11. PŘÍČINY PORUCH ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ
|
|
- Alois Brož
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 11. PŘÍČINY PORUCH ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ VLIV ZÁKLADOVÉ PŮDY NA STAVEBNÍ OBJEKT - stabilita území - dostatečná únosnost základové půdy - sedání a konsolidace - proudění vody pod základy, ochrana proti vodě - promrzání základové půdy - objemové změny základové půdy - zlepšování základové půdy - seizmicita, poddolování - vliv podloží na tvorbu trhlinek STABILITA ÚZEMÍ Druhy sesuvných území: 1. sesuvná území 2. území náchylná k sesouvání 3. území průměrně stabilní 4. území stabilní
2 DOSTATEČNÁ ÚNOSNOST ZÁKLADOVÉ PŮDY Je-li překročena únosnost zeminy je zemina vytlačována do stran a stavba sedá a naklání se. Změna únosnosti jílovitých zemin probíhá v časové závislosti. Jílovité zeminy nemohou být ihned namáhány plným zatížením. Ztráta únosnosti na spraších, siltech může být způsobena náhlým intenzivním deštěm. Ztráta únosnosti může být způsobena odebráním velkého objemu zeminy Druh stavby vlastní hmotnost % celkového zatížení pozemní stavby % průmyslové stavby - uhelné zásobníky 30 % - obilní sila 65 % - nádrže kapalin % - plynojemy 15 %
3 SEDÁNÍ A KONSOLIDACE Sedání by mělo probíhat v přípustných mezích viz ČSN Základová půda pod plošnými základy. Nerovnoměrné sedání může způsobit narušení stavby. Návrh základů se provádí podle nejvíc nepříznivé kombinace všech zatížení. Při stanovení dovoleného namáhání se berou v úvahu všechna působící břemena Při posuzování sednutí se uvažuje jen s břemeny, která způsobují sedání krátkodobě působící zatížení se vylučuje Dovolené namáhání základové půdy je závislé i na rozměrech a uspořádání stavby. Sedání stavby vzniká i přirozeným stlačováním základové půdy (dovolené namáhání není překročeno). Nerovnoměrné sedání vzniká - nestejnorodou stlačitelností, - nestejnorodým složením základové půdy, - různou mocností vrstev Sednutí ovlivňují přístavby budov (vždy důsledně oddělit svislou spárou po celé výšce. Zamezit nežádoucím deformacím lze tuhou základovou konstrukcí základová deska, krabicová konstrukce. Deformace základové půdy může být okamžitá (počáteční), konsolidace (závislá na čase, konečná (finitní) Při malé vzdálenosti základů se základy vzájemně ovlivňují. Důsledkem je nerovnoměrné sedání stejně zatížených a stejně dimenzovaných základů.
4 OCHRANA PROTIPROUDĚNÍ VODY, KOLÍSÁNÍ HLADINY PODZEMNÍ VODY A OCHRANA PROTI ÚČINKŮM PODZEMNÍ VODY Proudění vody pod konstrukcemi se projevuje odnášením zeminy a tím vzniká nepravidelné sedání objektu. Vztlak porušuje zejména lehké konstrukce. Kolísání hladiny podzemních vod se projevuje v blízkosti řek a vodních nádrží. Vždy je nutné zjistit koeficient filtrace (propustnosti) základové půdy. Průzkumem musí být vždy zjištěna ustálená hladina podzemní vody a její maximální úroveň ZPŮSOBY OCHRANY - u spraší navrhovat založení vždy nad hladinou spodní vody - snížení hladiny spodní vody drenážemi a odvedení vody do kanalizace - uvážit, zda je vhodné nepřetržité čerpání vody, budování hydroizolační vany - provedení nepropustní hydroizolační vany (obtížně proveditelné při rekonstrukci) - izolace stavby musí být provedeny podle ČSN Ochrana staveb proti vodě. Hydroizolace. Základní ustanovení. - je nutné posoudit vliv chemizmu vody na základové konstrukce PROMRZÁNÍ ZÁKLADOVÉ PŮDY Stavby musí být založeny v nezámrzné hloubce. Nejmenší hloubka založení obecně je 800 mm u jílovitých zemin 1200 mm, u skalních hornin 500 mm Pokud je v soudržných zeminách hladina podzemní vody v hloubce menší než 2 m, je nutno volit základovou spáru v hloubce 1200 mm. Beton může být do této hloubky nahrazen štěrkopískovou vrstvou. Drobné stavby, plotové zídky a p. zakládat do hloubky alespoň 700 mm se štěrkovým podkladem a obsypem.
5 OBJEMOVÉ ZMĚNY ZÁKLADOVÉ PŮDY Objemové změny jsou především významné u jílovitých zemin. PROJEVUJÍ SE SMRŠŤOVÁNÍM BOBTNÁNÍM PŮSOBÍ DO HLOUBKY 1,5 až 2,0 m OBJEMOVÉ ZMĚNY ZÁKLADOVÉ PŮDY JSOU ZPŮSOBOVÁNY - VLIVEM SLUNEČNÍCH PAPRSKŮ - PROSYCHÁNÍM VLIVEM TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ pece, cihelny, tovární komíny - VLIVEM VEGETACE stromy, keře v blízkosti stavebních objektů - PŘIJÍMÁNÍ VODY KOLOIDNÍMI FRAKCEMI JÍLU Objemové změny způsobují naklánění nebo nadzvedávání budov. OCHRANA - IZOLACE - ŠTĚRKOVÉ ZÁSYPY A OBSYPY - ODSTRANĚNÍ VEGETACE
6 ZLEPŠOVÁNÍ ZÁKLADOVÉ PŮDY ZLEPŠOVÁNÍ KVALTY ZÁKLADOVÉ PŮDY ZVYŠUJE ÚNOSNOST ZÁKLADOVÉ PŮDY SNIŽUJE STLAČITELNOST SNIŽUJE PROPUSTNOST ZPŮSOB PROVEDENÍ - NAHRAZENÍ NEÚNOSNÉ ZEMINY ZEMINOU ÚNOSNOU (ZAKLÁDÁNÍ NA POLŠTÁŘÍCH) - MECHANICKÉ ZLEPŠOVÁNÍ ZEMINY (ZHUTŇOVÁNÍ, ODVODŇOVÁNÍ, ZLEDŇOVÁNÍ) - PŘIDÁVÁNÍ PŘÍSAD DO ZÁKLADOVÉ PŮDY (INJEKTÁŽ, STABILIZACE) - ARMOVÁNÍ ZEMINY, - CHEMICKÉ ZMĚNY ZÁKLADOVÉ PŮDY (VYPALOVÁNÍ, ELEKTROOSMÓZA) ZAKLÁDÁNÍ NA ŠTĚROPÍSKOVÝCH POLŠTÁŘÍCH ŠTĚRKOPÍSEK MÁ VELMI DOBROU ÚNOSNOST MALOU STLAČITELNOST NENAMRZAVOST ŠTĚRKOPÍSKOVÉ POLŠTÁŘE ZMENŠUJÍ A URYCHLUJÍ SEDÁNÍ STAVBY VODA POD POLŠTÁŘEM MUSÍ BÝT ODVÁDĚNA DRENÁŽNÍMI TRUBKAMI
7 ZHUTŇOVÁNÍ, ODVODŇOVÁNÍ, ZLEDŇOVÁNÍ ZHUTŇOVÁNÍ POVRCHOVÝM ZPŮSOBEM VÁLCE, VIBRAČNÍ ZAŘÍZENÍ ZHUTŇOVÁNÍ HLOUBKOVÝM ZPŮSOBEM VIBROFLOTACE, ZHUTŇOVACÍ PILOTY zeminy ODVODŇOVÁNÍ POMOCÍ GEODRÉNŮ ZLEDŇOVÁNÍ MECHANICKÉ ZPEVNĚNÍ ZVODNĚLÉ ZEMINY led způsobí stmelení zrn a tím zvyšuje pevnost PŘIDÁVÁNÍ PŘÍSAD DO ZÁKLADOVÉ PŮDY ZLEPŠUJÍ SE FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI injektáží se do základové půdy vpravuje vodní sklo, chlorid vápenatý, písek, cement a p. ARMOVÁNÍ ZEMINY VYZTUŽOVÁNÍ ZEMINY PŘÍRODNÍMI MATERIÁLY (KERAMIKA, DŘEVO). NEBO UMĚLÝCH HMOT TEXTILNÍ POLYAMIDOVÁ, POLYESTEROVÁ, POLYVINYLCHLORIDOVÁ A POLYPROPYLENOVÁ VLÁKNA GEOTEXTILIE CHEMICKÉ ZMĚNY ZÁKLADOVÉ PŮDY PROVÁDĚJÍ SE JEN VÝJIMEČNĚ např. vypalování sprašových hlín
8 SEIZMICKÉ OBLASTI A PODDOLOVANÁ ÚZEMÍ ČSN P ENV Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení Část 1-1 Obecné zásady Seizmická zatížení a obecné požadavky na konstrukce KONSTRUKCE MUSÍ BÝT NAVRŽENY A PROVEDENY TAK, ABY VZDOROVALY SEIZMICKÉHU ZATÍŽENÍ BEZ ZŘÍCENÍ OBJEKTU NEBO VZNIKU VELKÝCH ŠKOD. ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE MUSÍ MÍT DOSTATEČNOU TUHOST K PŘENESENÍ VŠECH REAKCÍ VRCHNÍ STAVBY DO PODZÁKLADÍ CO NEJROVNOMĚRNĚJI PRO KONSTRUKCI JE VHODNÉ POUŽÍT JEN JEDEN TYP ZÁKLADU ZÁKLADOVÁ SPÁRA MÁ BÝT V JEDNÉ VÝŠKOVÉ ÚROVNI PODÉLNĚ A PŘÍČNĚ MÁ KONSTRUKCE TVOŘIT JEDEN CELEK ZÁKLADY MOHOU BÝT NARUŠENY I PŮSOBENÍM DYNAMICKÝCH SIL VZNIKAJÍCÍCH CHVĚNÍM PŘI ZHUTŇOVÁNÍ ZEMIN, CHVĚNÍM PŘI DOPRAVĚ, OTŘESY VÝBUCHY, ÚČINKY VĚTRU, DYNAMICKÝI ÚČINKY BERANIDEL PŘI ZHOTOVOVÁNÍ HLUBINNÝCH ZÁKLADŮ
9 Z hlediska podloží je seizmické zatížení klasifikováno třemi třídami podloží třídy A skalní (ulehlé písky, štěrk,prekonsolidovaný jíl) nebo jiné geologické útvary do mocnosti 5 m, rychlost šíření smykových vln 800 m/s podloží třídy B mocné usazeniny středně ulehlého písku, štěrku nebo pevného jílu do tloušťky několika set metrů, rychlost šíření smykových vln 200 m/s v hloubce 10 m a v hloubce 50 m až 350 m/s podloží třídy C hrubozrnné zeminy s vložkami měkkých až tuhých jemnozrnných materiálů se smykovou rychlostí 200 m/s v hloubce 20 m a jemnozrnné zeminy měkké až tuhé konzistence se stejnou rychlostí PODDOLOVANÁ ÚZEMÍ SE NACHÁZEJÍ V OKOLÍ HORNICKÝCH MĚST U KONSTRUKCÍ NA POVRCHU TAKOVÉHO ÚZEMÍ DOCHÁZÍ K RŮZNÝM DEFORMACÍM (poklesům, nakloněním, sedáním). PO POVRCHU TERÉNU SE ŠÍŘÍ POKLESOVÁ VLNA KONSTRUKCE JSOU NAMÁHÁNY STŘÍDAVĚ TLAKEM A TAHEM VZNIKAJÍCÍ PORUCHY JSOU ZÁVISLÉ NA ZÁLOMOVÉM A HRANIČNÍM ÚHLU HRANIČNÍ ÚHEL JE ZÁVISLÝ NA DRUHU HORNINY DEFORMACE POVRCHU SE SKLÁDÁ ZE SVISLÝCH A VODOROVNÝCH POSUNŮ USTÁLENÍ JE PROCES DLOUHODOBÝ AŽ 5 ROKŮ NA OSTRAVSKU ČINÍ POKLESY AŽ 900 mm
10 DOPORUČENÍ VOLIT MĚLKÉ ZALOŽENÍ NA ZÁKLADOVÉ DESCE ULOŽENÍ MONOLITICKÉ BETONOVÉ KONSTRUKCE JE VHODNÉ NAVRHNOUT NA VODOROVNÉ TLAKY (POSUNY) ELIMINOVAT ZAKRYTÝMI RÝHAMI KOLEM ZÁKLADŮ BUDOVY DĚLIT PŘÍMÝMI DILATAČNÍMI SPÁRAMI ZÁKLADOVÉ SPÁRY VŽDY V JEDNÉ ÚROVNI POKLESY LZE ELIMINOVAT VLÁDÁNÍM KLUZNÝCH VRSTEV, ZVLÁŠTNÍMI LOŽISKY, TŘECH BODECH KYVNÝMI STOJKAMI VLIV PODLOŽÍ NA TVORBU TRHLINEK NA OBJEKTECH AŽ 90 % PORUCH JE ZPŮSOBENO SEDÁNÍM - DEFORMACÍ PODLOŽÍ
11 REKONSTRUKCE A ZESILOVÁNÍ ZÁKLADŮ REKONSTRUKCE ZÁKLADŮ JSOU PROVÁDĚNY TEHDY, KDYŽ SE NA KONSTRUKCI (ZDIVU) VYSKYTNOU TRHLINKY SIGNALIZUJÍCÍ PORUCHY ZÁKLADŮ NEJČASTĚJŠÍ PŘÍČINY VADNÝCH ZÁKLADŮ - PŘEKROČENÍ ÚNOSNOSTI ZÁKLADOVÉ PŮDY - NEDOSTATEČNÁ HLOUBKA ZÁKLADŮ A OCHRANA PROTI MRAZU - POSUN NEBO POKLES VRSTEV ZÁKLADOVÉ PŮDY - ZÁKLADY JSOU ZHOTOVENY Z NEVHODNÉHO STAVEBNÍHO MATERIÁLU ZPŮSOB ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH ZÁKLADŮ - ZESILOVÁNÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ ZÁKLADOVÝCH PASŮ - ROZŠIŘOVÁNÍ ZÁKLADOVÝCH PATEK - ÚPRAVY ZÁKLADOVÝCH PATEK - PROHLUBOVÁNÍ ZÁKLADŮ - ÚPRAVY ZÁKLADŮ V PROLUKÁCH - PODCHYCOVÁNÍ ZÁKLADŮ A ZDÍ PILOTAMI A MIKROPILOTAMI
12 1-Příčný řez sesuvným územím 1-paleogenní břidlice, 2-prachový jíl, 3-štěrky, 4-svahové hlíny, 5-sesuv, 6-hlinitý náplav
13 2-Příčný řez staveništěm 1-pískovce, břidlice, jíly 2-vylehčené paleogenní horniny, 3-neogenní písčitý slín, 4-štěrk, 5-spraš a sprašová hlína
14 3-Příklad staveniště narušovaného vodní erozí. 1 - neogenní písečný slín, 2 - povrchově porušené neogenní sedimenty, 3 - svahová suť a hlína
15 4 - Sesuv v paleogenních břidlicích způsobený odkopem svahu a výronem vody
16 5-Napětí v základové půdě
17 6-Sedání různých druhů staveb
18 7-Deformace budov vlivem rozné mocnosti vrstev podloží
19 8-Omezení nerovnoměrného sedání a deformace budov a) rozdělením budovy dělícími spárami, b) zvětšenou zuhostí základové konstrukce
20 9-Sedání základové půdy ovlivňuje a) hloubka založení, b) interference izobar - vzájemné přitížení základů, c) tvar základů
21 10-Mapka hloubek promrzání půdy
22 11-Štěrkopískové vrstvy chránící základ proti promrzání zeminy
23 12-Ochrana konstrukce proti prosychání základové půdy, 1-vyhřívaná konstrukce podlahy, 2-tepelná izolace podlahy, 3- neizolovaná konstrukce
24 13-Vliv teploty na konstrukce, a) poruchy způsobené teplovodním kanálem, b)proteplování podloží u sklárny
25 14-Porucha a sanace tunelových pecí
ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE
ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II. DOC. ING. MILOSLAV PAVLÍK, CSC. Základové konstrukce Hlavní funkce: přenos zatížení do základové půdy ochrana před negativními účinky základové půdy ornice
Typy zlepšování zeminy. Hloubkové Mělké - povrchové
Zlepšování zemin Zlepšování základové půdy se týká především zvětšení smykové pevnosti, zmenšení deformací nebo i zmenšení propustnosti. Změnu vlastností základové půdy lze dosáhnout například jejím nahrazováním
ZAKLÁDÁNÍ STAVEB VE ZVLÁŠTNÍCH PODMÍNKÁCH
ZAKLÁDÁNÍ STAVEB VE ZVLÁŠTNÍCH PODMÍNKÁCH ZAKLÁDÁNÍ NA NÁSYPECH Skladba násypů jako: zeminy, odpad z těžby nerostů nebo průmyslový odpad. Důležité: ukládání jako hutněný nebo nehutněný materiál. Nejnebezpečnější
ZÁKLADOVÁ KONSTRUKCE část nosné konstrukce přenášející zatížení od stavby do základové půdy. Fakulta stavební ČVUT v Praze
ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE Ctislav Fiala A418a_ctislav.fiala@fsv.cvut.cz KPG Fakulta stavební ČVUT v Praze ZÁKLADOVÁ KONSTRUKCE část nosné konstrukce přenášející zatížení od stavby do základové půdy základová
ZLEPŠOVÁNÍ VLASTNOSTÍ ZEMIN
ZLEPŠOVÁNÍ VLASTNOSTÍ ZEMIN VÝMĚNA ZEMINY Rozsah prací:!"podsyp - štěrk (do 0,2 m) pod základem; ochrana proti klimatu!"plomba - výměna neúnosné zeminy v omezené části půdorysu!"polštář - náhrada pod celým
Proflzlepšovat zeminy
Zlepšování zemin Proflzlepšovat zeminy Využitínevhodných místních materiál Zlepšení zpracovatelnosti zemin Zlepšení zhutnitelnosti Využitípro pojíždfiní staveništnídopravou Poskytnutíkvalitního podkladu
Zakládání staveb. 16. ZÁKLADY zpevňování základové půdy. Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava - šablony
S třední škola stavební Jihlava Zakládání staveb 16. ZÁKLADY zpevňování základové půdy Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava - šablony Ing. Jaroslava Lorencová 2012 Projekt je spolufinancován
Interakce ocelové konstrukce s podložím
Rozvojové projekty MŠMT 1. Úvod Nejrozšířenějšími pozemními konstrukcemi užívanými za účelem průmyslové výroby jsou ocelové haly. Základní nosné prvky těchto hal jsou příčné vazby, ztužidla a základy.
1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STATICKÉMU VÝPOČTU
TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STATICKÉMU VÝPOČTU ÚVOD Předmětem tohoto statického výpočtu je návrh opěrných stěn, které budou realizovány v rámci projektu Chodník pro pěší Pňovice. Statický výpočet je zpracován
Základy: Základy: Ing. et Ing. Petr Kacálek. Ing. et Ing. Petr Kacálek
Navrhování základových konstrukcí Základy jsou konstrukční nosné prvky stavebních objektů, které zabezpečují přenášení účinků stavby (svislých nosných konstrukcí = zatížení) do základové půdy. Základy
Bratislava Rača Trnava
MODERNIZACE ŽELEZNIČNÍ TRATĚ Bratislava Rača Trnava UČS S 06 Pezinok Šenkvice ŠENKVICKÁ PRELOŽKA Kristina Nachtneblová LOKALIZACE STAVBY PEZINOK-ŠENKVICE SITUACE GEOLOGICKÉ POMĚRY Kvartér (horní část)
ZLEPŠOVÁNÍ VLASTNOSTÍ ZEMIN
ZLEPŠOVÁNÍ VLASTNOSTÍ ZEMIN VÝMĚNA ZEMINY Rozsah prací: podsyp - štěrk (do 0,2 m) pod základem; ochrana proti klimatu plomba - výměna neúnosné zeminy v omezené části půdorysu polštář - náhrada pod celým
Principy zakládání budov
ČVUT v Praze Fakulta stavební PSA2 - POZEMNÍ STAVBY A2 (do roku 2015 název KP2) Principy zakládání budov doc. Ing. Jiří Pazderka, Ph.D. Katedra konstrukcí pozemních staveb Zpracováno v návaznosti na původní
Základové konstrukce (3)
ČVUT v Praze Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 2 - K Základové konstrukce (3) Ing. Jiří Pazderka, Ph.D. Katedra konstrukcí pozemních staveb K124 Zpracováno v návaznosti na přednášky Prof. Ing.
Geologické působení gravitace svahové pohyby
Svahové pohyby Geologické působení gravitace svahové pohyby Svahové pohyby Přehrada Vajont Svahové pohyby Svahové pohyby Přehrada Vajont Svahové pohyby Přehrada Vajont Svahové pohyby Casita - Nicaragua
Doc. Ing. Jan Pašek, Ph.D. Katedra 104, místnost 318
Úvod do pozemního stavitelství Doc. Ing. Jan Pašek, Ph.D. jpasek@bivs.cz Katedra 104, místnost 318 Úvod do pozemního stavitelství Nosné konstrukce 1. Svislé konstrukce 2. Vodorovné konstrukce 3. Konstrukční
Stabilenka. Tkaniny k vyztužování a separaci. Výstavba s pomocí geosyntetik
HUSKHUSKHUSKHUSKHUSKHUSKHUSK SKHUSKHUSKHUSKHUSKHUSKHUSKHU HUSKHUSKHUSKHUSKHUSKHUSKHUSK SKHUSKHUSKHUSKHUSKHUSKHUSKHU HUSKHUSKHUSKHUSKHUSKHUSKHUSK SKHUSKHUSKHUSKHUSKHUSKHUSKHU HUSKHUSKHUSKHUSKHUSKHUSKHUSK
Geotextilie při zakládání štěrkopískovými pilotami
Geotextilie při zakládání štěrkopískovými pilotami Ing. Dalibor Grepl Ve středním Polsku se staví rychlostní komunikace R15; v rámci výstavby se řešil obchvat historického města Gniezna Vzhledem k optimálnímu
Technický list Geotextilie DB 20 až 60
Funkce Používá se ve stavebnictví za účelem separace, filtrace, drenáže, ochrany, stabilizace a zpevnění. Přesnější informace jsou uvedeny níže v kapitole použití. Vysoká pevnost a propustnost vody v rovině
V tomto inženýrském manuálu je popsán návrh a posouzení úhlové zdi.
Inženýrský manuál č. 2 Aktualizace: 02/2016 Návrh úhlové zdi Program: Úhlová zeď Soubor: Demo_manual_02.guz V tomto inženýrském manuálu je popsán návrh a posouzení úhlové zdi. Zadání úlohy: Navrhněte úhlovou
ŽELEZNIČNÍ TRATĚ A STANICE. cvičení z předmětu 12ZTS letní semestr 2016/2017
ŽELEZNIČNÍ TRATĚ A STANICE cvičení z předmětu 12ZTS letní semestr 2016/2017 Úloha 1 Návrh jednokolejné železniční tratě konstrukce železniční tratě Z jakých částí se skládá konstrukce železniční tratě?
Posouzení piloty Vstupní data
Posouzení piloty Vstupní data Projekt Akce Část Popis Vypracoval Datum Nastavení Velkoprůměrová pilota 8..07 (zadané pro aktuální úlohu) Materiály a normy Betonové konstrukce Součinitele EN 99 Ocelové
Návrh rozměrů plošného základu
Inženýrský manuál č. 9 Aktualizace: 04/2018 Návrh rozměrů plošného základu Program: Soubor: Patky Demo_manual_09.gpa V tomto inženýrském manuálu je představeno, jak jednoduše a efektivně navrhnout železobetonovou
APLIKAČNÍ MANUÁL Drenážní rohož PETEXDREN
APLIKAČNÍ MANUÁL Drenážní rohož PETEXDREN Obsah: Úvod... 2 Charakteristika výrobku... 2 Vlastnosti výrobku... 3 Použití rohože... 5 1. Dopravní stavby... 5 2. Ekologické stavby... 6 3. Skládky... 7 4.
4 Opěrné zdi. 4.1 Druhy opěrných zdí. 4.2 Navrhování gravitačních opěrných zdí. Opěrné zd i
Opěrné zd i 4 Opěrné zdi 4.1 Druhy opěrných zdí Podle kapitoly 9 Opěrné konstrukce evropské normy ČSN EN 1997-1 se z hlediska návrhu opěrných konstrukcí rozlišují následující 3 typy: a) gravitační zdi,
MECHANIKA HORNIN A ZEMIN
MECHANIKA HORNIN A ZEMIN podklady k přednáškám doc. Ing. Kořínek Robert, CSc. Místnost: C 314 Telefon: 597 321 942 E-mail: robert.korinek@vsb.cz Internetové stránky: fast10.vsb.cz/korinek Konsolidace zemin
ZÁKLADNÍ ZKOUŠKY PRO ZATŘÍDĚNÍ, POJMENOVÁNÍ A POPIS ZEMIN. Stanovení vlhkosti zemin
ZÁKLADNÍ ZKOUŠKY PRO ZATŘÍDĚNÍ, POJMENOVÁNÍ A POPIS ZEMIN Stanovení vlhkosti zemin ČSN ISO/TS 17892-1 Vlhkost zeminy Základní zkouška pro zatřídění, pojmenování a popis Příklady dalšího použití: stanovení
KONSOLIDACE ZEMIN. Pod pojmem konsolidace se rozumí deformace zeminy v čase pod účinkem vnějšího zatížení.
KONSOLIDACE ZEMIN Pod pojmem konsolidace se rozumí deformace zeminy v čase pod účinkem vnějšího zatížení. Konsolidace je reologický proces postupného zmenšování objemu póru zeminy a změny struktury zeminy
Posouzení mikropilotového základu
Inženýrský manuál č. 36 Aktualizace 06/2017 Posouzení mikropilotového základu Program: Soubor: Skupina pilot Demo_manual_36.gsp Cílem tohoto inženýrského manuálu je vysvětlit použití programu GEO5 SKUPINA
Demo_manual_02.guz V tomto inženýrském manuálu je popsán návrh a posouzení úhlové zdi.
Inženýrský manuál č. 2 Aktualizace: 02/2018 Návrh úhlové zdi Program: Soubor: Úhlová zeď Demo_manual_02.guz V tomto inženýrském manuálu je popsán návrh a posouzení úhlové zdi. Zadání úlohy: Navrhněte úhlovou
Druhy plošných základů
Plošné základy Druhy plošných základů Ovlivnění se základů Hloubka vlivu plošných základů Příčné profily plošných základů Obecně výpočtové Zatížení Extrémní většinou 1 MS Provozní 2 MS Co znamená součinitel
Plošné základy a soklová oblast budov
ČVUT v Praze Fakulta stavební PSA2 - POZEMNÍ STAVBY A2 (do roku 2015 název KP2) Plošné základy a soklová oblast budov doc. Ing. Jiří Pazderka, Ph.D. Katedra konstrukcí pozemních staveb Zpracováno v návaznosti
Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady:
Předložený statický výpočet řeší založení objektu SO 206 most na přeložce silnice I/57 v km 13,806 přes trať ČD v km 236,880. Obsahem tohoto výpočtu jsou pilotové základy krajních opěr O1 a O6 a středních
Sanace spodních staveb injektážemi. Ing. Marek Novotný, Ph.D. soudní znalec A.W.A.L. s.r.o., FA ČVUT
Sanace spodních staveb injektážemi Ing. Marek Novotný, Ph.D. soudní znalec A.W.A.L. s.r.o., FA ČVUT marek.novotny.izolace@email.cz +420 724 258 500 Základní systémy injektáže do země - na vnější stranu
Příklady ke cvičení Mechanika zemin a zakládání staveb
Stavební fakulta ČVUT Praha Program, ročník: S+A, 3. Katedra geotechniky K135 Posluchač/ka: Akademický rok 2018/2019 LS Stud. skupina: Příklady ke cvičení Mechanika zemin a zakládání staveb Příklad 1 30
Pilotové základy úvod
Inženýrský manuál č. 12 Aktualizace: 04/2016 Pilotové základy úvod Program: Pilota, Pilota CPT, Skupina pilot Cílem tohoto inženýrského manuálu je vysvětlit praktické použití programů GEO 5 pro výpočet
Základové konstrukce (2)
ČVUT v Praze Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 2 - K Základové konstrukce (2) Ing. Jiří Pazderka, Ph.D. Katedra konstrukcí pozemních staveb K124 Zpracováno v návaznosti na přednášky Prof. Ing.
Katedra geotechniky a podzemního stavitelství
Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Geotechnický monitoring učební texty, přednášky Monitoring přehradních hrází doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. Inovace studijního oboru Geotechnika CZ.1.07/2.2.00/28.0009.
NÁSLEDKY POVODNÍ V ROCE 2002
Ing.Jaroslav Ryšávka, Ing. Petr Ondrášek UNIGEO a.s. Ostrava, 596706251, E mail: rysavka.jaroslav@unigeo.cz ondrasek.petr@unigeo.cz Prof.Ing. Josef Aldorf, DrSc., VŠB-TU Ostrava, 597321944, E mail: josef.aldorf@vsb.cz
Spodní stavba. Hranice mezi v tabulce uvedenými typy hydrofyzikálního namáhání se doporučuje provést přetažením hydroizolace v rozsahu 0,3 m.
Spodní stavba Ochrana před pronikání podpovrchové vody (zemní vlhkosti, prosakující vodě a podzemní vodě) do konstrukcí je prováděna převážně povlakovou tj. vodotěsnou hydroizolací a to převážně asfaltovými
Dilatace nosných konstrukcí
ČVUT v Praze Fakulta stavební PSA2 - POZEMNÍ STAVBY A2 (do roku 2015 název KP2) Dilatace nosných konstrukcí doc. Ing. Jiří Pazderka, Ph.D. Katedra konstrukcí pozemních staveb Zpracováno v návaznosti na
Sylabus 19. Zlepšování zemin proctorova zkouška
Sylabus 19 Zlepšování zemin proctorova zkouška Zlepšováním zemin se rozumí především: - zvýšení smykové pevnosti - zmenšení deformací (zvýšení parametrů stlačitelnosti) - zmenšení propustnosti Zlepšováním
Neúnosné podkladní vrstvy a aktivní zóny Ing. Pavel Ševčík, EXACT ING, s.r.o.
Neúnosné podkladní vrstvy a aktivní zóny Ing. Pavel Ševčík, EXACT ING, s.r.o. 28.11.2018 Obsah: - Stavba s chybným návrhem způsobu úpravy aktivní zóny - Stavba, kterou ovlivnila změna vodního režimu v
Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů
Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů STAVEBNÍ KONSTRUKCE Školní rok: 2018 / 2019
Přednáška 4 Základové konstrukce
BH 02 Nauka o pozemních stavbách Přednáška 4 Přednášející: Ing. Radim Kolář, Ph.D. 13. 10. 2014 Návrh základů Ústav pozemního stavitelství 1 NÁVRH ZÁKLADŮ Základ musí být navržen tak, aby bezpečně přenesl
GEOTEXTILIE VE STAVBÁCH POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
GEOTEXTILIE VE STAVBÁCH POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ J a n V a l á š e k a T a d e á š Z ý k a, J U T A a. s. D a t u m : 28. 11. 2018 Umístění geotextilií v konstrukci Funkce geotextilií Typy geotextilií Umístění
PODZEMNÍ NÁDRŽ NEPTUN NÁVOD K INSTALACI
PODZEMNÍ NÁDRŽ NEPTUN NÁVOD K INSTALACI 2017-06 Technické změny vyhrazeny. OBSAH 1 ÚČEL A POUŽITÍ... 3 1.1 JÍMKY NA DEŠŤOVÉ VODY... 3 1.2 JÍMKY NA SPLAŠKOVÉ VODY (ŽUMPY)... 3 2 TECHNICKÉ PARAMETRY... 3
Program cvičení z mechaniky zemin a zakládání staveb
Stavební fakulta ČVUT Praha Katedra geotechniky Rok 2004/2005 Obor, ročník: Posluchač/ka: Stud.skupina: Program cvičení z mechaniky zemin a zakládání staveb Příklad 1 30g vysušené zeminy bylo podrobeno
POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I
POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora
SANACE SESUVŮ NA TRATI BYLNICE HORNÍ LIDEČ
SANACE SESUVŮ NA TRATI BYLNICE HORNÍ LIDEČ Zlín 27. 29. března 2007 Konference Železniční dopravní cesta 2007 1.1 Charakteristika trati Trať Bylnice Horní Lideč leží na severozápadních svazích Bílých Karpat.
Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013
Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013 Jednou z prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu je vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012
Výpočet konsolidace pod silničním náspem
Inženýrský manuál č. 11 Aktualizace: 02/2016 Výpočet konsolidace pod silničním náspem Program: Soubor: Sedání Demo_manual_11.gpo V tomto inženýrském manuálu je vysvětlen výpočet časového průběhu sedání
Návrh hlubinných základů dle EC 7
Návrh hlubinných základů dle EC 7 PILOTOVÉ ZÁKLADY PLATNOST NORMY, MEZNÍ STAVY, ZATÍŽENÍ A NÁVRHOVÉ PŘÍSTUPY Kapitola 7 je členěna do článků: všeobecné údaje seznam mezních stavů - všeobecné poznámky -
5 Úvod do zatížení stavebních konstrukcí. terminologie stavebních konstrukcí terminologie a typy zatížení výpočet zatížení od vlastní tíhy konstrukce
5 Úvod do zatížení stavebních konstrukcí terminologie stavebních konstrukcí terminologie a typy zatížení výpočet zatížení od vlastní tíhy konstrukce 5.1 Terminologie stavebních konstrukcí nosné konstrukce
Materiál musí být zakryt v den instalace.
Funkce Používá se ve stavebnictví za účelem separace, filtrace a ochrany. Přesnější informace jsou uvedeny níže v kapitole použití. Vysoká pevnost a propustnost vody; Separační Zabraňuje mísení konstrukčních
Zvýšená vlhkost staveb. Tato prezentace vznikla za podpory projektu FRVŠ 2404/2012
Zvýšená vlhkost staveb Tato prezentace vznikla za podpory projektu FRVŠ 2404/2012 Zvýšená vlhkost staveb Zvýšená vlhkost staveb Zvýšená vlhkost staveb Zdroje vlhkosti Zvýšená vlhkost staveb VLIV SRÁŽKOVÉ
Návrh nekotvené pažící stěny
Inženýrský manuál č. 4 Aktualizace 03/2018 Návrh nekotvené pažící stěny Program: Pažení návrh Soubor: Demo_manual_04.gp1 V tomto inženýrském manuálu je popsán návrh nekotvené pažící stěny na trvalé i mimořádné
Akumulační ploché nádrže GreenLife MONTÁŽNÍ NÁVOD
MONTÁŽNÍ NÁVOD Před montáží nádrží a jejich uvedením do provozu si prosím pečlivě přečtěte celý tento návod. Přitom je nutné bezpodmínečně dodržovat popsané body. Tento návod prosím dobře uschovejte, abyste
DLOUHODOBÉ CHOVÁNÍ VYZTUŽENÝCH ZEMNÍCH KONSTRUKCÍ
GEOSYNTETIKA V DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUŘE 31.leden 2006 - Praha, 1.únor 2006 - Brno DLOUHODOBÉ CHOVÁNÍ VYZTUŽENÝCH ZEMNÍCH KONSTRUKCÍ Ing. Vítězslav HERLE International Geosynthetics Society, Česká republika
Konstrukční systémy I Třídění, typologie a stabilita objektů. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.
Konstrukční systémy I Třídění, typologie a stabilita objektů Ing. Petr Suchánek, Ph.D. Zatížení a namáhání Konstrukční prvky stavebního objektu jsou namáhány: vlastní hmotností užitným zatížením zatížením
Příloha B: Návrh založení objektu na základové desce Administrativní budova
Příloha B: Návrh založení objektu na základové desce Administrativní budova Diplomová práce Vypracoval: Bc. Petr Janouch Datum: 27.04.2018 Konzultant: Ing. Jan Salák, CSc. Obsah 1 Úvod... 3 2 Geologie...
RBZS Úloha 4 Postup Zjednodušená metoda posouzení suterénních zděných stěn
RBZS Úloha 4 Postup Zjednodušená metoda posouzení suterénních zděných stěn Zdivo zadní stěny suterénu je namáháno bočním zatížením od zeminy (lichoběžníkovým). Obecně platí, že je výhodné, aby bočně namáhaná
Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Pozemní stavitelství a technologie provádění I
Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Pozemní stavitelství a technologie provádění I 1. Rozdělení konstrukcí pozemních staveb Konstrukční systémy
Mechanika hornin a zemin Cvičení. Marek Mohyla LPOC 315 Tel.: 1362 ( ) homel.vsb.cz/~moh050 geotechnici.
Mechanika hornin a zemin Cvičení Marek Mohyla LPOC 315 Tel.: 1362 (59 732 1362) marek.mohyla@vsb.cz homel.vsb.cz/~moh050 geotechnici.cz Podmínky udělení zápočtu: docházka do cvičení 75% (3 neúčasti), docházka
Sedání piloty. Cvičení č. 5
Sedání piloty Cvičení č. 5 Nelineární teorie (Masopust) Nelineární teorie sestrojuje zatěžovací křivku piloty za předpokladu, že mezi nulovým zatížením piloty a zatížením, kdy je plně mobilizováno plášťové
Výpočet konsolidace pod silničním náspem
Inženýrský manuál č. 11 Aktualizace: 06/2018 Výpočet konsolidace pod silničním náspem Program: Soubor: Sedání Demo_manual_11.gpo V tomto inženýrském manuálu je vysvětlen výpočet časového průběhu sedání
POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II. DOC.ING.VLADIMÍR DAŇKOVSKÝ, CSc
POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II. DOC.ING.VLADIMÍR DAŇKOVSKÝ, CSc Doc.ing. Vladimír Daňkovský, CSc zs 2014-2015 Str. 1 ZÁKALADNÍ FUNKCE Přenos zatížení do základové půdy Eliminace nepřiměřeného sedání stavby Ochrana
1 Úvod. Poklesová kotlina - prostorová úloha
Poklesové kotliny 1 Úvod Projekt musí obsahovat volbu tunelovací metody a případných sanačních opatření, vedoucích ke snížení deformací předpověď poklesu terénu nad výrubem stanovení mezních hodnot deformací
Výpočet prefabrikované zdi Vstupní data
Výpočet prefabrikované zdi Vstupní data Projekt Datum :.0.0 Nastavení (zadané pro aktuální úlohu) Materiály a normy Betonové konstrukce : ČSN 7 0 R Výpočet zdí Výpočet aktivního tlaku : Výpočet pasivního
Výškově stavitelné podstavce RAPID SLIM pro podkladové části podlah
Technický list RV trading, spol. s r.o. číslo: 385 161 00 Praha 6 Ruzyně, U Prioru 804 / 3 datum vydání: 27.02.2018 info@rvtrading.cz http://www.rvtrading.cz/document/385.pdf www.rvtrading.cz Výškově stavitelné
PODZEMNÍ VODA. J. Pruška MH 9. přednáška 1
PODZEMNÍ VODA Komplikuje a zhoršuje geologické podmínky výstavby Ovlivňuje fyzikálně- mechanické vlastnosti Je faktorem současných geodynamických procesů Komplikuje zakládání staveb Podzemní stavby mění
1 Použité značky a symboly
1 Použité značky a symboly A průřezová plocha stěny nebo pilíře A b úložná plocha soustředěného zatížení (osamělého břemene) A ef účinná průřezová plocha stěny (pilíře) A s průřezová plocha výztuže A s,req
Konsolidace zemin Stlačení vrstev zeminy je způsobené změnou napětí v zemině např. vnesením vnějšího zatížení do zeminy
Sedání Konsolidace zemin Stlačení vrstev zeminy je způsobené změnou napětí v zemině např. vnesením vnějšího zatížení do zeminy vytěsnění vody z pórů přemístění zrn zeminy deformace zrn zeminy Zakládání
Označení a číslo Název normy normy
S účinností od 26. 8. 2009 nabyla platnosti vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, kde bylo použito systému normových hodnot. Proto, jako pracovní pomůcka, byl zpracován seznam
TECHNOLOGICKÉ ZÁSADY ZDĚNÍ TVAROVEK KB
TECHNOLOGICKÉ ZÁSADY ZDĚNÍ TVAROVEK KB 1) Tvarovky jsou určené pro zdění na spáru ložnou a styčnou o tl. 8 10 mm. 2) Základními modulovými rozměry tvarovek systému KB je šířka 400mm a výška 200 mm (včetně
Výpočet gabionu Vstupní data
Výpočet gabionu Vstupní data Projekt Datum :.0.0 Nastavení (zadané pro aktuální úlohu) Výpočet zdí Výpočet aktivního tlaku : Výpočet pasivního tlaku : Výpočet zemětřesení : Tvar zemního klínu : Dovolená
Návrh výkopů stavební jámy
Návrh výkopů stavební jámy Hloubka založení Rozdíl úrovně základové spáry a nejníže položeného bodu upraveného terénu u objektu Stanovuje se s ohledem na: stabilitu a sedání stavby klimatické vlivy (promrzání,
Zakládání staveb Cvičení. Marek Mohyla LPOC 315 Tel.: 1362 ( ) homel.vsb.cz/~moh050 geotechnici.cz
Zakládání staveb Cvičení Marek Mohyla LPOC 315 Tel.: 1362 (59 732 1362) marek.mohyla@vsb.cz homel.vsb.cz/~moh050 geotechnici.cz Podmínky udělení zápočtu: docházka do cvičení 75% (3 neúčasti), včasné odevzdání
CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE_PB.1.09
CZ.1.07/1.5.00/34.0641 VY_32_INOVACE_PB.1.09 Ročník: ZD 3 Tematická oblast: Přestavby budov Tematický okruh: Základy budov Téma: 3 / 3 Rozšiřování základů, zpevňování základové půdy Zpracoval: Robert Sventek
WEBFLOOR PATENTOVANÁ TECHNOLOGIE PRO ZAKLÁDÁNÍ PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ
WEBFLOOR PATENTOVANÁ TECHNOLOGIE PRO ZAKLÁDÁNÍ PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ WEBFLOOR www.benda-trade.cz WEBFLOOR PATENTOVANÁ TECHNOLOGIE PRO ZAKLÁDÁNÍ PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ Na kvalitě a životnosti každé podlahy
Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů
Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů STAVEBNÍ KONSTRUKCE Školní rok: 2018 / 2019
POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II. PROF.ING.MILOŠ PAVLÍK, DOC.ING.VLADIMÍR DAŇKOVSKÝ
SPODNÍ STAVBA POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II. PROF.ING.MILOŠ PAVLÍK, DOC.ING.VLADIMÍR DAŇKOVSKÝ ZÁKALADNÍ FUNKCE Přenos zatížení od horní stavby Přenos zatížení od okolní zeminy Ochrana vnitřního prostoru před
1.2.102 DOPRAVNÍ CESTY POUŽÍVANÉ PRO PŘEPRAVU VÝBUŠNIN
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 1.2.102 DOPRAVNÍ
ZDROJ HLUKU SYLOMER ZELEZOBETONOVY ZAKLAD
SYLOMER Trvale pružné pásy vyrobené na bázi polyatherurethanu (PUR) vhodné pro snížení vibrací a otřesů. Používají se jako trvale pružné podložky pod hlučné stroje, základy strojů ale i do základů budov.
135MZA - Mechanika zemin a zakládání staveb. Příklad 1 a 2 Stanovení zrnitosti, parametry zeminy a zatřídění
ČUT v Praze - Fakulta stavební Centrum experimentální geotechniky (K220) 135MZA - Mechanika zemin a zakládání staveb Příklad 1 a 2 Stanovení zrnitosti, parametry zeminy a zatřídění Jde o obecné studijní
BZKV 10. přednáška RBZS. Opěrné a suterénní stěny
Opěrné a suterénní stěny Opěrné stěny Zachycují účinky zeminy nebo sypké látky za zdí. Zajišťují zeminu proti ujetí ze svahu Gravitační Úhelníkové Žebrové Speciální Opěrné stěny dřík stěny = = hradící
2. GEOLOGICKÉ POMĚRY 3. GYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY 4. VYHODNOCENÍ SONDY DYNAMICKÉ PENETRACE
Zpráva č. 2013-23 RNDr. Ivan Venclů Sídlo: Zahradní 1268, Lipník nad Bečvou 751 31 O B S A H : 1. ÚVOD 1.1 smluvní vztahy 1.2 účel průzkumu 1.3 podklady pro průzkumné práce 1.4 měřické práce 1.5 sondáž
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o inženýrskogeologickém posouzení
GEOTECHNICKÝ ENGINEERING & SERVICE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o inženýrskogeologickém posouzení Název úkolu : Horní Lhota, polní cesty Číslo úkolu : 2013-1 - 089 Odběratel : Gepard spol. s r.o., Štefánikova 52,
G SERVIS CZ, s.r.o., Karlovo nám. 25, Třebíč tel. : , fax : ŽUMPA 28. F. Technická zpráva
G SERVIS CZ, s.r.o., Karlovo nám. 25, 674 05 Třebíč tel. : 568 845 000, fax : 568 840 182 VÉ P ENÍ VV OVÉ PVEDE OVVÉ P Místo stavby : Stavebník : Autor Vypracoval Zodp. projektant Stupeň ŽUMPA 28 F. Technická
Dodržování údajů tohoto návodu je součástí záručních podmínek. Při nedodržení zaniká jakýkoliv záruční nárok.
Montážní návod Podzemní plastová vodoměrná šachta z polyetylenu Výrobního typ: VS ROTO, JTK ROTO Velikost: 1100/1250, 1100/1500, 1100/1750, 1200/1500, 1200/1750 Verze 01-2018 2.Obecné informace 2.1 Všeobecné
P E N T A s.r.o. S T R A K O N I C E
A T E L I E R P E N T A s.r.o. S T R A K O N I C E T E C H N I C K Á Z P R Á V A ke konstrukční části projektu Stavební úpravy a přístavba zemědělské budovy+přístavba přístřešku Buzice SO 01- Stáj s porodnou,
Smyková odolnost na protlačení
Smyková odolnost na protlačení Základní případy Sloup uložený na desce Patka, soustředěné zatížení Bezhřibové stropní desky Smyk protlačením myková odolnost evyztužené desky τ c je smyková pevnost desky
INŽENÝRSKOGEOLOGICKÁ RAJONIZACE
INŽENÝRSKOGEOLOGICKÁ RAJONIZACE Posudek číslo: 50 Datum: 13. červen 2008 Lokalizace: souřadnice středu vybraného území (S-JTSK): X = 1153808, Y = 496222 katastrální území: Vsetín obec: Vsetín Zlínský kraj
PRŮZKUMNÉ VRTY, ŘEŽ, ÚSTAV JADERNÉHO VÝZKUMU BUDOVA Č. 294
zhotovitel: AZ Consult, spol. s r.o. Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem objednatel: AZ Sanace, a.s. Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem PRŮZKUMNÉ VRTY, ŘEŽ, ÚSTAV JADERNÉHO VÝZKUMU BUDOVA Č. 294 Název zprávy:
215/1997 Sb. VYHLÁŠKA. Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
215/1997 Sb. VYHLÁŠKA Státního úřadu pro jadernou bezpečnost ze dne 15. srpna 1997 o kritériích na umísťování jaderných zařízení a velmi významných zdrojů ionizujícího záření Státní úřad pro jadernou bezpečnost
SEPARAČNÍ A FILTRAČNÍ FUNKCE
SEPARAČNÍ A FILTRAČNÍ FUNKCE Lumír Miča VUT FAST Brno SKLADBA PŘEDNÁŠKY: POPIS SEPARAČNÍ FUNKCE NÁVRHOVÁNÍ APLIKACE POPIS FILTRAČNÍ FUNKCE NÁVRHOVÁNÍ APLIKACE TECHNOLOGIE Separační funkce Separační oddělení
Základní případy. Smyková odolnost. τ c je smyková pevnost desky [MPa] Patka, soustředěné zatížení. Bezhřibové stropní desky
Základní případy Sloup uložený na desce Patka, soustředěné zatížení Bezhřibové stropní desky Smyková odolnost nevyztužené desky τ c je smyková pevnost desky [MPa] Smyková pevnost desky závislá na stupni
Pozemní stavitelství I. Základové konstrukce. Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing.
Pozemní stavitelství I. Základové konstrukce Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing. Funkce základové konstrukce Návrh základové konstrukce Základové konstrukce Úvod 2 Rozdělenídle způsobu přenášení zatížení Základy
Principy navrhování stavebních konstrukcí
Pružnost a plasticita, 2.ročník bakalářského studia Principy navrhování stavebních konstrukcí Princip navrhování a posudku spolehlivosti stavebních konstrukcí Mezní stav únosnosti, pevnost stavebních materiálů
Montážní návod. Podzemní plastová nádrž na dešťovou vodu z polyetylenu
Montážní návod Podzemní plastová nádrž na dešťovou vodu z polyetylenu Výrobní typ: SMART Velikost: 3600 litrů/ 5000 litrů / 6000 litrů Verze: 02-2018 vydaná dne 10.4.2018 1. Přehled objemů, rozměru a hmoností