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

Podobné dokumenty
Stropní vložky MIAKO. třída objem. hmotnosti 800 kg/m 3 únosnost min. 2,3 kn (kromě doplňkových vložek) pevnost v tlaku P12. Tepelně technické údaje

MILENIUM Technická zpráva RODINNÝ DŮM. F. Dokumentace stavby 1.2. Stavebně konstrukční část. Stavba: Místo stavby : Stavebník :

Stropní nosníky základní technické údaje PNG část

Stropy HELUZ miako. stropní vložky stropní nosníky věncovky

VODOROVNÉ KONSTRUKCE POPIS STROPNÍCH KONSTRUKCÍ. Zpět na obsah

Statický výpočet STROPNÍCH KONSTRUKCÍ. Statický výpočet zpracoval Projekční ateliér DELTA Tričnec, s.r.o.

MONTÁŽNÍ NÁVOD NOSNÍKY A STROPNÍ VLOŽKY

INDIV. PROJEKT Technická zpráva RODINNÝ DŮM. F. Dokumentace stavby 1.2. Stavebně konstrukční část. Stavba: Místo stavby : Stavebník :

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

Stropní konstrukce 1/6

Stropy HELUZ miako. stropní vložky stropní nosníky věncovky

Rohové překlady Porotherm KP Vario UNI R

BH 52 Pozemní stavitelství I

Stropní konstrukce, která Vás unese. lehká levná bezpečná

BH 52 Pozemní stavitelství I

PÓROBETON OSTRAVA a.s.

VODOROVNÉ KONSTRUKCE POPIS STROPNÍCH KONSTRUKCÍ. strana 39

21. Zásady provádění vodorovných konstrukcí

YQ U PROFILY, U PROFILY

Principy návrhu Ing. Zuzana Hejlová

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

POROTHERM překlad VARIO

KERAMICKÉ NOSNÉ PŘEKLADY JIST OP 238 EN (2)

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad)

VZOROVÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

KERAMICKÉ STROPNÍ PANELY HELUZ PNG část

POROTHERM překlad VARIO

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

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

Keramické stropní panely heluz. panely základní panely doplňkové panely atypické panely s prostupem panely balkónové panely se zvýšenou únosností

KERAMICKÝ STROPNÍ PANEL s okamžitou únosností. Komplexní cihelný systém

Vodorovné konstrukce značky NORDSTROP moderní stavební konstrukce z předpjatého betonu

ATELIER NÁŠ DŮM IRD DIVIŠ. Stavebně konstrukční část Technická zpráva

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

YQ U PROFILY, U PROFILY

KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM

Keramické vložky se ukládají na spodní přírubu nosníků. Prostor mezi nosníky a vložkami se dobetonuje. Horní betonová krycí deska je min. 30mm.

OBSAH. 1. zastřešení 2. vodorovné nosné konstrukce 3. svislé nosné konstrukce 4. založení stavby

TECHNICKÝ LIST STROPNÍ DESKY A PANELY

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

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

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ SYSTÉMY. Inteligentní řešení

Stěnové nosníky. Obr. 1 Stěnové nosníky - průběh σ x podle teorie lineární pružnosti.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

konstrukce stropní panel HELUZ s VC omítkou 10 mm

1) laboratorní hodnota zjištěná měřením 2) L n,w,eq

Prvky betonových konstrukcí BL01 7 přednáška

Jihočeská stavebně-konstrukční kancelář s.r.o.

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

PS01 POZEMNÍ STAVBY 1

Suterénní zdivo zakládání na pásech s použitím betonové zálivky

STROPNÍ KONSTRUKCE Petr Hájek 2009

Nosné překlady HELUZ 23,8. Výhody. Technické údaje. Tepelný odpor. Požární odolnost. Dodávka a uskladnění. Statický návrh. Použití.

1 Použité značky a symboly

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

Akustické vlastnosti cihelných staveb závisejí na:

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

CIHELNÝ SYSTÉM PROFIBLOK

KERAMICKÉ STROPNÍ PANELY HELUZ KERAMICKÉ STROPNÍ PANELY HELUZ / Strana 177

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

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků. human touch. Cihly. Stvořené pro člověka.

BETONOVÉ TVÁRNICE BETONG. Průběžná Rohová Průběžná Rohová

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

Statické posouzení. Statické zajištění porušené stěny bytového domu v ulici Na Příkopech, čp. 34 k.ú. Broumov

Betonové a zděné konstrukce 2 (133BK02)

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

M pab = k(2 a + b ) + k(2 a + b ) + M ab. M pab = M tab + k(2 a + b )

PILÍŘE STAVITELSTVÍ I.

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B12. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

TECHNICKÉ VLASTNOSTI VÝROBKŮ

Sanace nosných konstrukcí

Požární odolnost v minutách Stropy betonové, staticky určité 1),2) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 REI )

NOSNÉ STĚNY, SLOUPY A PILÍŘE

14. ŽB DESKOVÉ STROPY

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG

TECHNICKÁ ZPRÁVA + STATICKÝ VÝPOČET

Ověřené řešení pro cihelné zdivo. Překlady 1/7

NAVRHOVÁNÍ ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ ZE SYSTÉMU. dle ČSN EN a ČSN EN NEICO - ucelený systém hrubé stavby

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

Konstrukční systémy I Třídění, typologie a stabilita objektů. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Modulová osnova. systém os, určující polohu hlavních nosných prvků

Modulová osnova. systém os, určující polohu hlavních nosných prvků

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

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

BL06 - ZDĚNÉ KONSTRUKCE

PŘÍRUČKA PROJEKTANTA STROPNÍHO SYSTÉMU RECTOLIGHT

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

Účinky smršťování a dotvarování a opatření pro omezení jejich nepříznivého působení

BL006 - ZDĚNÉ KONSTRUKCE

Schöck Isokorb typ K-UZ

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

GlobalFloor. Cofrastra 70 Statické tabulky

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

Překlady HELUZ. překlady nosné překlady ploché

Rámové konstrukce Tlačené a rámové konstrukce Vladimír Žďára, FSV ČVUT Praha 2016

Ceník POROTHERM. s platností od

1.SVISLÝ ŘEZ Zobrazení konstrukcí ve svislém řezu Zásady zobrazování konstrukcí ve svislém řezu jsou uvedeny v podkladech cvičení č.

Transkript:

G. POROTHERM STROP 1. Skladování a doprava Při manipulaci a skladování je třeba zavěšovat, resp. podkládat stropní nosníky ve vzdálenosti max. 500 mm od konců nosníků dřevěnými proklady o rozměru nejméně 40 x 20 mm. Proklady jednotlivých vrstev musí být uspořádány vždy svisle nad sebou a v místě svaru příčné výztuže s horní výztuží. Při ukládání nosníků na ložnou plochu dopravního prostředku musí na ní nosníky ležet v celé své délce. Výšku slohy skladovaných nosníků volí výrobce (event. odběratel) v souladu s platnými předpisy o bezpečnosti práce. Nosníky se na skládkách ukládají podle délek. Důležitá poznámka: Při skladování stropních vložek MIAKO je nutné dodržet maximální počet dvou palet na sobě. V opačném případě se zvyšuje riziko poškození výrobků na spodních paletách. V zimním období musí být nosníky chráněny proti povětrnostním vlivům! 2. Montáž Uložení stropní vložky MIAKO mezi POT nosníky Stropní nosníky se ukládají na nosné zdivo do 10 mm tlustého lože z cementové malty. Skutečná délka uložení musí být na každé straně nejméně 125 mm!!! Jako akustické opatření proti šíření hluku v budovách ve svislém směru lze použít těžký asfaltový pás, který se položí na nosné zdivo, a to pouze do míst pod budoucí ztužující věnec. Toto opatření však snižuje účinnost ztužujícícho věnce prováděného v úrovni stropní desky, a proto je potřebné provést vyztužení hlavy stěny, nejsnáze prefabrikovanou výztuží ložných spár MURFOR. Asfaltový pás se nepokládá nad překlady v místě nad otvorem. Nosníky je nutno podepřít provizorními podporami (např. vodorovnými dřevěnými hranoly se sloupky) již při Minimální uložení nosníku na nosné stěně je 125 mm 89

ukládání na nosné stěny symetricky tak, aby vzdálenost mezi podporami nebo podporou a nosnou stěnou byla maximálně 1,8 m. 6100 300 5500 300 8 x 625 max.500 18 16 14 12 10 8 6 4 2 VZDÁLENOST MONTÁŽNÍCH PRŮVLAKŮ MONTÁŽNÍ PRŮVLAK MONTÁŽNÍ STOJKY KERAMICKÉ NOSNÍKY 17 15 13 11 23 9 22 21 7 5 20 3 175 300 max.1800 max.1800 3500 3750 300 175 19 1 max.1500 max.1500 VZDÁLENOST MONTÁŽNÍCH STOJEK POSTUP KLADENÍ STROPNÍCH VLOŽEK Schéma montáže stropu (příklad) Provizorní podpory musí být zavětrovány, podloženy a podklínovány, osová vzdálenost sloupků ve směru podpor (hranolů) nesmí překročit 1,5 m. Zhotovují-li se stropy ve více podlažích, musí stát sloupky svisle nad sebou. Únosnost podpor (průřezy hranolů a sloupků) musí být stanovena ve statickém výpočtu. U stropů, jejichž štíhlostní poměr (poměr světlého rozpětí l s ku tlouš ce H stropní konstrukce) je větší než 15, doporučuje se při montáži nastavit vzepětí nosníků rovné 1/300 rozpětí. Podpory stropu musí být zavětrovány, podloženy a podklínovány, osová vzdálenost sloupků ve směru podpor (hranolů) nesmí překročit 1,5 m. Stropní vložky MIAKO PTH (jednotná délka vložek 250 mm pro osové vzdálenosti nosníků 625 a 500 mm) se kladou na sucho na osazené a podepřené nosníky v řadách rovnoběžných s nosnou 90

stěnou postupně od jednoho konce nosníků ke druhému (viz Schéma montáže stropu). 625; 500 Podélný a příčný řez ztužujícím příčným žebrem U stropních konstrukcí o světlém rozpětí větším než 6 m se doporučuje uprostřed rozpětí provést pomocí plochých stropních vložek výšky 80 mm ztužující příčné železobetonové žebro v šířce 250 mm (tj. na délku jedné vložky), konstrukčně vyztužené čtyřmi průměry 10 mm a třmínky průměru 6 mm ve vzdálenosti po 400 mm. Pokud je rozpětí příčného žebra menší než rozpětí stropní konstrukce, může vlivem tuhosti žebra dojít ke změně statického schématu z prostého na spojitý nosník o dvou polích. Proto je nutno tento stav pečlivě staticky posoudit, v případě potřeby pak konstrukci v místě nad nosníky doplnit o tahovou výztuž pro přenesení nově vzniklých záporných momentů a příčné žebro vyztužit podle statického výpočtu. U všech rozpětí stropní konstrukce se doporučuje v místě jejího uložení na nosnou stěnu přivyztužení podporovými příložkami ve tvaru L z důvodu přenesení záporných momentů vznikajících částečným upnutím (vetknutím) stropu do zdiva. Podporové příložky se připevňují ke konstrukční výztuži průměru 6 mm ukládané shora na stropní vložky ve směru kolmém k podélné ose nosníků. Vzdálenost mezi jednotlivými pruty konstrukční výztuže je 400 mm, výztuž se klade až do vzdálenosti 1/5 světlého rozpětí od podpory (od líce nosné zdi). Podporové příložky se umís ují nad nosníky. Délka příložek ve směru nosníku je cca 1/5 světlého rozpětí, minimální plocha příložky je 1/3 plochy výztuže A st nosníku v poli. Příčný řez stropní konstrukcí 91

S betonáží lze započít, až když jsou vložky uloženy po celé délce nosníků. Dutiny krajních vložek není nutné uzavírat proti zátekům betonu, nebo délka záteků je pouze cca 100 mm. Po navlhčení celé konstrukce se mezery nad nosníky mezi stropními vložkami, příp. nad plochými vložkami v místě příčného ztužení vyplní betonem minimální třídy C 12/16 měkké konzistence, čímž se vytvoří betonová žebra. Zároveň se žebry je nutno betonovat také pozední věnce nad nosnými zdmi a betonovou vrstvu nad stropními vložkami v tlouš ce 40 nebo 60 mm (rovněž betonem třídy C 12/16), která doplňuje stropní konstrukci na potřebnou výšku. Stropní konstrukce se betonuje v pruzích, které mají směr nosníků. Betonáž pruhu nelze přerušit, pracovní spáru lze provést pouze mezi nosníky uprostřed stropních vložek. Technologická spára nesmí v žádném případě procházet betonovým žebrem nad nosníkem. Věncovka Podporová příložka 100 400 400 Uložení stropu na vnější stěnu v podélném směru MVC min. 125 MC 10 těžký asfaltový pás Věncovka Věncovka MC 10 těžký asfaltový pás min. 25 mm MVC MVC MC 10 těžký asfaltový pás Uložení stropu na vnější stěnu v příčném směru 92

Při manipulaci s materiálem během montáže je nutné pokládat na osazené stropní vložky prkna nebo roznášecí plošiny tak, aby zatížení stropu bylo rozloženo na více nosníků nebo vložek, byly tlumeny otřesy a zároveň aby nebyla deformována ocelová příhradovina nosníků. Doplňkové stropní vložky výšky 80 mm není dovoleno zatížit jinak než zálivkovým betonem při vlastní betonáži. Celkové plošné montážní zatížení stropu osobami a materiálem nesmí překročit 1,5 kn/m 2 (navíc k zatížení vložkami a rozprostřeným betonem). Při betonáži je nutné zabránit hromadění betonu na jednom místě. Po zhotovení stropu je nutno udržovat beton ve vlhkém stavu až do zatvrdnutí, aby se eliminoval vznik smrš ovacích trhlin. Podpory nosníků lze odstranit, až když beton stropní konstrukce dosáhne normou stanovené pevnosti, která je mu příslušnou třídou předepsána. Při odstraňování podpor se postupuje vždy od horního podlaží ke spodnímu. Příklady realizací stropních konstrukcí POROTHERM 93

3. Použití Stropní nosníky je možné použít v běžném i vlhkém prostředí uzavřených objektů. Pokud budou použity v prostředí s relativní vlhkostí vzduchu 60 až 80 %, musí být stropy na podhledu opatřeny omítkou minimální tlouš ky 15 mm. POROTHERM strop lze s výhodou použít i pro rekonstrukce starších objektů. Pro uložení stropních nosníků se do zdiva vysekají kapsy hloubky cca 200 mm a dna kapes se vyrovnají cementovou maltou do vodorovné roviny. Pro snazší osazení (zavlečení) nosníků do kapes je výhodné vždy jednu kapsu pro každý nosník udělat cca o 100 mm hlubší. K dosažení lepšího spolupůsobení hotové stropní desky se zdivem je možné ve zdivu na styku se stropní konstrukcí vysekat ještě před jejím uložením drážku po celém obvodu budoucí stropní desky. Tato drážka by měla být o 80 až 100 mm nižší než je tlouš ka budoucího stropu, měla by vrchem lícovat se stropní konstrukcí a z důvodu zamezení nadměrného oslabení zdiva po dobu rekonstrukce by neměla být hlubší než 50 mm. POROTHERM strop lze s výhodou použít pro rekonstrukce starších objektů 94