Rhenofol CV mechanicky kotvený



Podobné dokumenty
Povrchová úprava - vrchní JMP - Povrchová úprava - spodní LTF - Typ nosné vložky, plošná hmotnost GV 60 g/m 2. Tloušťka 4.0±0.2 mm

FATRAFOL TRADICE - KVALITA - ZKUŠENOSTI HYDROIZOLAČNÍ FÓLIOVÉ SYSTÉMY STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM

Ploché střechy. Požárně odolné ploché střechy SG COMBI ROOF 30M. Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací

Čechtická 758, Praha 12 - Kamýk zak. č

Construction. Sarnafil TS Hydroizolační střešní fólie. Popis výrobku. Údaje o výrobku. Zkušební zprávy

prvky

Promat. Protipožární příčky

D TECHNICKÁ ZPRÁVA

A1.1-1 Technická zpráva

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, Záboří

PLOCHÉ STŘEŠNÍ PLÁŠTĚ

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

Rhepanol fk Hydroizolační systém pro ploché střechy

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta

Construction. Sarnafil TS Hydroizolační střešní fólie. Popis výrobku. Údaje o výrobku. Zkušební zprávy

FÓLIE ALKORPLAN A HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM DUALDEK. M o n t á ž n í n á v o d

CENÍK. Tepelné, zvukové a protipožární izolace. Člen sdružení Centrum pasivního domu. Stavební výrobky jsou ve shodě s požadavky EU.

STAVEBNINY DEK ASFALTOVÉ PÁSY

6.1 Schlüter -DITRA. Použití a funkce

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ

POUŽITÍ OSB SUPERFINISH VE STAVEBNICTVÍ

11. Omítání, lepení obkladů a spárování

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Štursova

D.1.1.a.02 MATERIÁLOVÉ STANDARDY

DELTA -MS. S vysokou pevností v tlaku pro ještě vyšší spolehlivost. STANDARD

TECHNICKÁ ZPRÁVA. ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBJEKTU Mateřské školy Radvanice Obec Radvanice. k.ú. Radvanice v Čechách

Konstrukční desky RigiStabil

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří

FOAMGLAS ve 3D Inspirujte se!

Technická specifikace materiálu

D TECHNICKÉ PODMÍNKY

TECHNICKÁ ZPRÁVA : MINAS INNOVATION PARK

Rodinný dům. D. Dokumentace stavby Technická zpráva Architektonické a stavebně technické řešení

Statický návrh a posouzení kotvení hydroizolace střechy

z a pravidly platnými pro konkrétn

Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW

PS 4B cvičení střechy VNITŘNÍ ODVODNĚNÍ

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů STX.THERM ALFA, STX.THERM BETA a STX.THERM BETA F

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická

TECHNICKÝ POPIS PRO OPRAVU STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ KARLY MACHOVÉ Č.P.1506, 1507, 1508, BEROUN. Pohled na dům. Stav střešního pláště bytového domu:

AXIOM engineering s.r.o. projekce, energetické audity, dotační poradenství Pernerova 168, Pardubice Tel: TECHNICKÁ ZPRÁVA

Tabulka skladeb konstrukcí

Výzva k podání nabídky na zateplení zadního průčelí domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská 2560

Hydroizolační systémy střech systémová řešení Sikaplan, Sarnafil

Konstrukční deska RigiStabil

PAMA KATALOG ZEMĚDĚLCI.... není nic lehčího

KUTNAR Střechy s povlakovou hydroizolační vrstvou Skladby a detaily duben 2016 konstrukční, technické a materiálové řešení

OBSAH A. ZMĚNA Č. 1 PD... 2 A.1. Identifikační údaje... 2 A.2. Stavební úpravy, kterých se dodatek týká... 3 A.2.1. Náhrada vnějších otvorových

POROTHERM překlad VARIO

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

JEDNIČKA NA ZVUKOVÉ IZOLACE

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Tepelnětechnické údaje. Použití. Výhody. Požární odolnost. Dodávka. Technické údaje. Použití

TEXTOVÁ ČÁST. 1. Technická zpráva stavebních objektů. D1.1a.01

Technologický předpis pro provádění ETICS

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém

MATERIÁLY PRO ZDĚNÍ Extrudovaný polystyrén, expandovaný perlit

MONTÁŽNÍ PĚNA PU PĚNY PU PĚNY

Montážní návod COMAX TAŠKA

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, Náchod tel. / fax IČO DIČ CZ

Požární ochrana prostupů potrubí

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení D Technická zpráva

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou určený na podklady z deskových materiálů


BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV

KUTNAR Ploché střechy Skladby a detaily červen 2014 konstrukční, technické a materiálové řešení

Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému

Všeobecné pokyny pro montáž tepelně-izolačního systému LINITHERM na obvodové stěny a příklady řešení detailů

Zelená střecha na dobrém podkladě. Rhepanol hg

TEXTOVÁ ČÁST. 1. Technická zpráva stavebních objektů. D2.1a.01

F. Dokumentace stavby (objektů) 1.1 Architektonické a stavebně technické řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA RESP. SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Ceník. JEZÍRKOVÉ A BAZÉNOVÉ fólie FATRAFOL-B. Ostatní doplňky - podložky, profily / tmely a lepidla Upevňovací a kotvící systémy

DELTA -TERRAXX Montážní návod

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

TECHNICKÁ ZPRÁVA oprava stávající krytiny střechy objekt B Olšanská 2176/ 2 Praha 3

D.1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA

EJOT PVC EJObar a TPO EJObar Návod na montáž. Jednoduché řešení upevnění pro fóliové střechy z PVC a TPO.

DLAŽEBNÍ DESKY. Copyright Ing. Jan Vetchý

KRYCÍ LIST SOUPISU. Díl 1BB - Díl 1BB - Stavební část budovy B a krčku - zateplení střechy

I. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Správa účelových zařízení Vaníčkova 7, Praha 6

S01. OZN. NÁZEV TL. [mm] PO Rw [db] U [W/m 2 K] - 0,152

Paulín CZ, s.r.o. Dominikánské náměstí 5, Brno, Česká republika IČ: CPD

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, Klimkovice

Všeobecné návody a pokyny pro pokládku tepelně izolačního systému LINITHERM na krokve

PTV. Progresivní technologie budov. Seminář č. 3 a 4. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích

SEZNAM VÝPISŮ SKLADEB: 1. SKLADBY PODLAH... 2

Konstrukce ze sádrokartonu

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, Příbram II tel.fax , mob ,

Správce domu plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením

KATALOG HYDROIZOLAČNÍCH FÓLIÍ

OBRUBNÍKOVÉ ODVODNĚNÍ

F.1.1 Technická zpráva

Vzdělávací a poradenské centrum Otevřená zahrada

SPRÁVNÉ ZATEPLENÍ FASÁD

NĚMECKÝ INSTITUT PRO STAVEBNICTVÍ Ústav veřejného práva. Všeobecné schválení pro použití na stavbách

F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Transkript:

Rhenofol CV mechanicky kotvený Rhenofol CV je mechanicky kotvený hydroizolační systém určený k pevnému zabudo vání do konstrukce jednoplášťových a dvouplášťových plochých střech jako vrchní povlaková hydroizolační vrstva dle ČSN 73 1901. Výrobcem systému Rhenofol je firma FlachdachTechnologie GmbH & Co. (do roku 2000 pod názvem BRAAS FLACHDACHSYSTEME), přední evropský výrobce specializovaný na oblast hydroizolačních systémů pro ploché střechy. Hydroizolační systém Rhenofol CV se skládá z: hydroizolačních pásů v šířkách 0,68; 1,03; 1,50 a 2,05 m a v tloušťkách 1,2; 1,5; 1,8 a 2,0 mm tvarových prvků (vnější a vnitřní rohy, manžety, průchodky, tvarové lišty, pochůzí pásy atd.) pomocné montážní prvky (připevňovací prvky, lepidla, lišty z poplastovaného plechu) doplňkových prvků (vpust Vario, větrací komínky, hlavice odvětrávacího potrubí podrobnosti viz příslušné technické podklady firmy FDT) Hydroizolační pásy systému Rhenofol CV jsou vyrobeny z měkčeného PVC (mpvc) a jsou vyztuženy mřížkou z polyesterových vláken. Tvarové prvky jsou vyrobeny z homogenní nevyztužené fólie Rhenofol C. Vlastnosti hydroizolačního systému Rhenofol Základní užitné vlastnosti odolnost proti povětrnostním vlivům a běžným průmyslovým zplodinám odolnost vůči UV záření velmi nízký faktor difúzního odporu dlouhá životnost velmi dobrá zpracovatelnost i v zimním období dokonalá přímost pásů a jejich rozměrová stálost dokonalá svařitelnost a možnost oprav mechanických poškození i po delší době po položení široký sortiment tvarových a doplňkových prvků pro vypracování technicky dokonalých a esteticky velmi příznivě působících detailů bezúdržbová krytina recyklovatelnost komplexní technická podpora materiálová garance 10 let Chemická odolnost Povlaková hydroizolace Rhenofol je odolná proti běžným chemickým vlivům, které bezpro středně působící na střešní krytinu jako jsou např.: kaluže stojaté vody ptačí trus Je odolná rovněž vůči kysličníku uhličitému a kyselině sírové s koncentrací do 60%. Povlakové hydroizolace na bázi měkčeného PVC nejsou trvale odolné vůči organickým rozpouštědlům (toluenu, trichloretylenu, tetrahydrofuranu atd.), pěnovému polystyrenu, dehtům, asfaltům, tukům, olejům a mazivům. Podrobnější informace o chemické odolnosti povlakové hydroizolace Rhenofol získáte u odborných poradců firmy FDT. Barevné řešení Základní barvou systému Rhenofol je světle šedá barva. Dalšími standardními barvami jsou bílá, zelená, modrá, cihlově červená a antracitová barva.

2 Základní technické vlastnosti Vlastnosti Pevnost v tahu v podélném směru Pevnost v tahu v příčném směru Poměrné prodloužení při zkoušce tahem v podélném směru Poměrné prodloužení při zkoušce tahem v příčném směru Rozměrová stálost (80 C, 6h) v podélném směru Rozměrová stálost (80 C, 6h) v příčném směru Měrná jedn. Požadavek Skutečná hodnota Hodnocení MPa 7,5 19,10 vyhovuje MPa 7,5 17,71 vyhovuje % min. 10 14 vyhovuje % min. 10 17 vyhovuje % ± 1 0,18 vyhovuje % 1 0,07 vyhovuje Nasákavost % max. 1,0 0,32 vyhovuje Stárnutí v teple: teplota: 80 C doba trvání: 7 dní Pevnost v tahu v podélném směru Pevnost v tahu v příčném směru Poměrné prodloužení v podélném směru Poměrné prodloužení v příčném směru Ohyb v chladu: teplota: 20 C doba trvání: 5 hodin Zdravotní a hygienická nezávadnost Odolnost proti perforaci % % % % změna vlastností ± 20 % změna vlastností ± 20 % změna vlastností ± 20 % změna vlastností ± 20 % 0,15 vyhovuje 3,59 vyhovuje 5,31 vyhovuje 6,41 vyhovuje žádné trhliny žádné trhliny vyhovuje kladné vyjádření kladné vyjádření vyhovuje vyhovuje vyhovuje vyhovuje Faktor difúzního odporu < 18 000 16 500 vyhovuje

Požárně technické vlastnosti a) požární odolnost Povlaková hydroizolace Rhenofol CV je součástí dvou typových střešních skladeb s prokázanou požární odolností 15 minut dle ČSN EN 1365-2 Zkoušení požární odolnosti nosných prvků Část 2: Stropy a střechy : skladba č. 1: mechanicky kotvená povlaková hydroizolace Rhenofol CV tepelně izolační desky z minerální plsti Rock wool Dachrock tepelně izolační desky Rockwool Spodrock parozábrana PE 0,25 mm ocelový trapézový plech TR 150/280/0,88 mm skladba č. 2: mechanicky kotvená povlaková hydroizolace Rhenofol CV separační vrstva ze skelného rouna o hmotnosti 120 g/m 2 tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu PSB-S-25 minerální plst Rockwool Steprock parozábrana PE 0,25 mm ocelový trapézový plech TR 150/280/0,88 mm b) schopnost povrchové vrstvy střešního pláště šířit požár Obě výše uvedené skladby střešního pláště vyhovují rovněž podle zkoušky typu B zkušebního předpisu ZP 2/1991 a mohou být použity bez omezení z hlediska ustanovení ČSN 73 0802 čl. 7.15.5 resp. ČSN 73 0804 čl. 8.14.6 o členění střešní plochy mimo požárně nebezpečné oblasti v závislosti na schopnosti povrchové vrstvy střešního pláště šířit požár. Podrobné informace o této problematice poskytnou odborní poradci firmy FDT. Montáž hydroizolačního systému Rhenofol Podklad Podklad pod povlakovou hydroizolací Rhenofol musí být pevný a rovný bez ostrých výstupků a hran, které by mohly způsobit její případné mechanické poškození. V případě, že podklad tvoří tepelná izolace z desek z minerální plsti nebo pěnového polystyrenu je nutno ji navrhnout s dostatečnou bodovou zatížitelností (viz ČSN EN 12430 Tepelně izolační prvky Stanovení odolnosti při bodovém zatížení a podklady jednotlivých dodavatelů tepelných izolací pro ploché střechy) tak, aby nedocházelo pod hydroizolací k jejímu lokálnímu sešlapání provozem na střešní ploše během montáže nebo po jejím dokončení při obsluze případných technologických zařízení umístěných na střešní ploše. Každá tepelně izolační deska musí být připevněna k nosnému podkladu minimálně dvěma připevňovacími prvky. Pokud není zajištěno, že bude takto přichycena připevňovacími prvky sloužícími k mechanickému kotvení povlakové hydroizolace, je nutno ji připevnit k podkladu dvěma samostatnými kotevními prvky. Separační a ochranná vrstva Pokud podklad tvoří tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu je nutno vložit mezi tyto desky a pásy Rhenofol separační vrstvu ze skelného rouna o min. hmotnosti 120 g/m 2 nebo z umělohmotného rouna o minimální hmotnosti 300 g/m 2 (pouze pokud to umožňují požárně technické požadavky na danou střešní skladbu, viz odstavec Požárně technické vlastnosti!) Pokud podklad pod hydroizolační systém Rhenofol tvoří stará asfaltová povlaková hydroizolace (zpravidla v případě sanací bez položení dodatečné tepelné izolace) je nutno vložit mezi tuto stávající hydroizolační vrstvu a pásy Rhenofol separační vrstvu z umělohmotného rouna o minimální hmotnosti 300 g/m 2. Tuto separační vrstvu se dále doporučuje vložit rovněž pod pásy Rhenofol při jejich montáži na nerovný nebo hrubý podklad (betonová vrstva, omítka, dřevěné bednění atd.) jako vrstvu ochrannou a to na vodorovných i svislých plochách, jako jsou např. svislé části nadezdívek. Separační vrstvy se pokládají volně s přesahem min. 10 cm. Montáž hydroizolačního systému Rhenofol Hydroizolační pásy a tvarové prvky systému Rhenofol se vzájemně homogenně svařují buďto horkým vzduchem pomocí horkovzdušných agregátů typu Leister nebo chemicky svařovacím prostředkem tetrahydrofuran (THF). Svary pásů se provádějí v šířce min. 40 mm. 3

4 Pro ukončení hydroizolace na okraji střešní plochy, u prostupů a atik se používají lišty z poplastovaného plechu. Příklad použití poplastovaného plechu při ukončení povlakové hydroizolace Rhenofol CV na okraji střešní plochy 1 ocelová konstrukce 2 výztužný plechový profil 3 ocelový trapézový plech 4 parozábrana PE 0,25 mm 5 těsnicí pásek parozábrany 6 dřevěné fošny impregnované na solné bázi 7 tepelná izolace z pěnového polystyrenu 8 skelné rouno o hmotnosti 120 g/m 2 9 ukončovací poplastovaný plech 10 Rhenofol CV 11 ukončovací profil obvodového panelu 12 těsnění 13 přivaření pásu Rhenofol CV na ukončovací poplastovaný plech 14 držák žlabu 15 okapní žlab 16 přítlačná lišta 17 sendvičový obvodový panel

Při montáži hydroizolačních pásů na svislé plochy vystupující nad střešní plochu (nadezdívky, osazovací rámy světlíků atd.) je možno je kromě mechanického kotvení rovněž plnoplošně lepit kontaktním lepidlem typu Rhenofol 20. 5 Příklad použití kontaktního lepidla Rhenofol 20 při napojení povlakové hydroizolace Rhenofol CV na světlík 1 ocelový trapézový plech 2 ocelový výztužný profil 3 parozábrana PE 0,25 mm 4 dřevěné fošny impregnované roztokem na solné bázi 5 tepelná izolace z pěnového polystyrenu 6 skelné rouno o hmotnosti 120 g/m 2 7 Rhenofol CV 8 svar 9 napojovací pás Rhenofol CV 10 pásek z poplastovaného plechu 11 osazovací rám světlíku 12 pasta Rhenofol 13 kontaktní lepidlo Rhenofol 20 14 těsnicí pásek parozábrany 15 krycí profil

6 Napojení doplňkových prvků na povlakovou hydroizolaci je řešeno univerzálně prostřednictvím napojovacích manžet z nevyztužené homogenní fólie Rhenofol C. Použití manžety z homogenní fólie Rhenofol C pro napojení vpusti 1 ocelový trapézový plech 2 výztužný plech 3 připevnění vpusti k nosnému po dkladu 4 parozábrana PE 0,25 mm 5 spojovací pásek parozábrany 6 tepelná izolace z pěnového polystyrenu 7 skelné rouno 120 g/m 2 8 Rhenofol CV 9 navaření hydroizolačního pásu na přírubu nástavce vpusti 10 napojovací manžeta z homogenní fólie Rhenofol C 11 vpust Vario s redukcí 125/100 mm (viz příručka firmy FDT Vpust Vario) Podrobnosti o provádění montáže hydroizolačního systému Rhenofol a její kontroly jsou uvedeny v příručce Návod na pokládání hydroizolačního systému Rhenofol Mechanické kotvení Mechanické kotvení zajišťuje stálou polohu povlakové hydroizolace na střešní ploše především vůči sání větru prostřednictvím připevňovacích prvků (kotev). Je to nejběžnější způsob fixace fóliových hydroizolací na střešní ploše v případě novostaveb i sanací. Jeho přednostmi jsou rychlost a hospodárnost montáže a prakticky nezávislost na počasí. Jako připevňovací prvky se používají různé typy šroubů, zatloukacích hřebů a hmoždinek, které přes přítlačný talíř bodově přichycují hydroizolační krytinu (obvykle spolu s ostatními vrstvami střešního pláště) k nosnému podkladu. Mechanické kotvení se provádí jako: přímé nepřímé V případě přímého kotvení jsou jednotlivé pásy fólie přímo připevněny na svém okraji k nosnému podkladu řadou kotev, které jsou pak následně překryty okrajem následujícího pásu fólie.

Schema přímého kotvení pásů Rhenofol CV v přesahu 1 nosný ocelový trapézový plech 2 parozábrana PE 0,25 mm 3 skelné rouno 120 g/m 2 (v případě tepelné izolace z pěnového polystyrenu) 4 svar 5 přítlačný talíř 6 samořezný šroub 7 Rhenofol CV 8 tepelná izolace 7 Mechanické kotvení v přesahu pásů Hustotu kotev (počet na 1 m 2 střešní plochy) lze ovlivnit a) jejich vzájemnou vzdáleností na okraji pásu b) použitím různých šířek pásů fólie. Potřebná šířka pásů fólie pro danou konkrétní oblast střechy (viz např. ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí) se určuje výpoč tem dle vzorce: kotevního prvku, kterým jsou kotevní fóliové pruhy. Kotevní pruhy se nejprve mechanicky připevní k podkladu běžnými kotevními prvky (viz výše) a na ně se prostřednictvím svařovací pasty přivařují vlastní pásy hydroizolace Rhenofol. Nepřímé kotvení pomocí kotevních pásů šp = úk zv vk + pp [m] kde: šp maximální šířka pásu vypočtená v [m] úk výpočtová únosnost jednoho kotevního prvku zadaná v [kn] zv výpočtová hodnota zatížení (sání) větru v příslušné oblasti střešní plochy určená v [kn/m 2 ] vk vzdálenost kotev od sebe na okraji pásu v [m], v případě kotvení do trapézového plechu je to osová vzdálenost jeho horních vln pp podélný přesah pásů v [m] (min.10 cm) V případě, že nosný podklad tvoří ocelový trapézový plech nebo dřevěné bednění, se pásy fólie pokládají zásadně kolmo na směr vln trapézového plechu nebo prken dřevěného bednění! Nepřímé kotvení se ve srovnání s přímým kotvením liší v tom, že pásy fólie nejsou k podkladu připevněny bezprostředně přítlačnými talíři kotev, ale prostřednictvím dalšího Výhodou tohoto způsobu kotvení je: použití jednotné (maximální) šířky pásů fólie pro celou střešní plochu, přesah pásů pouze 5 cm oproti přesahu 10 cm v případě přímého kotvení, mechanicky výhodnější namáhání kotev pouze prostým tahem umožňuje zvýšení jejich jednotkového zatížení, poloha šroubů nebo jiných připevňovacích prvků k podkladu není vázána na okraje pásů jako v případě přímého kotvení a lze ji volit v návaznosti na možnosti nebo omezení podkladu.

8 Poslední bod je velmi výhodný v případech, kdy lze připevňovací prvky kotvit do nosného podkladu jen v určitých oblastech nebo pruzích, například v případě žebírkových tenkostěnných betonových střešních panelů, kdy je možno připevňovací prvky zakotvit jen do jejich masivních žeber. V tomto případě se používá nepřímé kotvení a kotevní pruhy se pokládají nad žebra panelů a vzdálenost kotevních prvků na pruhu se vypočte ze vztahu: vk = úk zv vp kde vk maximální vzdálenost kotev na kotevním pruhu vypočtená v [m] úk výpočtová únosnost jednoho kotevního prvku zadaná v [kn] vp vzdálenost kotevních lišt nebo pruhů zadaná v [m] zv výpočtová hodnota zatížení (sání) větru v příslušné oblasti střešní plochy určená v [kn/m 2 ] V případě, že nosný podklad tvoří ocelový trapézový plech nebo dřevěné bednění se kotevní pruhy pokládají zásadně kolmo na směr vln trapézového plechu nebo prken dřevěného bednění! Konkrétní výpočtová hodnota sání větru v jednotlivých oblastech střešní plochy se stanovuje individuálním výpočtem v návaznosti na příslušné normy zatížení. Výpočet počtu kotev a vypracování příslušného kladečského schematu jsou součástí komplexní technické podpory ze strany firmy FDT. Kompletace hydroizolačního pláště tvarovými prvky Pro vypracování esteticky velmi příznivě působících detailů jsou základní hydroizolační pásy kompletovány celou řadou tvarových prvků. K překrytí koutů slouží vnitřní rohy, pro překrytí nároží se používají vnější rohy. Pro estetické zvýraznění sklonitých střešních ploch a pro lepší odvod vody se používají tvarové lišty navařované po spádu na horní povrch pásů Rhenofol CV. Lišty rytmicky reliéfně strukturují jinak zpravidla tvarově nevýraznou střešní plochu a vytvářejí obdobný výsledný dojem jako svislé drážky typické pro plechové krytiny. Obslužné chodníčky Součástí systému Rhenofol jsou homogenní pásy Rhenofol CS šířky 1,03 m a tloušťky 1,5 mm se strukturovaným horním povrchem se sníženou klouzavostí. Pásy Rhenofol CS se navařují na položenou hydroizolaci Rhenofol CV a slouží k vytvoření obslužných chodníčků k technologickým zařízením na střešní ploše. Pásy Rhenofol CS jsou dodávány v antracitové barvě, která je kontrastní vůči standardní světle šedé barvě systému Rhenofol, pro optické zvýraznění vedení přístupového chodníčku po střešní ploše. Pod takto vytvořené přístupové chodníčky je vhodné navrhnout lokálně ve střešní skladbě tepelnou izolaci se zvýšenou bodovou zatížitelností (použití pěnového polystyrenu o vyšší tuhosti např. PSB-S-35, položení roznášecích desek na horní povrch tepelné izolace atd.). Technické detaily Kompletní soubor řešení technických detailů systému Rhenofol CV viz příručka Příklady řešení detailů část 1. Rhenofol, internetové stránky nebo CD firmy FDT. FDT (CZ), s. r. o. Na Břevnovské pláni 71 169 00 Praha 6 tel.: +420 235 090 711-4 fax: +420 235 090 722 e-mail: info@fdt.cz www.fdt.cz