KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled



Podobné dokumenty
PS01 POZEMNÍ STAVBY 1

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

PŘEKLADY OTVORY V NOSNÝCH STĚNÁCH

OBSAH ŠKOLENÍ. Internet DEK netdekwifi

TECHNICKÉ INFORMACE SCHÖCK NOVOMUR / NOVOMUR LIGHT

BH 52 Pozemní stavitelství I

D.1.1.a.02 MATERIÁLOVÉ STANDARDY

Cihelné bloky HELUZ tl. zdiva 14 až 8 cm 90

YQ U PROFILY, U PROFILY

Rigips. Rigitherm. Systém vnitřního zateplení stěn. Vnitřní zateplení Rigitherm

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků. human touch. Cihly. Stvořené pro člověka.

Pevnostní třídy Pevnostní třídy udávají nejnižší pevnost daných cihel v tlaku

ČSN ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS xxxxxxx; xxxxxxx Červenec Požární bezpečnost staveb Požární odolnost stavebních konstrukcí

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

OBVODOVÉ KONSTRUKCE Petr Hájek 2015

POROTHERM pro nízkoenergetické bydlení

Řešení pro cihelné zdivo. Navrhujeme nízkoenergetický a pasivní dům

SKELETOVÉ KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

1.1.1 Technická zpráva

Základní vlastnosti. cementotřískových desek CETRIS Základní vlastnosti

Co je VELOX? VELOX patentované spojení dřeva a betonu

Energetická náročnost budov

STATICKÉ POSOUZENÍ. Ing. Ivan Blažek NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Systém pro předsazenou montáž

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

TEPLICE PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. BYTOVÝ DŮM Maršovská 1521/12

POROTHERM překlad VARIO

STAVEBNÍ MATERIÁLY 2 1.TRADIČNÍ SORTIMENT CIHEL A TVÁRNIC 2. CIHELNÉ PRVKY PRO SVISLÉ A 3. VODOROVNÉ KONSTRUKCE

OBSAH NOVINKA NOVINKA NOVINKA NOVINKA. Ytong, Ytong Multipor, Silka 4. Přesné tvárnice 6. Přesné příčkovky 8. Obloukové segmenty 10.

POUŽITÍ OSB SUPERFINISH VE STAVEBNICTVÍ

Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

11. Omítání, lepení obkladů a spárování

Snadná manipulace Nízká hmotnost Vysoká únosnost při spřažení s nadezdívkou Minimalizace tepelných mostů

TECHNICKÁ ZPRÁVA

PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE

T E P E L N Á I Z O L A C E

Metodika stanovující technické požadavky pro přípravu novostaveb k provizornímu ukrytí

Vnitřní stěny CZ leden 2010 Vnitřní stěny

Venkovní využití stavebních desek. Důležité informace a technické postupy

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Hraničná parc. č. 12/4 (67) dle Vyhl. 148/2007 Sb

Nosné překlady HELUZ 23, Keramické překlady HELUZ ploché 135. Žaluziové a roletové překlady HELUZ 139

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

POROTHERM překlad VARIO

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK

Naše výrobky, sortiment str Zdění - vysvětlivky a postupy. str Tvárnice - katalogové listy. str

TECHNICKÉ INFORMACE SOUVISEJÍCÍ NORMY

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA

Technická zpráva. Zateplení základní školy. Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP

TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY MULTIPOR

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

Technická příručka ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX. infolinka:

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování

redstone Pura Perfektní řešení přináší sama příroda

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

Stavební fyzika. Železobeton/železobeton. Stavební fyzika. stavební fyzika. TI Schöck Isokorb /CZ/2015.1/duben

Lindab Construline Stěnový systém. Lindab Construline Rychlá výstavba pro náročné

Ceník výrobků a služeb

JEDNODUCHOST JE NEJVYŠŠÍM STUPNĚM DOKONČENÍ

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK

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

YQ U PROFILY, U PROFILY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Horosedly parc. č. st. 26 dle Vyhl. 148/2007 Sb

VÝPOČTOVÉ MODELOVÁNÍ KONSTRUKCÍ PODKROVÍ

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

vyrobeno technologií GREEN LAMBDA

Tloušťka stojiny t [mm] I-OSB 08 45/ I-OSB 08 58/ x 38

Nosné překlady HELUZ 23,8. Výhody. Technické údaje. Tepelný odpor. Požární odolnost. Dodávka a uskladnění. Statický návrh. Použití.

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

Identifikace zkušebního postupu/metody 2

ETICS HET M ETICS HET P ETICS HET P PUR

Izolace a separace. Důležité informace a technické postupy

KATALOG VÝROBKŮ cihly stropy překlady komíny. Skvělé cihly pro Váš dům

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX. Technická příručka. infolinka:

Podíl dodané energie připadající na [%]: Větrání 0, Jméno a příjmení : Ing. Jan Chvojka. Osvědčení č. : 0440

Řešení pro cihelné zdivo. Ceník výrobků a služeb Porotherm

Konstrukční systémy II

NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím výrobku se seznamte s bezpečnostními pokyny, uvedenými v bezpečnostním listu, nebo na konci tohoto dokumentu.

ČESKÝ výrobce a dodavatel POLYSTYRENU& SENDVIČOVÝCH PANELŮ IZOLACE

DOPLŇUJÍCÍ PROTOKOL HODNOCENÉ BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Mařenice č.p. 16, č.p. 21 (okr. Česká Lípa) parc. č. st. 128/1, 128/2 dle Vyhl.

Cihly pro zdivo tloušťky 490 mm. Doplňkové cihly pro zdivo tloušťky 490 mm. Winklmann spol. s r.o. váš spolehlivý dodavatel cihlářských výrobků

Energetická studie. pro program Zelená úsporám. Bytový dům. Breitcetlova Praha 14 Černý Most. Zpracováno v období: StaJ

ÚVOD DO PROBLEMATIKY KONSTRUKCÍ POZEMNÍCH STAVEB

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Třeboc 83, parc. č. 103 dle Vyhl. 148/2007 Sb

Centrum stavebního inženýrství a.s. Laboratoř otvorových výplní, stavební tepelné techniky a akustiky K Cihelně 304, Zlín Louky

6 PROTIPOŽÁRNÍ DESKOVÉ OBKLADY

Zast ešení budov echa - dle sklonu st echy d líme na - ploché - sklonité šikmé strmé echa - st ešní konstrukce Uspo ádání ešní pláš

Skladba konstrukce (od interiéru k exteriéru) Vlastnosti konstrukce

VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

Hliníkové konstrukce požární návrh

TECHNiCKÁ ZPRÁVA. MEN E S.R.D. INDUSTRY Lobezská 53, Plzeň OlG: CZ L. PORUBSKÝ ING. Z. NĚMEC. Arch. číslo 27/2010

Transkript:

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

KPKP SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE Funkce a požadavky Petr Hájek Ctislav Fiala Fakulta stavební ČVUT v Praze

Konstrukční rozdělení stěny (tlak (tah), ohyb v xz, smyk) sloupy a pilíře (tlak (tah), ohyb) SVISLÉ KONSTRUKCE

Technologické a materiálové rozdělení 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 SVISLÉ KONSTRUKCE

Primární funkce svislých konstrukcí statická funkce (nosná a ztužující) sloupy, stěny i pilíře Další funkce jsou podstatné pouze u stěn: dělicí funkce: zajištění provozních, íhpříp. architektonických i ký h funkcí objektu 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: akustické vlastnosti dělicích konstrukcí protipožární funkce: požárně dělicí konstrukce SVISLÉ KONSTRUKCE

Statická funkce nosná funkce: přenos svisléhozatížení plochou svislého prvku do základových konstrukcí napětí v prvku, napětí v základové spáře σ x =F / A σ x napětí [MPa], [N/mm 2 ] F působící ů í síla [N] A plocha průřezu [mm 2 ] zatížení: liniové vzpěrný tlak! bodové ztužující funkce: přenos vodorovného zatížení ohybovou a smykovou tuhostí svislých prvků SVISLÉ KONSTRUKCE FUNKCE A POŽADAVKY

Dělicí a architektonická funkce 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

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

Hodnoty součinitele prostupu tepla U N,20 pro budovy s převažující návrhovou vnitřní teplotou Θ = 20 C Stěnová konstrukce stěna vnější Požad. Doporuč. Dop. PD W/(m 2 K) W/(m 2 K) W/(m 2 K) lehká 020 0,20 018 0,18 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 105 1,05 070 0,70 050 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 11 ] odpor při přestupu ř tepla na vnitřní straně ě konstrukce k 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 SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA

Akustická funkce význam plošné hmotnosti z hlediska vzduchové neprůzvučnosti konstrukce Stavební index vzduchové neprůzvučnosti (ČSN 73 0532): Chráněná místnost Hlučná (vysílací) (y místnost R w w obytná místnost bytu ostatní místnosti téhož bytu 42 db obytné místnosti druhých bytů / domů schodiště, chodby hlučné provozy Protipožární funkce Minimální požadovaná požární odolnost stěn v minutách: 53 db / 57 db 52 db 57 72 db 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 AKUSTICKÁ A PROTIPOŽÁRNÍ FUNKCE

TECHNOLOGICKÉ VARIANTY PRINCIPY KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ

Zděné konstrukce PRVEK PRO ZDĚNÍ + MALTA + VAZBA ZDIVA = ZDĚNÁ KONSTRUKCE druhy malt vápenné malty, vápenocementové malty, cementové malty hliněná, lepidla, PUR pěna vazba zdiva TECHNOLOGICKÉ VARIANTY PRINCIPY KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ

Vazby zdiva SVISLÉ KONSTRUKCE Z CIHELNÝCH MATERIÁLŮ

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

Vyztužené zdivo příčné vyztužení tlačeného prvku vrstvené vyztužené konstrukce (v ložných spárách) vyztužení železobetonovými sloupky v dutinách zdicích prvků TECHNOLOGICKÉ VARIANTY PRINCIPY KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ

příčné vyztužení tlačených prvků TECHNOLOGICKÉ VARIANTY PRINCIPY KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ

vyztužení železobetonovými sloupky v dutinách zdících prvků TECHNOLOGICKÉ VARIANTY PRINCIPY KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ

Monolitické konstrukce bednění systémové bednění Výhody: tvarová a konstrukční variabilita rychlost výstavby Nevýhody: mokrý proces, klimatická omezení reologické změny betonu technologická náročnost ztracené bednění Výhody: tvarová a konstrukční variabilita Nevýhody: mokrý proces, klimatická omezení reologické změny betonu TECHNOLOGICKÉ VARIANTY PRINCIPY KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ

Prefabrikované konstrukce princip stykování požadavky žd na styky Výhody: rychlost výstavby eliminování reologických změn omezení mokrého procesu na stavbě Nevýhody: tvarová a modulová omezení nutná átechnologická vyspělost tdodavateled TECHNOLOGICKÉ VARIANTY PRINCIPY KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ

Prefa monolitické konstrukce stěn Výhody: rychlost výstavby redukce vyztužování na stavbě prefabrikovaná část tvoří ztracené bednění Nevýhody: tvarová a modulová omezení nutná technologická vyspělost dodavatele nosné až po zmonolitnění TECHNOLOGICKÉ VARIANTY PRINCIPY KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ

Stěny z gabionů TECHNOLOGICKÉ VARIANTY PRINCIPY KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ

Ztužující věnce a kleštiny funkce k zachycení tahových hsil 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

ztužující železobetonové věnce TECHNOLOGICKÉ VARIANTY PRINCIPY KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ

zálivková výztuž TECHNOLOGICKÉ VARIANTY PRINCIPY KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ