Šikmé střechy - izolace v úrovni stropu CZ. prosinec Izolace šikmých střech v úrovni stropu pod nevytápěnou půdou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Šikmé střechy - izolace v úrovni stropu CZ. prosinec 2006. Izolace šikmých střech v úrovni stropu pod nevytápěnou půdou"

Transkript

1 Šikmé střechy - izolace v úrovni stropu CZ prosinec 006 Izolace šikmých střech v úrovni stropu pod nevytápěnou půdou

2 Teplo od tepelné izolace, poskytuje energetickou úspornost Ticho od akustické izolace, snižuje přenos hluku Požární ochrana od nehořlavé izolace, zvyšuje bezpečnost Ochrana přírody přináší úspory fosilních paliv, šetří životní prostředí Úvod Šikmá střecha zůstává i dnes oblíbeným řešením pro architekty i majitele a uživatele domů. Ať už je krytina z přírodních nebo umělých materiálů, břidlice, pálených nebo betonových tašek atd. projevuje se její všestrannost, spolehlivost a relativně malé nároky na údržbu, které jsou navíc umocněny estetickým vzhledem. I když je v současnosti řada podkroví rekonstruována a poskytuje atraktivní užitnou plochu se šikmými stropy a střešními okny, zůstává a nadále bude zůstávat značná část podkrovních prostorů nevyužita pro obytné účely. Důvody mohou být různé zbytečné zvětšování obytného a vytápěného prostoru, pro který není současné ani výhledové využití, konstrukční důvody tvar střechy, výškové a prostorové omezení stávajícího krovu, statické důvody nedostatečná únosnost nosných konstrukcí pod střechou, přičemž rekonstrukce je příliš nákladná, omezení ze strany památkové ochrany atd. U nově stavěných rodinných domů je také část z nich navrhována s vyloučením využití podkroví pro bydlení. Ve všech výše uvedených případech je zateplení šikmé střechy v úrovni krokví neekonomické a to jak z důvodu vyšších investičních nákladů (větší plocha a pracnost) tak i z důvodu provozních nákladů, protože dochází ke zvětšení vytápěného objemu budovy. Vhodným řešením je provedení tepelné izolace v úrovni stropu pod nevytápěnou půdou. Tato příručka se zabývá izolací vloženou mezi stropní trámy nebo položenou na povrchu stropu pod šikmou střechou s nevytápěnou půdou. Pro izolaci šikmých střech v úrovni krokví nebo pro umístění izolace mezi nosným stropem a podhledem je určena jiná příručka Knauf Insulation. V případech, kdy obytný prostor v podkroví nevyužívá celý objem půdy a izolace sleduje obvod vestavby, zůstávají menší části nezateplené střechy v prostoru nad vestavbou popř. po stranách směrem k okapu a vznikají mezistropy v úrovni hambálků a kleštin, popř. pásy stropu podél okapních hran, na které se analogicky vztahují informace uvedené v této příručce.

3 Výhody Izolace v šikmé střeše může podle svého umístění vytvářet teplou nebo studenou střechu. Pokud je položena v úrovni stropu pod nevytápěnou půdou hovoříme o studené střeše. Výhodou tohoto řešení jsou relativně nízké náklady ve srovnání s provedením izolací v úrovni krokví a snadnost montáže zvláště v případě, kdy prostor bude nepřístupný a nepochozí. Ve většině případů není tloušťka izolace omezena konstrukčními nebo uživatelskými požadavky, a tak lze dosáhnout i velmi nízkých hodnot součinitele prostupu tepla při použití cenově nejvýhodnějších materiálů Knauf Insulation. Instalace zateplení v úrovni stropu vyžaduje jen minimum odborných znalostí a souvisejících stavebních prací, proto může být bez problémů realizována svépomocí, zvláště u rodinných domků a rekreačních staveb. Izolace ze skelných vláken Knauf Insulation vzhledem ke své nízké hmotnosti jen zanedbatelně přitěžuje nosné stropní konstrukce. Produkty Knauf Insulation Univerzální izolační materiál vyrobený z minerálních skleněných vláken bez povrchové úpravy. Dodává se v rolích, součinitel tepelné vodivosti je λ= 0,0 W/m.K. Má vysokou zvukovou pohltivost a je nehořlavý třída reakce na oheň A. Tento materiál nabízí nejvyšší stupeň komprimace balení, což se projeví významnými úsporami při manipulaci, dopravě a skladování. Univerzální izolační materiál vyrobený z minerálních skleněných vláken bez povrchové úpravy. Dodává se v rolích, součinitel tepelné vodivosti je λ= 0,00 W/m.K. Má vysokou zvukovou pohltivost a je nehořlavý třída reakce na oheň A. Výhodou je vysoký stupeň komprimace balení úspora při manipulaci, dopravě a skladování. Classic 0 Izolační materiál vyrobený z minerálních skleněných vláken bez povrchové úpravy. Dodává se v rolích. Classic 0 má špičkové teplně-izolační vlastnosti - součinitel tepelné vodivosti λ= 0,0 W/m.K. Výrobek má vysokou zvukovou pohltivost a je nehořlavý třída reakce na oheň A. Může být použit jako hlavní i jako přídavná vrstva od minimální tloušťky 0 mm.

4 Přehled řešení Knauf Insulation nabízí výrobky pro celou řadu izolačních systémů šikmých střech v úrovni stropu pod nevytápěnou půdou, které splňují požadavky platných ČSN, jsou vhodné pro různé konstrukční varianty a mohou dosahovat různých stupňů tepelně izolačních vlastností. Tabulka na této straně přehledně graficky znázorňuje vybrané příklady možných řešení pro izolaci stropu pod nezateplenou střechou. Izolace v jedné vrstvě Částečné vyplnění dutiny mezi trámy Na stropu mezi trámky Izolace v jedné nebo dvou vrstvách Volné položení na stropu 0, 0,0 0,0 doporučená hodnota U W/(m.K) 0, 0, 0, 0,0 0,0 požadovaná hodnota 0,0 0,0 0,9 0,8. U W/(m K). U W/(m K). U W/(m K). U W/(m K). U W/(m K). U W/(m K) 0,0 0,0 0,9 0,8 0, 0, Trám bxh 60x0 00x60 00x60 Úroveň stropu Min. vzdál. trámů Typ izolace Tloušťka izolace Nad úrovní stropu Trámek bxh Min. vzdál. trámků Typ izolace 60x x00+ 60x00 00 Tloušťka izolace Podhled pod stropem Dřevo/ocel Profily - vzdálenost ocel CD - 00 ocel CD - 00 ocel CD - 00 Spotřeba energie (kwh/rok)* Náklady (Kč/rok)* str. - 9 * Poznámky k výpočtu viz. str. 7

5 Vyplnění celé dutiny mezi trámy v jedné vrstvě Vyplnění celé dutiny mezi trámy a jedna vrstva na stropu mezi trámky Ve dvou vrstvách na stropu mezi trámky Volné položení na stropu v jedné vrstvě Izolace ve dvou vrstvách Na stropu mezi trámky Volné položení na stropu DOBRÝ LEPŠÍ VYNIKAJÍCÍ 0, 0, 0,8 0,7 0,7 0, 0, 0,. U W/(m K). U W/(m K). U W/(m K). U W/(m K). U W/(m K). U W/(m K). U W/(m K). U W/(m K) 0, 0, 0, 0,8 0,7 0,7 0, 0, 00x60 60x0 00x60 60x0 60x Classic x0+ 60x0 60x60 60x60 60x Classic 0 Classic x0 ocel dřevo ocel dřevo dřevo CD x0-00 CD x0-00 0x str. 0-7 str. 8 - str. xx - yy

6 Izolace v úrovni stropu pod šikmou střechou s nevytápěnou půdou Podrobné podmínky pro projektování Pokud neplánujeme nebo nemůžeme využít půdní prostor nebo alespoň jeho část jako obytný prostor, je nejhospodárnějším řešením umístit tepelnou izolaci v úrovni stropu nad posledním užitným podlažím. V minulosti se tyto stropní konstrukce nejčastěji prováděly jako jednoduché dřevěné trámové nebo povalové, trámové se záklopem a násypem, popř. trámové se záklopem, násypem a podhledem. Násyp na horním povrchu stropu byl tvořen pískem, úlomky a zbytky cihel nebo škvárou. Tato vrstva o tloušťce mm byla předchůdcem dnes používaných izolačních materiálů a sloužila jako tepelná, požární i zvuková izolace. S ohledem na současné požadavky na tepelnou ochranu je takové řešení samozřejmě nedostatečné a vyžaduje doplnění tepelné izolace ze skleněných vláken, která zaručí splnění požadavků při rozumných nákladech a při minimálním dodatečném zatížení stávajícího stropu. Izolace může být vkládána mezi trámy a/nebo pokládána na horní povrch stropu. U novostaveb se můžeme setkat kromě tradičních dřevěných trámových stropů také se stropy tvořenými nosnými prvky z řeziva a spolupůsobícími plášti z deskových materiálů na bázi dřeva (např. OSB). Dále se mohou vyskytovat stropní konstrukce s ocelovými nosníky, keramické vložkové stropy, případně desky nebo panely ze železobetonu a předpjatého betonu. Ve všech případech stropů z jiných než dřevěných materiálů nemáme obvykle k dispozici dutinu v konstrukci a pokud nevyužijeme podhledu a dutiny nad ním bude izolace vždy položena na povrchu stropu. Pro návrh skladby konstrukčních vrstev stropu pod nevytápěnou půdou z tepelně-technického hlediska je třeba vzít v úvahu požadované tepelně izolační parametry, tepelně izolační parametry nosné konstrukce, konstrukční výšku trámů (v případě dřevěných trámových stropů), typ, parametry a umístění parotěsné folie. Záklop, popřípadě i pomocný podlahový rošt nad stropem nám umožní vytvořit pochozí plochu, která může sloužit jako vedlejší úložný prostor a usnadní přístup ke střeše zevnitř při prohlídkách a opravách. Při výpočtu součinitele prostupu tepla je nutno respektovat tepelné mosty, které vytváří trámy, nosníky, ocelové a další prvky s vyšším součinitelem tepelné vodivosti prostupující izolační vrstvou. Požární odolnost stavebních konstrukcí, tedy i skladeb stropů pod šikmými nezateplenými střechami se hodnotí zásadně pro celý systém. Požadavek na stropní konstrukci jako systém je vždy stanoven v požárním projektu stavby. Jednotlivé mezní stavy představují: R únosnost a stabilita, E celistvost, I izolace (teplota na neohřívaném povrchu). Výrobci systémů montovaných podhledů (např. sádrokartonový systém Knauf) poskytují ve svých podkladech odzkoušené skladby se stanovenou klasifikací požární odolnosti. Ve skladbě je obvykle specifikován typ použité izolace, její min. tloušťka a objemová hmotnost, případně třída reakce na oheň nebo bod tavení vláken. Splněním těchto a ostatních předepsaných požadavků systému je dosažena deklarovaná požární odolnost. V dalším textu jsou prezentovány hodnoty požární odolnosti sádrokartonových systémů Knauf při použití specifikovaných typů a tlouštěk izolací Knauf Insulation. Vložením izolací Knauf Insulation z minerálních skleněných vláken do dutiny stropu mezi trámy, popř. jejím položením na povrch stropu, dosáhneme podstatného zlepšení vzduchové neprůzvučnosti celé skladby. V případě trámového stropu se záklopem a podhledem se jedná z akustického hlediska o dvojitou konstrukci, kde trámy působí jako akustické mosty zhoršující výslednou hodnotu neprůzvučnosti. Strop pod nevytápěnou půdou (a tedy jen minimálně užívanou) u rodinných domů neplní funkci zvukového oddělení místností a proto norma ČSN 7 0 nestanovuje požadavek na R w, případně DnT,w. V případě bytových domů je požadováno R w, případně DnT,w 7 db a L n,w 6 db. V projektu musí být navržena a posouzena příslušná skladba konstrukce, ve které je dodržena minimálně tloušťka předepsané izolace z tepelně technického hlediska a je doplněna o další potřebná opatření jako např. dodatečná kročejová izolace, plovoucí podlaha těžká nebo lehká atd. Pro ochranu před vnějším hlukem v místnostech pod stropem bude často rozhodující zvukově izolační úroveň prvků vnějšího pláště, zvláště výplní otvorů. Možné alternativy umístění izolace v šikmé střeše: Teplá střecha mezi krokvemi Teplá střecha mezi a pod krokvemi Studená střecha strop pod nevytápěnou půdou 6

7 Stavební normy pro tepelnou ochranu budov Posouzení součinitele prostupu tepla Základním požadavkem pro stropy pod nevytápěnými půdami šikmých střech je dodržení stanoveného součinitele prostupu tepla (UN). Platná ČSN (Změna Z 00) Tepelná ochrana budov Část : Požadavky předepisuje dvě úrovně požadovaný UN a_ doporučený UN. Při výpočtu je nutno respektovat tepelné mosty, které vytváří trámy a_ další prvky s vyšším součinitelem tepelné vodivosti prostupující tepelnou izolací. Přehled je uveden v následující tabulce: Typ konstrukce Střecha plochá a šikmá se sklonem < Strop pod nevytápěnou půdou se střechou bez tepelné izolace Střecha strmá se sklonem > Součinitel prostupu tepla U N [W/(m.K)] Požadované hodnoty 0, 0,6 0,0 0,0 lehká 0,0 0,0 těžká 0,8 0, Doporučené hodnoty Pozn.: Za lehké konstrukce se považují konstrukce s plošnou hmotností vrstev od vnitřního líce k tepelně izolační vrstvě včetně do 00 kg/m. Ostatní konstrukce se považují za těžké. Posouzení rizika kondenzace Norma ČSN požaduje, aby bylo prokázáno, že nedojde ke kondenzaci uvnitř konstrukce v případech, kdy je tím ohrožena požadovaná funkce. Ohrožením požadované funkce je např. zkrácení předpokládané životnosti, snížení vnitřní povrchové teploty vedoucí ke vzniku plísní, objemové změny, zvýšení objemové hmotnosti nad rámec statického výpočtu atd. Ke snížení rizika kondenzace vkládáme obvykle do konstrukce parotěsnou vrstvu, která se umísťuje na teplou stranu izolace. Tím podstatně omezíme pronikání vodních par do konstrukce stropu. Parotěsná vrstva musí být souvislá a spoje musí být utěsněny. Použití parotěsné vrstvy lze ve většině případů doporučit, ale není vždy nezbytně nutné. Rozhodnutí o její aplikaci, typu a. parametrech musí být vždy obsaženy v projektu stavby v tepelně technickém posouzení. Obecně lze říci, že potřeba parotěsné vrstvy a riziko kondenzace narůstají u konstrukcí uzavřených záklopem. Parotěsná folie se obvykle instaluje pod trámy což přináší dvě výhody menší množství porušení upevňovacími prostředky a možnost vést stropní instalace v. prostoru pod fólií s vyloučením prostupů jejichž utěsnění je problematické. Posouzení nejnižší vnitřní povrchové teploty konstrukcí Kromě dalších požadavků je dle normy ČSN potřeba posoudit teplotu vnitřního povrchu konstrukce v zimním období ve vztahu k minimální požadované vnitřní povrchové teplotě θsi,n ve C. Tímto postupem se prokazuje, že nedojde k povrchové kondenzaci, která může být příčinou růstu plísní. Rozhodující pro toto kriterium jsou kritické detaily např. tepelné mosty v konstrukci a tepelné vazby mezi konstrukcemi: ostění, kouty atd. Pro řešení je třeba stanovit teplotní pole kritického detailu. 7

8 Přehled je uveden v následující tabulce: Umístění izolace V šikmé střeše můžeme volit umístění izolace následovně: V úrovni krokví mezi krokvemi mezi a pod krokvemi V úrovni stropu pod nevytápěnou půdou Izolace v úrovni stropu pod nevytápěnou půdou Toto je nejjednodušší a nákladově nejeefektivnější způsob jak izolovat šikmou střechu a vytvořit studenou střechu. Výhodou je minimalizace rozměrů izolované plochy (tedy spotřeby izolačího materiálu) a současně minimalizace objemu vytápěného prostoru. Střešní konstrukce může být navržena ve dvou variantách: Prodyšná střecha s vysoce difuzně otevřenou PHI. Střecha s větracími otvory. Studená prodyšná střecha Základní charakteristiky studené prodyšné střechy: V úrovni stropu by měla být parotěsná folie, aby se omezilo množství vodní páry prostupující do půdy. Difuzně otevřená vrstva jako PHI umožňuje kontinuální odvádění vodní páry z půdního prostoru a současně působí jako protivětrová zábrana. Kontralatě tloušťky 0 mm vymezují dutinu nad PHI, kterou je vlhkost odváděna. Izolace v úrovni stropu je v prostoru okapu stlačena proti PHI a zabraňuje pronikání vzduchu do půdy. Doporučuje se použít izolace v úrovni stropu ve dvou vrstvách (mezi a nad trámy). Parotěsná vrstva se umisťuje na teplou stranu tepelné izolace. Kromě omezení množství vodní páry pronikající do střešní konstrukce musíme dosáhnout také utěsnění podhledu proti proudění vzduchu. V případě potřeby provedení kabelových a trubních rozvodů je vhodné opláštění odsadit použitím vhodné spodní konstrukce a závěsů a vytvořit tak dutinu k jejich umístění. Veškeré instalace jsou potom vedeny na vnitřní straně parozábrany a je možno zabránit jejímu porušení. Studená střecha s větracími otvory I v této variantě je izolace položena v úrovni stropu, ale prostor půdy je příčně provětráván, aby byla odváděna vlhkost. Je zásadně důležité zajistit otevřené větrací otvory mezi horním povrchem izolace a spodním povrchem střešní krytiny v oblasti okapu, kterými je přiváděn vnější vzduch. Potřebné rozměry dutin a také přiváděcích a odváděcích otvorů udává následující tabulka, která vychází z ČSN 7 90: Tabulka platí pro délku větrané dutiny (krokví) do 0 m. P je přilehlá plocha střechy, která je větrána. Sklon střechy Celková plocha přiváděcích a odváděcích větracích otvorů PŘIVÁDĚCÍ ODVÁDĚCÍ Dvouplášťová střecha s difuzně uzavřenou krytinou > P/00 P/7 0 mm > P/00 P/6 0 mm Dvouplášťová střecha s difuzně otevřenou krytinou > P/00 P/000 0 mm Tříplášťová střecha s difuzně otevřenou pojistnou hydroizolací > P/00 P/000 0 mm Tříplášťová střecha s difuzně uzavřenou pojistnou hydroizolací a difuzně otevřenou krytinou > P/00 P/7 0 mm > P/00 P/6 0 mm Tříplášťová střecha s difuzně uzavřenou pojistnou hydroizolací a difuzně uzavřenou krytinou > > P/00 > P/7 0 mm > > P/00 > P/6 0 mm Minimální výška větrací dutiny nad izolací Kromě výše uvedených minimálních požadavků je nutno brát v úvahu také prověšení PHI (např. vlivem teplotních změn) a rozměrové tolerance. Přiváděcí a odváděcí otvory musí být chráněny proti vniknutí hmyzu např. síťkou s oky velikosti mm. Je třeba dobře utěsnit otvory a prostupy ve stropě včetně stropních dvířek proti tahu vzduchu. 8

9 Zásady projektování studené střechy Studená prodyšná střecha Větrací dutina tvořená kontralatěmi Sníh a déšť pronikající střešní krytinou jsou bezpečně svedeny do žlabu Celoplošná difuze vodní páry Čistý, suchý půdní prostor bez průvanu Ce loplošná d ifuze vod n í páry Spáry mezi střešními prvky umožňují únik vodní páry Izolace je natlačena proti PHI a uzavírá tak přístup vzduchu Parotěsná vrstva na spodní straně izolace omezuje množství vodní páry pronikající do půdy Izolace střechy a stěn musí být navázány bez netěsností zabránění pronikání vzduchu a tepelným mostům Studená střecha s větracími otvory Větrací dutina zajišťuje volný přístup vzduchu nad izolací Difúzně uzavřená PHI (např. bitumenový pás) zadržuje vlhkost uvnitř půdy Studený, prašný půdní prostor s průvanem Příčné provětrávání půdy Odváděcí otvor ve hřebenu střechy Izolace střechy a stěn musí být navázány bez netěsností zabránění pronikání vzduchu a tepelným mostům Přiváděcí otvor v úrovni okapu o ploše odpovídající tabulce na str. 8 Vodní pára vstupuje do půdy netěsnostmi, trhlinami a difuzí přes podhled 9

10 Rekonstrukce stávajících šikmých střech Při rekonstrukci stávajících šikmých střech s izolací v úrovni stropu pod nevytápěnou půdou je třeba dosáhnout celkové tloušťky tepelně izolačních vrstev zhruba v rozmezí 0 mm 0 mm. V případech, kdy existuje stávající izolace, je obvykle umístěna mezi dřevěnými stropními trámy. Pokud je vyplněna celá výška trámů, přidáváme druhou, popřípadě i třetí vrstvu nad trámy. Jestliže stávající izolace nevyplňuje celou výšku trámů je možno doplnit příslušnou vrstvu mezi trámy. Pokud stávající izolace vykazuje závady např. netěsné osazení, spáry, sesednutí, pochybné tepelně izolační parametry atd. doporučujeme její odstranění a celkovou náhradu novou izolací. Difuze vodní páry ve studené prodyšné střeše Prodyšná střecha Spáry mezi střešními prvky umožňují únik vodní páry Pojistná hydroizolace, difuzně otevřená je natažena mezi krokve jako protivětrová zábrana. Větrací dutina tvořená kontralatěmi Celoplošná d ifuze vodní páry přes difuzně otevřenou membránu U prodyšné střechy může vodní pára z budovy volně pronikat difuzně otevřenou PHI a můžeme tak upustit od větrací dutiny. To přináší několik výhod: Difuzně otevřená konstrukce snižuje riziko kondenzace v dřevěných prvcích krovu. Pojistná, difuzně otevřená hydroizolace slouží zároveň jako protivětrová zábrana na vnější straně krokví. Zamezení proudění vzduchu zlepšuje energetickou účinnost střešní konstrukce. Knauf Insulation doporučuje prodyšnou variantu řešení pro všechny šikmé střechy. Tepelné mosty Stropní izolace musí být těsně napojena na izolaci stěn nebo ji překrývat, aby se zamezilo tepelným mostům. Projektant musí zvážit postup instalace, který ovlivňuje řešení detailů. Prostor mezi štítovou zdí / dělící stěnou a sousedním trámem nebo krokví musí být kvalitně zaizolován. V oblasti okapu se v praxi osvědčilo osazení pruhu izolace přes pozednici bezprostředně před upevněním PHI. Tím se vyhneme vtlačování izolace z vnitřního prostoru do dutiny poté co je střecha dokončena. U studené střechy je druhá vrstva izolace vždy dotažena až ke štítové nebo dělící stěně. Stropní dvířka musí být tepelně izolována v minimální tloušťce 0 mm a opatřena těsněním. 0

11 Izolace v jedné vrstvě Izolace v jedné nebo dvou vrstvách Izolace ve dvou vrstvách

12 Střecha s izolací mezi stropními trámy, částečné vyplnění dutiny Úvod Vhodné řešení pro rekonstrukci i novostavbu s tradičními dřevěnými trámovými stropy a stropy v nových dřevostavbách. Ve všech uvedených provedeních splňuje požadované UN dle normy ČSN Z hlediska využití prostoru velmi výhodná a ekonomicky úsporná varianta provedení izolace stropu, která těží z výhody konstrukční dutiny vhodné pro umístění potřebné izolace. Pokud to konstrukční omezení dovolí, může být střešní konstrukce realizována jak v tradiční skladbě s neprodyšnou PHI, tak v moderní skladbě využívající vysoce difuzně otevřenou PHI. Tradiční řešení vyžaduje větrací otvory podle zásad uvedených v předchozím textu. Knauf Insulation doporučuje používat variantu s difuzně otevřenou PHI a vytvořit tak prodyšnou střechu. Hodnoty U, které jsou uvedeny v následujícím konstrukčním přehledu, platí pro obě varianty.

13 Příklady řešení: Příklad stropu pod nevytápěnou půdou s izolací vyplňující částečně dutinu mezi trámy 60 x 0 mm v minimální osové vzdálenosti 600 mm. Sádrokartonový podhled na spodní ocelové konstrukci z profilů CD. Výrobky Univerzální izolační materiál vyrobený z minerálních skleněných vláken bez povrchové úpravy. Dodává se v rolích, součinitel tepelné vodivosti λ = 0,0 W/m.K. Má vysokou zvukovou pohltivost a je nehořlavý třída reakce na oheň A. Tento materiál nabízí nejvyšší stupeň komprimace balení, což se projeví významnými úsporami při manipulaci, dopravě a skladování. Střecha s izolací mezi stropními trámy DOBRÝ Univerzální izolační materiál vyrobený z minerálních skleněných vláken bez povrchové úpravy. Dodává se v rolích, součinitel tepelné vodivosti λ = 0,00 W/m.K. Má vysokou zvukovou pohltivost a je nehořlavý třída reakce na oheň A. Výhodou je vysoký stupeň komprese úspora při manipulaci, dopravě a skladování. Příklad stropu pod nevytápěnou půdou s izolací vyplňující částečně dutinu mezi trámy 60 x 0 mm v minimální osové vzdálenosti 600 mm. Sádrokartonový podhled na spodní dřevěné konstrukci z latí. Příklad stropu pod nevytápěnou půdou s izolací vyplňující částečně dutinu mezi trámy 00 x 60 mm v minimální osové vzdálenosti 900 mm. Sádrokartonový podhled na spodní ocelové konstrukci z profilů CD. Obvyklé skladby konstrukce Šikmá střecha s dřevěným krovem a krytinou z pálených tašek, betonových tašek, břidlice apod. uložených na střešních latích a kontralatích. Pod krytinou je difuzně otevřená PHI. Prostor mezi stropními trámy je částečně vyplněn izolací. Záklop z prken nebo desek na bázi dřeva. Tloušťka izolace je uvedena v tabulce pro každý typ izolace. Upozornění: Pokud je střešní konstrukce realizována v tradiční skladbě s neprodyšnou PHI musí být bezpodmínečně dodržena požadovaná výška větracích otvorů podle zásad uvedených v předchozím textu. Příklad stropu pod nevytápěnou půdou s izolací vyplňující částečně dutinu mezi trámy 00 x 60 mm v minimální osové vzdálenosti 900 mm. Sádrokartonový podhled na spodní dřevěné konstrukci z latí. Záklop, Dřevěné trámy Parotěsná zábrana (pokud je nutná) Sádrokarton na spodní dřevěné (kovové) konstrukci nebo stávající podhled Na spodní stranu trámů umisťujeme obvykle parotěsnou vrstvu (pokud je navržena v tepelně technickém posouzení) a pod ní následuje spodní konstrukce opláštění, které je nejčastěji tvořeno sádrokartonovými deskami. Dvě základní varianty spodní konstrukce kovové profily a dřevěné latě vykazují mírně odlišné výsledné hodnoty U (zhoršení u kovových prvků vliv tepelných mostů). S ohledem na velkou různorodost používaných systémů stropů a možných kombinací skladeb konstrukce, typů izolace a dalších použitých materiálů a okrajových podmínek návrhu jsou uváděny pouze vybrané příklady, které mohou sloužit jako předběžné, orientační řešení. Výsledný návrh pro konkrétní dané podmínky je třeba ověřit tepelně technickým výpočtem podle ČSN 7 00 zvláště s ohledem na: Dosažení požadované, doporučené nebo jinak specifikované hodnoty součinitele prostupu tepla U. Dodržení nejnižší přípustné vnitřní povrchové teploty konstrukce θ. Posouzení rizika kondenzace vodní páry v konstrukci Gk.

14 Hodnoty U (W/m.K) pro obvyklé skladby stropu pod nevytápěnou půdou Izolace mezi stropními trámy: Výrobek Trámy max. šířka/ min. osová vzd. Podhled s kovovou spodní konstrukcí (např. CD profily) Podhled s dřevěnou spodní konstrukcí latěmi mm Tloušťka (mm) U (W/m.K) Tloušťka (mm) U (W/m.K) 00/ ,8 00 0,8 00/ ,0 80 0,9 60/ ,9 0 0,9 60/ ,0 0 0,9 Poznámky: Hodnoty U jsou počítány podle metody ČSN EN ISO 696:998. Stanovené hodnoty mohou být použity také pro jiné dřevěné trámové stropy při dodržení poměru max. šířka trámu / min. osová vzdálenost trámů. Minimální nutná výška trámu hmin minimální tloušťka izolace. Při tloušťce izolace, která neodpovídá výrobní řadě lze: a) zvolit nejbližší vyšší tloušťku, b) použít dvě vrstvy, jejichž součet se rovná stanovené tloušťce. Ve výpočtu je uvažován celoplošný záklop z desek na bázi dřeva o tloušťce 8 mm. Montáž Před montáží izolace je dokončena střecha včetně PHI a krytiny. Dále je osazen podhled ze spodní strany trámů a parotěsná folie pokud je podle posouzení potřeba. Jestliže rekonstrujeme starý strop, je nutno odstranit stávající záklop a prostor mezi trámy vyčistit. Při montáži je nutno dbát opatrnosti a používat provizorní podlahové dílce, aby nedošlo k zatížení podhledu mezi trámy, a případnému propadnutí stropem. Montáž vlastní izolace může probíhat dvěma způsoby: a) Izolace a v rolích se rozbalí a řeže se příčně podle přesně odměřených světlých vzdáleností mezi trámy s přidáním cca 0 mm. Připravené kusy izolace se lehce stlačí a vsunou mezi trámy, kde dokonale vyplní prostor a omezí tak tepelné mosty vznikající netěsnostmi. Pokud má izolace více vrstev dbejte na prostřídání spár. b) Pokud světlá vzdálenost trámů odpovídá podílu šířky role se zmenšením o cca 0-0 mm, může být použito metody řezání role vcelku. Na zabalené roli se po obvodu vyznačí přesně odměřená šířka a role se rozřízne vcelku např. pomocí rámové pily s jemnými zuby. Odříznutá část role se potom umístí do potřebné pozice, rozbalí a rozvine do dutiny mezi trámy. Případné zbylé pásky izolace mohou být použity na dotěsnění detailů. Pozornost musí být věnována detailu napojení stropní izolace na izolaci vnější stěny v místě okapu, aby nevznikl tepelný most. Poté je horní povrch trámů zaklopen vhodným materiálem, pokud je požadována pochozí plocha. Výhody izolace mezi stropními trámy Využívá konstrukční dutiny pro umístění izolace Jednoduchá montáž prováděná z vnitřního prostoru Použité izolační materiály jsou nehořlavé třída reakce na oheň A Při kombinaci s odzkoušenými sádrokartonovými systémy podhledů je možno dosáhnout požární odolnosti až REI 60 (systémy Knauf) Zvyšuje zvukově izolační parametry stropu Při realizaci záklopu vznikne bez nutnosti dodatečného podlahového roštu pochozí plocha využitelná např. pro uložení věcí, pro které je zbytečné využívat vytápěných místností domu a usnadňující přístup ke střešní konstrukci při prohlídkách a menších opravách Cenově úsporná varianta Výhody prodyšná střecha Prostor půdy je méně prašný, čistější a bez průvanu Není třeba provádět větrací vstupy, vývody úspora nákladů Protože větrací otvory mezi izolací a pojistnou hydroizolací nejsou nutné odstraníme riziko uzavření větrací dutiny, které může vést k vážným poruchám Zjednodušuje detaily v hřebenu, úžlabích a nárožích

15 Vlastnosti Střecha s izolací mezi stropními trámy Tepelná ochrana DOBRÝ Součinitel tepelné vodivosti uvedených materiálů: 0,0 W/m.K 0,00 W/m.K V tabulkách na straně jsou uvedeny hodnoty součinitele prostupu tepla U pro obvyklé konstrukční skladby s izolací mezi stropními trámy. Požární ochrana i jsou klasifikovány podle ČSN EN 0- v třídě reakce na oheň A. Pro dřevěné trámové stropní konstrukce opatřené ze spodní strany sádrokartonovým podhledem může být požární odolnost stanovena při použití definovaných hodnot Rp (přídavná hodnota požární odolnosti podhledu), nebo se uvádí celková požární odolnost konstrukce s předepsanými parametry jednotlivých prvků ve třídách požární odolnosti REI. Výše zmíněné hodnoty lze nalézt v podkladech výrobců sádrokartonových systémů. Dále uvádíme požární odolnost REI dřevěných trámových stropů se sádrokartonovými podhledy systémů Knauf s vhodnou izolací Knauf Insulation: Systém Knauf Požární odolnost REI (min) Opláštění Spodní konstrukce ) Typy izolace Knauf Insulation Min. tloušťka ) izolace D Dřevěná stropní konstrukce ) s podhledem Knauf 0 x, Knauf GKF Dřevěné latě nebo kovové profily CD 00 mm D Dřevěná stropní konstrukce ) s podhledem Knauf 0 x Knauf GKF Dřevěné latě nebo kovové profily CD 00 mm D Dřevěná stropní konstrukce ) s podhledem Knauf x, Knauf GKF Dřevěné latě nebo kovové profily CD 00 mm D Dřevěná stropní konstrukce ) s podhledem Knauf 60 x, Knauf GKF Dřevěné latě nebo kovové profily CD 00 mm Poznámky: Při realizaci je nutno dodržet veškeré podmínky a detaily stanovené v podkladech výrobce systému Knauf Praha, s.r.o. Pokud je použit jiný systém, musí být respektovány jeho požadavky na tepelnou izolaci. ) Podrobnější údaje viz katalog Ochrana stavebních konstrukcí před požárem Knauf (v platném znění). ) Minimum splňující pouze požadavky PO, obvykle bude použita větší tloušťka daná tepelně izolačními požadavky popř. požadavky ochrany proti hluku. ) Minimální šířka trámů 0 mm, minimální tloušťka záklopu z prken mm. ) Minimální rozměr trámů b x h: 00 x 00 mm, minimální tloušťka záklopu z prken mm (s polodrážkou nebo překrytím).

16 Střecha s izolací na povrchu stropu v jedné vrstvě Úvod Vhodné řešení pro nosné stropní konstrukce jiné než dřevěné, popřípadě pro dřevěné stropy, u kterých je nutno zachovat viditelné trámy. Ve všech uvedených provedeních splňuje požadované UN dle normy ČSN Pokud to konstrukční omezení dovolí, může být střešní konstrukce realizována jak v tradiční skladbě s neprodyšnou PHI, tak v moderní skladbě využívající vysoce difuzně otevřenou PHI. Tradiční řešení vyžaduje větrací otvory podle zásad uvedených v předchozím textu. Knauf Insulation doporučuje používat variantu s difuzně otevřenou PHI a vytvořit tak prodyšnou střechu. Hodnoty U, které jsou uvedeny v následujícím konstrukčním přehledu, platí pro obě varianty. 6

17 Příklady řešení: 6 Příklad stropu pod nevytápěnou půdou s izolací volně položenou na dřevěném trámovém stropu bez záklopu. Viditelné trámy. Výrobky Univerzální izolační materiál vyrobený z minerálních skleněných vláken bez povrchové úpravy. Dodává se v rolích, součinitel tepelné vodivosti λ = 0,0 W/m.K. Má vysokou zvukovou pohltivost a je nehořlavý třída reakce na oheň A. Tento materiál nabízí nejvyšší stupeň komprimace balení, což se projeví významnými úsporami při manipulaci, dopravě a skladování. Střecha s izolací na povrchu stropu v jedné vrstvě DOBRÝ 6 Příklad stropu pod nevytápěnou půdou s izolací položenou na dřevěném trámovém stropu mezi podlahový rošt. Viditelné trámy. Univerzální izolační materiál vyrobený z minerálních skleněných vláken bez povrchové úpravy. Dodává se v rolích, součinitel tepelné vodivosti λ = 0,00 W/m.K. Má vysokou zvukovou pohltivost a je nehořlavý třída reakce na oheň A. Výhodou je vysoký stupeň komprese úspora při manipulaci, dopravě a skladování. 6 Záklop nový, Podlahový rošt Parotěsná zábrana (pokud je nutná) Záklop stávající Dřevěné trámy Obvyklé skladby konstrukce Šikmá střecha s dřevěným krovem a krytinou z pálených tašek, betonových tašek, břidlice apod. uložených na střešních latích a kontralatích. Pod krytinou je difuzně otevřená PHI. Dřevěná stropní konstrukce s viditelnými trámy a stávajícím záklopem nebo jiná než dřevěná nosná stropní konstrukce. a) Provedení se záklopem a roštem Na povrchu stropu je vytvořen podlahový rošt z trámků nebo fošen. Průřezové rozměry a osová vzdálenost musí být navrženy podle vlastností materiálu nového záklopu. Pokud to konstrukční požadavky dovolí, je vhodné volit světlou vzdálenost roštu, tak aby odpovídala podílům šířky role se zmenšením o cca 0-0 mm (např. pro role šířky 00 mm je to 90 nebo 80 mm). S výhodou potom můžeme použít řezání role vcelku, usnadnit tak montáž a minimalizovat prořez. Nový záklop je z prken nebo desek na bázi dřeva. b) Provedení bez záklopu a roštu Izolace v rolích příslušné tloušťky jsou položeny na povrchu stropu tak, aby dokonale pokrývaly celou plochu stropu, těsně se stýkaly a těsně doléhaly k obvodovým konstrukcím. V případě dřevěného trámového stropu je nutno věnovat zvláštní pozornost parotěsné vrstvě. Nutnost jejího použití včetně polohy a parametrů musí být stanoveny tepelně technickým posouzením na základě konkrétních okrajových podmínek. Při nesprávném návrhu nebo provedení hrozí riziko kondenzace a snížení životnosti dřevěných nosných prvků. S ohledem na velkou různorodost používaných systémů stropů a možných kombinací skladeb konstrukce, typů izolace a dalších použitých materiálů a okrajových podmínek návrhu jsou uváděny pouze vybrané příklady, které mohou sloužit jako předběžné, orientační řešení. Výsledný návrh pro konkrétní dané podmínky je třeba ověřit tepelně technickým výpočtem podle ČSN 7 00 zvláště s ohledem na: Dodržení požadované, doporučené nebo jinak specifikované hodnoty součinitele prostupu tepla U. Dodržení nejnižší přípustné vnitřní povrchové teploty konstrukce θ. Posouzení rizika kondenzace vodní páry v konstrukci Gk. 7

18 Hodnoty U (W/m.K) pro obvyklé skladby stropu pod nevytápěnou půdou Výrobek Trámy max. šířka/ min. osová vzd. Tloušťka (mm) Izolace na povrchu stropu v podlahovém roštu v jedné vrstvě: 60/00 80 U (W/m.K) 0,0 60/ ,9 Izolace na povrchu stropu bez roštu, volně položená v jedné vrstvě: - 0 0,0-0 0,8 Poznámky: Hodnoty U jsou počítány podle metody ČSN EN ISO 696:998. Stanovené hodnoty mohou být použity také pro jiné dřevěné trámové stropy při dodržení poměru max. šířka trámu / min. osová vzdálenost trámů. Minimální nutná výška trámu hmin minimální tloušťka izolace. Při tloušťce izolace, která neodpovídá výrobní řadě lze: a) zvolit nejbližší vyšší tloušťku, b) použít dvě vrstvy, jejichž součet se rovná stanovené tloušťce. Ve výpočtu je uvažován celoplošný záklop z desek na bázi dřeva o tloušťce 8 mm. Montáž Před montáží izolace je dokončena střecha včetně PHI a krytiny. Stávající záklop podlahy je dostatečně únosný, celistvý, není napaden houbami nebo dřevokazným hmyzem a nevyskytují se na něm místa se zvýšenou vlhkostí. U ostatních nosných stropních konstrukcí, které zahrnují mokré stavební procesy, je třeba věnovat zvláště u novostaveb pozornost vlhkosti materiálu a neuzavírat stavební vlhkost v konstrukci. a) Provedení se záklopem a roštem Podle zvoleného materiálu nového záklopu stanovíme průřezové rozměry a osové vzdálenosti profilů roštu. Rošt upevníme k stropní konstrukci. Dále můžeme postupovat dvěma způsoby: ) Izolace a v rolích se rozbalí a řeže se příčně podle přesně odměřených světlých vzdáleností mezi trámky s přidáním cca 0 mm. Připravené kusy izolace se lehce stlačí a vsunou mezi trámky, kde dokonale vyplní prostor a omezí tak tepelné mosty vznikající netěsnostmi. Pokud má izolace více vrstev dbejte na prostřídání spár. ) Pokud světlá vzdálenost trámků odpovídá podílu šířky role se zmenšením o cca 0-0 mm, může být použito metody řezání role vcelku. Na zabalené roli se po obvodu vyznačí přesně odměřená šířka a role se rozřízne vcelku např. pomocí rámové pily s jemnými zuby. Odříznutá část role se potom umístí do potřebné pozice, rozbalí a rozvine do dutiny mezi trámky. Případné zbylé pásky izolace mohou být použity na dotěsnění detailů. Poté je horní povrch roštu zaklopen vhodným materiálem. b) Provedení bez záklopu a roštu Izolace v rolích příslušné tloušťky se rozbalí a umístí tak, aby dokonale pokrývala celou plochu stropu, pásy se těsně stýkaly a těsně doléhaly k obvodovým konstrukcím. Pozornost musí být věnována detailu napojení stropní izolace na izolaci vnější stěny v místě okapu, aby nevznikl tepelný most. Výhody izolace mezi stropními trámy a) Společné Montáž prováděná z povrchu stávajícího stropu Při montáži není nutno používat provizorní podlahové dílce a nehrozí riziko propadnutí stropem Tento systém nevyžaduje konstrukční dutinu ve stropu a může být použit na libovolné nosné konstrukci Použité izolační materiály jsou nehořlavé třída reakce na oheň A Požární odolnost vychází z požární odolnosti nosné konstrukce stropu, u některých materiálů, např. betonu, je možno dosáhnout velmi vysokých hodnot Zvyšuje zvukově izolační parametry stropu b) Izolace v roštu se záklopem Při realizaci záklopu vznikne pochozí plocha využitelná např. pro uložení věcí, pro které je zbytečné využívat vytápěných místností domu a usnadňující přístup ke střešní konstrukci při prohlídkách a menších opravách c) Izolace volně položená bez roštu a záklopu Ve volně pokládané izolaci bez roštu nejsou tepelné mosty izolace je využita nejefektivnějším způsobem, tzn. nejmenší tloušťku materiálu a nejmenší náklady Nejmenší odborná náročnost instalace Cenově nejúspornější řešení 8

19 Vlastnosti Střecha s izolací na povrchu stropu v jedné vrstvě Tepelná ochrana DOBRÝ Součinitel tepelné vodivosti uvedených materiálů: 0,0 W/m.K 0,00 W/m.K V tabulkách na straně 8 jsou uvedeny hodnoty součinitele prostupu tepla U pro obvyklé konstrukční skladby s izolací na povrchu stropu v jedné vrstvě. Požární ochrana i jsou klasifikovány podle ČSN EN 0- v třídě reakce na oheň A. V případě nosných konstrukcí z jiných materiálů než dřeva existuje široká škála možností a hodnot požární odolnosti, které udávají jednotliví výrobci na základě zkoušek nebo mohou být určeny výpočtem nebo jsou uvedeny v normách. Pokud je požadována dřevěná stropní konstrukce s viditelnými trámy a současně musí být dosažena požární odolnost trámů R 0 R existuje kompromisní řešení s částečně viditelnými trámy a zapuštěnými sádrokartonovými podhledy. Podrobné údaje a pokyny pro návrh obsahuje katalog Ochrana stavebních konstrukcí před požárem Knauf (v platném znění). Ve všech uvedených případech by měl výslednou požární odolnost stropu stanovit požární specialista. 9

20 Střecha s izolací mezi stropními trámy, vyplnění celé dutiny Úvod Vhodné řešení pro rekonstrukci i novostavbu s tradičními dřevěnými trámovými stropy a stropy v nových dřevostavbách. Ve všech uvedených provedeních dosahuje hodnot součinitele prostupu tepla v blízkosti poloviny intervalu mezi UN požadovaným a UN doporučeným dle normy ČSN Z hlediska využití prostoru velmi výhodná a ekonomicky úsporná varianta provedení izolace stropu, která využívá konstrukční dutiny pro umístění potřebné izolace a přitom poskytuje výrazné zvýšení energetické úspornosti stavby. Pokud to konstrukční omezení dovolí může být střešní konstrukce realizována jak v tradiční skladbě s neprodyšnou PHI, tak v moderní skladbě využívající vysoce difuzně otevřenou PHI. Tradiční řešení vyžaduje větrací otvory podle zásad uvedených v předchozím textu. Knauf Insulation doporučuje používat variantu s difuzně otevřenou PHI a vytvořit tak prodyšnou střechu. Hodnoty U, které jsou uvedeny v následujícím konstrukčním přehledu, platí pro obě varianty. 0

21 Příklady řešení: Příklad stropu pod nevytápěnou půdou s izolací vyplňující celou dutinu mezi trámy 60 x 0 mm v minimální osové vzdálenosti 600 mm. Sádrokartonový podhled na spodní ocelové konstrukci z profilů CD. Výrobky Univerzální izolační materiál vyrobený z minerálních skleněných vláken bez povrchové úpravy. Dodává se v rolích, součinitel tepelné vodivosti λ = 0,0 W/m.K. Má vysokou zvukovou pohltivost a je nehořlavý třída reakce na oheň A. Tento materiál nabízí nejvyšší stupeň komprimace balení, což se projeví významnými úsporami při manipulaci, dopravě a skladování. Střecha s izolací mezi stropními trámy Univerzální izolační materiál vyrobený z minerálních skleněných vláken bez povrchové úpravy. Dodává se v rolích, součinitel tepelné vodivosti λ = 0,00 W/m.K. Má vysokou zvukovou pohltivost a je nehořlavý třída reakce na oheň A. Výhodou je vysoký stupeň komprese úspora při manipulaci, dopravě a skladování. LEPŠÍ Příklad stropu pod nevytápěnou půdou s izolací vyplňující celou dutinu mezi trámy 60 x 0 mm v minimální osové vzdálenosti 600 mm. Sádrokartonový podhled na spodní dřevěné konstrukci z latí. Příklad stropu pod nevytápěnou půdou s izolací vyplňující celou dutinu mezi trámy 00 x 60 mm v minimální osové vzdálenosti 900 mm. Sádrokartonový podhled na spodní ocelové konstrukci z profilů CD. Příklad stropu pod nevytápěnou půdou s izolací vyplňující celou dutinu mezi trámy 00 x 60 mm v minimální osové vzdálenosti 900 mm. Sádrokartonový podhled na spodní dřevěné konstrukci z latí. Obvyklé skladby konstrukce Šikmá střecha s dřevěným krovem a krytinou z pálených tašek, betonových tašek, břidlice apod. uložených na střešních latích a kontralatích. Pod krytinou je difuzně otevřená PHI. Prostor mezi stropními trámy je zcela vyplněn izolací. Záklop z prken nebo desek na bázi dřeva. Tloušťka izolace je uvedena v tabulce pro každý typ izolace. Na spodní stranu trámů umisťujeme obvykle parotěsnou vrstvu (pokud je navržena v tepelně technickém posouzení) a pod ní následuje spodní konstrukce opláštění, které je nejčastěji tvořeno sádrokartonovými deskami. Dvě základní varianty spodní konstrukce kovové profily a dřevěné latě vykazují mírně odlišné výsledné hodnoty U (zhoršení u kovových prvků vliv tepelných mostů). S ohledem na velkou různorodost používaných systémů stropů a možných kombinací skladeb konstrukce, typů izolace a dalších použitých materiálů a okrajových podmínek návrhu jsou uváděny pouze vybrané příklady, které mohou sloužit jako předběžné, orientační řešení. Výsledný návrh pro konkrétní dané podmínky je třeba ověřit tepelně technickým výpočtem podle ČSN 7 00 zvláště s ohledem na: Dodržení požadované, doporučené nebo jinak specifikované hodnoty součinitele prostupu tepla U. Dodržení nejnižší přípustné vnitřní povrchové teploty konstrukce θ. Posouzení rizika kondenzace vodní páry v konstrukci Gk. Záklop, Dřevěné trámy Parotěsná zábrana (pokud je nutná) Sádrokarton na spodní dřevěné (kovové) konstrukci nebo stávající podhled

22 Hodnoty U (W/m.K) pro obvyklé skladby stropu pod nevytápěnou půdou Izolace mezi stropními trámy: Výrobek Trámy max. šířka/ min. osová vzd. Podhled s kovovou spodní konstrukcí (např. CD profily) Podhled s dřevěnou spodní konstrukcí latěmi mm Tloušťka (mm) U (W/m.K) Tloušťka (mm) U (W/m.K) 00/ , 60 0, 00/ , 60 0, 60/ , 0 0, 60/ , 0 0, Poznámky: Hodnoty U jsou počítány podle metody ČSN EN ISO 696:998. Stanovené hodnoty mohou být použity také pro jiné dřevěné trámové stropy při dodržení poměru max. šířka trámu / min. osová vzdálenost trámů. Minimální nutná výška trámu hmin minimální tloušťka izolace. Při tloušťce izolace, která neodpovídá výrobní řadě lze: a) zvolit nejbližší vyšší tloušťku, b) použít dvě vrstvy, jejichž součet se rovná stanovené tloušťce. Ve výpočtu je uvažován celoplošný záklop z desek na bázi dřeva o tloušťce 8 mm. Montáž Před montáží izolace je dokončena střecha včetně PHI a krytiny. Dále je osazen podhled ze spodní strany trámů a parotěsná folie pokud je podle posouzení potřeba. Jestliže rekonstrujeme starý strop je nutno odstranit stávající záklop a prostor mezi trámy vyčistit. Při montáži je nutno dbát opatrnosti a používat provizorní podlahové dílce, aby nedošlo k zatížení podhledu mezi trámy, a případně propadnutí stropem. a) Izolace a v rolích se rozbalí a řeže se příčně podle přesně odměřených světlých vzdáleností mezi trámy s přidáním cca 0 mm. Připravené kusy izolace se lehce stlačí a vsunou mezi trámy, kde dokonale vyplní prostor a omezí tak tepelné mosty vznikající netěsnostmi. Pokud má izolace více vrstev dbejte na prostřídání spár. b) Pokud světlá vzdálenost trámů odpovídá podílu šířky role se zmenšením o cca 0 0 mm, může být použito metody řezání role vcelku. Na zabalené roli se po obvodu vyznačí přesně odměřená šířka a role se rozřízne vcelku např. pomocí rámové pily s jemnými zuby. Odříznutá část role se potom umístí do potřebné pozice, rozbalí a rozvine do dutiny mezi trámy. Případné zbylé pásky izolace mohou být použity na dotěsnění detailů. Pozornost musí být věnována detailu napojení stropní izolace na izolaci vnější stěny v místě okapu, aby nevznikl tepelný most. Poté je horní povrch trámů zaklopen vhodným materiálem pokud je požadováno. Výhody izolace mezi stropními trámy Možnost dosažení součinitele prostupu tepla v blízkosti ½ intervalu mezi požadovanou a doporučenou hodnotou dle ČSN 7 00 a tím také vysokých úspor energie na vytápění Využívá konstrukční dutiny pro umístění izolace Jednoduchá montáž prováděná z vnitřního prostoru Použité izolační materiály jsou nehořlavé třída reakce na oheň A Při kombinaci s odzkoušenými sádrokartonovými systémy podhledů je možno dosáhnout požární odolnosti až REI 60 (systémy Knauf) Zvyšuje zvukově-izolační parametry stropu Při realizaci záklopu bez nutnosti pomocného roštu vznikne pochozí plocha využitelná např. pro uložení věcí, pro které je zbytečné využívat vytápěných místností domu a usnadňující přístup ke střešní konstrukci při prohlídkách a menších opravách Výhody prodyšná střecha Prostor půdy je méně prašný, čistější a bez průvanu Není třeba provádět větrací vstupy, vývody úspora nákladů Protože větrací otvory mezi izolací a pojistnou hydroizolací nejsou nutné, odstraníme riziko uzavření větrací dutiny, které může vést k vážným poruchám Zjednodušuje detaily v hřebenu, úžlabích a nárožích

23 Vlastnosti Střecha s izolací mezi stropními trámy Tepelná ochrana Součinitel tepelné vodivosti uvedených materiálů: 0,0 W/m.K 0,00 W/m.K V tabulkách na straně jsou uvedeny hodnoty součinitele prostupu tepla U pro obvyklé konstrukční skladby s izolací mezi stropními trámy. LEPŠÍ Požární ochrana i jsou klasifikovány podle ČSN EN 0- v třídě reakce na oheň A. Pro dřevěné trámové stropní konstrukce opatřené ze spodní strany sádrokartonovým podhledem může být požární odolnost stanovena při použití definovaných hodnot Rp (přídavná hodnota požární odolnosti podhledu), nebo se uvádí celková požární odolnost konstrukce s předepsanými parametry jednotlivých prvků ve třídách požární odolnosti REI. Výše zmíněné hodnoty lze nalézt v podkladech výrobců sádrokartonových systémů. Dále uvádíme požární odolnost REI dřevěných trámových stropů se sádrokartonovými podhledy systémů Knauf s vhodnou izolací Knauf Insulation: Systém Knauf Požární odolnost REI (min) Opláštění Spodní konstrukce ) Typy izolace Knauf Insulation Min. tloušťka ) izolace D Dřevěná stropní konstrukce ) s podhledem Knauf 0 x, Knauf GKF Dřevěné latě nebo kovové profily CD 00 mm D Dřevěná stropní konstrukce ) s podhledem Knauf 0 x Knauf GKF Dřevěné latě nebo kovové profily CD 00 mm D Dřevěná stropní konstrukce ) s podhledem Knauf x, Knauf GKF Dřevěné latě nebo kovové profily CD 00 mm D Dřevěná stropní konstrukce ) s podhledem Knauf 60 x, Knauf GKF Dřevěné latě nebo kovové profily CD 00 mm Poznámky: Při realizaci je nutno dodržet veškeré podmínky a detaily stanovené v podkladech výrobce systému Knauf Praha, s.r.o. Pokud je použit jiný systém, musí být respektovány jeho požadavky na tepelnou izolaci. ) Podrobnější údaje viz katalog Ochrana stavebních konstrukcí před požárem Knauf (v platném znění). ) Minimum splňující pouze požadavky PO, obvykle bude použita větší tloušťka daná tepelně izolačními požadavky popř. požadavky ochrany proti hluku. ) Minimální šířka trámů 0 mm, minimální tloušťka záklopu z prken mm. ) Minimální rozměr trámů b x h: 00 x 00 mm, minimální tloušťka záklopu z prken mm (s polodrážkou nebo překrytím).

24 Střecha s izolací na povrchu stropu v jedné nebo dvou vrstvách Úvod Vhodné řešení pro nosné stropní konstrukce jiné než dřevěné, popřípadě pro dřevěné stropy u kterých je nutno zachovat viditelné trámy při zvýšených požadavcích na tepelně izolační vlastnosti stropu. Ve všech uvedených provedeních dosahuje hodnot součinitele prostupu tepla v blízkosti poloviny intervalu mezi UN požadovaným a UN doporučeným dle normy ČSN Pokud to konstrukční omezení dovolí může být střešní konstrukce realizována jak v tradiční skladbě s neprodyšnou PHI, tak v moderní skladbě využívající vysoce difuzně otevřenou PHI. Tradiční řešení vyžaduje větrací otvory podle zásad uvedených v předchozím textu. Knauf Insulation doporučuje používat variantu s difuzně otevřenou PHI a vytvořit tak prodyšnou střechu. Hodnoty U, které jsou uvedeny v následujícím konstrukčním přehledu, platí pro obě varianty.

25 Příklady řešení: 6 Příklad stropu pod nevytápěnou půdou s izolací v jedné vrstvě volně položené na dřevěném trámovém stropu bez záklopu. Viditelné trámy. Výrobky Univerzální izolační materiál vyrobený z minerálních skleněných vláken bez povrchové úpravy. Dodává se v rolích, součinitel tepelné vodivosti λ = 0,0 W/m.K. Má vysokou zvukovou pohltivost a je nehořlavý třída reakce na oheň A. Tento materiál nabízí nejvyšší stupeň komprimace balení, což se projeví významnými úsporami při manipulaci, dopravě a skladování. Střecha s izolací na povrchu stropu v jedné nebo dvou vrstvách 6 Příklad stropu pod nevytápěnou půdou s izolací ve dvou vrstvách položenou na dřevěném trámovém stropu mezi podlahový rošt. Viditelné trámy. Univerzální izolační materiál vyrobený z minerálních skleněných vláken bez povrchové úpravy. Dodává se v rolích, součinitel tepelné vodivosti λ = 0,00 W/m.K. Má vysokou zvukovou pohltivost a je nehořlavý třída reakce na oheň A. Výhodou je vysoký stupeň komprese úspora při manipulaci, dopravě a skladování. LEPŠÍ 6 Záklop nový, Podlahový rošt křížový Parotěsná zábrana (pokud je nutná) Záklop stávající Dřevěné trámy Obvyklé skladby konstrukce Šikmá střecha s dřevěným krovem a krytinou z pálených tašek, betonových tašek, břidlice apod. uložených na střešních latích a kontralatích. Pod krytinou je difuzně otevřená PHI. Dřevěná stropní konstrukce s viditelnými trámy a stávajícím záklopem nebo jiná než dřevěná nosná stropní konstrukce. a) Provedení se záklopem a roštem Na povrchu stropu je vytvořen dvojitý křížový podlahový rošt z trámků nebo fošen. Průřezové rozměry a osová vzdálenost v obou vrstvách musí být navrženy podle vlastností materiálu nového záklopu. Pokud to konstrukční požadavky dovolí, je vhodné volit světlou vzdálenost roštu, tak aby odpovídala podílům šířky role se zmenšením o cca 0-0 mm (např. pro role šířky 00 mm je to 90 nebo 80 mm). S výhodou potom můžeme použít řezání role vcelku, usnadnit tak montáž a minimalizovat prořez. Nový záklop je z prken nebo desek na bázi dřeva. b) Provedení bez záklopu a roštu Izolace v rolích příslušné tloušťky jsou položeny na povrchu stropu tak, aby dokonale pokrývaly celou plochu stropu, těsně se stýkaly a těsně doléhaly k obvodovým konstrukcím. V případě dřevěného trámového stropu je nutno věnovat zvláštní pozornost parotěsné vrstvě. Nutnost jejího použití včetně polohy a parametrů musí být stanoveny tepelně technickým posouzením na základě konkrétních okrajových podmínek. Při nesprávném návrhu nebo provedení hrozí riziko kondenzace a snížení životnosti dřevěných nosných prvků. S ohledem na velkou různorodost používaných systémů stropů a možných kombinací skladeb konstrukce, typů izolace a dalších použitých materiálů a okrajových podmínek návrhu jsou uváděny pouze vybrané příklady, které mohou sloužit jako předběžné, orientační řešení. Výsledný návrh pro konkrétní dané podmínky je třeba ověřit tepelně technickým výpočtem podle ČSN 7 00 zvláště s ohledem na: Dodržení požadované, doporučené nebo jinak specifikované hodnoty součinitele prostupu tepla U. Dodržení nejnižší přípustné vnitřní povrchové teploty konstrukce θ. Posouzení rizika kondenzace vodní páry v konstrukci Gk. Montáž Před montáží izolace je dokončena střecha včetně PHI a krytiny. Stávající záklop podlahy je dostatečně únosný, celistvý, není napaden houbami nebo dřevokazným hmyzem a nevyskytují se na něm místa se zvýšenou vlhkostí. U ostatních nosných stropních konstrukcí, které zahrnují mokré stavební procesy, je třeba věnovat pozornost zvláště vlhkosti materiálu u novostaveb a neuzavírat stavební vlhkost v konstrukci. a) Provedení se záklopem a roštem Podle zvoleného materiálu nového záklopu stanovíme průřezové rozměry a osové vzdálenosti profilů roštu pro obě vrstvy. Spodní vrstvu roštu upevníme k stropní konstrukci. Dále můžeme postupovat dvěma způsoby: ) Izolace a v rolích se rozbalí a řeže se příčně podle přesně odměřených světlých vzdáleností mezi trámky s přidáním cca 0 mm. Připravené kusy izolace se lehce stlačí a vsunou mezi trámky, kde dokonale vyplní prostor a omezí tak tepelné mosty vznikající netěsnostmi. Pokud má izolace více vrstev dbejte na prostřídání spár. ) Pokud světlá vzdálenost trámků odpovídá podílu šířky role se zmenšením o cca 0 0 mm, může být použito metody řezání role vcelku. Na zabalené roli se po obvodu vyznačí přesně odměřená šířka a role se rozřízne vcelku např. pomocí rámové pily s jemnými zuby. Odříznutá část role se potom umístí do potřebné pozice, rozbalí a rozvine do dutiny mezi trámky. Případné zbylé pásky izolace mohou být použity na dotěsnění detailů. Poté je položena druhá vrstva roštu a upevněna k první vrstvě. Instalace izolace ve druhé vrstvě probíhá obdobně jako v první vrstvě. Na závěr je horní povrch roštu zaklopen vhodným materiálem. b) Provedení bez záklopu a roštu Izolace v rolích příslušné tloušťky se rozbalí a umístí tak, aby dokonale pokrývala celou plochu stropu, pásy se těsně stýkaly a těsně doléhaly k obvodovým konstrukcím. Pozornost musí být věnována detailu napojení stropní izolace na izolaci vnější stěny v místě okapu, aby nevznikl tepelný most.

Šikmé střechy - izolace v úrovni krokví CZ. září 2006. Izolace šikmých střech v úrovni krokví

Šikmé střechy - izolace v úrovni krokví CZ. září 2006. Izolace šikmých střech v úrovni krokví Šikmé střechy - izolace v úrovni krokví CZ září 2006 Izolace šikmých střech v úrovni krokví Požární ochrana Ticho Teplo od tepelné izolace, poskytuje energetickou úspornost od akustické izolace, snižuje

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

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

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

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

Více

Tabulka 5 Specifické prvky

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

Více

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

Zateplené šikmé střechy Funkční vrstvy. jan.kurc@knaufinsula=on.com

Zateplené šikmé střechy Funkční vrstvy. jan.kurc@knaufinsula=on.com Zateplené šikmé střechy Funkční vrstvy jan.kurc@knaufinsula=on.com Funkční vrstvy Nadpis druhé úrovně Ochrana před vnějšími vlivy Střešní kry=na Pojistná hydroizolace + odvětrání střešního pláště Ochrana

Více

Postup zateplení šikmé střechy

Postup zateplení šikmé střechy Postup zateplení šikmé střechy Technologické desatero 1. Kontrola pojistné hydroizolace Proveďte kontrolu pojistné hydroizolační fólie Knauf Insulation LDS 0,04. Zaměřte se na její správné ukončení, aby

Více

Zateplené šikmé střechy - funkční vrstvy a výsledné vlastnos= jan.kurc@knaufinsula=on.com

Zateplené šikmé střechy - funkční vrstvy a výsledné vlastnos= jan.kurc@knaufinsula=on.com Zateplené šikmé střechy - funkční vrstvy a výsledné vlastnos= jan.kurc@knaufinsula=on.com Funkční vrstvy Nadpis druhé úrovně Ochrana před vnějšími vlivy Střešní kry=na Řádně odvodněná pojistná hydroizolace

Více

Seminář dne 29. 11. 2011 Lektoři: doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SŠSaD Ostrava, U Studia 33, Ostrava-Zábřeh

Seminář dne 29. 11. 2011 Lektoři: doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SŠSaD Ostrava, U Studia 33, Ostrava-Zábřeh Seminář dne 29. 11. 2011 Lektoři: doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SŠSaD Ostrava, U Studia 33, Ostrava-Zábřeh Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních

Více

DELTA -MAXX COMFORT. První tepelně izolační pojistná hydroizolace. Speciální vrstva tepelné izolace v tloušťce 3 cm. Výrazně snižuje tepelné ztráty.

DELTA -MAXX COMFORT. První tepelně izolační pojistná hydroizolace. Speciální vrstva tepelné izolace v tloušťce 3 cm. Výrazně snižuje tepelné ztráty. DELTA chrání hodnoty. Šetří energii. Zvyšuje komfort. DELTA -MAXX COMFORT P R E M I U M První tepelně izolační pojistná hydroizolace. Speciální vrstva tepelné izolace v tloušťce 3 cm. Výrazně snižuje tepelné

Více

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

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

Více

TI 135 U (Unifit 035) ŠIKMÉ STŘECHY. Základní charakteristika. Výhody. Součinitel tepelné vodivosti λ D = 0,035 W/mK. Třída reakce na oheň A1

TI 135 U (Unifit 035) ŠIKMÉ STŘECHY. Základní charakteristika. Výhody. Součinitel tepelné vodivosti λ D = 0,035 W/mK. Třída reakce na oheň A1 březen 2010 TI 135 U (Unifit 035) ŠIKMÉ STŘECHY Popis Minerálně vláknitý izolační materiál na bázi skla s ECOSE Technology, ve formě rolí. Doporučená aplikace Šikmé střechy Technické parametry Tloušťka

Více

Stropy z ocelových nos

Stropy z ocelových nos Promat Stropy z ocelových nos Masivní stropy a lehké zavěšené podhledy níků Ocelobetonové a železobetonové konstrukce Vodorovné ochranné membrány a přímé obklady z požárně ochranných desek PROMATECT. Vodorovné

Více

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

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

Více

D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení

D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení Zakázka číslo: 2014-002756-RT D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení PROJEKT OPRAVY STŘECHY Dokumentace pro provedení stavby Gymnázium Čakovice Náměstí 25.března 100, 196 00 Praha-Čakovice

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

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Klasický rodinný dům pro tři až čtyři obyvatele se sedlovou střechou a obytným podkrovím. Obvodové stěny vystavěny ze škvárobetonových tvárnic tl. 300 mm, šikmá střecha zateplena mezi krokvemi. V rámci

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických tvarovek CDm tl. 375 mm, střecha je sedlová s obytným podkrovím. Střecha je sedlová a zateplena

Více

Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 120 180 1 Stropy betonové, staticky určité 1),2) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 REI 60 10 1)

Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 120 180 1 Stropy betonové, staticky určité 1),2) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 REI 60 10 1) Tabulka 2 Stropy Požární odolnost v minutách 15 30 45 90 1 1 Stropy betonové, staticky určité, (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Desky z hutného betonu), výztuž v

Více

Posi-Joist TM Stropy. Dostupné v šesti standardních výškách

Posi-Joist TM Stropy. Dostupné v šesti standardních výškách Posi Posi-Joist TM MiTek Contact Details and Logo Technologie pro pasivní a nízkoenergetické stavby od společnosti MiTek STROPY STĚNY STŘECHY Posi-Joist TM Stropy Nosníky jsou tvořené dřevěnými pásnicemi

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

Ticho, prosím! Odborné semináře zaměřené na akustiku budov

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

Více

STROPNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STROPNÍ KONSTRUKCE,ROZDĚLENÍ STROPŮ. JE TO KCE / VĚTŠINOU VODOROVNÁ /, KTERÁ ODDĚLUJE JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ.

STROPNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STROPNÍ KONSTRUKCE,ROZDĚLENÍ STROPŮ. JE TO KCE / VĚTŠINOU VODOROVNÁ /, KTERÁ ODDĚLUJE JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ. STROPNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STROPNÍ KONSTRUKCE,ROZDĚLENÍ STROPŮ. JE TO KCE / VĚTŠINOU VODOROVNÁ /, KTERÁ ODDĚLUJE JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ. PŘENÁŠÍ ZATÍŽENÍ S T Á L É / VLASTNÍ HMOTNOST KCE / N

Více

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z pórobetonových tvárnic tl. 250mm. Střecha je sedlová se m nad krokvemi. Je provedeno fasády kontaktním zateplovacím

Více

POPIS HODNOTA JEDNOTKA PRÁVNÍ PŘEDPIS 3x Ekopanel E60 rozměry: tloušťka šířka délka. 58 (tolerance +2 mm) 1200,

POPIS HODNOTA JEDNOTKA PRÁVNÍ PŘEDPIS 3x Ekopanel E60 rozměry: tloušťka šířka délka. 58 (tolerance +2 mm) 1200, Popis OBVODOVÁ STĚNA EKO3 - obklad obvodové nosné dřevěné rámové konstrukce Skladba tl. 380 - dřevovláknitá deska tl. 20 - KVH hranoly + tepelná izolace tl. 140 - dřevěný rošt tl. 40 Doporučené použití

Více

TI 135 U (Unifit 035) Šikmé střechy. červenec 2009. Základní charakteristiky Součinitel tepelné vodivosti λ = 0,035 W/mK. Třída reakce na oheň A1

TI 135 U (Unifit 035) Šikmé střechy. červenec 2009. Základní charakteristiky Součinitel tepelné vodivosti λ = 0,035 W/mK. Třída reakce na oheň A1 červenec 2009 TI 135 U (Unifit 035) Šikmé střechy Popis Minerálně vláknitý izolační materiál na bázi skla s ECOSE Technology, ve formě rolí. Doporučená aplikace šikmé střechy. Technické parametry Tloušťka

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

Nová generace minerální vlny

Nová generace minerální vlny Nová generace minerální vlny Uživatelsky příjemná, bílá, tepelná, akustická a protipožární minerální izolace PureOne nová generace minerální vlny URSA, Váš partner přispívající k ochraně životního prostředí

Více

Dřevostavby komplexně Aktuální trendy v návrhu skladeb dřevostaveb

Dřevostavby komplexně Aktuální trendy v návrhu skladeb dřevostaveb Dřevostavby komplexně Aktuální trendy v návrhu skladeb dřevostaveb Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ZÁSADY NÁVRHU principy pro skladbu

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.24 Zateplování budov minerálními deskami

Více

Doporučené standardy nízko energetických budov a budov s téměř nulovou potřebou energie

Doporučené standardy nízko energetických budov a budov s téměř nulovou potřebou energie Doporučené standardy nízko energetických budov a budov s téměř nulovou potřebou energie Téma vývoje energetiky budov je v současné době velmi aktuální a stává se společenskou záležitostí, neboť šetřit

Více

Přehled výrobků a cen tepelné a zvukové izolace Rotaflex

Přehled výrobků a cen tepelné a zvukové izolace Rotaflex Přehled výrobků a cen tepelné a zvukové izolace Rotaflex Tepelné pásy TP EKO Tepelné pásy EKO jsou určeny pro všechny druhy nezatížených tepelných a zvukových izolací, podlah na dřevěných polštářích, zavěšených

Více

Izolace vnějších stěn Dřevostavby

Izolace vnějších stěn Dřevostavby Izolace vnějších stěn Dřevostavby Vnější stěny Dřevostavby CZ červen 2007 Požární ochrana Ticho Teplo od tepelné izolace, poskytuje energetickou úspornost od akustické izolace, snižuje přenos hluku od

Více

Vnitřní stěny CZ leden 2013 Vnitřní stěny

Vnitřní stěny CZ leden 2013 Vnitřní stěny Vnitřní stěny Vnitřní stěny CZ leden 2013 Úvod Obsah Vnitřní stěny Úvod 2 Možnosti aplikace izolace Knauf Insulation 3 Lehká montovaná vnitřní stěna 4 Vlastnosti celého systému 5 Předsazené lehké montované

Více

Konstrukce K O N S T R U K C E V R S T E V 4/2012

Konstrukce K O N S T R U K C E V R S T E V 4/2012 K O N S T R U K C E V R S T E V 4/2012 Obsah 1 OBVODOVÁ STĚNA 1.1 Izolace minerální vlnou 1.2 Izolace měkkým dřevěným vláknem 1.3 Izolace celulózou 1.4 Izolace EPS 2 VNITŘNÍ STĚNA 2.1 CLT v pohledové jakosti

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

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

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: Ročník: Předmět: Téma: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2

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

Podklady pro navrhování podlahových souvrství z hlediska akustických požadavků

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

Více

Skladba konstrukce (od interiéru k exteriéru) Vlastnosti konstrukce

Skladba konstrukce (od interiéru k exteriéru) Vlastnosti konstrukce Obvodová stěna s předstěnou U=0,18 W/m 2.K Tl. [mm] Materiál l [W.m 1.K 1 ] m Třída reakce na 40 Tepelná izolace z ovčí vlny/ latě 40x50 0,041 0,50 B2 18 OSB 3 Eurostrand 4PD 0,130 200,00 B2 160 Dřevovláknitá

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

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

Podlahy. podlahy. Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou

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

Více

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

Srovnání konstrukce krovu rodinného domu při použití krytiny GERARD a betonové krytiny

Srovnání konstrukce krovu rodinného domu při použití krytiny GERARD a betonové krytiny Srovnání konstrukce krovu rodinného domu při použití krytiny GERARD a betonové krytiny 1. Úvod Podklady použité pro srovnání: ČSN 730035 Zatížení stavebních konstrukcí, ČSN 731701 Dřevěné konstrukce -

Více

NOBADRAP. Základní charakteristika. Výhody. Součinitel tepelné vodivosti λ D = 0,042 W/mK. Třída reakce na oheň A1

NOBADRAP. Základní charakteristika. Výhody. Součinitel tepelné vodivosti λ D = 0,042 W/mK. Třída reakce na oheň A1 duben 2011 NOBADRAP Popis Minerální foukaná izolace na bázi kamenného vlákna s frakcí max. 2 2 cm. Vlákno je při výrobě hydrofobizováno, čímž se zabezpečí odolnost izolantu vůči vlhkosti. Aplikace Dutinové,

Více

Stavební fyzika a konstrukce

Stavební fyzika a konstrukce Stavební fyzika a konstrukce GmbH & Co. KG IZOLACE KONOPÍ CZ, s.r.o. Výhradní zastoupení pro ČR a SR. Soběslavská 3135, 390 05 Tábor tel/fax: +420 381 523 599 mobil: +420 774 616 2 info@izolace konopi.cz

Více

Doporučené standardy nízko energetických budov a budov s téměř nulovou potřebou energie

Doporučené standardy nízko energetických budov a budov s téměř nulovou potřebou energie Doporučené standardy nízko energetických budov a budov s téměř nulovou potřebou energie Téma vývoje energetiky budov je v současné době velmi aktuální a stává se společenskou záležitostí, neboť šetřit

Více

Návrh skladby a tepelnětechnické posouzení střešní konstrukce

Návrh skladby a tepelnětechnické posouzení střešní konstrukce Návrh skladby a tepelnětechnické posouzení střešní konstrukce Objednatel: FYKONY spol. s r.o. Beskydská 552 741 01 Nový Jičín - Žilina Kontaktní osoba: Petr Konečný, mob.: +420 736 774 855 Objekt: Bytový

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

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

Tepelná technika 1D verze TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

Tepelná technika 1D verze TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem ZÁKLADNÍ ÚDAJE Identifikační údaje o budově Název budovy: Základní škola Slatina nad Zdobnicí Ulice: Slatina nad zdobnicí 45 PSČ:

Více

Šikmá střecha Homeseal LDS prověřený systém

Šikmá střecha Homeseal LDS prověřený systém Šikmá střecha Homeseal LDS prověřený systém červen 2015 Zateplení mezi a pod krokvemi V tabulkách jsou uvedeny orientační hodnoty součinitele prostupu tepla U, kterých lze dosáhnout s použitím postupů

Více

Bezpečí Na povrchu se nachází protiskluzová latexová vrstva. Taus s.r.o.

Bezpečí Na povrchu se nachází protiskluzová latexová vrstva. Taus s.r.o. TOP 160 dřevovláknitá nadkrokevní izolace Číslo výrobku Popis výrobku Dřevovláknitá izolační deska TOP 160 je odolná vůči vlivům počasí pro izolaci střech formou nadkrokevní izolace. V případě střech se

Více

TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY MULTIPOR

TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY MULTIPOR TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY MULTIPOR Kalcium silikátová minerální deska Tvarová stálost Vynikající paropropustnost Nehořlavost Jednoduchá aplikace Venkovní i vnitřní izolace Specifikace Minerální, bezvláknitá

Více

SOFTWAROVÁ PODPORA PŘI NAVRHOVÁNÍ STAVEB Ing. Jiří Teslík

SOFTWAROVÁ PODPORA PŘI NAVRHOVÁNÍ STAVEB Ing. Jiří Teslík SOFTWAROVÁ PODPORA PŘI NAVRHOVÁNÍ STAVEB Ing. Jiří Teslík Tvorba vzdělávacího programu Dřevěné konstrukce a dřevostavby CZ.1.07/3.2.07/04.0082 OBSAH 1. ÚVOD 2. SOFTWAROVÁ PODPORA V POZEMNÍM STAVITELSTVÍ

Více

AKADEMIE ZATEPLOVÁNÍ. Není izolace jako izolace, rozdělení minerálních izolací dle účelu použití. Marcela Jonášová Asociace výrobců minerální izolace

AKADEMIE ZATEPLOVÁNÍ. Není izolace jako izolace, rozdělení minerálních izolací dle účelu použití. Marcela Jonášová Asociace výrobců minerální izolace Není izolace jako izolace, rozdělení minerálních izolací dle účelu použití Marcela Jonášová Asociace výrobců minerální izolace Kritéria výběru izolace Fyzikální vlastnosti Součinitel tepelné vodivosti,

Více

SPECIFIKACE STANDARDU A ROZSAHU STAVBY

SPECIFIKACE STANDARDU A ROZSAHU STAVBY Zákl SPECIFIKACE STANDARDU A ROZSAHU STAVBY Základní varianty dodávky: Hrubá stavba Dům k dokončení se základovou deskou (nejžádanější varianta) Dům na klíč (pouze ve vybraných regionech) Základy Dům zakládáme

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

Požární odolnost. sádrokartonových systémů Lafarge Gips

Požární odolnost. sádrokartonových systémů Lafarge Gips Požární odolnost sádrokartonových systémů Lafarge Gips Obsah Obsah I. Obecné informace....................................................................... 3 II. Obecné podmínky platnosti...............................................................

Více

BH 52 Pozemní stavitelství I

BH 52 Pozemní stavitelství I BH 52 Pozemní stavitelství I Dřevěné stropní konstrukce Kombinované (polomontované) stropní konstrukce Ocelové a ocelobetonové stropní konstrukce Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. Dřevěné stropní konstrukce Dřevěné

Více

Střešní pláště - přehled

Střešní pláště - přehled ČVUT v Praze Fakulta stavební PS01 - POZEMNÍ STAVBY 1 Střešní pláště - přehled doc. Ing. Jiří Pazderka, Ph.D. Katedra konstrukcí pozemních staveb K124 2015/16 Základní rozdělení střech pozemních staveb

Více

Školení DEKSOFT Tepelná technika 1D

Školení DEKSOFT Tepelná technika 1D Školení DEKSOFT Tepelná technika 1D Program školení 1. Blok Požadavky na stavební konstrukce Okrajové podmínky Nové funkce Úvodní obrazovka Zásobník materiálů Uživatelské skupiny Vlastní katalogy Zásady

Více

Spolehlivost a životnost konstrukcí a staveb na bázi dřeva

Spolehlivost a životnost konstrukcí a staveb na bázi dřeva Zdeňka Havířová Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Dřevo Spolehlivost a životnost konstrukcí a staveb přírodní materiál rostlinného původu obnovitelný buněčná

Více

K12 Rámová deska - IZOLACE DO DŘEVĚNÝCH A OCELOVÝCH RÁMŮ. K17 Interierová deska - VNITŘNÍ IZOLACE PRO STĚNY A STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

K12 Rámová deska - IZOLACE DO DŘEVĚNÝCH A OCELOVÝCH RÁMŮ. K17 Interierová deska - VNITŘNÍ IZOLACE PRO STĚNY A STŘEŠNÍ KONSTRUKCE Izolace První vydání Srpen 2018 K12 Rámová deska - IZOLACE DO DŘEVĚNÝCH A OCELOVÝCH RÁMŮ K17 Interierová deska - VNITŘNÍ IZOLACE PRO STĚNY A STŘEŠNÍ KONSTRUKCE l Vysoce účinné izolační desky z tuhé pěny

Více

DECIBEL (TI 140 Decibel) květen Charakteristické vlastnosti

DECIBEL (TI 140 Decibel) květen Charakteristické vlastnosti květen 2015 DECIBEL (TI 140 Decibel) Charakteristické vlastnosti Popis Decibel je stavební tepelná a akustická izolace z pružné minerální vlny. Technologie pojení ECOSE využívá pojivo na rostlinné bázi

Více

PODLAHY NA TERÉNU CB 01.11 CB 01.21 CB 01.31 * 1.) * 1.) * 1.)

PODLAHY NA TERÉNU CB 01.11 CB 01.21 CB 01.31 * 1.) * 1.) * 1.) PODLAHY NA TERÉNU CB 01.11 CB 01.11 podlaha přízemí - dřevěná: 1 - podlahové palubky / řemeny P+D kotvené do pera nebo lepené 2 - desky OSB 4PD TOP, (přelepené spáry) - polštáře 2x křížem + izolace CANABEST

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

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. DLE VYHL.Č. 78/2013 Sb. RODINNÝ DŮM. čp. 24 na stavební parcele st.č. 96, k.ú. Kostelík, obec Slabce,

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. DLE VYHL.Č. 78/2013 Sb. RODINNÝ DŮM. čp. 24 na stavební parcele st.č. 96, k.ú. Kostelík, obec Slabce, Miloslav Lev autorizovaný stavitel, soudní znalec a energetický specialista, Čelakovského 861, Rakovník, PSČ 269 01 mobil: 603769743, e-mail: mlev@centrum.cz, www.reality-lev.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Více

ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ

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

Více

DELTA -Střešní program. Jediný evropský systém pro každou šikmou střechu. Jedinečná ochrana tepelné izolace. Snižuje náklady za energii.

DELTA -Střešní program. Jediný evropský systém pro každou šikmou střechu. Jedinečná ochrana tepelné izolace. Snižuje náklady za energii. DELTA chrání hodnoty. Šetří energii. Zvyšuje komfort. DELTA -Střešní program Jediný evropský systém pro každou šikmou střechu. Jedinečná ochrana tepelné izolace. Snižuje náklady za energii. Pojistné hyroizolace

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

FERMACELL. Výstavba podkroví s kovovou nebo dřevěnou spodní konstrukcí

FERMACELL. Výstavba podkroví s kovovou nebo dřevěnou spodní konstrukcí FERMACELL Výstavba podkroví s kovovou nebo dřevěnou spodní konstrukcí Další osvědčené výrobky FERMACELL Powerpanel H O pro všechny vlhké prostory Powerpanel TE pro všechny vlhké podlahy Podkrovní prvek

Více

Počet držáků izolace DH na 1 desku Airrock LD (Airrock SL)

Počet držáků izolace DH na 1 desku Airrock LD (Airrock SL) IZOLACE Běžné izolační materiály doporučené pro odvětrávané fasády s požadovanou tepelnou vodivostí a tloušťkou. (doplnit) Provětravané zateplovací systémy Provětrávané zateplovací systémy patří k jedné

Více

Předpis pro montáž suchých podlahových konstrukcí

Předpis pro montáž suchých podlahových konstrukcí Předpis pro montáž suchých podlahových konstrukcí 1. Oblast použití suchých podlahových systémů... 2 2. Podklad a příprava... 2 2.1. Podklad... 2 2.1.1. Masivní strop... 2 2.1.2. Nepodsklepené stropy nebo

Více

BH059 Tepelná technika budov

BH059 Tepelná technika budov BH059 Tepelná technika budov Ing. Danuše Čuprová, CSc. Ing. Sylva Bantová, Ph.D. Výpočet součinitele prostupu okna Lineární a bodový činitel prostupu tepla Nejnižší vnitřní povrchová teplota konstrukce

Více

POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU

POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU PROTOKOL TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU dle ČSN 73 0540 Studentská cena ENVIROS Nízkoenergetická výstavba 2006 Kateřina BAŽANTOVÁ studentka 5.ročníku VUT Brno - fakulta stavební obor NAVRHOVÁNÍ

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ ZÁKLADNÍ INFORMACE Krytina Eternit je vyráběna v souladu s evropskou harmonizovanou normou EN 492: Vláknocementové desky a tvarovky, která stanovuje požadavky na vláknocementové desky pro střešní krytinu

Více

ELEGOHOUSE. Montovaná stropní konstrukce. Stropní systém. více než jen strop

ELEGOHOUSE. Montovaná stropní konstrukce. Stropní systém. více než jen strop ELEGOHOUSE Stropní systém Montovaná stropní konstrukce více než jen strop Základní informace Systém ELEGOHOUSE je jedinečný způsob provádění stropů. Staticky nevyužité místo ve stropní konstrukci je vyplněno

Více

Požárně bezpečnostní řešení ( Typové )

Požárně bezpečnostní řešení ( Typové ) Požárně bezpečnostní řešení ( Typové ) Rodinný dům RD /38,45 BP s garáží Zpracoval: 1. Identifikační údaje a zadání Název stavby : Rodinný dům RD Rýmařov s garáží Místo stavby : Dle smlouvy o dílo Investor

Více

Izolace fasád. Průvodce pro investora

Izolace fasád. Průvodce pro investora Izolace fasád Průvodce pro investora Zateplovat se vyplatí! Rozhodnutí o zateplení domu je jedním z nejdůležitějších kroků v procesu jeho výstavby, neboť se promítá do výhledu mnoha let jeho používání.

Více

Instalace střešního okna VELUX do masivní střechy Ytong Komfort

Instalace střešního okna VELUX do masivní střechy Ytong Komfort Instalace střešního okna VELUX do masivní střechy Ytong Komfort Denní světlo je nenahraditelné a s pomocí střešních oken ho přivedeme dovnitř interiéru. Střešní okno VELUX můžeme osadit i do masivní těžké

Více

DELTA -FOXX PLUS. Ještě vyšší ochrana díky inovativním lepicím okrajům. rychlá a snadná pokládka

DELTA -FOXX PLUS. Ještě vyšší ochrana díky inovativním lepicím okrajům. rychlá a snadná pokládka DELTA chrání hodnoty. Šetří energii. Zvyšuje komfort. DELTA -FOXX PLUS P R E M I U M Ještě vyšší ochrana díky inovativním lepicím okrajům. Ideální jako vodotěsné podstřeší. Vodotěsné disperzní povrstvení.

Více

Systém obkladu železobetonových stěn + 3 WS 1/AP

Systém obkladu železobetonových stěn + 3 WS 1/AP Systém obkladu železobetonových stěn + Popis: Nenosné, jednostranné opláštění železobetonového panelu (tl. 140 mm i s omítkou) deskou fermacell 12,5 mm na akustických profilech fermacell. Systém je tvořen

Více

LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN

LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN vše co je třeba znát a respektovat při nabízení, dodávání a montáži výplní otvorů Ing. Roman Šnajdr snajdr@cklop.cz leden 2012 UVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH VÝROBKŮ

Více

Montované stěny fermacell 1 S 32

Montované stěny fermacell 1 S 32 Montované stěny fermacell 1 S 32 požární odolnost : EI 90 DP1 )* Popis Nenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných

Více

YTONG ŘEŠENÍ PRO STĚNY A STŘECHY ING. LUCIE ŠNAJDROVÁ ING. RADEK SAZAMA ING. ARCH. ZDENĚK PODLAHA

YTONG ŘEŠENÍ PRO STĚNY A STŘECHY ING. LUCIE ŠNAJDROVÁ ING. RADEK SAZAMA ING. ARCH. ZDENĚK PODLAHA YTONG ŘEŠENÍ PRO STĚNY A STŘECHY ING. LUCIE ŠNAJDROVÁ ING. RADEK SAZAMA ING. ARCH. ZDENĚK PODLAHA PASIVNÍ vs. NÍZKOENERGETICKÝ TEPELNÁ TECHNIKA STAVEB Co musí splňovat kvalitní stavba 1. Zajistit celoroční

Více

Protokol termografického měření

Protokol termografického měření Prokop Dolanský Chodovecké nám. 353/6, 141 00 Praha 4 www.termorevize.cz dolansky@termorevize.cz Tel.: 736 168 970 IČ: 87522161 Protokol termografického měření Zkrácená termografická zkouška dle ČSN EN

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

ZATEPLENÍ ŠIKMÉ STŘECHY DVOUPLÁŠŤOVÉ S IZOLACÍ MEZI A POD KROKVEMI, NAPOJENÍ NA OBVODOVÝ PLÁŠŤ

ZATEPLENÍ ŠIKMÉ STŘECHY DVOUPLÁŠŤOVÉ S IZOLACÍ MEZI A POD KROKVEMI, NAPOJENÍ NA OBVODOVÝ PLÁŠŤ min. 50mm min.100 ZATEPLENÍ ŠIKMÉ STŘECHY DVOUPLÁŠŤOVÉ S IZOLACÍ MEZI A POD MI, NAPOJENÍ NA OBVODOVÝ PLÁŠŤ KONTRA 1. VRSTVA IZOLACE ROCKWOOL MEZI MI : 160 mm 40mm 160 50 POZEDNICE 180140mm OKAPNIČKA HYDROIZOLACE

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

Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete

Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete 2012 Ing. Viktor Zwiener, Ph.D. Tepelné ztráty v domech jsou způsobeny prostupem tepla konstrukcemi s nedostatečným tepelným odporem nebo prouděním

Více

BH059 Tepelná technika budov přednáška č.1 Ing. Danuše Čuprová, CSc., Ing. Sylva Bantová, Ph.D.

BH059 Tepelná technika budov přednáška č.1 Ing. Danuše Čuprová, CSc., Ing. Sylva Bantová, Ph.D. Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav pozemního stavitelství BH059 Tepelná technika budov přednáška č.1 Ing. Danuše Čuprová, CSc., Ing. Sylva Bantová, Ph.D. Průběh zkoušky, literatura Tepelně

Více

Stavební fyzika N E P R O D Y Š N O S T 4/2012

Stavební fyzika N E P R O D Y Š N O S T 4/2012 Obsah: 1. Základní informace 2. Důležitost neprodyšnosti/větruvzdornosti 3. Výhody CLT z hlediska neprodyšnosti 4. Technické aspekty neprodyšnosti 5. Provedení a detailní napojení 6. Shrnutí 7. Příloha

Více

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120 Tabulka 3 Nosníky Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 1 1 Nosníky železobetonové,,3) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Nosníky monoliticky spojené se stropní deskou,

Více

ČESKÁ VÝROBA NĚMECKÁ KONTROLA EVROPSKÁ KVALITA. Řešení skutečně pro každého. Program. conomy. Akce. www.deed.cz

ČESKÁ VÝROBA NĚMECKÁ KONTROLA EVROPSKÁ KVALITA. Řešení skutečně pro každého. Program. conomy. Akce. www.deed.cz ČESKÁ VÝROBA NĚMECKÁ KONTROLA EVROPSKÁ KVALITA Řešení skutečně pro každého Program Akce D.E.E.D. Dobře promyšlené varianty nízkoenergetických domů Ekonomicky výhodné vybavení v základní nabídce Ekologicky

Více

CHYBY V DŘEVOSTAVBÁCH

CHYBY V DŘEVOSTAVBÁCH CHYBY V DŘEVOSTAVBÁCH Petr Ptáček Volyně 28.3.2013 VADY DŘEVOSTAVEB VZNIK VAD DŘEVOSTAVEB - nedodržení konstrukčních zásad a požadavků statika, tepelná technika, akustika atd. - chyby při výstavbě - poruchy

Více