PŘEKLADY OTVORY V NOSNÝCH STĚNÁCH

Podobné dokumenty
OBVODOVÉ KONSTRUKCE Petr Hájek 2015

Fakulta stavební ČVUT v Praze PRIMÁRNÍ FUNKCE DĚLICÍCH KONSTRUKCÍ

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

PS01 POZEMNÍ STAVBY 1

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

NOSNÉ STĚNY, SLOUPY A PILÍŘE

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

PILÍŘE STAVITELSTVÍ I.

Pozemní stavitelství. Nenosné stěny PŘÍČKY. Ing. Jana Pexová 01/2009

Pozemní stavitelství I. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing.

Stěnové systémy nenosné stěny PŘÍČKY

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená

TECHNICKÝ LIST. AKU KOMPAKT 21 broušená. R w. =57 db

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

TVÁRNICE PRO NENOSNÉ STĚNY

VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA PRO AKUSTICKÉ A NOSNÉ STĚNY S VYSOKOU PEVNOSTÍ

PS01 POZEMNÍ STAVBY 1 PODLAHY, PODHLEDY

ÚVOD DO PROBLEMATIKY KONSTRUKCÍ POZEMNÍCH STAVEB

ÚVOD DO POZEMNÍCH STAVEB, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB

FASÁDNÍ PLÁŠTĚ KONTAKTNÍ A NEKONTAKTNÍ SKLÁDANÉ PLÁŠTĚ

VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA PRO AKUSTICKÉ A NOSNÉ STĚNY S VYSOKOU PEVNOSTÍ

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

tvrdé dřevo (v panelech) Vnitřní stěny, vnitřní podpory beton, přírodní kámen, cihly, klinkerové cihly, vápenopískové cihly

HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená nové řešení akustických stěn. Ing. Pavel Heinrich

Pozemní stavitelství I. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing.

Dřevostavby komplexně. Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák

Stavební fyzika a konstrukce

PŘÍKLAD: Výpočet únosnosti vnitřní nosné cihelné zdi zatížené svislým zatížením podle Eurokódu 6

TECHNOLOGIE STAVEB TECHNOLOGIE STAVEB PODLE KONSTRUKCE. Jitka Schmelzerová 2.S

PŘEDSAZENÉ KONSTRUKCE

KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY

PS III cvičení PŘÍČKY MONTOVANÉ PŘÍČKY(SUCHÝ PROCES)

Ověřené řešení pro cihelné zdivo. Porotherm AKU Profi. broušené akustické cihly. Podklad pro navrhování Technické listy

PÓROBETON OSTRAVA a.s.

Bytová výstavba cihelnou zděnou technologií vs. KS-QUADRO

VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

YQ U PROFILY, U PROFILY

Co to jsou stavební materiály (staviva)? materiály anorganického nebo organického původu používané k výstavbě budov

Technologie staveb podle konstrukce. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Suterénní zdivo zakládání na pásech s použitím betonové zálivky

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S

Ceník POROTHERM. s platností od

STROPNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STROPNÍ KONSTRUKCE,ROZDĚLENÍ STROPŮ. JE TO KCE / VĚTŠINOU VODOROVNÁ /, KTERÁ ODDĚLUJE JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ.

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II

STAVEBNÍ MATERIÁLY 6.1 LEHKÉ BETONY

pravidla pro pozemní stavby Pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce pravidla Navrhování konstrukcí na účinky požáru

YQ U PROFILY, U PROFILY

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

Popis Hodnota Jednotka Právní předpis. mm mm mm

1. KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY STAVEB

SCHÖCK NOVOMUR LIGHT SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti Tepelně technické parametry...

Chytré řešení pro snížení hlukové zátěže HELUZ AKU KOMPAKT

Nadpraží tvoří nosná konstrukce, která přenáší zatížení z přilehlých částí stropů a zdiva do stěn, sloupů nebo pilířů. Nosnou konstrukci nadpraží

PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 1.ROČNÍK POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

Technologie rychlé výstavby

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

HELUZ AKU 30 zalévaná Zdivo se zvýšeným akustickým útlumem EN 771-1

TERMOAKUSTICKÝ ZDICÍ SYSTÉM - KLASICKÉ ZDIVO

NKI Zděné konstrukce doc. Ing. Karel Lorenz, CSc. Ústav nosných konstrukcí FA

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů

TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY MULTIPOR

BH 52 Pozemní stavitelství I

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

Kvalitně, bezpečně a hospodárně v každém detailu ŘEŠENÍ PRO BYTOVÉ DOMY

HELUZ Supertherm AKU TICHO

Seskupení zdících prvků uložených podle stanoveného uspořádání a spojených pojivem (maltou, zálivkou)

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

Úloha 2: Návrh konstrukčních systémů 1x A3, 1:200

Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 3

BH 52 Pozemní stavitelství I

HELUZ. AKU KOMPAKT 21 broušená. MÍSTO hluku MÍSTO

Zděné konstrukce podle ČSN EN : Jitka Vašková Ladislava Tožičková 1

Profi řešení AKUstických cihel

VÝPOČET TEPELNĚ-TECHNICKÝCH A AKUSTICKÝCH VLASTNOSTÍ ZDIVA Z TVAROVEK SYSTÉMU STAVSI

STROPNÍ KONSTRUKCE Petr Hájek 2009

AKUSTICKA. Jan Řezáč

Vertikální komunikace (3)

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST

Knihovna standardů Zak. č.: U DOMIA ART s.r.o. Barvičova 4, Brno tel.:

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

Systém velkoformátových vápenopískových tvárnic vhodný pro strojové zdění. Rozměrová tolerance

TECHNICKÝ LIST ZDÍCÍ TVAROVKY

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky

SCHÖCK NOVOMUR SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti Tepelně technické parametry...

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

YTONG JUMBO Systém velkoformátových pórobetonových tvárnic vhodný pro strojové zdění

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky

Detail nadpraží okna

POROTHERM AKU akustické cihly

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

Vnitřní stěny Lehké montované stěny a předstěny

Stavební systém EUROPANEL

Konstrukce K O N S T R U K C E V R S T E V 4/2012

POROTHERM překlad VARIO

Termografická diagnostika pláště objektu

Transkript:

PS01 POZEMNÍ STAVBY 1 PŘEKLADY OTVORY V NOSNÝCH STĚNÁCH Ctislav Fiala A418a_ctislav.fiala@fsv.cvut.cz

OTVORY V NOSNÝCH STĚNÁCH kamenné překlady - kamenné (monolitické) nosníky - zděné klenuté překlady - přímá klenba - valená klenba OTVORY V NOSNÝCH STĚNÁCH

OTVORY V NOSNÝCH STĚNÁCH

cihelné překlady - zděné klenuté překlady - přímá klenba (do 1,2 m) - valená klenba (do 3 m) - cihelné přímé překlady vyztužené (do 1,8 m) OTVORY V NOSNÝCH STĚNÁCH

ocelové překlady (2 6 m) cihelná výplň betonová výplň OTVORY V NOSNÝCH STĚNÁCH

železobetonové překlady - monolitické, uložení min. 7,5% vzdálenosti líců podpor nebo 200 mm - prefabrikované (běžně do 3 m), min. uložení 150 mm OTVORY V NOSNÝCH STĚNÁCH

keramické překlady (kombinace keramických tvarovek s železobetonem) OTVORY V NOSNÝCH STĚNÁCH

V: 70 X 238 X 1000-3500 mm S: 75 X 250 X mm OTVORY V NOSNÝCH STĚNÁCH keramické překlady

překlady z lehkých betonů (kombinace tvarovek z lehkého betonu s železobetonem) OTVORY V NOSNÝCH STĚNÁCH

DĚLICÍ KONSTRUKCE Ctislav Fiala A418a_ctislav.fiala@fsv.cvut.cz

Primární funkce dělicích konstrukcí - příček Rozdělují vnitřní prostory budov na jednotlivé funkčně vymezené části. dělicí funkce akustická funkce tepelně izolační funkce ztužující funkce protipožární funkce architektonická

Akustická funkce - význam plošné hmotnosti z hlediska vzduchové neprůzvučnosti konstrukce Stavební index vzduchové neprůzvučnosti (ČSN 73 0532): Chráněná místnost Hlučná (vysílací) místnost R w obytná místnost bytu ostatní místnosti téhož bytu 42 db obytné místnosti druhých bytů / domů schodiště, chodby hlučné provozy Protipožární funkce Minimální požadovaná požární odolnost stěn v minutách: 53 db / 57 db 52 db 57-72 db Stupeň požár. bezpečnosti požárního úseku I II III IV V VI VII požární stěna v podzemním podlaží 30 45 60 90 120 180 180 požární stěna v nadzemním podlaží 15 30 45 60 90 120 180 požární stěna v posledním nadzemním podlaží 15 15 30 30 45 60 90 AKUSTICKÁ A PROTIPOŽÁRNÍ FUNKCE

Hodnoty součinitele prostupu tepla U N pro budovy s převažující návrhovou vnitřní teplotou Θ = 20 C Stěnová konstrukce stěna venkovní Součinitel prostupu tepla Požad. W/(m 2.K) Doporuč. W/(m 2.K) lehká 0,20 0,30 těžká 0,25 stěna vnitřní z vytápěného k nevytápěnému prostoru 0,60 0,40 z vytápěného k částečně vytápěnému prostoru 0,75 0,50 mezi sousedními budovami 1,05 0,70 mezi prostory s ΔΘ 10 C 1,30 0,90 mezi prostory s ΔΘ 5 C 2,70 1,80 U = 1 / ( R i + R + R e ) [Wm -2 K -1 ] součinitel prostupu tepla R i = 1 / 8 [m 2 KW -1 ] odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce R = ( d i / λ i ) [m 2 KW -1 ] tepelný odpor konstrukce R e = 1 / 23 [m 2 KW -1 ] odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce λ i [Wm -1 K -1 ] součinitel tepelné vodivosti i-té vrstvy SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA

Rozdělení podle způsobu zatěžování nosných konstrukcí podepřené po celé délce (a) zavěšené po celé délce (b) částečně samonosné (c) visuté - vzepřené do svislých NK (d) samonosné podepřené do svislých NK pod příčkou (e) samonosné zavěšené na svislé NK nahoře (f) visuté zavěšené jako konzola (g, h)

Technologické a materiálové rozdělení zděné konstrukce - z keramických (cihelných) materiálů - z betonových materiálů - z tvárnic na bázi lehkého betonu - z vápenopískových tvárnic - z nepálené hlíny - ze skleněných tvárnic - příp. z kamene, aj. monolitické konstrukce prefabrikované konstrukce (montované příčky) - betonové - železobetonové - vápenosádrové (rabicka) - keramidová příčka - betonové (např. z lehkého betonu) - železobetonové - dřevěné (lehké panely, roubené stěny) - kostrové s opláštěním konstrukčními deskami - celoskleněné - přemístitelné příčky technologicky a materiálově kombinované konstrukce

Konstrukční řešení dělicích konstrukcí typy příček jednoduché stěny (příčky) dvojité stěny (příčky) zvukově pohltivý materiál instalační stěny (příčky) instalační prostor

Konstrukční řešení dělicích konstrukcí napojení na nosné stěny tuhé připojení 1 spára 15 mm zcela vyplněná maltou 2 stěnové spony 1 spára 15 mm zcela vyplněná maltou R w = R w - k [db] Korekce vzduchové neprůzvučnosti: k = 2 4 db 1 stropní konstrukce 2 polyuretanová pěna 3 trvale pružný tmel

Konstrukční řešení dělicích konstrukcí napojení na nosné stěny pružné (měkké) připojení 1 žb stěna 2 kotevní kolejnička 3 plochá nerezová kotva 4 minerální izolace 5 trvale pružný tmel R w = R w - k [db] Korekce vzduchové neprůzvučnosti: k = 2 db 1 stropní konstrukce 2 zdící malta 3 separační fólie

Příčky z keramických materiálů R w [db] 8 P+D 39 11,5 AKU 47 ČSN 73 0532: R w = 42 / 47 / 53 / 57 db R w = R w - k [db] 14,0 P+D 44 běžně k = 2 4 db 17,5 P+D 45 19 AKU 52 25 AKU 55 R w [db] vč. omítek 15 mm

Příčky z betonových materiálů Tvárnice pro příčky BS Klatovy TP 7 - B 44 db TP 12 - B 48 db R w [db]

Příčky z tvárnic na bázi lehkých betonů pórobetonové tvárnice Způsoby zdění tvárnic - tenkovrstvé tmely - souvislé maltové lože Tvárnice pro příčky YTONG P2-500 R w [db] tl. 75 mm tl. 100 mm tl. 125 mm tl. 150 mm P4-500 tl. 200 mm tl. 250 mm P6-650 tl. 200 mm tl. 250 mm 34 37 39 41 43 47 44 47

Příčky z tvárnic na bázi lehkých betonů tvárnice s lehčeným kamenivem Tvárnice pro příčky Liapor PS 70 R w [db] - M 115 45 / 48 AKU M 175 48 / 55 AKU

Příčky z vápenopískových tvárnic Tvárnice pro příčky Ytong Silka S20-2000 S20-2000 5DF S20-2000 7DF S20-2000 8DF S12-1800 10DF R w [db] 45 48 52 54 55 tl. 115 mm tl. 150 mm tl. 200 mm tl. 240 mm tl. 300 mm R w [db] vč. omítek 5 mm

Příčky z nepálené hlíny

Příčky dřevěné konstrukce roubené stěny R w [db] 32 tl. 100 mm tl. 150 mm 35 R w [db] zjištěno výpočtem pro měkké dřevo kolmo na vlákna

Příčky kostrové konstrukce s opláštěním konstrukčními deskami ze sádrokartonu z dřevovláknitých desek z desek z recyklovaných nápojových kartonů

Poruchy dělicích konstrukcí