Příloha k průběžné zprávě za rok 2015

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

Pevná Moderní technologie výroby T-panel E zaručuje vysokou pevnost desek. Je klasifikována dle EN 12467

Výzkum a vývoj dřevostaveb na FAST VUT Brno

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

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

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

Lehké obvodové pláště. Miroslav Nyč

Viz tabulka 23 a příslušející text

Identifikace zkušebního postupu/metody 2

YQ U PROFILY, U PROFILY

Sendvičové panely smykový test výplňového materiálu čtyřbodovým ohybem

PS01 POZEMNÍ STAVBY 1

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

Stanovení požární odolnosti. Přestup tepla do konstrukce v ČSN EN

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Sendvičové panely únosnost v osovém tlaku

BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH (podle EU 305/2011, příloha V) č

Paulín CZ, s. r. o. Dominikánské náměstí 5, Brno, Česká republika IČ: CPD

Část 5.9 Spřažený požárně chráněný ocelobetonový nosník

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

Identifikace zkušebního postupu/metody

fermacell AESTUVER special

OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ PRUŽNOST A PLASTICITA II - DD6

SCHÖCK NOVOMUR LIGHT SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti Tepelně technické parametry...

SCHÖCK NOVOMUR SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti Tepelně technické parametry...

Cvičební texty 2003 programu celoživotního vzdělávání MŠMT ČR Požární odolnost stavebních konstrukcí podle evropských norem

Tepelně izolační styčník s čelní deskou. Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze

Dřevěné konstrukce požární návrh. Doc. Ing. Petr Kuklík, CSc.

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

Prohlášení o vlastnostech

Icynene chytrá tepelná izolace

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

Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru. Ing. Jaroslav Langer, PhD Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc.

TVÁRNICE PRO NENOSNÉ STĚNY

KABE THERM/LAMITHERM ETA-08/0024

Prohlášení o vlastnostech č CPR-0018

Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica)

TN je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10).

Ocelobetonové stropní konstrukce vystavené požáru Jednoduchá metoda pro požární návrh

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika

YQ U PROFILY, U PROFILY

CEMVIN FORM Desky pro konstrukce ztraceného bednění

Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Odborná zpráva. o řešení projektu v programu Centra kompetence v roce 2014 TE DV004. Zprávu vypracovali:

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

Technická data Příručka pro projektování

Posouzení za požární situace

AKADEMIE ZATEPLOVÁNÍ. Není izolace jako izolace, rozdělení minerálních izolací dle účelu použití. Marcela Jonášová Asociace výrobců minerální izolace

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ

POŽÁRNÍ ODOLNOST PODHLEDOVÝCH KONSTRUKCÍ OPLÁŠT NÝCH CEMENTOTŔÍSKOVÝMI DESKAMI. Autoři: Ing. Miroslav Vacula Ing. Martin Klvač

Platné pouze pro skladby systému dle Tabulky 1 harmonizovaná technická specifikace. Sd 0,2 m ETAG 004:

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru

E : tpf@ T: Praha 10 12/ TPF s.r.o. Krymská

Úvod Požadavky podle platných technických norem Komentář k problematice navrhování

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU

Vybrané okruhy znalostí z předmětů stavební mechanika, pružnost a pevnost důležité i pro studium předmětů KP3C a KP5A - navrhování nosných konstrukcí


Průvodní zpráva ke statickému výpočtu

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí

FERMACELL Firepanel A1. Nová dimenze protipožární ochrany

Technický list výrobku NOVABRIK THERM

LVL lepené vrstvené dřevo Nosné stavební prvky přirozeně ze dřeva

K12 Rámová deska - IZOLACE DO DŘEVĚNÝCH A OCELOVÝCH RÁMŮ. K17 Interierová deska - VNITŘNÍ IZOLACE PRO STĚNY A STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY MULTIPOR

TECHNICKÉ VLASTNOSTI VÝROBKŮ

Evropské technické schválení ETA-07/0087

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

OPTIMALIZACE NÁVRHU CB VOZOVEK NA ZÁKLADĚ POČÍTAČOVÉHO A EXPERIMENTÁLNÍHO MODELOVÁNÍ. GAČR 103/09/1746 ( )

Část 3: Analýza konstrukce. DIF SEK Část 3: Analýza konstrukce 0/ 43

5 Analýza konstrukce a navrhování pomocí zkoušek

Montážní předpisy a doporučení pro montáž systémů suché výstavby Knauf ve stavebních systémech Europanel

Prohlášení o vlastnostech č. 01-BCZ-ETA-15/0289

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

Zpráva o ověřovacích zkouškách k ETA 11/0241

Posouzení mikropilotového základu

Pružnost a pevnost (132PRPE) Písemná část závěrečné zkoušky vzorové otázky a příklady. Část 1 - Test

Český institut pro akreditaci, o.p.s. List 1 z 6

Dvousložkový systém Složka A Složka B Skupenství Barva Pach Viskozita při 25 C [mpas] Hustota při 20 C [g/cm 3 ]

NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM

Betonové konstrukce (S)

Zdivo YTONG a statika

LVL lepené vrstvené dřevo Nosné stavební prvky přirozeně ze dřeva

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

TI 135 U (Unifit 035) ŠIKMÉ STŘECHY. Základní charakteristika. Výhody. Součinitel tepelné vodivosti λ D = 0,035 W/mK. Třída reakce na oheň A1

F Zug F H. F Druck. Desky Diamant 07/2010. Knauf Diamant. Diamant deska, která unese dům

Bezpečí Na povrchu se nachází protiskluzová latexová vrstva. Taus s.r.o.

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

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

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

Paulín CZ, s.r.o. Dominikánské náměstí 5, Brno, Česká republika IČ: CPD

Základní vlastnosti. cementotřískových desek CETRIS Základní vlastnosti

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík

Technický list výrobku NOVABRIK REGULAR

Transkript:

Příloha k průběžné zprávě za rok 2015 Číslo projektu: TE02000077 Název projektu: Smart Regions Buildings and Settlements Information Modelling, Technology and Infrastructure for Sustainable Development Číslo výstupu: TE02000077DV009 Název výstupu: Assessment and analysis of the proposed solution by computer simulation by experimental procedures Datum dosažení: 30.9.2015 Předkládá: Název organizace: KNAUF s. r. o. (ve spolupráci s FSv ČVUT v Praze) Jméno řešitele: Ing. Miroslav Nyč

Vyhodnocení a analýza navrhovaného řešení fasád počítačovou simulací dle experimentálních postupů Část I: Doplnění požadavků na vlastnosti fasádních systémů a jednotlivých materiálů dle ETA pro další experimentální ověření (vypracoval Ing. Ondřej Zobal, Ing. Miroslav Nyč) Část II: Počítačová simulace chování lehkého fasádního panelu (vypracoval doc. Ing. Petr Fajman CSc.) Část III: Teplotní analýza modifikované venkovní stěny Knauf - CORAL, výpočet nestacionárního vedení tepla (vypracoval doc. Ing. Vít Šmilauer, Ph.D.)

Část I: Doplnění požadavků na vlastnosti fasádních systémů a jednotlivých materiálů dle ETA pro další experimentální ověření 1. CORAL WOOD - Vidiwall - lehký nevětraný fasádní plášť na bázi dřevěných rámů a) Materiál a.1) vnější deska - Vidiwall HI - popis: - sádro-vláknitá deska - specifikace produktu a technické parametry: (prospekt Vidiwall HI z 06/2009)

- mechanické vlastnosti: - pevnost v ohybu min 5,8 N/mm 2 (prospekt Vidiwall HI z 06/2009) - pevnost v tlaku min 25,0 N/mm 2 (prospekt Vidiwall HI z 06/2009) - pevnost ve smyku chybí - tažná síla chybí x není stanoveno (dle ETA 13/0312) - elastický modul pružnosti E = 3900 N/mm 2 (prospekt Vidiwall HI z 06/2009) - tvrdost přibližně 750 N (prospekt Vidiwall HI z 06/2009) - tepelně-technické vlastnosti: 18) - propustnost vodních par: EN 15283-2 (součinitel difuzního odporu vodní páry μ = - absorpce vody není stanoveno (ETA 13/0311), (ETA 13/0312) - obsah vlhkosti - není stanoveno (ETA 13/0311), (ETA 13/0312) - obsah a/nebo uvolňování nebezpečných látek - není stanoveno (ETA 13/0311) - tepelná vodivost max λ = 0,3 W/mK (prospekt Vidiwall HI 06/2009); EN 15283-2 - tepelná kapacita není stanoveno (ETA 13/0312) - odolnost proti rozmrazovacím cyklům chybí nebo řešeno jen pro celý systém - odolnost proti chladu/teplu - splňuje kategorie A a B dle EN 12467 (ETA 13/0311) - materiálové vlastnosti: - reakce na oheň: EN 13501-1 (třída A2 s1d0 nehořlavá stavební hmota) - tvarová stálost desky - není stanoveno (ETA 13/0311) hodnoty z tabulek z ETA 13/012 A3b.2; A3b.3

a.2) nosná konstrukce - dřevěná rámová konstrukce plné hranoly, lepené nosníky a.3) profily a uhelníky - CD profil - požadované vlastnosti: - reakce na oheň - materiál musí být z pozinkované oceli

- požární odolnost odpovídá EN 13501-1 třída A1 (nemohou způsobit rozvinutý požár) - uvolňování nežádoucích látek - není stanoveno (ETA 13/0312) (ETA 13/0311) - moment setrvačnosti průřezu profilu jakou vzít hodnotu - pevnost v tahu (síla na vytažení) musí být testováno v souladu EOTA (ETA 13/0312) (ETA 13/0311) - odolnost uhelníku na svislé a vodorovné zatížení musí být testován v souladu s požadavky přílohy I postup EOTA (ETA 13/0311) - koroze profil musí mít definovanou ochranu (ETA 13/0312 dodatek 5 a 6) (ETA 13/0311) a.4) šrouby a spojovací materiál - řešeno u profilů a.5) závěsná technika - (není v použitých materiálech řešena ) a.6) izolace - primárně řeší KNUAF Insulation a.7) izolační pásky ETA 13/0311 příloha 5a (str. 40) ETA 13/0312 příloha 5b (str. 55) a.8) zateplovací systém - (není v použitých materiálech řešeno )

b) Požadavky na vybrané vlastnosti celé konstrukce - statické vlastnosti - odolnost proti zatížením větrem: pro nosnou dřevěnou konstrukci není řešeno v použitých materiálech - odolnost proti rázu z exteriéru: řešeno pouze pro Aquapanel - odolnost proti horizontálnímu bodovému zatíženi: řešeno pouze pro Aquapanel - odolnost proti vnějšímu horizontálnímu bodovému zatížení: řešeno pouze pro Aquapanel - odolnost proti vnějšímu excentrickému zatíženi nebylo stanoveno - odolnost prto seizmickým účinkům - nebylo stanoveno odolnost proti vzniku trhlin v důsledku deformace podkladu: nebylo stanoveno - tepelně technické vlastnosti - tepelně vlhkostní chování - bylo testováno v souladu s ustanovením EOTA - vzorek nezahrnuje hydroizolaci - tepelná vodivost a tepelná odolnost - tepelná vodivost: max λ = 0,45 W/mK (ETA 13/0312 tab. A2.3) - tepelný odpor: min R = 0,04 m 2 K/W (ETA 13/0312 tab. A2.3) - tepelná setrvačnost: není stanoveno (ETA 13/0312) - tepelná kapacita: není stanoveno (ETA 13/0312) - požární vlastnosti - reakce na oheň posuzuje se pro jednotlivé komponenty konstrukce povrch, vnejsi a vnitřní deska, spodní konstrukce, izolační materiál, hydroizolace, tepelná izolace (ETA 13/311 i ETA 13/312) - chování při požáru musí být testováno v souladu s přílohou A a B; schválila EOTA a byl klasifikován podle normy EN 13501-1 (viz tabulka A2.3 - ETA 13/311 i ETA 13/312) - požární odolnost - třída A2 s1d0 x s1b-s1,d0

- požární odolnost montážního systému s deskami Vidiwall HI a Guardex nebyla stanovena (NPD) - akustické vlastnosti - (není v použitých materiálech řešena ) - zlepšení vzduchové neprůzvučnosti (nebylo stanoveno) - absorpce (pohltivost) vzduchu (nebylo stanoveno) - vodotěsnost EN 12865 - kompletní vnější systémy: - EN 12865 (metoda A) výsledky tabulka 2.1 - standardní konstrukční detaily - k dispozici odborné znalosti a zkušenosti ze stavebních inspekcí - požadavek na žádné vniknutí vody sloupem - vnější deska nesmí být přerušena v oblasti připojení mezi stropem nebo - systémy pro vnitřní nosnou vrstvu: nebylo stanoveno - riziko kondenzace: nebylo stanoveno - propustnost vody: nebylo stanoveno (relevantní pouze pro odvětrané systémy) - nasákavost (vzlínavost): koeficient absorpce vody v důsledku vzlínáním nátěrových systémů (ETA 13/311 i ETA 13/312)

- vzduchotěsnost - (není v použitých materiálech řešena ) - prodyšnost - propustnost vzduchu musí být stanovena dle DIN EN 12153 - zkušebním vzorkem byl vzorek 1 v tab. 2.1. (vzorek neobsahuje žádné otvory) a test byl proveden pouze na vnější části montážního systému - podle výsledků zkoušek je propustnost vzduchu při 50 Pa 0,00 m 3 /m 2.h a propustnost pro vzduch při vyšším tlaku (100 až 600 Pa) na méně než 1,5 m 3 /m 2.h na povrch, a méně než 0,50 m 3 /m 2.h, pokud jde o klouby - propustnost pro vzduch může být aplikována na všechny systémy, včetně montážních systémů používaných jako vnitřní nosné vrstvy - uvolňování nebo obsah nežádoucích látek: není stanoveno (ETA 13/311 i ETA 13/0312) - odolnost proti korozi: profily a spojovací prvky musí být z pozinkované oceli (nosná konstrukce je dřevěná

- životnost konstrukce - sledované parametry: mrazuvzdornost, údržba, adheze (přilnavost k desce) - definice rizik 2. CORAL WOOD - Aquapanel - provětrávaná fasáda na bázi dřevěných rámů a) Materiál a.1) vnější deska - Aquapanel - popis: - cementová deska ETA-07/0173 - specifikace produktu: - objemová hmotnost: 1050 kg/m 3 (vnitřní deska); 1150 kg/m 3 (vnější deska) (minimálně 1000/1100 kg/m 3 ; maximálně 1200 kg/m 3 ) EN 12467) - tloušťka: 12,5 mm - rozměry: 3000 x 1250 mm

- mechanické vlastnosti: - mechanická odolnost a stabilita (ER1) - není rozhodující ( ) - bezpečnost při užívání (ER4) - odolnost proti nárazu EN 1128 - pevnost v ohybu EN 12 467 MOR = 8,75 MPa (vnitřní), MOR =. 9,60 MPa - pevnost v tahu kolmo k rovině desky EN 319 - f t = 0,49 N/mm 2 (vnitřní), f t = 0,65 N/mm 2 - pevnost ve smyku EN 520 - - b = 696 N (vnitřní), b = 607 N - odolnost proti vytáhnutí (pull out test) odpor cementové desky AQUAPANEL Outdoor proti průlomu upevňovacího prvku a odolnost vůči extrakci upevňovacího prvku v pevnosti v tahu jsou definovány v článku 5.4.2.1.1 Evropského technického schválení 07/0173, část 1, příloha 3a - pevnost v tlaku chybí - elastický modul pružnosti E = - tvrdost N - tepelně-technické vlastnosti: - propustnost vodních par EN ISO 12572 (součinitel difuzního odporu vodních par μ = 50 pro vnitřní desku, μ = 66 pro vnější desku) - propustnost vzduchu - desky jsou neprovzdušné - absorpce vody není stanoveno (ETA 13/0311) - obsah vlhkosti - není stanoveno (ETA 13/0311), (ETA 13/0312) - obsah a/nebo uvolňování nebezpečných látek - není stanoveno (ETA 13/0311) - tepelná vodivost

- odolnost proti vlhkosti - mrazuvzdornost: - tato funkce se řeší pouze v případě, kdy jsou cementové desky AQUAPANEL Outdoor vystaveny změně klimatických podmínek (zmrazování a rozmrazování) - tyto podmínky mohou nastat při montáži před provedením kontinuálního povrchu nátěrového systému - v každém případě, odolnost proti střídání cyklů mrazu/tání cementové desky AQUAPANEL Outdoor je definována v bodu 2.7.1 Evropského technického schválení 07/0173 (viz tabulka A3.2) - tepelná kapacita není stanoveno (ETA 13/0312) - odolnost proti rozmrazovacím cyklům chybí nebo řešeno jen pro celý systém - odolnost proti chladu/teplu - splňuje kategorie A a B dle EN 12467 (ETA 13/0311) - materiálové vlastnosti: - reakce na oheň (ER2): musí splňovat třídu A1 (EN 13501-1) - tvarová stálost desky - (ETA 13/0311) - tvarová stálost cementové desky AQUAPANEL Outdoor při změně vlhkosti je definována v článku 2.7.2 Evropského technického schválení 07/0173 (viz tabulka A3.2) - rozměrová stálost po změně teploty nebyla stanovena (NPD) - hygiena, zdraví a životní prostředí (ER3): - uvolňování nebezpečných látek

a.2) nosná konstrukce - dřevěná rámová konstrukce plné hranoly, lepené nosníky a.3) profily a uhelníky - CD profil - požadované vlastnosti: - reakce na oheň - materiál musí být z pozinkované oceli - požární odolnost odpovídá EN 13501-1 třída A1 (nemohou způsobit rozvinutý požár) - uvolňování nežádoucích látek - není stanoveno (ETA 13/0312) (ETA 13/0311) - moment setrvačnosti průřezu profilu jakou vzít hodnotu - pevnost v tahu (síla na vytažení) musí být testováno v souladu EOTA (ETA 13/0312) (ETA 13/0311) - odolnost uhelníku na svislé a vodorovné zatížení musí být testován v souladu s požadavky přílohy I postup EOTA (ETA 13/0311) - koroze profil musí mít definovanou ochranu (ETA 13/0312 dodatek 5 a 6) (ETA 13/0311) a.4) šrouby a spojovací materiál - řešeno u profilů a.5) závěsná technika - (není v použitých materiálech řešena ) a.6) izolace - primárně řeší KNUAF Insulation

a.7) izolační pásky ETA 13/0311 příloha 5a (str. 40) ETA 13/0312 příloha 5b (str. 55) a.8) zateplovací systém - (není v použitých materiálech řešeno ) b) Požadavky na vybrané vlastnosti celé konstrukce - statické vlastnosti - odolnost proti zatížením větrem: pro nosnou dřevěnou konstrukci není řešeno v použitých materiálech - odolnost proti rázu z exteriéru: řešeno pouze pro Aquapanel - odolnost proti horizontálnímu bodovému zatíženi: řešeno pouze pro Aquapanel - odolnost proti vnějšímu horizontálnímu bodovému zatížení: řešeno pouze pro Aquapanel - odolnost proti vnějšímu excentrickému zatíženi nebylo stanoveno - odolnost prto seizmickým účinkům - nebylo stanoveno odolnost proti vzniku trhlin v důsledku deformace podkladu: nebylo stanoveno - tepelně technické vlastnosti - tepelně vlhkostní chování - bylo testováno v souladu s ustanovením EOTA - vzorek nezahrnuje hydroizolaci - tepelná vodivost a tepelná odolnost - tepelná vodivost: max λ = 0,45 W/mK (ETA 13/0312 tab. A2.3) - tepelný odpor: min R = 0,04 m 2 K/W (ETA 13/0312 tab. A2.3) - tepelná setrvačnost: není stanoveno (ETA 13/0312)

- tepelná kapacita: není stanoveno (ETA 13/0312) - požární vlastnosti - reakce na oheň posuzuje se pro jednotlivé komponenty konstrukce povrch, vnejsi a vnitřní deska, spodní konstrukce, izolační materiál, hydroizolace, tepelná izolace (ETA 13/311 i ETA 13/312) - chování při požáru musí být testováno v souladu s přílohou A a B; schválila EOTA a byl klasifikován podle normy EN 13501-1 (viz tabulka A2.3 - ETA 13/311 i ETA 13/312) - požární odolnost - třída A2 s1d0 x s1b-s1,d0 - akustické vlastnosti - (není v použitých materiálech řešena ) - zlepšení vzduchové neprůzvučnosti (nebylo stanoveno) - absorpce (pohltivost) vzduchu (nebylo stanoveno) - vodotěsnost EN 12865 - kompletní vnější systémy: - EN 12865 (metoda A) výsledky tabulka 2.1 - standardní konstrukční detaily - k dispozici odborné znalosti a zkušenosti ze stavebních inspekcí - požadavek na žádné vniknutí vody sloupem - vnější deska nesmí být přerušena v oblasti připojení mezi stropem nebo - systémy pro vnitřní nosnou vrstvu: nebylo stanoveno - riziko kondenzace: nebylo stanoveno

- propustnost vody: nebylo stanoveno (relevantní pouze pro odvětrané systémy) - nasákavost (vzlínavost): koeficient absorpce vody v důsledku vzlínáním nátěrových systémů (ETA 13/311 i ETA 13/312) - vzduchotěsnost - (není v použitých materiálech řešena ) - prodyšnost - propustnost vzduchu musí být stanovena dle DIN EN 12153 - zkušebním vzorkem byl vzorek 1 v tab. 2.1. (vzorek neobsahuje žádné otvory) a test byl proveden pouze na vnější části montážního systému - podle výsledků zkoušek je propustnost vzduchu při 50 Pa 0,00 m 3 /m 2.h a propustnost pro vzduch při vyšším tlaku (100 až 600 Pa) na méně než 1,5 m 3 /m 2.h na povrch, a méně než 0,50 m 3 /m 2.h, pokud jde o klouby - propustnost pro vzduch může být aplikována na všechny systémy, včetně montážních systémů používaných jako vnitřní nosné vrstvy - uvolňování nebo obsah nežádoucích látek: není stanoveno (ETA 13/311 i ETA 13/0312)

- odolnost proti korozi: profily a spojovací prvky musí být z pozinkované oceli (nosná konstrukce je dřevěná - životnost konstrukce - sledované parametry: mrazuvzdornost, údržba, adheze (přilnavost k desce) - definice rizik 3. CORAL CONTACT - Vidiwall - lehký nevětraný fasádní plášť s kontaktním zateplovacím systémem a) Materiál a.1) vnější deska - Vidiwall HI - popis: - sádro-vláknitá deska - specifikace produktu a technické parametry: (prospekt Vidiwall HI z 06/2009)

- mechanické vlastnosti: - pevnost v ohybu min 5,8 N/mm 2 (prospekt Vidiwall HI z 06/2009) - pevnost v tlaku min 25,0 N/mm 2 (prospekt Vidiwall HI z 06/2009) - pevnost ve smyku chybí - tažná síla chybí x není stanoveno (dle ETA 13/0312) - elastický modul pružnosti E = 3900 N/mm 2 (prospekt Vidiwall HI z 06/2009) - tvrdost přibližně 750 N (prospekt Vidiwall HI z 06/2009) - tepelně-technické vlastnosti: 18) - propustnost vodních par: EN 15283-2 (součinitel difuzního odporu vodní páry μ = - absorpce vody není stanoveno (ETA 13/0311), (ETA 13/0312) - obsah vlhkosti - není stanoveno (ETA 13/0311), (ETA 13/0312) - obsah a/nebo uvolňování nebezpečných látek - není stanoveno (ETA 13/0311) - tepelná vodivost max λ = 0,3 W/mK (prospekt Vidiwall HI 06/2009); EN 15283-2 - tepelná kapacita není stanoveno (ETA 13/0312) - odolnost proti rozmrazovacím cyklům chybí nebo řešeno jen pro celý systém - odolnost proti chladu/teplu - splňuje kategorie A a B dle EN 12467 (ETA 13/0311)

- materiálové vlastnosti: - reakce na oheň: EN 13501-1 (třída A2 s1d0 nehořlavá stavební hmota) - tvarová stálost desky - není stanoveno (ETA 13/0311) hodnoty z tabulek z ETA 13/012 A3b.2; A3b.3 a.2) nosná konstrukce - ocelové profily U 150 + instalační rovina CW

a.3) profily a uhelníky - U; UW a CW profil - požadované vlastnosti: - reakce na oheň - materiál musí být z pozinkované oceli - požární odolnost odpovídá EN 13501-1 třída A1 (nemohou způsobit rozvinutý požár) - uvolňování nežádoucích látek - není stanoveno (ETA 13/0312) (ETA 13/0311) - moment setrvačnosti průřezu profilu jakou vzít hodnotu - pevnost v tahu (síla na vytažení) musí být testováno v souladu EOTA (ETA 13/0312) (ETA 13/0311) - odolnost uhelníku na svislé a vodorovné zatížení musí být testován v souladu s požadavky přílohy I postup EOTA (ETA 13/0311) - koroze profil musí mít definovanou ochranu (ETA 13/0312 dodatek 5 a 6) (ETA 13/0311) a.4) šrouby a spojovací materiál - řešeno u profilů a.5) závěsná technika - (není v použitých materiálech řešena ) a.6) izolace - primárně řeší KNUAF Insulation a.7) izolační pásky ETA 13/0311 příloha 5a (str. 40)

ETA 13/0312 příloha 5b (str. 55) a.8) zateplovací systém - (není v použitých materiálech řešeno ) b) Požadavky na vybrané vlastnosti celé konstrukce - statické vlastnosti - odolnost proti zatížením větrem: montážní systém s nosnou konstrukcí z pozinkované oceli - maximální průhyb svislých profilů L/250 modelů - charakteristická odolnost proti zatížení větrem by neměla překročit 3200 Pa - výsledky testů a vypočtené hodnoty pro každý vzorek jsou uvedeny v tabulce 2.3a - charakteristické hodnoty mechanicky nejhoršího systému (nejslabší CW/UW-profily) jsou uvedeny v tabulce 2.3b.

- odolnost proti rázu z exteriéru: systém Aquapanel zařazen do kategorie II - odolnost proti horizontálnímu bodovému zatíženi: systém AQUAPANEL může být na povrchu poškozen bez ztráty funkčnosti - odolnost proti vnějšímu horizontálnímu bodovému zatížení: nátěru - během zkoušek v souladu s EOTA nebylo pozorováno poškození systému ani - systém AQUAPANEL může být na povrchu poškozen bez ztráty funkčnosti - odolnost proti vnějšímu excentrickému zatíženi nebylo stanoveno - odolnost proti seizmickým účinkům - nebylo stanoveno - odolnost proti vzniku trhlin v důsledku deformace podkladu: nebylo stanoveno - tepelně technické vlastnosti - tepelně vlhkostní chování - bylo testováno v souladu s ustanovením EOTA - vzorek nezahrnuje hydroizolaci - tepelná vodivost a tepelná odolnost - tepelná vodivost: max λ = 0,45 W/mK (ETA 13/0312/0311 tab. A2.3) - tepelný odpor: min R = 0,04 m 2 K/W (ETA 13/0312/0311 tab. A2.3)

- tepelná setrvačnost: není stanoveno (ETA 13/0312) - tepelná kapacita: není stanoveno (ETA 13/0312) - požární vlastnosti - reakce na oheň posuzuje se pro jednotlivé komponenty konstrukce povrch, vnejsi a vnitřní deska, spodní konstrukce, izolační materiál, hydroizolace, tepelná izolace (ETA 13/311 i ETA 13/312) - chování při požáru musí být testováno v souladu s přílohou A a B; schválila EOTA a byl klasifikován podle normy EN 13501-1 (viz tabulka A2.3 - ETA 13/311 i ETA 13/312) - požární odolnost - třída A2 s1d0 x s1b-s1,d0 - požární odolnost montážního systému s deskami Vidiwall HI a Guardex nebyla stanovena (NPD) - akustické vlastnosti - (není v použitých materiálech řešena ) - zlepšení vzduchové neprůzvučnosti (nebylo stanoveno) - absorpce (pohltivost) vzduchu (nebylo stanoveno) - vodotěsnost EN 12865 - kompletní vnější systémy: - EN 12865 (metoda A) výsledky tabulka 2.1 - standardní konstrukční detaily - k dispozici odborné znalosti a zkušenosti ze stavebních inspekcí - požadavek na žádné vniknutí vody sloupem - vnější deska nesmí být přerušena v oblasti připojení mezi stropem nebo - systémy pro vnitřní nosnou vrstvu: nebylo stanoveno

- riziko kondenzace: nebylo stanoveno - propustnost vody: nebylo stanoveno (relevantní pouze pro odvětrané systémy) - nasákavost (vzlínavost): koeficient absorpce vody v důsledku vzlínáním nátěrových systémů (ETA 13/311 i ETA 13/312) - vzduchotěsnost - (není v použitých materiálech řešena ) - prodyšnost - propustnost vzduchu musí být stanovena dle DIN EN 12153 - zkušebním vzorkem byl vzorek 1 v tab. 2.1. (vzorek neobsahuje žádné otvory) a test byl proveden pouze na vnější části montážního systému - podle výsledků zkoušek je propustnost vzduchu při 50 Pa 0,00 m 3 /m 2.h a propustnost pro vzduch při vyšším tlaku (100 až 600 Pa) na méně než 1,5 m 3 /m 2.h na povrch, a méně než 0,50 m 3 /m 2.h, pokud jde o klouby

- propustnost pro vzduch může být aplikována na všechny systémy, včetně montážních systémů používaných jako vnitřní nosné vrstvy - uvolňování nebo obsah nežádoucích látek: není stanoveno (ETA 13/311 i ETA 13/0312) - odolnost proti korozi: profily musí být z pozinkované oceli - životnost konstrukce - sledované parametry: mrazuvzdornost, údržba, adheze (přilnavost k desce) - definice rizik 4. CORAL STEEL Aquapanel Outdoor - provětrávaná fasáda, plášť na bázi energeticky úsporných profilů a) Materiál a.1) vnější deska - Aquapanel - popis: - cementová deska

ETA-07/0173 - specifikace produktu: - objemová hmotnost: 1050 kg/m 3 (vnitřní deska); 1150 kg/m 3 (vnější deska) (minimálně 1000/1100 kg/m 3 ; maximálně 1200 kg/m 3 ) EN 12467) - tloušťka: 12,5 mm - rozměry: 3000 x 1250 mm - mechanické vlastnosti: - mechanická odolnost a stabilita (ER1) - není rozhodující ( ) - bezpečnost při užívání (ER4) - odolnost proti nárazu EN 1128 - pevnost v ohybu EN 12 467 MOR = 8,75 MPa (vnitřní), MOR =. 9,60 MPa - pevnost v tahu kolmo k rovině desky EN 319 - f t = 0,49 N/mm 2 (vnitřní), f t = 0,65 N/mm 2 - pevnost ve smyku EN 520 - - b = 696 N (vnitřní), b = 607 N - odolnost proti vytáhnutí (pull out test) odpor cementové desky AQUAPANEL Outdoor proti průlomu upevňovacího prvku a odolnost vůči extrakci upevňovacího prvku v pevnosti v tahu jsou definovány v článku 5.4.2.1.1 Evropského technického schválení 07/0173, část 1, příloha 3a - pevnost v tlaku chybí - elastický modul pružnosti E = - tvrdost N - tepelně-technické vlastnosti: - propustnost vodních par EN ISO 12572 (součinitel difuzního odporu vodních par μ = 50 pro vnitřní desku, μ = 66 pro vnější desku)

- propustnost vzduchu - desky jsou neprovzdušné - absorpce vody není stanoveno (ETA 13/0311) - obsah vlhkosti - není stanoveno (ETA 13/0311), (ETA 13/0312) - obsah a/nebo uvolňování nebezpečných látek - není stanoveno (ETA 13/0311) - tepelná vodivost - odolnost proti vlhkosti - mrazuvzdornost: - tato funkce se řeší pouze v případě, kdy jsou cementové desky AQUAPANEL Outdoor vystaveny změně klimatických podmínek (zmrazování a rozmrazování) - tyto podmínky mohou nastat při montáži před provedením kontinuálního povrchu nátěrového systému - v každém případě, odolnost proti střídání cyklů mrazu/tání cementové desky AQUAPANEL Outdoor je definována v bodu 2.7.1 Evropského technického schválení 07/0173 (viz tabulka A3.2) - tepelná kapacita není stanoveno (ETA 13/0312) - odolnost proti rozmrazovacím cyklům chybí nebo řešeno jen pro celý systém - odolnost proti chladu/teplu - splňuje kategorie A a B dle EN 12467 (ETA 13/0311) - materiálové vlastnosti: - reakce na oheň (ER2): musí splňovat třídu A1 (EN 13501-1) - tvarová stálost desky - (ETA 13/0311)

- tvarová stálost cementové desky AQUAPANEL Outdoor při změně vlhkosti je definována v článku 2.7.2 Evropského technického schválení 07/0173 (viz tabulka A3.2) - rozměrová stálost po změně teploty nebyla stanovena (NPD) - hygiena, zdraví a životní prostředí (ER3): - uvolňování nebezpečných látek a.2) nosná konstrukce - ocelové profily U 150 + instalační rovina CW a.3) profily a uhelníky - U; UW a CW profil - požadované vlastnosti: - reakce na oheň - materiál musí být z pozinkované oceli - požární odolnost odpovídá EN 13501-1 třída A1 (nemohou způsobit rozvinutý požár) - uvolňování nežádoucích látek - není stanoveno (ETA 13/0312) (ETA 13/0311) - moment setrvačnosti průřezu profilu jakou vzít hodnotu - pevnost v tahu (síla na vytažení) musí být testováno v souladu EOTA (ETA 13/0312) (ETA 13/0311) - odolnost uhelníku na svislé a vodorovné zatížení musí být testován v souladu s požadavky přílohy I postup EOTA (ETA 13/0311) - koroze profil musí mít definovanou ochranu (ETA 13/0312 dodatek 5 a 6) (ETA 13/0311) a.4) šrouby a spojovací materiál - řešeno u profilů a.5) závěsná technika

- (není v použitých materiálech řešena ) a.6) izolace - primárně řeší KNUAF Insulation a.7) izolační pásky ETA 13/0311 příloha 5a (str. 40) ETA 13/0312 příloha 5b (str. 55) a.8) zateplovací systém - (není v použitých materiálech řešeno ) b) Požadavky na vybrané vlastnosti celé konstrukce - statické vlastnosti - odolnost proti zatížením větrem: montážní systém s nosnou konstrukcí z pozinkované oceli - maximální průhyb svislých profilů L/250 modelů - charakteristická odolnost proti zatížení větrem by neměla překročit 3200 Pa - výsledky testů a vypočtené hodnoty pro každý vzorek jsou uvedeny v tabulce 2.3a - charakteristické hodnoty mechanicky nejhoršího systému (nejslabší CW/UW-profily) jsou uvedeny v tabulce 2.3b.

- odolnost proti rázu z exteriéru: systém Aquapanel zařazen do kategorie II - odolnost proti horizontálnímu bodovému zatíženi: systém AQUAPANEL může být na povrchu poškozen bez ztráty funkčnosti - odolnost proti vnějšímu horizontálnímu bodovému zatížení: nátěru - během zkoušek v souladu s EOTA nebylo pozorováno poškození systému ani - systém AQUAPANEL může být na povrchu poškozen bez ztráty funkčnosti - odolnost proti vnějšímu excentrickému zatíženi nebylo stanoveno - odolnost proti seizmickým účinkům - nebylo stanoveno - odolnost proti vzniku trhlin v důsledku deformace podkladu: nebylo stanoveno - tepelně technické vlastnosti - tepelně vlhkostní chování - bylo testováno v souladu s ustanovením EOTA - vzorek nezahrnuje hydroizolaci - tepelná vodivost a tepelná odolnost - tepelná vodivost: max λ = 0,45 W/mK (ETA 13/0312/0311 tab. A2.3)

- tepelný odpor: min R = 0,04 m 2 K/W (ETA 13/0312/0311 tab. A2.3) - tepelná setrvačnost: není stanoveno (ETA 13/0312) - tepelná kapacita: není stanoveno (ETA 13/0312) - požární vlastnosti - reakce na oheň posuzuje se pro jednotlivé komponenty konstrukce povrch, vnejsi a vnitřní deska, spodní konstrukce, izolační materiál, hydroizolace, tepelná izolace (ETA 13/311 i ETA 13/312) - chování při požáru musí být testováno v souladu s přílohou A a B; schválila EOTA a byl klasifikován podle normy EN 13501-1 (viz tabulka A2.3 - ETA 13/311 i ETA 13/312) - požární odolnost - třída A2 s1d0 x s1b-s1,d0 - požární odolnost montážního systému s deskami Vidiwall HI a Guardex nebyla stanovena (NPD) - akustické vlastnosti - (není v použitých materiálech řešena ) - zlepšení vzduchové neprůzvučnosti (nebylo stanoveno) - absorpce (pohltivost) vzduchu (nebylo stanoveno) - vodotěsnost EN 12865 - kompletní vnější systémy: - EN 12865 (metoda A) výsledky tabulka 2.1 - standardní konstrukční detaily - k dispozici odborné znalosti a zkušenosti ze stavebních inspekcí - požadavek na žádné vniknutí vody sloupem - vnější deska nesmí být přerušena v oblasti připojení mezi stropem nebo

- systémy pro vnitřní nosnou vrstvu: nebylo stanoveno - riziko kondenzace: nebylo stanoveno - propustnost vody: nebylo stanoveno (relevantní pouze pro odvětrané systémy) - nasákavost (vzlínavost): koeficient absorpce vody v důsledku vzlínáním nátěrových systémů (ETA 13/311 i ETA 13/312) - vzduchotěsnost - (není v použitých materiálech řešena ) - prodyšnost - propustnost vzduchu musí být stanovena dle DIN EN 12153 - zkušebním vzorkem byl vzorek 1 v tab. 2.1. (vzorek neobsahuje žádné otvory) a test byl proveden pouze na vnější části montážního systému - podle výsledků zkoušek je propustnost vzduchu při 50 Pa 0,00 m 3 /m 2.h a propustnost pro vzduch při vyšším tlaku (100 až 600 Pa) na méně než 1,5 m 3 /m 2.h na povrch, a méně než 0,50 m 3 /m 2.h, pokud jde o klouby

- propustnost pro vzduch může být aplikována na všechny systémy, včetně montážních systémů používaných jako vnitřní nosné vrstvy - uvolňování nebo obsah nežádoucích látek: není stanoveno (ETA 13/311 i ETA 13/0312) - odolnost proti korozi: profily musí být z pozinkované oceli - životnost konstrukce - sledované parametry: mrazuvzdornost, údržba, adheze (přilnavost k desce) - definice rizik 5. CORAL RENO Aquapanel Outdoor (a) - předsazená provětrávaná fasáda pro sanaci obvodového pláště a) CORAL RENO Aquapanel Outdoor provětrávaná fasáda DEKTMETAL DKM 2A a) Materiál a.1) vnější deska - Aquapanel

- popis: - cementová deska ETA-07/0173 - specifikace produktu: - objemová hmotnost: 1050 kg/m 3 (vnitřní deska); 1150 kg/m 3 (vnější deska) (minimálně 1000/1100 kg/m 3 ; maximálně 1200 kg/m 3 ) EN 12467) - tloušťka: 12,5 mm - rozměry: 3000 x 1250 mm - mechanické vlastnosti: - mechanická odolnost a stabilita (ER1) - není rozhodující ( ) - bezpečnost při užívání (ER4) - odolnost proti nárazu EN 1128 - pevnost v ohybu EN 12 467 MOR = 8,75 MPa (vnitřní), MOR =. 9,60 MPa - pevnost v tahu kolmo k rovině desky EN 319 - f t = 0,49 N/mm 2 (vnitřní), f t = 0,65 N/mm 2 - pevnost ve smyku EN 520 - - b = 696 N (vnitřní), b = 607 N - odolnost proti vytáhnutí (pull out test) odpor cementové desky AQUAPANEL Outdoor proti průlomu upevňovacího prvku a odolnost vůči extrakci upevňovacího prvku v pevnosti v tahu jsou definovány v článku 5.4.2.1.1 Evropského technického schválení 07/0173, část 1, příloha 3a - pevnost v tlaku chybí - elastický modul pružnosti E = - tvrdost N - tepelně-technické vlastnosti:

- propustnost vodních par EN ISO 12572 (součinitel difuzního odporu vodních par μ = 50 pro vnitřní desku, μ = 66 pro vnější desku) - propustnost vzduchu - desky jsou neprovzdušné - absorpce vody není stanoveno (ETA 13/0311) - obsah vlhkosti - není stanoveno (ETA 13/0311), (ETA 13/0312) - obsah a/nebo uvolňování nebezpečných látek - není stanoveno (ETA 13/0311) - tepelná vodivost - odolnost proti vlhkosti - mrazuvzdornost: - tato funkce se řeší pouze v případě, kdy jsou cementové desky AQUAPANEL Outdoor vystaveny změně klimatických podmínek (zmrazování a rozmrazování) - tyto podmínky mohou nastat při montáži před provedením kontinuálního povrchu nátěrového systému - v každém případě, odolnost proti střídání cyklů mrazu/tání cementové desky AQUAPANEL Outdoor je definována v bodu 2.7.1 Evropského technického schválení 07/0173 (viz tabulka A3.2) - tepelná kapacita není stanoveno (ETA 13/0312) - odolnost proti rozmrazovacím cyklům chybí nebo řešeno jen pro celý systém - odolnost proti chladu/teplu - splňuje kategorie A a B dle EN 12467 (ETA 13/0311) - materiálové vlastnosti:

- reakce na oheň (ER2): musí splňovat třídu A1 (EN 13501-1) - tvarová stálost desky - (ETA 13/0311) - tvarová stálost cementové desky AQUAPANEL Outdoor při změně vlhkosti je definována v článku 2.7.2 Evropského technického schválení 07/0173 (viz tabulka A3.2) - rozměrová stálost po změně teploty nebyla stanovena (NPD) - hygiena, zdraví a životní prostředí (ER3): - uvolňování nebezpečných látek a.2) nosná konstrukce - ocelové profily konzola A, profil Z, profil OM 50, profil OM 80 a.3) profily a uhelníky - ocelové profily Z a OM - požadované vlastnosti: - reakce na oheň - materiál musí být z pozinkované oceli - požární odolnost odpovídá EN 13501-1 třída A1 (nemohou způsobit rozvinutý požár) - uvolňování nežádoucích látek - není stanoveno (ETA 13/0312) (ETA 13/0311) - moment setrvačnosti průřezu profilu jakou vzít hodnotu - pevnost v tahu (síla na vytažení) musí být testováno v souladu EOTA (ETA 13/0312) (ETA 13/0311) - odolnost uhelníku na svislé a vodorovné zatížení musí být testován v souladu s požadavky přílohy I postup EOTA (ETA 13/0311) - koroze profil musí mít definovanou ochranu (ETA 13/0312 dodatek 5 a 6) (ETA 13/0311) a.4) šrouby a spojovací materiál - řešeno u profilů

a.5) závěsná technika - (není v použitých materiálech řešena ) a.6) izolace - primárně řeší KNUAF Insulation a.7) izolační pásky ETA 13/0311 příloha 5a (str. 40) ETA 13/0312 příloha 5b (str. 55) a.8) zateplovací systém - (není v použitých materiálech řešeno ) b) Požadavky na vybrané vlastnosti celé konstrukce - statické vlastnosti - odolnost proti zatížením větrem: montážní systém s nosnou konstrukcí z pozinkované oceli - maximální průhyb svislých profilů L/250 modelů - charakteristická odolnost proti zatížení větrem by neměla překročit 3200 Pa - odolnost proti rázu z exteriéru: systém Aquapanel zařazen do kategorie II - odolnost proti horizontálnímu bodovému zatíženi: systém AQUAPANEL může být na povrchu poškozen bez ztráty funkčnosti - odolnost proti vnějšímu horizontálnímu bodovému zatížení: nátěru - během zkoušek v souladu s EOTA nebylo pozorováno poškození systému ani - systém AQUAPANEL může být na povrchu poškozen bez ztráty funkčnosti

- odolnost proti vnějšímu excentrickému zatíženi nebylo stanoveno - odolnost proti seizmickým účinkům - nebylo stanoveno - odolnost proti vzniku trhlin v důsledku deformace podkladu: nebylo stanoveno - tepelně technické vlastnosti - tepelně vlhkostní chování - bylo testováno v souladu s ustanovením EOTA - vzorek nezahrnuje hydroizolaci - tepelná vodivost a tepelná odolnost - tepelná vodivost: max λ = 0,45 W/mK (ETA 13/0312/0311 tab. A2.3) - tepelný odpor: min R = 0,04 m 2 K/W (ETA 13/0312/0311 tab. A2.3) - tepelná setrvačnost: není stanoveno (ETA 13/0312) - tepelná kapacita: není stanoveno (ETA 13/0312) - požární vlastnosti - reakce na oheň posuzuje se pro jednotlivé komponenty konstrukce povrch, vnejsi a vnitřní deska, spodní konstrukce, izolační materiál, hydroizolace, tepelná izolace (ETA 13/311 i ETA 13/312) - chování při požáru musí být testováno v souladu s přílohou A a B; schválila EOTA a byl klasifikován podle normy EN 13501-1 (viz tabulka A2.3 - ETA 13/311 i ETA 13/312) - požární odolnost - třída A2 s1d0 x s1b-s1,d0 - požární odolnost montážního systému s deskami Vidiwall HI a Guardex nebyla stanovena (NPD) - akustické vlastnosti - (není v použitých materiálech řešena ) - zlepšení vzduchové neprůzvučnosti (nebylo stanoveno) - absorpce (pohltivost) vzduchu (nebylo stanoveno)

- vodotěsnost EN 12865 - kompletní vnější systémy: - EN 12865 (metoda A) výsledky tabulka 2.1 - standardní konstrukční detaily - k dispozici odborné znalosti a zkušenosti ze stavebních inspekcí - požadavek na žádné vniknutí vody sloupem - vnější deska nesmí být přerušena v oblasti připojení mezi stropem nebo - systémy pro vnitřní nosnou vrstvu: nebylo stanoveno - riziko kondenzace: nebylo stanoveno - propustnost vody: nebylo stanoveno (relevantní pouze pro odvětrané systémy) - nasákavost (vzlínavost): koeficient absorpce vody v důsledku vzlínáním nátěrových systémů (ETA 13/311 i ETA 13/312)

- vzduchotěsnost - (není v použitých materiálech řešena ) - prodyšnost - propustnost vzduchu musí být stanovena dle DIN EN 12153 - zkušebním vzorkem byl vzorek 1 v tab. 2.1. (vzorek neobsahuje žádné otvory) a test byl proveden pouze na vnější části montážního systému - podle výsledků zkoušek je propustnost vzduchu při 50 Pa 0,00 m 3 /m 2.h a propustnost pro vzduch při vyšším tlaku (100 až 600 Pa) na méně než 1,5 m 3 /m 2.h na povrch, a méně než 0,50 m 3 /m 2.h, pokud jde o klouby - propustnost pro vzduch může být aplikována na všechny systémy, včetně montážních systémů používaných jako vnitřní nosné vrstvy - uvolňování nebo obsah nežádoucích látek: není stanoveno (ETA 13/311 i ETA 13/0312) - odolnost proti korozi: profily musí být z pozinkované oceli - životnost konstrukce - definice rizik - sledované parametry: mrazuvzdornost, údržba, adheze (přilnavost k desce) 6. CORAL RENO Aquapanel Outdoor (b) b) CORAL RENO Aquapanel Outdoor provětrávaná fasáda EURO 2000

a) Materiál a.1) vnější deska - Aquapanel - popis: - cementová deska ETA-07/0173 - specifikace produktu: - objemová hmotnost: 1050 kg/m 3 (vnitřní deska); 1150 kg/m 3 (vnější deska) (minimálně 1000/1100 kg/m 3 ; maximálně 1200 kg/m 3 ) EN 12467) - tloušťka: 12,5 mm - rozměry: 3000 x 1250 mm - mechanické vlastnosti: - mechanická odolnost a stabilita (ER1) - není rozhodující ( ) - bezpečnost při užívání (ER4) - odolnost proti nárazu EN 1128 - pevnost v ohybu EN 12 467 MOR = 8,75 MPa (vnitřní), MOR =. 9,60 MPa - pevnost v tahu kolmo k rovině desky EN 319 - f t = 0,49 N/mm 2 (vnitřní), f t = 0,65 N/mm 2 - pevnost ve smyku EN 520 - - b = 696 N (vnitřní), b = 607 N - odolnost proti vytáhnutí (pull out test) odpor cementové desky AQUAPANEL Outdoor proti průlomu upevňovacího prvku a odolnost vůči extrakci upevňovacího prvku v pevnosti v tahu jsou definovány v článku 5.4.2.1.1 Evropského technického schválení 07/0173, část 1, příloha 3a - pevnost v tlaku chybí - elastický modul pružnosti E = - tvrdost N

- tepelně-technické vlastnosti: - propustnost vodních par EN ISO 12572 (součinitel difuzního odporu vodních par μ = 50 pro vnitřní desku, μ = 66 pro vnější desku) - propustnost vzduchu - desky jsou neprovzdušné - absorpce vody není stanoveno (ETA 13/0311) - obsah vlhkosti - není stanoveno (ETA 13/0311), (ETA 13/0312) - obsah a/nebo uvolňování nebezpečných látek - není stanoveno (ETA 13/0311) - tepelná vodivost - odolnost proti vlhkosti - mrazuvzdornost: - tato funkce se řeší pouze v případě, kdy jsou cementové desky AQUAPANEL Outdoor vystaveny změně klimatických podmínek (zmrazování a rozmrazování) - tyto podmínky mohou nastat při montáži před provedením kontinuálního povrchu nátěrového systému - v každém případě, odolnost proti střídání cyklů mrazu/tání cementové desky AQUAPANEL Outdoor je definována v bodu 2.7.1 Evropského technického schválení 07/0173 (viz tabulka A3.2) - tepelná kapacita není stanoveno (ETA 13/0312) - odolnost proti rozmrazovacím cyklům chybí nebo řešeno jen pro celý systém - odolnost proti chladu/teplu - splňuje kategorie A a B dle EN 12467 (ETA 13/0311)

- materiálové vlastnosti: - reakce na oheň (ER2): musí splňovat třídu A1 (EN 13501-1) - tvarová stálost desky - (ETA 13/0311) - tvarová stálost cementové desky AQUAPANEL Outdoor při změně vlhkosti je definována v článku 2.7.2 Evropského technického schválení 07/0173 (viz tabulka A3.2) - rozměrová stálost po změně teploty nebyla stanovena (NPD) - hygiena, zdraví a životní prostředí (ER3): - uvolňování nebezpečných látek a.2) nosná konstrukce - hliníkové profily a.3) profily a uhelníky - hliníkové profily MacFOX a FOX T - požadované vlastnosti: - reakce na oheň - materiál profilů je z hliníkové slitiny - požární odolnost odpovídá EN 13501-1 třída A1 (nemohou způsobit rozvinutý požár) - uvolňování nežádoucích látek - není stanoveno (ETA 13/0312) (ETA 13/0311) - moment setrvačnosti průřezu profilu jakou vzít hodnotu - pevnost v tahu (síla na vytažení) musí být testováno v souladu EOTA (ETA 13/0312) (ETA 13/0311) - odolnost uhelníku na svislé a vodorovné zatížení musí být testován v souladu s požadavky přílohy I postup EOTA (ETA 13/0311) - koroze profil musí mít definovanou ochranu (ETA 13/0312 dodatek 5 a 6) (ETA 13/0311) a.4) šrouby a spojovací materiál

- řešeno u profilů a.5) závěsná technika - (není v použitých materiálech řešena ) a.6) izolace - primárně řeší KNUAF Insulation a.7) izolační pásky ETA 13/0311 příloha 5a (str. 40) ETA 13/0312 příloha 5b (str. 55) a.8) zateplovací systém - (není v použitých materiálech řešeno ) b) Požadavky na vybrané vlastnosti celé konstrukce - statické vlastnosti - odolnost proti zatížením větrem: montážní systém s nosnou konstrukcí z hliníku - maximální průhyb svislých profilů L/200 modelů - charakteristická odolnost proti zatížení větrem by neměla překročit 2800 Pa - odolnost proti rázu z exteriéru: systém Aquapanel zařazen do kategorie II - odolnost proti horizontálnímu bodovému zatíženi: systém AQUAPANEL může být na povrchu poškozen bez ztráty funkčnosti - odolnost proti vnějšímu horizontálnímu bodovému zatížení: - během zkoušek v souladu s EOTA nebylo pozorováno poškození systému ani nátěru

- systém AQUAPANEL může být na povrchu poškozen bez ztráty funkčnosti - odolnost proti vnějšímu excentrickému zatíženi nebylo stanoveno - odolnost proti seizmickým účinkům - nebylo stanoveno - odolnost proti vzniku trhlin v důsledku deformace podkladu: nebylo stanoveno - tepelně technické vlastnosti - tepelně vlhkostní chování - bylo testováno v souladu s ustanovením EOTA - vzorek nezahrnuje hydroizolaci - tepelná vodivost a tepelná odolnost - tepelná vodivost: max λ = 0,45 W/mK (ETA 13/0312/0311 tab. A2.3) - tepelný odpor: min R = 0,04 m 2 K/W (ETA 13/0312/0311 tab. A2.3) - tepelná setrvačnost: není stanoveno (ETA 13/0312) - tepelná kapacita: není stanoveno (ETA 13/0312) - požární vlastnosti - reakce na oheň posuzuje se pro jednotlivé komponenty konstrukce z hliníkové slitiny povrch, vnejsi a vnitřní deska, spodní konstrukce, izolační materiál, hydroizolace, tepelná izolace (ETA 13/311 i ETA 13/312) - chování při požáru musí být testováno v souladu s přílohou A a B; schválila EOTA a byl klasifikován podle normy EN 13501-1 (viz tabulka A2.3 - ETA 13/311 i ETA 13/312) - požární odolnost - třída A2 s1d0 x s1b-s1,d0 - akustické vlastnosti - (není v použitých materiálech řešena ) - zlepšení vzduchové neprůzvučnosti (nebylo stanoveno) - absorpce (pohltivost) vzduchu (nebylo stanoveno)

- vodotěsnost EN 12865 - kompletní vnější systémy: - EN 12865 (metoda A) výsledky tabulka 2.1 - standardní konstrukční detaily - k dispozici odborné znalosti a zkušenosti ze stavebních inspekcí - požadavek na žádné vniknutí vody sloupem - vnější deska nesmí být přerušena v oblasti připojení mezi stropem nebo - systémy pro vnitřní nosnou vrstvu: nebylo stanoveno - riziko kondenzace: nebylo stanoveno - propustnost vody: nebylo stanoveno (relevantní pouze pro odvětrané systémy) - nasákavost (vzlínavost): koeficient absorpce vody v důsledku vzlínáním nátěrových systémů (ETA 13/311 i ETA 13/312)

- vzduchotěsnost - (není v použitých materiálech řešena ) - prodyšnost - propustnost vzduchu musí být stanovena dle DIN EN 12153 - zkušebním vzorkem byl vzorek 1 v tab. 2.1. (vzorek neobsahuje žádné otvory) a test byl proveden pouze na vnější části montážního systému - podle výsledků zkoušek je propustnost vzduchu při 50 Pa 0,00 m 3 /m 2.h a propustnost pro vzduch při vyšším tlaku (100 až 600 Pa) na méně než 1,5 m 3 /m 2.h na povrch, a méně než 0,50 m 3 /m 2.h, pokud jde o klouby - propustnost pro vzduch může být aplikována na všechny systémy, včetně montážních systémů používaných jako vnitřní nosné vrstvy - uvolňování nebo obsah nežádoucích látek: není stanoveno (ETA 13/311 i ETA 13/0312) - odolnost proti korozi: profily musí být z pozinkované oceli - životnost konstrukce - sledované parametry: mrazuvzdornost, údržba, adheze (přilnavost k desce) - definice rizik

Část II: Počítačové simulace chování lehkého fasádního panelu Na základě provedené analýzy trhu a vyhodnocení odbytových možností bylo okamžitě přistoupeno k analýze lehkých panelů. Firma KNAUF již ze svých prostředků provedla experimentální vyšetřování první alternativy panelů. V tomto projektu jde o zobecnění výsledků. Cílem je nalézt řešení jak nejrychleji industrializovat stavění z recyklovatelných materiálů, s následným použitím vytvořených prvků v masovém měřítku. A to nejen velkými firmami, nýbrž i malými a středními firmami. Jedná se o kostrový systém fasády se dvěma materiálově odlišnými nosnými prvky. V první variantě je nosná kostra tvořena tenkostěnnými ocelovými profily a ve druhé dřevěnými profily. Staticky je nutné připravit nosný prvek pro použití na budovy nízkopodlažní i na vysokopodlažní, kde je nutné uvažovat větší zatížení od větru. Dalšími důležitými faktory jsou poměrně snadná rozebíratelnost pláště s následnou možností recyklace a užití sádry a elektrárenského popílku. V tomto kontextu doposud nebyl vyvinut průmyslově vyráběný systém, který by oslovil projektanty pozemních staveb na všech úrovních. 4.1 Panel s tenkostěnnými ocelovými prvky Konstrukce Sledovaný reprezentant je panel s oknem. Nosnou konstrukci tvoří rám z tenkostěnných profilů U nebo C různých velikostí a tlouštěk. Propojení vodorovných a svislých prvků je uděláno z ocelových úhelníků. Opláštění je sádrokartonové, výplň je minerální vata. Nárysné schema je vykresleno na následujícím obrázku.

Schema nosných profilů v panelu 625 625 625 225 1700 300 okno 900 1800 3000 Řešení 2100

Pro zjištění statických veličin je nutné udělat statický výpočetní model panelu viz. obr. Schéma okrajových podmínek panelu Bod ϕ z = 0 Linie v = 0 Bod z u = 0 y x Linie v, w = 0, ϕ y = 0 Zatížení Zatížení panelu svislé Vlastní tíha nosné konstrukce Plášť + izolace 0,75 kn/m 2 vodorovné Proměnné zatížení větrem 1,5 kn/m 2 Kombinace zatížení f = f g + f s

Modely Panel je modelován ve dvou krocích Nejprve je řešeno rozložení sil pomocí prutových prvků lineárním výpočtem, poté je řešena detailně část panelu, kde je nosník modelován stěnodeskovými prvky nelineárním výpočtem. Nakonec je udělána kontrola lineární stabilitou. Jsou uvažovány různé průřezy nosníků a1) U profil 100 tl. 2mm, pásnice 40mm a2) U profil 150 tl. 1,5mm, pásnice 40mm a3) U profil 200 tl. 1,5mm, pásnice 60mm a) Model celého panelu z prutových a stěnodeskových prvků V modelu je rám tvořen prutovými prvky různých průřezů U (100,150 a 200mm), opláštění stěnodeskovými prvky. Výpočetní model (zleva profil 100, 150, 200) Zatížení větrem vodorovné zatížení (kn/m, w =1,5 kn/m 2 )

Zatížení stálé svislé zatížení (kn/m, g= 0,75 kn/m 2 ) Výsledky Z Y X Průhyb od kombinace svislé zatížení + vítr (mm)

Z Y X Hlavní tlakové napětí (kpa) Z Y X Hlavní tahové napětí (kpa)

b) Detailní model části panelu ze stěnodeskových prvků Je porovnán model bez opláštění a s opláštěním. Tím zjistíme, jaký má vliv opláštění na statické působení celé konstrukce. PROFIL U100 Z Y X Nelineární stabilita pro U100. N=1,82,

Opláštění Z Y Z Y X X Nelineární stabilita pro U100 s opláštěním. N=2,94, Nelineární výpočet pro U100 s opláštěním průhyb pro násobek n=3,0, Nelineární výpočet pro U100 s opláštěním membránová síla pro n=3,0, Lineární výpočet pro U100 s opláštěním membránová síla pro n=3,0,

PROFIL U150 Z Y X Nelineární stabilita pro U150. N=3,02, Opláštění Z Y Z Y X X Nelineární stabilita pro U150 s opláštěním n=3,7 Nelineární výpočet pro U150 s opláštěním průhyb pro násobek n=3,66,

ny [kn/m] 106.42 80.00 60.00 40.00 20.00 0.00-20.00-40.00-60.00-80.00-100.00-120.00-140.00-160.00-180.00-200.00-223.09 ny [kn/m] 116.17 80.00 60.00 40.00 20.00 0.00-20.00-40.00-60.00-80.00-100.00-120.00-140.00-160.00-183.95 Nelineární výpočet pro U150 s opláštěním membránová síla pro n=3,66, Lineární výpočet pro U150 s opláštěním membránová síla pro n=3,66, PROFIL U200 Z Y X Nelineární stabilita pro U200, n=2,6,

stabilita σ u nelineární σ u n x (kn/m) (mm) výpočet n x (MPa) (mm) C100 1,82-300 23,8 1,72-280 22,3 C100 s pláštěm 3,0-250 23,1 2,94-225 23,2 C150 3,02-290 15,2 2,9-280 14,5 C150 s pláštěm 3,7-260 14,0 3,66-210 12,8 C200 2,6 2,5 4.2 Panel Knauf Diamand s dřevěnými prvky V souvislosti s provedením zkoušek na navrhovaném panelu Diamand, složeném z dřevěných trámků a sádrokartonových desek byl proveden výpočet programem Atena. Konstrukce: f F Konstrukce panelu se skládá z dřevěného rámu s tloušťkou 14 cm, který je z obou stran zpevněn sádrovými deskami o tl. 12,5 mm. 3 m Panel je podepřen ve svislém směru po celé spodní straně a dále v čtyřech jednotlivých bodech je zabráněno posunu ve všech směrech. Spojení dřev je realizováno přes sádrové desky. Spojení desek a dřev je uvažováno jako tuhé. Zatížení je uvažováno rovnoměrným liniově s velikostí f = 5 kn/m a postupně narůstající silou F. 1,25 m

Materiálové specifikace: Materiálové specifikace byly převzaty ze zkušebních podkladů. Dřevo: Modul pružnosti E [MPa] 1,000E+04 Poissonovo číslo m [ ] 0,200 Specifická hmotnost r [MN/m3] Součinitel teplotní roztažnosti a [1/K] 5,000E-03 1,200E-05 Sádra: Modul pružnosti E [MPa] 1,000E+03 Poissonovo číslo m [ ] 0,200 Specifická hmotnost g [MN/m3] Součinitel teplotní roztažnosti a [1/K] Pevnost v tahu Ft [MPa] Pevnost v tlaku Fc [MPa] Specfická lomová energie Gf [MN/m] Kritická tlaková deformace Wd [m] 7,000E-03 1,200E-05 7,000E-01-3,500E+01 1,000E-05-5,000E-04 Exc. e, určuje tvar plochy porušení [ ] 0,520 Součinitel zafixování trhliny [ ] 1,000 Poměrné plastické přetvoření při tlakové pevnosti ecp [ ] -1,356E-03 Mez linearity v tlaku Fc0 [MPa] -1,470E+00 Redukce tlakové pevnosti vlivem trhlin rc,lim [ ] 0,2 Součinitel smykové tuhosti trhliny sf [ ] 20,0

Výsledky: Závislost posunu na zatěžovací síle F: 12 10 síla F (kn) 8 6 4 2 výpočet měření 0 0,00E+00 5,00E-03 1,00E-02 1,50E-02 2,00E-02 2,50E-02 přetvořeni (m) hodnoty dosažené výpočtem naměřené hodnoty posun F mm posun F Mm 1 1,97E-05 0,98 0,0197 5,40E-04 0,9 0,54 2 4,90E-04 1,96 0,4902 1,50E-03 1,75 1,5 3 9,61E-04 2,94 0,9607 2,83E-03 2,65 2,83 4 1,43E-03 3,92 1,4310 4,38E-03 3,45 4,38 5 1,91E-03 4,9 1,9060 6,37E-03 4,35 6,37 6 2,39E-03 5,88 2,3850 8,57E-03 5,25 8,57 7 2,88E-03 6,86 2,8760 1,13E-02 6,1 11,3 8 3,39E-03 7,84 3,3860 1,40E-02 6,9 14 9 8,82 0,0000 1,68E-02 7,8 16,8 10 9,8 0,0000 1,93E-02 8,45 19,3 11 10,78 0,0000 2,23E-02 8,7 22,3

Kontrolní přepočet - pro případ, že veškeré zatížení F = 7,85kN převezmou pouze desky f F Plocha jedné desky vodorovného řezu 1,25/0,0125 m: A = 0,015625 m 2 I = 1/12bh 3 = 0,00203 m 4 Posuzovaný řez Vnitřní síly působící na jednu desku: N = 5.1,25/2 = - 3,125 kn M = 8,17.3/2 =11,8 knm Napětí σ σ N M sd y, sd c, 0, d = + z = A I y N M sd y, sd c, 0, d = + z = A I y 3,57MPa 3,57MPa V sd τ max = 1,5 = 0,38MPa A Průhyb w 3 Fl Fl = + 3EI 1,2GA max = 0,0034m

Vykreslení deformací a trhlin Ověření jednoduchým výpočtem prokázalo, že numerické výsledky pro dané materiálové konstanty a okrajové podmínky jsou správně. Vzhledem k velkému rozdílu mezi numerickými výsledky a zkouškou je pravděpodobné, že materiálové parametry, nebo okrajové podmínky nejsou dobře nastavené. U pevného dolního uložení může při reálné zkoušce dojít k odtržení desek od rámu a proklouznutí. To vede ke snížení tuhosti konstrukce. Část III: Teplotní analýza modifikované venkovní stěny Knauf - CORAL, výpočet nestacionárního vedení tepla

1. Předmět analýzy Práce se zabývá teplotní analýzou modifikovaného kontaktního zateplovacího systému, který je tvořen ocelovými stojkami U150, tepelnou minerální izolací a deskami Knauf Aquapanel. Schéma fasády Knauf-CORAL steel [1] je na Obr. 1, ve studii chybí provětrávaná část fasády. Dále jsou objednatelem specifikovány mírně odlišné rozměry komponent. Obrázek 1: Schéma kontaktní fasády Knauf CORAL Steel [1]. Na skutečných fasádách se po cca roční expozici objevily svislé pruhy v místě ocelových stojin U150. Tím vzniklo podezření, že zde dochází ke kondenzaci vodní páry vlivem snižování teploty vzduchu pod rosný bod. Cílem modelu je provést nestacionární analýzu teplotního pole během rychlého oteplení v exteriéru a navrhnout řešení, jak tento problém minimalizovat. 2. Úloha nestacionární vedení tepla Úloha nestacionárního vedení tepla je formulována pomocí bilanční rovnice (1) kde q(x) [W/m 2 ] představujee teplený tok, Q(x,t) [W/m 3 ] představuje zdroj tepla (zde se neuvažuje), ρ(x) [kg/m 3 ] je hustota materiálu, c V (x)[jkg 1 K 1 ] je měrná tepelná kapacita a T(x, t) [K] je pole teplot. Tuto rovnici lze dále upravit pomocí Fourierova zákona q(x)=- (x) T(x), kde (x) je součinitel tepelné vodivosti izotropního materiálu. Kromě počátečních podmínek (pole teplot v počátečním čase) lze dále definovat různé okrajové podmínky. Nejdůležitejší je Cauchyho podmínka pro přestup tepla ve formě n(x) T q(x)=h(x)(t(x)-t ), kde T je teplota dostatečně daleko od povrchu a h(x) [Wm -2 K -1 ] je součinitel přestupu tepla, který se pohybuje v rozmezí 0-31 pro různé typy kontaktu

s prostředím. Rovnice (1) se řešila pomocí metody konečných prvků s časovou diskretizací v programovém balíku OOFEM [2]. 3. Vstupní parametry modelu Tabulka 1 sumarizuje objemové hmotnosti, tepelné vodivosti a kapacity jednotlivých materiálů, které jsou použity v analýze. Dále se uvažuje pěnová guma v tloušťce 3 mm, která může být vložena mezi profil U150 a Aquapanel. Pěnová guma se uvažuje na bázi PE, PUR s nenulovou tuhostí v tlaku. Příklad pěnové gumy je na Obrázku 2. Materiál Ocel Tepelná minerální izolace Aquapanel Pěnová guma Objemová Tepelná vodivost hmotnost (kg/m 3 ) (W/m/K) 7850 400 40 0.039 1150 0.36 300 0.045 b) a) Odhadnuto dle podobného konstrukčního betonu b) http://www.engineeringtoolbox.com/thermal-conductivity-d_429.html c) http://www.engineeringtoolbox.com/specific-heat-solids-d_154.html Tepelná kapacita (J/kg/K) 466 800 870 a) 1300 c) Tabulka 1: Vlastnosti materiálů v kontaktní fasádě. Obrázek 2: Detail pěnové gumy a forma pěnové lepící pásky [3]. 4. Geometrie modelu 2D geometrie modelu a síť konečných prvků byla vytvořena v programu Salome verze 7.2, Obrázek 3. Síť obsahuje 7875 uzlů a 7968 trojúhelníkových a čtyřúhelníkových prvků. V levé části Obrázku 3 je původní konfigurace zateplení, pravá část znázorňuje zateplení s 3 mm

mezerou, která může být vyplněna vzduchem či pěnovou gumou. Obrázek 3: 2D model zateplovacího systému s monitorovacími body. 5. Počáteční a okrajové podmínky modelu Uzly sítě na straně interiéru mají předepsanou teplotu 20 o C. Součinitel přestupu tepla na exteriéru byl zvolen hodnotou 23 W/m 2 /K a vnější teplota sleduje průběh dle Obrázku 4. Počáteční teplota je nastavena na 0 o C a zateplení ponecháno 10 hodin v konstantních okrajových podmínkách pro ustálení teplotního pole. Obrázek 4: Předepsaný průběh teploty v exteriéru.

V čase 0 h dojde k nárůstu vnější teploty z -18 o C na -3 o C rychlostí 7,5 o C/hodinu po dobu 2 hodin. Tento nárůst teploty může být zapříčiněn například osluněním. Celá úloha vedení tepla je lineární, oteplení z -15 o C či -12 o C stejnou rychlostí dá stejné výsledky, které budou posunuty o 3 či 6 o C. 6. Simulace s plným ocelovým profilem U150 a diskuse Simulace je provedena pro 40 časových kroků s variabilní délkou, nelineárním řešičem a trvá cca 2 minuty. Uvažují se čtyři varianty: Původní konfigurace, kdy za Aquapanelem (AP) je tepelná izolace (Wool) Původní konfigurace, kdy Aquapanel je v ideálním kontaktu s U150 (Original) Konfigurace s 3 mm vzduchovou mezerou (New-Empty gap) Konfigurace s 3 mm mezerou, která je vyplněna pěnovou gumou (New-Gap filled with a foam) Prvním výsledkem je porovnání povrchových teplot Aquapanelu podle místa: kontakt s minerální vlnou, kontakt s ocelovým profilem U150 či s U150 včetně mezerou. Situace na Obrázku 5 ukazuje, že na kontaktu s ocelovou stojinou je povrchová teplota o maximálně 0,4 o C nižší. To patrně nehraje roli, neboť tento stav trvá pouze po krátkou dobu a díky otevřené straně případný kondenzát rychle oschne. Obrázek 5: Rozdíl teplot na povrchu Aquapanelu v závislosti podkladě. Dalším krokem je porovnání teplot po površích Aquapanelu a profilu U150. Teploty na Obrázku 6 nejsou příliš ilustrativní.

Obrázek 6: Teploty v monitorovacích bodech. Zajímavější jsou přepočtené rozdíly teplot na Obrázku 7. Povrchy Aquapanelu při kontaktu s tepelnou izolací mají rozdíl teplot cca 0.5 o C (černá čára). To je referenční konfigurace, při které se nevyskytují problémy. Při dokonalém kontaktu Aquapanelu s U150 dojde k maximálnímu rozdílu teplot 0.9 o C (červená čára). Podobný rozdíl teplot existuje i pro vloženou pěnovou gumu (obrázek vpravo). Vzduch 3 mm či vložená guma nezhorší rozdíl teplot na površích Aquapanelu (zelená čára). Na ocelovém profilu U150 však dojde k pomalejšímu nárůstu teploty a to vytvoří rozdílu teplot až 2 o C (modrá čára). Obrázek 7: Rozdíly teplot v monitorovacích bodech. Obrázek 8 ukazuje teplotní pole při začátku oteplování. Patrná je snížená teplota na ocelovém profilu U150 v původní i v nové konfiguraci.

Obrázek 8: Vizualizace teplotního pole během oteplování. Skutečné fungování Aquapanelu je pravděpodobně takové, že mezi Aquapanelem a U150 existuje nedokonalý kontakt se vzduchovou mezerou do cca 1 mm. To odpovídá teplotám mezi červenou a modrou křivkou na Obrázku 7. Tím dojde k podchlazování U150 a kondenzaci vodní páry v této štěrbině. Teplotní rozdíl nelze snížit vložením 3 mm jakéhokoliv materiálu (pěnová guma, vzduch, aerogel), jediné řešení existuje v zamezení vstupu vlhkého vzduchu do této vzduchové mezery, aby nemohlo dojít k rychlé kondenzaci. K tomuto účelu se právě hodí pěnová guma, která zatěsní prostor mezi Aquapanelem a profilem U150. Na ocelovém profilu může dojít k malé kondenzaci z vnitřní strany, ta však nezpůsobí estetické problémy na Aquapanelu. 7. Simulace s upraveným ocelovým profilem U150 a diskuse Další možností je přerušit tepelný most na stojině U150 (červená stojina na Obrázku 3). To lze udělat například proděrováním stojiny na 1/3 hodnoty, výměnou za příhradovou stojinu či vytvořením U150 profilu pomocí dvou částečně spřažených L profilů. Pro simulaci uvažuji, že na stojině zbyla 1/3 původní oceli. Efektivní kapacita i vodivost klesne na tedy 1/3 hodnoty. Obrázek 9 ukazuje stav pro pěnovou gumu. Úprava redukce materiálu na stojině U150 je stále nedostatečná a stále existuje rozdíl v teplotách 1,6 o C, zlepšení je tedy pouze o 0,2 o C.