Izolační materiály základy
|
|
- Bedřich Špringl
- před 6 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Izolační materiály základy Shrnutí V tomto výukovém materiálu najdete popis vlastností různých izolačních materiálů, vysvětlení základních pojmů a představení způsobů posouzení jednotlivých materiálů. Cíle Po dokončení tohoto učebního bloku jsou absolventi schopni Pojmenovat nejdůležitější fyzikální vlastnosti izolačních materiálů Vysvětlit nejdůležitější pojmy a pojmenovat příslušné jednotky Vysvětlit rozdílné vlastnosti izolačních materiálů Vysvětlit význam hodnoty U a další vlastnosti izolačních materiálů Vyjmenovat nejdůležitější aspekty, pokud jde o likvidaci, bezpečnosti práce a zpracování izolačních materiálů 1 Izolační materiály základy
2 Obsah Shrnutí... 1 Cíle Úvod Které technické vlastnosti jsou pro izolační materiály typické? Součinitel tepelné vodivosti (hodnota λ) Součinitel prostupu tepla (hodnota U) Třída reakce na oheň Faktor difuzního odporu (µ) Měrná tepelná kapacita Neprůzvučnost Rozměrová stabilita Jak hodnotit izolační materiály z ekologického a zdravotního hlediska? Ekologická bilance Likvidace Zdravotní aspekty Zpracování izolačních materiálů Seznam obrázků Seznam tabulek Prohlášení o odmítnutí záruk Izolační materiály základy
3 1. Úvod Při překladu a úpravě textu jsou ponechány termíny renovace a rekonstrukce, které se v češtině běžně používají v odborném technickém stylu. Stavební zákon 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, užívá poměrně dlouhý termín změny dokončených staveb. Za tyto změny se podle 2, odst. 5, písm. c) považuje též zateplení pláště stavby. V textu je termín koncový uživatel, který je v původním textu rozhodující pro vymezení požadavků na stavby, nahrazen termínem stavebník. Odlišně je také v České republice upravena odpovědnost projektanta a zhotovitele za vady stavby. 2. Které technické vlastnosti jsou pro izolační materiály typické? Znalost vlastností izolačních materiálů má zásadní význam pro to, abyste je dokázali navzájem porovnat a posoudit vhodnost jejich použití. Různé oblasti použití izolačních materiálů závisejí na těchto vlastnostech: součinitel tepelné vodivosti, součinitel prostupu tepla, třída reakce na oheň, faktor difuzního odporu, měrná tepelná kapacita, neprůzvučnost, rozměrová stabilita. 2.1 Součinitel tepelné vodivosti (hodnota λ) Součinitel tepelné vodivosti (jednotka = W/mK) je charakteristika materiálu, která vyjadřuje jeho schopnost vést teplo. Udává množství tepla, které projde plochou 1 m 2 materiálu o tloušťce 1 m za jednu sekundu v případě, že rozdíl teploty vzduchu mezi oběma stranami je 1 stupeň Kelvina (= 1 stupeň Celsia). Tepelnou vodivost ovlivňuje především hutnost, teplota, poréznost a struktura vláken, ale také vlhkost materiálu. Voda má totiž vysokou tepelnou vodivost a porézní materiály obvykle vodu pohlcují. Základní pravidlo Čím je součinitel λ nižší, tím lépe materiál tepelně izoluje. 3 Izolační materiály základy
4 2.2 Součinitel prostupu tepla (hodnota U) Součinitel prostupu tepla (jednotka = W/m 2 K) se vztahuje vždy ke konkrétní stavbě. Vyjadřuje průchod tepla přes čtvercový průřez o ploše 1 m 2 za jednotku času tehdy, když rozdíl teplot na obou stranách činí 1 stupeň Kelvina (= 1 stupeň Celsia). Obr. 1: Hodnoty součinitele prostupu tepla U při různých tloušťkách izolačního materiálu (zdroj: Dipl.-Kfm. Tobias Weißgerber, Marketing, ft Fenster & Türen Form GmbH) Na rozdíl od součinitele tepelné vodivosti je zde přitom rozhodující, že se počítá s danou tloušťkou materiálu v příslušné části stavby. Tato hodnota má proto význam pro porovnání různého složení jednotlivých částí stavby. Oproti veličině λ nevyjadřuje veličina U charakteristiku samotného materiálu, ale její se vypočítá ze součinitele tepelné vodivosti použitých materiálů (veličina λ) a zvolené tloušťky materiálů. Proto vždy platí jen pro zvolené složení části stavby. Základní pravidlo Čím nižší je u konkrétní části stavby veličina U, tím nižší je požadavek na dodávku tepla (do prostoru vymezeného příslušnými částmi stavby). 2.3 Třída reakce na oheň Schopnost izolačních materiálů zabraňovat šíření ohně se v Rakousku klasifikuje podle normy ÖNORM EN (a v ČR podle ČSN ). Norma přihlíží především zápalnosti, šíření plamene a uvolňovaní tepla při hoření materiálu. Celkem se rozlišuje sedm tříd reakce na oheň a dalších sedm je stanoveno zvlášť pro podlahy. Třída F E D C Požadavek Stavební výrobky, u nichž nebyla zjištěna žádná třída reakce na oheň, nebo které není možné zařadit do žádné ze tříd A1, A2, B, C, D, E. Stavební výrobky, které jsou schopné odolávat působení malého plamene po krátký časový interval bez významného rozšíření plamene. Stavební výrobky, které vyhovují kritériím pro třídu E a jsou schopné odolávat působení malého plamene po delší časový interval bez významného rozšíření plamene. Dále jsou schopny odolávat působení tepla od hořícího předmětu za podstatného zpoždění a omezení uvolňování tepla. Stejná kritéria jako třída D, ale vyhovují přísnějším požadavkům. Kromě toho při tepelném působení hořícího předmětu vykazují omezené rozšíření plamene. 4 Izolační materiály základy
5 B A2 A1 Stejná kritéria jako u třídy C, ale vyhovují přísnějším požadavkům. Splňují při zkušebním postupu SBI - podle ČSN EN (730881) stejná kritéria jako třída B. Navíc tyto výrobky nebudou při plně rozvinutém požáru významně přispívat ke kalorickému zatížení ani dalšímu šíření požáru. Stavební výrobky třídy A1 v žádné fázi požáru, včetně plně rozvinutého, nepřispívají ke kalorickému zatížení ani dalšímu šíření požáru. Proto jsou považovány za vyhovující všem požadavkům pro ostatní (nižší) třídy. Tabulka 1: Třídy reakce na oheň podle rakouské normy ÖNORM EN (a v ČR podle ČSN ) 2.4 Faktor difuzního odporu (µ) Faktor difuzního odporu vyjadřuje, jak silnému tlaku vodní páry materiál odolá, než dojde k difúzi (šíření) páry v materiálu. Přitom se jedná o bezrozměrnou veličinu, která udává, kolikrát lépe propouští vodní páru nehybná vrstva vzduchu, než stejná tloušťka daného materiálu. Pro nehybnou vrstvu vzduchu platí, že µ = 1. Základní pravidlo Izolační materiál s nízkou hodnotou µ se označuje jako difuzně otevřený. Voda, která pronikne do difuzní otevřeného materiálu, z něj může opět snadno unikat. Čím je hodnota µ vyšší, tím je materiál odolnější proti pronikání vlhkosti. V důsledku toho méně vlhkost pohlcuje a méně ji přenáší k dalším vrstvám. Především izolační materiály z přírodních vláken vykazují nízký faktor difuzního odporu, a z toho důvodu dobře odvádění vlhkost. Kromě toho rostlinné a živočišné izolační materiály dokážou přijmout vyšší podíl vody než ostatní výrobky, aniž by to současně snižovalo jejich tepelně izolační schopnosti. Díky těmto vlastnostem přispívají k vyrovnávání vlhkosti vzduchu ve vnitřních prostorách. 2.5 Měrná tepelná kapacita Měrné tepelné kapacita (jednotka J/kgK) udává množství tepla potřebné k tomu, aby se teplota materiálu o hmotnosti 1 kg změnila o 1 stupeň Kelvina (= 1 stupeň Celsia). Základní pravidlo Vysoká měrná tepelná kapacita znamená, že materiál dokáže dobře uchovat přijaté teplo. Ke změně teploty takového materiálu je třeba velké množství tepla. Měrná tepelná kapacita izolačního materiálu má vliv především na rovnoměrnou teplotu v budovách v průběhu času, například pokud je třeba vyrovnat rozdíly mezi nočními a denními teplotami. 2.6 Neprůzvučnost Stavební konstrukce chrání nejen proti teplu a chladu, ale měly by rovněž omezovat šíření zvuku, například pronikání zvuku z venku do vnitřní obytné části. Zvukem se rozumí kmitání a jeho šíření v pružném tělese. Úkolem izolačního materiálu je šíření zvuku tlumit. 5 Izolační materiály základy
6 Při tlumení zvuku rozlišujeme vzduchovou neprůzvučnost (tlumení zvuku přenášeného vzduchem) kročejovou neprůzvučnost (tlumení zvuku vznikajícího při chůzi po podlaze, pádem tělesa na podlahu apod.) přenos zvuku pohlcení zvuku zdroj zvuku odraz zvuku Obr. 2: Šíření zvuku při střetu s tělesem (zdroj: Rockfon, upraveno) K měření vzduchové neprůzvučnosti stavebního prvku slouží veličina vážená neprůzvučnost (R w ). Jednotkou je decibel (db). Pro určení hodnoty zvukového útlumu se křivka zobrazující naměřené hodnoty tlumících schopností materiálu porovnává se normovanou referenční křivkou. Zvukový útlum je pak hodnota odchylky při frekvenci 500 Hz. Veličina normalizovaná hladina kročejového zvuku se označuje L n,w a její jednotkou je decibel (db). Má význam pro stavební řešení podlah, stanovuje se obdobně a vyjadřuje míru kročejové neprůzvučnosti. 6 Izolační materiály základy
7 Shrnutí a doplnění Pro dobrou tepelnou a současně zvukovou izolaci je vždy třeba vzít v úvahu celé konstrukční řešení a uspořádání. Různé stavební vrstvy, části a materiály mohou mít totiž rozdílné vlastnosti. Malá tloušťka materiálu, který obsahuje vysoký podíl vzduchových mezer, zásadně přispívá k dobré tepelné izolaci. Naproti tomu dobrá neprozvučnost vyžaduje kompaktnější a hutnější materiály. Stavební řešení, v němž se pro jednotlivé vrstvy používají různé materiály, může velmi přispět k dosažení dobré vzduchové a kročejové neprůzvučnosti, jako např. u plovoucích podlah. Ve zvláštních případech může být výhodné použít materiály s vysokou hustotou (např. křemičito-vápenité desky), či desky dřevotřískové, ze slámy nebo rákosí. 2.7 Rozměrová stabilita Rozměrová stabilita (např. vůči působení tlaku či teploty) má mimořádný význam především u izolačních desek a matrací. Tyto materiály se vyrábějí jako prefabrikáty, které se zabudují do stavby. Určitá rozměrová stabilita se však vyžaduje i u izolačních materiálů, které se na stanovené místo umisťují volným nasypáním či nafoukáním, protože případné ponechání neizolovaných dutin by velmi negativně ovlivňovalo celkový účinek. 3. Jak hodnotit izolační materiály z ekologického a zdravotního hlediska? Při vzájemném porovnávání různých izolačních materiálů je nutné posoudit, která další kritéria, kromě zmíněných technických kritérií, jsou důležitá. Již na první pohled je zřejmé, že je třeba vzít v úvahu ekologickou bilanci izolačního materiálu. Z tohoto hlediska se posuzuje, jak dobře lze izolační materiál po skončení jeho životnosti odstranit a jaký má vliv na zdraví osob. 3.1 Ekologická bilance Ekologická bilance často se užívá i anglický výraz LCA (Life Cycle Assessment) je komplexní hodnocení, které zohledňuje co nejvíce (často i potenciálních) účinků a vlivů daného materiálu na životní prostředí. Přitom je důležité posoudit celý životní cyklus daného výrobku, tedy od výroby až po likvidaci. Do ekologické bilance izolačních materiálů se zahrnují všechny faktory, které na ni mají vliv. Je to zejména jejich životnost, dostupnost surovin pro jejich výrobu, náročnost na spotřebu surovin, vliv na zdraví ve fázi výroby a zpracování a případné vlivy na celé prostředí, včetně obytného prostoru, po jejich zabudování do stavby. Jedním z nejdůležitějších hledisek je energetická náročnost stavby po celou dobu její životnosti. Od izolačních materiálů především očekáváme, že budou šetřit energii. 7 Izolační materiály základy
8 Shrnutí a doplnění Především je nutné posoudit celkovou energetickou náročnost, která je pro výrobu izolačního materiálu, resp. pro vybudování stavební části, nutná. Přitom je třeba vzít v úvahu primární energetickou spotřebu během celého životního cyklu. Tento cyklus zahrnuje všechny fáze, od výroby a dopravy až po samotnou stavbu. Vedle toho je třeba počítat i s následnou likvidací izolačního materiálu a jeho recyklaci po skončení jeho životnosti. Jestliže je stavba projektována správně, pak izolační materiály do několika měsíců či maximálně dvou let uspoří tolik energie, kolik je jí zapotřebí pro jejich výrobu a následnou likvidaci. To znamená, že se za dobu své životnosti energeticky vyplatí. 3.2 Likvidace Náklady na odstranění a likvidaci se často při výběru izolačních materiálů opomíjejí, přestože právě stavební odpad má významný podíl na tvorbě celkového odpadu. 3.3 Zdravotní aspekty Volba izolačního materiálu je spojena jak při vzniku stavby, tak i při jejím používání s celou řadou zdravotních aspektů. U vláknitých izolačních materiálů musíme mít na zřeteli, že jednotlivá vlákna se mohou uvolňovat do ovzduší, kde hrozí jejich vdechnutí. To platí například u staveb, ve kterých jsou použity starší typy vláknitých minerálních materiálů (skleněná a čedičová vlákna). Tyto vláknité materiály mohou při zabudování či odstraňování nepříznivě působit na pokožku, oči a sliznice. Proto je při manipulaci s nimi vždy nutné používat vhodné ochranné prostředky. Ochrana proti požáru a popálení je jednou z významných oblastí ochrany zdraví. Stavební materiály musejí být vestavěny do objektu tak, aby v případě požáru byla zaručena bezpečnost osob. Vedle ochrany před samotným vznikem požáru a jeho dalším šířením se jedná hlavně o ochranu proti kouři a dalším plynným zplodinám vznikajícím při hoření. Z většiny materiálů se při požáru uvolňují škodlivé látky. To platí zejména pro organické materiály, k nimž patří izolační pěny, ale i řada přírodních materiálů. Obsah toxických jedovatých částic v kouřových plynech se u různých materiálů liší. Často to bývá především oxid uhelnatý, který se uvolňuje v počátečních fázích požáru a při doutnání těchto materiálů. Tento plyn je pro živé organismy smrtelně jedovatý. Rostlinné a živočišné izolační materiály jsou v zásadě všechny ze zdravotního hlediska přijatelné a nezávadné. U celulózy, konopí, lnu a vlny však může při jejich zabudování i odstraňování vznikat poměrně významná prašnost. Pozornost je třeba věnovat rovněž chemickým přísadám proti ohni či hmyzu, které mohou být též zdravotně škodlivé. 4. Zpracování izolačních materiálů Jako izolační materiály se používají výrobky z minerálních, organicko-syntetických, rostlinných a živočišných surovin. Tyto izolační materiály se vyrábějí a dodávají ve formě izolačních matrací či navinutých metráží (např. u materiálů plstěných) nebo jako volně ložené. Ty se pak na požadované místo ukládají sypáním či pomocí proudu vzduchu. Kromě 8 Izolační materiály základy
9 toho jsou k dispozici ještě další speciální izolační materiály v pevném stavu (vakuové izolace, aerogely), které nelze jednoznačně považovat za minerální či organicko syntetické. Použití rostlinných a živočišných izolačních materiálů může mít řadu ekologických výhod. Platí to především v případě, kdy jsou potřebné suroviny dostupné v daném regionu a na jejich výrobu, dopravu a následné odstranění (likvidaci) je se vynakládá poměrně malé množství energie. V zásadě pro výrobu a zpracování izolačních materiálů platí toto: Jednotlivé kusy materiálu (rohože, desky) musejí být při skladování na stavbě chráněny před vlhkostí, sluncem a znečištěním všeho druhu a před mechanickým poškozením. Pro všechny izolační materiály platí zásada, že je dovoleno je používat pouze jako vzájemně sladěné prvky v rámci určitého systému. Před zahájením ukládání izolačních materiálů musí být v souladu s platnými předpisy připravena podklad a dokončeny veškeré instalační práce a prostupy (technologické průchodky) v souladu s požadavky na technologické rozvody. Důležitým požadavkem rovněž je, aby podklad byl suchý, zbavený prachu a mastnot, a aby byl rovný a měl požadovanou nosnost. U vnitřních izolací platí, že z příslušných nosných podkladů musejí být zcela odstraněny případné tapety, staré nátěry a původní obklady. Rovněž je nutné dávat pozor na možnost výskytu zvětralých omítek a plísní (působením vlhkosti), které je rovněž třeba nejdříve zcela odstranit. Podkladovou vrstvu je třeba důkladně prohlédnout a zbavit prachu a odstranit z ní veškeré nečistoty. Je nutné provést zkoušku vlhkosti, ověření rovnost povrchu a odolnosti při poklepu a na odtržení. Rovněž se doporučuje provést otěrovou zkoušku např. utěrkou či rukou, která prokáže, zda na podkladu nezůstal křídový (kaolinový) nátěr. Škrábáním podkladu se ověřuje, zda je dostatečně nosný, a poklepáním se ověřuje, zda se v podkladu nevyskytují nežádoucí dutiny. 9 Izolační materiály základy
10 5. Seznam obrázků Obr. 1: Hodnoty součinitele prostupu tepla U při různých tloušťkách izolačního materiálu (zdroj: Dipl.- Kfm. Tobias Weißgerber, Marketing, ft Fenster & Türen Form GmbH)...4 Obr. 2: Šíření zvuku při střetu s tělesem (zdroj: Rockfon, upraveno) Seznam tabulek Tabulka 1: Třídy reakce na oheň podle rakouské normy ÖNORM EN (a v ČR podle ČSN ) Izolační materiály základy
11 7. Prohlášení o odmítnutí záruk Vydavatel: e-genius Verein zur Förderung und Entwicklung offener Bildungsmaterialien im technischnaturwissenschaftlichen Bereich Postfach Vienna Austria info(at)e-genius.at Vedoucí projektu: Dr. Katharina Zwiauer katharina.zwiauer(at)e-genius.at Přizpůsobení pro výukové účely: Dr. Katharina Zwiauer Uspořádání: Magdalena Burghardt, MA Tato výuková jednotka byla vyvinuta ve spolupráci s: PhDr. Tomáš Majtner Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR Národní třída Praha 1, CZ Srpen 2015 Tato výuková jednotka byla vyvinuta za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem. Základy této výukové jednotky byly vyvinuty v rámci projektu Building of Tomorrow. 11 Izolační materiály základy
12 Právní upozornění Tato výuková jednotka je licencována následující licencí Creative Commons: Creative Commons Uveďte původ-neužívejte komerčně-nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní. Dílo smíte: Sdílet rozmnožovat a distribuovat materiál prostřednictvím jakéhokoli média v jakémkoli formátu Poskytovatel licence nemůže odvolat tato oprávnění do té doby, dokud dodržujete licenční podmínky. Za těchto podmínek Uveďte původ Je Vaší povinností uvést autorství, poskytnout s dílem odkaz na licenci a vyznačit Vámi provedené změny. Toho můžete docílit jakýmkoli rozumným způsobem, nicméně nikdy ne způsobem naznačujícím, že by poskytovatel licence schvaloval nebo podporoval Vás nebo Váš způsob užití díla. Neužívejte dílo komerčně Je zakázáno užívat dílo pro komerční účely. Nezasahujte do díla Pokud dílo zpracujete, zpracujete s jinými díly, doplníte nebo jinak změníte, nesmíte toto upravené dílo dále šířit. Žádná další omezení Nesmíte použít právní omezení nebo účinné technické prostředky ochrany, které by omezovaly ostatní v možnostech poskytnutých touto licencí. Uvedení zdroje e-genius jako vlastníka autorských práv musí mít následující podobu: Texty: autor výukové jednotky, rok vydání, název výukové jednotky, vydavatel: Verein e-genius, Ilustrace/obrázky: uvést vlastníka autorských práv, e-genius Vyloučení odpovědnosti: Veškerý obsah na e-genius platformě byl pečlivě zkontrolován. Nicméně, nejsme schopni nabídnout žádnou záruku, pokud jde o správnost, úplnost, aktuálnost a dostupnost obsahu. Vydavatel nenese žádnou odpovědnost za škody či znevýhodnění, které mohou vzniknout z použití nebo využití obsahu. Poskytování obsahu e-genius není určeno k nahrazení získání odborného poradenství a možnost přístupu k obsahu nepředstavuje nabídku k vytvoření poradenského vztahu. e-genius obsahuje odkazy na externí webové stránky. Vložené odkazy jsou referencí na prohlášení a názory i jiných organizací, ale neznamená, že obsah těchto odkazů je schválen vydavatelem. Vydavatel e-genius nenese žádnou odpovědnost za externí webové stránky, které jsou na jejich stránkách zobrazeny pomocí odkazu. To platí jak pro jejich dostupnost a obsah, který je k dispozici na 12 Izolační materiály základy
13 těchto stránkách. Subjekty jsou si vědomi, že odkazované stránky nesmí obsahovat žádný nezákonný obsah; pokud by se takový obsah objevil, bude okamžitě odstraněn v souvislosti se zákonnými povinnostmi elektronického odkazu. Obsah třetí strany je také tak označena. Pokud byste se přesto dozvěděli o porušení autorského práva, prosím, informujte nás o tom. Po obdržení oznámení o porušování zákona, okamžitě odstraníme nebo opravíme takový obsah. Link na obsahově otevřenou platformu: 13 Izolační materiály základy
Izolační materiály Podklady
Izolační materiály Podklady Abstrakt V tomto výukovém materiálu jsou popsány vlastnosti různých izolačních materiálů, jsou vysvětleny základní pojmy a prezentovány hodnotící metody. Cíle Po dokončení tohoto
Izolační materiály podklady
Izolační materiály podklady Obsah 1 Které technické vlastnosti charakterizují izolační materiály?... 2 1.1 Součinitel tepelné vodivosti (hodnota λ)... 2 1.2 Součinitel prostupu tepla (hodnota U)... 2 1.3
Izolace a fasádní systémy vnitřní izolace
Izolace a fasádní systémy vnitřní izolace Shrnutí Tento výukový materiál podává přehled výhod a nevýhod vnitřních izolací. Obsahuje také praktické pokyny týkající se výběru vhodných izolačních materiálů,
Základy tepelné renovace budov
Základy tepelné renovace budov Shrnutí Tato učební jednotka představuje úvod do tématu tepelné renovace budov. Vysvětluje, co vlastně tepelná renovace znamená, kdy se může provádět, jaké výhody poskytuje
Energeticky účinné budovy (pasivní domy a domy s nízkou spotřebou energie) Úvod
Energeticky účinné budovy (pasivní domy a domy s nízkou spotřebou energie) Úvod Shrnutí Ve výukovém materiálu Energeticky účinné budovy představíme nejdůležitější aspekty energetické účinnosti staveb.
Základní vlastnosti stavebních materiálů
Základní vlastnosti stavebních materiálů Základní vlastnosti stavebních materiálů chemické závisejí na chemickém složení materiálu zjišťuje se působení na jiné hmoty zkoumá se vliv na životní prostředí
Izolace a fasádní systémy. Externí fasádní systémy na bázi dřeva
Izolace a fasádní systémy Externí fasádní systémy na bázi dřeva Úvod Evropa považuje odvětví stavebnictví za sektor s velkými potenciálními možnosti pro dosahování energetických úspor. Konkrétní postup
Základní vlastnosti stavebních materiálů
Základní vlastnosti stavebních materiálů Měrná hmotnost (hustota) hmotnost objemové jednotky látky bez dutin a pórů m V h g / cm 3 kg/m 3 V h objem tuhé fáze Objemová hmotnost hmotnost objemové jednotky
Tropic 35 db je zařazen do nejvyšší, nejbezpečnější třídy reakce na oheň - Eurotřídy A1.
Tropic db Produktová řada Tropic db představuje kompletní řešení pro zajištění akustického komfortu a požadované míry soukromí mezi jednotlivými místnostmi. Se zvýšenou úrovní neprůzvučnosti, pohybující
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
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
Tropic db. Tropic db 35. Tropic db 40. Tropic db 42. Tropic db 44
32 Tropic db Tropic db 35 Tropic db 40 Tropic db 42 Tropic db 44 Podhledové kazety s vysokým stupněm neprůzvučnosti a zvukové pohltivosti. Jsou doporučeny všude tam, kde hraje důležitou roli důvěrnost
Tepelná renovace budov Základy
Tepelná renovace budov Základy Abstrakt Tato učební jednotka poskytuje úvod do tématu "Tepelná renovace budov". Jsou popsány důvody pro takovou renovaci, stejně jako ta správná doba kdy s ní začít. Je
THERMANO TEPELNĚIZOLAČNÍ PANELY PIR
THERMANO TEPELNĚIZOLAČNÍ PANELY PIR VÍC NEŽ ALTERNARIVA PRO MINERÁLNÍ VLNU A POLYSTYREN Thermano je revolucí na trhu s tepelnou izolací. Jeden panel izoluje téměř dvakrát lépe než stejně tlustý polystyren
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
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
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
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
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
Sonar db. Sonar db 35. Sonar db 40. Sonar db 42. Sonar db 44
18 Sonar db Sonar db 35 Sonar db 40 Sonar db 42 Sonar db 44 Podhledové kazety, které nabízejí vysokou hladinu neprůzvučnosti a zvukové pohltivosti. Jsou doporučeny všude tam, kde hraje důležitou roli důvěrnost
Spolehlivý výkon. Kaimann GmbH Změny vyhrazeny
Kaiflex EF je vylepšený flexibilní izolační materiál Kaiflex s uzavřenými buňkami pro specifické požadavky na podnikatelsky využívané objekty, kde jsou nutností systémy HVAC, avšak energetické úspory mají
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,
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
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
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
Sonar db 35 je zařazen do nejvyšší, nejbezpečnější, třídy reakce na oheň - Eurotřídy A1.
Sonar db Produktová řada Sonar db představuje kompletní řešení pro zajištění akustického komfortu a požadované míry soukromí mezi jednotlivými místnostmi. Se zvýšenou úrovní neprůzvučnosti (od 35 db do
Spolehlivý výkon. Kaimann GmbH Změny vyhrazeny
Kaiflex EF je vylepšený flexibilní izolační materiál Kaiflex s uzavřenými buňkami pro specifické požadavky na podnikatelsky využívané objekty, kde jsou nutností systémy HVAC, avšak energetické úspory mají
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
N_SFB. Stavebně fyzikální aspekty budov. Přednáška č. 3. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích
Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích N_ Stavebně fyzikální aspekty budov Přednáška č. 3 Přednášky: Ing. Michal Kraus, Ph.D. Cvičení: Ing. Michal Kraus, Ph.D. Garant: prof. Ing. Ingrid
KAPITOLA 13: TEPELNÉ IZOLACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice
KAPITOLA 13: TEPELNÉ IZOLACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace
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
Energetická účinnost (náročnost) budov (pasivní domy a domy s téměř nulovou spotřebou energie) Úvod
Energetická účinnost (náročnost) budov (pasivní domy a domy s téměř nulovou spotřebou energie) Úvod Abstrakt Ve výukovém materiálu "Energeticky účinné budovy" představíme nejdůležitější aspekty energetické
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
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. 13/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/201 Sb. (dále jen nařízení vlády ) Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody
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
HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená
broušená Použití Cihelné bloky broušená jsou určeny pro konstrukci vnitřních nenosných stěn výšky maximálně 3,5 m s vysokou přidanou hodnotou vyznačující se vysokou mírou zvukové izolace. Cihelné bloky
Co je foukaná izolace?
Foukaná izolace 1 PROGRAM Úvod do foukaných izolací, jejich druhy a vlastnosb Základní zásady provádění MožnosB a úskalí zateplení střechy a stěny Stroje na foukání izolací druhy, vlastnosb, použik. 2
PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT MATERIÁLY
PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0010 PŘEDMĚT MATERIÁLY Obor: Zedník Ročník: Druhý Zpracoval: Ing. Ďuriš Tomáš TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO
PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA HERAKLITH
PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA HERAKLITH LEDEN 2019 1 HERAKLITH PŘÍRODNÍ PRODUKT Desky z dřevité vlny s minerálním pojivem, podle ČSN EN 13168. Základní surovinou pro výrobu je vysoce kvalitní, několik let přirozeně
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
Síla inovace. Akustické podlahy SIRCONTEC. moderní a komplexní řešení konstrukcí podlah bytových a polyfunkčních staveb
Síla inovace Akustické podlahy SIRCONTEC moderní a komplexní řešení konstrukcí podlah bytových a polyfunkčních staveb Trenčín, srpen 2012 Obsah Proč je akustická podlaha potřebná? Konstrukce akustické
isofoniko technický list příprava podkladu 01/08 173 ISOFONIKO
01/08 173 technický list Akustická izolace pro pod potěry pro plovoucí i lepené podlahy v soukromém, komerčním i průmyslovém prostředí. Vhodná rovněž pod podlahové vytápění. ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI Vynikající
AKUSTICKA. Jan Řezáč
AKUSTICKA Jan Řezáč ZDROJE HLUKU 1. dopravní hluk -automobilová,kolejová a letecká doprava 2. hluk v pracovním prostřed -především ruční a strojní mechanizované nářadí (motorové pily, pneumatická kladiva)
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,
TECHNICKÝ LIST. AKU KOMPAKT 21 broušená. R w. =57 db
TECHNICKÝ LIST AKU KOMPAKT 21 broušená R w =57 db broušená Použití Cihelné bloky broušená jsou určeny pro konstrukci vnitřních nenosných stěn výšky maximálně 3,5 m s vysokou přidanou hodnotou vyznačující
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
Prohlášení o vlastnostech č CPR-0018
Prohlášení o vlastnostech č. 1393-CPR-0018 NOVATOP SWP Identifikační kód typu výrobku: Typ: Zamýšlené použití: Výrobce: SWP 10 (tuzemský smrk), SWP 30 (severský smrk), SWP 50 (modřín). Vícevrstvá deska
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
SEMINÁŘE DEKSOFT SEKCE TEPELNÁ OCHRANA BUDOV. Úvod
SEMINÁŘE DEKSOFT SEKCE TEPELNÁ OCHRANA BUDOV Úvod Normy Klíčovou normou pro tepelnou ochranu budov v ČR je norma ČSN 73 0540-1 až 4 ČSN 73 0540-1 (2005) Část 1: Terminologie ČSN 73 0540-2 (2011) Část 2:
Protokol pomocných výpočtů
Protokol pomocných výpočtů STN-1: příčka - strojovna Pomocný výpočet korekce součinitele prostupu tepla ΔU Korekce pro vzduchové vrstvy dle ČSN EN ISO 6946 Korekční úroveň: Vzduchové spáry propojující
PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA HERAKLITH HKC1
PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA HERAKLITH HKC LEDEN 205 HERAKLITH PŘÍRODNÍ PRODUKT Desky z dřevité vlny s minerálním pojivem, podle ČSN EN 368. Základní surovinou pro výrobu je vysoce kvalitní, několik let přirozeně
Rigips. Ploché střechy s EPS. Podklady pro projektování z hlediska požární bezpečnosti
Rigips Ploché střechy s EPS Podklady pro projektování z hlediska požární bezpečnosti 2 Ploché střechy s pěnovým polystyrenem Rigips požární bezpečnost Pěnový (expandovaný) polystyren EPS patří ve stavebnictví
Zákon č. 183/2006 Sb.
Zákon č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 2 Základní pojmy Stavebním podnikatelem je osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti
Seminář pro gestory a členy pracovních skupin pro TN
Seminář pro gestory a členy pracovních skupin pro TN Výzkumný ústav pozemních staveb Certifikační Společnost AO 227 NO 1516 Technické požadavky na vybrané stavební výrobky z hlediska základního požadavku
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
POROTHERM AKU akustické cihly
POROTHERM AKU akustické cihly Cihly. Stvořené pro člověka. PROTIHLUKOVÁ OCHRANA STAVEB Pod pojmem protihluková ochrana staveb se rozumějí opatření, která snižují přenos hluku v prostoru od zdroje hluku
Litý cementový potěr. Evoluce v podlahách
Litý cementový potěr Evoluce v podlahách je interiérový cementový podlahový potěr se samonivelační schopností a unikátní technologií integrované ochrany vůči předčasné ztrátě vlhkosti. Dosažené vlastnosti
10. Energeticky úsporné stavby
10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace
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
VÝPOČET TEPELNĚ-TECHNICKÝCH A AKUSTICKÝCH VLASTNOSTÍ ZDIVA Z TVAROVEK SYSTÉMU STAVSI
ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A HMOT MCT spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, ČR, tel./fax +420-271750448 VÝPOČET TEPELNĚ-TECHNICKÝCH A AKUSTICKÝCH VLASTNOSTÍ ZDIVA Z TVAROVEK
PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY
energetické hodnocení budov Plamínkové 1564/5, Praha 4, tel. 241 400 533, www.stopterm.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Oravská č.p. 1895-1896, Praha 10 září 2015 Průkaz energetické náročnosti budovy
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,
Stanovení požární odolnosti. Přestup tepla do konstrukce v ČSN EN
Stanovení požární odolnosti NAVRHOVÁNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ NA ÚČINKY POŽÁRU ČSN EN 1993-1-2 Ing. Jiří Jirků Ing. Zdeněk Sokol, Ph.D. Prof. Ing. František Wald, CSc. 1 2 Přestup tepla do konstrukce v ČSN
NOVINKA. Nejúčinnější způsob jak ušetřit energii. Podkrovní prvky FERMACELL P+D. Profi-tip FERMACELL:
Profi-tip FERMACELL: Podkrovní prvky FERMACELL P+D Nejúčinnější způsob jak ušetřit energii Nový podkrovní prvek FERMACELL P+D splňuje požadavky na součinitel prostupu tepla stropu pod nevytápěnou půdou
Dřevostavby - Rozdělení konstrukcí - Vybraná kri;cká místa. jan.kurc@knaufinsula;on.com
Dřevostavby - Rozdělení konstrukcí - Vybraná kri;cká místa jan.kurc@knaufinsula;on.com Zateplená dřevostavba Prvky které zásadně ovlivňují tepelně technické vlastnos; stěn - Elementy nosných rámových konstrukcí
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
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
Bytová výstavba cihelnou zděnou technologií vs. KS-QUADRO
Bytová výstavba cihelnou zděnou technologií vs. KS-QUADRO Systém KS-QUADRO = každý 10. byt navíc zdarma! 3.5.2008 Bytový dům stavěný klasickou zděnou technologií Bytový dům stavěný z vápenopískových bloků
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
Princip. Nejteplejší cihla na světě jednoduchý princip. Vynikající kvalita izolace. Integrovaná izolace
Princip Nejteplejší cihla na světě jednoduchý princip Integrovaná izolace Nejlepší způsob, jak docílit vysokého standardu tepelně izolačních hodnot, je zabudovat kvalitní izolaci přímo do cihly. Perfektní
Podklad musí být hladký, čistý a bez nerovností. Izolaci nelze aplikovat, pokud jsou na ploše výstupky, otřepy, hřebíky, šrouby, kamínky atd.
λ Izolace vakuová má využití v místech, kde není dostatek prostoru pro vložení klasické tepelné izolace. Je vhodná i do skladeb podlah s podlahovým vytápěním. Používá se ve stavebnictví (v nezatížených
Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10) 1. Výrobková skupina (podskupina):
Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10) 1. Výrobková skupina (podskupina): Název: Tepelně izolační výrobky (hotové výrobky a výrobky určené pro
HELUZ. AKU KOMPAKT 21 broušená. MÍSTO hluku MÍSTO
HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená MÍSTO hluku MÍSTO VLASTNOSTI HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená VLASTNOSTI AKU KOMPAKT 21 broušená 240 Tloušťka konstrukce Úsporná tlouštka omítnuté konstrukce 240 mm šetří zastavěnou
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
Technický list StoArmat Classic plus
Organická, bezcementová armovací hmota/podkladní omítka s vodicím zrnem Charakteristika Použití do exteriéru na minerálních a organických podkladech jako armovací hmota pro StoTherm Classic jako armovací
Pevnostní třídy Pevnostní třídy udávají nejnižší pevnost daných cihel v tlaku
1 Pevnost v tlaku Pevnost v tlaku je zatížení na mezi pevnosti vztažené na celou ložnou plochu (tlačená plocha průřezu včetně děrování). Zkoušky a zařazení cihel do pevnostních tříd se uskutečňují na základě
, Výrobková skupina (podskupina): číslo technického návodu a.b. Tvárnice z betonu pro suché zdění
Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10) 1. Výrobková skupina (podskupina): Název: Zdicí prvky a) zdicí prvky, u nichž pravděpodobnost, že se
Vybrané realizace: Všechny naše postavené domy najdete na www.celet.cz
Referenční dům Cheb Vybrané realizace: Rozhodnutí pro stavbu domu patří k těm důležitějším v životě většiny z nás. Dovolte nám usnadnit Vám cestu ke kvalitní a technologicky vyspělé stavbě, která se stane
BRUCHAPaneel. Protipožární stěnový WP-F
31 61 Akustický WP-A 1 PROFIL 6 50 PROFIL 5 BRUCHAPaneel PROFIL 4 PROFIL 3 PROFIL Protipožární stěnový WP-F VIDITELNÉ UPEVNĚNÍ dobré IZOLAČNÍ PROTIHLUKOVÉ VLASTNOSTI bohatá rozmanitost profilů hospodárnější
TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY MULTIPOR
TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY MULTIPOR Kalcium silikátová minerální deska Tvarová stálost Vynikající paropropustnost Nehořlavost Jednoduchá aplikace Venkovní i vnitřní izolace Specifikace Minerální, bezvláknitá
JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK)
JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) Ing. Jan Závitkovský e-mail: jan.zavitkovsky@centrum.cz
Stavební stěnové díly
Stavební stěnové díly 3 Představení společnosti MFC - MORFICO s.r.o. byla založena v roce 1991, jako stavební firma se specializací na povrchové úpravy průmyslových betonových podlah a ploch. Po dobu svého
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
Litý cementový potěr. Evoluce v podlahách
Litý cementový potěr Evoluce v podlahách je litý cementový podlahový potěr se samonivelační schopností. Díky svým unikátním vlastnostem umožňuje provádět podlahy s vysokou pevností, přesností a odolností.
Nízkoenergetické a pasivní domy
Nízkoenergetické a pasivní domy www.domypetricek.cz Představení firmy Domy Petříček Naše firma Domy Petříček se od roku 1996, kdy byla založena, věnuje zateplováním, rekonstrukcím a výstavbě rodinných
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)
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
Konstrukční detaily pro cihly Porotherm T Profi plněné minerální vatou
Řešení pro cihelné zdivo pro cihly Porotherm T Profi plněné minerální vatou 3. vydání Příručka projektanta pro navrhování nízkoenergetických a pasivních domů Řešení pro cihelné zdivo Porotherm T Profi
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
Minerální izolace a ECOSE Technology. Ing. Milan Pokrivčák, MBA Mobil: 602 627 219 milan.pokrivcak@knaufinsulation.com
Minerální izolace a ECOSE Technology Ing. Milan Pokrivčák, MBA Mobil: 602 627 219 milan.pokrivcak@knaufinsulation.com Druhy materiálů používaných pro tepelnou izolaci stavebních konstrukcí Anorganické
AKUstika + AKUmulace = AKU na druhou. Ing. Robert Blecha, Product Manager společnosti Wienerberger ,
AKUstika + AKUmulace = AKU na druhou Ing. Robert Blecha, Product Manager společnosti Wienerberger 724 030 468, robert.blecha@wienerberger.com AKUSTIKA 2 AKUSTIKA Obsah AKU Profi jaký byl první impuls?
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
SPOLU DOJEDEME DÁL VŠE, CO BYSTE MĚLI ZNÁT... VÝMĚNA OLEJE
SPOLU DOJEDEME DÁL VŠE, CO BYSTE MĚLI ZNÁT... VÝMĚNA OLEJE PROČ PROVÁDĚT VÝMĚNU OLEJE? Provádět pravidelnou výměnu starého motorového oleje za nový, který odpovídá normám PEUGEOT, je nutností. Eliminujete
ČSN 73 0821. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS xxxxxxx; xxxxxxx Červenec 2005. Požární bezpečnost staveb Požární odolnost stavebních konstrukcí
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS xxxxxxx; xxxxxxx Červenec 2005 Požární bezpečnost staveb Požární odolnost stavebních konstrukcí ČSN 73 0821 Fire protection of buildings Fire resistance of engineering struktures
NG nová generace stavebního systému
NG nová generace stavebního systému pasivní domy A HELUZ nízkoenergetické domy B energeticky úsporné domy C D E F G cihelné pasivní domy heluz Víte, že společnost HELUZ nabízí Řešení pro stavbu pasivních
Vlastnosti tepelné odolnosti
materiálu ARPRO mohou být velmi důležité, v závislosti na použití. Níže jsou uvedeny technické informace, kterými se zabývá tento dokument: 1. Očekávaná životnost ARPRO estetická degradace 2. Očekávaná
NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny
Deska z minerální vlny NOBASIL PTN MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD20-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD15-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD10-WS-WL(P) EC certifikáty shody Reg.-Nr.: K1-0751-CPD-146.0-01-01/07
Inteligentní řešení izolací pro veřejné budovy
Inteligentní řešení izolací pro veřejné budovy Zatímco Kaiflex STplus garantuje vynikající odpor proti ohni a výbornou tepelnou účinnost, nabízí Kaiflex EF-E kvalitativně vysoce hodnotnou izolaci,která
TECHNICKÝ NÁVOD PRO ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB PŘI POSUZOVÁNÍ SHODY STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PODLE
Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10) 1. Výrobková skupina (podskupina): Název: Tepelněizolační výrobky (hotové výrobky a výrobky určené pro
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