SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

Podobné dokumenty
PS01 POZEMNÍ STAVBY 1

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

PŘEKLADY OTVORY V NOSNÝCH STĚNÁCH

OBVODOVÉ KONSTRUKCE Petr Hájek 2015

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

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

NOSNÉ STĚNY, SLOUPY A PILÍŘE

PILÍŘE STAVITELSTVÍ I.

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

ÚVOD DO PROBLEMATIKY KONSTRUKCÍ POZEMNÍCH STAVEB

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

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

Pozemní stavitelství I. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing.

VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

STROPNÍ KONSTRUKCE Petr Hájek 2009

Stavební technologie

KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY

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

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

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená

Technologie rychlé výstavby

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

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

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

Fakulta stavební ČVUT v Praze PRIMÁRNÍ FUNKCE DĚLICÍCH KONSTRUKCÍ

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S

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

TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY MULTIPOR

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

BH 52 Pozemní stavitelství I

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

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

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

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

FASÁDNÍ PLÁŠTĚ KONTAKTNÍ A NEKONTAKTNÍ SKLÁDANÉ PLÁŠTĚ

POROTHERM 44 CB DF NOVINKA 2008

Bytová výstavba cihelnou zděnou technologií vs. KS-QUADRO

VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA PRO AKUSTICKÉ A NOSNÉ STĚNY S VYSOKOU PEVNOSTÍ

BL06 - ZDĚNÉ KONSTRUKCE

Principy návrhu Ing. Zuzana Hejlová

ÚVOD DO POZEMNÍCH STAVEB, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB

Výzkum a vývoj dřevostaveb na FAST VUT Brno

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

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

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

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

YQ U PROFILY, U PROFILY

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Zděné konstrukce podle ČSN EN : Jitka Vašková Ladislava Tožičková 1

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

TZB Městské stavitelsví

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S

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

Konstrukční systémy vícepodlažních staveb

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 1.ROČNÍK POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

BETONOVÉ TVÁRNICE BETONG. Průběžná Rohová Průběžná Rohová

RBZS Úloha 4 Postup Zjednodušená metoda posouzení suterénních zděných stěn

1 Použité značky a symboly

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

TZB II Architektura a stavitelství

Bibliografická citace VŠKP

Krycí list technických parametrů k žádosti o podporu z oblasti podpory B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

YQ U PROFILY, U PROFILY

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II

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

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

Stěnové systémy nenosné stěny PŘÍČKY

HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy

TVÁRNICE PRO NENOSNÉ STĚNY

Školení DEKSOFT Tepelná technika 1D

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

BL006 - ZDĚNÉ KONSTRUKCE

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

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

Dilatace nosných konstrukcí

sláma, zvířecí chlupy před 9000 lety

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu

LEHKÝ PREFABRIKOVANÝ SKELET PRO ENERGETICKY EFEKTIVNÍ BUDOVY

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

Podklady pro cvičení. Úloha 3

VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA PRO AKUSTICKÉ A NOSNÉ STĚNY S VYSOKOU PEVNOSTÍ

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

Úvod Požadavky podle platných technických norem Komentář k problematice navrhování

Pozemní stavitelství I. Konstrukční systémy

ZÁKLADOVÁ KONSTRUKCE část nosné konstrukce přenášející zatížení od stavby do základové půdy. Fakulta stavební ČVUT v Praze

Přijímací zkouška do navazujícího magisterského programu FSv ČVUT Budovy a prostředí

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

Stavební fyzika a konstrukce

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

Stropy z ocelových nos

KERAMICKÉ NOSNÉ PŘEKLADY JIST OP 238 EN (2)

BEST NATURA I - VII ROZMĚROVÉ A HMOTNOSTNÍ ÚDAJE

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

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

Základní otázky. Ústavy 15122, 15123, Ke státním zkouškám z pozemního stavitelství

Transkript:

KPG SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE Konstrukční rozdělení stěny (tlak (tah), ohyb v xz, smyk) sloupy a pilíře (tlak (tah), ohyb) Požadavky a principy konstrukčního řešení Ctislav Fiala A418a_ctislav.fiala@fsv.cvut.cz Fakulta stavební ČVUT v Praze SVISLÉ KONSTRUKCE Technologické a materiálové rozdělení Primární funkce svislých konstrukcí 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 statická funkce (nosná a ztužující) sloupy, stěny i pilíře Další funkce jsou podstatné pouze u stěn: dělicí funkce: 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: zajištění provozních, příp. architektonických funkcí objektu akustické vlastnosti dělicích konstrukcí protipožární funkce: požárně dělicí konstrukce SVISLÉ KONSTRUKCE SVISLÉ KONSTRUKCE 1

Statická funkce nosná funkce: přenos svislého zatížení plochou svislého prvku do základových konstrukcí napětí v prvku, napětí v základové spáře Dělicí a architektonická funkce 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 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 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 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 TEPELNĚ TECHNICKÁ FUNKCE TEPELNĚ VLHKOSTNÍ MIKROKLIMA 2

Hodnoty součinitele prostupu tepla U N,20 pro budovy s převažující návrhovou vnitřní teplotou Θ = 20 C Stěnová konstrukce Požad. Doporuč. Dop. PD W/(m 2 K) W/(m 2 K) W/(m 2 K) lehká 0,20 0,18 stěna vnější 0,30 těžká 0,25 až 0,12 stěna vnitřní z vytápěného k nevytápěnému prostoru 0,60 0,40 0,3 až 0,2 z vytápěného k temperovanému prostoru 0,75 0,50 0,38 až 0,25 mezi sousedními budovami 1,05 0,70 0,50 mezi prostory s ΔΘ 10 C 1,30 0,90 mezi prostory s ΔΘ 5 C 2,70 1,80 Součinitel prostupu tepla 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 [Wm 1 K 1 ] součinitel tepelné vodivosti i té vrstvy λ i 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 53 db / 57 db schodiště, chodby 52 db hlučné provozy 57 72 db Protipožární funkce Minimální požadovaná požární odolnost stěn v minutách: 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 SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA AKUSTICKÁ A PROTIPOŽÁRNÍ FUNKCE Zděné konstrukce PRVEK PRO ZDĚNÍ + MALTA + VAZBA ZDIVA = ZDĚNÁ KONSTRUKCE TECHNOLOGICKÉ VARIANTY PRINCIPY KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ druhy malt vápenné malty, vápenocementové malty, cementové malty hliněná, lepidla, PUR pěna vazba zdiva 3

Vazby zdiva Vazby zdiva Vazby zdiva z tvárnic: využití tvárnic modulového a doplňkového formátu SVISLÉ KONSTRUKCE Z CIHELNÝCH MATERIÁLŮ SVISLÉ KONSTRUKCE Z CIHELNÝCH MATERIÁLŮ 4

Vyztužené zdivo příčné vyztužení tlačeného prvku příčné vyztužení tlačených prvků vrstvené vyztužené konstrukce (v ložných spárách) vyztužení železobetonovými sloupky v dutinách zdicích prvků vyztužení železobetonovými sloupky v dutinách zdících prvků Monolitické konstrukce bednění systémové bednění tvarová a konstrukční variabilita rychlost výstavby mokrý proces, klimatická omezení reologické změny betonu technologická náročnost ztracené bednění tvarová a konstrukční variabilita mokrý proces, klimatická omezení reologické změny betonu 5

Prefabrikované konstrukce princip stykování požadavky na styky rychlost výstavby eliminování reologických změn omezení mokrého procesu na stavbě tvarová a modulová omezení nutná technologická vyspělost dodavatele TECHNOLOGICKÉ VARIANTY PRINCIPY KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ 6

Dřevěné sloupy a stěny Tradiční roubené konstrukce stěn Těsnění z horizontálně podélných spojů: uložených trámů v nároží jílové vymazávky (historické konstrukce) spojených přeplátováním mechové vycpávky (historické konstrukce) těsnění tloušťka ovčím stěny rounem 150 200 mm podezdívka min. 600 mm nad terén filcové vložky flexibilní (pružná pěna) pryžové vložky (butylové pásky) Roubené konstrukce stěn nosné stěny a dělicí konstrukce Roubené konstrukce stěn novodobá sendvičová konstrukce využití dřeva jako obnovitelného materiálu, recyklovatelnost specifický vzhled krátká doba realizace, okamžitá únosnost suchá montáž, možno provádět i v zimních podmínkách velká pracnost minimální tepelně izolační vlastnosti u jednovrstvé stěny velké deformace dřeva vlivem vysychání a změn vzdušné vlhkosti nerovnoměrné sesychání (exteriér X interiér) 7

Prefabrikované stěnové systémy z lepeného dřeva Prefabrikované stěnové systémy z lepeného dřeva Dřevěné sloupové konstrukce masivní skelet Hrázděné konstrukce dřevěný sloupový skelet s výplní zpravidla z cihel využití dřeva jako obnovitelného materiálu, recyklovatelnost suchá montáž, možno provádět i v zimních podmínkách pečlivé řešení detailů s ohledem na průvzdušnost a šíření vlhkosti konstrukcí nižší tepelná akumulace stavby náročnější spoje prvků 8

Sloupkové konstrukce stěn lehký skelet Prefa monolitické konstrukce stěn opláštěná kostrová konstrukce plášť: překližka, OSB desky, sádrokarton, cementotřískové desky rychlost výstavby redukce vyztužování na stavbě prefabrikovaná část tvoří ztracené bednění tvarová a modulová omezení nutná technologická vyspělost dodavatele nosné až po zmonolitnění Systém 2 x 4 (two by four) Stěny z gabionů TECHNOLOGICKÉ VARIANTY PRINCIPY KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ 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 TECHNOLOGICKÉ VARIANTY PRINCIPY KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ 9

ztužující železobetonové věnce 10