KONSTRUKCE A ARCHITEKTURA



Podobné dokumenty
KPKP KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY HALOVÝCH STAVEB

Kámen. Dřevo. Keramika

Vodorovné nosné konstrukce Rozdělení z funkčního hlediska na konstrukce:

ÚVOD DO STAVITELSTVÍ. PROF. ING. MILOSLAV PAVLÍK, CSc. Fakulta architektury - Ústav stavitelství I.

Co je VELOX? VELOX patentované spojení dřeva a betonu

Základní škola Bruntál, Rýmařovská 15

Konstrukční systémy II

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1. Prezentace pojednává o rozdělení betonů, vlastnostech a použití.

SKELETOVÉ KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY

NK 1 Konstrukce. Základní prvky konstrukce

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

TRAPÉZOVÉ PLECHY POLAKOVANÉ

STROPNÍ DÍLCE PŘEDPJATÉ STROPNÍ PANELY SPIROLL

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, Praha 6 Pracoviště zkušební laboratoře:

(Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

(Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

Technologie, mechanické vlastnosti Základy navrhování a zatížení konstrukcí Dimenzování základních prvků konstrukcí

Bezkontaktní fasády (klasické lepené) Rozdíl mezi odvětranou a neodvětranou fasádou

2006/2007. Řezání / broušení. ... příslušenství k profesionálnímu použití. Diamantové řezné kotouče. Řezné kotouče. Brusné kotouče

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON

MONTÁŽNÍ A KONSTRUKČNÍ LEPIDLA

KOMPOZITNÍ TYČE NA VYZTUŽENÍ BETONU

JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK)

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Ústav základního zpracování dřeva

Stavební lepidlo pro:

CENÍK HYDROMELIORACE ZEMĚDĚLSKÉ

Mapegum WPS HYDROIZOLACE. Ochrana proti vodě v koupelně!

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

SEZNAM MATURITNÍCH OKRUHŮ STUDIJNÍHO OBORU STAVEBNÍ PROVOZ L/51 ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 TŘÍDA 2SPN

Krycí list rozpočtu. Druh stavby: rekonstrukce Projektant: Jan Pavlát IČ/DIČ: Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 43

Beton je umělé stavivo (umělý kámen) složené z cementu, hrubého a jemného kameniva a vody.

Betonové konstrukce. Program přednášek

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Informationen zu Promat 1000 C

11. Omítání, lepení obkladů a spárování

Bednění betonových a železobetonových konstrukcí Opakování (druhy bednění) Jednostranné bednění stěn Bednění stropů Postup prací na objektu

Technický list Sikadur -31 CF Rapid Popis výrobku Použití Construction Vlastnosti / výhody Testy Zkušební zprávy

TECHNOLOGIE STAVEB TECHNOLOGIE STAVEB PODLE KONSTRUKCE. Jitka Schmelzerová 2.S

Zdroj: 1. název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN

1. Pobočka Plzeň - zkušební laboratoř Zahradní 15, Plzeň

VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

Ing. Miloš Zich, Ph.D., tel , mail: pracovna E208 společné i individuální konzultace, zápočty, zkoušky

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2016

Postup řešení: Spřažené desky ve vícepodlažních budovách pro komerční a obytné účely

KOMPAKT m Kč Kč Kč EUROLINE 2011

Zesilování konstrukcí kompozitními tkaninami a uhlíkovými pásky. Ing. Zdeněk Vávra vavra.z@betosan.cz

HELUZ AKU cihly se ZvýšEným AKUsticKým útlumem

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2015

Trvanlivost a odolnost. Degradace. Vliv fyzikálních činitelů STAVEBNÍ LÁTKA I STAVEBNÍ KONSTRUKCE OD JEJICH POUŽITÍ IHNED ZAČÍNAJÍ DEGRADOVAT

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Ing. Ivana Bočková Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.

Kovy a kovové výrobky pro stavebnictví

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

KATALOG OPĚRNÝCH SYSTÉMŮ

HalaSystem KŠ PREFA.... betonová a energeticky y efektivní hala...

Postup řešení: Základy pro lehké ocelové konstrukce pro bydlení

Centrum stavebního inženýrství a.s. certifikační orgán na výrobky Pražská 16, Praha 10 Hostivař

Construction. Lepidlo na bázi epoxidové pryskyřice. Popis výrobku. Testy. Technický list Vydání 02/2011 Identifikační č.:

ÚVOD DO POZEMNÍCH STAVEB, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. FAKULTA STAVEBNÍ Ústav stavebního zkušebnictví

Epoxidové-lepidla. Rychlé Spolehlivé Úsporné.

DŘEVĚNÉ VAZNÍKOVÉ KONSTRUKCE

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1. Střechy materiály střešních krytin plechová střešní krytina.

STUDENTSKÁ KOPIE. Základní princip. Základy stavebního inženýrství. Ing. Miroslav Rosmanit, Ph.D. Katedra konstrukcí

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL

PILÍŘE STAVITELSTVÍ I.

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování

Vrtání VRTÁKY DO VŠECH MATERIÁLŮ. SStrana STAVEBNÍ MATERIÁLY DŘEVO A DŘEVOTŘÍSKA

KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY

NOSNÉ STĚNY, SLOUPY A PILÍŘE

Anorganická pojiva, cementy, malty

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna chemicko - fyzikálních vlastností stavebních hmot Pražská 16, Praha 10 - Hostivař

Monolitický a prefabrikovaný beton

Sada 1 ZÁKLADNÍ KONSTRUKČNÍ PRVKY STAVEB PS

ÚVOD DO PROBLEMATIKY KONSTRUKCÍ POZEMNÍCH STAVEB

Charakteristiky materiálů

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 3

Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 3

TRAPÉZOVÉ PLECHY POLAKOVANÉ

thermodek MV-S 028 λ = 0,028 W/ (m.k)

Stavební materiál pro stavbu krbů a kamen. Kamnářská omítka ST-J. Kamnářská omítka ST-H. Kamnářská malta HAFŤÁK. Zpomalovač tuhnutí TANGO

KVALITA VNITŘNÍHO PŘOSTŘEDÍ. Řízené větrání aktivní rekuperace. Ventilační tepelná čerpadla

Technická specifikace materiálu

Účel užití haly. budovy pro společenské a kulturní účely. B budovy pro sport 2 029,-

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

5. PŘÍČKY NENOSNÁ DESKOVÁ KONSTRUKCE, DĚLÍ PROSTOR NA MÍSTNOSTI.

architektonické a stavebně technické řešení:

Standardy pro vrstvy konstrukcí vozovek

Metabo rychloupínací sklíčidlo Futuro Top

01 Instalační sítě. Roman Vavřička. ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí.

Instalační sítě slouží k dopravě energie nebo odvádění odpadních látek.

Slepý rozpočet stavby

ARC-poznávačka -III romantismus-významné stavby full

Možnosti zateplení stávajících budov z hlediska technologií a detailů

IDENTIFIKACE STAVBY...

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

Stavební hmoty. Přednáška 9

Transkript:

KONSTRUKCE A ARCHITEKTURA POZEMNÍ STAVITELSTVÍ VI. DOC. ING. MILOSLAV PAVLÍK, CSc.

MATERIÁLOVÉ A TECHNOLOGICKÉ TŘÍDĚNÍ STAVEB KONSTRUKCE Z KAMENE - Z LOMOVÉHO KAMENE - Z OPRACOVANÉHO KAMENE DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE - Z HRANĚNÉHO A DESKOVÉHO ŘEZIVA - K-CE LEPENÉ Z DŘEVĚNÝCH LAMEL - K-CE NA BÁZIDŘEVA (PŘEKLIŽKY, AGLOMEROVANÉ DŘEVO) KONSTRUKCE Z KERAMICKÝCH MATERIÁLŮ - K-CE Z CIHEL A BLOKŮ - CIHELNÉ K-CE VYZTUŽENÉ A PŘEDPJATÉ BETONOVÉ KONSTRUKCE - Z PROSTÉHO BETONU - ŽELEZOBETONOVÉ -Z PŘEDPJATÉHO BETONU -Z LEHČENÉHO BETONU

KOVOVÉ KONSTRUKCE - OCELOVÉ K-CE CELOSKLENĚNÉ KONSTRUKCE PLASTOVÉ KONSTRUKCE - LITINOVÉ K-CE - K-CE Z LEHKÝCH KOVŮ (HLINÍK, DURAL) A KOVOVÝCH SLITIN KONSTRUKCE NA BÁZI TEXTILIÍ, PRYŽE APOD. TECHNOLOGICKÉ TŘÍDĚNÍ ZDĚNÉ KONSTRUKCE (Z MALOROZMĚROVÝCH PRVKŮ NA MALTU) MONOLITICKÉ KONSTRUKCE (VZNIKAJÍ PŘÍMO NA STAVBĚ) PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE (PŘEDEM VYROBENÉ STAVEBNÍ DÍLCE, NA STAVBĚ VZÁJEMNĚ SPOJOVANÉ MONTOVANÉ)

KONSTRUKCE Z KAMENE VÝHODY: PŘÍRODNÍ, SNADNO DOSTUPNÝ MATERIÁL, ESTETICKÁ KVALITA, PEVNOST V TLAKU, VELKÁ ŽIVOTNOST, TRVANLIVOST, AKUMULACE TEPELNÁ JÍMAVOST, NEHOŘLAVOST, MOŽNOST RECYKLACE. NEVÝHODY: VYŠŠÍ CENA OPRACOVÁNÍ, PRACNOST,, OBJEMOVÁ HMOTNOST DOPRAVA, MANIPULACE, MALÝ TEPELNÝ ODPOR, ZDROJ RADONU, ČÁSTEČNÉ OMEZENÍ VÝSTAVBY V ZIMNÍM OBDOBÍ

KONSTRUKCE ZE DŘEVA VÝHODY: PŘÍRODNÍ EKOLOGICKÝ MATERIÁL, ESTETICKÁ KVALITA, SNADNÁ ZPRACOVATELNOST, MONTÁŽ, SPOJOVÁNÍ, SNADNÁ DEMONTÁŽ, ODSTRANĚNÍ, RECYKLACE, VÝBORNÉ STATICKÉ VLASTNOSTI, MALÁ HMOTNOST, SNADNÁ DOPRAVA A MANIPULACE, VARIABILITA POUŽITÍ, DOSTUPNOST, DOBRÉ TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI. NEVÝHODY: MALÝ MODUL PRUŽNOSTI DEFORMABILITA, OMEZENÁ ÚNOSNOST, HOŘLAVOST, NASÁKAVOST, DEGRADACE V DŮSLEDKU ZVÝŠENÉ VLHKOSTI, DEGRADACE V DŮSLEDKU NAPADENÍ BIOLOGICKÝMI A ŽIVOČIŠNÝMI ŠKŮDCI, TZV. BIOLOGICKÁ KOROZE

KONSTRUKCE Z KERAMICKÝCH MATERIÁLŮ VÝHODY: BÁZE PŘÍRODNÍCH SUROVIN, EKOLOGICKÝ, JEDNODUCHOST VÝSTAVBY, MALOROZMĚROVÉ PRVKY, SNADNÁ ZPRACOVATELNOST, VYSOKÁ VARIABILITA NÁVRHU, VARIABILITA POVRCHOVÝCH ÚPRAV, MENŠÍ OBJEMOVÁ HMOTNOST (KÁMEN, BETON), DOPRAVA, MANIPULACE, DOBRÉ TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI, NEHOŘLAVOST, MALÁ TEPELNÁ ROZTAŽNOST. NEVÝHODY: VELKÁ PRACNOST, MINIMÁLNÍ ÚNOSNOST, V TAHU, NIŽŠÍ V TLAKU (OMEZENÍ VÝŠKY STAVEB), ZDROJ RADONU V ZÁVISLOSTI NA VÝCHOZÍ SUROVINĚ, OMEZENÍ VÝSTAVBY V ZIMNÍM OBDOBÍ.

BETONOVÉ KONSTRUKCE VÝHODY: LIBOVOLNÉ TVAROVÁNÍ, VYSOKÁ VARIABILITA NÁVRHU, INDIVIDUÁLNÍ VOLBA POMĚRU A KVALITY JEDNOTLIVÝCH SLOŽEK, VELKÁ PEVNOST V TLAKU, MOŽNOST VYZTUŽOVÁNÍ OCELÍ (ŽELEZPBETON), PŘEDPÍNÁNÍ, NEHOŘLAVOST, POŽÁRNÍ ODOLNOST, AKUMULACE TEPELNÁ JÍMAVOST, TECHNOLOGICKÉ ZPRACOVÁNÍ (MONOLITICKÉ I PREFABRIKOVANÉ). NEVÝHODY: MINIMÁLNÍ TEPELNÝ ODPOR, REOLOGICKÉ ZMĚNY SMRŠŤOVÁNÍ, DOTVAROVÁNÍ, MONOLIT STAVENIŠTNÍ PRACNOST, TECHNOLOGICKÉ PŘESTÁVKY, OMEZENÍ VÝSTAVBY V ZIMNÍM OBDOBÍ, PREFA DOPRAVNÍ NÁKLADY, POTŘEBA TĚŽKÉ MECHANIZACE, NÁKLADNÁ DEMONTÁŽ, DEMOLICE, NÁKLADNÁ RECYKLACE MATERIÁLU.

KOVOVÉ KONSTRUKCE VÝHODY: RYCHLÁ MONTÁŽ, REALIZACE I V ZIMĚ A NEPŘÍZNIVÉM POČASÍ, PRVKY JSOU VYROBENY S VELKOU PŘESNOSTÍ, MENŠÍ STAVENIŠTNÍ PRACNOST, DOPRAVNÍ NÁKLADY, NÁROKY NA MANIPULACI, NEHOŘLAVOST, SNADNÁ A RYCHLÁ DEMONTÁŽ, RECYKLACE, VELKÁ ÚNOSNOST V TAHU, TLAKU I OHYBU, REALIZACE VELKÝCH ROZPONŮ A VÝŠEK, VÝHODNÁ KOMBINACE S BETONEM. NEVÝHODY: PŘI VYSOKÝCH TEPLOTÁCH ZTRÁTA PEVNOSTI PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ, OCEL KORODUJE, NUTNOST OCHRANY A ÚDRŽBY, NÁROČNOST NA PŘESNOST NÁVRHU A REALIZACE.

HISTORIE STAVĚNÍ VÝVOJ ARCHITEKTURY VÝVOJ MATERIÁLOVÉ ZÁKLADNY VÝVOJ TECHNIKY KONSTRUKCÍ VÝVOJ TECHNOLOGIE VÝSTAVBY VZTAH VZÁJEMNÉ INTERAKCE, NEUSTÁLE SE VZÁJEMNĚ OVLIVŇUJÍCÍ VÝZNAM JEDNOTLIVÝCH VYNÁLEZŮ OVLIVŇUJÍCÍCH CHARAKTER ARCHITEKTURY, EKONOMICKÉ VLIVY (CENA POZEMKŮ VERS. VÝSTAVBA VÝŠKOVÝCH BUDOV) VLIV MÍSTNÍCH PŘÍRODNÍCH SUROVIN (DŘEVO, KÁMEN, BAMBUS, HLÍNA) OPRACOVÁNÍ (TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ) MATERIÁLŮ, VÝVOJ NOVÝCH MATERIÁLŮ, ODLEHČOVÁNÍ KONSTRUKCÍ, DŮSLEDNÉ ODDĚLENÍ NOSNÝCH A OSTATNÍCH KONSTRUKCÍ, UPLATNĚNÍ PRŮMYSLOVÉ VÝROBY

CHRONOLOGICKÝ PŘEHLED VÝVOJOVÝCH MEZNÍKŮ 3000 př.n.l. Mezopotámie - zakládání opevněných měst 2900 př.n.l. Evropa kamenné stavby megalitických kultur 2893 př.n.l. Indie vápenná malta ke zdění z cihel

2650 př.n.l. Egypt velké pyramidy z dokonale opracovaných kvádrů

2550 př.n.l. Egypt kamenné sloupy

2000 př.n.l. Mezopotámie Sumerové používají pálených a glasovaných cihel 1510 př.n.l. Indové a Chetité znalost hutnictví železa 700 př.n.l. Řím výstavba viaduktů (mostů) a akvaduktů (vodovodů)

610 př.n.l. Řím kanalizace napojená na centrální stoku 650 př.n.l. Řecko kamenné chrámy, architrávový systém

323 př.n.l. Řím princip zaklenutí kopule 150 př.n.l. Řím - hydraulická malta z vypáleného vápna a cementu, - lité zdivo do dřevěného bednění, římský beton 1-100 Řím - sklo pro okenní tabulky, křížová klenba, klenba z betonu, vodovod z olověných trubek 250 Čína - visuté mosty ze železa

1150 Francie - gotický skeletový systém chrámů s opěrným systémem

1687 E.Weigel princip osobního výtahu s protizávažím 1728 Anglie válcování železného plechu 1785 Anglie poprvé použito osvětlení svítiplynem 1754 Anglie válcování profilového železa 1786 W.Watson vynález nerezavějícího pozinkovaného plechu 1796 J.Parker znovuobjevení cementu 1801 Anglie litina jako konstruční materiál v pozemních stavbách

1849 J.Monier vynález vyztužování betonu železobetonu 1850 Londýn Crystal Palace, výstavní pavilon, železný skelet a sklo

1879 Edison, Swan vynález elektrické žárovky 1883 Chicago první mrakodrap s ocelovým skeletem, 17-tipodlažní Monadnock Building (60 m) 1885 Praha tlakový vodovod 1886 W.Döhring vynález předpjatého betonu 1890 Praha městská podzemní kanalizace

1889 Paříž G.Eiffel 300m

1892 F.Hennebique první několikaposchoďová budova ze železobetonu 1899 F.Hennebique most Pont de Chatelleraut, železobeton 1901 Velká Britanie patentován betonový panelový systém, realizace v Liverpoolu 1904 1912 Praha železobetonový skelet paláce Lucerna 1919 Dessau založen Bauhaus, W.Gropius, Mies van der Rohe 1924 Německo počátek průmyslové výroby umělých hmot 1926 W.Gropius realizace rodinných domů v Dessau- prefa systém 1930 USA výroba skelných vláken 1931 New York Empire State Buiding ocelový skelet 381 + 68 m 1935 Německo průmyslová výroba PVC

W. Gropius - továrna Fagus Alfeld/Leine

Le Corbusier zásady skeletové konstrukce 1914-15

BAUHAUS W.Gropius

1936 F.L. Wright dům pro E.J. Kaufmanna

1944 USA první výkoný digitální počítač MARK I 1950 Německo výroba polystyrenu 1952 New York Lever House ocelový skelet a skleněná fasáda 1952 Le Corbusier mezonetový obytný dům v Marseille, 1600 obyvatel, železobetonový monolit 1961 Německo nafukovací přetlaková hala z nylonové tkaniny (60 m) 1966 New York World Trade Center, ocelová konstrukce 412 m (2002!)

F.L. Wright, New York Le Corbusier, Marseille

P.L. Nervi

1967 B. Fuller výstavní pavilon USA 1960 domky z plastických hmot

1972 Mnichov olympijský stadion

1973 USA solární rodinný dům v Delaware 80% energie kryto sluneční energií 1973 USA, Evropa prostorová prefabrikace 1974 Chicago Sears Tower ocelová konstrukce 441 m 1993 Hong Kong Central Plaza nejvyšší budova ze železobetonu 1996 Kuala Lumpur Petronas Towers 448 m