Dřevěné konstrukce 10

Podobné dokumenty
Obalové konstrukce na bázi dřeva: Dva konstrukční koncepty

Výzkum a vývoj dřevostaveb na FAST VUT Brno

MaK 5/2010. Materiál a konstrukce, syllaby FSv ČVUT Praha 2011, Prof. Ing. J.Krňanský, CSc.

DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE V POZEMNÍM STAVITELSTVÍ. Jan Krňanský

Dřevostavby - Rozdělení konstrukcí - Vybraná kri;cká místa. jan.kurc@knaufinsula;on.com

Zateplené šikmé střechy - funkční vrstvy a výsledné vlastnos= jan.kurc@knaufinsula=on.com

Technologické aspekty výstavby ze dřeva a materiálů na bázi dřeva v České republice

Vybrané realizace: Všechny naše postavené domy najdete na

SOFTWAROVÁ PODPORA PŘI NAVRHOVÁNÍ STAVEB Ing. Jiří Teslík

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7.

Zateplené šikmé střechy Funkční vrstvy.

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

Spolehlivost a životnost konstrukcí a staveb na bázi dřeva

Obvodové a střešní pláště společnosti Insowool

Bezpečí Na povrchu se nachází protiskluzová latexová vrstva. Taus s.r.o.

K12 Rámová deska - IZOLACE DO DŘEVĚNÝCH A OCELOVÝCH RÁMŮ. K17 Interierová deska - VNITŘNÍ IZOLACE PRO STĚNY A STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Icynene chytrá tepelná izolace

HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy

Ekologické izolace Detaily RekonstrukceDK

Vybrané realizace: Všechny naše postavené domy najdete na Za CELET s.r.o. Pavel Popov, majitel společnosti

České DRevostavby s.r.o. České DRevostavby NÍZKOENERGETICKÉ DOMY NA KLÍČ

Bytová výstavba cihelnou zděnou technologií vs. KS-QUADRO

Icynene. chytrá tepelná izolace. Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví

P01 ZKRÁCENÝ DOKUMENT NÁRODNÍ KVALITY ADMD ZJEDNODUŠENÁ VERZE DNK PRO SOUTĚŢ DŘEVĚNÝ DŮM 2009

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

Stavební systém EUROPANEL

Technologie rychlé výstavby

Dřevostavby komplexně Aktuální trendy v návrhu skladeb dřevostaveb

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

Doporučené standardy nízko energetických budov a budov s téměř nulovou potřebou energie

NOSNA KONSTRUKCE V SUCHE STAVBE. Ing. Petr Hynšt, Lindab s.r.o.

Stavební tepelná technika 1

OBVODOVÉ KONSTRUKCE Petr Hájek 2015

13. DŘEVO A MATERIÁLY NA BÁZI DŘEVA

Interakce stavebních konstrukcí

Školení DEKSOFT Tepelná technika 1D

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY

WiFi: název: InternetDEK heslo: netdekwifi. Školení DEKSOFT Tepelná technika

PODLAHY NA TERÉNU CB CB CB * 1.) * 1.) * 1.)

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

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

Technické podklady EUROPANEL

Doporučené standardy nízko energetických budov a budov s téměř nulovou potřebou energie

Seminář dne Lektoři: doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SŠSaD Ostrava, U Studia 33, Ostrava-Zábřeh

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

Parobrzdná deska FERMACELL Vapor bezpečnéřešení difúzně otevřených konstrukcí. Dipl.- Ing. Jaroslav Benák

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb.

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY MULTIPOR

Stavební kameny pro Vaše nápady

TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY MULTIPOR

Tomáš Korecký. Baumit Zdravé bydlení a VIVA Park

Nízkoenergetické a pasivní domy

HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená

Konstrukční systémy nízkoenergetických a pasivních domů

Principy návrhu střech s opačným pořadím izolačních vrstev

Svislé obvodové konstrukce nízkoenergetických a pasivních domů

Pozemní stavitelství I. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing.

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

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S

Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

CHYBY V DŘEVOSTAVBÁCH

BRUCHAPaneel. Protipožární stěnový WP-F

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE TEPELNĚ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI STĚN

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

šíření hluku mezi jednotlivýmí prostory uvnitř budovy, např mezi sousedními byty, mezi jednotlivými hotelovými pokoji apod.

Dřevěné konstrukce požární návrh. Doc. Ing. Petr Kuklík, CSc.

D POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Podklady pro cvičení. Úloha 3

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009

Stavební fyzika N E P R O D Y Š N O S T 4/2012

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě. pasivní dům v Hradci Králové

Střešní pláště - přehled

Dlouhodobá spolehlivost vzduchotěsnicíchopatření a přesnost měření vzduchotěsnosti pasivních a nulových domů

termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou

Izolační materiály na bázi dřeva

DECIBEL (TI 140 Decibel) květen Charakteristické vlastnosti

Má praxe probíhala ve firmě HK-DŘESTAV s. r. o.. Společnost vznikla roku 1992 jako nástupce firmy tesařství Kubín. Zabývá se výstavbou a realizací

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Šikmá střecha. Zateplení nad, mezi a pod krokvemi izolací z kamenné vlny. Izolace pro požární ochranu a bezpečnost PROVĚŘENO NA PROJEKTECH

Dřevostavby Ing. et Ing. Richard Hlaváč

fermacell v dřevostavbách -Požární bezpečnost a akustika

POUŽITÍ OSB SUPERFINISH VE STAVEBNICTVÍ

D POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

THERMANO TEPELNĚIZOLAČNÍ PANELY PIR

Ústřední vytápění 2012/2013 ZIMNÍ SEMESTR. PŘEDNÁŠKA č. 1

Je ale nezbytné. A pak je to na nás - aby byla dřevostavba dobře a odborně zpracovaná a aby vlastnosti, které od domu očekáváte byly splněny.

Mendelova univerzita v Brně. Analýza vybraných mechanických vlastností konstrukčních materiálů pro dřevostavby

Izolační materiály na bázi dřeva

Frame style wooden construction focusing on structure details

PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE

Stavba mateřské školy v Mariánských lázních (case study)

Izolační materiály na bázi dřeva

Materiály a membrány pro kontrolu průchodu vlhkosti a vzduchu stavebními konstrukcemi.

TECHNICKÝ POPIS OBYTNÉHO AREÁLU BUDĚJOVICKÁ

Transkript:

Úvod do problematiky obalových konstrukcí na bázi dřeva Dřevěné konstrukce 10 1

Blok A. obecné úvahy 2

O potenciálu konstrukcí ze dřeva (velké stavebnictví) Odhad vývoje (cca 10 let): Premisy: stávající ekonomické relace na trhu se zásadně nezmění Nebude existovat státní podpora stavění z obnovitelných surovinových zdrojů Čisté dřevostavby: rodinné domy 15-20 % (dnes 6-7%) Bytové stavby a občanská vybavenost: individuální výstavba, nevýznamný podíl (Sub)konstrukce ze dřeva: Ohromný potenciál, ale problém: neexistují konkurenceschopná řešení. Hlavní oblasti: obvodové a střešní pláště, dělící konstrukce (nikoliv mezibytové), podlahové systémy. 3

Příklad: spolupráce s developery Aktuální důvody zájmu o konstrukce ze dřeva: Větší obytná plocha při stejném vnějším rozměru stavby(pláště) ekonomika Energetika(při vhodném návrhu nikoliv jen zimní) ekonomika Rychlost výstavby (pro vhodné typy staveb či vhodné subsystémy staveb) ekonomika Asociace se zdravým životním stylem marketing + Příprava na budoucnost Ohromná surovinová základna v ČR (od 1935 monotónně přibývá dřevní hmota) Obnovitelný surovinový zdroj, očekávání dotací Jednoznačně daný růst cen materiálů na bázi silikátů(velké vložené energie) Na půdorysu 10 x 10 m poskytne plášť na bázi dřeva o 10m 2 více obytné plochy na jedno podlaží (zdivo 0,5 m vs. dřevo 0,25 m) 4

Spolupráce s developery: pokračování 1 Výsledek technicko-ekonomických analýz konkrétních objektů Nezájem o primární nosnou konstrukci ze dřeva Zájem o subsystémy: obvodové a střešní pláště, poslední podlaží a některé dělící konstrukce Proč ne čisté dřevostavby (vícepodlažky): Statické důvody (nízká tuhost, problém tuhé stropní tabule, problém styčníků a velkého množství lokálních spojů, nízké vlastní frekvence) Stavební fyzika (akustika, vzduchová i kročejová mezibytovépříčky a stropy) Technologie a staveništní pracnost ( tvarová omezení ve srovnání s betonem resp. podstatně složitější a zdlouhavější realizace členitějších objektů, dlouhé lhůty vystrojování) Požární předpisy v ČR = dinosaurus na území Evropy, perzekuce konstrukcí ze dřeva ekonomika, a priorníeliminace potenciálních problémů, žádná zkušenost s realizacemi 5

Spolupráce s developery: pokračování 2 Rozpracovávaná řešení: Montované obvodové pláště na bázi dřeva Poslední podlaží - čistá montovaná dřevostavba Environmentálně aktivní materiály do interiérů Existuje značný potenciál pro bytové domy i občanskou vybavenost, ale: Chybí řešení konkurenceschopná silikátům (parametry, cena) Není zvládnutý souboj s požární legislativou Jedno konkurenceschopné řešení: J. Krňanský: systém diffuwall, difúzně otevřené konstrukce plášťů na bázi dřeva: univerzálnost + certifikace. Aplikace a přednosti: Čisté dřevostavby (zejména RD) Stavby s primární nosnou konstrukcí z jiných materiálu Architektonická flexibilita důvod, proč vznikla spolupráce s developery 6

Závěrečné obecné poznámky k realitě současnosti Pro větší objekty (bytové stavby, občanská vybavenost) se dnes jako technicko-ekonomicky použitelný koncept jeví zachovat primární nosnou konstrukci v materiálové bázibeton/zdivo Prosadit obalové konstrukce, poslední podlaží a dělící konstrukce montované z dílců na bázi dřeva Pro stavby typu RD čisté dřevostavby = nejatraktivnější řešení Největší kontrast tloušťky plášťů ve prospěch obytné plochy Rychlost a kvalita výstavby (panelová technologie, CAD+CAM, LEGO ) Přelom v myšlení: mladá generace již nestaví domy pro příští pokolení + všechny ostatní přednosti plynoucí ze správného použití dřeva České požární normy Konstrukce ze dřeva a priori handicapují Odstupové vzdálenosti objektů (dřevostavby DP 3) brání developmentu RD ve vztahu k požární legislativě EU je ČR dinosaurus.. 7

Blok B. Dvojí koncept konstrukcí plášťů na bázi dřeva 8

Dva koncepty plášťů (stěny, střechy, stropy posledních podlaží, bungalovy): DUK a KOK Jednoduchá otázka: co intuitivně očekává stavebník, když chce dřevostavbu: dřevěnou nosnou konstrukci zdravé prostředí tvořené přírodními materiály? DOK dřevostaveb: pokus o návrat k původnímu významu pojmu dřevostavba, ale v podmínkách 21. století. 9

DOK: názorové polojasno I. Co to vlastně DOKjsou II. Proč vlastně DOK* stavět a nabízet? III. Kritika současného konceptu plášťů dřevostaveb IV. Konstruování DOK* u dřevostaveb IV. Zkušenosti z realizací 10

I. Co to vlastně DOK jsou 11

Obecná definice DOK Název DOK z kinematiky plynů - dva možné mechanismy přenosu: Konvekce (proudění, rozdíl tlaků) Difúze(i za konstantního tlaku) Specifikum difúze: Pouze u směsí plynů (např. suchý vzduch-vodní pára) Aktivně se jí účastní oba plyny Nutnou podmínkou je otevřený pórový systém (faktor difúzního odporu μ) Difúzně otevřené konstrukce Znemožňujíprůchod plynů prouděním ( nedají se profouknout ) blower door test Umožňujíprůchod plynů difúzí riziko kondenzace, ale možnost vysýchání(regenerační schopnost) Podmínkou konvekce je rozdíl tlaků plynu jako celku. Podmínkou difúze je rozdíl koncentrací (p i ) složek plynu. 12

DOK nic nového pod sluncem: 99% Obytné stavby zděné z cihel, pórobetonu. Sruby, hrázděné stavby dodatečně zateplené objekty, pokud je tepelná izolace difúzně propustná DOKjsou zcela běžným, normálním typemkonstrukce pro bydlení. Anomálií jsou obytné domy, které difúzi plášti staveb znemožňují. Nutně difúzní uzavřenost: ploché střechy, plechové fasády průmyslových staveb, ale: ne obytné budovy (+ jejich nevhodná zateplení) ne zateplená podkroví 13

II. Proč vlastně DOK stavět a nabízet? 14

Proč vlastně DOK? Hygiena vnitřního prostředí Vzájemně protisměrný pohyb složek plynu citlivost mikroorganismů na průvan : Menší nebo žádný výskyt osídlení povrchů v interiéru(plísně, bakterie.) Zlepšení vlhkostní stability interiéru (velká plocha pro sorpci/desorpci vlhkosti) Regenerační schopnost konstrukcí stabilita řešení Řešení počátečních stavů vlhkosti Řešení vlhkostních havárií (rozvody, zatékání atd.) Zdivo z CP tl. 450 mm Zateplení 140 mm Klasická dřevostavba Doba průchodu páry a hustota difúzního toku (20 a 60% -0 a 80%) 18 hod. 24 hod (PPS 100 hod) 2,5 roku 10 hod 127,5 g/(m 2 měsíc) 115,5 g/(m 2 měsíc) (PPS 37,0) 0,1 g/(m 2 měsíc) 91,7 g/(m 2 měsíc) 15

III. Kritika současného konceptu (plášťů) dřevostaveb 16

Současný konstrukční koncept plášťů dřevostaveb Premisy navrhování: 1. Nepustit do konstrukce vodní páru (obava z biologické degradace) Důsledek: parozábrany, nulová difúze (DUK) 2. Nosný obvodový plášť symetrický, oboustranně plášťovaný rám (statika) Důsledek: symetrická nosná konstrukce do asymetrického prostředí, nutnost parozábrany 3. Návrhová filosofie: co parciální požadavek, to specializovaná vrstva (lépe dvě) Důsledek: vysoký počet vrstev systému pracnost 4. Co nejnižší cena domu (volba materiálů podle ceny) Důsledek: multimateriálovářešení, používající materiálové báze nesourodé se dřevem. Materiály si nerozumí. Ukázky typických skladeb stěny (13 vrstev) 17

Jak ovlivňuje koncept pláště (dřevo)stavbu? Typická dřevostavba rámového typu (95% staveb): hermetický vak se vzduchotěsnými okny nejde o DOKaleDUK. Nepříjemné otázky: stabilita a rizikovost řešení Je normální postavit spolehlivost funkce a trvanlivost objektu (mil. Kč) na fólii tlusté 0,3 mm? Nemožnost dokonalého provedení (stropy, prostupy) Problémy s kvalitou při realizaci na stavbě Doporučení pro navrhování: degradace parozábrany na 10-1 % (!) Jaká je regenerační schopnost obalové konstrukce v případě, že dojde k vlhkostní havárii? Jaká je kvalita vnitřního prostředí a vnitřních povrchů uvnitř obálky (např. za skříněmi)? Je tento konstrukční koncept dlouhodobě udržitelný, chceme-li u budov i plášťů ze na bázi dřeva zvýšit svůj podíl na trhu (konkurence cihlářům)? 18

Střet očekávání stavebníků a skutečné reality Stále stejná otázka se zřejmou odpovědí: Co intuitivně očekává stavebník, když chce dřevostavbu: - dřevěnou nosnou konstrukci nebo - zdravé prostředí tvořené přírodními materiály? Očekávání stavebníka Realita Přírodní, ekologické materiály PPS, lepidla, plastové fólie, materiály s formaldehydem,. Zdravé vnitřníprostředí Neprodyšný PE pytel s hermetickými okny Odstranění uvedené disproporce je hlavní úloha konstruování skutečných dřevostaveb v 21. století. 19

Evergreen: letité handicapy dřevostaveb 1. Malá tepelná stabilita interiérů (léto) Malá plošná hmotnost malá tepelná kapacita/setrvačnost 2. Malá vlhkostní stabilita interiérů Parozábrana výrazně omezená sorpce/desorpcevlhkosti plochou pláště budovy 3. Nízká zvukoizolačníschopnost Malá plošná hmotnost nízká setrvačná hmota/ hodnota vzduchové neprůzvučnosti 4. Chabé požární vlastnosti Developerské hledisko, navíc československý dinosaurus DP3 20

IV. Konstruování DOK* u dřevostaveb 21

DOK * -nový princip, nové materiály, fyzika Mýtus: DOK vznikne vynecháním parozábrany. Ano, ale. Proto DOK*. Zásadní podmínka pro konstruování DOK * u dřevostaveb jsou moderní materiály: Dřevovláknité desky cca 270 kg/m 3 (akumulace tepla, difuzivita, tuhost, tepelná izolace), Deskové materiály s funkcí parobrzdy (některé sádrovláknité desky nebo některé desky OSB). Podstata řešení DOK * spočívá ve stavební fyzice ( měkké tkáně ), nikoliv ve statice. Zásadní oblasti úvah: Difúze vodní páry Sorpce vlhkosti materiály na bázi dřeva Regenerační schopnost konstrukce 22

Princip konstruování DOK* Primárně - řešení vlhkosti: Deska z interiéru funkce primární parobrzdy (zásadně záleží na typu desky!!) Výplňová tepelná izolace= sekundární parobrzda+ teplotní podmínky pro omezení kondenzace ve dřevě, Dřevovláknitá deska = sekundární parobrzda, sorpce vlhkosti V extrémních klima periodách a exponovaných místech (2Dteplotní a vlhkostní pole, např. styky, detaily) pomůže sorpce/desorpce dřevomateriálů, pomůže vysoká regenerační schopnost(vysušování oběma povrchy) konstrukce Inženýrská kritéria návrhu DOK * Co nejvyšší difúzní tok při splnění podmínky c < c v libovolném místě konstrukce Nepřekročit sorpční vlhkost dřeva cca 18% Všechno nakonec experimentálně ověřit (výpočet podle normy ještě nezaručuje spolehlivost řešení) Povinné jen tři vrstvy, ostatní je libovůle projektanta/architekta 23

Ukázka vlastností DOK* (řešení typu difuwall) Zachovávají se stávající konkurenční výhody dřevostaveb Výrazně se vylepšuje: Letní tepelná stabilita interiérů (tepelněakumulační schopnost pláště) Stabilita vlhkostního klima interiéru (absorpce vlhkostních šoků apod.) Redukce výskytu plísní na površích interiérů (protisměrný pohyb plynů) Odolnost a bezpečnost konstrukcí vzhledem k vlhkosti (regenerační schopnost) Vzduchová neprůzvučnost obalových konstrukcí (setrvačná hmota) Požární odolnost Pracnost (menší počet povinných vrstev) Zcela odpadá fatální závislost spolehlivosti objektu na nejhůře definované části stavby, tj. fóliové parozábraně. Blíže ke skutečné dřevostavbě.. 24

Kvantitativní ilustrace DOK* (diffuwall) Fázový posuv teplotního kmitu 8-13 hodin proti 3-4 hodinám Požární odolnost 90/120 minut v nejslabší variantě Zimní vysýchání konstrukcí 25

U-ψ-µ filosofie návrhu plášťů: stěny dřevostaveb, stropy bungalovů, zateplené střechy, dodatečná zateplení stěn Komplexního pojetí návrhu plášťů na letní i zimní energetiku: individuální volba U i doby prohřátí konstrukce ψ. Zachování principu difúzní otevřenosti (hygiena povrchů, regenerační schopnost konstrukcí, vlhkostní stabilita interiérů) J.Krňanský: zimní a letí energetika vs. moderní tepelné izolace

Některé mýty a pověry Mýtus 1: Difúzně otevřenými konstrukcemi nelze konstruovat pasivní dům. Nepovoleno: spárová konvekce (infiltrace) vzduchu obalovou konstrukcí (proudění je f(s 3 )), atmosférický tlak řádově 100 000 Pa Povoleno: difúze difúzně otevřené konstrukce Mýtus 2: Difúzní tok vzduchu postačuje k výměně vzduchu v interiéru Orientační hodnota difúzního toku vzduchu je asi 4,82 l/ m 2 den Požadovaná hodnota výměny je 50% objemu místnosti/hodinu. Mýtus 3: deska jako deska, izolace jako izolace.. Doporučení: držet se předepsaných a ověřených materiálů, certifikace u notifikovanýchosob, oprávnění pro evropská technická schválení. Šířka spáry (mm) 0,5 0,06 Spárová konvekce /10Pa (l/s) 1,0 0,530 1,5 1,800 2,0 4,200 27

V. Zkušenosti z realizací (systémy diffuwall) 28

DOK*: perspektivní koncept Statistický vzorek: 2008 50 domů, 2009 200 domů, 2010 300 RD, projekty pro bytové domy Konkurenceschopnost: Odstranění handicapů dřevostaveb skutečná konkurenceschopnost silikátům Naplnění intuitivního chápání pojmu dřevostavba marketingová síla Filosofii udržitelného rozvoje a zdravého bydlení politická podpora ze strany EU dotace CENTRUM EKOLOGICKÉ VÝCHOVY KLADNO 29

Zkušenosti s užíváním DOK* (diffuwall) Konstrukce, ekonomika: Velmi řídké závady, důvody mimo koncept DOK* (nekázeň při realizaci, nedodržení předpisu ) Cena do 3% nad obvyklou konstrukcí dřevostavby UDOKsesezákazníky primárněbavímeokvalitěbydlení,neoceně. Role(menších) projektantů a výrobců dřevostaveb: Využívat hotová systémová řešení (cena, doba trvání, kvalifikace pro vlastní řešení, systémové detaily. + trend norem EU) Soustředit se na kvalitu projektů a provedení( potenciál trhu 15-20%) 30