Masarykova univerzita. Filozofická fakulta. Katedra archeologie a muzeologie. Muzeologie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masarykova univerzita. Filozofická fakulta. Katedra archeologie a muzeologie. Muzeologie"

Transkript

1 Masarykova univerzita Filozofická fakulta Katedra archeologie a muzeologie Muzeologie Martin hrdlička Dřevo v muzeu Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Ivo Štěpánek 2011

2 2 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracoval samostatně s využitím uvedených pramenů a literatury.

3 Na tomto místě bych chtěl poděkovat vedoucímu práce za jasné, odborné vedení v průběhu vzniku této práce a za vstřícný přístup.

4 4 Obsah 1. Úvod Vysvětlení pojmů Dřevo jako materiál Princip růstu stromu Makroskopické znaky Mikroskopické znaky Chemické sloţení Rozdělení dřevin Vlastnosti dřeva Moţnosti uţití dřeva v muzeu Dřevo sbírkových předmětů Lepidla -dělení lepidel podle původu Manipulace s předměty Dřevo v depozitáři Dřevokazní škůdci Dřevo v expozicích a výstavách Světlo Vliv dřeva na prostředí muzea Závěr Pouţitá literatura Příloha... 51

5 5 1. Úvod Dřevo je materiál, který lidstvo provází od počátku. Odpradávna si člověk ze dřeva, jako z jednoho z prvních materiálů vyráběl nástroje, zbraně, přístřešky proti nepřízni počasí. Také ho vyuţíval jako zdroj tepla a světla-dřevo spaloval. Tehdy vyuţíval pevnost a pruţnost dřeva, případně jeho hořlavost. Na další vlastnosti estetické-jako například barva, kresba, lesk a jiné se zřejmě moc nesoustředil. A o dalších-chemických vlastnostech nemohl mít nejmenší tušení. Postupem času a s rozvojem řemeslné zručnosti a zpracování materiálů - včetně dřeva - si lidé začali tohoto materiálu všímat z více úhlů pohledu a naučili se mu rozumět a jeho vyuţívat stále ve větší míře.asi uţ se nepodaří zjistit přesně kdy, ale člověk si všiml, ţe některé druhy dřevin jsou vhodné na přístřešky, některé na nástroje, některé na drobné dekorativní předměty s estetickou hodnotou. Začal rozlišovat rozdílné vlastnosti různých druhů dřevin, vyuţívat jejich výhody a přednosti oproti ostatním a obklopoval se výrobky z tohoto materiálu ve stále větší míře. Vybavoval si své obydlí výrobky uţitné hodnoty i výrobky dekorativního a rituálního charakteru. A právě takovéto předměty se stávaly objekty sbírání a soustřeďování dnes bychom tuto činnost mohli nazvat tezaurace. Jistě uţ tenkrát se ukázalo, ţe dřevěný materiál je sice krásný a vhodný na širokosáhlé uţití, ale také, ţe to není hmota nesmrtelná, věčná. O ochraně se v prvotních dobách asi moc hovořit nedá, spíše o výměně nového předmětu za starý, strávený zubem času. Předměty a výrobky ze dřeva se objevovali v lidském ţivotě ve stále se rozšiřujících formách a podobách. Čím déle člověk dřevo zpracovával a přetvářel pro svou potřebu, tím víc si také všímal jeho vlastností. Učil se, jak dřevu prodluţovat jeho ţivotnost umístěním ve vhodném prostředí, aplikováním jiných materiálů, které měnily vlastnosti dřeva k lepšímu, případně se i mohl snaţit aktivně bojovat proti přírodním degradujícím činitelům, kterými jsou například plísně, houby, dřevokazný hmyz. Se zvyšováním své zručnosti a svých znalostí v mnoha oborech se mimo jiné zlepšovalo vyuţívání přírodních materiálů; také dřeva. Výrobky byly velmi důmyslně řemeslně

6 6 zhotovované a velmi pracně esteticky zpracované. Ať uţ byla výroba naprosto špičková, na té nejvyšší úrovni, nebo střídmá pouze lidová, vţdy byla snaha výrobky uchovávat v jejich funkčnosti co moţná nejdéle. A kdyţ uţ došlo k tomu, ţe se z jakéhokoliv důvodu nebude předmět drţet v původním prostředí a jemu původně určené funkci, docházelo k jeho novému vyuţívání-nastal pro předmět jeho druhý ţivot. Ţivot předmětu, který uţ není čistě funkční, ale který má hlavní úkol někomu dělat radost, někoho uspokojovat uţ tím, ţe přešel do jeho současné doby. Někomu aspoň střípkem naznačit podobu ţivota v dobách dřívějších. Pro plnění těchto úkolů se někteří lidé obklopovali takovými předměty ve větší mířezakládali sbírky. Ty byly zpočátku všeobsahující teatra mundi, postupem času se třídily a specializovaly. Předmětů přibývalo, charaktery sbírek se měnily, měnily se i formy sbírání a uchovávání. Zpočátku vznikaly sbírky soukromé, v dnešní době jiţ je velké mnoţství předmětů uchováváno a vystavováno v muzeích. V této práci se budu zabývat dřevem a předměty z něj vyrobenými, které jsou právě v muzeích. Ať uţ jako sbírkové předměty, tak také jako materiál ostatní, jako mohou být stavební části budov, estetické a funkční obloţení interiérů, materiál potřebný pro stavbu výstav a podobně. Zpočátku zmíním různé stavy ( skupiny ) dřeva, které se do muzea mohou dostat a z tím související průzkum a základní pojmy. Dále budu psát o dřevu jako materiálu, jeho vlastnostech, jeho znacích, podle kterých se dřeviny rozdělují a poznávají. Na poznávání dřevin podle znaků mikroskopických a chemických jsou potřeba speciálně vybavené laboratoře. To můţe pro mnoho, zvláště menších muzeí znamenat určité omezení. Proto se této problematice nebudu věnovat do hloubky. Podrobněji uvedu znaky makroskopické. Budu se zabývat dřevem v muzeu; v depozitáři i v expozici, rozdílnými i shodnými aspekty v těchto dvou odlišných muzejních prostředích. Také nemohu opomenout poškození dřeva biologickými činiteli. V samostatné kapitole se budu zabývat problematikou, která není zmiňována příliš často a to

7 7 vlivem, který má dřevo na muzejní prostředí. Jsem si dobře vědom, ţe dřevo je dnes také výchozí surovina pro výrobu velkoplošných materiálů. Tato problematika je natolik obsáhlá, ţe by byla předmětem samostatné práce, a zde se jí zabývat nebudu. Spolu s papírem, textilem, rohovinou, kůţí, kostí a dalšími patří dřevo do široké skupiny organických materiálů. Organické materiály podléhají degradačním účinkům okolního prostředí. Tím můţe být omezována celistvost integrita předmětu. V této chvíli přichází na řadu nejdříve průzkum. Po něm mohou následovat další moţné zásahy, jako například konzervace, preventivní konzervace, nebo restaurování.

8 8 2. Vysvětlení pojmů Celistvost integrita jsou spolu související estetické, technické, materiálové a historické hodnoty. Tyto hodnoty se nemusí vztahovat k předmětu pouze v okamţiku začátku tohoto předmětu, ale často mohou být součást integrity předmětu stopy poškození, nebo pouţívání, i následné úpravy. Průzkum je neoddělitelnou součástí konzervace. Jeho cílem je identifikace předmětu a zjištění všech dostupných informací o předmětu. Výsledky průzkumu slouţí jako základ pro stanovení dalších konzervačních restaurátorských zásahů a postupů. Konzervace se dnes pouţívá jako zastřešující pojem pro preventivní i sanační konzervaci, i pro restaurování. Konzervace preventivní jsou taková opatření, která mají za cíl zpomalit poškozování a omezit moţná rizika pro předmět. Patří sem především stanovení vhodných podmínek pro uloţení, manipulaci i prezentování předmětu. Konzervace sanační je provádění zásahů, které mají za cíl zastavit další poškozování předmětu, ke kterým došlo například v důsledku nevhodného uloţení. Například zamezit dalšímu poškození, při napadení hmyzem, plísněmi a podobně. Restaurování je soubor zásahů, které velmi úzce souvisejí s konzervací. Při restaurování však na rozdíl od konzervace dochází v určité míře k obnovení dřívější celistvosti a funkčnosti předmětu. Patří sem nejen doplňování poškozených a chybějících prvků, ale také odstraňování prvků, které funkci a srozumitelnost předmětu omezují. Zásah zahrnuje opatření prováděná při konzervaci. Patří sem preventivní i sanační konzervace, restaurování, někdy sem lze zařadit i rezignaci na zásah, kdyţ hrozí nebezpečí, ţe by tento zásah mohl předmětu ublíţit. Dřevo a předměty ze dřeva se do muzeí mohou dostat ve stavu nepoškozeném, ve stavu poškozeném, a velmi specifické často bývá dřevo archeologické. Ve vztahu k vodě ( vztah dřeva a vody je zmíněn v ) je dřevo suché a dřevo mokré.

9 9 Nepoškozené dřevo je v dobrém stavu. Stačí provést průzkum a stanovit podmínky uloţení a zacházení s předmětem Poškozené můţe být dřevo do určité míry. Zde po průzkumu obvykle následuje vhodně zvolený zásah. Archeologické dřevo často bývá poškozeno do značné míry. Je to způsobeno místem, kde se dřevo nacházelo a také obvykle delší dobou, kdy na dřevo mohlo působit nevhodné prostředí. Právě archeologické dřevo často bývá dřevo mokré a poškozené do takové míry, ţe je ani nelze vysušit. Je třeba vodu průběţně nahradit jinou látkou, která dřevo konzervuje. Například polyethylenglykolem. Mokré má vlhkost výrazně vyšší neţ 12% Suché má vlhkost 8 12%

10 10 3. Dřevo jako materiál Dřevo jako materiál je velmi krásné, má spoustu výborných vlastností, ale také některé, které se nám mnohdy moc nehodí. Dřevní hmota je výsledek růstu velkých travin 1, jehličnatých a listnatých stromů. Je to ţivý organismus, který roste, nabývá na objemu, mění některé své vlastnosti v určitých částech a určitých fázích ţivota. Pro některé vlastnosti 2 je zásadní místo růstu, nadmořská výška, mnoţství vody, síla a směr převládajících větrů, sloţení půdy a jiné podmínky. Základní stavba je v podstatě stejná: kořeny, kmen a koruna. -Kořenový systém slouţí k pevnému uchycení stromu v půdě. Zároveň také slouţí k získávání neústrojných látek (minerálů ), které jsou rozpuštěny ve vodě. Další funkce kořenů je ukládání zásobních látek 3, které jsou potřebné pro počátek růstu stromu v dalším vegetačním období. Je zřejmé, ţe u jehličnatých neopadavých, a listnatých opadavých je mnoţství buněk, ve kterých se zásoby ukládají jiné. V muzeích se objevuje mnoho předmětů, které vyuţívají dřevo z kořenů stromů nejčastěji jako dýhy, tzv.kořenice nebo kořenovice. -Kmen je hlavním zdrojem materiálu z celého stromu. Stavba kmene je proto nejdůleţitější a zároveň také nejvíc známá. Příčný řez kmenem viz obr. 1, podrobnější stavbu dřeva uvádím dále. -Koruna je vyrůstá z kmene. Skládá se z větví, a asimilačních orgánů ( listy, jehlice ), kterými strom dýchá. Současně dochází v listech k fotosyntéze: k přeměně látek neústrojných (minerálů rozpuštěných ve vodě ), na látky ústrojné ( jednoduché cukry ) Princip růstu stromu Dřevo přirůstá kambiem, a to jako jarní a letní přírůstek za jedno vegetační období. -Kambium je velmi tenká vrstvička dělivého pletiva mezi dřevem a lýkem, směrem dovnitř přirůstá dřevo, směrem ven přirůstá lýko. 1 Například bambus 2 Například barva, hustota, tvrdost 3 K uklání slouţí parenchymatické buňky, které vodu s ústrojnými látkami vedou i ukládají.

11 11 -Lýko je vodivé pletivo, kterým jsou vedeny látky ústrojné od koruny ke kořenům Makroskopické znaky Právě jarní a letní přírůstky jejich rozdíly a znaky u jednotlivých druhů dřevin jsou poznávací znaky viditelné pouhým okem. Jarní přírůstek dřeva bývá světlejší, širší, řidší tudíţ měkčí. Má hlavní vodivou funkci. Letní přírůstek bývá tmavší, uţší, hustší tudíţ tvrdší. Má hlavně mechanickou, zpevňující funkci. Tyto přírůstky letokruhy, bývají obvykle viditelné okem a to na příčném řezu jako soustředné kruţnice. Na podélném řezu jako rovnoběţné čáry v případě radiálního řezu a jako parabolické křivky v případě řezu tangenciálního (tečnového). -Dřeňové paprsky jsou velmi důleţitá součást dřeva a také jeden z důleţitých makroskopických poznávacích znaků. Jsou tvořeny stejnými buňkami jako jsou v kořenech buňky zásobní, ale zde mají funkci vodivou, a to v ose mezi středem a okrajem kmene. Dřeňové paprsky jsou u některých dřevin dobře viditelné pouhým okem, a to jako čárky od středu k obvodu kmene v příčném řezu, nebo jako různě veliké plošky zrcadélka v řezu podélném. Obecně dřeviny s lépe viditelnými dřeňovými paprsky jsou dřeviny listnaté. Z nich výrazné, okem viditelné dřeňové paprsky mají například dub velké, buk velké mnoţství malých tmavých čárek, jilm na příčném řezu jako drobné vlnky. U ostatních dřevin jsou

12 12 samozřejmě také jedním z poznávacích znaků, ale uţ ne tak jednoznačný a výrazný jako u těchto uvedených. U mnoha z nich, zvláště u dřevin s velkými dřeňovými paprsky dochází k praskání v době vysoušení dřeva právě v místech dřeňových paprsků. Velmi důleţitou sloţkou dřevin je jejich vodivé pletivo. To slouţí k vedení neústrojných látek od kořenů do koruny. U vývojově mladších listnatých dřevin jsou jako vodivé pletivo cévy. Jsou to jednotlivé cévní články ( viz. Obr. 3 ), mezi nimiţ došlo k takovému zvětšení dvojteček, ţe se dá hovořit o rozpuštění mezistěn. Tímto principem vznikají velmi dlouhé, tenké, duté útvary kapiláry. Těm se říká tracheje. -Tracheje jsou různě dlouhé a vedou vodu s rozpuštěnými minerálními látkami. Délka trachejí se dost výrazně liší opět podle druhu dřeviny, od několika mm aţ po několik m. Například u buku 0,8-2 m, u dubu 5 18 m 4. Velikost ( viditelnost ) trachejí je velmi významný znak při poznávání dřevin. Více je uvedeno dále při rozdělení na kruhovitě a roztroušeně pórovité dřeviny. Znak typický pro jehličnaté dřeviny ( hlavně borovici, modřín a smrk ) jsou - pryskyřičné kanálky. Jsou to vlastně buňky schopné shromaţďovat a vylučovat pryskyřici. Pryskyřičné kanálky vertikální jsou ve dřevě rovnoběţně s osou kmene. Jejich délka je cm, šířka mm. Kanálky horizontální jsou pozorovatelné pouze mikroskopicky. Tímto se dostávám k další skupině znaků, které zůstávají při pohledu pouhým okem skryté Mikroskopické znaky Pro poznávání těchto mikroskopických a také chemických sloţek dřeva je potřeba kvalitní laboratorní vybavení a odborné znalosti. Tyto předpoklady nemá kaţdé muzeum. Aspoň zmínit se o nich však povaţuji za potřebné pro návaznost a pochopení ostatních informací. Dřeviny jehličnaté jsou vývojově starší, celkově mají jednodušší stavbu. Kolem 90 % jejich hmoty tvoří tracheidy. 4 Gandelová, Libuše, Horáček, Petr, Šlezingerová, Jarmila. Nauka o dřevě. Brno: MZLU v Brně, 2009, s. 58

13 13 -Tracheidy ( viz. Obr. 2 ) jsou buňky velmi protáhlého tvaru. V jarních tracheidách jsou v místech dotyku takzvané ztenčeniny, nebo také dvojtečky. Jsou to místa, která přes svoji ztenčenou stěnu umoţňují proudění vody s látkami. -Libriformní vlákna ( viz. obr. 4 ) jsou významná součást dřeva většiny listnatých dřevin. Jsou to vlastně dřevní vlákna, také označována jako vlákna sklerenchymatická dřevní sklerenchym. Obsah se liší podle druhu dřeviny, průměrně činí % objemu dřeva. Buňky libriformních vláken jsou protáhlé, s různě silnou buněčnou stěnou: od jarního přírůstku k letnímu je stěna tlustší. Délka vláken se pohybuje od 0,2 do 2,2 mm, šířka od 0,015 do 0,05 mm v závislosti na druhu dřeviny. Tato vlákna jsou ve dřevě rozmístěna nepravidelně. Právě nepravidelnost, velikost, mnoţství a hlavně tloušťka buněčných stěn těchto vláken určuje hustotu a tvrdost dřeva. Konkrétní obsah libriformních vláken u některých dřevin určuje velmi významně jejich vlastnosti ( například lípa 36 %, javor 78 %, bříza 65 % ), a tím je předurčuje pro konkrétní moţnosti jejich pouţití.

14 Chemické složení Základní chemické sloţení dřeva je celulóza, hemicelulóza a lignin. -Celulóza je polysacharid. Vzniká polymerací řetězením základní nedělitelné D glukózy do nerozvětveného řetězce asi o 500 jednotkách. Obsah celulózy ve dřevě je udáván mezi 35 55% (různí se podle druhu dřeviny ). -Hemicelulóza je polysacharid s niţším stupněm polymerace neţ celulóza. Polymerační stupeň je 100 aţ 200 a má krátké postraní řetězce. Podíl ve dřevě je 15-35%. Vyšší podíl hemicelulózy je u listnatých dřevin.

15 15 -Lignin je zpevňující látka aromatického charakteru. Je to polymer, který má schopnost vyplňovat prostory mezi buněčnými stěnami a tímto procesem lignifikací dochází k dřevnatění buněk. Obsah ve dřevě je 15 35% a opět se bude lišit podle druhu dřeviny. A další, z muzejního pohledu velmi důleţité sloţky dřeva jsou doprovodné látky. Jsou to jiné druhy polysacharidů, bílkoviny, terpeny a fenolické látky z nichţ v muzejních sférách velice diskutované jsou třísloviny (taniny). Právě ty velmi ovlivňují kyselost dřeva. (další informace v kapitole Vliv dřeva na prostředí muzea)

16 16 4. Rozdělení dřevin Základní rozdělení dřevin je jasné dělí se na listnaté a jehličnaté. Z hlediska poznávání a pouţívání je velmi důleţité další, podrobnější dělení. Dřeviny dělíme a rozlišujeme podle více různých hledisek, přičemţ skupiny dřevin se do určité míry vzájemně prolínají. To znamená, ţe jedna dřevina můţe patřit podle konkrétních poznávacích znaků i do více skupin. Podle růstu se dělí na jádrové, bělové, dřeviny s viditelnou zónou vyzrálého dřeva; s bělí, jádrem a vyzrálým dřevem. Podle velikosti pórů se dělí na kruhovitě pórovité a roztroušeně pórovité. -Bělové mají jednotnou barvu (a vlhkost) v celém průřezu kmene. To znamená, ţe dřevo má stejné sloţení ve středové části i v části po obvodu po celou dobu růstu stromu; i u starších stromů. Několik hlavních představitelů: javor, habr, bříza, olše, hruška -Jádrové mají bělovou část po obvodu kmene a jádrovou v jeho středu. Jádro vzniká u jádrových dřevin obvykle kolem 30 roku věku stromu, a to tak, ţe se jarní přírůstky začínají ucpávat jádrovými látkami. Přestávají plnit svou vodivou funkci a stávají se zpevněnou částí dřeva. Tato tvrdší, tmavší část kopíruje letokruh, případně z něj má pouze drobná vyběhnutí. Pozor na vadu dřeva způsobenou poraněním, nebo biologickým napadením. Můţe dřevo zbarvovat podobně, ale dost výrazně nekopíruje letokruh. Několik hlavních představitelů: borovice, modřín, akát, ořešák, dub, třešeň -Dřeviny s vyzrálým dřevem a dřeviny bělové s nepravým jádrem jsou méně snadno rozlišitelné. Pro většinu muzejníků snad ani není třeba toto bezchybně rozeznávat a specialistovi k tomu pomohou nejen odborné znalosti, ale i zkušenosti. Několik hlavních představitelů: buk, olše, bříza, smrk, lípa, topol, některé javory -Dřeviny s bělí,jádrem a vyzrálým dřevem mají tmavší jádro, vlhčí(tmavší) běl a mezi nimi světlejší vyzrálé dřevo; je to vidět především na čerstvém, mokrém dřevě. Několik hlavních představitelů:jasan, vrba, jilm

17 17 Další dělení je u listnatých dřevin a to na kruhovitě pórovité a roztroušeně pórovité. V obou skupinách jsou vodivé cévy (u listnáčů nazývané tracheje) převáţně v jarním dřevě. Hlavní rozdíl je ve velikosti. -Kruhovitě pórovité jsou ve velikosti větší neţ 0,1mm. To znamená, ţe jsou viditelné pouhým okem. Na příčném řezu jsou viditelné jako tečky soustředěné právě v jarním přírůstku, na řezu podélném jako různě dlouhé čárky. Velikost a hlavně délka těchto čárek závisí na směru řezání materiálu a na druhu dřeviny. Několik hlavních představitelů kruhovitě pórovitých:dub, jasan, akát, jilm, ořešák -Roztroušeně pórovité sem se řadí většina ostatních listnatých dřevin. například:buk, habr, bříza, hruška Toto rozmístění pórů patří nejen mezi znaky rozdělovací, ale také mezi významné znaky poznávací. A další poznávací znaky jsou například: kresba, barva, lesk, vůně, tvrdost, hustota a jiné. Tyto znaky souvisí s druhem dřeviny, způsobem řezání a vzdáleností řezu od středu, místem růstu stromu ( jakoţto ţivý organismus záleţí na nadmořské výšce, mnoţství vody, půdě, aj )

18 18 5. Vlastnosti dřeva Vlastností typických pro dřevo je více, ale já bych začal tento výčet vlastností jednou fyzikální, která je mezi muzejníky brána v potaz a diskutována nejčastěji a jeví se jako nejproblematičtější. Je to schopnost dřeva pracovat s vodou. Schopnost přijímat a odevzdávat vodu; navlhat a vysychat, a s tím zároveň bobtnat a sesychat. Tato schopnost, většinou neţádoucí, se nevytrácí ani během času. Dá se ovlivnit například vhodným ošetřením povrchu nátěrem. S touto vlastností sesycháním a bobtnáním se setkáváme všude; tudíţ pochopitelně i v muzeu. Zde jde o problém o to větší, ţe v muzeu se mají sbírkové předměty uchovávat v co moţná nejideálnějších podmínkách a bez nejmenšího poškození. A protoţe většina předmětů není monomateriálových ( monomateriálové jsou sloţeny pouze z jednoho druhu materiálu, v tomto případě ze dřeva), a při změně podmínek hlavně vlhkosti a teploty dochází k různým roztaţnostem a velikostním změnám, tak právě dochází k poškození předmětu Voda ve dřevě Voda je ve dřevě velmi důleţitá, nepostradatelná, ale mnohdy zároveň také dost problematická. Dřevo obsahuje 3 druhy vody: vodu chemicky vázanou, vodu vázanou a vodu volnou. -Voda chemicky vázaná je to voda, která je ve dřevě obsaţena v chemických vazbách. Tato se dá ze dřeva odstranit jen za předpokladu celkové destrukce materiálu. Například spálením. Obsah je 1 2 %. -Voda vázaná tato je obsaţena v buněčných stěnách. Na vlastnosti dřeva a hlavně na zněnu objemu a tvaru materiálu má zásadní vliv.obsah je od 0 do asi 30 % vlhkosti dřeva. Záleţí i na druhu dřeviny. -Voda volná ta je ve dřevě v mezibuněčných prostorách. Ve dřevě se vyskytuje aţ nad obsah vody vázané; to je zhruba nad 30 %. Hodnoty udané u vody volné a vázané jsou orientační, zvlášť u vázané hodně závisí na teplotě. Stav, kdy dřevo obsahuje maximum vody vázané se nazývá mez hygroskopicity.vodu

19 19 volnou můţe dřevo obsahovat aţ nad mez hygroskopicity ( aţ obsahuje maximální moţné mnoţství vody vázané; liší se podle jednotlivých druhů dřeviny; průměrně 30 % ). U meze hygroskopicity dřevo přijímá a obsahuje vodu ve skupenství plynném. Tato veličina je závislá na teplotě okolního prostředí. Je to přesnější udávaná hodnota. Obtíţněji určitelná a proto méně přesná a méně vhodná je takzvaná mez nasycení buněčných stěn. Hodnota této veličiny je podobná jako u meze hygroskopicity ( při teplotě C ), ale udává se spíše, kdyţ je dřevo vystaveno působení vody ve skupenství kapalném ( například při uloţení ve vodě ). Po pokácení stromu dochází k vysychání dřeva. Nejdříve dochází k odtékání a odpařování vody volné. To má za následek změnu hmotnosti materiálu, ale nemění se tím objem. V dalším sledu dochází k odpařování vody vázané. Tím se mění objem a zároveň s tím také tvar řeziva (kulatiny ). Ve skutečnosti není tato posloupnost takto přísně oddělená, ale po počátečním odpařování vody volné se vzápětí přidává voda vázaná. Tomuto procesu se říká vysychání. Toto prvotní vyschnutí dřeva není konečné.díky vlastnosti zvané hygroskopicita reaguje na změny vlhkosti okolního prostředí. Vlhkost dřeva závisí na relativní vlhkosti vzduchu a na teplotě. Při určitých podmínkách se vlhkost dřeva přizpůsobuje okolnímu prostředí tak dlouho, aţ se v daných (neměnných) hodnotách ustálí tomuto stavu se říká stav vlhkostní rovnováhy. Odpařením vody vázané z mezibuněčných prostor se buňky dostávají blíţ k sobě a tím se mění objem dřeva. Díky stavbě dřeva ( vlákna v podélném směru, dřeňové paprsky, rozdíly mezi jarním a letním přírůstkem ) nedochází pouze ke změně objemu, ale také tvaru ( hranol uříznutý v průřezu jako čtverec změní svůj tvar na kosočtverec ). Tomu se říká borcení. Velikost těchto změn je závislá na druhu dřeviny, více však na způsobu pořezu kulatiny a místu v průřezu kmene, ze kterého byl daný kus materiálu vyřezaný. Podle směru se liší velikost borcení : v podélném směru je téměř neznatelné, udává se jako nulové. V příčném směru ještě záleţí na tom, zda je ve směru radiálním, nebo tangenciálním, kde můţe dělat aţ 3 aţ 6 %. Při borcení dřeva dochází ještě k dalším neţádoucím jevům nejčastější a nejznámější je praskání. To lze částečně ovlivnit. Například uzavřením příčných řezů čel - třeba nátěrem, nebo

20 20 mechanickým stabilizováním. To se provádí vtlučením kovových spon ve tvaru S, nebo plochých pásků s trny do čelního dřeva. A samozřejmě pozvolným vysoušením. Praskání také ovlivňují dřeňové paprsky, suky a podobně. V místě dřeňových paprsků dochází při borcení k praskání velmi často. Je to vlastně důsledek nemoţnosti stejnoměrného zmenšení objemu,kdy dřeňové paprsky mají směr vláken kolmo na vlákna dřevní hmoty. Samozřejmě i zde záleţí také na druhu dřeviny kaţdá dřevina má jinou velikost a jiné mnoţství dřeňových paprsků. Mnoho dalších vlastností dřeva se odvíjí od druhu dřeviny, stáří stromu, místu a nadmořské výšky růstu stromu a jiných. Patří sem například hustota, barva, vůně, lesk, tepelně izolační vlastnosti, elektrické vlastnosti, pevnost, pruţnost, štípatelnost, hořlavost. O hořlavosti se zmiňuji v kapitole Dřevo v depozitáři (na str. 30) Anizotropie vyplývá ze stavby dřeva a sice, ţe vlákna ( celulóza, hemicelulóza, libriformní vlákna, tracheje, tracheidy ) jsou ve dřevě většinou uspořádána v podélném směru. Tato skutečnost ovlivňuje nejen malou mechanickou pevnost v příčném směru ( snadná štípatelnost ), ale také výborné vlastnosti ve směru podélném ( pruţnost ). A kdyţ k tomu přičteme nízkou hmotnost, poměrně snadnou opracovatelnost, chemické vlastnosti, dostáváme materiál vhodný na velmi široké spektrum pouţití. A to nejen na předměty které jsou v hojné míře ( a v kombinaci s mnoha jinými materiály ) v muzeích uchovávány a vystavovány, ale také na samotné vybavení muzejního prostředí, ať uţ dekorační, nebo funkční.

21 21 6. Možnosti užití dřeva v muzeu Názory na pouţívání dřeva v muzeu se mohou lišit. Obecně bych předpokládal, ţe na tak dekorační a kvalitní materiál, jakým dřevo beze sporu je, bude názor převáţně kladný. Toto mé, moţná trochu odváţné tvrzení, je podloţeno nejen mnohými rozhovory s kolegy z oboru, které potkávám dnes a denně. Opírá se i o zájem vyslovovaný mnohými odborníky z oborů zcela jiných, pro které je tento materiál velmi zajímavý aţ přitaţlivý. A přesto, co jsem napsal o řádek výš, právě jako muzejník vnímám i určité meze pouţití dřeva v muzeu. Často vidím pouţití tohoto materiálu jako diskutabilní, ne li přímo nevhodné. Samozřejmě diskutovat se dá u výroby interiéru muzea, pomůcek, fundusu. Jakmile se však jedná o sbírkové předměty, zde není o čem diskutovat. Materiál sbírkových předmětů je jednou daný a s tím se musí pracovat a naopak přizpůsobovat okolí k jejich ochraně a uchování. Tímto jsem právě naznačil, z jakých dvou základních úhlů pohledu se na problematiku míním podívat: jak působí prostředí a klima v muzeu na dřevo sbírkových předmětů a jak působí dřevo na klima a na mnohé jiné materiály sbírkových předmětů.

22 22 7. Dřevo sbírkových předmětů Muzea obecně mají ve svých sbírkách předměty snad všech moţných a myslitelných materiálů. Je to dáno uţ tím, ţe zaměření a obory v muzeích jsou velmi široké a různorodé. Sbírá se opravdu vše na co se jen dá pomyslet. A jen opravdu velmi málo předmětů je monomateriálových. Samozřejmě se mohou objevit. Napadá mě například nějaká zemědělská, nebo etnografická sbírka a v ní původní celodřevěné hrábě. Pro výrobu tohoto nástroje skutečně nemusel být pouţit jediný hřebík ani jakýkoliv jiný materiál. Vše pěkně spojeno na dřevěné kolíky, případně klínky. Odpadá zde tedy konfrontace s jiným materiálem. Přesto mohou nastat v určitých nepříznivých situacích problémy. Jak jsem se uţ zmiňoval dříve, ve výčtu vlastností, dřevo je materiál anizotropní.a v tomto namátkou zvoleném konkrétním případě se tak můţe projevit. Kolíky drţící hrábě pohromadě prochází příčně částmi s podélným směrem vláken. V případě, ţe se bude měnit vlhkost okolního prostředí, dřevo bude tuto vlhkost také přijímat. Bude navlhat. V závislosti na okolí bude měnit svou vlhkost a s tím také svůj objem. Se zvyšující se vlhkostí se objem zvětší také dřevo nabobtná. Po určitém čase opět můţe nastat změna. Vlhkost okolního prostředí se sníţí ( důvod můţe být různý; buď přirozeně vlivem počasí v závislosti na ročním období, nebo uměle odvlhčováním ). A na tuto změnu opět bude dřevo reagovat, bude vysychat. Zároveň se sníţením vlhkosti zmenší svůj objem dřevo seschne. A v tomto výše uvedeném případě, zvlášť při opakování těchto výkyvů, bude docházet k postupnému uvolňování spojů, kde dochází ke kříţení vláken. Na této skutečnosti nic nezmění ani fakt, ţe by spoje byly lepené nějakým dobovým ( dříve pouţívaným ) lepidlem. ( V tomto případě by zřejmě lepidlo pouţito nebylo, ale v mnoha jiných ano. ) Tím nechci tvrdit, ţe lepidla nemají význam. Naopak. Lepidla; i dobová jsou velmi dobrá a význam mají. Dřevo však při výkyvech teploty a vlhkosti pracuje s takovou silou a vytrvalostí, ţe takové intenzitě ani většina soudobých lepidel nemusí odolat. Ale abych se vyjadřoval více srozumitelně a popořadě: všechny předměty ze dřeva, nebo aspoň obsahující dřevěné části jsou ovlivňovány svým okolím. Tento materiál i jiţ hotové

23 23 výrobky z něho jsou neustále připraveny pracovat. Velikost této práce je ovlivněna teplotou a hlavně z ní vyplívající vlhkostí prostředí. Velikost výkyvů těchto veličin je přímo úměrná velikosti bobtnání a sesychání dřeva. Lidé uţívají mnoţství postupů a aplikují mnoho látek ( nátěrů ), aby této skutečnosti zabránili, nebo ji aspoň co moţná nejvíce omezili. Právě zde bych rád pomyslně pokračoval dvěma směry: - monomateriálové předměty a ostatní předměty. Monomateriálové předměty jsou předměty z jednoho materiálu.v tomto případě ze dřeva. Takových je ve skutečnosti velmi málo. Mnoţství předmětů, které by na první pohled patřily sem, nejsou tak přísně z jednoho materiálu, jak by se mohlo zdát. Třeba skříň, která nemá skleněné výplně ani kování z kovu, ani jakéhokoliv jiného materiálu, je obvykle aspoň lepená v konstrukčních spojích. Často také bývá dýhovaná. Zde je jako jiný materiál právě jiţ zmiňované lepidlo. A taká se nabízí otázka, do jaké míry je monomateriálová například intarzie z hruškového dřeva na dubovém podkladu. A teď bych se měl vrátit k dvěma věcem: konstrukční spoj a lepidlo. -Konstrukční spoj je část výrobku, kde se setkávají a prolínají jednotlivé dílce (dno, boky, mezistěny, jednotlivé lišty rámu ). Právě v těchto místech se kříţí směry let jednotlivých dílců. A mimo to je pevnost konstrukčních spojů obvykle zvýšena a pojištěna lepením. Nejen dřevo, ale i lepidla jsou ovlivňována okolním prostředím. Tak, jak dřevo sesychá a bobtná, tak se změna vlhkosti projevuje také právě na lepených spojích. Pohyby dřeva jsou sice malé, ale zároveň tak silné, ţe při opakování jsou schopné lepený spoj uvolnit. Na této degradaci konstrukce se podílí mimo těchto rozměrových změn také vlhkost samotná. Ta u většiny původních lepidel ovlivňuje kvalitu samotného lepidla směrem k horšímu. Právě teď bych rád přidal několik základních údajů o lepidlech. Lepidla je moţné dělit podle více kritérií. Já zde uvedu jedno z moţných dělení lepidel podle původu.tento zmiňovaný původ můţe být rostlinný, ţivočišný, minerální a syntetický.

24 Lepidla -dělení lepidel podle původu -Rostlinného původu jsou různé pryskyřice ať uţ soudobé nebo fosilního původu.na lepení se cíleně pouţívají a pouţívaly v omezené míře, častěji jako součást tmelů, nebo povrchových úprav nátěrů. Můţe sem patřit pryskyřice z jehličnatých dřevin, kalafuna, kopál, jantar, damara Všechny tyto materiály a jejich kombinace ( i kombinace s jinými materiály, upravujícími vlastnosti na lepší, poţadované; například plniva, pigmenty a podobně ) také reagují na změny prostředí hlavně co se vlhkosti, teploty a různých rozpouštědel týká. Nemají takové anizotropní vlastnosti jako dřevo. Právě proto při častých a výrazných výkyvech hodnot teploty a vlhkosti můţe docházet k jejich degradaci a uvolňování. Toto není stejné. Degradace poškozuje materiál jako takový, v jeho materiálové podstatě. Kdeţto uvolňování znamená, ţe materiál zůstává nepoškozený, ale vlivem různé roztaţnosti těchto odlišných materiálů se oddělí od podkladu. V praxi to můţe znamenat odlupování nátěrové hmoty, nebo odpadnutí tmelu ze zatmeleného poškození. -Živočišného původu jsou látky získávané z těl ţivočichů. Nejčastěji se jedná o látky získané z těl jatečních zvířat. A co se týká lepidel, nejčastější a nejznámější jsou klihy. Tyto se dělí na teplé a studené. Teplé jsou hlavně kostní a koţní klih. Jak je zřejmé z názvu, jsou vyráběny z kostí a kůţí jatečních zvířat. Teplé se jim říká proto, ţe klih, který se prodává nejčastěji ve formě granulátu, ( dříve hlavně tabulek ) se nejdříve musí nechat nabobtnat ve vodě. Po dokonalém nabobtnání se zahřívá ve vodní lázni na teplotu okolo 55 C. Poté se pouţije na lepení dřeva, nebo i jiného pórovitého materiálu. Lepený spoj je nutné nechat vychladnout, coţ je většinou časově nenáročná fáze, hlavně však vyschnout. Tato fáze trvá déle. Z výše popsaného vyplývá, ţe klih je přírodní materiál, který také reaguje na teplotu a vlhkost ( a na kapalnou vodu ještě dramatičtěji ). Pokud na lepený spoj působí delší dobu teplota, má degradující účinky. Jestliţe se však přidá v kombinaci s teplotou ještě vlhkost, je degradační účinek takřka jistý. Zvláště při dlouhodobějším působení. Výrazně negativní vliv má však také samotná vlhkost, ať uţ jako plynná, nebo ještě hůře jako kapalina voda. Pouţití těchto dvou druhů klihů je dost

25 25 podobné, proto se často i míchají. Ale pokud bych měl uvést rozdíl, tak hlavní je v tom, ţe kostní je méně pruţný a proto se více pouţívá na lepení pevných ( dřevěných ) částí. Oproti tomu koţní je pruţnější a tak je moţné se s ním setkat v místech, kde je tato pruţnost vhodnější; například při lepení starých kniţních vazeb.velmi časté pouţití je také v kombinaci s dalším materiálem plavenou křídou. V této kombinaci plavená křída klihová voda se pouţívá pro vytváření podkladu pro polychromie. Také zde, nebo moţná hlavně zde se velmi často a velmi výrazně projevuje výrazný rozdíl bobtnání a sesychání mezi dřevem a křídovým podkladem. V praxi se projevuje tak, ţe polychromie se odlepuje ( a tím odlupuje ) od dřevěného podkladu v menších či větších šupinkách. U těchto sbírkových předmětů právě z těchto důvodů velmi záleţí na stálosti podmínek okolního prostředí při uloţení, vystavování i při přepravě. Mimo tyto dva nejčastější druhy se pouţívají ještě speciální druhy klihů. Ty mohou být buď velmi pruţné, nebo jejich vlastnosti jsou za studena podobné jako u jiných klihů za tepla, ţe jsou vhodné pro pouţití například při restaurování. Je to klih nervní, rybí, zaječí. Další skupina klihů ţivočišného původu jsou klihy studené. Obecně nejsou tak známé jako klihy teplé, přestoţe v různých dobách bývaly uţívány také docela hojně. Jsou to klihy albuminové a kaseinové. Kasein je mléčná bílkovina, ze které se toto lepidlo vyrábí. Albumin je bílkovina krevní. Tento typ klihu byl pouţíván méně. Studené se jim říká proto, ţe podobně jako teplé, základ přípravy spočíval v namočení nabobtnání ve vodě. Na rozdíl od těch teplých se však nezahřívá, ale pouţívá při pokojové teplotě. Přestoţe je s nimi jednodušší práce ( nemusí se lepit tak rychle, kdy klihy teplé uţ při relativně malém poklesu teploty výrazně ztrácejí svou lepivou schopnost; zvlášť z dlouhodobého pohledu ), mě osobně se více líbí klihy teplé. To však nic nemění na skutečnosti, ţe se dříve pouţívaly v dobách a odvětvích, kde si to dnes těţko představujeme. Od více starých řemeslníků jsem se dozvěděl, ţe se kaseinový klih pouţíval dokonce i na lepení dřevěných vrtulí letadel. A také jsem uţ před několika roky viděl pořad, ve kterém se archeologové zabývali rekonstrukcemi dávných lidských obydlí. Tam se podle nemnohých a do značné míry poškozených nálezů pokoušeli co nejvěrohodněji postavit repliku

26 26 takového obydlí. Některé skutečnosti jim stále nebyly jasné. Po mnoha pokusech a různých rozborech došli k závěru, ţe některé spojené části základní konstrukce domu byly pojištěné lepidlem. Lepidlo to bylo vyrobené hlavně z mléčného produktu dnes bychom nejspíš řekli tvarohu a minerální moučky s obsahem převáţně vápenatým. Tito badatelé označili tuto hmotu právě jako předchůdce pozdějších kaseinových lepidel. Také bych neměl opomenout zmínit vajíčka, vaječnou bílkovinu. Lepivé schopnosti vajíček se pouţívají nejčastěji při pozlacování ( případně pokovování obecně ) jako lepidlo, které drţí plátkové zlato ( kov ) na předem připraveném podkladu. Všechny tyto druhy lepidel jsou organického původu, proto na ně také mohou působit a působí vnější vlivy. Zvlášť na kostní a koţní klih. Jednak se můţe projevit vlhkost; a to dvěma způsoby: za prvé můţe negativně ovlivnit přímo samotné lepidlo, a za druhé působí přes dřevo, při jeho sesychání a bobtnání. A nemusí se projevit pouze vlhkost. Jak uţ jsem napsal, tato výše jmenovaná lepidla jsou organického původu jsou přírodní.a proto na ně také působí i jiné přírodní faktory a vlivy, neţ pouze vlhkost. Mám na mysli škůdce. Více v kapitole Dřevokazní škůdci (na str. 33 ). -Minerálního původu je jako lepidlo pouţit například cement. Dnes se tento a podobné materiály pouţívají hlavně pro výrobu velkoplošných aglomerovaných materiálů pro dosaţení určitých, poţadovaných vlastností. A ni v minulosti nebylo jejich pouţití příliš časté.v muzeích se však mohou objevovat a to často jako materiály, které nějakým způsobem souvisí s elektřinou, rozvojem jejího pouţívání, a různými předměty z tohoto oboru. Není to výhradní pouţití, vlastnosti takovýchto materiálů a výrobků z nich se však v tomto odvětví často vyuţívaly. Kdyţ uţ jsem zmínil vlastnosti, tak je to například dobrá odolnost proti vlhkosti, napadení škůdci, také vhodné právě elektro izolační vlastnosti. Často uţívané spíše jako tmel. -Syntetického původu sem patří velké mnoţství syntetických pryskyřic, jejichţ výčet není moţné uzavřít a snad ani vyčerpávajícím způsobem podat. A to z důvodu neustálého a snad naopak stále hektičtějšího rozvoje chemického průmyslu a jeho objevů a výrobků.

27 27 Rozhodně ale musím zmínit aspoň některé z nich. Přestoţe tyto materiály zdaleka nepatří k nejstarším, předměty je obsahující se objevují stále častěji, a to nejen v muzeích zaměřených na moderní umění nebo dokumentaci současnosti. Různé syntetické pryskyřice se mohou pouţívat jako laky, tmely i lepidla. Často mají velmi podobný materiálový základ a liší se v hustotě a některých přídavných sloţkách. Protoţe se právě zabývám rozdělením lepidel, budu se snaţit drţet tohoto tématu; i kdyţ se laky tmely a lepidla často mohou dost prolínat. Asi nejznámější a nejčastěji pouţívaná lepidla z této oblasti jsou epoxidové pryskyřice. Je jich více druhů, vlastnosti však mají velmi podobné. Mají dobrou přilnavost k materiálu, zvláště pórovitému, mají velkou pevnost, jsou odolné proti vlhkosti, i dostatečně odolné proti teplotě, odolné proti napadení hmyzími i rostlinnými škůdci. K jejich tvrdosti mnohdy se tvrdost můţe ukázat aţ jako nevýhoda. Opět kdyţ dřevo vlivem změn vlhkosti pracuje, nemusí být málo pruţné epoxidové lepidlo schopné tyto změny ani vyrovnat, ani udrţet. Mimo lepení se tyto pryskyřice často pouţívají spolu s plnidly a pigmenty jako tmely. Zde jsem psal něco málo o epoxidových lepidlech obecně. Jak jsem jiţ zmínil, je jich mnoho druhů. Měl bych jmenovat aspoň některé, které jsou uţ docela zaţité. Jako první bych zmínil CHs Epoxi ( + číslo, které určuje specifické vlastnosti a tím také přesně definuje jeho pouţití ), dále například solakryl, který se pouţívá při konzervaci - restaurování na napouštění a zpevňování pórovitých materiálů, velmi známý a často pouţívaný paraloid. I těch je více druhů, jsou označovány čísly a mají více moţných rozpouštědel. Muzejní pracovník specialista si sám najde a vybere ze široké nabídky prostředků podle konkrétního pracovního úkolu a předmětu, na který bude potřebovat daný materiál aplikovat. Zvlášť dnes je nabídka opravdu velmi široká a také se mění v závislosti na vývoji v chemickém průmyslu. V muzeích se mohou vyskytovat předměty obsahující všechny tyto druhy lepidel. Asi ani ne zároveň na jednom předmětu, ale spíš mám na mysli celkově, při průřezu napříč širokým spektrem rozličných sbírkových předmětů.

28 28 8. Manipulace s předměty Muzeum je místo kde se mají sbírkové předměty uchovávat bez poškození po co moţná nedelší dobu. Tomu by měly odpovídat i snahy všech lidí, na tomto úkolu zainteresovaných. Předpokládá to snahu o bezpečnost předmětů od všech zaměstnanců, i všech ostatních lidí, kteří s předměty z jakéhokoliv důvodu přicházejí do styku. Prvotní snaha se musí projevit uţ při získávání předmětu a první manipulaci s ním. Samozřejmě je kaţdému jasné jak je asi křehký a zranitelný například skleněný pohár. Ani dřevo však není nezranitelné. Ve většině případů poškození asi nebude mít tak fatální následky, jako uţ zmiňovaný pohár. I předmět ze dřeva je však moţné při neopatrné manipulaci poškodit velmi váţně. Při působení větší destrukční síly se můţe projevit anizotropie dřevo se můţe rozštípnout podél let. I při menším působení však můţe být poškození výrazné. Ono i poničení například dýhovaného povrchu se restauruje docela pracně. Často moţná pracněji, neţ část rozštípnutá podél let. A to nemluvím o bezpečnosti lidí. Zvlášť u větších a těţších předmětů často neopatrná aţ nebezpečná manipulace ohroţující předmět můţe ohroţovat i osoby v blízkosti. Tato snaha o bezpečnost, o nepoškození předmětu se musí zvýšit vţdy, kdyţ se zvýší nebezpečí poškození. Při dopravě. To samozřejmě nemůţe platit pouze při první dopravě při dovozu do muzea, ale také při kaţdém následujícím přemísťování by tato opatrnost neměla polevit. Dnes se obecně cestuje hodně. I sbírkové předměty se převáţejí poměrně často. A je celkem jedno, zda se bude stěhovat po silnici nebo ţeleznici stovky kilometrů na výstavu, nebo do vedlejší ulice, horního patra, nebo do vedlejší místnosti za účelem konzervování, nebo restaurování. Bezpečnost předmětu je třeba zajistit vţdy.

29 29 9. Dřevo v depozitáři Tak jsme se s předmětem bezpečně dostali do depozitáře. I tady, ve zdánlivém bezpečí mohou být skrytá nebezpečí. Ne kaţdý depozitář je nový. A právě v případě, ţe se jedná o starší budovu, která je na potřeby depozitáře dodatečně uzpůsobena se některé faktory mohou projevit v daleko větší míře, neţ v budovách nových. Snaha je samozřejmě co nejlepší, finance, stav a původní účel budovy však často znamenají určité limity. Ne vţdy však budova starší musí také nutně znamenat budovu pro depozitář nevhodnou. Je třeba provést dlouhodobá měření podmínek uvnitř budovy a měření stálosti těchto podmínek. Často starší budovy mají velkou stálost teploty i vlhkosti dané velkým objemem zdiva. A naopak budovy nové, vybavené klimatizací mohou mít tak velké provozní náklady, ţe je to pro muzeum neúnosné. Zde pak hrozí také několikero nebezpečí pro tak zranitelný materiál, jakým dřevo je. Pominu stěhování po často nepříliš vhodných manipulačních prostorách. Takovéto budovy mohou mít určité klima pro uchovávání předmětů. Nedostatečná izolace v kombinaci s nedostatečným, nebo velmi nákladným vytápěním, nejvhodnější podmínky zřejmě nezajistí. Dále je zde nebezpečí nerovnoměrné distribuce tepla v objektu. Všechny tyto nedostatky se mohou projevit ve známé kombinaci teplota vlhkost. Ideální hodnoty pro uchovávání předmětů ze dřeva je teplota C, vlhkost %. Zajistit naprosto stálé klima není jednoduché, nemělo by však docházet k výkyvům těchto hodnot o více neţ 5 % během 24 hodin. Tam, kde dochází ke kolísání teploty, nebo ke střetávání různých teplot můţe také docházet k problémům s vlhkostí. Podle známých hodnot psychrometrické tabulky (viz. příloha č. 1 ). Ta udává vztah mezi teplotou a absolutní a relativní vlhkostí. Tyto nedokonalosti a neshody v konstrukčním řešení a vybavení starších budov se mohou projevit buď kolísáním vlhkosti v prostorách s uloţenými sbírkovými předměty ze dřeva, nebo dokonce aţ sráţením vzdušné vlhkosti na povrchu těchto předmětů ve formě kapek vody. Všechny tyto projevy jsou samozřejmě neţádoucí. Výkyvy teploty a tím i vlhkosti vedou

30 30 k opakovanému sesychání a bobtnání dřeva. Zároveň to má také neblahý vliv na spoje, na tmely, na povrchové úpravy i na dýhování. Pro zajištění optimálních podmínek je dnes moţno pouţít různé automatické přístroje a techniku. Jsou to především klimatizace, které jsou schopné udrţovat stálou teplotu a s přidáním dalších zařízení také vlhkost. Pak také různé zvlhčovače a odvlhčovače. Ty mohou pracovat na různých principech a v různých stupních automatizace. Stálé klima, nebo aspoň klima s co moţná nejmenšími výkyvy je pro dřevo velice důleţité. Nyní se zaměřím na důsledky uloţení v nevhodném prostředí, které se objeví v kombinaci s jiným materiálem, nejčastěji kovem. K tomu však nejdříve přiblíţím příčinu chování dílu ze dřeva olepeného dýhou dýhovaného. Pokud bude daný díl dýhovaný oboustranně, můţe dojít k trhání dýhy, k povolení lepené spáry. Často však bývají díly a dílce dýhované jednostranně. V takovém případě hrozí prohnutí dílu. Protoţe se nábytek i ostatní běţné předměty vyrábí ze dřeva vysušeného na 8 %, plus mínus 2 %, je větší pravděpodobnost prohnutí směrem k dýhované ploše. Snad jen výjimečně dojde k ještě většímu vysušení a tím k prohnutí směrem od dýhované strany. Takové vysušení však uţ není pro dřevo zdravé, ani dlouhodobě přirozeně udrţitelné. A teď si pro příklad vezmu předmět, kde je kombinace materiálů dřevo kov. Napadá mě například nějaký optický, nebo měřící historický přístroj. Tělo kovové, část vnějšího pláště je z dýhovaného masivního dřeva. Pokud dojde ke změně vlhkosti ( směrem nahoru ), dřevěné části pláště budou pracovat. Do určité fáze, určité síly, se tato změna nebude projevovat. Díl podrţí a stabilizuje právě kovový rám přístroje. Ale v určité chvíli a při určité síle dojde k překonání síly, která díl drţí. Toto mimo jiné hodně závisí na způsobu připevnění dílu k základu. Ale řekněme, ţe část pláště je přišroubovaná vruty. Můţe dojít k ohnutí kovového rámu coţ je velice nepravděpodobné. Zvlášť při opakovaných pohybech dojde spíš k poškození dřeva v místě přišroubování, dojde k uvolnění aţ vytrţení spoje. To je samozřejmě ten nejvíc katastrofický scénář. Nestabilita by musela být opravdu výrazná a často opakovaná.

31 31 Další, a také docela významný faktor je izolování vnitřního prostředí od vnějšího co se týká polutantů a prachových částic. Ideální by bylo mít vnitřní prostor depozitáře tak uzavřený, aby se dovnitř ţádná částečka nedostala. Tak dokonale je to samozřejmě nemoţné. U starších budov nebývá filtrace vzduchu, často nejsou příliš těsná starší okna a dveře, někudy a někdy vchází zaměstnanec muzea, případně i badatel. Často zde také není ideální prostor pro převlečení a přezutí příchozího člověka. Tím se do prostorů s uloţenými sbírkovými předměty dostává různě velké mnoţství prachových částic a polutantů. A pokud nejsou předměty ještě zabaleny, jako ţe zvlášť ty velké nebývají, můţe opět docházet k poškození. Ani ne hned usazením prachu na povrchu předmětů, ale spíš při další manipulaci. Polutanty mohou degradačně působit téměř hned, zvlášť při nevhodných vlhkostních podmínkách. A čistě mechanické prachové částice se projeví nejvíc při pohybu po povrchu předmětu. Některé dřevěné předměty bývají leštěné na vysoký lesk. Pokud je na takovém povrchu utřen prach, jemně a přesto často viditelně je povrch poškozen. To se týká především depozitářů ve starších budovách. Pochopitelná tendence je uchovávat cenné sbírky v depozitářích nových. Tyto uţ jsou navrhovány cíleně jako depozitáře. Mají zdi buď tak izolované, nebo z takových materiálů, ţe nedochází nejen k obrovským tepelným ztrátám, ale ani k velikým a rychlým výkyvům teplot v důsledku změn počasí. Také zde bývají od prvopočátku zabudované a přesně dimenzované klimatizace, které vzduch nejen udrţují teplotně stabilní, ale také stabilní vlhkostně a zároveň ho filtrují. Díky tomu se dovnitř dostane jen minimální mnoţství znečišťujících látek a částic; a také hmyzu a spór plísní. Na druhou stranu jsou tyto výhody draze zaplacené. A to doslova. Provoz takovýchto klimatizačních a filtračních zařízení je nákladný, často velmi významně zatěţuje muzeum. Samozřejmostí uţ dnes je, ţe je počítáno s odpovídajícím zázemím pro lidi vstupujícími dovnitř. Také je počítáno s prostorem i technikou potřebnou pro manipulaci s předměty. Ještě několik rozdílů mezi starým a novým depozitářem bych rád zmínil. Je to světlo. Zatímco v depozitářích starších, do určité míry přizpůsobovaných mohou být okna umístěna

32 32 nevhodně a je nutno je například překrýt, v depozitářích nových uţ i tyto skutečnosti bývají zohledňovány. Ne ţe by například nábytek patřil mezi předměty na světlo nejcitlivější, ale při nevhodném umístění u okna můţe po relativně krátkém čase dojít k barevným změnám, které uţ budou viditelné na první pohled. Otázka světla je podrobněji zpracována v kapitole Dřevo v expozicích a výstavách. Další rozdíl můţe být například míra zabezpečenosti proti ţivočišným škůdcům. O hmyzu jsem se jiţ zmínil. Ale teď mám na mysli spíše hlodavce. Moţná, ţe nebezpečí napadení není tak veliké jako u hmyzu. Ale pokud není ze strany muzea zabezpečeno moţné vniknutí do vnitřních prostor, (a to zřejmě stoprocentně není nikdy ), a není prováděná kontrola, případně prevence, můţe opět dojít ke škodám a poškozením. A ještě bych měl aspoň ve zkratce zmínit oheň. Určitě si nikdo nepřeje nějakou neblahou zkušenost s tímto ţivlem, ale uţ i ona prevence do určité míry ovlivňuje chod muzea, tudíţ také má vliv na sbírkové předměty. A protoţe dřevo je materiál hořlavý, je potřeba k němu takto přistupovat a podle toho se chovat. Chování lidí v prostorách depozitářů je podřízeno danému řádu, předpisu. Myslím si, ţe většina lidí nemá problém chovat se uţ jenom podle zdravého rozumu ( v uzavřených místech s hořlavými materiály například nekouřit, natoţ pak oheň rozdělávat a s ním jakkoliv manipulovat ). Můţe však nastat problém na technice a zařízení. Nebudu mluvit o topení, to by měla být věc správně zvládnutá odbornou firmou. Spíše jsem měl na mysli dnes uţ takřka všudypřítomné, různé elektrické zařízení. Samotné vedení můţe také způsobit nepříjemnosti, to je však také věcí odborné firmy a pravidelných revizních kontrol. Běţný muzejní pracovník moc příleţitostí toto ovlivnit zřejmě nemá. Ale jsou zde další věci a zařízení, které ovlivnit můţe. Různé drobné elektrické přístroje, například počítače, tiskárny, rychlovarné konvice, vařiče, vysavače, pořadače, pojezdová a zvedací zařízení, balící zařízení a jiné Zde uţ je moţné bezpečnost provozu ovlivnit například uţ jenom pravidelnou laickou kontrolou, dodrţováním pokynů výrobce pro bezpečný provoz, vhodným umístěním, nebo třeba i odpojováním od napájecí sítě. Vţdyť zkrat na elektrozařízení bývá častou příčino poţárů. A

33 33 kdyţ nepřipustím ohroţení lidského zdraví a ţivota, vliv na předměty a chod muzea poţár určitě má. Tady je nebezpečím právě hořlavost dřeva. Je to schopnost se vznítit a hořet. V souvislosti s hořením je moţné uvést několik hodnot a pojmů. Budu to brát vzestupně, podle teploty. Nejniţší je bod vzplanutí. To je teplota, na kterou kdyţ se dřevo zahřeje vznikne tolik hořlavých plynů, ţe ve směsi se vzduchem jsou schopny hoření. Ne však samostatně. Zatím pouze při přiblíţení plamene zvenku. Po oddělání vnějšího zdroje ohně opět hořet přestane. Hodnota této teploty je C, v závislosti na druhu dřeviny, vlhkosti, a ostatních přítomných látkách. Toto je teorie, která je funkční pouze pokud mezi tím nedojde k dalšímu zvýšení teploty. Obvykle ke zvýšení teploty dojde velmi rychle a dřevo je schopné uţ samostatného hoření a samovolného šíření plamene bez nutné přítomnosti vnějšího zdroje tepla. Této teplotě se říká bod zápalnosti. Hodnota je C, opět v závislosti na druhu dřeviny, vlhkosti a ostatních přítomných látkách. Další hodnota je výhřevnost. Je to teplota, které dřevo při hoření maximálně dosahuje. Bývá udávána hodnota C. Toto je teplota skutečně dosahovaná. Maximální teplota teoretická se udává aţ kolem 1550 C 5. A jen taková, sice nepodstatná, ale zajímavá drobnost k hoření: díky odlišnému chemickému sloţení kůry a dřeva je také různá výhřevnost a různé procentuální mnoţství popela z těchto částí. Vyšší procento popela i vyšší výhřevnost (minimálně, ale přece jenom ) má kůra. Samozřejmě i zde to bude ovlivňovat druh dřeviny, vlhkost, ale také například místo růstu stromu. To má totiţ vliv na látky a minerály obsaţené v materiálu. U sbírek z dřevěného materiálu, nebo obsahujícího dřevo je případný poţár opravdu problém. Také rychlost šíření ohně je různá. Je ovlivněna druhem dřeviny, vlhkostí a jinými látkami.dá se říct, ţe platí, ţe čím větší tvrdost ( hustota ), a čím vyšší vlhkost, tím pomaleji se oheň šíří. Rychlost naopak zvyšuje pryskyřice ve dřevě. A protoţe většina uloţených dřevěných předmětů má vlhkost ideální pro hoření, je třeba zamezit vzniku poţáru. Pokud se to nepodaří a 5 Gandelová, Libuše, Horáček, Petr, Šlezingerová, Jarmila. Nauka o dřevě. Brno: MZLU v Brně, 2009, s. 33

ZÁKLADY ARBORISTIKY. Barbora Vojáčková, a kol. Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta. Skriptum 2013

ZÁKLADY ARBORISTIKY. Barbora Vojáčková, a kol. Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta. Skriptum 2013 ZÁKLADY ARBORISTIKY Barbora Vojáčková, a kol. Skriptum 2013 Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta 1 2 Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta 2013 Učební text pro předmět

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 5 Části kmene Příčný

Více

STAVBA ROSTLINNÉHO TĚLA

STAVBA ROSTLINNÉHO TĚLA STAVBA DŘEVA STAVBA ROSTLINNÉHO TĚLA JEDNODĚLOŽNÉ ROSTLINY X DVOJDĚLOŽNÉ ROSTLINY JEDNODĚLOŽNÉ ROSTLINY palmy, bambus Nemohou druhotně tloustnout (přirůstat)!! DVOUDĚLOŽNÉ ROSTLINY mají sekundární dělivé

Více

Vážení návštěvníci, Pracovníci Botanické zahrady PřF UP Olomouc.

Vážení návštěvníci, Pracovníci Botanické zahrady PřF UP Olomouc. Vážení návštěvníci, vítáme vás v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V prostoru před zahradním domkem jsme pro vás připravili výstavu Krása dřeva našich jehličnanů

Více

Výřez kmenem listnáče. parenchymatická medula

Výřez kmenem listnáče. parenchymatická medula Xylotomie (nauka o struktuře a vlastnostech dřeva) Dřevo (z technického hlediska) = lignifikované vodivé pletivo kmenů stromů (deuteroxylém) vznikající dostředivým dělením buněk kambia. Kmeny manoxylické:

Více

vznik: během růstu stromu během těžby a dopravy během uskladnění postihují kvalitu, zejména fyzikální a mechanické vlastnosti

vznik: během růstu stromu během těžby a dopravy během uskladnění postihují kvalitu, zejména fyzikální a mechanické vlastnosti VADY SUROVÉHO DŘÍVÍ VADA = změna vnějšího vzhledu dřeva, porušení jeho pravidelné struktury, odchylky od normální stavby dřeva, které nepříznivě ovlivňují jeho účelové využití. postihují kvalitu, zejména

Více

evo lení d eva - d evo jehli natých d evin - d evo listnatých d evin Hustota d eva

evo lení d eva - d evo jehli natých d evin - d evo listnatých d evin Hustota d eva Dřevo Dřevo je pevné pletivo stonků vyšších rostlin, které označujeme jako dřeviny. Dřevo je zahrnováno mezi obnovitelné zdroje energie, jako jeden z druhů biomasy. Je to snadno dostupný přírodní materiál,

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 31 Vady tvaru kmene

Více

FAST VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA. Fakulta stavební. Stavební hmoty II. Filip Khestl, Pavel Mec

FAST VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA. Fakulta stavební. Stavební hmoty II. Filip Khestl, Pavel Mec FAST VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta stavební Stavební hmoty II Filip Khestl, Pavel Mec 2013 OBSAH Obsah... 1 1 Úvod... 1 2 Dřevo... 2 2.1 Definice dřeva... 3 2.2 Rozdělení základních dřevin...

Více

Zde Vám představujeme základní české dřeviny. Smrk. Borovice. Modřín

Zde Vám představujeme základní české dřeviny. Smrk. Borovice. Modřín Zde Vám představujeme základní české dřeviny Smrk Dřevo smrku je smetanově bílé až nahnědlé, s výraznými letokruhy. Na všech třech řezech (příčný, podélný, tečný) snadno zaznamenáme zřetelné barevné odlišení

Více

Životnost povrchové úpravy

Životnost povrchové úpravy téma materiály & technologie Životnost povrchové úpravy dřevěných stavebně-truhlářských konstrukcí a dílů Faktorů ovlivňujících životnost dřeva a jeho povrchové úpravy existuje široká škála a uplatňují

Více

OBSAH 1 ÚVOD... 7. 1.1 Výrobek a materiál... 7 1.2 Přehled a klasifikace materiálů pro výrobu... 8 2 ZDROJE DŘEVA... 13

OBSAH 1 ÚVOD... 7. 1.1 Výrobek a materiál... 7 1.2 Přehled a klasifikace materiálů pro výrobu... 8 2 ZDROJE DŘEVA... 13 OBSAH 1 ÚVOD................................................. 7 1.1 Výrobek a materiál........................................ 7 1.2 Přehled a klasifikace materiálů pro výrobu..................... 8 2

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.16 Vady dřeva Kapitola 18 Hniloba Tomáš

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 12 Smrk Ing. Hana Márová

Více

Těžba a doprava dříví

Těžba a doprava dříví Škola + praxe = úspěch na trhu práce reg. č. CZ.1.07/2.1.00/32.0012 Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek Učební texty z předmětu Těžba a doprava dříví Ing.

Více

356/2003 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2003. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ

356/2003 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2003. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ 356/2003 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2003 o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů Změna: 186/2004 Sb. Změna: 125/2005 Sb. Změna: 345/2005 Sb. Změna: 345/2005 Sb. (část) Změna:

Více

Výukový materiál, prezentace

Výukový materiál, prezentace Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělání Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Klíčová slova Střední odborná škola Luhačovice

Více

Ing. Lubomír Kacálek III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_TDŘ0513Vady dřeva I. vady struktury dřeva

Ing. Lubomír Kacálek III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_TDŘ0513Vady dřeva I. vady struktury dřeva Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělání Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Klíčová slova Střední odborná škola Luhačovice

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Bobtnání dřeva Fyzikální vlastnosti dřeva Protokol č.3 Vypracoval: Pavel Lauko Datum cvičení: 24.9.2002 Obor: DI Datum vyprac.: 10.12.02 Ročník: 2. Skupina:

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 8 Mikroskopická stavba

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 17 Dub Ing. Hana Márová

Více

Mikroskopická stavba dřeva listnatých dřevin cvičení

Mikroskopická stavba dřeva listnatých dřevin cvičení Dřevo a jeho ochrana Mikroskopická stavba dřeva listnatých dřevin cvičení Dřevo a jeho ochrana 2 Mikroskopická stavba dřeva Listnaté dřeviny - vývojově mladší -> anatomické elementy již specializovány

Více

Poškození laku. Prevence, rozpoznání, ochrana. téma materiály & technologie

Poškození laku. Prevence, rozpoznání, ochrana. téma materiály & technologie téma materiály & technologie Poškození laku Prevence, rozpoznání, ochrana Článek s bohatou fotografickou dokumentací se zabývá aspekty kvalitní ochrany dřeva. Všímá si především vlivu správného opracování

Více

BIOMASA OBNOVITELNÝ ZDROJ ENERGIE

BIOMASA OBNOVITELNÝ ZDROJ ENERGIE INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 BIOMASA OBNOVITELNÝ ZDROJ ENERGIE

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 6 Makroskopická stavba

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA TECHNICKÉ A INFORMAČNÍ VÝCHOVY Problematika dřeva ve výuce technické výchovy na základní škole Bakalářská práce Brno 2011 Vedoucí bakalářské práce: PaedDr.

Více

Autor: Katka www.nasprtej.cz Téma: pletiva Ročník: 1.

Autor: Katka www.nasprtej.cz Téma: pletiva Ročník: 1. Histologie pletiva - soubory buněk v rostlinách Pletiva = trvalé soubory buněk, které konají stejnou funkci a mají přibliţně stejný tvar a stavbu rozdělení podle vzniku: - pravá kdyţ se 1 buňka dělí dceřiné

Více

LEPENÉ SPOJE. 1, Podstata lepícího procesu

LEPENÉ SPOJE. 1, Podstata lepícího procesu LEPENÉ SPOJE Nárůst požadavků na technickou úroveň konstrukcí se projevuje v poslední době intenzivně i v oblasti spojování materiálů, kde lepení je často jedinou spojovací metodou, která nenarušuje vlastnosti

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 22 Javor Ing. Hana Márová

Více

II. pondělí 3) fyzikální vlastnosti

II. pondělí 3) fyzikální vlastnosti II. pondělí 3) fyzikální vlastnosti Graf rovnovážné vlhkosti dřeva stanovuje, jakou vlhkost bude mít dřevo, při dané teplotě a vlhkosti vzduchu v okolí. Všimněte si že i při nejvyšší vlhkosti či teplotě

Více

Řez stromů. David Hora, DiS. Předcertifikační školení certifikace. European Tree Worker. Evropský arborista

Řez stromů. David Hora, DiS. Předcertifikační školení certifikace. European Tree Worker. Evropský arborista Řez stromů David Hora, DiS. Předcertifikační školení certifikace European Tree Worker Evropský arborista Vztah: lidé stromy - lidé stromy dokáží žít bez nás my bez nich ne, doprovází nás celou historií

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Martin Patřičný VŠECKY KRÁSY DŘEVA. Grada Publishing

Martin Patřičný VŠECKY KRÁSY DŘEVA. Grada Publishing Elle a Anně Martin Patřičný VŠECKY KRÁSY DŘEVA Grada Publishing Tato publikace vychází za podpory firem Martin Patřičný VŠECKY KRÁSY DŘEVA TIRÁŽ TIŠTĚNÉ PUBLIKACE: Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu

Více

SMRK ZTEPILÝ PŘEČTI SI TEXT A POTÉ VYŘEŠ ÚKOLY: 1. SMRK POCHÁZÍ Z: a) VYŠŠÍCH NADMOŘSKÝCH VÝŠEK, b) STŘEDNÍCH POLOH, c) NÍŽIN.

SMRK ZTEPILÝ PŘEČTI SI TEXT A POTÉ VYŘEŠ ÚKOLY: 1. SMRK POCHÁZÍ Z: a) VYŠŠÍCH NADMOŘSKÝCH VÝŠEK, b) STŘEDNÍCH POLOH, c) NÍŽIN. SMRK ZTEPILÝ PŘEČTI SI TEXT A POTÉ VYŘEŠ ÚKOLY: V 18. STOLETÍ SE KVŮLI VELKÉ SPOTŘEBĚ DŘEVA ZAČALY ZAKLÁDAT UMĚLÉ LESY A TO ZE SMRKU, PROTOŽE TEN RYCHLE ROSTE A TO SE VYPLATÍ TĚM, KDO HO CHTĚJÍ RYCHLE

Více

Subfosilní dřevo a radiouhlíkové datování. Obsah. Tomáš Kolář

Subfosilní dřevo a radiouhlíkové datování. Obsah. Tomáš Kolář Subfosilní dřevo a radiouhlíkové datování Tomáš Kolář Obsah 1) Subfosilní dřevo 2) Metodika zpracování subfosilních kmenů 3) Proces fosilizace 4) Chemické složení a vlastnosti dřeva 5) Využití v dendrochronologii

Více

TECHNOLOGIE LEPENÍ V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU

TECHNOLOGIE LEPENÍ V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU TECHNOLOGIE LEPENÍ V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU Základy technologie lepení V současnosti se technologie lepení stala jednou ze základních technologií spojování kovů, plastů i kombinovaných systémů materiálů

Více

OCELOVÉ A DŘEVĚNÉ PRVKY A KONSTRUKCE Část: Dřevěné konstrukce

OCELOVÉ A DŘEVĚNÉ PRVKY A KONSTRUKCE Část: Dřevěné konstrukce OCELOVÉ A DŘEVĚNÉ PRVKY A KONSTRUKCE Část: Dřevěné konstrukce Přednáška č. 1 Doc. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D. VŠB Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra konstrukcí, Ludvíka Podéště 1875,

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 11 Rozpoznávání dřevin

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.16 Vady dřeva Kapitola 17 Zbarvení běli

Více

Připravujeme zahradu na zimu

Připravujeme zahradu na zimu Připravujeme zahradu na zimu 103 Petr Pasečný praktické rady v kostce co vysadit, přesadit, vysít které dřeviny řezat a tvarovat a jak jak chránit rostliny před sněhem Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 2 Rozmnožování rostlin

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.17 Technická příprava výroby Kapitola 3

Více

Les provází člověka od počátku dějin, pouze v tomto období však byl přírodním výtvorem. S proměnou člověka v zemědělce docházelo k masivnímu kácení a

Les provází člověka od počátku dějin, pouze v tomto období však byl přírodním výtvorem. S proměnou člověka v zemědělce docházelo k masivnímu kácení a I. Les provází člověka od počátku dějin, pouze v tomto období však byl přírodním výtvorem. S proměnou člověka v zemědělce docházelo k masivnímu kácení a žďáření (vypalování) lesů, na jejichž místě byla

Více

LEPIDLA POUŽÍVANÁ V MUZEJNÍ PRAXI A PRO KONZERVOVÁNÍ A RESTAUROVÁNÍ

LEPIDLA POUŽÍVANÁ V MUZEJNÍ PRAXI A PRO KONZERVOVÁNÍ A RESTAUROVÁNÍ LEPIDLA POUŽÍVANÁ V MUZEJNÍ PRAXI A PRO KONZERVOVÁNÍ A RESTAUROVÁNÍ Lepení se jako účinná technika spojování materiálů, pouţívá jiţ více neţ 6000 let. Zpočátku se pouţívaly pouze přírodní látky, zejména

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice REKONSTRUKCE DOKONČOVACÍCH PRACÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Sanace kaple Navštívení Panny Marie, Hostišová okr. Zlín ZADAVATEL ZHOTOVITEL Obecní úřad Hostišová 100 763 01 Mysločovice ING. JOSEF KOLÁŘ PRINS Havlíčkova 1289/24, 750 02 Přerov I - Město EVIDENČNÍ ÚŘAD:

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Fakulta lesnická a dřevařská Ústav základního zpracování dřeva. Bakalářská práce

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Fakulta lesnická a dřevařská Ústav základního zpracování dřeva. Bakalářská práce Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Fakulta lesnická a dřevařská Ústav základního zpracování dřeva Bakalářská práce TECHNOLOGICKÉ POSTUPY A PŘEDPISY PRO MONTÁŽ VYBRANÝCH TYPŮ DŘEVĚNÝCH PODLAHOVIN

Více

TECHNOLOGIE STAVEBNÍCH PRACÍ II

TECHNOLOGIE STAVEBNÍCH PRACÍ II VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ STAVEB ING. VÍT MOTYČKA, CSC. TECHNOLOGIE STAVEBNÍCH PRACÍ II MODUL 9 PROCESY VNITŘNÍ A DOKONČOVACÍ -NÁTĚRY 2005 STUDIJNÍ

Více

Ochrana dřeva ve stavbách

Ochrana dřeva ve stavbách Petr Ptáček Ochrana dřeva ve stavbách Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 jako svou XXXX. publikaci Odpovědná

Více

Stavební hmoty. Přednáška 11

Stavební hmoty. Přednáška 11 Stavební hmoty Přednáška 11 Dřevo Dřevo jest buněčné pletivo často mohutné, jež nalézá se v tloustnoucích kmenech, větvích a kořenech Conifer a všech stromovitých dvojděložných rostlin a jež vzniká ztlušťovací

Více

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE PLASTY VZTAH MEZI STRUKTUROU A VLASTNOSTMI Obsah Definice Rozdělení plastů Vztah mezi strukturou a vlastnostmi chemické složení a tvar molekulárních jednotek

Více

Dřevo dříve a nyní. Ing. Marek Polášek, Ph.D. Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p. www.vvud.cz, WOODEXPERT s.r.o. www.woodexpert.

Dřevo dříve a nyní. Ing. Marek Polášek, Ph.D. Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p. www.vvud.cz, WOODEXPERT s.r.o. www.woodexpert. Dřevo dříve a nyní Ing. Marek Polášek, Ph.D. Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p. www.vvud.cz, WOODEXPERT s.r.o. www.woodexpert.cz Při záchraně dřevěných prvků a výrobků ze dřeva se často vedou

Více

SORTIMENTACE DŘÍVÍ. Sestavil: Ing. Jiří Franc

SORTIMENTACE DŘÍVÍ. Sestavil: Ing. Jiří Franc SORTIMENTACE DŘÍVÍ Sestavil: Ing. Jiří Franc dohoda dodavatele a odběratele je vždy nadřazena obecně přijatým předpisům 2 Měření a sortimentace dříví v ČR do 31.3.1997 vycházelo měření z původních národních

Více

NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ DŘEVO, VLASTNOSTI DŘEVA část 1.

NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ DŘEVO, VLASTNOSTI DŘEVA část 1. Téma: NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ DŘEVO, VLASTNOSTI DŘEVA část 1. Vypracoval: Ing. Roman Rázl TE NTO PR OJ E KT J E S POLUFINANC OVÁN EVR OPS KÝ M S OC IÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Více

INFORMACE O PRODUKTECH. www.feelwood.cz

INFORMACE O PRODUKTECH. www.feelwood.cz INFORMACE O PRODUKTECH pokládka péče www.feelwood.cz obsah Feel Wood masivní podlahy Masivní podlaha je špičkový produkt mezi dřevěnými podlahami. Masivní podlahy FEEL WOOD jsou vyráběny z masivního kusu

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 18 Jasan Ing. Hana Márová

Více

Mikroskopická stavba dřeva jehličnatých dřevin cvičení

Mikroskopická stavba dřeva jehličnatých dřevin cvičení Mikroskopická stavba dřeva jehličnatých dřevin cvičení 2 Mikroskopická stavba dřeva Rostlinný organismus - základní stavební jednotkou jsou buňky (= anatomické elementy) různého typu (např. parenchymatická

Více

ovská 15 Rýmařovsk druhy dřevd 27. 02. / 2012 Ing. Martin Greško

ovská 15 Rýmařovsk druhy dřevd 27. 02. / 2012 Ing. Martin Greško Základní škola Bruntál, Rýmařovsk ovská 15 Praktické práce 9. ročník Poznáváme nejvy využívanější druhy dřevd Lesní dřeviny 27. 02. / 2012 Ing. Martin Greško Rozdělen lení hlavních částí stromu Rozdělen

Více

Úbytek stratosférického ozónu a pozorované abiotické poškození rostlin u nás

Úbytek stratosférického ozónu a pozorované abiotické poškození rostlin u nás Úbytek stratosférického ozónu a pozorované abiotické poškození rostlin u nás Libuše Májková, Státní rostlinolékařská správa Opava Tomáš Litschmann, soudní znalec v oboru meteorologie a klimatologie, Moravský

Více

Určování dřev podle makroskopických znaků

Určování dřev podle makroskopických znaků Dřevo a jeho ochrana Určování dřev podle makroskopických znaků cvičení Dřevo a jeho ochrana 2 Zadání Úkoly: 1) Identifikujte základní řezy dřevem na vzorcích 2) Na vzorcích vyhledejte základní a doplňkové

Více

TECHNOLOGIE VSTŘIKOVÁNÍ

TECHNOLOGIE VSTŘIKOVÁNÍ TECHNOLOGIE VSTŘIKOVÁNÍ PRŮVODNÍ JEVY působení smykových sil v tavenině ochlazování hmoty a zvyšování viskozity taveniny pokles tlaku od ústí vtoku k čelu taveniny nehomogenní teplotní a napěťové pole

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.16 Vady dřeva Kapitola 4 Vady tvaru kmene

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚSTAV TECHNOLOGIE STAVEBNÍCH HMOT A DÍLCŮ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚSTAV TECHNOLOGIE STAVEBNÍCH HMOT A DÍLCŮ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV TECHNOLOGIE STAVEBNÍCH HMOT A DÍLCŮ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF TECHNOLOGY OF BUILDING MATERIALS AND COMPONENTS

Více

CZ.1.07/1.1.30/01.0038

CZ.1.07/1.1.30/01.0038 Akce: Přednáška, KA 5 Téma: MODERNÍ METODY VSTŘIKOVÁNÍ PLASTŮ (1. přednáška) Lektor: Ing. Aleš Ausperger, Ph.D. Třída/y: 3MS Datum konání: 13. 3. 2014 Místo konání: malá aula Čas: 2. a 3. hodina; od 8:50

Více

I. Morfologie toku s ohledem na bilanci transportu plavenin a splavenin

I. Morfologie toku s ohledem na bilanci transportu plavenin a splavenin I. Morfologie toku s ohledem na bilanci transportu plavenin a splavenin I.1. Tvar koryta a jeho vývoj Klima, tvar krajiny, vegetace a geologie povodí určují morfologii vodního toku (neovlivněného antropologickou

Více

OBNOVA TOPOLŮ Z PAŘEZOVÝCH VÝMLADKŮ NA LZ ŽIDLOCHOVICE

OBNOVA TOPOLŮ Z PAŘEZOVÝCH VÝMLADKŮ NA LZ ŽIDLOCHOVICE OBNOVA TOPOLŮ Z PAŘEZOVÝCH VÝMLADKŮ NA LZ ŽIDLOCHOVICE Zdeněk Vícha Abstrakt Pěstování topolů má u LZ Židlochovice dlouhodobou tradici. První zmínky o pěstování topolů na Židlochovicku pocházejí z r. 1818.

Více

KATALOG. Když dřevo žije s Vámi!

KATALOG. Když dřevo žije s Vámi! KATALOG Když dřevo žije s Vámi! KVALITA PRO PROFESIONÁLY SYNTEKO je stejně jako SCHÖNOX součástí koncernu AkzoNobel, který je největším světovým výrobcem nátěrových hmot s ročním obratem 14 miliard. Centrála

Více

TECHNICKÝ LIST BROŽ MURÁNO. základní kámen, koncový 3/4 kámen, koncový 1/4 kámen, stříška, palisáda 40, schodišťový blok, schodišťový blok poloviční

TECHNICKÝ LIST BROŽ MURÁNO. základní kámen, koncový 3/4 kámen, koncový 1/4 kámen, stříška, palisáda 40, schodišťový blok, schodišťový blok poloviční TECHNICKÝ LIST BROŽ MURÁNO BROŽ MURÁNO, koncový, koncový, stříška, palisáda 40, schodišťový blok, schodišťový blok poloviční betonové tvárnice štípané, imitující přírodní kámen, na bázi cementu a plniva

Více

NÁTĚRY OKEN - HISTORIE A SOUČASNOST Irena Kučerová

NÁTĚRY OKEN - HISTORIE A SOUČASNOST Irena Kučerová NÁTĚRY OKEN - HISTORIE A SOUČASNOST Irena Kučerová 1. Povětrnostní stárnutí dřeva Dřevo je tvořeno z 90-98 % z makromolekulárních látek, které formují strukturu buněčných stěn: celulózy, hemicelulóz a

Více

Sešit pro laboratorní práci z biologie

Sešit pro laboratorní práci z biologie Sešit pro laboratorní práci z biologie téma: Stonek morfologie autor: MVDr. Alexandra Gajová vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační číslo

Více

Umělý kámen užití a vlastnosti

Umělý kámen užití a vlastnosti Umělý kámen užití a vlastnosti 1. 2. 2010 Při obnově nebo restaurování kamenných objektů sochařských děl, architektonických prvků apod. se často setkáváme s potřebou doplnění chybějících částí. Jsou v

Více

1. Základy plotové konstrukce

1. Základy plotové konstrukce BETONOVÉ PLOTY V posledních letech si stále na větší oblibě získávají ploty z betonových štípaných tvarovek a nebo z dutinových betonových tvarovek s povrchem napodobujícím pískovec a nebo jiný kámen.

Více

Denní motýli Nové Paky

Denní motýli Nové Paky ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÁ PAKA, HUSITSKÁ 1695 ročníková práce Denní motýli Nové Paky a okolí Věra Tranová Vedoucí ročníkové práce: Mgr. Lukáš Rambousek Předmět: Přírodopis Školní rok: 2010 / 2011 1 Prohlašuji,

Více

Rostlinné orgány. Kořen (radix)

Rostlinné orgány. Kořen (radix) - jsou tvořeny soubory pletiv - vyznačují se určitou funkcí a stavbou Rostlinné orgány Rostlinné orgány vegetativní (vyživovací) kořen, stonek, list - funkce : zajištění výživy, růstu a výměny látek s

Více

Fakta a mýty o obnovitelných zdrojích energie

Fakta a mýty o obnovitelných zdrojích energie Fakta a mýty o obnovitelných zdrojích energie MÝTY 1. Neustále se z médií dozvídáme, že existují obnovitelné zdroje energie, které ke svému provozu nepotřebují žádných vstupů a budou nám moci zajistit

Více

VYZTUŽOVÁNÍ STRUKTURY BETONU OCELOVÝMI VLÁKNY. ČVUT Fakulta stavební, katedra betonových konstrukcí a mostů, Thákurova 7, 166 29 Praha 6, ČR

VYZTUŽOVÁNÍ STRUKTURY BETONU OCELOVÝMI VLÁKNY. ČVUT Fakulta stavební, katedra betonových konstrukcí a mostů, Thákurova 7, 166 29 Praha 6, ČR VYZTUŽOVÁNÍ STRUKTURY BETONU OCELOVÝMI VLÁKNY Karel Trtík ČVUT Fakulta stavební, katedra betonových konstrukcí a mostů, Thákurova 7, 166 29 Praha 6, ČR Abstrakt Článek je zaměřen na problematiku vyztužování

Více

Dřevo hlavní druhy dřeva, vlastnosti, anizotropie

Dřevo hlavní druhy dřeva, vlastnosti, anizotropie Dřevo hlavní druhy dřeva, vlastnosti, anizotropie Dřevo Dřevo je vnitřní zdřevnatělá část kmenu, větví a kořenů bez kůry a lýka. Strom obsahuje 70 až 90 objemových % dřeva. Tvorba dřevní hmoty probíhá

Více

Analýza střepin dělostřeleckých střel za účelem identifikace jejich ráže a typu

Analýza střepin dělostřeleckých střel za účelem identifikace jejich ráže a typu Analýza střepin dělostřeleckých střel za účelem identifikace jejich ráže a typu Václav Bilický 1995 přepracované a doplněné vydání 2008 1 Úvod Nejen při vyšetřování různých havarijních typu výbuchů dělostřeleckých

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.15 Konstrukční materiály Kapitola 13 OSB

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice REKONSTRUKCE DOKONČOVACÍCH PRACÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Obsah 5. Obsah. Úvod... 9

Obsah 5. Obsah. Úvod... 9 Obsah 5 Obsah Úvod... 9 1. Základy výživy rostlin... 11 1.1 Rostlinné živiny... 11 1.2 Příjem živin rostlinami... 12 1.3 Projevy nedostatku a nadbytku živin... 14 1.3.1 Dusík... 14 1.3.2 Fosfor... 14 1.3.3

Více

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY A SPOLUODPOVĚDNOST

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY A SPOLUODPOVĚDNOST REKLAMAČNÍ PODMÍNKY A SPOLUODPOVĚDNOST - případné reklamace mohou být uznány pouze při dodržení uvedených skladovacích a manipulačních podmínek - vady vzniklé nesprávným užitím výrobku nelze uznat - každý

Více

Ceník Outdoor 2013. Terasová prkna Fasádní profily. Vydání 04/2013 - česky

Ceník Outdoor 2013. Terasová prkna Fasádní profily. Vydání 04/2013 - česky Ceník Outdoor 2013 Terasová prkna Fasádní profily Vydání 04/2013 - česky Tímto ceníkem pozbývají všechna dřívější vydání platnosti. Omyl, cena a technické změny vyhrazeny! Všechny dodávky se zakládají

Více

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008. Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008. Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008 Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Práce obsahuje charakteristiku konstrukčních ocelí

Více

METALOGRAFIE I. 1. Úvod

METALOGRAFIE I. 1. Úvod METALOGRAFIE I 1. Úvod Metalografie je nauka, která pojednává o vnitřní stavbě kovů a slitin. Jejím cílem je zviditelnění struktury materiálu a následné studium pomocí světelného či elektronového mikroskopu.

Více

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ RYCHLOŘEZNÝCH OCELÍ SVOČ FST 2010 Lukáš Martinec, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ RYCHLOŘEZNÝCH OCELÍ SVOČ FST 2010 Lukáš Martinec, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ RYCHLOŘEZNÝCH OCELÍ SVOČ FST 2010 Lukáš Martinec, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika Hlavní skupinu materiálů, pouţívanou pro výrobu

Více

Výrobní program 2.1 2.2 2.3 2.4. www.cetris.cz/rady-a-informace/

Výrobní program 2.1 2.2 2.3 2.4. www.cetris.cz/rady-a-informace/ www.cetris.cz/rady-a-informace/ Výroba cementotřískových desek CETRIS Přednosti desek CETRIS Složení cementotřískových desek CETRIS Druhy cementotřískových desek CETRIS Balení, skladování, manipulace Parametry

Více

Analýza nedestruktivní průzkum stavu předloženého železného předmětu

Analýza nedestruktivní průzkum stavu předloženého železného předmětu Podklady pro cvičení: ŽELEZO Úkol č. 1 Analýza nedestruktivní průzkum stavu předloženého železného předmětu Při průzkumu postupujeme podle metodiky humanitních věd a uplatňujeme standardní hodnocení historických

Více

Plasty - druhy a možnosti využití

Plasty - druhy a možnosti využití Plasty - druhy a možnosti využití První plasty (dříve označované jako umělé hmoty) byly vyrobeny v polovině minulého století. Jedním z nejstarších je celuloid. Vyrábí se z celulózy (celulóza tvoří stěny

Více

Ochrana životního prostředí a zdraví při nakládání s obaly

Ochrana životního prostředí a zdraví při nakládání s obaly Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva Diplomová práce Ochrana životního prostředí a zdraví při nakládání s obaly Jana Dosoudilová 2008/2009 Prohlašuji,

Více

MIKROSKOPICKÁ STAVBA DŘEVA JEHLIČNANY

MIKROSKOPICKÁ STAVBA DŘEVA JEHLIČNANY MIKROSKOPICKÁ STAVBA DŘEVA JEHLIČNANY jehličnan versus listnáč X JEHLIČNANY LISTNÁČE letní tracheida libriformní vlákno kambiální iniciála jarní tracheida tracheida parenchym céva parenchym JEHLIČNANY

Více

BUNĚČNÁ STĚNA - struktura a role v rostlinné buňce

BUNĚČNÁ STĚNA - struktura a role v rostlinné buňce BUNĚČNÁ STĚNA - struktura a role v rostlinné buňce Buněčná stěna O buněčné stěně: Buněčná stěna je nedílnou součástí každé rostlinné buňky a je jednou z charakteristických struktur odlišujících buňku rostlinnou

Více

Povinnosti malých zpracovatelů živočišných produktů (masa a masných výrobků a mléka a mléčných výrobků) Nařízení ES a vnitrostátní právo

Povinnosti malých zpracovatelů živočišných produktů (masa a masných výrobků a mléka a mléčných výrobků) Nařízení ES a vnitrostátní právo Trast pro ekonomiku a společnost Povinnosti malých zpracovatelů živočišných produktů (masa a masných výrobků a mléka a mléčných výrobků) Nařízení ES a vnitrostátní právo Právní analýza pro Trast pro ekonomiku

Více

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PRO PORADENSKOU PRAXI NENÍ NIC PRAKTIČTĚJŠÍHO NEŢ DOBRÁ TEORIE Proto odborná výuka poradců má obsahovat především teoretické principy, na jejichţ základě lze

Více

Podobný vzhled, rozdílné materiály

Podobný vzhled, rozdílné materiály 14 povlakové krytiny Foto DLW-Armstrong Podobný vzhled, rozdílné materiály Linoleum Jak název napovídá (linum len, oleum olej), jde o materiál vyrobený z přírodních surovin. Na počátku 20. století bylo

Více

6 PROTIPOŽÁRNÍ DESKOVÉ OBKLADY

6 PROTIPOŽÁRNÍ DESKOVÉ OBKLADY 6 PROTIPOŽÁRNÍ DESKOVÉ OBKLADY Ve srovnání s protipožárními nátěry a nástřiky, které slouží především pro zvýšení požární odolnosti nosných, zejména tyčových prvků, mohou být protipožární deskové obklady

Více

Nové normy na specifikace dřevních pelet, dřevních briket, dřevní štěpky a palivového dřeva pro maloodběratele

Nové normy na specifikace dřevních pelet, dřevních briket, dřevní štěpky a palivového dřeva pro maloodběratele Nové normy na specifikace dřevních pelet, dřevních briket, dřevní štěpky a palivového dřeva pro maloodběratele Technologické trendy při vytápění pevnými palivy 2011, Horní Bečva 9. 10.11.2011 TÜV NORD

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 3 9 U k á z k a k n i h

Více

Nálezy hornických želízek z let 2004 2006

Nálezy hornických želízek z let 2004 2006 Nálezy hornických želízek z let 2004 2006 Ivan Rous První rozhodnutí o prohledání dolů v oblasti Nového Města pod Smrkem a v oblasti Ještědského hřbetu padlo na začátku roku 2005 po delší diskuzi s archeology

Více

STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK

STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: FYZIKA PRVNÍ MGR. JÜTTNEROVÁ 21. 4. 2013 Název zpracovaného celku: STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK Pevné látky dělíme na látky: a) krystalické b) amorfní

Více