- Stahuj zápisky z přednášek a ostatní studijní materiály
- Zapisuj si jen kvalitní vyučující (obsáhlá databáze referencí)
- Nastav si své předměty a buď stále v obraze
- Zapoj se svojí aktivitou do soutěže o ceny
- Založ si svůj profil, aby tě tví spolužáci mohli najít
- Najdi své přátele podle místa kde bydlíš nebo školy kterou studuješ
- Diskutuj ve skupinách o tématech, které tě zajímají
Studijní materiály
Zjednodušená ukázka:
Stáhnout celý tento materiálskoven. Kamenivo má zpravidla hladký povrch, zakulacené tvary, nízký obsah odplavitelných částic a plynulou křivku zrnitosti. Pozn: z hlediska namáhání je toto k. vhodné pro konstrukce namáhané v prostém tlaku. říční štěrk, kopaný štěrk a písek.
Drcené k.: Získáváme drcením lomového, nebo z horských sutí. Je charakteristické svým drsným povrchem, ostrými nepravidelnými tvary, vysokým podílem prach. částic a nevhodnou křivkou zrnitosti. Kamenivo je vhodné do kcí namáhaných tahem, ohybem drsný povrch zrna dobrá soudržnost.
3.Pórovité kamenivo
Pórov. k: je přírodní, nebo umělé kamenivo s velmi dobrými tepelně izolačními schopnostmi ve stavebnictví používané k různým účelům.
škvára- je velmi nasákavá w=0,7-1,2, používáme ji jako tep. izolaci do stropů, k výrobě škvárobetonu z kterého se vyrábí tvárnice a str. vložky.
agloporit: vzniká druhotným vypalováním energetického, báňského, nebo hutního průmyslového odpadu (popílek, škvára, struska, hlušiny z uhel dolů). Vnitřek zrna je pórovitý, kdežto povrch je částečně slinutý, je objemově stálý
Keramzit: umělé p. kamenivo, jež vzniká vypalováním lehce hnětelných hlín a jíl, které se při teplotě 10000C silně zvětšují svůj objem. Je červenohnědý, slinutý, volně sypaný, velice nasákavý.
Expandit- jílovitá břidlice, expandovaná pálením v rotačních pecích je to nejkvalitnější a nejdražší kamenivo. Vlastnosti má podobné jako keramzit.
Kavitit: je uměle vyrob. k. z jakostních jílů cihlářskou technolog. Jsou to duté kuličky, které se vypálí.
Další: popílek (elektrárenský popílek), expandovaný perlit( použ se také jako plnivo, velmi dobté tep. izol. vlastnosti., strusková pemza(odpad při výrobě oceli) –
4.Pojiva vzdušná sádra, vápno
Sádra: Od vápna se liší hlavně tím, že rychle tuhne a tvrdne. Základní sur. pro výrobu je sádrovec, nejlépe tvrdý amorfní, který se vyskytuje v přirozeném stavu velmi čistý. v poslední době se hlavně hledají zp. výroby rychle tuhnoucí sádry z odpadních surovin(energosádrovce). Sádra rychle tuhne a nabývá pevnost. Tuh sádry můžeme buď zpomalit, nebo zrychlit přidáním dalších přísad. Podle doby tuh rozliš: Rychletuhnoucí sádra, normálně tuhnoucí sádra, pomalu tuhnoucí s. Podle jemn. mletí rozliš: hrubě mletá, středně ml., jemně ml. Použití: štukatérská sádra, sádrokartónové a sádrovláknité desky, podlahové krytiny, k přípravě malt, obklad desek, tvarovkystd. Balí se do nekolikavrstvých pytlů po 50kg.
Vápno: Vzniká pálením vápenců, dolomitů, nebo jiných slinutých vápenců. Vápenec se těží v lomech odkud se dopravuje do vápenek a vypaluje se v kruhových, šachtových, nebo rotačních pecích. Pro použ. jako stavebního pojiva se vápno musí hasit.
Rozděl: na vzdušná a hydraulická v. podle zp. výroby a chem slož.
Podle kvality sur. r. vápno vzdušné na: Bílé vzdušné vápno,- obsah MgO je max 7%, Dolomitické vz. v.-obsah MgO je min 7%. Obě delíme do jakostních tříd podle obsahu použitých charakter. oxidů.
Vápený hydrát: pro použití do zdiva, nebo na omítku, vápenná malta pozvolna tuhne a tvrdne, výroba porobetonu, čištění vody, výroba suchých maltových směsí ve výrobně.Rozeznáváme podle chem slož.-velmi čistý, čistý, dolomitický a podle zrnění- jemný, velmi jemný, speciální. Vápenné mléko: k bílení a dezinfekci. vápenná kaše pro výrobu malt a na omítky.
5.Pojiva hydraulická
Obsahují tzv. hydraulické součásti, jimiž jsou oxid železitý, oxid hlinitý a oxid křemičitý.
hydraulické vápno: se hasí z vodou pomaleji než vápno vzdušné, dosahuje však větších pevností. Podle chem slož. se dělí na slabě hydra., a silně hydraul. získává se buď pálením uhličitanů vápenatých, poprř vápenohořečnatých, s obsahem hydraul. součástí. Dělí se na tři pevnostní třídy pevn v tlaku po 28 dnech. 30,45,90
Rozlišujeme podle zp. výrobyna- vyráběné společným mletím vzduš. v. spol. s přísadami. Hydraul. v. vyráb. společným mletím přirozeně hydr. v. s přísadami. Hydraul. přísady ke vzdušnému vápnu-vysokopecní zásaditá struska, pucolány, tufy, létavé popílky.
Cement: Jsou to pojiva vyráběná pálením vhodných surovin až na mez slinutí 14000C rozmletím získaných slínků na prášek POZN: pálení pod mez slinutí vápno! je to hydraul. práškové pojivo, které s vodou vytváří umělý kámen. Cementový tmel vzniklý přidáním vody je schopem tuhnout i pod vodou Sur pro výrobu: slíny a slinité vápence, křemičitý písek, železná ruda atd. Nejdůležitějšími vlastnostmi cem jsou: Tuhnutí, vaznost, objemová stálost, jemnost mletí, hydratace – NA TYHLE VL: SE PODIVEJ TROCHU PODROBNĚJI !!
6.Druhy cem. a jejich použití
Rozdělují se na 5 hl. druhů označenými římskými číslicemi. Základem těchto cem. je portlandský slinek ke kterému se v menší či větší míře přidávají další složky.
I-portandský cem (černá barva-potisk napytlích, II-Portlandský cem. směsný-zelená barva,
III- vysokopecní cem., IV- pucolánové cem. V- směsné cem.
Portlandské cem: se také nazývají křemičité, vyrábí se ve vyšších pevnostních třídách a proto se použ. u nejvíce namáhaných kcí. Je nevhodný pro bet. objemných kcí , protože vyvíjí velké hydratační teplo. Hodí se jk bet. v zimě.Je málo odolný proti agresivnímu prostředí a proto je v takových prostř. neužíváme.
Portl. struskový c.: má nižší pevnost, protože obsahuje až 80% strusky, která je netečná k agresivnímu prostředí. Vyvíjí poměrně malé hydratační teplo takže se hodí na betonáž. objem. kcí. Čím vice strusky obsahuje tím je odolnější proti agresivním vodám, takže se užívá také v agresivním prostředí.
Portl. popílk cem: používá se na stavbu přehrad, protože popílek v něm obsažený způsobuje vodotěsnost bet.
P. cem. s kalcinov. břidlicí: použ. se k injektážím
Portlandský cem. s vápencem: je vhodný pro kce v potravinář. průmyslu a obchodu.
Portlandský cem směsný: je vh. pro betonáž běžných kcí
Portlandský cem vysokopecní. pro bet. kcí vystavěným vyšším teplotám
Směsný cem.: použ. na podlahy, cementové potěry, bet dlažby a kce méně namáhané.
Speciální cem.
Silniční cem: na stavby silnic a dálnic, odstavných ploch, letištních ploch atd.
Síranovzdorný cem: na opravy poškozených míst kcí, těsnění spár montov. kcí.
Hydrofobní cem: je to vl. portl. cem. upravený přísadami jež pokrývají částice cementu vrstvičkou látk, jež odpuzuje vodu
Hlinitanový cem: dosahuje velmi rychle počátečních pevností, vyvíjí velké hydratační teplo. V běžné praxi je zakázáno jej používat protože časem ztrácí pevnost a rozpadá se. Používá se večinou na spec. práce vyžadující rychlé opravy. zvláště ho použ. pro beton. do agresivních prostředí.
7.druhy a použití malt pro stav. účely
Hliněné- pro zdění podružných staveba mazanin –dnes se moc nepoužívá
Vápenné obyčejné MV – pro zdění kocí málo namáhaných a na vnitřní vápenné omítky
hrubé
Vápenná jemná MVj – k povrchové úpravě vnějších omítek
Vápeno-sádrové MVS – pro hrubé sádrové omítky a dílce
Sádrové MS – pro vnitřní štukatérské a ozdob. práce
Cementové obyč. MC – pro zdivo značně namáhané a zatížené
Vápeno-cementová MVC – pro nosné zděné kce, více namáhané příčky z dutých cihel a
pro vnější a některé vnitřní omítky.
Vápeno-cementová jemná MVCj- K povrch. úpravě vnějších omítek.
Cem. malty - pro pálené omítky MCO
pro spárování MCS
pro postřik MCP
Pro dlažby a obklady MCK
Zvláštní MZO – pro šlechtěné omítky, na vnější tvrdé omítky BŘÍZOLIT
Kyselinovzdorné MZk – ke kladení dlažeb a obkladů v prostř. s působ. chem látek
hydrofobní MZh – na om. ve vlhkém prostředí a kyselém pr.
Barytové MZb – v pr. kde působí rentgen záření.
Polymerové – ochranné nátěry, podlahové mazaniny, omítky, spojovací vrstvy, kční matty a betony s vysokou pevností v tahu.
Tepelně izolační MZt – pro izolace střech, podlah atd.
Sanační malty – sanační omítky atd.
8.Složky bet.
Beton je stavivo vznikající stmelením kameniva cem pojivem. Cem. pojivo je tvořeno jemnými zrnky písku, cementem a vodou. Složkami nazýváme Kamenivo(plnivo), cement(pojivo), voda
Pojivo- k výrobě bet. lze použ. všechny druhy cementu, pro méně důležité kce i hydraulická vápna.
Kamenivo: které použijeme musí být pevné, musí vzdorovat účinkům povětrnosti, změnám teplot, vlhkosti, nesmí obsahovat žádné látky, které by narušili tvrdnutí bet. omezovali jeho pevnost, nebo narušovali vloženou výztuž. Zrno kameniva musí být vhodného tvaru a velikosti aby byla směs dobře zpracovatelná.
Voda: musí být čistá a musí mít vlastnosti, které nenaruší proces hydratace.Podle fce rozděl na záměsovou, a ošetřovací vis. ot. č. 18
Do betonu můžeme také přidávat přísady, abychom upravili vlastnosti hotového betonu. Tyto přísady dáváme zhruba v menším množství než 0,5% hmotnosti hotového betonu. Jsou to: přísady urychlující, nebo zpomal tuhnutí, provzdušňovací, fungicidní, plastifikační, těsnící, stabilizační.
9.Zásady návrhu slož. čerstv. bet.:
Kamenivo: musí obsahovat zrna různé velikosti, min. 2 frakce. Jednotlivé skupiny zrn musí být v takovém poměru, aby největší zrna vyplnila co nejvíce prostoru uvnitř kce a jemější frakce vyplnila co nejvíce prostoru v mezerách kameniva. Kamenivo má vykazovat co nejmenší celkový povrch zrn, vyjadřující též min. mn. pojiva. Povrch kameniva má zabezpečit vytvoření pevné vrstvy mezi kam. a zatvrdlým pojivem. Kamenivo tvoří asi ľ objemu betonu. Do základových bet. používáme kamenivo největší frakce až do 63mm. Pro ŽB kce použ. frakce do 32mm. Hrubé kam by mělo tvořit 2/3 ostatní 1/3.
Cement: je nejdražší složka b.s. Snažíme se vyrob. kvalit. b. požadovaných pevností s použitím min. mn. cementu. Podle ČSN je předeps. min. dávk. cem. pro prostý bet. v množství 200kg/1m3 hmotnosti. b. a pro Žb. 240kg. Pro bet vystav. vlivům agres. prostř., vystav. tepl. apod. je nutné nejmenší. mn.cem. prokázat zkouškami. Zvýšení pevnosti se výrazně projev. při dávkování do 450 kg/m3 Další přídav. cem. již nedává podstat. přírustek pevnosti a není hospodárné.
Voda: Vody v bet. s. bymělo býti co nejméně, ale tolik aby byla směs jeětě dobře zpracovatelná. Voda v b.s. zajišťuje. hydrataci cem. a její zprac.Voda která zůstane v bet. cem. nebo fyz. nevázaná snižuje kvalitu bet. Z hlediska hydratace: Musí být vody tolik aby se v ní mohl rozpouštět cem. Předpokl. se že pro hydr. 100kg cem. je zapotřebí asi 25l vody, z čehož se 12-15% váže chem. zbytek fyz. Z hled. zprac: je zapotř. vody tolik aby s cem. vytvoř. na povrchu zrn kam. dostatek maziva, jímž zmenš. vnitřní tření v b.s., natolik že lze směs zhutnit. Množství vody potřebné pro zajištění zprac. závisí na povaze kam. i na zvol. zp. zhutňování. Čím dokonal. je zhut. tím vystačíme s menš. mn. vody. Část vody se ztratí odpař. při doprav. a naklád. do bednění, část pohl. bednění a uníká spár. v bed. a část se vypař. z povrchu zabet. kce. Mn. vody. b.s. se vyjadř. Vodním součinitelem: W je to poměr hmotnosti vody V použ cem.C W= V/C přičemž třeba pamatovat že do mn. vody se započít. veškerá voda, i ta případ. lpící na kamenivu. Vod. Souč. jako poměr vody k cem. je z hlediska hydrat. závislý na mn. cem a vyhov. by tedy hodnota Wo = 0,25
10.Výroba čerstvého bet.:
Při výrobě bet. je důležité, aby se při míšení složek zachovával stále přesný poměr složek. Složky buď odměřujeme odměrkami, správnější je však odměřovat všechny slož. podle hmotnosti. Míšení může být ruční (zcela vyjímečně, přo drobných pracech), nebo strojní – míchačky se samospádovým míšením, míchačky s nuceným míšením, míchačky s plynulým mícháním směsi Doba míšení je různá podle typu míchačky asi 2-3min. Má trvat tak dlouho dokud nebudou všechna zrna obalená cem. kaší a dokud směs nemá zvolenou hustotu. nevím co v této otázce po mě chtějí.
11.doprava a zprac. čerstv. bet.
Doprava: Vertikální směr: Pro dopravu b.s. na stavbě je vhodné použít pro rozvoz do 50m plech. kolečko, nebo dopravní pás. Na vzd 50-70m lze použít japonky (obsah je až 200l). Na vzd. 70-100m
se používají motorové vozíky, při menším mn. b.s. se použ multi káry, dále dampry. Nákladní automobily použ. na vzd. až 5km. Při větších vz. dochází vlivem otřesů k rozmístění směsi, a proto používáme domíchávače, nebo automíchače a to až do 40km.
Svislý směr: je možno vytahovat naplněná kolečka, nebo japonky(na malých stavbách) pomocí výtahu. Při přepravě se také uplatňují různé typy stavebních jeřábů. Tekuté sm. lze dopravovat licím zařízením-směs se vypouští do otevřených šikmých žlabů, jimiž teče přímo na místo zpracování. Jinak je možno dopravovat b.s. Čerpadly na beton.
Zpracování: Do bednění se b.s. spouští z doprav. nádob opatrně aby nedošlok rozmížení, bednění je potřeba pokropit vodou, nebo natřít odbědňovacími přípravky, dle druhu bed. Při výrobě prefabrikovaných dílců se čerstv. b.s. ukládá přímo do forem kde se dokonale zhutní.
Povrch zabet kcí má být hladký a rovný. Bet. se zhutňuje dvojím zp.: ručně dusáním, strojně dusáním, nebo strojně vibrováním.
Stupně zprac. b.s.:
Velmi tuhá,tuhá- w=0,23-0,3 Směs obsah min mn. vody a proto vyžaduje dokonalé strojního spracování. Použ. se pro výrobu prefabrikátů, zprac. se na vibračních stolech, válcováním atd.
Zavlhlá- w=0,3-0,5, Je velmi vhodná do základů z pr. bet, do ŽB kcí řidčeji vyztužených . Zprac se plovoucími vibrátory
málo měká, měkká, velmi měkká: w=0,4-0,8 Sm. jsou vhodné do ŽB kcí čím hustěji vyztuž. tím tekutější konzistence.Zprac- ponornými vibrátory, řidčí směsi se propichují tyemi.
Tekutá: w=0,7-1,0 Použ se pro lité bet.. směs se zprac. propichováním tyčemi k uvolnění vzduchu. Vyžaduje velké mn. cementu.
12.Vlastnosti ztvrdlého bet.
Přednosti:
Pevnost: Ztvrdlý bet má velkou pevnost v tlaku. Pevnost v tahu je podstatně menší až 1/20 pevn. v tlaku, proto používáme bet. do kcí, tlačených. Nevýhodu pevnosti v tahu odstraňujeme vyztužováním částí bet. prvků ocel pruty-železobeton. Pevnost v tlaku bet se pohybují od 10-50Mpa.
Trvanlivost: Beton dobré jakosti zvlážtě zhutněný odolává dobře všem účinkům povětrnosti atd. Protože pevnost bet. stářím vzrůstá. Jeho trvanlivost není známa, asi 100 let.
ohnivzdornost: Bet. sám je nehořlavý a neporušuje se při teplotách 12000C . Na stupeň ohnivzdornosti má vliv plnivo-krycí vrstva výztuže.
Jednolitost Podle tvaru bednění vytváříme kce různých tvarů.
Hospodárnost. bet. nepotřebují žádnou údržbu, k výrobě použ. domácích surovin jež nalézáme v místních zdrojích.
Nevýhody:
Hmotnost: závisí na použ. kamenivu. prosté b.-2100-2300 kg/m3 ŽB-2300-2500 kg/m3 Lehké b. do 2000 kg/m3
Špatná tep. a zvuk izolace – velká tepelná vodivost zp. pocení zdí a promrzání kcí, proto musíme bk. izolovat obkládat. Velká zvuková vodivost roste z hutností betonu.
Obtížné rekonstrukční práce: Oprava bet. kcí je obtížná a náročná.
13.využití bet. v kcí-lehký bet.
Výhodou lehkých bet. je, že mají podstatně menší objemovou hmotnost a podstatně větší tep. izolační schopnost oproti norm. bet. Jejich nevýhodou je však podstatně menší pevnost v tlaku. Vylehčení je možno dosáhn.-1. využitím mezerovitosti plniva-mezerovité betony, 2. zvýšením pórovitosti plniva-nepřímo lehčené b. 3. vytvoř. pórů přímo ve vyráběné hmotě-přímolehčené b.-pórovitéb.
Betony lehčené nepřímo: Agloporitový bet., keramzit b., Perlitový b., struskopemz. b., struskový bet. atd. Kce- tvárnice z lehkých bet ke zdění (LIAPOR). Lehké kční betony se použ. především při rekonstrukčních pracech. Ze škvárobetonu se vyrábějí škvárobet. tvátnice zdiva a na stropní výplně. Křemel bet. se použ. na výrobu. tvárni.
Bet. lehčené prímo: Plynobeton, Plynosilikát, Pěnobeton, Penosilikát
Kce –pěnový b. lze použít i jako konstrukční mat., z pěnosilikátů se vyráb různé tvárnice.
Pórobet. tvárnice: jsou velmi dobrý stav. mat. pro obvodové stěny nízkopodlažní zástavby. Tvárnice mají omezené použití ve vlhkém prostředí a agresivním prostř.
14.Složení a vlastnosti ker.:
Keramikou nazýváme výrobky připravené v vhodných anorganických surovin (zejména hlín a jílů) pálením. výrobky se vyznačují velkou pevností, přesným tvarem, odolností proti povětrnostním vlivům, tvrdostí, trvanlivostí aj., Zprac se nejčastěji keramickým zp., kdy se nejprve vytvářejí za studena a potom zpevňují pálením.
Podle druhů výrobků je děl: cihlářské v, obkladačky a dlaždice, kamenu, zdravotní keramiku, žáruvzdorné výrobky, ostatní.
charakter. znakem ker. v. je keramický střep, kterým nazýváme neupravenou vypálenou ker. hmotou.
keramický střep: dělíme podle hutnosti na-pórovitý, polohutný, hutný, slinutý Podle barvy na-bílý, barevný, Podle transparance-průsvitný, neprůsvitný. P. zprac- syrový, pálený, přežhavovaný.
Složení: keramické zeminy-jíly, hlíny, spraše; Ostřiva a lehčiva-(křemenný písek, lehčiva-křemelina, experlit, škvára; Taviva-pomáhají ke slinutí při nižší teplotě(živec, vápenec, kazivec); Barvy, engoby, glazury
15.Cihlářské výrobky.:
Jsou to umělá kusová staviva s pórovitým červeným střepem, zhotovovaná tvářením, sušením a pálením z vhodných cihlářských hlín, jílů nebo slinů, s přidáním některých pomocných surovin, které upravují vlastnosti těchto výrobků (ostřiva, lehčiva, taviva).
Hlína se těží v hliništích, potom se hlína upravuje. Upravená hlína je závislá na přesném odměřrní jednotliv. surov. složek a na dokonalém promíšení a rozmletí na potřebnou jemnost zrnění.. Pak se zprac. tzv. vytvářením. Surovinové výrobky se vysuší a dopravují do vypal. pecí ( kruhové, tunelové pece.)
Prvky pro svislékce, vodorovné kce,
pálená krytina cihelná-bobrovka, drážkové tašky, prejcová kr, hřebenáče, cihel dlaždice jsou lícové ra
Vloženo: 16.04.2009
Velikost: 511,08 kB
Komentáře
Tento materiál neobsahuje žádné komentáře.
Mohlo by tě zajímat:
Skupina předmětu BI01 - Stavební látky
Reference vyučujících předmětu BI01 - Stavební látky
Podobné materiály
- BC01 - Stavební chemie - Chemie - další stavební materiály
- BC01 - Stavební chemie - Protokol č. 7 - Další stavební materiály
- BH02 - Nauka o pozemních stavbách - Cvičení různé materiály
- BH52 - Pozemní stavitelství I (S),(E) - Materiály Spáčil ZK_25.4.2007
- BO01 - Konstrukce a dopravní stavby - Konstrukce- výpočet, zatížení, materiály
- BC01 - Stavební chemie - Další stavební materiály
- BW05 - Realizace staveb - materiály
- BO02 - Prvky kovových konstrukcí - Materiály - vzpěr
- BO02 - Prvky kovových konstrukcí - Materiály - vzpěr
- BO02 - Prvky kovových konstrukcí - Materiály - vzpěr
- BO02 - Prvky kovových konstrukcí - Materiály - vzpěr
- BO02 - Prvky kovových konstrukcí - Materiály - vzpěr
- BO02 - Prvky kovových konstrukcí - Materiály - vzpěr
- BO08 - Kovové konstrukce II - materiály
- BO01 - Konstrukce a dopravní stavby - Bajer a Svoboda - materiály
- CL61 - Předpjaté stavební konstrukce - materiály
- BJ07 - Izolační materiály - BJ07-Izolační materiály K01-Izolační materiály
- BJ07 - Izolační materiály - BJ07-Izolační materiály M02-Technické izolace
- BG01 - Dějiny architektury a stavitelství - Materiály ke zkoušce
- BO01 - Konstrukce a dopravní stavby - zkouška- 2016 - materiály
- 0V4 - Základy podnikové ekonomiky - Přednášky, materíály, skripta, prostě vše
- BW56 - Stavební stroje - Zpracované materiály ke zkoušce
- BIA001 - Stavební látky - Materiály lekce
- BDA001 - Základy stavební mechaniky - Materiály ke zkoušce
- BJB025 - Progresivní stavební materiály - Progresivní stavební materiály
- BA07 - Matematika I/2 - Tahák ke zkoušce
- BH02 - Nauka o pozemních stavbách - Otázky ke zkoušce z pozemních staveb od klimeov-2005
- BE01 - Geodézie - Otázky ke zkoušce Geodezie 1
- BE01 - Geodézie - Otázky ke zkoušce geodézie moje
- BE01 - Geodézie - Otázky ke zkoušce z geo
- BE01 - Geodézie - Otázky ke zkoušce z Geodezie3
- BE01 - Geodézie - Otázky ke zkoušce z Geodézie
- BI52 - Diagnostika stavebních konstrukcí (K) - Otázky ke zkoušce diagnostika konstrukcí 2006
- BA02 - Matematika II - Okruhy otázek k ústní zkoušce z matematiky
- BB01 - Fyzika - Podklady ze zkoušce
- BV02 - Základy podnikové ekonomiky - teorie ke zkoušce
- BO01 - Konstrukce a dopravní stavby - otázky ke zkoušce
- BE01 - Geodézie - otázky ke zkoušce
- BE01 - Geodézie - otázky ke zkoušce
- BE01 - Geodézie - otázky ke zkoušce
- BC01 - Stavební chemie - otázky ke zkoušce
- BO01 - Konstrukce a dopravní stavby - otázky ke zkoušce
- BB01 - Fyzika - příklady ke zkoušce
- 0 - Počítačová grafika - Příklady ke zkoušce
- 0A2 - Matematika (2) - Příklady ke zkoušce
- BH52 - Pozemní stavitelství I (S),(E) - Tématické celky ke zkoušce
- BW01 - Technologie staveb I - Otázky ke zkoušce
- BL03 - Betonové konstrukce (E) - Okruhy ke zkoušce
- BL11 - Předpjatý beton - příklady ke zkoušce
- BF01 - Geologie - otázky ke zkoušce
- BV01 - Ekonomie - Otázky ke zkoušce
- 0B1 - Fyzika (1) - Tahák do fyziky ke zkoušce
- 0B1 - Fyzika (1) - Fyzika - tahák ke zkoušce
- BB01 - Fyzika - otázky ke zkoušce
- BD01 - Základy stavební mechaniky - Teorie ke zkoušce 2010
- GS01 - Nauka o krajině - okruhy otázek ke zkoušce
- BH02 - Nauka o pozemních stavbách - tahák ke zkoušce
- BB01 - Fyzika - seznam otázek ke zkoušce ZS 10-11
- BB02 - Aplikovaná fyzika (A,K) - příklady ke zkoušce
- BB02 - Aplikovaná fyzika (A,K) - teorie ke zkoušce
- BL01 - Prvky betonových konstrukcí - vypracované otázky ke zkoušce
- BL01 - Prvky betonových konstrukcí - otázky ke zkoušce
- CD03 - Pružnost a plasticita - vypracované otázky ke zkoušce
- CD03 - Pružnost a plasticita - otázky ke zkoušce
- BM02 - Pozemní komunikace II - otázky na zkoušce
- BL07 - Zděné konstrukce (K) - otázky ke zkoušce
- BL07 - Zděné konstrukce (K) - vypracované příklady ke zkoušce
- BL07 - Zděné konstrukce (K) - příklady ke zkoušce
- BL07 - Zděné konstrukce (K) - otázky ke zkoušce 2
- BL07 - Zděné konstrukce (K) - otázky ke zkoušce
- BL07 - Zděné konstrukce (K) - vypracované otázky ke zkoušce
- BO01 - Konstrukce a dopravní stavby - vypracované otázky ke zkousce
- BM01 - Pozemní komunikace I - poznámky ke zkoušce
- BO02 - Prvky kovových konstrukcí - otázky ke zkoušce
- BO08 - Kovové konstrukce II - otázky ke zkoušce - Melchcer
- BL01 - Prvky betonových konstrukcí - příklady do cvika=př. ke zkoušce
- CA05 - Matematika IV (E) - Info ke zkoušce
- CG51 - Územní plánování - Podklady ke zkoušce
- BN02 - Železniční stavby II - otázky ke zkoušce - Plášek
- BO04 - Kovoé konstrukce I - otázky ke zkoušce - Melchcer
- BC01 - Stavební chemie - Vypracované otázky ke zkoušce
- BD01 - Základy stavební mechaniky - teorie ke zkoušce
- CH01 - Stavební akustika a denní osvětlení budov - Akustika - tahák ke zkoušce
- BJ05 - Základy technologických procesů - otázky ke zkoušce
- BB01 - Fyzika - Příklady ke zkoušce 2012 + výpočet
- BF06 - Podzemní stavby - práce ke zkoušce
- BL12 - Betonové mosty I - ke zkoušce 2012
- BM02 - Pozemní komunikace II - Tahák ke zkoušce
- CA01 - Matematika IV (S) - Teoretické otázky ke zkoušce 1
- BI02 - Zkušebnictví a technologie - Otázky a odpovědi ke zkoušce
- BI02 - Zkušebnictví a technologie - Otázky a odpovědi ke zkoušce (starší verze MS Office)
- BD02 - Pružnost a pevnost - Vypracované otázky ke zkoušce
- BE01 - Geodézie - otázky ke zkoušce
- BE01 - Geodézie - otázky ke zkoušce
- BE01 - Geodézie - otázky ke zkoušce
- BE01 - Geodézie - otázky ke zkoušce
- BE01 - Geodézie - otázky ke zkoušce
- BE01 - Geodézie - otázky ke zkoušce
- BE01 - Geodézie - otázky ke zkoušce
- BL05 - Betonové konstrukce I - Okruhy otázek ke zkoušce 2014
- BL05 - Betonové konstrukce I - Okruhy otázek ke zkoušce 2014
- BF01 - Geologie - ke zkoušce
- BF01 - Geologie - Ke zkoušce -> otázky ze skript + rozdělení hornin
- BR51 - Hydraulika a hydrologie (K),(V) - příklady na zkoušce
- 0C1 - Stavební chemie - opravené a dopracované otázky ke zkoušce
- BC01 - Stavební chemie - opravené a dopracované otázky ke zkoušce
- BS01 - Vodohospodářské stavby - Otázky ke zkoušce
- BA04 - Matematika III - 20 zadání ke zkoušce
- BE01 - Geodézie - Otázky ke zkoušce
- BA04 - Matematika III - Řešené příklady ke zkoušce
- BE001 - Geodézie - Otázky ke zkoušce 2016
- BV02 - Základy podnikové ekonomiky - Otázky ke zkoušce
- BH013 - Pozemní stavitelství 3 (E) - Okruhy ke zkoušce
- BC001 - Stavební chemie - Výtah ze skript ke zkoušce
- BG51 - Urbanismus a územní plánování - Ke zkoušce 2018
- BA003 - Matematika 3 - Příklady ke zkoušce - víc na FB
- BB001 - Fyzika - Vypracované otázky ke zkoušce
- BF002 - Mechanika zemin - Zpracované tématické okruhy ke zkoušce
- BI001 - Stavební látky - Vpočítané příklady ze skript + přehled vrorečků ke zkoušce
- BD001 - Základy stavební mechaniky - Teorie ke zkoušce
- Bl001 - Prvky betonových konstrukcí - Příklady ke zkoušce
- BD001 - Základy stavební mechaniky - Teorie ke zkoušce
- BI02 - Zkušebnictví a technologie - Vypracoané otázky ke zkoušce
- BE001 - Geodézie - Vypracované otázky ke zkoušce
- BH058 - Pozemní stavitelství 2 - rozšířené otázky ke zkoušce
- BH058 - Pozemní stavitelství 2 - rozšířené otázky ke zkoušce
- BP004 - Jakost vody v povodí - Odpovědi ke zkoušce
- BT001 - Technická zařízení budov 1 - Testové otázky ke zkoušce
- BR005 - Hydraulika a hydrologie - Otázky ke zkoušce
- BU006 - Informační technologie a systémová analýza - Otázky ke zkoušce
- BU001 - Informatika - Otázky ke zkoušce kratší
- BU006 - Informační technologie a systémová analýza - Otázky ke zkoušce kratší
- BV051 - Pracovní inženýrství - Materiál ke zkoušce
- BA009 - Operační výzkum - Otázky ke zkoušce
- BT002 - Technická zařízení budov 2 - Testové otázky ke zkoušce
- BO002 - Prvky kovových konstrukcí - Otázky a odpovědi ke zkoušce
- BV015 - Účetnictví - Ke zkoušce
- BV017 - Marketing 1 - ke zkoušce
- BD001 - Základy stavební mechaniky - Teorie ke zkoušce
- BIA001 - Stavební látky - Vzorečky ke zkoušce
- NDA015 - Pružnost a plasticita - Otázky ke zkoušce 2022
- NDA015 - Pružnost a plasticita - Vypracované otázky ke zkoušce.
- NLA022 - Betonové konstrukce (S) - Otázky ke zkoušce
- NHA040-A - Nauka o budovách 2 - Otázky ke zkoušce
- NLA022 - Betonové konstrukce (S) - Otázky ke zkoušce 2023
- BB001 - Fyzika - Tahák ke zkoušce - teorie
- BZ001 - Stavební právo (V, E) - Ke zkoušce
- BTA018 - Obnovitelné a alternativní zdroje energie - Otázky ke zkoušce
- BOA002 - Prvky kovových konstrukcí - otázky a odpovědi ke zkoušce
- BGB001 - Urbanismus a územní řízení - Základní okruhy ke zkoušce 2024
- BLA001 - Prvky betonových konstrukcí - PŘÍKLADY KE ZKOUŠCE
- BLA001 - Prvky betonových konstrukcí - PŘÍKLADY KE ZKOUŠCE - FM
- bh059 - Tepelná technika budov (S) - Výpisky z přednášek ke zkoušce
- BHA009 - Požární bezpečnost staveb - Příklady ke zkoušce
- BTA015 - Termomechanika - část vypracovaných otázek ke zkoušce (otázky 50-80)
- BOA001 - Konstrukce a dopravní stavby - Výpisek ke zkoušce
- BFA003 - Zakládání staveb (S) - Zápisky ke zkoušce
- BDA007 - Statika 2 - Zápisky ke zkoušce - teorie
- BO003 - Dřevěné konstrukce (K) - Zápisky ke zkoušce
- BLA008 - Betonové konstrukce 1 - Zápisky ke zkoušce
- NLA022 - Betonové konstrukce (S) - Otázky ke zkoušce 2026 (S+R)
- BOA008 - Kovové konstrukce 1 - Otázky ke zkoušce
- BOA008 - Kovové konstrukce 1 - Zápisky ke zkoušce
- BM002 - Pozemní komunikace 2 - Zápisky ke zkoušce
Copyright 2025 unium.cz


