Výzkum a vývoj dřevostaveb na FAST VUT Brno

Podobné dokumenty
Mendelova univerzita v Brně. Analýza vybraných mechanických vlastností konstrukčních materiálů pro dřevostavby

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

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Dřevostavby - Rozdělení konstrukcí - Vybraná kri;cká místa. jan.kurc@knaufinsula;on.com

Spolehlivost a životnost konstrukcí a staveb na bázi dřeva

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

Icynene chytrá tepelná izolace

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

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

Pozemní stavitelství I. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing.

Konstrukční deska RigiStabil určená do nosných i nenosných konstrukcí nejen v dřevostavbách

Betony pro bytovou výstavbu

Icynene. chytrá tepelná izolace. Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

ZÁKLADNÍ TYPY KONSTRUKCÍ

PS01 POZEMNÍ STAVBY 1

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

SKLADBY KONSTRUKCÍ SYSTÉMU BORABELA VE SPOLUPRÁCI: 05/

PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE

Stavební tepelná technika 1

TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY MULTIPOR

fermacell v dřevostavbách -Požární bezpečnost a akustika

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

Technologické aspekty výstavby ze dřeva a materiálů na bázi dřeva v České republice

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

Požární bezpečnost v suché výstavbě. Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák

Interakce stavebních konstrukcí

Technologie rychlé výstavby

SOFTWAROVÁ PODPORA PŘI NAVRHOVÁNÍ STAVEB Ing. Jiří Teslík

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru

P01 ZKRÁCENÝ DOKUMENT NÁRODNÍ KVALITY ADMD ZJEDNODUŠENÁ VERZE DNK PRO SOUTĚŢ DŘEVĚNÝ DŮM 2009

CHYBY V DŘEVOSTAVBÁCH

VLIV PERFOTACE KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU NA VLHKOSTNÍ CHOVÁNÍ KONSTRUKCE

Dřevostavby komplexně Aktuální trendy v návrhu skladeb dřevostaveb

HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená

fermacell Komplexní řešení suché výstavby

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE TEPELNĚ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI STĚN

Zateplené šikmé střechy - funkční vrstvy a výsledné vlastnos= jan.kurc@knaufinsula=on.com

D.1.1.a.02 MATERIÁLOVÉ STANDARDY

Stavební systém EUROPANEL

POUŽITÍ OSB SUPERFINISH VE STAVEBNICTVÍ

Zděné konstrukce podle ČSN EN : Jitka Vašková Ladislava Tožičková 1

Zateplené šikmé střechy Funkční vrstvy.

Podlahy. podlahy. Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou

Základní funkce a požadavky

Co je VELOX? VELOX patentované spojení dřeva a betonu

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

SKELETOVÉ KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY

Dřevěné konstrukce požární návrh. Doc. Ing. Petr Kuklík, CSc.

Konstrukční deska RigiStabil

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

TECHNICKÝ POPIS OBYTNÉHO AREÁLU BUDĚJOVICKÁ

Marek Pavlas FA ČVUT Ústav stavitelství I PS VII. Konstrukční systémy na bázi dřeva

VÝVOJ A ZÁVAZNOS TEPELNĚ-TECHNICKÝCH PO

Plošné základy a soklová oblast budov

Školení DEKSOFT Tepelná technika 1D

E : tpf@ T: Praha 10 12/ TPF s.r.o. Krymská

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

fermacell Požární a akustický katalog Konstrukce stěn, stropů a podlah Stav únor 2015 EI

Lehké obvodové pláště. Miroslav Nyč

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o.

Konstrukce D A L Š Í P O U Ž I T Í 4/2012

Od roku 2016 je firma Střechy 92, s.r.o. dodavatelem vrstveného dřeva Ultralam pro Českou republiku.

TVÁRNICE PRO NENOSNÉ STĚNY

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

fermacell AESTUVER special

Skladba konstrukce (od interiéru k exteriéru) Vlastnosti konstrukce

Bytová výstavba cihelnou zděnou technologií vs. KS-QUADRO

Moderní dřevostavba její chování za požáru evropské a české znalosti a předpisy. Petr Kuklík. ČVUT v Praze

VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA PRO AKUSTICKÉ A NOSNÉ STĚNY S VYSOKOU PEVNOSTÍ

Seminář dne Lektoři: doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SŠSaD Ostrava, U Studia 33, Ostrava-Zábřeh

Parobrzdná deska FERMACELL Vapor bezpečnéřešení difúzně otevřených konstrukcí. Dipl.- Ing. Jaroslav Benák

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

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

Montážní předpisy a doporučení pro montáž systémů suché výstavby Knauf ve stavebních systémech Europanel

DESKOVÉ MATERIÁLY V DŘEVOSTAVBÁCH. Autoři: Ing. Jiří Provázek Martin Glos

Rozvoj tepla v betonových konstrukcích

Vrstvená struktura (sendvič)

DŘEVOSTAVBY. Magda Hedarová 2.S

Vlhkost. Voda - skupenství led voda vodní pára. ve stavebních konstrukcích - vše ve vzduchu (uvnitř budov) - vodní pára

Dlouhodobá spolehlivost vzduchotěsnicíchopatření a přesnost měření vzduchotěsnosti pasivních a nulových domů

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy

PASIVNÍ DOMY NÁVRH. ING. MICHAL ČEJKA Certifikovaný konzultant a projektant pasivních domů

DIFÚZNÍ MOSTY. g = - δ grad p (2) Doc. Ing. Šárka Šilarová, CSc. Ing. Petr Slanina Stavební fakulta ČVUT v Praze

VLASTNOSTI PRODĚRAVĚNÝCH PAROZÁBRAN

Popis Hodnota Jednotka Právní předpis. mm mm mm

Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete

VLIV KOTVENÍ PAROTĚSNÍCÍ VRSTVY NAJEJÍ VLASTNOSTI

ČESKÁ VÝROBA NĚMECKÁ KONTROLA EVROPSKÁ KVALITA. Řešení skutečně pro každého. Program. conomy. Akce.

Pevná Moderní technologie výroby T-panel E zaručuje vysokou pevnost desek. Je klasifikována dle EN 12467

fermacell Katalog detailů

TYPICKÉ SKLADBY STŘEŠNÍCH KONSTRUKCÍ

Návrh skladby a koncepce sanace teras

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d

Technický list ETICS weber therm standard

K12 Rámová deska - IZOLACE DO DŘEVĚNÝCH A OCELOVÝCH RÁMŮ. K17 Interierová deska - VNITŘNÍ IZOLACE PRO STĚNY A STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

základní informace pro kombinované studium obor TECHNOLOGIE A MANAGEMENT ZPRACOVÁNÍ DŘEVA

Transkript:

Výzkum a vývoj dřevostaveb na FAST VUT Brno Autoři: J. Pospíšil, J. Král, R. Kučera 25. 5. 2018

Současné výzkumy Ing. Jaroslav Pospíšil (pospisil.j@fce.vutbr.cz) Experimentální ověření a simulace vzduchotěsnosti detailů kompozitních staveb v závislosti na tepelně-vlhkostních procesech v dřevěných prvcích konstrukce Ing. Radim Kučera (kucera.r@vutbr.cz) Využití cementovláknitých desek v konstrukcích dřevostaveb Ing. Jakub Král (Jakub.Kral@vut.cz) Studium vlivu tlakových rozdílů působících na obálku budovy na tepelně-vlhkostní procesy

Kompozitní stavby - vzduchotěsnosti detailů kompozitních staveb v závislosti na tepelně-vlhkostních procesech v dřevěných prvcích konstrukce (Ing. Jaroslav Pospíšil) 1. KOMPOZITNÍ STAVBY - DEFINICE + Netypický příklad pro ČR V zahraničí rozšířená kombinace. Kompozitní stavba = Stavba vybudovaná ze dvou nebo více systémů, technologií (nejčastěji: ŽB skelet + výplňové zdivo) Typický příklad pro ČR Nejčastěji používané kombinace stavebních materiálů s nosným skeletovým systémem

1. KOMPOZITNÍ STAVBY - DEFINICE + Typický příklad pro ČR Nejčastěji používané kombinace stavebních materiálů s nosným skeletovým systémem Výhody Nevýhody

1. KOMPOZITNÍ STAVBY - DEFINICE + Netypický příklad pro ČR V zahraničí rozšířená kombinace. Výhody Lepší Izolační vlastnosti stavby Lehkost a funkčnost dřevěných stěn ŽB skelet eliminuje omezenou životnost dřeva Dispoziční volnost Požární odolnost (oproti dřevostavbám) Nevýhody Vzduchotěsnost obálky budovy Napojení parotěsnících vrstev Zaměření problematiky.

1. KOMPOZITNÍ STAVBY - DEFINICE + Netypický příklad pro ČR V zahraničí rozšířená kombinace.

2. PAROTĚSNÍCÍ VRSTVA Funkce: Zabránění šíření nadměrné vlhkosti do skladby obvodového pláště. Rizika: Vlivem poklesu teploty v konstrukci dochází ke zkondenzování vlhkosti Kondenzace vlhkosti v konstrukci snížení vnitřní povrchové teploty Snížení vnitřní povrchové teploty riziko růstu plísní Kondenzace vlhkosti v konstrukci zvýšení hmotnosti dřevěné konstrukce Zvýšení hmotnosti dřevěné konstrukce přitížení celé stavby Zásady navrhování: Umístění do konstrukce co nejblíže k interiéru Parotěsné napojení na ostatní konstrukce Parozábrana neporušena Parozábrana porušena

3. KRITICKÝ DETAIL KOMPOZITNÍ KONSTRUKCE Detail nároží obvodových stěn Variace ŽB skeletu a Two by four konstrukce VARIACE UKONČENÍ A NAPOJENÍ PAROTĚSNÍCÍ VRSTVY a) b) c) d) Nesprávné napojení parozábrany Správné napojení parozábrany

3. KRITICKÝ DETAIL KOMPOZITNÍ KONSTRUKCE a) b) c) d) Tepelně vlhkostní výpočet v programu WUFI 2D Simulace délky 10 let pro vyhodnocení použity poslední 3 roky simulace Maximální relativní vlhkost [%] + odpovídající datum, teplota T[ C], obsah vody W [%] LAST 3 YEARS Ukončení na sloupku Ukončení na styku Ukončení na ŽB sloupu Konstrukční ochrana After hours Assigned Max H Assigned Date T [ C] [%] W [%] T [ C] H [%] W [%] T [ C] H [%] W [%] T [ C] H [%] W [%] 28.12.2022 13,82 77,40 16,71 13,96 69,28 13,97 13,92 54,74 10,72 13,93 52,36 10,31 ČSN 731702 3 (12%- 24%) 3 (12%- 24%) 2 (10%- 20%) 2 (10%- 20%) 28.12.2023 13,82 77,36 16,69 13,97 69,07 13,90 13,93 54,13 10,62 13,93 52,00 10,24 ČSN 731702 3 (12%- 24%) 3 (12%- 24%) 2 (10%- 20%) 2 (10%- 20%) 28.12.2024 13,83 77,33 16,68 13,97 68,92 13,85 13,93 53,67 10,54 13,93 51,78 10,20 ČSN 731702 3 (12%- 24%) 3 (12%- 24%) 2 (10%- 20%) 2 (10%- 20%)

4. ZKUŠEBNÍ RÁM Teplotně-vlhkostní čidlo Čidlo pro záznam proudění vzduchu (zdroj: autor).

4. ZKUŠEBNÍ RÁM Zkušební klimakomory: Dynamické teplotně vlhkostní děje Měření vzduchotěsnosti pomocí Blower door

4. ZKUŠEBNÍ RÁM

Využití cementovláknitých desek v konstrukcích dřevostaveb (Ing. Radim Kučera) ÚVOD: OBECNÁ PROBLEMATIKA OBLASTI DŘEVOSTAVEB Požární odolnost konstrukcí Vnitřní nosné stěna REI 15 90 min Obvodová stěna REI 15 90 min Akustická odolnost konstrukcí Vzduchová neprůzvučnost 42 db (RD) 58 db (BD) Kročejová neprůzvučnost 58 db Rizika vzniklé působením vlhkosti Poruchy instalačního vedení Nesprávný návrh konstrukce kondenzace v konstrukci Nesprávná realizace konstrukce porušená vzduchotěsná obálka Porušení obvodového opláštění

VLASTNOSTI CEMENTOVLÁKNITÝCH DESEK SLOŽENÍ cement vlákno lehčivo nositel cementu voda VLASTNOSTI + Požární odolnost A1 + Vysoká pevnost v tahu za ohybu 10,5 17,5 Mpa + Modul pružnosti 7000-9000 Mpa + Objemová hmotnost 1600 kg/m 3 + Vysoká odolnost proti působení vlhkosti, povětrnosti a mrazu + Odolnost proti elektrickému oblouku + Hygienická nezávadnost

ALTERNATIVNÍMI MATERIÁLY Alternativní materiály využívané v dřevostavbách v konstrukcích stěn a podlah: OSB desky Konstrukční deska, konstrukce stěn, stropů, Nejčastěji využívaný materiál SVD desky Konstrukce stěn, stropů,.. Obdobné využití jako desky OSB Varianty konstrukčních desek i kritérium jednotky OSB SVD CVD 1 Požární odolnost - D A2 A1 2 Pevnost v tahu za ohybu Mpa 22 2,1 17,5 3 Modul pružnosti Mpa 3500 4100 7000 tloušťkové bobtnání při uložení do vody na 24 4 hodin % 15 2 0,3 5 difuzní odpor - 150 13 90 6 objemová hmotnost desky pracnost kg/m 3 600 950 1600 7 objemová hmotnost desky akustika kg/m 3 600 950 1600 8 Cena desek Kč/m 2 140 180 350

MULTIKRITERÁRNÍ HODNOCENÍ PROMETHEE (Preference Ranking Organisation Method forenrichment Evaluation) čl. skupina I II Skupina kritérií Mechanické vlastnosti Fyzikální vlastností Váha skupiny 0,4 0,35 i Kritérium Váha kritérií 1 Pevnost v tahu za ohybu 0,5 0,200 2 Modul pružnosti 0,5 0,200 3 Požární odolnost 0,338 0,118 4 tloušťkové bobtnání 0,115 0,040 5 Difuzní odpor 0,115 0,040 6 Objemová hmotnost-akustika 0,183 0,064 7 Objemová hmotnostmanipulace 0,169 0,059 III Cena 0,25 8 Cena 1 0,250 Hodnoty kritérií a jejich přiřazené váhy. Varianty konstrukčních OSB SVD CVD desek pořadí 2 3 1 Výsledek hodnocení.

CEMENTOVLÁKNITÉ DESKY MOŽNOSTI VYUŽITÍ Systémy ztraceného bednění Mostní konstrukce Průvlaky Nosník Základové konstrukce Systémy kabelových lávek Elektrárny Průmysl Elektro rozvodny Systémy Izolační materiály Elektrárny Průmysl Elektro rozvody

CEMENTOVLÁKNITÉ DESKY MOŽNOSTI VYUŽITÍ Stropní konstrukce roznášecí stropní deska Podlahové konstrukce podlahové panely

CEMENTOVLÁKNITÉ DESKY MOŽNOSTI VYUŽITÍ Stěnové konstrukce vnitřní nosné / nenosné konstrukce Fasádní obklad

Schodišťový systém CEMENTOVLÁKNITÉ DESKY MOŽNOSTI VYUŽITÍ

Studium vlivu tlakových rozdílů působících na obálku budovy na tepelně-vlhkostní procesy (Ing. Jakub Král) Hlavní příčiny netěsností: - chyba v projektu - stavební nekázeň - špatně zvolený materiál - nekvalitně proveden konstrukční detail Proudění vzduchu vlivem přetlaku/podtlaku nejčastěji nastává: - působením větru - působením vzduchotechniky - kombinací

Studium vlivu tlakových rozdílů působících na obálku budovy na tepelně-vlhkostní procesy (Ing. Jakub Král) Důsledky proudění vzduchu v konstrukci: - kondenzace vodních par - degradace materiálu konstrukce - zvýšené tepelné ztráty objektu - možné narušení statiky (dřevěných) prvků - snížená kvalita vnitřního prostředí pro uživatele objektu Náprava poškození: - odhalení příčiny - odstranění defektu - finančně a technicky náročná sanace zasažených konstrukcí

Studium vlivu tlakových rozdílů působících na obálku budovy na tepelně-vlhkostní procesy (Ing. Jakub Král) Postup výzkumu: - naměřené hodnoty tlakových rozdílů působících na stavební konstrukci (vliv větru, uživatele, vzduchotechniky, teplotních rozdílů provozů) - aplikace na semi-scale model umístěn mezi dvě prostředí (vnitřní/vnější) - experimentální měření na semi-scale modelu - sestavení numerických modelů ve Wufi 2D - série testů s odlišnými okrajovými podmínkami - komparace výsledných hodnot experimentálního měření a numerického modelování Hlavní cíl: Studium vlivu tlakových rozdílů působících na obálku budovy a tepelněvlhkostní procesy, které v jejich důsledku nastávají.

Děkuji za pozornost pst.fce.vutbr.cz