2. Řešení prostorové struktury

Podobné dokumenty
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ. Katedra technologie staveb

2 ŘEŠENÍ PROSTOROVÉ STRUKTURY

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ Katedra technologie staveb

2. Řešení prostorové struktury

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Stavebně technologický projekt Bytový dům Peprník v Pardubicích

Příloha č. 3 - Technologický normál

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ

STATICKÝ VÝPOČET ŽELEZOBETONOVÉHO SCHODIŠTĚ

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ

Předběžný Statický výpočet

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV

Výkresová dokumentace stavební části Materiály nosných prvků

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

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

Novostavba BD v Rajhradě

D.1.2 a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459)

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

stavební úpravy MATEŘSKÉ ŠKOLY

WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka


Vestavba výtahu do stávající konstrukce zámku. Výtah bude v rozsahu 1.NP (přízemí) a 2.NP. Předmětem řešení je: Založit výtah s dojezdovým prostorem.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Valašské Klobouky - ul. Luční 8/2016

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

s.r.o E mail ssgstavby@ssgstavby.cz CHOMUTOV web

KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM

Obr. 3: Řez rodinným domem

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

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

SPECIFIKACE STANDARDU A ROZSAHU STAVBY

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ SYSTÉMY. Inteligentní řešení

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ Katedra technologie staveb

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

ATELIER NÁŠ DŮM IRD DIVIŠ. Stavebně konstrukční část Technická zpráva

PÓROBETON OSTRAVA a.s.

Zpráva o postupu prací č. 2012/07

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí:

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 1 VEDENÍ INSTALACÍ, VNITŘNÍ KANALIZACE OCHRANA PROTI VZDUTÉ VODĚ

Standard rodinného domu - projekt TRIANGL ŘEPORYJE. Stavebně technické provedení (ver )

1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU

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

Příloha č.1. Příklad výnosového ocenění

Výkres tvaru monolitické železobetonové konstrukce

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ. Katedra technologie staveb

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Standardy provedení DOMU

POSTUP ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU

ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

5. Řešení zařízení staveniště

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Řez rodinným domem POPIS OBJEKTU

Kvalitativní požadavky objednatele

B.2 ZPRÁVA DVORNÍ 763/21 OSTRAVA - PORUBA O PROVEDENÍ STAVEBNĚ TECHNICKÉHO PRŮZKUMU BALKÓNŮ: s. r. o.

B.2 ZPRÁVA HLAVNÍ TŘÍDA 583/105 OSTRAVA - PORUBA O PROVEDENÍ STAVEBNĚ TECHNICKÉHO PRŮZKUMU BALKÓNŮ: s. r. o.

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

ČESKÝ BETLÉM I. POSTUP PRACÍ NA BUDOVĚ Č.P. 30 Listopad květen 2011

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Nejčastěji realizujeme stavby, které se nazývají difúzně uzavřené.

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ. Katedra technologie staveb

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

ZATEPLENÍ DOMU Hrdlovská č.651 Osek Okres Teplice

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ

STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBNY na parc.č. 110 v k.ú. Bludovice

5.2.1 Staveništní buňky Dimenzování buněk Zásobování staveniště vodou Zásobování staveniště el. Energií...

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

Průvodní zpráva. novostavba RD. Místo: Hodějice, p.č. 1175/13. manželé Moravčíkovi

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Integrované operační středisko Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje CZ.1.06/3.4.00/

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

TECHNOLOGIE STAVEB 11 SEMINÁRNÍ PRÁCE

36-47-M/ /2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST

Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně "

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík

PRAKTICKÉ PŘÍKLADY ENERGETICKY ÚSPORNÝCH STAVEB

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

PODLAHY NA TERÉNU CB CB CB * 1.) * 1.) * 1.)

Standardy. Projekt řadových rodinných domů č. 1-6 a 7-9 v Řevnicích

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Pozemní stavitelství a technologie provádění I

VARIANTY ZALOŽENÍ STAVBY Základová deska

Znalecký posudek č /2011

Transkript:

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ Katedra technologie staveb DIPLOMOVÁ PRÁCE Stavebně-technologický projekt Bytový objekt s rozšířenými požadavky na výtahové prostory 2. Řešení prostorové struktury

2.1.a Technologické schéma pro etapy 0-4 1

2.1.b Technologické schéma pro etapy 5-9 2

2.2. Soupis hlavních konstrukcí v jednotlivých technologických etapách Technologická etapa 0 Přípravné a zemní práce 1 Základy 2 Spodní stavba a 1.NP 3 Vrchní stavba 4 Střecha 5 Příčky, hrubé instalace 6 Omítky a potěry 7 Podlahy, povrchy a kompletace Hlavní konstrukce odkopávky odstranění křovin přípojky základové patky základové pasy základová deska nosné zdivo ŽB monolitické stěny prefabrikované stropy prefabrikované schodiště skladba střešního pláště oplechování montáž technologií příčky hrubé rozvody kanalizace, vodovodu, elektra, VZT avytápění omítky podkladní vrstvy podlah výmalba keramické obklady podlahy osazování zařizovacích předmětů osazování dveří kompletace rozvodů 8 Fasáda kontaktní zateplovací systém 9 Vnější úpravy úpravy terénu 2.3. Stanovení hlavních součinitelů pracovní fronty 2.3.1. SO 01 Bytový dům Součinitel pracovní fronty spodní stavba f1 Minimální pracovní fronta M1 = 1235,75 m2 Celkový pracovní prostor C1 = 1235,75 m2 f1 = (M1 / C1) x 100 = (1235,75 / 1235,75) x 100 = 100% 3

Součinitel pracovní fronty vrchní stavba f2 Minimální pracovní fronta M2 = 276,48 m2 Celkový pracovní prostor C2 = 661 m2 f2 = (M2 / C2) x 100 = (276,48 / 661) x 100 = 41,8% Součinitel pracovní fronty dokončovací práce f3 Minimální pracovní fronta M3 = 29 m2 Celkový pracovní prostor C3 = 661 m2 f3 = (M3 / C3) x 100 = (29 / 661) x 100 = 4,39% 2.3.2. SO 02 Přípojka teplovodu Součinitel pracovní fronty f1 f1 = 100% 2.3.3. SO 03 Přípojka elektro Součinitel pracovní fronty f1 f1 = 100% 2.3.4. SO 04 Přípojka kanalizace Součinitel pracovní fronty f1 f1 = 100% 2.3.5. SO 05 Přípojka vodovod Součinitel pracovní fronty f1 f1 = 100% 1 1 Příprava a realizace objektů a staveb, multimediální učebnice, prof. Ing. Čeněk Jarský, DrSc. [online]. [cit. 2016-03-26]. Dostupné z: 4

2.4. Návrh a posouzení zdvihacího prostředku Vzhledem k době, po kterou bude zdvihací prostředek na stavbě nezbytně nutný, navrhuji věžový jeřáb. Jeřáb bude využit především na přemístění prefabrikovaných ramen schodiště. Bude také využíván při realizaci hrubé stavby (především při transportaci zdiva, výztuže stěn a prefabrikovaných stropů a bednění) a při transportu těžkých a objemných zařízení technologií (zařízení pro vytápění a chlazení, vzduchotechnika). Zdvihací prostředek musí splňovat několik parametrů. Musí být schopen obsáhnout celý prostor staveniště (zejména plochu budoucího objektu a plochy určené ke skladování stavebních prvků) jak půdorysně, tak i výškově. Jeho nosnost musí být také větší, než bude největší břemeno, se kterým bude manipulováno. 2.4.1. Požadovaná délka vyložení Aby zdvihací prostředek pokryl realizovaný objekt, bude jeho dosah muset být minimálně 40 m. 2.4.2. Požadovaná výška zdvihu Určení minimální výšky zdvihu: h1 = 26,08 m (nejvyšší bod objektu od roviny jeřábu) h2 = 2,0 m h3 = 3 m h4 = 2,9 m h5 = 3,15 m (manipulační výška) (výška transportovaného tělesa) (výška závěsu) (výška kladnice háku) H = h1+h2+h3+h4+h5 H = 37,13 m (min. výška zdvihu) Výška zdvihu zvedacího prostředku musí být min. 37,13 m. http://technologie.fsv.cvut.cz/aitom/podklady/online-priprava/index.html 5

2.4.3. Požadovaná nosnost Na stavbě se bude vyskytovat nadměrně těžké, prefabrikované rameno schodiště, stropní panely Spiroll a bádie s betonem. Pro navržení správného věžového jeřábu je nutné zjistit největší váhu, kterou musí jeřáb přenést. Panely Spiroll jsou v projektu navrženy tloušťky 250 mm a šířky 1200 mm. Nejdelší panel má délku 7750 mm. Při délkové hmotnosti 415 kg/m panelu o výše zmíněných rozměrech váží nejdelší panel cca 3217 kg. Největší schodišťové rameno má rozměry max. 2,95 x 1,2 x 0.25 m. Při objemové hmotnosti 2500 kg/m 3 má schodišťové rameno váhu max. 2220 kg. Na betonáž velkých ploch stropů 1.PP a 1.NP, věnců, sloupů atd. volím středně velkou bádii typu 1017 s výpustí ventilem na konci rukávu o objemu 1000 l a max. nosností 2400 kg. Při hmotností bádie 285 kg jeřáb přenést max. 2400 + 285 = 2685 kg. Z těchto tří hodnot je největší váha stropního panelu o váze 3217 kg. Navrhuji věžový jeřáb s vrchní otočí Liebherr 130 EC-B 8 FR.tronic s výškou zdvihu až 67,5m a délkou vyložení až 60 m. Při transportu těžšího tělesa je nutné dbát na maximální nosnost jeřábu, která je závislá na délce vyložení břemena. Maximální nosnost při maximálním vyložení je 1300 kg, ovšem při vyložení 40 m je max. nosnost dostačující, a to 3250 kg > 3217 kg. Model je možný vybrat 120 HC s plně dostačující výškou 48,4 m. 6

7