Építőanyagok Márta Zsolt 10.b. Berzsenyi Dániel Gimnázium Budapest 2009.



Hasonló dokumentumok
TARTÓSZERKEZET-REKONSTRUKCIÓS SZAKMÉRNÖKI KÉPZÉS VÁLYOGÉPÍTÉS. Vályog szerkezetek kialakítása

Kötőanyagok. Horák György

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

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

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

Cementgyártás ki- és bemenet. Bocskay Balázs alternatív energia menedzser

Az épített környezet anyagai SZKA103_03

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

Vályogépítési módok és szerkezeti megoldások

Az ásványgyapot új generációja

Építőanyagok 2. Anyagjellemzők 1.

ÉPÜLET FALSZERKEZETEK KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉSE ÉLETCIKLUS ELEMZÉSSEL. Simon Andrea

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

Környezetbarát, energiahatékony külső falszerkezetek. YTONG és YTONG MULTIPOR

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

Környezetbarát, energiahatékony külső falszerkezetek. YTONG és YTONG MULTIPOR

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

EPS hulladékból építési termék. Szerelvénybolt Kft. Előadó: Pető István

Korszerű -e a hő h tá ro s? T th ó Zsolt

Mészkő mozaikok. Antique Quadratique. Antique Quadratique J-001

A falazat kiválasztása, hőszigetelési praktikák. Tóth Zsolt, az é z s é kft. ügyvezetője

Belső oldali hőszigetelés - technológiák és megtakarítási lehetőségek

BETON A fenntartható építés alapja. Hatékony energiagazdálkodás

Előkészítő munkák (bontás és irtás) Tereprendezés és földmunkák

január CEMENTKÖTÉSŰ LAPOK Cementkötésű Lapok

EXTRUDÁLT POLISZTIROL

Homlokzati falak belső oldali hőszigetelése

FALAK III. FALAK TERVEZÉSE, FALAZATOK ÉPSZ1. ELŐADÁS ÖSSZEÁLLÍTOTTA, ELŐADÓ: dr. Czeglédi Ottó 2012/13/II. FALAK III./CO 1

Előadó neve Xella Magyarország Kft.

Silka alapanyagok. Mész Homok Víz. Xella Magyarország Kft. 2

POROTHERM Építési Rendszer

A.D. MÉRNÖKI IRODA KFT 5435 MARTFŰ, GESZTENYE SOR 1/a

Megoldás falazatra 2

Fehér Szerkezetek Xella Magyarország Kft. 1

PÓRUSBETON FALAZÓELEMEK

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

Resitcky építő. MVH Kód Mennyiség Díj Földmunka MVH kód: Kód: Verzió: Ft.

előadás Falszerkezetek

Ytong Multipor piktogramok

Az ECOSE Technológia rövid bemutatása

Hatékony energiafelhasználás. Vasbeton piaci csarnok

TELEPÜLÉSÉPÍTÉS. Olcsó házépítés földből Nigériában. Lakáshelyzet Nigériában. Kísérletek földdel mint építőanyaggal

BETON A fenntartható építés alapja. Komfortos és megfizethető otthonok

Magasépítéstan alapjai 13. Előadás

Műanyag nyílászárók a SCHÜCO-tól

Különleges tulajdonságú betonok

3. előadás: Épületszerkezettani ismeretek (alapozás, építési módok, falszerkezetek, áthidalások, födémek)

Hordozható csempekandallók

FALAK III. FALAK TERVEZÉSE, FALAZATOK ÉPSZ1. ELŐADÁS ÖSSZEÁLLÍTOTTA, ELŐADÓ: dr. Czeglédi Ottó 2012/13/II. FALAK III./CO 1

Kiváló energetikai minőség okostéglával! OKOSTÉGLA A+++

Az építés környezeti és energetikai hatásai

Ökoház - Aktív ház. Gergely Gyula Mátyás h9o5aa MSE

1 4. S Z Á M Ú É P Ü L E T A L A P R A J Z A M = 1 : 1 0 0

Fürdőkultúra, wellness, fitness

Kerámia. A tégla története. A tégla története. Vályog. Természetes kövektől a mesterségesekig. Természetes kövektől a mesterségesekig

Termékünk a TÉGLA. Cégünk a Baranya-Tégla Kft. A tégla előnyei

01. Kézi bontási munkák 1/5. oldal. Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF) Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

2. RÉSZ. Környezettudatos építés szakm. Ép.anyag-ép.szerk Dr. Lányi Erzsébet egy.doc.bme Épsz.Tsz.

Korai beton műtárgyak anyagának vizsgálata és környezeti ásványtani értékelése

Az alacsony ökolábnyomú, korszerű. cserépkályha

Az ásványgyapot új generációja

Xella szerkezetek a gyakorlatban. Xella Magyarország Kft április

Az épületekteljes hőszigetelése

ÉPSZERK / félév

Környezettudatos épületek a gyakorlatban. Magyarországon

37. FAGOSZ Faipari és Fakereskedelmi Konferencia, október Tihany

SZÁMÍTÁS TŰZTEHERRE BAKONYTHERM

Krupp Márton 2007 Építéskivitelezés-tervezés 5.

04. 1:100 léptékű metszetek szabályai

Hőszigetelések anyagainak helyes megválasztása

KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSA AZ ALKALMAZANDÓ ÉPÜLETSZERKEZETEKRE, AZ ÉPÜLETSZERKEZETEK HATÁSA A BELTÉRI MAGASFREKVENCIÁS ELEKTROMÁGNESES TEREKRE

ÉPÜLETSZERKEZETTAN 1 FÖDÉMEK II. HAGYOMÁNYOS FÖDÉMEK, GERENDÁS FÖDÉMEK, TERVEZÉSI SZERKESZTÉSI ELVEK

Casobianca. Casoroc. Casostar. Casoprano Quick-Lock. A megbízható álmennyezet

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

ENGÓB akció május 17-ig

Lágyfedések. Hajlásszög: 10 alatt vízhatlan! Lehet: - járható. - nem járható

Települési hulladékból visszanyert éghető frakció hasznosítása a cementiparban. Bocskay Balázs alternatív energia menedzser bocskayb@duna-drava.

Xella szerkezetek a gyakorlatban

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

VILÁG SZABADALOM. ...több, mint tégla.

B-30-as blokk falazóelem

Az iparszerű termelés és az alacsony szállítási költségek miatt egyre többféle bambusztermék jelenik meg világszerte, így Magyarországon is.

Új építésű szigeteletlen Ytong ház

Az ásványgyapot új generációja

Meggátolja a csapóeső beszívódását. Javítja a fűtés hatásfokát. Árvíz esetén javítja a szerkezet ellenállását

Taksony Nagyközség Önkormányzata Taksony, Fő u. 85.

a NAT /2008 számú akkreditálási ügyirathoz

É10. MŰKŐ KONSZIGNÁCIÓ m 1:25 ABLAKKERET. nyílászáró. bádog GYÁRTÁS ELŐTT MINDEN ESETBEN HELYSZÍNI MÉRETVÉTEL ÉS EGYEZTETÉS SZÜKSÉGES

Miért kerámiacserép kerüljön a tetőre? TONDACH

Favázas vályogépítési módok és szerkezeti megoldások

LIZBONA BELTÉRI AJTÓ

Munkadíj árlista. Murvai István Kőműves egyéni vállalkozó. Szállító. Vevő. Érvényesség. Sorszám: ÁRLISTA000001/2016

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

Harmadik generációs infra fűtőfilm. forradalmian új fűtési rendszer

Budapesti Műszaki ű Egyetem

FÖDÉMEK II. HAGYOMÁNYOS FÖDÉMEK, GERENDÁS FÖDÉMEK, TERVEZÉSI SZERKESZTÉSI ELVEK

SKYPANEL KÖNNYŰ KERÁMIAROST-ERŐSÍTETT GIPSZ ÁLMENNYEZET RENDSZER

Mezei Sándor Szalmabálából készült házak és ezek tűzvédelme

A korszerû földépítés alkalmazásának indokai, néhány szerkezete

Átírás:

Építőanyagok Márta Zsolt 10.b. Berzsenyi Dániel Gimnázium Budapest 2009. 1

Tartalomjegyzék Természetes és ipari eljárással előállított építőanyagok 3. A fa 4. A vályog 6. A kő 7. A cement 8. A beton és a vasbeton 9. Az égetett agyagtégla 10. Befejezés 11. Felhasznált források 12. 2

Építőanyagok Természetes építőanyagok A természet sokféle építőanyagot kínál az embernek. Az agyagos föld, a hegyekből kifejthető kő, az erdők fája közvetlenül felhasználható építkezésre. Agyagból gyorsan és olcsón lehet vályogtéglát készíteni. Faluhelyen sokáig ebből épültek a házak. Kitűnő hőszigetelő. Télen tartja a meleget, nyáron kellemesen hűvös. A természet adta kő ellenáll az időjárásnak, és megfelelő szerszámokkal faragható. Különösen tartós, jó építőanyag. Az épületek lábazatát, külső és belső díszítését gyakran mészkőből készítik. Valamikor a Földet hatalmas erdőségek borították. Az erdők készen adták a kítünő építőanyagot, a fát. A fa kitűnő hőszigetelő. A házak tetőszerkezete és többnyire a nyílászárók is fából készülnek. Ipari eljárással előállított építőanyagok A természetes anyagok mellett ősidők óta használják építkezésre az agyagból készített égetett téglát. A kiégetés után kemény, ugyanakkor porózus szerkezetű lesz. A cement szürke por melyet az építőiparban kötőanyagként használnak. A cementgyártás több szempontból is károsítja a környezetet. A beton, cement, sóder, homok, és víz felhasználásával készül. A beton strapabíró. Acélszálakkal tovább erősíthető. Ez a vasbeton. Rugalmasabb és nagyobb teherbírású. 3

A fa A fa, mint építőanyag egyidős az emberiséggel. Kezdetben, mint a természetben fellelhető és megmunkálható anyag, ez állt rendelkezésre, de később már teljesen világossá váltak a fa kiváló tulajdonságai. A fa azonban új építőanyagok felfedezésével, a technikai, technológiai fejlődéssel, az iparszerű folyamatok terjedésével, és ezzel párhuzamosan az erdőterületek drasztikus csökkenésével háttérbe szorult. Teherhordó szerkezeteink jórészt betonból, vasbetonból és acélból készülnek. Ugyanakkor az utóbbi néhány évtizedben a Föld környezeti problémái felhívták a figyelmet a környezettudatosság fontosságára, az emberek ismét törekszenek arra, hogy összhangban éljenek a természettel. Talán részben ezért, ismét előtérbe került a fa, mint építőanyag. Valóban a fát számos előnyös tulajdonsága teszi kiváló építőanyaggá. Könnyen, sokoldalúan megmunkálható. Növekedésének irányában magas szilárdságú, haránt irányban azonban kevéssé. Ez elsősorban az építkezés során fontos, hiszen a szerkezet tervezésénél ezt a szempontot veszi alapul a gyártó. A fa súlyához képest nagy szilárdságú, könnyen megmunkálható és kombinálható. A többi építőanyaghoz képest a fa jó hőszigetelő, levegővel töltött sejtszerkezete révén kevéssé vezeti el a meleget. Ugyanakkor ebből a rossz hővezetési tulajdonságából következik, hogy tűzálló, nehezen éghető, belső rétegei lassan melegszenek fel, ellentétben a fémmel, amely, ha eléri olvadáspontját, menthetetlen. Tűz hatására a külső rétegek elszenesednek, amelyek tovább növelik a hőszigetelő hatást, mivel akadályozzák az oxigén bejutását a belsőbb rétegekbe. Nagyrészt fából épített családi ház A faszerkezetes házak jó hőszigetelő képessége továbbá abban rejlik, hogy lehetőség van vastag hőszigetelő rétegek szerkezetbe való beépítésére. 4

Márpedig a jó hőszigetelés kisebb fűtési költséget jelent, mivel a faszerkezetes házakat könnyű kifűteni, azaz a ház gyorsan átmelegszik, nincsenek úgynevezett meleg átnyúlások, amikor a falak csak akkor adják le a tárolt hőt, amikor a helyiségnek már éppen hűlnie kell. Ha Ökológiai szempontból közelítjük meg a dolgot, elmondható, hogy a fa az egyetlen megújítható erőforrás, az erdőtelepítéseknek köszönhetően. Előállításához nem szükséges fosszilis energia, sőt, mint ismeretes, a fa, növekedése közben szén-dioxidot von el a levegőből, ami csökkenti az üvegházhatást. Feldolgozása után tovább- és újrahasznosítható, akár további alapanyagként, akár fűtőanyagként. A fa, mint építőanyag élettartama nagyban függ a szakszerű kezeléstől, légszáraz állapot biztosításától, feldolgozásától. Mindenképpen fontos, hogy minősített faanyagot használó gyártóval készítessük házunkat, aki megbízható technológiát alkalmazva építi be a faanyagot, így a házban lévő szerkezet akár száz-százötven évig semmiféle alakváltozást nem szenved, és állékonyságából sem veszít. A fa otthonos, meleg hatást kelt, jól kombinálható egyéb anyagokkal a lakberendezés során, és ma újra divatját éli. 5

A vályog A vályog a homoknál finomabb, az agyagnál durvább szemcsenagyságú talajfajta, amelyet kerámia előállítására, valamint szalmával vagy törekkel keverve építőanyagként használnak döngölve, vagy vályogtéglának vetve. További finomításként létezik homokos vályog és agyagos vályog. Az emberiség egyik legrégebben használt építési anyaga. Tiszta agyagból, szemcsés adalékból (homok), rostos adalékból (szalma, pelyva, (polyva), törek, esetleg nád) készül, melyeket összekeverve formába öntenek. Ezután a napon szárítják meg a vályogtéglát, és így használják fel. Elsősorban lakóépületek készülnek (készültek) belőle. Vályogtégla készítése Egy rossz állapotú vályogház A vályogból készült épületek tetőszerkezetének (födém) kialakításában is szerepet kap. A födémgerendák között, olyan léceket (vitlifa), helyeznek el, amelyeket vályoggal vontak be. A vitlifák fölötti rést, a gerendák felső széléig, földdel feltöltik, majd a padlástér egészét ledeszkázzák. A vitlifák alját sározással, vagy nádszövettel (stukator nád) egysikúvá teszik, bevonják, és meszelik (oltott meszet, vízzel higítva átfestik). A ma készülő vályogházak, már több-kevesebb égetett tégla felhasználásával készülnek. A vályogtégla jó hőszigetelő tulajdonsága és olcsósága (helyi anyagból készíthető, és csak munkaerőt igényel) miatt, egyes vidékeken ma is használt. Égetett téglát azért vásárolnak hozzá, mert ezzel stabilabbá válik a fal, illetve alkalmassá teszi a külső-belső modern (habarcs = mész, homok, cement, víz), vagy a boltokban poralakban készen kapható (uniputz) vakolóanyagok használatára. Több külföldi országban használnak vályogtéglát építőanyagként, napjainkban újra reneszánszát éli. Közép-Amerikában és az Amerikai Egyesült Államok déli részén, különösen Új- Mexikóban az adobe népszerű, stílusos építőanyagnak számít. Nemcsak lakóházak, akár templomok is készülnek belőle (pl. San Felipe de Neri Albuquerque, Új- Mexikó). 6

A kő A kő az egyik legősibb építőanyag. Rendkívül tartós egészséges építőanyag. Sajnos a savas esők, légszennyezés és a nem természetes formában való felhasználás miatt kevésbé állnak ellen az időjárásnak, ezért gondos betervezés és védelem szükséges. A nagyobb darabokat bányászati módszerekkel kell fejteni, ami nagy mértékben rontja a természet képét és káros hatással van a környezetre, de sok esetben a felhagyott bányák újra élő tájjá alakíthatók. A bányászatban dolgozók manapság egyre egészségesebb körülmények között dolgozhatnak. A kő falazat alkalmazásának szempontjai: Ha nincs levakolva párafékező vakolattal, jól lélegző fal építhető belőle, amely jól gazdálkodik a belső tér páratartalmával. Egészséges élettér alakulhat ki egy kőből épült házban, de ehhez hozzátartozik, hogy megakadályozzuk a falak felázását. Drága építőanyag A kő az egyik legősibb építőanyag, de ma talán népszerűbb, mint a kőkorszakban: alig épül mostanában igényes, nívós épület külső (és egyre gyakrabban belső ) terméskövezés nélkül. A terméskövet a legutóbbi divathullám idején, a 70-es években inkább lábazatok, homlokzatok, kerítések és kerti elemek kialakításánál alkalmazták, de újabban gyakori a belső tér formálásában is, ahol - főként a rusztikus burkolatú helyiségekben - szinte kizárólag díszítő jelleggel használják. Beltérben ma már minden helyiségben megtalálható, legyen szó fürdőszobáról, konyháról vagy lépcsőházról. 7 Ami a vásárlókat illeti, a terméskő iránti rajongás nem korfüggő, mégis azt lehet mondani, hogy többnyire a 25-40 év közöttiek kedvelik leginkább ezt a burkolási formát. A választásnál az ár mellett a minőségnek van a legfontosabb szerepe. A skála mindkét területen igen széles: terméskövek általában 2500-15000 forintos négyzetméteráron kaphatók, a homokkő és a mészkő az olcsóbb, a kvarcit már a drágább kategóriába tartozik.

A cement A cement, ez az egyszerű por,az építőiparban ma még nélkülözhetetlen hidraulikus szervetlen kötőanyag. Finomra őrölt mészkő és megfelelő minőségű agyag kihevített és porított keveréke. Vízzel összekeverve vegyi folyamatok révén megszilárdul és ezt a tulajdonságát víz alatt is megtartja. A cementgyártás, sajnos több szempontból is károsítja a környezetet. A cementgyárak környékén a fák levelei, a háztetők fehérek a rájuk rakódó portól, a mészkőhegyek,,fogyasztása pedig rombolja, pusztítja a környezetet. A cementgyár környezetszennyezését a kéménybe szerelt porleválasztóval lehet mérsékelni. A mészkő kitermelésénél pedig nemcsak a nyersanyag mennyiségét, hanem a tájvédelmi szempontokat is figyelembe kell venni. A cement összetételének alkotóelemei: Klinker, melyet magas hőmérsékleten égetnek forgókemencében. Gipszkő, amely kötésszabályozásra szolgál. Kiegészítő anyagok: granulált kohósalak, pernye, őrölt mészkő A lábatlani cementgyár 8

A beton és a vasbeton A beton és a vasbeton elemek az építőipar legjelentősebb szerkezeti építőelemei. A beton cement felhasználásával készül. A cementből, sóderből, homokból és vízből készült sűrű masszát formába (zsaluzatba) öntik és állandóan vizesen tartják, amíg meg nem szilárdul. Miközben a beton megköt, vizet vesz fel ezért víz alatti építkezésekre is kitűnően használható. A magas épületek tartószerkezetét a betonba ágyazott acélrudakkal erősítik, ez a vasbeton. A vasbeton szerkezet rugalmasabb, nagyobb teherbírású, így egészen külnleges építészeti formákat lehet alakítani belőle. Vasbeton Előnyei: - szinte korlátlan magassági, mélységi beépíthetőség - gyors kivitelezhetőség (előregyártott elemek), hatékony építhetőség (helyben) - időtállóság - terhelhetőség Hátrányai: - költséges gépi igény - külön hő- és hangszigetelést igényel - nehezebben, körülményesebben javítható Előregyártott elemekből épült modern panelház 9

Az égetett agyagtégla A tégla az emberiség egyik legrégebbi kísérője. Jelenlegi ismereteink szerint kb. 9000 év óta használjuk. Az égetett agyagáruk gyártásának alapanyaga az agyag. Ez agyagásványokból, qvarchomokból, földpátból, csillámból áll. Káros alkotórészei a mészkő, gipsz, perlit. Az agyag gépi formázása csigapréssel történik, nagyobbra formázzák, mert a szárításnál, és égetésnél zsugorodik. Az agyag zsugorodása szárításnál kb 10%. Az égetési hőmérséklet üreges kerámiánál 7-800 fok, tömör kerámiánál 1100-1200 fok között van. A klinkereket a zsugorodási hőmérséklet felett 1300-1400 fokon égetik. Az égetésnél az agyag elveszti víztartalmát, és kemény, merev, ugyanakkor porózus szerkezetű lesz. A mai modern téglákban már egész nagy ún. légkamrák vannak, így még hatásosabban szigetel. Az égetésnél kialakult anyagszerkezet szerint osztályozhatjuk: Fajtái: Pillértégla: szilárdsága 200N/cm 2 Nagyszilárdságú tégla: szilárdsága 1400N/cm 2 I.o. falazótégla szilárdsága 1000N/cm 2 II.o. falazótégla szilárdsága 700N/cm 2 III.o. falazótégla szilárdsága 500N/cm 2 Tömör égetett agyag tégla = km tégla Mérete: 250 x 120 x 65 mm Hézagossága: 30-35%, Alkalmazásuk: teherhordó fal, pillér, boltozat építése, kémények falazása, térkitöltő szerkezetek. Modern agyagtéglából épülő ház 10

Befejezés Az építőanyagok nélkülözhetetlenek. Segítségükkel alakíthatjuk közvetlen környezetünket. Felhasználásuk rohamosan nő, és az ipari eljárással előállított építőanyagok kerülnek előnybe. Ezek felhasználása meggyorsítja az egyes építőipari fázisokat. Szinte gomba módra nőnek az újabb és újabb épületek. A megnövekedett felhasználás az előállításuk növekedését is jelenti és ezzel együtt nő a környezetszennyezés mértéke. Az építőipari anyagok gyártása során egészségre ártalmas anyagok szabadulnak fel. Az ipartelepek a lakóövezeteken kívül épültek, de így is veszélyt jelentenek az ember számára. A természetben is találhatóak olyan anyagok amelyek a környezetre káros kémiai eljárások nélkül felhasználhatók építkezésre. Ezek: kő, fa, vályog. Ezek felhasználását részesítsük előnyben! 11

Felhasznált források www.epitoanyag.lap.hu www.vmek.oszk.hu www.wikipedia.hu www.epiteszforum.hu Márta Lajos építési vállalkozó 12