OCELOBETONOVÝ SKELET ZÁKLADNÍ INFORMACE
|
|
- Matěj Horák
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 ČSN EN ISO 9001 NOVING, s.r.o. Úlehlova 108/ Ostrava - Hrabůvka tel., fax: , noving@noving.cz OCELOBETONOVÝ SKELET ZÁKLADNÍ INFORMACE SMĚRNICE 21 č. S C D r. I n g. T o m á š N o v o t n ý
2 Popis Publikace si klade za cíl poskytnout základní informace o vlastnostech ocelobetonového skeletu, který byl vyvinut společností NOVING, s.r.o. Tento skelet je díky svým technickým a ekonomickým parametrům vhodný k použití jako nosná konstrukce pro všechny typy patrových budov, administrativní či bytové budovy, patrové garáže a průmyslové objekty. Skelet společnosti NOVING představuje vysoce modulární nosný systém, což výrazně usnadňuje, zrychluje a v konečném důsledku i zlevňuje stavbu, jeho vysoká variabilita neklade architektům omezení, která jsou častá u obdobných systémů. Základní motivací vývoje bylo dosáhnout minimální ceny skeletu při maximální rychlosti výstavby a maximálních užitných vlastnostech výsledné konstrukce. K tomuto cíli se dospělo pomocí počítačové optimalizace tvaru jednotlivých nosných prvků, minimalizací dopravních nákladů i montážních úkonů. Dochází tak ke značné úspoře hmotnosti použitých materiálů, což vedle nezanedbatelného finančního efektu přispívá i k ochraně životního prostředí. Obsah Úvod 3 Vlastnosti skeletu 4 Systém skeletu 5 Prvky skeletu 6 Postup montáže 9 Využití 9 NOVING S.R.O., Úlehlova 108/1, OSTRAVA, STRANA 2
3 Úvod Během posledních několika desetiletí prudce vzrostlo zatížení konstrukcí, aniž by tento vzrůst byl kompenzován odpovídajícím zlepšením materiálových parametrů. Dochází tedy k situaci, kdy je zapotřebí využívat únosnost materiálu lépe než dříve. Kromě toho se zesilují jak ekonomické tak ekologické tlaky na úsporu materiálu, které však musí být dosažena bez snížení celkové bezpečnosti konstrukcí. Výsledkem těchto protichůdných požadavků je pečlivější optimalizace navrhovaných konstrukcí s použitím počítačových simulací a nestandardních materiálů či konstrukčních řešení. Jedním z nich je masivní použití kompozitních materiálů, jejichž užitné vlastnosti vysoce předčí původní komponenty. Ve stavebnictví se jedná především o kompozit oceli a betonu. Spojení oceli a betonu umožňuje optimální využití výhodných vlastností obou materiálů a potlačení jejich nevýhod. Vhodným uspořádáním se každému z obou spřažených materiálů přisoudí takový druh namáhání, aby se co nejlépe uplatnily jeho specifické vlastnosti. Betonové prvky jsou tedy umístěny do oblasti tlačené, neboť beton je schopen přenášet jen omezená tahová napětí, tlakům však vzdoruje velmi dobře. Oproti tomu prvky ocelové se použijí v oblasti s převládajícím tahem. Ocel sice má přibližně stejnou únosnost v tahu i tlaku, avšak moderní válcované i svařované profily se z důvodu optimálního využití materiálu vyznačují vysokou štíhlostí, což však na druhou stranu vede ke stabilitním problémům v oblastech tlakových napětí. Optimálním návrhem konstrukce lze docílit eliminace nepříznivých vlastností obou materiálů a tím i vytvoření kvalitativně odlišného kompozitního materiálu. Dalšími výhodami použití spřažených ocelobetonových konstrukcí obecně je chemické spolupůsobení oceli a betonu, které zamezuje korozi oceli a tím ocel povrchové chrání. Kromě toho obetonováním ocelových profilů dochází i ke zlepšení jejich protipožární ochrany. Ocelová část systému skeletu slouží i jako ztracené bednění, takže odpadají práce spojené s bedněním i odbedňováním. Ocel snižuje spotřebu betonu i výztuže a také lépe definuje polohu výztuže při betonáži. Výsledkem je výrazně nižší vlastní hmotnost konstrukce než v případě klasické betonové konstrukce. Jádrem systému skeletu je unikátní kombinace několika starších prvků, které již byly ve stavební historii úspěšně vyzkoušeny, s prvky moderními, které opustily výzkumné laboratoře teprve nedávno. V ocelové části skeletu se jedná především o prolamované nosníky, které se vyznačují vysokou únosností při minimální vlastní hmotnosti, z těchto důvodů jsou již po řadu let používány v ocelových konstrukcích. V betonové části skeletu se jedná o využití trapézového plechu jako ztraceného bednění. Oproti dnes běžným deskám konstantní tloušťky dochází k výrazné úspoře objemu betonu a tím i vlastní hmotnosti konstrukce. Z ryze moderních prvků lze zmínit technologie výroby jednotlivých komponent skeletu a spřažení oceli s betonem, jež zaručuje správné fungování konstrukce skeletu. Veškeré komponenty skeletu jsou počítačově optimalizovány s ohledem na více kritérií, především minimální hmotnost a tím i minimální cenu, maximální únosnost, minimální dopravní náklady i minimum montážních úkonů. NOVING S.R.O., Úlehlova 108/1, OSTRAVA, STRANA 3
4 Vlastnosti skeletu Je nutno zdůraznit, že NOVING nenabízí pouze prolamované nosníky či jiné elementy, nýbrž ucelený systém, který tyto prvky vzájemnou koordinací vytvářejí a který je patentově chráněn užitným vzorem. Výhodou takového modulárního systému je především jednoduchá a rychlá montáž. Nicméně je zapotřebí si všimnout i druhé strany mince. Obzvláště ve střední Evropě mají stavitelé určitou nechuť ke standardizovaným elementům, které vedly k uniformní výstavbě. Je tedy nutno zodpovědět otázku, zda nehrozí obdobné nebezpečí. Odpověď zní: ne. Systém NOVINGu je sice modulární, je však plně flexibilní, zcela se poddá představám architekta. Standardní moduly umožňují bezpočet kombinací, mimoto je možno vyrobit atypické moduly přímo na míru dané aplikaci. Z hlediska architekta má skelet velmi zajímavé specifické vlastnosti, které nejsou obvyklé u konkurenčních systémů. Uveďme alespoň: malá tloušťku stropu (od 200 mm+podhledy+podlaha), nízké průvlaky (od 200 mm), které zcela zmizí ve stropu, širokou škálu rozpětí (obvykle cca mm), u téže budovy lze libovolně kombinovat, štíhlé sloupy (většinou Ø194 mm), které mohou být díky variabilnímu rozpětí uspořádány tak, že zmizí ve stěnách, čímž nenarušují vnitřní uspořádání objektu, prostor pro instalace v trapézech, snadná příprava prostupů pro instalace, nosné zdi nejsou zapotřebí, čímž dochází ke zvětšení vnitřního prostoru budovy bez jakéhokoli zvětšení nákladů na výstavbu. Modulární ocelobetonový skelet společnosti NOVING tedy architekta nikterak neomezuje, spíše naopak umožňuje i věci, které nejsou obvyklé. Většina z komponent skeletu plní několik funkcí v různých fázích stavebního procesu, čímž dochází k ještě výraznější úspoře materiálu. Příkladem může být trapézový plech, který slouží jako ztracené bednění a zároveň nahrazuje výztuž spodní strany monolitické betonové desky. Z hlediska stavitele tedy přináší tento skelet především následující výhody oproti obvyklým systémům: rychlou a snadnou montáž bez svařování, nízká spotřeba oceli i betonu, všechny díly jsou kompaktní, skladné, a tím minimalizují dopravní náklady, není zapotřebí používat bednění při betonáži, jelikož systém obsahuje prvky ztraceného bednění, u menších a středních rozpětí možnost betonáže bez dočasných podpor. Hlavní přednosti z hlediska konečného uživatele lze tedy shrnout do následujících bodů: nízká cena, rychlost výstavby, variabilita prostoru, adaptabilita prostoru. Je tedy zřejmé, že skelet společnosti NOVING přináší investorovi vysoké užitné vlastnosti spolu s úsporou prostředků, otevírá architektovi nesčíslné možnosti a poskytuje stavební společnosti snadnou a pohodlnou montáž. NOVING S.R.O., Úlehlova 108/1, , STRANA 4
5 Systém skeletu Nosný systém skeletu může být rozdělen na prvky vertikální a horizontální, jak je znázorněno na obrázku rozestavěného objektu nepravidelného tvaru. Horizontálními prvky jsou vlastní stropní konstrukce, které jsou tvořeny systémem průvlaků a ocelobetonové stropní desky. Užitné zatížení spolu s vlastní tíhou konstrukce je přenášeno stropní deskou do průvlaků, které je dále rozvádějí do prvků vertikálních - sloupů. Sloupy přenášejí veškeré vertikální zatížení konstrukce a díky nim odpadá potřeba nosných zdí. Horizontální síly, jako je zatížení větrem a podobně, jsou přenášeny příhradovými ztužidly. Díky flexibilitě skeletu je možné umístit sloupy i ztužidla takovým způsobem, že po dokončení stavby zůstanou skryta ve zdech. Systém umožňuje různé rozteče sloupů i různé délky stropnic, je možné vytvářet převisy i různě tvarované půdorysy budov. Variabilita skeletu NOVINGu však umožňuje i jiná statické řešení, například výstavbu budov s tuhým betonovým jádrem. V tom případě odpadá potřeba ztužidel, horizontální síly jsou přenášeny jádrem. Jelikož při použití skeletu NOVINGu mají zdi budovy pouze funkci izolační a nikoli nosnou, je možné použít buď klasické cihelné zdi s menší tloušťkou anebo netradiční sendvičové materiály. V obou případech dochází ke značnému ztenčení zdí vzhledem k tradičním konstrukcím a tím i k nárůstu užitného prostoru objektu. NOVING S.R.O., Úlehlova 108/1, OSTRAVA, STRANA 5
6 Prvky skeletu Schéma stropní konstrukce monolitický beton sloup trapézový plech průvlak Stropní konstrukce se sestává z průvlaků a stropní desky, která je dále tvořena trapézovým plechem a monolitickým betonem. NOVING S.R.O., Úlehlova 108/1, OSTRAVA, STRANA 6
7 Průvlak Průvlak je tvořen prolamovaným nosníkem se spřahovacím prvkem a je opatřen otvory pro šroubový přípoj na sloupy, případně na jiné průvlaky. Prolamované nosníky jsou známy jako progresivní alternativa obvyklejších válcovaných profilů v případech extrémního namáhání. Obvykle se vyrábějí z válcovaných profilů rozřezáním stojiny klikatým řezem a následným svařením vzniklých dílů ve vrcholech řezu. Tímto způsobem vznikne nosník větší výšky s okénky uprostřed stojiny, což přispívá k jeho vysoké ohybové tuhosti při zachování velmi nízké hmotnosti nosníku. Systém NOVINGu pokročil v optimalizaci tvaru ještě dále využitím spřažení prolamovaného průvlaku s betonem. Zatímco dolní pásnice stropnice nese celé své zatížení sama, horní pásnice je posílena betonovou deskou a tudíž může být subtilnější. Tímto způsobem vzniká asymetrický prolamovaný nosník, jenž přináší další úsporu materiálu. Nespornou výhodou prolamovaných nosníků je jejich dokonalé spřažení s betonem, který volně proteče otvory nosníku, čímž vznikne monolitická kompozitní deska o vysoké tuhosti i únosnosti. Průvlaky jsou vyráběny a dodány na stavbu již v patřičné délce a opatřené dírami pro šroubový přípoj pomocí šroubů pro ocelové konstrukce. Jejich kompletní montáž je tudíž velmi rychlá. Jelikož zatížení průvlaků může být vysoké, je možný výběr ze dvou řad nosníků. Řada zvaná vysoký průvlak používá vysoký prolamovaný nosník, jehož výhodou je velmi nízká hmotnost. Nevýhodou je, že výška průvlaku je větší než je tloušťka stropu, takže průvlaky zůstávají na hotové budově viditelné. Pokud je estetické hledisko důležité, je možné použít nízký průvlak, využívající buď standardní válcovaný profil nebo nižší prolamovaný profil, NOVING S.R.O., Úlehlova 108/1, OSTRAVA, STRANA 7
8 který je sice těžší než stejně únosný vysoký průvlak, ale díky své malé výšce v konečném výsledku nebude viditelný, nebude nikterak narušovat podhled stropu. Stropní deska Stropní desky je tvořena trapézovým plechem a monolitickým betonem Trapézový plech nahrazuje dolní výztuž betonového stropu a zároveň slouží jako prvek ztraceného bednění, jeho montáž spočívá v uložení na průvlaky, utěsnění vln plechovými C profily a zajištění například pomocí samovrtných šroubů. Po uložení přídavných armování je strop připraven k betonáži. Ztužidlo Ztužidla jsou navrhována ve dvou základních verzích: jako Ondřejův kříž anebo polopříčka. V obou případech jsou opatřena patřičnými šroubovými spoji. V prvním případě jde o ztužidlo vyrobené z tenké kulatiny, ve druhém se většinou jedná o trubkový průřez, nicméně je možné použití i jiných profilů dle přání zákazníka. Sloup Z důvodu úspory materiálu i prostoru je navržen jako ocelová trubka vyplněná betonem s plným využitím spolupůsobení oceli a betonu. Stejně jako ostatní díly, i sloup je již z výroby zcela připraven ke šroubovému spojení s okolními díly. V případě sloupu se jedná o spojení se základy stavby a s průvlaky v jednotlivých patrech stavby. NOVING S.R.O., Úlehlova 108/1, OSTRAVA, STRANA 8
9 Postup montáže Modularita skeletu NOVINGu zajišťuje jednoduchou montážní proceduru a umožňuje velmi vysokou rychlost výstavby. Je třeba připomenout, že veškeré ocelové součásti jsou připojeny šroubově, na staveništi není zapotřebí nic svařovat. Skelet používá systém ztraceného bednění, které je tvarově přizpůsobeno průvlakům, takže se pouze usazuje na průvlaky a připojuje se pomocí samovrtných šroubů. Vlastní betonáž většinou probíhá bez podpírání trapézového plechu, je zapotřebí podepírat pouze některé průvlaky. Veškeré výše uvedené faktory přispívají k významné úspoře času při výstavě ve srovnání s ostatními systémy. Popišme stručně postup montáže ocelobetonového skeletu NOVINGu. Po provedení terénních úprav je zapotřebí vybudovat základy budovy, například formou betonových základových patek. Po jejich zatvrdnutí je možné začít s vlastní montáží ustavením sloupů na základy. Na sloupy se připevní průvlaky a ztužidla v jednom směru. Mezi průvlaky se poté postupně namontují trapézové plechy a ztužidla v druhém směru, čímž končí montáž ocelové části skeletu. Pokračuje se přípravou betonáže. Na nepravidelné okraje lze použít kromě trapézového plechu například také klasického bednění. Poté se natáhne výstužná kari síť, podepřou se dlouhé plně vytížené průvlaky a tím je ukončena příprava pro betonáž. Nyní zbývá pouze zalít připravený strop betonem, po jehož zatvrdnutí je nosný skelet hotov a připraven pro dokončovací práce, jejichž charakter plně závisí na určení objektu. Využití Modulární ocelobetonový skelet společnosti NOVING je vhodný k použití jako nosná konstrukce pro všechny typy patrových budov. Typickým případem mohou být administrativní či bytové budovy, patrové garáže, průmyslové objekty a podobně. Mezi nejpodstatnější technické parametry tohoto skeletu patří velmi nízká spotřeba materiálů: konstrukční oceli (od 19 kg/m 2 ) i betonu (od 312 kg/m 2 ), rychlá a snadná montáž, vysoká únosnost. Skelet je navrhován v souladu s evropskými normami, tudíž je možné jeho použití i v zahraničí, což je dále podporováno i velmi nízkými dopravními náklady. Protože ocelové části jsou chráněny betonem, lze poměrně snadno zajistit stupeň požární ochrany dle charakteru objektu a požadavku zákazníka. Skelet se dále vyznačuje subtilními rozměry sloupů (většinou Ø194 mm), nízkou tloušťkou stropu (od 200 mm), průvlaky schovanými ve stropu a variabilním uspořádáním. Výše uvedené technické parametry, jako je úspora materiálu či rychlá montáž, se samozřejmě projeví i v ekonomické oblasti výrazným snížením nákladů na výstavbu. Všestranná optimalizace skeletu vede i k úsporám v přidružených oblastech, jako jsou například přepravní náklady. Společnost NOVING je schopna v nejkratších termínech vyprojektovat, vyrobit a případně i smontovat ocelobetonový skelet, popisovaný v této pomůcce. Máte-li nějaké dotazy, rádi Vám je zodpovíme. NOVING S.R.O., Úlehlova 108/1, OSTRAVA, STRANA 9
Č SN EN ISO 9001:2001
ČSN EN ISO 9001:2001 Charakteristika společnosti NOVING byl založen na půdě zaniklého Výzkumu ocelových konstrukcí VÍTKOVIC v roce 1990 a navázal na tradici uvedeného ústavu a mostárny Frýdek-Místek. NOVING
NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.
ČSN EN ISO 9001 NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.cz PROLAMOVANÉ NOSNÍKY SMĚRNICE 11 č. S
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
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
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
Příklad 3: NÁVRH A POSUDEK TRAPÉZOVÉHO PLECHU A STROPNICE
Příklad 3: NÁVRH A POSUDEK TRAPÉZOVÉHO PLECHU A STROPNICE Navrhněte a posuďte prostě uloženou ocelobetonovou stropnici na rozpětí 6 m včetně posouzení trapézového plechu jako ztraceného bednění. - rozteč
GlobalFloor. Cofrastra 70 Statické tabulky
GlobalFloor. Cofrastra 7 Statické tabulky Cofrastra 7. Statické tabulky Cofrastra 7 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofrastra
Keramické vložky se ukládají na spodní přírubu nosníků. Prostor mezi nosníky a vložkami se dobetonuje. Horní betonová krycí deska je min. 30mm.
Stropy keramické Keramické stropy jsou lehké, usnadňují povrchovou úpravu podhledu, mají velmi dobré tepelně izolační vlastnosti, dobrou požární odolnost a použitelnost ve vlhkém prostředí. Stropy z keramických
OCELOVÉ A OCELOBETONOVÉ STROPY
OCELOVÉ A OCELOBETONOVÉ STROPY Konstrukce ocelových a ocelobetonových stropů nosníkové konstrukce deskové konstrukce OCELOVÉ A OCELOBETONOVÉ STROPY ochrana ocelových konstrukcí před korozí protipožární
ELEGOHOUSE. Montovaná stropní konstrukce. Stropní systém. více než jen strop
ELEGOHOUSE Stropní systém Montovaná stropní konstrukce více než jen strop Základní informace Systém ELEGOHOUSE je jedinečný způsob provádění stropů. Staticky nevyužité místo ve stropní konstrukci je vyplněno
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
Modulová osnova. systém os, určující polohu hlavních nosných prvků
Modulová osnova systém os, určující polohu hlavních nosných prvků čtvercová, obdélníková, (trojúhelníková, lichoběžníková, kosodélná) pravidelná osnova - opakovatelnost dílů, detailů, automatizace při
Modulová osnova. systém os, určující polohu hlavních nosných prvků
Modulová osnova systém os, určující polohu hlavních nosných prvků čtvercová, obdélníková, (trojúhelníková, lichoběžníková, kosodélná) pravidelná osnova - opakovatelnost dílů, detailů, automatizace při
Prostorová tuhost. Nosná soustava. podsystém stabilizační. podsystém gravitační. stropy, sloupy s patkami, základy. (železobetonové), jádra
Prostorová tuhost Nosná soustava podsystém gravitační přenáší zatížení vyplývající z působení gravitačních sil stropy, sloupy s patkami, základy podsystém stabilizační ztužidla, zavětrování, rámové vazby,
Statické tabulky profilů Z, C a Σ
Statické tabulky profilů Z, C a Σ www.satjam.cz STATICKÉ TABULKY PROFILŮ Z, C A OBSAH PROFIL PRODUKCE..................................................................................... 3 Profi ly Z,
5. Ocelové skelety budov. Dispozice, stropy.
5. Ocelové skelety budov. Dispozice, stropy. Patrové budovy: zásady návrhu, dispozice, způsob kreslení. Stropy: stropní desky, stropnice prosté a spojité, průvlaky, přípoj na železobetonové jádro, štíhlý
Posouzení trapézového plechu - VUT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 2017
Posouzení trapézového plechu - UT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 017 POSOUENÍ TAPÉOÉHO PLECHU SLOUŽÍCÍHO JAKO TACENÉ BEDNĚNÍ Úkolem je posoudit trapézový plech typu SŽ 11 001 v mezním stavu únosnosti a mezním
Sada 2 Dřevěné a ocelové konstrukce
S třední škola stavební Jihlava Sada 2 Dřevěné a ocelové konstrukce 12. Ocelové nosníky Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona:
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
GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky
GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu
PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ SYSTÉMY. Inteligentní řešení
PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení 1 STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD Použití a konstrukce: - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo
Úvod do pozemního stavitelství
Úvod do pozemního stavitelství 6/12 ZS 2018 Ing. Michal Kraus, Ph.D. Budovy jsou členění na trakty - prostorové části budovy vymezené dvěma vzájemně následnými vertikálními rovinami, procházejícími geometrickými
VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE
VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE STAVITELSTVÍ I. FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT PRAHA VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE Základní funkce a požadavky architektonická funkce a požadavky - variabilita vnitřního prostoru - estetická
Vodorovné konstrukce značky NORDSTROP moderní stavební konstrukce z předpjatého betonu
Vodorovné konstrukce značky NORDSTROP moderní stavební konstrukce z předpjatého betonu NORD předpjaté FILIGRÁNY CZ NORD Stropní konstrukce - NORDSTROP T O N E J L E P Š Í Z P Ř E D PJ AT É H O B E T O
BH 52 Pozemní stavitelství I
BH 52 Pozemní stavitelství I Dřevěné stropní konstrukce Kombinované (polomontované) stropní konstrukce Ocelové a ocelobetonové stropní konstrukce Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. Dřevěné stropní konstrukce Dřevěné
Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 120 180 1 Stropy betonové, staticky určité 1),2) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 REI 60 10 1)
Tabulka 2 Stropy Požární odolnost v minutách 15 30 45 90 1 1 Stropy betonové, staticky určité, (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Desky z hutného betonu), výztuž v
4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí
4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické
KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB
6. cvičení KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB Klasifikace konstrukčních prvků Uvádíme klasifikaci konstrukčních prvků podle idealizace jejich statického působení. Začneme nejprve obecným rozdělením, a to podle
Obsah. Opakování. Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Kontaktní přípoje. Opakování Dělení hal Zatížení. Návrh prostorově tuhé konstrukce Prvky
Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE Studijní program: STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ pro bakalářské studium Kód předmětu: K134OK1 4 kredity (2 + 2), zápočet, zkouška Prof. Ing. František Wald, CSc., místnost B
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
PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005
PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 VAŠE SPRÁVNÁ CESTA MABA Prefa spol. s r.o. Čtvrť J. Hybeše 549 391 81 Veselí nad Lužnicí T: (+420) 381
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
Stavební technologie
S třední škola stavební Jihlava Stavební technologie 1. Konstrukční systémy Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace
Stropy HELUZ miako. stropní vložky stropní nosníky věncovky
NG nová generace stavebního systému Stropy HELUZ miako stropní vložky stropní nosníky věncovky Stropní konstrukce HELUZ miako B C D A 3. Strop HELUZ MIAKO je tvořen z keramobetonových stropních nosníků
NK 1 Konstrukce. Co je nosná konstrukce?
NK 1 Konstrukce Přednášky: Prof. Ing. Milan Holický, DrSc., Doc. Ing. Karel Lorenz, CSc., FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav Cvičení: Ing. Naďa Holická, CSc. - Uspořádání konstrukce - Zásady
FAST VUT Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Nosná konstrukce jízdárny. Technická zpráva
FAST VUT Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Nosná konstrukce jízdárny Technická zpráva Brno 2012 Obsah 1. Zadání... 3 2. Dispozice... 4 2.1. Půdorys jízdárny... 4 2.2. Uspořádání ochozu... 4 3. Varianty řešení... 5
> STROPNÍ SYSTÉM RECTOLIGHT PREZENTACE
> STROPNÍ SYSTÉM RECTOLIGHT PREZENTACE SPOLEÈNÌ SE STAVÍ LÉPE Charakteristika konstrukce Žebírkový stropní systém RECTOLIGHT je určen pro obytnou výstavbu a veřejně přístupné budovy. Dosahované rozpětí
Požární odolnost ocelobetonové stropní konstrukce. Eva Dvořáková, František Wald
Požární odolnost ocelobetonové stropní konstrukce Eva Dvořáková, František Wald Obsah lekce Princip odolnosti Ověření jednoduché Princip požární odolnosti ocelobetonové stropní kce Ověření odolnosti -
Konstrukční systém - rozdělení
Skeletové konstrukční systémy Konstrukční systém je celek složený z : a) Nosných konstrukcí b) Kompletačních konstrukcí (nenosných) c) Technického zařízení (vodovod, kanalizace, vytápění, větrání..) d)
Stropní konstrukce, která Vás unese. lehká levná bezpečná
Stropní konstrukce, která Vás unese lehká levná bezpečná VÝHODY je stropní konstrukce použitelná pro všechny typy staveb (rodinné domky, bytové domy, průmyslové stavby, rekonstrukce atd.). Skládá se z
Jihočeská stavebně-konstrukční kancelář s.r.o.
Technická zpráva ke konstrukční části projektu pro provedení stavby Všeobecně Předmětem zadání jsou stavební úpravy na objektu administrativní budovy vazební věznice v Českých Budějovicích. Jedná se o
Stropy HELUZ miako. stropní vložky stropní nosníky věncovky
NG nová generace stavebního systému Stropy HELUZ miako stropní vložky stropní nosníky věncovky Stropní konstrukce HELUZ miako B C D A 3. Strop HELUZ MIAKO je tvořen z keramobetonových stropních nosníků
Pozemní stavitelství I. Konstrukční systémy
Pozemní stavitelství I. Konstrukční systémy I. ROZDĚLENÍ PODLE KONSTRUKCE: Stěnový Skeletový Kombinovaný Zvláštní 2 A. Stěnový systém a) Podélný b) Příčný c) Obousměrový 3 Ad a) Podélný stěnový systém
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
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY OBJEKT PRO ADMINISTRATIVNÍ A LOGISTICKÉ ÚČELY OFFICE AND LOGICTIC BUILDING
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES OBJEKT PRO ADMINISTRATIVNÍ
TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE
1 TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Obsah přednášek 2 Stabilita stěn, nosníky třídy 4. Tenkostěnné za studena tvarované profily. Spřažené ocelobetonové spojité
Smyková odolnost na protlačení
Smyková odolnost na protlačení Základní případy Sloup uložený na desce Patka, soustředěné zatížení Bezhřibové stropní desky Smyk protlačením myková odolnost evyztužené desky τ c je smyková pevnost desky
VZOROVÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
AKCE: VZOROVÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Místo stavby : Objednatel : Stupeň dokumentace : DSP Část : D.1.2 Stavebně konstrukční část Vypracoval : Zodpovědný projektant : Datum : Zakázkové číslo : ZADÁVACÍ PODMÍNKY:
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
BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I
BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I PODKLADY DO CVIČENÍ VYPRACOVAL: Ing. MARTIN HORÁČEK, Ph.D. AKADEMICKÝ ROK: 2018/2019 Obsah Dispoziční řešení... - 3 - Příhradová vaznice... - 4 - Příhradový vazník... - 6 - Spoje
POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I
POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora
Lindab Usnadňujeme výstavbu. LindabConstruline. Vaznice a paždíky. Konstrukční profily Z, C a U
Lind_kat_vaznice a pazd09 23.9.2009 18:40 Str. 1 Lindab Usnadňujeme výstavbu TM LindabConstruline Vaznice a paždíky Konstrukční profily Z, C a U Lind_kat_vaznice a pazd09 23.9.2009 18:40 Str. 2 Lindab
Část 3: Analýza konstrukce. DIF SEK Část 3: Analýza konstrukce 0/ 43
DIF SEK Část 3: Analýza konstrukce DIF SEK Část 3: Analýza konstrukce 0/ 43 Požární odolnost řetěz událostí Θ zatížení 1: Vznik požáru ocelové čas sloupy 2: Tepelné zatížení 3: Mechanické zatížení R 4:
7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger
7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce - úvod Spřažené
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
Od roku 2016 je firma Střechy 92, s.r.o. dodavatelem vrstveného dřeva Ultralam pro Českou republiku.
Ultralam je obchodní značka výrobce pro konstrukční materiál vrstvené dřevo. (Anglicky se tento materiál nazývá LVL laminated veneer lumber, německy FSH Furnierschichtholz). Vrstvené dřevo Ultralam svými
studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice
3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice Vaznice bude přenášet pouze zatížení působící kolmo k rovině střechy. Přenos zatížení působícího rovnoběžně se střešní rovinou bude popsán v poslední
Jednoduchá metoda pro návrh ocelobetonového stropu
Jednoduchá metoda pro návrh Jan BEDNÁŘ František WALD, Tomáš JÁNA, Olivier VASSART, Bin ZHAO Software pro požární návrh konstrukcí 9. února 011 Obsah prezentace Chování za požáru Jednoduchá metoda pro
BH 52 Pozemní stavitelství I
BH 52 Pozemní stavitelství I Stavební úpravy ve zdivu - překlady Ztužující konstrukce pozední věnce Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. Stavební úpravy ve zdivu Překlady - Dveřní otvory. - Okenní otvory. - Výklenky,
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
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
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
ŽELEZOBETONOVÉ DÍLCE pro montované objekty
ŽELEZOBETONOVÉ DÍLCE pro montované objekty ATYPICKÁ PRODUKCE Czech Republic Olomouc Praha Přerov Prostějov Olomouc Brno Tovačov Tovačov Kroměříž TOPOS PREFA Tovačov a.s. Tovačov II - Annín 53 751 01 Tovačov
info@novingrosty.cz 420 595 782 426 NOVING ROŠTY s.r.o. Na Baštici 168, 738 01 Staré Město, okres Frýdek-Místek Tel./ fax: 595 782 425-6
info@novingrosty.cz 420 595 782 426 PROLAMOVANÉ NOSNÍKY směrnice 11 ČSN EN ISO 9001 www.novingrosty.cz Úvodní slovo NOVING ROŠTY s.r.o. Na Baštici 168, 738 01 Staré Město, okres Frýdek-Místek Tel./ fax:
TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE
1 TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Obsah přednášek 2 Stabilita stěn, nosníky třídy 4. Tenkostěnné za studena tvarované profily. Spřažené ocelobetonové spojité
TECHNOLOGIE STAVEB TECHNOLOGIE STAVEB PODLE KONSTRUKCE. Jitka Schmelzerová 2.S
TECHNOLOGIE STAVEB TECHNOLOGIE STAVEB PODLE KONSTRUKCE Jitka Schmelzerová 2.S Konstrukční systém - je celek složený z navzájem propojených konstrukčních prvků a subsystémů, které jsou vzhledem k vnějšímu
Schöck Isokorb typ QS
Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Obsah Strana Varianty připojení 182 Rozměry 183 Pohledy/čelní kotevní deska/přídavná stavební výztuž 18 Dimenzační tabulky/vzdálenost dilatačních spar/montážní tolerance
Konstrukce s převažujícím ohybovým namáháním
Konstrukce s převažujícím ohybovým namáháním Statické působení konstrukcí s převažujícím ohybovým namáháním Účinek zatížení a svislé reakce na oddělené části vyvolává ohybový moment M, který musí být v
Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015
2015 STAVBA STUPEŇ Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem DSP STATICKÝ POSUDEK srpen 2015 ZODP. OSOBA Ing. Jiří Surovec POČET STRAN 8 Ing. Jiří Surovec istruct Trabantská 673/18, 190
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.
Směrnice 02. Verze č. S02. 008c Dr. Ing. Tomáš Novotný, Bc. Radim Vinkler, Mgr. Simona Fridrišková
Směrnice 02 Verze č. S02. 008c Dr. Ing. Tomáš Novotný, Bc. Radim Vinkler, Mgr. Simona Fridrišková Obsah Tahokovové podlahové rošty... 3 Tahokovové schodišťové stupně... 11 Tahokovové výplně zábradlí...
OCELOVÝ SKELET VÍCEPODLAŽNÍ BUDOVY S PASÁŽÍ
Bakalářská práce Vypracoval: Ondřej Jonáš Datum: / Rozsah: Seznam projektové dokumentace:. TECHNICKÁ ZPRRÁVA. STATICKÝ VÝPOČET ( stránek). Rozbor zatížení (stálé, užitné, imperfekce, vítr, sníh). Návrh
Profily s vlnitou stojinou nacházejí uplatnění také v zemědělských stavbách
Profily s vlnitou stojinou nacházejí uplatnění také v zemědělských stavbách Profily s vlnitou stojinou, značené také jako WT profily, WT nosníky nebo Sin Beams, byly vyvinuty jako ekonomicky výhodná náhrada
Obsah. Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Motivace. Opakování Prostorová tuhost. Opakování Spoje ve skeletech.
OCELOVÉ KONSTRUKCE Studijní program: STVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ pro bakalářské studium Kód předmětu: K134OK1 4 kredit (2 + 2), zápočet, zkouška Prof. Ing. František Wald, CSc., místnost B 632 Slabus přednášek
Diplomová práce OBSAH:
OBSAH: Obsah 1 1. Zadání....2 2. Varianty řešení..3 2.1. Varianta 1..3 2.2. Varianta 2..4 2.3. Varianta 3..5 2.4. Vyhodnocení variant.6 2.4.1. Kritéria hodnocení...6 2.4.2. Výsledek hodnocení.7 3. Popis
Postup řešení: Stropnice ve vícepodlažních komerčních a obytných budovách
Postup řešení: Stropnice ve vícepodlažních komerčních a obytných budovách Přehled nejdůležitějších kritérií pro ekonomický návrh nosníků ve vícepodlažních budovách. Uvádí se podklady pro počáteční návrh.
Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Princip spolehlivosti v mezních stavech. Obsah přednášky. Návrhová únosnost R d (design resistance)
Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE Studijní program: STVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ pro bakalářské studium Kód předmětu: K34OK 4 kredity ( + ), zápočet, zkouška Prof. Ing. František Wald, CSc., místnost B 63. Úvod,
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
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)
POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II
POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora
TECHNICKÁ ZPRÁVA. OCELOVÁ VESTAVBA FITNESS Praha 9-Kyje Za černým mostem 1425, Praha Kyje na parcele č. 2886/98, k.ú. Kyje
OCELOVÁ VESTAVBA FITNESS Praha 9-Kyje na parcele č. 2886/98, k.ú. Kyje DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ KONSTRUKČNĚ STATICKÁ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA Objednatel: By Design Šítkova1 110 00 Praha
YQ U PROFILY, U PROFILY
YQ U Profil s integrovanou tepelnou izolací Minimalizace tepelných mostů Jednoduché ztracené bednění monolitických konstrukcí Snadná a rychlá montáž Norma/předpis ČSN EN 771-4 Specifikace zdicích prvků
VODOROVNÉ KONSTRUKCE POPIS STROPNÍCH KONSTRUKCÍ. strana 39
2.2.4.1 POPIS STROPNÍCH KONSTRUKCÍ strana 39 2.2.4.1 POPIS STROPNÍCH KONSTRUKCÍ 1. Stropy s využitím prefabrikovaných stropních prvků jako ztraceného bednění 1.1 s vytvořením ŽB monolitických žebírkových
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
Ocelobetonové stropní konstrukce vystavené požáru. Numerická simulace jednoduché metody
Ocelobetonové stropní konstrukce vystavené požáru Obsah prezentace Cíle 2 Cíle Motivace FRACOF (Test 1)- COSSFIRE (Test 2) požární zkouška podle nominální normové teplotní křivky velkého měřítka Dobrá
Ocelobetonové konstrukce
Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován
BH 52 Pozemní stavitelství I
BH 52 Pozemní stavitelství I Klenby Skeletové konstrukční systémy Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. Klenby Základní rozdělení stropních konstrukcí Rozdělení stropních konstrukcí dle konstrukčně-statického řešení
Představení. Qbiss One 1 je cenově výhodné řešení vaší fasády a ideální alternativa provětrávaných
Představení Qbiss One 1 je cenově výhodné řešení vaší fasády a ideální alternativa provětrávaných fasád. Je kombinací absolutní funkčnosti a moderního designu a stává se tak přirozenou volbou pro všechny
Alusic hliníkové profily a příslušenství. Edice: Vytvořil: Luboš Fistr
Edice: 2017 06 Vytvořil: Luboš Fistr Oblast použití vytváření profilových struktur zejména v průmyslu hlavní využití jednoúčelové stroje, výrobní linky, automatizovaná pracoviště 2 Alusic hliníkové profily
Konstrukční formy. Prvky kovových konstrukcí. Podle namáhání. Spojování prvků. nosníky - ohýbané, kroucené, kombinace. staticky - klouby, vetknutí
Konstrukční formy Prvky kovových konstrukcí tyčové plošné Podle namáhání pruty - tlačené, tažené nosníky - ohýbané, kroucené, kombinace Spojování prvků konstrukčně - svary, šrouby, (nýty) staticky - klouby,
Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad)
KERAMICKÉ STROPY HELUZ MIAKO Tabulky statických únosností stropy HELUZ MIAKO Obsah tabulka č. 1 tabulka č. 2 tabulka č. 3 tabulka č. 4 tabulka č. 5 tabulka č. 6 tabulka č. 7 tabulka č. 8 tabulka č. 9 tabulka
STAVBA VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉHO PŘÍSTŘEŠKU PRO SPORTOVIŠTĚ - 6A4. první statická s.r.o. parcela č. 806/3 v k. ú. Vrátkov, Vrátkov
první statická s.r.o. Na Zámecké 597/11, 140 00 Praha 4 email: stastny@prvnistaticka.cz ZODP.PROJEKTANT: VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. ING.Ondřej FRANTA. ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. Akce:
Efektivnější konstrukce s vyšší spolehlivostí a delší životností
Efektivnější konstrukce s vyšší spolehlivostí a delší životností EFEKTIVNĚJŠÍ KONSTRUKCE S VYŠŠÍ SPOLEHLIVOSTÍ A DELŠÍ ŽIVOTNOSTÍ Vedoucí projektu: ing. Michal Sýkora Zpracovatel: ing. Jan Komanec Konzultant:
MONTÁŽNÍ NÁVOD NOSNÍKY A STROPNÍ VLOŽKY
MONTÁŽNÍ NÁVOD NOSNÍKY A STROPNÍ VLOŽKY Stránka 1 z 5 Verze 1 (duben 2008) STRUČNÝ POPIS STROPNÍ KONSTRUKCE Pokládání žebrových stropů ze železobetonu s prefabrikovanými nosníky za svařované prostorové
LÁVKA PRO PĚŠÍ PŘES TRUSOVICKÝ POTOK V BOHUŇOVICÍCH
LÁVKA PRO PĚŠÍ PŘES TRUSOVICKÝ POTOK V BOHUŇOVICÍCH STUDIE REKONSTRUKCE LÁVKY Popis lávky Lávka pro pěší se nachází v intravilánu obce Bohuňovice na katastrálním území Trusovice. Lávka převádí chodník
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
Konstrukční formy. pruty - tlačené, tažené nosníky - ohýbané, kroucené, kombinace
Konstrukční formy Prvky kovových konstrukcí tyčové plošné Podle namáhání pruty - tlačené, tažené nosníky - ohýbané, kroucené, kombinace Spojování prvků konstrukčně - svary, šrouby, (nýty) staticky - posuny,
DOSTAVBA AREÁLU FIRMY KIEKERT
DOSTAVBA AREÁLU FIRMY KIEKERT Pavel Čížek, Zora Čížková, Martin Vašina 1 Úvod Dostavba areálu firmy KIEKERT CS s.r.o. v Přelouči nebyla jednoduchá. Halové objekty skladu a expedice s přímou návazností
ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ
7. cvičení ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ V této kapitole se probírají výpočty únosnosti průřezů (neboli posouzení prvků na prostou pevnost). K porušení materiálu v tlačených částech průřezu dochází: mezní
Postup řešení: Svislé nosné konstrukce ve vícepodlažních komerčních a bytových budovách
Postup řešení: Svislé nosné konstrukce ve vícepodlažních komerčních a bytových Popisuje typy sloupů a prvků svislého ztužení používaného pro vícepodlažní budovy a poskytuje informace pro úvodní návrh těchto