základní informace pro kombinované studium obor TECHNOLOGIE A MANAGEMENT ZPRACOVÁNÍ DŘEVA

Podobné dokumenty
KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

Školení DEKSOFT Tepelná technika 1D

OBVODOVÉ KONSTRUKCE Petr Hájek 2015

WiFi: název: InternetDEK heslo: netdekwifi. Školení DEKSOFT Tepelná technika

Ústřední vytápění 2012/2013 ZIMNÍ SEMESTR. PŘEDNÁŠKA č. 1

TECHNICKÁ PŘÍPRAVA FASÁD TECHNICKÁ PŘÍPRAVA FASÁD KONZULTACEO U C PROJEKTY DOZORY POSUDKY VÝPOČTY NÁVRHY SOFTWARE. ing.

PS01 POZEMNÍ STAVBY 1 PODLAHY, PODHLEDY

Podlahy. podlahy. Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou

TZB Městské stavitelsví

TEPELNÁ TECHNIKA OKEN A LOP

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

TZB II Architektura a stavitelství

PS01 POZEMNÍ STAVBY 1

Truhlářská výroba. Dřevěná okna Na obrázku (obr.1) máme části okna. Obr.1 Části okna

Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích. Energetický audit budov EAB. Seminář č. 2. Ing. Michal Kraus, Ph.D. Katedra stavebnictví

Termografická diagnostika pláště objektu

Dřevostavby - Rozdělení konstrukcí - Vybraná kri;cká místa. jan.kurc@knaufinsula;on.com

Výpočet potřeby tepla na vytápění

Detail nadpraží okna

ENS. Nízkoenergetické a pasivní stavby. Přednáška č. 5. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích

PŘEKLADY OTVORY V NOSNÝCH STĚNÁCH

ES prohlášení o shodě

Otvorové výplně. Doc.Ing.Václav Kupilík, CSc. II. Světlíky. II. Světlíky III. Dveřní otvory IV. Vrata V. Výkladce

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA

ZEMĚDĚLSKÉ STAVBY (9)

Skladba konstrukce (od interiéru k exteriéru) Vlastnosti konstrukce

ICS Listopad 2005

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

Část 1: Vertikální komunikace

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

BH059 Tepelná technika budov

Tabulka Tepelně-technické vlastností zeminy Objemová tepelná kapacita.c.10-6 J/(m 3.K) Tepelná vodivost

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti

Dřevěné domy a chaty - Standard

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

Vertikální komunikace (1)

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

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

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

Tepelně technické vlastnosti zdiva

tvrdé dřevo (v panelech) Vnitřní stěny, vnitřní podpory beton, přírodní kámen, cihly, klinkerové cihly, vápenopískové cihly

NPS. Nízkoenergetické a pasivní stavby. Přednáška č. 3. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích

Vertikální komunikace (4)

P01 ZKRÁCENÝ DOKUMENT NÁRODNÍ KVALITY ADMD ZJEDNODUŠENÁ VERZE DNK PRO SOUTĚŢ DŘEVĚNÝ DŮM 2009

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

148 VYHLÁŠKA ze dne 18. června 2007 o energetické náročnosti budov

Termografická diagnostika pláště objektu

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A 1411

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

kurz PS III PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ DETAILŮ OBVODOVÝCH PLÁŠŤŮ - TOP a LOP

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

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

Přehled základních produktů a ceny Platný od Ušetřete za energii, prostor a čas... TECHNICKÉ PORADENSTVÍ VOLEJTE ZDARMA

Porovnání tepelných ztrát prostupem a větráním

Střešní pláště - přehled

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o.

TECHNICKÝ POPIS OBYTNÉHO AREÁLU BUDĚJOVICKÁ

VÝVOJ A ZÁVAZNOS TEPELNĚ-TECHNICKÝCH PO

Výzkum a vývoj dřevostaveb na FAST VUT Brno

Fakulta stavební ČVUT v Praze PRIMÁRNÍ FUNKCE DĚLICÍCH KONSTRUKCÍ

Přehled základních produktů a ceny Platný od června Ušetřete za energii, prostor a čas... Technické poradenství volejte zdarma

Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích. Energetický audit budov EAB. Seminář č. 4. Ing. Michal Kraus, Ph.D. Katedra stavebnictví

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

Identifikace zkušebního postupu/metody 2

Přehled základních produktů a ceny Platný od května Ušetřete za energii, prostor a čas... TECHNICKÉ PORADENSTVÍ VOLEJTE ZDARMA

VERTIKÁLNÍ KOMUNIKACE

termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou

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

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva

ing. Roman Šubrt Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích web: tel.:

HLINÍKOVÁ OKNA A DVEŘE VEKRA 2010 / 2011 / Vekra vydrží víc, než byste čekali

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken

SOFTWARE PRO STAVEBNÍ FYZIKU

Krycí list technických parametrů k žádosti o podporu: B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

Pozemní stavitelství. Nenosné stěny PŘÍČKY. Ing. Jana Pexová 01/2009

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy

D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení

Zvyšování kvality výuky technických oborů

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH ZPRÁVY:

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE

SOFTWAROVÁ PODPORA PŘI NAVRHOVÁNÍ STAVEB Ing. Jiří Teslík

Hliníkové systémy pro architekturu dveřní systémy

Vnitřní stěny Lehké montované stěny a předstěny

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

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

a) Účel objektu Záměrem investora je provést u panelového domu v Hrdlovské ulici v Oseku dodatečné zateplení fasády a střechy a výměnu všech oken, vně

Nestacionární šíření tepla. Pokles dotykové teploty podlah

Zkoušky otvorových výplní Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 2006

FASÁDNÍPLÁŠTĚ na chemickometalické bázi

PTV. Progresivní technologie budov. Seminář č. 5 a 6. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích

BH059 Tepelná technika budov přednáška č.1 Ing. Danuše Čuprová, CSc., Ing. Sylva Bantová, Ph.D.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZAKÁZKY ZHOTOVITEL: Thákurova 7, Praha 6, IČO: , DIČ:

Skladba konstrukce (od interiéru k exteriéru) Vlastnosti konstrukce

Tepelná technika 1D verze TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

Transkript:

základní informace pro kombinované studium obor TECHNOLOGIE A MANAGEMENT ZPRACOVÁNÍ DŘEVA

CÍL PŘEDMĚTU Studenti by měli zvládnout zpracování stavebně truhlářských výrobků (okna, dveře, podlahoviny, schodiště, fasádní systémy)

Rozdělení otvorových výplní 1 Pevná (fix) zn P 2 Vyjímatelná zn J 3 Otevíravá zn O 4 Otočná kolem svislé osy, zn T 5 Kyvná kolem vodorovné osy, zn K 6 Vyklápěcí zn V 7 Sklápěcí zn S 8 Posuvná zn H Otevíravá sklopná zn O/S Vyjímatelná zn J

Zvládnout kvalitu otvorových výplní po technický parametrech Odrazivost světelného záření Lr [%] dle ČSN EN 410 Odrazivost světelného záření udává, kolik procent světelného záření přicházejícího z exteriéru je při dopadu na plochu zasklení odraženo zpět

Zvládnout kvalitu otvorových výplní po technický parametrech Světelná propustnost Lt [%] Světelná propustnost udává, kolik procent světelného záření sklem projde z exteriéru do interiéru

Zvládnout kvalitu otvorových výplní po technický parametrech Solární faktor g [-] dle ČSN EN 410 Solární faktor udává, kolik tepelného záření projde procentuálně zasklením z exteriéru do interiéru

Základní materiál pro výrobu oken a vchodových dveří okna dřevěná

Základní materiál pro výrobu oken a vchodových dveří okna plastová

Základní materiál pro výrobu oken a vchodových dveří okna hliníková

Rozdělení podlahovin 1) Podlahoviny prkenné spojování - perodrážka - vložené pero - - přibíjení - - šroubování

Rozdělení podlahovin 2) podlahy palubkové Rozměry - tloušťka od 19 do 40 mm - šířka od 120 do 160 mm

Rozdělení podlahovin 3) Parkety - parketové vlysy, parkety vlýskové

Rozdělení podlahovin 4)Lamelové dřevěné podlahoviny Vyrobeny ze 3 vrstev masivního dřeva Materiál - měkké dřeviny (jádro) SM,BO,OL,JD,TP,LP - tvrdé dřeviny (nášlapná vrstva) DB, BK, JL, BR, OR, MD, - velmi tvrdé dřeviny HB, AK, exotické dřev Rozměry - tloušťka 14 až 15 mm - šířka 180 až 200 mm - délka 1800 až 2000 mm

5)Laminátové plovoucí podlahoviny Laminátové podlahy se skládají z dřevovláknitých desek, na jejich povrchu je dekorační papír s natištěným vzorem

6) Špalíková podlahovina Rozměry : - standard 100 x 100 x 100 mm - vnitřní použití od 100 x 100 x 20 Materiál : - kromě TP, VR, LP všechno

7) Dřevěné podlahové rošty

Rozdělení schodišť ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy Základní požadavky (2010) ČSN 74 3305 Ochranná zabradlí (2008) -------------------------------------------------------- Základní rozdělení - podle sklonu ramen rozeznáváme 5 typů schodišť: Rampové (7-20 ) Mírné (20-25 ) Běžné (25-35 ) Strmé (35-45 ) Žebříkové (45-58 ) vhodné k výstupu na půdy rodinných domů

Návrh schodiště vychází ze známého vztahu mezi šířkou a výškou a je dán: Lehmanův vzorec 2h + b = 630(délka kroku) Kde h = výška schodišťového stupně v [mm] a b = šířka nášlapné plochy schodišťového stupně v [mm]

Typy schodišť - vřetenová -oblouková, točitá

Typy schodišť - sedlová - zadlabaná

Typy schodišť - Vynášená - Rovná přímočará

Fasády budov Požadavky na fasády 1) konstrukční požadavky 2) tepelně technické požadavky na obvodový plášť 3) akustické požadavky 4) požadavky na denní osvětlení budov 5) aerodynamické a hydrodynamické požadavky 6) estetické a architektonické požadavky 7) požadavky požární bezpečnosti

1) konstrukční požadavky

2) tepelně technické požadavky na obvodový plášť - Spotřeba energie na vytápění budovy představuje největší podíl z celkové spotřeby energií budovy - Dodržení tepelně technických požadavků zamezí vzniku tepelně technických vad a poruch budov a zároveň vytvoří tepelnou pohodu uživatelů uvnitř objektu - Tepelně technické požadavky zohledňují : a) šíření tepla b) vzduchu c) vlhkosti konstrukcemi d) prostup tepla obálkou budov stanoví ČSN 73 0540-2

a) ŠÍŘENÍ TEPLA Teplo, které se šíří konstrukcí obvodového pláště se dá popsat dvěma veličinami, a to: 1) Nejnižší vnitřní povrchovou teplotou konstrukce θ (théta) Nejnižší vnitřní povrchovou teplotu konstrukce Θ si [ C] je vhodné hodnotit v poměrném tvaru f Rsi f Rsi,Norma f Rsi teplotní faktor vnitřního povrchu f Rsi,N je požadovaná hodnota nejnižšího teplotního faktoru vnitřního povrchu Splnění požadavku zabrání vzniku povrchové kondenzace a možnému riziku vzniku plísní!

2) součinitelem prostupu tepla U [W/(m 2 K)] Požadavky na průměrný součinitel prostupu tepla jsou uvedeny v ČSN 730540-2 v čl 53 Uem Uem,N [W/(m 2 K)] Uem je průměrný součinitel prostupu tepla budovy nebo dílčí vytápěné zóny Uem,N je požadovaný průměrný součinitel prostupu tepla budovy nebo dílčí vytápěné zóny

b) ŠÍŘENÍ VZDUCHU NORMOVÉ POŽADAVKY Z hlediska průvzdušnosti stanoví ČSN 73 0540-2 doporučenými hodnotami intenzit výměny vzduchu (hodnota n50) při tlakovém rozdílu 50 Pa mezi interiérem a exteriérem je přirozeně větraných domů je max 4,5 h 1 (n 50,N 3,0 h -1) Pro budovy s nuceným větrání a pro domy s mimořádně nízkou potřebou tepla jsou doporučení výrazně nižší

c) ŠÍŘENÍ VLHKOSTI Se prokazuje výpočtem podle ČSN 73 0540-4 Pro stavební konstrukci, u které by mohla být zkondenzovaná vodní pára uvnitř konstrukce M c, v kg/(m 2 a) mohla ohrozit její požadovanou funkci, nesmí dojít ke kondenzaci vodní páry uvnitř konstrukce, tedy: M c = 0 Vodní páry uvnitř neohrozí její požadovanou funkci Mc Mc,Norma Při zabudování dřeva a nebo materiálů na bázi dřeva do stavebních konstrukcí je nutné dodržet jeho dovolenou vlhkost podle ČSN 49 1531-1 Překročí-li za normových podmínek užívání rovnovážná hmotnostní vlhkost těchto materiálů 18 %, je požadovaná funkce konstrukce ohrožena

d) PROSTUP TEPLA OBÁLKOU BUDOVY Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy musí být menší maximálně roven požadované hodnotě stanovené normou Konkrétně tedy platí vztah U em U em,norma [W/(m 2 K)] H T (W/K) měrné ztráty prostupem tepla obálkou budovy A (m 2 ) celkové plochy této obálky

3) Požadavky na zvukovou izolaci obvodového pláště dle ČSN 73 0532 Požadavky na zvukovou izolaci stavebních konstrukcí a v budovách upravuje ČSN 73 0532 Dodržení těchto požadavků je dle Vyhlášky č 268/2009 Sb závazné hodnota R w - Vzduchová neprůzvučnost - Kročejová neprůzvučnost

4) Požadavky na denní osvětlení budov Hodnoty činitele denní osvětlenosti D mdi vnitřní odražená složka č d o D s oblohová složka č d o D e vnější odražená složka

5) Aerodynamické a hydrodynamické požadavky Vítr a déšť představují důležitou součást klimatu vnějšího prostředí, a tedy obklopují všechny budovy po celou dobu jejich existence A tak obvodové pláště budov včetně výplní otvorů musejí být navrženy tak, aby odolaly všem těmto nepříznivým klimatickým vlivům Vítr je meteorologický činitel, který vzniká v přízemní vrstvě atmosféry Rychlost větru se měří vždy ve výšce 10 m nad terénem

Styky mezi jednotlivými prvky obvodového pláště mohou být řešeny dvěma způsoby - jednoduché styky s jednostupňovým těsněním - dvoustupňovým těsněním se dvěma vzájemně oddělenými těsněními Jednostupňové těsnění Dvojstupňové těsnění

6) Estetické a architektonické požadavky Estetické působení budovy na okolní prostředí, do kterého je budova zasazena Venostas Firmitas Utilita" (krása pevnost účelnost)

7) Požadavky požární bezpečnosti hmoty tříděny podle stupňů hořlavosti : 1) A nehořlavé (např beton, keramické výrobky a kovy) 2) B nesnadno hořlavé (např desky a rohože z minerálních a skleněných vláken) 1) C hořlavé C1 C2 C3 těžce hořlavé (tvrdé dřevo, tvrzený papír) středně hořlavé (např měkké dřevo) lehce hořlavé (např PVC, polyethylen, korek)