Postup řešení: Volba systému vnějšího stěnového pláště jednopodlažních budov

Podobné dokumenty
Postup řešení: Stěny z lehkých ocelových prvků pro obytné konstrukce

Vývoj: Akustické parametry nosné konstrukce z tenkostěnných profilů u obytných budov

Postup řešení: Stropy konstrukcí pro bydlení z lehkých ocelových prvků. Obsah

Postup řešení: Integrované nosníky pro vícepodlažní budovy pro komerční a bytovou výstavbu

1. Úvod Smíšené konstrukce ze profilů za tepla válcovaných a z prvků za studena tvarovaných Hybridní systémy 4

Obsah. 1. Všeobecně Použití návrhu s plášťovým chováním Návrh s plášťovým chováním Literatura 4. Strana 1

Postup řešení: Svislé nosné konstrukce ve vícepodlažních komerčních a bytových budovách

Případová studie: Sociální byty v Rheims, Francie

Postup řešení: Otvory ve stěnách nosníků pro instalace ve vícepodlažní budově

Vývoj: Tepelně technické vlastnosti nosných tenkostěnných ocelových konstrukcí bytové výstavby

Popisují se různé způsoby přenosu vodorovného zatížení u vícepodlažních ocelových budov a uvádí se návod na předběžné dimenzování.

Případová studie: Obytná budova, SMART House, Rotterdam

Případová studie: Požární návrh administrativního centra AOB, Luxembourg

Postup řešení: Stropnice ve vícepodlažních komerčních a obytných budovách

NCCI: Koncepce a typické uspořádání jednoduchých prutových konstrukcí

Řešený příklad: Vazby k zabránění nesymetrickému kolapsu

Případová studie: Podlažní obytná budova v Deansgate, Manchester

Tabulky: Redukční součinitele mechanickcýh vlastností oceli za zvýšené teploty

Postup řešení: Nechráněné ocelové prvky při požáru

Tento NCCI uvádí informace pro stanovení rozměrů částí kontaktního styku sloupu pomocí přišroubovaných příložek na pásnicích a stojině.

Případová studie: Administrativní budova Palestra, Londýn

Případová studie: Systém OpenHouse, Švédsko

Tabulky: Nomogram pro určení teploty nechráněných prvků

Tabulky: Součinitele vzpěrnosti za zvýšených teplot

NCCI: Modelování rámů - pružná analýza. Obsah

NCCI: Mezní hodnoty průhybů jednopodlažních budov

Vývojový diagram: Výpočet zatížení větrem na jednopodlažní budovy

NCCI: Předběžný návrh přípoje čelní deskou. Obsah

NCCI: Předběžný návrh přípojů deskou na stojině nosníku

Tento NCCI uvádí podrobnosti hospodárného návrhu styku neposkytujícího průběžnou tuhost sloupu. Vysvětluje se, kde je možné takového styku použít.

NCCI: Účinné délky a destabilizující součinitele zatížení pro nosníky a konzoly - obecné případy

Tabulky: Klasifikace průřezů válcovaných profilů IPE a HE

Případová studie: Požární návrh terminálu 2F, letiště Charles de Gaulle, Paříž

Postup řešení: Volba systému vnějšího střešního pláště jednopodlažní budovy

Uvádějí se grafy k usnadnění návrhu při výběru válcovaných profilů nespřažených sekundárních nosníků (stropnic, vaznic) 3.

NCCI: Návrh styku ve vrcholu rámové konstrukce

Postup řešení: Umístění stavby a jeho vliv na návrh vícepodlažních budov s ocelovou konstrukcí

Případová studie: Požární návrh haly pro Airbusy, Toulouse, France

Řešený příklad: Požární odolnost plechobetonové desky podle EN

Případová studie: Požární návrh nákupního centra Las Cañas, Viana, Španělsko

Obsah. Případová studie: Aréna v Kolíně, Německo

Řešený příklad: Šroubový přípoj taženého úhelníku ztužidla ke styčníkovému plechu

Případová studie: Raines Court, Londýn

Tabulky: Klasifikace průřezů při vysokých teplotách

Řešený příklad: Stabilita prutové konstrukce s posuvem styčníků

Případová studie: Bilbao Exhibition Centre, Španělsko

NCCI: Mezní hodnoty svislých a vodorovných průhybů vícepodlažních budov

Postup řešení: Výběr vhodného požárního návrhu hal

Případová studie: City Gate, Düsseldorf, Německo

Postup řešení: Výběr vhodného požárního návrhu podlažní administrativních a bytových budov

Řešený příklad: Požární odolnost uzavřeného svařovaného průřezu

Případová studie: Isozaki Atea, Bilbao, Španělsko

Tento dokument poskytuje typické detaily a návod pro návrh základních součástí rámových konstrukcí z válcovaných profilů. 1. Úvod 2. 4.

Tento dokument představuje různé aplikace příhradových vazníků a příklady koncepčního návrhu vazníků se sloupy v jednopodlažních budovách. 1.

Postup řešení: Koordinace návrhu nosné konstrukce a architektonického návrhu pro vícepodlažní budovy s ocelovou konstrukcí

Postup řešení: Přehled možností rozvodů ve vícepodlažních kancelářských budovách. Obsah

Případová studie: Lucemburská obchodní komora

Postup řešení: Postup ověření požárního návrhu podlažních administrativních budov

Řešený příklad: Výpočet součinitele kritického břemene α cr

Řešený příklad: Prostě uložená spřažená stropnice

Řešený příklad: Výpočet zatížení pláště budovy

Případová studie: Požární návrh krytého fotbalového stadionu, Finsko

Řešený příklad: Nosník s kopením namáhaný koncovými momenty

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

Postup řešení: Postup ověření požárního návrhu podlažních bytových budov

Řešený příklad: Vzpěrná únosnost kloubově uloženého prutu s mezilehlými podporami

Obsah. Tento NCCI vysvětluje zásady výpočtu parametru α cr, který určuje stabilitu rámu. 1. Metody určení α cr 2

Řešený příklad: Prostě uložený nosník s mezilehlým příčným podepřením

SEND SENDVIČO VIČOVÉ P PANEL ANELY

Případová studie: State Street Bank, Lucemburk

Q ; G. Řešený příklad: Výběr jakostního stupně oceli

Řešený příklad: Požární odolnost sloupu vyplněného betonem

V příkladu je navržena patka sloupu, který je zatížen osovou tlakovou silou. Postupuje se podle postupu v SN037, kapitola 4.

Fasádní a střešní profily a systémy

Postup řešení: Hospodárný návrh konstrukčního uspořádání ocelových a kompozitních budov malé a střední výšky

Postup řešení: Dilatace v ocelových konstrukcích

Případová studie: Nákupní centrum CACTUS, Esch/Alzette, Luxembourg

STYL. KVALITA. FUNKČNOST. SENDVIČOVÉ PANELY. Střešní. Stěnové.

Řešený příklad: Spojitý sloup průřezu H nebo pravoúhlé trubky ve vícepodlažní budově

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály

NCCI: Návrhový model styku pásů z uzavřených průřezů čelní deskou

Řešený příklad: Prostě podepřená vaznice průřezu IPE

NÁVOD NA MONTÁŽ odvětrávaného fasádního systému

Řešený příklad: Přípoj příhradového vazníku na sloup čelní deskou

Řešený příklad: Prostě uložený a příčně nedržený nosník

Případová studie: Projekt Arabianranta, Helsinki, Finsko

Postup řešení: Koncepce požární bezpečnosti pro vícepatrové komerční a bytové budovy

Průvodce řešením: Přínos ocelové konstrukce pro komerční budovu

Počet držáků izolace DH na 1 desku Airrock LD (Airrock SL)

Zinková vrstva. Pasivační vrstva. Základní nátěr. Povrchová vrstva. Ocelový plech. Zinková vrstva. Pasivační vrstva.

Řešený příklad: Kloubově uložený sloup s průřezem H nebo z pravoúhlé trubky

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály

Stěnové panely 4. OOStěnový systém KS1000 AWP OOStěnový systém KS1150 TF (KS1000 TF) OOStěnový systém KS1150 TL (KS1000 TL) 4.3.

Postup řešení: Základy požárního návrhu. Obsah

Stěnové panely 4. OOStěnový systém KS1000 AWP OOStěnový systém KS1150 TF (KS1000 TF) OOStěnový systém KS1150 TL (KS1000 TL) 4.3.

NCCI: Praktický analytický model pro rámovou konstrukci (plastická analýza)

Řešený příklad:: Kloubový přípoj nosníku na pásnici sloupu s čelní deskou

Postup řešení: Návrh rámových konstrukcí ze svařovaných profilů. Obsah

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

NCCI: Únosnost přípoje deskou na stojině nosníku na vazebné síly

Transkript:

Postup řešení: Volba systému vnějšího stěnového pláště jednopodlažních budov Tento dokument popisuje hlavní úvahy při návrhu stěnového pláště jednopodlažních budov a systémy pláště, které lze použít. Obsah 1. Kritéria pro návrh 2 2. Skládaný systém se svisle nebo vodorovně pnutým pláštěm 2 3. Nosné kazetové profily 6 4. Sendvičové panely 6 5. Kompozitní systém opláštění sestavený na stavbě 8 6. Těsněné fasádní kazety nebo odvětrávané fasády 9 7. Literatura 11 Strana 1

1. Kritéria pro návrh Jednopodlažní budovy se staví na zakázku a mohou být libovolně velké. Mnoho budov je založeno na modulové síti, poskytující mnoho kombinací šířky a délky. Modulová konstrukce může výrazně snížit náklady. Lze ji použít i pro kancelářské budovy, nemocnice, školy, hotely atd., které lze také navrhnout zcela nebo částečně jako modulové a využít tak výhody spočívající v rychlosti a ekonomičnosti. Opláštění stěn s použitím oceli je výrazně viditelný prvek budovy, který může mít velkou škálu povrchů a tvarů. Při volbě povrchu stěny nebo systému stěny je třeba vzít v úvahu celou řadu faktorů. Volba materiálu je stejně důležitá jako samotná kritéria pro návrh. Je třeba určit, jestli má určitý materiál dostatečnou trvanlivost pro místo stavby a prostředí. Cena je nejdůležitějším faktorem, ale je třeba na ni pohlížet ve vztahu k životnosti budovy. Je třeba též zvážit další záležitosti jako návrh detailů, údržba a likvidace (demontáž) budovy. Hlavní faktory při volbě stěnových výrobků nebo systému lze shrnout následovně: zajištění základní funkce ochrany proti povětrnosti a celistvosti konstrukce estetický vzhled, protože obvodový plášť je nejviditelnějším prvkem jakékoliv budovy dostupnost v různých barvách a površích dostatečná pevnost a tuhost, zajišťující odolnost proti nárazu nebo zatížení větrem přizpůsobivost řešení detailů, což umožní svobodu při návrhu splnění tepelně izolačních vlastností podle požadavků norem splnění akustických požadavků splnění požárních předpisů, které jsou často v každé zemi odlišné splnění požadavků na udržitelný produkt, který má být vyroben tak, aby se omezil dopad na prostředí snížením emisí CO 2, zachováním přírodních zdrojů, zvýšeným užitím obnovitelných materiálů, zvýšením produktivity, zvýšením recyklovatelnosti. Také se mají snížit negativní dopady na místě stavby zkrácením délky stavby, snížením úrovně hluku a znečistění a omezením spotřeby vody. Existuje řada systémů, které splňují uvedené funkce; návod se zabývá variantami, které jsou použitelné pro škálu typů budov běžných v Evropě. 2. Skládaný systém se svisle nebo vodorovně pnutým pláštěm Skládaný nebo dvouplášťový systém se skládá z kovového profilovaného vnitřního plechu, distančních profilů, tepelné izolace a vnějšího plechu, viz obrázek 2.1. Tento systém je velmi univerzální a nabízí projektantům řadu kombinací barev, profilů a struktury povrchu. Současně je to rychlé a ekonomické řešení, které splňuje tepelně technické, akustické i požární požadavky na konstrukci. Lze použít i výrazně viditelné lemování nebo zakřivené prvky. Strana 2

1 2 3 5 4 Obrázek 2.1 Skládaná konstrukce pláště se svisle pnutým plechem Legenda: 1. Nosný prvek, zde za studena tvarovaný paždík 2. Vnitřní plech 3. Připojovací profily na konzolkách 4. Tepelná izolace 5. Vnější plech 2.1 Barva Škála nabízených barev pro povlakové ocelové plošné profily je velmi široká, od neutrální šedé přes atraktivní pastelové barvy k intenzivním barvám. U některých barev a povrchů je možný i metalický nebo třpytivý vzhled. Volba barvy může určit, zda budova splyne s okolím nebo bude k němu v kontrastu. Použití barevných kombinací může zvýrazněním svislé nebo vodorovné orientace oživit vzhled velkých budov nebo budov s jednoduchým tvarem. 2.2 Profily Celkový vzhled je dosažen kombinací typu konstrukce, barvy a zvoleného vnějšího profilu. Na výslednou barvu může mít vliv stín. Účinek stínu závisí na profilu. U vlnitých plechů je učinek tlumený, u trapézových plechů jsou stíny ostré a zvýrazňují charakter opláštění při širokém hřebeni (vnější vlně) a úzkém úžlabí mohou být připojovací šrouby skryty ve stínu a podélný spoj plechů je méně rušivý. Vysoké profily mají výrazný charakter a jsou pravděpodobně vhodnější pro velké budovy, zatímco nízké profily mohou být vhodnější pro malé budovy, viz obrázek 2.2. Lze též použít profily se širokou rovnou vnější vlnou a úzkým úžlabím, připomínající prkenný obklad. Strana 3

Skládaný systém nabízí projektantům flexibilitu, výrobci dodávají též profily v hladkém nebo zalamovaném oblouku. Tyto profily lze kombinovat s rovnými. Oblouky tak umožňují například přechod ze střechy do stěny. Lze je též použít ve spojení pláště v rohu. Oblouk lze též vytvořit zalamováním profilu. Vodorovné pnutí profilů nabízí možnost rohů se obloukovými nebo zalamovanými profily, jak je vidět na obrázku 2.3. Je zvýrazněn tvar profilu, což přidá na zajímavosti budově s jednoduchým celkovým tvarem. Profily navržené pro stěny se často nehodí na střechy kvůli nevhodnému tvaru pro odvod vody a nevhodnému detailu spojů mezi pásy plechu. Obrázek 2.2 Skladiště a kancelářská budova má nápadný vzhled díky kombinaci opláštění z různých profilů s různými barvami (Fotografie s laskavým svolením Michael Sparks Associates) Strana 4

Obrázek 2.3 Opláštění průmyslové budovy z vodorovně pnutých a obloukových profilů (Fotografie s laskavým svolením Corus P & P ) 2.3 Struktura pláště Pro zvýraznění vzhledu lze využít strukturu pláště. Hladké a profilované povrchy stejné barvy vypadají z větší vzdálenosti odlišně. Plastizoly jsou tlusté povlaky, obvykle mezi 100 a 200 μm. Termoplastický povlak znamená, že může být pro vylepšení vzhledu opatřen vlisovaným vzorem. Tloušťka jej činí méně náchylným k poškození. Polyestery a polyuretany mají podobné vlastnosti. Jedná se o levné tenké povlaky. Mají omezenou ohebnost a přiměřenou trvanlivost a obvykle se používají pro vnější stěny v sušším prostředí, jaké je v jižní Evropě. Polyestery jsou ideální na druhou stranu vnějšího plechu a na vnitřní povrchy, kde požadavky jsou obecně mírnější než na vnější povrch. PVDF (též nazývaný PVF 2 ) je fluorokarbonový povlak odolný proti UV záření, který nabízí dobrou barevnou stálost. Povlak má též dobrou odolnost proti drolení a ztrátě lesku. Tenký povrch má omezenou ohebnost a je méně pevný než jiné vnější povlaky. Opačná strana povlakovaných ocelových plechů je opatřena organickou vrstvou o tloušťce 5μm a je kompatibilní s většinou lepidel a barev. Strana 5

3. Nosné kazetové profily Alternativou ke skládanému systému popsanému v předchozí kapitole je použití kazetových profilů pnutých vodorovně mezi hlavními sloupy nebo svisle mezi paždíkem u spodního okraje a nosníkem u ukapu, viz obrázek 3.1. Do vln kazet se obvykle vkládá minerální vlna. Přes úzká žebra kazet se klade tenká izolační vrstva pro přerušení tepelného mostu. Svisle nebo vodorovně pnuté vnější profilované plechy jsou poté připevněny skrz tenkou izolační vrstvu do úzkých žeber kazer, která vnější plech podepírají. Kazety mohou být též dodány částečně nebo plně perforované, tvořící součást akustického stěnového systému. Kazety mohou být navrženy na rozpětí do osmi metrů a připevňují se proto přímo na sloupy, díky čemuž odpadají paždíky (kromě profilů okolo oken a dveří). Výsledkem je z interiéru rovná stěna přerušená pouze sloupy příčných vazeb. 1 3 4 2 Obrázek 3.1 Skládaný systém s kazetami Legenda: 1. Nosná kazeta 2. Tepelná izolace z minerální vlny 3. Tepelná izolace z desky 4. Vnější profilovaný plech 4. Sendvičové panely Sendvičový panel se skládá z vnějšího a vnitřního plechu, které jsou přilepeny k tuhé polyuretanové (PUR nebo PIR) pěně nebo desce z minerální vlny, viz obrázek 4.1. Panely s jádrem z pěny o objemové hmotnosti 45 kg/m 3 jsou lehké, ale současně velmi tuhé, což Strana 6

umožňuje větší vzdálenosti mezi podporami a jednoduché zacházení při montáži. Panely s minerální vlnou mají lepší akustické vlastnosti a vyšší požární odolnost, jsou vhodné pro vnější dělící stěny a jsou často preferovány některými pojišťovnami. Objemová hmotnost těchto panelů je 120 kg/m 3, což znamená obtížnější manipulaci na stavbě. Běžný povrch sendvičových panelů je buď rovný nebo s malými výstupky, které jsou obvykle menší než 2 mm (viz obrázek 4.1). Panely s malými výstupky jsou oblíbené, protože výrobní odchylky od ideálního tvaru nebo poškození a opotřebení jsou méně viditelné. Panely se též dodávají s vnějším trapézovým profilováním a mají podobný vzhled jako skládaný plášť. Standardně se panely dodávají opatřené povlakem z plastizolu, polyesteru nebo PVDF s širokém sortimentu barev. Stěnové panely se dodávají ve standardních šířkách s přesnou délkou podle objednávky, což umožňuje rychlou montáž. Lepený spoj mezi pláštěm a jádrem panelu, který odolává smyku, snižuje potřebu paždíků, které jsou potom třeba jen okolo okenních a dveřních otvorů; jejich počet lze dále snížit návrhem nosných lemovacích profilů otvorů. Obrázek 4.1 Opláštění kancelářské budovy vodorovně pnutými panely s malými výstupky (Fotografie s laskavým svolením Corus P &P) Sendvičové panely mohou být pnuty svisle nebo vodorovně. Výrobci nabízejí řadu připojovacích systémů podle použití a požadovaného povrchu. U většiny systémů jsou přípoje na koncích montovány na stavbě. Přípoje jsou často skryty za krytkami ze stejného materiálu jako jako povrch panelů, případně mají krytky kontrastní barvu. Typický detail připojení je na obrázku 4.2. Strana 7

Obrázek 4.2 Typický detail připojení sendvičového panelu u horního rohu Připojovací systémy musí kromě vodotěsnosti vést k minimalizaci tepelných mostů a co největší vzduchotěsnosti. Většina detailů připojení proto obsahuje výrobcem dodané měkké těsnící pásky. Při výběru systému sendvičových panelů je třeba uvážit tolerance hlavní nosné konstrukce podle výrobce, které budou mít vliv na vzhled a působení detailů připojení panelů. Pokud se panely připevňují v oblasti náchylné na poškození, má se též vzít v úvahu typ způsobu připojení, který určuje snadnost případné výměny panelu. 5. Kompozitní systém opláštění sestavený na stavbě Kompozitní systém opláštění sestavený na stavbě je kombinací skládaného systému a panelového systému. K paždíkům se nejprve připevní profilovaný vnitřní plech. Prostor mezi vnitřním plechem a vnějším plechem je vyplněn minerální vlnou nebo pěnovými deskami, které byly při výrobě vytvarovány podle tvaru plechů. Vnější plech je připevněn pomocí distančních šroubů, které mají dva závity závit pod hlavou drží vnější plech. Tyto šrouby též drží tepelnou izolaci. Systém se montuje postupně zevnitř, viz obrázek 5.1. Popisovaný systém nabízí několik výhod. Jsou omezeny tepelné mosty. Oproti skládanému systému odpadají distanční profily, oproti panelovému systému spoje mezi panely. Vnitřní panel může být snadno těsněn. Konstrukce s minerální vlnou nebo fenoplastovou pěnou má vysokou požární odolnost. Polyuretanové nebo polystyrénové jádro je vhodné pro konstrukce s menším požárním nebezpečím. Strana 8

1 2 3 4 Obrázek 5.1 Kompozitní systém sestavený na stavbě Legenda: 1. Nosné prvky (paždíky) 2. Vnitřní plech 3. Předem vytvarovaná tepelná izolace 4. Vnější plech 6. Těsněné fasádní kazety nebo odvětrávané fasády Těsněné fasádní kazety se skládají z panelů v modulové síti se spoji vytvořenými ve výrobně po všech čtyřech stranách. Připevňují se k celistvé stěně budovy. Plášť je hladký. Panely jsou prefabrikované, mají vysokou kvalitu, poskytují vysokou úroveň povrchu fasády a používají se u budov nebo jejich částí, u kterých má vizuální dojem klíčovou úlohu. Panely se vyrábějí ve vysoké kvalitě, takže rovinnost je lepší než u běžných sendvičových panelů. Systém vyžaduje precizní instalaci. Panely jsou z výrobny opatřeny těsněním, lemováním a jsou vhodné pro většinu konstrukcí budov. Konstrukce panelů je kompozitní s minerální vlnou nebo PIR pěnou, což zajišťuje vysokou úroveň tepelné izolace, nebo je tlustostěnná jednovrstvá. Panely jsou stejně vhodné pro jednopodlažní i vícepodlažní budovy, jak je vidět na obrázku 6.1. Strana 9

Obrázek 6.1 Hotel obložený modulovými hladkými panely s plně integrovanými okny a předem vytvarovanými rohovými panely (Fotografie s laskavým svolením Corus P & P) Důraz ve výrobě je kladen na detaily připojení a celistvost panelů. Panely jsou většinou opatřeny ve vodorovné i svislé spáře skrytým zaklepávacím systémem připojení, zajišťujícím vodotěsnost. Modulové panelové systémy se též dodávají ve variantě, kdy vodorovné i svislé spáry mezi panely zůstávají otevřené. Panely se kotví k vnitřní zdi pomocí distančních prvků, takže zvnikne větraná dutina. Tepelná izolace, obvykle minerální vlna, je kotvena v mezeře, konstrukce je chráněna proti vlhkosti prodyšnou membránou. Alternativně se tuhé desky z minerální vlny kotví ke stěně. To se běžně používá při zateplování stávajících budov. Nejoblíbenější panelové systémy zahrnují okna, francouzská okna a jiné otvory. Aby se zajistila spojitost systému, dodávají se též prvky pro rohy a jiná napojení. Strana 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Legenda 1. Stávající zeď 2 Prodyšná membrána 3 Tepelná izolace Obrázek 6.2 4 Přerušený tepelný most 5 Vzduchová mezera 6. Svislý nosný profil Typický systém s fasádními kazetami 7. Nastavitelná příchytka 8. Podepření panelu 9. Těsnící materiál 7. Literatura 1 MCRMA Technical Paper No.5, Revised edition, October 2004 Metal Wall Systems Design Guide 2 Euro-Build in Steel, October 2005 Steel Construction in Industrial Buildings in the UK Strana 11

Quality Record RESOURCE TITLE Scheme development: Selection of the external wall envelope system for single storey buildings Reference(s) ORIGINAL DOCUMENT Name Company Date Created by K Francis SCI Technical content checked by G Raven SCI Editorial content checked by Technical content endorsed by the following STEEL Partners: 1. UK G W Owens SCI 29/3/06 2. France A Bureau CTICM 24/3/06 3. Sweden B Uppfeldt SBI 24/3/06 4. Germany C Müller RWTH 20/3/06 5. Spain J Chica Labein 23/3/06 Resource approved by Technical Coordinator G W Owens SCI 13/7/06 TRANSLATED DOCUMENT This Translation made and checked by: T. Vraný CTU in Prague 20/8/07 Translated resource approved by: F. Wald CTU in Prague 28/8/07 National technical contact F. Wald CTU in Prague Strana 12