MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA Ústav základního zpracování dřeva BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA Ústav základního zpracování dřeva BAKALÁŘSKÁ PRÁCE"

Transkript

1 MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA Ústav základního zpracování dřeva BAKALÁŘSKÁ PRÁCE DŘEVĚNÉ NOSNÉ SYSTÉMY STŘECH VARIANTY KONSTRUKČNÍCH SYSTÉMŮ I TVARŮ A JEJICH POROVNÁNÍ 2012/2013 Jan Jakubec

2

3 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma: Dřevěné nosné systémy střech. Varianty konstrukčních systémů i tvarů a jejich porovnání zpracoval sám a uvedl jsem všechny použité prameny. Souhlasím, aby moje bakalářská práce byla zveřejněna v souladu s 47b Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a uložena v knihovně Mendelovy univerzity v Brně, zpřístupněna ke studijním účelům ve shodě s Vyhláškou rektora MENDELU o archivaci elektronické podoby závěrečných prací. Autor kvalifikační práce se dále zavazuje, že před sepsáním licenční smlouvy o využití autorských práv díla s jinou osobou (subjektem) si vyžádá písemné stanovisko univerzity o tom, že předmětná licenční smlouva není v rozporu s oprávněnými zájmy univerzity a zavazuje se uhradit případný příspěvek na úhradu nákladů spojených se vznikem díla dle řádné kalkulace. V Brně, dne: Jan Jakubec

4 Poděkování Úvodem bych rád poděkoval paní Ing. Jitce Čechové za cenné rady a odborné vedení během zpracování této bakalářské práce. Dále bych chtěl poděkovat rodičům za podporu při studiu a Petru Zelinkovi za umožnění přístupu na stavby a podklady k zastřešení.

5 Abstrakt Autor/ Author: Jan Jakubec Název bakalářské práce: Dřevěné nosné systémy střech. Varianty konstrukčních systémů i tvarů a jejich porovnání Abstrakt Bakalářská práce je zaměřena na dřevěné nosné systémy střech. Zabývá se návrhem různých variant konstrukčních systému a tvarů zastřešení nad daným půdorysem s následným porovnáním a vyhodnocením dle zvolených kritérií. Součásti práce budou zejména schémata daných řešených variant se vzájemným porovnáním podle využitelnosti, prosvětlení podkroví, potřebného materiálu a jiné. Ke každé řešené variantě bude zpracována výkresová dokumentace a tabulky se spotřebou řeziva a celkovou materiálovou cenou krovu. Klíčová slova: typy zastřešení, krov, tesařské spoje, podkroví, dřevěné konstrukce, prosvětlení střecha

6 Author: Jan Jakubec Title of work: Wooden roof carrier systems. Variants of construction systems and shapes and compare them Abstrakt Bachelor thesis is focused on the wooden roof carrier systems and the proposal of different variants of the system design and shape, over a given floor plan with following comparison and evaluation of according to various criteria. In this work will be listed and enclosed schemas of the solved variants, which will be evaluated and compared by utilization the attic, the attic illumination and more. The work will be treated to every solution of the variant project has a documentation and spreadsheets with the consumption of lumber and the total price of the roof timbers. Key words: The types of roofing, roof timbers carpentry joints, the attic, wood construction, backlight the roof

7 OBSAH 1 ÚVOD CÍL PRÁCE LITERÁRNÍ PŘEHLED Rozdělení sklonitých střech dle tvaru (Oláh, 2002) Konstrukční systémy a soustavy Tradiční vázané krovy: Vazníkové soustavy Sklon střechy Střechy dle rozpětí Střechy dle využitelnosti podkroví Střechy dle prosvětlení podstřešních prostorů Vnitřní klima podstřešního prostoru světelná složka Proslunění dle Vyhlášky č. 268/ Prosvětlující konstrukce půdního prostoru: Tesařské spoje: Spojovací prvky: Dřevěné Kovové METODIKA ŘEŠENÍ A JEHO VÝSLEDKY Typy krovů dle konstrukce krovu Pultová střecha stojatá stolice Sedlová střecha hambalkový krov Mansardová střecha ležatá stolice Oblouková střecha sbíjený vazník Valbová střecha stojatá stolice

8 5.1.6 Sedlová střecha sbíjený vazník Oblouková střecha lepený lamelový vazník Sedlová střecha s nerovnoměrným sklonem střešních rovin sbíjený vazník Hodnocení typu krovů dle ceny a spotřeby řeziva krovu Pultová střecha stojatá stolice Sedlová střecha hambálkový krov Mansardová střecha ležatá stolice Oblouková střecha sbíjený vazník Valbová střecha stojatá stolice Sedlová střecha sbíjený vazník Oblouková střecha lepený lamelový vazník Sedlová střecha s nerovnoměrným sklonem střešních rovin sbíjený vazník Hodnocení typu krovů dle rychlosti výstavby Pultová střecha stojatá stolice Sedlová střecha hambalkový krov Mansardová střecha ležatá stolice Oblouková střecha sbíjený vazník Valbová střecha stojatá stolice Sedlová střecha sbíjený vazník Oblouková střecha lepený lamelový vazník Sedlová střecha s nerovnoměrným sklonem střešních rovin sbíjený vazník Hodnocení typu krovů dle tvarové vhodnosti do zástavby Pultová střecha stojatá stolice Sedlová střecha hambalkový krov Mansardová střecha ležatá stolice

9 5.4.4 Oblouková střecha sbíjený vazník Valbová střecha stojatá stolice Sedlová střecha sbíjený vazník Oblouková střecha lepený lamelový vazník Sedlová střecha s nerovnoměrným sklonem střešních rovin sbíjený vazník Hodnocení typu krovů dle možnosti prosvětlení Pultová střecha stojatá stolice Sedlová střecha hambalkový krov Mansardová střecha ležatá stolice Oblouková střecha sbíjený vazník Valbová střecha stojatá stolice Sedlová střecha sbíjený vazník Oblouková střecha lepený lamelový vazník Sedlová střecha s nerovnoměrným sklonem střešních rovin sbíjený vazník Hodnocení typu krovů dle využitelnosti podkroví Pultová střecha stojatá stolice Sedlová střecha hambalkový krov Mansardová střecha ležatá stolice Oblouková střecha sbíjený vazník Valbová střecha stojatá stolice Sedlová střecha sbíjený vazník Oblouková střecha lepený lamelový vazník Sedlová střecha s nerovnoměrným sklonem střešních rovin sbíjený vazník 96 6 DISKUZE ZÁVĚR

10 8 SUMMARY SEZNAM LITERATURY PŘÍLOHY

11 1 ÚVOD Obecně platí, že střecha je stavební konstrukce nad chráněným nebo vnitřním prostředím a je vystavená přímému působení nepříznivých účinků povětrnosti. Podílí se na zabezpečení požadovaných parametrů prostředí v objektu. Podle sklonu vnějšího povrchu krytiny rozeznáváme tři základní druhy střech, a to ploché, šikmé a strmé. Každá šikmá střecha se skládá z vrstev, které plní nosnou, hydroizolační, tepelně izolační, spádovou, ochranou, účelovou a další funkce v závislosti na charakteristických vlastnostech materiálů a jejich konstrukčním uspořádání. Z hydroizolačního hlediska zabezpečuje krytina ochranu podstřešních prostor a některých vrstev střechy před atmosférickou vodou ve všech skupenstvích. Nejrozšířenějším druhem střechy u nás jsou střechy šikmé. Představují 60 70% z celkového množství střech. Šikmá střecha jako součást obalové konstrukce budovy se aktivně zúčastňuje tvorby umělého životního prostředí tím, že chrání budovu před komplexními účinky vnějšího klimatu. Dobrý vzhled střechy je výrazně ovlivňován druhem použité krytiny i její kvalitou a precizností odborných prací, které s realizací střechy souvisejí (Hájek, 2002). U původních šikmých střech sloužil prostor nad poslední stropní konstrukcí a pod střešní konstrukcí jako prostor pro uskladnění různých věcí nebo pro sušení prádla. Skládaná střešní krytina umožňovala poměrně volné proudění vzduchu v podkroví a maximální ochranu před nebezpečím kondenzace a hromaděním vlhkosti. Zásadní přelom představuje pro šikmé střechy doba, kdy zavládla snaha ekonomicky zhodnotit každý obestavěný a překrytý prostor, tj. získat z původní nezateplené půdy plně obyvatelný a zateplený podkrovní prostor. Tímto využitím dochází k podstatným změnám tepelných a vlhkostních podmínek ve střešním plášti, protože jeho úkolem již není pouhé zajištění ochrany před klimatickou vodou a vlhkostí, ale zajištění příznivého vnitřního prostředí i z hlediska tepelně-technického, akustického a hygienického. Vzhledem k trvalému pobytu osob vzrůstají rovněž požadavky na požární bezpečnost budov. Takovýto typ střešního pláště šikmé střechy neumožňuje volné proudění v podkrovním prostoru (Oláh, 2002). 11

12 2 CÍL PRÁCE Cílem bakalářské práce je na zadaný půdorys 10 15m navrhnout různé varianty dřevěných nosných systémů zastřešení (krokvové, vaznicové, vazníkové) a různých tvarů (pultový, sedlový, mansardový, obloukový, apod.) Následně je porovnat a vyhodnotit dle daných kritérií, jako je spotřeba dřeva a jeho cena, způsob výroby a montáže, rychlost výstavby, využitelná podkrovní plocha a další. Také lze zohlednit možnost osazení osvětlovacích prvků jmenovitě střešních oken a vikýřů. Navržené varianty zastřešení budou doloženy výkresovou dokumentaci v příloze práce. 12

13 3 LITERÁRNÍ PŘEHLED Obecné rozdělení šikmých střech podle různých kritérií dělíme například na: Střechy podle tvaru střešní roviny Střechy podle konstrukčního systému a soustavy Střechy dle sklonu Střechy dle rozpětí Střechy dle využitelnosti podkroví Střechy dle prosvětlení aj. 3.1 Rozdělení sklonitých střech dle tvaru (Oláh, 2002) Sedlová střecha Pultová střecha Valbová střecha Polovalbová střecha (Obrázek 1 valbová zhotovená v horním nebo dolní části) Stanová střecha Mansardová střecha Kuželová a věžová (nepoužívají se bytovou výstavbu) a pilová (většinou výrobní objekty) Tvary sklonitých střech lze vidět na obrázku 1. Obr. 1 Tvary sklonitých střech (Oláh, 2002) 13

14 Obr. 1. pokračování: Tvary sklonitých střech (Oláh, 2002) 14

15 3.2 Konstrukční systémy a soustavy Rozdělení dle: Krovové soustavy šikmých a strmých střech Vazníkové soustavy zastřešení Rámové soustavy zastřešení Obloukové soustavy zastřešení Střešní konstrukce a objekty z textilních membrán Visuté a zavěšené střešní konstrukce Skořepinové a lomenicové střešní konstrukce (Vlček, 2001) Obr. 2 Krokvové, vazníkové, rámové a lomenicové konstrukce (Vlček, 2001) Dále se podrobněji budeme zabývat jen systémy, které byly vybrány pro řešenou problematiku. U některých konstrukčních systémů bude využití i různých tvarů (mansarda, valba, polovalba atd.) 15

16 3.2.1 Tradiční vázané krovy: Krov je hlavní nosnou konstrukcí zastřešení. Přenáší hmotnost střešního pláště a zatížení působící na plášť do svislých nosných konstrukcí budovy, tj. do stěn, sloupů a pilířů. Tyto svislé nosné konstrukce budovy smějí být zatěžovány krovem jen ve svislém směru. Proto se šikmé tlaky, vyskytující se v krovu, zachycují kleštinami, ocelovými táhly nebo vazními trámy. Krovy se sestavují ze základních tesařských konstrukcí. Každý krov musí být dostatečně tuhý v příčném i podélném směru. V příčném směru se statické tuhosti dosáhne soustavou trojúhelníků, vytvořených jednotlivými konstrukčními prvky; ve směru podélném se této tuhosti dosáhne pásky nebo zavětrovacími prvky ve střešní rovině, tzv. Ondřejovými kříži. Konstrukce krovu musí být řádně zakotvena v podporách. Protože se již některé soustavy dřevěných krovů nepoužívají a můžeme se s nimi setkat pouze při adaptacích, pojednáváme o nich jen stručně. Jinak se klasické dřevěné konstrukce uplatňují především v individuální bytové a rekreační výstavbě a při rekonstrukcí (Hájek 1999). Krokvová soustava: Patří mezi nejjednodušší krokvové konstrukce. Skládá se pouze ze základních párů krokví spojených pouze v hřebeni a osazených na pozednice uložené na svislých nosných stěnách. Krokve se u prosté krokevní soustavy navrhují ze stejných nebo velmi podobných profilů jako u hambálkové soustavy. Volná délka krokve je závislá na zatížení a zvoleném průřezu a běžně se uvažuje max. 5m. Horní konec krokve je ukončen na sraz a spojen s příložkami stavebními hřebíky. Velmi důležitým spojem je uchycení pozednice do nosného zdiva. Pro eliminaci vodorovných složek sil vyvolaných od zatěžovacích stavů se pozednice kotví (pásovou oceli přetočenou o 90, ocelovými L profily apod.). Podélné ztužení soustavy se provádí pomocí prken, které jsou přibity ze spodní strany krokví ve směru diagonály střešního pláště. Ztužení v rovině krokví jen na základě statického posouzení možno nahradit celoplošným bedněním kladeným pod úhlem 45 ke krokvím. Soustava krokevní je vhodná na malé stavby s rozpětím max. 6m. Sklon střechy bývá asi 45 (Horák 2002). 16

17 Vaznicová soustava Další rozdělení podle konstrukčních systémů, jak uvádí (Václav Hájek 1999), nejrozšířenějším typem vázaných krovů, je vaznicová soustava. Nosné prvky jakožto krokve jsou kladené ve stejné rovině rovnoběžně se sklonem střechy, jsou podporovány vodorovnými vaznicemi a vaznicemi podepřené zdmi zvané pozednice. Název soustavy je odvozen od hlavních vodorovných prvků, vaznice, ty jsou neseny ve vzdálenosti 4 až 4,5m plnými vazbami (stolicemi). Každá plná vazba přenáší zatížení pomocí vzpěr a sloupků do vazního trámů. Vazní trám přenáší zatížení do nosných zdí. Všechny prvky přenášející zatížení do Vazního trámu mají být osazeny co nejblíže svislým podporám trámu, aby nevznikal nebezpečný ohyb, který by mohl ohrozit stabilitu nosné konstrukce krovu. Vazní trám je vetknut v nosných zdí. Krokve jsou šikmé nosné prvky krovu, které jsou od sebe vzdáleny 900 až 1100mm, na vrcholu jsou spojeny nárožním čepem, tenčí krokve se přeplátují. Krokve jsou podepřeny vaznicemi středními, vrcholovými a pozednicemi. Krokev nesmí být opřena o římsu. Jsou kotveny hřeby, osazeny osedláním, u vrcholové vaznice jsou krokve spojené zadrápnutím. Vzdálenost osedlání na vaznicích je 3,6 až 4,5m. Není-li přítomna vrcholová vaznice tak vzdálenost od vaznice po vrchol je max. 2,5m. Převislé konce krokví nemají být delší než 1 až 1,5m. Další vodorovné nosné trámce, které jsou zatíženy krokvemi a namáhané na ohyb v jalových vazbách, v plných vazbách jsou podepřeny sloupky. Rozeznáváme vaznice vrcholovou a střední, jejich název vyplívá z výšky (umístění) podepření krokví. Pozednice se nazývá vaznice okapová, která leží na nadezdívce a roznáší zatížení z krokví do svislých nosných konstrukcí. Pozednice jsou kotveny v místech plných vazeb a u ležatých stolic je zapotřebí kotvit do zdí nebo stropu po 1,5 až 2m. Sloupky jsou svislé nosné prvky, které jsou podporovány vazními trámy. Hlavní funkce sloupků je podpírání vaznic v plných vazbách. Bývají čtvercového průřezu. Sloupky se čepují nebo se zapouštějí do vaznic a taktéž do vazních trámů, spoje jsou zajištěny skobami a kolíky. V příčném směru je krov v plných vazbách ztužen kleštinami a vzpěrami, kleštiny zachycují vodorovné složky šikmých tlaků způsobené krokvemi, na pozednice, vaznice, ke krokvím a sloupkům se připojí kampem. (Kleštiny můžeme spojit s krokvemi a sloupky lípnutím). 17

18 Čepované spoje užíváme k ukotvení pásků do vaznic a sloupků, které ztužují krov v podélném směru, zkracují volnou délku vaznic. Stojatá stolice (Obrázek 3) má vaznice podepřeny svislými sloupky. U ležaté stolice (Obrázek 4) jsou vaznice krovu podepřeny šikmými sloupky nebo vzpěrami. U ležaté stolice se přenáší zatížení do vazního trámu, ale blíže nosným zdím. Obr. 3 Stojatá stolice ( 2013) Obr. 4 Ležatá stolice (Jeřábek, 1955) 18

19 Valbové střechy Krov je zkonstruován podstatě stejně jako u sedlových střech, střední vaznice a pozednice tvoří vaznicový věnec, který musí být podepřen v místech lomů tj. pod nárožím a také každý čtvrtý metr (Obrázek 5). Nárožní krokve mají vetší průřez než normální krokve, protože jejich volná délka a zatížení je větší než u normálních krokví. Průřez nárožních krokví má tvar pětiúhelníku, tvar je odvozen ze sklonu střechy, podle dvou sousedních rovin střechy. Doporučuje se, aby vrcholová vaznice byla podporovaná na koncích. Na čtvercový půdorys se volí zastřešení stanové střechy (Hájek 1999). Obr. 5 Řešení valbové střechy o rozponu 8 11m (Hájek 1999) 19

20 Hambalková soustava Podle (Štefka, 2009): Rozdíl od vaznicové soustavy je v plnosti vazeb, všechny vazby jsou plné. Nosné prvky krovu jsou krokve, kleštiny, vaznice, pozednice a hlavní vodorovné výztuhy nazývané hambalky, zajišťují tuhost v rovině vazby, jsou to laicky řečeno masivnější kleštiny (Obrázek 6, 7). Výškově a rozměrově jsou stejné, liší se v šířce, která je dvojnásobně větší. Tato soustava nevyžaduje vazný trám. Rozpon udává počet hambalku. Tuhost v podélném směru zpravidla ztužení střešního pláště zajišťují šikmo nabitá prkna diagonální prkenný záklop nebo velkoplošný materiál např. desky OSB. Je možnost zajistit v některých případech prostorovou tuhost ztužidlem, umístěnému spoji mezi kleštinou a hambálkem. U hambalkových soustav je důležité zachytit horizontální síly v místě osedlání krokví nad stěnou, a to s pomocí kovových kotev. U krovů s větším rozponem je značná vodorovná složka a u zděných staveb může být problematické nadimenzovat železobetonový věnec. Obr. 6 Axonometrie hambalkového krovu (Jeřábek, 1955) 20

21 Obr. 7 Novodobý hambalek ( (2013) Mansardové krovy Má lomené střešní plochy, tento typ zastřešení byl volen z architektonického ztvárnění a podkrovního prostorů. V místě lomu bývá zpravidla umisťována střední vaznice, na kterou jsou osedlány krokve obou rovin. Plnou vazbu jako ostatní soustavy mají tři až čtyři prázdné vazby, skládající se z krokví a vaznic. Prostorovou tuhost zajišťují pásky, šikmé vzpěry a kleštiny, u pozednic je podstatné ukotvení (Obrázek 8), protože je střecha namáhána účinkem větru. (Štefko, 2009) Obr. 8 Svislý řez plnou vazbou krovu a ležatou stolicí (Kadlecová, 2008) (Kadlecová, 2008) ve své knize uvádí: Mansardové střechy se navrhovaly hlavně na budovách s půdorysně většími rozměry (Obrázek 9). Mansardovým zastřešením se zastřešovaly budovy i se štíty, které mohou mít valbu i polovalbu, pultové zastřešení je 21

22 méně časté. Mansardové střechy jsou složeny ze dvou střešních ploch a to nejen ve volbě rozdílných sklonů, ale i v kombinaci střešních ploch. Mansardové střechy lze volit složením z rovinných střešních ploch, nebo v kombinaci střešních ploch zakřivených s plochami rovinnými. Varianty konstruování jednotlivých typů mansardových střech, je odvozováno od oblastních zvyklostí, tak vznikly různé typy střech, například první, původní francouzská mansardová střecha nebo vídeňská střecha anebo třeba mansardová střecha německá. V praxi se navrhovali střechy na světlost 8 10 m, m a m. Jsou známé dvě varianty pro rozpon 8 10 m. První varianta je určena pro budovy se střední nosnou zdí, která přenáší část zatížení. Druhá varianta se používala pro budovy bez středních zdí. Podle volby varianty se odlehčil či ne vazní trám a podle toho se navrhovali věšadla se šikmými vzpěrami, které přenášeli zatížení blíže k obvodovým nosným stěnám. U novodobých mansardových střech, podkroví se klade důraz na ekonomickou stránku, mansardové střechy se realizují hlavně na stávajících budovách. Jedná se zpravidla o městská sídliště s panelovými domy. Podkrovní byty jsou velice atraktivní a díky svým konstrukčním řešením umožňují větší využití zastřešených ploch. U mansardového typu zastřešení lze použít jako mezonetové byty. Tento typ zastřešení se může zrealizovat jak z dřevěného či ocelového materiálu. Obr. 9 Ukázka různého způsobu konstruování tvarů mansardových střech (Kadlecová, 2008) 22

23 Konstrukční řešení obytného podkroví mansardových střech: Obytná podkroví mansardových střech nabízejí velkou možnost dispozičního řešení než je u například u běžného podlaží bytového domu. Mansardové střechy s většími sklony umožňují větší využitelnost plochy podstřeší oproti střechám sedlovým. V poslední době se setkáváme často s podkrovím u mansardových střech, je možno zrealizovat toto zastřešení jak na nástavbách stávajících objektech a také na novostavbách. U půdní nástavby vzniká problém z hlediska statického posouzení nosných stěn, stropů i základových konstrukcí. Dále je nutno dořešit dostatečnou dispoziční volnost stávajícího podstřešního prostoru, také se musí zohlednit požadovanou světlou výšku, tento požadavek vyvolává nejčastěji úpravu vodorovných krovových konstrukcí, jedná se zejména o zvednutí horních kleštin a středních vaznic nebo odstranění části vazného trámu u plných krovových vazeb. Vážným problémem může být prodloužení stávajícího schodiště. Také napojení stávajících instalací může znamenat finanční náklady. U podkroví nového objektu většinou všechny problémy odpadají (Kadlecová, 2008). Jak uvádí Straka (2013): Vazníkové soustavy Vazníky jsou hlavními nosnými dílci střech vazníkového systému. V konstrukcích šikmých střech se používají zejména vazníky dřevěné, ocelové případně kombinované ze dřeva a oceli. Pokud se týká tvarů a uspořádaní prutů, nejde o soustavy novodobé, ve střešních konstrukcích se používají již dlouhodobě, ať již jde o vazníky ocelové, dřevěné, nebo kombinované ze dřeva a oceli. V současné době se ale vyrábějí vazníky, u nichž se uplatňují nové technologie výroby, nové typy spojovacích prostředků (vazníky se zalisovanými styčníkovými deskami, vazníky s vkládanými styčníkovými plechy, vazníky se speciálními spojovacími ocelovými prvky, případně i s dalšími typy spojů) a sortiment průřezů z rostlého i lepeného dřeva s vlastnostmi ověřenými vizuální, respektive strojní kontrolou. Jak píše (Štefko, 2009) nosnou část soustavy jsou vazníky, jsou uložené příčně ve vzdálenosti 0,9 až 1,2m v případě nabití laťování nebo bednění přímo na vazníky v druhé variantě je možná vzdálenost 3,5 až 4m pokud střešní plášť nesou vazničky. 23

24 Podle konstrukce rozdělujeme vazníky na příhradové a plnostěnné. Příhradové jsou hřebílkované, lepené a sborníkované. Obr. 10 Typy střešních vazníků (Jeřábek, 1955) Plnostěnné vazníky: Jsou lepené a hřebílkované. Je nutné taktéž zabezpečit tuhost konstrukce jak v podélném směru, tak i v rovině střechy. Ondřejskými kříži vyřešíme zavětrování 24

25 v rovině v podélném směru. V rovině střechy zavětrujeme první, poslední a alespoň každé páté pole. Přednost vazníkových soustav je v nízké spotřebě řeziva a uplatňují se pro zastřešení s malým spádem střešní roviny a na velká rozpětí a podkrovní prostor je zpravidla nevyužitelný, to se pak odvíjí od výšky nadezdívky a typu zastřešení při mansardovém typu, což se spojí 2 a více vazníků dohromady, tak je plně využitelná podkrovní část. Podle (Štefko, 2009): Příhradové vazníky sbíjené: Příhradové vazníky sbíjené (Obrázek 11) mají přednost z pohledu jednoduché výroby a nákladů na výrobu. Kladou se v osové vzdálenosti 1,2, 1,5 a také 3,0 m. Vazníky se skládají ze dvou tlačených horních pásů a spodního taženého pásu. Pásy (pásnice) jsou navzájem spojené příhradovinou, jmenovitě vzestupnými a sestupnými diagonálami a svislicemi. Na sbíjené vazníky jsou použity prkna délky 2,5 až 3,5 m a šířky 100 až 180 mm. Horní a dolní pás je ze dvou nebo tří prken, příhradovina je z jednoho, dvou prken. Příhradovina může být ztužena latí, za použití z jednoho prkna. Vazníky se ukládají na průběžná prkna nebo na podklady z fošen zakotvené. Při výrobě je důležité brát v úvahu nadvýšení spodního pásu, rovno 1/200 rozpětí. Nadvyšuje se, aby spodní podhled vazníku i při plném zatížení zůstal vodorovný. Výška vazníku sedlového tvaru bývá 1/5 až 1/6 rozpětí. Rozložení výztuže příhradovinou mezi pásy se volí podle zatížení. Smysl působení sil je do styčníků. Podélné vyztužení zabezpečuje svislou polohu vazníků. Vyztužují se kříži z prken nebo fošen ve dvou svislých rovinách, symetricky od podélné osy, případně ve střešní rovině. 25

26 Obr. 11 Konstrukce sbíjeného příhradového vazníku (Štefko, 2009) Příhradové vazníky svorníkové s hmoždíky: Užití nalézá ve větších rozponech ve větších jak 12 m rozponech. Vyrábí se ze silnějšího řeziva než konstrukce sbíjené a to z fošen tloušťky 50 až 80 mm a šířce 140 až 240 mm. Ve styčníkových spojích jsou svorníky, kterými je konstrukce sešroubovaná. Tuhost ve spojích zajišťují hmoždíky, ty se zatlačí do dřeva díky šroubování. Půdorysné uspořádání máme dvojí. Nejčastější vazníky se sklonem 20, ukládají se v půdorysné vzdálenosti po 3,6 m a rovnoběžně s okapem nesou vazničky. Pro sklon od 33 jsou vazníky taktéž osově vzdáleny 3,6 m, ale po 900 mm jsou jalové vazby z fošen 60/120 mm, stažené kleštinami. Jalové vazby jsou podepřeny vaznicemi, které jsou sbíjené a mají rozměry 2x 60/140 mm. Vaznice plní funkci ztužovací v podélném směru. Častěji se používají vazníky se sklonem do 20, jejichž spodní pás má navýšení 1/200 rozpětí. Vazníky jsou osazeny na podložkách z tvrdého dřeva o tloušťce 30 mm, šířce 150 až 250 mm a délce 300 až 400 mm nebo do ocelových kotvících prvků. Impregnované podložky se kotví do zdiva. 26

27 Příhradové vazníky s deskami s prolisovanými trny: Tento typ je charakteristický použitím oboustranné spojení styčníků za pomocí plechových ocelových a pozinkovaných desek s trny (Obrázek 12), ty se zalisují do dřeva. Tímto typem vzniká tuhý spoj a jedná se o prefabrikovanou výrobu. Tyto vazníky jsou cenově výhodné. Jsou vyráběny vcelku s rozpětím 3,6 až 7,2 m, ostatní se skládají ze dvou částí, ale ty se spojují až při montáži. Vazníky v půdorysném směru jsou osově vzdáleny 1,2 m. Tvar vazníku je sedlový se sklonem 22. Obr. 12 Příhradový vazník s deskami s prolisovanými trny ( 2013) Lepené příhradové vazníky: Styčníky jsou lepeny pomocí styčníkových desek z překližek nebo desek OSB. Jsou známi svou přesností výroby a tuhosti konstrukce, takže konstrukce po čase nemění podstatně tvar. Je možno použít jako alternativu styčníkových desek, ocelové plechy vkládané do vyřezaných drážek v pásnicích a diagonálách. Plechy jsou úplně schovány v konstrukci. Spoje jsou realizovány za užití kovových kolíků. Lepené lamelové nosníky: Obvykle se používá pro prvky větších průřezů, délek, silně namáhané a zakřiveného nebo zalomeného geometrického tvaru (Obrázek 15). Z lepeného dřeva, s horizontálně kladenými lamelami, jsou zpravidla vyráběny nosníky velkých rozpětí, sloupy, rámy, oblouky a hlavní nosné prvky prostorových soustav. Podstatně však narůstá využívání lepeného lamelového dřeva i pro prvky běžných délek a průřezových rozměrů, jako jsou krokve, vaznice, nosníky sloupy, a další součásti konstrukcí. V průřezech menších výšek mohou být lamely orientovány svisle. Jednotlivé přířezy-lamely se vzájemně 27

28 spojují lepeným zubovitým spojem a vytvářejí tak délkově nekonečnou lamelu. Po vyfrézování lamel se nanáší lepidlo a lamely se zalisují. Konečná úprava lepených dílců spočívá ve frézování bočních stran po odstranění zbytků lepidla. Tím se dosáhne rovinného povrchu s velmi estetickým vzhledem. Výhody lepeného dřeva vyplývají již z technologického procesu jeho výroby. Jedná se o vysokohodnotný konstrukční material, který má řadu předností oproti rostlému dřevu homogennější skladbu průřezu, vyšší hodnoty mechanických charakteristik, možnost kombinace lamel různé pevnosti, podstatně vyšší odolnost proti vzniku trhlin, vyšší požární odolnost, možnost vyrábět prakticky libovolné geometrické tvary prvků a dílce velkých průřezových rozměrů a délek (Straka, 2013). Konstrukční spojování (Obrázek 13, 14) Obr. 13 Obr. 14 Obr. 13 Konstrukční řešení montážního styku lepených rámových žeber prostřednictvím vloženého plechu a kolíkových spojovacích prostředků (Štefko, 2009) Obr. 14 Patní čepové ložisko lepeného rámového žebra (Štefko, 2009) 28

29 Obr. 15 Vazníky z lepeného lamelového dřeva (Štefko, 2009) Dřevěné příhradové kombinované vazníky: U vazníků používáme různé prvky tak, aby se využily vlastnosti materiálu. Ohýbané prvky jsou lepené, tlačené jsou z hraněného řeziva a tažené z oceli. Vazníky jsou ekonomické a při použití tohoto typu je spotřeba 0,025 m 3 na 1 m 3. Tvar vazníku se odvíjí od rozponu, stropního podhledu a druhem krytiny (Obrázek 16). Obr. 16 Kombinovaný nosník s diagonálami z profilovaných pechů (Štefko, 2009) 29

30 Dřevěné nosné střešní konstrukce mansardového zastřešení: Je možné konstrukci mansardového zastřešení použít i varianty příhradových vazníků (Obrázek 17), vyráběné z dřevěných deskových přířezů vzájemně spojovaných zalisovanými ocelovými deskami z pozinkovaného nebo nerezového plechu. Příhradové vazníky jsou vyráběny individuálně dle tvarů mansardové střechy nebo jsou sestaveny přímo na stavbě složených ze samostatných vazníků z horní střechy a ze spodních prvků, plnících nosnou část spodní střešní plochy, které jsou předsazeny před svislou obvodovou stěnou. Obrázek 24 nám přibližuje části, konstrukční prvky příhradového vazníku Novodobé mansardové střechy nemají již původní tvarovou měkkost. Nové zrealizované mansardové střechy se vyznačují rovnými liniemi střešních ploch. Ale projektanti se snaží uplatnit staré klasické tvary. Převládají rovné střešní plochy, také u ukončení střechy u římsy a přechodu římsy do obvodové stěny. K tomuto případu napojení střechy k římse slouží námětek, který je kotven ke krokvi. Dočasné mansardové střechy je možno realizovat i jako tzv. falešné střechy - to znamená, že u obvodových stěn se předsadí pomocná konstrukce, která tvoří spodní střešní plochu. V rovině stropní konstrukce podkrovního podlaží je zlom střešních rovin, ve kterém přechází spodní střecha do horní. Lom střešních ploch může být zdůrazněn římsou nebo okapovým žlabem ale je možné použít lomenou tašku střešní krytiny. Obr. 17 Ukázky dřevěných příhradových mansardových vazníků (Kadlecová, 2008) 30

31 3.3 Sklon střechy Rozdělení střech dle ČSN , rozdělení dle sklonu vnějšího povrchu: plochá střecha 5 α šikmá střecha 5 < α 45 strmá střecha 45 < α < 90 Obr. 18 Sklony střech (Hirčko, 2002) Sklon střechy je závislý na rozpětí budovy, konstukci krovu, na druhu krytiny a na klimatických podmínkách. Sklon střechy je udáván v projektové dokumentaci podle výšky střechy (hřebene) nebo úhlem, který svírá rovina krokví s rovinou podlahy. (Kydlíček, 1971). 3.4 Střechy dle rozpětí Osové vzdálenosti podpor můžeme rozdělit střešní nosnou konstrukci, jak píše ve své práci Horák (2002) na: Malorozponová (do m) Středorozponová (12 36 m) Velkorozponová (více jak 36 m) 3.5 Střechy dle využitelnosti podkroví Vyšetříme li poměry jednotlivých sklonů střech s ohledem na využitelnost podstřešního prostoru (Obrázek niže napsat cislo), vidíme, jak využitelný prostor klesá se sklonem střechy. Při těchto úvahách vycházíme z ustanovení ČSN Obytné budovy, jež předepisuje výšku podkrovních místností v rodiných domecích na 2,30m a 31

32 výšku stěny u šikmého stropu na 1,60m. Krajní případ, kdy je podchodná výška pouze ve vrcholu podkrovního prostoru, vyžaduje sklon střechy 1:2,1 (Hájek, 1996). Obr. 19 Ovlivnění sklonu střechy při využitelnosti půdního prostoru. (Hájek 1996) Obrázek 19 nám dává představu, kolik podkrovního prostoru budeme moci účelně využít. Celkovou situaci, a to i u střech s menším sklonem, podstatně příznivěji ovlivňuje stav, kdy krov spočívá na pozednici uložené na půdní nadezdívce (nebo na okapové vaznici uložené na sloupcích nebo na příložkách). Čím je půdní nadezdívka vyšší, tím více se zvětšuje využitelný prostor podkroví (Obrázek 19, 20), (Hájek 1996). 32

33 Obr. 20 Vliv nadezdívky při využitelnosti půdního prostoru (Hájek 1996) K využití podkroví je méně příznivá střecha valbová, která má střešní roviny na všechny strany obdélníkového půdorysu, tedy dešťová voda stéká na všechny čtyři strany. Navíc přímé osvětlení je nutno řešit jiným způsoben než u střechy, která má pro okna k dispozici štítové zdi. Ještě méně vhodný, spíše nevhodný, je k využití podkroví tvar střechy stanové (Hájek, 1996). 3.6 Střechy dle prosvětlení podstřešních prostorů Vnitřní klima podstřešního prostoru světelná složka Světelný komfort lze zejména v podkroví zajistit transparentními konstrukcemi v šikmé rovině střechy (střešní okna), vikýř a osazením oken do zářezu střešní konstrukce. Největší přísun slunečního záření a tím i dlouhovlnné tepelné složky je možno pro interiér získat při použití střešních oken. Požadavky na návrh transparentních výplní jsou deklarovány v normách (Oláh, 2002) Proslunění dle Vyhlášky č. 268/ Denní a umělé osvětlení, větrání a vytápění U nově navrhovaných budov musí návrh osvětlení v souladu s normovými hodnotami řešit denní, umělé i případné sdružené osvětlení, a posuzovat je společně s vytápěním, chlazením, větráním, ochranou proti hluku, prosluněním, včetně vlivu okolních budov a naopak vlivu navrhované stavby na stávající zástavbu. 33

34 13 Sb. o technických požadavcích na stavby Prosluněny musí být všechny byty a ty pobytové místnosti, které to svým charakterem a způsobem využití vyžadují. Přitom musí být zajištěna zraková pohoda a ochrana před oslněním, zejména v pobytových místnostech určených pro zrakově náročné činnosti. Byt je prosluněn, je-li součet podlahových ploch jeho prosluněných obytných místností roven nejméně jedné třetině součtu podlahových ploch všech jeho obytných místností. Při posuzování proslunění se vychází z normových hodnot. U samostatně stojících rodinných domů, dvojdomů a koncových řadových domů má být součet podlahových ploch prosluněných obytných místností roven nejméně jedné polovině součtu podlahových ploch všech obytných místností bytu Prosvětlující konstrukce půdního prostoru: Půdní vestavby a nástavby prosvětlované vikýři a střešními okny se v praxi vyskytují jako součást nově realizované budovy včetně obytného podkroví, jako nová půdní nástavba stávající budovy nebo jako vestavba do stávajícího nevyužívaného podstřešního prostoru. Polohu vikýřů a střešních oken na střeše ovlivňuje několik činitelů. Je to především dispoziční řešení navrhované půdní vestavby, umístění a účel osvětlované místnosti, sklon střechy, druh stávající nebo navrhované konstrukce krovu, poloha nosných stěn nižšího podlaží a možnost jejich zatížení konstrukcí vestavby i případně vikýři. V neposlední řadě je třeba brát zřetel na architektonické pojetí celého objektu (Košíčková, 2007). 34

35 Vikýře: Vikýř otvor ve střeše krytý stříškou. Slouží k větrání a osvětlení půdních prostor a mansard. V minulosti byly vikýře jen střešní otevřené přístřešky. V období gotiky, baroka a dalších se stávají vikýře výrazným architektonickým prvkem. Často je konstrukce spojena se zvýšenou atikovou zdí a bezprostředně navazuje na členění fasády. Vystavování vikýřů je bezprostředně spojeno s využíváním půdních prostor k obývání. Je třeba si uvědomit, že vikýř je architektonicky nejvýraznějším prknem půdních nástaveb (vestaveb) a podstatně ovlivňuje celkový vzhled objektu. Umístění může být dvěma způsoby, a sice takové, že čelní lícuje obvodovou stšnu přičemž vystává výhoda vytvoření větší hloubky místnosti (závisí také na tvaru a šířce konstrukce). Druhá možnost je odsazení vikýře od obvodové zdi. Zde je vhodná připomínka, čím dále je čelní zeď vikýře odsazena od obvodové zdi, tím nižší může být okno vikýře, a tím vyšší musí být jeho parapet, tj. přímá souvislost mezi výškou okna a parapetu, pokud nebude před oknem vytvořena ve střešní šikmé ploše plocha rovná. Geometrické tvary vikýřů (Obrázek 21) mohou být: trojúhelník, obloukový útvar, obdélník se sedlovou nebo valbovou stříškou. Vikýře mohou být jednotlivé (s jedním oknem) nebo průběžné (s více okny). Rozhodujícím kritériem pro návrh je celkový architektonický výraz objektu a mnohdy respektování nosné konstrukce objektu. Problematika se týká rovnocenně nástaveb sedlových i mansardových tvarů. Zcela odlišně působí vikýře ve střeše přízemního případně dvoupodlažního objektu menšího půdorysného rozsahu a ve střeše šestipodlažního rozsáhlého objektu při stejných tvarech. Častým a vhodným řešením při návrhu vikýřů do střešního pláště je kombinace se střešními okny a lodžiemi (Spáčil, 2000). 35

36 Obr. 21 Typy vikýřů (Dubois Petroff, 2005) Střešní okna: Jedním z podstatných prvků půdních nástaveb, který formuje jejich výsledný vzhled, je střešní okno. Na jeho kvalitě a umístění velmi závisí výsledný komfort podstřešního bydlení. Okno je poměrně složitý konstrukční činitel z důvodu mnoha funkcí na něj kladených. 36

37 Funkce střešního okna: Střešní okno je část střešního pláště, kterou většinou vyplňuje průhledný nebo průsvitný materiál. Umožňuje přirozené osvětlení, insolaci, přirozené větrání a vizuální kontakt s okolním a lze ho využít i jako únikovou cestu při požáru. Střešní okno je nejexponovanější prvek budovy a jeden z určujících prvků tvorby optimálního umělého životního prostředí. (Spáčil, 2000) Osvětlení místností obytného podkroví střešními okny: Střešní okna jsou oblíbená pro své snadné zabudování do střešního pláště. Sériová výroba je na vysoké technické úrovni. Poruchovost může být způsobena špatným zabudováním do střešní roviny a chyba zabudování není způsobena vlivem závadných konstrukčních prvků. Je možné střešní okno kombinovat s jinými osvětlovacími prvky, které v zimě nezapadávají sněhem a ze kterých je přímí výhled do exteriéru. Osvětlení obytného podkroví běžnými okny zabudovanými svisle do zářezu střechy: Tyto prvky nacházejí své uplatnění u střech s větším sklonu, protože při malém sklonu se musejí zabudovat ve větší vzdálenosti od okapu, aby byl dodržen požadavek dostatečné výšky parapetu a velikost prosklené plochy. Výhody prosklených oken jsou například výhled do krajiny, jak jsme zvyklí. Umožňují větrání v době deště a sněžení. Poruchovost je menší než u střešních oken. Hloubka parapetu je závislá na sklonu střešních rovin, do kterých je zabudován, zpravidla je hloubka parapetu větší. Lodžie: Do stavby integrovaný prostor nepřesahující líc stavby. Rozhodujícím kritériem pro návrh lodžií je dispoziční řešení vnitřního prostoru. Prosvětlení a provětrání interiéru skleněnými stěnami a balkonovými dveřmi, případně okny, se objeví jako optimální. Zvláště pak před obytnými pokoji, kde vytváříme vnější obytný prostor se zelení. Problém s okenními výplněmi se zde přesouvá do řešení podlahy (střechy) lodžie. Z architektonického hlediska působí lodžie nenásilně a mnohdy velmi esteticky, zvláště s doplňkovou zelení. (Spáčil, 2000) 37

38 Porovnání účinnosti osvětlení vikýře a střešního okna Množství světla, které dopadá do podkrovní místnosti vikýřem je ovlivněno velikosti vikýře, tedy velikosti okna v něm umístěným. Zvýšit prosvětlení vikýřem můžeme prosklením obou postraních stěn vikýře. Počet vikýřů je omezený, vikýř nelze libovolně posunovat dle požadavků na vnitřní dispozici. Množství světla dopadající vikýřem průměrné velikosti. Šikmá poloha střešního okna umožňuje prosvětlit prostor do mnohem větší hloubky než okno ve svislé stěně. Je však třeba dodržet maximální požadovanou výšku parapetu 1200 mm. Zvyšování sklonu střechy i snížení osvětlení prostřednictvím střešních oken. Riziko příliš vysokého parapetu lze eliminovat tím, že šikmé střešní okno necháme probíhat i do svislé části nadezdívky, případně až po úroveň podlahy. Pro názornější příklad si představme okno s výškou prosklení jednoho metru: paprsky dopadající na zem pod úhlem 45 procházejí svisle posazeným oknem (100 cm nad podlahou) do místnosti v pruhu asi 70cm a osvětlí podlahu do vzdálenosti dvou metrů. Stejně vysokým oknem ve střeše se sklonem 45 dopadá do pokoje pruh světla 100 cm a prosvětlí prostor do hloubky 2,5 metru. Na obrázku lze porovnat prosvětlení dvou prostorů se stejnou podlahovou plochou klasického a podkrovního (Obrázek 22) (Košíčková, 2007). Obr. 22 Jednoduché grafické znázornění prosvětlení půdního prostoru svislým a šikmým oknem (Košíčková, 2007) Kombinace osvětlovacích prvků na střeše jednoho objektu: Často se volí kombinace osvětlovacích prvků, které zajistí optimální dispoziční, ekonomické a architektonické řešení. V dispozici podkroví jsou místností, u kterých je 38

39 vyžadováno dobré osvětlení například pracovny nebo obývací pokoje kde se vyskytuje příjemný výhled do exteriéru přes vikýře nebo balkonovou prosklenou stěnu spojenou buď se balkónem nebo střešní teráskou. Umožňují kontakt s exteriérem. U koupelen, šaten, WC, komor a chodeb je vhodné volit ekonomicky výhodnější střešní okna Jednopodlažní a dvoupodlažní obytné podkroví U jednopodlažního obytného podkroví jsou: Prvky denního osvětlení (okna, vikýře balkonová zasklení) ve spodní ploše střešního pláště. V horní ploše jsou osvětlovací prvky pouze pro hrubou orientaci v prostoru, protože horní plocha zakrývá neobyvatelnou půdní plochu. Dvoupodlažního obytného podkroví: Denní osvětlení místností dvoupodlažního obytného podkroví je zajištěno pro každé podlaží samostatně. Pro každé podlaží volíme rozdílné způsoby osvětlení místností s ohledem na hlediska konstrukčního a architektonického. Při použití střešních oken na obě střešní plochy je vzhled stavby jednotvárný a strohý, ale za tato možnost je ekonomicky výhodná. U horního podlaží jsou vyšší nároky na výběr osvětlovacích prvků oken a vikýřů a také na proporční vyváženost. U málo sklonitých střech například sedlové vikýře opticky zvýrazňují střešní rovinu a při velkých rozměrech působí disproporčně. Při návrhu vikýřů jsou vhodnější vikýře trojúhelníkové nebo obloukové bez svislých stěn, ale také vikýře typu,,volské oko. Při zabudování svislých oken při malém sklonu je vhodné je odsunout od zlomu střešních rovin dále do středu dispozice, aby se dosáhla požadovaná výška parapetu a velikost prosklené plochy, jak vyžadují předpisy pro obytné místnosti. Odsun oken má za následek zmenšení obytné plochy a osvětlovaného prostoru. Spodní podkrovní podlaží, které bývá zastřešeno velmi sklonitou střešní plochou, lze osvětlit všemi typy osvětlovacích prvků. Například sedlový vikýř se na sedlové střeše velmi uplatňuje, v této části se uplatňuje u mansardových střech v přijatelných rozměrech s různými osvětlovacími prvky. Osvětlení u mansardových střech lze řešit třemi základními způsoby, případně kombinací: střešními okny, běžnými okny zabudovanými svisle do zářezu střechy a nakonec i vikýři. 39

40 Obytná podkroví mansardových střech lez navrhnout jako: Jednopodlažní Dvoupodlažní je možno navrhovat jako samostatná podlaží nebo jako mezonetové prostory. Spodní podkroví je propojeno vnitřním schodištěm s horním podlažím. 3.7 Tesařské spoje: Marek Vlastimil (1999) definuje tesařské spoje jako nejstarší spoje dřevěných konstrukcí. Vyžadují kvalifikované provedení. Jejich nevýhodou je, že oproti spojování prvků pomocí různých ocelových přípravků, většinou velmi oslabují spojované prvky (Obrázek 23, 24). 40

41 Obr. 23 Tesařské spoje (Oláh, 2002) 41

42 Obr. 24 Tesařské spoje (Oláh, 2002) 42

43 3.8 Spojovací prvky: Konstrukce dle Štefka (2009) uvádí: a) Dřevěné: kolíky, hmoždíky, spony, klíny, vložená pera, vložky a svlaky. b) Kovové: hřebíky, šrouby (vruty), svorníky, tesařské skoby, plechy, desky a spojky s prolisovanými trny Dřevěné Kolíky: Jsou nejjednodušší spojovací prostředky. Zatloukají se do otvoru o průměru 1mm menší než je průměr kolíku, který je mm. Houževnatost a životnost zajišťuje zhotovení spoje z tvrdého a trvanlivého dřeva například z Dubu. (Obrázek 25) Obr. 25 Spoj s použitím kolíků ( 2013) Hmoždíky Jsou zpravidla používány se svorníky. Nejmenší povolena výška hmoždíku je 4 cm a největší se rovná 1/5 tloušťky spojovaných prvků (spoje). Na hmoždíky se používá tvrdé dřevo. (Obrázek 26) 43

44 Klíny Zpravidla se používají se svorníky, buď jednotlivě, nebo ve dvojicích, účelem je dolehnutí ploch tesařského spoje. Seříznutí klínu je 1/6 až 1/10 šířky klínu. Jednostranné nebo dvojstranné klíny rozeznáme podle počtu seříznutých boků. (Obrázek 26) Obr. 26 Spoj s použitím hmoždíků a klínů (Štefko, 2009) Vložená pera Vkládají se do drážek vytvořených ve spojovaných dřevech. Tloušťka vložených per se může rovnat maximálně 1/3 šířky spojovaných dřevěných prvků. Pera dělíme podle počtu na jednotlivá, dvojitá, případně několikanásobná a podle průběhu na přerušovaná a nepřerušovaná (Obrázek 27). 44

45 Obr. 27 Vložené pero ( 2013) Příložky Používají se vždy se svorníky nebo hřebíky. Jejich délka se zpravidla rovná šesti až osmi násobku tloušťky nebo průřezu spojovaných prvků. Příložky se rozlišují podle umístění na nasazené, zapuštěné a to částečně nebo úplně, podle použitých kusů jsou jednostranné, dvojstranné, čtyřstranné a podle tvaru příložky jsou rovné, ozubené, se zubem (Obrázek 28). Obr. 28 Spoj s příložkami (Štefko, 2009) Vložky Vkládají se zpravidla mezi dva nebo několik dřevěných prvků a slouží k jejich spojení a vyztužení. Zabezpečují se hřebíky nebo svorníky. 45

46 Svlaky Používají se většinou k zabezpečení deskového řeziva. Podle způsobu umístění je dělíme na nasazené, zapuštěné (rovné, rybinové), a to částečně nebo úplně, a okrajové a to oboustranně lícované, jednostranně lícované a nelícované (Obrázek 29). Obr. 29 Svlak ( 2013) Kovové Hřebíky: Na konstrukční spoje měkkého dřeva se nejčastěji používají stavební hřebíky se zapuštěnou hlavou. Hřebíkové spoje spolehlivě přenášejí zatížení na smyk, ale jsou málo únosné na tah. Rozmístění hřebíků je stanovené normou s přihlédnutím ke stavbě dřeva v konkrétním spoji. U hřebíků s větším průměrem, u tvrdého dřeva náchylného na štípání, nebo když se požaduje vyšší únosnost spoje se pro hřebíky předvrtávají otvory s menším průměrem, než je průměr hřebíků Šrouby (vruty) Šroubové spoje mají na rozdíl od hřebíkových vyšší únosnost na tah. Na dřevěné konstrukce se používají šrouby se zapuštěnou a šestihrannou hlavou (Obrázek 30). 46

47 Obr. 30 Ukázka spojení pozednice a krokve za pomocí vrutu ( 2013) Svorníky Umožňují pevné spojení prvků s velkými dimenzemi (např. napojení krokve a hambálků). Zakončené jsou na jednom konci pevnou hlavou a na druhé straně závitem pro matici, která je opatřená podložkou. Po seschnutí dřeva by se měly dotáhnout. Průměr otvoru by neměl být větší než průměr svorníku. Pro zvýšení únosnosti svorníku na smyk, případně pro zabezpečení spoje proti pootočení se v místě spojení dřevěných prvků osazují profilované hmoždíky (Obrázek 31). Obr. 31 Svorníkový spoj (Štefko, 2009) 47

48 Tesařské skoby Slouží k zabezpečení tesařských spojů proti rozevření. Charakteristické jsou pro spoje prvků stojaté stolice a trámové výměny (Obrázek 32). Obr. 32 Užití tesařských skob ( 2013) Plechy Na konstrukční spoje, případně na kotvení prvků se používají plechy tloušťky 4,5 mm a více. U rekonstrukcí je z estetického hlediska výhodný skrytý spoj prvků prostřednictvím plechu, který se vkládá do vyřezané drážky, se současným použitím kovových kolíků (Obrázek 33). Obr. 33 Použití kotevního plechu a) rostlé dřevo 160/160, 4 plechy 1 mm, hřebíky 3,1 mm; b) rostlé dřevo 160/160, plech 5 mm kolíky 7 mm; c) 2 typy-rostlé dřevo a lepené lamelové dřevo 80/160, MKD systém 10 mm, trny 3x4 mm délky 50 mm 48

49 ( 2013) Desky a spoje s prolisovanými trny Jedná se vlastně o skupiny hřebíků, které jsou jednostranně nebo oboustranně vylisované z tenkých ocelových pozinkovaných plechů. Původně byly vyvinuté pro spojení prutů příhradové konstrukce, ale v současnosti existuje sortiment dalších výrobků, vhodných například k nastavování dřeva podobně. Pro provedení spoje je nutná technologie lisování (Obrázek 34). Obr. 34 Desky s prolisovanýmí trny ( 2013) 49

50 4 METODIKA Nejprve bude třeba vyhledat a utřídit literární zdroje s důrazem na využitelnost pro šikmé zastřešení na rozpětí 10 metrů. Součástí bude popis jednotlivých prvků, kterých je třeba k sestavení krovu, dále tesařská spojení i jiné spojovací prvky, použití prosvětlovacích prvků (zejména vikýřů a střešních oken). Práce bude popisovat různé varianty zastřešení pro obdélníkový půdorys s vnějšími rozměry 10 15m, v každé variantě bude definováno složení zastřešení. Podle zadání bude zvolena kombinace tvaru střešní konstrukce a konstrukce nosných systémů. Výběr konstrukčních systémů bude dle nejvhodnějších z hlediska použitelnosti pro dané rozpětí. Výběr konstrukčních systémů bude dle nejvhodnějších z hlediska použitelnosti pro dané rozpětí: pultová střecha za použití stojaté stolice, sedlová střecha hambálek, ten je nejčastěji používán v české republice u rodinných domů, mansardová střecha ležatá stolice, zvolil jsem ležatou z důvodu větší plochy uprostřed půdorysu, valbová střecha za použití stojaté stolice, oblouková a sedlová střecha - sbíjený vazník, sedlové vazníky se používají na rodinné domy z důvodu rychlosti sestavení konstrukce a úspoře řeziva. oblouková střecha při použití lepených lamelových vazníků sedlová střecha s nerovnoměrným sklonem střešních rovin s nosnou konstrukcí tvořenou sbíjenými vazníky. Při použití vazníků budou zvoleny příhradové sbíjené vazníky s nízkým sklonem, tvoří v podstatě plné vazby, a tudíž není možné v těchto konstrukcích utvořit podkroví. Plocha podkroví lze považovat za plnohodnotné podlaží. Rozměry prvků krovu budou převzaty z literatury (internetových zdrojů, výrobních podkladů nebo od projektantů apod.) empirických tabulek a statických podkladů dle skutečně provedených zastřešení a jejich oměření. 50

51 Na každé nosné konstrukci bude dvojité laťování, které nese krytinu mimo obloukovou střechu, kde nosné prvky nesoucí střechu budou zabedněny, laťování u těchto typů střech se nepoužívá. Nenosný systém střešního pláště má přesah 25cm u štítové zdi, toto řešení zvoleno jak z důvodu užití pro rodinný dům v řadové zástavbě, tak i pro samostatně stojící. Pro tento půdorys budou narýsovány různé varianty zastřešení, aby bylo zřetelné a možné posouzení vhodnosti, výhod a nevýhod krovu. Budou stanoveny kritéria pro porovnání a vyhodnocení provedených alternativ zastřešení. Každý krov bude vyhodnocen podle: spotřeby řeziva ceny řeziva použité na výstavbu (ceny převzaty od dodavatelů řeziva, podle jejich ceníků stavebního řeziva) rychlosti výstavby, které bylo ovlivněno počtem prvků tvarové vhodnosti bráno do zástavby České republiky (oblast okolí Brna) možnosti prosvětlení krovu (náročnost z hlediska zásahu do nosné konstrukce soustav) využitelnosti podkroví Výstup této práce bude výkresová část porovnávaných zastřešení. Nejvhodnější vybraná varianta bude zkreslena podrobněji v měřítku 1:50. a bude otisknut: půdorys, řezy a výpis materiálů. Výkresová část bude zkreslena v programu AutoCAD. 51

Zast ešení budov echa - dle sklonu st echy d líme na - ploché - sklonité šikmé strmé echa - st ešní konstrukce Uspo ádání ešní pláš

Zast ešení budov echa - dle sklonu st echy d líme na - ploché - sklonité šikmé strmé echa - st ešní konstrukce Uspo ádání ešní pláš Zastřešení budov Střecha - dle sklonu střechy dělíme na - ploché (sklon 0 až 5 )- ČSN 731901 - sklonité šikmé (sklon 5 až 45 ) - strmé (sklon 45 až 90 ) Střecha - střešní konstrukce stavební konstrukce

Více

Dřevěné konstrukce (stropy, krovy, hrázděné a roubené konstrukce,), dřevokazné a degradační procesy Historické hrázděné konstrukce

Dřevěné konstrukce (stropy, krovy, hrázděné a roubené konstrukce,), dřevokazné a degradační procesy Historické hrázděné konstrukce Dřevěné konstrukce (stropy, krovy, hrázděné a roubené konstrukce,), dřevokazné a degradační procesy Historické hrázděné konstrukce Vady hrázděných konstrukcí. chybné uložení prvku na sokl zapříčiňující

Více

POZEMNÍ STVITELSTVÍ 4B PŮDNÍ VESTAVBY

POZEMNÍ STVITELSTVÍ 4B PŮDNÍ VESTAVBY PŮDNÍ VESTAVBY Ing. Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 31) 30.3.2015 O B Y T N É P O D K R O V Í a) rodinný domek nebo činžovní dům b) nová bytová jednotka nebo jen rozšíření nových prostor pro obě varianty

Více

REKONSTRUKCE HISTORICKÉHO KROVU. Radovan Kubek 1.S

REKONSTRUKCE HISTORICKÉHO KROVU. Radovan Kubek 1.S REKONSTRUKCE HISTORICKÉHO KROVU Radovan Kubek 1.S CO JE TO KROV? Krov je nosná část střechy, je součásti téměř každé stavby. Historické krovy se v naprosté většině stavěli ze dřeva, proto jejich odolnost

Více

Vazníky. k zastřešení velkých ploch kde není možno zbudovat střední podpory Nejčastěji se s nimi setkáváme u jednopodlažních hal.

Vazníky. k zastřešení velkých ploch kde není možno zbudovat střední podpory Nejčastěji se s nimi setkáváme u jednopodlažních hal. Vazníky k zastřešení velkých ploch kde není možno zbudovat střední podpory Nejčastěji se s nimi setkáváme u jednopodlažních hal. Uložení vazníků na sloupech Průvlaku Konstrukce střešního pláště z desek

Více

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

PLÁŠTĚ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 3. ŠIKMÉ A STRMÉ STŘECHY NOSNÉ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Pozemní stavitelství II. ení budov 1. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing.

Pozemní stavitelství II. ení budov 1. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. Pozemní stavitelství II. Zastřešen ení budov 1 Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. Základnífunkce a požadavky Střecha je konstrukce nad posledním podlažím stavebního objektu. Základní funkci je ochrana proti

Více

Pozemní stavitelství II. ení budov 2. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing.

Pozemní stavitelství II. ení budov 2. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. Pozemní stavitelství II. Zastřešen ení budov 2 Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. Zásady návrhu krovu -pozednice Pozednice musí ležet po celédélce na zdivu. Na styku se zdivem musí být impregnována. Pozednice

Více

KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY HALOVÝCH STAVEB

KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY HALOVÝCH STAVEB téma přednášek: KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY HALOVÝCH STAVEB Obsah přednášek: Funkce a součásti halových a velkoobjemových objektů Konstrukční systém halového objektu vývoj ohýbaný, tlačený a tažený konstrukční

Více

Podklady pro cvičení. Úloha 7 Návrh konstrukce zastřešení - krov

Podklady pro cvičení. Úloha 7 Návrh konstrukce zastřešení - krov Pozemní stavby A2 Cíl úlohy Podklady pro cvičení Úloha 7 Návrh konstrukce zastřešení - krov Na základě koncepčního návrhu tvaru zastřešení (šikmá střecha) pro vybranou konstrukční variantu budovy z úlohy

Více

DŘEVĚNÉ VAZNÍKOVÉ KONSTRUKCE

DŘEVĚNÉ VAZNÍKOVÉ KONSTRUKCE DŘEVĚNÉ VAZNÍKOVÉ KONSTRUKCE Technologie ve službách dřevěných vazníkových konstrukcí Číslo 1 ve vazníkovém průmyslu v celosvětovém měřítku DŘEVĚNÉ VAZNÍKOVÉ KONSTRUKCE Technologie ve službách dřevěných

Více

OBSAH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 2 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA... 5 1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 5

OBSAH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 2 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA... 5 1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 5 OBSAH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 2 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA... 5 1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 5 2. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA... 17 3. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST... 18 4.

Více

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1

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

Více

KROVOVÉ KONSTRUKCE STAVITELSTVÍ II. Doc. Ing. Miloslav Pavlík, CSc. Fakulta architektury ČVUT

KROVOVÉ KONSTRUKCE STAVITELSTVÍ II. Doc. Ing. Miloslav Pavlík, CSc. Fakulta architektury ČVUT STAVITELSTVÍ II. Doc. Ing. Miloslav Pavlík, CSc. Fakulta architektury ČVUT využití podkroví krovové konstrukce (nedílná součást nosných konstrukcí objektu) tvarosloví šikmých střech TVAROSLOVÍ STŘECH pultové,

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Lubomír Zlámal POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I MODUL 2 VODOROVNÉ KONSTRUKCE STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Pozemní stavitelství

Více

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

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

Více

TECHNOLOGIE STAVEB ŠIKMÉ STŘECHY. Jitka Schmelzerová 2.S

TECHNOLOGIE STAVEB ŠIKMÉ STŘECHY. Jitka Schmelzerová 2.S TECHNOLOGIE STAVEB ŠIKMÉ STŘECHY Jitka Schmelzerová 2.S ÚVOD, POJMY Dle sklonu střechy dělíme na - ploché (sklon 0 až 5 ) - sklonité šikmé (sklon 5 až 45 ) - strmé (sklon 45 až 90 ) Střecha (též střešní

Více

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb.

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. 2015 Rozdílová zkouška k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. OBSAH Úvod...

Více

0. TECHNICKÁ ZPRÁVA --------------------------------------------------------

0. TECHNICKÁ ZPRÁVA -------------------------------------------------------- ROŽMITÁL NA ŠUMAVĚ KAPLE PANNY MARIE POMOCNÉ ZAJIŠTĚNÍ KORUNY ZDI A NOVÉ ZASTŘEŠENÍ 0. TECHNICKÁ ZPRÁVA -------------------------------------------------------- Číslo zakázky: 1215 Stupeň dokumentace:

Více

ZASTŘEŠENÍ BUDOV 1. Sklonité střechy

ZASTŘEŠENÍ BUDOV 1. Sklonité střechy Pozemní stavitelství ZASTŘEŠENÍ BUDOV 1. Sklonité střechy Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN 73 4301 Obytné budovy ČSN EN 1991-1 (73 00 35) Zatížení stavebních konstrukcí

Více

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO OBSAH obsah... 1 1) identifikační údaje stavby... 2 2) základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz... 3 3) stavebně technické řešení... 3 3.1 Přípravné práce... 3 3.2 Bourací práce...

Více

Nízkoenergetický dům EPS, Praha východ

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

Více

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

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

Více

Seznam příloh. Druhé nádvoří Fasády obvodové Statický výpočet

Seznam příloh. Druhé nádvoří Fasády obvodové Statický výpočet Seznam příloh D.1.2/0 D.1.2/1 D.1.2/2 D.1.2/3 D.1.2/4 D.1.2/5 D.1.2/6 D.1.2/7 D.1.2/8 D.1.2/9 D.1.2/10 Průvodní zpráva Sanace zdiva Založení Konstrukce 2.PP Konstrukce 1.PP Konstrukce 1.NP Konstrukce 2.NP

Více

Určeno posluchačům Fakulty stavební ČVUT v Praze

Určeno posluchačům Fakulty stavební ČVUT v Praze Strana 1 HALOVÉ KONSTRUKCE Halové konstrukce slouží nejčastěji jako objekty pro různé typy průmyslových činností nebo jako prostory pro skladování. Jsou také velice často stavěny pro provozování rozmanitých

Více

DŘEVĚNÁ ROUBENÁ KONSTRUKCE PENZIONU V KARLOVĚ POD PRADĚDEM THE TIMBER LOG CABIN STRUCTURE OF THE BOARDING HOUSE IN KARLOV

DŘEVĚNÁ ROUBENÁ KONSTRUKCE PENZIONU V KARLOVĚ POD PRADĚDEM THE TIMBER LOG CABIN STRUCTURE OF THE BOARDING HOUSE IN KARLOV VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES DŘEVĚNÁ ROUBENÁ

Více

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE 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

POUŽITÍ OSB SUPERFINISH VE STAVEBNICTVÍ

POUŽITÍ OSB SUPERFINISH VE STAVEBNICTVÍ POUŽITÍ OSB SUPERFINISH VE STAVEBNICTVÍ 6 6 A1/ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ A2/ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ 6 6 B1/ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ B2/ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ 6 6 C/ KONSTRUKCE OBVODOVÉ

Více

INDIV. PROJEKT. 1.2.1. Technická zpráva RODINNÝ DŮM. F. Dokumentace stavby 1.2. Stavebně konstrukční část. Stavba: Místo stavby : Stavebník :

INDIV. PROJEKT. 1.2.1. Technická zpráva RODINNÝ DŮM. F. Dokumentace stavby 1.2. Stavebně konstrukční část. Stavba: Místo stavby : Stavebník : Stavba: G SERVIS CZ, s.r.o., Karlovo nám. 25, 674 01 Třebíč VÉ P ENÍ VV OVÉ PVEDE OVEDENO DINNÝ DŮM INDIV. PJEKT Místo stavby : Stavebník : Autor Vypracoval Zodp. projektant Stupeň Datum : 2012 F. Dokumentace

Více

ZJEDNODUŠENÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA STAVEBNÍ OPRAVY V AREÁLU STŘELNICE MV ČR VINAŘICE

ZJEDNODUŠENÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA STAVEBNÍ OPRAVY V AREÁLU STŘELNICE MV ČR VINAŘICE ZJEDNODUŠENÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA STAVEBNÍ OPRAVY V AREÁLU STŘELNICE MV ČR VINAŘICE PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 2.1 Účel a zdůvodnění stavebních

Více

TECHNiCKÁ ZPRÁVA. MEN E S.R.D. INDUSTRY Lobezská 53, 326 00 Plzeň OlG: CZ61171344 L. PORUBSKÝ ING. Z. NĚMEC. Arch. číslo 27/2010

TECHNiCKÁ ZPRÁVA. MEN E S.R.D. INDUSTRY Lobezská 53, 326 00 Plzeň OlG: CZ61171344 L. PORUBSKÝ ING. Z. NĚMEC. Arch. číslo 27/2010 Vedoucí projektant Vypracoval Vypracoval Kontroloval Okres: PLZEŇ - SEVER L. PORUBSKÝ ING. Z. NĚMEC MEN E S.R.D. INDUSTRY Lobezská 53, 326 00 Plzeň OlG: CZ61171344 Investor: OÚ KORYTA, KORYTA 24,331 51

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov A)Krovové soustavy B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon

Více

Zastřešení staveb - krovy

Zastřešení staveb - krovy ČVUT v Praze Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 2 - K Zastřešení staveb - krovy Ing. Jiří Pazderka, Ph.D. Katedra konstrukcí pozemních staveb K124 LS 2011/12 Základní rozdělení krovových soustav

Více

A1.1-1 Technická zpráva

A1.1-1 Technická zpráva A1.1-1 Technická zpráva Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Břeclav, p.č. st. 4456 Katastrální území: Kraj/okres: Druh stavby: Stavebník: Zhotovitel stavby: Nemocnice Břeclav Rekonstrukce

Více

Vodorovné nosné konstrukce

Vodorovné nosné konstrukce S třední škola stavební Jihlava Vodorovné nosné konstrukce 15. Předsazené konstrukce - názvosloví Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava - šablony Ing. Jaroslava Lorencová 2012 Projekt je spolufinancován

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

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

Více

Prostorové konstrukce - rošty

Prostorové konstrukce - rošty Prostorové konstrukce - rošty a) princip působení roštu, b) uspořádání nosníků v pravoúhlé c) kosoúhlé, d) šestiúhelníkové, e) trojúhelníkové osnově, f) příhradový rošt 14.4.2010 Nosné konstrukce III 1

Více

A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: 1. Základní údaje o stavbě: Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1

A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: 1. Základní údaje o stavbě: Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1 A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: Název stavby : Bytový (Rodinný) dům Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1 Okres Charakter stavby Účel stavby : Ostrava : Novostavba (Rekonstrukce) : Stavba

Více

DÍLENSKÉ LISTY TESAŘ

DÍLENSKÉ LISTY TESAŘ DÍLENSKÉ LISTY TESAŘ TECHNOLOGIE 1 TECHNOLOGIE 2 TECHNOLOGIE 3 STAVEBNÍ KONSTRUKCE Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební Pardubice s. r. o., Černá za Bory 110, 533 01 Pardubice Autor:

Více

Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Ústav lesnické a dřevařské techniky

Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Ústav lesnické a dřevařské techniky Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Ústav lesnické a dřevařské techniky Kovové prvky dřevěných konstrukcí Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. et Ing. Jan Klepárník Vypracoval: Petr

Více

ÚZEMNÍ STUDIE PLOCHY Z09b

ÚZEMNÍ STUDIE PLOCHY Z09b ÚZEMNÍ STUDIE PLOCHY Z09b POŘIZOVATEL: OBECNÍ ÚŘAD ZBEČNO PROJEKTANT: ING. LENKA NOVÁKOVÁ LISTOPAD 2013 Identifikační údaje řešeného území: Obec : Zbečno Kraj: Středočeský ORP: Rakovník Katastrální území

Více

100 OSVĚDČENÝCH STAVEBNÍCH DETAILŮ TRADICE Z POHLEDU DNEŠKA. Ondřej Šefců, Bohumil Štumpa

100 OSVĚDČENÝCH STAVEBNÍCH DETAILŮ TRADICE Z POHLEDU DNEŠKA. Ondřej Šefců, Bohumil Štumpa 100 OSVĚDČENÝCH STAVEBNÍCH DETAILŮ TRADICE Z POHLEDU DNEŠKA Ondřej Šefců, Bohumil Štumpa 100 OSVĚDČENÝCH STAVEBNÍCH DETAILŮ TRADICE Z POHLEDU DNEŠKA Ondřej Šefců, Bohumil Štumpa GRADA PUBLISHING Kniha

Více

Zastřešení staveb - krovy

Zastřešení staveb - krovy ČVUT v Praze Fakulta stavební PS01 - POZEMNÍ STAVBY 1 Zastřešení staveb - krovy doc. Ing. Jiří Pazderka, Ph.D. Katedra konstrukcí pozemních staveb Zpracováno v návaznosti na původní přednášky KP20 prof.

Více

AS-404 DPS SEZNAM ZÁMEČNICKÝCH KONSTRUKCÍ ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY. Vybudování prostorů pro Centrum strategického řízení výzkumů a inovací

AS-404 DPS SEZNAM ZÁMEČNICKÝCH KONSTRUKCÍ ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY. Vybudování prostorů pro Centrum strategického řízení výzkumů a inovací SEZNAM ZÁMEČNICKÝCH KONSTRUKCÍ OZN. Z 01 Z 02 Z 03 Z 04 Z 05 Z 06 Z 07 Z 08 Z 09 Z 10 Z 11 Z 12 Z 13 Z 14 Z 15 Z 16 Z 18 Z 17 NÁZEV PROSKLENÁ STĚNA VENKOVNÍ RÁM SE ŽALUZIÍ STŘEŠNÍ HÁK VZT MŘÍŽKA ANTÉNNÍ

Více

Bezpečnost práce ve výškách a nad volnou hloubkou

Bezpečnost práce ve výškách a nad volnou hloubkou SPRÁVNÁ PRAXE PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 29 Bezpečnost práce ve výškách a nad volnou hloubkou Obsah 1 Úvod 2 2 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve výškách

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

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

Více

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ A: PRŮVODNÍ ZPRÁVA Identifikační údaje: Název stavby: Místo stavby: Stupeň: Stavebník: NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ Lokalita Buková, Kanice, Brno venkov parc. č. 425/182 až 425/186, 425/200

Více

Nosné konstrukce krovů

Nosné konstrukce krovů Nosné konstrukce krovů Výhody šikmých střech Minulost: Šikmé střechy v minulosti představovaly jediné možné řešení zastřešení (existovaly pouze skládané krytiny) V podstřešním prostoru se skladovalo seno

Více

Příčné vodorovné síly na pozednice krovů

Příčné vodorovné síly na pozednice krovů Příčné vodorovné síly na pozednice krovů Josef Musílek, Jan Plachý VŠTE v Českých Budějovicích, katedra stavebnictví Abstrakt Článek se zabývá vodorovnými silami působícími z konstrukce krovu na pozednici.

Více

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY ÚVOD

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY ÚVOD ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY ÚVOD Umístění jednotlivých zámečnických výrobků je patrné z výkresů a dokumentace stavební části, tvarové a rozměrové řešení je obsaženo v přiložených schématech a výkresech jednotlivých

Více

Konstrukční desky RigiStabil

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

Více

architektonické a stavebně technické řešení:

architektonické a stavebně technické řešení: F.1.1.1. Technická zpráva architektonické a stavebně technické řešení: a) účel objektu: Stavební úpravy předmětného souboru všech tří objektů tvořící areál stávající ZŠ Lešná v obci Lešná, představují

Více

NÁVOD K POKLÁDCE ŽIVIČNÉHO ŠINDELE TEGOLA CANADESE TYP MOSAIK

NÁVOD K POKLÁDCE ŽIVIČNÉHO ŠINDELE TEGOLA CANADESE TYP MOSAIK NÁVOD K POKLÁDCE ŽIVIČNÉHO ŠINDELE TEGOLA CANADESE TYP MOSAIK Úvod Jednoduchá a správná pokládka živičných šindelů TEGOLA CANADESE vyžaduje spojitý, rovný, čistý a suchý podklad. Podklad je tvořen obvykle

Více

Sylabus k přednášce předmětu BK1 SCHODIŠTĚ Ing. Hana Hanzlová, CSc., Ing. Jitka Vašková, CSc.

Sylabus k přednášce předmětu BK1 SCHODIŠTĚ Ing. Hana Hanzlová, CSc., Ing. Jitka Vašková, CSc. Schodiště jsou souborem stavebních prvků (schodišťová ramena, podesty, mezipodesty, podestové nosníky, schodnice a schodišťové stěny), které umožňují komunikační spojení různých výškových úrovní. V budovách

Více

PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE

PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE Vodorovné nosné konstrukce Rozdělení z funkčního hlediska na konstrukce: A/ Stropní rozdělují budovu po výšce, B/ Převislé - římsy, balkony, arkýře, apsidy, pavlače apod.,

Více

SKELETOVÉ KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY

SKELETOVÉ KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY Pozemní stavitelství SKELETOVÉ KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN 73 4301 Obytné budovy ČSN EN 1991-1 (73 00 35) Zatížení stavebních konstrukcí

Více

Průzkum střechy sídla Úřadu vlády ČR. Obsah

Průzkum střechy sídla Úřadu vlády ČR. Obsah Průzkum střechy sídla Úřadu vlády ČR 1. Posouzení stávajhícího stavu 1.1. Popis objektu 1.2. Důvod posouzení 1.3. Podklady pro vypracování posudku 1.4. Zjištěné poruchy 2. Návrh řešení 3. Závěr Obsah -

Více

Promat. Protipožární příčky

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

Více

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

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

Více

MOBILNÍ DŮM DŘEVOSTAVBA

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

Více

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

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

Více

Komplexní program pro hospodárné lešení

Komplexní program pro hospodárné lešení Komplexní program pro hospodárné lešení Návod k montáži a používání rychlestavitelného lešení RUX SUPER 100 Tento návod k montáži a použití platí pro originální rychlestavitelné lešení RUX-SUPER 100 firem

Více

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

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

Více

Obr. 1 Stavební hřebík. Hřebíky se zarážejí do dřeva ručně nebo přenosnými pneumatickými hřebíkovačkami.

Obr. 1 Stavební hřebík. Hřebíky se zarážejí do dřeva ručně nebo přenosnými pneumatickými hřebíkovačkami. cvičení Dřevěné konstrukce Hřebíkové spoje Základní pojmy. Návrh spojovacího prostředku Na hřebíkové spoje se nejčastěji používají ocelové stavební hřebíky s hladkým dříkem kruhového průřezu se zápustnou

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ OBSAH STATICKÉ POSOUZENÍ OCELO-DŘEVĚNÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 1.01 SCHÉMA KONSTRUKCE, POPIS ŘEŠENÍ 1.02 ZATÍŽENÍ STŘECHY, ZATĚŽOVACÍ STAVY 1.03 VÝPOČET VNITŘNÍCH SIL - DŘEVO 1.04 VÝPOČET

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Tvorba technické dokumentace

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Tvorba technické dokumentace Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Tvorba technické dokumentace Fáze projektové dokumentace z hlediska stavebního řízení Průběh stavebního řízení

Více

Tepelně izolační střešní panely

Tepelně izolační střešní panely Tepelně izolační střešní Uo= 0,14 [W/m 2 K] Velkoformátové střešní určené k umístění nad krokve jsou navrženy tak, aby vytvořily izolaci bez tepelných mostů pro tradiční šikmé střechy s dřevěnou konstrukcí.

Více

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

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

Více

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah:

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah: D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení Technická zpráva Obsah: a) Všeobecně... 1 b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu,

Více

Střešní plechová krytina

Střešní plechová krytina Střešní plechová krytina Doprava, skladování a manipulace Doprava a skladování Technicko montážní návod Dopravu materiálu k zákazníkovi zajišťujeme nákladním vozidlem s hydraulickou rukou. Krytina je dodávaná

Více

Sada 2 Klempířská technologie 29.Krovy střech

Sada 2 Klempířská technologie 29.Krovy střech S t ř e d n í š k o l a s t a v e b n í J i h l a v a Sada 2 Klempířská technologie 29.Krovy střech Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284

Více

Rhenofol CV mechanicky kotvený

Rhenofol CV mechanicky kotvený Rhenofol CV mechanicky kotvený Rhenofol CV je mechanicky kotvený hydroizolační systém určený k pevnému zabudo vání do konstrukce jednoplášťových a dvouplášťových plochých střech jako vrchní povlaková hydroizolační

Více

Konstrukce šikmých střech II

Konstrukce šikmých střech II Konstrukce šikmých střech II Tradiční a novodobé materiály a spoje krovových konstrukcí Materiálové varianty dřevo (zdravé, suché, odkorněné, impregnované, chráněné proti vlhkosti) lepené dřevo (dražší

Více

BETONOVÉ MOSTY II. Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. DFJP Katedra dopravního stavitelství

BETONOVÉ MOSTY II. Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. DFJP Katedra dopravního stavitelství Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera BETONOVÉ MOSTY II DFJP Katedra dopravního stavitelství doc. Ing. Jiří Pokorný, CSc. Ing. Vladimír Suchánek Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana

Více

MONTOVANÉ PŘÍČKY. Téma: Vypracoval: Ing. Roman Rázl

MONTOVANÉ PŘÍČKY. Téma: Vypracoval: Ing. Roman Rázl Téma: MONTOVANÉ PŘÍČKY Vypracoval: Ing. Roman Rázl TE NTO PR OJ E KT J E S POLUFINANC OVÁN EVR OPS KÝ M S OC IÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. MONTOVANÉ PŘÍČKY Ze ztužující kostry s výplní

Více

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby)

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) Ing. Miroslav Sekanina Zakázkové číslo: S-07/2013 projekční a inženýrská kancelář Počet listů: 7 Soukenická 2156, Uherský Brod PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) F. DOKUMENTACE OBJEKTŮ 1.

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA SADA 1 ZÁKLADNÍ KONSTRUKČNÍ PRVKY STAVEB PS 19 ZÁKLADY - PLOŠNÉ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL PROJEKTU: SŠS JIHLAVA ŠABLONY REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.09/1.5.00/34.0284

Více

Provedení nevýrobních objektů v závislosti na konstrukčním řešení a požární odolnosti stavebních konstrukcí.

Provedení nevýrobních objektů v závislosti na konstrukčním řešení a požární odolnosti stavebních konstrukcí. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.5.201 NEVÝROBNÍ

Více

ČÁST B 01 NÁTĚRY - ODSTRANĚNÍ... 10 1. ČLENĚNÍ A PLATNOST... 10 12. Platnost... 10. 35. Způsob měření... 11

ČÁST B 01 NÁTĚRY - ODSTRANĚNÍ... 10 1. ČLENĚNÍ A PLATNOST... 10 12. Platnost... 10. 35. Způsob měření... 11 CENOVÉ PODMÍNKY 2012/ II CENÍK 800-783 NÁTĚRY OBSAH I OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU 1 1 ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU 1 11 Členění 1 12 Členění 2 13 Náplň položek 2 2 PODSTATNÉ KVALITATIVNÍ A DODACÍ PODMÍNKY 3 3

Více

EKONOMIE ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ PŘI UVAŽOVÁNÍ ODSTRANĚNÍ ZANEDBANÉ ÚDRŽBY

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

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA. Březinova 779/6, Opava-Předměstí

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA. Březinova 779/6, Opava-Předměstí PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA Březinova 779/6, Opava-Předměstí D.1.1 Architektonicko stavební řešení D.1.1.a) TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MARKÝZY

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

Více

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta Stránka 1 z 7 Tento dokument slouží jako předpis k provádění (montáži) (dále jen ETICS nebo systémy) stomixtherm alfa s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS) a stomixtherm beta s tepelnou izolací

Více

Lindab Construline Stěnový systém. Lindab Construline Rychlá výstavba pro náročné

Lindab Construline Stěnový systém. Lindab Construline Rychlá výstavba pro náročné Lindab Construline Stěnový systém Lindab Construline Rychlá výstavba pro náročné Moderní stavitel hledá optimální způsob stavby z hlediska ekonomického, technologického i ekologického. Ekonomické nároky

Více

Betonové stropy s vložkami z recyklovaných materiálů

Betonové stropy s vložkami z recyklovaných materiálů Betonové stropy s vložkami z recyklovaných materiálů Petr Hájek Snaha o úsporu konstrukčních materiálů pocházejících z primárních surovinových zdrojů patří mezi základní principy trvale udržitelného rozvoje.

Více

Montážní návod COMAX TAŠKA

Montážní návod COMAX TAŠKA Montážní návod COMAX TAŠKA Materiál: AlMn0,5Mg0,5 STŘECHY COMAX Velvary Malostranská 796 27324 Velvary Tel.: +420 315730124 www.strechycomax.cz Str. 1 STŘECHY COMAX, Malovarská 796, 273 24 Velvary 420

Více

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

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

Více

Konstrukce krovů II Návrh nosné konstrukce šikmého zastřešení 1 Vladimír Žďára, FSV ČVUT Praha 2013

Konstrukce krovů II Návrh nosné konstrukce šikmého zastřešení 1 Vladimír Žďára, FSV ČVUT Praha 2013 Konstrukce krovů II Prostorová tuhost a stabilita o prostorová tuhost konstrukce o prostorová stabilita konstrukce Zatížení konstrukce o X - příčná zatížení, tuhost, ztužení o Y - příčná zatížení, tuhost,

Více

Ing. Vladimír Jirka, Ph.D. Pozemní stavitelství II cvičení; úloha pátá Zastřešení objektu dřevěnou konstrukcí krovu

Ing. Vladimír Jirka, Ph.D. Pozemní stavitelství II cvičení; úloha pátá Zastřešení objektu dřevěnou konstrukcí krovu Zastřešení objektu dřevěnou konstrukcí krovu POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II - úloha pátá Cíle a předmět páté úlohy budou vč. vysvětlujících poznámek, postupů a příkladů s obrázky popsány ve výkladu k cvičení,

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém pro akci: Datum: Technologický předpis pro provádění ETICS V případě, že nejsou v tomto technologickém postupu stanoveny odlišné

Více

VZOROVÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

VZOROVÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE: VZOROVÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Místo stavby : Objednatel : Stupeň dokumentace : DSP Část : D.1.2 Stavebně konstrukční část Vypracoval : Zodpovědný projektant : Datum : Zakázkové číslo : ZADÁVACÍ PODMÍNKY:

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

C. TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

C. TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Correct BC, s.r.o., Elišky Krásnohorské 1339/15, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 250 285 88, DIČ: CZ250 285 88 Bankovní spojení: : Raiffeisenbank, a.s., pobočka Ústí n.l., č.ú.: 104 700 2980 / 5500 Tel/Fax.:

Více

POROTHERM překlad VARIO

POROTHERM překlad VARIO Překlady 1/12 Po uži tí Keramobetonové y se používají ve spojení s tepelněizolačním dílem VARIO, s PO ROTHERM y 7 a případně se ztužujícím věncem jako nosné prvky nad okenní a dveřní otvory ve vnějších

Více

OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ BUDOVA OBECNÍHO ÚŘADU HERINK Do Višňovky 28, Herink, 251 01 TECHNICKÝ POPIS A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE Stavebník: OÚ Herink, Do Višňovky 28, Herink, 251 01 Zastoupený

Více

KUTNAR Šikmé střechy - TOPDEK skladby s tepelnou izolací nad krokvemi. (konstrukční, materiálové a technologické řešení)

KUTNAR Šikmé střechy - TOPDEK skladby s tepelnou izolací nad krokvemi. (konstrukční, materiálové a technologické řešení) KUTNAR Šikmé střechy - TOPDEK skladby s tepelnou izolací nad krokvemi (konstrukční, materiálové a technologické řešení) leden 2012 DEKTRADE a.s., 2012 ISBN 978-80-87215-12-8 2 Úvod Konstrukční a materiálový

Více

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří

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

Více

A. Průvodní zpráva. B. Souhrnná technická zpráva

A. Průvodní zpráva. B. Souhrnná technická zpráva Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY PODIA Investor : MĚSTYS SVITÁVKA, HYBEŠOVA 166 679 32 SVITÁVKA Projektant : ATL projekt s.r.o. ing. Jaroslav Chloupek, Česká 11, 679 61 Letovice ČKAIT - 1001709 Zakázka číslo : 17-2014

Více

Možnosti zateplení stávajících budov z hlediska technologií a detailů

Možnosti zateplení stávajících budov z hlediska technologií a detailů Možnosti zateplení stávajících budov z hlediska technologií a detailů Ing. Martin Mohapl, Ph.D. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební Vysoké učení technické v Brně Zateplování

Více