Ticho, prosím! Odborné semináře zaměřené na akustiku budov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ticho, prosím! Odborné semináře zaměřené na akustiku budov"

Transkript

1 Ticho, prosím! Odborné semináře zaměřené na akustiku budov

2

3 Zahájení Saint-Gobain Fóra 2016

4 Program 9:10 Akustické pojmy Aveton, Ing. Tomáš Hrádek 9:40 Akustika z pohledu zateplovacích systémů divize Weber, Ing. Tomáš Pošta 10:00 Akustika z pohledu izolací divize Isover, Ing. Karel Sedláček, Ph.D. / Ing. Pavel Rydlo 10:20 Vidím tě dobře, ale špatně tě slyším divize Glassolutions, Ing. Pavel Nečas 10:40 Kvalita a komfort vnitřního prostředí budov divize Rigips, Ing. Ludmila Mikolášová / Lukáš Bach 11:00 Přestávka, občerstvení, diskuze 11:20 Řešení kročejového útlumu v podlahách divize Weber, Mgr. Pavel Svatoš 11:40 Systémové řešení detailů z pohledu akustiky divize Rigips, Ing. Ludmila Mikolášová / Lukáš Bach 12:00 Mají architekti uši? divize Ecophon, Mgr. Jiří Strnad 12:20 Vývoj systémů Isover do plochých střech divize Isover, Ing. Karel Sedláček, Ph.D. / Ing. Pavel Rydlo 12:40 Dotazy, slosování dotazníků, závěr 13:00 Oběd

5 Ticho, prosím! Odborné semináře zaměřené na akustiku budov

6

7 Úvod do akustiky AVETON s.r.o, Ing. Tomáš Hrádek / Ing. Josef Žikovský

8 Obsah 1. Akustika obecný úvod 2. Dělení oborů akustiky - základní veličiny a pojmy 3. Legislativní požadavky prostorové a stavební akustiky 4. Akustické materiály jejich funkce a aplikace 5. Praktické poznámky, akustické mýty a pověry

9 1. Akustika obecný úvod

10 1. Akustika obecný úvod Graf oblasti slyšení Frekvence zvukové vlny (Hz) Subjektivně vnímána jako výška tónu Hladina akustického tlaku zvuku (db) Charakterizována jako hlasitost

11 Negativní vliv na zdraví člověka 30 db příjemné ticho 65 db psychologické působení = ovlivnění nervového systému i u zdravých lidí - NERVOZITA 85 db vegetativní působení = omezení postřehu a zapamatovatelnosti 1. Akustika obecný úvod 120 db oblast nebezpečí poškození sluchu Dlouhodobý pobyt v hlučném prostřední má negativní dopad na zdraví a pracovní výkonnost osob.

12 2. Legislativní požadavky prostorové a stavební akustiky

13 2. Dělení oborů akustiky - základní veličiny a pojmy Základní dělení oborů akustiky Stavební akustika Zvukové oddělení prostorů Vzduchová a kročejová neprůzvučnost Prostorová akustika Šíření zvuku v uzavřeném prostoru Hluková akustika Šíření hluku v exteriéru

14 2. Dělení oborů akustiky - základní veličiny a pojmy Prostorová akustika Zabývá se šířením zvuku ve vlastním prostoru Akustický obklad (např. perforovaný SDK) téměř neovlivňuje neprůzvučnost konstrukcí Stavební akustika Posuzuje stavební konstrukce z hlediska neprůzvučnosti Řeší ochranu prostoru před pronikajícím hlukem Izolační obklad (např. SDK předstěna) - zlepšuje neprůzvučnost konstrukcí

15 2. Dělení oborů akustiky - základní veličiny a pojmy Stavební akustika obecný úvod Cíle stavební akustiky: Zvukové oddělení (izolace) chráněného prostoru od hlučného Zabezpečení požadovaného hluku pozadí v chráněném prostoru Oblasti činnosti stavební akustiky: Vzduchová neprůzvučnost stavebních konstrukcí Kročejová neprůzvučnost stavebních konstrukcí (přenos kročejového hluku) Snižování hluku přenášeného do konstrukce a vedeného konstrukcí (pružné ukládání, plovoucí podlahy apod.)

16 2. Dělení oborů akustiky - základní veličiny a pojmy Stavební akustika základní parametry ČSN Akustika Ochrana proti hluku budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků Požadavky, únor 2010 Vzduchová neprůzvučnost: R w laboratorní R w - stavební Kročejová neprůzvučnost: L nw - laboratorní L nw stavební - korekce dle konstrukce 2 až 8 db

17 2. Dělení oborů akustiky - základní veličiny a pojmy Prostorová akustika základní parametry Doba dozvuku - označení T [s] Základní hodnocená veličina prostorové akustiky Definice - čas, za který poklesne hladina akustického tlaku v místnosti o 60 db od vybuzení Frekvenčně závislá veličina Hodnoceno v oktávových pásmech: 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1 khz, 2 khz a 4 khz Legislativní specifikace v ČSN

18 2. Dělení oborů akustiky - základní veličiny a pojmy Prostorová akustika základní parametry Definice: α = Wi Wa Wi Wa celková zvuková energie dopadající na měřený prvek zvuková energie pohlcená materiálem Činitel zvukové pohltivosti nabývá dle definice hodnot od 0 do 1 Jednočíselné hodnoty: NRC - průměr z hodnot α v oktávových pásmech 250 Hz až 2 khz αw - porovnání se směrnou křivkou (250 Hz až 4 khz)

19 3. Legislativní požadavky prostorové a stavební akustiky

20 3. Legislativní požadavky prostorové a stavební akustiky Legislativní požadavky prostorová akustikastanovení cílové doby dozvuku ČSN Závislost optimální doby dozvuku pro kmitočet 1 khz na objemu V (uzavřený prostor v obsazeném stavu)

21 3. Legislativní požadavky prostorové a stavební akustiky Legislativní požadavky prostorová akustikatoleranční pásmo frekvenčního průběhu doby dozvuku Přípustné rozmezí poměru dob dozvuku T/T0 obsazeného prostoru určeného k přednesu hudby i řeči v závislosti na středním kmitočtu oktávového pásma

22 3. Legislativní požadavky prostorové a stavební akustiky Legislativní požadavky stavební akustika ČSN Chráněný prostor (místnost příjmu zvuku) Požadavky na zvukovou izolaci Hlučný prostor (místnost zdroje zvuku) Stropy Stěny Dveře R w, DnT,wdB L n,w, L nt,wdb R w, DnT,wdB RwdB B. Bytové domy obytné místnosti bytu Všechny místnosti druhých bytů, včetně příslušenství Společné užívané prostory (chodby, schodiště, terasy, sušárny) Průjezdy, podjezdy, garáže, průchody, podchody Místnosti s technickým zařízením domu (výměníkové stanice, kotelny, strojovny výtahů, strojovny VZT apod.) LA,max 80 db 80 db < LA,max 85 db Provozovny s LA,max 85 db: s provozem nejvýše do 22:00h s provozem i po 22:00h Provozovny s hlukem 85 db < LA,max 95 db s provozem i po 22:00h

23 4. Akustické materiály jejich funkce a aplikace

24 4. Akustické materiály jejich funkce a aplikace Typy akustických obkladů Akustické obklady materiály nebo prvky sloužící k pohlcení nebo rozptýlení zvukové energie. Dělení z hlediska funkce: absorbéry pohlcují zvuk reflektory odrážejí zvuk difuzory rozptylují zvuk

25 4. Akustické materiály jejich funkce a aplikace Akustické materiály obecná klasifikace

26 Horizontální absorbéry (1/2) Omezují nebo eliminují odrazy zvuku od stropu a zamezují vzniku třepotavé ozvěny. Podlahy Podhledy 4. Akustické materiály jejich funkce a aplikace Nelze je využít k optimalizaci akustiky Standardní koberce pohltí pouze cca 15% dopadající zvukové energie Ideální pro optimalizaci akustiky Velké plochy a vysoká efektivita - pohlcují cca 90% dopadající zvuk. energie

27 4. Akustické materiály jejich funkce a aplikace Horizontální absorbéry (2/2) materiálové řešení

28 4. Akustické materiály jejich funkce a aplikace Vertikální absorbéry (1/2) Omezují nebo eliminují odrazy zvuku od vertikálních ploch, v podobě paravánů oddělují pracoviště. Zamezují vzniku třepotavé ozvěny, akusticky oddělují pracoviště Stěny Akustické obklady různého typu Okna, fasády, skleněné příčky Možnost akustické úpravy např. akustické závěsy, rolety, žaluzie a japonské stěny (např. VARIO spol. AVETON) Dělící paravany Kombinace akustické pohltivosti a neprůzvučnosti Ideální variabilní řešení

29 4. Akustické materiály jejich funkce a aplikace Vertikální absorbéry (2/2) materiálové řešení

30 Reflektory (1/2) Pevné hladké kompaktní plochy desky zeď, dřevěná deska, atd. Nízký činitel zvukové pohltivosti α Mohou směrovat zvuk 4. Akustické materiály jejich funkce a aplikace správným směrem a přispět k rovnoměrnému rozložení zvuku v místnosti

31 4. Akustické materiály jejich funkce a aplikace Reflektory (2/2) materiálové řešení

32 4. Akustické materiály jejich funkce a aplikace Difuzory (1/3) Rozptylují zvukovou energii Nízký činitel zvukové pohltivosti - relativní dle konstrukce prvku Použití - např. nahrávací studia, zvukové režie, obecně sály s využitím pro hudbu Jejich funkčnost je frekvenčně závislá dáno rozměry difuzní struktury

33 4. Akustické materiály jejich funkce a aplikace Difuzory (2/3) klasické: periodicky se opakující prostorové struktury

34 4. Akustické materiály jejich funkce a aplikace Difuzory (3/3) klasické: periodicky se opakující prostorové struktury

35 4. Akustické materiály jejich funkce a aplikace

36 4. Akustické materiály jejich funkce a aplikace

37 5. Praktické poznámky, akustické mýty a pověry

38 5. Praktické poznámky, akustické mýty a pověry Efekt úprav formou akusticky pohltivých materiálů prostorová akustika Zkrácení doby dozvuku na ½ znamená: snížení hladiny hluku o 3 db subjektivně odpovídá snížení počtu osob v prostoru na ½!!!

39 5. Praktické poznámky, akustické mýty a pověry Časté chyby při akustickém návrhu větších prostor: Nevhodná dispozice Malý objem Nevhodný půdorysný tvar Nízká světlá výška Není uvažováno s tloušťkou akustických obkladů Nevyužitý potenciál stavebních materiálů mnoho klasických neakustických stavebních ploch a materiálů lze modifikovat a vytvořit plnohodnotný akustický obklad

40 5. Praktické poznámky, akustické mýty a pověry Bytové prostory postupem doby z pohledu akustiky Pohltivé materiály koberce, draperie kmitající stropy dřevo, omítnutý rákos Difuzita knihovny římsy mohutný nábytek Pohltivé materiály koberce - lokálně nábytek kůže, koženka Difuzita minimální plochy tvrdé, odrazivé

41 5. Praktické poznámky, akustické mýty a pověry Bytové prostory světlá výška a její vliv na akustiku Nízké prostory Menší objem Kratší doba dozvuku při stejném vybavení Nižší hladina hluku Vysoké prostory - lofty Větší objem Delší doba dozvuku při stejném vybavení Vyšší hladina hluku Prostory často vzájemně propojeny

42 Schodiště a chodby jako vlnovody Rodinný dům Centrální točité schodiště probíhá přes tři podlaží Není předěleno dveřmi 5. Praktické poznámky, akustické mýty a pověry Šíření hluku z bazénu umístěného v přízemí až do druhého patra ke dveřím ložnice

43 5. Praktické poznámky, akustické mýty a pověry Koeficient zvukové pohltivosti plat od vajíček a polystyrenu Plata od vajíček vykazují nežádoucí rezonanční charakter pohltivosti Polystyren není absorpční materiál

44 5. Praktické poznámky, akustické mýty a pověry Praktické poznámky, mýty a pověry stavební akustiky: O celkové neprůzvučnosti rozhodují slabá místa Důležitý je detail zakončení, dotěsnění, instalační průchody, akustické zkraty Mobilní příčky laboratorní stavební neprůzvučnost velký rozdíl Montážní pěna proč zdít pořádně když existuje montážní pěna? Dveře s vysokou neprůzvučností důležitá je zárubeň Nad stavbou je z hlediska stavební akustiky vždy nutné uvažovat komplexně

45 DĚKUJI ZA POZORNOST Ing. Tomáš Hrádek / Ing. Josef Žikovský AVETON s.r.o.

46 Ticho, prosím! Odborné semináře zaměřené na akustiku budov

47

48 Akustika z pohledu zateplovacích systémů divize Weber, Ing. Tomáš Pošta

49 Obsah 1. Úvod, ochrana proti hluku 2. Požadavky na vzduchovou neprůzvučnost ETICS 3. Měření vzduchové neprůzvučnosti ETICS 4. Vliv skladby ETICS na vzduchovou neprůzvučnost obvodového pláště 5. Příklady výsledků měření vzduchové neprůzvučnosti 6. Závěr

50 1. Úvod, ochrana proti hluku

51 1. Ochrana proti hluku Vrrr! Vrrr! Vrrr! Stěna domu Chrrr! Chrrr! Chrrr! Ulice Místnost uvnitř domu

52 1. Ochrana proti hluku Vrrr! Vrrr! Vrrr! Stěna domu s ETICS Chrrr! Chrrr! Chrrr! Ulice Místnost uvnitř domu

53 1. Ochrana proti hluku Vrrr! Vrrr! Vrrr! Stěna domu s ETICS Co se to děje? Něco tu vrčí! Ulice Místnost uvnitř domu

54 2.Požadavky na vzduchovou neprůzvučnost ETICS

55 2. Požadavky na vzduchovou neprůzvučnost ETICS ETAG 004 z r požadavky na ochranu proti hluku pro ETICS nebyly stanoveny Pouze požadavky pro celou stěnu, včetně ETICS a výplní otvorů ČSN Akustika-Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků Revize ETAG 004 z r změna posouzení ETICS Nový požadavek na ETICS týkající se ochrany proti hluku ETICS může mít pozitivní nebo negativní vliv na vzduchovou neprůzvučnost stěny na které byl aplikován Pokud má být stanovena vzduchová neprůzvučnost celé obálky budovy je třeba znát akustické vlastnosti ETICS.

56 2. Požadavky na vzduchovou neprůzvučnost ETICS Pokud bylo provedeno měření vážené vzduchové neprůzvučnosti, změřenéné hodnoty ΔRw, heavy se uvedou v dokumentaci ETICS včetně detailního popisu skladby zkoušeného ETICS. Měření na referenční betonové stěně značí se ΔRw, heavy Pokud nebylo provedeno měření vážené vzduchové neprůzvučnosti, může být použita hodnota ΔRw, heavy = -8 db bez zkoušení. Hodnota ΔRw, heavy = 8 db je velmi nevýhodná!!! Pokud výrobce nedeklaruje, nebo nemá změřeno ΔRw, heavy, musí projektant při akustickém řešení obvodového pláště použít pro ETICS hodnotu ΔRw, heavy = 8 db

57 3.Měření vzduchové neprůzvučnosti ETICS

58 Těžká základní stěna - referenční Železobetonová stěna s hmotností 350 ± 50 kg/m 2 Tloušťka zkušební stěny 15 cm Plocha stěny 10 m 2 3. Měření vzduchové neprůzvučnosti ETICS ETAG 004 z r Vzduchová neprůzvučnost Neprůzvučnost ETICS se měří na zkušební stěně Nízký kritický kmitočet

59 R[dB] 3. Měření vzduchové neprůzvučnosti ETICS Základní stěna Stěna + EPS 150 mm Stěna + MW 150 mm ΔRw (db) změna vážené vzduchové neprůzvučnosti ΔRw + C, ΔRw + Ctr změna vážené vzduchové neprůzvučnosti se započítáním faktorů přizpůsobení spektra C a Ctr 25 C hluk dálnice Ctr hluk městské dopravy ETICS, omítka f[hz] f0 (Hz) ΔRw (db) ΔRw + C ΔRw + Ctr EPS 150, 5 mm MW 150, 5mm

60 4.Vliv skladby ETICS na vzduchovou neprůzvučnost

61 4. Vliv skladby ETICS na vzduchovou neprůzvučnost Na vzduchovou neprůzvučnost ETICS ma vliv izolant Typ použitého izolantu Tloušťka použitého izolantu Dynamická tuhost izolantu Odpor proti proudění vzduchu izolantem

62 4. Vliv skladby ETICS na vzduchovou neprůzvučnost Na vzduchovou neprůzvučnost ETICS mají vliv hmoždinky Počet hmoždinek Typ hmoždinek, způsob montáže Trny hmoždinek - plastové / kovové

63 4. Vliv skladby ETICS na vzduchovou neprůzvučnost Na vzduchovou neprůzvučnost ETICS mají vliv Plocha lepicí hmoty Plošná hmotnost vnějšího souvrství Podklad

64 5. Příklady výsledků měření vzduchové neprůzvučnosti ETICS

65 5. Příklady výsledků měření vzduchové neprůzvučnost ETICS Výsledky měření ETICS s EPS Betonová stěna tl. 150 mm, 10 m 2 EPS 100 mm ΔRw = - 5 db EPS 200 mm ΔRw = - 4 db Výsledky měření ETICS s elastifikovaným EPS Silent Betonová stěna tl. 150 mm, 10 m 2 EPS 100 mm ΔRw = - 3 db EPS 200 mm ΔRw = +1 db

66 5. Příklady výsledků měření vzduchové neprůzvučnost ETICS Výsledky měření ETICS s MW Betonová stěna tl. 150 mm, 10 m 2 EPS 100 mm ΔRw = 0 db EPS 200 mm ΔRw = +2 db

67 5. Příklady výsledků měření vzduchové neprůzvučnost ETICS Výsledky měření ETICS s EPS Stěna z keramických bloků tl. 300 mm jednostranně omítnutá, 10 m 2 EPS 120 mm ΔRw = 0 db

68 5. Příklady výsledků měření vzduchové neprůzvučnost ETICS Výsledky měření ETICS s MW Stěna z keramických bloků tl. 300 mm jednostranně omítnutá, 10 m 2 MW 120 mm ΔRw = + 5 db

69 5. Příklady výsledků měření vzduchové neprůzvučnost ETICS Výsledky měření ETICS s EPS Stěna z keramických bloků tl. 300 mm oboustranně omítnutá, 10 m 2 EPS 120 mm ΔRw = - 1 db

70 5. Příklady výsledků měření vzduchové neprůzvučnost ETICS Výsledky měření ETICS s MW Stěna z keramických bloků tl. 300 mm jednostranně omítnutá, 10 m 2 MW 120 mm ΔRw = + 7 db

71 6. Závěr

72 6. Závěr ETICS má vliv na vzduchovou neprůzvučnost stěny na které byl aplikován ETICS s izolantem z EPS vzduchovou neprůzvučnost konstrukce většinou zhorší ETICS s elastifikovaný EPS menší zhoršení vzduchové neprůzvučnosti, při tloušťce 200 mm dochází ke zlepšení ETICS s izolantem z MW vzduchovou neprůzvučnost většinou zlepšují Záleží na tloušťce použitého izolantu Na počtu hmoždinek Typu hmoždinek, plastové / kovové trny Na ploše lepicí hmoty Na plošné hmotnosti vnějšího souvrství Na podkladu ETICS

73 DĚKUJI ZA POZORNOST Tomáš Pošta divize Weber Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Radiová 364/ Praha 10

74 Ticho, prosím! Odborné semináře zaměřené na akustiku budov

75

76 Akustika z pohledu izolací divize Isover, Ing. Karel Sedláček, Ph.D. / Ing. Pavel Rydlo

77 Obsah 1. Obecné informace 2. Vliv typu a tloušťky tepelné izolace 3. Výsledky z laboratorních zkoušek v ČR 4. Akustické parametry tepelné izolace 5. Podpůrné programy 6. Závěr

78 1. Obecné informace

79 1. Obecné informace Hluková mapa

80 1. Obecné informace Šíření hluku

81 Požadavky na zvukovou izolaci obvod. plášťů budov Vychází z ČSN Obecné informace Požadovaná zvuková izolace obvodového pláště v hodnotách R w nebo DnT,w, db Druh chráněného vnitřního prostoru Ekvivalentní hladina akustického tlaku v denní době 06:00 h - 22:00 h ve vzdálenosti 2 m před fasádou LAeq,2m, db 50 > > > > > > Obytné místnosti bytů, pokoje v ubytovnách (koleje, internáty apod.) Pokoje v hotelech a penzionech Nemocniční pokoje (48)

82 Požadavky na zvukovou izolaci obvod. plášťů budov Vychází z ČSN Obecné informace Požadovaná zvuková izolace obvodového pláště v hodnotách R w nebo DnT,w, db Druh chráněného vnitřního prostoru Ekvivalentní hladina akustického tlaku v noční době 22:00 h - 06:00 h ve vzdálenosti 2 m před fasádou LAeq,2m, db 40 > > > > > > Obytné místnosti bytů, pokoje v ubytovnách (koleje, internáty apod.) Pokoje v hotelech a penzionech Nemocniční pokoje (53)

83 1. Obecné informace

84 2. Vliv typu a tloušťky tepelné izolace

85 2. Vliv typu a tloušťky tepelné izolace 1) - podklad 2) - zakládací lišta 3) - penetrace podkladu 4) - lepící hmota 5) - izolační desky 6) - kotvení 7) - zesilující vyztužení 8) - základní vrstva 9) - podkladní nátěr 10) - povrchová úprava

86 2. Vliv typu a tloušťky tepelné izolace vnitřní omítka děrované cihly 250 mm lepící hmota (40%) EPS F tl mm vnější omítka (10 kg/m²)

87 R (db) 2. Vliv typu a tloušťky tepelné izolace 80 EPS F tl. 120 mm EPS F tl. 200 mm EPS F tl. 300 mm Frequency (Hz)

88 2. Vliv typu a tloušťky tepelné izolace vnitřní omítka děrované cihly 250 mm lepící hmota (40%) EPS, MW tl. 200 mm vnější omítka (10 kg/m²)

89 R (db) 2. Vliv typu a tloušťky tepelné izolace EPS F EPS E MW (podélné vl.) MW (kolmé vl.) Frequency (Hz)

90 3. Výsledky z laboratorních zkoušek v ČR

91 3. Výsledky z laboratorních zkoušek v ČR vnitřní omítka betonová stěna 150 mm lepící hmota (40%) EPS, MW tl. 100 a 200 mm vnější omítka (10 kg/m²)

92 3. Výsledky z laboratorních zkoušek v ČR Zkoušky 2015 (TZÚS) na referenční stěně ETICS s EPS 70 F ETICS s MW ETICS s MW kolmé vlákno ETICS s EPS SILENT ETICS s TWINNER 100 mm RW, heavy = - 5 db RW, heavy = + 0 db RW, heavy = ±? db RW, heavy = - 3 db RW, heavy = - 5 db 200 mm RW, heavy = - 4 db RW, heavy = + 2 db RW, heavy = ±? db RW, heavy = + 1 db RW, heavy = - 4 db

93 3. Výsledky z laboratorních zkoušek v ČR Skladby konstrukcí (Isover Woodsil + Rigips Rigistabil) Základní konstrukce (CSI) Modifikovaná konstrukce difúzně otevřená (CSI) Modifikovaná konstrukce difúzně uzavřená (CSI)

94

95

96

97

98

99

100 3. Výsledky z laboratorních zkoušek v ČR Skladby konstrukcí (Isover Woodsil + Rigips Rigistabil) Difúzně otevřené skladby (CSI) S předstěnou bez minerální izolace U = 0,17 W m -2 K -1 REI = 60 min., DP3 Rw = 48 db S předstěnou s minerální izolací U = 0,15 W m -2 K -1 REI = 60 min., DP3 Rw = 50 db

101 3. Výsledky z laboratorních zkoušek v ČR Skladby konstrukcí (Isover Woodsil + Rigips Rigistabil) Difúzně uzavřené skladby (CSI) S předstěnou bez minerální izolace U = 0,17 W m -2 K -1 REI = 60 min., DP3 Rw = 45 db S předstěnou s minerální izolací U = 0,15 W m -2 K -1 REI = 60 min., DP3 Rw = 46 db

102 4. Akustické parametry tepelné izolace

103 4. Akustické parametry tepelné izolace Klíčové parametry Dynamická tuhost sd [MPa/m 2 ] Čím měkčí a pružnější materiál tím z hlediska akustiky lépe. Měrný odpor proti prouděni vzduchu r [kpa s/ m 2 ] Obecně platí že čím vyšší hodnota tím lépe. Dle měření hodnoty vyšší než 5 kpa s/m 2 jsou dostatečné.

104 5. Podpůrné programy

105 5. Podpůrné programy Isover SmartApp modul Akustika Rychlý výběr vhodných konstrukcí

106 5. Podpůrné programy Isover SmartApp modul Akustika

107 5. Podpůrné programy Isover Akustika

108

109 6. Závěr

110 Český Brod Častolovice

111 DĚKUJI ZA POZORNOST Ing. Karel Sedláček, Ph.D. / Ing. Pavel Rydlo divize ISOVER Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Počernická 272/96, Praha 10 info@isover.cz

112 Ticho, prosím! Odborné semináře zaměřené na akustiku budov

113

114 Vidím tě dobře, ale špatně tě slyším divize Glassolutions, Ing. Pavel Nečas

115 Obsah 1. Základy akustiky skel 2. Jak zlepšovat akustické vlastnosti? Jednoduché a vrstvené sklo Izolační sklo 3. Omyly v praxi 4. CLIP IN akustické interiérové příčky

116 1. Základy akustiky skel

117 Související normy 1. Základy akustiky skel ČSN EN Sklo ve stavebnictví - Zasklení a vzduchová neprůzvučnost - Popisy výrobků a stanovení vlastností ČSN EN ISO Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 1: Vzduchová neprůzvučnost ČSN EN ISO Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 2: Měření vzduchové neprůzvučnosti

118 Deklarované hodnoty 1. Základy akustiky skel Vážená laboratorní vzduchová neprůzvučnost Rw (db), dále jen neprůzvučnost Výrobce skel uvádí hodnotu pro sklo, bez vlivu rámu, počtu těsnění apod. Hodnota neprůzvučnosti skla se uvádí: Rw (C, Ctr) = 43(-2;-6) db

119 2. Jak zlepšovat akustické vlastnosti skel?

120 Jednoduché sklo 2. Jak zlepšovat akustické vlastnosti? Zákon o hmotnosti tlustší = těžší => menší tendence k rezonanci a tedy lepší akustické vlastnosti Čím je sklo tlustší tím méně zvuku přes něj projde. 4 mm 10 mm 30 db 35 db

121 Neprůzvučnost R (db) 2. Jak zlepšovat akustické vlastnosti? Jednoduché sklo 45 4 mm 10 mm Posun hodnoty kritické frekvence při zvětšení tloušťky skla. 4 mm 10 mm Frekvence (Hz) 30 db 35 db

122 Neprůzvučnost R (db) 2. Jak zlepšovat akustické vlastnosti? Vrstvené sklo 45 4 mm 10 mm 66.2 Silence Redukce poklesu 20 v místě kritické frekvence 15 4 mm 10 mm 66.2 Si Frekvence (Hz) 30 db 35 db 40 db

123 2. Jak zlepšovat akustické vlastnosti? Vrstvené sklo

124 2. Jak zlepšovat akustické vlastnosti? Vrstvené sklo

125 Izolační sklo 2. Jak zlepšovat akustické vlastnosti? Přidává se vliv rezonance mezi tabulemi skla. Plyn (vzduch) kterým je naplněna mezera mezi skly přenáší při některých frekvencích vibrace

126 Neprůzvučnost R (db) Izolační sklo 2. Jak zlepšovat akustické vlastnosti? Kritická frekvence Vliv rezonance Frekvence (Hz)

127 Izolační sklo 2. Jak zlepšovat akustické vlastnosti? Použitím asymetrické tloušťky skel Použitím vrstvených skel Výraznější zlepšení při použití vrstveného skla s akustickou PVB folií SGG Stadip Silence

128 2. Jak zlepšovat akustické vlastnosti? Izolační sklo = multifunkční sklo Tepelně izolační vlastnosti (Ug) Protisluneční vlastnosti (LT, SF) Samočistící vlastnosti Akustické parametry (Rw) Bezpečnost proti vloupání Bezpečnost proti poranění Design

129 3. Omyly v praxi

130 3. Omyly v praxi Omyl: Trojsklo je akusticky horší než dvojsklo Dvojsklo Trojsklo Skladba Rw Skladba Rw db db db db Běžné trojsklo a dvojsklo jsou akusticky obdobné

131 3. Omyly v praxi Omyl: Požadovat dvojsklo pro interiérovou stěnu Skladba (tloušťka) SGG Climaplus (24 mm) SGG Stadip Silence 66.2 (13 mm) Rw 30 db 40 db Použitím dvojskla nemusí dojít ke zlepšení. Raději vrstvené sklo.

132 3. Omyly v praxi Hodnotu Rw NE-ovlivňuje Kalení Pokovení Argon

133 4. CLIP IN - systém pro akustické příčky

134 4. CLIP IN - systém pro akustické příčky Systém akustických skleněných dveří a skleněných příček Spojení sklo na sklo vyvinuto a patentováno spol. Saint-Gobain

135 4. CLIP IN - systém pro akustické příčky Různé úrovně neprůzvučnosti Rw = 38 db vrstvené sklo SGG Stadip Silence Rw = 48 db dvojité zasklení 2x SGG Stadip Silence

136 DĚKUJI ZA POZORNOST Pavel Nečas produktový specialista divize GLASSOLUTIONS

137 Ticho, prosím! Odborné semináře zaměřené na akustiku budov

138

139 Kvalita a komfort vnitřního prostředí budov divize Rigips, Ing. Ludmila Mikolášová / Lukáš Bach

140 Obsah 1. Proč se zabýváme vnitřním prostředím 2. Negativní vlivy v budovách 3. Jak řešit nežádoucí hluk 4. Čím zlepšit ovzduší 5. Reference 6. Cenové porovnání

141 1. Proč se zabýváme vnitřním prostředím

142 1. Proč se zabýváme vnitřním prostředím Proč se zabýváme vnitřním prostředím Vnitřní prostředí je nedílnou součástí našeho života Člověk tráví ve vnitřním prostředí až 90% svého času Kvalita vnitřního prostředí ovlivňuje naše smysly a přispívá i k tomu, jak se v budovách cítíme.

143 2. Negativní vlivy v budovách

144 Negativní vlivy v budovách Hluk z okolních místností - vzduchová neprůzvučnost stěn či stropů Hluk v samotné místnosti doba dozvuku Kvalita vnitřního ovzduší koncentrace škodlivých látek Dostatečné a správné osvětlení Správné vytápění či chlazení 2. Negativní vlivy v budovách

145 3. Jak řešit nežádoucí hluk

146 3. Jak řešit nežádoucí hluk

147 3. Jak řešit nežádoucí hluk Modrá akustická deska Vzduchová a kročejová neprůzvučnost Systémy s Modrou akustickou (MA) deskou. Proč lépe fungují: deska má větší objemovou hmotnost! jádro desky má správně vyladěnou dynamickou tuhost! Vhodná je i pro protipožární konstrukce = řešení akustiky není v rozporu s řešením PO NOVĚ standardně s technologií Díky tomu je MA schopná lépe pohlcovat vibrace způsobené zvukovými vlnami!

148 3. Jak řešit nežádoucí hluk Modrá akustická deska Přehled konstrukcí - příčky

149 3. Jak řešit nežádoucí hluk Modrá akustická deska Přehled konstrukcí předsazené stěny a stropy

150 3. Jak řešit nežádoucí hluk Modrá akustická deska Přehled konstrukcí - podkroví

151 3. Jak řešit nežádoucí hluk Sádrokartonová příčka R-CW 75, opláštění 2x MA (DF) 12,5 mm, minerální izolace tl. 60 mm (celková tloušťka: 125 mm) R w = 58 db Cihlová příčka pálená děrovaná příčkovka tl. 115 mm vápenocementovou omítkou tl. 10 mm a stěrkou (celková tloušťka 135 mm) R w = 47 db Pórobetonová příčka pórobetonová příčkovka tl. 125 mm omítnutá stěrkou se štukem {celková tloušťka minimálně 135 mm) R w = 41 db

152 Příčka SDK, dvojitá podkonstrukce R-CW50mm, dvojitě opláštěná deskou MA (DF) 12,5mm tl. 150mm Rw = 66 db

153 3. Jak řešit nežádoucí hluk Modrá akustická deska

154 4. Čím zlepšit ovzduší

155 Technologie 4. Čím zlepšit ovzduší

156 4. Čím zlepšit ovzduší

157 4. Čím zlepšit ovzduší Kvalita vnitřního ovzduší Běžné koncentrace formaldehydu: Venkovním prostředí 10 až 100 μg/m 3 Vnitřní prostředí 33 až 150 μg/m 3 Koncentrace může být vyšší v zimním období vyšší teplota, vlhkost, méně časté větrání.

158 Kvalita vnitřního ovzduší 4. Čím zlepšit ovzduší Jak snížit koncentrace formaldehydu: Větrání Omezení použití materiálů uvolňujících formaldehyd Stavební deska s technologií Activ Air

159 4. Čím zlepšit ovzduší Technologie Activ Air Activ Air Unikátní technologie pro rozklad emisí formaldehydu, který je obsažen např.: v nátěrech, nábytku, kobercích, atd. Tato patentovaná technologie dokáže snížit během několika dní koncentraci formaldehydu v místnosti o více jak 70 % a to po dobu delší než 50 let Účinnost technologie Activ Air byla testována akreditovanými laboratořemi EUROFINS a Vito dle ISO snížení koncentrací formaldehydu sorpčními stavebními materiály

160 4. Čím zlepšit ovzduší Technologie Activ Air Doporučené interiérové nátěry pro Activ Air Co nejvíce prodyšné, tj. s co nejnižší hodnotou sd Ekvivalentní difúzní tloušťka Těsnost materiálu lze charakterizovat ekvivalentní difúzní tloušťkou sd, ta udává, jakou tloušťku v metrech by musela mít vrstva vzduchu, aby kladla vodní páře stejný difúzní odpor jako příslušná vrstva materiálu. Sd = μ. D [ m ] μ faktor difúzního odporu [-] d tloušťka použitého materiálu [m] Vhodné: Disperzní nátěry akrylátové Disperzní nátěry polyvinylacetátové Nevhodné: Nátěry na minerální bázi (vápenné, na bázi vodního skla) Hlinkové nátěry

161 Produkty s technologií Activ Air Sortiment Activ Air 4. Čím zlepšit ovzduší Modrá akustická deska MA(DF) Activ Air Stavební desky RB(A) Activ Air Konstrukční desky RigiStabil (DFRIEH2) Activ Air Akustické velkoplošné desky Rigiton Activ Air Akustické velkoplošné desky Gyptone BIG Activ Air Kazetové podhledy Gyptone Activ Air

162 5. Reference

163 5. Reference Technologie Activ Air - jak probíhá měření Okál Kouřim měření před rekonstrukcí

164 5. Reference Technologie Activ Air - jak probíhá měření Okál Kouřim koncentrace formaldehydu před rekonstrukcí Ložnice 198 µm³ Pokoj. 121 µm³ Vyhláška MZČR č. 6/2006 sb. WHO limitní hranice 60 µm³ limitní hranice 100 µm³

165 5. Reference Technologie Activ Air - jak probíhá měření Okál Kouřim rekonstrukce Aplikovaná sádrokartonová deska RB(A) s technologií Activ Air Doporučený poměr: 1 m³ vzduchu = 1 m² desky AA

166 5. Reference Technologie Activ Air - jak probíhá měření Okál Kouřim měření po rekonstrukci

167 5. Reference Technologie Activ Air - jak probíhá měření Okál Kouřim koncentrace formaldehydu po rekonstrukci Ložnice 33 µm³ Pokoj. 28 µm³ POKLES V LOŽNICI O 84% POKLES V POKOJI O 77%

168 5. Reference Technologie Activ Air - jak probíhá měření Okál Fryšava měření před rekonstrukcí

169 5. Reference Technologie Activ Air - jak probíhá měření Okál Fryšava rekonstrukce RB(A) Activ Air v dětském pokoji 85 m² Doporučený poměr: 1 m³ vzduchu = 1 m² desky AA

170 5. Reference Technologie Activ Air - jak probíhá měření Okál Fryšava měření po rekonstrukci

171 5. Reference Technologie Activ Air - jak probíhá měření Okál Fryšava koncentrace formaldehydu po rekonstrukci POKLES V DĚTSKÉM POKOJI O 84% Navýšení ceny o pouhých Kč oproti běžným deskám

172 5. Reference Technologie Activ Air - jak probíhá měření Okál Fryšava

173 Formaldehyd [ µg/m3 ] 5. Reference Technologie Activ Air - další reference Měření SZÚ Praha 4 Podolí, RD typ Okál 120 Ø 119,7 µg/m /12/14 Ø 71,9 µg/m 5/14/14 3 Dětský pokoj 63 m 3 Activ Air 30 m 2 Účinnost 40 % Pro maximální účinnost 70 % - na 1 m 3 vzduchu použít 1 m 2 desky Activ Air

174 5. Reference Technologie Activ Air - další reference MŠ Ratíškovice

175 6. Cenové porovnání

176 Rekonstrukce podkroví 5. Cenové porovnání Velikost 150m 2 Celkové náklady na rekonstrukci 250tis Kč Náklady navíc za SDK s funkcí Activ Air - 5tis Kč Novostavba RD - dřevostavba Velikost 4+1 Celkové náklady na výstavbu 2,5mil Kč Náklady navíc za SDK s funkcí Activ Air - 10tis Kč

177 DĚKUJI ZA POZORNOST Ing. Ludmila Mikolášová / Lukáš Bach divize Rigips

178 Ticho, prosím! Odborné semináře zaměřené na akustiku budov

179

180 Řešení kročejového útlumu v podlahách divize Weber, Mgr. Pavel Svatoš

181 Obsah 1. Proč vůbec řešit akustiku podlah? 2. Co je weber.sys db? 3. Přehled podlahových akustických řešení Weber 4. Použití podlahových akustických řešení Weber

182 1. Proč vůbec řešit akustiku podlah?

183 1. Proč vůbec řešit akustiku podlah? Proč vůbec řešit akustiku podlah? Akusticky vhodně řešená podlahová konstrukce je nedílnou součástí moderního komfortního bydlení Eliminace sociálních konfliktů v bytových domech i vícegeneračních rodinných domech Normované požadavky vycházející z: ČSN Akustika ochrana proti hluku v budovách - požadavky ČSN Podlahy - společná ustanovení

184 2. Co je weber.sys db?

185 2. Co je weber.sys db? Co je weber.sys db? Základní podlahový akustický systém s celkovou tloušťkou souvrství od 53 mm Vhodný především pro novostavby a celkové rekonstrukce Technologicky jednoduché a spolehlivé řešení Cenově velmi příznivé řešení Možnosti povrchové úpravy dlažba nebo PVC / CV Kročejový útlum řešení s dlažbou ΔLw = min 17 db Kročejový útlum řešení s PVC / CV ΔLw = min 21 db Systém je určen do prostor bytové a administrativní výstavby s celkovým zatížením podlahy do 200 kg / m2 dle ČSN

186 2. Co je weber.sys db? Co je weber.sys db? Podlahový akustický systém s dlažbou, minimální kročejový útlum ΔLw = 17 db Cenová kalkulace 1 m 2 systému weber.sys db Vrstva systému weber.bat podložka db weber.bat beton db weber.bat výztuž weber.podklad A weber.for flex C2T S1 dlažba weber.color comfort Tloušťka vrstvy 5 mm 40 mm 5 mm 9 mm Ceníková cena 35 Kč 296 Kč 35 Kč 5 Kč 54 Kč 300 Kč 9 Kč 734 Kč

187

188 2. Co je weber.sys db? Co je weber.sys db? Podlahový akustický systém s PVC/vinylem, minimální kročejový útlum ΔLw = 21 db Cenová kalkulace 1 m 2 systému weber.sys db Vrstva systému weber.bat podložka db weber.bat beton db weber.bat výztuž weber.podklad floor weber.floor 4150 weber.floor 4815 vinyl / PVC Tloušťka vrstvy 5 mm 40 mm 5 mm 2 mm Ceníková cena 35 Kč 296 Kč 35 Kč 11 Kč 166 Kč 29 Kč 300 Kč 872 Kč

189

190 2. Co je weber.sys db?

191 3. Přehled podlahových akustických řešení Weber

192 3. Přehled podlahových akustických řešení Weber Přehled podlahových akustických řešení Systém Stručný popis systému Deklarovaná podlahová krytina Celková tloušťka souvrství včetně podlahové krytiny Akusticky kročejový útlum ΔLw weber.sys acoustic Samonsný systém na stávající podklady s akustickou rohoží. dlažba 24 mm 17 db weber - damtec Rešení s akustickou podložkou Damtec na stávající podklady. dlažba dlažba 22 db 18 db weber.sys db Systém s weber.bat db podložkou a samonosným potěrem dlažba 59 mm 17 db weber.sys db Systém s weber.bat db podložkou a samonosným potěrem PVC / vinyl 53 mm 21 db

193 4. Použití podlahových akustických řešení Weber

194 Kročejový útlum ΔLw v db 4. Použití podlahových akustických řešení Weber weber-damtec s dlažbou weber.sys db s PVC / vinyl 15 weber.sys acoustic dlažbou weber.sys db s dlažbou rekonstrukce novostavby a úplné rekonstrukce Tloušťka systému v mm

195 DĚKUJI ZA POZORNOST Mgr. Pavel Svatoš divize Weber Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Radiová 364/ Praha 10

196 Ticho, prosím! Odborné semináře zaměřené na akustiku budov

197

198 Systémové řešení detailů z pohledu akustiky divize Rigips, Ing. Ludmila Mikolášová

199 Obsah 1. Vzduchová neprůzvučnost 2. Zásady navrhování a montáže akustických konstrukcí Rigips 3. Doporučené detaily napojení na navazující konstrukce z pohledu akustiky 4. Správná volba detailu a její vliv na šíření hluku 5. Vliv oslabení a netěsností na výslednou neprůzvučnost příčky

200 1. Vzduchová neprůzvučnost

201 1. Vzduchová neprůzvučnost Hluk je takový zvuk, který obtěžuje. A minimalizace tohoto obtěžování ve stavbách je předmětem stavební akustiky Kolik hluku je příliš mnoho? 85 db - 8 h 88 db - 4 h 91 db - 2 h 94 db - 1 h 97 db - 30 min 100 db - 15 min 103 db min

202 2. Negativní vlivy v budovách Vzduchová neprůzvučnost Vzduchová neprůzvučnost je schopnost konstrukce zvukově izolovat dvě sousední místnosti z hlediska zvuku přenášeného vzduchem Principy k dosažení vzduchové neprůzvučnosti: Zvuku šířenému vzduchem je třeba postavit do cesty konstrukci, která zabrání jeho prostupu Vždy pomůže snížit hladinu vysílaného zvuku

203 2. Zásady navrhování a montáže akustických konstrukcí Rigips

204 2. Zásady navrhování a montáže akustických konstrukcí Rigips Je nutné brát v úvahu veškerá oslabení konstrukce Zabudované dílce Zabudované instalace, otvory, netěsnosti Je nutné minimalizovat počet prostupů a volit jejich vhodné provedení a dotěsnění akusticky izolačními konstrukcemi. Je nutné zajistit těsná napojení na okolní konstrukce Je nutné volit správné detaily napojení na okolní stavební konstrukce Elektrokrabice zabudované do příček nesmějí být na protilehlých lících vstřícně proti sobě! Pokud je v konstrukci použita izolační výplň, je nutné zajistit aby byla vložena celoplošně

205 2. Zásady navrhování a montáže akustických konstrukcí Rigips Pro snížení vlivu prostupu zvuku je vhodné v místě napojení konstrukce přerušit nebo vynechat vrstvu čisté podlahy. Pro snížení vlivu prostupu zvuku je vhodné při napojení na boční stěny přerušit průběžné opláštění. Výplně otvorů je nutné zvolit takové, které odpovídají požadavkům na vzduchovou neprůzvučnost stěny. Po celém obvodu konstrukce je nutné podlepit profily podkonstrukce napojovacím těsněním. U vícevrstvě opláštěných konstrukcí je třeba tmelit či lepit spáry ve všech vrstvách. Pro dodržení deklarovaných hodnot neprůzvučnosti nesmí být rozteč profilů podkonstrukce menší než 500 mm.

206 3. Doporučené detaily napojení na navazující konstrukce z pohledu akustiky

207 3.Doporučené detaily napojení nanavazující konstrukce z pohledu akustiky Napojení příčky na podlahu Napojení příčky na čistou podlahu Napojení příčky při přerušení plovoucí podlahy Napojení příčky na hrubou podlahu

208 3.Doporučené detaily napojení nanavazující konstrukce z pohledu akustiky Redukované napojení příčky na podlahu Redukované napojení příčky na podlahu Redukované napojení příčky na podlahu při zachování požárních a akustických vlastností

209 3.Doporučené detaily napojení nanavazující konstrukce z pohledu akustiky Návaznost příček a podhledů - 2 Napojení příčky na podhled s vynechaným opláštěním Napojení příčky na podhled s plným opláštěním Napojení příčky na podhled s přerušeným opláštěním

210 3.Doporučené detaily napojení nanavazující konstrukce z pohledu akustiky Návaznost příček a podhledů - 2 Přička dotažena k nosnému stropu Příčka dotažene k nosnému stropu, opláštění cca 100 mm nad podhled

211 4. Správná volba detailu a její vliv na šíření hluku

212 4. Správná volba detailu a její vliv na šíření hluku Správná volba detailu a její vliv na šíření hluku a výslednou Rw Orientační výpočty

213 4. Správná volba detailu a její vliv na šíření hluku Napojení příčky na podlahu Skutečná stavební neprůzvučnost R w R w = 38 db R w = 53 db R w = 55 db

214 4. Správná volba detailu a její vliv na šíření hluku Napojení příčky na podlahu Skutečná stavební neprůzvučnost R w Orientační výpočet výsledné vzduchové neprůzvučnosti příčky R w se započtením přenosu zvuku vedlejšími cestami Stavební díl výška [m] šířka [m] Plocha [m 2 ] Neprůzvučnost Rw [db] Dělící stěna RIGIPS 3,00 5, Ohraničující stavební konstrukce Detail RL,w Neprůzvučnost RL,w Strop Železobeton 160 mm, 400 kg/m Podlaha Železobeton + potěr beton průběžný Stěna 1 Cihelné zdivo 300 mm, 420 kg/m Stěna 2 Cihelné zdivo 300 mm, 420 kg/m Výsledná hodnota stavební vzduchové neprůzvučnosti R w [db] 38 [db]

215 4. Správná volba detailu a její vliv na šíření hluku Napojení příčky na podlahu Skutečná stavební neprůzvučnost R w Orientační výpočet výsledné vzduchové neprůzvučnosti příčky R w se započtením přenosu zvuku vedlejšími cestami Stavební díl výška [m] šířka [m] Plocha [m 2 ] Neprůzvučnost Rw [db] Dělící stěna RIGIPS 3,00 5, Ohraničující stavební konstrukce Detail RL,w Neprůzvučnost RL,w Strop Železobeton 160 mm, 400 kg/m Podlaha Železobeton + potěr anhydrit se spárou Stěna 1 Cihelné zdivo 300 mm, 420 kg/m Stěna 2 Cihelné zdivo 300 mm, 420 kg/m Výsledná hodnota stavební vzduchové neprůzvučnosti R w [db] 53 [db]

216 4. Správná volba detailu a její vliv na šíření hluku Napojení příčky na podlahu Skutečná stavební neprůzvučnost R w Orientační výpočet výsledné vzduchové neprůzvučnosti příčky R w se započtením přenosu zvuku vedlejšími cestami Stavební díl výška [m] šířka [m] Plocha [m 2 ] Neprůzvučnost Rw [db] Dělící stěna RIGIPS 3,00 5, Ohraničující stavební konstrukce Detail RL,w Neprůzvučnost RL,w Strop Železobeton 160 mm, 400 kg/m Podlaha Železobeton + plovoucí potěr vynechaný (příčka na hrubou podlahu) Stěna 1 Cihelné zdivo 300 mm, 420 kg/m Stěna 2 Cihelné zdivo 300 mm, 420 kg/m Výsledná hodnota stavební vzduchové neprůzvučnosti R w [db] 55 [db]

217 4. Správná volba detailu a její vliv na šíření hluku Napojení příčky na dutinovou podlahu Skutečná stavební neprůzvučnost R w RL,w = 39 db RL,w = 48 db

218 4. Správná volba detailu a její vliv na šíření hluku Napojení příčky na dutinovou podlahu Skutečná stavební neprůzvučnost R w Orientační výpočet výsledné vzduchové neprůzvučnosti příčky R w se započtením přenosu zvuku vedlejšími cestami Stavební díl výška [m] šířka [m] Plocha [m 2 ] Neprůzvučnost Rw [db] Dělící stěna RIGIPS 3,00 5, Ohraničující stavební konstrukce Detail RL,w Neprůzvučnost RL,w Strop Železobeton 160 mm, 400 kg/m Podlaha Dutinová podlaha Stěna 1 Beton.tvárnice 300 mm, 310 kg/m Stěna 2 Beton.tvárnice 300 mm, 310 kg/m Výsledná hodnota stavební vzduchové neprůzvučnosti R w [db] 39 [db]

219 4. Správná volba detailu a její vliv na šíření hluku Napojení příčky na dutinovou podlahu Skutečná stavební neprůzvučnost R w Orientační výpočet výsledné vzduchové neprůzvučnosti příčky R w se započtením přenosu zvuku vedlejšími cestami Stavební díl výška [m] šířka [m] Plocha [m 2 ] Neprůzvučnost Rw [db] Dělící stěna RIGIPS 3,00 5, Ohraničující stavební konstrukce Detail RL,w Neprůzvučnost RL,w Strop Železobeton 160 mm, 400 kg/m Podlaha Dutinová podlaha + MF ucpávka 300 mm Stěna 1 Beton.tvárnice 300 mm, 310 kg/m Stěna 2 Beton.tvárnice 300 mm, 310 kg/m Výsledná hodnota stavební vzduchové neprůzvučnosti R w [db] 48 [db]

220 4. Správná volba detailu a její vliv na šíření hluku Správná volba detailu a její vliv na šíření hluku a výslednou Rw Orientační výpočty

221 160 mm 4. Správná volba detailu a její vliv na šíření hluku Napojení příčky na podhled Skutečná stavební neprůzvučnost R w RL,w = 40 db RL,w = 50 db RL,w = 55 db

222 4. Správná volba detailu a její vliv na šíření hluku Detaily Napojení příčky na podhled, neprůzvučnost mezi dvěma místnostmi se společným podhledem RL,w = 38 db RL,w = 48 db

223 4. Správná volba detailu a její vliv na šíření hluku Napojení příčky na podhled Skutečná stavební neprůzvučnost R w Orientační výpočet výsledné vzduchové neprůzvučnosti příčky R w se započtením přenosu zvuku vedlejšími cestami Stavební díl výška [m] šířka [m] Plocha [m 2 ] Neprůzvučnost Rw [db] Dělící stěna RIGIPS 3,00 5, Ohraničující stavební konstrukce Detail RL,w Neprůzvučnost RL,w Strop Příčka kotvena do bandrastru, kazetový podhled Podlaha Železobeton + plovoucí potěr vynechaný (příčka na hrubou podlahu) Stěna 1 Beton.tvárnice 300 mm, 310 kg/m Stěna 2 Beton.tvárnice 300 mm, 310 kg/m Výsledná hodnota stavební vzduchové neprůzvučnosti R w [db] 36 [db]

224 4. Správná volba detailu a její vliv na šíření hluku Napojení příčky na podhled Skutečná stavební neprůzvučnost R w Orientační výpočet výsledné vzduchové neprůzvučnosti příčky R w se započtením přenosu zvuku vedlejšími cestami Stavební díl výška [m] šířka [m] Plocha [m 2 ] Neprůzvučnost Rw [db] Dělící stěna RIGIPS 3,00 5, Ohraničující stavební konstrukce Detail RL,w Neprůzvučnost RL,w Strop Příčka kotvena do bandrastru, kazetový podhled, + ucpávka MF 300 mm Podlaha Železobeton + plovoucí potěr vynechaný (příčka na hrubou podlahu) Stěna 1 Beton.tvárnice 300 mm, 310 kg/m Stěna 2 Beton.tvárnice 300 mm, 310 kg/m Výsledná hodnota stavební vzduchové neprůzvučnosti R w [db] 45 [db]

225 4. Správná volba detailu a její vliv na šíření hluku Kazetové podhledy napojení na stěnu Mezera mezi stěnou a hranou kazety by pro omezení prostupu zvuku vedlejší cestou měla být co nejmenší (do 3 mm) Mezera co nejmenší

226 4. Správná volba detailu a její vliv na šíření hluku Správná volba detailu a její vliv na šíření hluku a výslednou Rw Orientační výpočty

227 4. Správná volba detailu a její vliv na šíření hluku Detaily - vzájemné napojení příček 240 mm RL,w = 56 db RL,w = 63 db RL,w = 59 db

228 oslabení a netěsností na výslednou neprůzvučnost

229 5. Vliv oslabení a netěsností na výslednou neprůzvučnost příčky Vliv oslabení a netěsností na výslednou neprůzvučnost příčky Orientační výpočty

230 3,0 m 5. Vliv oslabení a netěsností na výslednou neprůzvučnost příčky Skutečná stavební neprůzvučnost R w stěna se spárou / prasklinou 5,0 m Dělící stěna RIGIPS - Vzduchová neprůzvučnost R w [db] = 61 db Stěna Rw = 61 db Spára 1 mm x 80 cm Rw = 0 db Výsledná vzduchová neprůzvučnost R w [db] = 42,67 db Δ 18 db

231 5. Vliv oslabení a netěsností na výslednou neprůzvučnost příčky Napojovací těsnění

232 5. Vliv oslabení a netěsností na výslednou neprůzvučnost příčky

233 3,0 m 5. Vliv oslabení a netěsností na výslednou neprůzvučnost příčky Skutečná stavební neprůzvučnost R w stěna se dveřmi 5,0 m Dělící stěna RIGIPS - Vzduchová neprůzvučnost R w [db] = 61 db Stěna Rw = 61 db Dveře 80 x 197 cm Rw = 32 db Výsledná vzduchová neprůzvučnost R w [db] = 41 db Δ 20 db

234 3,0 m 5. Vliv oslabení a netěsností na výslednou neprůzvučnost příčky Skutečná stavební neprůzvučnost R w stěna s dveřmi a prahovou spárou Stěna Rw = 61 db Dveře 80 x 197 cm 5,0 m Dělící stěna RIGIPS - Vzduchová neprůzvučnost R w [db] = 61 db Rw = 32 db Výsledná Spára 1 mm x 80 cm Rw = 0 db vzduchová neprůzvučnost R w [db] = 39 db Δ 22 db

235 3,0 m 5. Vliv oslabení a netěsností na výslednou neprůzvučnost příčky Neprůzvučnost dílce s oslabením Rres,w zabudovaný hydrant Stěna Rw = 61 db Výklenek ze strany chodby (např. hydrant či rozvaděč) Rw = 42 db znamená oslabení 5,0 m Dělící stěna RIGIPS - Vzduchová neprůzvučnost R w [db] = 61 db Výsledná vzduchová neprůzvučnost R w [db] = 53,40 db Δ 8 db

236 5. Vliv oslabení a netěsností na výslednou neprůzvučnost příčky Příklady vlivu akustického oslabení na celkovou laboratorní neprůzvučnost příčky - SHRNUTÍ Příčka bez oslabení Příčka se samotnou spárou 1 mm Příčka s dveřmi Rw = 32 db Příčka s dveřmi a prahovou spárou 1 mm Příčka s hydrantem 600 x 600 mm Rw = 61 db Rw = 43 db Rw = 42 db Rw = 39 db Rw = 53 db

237 DĚKUJI ZA POZORNOST Ing. Ludmila Mikolášová / Lukáš Bach divize Rigips

238 Ticho, prosím! Odborné semináře zaměřené na akustiku budov

239

240 Mají architekti uši? divize Ecophon, Mgr. Jiří Strnad

241 1958 Registrace značky Ecophon 1998 Ecophon na českém trhu Akustika interiéru Naším posláním je spoluvytvářet dobré pracovní prostředí pro zrak, sluch a mysl

242 1958 Registrace značky Ecophon 1998 Ecophon na českém trhu Akustika interiéru Naším posláním je spoluvytvářet dobré pracovní prostředí pro zrak, sluch a mysl

243 Mají architekti uši?

244 1. Úvod Hlediska komfortu Kvalita ovzduší Světlo Teplota Akustika Rozvržení prostoru

245 1. Úvod 3 kroky k řešení Kdo danou aktivitu vykonává? Mnoho lidí, či málo? Mladí, či staří? Mají speciální potřeby? Funkčnost? Bude v místě hluk? Bude se v místě pracovat na strojích? Bude se telefonovat? Jak moc se v místě komunikuje? Open-space, či celulární kancelář? 1 LIDÉ 2 AKTIVITA 3 PROSTOR Co je to za typ místnosti? Velká místnost, či malá? Jaký má tvar? Kde se konkrétní místnost nachází? Jaké místnosti, nebo místa jsou kolem? Jaký stavební materiál byl použitý na stavbě?

246 1. Úvod Absorpční třídy pro různé materiály p 1,0 Třída A abs 0,8 0,6 Akustické závěsy 0,4 Měkký koberec 10 mm 0, Parkety Cihlová zeď

247 1. Úvod Interiérová akustika Školy Kanceláře Nemocnice Ostatní

248 2. Školy

249

250 2. Školy Protivín Tábor Opatov Stav v českých školách Benešov

251 2. Školy Stav v českých školách 90 67, , ,2 84,7 82,3 73,5 65, db -5,9 db -2,4 db -8,3 db 22,5 0 Protivín Tábor Benešov Opatov Před ošetřením Po ošetření

252 2. Školy Neupravená učebna Akusticky upravená učebna LAey,T (db) Puls (-) LAey,T (db) Puls (-) Protivín Tábor 70, ,2 76 Benešov 84, ,3 107 Opatov 73,5 65,2

253

254

255 3. Kanceláře

256 3. Kanceláře Pozitivní aspekty nového pracovního prostředí (open space) 39 % Kvalitnější a častější komunikace se spolupracovníky 26% 22% Krásné a inspirující pracovní prostředí Výběr pracovního místa a pracovního styl ir. H.J. van Ree 27 april 2004

257 Negativní aspekty nového pracovního prostředí (open space) 40 % Hluk a problémy s koncentrací 3. Kanceláře 18% 14% Problémy s výpočetní technologií Problémy s klimatem a teplotou 7% Chladné a neosobní pracovní prostředí ir. H.J. van Ree 27 april 2004

258

259 3. Kanceláře Sundbyberg Study 6 patrová kancelářská budova 2 kancelářská podlaží (vybráno 4. a 5. patro) 145 zaměstnanců Neupravená kancelář αp = 0,5 AC = 140 Upravená kancelář αp = 0,9 AC = 190

260 3. Kanceláře Jak moc vás v minulém týdnu rušilo vaše blízké pracovní prostředí (do 10 m)?

261 3. Kanceláře Jak moc vás v minulém týdnu rušilo vaše vzdálené pracovní prostředí (více než 10m)?

262 3. Kanceláře Kognitivní stres. Jak obtížné pro vás bylo učinit rozhodnutí za poslední týden?

263 3. Kanceláře Potvrzení hypotéz 1. Lepší prostředí souvisí s menším okolním hlukem obecně 2. Lepší prostředí souvisí s menším vyrušováním z nebližšího okolí 3. Lepší prostředí souvisí s menším vyrušováním ze vzdálenějšího okolí 4. Lepší prostředí souvisí s menším kognitivním stresem % % % %

264

265

266 4. Zdravotnická zařízení

267 4. Zdravotnická zařízení Test: Zapamatuj si čísla

268 4. Zdravotnická zařízení Test: Zapamatuj si čísla

269 dba 4. Zdravotnická zařízení Nemocnice se stávají hlučnější WHO denní doporučení maximální úroveň hluku v nemocničním pokoji

270 dba 4. Zdravotnická zařízení Nemocnice se stávají hlučnější WHO denní doporučení maximální úroveň hluku v nemocničním pokoji

271

272

273 FOCUS MASTER GEDINA ADVANTAGE OPTA SOMBRA COMBISON HYGIENE SUPER G INDUSTRY SOLO Soundlight Comfort Ceiling AKUSTO Wall

274 Dobrá akustika je součástí toho, co dělá ze skvělých budov skvělé pracovní prostředí. Mgr. Jiří Strnad Koncept developer divize Ecophon

275 Ticho, prosím! Odborné semináře zaměřené na akustiku budov

276

277 Vývoj systémů Isover do plochých střech divize Isover, Ing. Karel Sedláček, Ph.D. / Ing. Pavel Rydlo

278 Obsah 1. Systém lehkých požárně odolných střech PROTECTROOF 2. Systém vegetačních střech 3. Závěr

279 1. Systém PROTECTROOF

280 1. Systém PROTECTROOF Lehké střešní pláště na trapézovém plechu

281 1. Systém PROTECTROOF PAVUS zkoušky 2002 (tj. 13 let zkušeností)

282 1. Systém PROTECTROOF Lehké střešní pláště na trapézovém plechu Požární odolnost REI (REI 15, REI 30, REI 45,...) R nosnost a stabilita E celistvost Šíření požáru střešním pláštěm = požár shora. I izolace - teplota na neohřívaném povrchu Zkušební metodika dle ČSN EN Požární odolnost = požár zdola.

283 1. Systém PROTECTROOF Lehké střešní pláště na trapézovém plechu U střech na trapézovém plechu je podmínkou provedení minerální izolace ze dvou vrstev s posunem spár, aby požár nepronikl spárou k hydroizolaci. Jednovrstvá tepelná izolace je dle ČSN nepřípustná. CHYBNĚ SPRÁVNĚ

284 1. Systém PROTECTROOF Hlavní výhody systému: Požární odolnost REI 15 - REI 45 DP1-DP3. Pro všechny rozpony (běžně 6 m i více) Pro všechna zatížení (i sněhové oblasti) Nejlepší statické využití trapézových plechů na trhu (+30%) Vhodné i pro shromažďovací prostory Vysoká variabilita tepelných izolantů (MW,EPS,PIR) Universální řešení pro folie i asfaltové pásy

285 1. Systém PROTECTROOF Rw = 43 db Lehké požárně odolné střechy PROTECTROOF 45 MW Požární odolnost konstrukce REI 45 DP1 Skladba: Asfaltové hydroizolační souvrství nebo foliová hydroizolace Horní vrstva MW (třída reakce na oheň A) Isover S, S-i Spodní vrstva MW (třída reakce na oheň A) Isover T, R, P Parozábrana (pro DP1 tl. max. 2 mm, výhřevnost max. 15 MJ/m 2 ) Trapézový plech Kovové profily Prokázáno: REI 45 DP1 Klasifikace č. PKO

286 1. Systém PROTECTROOF Rw = 38 db Lehké požárně odolné střechy PROTECTROOF 30 EPS Požární odolnost konstrukce REI 30 DP1 Skladba: Hydroizolační souvrství (asfaltové nebo foliové) (pro DP1 pouze B ROOF (t3)) Tepelná izolace COMBI ROOF složená z: ISOVER EPS ISOVER MW (2 x 30 mm s posunem spár v obou směrech) Parozábrana (pro DP1 tl. max. 2 mm, výhřevnost max. 15 MJ/m 2 ) Trapézový plech Kovové profily Prokázáno: REI 30 DP1 Klasifikace č. PKO

287 1. Systém PROTECTROOF Rw = 37 db Lehké požárně odolné střechy PROTECTROOF 30 PIR Požární odolnost konstrukce REI 30 DP1 Skladba: Hydroizolační souvrství (asfaltové nebo foliové) B ROOF (t3) PIR desky Požárně dělící vrstva ISOVER MW (2 x 30 mm s posunem spár v obou směrech) Parozábrana (pro DP1 tl. max. 2 mm, výhřevnost max. 15 MJ/m 2 ) Trapézový plech Kovové profily Prokázáno: REI 30 DP1 Klasifikace č. PKO

288 Přehled MW výrobků pro ploché střechy Rozšířená nabídka izolací pro rok 2015/ Systém PROTECTROOF Název výrobku Isover S Isover Si Isover T Isover R Isover P Isover LAM 70 Isover LAM 50 Isover LAM 30 Pevnost v tlaku [kpa] Pevnost v tahu [kpa] , Bodová pevnost [N] Lambda D [W m-1k-1] 0,039 0,039 0,038 0,037 0,036 0,042 0,041 0,040

289 1. Systém PROTECTROOF Přehled EPS výrobků pro ploché střechy Název výrobku Isover EPS 70 Isover EPS 100 Isover EPS 150 Isover EPS 200 Isover EPS Grey 100 Isover EPS Grey 150 Pevnost v tlaku[kpa] Tepelná vodivost D[W m K ] ,039 0,037 0,035 0,034 0,031 0,031

290 1. Systém PROTECTROOF Lehké střešní pláště na trapézovém plechu aplikace

291 1. Systém PROTECTROOF Lehké střešní pláště na trapézovém plechu aplikace Při záměně folie za asfaltové pásy získáme 4-6 db navíc!!

292 1. Systém PROTECTROOF

293 Ujištění o požární odolnosti Vydává vlastník systému Pro každou střechu samostatně 1. Systém PROTECTROOF Potvrzení použití schváleným materiálů v systému Základní součást dokumentace ke stavebnímu povolení popřípadě kolaudaci V Ujištění také uvedeny rozhodující statické a další související požadavky Systém PROTECTROOF umožňuje navrhovat i další variantní řešení střešních plášťů na TR plechu včetně řešení s akustickými perforovanými plechy.

294 2. Systém vegetačních střech

295 2. Systém vegetačních střech Cultilene hydrofilní minerální vlna - zemědělství

296 Je možné aplikovat i ve stavebních konstrukcích 2. Systém vegetačních střech Cultilene hydrofilní minerální vlna - zemědělství

297 2. Systém vegetačních střech Varianty vegetačních střech (Orientační rozdělení podle způsobu péče) Název Extenzivní Polointenzivní (jednoduchá intenzivní) Intenzivní Popis Nejčastější volba, nenáročné rostliny, nízká cena i malá váha střech. Zjednodušená intenzivní zeleň, stále ještě nenáročná, už i keře. Nejnáročnější na pořízení i provoz, nejširší použití rostlin, už i stromy. Tloušťka [cm] 6-20 cm cm 30 cm a více (200) Druh vegetace rozchodníky, netřesky, skalničky trvalky, nízké keře prakticky bez omezení, včetně stromů Náročnost údržby snadná střední vysoká Závlaha ne většinou ne ano Pochůznost ne většinou ano ano Zatížení [kn m-2]

298 2. Systém vegetačních střech Do všech skladeb lze použít naše hydrofilní panely Isover Flora a Isover Intense Rostliny v nich výborně rostou (viz. skleníkové kultury) Malá váha - vylehčíme tím střechu vhodné i pro rekonstrukce Tepelněizolační funkce i za vlhka Velká akumulace vody výrazná redukce umělé závlahy Velká vodopropustnost ve svislém i vodorovném směru velice tím zjednodušíme (a zlevníme) střechu náhrada nopové drenážní folie (prokázáno měřením a certifikací) náhrada filtrační textilie Dokončena certifikace podle české i německé normy 2012 a 2014

299 2. Systém vegetačních střech Všechny rozhodující parametry certifikovány

300 2. Systém vegetačních střech Varianty vegetačních střech např. skladba pro rekonstrukce: 1. Rostliny 2. Vegetační panel 3. Separace na zvýšení účinnosti tepelné izolace 4. Doplněná tepelná izolace 5. Protikořenová folie Původní konstrukce

301 2. Systém vegetačních střech Porovnání běžných hydroakumulačních výrobků na trhu Materiál Hydroakumulační folie 20 mm Hydroakumulační folie 40 mm Hydroakumulační folie 65 mm Extenzivní lehký substrát 50 mm Intenzivní akumulační substrát 50 mm Maximální vodní kapacita <7l 8,7 l 13 l 20% (10 l) 65% (32,5 l) Maximální vodní kapacita Vodní kapacita při tloušťce 20 mm Vodní kapacita při tloušťce 50 mm Isover Flora 92,7 % 18,5 l 46,4 l Isover Intense 90,7 % 18,1 l 45,4 l

302 2. Systém vegetačních střech Možnosti využití Vícevrstvé konstrukce zkvalitňování střechy díky výborné hydroakumulaci Vylehčování střechy Panely můžeme vrstvit a tvarovat Inzenzivní ozelenění (cca cm vegetační vrstvy) Vegetační vrstva Intenzivní substrát (Vylehčený substrát) Isover Flora + Intense Váha 40 cm za sucha [kg m-2] Váha 40 cm po deštích [kg m-2]

303 2. Systém vegetačních střech Varianty vegetačních střech Skladby a podrobnosti popsány v katalozích Isover

304 2. Systém vegetačních střech Z našich realizací Doplněním extenzivní části střechy získáme 3-6 db navíc!!

305 2. Systém vegetačních střech Z našich realizací

306 2. Systém vegetačních střech Z našich realizací

307 2. Systém vegetačních střech Z našich budoucích realizací

308 3. Závěr

309 Rekapitulace 1. Systém PROTECTROOF je v současnosti nejefektivnějším řešením pro lehké požárně odolné ploché střechy na trapézovém plechu. 2. Hydrofilní desky Isover Culti a Isover Flora se vyznačují zejména extra vysokou akumulací vody při nízké hmotnosti, což plně využíváme v systémech vegetačních střech Isover.

Ticho, prosím! Odborné semináře zaměřené na akustiku budov

Ticho, prosím! Odborné semináře zaměřené na akustiku budov Ticho, prosím! Odborné semináře zaměřené na akustiku budov Úvod do akustiky AVETON s.r.o, Ing. Tomáš Hrádek / Ing. Josef Žikovský Obsah 1. Akustika obecný úvod 2. Dělení oborů akustiky - základní veličiny

Více

Ticho, prosím! Odborné semináře zaměřené na akustiku budov

Ticho, prosím! Odborné semináře zaměřené na akustiku budov Ticho, prosím! Odborné semináře zaměřené na akustiku budov Kvalita a komfort vnitřního prostředí budov divize Rigips, Ing. Ludmila Mikolášová / Lukáš Bach Obsah 1. Proč se zabýváme vnitřním prostředím

Více

Ticho, prosím! Odborné semináře zaměřené na akustiku budov

Ticho, prosím! Odborné semináře zaměřené na akustiku budov Ticho, prosím! Odborné semináře zaměřené na akustiku budov Systémové řešení detailů z pohledu akustiky divize Rigips, Ing. Ludmila Mikolášová Obsah 1. Vzduchová neprůzvučnost 2. Zásady navrhování a montáže

Více

Ticho, prosím! Odborné semináře zaměřené na akustiku budov

Ticho, prosím! Odborné semináře zaměřené na akustiku budov Ticho, prosím! Odborné semináře zaměřené na akustiku budov Akustika z pohledu izolací divize Isover, Ing. Karel Sedláček, Ph.D. / Ing. Pavel Rydlo Obsah 1. Obecné informace 2. Vliv typu a tloušťky tepelné

Více

Ticho, prosím! Odborné semináře zaměřené na akustiku budov

Ticho, prosím! Odborné semináře zaměřené na akustiku budov Ticho, prosím! Odborné semináře zaměřené na akustiku budov Akustika z pohledu zateplovacích systémů divize Weber, Ing. Tomáš Pošta Obsah 1. Úvod, ochrana proti hluku 2. Požadavky na vzduchovou neprůzvučnost

Více

Ticho, prosím! Odborné semináře zaměřené na akustiku budov

Ticho, prosím! Odborné semináře zaměřené na akustiku budov Ticho, prosím! Odborné semináře zaměřené na akustiku budov Mají architekti uši? divize Ecophon, Mgr. Jiří Strnad 1958 Registrace značky Ecophon 1998 Ecophon na českém trhu Akustika interiéru Naším posláním

Více

Mají architekti uši? divize Ecophon, Mgr. Jiří Strnad

Mají architekti uši? divize Ecophon, Mgr. Jiří Strnad Mají architekti uši? divize Ecophon, Mgr. Jiří Strnad 1958 Registrace značky Ecophon 1998 Ecophon na českém trhu 2015 Ecophon na Slovensku Akustika interiéru Naším posláním je spoluvytvářet dobré pracovní

Více

JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014

JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 AKUSTICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ A KONSTRUKCÍ Množství akustického

Více

Ticho, prosím! Odborné semináře zaměřené na akustiku budov

Ticho, prosím! Odborné semináře zaměřené na akustiku budov Ticho, prosím! Odborné semináře zaměřené na akustiku budov Vývoj systémů Isover do plochých střech divize Isover, Ing. Karel Sedláček, Ph.D. / Ing. Pavel Rydlo Obsah 1. Systém lehkých požárně odolných

Více

HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená

HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená broušená Použití Cihelné bloky broušená jsou určeny pro konstrukci vnitřních nenosných stěn výšky maximálně 3,5 m s vysokou přidanou hodnotou vyznačující se vysokou mírou zvukové izolace. Cihelné bloky

Více

šíření hluku mezi jednotlivýmí prostory uvnitř budovy, např mezi sousedními byty, mezi jednotlivými hotelovými pokoji apod.

šíření hluku mezi jednotlivýmí prostory uvnitř budovy, např mezi sousedními byty, mezi jednotlivými hotelovými pokoji apod. 1 Akustika 1.1 Úvod VÝBORNÉ AKUSTICKÉ VLASTNOSTI Vnitřní pohoda při bydlení a při práci, bez vnějšího hluku, nebo bez hluku ze sousedních domů nebo místností se dnes již stává standardem. Proto je však

Více

Řešení kročejového útlumu v podlahách. divize WEBER Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

Řešení kročejového útlumu v podlahách. divize WEBER Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Řešení kročejového útlumu v podlahách divize WEBER Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Proč vůbec řešit akustiku podlah? Akusticky vhodně řešená podlahová konstrukce je nedílnou součástí moderního

Více

Profi řešení AKUstických cihel

Profi řešení AKUstických cihel Profi řešení AKUstických cihel Větrání šikmých střech s pálenou krytinou Profi řešení AKUstických cihel Nové řešení roletových a žaluziových překladů Praktická ukázka použití prekladů KP Vario UNI Měření

Více

Technologie rychlé výstavby

Technologie rychlé výstavby Technologie rychlé výstavby Velkoformátové produkty Ytong Jumbo Ytong příčkový panel Silka Tempo Ytong Jumbo Statické vlastnosti Štíhlostní poměr velkoformátového zdiva hef / tef < 27 3500 / 250 =

Více

05 / 2015. Futura Bold. Futura Book. Zvuková izolace v bytové výstavbě

05 / 2015. Futura Bold. Futura Book. Zvuková izolace v bytové výstavbě Futura Book Zvuková izolace v bytové výstavbě Futura Bold 05 / 2015 W623 Předsazené stěny * Tiché RED Piano vaše vstupenka do světa ticha Čím je náš život hektičtější a rychlejší, tím více toužíme najít

Více

Futura Bold Futura Book

Futura Bold Futura Book Futura Bold Futura Book 06 / 2015 Ochrana KNAUF RED Piano Vaše vstupenka na koncert ticha Čím je náš život hektičtější a rychlejší, tím více toužíme najít doma či na pracovišti alespoň malou oázu klidu

Více

Akustická studie. UPOL objekt CMTF, aula 2.05 Univerzitní 22 Olomouc. Prostorová akustika. Zakázka číslo: RPa

Akustická studie. UPOL objekt CMTF, aula 2.05 Univerzitní 22 Olomouc. Prostorová akustika. Zakázka číslo: RPa Zakázka číslo: 2014-002594-RPa Prostorová akustika UPOL objekt CMTF, aula 2.05 Univerzitní 22 Olomouc Zpracováno v období: březen 2014 ATELIER DEK TISKAŘSKÁ 10 PRAHA 10 TEL 234 054 284-5 FAX 234 054 291

Více

Dřevostavby komplexně. Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák

Dřevostavby komplexně. Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák Dřevostavby komplexně Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák Obsah Navrhování konstrukcí na účinky požáru Všeobecné požadavky Navrhování konstrukcí z hlediska akustiky Základní pojmy a požadavky Ukázky z praxe

Více

Řešení prostorové akustiky v ZUŠ

Řešení prostorové akustiky v ZUŠ Řešení prostorové akustiky v ZUŠ 4. seminář k projektu Podpora uměleckého vzdělávání v ČR Ing. Tomáš Hrádek +420 731 463 403 hradek@aveton.cz Základní dělení oborů akustiky Stavební akustika Zvukové oddělení

Více

OBVODOVÉ KONSTRUKCE Petr Hájek 2015

OBVODOVÉ KONSTRUKCE Petr Hájek 2015 OBVODOVÉ KONSTRUKCE OBVODOVÉ STĚNY jednovrstvé obvodové zdivo zdivo z vrstvených tvárnic vrstvené obvodové konstrukce - kontaktní plášť - skládaný plášť bez vzduchové mezery - skládaný plášť s provětrávanou

Více

Podlahy. podlahy. Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou

Podlahy. podlahy. Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou podlahy Podlahy Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou Jediný výrobce a prodejce izolace se specializací pouze na kamennou vlnu v České republice. PROVĚŘENO NA PROJEKTECH Izolace ROCKWOOL z

Více

Základní škola Průhonice

Základní škola Průhonice EKOLA group, spol. s r.o. Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Základní škola Průhonice (Nová hala tělocvičny) Návrh prostorové akustiky EKOLA group, spol.

Více

AKUSTICKÝ POSUDEK. Posouzení dělicích mezibytových stěn na akci BD V Závětří. Objednatel ALFAPLAN s.r.o. Stará Pohůrka 340 370 06 České Budějovice

AKUSTICKÝ POSUDEK. Posouzení dělicích mezibytových stěn na akci BD V Závětří. Objednatel ALFAPLAN s.r.o. Stará Pohůrka 340 370 06 České Budějovice Sirkárny 467/2a, 370 04 České Budějovice www.akustikad.com, akustikad@akustikad.com fax: 387 202 590, mobil: 737 705 636 AKUSTICKÝ POSUDEK Posouzení dělicích mezibytových stěn na akci BD V Závětří Objednatel

Více

AKUSTICKA. Jan Řezáč

AKUSTICKA. Jan Řezáč AKUSTICKA Jan Řezáč ZDROJE HLUKU 1. dopravní hluk -automobilová,kolejová a letecká doprava 2. hluk v pracovním prostřed -především ruční a strojní mechanizované nářadí (motorové pily, pneumatická kladiva)

Více

VacL. Akustická studie. Řešení prostorové akustiky 2 učeben ZŠ Odolena Voda. Květen Zakázka číslo:

VacL. Akustická studie. Řešení prostorové akustiky 2 učeben ZŠ Odolena Voda. Květen Zakázka číslo: Zakázka číslo: 2016-008381-VacL Akustická studie Řešení prostorové akustiky 2 učeben ZŠ Odolena Voda Květen 2016 DEKPROJEKT s.r.o. BUDOVA TTC, TISKAŘSKÁ 10/257, 108 00 PRAHA 10, TEL.: 234 054 284-5, FAX:

Více

TECHNICKÝ LIST. AKU KOMPAKT 21 broušená. R w. =57 db

TECHNICKÝ LIST. AKU KOMPAKT 21 broušená. R w. =57 db TECHNICKÝ LIST AKU KOMPAKT 21 broušená R w =57 db broušená Použití Cihelné bloky broušená jsou určeny pro konstrukci vnitřních nenosných stěn výšky maximálně 3,5 m s vysokou přidanou hodnotou vyznačující

Více

ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ

ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ Učební plán: 1. Den: 6 hodin 1) Zahájení Představení firmy Rigips, dceřinné společnosti největšího světového výrobce sádrokartonu nadnárodního koncernu Saint-Gobain. Historie

Více

Modré akustické systémy

Modré akustické systémy Modré akustické systémy Příčky, předstěny a stropy Protihluková ochrana budov: Klid pro Vás i pro Vaše zákazníky Efektivní ochrana proti hluku ve stavbě je stále důležitějším tématem pro architekty a projektanty.

Více

ACTIV AIR ČISTÝ VZDUCH PO GENERACE

ACTIV AIR ČISTÝ VZDUCH PO GENERACE ACTIV AIR ČISTÝ VZDUCH PO GENERACE ČISTÝ VZDUCH PO GENERACE Sádrokartonové desky Rigips s technologií Activ Air zlepšují kvalitu vnitřního ovzduší. Obsahují totiž unikátní technologii Activ Air pro rozklad

Více

HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená nové řešení akustických stěn. Ing. Pavel Heinrich

HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená nové řešení akustických stěn. Ing. Pavel Heinrich HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená nové řešení akustických stěn 1 Smíšené konstrukční systémy (domy > 4. NP) 2 Často nenosné stěny a řešení ukončení koruny stěny pod stropem 3 Zdění v zimním období 4 Technologie

Více

AKUSTICKÝ POSUDEK. Posouzení stropních konstrukcí na akci BD V Závětří. Objednatel ALFAPLAN s.r.o. Stará Pohůrka 340 370 06 České Budějovice

AKUSTICKÝ POSUDEK. Posouzení stropních konstrukcí na akci BD V Závětří. Objednatel ALFAPLAN s.r.o. Stará Pohůrka 340 370 06 České Budějovice U Sirkárny 467/2a, 370 04 České Budějovice www.akustikad.com, akustikad@akustikad.com fax: 387 202 590, mobil: 737 705 636 AKUSTICKÝ POSUDEK Posouzení stropních konstrukcí na akci BD V Závětří Objednatel

Více

Tabulka 5 Specifické prvky

Tabulka 5 Specifické prvky Tabulka 5 Specifické prvky 1 Podhledy (s působením požáru ze spodní strany) 1.1 Podhled s přídavnou izolací vloženou mezi dřevěné stropní nosníky, druh DP2 1 - stropní záklop 2 - dřevěné nosníky (vzdálené

Více

NOVÉ PARAMETRY PRO NAVRHOVÁNÍ ETICS

NOVÉ PARAMETRY PRO NAVRHOVÁNÍ ETICS NOVÉ PARAMETRY PRO NAVRHOVÁNÍ ETICS Ing. Milan Machatka,CSc. Cech pro zateplování budov ČR Úvod Stavební výrobek musí plnit svoji funkci ve stavbě tak, aby byly zajištěny základní požadavky na stavby.

Více

Modré akustické systémy. Příčky, předstěny a stropy. Čistá práce

Modré akustické systémy. Příčky, předstěny a stropy. Čistá práce Modré akustické systémy Příčky, předstěny a stropy Čistá práce Protihluková ochrana budov Klid pro Vás, Vaše sousedy i Vaše zákazníky Mimořádně důležitým kritériem pohody bydlení je klid. Teprve v klidu

Více

Modré akustické systémy

Modré akustické systémy Modré akustické systémy Příčky, předstěny a stropy Protihluková ochrana budov: Klid pro Vás i pro Vaše zákazníky Efektivní ochrana proti hluku ve stavbě je stále důležitějším tématem pro architekty a projektanty.

Více

Icynene chytrá tepelná izolace

Icynene chytrá tepelná izolace Icynene chytrá tepelná izolace Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví Icynene šetří Vaše peníze Využití pro průmyslové objekty zateplení průmyslových a administrativních objektů zateplení novostaveb i rekonstrukcí

Více

PŘEKLADY OTVORY V NOSNÝCH STĚNÁCH

PŘEKLADY OTVORY V NOSNÝCH STĚNÁCH PS01 POZEMNÍ STAVBY 1 PŘEKLADY OTVORY V NOSNÝCH STĚNÁCH Ctislav Fiala A418a_ctislav.fiala@fsv.cvut.cz OTVORY V NOSNÝCH STĚNÁCH kamenné překlady - kamenné (monolitické) nosníky - zděné klenuté překlady

Více

ACTIV AIR ČISTÝ VZDUCH PO GENERACE

ACTIV AIR ČISTÝ VZDUCH PO GENERACE ACTIV AIR ČISTÝ VZDUCH PO GENERACE ČISTÝ VZDUCH PO GENERACE Stavební a konstrukční desky Rigips s technologií Activ Air zlepšují kvalitu vnitřního ovzduší. Obsahují totiž unikátní technologii Activ Air

Více

Akustická řešení ve vnitřní výstavbě. Akustika Parametry Skladby Testy Použití

Akustická řešení ve vnitřní výstavbě. Akustika Parametry Skladby Testy Použití Akustická řešení ve vnitřní výstavbě 4 Akustika Parametry Skladby Testy Použití 1 Proč se akustikou zabýváme? Akustika je druhý nejčastější problém, který lidé řeší po nastěhování do bytu! Máme sice poměrně

Více

Modré akustické systémy

Modré akustické systémy Modré akustické systémy Příčky, předstěny a stropy Protihluková ochrana budov: Klid pro Vás i pro Vaše zákazníky Efektivní ochrana proti hluku ve stavbě je stále důležitějším tématem pro architekty a projektanty.

Více

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Úvod KZS Kontaktní Zateplovací Systém ETICS External Thermally Insulating

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více

Výpočet doby dozvuku. Stavba: Dostavba ZŠ Polesná. Ing. Petr Brutar, K Biřičce 1646, Hradec Králové IČO :

Výpočet doby dozvuku. Stavba: Dostavba ZŠ Polesná. Ing. Petr Brutar, K Biřičce 1646, Hradec Králové IČO : Ing. Petr Brutar, K Biřičce 1646, 500 08 Hradec Králové IČO : 48646903 Technika prostředí staveb - TEPS Tel.: 495268173 Stavba: Dostavba ZŠ Polesná Výpočet doby dozvuku Zpracoval: Ing. Petr Brutar Osvědčení

Více

Podklady pro navrhování podlahových souvrství z hlediska akustických požadavků

Podklady pro navrhování podlahových souvrství z hlediska akustických požadavků Podklady pro navrhování podlahových souvrství z hlediska akustických požadavků Zásady pro navrhování podlahových souvrství z materiálů společnosti TBG Pražské malty ANHYMENT a PORIMENT. Úvod Společnost

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

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

Ecophon Master Rigid A

Ecophon Master Rigid A Ecophon Master Rigid A Vhodné pro učebny a jiné výukové prostory s přísnými požadavky na kvalitní akustiku, srozumitelnost řeči a kde je zároveň kladen důraz na snadnou demontáž jednotlivých panelů. Ecophon

Více

AKUSTICKÝ POSUDEK. Objednatel ALFAPLAN s.r.o. Stará Pohůrka 340 370 06 České Budějovice

AKUSTICKÝ POSUDEK. Objednatel ALFAPLAN s.r.o. Stará Pohůrka 340 370 06 České Budějovice www.akustikad.com, akustikad@akustikad.com fax: 387 202 590, mobil: 737 705 636 AKUSTICKÝ POSUDEK Posouzení stávající výtahové šachty na akci Stavební úpravy, nástavba a přístavba domova pro seniory Kaplice,

Více

Ecophon Gedina A. Rozměry, mm 600x x x1200 T15 T24 Tloušťka (tl.) Instalační diagram M237

Ecophon Gedina A. Rozměry, mm 600x x x1200 T15 T24 Tloušťka (tl.) Instalační diagram M237 Ecophon Gedina A Výrobek je určen pro použití tam, kde je vyžadován standardní systém zavěšeného stropu, kde však existují přísné funkční požadavky. Panely Ecophon Gedina A jsou umístěny ve viditelném

Více

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

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 13. ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN 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

ZŠ Jizerská Čakovice. Název: Zakázkové číslo: Stupeň projektové dokumentace: Datum: červen 2016

ZŠ Jizerská Čakovice. Název: Zakázkové číslo: Stupeň projektové dokumentace: Datum: červen 2016 Název: ZŠ Jizerská Čakovice Zakázkové číslo: 16-03-08 Profese: Dokument: Stupeň projektové dokumentace: Stavební akustika Technická zpráva DUR + DPS Datum: červen 2016 Zpracoval: Kontroloval: Ing. Michal

Více

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř stavební tepelné techniky K Cihelně 304, Zlín - Louky Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná

Více

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Notifikovaná osoba 1390; 102 00 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

Více

Ecophon Focus A SYSTÉMOVÁ ŘADA. Rozměry, mm 600x x x1200. XL 1800x600. XL 2000x600

Ecophon Focus A SYSTÉMOVÁ ŘADA. Rozměry, mm 600x x x1200. XL 1800x600. XL 2000x600 Ecophon Focus A Výrobek je určen pro použití tam, kde je zapotřebí základního robustního podhledu. Panely Ecophon Focus A jsou umístěny ve viditelném roštu a vytvářejí tak strop s jasným čtvercovým vzorem.

Více

AKUstika + AKUmulace = AKU na druhou. Ing. Robert Blecha, Product Manager společnosti Wienerberger ,

AKUstika + AKUmulace = AKU na druhou. Ing. Robert Blecha, Product Manager společnosti Wienerberger , AKUstika + AKUmulace = AKU na druhou Ing. Robert Blecha, Product Manager společnosti Wienerberger 724 030 468, robert.blecha@wienerberger.com AKUSTIKA 2 AKUSTIKA Obsah AKU Profi jaký byl první impuls?

Více

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř stavební tepelné techniky K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky 2. Laboratoř akustiky K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky 3. Laboratoř otvorových výplní K Cihelně

Více

HELUZ AKU 30 zalévaná Zdivo se zvýšeným akustickým útlumem EN 771-1

HELUZ AKU 30 zalévaná Zdivo se zvýšeným akustickým útlumem EN 771-1 HELUZ AKU 30 zalévaná se zvýšeným akustickým útlumem Šalovací cihly HELUZ AKU zalévané jsou určeny pro akustické zdivo tloušťky 300 mm. Hotové zdivo má zvýšené akustické a tepelně akumulační vlastnosti

Více

Podlahy a podhledy z pohledu realizace. Ing. Jan Juhás 733 100 510; juhas.jan@knauf.cz

Podlahy a podhledy z pohledu realizace. Ing. Jan Juhás 733 100 510; juhas.jan@knauf.cz z pohledu realizace Ing. Jan Juhás 733 100 510; juhas.jan@knauf.cz Základní funkce vodorovných konstrukcí: - Statická funkce nosná konstrukce - Estetická funkce podhledová část/užitné podlahové vrstvy

Více

Icynene. chytrá tepelná izolace. Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví

Icynene. chytrá tepelná izolace. Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví Icynene chytrá tepelná izolace Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví Icynene chytrá izolační pěna z Kanady, která chrání teplo Vašeho domova Co je to Icynene Icynene [:ajsinýn:] je stříkaná izolační pěna

Více

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY 1 PRINCIP SYSTÉMU DEKPANEL D Vnější tepelněizolační vrstva brání prostupu tepla stěnou a zajišťuje příjemné vnitřní prostředí v interiéru.

Více

PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY

PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY Tepelné, zvukové a protipožární izolace www.rockwool.cz Plovoucí podlaha základ zvukové pohody v interiéru Proč používat tepelné a akustické izolace? Tepelné izolace používáme

Více

14. Zvuková izolace. 14.1 Základní pojmy a definice. c 1

14. Zvuková izolace. 14.1 Základní pojmy a definice. c 1 14. Zvuková izolace Zvuková izolace 14.1 Základní pojmy a definice Zvuk je mechanické vlnění a pohyb částic pružného prostředí kolem rovnovážné polohy. Slyšitelný zvuk je akustické kmitání v kmitočtech,

Více

Podklad musí být hladký, čistý a bez nerovností. Izolaci nelze aplikovat, pokud jsou na ploše výstupky, otřepy, hřebíky, šrouby, kamínky atd.

Podklad musí být hladký, čistý a bez nerovností. Izolaci nelze aplikovat, pokud jsou na ploše výstupky, otřepy, hřebíky, šrouby, kamínky atd. λ Izolace vakuová má využití v místech, kde není dostatek prostoru pro vložení klasické tepelné izolace. Je vhodná i do skladeb podlah s podlahovým vytápěním. Používá se ve stavebnictví (v nezatížených

Více

BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO

BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO PROJEKTANT: PALLADIO PROGETTI, spol. s r.o. STÁVAJÍCÍ TRÁMOVÉ STROPY Stávající stropní trámy byly posíleny oboustrannými příložkami (tloušťka 50 mm).

Více

Tropic 35 db je zařazen do nejvyšší, nejbezpečnější třídy reakce na oheň - Eurotřídy A1.

Tropic 35 db je zařazen do nejvyšší, nejbezpečnější třídy reakce na oheň - Eurotřídy A1. Tropic db Produktová řada Tropic db představuje kompletní řešení pro zajištění akustického komfortu a požadované míry soukromí mezi jednotlivými místnostmi. Se zvýšenou úrovní neprůzvučnosti, pohybující

Více

Tropic db. Tropic db 35. Tropic db 40. Tropic db 42. Tropic db 44

Tropic db. Tropic db 35. Tropic db 40. Tropic db 42. Tropic db 44 32 Tropic db Tropic db 35 Tropic db 40 Tropic db 42 Tropic db 44 Podhledové kazety s vysokým stupněm neprůzvučnosti a zvukové pohltivosti. Jsou doporučeny všude tam, kde hraje důležitou roli důvěrnost

Více

AKUSTICKÉ VADY A PORUCHY NA STAVBÁCH

AKUSTICKÉ VADY A PORUCHY NA STAVBÁCH AKUSTICKÉ VADY A PORUCHY NA STAVBÁCH Ing. Jan Pešta (1) Ing. Viktor Zwiener, Ph.D. (2) DEKPROJEKT s.r.o., Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10 Malešice, www.atelier-dek.cz (1) Tel. 739 388 182, e-mail: jan.pesta@dek-cz.com,

Více

Certifikace montážních firem na montáž konstrukcí suché výstavby Rigips, včetně konstrukcí protipožárních

Certifikace montážních firem na montáž konstrukcí suché výstavby Rigips, včetně konstrukcí protipožárních Certifikace montážních firem na montáž konstrukcí suché výstavby Rigips, včetně konstrukcí protipožárních SOUHRN VŠECH TESTOVÝCH OTÁZEK Základní materiály Rigips Sádrokartonové stavební desky Rigips (základní

Více

Schöck Tronsole typ L

Schöck Tronsole typ L typ typ typ (spárová deska) Slouží jako výplň spar mezi schodišťovým ramenem resp. podestou a schodišťovou stěnou zabraňující vzniku akustických mostů. Tyto prvky lze použít u monolitických i prefabrikovaných

Více

TECHNICKÝ POPIS OBYTNÉHO AREÁLU BUDĚJOVICKÁ

TECHNICKÝ POPIS OBYTNÉHO AREÁLU BUDĚJOVICKÁ TECHNICKÝ POPIS OBYTNÉHO AREÁLU BUDĚJOVICKÁ POPIS MATERIÁL/TYP/ZPRACOVÁNÍ REALIZACE ZÁKLADNÍ KONSTRUKCE OBJEKTU svislé konstrukce nosné cihelné zdivo svislé konstrukce nenosné (příčky) cihelné zdivo, tvárnicové

Více

Vnitřní stěny Lehké montované stěny a předstěny

Vnitřní stěny Lehké montované stěny a předstěny Vnitřní stěny Lehké montované stěny a předstěny Vnitřní stěny CZ srpen 2010 Zvukově-izolační vlastnosti Mluvíme-li o zvuko-izolačních vlastnostech hovoříme vlastně o ochraně proti hluku. U vnitřních stěn

Více

AKUSTICKÝ POSUDEK - PRACOVNÍ VERZE

AKUSTICKÝ POSUDEK - PRACOVNÍ VERZE www.akustikad.com, akustikad@akustikad.com fax: 387 202 590, mobil: 737 705 636 AKUSTICKÝ POSUDEK - PRACOVNÍ VERZE k projektu Zateplení a VZT s rekuperací tepla DPS, Družby 1471/9 v Duchcově z hlediska

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody 2

Identifikace zkušebního postupu/metody 2 Pracoviště zkušební laboratoře:. Laboratoř stavební tepelné techniky K Cihelně 304, Zlín - Louky 2. Laboratoř akustiky K Cihelně 304, Zlín - Louky 3. Laboratoř otvorových výplní K Cihelně 304, Zlín - Louky

Více

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE TEPELNĚ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI STĚN

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE TEPELNĚ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI STĚN 2.2.2.1 TEPELNĚ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI STĚN Základní vlastností stavební konstrukce z hlediska šíření tepla je její tepelný odpor R, na základě něhož se výpočtem stanoví součinitel prostupu tepla U. Čím nižší

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

VÝPOČET TEPELNĚ-TECHNICKÝCH A AKUSTICKÝCH VLASTNOSTÍ ZDIVA Z TVAROVEK SYSTÉMU STAVSI

VÝPOČET TEPELNĚ-TECHNICKÝCH A AKUSTICKÝCH VLASTNOSTÍ ZDIVA Z TVAROVEK SYSTÉMU STAVSI ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A HMOT MCT spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, ČR, tel./fax +420-271750448 VÝPOČET TEPELNĚ-TECHNICKÝCH A AKUSTICKÝCH VLASTNOSTÍ ZDIVA Z TVAROVEK

Více

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Notifikovaná osoba 1390; 102 00 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

Více

Ecophon Akusto Wall C

Ecophon Akusto Wall C Ecophon Akusto Wall C Systém Ecophon Akusto Wall C je stěnový zvukový absorbér, který je vhodné kombinovat s akustickými podhledy. Vyznačuje se skrytým nosným rastrem a sraženými hranami tvořící úzké drážky

Více

Ochrana před hlukem. Nová generace minerální vlny

Ochrana před hlukem. Nová generace minerální vlny Ochrana před hlukem Nová generace minerální vlny 02 Úvod Obsah Úvod 2 Obecné informace 3 Základní pojmy a požadavky 4 Skladby a kompendium hodnot 5-8 Příklady řešení stěny pro kina (multikina) 9 Zlepšení

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.060.30 Září 2014 Zavěšené podhledy Požadavky a metody zkoušení ČSN EN 13964 ed. 2 74 4521 Suspended ceilings Requirements and test methods Plafonds suspendus Exigences et méthodes

Více

Šikmá střecha. Zateplení nad, mezi a pod krokvemi izolací z kamenné vlny. Izolace pro požární ochranu a bezpečnost PROVĚŘENO NA PROJEKTECH

Šikmá střecha. Zateplení nad, mezi a pod krokvemi izolací z kamenné vlny. Izolace pro požární ochranu a bezpečnost PROVĚŘENO NA PROJEKTECH Izolace pro požární ochranu a bezpečnost Šikmá střecha Zateplení nad, mezi a pod krokvemi izolací z kamenné vlny Jediný výrobce a prodejce izolace se specializací pouze na kamennou vlnu v České republice.

Více

Protokol o zkoušce č. 173/12

Protokol o zkoušce č. 173/12 CENTUM STAVEBNÍHO INŽENÝSTVÍ, a. s. pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky Laboratoř otvorových výplní, stavební tepelné techniky a akustiky č.1007.1, akreditovaná Českým institutem pro akreditaci,

Více

Bakalářská práce - Požární bezpečnost staveb. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB (PBS) Sylabus 2

Bakalářská práce - Požární bezpečnost staveb. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB (PBS) Sylabus 2 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB (PBS) Sylabus 2 Požární výška objektu h : - je to výška od čisté podlahy 1.NP k čisté podlaze posledního užitného NP, popř. PP (užitné NP není pochozí střecha ani strojovna výtahu

Více

PS01 POZEMNÍ STAVBY 1 PODLAHY, PODHLEDY

PS01 POZEMNÍ STAVBY 1 PODLAHY, PODHLEDY PS01 POZEMNÍ STAVBY 1 PODLAHY, PODHLEDY Ctislav Fiala A418a_ctislav.fiala@fsv.cvut.cz PODLAHY Skladba podlahy Kontaktní X Nekontaktní obsahují vzduchovou mezeru vrstva nášlapná(vč. spojovacích hmot) vrstva

Více

HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy

HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy 25.10.2013 Ing. Pavel Heinrich 1 HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy Ing. Pavel Heinrich Technický rozvoj heinrich@heluz.cz 25.10.2013 Ing. Pavel Heinrich 2 HELUZ Family 2in1 Výroba cihel

Více

Jan Kaňka

Jan Kaňka Jan Kaňka 21. 3. 2017 CO NÁS ČEKÁ Představení společnosti Akustika v interiérech Šíření zvuku Prostorová akustika Stavební akustika Psychoakustika Projekty v praxi Akustická řešení kancelářských prostor

Více

Vnitřní stěny CZ leden 2016 Vnitřní stěny Příčky

Vnitřní stěny CZ leden 2016 Vnitřní stěny Příčky Vnitřní stěny Příčky Vnitřní stěny CZ leden 2016 Úvod Obsah Vnitřní stěny Úvod 2 Možnosti aplikace izolace Knauf Insulation 3 Lehká montovaná vnitřní stěna 4 Vybrané vnitřní stěny a jejich vlastnosti 5

Více

PS01 POZEMNÍ STAVBY 1

PS01 POZEMNÍ STAVBY 1 PS01 POZEMNÍ STAVBY 1 SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 1 Funkce a požadavky Ctislav Fiala A418a_ctislav.fiala@fsv.cvut.cz Konstrukční rozdělení stěny (tlak (tah), ohyb v xz, smyk) sloupy a pilíře (tlak (tah), ohyb)

Více

Návrh akustických úprav učeben Střední školy automobilní a informatiky Weilova 1270/4, Praha 10 - Hostivař

Návrh akustických úprav učeben Střední školy automobilní a informatiky Weilova 1270/4, Praha 10 - Hostivař Střední školy automobilní a informatiky Weilova 1270/4, Praha 10 - Hostivař Březen 2019 Zpráva číslo 138-SDP-19, Czech Republic tel.: (+420) 224 312 419, tel./fax: (+420) 224 354 361, tel./fax: (+420)

Více

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Akustické vlastnosti l e d e n 2 0 0 9

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Akustické vlastnosti l e d e n 2 0 0 9 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Akustické vlastnosti l e d e n 2 0 0 9 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Výrobce: Europanel

Více

Pozemní stavitelství. Nenosné stěny PŘÍČKY. Ing. Jana Pexová 01/2009

Pozemní stavitelství. Nenosné stěny PŘÍČKY. Ing. Jana Pexová 01/2009 Pozemní stavitelství Nenosné stěny PŘÍČKY Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN EN 1991-1 (73 00 35) Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 05 40-2 Tepelná ochrana budov

Více

NEPRŮZVUČNOST A KROČEJOVÝ ZVUK

NEPRŮZVUČNOST A KROČEJOVÝ ZVUK NEPRŮZVUČNOST A KROČEJOVÝ ZVUK Typy konstrukcí jednoduchá vrstvená dvojitá kombinovaná složená Víceprvkové konstrukce Vzduchová neprůzvučnost konstrukcí o více než dvou prvcích zpravidla není vyšší než

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Název stavby : Přístavba objektu MŠ Chodovická ul.chodovická 1900,Praha 20 Horní Počernice SO.01 Novostavba MŠ

Název stavby : Přístavba objektu MŠ Chodovická ul.chodovická 1900,Praha 20 Horní Počernice SO.01 Novostavba MŠ Název stavby : Přístavba objektu MŠ Chodovická ul.chodovická 1900,Praha 20 Horní Počernice SO.01 Novostavba MŠ Objednatel Akustického.posouzení : Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby společnost

Více

Cemixtherm COMFORT MW

Cemixtherm COMFORT MW 1020 LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, 373 12 Borovany, Česká Republika 08 ETA 08/0104 ETAG 004 Cemixtherm COMFORT MW Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) s omítkou; izolační materiál minerální

Více

SCHÖCK NOVOMUR LIGHT SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...18. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...19. Tepelně technické parametry...

SCHÖCK NOVOMUR LIGHT SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...18. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...19. Tepelně technické parametry... SCHÖCK NOVOMUR Nosný hydrofobní tepelně izolační prvek zabraňující vzniku tepelných mostů u paty zdiva pro použití u rodinných domů Schöck typ 6-17,5 Oblast použití: První vrstva zdiva na stropu suterénu

Více

Přístavba ZŠ Nučice JP/02. Akustická studie. Zpracováno v období: březen - květen Zakázka číslo:

Přístavba ZŠ Nučice JP/02. Akustická studie. Zpracováno v období: březen - květen Zakázka číslo: Zakázka číslo: 2015-003966-JP/02 Akustická studie Přístavba ZŠ Nučice Zpracováno v období: březen - květen 2015 DEKPROJEKT s.r.o. BUDOVA TTC, TISKAŘSKÁ 10/257, 108 00 PRAHA 10, TEL.: 234 054 284-5, FAX:

Více

Ecophon Super G A SYSTÉMOVÁ ŘADA

Ecophon Super G A SYSTÉMOVÁ ŘADA Ecophon Super G A Panel je určen pro použití ve školních chodbách, tělocvičnách a obdobném prostředí, kde hrozí riziko mechanického nárazu. Panely Ecophon Super G A se montují na nosný rošt s příložkami

Více

Příloha č. 101, SO 02, F1.1 Výpis skladeb a podlah

Příloha č. 101, SO 02, F1.1 Výpis skladeb a podlah P - VÝPIS PODLAH DLAŽBY P01 keramická dlažba - suchý provoz 150 anhydritový potěr - min. 20 MPa 38 P02 keramická dlažba - mokrý provoz 150 hydroizolace proti vodě stékající (MAPELASTIC) + skelná rohož

Více

Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Prohlášení o vlastnostech č. 005/2014 VII název výrobku:dektherm ELASTIK E mineral jedinečný identifikační kód:

Více