PLOCHÉ STŘECHY. Tepelné, zvukové a protipožární izolace
|
|
- Karel Macháček
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 PLOCHÉ STŘECHY Tepelné, zvukové a protipožární izolace
2 Než začnete s realizací ploché střechy... Jednoplášťová střecha na betonové nosné konstrukci (obr. 1) Jednoplášťová střecha na trapézovém plechu (obr. ) Jednoplášťová střecha na dřevěné konstrukci (obr. 3) Požadavky na navrhování plochých střech Plochá střecha je stavební konstrukce nad vnitřním prostředím, vystavená přímému působení atmosférických vlivů a podílející se na zabezpečení požadovaného stavu v podstřeší. Plochá střecha je ta, která nemá sklon střešní roviny větší jak 5. Min. sklon pro ploché střechy se doporučuje % v ploše a 1 % v úžlabí. Střechu navrhujeme tak, aby po dobu své životnosti odolávala mechanickému a dynamickému namáhání, střecha nesmí propouštět vodu ani vlhkost v kapalném skupenství do střešní konstrukce. Střecha musí splňovat tepelněizolační požadavky ČSN : 00. Střecha se navrhuje tak, aby odolávala koroznímu namáhání, chemickým, biologickým, elektromagnetickým a atmosférickým vlivům. Akustické vlastnosti střechy kontrolujeme výpočtem vzduchové neprůzvučnosti s dodržením hygienických požadavků na hluk. Projektový návrh střechy musí plně a jednoznačně určit materiálové, technologické, konstrukční i provozní řešení střechy. V projektu je třeba uvést rozměry a sklony střešních ploch, způsob odvodnění, pojistné odvodnění pomocí chrličů plnicích funkci při ucpání vnitřních vtoků, prostupy, předepsat skladbu vrstev včetně jejich tlouštěk a potřebných fyzikálních údajů, řešení dilatací, způsob kotvení, vykreslit detaily všech atypických míst, zohlednit zatížení bodové a plošné na střešní plášť, navrhnout provozní řešení střechy včetně způsobu údržby. Při použití parotěsné zábrany je nutno používat dvoustupňové vpusti tak, aby byla odvodněna i parozábrana po dobu montáže. Každá odvodňovaná plocha by měla být osazena min. dvěma odtokovými místy (neplatí pro podstřešní žlaby). Oblast vtoku musí být zapuštěna min. 5 mm pod sousedící plochu střechy. Maximální vzdálenost vtoků od atik a od rozvodí střešních ploch by neměla překročit 15 m. Maximální vzdálenost vtoků ve žlabech nebo úžlabích od jejich konců nebo rozvodí v těchto žlabech či úžlabích by neměla překročit 15 m. V případě nebezpečí zamrzání vtoků nebo žlabů je možné tyto prvky vyhřívat, zásadně se používá bezpečné nízké napětí 4 V. % % % % Bezpečnostní odvodnění pojistným přepadem (obr. 4) Ukázky spádování střech deskami Rockwool ke vtokům (obr. 5) Požadavky na navrhování plochých střech řeší: ČSN Navrhování střech ČSN Tepelná ochrana budov ČSN Zatížení stavebních konstrukcí ČSN ENV Zásady navrhování zatížení konstrukcí ČSN Požární bezpečnost staveb/nevýrobní objekty ČSN Požární bezpečnost staveb/výrobní objekty ČSN Hydroizolace staveb ČSN Klampiarske práce stavebné (změna 1-11/97, -7/98) ČSN Akustika, ochrana proti hluku, požadavky ČSN EN ISO Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla - výpočtová metoda Pravidla pro navrhování a provádění střech - Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR
3 Návrh tloušťky tepelněizolační vrstvy Tepelná ochrana Tepelnou ochranou se zabývá norma ČSN a ČSN EN ISO První norma uvádí zejména požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla U N celé konstrukce, tzn. tepelné izolace včetně tzv. tepelných mostů. Na to je třeba při návrhu pamatovat, protože prvky prostupující střechou mají větší tepelnou vodivost než tepelná izolace z kamenné vlny. Tato skutečnost zvyšuje nároky na potřebnou tloušťku izolace. Při kombinaci tepelněizolačních materiálů je třeba dbát na pořadí materiálů. Na straně interiéru se použijí materiály s vyšší hodnotou r d (difúzní tloušťka). Výpočet tepelných ztrát doporučujeme svěřit odborníkovi. Orientační hodnoty uvádíme v tabulce č. 1. Pokud nevznikne při jednovrstvé pokládce izolačních desek spára mezi deskami větší než 5 mm, nevykazuje takto položená plocha tepelné mosty (viz. ČSN EN ISO 6946). Součinitel tepelné vodivosti charakterizuje tepelnou vodivost materiálu. Výrobce udává deklarovanou hodnotu tepelné vodivosti λ D ve smyslu ČSN EN 1316 (měřeno při 10 C). Napětí v tlaku σ 10 udává odolnost vůči plošnému namáhání, např. sněhem, přitížení štěrkem nebo při aplikaci zelených střech. Bodové zatížení Fp charakterizuje odolnost střešní desky proti vysokému místnímu zatížení, způsobenému pohybem pracovníka, mechanickou fixací tepelné izolace apod. Lépe charakterizuje způsob namáhání střechy. Ploché střechy není povoleno bodově zatěžovat. Pro stavební výpočty používáme 7 % z deklarovaných hodnot. tlak přímo - dvouvrstvá deska Bodové zatížení Fp (ČSN EN 1430) u dvouvrstvé tuhé desky Síla ke vtlačení válce o ploše 50 cm do vzorku při bodovém stlačení o 5 mm (obr. 6) roznášecí podložka Napětí v tlaku σ 10 (ČSN EN 86) Síla potřebná ke stlačení vzorku 300 x 300 mm o 10 % tloušťky přes roznášecí desku (obr. 7) Požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla U N pro budovy s převažující návrhovou teplotou θ ai = 0 C Požadavky ČSN : 00 Z1 03 : 005 Normové hodnoty U N [W.m -.K -1 ] Minimální tloušťka tepelné izolace* (požadovaná/doporučená) Požadovaná Doporučená Střecha plochá 0,4 0,16 Celoroční množství zkondezované vodní páry uvnitř konstrukce v kg/m /rok (GKN) 0,10 Relativní vnitřní vlhkost vzduchu (ϕ i ) 50 % A. na trapézovém plechu 180 / 60 mm B. nad betonovým stropem 160 / 40 mm Tabulka č. 1 * Pozn: bez uvažování vlivu ostatních vrstev na součinitel prostupu tepla U N = součinitel prostupu tepla (W.m -.K -1 ) Vnitřní teplota vzduchu θ ai = 0 C Vnější teplota vzduchu θ e = - 15 C Pro nepřerušované vytápění je stanovena bezpečnostní teplotní přirážka θ si = 0,5 C. Zkondenzovaná voda nesmí ohrozit stavební konstrukci. Doporučené materiály pro ploché střechy Název Popis Parametry Desky Monrock MAX Tuhá dvouvrstvá deska z kamenné vlny určená pro izolaci ploché střechy. Tloušťka desky: mm Rozměry: 600 x mm 1 00 x 000 mm (ozn. GF) λ D = 0,041 W.m -1.K -1 bodové zatížení Fp > 400 N napětí v tlaku σ 10 > 40 kpa pevnost v tahu σ mt > 10 kpa Tabulka č. 3
4 Návrh a posouzení tepelné izolace střešní konstrukce 1. Při konstantní tloušťce tepelné izolace θ e = - 15 C θ e = - 15 C θ ai = + 0 C, ϕ i = 60 % obr. 8 θ ai = + 0 C, ϕ i = 50 % obr. 9 Železobetonový strop Hydroizolace 5 mm MONROCK MAX 160 mm Parozábrana (lepené/svařované spoje) r d >100 m Železobetonový panel tloušťky 00 mm Součinitel prostupu tepla U = 0,4 W.m -.K -1 Hydroizolace 5 mm MONROCK MAX 40 mm Parozábrana (lepené/svařované spoje) r d >100 m Železobetonový panel tloušťky 00 mm Součinitel prostupu tepla U = 0,16 W.m -.K -1 θ e = - 15 C θ e = - 15 C θ ai = + 0 C, ϕ i = 50 % obr. 10 θ ai = + 0 C, ϕ i = 50 % obr. 11 Trapézový plech Hydroizolace 5 mm MONROCK MAX 180 mm Parozábrana (lepené/svařované spoje) r d >100 m Trapézový plech 160 mm Součinitel prostupu tepla U = 0,4 W.m -.K -1 Hydroizolace 5 mm MONROCK MAX 60 mm Parozábrana (lepené/svařované spoje) r d >100 m Trapézový plech (tl. max. 1 mm) 160 mm Součinitel prostupu tepla U = 0,16 W.m -.K -1 Konstrukce splňuje požadavky ČSN U N požadovaný 0,4 W.m -.K -1 Konstrukce splňuje požadavky ČSN U N doporučený 0,16 W.m -.K -1 Ukázky některých realizací plochých střech Kotvení povlakové hydroizolace Montáž spádového systému Montáž tepelněizolačního souvrství 4
5 . Při proměnné tloušťce tepelné izolace. 1. Přesným výpočtem Pokud je v konstrukci střechy přítomna vrstva s proměnnou tloušťkou izolace a změny v tloušťce ovlivní hodnotu součinitele prostupu tepla, pak se součinitel prostupu tepla mění po ploše konstrukce. Proměnný součinitel prostupu tepla je možno nahradit jedinou hodnotou získanou integrací proměnné hodnoty přes celou plochu konstrukce. Změny v tloušťce tepelněizolačních vrstev je potřeba ve výpočtu součinitele prostupu tepla zohlednit. ČSN EN ISO 6946 uvádí v příloze C výpočtovou metodu pro zkosené vrstvy složené z rovinných klínovitých ploch a postup výpočtu. 1) Konstrukce se rozdělí na části, které se liší tvarem a/nebo sklonem (jednoduché klínové plochy) ) Vypočte se součinitel prostupu tepla U j pro každou část podle vztahů uvedených v ČSN EN ISO ) Ze součinitelů prostupu tepla dílčích částí se vypočte součinitel prostupu tepla konstrukce jako celku 1) Příklad rozdělení konstrukce (např. střechy) na samostatné části: (obr. 15) (obr. 16) (obr. 17) Doplňkové rozdělení umožňující použití vztahů pro výpočet U pro dílčí zkosené vrstvy podle ČSN EN ISO 6946 (obr. 15, 16 a 17) ) Vztahy pro výpočet součinitele prostupu tepla dílčích částí konstrukce (platí pro sklony do 5 %) jsou uvedeny v dalším textu. Značení je společné pro všechny případy: R 0 je odpor při prostupu tepla konstrukce kromě zkosené vrstvy (v hodnotě R 0 musí být řádně započteny vzduchové a nehomogenní vrstvy). R 1 tepelný odpor vypočtený zvlášť pro každou dílčí část podle vztahu: R 1 = d 1 / λ 1 d 1 je tloušťka zkosené vrstvy v nejvyšším bodě λ 1 je součinitel tepelné vodivosti materiálu zkosené vrstvy a) pravoúhlá plocha d 1 U = 1 ln(1+ R 1 R 1 ) R 0 (obr. 18) R 0 c) trojúhelníková plocha, nejtenčí ve vrcholu U = [(1- ) R 0 ln(1+ )] R 1 R 1 R 1 R 0 b) trojúhelníková plocha, nejsilnější ve vrcholu U = [(1+ ) R 0 ln(1+ )-1] R 1 R 1 R 1 R 0 d1 d 1 (obr. 19) R 0 (obr. 0) R 0 3) Výpočet výsledného součinitele prostupu tepla U = (U j. A j ) / A.. Jednoduchý postup Spolehlivě bezpečný a nejrychlejší postup je posoudit skladbu v nejmenší tloušťce. Pokud vyhoví zde, vyhoví v celé ploše. 5
6 Kladení tepelných izolací na plochých střechách Rozdělení plochých střech - podle provozu A - pochozí (omezeně) B - pochozí (běžně) 1 A. Střecha omezeně pochozí - pokládka izolačních desek Horní nášlapná vrstva Minimální tloušťka desky Monrock MAX na trapézovém plechu je 80 mm nebo d/3 (obr. ) Spádová vrstva tvořena nosnou konstrukcí ve spádu Na vyspádovanou nosnou konstrukci střechy opatřenou parozábranou (asfaltový pás, PE fólie apod.) položíme tepelněizolační desky Monrock MAX o velikosti 600 x mm, (1 00 x 000, 600 x 000 mm) těsně na sraz. Desky doporučujeme pokládat delší stranou kolmo na profilování trapézových plechů. Stabilitu a uchycení desek k podkladu provádíme mechanickým kotvením nebo lepením (PU nebo asfaltové lepidlo). Hydroizolace se mechanicky kotví souběžně s izolačními deskami k podkladu nebo se natavuje/lepí na předem nanesenou rovnoměrnou vrstvu asfaltu. Spádování vnitřního úžlabí provádíme spádovými deskami Rockfall (viz. příslušenství), které vytváří podélný sklon % a příčný 8 %. Doporučujeme dodržovat max. vzdálenost mezi vpustěmi 15 m. Příklad možné pochozí úpravy pro účely údržby, požární účely apod. vložením roznášecí desky (např. Cetris, Cembonit) a použití hydroizolačního pásu jiného odstínu v místě pochůznosti (obr. 3) 4 Rozvíjení asfaltového pásu před mechanickým kotvením Spádová vrstva tvořena tepelněizolačními deskami Rockfall Na vodorovnou konstrukci střechy opatřenou parozábranou (asfaltový pás, fólie apod.) klademe podkladní střešní desky Monrock MAX, které tvoří základní projektem navrženou minimální tloušťku tepelné izolace (80 mm). Na tento podklad klademe spádové desky Rockfall (500 x mm) o proměnné tloušťce 0-40 mm, mm, mm se spádem % v podélném směru desek. Trojice spádových desek se opakuje, ale klade se na rovinné desky Rockfall tl. 60 mm (obr. 5, 6). Stabilizace a uchycení desek k podkladu se provádí mechanickým kotvením. Teleskopickými kotvami lze kotvit až do 400 mm svěrné tloušťky. Hydroizolace se mechanicky kotví souběžně s izolačními deskami k podkladu. Mechanické kotvení je ekonomický a efektivní způsob montáže, který lze provádět celoročně na rekonstrukcích, nových střechách nebo dodatečné dospádování plochých střech. spádové desky 1 3 % Rockfall rovinná deska 60 mm Řez spádovou vrstvou (obr. 5) 1 spádové desky projektem navržená min. tloušťka tepelné izolace Monrock MAX 1 3 Rockfall rovinná deska 60 mm 1 Řez spádovými deskami Rockfall (obr. 6) % 6
7 B. Střecha běžně pochozí - pokládka izolačních desek Tlak max. 000 kg/m Pochozí úprava (obr. 7) Tlak max. 500 kg/m Pojízdná úprava (obr. 8) 1 pochozí vrstva betonová mazanina 3 dlažba 4 podložky (terče) pod dlažbu 5 hydroizolace betonová armovaná vrstva 7 vodonepropustná úprava 8 tepelná izolace 9 parozábrana 10 stropní konstrukce Spádová vrstva tvořena nad nosnou konstrukcí Na nosnou konstrukci střechy dle charakteru stavby položíme parozábranu (asfaltový pás, fólie PE apod.), tepelněizolační desky Monrock Max v jedné vrstvě. Stabilizaci tepelněizolačních desek provádíme zátěžovou vrstvou tvořenou armovanou betonovou deskou. Hydroizolační vrstva (asfaltový pás) je přilepena na betonový podklad. Druh a tloušťku asfaltové hydroizolace a tloušťku betonové desky určuje projektant stavby dle způsobu použití a provozu budovy. Nad betonovou deskou provedeme pochůznou úpravu, obvykle dlažbu, osazenou na terče. Pokud je požadováno dodatečné spádování, provede se v betonové desce nad tepelnou izolací tak, aby voda stékala po hydroizolaci do střešního vtoku. Maximální vzdálenost mezi vtoky se doporučuje 15 m, nebo je spádování úžlabí vytvořeno zapuštěným spádovým žlabem. Výrobce doporučuje pro výpočet užitného zatížení postupovat dle ČSN čl. 77 Tab. 3/11b, 17a pro ploché střechy a terasy se sklonem max. 3 % pro účely, kde nedochází ke shlukování lidí, s max. zatížením kn.m -, prostory pojížděné osobními automobily a lehkými nákladními automobily, jejichž celková hmotnost nepřesahuje,5 t, s max. zatížením,5 kn.m -. Skladbu pro pojízdné střechy doporučujeme před realizací konzultovat s produktovými specialisty Rockwool. Kotvení izolačních desek a) Mechanické kotvení Mechanické kotvení je dnes tradiční metodou kompletace střešního souvrství jak při realizaci nových, tak při rekonstrukci a obnově starých plochých střech. Široký výběr kotevních prvků umožňuje provádět montáž izolačních desek Rockwool souběžně s pokládkou jedno nebo vícevrstvých hydroizolací bez ohledu na klimatické podmínky. Metoda mechanického kotvení je při dodržení uvedených zásad velmi jednoduchá, rychlá a ekonomicky zajímavá. Při montáži spádového střešního systému Rockwool, kdy je souvrství tvořené střešními deskami Monrock MAX, se běžně používá mechanické kotvení. Volba vhodných kotevních prvků Kotevní prvek volíme podle druhu nosné konstrukce (beton, trapézové plechy, apod.). U monolitických konstrukcí doporučujeme provést výtažnou zkoušku navrhovaných kotevních prvků z nosné vrstvy. U rekonstrukcí je nutné provedení výtažné zkoušky vždy včetně kontrolní sondy ve stávajícím střešním souvrství. Dodavatelé kotevní techniky jsou na základě zjištěných údajů schopni navrhnout odpovídající kotevní prvek, který zajistí bezpečné uchycení a plnou funkčnost nového střešního souvrství po dobu jeho životnosti. Množství a rozmístění kotevních prvků Na každý projekt je nutné zpracovat kotevní plán s ohledem na typ, výšku, tvar objektu, klimatické a polohopisné podmínky a druh navržené (použité) hydroizolace. Projekt stanoví optimální množství a rozmístění navržených kotevních prvků. Na zpracování kotevního plánu se podílí dodavatel kotvicí techniky a hydroizolační vrstvy, kteří jsou společně garanty navržené technologie. Pro potřeby montáže je plocha střechy vždy rozdělena na středovou, krajní a rohové zóny. Pro tyto zóny je v kotevním plánu předepsán počet jednotlivých kotev. U spádových systémů se vyskytuje proměnná svěrná tloušťka vyžadující kombinaci délky kotev, která musí být v kotevním plánu vždy jasně stanovena. (obr. 9) Celokovová kotva: přítlačná talířová podložka + šroub (obr. 31) Skryté kotvení aplikujeme v místě přeložení pásů krytiny podle instrukcí výrobce hydroizolace (obr. 33) b) Kotvení lepením Pravidla pro montáž ploché střechy lepením Lepení provádíme celoplošně nebo bodově za tepla nebo za studena. Lepení za studena (asfaltové nebo PU lepidlo) provádíme vždy dle instrukcí výrobců (dodavatelů lepidel) a s ohledem na teplotní a klimatické podmínky Teleskopický systém - plastový teleskop + ocelový šroub 34 Mechanické kotvení kovovým šroubem s přítlačnou podložkou v přesahu asfaltového pásu 7
8 Příslušenství ke střešním deskám 35 Pokládka desek Rockfall do úžlabí na spádových deskách Doplňkový sortiment Rockfall a) Spádové desky Slouží k vytvoření spádu na ploché bezespádové střeše jednostranně zešikmenými deskami o tloušťce od 0 do 40 mm, od 40 do 60 mm a od 60 do 80 mm. Spád je tvořen na délce 1 m (spád %). Ve větších tloušťkách se spádové desky podkládají rovinnými deskami Rockfall 60 mm. Formát všech desek je 500 x mm. b) Atika - atikové klíny Pokud je požadován náběh ze střešní plochy na svislé konstrukce, použijeme přechodové atikové klíny. Nejčastější používaná velikost atikových klínů je 80 x 80, 100 x 100, 10 x 10 mm. Atikové klíny jsou nutné při použití některých asfaltových pásů z důvodu možného porušení pásu v kolmém přechodu na atiku. c) Úžlabí - spádové klíny Spádování úžlabí do vtoku provádíme vždy oboustrannými spádovými klíny se spádem do vpustí % a spádem na střešní plochu 8 %. Max. vzdálenost mezi vtoky doporučujeme 15 m. Desky na sebe klademe volně a kotvíme zpravidla mechanickým způsobem. a) b) c) c) Klín s náběhem 45 (obr. 38) (obr. 36, 37) Schéma skladby spádových klínů Rockfall v úžlabí, (jeden kvadrant) (obr. 39) Pohled na spádové klíny Rockfall v úžlabí (dva kvadranty) (obr. 40) d) Protispádové desky Pokud je požadován protispád od atiky k vytvoření úžlabí použijeme protispálové desky o sklonu 6, 8, 10, 1, 14 % začínající na nule. Slouží k vytvoření protispádu a dlouhých náběhů mezi atikou, zvýšeným stupněm střechy a úžlabím jednostranně zešikmenými deskami do ztracena. d) Protispádová deska, dlouhá 500 mm, široká mm (obr. 41) Protispádová deska, dlouhá mm, široká 500 mm (obr. 4) 8
9 Akustika ploché střechy Příklad vhodného akustického řešení střechy Velmi dobrých akustických výsledků dosáhneme u střechy z perforovaných kazetových plechů s vyplněním vln plechů v celém průřezu akustickými klíny Rockwool se sklotextilní separací klínů od trapézového plechu (viz. obr. č. 43). Při použití tlumící fólie RAM (Rockwool Acoustic Membrány) mezi vrstvy tepelné izolace v ploše s plným trapézovým plechem se vzduchová neprůzvučnost zvýší z 45,8 db na 48, db. 43 Výplň trapézového plechu akustickými klíny a sklotextilní separací Řez střechou s perforovaným trapézovým plechem (obr. 44) Nářadí a manipulace s izolačními deskami Pro vodorovnou manipulaci (rozmísťování) palet se střešními deskami formátu GF ( 000 x 1 00 mm) na střeše používáme přepravní paletový vozík. Pro dělení desek používáme speciální nůž Rockwool k naříznutí desky shora do hloubky cca 1- cm podle lišty a další řezání provádíme ruční pilou s tvrdokovem (viz obr. 48) Manipulační vozík 48 Výtažná zkouška kotevního prvku Vrtací a kotvicí automat Řezání desek pilou s tvrzenými zuby Skladování, manipulace s výrobky a hospodaření s obaly Izolační desky jsou baleny v přepravní fólii, která nechrání výrobek před deštěm. Balíky skladujte pod střechou, maximálně dvě palety na sobě. V den montáže při nepříznivém počasí je chraňte plachtou. Zvýšenou pozornost věnujte při transportu na střechu, aby nedošlo k poškození rohů balíků. V žádném případě neprovádějte montáž vlhkých desek. Plastové obaly a zbytky izolačního materiálu ukládejte na skládku. Společnost Rockwool, a. s. je zapojena do systému sdruženého plnění povinnosti zpětného odběru a využití odpadů z obalů Systém tříděného sběru v obcích EKO - KOM. Výrobky společnosti Rockwool jsou zdravotně nezávadné a neškodné. Chraňte před deštěm, skladujte pod přístřeškem (obr. 50) Odložte na místo určené k ukládání odpadu (obr. 49) 9
10 Protipožární ochrana Střešní desky Monrock MAX jsou zařazeny dle ČSN EN do třídy A1 s nulovým indexem šíření plamene. Použití výrobků Rockwool výrazně zvýší požární odolnost objektů. Střecha TR 150 s požární odolností REI 45 (Požárně klasifikační osvědčení Požární odolnosti FIRES-CR AUPS) Systém kompletní skladby ploché střechy: ocelový trapézový plech TR 150 x 80 x 0,88 mm (Kovové profily, s.r.o.), staticky spojitý nosník o dvou polích parozábrana z PE fólie 0, mm Monrock MAX 160 mm hydroizolační střešní fólie SIKAPLAN 1, mm Střecha TR 150 s požární odolností RE 30/REI 30 (Požárně klasifikační osvědčení Požární odolnosti FIRES-CR AUPS) Systém kompletní skladby ploché střechy: ocelový trapézový plech TR 150 x 80 x 0,88 mm (Kovové profily, s.r.o.), staticky spojitý nosník o dvou polích parozábrana z PE fólie 0, mm Monrock MAX 160 mm hydroizolační bitumenový pás Polygum PY 3T Polygum Atab SEP 4000 Správnou volbou izolačního materiálu lze výrazně zvýšit požární odolnost objektů a tím snížit riziko případných škod na majetku nebo dokonce ztrát na životech (obr. 51) Skladba střechy TR 150 (obr. 5) Poradenství a technický servis 1. Společnost Rockwool, a. s., vám nabízí bezplatný kvalitní technický servis a poradenství: zpracování kladečského výkresu spádových desek a klínů programem CADROCK konzultace při přípravě projektové dokumentace konzultace atypických detailů poradenství a zácvik při montáži na stavbě 54 Kladečský plán ploché střechy - výstup ze software CADROCK (obr. 53). Podklady požadované pro zpracování návrhu spádového systému pro ploché střechy - zadání: schématický, okótovaný půdorys střešního pláště okótované umístění střešních vtoků popis ukončujících detailů na obvodě střešního pláště popis detailů (střešních nástaveb) umístěných nad úrovní střešního pláště minimální - projektem navržená - tloušťka tepelné izolace (zpravidla u vtoků nebo u říms a úžlabí) 3. Školení na technických seminářích: pro projektanty pro realizační firmy pro distribuční síť prohlídky výrobních závodů Z bohaté přednáškové činnosti - technický seminář 10
11 Výhody nové generace plochých střech Úspora f inancí Díky rychlejší a snadnější montáži šetříte čas a peníze. Nižší zatížení konstrukce umožní použít subtilnější nosné střešní plechy. Inovativní a patentované řešení Dvouvrstvá izolační deska je celosvětově chráněna patentem. Jde o progresivní řešení, které se již osvědčilo na řadě významných staveb v celé Evropě Jednoduchá logistika Na střechu objednáváte a dovážíte pouze jeden druh střešních desek. Významně tak omezíte možnost omylu, záměny a podobně. Univerzální systémová řešení Monrock MAX umožňuje standardní systémová řešení pro všechny ploché střechy (spádování, hydroizolace, kotevní technika, akustické a atikové klíny) C -13,0 C Výborná tvarová stálost Tepelně technické a mechanické vlastnosti se nemění v čase, ve spojích desek nedochází k tepelným mostům. Pro nové budovy i rekonstrukce Monrock MAX je vhodný pro budovy ve všech úrovních prostupu tepla od běžných, přes nízkoenergetické až po pasivní Kompaktní řešení Dvouvrstvé desky vynikají vysokou pevností, i na trapézovém plechu mají zcela minimální průhyby. Velké formáty desek přinášejí minimum spár. Ochrana životního prostředí Hlavní funkcí izolace je úspora energie a tvorba příznivého vnitřního prostředí budov. Právě v tomto ohledu je kamenná vlna Rockwool unikátní. 11
12 1 Rockwool, a. s. U Háje 507/6, Praha 4, tel.: info@rockwool.cz, technické poradenství: Kontaktujte naše specialisty: 1 Petr Epstein specialista - ploché střechy a průmyslové objekty tel.: Jan Röder specialista - ploché střechy a průmyslové objekty tel.: Více informací získáte na Váš prodejce: Tato tiskovina, včetně všech obrázků a textů v ní obsažených, je chráněná autorskými právy společnosti Rockwool, a. s
Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista
Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha
PLOCHÉ STŘECHY. Podporujeme program Zelená úsporám. Tepelné, zvukové a protipožární izolace. www.rockwool.cz
PLOCHÉ STŘECHY Tepelné, zvukové a protipožární izolace www.rockwool.cz Podporujeme program Zelená úsporám 1. Než začnete s realizací ploché střechy... Jednoplášťová střecha na betonové nosné konstrukci
Podlahy. podlahy. Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou
podlahy Podlahy Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou Jediný výrobce a prodejce izolace se specializací pouze na kamennou vlnu v České republice. PROVĚŘENO NA PROJEKTECH Izolace ROCKWOOL z
NOBASIL SPK SPK. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny
Deska z minerální vlny NOBASIL SPK MW-EN 13162-T5-DS(TH)-WS-WL(P)-AF25 MW-EN 13162-T5-DS(TH)-CS(10)30-TR7,5-WS-WL(P)-AF25 EC certifikáty shody Reg.-Nr.: K1-0751-CPD-146.0-01-01/07 SPK Popis Deska NOBASIL
Sales & MKT meeting Bohumín,
Sales & MKT meeting Bohumín, 20.12.2012 Josef Mik Marketing Manager CZ/SK 2 3 AXTER výrobce a dodavatel asfaltových hydroizolací Kvalifikovaný výrobce a dodavatel asfaltových pásů a doplňků Široký sortiment,
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice
7. PLOCHÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE FUNKCE A POŽADAVKY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci
04/11/2018 SYSTÉMOVÁ PLOCHÁ STŘECHA. odborné semináře PLOCHÉ STŘECHY Košice Banská Bystrica
SYSTÉMOVÁ PLOCHÁ STŘECHA odborné semináře PLOCHÉ STŘECHY 2018 16. 10. 2018 Košice 17. 10. 2018 Banská Bystrica Halina KUČEROVÁ Petr EPSTEIN 1 2 ROCKWOOL - partner při realizaci nejenom plochých střech
TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373
TECHNICKÁ ZPRÁVA ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373 Obrázek 1: Pohled na ploché střechy F a G 2 u budovy Mateřské školy OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: 1. Fotodokumentace 2. Schéma
BH02 Pozemní stavitelství
BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon 1 až 5 )- ČSN
Zateplené šikmé střechy - funkční vrstvy a výsledné vlastnos= jan.kurc@knaufinsula=on.com
Zateplené šikmé střechy - funkční vrstvy a výsledné vlastnos= jan.kurc@knaufinsula=on.com Funkční vrstvy Nadpis druhé úrovně Ochrana před vnějšími vlivy Střešní kry=na Řádně odvodněná pojistná hydroizolace
Fasáda bez kompromisů! Zateplení fasády izolací z kamenné vlny Frontrock MAX E. www.rockwool.cz PROVĚŘENO NA PROJEKTECH
Fasáda bez kompromisů! Zateplení fasády izolací z kamenné vlny Frontrock MAX E www.rockwool.cz Jediný výrobce a prodejce izolace se specializací pouze na kamennou vlnu v České republice. PROVĚŘENO NA PROJEKTECH
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice
8. JEDNOPLÁŠŤOVÉ A DVOUPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE FUNKCE, POŽADAVKY, PRINCIPY NÁVRHU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice
Podklad musí být hladký, čistý a bez nerovností. Izolaci nelze aplikovat, pokud jsou na ploše výstupky, otřepy, hřebíky, šrouby, kamínky atd.
λ Izolace vakuová má využití v místech, kde není dostatek prostoru pro vložení klasické tepelné izolace. Je vhodná i do skladeb podlah s podlahovým vytápěním. Používá se ve stavebnictví (v nezatížených
TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664
TECHNICKÁ ZPRÁVA ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664 Obrázek 1: Pohled na ploché střechy budovy Mateřské školy OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: 1. Fotodokumentace 2. Schéma střech
Konstrukční řešení charakteristických detailů
Konstrukční řešení charakteristických detailů Spojování fólií FATRAFOL navzájem a s liniovými úchytnými prvky Detail 201: Spoj fólie FATRAFOL v přesazích pásů bez kotvení a v příčném napojení pásů Detail
STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH:
STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: 1 ZADÁNÍ A ŘEŠENÁ PROBLEMATIKA, GEOMETRIE... 2 2 POLOHA NA MAPĚ A STANOVENÍ KLIMATICKÝCH ZATÍŽENÍ... 2 2.1 SKLADBY STŘECH... 3 2.1.1 R1 Skladba střechy na objektu
D1_1_2_01_Technická zpráva 1
D1_1_2_01_Technická zpráva 1 D1_1_2_01_Technická zpráva 2 1.Stručný popis konstrukčního systému Objekt výrobní haly je navržen jako jednopodlažní, nepodsklepený, halový objekt s pultovou střechou a s vestavbou
Zateplené šikmé střechy Funkční vrstvy. jan.kurc@knaufinsula=on.com
Zateplené šikmé střechy Funkční vrstvy jan.kurc@knaufinsula=on.com Funkční vrstvy Nadpis druhé úrovně Ochrana před vnějšími vlivy Střešní kry=na Pojistná hydroizolace + odvětrání střešního pláště Ochrana
Statický návrh a posouzení kotvení hydroizolace střechy
Statický návrh a posouzení kotvení hydroizolace střechy podle ČSN EN 1991-1-4 Stavba: Stavba Obsah: Statické schéma střechy...1 Statický výpočet...3 Střecha +10,000...3 Schéma kotvení střechy...9 Specifikace
TYPICKÉ SKLADBY STŘEŠNÍCH KONSTRUKCÍ
Verze I/2016 TYPICKÉ SKLADBY STŘEŠNÍCH KONSTRUKCÍ Skladba H01 Novostavby s tloušťkou tepelné izolace do 350 mm RD i BD Administrativní budovy Výrobní a skladovací haly Mechanicky kotvená, s tepelnou izolací
Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík
Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS Ing. Vladimír Vymětalík Způsoby řešení Provedení nového ETICS na původní podkladní konstrukci po předchozí demontáži kompletního stávajícího ETICS Provedení nového
CEMVIN FORM Desky pro konstrukce ztraceného bednění
CEMVIN FORM Desky pro konstrukce ztraceného bednění CEMVIN CEMVIN FORM - Desky pro konstrukce ztraceného bednění Vysoká pevnost Třída reakce na oheň A1 Mrazuvzdornost Vysoká pevnost v ohybu Vhodné do vlhkého
REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU
REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU SKLADBY STŘEŠNÍCH TERAS SE PROVÁDÍ V RŮZNÝCH MATERIÁLOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH ŘEŠENÍCH. V TOMTO ČLÁNKU SE ZAMĚŘÍME NA TERASY, KDE PROVOZNÍ SOUVRSTVÍ JE POLOŽENO NA JEDNOPLÁŠŤOVÉ
Návrh skladby a koncepce sanace teras
Návrh skladby a koncepce sanace teras Bytový dům Kamýcká 247/4d 160 00 Praha - Sedlec Zpracováno v období: Březen 2016 Návrh skladby a koncepce sanace střešního pláště Strana 1/8 OBSAH 1. VŠEOBECNĚ...
Podklady pro cvičení. Úloha 3
Pozemní stavby A2 Podklady pro cvičení Cíl úlohy Úloha 3 Dilatace nosných konstrukcí Návrh nosné konstrukce zadané budovy (úloha 3 má samostatné zadání) se zaměřením na problematiku dilatací nosných konstrukcí.
Počet držáků izolace DH na 1 desku Airrock LD (Airrock SL)
IZOLACE Běžné izolační materiály doporučené pro odvětrávané fasády s požadovanou tepelnou vodivostí a tloušťkou. (doplnit) Provětravané zateplovací systémy Provětrávané zateplovací systémy patří k jedné
- zásady návrhu - základní skladby - stabilizace střešních plášťů
JEDNOPLÁŠŤOVÉPLOCHÉSTŘECHY - zásady návrhu - základní skladby - stabilizace střešních plášťů Ing. Tomáš PETŘÍČEK e-mail: petricek.t@fce.vutbr.cz 02/2012, Brno snímek: 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Plochá střecha
podlahy Podlahy Akustické izolace podlah kamennou vlnou CREATE AND PROTECT
T E P E L N É A P R O T I P O Ž Á R N Í I Z O L A C E podlahy Podlahy Akustické izolace podlah kamennou vlnou T E P E L N É A P R O T I P O Ž Á R N Í I Z O L A C E CREATE AND PROTECT Izolace ROCKWOOL z
Izolační systémy ROCKWOOL pro ploché střechy 2014. Pavel Matoušek, technický manažer
Izolační systémy ROCKWOOL pro ploché y 2014 Pavel Matoušek, technický manažer ROCKWOOL, 2013-2014 Systémová plochá a na trapézovém plechu SP a T, betonu B, dřevitých podkladech D ROCKWOOL, 2013 y Desky
Šikmá střecha. Zateplení nad, mezi a pod krokvemi izolací z kamenné vlny. Izolace pro požární ochranu a bezpečnost PROVĚŘENO NA PROJEKTECH
Izolace pro požární ochranu a bezpečnost Šikmá střecha Zateplení nad, mezi a pod krokvemi izolací z kamenné vlny Jediný výrobce a prodejce izolace se specializací pouze na kamennou vlnu v České republice.
Návrh skladby a tepelnětechnické posouzení střešní konstrukce
Návrh skladby a tepelnětechnické posouzení střešní konstrukce Objednatel: FYKONY spol. s r.o. Beskydská 552 741 01 Nový Jičín - Žilina Kontaktní osoba: Petr Konečný, mob.: +420 736 774 855 Objekt: Bytový
NAVRHOVÁNÍ PLOCHÝCH STŘECH SYSTÉMOVÁ PLOCHÁ STŘECHA. IZOLACE puren PIR. Prezentující : Luděk Kovář
NAVRHOVÁNÍ PLOCHÝCH STŘECH SYSTÉMOVÁ PLOCHÁ STŘECHA IZOLACE puren PIR Prezentující : Luděk Kovář SP-T zateplená střecha na trapézovém plechu s tepelnou izolací z PIR desek, mechanicky kotvená, [U=0,22
K12 Rámová deska - IZOLACE DO DŘEVĚNÝCH A OCELOVÝCH RÁMŮ. K17 Interierová deska - VNITŘNÍ IZOLACE PRO STĚNY A STŘEŠNÍ KONSTRUKCE
Izolace První vydání Srpen 2018 K12 Rámová deska - IZOLACE DO DŘEVĚNÝCH A OCELOVÝCH RÁMŮ K17 Interierová deska - VNITŘNÍ IZOLACE PRO STĚNY A STŘEŠNÍ KONSTRUKCE l Vysoce účinné izolační desky z tuhé pěny
ETICS technické specifikace požadavky obecná charakteristika systém nebo výrobek všeobecné podmínky pro výběrové řízení
ETICS technické specifikace požadavky obecná charakteristika systém nebo výrobek všeobecné podmínky pro výběrové řízení Veškeré y a výrobky uvedené v této dokumentaci jsou specifikovány s ohledem na požadované
Vápenná jímka opláštění budovy a střecha
Vápenná jímka opláštění budovy a střecha Jirkov, Jindřiššká - Šerchov POPIS Projekt Rekonstrukce úpravny vody Jirkov řeší novostavbu budovy vápenného hospodářství a objekt vápenné jímky. Společnost HIPOS
Pouzdro ROCKWOOL 800. Nehořlavé potrubní pouzdro z kamenné vlny CREATE AND PROTECT. = 0,033 W.m -1.K -1 stejná lambda v celém průřezu.
ROCKWOOL, a.s. Pouzdro Nehořlavé potrubní pouzdro z kamenné vlny TEPELNÉ A PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE nové uspořádání vláken = výrazná úspora tepla nehořlavost A2 L -s1,d0 λ 10 = 0,033 W.m -1.K -1 stejná lambda
Hydroizolační systémy střech systémová řešení Sikaplan, Sarnafil
Hydroizolační systémy střech systémová řešení Sikaplan, Sarnafil Sikaplan a Sarnafil Materiálové složení hydroizolačních pásů PVC Hydroizolační pásy na bázi měkčeného PVC jsou nejpoužívanějším hydroizolačním
*Volba typu konstrukce zastřešení a jeho tvaru podstatným způsobem ovlivňuje celkový architektonický výraz exteriéru i interiéru budovy
* * *Střecha chrání budovu před klimatickými vlivy, především deštěm, sněhem a větrem *Zpravidla plní i tepelně izolační funkci *Na správné funkci střechy závisí i do značné míry životnost celé budovy
Trapézový plech... ako nosná súčast ľahkej plochej strechy. Ing. Miloš Lebr, CSc., Kovové profily, spol. s r.o., Praha
Trapézový plech... ako nosná súčast ľahkej plochej strechy Ing. Miloš Lebr, CSc., Kovové profily, spol. s r.o., Praha 1 (0) Trochu historie... (1) Charakteristika nosných konstrukcí plochých střech (2)
A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba
A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného
NÁVRHU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice
2. ŠIKMÉ A STRMÉ STŘECHY PRINCIPY NÁVRHU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu
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
PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR
PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.
ÚVOD. - požadavky na obvodový plášť -základní rozdělení střech -odvodnění střech -zabezpečení proti pádu osob ÚVOD, ODVODNĚNÍ STŘECH
ÚVOD - požadavky na obvodový plášť -základní rozdělení střech -odvodnění střech -zabezpečení proti pádu osob Ing. Tomáš PETŘÍČEK e-mail: petricek.t@fce.vutbr.cz 02/2012, Brno snímek: 1 OBVODOVÝ PLÁŠŤ OBJEKTU
10º 15º 20º 25º 30º 35º 40º 45º 50º 55º 60º > 60º
S T Ř E C H Y kreslení střech Střechy chrání budovy před přímými atmosférickými vlivy, zajišťují požadavky vnitřního prostředí tvarově a esteticky ukončují stavbu Stavební objekty mají různé druhy střech,
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice
12. POJÍZDNÉ A POCHŮZNÉ STŘECHY FUNKCE, POŽADAVKY, PRINCIPY NÁVRHU, STAVEBNĚ FYZIKÁLNÍ PROBLEMATIKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České
Provozní střešní pláště. Marek Novotný
Provozní střešní pláště Marek Novotný 1 Poučka starého izolatéra: Pro provádění provozních střešních plášťů, pojízdných, zelených, musím být já i všechno ostatní lépe připraveno než na normální střechy
Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav
Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky
Rigips. Ploché střechy s EPS. Podklady pro projektování z hlediska požární bezpečnosti
Rigips Ploché střechy s EPS Podklady pro projektování z hlediska požární bezpečnosti 2 Ploché střechy s pěnovým polystyrenem Rigips požární bezpečnost Pěnový (expandovaný) polystyren EPS patří ve stavebnictví
FERMACELL Firepanel A1. Nová dimenze protipožární ochrany
FERMACELL Firepanel A1 Nová dimenze protipožární ochrany Firepanel A1 nová protipožární deska od FERMACELL Protipožární deska FERMACELL Firepanel A1 představuje novou dimenzi protipožární ochrany montovaných
katalog 2012 izolace z kamenné VLNy STAVEBNÍ a TECHNICKÉ Ceny platné od 1. 5. 2012 1 000 C
katalog 0 STAVEBNÍ a IZOLACE budov 000 C Ceny platné od. 5. 0 izolace z kamenné VLNy Možné aplikace výrobků ROCKWOOL pro izolace budov 7 6 8 5 5 ŠIKMÉ STŘECHY Multirock Rockmin Airrock LD Airrock ND Superrock
Základy Zateplením stávajícího objektu dojde k minimálnímu (zanedbatelnému) přitížení stávajících základů.
PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ST 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah a) popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny... 3 Úvod...
w w w. ch y t r a p e n a. c z
CHYTRÁ PĚNA - střešní systém EKO H ROOF Jedním z mnoha využití nástřikové izolace Chytrá pěna EKO H ROOF jsou ploché střechy. Náš střešní systém je složen ze dvou komponentů, které jsou aplikovány přímo
DELTA -FOXX PLUS. Ještě vyšší ochrana díky inovativním lepicím okrajům. rychlá a snadná pokládka
DELTA chrání hodnoty. Šetří energii. Zvyšuje komfort. DELTA -FOXX PLUS P R E M I U M Ještě vyšší ochrana díky inovativním lepicím okrajům. Ideální jako vodotěsné podstřeší. Vodotěsné disperzní povrstvení.
Kotvení izolací plochých střech
Kotvení izolací plochých střech Střešní plášť plochých střech se obvykle skládá z vodovzdorného izolačního materiálu, tepelné izolace a vlastní střešní konstrukce. Mnoho těchto systému vyžaduje nebo doporučuje
Stropy z ocelových nos
Promat Stropy z ocelových nos Masivní stropy a lehké zavěšené podhledy níků Ocelobetonové a železobetonové konstrukce Vodorovné ochranné membrány a přímé obklady z požárně ochranných desek PROMATECT. Vodorovné
Ticho, prosím! Odborné semináře zaměřené na akustiku budov
Ticho, prosím! Odborné semináře zaměřené na akustiku budov Vývoj systémů Isover do plochých střech divize Isover, Ing. Karel Sedláček, Ph.D. / Ing. Pavel Rydlo Obsah 1. Systém lehkých požárně odolných
ZASTŘEŠENÍ BUDOV 1. Sklonité střechy
Pozemní stavitelství ZASTŘEŠENÍ BUDOV 1. Sklonité střechy Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN 73 4301 Obytné budovy ČSN EN 1991-1 (73 00 35) Zatížení stavebních konstrukcí
Kotvení izolací plochých střech
Kotvení izolací plochých střech Střešní plášť plochých střech se obvykle skládá z vodovzdorného izolačního materiálu, tepelné izolace a vlastní střešní konstrukce. Mnoho těchto systému vyžaduje nebo doporučuje
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
CENÍK. Tepelné, zvukové a protipožární izolace. Člen sdružení Centrum pasivního domu. Stavební výrobky jsou ve shodě s požadavky EU.
CENÍK Tepelné, zvukové a protipožární izolace Člen sdružení Centrum pasivního domu Stavební výrobky jsou ve shodě s požadavky EU. Platnost ceníku od 1.7.2008. Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH. Tento ceník
NOSNA KONSTRUKCE V SUCHE STAVBE. Ing. Petr Hynšt, Lindab s.r.o.
NOSNA KONSTRUKCE V SUCHE STAVBE 2017 Ing. Petr Hynšt, Lindab s.r.o. Základní požadavky na vlastnosti staveb (305/2011/EU) resp. 8 vyhl.č. 268/2009 Sb. mechanická odolnost a stabilita požární bezpečnost
2. TÉMATICKÝ OKRUH BH05
2. TÉMATICKÝ OKRUH BH05 Pokyny pro výkresy č. 3 a 4 a pro studii č. 2 l.s. 2014/15 Téma: Návrh konstrukce souvrství ploché střechy jednoplášťové nebo dvouplášťové, posouzení součinitele prostupu tepla
GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky
GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro
PO stěny: REI 30. Interiér. Exteriér STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D ,5 12,5. Šroub Aquapanel Maxi SB 39
HST-M/ 1 2 Nášlapná vrstva* Knauf F164 2xmm EPS 0/ 0mm Hydroizolace z modif. asfaltových pásů Penetrace ŽB deska Hutněné štěrkové lože Rostlý terén Kotvení ukončovací lišty SDK deska Knauf Diamant 1mm
DOPORUČENÉ SKLADBY - asfalt.pás
1 SP-T zateplená střecha na trapézovém plechu s tepelnou izolací z PIR desek, mechanicky kotvená, [U=0,22 W/m²K] 1. Vrchní pás-axter asfalt.pás Force 4000 FM 2. Tepelná izolace puren PIR MV tl.120 mm 3.
Těžká akustická zástěna
Těžká akustická zástěna GZT Těžká zástěna určená pro instalaci do venkovního prostoru pro velkoplošné stínění zdrojů hluku, zejména na průmyslových objektech ITS213-01, revize 1.0, Greif-akustika, s.r.o.
DELTA -ALPINA. Extrémní spolehlivost! Svařitelná, difuzně otevřená, pojistná hydroizolace. Splňuje i rakouské a švýcarské normy
DELTA chrání hodnoty. Šetří energii. Zvyšuje komfort. DELTA -ALPINA P R E M I U M Extrémní spolehlivost! Svařitelná, difuzně otevřená, pojistná hydroizolace. Pro podstřeší s nejvyššími nároky na spolehlivost.
Katedra konstrukcí pozemních staveb K124 KP2A, KP2C, KP2E - cvičení 2012/13. Konstrukce pozemních staveb 2. Podklady pro cvičení.
Cíl úlohy Konstrukce pozemních staveb 2 Podklady pro cvičení Úloha 3 Dilatace nosných konstrukcí Návrh nosné konstrukce zadané budovy (úloha 3 má samostatné zadání) se zaměřením na problematiku dilatací
PO stěny: REI 45. Interiér. Exteriér STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D ,5 12,5. Šroub Aquapanel Maxi SB 39
HST-M/ 1 2 Nášlapná vrstva* Knauf F164 2xmm EPS 0/ 0mm Hydroizolace z modif. asfaltových pásů Penetrace ŽB deska Hutněné štěrkové lože Rostlý terén Kotvení ukončovací lišty SDK deska Knauf Diamant 1mm
ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU
ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:
HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená
broušená Použití Cihelné bloky broušená jsou určeny pro konstrukci vnitřních nenosných stěn výšky maximálně 3,5 m s vysokou přidanou hodnotou vyznačující se vysokou mírou zvukové izolace. Cihelné bloky
Principy návrhu střech s opačným pořadím izolačních vrstev
Seminář portálu TZB-info na veletrhu For Arch 2011 Principy návrhu střech s opačným pořadím izolačních vrstev Ing. Vladimír Vymětalík MONTAKO s.r.o., vedoucí střediska technické podpory Předpisy a normy
KATALOG 2014 IZOLACE Z KAMENNÉ VLNY ROCKWOOL KATALOG 2014
KATALOG 0 IZOLACE Z KAMENNÉ VLNY ROCKWOOL KATALOG 0 STAVEBNÍ A IZOLACE BUDOV Ceny jsou platné od.. 0 Možné aplikace výrobků ROCKWOOL pro izolace budov 5 ŠIKMÉ STŘECHY, PODHLEDY, VÝPLNĚ TRÁMOVÝCH STROPŮ
Ploché střechy CZ. leden 2013. Ploché střechy
Ploché střechy CZ leden 2013 Ploché střechy Úvod Pro prodloužení životnosti budovy a snížení energetických ztrát je nevyhnutelná dokonalá realizace ploché střechy. Plochá střecha, podobně jako jiné stavební
Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech -
Stručný technický popis systému LindabRoof Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Vypracoval: Ing. Petr Hynšt Lindab s.r.o. Telefon: 233 107 200 Fax: 233 107 251 Na Hůrce 1081/6
Předpis pro montáž suchých podlahových konstrukcí
Předpis pro montáž suchých podlahových konstrukcí 1. Oblast použití suchých podlahových systémů... 2 2. Podklad a příprava... 2 2.1. Podklad... 2 2.1.1. Masivní strop... 2 2.1.2. Nepodsklepené stropy nebo
Přednáška 10 Ploché střechy
BH 02 Nauka o pozemních stavbách Přednáška 10 Přednášející: Ing. Radim Kolář, Ph.D. 1. 12. 2014 ÚVOD Ústav pozemního stavitelství 1 ÚVOD ÚVOD Střecha střešní konstrukce odděluje vnitřní (chráněné) prostředí
Základní zásady při navrhování odvodnění plochých střech
Základní zásady při navrhování odvodnění plochých střech Platné technické normy řešící problematiku návrhu a odvodnění plochých střech ČSN 73 1901 Navrhování střech (novelizovaná v únoru 2011) ČSN EN 12
Interiér. Exteriér PO stěny: REI 45 STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D ,5 12,
HST-M/ 379, 1 27 12, Nášlapná vrstva* Knauf F164 2x12,mm EPS 0/ 0mm Hydroizolace z modif. asfaltových pásů Penetrace ŽB deska Hutněné štěrkové lože Rostlý terén Kotvení zakládací lišty Podlahová lišta*
ROCKWOOL KATALOG 2013
ROCKWOOL KATALOG 0 000 C STAVEbNÍ A IzOLACE budov Ceny platné od.. 0 izolace z KAMEnné VLnY Možné aplikace výrobků ROCKWOOL pro izolace budov 7 6 8 5 5 ŠIKMÉ STŘECHY Rockton Superrock Rockmin Plus PROVĚTRÁVANÉ
fasády a stropy Fasády a stropy Řešení pro izolaci obvodových stěn a stropních konstrukcí kamennou vlnou PROVĚŘENO NA PROJEKTECH
fasády a stropy Fasády a stropy Řešení pro izolaci obvodových stěn a stropních konstrukcí kamennou vlnou Jediný výrobce a prodejce izolace se specializací pouze na kamennou vlnu v České republice. PROVĚŘENO
Pevná Moderní technologie výroby T-panel E zaručuje vysokou pevnost desek. Je klasifikována dle EN 12467
T-panel E vláknocementová deska Číslo výrobku Popis výrobku Vláknocementové desky T-panel E jsou desky nové generace používané jak v interiéru, tak exteriéru. Vyrábí se v mnoha variantách úpravy povrchu,
BH02 Pozemní stavitelství
BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov A)Krovové soustavy B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon
Systém obkladu železobetonových stěn + 3 WS 1/AP
Systém obkladu železobetonových stěn + Popis: Nenosné, jednostranné opláštění železobetonového panelu (tl. 140 mm i s omítkou) deskou fermacell 12,5 mm na akustických profilech fermacell. Systém je tvořen
2.2.4. www.velox.cz VODOROVNÉ KONSTRUKCE 2.2.4.1 POPIS STROPNÍCH KONSTRUKCÍ. Zpět na obsah
2.2.4.1 POPIS STROPNÍCH KONSTRUKCÍ 1. Stropy s využitím prefabrikovaných stropních prvků jako ztraceného bednění 1.1 s vytvořením ŽB monolitických žebírkových stropů osové vzdálenosti žeber - 00 mm s šířkou
TECHNICKÝ POPIS PRO OPRAVU STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ KARLY MACHOVÉ Č.P.1506, 1507, 1508, BEROUN. Pohled na dům. Stav střešního pláště bytového domu:
TECHNICKÝ POPIS PRO OPRAVU STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ KARLY MACHOVÉ Č.P.1506, 1507, 1508, BEROUN Pohled na dům Stav střešního pláště bytového domu: střešní vpustě Výlezy na střechu Část štítu, která se bude dozateplovat,
SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům
Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z pórobetonových tvárnic tl. 250mm. Střecha je sedlová se m nad krokvemi. Je provedeno fasády kontaktním zateplovacím
SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE TEPELNĚ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI STĚN
2.2.2.1 TEPELNĚ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI STĚN Základní vlastností stavební konstrukce z hlediska šíření tepla je její tepelný odpor R, na základě něhož se výpočtem stanoví součinitel prostupu tepla U. Čím nižší
NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny
Deska z minerální vlny NOBASIL PTN MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD20-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD15-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD10-WS-WL(P) EC certifikáty shody Reg.-Nr.: K1-0751-CPD-146.0-01-01/07
1 Střešní systémy Firestone EPDM
1 Střešní systémy Firestone EPDM 1. Střešní systémy Firestone K zajištění dlouhé a bezproblémové životnosti střechy dnes nestačí jen vyrábět kvalitní střešní membrány. Zkušenosti ukazují, že střešní membrány
Technická data Příručka pro projektování
Technická data Příručka pro projektování www.styrodur.com Doporučené použití 1. Doporučené použití Styrodur NOVINKA Styrodur 2800 C 3000 CS 3035 CS 4000 CS 5000 CS Obvodové 1) podlahové desky Obvodové
HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY
HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY OBSAH 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY HYDROIZOLACÍ SPODNÍ STAVBY 2 2. ROZDĚLENÍ HYDROIZOLACÍ SPODNÍ STAVBY A POPIS TECHNICKÝCH PODMÍNEK ZPRACOVÁNÍ ASFALTOVÝCH HYDROIZOLAČNÍCH PÁSŮ 3.
Stavební systém EUROPANEL
Stavební systém EUROPANEL snadné řešení stavebních zakázek Výrobce: EUROPANEL s.r.o. U Kolory 302 463 12 Liberec XXV Vesec Česká republika www.europanel.cz info@europanel.cz EUROPANEL s.r.o. 2017 Obsah
ODBORNÁ SPOLEČNOST ČESKÉHO SVAZU STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ SMĚRNICE ČHIS 02: VÝSKYT KALUŽÍ NA POVLAKOVÝCH KRYTINÁCH PLOCHÝCH STŘECH
ODBORNÁ SPOLEČNOST ČESKÉHO SVAZU STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ SMĚRNICE ČHIS 02: VÝSKYT KALUŽÍ NA POVLAKOVÝCH KRYTINÁCH PLOCHÝCH STŘECH ZÁŘÍ 2013 Česká hydroizolační společnost, odborná společnosti ČSSI Česká hydroizolační
Podklady pro navrhování podlahových souvrství z hlediska akustických požadavků
Podklady pro navrhování podlahových souvrství z hlediska akustických požadavků Zásady pro navrhování podlahových souvrství z materiálů společnosti TBG Pražské malty ANHYMENT a PORIMENT. Úvod Společnost
POPIS HODNOTA JEDNOTKA PRÁVNÍ PŘEDPIS 3x Ekopanel E60 rozměry: tloušťka šířka délka. 58 (tolerance +2 mm) 1200,
Popis OBVODOVÁ STĚNA EKO3 - obklad obvodové nosné dřevěné rámové konstrukce Skladba tl. 380 - dřevovláknitá deska tl. 20 - KVH hranoly + tepelná izolace tl. 140 - dřevěný rošt tl. 40 Doporučené použití
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STUPEŇ PROJEKTU DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ (ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění, 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona) STAVBA INVESTOR
Tepelně technické posouzení bylo provedeno na základě skladeb zjištěných z původní dokumentace pro provádění stavby z roku 1972 a 1974.
Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské
Střešní pláště - přehled
ČVUT v Praze Fakulta stavební PS01 - POZEMNÍ STAVBY 1 Střešní pláště - přehled doc. Ing. Jiří Pazderka, Ph.D. Katedra konstrukcí pozemních staveb K124 2015/16 Základní rozdělení střech pozemních staveb