ATELIER NÁŠ DŮM IRD DIVIŠ. Stavebně konstrukční část 2.1 - Technická zpráva



Podobné dokumenty
TECHNICKÝ LIST STROPNÍ DESKY A PANELY

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

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

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

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

D.1.2/ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU

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

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

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

VZOROVÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

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

KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM

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

Jihočeská stavebně-konstrukční kancelář s.r.o.

TECHNICKÁ ZPRÁVA + STATICKÝ VÝPOČET

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

PÓROBETON OSTRAVA a.s.

Jihočeská stavebně-konstrukční kancelář s.r.o.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

D1.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA

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

Objekt pro ubytování surikatů v ZOO Hodonín prosinec 12 Statický výpočet a technická zpráva 261/2012

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Použitá technologie pro výstavbu RD :

Suterénní zdivo zakládání na pásech s použitím betonové zálivky

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

STATICKÝ VÝPOČET ŽELEZOBETONOVÉHO SCHODIŠTĚ

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

Stropy HELUZ miako. stropní vložky stropní nosníky věncovky

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

Stavebně konstrukční část

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

Termografická diagnostika pláště objektu

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU, PARC.Č. 874/69, K.Ú. SULICE

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ SYSTÉMY. Inteligentní řešení

STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ D STATICKÝ VÝPOČET. STAVEBNÍ ÚPRAVY HASIČSKÉ ZBROJNICE v Bystřici u Benešova

Ing. Ivan Blažek NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

Rohové překlady Porotherm KP Vario UNI R

Termografická diagnostika pláště objektu

BEST NATURA I - VII ROZMĚROVÉ A HMOTNOSTNÍ ÚDAJE

BEST LUNETA I - IV, nízká

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

BH 52 Pozemní stavitelství I

TECHNICKÝ LIST ZDÍCÍ TVAROVKY

Předběžný Statický výpočet

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Technická zpráva. k projektu pro odstranění stavby části stávajícího objektu

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

NÁVOD PRO ZDĚNÍ Z RETRO BLOKŮ DITON A D. PŘÍKLAD DETAILNÍ SKLADBY PODEZDÍVKY A SLOUPKU 400x400. A RETRO blok 390/190/190. C Základ ze ZB 20 ZB 40

BL006 - ZDĚNÉ KONSTRUKCE

PS01 POZEMNÍ STAVBY 1

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

STATICKÝ NÁVRH A POSOUZENÍ HLAVNÍCH PRVKŮ RODINNÉHO DOMU

D Architektonicko-stavební řešení technická zpráva

TECHNOLOGIE STAVEB 11 SEMINÁRNÍ PRÁCE

POSOUZENÍ PORUCH NA PŘÍSTAVKU

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí, objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

TECHNOLOGICKÉ ZÁSADY ZDĚNÍ TVAROVEK KB

Sanace nosných konstrukcí

Principy návrhu Ing. Zuzana Hejlová

1.SVISLÝ ŘEZ Zobrazení konstrukcí ve svislém řezu Zásady zobrazování konstrukcí ve svislém řezu jsou uvedeny v podkladech cvičení č.

PŘEKLADY OTVORY V NOSNÝCH STĚNÁCH

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

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

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

BEST NATURA I - VII ROZMĚROVÉ A HMOTNOSTNÍ ÚDAJE

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Stavebně technologický projekt Bytový dům Peprník v Pardubicích

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok.

A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: 1. Základní údaje o stavbě: Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1

Projekt rodinného domu

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, Klimkovice

VODOROVNÉ KONSTRUKCE POPIS STROPNÍCH KONSTRUKCÍ. Zpět na obsah

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

PŮDORYS 1.NP (SO 170 A 171)

NOSNÉ STĚNY, SLOUPY A PILÍŘE

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

NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR

Úloha 2: Návrh konstrukčních systémů 1x A3, 1:200

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

YQ U PROFILY, U PROFILY

Průvodní a souhrnná technická zpráva

Statické posouzení. Statické zajištění porušené stěny bytového domu v ulici Na Příkopech, čp. 34 k.ú. Broumov

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ

Zpráva o postupu prací č. 2012/07

2. Řešení prostorové struktury

Napojení podezdívky u nepodsklepeného domu

KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKA

Průvodní zpráva. Identifikační údaje. Urbanistické řešení. Architektonické řešení. Obytný soubor na ulici Pastviny v Brně - Komíně.

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

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

, , , , , ,00. m3 1, ,00 910, , , , , , ,56

ZATEPLENÍ DOMU Hrdlovská č.651 Osek Okres Teplice

TECHNICKÉ VLASTNOSTI VÝROBKŮ

Transkript:

IRD - DIVIŠ Stavebně konstrukční část 2.1 - Technická zpráva IRD DIVIŠ 2.1 - Technická zpráva

OBSAH: 1. Konstrukční řešení 2. Technologický postup provádění spár prefabrikované stropní konstrukce z dílců Spiroll IRD DIVIŠ 1.2.1 - Technická zpráva str. 2 / 5

1. Konstrukční řešení Objekt je navržen jako nepodsklepený, má dvě nadzemní podlaží. Součástí přízemí je garáž pro 1 osobní auto. 2.NP je zastřešeno sedlovou střechou se sklonem střechy 25, nad garáží je navrhnuta plochá nepochozí střecha. Vnější rozměry rodinného domu jsou 11,1 x 7,5 m, vnější rozměry garáže 4,6 x 8,1 m. Konstrukční systém je stěnový. Nosné stěny objektu jsou zděné z cihel POROTHERM 30 CB na maltu CB. Stropní konstrukce nad přízemím je řešena z panelů SPIROLL výšky 200 mm od firmy Goldbeck. Panely jsou uloženy na ztužujících železobetonových věncích z betonu C20/25. Obvodové železobetonové konstrukce jsou zatepleny tepelnou izolací z polystyrenu EPS v tloušťce dle projektové dokumentace. Zmonolitnění stropní konstrukce se provede vložením zálivkové výztuže R8 z oceli 10 505 a provedením zálivkou spáry betonem C16/20 dle Technologického postupu provádění spár prefabrikované stropní konstrukce z dílců Spiroll (viz. bod 2). Výrobní dokumentaci včetně montáže panelů na stavbě zajišťuje firma GOLDBECK na základě objednávky investora. V případech kdy lze použít nad otvory prefabrikované keramické překlady jsou navržené POROTHERM překlady 7. V ostatních případech, kde nelze použít prefabrikované překlady, jsou navržené železobetonové monolitické překlady, které jsou součástí ztužujícího věnce pod stropní konstrukcí z panelů Spiroll. Překlady v nenosném zdivu jsou navrženy z nízkých POROTHERM překladů 11,5. Patro objektu je zastropeno krovem, který je navržený z dřevěných příhradových vazníků, jejichž návrh provede dodavatelská firma. Vazníky budou zatížené střešní krytinou a sněhem extrémní hodnota zatížení na vazník je 2,8 kn/m 2. Projektová dokumentace řeší pouze návrh železobetonových věnců patra. Nad otvory v patře, jsou převážně navržené železobetonové monolitické překlady, nad kterými probíhá ztužující věnec. Schodiště z přízemí do patra je přímé dvouramenné železobetonové monolitické. Schodišťová deska je tl. 150 mm, mezipodesta tl. 184 mm a podesta schodiště tl. 200 mm (v úrovni stropní konstrukce). Ve stropní konstrukci nad přízemím je schodišťová deska uložená do železobetonového monolitického trámu TR1 a na zděnou stěnu ukončenou věncem (pod úrovní stropní konstrukce). Objekt bude založený na betonových základových pasech. Jedná se o jednoduchou stavbu a jednoduché základové poměry- uvažováno Rdt = 150 kpa. Pod IRD DIVIŠ 1.2.1 - Technická zpráva str. 3 / 5

obvodovými stěnami budou základové pasy provedené do nezámrzné hloubky tj. min. 0,8 m od úrovně upraveného terénu. Základová spára bude převzata geologem.. Únor, 2010 V konstrukcích je užit beton C20/25 a výztuž 10 505(R). Roman Krátký 2. Technologický postup provádění spár prefabrikované stropní konstrukce z dílců Spiroll Po osazení a rektifikaci dílců Spiroll (vyrovnání případného rozdílného vzepětí sousedních dílců ve skladbě) je nutno před zatížením dílců Spiroll provést zálivku spáry, jejíž provedení výrazně ovlivňuje chování stropní konstrukce během užívání: 1/ Kontrola znečištění a popřípadě odstranění nečistot zapadlých do spáry. V žádném případě nesmí být do spár zametena nečistota z povrchu dílců! 2/ Navlhčení boků spáry 3/ Vložení zálivkové výztuže dle projektu. U malých staveb zálivková výztuž lze nahradit pouze krátkými pruty délky cca. 1,0 m (na kraji objektu) nebo cca. 2,0 m (nad vnitřní podporou osově), popřípadě výjimečně může být u jednoduchých tuhých objektů vynechána. U rozsáhlejších stropních konstrukcí se zálivková výztuž navrhuje zpravidla průběžná. Pokud se v projektu nestanoví jinak, doporučuje se zálivková výztuž o průměru 8 mm z oceli min.v 10 425 nebo R 10 505. Zálivková výztuž musí být řádně ukotvena do sousedních konstrukcí (např.do věnců pomocí kotevní úpravy SM nebo přivařena ke kotevním deskám). Zálivková výztuž by měla být osazena zhruba ve výšce podélné drážky. Při provádění zálivky lze pomocí háku zálivkovou výztuž výškově vyrovnávat. 4/ Provádění zálivky: Zálivkový beton musí být třídy B20 s maximální zrnitostí 4 mm. Konzistence je nejlépe kašovitá, při rychlém zpracování je vhodné použití plastifikátoru. Zálivkový beton se nejlépe vylévá z vhodné nádoby či posuvného truhlíku. Při zalévání jeden pracovník kontroluje zálivkovou výztuž, aby nespadla do spáry tak hluboko, což by znemožnilo její obalení zálivkovým betonem. 5/ Hutnění zálivky: Hutnění zálivky je vzhledem ke geometrii problematické, proto již v návrhu čerstvého betonu je třeba pamatovat, že zálivka nebude ideálně zhutněna. Vždy po provedení úseku zálivky je vhodné alespoň částečně zálivku zhutnit plošným beranidlem (např. prkno cca. 20 mm široké). 6/ Ošetřování zálivky: Beton zálivky je třeba vzhledem ke klimatickým poměrům ošetřovat dle ČSN 73 2400. Při nízkých teplotách (pod +5oC musí beton zálivky speciálně navržena pro nízké teploty a nebo musí být provádění zálivky odloženo. Při vysokých teplotách a při větrném počasí IRD DIVIŠ 1.2.1 - Technická zpráva str. 4 / 5

je nutno zálivku vlhčit a popřípadě i přikrývat. Vodní kaluže se nedoporučují, protože by pak mohla prosáknout voda do dutin, odkud se velmi obtížně dostává (navrtávání dutin zespod). 7/ Zatížení stropní konstrukce v čase: Dílce lze zatížit významným zatížením (stavební materiál, konstrukce podlahy) až po získání min. 70% pevnosti betonu zálivky, aby nedošlo k poruše spáry mezi dílci. Za obvyklých podmínek provádění toto nastává zpravidla po 3-4 dnech. 8/ Kontrola provádění : Výrobce Spirollů doporučuje provádět kontrolu odpovědnou osobou (kontrola čistoty, navlhčení, osazení zálivkové výztuže, třída betonu zálivky, vyplnění spáry, ošetřování) a o prováděných kontrolách vést záznamy ve stavebním deníku. Pokud se naskytne při realizaci stavby nebezpečí vniku vody do dutin (déšť, sníh), doporučuje výrobce dílců Spiroll zkontrolovat průchodnost předvrtaných odvodňovacích děr (např. poklepem kladívka přes zašpičatělou železnou tyčku na spodní plochu dílců v místě předvrtaných děr) a chybějící odvodňovací díry dovyvrtat. Každá dutina by měla mít dvě odvodňovací díry, každou ve vzdálenosti cca. do 0,2 m od líce zdi. Neprovedení tohoto opatření může mít za následek poškození omítek vlhkostí a v horším případě i podélné rozlomení dílců, zapříčiněné zmrznutím vody v dutině. Tato pravidla vzešla z praktických zkušeností šéfmontérů a z technických možností a parametrů předpjatých dutinových panelů SPIROLL. IRD DIVIŠ 1.2.1 - Technická zpráva str. 5 / 5