ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ. Katedra technologie staveb DIPLOMOVÁ PRÁCE. Bc. Hana Trejbalová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ. Katedra technologie staveb DIPLOMOVÁ PRÁCE. Bc. Hana Trejbalová"

Transkript

1 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ Katedra technologie staveb DIPLOMOVÁ PRÁCE Analýza geometrické přesnosti stavebních konstrukcí Bc. Hana Trejbalová 2018 Vedoucí diplomové práce: Ing. Linda Veselá, Ph.D.

2 Prohlašuji, že jsem předkládanou diplomovou práci vypracovala samostatně pouze s použitím pramenů a literatury uvedených v seznamu citované literatury. V Praze.. Hana Trejbalová

3 Poděkování Ráda bych na tomto místě poděkovala vedoucí diplomové práce Ing. Lindě Veselé, Ph.D. za cenné připomínky a odborné rady, kterými přispěla k vypracování této diplomové práce. Dále bych poděkovala společnosti Geosan Group a. s. za poskytnutí potřebných podkladů a za odborné rady a čas, které mi během vypracování diplomové práce věnovala.

4

5 Anotace Práce se zabývá posouzením a vyhodnocením geometrické přesností vybraných konstrukcí bytového domu,,rezidence Vrchlického, který je ve fázi rozestavěnosti. Rozdělena je do několika tematických částí. Nejprve je shrnut výčet souvisejících legislativních předpisů, dále je vysvětlena základní terminologie týkající se geometrické přesnosti konstrukcí a následně jsou popsány hodnocené aspekty. V další části je charakterizován posuzovaný objekt. Následuje kapitola věnující se kontrole projektu z hlediska navržených rozměrů jednotlivých místností vybraných bytů a ateliérů a dále domovní komunikace a schodiště. Výsledné hodnoty jsou porovnány se stanovenými minimálními rozměry daných závaznými předpisy. Po technickém zhodnocení projektu je provedeno měření skutečných rozměrů konstrukcí. Velikosti výsledných odchylek skutečných rozměrů od projektové dokumentace jsou porovnány s maximálními přípustnými odchylkami, které jsou dány příslušnými normami. Klíčová slova: Geometrická přesnost, tolerance, mezní odchylka.

6 Annotation Presented diploma thesis deals with an assessment and an evaluation of geometric accuracy of selected building constructions "Rezidence Vrchlického", which is actually under construction. The thesis is divided into several thematic parts. In the beginning, there is a file of legislative regulation summarized. In the following part, there is the basic terminology explained, related to geometric accuracy. Next, assessed aspects are described and the building is characterized. In the other part, a control of project documentation is performed in terms of designed dimensions of each room of selected apartments and studios. Just like that, house communications and staircases are also assessed. After the technical assessment of technical documentation, the measurement of real dimensions is realised. Differences between resulting deviations and the real state of the building are mutually assessed and compared to maximal permissible deviations mentioned in relevant technical standards.. Keywords Geometric accuracy, tolerance, limit deviation.

7 Obsah 1 Úvod Cíl práce Legislativa /2006 Zákon o uzemním plánování a stavebním řádů a jeho prováděcí předpisy ČSN Obytné budovy Vyhláška hl. m. Prahy 26/1999 Sb ČSN Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti ČSN Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení 13 ČSN EN Provádění betonových konstrukcí ČSN Okna a vnější dveře Požadavky na zabudování ČSN Schodiště a šikmé rampy Základní požadavky Vyhláška č. 268/2009 Vyhláška o technických požadavcích na stavby 14 3 Teoretická část Zásady a postupy navrhování Inherentní odchylky Výpočet přesnosti Hodnoty geometrické přesnosti v projektové dokumentaci Časté vady na stavbách Terminologie geometrické přesnosti staveb Geometrická přesnost hodnocené aspekty Půdorysná poloha konstrukcí Vzdálenost protilehlých konstrukcí... 22

8 Rozměry stavebních otvorů Požadavky na monolitické betonové schodiště Posuzovaný objekt a jeho dokumentace Popis objektu Konstrukční a materiálové řešení objektu Kontrola projektové dokumentace navržených geometrických rozměrů Kontrola navržených rozměrů vybraných bytových jednotek a studií. 28 Stanovení vnitřních světlých rozměrů, zohledňující mezní odchylky. 29 Kontrola rozměru domovní komunikace Kontrola rozměrů schodiště Posouzení a vyhodnocení geometrické přesnosti vybraných konstrukcí bytového domu Kontrola polohy nosných konstrukcí ve stanovených bodech Vzdálenost protilehlých hrubých monolitických konstrukcí Posouzení vzdálenosti protilehlých stěn statického celku A Posouzení vzdálenosti protilehlých stěn statického celku A Posouzení vzdálenosti protilehlých stěn statického celku B Posouzení vzdálenosti protilehlých stěn statického celku B Posouzení vzdálenosti protilehlých stěn statického celku B Kontrola rozměrů vybraných stavebních otvorů Kontrola rozměrů stavebních otvorů u studia A.1.2 a A.1.4, a bytových jednotek B.1.2, B.1.3 a B Vzdálenost protilehlých konstrukcí s dokončeným povrchem Posouzení vzdálenosti protilehlých konstrukcí jednotlivých místností studia A Kontrola skutečných ploch vyšetřovaných místností A

9 Z tabulky 26 je patrné, že žádná skutečná podlahová plocha se neliší od projektové plochy více než o 0,65 % Posouzení vzdálenosti protilehlých konstrukcí jednotlivých místností studia A Posouzení vzdálenosti protilehlých konstrukcí jednotlivých místností bytové jednotky B Posouzení vzdálenosti protilehlých konstrukcí jednotlivých místností bytové jednotky B Posouzení vzdálenosti konstrukce jednotlivých místností bytové jednotky B Posouzení geometrické přesnosti monolitického betonového schodiště Posouzení geometrické přesnosti schodišťových stupňů Souhrnné vyhodnocení Závěr Citovaná literatura a zdroje Seznam obrázků Seznam schémat Seznam grafů Seznam tabulek

10 1 Úvod Geometrická přesnost staveb určuje kvalitu budov a patří tak do významných vlastností, které ovlivňují stavby jak při realizaci, tak i během užívání. Nedodržení geometrické přesnosti výrazně zvyšuje množství poruch, které vedou k vysokým nákladům na opravy a výrazně ovlivňují jakost a životnost budov a jejich částí. Jakým způsobem bude výsledné přesnosti dosaženo, je závislé na množství realizačních procesů, přesnosti rozměření a vytyčení, které již zohledňují mezní odchylky a tolerance. Geometrickou přesností se zabýváme u takových parametrů, které jsme schopni při realizaci přeměřit a porovnat s návrhem. 1.1 Cíl práce Hlavním cílem práce je posoudit geometrickou přesnost vybraných konstrukcí bytového domu ve výstavbě. K dosažení tohoto cíle jsou realizovány níže uvedené dílčí cíle: Seznámení s legislativou týkající se geometrické přesnosti konstrukcí bytových staveb a s obecnými závaznými předpisy pro bytové domy. Kontrola navržených rozměrů v projektové dokumentaci. Zaměření skutečných rozměrů a poloh realizovaných konstrukcí a jejich posouzení s příslušnými technickými normami a určení skutečných odchylek od projektové dokumentace. Návrh opatření při překročení mezních odchylek vycházejících z norem. Souhrnné hodnocení geometrické přesnosti zaměřených konstrukcí. Posouzení shody s normami. 10

11 2 Legislativa Výstavbový proces se řídí velkým množstvím legislativních předpisů. V následující tabulce (Tabulka 1) je uveden výčet nejdůležitějších předpisů týkajících se výstavby a požadavků na geometrickou přesnost pro bytový dům Rezidence Vrchlického. Stěžejní pasáže z vybraných předpisů jsou zmíněny níže. Zákony, předpisy, vyhlášky, směrnice 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu a jeho prováděcí předpisy v platném znění [1] ČSN Obytné budovy [2] 26/1999 Sb. Vyhláška hl. m. Prahy [3] ČSN Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti [4] ČSN Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení [5] ČSN EN Provádění betonových konstrukcí [6] ČSN Okna a vnější dveře - požadavky na zabudování [7] ČSN Schodiště a šikmé rampy Základní požadavky [8] 268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavu [3] Tabulka 1 - Seznam použité legislativy [zdroj: vlastní] 11

12 183/2006 Zákon o uzemním plánování a stavebním řádů a jeho prováděcí předpisy Tento zákon upravuje ve věcech územního plánování zejména cíle a úkoly územního plánování, soustavu orgánů územního plánování, nástroje územního plánování, vyhodnocování vlivů na udržitelný rozvoj území, rozhodování v území, možnosti sloučení postupů podle tohoto zákona s postupy posuzování vlivů záměrů na životní prostředí, podmínky pro výstavbu, rozvoj území a pro přípravu veřejné infrastruktury, evidenci územně plánovací činnosti a kvalifikační požadavky pro územně plánovací činnost. Dále upravuje ve věcech stavebního řádu zejména povolování staveb a jejich změn, terénních úprav a zařízení, užívaní a odstraňování staveb, dohled a zvláštní pravomoci stavebních úřadů, postavení a oprávnění autorizovaných inspektorů, soustavu stavebních úřadů, povinnosti a odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb. Zabývá se podmínkami pro projektovou činnost a provádění staveb, obecnými požadavky na výstavbu, účely vyvlastnění, vstupy na pozemky a do staveb, ochranou veřejných zájmů a některými dalšími věcmi souvisejícími s předmětem této právní úpravy [1]. ČSN Obytné budovy Tato norma stanovuje zásady pro navrhování obytných budov nebo obytných částí budov, platné pro: Bytové domy Obytné části v budovách jiného účelu Nástavby a přístavby budov, jimiž vznikají nové byty Rodinné domy Nástavby a přístavby rodinných domů [2] 12

13 Vyhláška hl. m. Prahy 26/1999 Sb. Tato vyhláška stanoví základní požadavky na územně technické řešení staveb a zařízení a na účelové a stavebně technické řešení staveb a zařízení, které náleží do působnosti stavebního úřadu a orgánu hl. m. Prahy. V současné době je již neplatná a je nahrazena vyhláškou 10/2016 Sb. hl. m. Prahy [3, 9]. ČSN Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti Norma platí pro navrhování přesnosti geometrických parametrů (dále jen navrhování přesnosti) v návaznosti na ČSN pro: a) stavební konstrukce a jejich části - dále jen konstrukce; b) výrobky pro stavební část staveb - dále jen výrobky; c) stavební postupy. [4] ČSN Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení Norma platí pro navrhování přesnosti geometrických parametrů v návaznosti na ČSN pro: a) stavební konstrukce a jejich části b) výrobky pro stavební část staveb c) stavební postupy. [5] ČSN EN Provádění betonových konstrukcí Evropská norma, která platí pro provádění betonových konstrukcí. EN 1990, Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí, EN 1992 EN 1992, Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí EN1994, Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelových konstrukcí Na výslednou přesnost monolitických konstrukcí se značně podílí bednění, proto je nutné přesné vytyčení a rozměření pro osazení bednění, se znalostí geometrické přesnosti vlastních bednících systémů, aby výsledná monolitická konstrukce byla co nejpřesnější. Přesnost bednění garantuje, zhotovitel bednění. 13

14 Po odbednění v betonových konstrukcí nastane řada změn geometrických parametrů, vlivem objemových změn. Tyto změny je nutné uvažovat do tolerancí a mezních odchylek, které jsou výpočtem zohledněny ve funkčních požadavcích. Požadovaná přesnost monolitických betonových konstrukcí je zapsána v normě ČSN EN 13670, kde jsou podrobně zapsány zásady pro návrh geometrických parametrů. Tyto zásady v praxi nebývají dodrženy. Často zde dochází k rozporu na požadavek geometrické přesnosti pro monolitické konstrukce s požadavkem geometrické přesnosti pro následné konstrukce či výrobky, kterými je monolitická konstrukce doplněná. Pro takový případ se často berou hodnoty mezních odchylek a tolerancí z normy na místo přesného návrhu geometrické přesnosti určenou výpočtem. Dané hodnot normy často nevyhovují danému konkrétnímu projektu. [6] ČSN Okna a vnější dveře Požadavky na zabudování Tato norma určuje požadavky na navrhování, provádění a kontrolu zabudování oken, okenních sestav a vnějších dveří do stavby. Obecná doporučení platí i pro střešní okna. [7] ČSN Schodiště a šikmé rampy Základní požadavky Tato norma určuje požadavky pro rozměry a tvar schodišť a šikmých ramp, které jsou trvalou součástí interiéru a exteriéru stavebních objektů a jsou určeny jako komunikace pro pěší. [8] Vyhláška č. 268/2009 Vyhláška o technických požadavcích na stavby Tato vyhláška stanoví technické požadavky na stavby, které náleží do působnosti obecných stavebních úřadů. [9] 14

15 3 Teoretická část 3.1 Zásady a postupy navrhování Z hlediska geometrické přesnosti navrhujeme stavby tak, aby jejich realizace byly proveditelné, hospodárné a kontrolovatelné. S rostoucími požadavky na geometrickou přesnost výrazně rostou náklady na výrobu, provádění a na opravu nepřesností, tudíž je nutné hledat optimální cenu na zabezpečení všech těchto požadavků. V některých případech je použita porovnávací studie několika variant. Nutnou podmínkou rozhodování je předpoklad, že předepsané charakteristiky lze kontrolovat a splňují veškeré požadavky. Konstrukční řešení stavby musí být navržené tak, aby zamezilo vzniku nepřesností, popřípadě, aby se snížil nepříznivý vliv objemových změn. Nedílnou součástí návrhu přesnosti je jejich výpočet, který se používá pro stavení charakteristik přesnosti. Druhy výpočtu pro stanovení charakteristik Statistická metoda výpočtu Součtová metoda výpočtu Statistická metoda extremalizace Skutečný tvar výrobků je pro výpočet moc složitý a proto se zjednodušuje. Zanedbání jednoho ze tří rozměrů je možné za předpokladu, že tento rozměr je menší než jedna pětina ostatních rozměrů. Inherentní odchylky U prvků s rozměry větší než 2000 mm se významně projevují časově závislé objemové změny, které vznikají smršťováním, dotvarováním a přetvořením. Dle závislosti objemových změn na čase: Vratné objemové změny Nevratné objemové změny Při výpočtu geometrické přesnosti s ohledem k inherentním odchylkám musí být definovány výchozí podmínky určující omezení výroby prvků. Ty se mohou lišit od podmínek, které jsou kladeny při zabudování prvku do konstrukce. 15

16 Doporučená teplota +15 C Určitá doba zhotovení výrobku beton 28 dnů Určitá vlhkost Do výpočtu se dále zohledňují podmínky, které charakterizují zabudování prvků do konstrukce (montážní podmínky, provozní podmínky). Inherentní odchylky jsou významné především u obvodových plášťů z velkorozměrových prvků, u kterých se významně projevuje vratné objemové změny v důsledku periodických změn. 3.2 Výpočet přesnosti Postup výpočtu přesnosti je popsán v normě ČSN Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti. 3.3 Hodnoty geometrické přesnosti v projektové dokumentaci Geometrická přesnost musí být zohledněná v projektové dokumentaci, kde jsou udány nejmenší a největší mezní hodnoty, horní a dolní mezní odchylky a tolerance. Přesnost délkových, výškových charakteristik je možno v PD předepsat několika způsoby: Číselnými hodnotami za kótami. Číselnými hodnotami uvedené v popisovém poli na výkrese. Uvedením čísla příslušné technické normy nad popisovým polem, nebo v legendě. Specifikací požadavků přesností na jednotlivé rozměry v legendě, nebo nad popisovým polem. 16

17 3.4 Časté vady na stavbách K chybné geometrické přesnosti dochází především z těchto důvodu: Neznalost požadavků na geometrickou přesnost. Nedostatečná specifikace projektové dokumentace. Technologická nekázeň. Geometrické imperfekce konstrukcí, resp. jejich dílců. K nejčastějším problémům dochází u monolitických betonových konstrukcí, osazování výplní, rovinnosti podlah a stěn, u provádění schodišť. 17

18 3.5 Terminologie geometrické přesnosti staveb V této kapitole se nachází vybraná terminologie geometrické přesnosti. [10] Geometrický parametr veličina definovaná v daném směru, přímce nebo úhlu. Rozměr číselná hodnota geometrického parametru udávaná v jednotkách. Základní rozměr referenční rozměr použitý v PD a při realizaci, který slouží k určení požadovaného rozměru, k tomuto rozměru se přičítají odchylky. Schéma 1 - Základní rozměr [zdroj: vlastní] Horní mezní rozměr nejvyšší dovolený skutečný rozměr. Schéma 2 - Základní rozměr [zdroj: vlastní] 18

19 Dolní mezní rozměr nejmenší dovolený skutečný rozměr. Schéma 3 - Dolní mezní rozměr [zdroj: vlastní] Horní mezní odchylka Kritérium přesnosti, který nabývá kladných hodnot. O tuto hodnotu může být zvětšen základní rozměr. Mezní odchylkou se vyjadřují především odchylky délkových rozměrů. Schéma 4 - Horní mezní odchylka [zdroj: vlastní] Dolní mezní odchylka Kritérium přesnosti, které nabývá záporných hodnot. O tuto hodnotu může být zmenšen základní rozměr. Mezní odchylkou se vyjadřují především odchylky délkových rozměrů. Schéma 5 - Dolní mezní odchylka [zdroj: vlastní] Tolerance číselný rozdíl mezi horním mezním rozměrem a dolním mezním rozměrem. 19

20 Schéma 6 - Tolerance [zdroj: vlastní] Srovnávací rovina je stanovená rovina, která nejlépe kopíruje skutečný povrch. Vztahuje se k ní vyhodnocení zaměřených odchylek. Srovnávací rovina zajišťuje vyloučení odchylkám svislosti a vodorovnosti. Schéma 7 - Srovnávací rovina [zdroj: vlastní] 20

21 3.6 Geometrická přesnost hodnocené aspekty V této kapitole jsou stručně vysvětlené vybrané hodnocené aspekty monolitických konstrukcí. [10] Půdorysná poloha konstrukcí Schéma 8 - Půdorysná poloha konstrukcí [zdroj vlastní] Nedodržení správného polohového umístění konstrukcí může mít fatální důsledky jak při výstavbě, tak i při užívaní stavby. Proto kontrola polohy patří mezi nejdůležitější měření a provádí ji výhradně geodet. Důsledky nedodržení polohového umístění konstrukcí Nedodržení půdorysné polohy konstrukcí může zapříčinit špatné rozložení zatížení nosných konstrukcí či dokonce zatížení nenosných konstrukcí. Špatně provedená poloha konstrukcí vyvolává statické poruchy konstrukcí a může zapříčinit kolaps. Nesprávně provedená poloha konstrukcí způsobuje zmenšování (zvětšování) půdorysných ploch jednotlivých prostorů, které jsou u bytových i administrativních budov velmi přísně kontrolovány. Změna rozměru plochy může vézt k finančním sankcím či bouracím pracím, které navyšují rozpočet a prodlužují stavební práce. Podkladem pro kontrolu půdorysné polohy je projektová dokumentace. Z výkresu se odečítají souřadnice vybraně zaměřených kontrolních bodů. 21

22 Kontrolu provádí pověřený geodet v souladu s obecně závaznými platnými právními předpisy zejména se zákonem č.200/1994 Sb. a vyhláškou č.31/1995 Sb., vše v platném změní, pomocí totální stanice, nebo dálkového měřidla od pevného bodu. Kontrolní body pro měření půdorysného umístění jsou 100 mm nad úrovní hrubé podlahy ve svislém směru. Ve vodorovném směru jsou kontrolní body v osách povrchových ploch, u stěn 100 mm od svislých hran. [10] Vzdálenost protilehlých konstrukcí Schéma 9 - Vzdálenost protilehlých konstrukcí [vlastní zdroj] Kontrola vzdáleností protilehlých konstrukcí je prováděna především kvůli prověření dodržení stanovených půdorysných ploch jednotlivých místností. Změna půdorysné plochy místností nese tyto komplikace: Vyhláška 268/2009 stanovuje požadavek na minimální velikost ploch místností pro jednotlivé druhy staveb. Odchylky od požadované plochy mohu zapříčinit problémy při kolaudaci. Dalším problémem může nastat při vybavování místnosti zařizovacími předměty, které byly navrženy na přesný rozměr. Kontrolu provádí pověřený geodet pomocí totální stanice od pevného bodu, nebo stavbyvedoucí, technický dozor dálkovým měřidlem. Protilehlost konstrukcí se provádí ve svislém směru i ve vodorovném směru. 22

23 Rozměry stavebních otvorů Schéma 10 - Stavební rozměry [vlastní: zdroj] Rozměry stavebních otvorů se zaměřují jak ve svislém, tak i ve vodorovném směru 100 mm od hran stavebního otvorů. Kontrolu provádí stavbyvedoucí pomocí dálkového laseru. [10] [11] Nedodržení požadavků na geometrickou přesnost stavebních otvorů může zapříčinit tyto problémy: Snížení velikosti otvorů muže způsobit značné problémy při kolaudaci. Technologickou náročnost montáže, či dokonce znemožnění montáže. 23

24 Požadavky na monolitické betonové schodiště Schéma 11 - Betonové schodiště [8] Geometrická přesnost schodiště je řešena především z pohledu bezpečnosti a komfortu užívání. Konstrukci schodiště navrhujeme podle normy ČSN Schodiště a šikmé rampy, kde jsou stanoveny základní požadavky: Všechny stupně ve schodišťovém rameni na výstupní čáře musí mít shodnou výšku h. Všechny stupně ve schodišťovém rameni na výstupní čáře musí mít shodnou šířku b. Norma tedy stanovuje nulovou toleranci pro výšky a šířky schodišťových stupňů pro schodiště s konečnou úpravou. [12] [8] U hrubé stavby schodiště jsou stanoveny hodnoty přípustných odchylek, neboť provedení betonové konstrukce s nulovou tolerancí je téměř nereálné. Tyto odchylky jsou uvedeny v normě ČSN EN Provádění betonových konstrukcí, které nejsou stanoveny přímo pro schodiště ale pro průřezy. Kontrolu schodiště provádí stavbyvedoucí pomocí dálkového měřidla, svinovacího metru, nebo totální stanice, nebo pověřený geodet totální stanicí. Kontrola rozměrů schodišťových stupňů se provádí na výstupní čáře. 24

25 4 Posuzovaný objekt a jeho dokumentace 4.1 Popis objektu Obrázek 1 - Vizualizace REZIDENCE VRCHLICKÉHO [17] Stavba Rezidence Vrchlického zobrazená na obrázku 1 se nachází na křižovatce ulic Hlaváčková, Vrchlického a Pod Radnicí v části Praha 5. Jedná se o novostavbu bytového domu se sedmi nadzemními obytnými podlažími a jedním polozapuštěným suterénním patrem s parkovacími stáními pro potřebu objektu. V nadzemních podlažích jsou umístěny především malometrážní bytové jednotky s menšími lodžiemi a balkóny. Byty jsou doplněny malými ateliéry pro krátkodobé ubytování (v projektové dokumentaci jsou ateliéry označené chybně jako apartmány) a sklepy, které se nachází v suterénu při severní fasádě. V horních ustoupených patrech jsou pak navrženy větší byty s obytnými terasami. V objektu se nachází 42 parkovacích stání (27 klasických stání a 15 na parkovacích posuvných plošinách), 52 bytů a 21 ateliéru dispozičně od 1 + kk až po 4 + kk. V 1. NP je situovaná nebytová jednotka prodejny bez potravinářského využití. 25

26 Objekt byl navržen dle požadavků vyhlášky 26/1999 Sb. hl. m. Prahy a normy ČSN Obytné budovy. Konstrukční a materiálové řešení objektu Nosná konstrukce stavby je navržena v technologii monolitického železobetonu. Konstrukci nadzemních podlaží tvoří stěnový systém obvodových a vnitřních železobetonových stěn, které podporují obousměrně pnuté stropní desky. Konstrukce podzemního podlaží je z důvodu uvolnění dispozice pro parkování navržena jako železobetonový skelet, který je doplněný ztužujícími stěnami umístěnými v místě komunikačního jádra. Přechod mezi stěnovým a sloupovým nosným systémem umožní mohutný trámový rošt ve strop nad prvním nadzemním podlaží. Obvodové suterénní stěny v železobetonu boudou provedeny v tzv. technologii bílé vany, tzn., že kromě nosné funkce převezmou ještě funkci hydroizolace spodní stavby. Stejným způsobem bude provedena i základová deska, která bude navržená jako přímo pojížděná, bez dalších podlahových vrstev. Vrchní povrch bude po vybetonování opatřen ochrannou stěrkou, která chrání beton před přímým působením rozmrazovacích solí a překlene i případné trhliny v betonu. Prostorová tuhost a stabilita objektu je zajištěna tuhostí železobetonových stěn a jejich vzájemným propojením stropními tabulemi. Vnitřní dělící konstrukce tvořeny dělícími příčkami, vyzděnými z příčkovek Porotherm a z akustických keramických tvarovek. Dělící stěny v objektu jsou navrženy k oddělení jednotlivých místností navzájem od komunikačních prostorů a od prostoru sociálního zázemí. Překlady zděných dělících konstrukcí bude systémové keramické s vloženou betonářskou výztuží a monolitické železobetonové. Výtahová šachta a schodiště jsou navržené jako železobetonové monolitické akusticky oddělené od ostatních konstrukcí. 26

27 4.2 Kontrola projektové dokumentace navržených geometrických rozměrů Následující schéma označuje 1.NP, kde se nachází bytové jednotky B.1.2, B.1.3, B.1.4, studia A.1.2 a A.1.4, společná domovní komunikace 1.04 a schodiště Schéma 12 Bytové jednotky 1. NP [zdroj: vlastní] Veškeré tyto vyznačené prostory na schématu 12 budou podrobeny kontrole geometrických rozměrů dle vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m Prahy, která se odkazuje na normu ČSN Obytné budovy. Kontrola bude provedena ve třech krocích: Kontrola stanovených rozměrů bytových jednotek a studií. Kontrola stanovených rozměrů hlavní domovní komunikace. Kontrola stanovených rozměrů schodiště. 27

28 Kontrola navržených rozměrů vybraných bytových jednotek a studií Kontrola bude provedena na stanovené rozměry jednotlivých místností bytových jednotek a studií dané projektovou dokumentací. Navržené rozměry bytových jednotek budou porovnány dle vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy čl.3. a navržené rozměry obou studií budou porovnány dle vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy čl. 53. Na bytové jednotce B.1.3 bude demonstrován postup stanovení vnitřních světlých rozměrů zohledňující dolní mezní odchylky. Získané hodnoty rozměrů budou zaznamenány do tabulky a následně porovnány s požadovanými hodnotami stanovené vyhláškou č. 26/1999 Sb. hl. m Prahy. 28

29 Stanovení vnitřních světlých rozměrů, zohledňující mezní odchylky. Bytová jednotka B.1.3 je rozdělena do dvou částí: Obytná místnost = část bytu, která splňuje požadavky dle zvláštního předpisu ČNR č. 102/1992, vyhláška MMR č. 369/2001 sb. a je určena k trvalému bydlení. Příslušenství bytu = prostory, které doplňují obytné místnosti a jsou určeny zajištění komunikace, osobní hygieny a vaření. Schéma 13 Bytová jednotka B.1.3 [zdroj: vlastní] Obytné místnosti bytové jednotky B.1.3 tvoří ložnice B a obytná kuchyně B Chodba B a Koupelna B jsou zařazeny do oddílu příslušenství bytu. Každá tato místnost bude podrobena kontrole projektových hodnot světlých rozměrů. 29

30 Kontrola světlých rozměrů obytných místností B a B Na následujícím schématu 14 jsou graficky vyznačené obytné místnosti (obytná kuchyně B a ložnice B.1.3.3), které budou podrobeny kontrole navržených světlých rozměrů, jejichž výsledné hodnoty se porovnají s minimálními požadovanými světlými rozměry stanovené ve vyhlášce č. 26/1999 hl. m. Prahy. Schéma 14 Světlé rozměry obytných místností [zdroj: vlastní] A. Stanovení světlých výšek místností B a B Projektovaná světlá výška místnosti je stanovena jako minimální světlá výška dle technických, právních nebo funkčních požadavků: + max. odchylka konstrukční výšku hrubé konstrukce + max. odchylka průřezu horní stropní desky + max. odchylka tloušťky podlahové konstrukce + max. projektovaný průhyb stropní konstrukce + případná povrchová úprava spodní líce stropní desky. [10] 30

31 Světlá výška místností B a B Projektovaná výška odchylka betonové konstrukce (pro h 4 m) [6] 2680 mm 20 mm odchylka tloušťky stropní desky ±10 mm pro t < 150 mm, ±15 mm pro t = 400 mm [6] ±11 mm odchylka tl. podlahy - odchylka roznášecí vrstvy - -0 %/ +20 % = 40 mm 48 mm 8 mm maximální projektovaný průhyb: vzdálenost podpor 7700 mm = >7700 / 250 [9] 30 mm povrchová úprava spodního líce stropní desky jemnozrnná omítka s malbou Tabulka 2 Stanovení světlých výšek obytných místností [zdroj: vlastní] 15 mm Tabulka 2 zaznamenává projektovanou výšku vyšetřovaných pokojů, maximální přípustný průhyb stropní desky, povrchovou úpravu spodního líce a maximálně přípustné odchylky, které mohou nastat při realizaci. Výpočet =2596 mm Dolní mezní rozměr světlé výšky = 2596 mm. Je to kritická teoretická hodnota, která vychází z nejnepříznivějších stavů. 31

32 B. Stanovení skutečných světlých šířek místností B a B Projektovaná světlá šířka místnosti musí být stanovena jako minimální světlá šířka místnosti dle technických, funkčních a právních požadavků. +max. odchylka vzdálenosti protilehlých konstrukcí +2x tloušťka projektované povrchové úpravy (včetně tloušťky obkladů). [1] Světlá šířka místností B Projektovaná šířka pokoje kuchyňský kout Projektovaná šířka pokoje dolní část Odchylka vzdáleností protilehlých konstrukcí -betonové konstrukce Povrchová úprava stěn jemnozrnná omítka 2180 mm 2790 mm ±20 mm 15 mm Tabulka 3 Stanovení světlé šířky místnosti B [zdroj: vlastní] Tabulka 3 zaznamenává projektovanou šířku vyšetřované místnosti B.1.3.2, povrchovou úpravu stěn a maximální přípustné realizační odchylky. Výpočet = 2130 mm = 3295 mm Dolní mezní rozměry světlých šířek = 2130 mm a =3295 mm. Jsou to kritické teoretické hodnoty, které vychází z nejnepříznivějších stavů. Světlá šířka místností B Projektovaná šířka pokoje horní část Odchylka vzdáleností protilehlých konstrukcí -betonové konstrukce Povrchová úprava stěn jemnozrnná omítka 2980 mm ±20 mm 15 mm Tabulka 4 Stanovení světlých šířek místnosti B.1.33 [zdroj: vastní] Tabulka 4 zaznamenává projektovanou šířku vyšetřované místnosti B.1.3.3, povrchovou úpravu stěn a maximální přípustné realizační odchylky. 32

33 Výpočet = 2930 mm Dolní mezní rozměr světlé šířky = 2930 mm. Jedná se o kritickou teoretickou hodnotu, která vychází z nejnepříznivějších stavů. 33

34 Kontrola rozměrů vstupního prostoru do bytu B.1.3 Na následujícím schématu 15 je graficky vyznačená chodba B bytové jednotky B.1.3, která budou podrobena kontrole navržených světlých rozměrů. Výsledné hodnoty budou porovnány s minimálními požadovanými světlými rozměry stanovené ve vyhlášce č. 26/1999 hl. m. Prahy. Schéma 15 Místnost B světlé rozměry místnosti B [zdroj:vlastní] Světlá výška místností B Projektovaná výška odchylka betonové konstrukce (pro h 4 m) [6] 2680 mm 20 mm odchylka tloušťky stropní desky ±10 mm pro t < 150 mm, ±15 mm pro t = 400 mm [6] ±11 mm odchylka tl. podlahy - odchylka roznášecí vrstvy - -0 %/ +20 % = 40 mm-48 mm 8 mm maximální projektovaný průhyb: vzdálenost podpor 7700 mm = >7700/250 [9] 30 mm povrchová úprava spodního líce stropní desky jemnozrnná omítka s malbou Tabulka 5 - Stanovení světlé výšky místnosti B [zdroj:vlastní] 15 mm Tabulka 5 zaznamenává projektovanou výšku vyšetřované místnosti B.1.3.1, maximální přípustný průhyb stropní desky, povrchovou úpravu spodního líce a maximálně přípustné odchylky, které mohou nastat při realizaci. Výpočet = 2596 mm 34

35 Dolní mezní rozměr světlé výšky = 2956 mm. Je to kritická teoretická hodnota, která vychází z nejnepříznivějších stavů. Světlá šířka místností B Projektovaná šířka pokoje horní část Odchylka vzdáleností protilehlých konstrukcí -betonové konstrukce Povrchová úprava stěn jemnozrnná omítka 1950 mm ±20 mm 15 mm Tabulka 6 Stanovení světlé šířky místnosti B [zdroj: vlastní] Tabulka 6 zaznamenává projektovanou šířku vyšetřované místnosti B.1.3.3, povrchovou úpravu stěn a maximální přípustné realizační odchylky. Výpočet = 1915 mm Dolní mezní rozměr světlé výšky = 2956 mm. Je to kritická teoretická hodnota, která vychází z nejnepříznivějších stavů. 35

36 Kontrola prostoru pro osobní hygienu bytu B.1.3 Na následujícím schématu 16 je graficky vyznačená chodba B bytové jednotky B.1.3, která budou podrobena kontrole navržených světlých rozměrů. Výsledné hodnoty budou porovnány s minimálními požadovanými světlými rozměry stanovené ve vyhlášce č. 26/1999 hl. m. Prahy. Schéma 16 Světlé rozměry místnosti B [zdroj: vlastní] Světlá výška místností B Projektovaná výška odchylka betonové konstrukce (pro h 4 m) [6] 2680 mm 20 mm odchylka tloušťky stropní desky ±10 mm pro t < 150 mm, ±15 mm pro t = 400 mm [6] ±11 mm odchylka tl. podlahy - odchylka roznášecí vrstvy - -0 %/ +20 % = 40 mm-48 mm 8 mm povrchová úprava spodního líce: na stropu je zavěšený pohled 300 mm 300 mm Tabulka 7 - Stanovení světlých rozměrů místnosti B [zdroj: vlastní] Tabulka 7 zaznamenává projektovanou výšku vyšetřované místnosti B.1.3.1, maximální přípustný průhyb stropní desky, povrchovou úpravu spodního líce a maximálně přípustné odchylky, které mohou nastat při realizaci. Výpočet = 2341 mm Dolní rozměr světlé výšky = 2341 mm. Je to kritická teoretická hodnota, která vychází z nejnepříznivějších stavů. 36

37 Závěrečné vyhodnocení stanovených vnitřních rozměrů jednotlivých místností bytových jednotek B.1.2, B.1.3, B.1.4 Stanovený výpočet dolních mezních rozměrů posuzovaných místností, který byl demonstrován na bytové jednotce B.1.3 byl aplikován i pro stanovení dolních mezních rozměrů místnosti zbylých bytových jednotek. Požadované rozměry obytné místnosti Ložnice dvoulůžková B B B Minimální světlá výška 2600 mm 2596 mm 2596 mm 2596 mm Minimální plocha 8 m 2 13,4 m 2 13,4 m 2 12,5 m 2 Minimální šířka 2400 mm 2470 mm 2470 mm 2470 mm Požadované rozměry obytné kuchyně B B B Minimální světlá výška 2600 mm 2596 mm 2596 mm 2596 mm Minimální plocha 18 m 2 24,01 m 2 26,09 m 2 30,24 m 2 Minimální šířka 3300 mm 3295 mm 3295 mm 3395 mm Požadované rozměry koupelny B B B Minimální světlá výška 2300 mm 2341 mm 2341 mm 2341 mm Požadované rozměry chodby B B B Minimální šířka 1100 mm 2693 mm 1900 mm 1765 mm mm mm Tabulka 8 Vyhodnocení světlých rozměrů jednotlivých bytových jednotek [zdroj: vlastní] V tabulce 8 jsou shrnuté veškeré rozměrové požadavky pro bytové domy stanovené vyhláškou č. 26/1999 sb. a dolní mezní rozměry posuzovaných místností. Červeně jsou vyznačeny hodnoty dolních mezních rozměrů, které při nejnepříznivějším stavu při realizaci nevyhoví s požadovanými minimálními rozměry, dané předpisem. Opatření: Přísná technologická kázeň při výstavbě, zamezení vysokých objemových změn betonu. 37

38 Závěrečné vyhodnocení stanovených vnitřních rozměrů studia A.1.2 a A.1.4 Stanovený výpočet dolních mezních rozměrů posuzovaných místností, který byl demonstrován na bytové jednotce B.1.3 byl aplikován i pro stanovení dolních mezních rozměrů studia A.1.2. Požadované rozměry pokoje ubytovny A A Minimální světlá výška 2600 mm 2596 mm 2596 mm Minimální plocha 12 m 2 25,18 m 2 14,56 m 2 Požadované rozměry koupelny A A Minimální plocha 4 m 2 4,5 m 2 4,83 m 2 Požadované rozměry chodby A A Minimální šířka 900 mm 1850 mm 1815 mm Tabulka 9 Vyhodnocení světlých rozměrů jednotlivých studií [zdroj: vlastní] V tabulce 9 jsou shrnuté veškeré rozměrové požadavky pro místnosti staveb pro ubytování dle vyhlášky č. 26/1999 sb. hl m. Prahy a dolní mezní rozměry posuzovaných místností. Červeně jsou vyznačeny hodnoty dolních mezních rozměrů, které při nejnepříznivějším stavu při realizaci nevyhoví s požadovanými minimálními rozměry, dané předpisem. Opatření: Přísná technologická kázeň při výstavbě, zamezení vysokých objemových změn betonu. 38

39 Kontrola rozměru domovní komunikace 1.04 Na následujícím schématu 17 je graficky vyznačená hlavní domovní komunikace bytového domu, která bude podrobena kontrole navržených světlých rozměrů. Výsledné hodnoty budou porovnány s minimálními požadovanými světlými rozměry stanovené ve vyhlášce č. 26/1999 hl. m. Prahy pro bytové domy. Schéma 17 - Kontrola světlé šířky chodba [zdroj: vlastní] Projektovaní šířka domovní komunikace 1500 mm Odchylka vzdáleností protilehlých konstrukcí - betonové konstrukce ±20 mm Povrchová úprava stěn jemnozrnná omítka 15 mm Tabulka 10 Kontrola světlé šířky chodba [zdroj: vlastní] V tabulce 10 je zaznamenána projektovaná šířka domovní komunikace, tloušťka povrchové úpravy protilehlých stěn a případné vzniklé odchylky, které mohou nastat při realizaci. 39

40 Výpočet = 1450 mm Dolní mezní hodnota světlé výšky =1450 mm. Jedná se o kritickou teoretickou hodnotu, která vychází z nejnepříznivějších stavů Závěrečné vyhodnocení stanovených vnitřních rozměrů domovní komunikace 1.04 Vyhláška č. 26/1999 sb. hl. m. Prahy stanovuje několik zásad stanovení světlé šířky domovní komunikace. Požadované rozměry Výsledné rozměry Minimální šířka 1100 mm 1450 mm Šířka chodby musí být větší než šířka schodišťového ramene 1405 mm 1450 mm Minimální šířka 3300 mm 3805 mm Tabulka 11 Vyhodnocení světlé šířky domovní komunikace [zdroj: vlastní] V tabulce 11 jsou shrnuté veškeré rozměrové požadavky pro hlavní komunikaci bytového domu stanovené vyhláškou č. 26/1999 sb. hl m. Prahy a dolní mezní rozměry posuzované chodby. Navržený rozměr světlé šířky domovní komunikace splňuje veškeré požadavky dané předpisem. 40

41 Kontrola rozměrů schodiště Na následujícím schématu 18 je graficky vyznačeno dvouramenné schodiště, které bude podrobeno kontrole, zda projektový návrh je v souladu s požadavky vyhlášky č. 26/1999 sb. hl. m. Prahy, která se odkazuje na normu ČSN Schodiště a šikmé rampy. Schéma 18 - Kontrola rozměrů schodiště [zdroj: vlastní] Základní požadavky dle normy ČSN Počet schodišťových stupňů min. 3 Počet schodišťových stupňů max. 18 Průchodná šířka schodiště a mezipodesty v BD (1,5m požární pruhy) Šířka schodišťového stupně min. Optimální výška schodišťového stupně 1100 mm 250 mm mm Sklon schodišťových ramen v BD max. 35 Tabulka 12 kontrola rozměrů schodiště [zdroj: vlastní] Tabulka 12 znázorňuje základní požadavky na parametry schodiště, které udává norma ČSN Schodiště a šikmé rampy Základní požadavky. [8] 41

42 Výpočet x x15 = 1255 mm Dolní mezní hodnota průchodné šířky = 1255 mm. Jedná se o kritickou teoretickou hodnotu, která vychází z nejnepříznivějších stavů. Základní požadavky pro schodiště Schodiště 1.03 Počet schodišťových stupňů min Počet schodišťových stupňů max Minimální průchodná šířka schodiště 1100 mm 1255 mm Šířka schodišťového stupně min. 250 mm 270 mm Optimální výška schodišťového stupně mm 176,47 Sklon schodišťových ramen v BD výšky + šířka = 630 mm 630 mm, min 600 mm 623 mm Tabulka 13 Vyhodnocení navrženého schodiště [zdroj: vlastní] Výše navržené schodiště je v souladu s normou ČSN Schodiště a šikmé rampy Základní požadavky. 42

43 5 Posouzení a vyhodnocení geometrické přesnosti vybraných konstrukcí bytového domu V této části diplomové práce bude provedena kontrola geometrické přesnosti vybraných konstrukcí bytového domu, který je zobrazený na obrázku 2. Obrázek 2 - Vizualizace Rezidence Vrchlického [17] Kontrola bude provedena v 1.NP v tomto pořadí: 1. Polohová kontrola nosných konstrukcích ve stanovených bodech. 2. Kontrola vzdálenosti protilehlých konstrukcí: a) kontrola protilehlých svislých nosných hrubých konstrukcí zaměřené u vybraných bytových celků. b) kontrola vzdálenosti svislých protilehlých konstrukcí s konečnou povrchovou úpravou zaměřená u vybraných bytových jednotek. 3. Kontrola rozměrů vybraných stavebních otvorů. 3. Kontrola rozměrů hlavního schodiště. 43

44 5.1 Kontrola polohy nosných konstrukcí ve stanovených bodech V průběhu měsíce června a července 2017 byla provedena v několika etapách průběžná kontrola vytyčení stavebních konstrukcí ve vybraných místech 1. nadzemního podlaží, které provede geodetická firma AGs. spol. s r. o. Podkladem pro kontrolu vytyčení byla projektová dokumentace 1. nadzemního podlaží, kterou poskytla společnost SUNCAD. Postup kontroly: Z výkresu se odečtou souřadnice vybraně zaměřených kontrolních bodů. Zaměření bude provedeno polární metodou s připojením na body základní vytyčovací sítě stavby. Seznam použitých pomůcek: Totální stanice SOKKIA SET3X Průmyslový hranol Ocelové pásmo Ve následných shématech 19 a 20 jsou zakresleny body vyznačující polohu kontrolovaných konstrukcí nacházejících se 1.PP. Schéma 19 - Zaměření konstrukcí 1. NP 1. část [zdroj: vlastní] 44

45 Schéma 20 - Zaměření konstrukcí 1. NP 2. část [zdroj: vlastní] Veškeré zaměřené hodnoty budou zaznamenány do tabulky a posouzeny, zda jejich přípustná odchylka je v souladu mezní ochylkou danou normou. Polohové body Naměřené odchylky [mm] Požadavek dle ČSN EN Požadavek dle ČSN EN p ±25 mm Shoda p.52 5 ±25 mm Shoda p.53 9 ±25 mm Shoda p.54 7 ±25 mm Shoda p ±25 mm Shoda p ±25 mm Shoda p.57 8 ±25 mm Shoda p ±25 mm Shoda p ±25 mm Shoda p ±25 mm Shoda p ±25 mm Shoda p ±25 mm Shoda p ±25 mm Shoda p.64 4 ±25 mm Shoda p ±25 mm Shoda p ±25 mm Shoda p.67 9 ±25 mm Shoda p ±25 mm Shoda p.69 2 ±25 mm Shoda p.70 9 ±25 mm Shoda p.71 5 ±25 mm Shoda 45

46 p.51 p.52 p.53 p.54 p.55 p.56 p.57 p.58 p.59 p.60 p.61 p.62 p.63 p.64 p.65 p.66 p.67 p.68 p.69 p.70 p.71 p.72 p.73 p.74 p.75 p.76 p.77 p.78 p.79 p.80 p.81 p.82 p.83 p ±25 mm Shoda p.73 9 ±25 mm Shoda p ±25 mm Shoda p.75 6 ±25 mm Shoda p ±25 mm Shoda p.77 9 ±25 mm Shoda p ±25 mm Shoda p ±25 mm Shoda p ±25 mm Shoda p ±25 mm Shoda p ±25 mm Shoda p ±25 mm Shoda Tabulka 14 Kontrola polohy konstrukcí [zdroj: vlastní] V tabulce 9 jsou zaznamenány hodnoty odchylek posuzovaných konstrukcí a požadavek normy ČSN Provádění betonových konstrukcí. Půdorysná poloha kcí. 1.NP Naměřené odchylky [mm] Požadavek dle ČSN EN Graf 1 - Vyhodnocení zaměřených hodnot půdorysná poloha konstrukcí 1.NP [zdroj: vlastní] Na grafu 1 jsou vyznačené modré sloupce, které představují naměřené odchylky konstrukcí a oranžové přímky, představující hranice maximálních přípustných odchylek dané normou ČSN EN Provádění betonových konstrukcí. Závěr: Dle grafu je patrné, že veškeré naměřené hodnoty odchylek polohy konstrukcí jsou v souladu s požadavky dané normou ČSN EN Provádění betonových konstrukcí a nejsou nutná žádná nápravná opatření nebo sankce. 46

47 5.2 Vzdálenost protilehlých hrubých monolitických konstrukcí V průběhu měsíce srpna 2017 byla provedena průběžná kontrola vzdálenosti vybraných protilehlých svislých nosných konstrukcí značené v následném schématu 21. Schéma 21 Půdorys 1.NP, kontrola vzdálenosti protilehlých konstrukcí [zdroj: vlastní] Podkladem pro výše zmíněnou kontrolu je projektová dokumentace 1. nadzemního podlaží, kterou vypracovala a poskytla projekční společnost SUNCAD. Měření proběhlo v souladu s normou ČSN Geometrická přesnost ve výstavbě, Kontrola přesnosti, Část 3: Pozemní stavební objekty. [10] Seznam použitých pomůcek: dálkové měřidlo BOSH PLR 50 s přesností ±2 mm ocelové pásmo Postup měření: Pro tuto diplomovou práci je vybráno 5 statických celků dvě studia (A.1.2 a A.1.4) a tři bytové jednotky (B.1.2, B.13, B.1.4), které budou podrobeny kontrole. 47

48 Protilehlé Stěny každého vyšetřovacího celku jsou měřeny v těchto úrovních: 100 mm od hrubé podlahy (v tabulce pod značkou A) 1240 mm od hrubé podlahy (v tabulce pod značkou B) 2580 mm od hrubé podlahy (v tabulce pod značkou C) 100 mm od svislých hran stěny V polovině délky posuzované stěny Veškeré úrovně jsou zaznamenány šipkami a číslicemi v každém půdoryse posuzovaného celku. Naměřené hodnoty budou posouzeny dle požadavků dané normami ČSN EN Provádění betonových konstrukcí a ČSN Geometrická přesnost ve výstavbě. Mezní odchylky konstrukčních celků ±20 mm pro L 4 m ±25 mm pro 4 m<l 8 m Doporučená odchylka ±30 mm pro 8 m<l 16 m ±40 mm pro L>16 m L je vzdálenost protilehlých konstrukcí bez povrchové úpravy Tabulka 15 Mezní odchylka konstrukčních celků [4] Betonové monolitické a prefa konstrukce ±20 mm pro L 12 m (sloup, stěna, nosník) ±L/600 pro L>12 m, max. však 60 mm Doporučená odchylka (sloup, stěna) ±L/600 pro L>12 m, max. však 40 mm (nosník) L je vzdálenost protilehlých konstrukcí bez povrchové úpravy Tabulka 16 Mezní odchylky betonových konstrukcí [6] Ve výše uvedených tabulkách jsou zaznamenány maximálně přípustné odchylky pro příslušné normy, jejichž velikost se odvíjí od vzdálenosti protilehlých konstrukcí. Vzniklé zaměřené odchylky budou posouzeny oběma normami. 48

49 Posouzení vzdálenosti protilehlých stěn statického celku A.1.2 Na následujícím schématu 22 je vyobrazeno studio A.1.2, jehož hranice tvoří 4 nosné železobetonové stěny, které jsou podrobeny kontrole vzdálenosti protilehlých hrubých konstrukcí. Schéma 22 - Vzdálenost protilehlých konstrukcí studia A.1.2 [zdroj: vlastní] Měření vodorovné vzdálenosti svislých nosných konstrukcí je provedeno v úrovní 100 mm nad hrubou podlahou, 100 mm od svislých hran, 100 mm pod stropem a v polovině délky posuzované stěny. Půdorysná poloha jednotlivých měření jsou ve schématu znázorněny červenými šipkami a číslicemi. Body Vzdálenost svislých protilehlých konstrukcí zaměření A [mm] B [mm] C [mm] Projektovaná hodnota [mm] A, B, C výškové úrovně vztažené od hrubé podlahy Tabulka 17 Zaměřené hodnoty vzdálenosti protilehlých stěn - byt A.1.2 [zdroj: vlastní] 49

50 1-1 - A B C A B C A B C A B C A B C A B C Tabulka 17 znázorňuje matici naměřených hodnot, kde číselně jsou zobrazeny půdorysné polohy vyšetřovaných míst a písmena A, B, C značí výškové úrovně těchto míst (A=100 mm od hrubé podlahy, B= ½ výšky stěny, C= 100 mm od líce stropu). Studio A Odchylka [mm] Výsledek dle ČSN Výsledek dle ČSN EN Graf 2 - Vyhodnocení velikosti odchylek studio A.1.2 [zdroj: vlastní] Na grafu 3 jsou vyznačené modré sloupce, které představují naměřené odchylky konstrukcí. Oranžové a žluté přímky představují hranice maximálních přípustných odchylek příslušných norem. Závěr: Dle grafu je patrné, že žádná z naměřených hodnot nepřekračuje hranice maximálních přípustných odchylek stanovené příslušnými normami. 50

51 Posouzení vzdálenosti protilehlých stěn statického celku A.1.4 Na následujícím schématu 23 je vyobrazeno studio A.1.4, jehož hranice tvoří 4 nosné železobetonové stěny, které jsou podrobeny kontrole vzdálenosti protilehlých hrubých konstrukcí. Schéma 23 - Vzdálenost protilehlých konstrukcí studia A.1.4 [zdroj: vlastní] Měření vodorovné vzdálenosti svislých nosných konstrukcí je provedeno v úrovní 100 mm nad hrubou podlahou, 100 mm od svislých hran, 100 mm pod stropem a v polovině délky posuzované stěny. Půdorysná poloha jednotlivých měření jsou ve schématu znázorněny červenými šipkami a číslicemi. 51

52 1-1 - A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C Vzdálenost svislých protilehlých konstrukcí zaměření Body A B C Projektovaná hodnota [mm] A, B, C výškové úrovně vztažené od hrubé podlahy Tabulka 18 Zaměřené hodnoty vzdálenosti protilehlých stěn - studia A.1.4 [zdroj: vlastní] Tabulka 18 znázorňuje matici naměřených hodnot, kde číselně jsou zobrazeny půdorysné polohy vyšetřovaných míst a písmena A, B, C značí výškové úrovně těchto míst (A=100 mm od hrubé podlahy, B= ½ výšky stěny, C= 100 mm od líce stropu). Studio A Odchylka [mm] Výsledek dle ČSN Výsledek dle ČSN EN Graf 3 - Vyhodnocení velikosti odchylek studio A.1.4 [zdroj: vlastní] Na grafu 3 jsou vyznačené modré sloupce, které představují naměřené odchylky konstrukcí. Oranžové a žluté přímky představují hranice maximálních přípustných odchylek příslušných norem. Závěr: Dle grafu je patrné, že žádná z naměřených hodnot nepřekračuje hranice maximálních přípustných odchylek stanovené příslušnými normami. 52

53 Posouzení vzdálenosti protilehlých stěn statického celku B.1.2 Na následujícím schématu 24 je vyobrazena bytová jednotka B.1.2, jejíž hranice tvoří 4 nosné železobetonové stěny, které jsou podrobeny kontrole vzdálenosti protilehlých hrubých konstrukcí. Schéma 24 - Vzdálenost protilehlých konstrukcí bytové jednotky B.1.2 [zdroj: vlastní] Měření vodorovné vzdálenosti svislých nosných konstrukcí je provedeno v úrovní 100 mm nad hrubou podlahou, 100 mm od svislých hran, 100 mm pod stropem a v polovině délky posuzované stěny. Půdorysná poloha jednotlivých měření jsou ve schématu znázorněny červenými šipkami a číslicemi. 53

54 1-1 - A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C Vzdálenost svislých protilehlých konstrukcí zaměření Projektovaná Body A B C hodnota [mm] A, B, C výškové úrovně vztažené od hrubé podlahy Tabulka 19 Zaměřené hodnoty vzdálenosti protilehlých stěn bytu B.1.2 [zdroj: vlastní] Tabulka 18 znázorňuje matici naměřených hodnot, kde číselně jsou zobrazeny půdorysné polohy vyšetřovaných míst a písmena A, B, C značí výškové úrovně těchto míst (A=100 mm od hrubé podlahy, B= ½ výšky stěny, C= 100 mm od líce stropu). Byt B ,00 20,00 10,00 0,00-10,00-20,00-30,00 Odchylka [mm] Výsledek dle ČSN Výsledek dle ČSN EN Graf 4 Vyhodnocení velikosti odchylek bytové jednotky B.1.2 [zdroj: vlastní] Na grafu 4 jsou vyznačené modré sloupce, které představují naměřené odchylky konstrukcí. Oranžové a žluté přímky představují hranice maximálních přípustných odchylek příslušných norem. Závěr: Dle grafu je patrné, že žádná z naměřených hodnot nepřekračuje hranice maximálních přípustných odchylek stanovené příslušnými normami. 54

55 Posouzení vzdálenosti protilehlých stěn statického celku B.1.3 Na následujícím schématu 25 je vyobrazena bytová jednotka B.1.3, jejíž hranice tvoří 4 nosné železobetonové stěny, které jsou podrobeny kontrole vzdálenosti protilehlých hrubých konstrukcí. Schéma 25 - Vzdálenost protilehlých konstrukcí bytové jednotky B.1.3 [zdroj: vlastní] Měření vodorovné vzdálenosti svislých nosných konstrukcí je provedeno v úrovní 100 mm nad hrubou podlahou, 100 mm od svislých hran, 100 mm pod stropem a v polovině délky posuzované stěny. Půdorysná poloha jednotlivých měření jsou ve schématu znázorněny červenými šipkami a číslicemi. 55

56 1-1 - A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C Vzdálenost svislých protilehlých konstrukcí zaměření Body A B C Projektovaná hodnota [mm] A, B, C výškové úrovně vztažené od hrubé podlahy Tabulka 20 Zaměřené hodnoty vzdálenosti protilehlých stěn bytu B.1.3 [zdroj: vlastní] Tabulka 20 znázorňuje matici naměřených hodnot, kde číselně jsou zobrazeny půdorysné polohy míst a písmena A, B, C značí výškové úrovně těchto míst. (A=100 mm od hrubé podlahy, B = ½ výšky stěny, C = 100 mm od líce stropu). Byt B ,00 20,00 10,00 0,00-10,00-20,00-30,00 Odchylka [mm] Výsledek dle ČSN Výsledek dle ČSN EN Graf 5 Vyhodnocení velikosti odchylek bytové jednotky B.1.3 [zdroj: vlastní] Na grafu 5 jsou vyznačené modré sloupce, které představují naměřené odchylky konstrukcí a oranžové a žluté přímky, znázorňující hranice maximálních přípustných odchylek dané normou ČSN EN a ČSN Závěr: Dle grafu je patrné, že žádná z naměřených hodnot nepřekračuje hranice maximálně přípustné odchylky, které stanovují výše zmíněné normy. 56

57 Posouzení vzdálenosti protilehlých stěn statického celku B.1.4 Na následujícím schématu 26 je vyobrazena bytová jednotka B.1.4, jejíž hranice tvoří 4 nosné železobetonové stěny, které jsou podrobeny kontrole vzdálenosti protilehlých hrubých konstrukcí. Schéma 26 - Vzdálenost protilehlých konstrukcí bytové jednotky B.1.4 [zdroj: vlastní] Měření vodorovné vzdálenosti svislých nosných konstrukcí je provedeno v úrovní 100 mm nad hrubou podlahou, 100 mm od svislých hran, 100 mm pod stropem a v polovině délky posuzované stěny. Půdorysná poloha jednotlivých měření jsou ve schématu znázorněny červenými šipkami a číslicemi. 57

58 1-1 - A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C Vzdálenost svislých protilehlých konstrukcí zaměření Body A B C Projektovaná hodnota [mm] A, B, C výškové úrovně vztažené od hrubé podlahy Tabulka 21 Zaměřené hodnoty vzdálenosti protilehlých stěn bytu B.1.4 [zdroj: vlastní] Tabulka 21 znázorňuje matici naměřených hodnot, kde číselně jsou zobrazeny půdorysné polohy míst a písmena A, B, C značí výškové úrovně těchto míst (A=100 mm od hrubé podlahy, B = ½ výšky stěny, C = 100 mm od líce stropu). Byt B Odchylka [mm] Výsledek dle ČSN Výsledek dle ČSN EN Graf 6 Vyhodnocení velikosti odchylek bytové jednotky B.1.2 [zdroj: vlastní] Na grafu 6 jsou vyznačené modré sloupce, které představují naměřené odchylky konstrukcí a oranžové a žluté přímky znázorňující hranice maximálních přípustných odchylek dané normou ČSN EN a ČSN Závěr: Dle grafu je patrné, že žádná z naměřených hodnot nepřekračuje hranice maximálně přípustné odchylky, které stanovují výše zmíněné normy. 58

59 5.3 Kontrola rozměrů vybraných stavebních otvorů V průběhu měsíce prosince 2017 bylo provedeno měření skutečných rozměrů stavebních otvorů u vybraných prostorů zobrazené na schématu 27. Schéma 27 Kontrola rozměrů stavebních otvorů u vybraných prostorů [zdroj: vlastní] Podkladem pro kontrolu vybraných stavebních otvorů je projektová dokumentace 1. nadzemního podlaží, kterou vypracovala a poskytla projekční společnost SUNCAD. Měření proběhlo v srpnu 2017 v souladu s normou ČSN Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování. Seznam použitých pomůcek: BOSH PLR 50 s přesností ±2 mm ocelové pásmo Postup měření: Vyměření stavebního otvoru se provádí na zdivu neomítaném. Kontrolují se jak ve svislém, tak i ve vodorovném směru vždy min 100 mm od hran otvorů, případně uprostřed výšky a šířky. 59

60 V následné tabulce 22 jsou zaznamenány hodnoty maximálních přípustných odchylek pro stavební otvory, které stanovuje norma ČSN Okna a vnější dveře - požadavky na zabudování. Mezní odchylky pro rozměry stavebního otvoru Mezní odchylka Jmenovité rozměry stavebního otvoru do 1 m od 1 m do 3 m od 3 m do 6 m Stavební otvor s neupraveným povrchem ±10 mm ±12 mm ±16 mm Tabulka 22 - Mezní odchylky pro rozměry stavebních otvorů [7] Kontrola rozměrů stavebních otvorů u studia A.1.2 a A.1.4, a bytových jednotek B.1.2, B.1.3 a B.1.4 V následné tabulce 23 jsou zaznamenány hodnoty skutečných rozměrů výšek a šířek stavebních otvorů. číslo otvoru Označení bytu naměřené hodnoty [mm] projektované hodnoty [mm] š: v: š: v: s.o A.1.2 s.o s.o s.o.4 A s.o s.o s.o.7 B s.o s.o s.o.10 B s.o s.o s.o.13 B s.o Tabulka 23 - Zaměřené šířky a výšky stavebních otvorů bytů: A.1.2, A.1.4 a B.1.2, B.1.3, B.1.4 [zdroj: vlastní] 60

61 s.o.1 s.o.2 s.o.3 s.o.4 s.o.5 s.o.6 s.o.7 s.o.8 s.o.9 s.o.10 s.o.11 s.o.12 s.o.13 s.o.14 Stavební otvory 1.NP Odchylka šířky[mm] Odchylka výšky[mm] Požadavek dle ČSN Graf 7 Vyhodnocení zaměřených rozměrů stavebních otvorů [zdroj: vlastní] Na grafu 7 jsou zaznamenány odchylky skutečných rozměrů stavebních otvorů. Modré sloupce značí odchylky naměřených šířek a šedé sloupce značí odchylky naměřených výšek. Oranžová přímka udává hranici přípustných odchylek dané normou. Z grafu lze vyčíst, že dvě naměřené odchylky překročily stanovené hranice a způsobily tak zvětšení šířky stavebního otvoru. Takto vzniklé imperfekce mohou zapříčinit nemožnost plánované výplně či vyšší technologickou náročnost montáže. Opatření: Úprava rozměrů výplně. 61

62 5.4 Vzdálenost protilehlých konstrukcí s dokončeným povrchem V této kapitole byla provedena kontrola skutečných svislých rozměrů místností vybraných bytů a studií, které jsou barevně vyznačeny ve schématu 28. Schéma 28 Kontrola měření světlých rozměrů [zdroj: vlastní] Podkladem pro kontrolu světlých rozměrů byla projektová dokumentace 1. nadzemního podlaží, kterou vypracovala a poskytla projekční společnost SUNCAD. Měření proběhlo začátkem měsíce prosince 2017 dle stanovených postupů dané normou ČSN Geometrická přesnost ve výstavbě, Kontrola přesnosti, Část 3: Pozemní stavební objekty [10] Seznam použitých pomůcek: BOSH PLR 50, přesnost ± 2 mm ocelové pásmo Postup měření: Pro tuto diplomovou práci bylo vybráno 5 statických celků dvě studia (A.1.2 a A.1.4) a tři bytové jednotky (B.1.2, B.13, B.1.4), které budou podrobeny kontrole. 62

63 Protilehlé Stěny každého vyšetřovacího celku jsou měřeny v těchto úrovních: 100 mm od hrubé podlahy (v tabulce pod značkou I) 1240 mm od hrubé podlahy (v tabulce pod značkou II) 2580 mm od hrubé podlahy (v tabulce pod značkou III) 100 mm od svislých hran stěny od hrubé podlahy (v tabulce pod značkou III) Veškeré zaměřené body zobrazující světlou šířku dané místnosti jsou v půdoryse označeny číslicemi 1-7a body zobrazující světlou délku dané místnosti jsou v půdoryse označeny velkými písmeny A F. Naměřené hodnoty budou posouzeny dle požadavků normy ČSN Geometrická přesnost ve výstavbě. Mezní odchylky v [mm] pro rozsah rozměru v [m] Rozměr více než více než do 4,0 8,0 4,0 do 8,0 do16,0 Místnost pro Délka šířka hloubka ±15 ±20 ±25 pobyt osob Výška ±20 ±25 ±30 Ostatní místnosti Délka šířka hloubka ±20 ±25 ±30 Výška ±30 ±40 ±50 Hodnoty odchylek jsou stanoveny bez ohledu na to, ve kterých místech se geometrické parametry kontrolují Tabulka 24 - Mezní odchylky vzdálenosti protilehlých svislých konstrukcí [4] Tabulka 24 zobrazuje maximální přípustné odchylky stanovené normou ČSN Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti pro protilehlé konstrukce s konečnou úpravou. konstrukcí. Velikost maximální přípustné odchylky je závislá na vzdálenosti protilehlých 63

64 Posouzení vzdálenosti protilehlých konstrukcí jednotlivých místností studia A.1.2 V následujícím schématu 29 je vyznačeno měření skutečných světlých rozměrů studia A.1.2. Schéma 29 - Měření světlých rozměrů studia A.1.2 [zdroj: vlastní] Ve studiu A.1.2 je provedena kontrola světlých rozměrů jednotlivých místností, které jsou od sebe odděleny keramickými tvárnicemi s povrchovou úpravu jemnozrnnou omítkou. Měření vodorovné vzdálenosti jednotlivých místností je provedeno v úrovní 100 mm nad hrubou podlahou, 100 mm od svislých hran, 100 mm pod stropem a v polovině délky posuzované stěny. Půdorysná poloha jednotlivých měření je ve schématu znázorněna: písmeny ve směru osy x římskými číslicemi ve směru y 64

65 A A A A VZDÁLENOST SVISLÝCH PROTILEHLÝCH KONSTRUKCÍ VYHODNOCENÍ Místnost Body I II III Projektovaná hodnota [mm] A B C A B C D A B C A B C D Tabulka 25 - zaměřené hodnoty vzdálenosti protilehlých stěn jednotlivých místností A A [zdroj: vlastní] Tabulka 25 znázorňuje matici naměřených hodnot jednotlivých místností, kde číslice a velká písmena zobrazují půdorysnou polohu měření a římská písmena značí výškové úrovně těchto míst měření. (I=100 mm od hrubé podlahy, II= ½ výšky stěny, III= 100 mm od líce stropu). 65

66 1 - I 1 - II 1 - III 2 - I 2 - II 2 - III 3 - I 3 - II 3 - III 4 - I 4 - II 4 - III 5 - I 5 - II 5 - III 6 - I 6 - II 6 - III A - I A - II A - III B - I B - II B - III C - I C - II C - III D - I D - II D - III 1 - I 1 - II 1 - III 2 - I 2 - II 2 - III 3 - I 3 - II 3 - III A - I A - II A - III B - I B - II B - III C - I C - II C - III V následujících uvedených grafech 8, 9, 10, 11 jsou vyznačené modré sloupce, které představují naměřené odchylky konstrukcí a oranžové přímky znázorňující hranice maximálních přípustných odchylek dané příslušnou normou. A Chodba Odchylka [mm] Požadavek dle ČSN Graf 8 - Velikost odchylek světlých rozměrů chodby A.1.2.1[zdroj: vlastní] Dle grafu 8. je patrné, že žádná z naměřených hodnot nepřekračuje hranice maximálních přípustných odchylek stanovené příslušnými normami. A Obývací pokoj + Kk Odchylka [mm] Požadavek dle ČSN Graf 9 - Velikost odchylek světlých rozměrů obývacího pokoje + KK A [zdroj: vlastní] 66

67 1 - I 1 - II 1 - III 2 - I 2 - II 2 - III 3 - I 3 - II 3 - III 4 - I 4 - II 4 - III A - I A - II A - III B - I B - II B - III C - I C - II C - III D - I D - II D - III 1 - I 1 - II 1 - III 2 - I 2 - II 2 - III 3 - I 3 - II 3 - III A - I A - II A - III B - I B - II B - III C - I C - II C - III Dle grafu 9 je patrné, že žádná z naměřených hodnot nepřekračuje hranice maximálních přípustných odchylek stanovené příslušnými normami. A Ložnice Odchylka [mm] Požadavek dle ČSN Graf 10 - Velikost odchylek světlých rozměrů ložnice A.1.2.3[zdroj: vlastní] Dle grafu 10 je patrné, že žádná z naměřených hodnot nepřekračuje hranice maximálních přípustných odchylek stanovené příslušnými normami. A Koupelna Odchylka [mm] Požadavek dle ČSN Graf 11 - Velikost odchylek světlých rozměrů koupelny A.1.2.4[zdroj: vlastní] Z grafu 11 lze vyčíst, že tři naměřené odchylky překročily spodní mez normové hranice určující maximální přípustnou imperfekci. 67

68 V době měření svislé stěny vyšetřované koupelny byly pouze omítnuté neobložené. Tato dodatečná povrchová úprava vyšetřovaný prostor ještě zmenší Kontrola skutečných ploch vyšetřovaných místností A.1.2 V následující tabulce jsou znázorněny velikosti ploch vyšetřovaných místností a procentuální rozdíl této skutečné plochy od projektové plochy. Při změně více než 5 % má klient nárok vyžadovat snížení výstupní ceny. označení místnosti skutečná plocha [m 2 ] projektovaná. Plocha [m 2 ] odchylka od projektu [m 2 ] A ,77 4,8 0,63% A ,5 24,53 0,12% A ,6 14,61 0,07% A ,65 4,68 0,65% Tabulka 26 skutečné plochy studia A.1.2 Z tabulky 26 je patrné, že žádná skutečná podlahová plocha se neliší od projektové plochy více než o 0,65 %. 68

69 Posouzení vzdálenosti protilehlých konstrukcí jednotlivých místností studia A.1.4 V následujícím schématu 30 je vyznačeno měření skutečných světlých rozměrů studia A.1.4. Schéma 30 Měření světlých rozměrů studia A.1.4 [zdroj: vlastní] Ve studiu A.1.4 je provedena kontrola světlých rozměrů jednotlivých místností, které jsou od sebe odděleny keramickými tvárnicemi s povrchovou úpravu jemnozrnnou omítkou. Měření vodorovné vzdálenosti jednotlivých místností je provedeno v úrovní 100 mm nad hrubou podlahou, 100 mm od svislých hran, 100 mm pod stropem a v polovině délky posuzované stěny. Půdorysná poloha jednotlivých měření je ve schématu znázorněna: písmeny ve směru osy x římskými číslicemi ve směru y 69

70 A A A A VZDÁLENOST SVISLÝCH PROTILEHLÝCH KONSTRUKCÍ VYHODNOCENÍ Místnost Body I II III Projektovaná hodnota [mm] A B C A B C D A B C A B C D E F Tabulka 27- zaměřené hodnoty vzdálenosti protilehlých stěn jednotlivých místností A A [zdroj: vlastní] 70

71 1 - I 1 - II 1 - III 2 - I 2 - II 2 - III 3 - I 3 - II 3 - III A - I A - II A - III B - I B - II B - III C - I C - II C - III Tabulka 27 znázorňuje matici naměřených hodnot, jednotlivých místností, kde číslice a velká písmena zobrazují půdorysnou polohu měření a římská písmena značí výškové úrovně těchto míst měření (I=100 mm od hrubé podlahy, II= ½ výšky stěny, III= 100 mm od líce stropu). V následujících uvedených grafech 12, 13, 14, 15 jsou vyznačené modré sloupce, které představují naměřené odchylky konstrukcí a oranžové přímky znázorňující hranice maximálních přípustných odchylek dané příslušnou normou. A Chodba Odchylka [mm] Požadavek dle ČSN Graf 12 - Velikost odchylek světlých rozměrů chodby A [zdroj: vlastní] Z grafu 12 lze vyčíst, že jedna naměřená odchylka překročila spodní mez normové hranice určující maximálně přípustnou imperfekci. 71

72 1 - I 1 - II 1 - III 2 - I 2 - II 2 - III 3 - I 3 - II 3 - III A - I A - II A - III B - I B - II B - III C - I C - II C - III 1 - II 2 - I 2 - III 3 - II 4 - I 4 - III 5 - II 6 - I 6 - III 7 - II 8 - I 8 - III 9 - II A - I A - III B - II C - I C - III D - II A Obývací pokoj + Kk Odchylka [mm] Požadavek dle ČSN Graf 13 - Velikost odchylek světlých obývací pokoj + kk A [zdroj: vlastní] Dle grafu 13 je patrné, že žádná z naměřených hodnot nepřekračuje hranice maximálně přípustných odchylek stanovené příslušnými normami. A Ložnice Odchylka [mm] Požadavek dle ČSN Graf 14 - Velikost odchylek světlých rozměrů ložnice A [zdroj: vlastní] Dle grafu 14 je patrné, že žádná z naměřených hodnot nepřekračuje hranice maximálně přípustných odchylek stanovené příslušnými normami. 72

73 1 - I 1 - II 1 - III 2 - I 2 - II 2 - III 3 - I 3 - II 3 - III 4 - I 4 - II 4 - III 5 - I 5 - II 5 - III A - I A - II A - III B - I B - II B - III C - I C - II C - III D - I D - II D - III E - I E - II E - III F - I F - II F - III A Koupelna Odchylka [mm] Požadavek dle ČSN Graf 15 - Velikost odchylek světlých rozměrů koupelny A [zdroj: vlastní] Z grafu 15 lze vyčíst, že několik naměřených odchylek překročilo spodní horní mezní normové hranice určující maximálně přípustné imperfekce. V době měření svislé stěny vyšetřované koupelny byly pouze omítnuté neobložené. Tato dodatečná povrchová úprava vyšetřovaný prostor ještě zmenší Kontrola skutečných ploch vyšetřovaných místností studia A V následující tabulce jsou znázorněny velikosti ploch vyšetřovaných místností a procentuální rozdíl této skutečné plochy od projektové plochy, při změně více než 5 % má klient nárok vyžadovat snížení výstupní ceny. označení místnosti skutečná plocha [m 2 ] projektovaná. Plocha [m 2 ] odchylka od projektu [m 2 ] A ,2 5,47 4,93% A ,75 30,8 0,16% A ,02 12,97 0,38% A ,94 4,89 1,02% Tabulka 28 skutečné plochy studia A.1.4 [zdroj: vlastní] Z tabulky 28 je patrné, že žádná skutečná podlahová plocha se neliší od projektové plochy více než o 4,9 %. 73

74 Posouzení vzdálenosti protilehlých konstrukcí jednotlivých místností bytové jednotky B.1.2 V následujícím schématu 31 je vyznačeno měření skutečných světlých rozměrů bytové jednotky B.1.2. Schéma 31 Měření světlých rozměrů bytu B.1.2 [zdroj: vlastní] U bytové jednotky B.1.2 je provedena kontrola světlých rozměrů jednotlivých místností, které jsou od sebe odděleny keramickými tvárnicemi s povrchovou úpravu jemnozrnnou omítkou. Měření vodorovné vzdálenosti jednotlivých místností je provedeno v úrovní 100 mm nad hrubou podlahou, 100 mm od svislých hran, 100 mm pod stropem a v polovině délky posuzované stěny. Půdorysná poloha jednotlivých měření je ve schématu znázorněna: písmeny ve směru osy x římskými číslicemi ve směru y 74

75 B B B B VZDÁLENOST SVISLÝCH PROTILEHLÝCH KONSTRUKCÍ VYHODNOCENÍ Místnost Body I II III Projektovaná hodnota [mm] A B C D E A B C A B C A B C D E Tabulka 29 - zaměřené hodnoty vzdálenosti protilehlých stěn jednotlivých místností B B [zdroj: vlastní] 75

76 1 - I 1 - II 1 - III 2 - I 2 - II 2 - III 3 - I 3 - II 3 - III 4 - I 4 - II 4 - III 5 - I 5 - II 5 - III A - I A - II A - III B - I B - II B - III C - I C - II C - III D - I D - II D - III E - I E - II E - III Tabulka 29 znázorňuje matici naměřených hodnot jednotlivých místností, kde číslice a velká písmena zobrazují půdorysnou polohu měření a římská písmena značí výškové úrovně těchto míst měření (I=100 mm od hrubé podlahy, II= ½ výšky stěny, III= 100 mm od líce stropu). V následujících uvedených grafech 16, 17, 18, 19 jsou vyznačené modré sloupce, které představují naměřené odchylky konstrukcí a oranžové přímky znázorňující hranice maximálních přípustných odchylek dané příslušnou normou. B Chodba Odchylka [mm] Požadavek dle ČSN Graf 16 - Velikost odchylek světlých rozměrů chodby B.1.2 [zdroj: vlastní] Z grafu 16 lze vyčíst, že žádná naměřená odchylka nepřekročila normové hranice určující maximálně přípustné imperfekce. 76

77 1 - I 1 - II 1 - III 2 - I 2 - II 2 - III 3 - I 3 - II 3 - III A - I A - II A - III B - I B - II B - III C - I C - II C - III 1 - I 1 - II 1 - III 2 - I 2 - II 2 - III 3 - I 3 - II 3 - III 4 - I 4 - II 4 - III 5 - I 5 - II 5 - III A - I A - II A - III B - I B - II B - III C - I C - II C - III B Obývací pokoj + Kk Odchylka [mm] Požadavek dle ČSN Graf 17 Velikost odchylek světlých rozměrů obývacího pokoje B [zdroj: vlastní] Z grafu 17 lze vyčíst, že žádná naměřená odchylka nepřekročila normové hranice určující maximálně přípustné imperfekce. B Ložnice Odchylka [mm] Požadavek dle ČSN Graf 18 Velikost odchylek světlých rozměrů ložnice B [zdroj: vlastní] Z grafu 18 lze vyčíst, že žádné naměřené odchylky nepřekročily normové hranice určující maximálně přípustné imperfekce. 77

78 1 - I 1 - II 1 - III 2 - I 2 - II 2 - III 3 - I 3 - II 3 - III 4 - I 4 - II 4 - III 5 - I 5 - II 5 - III A - I A - II A - III B - I B - II B - III C - I C - II C - III D - I D - II D - III E - I E - II B Koupelna Odchylka [mm] Požadavek dle ČSN Graf 19 Velikost odchylek světlých rozměrů chodby B.1.2.3[zdroj: vlastní] Z grafu 19 lze vyčíst, že žádné naměřené odchylky nepřekročily hranice určující maximálně přípustné imperfekce. V době měření svislé stěny vyšetřované koupelny byly pouze omítnuté neobložené. Tato dodatečná povrchová úprava vyšetřovaný prostor ještě zmenší Kontrola skutečných ploch vyšetřovaných místností studia bytu B.1.2 V následující tabulce jsou znázorněny velikosti ploch vyšetřovaných místností a procentuální rozdíl této skutečné plochy od projektové plochy. Při změně více než 5 % má klient nárok vyžadovat snížení výstupní ceny. označení místnosti skutečná plocha [m 2 ] projektovaná plocha [m 2 ] odchylka od projekt [m 2 ] B ,73 4,88 3,07 % B ,59 23,85 1,09 % B ,63 13,89 1,87 % B ,49 5,58 1,61 % Tabulka 30 skutečné plochy studia B.1.2 Z tabulky 30 je patrné, že žádná skutečná podlahová plocha se neliší od projektové plochy více než o 3,07 %. 78

79 Posouzení vzdálenosti protilehlých konstrukcí jednotlivých místností bytové jednotky B.1.3 V následujícím schématu 32 je vyznačeno měření skutečných světlých rozměrů bytové jednotky B.1.3. Schéma 32 Měření světlých rozměrů bytu B.1.3 [zdroj: vlastní] U bytové jednotky B.1.3 je provedena kontrola světlých rozměrů jednotlivých místností, které jsou od sebe odděleny keramickými tvárnicemi s povrchovou úpravu jemnozrnnou omítkou. Měření vodorovné vzdálenosti jednotlivých místností je provedeno v úrovní 100 mm nad hrubou podlahou, 100 mm od svislých hran, 100 mm pod stropem a v polovině délky posuzované stěny. Půdorysná poloha jednotlivých měření je ve schématu znázorněna: písmeny ve směru osy x římskými číslicemi ve směru y 79

80 B B B B VZDÁLENOST SVISLÝCH PROTILEHLÝCH KONSTRUKCÍ VYHODNOCENÍ Místnost Body I II III Projektovaná hodnota [mm] A B C A B C D A B C A B C D E Tabulka 31 - zaměřené hodnoty vzdálenosti protilehlých stěn jednotlivých místností B B [zdroj: vlastní] 80

81 1 - I 1 - II 1 - III 2 - I 2 - II 2 - III 3 - I 3 - II 3 - III A - I A - II A - III B - I B - II B - III C - I C - II C - III Tabulka 31znázorňuje matici naměřených hodnot jednotlivých místností, kde číslice a velká písmena zobrazují půdorysnou polohu měření a římská písmena značí výškové úrovně těchto míst měření (I = 100 mm od hrubé podlahy, II = ½ výšky stěny, III= 100 mm od líce stropu). V následujících uvedených grafech 20, 21, 22, 23 jsou vyznačené modré sloupce, které představují naměřené odchylky konstrukcí a oranžové přímky znázorňující hranice maximálních přípustných odchylek dané příslušnou normou. B Chodba Odchylka [mm] Požadavek dle ČSN Graf 20 Velikost odchylek světlých rozměrů chodby B [zdroj: vlastní] Z grafu 20 lze vyčíst, že žádná naměřená odchylka překročila mez normové hranice určující maximální přípustnou imperfekci. 81

82 1 - I 1 - II 1 - III 2 - I 2 - II 2 - III 3 - I 3 - II 3 - III A - I A - II A - III B - I B - II B - III C - I C - II C - III 1 - II 2 - I 2 - III 3 - II 4 - I 4 - III 5 - II 6 - I 6 - III 7 - II 8 - I 8 - III 9 - II A - I A - III B - II C - I C - III D - II B Obývací pokoj + Kk Odchylka [mm] Požadavek dle ČSN Graf 21 Velikost odchylek světlých rozměrů obývacího okojeb [zdroj: vlastní] Z grafu 21 lze vyčíst, že jedna naměřená odchylka překročila spodní mez normové hranice určující maximální přípustnou imperfekci. B Ložnice Odchylka [mm] Požadavek dle ČSN Graf 22 Velikost odchylek světlých rozměrů ložnice B [zdroj: vlastní] Z grafu 22 lze vyčíst, že žádná naměřená odchylka nepřekročila mezní normové hranice určující maximální přípustnou imperfekci. 82

83 1 - I 1 - II 1 - III 2 - I 2 - II 2 - III 3 - I 3 - II 3 - III 4 - I 4 - II 4 - III 5 - I 5 - II 5 - III 6 - I 6 - II 6- III A - I A - II A - III B - I B - II B - III C - I C - II C - III D - I D - II D - III E - I E - II E - III B Koupelna Odchylka [mm] Požadavek dle ČSN Graf 23 Velikost odchylek světlých rozměrů koupelny B.1.3.4[zdroj: vlastní] Z grafu 23 lze vyčíst, že žádné naměřené odchylky překročily mez normové hranice určující maximální přípustnou imperfekci. V době měření svislé stěny vyšetřované koupelny byly pouze omítnuté neobložené. Tato dodatečná povrchová úprava vyšetřovaný prostor ještě zmenší Kontrola skutečných rozměrů bytové jednotky B.1.3 V následující tabulce jsou znázorněny velikosti ploch vyšetřovaných místností a procentuální rozdíl této skutečné plochy od projektové plochy. Při změně více než 5 % má klient nárok vyžadovat snížení výstupní ceny. označení místnosti skutečná plocha [m 2 ] projektovaná. Plocha [m 2 ] odchylka od projektu [m 2 ] B ,02 0,39% B ,77 25,9 0,50% B ,63 12,5 1,04% B ,2 4,21 0,23% Tabulka 32 Skutečné plochy bytu B.1.3 Z tabulky 32 je patrné, že žádná skutečná podlahová plocha se neliší od projektové plochy více než o 1,04 %. 83

84 Posouzení vzdálenosti konstrukce jednotlivých místností bytové jednotky B.1.4 V následujícím schématu 33 je vyznačeno měření skutečných světlých rozměrů bytové jednotky B.1.4. Schéma 33 Měření světlých rozměrů bytu B.1.4 [zdroj: vlastní] U bytové jednotky B.1.4 je provedena kontrola světlých rozměrů jednotlivých místností, které jsou od sebe odděleny keramickými tvárnicemi s povrchovou úpravu jemnozrnnou omítkou. Měření vodorovné vzdálenosti jednotlivých místností je provedeno v úrovní 100 mm nad hrubou podlahou, 100 mm od svislých hran, 100 mm pod stropem a v polovině délky posuzované stěny. Půdorysná poloha jednotlivých měření je ve schématu znázorněna: písmeny ve směru osy x římskými číslicemi ve směru y 84

85 B B B B A B VZDÁLENOST SVISLÝCH PROTILEHLÝCH KONSTRUKCÍ VYHODNOCENÍ Místnost Body I II III Projektovaná hodnota [mm] A B C A B C D E A B C D E F A B C Tabulka 33 - zaměřené hodnoty vzdálenosti protilehlých stěn jednotlivých místností B B.1.44.[zdroj: vl.] Tabulka 33 znázorňuje matici naměřených hodnot jednotlivých místností, kde číslice a velká písmena zobrazují půdorysnou polohu měření a římská písmena značí 85

86 1 - II 2 - I 2 - III 3 - II 4 - I 4 - III 5 - II 6 - I 6 - III 7 - II 8 - I 8 - III A - II B - I B - III C - II D - I D - III E - II 1 - I 1 - II 1 - III 2 - I 2 - II 2 - III 3 - I 3 - II 3 - III A - I A - II A - III B - I B - II B - III C - I C - II C - III výškové úrovně těchto míst měření (I = 100 mm od hrubé podlahy, II = ½ výšky stěny, III = 100 mm od líce stropu). V následujících uvedených grafech 24, 25, 26, 27 jsou vyznačené modré sloupce, které představují naměřené odchylky konstrukcí a oranžové přímky znázorňující hranice maximálních přípustných odchylek dané příslušnou normou. B Chodba Odchylka [mm] Požadavek dle ČSN Graf 24 Velikost odchylek světlých rozměrů chodby B.1.4.1[zdroj: vlastní] Z grafu 24 lze vyčíst, že žádná naměřená odchylka nepřekročila mezní normové hranice určující maximální přípustnou imperfekci. B A- Obývací pokoj + Kk Odchylka [mm] Požadavek dle ČSN Graf 25 Velikost odchylek světlých rozměrů obývací pokoj + kk B.1.4.2[zdroj: vlastní] 86

87 1 - I 1 - II 1 - III 2 - I 2 - II 2 - III 3 - I 3 - II 3 - III 4 - I 4 - II 4 - III A - I A - II A - III B - I B - II B - III C - I C - II C - III D - I D - II D - III E - I E - II E - III F - I F - II F - III 1 - I 1 - II 1 - III 2 - I 2 - II 2 - III 3 - I 3 - II 3 - III 4 - I 4 - II 4 - III A - I A - II A - III B - I B - II B - III C - I C - II C - III Z grafu 25 lze vyčíst, že dvě naměřené odchylky překročily spodní mez normové hranice určující maximální přípustnou imperfekci. B B - Obývací pokoj +Kk Odchylka [mm] Požadavek dle ČSN Graf 26 Velikost odchylek světlých rozměrů ložnice B.1.4.[zdroj: vlastní] Z grafu 26 lze vyčíst, že dvě naměřené odchylky překročily horní mez normové hranice určující maximální přípustnou imperfekci. B Koupelna Odchylka [mm] Požadavek dle ČSN Graf 27 Velikost odchylek světlých rozměrů ložnice B.1.2.2[zdroj: vlastní] Z grafu 27 lze vyčíst, že žádné naměřené odchylky nepřekročily mez normové hranice určující maximální přípustnou imperfekci. 87

88 V době měření svislé stěny vyšetřované koupelny byly pouze omítnuté neobložené. Tato dodatečná povrchová úprava vyšetřovaný prostor ještě zmenší Posouzení rozdílů velikosti ploch všech zaměřených objektů V následující tabulce jsou znázorněny velikosti ploch vyšetřovaných místností a procentuální rozdíl této skutečné plochy od projektové plochy. Při změně více než 5 % má klient nárok vyžadovat snížení výstupní ceny. označení místnosti skutečná plocha [m 2 ] projektovaná plocha [m 2 ] odchylka od projektu [m 2 ] B ,09 4,27 4,21 % B ,9 28,12 0,78 % B ,91 14,3 4,27 % B ,63 4,65 0,43 % Tabulka 34 Skutečná plocha bytu B.1.4 [zdroj: vlastní] Z tabulky 34 je patrné, že žádná skutečná podlahová plocha se neliší od projektové plochy více než o 4,21 %. 88

89 5.5 Posouzení geometrické přesnosti monolitického betonového schodiště Schéma 34 - Dvouramenného vyšetřrovaného schodiště [zdroj: vlastní] Schéma 34 zobrazuje dvouramenné monolitické schodiště 1.03 s mezipodestou, které vede z 1.NP do 2.NP. Měření rozměrů schodiště je provedeno v etapě hrubé stavby (bez povrchové úpravy) a posuzované jsou tyto části konstrukce: Výška schodišťových stupňů Šířka schodišťových stupňů Šířka schodišťového ramene Posouzení geometrické přesnosti schodišťových stupňů Geometrická přesnost monolitických schodišťových stupňů je posuzována dle normy ČSN EN 13670, kde jsou určeny požadavky na rozměry průřezů. Geometrický parametr Monolitické betonové konstrukce Výška a šířka schodišťových stupňů ±10mm pro L<150 mm ±15mm pro L=400 Mezilehlé hodnoty se stanoví interpolací Tabulka 35 maximální přípustné odchylky průřezu [6] 89

90 Posouzení geometrické přesnosti výšek schodišťových stupňů Měření geometrické přesnosti výšek schodišťových stupňů je provedeno pomocí dálkového měřidla BOSH PLR 50 a svinovacího metru. Popis vyšetřovaných schodišťových stupňů Ve dvouramenném schodišti se nachází 17 monolitických schodišťových stupňů (8 stupňů v nástupním rameni a 9 stupňů ve výstupním rameni), jejichž společná stanovená výška =176,47 mm. Maximální přípustná odchylka po interpolaci = ± 11 mm. číslo schodu Projektovaný rozměr[mm] Skutečný rozměr [mm] odchylka [mm] požadavek dle ČSN EN jalový schod ,0 ± 11 mm ,5 180,5-4,0 ± 11 mm ,5 177,5-1,0 ± 11 mm ,5 178,5-2,0 ± 11 mm ,5 177,5-1,0 ± 11 mm ,5 181,5-5,0 ± 11 mm ,5 176,5 0,0 ± 11 mm ,5 177,5-1,0 ± 11 mm ,5 178,5-2,0 ± 11 mm ,5 176,5 0,0 ± 11 mm ,5 172,5-4,0 ± 11 mm ,5 178,5 2,0 ± 11 mm ,5 178,5 2,0 ± 11 mm ,5 179,5 3,0 ± 11 mm ,5 174,5-2,0 ± 11 mm ,5 175,5-1,0 ± 11 mm ,5 177,5 1,0 ± 11 mm ,5 176,5 0,0 ± 11 mm Tabulka 36 - skutečné výšky schodišťových stupňů a jejich odchylky [zdroj: vlastní] Tabulka 36 zaznamenává skutečné hodnoty výšek schodišťových stupňů a velikost jejich odchylek. 90

91 jalový schod s.19 s.20 s.21 s.22 s.23 s.24 s.25 s.26 s.27 s.28 s.29 s.30 s.31 s.32 s.33 s.34 s.35 Schodiště výška schodišťových stupňů 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0-15,0 odchylka [mm] požadavek dle ČSN EN Graf 28 Velikost odchylek schodišťových stupňů Na grafu 28 jsou zaznamenány velikosti odchylek výšek schodišťových stupňů. Modré sloupce zobrazují naměřené odchylky. Oranžová přímka zobrazuje hranice maximálních přípustných odchylek stanovené normou ČSN EN Odchylka jalového stupně dosáhla hodnot 16 mm a překročila tak danou hranici o 5 mm. Nejprve byla provedena kontrola umístění mezipodesty a hlavní podesty od výškového bodu stanoveného geodetem. Následně byly prověřeny výškové umístění schodišťových stupňů ve výstupním rameni. Naměřené hodnoty výšek byly v souladu s projektovou dokumentací, díky nimž se vyloučilo pochybení ve výstupním rameni. K pochybení došlo u nástupního ramene, kde realizační firma Eucon spol. s.r.o. vybednila jednotlivé stupně nástupního ramene v chybných výškách a zvětšila tak průřez jednotlivých schodišťových stupňů z požadovaných 176,5 mm na 178,5 mm. Bednění schodišťových stupňů se provádí se shora dolů, proto se u jalového stupně naakumulovala odchylka 16 mm. Návrh na opatření: 1. Odstranění schodišťových stupňů až na výztuž a následné dobetonování stupňů v požadované výšce. Nevýhody: Tento návrh je pracný a finančně náročný, dochází k poškození betonu desky schodišťového ramene a poškození vlastností výztuže při jejím odkrytí. 91

92 2. Dosažení správné výšky hran schodišťových stupňů a sklonu schodiště při provádění konečné úpravy schodiště. Nevýhody: Pro srovnání sklonu schodišťového ramene a výšek jednotlivých stupňů je potřebné nástupní stupeň navýšit o 14 mm a každý následný stupeň o 14 n 2 pomocí lepidla. Lepidlo má nízkou pevnost a v takové tloušťce by nedokázalo odolávat zatížení při užívání. 3. Vyrovnání hran výšek jednotlivých stupňů pomocí expanzivní betonové směsi. Nevýhody: Pro srovnání sklonu schodišťového ramene a výšek jednotlivých stupňů je potřebné nástupní stupeň navýšit o 14 mm. a každý následný stupeň o 14 n 2 což znamená, že hrana nástupního stupně by byla potřeba navýšit o 14 mm a hrana předposledního stupně v rameni o 2 mm. Nevýhody: Toto opatření vyžaduje vysokou přesnost provádění. Závěr: Vyrovnání výšek hran schodišťových stupňů bude provedeno pomocí expanzivní betonové směsi Posouzení šířek schodišťových stupňů Měření šířek schodišťových stupňů je provedeno pomocí: dálkového měřidla BOSH PLR 50 ± 2 mm svinovacího metru Popis vyšetřovaných schodišťových stupňů Ve dvouramenném schodišti se nachází 17 monolitických schodišťových stupňů (8 stupňů v nástupním rameni a 9 stupňů ve výstupním rameni), jejichž společná stanovená šířka =270 mm. Maximální přípustná odchylka po interpolaci = ± 12,5 mm. 92

93 s.19 s.20 s.21 s.22 s.23 s.24 s.25 s.26 s.27 s.28 s.29 s.30 s.31 s.32 s.33 s.34 číslo schodu Projektovaný rozměr [mm] Skutečný rozměr [mm] odchylka [mm] požadavek dle ČSN EN ± 12,5 mm ± 12,5 mm ± 12,5 mm ,5-1,5 ± 12,5 mm ± 12,5 mm ± 12,5 mm ± 12,5 mm ± 12,5 mm ± 12,5 mm ± 12,5 mm ± 12,5 mm ± 12,5 mm ± 12,5 mm ± 12,5 mm ± 12,5 mm ± 12,5 mm Tabulka 37 - Skutečné výšky schodišťových stupňů a jejich odchylky [zdroj: vlastní] Tabulka 37 zaznamenává skutečné hodnoty výšek schodišťových stupňů a velikost jejich odchylek. Schodiště výška šířka schodišťových stupňů 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0-15,0 odchylka [mm] požadavek dle ČSN EN Graf 29 Velikost odchylek šířky schodišťových stupňů [zdroj: vlastní] 93

94 Na grafu 29 jsou zaznamenány velikosti odchylek šířek schodišťových stupňů. Modré sloupce zobrazují naměřené odchylky. Oranžová přímka zobrazuje hranice maximálních přípustných odchylek stanovené normou ČSN EN Závěr: Veškeré naměřené odchylky šířek schodišťových stupňů jsou v souladu s normou ČSN EN Provádění betonových konstrukcí Posouzení šířky schodišťového ramene Měření šířek schodišťového ramene je provedeno pomocí dálkového měřidla BOSH PLR 50 a svinovacího metru. Popis vyšetřovaných ramen Projektovaná šířka obou posuzovaných schodišťových ramen = 1405 mm. Měření je provedeno na hrubé konstrukci bez povrchové úpravy, výsledné hodnoty jsou posuzované dle normy ČSN EN Provádění betonových konstrukcí. Maximální přípustná odchylka po interpolaci = ± 20 mm. číslo schodu Projektovaný rozměr [mm] Skutečný rozměr [mm] odchylka [mm] požadavek dle ČSN EN ± 20 mm ± 20 mm ± 20 mm ± 20 mm ± 20 mm ± 20 mm ± 20 mm ± 20 mm ± 20 mm ± 20 mm ± 20 mm ± 20 mm ± 20 mm ± 20 mm ± 20 mm ± 20 mm ± 20 mm Tabulka 38 - Skutečné rozměry schodišťových ramen a jejich odchylky [zdroj: vlastní] 94

95 s.19 s.20 s.21 s.22 s.23 s.24 s.25 s.26 s.27 s.28 s.29 s.30 s.31 s.32 s.33 s.34 s.35 Schodiště vyhodnocení šířky schod. ramen 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0-15,0-20,0-25,0 odchylka [mm] požadavek dle ČSN EN Graf 30 Velikost odchylek šířek schodišťových ramen [zdroj: vlastní] Na grafu 30 jsou zaznamenány velikosti odchylek šířek schod. ramene. Modré sloupce zobrazují naměřené odchylky. Oranžová přímka zobrazuje hranice maximálních přípustných odchylek stanovené normou ČSN EN Provádění betonových konstrukcí. Závěr: Veškeré naměřené odchylky šířek schodišťových stupňů jsou v souladu s normou ČSN EN Provádění betonových konstrukcí. 95

96 6 Souhrnné vyhodnocení Na následujícím obrázku jsou zaznamenány veškeré úspěšné i neúspěšné měření vyjádřené procentuálně. Graf 31 Souhrnné vyhodnocení [zdroj: vlastní] 96

Vytyčování pozemních stavebních objektů s prostorovou skladbou

Vytyčování pozemních stavebních objektů s prostorovou skladbou Vytyčování pozemních stavebních objektů s prostorovou skladbou ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Ing. Martina Vichrová, Ph.D. Fakulta aplikovaných věd - KMA oddělení geomatiky vichrova@kma.zcu.cz Vytvoření

Více

124PS01 (4+2) Zadání úloh

124PS01 (4+2) Zadání úloh 124PS01 Pozemní stavby 1 strana 1 124PS01 (4+2) Zadání úloh Harmonogram cvičení: Týden Výklad na cvičení 1. 2. Blok 1. Tvorba technické dokumentace Tvorba technické dokumentace úvod, zásady zakreslování

Více

Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015

Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015 2015 STAVBA STUPEŇ Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem DSP STATICKÝ POSUDEK srpen 2015 ZODP. OSOBA Ing. Jiří Surovec POČET STRAN 8 Ing. Jiří Surovec istruct Trabantská 673/18, 190

Více

Bibliografická citace VŠKP

Bibliografická citace VŠKP Bibliografická citace VŠKP PROKOP, Lukáš. Železobetonová skeletová konstrukce. Brno, 2012. 7 stran, 106 stran příloh. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav betonových

Více

Tvorba dokladů systému kvality z pohledu realizace. Ing. Linda Veselá ÚVTŘ, útvar technologií a materiálů

Tvorba dokladů systému kvality z pohledu realizace. Ing. Linda Veselá ÚVTŘ, útvar technologií a materiálů Tvorba dokladů systému kvality z pohledu realizace Ing. Linda Veselá ÚVTŘ, útvar technologií a materiálů Cíle přednášky Cílem dnešní přednášky je upozornit 1. Na nedostatky projektové dokumentace 2. Na

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Projekt novostavby vysokoškolských kolejí v rozsahu DPS

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Projekt novostavby vysokoškolských kolejí v rozsahu DPS Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Projekt novostavby vysokoškolských kolejí v rozsahu DPS Autor diplomové práce: Vedoucí diplomové práce: Oponent diplomové práce: České Budějovice,

Více

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÁ

Více

PASPORTIZACE STATIKY

PASPORTIZACE STATIKY STATIKON Solutions sro Hostinského 1076/8 155 00 Praha 5 Stodůlky PASPORTIZACE STATIKY RODINNÝ DŮM Název referenční dokument Adresa ZKRÁCENÁ VERZE Počet stran: 35 x A4 Vypracovali: Ing, V Praze, červenec

Více

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová KERAMICKÉ STROPNÍ KONSTRUKCE ČSN EN 1992 Principy návrhu 28.3.2012 1 Ing. Zuzana Hejlová Přechod z národních na evropské normy od 1.4.2010 Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 0035 = > ČSN EN 1991 Navrhování

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZÁSADY TVORBY VÝKRESŮ POZEMNÍCH STAVEB II. Autor

Více

Katedra konstrukcí pozemních staveb K124 KP2K - cvičení 2011/12. Konstrukce pozemních staveb 2 - K. Podklady pro cvičení. Úloha 1

Katedra konstrukcí pozemních staveb K124 KP2K - cvičení 2011/12. Konstrukce pozemních staveb 2 - K. Podklady pro cvičení. Úloha 1 Cíl úlohy Konstrukce pozemních staveb 2 - K Podklady pro cvičení Úloha 1 Návrh vnitřního schodiště Celkový návrh hlavního schodiště budovy, zahrnující konstrukčně-materiálové řešení schodišťových ramen,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF ROAD STRUCTURES ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA V BRNĚ ADMINISTRATIVE

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Stavebně technologický projekt Bytový dům Peprník v Pardubicích

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Stavebně technologický projekt Bytový dům Peprník v Pardubicích ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Katedra technologie staveb BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Stavebně technologický projekt Bytový dům Peprník v Pardubicích 1. Posouzení předané PD pro vydání stavebního

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Statický projekt Administrativní budova se služebními byty v areálu REALTORIA

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Statický projekt Administrativní budova se služebními byty v areálu REALTORIA ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Statický projekt Administrativní budova se služebními byty v areálu REALTORIA Bakalářská práce Vedoucí bakalářské

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Fakulta stavební. Katedra betonových a zděných konstrukcí BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Statický výpočet

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Fakulta stavební. Katedra betonových a zděných konstrukcí BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Statický výpočet ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Statický výpočet Villa Lea, Slatina Františkovy Lázně Studijní program: Stavební inženýrství

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA A OBSAH: 1. Účel objektu...2 2. Architektonické a dispoziční řešení...2 3. Kapacita, podlahová plocha...2 4. Stavebně technické a konstrukční řešení...2 5. Zhodnocení stávajícího stavu

Více

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU ČERNOŠICE

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU ČERNOŠICE NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU ČERNOŠICE D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ Datum: únor 2015 Počet stran: 6 Stránka 1 Identifikační údaje Údaje o stavbě Název stavby: Novostavba rodinného domu Místo stavby Černošice -

Více

Výkres tvaru monolitické železobetonové konstrukce

Výkres tvaru monolitické železobetonové konstrukce Výkres tvaru monolitické železobetonové konstrukce = pohled do bednění stropní konstrukce (+ schodišť, ramp apod.) a půdorysný řez svislými nosnými prvky podporujícími zakreslovaný strop. Řez je veden

Více

ZÁKLADY ZAKRESLOVÁNÍ I. Výběr literatury. ZÁKLADY ZAKRESLOVÁNÍ II. - ČSN Výkresy pozemních staveb Kreslení výkresů stavební části

ZÁKLADY ZAKRESLOVÁNÍ I. Výběr literatury. ZÁKLADY ZAKRESLOVÁNÍ II. - ČSN Výkresy pozemních staveb Kreslení výkresů stavební části 124KP1 Konstrukce pozemních staveb strana 1 ZÁKLADY ZAKRESLOVÁNÍ I. Výběr literatury ČSN EN ISO 128-23 Typy čar a jejich použití ČSN 01 0451 Technické písmo ČSN 01 3130 Technické výkresy Kótování Základní

Více

124KP1 Konstrukce pozemních staveb strana 1

124KP1 Konstrukce pozemních staveb strana 1 124KP1 Konstrukce pozemních staveb strana 1 ZÁKLADY ZAKRESLOVÁNÍ PODKLAD 1 ČSN 01 3420 - Výkresy pozemních staveb Kreslení výkresů stavební části - výtah z normy pro potřeby cvičení z 124KP1 a 124KP2 pozn.:

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÁ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA A OBSAH: 1. Účel objektu...2 2. Architektonické a dispoziční řešení...2 3. Kapacita, podlahová plocha...2 4. Stavebně technické a konstrukční řešení...2 6. Fotodokumentace...3 STRANA 1

Více

ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ VŠEOBECNĚ

ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ VŠEOBECNĚ ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ VŠEOBECNĚ Charakteristiky zatížení a jejich stanovení Charakteristikami zatížení jsou: a) normová zatížení (obecně F n ), b) součinitele zatížení (obecně y ), c) výpočtová zatížení

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č.

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Střední část 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného systému

Více

D.1.2 a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459)

D.1.2 a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459) P R O J E K T Y, S. R. O, H A V Í Ř S K Á 1 6, 5 8 6 0 1 K A N C E L Á Ř : C H L U M O V A 1, 5 8 6 0 1 J I H L A V A J I H L A V A D.1.2 a TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ STAVBA: MALOKAPACITNÍ

Více

ŽELEZOBETONOVÁ SKELETOVÁ KONSTRUKCE

ŽELEZOBETONOVÁ SKELETOVÁ KONSTRUKCE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÁ

Více

KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM

KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM Strana: 1 KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM Stavba: Stavební úpravy regenerace bytového domu Nová 504, Kunštát Část: Konstrukčně statický průzkum Zpracovatel části: Ing. Petr Fousek Dusíkova 19, 638 00 Brno

Více

ÚVOD. 1.6 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ Celkové provozní řešení objektu se nemění. Objekt slouží pro účely rehabilitace v ústavu sociální péče.

ÚVOD. 1.6 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ Celkové provozní řešení objektu se nemění. Objekt slouží pro účely rehabilitace v ústavu sociální péče. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

Sylabus přednášky č.5 z ING3

Sylabus přednášky č.5 z ING3 Sylabus přednášky č.5 z ING3 Navrhování geometrické přesnosti Doc. Ing. Jaromír Procházka, CSc. Výtah z publikace Z. Matějka a kol.: Geometrická přesnost staveb, Praha 1999 Praha 2014 1 NAVRHOVÁNÍ GEOMETRICKÉ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE OBCHODNÍHO DOMU REINFORCED CONCRETE STRUCTURE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE OBCHODNÍHO DOMU REINFORCED CONCRETE STRUCTURE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

VZOROVÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

VZOROVÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE: VZOROVÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Místo stavby : Objednatel : Stupeň dokumentace : DSP Část : D.1.2 Stavebně konstrukční část Vypracoval : Zodpovědný projektant : Datum : Zakázkové číslo : ZADÁVACÍ PODMÍNKY:

Více

ČVUT v Praze, fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Zadání předmětu RBZS obor L - zimní semestr 2015/16

ČVUT v Praze, fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Zadání předmětu RBZS obor L - zimní semestr 2015/16 ČVUT v Praze, fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Zadání předmětu RBZS obor L - zimní semestr 2015/16 Přehled úloh pro cvičení RBZS Úloha 1 Po obvodě podepřená deska Úloha 2 Lokálně

Více

POSOUZENÍ PORUCH NA PŘÍSTAVKU

POSOUZENÍ PORUCH NA PŘÍSTAVKU POSOUZENÍ PORUCH NA PŘÍSTAVKU SCHODIŠŤOVÉHO TRAKTU NÁDVOŘÍ ZÁMKU V BRANDÝSE NAD LABEM MÍSTNÍ PROHLÍDKA A STATICKÉ POSOUZENÍ Výtisk č. 1 2 3 4 V Praze 20.10. 2014 Vypracoval: Ing. Tomáš Novotný OBSAH 1.

Více

STATICKÝ VÝPOČET ŽELEZOBETONOVÉHO SCHODIŠTĚ

STATICKÝ VÝPOČET ŽELEZOBETONOVÉHO SCHODIŠTĚ Investor - Obec Dolní Bečva,Dolní Bečva 340,Dolní Bečva 756 55 AKCE : Půdní vestavba v ZŠ Dolní Bečva OBJEKT : SO 01 Základní škola Budova A- STATICKÝ VÝPOČET ŽELEZOBETONOVÉHO SCHODIŠTĚ Autor: Dipl.Ing.

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Efektivní financování úspor energie. Obsah:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Efektivní financování úspor energie. Obsah: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: 1. Identifikace stavby 2. Stavební pozemek 3. Provedené průzkumy 4. Požadavky dotčených orgánů 5. Splnění obecných požadavků na výstavbu 6. Splnění podmínek územního plánování

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Katedra konstrukcí pozemních staveb BAKALÁŘSKÁ PRÁCE D.1.2.6 Statické posouzení 2016 Lukáš Hradečný OBSAH: A. SCHÉMA KONSTRUKCE... 3 A.1 IDENTIFIKACE

Více

České vysoké učení technické v Praze

České vysoké učení technické v Praze České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební DIPLOMOVÁ PRÁCE ZADÁVACÍ DOKUMENTY Vypracoval: Datum: 8.1. 2017 Bc.Václav Hostačný ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra konstrukcí

Více

Podklady pro cvičení. Úloha 3

Podklady pro cvičení. Úloha 3 Pozemní stavby A2 Podklady pro cvičení Cíl úlohy Úloha 3 Dilatace nosných konstrukcí Návrh nosné konstrukce zadané budovy (úloha 3 má samostatné zadání) se zaměřením na problematiku dilatací nosných konstrukcí.

Více

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Notifikovaná osoba 1390; 102 21 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU Auditovaný objekt:

Více

2. Řešení prostorové struktury

2. Řešení prostorové struktury ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ Katedra technologie staveb DIPLOMOVÁ PRÁCE Stavebně-technologický projekt Bytový objekt s rozšířenými požadavky na výtahové prostory 2. Řešení prostorové struktury

Více

2. Řešení prostorové struktury

2. Řešení prostorové struktury ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ Katedra technologie staveb BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2. Řešení prostorové struktury 2018 Vedoucí bakalářské práce: Ing. Rostislav Šulc, Ph.D. Obsah 2. ŘEŠENÍ PROSTOROVÉ

Více

Daniela Bošová-DANCON IČ: 68856849, Na Dlouhém lánu 430/26, 160 00 Praha 6

Daniela Bošová-DANCON IČ: 68856849, Na Dlouhém lánu 430/26, 160 00 Praha 6 Daniela Bošová-DANCON IČ: 68856849, Na Dlouhém lánu 430/26, 160 00 Praha 6 Rezidence AURUM Na pláni, Praha 5 - Smíchov STUDIE PROSLUNĚNÍ A DENNÍHO OSVĚTLENÍ Vypracovala: Ing. Daniela Bošová, Ph.D. Spolupráce:

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ Katedra technologie staveb

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ Katedra technologie staveb ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ Katedra technologie staveb BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Geometrická přesnost světlých výšek místností Pavel Horáček 2017 Vedoucí bakalářské práce: Ing. Linda Veselá, Ph.D

Více

Sylabus přednášky č.6 z ING3

Sylabus přednášky č.6 z ING3 Sylabus přednášky č.6 z ING3 Přesnost vytyčování staveb (objekty s prostorovou skladbou) Doc. Ing. Jaromír Procházka, CSc. Výtah z ČSN 73 0420-2 Praha 2014 1 PŘESNOST VYTYČOVÁNÍ STAVEB (Výtah z ČSN 73

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA A STATICKÝ VÝPOČET

TECHNICKÁ ZPRÁVA A STATICKÝ VÝPOČET TECHNICKÁ ZPRÁVA A STATICKÝ VÝPOČET Jednostupňový projekt AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU č. p. 303 Ul. 17. LISTOPADU, PARDUBICE (parc. č. st. 795, k. ú. PARDUBICE) SO02 Úpravy místností ve 2. NP Místo stavby:

Více

Vytyčování staveb a hranic pozemků

Vytyčování staveb a hranic pozemků Vytyčování staveb a hranic pozemků Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Pozemní stavitelství

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Pozemní stavitelství ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Pozemní stavitelství Druh zkoušky: profilová - povinná 1. Zaměřování terénu a tvorba vrstevnicového plánu 2. Svislé nosné konstrukce 3. Otvory ve zdech 4. Komíny

Více

Katedra konstrukcí pozemních staveb K124 KP2A, KP2C, KP2E - cvičení 2012/13. Konstrukce pozemních staveb 2. Podklady pro cvičení.

Katedra konstrukcí pozemních staveb K124 KP2A, KP2C, KP2E - cvičení 2012/13. Konstrukce pozemních staveb 2. Podklady pro cvičení. Cíl úlohy Konstrukce pozemních staveb 2 Podklady pro cvičení Úloha 3 Dilatace nosných konstrukcí Návrh nosné konstrukce zadané budovy (úloha 3 má samostatné zadání) se zaměřením na problematiku dilatací

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Stavební konstrukce

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Stavební konstrukce ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Stavební konstrukce 1. Dimenzování dřevěných trámů na ohyb 2. Dimenzování dřevěných sloupů 3. Dimenzování ocelových sloupů 4. Dimenzování ocelových válcovaných

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST ČESKÉ VYSKOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ PROJEKT 4 - C KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST VOJTĚCH MARTINEK 2011/2012 1. Základní informace o stavbě: Navrhovaná

Více

Vytyčování staveb a hranic pozemků (1)

Vytyčování staveb a hranic pozemků (1) Vytyčování staveb a hranic pozemků (1) Vytyčování staveb a hranic pozemků Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Bakalářská práce 2017 Lukáš Machač Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracoval samostatně,

Více

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

NÁVRHU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice 2. ŠIKMÉ A STRMÉ STŘECHY PRINCIPY NÁVRHU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Podklady pro cvičení- II. blok. Úloha 7 Návrh vnitřního schodiště

Podklady pro cvičení- II. blok. Úloha 7 Návrh vnitřního schodiště Pozemní stavby 1 Podklady pro cvičení- II. blok Cíl úlohy Úloha 7 Návrh vnitřního schodiště Celkový návrh hlavního schodiště budovy, zahrnující konstrukčně-materiálové řešení schodišťových ramen, podest

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Stavební konstrukce

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Stavební konstrukce ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Stavební konstrukce Druh zkoušky: profilová - povinná 1. Dimenzování dřevěných trámů na ohyb 2. Dimenzování dřevěných sloupů 3. Dimenzování ocelových sloupů 4.

Více

PŘÍKLAD NAVRŽENÍ A ZAKRESLENÍ PŮDORYSU DLE ZADÁNÍ modulová koordinace

PŘÍKLAD NAVRŽENÍ A ZAKRESLENÍ PŮDORYSU DLE ZADÁNÍ modulová koordinace PŘÍKLAD NAVRŽENÍ A ZAKRESLENÍ PŮDORYSU DLE ZADÁNÍ modulová koordinace Zadání např. NÁVRH PŮDORYSU: Uvažujeme výstavbu z keramického stavebního systému Porotherm: zdivo, překlady nad otvory, stropy (podrobnosti

Více

P Ř Í K L A D Č. 3 LOKÁLNĚ PODEPŘENÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA S OTVOREM VE STŘEDNÍM PRUHU

P Ř Í K L A D Č. 3 LOKÁLNĚ PODEPŘENÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA S OTVOREM VE STŘEDNÍM PRUHU P Ř Í K L A D Č. 3 LOKÁLNĚ PODEPŘENÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA S OTVOREM VE STŘEDNÍM PRUHU Projekt : FRVŠ 011 - Analýza metod výpočtu železobetonových lokálně podepřených desek Řešitelský kolektiv : Ing. Martin

Více

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009 ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA ÚMČ P20 Horní Počernice ING.M.SCHMIDT OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 Požárně bezpečnostní řešení ING.ARCH. J.DANDA 06/2009

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ STATICKÉ ŘEŠENÍ SOUSTAVY ŽELEZOBETONOVÝCH NÁDRŽÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ STATICKÉ ŘEŠENÍ SOUSTAVY ŽELEZOBETONOVÝCH NÁDRŽÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES STATICKÉ ŘEŠENÍ

Více

Informace k aplikaci ustanovení 7 odst. 4 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů

Informace k aplikaci ustanovení 7 odst. 4 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů Informace k aplikaci ustanovení 7 odst. 4 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů Dnem 1. 1. 2016 nabývá účinnosti zákon č. 23/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 338/1992

Více

Konstrukce spojující různé úrovně

Konstrukce spojující různé úrovně Pozemní stavitelství Konstrukce spojující různé úrovně Schodiště Rampy Výtahy Žebříky Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN 73 4301 Obytné budovy ČSN EN 1991-1 (73 00

Více

ENÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA S OTVOREM VE SLOUPOVÉM PRUHU

ENÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA S OTVOREM VE SLOUPOVÉM PRUHU P Ř Í K L A D Č. 4 LOKÁLNĚ PODEPŘENÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA S OTVOREM VE SLOUPOVÉM PRUHU Projekt : FRVŠ 011 - Analýza metod výpočtu železobetonových lokálně podepřených desek Řešitelský kolektiv : Ing. Martin

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ. Katedra technologie staveb

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ. Katedra technologie staveb ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Katedra technologie staveb BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Stavebně technologický projekt Obytný soubor na Vackově, objekt D Marek Buchtele 2017 Vedoucí bakalářské

Více

Akce: Rekonstrukce plynové kotelny objektu Husovo náměstí Objekt B Investor: Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, Kroměříž, IČ:

Akce: Rekonstrukce plynové kotelny objektu Husovo náměstí Objekt B Investor: Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, Kroměříž, IČ: Akce: Rekonstrukce plynové kotelny objektu Husovo náměstí Objekt B Investor: Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž, IČ: 00287351 D 1.2 Stavebně konstrukční řešení SEZNAM PŘÍLOH Textová část:

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBNY na parc.č. 110 v k.ú. Bludovice

STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBNY na parc.č. 110 v k.ú. Bludovice STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBNY na parc.č. 110 v k.ú. Bludovice D1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavebník : SŠ - Prostřední Suchá Vypracoval: Ing. Martin Štorkán Stupeň PD : DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Číslo PD : 201501

Více

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

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

29/03/2014 REI 30 DP1. Požadovaná PO Skutečná PO. KP5C / KP7A Požární bezpečnost staveb PPRE Požární prevence

29/03/2014 REI 30 DP1. Požadovaná PO Skutečná PO. KP5C / KP7A Požární bezpečnost staveb PPRE Požární prevence České vysoké učení technické v Praze F A K U L T A S T A V E B N Í Katedra konstrukcí pozemních staveb KP5C / KP7A Požární bezpečnost staveb PPRE Požární prevence Cvičení č. 3 Stavební konstrukce a požární

Více

Plochy ve stavebnictví

Plochy ve stavebnictví Plochy ve stavebnictví Podlahová plocha Pro výpočet podlahové plochy platí: Plochu měříme v metrech čtverečních [m 2 ], se zaokrouhlením na dvě desetinná místa. Podlahová plocha je plocha půdorysného řezu

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

Předběžný Statický výpočet

Předběžný Statický výpočet ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Předběžný Statický výpočet Stomatologická klinika s bytovou částí v Praze 5 Bakalářská práce Jan Karban Praha,

Více

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

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

Doc. Ing. Jan Pašek, Ph.D. Katedra 104, místnost 318

Doc. Ing. Jan Pašek, Ph.D. Katedra 104, místnost 318 Úvod do pozemního stavitelství Doc. Ing. Jan Pašek, Ph.D. jpasek@bivs.cz Katedra 104, místnost 318 Úvod do pozemního stavitelství Nosné konstrukce 1. Svislé konstrukce 2. Vodorovné konstrukce 3. Konstrukční

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Stavebně technologický projekt Bytový dům 11 v Hradci Králové. Aneta Součková 2017

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Stavebně technologický projekt Bytový dům 11 v Hradci Králové. Aneta Součková 2017 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Katedra technologie staveb BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Stavebně technologický projekt Bytový dům 11 v Hradci Králové Aneta Součková 2017 Vedoucí bakalářské práce:

Více

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

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

1.SVISLÝ ŘEZ Zobrazení konstrukcí ve svislém řezu Zásady zobrazování konstrukcí ve svislém řezu jsou uvedeny v podkladech cvičení č.

1.SVISLÝ ŘEZ Zobrazení konstrukcí ve svislém řezu Zásady zobrazování konstrukcí ve svislém řezu jsou uvedeny v podkladech cvičení č. 1.SVISLÝ ŘEZ 1.1.Poloha svislé řezové roviny Řezovou rovinu vedeme v příčném či podélném směru, tak aby procházela okenními a dveřními otvory. Její polohu lze v případě potřeby zalomit. Polohu řezové roviny

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Katedra konstrukcí pozemních staveb BAKALÁŘSKÁ PRÁCE D.1.2.1 Technická zpráva 2016 Lukáš Hradečný OBSAH: A. VŠEOBECNÉ INFORMACE... 3 A.1 IDENTIFIKACE

Více

TEAM DESIGN T E A M D WIENERBERGER CHALLENGE G N. EBEC Brno 2013 18. 28. února 2013 www.ebec.cz

TEAM DESIGN T E A M D WIENERBERGER CHALLENGE G N. EBEC Brno 2013 18. 28. února 2013 www.ebec.cz T E A M D E WIENERBERGER CHALLENGE SI G N Návrh domu Specifikace zadání Soutěžící vypracují během 8 hodin studii a model rodinného domku na základě zadaných parametrů. Dále bude zpracován vybraný detail

Více

2.2.4. www.velox.cz VODOROVNÉ KONSTRUKCE 2.2.4.1 POPIS STROPNÍCH KONSTRUKCÍ. Zpět na obsah

2.2.4. www.velox.cz VODOROVNÉ KONSTRUKCE 2.2.4.1 POPIS STROPNÍCH KONSTRUKCÍ. Zpět na obsah 2.2.4.1 POPIS STROPNÍCH KONSTRUKCÍ 1. Stropy s využitím prefabrikovaných stropních prvků jako ztraceného bednění 1.1 s vytvořením ŽB monolitických žebírkových stropů osové vzdálenosti žeber - 00 mm s šířkou

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Název oboru: Kód oboru: Druh zkoušky: Forma zkoušky: Školní rok: Číslo tématu Téma

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Název oboru: Kód oboru: Druh zkoušky: Forma zkoušky: Školní rok: Číslo tématu Téma ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Deskriptivní geometrie Druh zkoušky: profilová nepovinná 1. Základní geometrické útvary 2. Principy a druhy promítání 3. Pravoúhlé promítání na jednu průmětnu

Více

PŘÍKLAD NAVRŽENÍ A ZAKRESLENÍ PŮDORYSU DLE ZADÁNÍ modulová koordinace

PŘÍKLAD NAVRŽENÍ A ZAKRESLENÍ PŮDORYSU DLE ZADÁNÍ modulová koordinace PŘÍKLAD NAVRŽENÍ A ZAKRESLENÍ PŮDORYSU DLE ZADÁNÍ modulová koordinace Zadání např. NÁVRH PŮDORYSU: Uvažujeme výstavbu z keramického stavebního systému Porotherm: zdivo, překlady nad otvory, stropy (podrobnosti

Více

P Ř Í K L A D Č. 5 LOKÁLNĚ PODEPŘENÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA S VÝRAZNĚ ROZDÍLNÝM ROZPĚTÍM NÁSLEDUJÍCÍCH POLÍ

P Ř Í K L A D Č. 5 LOKÁLNĚ PODEPŘENÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA S VÝRAZNĚ ROZDÍLNÝM ROZPĚTÍM NÁSLEDUJÍCÍCH POLÍ P Ř Í K L A D Č. 5 LOKÁLNĚ PODEPŘENÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA S VÝRAZNĚ ROZDÍLNÝ ROZPĚTÍ NÁSLEDUJÍCÍCH POLÍ Projekt : FRVŠ 011 - Analýza metod výpočtu železobetonových lokálně podepřených desek Řešitelský

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Pozemní stavitelství Adresa.: Střední průmyslová

Více

Vertikální komunikace (3)

Vertikální komunikace (3) ČVUT v Praze Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 2 - K Vertikální komunikace (3) Ing. Jiří Pazderka, Ph.D. Katedra konstrukcí pozemních staveb K124 Zpracováno v návaznosti na přednášky Prof. Ing.

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ Katedra technologie staveb 2. Řešení prostorové struktury Obsah: 2.1 Doprovodná zpráva k řešení prostorové struktury 2.2 Tabulka rozdělení stavby na technologické

Více

Schöck Isokorb typ QS

Schöck Isokorb typ QS Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Obsah Strana Varianty připojení 182 Rozměry 183 Pohledy/čelní kotevní deska/přídavná stavební výztuž 18 Dimenzační tabulky/vzdálenost dilatačních spar/montážní tolerance

Více

Definice a názvosloví stavebních objektů, základní pojmy užívané ve stavebnictví, hlavní konstrukční části budov

Definice a názvosloví stavebních objektů, základní pojmy užívané ve stavebnictví, hlavní konstrukční části budov Pozemní stavitelství Definice a názvosloví stavebních objektů, základní pojmy užívané ve stavebnictví, hlavní konstrukční části budov Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená literatura Matoušková,D. Pozemní

Více

INSPEKCE NEMOVITOSTI KRYCÍ LIST NEMOVITOSTI

INSPEKCE NEMOVITOSTI KRYCÍ LIST NEMOVITOSTI INSPEKCE NEMOVITOSTI Objekt Stavba Název objektu Název stavby Inspektor Zpracovatel Objednatel KRYCÍ LIST NEMOVITOSTI Typ inspekce Zakázkové číslo Počet listů Prohlídka provedena: Použité podklady Inspektor:

Více

Realizace výtahu v budově ÚZSVM ÚP Plzeň Americká 8/39, Plzeň

Realizace výtahu v budově ÚZSVM ÚP Plzeň Americká 8/39, Plzeň STATICA Plzeň s.r.o. statika konstrukcí V Obilí 1180/12, 326 00, Plzeň Realizace výtahu v budově ÚZSVM ÚP Plzeň Americká 8/39, Plzeň D.1.2.1. Objednatel: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Více

KONSTRUKČNÍ CVIČENÍ ÚVOD 2.+ 3.+ 4. ROČNÍK J.SVOBODOVÁ,

KONSTRUKČNÍ CVIČENÍ ÚVOD 2.+ 3.+ 4. ROČNÍK J.SVOBODOVÁ, KONSTRUKČNÍ CVIČENÍ ÚVOD 2.+ 3.+ 4. ROČNÍK J.SVOBODOVÁ, ING TECHNICKÁ NORMALIZACE TECHNICKÁ NORMALIZACE JE ČINNOST, KTERÁ ZABEZPEČUJE, URČUJE A UPLATŇUJE ZÁKONNÝM ZPŮSOBEM NEJVÝHODNĚJŠÍ ŘEŠENÍ URČITÝCH

Více

KP5C / KP7A Požární bezpečnost staveb PPRE Požární prevence

KP5C / KP7A Požární bezpečnost staveb PPRE Požární prevence České vysoké učení technické v Praze F A K U L T A S T A V E B N Í Katedra konstrukcí pozemních staveb KP5C / KP7A Požární bezpečnost staveb PPRE Požární prevence Cvičení č. 2 Požární úseky (PÚ), požární

Více

1.PLOCHA VÝKRESOVÉHO LISTU. Plocha výkresového listu má toto základní dělení: - plocha pro kresbu - plocha pro text - popisové pole

1.PLOCHA VÝKRESOVÉHO LISTU. Plocha výkresového listu má toto základní dělení: - plocha pro kresbu - plocha pro text - popisové pole 1.PLOCHA VÝKRESOVÉHO LISTU Plocha výkresového listu má toto základní dělení: - plocha pro kresbu - plocha pro text - popisové pole 1.1 Plocha pro kresbu: Jednotlivá zobrazení, tvořící výkres, se umísťují

Více

2 ŘEŠENÍ PROSTOROVÉ STRUKTURY

2 ŘEŠENÍ PROSTOROVÉ STRUKTURY ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ Katedra technologie staveb DIPLOMOVÁ PRÁCE 122DP 2.1.1 STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÝ PROJEKT 2.1.2 BYTOVÝ DŮM CHODOV ZDIMĚŘICKÁ 2 ŘEŠENÍ PROSTOROVÉ STRUKTURY OBSAH

Více

Schöck Isokorb typ KS

Schöck Isokorb typ KS Schöck Isokorb typ 20 Schöck Isokorb typ 1 Obsah Strana Varianty připojení 16-165 Rozměry 166-167 Dimenzační tabulky 168 Vysvětlení k dimenzačním tabulkám 169 Příklad dimenzování/upozornění 170 Údaje pro

Více

LEGISLATIVNÍ RÁMEC PROJEKTOVÉ ČINNOSTI

LEGISLATIVNÍ RÁMEC PROJEKTOVÉ ČINNOSTI LEGISLATIVNÍ RÁMEC PROJEKTOVÉ ČINNOSTI podklady pro projektovou činnost: - technické podklady normy, technologické předpisy -legislativnípředpisy zákony, vyhlášky základní legislativní předpisy ve stavebnictví:

Více