Dr. Debreczeni Ákos egyetemi docens Miskolci Egyetem, Bányászati és Geotechnikai Intézet bgtda(a>,uni-miskolc. hu

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr. Debreczeni Ákos egyetemi docens Miskolci Egyetem, Bányászati és Geotechnikai Intézet bgtda(a>,uni-miskolc. hu"

Átírás

1 A Miskolci Egyetem Közleményei, A sorozat, Bányászat, 75. kötet (2008), p KÖZETSZILÁRDÍTÁS INJEKTÁLÁSSAL Dr. Debreczeni Ákos egyetemi docens Miskolci Egyetem, Bányászati és Geotechnikai Intézet bgtda(a>,uni-miskolc. hu Összefoglalás A cikkben röviden ismertetem a kőzetszilárdító injektálás lényegét, foglalkozom az injektáló anyagok legfontosabb tulajdonságaival és alkalmazhatóságuk határaival. Szakirodalomból vett példákon keresztül mutatom be az injektálás folyamatát. Külön is foglalkozom két korszerű területtel, az un. nagynyomású injektálással és egy a napjainkban egyre nagyobb teret hódító injektáló anyaggal a kolloid-szilikákkal. Injektálás során a kőzet hézagait töltjük ki valamilyen idegen" anyaggal. Az injektálás célja, hogy a kőzet valamely fizikai vagy mechanikai tulajdonságát megváltoztassuk (pl. áteresztőképesség, szilárdság stb.). Az egyes injektálási módokat többféleképpen csoportosíthatjuk. Tehetjük ezt az injektálás módja, az injektálás célja, az injektált kőzet típusa, a bepréselt injektáló anyag és még számtalan szempont szerint. Injektálni elsősorban a laza-szemcsés és az összeálló kőzeteket lehet. Különleges esetekben találkozhatunk laza kötött kőzetek injektálásával is (pl. injektálással sikeresen rögzítettek horgonyokat agyagban). A következő táblázat (1. táblázat) kőzet áteresztő képessége szerint mutatja, hogy mikor-milyen injektáló anyagok jöhetnek számításba. A szerző ezt a táblázatot kis szilárdságú kőzetekben szerzett tapasztalatok alapján állította össze. A későbbiekben látni fogjuk, hogy az ún. nagynyomású injektálásnál a határok jelentősen megváltoznak. 131

2 Debreczeni A kos 1. táblázat: Kis szilárdságú kőzetek injektálhatóságának határai [1] k < 10" 6 [m/s] csak különleges esetben injektálható k= lcľ " 5 [m/s] nehezen injektálható 5 cp-nál kisebb viszkozitású injektáló anyaggal, nagyobb viszkozitású anyaggal nem injektálható k = 10" " 3 [m/s] alacsony viszkozitású anyaggal injektálható, de nehezen injektálható, ha az injektáló anyag viszkozitása nagyobb 10 cp-nál k= 10" 3 [m/s] injektálható minden általánosan alkalmazott vegyi injektáló anyaggal A laza-szemcsés és a repedezett összeálló kőzet injektálása nagyon különböző. A laza-szemcsés anyagok megbontva kőzetalkotó ásványi szemcsékre oszlanak. Az ilyen laza-szemcsés anyagok injektálásánál az a cél, hogy az injektáló anyagból és a kőzetszemcsékből minél homogénebb keveréket képezzünk. Az injektáló anyag kötése, azaz a keverék megszilárdulása után a kőzet több fizikai jellemzője megváltozik. Gyakorlatilag egy egészen más tulajdonságokkal rendelkező kőzetet hozunk létre. Ilyen alapozási technikát alkalmaznak pl. az építőiparban a jetgrouting eljárás során vagy hasonlóan járhatunk el, ha alagútépítés vagy aknamélyítés során laza homokot vagy kavicsot kell harántolni (1. ábra). 132

3 Kőzetszilárdítás injektálással 1. ábra: Injektálás eredménye homokban [2] Repedezett összeálló kőzetek esetében a kőzettestet repedések osztják kőzettömbökre. A repedezett kőzetek injektálásánál az a cél, hogy a repedéseknek a kőzettömb tulajdonságait befolyásoló hatását számunkra minél kedvezőbbé tegyük. Ilyenkor nem áll módunkban a kőzettömb tulajdonságainak megváltoztatása, csak a repedésrendszer módosító hatásait tudjuk befolyásolni. Az injektálás során nem érhetünk el pl. a kőzettömb szilárdságánál nagyobb szilárdsági értékeket, csak megközelíthetjük azt. Az eredményes injektálásnak minden esetben egyik feltétele a megfelelő injektáló anyag kiválasztása. Az injektáló anyagokat két nagy csoportra oszthatjuk. szilárd anyagok (szilárd szemcsék szuszpenziói pl. bentonit, kőzetőrlemények vagy kolloid-szil ikák) vegyi anyagok (pl. cementzagy, szervetlen szilikátok vizes oldatai, szerves polimerek,...) 133

4 Debreczeni A kos Először a cement alapú injektáló anyagok alkalmazhatóságát érdemes megvizsgálni. Ezek az anyagok (cementtej, mikrocement, bentonitos cementzagy,...) viszonylag olcsók és széles körben használhatók, tulajdonságaik, hosszú távú viselkedésük sokoldalúan ismert és általában környezetvédelmi, munkaegészségügyi, munkabiztonsági szempontból is megfelelőek (pl. kötés közben nem szabadulnak fel mérgező vagy robbanóképes gázok, stb.). Ma már nem csak a cement alapú, hanem az egyéb vegyi injektáló anyagok igen széles palettája is kereskedelmi árú. Az injektáló anyagok legfontosabb tulajdonságai: a szilárdsági jellemzők, a viselkedés víz jelenlétében, a tapadási jellemzők, a szilárd szemcsék mérete, a folyási tulajdonságok, a kötési idő és a kötés közbeni térfogatváltozás (habosodás). E tulajdonságoktól függ, hogy milyen jellegű feladatoknál alkalmazható egyegy injektáló anyag és milyen méretű repedések ill. üregek tölthetők ki vele. Egy injektálás tervezésénél rengeteg körülményt kell figyelembe venni, nyugodtan mondhatjuk, hogy minden feladat más és más. Ráadásul némely tényezők jól számíthatók mások viszont csak tapasztalati értékek alapján becsülhetők. Néhány a legfontosabbak közül: a kitöltendő térfogat nagysága, az elérendő" legkisebb repedés szélessége (tágassága), a hidrogeológiai környezet (a víz nyomása és áramlási sebessége). Milyen szilárd kell legyen az injektáló anyag? Mennyire kell tapadjon a befogadó kőzethez? Milyen deformációkat kell az anyagnak elviselnie? Milyen feszültségváltozások várhatóak a tervezett élettartam alatt? Egyáltalán mekkora a tervezett élettartam és milyen korróziós hatások várhatók? Nem utolsó sorban mindig a leginkább költséghatékony megoldásra törekszünk. Az injektálás végezhető egy ütemben vagy szakaszosan. Ha az injektálást nem közel homogén repedezettségű és szilárdságú kőzetben végezzük, egyenlőtlen nyomáseloszlású tér keletkezik. Ilyen kőzetekben az injektált tartomány egyenlőtlen kiterjedésű és minőségű. Együtemű injektálásra leginkább homogén 134

5 Kőzetszilárdítás injektálással repedezettségű szilárd kőzetek alkalmasak. Inhomogén kőzetekben a szakaszos injektálás a gyakoribb. Az üreg kőzetkömyezete felszakadásának veszélye miatt az injektálás nem végezhető tetszőleges nyomással. Ha a szükséges nyomás nagyobb az egy ütemben megengedhetőnél, akkor több ütemben kell injektálni. Az első ütemben kialakítunk egy teherviselő kőzetövet, amely megszilárdulása után mint egy biztosítás fog viselkedni. A második ütemben már ezen megszilárdított kőzetöv mögött és védelmében végezhetjük a nagyobb nyomású injektálást. A megengedhető legnagyobb injektálási nyomást az üreg falától mért távolság függvényében a 2. ábra mutatja kőzettakarás [m] 1 szilárd kőzet 2 európai gyakorlat 3 közepesen szilárd kőzet 4 puha kőzet 5 amerikai gyakorlat 6 instabil kőzet 2. ábra:a megengedhető injektálási nyomás [3] Az ábrából leolvasható nyomás egy tapasztalati érték, amely igen nagy bizonytalanságot hordoz magában. Ennek igazolására elég, ha megfigyeljük, hogy az európai és az amerikai gyakorlat mennyire eltér egymástól. Ráadásul egészen más a helyzet, ha egy nagy szabad felület mögött injektálunk (pl. egy vágatkereszteződés utólagos megerősítése) vagy vágatkihajtásnál ill. alagútépítésnél előinjektálunk. Utóbbi esetben a kis nyitott felület miatt ( beszorított" kőzetkörnyezet) a 2. ábrából leolvashatónál sokkal nagyobb injektálási nyomással dolgozhatunk a kőzet felszakadásának veszélye nélkül. 135

6 Debreczeni A kos Az a kívánatos, hogy a nyomás az injektálás alatt ne csökkenjen. Ha az áramlás megszűnik akkor az újraindításhoz nagyobb nyomásra van szükség. A bányászatban az injektálást kezdetben vízkizárásra használták. Kőzetszilárdítási céllal Magyarországon először az 1970-es években injektáltak. Manapság az injektálás már a bányászatban is általánosan használt eljárás. A következő feladatokra alkalmazhatjuk: a kőzetek vízáteresztő képességének csökkentése, vízbetörések elzárása, üregek kőzetkörnyezetének megerősítése, pillérek megerősítése, kis szilárdságú rétegek, (pl. szénrétegek) szilárdítása, vetők stabilizálása, kőzethorgonyok megerősítése, szenek öngyulladásának megelőzése, bányatüzek elfojtása. Öngyulladás-veszélyes környezetben a levegő elzárására mutat példát a 3. ábra. Amint látható, széles törési zónában kellett az omlást légzáróvá tenni. A feladatot fenolgyanta-habbal oldották meg. Ennél a kétkomponensű műgyantánál a gyantát és az edzőt 4:1 arányban kell összekeverni melynek hatására másodpercen belül a térfogata szorosára növekszik és 5 percen belül megszilárdul. (A kikeményedett gyanta egytengelyű nyomószilárdsága 0,15 és 0,30 MPa között változik.) Egy méter hosszú fronthomlokra átlagosan 5 m 3 gyantahab jutott, ami 10 m 3 -t jelent biztosító egységenként. A gyanta kötése során formaldehid és fenol szabadul fel, így gondoskodni kellett a megfelelő szellőztetésről a fronthomokon (min. 100 m J /min friss levegő) [4], ábra: Törési zóna injektálása [4]

7 Kőzetszilárdítás injektálással Az injektáló lyukak geometriájának megtervezéséhez ismerni kell a repedésrendszer tulajdonságait. Kutatófúrásokból megismerhetjük a fellazult zóna nagyságát, a repedések irányát, a repedéssűrűséget és információt szerezhetünk a repedezéseket kitöltő anyagról. A repedések nyitottságát azonban csak a lyuk falának endoszkópiás vizsgálatával ismerhetjük meg. Az injektálást mindig a legalsó lyukakkal kell kezdeni. Ez alól kivételt csak az jelenthet, ha valamelyik injektáló lyukban jelentős mennyiségű víz jelent meg, mert akkor ennek a lyuknak az elzárása a legelső feladat. Az előzőekben leírtak szerint az injektálás tervezése során meg kellett határozni a maximális injektálási nyomást ill. a kőzetkömyezet repedezettségének ismeretében az egy lyukra jutó maximális injektálási térfogatot. Az adott lyuk injektálását vagy akkor hagyjuk abba, amikor már elértük a megállapított maximális injektálási nyomást és a lyuk nyelése 1-2 l/min érték alá csökkent, vagy akkor amikor beinjektáltuk a maximális térfogatot. Ha az injektálás során egy vagy több további lyukban is megjelenik az injektáló anyag, akkor a további lyukakat pakkerrel kell lezárni és folytatni kell az eredeti lyuk injektálását. Amennyiben ez a lyuk elnyeli az egy lyukra meghatározott maximális injektálási térfogatot, akkor az injektálást folytathatjuk ebben a lyukban a kommunikáló lyukak számával többszörözött maximális térfogatú injektáló anyag besajtolásáig (az egy lyukra meghatározott maximális térfogat kétszereséig, háromszorosáig). Ha hamarabb eléljük a maximális nyomást mint a maximális térfogatot akkor kíséreljük meg az előzőleg pakkerrel lezárt lyuk vagy lyukak injektálását is. Az injektálás sikerességét ellenőrizni kell. Az ellenőrzés folyamata gyakorlatilag megegyezik a felderítés folyamatával, tehát elsősorban újabb kutatófúrásokból nyert fúrómagok vizsgálatát és az injektálás után mélyített fúrólyukak falának endoszkópiás vizsgálatát jelenti. Endoszkópiás vizsgálattal ellenőrizhetjük a repedések kitöltését. Hosszabb időtávon az injektálás hatékonyságát deformációméréssel is ellenőrizhetjük. A sikeres kőzetszilárdítás csökkenti a konvergenciát. A 2. ábra szerint nagy szilárdságú kőzetekben sem lehet a maximális injektálási nyomást bar-nál nagyobb értékre választani. Váj végben történő előinjektálásnál azonban a beszorított" helyzet miatt lényegesen nagyobb injektálási nyomás is megengedhető a kőzetfal felszakadásának veszélye nélkül. Egyes injektáló lyukak bar nyomásnál sem nyelnek, de bar nyomásnál felélednek" Ilyenkor az történik, hogy a fúrólyuk körüli repedések zártak, melyek csak nagyobb nyomás hatására nyílnak ki, kapcsolatot teremtve a távolabbi nyitott repedésekkel. Ekkor azt tapasztalhatjuk, hogy az injektálási nyomás felszalad bar-ra, majd hirtelen visszaesik. A feszültségek növekedése a kőzetben az injektáló furat közvetlen környezetében tönkremenetelt okoz, a repedések 137

8 Debreczeni A kos felnyílnak, de hajói választottuk meg az injektáló anyagot, akkor a folyamat végén (szilárdulás után) a tönkremeneteli zónában is nagyobb lesz a kőzet szilárdsága az injektálás előttinél. Ilyen ún. nagynyomású injektálásnál három esetet különböztethetünk meg: a) A nyomáscsúcsot visszaesés követi, majd ezen a csökkent nyomáson folytatjuk az injektálást egészen az előre meghatározott maximális mennyiség bepréseléséig. b) A nagy nyomást nem követi visszaesés. (Nem nyílnak fel vagy nem keletkeznek repedések.) Ilyenkor az injektálást be kell fejezni az előre meghatározott maximális nyomáson, a maximális mennyiség bepréselése nélkül. c) A maximális nyomáson lehet a maximális térfogatot bepréselni. Ez az eset azért fontos mert ilyenkor, ha nem esik vissza a nyomás, de a lyuk folyamatosan nyel az azt jelenti, hogy a tönkremeneteli zóna folyamatosan bővül miközben nem érünk el nyílt repedéseket. Ezt az esetet kerülni kell, mert a folyamat a vágat tönkremeneteléhez vezet. Egy két lépcsőben végzett nagynyomású injektálásra mutat gyakorlati példát a 4. ábra. P, 1 3 CN ábra: Többlépcsős injektálás folyamata [5]

9 Kőzetszilárdítás injektálással 1) mm-es lyuk fúrása mintegy 3 m hosszban 2) Védőcső behelyezése. A védőcső belső átmérőjéhez kell illeszkednie a pakkernek (kb. 50 mm). 3) A pakker behelyezése a védőcső végéhez minél közelebb, majd a védőcső injektálása cementzaggyal. Az injektálást addig kell végezni, amíg az injektáló anyag a vágatban meg nem jelenik. (A béléscső és a kőzet közötti részt teljesen ki kell tölteni.) A szükséges szilárdulási idő kivárása 4) Az injektáló lyuk továbbmélyítése kb. 3 m mélyen a védőcső végétől mérve. 5) A pakker újbóli behelyezése a 3. lépéshez hasonlóan, ezt követően az első injektálási lépcső végrehajtása. Az ismertetett példában a maximális injektálási nyomás 60 bar, az egy lyukba injektálható maximális térfogat pedig 300 kg volt folyóméterenként. 6) Az első fokozat megszilárdulása után a lyukat újabb 3 m-rel tovább kellett fúrni (a béléscső végétől mérve 6 m-ig). 7) A második fokozat injektálása gyakorlatilag megegyezett az első fokozatéval. Az ismertetett példában olyan mikrocementet használtak amelynek d9 5 -ös értéke 16 (ím (a szilárd szemcsék 95 tömegszázalékának mérete kisebb mint 16 im) kötési szilárdsága pedig 1:1 -es cement-víz aránynál 20 C-on kb. egy óra volt. A legutóbbi időkben terjed az ún. kolloid-sziloka gélek használata, melyeket ásványi habarcsnak is hívnak. Ezek a kolloid-szilikák kvarchomokból, sóból és vízből állnak. A szemcsék mérete mintegy ezredrésze a mikrocementek szemcseméretének (10 8 m-es nagyságrend). Ezeknek az anyagoknak a gélesedési ideje igen tág határok között változtathat a víz-só arány beállításával (10 perc és 2,5 óra között). A gél bejuttatására ugyan azok a berendezések alkalmasak mint a mikrocement injektálására. Viszkozitása igen kicsi, gyakorlatilag a vízéhez hasonló. Kedvező tulajdonságai miatt a közeljövőben a kolloid-szilikák használatának további elterjedése várható. Végezetül egy igen érdekes szénbányászati esetet mutatok be. A Spitsbergákon történt 2006 novemberében, hogy a SVEA-Eszak kőszénbányában kőzetomlás következett be. A felszakadás magassága mintegy m szélessége pedig m volt. (5. ábra) A bánya egyetlen fronton termelt mintegy 2,1 millió tonna szenet évente. A keletkezett üregek és az omlás miatt megváltozott kőzetterhelés következtében a pajzsok elvesztették stabilitásukat. A front szélső 5 pajzsának orra erősen megemelkedett és méterekkel lemaradt a többi pajzshoz képest. A fejtés teljesen ellehetetlenedett. Egyfrontos bányáról lévén szó kulcskérdés volt a fejtés mielőbbi újraindítása. 139

10 Debreczeni Ákos A problémát a Minova Car-botech GmbH szakemberei oldották meg [6], Először a keletkezett üregtérfogatot kitöltötték kétkomponensű szilikátgyanta habbal (6. ábra), ez körülbelül m 3 kitöltését jelenti. Ezt követően a szénhomlokot szilárdították meg szintén műgyanta alapú injektáló anyaggal (7, ábra). Az egész müvelet 4 napot vett igénybe, majd a fejtés m/nap sebességgel sikeresen áthaladt a töréses zónán. Hasonlóan veszélyes zónához közeledve később is végeztek előinjektálást, melynek segítségével sikerült elkerülni a kőzetomlást. 5. ábra: Kőzetomlás, a felszakadás magassága m [6] 140

11 Kőzetszilárdítás injektálással 7. ábra: A szénhomlok szilárdítása [6] 141

12 Dehreczeni Ákos IRODALOM [1] Karol R.H. Chemical Grouting, Marcel Decker, New York, [2] Knut F. Garshol, Pre-Excavation Grouting in Tunneling, UGC International, Swittzerland, [3] Houlsby A.C., Construction and design of cement grouting, a guide to grouting in rock foundations, John Wiley and Sons, New York, [4] Hermülheim W., Bolesta M., Einsatzfalle der injektionstechnik und Streckenausban, Aachen, [5] Holter K.G., Pengelly A., Pre-Injektion with Rapid Hardening Microcement and Colloidal Silica for Water Ingress Reduction and Ground Stabilisation, Rockbolting in Mining and Injection Technology and Roadway Support System, Aachen, [6] Simon P., Driving through Cavities (Fault Zones) on the Mine SVEA North, Rockbolting in Mining and Injection Technology and Roadway Support System, Aachen,

A JET GROUTING ALKALMAZÁSA AZ ALAGÚTÉPÍTÉSBEN

A JET GROUTING ALKALMAZÁSA AZ ALAGÚTÉPÍTÉSBEN A JET GROUTING ALKALMAZÁSA AZ ALAGÚTÉPÍTÉSBEN 08.001 Alagútépítés Dr. György Pál Oktatási segédanyag. Budapest 2009. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mérnöktovábbképző Intézet Ezt a tananyagot

Részletesebben

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

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

Részletesebben

kohézió létrehozása a szemcsék összekötésével belső súrlódási szög javítása a tömörség növelése révén

kohézió létrehozása a szemcsék összekötésével belső súrlódási szög javítása a tömörség növelése révén Talajjavítás II. Talajjavítás célja 2 Talajszilárdság javítása kohézió létrehozása a szemcsék összekötésével belső súrlódási szög javítása a tömörség növelése révén Összenyomhatóság csökkentése a szemcsemozgás

Részletesebben

ALAPOZÁSOK MEGERŐSÍTÉSE

ALAPOZÁSOK MEGERŐSÍTÉSE 6. előadás ALAPOZÁSOK MEGERŐSÍTÉSE 2. 1. ALAPTEST ANYAGÁNAK MEGERŐSÍTÉSE, JAVÍTÁSA 2. FELSZERKEZET MEREVÍTÉSE, MEGERŐSÍTÉSE 3. ALAPTEST ANYAGÁNAK RÉSZLEGES CSERÉJE 4. ALÁTÁMASZTÁSI FELÜLET NÖVELÉSE, ALAPSZÉLESÍTÉS

Részletesebben

GONDOLATOK A BIZTOSÍTÓSZERKEZETEK CÉLSZERŰ BEÉPÍTÉSI IDEJÉRŐL ÉS A PÓTBIZTOSÍTÁSOK SZEREPÉRŐL DEBRECZENI ÁKOS 1

GONDOLATOK A BIZTOSÍTÓSZERKEZETEK CÉLSZERŰ BEÉPÍTÉSI IDEJÉRŐL ÉS A PÓTBIZTOSÍTÁSOK SZEREPÉRŐL DEBRECZENI ÁKOS 1 Műszaki Földtudományi Közlemények, 86. kötet, 1. szám (2017), pp. 23 29. GONDOLATOK A BIZTOSÍTÓSZERKEZETEK CÉLSZERŰ BEÉPÍTÉSI IDEJÉRŐL ÉS A PÓTBIZTOSÍTÁSOK SZEREPÉRŐL DEBRECZENI ÁKOS 1 Absztrakt: A föld

Részletesebben

Injektálás à la carte

Injektálás à la carte Injektálás à la carte Az injektálás világa à la carte Töltés alapok - RHEOCEM mikrocementek sziklás talajokhoz - MEYCO MP 320T kolloid mikroszilika gél homokos és agyagos talajhoz Kiegyenlítô habarcs -

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

Fúrt injektált, merev magrudas talajhorgonyok alkalmazása felszínmozgások stabilizálásánál

Fúrt injektált, merev magrudas talajhorgonyok alkalmazása felszínmozgások stabilizálásánál Fúrt injektált, merev magrudas talajhorgonyok alkalmazása felszínmozgások stabilizálásánál Szemesy István SYCONS Kft. Fúrt, injektált merev magrudas talajhorgony készítése Cementzaggyal megtámasztott furatkialakítás

Részletesebben

ALKALMAZÁSI TERÜLET Nagyszilárdságú, zsugorodáskompenzált, konszolidáló injektálóhabarcsok, habarcsok és szivattyúzható beton készítése.

ALKALMAZÁSI TERÜLET Nagyszilárdságú, zsugorodáskompenzált, konszolidáló injektálóhabarcsok, habarcsok és szivattyúzható beton készítése. Stabilcem Nagy folyóképességű, duzzadó cement kötőanyag injektálóhabarcsok, habarcsok és betonok készítéséhez ALKALMAZÁSI TERÜLET Nagyszilárdságú, zsugorodáskompenzált, konszolidáló injektálóhabarcsok,

Részletesebben

Pattex CF 850. Műszaki tájékoztató

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

Részletesebben

Bányatérségek tönkremenetelének jellemzõi a Márkushegyi Bányaüzemben

Bányatérségek tönkremenetelének jellemzõi a Márkushegyi Bányaüzemben A vágatok környezetének injektálással történõ megerõsítése VICSAI JÁNOS okl. gépészmérnök, okl. bányamérnök NÉMETH LÁSZLÓ okl. bányamérnök (Vértesi Erõmû Rt., Oroszlány) KOVÁCS TAMÁS okl. bányagépészmérnök

Részletesebben

Alagútfalazat véges elemes vizsgálata

Alagútfalazat véges elemes vizsgálata Magyar Alagútépítő Egyesület BME Geotechnikai Tanszéke Alagútfalazat véges elemes vizsgálata Czap Zoltán mestertanár BME Geotechnikai Tanszék Programok alagutak méretezéséhez 1 UDEC 2D program, diszkrét

Részletesebben

A Bátaapáti alapvágatok injektálási technológiája

A Bátaapáti alapvágatok injektálási technológiája Mérnökgeológia-Kőzetmechanika 2008 (Szerk: Török Á. & Vásárhelyi B.) oldalszám:1-6 A Bátaapáti alapvágatok injektálási technológiája Deák Ferenc Mott MacDonald Magyarország, ferenc.deak@mottmac.hu Hersvik

Részletesebben

TU 7 NYOMÁSSZABÁLYZÓ ÁLLOMÁSOK ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA ÉS BESOROLÁSA AZ MSZ EN 60079-10:2003 SZABVÁNY SZERINT.

TU 7 NYOMÁSSZABÁLYZÓ ÁLLOMÁSOK ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA ÉS BESOROLÁSA AZ MSZ EN 60079-10:2003 SZABVÁNY SZERINT. TU 7 NYOMÁSSZABÁLYZÓ ÁLLOMÁSOK ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA ÉS BESOROLÁSA AZ MSZ EN 60079-10:2003 SZABVÁNY SZERINT. Előterjesztette: Jóváhagyta: Doma Géza koordinációs főmérnök Posztós Endre

Részletesebben

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép, rajzeszközök

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép, rajzeszközök 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 525 02 Autószerelő Tájékoztató A vizsgázó az első lapra írja fel a nevét! Ha a vizsgafeladat

Részletesebben

MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA

MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA Polimerdiszperziókkal módosított habarcsok és betonok Ismert, hogy a cementalapú komponenseknél drágább polimerekkel javítani lehet a betonok és habarcsok számos tulajdonságát, pl.

Részletesebben

Ebben a fejezetben egy szögtámfal tervezését, és annak teljes számítását mutatjuk be.

Ebben a fejezetben egy szögtámfal tervezését, és annak teljes számítását mutatjuk be. 2. számú mérnöki kézikönyv Frissítve: 2016. Február Szögtámfal tervezése Program: Szögtámfal File: Demo_manual_02.guz Feladat: Ebben a fejezetben egy szögtámfal tervezését, és annak teljes számítását mutatjuk

Részletesebben

MŰGYANTA FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

MŰGYANTA FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK MŰGYANTA FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK Általános tudnivalók Kötési mechanizmus: A műgyanta a hagyományos ragasztókkal illetve kötőanyagokkal szemben nem az oldószer elpárologtatásával köt meg,

Részletesebben

Ebben a mérnöki kézikönyvben azt mutatjuk be, hogyan számoljuk egy síkalap süllyedését és elfordulását.

Ebben a mérnöki kézikönyvben azt mutatjuk be, hogyan számoljuk egy síkalap süllyedését és elfordulását. 10. számú mérnöki kézikönyv Frissítve: 2016. Február Síkalap süllyedése Program: Fájl: Síkalap Demo_manual_10.gpa Ebben a mérnöki kézikönyvben azt mutatjuk be, hogyan számoljuk egy síkalap süllyedését

Részletesebben

ACÉLÍVES (TH) ÜREGBIZTOSÍTÁS

ACÉLÍVES (TH) ÜREGBIZTOSÍTÁS Miskolci Egyetem Bányászati és Geotechnikai Intézet Bányászati és Geotechnikai Intézeti Tanszék ACÉLÍVES (TH) ÜREGBIZTOSÍTÁS Oktatási segédlet Szerző: Dr. Somosvári Zsolt DSc professzor emeritus Szerkesztette:

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

Rugalmas, poliakrilát bázisú injektálógél, folyamatos vízszigetelő tömítésekhez

Rugalmas, poliakrilát bázisú injektálógél, folyamatos vízszigetelő tömítésekhez Termék Adatlap Kiadás dátuma: 2012.09.06. Termékazonosító szám: 02 07 07 02 000 0 000005 Verziószám: 04 Sika Injection-306 Sika Injection-306 Rugalmas, poliakrilát bázisú injektálógél, folyamatos vízszigetelő

Részletesebben

Termékek Javítási segédletek BETONMEGOLDÁSOK

Termékek Javítási segédletek BETONMEGOLDÁSOK Termékek Javítási segédletek BETONMEGOLDÁSOK Betonszerkezetek Betonszerkezetek vízszigetelése vízszigetelése kristályos kristályos technológiával technológiával BETONMEGOLDÁSOK Tartalomjegyzék Repedések

Részletesebben

Talajmechanika II. ZH (1)

Talajmechanika II. ZH (1) Nev: Neptun Kod: Talajmechanika II. ZH (1) 1./ Az ábrán látható állandó víznyomású készüléken Q = 148 cm^3 mennyiségű víz folyt keresztül 5 perc alatt. A mérőeszköz adatai: átmérő [d = 15 cm]., talajminta

Részletesebben

Kétkomponensű, semleges színű, önterülő, rugalmas, töltött poliuretán kötőanyag

Kétkomponensű, semleges színű, önterülő, rugalmas, töltött poliuretán kötőanyag MAPEI ÚJ Mapefloor PU 410 Kétkomponensű, semleges színű, önterülő, rugalmas, töltött poliuretán kötőanyag ALKALMAZÁSI TERÜLET Oldószermentes, kétkomponensű, közepesen rugalmas poliuretán gyanta alapú,

Részletesebben

Rendkívül folyós, alacsony viszkozitású, kétkomponensű gyanta hajszálrepedések injektálására

Rendkívül folyós, alacsony viszkozitású, kétkomponensű gyanta hajszálrepedések injektálására Epojet LV Rendkívül folyós, alacsony viszkozitású, kétkomponensű gyanta hajszálrepedések injektálására FELHASZNÁLÁSI TERÜLET Repedések helyszíni javítására. Acéllemezek betonra történő felragasztására

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

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

Kőzetállapot-előrejelzés mélyfúrás-geofizikai mérések alapján vágathajtás irányítás céljából. Tartalom

Kőzetállapot-előrejelzés mélyfúrás-geofizikai mérések alapján vágathajtás irányítás céljából. Tartalom Bányászati Geológus Fórum Mátrafüred, Kőzetállapot-előrejelzés vágathajtás irányítás céljából Szongoth Gábor Tartalom Bevezetés Az alkalmazott mélyfúrás-geofizikai módszerek RMR/Q rendszerű kőzettest-osztályozás

Részletesebben

Háromkomponensű, epoxigyantával javított cementbázisú önterülő padló 1,5-3 mm vastagságban

Háromkomponensű, epoxigyantával javított cementbázisú önterülő padló 1,5-3 mm vastagságban Termék Adatlap Kiadás dátuma: 2013.08.28. Termékazonosító szám: 02 08 02 01 001 0 000001 Sikafloor -81 EpoCem Sikafloor -81 EpoCem Háromkomponensű, epoxigyantával javított cementbázisú önterülő padló 1,5-3

Részletesebben

Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC)

Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC) Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC) Kromatográfiás módszerek osztályba sorolása 2 Elúciós technika A mintabevitel ún. dugószerűen történik A mozgófázis a kromatogram kifejlesztése alatt folyamatosan

Részletesebben

ASTER motorok. Felszerelési és használati utasítás

ASTER motorok. Felszerelési és használati utasítás 1. oldal ASTER motorok Felszerelési és használati utasítás A leírás fontossági és bonyolultsági sorrendben tartalmazza a készülékre vonatkozó elméleti és gyakorlati ismereteket. A gyakorlati lépések képpel

Részletesebben

MAPESTOP KIT DIFFUSION LASSÚ DIFFÚZIÓS RENDSZER KAPILLÁRISAN FELSZIVÁRGÓ NEDVESSÉG ELLENI VEGYI GÁT KIALAKÍTÁSÁRA HASZNÁLATI UTASÍTÁS

MAPESTOP KIT DIFFUSION LASSÚ DIFFÚZIÓS RENDSZER KAPILLÁRISAN FELSZIVÁRGÓ NEDVESSÉG ELLENI VEGYI GÁT KIALAKÍTÁSÁRA HASZNÁLATI UTASÍTÁS MAPESTOP KIT DIFFUSION LASSÚ DIFFÚZIÓS RENDSZER KAPILLÁRISAN FELSZIVÁRGÓ NEDVESSÉG ELLENI VEGYI GÁT KIALAKÍTÁSÁRA HASZNÁLATI UTASÍTÁS 1 1 1 III ÖSSZETÉTEL (A lenti termékekből egy szett 8db-ot tartalmaz)

Részletesebben

MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA

MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA Geoműanyagok A környezetszennyeződés megakadályozása érdekében a szemétlerakókat környezetüktől hosszú távra el kell szigetelni. Ebben nagy szerepük van a műanyag geomembránoknak.

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Tisztelt Vásárló!

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Tisztelt Vásárló! HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Tisztelt Vásárló! Sok éve már, hogy először használtam munkámhoz műgyantát, mely sokoldalúságával azonnal lenyűgözött. A felhasználási felsorolás csak az én fantáziám korlátait, és

Részletesebben

Talajmechanika. Aradi László

Talajmechanika. Aradi László Talajmechanika Aradi László 1 Tartalom Szemcsealak, szemcsenagyság A talajok szemeloszlás-vizsgálata Természetes víztartalom Plasztikus vizsgálatok Konzisztencia határok Plasztikus- és konzisztenciaindex

Részletesebben

Jellemző szelvények alagút

Jellemző szelvények alagút Alagútépítés Jellemző szelvények alagút 50 50 Jellemző szelvény - alagút 51 AalagútDél Nyugati járat Keleti járat 51 Alagúttervezés - geotechnika 52 Technológia - Új osztrák építési módszer (NÖT) 1356

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz KÉMIA 4.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz KÉMIA 4. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz KÉMIA 4. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT 2015 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc

Részletesebben

POLIMERTECHNIKA Laboratóriumi gyakorlat

POLIMERTECHNIKA Laboratóriumi gyakorlat MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV Polimer anyagvizsgálat Név: Neptun kód: Dátum:. Gyakorlat célja: 1. Műanyagok folyóképességének vizsgálata, fontosabb reológiai jellemzők kiszámítása 2. Műanyagok Charpy-féle ütővizsgálata

Részletesebben

Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete

Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete Mérés célja: 1909-ben ezt a mérést Robert Millikan végezte el először. Mérése során meg tudta határozni az elemi részecskék töltését. Ezért a felfedezéséért Nobel-díjat

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

MUNKAANYAG. Gerber Gábor Ferdinánd. Tápanyagvisszapótlás gépeinek megismerése, működésük. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Gerber Gábor Ferdinánd. Tápanyagvisszapótlás gépeinek megismerése, működésük. A követelménymodul megnevezése: Gerber Gábor Ferdinánd Tápanyagvisszapótlás gépeinek megismerése, működésük A követelménymodul megnevezése: Gépüzemeltetés és -karbantartás A követelménymodul száma: 2205-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

Budapest, Városligeti műjégpálya és tó

Budapest, Városligeti műjégpálya és tó Kavicscölöpözés Budapest, Városligeti műjégpálya és tó A jégpálya az átépítés előtt balra a központi épület Célok és az átépítés szempontjai A XIX. századi központi épület felújítása, részbeni átépítése,

Részletesebben

Gáztörvények tesztek

Gáztörvények tesztek Gáztörvények tesztek. Azonos fajtájú ideális gáz különböző mennyiségei töltenek ki két hőszigetelt tartályt. Az egyik gázmennyiség jellemzői,,, a másiké,,. A két tartályt összenyitjuk. Melyik állítás igaz?

Részletesebben

Gáztörvények tesztek. 2. Azonos fajtájú ideális gáz különböző mennyiségei töltenek ki két hőszigetelt tartályt. Az egyik

Gáztörvények tesztek. 2. Azonos fajtájú ideális gáz különböző mennyiségei töltenek ki két hőszigetelt tartályt. Az egyik Gáztörvények tesztek. Azonos fajtájú ideális gáz különböző mennyiségei töltenek ki két hőszigetelt tartályt. Az egyik gázmennyiség jellemzői,,, a másiké,,. A két tartályt összenyitjuk. Melyik állítás igaz?

Részletesebben

RAKTÁROZÁSTECHNIKA. Rakodólapos állványrendszer készítése. Andó Mátyás

RAKTÁROZÁSTECHNIKA. Rakodólapos állványrendszer készítése. Andó Mátyás RAKTÁROZÁSTECHNIKA Rakodólapos állványrendszer készítése Készítette: Andó Mátyás Budapest, 2006 november 27 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK RAKODÓLAPOS ÁLLVÁNYRENDSZER TERVEZÉSE 2 ALAP ADATOK 2 2 ALAPSZÁMÍTÁSOK

Részletesebben

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 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

Részletesebben

a NAT-1-1173/2007 számú akkreditálási ügyirathoz

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

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 13. KÉMIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 13. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Kémia

Részletesebben

Kör légcsatornára szerelhető rács

Kör légcsatornára szerelhető rács Méretek B+0 A+0 A B Leírás Az négyszögletes szellőzőrács állítható, függőleges lamellákkal, amely közvetlenül felszerelhető kör keresztmetszetű légcsatornára. A rács egyaránt használható befúvásra és elszívásra.

Részletesebben

Tüzihorganyzott acél park-és közvilágítási oszlopok

Tüzihorganyzott acél park-és közvilágítási oszlopok Tüzihorganyzott acél park-és közvilágítási oszlopok REFLECT Kft. 2045 Törökbálint, Kazinczy u. 124/b. Tel.: 06-23-335-555, Fax: 06-23-335-553 www.reflect.hu reflect@t-online.hu 1. oldal, összesen: 12 Az

Részletesebben

TOL A MEGYEI SZILÁRD LEÓ FIZIKAVERSE Y Szekszárd, március óra 11. osztály

TOL A MEGYEI SZILÁRD LEÓ FIZIKAVERSE Y Szekszárd, március óra 11. osztály TOL A MEGYEI SZILÁRD LEÓ FIZIKAVERSE Y Szekszárd, 2002 március 13 9-12 óra 11 osztály 1 Egyatomos ideális gáz az ábrán látható folyamatot végzi A folyamat elsõ szakasza izobár folyamat, a második szakasz

Részletesebben

POLIÉSZTER ALAPÚ ABLONCZY MŰGYANTA

POLIÉSZTER ALAPÚ ABLONCZY MŰGYANTA POLIÉSZTER ALAPÚ ABLONCZY MŰGYANTA ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Kötési mechanizmus: A műgyanta a hagyományos ragasztókkal, illetve kötőanyagokkal szemben nem az oldószer elpárologtatásával köt meg, hanem a B komponens

Részletesebben

Acryl tömítõk Poliuretán habok Szilikon ragasztók

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

Részletesebben

Segédlet a Hengeres nyomó csavarrugó feladat kidolgozásához

Segédlet a Hengeres nyomó csavarrugó feladat kidolgozásához Segédlet a Hengeres nyomó csavarrugó feladat kidolgozásához A rugók olyan gépelemek, amelyek mechanikai energia felvételére, tárolására alkalmasak. A tárolt energiát, erő vagy nyomaték formájában képesek

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA VEGYIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA VEGYIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ VEGYIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ 1. feladat 8 pont A mérőműszerek felépítése A mérőműszer mely részére vonatkozik az alábbi állítás? Írja

Részletesebben

Hegesztett alkatrészek kialakításának irányelvei

Hegesztett alkatrészek kialakításának irányelvei Hegesztett alkatrészek kialakításának irányelvei. A hegesztend alkatrész kialakításának az anyag és a technológia kiválasztása után legfontosabb szempontja, hogy a hegesztési varrat ne a legnagyobb igénybevétel

Részletesebben

A betonburkolatok méretezésére és építésére vonatkozó Útügyi Műszaki Előírások átdolgozása

A betonburkolatok méretezésére és építésére vonatkozó Útügyi Műszaki Előírások átdolgozása A betonburkolatok méretezésére és építésére vonatkozó Útügyi Műszaki Előírások átdolgozása MAÚT Építési Bizottság Dr Ambrus Kálmán Betonburkolat munkacsoport Vörös Zoltán 2016. Jelenleg érvényben lévő

Részletesebben

VÍZZÁRÓ BETONOK. Beton nyomószilárdsági. Környezeti osztály jele. osztálya, legalább

VÍZZÁRÓ BETONOK. Beton nyomószilárdsági. Környezeti osztály jele. osztálya, legalább VÍZZÁRÓ BETONOK 1. A VÍZZÁRÓ BETONOK KÖRNYEZETI OSZTÁLYAI A beton a használati élettartam alatt akkor lesz tartós, ha a környezeti hatásokat károsodás nélkül viseli. Így a beton, vasbeton, feszített vasbeton

Részletesebben

A= a keresztmetszeti felület cm 2 ɣ = biztonsági tényező

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

Részletesebben

polcrendszerekre, kg-ban megadva H 2200 mm magas oszlopokkal (a terhelhetőségi kapacitás egyenletesen elosztott terhelés esetén érvényes).

polcrendszerekre, kg-ban megadva H 2200 mm magas oszlopokkal (a terhelhetőségi kapacitás egyenletesen elosztott terhelés esetén érvényes). AZ ITAB 50 MM-ES SZTENDERD POLCRENDSZER TERHELHETŐSÉGE Maximális (Gmax) az egyoldalas és kétoldalas polcrendszerekre, kg-ban megadva H 2200 mm magas oszlopokkal (a i kapacitás egyenletesen elosztott terhelés

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR GÉPÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK SPM BEARINGCHECKER KÉZI CSAPÁGYMÉRŐ HASZNÁLATA /OKTATÁSI SEGÉDLET DIAGNOSZTIKA TANTÁRGYHOZ/

DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR GÉPÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK SPM BEARINGCHECKER KÉZI CSAPÁGYMÉRŐ HASZNÁLATA /OKTATÁSI SEGÉDLET DIAGNOSZTIKA TANTÁRGYHOZ/ DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR GÉPÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK SPM BEARINGCHECKER KÉZI CSAPÁGYMÉRŐ HASZNÁLATA /OKTATÁSI SEGÉDLET DIAGNOSZTIKA TANTÁRGYHOZ/ ÖSSZEÁLLÍTOTTA: DEÁK KRISZTIÁN 2013 Az SPM BearingChecker

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 384 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 384 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007384T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 384 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 757801 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

A talajok fizikai tulajdonságai I. Szín. Fizikai féleség (textúra, szövet) Szerkezet Térfogattömeg Sőrőség Pórustérfogat Kötöttség

A talajok fizikai tulajdonságai I. Szín. Fizikai féleség (textúra, szövet) Szerkezet Térfogattömeg Sőrőség Pórustérfogat Kötöttség A talajok fizikai tulajdonságai I. Szín Fizikai féleség (textúra, szövet) Szerkezet Térfogattömeg Sőrőség Pórustérfogat Kötöttség A talaj színe Munsell skála HUE 10YR A HUE megadja, hogy mely alapszínek

Részletesebben

Diplomamunkám felépítése

Diplomamunkám felépítése Üregek távolhatása gránitos kőzetkörnyezetben Tóth Szilvia Konzulensek: Dr. Török Ákos, BME Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék Poromb Péter, Mott MacDonald Magyarország Kft. Diplomamunkám felépítése

Részletesebben

Sika Injection anyagrendszerek beton- és vasbetonszerkezetek javításához

Sika Injection anyagrendszerek beton- és vasbetonszerkezetek javításához Sika Injection anyagrendszerek beton- és vasbetonszerkezetek javításához Sika Injection anyagrendszerek Beton- és vasbetonszerkezetek általános hibái Munkahézagok vízzáróságának biztosítása A beton- és

Részletesebben

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet 29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet által módosított szakmai és vizsgakövetelménye

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet 29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet által módosított szakmai és vizsgakövetelménye A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet 29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet által módosított szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosítószáma és megnevezése 54 543 01 Faipari technikus Tájékoztató

Részletesebben

Rendkívül folyós, alacsony viszkozitású, kétkomponensű epoxigyanta hajszálrepedések injektálására

Rendkívül folyós, alacsony viszkozitású, kétkomponensű epoxigyanta hajszálrepedések injektálására [Mapei logo] Epojet LV Rendkívül folyós, alacsony viszkozitású, kétkomponensű epoxigyanta hajszálrepedések injektálására ALKALMAZÁSI TERÜLET Repedések monolitikus tömítése. Acéllemezek ragasztása betonra

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szám János. Furatesztergálás technológiai tervezése, szerszámok, készülékek megválasztása, paraméterek meghatározása

MUNKAANYAG. Szám János. Furatesztergálás technológiai tervezése, szerszámok, készülékek megválasztása, paraméterek meghatározása Szám János Furatesztergálás technológiai tervezése, szerszámok, készülékek megválasztása, paraméterek meghatározása A követelménymodul megnevezése: Általános gépészeti technológiai feladatok II. (forgácsoló)

Részletesebben

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása Nyomaték (x 0 Nm) O k t a t á si Hivatal A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása./ A mágnes-gyűrűket a feladatban meghatározott sorrendbe és helyre rögzítve az alábbi táblázatban feltüntetett

Részletesebben

- Fejthetőség szerint: kézi és gépi fejtés

- Fejthetőség szerint: kézi és gépi fejtés 6. tétel Földművek szerkezeti kialakítása, építés előkészítése Ismertesse a földmunkákat kiterjedésük szerint! Osztályozza a talajokat fejthetőség, tömöríthetőség, beépíthetőség szerint! Mutassa be az

Részletesebben

13. A zöldborsó piacra jellemző keresleti és kínálati függvények a következők P= 600 Q, és P=100+1,5Q, ahol P Ft/kg, és a mennyiség kg-ban értendő.

13. A zöldborsó piacra jellemző keresleti és kínálati függvények a következők P= 600 Q, és P=100+1,5Q, ahol P Ft/kg, és a mennyiség kg-ban értendő. 1. Minden olyan jószágkosarat, amely azonos szükségletkielégítési szintet (azonos hasznosságot) biztosít a fogyasztó számára,.. nevezzük a. költségvetési egyenesnek b. fogyasztói térnek c. közömbösségi

Részletesebben

KATIONAKTÍV BITUMENEMULZIÓ AZ ERDÉSZETI ÚTÉPÍTÉSEKNÉL

KATIONAKTÍV BITUMENEMULZIÓ AZ ERDÉSZETI ÚTÉPÍTÉSEKNÉL 634.0.383 DR. KECSKÉS SÁNDOR, KOSZTKA MIKLÓS KATIONAKTÍV BITUMENEMULZIÓ AZ ERDÉSZETI ÚTÉPÍTÉSEKNÉL Az erdészeti útépítésnél és -fenntartásnál rendkívül lényeges, hogy olyan kötőanyagot használjunk, mely

Részletesebben

12/2013. (III. 29.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

12/2013. (III. 29.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 34 525 02 Gépjármű mechatronikus Tájékoztató A vizsgázó az első lapra írja fel a nevét!

Részletesebben

Polymerbeton aknarendszer Korrózióálló tetőtől talpig.

Polymerbeton aknarendszer Korrózióálló tetőtől talpig. Polymerbeton aknarendszer Korrózióálló tetőtől talpig. Könnyű, egyszerű és költséghatékony beépítés Korrózióálló Hosszú élettartam Egyedi kialakítás is lehetséges Erős és szivárgásmentes. Polymerbeton

Részletesebben

Feladatlap X. osztály

Feladatlap X. osztály Feladatlap X. osztály 1. feladat Válaszd ki a helyes választ. Két test fajhője közt a következő összefüggés áll fenn: c 1 > c 2, ha: 1. ugyanabból az anyagból vannak és a tömegük közti összefüggés m 1

Részletesebben

HÍDTARTÓK ELLENÁLLÁSTÉNYEZŐJE

HÍDTARTÓK ELLENÁLLÁSTÉNYEZŐJE HÍDTARTÓK ELLENÁLLÁSTÉNYEZŐJE Csécs Ákos * - Dr. Lajos Tamás ** RÖVID KIVONAT A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hidak és Szerkezetek Tanszéke megbízta a BME Áramlástan Tanszékét az M8-as

Részletesebben

TP-01 típusú Termo-Press háztartási műanyag palack zsugorító berendezés üzemeltetés közbeni légszennyező anyag kibocsátásának vizsgálata

TP-01 típusú Termo-Press háztartási műanyag palack zsugorító berendezés üzemeltetés közbeni légszennyező anyag kibocsátásának vizsgálata Veszprém, Gátfő u. 19. Tel./fax: 88/408-920 Rádiótel.: 20/9-885-904 Email: gyulaigy1@chello.hu TP-01 típusú Termo-Press háztartási műanyag palack zsugorító berendezés üzemeltetés közbeni légszennyező anyag

Részletesebben

Felépítés. Fogantyú és rögzít heveder Egyszer kezelés, biztonságos, a szabványoknak megfelel rögzítés.

Felépítés. Fogantyú és rögzít heveder Egyszer kezelés, biztonságos, a szabványoknak megfelel rögzítés. cat_drain_c3 01_0609_HU.book Page 36 Thursday, July 5, 007 9:40 AM sorozat leírás Felépítés Nemesacél motor Jól bevált felépítés modern INOX & kompozit kialakítás, optimalizált hatásfokú szabad örvénykerékkel.

Részletesebben

Ultrahangos távolságmérő. Modell: JT-811. Használati útmutató

Ultrahangos távolságmérő. Modell: JT-811. Használati útmutató Ultrahangos távolságmérő Modell: JT-811 Használati útmutató I. Funkciók 1) A mérés angolszász/metrikus mértékegységekben 2) Lehetőség van a kezdeti mérési pont kiválasztására 3) Adatrögzítés/adatok előhívása

Részletesebben

se és alkalmazása Alun Thomas RHK Kft. SDMTS

se és alkalmazása Alun Thomas RHK Kft. SDMTS Plate loading módszer m ismertetése se és alkalmazása Alun Thomas SDMTS RHK Kft. Témák Bevezetés San Diego Hindhead Bátaapáti Következtetések Milyen egy helyszíni mérés? Bármilyen vizsgálat, amit valós

Részletesebben

0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 Q

0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 Q 1. Az ábrában látható kapcsolási vázlat szerinti berendezés két üzemállapotban működhet. A maximális vízszint esetében a T jelű tolózár nyitott helyzetben van, míg a minimális vízszint esetén az automatikus

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ. A BREF alkalmazási területe

ÖSSZEFOGLALÓ. A BREF alkalmazási területe ÖSSZEFOGLALÓ A kovácsüzemek és öntödék BREF (elérhető legjobb technika referencia dokumentum) a 96/61/EK tanácsi irányelv 16. cikke (2) bekezdése szerint végzett információcserét tükrözi. Az összefoglalót

Részletesebben

GEOTECHNIKA III. (LGB SE005-3) FÖLDALATTI MŰTÁRGYAK, ALAGÚTÉPÍTÉS

GEOTECHNIKA III. (LGB SE005-3) FÖLDALATTI MŰTÁRGYAK, ALAGÚTÉPÍTÉS GEOTECHNIKA III. (LGB SE005-3) FÖLDALATTI MŰTÁRGYAK, ALAGÚTÉPÍTÉS 49 Zárt építési eljárás bányászati módszer Az alagút részei főte kalott mag Régi bányászati eljárások 51 NÖT alapelvei 52 A kőzet bevonása

Részletesebben

Hogyan szennyezik el a (víz)kutak a felső vízadókat?

Hogyan szennyezik el a (víz)kutak a felső vízadókat? Új utak a földtudományban Budapest Szongoth Gábor * Hogyan vízadókat? * az ábrák egy része Buránszki Józseftől (Geo-Log Kft.) származik Tartalom Bevezetés Kút típusok, kútszerkezetek Gyűrűstér tömedékelés

Részletesebben

Aktuális akciós árak

Aktuális akciós árak akciós AQUAFIN-1K Vízzáró 7 bar nyomásig 25 kg 268 Ft 6 700 Ft 8 509 Ft Merev vízszigetelő habarcs Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható Hidraulikusan köt Szulfátálló AQUAFIN-2K Talaj- és torlaszvíz

Részletesebben

16 Kõmegmunkálás. 16 0015 Gránitfúrók 16 0060 Gyémánt vágók gránithoz 16 0070 Gyémánt csiszolók

16 Kõmegmunkálás. 16 0015 Gránitfúrók 16 0060 Gyémánt vágók gránithoz 16 0070 Gyémánt csiszolók 16 Kõmegmunkálás 16 0015 Gránitfúrók 16 0060 Gyémánt vágók gránithoz 16 0070 Gyémánt csiszolók Gránitfúró hengeres befogás színkód: zöld /mm l/mm L/mm c/befogás/mm 3 11 0637 901 3 3,5 12 60 5,0 0637 901

Részletesebben

Segédlet az ADCA szabályzó szelepekhez

Segédlet az ADCA szabályzó szelepekhez Segédlet az ADCA szabályzó szelepekhez Gőz, kondenzszerelvények és berendezések A SZELEP MÉRETEZÉSE A szelepek méretezése a Kv érték számítása alapján történik. A Kv érték azt a vízmennyiséget jelenti

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 405 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 405 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 77970 (22) A bejelentés napja:

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

Tartószerkezetek I. (Vasbeton szilárdságtan)

Tartószerkezetek I. (Vasbeton szilárdságtan) Tartószerkezetek I. (Vasbeton szilárdságtan) Szép János 2012.10.11. Vasbeton külpontos nyomása Az eső ágú σ-ε diagram miatt elvileg minden egyes esethez külön kell meghatározni a szélső szál összenyomódását.

Részletesebben

Az úszás biomechanikája

Az úszás biomechanikája Az úszás biomechanikája Alapvető összetevők Izomerő Kondíció állóképesség Mozgáskoordináció kivitelezés + Nem levegő, mint közeg + Izmok nem gravitációval szembeni mozgása + Levegővétel Az úszóra ható

Részletesebben

Rezervoár kőzetek gázáteresztőképességének. fotoakusztikus detektálási módszer segítségével

Rezervoár kőzetek gázáteresztőképességének. fotoakusztikus detektálási módszer segítségével Rezervoár kőzetek gázáteresztőképességének vizsgálata fotoakusztikus detektálási módszer segítségével Tóth Nikolett II. PhD hallgató SZTE Környezettudományi Doktori Iskola 2012. augusztus 30. Budapest,

Részletesebben

UTÓLAGOS SZIGETELÉSEK TALAJNEDVESSÉG ELLEN. SZIGETELÉS A FALAK KERESZTMETSZETÉBEN. dr. Kakasy László 2014.

UTÓLAGOS SZIGETELÉSEK TALAJNEDVESSÉG ELLEN. SZIGETELÉS A FALAK KERESZTMETSZETÉBEN. dr. Kakasy László 2014. UTÓLAGOS SZIGETELÉSEK TALAJNEDVESSÉG ELLEN. SZIGETELÉS A FALAK KERESZTMETSZETÉBEN dr. Kakasy László 2014. ÉPÜLETDIAGNOSZTIKAI VIZSGÁLATOK, MINT A FELÚJÍTÁSI TERVEZÉS ALAPJAI 1. Az épületszerkezetek anyagának,

Részletesebben

A lineáris dörzshegesztés technológiai paramétereinek megválasztása

A lineáris dörzshegesztés technológiai paramétereinek megválasztása A lineáris dörzshegesztés technológiai paramétereinek megválasztása MEILINGER Ákos Mérnöktanár, Miskolci Egyetem, Mechanikai Technológiai Tanszék, H-3515 Miskolc, Egyetemváros, 36-46- 565-111/1790, metakos@uni-miskolc.hu

Részletesebben

Nemzetközi Mértékegységrendszer

Nemzetközi Mértékegységrendszer Nemzetközi Mértékegységrendszer 1.óra A fizika tárgya, mérés, mértékegységek. Fűzisz Természet Fizika Mérés, mennyiség A testek, anyagok bizonyos tulajdonságait számszerűen megadó adatokat mennyiségnek

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás. A hulladékgazdálkodás elméleti alapjai. A hulladékok fogalma, fajtái; környezeti hatásai

Hulladékgazdálkodás. A hulladékgazdálkodás elméleti alapjai. A hulladékok fogalma, fajtái; környezeti hatásai Hulladékgazdálkodás A hulladékgazdálkodás elméleti alapjai. A hulladékok fogalma, fajtái; környezeti hatásai "A múzeumok a múltat őrzik meg, a hulladék-feldolgozók a jövőt." (T. Ansons) 2015/2016. tanév

Részletesebben

Alagutakra ható kőzetnyomások:

Alagutakra ható kőzetnyomások: Alagutakra ható kőzetnyomások: Kőzetnyomások keletkezése: kőzettömeg fellazulásából. az alagút feletti kőzettömeg súlya tektonikus erők kőzettömeg térfogatnövekedése, kémiai vagy fizikai okokból bekövetkező

Részletesebben

TENGELY TERHELHETŐSÉGI VIZSGÁLATA

TENGELY TERHELHETŐSÉGI VIZSGÁLATA MISKOLCI EGYETEM GÉP- ÉS TERMÉKTERVEZÉSI TANSZÉK OKTATÁSI SEGÉDLET a GÉPSZERKEZETTAN - TERVEZÉS c. tantárgyhoz TENGELY TERHELHETŐSÉGI VIZSGÁLATA Összeállította: Dr. Szente József egyetemi docens Miskolc,

Részletesebben

befogadó kőzet: Mórágyi Gránit Formáció elhelyezési mélység: ~200-250 m (0 mbf) megközelítés: lejtősaknákkal

befogadó kőzet: Mórágyi Gránit Formáció elhelyezési mélység: ~200-250 m (0 mbf) megközelítés: lejtősaknákkal Új utak a földtudományban előadássorozat MBFH, Budapest, 212. április 18. Hidrogeológiai giai kutatási módszerek m Bátaapátibantiban Molnár Péter főmérnök Stratégiai és Mérnöki Iroda RHK Kft. A tárolt

Részletesebben