Zkušenosti z výstavby a rekonstrukcí vodárenských nádrží. Nové materiálové a technologické možnosti stavebního řešení.
|
|
- Ivo Bláha
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Zkušenosti z výstavby a rekonstrukcí vodárenských nádrží. Nové materiálové a technologické možnosti stavebního řešení. Ing. Richard Schejbal HYDROPROJEKT CZ a.s., Táborská 31, Praha 4 Obsah Úvod 1. Požadavky kladené na stavební konstrukce vodojemů 2. Konstrukční systémy, statická spolehlivost a materiálové provedení 3. Životnost konstrukcí, účinky prostředí ve vodojemech 4. Stavebně technický průzkum vodojemů 5. Realizované referenční rekonstrukce a opravy 6. Nové vodojemy 7. Závěr - možnosti novodobých technologických postupů a materiálů Úvod Podíl zásobených obyvatel činí v ČR podle dostupných údajů více než 92 %, nové větší vodojemy se tedy budují spíše výjimečně a převážně jen doplňují současnou vodovodní síť. Vzhledem k faktu, že největší část kapacity současných vodojemů byla budována v 60. až 80. letech minulého století a při známých nedostatcích tehdejšího stavebnictví se tedy těžiště stavební činnosti přesouvá. V souvislosti s přirozeným stárnutím staveb a zkracováním jejich tzv. zbytkové životnosti je samozřejmou součástí procesu užívání staveb i jejich revitalizace formou oprav nebo rekonstrukcí. Tento příspěvek se pokouší shrnout některé z vlastních, subjektivních poznatků z nových staveb a rekonstrukcí původních vodojemů, a popsat zásadní a rozhodující trendy v této oblasti. 1. Požadavky kladené na stavební konstrukce vodojemů Základní požadavky vyplývají z funkce a určují objem nádrží, úroveň hladin, napojení na další objekty atd. na základě vodohospodářského řešení. Požadavky na stavební provedení vodojemů je pak možné rozdělit do několika skupin: - Požadavky plynoucí z charakteru stavby a souvisící s funkcí, pro vodojemy především vodotěsnost - Požadavky ekonomické realizace i provozování - Stabilita stavby a statická spolehlivost celku i jednotlivých prvků - Zajištění požadované životnosti - Hygienické požadavky - Požadavky na spolehlivé a snadné provozování čištění, možnost oprav nebo rekonstrukce za provozu, omezení nároků na údržbu atd. - Bezpečnost provozu - Ochrana objektu v závislosti na významu - Požadavky vnitro i meziobjektové komunikace - Požadavky ne sledování a řízení provozu - Estetické, architektonické a urbanistické požadavky - Ekologické požadavky na výstavbu i provoz - Další výše neuvedené požadavky 109
2 Je přitom zřejmé, že stavební řešení splňující některé požadavky z různých skupin bude shodné nebo obdobné (např. dostatečná hladkost návodních povrhů vodojemu bude vyhovovat požadavkům provozním snadné čištění i hygienickým), v některých případech si ale budou navzájem odporovat (opět např. hladkost dna a tedy kluzkost bude snižovat bezpečnost provozování). Úkolem správného návrhu a provedení ať novostavby nebo rekonstrukce je tedy i optimalizace splnění všech relevantních požadavků. V rámci tohoto příspěvku se zaměříme především na vliv návrhu a provedení na spolehlivost, životnost a vodotěsnost a na požadavky čištění, údržby a obecně hygienické. Ač se může zdát, že stéle nové hygienické požadavky již překračují reálnou potřebu, je nutné uvést: - Nejen hmoty v přímém styku s pitnou (resp. i teprve upravovanou) vodou musí vyhovět požadavkům Vyhlášky 409/2005 Sb. (4). Požadavek se přeneseně týká i např. prvků zastropení, přímo nad nádrží, kde může docházet k odkapu kondenzátu. Problémem pro projektanta i zhotovitele je často najít výrobek, u něhož je výrobce schopen doložit požadovanou vhodnost. Prakticky nemožné to je dostatečně včas při operativních změnách při realizaci. - Ve vodárenství se při zpřísňování hygienických požadavků připravit na nutnost prokazovat vhodnost samotného betonu pro styk s pitnou vodou. Upozorňuje se na fakt, že již byla zavedena evropská norma hodnotící vliv průmyslově vyráběných cementových výrobků na vodu určenou k lidské spotřebě (3). Zapomíná se přitom na již letité ustanovení původní normy ČSN o hygienické vhodnosti cementu ve vodárenských nádržích! - U materiálů pro sanace betonových konstrukcí platí stejné zásady pro výběr z hygienického hlediska. Vždy pak bude rozhodovat aktuální výhodnost dodávky konkrétního výrobce v době realizace. Výběr se obvykle ponechává na zhotoviteli s podmínkou souhlasu zadavatele, příp. projektanta, projekt přitom musí jasně specifikovat technické a hygienické požadavky na materiály a postupy. Požaduje se vždy ucelený systém materiálů od pokud možno jediného výrobce se zaručenou kompatibilitou. Základní vlastnosti hmot od různých, v oboru zavedených výrobců, jsou srovnatelné. - Není jasná hranice, kdy ještě požadavek vhodnosti pro styk prokazovat vrstvy, které budou překryty jinými tenkovrstvými úpravami při sanacích, by nutně nemusely přísná kritéria splňovat, rozhodující bude vhodnost povrchové úpravy a její schopnost zabránit vyluhování z překrytých vrstev. - Zásadně je nutné vyhýbat se hmotám umožňujícím nebo dokonce podporujícím vznik mikroorganických znečištění (plísní), jako jsou např. akrylátové nátěry nebo tmely apod. 2. Konstrukční systémy, statická spolehlivost a materiálové provedení Výjimečně se v současné praxi setkáme s vodojemy jinými než betonovými (chápeme to jako konstrukce většinou z železobetonu, méně často předpínané, jen zcela výjimečně z prostého betonu) nebo ocelovými. Pouze některé dosud provozované vodojemy z počátku minulého století či starší mají základní konstrukci zděnou z pálených cihel. Rozhodující většina nádrží je z betonu, pokud pomineme malé a nevýznamné stavby potkáme se nejčastěji s těmito základními typickými systémy: - Skořepinové (tenkostěnné), vesměs válcové zemní nádrže, zastropené buď deskovými konstrukcemi, podle velikosti s případnými vnitřními podporami 110
3 sloupy, nebo opět skořepinovými stropy např. ve tvaru rotačního paraboloidu nebo kulové úseče. Jde o monolitické stavby s velmi úsporným vyztužením, návodní líc stěn a stropů je většinou opatřen kvalitní cementovou omítkou. Stáří 50 a více let. - Krabicové monolitické zemní nádrže se stěnami někdy vyztuženými soustavou žeber a s rovněž monolitickými trámovými stropy podpíranými relativně hustou soustavou sloupů. Dno tvoří subtilní deska, sloupy jsou zakládány na samostatných patkách, obvodové stěny na zesílených deskových pásech. Opět vesměs omítané, stáří přes 60 let. Samostatné stavby nebo suterénní části vodáren. - Obdobné krabicové monolitické konstrukce s hladkými stěnami a masivnější základovou deskou, husté sloupy a trámové stropy, vesměs omítané. Samostatné nebo jako suterény úpraven vody, stáří zhruba 50 až 60 let. - Krabicové konstrukce stěn a dna s prefabrikovanými sloupy a stropy, většinou s ortogonálním systémem trámů a subtilními atypickými deskami. Omítky již nejsou pravidlem, stáří zhruba 40 až 50 let. - Vodojemy typu Vodní stavby monolitické krabicové s konstantní tloušťkou stěn i dna, prefabrikované sloupy a stropy tvořené průvlaky v jednom směru a stropními deskami ve druhém. Sloupy v řidším rastru (5x5 až 6x6 m). Panely železobetonové (starší provedení) nebo předem předpínané (typu SPIROLL mladší provedení). Prakticky vždy bez omítek, stáří 20 až 40 let - Prefabrikované vodojemy různých typů vesměs monolitická deska dna, stěnové panely u krabicového tvaru vesměs vetknuté do kalichu, u válcových tvarů i posuvně uložené. Stropy a sloupy opět z prefabrikátů, různých typů a tvarů. Více různých typů spojování stěnových panelů, často opatřené na vnitřním líci laminací nebo jinou vystýlkou. Volné betonové plochy bez omítek. Stáří cca 20 až 40 let. Existuje samozřejmě řada vodojemů smíšených nebo přechodných typů, některé velké a významné stavby byly navrhovány jako individuální systémy (např. největší vodojemy v Praze Jesenici s předpínanými průvlaky a osovou vzdáleností sloupů až 12 m). Další skupinu pak tvoří vodojemy věžové, ocelové nebo betonové. Nelze zapomínat, že nedílnou součástí vodojemů jsou i manipulační nebo armaturní komory, které jsou obvykle konstrukčně i materiálově řešeny odlišně od nádrží a je nutné zabývat se u nich i některými odlišnými požadavky. Paradoxně v lepším stavu jsou často vodojemy starší, zejména prvorepublikové, oproti vodojemům relativně mladším, především z 60. a 70. let. Důvody tohoto stavu jsou známé a zřejmé. Starší konstrukce byly prakticky vždy na návodním líci omítané kvalitní cementovou (tzv. pálenou) omítkou, která bránila karbonataci nebo vyluhování a významně zvýšila odolnost proti korozi. Současně byly používány jiné, hruběji mleté typy cementů, beton měl menší obsah vody (nečerpalo se) a řemeslná úroveň zpracování byla podstatně vyšší než uvedených pozdějších létech. Na nízké kvalitě a špatném současném stavu těch mladších konstrukcí se významně odrazily i dobové nedostatečné normativní požadavky na krycí vrstvy, ještě dále snížené u prefabrikovaných prvků, a současně malé tehdejší povědomí odborné veřejnosti o některých principech chování betonu, jako jsou například objemové změny. 111
4 Od začátku 90. let dochází ke změně řady faktorů ovlivňujících výslednou kvalitu staveb a tedy i jejich životnost. Přestávají se používat železobetonové prefabrikáty původně určené pro pozemní stavby na stropní konstrukce vodojemů, prakticky vymizí prefabrikace stěn. Zvyšují se požadavky na ochranu proti korozi (krycí vrstvy) a zároveň se zdůrazňuje systémový pohled na beton včetně jeho vlastností proměnných v čase a vliv objemových změn. S rozšířenou dostupností moderních bednících systémů se pak prefabrikace stropů stává i ekonomicky nevýhodnou. Objevují se nové materiály a technologie, obecně se zvyšuje kvalita betonářských prací na staveništi. Výsledkem jsou dnes běžné typy zemních vodojemů s těmito standardně vyžadovanými charakteristikami: - Plně monolitická konstrukce z betonů vyšších tříd (dnes běžně C 30/37 oproti dříve běžným B 20 nebo ještě dříve B 170, tedy nárůst o tři pevnostní třídy!), uplatnění zvláštních požadavků na ochranu proti působícímu prostředí např. mrazuvzdornost stropů. - Kompaktní stropní desky lokálně podpírané sloupy, s vyloučením tyčových prvků, do nichž se koncentrovalo zatížení trámů a průvlaků a citlivých na ohyb a vznik trhlin. - Zvýšené požadavky na ochranu výztuže krycí vrstvou betonu. - Vyšší ochrana proti účinkům atmosférických jevů, především mrazu. Běžná tloušťka zásypu 600 mm oproti dřívějším 300 až 400 mm. - Optimalizace řešení s využitím řady softwarových produktů. Správné konstruování s ohledem na účinky objemových změn, nejen vnějšího zatížení. - Použití kvalitních materiálů a technologií i na druhotné prvky staveb, např. izolace střech (pěnosklo) 3. Životnost konstrukcí, účinky prostředí ve vodojemech Jedním z nejzásadnějších požadavků kladených na stavební provedení vodojemu je jeho vysoká životnost při minimálních nákladech na údržbu a opravy. Kategorizaci staveb podle požadované životnosti zavádí soubor Eurokódů doporučená třída běžných betonových konstrukcí je S4 s návrhovou životností 50 let. U vodárenských staveb by se mělo uvažovat s vyšší třídou konstrukce a návrhovou životností, a to s ohledem na význam zásobování vodou a omezené možnosti lokalizace staveb u zdrojů. V této souvislosti je třeba zmínit, že letošní Změna Z1 Eurokódu ČSN EN 1990 (Zásady navrhování konstrukcí), zařazuje stavby vodního hospodářství včetně vodojemů v Národní příloze opět do kategorie 4 s informativní návrhovou životností 50 let. Tedy stejnou, jako pro běžné budovy. Je to správné a logické? Vyjádřili se vodohospodáři k návrhu v tomto znění a vědí to vůbec? Neměl by se význam vodohospodářských staveb včetně vodojemů zvýraznit a návrhová životnost prodloužit? V současnosti běžně rekonstruujeme stavby vodojemů pocházející ze 70. a 80. let minulého století, tedy při jejich stáří i kolem 30 let. I to je důsledkem podcenění požadavků na životnost. Účinky prostředí působícího na konstrukce a prvky ve vodojemech jsou relativně snadno definovatelné spolu s oním prostředím. Základní charakteristiky lze pro nádrže shrnout v několika bodech: - Dlouhodobé působení vodního tlaku na návodní líc, s velmi proměnlivou hladinou. I při ph v neutrální oblasti a běžné tvrdosti vody vysoké riziko 112
5 vyluhování povrchových vrstev. Zvyšuje se s klesající tvrdostí a s rostoucí rychlostí výměny vody v nádrži. - Střídání směru působení rozhodujícího zatížení, velmi neobvyklé pro jiné typy konstrukcí. Při prázdném zasypaném vodojemu tlaky zvenčí, při zkoušce vodotěsnosti nezasypaného díla nebo při odhalení stěn dominantní tlak vody zevnitř. Má to zásadní vliv na průběh a chování trhlin, které jsou běžnou vlastností všech železobetonových konstrukcí. - Nad úrovní hladiny vždy vysoká vlhkost až po relativní nasycení vzduchu, přitom nejen vliv karbonatace ale obvykle i relativně vysoké koncentrace chlóru. - Velmi stabilní teploty prostředí ovlivňované jen sezónním kolísáním teploty vody o několik C. Při nízké vnitřní teplotě je běžné působení mrazu na stropní konstrukci i při vysokém zásypu nebo tepelné izolaci. - Na vnějším líci většinou působení zeminy obsypu a zásypu včetně prosáklých srážkových vod. U solitérních vodojemů jen výjimečně účinky podzemní vody, ty jsou naopak běžné u nádrží tvořících suterény budov úpraven vody. - Dno nádrží je běžně čištěno tlakovou vodou se značnou intenzitou proudu, v periodě několika měsíců. Zvýšené riziko abraze. Ačkoliv pro beton je běžně vžitá představa, že ve styku s vodou se jeho vlastnosti zlepšují, platí tato zásada jen za jistých podmínek a v omezené míře. Při návrhu a realizaci jak nových staveb, tak při sanacích starších vodojemů, je nutné výše popsané působení prostředí vzít v úvahu a přizpůsobit mu konstrukční, materiálové i technologické řešení. Pro dosažení navrhované životnosti je tedy nutné: - Navrhnout konstrukci s omezenou šířkou trhlin, které představují riziko jak pro životnost (přístup korozního média k výztuži), tak pro základní požadovanou vlastnost vodotěsnost. Upozorňuje se na zásadní význam omezení trhlin od účinků omezení vynucených přetvoření (nebo jiným výrazem od objemových změn). Pro kontrolu šířky trhlin je rozhodující správné vyztužení. - Navrhnout a realizovat dostatečné krytí výztuže betonem, především nad hladinou a v oblasti jejího kolísání. - Počítat s možností účinků mrazu i na dobře izolovanou konstrukci. - Omezit účinky objemových změn správnou specifikací požadovaných vlastností betonu jak v v konečném stavu, tak při provádění (množství a druh cementu, vodní součinitel, kamenivo vylučující alkalickou reakci, odsunutá doba dosažení požadovaných pevností atd.) 4. Stavebně technický průzkum vodojemů Stavebně technický průzkum hraje nezastupitelnou roli jak pro strategické úvahy investora, tak při projektové přípravě rekonstrukce. Jen důkladně provedený průzkum na co největším rozsahu existujících prvků může být podkladem zadání stavby a pro projektovou dokumentaci, tak aby byly zváženy aspekty technické i ekonomické. - průzkum by měl předcházet vlastní projektové práce v každé etapě dokumentace (DUR, DSP, dokumentace pro výběr zhotovitele). Bezpodmínečně nutný je před zadávací dokumentací. Někdy nutno zajistit i doprůzkum již v době realizace. 113
6 - Pro skutečně vypovídací hodnotu jsou vesměs nutné i destruktivní metody (vývrty) a reprezentativní rozsah prací prováděných pokud možno i na běžně nepřístupných místech, tedy v provozovaných nádržích. Průzkum je vhodné spojit např. s periodickým čištěním jednotlivých komor. - Průzkum zaměřit přednostně na tři hlavní oblasti: - Stav nosných konstrukcí. U železobetonu se zjišťují pevnostní charakteristiky, karbonatace, tloušťka neporušených krycích vrstev, stav povrchových vrstev (soudržnost s výztuží), stav případně narušené výztuže, mrazuvzdornost u stropů, případné projevy alkalické reakce kameniva, hloubka penetrace nebo vylouhování, odtrhovými zkouškami pak soudržnost povrchových vrstev atd. - Stav a přídržnost původních povrchových úprav (podlahy, obklady, omítky) a izolačních vrstev (hydroizolace v zemi a na střechách, tepelné izolace) - Stav podloží stavby ať již existující, nebo plánované inženýrsko geologický průzkum - Pro armaturní komory se průzkum doplňuje o zjištění stavu a vlastností obvodového pláště a podružných stavebních prvků. - V rámci průzkumu získat veškerou dostupnou výkresovou a textovou dokumentaci, včetně např. archivních průzkumných prací. Ověřit soulad dokumentace se skutečným stavem - Při každé rekonstrukci být připraven, že průzkum neodhalí vše a v průběhu stavby budou vždy zjištěny neznámě skutečnosti odchylky od očekávaného stavu. Pro tyto případy vytvářet ve shodě investora a projektanta rezervy jak ve specifikaci prací, tak ve finančním zajištění. 5. Realizované referenční rekonstrukce a opravy V období posledních 10 až 15 let byla realizována řada zásadních rekonstrukcí existujících vodojemů. Souhrnně zmíníme řadu vodojemů na Mladoboleslavsku nebo některé z vodojemů vodárenské soustavy Jihozápadní Moravy. Příklady úspěšné realizace pak mohou být v loňském roce dokončené rekonstrukce vždy jedné komory pražských vodojemů Lhotka a Karlov. Na jejich příkladu je možné ilustrovat řadu výše popsaných problémů a skutečností. Vodojem Lhotka má čtyři nádrže budované ve dvou etapách, vždy pro dvojici z nich je součástí stavby armaturní komora. Vodojemy jsou nezasypané, obvodové stěny byly obloženy přizdívkou, střešní plášť tvořila nedostateční izolace z pěnového polystyrénu a plechová krytina vykazující závady. Rekonstruována byla jedna z jižní dvojice nádrží (6000 m 3, 33,6 x 39,6 m) a trubní vystrojení jen po vzdušný líc prostupů do AK. Důvodem rozsáhlého stavebního zásahu na vodojemu ze 70. let byl především korozní stav stropních (střešních) železobetonových prvků trámů i železobetonových desek. Rekonstrukce se omezila na úplnou výměnu stropu a střešního pláště a na sanační úpravu vnitřního líce nádrže, Jen nutné a lokální opravy byly realizovány na obvodovém plášti - obezdívce a na souvisících prvcích PSV. Obdobně i na vodojemu Karlov, který je jen o několik let starší, byla rekonstruována pouze jedna nádrž (8200 m 3, 42,3 x 32,8 m). Jedná se o zasypaný (zemní) vodojem s jednou obvodovou stěnou opět pouze obloženou. Stavební, konstrukční a materiálové provedení bylo obdobné jako u vodojemu Lhotka. Obdobný byl i korozní stav, v horším 114
7 stavu byl návodní líc stěn, zvláštností původního provedení byl vstup do nádrže pomocí tlakových ocelových dveří v prostoru kolísání hladiny. U obou vodojemů jsme na základě diagnostiky prováděné vždy na vypuštěné nádrži rozhodli o úplném odstranění stropních konstrukcí. Rozhodující byl důvod ekonomický ruku v ruce s technickými požadavky celoplošný sanační zásah na korozně hluboce zasažených plochách stropů by přes vysokou cenu nezaručil další životnost v řádu několika desítek let. Navrženy a realizovány byly tedy v obou případech plně monolitické deskové stropy, lokálně podpírané, pouze se zesilující deskou namísto sloupových hlavic. Původní sloupy byly v obou vodojemech ponechány a po očištění namísto běžné reprofilace přibetonovány do masivnějšího válcového tvaru, s doplněnou výztuží s vysokým krytím. Stropní desky pnuté ve dvou směrech byly zakotveny po celém obvodu nádrží do obvodových stěn a vytvořily tak spolu s nimi prostorovou krabicovou konstrukci. Významný z hlediska provádění se původně zdál rozdíl ve sklonu střech na Lhotce byly původní panely ve spádu daném různou úrovní průvlaků. Koncepce konstrukce stropů byla nakonec zvolena shodná, na zasypaném vodojemu Karlov s vodorovnou deskou, na Lhotce s deskou ve sklonu totožném s navrhovaným spádem nové střešní krytiny. Realizace staveb potvrdila vhodnost navrženého řešení a přes původní nedůvěru zadavatele i to, že spád desky je dobře proveditelný i s užitím čerpané betonové směsi a moderních technologií hutnění a hlazení povrchu. Všechny nosné prvky byly navrženy a provedeny z betonu pevnostní třídy C 30/37, s vázanou výztuží z betonářské oceli (R). Zásadní rozdíl byl samozřejmě v řešení izolace střech u vodojemu Karlov byly pod zásyp provedeny pouze celoplošně natavené pásy z modifikovaných asfaltů, na vodojemu Lhotka je střešní plášť tvořen tepelně izolační a současně paronepropustnou vrstvou pěnového skla a opět hydroizolací z modifikovaných živičných pásů. Vnitřní stěny obou nádrží byly celoplošně preparovány vysokotlakým vodním paprskem na poté opatřeny dvouvrstvou reprofilací na adhezním můstku. Celková tloušťka reprofilačních vrstev přesahuje v průměru 25 mm a vzhledem k vysoké hutnosti, dokonalé přídržnosti k podkladu a mechanickým i chemickým vlastnostem bude tvořit dokonalou pasivační ochranu výztuže po dobu další životnosti stavby, tedy několika desítek let. Bližší informace včetně fotografií z realizace podá autor při prezentaci v průběhu konference. Zde je na místě zmínit účast Doc. Dohnálka jakožto jednoho ze špičkových odborníků na sanace betonu jak při přípravném stavebně technickém průzkumu stavby, tak zejména v roli konzultanta na straně technického dozoru investora po celou dobu stavby. Součástí jeho činnosti bylo i operativní ověřování kvality prací včetně odtrhových a dalších zkoušek a rovněž spolupráce se zhotovitelem a projektantem při detailním výběru skutečně použitých hmot a postupů sanačních prací. 6. Nové vodojemy Příkladem úspěšně realizovaných novostaveb jsou dva dvoukomorové zemní vodojemy včetně armaturních komor, resp. čerpací stanice, vybudované v letech 2006 až 2008 v rámci akce Doplnění vodohospodářské infrastruktury Plzně vodojemy Lobzy (2x m 3 ) a Vinice (2x 6000 m 3 ). Obě stavby byly navrženy jako celomonolitické nedilatované prostorové konstrukce. Dno nádrží založených v obou případech na kvalitním horninovém podloží tvoří kompaktní deska proměnné tloušťky zahrnující 115
8 v konstrukci i systém odvodňovacích žlabů bez užití mazanin. Stěny mají z ekonomických důvodů proměnnou tloušťku 500 až 300 mm odpovídající po výšce proměnným účinkům zatížení hydrostatickým i zemním tlakem. Stropní lokálně podepřená deska se zesílením nad sloupy je pnutá v obou ortogonálních směrech a je plně vetknutá do zhlaví stěn. Nosné konstrukce včetně sloupů byly navrženy a provedena z betonu pevnostní třídy C 30/37. Na stavbách realizovaných různými finálními zhotoviteli byly použity některé shodné a některé zcela odlišné technologické postupy. Základním shodným prvkem bylo použití drenážní fólie na celý vnitřní líc stěn nádrží. Užití prokázalo vysokou míru vhodnosti, povrchy jsou velmi kompaktní, bez dutinek a pórů, tedy velmi výhodné z hlediska čištění i možné penetrace nebo naopak vyluhování. Odlišně bylo řešeno hutnění a urovnání povrchu dna úspěšnější se jeví použití speciálních vedených vibračních lišt na vodojemu Vinice, běžné rotační i ruční hlazení se standardním hutněním vibrátory na vodojemu Lobzy vykazovalo větší nerovnosti i výslednou drsnost. Bližší informace a foto opět v prezentaci. Na souběžně probíhajících stavbách se projevil dosud málo popsaný, ale závažný jev velmi proměnné vlastnosti betonu z hlediska objemových změn. Na stejně působících, tvarovaných i vyztužených prvcích se při shodném provádění i ošetřování ve shodných podmínkách projevovaly ve velmi proměnné intenzitě objemové změny ve formě vzniku trhlin. Důvodem jsou nejpravděpodobněji kolísavé přetvárné vlastnosti cementu, byť stejného druhu a od téhož výrobce. Projevují se zde revoluční změny ve výrobě cementů a to, že jejich přetvárné vlastnosti nejsou sledovány a nelze je prakticky ani předepsat. 7. Závěr - možnosti novodobých technologických postupů a materiálů Na uvedených stavbách a samozřejmě i na dalších (viz též prezentace) byly použity materiály a postupy, které významně zvyšují užitné vlastnosti vodojemů. Z již zavedených a ověřených uvádíme především: A. Pro nové vodojemy - Návrh rozsáhlých dilatačních celků pouze s pracovními spárami, z kvalitního betonu s definovanými vlastnostmi omezujícími vliv objemových změn. Vede ke zjednodušení tvaru a odstranění citlivých detailů za cenu zvýšené pozornosti při výpočtu. Zdůrazňuje se význam správného tvarového a materiálového návrhu spár. - Zakomponování odvodňovacích prvků přímo do nosné konstrukce desky dna. Odstraňuje nabetonování mazanin a problém jejich přídržnosti na konstrukci za cenu větší technologické náročnosti. Osvědčuje se použití speciálních vibračních a hladících vedených lišt. - Použití tzv. drenážních fólií na stěny s výslednou vysoce kompaktní a hladkou povrchovou vrstvou - Návrh stropních konstrukcí s vyloučením tyčových prvků trámů a průvlaků, které jsou citlivé na koncentraci zatížení a rozvoj trhlin. Konstrukce musí být navržena především na mezní stavy použitelnosti, tedy na šířku trhlin!!! 116
9 B. Pro rekonstrukce a sanace - Pokud možno volit náhradu korozně citlivých konstrukcí s tyčovými prvky. Není-li to možné, pak zvýšenou pozornost věnovat reprofilaci trámů a průvlaků i vzhledem k působení prostředí nad hladinou - Kde je to možné a vhodné preferovat přibetonování před tenkovrstvými reprofilacemi. Výhodou je jasná kontrola polohy přidané výztuže se zvýšeným krytím a obvykle větší homogenita materiálu betonu vyšší pevnostní třídy s jasně specifikovanými vlastnostmi - Preparaci poškozených ploch provádět za trvalého odborného dozoru, celoplošně, na základě diagnostiky a operativního doprůzkumu. - Při existenci kvalitních, soudržných a neporušených omítek na návodním líci ponechat je a pouze poškozená místa lokálně opravit. V našich podmínkách nebyly dosud některé již známé a v zahraničí ověřené postupy ve větší míře realizovány. Jednou z perspektivních metod řešících ochranu před korozními účinky prostředí a současně i hygienické požadavky je bezesporu použití celoplošných vystýlek návodních líců, jak pro sanace a rekonstrukce, tak pro novostavby. Jsou navrženy pilotní realizace vyložení nádrží nopovanými deskami z polyetylénu. Ty umožňují více variant provedení, jak s kontrolovanou vzduchovou mezerou (pokud nehrozí koroze skrytého líce betonu), tak kontaktní provedení se zainjektováním a pasivací betonové konstrukce. Podotýká se, že kontaktní metoda byla úspěšně použita při rekonstrukci jedné z vyhnívacích nádrží ÚČOV Praha. Existují a byly realizovanými stavbami ověřeny i jiné metody vložkování, např. epoxidovými lamináty se skleněnými vlákny, skleněnými deskami či fóliemi apod. Rozsah tohoto příspěvku umožňuje jen stručný popis výše uvedených materiálů a postupů, některé další budou uvedeny v příslušné prezentaci na konferenci. Literatura 1. Soubor norem Eurokódů pro navrhování konstrukcí. ČSN EN 1990 až Podrobněji např. in: Nové evropské normy pro navrhování konstrukcí. Ing. Zuzana Aldabaghová, ČKAIT, říjen ČSN EN Beton. Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda. Změna Z3, duben ČSN EN Vliv cementových výrobků na vodu určenou k lidské spotřebě Zkušební postupy Část 1: Vliv průmyslově vyráběných cementových výrobků na organoleptické vlastnosti. 4. Vyhláška č.409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody 5. Technické podmínky pro sanace betonových konstrukcí TP SSBK 2. Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Kloknerův ústav ČVUT, Praha 2000 Kontakt Tel.: Mobil: Fax: richard.schejbal@hydroprojekt.cz adresa: Táborská 31, Praha 4 117
BETONOVÉ KONSTRUKCE NÁDRŽÍ
BETONOVÉ KONSTRUKCE NÁDRŽÍ POŽADAVKY NA STAVBY, PŮSOBÍCÍ VLIVY PROSTŘEDÍ A DOPADY NA NÁVRH STAVEB A NA PROVÁDĚNÍ SANACÍ Ing. Richard Schejbal HYDROPROJEKT CZ a.s., Táborská 31, Praha 4 Obsah: Úvod 1. Použití
BETON VE STAVBÁCH PRO VÝROBU A ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU
Citace Schejbal R.: Beton ve stavbách pro výrobu a zásobování pitnou vodou. Sborník konference Pitná voda 2010, s. 265-270. W&ET Team, Č. Budějovice 2010. ISBN 978-80-254-6854-8 BETON VE STAVBÁCH PRO VÝROBU
Předsazené -předsazené před obvodový plášť - kotvené k vnitřními nosnému plášti pomocí ocelových spojek - svislý styk tvořen betonovou zálivkou -
Radim Kokeš Předsazené -předsazené před obvodový plášť - kotvené k vnitřními nosnému plášti pomocí ocelových spojek - svislý styk tvořen betonovou zálivkou - zejména soustavy VVÚ ETA a T08B Zapuštěné -
1. TECHNICKÁ ZPRÁVA A STATICKÝ VÝPOČET
1. TECHNICKÁ ZPRÁVA A STATICKÝ VÝPOČET Investor : Cemex Cement, k.s. Tovární 296 538 04 Prachovice Místo stavby : k.ú. Prachovice Stavba : : Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního
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
Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová
KERAMICKÉ STROPNÍ KONSTRUKCE ČSN EN 1992 Principy návrhu 28.3.2012 1 Ing. Zuzana Hejlová Přechod z národních na evropské normy od 1.4.2010 Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 0035 = > ČSN EN 1991 Navrhování
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
D1.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA
Márnice na parc. č. st. 3963 List č.: 1 D1.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA Márnice na parc. č. st. 3963 v k. ú. Vlčice u Javorníka Část: D1.2 Stavebně konstrukční řešení Datum: 06/2016 Stupeň PD: Dokumentace pro stavební
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
Podklady pro cvičení. Úloha 6
Pozemní stavby A2 Podklady pro cvičení Cíl úlohy Úloha 6 Ochrana spodní stavby proti vodě a vlhkosti Podrobný návrh hydroizolační obálky spodní stavby, zahrnující komplexní návrh konstrukčněmateriálového
KPG SPODNÍ STAVBA KONSTRUKCE PODZEMÍ. Spodní stavba (podzemní část objektu) tvoří přechod mezi horní stavbou, základy a základovou půdou
KPG SPODNÍ STAVBA KONSTRUKCE PODZEMÍ Spodní stavba (podzemní část objektu) tvoří přechod mezi horní stavbou, základy a základovou půdou Normy: ČSN 73 0037 Zemní tlak na stavební konstrukce (1992) ČSN 73
TECHNICKÁ ZPRÁVA + STATICKÝ VÝPOČET
TECHNICKÁ ZPRÁVA + STATICKÝ VÝPOČET realizačního projektu Akce: Investor: Místo stavby: Stupeň: Projektant statiky: KANALIZACE A ČOV TŘEBENICE - ČOV sdružený objekt obec Třebenice, 675 52 Lipník u Hrotovic
D.1.2 a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459)
P R O J E K T Y, S. R. O, H A V Í Ř S K Á 1 6, 5 8 6 0 1 K A N C E L Á Ř : C H L U M O V A 1, 5 8 6 0 1 J I H L A V A J I H L A V A D.1.2 a TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ STAVBA: MALOKAPACITNÍ
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STUPEŇ PROJEKTU
STATIKA A DYNAMIKA STAVEB, STAVEBNÍ PROJEKTY ING. JAN MAREŠ, Kolín II. 280 00 IČO 690 14 710, Tel.: +420 321 710 558, 602 540 899 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STUPEŇ PROJEKTU DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ
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
Program předmětu YMVB. 1. Modelování konstrukcí ( ) 2. Lokální modelování ( )
Program předmětu YMVB 1. Modelování konstrukcí (17.2.2012) 1.1 Globální a lokální modelování stavebních konstrukcí Globální modely pro konstrukce jako celek, lokální modely pro návrh výztuže detailů a
Prezentace- Výstavba bílé vany
Prezentace- Výstavba bílé vany Vypracoval: Ondřej Dušek Třída: 2.S Školní rok: 2017/18 Úvod Často vyhledávaná alternativa řešení hydroizolačních systémů pro technologii zakládání stavby Jedná se o vodonepropustnou
STATICA Plzeň, s.r.o. III/1992 Svojšín Oprava opěrné zdi Datum: 12/2013. Technická zpráva OBSAH 1. Identifikace stavby... 3
OBSAH 1. Identifikace stavby... 3 2. Konstrukční systém stavby... 3 2.1. Gabionová část... 3 2.2. Část z bednících dílců... 3 3. Navržené výrobky, materiály a konstrukční prvky... 4 4. Hodnoty zatížení
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
TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH KOTVENÍ ETICS
Zlepšení tepelně technických vlastností ZŠ a školní družiny V Bytovkách 803, Uhříněves, okres Praha D.1.2.b TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH KOTVENÍ ETICS V Praze 09.2014 Ing. Miroslav Zimmer Obsah A PODKLADY...
KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
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.
Kancelář stavebního inženýrství s. r. o.
Kancelář stavebního inženýrství s. r. o. Sídlo spol.: Botanická 256, 360 02 Dalovice, IČ: 25 22 45 81, DIČ: CZ25224581 Název akce: Stavebně technický průzkum železobetonových konstrukcí Objekt: A. Budova
ZOBECNĚNÍ NĚKTERÝCH ZKUŠENOSTÍ Z NAVRHOVÁNÍ
ZOBECNĚNÍ NĚKTERÝCH ZKUŠENOSTÍ Z NAVRHOVÁNÍ A REALIZACE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ ÚPRAVEN VODY A DALŠÍCH VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB Ing. Richard Schejbal HYDROPROJEKT CZ a.s., Praha 4, richard.schejbal@hydroprojekt.cz
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
Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů
Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Stavební konstrukce Adresa.: Střední průmyslová
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
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.
Stříkané betony maxit
Stříkané betony Stříkané betony Firma je výrobcem a dodavatelem suchých betonových směsí pro stříkané betony. Použití Stříkané betony nacházejí široké uplatnění při zpevňování stěn stavebních jam, zpevňování
Kancelář stavebního inženýrství s. r. o.
Kancelář stavebního inženýrství s. r. o. Sídlo spol.: Botanická 256, 360 02 Dalovice, IČ: 25 22 45 81, DIČ: CZ25224581 Název akce: Stavebně technický průzkum železobetonových konstrukcí Objekt: D. Starý
TECHNICKÝ LIST ZDÍCÍ TVAROVKY
TECHNICKÝ LIST ZDÍCÍ TVAROVKY Specifikace Betonové zdící tvarovky jsou průmyslově vyráběny z vibrolisovaného betonu. Základem použitého betonu je cementová matrice, plnivo (kamenivo) a voda. Dále jsou
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
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
Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S
Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle
POZEMNÍ STAVITELSTVÍ
Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové
STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM VODOHOSPODÁŘSKÝCH OBJEKTŮ PODKLADY PRO DOKUMENTACI A REALITA
STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM VODOHOSPODÁŘSKÝCH OBJEKTŮ PODKLADY PRO DOKUMENTACI A REALITA Ing. Richard Schejbal HYDROPROJEKT CZ, a.s., Táborská 31, Praha richard.schejbal@hydroprojekt.cz, +420 261102458,
Zkušenosti s aplikací stříkané hydroizolace ve stanici Veleslavín
Obrázek Metra Obrázek Metra Zkušenosti s aplikací stříkané hydroizolace ve stanici Veleslavín Ing. Linda Vydrová, Metrostav a.s. / Divize 8 18.3.2013 1 1 1. Stanice Veleslavín - situace 2. Základní technické
ZMĚNA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO AKCI: STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU NA ULICI DUBKOVÁ Č.P. 1541 A Č.P. 1542, 756 61, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
ZMĚNA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO AKCI: STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU NA ULICI DUBKOVÁ Č.P. 1541 A Č.P. 1542, 756 61, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM Stavba : Stavební úpravy bytového domu na ulici Dubková č.p. 1541
A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č.
A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Střední část 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného systému
VÝVOJ POŽADAVKŮ NA NAVRHOVÁNÍ NÁDRŽÍ PRO VÝROBU A AKUMULACI PITNÉ VODY A ZNALOSTÍ PŮSOBENÍ PROSTŘEDÍ
VÝVOJ POŽADAVKŮ NA NAVRHOVÁNÍ NÁDRŽÍ PRO VÝROBU A AKUMULACI PITNÉ VODY A ZNALOSTÍ PŮSOBENÍ PROSTŘEDÍ Ing. Richard Schejbal Sweco Hydroprojekt a.s., Táborská 31, Praha 4; richard.schejbal@sweco.cz Za dobu
MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015
Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) s omítkou a s izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS) MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní
Sanace betonu. Zásady
Zásady Beton jako stavební hmota se díky svým zvláštním vlastnostem osvědčil ve všech oblastech stavebnictví jako spolehlivý a neopominutelný materiál. I přesto, že je beton velmi odolný materiál, který
Číslo archivní: BPO Stavebně technický průzkum doplnění. Technický průzkum objektu Vřídelní kolonády v Karlových Varech
INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Vedoucí zakázky Dušek Jan Ing. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz
NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému
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
Trhliny v betonu. Bc. Vendula Davidová
Trhliny v betonu Bc. Vendula Davidová Obsah Proč vadí trhliny v betonu Z jakého důvodu trhliny v betonu vznikají Jak jim předcházet Negativní vliv přítomnosti trhlin Snížení životnosti: Vnikání a transport
2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.
2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY
Předběžný Statický výpočet
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Předběžný Statický výpočet Stomatologická klinika s bytovou částí v Praze 5 Bakalářská práce Jan Karban Praha,
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Katedra konstrukcí pozemních staveb BAKALÁŘSKÁ PRÁCE D.1.2.6 Statické posouzení 2016 Lukáš Hradečný OBSAH: A. SCHÉMA KONSTRUKCE... 3 A.1 IDENTIFIKACE
VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÁ
OBSAH 1 ÚVOD VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU Popis objektu Popis konstrukcí Stěny průčelí a štítů... 2
OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU... 2 2.1 Popis objektu... 2 2.2 Popis konstrukcí... 2 2.2.1 Stěny průčelí a štítů... 2 3 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ OPRAVY OBJEKTU... 2 3.1 Oprava balónů ve 2. NP a 4. NP...
STROPNÍ KONSTRUKCE Petr Hájek 2009
STROPNÍ KONSTRUKCE FUNKCE A POŢADAVKY Základní funkce a poţadavky architektonická funkce a poţadavky - půdorysná variabilita - estetická funkce - konstrukční tloušťka stropu statická funkce a poţadavky
Budova Českého statistického úřadu Krajské správy v Ústí nad Labem
Ing. Pavel Štětka - projektování staveb, inženýrská činnost.. ičo: 62755366 TECHNICKÁ ZPRÁVA Budova Českého statistického úřadu Krajské správy v Ústí nad Labem OPRAVA ČÁSTI STŘEŠNÍ KRYTINY Objednatel:
Návrh sanace hydroizolace objektů. Trávníčková č.p.1772 až 1776, Praha 13
Návrh sanace hydroizolace objektů Trávníčková č.p.1772 až 1776, Praha 13 Vypracoval : Ing. Zdeněk Veselý V Praze 14.5.2018 autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, statika a dynamika staveb autorizovaný
STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru
Představení bakalářského studijního oboru STAVITELSTVÍ Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Stavitelství Vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta: Fakulta aplikovaných věd
Technická zpráva. k projektu pro odstranění stavby části stávajícího objektu
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ODSTRANĚNÍ STAVBY NA P.Č. 73/24 KOBYLNICE BOURACÍ PRÁCE STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ Technická zpráva k projektu pro odstranění stavby části stávajícího objektu 1. Všeobecné údaje
STATICKÝ VÝPOČET ŽELEZOBETONOVÉHO SCHODIŠTĚ
Investor - Obec Dolní Bečva,Dolní Bečva 340,Dolní Bečva 756 55 AKCE : Půdní vestavba v ZŠ Dolní Bečva OBJEKT : SO 01 Základní škola Budova A- STATICKÝ VÝPOČET ŽELEZOBETONOVÉHO SCHODIŠTĚ Autor: Dipl.Ing.
http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka
http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité
KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM
Strana: 1 KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM Stavba: Stavební úpravy regenerace bytového domu Nová 504, Kunštát Část: Konstrukčně statický průzkum Zpracovatel části: Ing. Petr Fousek Dusíkova 19, 638 00 Brno
Bibliografická citace VŠKP
Bibliografická citace VŠKP PROKOP, Lukáš. Železobetonová skeletová konstrukce. Brno, 2012. 7 stran, 106 stran příloh. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav betonových
F1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ
Název stavby: Stavební úpravy odvlhčení zdiva spisovny IPP, budova B, Masarykovo nám. 116/6 Místo stavby: k.ú. Třebíč 769738, parc. č. st. 112/1, 1463/3 Masarykovo nám. 116/6,Třebíč Investor: MĚSTO TŘEBÍČ,
PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení
PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových
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
Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Název oboru: Kód oboru: Druh zkoušky: Forma zkoušky: Školní rok: Číslo tématu Téma
ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Deskriptivní geometrie Druh zkoušky: profilová nepovinná 1. Základní geometrické útvary 2. Principy a druhy promítání 3. Pravoúhlé promítání na jednu průmětnu
Rekonstrukce provozu kuchyně menzy VŠE
Rekonstrukce provozu kuchyně menzy VŠE Skladby stavebních konstrukcí Ing. Jan Přindiš 03_2017 Rekonstrukce provozu kuchyně menzy v Italské budově areálu VŠE v Praze 2 Obsah dokumentace : 1. ÚVODEM... 3
Kancelář stavebního inženýrství s. r. o.
2017 Strana: 1 Kancelář stavebního inženýrství s r o Sídlo spol:, IČ: 25 22 45 81 DIČ: CZ25 22 45 81 Akce: SPECIÁLNÍ PROHLÍDKA OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ Vřídelní kolonáda Karlovy Vary Dokument: TECHNICKÁ ZPRÁVA
AKCE : Stavební úpravy BD Kostřinská 577/2, Praha 8. TECHNICKÁ ZPRÁVA a STATICKÝ VÝPOČET
AKCE : Stavební úpravy BD Kostřinská 77/, Praha 8 TECHNICKÁ ZPRÁVA a STATICKÝ VÝPOČET Místo stavby : Kostřinská 77/, Praha 8 Objednatel : PlanPoint, s.r.o. Bubenská 8/7, 70 00 Praha 7 Investor : SVJ Kostřinská
Technologie staveb podle konstrukce. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S
Technologie staveb podle konstrukce Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Konstrukční třídění Konstrukční systém-konstrukční systém je celek tvořený navzájem propojenými konstrukčními prvky a subsystémy,
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
D.1.2/ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU
D.1.2/ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU investor: lokalita: stupeň PD: datum: Markéta Hartmanová a Jiří Šimeček Čížová u Písku dokumentace pro sloučené územní řízení a stavební povolení
Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286
tel. 603 180 286 DEMOLICE UHELNY U MŠ SVOJSÍKOVA, STAVEBNÍ ÚPRAVY A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Přehledná situace 1:10000
Pozemní stavitelství I. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing.
Pozemní stavitelství I. Svislé nosné konstrukce Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. NOSNÉ STĚNY Kamenné stěny Mechanicko - fyzikálnívlastnosti: -pevnost v tlaku až 110MPa, -odolnost proti vlhku, -inertní vůči
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.
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
DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY
DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY 1 PRINCIP SYSTÉMU DEKPANEL D Vnější tepelněizolační vrstva brání prostupu tepla stěnou a zajišťuje příjemné vnitřní prostředí v interiéru.
1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.
- 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové
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
DEFINITIVNÍ OSTĚNÍ PODZEMNÍCH STAVEB Z HLEDISKA BETONÁŘE
DEFINITIVNÍ OSTĚNÍ PODZEMNÍCH STAVEB Z HLEDISKA BETONÁŘE Ing. Michal Sedláček, Ph.D. Tunelářské odpoledne 3/2011 14.9.2011 NAVRHOVÁNÍ DEFINITIVNÍHO OSTĚNÍ - základní předpisy - koncepce návrhu - analýza
Novostavba rodinného domu na parc.č. 436/41 - KÚ Opatovice nad Labem. F 1.2.1 - Technická zpráva
Novostavba rodinného domu na parc.č. 436/41 - KÚ Opatovice nad Labem F 1/5 Technická zpráva je nedílnou součástí projektové dokumentace PD a vždy je třeba posoudit jak textovou, tak také výkresovou a rozpočtovou
Z P R Á V A č. 3/15. Diagnostický průzkum opěr most přes Chodovský potok, Ulice Kpt. Jaroše KARLOVY VARY
DIAGNOSTIKA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ s.r.o. Svobody 814, Liberec 15, 460 15, tel.482750583, fax.482750584, mobil 603711985, 724034307 e-mail : diagnostika.lb@volny.cz, http:// www.diagnostikaliberec.cz Z
FHJ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. ±0,000 = 394,850 B. p. v. FHJ Building spol.s.r.o. kolektiv Prosinec 2013 780/13. info@fhj-building.cz. Tel.
±0,000 = 394,850 B. p. v. FHJ Building spol.s.r.o. 106 00 Tel.: e-mail: 64576183 272 769 786 info@fhj-building.cz FHJ building Investor : Místo stavby : Stavba : Vypracoval : Datum : kolektiv Prosinec
D.1.1_ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
15 Stavba : RODINNÝ DŮM_novostavba,Habrůvka č.par.287/1 Objekty stavební : SO 01 _RODINNÝ DŮM -novostavba zast.plocha 134,00 m2 SO 02 _HOSPODÁŘSKÝ PŘÍSTŘEŠEK zast.plocha 24,00 m2 SO 03 _SJEZD připojení
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Stavebně technologický projekt Bytový dům Peprník v Pardubicích
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Katedra technologie staveb BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Stavebně technologický projekt Bytový dům Peprník v Pardubicích 1. Posouzení předané PD pro vydání stavebního
SKLADBY KONSTRUKCÍ - PODLAHY, STROPY značení umístění/č.místn. popis tl. vrstvy mm
SKLADBY KONSTRUKCÍ - PODLAHY, STROPY značení umístění/č.místn. popis tl. vrstvy mm P1 1.NP (přízemí chodba) PODLAHA 1.NP - ker.dl. tl. mm Keramická dlažba protiskluzová R 10 s vnitřním oblým soklíkem,
Bytový dům, Lásenická 1513, Praha 9 - Kyje Vlhkost zdiva 1.PP
Odborné posouzení stavebních vad Předmět: Bytový dům, Lásenická 1513, Praha 9 - Kyje Vlhkost zdiva 1.PP Zadavatel Ing. Ludmila Matějková Lásenická 1513 198 00 Praha 9 - Kyje Zpracovatel Ing. Tomáš Zeidler
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,
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí, objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb
Obsah: 1. Předmět dokumentace... 2 2. Podklady statické části projektu... 2 3. Předpisy, literatura... 2 4. Inženýrsko geologické poměry stavby... 3 5. Statické řešení nosné konstrukce... 3 5.1 Příprava
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
DRÁTKOBETON PRO PODZEMNÍ STAVBY
DRÁTKOBETON PRO PODZEMNÍ STAVBY ABSTRAKT Václav Ráček 1 Jan Vodička 2 Jiří Krátký 3 Matouš Hilar 4 V příspěvku bude uveden příklad návrhu drátkobetonu pro prefabrikované segmentové ostění tunelu. Bude
D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
Údolní 2188 390 02 T á b o r tel.: 381 489 118 BOŽEJOVICE KANALIZACE a ČOV Město J i s t e b n i c e D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ Zak.č. : 16 01 30 3 Stupeň : Datum : Březen 2016 Kraj : Jihočeský
2.1.3. www.velox.cz TECHNICKÉ VLASTNOSTI VÝROBKŮ
Podrobné technické vlastnosti jednotlivých výrobků jsou uvedeny v následujících přehledných tabulkách, řazených podle jejich použití ve stavebním systému VELOX: desky (VELOX WS, VELOX WSD, VELOX WS-EPS)
PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE
Pozemní stavitelství PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN 73 4301 Obytné budovy ČSN EN 1991-1 (73 00 35) (Eurokód 1) Zatížení konstrukcí
CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření KSS
CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření KSS Cvičení Program cvičení 1. Výklad: Zadání tématu č. 1, část 1 (dále projektu) Střešní vazník: Návrh účinky a kombinace zatížení, návrh
Ing.Miroslav Enderla, CSc. ... - 1 -
Stavební úpravy střechy a části 1.PP AIKIDO 1.etapa Křižíkova 48 č.p.290 Praha 8 Karlín Konstrukčně stavební část projektu (Dokumentace k provedení stavby) Technická zpráva V Praze, dne 04.03.2013 Vypracoval:
Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI
Ing. Milan Bicera, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ČKAIT:0101781 IČ:71785671 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU na p. č. 92/8, k.
Ochranná známka společnosti Ravago S.A.
RAVATHERM XPS Všeobecné informace Tepelná izolace RAVATHERM XPS je polystyrénová pěna s uzavřenými buňkami vyrobená nejmodernější technologií. Modrá pěna vyrobená použitím kvalitních surovin výrazně snižuje
TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST
ČESKÉ VYSKOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ PROJEKT 4 - C KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST VOJTĚCH MARTINEK 2011/2012 1. Základní informace o stavbě: Navrhovaná
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
Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru. Ing. Jaroslav Langer, PhD Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc.
Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru Ing. Jaroslav Langer, PhD Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. Beton z požárního hlediska Ohnivzdorný materiál: - nehořlavý -tepelně izolační Skupenství:
RYCHLOST BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE HOSPODÁRNOST. www.steelcrete.cz
BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE HOSPODÁRNOST RYCHLOST www.steelcrete.cz Definice a vlastnosti Beton a výztuž přímo z mixu / autodomíchávače STEELCRETE je beton podle ČSN EN 206-1/Z3
DOKUMENTACE. ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ. Mandysova Hradec Králové. Vlastníci bytových jednotek
DOKUMENTACE NÁZEV AKCE : ZASKLÍVACÍ SYSTÉM : OBJEKT : INVESTOR : ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ Mandysova 1301 1308 Hradec Králové Vlastníci bytových jednotek ZHOTOVITEL