Mendelova univerzita v Brně
|
|
- Vítězslav Vlček
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Diplomová práce Návrh dřevostavby srubové konstrukce 2009/2010 Bc. Petr Zemek
2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Návrh dřevostavby srubové konstrukce zpracoval sám a uvedl jsem všechny použité prameny. Souhlasím, aby moje diplomová 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 MZLU 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: podpis studenta
3 Poděkování Chtěl bych poděkovat paní doc. Dr. Ing. Zdeňce Havířové za její rady při vedení a zpracovávání diplomové práce. Dále děkuji firmě OK Prus, především panu Ing. Otakaru Koudelkovi Csc. a panu Ing. Františku Kostkovi za umožnění získání praktických i teoretických zkušeností při projektování a stavbě srubových domů a za jejich rady a připomínky při řešení konstrukčních detailů stavby.
4 ABSTRAKT Název diplomové práce : Návrh dřevostavby srubové konstrukce Autor: Petr Zemek Česky: Diplomová práce se zabývá zpracováním výkresové dokumentace ke srubové stavbě, dále řeší konstrukční detaily mající vliv na správnou funkci a dlouhou životnost stavby. Jedná se zejména o vyřešení základové konstrukce, uložení prahových klád, rohové spojení obvodového pláště, napojování vnitřních příček, konstrukce podlahy a stropu, uložení stropních trámů, zabudování stavebně truhlářských výrobků, konstrukci střešního pláště, rozvody elektřiny. V práci bude také okrajově zmíněn historický vývoj srubů, rozdělení srubových konstrukcí a rohových spojů. Součástí práce je také řešení dispozice domu. Klíčová slova: srub, konstrukční detaily, systém piece en piece, rohová spojení, podélné spoje klád, sedlový spoj, sedání stavby. English: Thesis deal with proposal disposal log house and above all resolution constructional details with reference to correct functionality and lifetime construction. Will act especially about isolation globe, placing threshold beams, corner notch, join on inner bars, construction floors, placing joist, installation structurally cabinetmaker products. In work will also be marginally mentioned historical evolution log - cabins, indicative log construction and corner nothch and also fire endurance cribbed walling. Keywords: Log house, construction detail, system piece en piece, Corner notch, saddle notch, sidding building.
5 Obsah 1 Úvod Cíl práce Metodika práce Stávající situace v oboru řešené problematiky Historie srubových staveb Rozdělení novodobých srubových konstrukcí Kanadská srubová konstrukce Srubová konstrukce Piece en Piece Rohové spoje srubových staveb Skandinávský sedlový spoj Rybinový spoj Křížové přeplátování Jednoduché překampování klád Začepování vodorovných srubových prvků do sloupů Způsoby spojení vodorovných srubových prvků Vlastní řešení Návrh dispozice Návrh konstrukce Připevnění dřevěného podkladního rámu Připevnění sloupů k podkladnímu rámu Prahové klády Spojení sloupů a vodorovných srubových prvků Spojeni vodorovných srubových prvků Konstrukce nenosných příček a napojení příčky na srubovou konstrukci Osazení oken a dveří Vedení elektroinstalace Osazení průvlaků a stropních trámů Detail spojení rámové a srubové konstrukce Konstrukce obvodového pláště podkroví, konstrukce podlahy 2.NP Detail napojení štítové a vnitřní nosné stěny Detail rohového spojení obvodových stěn podkroví Přesah střešního pláště Skladby konstrukcí ST 1 Obvodová stěna 1NP 350mm ST 2 Vnitřní nosná stěna 1NP 250mm ST 3 Vnitřní dělící příčka 1NP 100mm ST 4 Vnitřní stěna 2NP 275mm ST 5 Obvodová stěna 2NP S 1 Podlaha nad terénem - 550mm S 2 Podlaha 2NP 430mm S 3 Strop 2NP 333mm S 4 Střešní konstrukce S 5 Přístřešek Vizualizace Diskuze Závěr Seznam použité literatury Summary... 49
6 12 Soupis obrázků Soupis výkresů... 51
7 1 Úvod Dá se říct, že srubové stavby člověka provázejí od nepaměti a jsou rozšířené takřka po celém světě. Důvod proč lidi stavěli z klád byl velmi jednoduchý. Dřevo sloužilo jako nejdostupnější a nutno podotknout, že i velmi kvalitní stavební materiál, který bylo možné lehce opracovávat i jednoduchými nástroji. Navíc u prvotních srubových staveb opracování nebylo nijak přesné, protože spoje se vysekávaly sekerou a vzniklé spáry se ucpávaly například mechem. Dnes se ale doba obrátila a kvalitních stavebních materiálů je velké množství. Domy z klád si však i v dnešní době udržují své místo. A to především díky svému charakteru. Srubový dům vytváří specifické mikroklima, protože materiál ze kterého je vytvořen umožňuje domu dýchat a je schopen pohlcovat nebo uvolňovat vzdušnou vlhkost. Dá se říci, že stavby z masivního dřeva jsou pro zatím jedinou spolehlivě fungující difúzně otevřenou konstrukcí. V dnešní době je kladen důraz na snižování spotřeby energií jak při výstavbě budov tak při jejich užívání. Sruby tuto podmínku splňují jen z poloviny, protože oproti zděným stavbám je sice pro jejich realizaci energií potřeba mnohem méně a jsou vyráběny z obnovitelné suroviny, na druhou stranu je nelze dodatečně tepelně izolovat bez toho, aby ztratily svůj osobitý charakter. Výstavba srubových domů je od zděných konstrukcí i od jiných typů dřevostaveb jako rámových konstrukcí či skeletových staveb značně odlišná. Je třeba u ní víc než u jiných dřevostaveb počítat s tvarovými změnami dřeva při sedání stavby a od toho se odvíjejí všechna technologická a konstrukční specifika. Dodržení konstrukčních a technologických zásad výstavby dělá ze srubů kvalitní stavby velmi dlouhé životnosti. Za zmínku stojí také požární odolnost srubových staveb, protože právě tato vlastnost je srubům často ač zcela nesmyslně vytýkán. Dřevo sice dobře hoří, ale pouze v malých kusech, při použití masivních klád se ze dřeva stává obtížně zápalný materiál a srubové stěny dosahují vysokých tříd požární odolnosti podobně jako jiné konstrukce. Život ve srubu je životním stylem a člověk, který si chce pořídit srub by si měl předem zjistit co obnáší péče o tyto stavby. Zejména je zapotřebí si uvědomit, že dřevo je přírodní materiál, který pracuje i po dokončení stavby. Je proto nutné občas zkontrolovat sedání stavby a přenastavit polohy aretačních šroubů. Pečovat se musí i zevnějšek srubu například obnovením ochranného nátěru apod. Pro člověka, který si srub pořídí musí být tato opatření radostí nikoliv starostí.
8 2 Cíl práce Cílem této diplomové práce je řešení konstrukčních detailů a celkové dispozice srubové stavby s ohledem na správnou funkci a životnost stavby. Nedílnou součástí práce je také zpracování výkresové dokumentace, která bude obsahovat půdorysy jednotlivých podlaží, minimálně dva řezy a celkové pohledy na stavbu, jednotlivé detaily a 3D vizualizaci. Největší důraz je kladen na řešení konstrukčních detailů zvolené konstrukce srubové stavby s ohledem na správnou funkci a dlouhou životnost stavby. Jedná se zejména o spojení srubové konstrukce se základem a izolace základů, konstrukce obvodových stěn, rohové spoje obvodového pláště, konstrukci podlahy nad rostlým terénem, uložení stropních trámů a konstrukce stropu a spojení vnitřních příček s nosnou obvodovou konstrukcí, zabudování oken a dveří do srubové stěny, vedení elektroinstalací ve srubové stěně, vyřešení obvodového pláště podkrovní části a další. Část práce je zaměřena na stávající stav v oboru stavby srubových domů, zejména na rozdělení srubových konstrukcí a spojů.
9 3 Metodika práce Metodika práce vychází z navržení srubové stavby systémem piece en piece, respektive její vhodné dispozice a nosného systému při dodržení technických a hygienických požadavků na výstavbu. Stavba je složena ze dvou konstrukčních systémů. První nadzemní podlaží je řešené výše zmíněnou srubovou konstrukcí, podkroví je řešeno jako rámová sendvičová konstrukce. Dále jsou navrženy skladby jednotlivých svislých a vodorovných konstrukcí a jejich vzájemné konstrukční napojování. Jako první je řešeno uložení stavby na základovou konstrukci, způsob odizolování základů od zemní vlhkosti, tepelná izolace základů a skladba podlahy. Dále detail spojení dřevěných prvků se základovou konstrukcí a konstrukce obvodových nosných stěn prvního nadzemního podlaží včetně způsobu osazení výplňových otvorů do srubové stěny. Dále konstrukce stropu, osazení průvlaků a stropních klád na obvodové srubové stěny. Řešeny jsou také detaily podkrovní části, zejména spojení rámové konstrukce se srubovou částí stavby, detail rohového spojení obvodových stěny podkroví a napojení nosných příček na obvodovou konstrukci. Součástí práce je také konstrukce krovu s výkresovou dokumentací. Důležitou podmínkou při řešení konstrukčních detailů je umožnění sedání stavby vlivem sesychání masivních dřevěných prvků. Výstupem práce je navržení srubové stavby a jejich rizikových detailů s ohledem na správnou funkčnost a životnost.
10 4 Stávající situace v oboru řešené problematiky 4.1 Historie srubových staveb Dřevěné stavby a jejich vývoj za sebou mají téměř čtyři tisíce let historie. Přidat obrázek zemljanky. Až do poloviny 19. století měly dřevostavby v podstatě dvě varianty a to roubené stavby, a stavby hrázděné nebo-li těžké skeletové stavby. Oba dva stavební způsoby využívaly technologicky náročné tesařské spoje. Ve středoevropském regionu je doložena existence roubené konstrukce z roku 739 př. Kr. (obytných domy v polském Biskupíně). Na území Česka dokládají existenci roubených a srubových staveb například odkryté stopy chat z období lužické kultury ( př. Kr.) v Opatovicích nad Labem nebo srubové domy v nejstarším sídle Přemyslovců v Levém Hradci ( stol.) viz obr 1. (Kešnerová,2009). Obr. 1. Srubová stavba v Levém Hradci (Kešnerová, 2009) Jejich postupný vývoj je zřejmý na postupném zdokonalování konstrukce roubené stěny. U nejjednodušších a nejstarších obytných konstrukcí se na sebe ukládaly neopracované klády, které se v nároží překampovaly půlkulatým zásekem. Shora se potom do roubeného věnce vysekala úložná drážka pro další kládu. Od tohoto způsobu se ale upustilo, protože do záseků zhotovených shora zatékala voda a způsobovala hnití. Řešením bylo zhotovení záseků ze spodní strany, tento způsob zajišťoval přirozené odtečení vody. Materiál na těchto stavbách byl velmi zhruba opracovaný, pouze sekerami, a proto bylo nutné spáry vytěsňovat mechem. (Manfred, G.) Dřevěné stavby se u nás obecně až do první poloviny 18. století běžně stavěly v místech s dostatkem kvalitní suroviny. Kvůli obavám z velkých požárů celých vesnic
11 a měst pak dochází k prudkému útlumu a nakonec úplnému zákazu stavění dřevěných staveb. Úřední nařízení přikazovala omítnout staré dřevěnice hliněnými omítkami. Mezi první taková nařízení patří patent Marie Terezie Řád pro hašení ohně pro země Koruny české z r. 1755, který trestal stavění dřevěných domů ve městech, a Požární řád Josefa II. z r. 1785, přikazující mj. vyzdívání a zaklenutí chlévů a další podobná opatření zabraňující vzniku požáru. Nejzávažnější byl asi dekret z r zakazující stavět dřevěné stavby, na který v přímé vazbě navazoval další z r o povolení poddaným vyrábět cihly. To mělo vliv i na tzv. hrázděné domy s dřevěnou příhradovou kostrou a zděnou výplní z cihel, kamene nebo lepenice (jednotlivá podlaží jsou zpravidla konstruována samostatně), které se od konce 18. století začaly postupně nahrazovat zděnými stavbami. Pozdější předpisy z r naopak za určitých podmínek povolovaly stavět dřevěné stavby v horských oblastech. Ani dnes, ani tenkrát však nebyly stanovené podmínky uplatňovány jednotně. V 19. století tím ale došlo k radikální změně nazírání na dřevěné domy jako na stavby nižší užitné hodnoty. Zvláště pokud jde o životnost a požární odolnost dřevostaveb, jsou informace uživatelské, ale i části odborné veřejnosti dodnes zkreslené a nedostatečné. Současný stav znalostí, zkušeností a existujících prostředků ochrany dokáže přírodní vlastnosti dřeva (hořlavost, napadání biologickými škůdci) regulovat a ovládat, tím i eliminovat nedůvěru ke dřevu jako stavebnímu materiálu. Živým důkazem dlouhověkosti dřevěných staveb může být např. existující ulice třípodlažních domů ze 16. století v německém Einbecku. Podobných lokalit i celých měst je zvláště v Německu a Anglii (regionálně i u nás) celá řada. (Kešnerová 2009)
12 4.2 Rozdělení novodobých srubových konstrukcí Kanadská srubová konstrukce Klasické kanadské sruby jsou tvořeny vodorovně uloženými kládami v rozích spojenými nejčastěji sedlovými spoji bez použití jiných spojovacích prostředků nebo lepidel. U této konstrukce lze jako architektonického prvku využít rohové přesahy klád, které se upravují nejrůznějšími způsoby. Kanadské sruby jsou nejrozšířenější na severu Evropy, USA a Kanadě, kde je s jejich výstavbou staletá tradice. Z historického pohledu byla především v Severní Americe kulatina nejdostupnějším a v kombinaci často s primitivními nástroji osadníků také nejvýhodnějším stavebním materiálem. V průběhu staletí si sruby v těchto zemích vybudovali silnou tradici. Srub byl několikrát využit jako volební symbol amerických prezidentů. V Evropě je tento konstrukční typ také nejrozšířenější (Hájek, 1997). Obr. 2. Srub stavěný kanadskou technologií, (dostupné na
13 4.2.2 Srubová konstrukce Piece en Piece Tato konstrukce nabízí široké designové využití viz obr. 2, protože je tvořena svislými kládami, které tvoří sloupy, mezi které se následně vkládají vodorovné srubové prvky. Je tedy možné vytvářet srubové stavby rozmanitých tvarů, protože vytvořit nepravoúhlé tvary staveb je mnohem jednodušší než u klasické srubové konstrukce. Obr. 3. Využití designových možností systému piece en piece (Foto : Nicola Logworks, Kanada, dostupné na < Srubová konstrukce Piece en Piece se tedy dá označit za rámovou konstrukci (Houdek D., Koudelka O., 2006) Stěny jsou tedy tvořeny sloupy mezi, které je vkládána výplň v podobě vodorovných srubových prvků. Tento typ konstrukce vznikl v Severní Americe má oproti klasické srubové konstrukci výhodu v tom, že k jeho výstavbě jsou zapotřebí mnohem kratší výřezy, což snižuje spotřebu materiálu, ale především ulehčuje manipulaci při opracovávání výřezů. Tato výhoda se projevuje i při nevyhnutelném pracování dřeva při sesychání a to tak, že kratší klády se v případě použití klád s točivostí vláken méně kroutí. Další výhodou je variabilnost tvarů, kdy není nutné tvořit pravoúhlé tvary budov, ale naopak je možné vytvořit tvary například oválné nebo kruhové.
14 Velkou výhodou systému piece en piece je umožňuje určitou míru prefabrikace, která spočívá v dokonalejším opracování jednotlivých panelů (výplní), jež se následně jako celky vkládají mezi sloupy. 4.3 Rohové spoje srubových staveb Skandinávský sedlový spoj V současné době nejpoužívanější rohový spoj srubových staveb. Rozšíření jeho užívání na moderních srubových stavbách je více míně logické, protože jde o takřka geniální spoj, který nejen zajišťuje mechanickou stabilitu staveb, ale také umožňuje dřevu sesychat a žádným způsobem nebrání sedání srubové stavby, protože při tvorbě tohoto spoje se vytváří dilatační mezera jak je patrno z obrázku 4. Při dodržení správných zásad výroby tvoří tento spoj po sednutí stavby dokonale těsný spoj. Obr. 4. Skandinávský sedlový spoj Tento spoj je poměrně jednoduchý a lze ho vytvořit za pomoci dláta, motorové pily a hoblíku. Jeho výroba spočívá ve vyřezání sedla (klínu), které se pomocí srubařského kružítka obkreslí na další kládu. Přičemž se sedlo vyřezává vždy v horní polovině klády, aby mohla voda, která se eventuálně do spoje dostane, bez problémů odtéct. Tohoto spoje se využívá především u obvodového nosného pláště v nároží obvodových stěn srubů.
15 Technické parametry spoje Při přiložení rovné hrany napříč rohovým sedlem ve směru kolmo k podélné ose klády by se hrana neměla na žádném místě uvnitř spoje dotýkat dřeva, naopak vnitřní plocha rohového spoje by měla být vzdálená od rovné hrany minimálně 15 mm, ale ne více než 35 mm. To znamená, že spoj, pokud je umístěn přes spodní kládu, se jí musí dotýkat pouze po okraji obkresleném srubařským kružítkem. Konkávnost uvnitř sedla zabezpečí, že kláda nezůstane viset, a tím nedostatečně těsnit. Prostor uvnitř spojů je též nutný k vložení izolačního materiálu a těsnění zabraňujícího vzduchové infiltraci a vnikání hmyzu.(international Log Builders Association, 2000) Rybinový spoj Tento spoj je využíván především u roubených staveb, u výstavby z masivních klád se z důvodu vysoké technologické náročnosti využívá jen zřídka. Lze ho využít jako dekorativního prvku nebo v případě kdy jsou nežádoucí přesahy klád (například u vnitřních rohů). Podobně jako sedlový spoj umožňuje sesychání dřeva a sedání stavby obr. 5. Obr.5. Rybinový spoj
16 4.3.3 Křížové přeplátování Poměrně jednoduchý spoj, který se používá především k osazení stropních trámů na obvodové stěny. Tento spoj po seschnutí netvoří tak kvalitní spoj jako sedlový typ spojení, avšak má lepší mechanickou stabilitu. Tento spoj lze vytvořit i bez přesahujících konců klád. Vyrábí se podobně jako sedlový spoj obkreslováním srubařským kružítkem, dlátem a motorovou pilou obr. 6. Obr.6. Křížové přeplátování Jednoduché překampování klád Dá se považovat za nejstarší rohový spoj srubových staveb. V minulosti se tyto spoje vytvářely jen hrubě vysekáním sekerou a spáry se následně těsnili mechem (Manfrédy G., 2003) I při dokonalejším opracování, které v dnešní době není žádným problémem klády po seschnutí vytvoří netěsný spoj, protože při zmenšení průměru klád se ve spoji vytvoří spáry. Proto je jeho použití omezeno jen na spoje kde nepožadujeme těsnost spoje Začepování vodorovných srubových prvků do sloupů Jak již bylo zmíněno je tento spoj charakteristický pro systém piece en piece. Na sloupech je v místě styku s výplní (s vodorovnými srubovými prvky) v podélném směru vytvořena seřezáním plocha a následně do této plochy drážka odpovídající šířce
17 cěpů na čelech vodorovných srubových prvků viz obr. 7. Výroba tohoto typu spoje je mnohem rychlejší a přesnější než u předchozích typů, protože čepy se zhotovují na celé výplni současně a jak vidět na obrázku 8 je možné čepy zhotovovat pomocí speciálního nářadí, které je mnohem přesnější než motorová pila. Obr. 7. Znázornění spoje sloupu a vodorovného prvku Obr. 8. Zhotovení čepů (dostupné na Způsoby spojení vodorovných srubových prvků Na vodorovných srubových prvcích je na spodní straně klád vytvořena drážka v podélné ose prvku, tzv. ložná spára. Tato drážka na svých okrajích kopíruje povrch klády, na kterou dosedá. Přesné dosednutí jednotlivých klád na sebe je závislé na co nejpřesnějším obkreslení klád pomocí srubařského kružítka. Je nutné, aby obkreslování prováděl zkušený a zručný pracovník. V současné době se používají různé typy profilu podélných drážek. Nejčastěji však profil písmene W nebo mělkého půlměsíce viz obr. 9 a 10. Někdy se podélné prvky ještě spojují pomocí ocelových svorníků nebo dřevěných kolíků, to však není nezbytně nutné a provádí se jen na přání zákazníků (Kočí, J., Chochula, J. Zrubové stavby.1954) Prostor, který vznikne mezi kládami je určený pro umístění tepelné izolace a těsnících paměťových pásků. Jako tepelná izolace se používá buď minerální vata nebo
18 v ideálním případě ovčí vlna, která je schopná přijmout určité množství vzdušné vlhkosti a zachovat si svoje tepelně izolační vlastnosti. Navíc jde o čistě ekologický přírodní materiál. Hodnota součinitele tepelné vodivosti λ je 0,035-0,042 W/m2K, objemová hmotnost činí přibližně 12,5 kg/m3 (Chybík J., 2009). Na vnitřních okrajích je drážka opatřena paměťovými pásky, jenž zabraňují infiltraci, vnikání vody a hmyzu. Toto těsnění svým vzhledem připomíná dutinkové těsnění používané při výrobě eurooken (Houdek D., Koudelka O., 2006) Paměťové těsnící pásky se vyrábí z elastického materiálu, který je schopen po dlouhou dobu kopírovat tvarové změny sesychajícího dřeva a udržovat tak spoj neustále těsný. Je absolutně nepřijatelné, aby se na utěsňování jakýchkoliv spár na srubu používali pěnové polyuretanové lepidla, protože po zaschnutí nejsou schopny přizpůsobit se sesychajícímu dřevu. Instalace paměťového pásku je znázorněna na obrázku viz obr 11. Paměťové pásky jsou připevněny pomocí sponek. Obr. 9. Ložná spára ve tvaru W Obr. 10. Ložná spára ve tvaru půlměsíce Způsob podélného spojení klád je jedním z nejkritičtějších detailů srubů jak z hlediska náročnosti výroby tak z hlediska tepelně technických vlastností. Je zapotřebí manuální zručnosti jak při práci se srubařským kružítkem při obkreslování tak při prácí s motorovou pilou při vyřezávání drážky. Zvlášť pečlivě je třeba vybírat kulatinu pro vodorovné srubové prvky, protože kulatina s velkou točivostí vláken se při sesychání zkroutí a tím dojde k otevření podélných spojů.
19 (dostupné na Obr. 11. Instalace paměťové těsnící pásky Technické parametry spoje Rozměry podélných drážek nejsou a ani nemůžou být pevně stanoveny, řídí se však určitými pravidly. Minimální šířka podélné drážky je 6,3 cm. Takto široká drážka nesmí kontinuálně probíhat v úseku delším než 30,5 cm. Ve všech případech však musí být šířka drážky dostatečná k zakrytí a ochraně svorníků, dřevěných nebo ocelových kolíků a jiných kovových spojovacích prostředků, stejně tak jako k zakrytí otvorů pro elektrické rozvody, uvolňovací zářezy a podobně. Drážky musí být dostatečně široké, aby odolávaly povětrnosti a vniknutí hmyzu. Do vodorovných srubových prvků se za účelem snížení napětí při vysychání dřeva provádí takzvaný uvolňovací zářez vedený v podélné ose klády v její horní polovině. Hloubka tohoto zářezu musí být minimálně jedna čtvrtina průměru klády. Součet hloubky zářezu a podélné drážky nesmí překročit jednu polovinu průměru klády. (International Log Builders Association, 2000)
20 5 Vlastní řešení 5.1 Návrh dispozice Půdorysné rozměry objektu jsou 10,55 x 8,43 celková zastavěná plocha 88,93m 2, výška hřebene je 8,36m. Objekt je zastřešen sedlovou střechou s vaznicovým krovem stojaté stolice (Neufert E.,2000). Štíty domu jsou situovány na sever a na jih, na východ a na západ jsou směrovány střešní pláště. Zvolená situace objektu má svůj důvod a sice, aby západní stranu objektu, která bývá vystavena nejhorším povětrnostním vlivům, chránil střešní plášť s dostatečným přesahem střechy. Vchod do objektu je orientován na západ. V přízemí se nachází zádveří, technická místnost, WC s koupelnou, kuchyně s jídelním koutem a obývací pokoj orientovaná. V podkroví se nachází chodba a čtyři obytné pokoje a sprcha s WC viz obr. 12. Obr. 12. Návrh dispozičního řešení 1NP
21 Obr. 13. Návrh dispozičního řešení 2NP 5.2 Návrh konstrukce Pro obvodové a vnitřní nosné stěny přízemí je navržena srubová konstrukce typu piece en piece ze smrkové kulatiny, dělící příčky v přízemí jsou rámové konstrukce. Pro obvodové stěny podkroví je navržena sendvičová rámová konstrukce. Nosné příčky v podkroví jsou taktéž rámové konstrukce (Kolb J., 2008). Střecha bude sedlová, krov vaznicové soustavy stojatá stolice. Střešní tašky budou uloženy na systému latí a kontralatí s využitím odvětrávané mezery. Tepelná izolace podkrovní části bude umístěna mezi krokve a kleštiny, ty nebudou tudíž pohledové. Část střešního pláště nad kleštinami tepelně izolovaná nebude.
22 5.2.1 Základy, základová deska Základové pasy jsou z prostého betonu C 16/20 do nezámrzné hloubky. Šířka základového pasu je 400mm. Na pasech je uložena základová deska tloušťky 140mm z betonu C 20/25, vyztužená kari sítí. Po obvodu základové desky je dále zhotoven železobetonový věnec z prefabrikovaných tvárnic ztraceného bednění Neico BST /190/500, vyztužený železnými pruty o průměru 8mm, na kterém stojí vlastní dřevěná konstrukce. Na základové desce a na železobetonovém věnci je uložena vrstva hydroizolace Penefol tloušťky 1mm jež zároveň slouží jako protiradonová izolace. Na ní je uložena desková tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu tloušťky 140mm, následuje vrstva cementového potěrového betonu tloušťky 110mm a dále nášlapná vrstva. Skladba podlahy je záměrně umístěna mezi vyvýšení tvořené tvárnicemi ztraceného bednění proto, aby nepřesahovala srubovou konstrukci. Sokl stavby je opatřen asfaltovým nátěrem, který tvoří hydroizolační vrstvu a vrstvou tepelné izolace z extrudovaného polystyrenu tloušťky 100mm, která zabraňuje vzniku tepelného mostu přes železobetonový věnec, obloženou obkladem z umělého kamene. Základové pasy jsou od země izolovány nopovou fólií z HDPE.
23 Obr. 14. Detail základů Připevnění dřevěného podkladního rámu Podkladní rám vyrobený z modřínového dřeva profilu 80/250mm, je do železobetonového věnce připevněn pomocí mechanických kotev RAWL M12 délky 130mm. Rozteč umístění těchto kotev je 1m. Mezi dřevěným rámem a ŽB věncem je
24 umístěna hydroizolace Penefol tl. 1mm. Dřevěný podkladový rám slouží k uchycení sloupů srubové konstrukce. Do rámu jsou také předem předvrtány otvory průměru 60mm a hloubky 20mm pro zapuštění matic mechanických kotev a dále otvory (dlaby) pro čepy sloupů rozměru 80/80mm. Jednotlivé prvky podkladního rámu jsou v rozích vzájemně spojeny přeplátováním a jištěny hřebíky. Obr. 15. Detail uchycení podkladního rámu
25 5.2.3 Připevnění sloupů k podkladnímu rámu Sloupy srubové stěny jsou do podkladního rámu osazeny pomocí čepů, zhotovených na spodním čele, o rozměrech 80 x 80mm, délka čepu 75mm. Je nutné ponechat technologickou mezeru. Sloupy budou jištěny k podkladnímu rámu kovovými úhelníky, které budou skryté uvnitř dlabů. Dlaby jsou určeny pro čepy vodorovných srubových prvků. Kovové uhelníky jsou k dřevěným konstrukcím připevněny vruty BSH 6 x 70mm.
26 Obr.16. Spojení sloupů s podkladním rámem Prahové klády Prahové klády jsou umístěné jako první konstrukční prvek srubové stěny a spodní okraj je 600mm nad výškou upraveného terénu. Jsou seříznuty na spodní straně po celé styčné ploše. Minimální šířka této plochy je 10mm. Rovně seříznutá styčná plocha zajišťuje stabilitu prahové klády, do této plochy je navíc vyřezána drážka pro umístění tepelné izolace. Do prahových klád, jejichž styčná plocha prochází středem klády, není nutné vyřezávat uvolňovací zářez. Zamezení infiltrace mezi podkladovým rámem a prahovými kládami je zabezpečeno pomocí těsnících pásků. Na rozdíl od klasické srubové stavby není nutné, aby byly prahové klády kotveny k podkladu, protože tuto funkci již zabezpečuje ukotvení sloupů.
27 Obr. 17. Uložení prahové klády Spojení sloupů a vodorovných srubových prvků Sloupy a vodorovné srubové prvky budou spojeny pomocí čepů a dlabů. Na sloupech se seřezáním v podélné ose vyrobí rovná styčná plocha o průměrné šířce 220 mm, do které se pomocí motorové pily vyřeže dlab. Rozměry dlabu budou 80 x 85mm. Minimálně polovina průřezu sloupu však musí zůstat celistvá. Na čelech vodorovných srubových prvků se vyřeže čep. Tato operace bude provedena až bude sestaven celý panel vodorovných srubových prvků. Účelem je úspora času a zajištění přesnosti výroby. Rozměr čepů je 80 x 75mm. Mezera vzniklá kratším čepem je určená k umístění tepelné izolace. Dále se do styčných ploch sloupů vyfrézuje drážka o rozměrech 5 x 15 mm pro instalaci paměťových těsnících pásků, které budou zamezovat infiltraci. K té by v průběhu času došlo, protože při seschnutí vod. srub. prvku se zmenší šířka čepu a dojde ke vzniku spáry. Umístění těsnící pásky má opodstatnění v tom, že sesychání sloupů v podélném směru je zanedbatelné.
28 Sloupy Smrkové klády zbavené lýka a kůry s maximální pravostrannou točivostí 1:10 až 1:20. Středový průměr klád 350mm. Klády nesmí být napadeny houbami ani dřevokazným hmyzem. Vodorovné srubové prvky Smrkové klády zbavené lýka a kůry s maximální pravostrannou točivostí 1:10 až 1:20. Středový průměr klád 350mm. Klády nesmí být napadeny houbami ani dřevokazným hmyzem. Točivost je odklon vláken od podélné osy kmene. Klády s velkou točivostí se při vysychání nadměrně kroutí. K určení odklonu vláken může být použito výsušných trhlin, protože ty se přirozeně tvoří ve směru vláken.
29 Obr. 18. Napojení vodorovných prvků na sloupy Spojeni vodorovných srubových prvků Vodorovné srubové prvky budou na sebe sesazeny pomocí tzv. mělkého půlměsíce. Prostor vzniklý mezi jednotlivými kládami je určen pro tepelnou izolaci z ovčí vlny a paměťové těsnící pásky. Minimální šířka drážky je 6,3 cm, tento úsek však nesmí být delší než 30,5 cm, naopak největší šířka drážky je 3/8 průměru kmene. Drážky musí být dostatečně široké jednak z důvodu umístění izolace, ale také zde musí být prostor pro vedení elektroinstalace. Hloubka podélné drážky nesmí přesáhnout 1/4 průměru prvku. Hluboké podélné drážky mohou zbytečně oslabit kládu. Je potřeba mít na paměti, že alespoň polovina průměru klády musí zůstat neporušena v kterékoli části průřezu po vyrobení podélné drážky a výrobě uvolňovacího zářezu. Uvolňovací zářez se provádí v horní polovině prvku ve směru podélné osy prvku z důvodu snížení napětí ve dřevě, které vzniká při sesychání. Pokud není uvolňovací zářez proveden vytvoří se v podélné ose prvku velká prasklina. Řezy musí být dostatečně hluboké, aby podporovaly kontrolovanou tvorbu trhlin Po zhotovení uvolňovacího zářezu a podélné drážky musí zůstat alespoň polovina průměru klády neporušená, jinak by došlo k jejímu značnému zeslabení. Pokud činí například hloubka uvolňovacího zářezu čtvrtinu průměru klády, pak hloubka podélné drážky nesmí přesáhnout čtvrtinu průměru klády.
30 Obr. 19. Ložné spáry vodorovných srubových prvků Konstrukce nenosných příček a napojení příčky na srubovou konstrukci Nenosné příčky jsou navrženy jako rámové sendvičové konstrukce z profilu 50/70mm oboustranně opláštěné sádrokartonovými deskami s roztečí stojek 625mm. Při napojení nenosné příčky na srubovou konstrukci je potřeba tyto dvě konstrukce od sebe oddělit, aby bylo umožněno sesychání masivní části. Vlastní spojení stojky a srubové části je provedeno pomocí vrutů, je nutné do stojky vytvořit otvor větší, který umožní posunutí vrutů při sedání stavby. Zakrytí spár mezi oblinami srubové stěny (jež jsou vyplněny zvukovou izolací) a příčkou je vyřešeno tak, aby bylo umožněno sedání stavby. Do srubové části se vyříznou drážky do kterých se zasune opláštění příčky.
31 Stejně důležité je vytvořit dilatační mezeru pro sedání konstrukce stropu. Toho se dosáhne tak, že se příčka horizontálně rozdělí na dvě části samostatný horní práh a vlastní příčku. Samostatný práh se připevní ke stropu, zbytek je ukotven do podlahy. Obě části jsou propojeny závitovými tyčemi M16, toto spojení umožňuje sedání horní části příčky. Mezi příčkou a horním prahem vzniká dilatační mezera, která se překryje krycí lištou. Obr. 20. Napojení rámové příčky na srubovou konstrukci
32 5.2.8 Osazení oken a dveří Okna a dveře se podobně jako příčky nesmí pevně spojit se srubovou konstrukcí. K jejich osazení do srubové stěny se používá kovových vodících profilů, které jsou pevně spojeny s osazovacím rámem okna nebo se zárubněmi dveří. Tyto profily jsou pak volně uloženy v drážkách vyřezaných do srubové stěny a umožňují sedání stavby. Vodící profily ztužují srubovou stěnu v místě vyřezaného otvoru tím, že zamezují vybočení klády ze stěny. Stavební otvory jsou zhotoveny již s nadmírou pro sednutí stavby. Při vložení osazovacího rámu do otvoru zůstane v horní části dilatační mezera, která je vyplněna ovčí vlnou a překrytá systémem krycích lišt, které jsou pevně spojeny pouze s osazovacím rámem. Horizontální řez oknem
33 Vertikální řez oknem Obr. 21 Osazení oken do srubové konstrukce
34 Horizontální řez dveřmi Vertikální řez dveřmi Obr. 22 Osazení dveří do srubové konstrukce
35 5.2.9 Vedení elektroinstalace K horizontálnímu rozvodu elektrických kabelů slouží podélná ložná spára vytvořená na jednotlivých kládách při stavbě srubu a je tedy nutné ji zhotovit dostatečně velkou, aby se do ní rozvody vešly. Rozvody vertikální jsou vedeny v otvorech vyvrtaných ve středech klád (ložných spár). Obr. 23. Osazení oken do srubové konstrukce
36 Osazení průvlaků a stropních trámů Průvlaky jsou osazeny a čepech, jež jsou zhotoveny na horním zhlaví nosných sloupů. To zajišťuje svázání obvodových srubových stěn. Vlastní stropní systém je potom uložen na třech průvlacích (dva svazují delší stěny domu, jeden je uprostřed). Je nutné vytvořit dilatační mezeru mezi průvlaky a nosnými sloupy, toho je dosaženo tak, že při výstavbě jsou průvlaky uloženy na vodorovné srubové prvky, které jsou zhotoveny do větší výšky než sloupy. Rozdíl těchto výšek tvoří dilatační mezera, která je vyplněna stlačitelnou tepelnou izolací. Stropní klády, jež mají shora seřezanou plochu pro uložení podlahy a jsou na průvlaky osazeny pomocí křížového přeplátování. Stropní klády 1,5,7,11, pod plnými vazbami krovu, procházejí skrze odvodovou stěnu a nesou pozednici krovu. Průvlaky jsou shora převázány další kládou, která tvoří podklad pro uložení rámové konstrukce podkroví. Obr. 23 Znázornění dilatační mezery mezi sloupem a průvlakem
37 Obr. 24. Znázornění dilatační mezery mezi sloupem a stropní kládou Detail spojení rámové a srubové konstrukce Nosná rámová konstrukce je ke srubové části připojena pomocí ocelových svorníků M 12. Je osazena na vodorovné srubové prvky P2, P4, P6, STK1, STK5, STK7, STK11 dle výkresové dokumentace.
38 Obr. 24. Spojení srubové části s rámovou konstrukcí Konstrukce obvodového pláště podkroví, konstrukce podlahy 2.NP Obvodové stěny tvoří dřevěné vázané konstrukce z profilů 60/180mm s roztečí stojek 625mm, které jsou prostorově ztuženy oboustranným opláštěním z OSB desek tloušťky 15mm, formát desek 1250x2500mm. Prostor mezi nosnými prvky konstrukce je vyplněn minerální tepelnou izolací ISOVER ORSIK. Z interiérové strany je umístěna dále parozábrana a na ní dřevěný rošt s profilů 60/40mm se sádrokartonovými deskami. Prostor mezi parozábranou a sádrokartonovými deskami je rovněž vyplněn tepelnou
39 izolací ISOVER DOMO tloušťky 40mm. Z exteriérové strany je navržen horizontálně uložený dřevěný obklad s odvětranou mezerou, difúzní fólií a tepelnou izolací ISOVER ORSIK uložené v roštu z profilu 80/80mm. Konstrukce podlahy je uložena na stropních kládách a ve výřezu v prvcích nad obvodovými stěnami. Na stropní klády jsou uloženy palubky, které tvoří viditelný podhled stropu 1NP. Na ně jsou uloženy OSB desky tloušťky 12,5mm ve dvou na sebe kolmých vrstvách, vzájemně spojené vruty. Následuje vrstva kročejové izolace ISOVER TDPT tloušťky 30mm, dále hydroizolace, cementový potěr tloušťky 50mm a nášlapná vrstva. Obr. 25. Konstrukce obvodové stěny podkroví, konstrukce podlahy 2NP
40 Detail napojení štítové a vnitřní nosné stěny Vnitřní stěny tvoří dřevěné vázané konstrukce z profilů 60/180mm s roztečí stojek 625mm, které jsou prostorově ztuženy oboustranným opláštěním z OSB desek tloušťky 15mm, formát desek 1250x2500mm. Prostor mezi nosnými prvky konstrukce je vyplněn minerální tepelnou izolací ISOVER. Z jedné strany je sádrokartonová deska připojena přímo na OSB desku, z druhé strany je dřevěný rošt z profilu 60/40 se sádrokartonovými deskami. Vnitřní nosné stěny jsou ke štítové stěně připojeny pomocí ocelových svorníků M 12. Obr. 26. Spojení obvodové štítové stěny s vnitřní nosnou stěnou
41 Detail rohového spojení obvodových stěn podkroví Obr. 27 Rohové spojení obvodových stěn podkroví Přesah střešního pláště
42 Přesahy střešního pláště jsou navrženy tak, aby splňovaly podmínku 8:1 dle dokumentu ILBA tzn. délka chráněné výšku konstrukce ku přesahu střechy. U štítové stěny je této podmínky docíleno zastřešením přesahu průvlaků, skladba střechy S5 viz skladby konstrukcí. Obr. 28 Přesahy střešních plášťů
43 6 Skladby konstrukcí ST 1 Obvodová stěna 1NP 350mm - Srubová stěna z rostlého smrkového dřeva průměrné středové tloušťky 350mm. ST 2 Vnitřní nosná stěna 1NP 250mm - Srubová stěna z rostlého smrkového dřeva průměrné středové tloušťky 250mm. ST 3 Vnitřní dělící příčka 1NP 100mm - Sádrokartonová deska 12,5mm - Nosná konstrukce, profil 75/50mm, zvuková izolace ISOVER DOMO 75mm - Sádrokartonová deska 12,5mm ST 4 Vnitřní stěna 2NP 275mm - Sádrokartonová deska 12,5mm - OSB deska 15mm - Nosná konstrukce, profil 180/60mm, zvuková izolace ISOVER ORSIK 180mm - OSB deska 15mm - Rošt z profilu 60/40 pro sádrokartonové desky - Sádrokartonová deska 12,5mm ST 5 Obvodová stěna 2NP Palubky 15mm, horizontálně uložené - Odvětraná mezera tvořená roštem z profilu 30/50mm - Difúzní fólie - Minerální tepelná izolace ISOVER ORSIK 80mm, uložená v roštu z hranolků profilu 80/80mm - OSB deska 15mm - Nosná konstrukce, profil 180/60mm, tepelná izolace ISOVER ORSIK 180mm
44 - OSB deska 15mm - Parotěsná fólie - Rošt z profilu 60/40 pro sádrokartonové desky, minerální tepelná izolace ISOVER DOMO 40mm - Sádrokartonová deska 12,5mm S 1 Podlaha nad terénem - 550mm - Nášlapná vrstva 20mm - Cementový potěr 110mm - Tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu XPS 140mm - Hydroizolace - Základová deska 140mm vyztužená kari sítí, +50mm podkladní beton - Hutněný štěrkopískový podklad 140mm - Geotextile - Zemina S 2 Podlaha 2NP 430mm - Nášlapná vrstva 10mm - Cementový potěr 50mm - Hydroizolace - Kročejová izolace ISOVER TDPT 30mm - 2xOSB deska 12,5mm, vzájemně prošroubovaná - Palubky 15mm - Stropní kláda 300mm S 3 Strop 2NP 333mm - Minerální tepelná izolace 80mm - Kleštiny 80/200, minerální tepelná izolace Isomer DOMO 200mm - Parozábrana - Rošt z profilů 60/40 pro sádrokartonové desky, minerální tepelná izolace ISOVER DOMO 40mm - Sádrokartonová deska 12,5m
45 S 4 Střešní konstrukce - Betonové střešní tašky - Latě 30/50mm - Kontralatě 30/50mm - Difúzní fólie - Krokve 80/200, minerální tepelná izolace ISOVER DOMO 200mm - Parozábrana - Rošt z profilu 60/40 pro sádrokartonové desky, minerální tepelná izolace ISOVER DOMO 40mm - Sádrokartonová deska 12,5mm S 5 Přístřešek - Plechová krytina z TiZn - Difúzní fólie - Bednění z OSB desek 15mm - Nosná konstrukce 80/180mm
46 7 Vizualizace Pohled SV Pohled JZ
47 8 Diskuze Konstrukce je navržena tak, aby vlivem sedání stavby nedocházelo k nežádoucím jevům, jako například k rozevření ložných spár mezi vodorovnými srubovými prvky, zejména pak mezi průvlaky a prvky, které tvoří poslední vrstvu výplně mezi sloupy. V konstrukci nemusí být použity pod sloupy aretační šrouby, protože sloupy při konstrukci netvoří nosné prvky a nebrání sedání stavby. Dalším nežádoucím jevem je zabránění sedání stavby nevhodným osazením výplňových otvorů. Tyto jevy jsou eliminovány ponecháním dilatačních mezer mezi částmi stavby, které sesedají a které nikoliv. Pro zvýšení kvality stavby z hlediska vzduchotěsnosti se doporučuje po ukončení sedání stavby přetmelit spáry srubu speciálním srubařským tmelem. Například tmely WOODCHINK. Stěny 2NP podkroví jsou tvořeny dřevěnými vázanými konstrukcemi z profilů 60/180mm s roztečí stojek 625mm, které jsou prostorově ztuženy oboustranným opláštěním z OSB desek (příčky jsou opláštěné pouze sádrokartonovými deskami). Prostor mezi nosnými prvky konstrukce je vyplněn, akustickou izolací. Obvodové a vnitřní nosné stěny jsou spojeny pomocí ocelových svorníků., tak aby tvořily prostorově ztuženou konstrukci. U zvoleného typu konstrukce nedochází v podkrovní části v podstatě k žádnému sesedání, protože všechny nosné rámové konstrukce podkrovní části jsou usazeny na průvlacích a stropních kládách, zjednodušeně řečeno rámová konstrukce není pevně spojena s žádným prvkem stavby, který by nesesedal. Důležitým prvkem zachování dlouhé životnosti stavby je vhodná konstrukční ochrana, té je dosaženo dostatečným vyvýšením stavby nad okolní terén a zhotovení dostatečného přesahu střešního pláště. U štítových stěn je konstrukční ochrana zajištěna pomocí stříšky osazené na průvlaky. Velmi podstatný je pro správnou funkci a životnost stavby výběr kvalitního materiálu, s malou točivostí vláken, s co malou sbíhavostí, bez napadení houbami nebo hmyzem apod. Výhodou systému piece en piece je, že je možné některé vady materiálu odstranit, protože ke stavění se používají poměrně krátké výřezy a lokální vady je možné z dlouhých klád jednoduše vyřezat.
48 Z technologického a výrobního hlediska má systém piece en piece obrovskou výhodu v možnosti určité standardizace prvků. Jako příklad lze uvést sloupy v nosných stěnách i když jsou vyrobeny z rostlého dřeva, jsou upraveny v podstatě na stejný profil. Další výhodou je možnost částečné prefabrikace výroby a usnadnění manipulace díky používání krátkých výřezů.
49 9 Závěr Cílem této práce bylo navrhnout dispozici srubového domu systémem piece en piece, vyřešit nosný systém a konstrukční detaily této konstrukce od správného usazení domu na základové konstrukce až po vzájemné propojení jednotlivých konstrukcí, s důrazem kladeným na správnou funkci a dlouhou životnost stavby. Správnou funkcí bylo myšleno vytvoření takové konstrukce, která umožní sedání stavby vlivem sesychání masivních dřevěných prvků tak, aby nedocházelo k nežádoucím jevům. Důležité je si uvědomit, že dřevo pracuje neustále, a že srubová stavba bude potřebovat od svého majitele odlišný přístup, než třeba stavba zděná. Srubové domy mají svůj osobitý charakter, vytváří specifické mikroklima, jsou krásné, ale nejsou pro každého.
50 10 Seznam použité literatury (1) Houdek D., Koudelka O., Srubové domy z kulatin. Brno, ERA, 167s. (2) Kešnerová Věra,2009. Renesance dřevostavění. Partner, roč. 17, 8-10 (3) International Log Builders Association, 2000 (4) Štefko J., Reinprecht L., Dřevěné stavby, konstrukce, ochrana a údržba. Bratislava 2004, JAGA, 196s. (5) Neufert E. Navrhování staveb : Příručka pro stavební odborníky, stavebníky, vyučující i studenty. 2. vyd. Praha: Consultinvest, (6) Chybník J., Přírodní stavební materiály. Praha, Grada, 2009 (7) Kolb J., Dřevostavby. Systémy nosných konstrukcí, obvodové pláště. 1. vyd. Praha, Grada, s. (8) Hájek V., Stavíme ze dřeva. Praha, Sobotáles, 1997 (9) Kočí, J., Chochula, J. Srubové stavby. 1. vyd. Bratislava: ŠNTL, s.
51 11 Summary The main aim of this thesis was to propose the construction and disposition of the log house using piece en piece system. Thesis also focused on suggestion of solutions for the bearing system and another constructional details, such as correct settlement of the base construction, corner notches, ceiling construction etc, with emphasis on the proper function and durability of the log house. By this proper function was ment such as construction that enable shrinkage of massiv wooden parts without undesirable effect. Only first floor was projected by piece en piece system. For second floor was used frame construction. In thesis was also solved interconnection of the particular constructional patrs into komplex. Piece en piece construction is made of massiv columns. In between them are inserted horizontally placed beams. There are big advantages of piece en piece system from technologic and manufacturing view such as standardization, prefabrication and easier handling.
52 12 Soupis obrázků Kanadská srubová konstrukce Srubová konstrukce Piece en Piece Skandinávský sedlový spoj Rybinový spoj Křížové přeplátování Jednoduché překampování klád Začepování vodorovných srubových prvků do sloupů Připevnění dřevěného podkladního rámu Připevnění sloupů k podkladnímu rámu Prahové klády Spojení sloupů a vodorovných srubových prvků Spojeni vodorovných srubových prvků Konstrukce nenosných příček a napojení příčky na srubovou konstrukci Osazení oken a dveří Vedení elektroinstalace Osazení průvlaků a stropních trámů Detail spojení rámové a srubové konstrukce Konstrukce obvodového pláště podkroví, konstrukce podlahy 2.NP Detail napojení štítové a vnitřní nosné stěny Detail rohového spojení obvodových stěn podkroví Přesah střešního pláště ST 1 Obvodová stěna 1NP 350mm ST 2 Vnitřní nosná stěna 1NP 250mm ST 3 Vnitřní dělící příčka 1NP 100mm ST 4 Vnitřní stěna 2NP 275mm ST 5 Obvodová stěna 2NP S 1 Podlaha nad terénem - 550mm S 2 Podlaha 2NP 430mm S 3 Strop 2NP 333mm S 4 Střešní konstrukce S 5 Přístřešek... 43
53 13 Soupis výkresů 1. Půdorys 1NP 2. Půdorys 2NP 3. Příčný řez A 4. Příčný řez B 5. Podélný řez C 6. Půdorys krovu 7. Příčný řez krovem 8. Podélný řez krovem 9. Skladba stropu 10. Skladba stropu pohled A a B 11. Pohled severní 12. Pohled východní 13. Pohled jižní 14. Pohled západní 15. Detail A základové konstrukce 16. Detail uchycení podkladního rámu 17. Detail uchycení sloupů k podkladnímu rámu 18. Detail uložení prahové klády 19. Ložné spáry vodorovných srubových prvků 20. Detail B napojení vodorovných srubových prvků na sloupy 21. Detail C napojení příčky na srubovou konstrukci 22. Detail rozvodů elektroinstalace 23. Detail E,F - osazení oken do srubové stěny 24. Detail G,H - osazení dveří do srubové stěny 25. Osazení průvlaku a stropní klády na čepy sloupů 26. Detail D osazení podlahy 2NP na obvodovou srubovou konstrukci 27. Detail napojení rámové konstrukce a pozednice 28. Detail I napojení vnitřní stěny na obvodovou 29. Detail J rohové spojení obvodových stěn podkroví 30. Detail K napojení vnitřní nosné stěny na stěnu štítovou 31. Panel Panel Panel Štítová stěna
STROPNÍ DÍLCE PŘEDPJATÉ STROPNÍ PANELY SPIROLL
4.1.1 PŘEDPJATÉ STROPNÍ PANELY SPIROLL POUŽITÍ Předpjaté stropní panely SPIROLL slouží k vytvoření stropních a střešních konstrukcí pozemních staveb. Pro svou vysokou únosnost, odlehčení dutinami a dokonalému
Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO - 14-001 PKO - 14-002 PKO - 13-011
Zateplovací systémy Baumit Požární bezpečnost staveb PKO - 14-001 PKO - 14-002 PKO - 13-011 www.baumit.cz duben 2014 Při provádění zateplovacích systémů je nutno dodržovat požadavky požárních norem, mimo
Katalog roubených domů
Certifikované dřevostavby Katalog roubených domů Se dřevem si rozumíme OK PYRUS, s.r.o. Husovická 4 Brno, 614 00 tel.: +420 549 244 506 mobil: +420 608 826 438 email: info@okpyrus.cz web: www.okpyrus.cz
konferenci CEEERES 2008 dne 25.1.2008
Příspěvek Ing. Roberta Mikeše e uveřejn ejněný ný na konferenci CEEERES 2008 dne 25.1.2008 ETICS - External thermal insulation composit system ETICS závazné požadavky i doporučené postupy Požadavky tepelné
Průvodní zpráva. 1. Identifikační údaje 2. Urbanistické řešení 3. Architektonické řešení 4. Stavební řešení. 1. Identifikační údaje
Průvodní zpráva 1. Identifikační údaje 2. Urbanistické řešení 3. Architektonické řešení 4. Stavební řešení 1. Identifikační údaje Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 2. Urbanistické řešení Řešené
Databáze garáží - porovnávací způsob ocenění
Příloha A Databáze garáží - porovnávací způsob ocenění Garáž č.1 Řadová garáž, která je umístěna v komplexu řadových garáží v lokalitě Písek. V daném případě se jedná o vlastnictví patrové garáže, která
Vnitřní dřevěné zárubně - Průchozí a pro dveře posuvné
Vnitřní dřevěné - Průchozí 31. 07. 2007 1/27 Tato podniková norma obecně platí pro výrobu, identifikaci, kontrolu, zkoušení, balení, dodání, dopravu, skladování, montáž a údržbu vnitřních dřevěných zárubní.
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
FAMILY HOUSE RODINNÝ DŮM TRIO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
RODINNÝ DŮM TRIO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 1 OBSAH TECHNICKÁ ZPRÁVA 3-4 VÝKRESOVÁ ČÁST půdorys 5 řez 6 pohledy 7-8 základová deska 9 VIZUALIZACE 10 2 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Zemní práce V místě osazení domu bude
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:
ZÁDVEŘÍ 1.01 DŘEVĚNÁ PLOVOUCÍ PODLAHA. Legenda hmot. CHODBA 1.04 10 14,57 m2 DŘEVĚNÁ PLOVOUCÍ PODLAHA 0,000. Tabulka místností Č.
Pohled západní Schiedel AERA Komfort 150 1 152 749 900 2 050 17 1 2 3 A1 Pohled východní Pohled severní 904 1 065 2100 728 1 107 1000 (550) 1 2 1 107 1000 (550) 2 994 0,000 ZÁDVEŘÍ 800 0,000 1.01 1 970
Technická zpráva. Brno, ZŠ Chalabalova 2 Zak. č. 14130 Oprava podlahy a obkladu stěn v tělocvičně
Brno, ZŠ Chalabalova 2 Zak. č. 14130 Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské nám. 1 601 67 Brno Zpracovatel: STABIL s.r.o. Hlinky 142c 603 00 BRNO Vypracoval: Ing. Petr Daniel V Brně v červen 2014
Úpravy skříní a čelních ploch pro úchopovou lištou
Úpravy skříní a čelních ploch pro úchopovou lištou Úchopová lišta znamená hliníkovou lištu, která je součástí korpusu. Skříňky jsou připraveny pro osazení této lišty, lišta samotná se osazuje až na montáži.
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
Zvyšování kvality výuky technických oborů
Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.15 Konstrukční materiály Kapitola 1 Vlastnosti
D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení D.1.1.1 Technická zpráva
Stavebník: Mgr. Jana Holenková, Střelniční 2128, 738 01Frýdek-Místek; Ing. Pavel Babiš, Třanovského 390, 738 01Frýdek Místek Název akce: Rodinný dům na parcele č. 151/2 v k. ú. Janovice u Frýdku Místku,
D.1.1 ARCHITEKTONICKO- STAVEBNÍ ŘEŠENÍ. parc.č. 1043, k.ú. Voznice. www.sd-arch.cz. PROJEKT: Stavební úprava objektu s prodejnou potravin
PROJEKT: 04/ 2015 PROJEKT: 04/ 2015 TECHNICKÁ ZPRÁVA.1 6 600 Stávající okno, skleněné tvárnice 8 500 450 250 2 350 2 100 2 400 A-A GARÁŽ Vybourání střechy (dřevěné krokve, krytina) Vybourání dveří, včetně
- Vyplní i ty nejmenší skuliny, přesto nechá váš dům dýchat
Pěnová izolace IzolMaster IZOLASTER -je izolační pěna předního evropského výrobce určená pro vnitřní i vnější použití. Obsahuje největší podíl bio složek ze všech produktů na našem trhu. Lze ji použít
TABULKA OKEN A VSTUPNÍCH DVEŘÍ
TABULKA OKEN A VSTUPNÍCH DVEŘÍ Nové okna budou dřevěné špaletové Ug=, W/m2K osazeny do původních otvorů špalet, okna budou vybaveny pákovými ovladači, z venkovní stany bude izolační dvojsklo a z vnitřní
Certifikace montážních firem na montáž konstrukcí suché výstavby Rigips včetně konstrukcí protipožárních
Certifikace montážních firem na montáž konstrukcí suché výstavby Rigips včetně konstrukcí protipožárních SOUHRN VŠECH TESTOVÝCH OTÁZEK Základní materiály Rigips Sádrokartonové stavební desky Rigips (základní
MITEK INDUSTRIES, spol. s r.o. Výrobce a dodavatel technického zabezpečení výrobců vazníkových konstrukcí a dřevostaveb
MITEK INDUSTRIES, spol. s r.o. Výrobce a dodavatel technického zabezpečení výrobců vazníkových konstrukcí a dřevostaveb Firma MITEK byla založena v České republice v roce 1993 a je držitelem certifikátu
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
DETAIL č. 2: Mechanicky kotvená střešní krytina z fólie FATRAFOL na tepelně izolační vrstvě z lehčeného plastu - novostavba
DETAIL č. 1: Mechanicky kotvená střešní krytina z fólie FATRAFOL na betonovém podkladu. 1 3 6 4 7 DETAIL č. 2: Mechanicky kotvená střešní krytina z fólie FATRAFOL na tepelně izolační vrstvě z lehčeného
Požární odolnost betonových konstrukcí
Požární odolnost betonových konstrukcí K.B.K. fire, s.r.o. Heydukova 1093/26 70200 Ostrava - Přívoz Ing. Petr Bebčák, Ph.D. Tel.777881892 bebcakp@kbkfire.cz Základním ukazatelem, který vyplývá z kodexu
02. Typy šikmých, sklonitých střech
S třední škola stavební Jihlava STŘECHY ŠIKMÉ 02. Typy šikmých, sklonitých střech Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava - šablony Ing. Jaroslava Lorencová 2012 Projekt je spolufinancován Evropským
1.Proč právě dřevostavba
1.Proč právě dřevostavba Několik bodů proč jste se rozhodli investovat a bydlet právě v dřevěném domě. Tento dotazník je sestaven pouze za účelem zpracování bakalářské práce na téma dřevostavby. Jejich
NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY
P R O J E K Č N Í K A N C E L Á Ř I N G. P A V E L Š E D I V Ý A N T. D V O Ř Á K A 8 9, 6 7 5 7 1 N Á M Ě Š Ť N A D O S L A V O U e - m a i l : s e d i v y. p a v e l @ s e z n a m. c z t e l. 5 6 8 6
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,
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
Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné
spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ
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
DUM téma: KALK Výrobek sestavy
DUM téma: KALK Výrobek sestavy ze sady: 2 tematický okruh sady: Příprava výroby a ruční programování CNC ze šablony: 6 Příprava a zadání projektu Určeno pro : 3 a 4 ročník vzdělávací obor: 23-41-M/01 Strojírenství
1. Všeobecné pokyny k popisu stavby... 2. 2. Zemní a základové práce / komín... 2. 3. Skladby konstrukcí... 2. 5. Žaluzie / okenice...
Standard Nízkoenergetických domů (NED) Obsah 1. Všeobecné pokyny k popisu stavby... 2 2. Zemní a základové práce / komín... 2 3. Skladby konstrukcí... 2 4. Okna / terasové dveře... 4 5. Žaluzie / okenice...
Staveniště a zařízení staveniště
Staveniště a zařízení staveniště Staveniště - místo určené k realizaci stavby nebo udržovacích prací - zahrnuje zejména pozemek ve vlastnictví investora, ale i další pozemky, které jsou nutné k provedení
NK 1 Konstrukce. Základní prvky konstrukce
NK 1 Konstrukce Přednášky: Doc. Ing. Karel Lorenz, CSc., Prof. Ing. Milan Holický, DrSc., Ing. Jana Marková, Ph.D. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav Cvičení: Ing. Naďa Holická, CSc., Fakulta
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
Konstrukční systémy na bázi dřeva. Marek Pavlas FA ČVUT Ústav stavitelství I PS VII
Konstrukční systémy na bázi dřeva Marek Pavlas FA ČVUT Ústav stavitelství I PS VII Dřevo - tradiční materiál třetího tisíciletí - Historie, tradice - Životní prostředí - Moderní architektura - Rozličné
Za účelem získání praktických zkušeností s výstavbou a provozem byl na východě Čech realizován projekt energeticky úsporného domu "Pod Strání".
Energeticky úsporné domy - projekt "Pod Strání" O potřebě stavět energeticky úsporné domy dnes snad již nikdo nepochybuje. S teoretickými informacemi, jak navrhovat a stavět tyto domy se setkáváme dnes
PODKLAD PRO TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO ZAKLÁDÁNÍ
PODKLAD PRO TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO ZAKLÁDÁNÍ 1) Obecné informace o stavbě 1.1) Obecné informace o stavbě - Identifikace stavby, pro jejíž konstrukce a pracovní postupy se předpis zpracovává, velikost
Oceloplechové rozvaděče, IP 65 Serie Orion + Rozváděčové skříně s dveřmi a volitelnou výzbrojí
Oceloplechové rozvaděče, IP 65 Serie Orion + Rozváděčové skříně s dveřmi a volitelnou výzbrojí Prázdné kovové skříně v nástěnném provedení s třídou ochrany I jsou určeny pro rozvaděče s vysokým stupněm
KOMPAKT 1101. 133.7 m 2. 3 440 000 Kč 1 890 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2011
KOMPAKT 1101 s garáží 3 440 000 Kč 1 890 000 Kč 880 m 2 1099 m 2 843 m 3 1337 m 2 840 m 2
Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1405 Název sady materiálů Technické práce 7. ročník Název materiálu VY_32_INOVACE_07_Plátování Autor.
Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1405 Název sady materiálů Technické práce 7. ročník Název materiálu VY_32_INOVACE_07_Plátování Autor Frait Josef Plátování Plátování je jeden ze způsobů konstrukčního spojení
Montážní návod QUICK WALL STONE
Montážní návod QUICK WALL STONE QUICK WALL STONE Technický výkres výrobní rozměry (mm) SLOUPEK PRŮBĚŽNÝ SLOUPEK KONCOVÝ PLOTOVÁ VÝPLŇ SLOUPKOVÁ STŘÍŠKA STŘÍŠKA DESKOVÁ Technické řešení Konstrukci ze systému
2.1 Tyčová, pásová, kloubová měřidla
Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 2.1 Tyčová, pásová, kloubová měřidla Tyčová, pásová a kloubová měřidla patří mezi nejjednodušší měřící prostředky
ENERGETICKÝ AUDIT. zpracovaný dle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií v platném znění zákona č. 103/2015 Sb. a prováděcích předpisů
ENERGETICKÝ AUDIT zpracovaný dle zákona č. 40/2000 Sb. o hospodaření energií v platném znění zákona č. 103/201 Sb. a prováděcích předpisů pro projekt Energetická optimalizace provozní budovy HZS Světlá
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:
TRAPÉZOVÉ PLECHY POLAKOVANÉ
TRAPÉZOVÉ PLECHY POLAKOVANÉ Trapézové plechy jsou ekonomickým řešením jak pro střechu, tak opláštění. Široká řada profilů od T6 do T160 s různými tloušťkami plechu a velmi širokým výběrem povrchových úprav
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,
Montované stěny fermacell 1 S 41
Montované stěny fermacell 1 S 41 Popis Nenosné konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných montovaných stěn fermacell 1 S 41 pro
TECHNICKÁ ZPRÁVA ODVOD KONTAMINOVANÉHO VZDUCHU ZE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ A OSTATNÍCH PŘÍMO NEVĚTRANÝCH MÍSTNOSTÍ OBJEKTU OBSAH :
TECHNICKÁ ZPRÁVA ODVOD KONTAMINOVANÉHO VZDUCHU ZE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ A OSTATNÍCH PŘÍMO NEVĚTRANÝCH MÍSTNOSTÍ OBJEKTU OBSAH : 1. technická zpráva 2. půdorys 1.NP, výkr. č. VZT 01 3. půdorys 2.NP, výkr.
K271V.cz. Firewin systémy 07/2016. K271V.cz Vzduchotechnické potrubí bez nutnosti plechového potrubí z desek Knauf VERMIBOARD
K271V.cz Firewin systémy 07/2016 K271V.cz Vzduchotechnické potrubí bez nutnosti plechového potrubí z desek Knauf VERMIBOARD Protipožární obklady vzduchotechnických kanálů Požární odolnost Tloušťky desky
TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST
TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Stavba: Stavebník: Rodinný dům RD19z Plutos stavba na parc. 647/30 a 647/74, k.ú. Sluštice novostavba Rudolf Neumann a Jana Neumannová, Konstantinova 34, Praha 4 - Chodov,
Technická zpráva. Zateplení základní školy. Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP
Technická zpráva Akce: Zateplení základní školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP 1) Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení a/ Účel
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
TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST
TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Snížení energetické náročnosti - Zdravotní středisko, Bystřice Výhrada k projektové dokumentaci pro provedení stavby: Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu zpracování projektové
Postup řešení: Spřažené desky ve vícepodlažních budovách pro komerční a obytné účely
Postup řešení: Spřažené desky ve vícepodlažních budovách pro komerční Dokument seznamuje s přehledem různých druhů spřažených desek, které se používají ve vícepodlažních budovách, shrnuje jejich výhody,
Stahovací schody Aristo, LusSo, Kombo a verticale
Stahovací schody risto, LusSo, Kombo a verticale Protipožární stahovací schody risto PP Pro pasivní domy Protipožární stahovací schody Kombo PP Pro pasivní domy Protipožární stahovací schody risto PP splňují
Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 18 TVORBA PLOCH]
Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 18 TVORBA PLOCH] 1 ÚVOD V této kapitole je probírána tématika tvorby ploch pomocí funkcí vysunutí, rotace a tažení. V moderním světě,
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
Adresa příslušného úřadu
Příloha č. 9 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Obecní úřad Výprachtice Stavební úřad PSČ, obec: Výprachtice č.p.3, 561 34 Výprachtice Věc: ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ podle ustvení
Nadkrokevní izolace šikmých střech
Nadkrokevní izolace šikmých střech Izolační vrstva odolná proti větru a vlhkosti díky izolačnímu panelu IKO enertherm ALU NF Zajistěte izolaci svého podkroví proti větru a vlhkosti Proč izolovat střechu?
Mendelova univerzita v Brně
Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Ústav základního zpracování dřeva Návrh srubové stavby Bakalářská práce Samostatná příloha: výkresová dokumentace 2015/2016 Martin Jahůdka ABSTRAKT
ODTOKOVÉ ŽLABY A ROŠTY
ODTOKOVÉ ŽLABY A ROŠTY PŘEHLED VÝROBKŮ PLASTOVÉ ODTOKOVÉ ŽLABY S NEREZOVÝMI ROŠTY 2 NEREZOVÉ ODTOKOVÉ ŽLABY KLASIK 4 NEREZOVÉ ROŠTY KLASIK 6 ROHOVÉ ODTOKY A ROŠTY KLASIK 8 SPRCHOVÉ ŽLABY PLAST BRNO Moderní
S O U P I S P Ř Í L O H :
S O U P I S P Ř Í L O H : Akce: Investor: Výměna zdroje tepla objektu ZŠ a MŠ Obec E1 - Technická zpráva E2 - Půdorys 1.NP E3 - Doplnění st. rozváděče R Zpracovatel: HMS - elektro s.r.o. Vorlech 256 Tel./Fax
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ STAVEB FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND CONSTRUCTION
Postup řešení: Základy pro lehké ocelové konstrukce pro bydlení
Postup řešení: Základy pro lehké ocelové konstrukce pro bydlení Stručně se popisuje užití betonových desek, základových pásů a lehkých pilotových systémů pro základy lehkých ocelových obytných konstrukcí.
Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ
Technická zpráva Všeobecně Název stavby : Místo stavby : ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ MŠ Přílepy, Přílepy č.p.4, 769 01 Holešov parcela číslo 25 k.ú. Přílepy Okres : Kroměříž Kraj : Zlínský Investor : Obec
+ 420 495 535 671 / /
regulační šroub Princip Regulační šroub MARCOVIS EiSYS byl navržen tak, aby se v maximální možné míře snížil počet tepelných mostů způsobených kovovými částmi nosné konstrukce fasády. Při použití tohoto
1 Typografie. 1.1 Rozpal verzálek. Typografie je organizace písma v ploše.
1 Typografie Typografie je organizace písma v ploše. 1.1 Rozpal verzálek vzájemné vyrovnání mezer mezi písmeny tak, aby vzdálenosti mezi písmeny byly opticky stejné, aby bylo slovo, řádek a celý text opticky
Zvlhčovače vzduchu řady UX
Návod k používání a obsluze Zvlhčovače vzduchu řady UX Výrobek název: Zvlhčovač vzduchu FRANCO typ: UX56-M, UX56-T, UX71-TT, UX71-TS Dodavatel název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO:
Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy
Rada hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 2665 ze dne 3.11.2015 k vypracování koncepční studie horní úrovně Dvořákova nábřeží I. souhlasí
konferenci CEEERES 2008 dne 24.1.2008
Příspěvek Ing. Ivety Jiroutové uveřejn ejněný ný na konferenci CEEERES 2008 dne 24.1.2008 POŽADAVKY NA OKNA, JAK VYBÍRAT ZÁKLADNÍ KOMPONENTY OKEN ovlivňující podstatné vlastnosti Profilový systém Těsnění
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí"
Seminář byl uskutečněn za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2015 Program EFEKT Základní přehled legislativních změn v oblasti energetické
Označování dle 11/2002 označování dle ADR, označování dle CLP
Označování dle 11/2002 označování dle ADR, označování dle CLP Nařízení 11/2002 Sb., Bezpečnostní značky a signály 4 odst. 1 nařízení 11/2002 Sb. Nádoby pro skladování nebezpečných chemických látek, přípravků
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES POSOUZENÍ NOSNÉ
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
Mapegum WPS HYDROIZOLACE. Ochrana proti vodě v koupelně!
Mapegum WPS HYDROIZOLACE Ochrana proti vodě v koupelně! Mapegum WPS Jednosložková tekutá rychle schnoucí stěrka k provádění pružné hydroizolační vrstvy v interiéru. NĚKTERÉ PŘÍKLADY POUŽITÍ Hydroizolace
VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ
VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ ŠKOLY GASTRONOMIE A SLUŽEB, DVORSKÁ, LIBEREC - ODSTRANĚNÍ
Portfolio návrhu. Nová radnice pro Prahu 7 ANOT ACE AUTORSKY POPIS PROJEKTU. a) urbanisticko-architektonické řešení. Urbanismus.
Portfolio návrhu Nová radnice pro Prahu 7 ANOT ACE Návrh přetváří stávající administrativní budovu na moderního reprezentanta transparentní státní správy. Dominantu radnici vtiskne symbolika nárožní věže
STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560
ZODP. PROJEKTANT PROJEKTANT VYPRACOVAL DATUM: ŘÍJEN 2014 ING. JOSEF ŠKODA ING. MICHAL ŠKODA MIROSLAV ŠRŮTEK FORMÁT: 7x A4 STUPEŇ P.D. : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ INVESTOR:
ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST
ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST Název akce : Stavební úpravy objektu bazénu výměna oken Fáze : Dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozpracovanosti dokumentace pro provádění
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
F/ TECHNICKÁ ZPRÁVA. projektová dokumentace OPTIMALIZACE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY HAVLÍČKOVA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE
F/ TECHNICKÁ ZPRÁVA projektová dokumentace OPTIMALIZACE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY HAVLÍČKOVA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE Investor: Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice
Tepelná výměna. výměna tepla může probíhat vedením (kondukce), sáláním (radiace) nebo prouděním (konvekce).
Tepelná výměna tepelná výměna je termodynamický děj, při kterém dochází k samovolné výměně tepla mezi dvěma tělesy s různou teplotou. Tepelná výměna vždy probíhá tak, že teplejší těleso předává svou vnitřní
Operativní plán. Operativní řízení stavby
Operativní plán Operativní řízení stavby OPERATIVNÍ PLÁN - celkový časový plán je pro potřeby řízení stavby málo podrobný Operativní plán - zpracovávají se podrobnější časové plány operativní plány (OP)
TECHNICKÁ ZPRÁVA : MINAS INNOVATION PARK
TECHNICKÁ ZPRÁVA IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: STAVBA : MINAS INNOVATION PARK INVESTOR : Minas innovation park s.r.o., Truhlářská 1108/3, Praha 1, Nové Město 110 00 MÍSTO STAVBY : katastr. území Staré Město u Uherského
Sada 2 CAD2. 16. CADKON 2D 2011 Nosníkový strop
S třední škola stavební Jihlava Sada 2 CAD2 16. CADKON 2D 2011 Nosníkový strop Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 -
Trvalá ochrana před energetických ztrátami a bezpečné zamezení vzniku kondenzátu.
Kaiflex ST je flexibilní elastomerní izolační materiál s uzavřenými buňkami, který spolehlivě zabraňuje vzniku kondenzátu a snižuje energetické ztráty. Struktura s uzavřenými buňkami slouží jako trvalá
ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ...
Část Tělocvična základní školy a mateřské školy D. TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH STR 1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ... 2 2 VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ... 2 3 MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ... 2 4 DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ... 3 5 BEZBARIÉROVÉ
PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )
dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ
D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah:
D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Účel objektu 2. Zásady architektonického, funkčního a dispozičního řešení 3. Kapacitní bilance prostorů, orientace na světové strany, denní osvětlení, oslunění 4. Technické
REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V PAVILONU C ZŠ OČOVSKÁ 1, HODONÍN
Arch. stavební řešení REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V PAVILONU C ZŠ OČOVSKÁ 1, HODONÍN STAVOPROJEKTA spol. s r.o. Kounicova 67 602 00, Brno 02/2016 1. CHARAKTERISTIKA OBJEKTU 1.1 Účel objektu Jedná
Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva
Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva 1 Obsah: A. Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje stavby a stavebníka A.2 Základní údaje A.2.1 A.2.2 A.2.3 A.2.4 Základní údaje charakterizující stavbu a její
Téma: Zemní práce III POS 1
Téma: Zemní práce III POS 1 Vypracoval: Ing. Josef Charamza TE NTO PR OJ E KT J E S POLUFINANC OVÁN E VR OPS KÝ M S OC IÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Ocelové a hliníkové systémy roubení
Jak postavit nízkoenergetický dům - Z čeho postavit nízkoenergetický dům
Jak postavit nízkoenergetický dům - Z čeho postavit nízkoenergetický dům Leckdy se setkáme s představou, že nízkoenergetický dům je vlastně obyčejný dům s nějakým zateplením navíc. Vášnivé diskuse se vedou
3.2.4 Podobnost trojúhelníků II
3..4 odobnost trojúhelníků II ředpoklady: 33 ř. 1: Na obrázku jsou nakresleny podobné trojúhelníky. Zapiš jejich podobnost (aby bylo zřejmé, který vrchol prvního trojúhelníku odpovídá vrcholu druhého trojúhelníku).
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
BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV
Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739
KONTROLA SÁDROKARTONOVÝCH KONSTRUKCÍ
126MGT MANAGEMENT A SEMINÁRNÍ PRÁCE LUKÁŠ TŮMA KONTROLA SÁDROKARTONOVÝCH KONSTRUKCÍ KONTROLA A ZKOUŠENÍ, KVALITATIVNÍ PARAMETRY ROVINNOST HOTOVÝCH KONSTRUKCÍ Lícové plochy hotových konstrukcí musí odpovídat