logo

e-ISSN 2449-951X
ISSN 0137-2971
Pierwotna wersja - elektroniczna
Pierwotna wersja językowa - angielska

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Produkcja materiałów budowlanych w I półroczu 2022 roku

mgr Małgorzata Kowalska

Z aportów dużych przedsiębiorstw przemysłowych, o liczbie pracujących 50 i więcej osób, przekazywanych do GUS wynika, że w czerwcu 2022 r. drastycznie zmniejszyła się liczba grup wyrobów z dodatnią dynamiką produkcji w porównaniu z produkcją wytworzoną w maju 2022 r., a utrzymała się na niezmienionym poziomie w porównaniu z czerwcem 2021 r. Spośród 44 obserwowanych grup wyrobów w czerwcu 2022 r. produkcja tylko 14 grup przewyższała wielkość produkcji wytworzonej w czerwcu 2021 r., a w 30 była mniejsza, natomiast w porównaniu z majem 2022 r. aż w 35 pozycjach produkcja zmniejszyła się, a tylko w 9 była większa niż w po przednim miesiącu br. 

  

Materiały Budowlane 08/2022, strona 92-94 (spis treści >>)

Departament Prawny GUNB informuje

Budowa wolnostojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 16 lit. a ustawy – Prawo budowlane, budowa wolnostojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35m2, nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, przy czym liczba tych budynków na działce nie może być większa niż jeden na każde 500m2 powierzchni działki. 

Podpis projektantów branżowych na projektach

Do podstawowych obowiązków projektanta należy opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny  z wymaganiami ustawy –Prawo budowlane, ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych dotyczących zamierzenia budowlanego, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane). 

Papierowe dokumenty i skany potwierdzające uprawnienia budowlane nie będą wymagane

20 lipca 2022 r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy – Prawo budowlane, która wprowadza kolejny etap cyfryzacji procesów administracyjnych w obszarze budownictwa. Jej celem jest umożliwienie obywatelom– inwestorom prowadzenie dziennika budowy w postaci elektronicznej, uruchomienie cyfrowej książki obiektu budowlanego, rozwój portalu e-Budownictwo oraz wprowadzenie elektronicznego Centralnego Rejestru osób posiadających Uprawnienia Budowlane (CRUB), który wszedł w życie 1 sierpnia 2022 r. 

  

Materiały Budowlane 08/2022, strona 90-91 (spis treści >>)

Rękojmia i gwarancja konsumencka w świetle nowelizacji przepisów

Maciej Walacik
Kancelaria Radców Prawnych
Licht & Przeworska s.c.

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Omawiając rękojmię i gwarancję konsumencką w kontekście zmiany przepisów, należy przede wszystkim ustalić, czym de facto jest gwarancja oraz rękojmia. W potocznym języku zazwyczaj mówi się jedynie o „gwarancji” ewentualnie o „reklamowaniu”. Zgodnie z obowiązującymi przepisami gwarancja stanowi dobrowolne oświadczenie dotyczące jakości towaru złożone przez przedsiębiorcę, wskazujące jego obowiązki oraz uprawnienia konsumenta w przypadku, gdy sprzedany towar nie ma właściwości określonych w oświadczeniu gwarancyjnym. Natomiast rękojmia to ustawowa odpowiedzialność za wady fizyczne oraz prawne (na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów) sprzedanego towaru. 

  

Materiały Budowlane 08/2022, strona 88-89 (spis treści >>)

Badania gniazd zakładkowych poprzeczników słupów powłokowych

Open Access (Artykuł w pliku PDF)

Field tests of lap type querbeam socket of shell poles

dr inż. Sławomir Labocha, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach; Wydział Architektury, Budownictwa i Szutk Stosowanych
ORCID: 0000-0003-0331-4585
dr inż. Jarosław Paluszyński, Politechnika Częstochowska; Wydział Budownictwa
ORCID: 0000-0002-2434-3812

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

DOI: 10.15199/33.2022.08.15
Doniesienie naukowe

Streszczenie. W artykule zaprezentowano badania polowe nowych typów gniazd zakładkowych poprzeczników słupów powłokowych. Przedstawiono metodę badań oraz budowę stanowiska testowego. Testy obejmowały statyczne próby obciążeniowe gniazd wykonanych w skali 1:1. Celem badań była weryfikacja nośności granicznej węzłów z uwzględnieniem niestateczności lokalnej. Zaprezentowano kluczowe wyniki z dwóch testów gniazd przeznaczonych dla elektroenergetycznych słupów przelotowych. Uzyskano dobrą powtarzalność wyników będącą podstawą walidacji badań numerycznych z wykorzystaniem zaawansowanej metody elementów skończonych (MES).
Słowa kluczowe: słupy powłokowe; słupy linii elektroenergetycznych; testy poligonowe; gniazda przyłączeniowe; stateczność lokalna; nośność graniczna.

Abstract. In the article field tests of new solutions of lap type joint querbeamsocket for steel transmission poles it is presented. The methodology of research and construction of the test stand was presented. Tests included static load tests of joint sockets performed in the scale 1:1. The purpose of the research was the verification of the limit capacity of the sockets considering the effect of local instability. The key results of two tested socket for transmission suspension poles were presented. Good repeatability of results was obtained for validation of numerical research with the use of advanced finite element method (FEM).
Keywords: shell poles; transmission poles; field tests; connecting sockets; local stability; limit capacity.

Literatura
[1] PriyaA.AReview on Eco-Green Geopolymer Concrete. International Journal of Science and Research (IJSR). 201: 1167 – 1170.
[2] Kalinowska-Wichrowska K. The Use Of FineWasteMaterial For The Future Of Sustainable Construction, Tech. Sci. 2018; 21: 149–156.
[3] Jin R, Chen Q. Investigation of concrete recycling in the U. S. construction industry, Proc. Eng. 2015; 118: 894-901.
[4] Duxson P, Fernández-Jiménez A, Provis JL, Lukey GC, PalomoA, Van Deventer JSJ. Geopolymer technology: The current state of the art, J. Mater. Sci. 2007; 42: 2917–2933.
[5] Siemieniuk J, Szatyłowicz E. Zmniejszenie emisji CO2 w procesie produkcyjnym cementu, Civil and Environmental Engineering 2018; s. 81 – 87.
[6] Pawluczuk E, Kalinowska-Wichrowska K, Soomro M. Alkali-Activated Mortars with Recycled Fines and Hemp as a Sand, Materials. 2021; https://DOI: 10.3390/ma14164580.
[7] Pawluczuk E, Kalinowska-Wichrowska K, Romero-Jimenez JR, Fernandez-Rodríguez JM, Suescum-Morales D. Geopolymer concrete with treated recycled aggregates: Macro and microstructural behavior. Journal of Build. Eng. 2021; https://doi.org/10.1016/j.jobe.2021.103317.
[8] Detphan S, Chindaprasirt P. Preparation of fly ash and rice husk ash geopolymer. International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials. 2009; 16: pp. 720 – 726.
[9] Sama TA, DimaMK,Amr SE-D, Samir IA.-E. Properties of CeramicWaste Powder-Based Geopolymer Concrete, International Congress on Polymers in Concrete (ICPIC 2018); https://doi. org/10.1007/978-3-319-78175-4_54.
[10] Luhar I, Salmabanu L,MohdA, NabiałekM, Sandu AV, Szmidla J, Jurczyńska A, Razak AR, Aziz I, Jamil NH, Deraman ML. Assessment of the Suitability of Ceramic Waste in Geopolymer Composites:AnAppraisal.Materials; https://doi. org/10.3390/ma14123279.
[11] PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu – Część 1: Oznaczanie wytrzymałości.
[12] PN-EN 12390-7:2019-08 Badania betonu – Część 7: Gęstość betonu.
[13] PN-88/B-06250:1988 Beton zwykły – Część 5: Beton 5.2 Nasiąkliwość betonu.
[14] Huseien GF, Ismail M, Tahir MM, Mirza J, Khalid NHA, Asaad MA, Husein AA, Sarbini NN. Synergism be-tween palm oil fuel ash and slag: Production of environmental-friendly alkali activated mortars with enhanced properties. Constr. Build. Mater. 2018; 170: pp. 235 – 244.
[15] Aziz IH,AbdullahMMAB, Yong HC,Ming LY, Panias D, Sakkas K. Correlation of the Processing Parameters in the Formation of Granulated Ground Blast Furnace Slag Geopolymer. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Proceedings of the International Conference on Innovative Research – ICIR Euroinvent. Romania. 2017; 209: pp. 209.

Przyjęto do druku: 11.07.2022 r.

 

Materiały Budowlane 08/2022, strona 84-87 (spis treści >>)

Podstawowe właściwości geopolimerów z dodatkiem odpadu ceramicznego

Open Access (Artykuł w pliku PDF)

Basic properties of geopolymers with ceramic waste addition

Aleksandra Chuczun, Politechnika Białostocka; student
inż. Bartosz Rakowski, Politechnika Białostocka; student
mgr inż. Edyta Gosk, Politechnika Białostocka; student
dr inż. Katarzyna Kalinowska-Wichrowska, Politechnika Białostocka; Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
ORCID: 0000-0003-1760-3943

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

DOI: 10.15199/33.2022.08.14
Studium przypadku

Streszczenie. W artykule przedstawiono podstawowe właściwości geopolimerów z dodatkiem miału ceramicznego, tj.: wytrzymałość na zginanie i ściskanie, nasiąkliwość wagową, gęstość objętościową. Wykonano analizę SEM kompozytów i badania chemiczne surowców. Przyjęto stałą zawartość dodatku odpadowego, zmienną temperaturę wygrzewania i zawartość aktywatora. Wyniki wskazują na korzystny wpływ dodatku miału ceramicznego na badane cechy kompozytów.
Słowa kluczowe: geopolimery; odpad ceramiczny; recykling; temperatura dojrzewania.

Abstract. The article presents the basic properties of geopolymers with the use of ceramic fines, i.e. flexural and compressive strength, water absorption, bulk density. SEM analysis of composites and chemical tests of research raw materials were performed.Aconstant content of waste additive, a variable curing temperature and activator content were assumed. The results show a beneficial effect of the addition of ceramic fines on the examined properties of the composites.
Keywords: geopolymers; ceramic waste; recycling; curing temperature.

Literatura
[1] PriyaA.AReview on Eco-Green Geopolymer Concrete. International Journal of Science and Research (IJSR). 201: 1167 – 1170.
[2] Kalinowska-Wichrowska K. The Use Of FineWasteMaterial For The Future Of Sustainable Construction, Tech. Sci. 2018; 21: 149–156.
[3] Jin R, Chen Q. Investigation of concrete recycling in the U. S. construction industry, Proc. Eng. 2015; 118: 894-901.
[4] Duxson P, Fernández-Jiménez A, Provis JL, Lukey GC, PalomoA, Van Deventer JSJ. Geopolymer technology: The current state of the art, J. Mater. Sci. 2007; 42: 2917–2933.
[5] Siemieniuk J, Szatyłowicz E. Zmniejszenie emisji CO2 w procesie produkcyjnym cementu, Civil and Environmental Engineering 2018; s. 81 – 87.
[6] Pawluczuk E, Kalinowska-Wichrowska K, Soomro M. Alkali-Activated Mortars with Recycled Fines and Hemp as a Sand, Materials. 2021; https://DOI: 10.3390/ma14164580.
[7] Pawluczuk E, Kalinowska-Wichrowska K, Romero-Jimenez JR, Fernandez-Rodríguez JM, Suescum-Morales D. Geopolymer concrete with treated recycled aggregates: Macro and microstructural behavior. Journal of Build. Eng. 2021; https://doi.org/10.1016/j.jobe.2021.103317.
[8] Detphan S, Chindaprasirt P. Preparation of fly ash and rice husk ash geopolymer. International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials. 2009; 16: pp. 720 – 726.
[9] Sama TA, DimaMK,Amr SE-D, Samir IA.-E. Properties of CeramicWaste Powder-Based Geopolymer Concrete, International Congress on Polymers in Concrete (ICPIC 2018); https://doi. org/10.1007/978-3-319-78175-4_54.
[10] Luhar I, Salmabanu L,MohdA, NabiałekM, Sandu AV, Szmidla J, Jurczyńska A, Razak AR, Aziz I, Jamil NH, Deraman ML. Assessment of the Suitability of Ceramic Waste in Geopolymer Composites:AnAppraisal.Materials; https://doi. org/10.3390/ma14123279.
[11] PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu – Część 1: Oznaczanie wytrzymałości.
[12] PN-EN 12390-7:2019-08 Badania betonu – Część 7: Gęstość betonu.
[13] PN-88/B-06250:1988 Beton zwykły – Część 5: Beton 5.2 Nasiąkliwość betonu.
[14] Huseien GF, Ismail M, Tahir MM, Mirza J, Khalid NHA, Asaad MA, Husein AA, Sarbini NN. Synergism be-tween palm oil fuel ash and slag: Production of environmental-friendly alkali activated mortars with enhanced properties. Constr. Build. Mater. 2018; 170: pp. 235 – 244.
[15] Aziz IH,AbdullahMMAB, Yong HC,Ming LY, Panias D, Sakkas K. Correlation of the Processing Parameters in the Formation of Granulated Ground Blast Furnace Slag Geopolymer. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Proceedings of the International Conference on Innovative Research – ICIR Euroinvent. Romania. 2017; 209: pp. 209.

Przyjęto do druku: 20.07.2022 r.

 

Materiały Budowlane 08/2022, strona 80-83 (spis treści >>)

Zastosowanie analizy wielokryterialnej do oceny i wyboru rozwiązania pokrycia dachowego

Open Access (Artykuł w pliku PDF)

Application of multi-criteria analysis to evaluate and select a roofing solution

dr inż. Magdalena Apollo, Politechnika Gdańska; Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
ORCID: 0000-0002-6833-8142
dr inż. Beata Grzyl, prof. uczelni, Politechnika Gdańska; Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
ORCID: 0000-0002-0395-5190

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

DOI: 10.15199/33.2022.08.13
Studium przypadku

Streszczenie. Celem artykułu jest wskazanie optymalnego rozwiązania materiałowego do wykonania pokrycia dachowego w budynku biurowym. Wykorzystując wywiady z ekspertami oraz badania ankietowe, dokonano oceny trzech wariantów materiałowych. W badaniu zastosowano analizę wielokryterialną MCE z uwzględnieniem jedenastu kryteriów oceny. Badania wskazały, iż najkorzystniejszym rozwiązaniem jest zastosowanie membrany EPDM. Pomimo największych nakładów początkowych, w dłuższym okresie eksploatacji odznacza się ono wieloma zaletami.
Słowa kluczowe: pokrycia dachowe; analiza wielokryterialna (MCE); koszt cyklu życia (LCC); membrana EPDM.

Abstract. The aim of this paper is to identify the optimum solution for the roofing material of an office building. Incorporating expert interviews and surveys, three material options were evaluated.The study adopted a multi-criteria MCE analysis, considering 11 evaluation criteria. The study indicated that the most favourable solution was the use of EPDM membrane. Despite the highest upfront costs, in the long term it has numerous advantages.
Keywords: roofing; Multi Criteria Evaluation (MCE); Life Cycle Cost (LCC); EPDM membrane.

Literatura
[1] Marcinkowski R, Banach M. Harmonogramowanie robót budowlanych na podstawie danych kosztorysowych. Przegląd Budowlany 2015; 86, 10: 24–30.
[2] Wysocki RK. Efektywne zarządzanie projektami, VII. Onepress, 2018. Dostęp: 1 lipiec 2022. [Online]. Dostępne na: https://www.empik. com/efektywne-zarzadzanie-projektami-wysocki- robert-k, p1203453011, ksiazka-p.
[3] Byrdy C. Pokrycia dachów płaskich. Inżynier Budownictwa. 2013. https://inzynierbudownictwa. pl/pokrycia-dachow-plaskich/ (dostęp 1 lipiec 2022).
[4] Jaworski KM.Metodologia projektowania realizacji budowy, II.Warszawa:Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. Dostęp: 1 lipiec 2022. [Online]. Dostępne na: http://styczna.pl/metodologia- -projektowania-realizacji-budowy-p-1116.html.
[5] KsiążekM.Analiza porównawcza wybranych metod wielokryterialnych oceny przedsięwzięć inwestycyjnych. Budownictwo i Inżynieria Środowiska. 2011; 4: 555 – 561.
[6] Szafranko E.Możliwości zastosowaniametod analizy wielokryterialnej przy doborze rozwiązań materiałowo-technologicznych w konstrukcjach budowlanych. Materiały Budowlane 2015. DOI: 10.15199/33.2015.05.17.
[7] Szafranko E. Analiza wielokryterialna jako narzędzie definiowania czynników doboru rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych wariantów projektów inwestycyjnych. Izolacje. 2017; 9. Dostęp: 1 lipiec 2022. [Online]. Dostępne na: http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1. element.baztech-d7ca27c1-b2ca-49d8-a52d- -11c8b0ad0417.
[8] Matkowski Z,Adamowski J.Materiały do wykonywania warstw hydroizolacyjnych w dachach płaskich. Izolacje. 2016; 4. Dostęp: 1 lipiec 2022. [Online].Dostępne na: http://yadda.icm.edu.pl/yadda/ element/bwmeta1.element.baztech-92d63dcd- -cd2b-448f-9d60-d671344c501f.
[9] Informacja o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzętu budowlanego IRS 2 kw. 2022. Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o., Sekocenbud, Warszawa, Zeszyt 23/2022. Dostęp: 1 lipiec 2022. [Online]. Dostępne na: https://www. sekocenbud. pl/sklep/sprzedaz-wysylkowa/ sekocenbud-informacje-cenowe/informacje- kwartalne-rms/informacja-o-stawkach-robocizny- kosztorysowej-oraz-cenach-pracy-sprzetu- budowlanego-irs-2-kw-2022. html.
[10] Informacja o cenach materiałów budowlanych IMB 2 kw. 2022. OśrodekWdrożeń Ekonomiczno- Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o. o., Sekocenbud, Warszawa, Zeszyt 20/2022. Dostęp: 1 lipiec 2022. [Online]. Dostępne na: https://www.sekocenbud. pl/sklep/sprzedaz-wysylkowa/sekocenbud-informacje- cenowe/informacje-kwartalne-rms/informacja- o-cenach-materialow-budowlanych-imb- -2-kw-2022. html.
[11] ApolloM, SiemaszkoA,Miszewska E. The selected roof covering technologies in the aspect of their life cycle costs. Open Eng. 2018; 1: 478 – 483, doi: 10.1515/eng-2018-0053.

Przyjęto do druku: 01.08.2022 r.

 

Materiały Budowlane 08/2022, strona 76-79 (spis treści >>)

Laser scanning as a source of information in the analysis of the facades of heritage at risk – the mansion in Kliczewo Male

Open Access (Artykuł w pliku PDF)

Skanowanie laserowe jako źrodło informacji w analizie elewacji zagrożonego obiektu zabytkowego – dworu w Kliczewie Małym

Emilia Dudzińska, Warsaw University of Technology, Faculty of Architecture
ORCID: 0000-0003-0201-8514
Karol Argasiński, , Warsaw University of Technology, Faculty of Architecture
ORCID: 0000-0002-8250-7109

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

DOI: 10.15199/33.2022.08.12
Studium przypadku

Streszczenie. Artykuł przedstawia zastosowanie chmury punktów w analizie i dokumentacji elewacji zabytkowych obiektów zagrożonych. Na przykładzie skanu dworu w Kliczewie Małym wykonano mapy i przedstawiono możliwość ich zastosowania. Wykonano analizę odkształceń, ubytków i innych. Opracowania stanowią podstawę do prac związanych z dokumentacją wektorową. Wycinek chmury przedstawiający płaskorzeźbę został przekształcony w geometrię MESH, co umożliwia jego udostępnienie na platformach internetowych oraz druk 3D.
Słowa kluczowe: skanowanie laserowe; dziedzictwo zagrożone; chmura punktów; elewacja; dokumentacja.

Abstract. The article presents the use of a point cloud in the analysis and documentation of facades of historic endangered objects. In the example of a scan of the mansion in Kliczewo Male, maps were made, and the possibility of their applications was presented. Analysis of deformations, cavities, and others were performed. The studies are the basis for vector documentation. The point cloud segment showing reliefs has been transformed into a MESH geometry, which allows it to be shared on online platforms and 3D printing.
Keywords: laser scanning; heritage at risk; point cloud; elevation; façade; documentation.

Literatura
[1] M. Rozbicka and J. Serafinowicz, ‘Karta Ewidencyjna Zabytku Architektury i Budownictwa nr 234-A Dwór w Kliczewie Małym’. 1983.
[2] ‘FARO Focus Premium Laser Scanner| Hardware | FARO’. [Online]. Available: https:// www.faro.com/en/Products/Hardware/Focus-Laser- Scanners. [Accessed: 01-May-2022].
[3] ‘FARO® SCENE 3D Point Cloud Software | FARO’. [Online]. Available: https://www.faro. com/en/Products/Software/SCENE-Software. [Accessed: 01-May-2022].
[4] J. Armesto-González, B. Riveiro-Rodríguez, D. González-Aguilera, and M. T. Rivas-Brea, ‘Terrestrial laser scanning intensity data applied to damage detection for historical buildings’, J. Archaeol. Sci., vol. 37, no. 12, pp. 3037–3047, 2010.
[5] ‘PRODUKTY – PointCab’. [Online]. Available: https://pointcab.pl/produkty/. [Accessed: 01-May-2022].
[6] J. Xu, L. Ding, and P. E. D. Love, ‘Digital reproduction of historical building ornamental components: From 3D scanning to 3D printing’, Autom. Constr., vol. 76, pp. 85–96, 2017.

Przyjęto do druku: 18.07.2022 r.

 

Materiały Budowlane 08/2022, strona 73-75 (spis treści >>)