PS01 POZEMNÍ STAVBY 1

Podobné dokumenty
SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

PŘEKLADY OTVORY V NOSNÝCH STĚNÁCH

OBVODOVÉ KONSTRUKCE Petr Hájek 2015

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

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

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

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

PILÍŘE STAVITELSTVÍ I.

ÚVOD DO PROBLEMATIKY KONSTRUKCÍ POZEMNÍCH STAVEB

NOSNÉ STĚNY, SLOUPY A PILÍŘE

STROPNÍ KONSTRUKCE Petr Hájek 2009

KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY

VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

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

Stavební technologie

YQ U PROFILY, U PROFILY

Pozemní stavitelství I. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing.

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

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

YQ U PROFILY, U PROFILY

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

Bytová výstavba cihelnou zděnou technologií vs. KS-QUADRO

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

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

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

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

TZB II Architektura a stavitelství

HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená

Zděné konstrukce podle ČSN EN : Jitka Vašková Ladislava Tožičková 1

Tepelná technika 1D verze TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

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

sláma, zvířecí chlupy před 9000 lety

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

BH 52 Pozemní stavitelství I

Sada 1 Technologie betonu

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

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY MULTIPOR

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

1 Použité značky a symboly

Pozemní stavitelství I. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing.

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II

BL06 - ZDĚNÉ KONSTRUKCE

RBZS Úloha 4 Postup Zjednodušená metoda posouzení suterénních zděných stěn

BETONOVÉ TVÁRNICE BETONG. Průběžná Rohová Průběžná Rohová

HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy

TVÁRNICE PRO NENOSNÉ STĚNY

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

Technologie rychlé výstavby

Stavební stěnové díly

TZB Městské stavitelsví

9 STANOVENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI ZDIVA PODLE TABULEK

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

Fakulta stavební ČVUT v Praze PRIMÁRNÍ FUNKCE DĚLICÍCH KONSTRUKCÍ

Konstrukční systémy vícepodlažních staveb

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

FASÁDNÍ PLÁŠTĚ KONTAKTNÍ A NEKONTAKTNÍ SKLÁDANÉ PLÁŠTĚ

BL006 - ZDĚNÉ KONSTRUKCE

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE TEPELNĚ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI STĚN

TECHNICKÉ VLASTNOSTI VÝROBKŮ

POROTHERM 44 CB DF NOVINKA 2008

Systém velkoformátových vápenopískových tvárnic vhodný pro strojové zdění. Rozměrová tolerance

Školení DEKSOFT Tepelná technika 1D

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

Zděné konstrukce. Zděné konstrukce historický vývoj

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 1.ROČNÍK POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S

VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA PRO AKUSTICKÉ A NOSNÉ STĚNY S VYSOKOU PEVNOSTÍ

Identifikace zkušebního postupu/metody 2

Principy návrhu Ing. Zuzana Hejlová

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

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

BH 52 Pozemní stavitelství I

Bibliografická citace VŠKP

STUDENTSKÁ KOPIE. Základní princip. Základy stavebního inženýrství. Ing. Miroslav Rosmanit, Ph.D. Katedra konstrukcí

Novostavba BD v Rajhradě

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A12. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

ÚVOD DO POZEMNÍCH STAVEB, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti

TECHNICKÉ ÚDAJE STAVEBNÍHO SYSTÉMU HEBEL

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

Cihelné bloky HELUZ tl. zdiva 14 až 8 cm 90

CZ.1.07/1.5.00/

Stěnové systémy nenosné stěny PŘÍČKY

Stavební stěnové díly

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

Dilatace nosných konstrukcí

KPG SPODNÍ STAVBA KONSTRUKCE PODZEMÍ. Spodní stavba (podzemní část objektu) tvoří přechod mezi horní stavbou, základy a základovou půdou

Přijímací zkouška do navazujícího magisterského programu FSv ČVUT Budovy a prostředí

TECHNICKÉ ÚDAJE STAVEBNÍHO SYSTÉMU HEBEL

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

AKUstika + AKUmulace = AKU na druhou. Ing. Robert Blecha, Product Manager společnosti Wienerberger ,

BL06 - ZDĚNÉ KONSTRUKCE

HELUZ Supertherm AKU TICHO

Uplatnění prostého betonu

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

Transkript:

PS01 POZEMNÍ STAVBY 1 SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 1 Funkce a požadavky Ctislav Fiala A418a_ctislav.fiala@fsv.cvut.cz

Konstrukční rozdělení stěny (tlak (tah), ohyb v xz, smyk) sloupy a pilíře (tlak (tah), ohyb) SVISLÉ KONSTRUKCE

Technologické a materiálové rozdělení zděné konstrukce - z kamene - z keramických (cihelných) materiálů - z tvárnic na bázi lehkého betonu - vrstvené zděné konstrukce - vyztužené a předepnuté zdivo monolitické a prefamonolitické konstrukce - betonové - železobetonové systémové bednění X ztracené bednění prefabrikované konstrukce - betonové a železobetonové - z keramických a jílových materiálů - ocelové - dřevěné - plastové technologicky a materiálově kombinované konstrukce SVISLÉ KONSTRUKCE

Primární funkce svislých konstrukcí statická funkce (nosná a ztužující) sloupy, stěny i pilíře Další funkce jsou podstatné pouze u stěn: dělicí funkce: - zajištění provozních, příp. architektonických funkcí objektu tepelně izolační funkce: - tepelně technická kvalita obvodových nosných stěn - tepelně technická kvalita vnitřních dělicích stěn (prostory s rozdílnou návrhovou teplotou) - akumulační (měrná tepelná kapacita, časová konstanta zóny, aj.) akustická funkce: - akustické vlastnosti dělicích konstrukcí protipožární funkce: - požárně dělicí konstrukce SVISLÉ KONSTRUKCE

Statická funkce nosná funkce: přenos svislého zatížení plochou svislého prvku do základových konstrukcí napětí v prvku, napětí v základové spáře σ x =F / A σ x napětí [MPa], [N/mm 2 ] F působící síla [N] A plocha průřezu [mm 2 ] zatížení: - liniové - bodové vzpěrný tlak! ztužující funkce: přenos vodorovného zatížení ohybovou a smykovou tuhostí svislých prvků SVISLÉ KONSTRUKCE FUNKCE A POŽADAVKY

Dělicí a architektonická funkce SVISLÉ KONSTRUKCE FUNKCE A POŽADAVKY

Tepelně - technická funkce, tepelně - vlhkostní mikroklima ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov ČSN 73 0540-1: Terminologie ČSN 73 0540-2: Požadavky (revize 10/2011) ČSN 73 0540-3: Návrhové hodnoty ČSN 73 0540-4: Výpočtové metody Požadavky na konstrukce, ve kterých dochází k šíření tepla, vlhkosti a vzduchu: obvodové stěny: jsou součástí tepelně izolační obálky budovy, - obvodové stěny (+ výplně otvorů) vč. jejich podzemních částí - střecha - podlaha na terénu vnitřní stěny: - mezi prostory s rozdílnou návrhovou teplotou, vlhkostí nebo s rozdílným režimem vytápění či větrání TEPELNĚ-TECHNICKÁ FUNKCE TEPELNĚ-VLHKOSTNÍ MIKROKLIMA

Tepelně - technická funkce, tepelně - vlhkostní mikroklima ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov (revize 2011) část 2: Požadavky Šíření tepla konstrukcí Nejnižší vnitřní povrchová teplota konstrukce Součinitel prostupu tepla Šíření vlhkosti konstrukcí Zkondenzovaná vodní pára uvnitř konstrukce Roční bilance kondenzace a vypařování vodní páry uvnitř konstrukce Θ Θ N U U N G k G k,n G k G V Šíření vzduchu konstrukcí a budovou Průvzdušnost Výměna vzduchu v místnostech Zpětné získávání tepla z odpadního vzduchu při nuceném větrání nebo klimatizaci Tepelná stabilita místnosti Pokles výsledné teploty v místnosti v zimním období Tepelná stabilita místnosti v letním období Energetická náročnost budovy TEPELNĚ-TECHNICKÁ FUNKCE TEPELNĚ-VLHKOSTNÍ MIKROKLIMA

Hodnoty součinitele prostupu tepla U N,20 pro budovy s převažující návrhovou vnitřní teplotou Θ = 20 C Stěnová konstrukce stěna venkovní 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 Součinitel prostupu tepla 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

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

TECHNOLOGICKÉ VARIANTY PRINCIPY KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ

Zděné konstrukce PRVEK PRO ZDĚNÍ + MALTA + VAZBA ZDIVA = ZDĚNÁ KONSTRUKCE druhy malt - vápenné malty, vápenocementové malty, cementové malty - hliněná, lepidla, PUR pěna vazba zdiva TECHNOLOGICKÉ VARIANTY PRINCIPY KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ

Malty (ČSN 72 2430 Malty pro stavební účely) Malta: Stavivo vzniklé zatvrdnutím čerstvé malty určené ke vzájemnému spojení stavebních prvků a dílců a k úpravě povrchu stavebních konstrukcí. - malta čestvá: promísená směs drobného kameniva, pojiva, přísad a vody Třídění malt podle pojiva: a) vápenné malty - obyčejné (hrubé) MV - jemné MVJ b) vápenocementové - obyčejné (hrubé) MVC - jemné MVCJ - pro šlechtěné omítky MVCO orientační pevnost v tlaku do 1,0 MPa 1,0 2,5 MPa c) vápenosádrové MVS d) sádrové MS e) cementové - obyčejné (hrubé) MC - pro cementový postřik MCP 5-15 MPa Pevnost malty: průměrná pevnost malty v tlaku zjištěná zkouškou SVISLÉ KONSTRUKCE Z CIHELNÝCH MATERIÁLŮ - MALTY

Značka malty: číslo odpovídající pevnosti malty v tlaku po 28 dnech v MPa, pod kterou nesmí klesnout průměrná hodnota z výsledků zkoušek této malty Značky: 0, 0.4, 1, 2.5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 33 MPa Třídění malt podle objemové hmotnosti: a) do 1100 kg/m 3 - malty tepelně izolační b) 1101-1600 kg/m 3 - malty vylehčené c) 1601-2300 kg/m 3 - malty obyčejné d) více než 2300 kg/m 3 - malty těžké SVISLÉ KONSTRUKCE Z CIHELNÝCH MATERIÁLŮ - MALTY

Vazby zdiva SVISLÉ KONSTRUKCE Z CIHELNÝCH MATERIÁLŮ

Vazby zdiva Vazby zdiva z tvárnic: - využití tvárnic modulového a doplňkového formátu SVISLÉ KONSTRUKCE Z CIHELNÝCH MATERIÁLŮ

Vyztužené zdivo příčné vyztužení tlačeného prvku vrstvené vyztužené konstrukce (v ložných spárách) vyztužení železobetonovými sloupky v dutinách zdicích prvků TECHNOLOGICKÉ VARIANTY PRINCIPY KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ

příčné vyztužení tlačených prvků TECHNOLOGICKÉ VARIANTY PRINCIPY KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ

vyztužení železobetonovými sloupky v dutinách zdících prvků TECHNOLOGICKÉ VARIANTY PRINCIPY KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ

Předepnuté zdivo SVISLÉ KONSTRUKCE Z CIHELNÝCH MATERIÁLŮ

Monolitické konstrukce bednění systémové bednění Výhody: - tvarová a konstrukční variabilita - rychlost výstavby Nevýhody: - mokrý proces, klimatická omezení - reologické změny betonu - technologická náročnost ztracené bednění Výhody: - tvarová a konstrukční variabilita Nevýhody: - mokrý proces, klimatická omezení - reologické změny betonu TECHNOLOGICKÉ VARIANTY PRINCIPY KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ

Prefabrikované konstrukce princip stykování požadavky na styky Výhody: - rychlost výstavby - eliminování reologických změn - omezení mokrého procesu na stavbě Nevýhody: - tvarová a modulová omezení - nutná technologická vyspělost dodavatele TECHNOLOGICKÉ VARIANTY PRINCIPY KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ

Prefa-monolitické konstrukce stěn Výhody: - rychlost výstavby - redukce vyztužování na stavbě - prefabrikovaná část tvoří ztracené bednění Nevýhody: - tvarová a modulová omezení - nutná technologická vyspělost dodavatele - nosné až po zmonolitnění TECHNOLOGICKÉ VARIANTY PRINCIPY KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ

Stěny z gabionů

Ztužující věnce a kleštiny funkce k zachycení tahových sil od účinků: - nerovnoměrného sedání - různého zatížení a tím normálového stlačení k zajištění horizontální tuhosti budovy k zajištění stability svislých konstrukcí zední kleštiny TECHNOLOGICKÉ VARIANTY PRINCIPY KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ

ztužující železobetonové věnce TECHNOLOGICKÉ VARIANTY PRINCIPY KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ

zálivková výztuž TECHNOLOGICKÉ VARIANTY PRINCIPY KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ