Kancelář stavebního inženýrství s. r. o.

Podobné dokumenty
Kancelář stavebního inženýrství s. r. o.

Kancelář stavebního inženýrství s. r. o.

Rozsah diagnostického průzkumu byl specifikován na základě naší prohlídky a následně v naší nabídce. Jedná se konkrétně o:

Číslo archivní: BPO Stavebně technický průzkum doplnění. Technický průzkum objektu Vřídelní kolonády v Karlových Varech

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

Kancelář stavebního inženýrství s. r. o.

Z P R Á V A č. 3/15. Diagnostický průzkum opěr most přes Chodovský potok, Ulice Kpt. Jaroše KARLOVY VARY

Rampa ke garážím, Šrámkova ul. Severní terasa, Ústí nad Labem STAVEBNĚ TECHNICKÝ A STATICKÝ POSUDEK

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

Sanace nosných konstrukcí

Podklady pro cvičení. Úloha 3

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

Katedra konstrukcí pozemních staveb K124 KP2A, KP2C, KP2E - cvičení 2012/13. Konstrukce pozemních staveb 2. Podklady pro cvičení.

1. VÝVRTY: ODBĚR, VYŠETŘENÍ A ZKOUŠENÍ V TLAKU

PSPURA. Stavební průzkum obilného sila. Cestou jedinečnosti! V Litvínovicích dne Akce:

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Stavebně technický průzkum podlahy v komunikačních prostorách A až F garáží v Praze 8, Davídkova ul.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Poznámky k prohlídce a podkladům

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

KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM

Nedestruktivní metody 210DPSM

Kancelář stavebního inženýrství s. r. o.

D1.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA

TECHNICKÁ ZPRÁVA + STATICKÝ VÝPOČET

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík

Kancelář stavebního inženýrství s. r. o.

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

Projektová příprava - stavební povolení

BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí (K)

Účinky smršťování a dotvarování a opatření pro omezení jejich nepříznivého působení

Z a d á n í v e ř e j n é z a k á z k y: Diagnostický průzkum Chebského mostu v Karlových Varech

Sanace betonu. Zásady

Z a d á n í v e ř e j n é z a k á z k y: Diagnostický průzkum Chebského mostu v Karlových Varech

DIAGNOSTICKÝ PRŮZKUM

Metody průzkumu a diagnostiky na stavbě - odběry vzorků. Ing. Petr Cikrle, Ph.D. Ing. Ondřej Anton, Ph.D.

Hodnocení existujících konstrukcí zpráva, příklady. Vladislava Návarová

STATICKÝ VÝPOČET ŽELEZOBETONOVÉHO SCHODIŠTĚ

Ing. Petr Cikrle, Ph.D., Ing. Dalibor Kocáb ČSN EN 206 a další nové standardy pro výrobu a zkoušení betonu

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Svazek 2 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky Vypracování diagnostických průzkumů, mosty 01/2015 v

Ing. Jan Rýpal Nádražní Moravský Písek IČO: Moravský Písek, STATICKÝ VÝPOČET

1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STATICKÉMU VÝPOČTU

Principy návrhu Ing. Zuzana Hejlová

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

STATICKÉ POSOUZENÍ BUDOVY VRBENSKÉHO LÁZNÍ

PRŮBĚŽNÁ ZÁRUČNÍ PROHLÍDKA SPOLEČNÝCH PROSTOR objektů bytových domů Klášterní dvůr

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Příklad zpracování závěrečné zprávy. Vladislava Návarová

Sanace nosných konstrukcí

Nám. Bedřicha Smetany 1/1, Český Dub IČ DIČ CZ Datum: Paré: 1

1 Použité značky a symboly

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA VUT 08 R 52

Most v Benešově MIMOŘÁDNÁ PROHLÍDKA. Most na vstupu do základní školy Dukelská. Strana 1 z 17

OBSAH. Stavebně konstrukční část. POHL STATIKA - Ing. Jan Pohl, Františka Macháčka 1423, Český Brod Strana 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 2

AKCE : Stavební úpravy BD Kostřinská 577/2, Praha 8. TECHNICKÁ ZPRÁVA a STATICKÝ VÝPOČET

4. ZKOUŠENÍ CIHELNÉHO ZDIVA V KONSTRUKCI

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

Ing.Miroslav Enderla, CSc

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

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

Oprava a zateplení bytového domu č.p.230 v Pihelu Okres Česká Lípa

Zkušenosti s aplikací stříkané hydroizolace ve stanici Veleslavín

ČVUT v Praze Kloknerův ústav

SANACE ŢELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE STROPNÍHO TĚLESA BAZÉNU LÁZNĚ AURORA

Dilatace nosných konstrukcí

SOUPIS VAD SOUPIS NEDOSTATKŮ. Tabulka místností 1.PP Č.

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ

Průvodní zpráva. Obsah. odborné stanovisko - posudek dle 18 odst.g) zákona 360/1992 Sb. Ing. M. Veverka. 1. Identifikační údaje

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Diagnostika staveb ING. PAVEL MEC VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA STAVEBNÍCH HMOT A DIAGNOSTIKY STAVEB

Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015

BEST NATURA I - VII ROZMĚROVÉ A HMOTNOSTNÍ ÚDAJE

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

SOKOLOVNA ČERNOVICE Statický posudek objektu

Sanace historických fasád

Výtvarné umění jako součást architektury 60. a 70. let 20. století

SANACE TERASY A VSTUPŮ Západočeské divadlo Cheb. Technologické řešení

YQ U PROFILY, U PROFILY

Identifikace zkušebního postupu/metody

STAVEBNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ DOMU NA ALEJI 2679, FRÝDEK - MÍSTEK

BEST NATURA I - VII ROZMĚROVÉ A HMOTNOSTNÍ ÚDAJE

Sanace betonu. Hrubý Zdeněk, 2.S

STATICKÝ PRŮZKUM. pro zjištění kvality nosných konstrukcí. domu Karlštejnská č.p. 259, Černošice

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ SYSTÉMY. Inteligentní řešení

2516 D TECHNICKÁ ZPRÁVA

Návrh rozměrů plošného základu

BEST LUNETA I - IV, nízká

Příklad - opakování 1:

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Návrh přestavby konstrukce sila v Olomouci. Reconstruction of silo tower in Olomouc

Předběžný Statický výpočet

Průzkumy a hodnocení budov nad tunely Městského okruhu

Metody diagnostiky v laboratoři fyzikální vlastnosti. Ing. Ondřej Anton, Ph.D. Ing. Petr Cikrle, Ph.D.

ODBORNÝ STATICKÝ POSUDEK

HPL ev.č. L-2 ( , Bartoník Petr Ing. ) Lávka ev.č. L-2. Lávka přes Ostravici v obci Frýdek HLAVNÍ PROHLÍDKA. Strana 1 z 14

DIAGNOSTICKÝ PRŮZKUM

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

G. POROTHERM STROP. 1. Skladování a doprava. 2. Montáž

Průvodní zpráva. Investor: Libštát 198, Libštát CZ Zpracovatel dokumentace:

Transkript:

Kancelář stavebního inženýrství s. r. o. Sídlo spol.: Botanická 256, 360 02 Dalovice, IČ: 25 22 45 81, DIČ: CZ25224581 Název akce: Stavebně technický průzkum železobetonových konstrukcí Objekt: A. Budova vřídelní kolonády - suterén Objednavatel: BPO spol. s r. o., Lidická 1239, 363 17 Ostrov Datum: 21.11.2017 Ing. Stanislav Vonka

I. Úvod Na základě Smlouvy o dílo ze dne 11.09.2017 mezi BPO spol. s r. o., Lidická 1239, 363 17 Ostrov a Kanceláří stavebního inženýrství s. r. o., Botanická 256, Dalovice, byl proveden stavebně technický průzkum v rozsahu A. Budova Vřídelní kolonády suterén. Před vlastním stavebně technickým průzkumem byla provedena analýza podkladů, uvedených v Obsahu zadání technického průzkumu stavby. Následně byl proveden předběžný průzkum, kterým byl stanoven rozsah stavebně technického průzkumu, včetně typu zkoušek a diagnostických metod, který byl následně schválen provozovatelem stavby. Vlastní stavebně technický průzkum zároveň navazuje na průzkumy a posouzení, provedené Kanceláří stavebního inženýrství s. r. o. od roku 2012 do roku 2015. Cílem stavebně technického průzkumu bylo zhodnotit stavební stav konstrukce suterénu jako celku. II. Podrobná vizuální prohlídka konstrukce II.1 Suterén pod vřídelní fontánou V suterénu pod kolonádou byla v roce 1998 provedena kompletní sanace spodních stran stropní konstrukce. Při této sanaci byly odstraněny zdegradované vrstvy betonu, zkorodovaná výztuž byla očištěna a povrch byl reprofilován dobetonávkou, sanačními stěrkami a ochranným nátěrem. Při vizuální prohlídce bylo zjištěno, že stropní konstrukce v oblasti pod vřídelní fontánou je silně narušena jak zatékáním vřídelní vody pod vlastní fontánou, tak kondenzací termální vody na stropní konstrukci nad akumulačními nádržemi. Degradace betonu nosných konstrukcí je nejvyšší právě v oblasti pod vřídelní fontánou, u všech prostupů a nad nádržemi termální vody. V této oblasti dochází ke kompletní destrukci jádra betonu a k významné ztrátě pevnosti. Celá oblast musela být na základě závěrů statika podepřena dřevěnou konstrukcí. Narušení 2

stropní konstrukce v oblasti stěny u řeky a tzv. podia u uliční stěny se projevuje všesměrnými trhlinami v reprofilačních vrstvách a nátěru na spodní straně konstrukce. Při poklepu zkušebním kladívkem lze konstatovat, že reprofilace je soudržná a nerozpadá se, její přídržnost k původní betonové konstrukci je však významně narušena. Při aplikaci akusticko-poslechové metody vykazuje přerušení soudržnosti až 90% plochy. Průvlaky a trámy jsou porušené podélnými trhlinami mezi původním betonem a dobetonávkou. Trhliny jsou rozevřené až na šířku 10 mm. Nosná výztuž je zkorodovaná. Nad výztuží se tvoří podélné vlasové trhliny v betonové krycí vrstvě a lokálně dochází k samovolnému odpadávání betonové krycí vrstvy. Soudržnost mezi dobetonávkou a původním betonem je přerušená. Vlivem vzlínání vody u podlahy dochází ke korozi svislé nosné výztuže pilířů a ke vzniku vlasových trhlin v betonu nad výztuží. Viditelně jsou všechny pilíře porušeny u paty až do výšky cca 400 mm. V úrovni podlahy dochází k odpadnutí povrchu betonu a k odhalení zkorodované výztuže. Stěna u uličního traktu je zvlhlá s mapami po intenzivním zatékání. Stěna je potrhaná vlasovými trhlinami, výztuž je lokálně zkorodovaná, postupně dochází k přerušení soudržnosti betonové krycí vrstvy nad výztuží a jádra betonu a k opadávání povrchu betonu. II.2 Chodba, dílna a sklad Stropní konstrukce v oblasti dílny a chodby, která navazuje na suterén pod vřídelní fontánou a navazující prostor skladu, je silně narušena zatékáním vřídelní vody v okolí prostupů pro vývody pramenů do fontánek v 1.NP kolonády. Narušení stropní konstrukce se projevuje všesměrnými trhlinami v omítce a nátěru na spodní straně konstrukce, rozsáhlou korozí spodní nosné výztuže a odpadáváním povrchu betonu v celé tloušťce betonové krycí vrstvy nad výztuží. Beton stropní konstrukce je zvodnělý. Průvlaky a trámy jsou porušené vlasovými podélnými trhlinami nad nosnou výztuží. Dilatační spáry mezi konstrukcemi jsou rozvolněné. Vlivem vzlínání vody u podlahy dochází ke korozi svislé nosné výztuže pilířů a ke vzniku vlasových trhlin v betonu nad výztuží. Viditelně jsou všechny pilíře porušeny u paty až do výšky cca 200 mm. V úrovni podlahy dochází k odpadnutí povrchu betonu a k odhalení zkorodované výztuže. Stěna u uličního traktu je zvlhlá s mapami po intenzivním zatékání. Stěna je 3

potrhaná vlasovými trhlinami, výztuž je lokálně zkorodovaná, postupně dochází k přerušení soudržnosti betonové krycí vrstvy nad výztuží a jádra betonu a k opadávání povrchu betonu. III. Diagnostický průzkum III.1 Použité metody III.1.1 Nedestruktivní zkoušky betonu Zkoušky byly provedeny nedestruktivně Schmidtovým tvrdoměrem N v. č. 31 521 podle ČSN 73 1373. Pro vyhodnocení byl použit obecný kalibrační vztah. Jedná se tedy o zkoušku s nezaručenou přesností. Podstatou zkoušky je stanovení krychelné pevnosti betonu na základě měření tvrdosti povrchu betonu. III.1.2 Stanovení hloubek zkarbonatovaného betonu Při zkoušce byl použit kolorimetrický indikátor, který mění své zabarvení v závislosti od ph prostředí. Bylo rozhodnuto použít fenolftaleinový test tj., že jednotlivé hloubky vývrtu byly potřeny roztokem fenolftaleinu ve vodě v koncentraci, uvedené v ČSN 73 1373 pozn. 7. Oblast barevného přechodu z bezbarvé do červenofialové barvy se uplatňuje v rozmezí ph 8,2-10. Průvodním jevem karbonatace je právě snižování hodnot ph betonu z původních 12,5 až na méně než 9. III.1.3 Provedení jádrových vývrtů do konstrukce Jádrové vývrty byly provedeny ruční vyvrtávací soupravou CEDIMA. Pro jádrový vývrt byl použit vrták o vnitřním průměru 150 mm. Pevnost v tlaku na válcích byla stanovena podle ČSN EN 12390-3. Upřesňující vztah pro nedestruktivní stanovení pevnosti byl stanoven podle ČSN EN 12390-3 /Z1. 4

III.2 Výsledky diagnostického průzkumu III.2.1 Suterén pod vřídelní fontánou Označení a umístění sond Celkem bylo provedeno 7 zkoušek na stropní konstrukci, na průvlacích a trámech, na pilířích a železobetonové uliční stěně. Jednotlivé sondy byly označeny čísly 1 až 7. Orientace stran je provedena při pohledu od dílny. Sonda č. 1 - stropní konstrukce mezi střední a krajní pravou řadou pilířů, podium Sonda č. 2 - průvlak mezi krajní pravou řadou pilířů, podium Sonda č. 3 - krajní pravý pilíř, podium Sonda č. 4 - zeď u komunikace vpravo, podium Sonda č. 5 3. pilíř mezi akumulačními nádržemi Sonda č. 6 2. pilíř mezi akumulačními nádržemi Sonda č. 7 stropní konstrukce v oblasti stěny u řeky u 2. akumulační nádrže Nedestruktivní zkoušky betonu Směr zkoušení: vodorovně (č. 2,3,4,5,6,), svisle nahoru (1,7) Stáří betonu: nad 360 dnů α t = 0,90 Stav betonu: vlhký α w = 1,00 Sonda Velikost platných odrazů Průměr R b číslo MPa 1 50 54 54 50 56 50 54 53 52 2 52 50 50 48 50 46 44 49 51 3 54 52 56 48 52 52 48 52 57 5

4 44 46 48 46 46 42 40 45 45 5 48 50 46 40 46 54 52 48 50 6 53 50 58 56 56 50 52 54 57 7 50 52 50 54 50 56 54 52 50 Stanovení hloubek zkarbonatovaného betonu Sonda Max. naměřená hloubka Pozitivita testu číslo v betonu v mm 1 1 + 2 2 + 3 2 + 4 >20 + 5 2 + 6 3 + 7 2 + III.2.2 Suterén chodba, dílna a sklad Označení a umístění sond Celkem bylo provedeno 19 zkoušek na stropní konstrukci, na průvlacích a trámech, na pilířích a železobetonové uliční stěně. Jednotlivé sondy byly označeny čísly 8 až 26. Orientace stran je provedena při pohledu od hlavního vstupu do suterénu z 1. NP kolonády. Sonda č. 8 - dílna, stropní konstrukce mezi 2. pilířem vpravo a železobetonovou zdí u komunikace Sonda č. 9 - dílna, průvlak mezi 2. pilířem vpravo a železobetonovou zdí u komunikace 6

Sonda č. 10 - dílna, 2. pilíř vpravo Sonda č. 11 - dílna, zeď u komunikace vpravo mezi vstupem a 1. pilířem Sonda č. 12 dílna, zeď u komunikace vpravo mezi 2. pilířem a vstupem do suterénu pod vřídelní kolonádou Sonda č. 13 dílna, stření průvlak mezi 2. řadou pilířů Sonda č. 14 - dílna, střední průvlak mezi 1. řadou pilířů Sonda č. 15 - dílna, stropní konstrukce mezi vstupem a 1. řadou pilířů Sonda č. 16 - dílna, 2. pilíř vlevo Sonda č. 17 - dílna, 1. pilíř vlevo Sonda č. 18 - sklad, stropní konstrukce u dílny Sonda č. 19 - sklad, průvlak 2. pilíře Sonda č. 20 - sklad, 2. pilíř u chodby Sonda č. 21 - sklad, zeď u komunikace mezi průvlaky Sonda č. 22 - sklad, stropní konstrukce mezi průvlaky Sonda č. 23 - sklad, průvlak 1. pilíře Sonda č. 24 - sklad, zeď u komunikace naproti vchodu Sonda č. 25 - sklad, stropní konstrukce před 1.průvlakem Sonda č. 26 - sklad, zeď u komunikace před 1.průvlakem Nedestruktivní zkoušky betonu Směr zkoušení: vodorovně (č.10,11,12,14,16,17,20,21,24,26) svisle nahoru (8,9,13,15,18,19,22,25) Stáří betonu: nad 360 dnů α t = 0,90 Stav betonu: vlhký α w = 1,00 7

Sonda Velikost platných odrazů Průměr R b číslo MPa 8 52 54 54 52 54 52 56 53 52 9 56 54 52 54 56 50 52 53 52 10 46 44 44 46 40 48 50 45 45 11 44 44 48 40 44 44 46 44 43 12 46 44 44 44 38 38 46 43 41 13 56 52 54 48 52 60 60 55 56 14 52 66 62 60 62 58 56 59 57 15 60 60 62 56 58 60 56 59 56 16 58 56 60 56 62 60 62 59 57 17 60 58 56 58 60 62 62 59 57 18 60 60 62 62 60 60 62 61 56 19 58 60 62 60 58 56 60 59 56 20 52 48 48 48 46 50 46 48 50 21 48 50 50 46 44 48 50 48 50 22 62 60 60 60 62 62 58 61 56 23 52 60 58 58 56 58 60 57 56 24 46 38 48 48 40 40 46 44 43 25 62 60 60 58 60 58 62 60 56 26 42 50 46 50 48 48 46 47 48 Stanovení hloubek zkarbonatovaného betonu Sonda Max. naměřená hloubka Pozitivita testu číslo v betonu v mm 8 4 + 9 2 + 10 2 + 11 > 20 + 12 3 + 13 2 + 8

14 2 + 15 3 + 16 2 + 17 1 + 18 1 + 19 2 + 20 2 + 21 3 + 22 2 + 23 3 + 24 > 20 + 24 1 + 25 3 + 26 > 20 + Statistické vyhodnocení výsledků pevnosti betonu podle ČSN 732011 Statistické vyhodnocení bylo provedeno vždy pro jednotlivé konstrukce tzn. strop, průvlak, pilíř a zeď. Statistické vyhodnocení pevnosti stropních konstrukcí Soubor sond: 1, 7, 8, 18, 22,25, ze souboru byly vyřazeny sondy č. 1 a 7, které reprezentují pevnosti dutinových panelů. Průměrná hodnota souboru: Mezní hodnoty 52 56 MPa 55,0 MPa Statistické vyhodnocení pevnosti průvlaků Soubor sond: 2, 9, 13, 14, 19, 23 Průměrná hodnota souboru: Výběrová směrodatná odchylka: 54,7 MPa s r = 3,538 MPa 9

Součinitel odhadu 5-ti% kvantilu: ß n = 2,18 Zaručená pevnost betonu: R bg = 47,0 MPa Statistické vyhodnocení pevnosti pilířů Soubor sond: 3, 5, 6, 10, 16, 17, 20 Průměrná hodnota souboru: 53,3 MPa Výběrová směrodatná odchylka: s r = 5,521 MPa Součinitel odhadu 5-ti% kvantilu: ß n = 2,09 Zaručená pevnost betonu: R bg = 41,7 MPa Statistické vyhodnocení pevnosti železobetonových zdí Soubor sond: 4, 11, 12, 21, 24, 26 Průměrná hodnota souboru: 45,0 MPa Výběrová směrodatná odchylka: s r = 4,225 MPa Součinitel odhadu 5-ti% kvantilu: ß n = 2,18 Zaručená pevnost betonu: R bg = 35,8 MPa Vyhodnocení výsledků hloubky karbonatace betonu Vyhodnocení bylo provedeno vždy pro jednotlivé konstrukce tzn. strop, průvlak, pilíř a zeď. Vyhodnocení hloubky karbonatace stropních konstrukcí Soubor sond: 1, 7, 8, 18, 22,25, ze souboru byly vyřazeny sondy č. 1 a 7, které reprezentují pevnosti dutinových panelů. Mezní hodnoty : 1-4 mm Průměrná hodnota souboru: 2,5 mm 10

Vyhodnocení hloubky karbonatace průvlaků Soubor sond: 2, 9, 13, 14, 19, 23 Mezní hodnoty : 2-3 mm Průměrná hodnota souboru: 2,2 mm Vyhodnocení hloubky karbonatace pilířů Soubor sond: 3, 5, 6, 10, 16, 17, 20 Mezní hodnoty : 2-3 mm Průměrná hodnota souboru: 2,0 mm Vyhodnocení hloubky karbonatace železobetonových zdí Soubor sond: 4, 11, 12, 21, 24, 26 Mezní hodnoty : 3 - > 20 mm Provedení jádrových vývrtů do konstrukce Celkem byly provedeny 2 jádrové vývrty do stropní desky nad suterénem, které byly označeny V1 a V2. Vývrt V1 - byl proveden do stropní desky u vřídelní fontány Vývrt V2 byl proveden do stropní desky u malé fontánky Popis vývrtů Vývrt V1 Skladba vývrtu: - Dlažba tl. 20 mm 11

- Vyrovnávací beton tl. 60 mm - Izolace tl. 5 mm - Dutinový panel tl. 250 mm Zkouška pro zjištění pevnosti betonu byla provedena na vyrovnávacím betonu. Vývrt V2 Skladba vývrtu: - Hydrofobní stěrka tl. 10 mm - Železobetonová deska tl. 240 mm Zkouška pro zjištění pevnosti betonu byla provedena na železobetonové desce. Destruktivní zjištění pevnosti betonu na jádrových vývrtech Potřebné naměřené veličiny na vývrtu, nutné k určení krychelné pevnosti betonu ve vývrtu a vypočítaná krychelná pevnost betonu, jsou uvedeny v následující tabulce. Vrt průměr délka poměr opravný průřezová max. válcová krychelná vývrtu válce délky k průměru souč. plocha zatížení pevnost pevnost č. mm mm mm 2 N MPa MPa V1 143 60 0,420 1,00 16052 110000 6,9 8,6 V2 143 243 1,700 0,97 16052 570000 34,4 42,8 Výpočet součinitele α podle metodiky, uvedené v ČSN 73 1373. Součinitel α byl vypočten a použit s vědomím nízkého počtu odebraných vzorků z betonové konstrukce a slouží pouze pro přibližný odhad krychelné pevnosti betonu. 12

Nedestruktivní zjištění pevnosti betonu na jádrovém vývrtu v lisu Na vývrtu byly provedeny na 2 protilehlých stranách nedestruktivní zkoušky pevnosti Schmidtovým tvrdoměrem. Potřebné údaje, naměřené a vypočítané hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce. Datum betonáže: neuvedeno Datum zkoušky: 21.11.17 Směr zkoušení: vodorovně at = 0,90 (pro stáří betonu nad 360 dnů) aw = 1,00 (beton přirozeně vlhký) Vrt Velikost platných odrazů Průměr R be Pevnost v tlaku č. MPa V2 42 38 40 40 38 40 42 40 41 37 IV. Závěr IV.1 Stropní konstrukce - suterén pod Vřídelní fontánou Reprofilační vrstva, která je tvořena reprofilačními stěrkami, popř. dobetonávkou a reprofilačními stěrkami, je kompaktní a soudržná. Vlivem zatékání do konstrukce a rozsáhlým průsakům vřídelní vody dochází k intenzivnímu rozvoji koroze nosné výztuže. Vlivem objemových změn dochází k následnému přerušení soudržnosti povrchových vrstev původního betonu v okolí výztuže a tím k degradaci povrchu betonu a rozvolnění celé reprofilační vrstvy. Stropní konstrukce je tvořená železobetonovými dutinovými panely. Nedestruktivně zjištěná pevnost panelů je 50,0 52,0 MPa Jádro betonových panelů je neporušené. Karbonatace betonu je 1 2 mm. Narušení povrchových vrstev betonu stropní konstrukce a rozsáhlá koroze výztuže je způsobena výlučně zatékáním vřídelní vody a klimatickým zatížením (vysoká vlhkost a teplota 13

vzduchu). Vlivem koroze dochází ke zmenšení průřezu nosné výztuže až o 50%. Destruktivně zjištěná pevnost vyrovnávacího betonu pod dlažbou je 8,6 MPa. IV.2 Stropní konstrukce suterén nad chodbou, dílnou a skladem K intenzivnímu rozvoji koroze nosné výztuže a k následné degradaci betonu dochází v místech a okolí prostupů instalací do malých fontánek a v místech zatékání vřídelní vody v okolí fontánek. Koroze výztuže způsobuje odpadávání povrchových vrstev betonu a oslabení průřezů nosné výztuže až o 50%. Destruktivně zjištěná pevnost betonu na vývrtech je 42,8 MPa. Krychelná pevnost betonu, zjištěná nedestruktivními zkouškami je 52 56 MPa a v průměru 55 MPa. Karbonatace betonu je nízká od 1 do 4 mm, v průměru 2,5 mm. Jádro železobetonových panelů je neporušené a rozsáhlá koroze výztuže je způsobená výlučně zatékáním vřídelní vody. IV.3 Průvlaky a pilíře celý suterén pod vřídelní kolonádou Vlivem zatékání vřídelní vody a zvýšené teploty a vlhkosti prostředí dochází k lokální korozi nosné výztuže v průvlacích a v patách pilířů. Koroze výztuže způsobuje podélné trhliny v povrchu prvků nad výztuží a lokální opadávání betonu. V místech koroze výztuže dochází k jejímu oslabení až o 50%. Krychelná pevnost betonu průvlaků je v průměru 54,7 MPa, směrodatná odchylka je nízká (3,5 MPa) a zaručená pevnost betonu průvlaků je 47,0 MPa. Karbonatace betonu je v průměru 2,2 mm. Průměrná krychelná pevnost betonu pilířů je 53,3 MPa, směrodatná odchylka (5,5 MPa) je zvýšená a svědčí o nerovnoměrnosti kvality betonu jednotlivých pilířů. Zaručená pevnost betonu pilířů je 41,7 MPa a hloubka karbonatace je v průměru 2,0 mm. IV.4 Železobetonové zdi celý suterén pod vřídelní kolonádou Stavebně technickému průzkumu byla podrobena železobetonová zeď u komunikace. Do železobetonové zdi lokálně zatéká jak povrchová, tak vřídelní voda. Na povrchu zdi 14

jsou patrné aktivní výrony, které způsobují hloubkovou degradaci betonu, včetně samovolného odpadávání povrchových vrstev. Průměrná pevnost betonu je 45,0 MPa. Zvýšená směrodatná odchylka (4,2 MPa) svědčí o rozdílné kvalitě betonu železobetonové zdi a to jak vlivem vlastní betonáže, tak vlivem degradace, způsobené zatékající vodou. Zaručená pevnost betonu je 35,8 MPa. IV.5 Vyhodnocení stavebně technického stavu IV.5.1 Suterén pod vřídelní fontánou Stavebně technický stav nosných konstrukcí stropu a pilířů je vlivem rozsáhlých lokálních narušení havarijní a hrozí samovolné lokálně omezené zřícení. IV.5.2 Suterén chodba, dílna, sklad Stavebně technický stav nosných konstrukcí vykazuje významné lokální poruchy, užitná jakost konstrukce je významně snížena. V. Navrhovaná opatření V.1 Suterén pod Vřídelní fontánou Vzhledem k havarijnímu stavu nosných konstrukcí je bezpodmínečně nutné zajistit stropní konstrukce pomocí výdřev a pravidelně provádět kontrolu stavebního stavu do doby definitivní opravy. Na základě hydrogeologického a geologického posouzení je nutné zachovat suterénní prostory bez podstatných změn (ubourání konstrukce, zasypání konstrukce). Stropní konstrukce suterénu budou sneseny a nahrazeny novými železobetonovými konstrukcemi, pilíře budou opraveny a reprofilovány nebo vyměněny za nové ocelové a podle v budoucnu navrženém technologickém postupu výměny stropní konstrukcí. Ocelové pilíře vřídelní kolonády budou samostatně podchyceny pilíři. Oprava a reprofilace pilířů: 15

- Snesení stávající železobetonové stropní konstrukce. - Odstranění všech nesoudržných betonových a reprofilačních vrstev pilířů. - Otryskání povrchu pilířů a odstranění celé nesoudržné povrchové vrstvy. - Očištění zkorodované výztuže do stříbřitého lesku. - Vlepení nové ocelové výztuže do vyfrézovaných drážek. - Reprofilace pomocí stříkaného torkretového betonu. - Celoplošná aplikace ochranného a uzavíracího nátěru. Provedení nové železobetonové stropní konstrukce podle požadavků uživatele statický výpočet. V.2 Chodba, dílna a sklad Porušené stropní konstrukce v okolí fontánek budou odstraněny do vzdálenosti cca 2 000 mm od centra fontánky a nahrazeny novou železobetonovou konstrukcí. Betonové stěny budou zesíleny torkretovým betonem nebo litým betonem do bednění podle technologického postupu výměny stropních konstrukcí. Ponechané stropní konstrukce, včetně pilířů, budou opraveny a reprofilovány: - Odstranění všech nesoudržných betonových a reprofilačních vrstev. - Otryskání povrchu konstrukce. - Očištění zkorodované výztuže do stříbřitého lesku. - Lokální vlepení nové ocelové výztuže do vyfrézovaných drážek v místech hloubkové koroze nosné výztuže. - Reprofilace pomocí stříkaného torkretového betonu přes adhezní můstek. - Celoplošná aplikace ochranného a uzavíracího nátěru. - Snesení dlažby a konstrukčních vrstev na horní straně stropní konstrukce. - Odstranění stávající nefunkční izolace a provedení izolace nové. - Obnova konstrukčních vrstev podlahy. Dalovice dne 21.11.2017 Ing. Stanislav Vonka 16