MOBILNÍ DŮM DŘEVOSTAVBA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MOBILNÍ DŮM DŘEVOSTAVBA"

Transkript

1 Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Ústav základního zpracování dřeva MOBILNÍ DŮM DŘEVOSTAVBA B a k a l á ř s k á p r á c e 2012 / 2013 Bára Ochozková

2 Zadání práce

3 Čestné prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma: Mobilní dům - dřevostavba zpracovala sama a uvedla jsem všechny použité prameny. Souhlasím, aby moje diplomová práce byla zveřejněna v souladu s 47b Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a uložena v knihovně Mendelovy univerzity v Brně, zpřístupněna ke studijním účelům ve shodě s Vyhláškou rektora Mendelovy univerzity o archivaci elektronické podoby závěrečných prací. Autor kvalifikační práce se dále zavazuje, že před sepsáním licenční smlouvy o využití autorských práv díla s jinou osobou (subjektem) si vyžádá písemné stanovisko univerzity o tom, že předmětná licenční smlouva není v rozporu s oprávněnými zájmy univerzity a zavazuje se uhradit případný příspěvek na úhradu nákladů spojených se vznikem díla dle řádné kalkulace. V Brně, dne:... Bára Ochozková

4 Poděkování: Chtěla bych poděkovat paní doc. Dr. Ing. Zdeňce Havířové za odborné konzultace, vedení při psaní práce, cenné rady a užitečné odkazování na odbornou literaturu. Chtěla bych poděkovat také panu Ing. et Ing. Janu Klepárníkovi za odborné konzultace. Dále bych ráda poděkovala paní Evě Krňanské za poskytnutí praktických rad a panu Josefu Mynářovi za užitečné informace k řešené problematice. V neposlední řadě bych chtěla poděkovat své rodině za poskytnutí zázemí pro psaní práce.

5 Abstrakt Autorka: Název práce: Bára Ochozková Mobilní dům - dřevostavba Tato práce se zabývá návrhem mobilní dřevostavby. Konstrukce obvodového pláště je navržena v alternativách s různými součiniteli prostupu tepla tak, aby odpovídala standardní, nízkoenergetické a pasivní stavbě. K návrhu stavby jsou použity dva různé konstrukční systémy na bázi masivní a rámové dřevostavby. Navrhované systémy a jejich alternativy jsou mezi sebou vzájemně porovnány. Klíčová slova: Dřevostavba, mobilní dům, masivní konstrukce, rámová konstrukce, nízkoenergetický, pasivní Abstract Author: Title: Bára Ochozková Mobile wooden house This thesis is focused on a project of mobile wooden house. The design of the building envelope is projected in alternative solutions with different heat transfer coefficient to match the standard, low-energy and passive house construction. The mobile house is designed in two different structural systems based on massive and frame constructions. These systems and compared to each other. Keywords: Timber structure, mobile house, massive wood construction, frame construction, low-energy house, passive house

6 OBSAH 1 Úvod Cíl práce Metodika Vize mobilní dřevostavby Využité konstrukční systémy Rámová konstrukce Masivní konstrukce Návrh stavby Dispoziční řešení Půdorys Řez Pohledy Stropní konstrukce Rámová konstrukce Vnitřní příčky Obvodové stěny Standardní provedení Nízkoenergetické provedení Pasivní provedení Masivní konstrukce Vnitřní příčky Obvodové stěny Standardní provedení Nízkoenergetické provedení Pasivní provedení Navrhované varianty konstrukčních řešení Porovnání konstrukčních systémů Volba kritérií pro porovnání Porovnání dle obestavěného prostoru Porovnání dle spotřeby materiálu Porovnání dle ceny Diskuse Závěr Summary Seznam použité literatury Seznam obrázků Seznam tabulek... 41

7 1 ÚVOD Přestože novodobé stavby na bázi dřeva nemají v našem prostředí velkou tradici, stále častěji se stávají investory vyhledávanou technologií pro výstavbu. Mobilní dřevěné domky na našem trhu dřevěných staveb mají relativně silné zastoupení. Díky svým specifickým vlastnostem vytvářejí odlišný typ bydlení, který může v dnešní době být pro mnohé zajímavým. Rozhodla jsem se tedy zaměřit svou práci na téma mobilního minidomku dřevostavby. A právě z důvodu, že na českém trhu je poměrně velká konkurence výrobců mobilních dřevěných domků, je důležité dát konceptu přidanou hodnotu. Vzhledem k často diskutované otázce nízkoenergetického a pasivního bydlení jsem se rozhodla tyto dvě problematiky spojit a pokusit se navrhnout mobilní dřevostavbu v různých variantách řešení. Jako konstrukční systém byl nejprve zvolen rámový konstrukční systém, který je na našem území často využíván a z mnoha důvodů oblíben. Jako druhý konstrukční systém byl zvolen konstrukční systém z masivních panelů NOVATOP. Tento systém je zajímavý svým moderním pojetím masivní dřevostavby a zároveň je oblíbený u tuzemských výrobců moderních masivních staveb. Tato práce má poskytnout celkový popis návrhu, komplexně jej zpracovat zejména jako podkladový materiál pro další detailní rozpracování. Podkladový materiál je vytvořen s cílem posloužit jak veřejnosti, tak možnému investorovi jako informační zpráva a náhled do problematiky i samotné autorce projektu jako základ k dalším aktivitám a rozvoji celého konceptu. 1

8 2 CÍL PRÁCE Cílem práce je navrhnout koncept mobilní dřevostavby určené k trvalému bydlení. Samotný koncept má být rozpracován ve třech variantách s různým dosaženým součinitelem prostupu tepla U ve standardním, nízkoenergetickém a pasivním provedení. Tyto varianty mají být dostupné ve dvou konstrukčních systémech masivní a rámové dřevostavbě. Výstupem práce bude popis objektu včetně základních výkresů, charakteristika použitých konstrukčních systémů, detailní popis jednotlivých variant svislých obvodových konstrukcí v závislosti na dosaženém součiniteli prostupu tepla U a porovnání všech alternativ dle předem zvolených kritérií. Práce bude členěna do třech základních částí. Cílem první části je nastínit celý koncept. Cílem druhé části je detailně popsat a výpočetně podložit návrhy skladeb obvodových nosných stěn. Cílem třetí části práce je mezi sebou tyto návrhy porovnat a vypracovat přehledné grafické materiály. 2

9 3 METODIKA V práci bude popsán záměr navržení mobilní dřevostavby. Budou zde zpracovány základní výkresové podklady charakterizující stavbu. Tyto podklady zahrnují dispozici objektu, půdorys, dva řezy a dva pohledy. Všechny tyto výkresy jsou zpracovány v základním měřítku 1:50. Obvodová konstrukce stavby bude navržena ve dvou konstrukčních systémech a třech variantách řešení s různým dosaženým součinitelem prostupu tepla U tak, aby vnější rozměry objektu zůstaly ve všech provedeních zachovány. Celkově tedy bude navrženo šest alternativ řešení, tyto alternativy budou specifikovány dle odpovídajících norem. V práci budou svislé konstrukce detailně popsány, co se týče jejich skladby, doplněny výkresy v měřítku 1:10 a výpočty součinitelů prostupu tepla U. V poslední části budou jednotlivé varianty řešení mezi sebou porovnány, a to na základě předem vybraných a specifikovaných kritérií, která mohou být významná pro možného budoucího investora. Jako kritéria budou zvoleny charakteristiky vztahující se k průřezu obvodovou svislou nosnou konstrukcí nebo k její plošné jednotce. Tímto sice dosáhneme pouze orientačních hodnot, budeme je však moci mezi sebou snáze porovnat. 3

10 4 VIZE MOBILNÍ DŘEVOSTAVBY Mobilní dřevostavba je stavbou odpovídající představám o moderním bydlení. Kromě trvalého obydlení bývají mobilní stavby často využívány k rekreaci či jako pracovní prostory. Požadavky, které jsou na takovou stavbu kladeny, se zároveň stávají její předností. Jedná se o malý prostor, proto je nutné důmyslně koncipovat a propracovat interiér, kvalitně zorganizovat prostor. Je důležité nezanedbat ani ekologické parametry, které jsou s moderními stavbami a speciálně dřevostavbami neodmyslitelně spjaty. Drobná stavba by měla zkombinovat tradiční komfort bydlení i novodobé představy o mobilitě a rychlosti výstavby. 4

11 5 VYUŢITÉ KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY 5.1 RÁMOVÁ KONSTRUKCE Rámová konstrukce je jedním z nejčastějších stavebních systémů používaných pro výstavbu staveb na bázi dřeva. Jedná se o systém elementární dřevostavby skládající se z nosných tyčových prvků a jejich opláštění. Tyčové prvky slouží k přenášení svislých zatížení, opláštění stabilizuje nosnou kostru a zároveň přenáší vodorovná zatížení vznikající například v důsledku působení větru. (Kolb, 2007) Nosná konstrukce je tvořena řezivem, které je oplášťováno libovolným velkoplošným materiálem, nejčastěji jsou k tomuto účelu využívány desky OSB (oriented strand board). Používané tyčové prvky jsou svislé stojky, které jsou spojeny dolním a horním rámem. Prostor mezi nimi a opláštěním bývá vyplněn izolací. Obvodové stěny jsou z vnější strany dokončeny libovolným fasádním systémem. Ze strany interiéru může být rámová konstrukce opatřena instalační předstěnou, nebo přímo pohledovou deskou, například sádrovláknitou či sádrokartovonou. Pokud je konstrukce rámové stěny spolu s výplněmi a povrchovými úpravami kompletována ve výrobně, můžeme stavbu nazvat stavbou panelovou. (Havířová, 2006) Rámová konstrukce mobilní buňky je vytvořena modifikací certifikované skladby stěn Diffuwall 2010, která je vyráběna ve třech alternativách s dosaženým součinitelem prostupu tepla U který požaduje norma, dále pak pro dům nízkoenergetický a pro pasívní dům MASIVNÍ KONSTRUKCE Masivní dřevostavby jsou tvořeny nosnou vrstvou masivního dřeva vyrobenou buď z plných profilů, nebo skládáním či lepením několika vrstev přířezů. Kvůli splnění tepelně izolačních požadavků na stavby určené pro bydlení bývá nosná vrstva masivní stěny doplněna izolačními vrstvami. (Havířová, 2006) Masivní konstrukce mobilní buňky bude provedena v konstrukčním systému NOVATOP. Jedná se o stavební systém z velkoformátových komponentů tvořených křížem vrstveným smrkovým masivním dřevem CLT (cross laminated timber). Systém NOVATOP je jednoduchý, s minimem montážních spojů a je dodáván v přesných formátech, které se stavebnicově skládají v celek. 2 5

12 Jednotlivé dílce jsou v systému NOVATOP dodávány s individuálními úpravami pro danou stavbu, s otvory pro okna, dveře a rozvody. Na místě stavby jsou poté seskládány velmi rychle v hotový celek. Obvodové stěny jsou opatřeny tepelnou izolací a libovolným fasádním systémem ze strany exteriéru. V interiéru může být komponent ponechán v pohledové kvalitě masivního dřeva nebo může být opatřen jinou povrchovou variantou, například sádrovláknitou či sádrokartonovou deskou. 6 NÁVRH STAVBY 6.1 DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ Dispozice mobilní dřevostavby, která je určena k trvalému bydlení, je navržena v souladu s platnými hygienickými a souvisejícími normami. 7 Vnější rozměry objektu jsou 4500 mm a 7800 mm. Základní dispozice domu je provedena pro variantu s největší tloušťkou obvodové zdi ze všech navrhovaných alternativ, která činí 542 mm. Tím, že je dispozice navrhována pro prostorově nejnáročnější variantu, je zajištěno, že všechny alternativy bude možné z hlediska hygienických a jiných normových požadavků vhodně navrhnout. Jednotlivé navrhované rozměry místností pro konkrétní typy provedení jsou detailně popsány v Tabulce 1. Typ konstrukce Rámová konstrukce Masivní konstrukce Tabulka 1: Vnitřní rozměry místností v jednotlivých typech provedení Alternativa provedení Celkový prostor Rozměry [mm] Rozměry místností Obytná místnost Rozměry [m2] Koupelna Rozměry [mm] Předsíň Rozměry [mm] Standardní Nízkoenergetický Pasivní Standardní Nízkoenergetický Pasivní U dispozice mobilního domu je nutné dodržet zejména normované prostorové požadavky a zároveň dispozici navrhnout tak, aby byl prostor využit dostatečně 6

13 efektivně. Vybavení interiérů mobilních buněk bývá nejčastěji vyrobeno na míru přímo dle konkrétních požadavků dispozice. Dispoziční řešení mobilní dřevostavby zahrnuje předsíň, která odděluje obytnou místnost a koupelnu. V předsíni jsou umístěny úložné prostory. Koupelna je opatřena klasickým vybavením v podobě záchodové mísy, sprchového koutu a umyvadla. Obytná místnost se skládá ze spacího koutu, který je od zbytku místnosti částečně oddělen příčkou, kuchyňského a jídelního koutu. Kuchyňský kout je vybaven všemi potřebnými kuchyňskými spotřebiči včetně pračky. Jídelní kout tvoří centrum obytného prostoru. Zbylá část obytné místnosti je ponechána k úpravě samotným budoucím majitelem. Může být využita k umístění sedacího nábytku, dalších úložných prostor či jiným způsobem. Prosvětlení místností je zajištěno třemi malými okny umístěnými v předsíni, v koupelně a u kuchyňské linky a rozměrným oknem dominujícím obytné místnosti. Předpokládá se orientace této strany mobilní buňky směrem na jih a možné doplnění prostoru před oknem terasou. 7

14 Obrázek 1: Dispozice objektu 8

15 6.2 PŮDORYS Vzorový půdorys je zpracován pro rámový konstrukční systém v alternativě s dosaženým pasivním součinitelem prostupu tepla U. Tloušťka obvodové stěny je 408 mm. Svislé stojky jsou od sebe osově vzdáleny maximálně 625 mm. Jejich rozmístění odpovídá i nutnosti je umístit i mimo předepsaný modul, a to zejména u otvorů v obvodových zdech a v místech, kde je nutné umístit dodatečnou stojku. Vnější rozměry objektu jsou 7800 mm a 4500 mm. Celková půdorysná plocha činí 35,1 m. Plocha obytné místnosti je 18,3 m, koupelny 4,3 m a předsíně 2,7 m. Celková obestavená plocha je 25,7 m, což činí 78 % půdorysné plochy objektu. 9 U všech ostatních alternativ kromě pasivní stavby v systému NOVATOP je tento poměr vyšší. 9

16 Obrázek 2: Půdorys objektu 10

17 6.3 ŘEZ Svislý řez buňkou je v její šíři veden předsíní a koupelnou a v délce stavby je veden koupelnou a hlavní obytnou místností ve vzdálenosti 960 mm od vnitřní strany obvodové stěny. Obrázek 3: Svislý řez objektem 11

18 6.4 POHLEDY Objekt bude po jeho umístění opatřen dodatečným vstupním schodištěm, které vyrovná výškový rozdíl mezi výškou nadzemního podlaží ± 0,000 a přilehlým upraveným terénem. Obrázek 4: Pohled východní a pohled jižní na objekt 12

19 6.5 STROPNÍ KONSTRUKCE Stropní konstrukce stavby je jednotného typu pro všechny navrhované typy buněk. Pro účely práce a posuzování součinitele prostupu tepla bude v různých alternativách navržena pouze svislá část obvodového pláště. U jednopodlažní mobilní buňky je strop vyřešen střešní konstrukcí využívající masivní desku NOVATOP. Tato konstrukce může být použita jak u rámového, tak u masivního provedení stavby. Aby mohla být využita na všechny typy navrhovaných buněk, je sestavena tak, aby vyhovovala požadavkům na pasivní střešní konstrukci. Součinitel prostupu tepla U pro pasivní střešní konstrukci nesmí překročit hodnotu 0,12 W/m 2.K. 4 K tomu, aby byla tato hodnota dodržena, byla oproti standardně nabízené skladbě od společnosti NOVATOP navýšena tloušťka vrchní dřevovláknité izolace ze 120 mm na 190 mm. Tabulka 2: Vstupní hodnoty pro výpočet střešní konstrukce Materiál Tloušťka Součinitel tepelné vodivosti λ Ozn. Specifikace [m] [W m -1 K -1 ] DVD Dřevovláknitá deska STEICOflex 0,06 0,05 SM Masivní profil KVH 0,22 0,18 DVD Dřevovláknitá deska STEICOflex 0,22 0,04 NVTP masivní dřevěná deska NOVATOP 0,027 0,13 R αi Součinitel přestupu tepla - interiér 0,13 [m 2 K W -1 ] R αe Součinitel přestupu tepla - exteriér 0,04 [m 2 K W -1 ] Výpočet součinitele prostupu tepla U λ [W m -1 K -1 ] součinitel tepelné vodivosti l [m] délka vrstvy d [m] tloušťka vrstvy R [m 2 K W -1 ] tepelný odpor U [W m -2.K -1 ] součinitel prostupu tepla 13

20 Krok 1: Nahrazení paralelní vrstvy SM / DVD sériovým tepelným odporem R eq -1 W m -1 K -1 m 2 K W Krok 2: Výpočet celkového tepelného odporu obvodové stěny R c -1 m 2 K W Krok 3: Výpočet součinitele prostupu tepla U W m -2.K -1 Obrázek 5: Skladba střešní konstrukce 14

21 Ze strany interiéru je na střešní konstrukci pohledová masivní deska NOVATOP, která je v interiérech stále častěji využívána pro svou oblíbenost mezi investory. Masivní deska je PU lepidlem připevněna na masivní dřevěné nosné KVH profily, mezery mezi nimi vyplňuje dřevovláknitá deska. Dřevovláknitá deska vyšší hustoty tvoří vrchní vrstvu, na níž je položena difusní folie. Nad difusní folií je skladba doplněna provětrávaným roštem z kontralatí, dřevěným bedněním a plechovou falcovanou krytinou. 7 RÁMOVÁ KONSTRUKCE Rámové provedení mobilní dřevostavby je podobného typu jako běžně stavěné rámové konstrukce v České republice. Systém využívá nosných tyčových prvků, velkoplošného opláštění a izolačních výplní. Obvodové stěny dřevostavby tvoří difusně otevřený konstrukční systém Diffuwall 2010, vnitřní příčky jsou tvořeny základní jednoduchou stěnovou skladbou. 7.1 VNITŘNÍ PŘÍČKY Vnitřní příčky v rámové konstrukci mobilní dřevostavby se skládají z nosných masivních stojek o průřezu 60 x 60 mm a opláštění sádrovláknitou deskou Fermacell tloušťky 10 mm, která byla zvolena jako pohledová deska proto, aby se skladba podobala skladbě obvodových stěn. Obrázek 6: Skladba vnitřní příčky rámové konstrukce 7.2 OBVODOVÉ STĚNY Obvodové stěny dřevostavby tvoří difusně otevřený konstrukční system Diffuwall 2010 ve třech provedeních Diffuwall 2010 Economy, Diffuwall 2010 Economy Plus a Diffuwall 2010 Pasiv dostupný u společnosti Insowool. Systém se skládá z masivních tyčových prvků vyplněných izolací Knauf Insulation Diffu (dále KID), opláštěných OSB deskou z interiéru a zateplených ze strany exteriéru 15

22 dřevovláknitou deskou Hofatex. Ze strany interiéru navazuje předstěna na roštu vyplněná izolací a pohledová sádrokartonová deska. Hodnoty součinitele prostupu tepla jsou upravovány zvětšením tloušťky dřevovláknité desky, rozšířením nosné konstrukce s izolací KID či kombinací obou variant. 3 Pro účely stavby mobilní buňky je využit upravený systém Diffuwall 2010, kde byla sádrokartonová deska o tloušťce 12,5 mm nahrazena sádrovláknitou deskou o tloušťce 10 mm. Zároveň je systémová izolace dřevovláknitou deskou Hofatex nahrazena dřevovláknitou deskou STEICOflex, která mimo jiné významně snižuje náklady. Tyto úpravy byly provedeny za účelem sjednocení typu interiérového opláštění a vnějšího zateplovacího systému s konstrukčním řešením NOVATOP. Součinitel tepelné vodivosti λ pro dřevovláknitou izolaci Hofatex i STEICOflex je totožný, proto tato záměna nijak neovlivní součinitel tepelné prostupnosti U. Při výpočtu součinitele U byl po předběžných propočtech, které prokázaly nepatrný vliv na výsledek, zanedbán vliv dřevěného roštu u interiérové vrstvy KID a fasády. U systému Diffuwall 2010 je možno využít přímo alternativu skladby bez laťového roštu Standardní provedení Standardním provedením se rozumí provedení obvodové konstrukce se součinitelem prostupu tepla U odpovídajícím normovým hodnotám pro běžné stavby, které však zároveň nedosahují hodnot požadovaných u nízkoenergetických staveb. 8 Skladba stěny Obvodová stěna rámové konstrukce se ve standardním provedení skládá ze základní navržené skladby modifikovaného systému Diffuwall Jako nosné svislé prvky jsou použity stojky o průřezových rozměrech 60 x 160 mm, prostor mezi nimi je vyplněn 160 mm systémové izolace Knauf Insulation Diffu. Ze strany exteriéru je stěna zateplena dřevovláknitou deskou o tloušťce 60 mm, která zajišťuje dosažení požadovaného součinitele prostupu tepla U. 16

23 Obrázek 7: Skladba obvodové stěny typu rám / standardní Součinitel prostupu tepla Součinitel prostupu tepla U pro standardní obvodovou konstrukci nesmí překročit hodnotu 0,3 W m -2.K Pro výpočet byly použity vstupní údaje z Tabulky 3. Tabulka 3: Vstupní hodnoty pro výpočet pro konstrukci rám / standardní Materiál Tloušťka Součinitel tepelné vodivosti λ Ozn. Specifikace [m] [W m -1 K -1 ] SVD Sádrovláknitá deska Fermacell 0,01 0,32 KID Izolace Knauf Insulation Diffu 0,04 0,037 OSB Velkoplošná nosná deska OSB 0,018 0,13 SM Smrkové masivní stojky 0,16 0,18 KID Izolace Knauf Insulation Diffu 0,16 0,037 DVD Dřevovláknitá deska STEICOflex 0,06 0,043 Celková tloušťka stěny 0,3 R αi Součinitel přestupu tepla - interiér 0,13 [m 2 K W -1 ] R αe Součinitel přestupu tepla - exteriér 0,04 [m 2 K W -1 ] Výpočet Krok 1: Nahrazení paralelní vrstvy SM / KID sériovým tepelným odporem R eq -1 W m -1 K m 2.K/W 17

24 Krok 2: Výpočet celkového tepelného odporu obvodové stěny R c -1 m 2 K W Krok 3: Výpočet součinitele prostupu tepla U W m -2.K Nízkoenergetické provedení Nízkoenergetickým provedením se rozumí provedení obvodové konstrukce se součinitelem prostupu tepla U nižším, než jsou normové hodnoty pro běžné stavby, které však zároveň nedosahují hodnot požadovaných u pasivních staveb. 8 Skladba stěny Obvodová stěna rámové konstrukce se v nízkoenergetickém provedení skládá ze základní skladby. Jako nosné svislé prvky jsou použity stejné stojky jako ve standardní skladbě, které mají průřezové rozměry 60 x 160 mm. Stěna je z exteriéru izolována dřevovláknitou deskou o tloušťce navýšené na 100 mm. Obrázek 8: Skladba obvodové stěny typu rám / nízkoenergetický 18

25 Součinitel prostupu tepla Součinitel prostupu tepla U pro nízkoenergetickou konstrukci obvodových stěn nesmí překročit hodnotu 0,15 W m -2.K Pro výpočet byly použity vstupní údaje z Tabulky 4. Tabulka 4: Vstupní hodnoty pro výpočet pro konstrukci rám / nízkoenergetický Materiál Tloušťka Součinitel tepelné vodivosti λ Ozn. Specifikace [m] [W m -1 K -1 ] SVD Sádrovláknitá deska Fermacell 0,01 0,32 KID Izolace Knauf Insulation Diffu 0,04 0,037 OSB Velkoplošná nosná deska OSB 0,018 0,13 SM Smrkové masivní stojky 0,16 0,18 KID Izolace Knauf Insulation Diffu 0,16 0,037 DVD Dřevovláknitá deska STEICOflex 0,1 0,043 Celková tloušťka stěny 0,33 R αi Součinitel přestupu tepla - interiér 0,13 [m 2 K W -1 ] R αe Součinitel přestupu tepla - exteriér 0,04 [m 2 K W -1 ] Výpočet Krok 1: Nahrazení paralelní vrstvy SM / KID sériovým tepelným odporem R eq stejným postupem jako u konstrukce rám / standardní Krok 2: Výpočet celkového tepelného odporu obvodové stěny R c -1 m 2 K W Krok 3: Výpočet součinitele prostupu tepla U W m -2.K -1 19

26 7.2.3 Pasivní provedení Pasivním provedením se rozumí provedení obvodové konstrukce se součinitelem prostupu tepla U nižším, než jsou normové hodnoty pro nízkoenergetické stavby. 8 Skladba stěny Obvodová stěna rámové konstrukce se v pasivním provedení skládá ze základní navržené skladby, přičemž nosné svislé prvky jsou zvětšené na průřezové rozměry 60 x 240 mm. Díky tomu je rozšířena i tloušťka mezistojkové izolace. Ze strany exteriéru je zateplení zajištěno stejně jako u nízkoenergetické varianty, tedy 100 mm tlustou dřevovláknitou deskou. Kombinace rozšířené vrstvy izolace uvnitř skladby i v exteriéru pomáhá dosáhnout požadovaného součinitele prostupu tepla U pro pasivní obvodovou stěnu. Obrázek 9: Skladba obvodové stěny typu rám / pasivní 20

27 Součinitel prostupu tepla Součinitel prostupu tepla U pro pasivní obvodovou konstrukci nesmí překročit hodnotu 0,12 W m -2.K Pro výpočet byly použity vstupní údaje z Tabulky 5. Tabulka 5: Vstupní hodnoty pro výpočet pro konstrukci rám / pasivní Materiál Tloušťka Součinitel tepelné vodivosti λ Ozn. Specifikace [m] [W m -1 K -1 ] SVD Sádrovláknitá deska Fermacell 0,01 0,32 KID Izolace Knauf Insulation Diffu 0,04 0,037 OSB Velkoplošná nosná deska OSB 0,018 0,13 SM Smrkové masivní stojky 0,24 0,18 KID Izolace Knauf Insulation Diffu 0,24 0,037 DVD Dřevovláknitá deska STEICOflex 0,1 0,043 Celková tloušťka stěny 0,41 R αi Součinitel přestupu tepla - interiér 0,13 [m 2 K W -1 ] R αe Součinitel přestupu tepla - exteriér 0,04 [m 2 K W -1 ] Výpočet Krok 1: Nahrazení paralelní vrstvy SM / KID sériovým tepelným odporem R eq -1 W m -1 K -1 m 2 K W Krok 2: Výpočet celkového tepelného odporu obvodové stěny R c -1 m 2 K W Krok 3: Výpočet součinitele prostupu tepla U W m -2.K -1 21

28 8 MASIVNÍ KONSTRUKCE 8.1 VNITŘNÍ PŘÍČKY Vnitřní příčky v masivní konstrukci mobilní dřevostavby se skládají z nosných masivních panelů NOVATOP o tloušťce 62 mm a opláštění sádrovláknitou deskou Fermacell tloušťky 10 mm. Obrázek 10: Skladba vnitřní příčky masivní konstrukce 8.2 OBVODOVÉ STĚNY Obvodové stěny masivní mobilní buňky jsou navrženy ve třech alternativách s různým dosaženým součinitelem prostupu tepla U. Alternativ je dosaženo rozdílnými skladbami stěn, a to nejčastěji přidáním nebo rozšířením izolačních vrstev Standardní provedení Standardním provedením se rozumí provedení obvodové konstrukce se součinitelem prostupu tepla U odpovídajícím normovým hodnotám pro běžné stavby, které však zároveň nedosahují hodnot požadovaných u nízkoenergetických staveb. 8 Skladba stěny Obvodová stěna masivní konstrukce se ve standardním provedení skládá ze základní navržené skladby zahrnující sádrovláknitou pohledovou desku, masivní panely NOVATOP, dřevovláknitou desku a omítku. Ve skladbě jsou použity dva vedle sebe sestavené masivní panely o tloušťce 62 mm. Ze strany exteriéru je stěna zateplena dřevovláknitou deskou o tloušťce 120 mm, která zajišťuje dosažení požadovaného součinitele prostupu tepla U. 22

29 Obrázek 11: Skladba obvodové stěny typu NOVATOP / standardní Součinitel prostupu tepla Součinitel prostupu tepla U pro standardní obvodovou konstrukci nesmí překročit hodnotu 0,3 W m -2.K Pro výpočet byly použity vstupní údaje z Tabulky 6. Tabulka 6: Vstupní hodnoty pro výpočet pro konstrukci NOVATOP / standardní Materiál Tloušťka Součinitel tepelné vodivosti λ Ozn. Specifikace [m] [W m -1 K -1 ] SVD Sádrovláknitá deska Fermacell 0,01 0,32 NVTP Masivní dřevěný panel NOVATOP solid 0,062 0,13 NVTP Masivní dřevěný panel NOVATOP solid 0,062 0,13 DVD Dřevovláknitá deska STEICOflex 0,12 0,043 Celková tloušťka stěny 0,262 R αi Součinitel přestupu tepla - interiér 0,13 [m 2 K W -1 ] R αe Součinitel přestupu tepla - exteriér 0,04 [m 2 K W -1 ] Výpočet Krok 1: Výpočet celkového tepelného odporu obvodové stěny R c -1 m 2 K W 23

30 Krok 2: Výpočet součinitele prostupu tepla U W m -2.K Nízkoenergetické provedení Nízkoenergetickým provedením se rozumí provedení obvodové konstrukce se součinitelem prostupu tepla U nižším, než jsou normové hodnoty pro běžné stavby, které však zároveň nedosahují hodnot požadovaných u pasivních staveb. 8 Skladba stěny Obvodová stěna masivní konstrukce se v nízkoeneretickém provedení skládá ze základní navržené skladby. Masivní panely jsou zúženy na tloušťku 42 mm. Součinitel prostupu tepla U požadovaný pro nízkoenergetické stavby je dosažen díky o 80 mm rozšířenému exteriérovému zateplení a interiérové roštové předstěně vyplněné dřevovláknitou deskou. Obrázek 12: Skladba obvodové stěny typu NOVATOP / nízkoenergetický 24

31 Součinitel prostupu tepla Součinitel prostupu tepla U pro standardní obvodovou konstrukci nesmí překročit hodnotu 0,15 W m -2.K Pro výpočet byly použity vstupní údaje z Tabulky 7. Tabulka 7: Vstupní hodnoty pro výpočet typu NOVATOP / nízkoenergetický Materiál Tloušťka Součinitel tepelné vodivosti λ Ozn. Specifikace [m] [W m -1 K -1 ] SVD Sádrovláknitá deska Fermacell 0,01 0,32 SM Dřevěný rošt 0,05 0,18 DVD Dřevovláknitá deska STEICOflex 0,05 0,043 NVTP Masivní dřevěný panel NOVATOP solid 0,042 0,13 NVTP Masivní dřevěný panel NOVATOP solid 0,042 0,13 DVD Dřevovláknitá deska STEICOflex 0,2 0,043 Celková tloušťka stěny 0,352 R αi Součinitel přestupu tepla - interiér 0,13 [m 2 K W -1 ] R αe Součinitel přestupu tepla - exteriér 0,04 [m 2 K W -1 ] Výpočet Krok 1: Nahrazení paralelní vrstvy SM / DVD sériovým tepelným odporem R eq -1 W m -1 K -1 m 2 K W Krok 2: Výpočet celkového tepelného odporu obvodové stěny R c Krok 3: Výpočet součinitele prostupu tepla U -1 m 2 K W W m -2.K -1 25

32 8.2.3 Pasivní provedení Pasivním provedením se rozumí provedení obvodové konstrukce se součinitelem prostupu tepla U nižším, než jsou normové hodnoty pro nízkoenergetické stavby. 8 Skladba stěny Obvodová stěna masivní konstrukce se v pasivním provedení skládá ze základní navržené skladby se zúženými masivními panely. Interiérová předstěna je oproti nízkoenergetické alternativě rozšířena o 50 mm. Zateplení ze strany exteriéru je složené ze dvou vrstev dřevovláknitých desek. První z nich, která má hustotu 50 kg/m 3 a tloušťku 300 mm, vyplňuje prostor mezi dřevěnými I nosníky a navazuje na ni druhá vrstva tloušťky 40 mm z dřevovláknité desky o hustotě 190 kg/m 3. Obrázek 13: Skladba obvodové stěny typu NOVATOP / pasivní Součinitel prostupu tepla Součinitel prostupu tepla U pro standardní obvodovou konstrukci nesmí překročit hodnotu 0,12 W m -2.K Pro výpočet byly použity vstupní údaje z Tabulky 8. 26

33 Tabulka 8: Vstupní hodnoty pro výpočet U pro konstrukci NOVATOP / pasivní Materiál Tloušťka Součinitel tepelné vodivosti λ Ozn. Specifikace [m] [W m -1 K -1 ] SVD Sádrovláknitá deska Fermacell 0,01 0,32 SM Dřevěný rošt 0,1 0,18 DVD Dřevovláknitá deska STEICOflex 0,1 0,043 NVTP Masivní dřevěný panel NOVATOP solid 0,042 0,13 NVTP Masivní dřevěný panel NOVATOP solid 0,042 0,13 I / DVD I nosník / Dřevovláknitá deska STEICOflex 0,3 0,047 DVD Dřevovláknitá deska STEICOflex 0,04 0,043 Celková tloušťka stěny 0,542 R αi Součinitel přestupu tepla - interiér 0,13 [m 2 K W -1 ] R αe Součinitel přestupu tepla - exteriér 0,04 [m 2 K W -1 ] Výpočet Krok 1: Nahrazení paralelní vrstvy SM / DVD sériovým tepelným odporem R eqi -1 W m -1 K -1 m 2 K W Krok 2: Nahrazení vrstvy I / DVD společným tepelným odporem R eqii Tabulka 9: Vstupní hodnoty pro výpočet tepelného odporu R eqii Ozn. Prvek Hodnota S SM SM 0,005 m2 Plocha S DVD DVD 0,013 m2 S DVDM Plocha DVD mezi nosníky 0,1695 m2-1 W m -1 K -1 m 2 K W 27

34 Krok 3: Výpočet celkového tepelného odporu obvodové stěny R c -1 m 2 K W Krok 4: Výpočet součinitele prostupu tepla U W m -2.K -1 28

35 9 NAVRHOVANÉ VARIANTY KONSTRUKČNÍCH ŘEŠENÍ Tabulka 10: Souhrn všech alternativ řešení obvodových stěn mobilní buňky Konstrukční systém Varianta Tloušťka stěny [mm] Obvodová Příčka Součinitel prostupu tepla U [W m -2.K -1 ] Vizualizace standardní 300 0,17 rámový nízkoenergetický ,14 pasivní 408 0,12 standardní 262 0,25 masivní nízkoenergetický ,15 pasivní 542 0,1 29

36 rámový masivní 10 POROVNÁNÍ KONSTRUKČNÍCH SYSTÉMŮ 10.1 VOLBA KRITÉRIÍ PRO POROVNÁNÍ Mobilní dřevostavba bude pro různé konstrukční alternativy porovnána dle několika kritérií. Prvním z kritérií je obestavěný prostor při zachování konstantních vnějších rozměrů buňky. Porovnání celkového vnitřního prostoru stavby vyjádří, jak zásadní je u malé stavby vliv tloušťky obvodových stěn, jejíž zvětšování provází snižování součinitele prostupu tepla U. Dalším kritériem je spotřeba základních materiálů, které se vyskytují na obou typech konstrukcí a je možné jejich spotřebu mezi sebou vzájemně porovnat. Jako poslední kritérium je zvolena materiálová cena, jelikož sama o sobě je zásadní charakteristikou stavby. Cena bude porovnávána pro standardní metr čtvereční obvodové stěny POROVNÁNÍ DLE OBESTAVĚNÉHO PROSTORU Obestavěný prostor se v jednotlivých typech konstrukce liší v závislosti na tloušťce obvodových nosných konstrukcí. Je zřejmé, že typ konstrukce s nejmenší tloušťkou, bude mít největší celkovou obestavěnou plochu. Obestavěná plocha pasivní nízkoenergetický standardní pasivní nízkoenergetický standardní Obestavěná plocha [m 2 ] Obrázek 14: Graf obestavěného prostoru Největší vnitřní obestavěný prostor je obyvateli poskytován v masivní konstrukci ve standardním provedení. Nejmenší naopak v masivní konstrukci v pasivním provedení. Největší rozptyl obestavěných ploch můžeme pozorovat právě u masivní konstrukce. Masivní konstrukce má ve standardním provedení poměrně malou tloušťku 30

37 plocha obytné místnosti plocha koupelny plocha předsíně rámová konstrukce masivní konstrukce rámová konstrukce masivní konstrukce rámová konstrukce masivní konstrukce obvodové nosné stěny, a to zejména díky úzkým nosným panelům v porovnání s rámovou konstrukcí. Se stoupajícími požadavky na součinitel tepelné prostupnosti U se však rapidně zvyšuje spotřeba dřevovláknitých izolací a tím i tloušťka izolační vrstvy. V důsledku toho je masivní konstrukce v pasivním provedení alternativou s nejmenší obestavěnou plochou. U rámové konstrukce můžeme pozorovat relativně malé rozdíly u jednotlivých variant provedení. Plochy jednotlivých místností korespondují se stavem celkové obestavěné plochy. Minimální rozdíly v jednotlivých provedeních nalezneme u rámové konstrukce, maximální naopak u masivní konstrukce. Rozdíly se zvětšují se zvětšující se celkovou plochou místnosti. Největších rozdílů dle očekávání dosáhly plochy obytných místností v masivní konstrukci ve standardním a pasivním provedení. Pro budoucího investora je zajímavým faktem, že plocha obytné místnosti v rámové konstrukci je téměř totožná u nízkoenergetického a pasivního provedení. Plochy místností pasivní nízkoenergetický standardní pasivní nízkoenergetický standardní pasivní nízkoenergetický standardní pasivní nízkoenergetický standardní pasivní nízkoenergetický standardní pasivní nízkoenergetický standardní Plocha [m2] Obrázek 15: Graf ploch místností 31

38 Spotřeba materiálu na m 2 plochy 10.3 POROVNÁNÍ DLE SPOTŘEBY MATERIÁLU Celková spotřeba materiálu je vyjadřována objemem použitého materiálu v m 3 na m 2 běžné plochy konstrukce. Důležité je zmínit, že jde o orientační spotřebu, která nebude přesně odpovídat reálné spotřebě. Reálná spotřeba materiálu je ovlivněna více faktory. Větší rozdíly orientační a reálné spotřeby materiálu lze očekávat u rámové konstrukce, kde je využíváno dodatečných nosných stojek v různých místech konstrukce, zejména v rozích a v místech napojení příček a otvorů. 0,35 Spotřeba materiálu 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 0 standardní nízkoeregetický pasivní standardní nízkoeregetický pasivní rámová konstrukce masivní konstrukce Dřevovláknitá deska Sádrovláknitá deska Masivní dřevo Izolace KID Obrázek 16: Graf spotřeby materiálu Spotřeba dřevovláknitých desek je jednoznačně vyšší u masivní konstrukce, kde je jedinou izolační vrstvou. U rámové konstrukce je využita jak dřevovláknitá deska, tak systémová izolace Knauf Insulation Diffu, která u masivní konstrukce chybí. Spotřeba dřevovláknité desky se zvyšuje se snižujícím se součinitelem prostupu tepla U, větší rozdíly můžeme pozorovat u masivní konstrukce. Spotřeba masivního dřeva je velmi malá u rámové konstrukce, kde tvoří pouze malou objemovou část nosné konstrukce. Naopak relativně velká spotřebu masivního dřeva v podobě masivních desek NOVATOP můžeme sledovat u masivní konstrukce. Překvapivě vyšší spotřeby masivního dřeva bylo dosaženo ve standardním provedení. Důvodem je využití dvou vedle sebe navrstvených panelů NOVATOP, které vytvořily celkovou tloušťku masivní vrstvy 124 mm. U dalších dvou konstrukcí je využit pouze 32

39 jeden panel o tloušťce 84 mm. Vyšší spotřebu masivního dřeva u pasivní konstrukce můžeme zdůvodnit využitím masivního dřeva u nosníků v exteriérové izolační vrstvě. Spotřeba sádrovláknitých desek je minimální a u všech alternativ provedení stejná. Spotřeba systémové izolace Knauf Insulation Diffu je u masivní konstrukce nulová a u konstrukce rámové tvoří značnou materiálovou složku, která se se zvyšujícím se průřezem nosných stojek úměrně zvyšuje. Kromě celkového porovnání spotřeby materiálů v jednotlivých variantách provedení bylo procentuálně porovnáno i orientační objemové zastoupení materiálů v jednotlivých alternativách. U rámových konstrukcí lze pozorovat výraznou spotřebu izolace Knauf Insulation Diffu a dřevovláknitých desek. U masivních konstrukcí má největší objemové zastoupení dřevovláknitá deska a masivní dřevo. Obrázek 17: Grafy zastoupení materiálů 33

40 10.4 POROVNÁNÍ DLE CENY Cena je pro konkrétní varianty porovnána dle aktuálních cen jednotlivých materiálů dostupných na trhu. Jedná se o orientační cenu, která může být ovlivněna rozdílnou reálnou spotřebou materiálů a odlišnými cenami dodavatelů materiálu. Orientační cena je určena jako souhrnná cena všech materiálů využitých na 1 m 2 svislé obvodové konstrukce. Orientační cena přímo souvisí se spotřebou materiálů na 1 m 2 plochy konstrukce. Tabulka 11: Vstupní ceny materiálů pro kalkulaci Materiál Sádrovláknitá deska Fermacell 10 mm Izolace Knauf Insulation Diffu 40 mm Izolace Knauf Insulation Diffu 160 mm Izolace Knauf Insulation Diffu 240 mm Dřevovláknitá deska STEICOflex 40 mm Dřevovláknitá deska STEICOflex 50 mm Dřevovláknitá deska STEICOflex 60 mm Dřevovláknitá deska STEICOflex 100 mm Dřevovláknitá deska STEICOflex 120 mm Dřevovláknitá deska STEICOflex 200 mm Dřevovláknitá deska STEICOflex 300 mm Nosník Masivní hranol 100/60 mm Masivní hranol 50/60 mm Masivní panel NOVATOP 62 mm Masivní panel NOVATOP 84 mm Masivní stojky 160/60 mm Masivní stojky 240/60 mm OSB deska 18 mm Vstupní cena za m2 163,00 Kč 10 6,00 Kč 11 46,00 Kč 11 92,00 Kč 11 94,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 13 58,00 Kč 13 29,00 Kč ,00 Kč 1 348,00 Kč 92,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 14 Jako finančně nákladnější konstrukce se ukázala masivní. Její celková cena se pohybovala od 2132 Kč u nízkoenergetické varianty do 2818 Kč u pasivní. Překvapivým faktem může být, že nízkoenergetická alternativa masivní konstrukce vyjde finančně levněji než stejná konstrukce ve standardním provedení. Důvodem je využití dvou vrstev masivního panelu NOVATOP o tloušťce 62 mm ve standardním řešení, které jsou u nízkoenergetického nahrazeny pouze jednovrstvým panelem NOVATOP o tloušťce 84 mm. Tyto dvě úzké vrstvy jsou celkově nákladnější než 34

41 Cena za m2 [Kč] jedna tlustá, a to o 430 Kč. Finančně nejnákladnější položkou v rozpočtu masivní konstrukce je jednoznačně masivní nosný panel NOVATOP, který svou cenou nemůže konkurovat o poznání levnější rámové konstrukci. Orientační ceny rámových konstrukcí se pohybovaly od 611 Kč u standardního provedení do 782 Kč u pasivního. Celková cena za 1 m 2 obvodové konstrukce rámové dřevostavby vychází finančně výhodněji než samotný masivní základní panel NOVATOP Orientační cena za materiál standardní nízkoeregetický pasivní standardní nízkoeregetický pasivní rámová konstrukce masivní konstrukce Obrázek 18: Graf orientačních cen za materiál obvodových nosných stěn 35

42 11 DISKUSE Při návrhu mobilní obytné dřevostavby v několika variantách řešení jsem se zaměřila převážně na svislou obvodovou nosnou konstrukci. Vybrala jsem šest vhodných a dostupných možností řešení, detailněji je rozpracovala a podložila výpočty. V první části práce jsem se zaměřila na samotný návrh stavby. Zpracovala jsem vhodnou dispozici využitelnou ve všech variantách řešení. Následně jsem vypracovala základní výkresové podklady pro jednu z alternativ navrhované mobilní dřevostavby. Tyto podklady mají sloužit jako popisný materiál objektu a východisko při možném navrhování konkrétní mobilní dřevostavby pro individuálního investora. V druhé části práce byla podrobněji rozebrána vnější skladba konstrukce s ohledem na zadání práce. Doplnila jsem ji o výkresovou a výpočtovou stránku. Následně jsem všechny navrhované varianty mezi sebou porovnala na základě předem zvolených kritérií. Při výběru kritérií jsem se zaměřila na charakteristiky, které mohou být pro možného budoucího investora zajímavé. Cílem bylo zmapovat nejen typové rozdíly mezi konstrukcí rámovou a masivní, ale také mezi variantami pasivními, nízkoenergetickými a standardními. Výsledky šetření mě nijak významně nepřekvapily. Obestavěná plocha byla dle očekávání největší u standardních variant a naopak nejmenší u variant pasivních, nijak zásadní rozdíly kromě větších odchylek u masivního provedení se mezi oběma konstrukčními systémy nevyskytovaly. Spotřeba materiálů se dala přibližně také očekávat. Osobně jsem však předpokládala menší rozdíly spotřeby masivního dřeva mezi masivním a rámovým konstrukčním systémem. U finančního porovnání jsem byla naopak překvapena zásadními cenovými rozdíly v materiálových nákladech, které se mohou podepsat na rozhodování budoucího investora. Musíme si však také uvědomit, že zcela záleží na očekávání investora. Vyšší materiálové náklady nemusí být natolik důležité v porovnání s jinými parametry, jakými jsou například bydlení v masivní dřevostavbě, mikroklima interiéru či celková kvalita bydlení. Je mnoho dalších možností, jakým způsobem by se daly navrhované varianty mezi sebou porovnávat. Existují i jiné konstrukční systémy, které mohou být při návrhu mobilní dřevostavby využity, a které by mohly dosahovat v porovnání překvapivých výsledků. V této práci byly vybrány pouze dva nejčastěji využívané konstrukční systémy. Další možnosti rozvedení návrhu mobilní dřevostavby se týkají detailního zpracování výkresové dokumentace nejen pro prototyp stavby, ale i pro všechny navrhovaná řešení. Tato východiska mohou být zpracována v rámci další navazující práce. 36

43 12 ZÁVĚR Práce byla prováděna s cílem vytvořit návrh konceptu mobilní dřevostavby a rozpracovat všechny navrhované varianty. Práce měla za úkol výpočtově i výkresově tento návrh podložit a vytvořit porovnání těchto variant. V rámci práce byla navržena mobilní dřevostavba o vnějších rozměrech mm. Tento objekt byl vypracován ve dvou konstrukčních systémech a třech různých provedeních. V práci byly popsány využité konstrukční systémy, navržena skladba střech a vhodné skladby obvodových stěn a vnitřních příček. Celkově bylo navrženo šest variant řešení, a to v rámovém i masivním konstrukčním systému standardní, nízkoenergetická a pasivní dřevostavba. Závěrečná část práce se věnovala porovnání těchto variant řešení vzájemně mezi sebou podle kritérií obestavěného prostoru, orientační spotřeby materiálu a ceny. Kritérium obestavěného prostoru, které je u malých staveb velmi důležité, nejlépe splnily standardní varianty a nejhůře pasivní. Spotřeba materiálů se chovala podobně. Celkově bylo spotřebováno mnohem méně masivního dřeva a dřevovláknitých desek u rámových staveb. Cenové porovnání přineslo jednoznačnou zprávu o výrazně vyšší nákladnosti masivního konstrukčního systému NOVATOP oproti rámové dřevostavbě. Souhrnný přehled výsledků porovnání: Z hlediska velikosti obestavěného prostoru nejlépe dopadla masivní standardní konstrukce, nejmenší využitelný prostor byl u masivní pasivní konstrukce. Z hlediska spotřeby dřevovláknitých desek nejlépe dopadla rámová standardní konstrukce, největší spotřebu měla masivní pasivní konstrukce. Z hlediska orientační ceny za materiál nejlépe dopadla rámová standardní konstrukce, nejvyšší materiálové náklady byly u masivní pasivní konstrukce. Důvodem byla vyšší spotřeba dřeva v podobě masivních panelů. Z pohledu spotřeby materiálu a ceny za materiál je výhodnější realizovat objekt v rámovém konstrukčním systému. Vezmeme-li v úvahu další faktory, a to například mikroklima v interiéru či požadavky na kvalitu bydlení, je nutné zvážit, zda je pro investora důležitější počáteční investice do ceny materiálu, nebo dlouhodobé výhody parametrů, které nabízí pouze masivní konstrukce. 37

44 13 SUMMARY The thesis was aimed to create the concept of mobile wooden house and to elaborate on all of the designed alternatives. The author should involve calculations and design sections of the project and make a comparison of the designed alternatives. In the thesis, the mobile wooden house of external dimensions mm was designed. This object was projected in two different structural systems and three different alternative solutions. There were described the structural systems, designed the composition of the building envelope and interior wall constructions. There were six alternative solutions designed in total: standard, low-energy and passive alternatives in the massive and frame construction systems. The final section of the work was dedicated to the comparison of designed alternatives according to the criteria of surrounded area, material consumption and costs. The surrounded area, which is very important in the issues of mobile houses, was the biggest in the standard alternatives and the smallest in the passive alternatives. There was smaller massive wood and wood-fibre board consumtion in frame constructions. In the question of construction costs the massive structural system had significantly worse position because of its expensiveness. The summary of designed alternatives comparison: The biggest surrounded area can be found in the massive standard construction, the smallest can be found in the massive passive construction. The highest wood-fibre board consumption can be found in the massive passive construction, the lowest can be found in the standard frame construction. The highest material costs can be expected in the massive passive construction, the lowest can be expected in the standard frame construction. The reason is the higher consumption of massive wood. To sum up, if we consider the material consumption and material costs, it is appropriate to recommend frame construction system as a suitable technology. However, if we consider other factors such as interior microclimate or living quality demands, the possible investor must decide if the initial material costs are more important then long-term advantages of massive construction system or not. 38

45 14 SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY 1 KOLB, J Holzbau mit System. Basel, Birkhäuser Verlag AG, 320 s. 2 NOVATOP Výhody [online] citováno 1. března Dostupné na < 3 INSOWOOL Konstrukce diffuwall 2010 [online] citováno 1. března Dostupné na < 4 BERANOVSKÝ, J. a kol Zásady výstavby pasivních domů [online] citováno 1. března Dostupné na < 5 HAVÍŘOVÁ, Z Stavíme: Dům ze dřeva. 2. vyd. Brno, ERA, 99 s. 6 HOFATEX Dva současné koncepty plášťů dřevostaveb [online] citováno 7. března Dostupné na < 7 ČSN : Obytné budovy, ČSN : Tepelná ochrana budov, ČSN : Výpočet obestavěného prostoru pozemních stavebních objektů, FERMACELL Ceník 2012: Desky FERMACELL a příslušenství [online] citováno 22. dubna Dostupné na < 11 CELET Prodej izolačního materiálu: Knauf Insulation DIFFU [online] citováno 22. dubna Dostupné na < 12 M. T. A Maloobchodní ceník STEICO: Izolační materiály na bázi dřeva a konopí [online] citováno 22. dubna Dostupné na < 13 PALIS Dřevěný sortiment [online] citováno 22. dubna Dostupné na < 14 STAŠA Ceník OSB desek [online] citováno 22. dubna Dostupné na < 39

46 15 SEZNAM OBRÁZKŮ Obrázek 19: Dispozice objektu 8 Obrázek 20: Půdorys objektu.10 Obrázek 21: Svislý řez objektem...11 Obrázek 22: Pohled východní a pohled jižní na objekt.12 Obrázek 23: Skladba střešní konstrukce 14 Obrázek 24: Skladba vnitřní příčky rámové konstrukce..15 Obrázek 25: Skladba obvodové stěny typu rám / standardní..17 Obrázek 26: Skladba obvodové stěny typu rám / nízkoenergetický.18 Obrázek 27: Skladba obvodové stěny typu rám / pasivní..20 Obrázek 28: Skladba vnitřní příčky masivní konstrukce..22 Obrázek 29: Skladba obvodové stěny typu NOVATOP / standardní...23 Obrázek 30: Skladba obvodové stěny typu NOVATOP / nízkoenergetický.24 Obrázek 31: Skladba obvodové stěny typu NOVATOP / pasivní.26 Obrázek 32: Graf obestavěného prostoru...30 Obrázek 33: Graf ploch místností..31 Obrázek 34: Graf spotřeby materiálu 32 Obrázek 35: Grafy zastoupení materiálů..33 Obrázek 36: Graf orientačních cen za materiál obvodových nosných stěn.35 40

47 16 SEZNAM TABULEK Tabulka 1: Vnitřní rozměry místností v jednotlivých typech provedení 6 Tabulka 2: Vstupní hodnoty pro výpočet střešní konstrukce..13 Tabulka 3: Vstupní hodnoty pro výpočet pro konstrukci rám / standard 17 Tabulka 4: Vstupní hodnoty pro výpočet pro konstrukci rám / nízkoenergetický...19 Tabulka 5: Vstupní hodnoty pro výpočet pro konstrukci rám / pasiv 21 Tabulka 6: Vstupní hodnoty pro výpočet pro konstrukci NOVATOP / standard 23 Tabulka 7: Vstupní hodnoty pro výpočet typu NOVATOP / nízkoenergetický..25 Tabulka 8: Vstupní hodnoty pro výpočet U pro konstrukci NOVATOP / pasiv...27 Tabulka 9: Vstupní hodnoty pro výpočet tepelného odporu R eqii 27 Tabulka 10: Souhrn všech alternativ řešení obvodových stěn mobilní buňky.29 Tabulka 11: Vstupní ceny materiálů pro kalkulaci.34 41

Lesnická a dřevařská fakulta. Ústav základního zpracování dřeva

Lesnická a dřevařská fakulta. Ústav základního zpracování dřeva Mendlova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Ústav základního zpracování dřeva Konstrukční systémy staveb ze dřeva Bakalářská práce 2009/2010 Vojtěch Tauš Čestné prohlášení

Více

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně Mendelova univerzita v Brně Fakulta lesnická a dřevařská Ústav základního zpracování dřeva Dřevostavba rámové konstrukce Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Doc. Dr. Ing. Zdeňka Havířová Vypracoval:

Více

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Ústav základního zpracování dřeva POOVNÁNÍ VYBANÝCH KONSTUKČNÍCH SYSTÉMŮ SOUČASNÝCH DŘEVOSTAVEB Bakalářská práce 20/202 Tomáš Vávra Čestné prohlášení:

Více

LindabConstruline systém obytných staveb, nástaveb

LindabConstruline systém obytných staveb, nástaveb systém obytných staveb, nástaveb Stavby z tenkostěnných ocelových profilů ÚVOD skelet z tenkostěnné pozinkované oceli + tepelná izolace + opláštění TECHNOLOGIE PRO NÍZKOENEGRETICKÉ A PASIVNÍ STAVBY A NÁSTAVBY

Více

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení D.1.1.1 Technická zpráva

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení D.1.1.1 Technická zpráva Stavebník: Mgr. Jana Holenková, Střelniční 2128, 738 01Frýdek-Místek; Ing. Pavel Babiš, Třanovského 390, 738 01Frýdek Místek Název akce: Rodinný dům na parcele č. 151/2 v k. ú. Janovice u Frýdku Místku,

Více

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Ústav tvorby a ochrany krajiny Návrh objektu pro potřeby střelnice v Rychnově nad Kněžnou Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Pavla Kotásková, Ph.D.

Více

NAŠE KŮLNA, MODERNÍ BYDLENÍ

NAŠE KŮLNA, MODERNÍ BYDLENÍ MODULÁRNÍ DŘEVOSTAVBY NAŠE KŮLNA, MODERNÍ BYDLENÍ KŮLNA - Modulární dřevostavba KŮLNA je nový stavební systém, který představuje nejnovější trendy v bydlení. Variabilita systému umožňuje využívat KŮLNU

Více

Konstrukční deska RigiStabil určená do nosných i nenosných konstrukcí nejen v dřevostavbách

Konstrukční deska RigiStabil určená do nosných i nenosných konstrukcí nejen v dřevostavbách Konstrukční deska RigiStabil určená do nosných i nenosných konstrukcí nejen v dřevostavbách konstrukční deska RigiStabil konstrukční sádrokartonová deska, která k tradičním výhodám klasického sádrokartonu

Více

Pevnostní třídy Pevnostní třídy udávají nejnižší pevnost daných cihel v tlaku

Pevnostní třídy Pevnostní třídy udávají nejnižší pevnost daných cihel v tlaku 1 Pevnost v tlaku Pevnost v tlaku je zatížení na mezi pevnosti vztažené na celou ložnou plochu (tlačená plocha průřezu včetně děrování). Zkoušky a zařazení cihel do pevnostních tříd se uskutečňují na základě

Více

Technická zpráva stavební část

Technická zpráva stavební část Technická zpráva stavební část Dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci stavby Zateplení objektu Mateřské školy v Luční ulici Chrastava Investor Vypracoval : Město Chrastava : Jiří Schneider a) Účel

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES POLYFUNKČNÍ DŮM MULTIFUNCTIONAL BUILDING

Více

1.Proč právě dřevostavba

1.Proč právě dřevostavba 1.Proč právě dřevostavba Několik bodů proč jste se rozhodli investovat a bydlet právě v dřevěném domě. Tento dotazník je sestaven pouze za účelem zpracování bakalářské práce na téma dřevostavby. Jejich

Více

Rigips. Rigitherm. Systém vnitřního zateplení stěn. Vnitřní zateplení Rigitherm

Rigips. Rigitherm. Systém vnitřního zateplení stěn. Vnitřní zateplení Rigitherm Vnitřní zateplení Rigitherm Rigips Rigitherm Systém vnitřního zateplení stěn 2 O firmě Rigips, s.r.o. je dceřinnou společností nadnárodního koncernu BPB - největšího světového výrobce sádrokartonu a sádrových

Více

Typový dům ATREA Energeticky pasivní dřevostavba. www.atrea.cz

Typový dům ATREA Energeticky pasivní dřevostavba. www.atrea.cz Typový dům ATREA Energeticky pasivní dřevostavba www.atrea.cz Představení společnosti ATREA ATREA s.r.o. je česká společnost založená již v roce 1990 se zaměřením na systémy řízeného větrání s rekuperací

Více

Parobrzdná deska FERMACELL Vapor bezpečnéřešení difúzně otevřených konstrukcí. Dipl.- Ing. Jaroslav Benák

Parobrzdná deska FERMACELL Vapor bezpečnéřešení difúzně otevřených konstrukcí. Dipl.- Ing. Jaroslav Benák Parobrzdná deska FERMACELL Vapor bezpečnéřešení difúzně otevřených konstrukcí Dipl.- Ing. Jaroslav Benák Historie sádrovláknitých desek FERMACELL Použití v Evropě více než 38 let Použití v ČR více než

Více

Návrh dřevostavby vodáckého klubu

Návrh dřevostavby vodáckého klubu Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Návrh dřevostavby vodáckého klubu Bakalářská práce Samostatná příloha: Výkresová část Vypracoval: 2014/2015 Radek Havránek Čestné prohlášení Prohlašuji,

Více

Výrobní dokumentace pro realizaci dřevostavby rodinného domu

Výrobní dokumentace pro realizaci dřevostavby rodinného domu MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ Lesnická a dřevařská fakulta Ústav základního zpracování dřeva Výrobní dokumentace pro realizaci dřevostavby rodinného domu DIPLOMOVÁ PRÁCE 2013/2014 Bc. Václav Váňa Čestné

Více

NÍZKOPODLAŽNÍ DŘEVOSTAVBA LOW-FLOOR TIMBER CONSTRUCTION

NÍZKOPODLAŽNÍ DŘEVOSTAVBA LOW-FLOOR TIMBER CONSTRUCTION VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES NÍZKOPODLAŽNÍ DŘEVOSTAVBA LOW-FLOOR

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

1.1.1 Technická zpráva

1.1.1 Technická zpráva 1.1.1 Technická zpráva a) účel objektu Účelem stavby jsou dílčí stavební úpravy administrativně správní budovy, které jsou vyvolány poruchami při užívání objektu v zimním období. Také má dojít k částečným

Více

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1 PROVOZNĚ TECHNICKÁ STUDIE REKONSTRUKCE PŮDNÍHO PROSTORU KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1 číslo pare 15 Praha únor 2010 obsah: Textová část Průvodní a technická zpráva Výkresová část č. výkresu název měřítko formát

Více

ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST

ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST Název akce : Stavební úpravy objektu bazénu výměna oken Fáze : Dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozpracovanosti dokumentace pro provádění

Více

Fakulta architektury ČVUT 2007/2008 2.semestr

Fakulta architektury ČVUT 2007/2008 2.semestr Fakulta architektury ČVUT 2007/2008 2.semestr Základní ateliér Ústav památkové péče a renovací prof. Ing. arch. Bohumil Fanta, Csc. Ing. arch. Jan Kazimour 2. semestr 2007/08 JAN HARCINÍK 1 OBSAH Zadání

Více

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560 ZODP. PROJEKTANT PROJEKTANT VYPRACOVAL DATUM: ŘÍJEN 2014 ING. JOSEF ŠKODA ING. MICHAL ŠKODA MIROSLAV ŠRŮTEK FORMÁT: 7x A4 STUPEŇ P.D. : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ INVESTOR:

Více

EKONOMIE ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ PŘI UVAŽOVÁNÍ ODSTRANĚNÍ ZANEDBANÉ ÚDRŽBY

EKONOMIE ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ PŘI UVAŽOVÁNÍ ODSTRANĚNÍ ZANEDBANÉ ÚDRŽBY EKONOMIE ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ PŘI UVAŽOVÁNÍ ODSTRANĚNÍ ZANEDBANÉ ÚDRŽBY Stavebně technický ústav-e a.s. 24 EKONOMIE ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ PŘI UVAŽOVÁNÍ ODSTRANĚNÍ ZANEDBANÉ ÚDRŽBY Řešitel:

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE v zadávacím řízení Zateplení budovy MěÚ Národní třída č.25, Hodonín (UŽŠÍ ŘÍZENÍ) podle ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název zakázky: Zateplení budovy

Více

Zadání diplomové práce

Zadání diplomové práce Vysoké učení technické v Brně Fakulta architektury Poříčí 273/5, 63900 Brno 39 Zadání diplomové práce Číslo diplomové práce: FA-DIP0033/2012 Akademický rok: 2012/2013 Ústav: Ústav navrhování VI. Student(ka):

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Snížení energetické náročnosti - Zdravotní středisko, Bystřice Výhrada k projektové dokumentaci pro provedení stavby: Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu zpracování projektové

Více

Půdní vestavba rodinného domu

Půdní vestavba rodinného domu Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Ústav základního zpracování dřeva Půdní vestavba rodinného domu Diplomová práce Brno 2011 Bc. Jiří Čápek Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci na

Více

6 PROTIPOŽÁRNÍ DESKOVÉ OBKLADY

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

Více

REZIDENCE AURUM Na Pláni 1430/7, Praha 5 - Smíchov

REZIDENCE AURUM Na Pláni 1430/7, Praha 5 - Smíchov Akce : REZIDENCE AURUM Na Pláni 1430/7, Praha 5 - Smíchov Vypracovala : Ing. Martina Doubková V údolí 16 165 00 Praha 6 IČO 12614 793 tel. +420 220 923060, mobil.tel. +420 777 017 246 martina.doubkova@email.cz

Více

PTV. Progresivní technologie budov. Seminář č. 3 a 4. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích

PTV. Progresivní technologie budov. Seminář č. 3 a 4. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích PTV Progresivní technologie budov Seminář č. 3 a 4 Přednášky: Ing. Michal Kraus, Ph.D. Cvičení: Ing. Michal Kraus, Ph.D. Garant: Ing. Michal Kraus,

Více

POPIS DODÁVKY A VÝKONŮ

POPIS DODÁVKY A VÝKONŮ POPIS DODÁVKY A VÝKONŮ 2016 KOMERČNÍ OBJEKTY DOMESTAV PLUS - DŘEVĚNÉ STAVBY info@domestavplus.cz www.domestavplus.cz Stránka 1 z 12 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1. Důležité informace... 3 1.2. Cenové kategorie...

Více

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ

Více

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI Ing. Milan Bicera, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ČKAIT:0101781 IČ:71785671 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU na p. č. 92/8, k.

Více

Stavební popis firmy D.E.E.D. 2011

Stavební popis firmy D.E.E.D. 2011 Stavební popis rodinných domů D.E.E.D. a.s. 2011 je v rozsahu od horní hrany spodní stavby v základním stupni vybavení. ROZSAH A PARAMETRY UZAVŘENÉ HRUBÉ STAVBY ZVENKU DOKONČENÉ 1. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT STANOVENÍ TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÉHO

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Účel objektu Obecní úřad a základní škola praktická 2. Charakteristika stavby Objekt obecního domu a základní školy praktické má tři nadzemní podlaží + podstřešní (půdní) prostor a

Více

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Popis stavby Budova dílny a garáží obecního úřadu je jednopodlažní nepodsklepená budova obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou. Přístup do objektu je možný celkem pěti

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Návrh dvougeneračního rodinného domu

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Návrh dvougeneračního rodinného domu MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ Lesnická a dřevařská fakulta Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny Návrh dvougeneračního rodinného domu Diplomová práce Samostatné přílohy bakalářské práce výkresová

Více

Portfolio návrhu. Nová radnice pro Prahu 7 ANOT ACE AUTORSKY POPIS PROJEKTU. a) urbanisticko-architektonické řešení. Urbanismus.

Portfolio návrhu. Nová radnice pro Prahu 7 ANOT ACE AUTORSKY POPIS PROJEKTU. a) urbanisticko-architektonické řešení. Urbanismus. Portfolio návrhu Nová radnice pro Prahu 7 ANOT ACE Návrh přetváří stávající administrativní budovu na moderního reprezentanta transparentní státní správy. Dominantu radnici vtiskne symbolika nárožní věže

Více

Nízkoenergetický dům EPS, Praha východ

Nízkoenergetický dům EPS, Praha východ PŘÍKLAD 19 Název stavby: Generální projektant: Investor, uživatel: Nízkoenergetický dům EPS, Praha východ Ing. arch. Josef Smola Soukromá osoba, postaveno s podporou Sdružení EPS v ČR Realizace: červen

Více

Konstrukční systémy nízkoenergetických a pasivních domů

Konstrukční systémy nízkoenergetických a pasivních domů Konstrukční systémy nízkoenergetických a pasivních domů Některé z těchto systémů jsou podobné klasickým konstrukcím, některé jsou zcela speciální. Důležité je, aby konstrukce splňovala požadavky kromě

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 0 Identifikační údaje

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 0 Identifikační údaje 0 Identifikační údaje Přestavba pavilonu ZŠ Horníkova na MŠ, Brno-Líšeň TECHNICKÁ ZPRÁVA 0.1 Zpracovatel projektové dokumentace : projektant : Ing. Jiří Šlanhof číslo autorizace : 1004152 obor autorizace

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES RODINNÝ DŮM S PROVOZOVNOU FAMILY

Více

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří D-1.1.a - TECHNICKÁ ZPRÁVA Pro provedení stavby a) Identifikace stavby Investor stavby: Město Klášterec nad Ohří Místo stavby:

Více

SKLADBY KONSTRUKCÍ SYSTÉMU BORABELA VE SPOLUPRÁCI: 05/

SKLADBY KONSTRUKCÍ SYSTÉMU BORABELA VE SPOLUPRÁCI: 05/ SKLADBY KONSTRUKCÍ SYSTÉMU BORABELA VE SPOLUPRÁCI: 05/2018-0 - O společnosti Společnost Borabela s.r.o byla založena v roce 2013 a již nyní patří mezi dodavatele lehkých ocelových konstrukcí vysoké kvality

Více

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA Obsah: 1. Úvod 2. Popis objektu 3. Normové požadavky na tepelně technické vlastnosti obvodových konstrukcí 3.1. Součinitel prostupu tepla 3.2. Nejnižší vnitřní povrchová teplota 3.3.

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY energetické hodnocení budov Plamínkové 1564/5, Praha 4, tel. 241 400 533, www.stopterm.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Oravská č.p. 1895-1896, Praha 10 září 2015 Průkaz energetické náročnosti budovy

Více

GLASS IN PERIPHERAL CLOAK BUILDINGS CONCERNING TENABLE BUILDING - UP

GLASS IN PERIPHERAL CLOAK BUILDINGS CONCERNING TENABLE BUILDING - UP GLASS IN PERIPHERAL CLOAK BUILDINGS CONCERNING TENABLE BUILDING - UP SKLO V OBVODOVÉM PLÁŠŤI BUDOV VE VZTAHU K UDRŽITELNÉ VÝSTAVBĚ Jiří Adámek 1 Abstract Glass makes it possible to visual connection interior

Více

Vnitřní stěny CZ leden 2010 Vnitřní stěny

Vnitřní stěny CZ leden 2010 Vnitřní stěny Vnitřní stěny Vnitřní stěny CZ leden 2010 Úvod Obsah Vnitřní stěny Úvod 2 Možnosti aplikace izolace Knauf Insulation 3 Zvuko-izolační vlastnosti 4 Požární odolnost 5 Tepelně-izolační vlastnosti 5 vnitřní

Více

AAA Studio.s.r.o. Staňkova 8a 612 00 Brno F 1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava dispozice

AAA Studio.s.r.o. Staňkova 8a 612 00 Brno F 1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava dispozice AAA Studio.s.r.o. Staňkova 8a 612 00 Brno F 1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MŠ POLÁČKOVA BRNO-LÍŠEŇ PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Pro realizaci je třeba zpracovat prováděcí projekt. Brno květen 2012 Číslo paré

Více

Izolace a fasádní systémy. Externí fasádní systémy na bázi dřeva

Izolace a fasádní systémy. Externí fasádní systémy na bázi dřeva Izolace a fasádní systémy Externí fasádní systémy na bázi dřeva Úvod Evropa považuje odvětví stavebnictví za sektor s velkými potenciálními možnosti pro dosahování energetických úspor. Konkrétní postup

Více

Konstrukční desky RigiStabil

Konstrukční desky RigiStabil Konstrukce z desek zpracování a montáž Zpracování i montáž desek RigiStabil vychází z pravidel pro montáž sádrovláknitých a sádrokartonových desek. Konstrukce příček, předstěn, podhledů i podkroví lze

Více

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace Název zakázky: Zateplení sportovní haly, Petřivalského 3 v Přerově Název dokumentace Zodpovědný projektant Ing. Volek Petr D.1.1 Architektonicko

Více

VNĚJŠÍ OPLÁŠTĚNÍ STĚNY DŘEVOSTAVBY

VNĚJŠÍ OPLÁŠTĚNÍ STĚNY DŘEVOSTAVBY 1 DŘEVOVLÁKNITÉ DESKY VNĚJŠÍ OPLÁŠTĚNÍ STĚNY DŘEVOSTAVBY ISOLAIR DIFFUTHERM PAVATHERM-PLUS PAVATHERM-COMBI 2 Tabulka 1 : tloušťky desek používané na obvodové pláště dřevostaveb vlastnost VLASTNOSTI DESEK

Více

VÝPOČTOVÉ MODELOVÁNÍ KONSTRUKCÍ PODKROVÍ

VÝPOČTOVÉ MODELOVÁNÍ KONSTRUKCÍ PODKROVÍ VÝPOČTOVÉ MODELOVÁNÍ KONSTRUKCÍ PODKROVÍ Zbyněk Svoboda FSv ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6, e-mail: svobodaz@fsv.cvut.cz The following paper contains overview of recommended calculation methods for

Více

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice technická zpráva INVESTOR NÁZEV AKCE OBSAH VÝKRESU VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. arch. Lukáš Krekáň Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice NOVOSTAVBA ZÁZEMÍ SK SOKOL OLBRAMICE

Více

Obr. č. 1: Pasivní dům Plzeň-Božkov, jihozápadní pohled

Obr. č. 1: Pasivní dům Plzeň-Božkov, jihozápadní pohled PŘÍKLAD 17 Název stavby: Autor návrhu: Investor: Zhotovitel: Pasivní dům v Plzni Božkově Ing. arch. Martin Spěváček, Plzeň SETRITE, s.r.o., Ve Višňovce 21, 326 00 Plzeň-Božkov SETRITE, s.r.o., Ve Višňovce

Více

Dřevostavba rámové konstrukce

Dřevostavba rámové konstrukce Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Ústav základního zpracování dřeva Dřevostavba rámové konstrukce (bakalářská práce) odevzdání : duben 2009 Karel Hořínek 1

Více

OTOPNÁ TĚLESA Rozdělení otopných těles 1. Lokální tělesa 2. Konvekční tělesa Článková otopná tělesa

OTOPNÁ TĚLESA Rozdělení otopných těles 1. Lokální tělesa 2. Konvekční tělesa Článková otopná tělesa OTOPNÁ TĚLESA Rozdělení otopných těles Stejně jako celé soustavy vytápění, tak i otopná tělesa dělíme na lokální tělesa a tělesa ústředního vytápění. Lokální tělesa přeměňují energii v teplo a toto předávají

Více

F. DOKUMENTACE STAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA

F. DOKUMENTACE STAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : Sanace bytu č.1, Malšovice čp.13 st.p.č.9/1, k.ú. Malšovice Investor : Obec Malšovice, Malšovice 16, 405 02, Děčín2 Arch. č. : 1445-/13 F. DOKUMENTACE STAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA Děčín, březen 2013

Více

V. Doba plnění. a) Realizace terénních úprav do 20 dní od nabytí účinnosti smlouvy.

V. Doba plnění. a) Realizace terénních úprav do 20 dní od nabytí účinnosti smlouvy. 1 učebny včetně stolů, lavic a tabule a dále dodávkou pergoly. Podrobná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy, která je její nedílnou součástí (dále jen dílo ). Objednatel se zavazuje

Více

Hlasujte pro tento dům a vyhrajte. (viz strana 6-7) Domov. pro dvě generace

Hlasujte pro tento dům a vyhrajte. (viz strana 6-7) Domov. pro dvě generace Pojďte dál PŘÍBĚH DOMU, KTERÝ BUDE STÁRNOUT S JEHO MAJITELI A FLEXIBILNĚ SE PŘIZPŮSOBOVAT JEJICH POŽADAVKŮM. STAVBA, KTERÁ JE PŘIPRAVENA NEKLÁST PŘEKÁŽKY PŘI POHYBU UVNITŘ I SLOUŽIT DVĚMA GENERACÍM SOUČASNĚ.

Více

2. Zábradlí montované: s výplněmi: conex, kalené sklo, čiré, barevné. Zábradlí je možné udělat v barvě RAL dle výběru zákazníka

2. Zábradlí montované: s výplněmi: conex, kalené sklo, čiré, barevné. Zábradlí je možné udělat v barvě RAL dle výběru zákazníka Zasklívací systémy, AL okna a dveře, hliníkové zábradlí,sušáky, dodávka profilů, pergoly, střechy www.balkony.cz Vyrábíme systémové hliníkové zábradlí staticky posouzené i na zasklení lodžií. Vyrábíme

Více

B. TECHNICKÁ ZPRÁVA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST. Identifikační údaje stavby. Dvoupodlažní rodinný dům o jedné bytové jednotce

B. TECHNICKÁ ZPRÁVA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST. Identifikační údaje stavby. Dvoupodlažní rodinný dům o jedné bytové jednotce Identifikační údaje stavby Stavba : A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Dvoupodlažní rodinný dům o jedné bytové jednotce Místo stavby: Obec Vrané nad Vltavou, okres Praha západ Kraj Středočeský B. TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA : MINAS INNOVATION PARK

TECHNICKÁ ZPRÁVA : MINAS INNOVATION PARK TECHNICKÁ ZPRÁVA IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: STAVBA : MINAS INNOVATION PARK INVESTOR : Minas innovation park s.r.o., Truhlářská 1108/3, Praha 1, Nové Město 110 00 MÍSTO STAVBY : katastr. území Staré Město u Uherského

Více

Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému

Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému povrchové úpravy 1/2012 Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému Ing. Tomá Po ta Co se starým, poškozeným zateplovacím systémem a jak jej odstranit nebo na něj nalepit nový?

Více

I Z O L A Č N Í P A N E L Y b ř e z e n 2 0 1 0. Optimo Vyspělý architektonický systém opláštění budov

I Z O L A Č N Í P A N E L Y b ř e z e n 2 0 1 0. Optimo Vyspělý architektonický systém opláštění budov I Z O L A Č N Í P A N E L Y b ř e z e n 2 0 1 0 Optimo Vyspělý architektonický systém opláštění budov Insurer Approved Systems I Z O L A Č N Í P A N E L Y KINGSPAN / LOW ENERGY - LOW CARBON BUILDINGS Kingspan

Více

Obr. č. 1: Rodinný dům Litoměřice, jižní fasáda, slunolam nad okny před instalací solárních panelů

Obr. č. 1: Rodinný dům Litoměřice, jižní fasáda, slunolam nad okny před instalací solárních panelů PŘÍKLAD 12 Název stavby: Návrh domu: Projekt VZT systému Atrea: Projektant/dodavatel: Rodinný dům Litoměřice ing. arch. Pavel Šmelhaus, ing. arch. Kateřina Rottová Petra Nosková Wolf System spol. s r.o.

Více

Zpět. katalog OSB Eco ke stažení

Zpět. katalog OSB Eco ke stažení Zpět katalog OSB Eco ke stažení jsou víceúčelové desky vyráběné unikátní technologií lepení orientovaných dřevěných třísek ve třech vrstvách. Ve vrchních vrstvách jsou orientovány podélným směrem, ve středové

Více

Mendelova univerzita v Brně. Analýza vybraných mechanických vlastností konstrukčních materiálů pro dřevostavby

Mendelova univerzita v Brně. Analýza vybraných mechanických vlastností konstrukčních materiálů pro dřevostavby Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Ústav základního zpracování dřeva Analýza vybraných mechanických vlastností konstrukčních materiálů pro dřevostavby Diplomová práce Vedoucí práce:

Více

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Zodp. projektant : Ing. Čestmír Kabátník datum : únor 2013 Vypracoval: atelier ASPIRA

Více

F 1.1.1 Technická zpráva

F 1.1.1 Technická zpráva F 1.1.1 Technická zpráva F 1.1.1 Technická zpráva... - 1 - a) Účel objektu... - 2 - b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav v okolí objektu,

Více

10.1 Úvod. 10.2 Návrhové hodnoty vlastností materiálu. 10 Dřevo a jeho chování při požáru. Petr Kuklík

10.1 Úvod. 10.2 Návrhové hodnoty vlastností materiálu. 10 Dřevo a jeho chování při požáru. Petr Kuklík 10 10.1 Úvod Obecná představa o chování dřeva při požáru bývá často zkreslená. Dřevo lze zapálit, může vyživovat oheň a dále ho šířit pomocí prchavých plynů, vznikajících při vysoké teplotě. Proces zuhelnatění

Více

Provedení - difuzně otevřená konstrukce PASIV

Provedení - difuzně otevřená konstrukce PASIV Provedení - difuzně otevřená konstrukce PASIV Stěny obvodové nosné dům s obytným podkrovím, skladba zevnitř ven malba bílá hladká Primalex Plus 12,5 mm sádrokartonové desky RB/RBI Instalační předstěna

Více

Vytápění zavěšenými sálavými panely

Vytápění zavěšenými sálavými panely Vytápění zavěšenými sálavými panely 1. Všeobecně Vytápění pomocí sálavých panelů zaručuje bezhlučný provoz, při kterém nedochází k proudění vzduchu, dále stálou teplotu v celé místnosti a žádné nebezpečí

Více

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva 1 Obsah: A. Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje stavby a stavebníka A.2 Základní údaje A.2.1 A.2.2 A.2.3 A.2.4 Základní údaje charakterizující stavbu a její

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 Požární odolnost ú n o r 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 Požární odolnost ú n o r 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 Požární odolnost ú n o r 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 s.r.o.

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ DIPLOMOVÁ PRÁCE

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ DIPLOMOVÁ PRÁCE MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ Lesnická a dřevařská fakulta Ústav tvorby a ochrany krajiny DIPLOMOVÁ PRÁCE Návrh dřevostavby bytového domu typu loft-house Brno 2013 Bc. Radek Volejník Čestné prohlášení:

Více

Architektonická studie

Architektonická studie Architektonická studie hmotového a dispozičního řešení energeticky pasivních rodinných domů v systému Atrea Investor: Vypracoval: Atrea s.r.o. Ing. Tomáš Krupa Ing. Jana Menšíková 10/2009 Tato studie ukazuje

Více

D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO

Více

01 ZÁKLADNÍ PRINCIPY. www.pasivnidomy.cz. Radíme a vzděláváme

01 ZÁKLADNÍ PRINCIPY. www.pasivnidomy.cz. Radíme a vzděláváme 01 ZÁKLADNÍ PRINCIPY Radíme a vzděláváme Centrum pasivního domu je neziskovým sdružením právnických i fyzických osob, které vzniklo za účelem podpory a propagace standardu pasivního domu a za účelem zajištění

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ČSN 730802 nevýrobní provozy ČSN 730834 změna staveb skupiny I VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: Klicperova 1541 539 01 Hlinsko Ing. Jiří Sokol Milan Netolický www.sonetbuilding.cz

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba: OPRAVA STŘECHY A PODKROVÍ LÉČEBNÉHO PAVILONU Stupeň dokumentace: PROJEKT Objednatel: Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské, Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda Projektant: DIK,

Více

Technická zpráva. Zateplení základní školy. Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP

Technická zpráva. Zateplení základní školy. Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP Technická zpráva Akce: Zateplení základní školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP 1) Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení a/ Účel

Více

Miroslav Punčochář, Komenského 498, 262 42 Rožmitál p. Tř. Česká republika

Miroslav Punčochář, Komenského 498, 262 42 Rožmitál p. Tř. Česká republika BYTOVÁ PŘEDÁVACÍ STANICE SVOČ FST 2009 Miroslav Punčochář, Komenského 498, 262 42 Rožmitál p. Tř. Česká republika ABSTRAKT Tato práce se zabývá návrhem a posouzením optimálního zapojení předávací stanice

Více

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2009, ročník IX, řada stavební článek č.15.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2009, ročník IX, řada stavební článek č.15. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2009, ročník IX, řada stavební článek č.15 Jaroslav SOLAŘ 1 ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY POVRCHOVÉ KONDENZACE VODNÍ PÁRY ISSUE

Více

Dřevostavby aktuality Mnoho tváří Heraklithu Větrané fasády dvě strany stejné mince

Dřevostavby aktuality Mnoho tváří Heraklithu Větrané fasády dvě strany stejné mince Dřevostavby aktuality Mnoho tváří Heraklithu Větrané fasády dvě strany stejné mince Dřevostavby - aktuality Skladby difuzně otevřené/uzavřené Novinky v oblase PO AkusEka Dřevostavby - aktuality Co to je

Více

Promat. Protipožární příčky

Promat. Protipožární příčky Promat Protipožární příčky N o s n é a n e n o s n é p r o t i p o ž á r n í s t ě n y, p o ž á r n í b e z p e č n o s t p r o a d ř e v ě n é n o s n í k y, r e v i z n í s l o u p y d v í ř k a Protipožární

Více

ČSN 73 0821. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS xxxxxxx; xxxxxxx Červenec 2005. Požární bezpečnost staveb Požární odolnost stavebních konstrukcí

ČSN 73 0821. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS xxxxxxx; xxxxxxx Červenec 2005. Požární bezpečnost staveb Požární odolnost stavebních konstrukcí ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS xxxxxxx; xxxxxxx Červenec 2005 Požární bezpečnost staveb Požární odolnost stavebních konstrukcí ČSN 73 0821 Fire protection of buildings Fire resistance of engineering struktures

Více

STAVEBNĚ SPRÁVNÍ PRAXE

STAVEBNĚ SPRÁVNÍ PRAXE STAVEBNĚ SPRÁVNÍ PRAXE 6 2013 PŘÍLOHA INFORMACÍ PRO ORGÁNY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU INFORMACE O VYDANÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISECH, ČLÁNCÍCH A PUBLIKACÍCH SBÍRKA ZÁKONŮ 2013 Částka 110 čís. 288 Vyhláška

Více

Energetická studie. pro program Zelená úsporám. Bytový dům. Breitcetlova 876 880. 198 00 Praha 14 Černý Most. Zpracováno v období: 2010-11273-StaJ

Energetická studie. pro program Zelená úsporám. Bytový dům. Breitcetlova 876 880. 198 00 Praha 14 Černý Most. Zpracováno v období: 2010-11273-StaJ Zakázka číslo: 2010-11273-StaJ Energetická studie pro program Zelená úsporám Bytový dům Breitcetlova 876 880 198 00 Praha 14 Černý Most Zpracováno v období: září 2010 1/29 Základní údaje Předmět posouzení

Více

POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (Bl) ( 1» ) ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ. (51) Int. СГ H 01 В 17/26. (22) Přihlášeno 21 06 85 (21) PV 4558-85

POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (Bl) ( 1» ) ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ. (51) Int. СГ H 01 В 17/26. (22) Přihlášeno 21 06 85 (21) PV 4558-85 ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A ( 1» ) POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ 254373 OD (Bl) (22) Přihlášeno 21 06 85 (21) PV 4558-85 (51) Int. СГ H 01 В 17/26 ÚftAD PRO VYNÁLEZY A OBJEVY

Více

Konstrukční deska RigiStabil

Konstrukční deska RigiStabil Konstrukční deska RigiStabil určená do nosných i nenosných konstrukcí nejen v dřevostavbách konstrukční deska RigiStabil konstrukční sádrokartonová deska, která k tradičním výhodám klasického sádrokartonu

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MARKÝZY

TECHNICKÁ ZPRÁVA MARKÝZY TECHNICKÁ ZPRÁVA MARKÝZY 1. Identifikační údaje 1.1 Stavba Název akce: Snížení energetické náročnosti objektu Mateřské školy Janské Lázně Město Janské Lázně Náměstí Svobody čp. 273, Janské Lázně, 542 25

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Místo stavby: Tábor, Zborovská č.p. 2696 Investor: Autor projektu: Městská knihovna Tábor, Jiráskova

Více

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO

Více

Umístění a celkové pojetí stavby

Umístění a celkové pojetí stavby Umístění a celkové pojetí stavby Rodinný dům je druhým z tzv. Sluneční ulice. Dnes se možná více ujímá pojmenování Jezerní z důvodu, že na většině pozemků lze odkrýt hladinu spodní vody a vytvořit přirozená

Více