 8. Szulfátállóságra vonatkozó jelzések: Szulfátállóság MSR mérsékelten szulfátálló SR - szulfátálló Kis hőfejlesztés LH kis hőfejlesztésű

8 1.5. Cementtípusok Portlandcement Hidraulikus kötőanyag, amelyet meghatározott összetételű nyersanyagkeverék zsugorodási hőmérsékleten történő égetésével, majd finomra őrlésével állítanak elő, és amely vízzel összekeverve hidratációs folyamatok révén megszilárdul és szilárdságát növelve kőszerű, vízben nem oldódó, stabil képződményt ad. A portlandcementek portland-klinkeren és kötésszabályozó anyagon kívül legfeljebb 5% mennyiségben tartalmazhatnak mellékalkotórészt. Összetett portlandcementek A 65-95% klinkert és 5-35% hidraulitot tartalmazó cementek tartoznak az összetett portlandcementek csoportjába. Elnevezésük a hozzáadott hidraulit-komponens nevének a kapcsolásával alakul ki. Pl.: pernye-portlandcement, kohósalak-portlandcement stb. Kohósalak-cement Az 5-65% klinkert és 36-95% granulált kohósalakot tartalmazó cementeket nevezzük kohósalakcementeknek. Puccoláncement A 45-89% klinkert és 36-55% puccolános tulajdonságú anyago(ka)t tartalmazó cementeket nevezzük puccolán-cementeknek. Kompozit-cement A 20-64% klinkert, 18-49% kohósalakot és 18-49% puccolános tulajdonságú anyago(ka)t tartalmazó cementeket nevezzük kompozit-cementeknek.

9 2. A BETON A beton olyan mesterséges kő, amelyet legalább három kiinduló anyagból, cementből, vízből, valamint adalékanyagból állítanak elő. A cement vízzel keverve cementpépet alkot, amely bevonja és összeköti az adalékanyag szemcséket. A cementpép kötése révén a keverék kőszerű anyaggá szilárdul. Ma a betonok tulajdonságait kiegészítő anyagokkal és adalékszerekkel teszik kedvezőbbé, a korszerű betonok már öt komponensű rendszerek. A beton a Föld egyik legnagyobb mennyiségben használt anyaga A beton előállításának rövid története A rómaiak az úgynevezett római cementet (alumínium- és szilíciumtartalmú törmeléket) már használták utak, fürdők és vízvezetékek építésére. Technikailag már kifinomultabban először a Pantheon kupolájának szerkezetében jelent meg a beton. I. sz. 27-ben Vitruvius Pollio építészeti könyvében már szerepelt a beton leírása. A budapesti Kisföldalatti építése 1894-ben Fotó: Klösz György Mire azonban a beton elnyerte a mai összetételét, az 1700-as évek végétől folyamatosan zajlottak kísérletek és kutatások, főképp Angliában, Franciaországban, később Amerikában is. Kísérleteket folytattak a római cementtel, habarccsal, gipsszel, mésszel és a természetes cementtel, ez utóbbinak kifejlesztették a víz alatt is megkötő változatát is. A beton tökéletesítése, összetétele és felhasználhatósága folyamatos megújuláson megy keresztül. A modern kor építészeti kihívásai hívták életre a látszóbeton, üvegbeton és pixelbeton felületeket. A keverést az építkezéseken régen kézzel végezték, de nem közvetlenül a talajon, hanem valamilyen szilárd anyagból kialakított keverőlemezen. Először háromszor szárazon keverték össze az anyagokat, majd még kétszer a víz hozzáadása közben.

10 A technikai fejlődés és a környezeti hatások megváltozása következtében a beton előállítására és összetételének meghatározására ma más módszereket kell alkalmaznunk, ha ugyanolyan vagy inkább jobb minőségű termékeket akarunk előállítani. A betont ma különféle cementek, osztályozott adalékanyagok, víz, adalékszerek és egyre gyakrabban kiegészítő anyagok (pl. mészkőliszt) keverékéből állítják elő, betonszállító autókkal, ún. mixerkocsikkal szállítják az építkezés helyszínére, ahol betonpumpák (szivattyúk) segítségével juttatják be a zsaluzatba és gépi tömörítéssel, ún. vibrátorokkal dolgozzák be A betongyártás folyamata A beton készítése az alkotóanyagok betárolásával kezdődik. A megfelelő arányban adagolt komponenseket egy ún. kényszerkeverőgépben megkeverik. A keverés helyétől függően beszélünk helyszíni betonról (a felhasználás helyén gyártják), vagy transzportbetonról. A frissbetont szállítják, zsaluzatba dolgozzák be, vagy felületre hordják fel. A beton bedolgozását tömörítéssel végzik (kivéve öntömörödő beton esetén), a felületét lesimítják. A zsaluzatban elhelyezett acélbetétek közé bedolgozott betont vasbetonnak nevezik. A szerkezeti betonokban a beton kő veszi fel a nyomófeszültségeket, míg az acélbetétek szolgálnak a húzófeszültségek felvételére. A szilárdbeton lehet helyszínen bedolgozott vagy előregyártott elemekből készülő építményszerkezet. A betonáru gyártás (térkő, szegélykő, stb.) elemei általában acélbetét nélkül készülnek, hiszen azok szilárdsága és tömörsége a különleges vibropréses eljárás miatt jelentős. Nagyon fontos még a beton utókezelése, amely alapvetően a frissbeton nedvességtartalmának megőrzését szolgálja. A beton nedvesen tartása helyett ma már a beton felületére felhordható, párazáró filmet képező, korszerű utókezelő szerek állnak rendelkezésre. Ezek az anyagok ráadásul jobb eredményt is biztosítanak, mivel az utókezelő szerek hatása időben egyenletes.

11 2.3. A zsaluzatok Forrás: Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség A beton egy szürke alaktalan massza, amelyet valamilyen meghatározott célra állítanak elő. Amikor egy építészeti, vagy egy szerkezeti betonból készült formát látunk, akkor az azért lehetséges, mert valamilyen zsaluzattal olyan formavilágot kölcsönöztünk neki. A zsaluzatok anyaguk szerint készülhetnek fából, acélból vagy műanyagból, illetve ezek vegyes alkalmazásával. A zsaluzat méret pontossága, felület képzése a szerkezetek minőségére hatással van, ezért különös gondossággal kell elkészíteni. Fa zsaluzatokat általában kis és nagy táblás kivitelben használják fel a kisebb építkezéseken. A nagy igénybevételnek kitett szerkezetek megépítésénél többször felhasználható acél zsaluzattal vagy acél tartóvázas műanyag bevonatú táblás zsaluzattal dolgoznak. Különösen igaz ez az előregyártásban, ahol sokszorosan nagyobb az ismétlési szám, így a zsaluzat többnyire acélból készül. Egyes épülettípusoknál pld: tornyoknál, magas épületeknél gyors és gazdaságos kivitelt tesz lehetővé a csúszó zsaluzatos technológia alkalmazása. A zsaluzat formavilága, felületi megjelenése igény szerint alakítható, ez sok lehetőséget biztosít a kreatív építészet számára, a legegyszerűbb sík zsaluformától a 3D zsaluformákig. A betonelem gyártásban alkalmazzák ezen kívül a tér zsaluzatokat, csoport zsaluzatokat és a matricás zsaluzatokat. Külön kategória a vékony beton lapok pld: beton cserép, beton padlóburkoló lapok gyártáshoz alkalmazott zsalutechnika. Különleges térzsaluzat látványos építészeti elemek megvalósítására. Forrás: A beton tulajdonsága, összetétele A beton gyakori és elterjedt felhasználását támasztja alá, hogy olyan, építményekkel szembeni követelményeknek is megfelel, mint például: mechanikai szilárdság és állékonyság

12 alkalmazási biztonság tűz- és zajvédelem higiénikus, egészségi és környezeti követelmények hőszigetelés. Mindez tartósan, meghatározott igénybevételi feltételek mellett az építmény tervezett élettartamáig biztosított. A beton legfontosabb tulajdonsága tehát a tartósság, az ellenálló képesség a környezet behatásaival szemben. Előnye, hogy mindezt gazdaságosan, elfogadható létesítési és fenntartási költségek mellett teljesíti. A beton előnyös tulajdonsága, hogy meghatározott időtartamig, úgyszólván tetszés szerint formálható, feldolgozható. Amíg formálható "frissbetonnak", megszilárdulása után pedig "szilárdbetonnak nevezik. A friss- és szilárdbeton tulajdonságokat befolyásolják a kiinduló anyagok, ezek jellemző paraméterei és adagolási arányuk. A beton összetételét úgy kell meghatározni, hogy az alkotó anyagok pozitív tulajdonságai erősítsék egymást az előállítási folyamatban. Össze nem férhető anyagok használatát kerülni kell. A betont többféle szempontból osztályozzák, nézzünk ezek közül néhányat: A szilárdbeton testsűrűsége szerint beszélünk könnyűbetonról ( kg/m 3 ), normál betonról ( kg/m 3 ) és nehéz betonról (> 2600 kg/m 3 ). A frissbeton bedolgozhatósága szempontjából konzisztencia osztályokat különböztetünk meg, amelyeket különféle módszerekkel tudunk mérni az alig földnedvestől az önthetőig. A szilárdság szerinti osztályozás alapja a 28 napos nyomószilárdság 150 mm átmérőjű, 300 mm magas hengereken, illetve 150 mm élhosszúságú kockán mért, az 5% alulmaradási valószínűséghez tartozó jellemző értéke N/mm 2 -ben. Így beszélünk 16 féle szilárdsági osztályról C 8/10-től, C 100/115-ig. (Az első szám mindig a hengeren mért szilárdság, a második szám a kockaszilárdság). A beton összetételéért az a személy vagy szervezet felelős, amely azt meghatározta. Az előírt szabványos betonok összetételét szabványok vagy ajánlások tartalmazzák. Az előírt szabványos betonok osztálya legfeljebb C 16/20 lehet. A tervezett betonok követelményeit a szerkezet tervezője adja meg (környezeti/kitéti, szilárdsági osztályok), az összetételért és elkészítésért a betongyártó a felelős. Az előírt összetételű betonok összetételét vagy a tervező vagy a kivitelező határozza meg. A gyártó ennek betartásáért felel. A portlandcement felhasználásával készített betont már majdnem 200 éve használjuk. Ezen idő alatt számtalan tudás kapcsolódott hozzá, és részleteiben egyre kifinomultabb lett mind összetételének sokszínűségében, mind az elkészítésére használt technológiák sokféleségében. A beton tervezésében és megvalósításában az emberi szándékok szinte végtelen formái alakultak ki napjainkra. Tudatosan állítjuk elő, és tőlünk függ, hogy mit alkotunk belőle. A bennünket körülvevő világ ma már betonnal úgy tehető tartóssá, hogy közben esztétikus környezetet is teremtünk vele. Ha pedig végül egy betonból készített építmény elérte életciklusa végét, akkor az ma már újrahasznosítható, és akkor az építési és bontási hulladék nem terhelni környezetünket A beton alapanyagai A sokféle tulajdonság sokféle anyag felhasználását igényli. Egy átlagos beton összetételének térfogat százalék szerinti megoszlását szemlélteti az alábbi ábra:

13 Forrás: Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség Adalékanyag Normál adalékanyag Homok, kavics, homokos kavics Zúzott kő Nehéz adalékanyag, pl.: barit, hematit Könnyű adalékanyag pl.: duzzasztott agyag, horzsakő Bontott építési törmelék (újrahasznosított adalékanyag) Cement Portlandcement Heterogén/összetett portlandcement Kohósalak-cement Puccolán-cement Kompozit-cement Keverővíz Ivóvíz Mosóvíz (légbuborékképző adalékszert tartalmazó betonba, nagyszilárdságú betonba >C55/67, illetve könnyű betonba TILOS a mosóvíz felhasználása) Adalékszerek Képlékenyítő- és folyósító adalékszerek Stabilizáló adalékszerek Légbuborékképző adalékszerek Kötés- és szilárdulás-gyorsító adalékszerek Kötéskésleltető adalékszerek Tömitő adalékszerek Fagyásgátló adalékszerek

14 Különleges adalékszerek Betonadalékszerek a laboratóriumban Forrás: Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség A legfontosabb adalékszerek a képlékenyítők és a folyósítók. A folyósítók segítségével földnedves betonból folyós betont is elő tudunk állítani, többletvíz hozzáadása nélkül. A túl sok víz ugyanis lerontja a beton minőségét. Ezek a szerek kiegészítő anyagok hozzáadása mellett tették lehetővé napjainkra az ún. öntömörödő beton előállítását is, amely már a vibrátorokkal történő tömörítést is feleslegessé teszi, ahogy azt az előzőekben már láttuk. Kiegészítő anyagok Inert kiegészítő anyagok: Mészkőliszt Kvarcliszt Szálak Pigmentek Puccolános kiegészítő anyagok: Pernye Szilikapor Trasz Hidraulikus kiegészítő anyagok: Kohósalak Hidraulikus mész 2.6. A beton szabványos jelölése Magyarországon a betonokat az MSZ 4798 szabvány írja elő. Példa a beton jelölésére: C30/37-XC3-24-S2-MSZ 4798

15 C30/37 nyomószilárdsági osztály Szokványos és nehézbetonok esetén C8/10 C100/115-ig Könnyűbetonok esetén LC8/9 LC80/88 XC3 kitéti/környezeti osztály Nincs korróziós kockázat: X0; XN(H); X0b(H); X0v(H) Karbonátosodás okozta acélbetét korrózió: XC1; XC2; XC3; XC4 Nem tengervízből származó klorid által okozott acélbetét korrózió: XD1; XD2; XD3 Tengervízből származó klorid által okozott acélbetét korrózió: XS1; XS2; XS3 Fagyási/olvadási korrózió jégolvasztó anyaggal vagy anélkül: XF1; XF2; XF2(H); XF3; XF3(H); XF4; XF4(H) Kémiai korrózió természetes talaj és talajvíz hatására: XA1; XA2; XA3 Egyéb agresszív vizek és folyadékok okozta kémiai korrózió: XA4(H); XA5(H); XA6(H) Koptató hatás okozta károsodás: XK1(H); XK2(H); XK3(H); XK4(H) Igénybevétel víz hatására: XV1(H); XV2(H); XV3(H) 24 adalékanyag legnagyobb szemnagysága mm-ben (4 63 mm-ig) S2 konzisztencia osztály Terülési osztály: F1 F6-ig Roskadási osztály: S1 S5-ig Tömörítési osztály: C0 C4-ig Roskadás terülési osztály: SF1 SF3-ig Az öntömörödő beton vizsgálatára további 5 féle konzisztencia osztály létezik. MSZ 4798 a szabvány hivatkozási száma A közlekedési felületek, közutak betonját az e-út útügyi előírás szabályozza. Példa egy útbeton jelölésére: C20/25-16/KK vz5 f50 C20/25 nyomószilárdsági osztály (C8/10 C100/115-ig) 16 adalékanyag legnagyobb szemnagysága (4 63-ig) KK- konzisztencia osztály (FN - földnedves; KK kissé képlékeny; K - képlékeny; F - folyós) vz5 vízzárósági fokozat (vz2; vz4; vz5; vz6; vz8) f50 fagyállósági fokozat (f25; f50; f100; f150) 2.7. A beton az építőiparban A transzportbeton fogalma és felhasználása Az építéshelyi munkákhoz ma a jó minőségű betont már nem az építéshelyen keverik, hanem erre szakosodott vállalkozásoktól rendelik. Az ilyen betont transzportbetonnak nevezik, és megrendelni transzportbeton üzemekben lehet. A transzportbeton üzemekben megvannak a korszerű gépi keverés feltételei, amelyek kiváltották a keveréssel járó nehéz fizikai munkát. A kevertbeton szállító (mixer) gépjárműben csak meghatározott ideig tárolható a beton. Ez az időtartam azonban ma már tervezhető és késleltető adalékszerekkel jelentősen meghosszabbítható (ezek nélkül a beton eltarthatósága csak egy-két óra lehetne).

16 A kiszállított betont a megadott időn belül az építéshelyen előzőleg már elkészített zsaluzatba be kell dolgozni. A beton zsaluzatba juttatását, bedolgozását speciális beton szivattyúkkal, un. beton pumpákkal végzik. Van olyan mixer kocsi is, amely már betonpumpával van felszerelve (pumix). A zsaluzatba juttatott betont vibrátorokkal kell megfelelően tömöríteni. Ma már létezik olyan betonfajta is (un. öntömörödő beton), amikor a vibrátorok alkalmazása nem szükséges, azonban ezek a betonok csak nagy körültekintéssel alkalmazhatók. A szerkezettervező mérnökök és a kivitelezést közvetlenül irányítók felelőssége nagy. Az épületen a megadott helyre csak az oda előírt (kiírt) beton önthető és dolgozható be. A megfelelően leszállított és bedolgozott beton biztosíthatja a szerkezetre megadott minőség teljesítését. A különböző időszakokban (hideg, vagy melegebb) végzett betonozásnál és a különböző betonérést befolyásoló adalékszerek alkalmazásánál nem azonosak a szilárdulási időfolyamatok, ezért a kizsaluzás megkezdésének az időpontjai is eltérőek lehetnek. Csak a megfelelően megszilárdult és ellenálló beton kizsaluzása eredményezheti a jó minőséget. Építészeti szempontból lehet a betonfelület eltakart, vagy látszó felület. A szép beton látvány felületek eléréséhez a betontechnológia maximális betartása mellett a gondos bedolgozás, tömörítés és utókezelés is szükséges. Ilyen esetben a munkahézagokat (két betonozási folyamat közötti szünet helye) gondosan és előre meg kell tervezni vagy az egybefüggő felületeket folyamatosan, megállás nélkül kell bebetonozni. Transzportbeton üzem képe Forrás: Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség Az előregyártott beton fogalma és alkalmazása Az előregyártó üzemek hasonló módszereket alkalmaznak, mindössze a szállítási távolságok rövidebbek, hiszen a betongyár és az elemgyár egy telephelyen működik. Mivel a betont a megkeverés után rövid időn belül bedolgozzák, annak eltarthatósági időtartama is rövidebb kell legyen, viszont gyorsabban kell ezt követően szilárdulnia a gyors kizsaluzhatóság érdekében. A kész betonelemeket ezt követően szállítják ki az építkezés helyszínére, ahol összeszerelik azokat és a kapcsolatokat kibetonozzák.

17 Nagyon sok esetben előnyösebb, ha az építmények beton-, vasbeton- és feszített beton szerkezeteit nem az építkezés helyszínén öntik zsaluzatba, hanem telepített üzemekben előre legyártják. Ezeket előregyártott elemeknek nevezzük. Az építési idő lerövidítésének igénye kikényszerítette a szerkezetek tipizálását, amely a különböző méret rendek alkalmazásával elindította a nagy sorozatú előregyártást. Magyarországon az előregyártás az 1950-es években élte virágkorát, sorra épültek előregyártott elemekből a különböző ipari és mezőgazdasági épületek. A 60-as években 10 házgyár gyártotta a lakóépületek elemeit, ötszázezer lakás épült előregyártott elemekből. Előregyártó betonüzem képe Forrás: Előregyártott termékeket az építőipar minden területén alkalmazunk. Előregyártott beton csövekben folyik a tisztítókba a szennyvíz, beton mederelemekkel szabályozhatunk patakokat, folyókat. Előregyártott beton elemek felhasználása nélkül ma már nem épülhetnek korszerű utak, felüljárók, aluljárók, alagutak, hidak. Előregyártott beton szerkezeti elemeket használnak sokszor családi házak, közép és magas épületek építésénél is. Napjainkban a lakóházak sokkal változatosabb megjelenéssel készíthetők előregyártott betonelemekből is, így a lakótelepek korábbi egyhangúsága változatos épületek megépítését teszik lehetővé. Találkozhatunk előregyártott betonnal az utcákon, vagy a tereken a szépen rakott térburkolatok formájában, de készülnek már betonból utcabútorok, vagy beton szobrok is. Ezen kívül széles választékban kaphatók másféle előregyártott termékek: blokkok, födémek, oszlopok, gerendák, vízelvezető elemek, falazó és burkoló elemek, betoncserepek, vasúti vasbeton aljak stb Különleges tulajdonságú betonok Igen sokféle tulajdonságú beton állítható elő, mert sokféle anyagot használhatunk fel a betonok előállítására. A sokféle lehetőség különleges tulajdonságú betonok előállítását is lehetővé teszi. Néhány ezek közül a teljesség igénye nélkül: szálerősítésű beton fagyálló beton, fagy- és olvasztósó-álló beton vízzáró beton

18 kopásálló beton agresszív hatásnak ellenálló beton sugárvédő beton hő- és tűzálló beton nagyszilárdságú-, teljesítőképességű beton (NSZB, NTB) könnyűbeton látszóbeton színezett beton kis zsugorodású beton gyorsan vagy lassan szilárduló beton öntött egyszemcsés beton öntömörödő beton (ÖTB) stb Betonból készült építmények, tárgyak Ebben a fejezetben bemutatunk néhány betonból készült épületet, műtárgyat, vázszerkezetet, épületelemet, szobrot, berendezési tárgyat és divatékszert annak érdekében, hogy érzékeltessük a beton felhasználásának sokszínűségét. A beton egy olyan építőanyag, amelynél tőlünk függ, hogy mit alkotunk belőle. Csak az emberi fantázia szab határt a megjelenések sokszínűségének. Homlokzatképzés: A New York belvárosi sótároló elhelyezése építészetileg szépen megfogalmazott térkihasználás. Felülete öntöttbeton technológiával és nagytáblás zsaluzattal készült. Különleges ornamentikája az esti megvilágításban érvényesül. Forrás:

19 Belsőépítészet: A szépen tervezett és kivitelezett zsaluzattal és gondosan megválasztott betontechnológiával készült beton szakszerű bedolgozása után szoborszerű műalkotás a csigalépcső. Forrás: Hídépítés: Akár 40 méteres áthidalás is lehetséges előregyártott elemek alkalmazásával. A képen előregyártott nagyfesztávú hídgerenda leemelése látható. Forrás: Magyar Betonelemgyártó Szövetség

20 Vasbeton vázak: A vasbeton vázrendszerek pillérekből és födémgerenda elemekből állnak. Jellemzőjük a nagy fesztávolság, az átlátható nagy belső tér képzése. Forrás: Magyar Betonelemgyártó Szövetség Középmagas épület: Különleges beton elemekből áll az Edison Residence diákotthon Kanadában. A homlokzaton gravírozva jelenik meg egy száz évvel korábbi utcajelenet. Forrás:

21 Homlokzatképzés: A hágai Királyi Színházhoz épített modern irodaépület helyszínen készített öntömörödő transzportbetonból. A munkahézagokat a vízszintes hornyokhoz, igazították, a zsaluátkötések helyét építészeti elemként, kis kerek bemélyedések jelzik. Forrás: Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség Homlokzatképzés: Iskolaépület matricás látványbeton felülete, ahol művészettörténetet oktatnak a képzés során. A homlokzat fehér cementtel és fehér adalékanyaggal készült elemekből épült meg. A sima homlokzatot nyomott minták, ágak, indák, madárfészkek és levelek díszítik. Forrás:

22 Beton 3D (gömb) elemek: Előregyártott beton szegmensekkel készüllő planetárium. A gömbhéj belső felülete lehetővé teszi az éjszakai égbolt látványos bemutatását. Forrás: Előregyártott mélyépítési elemek: Az előregyártott tübbingek egymáshoz sorolásával és összekapcsolásával gyorsan megépíthetők a földalatti terek, alagutak átjárók. Forrás:

23 Családiház építés: Az előregyártott betoncserepek alkalmazásával hagyományos tetőformák is kialakíthatók, de a modern építészet kiszolgálását is lehetővé teszik a kis hajlású tetőkhöz is alkalmazható betoncserepek, amelyek bármilyen színben előállíthatók. Forrás: Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség

24 Belsőépítészet: Különleges kortárs nagysorozatú beton padló- és falburkoló elemek állnak a tervezők és az építtetők szolgálatára igényeik kielégítésére. Forrás: és

25 Homlokzatdíszítés: Marseille, az Európai és mediterrán civilizációk múzeuma. A csipkeszerű beton elemek sötét színét a jól megválasztott cement szín és az adalékanyag (bazalt) fekete színe adja. Forrás: Térplasztika: Kiváló minőségű zsaluzatba öntött egyedi előregyártású térplasztika áll Békéscsabán a Fő téren. Jellemzője a gránit simaságú fehér beton felület. Forrás: Magyar Betonelemgyártó Szövetség

26 Beton térburkolat: Térképzés beton térburkoló kövekkel és Pixelbeton ülőkékkel Hódmezővásárhelyen. Egyedi szín és formavilág alkotható a segítségükkel, beépítve a zöld felületek üde foltjait. Forrás: Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség Beton térburkolat: Térképzés hullámos, íves betonfelületekkel Szegeden. Az egyedi formavilág kellemes és harmonikus keretet ad a pihenéshez, kikapcsolódáshoz.

27 Forrás: Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség Divat: A színes beton bevonult a divat világába. A fiatalok kedvenc formabontó ékei és egyéb divatcikkei is készülhetnek szürke vagy színes betonból, illetve kiegészíthetik a hagyományos anyagok körét. Forrás: és

28 2.10. A beton újrahasznosítása A beton a leggyakrabban és a legnagyobb tömegben használt építőanyag a világon, ezért jelentős hatással van környezetünkre. Előállítása nagy mennyiségű nyersanyag felhasználásával jár, ami - ha nem hasznosítunk újra - bontás után hulladékká válik. A fenntartható fejlődés szempontjából nagyon fontos megváltoztatni gondolkodásmódunkat annak érdekében, hogy a lebontott épületek és építmények törmelékét ne hulladéknak, hanem ipari alapanyagnak tekintsük. Egy vasbetonból vagy feszített betonból készített építmény elbontásakor külön kell választani az acélbetéteket és a betontörmeléket. Az acélbetéteket ma már 100%-ban újrahasznosítják Magyarországon is, ennek azt lehet mondani már hagyománya van. De mi legyen a betontörmelékkel? Manapság legtöbbször a hulladéklerakóban végzi, mert az a legolcsóbb és egyben bevett megoldás. Ez pazarlás, hiszen az előállítás során komoly energiákat fektettünk ebbe az anyagba. A betontörmeléket apróra össze kell törni, hogy kezelhető legyen. Ennek gépi háttere már kidolgozott, hiszen vannak olyan kompakt mobil berendezések, amelyek képesek a helyszínen felaprítani a betont. Ezt követően a felaprított törmeléket frakciókra kell bontani és a frakciókat elkülönítve kell tárolni. Léteznek ma már olyan berendezések is, amelyek a fenti műveleteket egy munkamenetben el tudják végezni óta Magyarországon Műszaki Irányelv segíti az alkalmazás módjait. Az európai szabványosítási folyamatban 2013-ban kiadásra került az új betonszabvány (EN 206:2013), amely szintén tartalmazza a beton újrahasznosításának szabályait. A szabványt 2016-ban adták ki magyar nyelven (MSZ 4798:2016), így már nálunk is könnyedén elérhető a beton újbóli hasznosításának műszaki háttere. Betontörmeléket feldolgozó/újrahasznosító telep képe Forrás:

29 3. A MÉSZ A mész felhasználási területei ma már nemcsak az építőipari habarcsokat és vakolatokat jelentik. A meszet használják rekultivációra, kármentesítésre, füstgáztisztításra, vízkezelésre, salakképzésre, ércdúsításra, ph érték semlegesítésre, talajjavításra, fertőtlenítésre, talajstabilizálásra és kausztifikálásra (papírgyártási fogalom) stb. A meszet az építő- és építőanyag ipar mellett használja az acélipar, az alumíniumipar, a papíripar, a vegyipar, az élelmiszeripar és a mezőgazdaság, valamint környezetvédelmi célokra is alkalmazzák Építő- és építőanyag ipar Egy több ezer éves technológia A mész kötőerejét már az ókori idők óta használja az ember épített környezetének kialakításában. Mindenki által ismert példa a piramisok építése, ahol a 2-3 tonnás kövek közti milliméteres vastagságú habarcsot kizárólag mész és finom szemcséjű homok keverékéből készítették, s mind a mai napig állják az idő próbáját. Ilyen magasságú épületeket a történelmi idők során hozzánk legközelebb a középkorban emeltek. A középkori katedrálisok építése során is mészhabarcsot használtak, ami itt is kiállta mind a nagy terhek, mind pedig az idő próbáját. Magyarország vonatkozásában feltételezhető, hogy a mészégetés tudományát a IV. Béla királyunk által 1232-ben betelepített cisztercita rend tagjai hozhatták Franciaországból. A Bükk hegységben e mesterség hagyományai Bélapátfalván, Bükkszentkereszten még napjainkban is nyomon kísérhetők. A mészégető kemence égésterének legnagyobb részét a földbe süllyesztették. Falát tufakővel rakták ki. A mészégető kemencékbe általában mázsa mészkövet raktak be egy-egy égetés alkalmával. Magyarországon az első írásos adat 1625-ből származik arra vonatkozóan, hogy a mészégetés szabályozott iparággá vált. Ma Beremend és Lábatlan ad otthont egy-egy működő mészégető műnek, amelyek ipari technológiával ipari mértekben végzik ezt a tevékenységet és európai mércével mérve is korszerű üzemnek számítanak. A beremendi mészüzem képe Forrás: Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség

30 A lábatlani mészüzem képe Forrás: Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség 3.2. A mészgyártás folyamata A kibányászott kő egy része, amely a kémiai tulajdonságai alapján és szemszerkezetét tekintve megfelelő, kalcinálásra kerül 1000 C hőmérsékleten különböző kemencetípusokban. A mészégető kemencék a legkülönbözőbb üzemanyagokkal működnek, mint a földgáz, szén, olaj, lignit és másodlagos tüzelőanyagok. A reakció: CaCO 3 + hő => CaO + CO 2, mely reakció terméke az égetett mész: CaO A keletkezett darabos mész, CaO a vevői igények szerint kerül osztályozásra, őrlésre és tárolásra. Az égetett mész, CaO egyik legfontosabb és legelterjedtebb átalakítási formája a vízzel való keverése, azaz a hidratáció. A hozzáadott víz mennyiségétől függően hidratált mész (Ca(OH) 2 ) = kalcium-hidroxid keletkezik finom por formában (ez a mészhidrát), oltott mész formában (ez a mészpép), vagy mésztej különböző koncentrációkban, amely teljesen folyékony. A reakció: CaO + H 2 O => Ca(OH) 2 + hő. Ha a mésztejhez CO 2 -t adagolunk, ismét mészkövet (CaCO 3 ) kapunk, melynek azonban a kristályszerkezete jelentősen eltér a természetes mészkőtől. Ez a termék a PCC. A reakció: CO 2 + Ca(OH) 2 => CaCO 3 + H 2 O Napjainkban főként falazáshoz, vakoláshoz használatos. Alapanyag a mészhomoktégla és egyéb mésztartalmú (pl. Ytong) falazóelemek gyártása során. Út és egyéb ipari létesítmények építésekor az altalaj stabilizációjához, aszfalt minőségének javításához alkalmazható.

31 3.4. A mészkő és a mész szerepe napjainkban A kalcium-karbonát vagy hétköznapi nevén mészkő egy közismert ásványi anyag. Az ebből előállított CaO (kalcium oxid), a természetben nem fordul elő. Kevesen ismerik azonban, milyen fontos szerepet játszik az élet számos területén, és hogy milyen gazdasági súllyal bír. A mészkő és az égetett mész felhasználása kiterjed az acél és színes fémek kohászatára, a beton, a habarcs, tégla és aszfalt gyártására. Alapanyagként jelentős szerepe van az üveggyártásban, festékgyártásban, szőnyeggyártásban és papírgyártásban. Segítséget nyújt építkezések, útépítések során a talaj stabilizálásához. A környezetvédelem területén a füstgáztisztítás, a szennyvíztisztítás, és a szilárd, illetve a savas hulladékok közömbösítése területén használatos. Alkalmazzák továbbá a cukorgyártásban, savas talajok kezelésénél és még az ipar, illetve a mezőgazdaság számos területén Acélipar Acélgyártás során a meszet a termelés több fázisában is használják. Először az ércdúsítás során, mint kötőanyag jelenik meg, majd a nyersvas kéntelenítését és tisztítását, illetve a ph érték beállítását oldják meg (salakképzés) Alumíniumipar A timföld gyártása során a mész fontos segédanyag. Elsősorban a technológiához elengedhetetlen nátronlúg visszanyeréséhez alkalmazzák Papíripar A mész a cellulóz gyártása során hasonló feladatot lát el, mint a timföldnél. A PCC gyártásánál a mész a papír fehérségét és egyéb tulajdonságait határozza meg Vegyipar A vegyiparban a mész festékek és glettanyagok alapanyaga Élelmiszeripar Cukorgyártásnál a szennyezett cukoroldat tisztításához, valamint a kicsapott iszap szűréséhez alkalmazzák a meszet Környezetvédelem Minden iparágban alkalmazzák a meszet különböző, környezetvédelemmel összefüggő feladatok ellátására. Ilyen például a károsanyag kibocsátás koncentrációjának csökkentése (füstgáztisztítás), vagy vízkezelésnél a vízlágyítás, a víztisztítás és a ph érték beállítása. Kármentesítés során különböző rekultivációs munkákhoz, szennyezett területek semlegesítéséhez, fertőtlenítéséhez használják Mezőgazdaság A mezőgazdaság savas talajok ph értékének beállításához, a talajszerkezet javításához használja a meszet. Alkalmas ezen kívül fertőtlenítésre, gombátlanításra, halastavaknál, állattenyésztő telepeken, gyümölcsösökben és erdőgazdaságokban.

BETON A fenntartható építés alapja. Tudatosan előállított és teljes mértékben újrahasznosítható

BETON A fenntartható építés alapja. Tudatosan előállított és teljes mértékben újrahasznosítható BETON A fenntartható építés alapja Tudatosan előállított és teljes mértékben újrahasznosítható 2 1 / A betont tudatosan állítjuk elő és újrahasznosíthatjuk A portlandcement felhasználásával készített betont

Részletesebben

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

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

Részletesebben

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

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

Részletesebben

Betonadalékszerek deszközeizei

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

Részletesebben

Betontervezés Tervezés a Palotás-Bolomey módszer használatával

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

Részletesebben

Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség 25 éves jubileumi évkönyve

Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség 25 éves jubileumi évkönyve Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség 25 éves jubileumi évkönyve Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség 25 éves jubileumi évkönyve Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség 25 éves jubileumi

Részletesebben

A BETON KONZISZTENCIÁJA

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

Részletesebben

Építőanyag MSC Szerkezet-építőmérnök MSC hallgatók részére

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

Részletesebben

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

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

Részletesebben

BETON A fenntartható építés alapja

BETON A fenntartható építés alapja BETON A fenntartható építés alapja 1 / Bevezető A beton egy olyan mesterséges kő, amely napjainkra óriási fejlődésen ment keresztül. Az eredetileg három komponensből: cementből, vízből és adalékanyagból

Részletesebben

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

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

Részletesebben

e-ut 07.02.11:2011 (ÚT 2-3.402)

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

Részletesebben

PCE bázisú adalékszerek

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

Részletesebben

Kötőanyagok. Horák György

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

Részletesebben

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

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

Részletesebben

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

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

Részletesebben

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

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

Részletesebben

Mészkő Keletkezés: A mészkő fő ásványa a kalcit (CaCO 3 ). Mészkő keletkezhet tengeri és tavi környezetben, mészvázú élőlények váztöredékeinek

Mészkő Keletkezés: A mészkő fő ásványa a kalcit (CaCO 3 ). Mészkő keletkezhet tengeri és tavi környezetben, mészvázú élőlények váztöredékeinek Mire jó a mészkő? Mészkő Keletkezés: A mészkő fő ásványa a kalcit (CaCO 3 ). Mészkő keletkezhet tengeri és tavi környezetben, mészvázú élőlények váztöredékeinek falhalmozódásával, vagy vegyi kicsapódással.

Részletesebben

Előkészítő munkák (bontás és irtás) Tereprendezés és földmunkák

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

Részletesebben

AZ ÚJ EURÓPAI BETON- SZABVÁNY ISMERTETÉSE

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

Részletesebben

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

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

Részletesebben

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

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

Részletesebben

Cementgyártás ki- és bemenet. Bocskay Balázs alternatív energia menedzser

Cementgyártás ki- és bemenet. Bocskay Balázs alternatív energia menedzser Cementgyártás ki- és bemenet Bocskay Balázs alternatív energia menedzser A Duna-Dráva Cement Kft építőanyag gyártó cégcsoport jelentős hulladékhasznosítási kapacitással Beremendi Gyár 1,2mio t cement/év

Részletesebben

MAPECRETE A repedésmentes betonok technológiája. Szautner Csaba Hídmérnöki Konferencia Eger

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

Részletesebben

Különleges tulajdonságú betonok

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

Részletesebben

Kausay: BETON című könyv megvásárolható a Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. Budapest, IX. Angyal u. 1-3. alatti irodájában

Kausay: BETON című könyv megvásárolható a Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. Budapest, IX. Angyal u. 1-3. alatti irodájában Kausay: BETON című könyv megvásárolható a Budapest, IX. Angyal u. 1-3. alatti irodájában MÉRNÖKI KAMARA NONPROFIT KFT. BETON A BETONSZABVÁNY NÉHÁNY FEJEZETÉNEK ÉRTELMEZÉSE Oktatási és továbbképzési kiadvány

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT AKRILÁT POLIMER BÁZISÚ FOLYÓSÍTÓ-SZER NAGY MECHANIKAI

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

Részletesebben

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

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

Részletesebben

2019. Transzportbeton Árlista Dunántúli üzemek. Betonpartner Magyarország Kft SZÉKESFEHÉRVÁR GYŐR SZOMBATHELY SOPRON Budapest, Zádor u.

2019. Transzportbeton Árlista Dunántúli üzemek. Betonpartner Magyarország Kft SZÉKESFEHÉRVÁR GYŐR SZOMBATHELY SOPRON Budapest, Zádor u. Transzportbeton Árlista Dunántúli üzemek 2019. Betonpartner Magyarország Kft 1186 Budapest, Zádor u.3 Az Árlista a következő telepeinken érvényes: SZÉKESFEHÉRVÁR GYŐR SZOMBATHELY SOPRON Cégadatok: Dunántúli

Részletesebben

VASBETON ÉPÍTMÉNYEK SZERKEZETI OSZTÁLYA ÉS BETONFEDÉS

VASBETON ÉPÍTMÉNYEK SZERKEZETI OSZTÁLYA ÉS BETONFEDÉS Betontechnológiai Szakirányú Továbbképzés MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS VASBETON ÉPÍTMÉNYEK SZERKEZETI OSZTÁLYA ÉS BETONFEDÉS SZERKEZETI OSZTÁLYOK Nem kiemelt Minőségellenőrzés szintje Kiemelt Szerkezet alakja Szerkezet

Részletesebben

gyors egyszerű egyedülálló

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

Részletesebben

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

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

Részletesebben

BETON A fenntartható építés alapja. Komfortos és megfizethető otthonok

BETON A fenntartható építés alapja. Komfortos és megfizethető otthonok BETON A fenntartható építés alapja Komfortos és megfizethető otthonok 1 / Beton: az otthonépítés alapja A beton mindenfajta talajban alkalmas a lakóépület biztonságos alapjainak lerakására. A betont lehet

Részletesebben

A friss beton tulajdonságainak minősítése, 1. rész

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

Részletesebben

NSZ/NT beton és hídépítési alkalmazása

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

Részletesebben

Transzportbeton Árlista Dunántúli üzemek

Transzportbeton Árlista Dunántúli üzemek Transzportbeton Árlista Dunántúli üzemek Betonpartner Magyarország Kft 1103 Budapest, Noszlopy u.2 Az Árlista a következő telepeinken érvényes: SZÉKESFEHÉRVÁR GYŐR SZOMBATHELY SOPRON Dunántúli Üzemeink:

Részletesebben

Construction Sika Beton Kézikönyv

Construction Sika Beton Kézikönyv Construction Sika Beton Kézikönyv Alapanyagok Megszilárdult beton Európai betonszabvány Lôttbeton Beton Formaleválasztás Frissbeton Utókezelés Sika Hosszú idôn át gyûjtött tapasztalat A Sika már 1910-ben,

Részletesebben

60-75% homok, kőzuzalék 15-20% víz 10-15% cement

60-75% homok, kőzuzalék 15-20% víz 10-15% cement Mesterséges építőanyag kötőanyag (cement) adalékanyag (homokos kavics) Víz 60-75% homok, kőzuzalék 15-20% víz 10-15% cement Cement kötőanyag = összeragasztás 1824 J. Aspolin, kőműves portlandcement ő Cement

Részletesebben

Sokoldalú betonadalékszer enyhe kötéskésleltető hatással

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

Részletesebben

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

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

Részletesebben

Betonadalékszerek. Betontechnológiai igények:

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

Részletesebben

VÍZZÁRÓSÁG, VÍZZÁRÓSÁG VIZSGÁLAT

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

Részletesebben

A keverővíz-mennyiséget nagymértékben csökkenteni képes finomszemcseméret-pótló, kötésgyorsító folyósítószer nagy kezdeti szilárdságú betonokhoz

A keverővíz-mennyiséget nagymértékben csökkenteni képes finomszemcseméret-pótló, kötésgyorsító folyósítószer nagy kezdeti szilárdságú betonokhoz Dynamon SX 18 [CE logo] A keverővíz-mennyiséget nagymértékben csökkenteni képes finomszemcseméret-pótló, kötésgyorsító folyósítószer nagy kezdeti szilárdságú betonokhoz LEÍRÁS A Dynamon SX 18 folyékony

Részletesebben

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

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

Részletesebben

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

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

Részletesebben

A betonhulladék kezelése Szakszerű újrahasznosítás az MSZ 4798:2016 szabvány alapján

A betonhulladék kezelése Szakszerű újrahasznosítás az MSZ 4798:2016 szabvány alapján A betonhulladék kezelése Szakszerű újrahasznosítás az MSZ 4798:2016 szabvány alapján Dr. Czoboly Olivér Beton Technológia Centrum Kft. Budapest, 2018.04.13. MSZ 4798:2016 újszerűsége Beton. Műszaki követelmények,

Részletesebben

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

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

Részletesebben

Korai beton műtárgyak anyagának vizsgálata és környezeti ásványtani értékelése

Korai beton műtárgyak anyagának vizsgálata és környezeti ásványtani értékelése Korai beton műtárgyak anyagának vizsgálata és környezeti ásványtani értékelése Subosits Judit Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Ásványtani Tanszék 2010 Témavezető: dr. Weiszburg Tamás

Részletesebben

TÖRTÉNETI VASBETON SZERKEZETEK DIAGNOSZTIKAI VIZSGÁLATAI

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

Részletesebben

Építőanyagok 1. minimumkérdések és válaszok

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

Részletesebben

A Budapest Főváros Kormányhivatala közleménye kijelölt szervezeteknek

A Budapest Főváros Kormányhivatala közleménye kijelölt szervezeteknek MFO-37 A Budapest Főváros Kormányhivatala közleménye kijelölt szervezeteknek a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény szerinti közzétételéről Az iparügyekért

Részletesebben

Anyagtan és Geotechnika Tanszék. Építőanyagok I - Laborgyakorlat. Habarcsok

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

Részletesebben

3/2003. (I. 25.) BM GKM

3/2003. (I. 25.) BM GKM Melléklet a 122/2007 Kijelölési Okirathoz Kijelölés az építési termékek követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló 3/2003.

Részletesebben

Betontermékek és szolgáltatások árlistája

Betontermékek és szolgáltatások árlistája Ügyfélszolgálat 1138 Budapest Madarász Viktor u. 47-49. Tel.: +36 1 329 1080 Fax: +36 1 700 1579 Betontermékek és szolgáltatások árlistája Az üzem nevére kattintva megtekintheti az aktuális üzem árlistáját.

Részletesebben

A Dynamon Floor 1 nagyfokú folyóképességet biztosít, ugyanakkor fontos javulást mutat a beton kötése és szilárdulása szempontjából.

A Dynamon Floor 1 nagyfokú folyóképességet biztosít, ugyanakkor fontos javulást mutat a beton kötése és szilárdulása szempontjából. DYNAMON FLOOR 1 ÚJGENERÁCIÓS AKRILÁT POLIMER BÁZISÚ BETONFOLYÓSÍTÓSZER BETONPADLÓK KÉSZÍTÉSÉHEZ LEÍRÁS A Dynamon Floor 1 módosított akrilát polimer bázisú újgenerációs betonfolyósítószer, amely speciális

Részletesebben

Betontermékek és szolgáltatások árlistája

Betontermékek és szolgáltatások árlistája Holcim Magyarország Kft. 1138 Budapest Madarász Viktor u. 47-49. Betontermékek és szolgáltatások árlistája Az üzem nevére kattintva megtekintheti az aktuális üzem árlistáját. Budaörsi Betonüzem Debreceni

Részletesebben

A keverővíz-mennyiséget nagymértékben csökkenteni képes finomszemcseméret-pótló, folyósítószer alacsony bedolgozhatóság romlású transzportbetonokhoz

A keverővíz-mennyiséget nagymértékben csökkenteni képes finomszemcseméret-pótló, folyósítószer alacsony bedolgozhatóság romlású transzportbetonokhoz Dynamon SX 14 A keverővíz-mennyiséget nagymértékben csökkenteni képes finomszemcseméret-pótló, folyósítószer alacsony bedolgozhatóság romlású transzportbetonokhoz LEÍRÁS A Dynamon SX 14 új, folyékony hiperfolyósító

Részletesebben

Beton - Concrete. Sika ViscoCrete technológia napjaink hídépítési munkáiban

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

Részletesebben

Nagyszilárdságú, nagy teljesítőképességű betonok technológiája

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

Részletesebben

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

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

Részletesebben

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

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

Részletesebben

Alkalmazási példák A Mapecure SRA különösen olyan betongyártásra ajánlott, amelyek:

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,

Részletesebben

Tartószerkezetek I. (Vasbeton szilárdságtan) Szép János

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

Részletesebben

BETON A fenntartható építés alapja. Hatékony energiagazdálkodás

BETON A fenntartható építés alapja. Hatékony energiagazdálkodás BETON A fenntartható építés alapja Hatékony energiagazdálkodás 1 / Hogyan segít a beton a hatékony energiagazdálkodásban? A fenntartható fejlődés eszméjének fontosságával a társadalom felelősen gondolkodó

Részletesebben

PERNYEHASZNOSITAS A BETONGYÁRTÁSBAN

PERNYEHASZNOSITAS A BETONGYÁRTÁSBAN A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat, Bányászat, 55. kötet, (2001)p. 113-125 'Tiszta Környezetünkért" Szénerőműi pernyék hasznosításával tudományos konferencia PERNYEHASZNOSITAS A BETONGYÁRTÁSBAN Prof.

Részletesebben

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

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

Részletesebben

A beton készítése. A betonkészítés munkamenete:

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

Részletesebben

MUNKAANYAG. Forrai Jánosné. A beton minősítések, minőség ellenőrzés. A követelménymodul megnevezése: Monolit beton készítése I.

MUNKAANYAG. Forrai Jánosné. A beton minősítések, minőség ellenőrzés. A követelménymodul megnevezése: Monolit beton készítése I. Forrai Jánosné A beton minősítések, minőség ellenőrzés A követelménymodul megnevezése: Monolit beton készítése I. A követelménymodul száma: 0482-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-010-30

Részletesebben

Betontechnológia Dr. Bálint Julianna, PhD. Főiskolai tanár 2010. Bálint J: Betontechnológia 1

Betontechnológia Dr. Bálint Julianna, PhD. Főiskolai tanár 2010. Bálint J: Betontechnológia 1 Betontechnológia Dr. Bálint Julianna, PhD. Főiskolai tanár 2010. Bálint J: Betontechnológia 1 Szakirodalom Bálint J: Építőanyagok I Jegyzet. SZIE YMÉK. 2005 MSZ 4798-1: 2004 MSZ 4798-1: 2004. Alkalmazási

Részletesebben

Az európai műszaki specifikációk nemzeti szabványügyi rendszerbe történő integrálásának helyzete

Az európai műszaki specifikációk nemzeti szabványügyi rendszerbe történő integrálásának helyzete Az európai műszaki specifikációk nemzeti szabványügyi rendszerbe történő integrálásának helyzete Jencs Árpád Minőségügyi Bizottság vezetője Liptovský Ján/Liptószentiván szakmai találkozó 2012. 06. 27-28.

Részletesebben

LEÍRÁS A Mapefluid N100 minőségi (vízzáró, tartós és nagyszilárdságú) betonok készítésére használható folyékony folyósító adalékszer.

LEÍRÁS A Mapefluid N100 minőségi (vízzáró, tartós és nagyszilárdságú) betonok készítésére használható folyékony folyósító adalékszer. Mapefluid N100 Folyósító adalékszer enyhe kötéskésleltető hatással LEÍRÁS A Mapefluid N100 minőségi (vízzáró, tartós és nagyszilárdságú) betonok készítésére használható folyékony folyósító adalékszer.

Részletesebben

Transzportbeton Árlista

Transzportbeton Árlista Transzportbeton Árlista Betonpartner Magyarország Kft 1103 Budapest, Noszlopy u.2 Az Árlista a következő telepeinken érvényes: SZÉKESFEHÉRVÁR GYŐR SZOMBATHELY SOPRON Dunántúli Üzemeink: Cégadatok: Betonpartner

Részletesebben

Oszlop száma O1. O2. O3. O4. O5. O6. O7. O8. O9. O10. O11. O12. O13. O14. Környezeti osztály, MSZ 4798 XD1 Cement fajta

Oszlop száma O1. O2. O3. O4. O5. O6. O7. O8. O9. O10. O11. O12. O13. O14. Környezeti osztály, MSZ 4798 XD1 Cement fajta AJÁNLÁS A CEMENTEK KÖRNYEZETI OSZTÁLYOK SZERINTI ALKALMAZÁSÁRA, 1. RÉSZ [1] [2] [3] [4] alkalmazása ajánlott A táblázatot és mellékletét, amely nem hivatalos, hanem magán vélemény, a tisztelt Olvasó saját

Részletesebben

Gazdálkodás. 2. Ismertesse a reklám kialakításának szempontjait, a fogyasztói és a vásárlói magatartást, a piackutatás elveit és módszereit!

Gazdálkodás. 2. Ismertesse a reklám kialakításának szempontjait, a fogyasztói és a vásárlói magatartást, a piackutatás elveit és módszereit! 2 Gazdálkodás 1. Ismertesse a vállalkozás előkészítését, az előkészítés szempontjait termék vagy szolgáltatás esetében, a vállalkozások sikerének legfontosabb tényezőit, a vállalkozás egyensúlyi feltételeit,

Részletesebben

LERAKÁS - Hulladékkezelési technológiák nem hasznosítható maradékanyagainak listája

LERAKÁS - Hulladékkezelési technológiák nem hasznosítható maradékanyagainak listája LERAKÁS - Hulladékkezelési technológiák nem hasznosítható maradékanyagainak listája 1 ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, BÁNYÁSZATÁBÓL, KŐFEJTÉSBŐL, FIZIKAI ÉS KÉMIAI 01 04 08 kő törmelék és hulladék kavics, amely

Részletesebben

3R Magyar Remix Egyesület

3R Magyar Remix Egyesület 3R Magyar Remix Egyesület Talajstabilizációk a gyakorlatban Készítette: Szemerei Sándor Az előadás vázlata A talajkezelésről általában A talajkezelések fajtái A talajkezeléshez szükséges gépek A talajkezelésekhez

Részletesebben

ÖNTÖMÖRÖDŐ BETONOK TERVEZÉSE

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

Részletesebben

Transzportbeton Árlista Dunántúli üzemek

Transzportbeton Árlista Dunántúli üzemek Transzportbeton Árlista Dunántúli üzemek Betonpartner Magyarország Kft 1186 Budapest, Zádor u.3 Az Árlista a következő telepeinken érvényes: SZÉKESFEHÉRVÁR GYŐR SZOMBATHELY SOPRON Dunántúli Üzemeink: Székesfehérvár

Részletesebben

2017. Transzportbeton Árlista Dunántúli üzemek. Betonpartner Magyarország Kft SZÉKESFEHÉRVÁR GYŐR SZOMBATHELY SOPRON Budapest, Zádor u.

2017. Transzportbeton Árlista Dunántúli üzemek. Betonpartner Magyarország Kft SZÉKESFEHÉRVÁR GYŐR SZOMBATHELY SOPRON Budapest, Zádor u. Transzportbeton Árlista Dunántúli üzemek 2017. Betonpartner Magyarország Kft 1186 Budapest, Zádor u.3 Az Árlista a következő telepeinken érvényes: SZÉKESFEHÉRVÁR GYŐR SZOMBATHELY SOPRON Cégadatok: Dunántúli

Részletesebben

A HULLADÉKHASZNOSÍTÁS MŰVELETEI Fűtőanyagként történő felhasználás vagy más módon energia előállítása Oldószerek visszanyerése, regenerálása

A HULLADÉKHASZNOSÍTÁS MŰVELETEI Fűtőanyagként történő felhasználás vagy más módon energia előállítása Oldószerek visszanyerése, regenerálása R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 A HULLADÉKHASZNOSÍTÁS MŰVELETEI Fűtőanyagként történő felhasználás vagy más módon energia előállítása Oldószerek visszanyerése, regenerálása Oldószerként nem használatos szerves anyagok

Részletesebben

ZAMÁRDI BALATONSZÁRSZÓ - BALATONLELLE

ZAMÁRDI BALATONSZÁRSZÓ - BALATONLELLE AUGUSZTIN KFT TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÁRJEGYZÉKE KFT ÁRLISTA Építőanyagot egy helyről Érvényes 2019. július 22-től újabb árlista kiadásáig www.augusztinbeton.hu ZAMÁRDI BALATONSZÁRSZÓ - BALATONLELLE

Részletesebben

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

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

Részletesebben

Az épített környezet anyagai SZKA103_03

Az épített környezet anyagai SZKA103_03 Az épített környezet anyagai SZKA103_03 tanulói Az épített környezet anyagai 3. évfolyam 13 Diákmelléklet D1 Memóriajáték tanulói Az épített környezet anyagai 3. évfolyam 15 tanulói Az épített környezet

Részletesebben

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

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

Részletesebben

Energetikai és épít ipari hulladékok együttes hasznosítása

Energetikai és épít ipari hulladékok együttes hasznosítása MISKOLCI EGYETEM MSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR NYERSANYAGELKÉSZÍTÉSI ÉS KÖRNYEZETI ELJÁRÁSTECHNIKAI INTÉZET Energetikai és építipari hulladékok együttes hasznosítása Mucsi Gábor 1, Molnár Zoltán 1, Rácz Ádám

Részletesebben

A betonok környezeti osztályainak áttekintése az MSZ 4798-1:2004 szabvány alapján

A betonok környezeti osztályainak áttekintése az MSZ 4798-1:2004 szabvány alapján -1 Kérem tekintsék meg a 2011. januári dolgozatot is: http://www.betonopus.hu/notesz/kornyezeti-oszt-csiksomlyo.pdf A betonok környezeti osztályainak áttekintése az MSZ 4798-1:2004 szabvány alapján A MSZ

Részletesebben

2018. Transzportbeton Árlista Dunántúli üzemek. Betonpartner Magyarország Kft SZÉKESFEHÉRVÁR GYŐR SZOMBATHELY SOPRON Budapest, Zádor u.

2018. Transzportbeton Árlista Dunántúli üzemek. Betonpartner Magyarország Kft SZÉKESFEHÉRVÁR GYŐR SZOMBATHELY SOPRON Budapest, Zádor u. Transzportbeton Árlista Dunántúli üzemek 2018. Betonpartner Magyarország Kft 1186 Budapest, Zádor u.3 Az Árlista a következő telepeinken érvényes: SZÉKESFEHÉRVÁR GYŐR SZOMBATHELY SOPRON Cégadatok: Dunántúli

Részletesebben

ZAMÁRDI BALATONSZÁRSZÓ - BALATONLELLE

ZAMÁRDI BALATONSZÁRSZÓ - BALATONLELLE AUGUSZTIN KFT TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÁRJEGYZÉKE KFT ÁRLISTA Építőanyagot egy helyről Érvényes 2018. augusztus 23-tól visszavonásig www.augusztinbeton.hu ZAMÁRDI BALATONSZÁRSZÓ - BALATONLELLE 1/9 Nyomószilárdsági

Részletesebben

a NAT-1-1258/2007 számú akkreditált státuszhoz

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

Részletesebben

Erős György NYÁSZATI

Erős György NYÁSZATI Erős György ORSZÁGOS MAGYAR BÁNYB NYÁSZATI ÉS S KOHÁSZATI EGYESÜLET Fenntartható fejlődés: A gazdasági növekedés és a természetes környezet egyensúlyának biztosítása. Természeti erőforrásokkal történő

Részletesebben

KT 13. Kőszerű építőanyagok és építőelemek kiegészítő követelményei pórusbeton termékekhez. Érvényes: december 31-ig

KT 13. Kőszerű építőanyagok és építőelemek kiegészítő követelményei pórusbeton termékekhez. Érvényes: december 31-ig Környezetbarát Termék Nonprofit Kft. 1027 Budapest, Lipthay utca 5. Telefon: (+36-1) 336-1156, fax: (+36-1) 336-1157 E-mail: kornyezetbarat.termek@t-online.hu http: //www.kornyezetbarat-termek.hu KT 13

Részletesebben

Urbán n Ferenc ügyvezető. minőségi betonkészítés napjainkban 2009. február 17.

Urbán n Ferenc ügyvezető. minőségi betonkészítés napjainkban 2009. február 17. Üzemi gyárt rtásellenőrzés s tanúsítása sa Urbán n Ferenc ügyvezető MÉRNÖKI SZERKEZETEK Budapest, MTESZ minőségi betonkészítés napjainkban 2009. február 17. Aktualitása > 400 betonüzemet érinthet? Kiadott

Részletesebben

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

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

Részletesebben

Különleges betontechnológiák

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

Részletesebben

2011.11.08. 7. előadás Falszerkezetek

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

Részletesebben

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

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

Részletesebben

Beton, betontechnológia szakmai továbbképzés BETON KÖRNYEZETI OSZTÁLYAI, BETONSZILÁRDSÁG ÉRTELMEZÉSE

Beton, betontechnológia szakmai továbbképzés BETON KÖRNYEZETI OSZTÁLYAI, BETONSZILÁRDSÁG ÉRTELMEZÉSE Beton, betontechnológia szakmai továbbképzés BETON KÖRNYEZETI OSZTÁLYAI, BETONSZILÁRDSÁG ÉRTELMEZÉSE DR. KAUSAY TIBOR BME Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Zala Megyei Mérnöki Kamara Zalaegerszeg, 2017.

Részletesebben

LÁTSZÓBETON MI KELL A JÓ VÉGEREDMÉNYHEZ PMSZ-MÉTP ÓBUDA-ÚJLAK, 2014. JÚNIUS 4. ASZTALOS ISTVÁN

LÁTSZÓBETON MI KELL A JÓ VÉGEREDMÉNYHEZ PMSZ-MÉTP ÓBUDA-ÚJLAK, 2014. JÚNIUS 4. ASZTALOS ISTVÁN LÁTSZÓBETON MI KELL A JÓ VÉGEREDMÉNYHEZ PMSZ-MÉTP ÓBUDA-ÚJLAK, 2014. JÚNIUS 4. ASZTALOS ISTVÁN A SIKA CSOPORT RÖVID TÖRTÉNETE A céget KasparWinkler alapította 1910-ben Állandó növekedés által mára a világ

Részletesebben

A beton összetételének tervezése és ellenőrzése

A beton összetételének tervezése és ellenőrzése A beton összetételének tervezése és ellenőrzése Dr. Kausay Tibor címzetes egyetemi tanár BME Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék, Budapest EMT XVII. NEMZETKÖZI ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KONFERENCIA Csíksomlyó,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Forrai Jánosné. Előkészítő munka. A követelménymodul megnevezése: Monolit beton készítése I.

MUNKAANYAG. Forrai Jánosné. Előkészítő munka. A követelménymodul megnevezése: Monolit beton készítése I. Forrai Jánosné Előkészítő munka A követelménymodul megnevezése: Monolit beton készítése I. A követelménymodul száma: 0482-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-002-30 ELŐKÉSZÍTŐMUNKA

Részletesebben