Odborná zpráva. o řešení projektu v programu Centra kompetence v roce 2014 TE DV004. Zprávu vypracovali:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odborná zpráva. o řešení projektu v programu Centra kompetence v roce 2014 TE DV004. Zprávu vypracovali:"

Transkript

1 Odborná zpráva o řešení projektu v programu Centra kompetence v roce 2014 TE DV004 Evidenční číslo projektu: TE Zprávu vypracovali: FSv ČVUT v Praze Zdeněk Bittnar Petr Hájek Petr Fajman Petr Kuklík Jan Tywoniak KNAUF Praha Miroslav Nyč Ondřej Zobal RD Rýmařov Jiří Pohloudek V Praze; leden 2015

2 1. Průzkum trhu Nejprve je důležité se podívat na vztah projekt/trh. To zahrnuje rozsah a popis trhu a prognózu poptávky po produktu nebo službě, včetně charakteristiky spotřebitelů a způsobu uvedení produktu na trh. Z toho by mělo být zřejmé, že o výsledky projektu existuje zájem potenciálních odběratelů a že je reálný předpoklad uplatnění výsledků v praxi, ať již na trhu či ve veřejné správě. 1.1 Nové stavební technologie pro efektivnější parametry staveb V současné době pozorujeme na stavebním trhu snahu o hledání nových stavebních technologií, které by vyřešily poptávku po zvýšení kvalitativních parametrů staveb. Zejména zvýšená poptávka po tepelně izolačních parametrech obvodových stěn na hranici U = 20 W/ m 2.K a nižší, při minimalizaci tloušťky stěny, otvírají velké možnosti průmyslově vyráběných systémů typu sandwich. Tyto potom umožňují realizovat stavby v režimu maximální prefabrikace. Urychluje se tím proces vlastní realizace, nezatěžuje se okolí staveb, stavby jsou realizovány rychle a s vysokou mírou kvality provedených prací. Pochopitelně že uvedené příznivě ovlivňuje ekonomiku realizace. Pro dodržení zásad trvale udržitelného systému stavění se jeví maximálně vhodné využít ve statickém systému stavby materiál v přírodě obnovitelný a to je dřevo. Vzniká tak ekologický stavební systém suché výstavby s využitím rámových konstrukcí ze dřeva nebo tzv. lehká prefabrikace dřeva. Tyto systémy jsou známy po celém světě a jsou využívány s různou intenzitou. V České republice má tento systém více jako čtyřicetiletý systematický rozvoj. Jsou z něj budovány rodinné domy, objekty občanské vybavenosti, různé atypické stavby a v poslední míře i vícepodlažní zástavba. V Evropě je dřevo využíváno při vícepodlažní výstavbě skeletovým systémem. V ČR je inovační vývoj orientovaný na využití dřeva v rámových konstrukcích panelových systémů do čtyř a pěti pater. Při tomto zadání vznikají pochopitelně problémy, které se dají shrnout do následujících bodů: Prostorová tuhost objektu Požární problematika objektu Akustické parametry stavby Problematika deformací konstrukce V současnosti je tento systém v popředí zájmu investorů, kteří v něm vidí velkou perspektivu po odeznění recese stavebního trhu. Tento systém, jako jediný stavební systém nevykazuje v současnosti pokles, ale naopak růst v počtu realizovaných staveb na trhu. Zvyšuje se i poptávka po realizacích ve vícepodlažních budovách. Vzhledem k nově se rozvíjejícímu odvětví stavění je nutné doložit investorům teoretické podklady těchto staveb. Při rychlém rozvoji obecního nájemního bydlení je právě tento systém rychlé výstavby s kvalitativními parametry ideálním řešením. Ukazuje se, že o tento systém výstavby se zvyšuje zájem i na exportních trzích a to nejen v klasických zemích Evropy, ale i směrem na východ. Velký rozvoj se očekává v PLR, kde jsou dnes již realizovány z české strany objekty čtyřpodlažní výstavby.

3 1.2 Fasády v ČR a západní Evropě Podle Cechu pro zateplování budov ČR je zatepleno jen zhruba 80 milionů m 2 Odhaduje se přitom, že zateplit je třeba milionů m 2 budov. budov. Do roku 2020 chce Evropská unie snížit svou spotřebu energií o pětinu. Nástrojem k tomu mají být aktivity založené na direktivách Evropské komise, které se týkají energetické efektivnosti budov. Pozornost je také věnována zadávání veřejných zakázek, přes které se každoročně utratí téměř 2 biliony eur, což je asi 16 % HDP celé Evropské unie. Za rok se zateplí v ČR cca 15 mil m 2 budov, z toho cca 10% připadá na jiné systémy zateplení než ETICS. To je cca m 2 (viz graf). Podíl zateplení systémy ETICS a jinými systémy v ČR Jiné 9,46 Etics 90,54 V Evropské Unii je ovšem podíl jiných fasád než ETICS podstatně vyšší cca 39 % (viz graf) a tendence je růstová, vzhledem k omezené životnosti a difuzní uzavřenosti systémů na bázi EPS. V některých severských (Dánsko) jsou ETICS systémy dokonce přímo zakázané. Podíl mezi fasádami ETISC a jinými v EU Jiné 39% Etics 61%

4 Podíváme-li se na strukturu jiných fasád vidíme, že podíl lehkých fasád na bázi deskových materiálů je cca 17 %. Rozdělení v segmentu jiných fasád Z vývoje posledních let na trhu je zřejmé, že podíl lehkých fasád neustále roste. Je zde navíc stále větší příklon k větraným systémům, m, které vyhovují pro rekonstrukce jako předvěšené větrané systémy. U lehkých fasád novostaveb řešení oscilují mezi lehkým systémem s ETISC a větranými systémy. Zde se však projevuje značný ný nedostatek teoretických i praktických zkušeností z oblasti tepelně technického chování těchto fasád. Ty jsou předmětem tohoto projektu. 2. Materiály a konstrukce pro energeticky efektivní řešení budov, s důrazem na změny staveb Tato část shrnuje některé základní poznatky o materiálech vhodných pro energeticky efektivní řešení budov, s důrazem na změny staveb. Věnuje se potřebným zkouškám pro charakterizování konstrukčního řešení obvodového pláště. Má být chápána jako vstupní informace především pro budoucí konstrukční řešení navrhovaná a hodnocená v rámci projektu Smart Region. Zdůrazňuje normové požadavky a tématické okruhy hodnocení konstrukcí. Evropské předpisy obecně uvádějí sedm tzv. základních požadavků ů na stavby.ty můžeme chápat jako rámec pro odvození konkrétních požadavků, předpisů a norem: 1. Mechanická odolnost a stabilita 2. Požární bezpečnost 3. Hygiena, ochrana zdrav a životního prostředí 4. Bezpečnost a přístupnost při užívání 5. Ochrana proti hluku

5 6. Úspora energie a ochrana tepla 7. Udržitelné využívání přírodních zdrojů Prvním a tradičně nejvíce zdůrazňovaným a dobře popsaným požadavkem je požadavek 1. Jedním z klíčů pro splnění dalších uvedených požadavků je využití poznatků ze stavební fyziky tématicky související s druhým, třetím, pátým a šestým požadavkem s pochopitelnou vazbou na sedmý z nich. Označení stavební fyzika zahrnuje několik svébytných oblastí, které jsou spolu do určité míry provázány. Znalost jejich základů umožní pochopení dějů v konstrukcích a budovách, pomůže objasnit smysl požadavků a doporučení. Ty vycházejí jak z povinnosti zajistit zdravé vnitřní prostředí v budovách (hygienické požadavky), tak z požadavků na nízkou energetickou náročnost a splnění požadavků z hlediska udržitelné výstavby budov. Patří sem stavební tepelná technika, často označovaná také jako tepelná ochrana budov, která se především zabývá tepelnými a vlhkostními ději ve stavebních konstrukcích a budovách a dále energetickou náročností budov. Akustika řeší zejména pronikání zvuku konstrukcemi (stavební akustika) a šíření zvuku ve vnitřním a venkovním prostoru (prostorová akustika). Další významnou složku stavební fyziky tvoří hodnocení budov a místností z hlediska denního osvětlení a proslunění. Dalším souvisejícími tématy je řešení otázek spojených s přítomností závadných látek v interiérech budov a požární bezpečností. Přirozeným cílem by mělo být propojení všech poznatků a požadavků s atraktivní funkční a vizuální složkou architektury v jeden harmonický celek. V této souvislosti je potřebné zmínit metodu integrovaného navrhování budov, kde by právě poznatky z jednotlivých oblastí mělo možné vhodně a včasně uplatňovat ve prospěch uživatelů staveb i životního prostředí. Sdělení uvedená v tomto úvodním textu se zdají být prostá a se zcela přirozeným významem. Při důsledné aplikaci ovšem často narážíme na (zdánlivou) protichůdnost jednotlivých požadavků, (zdánlivou) nerealizovatelnost a často sdělovanou informaci o nadměrném omezování práce architekta technicky formulovanými požadavky na obálku budovy. Terminologická poznámka Označení změna stavby označuje mnoho nejrůznějších situací a akcí. Může jít o aditivní řešení, kdy stávající obvodovou konstrukci s nevyhovujícími vlastnostmi doplníme novým souvrstvím, náhradu původní obvodové konstrukce, nebo vytvoření konstrukce zcela nové - v nově vytvářené části budovy (nástavby, přístavby, ) Environmentálně orientovaná hodnocení V posledních létech se intenzivně rozvíjí nástroje environmentálně orientovaných hodnocení. Mezi hlavní kritéria pro jednotlivé materiály a jejich sestavy patří: svázaná energie (šedá energie), jako energie uvolněná v souvislosti s existencí stavebního materiálu. Příbuznou hodnotu představuje potenciál globálního oteplování (GWP global warming potential) v souvislosti s produkcí emisí CO2 a dalších tzv. skleníkových plynů. Pro podrobnější

6 hodnocení se dále užívají další kategorie. Klíčovým problémem je definice vymezení časového úseku života materiálu : a) realistické stanovení životnosti při daném zabudování b) zahrnutí etap životního cyklu. Výše uvedená hodnocení mohou být použita pro rozhodování o volbě materiálu v námi řešeném projektu. Ne vždy jsou ovšem k dispozici kvalitní data. Často jsou taková dílčí hodnocení propojena s celkovým hodnocením kvality budov (SBtool, BREAM, DGNB, LEED, ). Požadavky technických norem a jiných předpisů Požadavky na lehké obvodové pláště, kam budou patřit i námi převážně studované konstrukce, jsou popsány v EN 13830: Odolnost proti zatížení větrem; Stálé zatížení (vlastní tíha); Odolnost proti nárazu; Průvzdušnost; Vodotěsnost; Vzduchová neprůzvučnost; Součinitel prostupu tepla; Požární odolnost; Reakce na oheň; Šíření ohně; Trvanlivost; Propustnost vodní páry; Pospojování; Odolnost proti zemětřesení; Odolnost proti změnám teploty (tepelným změnám); Konstrukční a tepelný pohyb; Odolnost proti dynamickým vodorovným zatížením. Odolnost proti zatížení větrem Provádí se výpočet zatížení dle Eurokódu ČSN EN , zkoušení podle ČSN EN Požadavky:

7 Mezní průhyb je průhyb L/200 nebo 15 mm. Když deformace proběhne, musí se po hodině vrátit do původního stavu; Upevnění se nesmí za větru hnout o více než +/- 1 mm vůči nosné konstrukci; Prováděné zkoušky: Zkouška Odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12179: Zkušební vzorek - vzorek provozuschopný a plně připravený k použití - šířka nesmí být menší než dvě typické jednotky a musí být přiměřeně zajištěno plné zatížení nejméně jedné typické svislé spáry nebo rámové části, nebo obou - výška nesmí být menší než typická výška mezi dvěma místy připojení LOP k nosné konstrukci - všechny prvky musí mít skutečnou velikost i shodné materiály, podmínky připojení na konstrukční rám musí co nejvíce odpovídat podmínkám připojení na stavbě Průběh zkoušky - otevíravé části 5x otevřeny, zavřeny a zamčeny - zkouška je při kladném zkušební tlaku a následně záporném - aplikují se 3 rázy tlaku vzduchu odpovídající 50% návrhového zatížení nebo 500Pa (dle toho, která hodnota je vyšší), ráz trvá minimálně 3s - LOP se podrobí tlakům ve 4 stupních, 25, 50, 75 a 100% návrhového zatížení - měří se deformace a stanoví se čelní průhyb dle pren 13116: opakuje se při záporném tlaku - zkouška při zvýšeném tlaku 150% není povinná Sled zkoušek Všechny zkoušky musí být provedeny dle ČSN EN v následujícím sledu: - průvzdušnost pro klasifikaci - vodotěsnost při statickém tlaku pro klasifikaci - odolnost proti zatížení větrem provozuschopnost - průvzdušnost opakování k potvrzení klasifikace odolnosti proti větru - odolnost proti zatížení větrem, zvýšená odolnosti proti zatížení větrem - bezpečnost Stálé zatížení vlastní tíha Prokazuje se statickým výpočtem podle Eurokódu. Vlastní tíha se stanovuje dle ČSN EN LOP musí přenést vlastní tíhu včetně příslušenství zahrnutá do návrhu. Kotvení musí přenést tíhu bezpečně na nosnou konstrukci. Maximální průhyb hlavního vodorovného nosníku při svislých zatíženích nesmí překročit menší z hodnot L/500 nebo 3mm. Odolnost proti nárazu

8 Požadavky jsou popsány v ČSN EN 14019, lehký obvodový plášť musí bezpečně absorbovat zatížení nárazem a musí zachovat svoji celistvost při splnění následujících kritérií: - žádná část nesmí spadnout - nesmí se objevit žádné proražení - nesmí se objevit žádné rozbití - žádný výplňový panel nesmí změnit svou polohu a může se uvolnit pouze demontáží - trvalá deformace prvků LOP musí být přijatelná - výrobky ze skla musí být posuzovány dle ČSN EN uvolnění prvku nesmí být výsledkem síly nárazu - vše výše uvedené platí při zatížení nárazem kolmo k rovině LOP Místa zatížení: - střed výšky sloupku mezi ukotveními (jen vnější) - střed šířky (vnější, vnitřní ve výšce parapetu) - průsečík sloupku a poutce - střed parapetní výplňové jednotky Zkouška probíhá podle ČSN EN a ČSN EN Popsaným zkušebním tělesem se udeří do vzorku s příslušnou výškou pádu dle klasifikace pláště. Průvzdušnost Prokazování vzduchotěsnosti LOP řeší tyto dvě normy: Klasifikace ČSN EN Lehké obvodové pláště Průvzdušnost Funkční požadavky a klasifikace, ČNI 2002 ČSN EN Lehké obvodové pláště Průvzdušnost Zkušební metoda, ČNI 2001 Kritériem pro klasifikaci LOP podle vzduchotěsnosti je průtok vzduchu vztažený buď na jednotku plochy [m 3 /(m 2.h)] nebo na jednotku délky tzv. pevné spáry [m 3 /(m.h)]. Průtok vzduchu závisí na rozdílu tlaku vzduchu, který působí na vnitřní a vnější líc LOP. Hodnoty průtoku vzduchu se zjišťují měřením vzorku LOP postupem podle ČSN EN na několika úrovních tlakového rozdílu. Na základě výsledku zkoušky podle ČSN EN se LOP zařadí do jedné z pěti tříd vzduchotěsnosti definovaných v ČSN EN Hranice každé třídy je definovaná jako závislost průtoku vzduchu na působícím tlakovém rozdílu. Pro libovolný tlakový rozdíl je tedy možné dopočítat odpovídající hraniční hodnotu průtoku vzduchu. Aby mohl být měřený vzorek zařazen do určité třídy, musí všechny naměřené průtoky vzduchu ležet pod horní hranicí této třídy. V ČSN EN se uvádí, že se při odvození hranic tříd průvzdušnosti vycházelo z 0.25 násobku návrhového zatížení větrem. Z textu normy není zřejmé, jakým způsobem se při

9 tomto odvození postupovalo. Pro praktické použití normy (klasifikace LOP na základě výsledků zkoušky průvzdušnosti) není tato informace podstatná. Zkouška Vzduchotěsnost LOP se zkouší v laboratorním zařízení metodou tlakového spádu podle ČSN EN Zkušební zařízení má tři základní součásti: zkušební tlakovou komoru s otvorem pro osazení zkušebního vzorku zařízení pro vyvolání řízeného tlakového rozdílu mezi zkušební komorou a okolním prostředím (ventilátor) zařízení pro měření průtoku vzduchu Zkušební vzorek se vzduchotěsně osadí do zkušební komory a vystaví se působení tlakového rozdílu na několika úrovních. Na každé tlakové úrovni se měří průtok vzduchu zkušebním vzorkem. Naměřené hodnoty průtoku vzduchu se vztáhnou na jednotku plochy nebo jednotku délky pevných spár a porovnají s hraničními hodnotami klasifikačních tříd podle ČSN EN Na základě porovnání se LOP zařadí do jedné z klasifikačních tříd. Norma ČSN EN rozlišuje dva zkušební postupy: měření včetně vlivu otevíravých spár měření s utěsněnými spárami Z textu normy není zřejmé kdy nebo pro jaký účel se má požít jeden nebo druhý postup. V ČR provádí zkoušku vzduchotěsnosti několik akreditovaných laboratoří, například VÚPS Praha Uhříněves (kontakt: Tomáš Langr). Tato laboratoř je vybavena zkušební komorou pro zkoušení vzorků o rozměrech cca 3.5 x 3.5 m. Zkušební vzorek Zkouší se plně funkční reprezentativní výsek LOP. Zkušební vzorek má splňovat tyto podmínky: zkušební vzorek má mít skutečnou velikost (měřítko 1:1) zkušební vzorek má mít stejné konstrukční řešení a má být vyroben ze stejných materiálů jako ověřovaný typ LOP zkušební vzorek má být provozuschopný, připravený k použití zkušební vzorek má být tak uspořádaný a musí mít takovou velikost, aby umožnil zkoušení alespoň jedné typické svislé spáry (u modulových fasád to znamená, že musí být sestaven alespoň ze dvou modulů/panelů) výška vzorku má být větší než skutečná (svislá) vzdálenost mezi místy připojení na stavební konstrukci. V textu normy není zmíněn počet typických vodorovných spár, který se má zkoušet mimo jiné zřejmě také proto, že u některých typů LOP lze

10 vodorovné spáry obtížně definovat (rastrové fasády). U modulových fasád (případ řešeného LOP) by měl zkušební vzorek pochopitelně obsahovat alespoň jednu vodorovnou spáru mezi moduly/panely, přestože to zkušební postup výslovně nepožaduje. Součástí vzorku má být také model stavební konstrukce, ke které má být LOP připojen (např. ŽB stropní desky). Pro upevnění do zkušební komory má být vzorek vybaven vhodným osazovacím rámem. Vodotěsnost Prokazování vodotěsnosti LOP řeší tyto dvě normy: Klasifikace ČSN EN Lehké obvodové pláště Vodotěsnost Funkční požadavky a klasifikace, ČNI 2001 ČSN EN Lehké obvodové pláště Vodotěsnost Zkušební metoda, ČNI 2001 Kritériem pro klasifikaci LOP je tlakový rozdíl (rozdíl tlaku vzduchu na vnitřním a vnějším líci LOP), při kterém dojde k zatékání vody skrz LOP. Tento tlakový rozdíl se zjišťuje laboratorní zkouškou vodotěsnosti podle ČSN EN Na základě výsledku zkoušky se zkoušený vzorek LOP zatřídí do jedné z pěti tříd vodotěsnosti. Zkouška Podstata zkoušky je velmi podobná zkoušce vzduchotěsnosti. Zkušební vzorek LOP se vystaví působení uměle vyvolaného tlakového rozdílu na několika úrovních. Na rozdíl od zkoušky vzduchotěsnosti se navíc vnější líc vzorku postřikuje vodou. V normě je podrobně popsaný předepsaný způsob postřikování včetně průtoku vody. Během zkoušky se sleduje, při jakém tlakovém rozdílu a v kterém místě dojde k průsaku vody na vnitřní líc zkušebního vzorku. Zkušební postup předpokládá, že zkouška vodotěsnosti následuje bezprostředně po zkoušce vzduchotěsnosti a využívá stejný zkušební vzorek. Pro účely tohoto projektu může zkoušku vodotěsnosti realizovat laboratoř VÚPS Praha, která má k dispozici předepsané zkušební zařízení. Jedná se o zkušební komoru na měření vzduchotěsnosti vybavenou postřikovacím zařízením. Maximální velikost zkušebního vzorku je tedy stejná, jako u zkoušky vzduchotěsnosti (cca 3.5 x 3.5 m). Zkušební vzorek Požadavky na zkušební vzorek jsou stejné jako v případě zkoušky vzduchotěsnosti (viz předchozí text). Zkušební postup předpokládá, že se pro obě zkoušky použije stejný zkušební vzorek. Vzduchová neprůzvučnost

11 Stavební neprůzvučnost stanovuje se měřením na stavbě Celková stavební neprůzvučnost se váží podle průsvitné a neprůsvitné části Možnost stanovit výpočtem, případně vyzkoušet v TZUS v Teplicích prosím prověřit detaily zkoušky a cenu, případně popsat, co je potřeba k měření na stavbě a kolik by to stálo Součinitel prostupu tepla Stanovuje se výpočtem dle normy ČSN Požární odolnost Kde je to vyžadováno, musí být požární odolnost klasifikována v souladu s ČSN EN Jelikož obvodový plášť není nosným prvkem budovy, není vždy potřeba, aby vykazoval požární odolnost. Ta bude vyžadována zejména v případech, kdy může kolidovat odstupová vzdálenost od takové fasády s jinými objekty, a to ve dvou variantách: 1. Obvodový plášť, na nějž dopadá přílišné sálavé teplo (je v požárně nebezpečném prostoru), musí splňovat požární odolnost, mezní stav EI. Jde tedy o vnější působení, tzv. vnější požár. 2. Obvodový plášť s požadovanou požární odolností alespoň EW bude brán jako požárně uzavřená plocha a jako takovému se zmenší odstupové vzdálenosti. Zde jde o vnitřní působení (z požárního úseku ven), tedy vnitřní požár. Požadavek požární odolnosti LOP tedy vzniká zejména v následujících situacích: 1. Budova má požární výšku vyšší než 12 m. Je vznesen požadavek na požární pás, mezní stav EI. 2. Budova sousedí s jiným objektem. Je vznesen požadavek na svislý požární pás, mezní stav EI. 3. Budova má členitou dispozici (například s vnitřními rohy) a požárně nebezpečný prostor jednoho požárního úseku zasahuje do obvodového pláště jiného požárního úseku. Je vznesen požadavek na tento obvodový plášť, mezní stav EI. 4. Budova stojí v požárně nebezpečném prostoru jiného objektu. Je vznesen požadavek na obvodový plášť, mezní stav EI. 5. Budova stojí blízko sousedního objektu a požárně nebezpečný prostor navrhované budovy zasahuje na konstrukce sousední budovy. Je vznesen požadavek na obvodový plášť, mezní stav EW. Pokud můžeme předpokládat, že před dřevěným LOP bude zevnitř vždy předstěna, která bude vykazovat požární odolnost a která bude staticky nezávislá na dřevěném LOP, odpadá požadavek zkoušet dřevěný LOP na vnitřní požár, protože jeho funkci zastane právě předstěna. Z hlediska vnějšího požáru (požadavek EI), pokud tato situace nastane, bude potřeba vzorek odzkoušet.

12 Pokud tedy nutnost klasifikace požární odolnosti nastane, zkouší se podle ČSN EN pro celý fasádní systém, případně podle ČSN EN pro některé konstrukční části LOP. Vzorek pro ČSN EN je alespoň 3,0 x 3,0 m, včetně všech komponent tedy i předstěny apod. Vzorek by měl být vysoký jako v reálné situaci, minimálně však 0,9 m a alespoň 3,0 m široký. I zde by měl mít vzorek náležité ukotvení dle reálné situace a požární utěsnění. Reakce na oheň Kde je to vyžadováno, musí být reakce na oheň klasifikována v souladu s ČSN EN Třída reakce na oheň je hlavním ukazatelem při třídění konstrukcí na druhy DP1, DP2 a DP3. Konstrukce s hořlavými nosnými prvky je většinou DP3, což běžně stačí. Lepší druhy konstrukcí jsou vyžadovány u požárně nebezpečnějších požárních úseků (VI. VII. SPB) a u budov vyšších, kde u budov nad 12 m požární výšky jsou požadovány požární pásy. Požární pásy musí vykazovat určitou požární odolnost, splňovat požadované rozměry (nejčastěji 900 mm pro přímý pás), druh konstrukce DP1 a povrchovou úpravu z nehořlavých výrobků nešířících požár (třída reakce na oheň A1 nebo A2 a index šíření plamene po vnějším povrchu i s = 0 mm/min.). Navíc existují takové provozy nebo části budov, na jejichž fasádách požární normy přímo zakazují použití konstrukcí jiných než druhu DP1. Jedná se zejména o stavby větších zdravotnických zařízení (ČSN Požární bezpečnost staveb - Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče, 2006) a o shromažďovací prostory (kina, divadla, posluchárny, ale i větší restaurace, větší kancelářské prostory apod.) (ČSN Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory, 2011). Navrhovaný obvodový panel taktéž nesmí být užit na chráněné únikové cestě. Pokud jsou jednotlivé materiály patrně již odzkoušeny, není nutno panel klasifikovat do třídy reakce na oheň. Případná klasifikace by pak byla provedena na základě zkoušek dle ČSN EN ISO (zkouška malým zdrojem plamene) a ČSN EN (SBI test). Obě zkoušky však mohou zkoušet jen vzorek do tloušťky 200 mm. Celý panel se může zkoušet a klasifikovat dle ISO 9705 (resp. ČSN EN 14390). Šíření ohně Kde je to zvlášť vyžadováno, musí LOP obsahovat požární a kouřové přepážky, které jsou nutné k zabránění přenosu ohně nebo kouře přes dutiny v konstrukci LOP v jeho pevných napojeních s konstrukčními stropními deskami ve všech podlažích. Styk lehkého obvodového pláště a požárního stropu nebo stěny (např. mezibytové) bude nezbytné požárně utěsnit event. uzavřít za požární předstěnu. Vzhledem k různé úrovni přesnosti výroby (zhotovení) konstrukcí může mezera mezi stěnou (stropní deskou) a obvodovým pláštěm činit až několik centimetrů.

13 Utěsnění je řešeno systémovými ucpávkami s jádrem z minerálních vláken opatřeným buď intumescentním nátěrem, akrylátovým tmelem nebo protipožárním povlakem v závislosti na tloušťce spáry. Nevýhodou je, že intumescentní nátěr musí být aplikován s přesahem od několika mm až po 5 cma tyto materiály nesmějí být překryty žádnou další vrstvou (omítka, nátěr), protože by mohly znemožnit protipožární napěňující funkci. Protipožární ucpávka tedy bude viditelná nebo musí být skryta za konstrukcí s dostatečným odstupem (alespoň 30 mm). Tyto požadavky platí jak pro požární stěny, tak pro požární stropy. Na trhu taktéž existují některé výjimky: Při tloušťce spáry mezi dřevěným LOP a požárním stropem do 30 mm se může akrylátový protipožární tmel nanést pouze na horní povrch minerálního vlákna.tím pádem může být spodní strana opatřena běžnou omítkou či nátěrem. Tato ucpávka má deklarovanou požární odolnost EI 90 minut, splňuje tedy nejvyšší možné požadované pro systémová těsnění (ČSN Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení, 2009). Vhodnější tedy bude aplikace akrylátových tmelů na výplň z minerálních vláken. I v tomto případě je nutno přetáhnout protipožární tmel na okolní konstrukce a je požadováno, aby jádro z minerálního vlákna mělo dostatečnou výšku (cca 80 mm). Tmely na rozdíl od intumescentních nátěrů nezpěňují a vytvoří pevnou krustu. Je tedy možné je natírat či zakrýt jinou konstrukcí. Ucpávky s akrylátovým tmelem je možno aplikovat do šířky 100 až 150 mm není asi potřeba předpokládat na styku stropní konstrukce a dřevěného LOP překročení této hranice. Trvanlivost Trvanlivost funkčnosti všech vlastností lehkého obvodového pláště není zkoušena, ale je vztažena na výsledky shody základních materiálů a konečné povrchové úpravy za stavu současného vývoje nebo kde jsou k dispozici evropské technické specifikace vymezující materiál nebo konečnou úpravu. Hlavními nástroji posuzování životnosti a trvanlivosti stavebních výrobků jsou Interpretační dokumenty nařízení EP a Rady č. 305/2011(Prohlášení o vlastnostech) a Pokyn F ke směrnici č. 89/106/EHS. Výsledkem je certifikace CE. Hlavní cesta k posouzení trvanlivosti zahrnuje zkoušky výrobku pro stanovení změn jeho charakteristik při daném zatížení nebo cyklu zatížení. Nejběžnější typy zkoušek založených na ukazatelích charakteristik jsou: Přímé zkoušení dosažení určité úrovně ukazatelů charakteristik se pokládá za dostačující pro přijatelnou trvanlivost (např. zkoušky opotřebení, únavy, uzavření a rázové zkoušky). Nepřímé zkoušení měření zástupných charakteristik, které mohou být ve vzájemném vztahu ke skutečné funkci a tudíž i k trvanlivosti (např. pórovitost k odolnosti proti zmrazování rozmrazování a tvrdost k odolnosti proti otěru). Přirozené zkoušky na povětrnost/stárnutí tyto zkoušky buď poskytují přímý údaj o trvanlivosti (např. zkoušky koroze), nebo umožňují, aby běžné zkoušky charakteristik byly po úpravě prováděny venku, což umožní stanovit degradaci ukazatelů charakteristik.

14 Urychlené zkoušky na povětrnost/stárnutí jako výše, ale s urychleným normálním procesem stárnutí, aby se zkrátilo trvání zkoušky. Zátěžové zkoušky výrobek je podroben podmínkám, které jsou mnohem drsnější než ty, se kterými se kdy může při použití setkat (např. zkoušení výrobků z polyesterového laminátu nebo z laminovaného dřeva varem). Jak řečeno výše, tyto zkoušky jsou určeny pro jednotlivé výrobky použité v LOP, tedy samotný LOP už se používat nemusí, jen dle poznámky ČSN EN je nutno udržovat všechny součásti, materiály a konečné povrchové úpravy s ohledem na jejich přirozené stárnutí. V závislosti na jejich expozici k nepříznivým činitelům navrhnout jejich údržbu, která by zachovala funkčnost během celé životnosti. Jelikož však dle Pokynu F lze LOP považovat za konstrukci, která je opravitelná nebo snadno vyměnitelná, popřípadě hůře opravitelná nebo vyměnitelná, její předpokládaná životnost u běžných staveb je 10, respektive 25 let. Propustnost vodní páry Pospojování Určitě platí obecné požadavky ČSN Mělo by se výpočtově prověřit šíření vodní páry a riziko kondenzace vodní páry v pevných výplních LOP Mělo by se ověřit riziko kondenzace ve stycích mezi panely (ve spárách) za předpokladu, že nedochází k proudění Jde o zemnění. Pokud nebudeme mít kovové součásti, tak se nás netýká. Odolnost proti zemětřesení Pouze tam, kde je to vyžadováno, musí být odolnost proti zemětřesení stanovena v souladu s technickými specifikacemi nebo jinými opatřeními platnými v místě použití. Tento požadavek platí i v místě použití LOP, kde může dojít k zatížení od vibrací dopravou. Odolnost proti změnám teploty Kde je stanoven požadavek na použití skla odolného proti změnám teploty (tepelným šokům, například při částečném zastínění), musí být vybráno odpovídající tepelně zpevněné nebo tvrzené sklo, které odpovídá normám. Konstrukční a tepelný pohyb Konstrukce LOP musí být přizpůsobena tepelným a konstrukčním pohybům bez vyvolání poškození součástí nebo funkční vlastnosti. Specifikátor musí specifikovat pohyby stavby, které bude LOP vyrovnávat včetně pohybů všech spojů na konstrukci.

15 Odolnost proti dynamickým vodorovným zatížením Lehký obvodový plášť musí odolat dynamickému zatížení ve výšce příčlí, jak je specifikováno v ČSN EN , tj: vodorovné zatížení v rozmezí 0,2kN/m až 5,0kN/m dle kategorie stanoveného použití objektu. Požadavky na údržbu dle ČSN EN 13830: Příloha B Způsob údržby stanovený individuálním projektem by měl zahrnout: - specifická doporučení pro běžnou údržbu, čištění, vhodné čisticí prostředky a všechna mazání/nastavení pohyblivých částí; - postupy pro výměnu poškozených nebo opotřebovaných součástí/konečných povrchových úprav. Každý vybraný způsob údržby lehkého obvodového pláště by se měl přizpůsobit příslušným bezpečnostním normám a neměl by umožnit přenést na lehký obvodový plášť' sily překračující ty, které mohou být bezpečně přeneseny lehkým obvodovým pláštěm bez snížení jeho trvalé funkčnosti. Požadavky pro certifikaci Klasifikace a označování funkčních vlastností LOP dle ČSN EN Č. Článek Vlastnost Jednotky Odolnost proti zatížení větrem kn/m 2 npd Stálé zatížení kn/m 2 npd Třída nebo deklarovaná hodnota Deklarovaná hodnota Deklarovaná hodnota Odolnost proti nárazu vnitřní I0 I1 I2 I3 I4 npd výška nárazu (mm) (n.a.) (200) (300) (450) (700) vnější E0 E1 E2 E3 E4 npd výška nárazu (mm) (n.a.) (200) (300) (450) (700) Průvzdušnost A1 A2 A3 A4 AE npd Zkušební tlak (Pa) (150) (300) (450) (600) (>600) Vodotěsnost R4 R5 R6 R7 RE npd Zkušební tlak (Pa) (150) (300) (450) (600) (>600) Vážená vzduchová neprůzvučnost db npd Deklarovaná hodnota R w (C; C tr ) Součinitel prostupu tepla U cw W.m -2.K -1 npd Deklarovaná hodnota Požární odolnost 9 Celistvost ( E ) npd E E E E 4.8 i -> o, o-> i, o <-> i (min) Celistvost a izolace ( EI ) EI EI EI EI npd i -> o, o-> i, o <-> i (min) Pospojování (Ω) npd Deklarovaná hodnota kn na m Odolnost proti vodorovným zatížením výšky příčle npd Deklarovaná hodnota Pokud je pro určené použití výrobku fuknční vlastnost bezvýznamná, může být od jejího stanovení upuštěno (npd = žádný ukazatel není stanoven). Případně mohou být vynechány zmíněné vlastnosti. To neplatí v případě stanovených mezních hodnot. Klasifikace LOP, pokud jde o výše uvedené, musí být identifikována každou jednotlivou konstrukcí, ať je konstruována z účelově navrženého systému nebo standardního systému.

16 Inspirace Koncept projektu MeeFS Retrofitting a přehled konsorcia. Zdroj: Výzkumný projekt FP7, zahájen v září 2012, poběží do roku Cílem projektu je vyvinout komplexní prefabrikované řešení rekonstrukcí poválečné výstavby v nízkoenergetickém standardu, včetně integrace technologií a nových rozvodů. Výsledky budou demonstrovány na 3 budovách (Španělsko, Německo, Nizozemsko). Koncept projektu RetroKit. Zdroj:

17 RetroKit koncept ventilace (Fraunhofer). Zdroj: Prezentace na konferenci SB13 v Mnichově. Projekt IEA, běžel v letech Na stránkách projektu jsou příklady velkoformátových fasádních dílců a videa z montáží. Prezentace projektu dostupná na Koncept rekonstrukcí vyvinutý v Annexu 50 ECBCS. Zdroj: TES EnergyFacade je prefabrikovaný stavební systém velkoformátových dřevěných rámových panelů, který byl vyvinut v rámci projektu SmartTES (nadace Woodwisdom.net) v letech Systém získal řadu ocenění. Finální report projektu je ke stažení na Technologicky jsou pravděpodobně nejvyspělejší ze zde prezentovaných řešení, především pro renovace zděných nebo panelových budov.

18 Projekt lehkého obvodového pláště na bázi dřeva, jako alternativa pro kovové lehké obvodové pláště, použitelný především pro nebytové stavby, je předmětem projektu EnviLOP (UCEEB ČVUT). Pilotní instalace systému EnviLOP ve výzkumném centru UCEEB (červenec 2014)

19 Obdobným tématem industrializovaného lehkého obvodového pláště s důrazem na integraci systémů technického zařízení budov se bude zabývat nově zahájení projekt MORE CONNECT. Členem konsorcia je tým UCEEB ČVUT. Poznámka k volbě tepelně-izolačních hmot Výrobci izolačních hmot a systémů se snaží pro zvětšující se trh nabízet nová řešení. Do běžného užívání se v posledních letech dostavy výrobky z tzv. šedého polystyrénu (s grafitovým plnivem). Při stejné tloušťce lze dosáhnout až o pětinu většího izolačního efektu, což má pozitivní vliv i na snížení zátěže životního prostředí. Výhodné může být i snížení tloušťky obvodové konstrukce. Mezi nové materiály můžeme zahrnout i resolovou (fenolickou) pěnu s tepelnou vodivostí až 0,022 W/(m 2 K). Pro vícevrstvé masivní systémy, kdy dominantní tepelně-izolační funkci má vnější vrstva izolantu, je charakteristická snaha snížit tloušťku vrstvy nosné (zdivo z vápenopískových bloků, dřevěné panely typu KLH apod.). Perspektivní jsou i nové výrobky s vakuovou tepelnouizolací, omezující jinak obvyklá rizika poškození při montáži. Mezi novinky pro speciální aplikace, zejména tam, kde je potřeba lokální eliminace tepelného mostu při minimální tloušťce přidané vrstvy (při rekonstrukcích), patří kromě desek s vakuovou izolací (tepelná vodivost orientačně 0,007 W/(m.K) pro stavební aplikace) i výrobky z aerogelu (tepelná vodivost orientačně 0,013 0,016 W/(m.K)). Intenzivní diskuse se týká využití izolačních hmot z přírodních materiálů na bázi dřeva nebo jiných rostlin. Stále ne zcela dostatečné jsou údaje o jejich vlastnostech, zejména tepelné vodivosti v závislosti na vlhkosti, životnosti těchto biogenních materiálů. Tato oblast si zaslouží značnou pozornost, protože může jít o lokální produkty podporující místní zemědělce i zpracovatele, o hmoty s nízkými hodnotami svázané energie a navíc nezávislé na ropě. Neméně zajímavou aplikační oblast může tvořit kombinace přírodě blízkých hmot s high-tech materiály, které tvoří doplněk v konstrukční skladbě nebo jsou přímo propojeny ve struktuře hmoty. Součástí odborné diskuse (a experimentálních prací) by měla být i otázka vhodné míry hydrofobity použitého izolantu s ohledem na umístění v souvrství a dále otázka příspěvku zvolené izolační hmoty k tepelné setrvačnosti obvodové konstrukce a budovy jako celku. Omezení využití izolačních hmot je i v souvislosti s maximální akceptovanou tloušťkou finálního souvrství (negativní vliv tvar budovy, negativní ovlivnění denního osvětlení a oslunění interiérů v některých případech). V konstrukčním řešení obvodového pláště může hrát významnou roli i integrace fotovoltaických systémů (plošné prvky v souvrství obvodové stěny, vystupující prvky solárních markýz, zábradlí apod.).

20 3. Energeticky a prostorově úsporné fasády Coral KNAUF 3.1 Stávající stav vývoje před zahájením projektu Knauf Coral fasády jsou kombinací lehké, vysoce tepelně izolační a prostorově úsporné fasády, která se svým vzhledem vůbec nemusí lišit od konvenčních zděných systémů obvodového pláště. Při jeho vývoji byl kladen důraz na suchý způsob montáže s možností rychlého uzavření obálky budovy proti povětrnostním vlivům. Využití celé tloušťky konstrukce pro umístění izolačního materiálu činí systém Knauf Coral jedním z prostorově nejúspornějších a ideálním pro nízkoenergetické či pasivní domy. Lehký sendvičový systém umožňuje zajištění vzduchotěsnosti umístěním parotěsné zábrany. Velmi jednoduchá je zde stále oblíbenější varianta větrané fasády. Modifikace fasád Knauf Coral jsou adaptovány jak na rekonstrukce klasických zděných objektů tak především na provádění fasád novostaveb u budov bytové i občanské výstavby Přehled možných systémů CORAL WOOD - Vidiwall - lehký nevětraný fasádní plášť na bázi dřevěných rámů

21 CORAL WOOD - Aquapanel - provětrávaná fasáda na bázi dřevěných rámů CORAL CONTACT - Vidiwall - lehký nevětraný fasádní plášť s kontaktním zateplovacím systémem

22 CORAL STEEL Aquapanel Outdoor - provětrávaná fasáda plášť na bázi energeticky úsporných profilů CORAL RENO Aquapanel Outdoor - předsazená provětrávaná fasáda pro sanaci obvodového pláště a) CORAL RENO Aquapanel Outdoor provětrávaná fasáda EURO 2000

23 b) CORAL RENO Aquapanel Outdoor provětrávaná fasáda DEKTMETAL DKM 2A Přehled používaných desek Aqupanel - cementové desky ETA-07/ specifikace produktu: objemová hmotnost: tloušťka: 12,5 mm rozměry: 3000 x 1250 mm - mechanická odolnost a stabilita (ER1): - reakce na oheň (ER2): musí splňovat třídu A1 (EN ) - hygiena, zdraví a životní prostředí (ER3): uvolňování nebezpečných látek

24 paropropustnost EN ISO bezpečnost při užívání (ER4): odolnost proti nárazu EN 1128 pevnost a tuhost deklarovaná hustota (minimálně 1000/1100 kg/m 3 ; maximálně 1200 kg/m 3 ) EN pevnost v ohybu EN pevnost v tahu kolmo k rovině desky EN 319 pevnost ve smyku EN 520 odolnost proti vytáhnutí (pull out test) (není součástí této ETA) - úspora energie a zadržení tepla (ER6) tepelná vodivost propustnost vzduchu - odolnost proti vlhkosti desky jsou neprovzdušné

25 Guardex - sádrokartonové desky EN A1 GM-FH1R - specifikace produktu: objemová hmotnost: 900 kg/m 3 tloušťka: 12,5 / 15 mm rozměry: x 1200 mm - technické parametry:

26 Vidiwall HI - sádro-vláknité desky - specifikace produktu a technické parametry:

27 Konstrukční detaily CORAL WOOD - Vidiwall

28 CORAL CONTACT - Vidiwall

29

30

31 CORAL STEEL Aquapanel Outdoor

32

33

34 CORAL RENO Aquapanel Outdoo EURO 2000 (hliníkové profily)

35 CORAL RENO Aquapanel Outdoor DEKTMETAL DKM 2A (ocelové profily) Přehled potřebných norem a předpisů Statika metodika zatížení a výpočtu: ČSN EN 1990 zásady navrhování mezní stavy ČSN EN 1991 zatížení konstrukcí: ČSN EN /2/ - zatížení vlastní vahou za normálních okolností a za požáru ČSN EN mimořádná zatížení od nárazů a výbuchů -? ČSN EN zatížení konstrukcí sněhem

36 ČSN EN zatížení konstrukcí větrem ČSN EN zatížení konstrukcí teplotou ČSN EN zatížení konstrukcí během provádění ČSN EN 1993 navrhování ocelových konstrukcí: ČSN EN /2 navrhování konstrukcí za normálních okolností a za požáru ČSN EN /5 navrhování ocelových konstrukcí tenkostěnné profily/boulení stěn ČSN EN 1995 Navrhování dřevných konstrukcí: ČSN EN /2 navrhování konstrukcí za normálních okolností a za požáru ČSN EN 1999 Navrhování konstrukcí z hliníkových slitin ČSN EN /2/3 navrhování konstrukcí za běžných okolností a za požáru, konstrukce náchylné na únavu ČSN EN 1998 Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení ČSN EN Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby Bezpečnost při užívání Požární odolnost vnitřní a vnější požár ČSN EN / Reakce na oheň - klasifikace dle ČSN EN Vodotěsnost zkouška CSI odchylky rozměrů zatékání EN Paropropustnost výpočtem EN ISO nebo odolnost proti pronikání vodní páry dle EN Zkoušení odolnosti všech materiálů proti vodní páře dle EN ISO Bezpečnost při užívání Základní mechanické zkoušky ráz měkkým a tvrdým břemenem pád a opření člověka ISO 7892/7893 (Odolnost v míst upevnění dimenzace kotevních prvků dle dané konstrukce) Ochrana proti hluku Vzduchová neprůzvučnost EN ISO 140-3

37 Zvuková pohltivost není nutné EN ISO 354 Úspora energie a ochrana tepla Tepelně-izolační vlastnosti výpočet EN ISO 6946, model Eliminace tepelných mostů-posouzení podle EN ISO a Zkouška tepelného odporu dle EN ISO 8990 Průvzdušnost v nejnamáhanějším místě konstrukce dle EN hodnocení konstrukčních detailů Trvanlivost - zkouška ISO /2 - Koroze ISO Dosud provedené experimentální práce Ještě před začátkem projektu byly provedeny zkoušky modelu fasády na tlak a sání větru, vodotěsnost a vzduchotěsnost. V průběhu roku 2014 bylo provedeno statické posouzení kritických detailů fasády výpočtem a jeho výsledky se ukázaly v souladu se skutečnostmi zjištěnými při zkouškách. Výsledky zmiňované praktické zkoušky zároveň prokázaly, že funkčnost kritických detailů (spoje/spáry desek, místa šroubů apod.) lze postihnout pouze zkouškou a vliv nekvalitního provedení těchto detailů může být pro tyto fasády devastující. Dalším cílem aktivit byly lehké fasády bez zateplovacího systému a jejich tepelně technického chování konkrétně eliminaci a chování domnělých či skutečných tepelných mostů v místech profilů. Přestože všeobecné povědomí založené na znalosti běžných fasád na bázi cihel či betonu předpokládají v těchto místech vážné problémy, výpočty ukázaly směry možných řešení i proveditelnost těchto systémů za předpokladu jistých úprav. Paralelně k těmto aktivitám jsme zahájily práce na sumarizaci výsledků získané ETA na konstrukce lehkých fasád. Obsah této práce je vytvoření přehledného podkladu jasně definující podstatné parametry a limity navržených řešení.

38 4. Počítačové simulace chování lehkého fasádního panelu Na základě provedené analýzy trhu a vyhodnocení odbytových možností bylo okamžitě přistoupeno k analýze lehkých panelů. Firma KNAUF již ze svých prostředků provedla experimentální vyšetřování první alternativy panelů. V tomto projektu jde o zobecnění výsledků. Cílem je nalézt řešení jak nejrychleji industrializovat stavění z recyklovatelných materiálů, s následným použitím vytvořených prvků v masovém měřítku. A to nejen velkými firmami, nýbrž i malými a středními firmami. Jedná se o kostrový systém fasády se dvěma materiálově odlišnými nosnými prvky. V první variantě je nosná kostra tvořena tenkostěnnými ocelovými profily a ve druhé dřevěnými profily. Staticky je nutné připravit nosný prvek pro použití na budovy nízkopodlažní i na vysokopodlažní, kde je nutné uvažovat větší zatížení od větru. Dalšími důležitými faktory jsou poměrně snadná rozebíratelnost pláště s následnou možností recyklace a užití sádry a elektrárenského popílku. V tomto kontextu doposud nebyl vyvinut průmyslově vyráběný systém, který by oslovil projektanty pozemních staveb na všech úrovních. 4.1 Panel s tenkostěnnými ocelovými prvky Konstrukce Sledovaný reprezentant je panel s oknem. Nosnou konstrukci tvoří rám z tenkostěnných profilů U nebo C různých velikostí a tlouštěk. Propojení vodorovných a svislých prvků je uděláno z ocelových úhelníků. Opláštění je sádrokartonové, výplň je minerální vata.

39 Nárysné schema je vykresleno na následujícím obrázku. Schema nosných profilů v panelu okno Řešení Pro zjištění statických veličin je nutné udělat statický výpočetní model panelu viz. obr.

40 Schéma okrajových podmínek panelu Bod ϕ z = 0 Linie v = 0 Bod z u = 0 y x Linie v, w = 0, ϕ y = 0 Zatížení Zatížení panelu svislé Vlastní tíha nosné konstrukce Plášť + izolace 0,75 kn/m 2 vodorovné Proměnné zatížení větrem 1,5 kn/m 2 Kombinace zatížení f = f g + f s Modely Panel je modelován ve dvou krocích

41 Nejprve je řešeno rozložení sil pomocí prutových prvků lineárním výpočtem, poté je řešena detailně část panelu, kde je nosník modelován stěnodeskovými prvky nelineárním výpočtem. Nakonec je udělána kontrola lineární stabilitou. Jsou uvažovány různé průřezy nosníků a1) U profil 100 tl. 2mm, pásnice 40mm a2) U profil 150 tl. 1,5mm, pásnice 40mm a3) U profil 200 tl. 1,5mm, pásnice 60mm a) Model celého panelu z prutových a stěnodeskových prvků V modelu je rám tvořen prutovými prvky různých průřezů U (100,150 a 200mm), opláštění stěnodeskovými prvky. Výpočetní model (zleva profil 100, 150, 200) Zatížení větrem vodorovné zatížení (kn/m, w =1,5 kn/m 2 )

42 Zatížení stálé svislé zatížení (kn/m, g= 0,75 kn/m 2 ) Výsledky Z Y X Průhyb od kombinace svislé zatížení + vítr (mm)

43 Z Y X Hlavní tlakové napětí (kpa) Z Y X Hlavní tahové napětí (kpa)

44 b) Detailní model části panelu ze stěnodeskových prvků Je porovnán model bez opláštění a s opláštěním. Tím zjistíme, jaký má vliv opláštění na statické působení celé konstrukce. PROFIL U100 Z Y X Nelineární stabilita pro U100. N=1,82,

45 Opláštění Z Y Z Y X X Nelineární stabilita pro U100 s opláštěním. N=2,94, Nelineární výpočet pro U100 s opláštěním průhyb pro násobek n=3,0, Nelineární výpočet pro U100 s opláštěním membránová síla pro n=3,0, Lineární výpočet pro U100 s opláštěním membránová síla pro n=3,0,

46 PROFIL U150 Z Y X Nelineární stabilita pro U150. N=3,02, Opláštění Z Y Z Y X X Nelineární stabilita pro U150 s opláštěním n=3,7 Nelineární výpočet pro U150 s opláštěním průhyb pro násobek n=3,66,

47 ny [kn/m] ny [kn/m] Nelineární výpočet pro U150 s opláštěním membránová síla pro n=3,66, Lineární výpočet pro U150 s opláštěním membránová síla pro n=3,66, PROFIL U200 Z Y X Nelineární stabilita pro U200, n=2,6,

48 stabilita σ u nelineární σ u n x (kn/m) (mm) výpočet n x (MPa) (mm) C100 1, ,8 1, ,3 C100 s pláštěm 3, ,1 2, ,2 C150 3, ,2 2, ,5 C150 s pláštěm 3, ,0 3, ,8 C200 2,6 2,5 4.2 Panel Knauf Diamand s dřevěnými prvky V souvislosti s provedením zkoušek na navrhovaném panelu Diamand, složeném z dřevěných trámků a sádrokartonových desek byl proveden výpočet programem Atena. Konstrukce: f F Konstrukce panelu se skládá z dřevěného rámu s tloušťkou 14 cm, který je z obou stran zpevněn sádrovými deskami o tl. 12,5 mm. 3 m Panel je podepřen ve svislém směru po celé spodní straně a dále v čtyřech jednotlivých bodech je zabráněno posunu ve všech směrech. Spojení dřev je realizováno přes sádrové desky. Spojení desek a dřev je uvažováno jako tuhé. Zatížení je uvažováno rovnoměrným liniově s velikostí f = 5 kn/m a postupně narůstající silou F. 1,25 m

49 Materiálové specifikace: Materiálové specifikace byly převzaty ze zkušebních podkladů. Dřevo: Modul pružnosti E [MPa] 1,000E+04 Poissonovo číslo m [ ] 0,200 Specifická hmotnost r [MN/m3] Součinitel teplotní roztažnosti a [1/K] 5,000E-03 1,200E-05 Sádra: Modul pružnosti E [MPa] 1,000E+03 Poissonovo číslo m [ ] 0,200 Specifická hmotnost g [MN/m3] Součinitel teplotní roztažnosti a [1/K] Pevnost v tahu Ft [MPa] Pevnost v tlaku Fc [MPa] Specfická lomová energie Gf [MN/m] Kritická tlaková deformace Wd [m] 7,000E-03 1,200E-05 7,000E-01-3,500E+01 1,000E-05-5,000E-04 Exc. e, určuje tvar plochy porušení [ ] 0,520 Součinitel zafixování trhliny [ ] 1,000 Poměrné plastické přetvoření při tlakové pevnosti ecp [ ] -1,356E-03 Mez linearity v tlaku Fc0 [MPa] -1,470E+00 Redukce tlakové pevnosti vlivem trhlin rc,lim [ ] 0,2 Součinitel smykové tuhosti trhliny sf [ ] 20,0

50 Výsledky: Závislost posunu na zatěžovací síle F: síla F (kn) ,00E+00 5,00E-03 1,00E-02 1,50E-02 2,00E-02 2,50E-02 přetvořeni (m) výpočet měření hodnoty dosažené výpočtem naměřené hodnoty posun F mm posun F mm 1 1,97E-05 0,98 0,0197 5,40E-04 0,9 0,54 2 4,90E-04 1,96 0,4902 1,50E-03 1,75 1,5 3 9,61E-04 2,94 0,9607 2,83E-03 2,65 2,83 4 1,43E-03 3,92 1,4310 4,38E-03 3,45 4,38 5 1,91E-03 4,9 1,9060 6,37E-03 4,35 6,37 6 2,39E-03 5,88 2,3850 8,57E-03 5,25 8,57 7 2,88E-03 6,86 2,8760 1,13E-02 6,1 11,3 8 3,39E-03 7,84 3,3860 1,40E-02 6, ,82 0,0000 1,68E-02 7,8 16,8 10 9,8 0,0000 1,93E-02 8,45 19, ,78 0,0000 2,23E-02 8,7 22,3

51 Kontrolní přepočet - pro případ, že veškeré zatížení F = 7,85kN převezmou pouze desky f F Plocha jedné desky vodorovného řezu 1,25/0,0125 m: A = 0, m 2 Posuzovaný řez I = 1/12bh 3 = 0,00203 m 4 Vnitřní síly působící na jednu desku: N = 5.1,25/2 = - 3,125 kn M = 8,17.3/2 =11,8 knm Napětí σ σ N M sd y, sd c, 0, d = + z = A I y N M sd y, sd c, 0, d = + z = A I y 3,57MPa 3,57MPa V sd τ max = 1,5 = 0,38MPa A

52 Průhyb w 3 Fl Fl = + 3EI 1,2GA max = 0,0034m Vykreslení deformací a trhlin Ověření jednoduchým výpočtem prokázalo, že numerické výsledky pro dané materiálové konstanty a okrajové podmínky jsou správně. Vzhledem k velkému rozdílu mezi numerickými výsledky a zkouškou je pravděpodobné, že materiálové parametry, nebo okrajové podmínky nejsou dobře nastavené. U pevného dolního uložení může při reálné zkoušce dojít k odtržení desek od rámu a proklouznutí. To vede ke snížení tuhosti konstrukce.

53 5. Upřesnění práce pro rok 2015 Průmyslový partneři pro oblast Smart Buildings definovali holistický přístup, který je vyjádřen na následujícím obrázku:

54 Upřesnění jsou shrnuta do následujících bodů: Stabilita prostorová tuhost objektu Vliv vlastností dřeva a svislé posuny objektu sesedání Zjištění objektivních příčin na základě měření laboratorních i in situ Návaznost počítačový model v rámci WP2 Varianty skladby panelů pláště Vyhodnocení měření firmy KNAUF Data pro verifikaci výpočetních postupů Data pro teplotní analýzu a analýzu nebezpečí vzniku kondenzace Využití optimalizovaného subtilního skeletu pro energeticky efektivní výstavbu budov, který bude vybudován v rámci projektu TAČR V rámci Smart Regions bude využit pro instalaci vyvíjených fasádních panelů firem KNAUF i RD Rýmařov. V roce 2015 bude navrženo konstrukční uspořádání zavěšení panelů a rozsah měření, která se budou provádět. Experiment bude dlouhodobý a bude realizován na pozemku UCEEB ČVUT v Buštěhradě, kde plná podpora pro experimentální výzkum. Schéma objektu viz níže:

55 Zvýšení požární odolnosti sádrokartonových desek Identifikace příčiny svislých trhlin při požární zkoušce Zpracování dat pro počítačovou simulaci rozlévání sádry ze 3 trysek na výrobní lince spolupráce s WP2, kde se počítačová simulace bude realizovat programem katedry mechaniky ČVUT Mikroskopická analýza příčných řezů deskou s cílem zjistit stupeň nehomogenity na rozhraní proudů sádry Experiment s indikací proudu sádry pomocí různých barev a videokamery Návrh opatření na výrobní lince pro zvýšení homogenity v příčném řezu a tím i požární odolnosti Vyšší využití druhotných surovin - popílek Klasifikace popílků z elektrárny Počerady Aplikace na cementové potěry. Zvýšení náhrady cementu popílkem z 36,8% na 50%. Testy nových směsí s ohledem na konzistenci směsi. Porovnání se stávajícím produktem. Finální návrh nových receptur. Návod k použití pytlovaných směsí.

tpf.cz @tpf.cz www.t 40 621 E : tpf@ T: +420 271740621 00 Praha 10 12/273 101 TPF s.r.o. Krymská

tpf.cz @tpf.cz www.t 40 621 E : tpf@ T: +420 271740621 00 Praha 10 12/273 101 TPF s.r.o. Krymská 12/273 101 00 Praha 10 T : +420 27174 40 621 E : tpf@ @ www.t LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ (LOP) Ing. Roman Zahradnický TPF s.r.o., Krymská 12/273, 10100 Praha 10 T: +420 271740621 M: +420 602321149 zahradnicky@

Více

Příloha k průběžné zprávě za rok 2015

Příloha k průběžné zprávě za rok 2015 Příloha k průběžné zprávě za rok 2015 Číslo projektu: TE02000077 Název projektu: Smart Regions Buildings and Settlements Information Modelling, Technology and Infrastructure for Sustainable Development

Více

Výzkum a vývoj dřevostaveb na FAST VUT Brno

Výzkum a vývoj dřevostaveb na FAST VUT Brno Výzkum a vývoj dřevostaveb na FAST VUT Brno Autoři: J. Pospíšil, J. Král, R. Kučera 25. 5. 2018 Současné výzkumy Ing. Jaroslav Pospíšil (pospisil.j@fce.vutbr.cz) Experimentální ověření a simulace vzduchotěsnosti

Více

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10).

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 0). Lze provést ověření stálosti vlastností podle nařízení EP a Rady (EU) č. 305/20, ve znění pozdějších

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

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10).

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). Lze provést ověření stálosti vlastností podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011,

Více

Lehké obvodové pláště. Miroslav Nyč

Lehké obvodové pláště. Miroslav Nyč Lehké obvodové pláště Miroslav Nyč 1 2 Co vlastně od obvodové obálky budovy očekáváme? Stavebně fyzikální vlastnosti (tepelná technika, akustika, požární bezpečnost, mechanická odolnost, stabilita) Ekonomicko

Více

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10).

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). č. 13/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/201 Sb. (dále jen nařízení vlády ) 5a, Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle

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

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

P01 ZKRÁCENÝ DOKUMENT NÁRODNÍ KVALITY ADMD ZJEDNODUŠENÁ VERZE DNK PRO SOUTĚŢ DŘEVĚNÝ DŮM 2009

P01 ZKRÁCENÝ DOKUMENT NÁRODNÍ KVALITY ADMD ZJEDNODUŠENÁ VERZE DNK PRO SOUTĚŢ DŘEVĚNÝ DŮM 2009 P01 ZKRÁCENÝ DOKUMENT NÁRODNÍ KVALITY ADMD ZJEDNODUŠENÁ VERZE DNK PRO SOUTĚŢ DŘEVĚNÝ DŮM 2009 Asociace dodavatelů montovaných domů CENTRUM VZOROVÝCH DOMŮ EDEN 3000 BRNO - VÝSTAVIŠTĚ 603 00 BRNO 1 Výzkumný

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

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

TN je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10).

TN je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). nařízení vlády č. 13/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a NV č. 215/201 Sb. (dále jen nařízení vlády ) 09.2, ( 5) TN je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5

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

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

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

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

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

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

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

Základní postupy při zabudování oken a LOP, správné zabudování elementů do hrubé stavby, napojení na stavbu, chyby z praxe

Základní postupy při zabudování oken a LOP, správné zabudování elementů do hrubé stavby, napojení na stavbu, chyby z praxe Základní postupy při zabudování oken a LOP, správné zabudování elementů do hrubé stavby, napojení na stavbu, chyby z praxe Ing. Roman Zahradnický TPF s.r.o. OBSAH: 1) Seznámení s platnými normami, vyhláškami

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

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

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

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS Ing. Vladimír Vymětalík Způsoby řešení Provedení nového ETICS na původní podkladní konstrukci po předchozí demontáži kompletního stávajícího ETICS Provedení nového

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

Ing. Zbyněk Valdmann &

Ing. Zbyněk Valdmann & Ing. Zbyněk Valdmann & NERGIE ÝŠKOVÝCH UDOV ENERGIE ÚVOD - CENY ENERGIE: včera, dnes a zítra, vývoj - NÁKLADY vs. NORMA pro tepelnou ochranu budov na pozadí konstrukcí s požární odolností a bez požární

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

Technický list ETICS weber therm standard

Technický list ETICS weber therm standard Technický list ETICS weber therm standard 1. Popis výrobku a vymezení způsobu jeho použití ve stavbě: weber therm standard je vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou s izolantem pěnového polystyrenu

Více

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). Lze provést ověření stálosti vlastností dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011,

Více

NOSNA KONSTRUKCE V SUCHE STAVBE. Ing. Petr Hynšt, Lindab s.r.o.

NOSNA KONSTRUKCE V SUCHE STAVBE. Ing. Petr Hynšt, Lindab s.r.o. NOSNA KONSTRUKCE V SUCHE STAVBE 2017 Ing. Petr Hynšt, Lindab s.r.o. Základní požadavky na vlastnosti staveb (305/2011/EU) resp. 8 vyhl.č. 268/2009 Sb. mechanická odolnost a stabilita požární bezpečnost

Více

SCHÖCK NOVOMUR SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...12. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...13. Tepelně technické parametry...

SCHÖCK NOVOMUR SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...12. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...13. Tepelně technické parametry... SCHÖCK NOVOMUR Nosný hydrofobní tepelně izolační prvek zabraňující vzniku tepelných mostů u paty zdiva pro použití u vícepodlažních bytových staveb Schöck typ 20-17,5 Oblast použití: První vrstva zdiva

Více

OBVODOVÝ PLÁŠŤ, jeho vlastnos7 a definice požadavků

OBVODOVÝ PLÁŠŤ, jeho vlastnos7 a definice požadavků OBVODOVÝ PLÁŠŤ, jeho vlastnos7 a definice požadavků Podmínkou dobré volby a kvalitně zabudovaného lehkého obvodového pláště je jeho správná definice už ve fázi projektu a při sestavení smlouvy. Prosklená

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH KOTVENÍ ETICS

TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH KOTVENÍ ETICS Zlepšení tepelně technických vlastností ZŠ a školní družiny V Bytovkách 803, Uhříněves, okres Praha D.1.2.b TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH KOTVENÍ ETICS V Praze 09.2014 Ing. Miroslav Zimmer Obsah A PODKLADY...

Více

Stavební systém EUROPANEL

Stavební systém EUROPANEL Stavební systém EUROPANEL snadné řešení stavebních zakázek Výrobce: EUROPANEL s.r.o. U Kolory 302 463 12 Liberec XXV Vesec Česká republika www.europanel.cz info@europanel.cz EUROPANEL s.r.o. 2017 Obsah

Více

ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ VŠEOBECNĚ

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

Více

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

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STUPEŇ PROJEKTU DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ (ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění, 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona) STAVBA INVESTOR

Více

Viz tabulka 23 a příslušející text

Viz tabulka 23 a příslušející text HASIT Šumavské vápenice a omítkárny s.r.o., Velké Hydčice 91, 341 01 Horažďovice 13 DOP 329309 1020 ETA 06/0037 WDVS Hasitherm - POL Reakce na oheň B s1, d0 Vodotěsnost NPD 1 Nasákavost < 1 kg/m 2 po 1

Více

Požární bezpečnost v suché výstavbě. Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák

Požární bezpečnost v suché výstavbě. Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák Požární bezpečnost v suché výstavbě Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák Obsah Suchá výstavba v přehledu Třídění stavebních výrobků a hmot Požární odolnost konstrukcí Detaily a řešení Rozdělení suché výstavby

Více

Vliv materiálové skladby ETICS

Vliv materiálové skladby ETICS Vliv materiálové skladby ETICS na požární odolnost budov a na tvarovou s statickou stabilitu ETICS Ing. Ladislav Valeš soudní znalec v oboru stavebnictví, ČR Rozbory konkrétních požárů zateplených i nezateplených

Více

Lehké obvodové pláště budov pokročilá řešení s přírodními materiály

Lehké obvodové pláště budov pokročilá řešení s přírodními materiály Lehké obvodové pláště budov pokročilá řešení s přírodními materiály Jan Tywoniak, Antonín Lupíšek, Julie Hodková, Michal Bureš, Martin Volf tywoniak@fsv.cvut.cz České vysoké učení technické v Praze Úvod

Více

Aktuální požární předpisy pro obvodové konstrukce staveb. Ing. Marek Pokorný, Ph.D.

Aktuální požární předpisy pro obvodové konstrukce staveb. Ing. Marek Pokorný, Ph.D. , Aktuální požární předpisy pro obvodové konstrukce staveb Ing. Marek Pokorný, Ph.D. Sálání tepla Zdroj: Wikipedie odstupové vzdálenosg Vnitřní požár požární odolnost Vnější požár téže nebo sousední budovy

Více

ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Doporučená literatura: ČSN EN 99 Eurokód: zásady navrhování konstrukcí. ČNI, Březen 24. ČSN EN 99-- Eurokód : Zatížení konstrukcí - Část -: Obecná zatížení - Objemové tíhy,

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

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

Více

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

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA o Anotace a cíl předmětu: návrh stavebních konstrukcí - kromě statické funkce důležité zohlednit nároky na vnitřní pohodu uživatelů

Více

DOKUMENTACE. ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ. Mandysova Hradec Králové. Vlastníci bytových jednotek

DOKUMENTACE. ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ. Mandysova Hradec Králové. Vlastníci bytových jednotek DOKUMENTACE NÁZEV AKCE : ZASKLÍVACÍ SYSTÉM : OBJEKT : INVESTOR : ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ Mandysova 1301 1308 Hradec Králové Vlastníci bytových jednotek ZHOTOVITEL

Více

STAŽENO z www.cklop.cz

STAŽENO z www.cklop.cz 11 Požární bezpečnost 11.1 Všeobecně Stavby musí být proti požáru chráněné. Ochrana staveb je dvojího charakteru: 1. požární prevence - je zaměřena na předcházení vzniku požárů a omezení následků již vzniklých

Více

FERMACELL Firepanel A1. Nová dimenze protipožární ochrany

FERMACELL Firepanel A1. Nová dimenze protipožární ochrany FERMACELL Firepanel A1 Nová dimenze protipožární ochrany Firepanel A1 nová protipožární deska od FERMACELL Protipožární deska FERMACELL Firepanel A1 představuje novou dimenzi protipožární ochrany montovaných

Více

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály K 27 07/2007 K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály EI 30-15+15 mm Fireboard EI 45-15+15 mm Fireboard EI 60-15+15 mm Fireboard EI 90-20+20 mm Fireboard EI 120-25+25 mm Fireboard Příčný řez M 1:10 25

Více

Systém pro předsazenou montáž oken. První lepicí systém certifikovaný institutem IFT

Systém pro předsazenou montáž oken. První lepicí systém certifikovaný institutem IFT Systém pro předsazenou montáž oken První lepicí systém certifikovaný institutem IFT Systémové řešení s budoucností Nulové energetické ztráty Jednoduchý a neuvěřitelně rychlý montážní systém. Kvůli změnám

Více

Platné pouze pro skladby systému dle Tabulky 1 harmonizovaná technická specifikace. Sd 0,2 m ETAG 004:

Platné pouze pro skladby systému dle Tabulky 1 harmonizovaná technická specifikace. Sd 0,2 m ETAG 004: Prohlášení o vlastnostech č. 01 / 2018 název výrobku: Mistral TECTOTHERM EPS jedinečný identifikační kód: ETICS TECTOTHERM EPS Zamýšlené použití Vnější kontaktně montovaná tepelná izolace stěn z betonu

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

Ing. Alexander Trinner

Ing. Alexander Trinner Stavební materiály Materiály protipožární (nátěry, nástřiky, obklady) Ing. Alexander Trinner Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus.cz

Více

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o.

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Jak správně navrhovat ETICS Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Obsah přednášky! Výrobek vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS)! Tepelně technický návrh ETICS! Požárně bezpečnostní řešení

Více

POŽÁRNÍ ODOLNOST PODHLEDOVÝCH KONSTRUKCÍ OPLÁŠT NÝCH CEMENTOTŔÍSKOVÝMI DESKAMI. Autoři: Ing. Miroslav Vacula Ing. Martin Klvač

POŽÁRNÍ ODOLNOST PODHLEDOVÝCH KONSTRUKCÍ OPLÁŠT NÝCH CEMENTOTŔÍSKOVÝMI DESKAMI. Autoři: Ing. Miroslav Vacula Ing. Martin Klvač POŽÁRNÍ ODOLNOST PODHLEDOVÝCH KONSTRUKCÍ OPLÁŠT NÝCH CEMENTOTŔÍSKOVÝMI DESKAMI Autoři: Ing. Miroslav Vacula Ing. Martin Klvač CZ.1.07/1.3.05/02.0026 Rozvoj profesního vzd lávání pedagogů SOŠ v oblasti

Více

Systém pro předsazenou montáž oken

Systém pro předsazenou montáž oken Systém pro předsazenou montáž oken První certifikovaný systém pro předsazenou montáž Jednoduchý a neuvěřitelně rychlý montážní systém Kvůli změnám v ČSN 73 05 40 2 a se zpřísněnými předpisy se předsazená

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO KONKRÉTNÍ ROZBOR TEPELNĚ TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ PRO VYBRANĚ POROVNÁVACÍ UKAZATELE Z HLEDISKA STAVEBNÍ FYZIKY příklady z praxe Ing. Milan Vrtílek,

Více

Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci

Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci Zakázka číslo: 2015-1201-TT Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci Bytový dům Kozlovská 49, 51 750 02 Přerov Objednatel: Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2828 a 2829 v Přerově

Více

Požárně otevřený prostor, odstupové vzdálenosti Václav Kupilík

Požárně otevřený prostor, odstupové vzdálenosti Václav Kupilík Požárně otevřený prostor, odstupové vzdálenosti Václav Kupilík 1. Požárně bezpečnostní řešení a) Rozdělení objektu do požárních úseků a stanovení stupně požární bezpečnosti, b) Porovnání normových a navrhovaných

Více

Úvod Požadavky podle platných technických norem Komentář k problematice navrhování

Úvod Požadavky podle platných technických norem Komentář k problematice navrhování ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ DŘEVOSTAVBY VE VZTAHU K TECHNICKÝM NORMÁM ČSN, PRINCIPY KONSTRUKĆNÍ OCHRANY DŘEVA PETR KUKLÍK Úvod Požadavky podle platných technických norem Komentář

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany 1 Technická zpráva požární ochrany Akce: Stavební úpravy domu č.p. 2641 2642, Kutnohorská ul., Česká Lípa zateplení obvodového pláště štítů. Investor: Okresní stavební bytové družstvo, Barvířská ul. 738,

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Zkoušky otvorových výplní Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 2006

Zkoušky otvorových výplní Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 2006 TZÚS, s.p., pobočka Praha 1/ Mechanické zkoušky 2/ Klimatické zkoušky 3/ Tepelně technické zkoušky 1/ Mechanické zkoušky odolnost proti svislému zatížení deformace křídla při zatížení svislou silou v otevřené

Více

Obsah. Opakování. Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Kontaktní přípoje. Opakování Dělení hal Zatížení. Návrh prostorově tuhé konstrukce Prvky

Obsah. Opakování. Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Kontaktní přípoje. Opakování Dělení hal Zatížení. Návrh prostorově tuhé konstrukce Prvky Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE Studijní program: STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ pro bakalářské studium Kód předmětu: K134OK1 4 kredity (2 + 2), zápočet, zkouška Prof. Ing. František Wald, CSc., místnost B

Více

Lineární činitel prostupu tepla

Lineární činitel prostupu tepla Lineární činitel prostupu tepla Zbyněk Svoboda, FSv ČVUT Původní text ze skript Stavební fyzika 31 z roku 2004. Částečně aktualizováno v roce 2018 především s ohledem na změny v normách. Lineární činitel

Více

YQ U PROFILY, U PROFILY

YQ U PROFILY, U PROFILY YQ U PROFILY, U PROFILY YQ U Profil s integrovanou tepelnou izolací Minimalizace tepelných mostů Jednoduché ztracené bednění monolitických konstrukcí Snadná a rychlá montáž Specifikace Výrobek slepený

Více

Paulín CZ, s. r. o. Dominikánské náměstí 5, Brno, Česká republika IČ: CPD

Paulín CZ, s. r. o. Dominikánské náměstí 5, Brno, Česká republika IČ: CPD 1020 Paulín CZ, s. r. o. Dominikánské náměstí 5, 602 00 Brno, Česká republika IČ: 46343598 13 1020 CPD 060025372 Paulín THERMOKAPPA 2000 Vnější kontaktní systém s izolantem z EPS a s omítkou (ETICS), pro

Více

5 Úvod do zatížení stavebních konstrukcí. terminologie stavebních konstrukcí terminologie a typy zatížení výpočet zatížení od vlastní tíhy konstrukce

5 Úvod do zatížení stavebních konstrukcí. terminologie stavebních konstrukcí terminologie a typy zatížení výpočet zatížení od vlastní tíhy konstrukce 5 Úvod do zatížení stavebních konstrukcí terminologie stavebních konstrukcí terminologie a typy zatížení výpočet zatížení od vlastní tíhy konstrukce 5.1 Terminologie stavebních konstrukcí nosné konstrukce

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

Technické podklady EUROPANEL

Technické podklady EUROPANEL Technické podklady EUROPANEL Vážení obchodní přátelé Jste jednou ze stavebních, montážních nebo projekčních firem, které se rozhodly využít jedinečných vlastností systému EUROPANEL ve svých podnikatelských

Více

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová

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

Více

TWINNER - zateplení, které předběhlo svoji dobu. Pavel Rydlo*

TWINNER - zateplení, které předběhlo svoji dobu. Pavel Rydlo* TWINNER - zateplení, které předběhlo svoji dobu. Pavel Rydlo* 1. Úvod Vývoj tepelných izolací pro zateplovací systémy neustále pokračuje. Jen málokdy se však stane, že nové materiály posunou hranice v

Více

ES prohlášení o shodě

ES prohlášení o shodě ES prohlášení o shodě Výrobce: HON - okna, dveře, s.r.o. Jarkovická 7, 746 01 Opava-Vlaštovičky prohlašuje tímto, že Dřevěná okna a balkónové dveře systém EURO IV 78 jsou ve shodě s ustanoveními směrnice

Více

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o.

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Jak správně navrhovat ETICS Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Obsah přednášky! Výrobek vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS)! Tepelně technický návrh ETICS! Požárně bezpečnostní řešení

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

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE KPG SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE Konstrukční rozdělení stěny (tlak (tah), ohyb v xz, smyk) sloupy a pilíře (tlak (tah), ohyb) Požadavky a principy konstrukčního řešení Ctislav Fiala A418a_ctislav.fiala@fsv.cvut.cz

Více

Technická data Příručka pro projektování

Technická data Příručka pro projektování Technická data Příručka pro projektování www.styrodur.com Doporučené použití 1. Doporučené použití Styrodur NOVINKA Styrodur 2800 C 3000 CS 3035 CS 4000 CS 5000 CS Obvodové 1) podlahové desky Obvodové

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

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále jen nařízení vlády )

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále jen nařízení vlády ) Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). Od 1. 2. 2010 se tento technický návod nevztahuje na střešní okna deklarovaná podle harmonizované normy

Více

Revize normy požární bezpečnosti zateplených fasád

Revize normy požární bezpečnosti zateplených fasád Revize normy požární bezpečnosti zateplených fasád Každá stavba musí být navržena a provedena tak, aby v případě požáru byla po určitou dobu zachována nosnost konstrukce, byl uvnitř stavby omezen vznik

Více

POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ

POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ Stránka 1 z 24 Tento dokument slouží jako předpis k navrhování vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému (dále jen ETICS nebo systémy) s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS) a k navrhování

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika Prohlášení o vlastnostech č. 105/2013 VIII název výrobku: weber therm klasik E mineral jedinečný identifikační kód: VTIKSWTKEM Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce

Více

Trapézový plech... ako nosná súčast ľahkej plochej strechy. Ing. Miloš Lebr, CSc., Kovové profily, spol. s r.o., Praha

Trapézový plech... ako nosná súčast ľahkej plochej strechy. Ing. Miloš Lebr, CSc., Kovové profily, spol. s r.o., Praha Trapézový plech... ako nosná súčast ľahkej plochej strechy Ing. Miloš Lebr, CSc., Kovové profily, spol. s r.o., Praha 1 (0) Trochu historie... (1) Charakteristika nosných konstrukcí plochých střech (2)

Více

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). číslo technického návodu

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). číslo technického návodu Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). 1. Výrobková skupina (podskupina) Název: Výrobky pro protipožární ochranné nátěry, obklady a nástřiky

Více

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

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

Více

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru Petr Kuklík České Budějovice, Kongresové centrum BAZILIKA 29.

Více

Posouzení za požární situace

Posouzení za požární situace ANALÝZA KONSTRUKCE Zdeněk Sokol 1 Posouzení za požární situace Teplotní analýza požárního úseku Přestup tepla do konstrukce Návrhový model ČSN EN 1991-1-2 ČSN EN 199x-1-2 ČSN EN 199x-1-2 2 1 Princip posouzení

Více

8 ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI A POVRCHOVÉ ÚPRAVY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

8 ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI A POVRCHOVÉ ÚPRAVY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 8 ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI A POVRCHOVÉ ÚPRAVY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Nutnou podmínkou k zamezení přenosu požáru vně hořícího objektu je vymezení minimálních odstupových vzdáleností mezi objekty. Kolem hořícího

Více

Stavební stěnové díly

Stavební stěnové díly Stavební stěnové díly 2 Představení společnosti MFC MORFICO s.r.o. byla založena v roce 1991, jako stavební fi rma se specializací na povrchové úpravy průmyslových betonových podlah a ploch. Po dobu svého

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH Vypracoval: Ing. Jaroslava Kislingerová Schválil: Ing. Jiří Zacharda Pracovník odpovědný za aktuálnost dokumentu: č. 7/2013 Strana: 1 Stran celkem: 9 Nahrazuje stranu: / Datum vydání: 1.7. 2013 Účinnost

Více

STYL. KVALITA. FUNKČNOST. SENDVIČOVÉ PANELY. Střešní. Stěnové.

STYL. KVALITA. FUNKČNOST. SENDVIČOVÉ PANELY. Střešní. Stěnové. SENDVIČOVÉ PANELY Střešní Stěnové Sendvičové panely Rozvoj průmyslu a konkurence, jakož i zvýšení ekologických požadavků na stavby, vyžaduje od investorů používání moderních materiálů při realizaci svých

Více

Zateplení severního štítu budovy C v areálu sídla ÚP Brno

Zateplení severního štítu budovy C v areálu sídla ÚP Brno ING. JITKA NERUDOVÁ IČ: 47955660 Projektová činnost ve výstavbě Dykova 16, Brno Židenice, 636 00 Požární bezpečnost staveb Kancelář: 612 00 Brno Královo Pole, Křižíkova 70, VÚCHZ, budova laboratoří, 1.

Více

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

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

Více

ETICS technické specifikace požadavky obecná charakteristika systém nebo výrobek všeobecné podmínky pro výběrové řízení

ETICS technické specifikace požadavky obecná charakteristika systém nebo výrobek všeobecné podmínky pro výběrové řízení ETICS technické specifikace požadavky obecná charakteristika systém nebo výrobek všeobecné podmínky pro výběrové řízení Veškeré y a výrobky uvedené v této dokumentaci jsou specifikovány s ohledem na požadované

Více

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

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

Více

TEPELNÁ TECHNIKA OKEN A LOP

TEPELNÁ TECHNIKA OKEN A LOP TEPELNÁ TECHNIKA OKEN A LOP změny související s vydáním ČSN 73 0540-2 (2011) Ing. Olga Vápeníková ČSN 73 0540-2 (říjen 2011, platnost listopad 2011) PROJEKČNÍ NORMA okna + dveře = výplně otvorů ostatní

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