VODOROVNÉ KONSTRUKCE POPIS STROPNÍCH KONSTRUKCÍ. strana 39

Podobné dokumenty
VODOROVNÉ KONSTRUKCE POPIS STROPNÍCH KONSTRUKCÍ. Zpět na obsah

TECHNICKÉ VLASTNOSTI VÝROBKŮ

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

G. POROTHERM STROP. 1. Skladování a doprava. 2. Montáž

Bednění věnců za dvě minuty

Stropní konstrukce, která Vás unese. lehká levná bezpečná

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ SYSTÉMY. Inteligentní řešení

RYCHLE SPOLEHLIVĚ JEDNODUŠE

Keramické vložky se ukládají na spodní přírubu nosníků. Prostor mezi nosníky a vložkami se dobetonuje. Horní betonová krycí deska je min. 30mm.

MONTÁŽNÍ NÁVOD NOSNÍKY A STROPNÍ VLOŽKY

Tradiční vložkový strop Vysoká variabilita Snadná a rychlá montáž Vhodný i pro svépomocnou výstavbu Výborná požární odolnost Ekologická nezávadnost

Schöck Isokorb typ KS

STROPNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STROPNÍ KONSTRUKCE,ROZDĚLENÍ STROPŮ. JE TO KCE / VĚTŠINOU VODOROVNÁ /, KTERÁ ODDĚLUJE JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ.

Schöck Isokorb typ K. Schöck Isokorb typ K

BR povla ONZ kované E

Schöck Isokorb typ K-UZ

Statický výpočet STROPNÍCH KONSTRUKCÍ. Statický výpočet zpracoval Projekční ateliér DELTA Tričnec, s.r.o.

Stropy HELUZ miako. stropní vložky stropní nosníky věncovky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

CEMVIN FORM Desky pro konstrukce ztraceného bednění

PŘEKLADY. Většina typových řad překladů je vylehčena kruhovou nebo oválnou dutinou, což přináší při jejich použití několik dalších výhod:

Vodorovné konstrukce značky NORDSTROP moderní stavební konstrukce z předpjatého betonu

Principy návrhu Ing. Zuzana Hejlová

YQ U PROFILY, U PROFILY

Stropy HELUZ miako. stropní vložky stropní nosníky věncovky

MILENIUM Technická zpráva RODINNÝ DŮM. F. Dokumentace stavby 1.2. Stavebně konstrukční část. Stavba: Místo stavby : Stavebník :

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad)

PÓROBETON OSTRAVA a.s.

Schöck Isokorb typ QS

Stropní nosníky základní technické údaje PNG část

Stropní vložky MIAKO. třída objem. hmotnosti 800 kg/m 3 únosnost min. 2,3 kn (kromě doplňkových vložek) pevnost v tlaku P12. Tepelně technické údaje

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 70 Statické tabulky

Schöck Tronsole typ B s typem D

ELEGOHOUSE. Montovaná stropní konstrukce. Stropní systém. více než jen strop

Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

STROPNÍ KONSTRUKCE Petr Hájek 2009

BETONOVÉ TVÁRNICE BETONG. Průběžná Rohová Průběžná Rohová

Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015

BH 52 Pozemní stavitelství I

Schöck Isokorb typ ABXT

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE...

Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W

Rohové překlady Porotherm KP Vario UNI R

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

Schöck Isokorb typ ABXT

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

YQ U PROFILY, U PROFILY

Schöck Isokorb typ QS

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

BH 52 Pozemní stavitelství I

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Výkres tvaru monolitické železobetonové konstrukce

Stavební technologie

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

D.1.2 a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459)

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č.

KERAMICKÉ STROPNÍ PANELY HELUZ PNG část

Schöck Isokorb typ KF

ČVUT v Praze, fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Zadání předmětu RBZS obor L - zimní semestr 2015/16

Překlady HELUZ. překlady nosné překlady ploché

Keramické stropní panely heluz. panely základní panely doplňkové panely atypické panely s prostupem panely balkónové panely se zvýšenou únosností

TECHNICKÝ LIST ZDÍCÍ TVAROVKY

VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG

OBSAH 1. BEDNĚNÍ VĚNCŮ 1.1 BEDNĚNÍ VĚNCŮ SE STROPNÍ KONSTRUKCÍ 1.2 BEDNĚNÍ VĚNCŮ BEZ STROPNÍ KONSTRUKCE

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

Jihočeská stavebně-konstrukční kancelář s.r.o.

BL 04 - Vodohospodářské betonové konstrukce MONOTOVANÉ KONSTRUKCE

BEST NATURA I - VII ROZMĚROVÉ A HMOTNOSTNÍ ÚDAJE

Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D

TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební část a statický posudek

Základy Zateplením stávajícího objektu dojde k minimálnímu (zanedbatelnému) přitížení stávajících základů.

BEST LUNETA I - IV, nízká

KERAMICKÉ NOSNÉ PŘEKLADY JIST OP 238 EN (2)

BEST NATURA I - VII ROZMĚROVÉ A HMOTNOSTNÍ ÚDAJE

STATICKÝ VÝPOČET ŽELEZOBETONOVÉHO SCHODIŠTĚ

Železobeton/železobeton. Železobeton/železobeton. Stavební fyzika. železobeton/železobeton. TI Schöck Isokorb /CZ/2015.1/duben

BL006 - ZDĚNÉ KONSTRUKCE

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Pozemní stavitelství

BR povla ONZ kované E

AKCE : Stavební úpravy BD Kostřinská 577/2, Praha 8. TECHNICKÁ ZPRÁVA a STATICKÝ VÝPOČET

Schöck Isokorb typ K-Eck

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

Betonové a zděné konstrukce 2 (133BK02)

VODOROVNÉ KONSTRUKCE ŽELEZOBETONOVÉ STROPY

1 Použité značky a symboly

VYZTUŽOVÁNÍ. Ing. Hana Hanzlová, CSc., Ing. Jitka Vašková,CSc.

konstrukce stropní panel HELUZ s VC omítkou 10 mm

Požární odolnost v minutách Stropy betonové, staticky určité 1),2) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 REI )

Průvodní zpráva. Investor: Libštát 198, Libštát CZ Zpracovatel dokumentace:

PILÍŘE STAVITELSTVÍ I.

TECHNOLOGICKÝ LIST. Přehled konstrukcí. Technologie montáže. 1. Kovová konstrukce: 600 (625) 400 (417) 300 (313)

Transkript:

2.2.4.1 POPIS STROPNÍCH KONSTRUKCÍ strana 39

2.2.4.1 POPIS STROPNÍCH KONSTRUKCÍ 1. Stropy s využitím prefabrikovaných stropních prvků jako ztraceného bednění 1.1 s vytvořením ŽB monolitických žebírkových stropů osové vzdálenosti žeber - 00 mm s šířkou žebírka 0 mm stropní prvky základní rozměry: délka l = 2000 mm, šířka b 1 = 00 mm, b 2 = 30 mm modulové rozměry: délka 130, 10, 0, 1330, 00, 0, 00, 330 mm, šířka b 1 = 330 mm, b 2 = mm výška prvků h = 170, 220, 20, 31, 30, 400, 00, 7 mm; volba jeho použití závisí na rozpětí, užitném zatížení stropu objektu, kvalitě betonu a obsahu výztuže výztuže žebírek stropů VELOX tvoří prostorové ocelové nosníky, popř. vázaná výztuž každé dva metry, tj. v místě napojení stropních prvků, mohou být uspořádány pro větší prostorové ztužení objektu příčná žebra rozmístění podpěr pod čelním stykem prvků 1.2 s vytvořením ŽB monolitického stropu kazetového (nestandardní prvky) používají se pro stropy se speciálním využití (koncertní sály, divadla, atd.) provádějí se z prvků vyráběných pouze na objednávku délka stropních prvků l = 00 až 2000 mm šířka b 1 = 00 mm, b 2 = 30 mm příčná žebra se umísťují v osových vzdálenostech 00, 0, 00, 1330, 0, 10, 130, 2000 mm výška prvků h = 170, 220, 20, 31, 3, 400, 00, 7 mm; volba jeho použití závisí na rozpětí, užitném zatížení stropu objektu, kvalitě betonu a obsahu výztuže armování žeber vázanou výztuží rozmístění podpěr podle délky stropního prvku 2. Stropy s využitím bednících desek typu WSD 3 jako ztraceného bednění pro vytvoření ŽB monolitického deskového stropu použití jen s vyztužením stropní desky betonářskou výztuží dle statického výpočtu osová vzdálenost podpor bednících desek při tloušťce betonové desky do 200 mm je 0 mm oproti stropům z prefabrikovaných stropních krabicových tvarovek šetří přírodní štěpkocementový materiál, ale zvyšuje spotřebu betonu dobrá tepelná a zvuková izolace stropu Atypické prvky a prvky s výškou 20 mm a více se vyrábějí na objednávku. strana 40

STROPY A BALKÓNY PŘEDPOKLADY VÝPOČTU ÚNOSNOSTI STROPŮ VELOX Při výpočtu bylo uvažováno, že na konstrukci stropu působí tato zatížení: stropní tvarovka VELOX betonová zálivka včetně výztuže Limity pro ostatní zatížené v kn/m 2 jsou uvedeny v tabulce v závislosti na rozpětí a konstrukční výšce stropů. Při výpočtu únostností stropů se neuvažuje se spolupůsobení desky, protože toto není zajištěno konstrukčním uspořádáním. V případě, že je příčka umístěna mezi žebry stropu rovnoběžně s podélnou osou žeber, je nutno individuálně posoudit stropní desku a navrhnout její vyztužení. Armování stropů řeší statický výpočet konkrétní stavby. Dimenzování překladů otvorů Stanovuje se podle statistického výpočtu na každý stavební případ překladu samostatně. Pro překlady VELOXu se používají prostorové stropní nosníky ocel R 0. Únosnost překladů se stanovuje pro beton B1 B 20 a pro výztužné nosníky různých délek. Pro větší rozpětí a zatížení se může použít vázaná výztuž. PRŮVLAKY Armování průvlaků musí navrhnout statik na základě statického výpočtu konkrétní stavby. Do VELOXu je vhodné použít armatury z vázané výztuže nebo prostorových nosníků (viz 2.1.3.2). strana 41

Šířka žebra je 0 mm strana 42

strana 43

Světlé rozpětí Lo (m) Délka trigonu L (m) Statické rozpětí Ls (m) Typ stropu Min. plocha výztuže* (cm 2 ) Rozmístění výztuže* Horní Spodní Diagon. Výška trigonu V Totální Průhyb od vl. hm.* Konstr. nadvýšení Skutečný Limitní 2,70 3,00 2,7 170+0 0,7 2,03 0,40 2,03 13,0 2,90 3,20 3,07 170+0 0,7 7 3,4 0,2 3,4,0 3, 3,40 3,27 170+0 0,7 7,3 0,7,3 1,0 3,30 3,0 3,47 170+0 0,77 7 7 9,7 0, 9,7 1,0 3,0 3,0 3,7 170+0 0,9 7, 1,07, 17,0 3,70 4,00 3,7 170+0 1,00 1, 1,32 1, 1,0 3,90 4,20 4,07 170+0 1,27 9 9 17,19 1,1 17,19 19,0 4, 4,40 4,27 170+0 1,42 9 20,33 1,9 20,33 20,0 4,30 4,0 4,47 170+0 1,73 11 21,47 2,34 21,47 21,0 4,0 4,0 4,7 170+0 2,0 11 23,0 2,79,00 1,0 22,0 4,70,00 4,7 170+0 2,2 2,4 3,29,00 21,4 23,0 4,90,20,07 170+0 2,4 13 30,07 3,,00 20,07 24,0,,40,27 170+0 2, 13 13 34,07 4,1,00 24,07 2,0,30,0,47 170+0 2,7 13 3,21,24 1,00 23,21 2,0,0,0,7 170+0 3,0 42,,0 2 22, 27,0,70,90,00,20,7,07 170+0 170+0 3, 4,02 1 1 1 44,2 4,07,9 7,94 2 2 24,2 2,07 2,0 29,0,,40,27 220+0 2,2 47, 4,2 2 27, 30,17,30,0,47 220+0 2,7 4,20, 2 2,20 30,0,0,70,90,0 7,00 7,20,7,7 7,07 220+0 220+0 220+0 3,0 3, 4,02 1 1 1 49,3 0,3 1,,00,7 7, 2 2 2,00 29,3 30,3 2, 30,3 31,17 31,0 7, 7,40 7,27 20+0 2,7 0,4,49 2 30,4 31,3 7,30 7,0 7,47 20+0 3,0,09,13 2,00 30,09 32,17 7,0 7,0 7,7 20+0 3, 1 7,3,0 2,00 31,3 32,0 7,70,00 7,7 20+0 4,02 1 1,7 7,4 27,00 31,7 32,3 * Průměry výztuže dodávaných prostorových nosníků se mohou lišit od údajů uvedených v tabulce s tím, že min. plocha výztuže je vždy dodržena. Beton B 20 Ocel skupiny R 0 Mezní stav únosnosti a přetvoření Ve výpočtu nejsou uvažovány žádné příčky. strana 44

strana 4 Světlé rozpětí Lo (m) Délka trigonu L (m) Statické rozpětí L s (m) Typ stropu Min. plocha výztuže* (cm 2 ) Horní Spodní výztuž příhrady Spodní přiložená výztuž Diagon. Diagon. Výška trigonu V Totální Průhyb od vl. hm.* Konstr. nadvýšení Skutečný Limitní 2,70 2,90 3, 3,30 3,0 3,70 3,90 4, 4,30 4,0 4,70 4,90,,30,0,0,70,70,90,90,90,,30,0,70,70,90,90,90 7, 7,30 7,0 7,0 7,70 7,70 170+0 170+0 170+0 170+0 170+0 170+0 170+0 170+0 170+0 170+0 170+0 170+0 170+0 170+0 170+0 170+0 170+0 170+0 170+0 170+0 220+0 220+0 220+0 220+0 220+0 220+0 220+0 220+0 20+0 20+0 20+0 20+0 20+0 20+0 20+0 7 1 1 1 1 17 17 17 17 17 22 22 30 30 3 402 4 42 1 9 22 22 30 30 3 402 437 42 30 30 30 3 3 437 402 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2, 3,4 7,1 11, 1, 1, 19, 23, 2,0 33,1 31, 37,0 3, 41,9 44,7 42, 4, 4,1 47,7 4,3 44,1 49, 47,3 2,9 3,1 2,0,7 4, 47,7 3,3, 9, 0, 9, 2,1 0,3 0,4 0, 0, 0, 0,9 1,1 1,4 2,2 3, 4,0,,7 7,3,1 7,4,2,3,2,,0,0 9,4 11,3 11,2, 11, 11, 9,9 11, 13,,2,3 13,9, 0 0 0 0 1 1 1 20 20 22 22 23 23 24 24 24 2 2 27 27 27 2 2 2 2 29 30 30 31 31 2, 3,4 7,1 11,,, 9, 13, 1,0 1,1 1, 19,0 1, 21,9 22,7 20, 22, 23,1 23,7 24,3 20,1 24, 22,3 2,9 2,1 2,0 27,7 2, 19,7 2,3 29, 29, 30, 2, 31,1 11,,3 13,1 13,9,7 1,9 1,3 17,1 17,9 1,7 19, 20,3 21,1 21,9 22,7 22,7 23, 23, 24,3 24,3 24,3 2,1 2,9 2,7 27, 27, 2,3 2,3 2,3 29,1 29,9 30,7 30,7 31, 31, Rozmístění výztuže* 2.2.4 PRŮVLAKY PODLE EUROCODU) 3,00 3,20 3,40 3,0 3,0 4,00 4,20 4,40 4,0 4,0,00,20,40,0,0,00,00,00,20,20,20,40,0,0 7,00 7,00 7,20 7,20 7,20 7,40 7,0 7,0 7,0,00,00 2,7 3,07 3,27 3,47 3,7 3,7 4,07 4,27 4,47 4,7 4,7,07,27,47,7,7,7,7,07,07,07,27,47,7,7,7 7,07 7,07 7,07 7,27 7,47 7,7 7,7 7,7 7,7

BALKÓNY A NOSNÉ ŽB TRÁMY Provedení balkónů řeší VELOX aplikací ISO nosníků, čímž je zabráněno vzniku tepelných mostů. Jejich použití musí být na základě statického výpočtu a dle projektu. SPOJENÍ IZOLAČNÍHO NOSNÍKU SE STROPNÍ VÝZTUŽÍ IZOLAČNÍ NOSNÍK BALKÓN VYLOŽENÝ KOLMO NA SMĚR NOSNÍKŮ VÝZTUŽ KONZOLY TiP BRONZE NOSNÍK PRO PŘERUŠENÍ TEPELNÉHO MOSTU S TLOUŠŤKOU TEPELNÉ IZOLACE 0 0 MM KONZOLA BALKÓNU PLNÁ ČÁST STROPNÍ DESKY ŽEBÍRKOVÝ STROP strana 4

PŘEHLED TYPŮ NOSNÍKŮ PRO PŘERUŠENÍ TEPELNÝCH MOSTŮ BRONZE BRONZE TiP MQ SVISLÝ ŘEZ: BALKÓNOVÁ DESKA PŮDORYSNÉ SCHÉMA: TiP MQ VOLNĚ VYLOŽENÝCH BALKÓNŮ. PŘENÁŠÍ OHYBOVÉ MOMENTY A POSOUVAJÍCÍ SÍLY BALKÓN BRONZE TiP MQD SVISLÝ ŘEZ: BALKÓNOVÁ DESKA PŮDORYSNÉ SCHÉMA: TiP MQ VOLNĚ VYLOŽENÝCH BALKÓNŮ. PŘENÁŠÍ OHYBOVÉ MOMENTY A POSOUVAJÍCÍ SÍLY BALKÓN BRONZE TiP D SVISLÝ ŘEZ: BALKÓNOVÁ DESKA PŮDORYSNÉ SCHÉMA: TiP MQ BALKÓNŮ PRONIKAJÍCÍCH DO STROPNÍCH DESEK. PŘENÁŠÍ KLADNÉ I ZÁPORNÉ OHYBOVÉ MOMENTY I POSOUVAJÍCÍ SÍLY. BALKÓN Bronze s.r.o., Dornych 11/44, Brno 17 00 Fax: +420 1 431 21, Tel.: +420 03 09, E-mail info@bronze.cz, www.bronze.cz strana 47

BRONZE TiP Q SVISLÝ ŘEZ: BALKÓNOVÁ DESKA PŮDORYSNÉ SCHÉMA: TiP MQ KLOUBOVĚ ULOŽENÝCH DESEK. PŘENÁŠÍ POUZE POSOUVAJÍCÍ SÍLY. BALKÓN BRONZE TiP A SVISLÝ ŘEZ: ATIKA PŮDORYSNÉ SCHÉMA: TiP A PPS PARAPETŮ A ATIK. PŘENÁŠÍ OHYBOVÉ MOMENTY, NORMÁLOVÉ A POSOVACÍ SÍLY BRONZE TiP S SVISLÝ ŘEZ: PŮDORYSNÉ SCHÉMA: TiP S TRÁMŮ. PŘENÁŠÍ OHYBOVÉ MOMENTY, NORMÁLOVÉ A POSOVACÍ SÍLY BALKÓN POZNÁMKA. NA POŽADOVANÉ ZATÍŽENÍ JE MOŽNÉ V KRÁTKÉ DODACÍ LHŮTĚ VYROBIT ATYPY LIBOVOLNÝCH TVARŮ A DÉLEK Bronze s.r.o., Dornych 11/44, Brno 17 00 Fax: +420 1 431 21, Tel.: +420 03 09, E-mail info@bronze.cz, www.bronze.cz strana 4

2.2.4.3 RE STROPŮ Rekonstrukce a nástavby starších objektů dnes patří k oblíbeným a ekonomicky výhodným způsobům získávání nových bytových a administrativních prostor, zejména v těch částech měst, kde je nedostatek nových pozemků a nebo kde je jejich cena příliš vysoká. Tyto rekonstrukce však s sebou přináší i různé komplikace. Jedním z nejčastějších problémů při provádění stavebních prací je nedostatek manipulačních a skladovacích prostor v okolí rekonstruovaného objektu a v objektu samém. Dalšími jsou potom komplikovaná manipulace se stavebním materiálem, kdy většinou není možné použít běžnou zvedací techniku, a také ztížený příjezd nákladních aut s nosností nad 3 t do center měst. Dále je potřeba počítat i s tím, že okolí stavby nesmí být zatěžováno vysokým hlukem a nepořádkem. V případě použití prefabrikovaných stropních panelů VELOX jsou výše uvedené komplikace odstraněny, protože k výhodám použití stropní konstrukce VELOX patří: nízká hmotnost stropních prvků, a tím i možnost ruční manipulace ve stísněných podmínkách a použití jednoduchých zvedacích mechanizmů vykládku je možné ve zvláště stísněných prostorech provést i ručně vzhledem k hmotnosti jednoho stropního prvku cca 0 kg (v závislosti na výšce prvku) při dimenzování stropních konstrukcí je možné zajistit zastropení místností s rozpětím až do m stropní prvky jsou vyráběny v modulových rozměrech, ale je možné zhotovit i atypické rozměry podle požadavků projektanta, statika výborná zvuková i tepelná izolace stropních prvků rychlá montáž stropní konstrukce možnost provedení kazetového - do kříže armovaného stropu v historických částech měst může být doprava stropních prvků zajištěna "just in time", a to i malými nákladními vozy, dodávkami Z konstrukčního hlediska je strop řešen metodou ztraceného bednění s vytvořením železobetonového monolitického stopu o osové vzdálenosti 00 (300) mm s šířkou žebírka 0 mm. Stropní prvky jsou lepeny z přířezů desek VELOX WS o tloušťce 2 mm do tvarů dutých krabic s přesahy pro vytvoření žebírek, jejichž standardní půdorysná šířka a délka je dána výrobním rozměrem desek, tj. 00 (300) x 2000 mm. Výška prvků je od 170 až do 7 mm a jejich použití závisí na rozpětí místností, požadovaném užitném zatížení stropu, druhu betonu a typu výztuže. POSTUP MONTÁŽE STROPNÍ : Stropní prvky VELOX výšky dle statických výpočtů projektanta se podle kladečského výkresu stropů osazují do připravených kapes nebo drážek v obvodovém a vnitřním nosném zdivu a na připravenou podpůrnou konstrukci tvořenou roznášecími fošnami tloušťky minimálně 0 mm a podpěrami. Podpěry mohou být dřevěné nebo univerzální ocelové a musí stát na pevném a vyrovnaném podkladu. Vzdálenost svislých podpěr je podle typu stropů a podle tloušťky fošen 700 až 00 mm. Při montáži podpůrné konstrukce se u stropů, jejichž štíhlostní poměr (poměr světlého rozpětí ls ku tloušťce H stropní konstrukce) je větší než 1, nastaví konstrukční nadvýšení dle tabulky Únosnost stropů VELOX, kap. 2.2.4.2. Po uložení stropních prvků se do vytvořených žeber na plastové podložky vkládá příslušná ocelová výztuž s přesahem do nosných zdí. Požadované krytí dolní výztuže zajišťují distanční tělíska. Na tuto výztuž tvořenou prostorovými nosníky se v celé ploše stropu pokládá kari síť. Takto provedenou konstrukci stropu tvořenou stropními prvky VELOX, ocelovými prostorovými nosníky, kari sítěmi a případně průvlaky je možné zabetonovat betonem třídy B 20 s drtí do mm v souladu s technologickým postupem betonáže. Stropní konstrukce se betonuje v pruzích ve směru nosníků, zároveň se betonují žebra i betonová deska s vloženou kari sítí, která doplňuje strop na potřebnou výšku. Při ukládání betonové směsi nesmí dojít k posunu nebo přetvoření výztuže. Betonáž pruhu nesmí být přerušena. Případná pracovní spára se smí vytvořit pouze mezi nosníky uprostřed stropního prvku. Betonovou směs v žebrech a okolí ztužujících žeber je nutno řádně zhutnit. Při použití ponorného vibrátoru smí mít vibrační hruška průměr max. 40 mm. Zhutnění je možno provádět i intenzivním propichováním. Po zhotovení stropu je nutno udržovat beton ve vlhkém stavu až do zatvrdnutí. Podpěry stropu lze odstranit, až beton dosáhne normou stanovené pevnosti, která je pro příslušnou třídu předepsána. Podpěry se odstraňují vždy od horního podlaží ke spodnímu. Při montáži stropů ve více podlažích současně musí stát podpěry svisle nad sebou. strana 49