PORUCHY STAVEB - KOTVENÍ KROVŮ

Podobné dokumenty
VZOROVÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Zastřešení staveb - krovy

POSOUZENÍ PORUCH NA PŘÍSTAVKU

Podklady pro cvičení. Úloha 7 Návrh konstrukce zastřešení - krov

Zastřešení staveb - krovy

1/7. Úkol č. 9 - Pružnost a pevnost A, zimní semestr 2011/2012

KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM

BH 52 Pozemní stavitelství I

Rohové překlady Porotherm KP Vario UNI R

Schöck Isokorb typ KS

SOKOLOVNA ČERNOVICE Statický posudek objektu

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

OBSAH. 1. zastřešení 2. vodorovné nosné konstrukce 3. svislé nosné konstrukce 4. založení stavby

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad)

TECHNOLOGIE STAVEB ŠIKMÉ STŘECHY. Jitka Schmelzerová 2.S

Principy návrhu Ing. Zuzana Hejlová

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

Pozemní stavitelství II. ení budov 2. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing.

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

Dokonalost v detailu Konstrukční detaily

Srovnání konstrukce krovu rodinného domu při použití krytiny GERARD a betonové krytiny

Technická zpráva. k projektu pro odstranění stavby části stávajícího objektu

ZASTŘEŠENÍ BUDOV 1. Sklonité střechy

Stavebně konstrukční část

Schöck Isokorb typ QS

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

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

Příčné vodorovné síly na pozednice krovů

KROVOVÉ KONSTRUKCE STAVITELSTVÍ II. Doc. Ing. Miloslav Pavlík, CSc. Fakulta architektury ČVUT

Stěnové nosníky. Obr. 1 Stěnové nosníky - průběh σ x podle teorie lineární pružnosti.

TECHNICKÁ ZPRÁVA + STATICKÝ VÝPOČET

Rámové konstrukce Tlačené a rámové konstrukce Vladimír Žďára, FSV ČVUT Praha 2016

D1.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Pozemní stavitelství II. Konstrukce vyložen. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing.

Sylabus k přednášce předmětu BK30 SCHODIŠTĚ Ing. Hana Hanzlová, CSc., Ing. Jitka Vašková, CSc.

Prostorové konstrukce - rošty

Schöck Isokorb typ K-UZ

Nosné konstrukce krovů

Suterénní zdivo zakládání na pásech s použitím betonové zálivky

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

2. POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

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

1.1 Nosná konstrukce zastřešení - zadání a okrajové podmínky návrhu v případě potřeby rozšiřte list doprava >>>

Sada 2 Klempířská technologie 29.Krovy střech

NK 1 Konstrukce. Co je nosná konstrukce?

Ing. Ivan Blažek NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

BH02 Pozemní stavitelství

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

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

Betonové a zděné konstrukce 2 (133BK02)

BL006 - ZDĚNÉ KONSTRUKCE

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška

Stropy HELUZ miako. stropní vložky stropní nosníky věncovky

Ing. Vladimír Jirka, Ph.D. Pozemní stavitelství II cvičení; úloha pátá Zastřešení objektu dřevěnou konstrukcí krovu

D 1.1 Architektonicko-stavební řešení

Novostavba rodinného domu na parc.č. 436/41 - KÚ Opatovice nad Labem. F Technická zpráva

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

Prvky betonových konstrukcí BL01 6 přednáška. Dimenzování průřezů namáhaných posouvající silou prvky se smykovou výztuží, Podélný smyk,

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

4. cvičení výpočet zatížení a vnitřních sil

KERAMICKÉ NOSNÉ PŘEKLADY JIST OP 238 EN (2)

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška

NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM

PRŮBĚH ZKOUŠKY A OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU BETONOVÉ PRVKY PŘEDMĚT BL001 rok 2017/2018

PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE

Dřevěné konstrukce (stropy, krovy, hrázděné a roubené konstrukce,), dřevokazné a degradační procesy Historické hrázděné konstrukce

PÓROBETON OSTRAVA a.s.

BL06 - ZDĚNÉ KONSTRUKCE

Schodiště. Schodiště termíny

VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

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

P E N T A s.r.o. S T R A K O N I C E

Ověřené řešení pro cihelné zdivo. Překlady 1/7

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Pozemní stavitelství a technologie provádění I

D1_1_2_01_Technická zpráva 1

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

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

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

Účinky smršťování a dotvarování a opatření pro omezení jejich nepříznivého působení

Nám. Bedřicha Smetany 1/1, Český Dub IČ DIČ CZ Datum: Paré: 1

CZ.1.07/1.5.00/ III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Statika ú n o r

Jihočeská stavebně-konstrukční kancelář s.r.o.

1 Použité značky a symboly

Konstrukce s převažujícím ohybovým namáháním

VODOROVNÉ KONSTRUKCE POPIS STROPNÍCH KONSTRUKCÍ. Zpět na obsah

YQ U PROFILY, U PROFILY

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

Betonové a zděné konstrukce Přednáška 1 Jednoduché nosné konstrukce opakování

PRŮBĚH ZKOUŠKY A OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU BETONOVÉ PRVKY předmět BL01 rok 2012/2013

Základní rozměry betonových nosných prvků

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE

Konstrukce šikmých střech

ZATEPLENÍ ŠIKMÉ STŘECHY DVOUPLÁŠŤOVÉ S IZOLACÍ MEZI A POD KROKVEMI, NAPOJENÍ NA OBVODOVÝ PLÁŠŤ

CZ.1.07/1.5.00/ III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

9 Příklady výpočtu prvků z vyztuženého zdiva

Desky Trámy Průvlaky Sloupy

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

VODOROVNÉ KONSTRUKCE POPIS STROPNÍCH KONSTRUKCÍ. strana 39

Transkript:

PORUCHY STAVEB - KOTVENÍ KROVŮ Ivo Petrášek Wienerberger CP, a.s., Plachého /, 0 46 České Budějovice, ivo.petrasek@wienerberger.com. Princip působení krovu na navazující konstrukce V současnosti naprostá většina bytové výstavby využívá prostor pod krovem jako obytné plochy. Vedle finančních důvodů (střecha musí být tak jako tak) hraje nezanedbatelný význam i určité kouzlo obytných podkroví. Bohužel řada architektů se soustředí pouze na tvar krovu a dispozici půdní vestavby. Konstrukční řešení je odkládáno s tím, že na to je ještě dost času. A někdy se tím ani projektant nezabývá a nechává to na dodavateli (známá věta bude součástí prováděcí dokumentace realizační firmy ). A dost často tuto větu jako první čtou až tesaři na stavbě. Architekt totiž předpokládá, že se krovy staví bez problémů již stovky let. Bohužel však již nevnímá skutečnost, že krovy stejného vzhledu nemusí být také konstrukčně shodné. Obr. Přenesení vodorovných sil z krokví pomocí táhel či přímo začepováním do stropního trámu Pro bližší vysvětlení předcházejícího odstavce uvedu příklad dřívějšího a současného krovu. Soustředit se budu především na přenesení vodorovné síly od krokví. Zatímco dříve bývalo zvykem vždy přenášet vodorovnou sílu pomocí konstrukčních táhel přes strop (Obr.), přes vazné trámy, zavětrování plné vazby apod., v současnosti se obecně předpokládá vynesení této vodorovné síly přes pozednice a pozední věnce do navazující konstrukce, obvykle nadezdívky. A málokdy projektant prověřuje přenesení vodorovné síly výpočtem. Na Obr. jsou zobrazena schémata dnes používaných konstrukcí krovů s vyznačením průběhu ohybového momentu po krokvi a reakcí od krokví do pozednice. Extrémní hodnoty jsou zvýrazněny Vrcholová vaznice Středová vaznice Hambálek Vrcholová vaznice + hambálek.. -. -.. 0. 0. -. -. -.00 -.00.4.4 -.00 -.00 -.00 -.00.4.4 -.00 -.00 4 6.4 6.4 6.4 6.4. 4.. -. 4 0.6 4 0.6 6. -0.0 0.0 6. 0..6 0.6 0.6-0..6 4.4..0.0-4.4. 4.4..0.0-4.4. M max =, knm,04 knm,0 knm,00 knm H a = 0,04 kn 0, kn,0 kn 4,4 kn V a =,0 kn 4,0 kn 6, kn, kn Obr. Průběh ohybových momentů na krokvi a reakce v podporách pro různé varianty

tučným písmem a podtržením. Jedná se o běžný krov se vzdáleností podpor m, síly odpovídají reakci na m pozednice. Po prozkoumání hodnot v tabulce z Obr. je zřejmé, že pro dimenzování krokví je nejnevýhodnější varianta krovu s vrcholovou vaznicí (zhruba čtyřnásobný ohybový moment oproti zbývajícím variantám). Ostatní varianty byly z hlediska krokví prakticky totožné (zatížení bylo pro zjednodušení uvažováno symetrické). Soustavy se středovou či vrcholovou vaznicí vykazují poměrně malé vodorovné reakce. To je však kompenzováno svislými reakcemi do vaznic a přes ně následně do sloupků. A zde se může objevit problém jak při řešení dispozičního řešení, tak i při konstrukci stropu v případě, že sloupek krovu se o něj opírá. Foto Rozevírající se zdivo od neukotveného pozednicového věnce Pro přenesení reakcí od krokve je jednoznačně nejproblematičtější varianta hambálkového krovu. Co se týče svislé reakce (Va=6, kn/m ), ta může především komplikovat nadimenzování vodorovných konstrukcí stropu (překlady). Z hlediska stability nadezdívky je naopak velká svislá reakce přínosem. Jednoznačně problematická pro stabilitu nadezdívky je však vodorovná reakce (Ha=,0 kn/m ). Ta může způsobit i vážné poruchy na stavbě. Na fotografii č. je zřejmá trhající se fasáda od Foto Utrhlý pozední věnec od příčného zdiva zfušovaného pozedního věnce. Ten samozřejmě sám od sebe nestačí je nutné ho kotvit ke konstrukci schopné přenést vodorovnou sílu (tuhý strop, příčný věnec apod.). Na fotografii č. je vidět tento věnec odtržený od příčných stěn. Zde stejně jako ve štítě mělo právě dojít k ukotvení pozedního věnce pro přenesení vodorovných sil. Zde bylo ještě možné provést dodatečné stažení objektu. Opačný případ je zřejmý z fotografie č.. Zde naopak došlo při rekonstrukci k odstranění původního stažení krovu (pravděpodobně pomocí páskové oceli viz. Obr.) a realizací půdní vestavby. Odpověď krovu na sebe nenechala dlouho čekat. Přitom alespoň pro Foto Roztržená fasáda od neukotvené pozednice Foto 4 Schéma možného stažení štítu

zabránění vzniku trhlin stačilo pozednici kotvit podél štítu táhlem dispozičně by jistě nepřekáželo schematicky možný princip kotvení je znázorněn na fotografii č.4.. Možnosti kotvení krovu Pokud se budeme v dalším textu zabývat pouze hambálkovým krovem, je vhodné si uvědomit funkci hambálku, často zaměňovaným s kleštinou. Zatímco kleština stahuje vaznice a sloupky v místě plných vazeb ( bere je do kleští ), hambálek krokve rozpírá a tím nahrazuje středovou vaznici. Na obr. je vynesen průběh ohybového momentu a přetvoření (čárkovaná čára) v případě, že podpory jsou dostatečně tuhé a neumožní prokluz pozednice -.0 -.0.4.4 -.0 -.0.0.0 4 4 0. 6. 6. Obr. Průběh ohybového momentu a přetvoření (průhybu).0 -.0 0..... Obr.4 Průběh ohybového momentu a přetvoření (průhybu) při prokluzu podpory a tím i celého krovu. Na obr.4 je potom znázorněn případ, kdy uvažujeme posunutí pozednice. Je zřejmá až dramatická změna v průběhu ohybového momentu (více jak dvanáctinásobný nárůst). Je to způsobeno změnou funkce hambálku z tlačené rozpěry se stává táhlo. Domnívám se, že dřevo není tak tvrdý materiál, aby se dalo jednoznačně vyloučit jakékoliv zamáčknutí a následné dotvarování. Proto bych při návrhu krokve tuto skutečnost zohlednil ostatně podle starých empirických vztahů na základě dlouholetých zkušeností vycházejí dimenze krovů obvykle masivnější než podle moderních výpočtových metod. Z předcházejícího textu je zřejmé, že pokud nedokážeme zajistit přenesení vodorovných sil od krovu do navazujících dostatečně tuhých konstrukcí, hrozí nám buď havárie, jaká je schematicky vyjádřena na obrázku č. či na fotografii č. a, popřípadě přetížení krokví doprovázené v lepším případě pouze zvýšeným Obr. Schéma možné havárie průhybem (Obr.4).. Kotvení tuhým věncem Zdánlivě nejjednodušším řešením je kotvení pozednice do dostatečně tuhého věnce. Ani možnosti železobetonu však nejsou bez omezení. Ostatně na fotografiích č. a je zřejmé,

že pod pozednicí je nějaký železobetonový věnec, ale bez jakéhokoliv příčného ztužení. Při návrhu věnce vždy musíme provést jeho kotvení do příčných stěn a to nejlépe táhly tvořenými železobetonovými věnci. Na fotografii č. je ukázka takto kotveného věnce. Za upozornění stojí fakt, že hlavní nosná výztuž věnce je orientována obráceně oproti zvyklostem u běžných průvlaků (je na svislo). Je to dáno faktem, že zde přenáší vodorovnou sílu a ohybový moment proto působí též ve vodorovné rovině. Množství výztuže není stanoveno odhadem, je podepřeno statickým výpočtem při uvažování věnce jako spojitého nosníku. Při dimenzování je samozřejmě vhodná co nejširší zeď (větší rameno vnitřních sil) Foto Kotvení pozedního věnce do příčné zdi uložená na stropě a věncovce (vysvětleno dále v textu). Pro opravdu 00% zajištění ukotvení zde byl dokonce realizován šikmý věnec v příčných stěnách přerušených dveřními otvory (připravena šikmá výztuž pro napojení).. Průběžné kotvení věnce Ne vždy však lze provést kotvení do příčných stěn, protože v dispozičním řešení ani nejsou. Pak je možnost ukotvení pomocí šikmých táhel skrytých do jiných konstrukcí (např. zábradlí apod.). Obvykle lze ovšem uplatnit princip železobetonové konstrukce, kde tlak místo betonu přenáší keramika a tahové síly přenáší vložený ocelový prvek. Na obrázku č.6 je schéma působení takové konstrukce. Nadezdívka pak odpovídá konzole, jejímuž překlopení brání dvojice sil. Černá šipka na obrázku představuje tah přenášený ocelovou výztuhou, šedá šipka značí těžiště tlakové zóny přenášející tlak. Jako vhodná verze z hlediska realizace a a pro přenesení ohybového momentu se jeví na přenesení tahu použití páskové ocele ukotvené do stropní konstrukce a zataženou do železobetonového pozedního věnce. Do něho se již ukotví pozednice přímo při realizaci krovu dle zvyklostí dodavatelské firmy (chemické kotvy apod.). Na fotografii č.6 je na levé fotografii tato pásovina před zabetonováním je zatažena pod výztuž desky a roztažením druhého konce připravena pro zakotvení do pozedního věnce. Zakotvení je nutné provést zatažením ohnuté pásoviny pod Obr.6 Schéma působení keramobetonové konzoly Foto 6 Vlevo - pásovina před zabetonováním, vpravo již v drážce po hraně zdiva zatažená do věnce

Foto Kotvení pozednice táhly přímo do věnce stropu Obr. Zmenšení ramene vnitřních sil nahrazením věncovky tepelnou izolací výztuž desky, jinak by hrozilo vytržení z betonu. V pravé fotografii je páskovina již zapuštěna v drážce v hraně zdiva a zatažena do věnce. Podobné řešení je i přímé kotvení pozednice táhlem zakotveným do stropní desky. Na fotografiích č. je ukázka takového řešení. V odborné literatuře bývá doporučováno i řešení pomocí ukotvené tyče protažené rovnou jak cihlami, tak i přímo pozednicí a zafixování šroubem přes podložku. Toto řešení svádí k vynechání pozedního věnce, což považuji konstrukčně za nevhodné. Z hlediska únosnosti průřezu na překlopení je toto řešení také méně výhodné, neboť zmenšuje rameno vnitřních sil podobně jako vynechání věncovky na obrázku č. je schematicky znázorněn vliv vynechání věncovky na únosnost konzoly z cihelné nadezdívky. V levé části je případ nepřerušené stropní desky. V případě použití věncovky lze předpokládat, že uložení zdiva a průběhy napětí budou odpovídat nepřerušené stropní desce. V případě vynechání věncovky a položení tepelné izolace na hranu desky dochází ke zmenšení ramene vnitřních sil a tím i únosnosti průřezu. Na druhou stranu, varianta táhla procházejícího zdivem umožňuje započítání vlivu této výztuže při posuzování smykové únosnosti. Toto posouzení není však obsahem tohoto příspěvku.. Závěr Z výše uvedeného textu je zřejmé, že kotvení krovu není zcela jednoduchou záležitostí a ve většině případů vyžaduje odborné statické posouzení. Každý projektant by měl uvážit typ krovu a řešit dispozici v souladu s celkovým konstrukčním řešením objektu. Nedávno jsem navrhoval stropní konstrukci pod krovem s vrcholovou vaznicí. Přestože je celý prostor uvažován jako půda bez vnitřního dělení, projektant mechanicky bezmyšlenkovitě rozmístil sloupky pod vaznicí v rastru tak, že sloupek byl vždy fázově posunutý cca m od nosné zdi a je uložen uprostřed rozpětí stropu. A světlé rozpětí stropu je, m.. Příliš často dochází k nesmyslnému šetření na konstrukčních řešeních (pečlivé provedení pozedních věnců, kvalitní kotevní technika, tloušťka zdiva apod.) s rizikem následných poruch. Přitom jde obvykle maximálně o desetitisícové náklady na domech za několik milionů.