PREFABRIKOVANÉ BETONOVÉ HALY BASHALLEN



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

špičková technologie + 30 let zkušeností e n e r g e t i c k y e f e k t i v n í DYWIDAG PREFA a.s.

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

pfeifergroup.com Od roku 2019 Dřevostavby s masivními výhodami CLT panel

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků Praha 9

KONCEPT BYTOVÉ VÝSTAVBY

DOSTAVBA AREÁLU FIRMY KIEKERT

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

STYL. KVALITA. FUNKČNOST. SENDVIČOVÉ PANELY. Střešní. Stěnové.

ŽELEZOBETONOVÉ DÍLCE pro montované objekty

Úvod do pozemního stavitelství

TYPICKÉ SKLADBY STŘEŠNÍCH KONSTRUKCÍ

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY

KAZETOVÉ STROPY PRO VELKÉ ROZPONY ENVIRONMENTÁLNÍ ANALÝZA

St řechy chráněné zásypem. Chráníme hodnoty

Šikmá střecha. Zateplení nad, mezi a pod krokvemi izolací z kamenné vlny. Izolace pro požární ochranu a bezpečnost PROVĚŘENO NA PROJEKTECH

VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

Ohnivzdorné STŘEŠNÍ panely Trimoterm

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

POŢÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Trimo EcoSolutions Trimo EcoSolar PV Integrovaný fotovoltaický systém

Průvodní a souhrnná technická zpráva

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech -

Představení. Qbiss One 1 je cenově výhodné řešení vaší fasády a ideální alternativa provětrávaných

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

SEND SENDVIČO VIČOVÉ P PANEL ANELY

BH02 Pozemní stavitelství

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

Termické přerušení a nosná funkce V každém případě

1 Střešní systémy Firestone EPDM

Od roku 2016 je firma Střechy 92, s.r.o. dodavatelem vrstveného dřeva Ultralam pro Českou republiku.

Stavebně architektonická část (sloučené územní a stavební řízení) FORŠT - Stavební projekce, Ke Klejnarce 344, Starý Kolín

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S

PREFABRIKOVANÉ BETONOVÉ PRVKY SYSTÉMOVÉ PREFABRIKOVANÉ STAVBY NÁVRH, VÝROBA, DOPRAVA A MONTÁŽ PREFABRIKOVANÝCH KONSTRUKCÍ

Obsah. Opakování. Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Kontaktní přípoje. Opakování Dělení hal Zatížení. Návrh prostorově tuhé konstrukce Prvky

Technické parametry plastových oken

D1_1_2_01_Technická zpráva 1

Technická univerzita v Liberci

Posi-Joist TM Stropy. Dostupné v šesti standardních výškách

Konstrukční systémy I Třídění, typologie a stabilita objektů. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Popis objektů v Pardubicích, Průmyslová 387. Složení objektu:

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, Poděbrady

Stropy HELUZ miako. stropní vložky stropní nosníky věncovky

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

Efektivní skleník ČZU

blachotrap blachotr ez.eu

Naše bilance: v naprosté rovnováze!

Stavební technologie

OBLOUKOVÉ SVĚTLÍKY P E N D I N G TECHNICKÁ SLOŽKA. Cintralux alu 25 mm. Hliníkový obloukový světlík s vícestěnnou polykarbonátovou výplní

Urbanistické souvislosti Architektonický výraz

ODBORNÁ SPOLEČNOST ČESKÉHO SVAZU STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ SMĚRNICE ČHIS 02: VÝSKYT KALUŽÍ NA POVLAKOVÝCH KRYTINÁCH PLOCHÝCH STŘECH


Průmyslové haly. překlenutí velkého rozponu snížení vlastní tíhy konstrukce. průmyslové haly do 30 m rozpětí haly velkých rozpětí

To nejlepší pro Váš dům.

Případová studie: Podlažní obytná budova v Deansgate, Manchester

Stropy HELUZ miako. stropní vložky stropní nosníky věncovky

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ SYSTÉMY. Inteligentní řešení

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA obr ubníky odvodňovací žlaby D-RainBlok.

> STROPNÍ SYSTÉM RECTOLIGHT PREZENTACE

Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území

SCREENOVÉ. chrání vaše soukromí.

SPECIFIKACE STANDARDU A ROZSAHU STAVBY

BEZPEČNÁ VYSOČINA

DŘEVĚNÉ VAZNÍKOVÉ KONSTRUKCE

Technologie staveb podle konstrukce. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Systém pro předsazenou montáž oken. První lepicí systém certifikovaný institutem IFT

Typové domy ALPH. základní informace o ALPH 86 a 133. Pasivní domy Těrlicko

Podklad musí být hladký, čistý a bez nerovností. Izolaci nelze aplikovat, pokud jsou na ploše výstupky, otřepy, hřebíky, šrouby, kamínky atd.

YTONG ŘEŠENÍ PRO STĚNY A STŘECHY ING. LUCIE ŠNAJDROVÁ ING. RADEK SAZAMA ING. ARCH. ZDENĚK PODLAHA

PLECHOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA

changing the face Nová scéna Národního divadla

Více pohodlí pro Váš domov

Bytová výstavba cihelnou zděnou technologií vs. KS-QUADRO

Konstrukce z trapézových plechů (protipožární obklady stropů a střech)

MOBILNÍ DOMY. Jan Řezáč

Ocelová nosná konstrukce při požáru. Vilém Stanke

základové pasy kombinace, dle úrovně nad terénem - beton prostý a ztracené bednění (š. 400mm, v. 250mm)

29/03/2014 REI 30 DP1. Požadovaná PO Skutečná PO. KP5C / KP7A Požární bezpečnost staveb PPRE Požární prevence

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

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

Podklady pro cvičení. Úloha 3

EURO- Sluneční kolektory typ C20/C22

TWINNER - zateplení, které předběhlo svoji dobu. Pavel Rydlo*

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II

STROPNÍ KONSTRUKCE Petr Hájek 2009

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

Možnosti využití solárních zařízení pro přípravu teplé vody v bytových domech

šíření hluku mezi jednotlivýmí prostory uvnitř budovy, např mezi sousedními byty, mezi jednotlivými hotelovými pokoji apod.

HALOVÉ OBJEKTY ÚČEL A FUNKCE

LindabRoof systém pro přestřešení plochých střech

Střešní pás RDI 3D. Červená klasická RDI 3D 11 Hnědá klasická RDI 3D 12 Pálená klasická RDI 3D 13

Rigips. Ploché střechy s EPS. Podklady pro projektování z hlediska požární bezpečnosti

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373

VÝŠKOVÝ SKLAD S PŘÍSTAVKEM fy ZENTIVA a.s., Praha

GERARD ROOFS DŘEVOSTAVBY

Inovace pro energeticky úsporné fasády Schöck Thermoanker

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

TVÁRNICE SUCHÉHO ZDĚNÍ

Stavební systém EUROPANEL

Transkript:

PREFABRIKOVANÉ BETONOVÉ HALY BASHALLEN

1 U Strangbetong, sesterské spol. Dywidag Prefa byl vyvinut zajímavý halový typ stavby pro velké rozpony a širokou využitelnost. Tento systém byl před lety prezentován pod obchodní značkou Bashallen - ve významu Basic Hall. Nyní se dostává v rámci Dywidag Prefa i do České republiky. Bashallen jsou vhodné pro průmyslové stavby, nákupní střediska, sklady, sportovní haly Pevná a stabilní betonová konstrukce nabízí všechny výhody tradičních stavebních materiálů, jako jsou odolnost stavby vůči povětrnosti a příjemné stabilní vnitřní klima po celý rok. Nutné je zdůraznit nízké provozní náklady a náklady na údržbu. Bashallen to je racionální, odborný a nákladově efektivní způsob stavění. Stavebnicový způsob řešení pomocí betonových prefabrikátů není omezujícím prvkem pro širokou volnost architektonického vyjádření. Díky promyšlené konstrukci zde existuje mnoho prostoru pro různorodost detailů a rovněž tak i pro individuální estetické vyjádření. Bashallen to je rychlost výstavby, jednoduché řešení a množství variant. Představují pevnost, trvanlivost, estetickou lehkost, jednoduchost a rychlost stavby. Konstrukce Bashallen vychází ze stavebnicového systému. Ten je založen na dvou základních prvcích a byl vyvinut pro haly různých rozměrů. Projektování a doba výstavby jsou velmi krátké. Nosné betonové prvky vnějších stěn (obr.2) a velkorozponové sedlové střešní prvky (obr.3) poskytují vzniklému prostoru maximálně volnou dispozici s neomezenými možnostmi měnit její uspořádání. BASHALLEN...... KRÁTKÁ DOBA VÝSTAVBY... DLOUHÁ ŽIVOTNOST Obr. 1: Bashalen jako skladovací hala a kanceláře

2 Dva prvky Rychlost výstavby Bashallen je postavena pouze na dvou základních prvcích. Vnější stěnový nosný prvek tepelně izolovaný s dokončenou fasádou ve výrobně a střešní sedlový prvek, který je na tomto stěnovém prvku uložen. Střešní prvek může být vyráběn až do rozponu 29,4 m. Tento systém nemá žádné nosníky a sloupy vyčnívající z vnějších stěn, které by rušivě působily na dispoziční volnost a plné využití vnitřního prostoru. Vnitřní vybavení haly tak může bez jakýchkoli omezení kopírovat rovnou vnitřní linii vnějších stěn. Násobek 2,4 m Bashallen využívá skladebný modul 2,4 m. Vnější stěnové prvky jsou vyráběny na plnou výšku budovy s maximálně využitelnou vnitřní světlou výškou 8,5 m. Hala je tak velmi vhodná pro průmyslovou výrobu, pro skladování, obchod a sportovní aktivity. Dva prvky Vnější stěnové prvky mají tloušťku 305 mm, z čehož 150 mm tvoří tepelná izolace. Fasáda je připravena již ve výrobně a její struktura, geometrie, barva a linearita může být rozmanitá, dle architektonických požadavků. Sedlový střešní prvek je také široký 2,4 m. Má nízkou vlastní hmotnost a velmi dobrou únosnost s rezervou, tak aby přenesl jakékoli představitelné zatížení sněhem. Sklon střechy je 1:40 a tím je docílen dostatečný odtok dešťové vody do svislých svodů. Bashallen může být navržena jako jedno nebo více lodní hala, každá loď s příčným rozponem do 29,4m. Délka haly se navrhuje v násobcích 2,4 (3,6) m. Betonové vnější stěnové prvky mohou být členěny okny s proměnlivou šířkou, podle požadavků. Obr. 2: Vnější betonové stěnové prvky jsou navrženy jako sendvičové prefabrikáty Plní několik požadavků najednou: - výborná těsnost-neprodyšnost - výborná tepelně-izolační schopnost - velká tepelná kapacita - trvanlivost a odolnost proti mechanickému poškození - nosnost a rozdělení na funkční celky

3 5 3 sklon 1:40 4 Obr. 3-5: Příčný a podélný řez s perspektivou betonového střešního prvku. Obr. 6: Základní model Bashallen, který je založen na stěnových prvcích, střešních STT a vloženém mezipatře. 2

4 Bashallen jsou bezkonkurenční s ohledem na krátkou dobu výstavby. Použité prefabrikované prvky a logická stavebnicová konstrukce velmi ovlivňují to, že čas potřebný na návrh a projekci je krátký a produktivita výstavby vysoká. Projekce je prováděna rychle pomocí CAD technologií. Málokterý systém může Bashallen předčit, pokud jde o rychlost montáže. Bashallen o ploše 1000 m2 může být kompletně smontovaná během jednoho pracovního týdne. Kontrakt na klíč Kontrakt Dywidag Prefa Lysá obsahuje návrh, projekci, výrobu a montáž prefabrikované konstrukce, volitelně s okenními, dveřními prvky a vraty. Kontrakt tedy obsahuje plášť a nosnou konstrukci haly, kompletované do stádia odolnosti proti povětrnostním vlivům. Střecha může být tepelně izolovaná na požadovanou úroveň a pokrytá vrstvou kvalitní hydroizolační střešní krytiny. Dywidag Prefa Lysá je také zodpovědná za vybavení střechy vhodným počtem dešťových svodů. Můžeme také převzít zodpovědnost za instalaci požárních a ventilačních systémů. Všechny technické a logistické detaily související s projektováním a montáží Bashallen jsou průběžně dokumentovány. Tyto doklady jsou k dispozici vždy pro každý nový projekt. Obr.8: Jelikož jsou stěny kompletně dodávány z prefy, včetně povrchové úpravy, mohou být navazující práce v okolí haly prováděny bezprostředně po montáži stěnových dílců. Obr. 7: Bashallen mohou být konstruovány jako jedno nebo vícelodní haly. Tento příklad znázorňuje dvě lodě. Řada sloupů a průvlaků uprostřed nese střešní prvky. V linii vnějších stěn jsou střešní prvky neseny pouze stěnovými dílci. Navíc je v zadní části haly vidět vložené patro administrativy. Vše je tedy umístěno "pod jednou střechou".

5 Obr. 9: Detail tepelně izolované střechy a vodotěsné izolace. Obr. 10: Střešní prvky jsou uloženy přímo na vnějších stěnových dílcích. Nejsou nutné žádné sloupy podél stěn a to ani v případě požadavku vloženého mezistropu uvnitř haly, ten je nesen na jedné straně přímo stěnami a na druhé straně vloženými sloupy s průvlaky.

6 Vytvoření ideálního pracovního prostředí Vnitřní teplota je směrodatným ukazatelem pro komfort, efektivitu a bezpečnost práce. Výzkumy ukazují, že ideální vnitřní teplota pracovního prostředí je v romezí 20-24 o C a že každý další stupeň nad tuto mez výrazně redukuje efektivitu a koncentraci. Při 27 o C se množství rizikových situací zvyšuje o 30 % ve srovnání s rizikem při ideální teplotě. Nízká vnitřní teplota může také způsobovat nemalé problémy. Studené ruce a tuhnoucí nohy vedou ke snížení přesnosti a rychlosti práce. Obr. 11: Obchodní dům Skla ICA. Archiekt: Arki Mark. Pevná konstrukce vytváří rovnoměrné klima. V porovnání s lehkými konstrukcemi, jako jsou ocelové plechy, má beton nepřekonatelnou schopnost absorbovat teplo. Během letních měsíců to znamená, že sluneční záření a teplo z výrobních zařízení, světel a lidí je absorbováno v podhledech střechy a stěnových dílcích, kde se vytváří velké rezervy tepelné energie. V zimě se tepelná akumulace Bashallen projevuje kladně v tom smyslu, že při otevírání velkých průmyslových vrat nedochází tak rychle k poklesu vnitřní teploty a po jejich uzavření se vnitřní teplota vrací rychle k normálu. Schopnost betonu akumulovat tepelnou energii tedy vytváří rovnoměrnější vnitřní klima po celý rok. Tepelná akumulace je tedy jedním z nejdůležitějších faktorů při plánování stavby a výběru vhodného stavebního materiálu. Obr. 12: Letní vnitřní teploty v různých typech hal v průběhu dne. Obr. 13: Závislost produktivity práce na vnitřní teplotě.

7 Energeticky přínosné Nízké pojistné Schopnost konstrukce Bashallen akumulovat přebytek tepelné energie během dne a vyzařovat ji v noci nabízí nezanedbatelný energetický přínos. Bashallen však nejsou jen dobře tepelně izolované stavby, ale vyznačují se také odolností proti povětrnostním vlivům a díky jejich konstrukci je průvan uvnitř omezen na minimum. Tlakový test Bashallen ukázal, že vzduchové ztráty v nich činí pouze 1/10 ztrát běžně dosahovaných. Schopnost akumulovat velké množství tepelné energie umožňuje snížit náklady na vytápění a tím snížit i část finančně nákladných tepelnětechnických zařízení. Nízké provozní náklady na údržbu Bashallen jsou umocněny faktem, že beton je nejen nehořlavý, ale velmi účinně brání také šíření požáru. Pojišťovny tuto skutečnost hodnotí nižším pojistným, které nabývá na významu právě tehdy, pokud aktivity v hale předtavují vysoké požární riziko. Pevná betonová konstrukce Bashallen má kladný vliv na odolnost haly proti vloupání, což pojistné náklady snižuje také. Obr. 14: Výrobní hala - zámečnická dílna Obr. 15 Skladovací hala - návrh oděvů

8 Zdravé prostředí. Budovy stavěné z betonových prefabrikátů Dywidag Prefa a.s. nevytváří žádná zdravotní rizika. Je to dáno tím, že beton je vyráběn z přírodních materiálů a emise z betonových střešních a stěnových prvků jsou tak nízké, že se nacházejí pod hranicí praktické měřitelnosti. Rychlé vysychání stavby Betonové prvky jsou vyráběny ve vnitřním prostředí s minimem technologické záměsové vody, která se z nich vypaří ještě při skladování na skládce v DYWIDAG PREFA. To znamená, že námi vyráběné betonové prefa prvky obsahují méně než polovinu vody, která bývá jinak obsažena v betonu vyráběném na stavbě. Doba vysychání je tedy u Bashallen velmi krátká. Atiky Bashallen mají typický tvar, ale tyto fotografie ukazují jiné alternativy řešení a je z nich zřejmá také široká variabilita způsobu použití prosklených ploch. Obr. 16: ROL Inredning, Jonkoping. Architekt: Euroark Obr. 17: Školící centrum Volvo. Architekt: Akos Arkitektkontor Obr. 18: Systém Bashallen umožňuje vytvářet reprezentativní předsálí vstupy.

9 Stavby navržené s ohledem na životní prostředí Velké otevřené dispozice Bashallen bez rušivých vnitřních sloupů a dokonce bez sloupů podél obvodových stěn, poskytují řadu možností pro jakékoli představitelné modifikace jejich využití. Rozšířit již postavenou Bashallen může být v budoucnu jednoduše proveditelné. Demontuje se, posune a znovu smontuje jedna řada podélných stěn, doplní se dalšími střešními prvky a hala je rozšířena a připravena plnit nové úkoly. Ani změna vlastníka haly nijak výrazně neomezí toho nového, stejně tak jako požadavky na jiné využití, to všechno umožňuje volná dispozice Bashallen. V minulých letech se vyskytly i případy, kdy provoz musel být přemístěn z jednoho místa na druhé. V této situaci je možné celou Bashallen jednoduše demontovat, přemístit a znovu postavit. Bashallen mohou být v provozu po řadu let, jsou to stavby z betonu, který sám o sobě představuje pevnost, životnost a odolnost proti nepříznivému vlivu času. Dlouhá životnost je tedy výbornou investicí finanční, ale i přínosem pro životní prostředí. Beton je totiž vyráběn z přírodních materiálů. V okamžiku, kdy už není potřebný, prvky z něj vyrobené mohou být rozdrceny a recyklovány. Kamenivo takto získané může být znovu použito do dalších betonových prvků nebo jako primární zásypový stavební materiál a ocelová výztuž je také samozřejmě plně recyklovatelná. Obr. 19 Školní sportovní centrum v Alvakers Nemuset použít žádné sloupy podél obvodových stěn bylo v tomto případě velmi přínosné. Obr. 20 Vnitřní strana stěn byla opatřena hlukově absorbční stěrkou. Interiér sportovní haly je vhodný pro všechny typy míčových sportů.

10 Obr. 21: Bashallen jako velkoprodejna Bauhaus Obr. 22: Prodejní sklad Mac Inco v Arsta

11 Bashallen byly vyvinuty jako vhodné řešení pro velkorozponové stavby. Jejich jednoduchost a krátká doba výstavby, to jsou vlastnosti, které z nich učinily konkurenčně velmi zajímavý systém. Obr. 23: Firemní centrum Bushman celkový pohled na halu Architekt: Jiří Kryl Obr. 24: Firemní centrum Bushman dokončená hala Městečko

12 Obr. 25: Bashallen Marca II skladovací hala Přišimasy Obr. 26: Bashallen Schubert I dokončená hala - prodejní sklad Praha - Kyje Obr. 27: Bashallen Schubert I detail části prodejny Praha - Kyje Obr. 28: Bashallen Schubert I zadní část haly Praha - Kyje

13 Vývoj Bashallen vede k mnohem větší produktivitě výstavby. Bashalen jsou schopny svým velkým rozponem konkurovat ocelovým halám a to i při výstavbě velkých skladových a výrobních hal. Obr. 29: Velkosklad El -Giganten, Elkjop Sklad o ploše 42 000 m 2 Architekt: FFNS Arkitekter Obr. 30: Bashallen Vaško Klempířská výroba Obr. 31: Bashallen Vaško Interiér výrobny

14 Výstavba Bashallen OBROBNA RESL v Liberci. Jerdná se o výrobní halu, která se skládá: a, výrobní část b, administrativa Na této hale byl ve skladovací části využit maximální rozpon střešních prvků STT a to 30 m. Obr. 32: Montáž výrobní části střešní prvek STT délky 30m Obr. 33: Pohled do interiéru smontované výrobní části (bez jediného vnitřního sloupu) Obr. 34: Pohled na právě smontovanou halu Obr. 35: Dokončená fasáda administrativy Obr. 36: Celkový pohled na dokončovanou halu

15 Novinka v České Republice - G R A F I C K Ý B E T O N Pohledový beton prefabrikovaných stěn Bashallen je již ve výrobně vytvořen pomocí technologie Grafický Beton, jejíž přincip spočívá v přenesení grafického návrhu architekta (v tomto případě prolínajících se proužků) na povrch prefa stěn. Pohledový beton bude v tomto případě doplněn konstrukcemi z exotických dřevin. Bashalen jsou schopny svým velkým rozponem konkurovat ocelovým halám a to i při výstavbě velkých skladových a výrobních hal. Navíc při využití nových technologií, jako například GRAFICKÝ BETON lze halu zajímavě architektonicky pojednat. Obr. 37-39: Výrobní a skladovací hala Impera I Konečný vzhled haly, s fotovoltaickou elektrárnou na střeše, červen 2009 Architekt: M. Tesaříková Bližší informace: Ing. Ingrid Hrubá Ing. Antonín Jančařík obchodně technický zástupce výkonný obchodní ředitel mob. +420 72494 7978 e-mail: ingrid.hruba@dwpl.cz e-mail: antonin.jancarik@dwpl.cz Jedličkova 1190/1, 289 22 Lysá nad Labem tel.: +420 325 510 031 fax: +420 325 551 326 www. dwpl.cz