VÝŠKOVÝ SKLAD S PŘÍSTAVKEM fy ZENTIVA a.s., Praha

Podobné dokumenty
DOSTAVBA AREÁLU FIRMY KIEKERT

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

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

OBCHODNÍ CENTRUM INTERSPAR V LIBERCI

PREFABRIKACE PROBLÉMY, ZÁVADY, NEDOSTATKY

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

OBCHODNÍ CENTRUM TESCO LETŇANY 3.ETAPA

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

TERMINÁL SEVER 2 A SPOJOVACÍ OBJEKT LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ

BL 04 - Vodohospodářské betonové konstrukce MONOTOVANÉ KONSTRUKCE

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

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

Program předmětu YMVB. 1. Modelování konstrukcí ( ) 2. Lokální modelování ( )

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Prostorové konstrukce - rošty

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

STROPNÍ KONSTRUKCE Petr Hájek 2009

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Jihočeská stavebně-konstrukční kancelář s.r.o.

Výstavní, sportovně kulturní a kongresové centrum Karlovy Vary

Prostorové prefabrikované systémy. HABITAT 67 - Montreal, Canada

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST

Průmyslové haly. Halové objekty. překlenutí velkého rozponu snížení vlastní tíhy konstrukce. jednolodní haly vícelodní haly

NK 1 Konstrukce 2. Volba konstrukčního systému

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému

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

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

HALOVÉ OBJEKTY ÚČEL A FUNKCE

Úvod do pozemního stavitelství

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

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

VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

Obsah. Opakování. Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Kontaktní přípoje. Opakování Dělení hal Zatížení. Návrh prostorově tuhé konstrukce Prvky

KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY

D1.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA A SPECIFIKACE

Konstrukce s převažujícím ohybovým namáháním

FAST VUT Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Nosná konstrukce jízdárny. Technická zpráva

Principy návrhu Ing. Zuzana Hejlová

TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební část a statický posudek

Konstrukční systémy vícepodlažních budov Přednáška 5 Stěnové systémy Doc. Ing. Hana Gattermayerová,CSc Obsah

Pozemní stavitelství I. Konstrukční systémy

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

Stavební technologie

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY OBJEKT PRO ADMINISTRATIVNÍ A LOGISTICKÉ ÚČELY OFFICE AND LOGICTIC BUILDING

D2.2a.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA A SPECIFIKACE

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

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

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETONOVÝ PREFABRIKOVANÝ SLOUP NÁVRH ULOŽENÍ STŘEŠNÍCH VAZNÍKŮ NA HLAVU SLOUPU

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

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

Schöck Isokorb typ QS

D1_1_2_01_Technická zpráva 1

Účinky smršťování a dotvarování a opatření pro omezení jejich nepříznivého působení

Průmyslové haly. překlenutí velkého rozponu snížení vlastní tíhy konstrukce. průmyslové haly do 30 m rozpětí haly velkých rozpětí

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice

KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY BUDOV II KOMPLEXNÍ PŘEHLED

ČVUT v Praze, fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Zadání předmětu RBZS obor L - zimní semestr 2015/16

Pozemní stavitelství II. Konstrukce vyložen. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing.

ŽELEZOBETONOVÉ DÍLCE pro montované objekty

Tabulka 3 Nosníky R 80 R ) R ) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R ) 35 1) 20 1) 50 1) ) 25 1) R 120 R 100 R 120

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

VÝSTAVBA MOSTŮ (2018 / 2019) M. Rosmanit B 304 ŽB rámové mosty

STAVBA VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉHO PŘÍSTŘEŠKU PRO SPORTOVIŠTĚ - 6A4. první statická s.r.o. parcela č. 806/3 v k. ú. Vrátkov, Vrátkov

Desky Trámy Průvlaky Sloupy

Zastřešení staveb - krovy

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ SYSTÉMY. Inteligentní řešení

NK 1 Konstrukce. Co je nosná konstrukce?

BO04 KOVOVÉ KONSTRUKCE I

ZÁKLADNÍ KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY POZEMNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB Z OCELI

Rohové překlady Porotherm KP Vario UNI R

KONSTRUKCE STAVEB SYSTÉMY - STĚNOVÉ, SKELETOVÉ

BL006 - ZDĚNÉ KONSTRUKCE

ATELIER NÁŠ DŮM IRD DIVIŠ. Stavebně konstrukční část Technická zpráva

BL06 - ZDĚNÉ KONSTRUKCE

Bibliografická citace VŠKP

BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I

Zastřešení staveb - krovy

Stropy z ocelových nos

Konstrukční systém - rozdělení

BH 52 Pozemní stavitelství I

Základní rozměry betonových nosných prvků

Technická zpráva. CPE Ruzyně. D1.B-01- Technická zpráva. a) Popis navrženého konstrukčního systému stavby

BH 52 Pozemní stavitelství I

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

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

Betonové a zděné konstrukce 2 (133BK02)

KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad)

DŘEVĚNÉ VAZNÍKY Se styčníkovou deskou KASPER CZ

LANGERŮV TRÁM MOST HOLŠTEJN

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

Rámové konstrukce Konstrukce zastřešení namáhané převážně tlakem Vladimír Žďára, FSV ČVUT Praha 2012

PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE SKELETŮ. Funkční řešení

Diplomová práce OBSAH:

STATICKÝ VÝPOČET ŽELEZOBETONOVÉHO SCHODIŠTĚ

Transkript:

VÝŠKOVÝ SKLAD S PŘÍSTAVKEM fy ZENTIVA a.s., Praha Pavel Čížek, Zora Čížková, Zdeněk Burkoň 1 Úvod Zentiva a. s. je výrazně prosperující společnost ve farmaceutickém průmyslu s tuzemskými i zahraničními obchodními aktivitami. Tomu odpovídají i investice do jejího rozvoje. Na 3. konferenci Prefabrikace a betonové dílce 2005 byla dvěma příspěvky prezentována náročná rekonstrukce a dostavba administrativní budovy v kvalitním provedení a s reprezentačním vzhledem. Od té doby v uplynulém dvouletí došlo v pražském areálu Zentivy k další výstavbě, tentokrát výškovému skladu s přístavkem, obsahujícím prostory pro výrobu i administrativu. Budova s celkovým půdorysem 53,5/65,8 m je rozčleněna na dva samostatné dilatační celky s výrazně odlišnými betonovými konstrukcemi (obr.1). Skladová hala s půdorysem 53,5/47,7 m a se světlou výškou 16,85 m má vnitřní sloupy s moduly přibližně 4 x 12/3 x 17,5m. Třípodlažní výrobně administrativní přístavek nad půdorysem 53,5/17,7m má v příčném směru dvě pole, v podélném směru jsou proměnlivé moduly od 7,57m do 9,295m. 2 Podklady Prefabrikované konstrukce navržené v prováděcím projektu pro zpracovatele stavební části PLANCON Praha s. r. o. se vyznačovaly použitím předem předpjatých vazníků a nosníků střešní konstrukce s kloubovým uložením na soustavu sloupů vetknutých do základů u halové části se světlou výškou 14,1m pod vazníky a 13,74m pod nosníky. Stropní konstrukce přístavku s přibližně čtvercovým rastrem měla střídavě orientované trámy umístěné v třetinách Obr.1 Výškový sklad s přístavkem půdorysné schema s řezem A Hala skladu léčiv ; 1 střešní nosníky ; 2 sedlové vazníky B Přístavek, technické zařízení skladu ; 3 dvojpolové rámy

rozponu nosníků situovaných v osovém rastru sloupů. Tím se dosáhlo jejich polovičního zatížení oproti jednosměrným systémům. Na trámy byly uloženy filigránové desky a celá stropní konstrukce spřažena s dodatečně uloženou vrstvou betonu. Ze statického hlediska úsporná stropní konstrukce znemožňovala vedení technologických rozvodů v prostoru její konstrukční výšky 0,85m. Hlavně se však vyznačovala velkým množstvím prefabrikovaných dílců se značným hmotnostním rozptylem. Na základě výběrového řízení generálního dodavatele stavby SKANSKA a.s. byl dodavatelem nosné konstrukce i základů určen PREZIPP s.r.o. Chrudim. Zpracovatel dodavatelské a výrobní dokumentace PBK Čížek a.s. byl vzhledem k potřebě urychlení a zjednodušení výstavby vyzván k návrhu úspornější konstrukce, která by vyhovovala všem uživatelským parametrům, provedení v zimním období a v požadovaném termínu. V dalším je uvedena námi navržená a realizovaná konstrukce. 3 Výškový sklad Trojlodní halový prostor s menším dvoupodlažním vestavkem má s ohledem na sestavy zakladačových regálů nepravidelnou osnovu vnitřních sloupů v příčném směru (17,425 + 17,6 + 17,635)m a podélně (11,56 + 2x12,105 + 11,5)m. Tomu odpovídají i nepravidelné rozestupy obvodových sloupů. V průběhu zpracovávání realizačního projektu i výrobní dokumentace rozhodl investor navýšit světlou výšku skladu o 3,1m. Světlá výška pod vazníky se tak zvýšila z původních 14,1m na 17,2m (obr.2). Obr.2 Příčný řez trojlodní skladovou halou A původní návrh ; B realizovaná konstrukce Abychom mohli zachovat čtvercové průřezy vnitřních sloupů se stranou 0,6m, museli jsme změnit původní statickou soustavu sloupů jako konzol vetknutých do základů a kloubově propojených se střešní vazníkovou konstrukcí na soustavu staticky neurčitou s tuhým propojením sloupů se střešními dílci tj. nosníky a vazníky uloženými do zdvojeného vidlicového zhlaví vnitřních sloupů (obr.3.). Rovněž vazníky ukládané do kapes nosníků a obvodových sloupů mají styčné spáry vyplněné jemnozrnnou betonovou zálivkou. Tímto

Obr. 3 Detail uložení nosníků a vazníků do vidlice sloupu 1 nosník ; 2 vazník ; 3 trny a ložiska ; 4 betonová zálivka Obr.4 Uložení nosníků a vazníků v reálu způsobem dochází k redukci vzpěrných délek sloupů a příznivému průběhu ohybových momentů po jejich výšce a ke snížení spotřeby výztuže. Výpočet na vodorovné zatížení od působícího větru byl proveden na prostorovém modelu programem SCIA ESA PT 5.2. Hlavní nosníky mají obdélníkový průřez 0,24/1,35m a délky 11,4 až 11,945m. V bocích mají oboustranné konzoly s kapsami pro uložení vazníků (obr.4). Sedlové železobetonové vazníky s průřezem tvaru T mají ve vrcholu výšku 1,35m a v uložení výšku 0,95m, Jsou rozmístěny v nepravidelných roztečích od 3,82 do 4,035m. Na ně jsou přikotveny trapézové plechy. Dvoupodlažní vestavek s půdorysem 32/34m je vázán na obvodové sloupy haly s roztečí okolo 4,0m a je prefabrikovaný se stropními konstrukcemi spřaženými s 80mm silnou betonovou membránou. 4 Přístavek technická část skladu Největší změnu doznal hlavní nosný systém spolu se stropními konstrukcemi (obr.5). Soustavou příčně orientovaných dvojpolových rámů spolu s obvodovými ztužidly a stropními deskovými panely je zajištěna prostorová tuhost budovy. Zrušením původně navrhovaného šachovnicově uspořádaného trámového stropu se dosáhlo výrazného zlepšení flexibility pro vedení náročných technologických rozvodů v jednotlivých polích. Na spodní příruby rámových příčlí jsou uloženy předem předpjaté dutinové panely typu PARTEK výšky 200mm, převážně však 320mm. Monolitická železobetonová membrána s funkcí podlahové vrstvy a s tloušťkou až 97mm spolupůsobí s panely i příčlemi. Zvyšuje únosnost prefabrikovaných dílců a posiluje jejich spolupůsobení. Na střešní rámové příčle

Obr.5 Stropní konstrukce přístavku s půdorysnými skladbami a podélnými řezy A původní návrh 1 hlavní nosník ; 2 trámy 3 předem předpjaté desky 4 membrána B realizovaná stropní konstrukce 5 rámová příčle 6 panely PARTEK 7 obvodová ztužidla 8 - membrána s pravidelně střídanou výškovou úrovní jsou ukládány ve spádu vaznice, kopírující požadovaný spád střechy s trapézovým plechem. Původně navržené atikové prvky střechy se skládaly z podélných nosníků a na ně ukládaných stěnových dílců. Ty bylo nutné stabilizovat pomocí ocelových vzpěr do jiných střešních prvků. Zároveň vznikala choulostivá místa průniku vzpěr se střešní krytinou jakožto zdroj možných budoucích závad. Po obvodu celé střechy byly proto navrženy atikové prefabrikáty vcelku se stěnovým charakterem (obr.6). Na rozšířenou spodní část atikových nosníků jsou uloženy spádové vaznice. Atikové nosníky jsou v horní ploše navzájem propojeny ocelovými příložkami. Spoj je navržen tak, aby znemožnil vyklopení jednotlivých atikových nosníků a zároveň umožňoval podélný dilatační pohyb nosníků od působení teplotních účinků. U hlavního vstupu byla původně navržena předsazená betonová část, v nárožích podpíraná ocelovými sloupy. Předpokládalo se, že dodávku kombinace ocelové konstrukce, prefa dílců a zmonolitnění celé předsazené části zajistí dodavatel betonové části konstrukce. To by vedlo ke komplikacím a ke zpomalení montáže. Obr.6 Vysoká atika A původní návrh ; 1 obvodový nosník ; 2 atika ; 3 šikmá stabilizační ocelová vzpěra ; 4 - vaznice B realizace ; 5 celistvý železobetonový dílec ; 9 - vaznice Koncepce příčných rámů umožnila tento problém vyřešit jednoduchým prodloužením příčlí s konzolovým vyložením, včetně použití panelů PARTEK (obr.7). Tím byly zrušeny průběžné nárožní ocelové sloupy a montáž konstrukce usnadněna. Střecha předsazené části má nižší úroveň proti střeše objektu. Proto se pro uložení střešních dílců v nárožích použily betonové sloupky osazené na konce konzol spodního podlaží (obr.8).

4. konference Prefabrikace a betonové dílce (2007) Obr.7 Předsazená vstupní část budovy A původní návrh 1 ocelové sloupky B realizace 2 konzoly rámových příčlí 3 betonový sloupek Obr.8 Pohled na konstrukci s přístavkem

Obr.9 Pohled na konstrukci z haly 5 Závěr Provedení vyžádaných změn si vynutilo posun termínu zahájení montáže. Nové uspořádání konstrukce vedlo ke snížení počtu prefabrikovaných dílců, ke snížení jejich hmotnostního rozptylu a ke splnění původně stanoveného termínu dokončení montáže. Výstavba konstrukce probíhala od 12.2006 do 02.2007 v ceně 20 mil. Kč. Zejména u přístavku se dosáhlo zlepšení provozních užitkových vlastností. Pokud by se podařilo sjednotit nepatrné rozdíly v rozměrech modulů u haly, vedlo by to k podstatnému snížení druhovosti dílců. To však v tak pokročilém stavu procesu výstavby už nebylo možné. Postavená konstrukce se vyznačuje jednoduchostí a má jisté estetické kvality (obr.8,9). Ing. Pavel Čížek A-Z PREZIP, a. s. Pardubická 326 537 01 Chrudim +420 469 655 403 +420 169 655 406 cizek@azprezip.cz URL www.azprezip.cz Ing. Zora Čížková PBK Čížek, a. s. Pardubická 326 537 01 Chrudim +420 469 655 405 +420 169 655 406 cizkova@pbkcizek.cz URL www.pbkcizek.cz Ing. Zdeněk Burkoň PBK Čížek, a. s. Pardubická 326 537 01 Chrudim +420 469 655 402 +420 169 655 406 burkon@pbkcizek.cz URL www.pbkcizek.cz