NOSNÉ KONSTRUKCE. projektový den suché výstavby. Ing. Petr Hynšt, Lindab s.r.o.

Podobné dokumenty
NOSNA KONSTRUKCE V SUCHE STAVBE. Ing. Petr Hynšt, Lindab s.r.o.

STAVEBNÍ SYSTÉM PRO VÝSTAVBU MONTOVANÝCH RODINNÝCH DOMŮ, STAVEB A NÁSTAVEB. LindabConstruline

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

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

Výzkum a vývoj dřevostaveb na FAST VUT Brno

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Skladba konstrukce (od interiéru k exteriéru) Vlastnosti konstrukce

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II

Dřevostavby komplexně. Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák

Pozemní stavitelství. Nenosné stěny PŘÍČKY. Ing. Jana Pexová 01/2009

Stavba mateřské školy v Mariánských lázních (case study)

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

PŘEKLADY OTVORY V NOSNÝCH STĚNÁCH

Trapézový plech... ako nosná súčast ľahkej plochej strechy. Ing. Miloš Lebr, CSc., Kovové profily, spol. s r.o., Praha

Stavební systém EUROPANEL

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

Vnitřní stěny Lehké montované stěny a předstěny

ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ

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

Dřevostavby - Rozdělení konstrukcí - Vybraná kri;cká místa. jan.kurc@knaufinsula;on.com

Stěnové systémy nenosné stěny PŘÍČKY

Konstrukce K O N S T R U K C E V R S T E V 4/2012

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST

OBVODOVÉ KONSTRUKCE Petr Hájek 2015

VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

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

Přehled výrobků a cen tepelné a zvukové izolace Rotaflex

PŘEDSAZENÉ KONSTRUKCE

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Zateplené šikmé střechy - funkční vrstvy a výsledné vlastnos= jan.kurc@knaufinsula=on.com

W118.cz. W118.cz bezpečnostní konstrukce RC2/RC3. Novinka. Detail. Třídy odolnosti RC2/RC3

Konstrukční desky RigiStabil

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

Technická zpráva. CPE Ruzyně. D1.B-01- Technická zpráva. a) Popis navrženého konstrukčního systému stavby

FERMACELL Firepanel A1. Nová dimenze protipožární ochrany

Konstrukce D A L Š Í P O U Ž I T Í 4/2012

Nová výstavba i rekonstrukce objektů v městských památkových zónách musí být rychlá a šetrná k okolnímu historickému prostředí

9.5 Obklad ocelových konstrukcí cementotřískovými deskami CETRIS

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

Mendelova univerzita v Brně. Analýza vybraných mechanických vlastností konstrukčních materiálů pro dřevostavby

Úvod do pozemního stavitelství

Čisté prostory INWALL SYSTEMS. Projekční data 1 08/2003 (CZ) Čisté prostory - INWALL SYSTEMS 08/2003 (CZ)

Výňatek z publikace Velká kniha sádrokartonu, 3. vydání, vydal Rigips, s.r.o., 2010, tel.: Suchá omítka / Rigitherm Jednotka Spotřeba

Stavební fyzika a konstrukce

OHNIVZDORNÉ PANELY TRIMOTERM

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

Ecophon Akusto Wall C

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

Udržitelné systémy pro termické oddělení, konstrukce, izolování a utěsnění. basistherm UDPtherm FDKtherm RVBtherm PŘEHLED PRODUKTŮ

Zateplené šikmé střechy Funkční vrstvy.

Požárně otevřený prostor, odstupové vzdálenosti Václav Kupilík

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S

Systém obkladu železobetonových stěn + 3 WS 1/AP

fermacell Požární a akustický katalog Konstrukce stěn, stropů a podlah Stav únor 2015 EI

PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE

HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená nové řešení akustických stěn. Ing. Pavel Heinrich

Spolehlivost a životnost konstrukcí a staveb na bázi dřeva

HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená

Aktuální požární předpisy pro obvodové konstrukce staveb. Ing. Marek Pokorný, Ph.D.

NOBASIL PTN PTN. Deska z minerální vlny

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

Icynene chytrá tepelná izolace

TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební část a statický posudek

Úvod Požadavky podle platných technických norem Komentář k problematice navrhování

Lindab Usnadňujeme výstavbu. LindabConstruline. Vaznice a paždíky. Konstrukční profily Z, C a U

Těžká akustická zástěna

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

Předpis pro montáž suchých podlahových konstrukcí

Modulární podhledový systém KV - B/105.02/A Modulární podhledový systém KNIHA VÝROBKŮ. Podhledy 1/

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

Icynene. chytrá tepelná izolace. Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

Zatížení stálá a užitná

Technologie rychlé výstavby

fermacell konstrukce 3 WS 1/AP

HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy

BRUCHAPaneel. Protipožární stěnový WP-F

Dilatace nosných konstrukcí

GlobalFloor. Cofrastra 70 Statické tabulky

Tabulka 5 Specifické prvky

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru

Požární bezpečnost v suché výstavbě. Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák

PS01 POZEMNÍ STAVBY 1

LindabConstruline systém obytných staveb, nástaveb

fermacell Navrhování stěnových panelů

NOSNÉ STĚNY, SLOUPY A PILÍŘE

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

SKELETOVÉ KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky

Desky TOPAS 03/2017. Plášťová deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Postup řešení: Stropy konstrukcí pro bydlení z lehkých ocelových prvků. Obsah

Ecophon Super G A SYSTÉMOVÁ ŘADA

BH 52 Pozemní stavitelství I

Ecophon Super G Plus A

F 1.2 STATICKÉ POSOUZENÍ

Systém pro nosné konstrukce fasád a stěn KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY. z tenkostěnných C a U profilů

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

Transkript:

NOSNÉ KONSTRUKCE projektový den suché výstavby 2016 Ing. Petr Hynšt, Lindab s.r.o.

Základní požadavky na vlastnosti staveb (89/106/EHS) mechanická odolnost a stabilita požární bezpečnost hygiena ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí bezpečnost při užívání úspory energie a tepelná ochrana nosné konstrukce požární zkoušky akustické zkoušky recyklovatelné, zdraví neškodné materiály, důraz na výrobní postupy postupy a pravidla užívání vhodné tepelné izolace, minimalizace tepelných mostů, rekuperace, pasivní zisky

Konstrukce v suché stavbě Suchá stavba stavba prováděná bez, resp. s minimem mokrých procesů Nejčastěji kombinace: - konstrukce dřevěná, kovová - izolace skelné, čedičové vlákno, celulóza - obkladové desky sádrokartonové, sádrovláknité, cementotřískové, cementovláknité, OSB... Výhody: - rychlost montáže - nízká hmotnost - plošně 50 až 150 kg/m2 - vynikající akustické, tepelně-technické, protipožární a statické parametry

Konstrukce v suché stavbě stavební systém suché výstavby pro nenosné konstrukce staveb a jejich částí - příčky, předstěny, podhledy... pro nosné konstrukce staveb a jejich částí nosné stěny a sloupy, stropy, střechy

Nosné konstrukce v suché stavbě Konstrukce zajišťující únosnost a stabilitu stavby nebo její části Přenáší: Kritéria: - vlastní hmotnost konstrukce a skladeb - užitná zatížení (osoby, vybavení...) - klimatická zatížení (sníh, vítr...) - pevnost zhroucení stavby - deformace průhyby a posunutí nosné kce krovu vnitřní nosné stěny ocelový skelet stavby vnitřní příčky nosné stropy obvodové nosné stěny, sloupy

Konstrukce stěn a sloupů Nosné svislé konstrukce staveb - přenáší zatížení od střech a stropů - zatížení od větru na stěny objektů - zajišťující stabilitu stavby ve vertikálním směru Pozn. Zatížení definováno v ČSN EN 1991 Eurokód 1 Stěny, Sloupy skeletů Stěna liniový přenos zatížení Sloup bodový přenos zatížení Pozn. Kritéria deformací Důležité zejména z pohledu založení a návazností na stávající nosné konstrukce nástaveb sloupky a paždíky stěn h/300 pro každé podlaží h/300 budova jako celek h 0 /500

Konstrukce stěn a sloupů vítr Zatížení větrem - zatížení po povrchu budovy rozděleno do oblastí s různým tlakem - největší zatížení v rozích budov

lindab profile Konstrukce stěn a sloupů stabilita konstrukcí Princip: - tuhá stropní deska - zavětrování částmi stěn / stěnami A) diafragma smykové působení desek únosnost spojovacího prvku ve smyku B) diagonální zavětrování - tuhá rámová konstrukce ocelové pásky uchycené přes příložky L konzoly kotvení

Konstrukce stropů a střech Vodorovné nosné konstrukce staveb - přenáší vl. hmotnost a užitná zatížení - u střech klimatická zatížení sníh, vítr - zajišťují stabilitu v horizontálním směru Kritéria deformací střechy L/250 - doporučeno L/300 stropnice L/250 - doporučeno L/300 až L/500 průvlaky L/400 - dynamické účinky stropů (kmitání)

Konstrukce stropů a střech užitná zatížení střechy viz ČSN EN 1991-1-1 + národní příloha Tab. 6.9 a 6.10(CZ) plošné bodové střechy nepřístupné (údržba) 1,5 kn/m 2 2,0 kn stropy viz ČSN EN 1991-1-1 + národní příloha Tab. 6.1 a 6.2(CZ) plošné bodové obytné plochy 1,5 kn/m 2 2,0 kn kancelářské plochy 2,5 kn/m 2 4,0 kn kancelářské plochy 2,5 kn/m 2 4,0 kn plochy se shromažďováním lidí 3,0 až 5,0 kn/m 2 4,0 kn až 7,0 kn obchody 5,0 kn/m 2 5,0 kn až 7,0 kn

Konstrukce stropů a střech dynamické účinky (kmitání) obvykle rozhodující kritérium použitelnosti u lehkých stropů Zdroj: AccessSteel vlastní frekvence menší než 3 Hz, u tělocvičen a tanečních sálů menší než 6 Hz přibližně dle normy pro L 10 m běžné kce 28 mm tělocvičny, sály 10 mm jiná např. doporučení BKR 99 pro 1kN 1,5 mm

Vysoké příčky Dělící vnitřní příčky s výškou 3 až 12 (16 m) - vodorovná zatížení na dělící stěny - vodorovné zatížení z rozdílu tlaků na protilehlých stranách příčky Kritéria deformací - deformace vodorovné sloupky a paždíky stěn L/300 - deformace svislá v uložení dle vodorovné konstrukce nad příčkou

Vysoké příčky liniové vodorovné zatížení viz ČSN EN 1991-1-1 + národní příloha liniové ve výšce 1,2 m obytné plochy 0,5 kn/m kancelářské plochy, plochy se stoly 1,0 kn/m plochy se zabudovanými sedadly, bez překážek, pro pohybové aktivity 1,0 kn/m s vysokou koncetrací lidí 5,0 kn/m v obchodech 1,0 kn/m pro skladovací činnost 2,0 kn/m, resp. dle určení dopravní a parkovací speciální kritéria

Vysoké příčky rozdíl tlaků viz ČSN EN 1991-1-4 - s rozhodující fasádou c pi = 0,75 až 0,9 c pe - bez rozhodující fasády - pro poměr otvorů m DIN 1055 Teil 4 - předepisuje konkrétní požadavky plošné zatížení tlakem 0,2 kn/m 2 do 8 m, 0,32 kn/m 2 nad 8 m vodorovné lineární ve výši 900 mm o velikosti 1 kn/bm konzolové do 1,5 kn/bm při vyložení 300 mm při průhybu L/500 až L/200

Výplňové stěny skeletů (ŽB, ocelových) Obvodové stěny samonosných ŽB nebo ocelových skeletů - přenáší zatížení větrem, vlastní hmotnost pláště a výplní otvorů - deformace svislá v uložení dle požadavků a deformací nosného skeletu Konstrukční možnosti vsazené, předsazené, předvěšené Zdroj: Mikado Kritéria deformací sloupky a paždíky stěn L/300 svislé dle nosného skeletu

Výplňové stěny skeletů (ŽB, ocelových)

Materiály a systémy konstrukcí suché stavby Dřevěné konstrukce Ocelové konstrukce Kombinované

lindab profile Konstrukce z tenkostěnných ocelových prvků Tenkostěnné ocelové prvky - výrobky z pozinkovaného ocelového plechu s tloušťkou 0,4 až 3,0 mm Materiály - s garantovanými mechanickými vlastnostmi nosné profily (Z,C,U ) nosné trapézové plechy S250GD, S280GD, S350GD, S420GD... - speciální pro snadné tvarování konstrukční profily (např. profily pro SDK konstrukce) profilované krytiny Povrchové úpravy třídy oceli DX51D, DX52D, DX53D... -povrch s ochranou zinkem zinkování Z275 275 g/m 2 zinek-magnezium ZM140 140 g/m 2 - povrchy dále chráněné lakovanou vrstvou pro exteriérové aplikace krytiny, stěnové opláštění profily v extrémně vlhkém prostředí

lindab profile Tenkostěnné ocelové prvky pro nosné konstrukce profily Oceli se zaručenou mezí kluzu: S250GD+Z275 S280GD+Z275 S350GD+Z275 Používané tvary profilů: Z profil C profil U profil omega profil L profil - v tloušťkách plechu 0,7 až 3,0 mm - konstrukční výšky Z, C a U profilů 70 až 350 mm - omega profily 25 až 45 mm

lindab profile Tenkostěnné ocelové prvky spojování Spojovací materiál: samořezný šroub 4,8 x 16 mm typ SL4 (SFS), B08 (UNITE) samořezný šroub 6,3 x 32 mm typ SD6 (SFS), GT6 (Gunnebo) šroub pro jednostrannou montáž TDBL-T-10,6x30 (SFS) SL4 B08 SD6 / GT6 TDBL-T-10,6x30 Minimální vzdálenosti: mezi šrouby od okraje samovrtný šroub nýt pro f = 4,8 mm 15 mm 7,5 mm pro f = 6,3 mm 19 mm 9,5 mm

Úspory energie, tepelná ochrana Minimalizace tepelných mostů nosný profil v obvodové stěně tepelný most princip teplé konstrukce konstrukce celá uzavřena v izolaci - mezi profily - vně konstrukce profily se štěrbinami - termo profily - prodloužení cesty tepelnému toku - v kombinaci s vnější izolací souvisí vzduchotěsnost obálky, použití parozábrany, parobrzdy

Úspory energie, tepelná ochrana příklad: 100 mm KZS, 120 mm izolace mezi profily, stojky á 625 mm Stěna s plnostěnnými profily U = 0,201 W/m 2 K snížení 15% Stěna se štěrbinovými profily U = 0,174 W/m 2 K

Parozábrana - poznámky Důvod použití parozábrany Nutnost zajistit žádný, nebo jen minimální prostup vodních par z interiérového prostředí do skladby stěny. V případě nefunkčnosti nebo poškození parozábrany dochází k průniku páry do konstrukce, kde v místě snížení teploty kondenzuje. Po čase může dojít k nasáknutí izolací, degradaci vlastností, vzniku plísní Poznámky k provedení parozábrany - použití kvalitní fólie se systémovými doplňky (pásky, prostupy ) - nutné pečlivé přelepení všech spojů a napojení - i malá nepoctivost velké důsledky na životnost a funkčnost stavby foto CIUR

Parozábrana - poznámky Nezapomenout v průběhu montáže skeletu na: - vložení parozábrany do styku obvodové a vnitřní nosné stěny - vložení parozábrany mezi strop a obvodové stěny

lindab profile Přehled technických vlastností a ekonomických výhod Nízká hmotnost - příznivé pro aplikaci, použití stávajících základů a hlavní nosné konstrukce bez zesilování a úprav Staré, existující základy a primární nosné konstrukce jako celek nepotřebují další zesilování, což je dovoleno zejména nízkou hmotností systému Lindab. Tím se snižují náklady na materiál, práci a doba realizace. Suchá a rychlá montáž dobře koordinovatelná stavba bez ohledu na počasí Spoje pomocí samořezných šroubů a galvanicky zinkovaný materiál zaručují spolehlivou a výjimečně rychlou montáž a realizaci. Rychlá realizace výstavba v krátkém čase Vzhledem k suché technologii šroubových spojů není třeba pro realizaci vodu ani lepidel, tedy není třeba čekat na schnutí, vytvrzení; to vede ke snížení pracovních hodin a tím i celkových nákladů na výstavbu a rychlejší návratnost investic. Vlastní stavební materiál má menší přepravní objem a hmotnost, tedy dodávka je snažší a rychlejší To znamená seriózní snížení nákladů, menší logistické problémy a velkou pomoc pro stavbyvedoucí a projektové manažery. Malé tloušťky stěn, excelentní tepelná izolace nízké náklady na energie po dlouhý čas Stěnový skelet Lindab je dodáván se speciálními profily se štěrbinami snižujícími tepelné mosty, konstrukce vyplněná v celé tloušťce tepelnou izolací má velkou izolační schopnost, a její dosažení je možné při menší tloušťce než u odpovídající zděné stavby. Větší užitná plocha při stejné zastavěné menší tloušťky stěn Vnitřní, užitná plocha se zvětšuje díky malým tloušťkám stěn. To vede na zvětšení podlahové plochy, vnitřního prostoru a možných úprav dispozic i na vyšší zhodnocení vloženého kapitálu do výstavby. Využití pro obvodové a samonosné stěny, výplňové panely, zavěšené stěny Všechny uvedené výhody mohou být využity v řadě aplikací. Vysoká pevnost a vynikající požární bezpečnost vysoký stupeň ochrany a bezpečnosti stavby Ochrana života je velmi důležitá. Jsme odpovědní za stovky, tisíce uživatelů veřejných a komerčních staveb. Vynikající akustické vlastnosti Parametry vzduchové neprůzvučnosti a zvukové pohltivosti vyhovují všem požadavkům na stavby občanské vybavenosti v nejvyšších třídách. Vstřícnost k životnímu prostředí recyklovatelná ocel Naše stavby navrhujeme na dlouhá desetiletí, proto termíny jako přátelský, vstřícný a bezpečný pro životní prostředí nejsou pro nás jen prázdné fráze ale důležité a zdůrazňované pojmy. Ocel je vždy recyklovatelný a recyklovaný materiál, který neobsahuje žádné nebezpečné a životnímu prostředí nezdravé látky, uvolňované do vzduchu nebo do půdy. Pro případy nástaveb je bezpečnost realizace mnohem vyšší a vliv na původní budovu mnohem nižší než u jiných stavebních technologií.

Děkuji za pozornost