Üvegipari újdonságok a düsseldorfi Glasstec kiállításon

Hasonló dokumentumok
Síklapokból álló üvegoszlopok laboratóriumi. vizsgálata. Jakab András, doktorandusz. BME, Építőanyagok és Magasépítés Tanszék

Feszültségmérési lehetőségek az üvegben

Beszámoló a évi düsseldorfi Glasstec kiállításról

ÜVEG LIZÉNÁK LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATA LABORATORY EXPERIMENTS OF GLASS FINS

ÜVEG FIZIKAI TULAJDONSÁGAI,

Tartószerkezetek tervezése tűzhatásra - az Eurocode szerint

előadás Falszerkezetek

ÉPÍTŐANYAGOK REOLÓGIAI TULAJDONSÁGAINAK VIZSGÁLATA A DE-ATC-MFK MÉLY- ÉS SZERKEZETÉPÍTÉSI TANSZÉKÉN

KRITIKUS KÉRDÉS: ACÉL ELEMEK

- Elemezze a mellékelt szerkezetet, készítse el a háromcsuklós fa fedélszék igénybevételi ábráit, ismertesse a rácsostartó rúdelemeinek szilárdsági

Fa- és Acélszerkezetek I. 1. Előadás Bevezetés. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus

ÜVEGEZETT FELVONÓ AKNABURKOLATOK MÉRETEZÉSE

FA TARTÓ- SZERKEZETEK TŰZVÉDŐ BURKOLATAI

- Elemezze a mellékelt szerkezetet, készítse el a háromcsuklós fa fedélszék igénybevételi ábráit, ismertesse a rácsostartó rúdelemeinek szilárdsági

. Becker Gábor, DLA. üvegszerkezetek Teherhordó üvegszerkezetek tervezése. Dr. Reith András okl. építészmérnök. BME Épületszerkezeti Tanszék

Használhatósági határállapotok. Alakváltozások ellenőrzése

Szabó Ferenc, dr. Majorosné dr. Lublóy Éva. Fa, vasbeton és acél gerendák vizsgálata tűz hatására

Különleges üveg tartószerkezetek a magyar építõiparban

Magasépítési öszvérfödémek numerikus szimuláció alapú méretezése

ÖNTÖMÖRÖDŐ BETONOK TERVEZÉSE

VIII. fejezet Glasroc F (Ridurit) tûzgátló burkolatok

Acél tartószerkezetek

Korszerű üvegek Üveg tartók

A nyílászárók szerepe az épület-felújításoknál ABLAKCENTRUM

Giga Selective síkkollektor TERVEZÉSI SEGÉDLET

1. Sávalapozás Ismertetése es alkalmazási területe és szerkezeti kialakítása különböző építési módok esetén. Szerkezeti részletek.

LAPOSTETŐK TŰZÁLLÓSÁGI KÉRDÉSEI A KORSZERŰSÍTETT ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJÁBÓL

Ajtók, ablakok épületfizikai jellemzői

TEHERHORDÓ ÜVEGEK. PhD Tézisek készült a nyilvános védésre. PANKHARDT Kinga, MSc okl. építőmérnök

A= a keresztmetszeti felület cm 2 ɣ = biztonsági tényező

TŰZVÉDELMI KIVITELEZÉSI PROBLÉMÁK, MEGOLDÁSI LEHETŐSÉGEK - ÉPÜLETSZERKEZETEK

SZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS + STATIKAI SZÁMÍTÁS

Tervezés katalógusokkal kisfeladat

Az ablaküveg helyes megválasztásával Ön a következő előnyökre tehet szert:

IGAZI, GEORÁCCSAL ERŐSÍTETT HÍDFŐ ELSŐ MAGYARORSZÁGI ALKALMAZÁSA. Tóth Gergő

A világító elem polikarbonát része 100%-ban újrafelhasználható, és a gyártás során keletkezett hulladék is újrahasznosítható.

A MEGJELENÉS ELŐTT ÁLLÓ ALUTA KÖNYV BEMUTATÁSA

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

MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ ACO LICHT polikarbonát tetőrendszer

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

TŰZOLTÓ TECHNIKAI ESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK IV. FEJEZET TŰZOLTÓ KAPCSOK 1

Vasbeton födémek tűz alatti viselkedése Egyszerű tervezési eljárás

Fa- és Acélszerkezetek I. 11. Előadás Faszerkezetek II. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus

ÉPSZERK / félév

Dr. RADNAY László PhD. Főiskolai Docens Debreceni Egyetem Műszaki Kar Építőmérnöki Tanszék

A beton kúszása és ernyedése

A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata

SZÁMÍTÁS TŰZTEHERRE BAKONYTHERM

A vizsgált anyag ellenállása az adott geometriájú szúrószerszám behatolásával szemben, Mérnöki alapismeretek és biztonságtechnika

Alumínium szerkezetek tervezése 4. előadás Hegesztett alumínium szerkezetek méretezése az Eurocode 9 szerint Számpéldák.

TANTÁRGYI ADATLAP I. TANTÁRGYLEÍRÁS

Direct Line Kft...közvetlen út a nemesacélhoz!

Vasalttalaj hídfők. Tóth Gergő. Gradex Mérnöki és Szolgáltató Kft Budapest, Bécsi út 120. Telefon: +36-1/

ACÉLSZERKEZETEK TŰZVÉDELMI TERVEZÉSE WORKSHOP KÖNNYŰSZERKEZETEK OPTIMÁLIS TŰZVÉDELMI MEGOLDÁSAI

Golyós hüvely Raktári program

Biztonsági üvegezés. ESG TVG VSG Termékek, tulajdonságok, alkalmazás. Ralf Vornholt Wolfgang Böttcher SGGD Marketing Technik

Tartószerkezetek előadás

VASBETON ÉPÍTMÉNYEK SZERKEZETI OSZTÁLYA ÉS BETONFEDÉS

GYAKORLATBAN. Saint Gobain Hõszig szeminárium

Tartószerkezetek modellezése

STABILO. Homlokzati állvány rendszerelemek. Normál bilincs. Forgó bilincs. Toldó bilincs. Félbilincs csatlakozó elemmel. Félbilincs.

Üveg álom üveg. Üveg álom üveg

VIII. fejezet Glasroc F (Ridurit) tûzgátló burkolatok

Pattex CF 850. Műszaki tájékoztató

SINECOR KŐZETGYAPOT AZ IPARI ÉPÜLETEK MINŐSÉGI BESZÁLLÍTÓJA

Leszorító profil 50/7 Leszorító profil 60/9. Leszorító profil 80/11. Leszorító profil 100/13

Homlokzati burkolókövek hőterhelése. Dr. Gálos Miklós Dr. Majorosné Dr. Lublóy Éva Biró András

Magasépítő technikus Magasépítő technikus

5. Az acélszerkezetek méretezésének különleges kérdései: rideg törés, fáradás. BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék

Vasbeton födémek tűz alatti viselkedése. Valós tüzek megfigyelése

Anyagvizsgálatok. Mechanikai vizsgálatok

tervezési szempontok (igénybevétel, feszültségeloszlás,

Dr. Fenyvesi Olivér Dr. Görög Péter Megyeri Tamás. Budapest, 2015.

TARTÓ(SZERKEZETE)K. 8. Tartószerkezetek tervezésének különleges kérdései (állékonyság, dilatáció, merevítés) TERVEZÉSE II.

Alcoa préskovácsolt alumínium keréktárcsák. Tények és számok

A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata

Korai vasbeton építmények tartószerkezeti biztonságának megítélése

Corvus Aircraft Kft Tervezési, gyártási technológiák. Győr, április 16.

ELŐREGYÁRTOTT VASBETON CSARNOKVÁZ SZERKEZETEK

VVER-440 (V213) reaktor (főberendezések és legfontosabb üzemi jellemzők)

Napelemes tartószerkezeti megoldások

Általános műszaki megjegyzések függönyfalszerkezetekhez

Álmennyezeti rendszerek

SDT VarioTwin Large. Az SDT Vario Twin egy új rendszer a lapos tetős szerelési megoldások között, amit a német SOLARDIREKT

Csarnok jellegű acél építményszerkezetek tűzvédelmi jellemzői

HŐSZIGETELÉS. I. Az üveg fizikai tulajdonságainak jellemzői. II. Nyílászáró gyártásban felhasznált üvegfajták

Hőszigetelések anyagainak helyes megválasztása

Építészeti tartószerkezetek II.

ANSYS alkalmazások a BME Hidak és Szerkezetek Tanszékén. Hidak és Szerkezetek Tanszéke

Polimerbetonok mechanikai tartósságának vizsgálata Vickers keménységmérő felhasználásával

VITAINDÍTÓ ELŐADÁS. Műszaki Ellenőrök Országos Konferenciája 2013

EJOT - FLD Lapos tetők mechanikai rögzítései és lezuhanás elleni védelme. EJOT Holding GmbH & Co. KG 2014 Folie 1

ACÉLSZERKEZETEK I. LEHÓCZKI Bettina. Debreceni Egyetem Műszaki Kar, Építőmérnöki Tanszék. [1]

SZAKIRÁNYÚ KÉRDÉSEK GEOTECHNIKA SZAKIRÁNY


A vasbetonszerkezet tervezésének jelene és jövője A tűzhatás figyelembe vétele.

ELŐREGYÁRTOTT VASBETON CSARNOKVÁZ SZERKEZETEK. Dr. Kakasy László

Mérnöki faszerkezetek korszerű statikai méretezése

Teherfelvétel. Húzott rudak számítása. 2. gyakorlat

Tömeg (2) kg/darab NYLATRON MC 901 NYLATRON GSM NYLATRON NSM Átmérő tűrései (1) mm. Átmérő mm.

Átírás:

Glasstec 2014.10.22-24., Frankfurt, Darmstadt 2014.09.24. városnézés fotói nyomán Üvegipari szakmai konferencia Üvegipari újdonságok a düsseldorfi Glasstec kiállításon JAKAB András BME Építőanyagok és Magasépítés Tanszék PhD hallgató jakab.andras@epito.bme.hu Dr. NEHME Kinga Ph.D. (szül.: Pankhardt Kinga) Debreceni Egyetem Műszaki Kar, Építőmérnöki tanszék egyetemi docens kpankhardt@yahoo.com Társaink: Dr. Salem Georges NEHME egyetemi docens, BME Építőanyagok és Mg. Tanszék 1 MOLNÁR Péter okleveles építőmérnök, Struktúra Kft.

Glasstec 2014 DISCOVER THE WORLD OF GLASS

Janus-arcú teherhordó üvegek, kettősség szerepe a mérnöki tervezésben 2015.04.27.

godssecret.wordpress.com www.photosofchurches.com Anglesey, Llandyfrydog, St Tyfrydog's Church homesweetnest.blogspot.com www.empireposter.de

Nagy méretű üvegek Fejlesztések az építészeti igényekhez alkalmazkodva

Nagy méretű homlokzati üvegek Nagy méretű hőszigetelő üvegek: Megengedett lehajlások korlátozása (pl. L/100 lehajlás korlátozás 2,5 m-es táblaméretnél 25 mm): optikailag ne keltsen veszély érzetet, vízelvezetési, lejtési problémák, szabad peremek feszültségei, lehajlás korlátozásának szükségessége. hőszigetelő üveg táblák tömítéseinek folytonosságának biztosítása.

Jumbo méretét is meghaladó különlegesen nagyméretű üvegek 15 m 3,2 m SEDAK GmbH & Co. KG (Németország) 2015.04. 27. 7

NorthGlass (Kína) is kiállította a 3.00 m 11.20 m nagyméretű üvegét, mely 2 12 mm vastag, biztonsági laminált üveg volt ún. low iron HS 70 bevonattal ellátva. A NorthGlass cég által gyártott legnagyobb elérhető üvegméret a 3.30 m 18.00 m. Tájékoztatásul megjegyezzük, hogy a kiállított üveg tömege 2 tonna!

Glas Marte Gmbh (Ausztria) bemutatta a világon egyedülálló önhordó, hidegen alakított hőszigetelő üvegét.

Vékony üvegek Kémai edzés Alumínium-szilikát üvegek Fejlesztések a mechanikai tulajdonságok javítása érdekében

Szilárdsági Tartóssági kérdések Egyrétegű üvegek Laminált üvegek (üveget és lamináló anyagot befolyásoló tényező) Befolyásoló tényezők pl.: o Felületi karcolások (gyártáskor, szállításkor, beépítéskor, használat során ) o Élmegmunkálás hatása o Felületkezelés o Savmaratás, homokfúvás o Bevonatok (pl. keramikus stb.) o Környezeti tényezők (pl. üveg korrózió) Az üveg időbeni teherbírás csökkenése

Szilárdsági Tartóssági kérdések Egy rétegű üveg: rideg anyag Tartóssági kérdések (tartóssági kérdések pl. víz kedvezőtlen hatása, hőkezelés kedvező hatásai) Üvegek sérülései (repedés statisztika, Weibull-féle statisztikus mérethatás, kritikus repedések LEFM) Méretezésnél (alakváltozási, szilárdsági, tartóssági kérdések) Megtámasztások problémája Lehajlás: y<h lineáris; y>h nem lineáris (nagy méretű hőszigetelő üvegek, membrán hatás, feszültségek -> sarkok irányába rendeződő -> repedéskép -> nő Crack Size Design (törésmechanikai jellemzők) jelentősége Kitekintés: üveg anyagi ridegségének csökkentése, anyagi összetételi lehetőségek: struktúrájának módosítása pl.al 2 O 3 Feszültség intenzitási tényező módosult: Griffith (1920) óta 0,54 MPa m 1/2 -ről 0,75 MPa m 1/2 -re nőtt a gyártási eljárások fejlődésével Tartószerkezeti lehetőségek (pl. feszített szerkezetek előnyei - hátrányai)

Vékony üvegek Kémailag erősített alumínium szilikát üvegek SCHOTT kémiailag edzett alumínium-szilikát üvege Xensation Cover néven AGC vékonyüveg termékei (vegyi eljárás): AGC DragontrailTM X és LeoflexTM

Vékony laminált üvegek alkalmazása: mozgatható, összecsukható tető, Gorilla Glass, Corning Incorporated, USA (egy réteg vastagsága 0.7 mm; a laminált üveg: 5 kg/m 2 )

Teherbíró üvegek Fejlesztések a teherbíró üvegek maradó teherbírása érdekében

Maradó teherbírás

Lamináló anyagok fejlesztése a maradó teherbírás érdekében faraone cég (Olaszország) SentryGlass Plus (SGP fólia) és az XLAB fóliával gyártott termékei Előtető üvegezésének tönkremenetelt követő viselkedése a különféle lamináló fóliák hatására (legfelül SGP+40 kg/m, középen XLAB+80 kg/m, alul szokványos fóliák)

Pankhardt Kinga (PhD kísérletek, 2007 BME) Befolyásoló tényezők Erő F (kn) Erő, F (kn) 9-20 C ;+23 C;+60 C E_12mm_23 C 8 7,81 7,94 E_2_R_-20 C üveg: 2 6 mm E_2_R_23 C 7 E_2_R_+60 C 6 gyanta 6,30 F_2_R_-20 C 5,35 F_2_R_23 C 20 mm/min 5 F_2_R_+60 C E_2_D_23 C 4 2,75 2,87 3 2,05 2,09 2 1,90 1,66 1 0,87 0,80 1,37 1,58 1,78 0,51 0,91 0,92 1,18 0 0,43 0,500,61 0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 Lehajlás, y (mm) 9 8 7 6 5 4-20 C ;+23 C;+60 C üveg: 2 6 mm EVA fólia 20 mm/min 7,16 6,64 6,58 7,94 E_12mm_23 C E_2_F_-20 C E_2_F_23 C E_2_F_+60 C F_2_F_-20 C F_2_F_23 C F_2_F_+60 C E_2_D_23 C 3 2,87 2,30 2,30 2,38 2 2,25 1,88 1,88 1 0,680,80 0,81 0,86 0,85 1,37 1,58 0,99 0,43 0 0 0,41 0,51 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 Lehajlás, y (mm) Lamináló anyag thermo-mechanikai jellemzői Hőmérséklet hatása Alakváltozási jellemzők Tapadási jellemzők 3.4 Tézis: Laminált üvegek környezeti osztályai

Apple Store, Frankfurt

Darmstadtium, 2014 Városfal (új elővárosi rész) alapjait 1697-től Ernst Ludwig von Gießen fektette le. (Ernst Ludwig von Gießen: 1892-1918 Főherceg Hessen-Darmstadt, Rhein.)

Alakos üvegek MyZeil Bevásárló központ Frankfurt am Main, Németo. 2002-2009

Hajlított üvegek 22

Hajlított üvegek Interaktív üvegezések LED - WIFI- NAPELEM

Mellvéd üvegezések, megtámasztó szerkezetek Két jellemző üveg mellvéd rögzítési kialakítás a) Pontmegfogásos szerelvények, b) folyamatosan alul furatlyukakon át

Mellvéd üvegezések 25

Apple Store, Frankfurt

Modern tartószerkezetek

Üvegfödémek tipizálása Üvegfödémek Szokványos tartószerkezet (hajlított szerkezeti elemekkel) Modern tartószerkezet (húzott, nyomott szerkezeti elemekkel) nem üveg anyagú (acél, vasbeton, fa stb.) üveg (pl. gerenda, pillér, lépcső) nem üveg anyagú (acél, vasbeton, fa stb.) Üveg (pl. rudak)

Integrált száloptikai szenzorokkal ellátott hidegen hajlított üveg 2.4 m hosszú 0.8 m széles és 5 m-es rádiuszra hajlított üveg BGT Bischoff Glastechnik AG, Bretten FBGS Technologies GmbH, Jena GuS Präzision in Kunststoff, Glas und Optik GmbH & Co. KG, Lübbecke INGLAS Produktions GmbH, Friedrichshafen Technische Universität Dresden

Drezdai Műszaki Egyetem Épületszerkezeti Intézetének valamint a Thiele Glas Werk és KL-megla GmbH Járható feszített üvegszerkezet 9 m-es fesztávú, melyet a két oldalán, 2 2 12 mm-es VSG üveglapok között futó 24 mm-es átmérőjű sodronykötél feszít alá.

Repedések a nyomott zónában Tartóssági kérdések Kapcsolatok nyomott zónája Feszített szerkezetek kérdései (saját feszültségi állapot, ill. belsõ erõk átrendezése) 31

TVT GmbH és a Pizai Egyetem közösen mutatták be szabadalmaztatott üvegtartójukat, mely elnevezése Trave Vitrea Tensegrity. TVT S.R.L. VITARELLI VITO SPA COLLESALVETTI (LI), ITALY

Üvegoszlopok Tipizálhatók a keresztmetszeti típusok szerint: Egyszerű keresztmetszet: sík lapokból felépülő keresztmetszet, kör keresztmetszet Összetett keresztmetszet, sík lapok által határolt négyzetes alaprajzú, kereszt alaprajzú 33

2015.04. 27.

ÉPÍTÉSI ÜVEGEK ÚJRAHASZNOSÍTÁSA Fejlesztések a környezetvédelem érdekében www.dreamstime.com

A3, Autobahn, Németország

Síküvegek újrahasznosítása Síküvegek összetétele benne újrahasznosított üveg

Laminált üvegek újrahasznosítása Mikroemulziós rétegszétválasztás Lamináló anyagok szétválasztása Tenzidek (felületi feszültséget csökkentő anyagok) Alkalmazási területek Laminált üvegek (üveg/műanyag) Napelemek Karton dobozok (pl. alumínium/műanyag/ papír szétválasztása) csomagolóanyagok http://www.saperatec.de 38

Szakmai konferenciák és bemutatók Bemutatók (special shows): - Glass technology live - Crafts center - Handwerk LIVE - Facade Center - Autoglass Arena - Glass art - efnmobil Konferenciák: - Solar meets Glass (2 napos) - International Architecture Congress (1 napos) - engineered transparency (2 napos) 39 Forrás: http://glasstec.de/ (2015.04.15)

engineered transparency Konferencia nyitó előadások Jan Knippers (német) John Kooymans (kanadai) Cristoph Timm (amerikai) Winfried Heusler (német) orrás: http://toochee.postr.hu/uvegkalitkaban-a-semmi-felett/ (2015.03.09)

Szekciók Üveg és szerkezeti fa Homlokzat és építészeti tervezés Szerkezeti üveg Forrás: http://www.uniglas.net/uniglas-facade-facade-glass.html (2015.04.15) Forrás: http://www.glassonweb.com/articles/article/871/ (2015.04.15)

Szerkezeti üveg Delamináció húzási teszteknél Robbanás által keltett légnyomás hatása Szerkezeti üvegek tesztelése Hidegen hajlított üvegek 42

Szerkezeti üveg Üvegoszlopok

Üvegoszlopok kihajlási vizsgálata Kísérleti elrendezés 44

Kísérleti terv Kísérleti állandók: - NaSiO 2 anyagú - Keresztmetszet: I - Próbatestek névleges szélessége: 80 mm - EVA fólia; v=0,38 mm - 80-as Shore A keménységű gumilemez - Befogás hossza: 95 mm - Hőmérséklet: normál szobahőmérséklet Próbatestek jelölései: Példa: H_2(4.4)_2_920_1 - H: Hőkezelt üveg - 2(4.4): 2 4 mm-es laminált üveg - 2: A próbatest sorszáma - 920: Névleges próbatest magasság [mm] - 1: Terhelési sebesség [mm/min] Kísérleti változók: - Üveg: Float, TVG (hőkezelt) - Próbatestek névleges magasságai (hossza): 1000 mm 920 mm 840 mm - Üveg rétegek száma és vastagsága: Egyrétegű: 8 mm 12 mm Kétrétegű: 4.4 mm+0,38 mm 6.6 mm+0,38 mm 8.4 mm+0,38 mm Háromrétegű: 4.4.4 mm+2 0,38 mm - Terhelési sebesség: 1,0 mm/min 0,5 mm/min

Terhelési állapotok Terhelési állapotok: 1. Első stabil szakasz 2. Instabil szakasz 3. Második stabil szakasz

Számítási eredmények - Allen (1969), Sattler et al. (1974), Zenkert (1997) - J. Blaauwendraad (2007) - Figyelembe vett befogási tényező (Relatív kapcsolati viszony) (n=?) - A terhelés során a befogási tényező értéke változik N cr f 1 4 D L D O 4 D f L cr f 1 f 2 1 f f f 2 2 D O D f L cr 2 N cr ( 1 ) N cr.l 2 D O L cr 2 N cr.u 47

Építészeti, funkcionális üvegek Fejlesztések a privát szféra védelmében

Öntisztulást segítő bevonatok (nanotechnológia) Korrózió védelem Szélvédő üvegek

Crystal liquid réteg

Üveg művészet 51

Referenciák Jakab András, Nehme Kinga, Molnár Péter, Salem Georges Nehme, Beszámoló a 2014. évi düsseldorfi Glasstec kiállításról, ÉPÍTŐANYAG 66:(2014/4) pp. 131-135. (2015) JAKAB András, NEHME Kinga, NEHME Salem Georges, Fracture behaviour of glass columns, In: Schneider Jens, Weller Bernhard (szerk.), Engineered transparency: Glass facade energy. Konferencia helye, ideje: Düsseldorf, Németország, 2014.10.21-2014.10.22. Düsseldorf: 2014. pp. 103-113. (ISBN:978-3-86780-402-8) Nehme Kinga, Nehme Salem Georges, Jakab András, Üveg oszlopok kihajlása, In: Pokorádi László (szerk.), Műszaki Tudomány az Észak-kelet Magyarországi Régióban 2013: konferencia előadásai. 518 p. ( Elektronikus Műszaki Füzetek ) Műszaki Tudomány az Észak-Kelet Magyarországi Régióban (ISBN:978-963-7064-30-2) Pankhardt Kinga Load bearing glasses: Testing of construction glasses, Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing, 2012. (ISBN:978 52 3 8473 2191 0)

Köszönjük a figyelmet! JAKAB András BME Építőanyagok és Magasépítés Tanszék PhD hallgató jakab.andras@epito.bme.hu Dr. NEHME Kinga Ph.D. (szül.: Pankhardt Kinga) Debreceni Egyetem Műszaki Kar, Építőmérnöki tanszék egyetemi docens kpankhardt@yahoo.com STRUKTÚRA KFT. Mob.:06 30 444 88 75 http://www.cmog.org/event/studio-faculty-presentations-27