4 PROTIPOŽÁRNÍ NÁTĚRY
|
|
- Peter Kovář
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 4 PROTIPOŽÁRNÍ NÁTĚRY Protipožárními nátěry mají za sebou velmi bohatou historii. Již ve starověku dřevo bylo impregnováno máčením v roztocích solí, mořské vodě, nebo chráněno nátěry vápnem, hlinkou, hliněnou mazaninou atd. Řekové používali k ochraně svých staveb proti ohni vodní vápenné roztoky, později i vodní sklo. Z období středověku je známo, že dřevěné krovy zejména významných staveb (kostely, zámky, paláce atd.) byly povrchově upravovány nátěry na bázi organických látek, jejichž pyrolýzou byl uvolňován dusík (např.volskou krví). Tyto úpravy neměly podstatný význam, ani dostatečnou účinnost a uplatnily se především při bílení dřevostaveb vápnem, jako nátěry dřevěných krovů a telegrafních sloupů. V průběhu II.světové války byly povinně dřevěné krovy natírány před nálety obarveným roztokem vodního skla, který byl znám pod názvem Betogen. V dnešní době již je bez funkce, ale při rekonstrukcích se velmi obtížně odstraňuje. V poválečných letech začínají protipožární nátěry sloužit k povrchové úpravě dřeva a později i jako ochrana ocelových konstrukcí a kabelů. S rozvojem nosných ocelových konstrukcí (válcované a svařované profily) se protipožární nátěry postupně dostávají do popředí zájmu stavařů a požárníků. 4.1 Druhy protipožárních nátěrových systémů Na základě své funkce a účelu rozeznáváme tyto protipožární nátěrové systémy: a) zábranové, b) intumescentní (zpěňitelné), c) sublimující, a) Zábranové nátěrové systémy: Tento typ systému brání přístupu plamene k povrchu chráněného předmětu a během určité doby jeho vznícení. Ale i potom zábranové systémy omezují přístup kyslíku a tím brání šíření plamene po povrchu. Uplatňují se především u hořlavých konstrukcí a materiálů kromě dřeva hlavně u plastů, ať již jako kabelové izolace nebo plastová potrubí. Vzhledem ke svému složení mají vysokou účinnost, která je srovnatelná s nátěry intumescentními. V podstatě však nemají žádnou tepelně izolační schopnost a jejich funkce je založena výhradně na bariérovém efektu. K těmto systémům lze zařadit i tenkovrstvé systémy se značnou odolností vůči vysoké teplotě, které odrážejí teplo a tím snižují povrchovou teplotu namáhaného povrchu plamenem. Jsou založeny na principu orientované vrstvy křemenných mikrodestiček, někdy kombinované s dalšími hmotami, např.slída, bentonitové jíly apod.
2 b) Intumescentní nátěrové systémy: Intumescentní nátěry založené na vzniku nehořlavé pěny jsou v poslední době nejrozšířenější. Podstatou působení těchto nátěrů je chemická reakce iniciovaná vyššími teplotami při požáru, v jejímž průběhu se vytváří na povrchu chráněné konstrukce či předmětu objemný uhlíkatý zbytek, ze kterého se vlivem přítomného nadouvadla díky své poréznímu struktuře vytváří izolační vrstva pěny s malou tepelnou vodivostí. Struktura, výška vypěnění a velikost jednotlivých buněk této pěny limituje účinnost konkrétního nátěrového systému, a proto je formulace jednotlivých nátěrů velmi nákladná a obtížná. Intumescentní nátěry se používají hlavně k protipožární ochraně ocelových nosných konstrukcí, dřevěných nosných i nenosných konstrukcí a pro ochranu plastových kabelových rozvodů. c) Sublimující nátěrové systémy: Tyto nátěry jsou jakýmsi přechodem mezi nátěry a nástřiky. Poprvé byly použity při vesmírných letech v USA, aby z jedné strany ochlazovaly raketové obaly a z druhé strany chránily řídící systémy a kabely na raketových rampách před vysokými teplotami. V podstatě se jedná o poměrně tlustou vrstvu, vyztuženou skleněnými vlákny či rohožemi, která se při vyšších teplotách začíná odpařovat sublimovat. Sublimující nátěry jsou velmi stálé, odolné vůči povětrnostním vlivům a mechanickému namáhání, a proto jsou vhodné pro venkovní konstrukce v nepřístupných místech, kde nelze použít běžné úpravy a kde je třeba vyloučit riziko selhání. Vzhledem k jejich vysoké ceně nejsou příliš používány, ačkoliv jsou velmi perspektivní. Základní možnosti využití Obr.1 Schéma rozdělení protipožárních nátěrů včetně jejich aplikace protipožárních nátěrových systémů jsou patrné z uvedeného schématu na obr Struktura protipožárních nátěrů Nátěry zábranové jsou vytvořeny na bázi anorganických systémů nejčastěji lehce tavitelných sklovin, glazur, často s přídavnými krátkými výztužnými vlákny a aditivy, které přispívají ke zhášení plamene. Při požáru pak většinou dochází k rychlému odhoření organického polymerního pojiva a
3 zbytek anorganického původu vytváří pevnou krustu s dobrou adhezí k podkladu, bránící šíření plamene. Kvalitní zpěnitelný protipožární nátěr je dosti složitá směs s komplikovanou recepturou. Obsahuje řadu komponentů s různou funkcí, kterou lze rozložit do následujících bodů: objem vzniklé uhlíkaté pěny má být co největší, pěna by měla vykazovat dostatečnou mechanickou pevnost odolávat např. silnému proudění vzduchu při požáru, nestékavost na svislých či šikmých plochách. Podstatnou roli u zpěnitelných nátěrů hraje obsah sloučenin fosforu, které se za zvýšené teploty rozkládají, uvolněná kyselina fosforečná reaguje s organickou hmotou zdrojem uhlíku, který brání její úplné oxidaci. Zpěnitelný nátěr obsahuje i pojivo, zpravidla polymerní látku (nesmí bránit vzniku uhlíkaté pěny), která poskytuje dostatečnou pevnost zaschlému za normální teploty a do jisté míry i za teploty zvýšené. do některých nátěrů jsou přidávána i nehořlavá vlákna (přírodní minerální či syntetická skleněná, keramická, grafitová apod.) podporující tuhost vzniklé pěny. Někdy jsou to i látky (hydroxid hořečnatý nebo hlinitý), uvolňující za zvýšené teploty vodu, která natřený povrch mírně ochlazuje. Intumescentní nátěrový systém (obr.2) sestává: ze základního (primeru) zajišťujícího dobrou adhezi k podkladu, z vlastního zpěnitelného (někdy současně i vrchního), z vrchního ochranného, který je nutný především pro aplikaci v exteriéru některé složky zpěnitelných nátěrů jsou totiž alespoň Obr. 2 Struktura protipožárního intumescentního částečně rozpustné ve vodě a zaschlý nátěr je proto nutno chránit před vodními srážkami; krycí nátěr umožňuje i barevnou úpravu povrchu. Sublimující nátěr je v principu kompozit s výztužnými vlákny v polymerním, obvykle epoxidovém pojivu. Uvolněné plyny v důsledku rozkladu pak strhují plamen a ochlazují povrch, na kterém jsou naneseny. 4.3 Vlastnosti protipožárních nátěrů Nátěry na ocelové a dřevěné nosné konstrukce se neliší jen z hlediska mezního stavu R, ale i z hlediska aplikace. Nátěr na dřevo se totiž musí do podkladu vsáknout a z tohoto důvodu nelze měřit
4 tloušťku nanesené vrstvy (obr.3). U nátěrů na kov je naopak nezbytné pečlivě měřit nanesené vrstvy (obr.4), neboť nátěr správně funguje pouze při dodržení předepsaných hodnot všech vrstev. U nátěrů na kov jsou předepsané hodnoty nátěrových vrstev kontrolovatelné jednak měřícími přístroji na měření suchých vrstev, jednak mechanickým tloušťkoměrem (hřebenem) u mokrých vrstev. S ohledem na vsakování nanášené nátěrové hmoty do dřeva se kvalita nátěrů kontroluje poměrným množstvím spotřebované nátěrové hmoty na natírané ploše. Obr.4 Hodnoty A p /V (V se dosazuje v mm 2 ) pro různé uspořádání ocelových prvků K výhodám intumescentních nátěrů na ocelových konstrukcích patří především nízká hmotnost, estetický vzhled, nezměněná vzpěrná délka konstrukce a zdánlivě jednoduchá a rychlá aplikace. U dřevěných konstrukcí jsou zpěnitelné nátěry účelné, pokud se jedná o systémy, kde je vyžadována požární odolnost do 30 minut. Obvykle jsou aplikovány na vnitřní konstrukce pouze některých částí krovů, a to prakticky vždy na snadno přístupných plochách sloupů a nosníků uvnitř půdních vestaveb. Tyto nátěry lze povrchově poměrně snadno odstranit broušením a omytím vodou, přičemž u nejlepších nátěrů tohoto typu existuje předpoklad minimální životnosti nejméně 10 let. Nevýhodou zpěnitelných nátěrů je neprokázaná funkční životnost, velmi obtížná kontrola funkce, nespolehlivá aplikace (prostředí ve zkušebně se liší od podmínek na stavbě), vysoké finanční náklady, komplikovaná obnovitelnost nátěrů. Konstrukce opatřená zpěňujícím nátěrem nesmí být dodatečně zakryta jinou konstrukcí, poněvadž zpěňující nátěr potřebuje dostatečný prostor pro vytvoření ochranné pěny a jakýkoliv obklad prostor pro vytvoření pěny omezuje. Z tohoto důvodu nátěr nelze aplikovat ani na nosné konstrukce: které jsou následně uzavřeny uvnitř sendvičových příček (např. sádrokartonových), stropů, když budou nosníky následně zakryty podhledem, kdy při jakémkoliv zakrytí natřené konstrukce nemohou nastat podmínky shodné se zkoušeným vzorkem tedy nelze zaručit požární odolnost chráněného prvku. Obr.3 Rozdílná savost protipožárního na dřevo Přehled dosud nejpoužívanějších protipožárních nátěrů pro ocelové, dřevěné konstrukce a kabely je uveden v tabulce 1 [4].
5 Tabulka 1. Zábranové a intumescentní nátěry v nejčastěji se vyskytujících stavebních konstrukcích Název pro ocelové konstrukce Dexamin Typ i Původ ČR Název pro dřevěné konstrukce Dexaryl B Typ i (PO) Původ ČR Název pro kabely, ucpávky Heat Shield Typ i Půvo d DV/S Transparent FR 15 Protion i ČR Dexaryl B i (PO) ČR Dexaflamm R z ČR Flamizol i ČR Promadur i (PO) D Hilti CP 671 i D Promapaint i D Flamgard i (PO) ČR Intumex C i A 30 Pyrostop Steel i SR Pyronit z (H) ČR Dico H z D Plamostop Plamor Flamoplast i ČR i (H) SR P9 Špeciál KS1 i D Vysvětlivky: i intumescentní (PO) požární odolnost A Rakousko D - Německo z zábranový (H) - hořlavost CZ Česká r. SR Slovenská r. ČR 4.4 Podmínky aplikovatelnosti protipožárních nátěrů Požární odolnost je definována pro každou aplikaci nátěrů jiným mezním stavem nebo kombinací několika mezních stavů. Navíc lze tento termín vztahovat výhradně jen na stavební konstrukce a nikoliv na technologické prvky. Na základě toho požadavky pro různé typy stavebních konstrukcí se většinou liší a některé z nich nelze pomocí nátěrů splnit. Proto je nutné, aby projektanti zabývající se požární ochranou znali alespoň v hrubých rysech základní vlastnosti jimi navrhovaných nátěrů a zejména co je předmětem hodnocení toho kterého mezního stavu Požadavky na zábranové nátěry Vzhledem k tomu, že zábranové nátěry se nejčastěji používají u kabelových rozvodů s plastovými obaly, je nutno při jejich použití zajistit funkční schopnost chráněného kabelového rozvodu po stanovenou dobu. Nezvyšují jejich požární odolnost (takový parametr u kabelových rozvodů neexistuje), ale omezují rychlost šíření plamene, případně prodlužují životnost provozuschopnosti jejich rozvodů. Současně musí jejich vlastnosti odpovídat požadovanému účelu, a to: musí vykazovat dobrou adhezi na povrchu plastových izolací nejen za normálních, ale i zvýšených teplot, musí být odstranitelné v případě, kdy dojde k výměně kabelu ve svazku, nesmí tepelně izolovat kabel, aby tím nedošlo k omezení jeho použitelnosti, které v krajním případě může vést ke zkratu, musí být pružné, aby nepraskaly vlivem dilatačních pohybů kabelu, musí odolávat určitému mechanickému namáhání, vlhkosti, popř. vodě (prostředí v kabelových kanálech nebývá vždy optimální), musí vzdorovat hlodavcům, biotickým škůdcům atd.
6 Ve specifických podmínkách (např. v jaderné energetice) musí navíc odolávat desaktivačním roztokům apod. některé zábranové nátěry obsahují komponenty, které snižují tvorbu a toxicitu kouře. Obvyklá tloušťka zábranových nátěrů zhotovených na anorganické bázi 3 mm, nanesená na kabel, splňuje dlouhodobě požadavky v daných provozních podmínkách Požadavky na intumescentní nátěry Intumescentní nátěry za zvýšené teploty zvětšují svůj objem až 50krát, a proto stačí nanášet pouze relativně tenkou vrstvu obvykle do 1 mm. To umožňuje získat účinnou protipožární ochranu stavebních konstrukcí stávajících objektů bez rozsáhlejších konstrukčních úprav, které jsou zpravidla finančně nákladnější. Tloušťka vlastního zpěnitelného je jedním z rozhodujících faktorů účinnosti systému a je ovlivněna především poměrem obvodu O a průřezu chráněného profilu A (nové značení A p /V). Velmi důležitá je příprava povrchu, zvláště u ocelových konstrukcí. Životnost zpěnitelného v reálných podmínkách se určuje velmi obtížně. Zatímco např. v případě antikorozní ochrany se dožívající nátěr projeví postupnými příznaky koroze chráněného materiálu, v případě protipožární ochrany může být selhání funkce rychlé a důsledky se nedají předem odhadnout. Jak vyplývá ze schématu na obr.3.6, intumescentní nátěry se používají jako povrchová úprava ocelových, dřevěných, popř.železobetonových konstrukcí, ale též u kabelů Ocelové konstrukce: Zpěnitelné nátěry na ocelových nosných konstrukcích jsou limitovány mezním stavem R, tj. stabilitou staticky zatížené nosné konstrukce. Kromě požadované tepelně izolační schopnosti je třeba, aby pod protipožárním nátěrem byla zajištěna i dobrá korozní odolnost, což obvykle znamená, že nátěr musí být kompatibilní alespoň s některými antikorozními nátěry. Jelikož u protipožárních nátěrů se vždy jedná o nátěry s vyšším obsahem sušiny, s nízkou odolností proti vodě a agresivním vlivům, musí se tyto nátěry zpravidla aplikovat v takovém systému, kde jsou proti těmto vlivům chráněny. U ocelových konstrukcí jsou tyto nátěry většinou aplikovány na jejich viditelných částech, a proto musí působit i esteticky. Intumescentní nátěry lze použít i pro hliník pouze na základě samostatného expertního posudku, v němž musí být přepočtena limitní teplota, při které dochází ke ztrátě stability konkrétní hliníkové konstrukce při uvažovaném statickém zatížení. K tomu je samozřejmě zapotřebí i příslušný protokol o zkouškách, ze kterého musí být zřejmý průběh nárůstu teplot, resp. účinnost. Stejné podmínky platí i pro litinu. Totéž platí i pro litinu. V tomto případě byla dokonce provedena zkouška litinového sloupu ve zkušebně PAVÚS Veselí n.l., která potvrdila teoretický výpočet. Obvykle však nelze litinu chránit nátěrem na vyšší požární odolnosti než 30 minut.
7 Tloušťka zpěnitelných nátěrů závisí jednak na požadované požární odolnosti, jednak na poměru A p /V (obr.5), je uvedeno např. v tabulce 2 pro jeden z intumescentních nátěrů Protion. Z tabulky 4.2 vyplývá, že všechny prvky, mající A p /V v přepočtu na 1 m 267 (hodnota v 1.sloupci pod kritickou teplotou T s _= 474 o C), dosáhnou při tloušťce vrstvy tohoto 200 mikrometrů požární odolnosti R 30. Pokud jsou méně staticky zatížené než vyplývá z údajů, uvedených v záhlaví tabulky 3.2 a deformují se proto při vyšší teplotě, mohou být i subtilnější. Pro orientaci lze uvést, že poměru A p /V = 267.m -1 odpovídají např. profily IPE 200 jsou-li aplikovány jako sloup a tedy zahřívány ze 4 stran, případně IPE 160, pokud jsou jako nosník ohřívány ze 3 stran. Do výpočtu se počítá vždy pouze ohřívaná plocha. Tabulka 2. Dimenzování tloušťky vrstvy intumescentního Protion [4] Použitá požární odolnost [min] Tloušťka vrstvy Vyhovuje profil s A p /V menším než pro [µm] σ s /σ 02 = 0,6 * σ s /σ 02 = 0,5 * σ s /σ 02 * T s,krit = 474 C T s,krit = 526 C T s,krit = 572 C Obr.5 Obklad ocelového nosníku tuhými protipožárními deskami s vynecháním mezery mezi kontaktní ocelovou plochou a vnitřním lícem obkladových desek * Vysvětlivky: σ s výpočtové skutečné nebo předpokládané napětí v posuzovaném průřezu [Pa] σ 02 mez kluzu oceli v tahu [Pa] S ohledem na stávající technologickou nekázeň, způsob kontroly, nedostatečnou kvalifikaci a odpovědnost prováděcích firem lze doporučit používání protipožárních zpěnitelných nátěrů na ocelové konstrukce s nejvyšší hodnotou požární odolnosti R 30, v krajních případech výjimečně R 45.
8 Dřevěné konstrukce: Zpěňovatelné nátěry na dřevěné konstrukce mohou sloužit ke dvěma různým účelům: a) ke snížení hořlavosti dřeva, b) ke zvýšení požární odolnosti dřevěných konstrukcí. V případě add a) tyto nátěry umožňují za vhodných podmínek dosáhnout podle dřívějšího zatřídění u dřeva (dnes již neplatné ČSN , která funkci nátěrů hodnotila podle celkového úbytku hmotnosti) až nejnižšího stupně hořlavosti. Pojem nehořlavé dřevo podle této staré normy znamenalo, že nátěrem opatřený dřevěný prvek splnil příslušné srovnávací kritérium, které norma stanovila pro příslušný klasifikační stupeň. To ale neznamená, že dřevo je skutečně nehořlavé. Pro oblast projektování z toho vyplynulo, že dané zatřídění platí pouze po dobu, po kterou použitý nátěr působí u těch nejlepších nátěrů max. 15 minut. V tomto případě působí obdobně jako nátěry zábranové, popř. je od nich vyžadováno zvýšení požární odolnosti dřevěné nosné konstrukce obdobně jako u nátěrů na ocel. Při tom však nátěr musí být přizpůsoben jednak způsobu aplikace (totiž možnosti penetrace alespoň části do dřeva), aby byla zajištěna dokonalejší soudržnost vznikající pěny s podkladem, jednak se musí nátěr vypěňovat při co nejnižších teplotách, protože za kritickou mez deformace zatížené nosné dřevěné konstrukce se považuje průměrná teplota jádra cca 120 o C, resp. teplota vznícení na povrchu cca 300 o C. Protože se tyto nátěry užívají v největší míře především v půdních vestavbách a tam, kde má být zdůrazněno použití dřeva, vyžadují se většinou v transparentním provedení. Z toho opět vyplývá, že musí být kompatibilní s dalším krycím nátěrem, který nesmí omezovat jeho funkci. Při aplikacích nátěrů určených jak pro zvýšení požární odolnosti, tak i u nátěrů pro snížení hořlavosti je třeba velmi přísně dbát na minimální přípustné tloušťky resp. průřezy dřevěných prvků. Důležitý je minimální průřez dřevěného prvku, neboť hodnota zvýšení požární odolnosti nátěrem se připočítává k vlastní požární odolnosti dřevěné konstrukce. Nátěr musí mít i určitou vydatnost (obvykle g.m -2 ). V tomto směru je nutno respektovat platné tabulky pro dimenzování (např. tabulku 3 pro jeden z tuzemských nátěrů Dexaryl B Transparent) nebo údaje o tom, na jakém profilu, resp. na jak silné desce byl nátěr zkoušen. Je třeba zcela jednoznačně konstatovat, že při nedodržení těchto minimálních povolených rozměrů údaje o dosažených požárně technických parametrech těchto systémů neplatí. Tabulka 3. Hodnoty pro dimenzování protipožárního zpěnitelného Dexaryl B Transparent ve srovnání s nechráněným dřevem [3] Dřevěný prvek Nosník z rostlého dřeva Průřez prvku [mm] Požární odolnost nechráněného prvku t n [min] Požární odolnost chráněného prvku t ch [min] 50 / ,7 27,2 70 / ,7 32,2 100 / ,6 37,1 115 / , / , / ,9 50,4 200 / ,5
9 Dřevěný prvek Nosník z lepeného dřeva Sloup z rostlého dřeva Sloup z lepeného dřeva Průřez prvku [mm] Požární odolnost nechráněného prvku t n [min] Požární odolnost chráněného prvku t ch [min] 50 / , / ,5 70 / ,2 34,7 100 / ,9 40,4 115 / ,4 45,9 140 / ,5 150 / ,9 55,4 200 / ,8 67,3 100 / ,9 27,4 120 / ,5 140 / ,2 30,7 140 / ,2 32,7 150 / ,3 35,8 100 / ,8 29,3 120 / ,5 140 / , / ,8 35,3 150 / ,3 38, Železobetonové konstrukce Zpěnitelné nátěry na betonové konstrukce byly informativně odzkoušeny z hlediska požární odolnosti s poměrně s dobrým výsledkem. Žádná firma je však nenabízí, protože je jejich použití značně nákladné vzhledem k: poréznímu a nerovnému povrchu betonů a tím i vysoké spotřebě, velmi obtížně kontrolované tloušťce výsledné vrstvy, značně problematické jejich dlouhodobé životnosti na betonovém podkladu z hlediska vlhkosti a ph Kabelové rozvody Zpěňující nátěry na kabelových rozvodech mají omezit rychlost šíření plamene a zvýšit jejich funkční schopnost. To znamená, že po vypěnění musí bránit přístupu vzduchu ke kabelům a tak zpomalit jejich hoření. Vzniklá pěna musí současně povrch kabelů tepelně izolovat, aby se snížila jeho teplota pod bod plastifikace u měkčeného PVC cca pod o C. Pokud je tato teplota přestoupena a kabely mají sklony k tečení, ztrácí nátěr podporu a tím i funkci, protože se začíná pěnová vrstva trhat. Problém je ovšem v tom, že většina nátěrů se začíná teprve při této teplotě zpěňovat. Na rozdíl od zpěnitelných nátěrů pro ocelové či dřevěné konstrukce vznikající pěna na kabelových rozvodech musí: mít co největší pružnost, být pokud možno pevná, hustá a soudržná při nižší tloušťce, umožňovat unikání plynů vznikajících při tepelné degradaci izolace pod nátěrem, zachovat celistvost i při výronech taveniny z kabelových plášťů na povrch, se tvořit při co nejnižších teplotách a co nejdéle odolávat mechanickému působení plamene, popř. proudění vzduchu při požáru, vzdorovat různým agresivním vlivům s ohledem na poměry v kabelových kanálech.
10 QUALITY RECORD Název Popis Kategorie Název souboru Protipožární nátěry Protipožární nátěry jsou jednou z nejpoužívanějších protipožárních ochran. V kapitole je věnována pozornost rozdělení nátěrů na zábranové, intumescentní a sublimující, je objasněna struktura a vlastnosti nátěrů. Důraz je kladen i na aplikovatelnost v různých prostředích. Ochranné systémy stavebních konstrukcí 3-4_Protipozarni_natery.pdf Datum vytvoření Autor Klíčová slova Literatura Doc. Ing. Václav Kupilík, CSc. Katedra konstrukcí pozemních staveb, Fakulta stavební, ČVUT v Praze Protipožární nátěry; Životnost protipožárních nátěrů; Intumescentní nátěry; Zábranové nátěry; Sublimující nátěry; Podmínky aplikace nátěrů; Připravenost podkladu; Ocelové konstrukce; Dřevěné konstrukce; Kabelové rozvody. [1] Kupilík, V.: Konstrukce pozemních staveb 80 - Požární bezpečnost staveb, Přednášky, Učební texty ČVUT, Praha, 2004 [2] Kupilík, V.: Stavební konstrukce z požárního hlediska (kniha), Vydavatelství Grada Publishing, 2006, 272 stran, ISBN [3] Vašátko, E.: Požární problematika dřevěných konstrukcí, Materiály pro stavbu, 11, 2003, č.5, příloha str.2 7, ISSN [4] Vašátko E.: Protipožární nátěry ve stavebnictví, referát na webových stránkách firmy J.Seidl & spol. s r.o., 2004
Ing. Alexander Trinner
Stavební materiály Materiály protipožární (nátěry, nástřiky, obklady) Ing. Alexander Trinner Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus.cz
29/03/2014 REI 30 DP1. Požadovaná PO Skutečná PO. KP5C / KP7A Požární bezpečnost staveb PPRE Požární prevence
České vysoké učení technické v Praze F A K U L T A S T A V E B N Í Katedra konstrukcí pozemních staveb KP5C / KP7A Požární bezpečnost staveb PPRE Požární prevence Cvičení č. 3 Stavební konstrukce a požární
6 PROTIPOŽÁRNÍ DESKOVÉ OBKLADY
6 PROTIPOŽÁRNÍ DESKOVÉ OBKLADY Ve srovnání s protipožárními nátěry a nástřiky, které slouží především pro zvýšení požární odolnosti nosných, zejména tyčových prvků, mohou být protipožární deskové obklady
Zvyšování kvality výuky technických oborů
Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.24 Zateplování budov minerálními deskami
Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru
Změny v projekčních předpisech požární bezpečnosti staveb Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Praha, 13.4.2005 Ing. Vilém Stanke 1 Ocelové nosné konstrukce Ocel je nehořlavá stavební
Ocelová nosná konstrukce při požáru. Vilém Stanke
Ocelová nosná konstrukce při požáru Vilém Stanke Pozor! Střešní konstrukce z oceli. Nebezpečí zřícení při požáru! Ocel je nehořlavá stavební hmota. Působením vysokých teplot klesá mez kluzu a tím únosnost
Rigips. Ploché střechy s EPS. Podklady pro projektování z hlediska požární bezpečnosti
Rigips Ploché střechy s EPS Podklady pro projektování z hlediska požární bezpečnosti 2 Ploché střechy s pěnovým polystyrenem Rigips požární bezpečnost Pěnový (expandovaný) polystyren EPS patří ve stavebnictví
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
Požární ochrana nosných ocelových a železobetonových stropních konstrukcí
Promat s.r.o. V. P. Čkalova 22/784 160 00 Praha 6 Bubeneč tel.: +420 224 390 811 +420 233 334 806 fax: +420 233 333 576 www.promatpraha.cz promat@promatpraha.cz Požární ochrana nosných ocelových a železobetonových
Dřevěné konstrukce požární návrh. Doc. Ing. Petr Kuklík, CSc.
Dřevěné konstrukce požární návrh Doc. Ing. Petr Kuklík, CSc. ČSN P ENV 1995-1-2 (73 1701) NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ Část 1-2: Obecná pravidla Navrhování konstrukcí na účinky požáru Kritéria R, E
NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ OCHRANA DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ PŘED ZNEHODNOCENÍM část 1.
Téma: NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ OCHRANA DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ PŘED ZNEHODNOCENÍM část 1. Vypracoval: Ing. Roman Rázl TE NTO PR OJ E KT J E S POLUFINANC OVÁN EVR OPS KÝ M S OC IÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM
7 ZVYŠOVÁNÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ
7 ZVYŠOVÁNÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Se vzrůstajícím zájmem o požární bezpečnost se zpřísňují požadavky na stavební konstrukce. České i evropské normy stanovují minimální požární odolnost
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
Zvyšování kvality výuky technických oborů
Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.23 Zateplování budov pěnovým polystyrenem
POŽÁRNÍ ODOLNOST PODHLEDOVÝCH KONSTRUKCÍ OPLÁŠT NÝCH CEMENTOTŔÍSKOVÝMI DESKAMI. Autoři: Ing. Miroslav Vacula Ing. Martin Klvač
POŽÁRNÍ ODOLNOST PODHLEDOVÝCH KONSTRUKCÍ OPLÁŠT NÝCH CEMENTOTŔÍSKOVÝMI DESKAMI Autoři: Ing. Miroslav Vacula Ing. Martin Klvač CZ.1.07/1.3.05/02.0026 Rozvoj profesního vzd lávání pedagogů SOŠ v oblasti
STAŽENO z www.cklop.cz
11 Požární bezpečnost 11.1 Všeobecně Stavby musí být proti požáru chráněné. Ochrana staveb je dvojího charakteru: 1. požární prevence - je zaměřena na předcházení vzniku požárů a omezení následků již vzniklých
Rekonstrukce průmyslových provozů
Promat s.r.o. V. P. Čkalova 22/784 160 00 Praha 6 Bubeneč tel.: +420 224 390 811 +420 233 334 806 fax: +420 233 333 576 www.promatpraha.cz promat@promatpraha.cz Rekonstrukce průmyslových provozů Téma rekonstrukce
STUDENTSKÁ KOPIE. Základní princip. Základy stavebního inženýrství. Ing. Miroslav Rosmanit, Ph.D. Katedra konstrukcí
Základní princip Základy stavebního inženýrství Ing. Miroslav Rosmanit, Ph.D. Katedra konstrukcí Základní princip Základní charakteristiky konstrukce Zatížení působící na konstrukci Účinky zatížení vnitřní
České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební. 134SEP Seminární práce
České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební 134SEP Seminární práce Intumescentní požární nátěry životnost, obnova, laboratorní kontrola kvality složení ZS 2012/2013 Vypracovala: Bc. Hana Najmanová
JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK)
JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) Ing. Jan Závitkovský e-mail: jan.zavitkovsky@centrum.cz
8 ZKUŠEBNÍ METODY PRO STANOVENÍ PŘÍSPĚVKU POŽÁRNÍ ODOLNOSTI V ENV 1338x: 2003
8 ZKUŠEBNÍ METODY PRO STANOVENÍ PŘÍSPĚVKU POŽÁRNÍ ODOLNOSTI V ENV 1338x: 2003 Ing. Jan Karpaš, CSc. 8.1 Úvod Příspěvek pojednává o ochraně stavebních konstrukcí před požárem. Především je zaměřen na kategorii
Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA
Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA o Anotace a cíl předmětu: návrh stavebních konstrukcí - kromě statické funkce důležité zohlednit nároky na vnitřní pohodu uživatelů
FERMACELL Firepanel A1. Nová dimenze protipožární ochrany
FERMACELL Firepanel A1 Nová dimenze protipožární ochrany Firepanel A1 nová protipožární deska od FERMACELL Protipožární deska FERMACELL Firepanel A1 představuje novou dimenzi protipožární ochrany montovaných
8 ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI A POVRCHOVÉ ÚPRAVY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ
8 ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI A POVRCHOVÉ ÚPRAVY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Nutnou podmínkou k zamezení přenosu požáru vně hořícího objektu je vymezení minimálních odstupových vzdáleností mezi objekty. Kolem hořícího
Tabulka 5 Specifické prvky
Tabulka 5 Specifické prvky 1 Podhledy (s působením požáru ze spodní strany) 1.1 Podhled s přídavnou izolací vloženou mezi dřevěné stropní nosníky, druh DP2 1 - stropní záklop 2 - dřevěné nosníky (vzdálené
Bakalářská práce - Požární bezpečnost staveb. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB (PBS) Sylabus 2
POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB (PBS) Sylabus 2 Požární výška objektu h : - je to výška od čisté podlahy 1.NP k čisté podlaze posledního užitného NP, popř. PP (užitné NP není pochozí střecha ani strojovna výtahu
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
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)
» úkolem protipožárních ucpávek a kombinovaných protipožárních systémů je zabránit šíření ohně a tím získat čas pro možný únik osob, záchranu majetku
BARBORA HYBLEROVÁ » úkolem protipožárních ucpávek a kombinovaných protipožárních systémů je zabránit šíření ohně a tím získat čas pro možný únik osob, záchranu majetku a tím snížení škod na minimální míru»
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
ZESILOVÁNÍ A STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ KONSTRUKCÍ KOMPOZITNÍ MATERIÁLY
ZESILOVÁNÍ A STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ KONSTRUKCÍ KOMPOZITNÍ MATERIÁLY Důvody a cíle pro statické zesilování a zajištění konstrukcí - zvýšení užitného zatížení - oslabení konstrukce - konstrukční chyba - prodloužení
Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120
Tabulka 3 Nosníky Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 1 1 Nosníky železobetonové,,3) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Nosníky monoliticky spojené se stropní deskou,
Dřevěné konstrukce. Promat s.r.o. V. P. Čkalova 22/ Praha 6 Bubeneč. tel.: fax:
Promat s.r.o. V. P. Čkalova 22/784 160 00 Praha 6 Bubeneč tel.: +420 224 390 811 +420 233 334 806 fax: +420 233 333 576 www.promatpraha.cz promat@promatpraha.cz Dřevěné konstrukce V naší zemi se nachází
Požárně otevřený prostor, odstupové vzdálenosti Václav Kupilík
Požárně otevřený prostor, odstupové vzdálenosti Václav Kupilík 1. Požárně bezpečnostní řešení a) Rozdělení objektu do požárních úseků a stanovení stupně požární bezpečnosti, b) Porovnání normových a navrhovaných
Konstrukce z trapézových plechů (protipožární obklady stropů a střech)
Promat s.r.o. V. P. Čkalova 22/784 160 00 Praha 6 Bubeneč tel.: +420 224 390 811 +420 233 334 806 fax: +420 233 333 576 www.promatpraha.cz promat@promatpraha.cz Konstrukce z trapézových plechů (protipožární
Nauka o materiálu. Přednáška č.14 Kompozity
Nauka o materiálu Úvod Technické materiály, které jsou určeny k dalšímu technologickému zpracování zahrnují širokou škálu možného chemického složení, různou vnitřní stavbu a různé vlastnosti. Je nutno
9.5 Obklad ocelových konstrukcí cementotřískovými deskami CETRIS
9.5 Obklad ocelových konstrukcí cementotřískovými deskami CETRIS 9.5.1 Úvod Ocel je anorganický materiál a lze jí tedy bez zvláštních zkoušek zařadit mezi nehořlavé materiály. Při přímém působení ohně
Požární bezpečnost v suché výstavbě. Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák
Požární bezpečnost v suché výstavbě Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák Obsah Suchá výstavba v přehledu Třídění stavebních výrobků a hmot Požární odolnost konstrukcí Detaily a řešení Rozdělení suché výstavby
Aktuální požární předpisy pro obvodové konstrukce staveb. Ing. Marek Pokorný, Ph.D.
, Aktuální požární předpisy pro obvodové konstrukce staveb Ing. Marek Pokorný, Ph.D. Sálání tepla Zdroj: Wikipedie odstupové vzdálenosg Vnitřní požár požární odolnost Vnější požár téže nebo sousední budovy
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
PS01 POZEMNÍ STAVBY 1
PS01 POZEMNÍ STAVBY 1 SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 1 Funkce a požadavky Ctislav Fiala A418a_ctislav.fiala@fsv.cvut.cz Konstrukční rozdělení stěny (tlak (tah), ohyb v xz, smyk) sloupy a pilíře (tlak (tah), ohyb)
Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb
Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Úvod KZS Kontaktní Zateplovací Systém ETICS External Thermally Insulating
Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru
ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru Petr Kuklík České Budějovice, Kongresové centrum BAZILIKA 29.
Icynene chytrá tepelná izolace
Icynene chytrá tepelná izolace Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví Icynene šetří Vaše peníze Využití pro průmyslové objekty zateplení průmyslových a administrativních objektů zateplení novostaveb i rekonstrukcí
Moderní dřevostavba její chování za požáru evropské a české znalosti a předpisy. Petr Kuklík. ČVUT v Praze
ČVUT v Praze Fakulta stavební Universitní centrum energeticky efektivních budov Moderní dřevostavba její chování za požáru evropské a české znalosti a předpisy Petr Kuklík Obsah: Dřevo ve městě současnost
vytvrzení dochází v poslední části (zóně) výrobního zařízení. Profil opouštějící výrobní zařízení je zcela tvarově stálý a pevný.
Kompozity Jako kompozity se označují materiály, které jsou složeny ze dvou nebo více složek, které se výrazně liší fyzikálními a chemickými vlastnostmi. Spojením těchto složek vznikne zcela nový materiál
17/02/2014. KP5C / KP7A Požární bezpečnost staveb PPRE Požární prevence. Cvičení č. 1 Úvod do cvičení, základní požární pojmy.
České vysoké učení technické v Praze F A K U L T A S T A V E B N Í Katedra konstrukcí pozemních staveb KP5C / KP7A Požární bezpečnost staveb PPRE Požární prevence Cvičení č. 1 Úvod do cvičení, základní
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice
13. ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace
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
Plasty v automobilovém průmyslu
Plasty v automobilovém průmyslu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Iveta Konvičná Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785, financovaného z ESF a státního
Dřevostavby komplexně. Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák
Dřevostavby komplexně Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák Obsah Navrhování konstrukcí na účinky požáru Všeobecné požadavky Navrhování konstrukcí z hlediska akustiky Základní pojmy a požadavky Ukázky z praxe
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
DTM NOVÁ TECHNOLOGIE. antikorozní základní i vrchní barva DIRECT TO METAL. 11 m 2 /kg
NOVÁ TECHNOLOGIE DTM DIRECT TO METAL antikorozní základní i vrchní barva 11 m 2 /kg Jednosložková antikorozní akrylátová matná barva Na všechny druhy kovů, plechů, dřevo, beton a další povrchy bez použití
ÚVOD DO MODELOVÁNÍ V MECHANICE
ÚVOD DO MODOVÁNÍ V MCHANIC MCHANIKA KOMPOZINÍCH MARIÁŮ Přednáška č. 5 Prof. Ing. Vladislav aš, CSc. Základní pojmy pružnosti Vlivem vnějších sil se těleso deformuje a vzniká v něm napětí dn Normálové napětí
Mendelova univerzita v Brně. Analýza vybraných mechanických vlastností konstrukčních materiálů pro dřevostavby
Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Ústav základního zpracování dřeva Analýza vybraných mechanických vlastností konstrukčních materiálů pro dřevostavby Diplomová práce Vedoucí práce:
tvrdé dřevo (v panelech) Vnitřní stěny, vnitřní podpory beton, přírodní kámen, cihly, klinkerové cihly, vápenopískové cihly
NOSNÉ KONSTRUKCE Betonové základy 80-150 100 Venkovní stěny / -sloupy beton, železobeton (vnější prostředí) 60-80 70 přírodní kámen (vnější prostředí) 60-250 80 cihly, lícové cihly (vnější prostředí) 80-150
Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). číslo technického návodu
Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). 1. Výrobková skupina (podskupina) Název: Výrobky pro protipožární ochranné nátěry, obklady a nástřiky
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
6 ZÁSADY PRO ŘEŠENÍ KONSTRUKCÍ S PROTIPOŽÁRNÍMI SKLENĚNÝMI VÝPLNĚMI
6 ZÁSADY PRO ŘEŠENÍ KONSTRUKCÍ S PROTIPOŽÁRNÍMI SKLENĚNÝMI VÝPLNĚMI 6.1 Kotvení skleněných výplní Obvodový zasklený plášť je řešen pro funkční předpoklady daného objektu, a proto i konstrukčně musí být
1.1.1 Hodnocení plechů s povlaky [13, 23]
1.1.1 Hodnocení plechů s povlaky [13, 23] Hodnocení povlakovaných plechů musí být komplexní a k určování vlastností základního materiálu přistupuje ještě hodnocení vlastností povlaku v závislosti na jeho
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice
5. PŘÍČKY 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 studentů
9 STANOVENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI ZDIVA PODLE TABULEK
9 STANOVENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI ZDIVA PODLE TABULEK 9.1 Norma ČSN EN 1996-1-2 Evropská norma pro navrhování zděných konstrukcí na účinky požáru EN 1996-1-2 nahrazující předběžnou normu ENV 1996-1-2:1995
ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, schéma 1b, 3 a 5. ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, schéma 1b, 3 a 5. ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, schéma 1b, 3 a 5
Certifikace produktů Hmotné produkty Název produktu/skupiny produktů Certifikační schéma Specifikace norem (normativních dokumentů) C.1* Překližky a ostatní překližky, dýhované panely a podobně upravované
Kvalita sanací historických krovů
1 Kvalita sanací historických krovů Jiří Krupka, Ondřej Slánský, Josef Vaněk Garant, přednášející a vedoucí cvičení: doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc. Kat. technologie staveb Obor L Příprava, realizace a provoz
CHYBY V DŘEVOSTAVBÁCH
CHYBY V DŘEVOSTAVBÁCH Petr Ptáček Volyně 28.3.2013 VADY DŘEVOSTAVEB VZNIK VAD DŘEVOSTAVEB - nedodržení konstrukčních zásad a požadavků statika, tepelná technika, akustika atd. - chyby při výstavbě - poruchy
NOSNA KONSTRUKCE V SUCHE STAVBE. Ing. Petr Hynšt, Lindab s.r.o.
NOSNA KONSTRUKCE V SUCHE STAVBE 2017 Ing. Petr Hynšt, Lindab s.r.o. Základní požadavky na vlastnosti staveb (305/2011/EU) resp. 8 vyhl.č. 268/2009 Sb. mechanická odolnost a stabilita požární bezpečnost
1996D0603 CS 12.06.2003 002.001 1
1996D0603 CS 12.06.2003 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 4. října 1996, kterým se stanoví
Stanovení požární odolnosti. Přestup tepla do konstrukce v ČSN EN
Stanovení požární odolnosti NAVRHOVÁNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ NA ÚČINKY POŽÁRU ČSN EN 1993-1-2 Ing. Jiří Jirků Ing. Zdeněk Sokol, Ph.D. Prof. Ing. František Wald, CSc. 1 2 Přestup tepla do konstrukce v ČSN
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
Technická zpráva požární ochrany
1 Technická zpráva požární ochrany Akce: Stavební úpravy domu č.p. 2641 2642, Kutnohorská ul., Česká Lípa zateplení obvodového pláště štítů. Investor: Okresní stavební bytové družstvo, Barvířská ul. 738,
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
Termografická diagnostika pláště objektu
Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO
Betony pro bytovou výstavbu
Betony pro bytovou výstavbu Robert Coufal, Vladimir Vesely Beton a produkty pro bytovou a občanskou výstavbu Obsah prezentace Parametry betonu Beton a stavební fyzika Specifikace stupně vlivu prostředí
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.060.30 Září 2014 Zavěšené podhledy Požadavky a metody zkoušení ČSN EN 13964 ed. 2 74 4521 Suspended ceilings Requirements and test methods Plafonds suspendus Exigences et méthodes
6 Navrhování zděných konstrukcí na účinky požáru
6 Navrhování zděných konstrukcí na účinky požáru 6.1 Úvod Navrhování stavebních konstrukcí na účinky požáru je nezbytnou součástí projektové dokumentace. Zděné konstrukce, které jsou užívané na nosné i
Zvyšování kvality výuky technických oborů
Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.23 Zateplování budov pěnovým polystyrenem
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice
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
7 NAVRHOVÁNÍ SPOJŮ PODLE ČSN EN :2006
7 NAVRHOVÁNÍ SPOJŮ PODLE ČSN EN 1995-1-2:2006 7.1 Úvod Konverze předběžné evropské normy pro navrhování dřevěných konstrukcí na účinky požáru ENV 1995-1-2, viz [7.1], na evropskou normu stejného označení
Sada 1 Technologie betonu
S třední škola stavební Jihlava Sada 1 Technologie betonu 01. Rozdělení konstrukcí Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2
POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO
CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Notifikovaná osoba 1390; 102 00 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU
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:
ELEKTRO budoucnost. Jaká budoucnost čeká českou elektrotechniku? Tipněte si tři možné varianty %
ELEKTRO budoucnost Jaká budoucnost čeká českou elektrotechniku? Tipněte si tři možné varianty. Řemeslo nevyhyne, naše děti dostanou rozum Elektroinstalatéři budou z Asie Našinci budou jen revidovat a řídit
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
Zvyšování kvality výuky technických oborů
Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.24 Zateplování budov minerálními deskami
10.1 Úvod. 10.2 Návrhové hodnoty vlastností materiálu. 10 Dřevo a jeho chování při požáru. Petr Kuklík
10 10.1 Úvod Obecná představa o chování dřeva při požáru bývá často zkreslená. Dřevo lze zapálit, může vyživovat oheň a dále ho šířit pomocí prchavých plynů, vznikajících při vysoké teplotě. Proces zuhelnatění
w w w. ch y t r a p e n a. c z
CHYTRÁ PĚNA - střešní systém EKO H ROOF Jedním z mnoha využití nástřikové izolace Chytrá pěna EKO H ROOF jsou ploché střechy. Náš střešní systém je složen ze dvou komponentů, které jsou aplikovány přímo
Dřevěné a kovové konstrukce
Učební osnova předmětu Dřevěné a kovové konstrukce Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 4. ročník: 32 týdnů
Technický list. pro venkovní tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) REVCOVER M s izolantem z desek z minerální vlny ( MV )
pro venkovní tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) REVCOVER M s izolantem z desek z minerální vlny ( MV ) 1/ Základní údaje Venkovní tepelněizolační kompozitní systémy (ETICS) slouží na zvýšení tepelného
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
Dřevěné konstrukce podle ČSN EN : Petr Kuklík
Dřevěné konstrukce podle ČSN EN 1995-1-2: 2006 Petr Kuklík 1 Obsah prezentace Úvod Návrhová hloubka zuhelnatění Návrhová rychlost zuhelnatění Plášť požární ochrany Analytické výpočetní metody Metoda redukovaného
1 Předmět normy 5. 2 Termíny a definice 6. 3 Značky 8
ČESKÁ NORMA MDT 699.81:614.84 Říjen 1995 Požární bezpečnost staveb ČSN 73 0804 VÝROBNÍ OBJEKTY Fire protection of buildings. Industrial buildings Sécurité des bâtiments contre l'incendie. Objets pour production
Okruhy otázek ke zkoušce
Kompozity A farao pokračoval: "Hle, lidu země je teď mnoho, a vy chcete, aby nechali svých robot? Onoho dne přikázal farao poháněčům lidu a dozorcům: Propříště nebudete vydávat lidu slámu k výrobě cihel
Smykové trny Schöck typ ESD
Smykové trny Schöck typ kombinované pouzdro HK kombinované pouzdro HS pouzdro HSQ ED (pozinkovaný) ED (z nerezové oceli) -B Systémy jednoduchých trnů Schöck Obsah strana Typy a označení 36-37 Příklady
Vulmproepox R RH. Vulmproepox R RH je dvousložková nátěrová hmota založená na bázi vody, která se skládá ze. Popis výrobku: Použití: Výhody:
Technický list Datum vydání 04/2014 Vulmproepox R RH ROPOVODY, PLYNOVODY Nátěr na železné konstrukce, antikorozní základní i vrchní nátěr. Popis výrobku: Vulmproepox R RH je dvousložková nátěrová hmota
SCHÖCK NOVOMUR LIGHT SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...18. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...19. Tepelně technické parametry...
SCHÖCK NOVOMUR Nosný hydrofobní tepelně izolační prvek zabraňující vzniku tepelných mostů u paty zdiva pro použití u rodinných domů Schöck typ 6-17,5 Oblast použití: První vrstva zdiva na stropu suterénu
PŘÍPOJNICE PRO VYSOKONAPĚŤOVÉ STANICE
PŘÍPOJNICE PRO VYSOKONAPĚŤOVÉ STANICE EGE Trading, s.r.o. byla založena v roce 1997 jako dceřiná společnost EGE, spol. s r.o. České Budějovice. Společnost se specializuje na obchodní, konzultační a poradenskou
Moderní dřevostavba její chování za požáru evropské znalosti a předpisy. Petr Kuklík. ČVUT v Praze, Fakulta stavební
ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Moderní dřevostavba její chování za požáru evropské znalosti a předpisy Petr Kuklík Obsah: Dřevo ve městě současnost Vícepodlažní
Obsah ӏ Promat. 16 Promat. 16 Promat. Izolační materiály 16.2 16.4. Lepidla 16.5. Prostupy kouřovodů hořlavými materiály 16.6 16.8
Obsah ӏ Promat Izolační materiály 16.2 16.4 Lepidla 16.5 Prostupy kouřovodů hořlavými materiály 16.6 16.8 Promat ӏ Izolační materiály Izolační desky Promasil 950 KS Promasil 950 KS je druhou generací kalciumsilikátových
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
Ing. Zbyněk Valdmann &
Ing. Zbyněk Valdmann & NERGIE ÝŠKOVÝCH UDOV ENERGIE ÚVOD - CENY ENERGIE: včera, dnes a zítra, vývoj - NÁKLADY vs. NORMA pro tepelnou ochranu budov na pozadí konstrukcí s požární odolností a bez požární