Úloha 3 Sanace obvodové stěny dřevostavby (dynamický výpočet ve WUFI)



Podobné dokumenty
Výpočet tepelné ztráty budov

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. F Technická zpráva

K272V.cz. Firewin systémy 07/2016. K272V.cz Vzduchotechnické potrubí pro odvod tepla a kouře z desek Knauf VERMIBOARD

1. Použité podklady a předpisy Podkladem pro zpracování požárně bezpečnostního řešení byla projektová dokumentace, DSP, projektant Sinc s.r.o.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. k dokumentaci pro zadání stavby. AKCE : VESTAVBA VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNĚ SPOLEČENSKÉHO CENTRA SÁDEK č.p k.ú. Sádek p.č.

2. STANOVENÍ TEPELNÉ VODIVOSTI.

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

I. Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám dle 49 zákona VZ

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, U Slovanky 268/7-269/9

Vysvětlivky k odborným výrazům

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část

Podlahové podklady CLIMAPOR. podmíněně vhodné. výborné dobré

Návrh a tepelnětechnické posouzení skladby jednoplášťové ploché střechy

ÁST OBEC MALŠOVICE I.ETAPA

Montážní předpis (doporučený standard) Typ fólie: PENEFOL 650, PENEFOL 750, PENEFOL 800

StŘECHY. Tepelné, zvukové a protipožární izolace.

ČSN : 4: 2002) ČSN EN

Tepelně technické vlastnosti konstrukcí Energetický štítek obálky budovy

Obklady podhledů krovů lamelami z PVC montážní návod

UNIFORM. Podlahové lišty. Technická příručka. Systém podlahových lišt / ztraceného bednění. Verze: CZ 12/2015

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

DELTA -parotěsné a vzduchotěsné vrstvy

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RSI 800 až 2000 jednostranně sací

Uložení potrubí. Postupy pro navrhování, provoz, kontrolu a údržbu. Volba a hodnocení rezervy posuvu podpěr potrubí

A ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ. Akce: BYTOVÝ DŮM MILADY HORÁKOVÉ 494/52, SVITAVY RESOCIALIZAČNÍ BYTY

efigreen alu + duo + acier PIR/PUR tepelná izolace pro klasické střechy, střechy na trapézovém plechu a terasy

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor M/01 STROJÍRENSTVÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Strojní součásti, konstrukční prvky a spoje

MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem

Provedení sond do skladby střech, návrh skladeb

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Batličkova 253/1-254/3

FOUKANÁ IZOLACE. Obsah. Montážní návody

Technická zpráva. Zateplení mateřské školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 12/2013 Stupeň: SP

D Technická zpráva dle vyhl. č. 499/2006 Sb

VÝPIS MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU OBEC VRANOV

MASARYKOVA UNIVERZITA UNIVERZITNÍ CENTRUM TELČ

I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

Zkoušení cihlářských výrobků

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY. k dokumentaci pro stavební povolení

SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA

PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ

MONTÁŽNÍ NÁVOD DELTA DESIGN PLECHOVÉ KAZETY, LAMELY A TRAPÉZY

Skladby konstrukcí V Praze, 01/2008 Vypracoval : ing. Tomáš Šedina

OPTIMALIZOVANÉ PREFABRIKOVANÉ BALKONOVÉ DÍLCE Z VLÁKNOBETONU

Zateplení šikmých střech.

SBOČKA DOPRAVNÍCH POTRUBÍ RK

Konstrukce D E T A I L Y 4/2012

Typ profilu: Profilový systém 1.

Typ RT/MRT..a Velikost: převodový poměr: 5:1 100:1. Výkon: 0,06 15 kw. kroutící moment: nm

TEPELNĚ-IZOLAČNÍ MATERIÁLY

Montážní pokyny k panelům Montáž střešního prosvětlovacího panelu KS1000 PC a KS 1000 PC Double Skin

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ 1

Příklady k opakování TERMOMECHANIKY

BRAMACTHERM Systém nadkrokevní tepelné izolace

Chladírenské otočné dvoukřídlé dveře

Stropní topení a chlazení KLIMASAN MONTÁŽNÍ NÁVOD KLIMATOP CZ. Osvobození 958/ Litoměřice info@klimatop.cz

Osvědčení o měření průvzdušnosti budovy

Požárně bezpečnostní řešení

KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY, ZASTAVĚNÉ PLOCHY, ORIENTACE, OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ

Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám ve VZ. Výstavba tělocvičny ZŠ a MŠ Praha-Slivenec

1.3. Požárně bezpečnostní řešení stavby

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

k OBSLUZE a instalaci TŘÍCESTNÉ MÍSÍCÍ ARMATURY VERNER ČSN EN ISO 9001: 2009

Změna č. 1 územního plánu obce Obrataň

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Odborné posouzení příčin vlhkostních poruch v 1.NP objektu, koncepční návrh nápravných opatření

ZAŘÍZENÍ K DOPRAVĚ VZDUCHU A SPALIN KOTLEM

5 ZKOUŠENÍ CIHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

CVIČENÍ č. 8 BERNOULLIHO ROVNICE

Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky

Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů

NAŠE KŮLNA, MODERNÍ BYDLENÍ

F ,2,3,4.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

NAŠÍM CÍLEM JE SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK. NA BETON! 30 % LEPŠÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI RYCHLOST REALIZACE VODĚODOLNOST

A.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Doc.ing.Vladimír Daňkovský Část 2

Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, Zlín

Platné znění části zákona s vyznačením navrhovaných změn

TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ 1

Vyřizuje: Tel.: Fax: Datum: Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci a silnici

Snímače tlaku a síly. Snímače síly

Požárně bezpečnostní řešení stavby

Odkanalizování ZŠ Dubí - Běhánky - kanalizační přípojka splašková D1.1 technická zpráva Stupeň: US

FASÁDY. Investice do budoucnosti

1.3 Druhy a metody měření

STANDARD DÍL 5 IZOLACE POTRUBNÍCH TRAS A NÁDRŽÍ

R O Z H O D N U T Í. Pavel Němec, nar , bytem Proseč 94, Proseč u Skutče

134x100. B-s1,d0. bez omítek λ U W/(mK)

VH TECHNICKÉ PODMÍNKY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny

PÁRTY STANY, MONTOVANÉ HALY

Územní studie ÚS 5-02/2015 Pro lokalitu Stará čtvrť Ostrava - Lhotka

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ TVÁRNICE

HYBRIDNÍ OKNA A DVEŘE WINSTAR

Transkript:

ST2B Podklady pro cvčení Úloha 3 Sanace obvodové stěny dřevostavby (dynamcký výpočet ve WUFI) 1 Zadání Kaml Staněk, 04/2012 kaml.stanek@fsv.cvut.cz Majtel dřevostavby po 5 letech od dokončení zjstl, že stavební frma neprovedla v obvodové stěně fólvou parozábranu. Ta sce byla součást popsu skladby, ale grafcky ve výkresech vyznačená nebyla (vz Obrázek 1-1 a Obrázek 1-2). Stavba byla ještě v záruce, proto majtel zahájl se stavební frmou reklamační řízení. Frma chybu uznala a přzvaný specalsta navrhl následující sanační opatření. Sanační opatření: Bylo ustoupeno od demontáže nterérových SDK desek, což by sce umožnlo umístt fólovou parozábranu dle původního návrhu, ale znamenalo by to zároveň významný zásah do provozu domu. Namísto toho byla na veškeré vntřní povrchy navržena hydrozolační stěrka WEBER s valentní dfuzní tloušťkou 40 m. Z hledska provozu se jednalo o vymalování, což bylo únosné. Zároveň byla navržena perforace OSB desek pro urychlení vysychání skladby do exteréru (do větrané dutny). Opět se jedná o nenáročné opatření, které vyžaduje pouze demontáž jednotlvých polí prkenné fasády (vz Obrázek 1-3). Úkolem je: 1) vyhodnott vlhkostní chování obvodové stěny během nevyhovujícího 5letého provozu 2) zvolt vhodný čas (měsíc) po provedení sanačních prací vč. zdůvodnění 3) navrhnout formu a míru perforace OSB desek z hledska vlvu na rychlost vysychání a př zohlednění jejch statcké ztužující funkce pracnost (varantou je samozřejmě nulová perforace) 4) vyhodnott vlhkostní chování obvodové stěny po provedení sanace, tj. čas, za který přejde k- ce do vyhovujícího kvazstaconárního stavu (pravdelné roční kolísání vlhkost v povolených mezích). 1

Obrázek 1-1: Skladba navržené a provedené obvodové stěny (rozměry v cm). Obrázek 1-2: Realzace obvodové stěny. 2

Obrázek 1-3: Prkenný vnější plášť obvodové stěny. 2 Ekvvalentní faktor dfuzního odporu Systematcky se opakující nehomogenní prvky v materálové vrstvě můžeme do výpočtu zavést pomocí valentní dfuzní vodvost vrstvy δ (analoge k λ ), resp. jejího valentního dfuzního odporu μ. Pro hustotu dfuzního toku vodní páry homogenní materálovou vrstvou v ustáleném stavu platí g p p d [kg/(m 2 s)] (2.1) kde δ [kg/(m s Pa)] je součntel dfuzní vodvost materálu, p 1 a p 2 [Pa] jsou částečné tlaky vodní páry ve vzduchu pórového systému materálu na okrajích vrstvy a d [m] je její tloušťka. Uvažujme vrstvu obsahující dva materály. Nejprve zapíšeme valentní dfuzní vodvost jako vážený průměr dfuzních vodvostí přes plošné zastoupení jednotlvých materálů v charakterstckém výseku konstrukce A1 1 A2 2 A A [kg/(m 2 s)] (2.2) Pro součntel dfuzní vodvost materálu δ dále platí a [kg/(m s Pa)] (2.3) 3

kde δ a [kg/(m s Pa)] je dfuzní vodvost nehybného vzduchu, pro kterou za běžných podmínek platí δ a = 1,9 10 10 kg/(m s Pa) a μ [-] je faktor dfuzního odporu materálu. Dosadíme-l (2.3) do (2.2), obdržíme a a A1 A2 a A A [kg/(m s Pa)] (2.4) a po úpravě získáme valentní faktor dfuzního odporu nehomogenní materálové vrstvy jako A1 A2 A1 A2 [-] (2.5) a po zobecnění ve tvaru A A [-] (2.6) U fólových parozábran zadáváme jejch vlastnost po zabudování do konstrukce, tj. redukujeme jmenovtý faktor dfuzního odporu materálu 10 až 100 podle kvalty provedení. Podstatná je kvalta spojů (přesahy, lepení tmely a přelepení páskam), ale také ošetření prostupů apod. Předchozí postup uzavřený rovncem (2.5), resp. (2.6) můžeme použít pro výpočet valentního faktoru dfuzního odporu perforovaných OSB desek. Jednou z možností je navrtání desek v pravdelném rastru, jak ukazuje Obrázek 2-1. Obrázek 2-1: : Perforace OSB desek vrtaným kruhovým díram o průměru d v rozteč r. 4

3 Šíření vlhkost v k-c požadavky dle ČSN 730540 Pro stavební konstrukc, u které by zkondenzovaná vodní pára uvntř konstrukce v kg/(m 2 rok), mohla ohrozt její požadovanou funkc, nesmí dojít ke kondenzac vodní páry uvntř konstrukce. Ohrožením požadované funkce je obvykle podstatné zkrácení předpokládané žvotnost konstrukce, snížení vntřní povrchové teploty konstrukce vedoucí ke vznku plísní, objemové změny a výrazné zvýšení hmotnost konstrukce mmo rámec rezerv statckého výpočtu, zvýšení hmotnostní vlhkost materálu na úroveň způsobující jeho degradac. Zejména musí být respektovány podmínky pro uplatnění dřeva a/nebo materálů na báz dřeva ve stavebních konstrukcích. Pro jednoplášťovou střechu, konstrukc se zabudovaným dřevěným prvky, konstrukc s vnějším tepelně zolačním systémem nebo vnějším obkladem, popř. jnou obvodovou konstrukc s dfúzně málo propustným vnějším povrchovým vrstvam musí být roční množství zkondenzované vodní páry nžší než 0,10 kg/(m 2 rok) nebo 5 % plošné hmotnost materálu, ve kterém dochází ke kondenzac vodní páry, je-l jeho objemová hmotnost vyšší než 100 kg/m 3 ; pro materál s objemovou hmotností ρ 100 kg/ m 3 se použje 10 % jeho plošné hmotnost. Překročí-l za normových podmínek užívání rovnovážná hmotnostní vlhkost dřeva nebo materálu na báz dřeva 18 %, je požadovaná funkce konstrukce ohrožena. Ve stavební konstrukc s přpuštěnou omezenou kondenzací vodní páry uvntř konstrukce nesmí v roční blanc kondenzace a vypařování vodní páry zbýt žádné zkondenzované množství vodní páry, které by trvale zvyšovalo vlhkost konstrukce. Roční množství zkondenzované vodní páry uvntř konstrukce v kg/(m 2 rok) tedy musí být nžší než roční množství vypařtelné vodní páry uvntř konstrukce v kg/(m 2 rok). Je-l ve stavebních konstrukcích hodnocených dřevo a/nebo materály na báz dřeva, musí být navržena vhodná konstrukční opatření pro jejch ochranu před nepříznvým účnky vlhkost a provedena trvanlvá ochrana těchto materálů nejméně pro třídu ohrožení 2. 5