Trvanlivost a životnost betonových konstrukcí. Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. katedra betonových a zděných konstrukcí

Podobné dokumenty
Trvanlivost betonových konstrukcí. Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. ČVUT - stavební fakulta katedra betonových konstrukcí

Degradační modely. Miroslav Sýkora Kloknerův ústav ČVUT v Praze

FUNKČNÍ ZPŮSOBILOST. Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. Úvod Podmínky spolehlivosti Mezní hodnoty přetvoření Důsledky přetvoření na použitelnost

Stanovení hloubky karbonatace v čase t

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B2. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem

Vzorový příklad předběžného návrhu konstrukce z předpjatého betonu

Prvky betonových konstrukcí BL01 11 přednáška

2 Materiály, krytí výztuže betonem

DEFINITIVNÍ OSTĚNÍ PODZEMNÍCH STAVEB Z HLEDISKA BETONÁŘE

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B7. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

Téma 10: Spolehlivost a bezpečnost stavebních nosných konstrukcí

Trvanlivost je schopnost konstrukce odolávat vlivům

Mechanické vlastnosti betonu a oceli

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti

Dotvarování. Podmínka pro získání zápočtu je věcně správné (výpočty a výkresy) zpracování uvedených cvičení včetně účasti na cvičeních.

BL 04 - Vodohospodářské betonové konstrukce MEZNÍ STAV POUŽITELNOSTI

ČSN EN 206 a další nové standardy pro výrobu a zkoušení betonu

MEZNÍ STAVY POUŽITELNOSTI

Použitelnost. Žádné nesnáze s použitelností u historických staveb

Mezní stavy. Obecné zásady a pravidla navrhování. Nejistoty ve stavebnictví. ČSN EN 1990 a ČSN ISO návrhové situace a životnost

Trhliny v betonu. Bc. Vendula Davidová

Aktuální trendy v oblasti modelování

Principy navrhování stavebních konstrukcí

SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ & TEORIE SPOLEHLIVOSTI část 8: Normové předpisy

Mechanické vlastnosti betonu a oceli

Cvičební texty 2003 programu celoživotního vzdělávání MŠMT ČR Požární odolnost stavebních konstrukcí podle evropských norem

TKP 18 MD zásady připravované revize

ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

Předpisy SŽDC a ŘVC pro beton specifika

133YPNB Požární návrh betonových a zděných konstrukcí. 4. přednáška. prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc.

Principy navrhování stavebních konstrukcí

1 Použité značky a symboly

Principy navrhování stavebních konstrukcí

Téma 1: Spolehlivost a bezpečnost stavebních nosných konstrukcí

Principy navrhování stavebních konstrukcí

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B1. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

MOKA Modelování Karbonatace

OVĚŘOVÁNÍ EXISTUJÍCÍCH MOSTŮ PODLE SOUČASNÝCH PŘEDPISŮ

PŘÍKLAD Č. 3 NÁVRH A POSOUZENÍ ŽELEZOBETONOVÉ DESKY. Zadání: Navrhněte a posuďte železobetonovou desku dle následujícího obrázku.

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10) 1. Výrobková skupina (podskupina):

Uplatnění prostého betonu

Téma 1: Spolehlivost a bezpečnost stavebních nosných konstrukcí

P1.3) Doplňující údaje k výpočtu krytí předpínací výztuže 1)

Revize ČSN (obecné zásady)

Spolehlivost a bezpečnost staveb zkušební otázky verze 2010

Degradace materiálu - hodnocení rizik hodnocení konstrukcí

pedagogická činnost

Vady a poruchy betonových konstrukcí

Použitelnost. Obvyklé mezní stavy použitelnosti betonových konstrukcí podle EC2: mezní stav omezení napětí, mezní stav trhlin, mezní stav přetvoření.

Filosofie konstruování a dimenzování mechanických částí vozidel z hlediska jejich funkce a provozního zatěžování

Trvanlivost betonových konstrukcí. Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. ČVUT - stavební fakulta katedra betonových konstrukcí 1

podpora zaměstnanosti Obecné zásady hodnocení existujících konstrukcí

Betonové konstrukce (S)

POŽADAVKY NA BETONY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Materiálové vlastnosti: Poissonův součinitel ν = 0,3. Nominální mez kluzu (ocel S350GD + Z275): Rozměry průřezu:

Principy návrhu Ing. Zuzana Hejlová

2. Směrná úroveň spolehlivosti 3. Návaznost na současné předpisy 2. Ověření spolehlivosti požadované úřady, vlastníkem, pojišťovnami

Předpjatý beton Přednáška 7

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A9. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

Kancelář stavebního inženýrství s. r. o.

Požadavky na betony z hlediska trvanlivosti. Ing. Pavel Fidranský, Ph.D. ČVUT v Praze - Fakulta stavební

Betony pro bytovou výstavbu

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A11. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru. Ing. Jaroslav Langer, PhD Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc.

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad)

Téma 8: Optimalizační techniky v metodě POPV

Klasifikace zatížení

Vodotěsný beton ZAPA AQUASTOP vs. beton s krystalizačními přísadami. Ing. Tomáš ZNAJDA, Ph.D. technolog speciální produkty

Možnosti zvýšení trvanlivosti a sanace železobetonových konstrukcí. Ing. Pavel Fidranský, Ph.D. ČVUT v Praze - Fakulta stavební

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A5. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Vzpěrná pevnost skutečného prutu. Obsah přednášky. Únosnost tlačeného prutu. Výsledky zkoušek tlačených prutů

Stříkané betony maxit

Ing. Jakub Kršík Ing. Tomáš Pail. Navrhování betonových konstrukcí 1D

Smykové trny Schöck typ ESD

Návrh žebrové desky vystavené účinku požáru (řešený příklad)

Část 3: Analýza konstrukce. DIF SEK Část 3: Analýza konstrukce 0/ 43

Betonové a zděné konstrukce Přednáška 4 Spojité desky Mezní stavy použitelnosti

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B5. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému

Úvod Požadavky podle platných technických norem Komentář k problematice navrhování

Prostý beton Pedagogická činnost Výuka bakalářských a magisterský předmětů Nosné konstrukce II

Evropské normy: CEMENT + BETON

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B3. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

Posouzení za požární situace

NK 1 Zatížení 1. Vodojem

MEZNÍ STAVY POUŽITELNOSTI PŘEDPJATÝCH PRŮŘEZŮ DLE EUROKÓDŮ

Co to je existující konstrukce? - nosná část dokončené konstrukce Hodnocení existujících konstrukcí se liší od navrhování:

SPECIÁLNÍ BETONY A ZAJIŠTĚNÍ KVALITY. Viktor Slezák

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU

TA Sanace tunelů - technologie, materiály a metodické postupy Zesilování Optimalizace

NK 1 Zatížení 1. Vodojem

RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 tel.: CZ , Praha

SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ statistické vyhodnocení materiálových zkoušek

Návrh a posouzení plošného základu podle mezního stavu porušení ULS dle ČSN EN

Požární zkouška v Cardingtonu, ocelobetonová deska

Experimentální výzkum vlivu zesílení konstrukce valené klenby lepenou uhlíkovou výztuží

Aktualizace modelu vlastnosti materiálu. Stanovení vlastností materiálů

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Princip spolehlivosti v mezních stavech. Obsah přednášky. Návrhová únosnost R d (design resistance)

Skořepinové konstrukce úvod. Skořepinové konstrukce výpočetní řešení. Zavěšené, visuté a kombinované konstrukce

Transkript:

Trvanlivost a životnost betonových konstrukcí Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. katedra betonových a zděných konstrukcí 1

Osnova přednášky Fáze životního cyklu ISO 13823 fib Model Code 2010, CEN Parametrická studie Mezní stavy použitelnosti - poznámky 2

TRVANLIVOST - vlastnost konstrukce (kvalitativní pojem) ŽIVOTNOST -časový údaj o konstrukci (kvantitativní údaj!) 3

Trvanlivost - životnost Životnost je období, po které je konstrukce schopna zabezpečovat požadované funkce při zachování potřebné spolehlivosti(pouze prohlídky a pravidelná údržba) Zvýšení životnosti (výhledově u betonových konstrukcí 2x až 10x!) Nové požadavky na vlastnosti betonu Prediktivní modely degradace betonu a výztuže Pravděpodobnostní přístupy Nové předpisy, doporučení, normy (ISO, fib) 4

Fáze životního cyklu Předinvestiční Investiční fáze Provozní fáze fáze Projektové práce Realizace Údržba Plánované opravy, výměny Rekonstr. Návrhová životnost Upravená životnost Životní cyklus stavby Životní cyklus projektu Likvidace 5

Závislost mezi zatížením a mírou poškození 6

Životnost 7

Životnost při periodických prohlídkách a drobných opravách 8

Životnost při rekonstrukcích 9

ISO 13823 General Principles on the Design of Structures for Durability (2008) Tento mezinárodní dokument/norma specifikuje obecné principy a doporučené postupy pro verifikaci trvanlivosti konstrukcí podléhajícím účinkům prostředí způsobujících degradaci materiálů, vedoucí k selhání funkce konstrukce. Spolehlivost musí být zaručena po celou dobu životnosti konstrukce. Specificky pro betonové konstrukce: fib, CEN fib Model Code 2010 - First complete draft in fib Bulletin No 55, 56 (2010), where 7.8 Verification of limit states associated with durability část Service Life Design již vydána jako: fib Bulletin No 34 (2006): Model Code for Service Life Design 10

11

12

Koncepce ISO DSL Durability limit state - mezní stav trvanlivosti Mezní stavy při ověřování spolehlivosti 13

V důsledku degradace materiálů je nutné při návrhu na životnost uvažovat: Porušení snížením únosnosti vyvolené degradací materiálu (např. koroze výztuže) Snížení tuhosti v důsledku degradace materiálu Podle následků těchto MS může se jednat o ULS nebo SLS. 14

Ověřování mezních stavů použitelnosti Pravděpodobnostní metoda Ověřování životnosti Základním kriteriem je požadavek p{t S < t D } < p tar kde t S je životnost konstrukce (service life), t D návrhová životnost (design service life), p tar směrná pravděpodobnost (target probability), že životnost t S bude menší návrhová životnost t D 15

Ověřování mezních stavů Mezní stavy odolnosti - pro libovolný okamžik t < t S má platit p f (t) = p{r(t) - E(t) < 0} < p tar kde R(t) je odolnost konstrukce (resistance), E(t) účinek zatížení (effect of action), p tar směrná pravděpodobnost(target probability) Mezní stavy použitelnosti- pro libovolný okamžik t < t S má platit p f (t) = p{e lim - E(t) < 0} < p tar kde E lim je limitní hodnota sledovaného ukazatele (šířka trhlin, průhyb apod.), E(t) p tar účinek zatížení (effect of action), směrná pravděpodobnost(target probability) 16

Pravděpodobnostní odhad životnosti 17

18

Model Code 2010 Přístup k navrhování s přihlédnutím k požadované životnosti 1. Pravděpodobnostní metoda 2. Metoda dílčích součinitelů 3. Metoda pokládaná za vyhovující (třídy prostředí - soubor pravidel pro navrhování, výběr materiálů a výrobků a postupy provádění) 4. Zamezení poškození (použití nekorozivních materiálů, isolace apod.) 19

20

21

Karbonatace betonu

Průběh degradace depasivace výztuže V MS se ověřuje pravděpodobnost rozdílu vlivů a účinků prostředí v porovnání s odolností konstrukce. 23

24

25

26

Mechanismy porušování Karbonatace vyvolávající korozi Chloridy vyvolávající korozi Střídavé zmrznutí a tání betonu Působení chemicky agresivních látek (roztoky kyselin nebo síranových solí) chemická koroze 27

Při návrhu na životnost může nastat např.: Depasivace výztuže v betonu způsobená karbonatací nebo chloridy. Trhliny vyvolané korozí výztuže v betonu. Odštěpování krycí vrstvy v důsledku koroze výztuže. Rozrušení betonu v důsledku zmrznutí a tání Chemická koroze betonu 28

1. Pravděpodobnostní metoda Karbonatace vyvolávající korozi- beton bez trhlin: a) Mezní stav depasivace: Při pravděpodobnostní metodě musí být splněna podmínka p{} = p dep = p{a x c (t SL ) < 0}< p 0 kde p{} je pravděpodobnost vzniku depasivace [%], a krycí vrstva [mm]; x c (t SL ) hloubka karbonatace v čase t SL [mm]; t SL návrhová životnost [roků], p 0 směrná pravděpodobnost poruchy [%] Proměnné a a x c (t) musí být stanoveny pravděpodob - nostními postupy. 29

Návrhový model: hloubka karbonatace x c (t) = W(t). k. t kde k je součinitel zohledňující účinky provádění, základní odolnost zvoleného čerstvého betonu (vodní součinitel, druh betonu, přísady)při uvažovaných podmínkách a vliv základních podmínek prostředí (relativní vlhkost, koncentrace CO 2 apod.) proti vzniku karbonatace, W(t) funkce povětrnosti uvažující střední klimatické podmínky způsobující navlhnutí povrchu betonu 30

b) Mezní stav koroze- vyvozený trhlinami a odštěpováním betonu: Musí být splněna podmínka p{} = p crack = p{ r (R) r (S) (t SL ) < 0}< p 0 kde p{} je pravděpodobnost výskytu karbonatace vyvolané trhlinami, r (R) maximální koroze vyvolaná zvětšením poloměru prutu které se může přizpůsobit beton aniž vzniknou trhliny na jeho povrchu, r (S) (t SL ) zvětšení poloměru prutu v důsledku koroze, t SL návrhová životnost [roků], p 0 směrná pravděpodobnost poruchy [%] 31

Alternativně musí být splněna podmínka p{} = p crack = p{ t SL - t ini - t prop < 0}< p 0 kde p{} je pravděpodobnost výskytu karbonatace vyvolané trhlinami, t SL návrhová životnost [roků], t ini iniciační období [roků], t prop propagační období [roků], p 0 směrná pravděpodobnost poruchy [%] Proměnné r(r), r(s)(t) a t ini, t prop musí být stanoveny pravděpodobnostními postupy. 32

Při metodě dílčích součinitelů v mezním stavu depasivace musí být splněna podmínka a d x c,d (t SL ) 0 kde a d je návrhová hodnota krycí vrstvy betonu [mm]; x c,d (t SL ) návrhová hodnota zkarbonatované vrstvy betonu v čase v čase t SL [mm]; návrhová životnost [roků] t SL 2. Metoda dílčích součinitelů 33

Návrhová hodnota krycí vrstvy betonu a d se stanoví následovně: a d = a nom - a a nom je nominální hodnota krycí vrstvy betonu [mm]; a přídavek na odchylku v poloze výztuže Návrhová hodnota zkarbonatované vrstvy betonu x c,d (t SL ) v čase t SL se stanoví následovně: x c,d (t SL ) γ f x c,d (t SL ) = x c,c (t SL ). γ f charakteristická hodnota zkarbonatované vrstvy betonu v čase v čase t SL např. střední hodnota zkarbonatované vrstvy [mm]; součinitel spolehlivosti zkarbonatované vrstvy 34

3. Metoda pokládaná za vyhovující a) třídy prostředí b) výběr materiálů a výrobků c) soubor pravidel pro navrhování a provádění 35

a) třídy (stupně) prostředí 1 Bez rizika koroze: X0 2 Koroze způsobená karbonatací: XC1 - XC4 3 Koroze způsobená chloridy: XD1 - XD3 4 Koroze způsobená chloridy z mořské vody: XS1 - XS3 5 Střídavé působení mrazu a rozmrzávání: XF1 - XF3 6 Chemické napadení: XA 1 XA3 36

b) výběr materiálů - beton 37

specifické požadavky: - druh a množství cementu, - maximální hodnota vodního součinitele, - maximální obsah vzduchu, 38

c)pravidla pro navrhování a provádění minimální tloušťka betonu krycí vrstvy výztuže, kontrola trhlin v mladém betonu, omezení šířky trhlin atd. 39

Tloušťka krycí vrstvy výztuže Nominální c nom : a c nom = c min + c dev c c φ (třmínek) st φ (podélný prut) sl cnom,st cnom,1 distanční podložka e a c min minimální betonová krycí vrstva c dev odchylka uvažovaná při návrhu (toleranční zvětšení) Návrhová c : c c nom 40

4. Zamezení poškození Trvanlivost lze zajistit jedním z postupů: - návrhem ochranných systémů, - použitím materiálů, které při dobré údržbě nebudou po dobu návrhové životnosti poškozeny, - použitím takových rozměrů, že poškození během návrhové životnosti bude kompenzováno, - výměnou konstrukčních prvků s kratší životností během návrhové životnosti v kombinaci s prohlídkami ve stanovených intervalech a s předpokládanou údržbou. 41

Parametrická studie Pravděpodobnostní přístup založený na modelech porušení. Vstupní hodnoty - stochastické proměnné (průměrná hodnota, směrodatná odchylka, typ rozdělení). Ve studii byl sledován vliv druhu cementu a doba ošetřování. 42

Ve studii byla uvažována hloubka karbonatace x c (t) včase t daná vztahem při korozi vyvolané karbonatací 2k k D C t x ( ) c t t a t w e c Eff,0 0 =.. v závislosti na mikroklimatikých podmínkách, ošetřování betonu, součiniteli difuze CO 2,množství CO 2 pro úplnou karbonataci, atd. při korozi vyvolané chloridy n t0 x t 2C ktdrcm,0ke t = t ( ) ( crit ) v závislosti na součiniteli difuze a migrace chloridů a při definovaném zhutnění, ošetřování a podmínkách prostředí, kritickém množství chloridů atd.. 43

Koroze vyvolaná karbonatací Cementy - portlandské - vysokopecní nebo s přísadou popílků 320 kg /m 3 betonu Ošetřování betonu s cementem - CEM I-S 2 dny - CEM III/B 3 dny Relativní vlhkost a teplota - na základě údajů místních meteorologických stanic - mírné a horké podnebí Portlandské cementy - zmenšená propustnost v karbonatované vrstvě 44

Stupeň vlivu prostředí XC2 a) b) c nom = 35 mm Index spolehlivosti v závislosti na stupni vlivu prostředí (w/c = 0,6, životnost 50 let) a) CEM I 42,5 R (ošetřování 2 dny) b) CEM III 42,5 NW HS NA (ošetřování 3 dny) CEM IIIB redukce c o 5mm - snížení β o 50% snížení životnosti o 15 let 45

Stupeň vlivu prostředí XC3 a) b) c nom = 35 mm Index spolehlivosti v závislosti na stupni vlivu prostředí XC3 (w/c = 0,55, životnost 50 let) a) CEM I 42,5 R (ošetřování 2 dny) b) CEM III 42,5 NW HS NA (ošetřování 3 dny) redukce c značný vliv - snížení w/c větší vliv porovnání s XC2 46

a) b) Stupeň vlivu prostředí XC4 c nom = 40 mm Index spolehlivosti v závislosti na stupni vlivu prostředí XC4 (w/c = 0,50,životnost 50 let) a) CEM I 42,5 R (ošetřování 2 dny) b) CEM III 42,5 NW HS NA (ošetřování 3 dny) značný vliv druhu cementu - u CEM III/B značné snížení β 47

Koroze vyvolaná chloridy - mořská voda Cementy - CEM I bez popílku - CEM I s popílkem 320 kg /m3 betonu Při použití portlandského cementu - porušení za 10 let V horkém podnebí postup koroze rychlejší než v mírném 48

Stupeň vlivu prostředí XS3 c nom = 55 mm Cementy s popílkem: propustnost vzrůstá, koroze se zrychluje Index spolehlivosti v závislosti na stupni prostředí XS3 w/c = 0,45, životnost 50 let; CEM I s popílkem Pravděpodobnost koroze větší než 50% 49

Mezní stavy použitelnosti mají zajistit aby nedošlo: k poškození následkem nadměrného stlačení betonu anebo velkým tahovým napětím ve výztuži ke kmitání způsobujícímu nepohodu lidí, omezení funkčnosti k trhlinám v betonu nepříznivě ovlivňujícímu vzhled, trvanlivost, funkčnost konstrukce k přetvoření nepříznivě ovlivňujícímu vzhled, trvanlivost, funkčnost konstrukce 50

ČSN EN 1992-1-1 Požadavky na mezní přetvoření ČSN EN 1992-1-1: - kriterium vzhledu a obecné použitelnosti 1/250 rozpětí při kvazistálém zatížení s možností kompenzace vzepětí max 1/250 rozpětí - kriterium poškození přilehlé konstrukce 1/500 rozpětí při kvazistálém zatížení po zabudování prvku - přesvědčit se zda mezní hodnoty jsou vhodné další údaje ISO 4356 Deformation of buildings at serviceability limit states 51

ISO 4356 Přetvoření uprostřed prvku Přetvoření na koncích prvku 52

Rozdíl teplot ve sloupech min ( l/300, 15 mm) 53

Výpočet průhybu: Beton modul pružnosti, smršťování, dotvarování Požadavky na typový beton ČSN EN 206-1: - třída betonu (většinou s přihlédnutím k trvanlivosti úprava v ČSN EN 1992-1-1) - stupně agresivity (min. c, max. w, pórovitost) - max. horní mez frakce kameniva, chloridy, konzist. - další vlastnosti (mrazuvzdornost, obrus, nepropustnost atd.) Současný stav: jemnozrnné betony, přísady, příměsi menší moduly pružnosti než odpovídají třídě betonu podle ČSN EN 1992-1-1!! požadovat též E cm Trend: štíhlé konstrukce, větší zatížení, brzké odbedňování výpočtové programy větší využití konstrukce 54

Kriteria použitelnosti Mají být specifikovány pro každý projekt a odsouhlaseny objednavatelem. Směrnice pro volbu kriterií použitelnosti s uvedením příslušných směrných hodnot spolehlivosti viz Příloha Model Code Pro diferenciaci spolehlivosti se doporučuje zavést třídy následků (CC consequence classes), které jsou stanoveny s přihlédnutím následkům porušení. 55

Třídy následků - CC Pro diferenciaci spolehlivosti zavedeny třídy následků: CC3 značné následky z hlediska ztráty životů, ekonomického, následků pro prostředí (tribuny, koncertní haly apod.) CC2 běžné následky z hlediska ztráty životů, ekonomického, následků pro prostředí (obytné, kancelářské a veřejné budovy apod.) CC1 malé následky z hlediska ztráty životů, ekonomického, následků pro prostředí (zemědělské skladovací budovy, skleníky pod.) 56

Třídy spolehlivosti podle indexu spolehlivosti β (p f ) 57

Náklady Cena životního prostředí a stavby Dluh životnímu prostředí Záloha a úroky Demoliční náklady Plánovaná doba životnosti stavby Doba Stanovení dluhu životnímu prostředí 58

Cena životního prostředí materiál a prvky, které mohou být znovupoužity po demolici díla předčasná demolice - velký dluh životnímu prostředí Demontovatelné konstrukce 59

Děkuji za pozornost 60