Technická zpráva statická část projekt pro provedení stavby



Podobné dokumenty
A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č Severní přístavba

VZOROVÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č.

Program předmětu YMVB. 1. Modelování konstrukcí ( ) 2. Lokální modelování ( )

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Schöck Isokorb typ QS

D1_1_2_01_Technická zpráva 1

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

DOSTAVBA AREÁLU FIRMY KIEKERT

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

ELSA Consulting STATIKA A DYNAMIKA. Nová éra inženýringu.

VÝKAZ ŽELEZOBETONOVÝCH A OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY STATICKÁ ČÁST

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

Realizace výtahu v budově ÚZSVM ÚP Plzeň Americká 8/39, Plzeň

D.1.2 a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459)

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

124PS01 (4+2) Zadání úloh

STATICA Plzeň, s.r.o. III/1992 Svojšín Oprava opěrné zdi Datum: 12/2013. Technická zpráva OBSAH 1. Identifikace stavby... 3

P E N T A s.r.o. S T R A K O N I C E

Rampa ke garážím, Šrámkova ul. Severní terasa, Ústí nad Labem STAVEBNĚ TECHNICKÝ A STATICKÝ POSUDEK

ČVUT v Praze, fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Zadání předmětu RBZS obor L - zimní semestr 2015/16

MONTÁŽNÍ NÁVOD NOSNÍKY A STROPNÍ VLOŽKY

Konstrukce spojující různé úrovně

Schöck Isokorb typ KS

POSOUZENÍ PORUCH NA PŘÍSTAVKU

Rohové překlady Porotherm KP Vario UNI R

TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební část a statický posudek

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet

Výkres tvaru monolitické železobetonové konstrukce

Schöck Dorn typ ESD s kombinovaným pouzdrem

KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM

Předběžný Statický výpočet

Schöck Tronsole typ Q

REZIDENCE AURUM Bytový dům Na Pláni, Praha 5 parc. č. 1430/7,1430/20, 4910/1 KÚ Smíchov

Principy návrhu Ing. Zuzana Hejlová

Technická zpráva ke statickému výpočtu

Podklady pro cvičení. Úloha 3

Jihočeská stavebně-konstrukční kancelář s.r.o.

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Základy Zateplením stávajícího objektu dojde k minimálnímu (zanedbatelnému) přitížení stávajících základů.

Novostavba rodinného domu na parc.č. 436/41 - KÚ Opatovice nad Labem. F Technická zpráva

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST

STATICKÝ VÝPOČET ŽELEZOBETONOVÉHO SCHODIŠTĚ

Modulová osnova. systém os, určující polohu hlavních nosných prvků

Jihočeská stavebně-konstrukční kancelář s.r.o.

Modulová osnova. systém os, určující polohu hlavních nosných prvků

Příloha B: Návrh založení objektu na základové desce Administrativní budova

Základové konstrukce (2)

Prostorová tuhost. Nosná soustava. podsystém stabilizační. podsystém gravitační. stropy, sloupy s patkami, základy. (železobetonové), jádra

Bibliografická citace VŠKP

Schöck Tronsole typ B s typem D

Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015

TECHNICKÁ ZPRÁVA + STATICKÝ VÝPOČET

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Návrh přestavby konstrukce sila v Olomouci. Reconstruction of silo tower in Olomouc

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

Z P R A C O V A T E L S K É A D I S T R I B U Č N Í C E N T R U M D R Ů B E Ž Í H O M A S A I I I. E T A P A Ž I D L O C H O V I C E

STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST F TECHNICKÁ ZPRÁVA. Novostavba rodinného domku manželů Ježkových Beroun, parc.č. 1410/121 k.ú.

Smykové trny Schöck typ ESD

Poznámka: Při schodišťovém rameni širším než mm se doporučuje rozdělit je mezilehlým zábradlím s madlem (požární bezpečnost).

Schöck Tronsole typ Q

Sylabus k přednášce předmětu BK30 SCHODIŠTĚ Ing. Hana Hanzlová, CSc., Ing. Jitka Vašková, CSc.

D.1.2/ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

OBCHODNÍ CENTRUM INTERSPAR V LIBERCI

BEST LUNETA I - IV, nízká

Schodiště. Schodiště termíny

TECHNICKÁ ZPRÁVA. OCELOVÁ VESTAVBA FITNESS Praha 9-Kyje Za černým mostem 1425, Praha Kyje na parcele č. 2886/98, k.ú. Kyje

Výkresová dokumentace stavební části Materiály nosných prvků

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2

G. POROTHERM STROP. 1. Skladování a doprava. 2. Montáž

PÓROBETON OSTRAVA a.s.

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Pozemní stavitelství a technologie provádění I

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE

ZÁKLADOVÁ KONSTRUKCE část nosné konstrukce přenášející zatížení od stavby do základové půdy. Fakulta stavební ČVUT v Praze

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Stavební konstrukce

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

OBSAH. 8 Návrh a posouzení detailů a styků ovlivňující bezpečnost konstrukce 9 Postup výstavby

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Pozemní stavitelství

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Název oboru: Kód oboru: Druh zkoušky: Forma zkoušky: Školní rok: Číslo tématu Téma

BEST NATURA I - VII ROZMĚROVÉ A HMOTNOSTNÍ ÚDAJE

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí, objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

BH 52 Pozemní stavitelství I

BL 04 - Vodohospodářské betonové konstrukce MONOTOVANÉ KONSTRUKCE

TECHNOLOGIE STAVEB 11 SEMINÁRNÍ PRÁCE

Šatny a hospodářské zázemí, objekt SO03, SO01 (část) SPORTOVNÍ CENTRUM CHODOV OBSAH... 2 TECHNICKÁ ZPRÁVA K OBJEKTU SO ÚVOD...

Vestavba výtahu do stávající konstrukce zámku. Výtah bude v rozsahu 1.NP (přízemí) a 2.NP. Předmětem řešení je: Založit výtah s dojezdovým prostorem.

PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE

Plošné základy a soklová oblast budov

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Stavebně technologický projekt Bytový dům Peprník v Pardubicích

BEST NATURA I - VII ROZMĚROVÉ A HMOTNOSTNÍ ÚDAJE

Technická zpráva. a) účel objektu

Prvky betonových konstrukcí BL01 7 přednáška

Schöck Isokorb typ K-UZ

Základy: Základy: Ing. et Ing. Petr Kacálek. Ing. et Ing. Petr Kacálek

Schöck Isokorb typ QS

Tradiční vložkový strop Vysoká variabilita Snadná a rychlá montáž Vhodný i pro svépomocnou výstavbu Výborná požární odolnost Ekologická nezávadnost

Doc. Ing. Jan Pašek, Ph.D. Katedra 104, místnost 318

list číslo Číslo přílohy: číslo zakázky: stavba: Víceúčelová hala Březová DPS SO01 Objekt haly objekt: revize: 1 OBSAH

Transkript:

Residence AURUM Technická zpráva statická část projekt pro provedení stavby 1. Úvod 1.1. Celkový popis 1.2. Obsah statické části projektu pro provedení stavby 1.3. Podklady 2. Geologické a základové poměry 3. Založení objektu 4. Konstrukční systém 4.1. Celkový popis nosného konstrukčního systému 4.2. Svislé nosné konstrukce 4.3. Vodorovné nosné konstrukce 4.4. Schodiště 4.5. Ocelové konstrukční prvky 5. Použité materiály 6. Závěrečná ustanovení 1

1. Úvod 1.1. Celkový popis Obsahem projektu pro provedení stavby je objekt sedmipodlažního bytového domu, respektive osmipodlažního domu, kde je nejspodnější podlaží, konstrukčně nutné z hlediska strmosti svahu, ale prakticky nevyužitelné, šest podlaží je bytových a jedno slouží garážím. Na pozemku stojí 3podlažní objekt garáží z montovaného železobetonového skeletu, který bude celý odstraněn, s výjimkou částí základových konstrukcí. 1.2. Obsah statické části projektu pro provedení stavby Obsahem projektu je návrh konstrukčního systému nového objektu, který obsahuje půdorysy všech podlaží, sklopené řezy a návrh dimenzí tvaru a výztuže nosných prvků na základě provedeného statického výpočtu. V projektu jsou řešeny všechny konstrukce od kóty -7,73 m. Pro vybudování nového objektu je nutné zesílit základy mikropilotami a obetonováním stávajících vícestupňových patek. Tyto části konstrukcí jsou řešeny v samostatné části projektu. Pro zajištění svahu nad objektem bude využito stávající pilotové stěny. 1.3. Podklady Pro zpracování statické části byly použity tyto podklady: - Rozpracovaný stavební projekt pro provedení stavby ZONA architekti 2011 - Rozpracovaný projekt zesílení založení objektu FG Konsult 2011 - Projekt pro stavební povolení AA Héta plus 05/2010 - ČSN (73 1201) EN 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí - ČSN (73 1401) EN 1992-1-1 Navrhování ocelových konstrukcí - ČSN (73 0035) EN 1991-1 až 7 Zatížení stavebních konstrukcí - Soubor výpočetních pro program ESA NEXIS. 2. Geologické a základové poměry Ve svrchní části zemního profilu jsou uloženy nedostatečné konsolidované navážky s místní příměsí úlomků cihel a dalších stavebních materiálů. V hloubce cca 4,3 až 5,0 m přecházejí navážky do tuhých až pevných jílů třídy F6 CL. V hloubce cca 6,8 až 7,9 m 2

přecházejí do silně zvětralých břidlic R5. Doplňující geotechnickou sondáží bylo zjištěno, že povrch tvrdých navětralých břidlic leží v hloubce 8,1 až 8,7 m pod stávající úrovní terénu a jeho sklon přibližně kopíruje reliéf terénu. Tvrdé břidlice jsou překryty 0,8 až 5,0 m mocnou vrstvou silně zvětralých břidlic třídy R5. Bezprostřední podzákladí patek na jižní straně objektu je tvořeno deluvii charakteru středněplastických jílů F6 CL až slabě písčitých jílů F4 CS. Výskyt podzemní vody nebyl zjištěn. V období po jarním tání a v případě zvýšených srážek může docházet ke vzniku dočasných zvodněných obzorů při povrchu zvětralých břidlic či v propuštěných polohách pokryvných útvarů. Základové poměry jsou velmi složité, což se projevilo již při zakládání stávajícího objektu (viz. následující kapitola) a případné zesílení únosnosti stávajících základů bude komplikované a finančně náročné. Základové a geologické poměry jsou uvedeny informativně, podrobněji a v souvislosti se zesílením založení viz samostatný projekt speciálního založení na mikropilotách. 3. Založení objektu Objekt stávajících garáží je založen plošně na železobetonových a betonových vícestupňových patkách o půdorysném rozměru 2 x 2 m a 2,5 x 3m. Základové patky vlivem strmosti terénu jsou založeny v různých výškových úrovních s rozdílem hloubek založení cca 1,0 až 3,0 m. Dle závěru doplňujícího IGP, který byl vypracován 08/2000, jsou základové patky založeny výrazně hlouběji oproti původní projektové dokumentaci. Tato skutečnost byla zřejmě vynucena při realizaci stavby komplikovanými základovými poměry a nízkou únosností základových půd. Popis geologie a vlastností základových půd jsou popsány v bodě 2. Stávající patky budou zčásti ubourány a následně zpevněny žlbt. svazující objímkou tak, aby byla vytvořena homogenní vrtná rovina pro vrtání mikropilot. Čistá úprava takto zesílených patek musí končit na kótě -7,0 m a musí mít styčnou plochu s novými patkami základové desky o rozměrech min 2 x 2 m a to souhlasně s novými patkami. Na úrovni -7,00 m budou na mikropiloty přivařeny ocelové roznašecí desky, o které se opřou nové základy a zajistí aktivaci mikropilot. Mikropiloty budou zasahovat do konstrukce desky 500 mm a zajistí kotvení základové desky a tím celého objektu proti vodorovným silám působících na objekt. 3

Základová deska je tl. 300 mm (zároveň strop nad 3.PP) se zesílením pod sloupy a stěnami na tl. 800 mm o rozměru 2 x 2 m. Těmito zesílenými patkami desky je spojena se stávajícími základy a mikropilotami. Tato deska je navržena v technologii bílé vany 4. Konstrukční systém 4.1. Celkový popis nosného konstrukčního systému Navržený konstrukční systém je deskostěnový monolitický železobetonový skelet, doplněný sloupy a deskostěnovými sloupy o modulu 4,2 + 7,2 + 4,2 m + 2,0 m konzola, osová vzdálenost mezi příčnými rámy, resp. stěnami, je 7,6 + 2 x 7,2 m + 4,9 m. Objekt má 7 podlaží, 2 podlaží jsou ze severní strany zasypána a konstrukce musí odolávat zemnímu tlaku. Pod úrovní nejnižšího podlaží, tedy na úrovni 3. suterénu, jsou v současné době vyčnívající základové patky, které po zesílení jejich únosnosti budou zasypány. 4.2 Svislé nosné konstrukce Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny železobetonovými stěnami. Obvodové stěny a vnitřní příčné stěny v 1. a 2.PP jsou navrženy o tloušťce 250 mm. Stěny okolo komunikačního pole jsou tloušťky 200 mm po celé výšce objektu. Obvodové stěny a příčné vnitřní stěny v 1. až 5. NP jsou tloušťky 200 mm. Obvodové stěny 1. a 2.PP jsou navrženy technologií bílé vany a jsou navrženy z betonu C30/37, přesný popis viz výkresy. Do obvodové stěny St01.2 je navržena konzola ven směrem z objektu pro uložení stropní konstrukce vstupní rampy a parkoviště. POZOR (!) na tvar konzoly, mírný sklon nutno dodržet vzhledem k roznášení zatížení a uložení konstrukce. Vnitřní stěna St02.11 a část stěny St01.11 je navržena o tl. 300 mm o pevnosti betonu C35/45 a to s ohledem na množství a velikost otvorů v těchto stěnách. Pozor na vykonzolování této stěny nad 1.PP, nutno založit kotevní trny do desky. Výtahová šachta je ze zdvojených stěn, včetně zdvojeného dna. Dilatační mezera je 30 mm a je vyplněna pružnou akustickou podložkou o téže tloušťce. Typ výplně viz stavební projekt. Pozor na vytékání betonu a vody (ochrana výplně) do výplně, aby nebyla znehodnocena její pružná a akustická vlastnost. 4

Další svislé konstrukce jsou tvořeny sloupy s jednotnou šířkou 250 mm po celé výšce objektu a délce o 750 1200 mm a stěnovými sloupy či stěnami nahrazující sloupy o tl. 200 250 mm. Tyto vnitřní svislé konstrukce v několika místech mění po výšce šířku a délku a je nutné bedlivě sledovat polohy výztužných prutů a kotevních prvků, které jsou často zakládány do stropní desky a nelze je opominout. Železobetonové sloupy jsou u osy A1 od 1.NP doplněny ocelovými sloupky. Ocelové sloupky jsou na spodní úrovni přivařeny do zabetonované kotevní desky ve stropě. Takto navařený sloup potom proniká bedněním v následujícím stropě a to roznašecí deskou s kotevními trny a tvoří ihned nosnou konstrukci. Pozor při odbedňování stropní desky aby měla dostatečnou pevnost pro únosnost těchto ocelových sloupků!!! Tentýž princip plstí pro ocelové sloupy v 5.NP, které nesou celý jižní okraj desky. 4.3 Vodorovné nosné konstrukce Vodorovné nosné konstrukce 2.PP AŽ 4.NP jsou navrženy z monolitické železobetonové desky o tloušťce 250 mm, základová deska nad patkami je navržena o tloušťce 300 mm. Do této desky jsou kotveny balkonové desky o tloušťce 180 mm pomocí vložených termoizolačních kotevních prvků od firmy Halfen. Střešní konstrukce nad 5.NP je tl.230 mm,šikmá, stoupá směrem k jihu a je prodloužena ocelovými nosníky, které jsou navrženy jako konzoly vetknuté do stropní desky, pomocí termoizolačních bloků Schöck. Výztuž je navržena ve 4 vrstvách volné výztuže z jednotlivých vložek a vloženými armakoši. Půdorys s rozmístěním smykových sestav SS.xx složených z armakošů A.xx je pro každé podlaží jako samostatný výkres. Jednotlivé armakoše (mimo pro základovou desku) jsou vykresleny celkově pro celý objekt s ohledem na častou opakovatelnost prvků viz výkres S6.1, kde jsou také uvedeny detaily řešení výztuže okolo otvorů. Doporučuji provést konzultaci či informační schůzku před zahájením armovacích prací, kde budou upřesněny požadavky na přesnost uložení jednotlivých typů výztuže a zásadní principy pokládání výztuže. 4.4 Schodiště Podesty a mezipodesty jsou monolitické železobet. o tl. 180 mm s ozubem pro uložení prefa ramen R1. Je nutné dodržet toleranci rozměrů ozubu +0! A -5 mm. 5

Konstrukce mezipodest je betonována dodatečně pomocí trhacích lišt Comax, které je nutné velice přesně uložit do bednění svislých stěn. Všechny ramena mimo nástupního jsou prefabrikáty ozn. R1. Nástupní rameno R2 je jiných rozměrů a je možné jej nechat vyrobit též v PREFĚ nebo jako staveništní prefabrikát nebo vybetonovat jako monolit, ale potom je nutné na oba koncích ramene vytvořit vaničky z ocel. plechu aby nedošlo k zatečení betonu do pružných, akustických podložek, na které jsou uloženy všechny ramena schodiště viz stavební projekt. 4.5 Ocelové konstrukční prvky Ocelové nosné prvky jsou ocelové sloupky v 1 až 5.NP, které jsou navrženy jako uzavřené profily svařené ze dvou U č. 140 200. Pro zakotvení do železobetonových stropních desek musí být opatřeny roznášecím plechem na patě a ocelovou hlavicí ve zhlaví s ohledem na protlačení žlbt. stropní desky. Spodní roznašecí deska je uložena do stropů samostatně. Ocelové konzolové nosníky, které prodlužují střechu nad terasu, jsou navrženy z ocelových I č.16 a UPE 10 a 14. Ocelové konstrukce budou opatřeny antikorozními nátěry. 5. Použité materiály Pro monolitickou železobetonovou konstrukci bude použit: - základová deska a patky C 30/37 technologie bílé vany - stropní desky beton C 25/30 - stěny 1. a 2.PP beton C30/37 technologie bílé vany - stěny St 02.11 a St01.11 beton C 35/45 - stěnové sloupy 1., 2.PP a 1.NP C30/37 - stěny 2. a 5.NP C25/30 - výztuž 10335/R/ - ocelové konstrukční prvky ocel 11373 - termoizolační závěsy konzolových balkonových desek závěsy Halfen - termoizolační závěsy ocel. nosníků pergoly závěsy Schöck 6

6. Závěrečná ustanovení Při všech pracech a činnostech na stavbě musí být dodržovány všechny předpisy a stanovení o bezpečnosti práce. Stavební práce na konstrukční části musí být řízena kvalifikovaným pracovníkem s požadovaným osvědčením nebo autorizací. Všechny svary předepsané v této části projektu musí provádět svářeč se státní zkouškou. Stropní konstrukce nesmí být přetěžovány skládkou stavebního materiálu. Při všech pracech musí být dodrženy všechny předpisy vyhlášky a ustanovení o bezpečnosti práce. V Praze 06/2011 Vypracoval: Ing. Vladimír Holzbach AA Héta plus, s.r.o. 7