Hydroizolace spodní stavby
|
|
- Arnošt Netrval
- před 6 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 ČVUT v Praze Fakulta stavební PS01 - POZEMNÍ STAVBY 1 Hydroizolace spodní stavby doc. Ing. Jiří Pazderka, Ph.D. Katedra konstrukcí pozemních staveb Zpracováno v návaznosti na původní přednášky KP20 prof. Ing. Petra Hájka, CSc. 2015/16
2 Zdroje vlhkosti Přehled základních zdrojů vlhkosti ve spodní stavbě (suterén + soklová oblast) Atmosférická (srážková) voda - odstřikující dešťová voda (sokly) - voda stékající ze střešních ploch (v případě absence funkčních okapů a svodů) - voda stékající po povrchu terénu Podpovrchová voda (obvykle dominantní zdroj) - podrobně viz další slide Kondenzovaná vlhkost (tepelné mosty) Poruchy instalací TZB - vnitřní kanalizace - vnitřní vodovod - nezakrytý komínový průduch (historické stavby) Provozní voda - mokré provozy (koupelny, veřejné sprchy, bazénové haly) - voda od výrobních procesů Technologická voda (důsledek mokrých procesů při rekonstrukcích) Hygroskopická vlhkost stavebních materiálů
3 Podpovrchová voda Zemní vlhkost Přirozená vlhkost horninového prostředí. Voda nevytváří spojitou hladinu a je vázána nebo se pohybuje v základových půdách a konstrukcích vlivem absorpčních, kapilárních nebo gravitačních sil. Voda volně stékající Vytváří spojitou hladinu a působí na hydroizolaci malým hydrostatickým tlakem (max. 0,001 MPa), stéká po vodorovných nebo šikmých plochách podzemních konstrukcí. Vzlínající podzemní voda - nejčastější problém Voda pronikající do konstrukcí z podzákladí vlivem kapilární vzlínavosti nebo vlivem difuze vodní páry. Pro zatížení spodní stavby vlivem kapilární vzlínavosti je rozhodující: - typ základové půdy (nejvýrazněji se projevuje u jemnozrnných zemin) - vzdálenost HPV od základové spáry (v průběhu roku je proměnná) - intenzita odparu vody z povrchu terénu (charakter okolních ploch) Tlaková voda Vytváří v okolí objektu spojitou hladinu a působí na konstrukce spodní stavby hydrostatickým tlakem. Tlaková voda může být trvalá (základová spára trvale pod HPV), nebo dočasná (typicky v neodvodněném násypovém tělese).
4 Principy hydroizolace spodní stavby Hydroizolační principy - novostavby Návrh koncepce ochrany konstrukcí spodní stavby proti působení vody a vlhkosti je vždy úzce spjat s hydrogeologickými podmínkami v místě stavby a s konstrukčním řešením spodní stavby (zahrnující také způsob úpravy okolního horninového prostředí - drenáže, apod.) Základní princip ochrany spodní stavby proti vodě a vlhkosti spočívá v návrhu spojité a trvanlivé hydroizolační obálky = přímý hydroizolační princip. Toto opatření může být doplněno ještě některým z nepřímých hydroizolačních principů (viz níže). Přímé hydroizolační principy - povinné pro všechny novostavby - povlakové hydroizolace (podrobně viz dále) - bílé základové vany (viz přednáška Bílé vany, krystalizace ) Nepřímé hydroizolační principy - doplňující opatření - odvodnění horninového prostředí (drenáže, jímky) - výběr základových poměrů (umístění stavby) - úprava okolních ploch objektu
5 Principy hydroizolace spodní stavby Hydroizolační principy - rekonstrukce Volba metody provedení dodatečné hydroizolace vyžaduje podrobný stavebně-vlhkostní průzkum objektu. Sanace vlhkých konstrukcí bývá obvykle prováděna souborem sanačních metod zahrnujícím hydroizolační, vysušovací a stavební opatření. Přímé hydroizolační principy (rekonstrukce) - mechanické metody (podřezávání, zarážení plechů, probourávání) - injektážní metody (podstatou je vytvoření injektážní clony ve zdivu) - elektrofyzikální metody (aktivní elektroosmóza) - vzduchové izolační metody (provětrávané podlahy, sokly, štoly apod.) Nepřímé hydroizolační principy - dodatečné odvodnění horninového prostředí (drenáže, čerpací jímky) - úprava parametrů vnitřního prostředí pomocí VZT (vlhkost, teplota) - úprava okolních ploch objektu (difuzně propustné povrchy, spádování) Doplňková sanační opatření - Sanační omítky (vždy v kombinaci s přímou nebo nepřímou metodou)
6 Hydroizolace spodní stavby Povlakové hydroizolace
7 Rozdělení povlakových hydroizolací Norma ČSN [2] uvádí následující typy povlakových hydroizolací: Asfaltové materiály zpracovatelné za horka Asfaltové materiály zpracovatelné za studena Asfaltové pásy Syntetické polymery Silikátové hmoty Plastové a elastové pásy (fólie) V současné době se i přes rozvoj nových technologií pro hydroizolaci spodní stavby stále nejvíce používají hydroizolační systémy na bázi tradičních povlakových hydroizolačních pásů (asfaltové pásy a fóliové izolační pásy). Slabým místem hydroizolační obálky spodní stavby provedené z hydroizolačních pásů (asfaltových i plastových) jsou spoje mezi pásy a řešení prostupů. Spolehlivost takové hydroizolační obálky je potom přímo závislá na kvalitě provedení spojů a prostupů.
8 Asfaltové pásy Realizace hydroizolace spodní stavby pomocí asfaltových pásů
9 Asfaltové pásy Základní typy asfaltových (bitumenových) hydroizolačních pásů: typ A: asfaltový izolační pás bez krycí vrstvy (lepenka napuštěná asfaltem) typ R: asfaltový hydroizolační pás s krycí vrstvou typ S: asfaltový hydroizolační pás natavitelný asfaltový hydroizolační pás bezvložkový (asfaltová hmota samonosná) asfaltový hydroizolační pás samolepicí Výztužné vložky: hadrová, papírová nebo textilní (nasákavé a dnes již nevyhovující) hliníková vložka (minimální tažnost, riziko koroze) vložky z minerální, skelné nebo syntetické rohože (nejpoužívanější) bez vložky (některé pásy typu SBS) Asfaltové pásy typu S: AP-S AP-SM - asfaltový pás natavitelný (základní typ) - asfaltový modifikovaný natavitelný pás AP-SM-B - asfaltový modifikovaný natavitelný pás - elastomerický typ (modifikace SBS) AP-SM-P - asfaltový modifikovaný natavitelný pás - plastomerický typ (modifikace APP) Asfaltový pás typu AP-SM-B (SBS) je pro hydroizolaci spodní stavby nejvhodnější.
10 Asfaltové pásy Hydroizolace spodní stavby pomocí asfaltových pásů
11 Hydroizolační fólie Plastové a elastové pásy (hydroizolační fólie) F-PVC-P F-VAE, F-EVA F-PEHD, F-PELD F-PEC F-PO..a další - fólie z měkčeného PVC - fólie z vinyl-acetát-etylénu - fólie z polyetylénu - fólie z chlorovaného polyetylénu - fólie polyolefínové Nejpoužívanější jsou fólie F-PVC-P, vyráběné v tloušťkách 0,7-2,0mm.
12 Stěrkové hydroizolace Stěrkové / nátěrové hydroizolace asfaltové nátěrové hmoty (laky, emulze, vodní disperze, tmely) nátěry ze syntetických polymerů (epoxidové, disperzní, polyuretanové, polyesterové) silikátové nátěry a nástřiky - jednosložkové směsi (např. krystalizační nátěry) - dvousložkové systémy (silikátová hmota + disperze) Výhodou stěrkových / nátěrových hydroizolací je absence spojů.
13 Hydrofyzikální namáhání Hydrofyzikální namáhání spodní stavby s vybranými příklady složení povlakových hydroizolací podle ČSN minimální skladby! Vlhkost přilehlého pórovitého prostředí (zemní vlhkost, vlhkost stativ) 1x asfaltový pás typu AP-S 1x asfaltový modifikovaný pás typu AP-SM 1x hydroizolační fólie (F-PVC-P, F-PEHD, F-VAE apod.) asfaltová nátěrová hmota typu AO-SI Voda prosakující přilehlým propustným horninovým prostředím - svislé plochy 1x asfaltový modifikovaný pás (elastomerický) typu AP-SM-B 1x hydroizolační fólie o tloušťce min. 1,0 mm (F-PVC-P, F-PEHD, F-VAE apod.) Silikátová hydroizolační nátěrová hmota typu HH-SIL (např. krystalizační nátěr) Voda prosakující přilehlým propustným hornin. prostř. - šikmé a níže situované plochy 2x asfaltový modifikovaný pás typu AP-SM-B nebo 2x asfaltový pás typu AP-S 1x hydroizolační fólie o tloušťce min. 1,5 mm s tlakovou/vakuovou kontrolou těsnosti spojů
14 Hydrofyzikální namáhání Hydrofyzikální namáhání spodní stavby s vybranými příklady složení povlakových hydroizolací podle ČSN minimální skladby! Tlaková voda (konstrukce pod HPV) 2x asfaltový modifikovaný pás typu AP-SM-B 2x hydroizolační fólie o tl. min. 1,5 + 1,0 mm se zabudovaným aktivním kontrolním sanačním systémem (F-PVC-P, F-PEHD, F-VAE apod.) kombinovaný systém: 1x hydroizolační fólie min. tl. 1,5 mm s tlakovou/vakuovou kontrolou těsnosti spojů + konstrukce z vodonepropustného betonu (např. krystalizační beton) Uvedené příklady hydroizolací jsou minimální skladby podle [2], z hlediska spolehlivosti hydroizolační obálky spodní stavby je však často vhodné navrhnout více pásů nebo kvalitnější typ pásu apod. Optimální skladby hydroizolačních souvrství jsou uvedeny v pomůcce Návrh hydroizolace spodní stavby na webu cvičení PSA2 / KP2.
15 Návrh hydroizolační obálky Varianty koncepčního řešení napojení svislé hydroizolace na vodorovnou
16 Návrh hydroizolační obálky Příklad řešení spoje v místě napojení svislé hydroizolace na vodorovnou [3]
17 Návrh hydroizolační obálky Příklad řešení spoje v místě napojení svislé hydroizolace na vodorovnou [3]
18 Ochrana svislé povlakové hydroizolace Povlakovou hydroizolaci je nutné ochránit před mechanickým poškozením (zejména při zasypávání stavební jámy) Ochranná vrstva může mít i další funkci (tepelně izolační nebo separační) Možnosti ochrany povlakových hydroizolací Extrudovaný polystyrén (tepelně izolační vrstva) Nopová fólie Geotextílie Zděná přizdívka
19 Nopové fólie Slouží pro separaci zeminy od suterénní stěny Provětrávání mezi nopy prakticky neprobíhá (příliš úzká dutina) Nepatří mezi klasické povlakové hydroizolace - jedná se o sanační systém Lze použít jako ochrannou vrstvu povlakové hydroizolace
20 Prostup potrubí ve spodní stavbě Prostup potrubí je místem častých poruch hydroizolační obálky spodní stavby Konstrukční řešení prostupu je voleno v závislosti na hydrofyzikálním namáhání [3]
21 Prostup potrubí ve spodní stavbě [3]
22 Dodatečná hydroizolace budov Přímé hydroizolační principy - mechanické metody Vkládání hydroizolace do proříznuté spáry ve zdivu Zarážení ocelových plechů do zdiva Výměna zdiva v soklové oblasti (probourávání) - pouze u zdegradovaného zdiva Vkládání hydroizolace do proříznuté spáry ve zdivu Proříznutí spáry ve zdivu lze provést: elektrickou řetězovou pilou - nejrozšířenější způsob - lze provést pouze v ložné spáře - nejlevnější mechanická metoda lanovou pilou - lze použít pro všechny druhy zdiva - technologicky náročné - nejdražší mechanická metoda kotoučovou stěnovou pilou (málo používané) ruční pilou (pouze pro dílčí části)
23 Dodatečná hydroizolace budov Prořezávání spáry ve zdivu elektrickou řetězovou pilou
24 Dodatečná hydroizolace budov Prořezávání spáry ve zdivu lanovou pilou
25 Dodatečná hydroizolace budov Zarážení ocelových plechů do zdiva Základem jsou vlnité nerez plechy (výška vlny cca 5mm) Plechy se zaráží pneumatickým zařízením upevněným na vozíku Nutný velký pracovní prostor! (vozík + pracovník + plech) Plechy lze zarážet pouze do průběžné ložné spáry ve zdivu Velmi rychlá metoda (oproti podřezávání) Citlivé ke konstrukcím, minimální riziko deformace konstrukcí (oproti podřezávání) Poměrně finančně náročné (cca 2x dražší než podřezávání řetězovou pilou) Problém se spolehlivým napojení povlakové hydroizolace na plechy - v současnosti firmy tento problém obvykle vůbec neřeší - asfaltové pásy je možné připojovat přes vrstvu horkého asfaltu - plastové fólie nelze napojit vůbec Problém s napojením řeší systém připojovacích lišt, vyvinutý pracovníky Katedry konstrukcí pozemních staveb (J. Pazderka, R. Zigler, T. Čejka), který byl v roce 2011 přihlášen na Ú.P.V. jako užitný vzor č
26 Dodatečná hydroizolace budov Zarážení nerez plechů do zdiva
27 Dodatečná hydroizolace budov Zarážení nerez plechů do zdiva
28 Hydroizolace spodní stavby Konstrukce bílých van
29 Bílé vany - definice a legislativa Bílá vana Je speciální druh základové vany z monolitického železobetonu, u které jako ochrana proti pronikání vody a vlhkosti z podloží slouží pouze vlastní hmota základové vany. Základní podklady pro návrh bílé vany (normy): - ČSN EN 206: Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda - ČSN EN : Zkoušení ztvrdlého betonu - část 8: Hloubka průsaku tlakovou vodou - ČSN EN 480: Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí Bíle vany se provádí ze speciálních vodonepropustných betonů, jakými jsou např.: - Klasický vodostavební beton - betony s nízkým vodním součinitelem s přidáním plastifikátorů (termín vodostavební již současná legislativa nepoužívá). - Krystalizační beton - beton s krystalizační příměsí (sekundární krystalizace) - Vysokopevnostní beton - beton se speciální uzavřenou strukturou (pokud je nutné ze statických důvodů - výškové budovy) - Další možnosti (různé příměsí do betonu, krystalizační nátěry apod.)
30 Příklady bílých van
31 Příklady bílých van
32 Příklady bílých van
33 Návrh bílé vany Požadavky na beton bílých van: 1) Dostatečně vysoká pevnostní třída betonu 2) Maximální povolený průsak (měřený metodikou ČSN EN ) 3) Zamezení vzniku trhlin konstrukční výztuž, ošetřování 4) Další požadavky podle ČSN EN 206 1) Minimální pevnostní třída betonu Minimální pevnostní třída betonu bílé vany pro konkrétní případy závisí na stupni vlivu prostředí ve kterém se konstrukce nachází a je předepsána v v normě ČSN EN 206 v tabulce F.1. Bílá vana musí být vždy obecně provedena z betonu s dostatečně vysokou pevnostní třídou. Pro běžné prostředí je z technického hlediska obvykle potřeba minimální třída - Pro klasické vodostavební betony: C25/30 (podle doporučení ČBS) - Pro krystalizační betony: C20/25 (na základě výzkumu autora prezentace)! Nutno vždy konfrontovat s požadavky pro příslušný stupněm vlivu prostředí v ČSN EN 206
34 Návrh bílé vany 2) Maximální povolený průsak V závislosti na konkrétním stupni vlivu prostředí, ve kterém se daná konstrukce nachází je určen požadavek na maximální průsak vody měřený zkouškou podle ČSN EN , který musí beton bílé základové vany splnit. Zkouška vodonepropustnosti podle ČSN EN
35 Návrh bílé vany Postup při návrhu bílé vany (z hlediska zajištění ochrany proti vlhkosti): A) Stanovení stupně vlivu prostředí, ve kterém bude konkrétní konstrukce zabudována (např. XC4, XA1 apod.) viz obrázek níže. B) Návrh parametrů betonové směsi (pevnostní třída, druh betonu, max. průsak a další) C) Návrh konstrukčních opatření (pracovní spáry, dilatační spáry, konstrukční výztuž, způsob ošetřování, apod.) Pomůcka pro stanovení stupně vlivu prostředí (převzato z časopisu Beton TKS)
36 Bílé vany - rizikové faktory Nejslabším místem bílých van z hlediska rizika průniku vody a vlhkosti do objektu jsou pracovní spáry, dilatační spáry a prostupy TZB. Pracovní spára je technologickou sparou, vzniklou v místě přerušení betonáže (mezi dvěma pracovními záběry). Jedná se o nejčastější místo poruch bílých van. Dilatační spára je projektovaná spára v ŽB konstrukci bílé vany, která obvykle slouží k eliminaci rizika vzniku poruch (trhlin) vzniklých vlivem rozdílného sedání stavby, nebo k eliminaci pohybů vzniklých vlivem délkové teplotní roztažnosti konstrukcí. Možnosti řešení utěsnění pracovních a dilatačních spar - pro novostavby: - Plastové těsnící pásky (profilované), obvykle z PVC-P (různé tvary pro prac. a dilat. spáry) - Injektážní hadice - Bentonitové těsnící pásky (často v kombinaci s injektážními hadicemi nebo těsnícími pásky) - Krystalizační materiály (viz další část přednášky)
37 Dilatační a pracovní spáry Plastové těsnící pásky (PVC-P) do pracovních a dilatačních spár - tzv. QM systémy podle DIN (novostavby)
38 Dilatační a pracovní spáry Plastové těsnící pásky do pracovních a dilatačních spár [2]
39 Dilatační a pracovní spáry Plastové těsnící pásky do pracovních a dilatačních spár - příklady realizací [2]
40 Dilatační a pracovní spáry Bentonitové těsnící pásky
41 Sanace pracovních spár a trhlin Injektáž pracovních spár a trhlin v betonu
42 Sanace pracovních spár a trhlin Sanace pracovních spár a trhlin pomocí pružných pásků (pro stávající konstrukce)
43 Bílé vany - další požadavky Další požadavky na bílé vany Bílá vana nesmí být nikdy navržena jako jediné protiradonové opatření (beton má podstatně nižší faktor difuzního odporu než klasické povlakové hydroizolace) Pod dnem bílé vany musí být vždy proveden podkladní beton (min. tl. 100 mm) Bílá vana musí být vyztužena na tzv. mezní stav trhlin, musí tedy obsahovat dostatek konstrukční výztuže tak, aby byl vyloučen rozvoj trhlin. Bílé vany by neměly být obecně navrhovány do chemicky agresivního prostředí. V podmínkách stále působící tlakové vody (ZS trvale pod úrovní HPV) by podle ČSN měla být bílá vana doplněna ještě povlakovou hydroizolací (např. hydroizolační fólií F-PVC-P tl. 1,5 mm) Pro spolehlivou vodonepropustnou funkci bílé vany je klíčová technologická kázeň při provádění, zejména způsob hutnění a ošetřování betonu a řešení pracovních spar (bílou vanu může provádět pouze zkušený pracovní tým)!
44 Poruchy a vady bílých van Typické poruchy a vady bílých základových van: Nekvalitně provedená pracovní spára tvorba trhliny v místě spáry
45 Poruchy a vady bílých van Typické poruchy a vady bílých základových van: Nedostatečné ošetřování betonu technol. trhliny Kaverny v betonu obnažení výztuže a její následná koroze Poddimenzovaná k-ční výztuž tvorba smršťovacích trhlin Nevhodně utěsněné potrubí prostupující skrz stěnu (častá porucha) Rozpad betonu chemickými účinky
46 Děkuji za pozornost Literatura použitá v prezentaci: [1] Prezentace čerpá z výsledků výzkumu prováděného dlouhodobě autorem [2] Čambula J., Dlouhá R., Podolka L.: grant FRVŠ 1954/2009/G1, ČVUT v Praze, 2009 [3] Hájek P.: Přednášky KP20, ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Praha 2004
Hydroizolace spodní stavby
ČVUT v Praze Fakulta stavební PSA2 - POZEMNÍ STAVBY A2 (do roku 2015 název KP2) Hydroizolace spodní stavby doc. Ing. Jiří Pazderka, Ph.D. Katedra konstrukcí pozemních staveb Zpracováno v návaznosti na
Hydroizolace spodní stavby
ČVUT v Praze Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 2 - K Hydroizolace spodní stavby Ing. Jiří Pazderka, Ph.D. Katedra konstrukcí pozemních staveb K124 Zpracováno v návaznosti na přednášky Prof.
Podklady pro cvičení. Úloha 6
Pozemní stavby A2 Podklady pro cvičení Cíl úlohy Úloha 6 Ochrana spodní stavby proti vodě a vlhkosti Podrobný návrh hydroizolační obálky spodní stavby, zahrnující komplexní návrh konstrukčněmateriálového
Bílé vany, krystalizace
ČVUT v Praze Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 2 - K Bílé vany, krystalizace Ing. Jiří Pazderka, Ph.D. Katedra konstrukcí pozemních staveb K124 LS 2012/13 Bílé vany, krystalizace Konstrukce
Sanace spodní stavby. ČVUT v Praze Fakulta stavební MTIB - MATERIÁL A KONSTRUKCE. Ing. Jiří Pazderka, Ph.D. Katedra konstrukcí pozemních staveb K124
ČVUT v Praze Fakulta stavební MTIB - MATERIÁL A KONSTRUKCE Sanace spodní stavby Ing. Jiří Pazderka, Ph.D. Katedra konstrukcí pozemních staveb K124 LS 2011/12 Zdroje vlhkosti Přehled základních zdrojů vlhkosti
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
Plošné základy a soklová oblast budov
ČVUT v Praze Fakulta stavební PSA2 - POZEMNÍ STAVBY A2 (do roku 2015 název KP2) Plošné základy a soklová oblast budov doc. Ing. Jiří Pazderka, Ph.D. Katedra konstrukcí pozemních staveb Zpracováno v návaznosti
KPG SPODNÍ STAVBA KONSTRUKCE PODZEMÍ. Spodní stavba (podzemní část objektu) tvoří přechod mezi horní stavbou, základy a základovou půdou
KPG SPODNÍ STAVBA KONSTRUKCE PODZEMÍ Spodní stavba (podzemní část objektu) tvoří přechod mezi horní stavbou, základy a základovou půdou Normy: ČSN 73 0037 Zemní tlak na stavební konstrukce (1992) ČSN 73
Spodní stavba. Hranice mezi v tabulce uvedenými typy hydrofyzikálního namáhání se doporučuje provést přetažením hydroizolace v rozsahu 0,3 m.
Spodní stavba Ochrana před pronikání podpovrchové vody (zemní vlhkosti, prosakující vodě a podzemní vodě) do konstrukcí je prováděna převážně povlakovou tj. vodotěsnou hydroizolací a to převážně asfaltovými
Podklady pro cvičení- II. blok. Úloha 9
Pozemní stavby 1 Podklady pro cvičení- II. blok Cíl úlohy Úloha 9 Spodní stavba a její ochrana proti vodě a vlhkosti Komplexní návrh konstrukcí spodní stavby podsklepeného objektu pro jednu vybranou variantu
Katedra konstrukcí pozemních staveb K124 KP2K - cvičení 2011/12. Konstrukce pozemních staveb 2 - K. Podklady pro cvičení. Úloha 4
Konstrukce pozemních staveb 2 - K Podklady pro cvičení Úloha 4 Spodní stavba a její ochrana proti vodě a vlhkosti Cíl úlohy Komplexní návrh konstrukcí spodní stavby podsklepeného objektu pro jednu vybranou
DODATEČNÁ HYDROIZOLACE STAVEB ALICE VAVŘINOVÁ 2.S
DODATEČNÁ HYDROIZOLACE STAVEB ALICE VAVŘINOVÁ 2.S SANAČNÍ TECHNOLOGIE: 1. Vnější hydroizolační systém Svislé izolace Drenáž Ochrany izolace Zateplení zdiva pod úrovní terénu Dodatečná vodorovná izolace
Podklady pro cvičení. Úloha 5
Pozemní stavby A2 Podklady pro cvičení Cíl úlohy Úloha 5 Spodní stavba Komplexní návrh konstrukcí spodní stavby podsklepeného objektu pro jednu vybranou variantu konstrukčního systému z úlohy 1. Součástí
Základové konstrukce (2)
ČVUT v Praze Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 2 - K Základové konstrukce (2) Ing. Jiří Pazderka, Ph.D. Katedra konstrukcí pozemních staveb K124 Zpracováno v návaznosti na přednášky Prof. Ing.
Zvýšená vlhkost staveb. Tato prezentace vznikla za podpory projektu FRVŠ 2404/2012
Zvýšená vlhkost staveb Tato prezentace vznikla za podpory projektu FRVŠ 2404/2012 Zvýšená vlhkost staveb Zvýšená vlhkost staveb Zvýšená vlhkost staveb Zdroje vlhkosti Zvýšená vlhkost staveb VLIV SRÁŽKOVÉ
TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ BÍLÉ VANY ROMAN ČERNÝ, 1.S
TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ BÍLÉ VANY ROMAN ČERNÝ, 1.S VÝHODY KONSTRUKCE BÍLÉ VANY Ve srovnání s tradičními hydroizolačními systémy poskytuje "bílá vana" následující výhody: Statická a těsnicí funkce v jednom
Hydroizolace spodní stavby
Pozemní stavitelství I. Hydroizolace spodní stavby Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing. Hydroizolace Úvod: oxidovanéasfalty s lepenkovou vložkou nastavitelné pásy 50. léta 20. století plastovéfólie 60. léta
Dilatace nosných konstrukcí
ČVUT v Praze Fakulta stavební PSA2 - POZEMNÍ STAVBY A2 (do roku 2015 název KP2) Dilatace nosných konstrukcí doc. Ing. Jiří Pazderka, Ph.D. Katedra konstrukcí pozemních staveb Zpracováno v návaznosti na
Ochrana spodní stavby. proti působení a účinkům podzemní vody a vlhkosti. Jaroslav SYNEK. Ochrana spodní stavby
proti působení a účinkům podzemní vody a vlhkosti Jaroslav SYNEK 1 OCHRANA SPODNÍ STAVBY II POVLAKOVÉ IZOLACE 2 Konstrukce nechráněná ^částečně chráněná Konstrukce chráněná povlakovou hydroizolací černá
Vodotěsné izolace spodní stavby. Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email.
Vodotěsné izolace spodní stavby Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email.cz 1 Ochrana objektů před spodní vodou Tento Zvodotěsnění
Vodotěsné izolace spodních staveb
Vodotěsné izolace spodních staveb Vodotěsné izolace spodních staveb navrhované proti tlakové vodě jsou v rámci technického řešení stavebních objektů velmi významným prvkem. Nevhodným řešením (materiálovým
Sanace vlhkého zdiva
VUT Praha, fakulta architektury Ústav stavitelství 15 123 STUDIJNÍ MATERIÁLY pedmt: POZEMNÍ STAVITELSTVÍ 4 bakaláský studijní program 2. roník 4. semestr témata: modrá Hydroizolace spodní stavby žlutá
Základové konstrukce (3)
ČVUT v Praze Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 2 - K Základové konstrukce (3) Ing. Jiří Pazderka, Ph.D. Katedra konstrukcí pozemních staveb K124 Zpracováno v návaznosti na přednášky Prof. Ing.
Sanace spodních staveb injektážemi. Ing. Marek Novotný, Ph.D. soudní znalec A.W.A.L. s.r.o., FA ČVUT
Sanace spodních staveb injektážemi Ing. Marek Novotný, Ph.D. soudní znalec A.W.A.L. s.r.o., FA ČVUT marek.novotny.izolace@email.cz +420 724 258 500 Základní systémy injektáže do země - na vnější stranu
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
DODATEČNÁ HYDROIZOLACE ZDIVA VÁCLAV PŘEHNAL 2.S
DODATEČNÁ HYDROIZOLACE ZDIVA VÁCLAV PŘEHNAL 2.S HYDROIZOLACE ZDIVA Nerozumnější je si vybrat firmu, která dodatečnou hydroizolace provede. Ta zajistí průzkum zdiva i okolí budovy. Vyhodnotí situaci a určí
Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu:
Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_16_DODATEČNÁ HYDROIZOLACE STĚN_S4 Číslo projektu:
Vodotěsný beton ZAPA AQUASTOP vs. beton s krystalizačními přísadami. Ing. Tomáš ZNAJDA, Ph.D. technolog speciální produkty
Vodotěsný beton ZAPA AQUASTOP vs. beton s krystalizačními přísadami Ing. Tomáš ZNAJDA, Ph.D. technolog speciální produkty Obsah: Vodotěsný beton Beton pro bílou vanu Krystalizační, těsnící a jiné přísady
Podklady pro cvičení. Úloha 3
Pozemní stavby A2 Podklady pro cvičení Cíl úlohy Úloha 3 Dilatace nosných konstrukcí Návrh nosné konstrukce zadané budovy (úloha 3 má samostatné zadání) se zaměřením na problematiku dilatací nosných konstrukcí.
PS4-CV- IZOLACE SPODNÍ STAVBY IZOLACE SPODNÍ STAVBY
IZOLACE SPODNÍ STAVBY Ing. Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 24) březen 2009 Zásady návrhu hydroizolačního řešení spodní stavby provedení inženýrsko-geologického průzkumu zpráva inženýrsko-geologického
Prezentace- Výstavba bílé vany
Prezentace- Výstavba bílé vany Vypracoval: Ondřej Dušek Třída: 2.S Školní rok: 2017/18 Úvod Často vyhledávaná alternativa řešení hydroizolačních systémů pro technologii zakládání stavby Jedná se o vodonepropustnou
IZOLACE PROTI VODĚ A ZEMNÍ VLHKOSTI - HYDROIZOLACE.
IZOLACE PROTI VODĚ A ZEMNÍ VLHKOSTI - HYDROIZOLACE. VLIV VODY NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE: - KCE NASAKUJÍ VLHKOST A VODU / VLASTNOST STAV. MATER./ URČENO MÍROU TLAKU VODY A MNOŽSTVÍM VODY - DOCHÁZÍ K PORUŠOVÁNÍ
Konstrukce spodní stavby
ČVUT v Praze Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 2 - K Konstrukce spodní stavby Ing. Jiří Pazderka, Ph.D. Katedra konstrukcí pozemních staveb K124 Zpracováno v návaznosti na přednášky Prof. Ing.
Konstrukce spodní stavby
ČVUT v Praze Fakulta stavební PSA2 - POZEMNÍ STAVBY A2 (do roku 2015 název KP2) Konstrukce spodní stavby doc. Ing. Jiří Pazderka, Ph.D. Katedra konstrukcí pozemních staveb Zpracováno v návaznosti na původní
Sanace a ochrana proti vlhkosti pomocí nerezového plechu (HW - SYSTÉM) Technologie staveb Chaloupecký Michael 2.S
Sanace a ochrana proti vlhkosti pomocí nerezového plechu (HW - SYSTÉM) Technologie staveb Chaloupecký Michael 2.S Obsah Popis materiálu Jako vodorovná izolace Použití výhody Technologický postup HW systému
HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY
HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY OBSAH 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY HYDROIZOLACÍ SPODNÍ STAVBY 2 2. ROZDĚLENÍ HYDROIZOLACÍ SPODNÍ STAVBY A POPIS TECHNICKÝCH PODMÍNEK ZPRACOVÁNÍ ASFALTOVÝCH HYDROIZOLAČNÍCH PÁSŮ 3.
KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
PRŮZKUMY A MONITOROVÁNÍ KONSTRUKCÍ STANOVENÍ VLHKOSTI A JEJÍ MONITOROVÁNÍ
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Kloknerův Ústav ČVUT Seminář ČKAIT, 22. 5. 2019 Y A MONITOROVÁNÍ KONSTRUKCÍ STANOVENÍ I A JEJÍ MONITOROVÁNÍ Ing. Lukáš Balík, PhD. Množství vody (l) v pohledovém m
Dodatečná hydroizolace stěny Podbourávání a podřezávání
Roman Frodl 2.S Dodatečná hydroizolace stěny Podbourávání a podřezávání A) - Než-li začneme s jakýmikoliv úpravami, je nutné se seznámit s různými druhy vlhosti a také s jejími transportními cestami. -
Vodotěsné izolace spodní stavby. Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec
Vodotěsné izolace spodní stavby Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email.cz 1 Obecně Pro správné technické řešení systému ochrany objektu před hydrogeologickým
Přednáška 10 Ploché střechy
BH 02 Nauka o pozemních stavbách Přednáška 10 Přednášející: Ing. Radim Kolář, Ph.D. 1. 12. 2014 ÚVOD Ústav pozemního stavitelství 1 ÚVOD ÚVOD Střecha střešní konstrukce odděluje vnitřní (chráněné) prostředí
Předsazené -předsazené před obvodový plášť - kotvené k vnitřními nosnému plášti pomocí ocelových spojek - svislý styk tvořen betonovou zálivkou -
Radim Kokeš Předsazené -předsazené před obvodový plášť - kotvené k vnitřními nosnému plášti pomocí ocelových spojek - svislý styk tvořen betonovou zálivkou - zejména soustavy VVÚ ETA a T08B Zapuštěné -
PS4-CV- IZOLACE SPODNÍ STAVBY IZOLACE SPODNÍ STAVBY
IZOLACE SPODNÍ STAVBY Ing. Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 34) únor 2015 Zásady návrhu hydroizolačního řešení spodní stavby provedení inženýrsko-geologického průzkumu zpráva inženýrsko-geologického
Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLACE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ, 123YISM
Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLACE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ, 123YISM Izolace stavebních materiálů K123 YISM z Přednášející: doc. Ing. Zbyšek Pavlík, Ph.D. Místnost: D1062 (D059) Konzultační
Tloušťka (mm) 10 kg na (m 2 ) Plastifikátor (kg. m -2 ) 40 77 0,13 45 67 0,15 50 59 0,17 55 55 0,18
Je bezpodmínečně nutné brát do úvahy zásady a dodržovat příslušné normové předpisy a pravidla. POZOR! Důležitá je i kooperace prací topenářské, betonářské firmy a firmy pokládající krytinu. Plovoucí podlaha
ETICS technické specifikace požadavky obecná charakteristika systém nebo výrobek všeobecné podmínky pro výběrové řízení
ETICS technické specifikace požadavky obecná charakteristika systém nebo výrobek všeobecné podmínky pro výběrové řízení Veškeré y a výrobky uvedené v této dokumentaci jsou specifikovány s ohledem na požadované
TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ
TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ Obsah 1a) Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací... 3 1b) Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace... 4 2) Zateplení soklové oblasti
TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ
TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ Obsah 1a) Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací... 3 1b) Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace... 4 2) Zateplení soklové oblasti
TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664
TECHNICKÁ ZPRÁVA ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664 Obrázek 1: Pohled na ploché střechy budovy Mateřské školy OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: 1. Fotodokumentace 2. Schéma střech
TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373
TECHNICKÁ ZPRÁVA ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373 Obrázek 1: Pohled na ploché střechy F a G 2 u budovy Mateřské školy OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: 1. Fotodokumentace 2. Schéma
KATALOG VÝROBKŮ GROUP
KATALOG VÝROBKŮ GROUP IZOLMAT PLAN ventimax Top NATAVITELNÉ FINÁLNÍ ASFALTOVÉ PÁSY - LEPENKY druh asfaltu, ohebnost: modifikace SBS, -20 C tloušťka: 5,2 mm±0,2mm tahová síla:1100±150, 900±200 N/50mm Natavitelný
BH02 Pozemní stavitelství
BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon 1 až 5 )- ČSN
Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů
Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Stavební konstrukce Adresa.: Střední průmyslová
SPECIÁLNÍ BETONY A ZAJIŠTĚNÍ KVALITY. Viktor Slezák
SPECIÁLNÍ BETONY A ZAJIŠTĚNÍ KVALITY Viktor Slezák Náplň přednášky Úvod Zajištění kvality na stavbě Předpisy a Všeobecný návod na použití betonu Vodostavební beton a koncepce konstrukce bílé vany Ošetřování
Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů
Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů STAVEBNÍ KONSTRUKCE Školní rok: 2018 / 2019
ČSN Podlahy. Podlaha. = vícevrstvá konstrukce
Lité podlahy Podlaha ČSN 74 4505 Podlahy = vícevrstvá konstrukce Okrajová páska Nášlapná vrstva Roznášecí vrstva Separační vrstva Pružná mezivrstva Vyrovnávací vrstva Nosná konstrukce Lité směsi Litý cementový
Aktualizace OTSKP-SPK 2015
položka popis mj exp cena 2015 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2 101 Kč - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI
VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ PRAHA 1, DUŠNÍ 17. akreditovaný program TECHNOLOGIE STAVEB TÉMA: SANACE VLHKÉHO ZDIVA
VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ PRAHA 1, DUŠNÍ 17 akreditovaný program TECHNOLOGIE STAVEB TÉMA: SANACE VLHKÉHO ZDIVA SANACE VLHKÉHO ZDIVA: Vlhnoucí, či vlhké zdivo je problémem
DEFINITIVNÍ OSTĚNÍ PODZEMNÍCH STAVEB Z HLEDISKA BETONÁŘE
DEFINITIVNÍ OSTĚNÍ PODZEMNÍCH STAVEB Z HLEDISKA BETONÁŘE Ing. Michal Sedláček, Ph.D. Tunelářské odpoledne 3/2011 14.9.2011 NAVRHOVÁNÍ DEFINITIVNÍHO OSTĚNÍ - základní předpisy - koncepce návrhu - analýza
Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová
KERAMICKÉ STROPNÍ KONSTRUKCE ČSN EN 1992 Principy návrhu 28.3.2012 1 Ing. Zuzana Hejlová Přechod z národních na evropské normy od 1.4.2010 Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 0035 = > ČSN EN 1991 Navrhování
POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II. PROF.ING.MILOŠ PAVLÍK, DOC.ING.VLADIMÍR DAŇKOVSKÝ
SPODNÍ STAVBA POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II. PROF.ING.MILOŠ PAVLÍK, DOC.ING.VLADIMÍR DAŇKOVSKÝ ZÁKALADNÍ FUNKCE Přenos zatížení od horní stavby Přenos zatížení od okolní zeminy Ochrana vnitřního prostoru před
BUDOVA C A D SKLADBA KONSTRUKCÍ. Prosinec 2011 souprava čís. : vypracoval: Ing. Radek Maleček příloha čís. :
STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI BÝVALÉHO AREÁLU AGADOS PRO POTŘEBY TECHNICKÝCH SLUŽEB VELKÉ MEZIŘÍČÍ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS
TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS Obsah 1) Výpočet celkové délky kotvy Spiral Anksys... 3 2) Zdvojení ETICS - založení s odskokem soklové izolace... 4 3a) Zdvojení ETICS - napojení
D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
Údolní 2188 390 02 T á b o r tel.: 381 489 118 BOŽEJOVICE KANALIZACE a ČOV Město J i s t e b n i c e D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ Zak.č. : 16 01 30 3 Stupeň : Datum : Březen 2016 Kraj : Jihočeský
omítky tmely stavební chemie fasády anhydritové podlahy Sanace vlhkého zdiva a renovace historických objektů
omítky tmely stavební chemie fasády anhydritové podlahy Sanace vlhkého zdiva a renovace historických objektů DETAIL DETAIL 0 0 00 00 IZOLOVÁNÍ A ZATEPLENÍ PODZEMNÍ ČÁSTI IZOLOVÁNÍ A ZATEPLENÍ PODZEMNÍ
OBSAH 1 ÚVOD VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU Popis objektu Popis konstrukcí Stěny průčelí a štítů... 2
OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU... 2 2.1 Popis objektu... 2 2.2 Popis konstrukcí... 2 2.2.1 Stěny průčelí a štítů... 2 3 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ OPRAVY OBJEKTU... 2 3.1 Oprava balónů ve 2. NP a 4. NP...
Návrh sanace hydroizolace objektů. Trávníčková č.p.1772 až 1776, Praha 13
Návrh sanace hydroizolace objektů Trávníčková č.p.1772 až 1776, Praha 13 Vypracoval : Ing. Zdeněk Veselý V Praze 14.5.2018 autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, statika a dynamika staveb autorizovaný
Termín černá vana označuje technologii zakládání staveb na hydroizolačním souvrství z vodonepropustných materiálů na bázi asfaltu a umělých hmot
KLIMENT DANIEL 2.s Termín černá vana označuje technologii zakládání staveb na hydroizolačním souvrství z vodonepropustných materiálů na bázi asfaltu a umělých hmot Hydroizolace se vkládá pod základovou
POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II. PROF.ING.MILOŠ PAVLÍK, DOC.ING.VLADIMÍR DAŇKOVSKÝ
SPODNÍ STAVBA POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II. PROF.ING.MILOŠ PAVLÍK, DOC.ING.VLADIMÍR DAŇKOVSKÝ ZÁKALADNÍ FUNKCE Přenos zatížení od horní stavby Přenos zatížení od okolní zeminy Ochrana vnitřního prostoru před
Hydroizolační systémy střech systémová řešení Sikaplan, Sarnafil
Hydroizolační systémy střech systémová řešení Sikaplan, Sarnafil Sikaplan a Sarnafil Materiálové složení hydroizolačních pásů PVC Hydroizolační pásy na bázi měkčeného PVC jsou nejpoužívanějším hydroizolačním
Ing. Jiří TOKAR, Ing. Zdeněk Plecháč ATELIER DEK, DEK a.s. Tiskařská 10/257 Praha 10. Betonuniversity 2011
KONSTRUKČNÍ ZÁSADY PŘI NAVRHOVÁNÍ PODLAH, VOLBA MATERIÁLŮ Ing. Jiří TOKAR, Ing. Zdeněk Plecháč ATELIER DEK, DEK a.s. Tiskařská 10/257 Praha 10 Betonuniversity 2011 1 KONSTRUKČNÍ ZÁSADY PŘI NAVRHOVÁNÍ PODLAH,
BUCHBERGER & P a M s.r.o. Řešení dilatačních spár. BUCHBERGER & P a M s.r.o. DILATATION PROFILSYSTEME
Řešení dilatačních spár BUCHBERGER & P a M s. r. o. Ukázka z výroby BUCHBERGER & P a M s. r. o. Ukázka z montáže 1. Úvod Nedostatečné řešení dilatačních spár 1. Úvod Nedostatečné řešení dilatačních spár
Výčet norem DIN
Nové ARDEX hydroizolace Výčet norem DIN 18531 18535 www.ardex.cz Výčet norem DIN 18531 18535 Nové nařízení národního systému norem pro izolaci staveb DIN 18195, DIN 18 531 - DIN 18535 bylo dokončeno z
REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU
REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU SKLADBY STŘEŠNÍCH TERAS SE PROVÁDÍ V RŮZNÝCH MATERIÁLOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH ŘEŠENÍCH. V TOMTO ČLÁNKU SE ZAMĚŘÍME NA TERASY, KDE PROVOZNÍ SOUVRSTVÍ JE POLOŽENO NA JEDNOPLÁŠŤOVÉ
PODLAHOVÉ KONSTRUKCE
PODLAHOVÉ KONSTRUKCE Zásady provádění konstrukcí podlah (v souladu s ČSN 744505): - konstrukce podlah tl. 3 mm, 48 mm, 120 mm a 130 mm na stropních konstrukcích - nášlapné vrstvy budou prováděny na stávající
slepením butylkaučukovou páskou
MONTÁŽNÍ NÁVOD - GUTTABETA N Nopová fólie GUTTABETA je vyrobena z vysokohustotního polyetylénu (HDPE). Profil fólie je tvořen polokuželovými výstupky nopy. Použitý materiál a profil dávají fólii unikátní
maxit potěry Řešení detailů 1 Připojený potěr 1.1 Detail u okraje
1 Připojený potěr 1.1 Detail u okraje 1 Zdivo 2 Omítka 3 Okrajová páska 4 maxit potěr (>_ 25 mm) 5 maxit Haftgrundierung - adhezní penetrace 6 Únosný podklad 1 Připojený potěr 1.2 Detail dilatace 1 Podlahová
Technologie injektáže
1 Technologie injektáže Vlhkost ve zdivu stavebních objektů způsobuje často vážné poruchy stavby. Dochází k opadávání omítek, lokálním poruchám zdiva, zvýšení tepelných ztrát a v neposlední řadě ke znehodnocení
Zkušenosti s aplikací stříkané hydroizolace ve stanici Veleslavín
Obrázek Metra Obrázek Metra Zkušenosti s aplikací stříkané hydroizolace ve stanici Veleslavín Ing. Linda Vydrová, Metrostav a.s. / Divize 8 18.3.2013 1 1 1. Stanice Veleslavín - situace 2. Základní technické
Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů
Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů STAVEBNÍ KONSTRUKCE Školní rok: 2018 / 2019
SKLADBY KONSTRUKCÍ - PODLAHY, STROPY značení umístění/č.místn. popis tl. vrstvy mm
SKLADBY KONSTRUKCÍ - PODLAHY, STROPY značení umístění/č.místn. popis tl. vrstvy mm P1 1.NP (přízemí chodba) PODLAHA 1.NP - ker.dl. tl. mm Keramická dlažba protiskluzová R 10 s vnitřním oblým soklíkem,
Studium vlastností betonů pro vodonepropustná tunelová ostění
Studium vlastností betonů pro vodonepropustná tunelová ostění Autor: Adam Hubáček, VUT, WP4 Příspěvek byl zpracován za podpory programu Centra kompetence Technologické agentury České republiky (TAČR) v
Rampa ke garážím, Šrámkova ul. Severní terasa, Ústí nad Labem STAVEBNĚ TECHNICKÝ A STATICKÝ POSUDEK
Stavba : Rampa ke garážím, Šrámkova ul. Severní terasa, Ústí nad Labem Část projektu : Stavební a statická STAVEBNĚ TECHNICKÝ A STATICKÝ POSUDEK Teplice 05/2013 Vypracoval : Ing. Jan Slavata 2 1.Výchozí
Technický list TL Nopová fólie 400, 500
Technický list TL 80.30 Nopová fólie 400, 500 Produkt Fólie NOP 400 a 500 je vyrobena z kompozitní dvouvrstvé vytlačované nízkotlaké polyetylénové membrány. Jde o fólii standardní kvality pro základové
Katedra konstrukcí pozemních staveb K124 KP2A, KP2C, KP2E - cvičení 2012/13. Konstrukce pozemních staveb 2. Podklady pro cvičení.
Cíl úlohy Konstrukce pozemních staveb 2 Podklady pro cvičení Úloha 3 Dilatace nosných konstrukcí Návrh nosné konstrukce zadané budovy (úloha 3 má samostatné zadání) se zaměřením na problematiku dilatací
Návrh povlakové izolace proti radonu z podloží
Stránka 1/3 Návrh povlakové izolace proti radonu z podloží Objednatel: Název firmy: Milan Slezák IČ: 87277883 Adresa: Lošany 69, Lošany, 28002 Osoba: Milan Slezák Mobilní tel: 602 555 946 Email: mslezak@centrum.cz
Sanace betonu. Zásady
Zásady Beton jako stavební hmota se díky svým zvláštním vlastnostem osvědčil ve všech oblastech stavebnictví jako spolehlivý a neopominutelný materiál. I přesto, že je beton velmi odolný materiál, který
APLIKAČNÍ MANUÁL IZOLAČNÍ FÓLIE JUNIFOL - HALY
APLIKAČNÍ MANUÁL IZOLAČNÍ FÓLIE JUNIFOL - HALY Obsah: Vlastnosti fólie Junifol... 2 Ochrana staveb proti radonu z podloží... 3 Volba tloušťky fólie Junifol... 4 Příprava podloží... 5 Realizace těsnícího
STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) IZOLAČNÍ HMOTY
JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) IZOLAČNÍ HMOTY IZOLAČNÍ HMOTY izolace proti vodě a vlhkosti (hydroizolace) izolace proti teplu a chladu (tepelné izolace) izolace
Poruchy zděných konstrukcí
poruchy trhliny vlhkost Poruchy a rekonstrukce Literatura OBECNĚ Witzany, J.: Poruchy a rekonstrukce zděných budov, ČKAIT, 1999 ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí Hodnocení existujících konstrukcí
Technický list Nopová fólie 400, 500
Funkce Balení Barva Technické údaje Materiál Tloušťka Výška nopu Tepelná odolnost Odolnost Značení Specifikace Izolace proti zemní vlhkosti s ventilační nebo drenážní funkci. Pružné profilované membrány
Vady a poruchy betonových konstrukcí
Vady a poruchy betonových konstrukcí JIŘÍ KOLÍSKO jiri.kolisko@cvut.cz Kloknerův ústav, ČVUT v Praze 1 Něco definic úvodem Vada - týká se úvodního stavu výrobku či dodávky před zahájením užívání. Vady
Rekonstrukce provozu kuchyně menzy VŠE
Rekonstrukce provozu kuchyně menzy VŠE Skladby stavebních konstrukcí Ing. Jan Přindiš 03_2017 Rekonstrukce provozu kuchyně menzy v Italské budově areálu VŠE v Praze 2 Obsah dokumentace : 1. ÚVODEM... 3
Přehled poruch plochých střešních plášťů (konstrukce, materiály)
Přehled poruch plochých střešních plášťů (konstrukce, materiály) Ing. Marek Novotný, Ph.D. soudní znalec ČKAIT, FA ČVUT, A.W.A.L. s.r.o. marek.novotny.izolace@email.cz 1 Příklady poruch ze života 2 Statické
pod krbem použít extrudovaný polystyren (v ploše 1,5 x 1m)
SKLADBY PODLAH ------------------------------------------------------------------------------------------------- S01 PODLAHA 1.NP 3 VINYL DO LEPIDLA 7 PODLAHOVÉ DESKY HEAT-PAK -dvouvrstvá skladba lepená
SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHY
SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHY P1 PODLAHA V 1.NP STĚRKA POLYURETANOVÁ PODLAHOVÁ STĚRKA DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA 5mm VYROVNÁVACÍ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA BETONOVÁ MAZANINA CEMFLOW CT-30-F6, VYZTUŽENÁ KARI SÍTÍ 4/150/150
Doc. Ing. Jan Pašek, Ph.D. Katedra 104, místnost 318
Úvod do pozemního stavitelství Doc. Ing. Jan Pašek, Ph.D. jpasek@bivs.cz Katedra 104, místnost 318 Úvod do pozemního stavitelství Nosné konstrukce 1. Svislé konstrukce 2. Vodorovné konstrukce 3. Konstrukční
Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320
Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. OSBD Česká Lípa je správcem
Řešení vzorových detailů
Řešení vzorových detailů Detaily soklu. Detail soklu s přechodem na suterénní stěnu -průběžná soklová izolace 2.2 Detail soklu s přechodem ř na suterénní stěnu - ustupující soklová izolace. Detail soklu
INJEKČNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO POZEMNÍ STAVITELSTVÍ INJEKČNÍ HADICE PREDIMAX
Ing. Michal Grossmann CarboTech - Bohemia s.r.o., Lihovarská 10, Ostrava - Radvanice Tel.: 596 232 801, Fax: 596 232 994, e-mail: grossmann@carbotech.cz INJEKČNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO POZEMNÍ STAVITELSTVÍ