Ochrana obyvatelstva ukrytím projektování vybraných úkrytů pod záštitou obce
|
|
- Jitka Havlíčková
- před 6 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 1 Portál pre odborné publikovanie ISSN Ochrana obyvatelstva ukrytím projektování vybraných úkrytů pod záštitou obce Juříková Lucie Elektrotechnika, Strojárstvo Tento příspěvek poukazuje na jeden z možných způsobů zabezpečení vybraného úkrytu. Zdůrazňuje znalost jeho základních parametrů a potřebných informací k výpočtu ochranných prvků. Pro přehlednost a pochopení navrhnutého projektování jsou úpravy prezentovány pomoci softwaru AutoCad. Dále článek objasňuje možnou spolupráci v rámci obce s rozšířenou působností, a to ve formě zajištění dodávek materiálu pro potřebné projekční úpravy. Tento materiál bude zajištěn vybranou firmou pro zvýšení ochranných vlastností úkrytů v případě nebezpečí. Hlavním cílem je poukázat na následné využití projektování a dalších návrhů uváděných Standardu zaměstnanci státní sféry. Závěr článku vysvětluje použití program AutoCad a zobrazování pomocí 3D pohledu, který usnadní koordinaci a zvýší efektivitu řízení v případě mimořádné nebo krizové situace. 1. Úvod Článek je reakcí na současné dění v jiných zemích např. v Japonsku, především na okolnosti s únikem radiace. Tato událost nabízí zamyšlení nad již schválenou koncepcí ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020, která přispěla ke vzniku nových problémů v oblasti ochrany obyvatelstva ukrytím. Jedná se především o omezení údržby, výstavby a stavebních úprav stálých úkrytů. S ukrytím osob před následky působení chemických, biologických, radiologických a nukleárních zbraní (CBRN) se v nové koncepci ochrany obyvatelstva počítá především s ukrytím v improvizovaných úkrytech (IÚ). Od výstavby stálých úkrytů (SÚ) se upouští. Nicméně, podklady pro projektování a přípravu IÚ jsou nedostatečně řešeny nebo vůbec. Digitalizací dat a propojení s jinými oblastmi by se zvýšila připravenost a efektivní řízení kompetentních orgánů. Pro projektování jsou využity staré normy, které jsou obtížně dostupné, ale kvalitou zpracování velmi propracované. Jedná se normy pro Navrhování a výstavbu staveb civilní ochrany, stálé tlakově odolné úkryty civilní ochrany apod. Informace získané z norem jsou zahrnuty do standardu, z kterého jsou navrhnuty výpočty pro zvýšení ochranných vlastností staveb. 2. Formulace problému POSTERUS.sk - 1 / 13 -
2 2 Z důvodu nedostatečného řešení úkrytů se snažíme tento problém ve spolupráci se správními orgány statutárního města Zlín z části vyřešit. Jedná se především o vytvoření standardu pro hodnocení a projektování improvizovaných úkrytů a vytvoření vhodného informačního nástroje pro plánování a správu ochrany obyvatelstva ukrytím. Standard je základní prvek k projektování IÚ. Obsahuje veškeré informace potřebné k projektování stavebních úprav, výpočtům potřebných hodnot a plánování ukrytí. Navrhnuté projektování IÚ vychází a bude vycházet z informací uvedených ve standardu. Problémy s dostupností základních informací o úkrytech Pro projektování a návrh potřebných úprav před účinky chemických, biologických, radiologických a nukleárních zbraní (CBRN) je nutností znát kompletní údaje o úkrytu. Jedná se o rozměry místností, konstrukční provedení ale i jiné informace jako např. okolní prostředí, výška zdiva, výška zapuštění, lokalita úkrytu nebo zda se jedná o jednopodlažní úkryt nebo vícepatrovou budovu. Zjištění takových informací obnáší fyzickou prohlídku jednotlivých úkrytů na vybraném území a fyzické měření. Jedná se několik desítek úkrytů, u kterých budou zjišťovány tyto informace. Možnost uskutečnit fyzické měření úkrytů je závislé také na ochotě majitele nebo provozovatele poskytnout vstup do úkrytu a možnost použít měřící a záznamovou techniku. Zaznamenané informace jsou zapsány do Standardu a poté následně dosazeny do vzorců a rovnic pro výpočet ochranných vlastností a jejich zvýšení použitím vhodného stavebního materiálu. Následné ověřování projektování a další vývoj Informace zjištěné prostřednictvím fyzické prohlídky a měřením jsou využity v projektování úkrytů, a to jaké množství a jaký typ stavebního materiálu bude použito pro zvýšení ochranných vlastností staveb. U stavebního materiálu je rozhodující vlastností těsnost. Z toho důvodu náš výzkum směruje také do odzkoušení těsnosti vybraného materiál v měřící komoře. Navrhnuté zařízení bude testovat vybrané stavební materiály použité v projektování. Tímto odzkoušením bude zajištěno zvolení nejvhodnějšího materiálu. Další část výzkumu bude spočívat ve vytvoření modelu některých nezbytných součástí úkrytu. Jedná se např. model přívodního komínku. Tyto návrhy jsou zobrazeny pomocí softwaru AutoCad ve 2D a 3D zobrazení pro snadnější pochopení i vytvoření konstrukce modelu. Hlavním důvodem vytvoření modelových částí je praktické odzkoušení navrhnutých součástí v úkrytu a ověření funkčnosti alespoň v modelovém provedení. POSTERUS.sk - 2 / 13 -
3 3 Obr. 1 Zobrazení měrné komory ve 2D pohledu (boční pohled) Obr. 2 Zobrazení měrné komory ve 2D pohledu (přední pohled) Obr. 3 Zobrazení měrné komory ve 3D pohledu Měřící komora bude měřit těsnost vybraných materiálů v prostoru, který je vyznačen červeně. Bude se jednat o prostor, z kterého bude testovaný materiál snadno vyjmutelný a nachystán pro další testování. POSTERUS.sk - 3 / 13 -
4 4 3. Řešení problému Pro projektování a návrh potřebných úprav před účinky chemických, biologických, radiologických a nukleárních zbraní (CBRN) je nutností znát kompletní údaje o úkrytu. Jedná se o rozměry místností, konstrukční provedení ale i jiné informace jako např. okolní prostředí, výška zdiva, výška zapuštění, lokalita úkrytu nebo zda se jedná o jednopodlažní úkryt nebo vícepatrovou budovu. Základní údaje pro projektování Pro výpočty ochranných vlastností je nutné znát charakteristiky IÚ, které jsou rozděleny do 4 typů. Tyto charakteristiky jsou důležité pro výpočet ochranného součinitele stavby Ko. Charakteristiky IÚ pro výpočet Ko Při projektování musíme určit, zda se jedná se o: Přízemní nebo částečně zapuštěný úkryt s nadstavbou; Úkryt umístěný ve středním traktu budovy; Zapuštěný úkryt s nadstavbou; Zcela zapuštěný úkryt bez nadstavby; [2] Obr. 4 Typy IÚ Ochranné vlastnosti IÚ proti radioaktivnímu záření se vyjadřují ochranným součinitelem stavby Ko. Výpočet Ko byl řešený vojenským předpisem MO CO-6-1 Příprava, projektování a výstavba protiradiačních úkrytů z roku [2] Ochranný součinitel stavby Ko Udává, kolikrát je dávka radioaktivního záření v úkrytu menší, než je dávka radioaktivního záření ve výšce 1m nad odkrytým terénem za předpokladu, že radioaktivní spad je rovnoměrně rozložen na horizontálních plochách a s radioaktivním spadem na vertikálních plochách se neuvažuje. [2] Konstrukce a rozměry budovy Pro určení Ko je nezbytné znát tyto výchozí údaje o obvodových konstrukcích budov a POSTERUS.sk - 4 / 13 -
5 5 rozměrech místností: Plošnou hustotu vnějších a vnitřních stěn a stropních konstrukcí; Plochu okenních a ostatních otvorů ve vnějších obvodových zdech a výšku jejich umístění nad podlahou úkrytu (výška parapetu); Rozměry místnosti (délku, šířku a výšku); Hloubku zapuštění podlahy pod úroveň terénu; Šířku nezastavěných prostorů nebo ulic přiléhajících k úkrytu. [2] Návrh modelového úkrytu Projektování znázorňuje modelový úkryt přízemní nebo částečně zapuštěný s nadstavbou. Stanovení rozměrů Základní údaje modelového úkrytu: Délka místnosti d = 15m; Šířka místnosti š = 10m; Výška místnosti v = 3m; Délka vnějších obvodových stěn D = 40m; Počet a plocha okenních otvorů v IÚ (4*1,5*1) So = 6m; Výška oken nad podlahou (výška parapetu) vp = 1,5m; Plošná hustota obvodové stěny (0,6m beton prostý, ručně pěchovaný) ρ = H*x = 2200*0,6 = 1320kgm -2 ; Zapuštění pod úrovní terénu z = 1,5m; Obytný dům je umístěn jako samostatně stojící budovy a výrobní pomocné budovy zemědělských farem; Potřebné vzorce pro výpočty Pro výpočet ochranného součinitele stavby Ko úkrytu bez úprav se použije následující vzorec pro daný typ IÚ: (1) Vysvětlení zkratek ve vzorci: K 1 = součinitel vlivu vnějších stěn, určuje se z grafu; K st = součinitel zeslabení záření vnější stěnou, odečítá se z grafu na základě tabulky plošných hustot; K z = součinitel pronikání záření do místnosti otvory, určuje se v závislosti na výšce parapetu; K m = součinitel snížení expoziční rychlosti záření v budovách vlivem stínících účinků sousedících staveb se určuje z grafu; V z = součinitel závislý na šířce budovy, stanovuje se z tabulky; V 2 = určujeme z tabulky; [2] Veškeré vzorce, grafy a tabulky pro výpočet ochranného součinitele staveb Ko jsou POSTERUS.sk - 5 / 13 -
6 6 uvedeny v navrhnutém standardu. Popis výpočtu ochranného součinitele staveb Ko bez úprav (2) Výsledná hodnota ochranného součinitele stavby Ko bez úprav je: 54. Výsledné číslo je bezrozměrné a znamená, že bez úprav je v úkrytu účinek radiace 54x nižší než je venkovní radiace. Výsledný ochranný součinitel se musí násobit koeficientem 0,8 a to z důvodu možného zamoření okolního prostředí nad úkrytem radioaktivním spadem. Konečné číslo ochranného součinitele staveb Ko = 43. Ochrana před radioaktivním zářením bude uvnitř IÚ 43x nižší než venkovní radiace. Z důvodu zvýšení ochrany uvnitř IÚ je nutné provést úpravy, které zajistí zvýšení ochrany součinitele staveb Ko. Vzorec pro výpočet ochranného součinitele s úpravami se použije stejný jako bez úprav. Zobrazení IÚ ve 2D bez úprav (3) Obr. 5 Náhled IÚ bez úprav Obr. 6 Boční náhled IÚ bez úprav Popis výpočtu ochranného součinitele staveb Ko s úpravami Úpravy spočívají v zamezení průniku radiace do IÚ přes okenní otvory, které mají POSTERUS.sk - 6 / 13 -
7 7 šířku zdiva v modelovém úkrytu 0,6m a zahrnutí úkrytu po výšku stropu stavebním materiálem. Tyto úpravy změní vzorec pro výpočet ochranného součinitele staveb, tak že hodnota K z *K st je rovna nule, protože místnost je počítaná bez okenních otvorů. Výsledný ochranný součinitel staveb Ko bez okenních otvorů vychází 2570 a tzn., že vnitřní radiace uvnitř IÚ bude 2570krát nižší než je hodnota radiace mimo úkryt, jestliže dodržíme stanovený postup zabezpečení úkrytu. (4) Návrh stavebního materiálu prostý beton (0,6m) = 1380kgm -2 ; dřevo tvrdé vyschlé (0,2m) = 150kgm -2 ; hlína, jílovitá zemina, jíl, písek (1m) = 2000kgm -2. Těmito navrhnutými materiály zajistíme zvýšení ochranného součinitele staveb Ko a tím snížíme průnik radiace do IÚ. Hlavním důvodem těchto úprav je zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví osob ukrývajících se uvnitř úkrytu. Tato navrhnutá varianta ochrany v IÚ je nezbytností pro ochranu před účinky radioaktivního záření a účinky zbraní hromadného ničení. V konečné fázi bude standart řešit větrání, navrhování komínků a podpěr uvnitř úkrytu. [6] Návrh úprav IÚ v 2D a 3D zobrazení Obr. 7 Návrh úprav z bočního pohledu typ 1 Obr. 8 Návrh úprav z bočního pohledu typ 2 Jak můžeme vidět na obrázcích, nejvíce úprav je u okenních otvorů. U návrhu zabezpečení typu 1 je zvolený násyp hlínou, který musí být v minimální šířce 1m, okenní otvory jsou vyplněny prostým betonem. U návrhu zabezpečení typu 2 je násyp hlíny umístěn do prostoru ohrazeným dřevem tzv. bednění v šířce stejné 1m, jako u POSTERUS.sk - 7 / 13 -
8 8 typu 1. Zásyp hlínou může být proveden různými způsoby, pro názornost jsou zobrazeny na obr. č. 7 a 8. Zobrazení programem Autocad umožní snadnější pochopení úprav a přehlednost použitého materiálu. Obr. 9 Náhled zabezpečení IÚ v zobrazení 3D (typ 2) Obr. 10 Detailní náhled použitého materiálu v zobrazení 3D (typ 2) Spolupráce s obcí a nasmlouvání prací s vybranými firmami Výsledky projektování budou plně využity v případě mimořádné nebo krizové situace. Díky souhrnným informacím zaznamenaným ve Standardu bude možné řešit tyto situace efektivně a pohotově. Mezi základní informace Standardu patří: základní informace o úkrytech, zakreslení polohy úkrytu do mapy; veškeré výpočty ochranného součinitele staveb; rovnice pro výpočet různých typů IÚ; zakreslení polohy úkrytu do mapy; zobrazení úkrytu ve 2D pohledu; pro přehlednost zobrazení ve 3D pohledu; nasmlouvání prací s vybranými firmami; apod. [4] Finální částí projektování bude nasmlouvání prací s vybranými firmami. Jedná se spolupráci, kdy vybraná firma bude mít povinnost v případě mimořádné nebo krizové situace poskytnout předem dohodnuté množství stavebního materiálu. Firmy budou vybrány dle následujících kritérií, jako je např.: POSTERUS.sk - 8 / 13 -
9 9 vzdálenost firmy od úkrytu; druh (výběr) stavebního materiálu; dostupnost místní komunikace; velikost firmy. Nasmlouvání prací s vybranými firmami zobrazuje následující schéma: Obr. 11 Schéma spolupráce s vybranými firmami Obrázek č. 11 naznačuje průběh koordinace mezi stavebními firmami a kompetentními osobami. Přes vyrozumění o mimořádné situaci, až po dodání požadovaného množství materiálu do určitého místa, resp. místa, kde se nachází úkryty a je nutné provést stavební úpravy a tím ochranu před nebezpečím. Kritéria pro výběr firmy, lze vyjádřit následujícím vývojovým diagramem. Jak můžeme vidět z diagramu, nejdůležitější kritérium bude dostupnost stavební firmy, tzn., že přednost bude mít firma nejméně vzdálená od místa úkrytu s vhodným stavebním materiálem. Druhým důležitým kritériem bude dostupný sortiment vybrané firmy, tzn., zda vybraná firma ve své nabídce sortimentu stavebního materiálu bude mít námi požadovaný druh. Obr. 12 Vývojový diagram nasmlouvání prací se stavebními firmami na dovoz POSTERUS.sk - 9 / 13 -
10 10 materiálu Obr. 13 Vývojový diagram nasmlouvání prací pokračování obrázku č. 12 Náhled výsledků výzkumu v programu AutoCad Pro názornou představu práce v programu AutoCad je zde na ukázku sled několik obrázků použitých k názornému vysvětlení a pochopení projektování a úprav v úkrytu. Obrázky jsou použity z různých článků publikované na konferencích. Následující obrázky zobrazují přívodní komínek úkrytu pro odvoz vzduchu z místnosti uvnitř. Obr. 14 Zobrazení přívodního komínku pro ochrannou funkci (směr pohybu materiálu (písku) a vysunovací desky zajišťující výplň) POSTERUS.sk - 10 / 13 -
11 11 Obr. 15 Zobrazení přívodního komínku pro funkci filtroventilace (směr pohybu vzduchu do vnitřních prostor úkrytu) Některé návrhy projektování vytvořené v programu AutoCad jsou následně upravovány v programu Photoshop. Obr. 16 Zobrazení přívodního komínku ve 3D pohledu Obr. 17 Zobrazení přívodního komínku ve 2D pohledu POSTERUS.sk - 11 / 13 -
12 12 Další aktivity ve výzkumu Následující odrážky znázorňují další aktivity v probíhajícím výzkumu: Průzkum a hodnocení jednotlivých prostor vhodných pro vybudování improvizovaných úkrytů na území statutárního města Zlín. Návrh potřebných stavebních úprav pro zajištění dostatečných ochranných vlastností improvizovaného úkrytu. Logistické zajištění stavebních úprav zajištění pracovních sil, smluvních ujednání pro zajištění těchto prací a stavebního materiálu. Zajištění smluvních ujednání o užívání prostorů v mírové době, vlastnických právech atd. V současné době jsou aktivity průzkum a hodnocení prostor vhodných pro vybudování IÚ a návrh potřebných úprav úspěšně řešeny v rámci IGA projektu druhým rokem. Další činnost následujícího roku bude spočívat ve výběru firem pro zajištění stavebního materiálu, viz. kapitola E) Spolupráce s obcí a nasmlouvání prací s vybranými firmami a zajištění smluvních ujednání bude finální část projektu. Závěr Výsledky práce poukazují na úspěšný vývoj a díky spolupráci s městem Zlín i reálné využití. Dosažené výsledky je třeba ještě dále rozvíjet a realizovat plánované aktivity. Problém představuje finanční náročnost ochrany obyvatelstva ukrytím. Vzhledem k tomu je nutno metodiku maximálně zefektivnit a zjednodušit tak aby projektování a plánování improvizovaných úkrytů vyžadovalo minimální finanční prostředky. Toto je hlavní cíl pro naš další výzkum a práci. Zabezpečení a úpravy modelového úkrytu ukazují na možný způsob ochrany obyvatelstva před účinky nebezpečných látek především proti chemickým, biologickým, radiologickým a nukleárním zbraním (CBRN). V příspěvku jsou navrhnuty konstrukční úpravy, které nesmí být při projektování úkrytů opomenuty. Navazující výzkum bude spočívat ve vytvoření modelového komínku a modelové komory k odzkoušení navrhnutého projektování. Článek je také reakcí na současné dění ve světě a rostoucí rizika plynoucí z vývoje bezpečnostní situace v některých zemích. Využitelnost úkrytů nemusí být v budoucnosti jen myšlenkou, a proto prevence a připravenost v této oblasti může pomoci odpovědným složkám zvýšit efektivitu a koordinaci při řešení mimořádné nebo krizové situace. Tento článek vznikl za podpory grantů IGA Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulty aplikované informatiky, číslo IGA/38/FAI/11/D, IGA/46/FAI/10/D a Evropského Fondu pro Regionální Rozvoj při projektu CEBIA-Tech No. CZ.1.05/2.1.00/ Literatura 1. F. Janeček, J. Marušák, J. Valášek. CO-6-1/č Příprava, projektování a výstavba protiradiačních úkrytů, Praha: Ministerstvo národní obrany HEGAR, J. Prezentace: Budování improvizovaných úkrytů [online] [cit ]. Dostupný z WWW: POSTERUS.sk - 12 / 13 -
13 13 3. J. Kovařík, M. Smetana. Základy civilní ochrany, Ostrava: SPBI 2006, ISBN X. 4. J.Rak, L. Jurikova, M. Adamek, Improvised shelters projecting methodology and chosen aspects of building materials, 13th WSEAS International Conference on AUTOMATIC, Canary Islands, Spain, ISBN: J. Rak, L. Jurikova, M. Adamek, The Information System of the Municipality with Extended Powers for Population Protection The Structure Proposal, Corfu Island, Greece, ISBN: L. Jurikova, J.Rak, M. Adamek, Suggestion of improvised shelter design, 13th WSEAS International Conference on AUTOMATIC, Canary Islands, Spain, ISBN: L. Jurikova, J. Rak. Proposal for technology of improvised shelters design in conditions of the Czech republic, Annals of DAAAM for 2010 & Proccedings of the 21 st International DAAAM Symposium, Austria Vienna: DAAAM International, Croatia 2010, ISBN Spoluautorom článku je Ing. Jakub Rak POSTERUS.sk - 13 / 13 -
Portál pre odborné publikovanie ISSN
1 Portál pre odborné publikovanie ISSN 1338-0087 Ukrytí obyvatelstva z pohledu obcí s rozšířenou působností v kontextu. Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 metodika projektování
Možnosti řešení ukrytí obyvatelstva na území obcí
1 Portál pre odborné publikovanie ISSN 1338-0087 Možnosti řešení ukrytí obyvatelstva na území obcí Rak Jakub Elektrotechnika, Strojárstvo 18.07.2012 Článek předkládá možné základní způsoby realizace ukrytí
Metodika plánování improvizovaného ukrytí po vyřazení stálých úkrytů z celostátní evidence úkrytů
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 700 30 Ostrava - Zábřeh, Výškovická 40 Metodika plánování improvizovaného ukrytí po vyřazení stálých úkrytů z celostátní evidence úkrytů 1. Předmět úpravy
Metodika plánování improvizovaného ukrytí v obci
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 700 30 Ostrava - Zábřeh, Výškovická 40 Metodika plánování improvizovaného ukrytí v obci 1. Předmět úpravy Metodika je určena obecním úřadům, které zajišťují
Využití GIS při mapování hrozby, rizika a zranitelnosti v oblasti ukrytí obyvatelstva
1 Portál pre odborné publikovanie ISSN 1338-0087 Využití GIS při mapování hrozby, rizika a zranitelnosti v oblasti ukrytí obyvatelstva Rak Jakub Informačné technológie 03.08.2012 Příspěvek seznamuje s
Dokumentace plánu ukrytí školy, objektu a obce
Dokumentace plánu ukrytí školy, objektu a obce Ing. Jaroslav Hegar Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, oddělení ochrany a přípravy obyvatelstva Výškovická 40, 700 44 Ostrava Zábřeh, Ing. Jaroslav
Ověření funkčnosti ultrazvukového detektoru vzdálenosti
1 Portál pre odborné publikovanie ISSN 1338-0087 Ověření funkčnosti ultrazvukového detektoru vzdálenosti Plšek Stanislav Elektrotechnika 06.12.2010 Práce se zabývá ověřením funkčnosti ultrazvukového detektoru
D. DOLOŽKA CIVILNÍ OCHRANY
ÚP SÚ Hvozdec Regulační plán pro lokalitu Na rovinách Čistopis KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Bayerova 40 602 00 Brno prosinec 2006 ÚP SÚ HVOZDEC REGULAČNÍ PLÁN PRO LOKALITU NA ROVINÁCH zadavatel:
Doložka CO k územnímu plánu obce Horní Dvořiště
Doložka CO k územnímu plánu obce Horní Dvořiště 1.Opatření vyplývající z určení záplavových území a zón havarijního plánování Obec Horní Dvořiště je zařazena v " Povodňovém plánu obce s rozšířenou působností
Lineární činitel prostupu tepla
Lineární činitel prostupu tepla Zbyněk Svoboda, FSv ČVUT Původní text ze skript Stavební fyzika 31 z roku 2004. Částečně aktualizováno v roce 2018 především s ohledem na změny v normách. Lineární činitel
ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HOŘICE NA ŠUMAVĚ
SP STUDIO, s.r.o., architektonická kancelář, Český Krumlov, Rybářská8 Tel.: 380711315, fax 380712674, E-mail: sp.studio@telecom.cz ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HOŘICE NA ŠUMAVĚ DOLOŽKA CO Datum: 07/2004 Číslo zakázky:
Vliv prosklených ploch na vnitřní pohodu prostředí
Vliv prosklených ploch na vnitřní pohodu prostředí Jiří Ježek 1, Jan Schwarzer 2 1 Oknotherm spol. s r.o. 2 ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Abstrakt Obsahem příspěvku je určení
Studium závislosti výpočetního času algoritmu GPC prediktivního řízení na volbě typu popisu matematického modelu v regulátoru
1 Portál pre odborné publikovanie ISSN 1338-0087 Studium závislosti výpočetního času algoritmu GPC prediktivního řízení na volbě typu popisu matematického modelu v regulátoru Barot Tomáš Elektrotechnika
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
7 PARAMETRICKÁ TEPLOTNÍ KŘIVKA (řešený příklad)
7 PARAMETRICKÁ TEPLOTNÍ KŘIVKA (řešený příklad) Stanovte teplotu plynu při prostorovém požáru parametrickou teplotní křivkou v obytné místnosti o rozměrech 4 x 6 m a výšce 2,8 m s jedním oknem velikosti,4
Tabulka Tepelně-technické vlastností zeminy Objemová tepelná kapacita.c.10-6 J/(m 3.K) Tepelná vodivost
Výňatek z normy ČSN EN ISO 13370 Tepelně technické vlastnosti zeminy Použijí se hodnoty odpovídající skutečné lokalitě, zprůměrované pro hloubku. Pokud je druh zeminy znám, použijí se hodnoty z tabulky.
VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT
VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota
VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT
VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota
Hegar J., Zajišťování přípravy k ochraně obyvatelstva Sborník ke konferenci VŠB-TU, FBI "Ochrana obyvatelstva 2006", únor 2006
Hegar J., Zajišťování přípravy k ochraně obyvatelstva Sborník ke konferenci VŠB-TU, FBI "Ochrana obyvatelstva 2006", únor 2006 Abstrakt: Hasičské záchranné sbory krajů zajišťují přípravu k ochraně obyvatelstva
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice
RADON - CHARAKTERISTIKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora
Školení DEKSOFT Tepelná technika 1D
Školení DEKSOFT Tepelná technika 1D Program školení 1. Blok Požadavky na stavební konstrukce Okrajové podmínky Nové funkce Úvodní obrazovka Zásobník materiálů Uživatelské skupiny Vlastní katalogy Zásady
TZB Městské stavitelsví
Katedra prostředí staveb a TZB TZB Městské stavitelsví Zpracovala: Ing. Irena Svatošová, Ph.D. Nové výukové moduly vznikly za podpory projektu EU a státního rozpočtu ČR: Inovace a modernizace studijního
> STROPNÍ SYSTÉM RECTOLIGHT PREZENTACE
> STROPNÍ SYSTÉM RECTOLIGHT PREZENTACE SPOLEÈNÌ SE STAVÍ LÉPE Charakteristika konstrukce Žebírkový stropní systém RECTOLIGHT je určen pro obytnou výstavbu a veřejně přístupné budovy. Dosahované rozpětí
TECHNICKÁ PŘÍPRAVA FASÁD WWW.TPF.CZ TECHNICKÁ PŘÍPRAVA FASÁD KONZULTACEO U C PROJEKTY DOZORY POSUDKY VÝPOČTY NÁVRHY SOFTWARE. ing.
TECHNICKÁ Odborná inženýrská, projekční a poradenská kancelář v oblasti oken/dveří, lehkých obvodových plášťů (LOP) a jiných fasádních konstrukcí. KONZULTACEO U C PROJEKTY DOZORY POSUDKY VÝPOČTY NÁVRHY
TECHNICKÁ ZPRÁVA. Technické údaje obsahující základní parametry a normové hodnoty
Nemocnice Hustopeče D1.01.05-001 Technická zpráva Úprava 1.NP budovy D na ambulance DSP+DPS Vytápění Výchozí podklady a stavební program. TECHNICKÁ ZPRÁVA Podkladem pro vypracování PD vytápění byly stavební
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
SOFTWARE PRO KONTROLU OCHRANY PŘED BLESKEM PODLE ČSN EN
29. Mezinárodní konference o ochraně před bleskem 23.-26.6.2008 Uppsala, Švédsko SOFTWARE PRO KONTROLU OCHRANY PŘED BLESKEM PODLE ČSN EN 62305 Jozef Dudáš, EMC Engineering s.ro., Praha, Marek Dudáš, MFF
termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou
Michal Kovařík, 3.S termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou současně základem pro téměř nulové
Zpráva z termovizního měření Rodinný dům v lokalitě, Ostrava Vítkovice
- Ložiska s. r. o. Zpráva z termovizního měření Rodinný dům v lokalitě, Ostrava Vítkovice Objednatel: ISOTRA a.s. Bílovická 2411/1 746 01 Opava Zhotovitel: KOMA Ložiska, s.r.o. Ruská 514 / 41 706 02 Ostrava
Kolektivní ochrana - použití
Radek MALINA Kolektivní ochrana Kolektivní ochranu osob (KO) chápeme jako souhrn preventivních, organizačních a technických opatření, která zvyšují ochranu skupin osob před účinky ZHN (průmyslových škodlivin),
Určeno pro Navazující magisterský studijní program Stavební inženýrství, obor Pozemní stavby, zaměření Navrhování pozemních staveb
Vzorový dokument pro zpracování základního posouzení objektu z hlediska stavební fyziky pro účely Diplomové práce ve formě projektové dokumentace stavby zpracovávané na Ústavu pozemního stavitelství, FAST,
VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 9
UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 9 Nestacionární vedení tepla v rovinné stěně Hana Charvátová, Dagmar Janáčová Zlín 2013 Tento
Průvodní a souhrnná technická zpráva
Výstavba garáže Průvodní a souhrnná technická zpráva Stavebník : Pavel Krejčík A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje 1.1 Účastníci výstavby Objednatel: Pavel Krejčík Jižní 207, Komárov Dodavatel: svépomocí
Doporučené standardy nízko energetických budov a budov s téměř nulovou potřebou energie
Doporučené standardy nízko energetických budov a budov s téměř nulovou potřebou energie Téma vývoje energetiky budov je v současné době velmi aktuální a stává se společenskou záležitostí, neboť šetřit
TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY MÍSTO STAVBY INVESTOR PROJEKTANT CHARAKTER STAVBY ZAK.ČÍSLO : 3385 : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček : 28. října
Prezentace vysvětluje pojem tepelné ztráty a základním způsobem popisuje řešení
Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: zvládne Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: 1. Autor: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VYTAPENI_09 Tepelné ztráty Vytápění 1. ročník
Doporučené standardy nízko energetických budov a budov s téměř nulovou potřebou energie
Doporučené standardy nízko energetických budov a budov s téměř nulovou potřebou energie Téma vývoje energetiky budov je v současné době velmi aktuální a stává se společenskou záležitostí, neboť šetřit
METODIKA NÁVRHU OHNIŠTĚ KRBOVÝCH KAMEN
METODIKA NÁRHU OHNIŠTĚ KRBOÝCH KAMEN Stanislav aněk, Pavel Janásek, Kamil Krpec, Josef Kohut Metodika konstrukčního návrhu ohniště, založená na spalovacích zkouškách, jenž byly provedeny na ýzkumném energetickém
Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy
Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY
VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 8
UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 8 Hana Charvátová, Dagmar Janáčová Zlín 2013 Tento studijní materiál vznikl za finanční podpory
Postup měření při stanovení radonového indexu pozemku
Jak se měří radon Jak se měří radon Postup měření při stanovení radonového indexu pozemku Měřeným parametrem je objemová aktivita radonu 222 Rn v půdním vzduchu. Výsledek je udáván v jednotkách kbq/m 3.
Publikační činnost (2000 až 2016)
Příručky, pomůcky: Publikační činnost (2000 až 2016) HORÁK, J., KUDLÁK, A. Co dělat při mimořádných událostech, V.M.PRESS Písek, 2000, 12 stran. HORÁK, J., KUDLÁK, A. Co dělat při vzniku mimořádné události,
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
Postup řešení úkolu: VII. ročník Kongresu nemocí z povolání
VII. ročník Kongresu nemocí z povolání Postup řešení úkolu: Posuzování pracovní zátěže u onemocnění bederní páteře pomocí ergonomického software Tecnomatix Jack Ing. Petr Gaďourek 1 MUDr. Jana Hlávková
Zjišťování expozic RF v blízkosti telekomunikačních antén. E pole (db)
Zjišťování expozic RF v blízkosti telekomunikačních antén E pole (db) Přetrvávající debata: Měření versus výpočet? Měření věří všichni, kromě člověka, který jej provádí. Výpočtu nevěří nikdo, kromě člověka,
12. Ochrana obyvatelstva
2. Ochrana obyvatelstva 2 Ochrana obyvatelstva vyučovacích předmětu 44 vyučovacích bloku: 2. Historie ochrany obyvatelstva v našich podmínkách 2 2.2 Legislativa 3 2.3 Varování a vyrozumění a způsob poskytování
EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO
EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍČECHY ECHY DOLNÍ BAVORSKO Vytápěnía využitíobnovitelných zdrojůenergie se zaměřením na nízkoenergetickou a pasivní výstavbu Parametry pasivní výstavby Investice do Vaší
18/04/2014. KP5C / KP7A Požární bezpečnost staveb PPRE Požární prevence. Cvičení č. 5 Odstupové vzdálenosti a požárně nebezpečný prostor.
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. 5 Odstupové vzdálenosti a požárně
INFORMACE PRO OBYVATELSTVO S POKYNY PRO BUDOVÁNÍ IMPROVIZOVANÝCH ÚKRYTŮ SVÉPOMOCÍ
INFORMACE PRO OBYVATELSTVO S POKYNY PRO BUDOVÁNÍ IMPROVIZOVANÝCH ÚKRYTŮ SVÉPOMOCÍ ÚPRAVY PROSTORŮ NA IMPROVIZOVANÉ ÚKRYTY 1. Zvýšení ochranných vlastností improvizovaného úkrytu Zvýšení se dosahuje zesílením
spotřebičů a odvodů spalin
Zásady pro umísťování spotřebičů a odvodů spalin TPG, vyhlášky Příklad 2 Přednáška č. 5 Umísťování spotřebičů v provedení B a C podle TPG 704 01 Spotřebiče v bytových prostorech 1 K všeobecným zásadám
PRŮVZDUŠNOST STAVEBNÍCH VÝROBKŮ
PRŮVZDUŠNOST STAVEBNÍCH VÝROBKŮ Ing. Jindřich Mrlík O netěsnosti a průvzdušnosti stavebních výrobků ze zkušební laboratoře; klasifikační kriteria průvzdušnosti oken a dveří, vrat a lehkých obvodových plášťů;
MĚŘENÍ TEPLOTNÍHO POLE UVNITŘ SPALOVACÍ KOTLE
MĚŘENÍ TEPLOTNÍHO POLE UVNITŘ SPALOVACÍ KOTLE Rostislav Zbieg, Markéta Grycmanová Náš příspěvek se zabývá měřením teplotních polí uvnitř spalovací komory kotle termočlánky stíněným a nestíněným. Naměřené
Ověřovací nástroj PENB MANUÁL
Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Průkaz energetické náročnosti budovy má umožnit majiteli a uživateli jednoduché a jasné porovnání kvality budov z pohledu spotřeb energií Ověřovací nástroj kvality zpracování
ARCHITEKTONICKÁ A ENERGETICKÁ KONCEPCE NÍZKOENERGETICKÝCH OBJEKTŮ. Ing. arch. Kristina Macurová Doc. Ing. Antonín Pokorný, Csc.
ARCHITEKTONICKÁ A ENERGETICKÁ KONCEPCE NÍZKOENERGETICKÝCH OBJEKTŮ Ing. arch. Kristina Macurová macurkri@fa.cvut.cz Doc. Ing. Antonín Pokorný, Csc. ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV PODLE NOVÉHO ZÁKONA O HOSPODAŘENÍ
UKRYTÍ NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
UKRYTÍ NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OCHRANA OBYVATELSTVA INDIVIDUÁLNÍ OCHRANA (POUŽITÍ PROSTŘEDKŮ INDIVIDUÁLNÍ OCHRANY) KOLEKTIVNÍ OCHRANA - UKRYTÍ IMPROVIZOVANÝM ZPŮSOBEM (PŘI MU), VYUŽÍVÁ SE PŘEDEVŠÍM
BH059 Tepelná technika budov přednáška č.1 Ing. Danuše Čuprová, CSc., Ing. Sylva Bantová, Ph.D.
Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav pozemního stavitelství BH059 Tepelná technika budov přednáška č.1 Ing. Danuše Čuprová, CSc., Ing. Sylva Bantová, Ph.D. Průběh zkoušky, literatura Tepelně
Výhody subcription programu Autodesk Revit 2014
Výhody subcription programu Autodesk Revit 2014 Výhody subscription programu Autodesk Revit 2014 Úvodem Hlavním směrem vývoje Revitu v posledních letech bylo vylepšit produktivitu, spolupráci a mobilní
Autor: Ing. Martin Varga
Konstrukce přilehlé k zemině - zadání dle ČSN EN ISO 13 370 (1. část) 3. 4. 2018 Autor: Ing. Martin Varga V tomto článku obecně popíšeme výpočetní případy dle ČSN EN ISO 13 370 pro konstrukce přilehlé
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Stavební fyzika (L) Jan Tywoniak A428
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Stavební fyzika (L) 3 Jan Tywoniak A428 tywoniak@fsv.cvut.cz Bilanci lze sestavit pro krátký nebo dlouhý časový úsek odlišná využitelnost (proměňujících
aplikace metody EPC Typy energeticky úsporných opatření a výpočet 19.9.2014 Vladimíra Henelová ENVIROS, s.r.o. vladimira.henelova@enviros.
Využití etického kodexu na podporu aplikace metody EPC Typy energeticky úsporných opatření a výpočet referenční spotřeby energie 19.9.2014 Vladimíra Henelová vladimira.henelova@enviros.cz Obsah prezentace
Co je průměrný součinitel prostupu tepla - Uem [W/m2K]
Problematika stanovení Uem u vícezónových budov (podněty k vyhlášce o ENB č. 78 /2013 část 1) 3. 5. 2016 Autor: Ing. Martin Varga Zásady výpočtu průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy (Uem)
Systém větrání využívající Coanda efekt
Systém větrání využívající Coanda efekt Apollo ID: 24072 Datum: 23. 11. 2009 Typ projektu: G funkční vzorek Autoři: Jedelský Jan, Ing., Ph.D., Jícha Miroslav, prof. Ing., CSc., Vach Tomáš, Ing. Technický
TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.
TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel
1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STATICKÉMU VÝPOČTU
TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STATICKÉMU VÝPOČTU ÚVOD Předmětem tohoto statického výpočtu je návrh opěrných stěn, které budou realizovány v rámci projektu Chodník pro pěší Pňovice. Statický výpočet je zpracován
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.220.50; 91.040.20 Únor 2010 ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb Výrobní objekty Fire protection of buildings Industrial buildings Sécurité des bâtimens contre l,incendie
rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva
rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva Jiří Novák činnost technických poradců v oblasti stavebnictví květen 2006 Obsah Obsah...1 Zadavatel...2
Požárně bezpečnostní řešení ( Typové )
Požárně bezpečnostní řešení ( Typové ) Rodinný dům RD /38,45 BP s garáží Zpracoval: 1. Identifikační údaje a zadání Název stavby : Rodinný dům RD Rýmařov s garáží Místo stavby : Dle smlouvy o dílo Investor
EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO
EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Projektování nízkoenergetických a pasivních staveb konkrétní návrhy budov RD Martin Doležal, TÜV SÜD Czech Investice do Vaší budoucnosti Projekt
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
BH059 Tepelná technika budov
BH059 Tepelná technika budov Ing. Danuše Čuprová, CSc. Ing. Sylva Bantová, Ph.D. Výpočet součinitele prostupu okna Lineární a bodový činitel prostupu tepla Nejnižší vnitřní povrchová teplota konstrukce
1.2.102 DOPRAVNÍ CESTY POUŽÍVANÉ PRO PŘEPRAVU VÝBUŠNIN
Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 1.2.102 DOPRAVNÍ
SO 02 - obchodní galerie Písek - jih.
-1- Akce: Obchodní galerie Písek, SO 02 - obchodní galerie Písek - jih. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : územní rozhodnutí Vypracoval : Radek Příhoda U
ZEMĚDĚLSKÝ AREÁL BUZICE TECHNICKÁ ZPRÁVA
FARMTEC a.s., oblastní ředitelství Strakonice Nebřehovická 522, 386 01 Strakonice, tel. 381 491 356, strakonice@farmtec.cz Odstranění části zemědělské budovy na st. p. č. 99 ZEMĚDĚLSKÝ AREÁL BUZICE k.
KP5C / KP7A Požární bezpečnost staveb
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 Cvičení č. 2 Požární úseky (PÚ), požární riziko, stupeň požární
Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106
Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106 Název projektu Výzkum prevence v boji proti počítačovému pirátství žáků základních a středních škol Specifikace řešitelského týmu Odpovědný
RBZS Úloha 4 Postup Zjednodušená metoda posouzení suterénních zděných stěn
RBZS Úloha 4 Postup Zjednodušená metoda posouzení suterénních zděných stěn Zdivo zadní stěny suterénu je namáháno bočním zatížením od zeminy (lichoběžníkovým). Obecně platí, že je výhodné, aby bočně namáhaná
olga.kristofikova@mdcr.cz Úřad pro civilní letectví, Odbor letišť a leteckých staveb
Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Ministerstvo dopravy Adresa Nábřeží Ludvíka Svobody 12/ Kontaktní osoba Ing. Olga
Opravená verze 2018 STUPŇOVÁNÍ
STUPŇOVÁNÍ Na rozdíl od individuální výroby oděvů, kde se střih zhotovuje zvlášť pro každého zákazníka podle jeho tělesných rozměrů, se v hromadné výrobě díky vypracovaným velikostním sortimentům využívají
BETON V ENVIRONMENTÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 20, Suppl. 1(2012): 11-16 ISSN 1335-0285 BETON V ENVIRONMENTÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Ctislav Fiala & Magdaléna Kynčlová Katedra konstrukcí pozemních
PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.
PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ
Genetické programování 3. část
1 Portál pre odborné publikovanie ISSN 1338-0087 Genetické programování 3. část Macháček Martin Elektrotechnika 08.04.2011 Jako ukázku použití GP uvedu symbolickou regresi. Regrese je statistická metoda
Využití neuronové sítě pro identifikaci realného systému
1 Portál pre odborné publikovanie ISSN 1338-0087 Využití neuronové sítě pro identifikaci realného systému Pišan Radim Elektrotechnika 20.06.2011 Identifikace systémů je proces, kdy z naměřených dat můžeme
NĚKTERÉ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ BUDOVÁNÍ IMPROVIZOVANÝCH ÚKRYTŮ SOME FACTORS INFLUENCING CONSTRUCTION OF IMPROVISED SHELTERS
NĚKTERÉ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ BUDOVÁNÍ IMPROVIZOVANÝCH ÚKRYTŮ SOME FACTORS INFLUENCING CONSTRUCTION OF IMPROVISED SHELTERS Ján PIVOVARNÍK jan.pivovarnik@ioolb.izscr.cz Došlo 3. 10. 2011, upraveno 9. 12.
WiFi: název: InternetDEK heslo: netdekwifi. Školení DEKSOFT Tepelná technika
WiFi: název: InternetDEK heslo: netdekwifi Školení DEKSOFT Tepelná technika Program školení 1. Blok Legislativa Normy a požadavky Představení aplikací pro tepelnou techniku Představení dostupných studijních
Vnitřní a venkovní rozvodny VVN, schéma stanic
Vnitřní a venkovní rozvodny VVN, schéma stanic Vnitřní rozvodny vvn Vnitřní rozvodny vvn vyžadují obvykle vyšší investiční náklady a zřizují se podle potřeby zpravidla v těch místech, kde z provozních,
SOFTWARE PRO STAVEBNÍ FYZIKU
PROTOKOL Z VÝSLEDKŮ TESTOVÁNÍ PROGRAMU ENERGETIKA NA POTŘEBU ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ DLE ČSN EN 15 265. SOFTWARE PRO STAVEBNÍ FYZIKU Testována byla zkušební verze programu ENERGETIKA 3.0.0 z 2Q
OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2
OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2 DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MÍSTO STAVBY
Akustické modelování - reference
Akustické modelování - reference Matematické modely zdrojů hluku, hlukové mapy Modelování provozních stavů Návrh akustických úprav ITS027-01, revize 1.0, Greif-akustika, s.r.o. Jsme jediná firma v České
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:
BUDOVY ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A HOŘLAVOST KONSTRUČNÍCH ČÁSTÍ
Položka Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 2 00 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, email: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.5.1 BUDOVY
EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO
EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Pasivní rodinný dům v praxi Ing. Tomáš Moučka, TÜV SÜD Czech Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím
MONTÁŽNÍ NÁVOD NOSNÍKY A STROPNÍ VLOŽKY
MONTÁŽNÍ NÁVOD NOSNÍKY A STROPNÍ VLOŽKY Stránka 1 z 5 Verze 1 (duben 2008) STRUČNÝ POPIS STROPNÍ KONSTRUKCE Pokládání žebrových stropů ze železobetonu s prefabrikovanými nosníky za svařované prostorové
Základy Zateplením stávajícího objektu dojde k minimálnímu (zanedbatelnému) přitížení stávajících základů.
PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ST 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah a) popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny... 3 Úvod...
Digitalizace starých glóbů
Milan Talich, Klára Ambrožová, Jan Havrlant, Ondřej Böhm Milan.Talich@vugtk.cz 21. kartografická konference, 3. 9. - 4. 9. 2015, Lednice Cíle Vytvoření věrného 3D modelu, umožnění studia online, možnost
2.1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ
2. odůvodnění změny 2.1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ O pořízení změny č.4 ÚPO Kunice rozhodlo Zastupitelstvo obce Kunice dne 21. června 2004. Vzhledem k jednoduchosti
SIMPROKIM METODIKA PRO ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ K IZOVÉHO MANAGEMENTU
SIMPROKIM METODIKA PRO ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ K IZOVÉHO MANAGEMENTU SIMPROKIM Metodika pro školení pracovníků krizového managementu Kolektiv autorů Ostrava, 2014 Autorský kolektiv: doc. Ing. Vilém Adamec,
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
ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU
Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Názvosloví a definice odborných termínů doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. VODÁRENSTVÍ Technický obor, který se zabývá jímáním,
1 Použité značky a symboly
1 Použité značky a symboly A průřezová plocha stěny nebo pilíře A b úložná plocha soustředěného zatížení (osamělého břemene) A ef účinná průřezová plocha stěny (pilíře) A s průřezová plocha výztuže A s,req
ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8469-122/10. o ceně garáže na parcele č. 1624/3, k.ú. Střekov, obec Ústí nad Labem.
ZNALECKÝ POSUDEK č. 8469-122/10 o ceně garáže na parcele č. 1624/3, k.ú. Střekov, obec. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor Veveří 125 615