Předpínací systémy VSL 0,5, 0,6



Podobné dokumenty
2 Kotvení stavebních konstrukcí

2 Materiály, krytí výztuže betonem

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování

Kabelová desková přepážka PROMASTOP -I (PROMASTOP, typ P)

Promat. Ucpávky. Utěsnění prostupů instalací, kabelové přepážky. a přepážky k zabudování. do stěn a stropů

Výztužné oceli a jejich spolupůsobení s betonem

STANDARD DÍL 23 BUDOVÁNÍ A REKONSTRUKCE ZÁKLADŮ TOČIVÝCH STROJŮ ZÁKLADOVÉ DESKY

ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

P91.cz. P91.cz Protipožární omítky Knauf. Novinka. P91.cz Knauf VERMIPLASTER. P91.cz Knauf VERMIPLASTER. Omítkové a fasádní systémy 4/2014

České dráhy, a.s. ČD V 5. Předpis. pro vzduchojemy železničních kolejových vozidel. Úroveň přístupu A

8.2 Technický list výrobku

Tlakoměry Výběr, osazení, provoz, návod k montáži a obsluze

OR - 1 OR - 3 NÁVOD K POUŽITÍ. Stropních stativů. Příloha 22 TP č spol. s r.o., Hegerova 987, Polička, tel/fax.

VŠEOBECNÝ POPIS ŘEŠENÍ...

Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv

Požární kabelové přepážky a ucpávky 02/ aktualizace katalogu Požární bezpečnost staveb dle EN - 4. vydání

8.2 Technický list výrobku

České dráhy, a.s. ČD V 98/66. Předpis. pro demontáž, kontrolu a montáž valivých ložisek. Úroveň přístupu B3, B4

PŘÍKLADY 1. P1.4 Určete hmotnostní a objemovou nasákavost lehkého kameniva z příkladu P1.2 21,3 %, 18,8 %

Osazení odvodňovačů. Osazení odvodňovačů do mostovky

VKP 70,VKP 80. Návod k používání pro vrtací kladivo ponorné. PERMON s.r.o. Roztoky Křivoklát

PLOTOVÝ SYSTÉM TVÁŘ KAMENE GABRO

POROTHERM překlad VARIO

MasterFlow 648. Vysokopevnostní, chemicky odolná, zálivková hmota na bázi EP pro přesné podlévání.

DRIZORO CARBOMESH BIAXIÁLNÍ TKANINA Z UHLÍKOVÝCH VLÁKEN S VYSOKOU PEVNOSTÍ PRO OPRAVY A ZESILOVÁNÍ KONSTRUKCÍ POPIS: POUŽITÍ: VÝHODY: APLIKCE:

SYSTÉMY SE ZACHOVÁNÍM FUNKÈNOSTI PØI PO ÁRU

PLASTOVÉ NÁDRŽE PODZEMNÍ PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY

1 Pružinové klece Pokyny pro projektování

Členění legendy. Hasáky

Technické podmínky pro výstavbu plynovodních přípojek

Nádrže na pitnou vodu z polyesterového sklolaminátu (GRP) FLOWTITE. Profesionální řešení pro uskladnění pitné vody

Oprava topného systému (kotelny) OP Uherské Hradiště TECHNICKÁ ZPRÁVA

MasterFlow 928. Cementová nesmrštivá zálivková a kotevní malta.

ASPE 9. Soupis objektů s DPH

Construction. SikaGrout Vysoce kvalitní, expanzní zálivková hmota s nízkým smrštěním. Popis výrobku

Construction. Zálivková hmota. Popis výrobku. Technický list Vydání Identifikační č.: SikaGrout -212

PROVOZNĚ MANIPULAČNÍ ŘÁD BIOLOGICKÝ SEPTIK BS 4 EO BS 20 EO

Čistírny odpadních vod pro 1-20 EO

POŽÁRNĚ ODOLNÉ SYSTÉMY

Construction. Vysoce kvalitní, nízké smrštění, expanzní zálivková hmota. Popis výrobku

PLOT TVÁŘ KAMENE - GABRO

Základní informace Prostřed montáže Příprava k montáži a demontáži Manipulace s ložisky

Pracovní postup Cemix: Samonivelační podlahové stěrky

SVAHOVÉ TVAROVKY MALÉ

zapažovací systémy pro studny na vodu

Materiály pro stavbu rámů

koeficient délkové roztažnosti materiálu α Modul pružnosti E E.α (MPa)

AS-KRECHT PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY

Řada Supercast PVC těsnících pásů je určena k použití jako integrální těsnící systém proti průniku vody

Certifikát(C) Certifikát ETA pro PREMIUM II do betonu. Article Number: Languages: cs

PONTIKA s.r.o. IČO Sportovní Karlovy Vary tel pontika@pontika.cz DSP, DZS

Rozvody vody, vytápění, podlahové topení, vnitřní kanalizace, odvodnění střech. Vnitřní instalace Průvodce sortimentem

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: Stavba: Paceřice - oprava místní komunikace. Objekt: Předcházení živelným pohromám.

Bezpřevodové výtahové stroje řady NL4xxxx

10 Navrhování na účinky požáru

Poloha hrdel. Konstrukce Čerpadla CHE jsou horizontální, článková s možností chlazení ucpávek při teplotách čerpané kapaliny nad 80 C.

1. ÚVOD POUŽITÍ, POPIS, FUNKCE TECHNICKÉ PARAMETRY... 2

SYSTÉMY SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI PŘI POŽÁRU

Topné patrony, které někteří zákazníci označují také jako topné tyče, jsou vyráběny v mnoha průměrech a délkách.

Víceúrovňové zapojení žaluzií Schéma zapojení žaluziového motoru... 46

13. Kotvy a kotvení do hornin

TECHNICKÁ ZPRÁVA BETONOVÉ KONSTRUKCE. K projektu pro provedení stavby. PROSTAB s.r.o., Šámalova 748/107, Brno

T E C H N I C K Á Z P R Á V A

TECHNICKÉ PODMÍNKY pro kontejner protipovodňový

FASERFIX -Super. BVV, FASERFIX-Super 150 s pozinkovanými litinovými pororošty. Ursulinská ul. Bratislava, FASERFIX-Super 100 KS s litinovým krytem

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB STÁTNÍCH DRAH

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

SVAHOVÉ TVAROVKY VELKÉ

HDS 9/16-4 ST Gas. Vysokotlaký čistič s ohřevem. Speciální hořák (ohřev na plyn) Čtyřpólový, vodou chlazený elektromotor (ohřev na olej)

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK

Strana: 1/7 Nahrazuje: FK 008 ze dne Vypracoval: Jiří Hoffmann Vydání: 5 Schválil dne: František Klípa

Hydraulicky ovládané spojky a brzdy

,01 0,01 0,45 A ,01 0,015 0,8 B

Certifikát Certifikát ETA-10/0456 pro svorníkové kotvy BA

BEDNICÍ PRVKY NA ODVĚTRÁNÍ A ODLEHČENÍ ZÁKLADŮ STAVEB

3 - komponentní, vysoce pevnostní epoxidová licí směs

Požární ochrana prostupů potrubí

Vrtačky na kov pro profesionály.

ŘEŠENÍ KABELOVÝCH KANÁLŮ A KOLEKTORŮ. Kabelový nosný systém

ORGANIZAČNÍ A STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI

Název stavby. : Splašková kanalizace obce Albrechtice - místní část Zámostí, I.etapa Zámostí sever

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 66 SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY

OKRASNÉ TVÁRNICE ŠTÍPANÉ

NÁVOD T1529. Termoelektrické snímače teploty k použití bez jímky bez převodníku a s převodníkem

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

HDS 12/14-4 ST. Vysoká hospodárnost. Čtyřpólový, vodou chlazený elektromotor (ohřev na olej)

VÝROBA BETONU. Copyright Ing. Jan Vetchý

SILOVÁ POWER CHUCKS SKLÍČIDLA A HYDRAULICKÉ VÁLCE

Zakázka: D Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa Objekt: SO 201 Sanace svahu

JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY

Výstavba přípojky splaškové kanalizace, odkanalizování objektu PČR - Střední 154D1.1 technická zpráva Stupeň: US

Betonové konstrukce (S) Přednáška 2

Kryty šachet a vtokové mříže

your global specialist Mazací systémy pro jednobodové a vícebodové mazání.

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK

KONSTRUKCE PŘÍDAVNÉHO MODULU ZA TRAKTOR

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON

TECHNICKÁ ZPRÁVA PS 101 TECHNOLOGICKÁ ČÁST ČS1 A ČS2 VÝSTAVBA KANALIZACE A VÝTLAKU OV Z BEZMĚROVA NA ČOV POSTOUPKY DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém

HLAVNÍ KATALOG IB GARANTOVANÁ KVALITA.

Transkript:

1/64 VSL SYSTÉMY (CZ), s.r.o. VSL International Ltd. Kříženeckého náměstí 322 Industriestrasse 14 PRAHA 5 BARRANDOV CH 4553 SUBINGEN Česká republika Švýcarsko Předpínací systémy VSL 0,5, 0,6 ORGANIZACE: JMÉNO: RAZÍTKO, PODPIS: DATUM: Zpracovatel: VSL SYSTÉMY (CZ) s.r.o. Ing. P. Ševčík Certifikační orgán: TZÚS Praha, AO 204

2/64 Obsah 1. Charakteristika předpínacího systému vsl...3 1.1. Úvod...3 1.2. kotvení...4 1.3. Předpínací výztuž... 15 1.4. Kabelové kanálky... 15 1.5. Výroba a montáž předpínacích kabelů... 16 1.6. Předpínání... 18 1.7. Injektování... 22 2. PŘEDPÍNACÍ OCEL A TYPY KABELŮ...24 3. DIMENZOVÁNÍ KOTEV...28 3.1. kotvení kabelů se soudržností... 28 3.2. systém kotvení volných kabelů... 42 3.3. kotvení jednolanových Lan bez soudržnosti... 46 4. Konstrukční detaily...47 4.1. minimální osové vzdálenosti kabelů... 47 4.2. uspořádání kotevních desek... 47 4.3. Rozměry výklenků pro aktivní kotvy typ E, Ec a CS 2000... 48 4.4. prostorové požadavky pro napínací lisy... 49 4.5. Vedení kabelů... 50 4.6. Excentricita kabelového kanálku a těžiště předpínacího kabelu... 50 4.7. Pokyny pro vyztužování... 51 4.8. Výztuž pro uchycení kabelů... 54 5. Průběh síly v kabelu...55 5.1. Ztráty třením... 55 5.2. Ztráta pokluzem v kotvě... 57 5.3. Ztráty v důsledku RELAXACE předpínací výztuže... 61 5.4. Ztráty v důsledku dotvarování a smršťování betonu... 62 5.5. Ztráty v důsledku pružného zkrácení betonu... 63

3/64 1. CHARAKTERISTIKA PŘEDPÍNACÍHO SYSTÉMU VSL ÚVOD Předpínací systémy VSL se celosvětově používají již od roku 1956. Dlouhodobým vývojem a zkušenostmi předpínací systém fy VSL dosáhl technické dokonalosti a získal velmi dobrou pověst za svou kvalitu a spolehlivost. Předpínací systémy VSL se používají v nejrůznějších typech betonových konstrukcí. Používají se především v mostech, budovách, ale existuje i mnoho jiných aplikací předpínacích systémů, jako jsou zemní a skalní kotvy, zvedání a posouvání těžkých břemen apod. Předpínací systémy VSL jsou chráněny patenty. Jsou certifikovány ve všech zemích, kde se používají a odpovídají národním a mezinárodním normám, stejně jako odpovídají Doporučení pro schvalování a používání předpínacích systémů Recommendations for acceptance and application of post-tensioning systems Mezinárodní federace pro předpínaný beton Fédération Internationale de la Précontrainte (FIP). - Systém je jednoduchý vzhledem k montáži a funkčnosti. - Jsou běžně dostupné předpínací kabely s únosností od 127 kn až do 7007 kn (P o ). K dispozici jsou i předpínací kabely i s vyšší únosností. - Předpínací kabely s vyšší únosností byly úspěšně použity například v konstrukcích atomových reaktorů, zesílení přehradních hrází a při montáži velkých lanových střech - Je možno použít předpínací lana různých průřezů. - Příprava délky pramenců před jejich instalací není nutná. - Jsou normovány různé druhy kotvení aktivní (napínané), pasivní (nenapínané). - Montáž kotvení probíhá na stavbě. - Instalace předpínacích lan do kabelových kanálků uložených do konstrukce lze provést před betonáží nebo po betonáži. - Vnesení předpínací síly se provádí jednoduchým a spolehlivým způsobem a zařízením. - Předpínání je možno provádět v několika krocích/stupních. - Během předpínání je možno kompenzovat pokluz v kotvě. - Provádí se přesné odečtení vnášené předpínací síly a protažení předpínací výztuže. - Díky šroubovitému tvaru kabelových kanálků se dosahuje velmi dobrého zainjektování předpínacích kabelů. Předpínací kabel se skládá z předpínacích lan, kabelového kanálku a kotvení. Kabely se napínají hydraulickým napínacím lisem, poté se zakotví a nakonec se zpravidla zainjektují injektážní maltou. Předpínací síla z předpínacích lan se přenáší přes kotevní klínky do kotevní objímky a odtud přes roznášecí desku dále do konstrukce. Předpínací systém VSL má následující charakteristické znaky: - Předpínání kabelu je možno provést v libovolných etapách / krocích. - Je možno kdykoliv určit vnášenou předpínací sílu - Není nutná příprava délky pramenců před jejich instalací. - Použitím předpínacích lan s vysokou pevností jsou ztráty v důsledku pružného přetvoření, dotvarování a smršťování procentně nižší. Významnou skutečností je dále to, že napínací zařízení je snadné pro obsluhu a umožňuje rychlé a bezpečné napínání. Byl kladen velký důraz na racionální výrobu a instalaci předpínacích kabelů, kotvení a provádění předpínacích prací.

4/64 KOTVENÍ K dispozici jsou následující typy kotvení a spojek: Aktivní kotvy (napínané): Pasivní kotvy (nenapínané): Kabelové spojky: Mezilehlé kotvení: Pasivní kotvení: Aktivní kotvy (napínané): Kabelová spojka: Zemní kotva: VSL typ CS 2000, Ec, E VSL typ U, H a P VSL typ K a V VSL typ Z a ZU VSL typ L VSL typ SO VSL typ SK viz. speciální dokumentace Velikost (únosnost) předpínacího kabelu a typ kotvení kabelu je závislé na požadavku projektanta a možnostech konstrukce. Označení kotvení předpínacího kabelu se provádí uvedením typu kotvení (E, Ec, CS,.) a číslem 5-1 až 5-55, resp. 6-1 až 6-55. Toto číslo určuje velikost kabelu. První číslice 5 nebo 6 určuje průměr předpínacího lana (5 = 0,5, 6 = 0,6 ) a následující číslo určuje počet lan v kabelu. Jednotlivá kotvení je možno osadit i menším počtem lan, takže je v podstatě možno zakotvit kabel složený z libovolného počtu lan až do počtu 55. Aktivní kotvení se skládá z roznášecí desky, kotevní objímky a kotevních klínků. Kotevní objímka zajišťuje polohu lan v kotvení a přes kotevní klínky přenáší předpínací sílu do roznášecí desky a odtud dále do konstrukce. Všechny lana kabelu se napínají současně. Lana jsou jednotlivě zakotvena do kotevní objímky pomocí kotevních klínků, které se sevřou v kónických otvorech v kotevní objímce. Stejný princip kotvení je použit pro všechny velikosti. Toto poskytuje velké výhody při výrobě, skladování, instalaci a zkoušení kotev. 1.1.1. Kotvení kabelů se soudržností v kruhovém kanálku Aktivní kotvení VSL typ CS 2000 Toto kotvení je lehké a kompaktní. Roznášecí deska je vyrobena z litiny a vysokopevností malty a je doplněna plastovou trumpetou. Kotvení umožňuje rychlý přenos předpínací síly do konstrukce. Podkotevní výztuž může být tvořena spirálou nebo normální ortogonální výztuží. Kotvení CS 2000 je možno použít také jako nenapínanou pasivní kotvu. Injektážní napojení CS trumpeta Kanálek Roznášecí deska Ochranný kryt Lana Kotevní objímka Klínky

5/64 Aktivní kotvení VSL typ Ec Tento druh kotvení umožňuje rychlý přenos předpínací síly do konstrukce přes dvoustupňovou litinovou kotvu. Je to druh kompaktního a relativně lehkého kotvení. Podkotevní výztuž může být tvořena spirálou nebo normální ortogonální výztuží. Kotvení Ec je možno také použít jako nenapínanou pasivní kotvu. Injektážní napojení Kanálek Kotevní objímka Klínky Roznášecí deska Lana Aktivní kotvení VSL typ E Předpínací síla se přenáší pomocí ocelové kotevní desky rovnoměrně do betonu. Podkotevní výztuž může být tvořena spirálou nebo normální ortogonální výztuží. Kotvení E je po drobné úpravě možno použít jako nenapínanou pasivní kotvu. Injektážní napojení Roznášecí deska Kanálek Kotevní objímka Klínky Lana Rozšíření

6/64 Pasivní kotvení VSL typ H Toto pasivní kotvení je technicky jednoduché a velmi ekonomické řešení přenosu předpínací síly do konstrukce. Vzhledem k tomu, že předpínací síla se vnáší soudržností výztuže s betonem, je přenos síly velmi rovnoměrný. Tahový O kroužek, který se používá pro předpínací kabely od velikosti 5-7, resp. 6-7, eliminuje příčné síly v kořeni kotvy. Výztužná síť v koncové oblasti slouží jako distanční mřížka jednotlivých pramenců. Tento druh kotvení se používá i u kabelů v plochém kanálku. Injektážní napojení Kanálek Cibulový rozplet Tahový kroužek Těsnění Distanční mřížka Pasivní kotvení VSL typ U Přenos předpínací síly u tohoto druhu kotvení se uskutečňuje částečně soudržností mezi předpínacími pramenci a betonem a částečně pomocí zabetonované U desky. Tahový O kroužek a spirála eliminují příčné síly v kořeni kotvy. Toto kotvení může být osazeno v konstrukci horizontálně i vertikálně. Pokud je počet pramenců v kotvení lichý, otočí se lichý pramenec kolem U desky a zavede se zpět do kabelového kanálku. Vzhledem k potřebě speciálního zařízení pro ohnutí pramenců je nutno tento druh kotvení vyrobit před uložením do konstrukce. Injektážní napojení Kanálek Tahový kroužek Těsnění Opěrný plech U

7/64 Pasivní kotvení VSL typ P Tento druh kotvení se používá tam, kde je nutno přenést předpínací sílu do konstrukce v co nejkratší vzdálenosti od konce kabelového kanálku, respektive vnést celou sílu do konce předpínaného prvku. Kotvení se skládá ze zakřivené kotevní desky, do které jsou pomocí tlakových spojek ukotveny jednotlivé pramence. Pramence jsou zajištěny v požadované poloze pomocí distančních plechů. Tento druh kotvení se používá i u kabelů v plochém kanálku. Injektážní napojení Opěrný plech P Tlakové spojky Kanálek Tahový kroužek Těsnění Opěrný plech U Pasivní kotvení VSL typ L U tohoto způsobu kotvení se předpínací výztuž ohýbá o 180 v relativně malém prostoru, takže může být odvedena zpět do blízkosti svého výchozího bodu. Kotvení se skládá z kabelového kanálku ve tvaru U kruhového průřezu. Pro zamezení vzniku trhlin v betonu za kotvením se předpokládá vložení měkké výztuže. Kanálek B Kanálek A Injektážní napojení

8/64 Pasivní kotvení VSL typ AF Tento druh kotvení se používá u vertikálních kabelů, kdy je vhodné instalovat předpínací pramence po betonáži konstrukce. Pramence se vsunou do kabelového kanálku a poté se zainjektují v kotvě speciální vysokopevnostní maltou. Po vytvrdnutí malty se provádí napínání kabelu a následně injektáž. Kabelová spojka VSL typ K Tato kabelová spojka umožňuje napojení kabelu na již zabetonovaný a předepnutý kabel. Napojení kabelu je jednoduché, jednotlivé pramence se kotví do příslušné drážky těla spojky pomocí tlakových spojek. Injektážní napojení Roznášecí deska Spojovací objímka K Pouzdro Kanálek Ocelový pásek Tlakové spojky Klínky Tahový kroužek

9/64 Kabelová spojka VSL typ V Tato kabelová spojka umožňuje napojení kabelu na již zabetonovaný, ale dosud nepředepnutý kabel. Napojení kabelu je jednoduché, jednotlivé pramence se kotví do příslušné drážky těla spojky pomocí tlakových spojek, stejně jako u spojky typu K. Pouzdro Spojovací objímka V Tahový kroužek Tlakové spojky s fixačním plechem Mezilehlé kotvení VSL typ Z a ZU Mezilehlé kotvení typu Z a ZU se používá v případech, kdy je z konstrukčních důvodů nutno napínat z mezilehlého bodu. Kotevní objímka se uloží do napínacího prostoru mezi částmi kabelu. Mezilehlé kotvení typu Z a ZU se především používá v následujících případech: - Prstencové napínání tlakových šachet a štol. Použitím tohoto kotvení odpadá nutnost použití vnitřních kotevních nálitků. - Prstencové napínání kruhových nebo válcových staveb, jako jsou nádrže, sila apod. Použitím tohoto kotvení odpadá nutnost použití vnějších kotevních nálitků. - Příčné předpětí mostovek v případech, kdy jsou z estetických či jiných důvodů nežádoucí kotevní kapsy po obvodu mostovky. - Předpínání táhel či trámů v případě, že není možno provádět napínání z čela předpínaného prvku. Injektážní napojení Tahový kroužek s kotvou Kanálek Fixační plech Klínky Klínky Kotevní objímka Z Kotevní objímka ZU

10/64 1.1.2. Kotvení kabelů se soudržností v oválném kanálku Aktivní kotvení VSL typ SO Používá se především pro předpínání stropů, příčné předpětí mostovek a jiných tenkých deskových konstrukcí, kde je třeba maximálně využít excentricitu předpínacího kabelu. Jednotlivé předpínací vložky, lana, se kotví pomocí kotevní čelisti do litinové kotevní desky, která se vkládá do plastového výklenku trumpety a roznáší předpínací sílu do konstrukce. Způsob vyztužení kotevní oblasti je popsán v kapitole 4.7. Injektážní napojení Klínky Lana Oválný kanálek Injektážní napojení Kotevní hlava Bednící díl Pasivní kotvení VSL typ H a P Tento druh kotvení se využívá soudržnosti předpínací výztuže s betonem. Rozdílná úprava konců předpínacích lan umožňuje zmenšit délku přenosu předpínací síly z kabelu do konstrukce. Injektážní napojení Oválný kanálek Tahový kroužek Těsnění Tahový kroužek Těsnění Distanční plech Cibulový rozplet Fixační plech Opěrný plech P Tlakové spojky

11/64 Kabelová spojka VSL typ SK Tento druh kabelové spojky se používá ve spojení s oválným kabelovým kanálkem. Tato kabelová spojka umožňuje napojení kabelu na již zabetonovaný a předepnutý kabel. Napojení kabelu je jednoduché, jednotlivé pramence se kotví do příslušné drážky těla spojky pomocí tlakových spojek. Injektážní napojení Pouzdro Tlakové spojky Spojovací objímka SK Klínky Lana Oválný kanálek Rošíření Roznášecí deska Ocelový pásek

12/64 1.1.3. Kotvení vnějších kabelů Deviátor Aktivní kotvení Kabel Pasivní kotvení Aktivní kotvení VSL typ Ec Tento druh kotvení umožňuje rychlý přenos předpínací síly do konstrukce přes dvoustupňovou litinovou kotvu. Je to druh kompaktního a relativně lehkého kotvení. Podkotevní výztuž může být tvořena spirálou nebo normální ortogonální výztuží. Aktivní kotvení VSL typ E Předpínací síla se přenáší pomocí ocelové kotevní desky rovnoměrně do betonu. Podkotevní výztuž může být tvořena spirálou nebo normální ortogonální výztuží. Aktivní kotvení VSL typ Ed Tento druh kotvení umožňuje rychlý přenos předpínací síly do konstrukce přes dvoustupňovou litinovou kotvu a použitím speciální vložky je možno případně povést výměnu celého kabelu. Drobnou úpravou lze také kotvení provést jako elektricky izolované. Je to druh kompaktního a relativně lehkého kotvení. Podkotevní výztuž může být tvořena spirálou nebo normální ortogonální výztuží. Aktivní kotvení VSL typ Edm Předpínací síla se přenáší pomocí ocelové kotevní desky rovnoměrně do betonu. Tento druh kotvení umožňuje výměnu celého kabelu v průběhu životnosti konstrukce.

13/64 1.1.4. Kotvení jednotlivých lan bez soudržnosti Pasivní kotvení Aktivní kotvení Monostrand Spojka (v pracovní spáře) Aktivní/Pasivní kotvení/spojka VSL typ S-6 / SF-6 / SK-6 Tento druh kotvení je určen pro kotvení jednotlivých předpínacích lan bez soudržnosti. Předpínací síla se přenáší přes kotevní klínek do dvoustupňové litinové kotvy a odtud dále do konstrukce. Kotevní klínek je ochráněn plastickým mazivem a vodotěsně utěsněn víčkem. Systém kotvení samozřejmě také řeší protikorozní ochranu přechodu předpínacího lana do kotvení. Kotvení je buď aktivní, typ S-6, nebo pasivní, nenapínaná kotva SF-6. Jednotlivá lana v konstrukci se napojují pomocí lanové spojky SK-6. Napojení lana se provádí po předepnutí lana předcházejícího. Aktivní kotvení S-6 Klínky Instalační kus Monostrand Přechodka Kotevní hlava Bednící dílec Instalační matice Pasivní kotvení SF-6 Monostrand Přechodka Kotevní hlava Víčko

14/64 Spojka SK-6 Monostrand 1 Přechodka Přechodka Tělo spojky Kotevní hlava a závitová spojka Monostrand 2

15/64 PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽ Pro předpínací vložky kabelů se používají splétané sedmidrátové pramence průměru 13mm (0,5 ) 15mm (0,6 ) se zaručenou pevností 1770 nebo 1860MPa. Používaná předpínací výztuž odpovídá mezinárodním normám EURONORM 138-79, ASTM A 416-85, BS 5896 a je certifikována v České republice. Jednotlivé materiálové charakteristiky předpínací výztuže jsou uvedeny v kapitole 2.1 KABELOVÉ KANÁLKY 1.1.5. Kanálky předpínacích kabelů se soudržností Pro kabelové kanálky předpínacího systému se soudržností se používají: - trubky z tenkého plechu s drápkovým spojem nebo s přeplátovaným svařovaným švem. - Trubky s žebry z vysokohustotního polyethylenu (HDPE), systém VSL PT +. Pro kabely sestavované v konstrukci před betonáží se používají kabelové kanálky ohebné (typ A - lehké provedení podle ČSN P 74 2871 Příloha C, odstavec C4). Pro kabely dílensky sestavované a následně přepravované na stavbu se používají kabelové kanálky polotuhé (typ B střední provedení podle ČSN P 74 2871 Příloha C, odstavec C4). Pro kabely, u kterých se předpínací vložky do kanálku prostrkují dodatečné po betonáži, se používají kabelové kanálky tuhé (typ C těžké provedení podle ČSN P 74 2871 Příloha C, odstavec C4). 1.1.6. Ochranné obaly volných kabelů Pro kabelové kanálky a ochranné obaly volných kabelů, se používají: - Ocelové bezešvé nebo svařované trubky. - Hladké trubky z vysokohustotního polyethylenu (HDPE) PE 80 podle ISO 4427. U jednotlivých lan bez soudržnosti se kabelové kanálky nepoužívají. V tomto případě je ochranný obal součástí předpínací vložky. Nesoudržnost je zajištěna vyplněním prostoru mezi obalem a pramencem injektážním tukem.

16/64 VÝROBA A MONTÁŽ PŘEDPÍNACÍCH KABELŮ 1.1.7. Výroba Předpínací kabely je možno sestavovat přímo v konstrukci, na staveništi nebo ve výrobně. O místě výroby kabelů rozhoduje především konkrétní situace na stavbě a ekonomické hledisko. Určujícími faktory jsou především mzdové náklady, produktivita práce, vlastnosti a vybavení stavební výrobny, vybavení a podmínky na stavbě a průběh stavby. Při přípravě kabelů ve výrobně se sestavují celé kabely včetně kotvení. Delší kabely, cca nad 12m, se navíjejí na cívky nebo se skládají do přepravních rámů a takto se skladují a přepravují na stavbu. 1.1.8. Ukládka do konstrukce Na stavbě se kabely ukládají přímo do konstrukce do předepsané polohy na distanční výztuž. Při výrobě kabelů na staveništi se ukládají nejprve kabelové kanálky na distanční výztuž a kotevní prvky spolu s podkotevní výztuží se montují do bednění. Vkládání předpínacích vložek je možno provádět před nebo po betonáži konstrukce. Instalaci vložek je možno provádět dvěma způsoby: - vtahovaní předem připravených kabelových svazků pomocí navijáku po zabetonování Svazek lan Tažné lano Kabelová špička Naviják - vsouvání jednotlivých pramenců do kabelového kanálku pomocí prostrkovacího zařízení (možno provádět před i po zabetonování) Pro vsouvání jednotlivých pramenců jsou zkonstruována prostrkovací zařízení, např. VSL EMK-E, VSL EMK-H atd.

17/64 Prostrkovací zařízení Cívka v kleci Oba způsoby instalace (vsouvání, vtahování) předpínacích vložek jsou vhodné u kabelů, které jsou oboustranně kotvené aktivním kotvením VSL typ E, Ec nebo CS 2000. U kabelů s předpínacími vložkami vloženými před betonáží je možno použít na jednom konci kabelu pasivní kotvení. Montáž předpínacích kabelů po betonáži má několik významných výhod: - osazování prázdných trubek kabelových kanálků je jednodušší, mnohem rychlejší a lépe se dodrží předepsaná poloha - Méně ovlivňuje časový postup prací, protože montáž může probíhat během tvrdnutí betonu

18/64 1.1.9. Osazení injektážních napojení Před betonáží se kabelové kanálky doplní o injektážní, respektive odvzdušňovací napojení. Injektážní napojení se skládá z plastové příložky s těsněním a HDPE trubky Js 21. Injektážní, respektive odvzdušňovací trubičky se umístňují: - na injektážní kryty aktivních kotev (až po napínání) - na roznášecí desky aktivních kotev (až po napínání) - v nejnižším místě kabelu pro případný odvod vlhkosti z kabelu (pokud to konstrukce bednění umožňuje) - ve vrcholu kabelu - ve vzdálenosti max. 25m od posledního napojení - v pasivní kotvě Injektážní napojení Kanálek Odvzdušnění Kabel Injektážní napojení Aktivní kotvení Drenáž Injektáž Pasivní kotvení PŘEDPÍNÁNÍ 1.1.10. Příprava Po betonáži se odbední čelo konstrukce v místech aktivních kotev a osadí se na kabel kotevní objímka a klínky. Je podstatnou výhodou, že se tak může stát až po betonáži a tak se kotevní objímka s klínky během betonáže neznečistí.

19/64 1.1.11. Pracovníci Napínání provádí řádně proškolení pracovníci za dozoru specialisty VSL. Pracovníci obsluhující napínací soupravu musí být držiteli Strojnického průkazu pro obsluhu napínací soupravy a musí být řádně seznámeni s obsluhou používané napínací soupravy. 1.1.12. Napínací zařízení Pro napínání předpínacích kabelů se používají napínací soupravy. Napínací soupravy se skládají z dvoučinného dutého hydraulického napínacího lisu s kotevním zařízením, hydraulického čerpadla a tlakoměru. Přesnost napínacích sestav se pravidelně ověřuje ve zkušebnách. Typ I (ZPE 23FJ) Typ II (ZPE 19) Typ III (ZPE 500) Typy napínacích lisů: Název ZPE 23FJ ZPE 30 ZPE 3 ZPE 60 ZPE 7A ZPE 12St 2 ZPE 200 ZPE 19 ZPE 460/3 1 ZPE 500 ZPE 750 ZPE 1000 ZPE 1250 Typ I III III III III II III II II III II III II Délka [mm] 790 720 475 615 690 550 960 750 580 1000 1185 1200 1290 Průměr [mm] 116 140 200 180 280 310 315 390 485 550 520 790 620 Zdvih pístu [mm] 200 250 160 250 160 100 300 100 100 200 150 200 150 Plocha pístu [mm 2 ] 47,1 58,32 103,6 126,4 203,6 309,4 325,7 500,3 804,0 894,6 1247,0 1809,5 2168,0 Max. nosnost [kn] 230 320 500 632 1064 1850 2000 2900 4660 5000 7500 10000 12500 Provozní tlak [bar] 488 549 483 500 523 598 614 580 580 559 601 553 577 Hmotnost [kg] 23 28 47 74 115 151 305 294 435 1064 1100 2290 1730 Použití pro kabely typ 0.5 (průměr 13mm) Použití pro kabely typ 0.6 (průměr 15mm) 5-1 5-1 5-2 5-3 5-2 - 5-4 6-1 6-1 6-2 6-2 6-3 5-6 5-7 6-4 6-6 6-7 5-12 5-12 5-18 5-19 6-6 6-7 6-12 6-7 5-22 5-31 6-18 6-19 5-22 5-31 6-18 -6-22 5-31 5-37 5-37 -5-55 6-31 6-31 -6-43 5-37 -5-55 6-31 -6-55

20/64 1.1.13. Montáž předpínacího zařízení Osazení napínacího lisu na kabel pro provedení předepnutí je velmi jednoduché. Na konce jednotlivých lan se osadí kovové montážní špičky, jednotlivá lana se pomocí montážních pomůcek zafixují v poloze a na kabel se nasune napínací lis. Manipulace se v závislosti na hmotnosti lisu provádí ručně nebo pomocí zvedacího zařízení. Při návrhu konstrukce je nutno zohlednit minimální rozměry lisu nutné pro provedení napnutí kabelu [kap. 4.4]. 1.1.14. Napínání kabelu Napínání se provádí v souladu s ČSN 73 2401 Provádění a kontrola konstrukcí z předpjatého betonu. Po nasazení napínacího lisu na kabel je nutno zkontrolovat jeho souosost s předpínacím kabelem a zda čelo lisu dosedá plně na kotevní objímku. Poté je možno ukotvit napínaný kabel kotevním zařízením lisu (pokud není lis vybaven automatickým kotvícím zařízením). Kabel se napíná postupně v několika krocích. Prvním krokem je napnutí kabelu na 25% požadované předpínací síly, kdy se provede odečet délky přesahu předpínacího pramence pomocí měrky umístněné na předpínaném kabelu. Odečet protažení se provádí v každém jednotlivém kroku. Výsledné skutečné protažení kabelu se nakonec porovnává s teoretickým vypočteným prodloužením kabelu. 1.1.15. Kotvení Je-li vyčerpán zdvih lisu nebo je-li dosaženo požadované předpínací síly v kabelu, sníží se tlak v lisu a tím se dosáhne rovnoměrného zakotvení pramenců v kotevní objímce. Díky stálému účinku tření mezi klínky a pramenci, činí pokluz v kotvě při ukotvení max. 6mm. Tato hodnota je shodná pro všechny druhy pramenců. Předpínací systém VSL umožňuje provádět libovolný počet napínacích etap. Snížení předpínací síly v kabelu, případně jeho celé odkotvení je možné také, pokud je k dispozici dostatečný přesah kabelu za kotevní objímkou. Zvláštní opatření také umožňuje snížení napínací síly i po odřezání přesahu kabelu.

21/64 1.1.16. Kompenzace pokluzu v kotvě Ve většině případů je pokluz v kotvě při ukotvení kabelu a s ním spojené následné snížení předpětí zanedbatelné. U velmi krátkých kabelů, u kabelů s malou úhlovou změnou a v případech, kdy je požadováno dodržení napínací síly (např. u pohyblivých kotev) je možno použít lis s kotvením kotevních klínků, nebo lze použít následující postup: - Pramence kabelu se ukotví v kotevní objímce snížením tlaku v napínacím lisu. - Opětovně se zvýší tlak v lisu, objímka se oddálí od roznášecí desky. - Do vzniklé mezery mezi kotevní objímku a roznášecí desku se vloží distanční vložky. - Uvolní se tlak v napínacím lisu, samočinně se odkotví ukotvovací zařízení lisu a lis se demontuje z kabelu.

22/64 INJEKTOVÁNÍ 1.1.17. Účel injektáže Hlavní účely injektáže jsou: Ochrana předpínací výztuže před korozí důkladným vyplněním kabelového kanálku alkalickým materiálem (injektáží). U předpínacích kabelů se soudržností injektážní malta zajišťuje spolupůsobení předpínací výztuže s konstrukcí Kompletní vyplnění všech dutin v předpínacím kabelu také zamezuje vnikání vlhkosti do konstrukce, která může způsobit korozi a případné potrhání konstrukce při zmrazovacích cyklech. 1.1.18. Ochranné injektážní mazivo Injektáž předpínacích kabelů bez soudržnosti se provádí ochranným injektážním mazivem. Injektážní mazivo splňuje podmínky Doporučení FIP pro injektáž předpínacích kabelů bez soudržnosti (Corrosion protection of unbonded tendons : FIP recommendations) a normy ČSN P 74 2871 čl. 4.5 Protikorozní ochrana. Jako ochranné injektážní mazivo se obvykle používá: - Visconorust 2889 - Nontribus MP2 - Jiné odsouhlasené mazivo 1.1.19. Injektážní cementová malta Předpínací kabely se soudržností se injektují cementovu maltou. Injektážní malta musí splňovat požadavky určené normou ČSN EN 447 Injektážní malta pro předpínací kabely Požadavky na běžnou maltu. 1.1.20. Zkoušení injektážní malty Zkušební metody injektážní malty se provádějí v souladu s normou ČSN EN 445 Injektážní malta pro předpínací kabely Zkušební metody. Během provádění injektážních prací se sledují různé parametry a provádějí kontrolní zkoušky injektážní malty. Výsledky se zapisují do protokolu Kontrolní zkoušky injektážní malty (viz. Příloha). 1.1.21. Injektování Injektování kabelových kanálků se provádí v souladu s normou ČSN EN 446 Injektážní malta pro předpínací kabely Postup injektování. Průběh injektážních prací se zapisuje do Injektážního protokolu.

23/64 1.1.21.1. Klimatické podmínky Provádění injektážních prací je podmíněno splněním následujících teplotních podmínek v souladu s ČSN EN 446. V případě, že tyto podmínky nejsou splněny, je nutno provést příslušná opatření. Teplota při injektování: Teplota C Vzduch Prvek Malta Minimum Maximum 5 30 5 25 10 25 1.1.21.2. Pracovníci Injektáž provádí řádně proškolení pracovníci za dozoru specialisty VSL, který má minimálně dvouleté zkušenosti s prováděním injektáží předpínacích systémů VSL. Specialisté VSL jsou průběžně školeni v technice injektování a přípravy injektážních směsí. 1.1.21.3. Ochranné pomůcky a bezpečnost při práci Pracovníci během injektáže musí být vybaveni ochrannými pomůckami. 1.1.21.4. Strojní vybavení Příprava injektážní malty se zpravidla provádí ve dvoububnové VSL míchačce se zásobníkem a dvourychlostním čerpadlem. Na výstupu z čerpadla je umístněn tlakoměr. Pro dopravu injektážní směsi k injektážnímu vstupu se používají gumové tlakové hadice Js 1. Umístnění injektážní míchačky se volí tak, aby se minimalizovala délka injektážních hadic a tudíž dopravní vzdálenost čerpané malty. 1.1.21.5. Injektáž kabelů Kabelové kanálky se injektují z nejnižšího konce. Na začátku čerpání směsi do kabelu jsou otevřené všechny odvzdušňovací otvory. Jednotlivé odvzdušňovací otvory se postupně během injektování pevně uzavírají poté, co z nich začne vytékat malta stejné konzistence jako malty čerpané. Z konců kabelu se odebírají vzorky injektážní malty pro provedení kontrolních zkoušek injektážní malty. 1.1.21.6. Kontrolní zkoušky injektážní malty: Během injektáže se provádějí kontrolní zkoušky za účelem kontroly následujících vlastností injektážní malty: Zpracovatelnost Odloučení vody Objemové změny Pevnost injektážní malty v tlaku

24/64 2. PŘEDPÍNACÍ OCEL A TYPY KABELŮ Následující tabulky obsahují charakteristické vlastnosti předpínací výztuže. K jednotlivým kolonkám připojujeme následující poznámky: - Max. přípustná předpínací síla kabelu může být až 80% jeho charakteristické pevnosti - Kabelové kanálky: Tabulkové hodnoty se vztahují na standardní případy. Odchylky jsou možné, pokud je přihlédnuto k důsledkům z toho vyplývajícím. Poměr průřezu kabelového kanálku k průřezu oceli pro 0,5 pramence (100mm 2 ) leží mezi hodnotami 2.3 a 2.8. Jiné typy předpínacích pramenců vykazují podobné hodnoty. Vztah směrových změn kanálku je dán požadavkem na prostupnost injektážní malty. Podle Leonhardta by toto číslo mělo ležet mezi 2 a 9, přičemž se dává přednost vyšším hodnotám. Naše hodnoty pro pramence 0,5 / 100mm 2 leží mezi 6 a 8. - Excentricita: Je uvedena odchylka těžiště předpínacího kabelu od těžiště kabelového kanálku. - Značení: Velikost předpínacího kabelu je vyjádřena pomocí čísla označující průměr pramence v desetinách palce a počtu pramenců Tabulka: Charakteristické vlastnosti předpínací výztuže Pramenec typ 13mm (0,5 ) 15mm (0,6 ) N S N S Nominální průměr [mm] 12,5 12,9 15,2 15,7 Nominální průřez [mm 2 ] 93 100 140 150 Nominální hmotnost [kg/m] 0,730 0,785 1,10 1,18 Mez kluzu [MPa] 1670 1670 1670 1670 Zaručená pevnost [MPa] 1860 1860 1860 1860 Charakteristická únosnost P n [kn] 173,0 186,0 260,4 279,0 Modul pružnosti [GPa] cca 195 Relaxace po 1000h při 20 C a 0,7 x P n [%] max 2,5

25/64 Tabulka: Charakteristické vlastnosti předpínacích kabelů 0,5 Typ kabelu Počet lan v kabelu Rozměr ocelového kabelového kanálku Excentricita kabelu v ocelovém kanálku [mm] Pramenec 0,5"N 1860MPa Průřezová plocha [mm 2 ] Charakteristická pevnost kabelu [kn] Pramenec 0,5"S 1860MPa Průřezová plocha [mm 2 ] Charakteristická pevnost kabelu [kn] 5-1 1 23/28 5 93 173 100 186 5-2 2 35/40 8 186 346 200 372 5-3 3 35/40 6 279 519 300 558 5-4 4 40/47 7 372 692 400 744 5 45/52 8 465 865 500 930 6 45/52 6 558 1 038 600 1 116 5-7 7 50/57 7 651 1 211 700 1 302 8 55/62 9 744 1 384 800 1 488 9 55/62 8 837 1 557 900 1 674 10 60/67 10 930 1 730 1 000 1 860 11 60/67 9 1 023 1 903 1 100 2 046 5-12 12 60/67 8 1 116 2 076 1 200 2 232 13 65/72 9 1 209 2 249 1 300 2 418 14 65/72 8 1 302 2 422 1 400 2 604 15 70/77 9 1 395 2 595 1 500 2 790 16 70/77 9 1 488 2 768 1 600 2 976 17 75/82 11 1 581 2 941 1 700 3 162 18 75/82 10 1 674 3 114 1 800 3 348 5-19 19 75/82 9 1 767 3 287 1 900 3 534 20 80/87 10 1 860 3 460 2 000 3 720 21 80/87 9 1 953 3 633 2 100 3 906 5-22 22 80/87 8 2 046 3 806 2 200 4 092 23 85/92 12 2 139 3 979 2 300 4 278 24 85/92 11 2 232 4 152 2 400 4 464 25 90/97 14 2 325 4 325 2 500 4 650 26 90/97 13 2 418 4 497 2 600 4 836 27 95/102 15 2 511 4 670 2 700 5 022 28 95/102 14 2 604 4 843 2 800 5 208 29 95/102 13 2 697 5 016 2 900 5 394 30 95/102 12 2 790 5 189 3 000 5 580 5-31 31 95/102 11 2 883 5 362 3 100 5 766 32 100/107 13 2 976 5 535 3 200 5 952 33 100/107 12 3 069 5 708 3 300 6 138 34 100/107 12 3 162 5 881 3 400 6 324 35 110/117 17 3 255 6 054 3 500 6 510 36 110/117 17 3 348 6 227 3 600 6 696 5-37 37 110/117 16 3 441 6 400 3 700 6 882 38 110/117 16 3 534 6 573 3 800 7 068 39 110/117 14 3 627 6 746 3 900 7 254 40 110/117 14 3 720 6 919 4 000 7 440 41 120/127 19 3 813 7 092 4 100 7 626 42 120/127 19 3 906 7 265 4 200 7 812 5-43 43 120/127 18 3 999 7 438 4 300 7 998 44 120/127 17 4 092 7 611 4 400 8 184 45 120/127 17 4 185 7 784 4 500 8 370 46 120/127 16 4 278 7 957 4 600 8 556 47 120/127 15 4 371 8 130 4 700 8 742 48 130/137 22 4 464 8 303 4 800 8 928 49 130/137 21 4 557 8 476 4 900 9 114 50 130/137 20 4 650 8 649 5 000 9 300 51 130/137 20 4 743 8 822 5 100 9 486 52 130/137 19 4 836 8 995 5 200 9 672 53 130/137 19 4 929 9 168 5 300 9 858 54 130/137 18 5 022 9 341 5 400 10 044 5-55 55 130/137 17 5 115 9 514 5 500 10 230

26/64 Tabulka: Charakteristické vlastnosti předpínacích kabelů 0,6 Typ kabelu Poč et lan v kabelu Rozměr kabelového kanálku Excentricita kabelu v kanálku [mm] Pramenec 0,6"N 1860MPa Průřezová plocha [mm 2 ] Charakteristická pevnost kabelu [kn] Pramenec 0,6"S 1860MPa Průřezová plocha [mm 2 ] Charakteristická pevnost kabelu [kn] 6-1 1 25/30 5 140 260 150 279 6-2 2 40/47 9 280 521 300 558 6-3 3 40/47 6 420 781 450 837 6-4 4 45/50 7 560 1 042 600 1 116 5 50/57 8 700 1 302 750 1 395 6 55/62 9 840 1 562 900 1 674 6-7 7 55/62 7 980 1 823 1 050 1 953 8 65/72 11 1 120 2 083 1 200 2 232 9 65/72 9 1 260 2 344 1 350 2 511 10 70/77 11 1 400 2 604 1 500 2 790 11 70/77 9 1 540 2 864 1 650 3 069 6-12 12 75/82 11 1 680 3 125 1 800 3 348 13 80/87 13 1 820 3 385 1 950 3 627 14 80/87 11 1 960 3 646 2 100 3 906 15 80/87 10 2 100 3 906 2 250 4 185 16 85/92 12 2 240 4 166 2 400 4 464 17 85/92 11 2 380 4 427 2 550 4 743 18 90/97 13 2 520 4 687 2 700 5 022 6-19 19 90/97 12 2 660 4 948 2 850 5 301 20 100/107 17 2 800 5 208 3 000 5 580 21 100/107 16 2 940 5 468 3 150 5 859 6-22 22 100/107 15 3 080 5 729 3 300 6 138 23 100/107 14 3 220 5 989 3 450 6 417 24 100/107 13 3 360 6 250 3 600 6 696 25 110/117 18 3 500 6 510 3 750 6 975 26 110/117 17 3 640 6 770 3 900 7 254 27 110/117 16 3 780 7 031 4 050 7 533 28 110/117 15 3 920 7 291 4 200 7 812 29 120/127 21 4 060 7 552 4 350 8 091 30 120/127 20 4 200 7 812 4 500 8 370 6-31 31 120/127 19 4 340 8 072 4 650 8 649 32 120/127 18 4 480 8 333 4 800 8 928 33 120/127 23 4 620 8 593 4 950 9 207 34 120/127 22 4 760 8 854 5 100 9 486 35 130/137 22 4 900 9 114 5 250 9 765 36 130/137 21 5 040 9 374 5 400 10 044 6-37 37 130/137 20 5 180 9 635 5 550 10 323

27/64 Tabulka: Kabelové kanálky PT + předpínacích kabelů se soudržností Typ Velikost kabelu Rozměry [mm] kabelového 0,5 0,6 A B C D E F G H kanálku 59 5-12 6-7 58 63 73 2,5 42,0 82 108 106 76 5-19 6-12 76 81 91 2,5 52,5 100 116 124 100 5-31 6-19/22 100 106 116 3,0 60,0 123 126 147 130 5-37 6-31 130 136 146 3,0 50,8 156 139 177 Tabulka: Doporučené rozměry ochranných obalů vnějších kabelů Typ kabelu 5-3 5-4 5-7 5-12 5-19 5-22 5-31 5-37 5-43 5-55 Rozměry 40/2.3 50/2.9 63/3.6 75/4.3 90/5.1 90/5.1 110/6.3 125/7.1 140/8.0 160/9.1 chráničky Ø/tl. stěny [mm] 50/2.9 63/3.6 75/4.3 90/5.1 110/6.3 110/6.3 125/7.1 140/8.0 160/9.1 Typ kabelu 6-3 6-4 6-7 6-12 6-19 6-22 6-31 6-37 Rozměry chráničky Ø/tl. stěny [mm] 50/2.9 63/3.6 63/3.6 90/5.1 63/3.6 90/5.1 90/5.1 110/6.3 110/6.3 125/7. 1 125/7.1 140/8.0 140/8.0 160/9.1 160/9.1

28/64 3. DIMENZOVÁNÍ KOTEV Níže uvedené typy VSL kotvení jsou standardizovány. Změny v rozměrech jsou možné pouze ve zvláštních případech. U některých typů pasivního kotvení jsou používána lisovaná pouzdra. Pouzdra se na pramence lisují za studena speciálním hydraulickým lisem s formou. Podkotevní výztuž je z betonářské oceli s minimální mezí kluzu > 420 MPa. KOTVENÍ KABELŮ SE SOUDRŽNOSTÍ 3.1.1. Aktivní kotvení VSL typ CS 2000 Předpínací Rozměry jednotka A B C D E 1) F1 F2 G H J1 J2 K n M O P t X 6-7 222 60 50 143 50 400 535 250 220 60/67 59/73 12 5 295 55 12 5 300 6-12 258 80 60 178 50 500 638 325 330 80/87 76/91 16 7 370 55 12 7 390 6-19 300 90 70 210 30 540 660 420 400 100/107 100/116 16 9 470 50 16 9 490 6-27 360 110 70 256 30 660 810 520 440 120/127 115/131 18 9 575 55 18 9 590 6-31 390 122 70 274 30 620 740 555 480 130/137 130/146 20 9 610 60 18 9 630 6-37 420 130 82 300 30 805 925 610 540 140/150 130/146 22 10 665 60 18 10 685 Uváděné rozměry jsou v mm Údaje jsou platné pro: - nominální pevnost betonu 28MPa (krychelné), 23MPa (válcové) v okamžiku předpínání pro max.předpínací sílu 80% z charakteristické pevnosti kabelu - L1 platné pro CS Standard, L2 platné pro CS Plus a CS Super - J1 vnitřní/vnější průměr ocelového kabelového kanálku - J2 vnitřní/vnější průměr kabelového kanálku PT+ - n počet závitů spirály - 1) v případě, že průměr G je malý, aby bylo možno spirálu osadit přes nos roznášecí desky, je možno spirálu posunout zpět (např.: E + 30mm)

29/64 3.1.2. Aktivní kotvení VSL typ EC Předpínací Rozměry jednotka A B C D E F G H J n X 5-3 120 130 50 90 50 35/40 145 145 10 3 145 5-4 135 125 50 95 55 40/45 160 145 10 3 160 5-7 165 155 55 110 74 50/57 200 210 12 4 200 5-12 215 215 60 150 104 65/72 270 285 14 5 270 5-19 270 285 75 180 135 80/87 350 345 16 6 350 5-22 290 335 85 190 150 85/92 370 380 18 6 370 5-31 340 365 95 230 172 100/107 440 440 20 7 440 5-37 370 360 105 240 188 120/127 480 475 22 7 480 5-42 395 380 110 260 201 130/137 510 540 22 8 510 5-55 430 460 130 290 230 140/150 550 605 22 9 550 6-3 135 125 50 95 55 40/45 160 145 10 3 160 6-4 150 155 55 110 65 45/50 200 210 12 4 200 6-7 190 170 60 135 84 60/67 250 260 14 5 250 6-12 250 245 75 170 118 80/87 330 345 16 6 330 6-19 310 305 95 200 150 95/102 400 440 18 7 400 6-22 340 365 100 220 178 110/117 430 480 18 8 430 6-31 390 350 120 260 192 130/137 510 540 22 8 510 Předpínací pramence 0,5 Předpínací pramence 0,6 6-37 430 450 135 280 215 140/150 550 605 22 9 550 Uváděné rozměry jsou v mm Údaje jsou platné pro: - nominální pevnost betonu 28MPa (krychelné), 23MPa (válcové) v okamžiku předpínání pro max.předpínací sílu 80% z charakteristické pevnosti kabelu - J průměr spirály podkotevní výztuže - n počet závitů spirály

30/64 3.1.3. Aktivní kotvení VSL typ E Předpínací Rozměry jednotka A B C D E F G H J K n X 5-1 70 10 45 42 15 60 80 90 25/30 8 2,5 80 5-3 120 15 50 90 50 175 145 135 40/45 10 3,5 145 5-4 140 20 50 95 55 170 170 150 45/50 10 3,5 170 5-7 180 25 55 110 74 165 230 200 55/60 12 4,5 230 5-12 250 35 60 150 104 205 310 275 65/72 14 5,5 310 5-19 300 45 75 180 135 355 395 330 80/87 16 6,5 395 5-22 330 50 85 190 150 430 430 360 85/92 18 7,5 500 5-31 400 60 95 230 172 490 500 420 100/107 18 7,5 500 5-37 420 65 105 240 188 505 550 455 120/127 20 7,5 550 5-42 450 60 110 260 201 530 590 490 130/137 22 7,5 590 5-55 520 75 130 290 230 605 680 560 140/150 22 8,5 680 6-1 80 10 50 53 18 60 100 100 30/35 8 2,5 100 6-2 120 15 50 90 50 175 145 150 40/45 10 3,5 145 6-3 150 25 50 95 56 165 185 150 45/50 10 3,5 185 6-4 170 25 55 110 65 165 215 200 50/55 12 4,5 215 6-7 220 35 60 135 84 155 290 250 60/67 14 5,5 290 6-12 300 45 75 170 118 325 380 330 80/87 16 6,5 380 6-19 370 55 95 200 150 475 480 420 95/102 18 7,5 480 6-22 400 60 100 220 172 590 520 420 110/117 18 7,5 520 6-31 470 75 120 260 192 615 620 520 130/137 20 8,5 660 6-37 520 80 135 280 215 750 680 585 140/150 22 9,5 680 Uváděné rozměry jsou v mm Údaje jsou platné pro: - nominální pevnost betonu 28MPa (krychelné), 23MPa (válcové) v okamžiku předpínání pro max.předpínací sílu 80% z charakteristické pevnosti kabelu - K průměr spirály podkotevní výztuže - n počet závitů spirály Předpínací pramence 0,5 Předpínací pramence 0,6

31/64 3.1.4. Pasivní kotvení VSL typ H Předpínací alternativa typ A B D E F G n jednotka 5-3 1 I 230 70 930 5-4 1 I 310 70 930 2 I 150 170 930 5-7 1 II 370 70 1,280 180 155 12 7 2 II 170 190 1,280 180 155 12 7 5-12 1 II 350 190 1,280 200 155 14 7 2 I 310 270 1,280 200 155 14 7 5-19 1 II 470 190 1,280 230 155 14 7 2 II 310 390 1,280 230 155 14 7 5-22 1 II 570 190 1,280 300 155 16 7 2 II 390 390 1,280 300 155 16 7 5-31 1 II 670 310 1,480 350 155 16 7 2 II 470 430 1,480 350 155 16 7 5-37 1 II 770 310 1,680 350 165 18 7 2 II 470 550 1,680 350 165 18 7 1 II 870 350 1,680 400 165 18 7 5-42 2 II 670 430 1,680 400 165 18 7 3 II 570 550 1,680 400 165 18 7 1 II 1,170 350 1,980 400 185 20 7 5-55 2 II 870 430 1,980 400 185 20 7 3 II 570 670 1,980 400 185 20 7 6-3 1 I 290 90 950 6-4 1 I 390 90 950 2 I 190 210 950 6-7 1 II 450 90 1,300 200 155 14 7 2 II 210 230 1,300 200 155 14 7 6-12 1 II 430 230 1,300 230 155 14 7 2 I 390 330 1,300 230 155 14 7 6-19 1 II 570 230 1,300 300 155 16 7 2 II 390 470 1,300 300 155 16 7 6-22 1 II 690 230 1,300 350 155 16 7 2 II 470 490 1,300 350 155 16 7 6-31 1 II 810 260 1,700 400 165 18 7 2 II 570 510 1,700 400 165 18 7 6-37 1 II 1,050 370 2,000 400 185 20 7 2 II 690 510 2,000 400 185 20 7 Uváděné rozměry jsou v mm Údaje jsou platné pro: Předpínací pramenec 0,5 Předpínací pramenec 0,6

32/64 - nominální pevnost betonu 28MPa (krychelné), 23MPa (válcové) v okamžiku předpínání pro max.předpínací sílu 80% z charakteristické pevnosti kabelu - n počet závitů spirály 3.1.5. Pasivní kotvení VSL typ U Předpínací jednotka A B C D E F n 5-1 15 600 5-3 70 600 78 130 188 8 4 5-7 160 600 112 190 262 12 5 5-12 280 700 114 220 264 14 5 5-19 400 800 126 260 316 16 5 Předpínací pramenec 0.5 Předpínací pramenec 0.6 5-22 440 900 126 260 316 16 5 5-31 640 1,300 126 260 316 16 5 6-1 35 600 6-2 75 600 78 130 188 8 4 6-3 145 600 112 190 262 12 5 6-4 145 600 112 190 262 12 5 6-7 255 700 114 220 264 14 5 6-12 400 900 126 260 316 16 5 6-19 690 1,450 126 260 316 16 5 Uváděné rozměry jsou v mm Údaje jsou platné pro: - nominální pevnost betonu 28MPa (krychelné), 23MPa (válcové) v okamžiku předpínání pro max.předpínací sílu 80% z charakteristické pevnosti kabelu - n počet závitů spirály

33/64 3.1.6. Pasivní kotvení VSL typ P Předpínací jednotka Předpínací pramence 0.5 Předpínací pramence 0.6 A B C D E F G n 5-1 120 60 5-3 230 70 300 130 100 188 8 4 5-7 230 140 350 190 150 262 12 4 5-12 230 210 400 220 264 12 5 5-19 230 350 500 260 180 316 14 5 5-22 230 350 600 260 180 316 14 5 5-31 230 350 800 260 180 316 16 5 6-1 130 80 6-2 230 60 250 130 100 188 8 4 6-3 230 100 300 190 150 262 12 4 6-4 230 100 350 190 150 262 12 4 6-7 230 185 400 220 150 264 14 5 6-12 230 280 500 260 180 316 16 5 6-19 230 470 700 260 180 316 16 5 Uváděné rozměry jsou v mm Údaje jsou platné pro: - nominální pevnost betonu 28MPa (krychelné), 23MPa (válcové) v okamžiku předpínání pro max.předpínací sílu 80% z charakteristické pevnosti kabelu - n počet závitů spirály

34/64 3.1.7. Pasivní kotvení VSL typ L Předpínací pramence 0,5 Předpínací pramence 0,6 Předpínací jednotka A vnitřní/vnější B vnitřní/vnější R min. 5-4 50/55 45/50 600 5-7 65/72 55/60 600 5-12 80/87 65/72 900 5-19 90/97 80/87 1,100 5-22 95/102 85/92 1,200 5-31 110/117 100/107 1,400 6-2 50/55 45/50 600 6-3 50/55 45/50 600 6-4 55/60 50/55 600 6-7 75/82 60/67 750 6-12 90/97 80/87 1,000 6-19 100/117 95/102 1,300 Uváděné rozměry jsou v mm Údaje jsou platné pro: - nominální pevnost betonu 28MPa (krychelné), 23MPa (válcové) v okamžiku předpínání pro max.předpínací sílu 80% z charakteristické pevnosti kabelu

35/64 3.1.8. Pasivní kotvení typ AF Předpínací A B C D E F G H J n L x jednotka 6-12 265 700 60 460 90 95/102 380 450 16 9 60 410 6-19 315 700 60 460 90 120/127 480 540 18 9 60 510 6-31 375 900 60 660 90 150/157 620 660 20 11 80 650 Uváděné rozměry jsou v mm Údaje jsou platné pro: - nominální pevnost betonu 28MPa (krychelné), 23MPa (válcové) v okamžiku předpínání pro max.předpínací sílu 80% z charakteristické pevnosti kabelu - max.předpínací síla (80% z charakteristické pevnosti kabelu) může být aplikována po dosažení pevnosti 100MPa 1. injektáže v AF kotvě (krychelné). - n počet závitů spirály - X: vzdálenost kotev, minimální vzdálenost od okraje Xc = 0,5 x X + krytí

36/64 3.1.9. Kabelová spojka pevná VSL typ K Předpínací jednotky A B C D 5-3 430 140 40 130 5-7 550 140 60 170 5-12 650 140 60 200 5-19 740 140 80 240 Předpínací pramenec 0.5 Předpínací pramenec 0.6 5-22 830 140 90 260 5-31 1,140 140 90 350 5-37 1,320 180 120 390 5-42 1,290 180 130 395 5-55 1,370 200 150 420 6-2 380 150 30 140 6-3 490 160 60 150 6-4 520 160 60 160 6-7 630 160 70 190 6-12 730 160 80 240 6-19 860 160 90 280 6-22 930 160 90 310 6-31 1,090 180 130 360 6-37 1,390 200 130 430 Uváděné rozměry jsou v mm Pevnost betonu, předpínání a vzdálenosti viz typy Ec a E

37/64 3.1.10. Kabelová spojka kluzná VSL typ V Předpínací pramenec 0,5 Předpínací pramenec 0,6 Předpínací jednotka E F G H J 5-3 275 205 220 30 140 5-7 400 205 260 60 180 Uváděné rozměry jsou v mm 5-12 420 205 320 60 210 5-19 560 205 455 80 240 5-22 630 205 520 90 260 5-31 940 205 600 90 350 6-2 160 215 200 30 150 6-3 260 225 210 60 160 6-4 290 225 210 60 170 6-7 400 225 220 70 200 6-12 500 225 410 80 250 6-19 630 225 580 90 290

38/64 3.1.11. Mezikotvení VSL typ Z Předpínací jednotka A B C D F G H 5-2 130 60 80 60 400 560 170 5-4 160 70 90 65 500 720 200 5-6 200 90 130 85 600 890 240 Předpínací pramenec 0,5 Předpínací pramenec 0,6 5-12 280 140 140 90 1,000 1,440 320 5-22 350 170 200 120 1,450 2,070 390 6-2 140 70 90 65 450 620 180 6-4 170 80 100 70 900 1,130 210 6-6 210 100 140 90 1,000 1,320 250 6-12 300 160 160 100 1,350 1,910 340 6-22 400 190 250 145 1,500 2,290 440 Uváděné rozměry jsou v mm 1) tahový kroužek pouze na straně 2 2) závisí na tvaru povrhu betonu, uvedené hodnoty jsou platné pro nezakřivený povrch 3.1.12. Mezikotvení VSL typ ZU Předpínací jednotky A B C D F G H Pramenec 5-2 165 103 80 60 450 655 200 0,5 5-4 165 103 88 65 600 835 200 5-6 165 113 95 70 650 925 220 Pramenec 6-2 170 105 90 65 450 700 210 0,6 6-4 170 105 92 65 560 815 220 6-6 200 120 105 75 650 930 240 Uváděné rozměry jsou v mm 1) tahový kroužek pouze na straně 2 2) závisí na tvaru povrhu betonu, uvedené hodnoty jsou platné pro nezakřivený povrch

39/64 3.1.13. Aktivní kotvení VSL typ SO Typ A B C D E F H J K min L min M N X SO 5-4 306 144 250 96 65 103 K-30 75 110 1,5xK 10 14 370 SO 6-4 330 168 280 115 75 127 K-30 75 120 1,5xK 12 16 400 Uváděné rozměry jsou v mm Údaje jsou platné pro: - nominální pevnost betonu 20MPa (krychelné), 16MPa (válcové) v okamžiku předpínání pro max.předpínací sílu 80% z charakteristické pevnosti kabelu - 1) při výpočtu H použít aktuální K - 2) L by měla být maximální dovolená vzdálenost mezi tloušťkou desky a krytím, zatímco Lmin = 1,5 x K Rozměry kanálků Kabelová jednotka Ocelový kanálek 5-4 6-4 PT-PLUS 5-4 plastový kanálek 6-4 Uváděné rozměry jsou v mm h H b B s 18 21 72 75 0,3 21 35 72 86 2,0

40/64 3.1.14. Pasivní kotvení VSL typ H a typ P Typ H Typ A B C H 5-4 310 70 930 H 6-4 390 90 950 Uváděné rozměry jsou v mm Údaje jsou platné pro: - nominální pevnost betonu 20MPa (krychelné), 16MPa (válcové) v okamžiku předpínání pro max.předpínací sílu 80% z charakteristické pevnosti kabelu Typ P Typ D E F P 5-4 230 65 360 P 6-4 260 80 430 Uváděné rozměry jsou v mm Údaje jsou platné pro: - nominální pevnost betonu 20MPa (krychelné), 16MPa (válcové) v okamžiku předpínání pro max.předpínací sílu 80% z charakteristické pevnosti kabelu

41/64 3.1.15. Kabelová spojka VSL typ SK Typ G H J K SK 5-4 408 150 140 170 Uváděné rozměry jsou v mm Údaje jsou platné pro: - nominální pevnost betonu 20MPa (krychelné), 16MPa (válcové) v okamžiku předpínání pro max.předpínací sílu 80% z charakteristické pevnosti kabelu

42/64 SYSTÉM KOTVENÍ VOLNÝCH KABELŮ 3.1.16. Aktivní kotva typ E Předpínací jednotky předp.pramenec typ 0,6 Rozměry A B C D E F G H I K L M min N P 6-1 80 18 10 53 50 80 100 100 8 50 2,5 70 6-2 120 50 15 90 50 80 145 150 10 50 3,5 190 6-3 150 56 25 95 50 80 185 150 10 50 3,5 190 6-4 170 65 25 110 55 85 215 200 12 50 4,5 190 6-7 220 84 35 135 60 90 290 250 14 50 5,5 190 6-12 300 118 45 170 75 105 380 330 16 55 6,5 370 6-19 370 150 55 200 95 125 480 420 18 60 7,5 530 6-22 400 172 60 220 100 130 520 420 18 60 7,5 650 6-31 470 192 75 260 120 150 620 520 20 65 8,5 690 6-37 520 215 80 280 135 165 680 585 22 65 9,5 830 Uváděné rozměry jsou v mm Údaje jsou platné pro: - nominální pevnost betonu 28MPa (krychelné), 23MPa (válcové) v okamžiku předpínání pro max.předpínací sílu 80% z charakteristické pevnosti kabelu - 1) roznášecí deska také ve variantě odlitku - 2) L: počet závitů spirály pokud je poslední závit spirály přivařen nebo L + 1 pokud je poslední závit spirály otevřený Podle materiálu a rozměru kanálku poloha a průměr podle injekt.materiálu

43/64 3.1.17. Aktivní kotva typ Ec Předpínací jednotka Rozměry A B C D E F G H L M N O P 6-3 135 95 65 100 125 50 80 50 3 160 145 10 45 6-4 150 110 77 115 155 55 85 60 4 200 210 12 50 6-7 190 135 96 145 170 60 90 55 5 250 260 14 50 6-12 250 170 115 190 245 75 105 60 6 330 345 16 55 6-19 310 200 135 235 305 95 125 65 7 400 440 18 60 6-22 340 220 135 255 365 100 130 67 8 430 480 18 60 6-31 390 260 165 295 350 120 150 70 8 510 540 22 65 6-37 430 280 175 320 450 135 165 80 9 550 605 22 65 předp.pramenec 0,6 Uváděné rozměry jsou v mm Údaje jsou platné pro: - nominální pevnost betonu 28MPa (krychelné), 23MPa (válcové) v okamžiku předpínání pro max.předpínací sílu 80% z charakteristické pevnosti kabelu - 1) roznášecí deska také ve variantě odlitku - 2) L: počet závitů spirály

44/64 3.1.18. Aktivní kotva typ Ed předpínací jednotka předp.pramen ec 0,6 rozměry A B C D E F G H I J K L M N 6-7 250 245 60 175 95 75 190 100 45 345 16 55 330 6 6-12 310 305 65 225 115 90 235 115 45 235 18 60 400 7 6-19 390 350 70 275 145 110 295 135 45 540 22 65 510 8 6-31 430 450 80 305 155 125 320 160 55 605 22 65 550 9 6-37 520 530 90 320 183 140 420 170 55 745 26 80 640 9 Uváděné rozměry jsou v mm Údaje jsou platné pro: - nominální pevnost betonu 28MPa (krychelné), 23MPa (válcové) v okamžiku předpínání pro max.předpínací sílu 80% z charakteristické pevnosti kabelu - speciální kotvení umožňující snadnou výměnu kabelu - 1) N: počet závitů spirály

45/64 3.1.19. Aktivní kotva typ Edm předpínací jednotka předp.pramenec 0,6 rozměry A Bmin C I M N P 6-1 80 35 10 35 6-2 120 155 15 35 6-3 150 155 25 35 6-4 170 145 25 45 6-7 220 145 35 45 6-12 300 325 45 45 6-19 370 485 55 45 6-22 400 605 60 45 6-31 470 635 75 55 6-37 520 775 80 55 Uváděné rozměry jsou v mm Údaje jsou platné pro: - nominální pevnost betonu 28MPa (krychelné), 23MPa (válcové) v okamžiku předpínání pro max.předpínací sílu 80% z charakteristické pevnosti kabelu - speciální kotvení umožňující snadnou výměnu kabelu - 1) N: počet závitů spirály podle velikosti konstrukce Podle velikosti kotvy podle materiálu a velikosti kanálku

46/64 KOTVENÍ JEDNOLANOVÝCH LAN BEZ SOUDRŽNOSTI 3.1.20. Aktivní kotvení typ S-6 * pro krytí 20mm, může být přizpůsobeno na hodnotu podle požadavku Uváděné rozměry jsou v mm Údaje jsou platné pro: - nominální pevnost betonu 24MPa (krychelné), 20MPa (válcové) v okamžiku předpínání pro max.předpínací sílu 80% z charakteristické pevnosti kabelu 3.1.21. Pasivní kotvení typ SF-6 Uváděné rozměry jsou v mm Údaje jsou platné pro: - nominální pevnost betonu 24MPa (krychelné), 20MPa (válcové) v okamžiku předpínání pro max.předpínací sílu 80% z charakteristické pevnosti kabelu 3.1.22. Spojka typ SK-6 Uváděné rozměry jsou v mm Údaje jsou platné pro: - nominální pevnost betonu 24MPa (krychelné), 20MPa (válcové) v okamžiku předpínání pro max.předpínací sílu 80% z charakteristické pevnosti kabelu

47/64 4. KONSTRUKČNÍ DETAILY MINIMÁLNÍ OSOVÉ VZDÁLENOSTI KABELŮ Konstrukce z předpjatého betonu vyžadují zvýšenou pozornost na dodržení předepsaných rozměrů a kvalitu materiálů. Uložení kabelů musí umožňovat správné zhutnění betonu při ukládce a kabely musí být uchyceny tak, aby při vibrování betonu nedošlo k jejich vychýlení z předepsané polohy. Při návrhu podkotevní oblasti předpínacích kabelů je třeba také pamatovat na to, že beton v této části konstrukce musí být náležitě zhutněn. Osová vzdálenost mezi jednotlivými kabely musí být dostatečná, aby bylo možno meziprostor řádně probetonovat. U zakřivených kabelů by v opačném případě mohlo dojít k prolomení kabelu vlivem radiálních sil. Níže uvedené hodnoty jsou minimální doporučené vzdálenosti: Rozměry jsou uvedeny v mm z > než maximální průměr kameniva u > Ø D/2 (min. 40mm) USPOŘÁDÁNÍ KOTEVNÍCH DESEK V podkotevní oblasti je značné namáhání podkotevních desek. Z tohoto důvodu je nutno v prostoru kotvení věnovat zpracování betonu zvýšenou pozornost. V okamžiku vnášení max. předpínací síly rovnající se 80% charakteristické pevnosti kabelu je minimální požadovaná pevnost betonu 28MPa (krychelné), 23MPa (válcové). Minimální osové vzdálenosti kotvení jsou uvedeny v kapitole 3. Pro minimální vzdálenost kotvení od okraje konstrukce platí vztah e= X/2 + krytí výztuže