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



Podobné dokumenty
JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II

OBVODOVÉ KONSTRUKCE Petr Hájek 2015

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

POŽADAVKY NA TEPELNOU OCHRANU BUDOV, STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

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

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

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

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

PS01 POZEMNÍ STAVBY 1

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

PROGRESIVNÍ MATERIÁLY PRO NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ BUDOVY

FASÁDNÍ PLÁŠTĚ KONTAKTNÍ A NEKONTAKTNÍ SKLÁDANÉ PLÁŠTĚ

KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM

HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

» úkolem protipožárních ucpávek a kombinovaných protipožárních systémů je zabránit šíření ohně a tím získat čas pro možný únik osob, záchranu majetku

RBZS Úloha 4 Postup Zjednodušená metoda posouzení suterénních zděných stěn

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

NOSNÉ STĚNY, SLOUPY A PILÍŘE

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

Stěnové systémy nenosné stěny PŘÍČKY

Pozemní stavitelství I. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing.

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

Interakce stavebních konstrukcí

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

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

ÚVOD DO POZEMNÍCH STAVEB, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

PILÍŘE STAVITELSTVÍ I.

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

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

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

Vrstvená struktura (sendvič)

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená nové řešení akustických stěn. Ing. Pavel Heinrich

Předsazené -předsazené před obvodový plášť - kotvené k vnitřními nosnému plášti pomocí ocelových spojek - svislý styk tvořen betonovou zálivkou -

NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ OCHRANA DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ PŘED ZNEHODNOCENÍM část 1.

Výzkum a vývoj dřevostaveb na FAST VUT Brno

ZEMĚDĚLSKÝ AREÁL BUZICE TECHNICKÁ ZPRÁVA

PŘEKLADY OTVORY V NOSNÝCH STĚNÁCH

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

Pozemní stavitelství I. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing.

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

Chytré řešení pro snížení hlukové zátěže HELUZ AKU KOMPAKT

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

Nadpraží tvoří nosná konstrukce, která přenáší zatížení z přilehlých částí stropů a zdiva do stěn, sloupů nebo pilířů. Nosnou konstrukci nadpraží

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II

Bakalářská práce - Požární bezpečnost staveb. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB (PBS) Sylabus 2

ÚVOD. 1.6 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ Celkové provozní řešení objektu se nemění. Objekt slouží pro účely rehabilitace v ústavu sociální péče.

Dilatace nosných konstrukcí

BH 52 Pozemní stavitelství I

KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY

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

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

šíření hluku mezi jednotlivýmí prostory uvnitř budovy, např mezi sousedními byty, mezi jednotlivými hotelovými pokoji apod.

VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA PRO AKUSTICKÉ A NOSNÉ STĚNY S VYSOKOU PEVNOSTÍ

PROGRESIVNÍ TECHNOLOGIE PRO IZOLAČNÍ SYSTÉMY

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

Stavební technologie

Doc. Ing. Jan Pašek, Ph.D. Katedra 104, místnost 318

Stavební systém EUROPANEL

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

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

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA

Pozemní stavitelství I. Konstrukční systémy

Počet držáků izolace DH na 1 desku Airrock LD (Airrock SL)

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru

Podklady pro cvičení. Úloha 3

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

Komínové a ventilační průduchy

pravidla pro pozemní stavby Pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce pravidla Navrhování konstrukcí na účinky požáru

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

Ceníkový katalog. od Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ

tvrdé dřevo (v panelech) Vnitřní stěny, vnitřní podpory beton, přírodní kámen, cihly, klinkerové cihly, vápenopískové cihly

9 STANOVENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI ZDIVA PODLE TABULEK

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE

základní informace pro kombinované studium obor TECHNOLOGIE A MANAGEMENT ZPRACOVÁNÍ DŘEVA

PŘEVODY S OZUBENÝMI KOLY

PASPORTIZACE STATIKY

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ

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

D1.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Zděné konstrukce podle ČSN EN : Jitka Vašková Ladislava Tožičková 1

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

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

Termografická diagnostika pláště objektu

1 Použité značky a symboly

Základní vlastnosti stavebních materiálů

Ticho, prosím! Odborné semináře zaměřené na akustiku budov

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

Schvalovací úřad stavebních výrobků a stavebních druhů

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

Sada 1 Technologie betonu

Pozemní stavitelství II. Stropní konstrukce 1. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing.

Betony pro bytovou výstavbu

Transkript:

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

Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích" s registračním číslem CZ.1.07./2.2.00/29.0019. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

5.1 ROZDĚLENÍ PŘÍČEK

5.2 POŽADAVKY NA PŘÍČKY

5.3 TUHOST, ÚNOSNOST A STABILITY PŘÍČEK

5. 4 AKUSTICKÉ VLASTNOSTI Zvuk, který dopadne na příčku, se částečně odrazí zpět, částečně je pohlcen stěnou, část příčku rozkmitá a část příčkou pronikne. Z jedné místnosti do druhé proniká jednak přímo, jednak vedlejšími konstrukcemi. Stejně tak se šíří vzduch ve svislém směru ačkoliv má snahu proniknout převážně stropní konstrukcí. Ze stavebně konstrukčního hlediska existují dva druhy příček, jejichž akustické chování je odlišné. Podle toho rozeznáváme příčky: a) akusticky jednoduché z jedné nebo více vrstev, b) akusticky násobné nejčastěji dvojité nebo složené (kombinované). Jednoduché konstrukce zahrnují: jednovrstvé konstrukce homogenní, vícevrstvé konstrukce s obdobnými mechanickými vlastnostmi jednotlivých materiálů dílčích vrstev, konstrukce jednovrstvé i vícevrstvé vylehčené dutinami, konstrukce sendvičové s oboustrannými plášti a nehmotným jádrem.

5. 5 POŽÁRNÍ ODOLNOST Požární stěna z keramických desek Hurdis vyzděná do ocelových sloupků: 1 ocelový sloupek IE 160 2 keramické stropní desky CSD-Hurdis 2 3 patka CSD-Hurdis 2 4 distančník (ocel. drát ø 5,5 mm)

5. 6 TEPELNÉ VLASTNOSTI PŘÍČEK Je-li konstrukce na jedné straně ochlazována a na protilehlé straně naopak zahřívána a teplota uprostřed konstrukce se nemění, potom nedochází k objemové změně, ale pouze k jejímu zakřivení směrem k působení teploty. Pouze změna teploty uprostřed konstrukce je příčinou prodloužení při zvýšení této teploty a naopak při poklesu této teploty dojde ke zkrácení. V budově se konstrukce nemohou volně přetvářet aniž by nedošlo vlivem spojení k přenosu objemových změn na prvky, které objemovým změnám přímo nepodléhají. U zděné obvodové stěny, se kterou je kapsami a ozuby spojeny zděné příčky, mohou vznikat ve vyšších podlažích trhliny. Délka a šířka trhlin je největší v nejvyšším podlaží a v nižších je menší. V nejnižším podlažím se nevyskytují vůbec ( obr).

Orientace průběhu trhlin je směrem k obvodové vnější stěně cca pod úhlem 45 o, vystupující od paty obvodové stěny. Pro řešení tohoto problému je směrodatný rozdíl přetvoření [mm.m -1 ] a úhel posunutí stěny v obloukové míře, který v konci stěny vymezí délkovou změnu stropů l v posledním podlaží.

5. 7 ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST PŘÍČEK Každý materiál, který je použit pro výstavbu příček musí mít atest, že je zdravotně nezávadný jak při dlouhodobém kontaktu s tímto materiálem, tak i při dlouhodobém obývání prostor s výskytem tohoto materiálu. Dále musí být potvrzeno, že ani vlivem klimatických podmínek daného prostředí se tyto vlastnosti výrazně nezhoršují.

5. 8 ŽIVOTNOST PŘÍČEK Další vlastností příček, které je nutno brát v potaz, je jejich životnost. Ta závisí především na klimatu, ve kterém tyto konstrukce stojí a na způsobu jakým jsou příčky, nebo jejich části ošetřovány (nástřiky, nátěry, povlaky aj.). V našem případě bereme v úvahu běžné klima uvnitř budovy teplota 18 C a vlhkost 60%. Příčky dřevěné, nebo s hlavní konstrukcí ze dřeva, jsou ošetřeny nátěry proti požáru, proti hmyzu a plísním a jejich životnost se pohybuje od 60 do 100 let. Betonové příčky, pokud nejsou vystaveny působením kyselému dešti, či chemikáliím mohou mít životnost i větší než je doba 100 let. Příčky z keramických a pórobetonových tvárnic mají životnost75 až 80 let, kde jejich povrch je opatřen vrstvou omítky, která zároveň tvoří jakousi ochranu před okolními vlivy působící na vlastní tvárnice a cihly.

5. 9 VODĚODOLNOST PŘÍČEK Téměř všechny látky jsou schopny nasát určité množství vody, Ať už ze vzduchu formou vzdušné vlhkosti, anebo přímým kontaktem s vodou. Voděodolnost materiálů příček tak zvyšujeme pomocí povrchových úprav. Voda negativně ovlivňuje životnost jednotlivých materiálů. Nejběžněji se používá silikonových a silikátových nátěrů, které jsou do jisté míry voděodpuzující zejména proti zemní vlhkosti. Dále se pak používá sanačních omítek. U materiálů jako je například sklo, které je téměř voděodolné nemusí být provedeny žádné úpravy. Ostatní materiály je nutné použít v prostorách, kde je možný přístup čerstvého vzduchu a větrání a je tak umožněn odvod vody nasáknuté v materiálech příček.

5. 10 POŽADAVKY NA ÚDRŽBU PŘÍČEK K lepšímu udržování příček přispívají jednotlivé, zejména povrchové úpravy, závislé na jednotlivých materiálech. Na dřevo, nátěry, barvy a laky. Tvárnicové a betonové zdivo opatřujeme omítkou a povrchovým nátěrem. U režného zdivo, jsou už vlastní výrobky opatřeny patřičnými úpravami přímo z výroby. Nejlépe se udržuje celiství povrch doplněný povrchovým nátěrem nebo nástřikem. Jinak se vždy řídíme podle pokynů výrobce materiálu, není li uvedeno jinak. Není dobré kombinovat příliš mnoho rozdílných materiálů, je pak narušeno celistvost konstrukce, různě reagují a teplotní a jiné klimatické jevy.

DĚKUJI ZA POZORNOST