Terminál Sever 2 a Spojovací objekt Letiště Praha-Ruzyně

Podobné dokumenty
TERMINÁL SEVER 2 A SPOJOVACÍ OBJEKT LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ

S P O J O V A C Í O B J E K T A T E R M I N Á L S E V E R 2 L E T I Š T Ě P R A H A - R U Z Y N Ě

DOSTAVBA AREÁLU FIRMY KIEKERT

OBCHODNÍ CENTRUM INTERSPAR V LIBERCI

VÝŠKOVÝ SKLAD S PŘÍSTAVKEM fy ZENTIVA a.s., Praha

OBCHODNÍ CENTRUM TESCO LETŇANY 3.ETAPA

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Modulová osnova. systém os, určující polohu hlavních nosných prvků

PREFABRIKACE PROBLÉMY, ZÁVADY, NEDOSTATKY

Modulová osnova. systém os, určující polohu hlavních nosných prvků

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Prostorová tuhost. Nosná soustava. podsystém stabilizační. podsystém gravitační. stropy, sloupy s patkami, základy. (železobetonové), jádra

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

Úvod do pozemního stavitelství

M pab = k(2 a + b ) + k(2 a + b ) + M ab. M pab = M tab + k(2 a + b )

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

BL 04 - Vodohospodářské betonové konstrukce MONOTOVANÉ KONSTRUKCE

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

Výstavní, sportovně kulturní a kongresové centrum Karlovy Vary

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

Program předmětu YMVB. 1. Modelování konstrukcí ( ) 2. Lokální modelování ( )

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

HALOVÉ OBJEKTY ÚČEL A FUNKCE

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

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Jihočeská stavebně-konstrukční kancelář s.r.o.

Technologie staveb podle konstrukce. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Prostorové prefabrikované systémy. HABITAT 67 - Montreal, Canada

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

STROPNÍ KONSTRUKCE Petr Hájek 2009

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému

NK 1 Konstrukce 2. Volba konstrukčního systému

Skeletové konstrukce 2

Poznámka: Při schodišťovém rameni širším než mm se doporučuje rozdělit je mezilehlým zábradlím s madlem (požární bezpečnost).

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

ELSA Consulting STATIKA A DYNAMIKA. Nová éra inženýringu.

Stavební technologie

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

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

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

Pozemní stavitelství I. Konstrukční systémy

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

Konstrukční systémy vícepodlažních budov Přednáška 5 Stěnové systémy Doc. Ing. Hana Gattermayerová,CSc Obsah

NK 1 Konstrukce. Co je nosná konstrukce?

VZOROVÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PÓROBETON OSTRAVA a.s.

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETONOVÝ PREFABRIKOVANÝ SLOUP NÁVRH ULOŽENÍ STŘEŠNÍCH VAZNÍKŮ NA HLAVU SLOUPU

Výkres tvaru monolitické železobetonové konstrukce

STATICKÝ VÝPOČET ŽELEZOBETONOVÉHO SCHODIŠTĚ

ŽELEZOBETONOVÉ DÍLCE pro montované objekty

ZÁKLADNÍ KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY POZEMNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB Z OCELI

D1_1_2_01_Technická zpráva 1

KONSTRUKCE STAVEB SYSTÉMY - STĚNOVÉ, SKELETOVÉ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

BH 52 Pozemní stavitelství I

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE OBCHODNÍHO DOMU REINFORCED CONCRETE STRUCTURE

Konstrukce spojující různé úrovně

BH 52 Pozemní stavitelství I

H YBRIDNÍ KONSTRUKCE O BCHODNÍHO C E N T R A TESCO LETŇANY

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

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Prostorové konstrukce - rošty

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

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II

Průmyslové haly. Halové objekty. překlenutí velkého rozponu snížení vlastní tíhy konstrukce. jednolodní haly vícelodní haly

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

Účinky smršťování a dotvarování a opatření pro omezení jejich nepříznivého působení

Základní rozměry betonových nosných prvků

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

ŽELEZOBETONOVÁ SKELETOVÁ KONSTRUKCE

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

PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE SKELETŮ. Funkční řešení

Diplomová práce OBSAH:

Vertikální komunikace (3)

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

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S

KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM

TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební část a statický posudek

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

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

Stropy HELUZ miako. stropní vložky stropní nosníky věncovky

STATICKÉ POSOUZENÍ BUDOVY VRBENSKÉHO LÁZNÍ

VODOROVNÉ KONSTRUKCE POPIS STROPNÍCH KONSTRUKCÍ. Zpět na obsah

D1.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA A SPECIFIKACE

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

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ SYSTÉMY. Inteligentní řešení

124PS01 (4+2) Zadání úloh

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

DĚTSKÁ EKO-UNIVERZITA HANSPAULKA Na Karlovce, Praha 6 PORTFOLIO

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební

KAZETOVÉ STROPY PRO VELKÉ ROZPONY ENVIRONMENTÁLNÍ ANALÝZA

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST

Desky Trámy Průvlaky Sloupy

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

TECHNICKÁ ZPRÁVA. OCELOVÁ VESTAVBA FITNESS Praha 9-Kyje Za černým mostem 1425, Praha Kyje na parcele č. 2886/98, k.ú. Kyje

Transkript:

Terminál Sever 2 a Spojovací objekt Letiště Praha-Ruzyně Objekty Terminál Sever 2 a Spojovací objekt jsou součástí plánovaného rozšiřování Letiště Praha-Ruzyně. Letištní budovy na sebe vzájemně navazují. Vyznačují se náročným a komplikovaným provozem, podléhajícímu přísným, zejména bezpečnostním, kritériím. Obr. 1 Situace dostavovaných objektů North Terminal 2 and the Connecting Building of Prague-Ruzyně Airport The North Terminal 2 building and the Connecting building are part of the planned expansion of Prague-Ruzyně airport. The airport buildings are designed to connect to one another. They feature demanding and complicated operations subject to strict criteria, especially with regard to security. It is very difficult to coordinate the numerous professions and subcontractors with frequently conflicting requirements and it puts considerable demands on the construction process. The construction project in the tender documentation tends to pose problems in reality as it is unable to predict the real circumstances of construction in terms of relations between contractors, at the time still unknown. This lies behind the high demands put on the preparation of the construction and production documentation for the load-bearing structure, affected by numerous changes in the organisation and requirements for construction amendments coming from the different professions involved, not to mention the changes in construction procedure that emerge while in progress, with negative consequences for the priorities in the supply of materials for installation. From the complex of buildings in Fig. 1 the authors deals with the prefabricated structures of the Connecting Building, the Fischer Hall, and part of North Terminal 2 under point 2a. These structures were designed by the authors and consequently they have the best knowledge of them. Obr. 2 Montáž konstrukce Terminálu Sever 2 Koordinace velkého množství profesí a subdodavatelů s často kolizními požadavky je velice obtížná a nároky na konstrukci značné. Problematický bývá návrh konstrukce v tendrové dokumentaci, který ani nemůže předvídat reálné podmínky výstavby z hlediska dodavatelských vztahů, v té době neznámých. Ztoho vyplývají značné nároky při zpracovávání realizační a výrobní dokumentace nosné konstrukce, ovlivněné mnohými změnami v uspořádání a nárocích na úpravu konstrukce od jednotlivých profesí, nemluvě o změnách postupů výstavby v jejím průběhu s negativními důsledky na priority dodávek dílců pro montáž. 16 / Stavební listy 9 / 2005

Obr. 3 Stropní konstrukce s modulem 12/12 m Obr. 4 Rámový styčník (P - půdorys, R - podélný řez) A - sloup se čtvercovým průřezem; B - sloup s kruhovým průřezem; C - rámová příčle; 1 - svařovací styk výztuže příložkami; 2 - betonová zálivka, ve spodní části GROUTEX 603; 3 - těsnění; 4 - výztuž spodního sloupu kotvená přes otvor v průvlaku k ocelové objímce kruhového sloupu Konstrukce použité pro výstavbu lze označit jako hybridní. Výhodná kombinace betonových konstrukcí prefabrikovaných či monolitických s ocelí měla příznivý dopad na rychlost, operativnost a hospodárnost výstavby i na architekturu. Zkomplexu budov uvedeném na obr. 1 se budu zabývat prefabrikovanými konstrukcemi Spojovacího objektu spolu s tzv. Fischerovou halou a částí Terminálu Sever 2 pod označením 2a. Konstrukce vícepodlažního skeletu je železobetonová prefabrikovaná (Obr. 2) doplněná o lehké ocelové konstrukce střech halových částí a hlavní ocelová schodiště. Monolitické prvky konstrukce navrhované v tendrové dokumentaci byly plně nahrazené prefabrikací. To se ukázalo být prozíravé ve vztahu k požadovanému zkrácení doby výstavby a k neustálým změnám jejího postupu, zejména v důsledku kolizí se současně probíhajícím budováním velkokapacitních kolektorů. Konstrukce je založena prostřednictvím vrtaných pilot. Spojovací objekt se dvěma až čtyřmi podlažími se rozprostírá nad obdélníkovým půdorysem 85,7 x 172,65 m, s rozšířením o tzv. Ficherovu halu s plochou 25,4 x 40,42 m. Budova je propojovacím článkem mezi stávajícím a nově budovaným terminálem. Objekt je rozdělen v polovině delší strany půdorysu na dvě dilatační části. Terminál Sever 2 - část 2a (Obr. 2) má dvě až pět podlaží, s náročným prostorovým uspořádáním konstrukce. Zrušením dvou dilatací vznikl jediný dilatatační celek nad půdorysem 108 x 96 m. Obr. 5 Uložení panelů na rámovou příčli-příčný řez 1 - rámová příčle; 2 - panel Partek; 3 - kleštinová výztuž; 4 - podlélná výztuž; 5 - betonová zálivka Konstrukce stavby Skelet je tvořený vícepodlažními rámy se sloupy čtvercového nebo kruhového průřezu situovanými převážně v modulovém rastru 12/12 m místně zahuštěném na rastr 6/6 m(obr. 3). Rámové příčle mají obdélníkové průřezy s výškami od 0,45 m až do extrémních 1,55 m, s průběžnými konzolkami nebo spodními přírubami určenými pro uložení Stavební listy 9 / 2005 / 17

deskových panelů nebo s konzolami pro uložení příčných nosníků. Příčle jsou stykovány přednostně nad sloupy sověřenými detaily, které zajišťují tuhost rámových styčníků (Obr. 4). U dilatací jsou příčle s převislými konci. Mají zazubená čela s úložnými kluznými ložisky. Obr. 6 Různé druhy otvorů ve stropní konstrukci Pro stropy jsou většinou použity dutinové předem předpjaté panely PARTEK s tloušťkami 200-250 - 320 mm, v závislosti na délkách Obr. 7 Montované konstrukce s kruhovými a čtvercovými sloupy svazbami na konstrukce ocelové Obr. 9 Komplikovaný tvar příčně uloženého nosníku s vazbou na travelátory a zatížení. Stálé zatížení činí 3 kn.m -2. Dnes používané podélné a čelní styky (Obr. 5) těchto panelů průkazně zajišťují jejich spolupůsobení, jak bylo dostatečně ověřeno četnými zatěžovacími zkouškami i potvrzeno podrobnými výpočty, a z tohoto důvodu jsme betonovou membránu navrženou v tendrové dokumentaci zrušili. Na prostupy se používají výřezy v panelech, u větších rozměrů, na šířku 1,2 m, se používají ocelové výměny. Prostupy menších průměrů do 0,20 m se vrtaly na stavbě. Anomálie jsou řešeny výměnami, pevnými nebo žebrovými deskami (Obr. 6). Charakter prefabrikované konstrukce s vazbou na lehkou ocelovou střešní konstrukci a s připravenou vazbou na vestavbu ocelové konstrukce 18 / Stavební listy 9 / 2005

obr. 8 Stropní konstrukce s travelátory A - půdorysná skladba jedné sekce Obr. 11 Detail podhledu stropní konstrukce s travelátory u kruhového sloupu a ocelová schodiště ve volném prostoru s uložením na 4 m prefabrikované konzoly, je zřejmý z pohledu na obr. 7. B - příčný řez stropem C - hlavní nosník; 2 - tvar (a - pohled boční, b - půdorys); 1 - rámová příčle; 2 - hlavní nosník; 3 - podélný nosník; 4 - žebrové panely; 5 - panely Partek Obr. 10 Pohled na strop s vybráním pro travelátory Travelátory v délce 2 x 54 m jsou vedeny ve 12mchodbovém traktu u proskleného obvodu s výhledem na letištní plochu a jsou uloženy do zahloubeného koryta šířky 3,2 m. Návrh zalomené monolitické stropní konstrukce s trámy v rozteči 3,0 m a deskami s tloušťkami 0,4 m a 0,5 mbyl z mnoha důvodů pro výstavbu nepřijatelný abyli jsme vyšším dodavatelem vyzváni k návrhu a provedení stropní konstrukce v prefabrikované verzi. Potíž spočívala v dlouho neuzavřeném výběru dodavatele travelátoru ze čtyř uchazečů, se značně rozdílnými rozměrovými parametry, způsoby uložení i velikostí zatížení. Volba padla v době, kdy již byla polovina objektu smontována. Idea návrhu prefabrikované stropní konstrukce spočívala v jejím maximálním vylehčení, ruku v ruce se zajištěním dostatečné tuhosti pro požadované výškové tolerance Ī 5 mm v uložení travelátorů. Klíčovým prvkem stropní konstrukce je soustava příčných nosníků s pravidelnou roztečí 6,0 m komplikovaného tvaru a s proměnným průřezem (Obr. 8 až 11). Nosník je prostě podepřený v uložení na obvodovou příčli a částečně vetknutý v uložení na příčli vnitřní. Výhodou vybraného travelátoru SCHINDLER byla nejnižší hodnota zapuštění, která činila 340 mm. A jelikož podlaha má tloušťku 120 mm, snížení nosníku v šířce 3,2 m bylo pouze 220 mm. Dílce se zabudovanými ocelovými pásy pro přichycení travelátorů byly uloženy na hlavní nosníky. Stropní panely PARTEK tloušťky 200 mm byly ukládány na příčník oddělující koridor travelátorů od pochůzné podlahy a na rámovou příčli. Tímto se polovina zatížení chodbového traktu přenášela přímo na vnitřní rámovou příčli. Stavební listy 9 / 2005 / 19

Obr. 14 Chodbový trakt, zavěšený do stropní prefabrikované konstrukce Obr. 13 - Zavěšená ocelová konstrukce příletové chodby - příčný řez 1 - táhlo; 2 - nosník s T průřezem; 3 - zesílená rámová příčle; 4 - obvodový nosník Obr. 12 Prefabrikovaný dojezd výtahu zabudovaný ve stropní konstrukci Obr. 16 Pohled na konstrukci jednoho z mnoha komunikačních jader Dojezdy výtahů s prohlubněmi jsou navrženy na rázové zatížení. Monolitické provedení navržené v tendrové dokumentaci bylo nahrazeno ryze prefabrikovanou konstrukcí s částečným využitím prostorových stěnodeskových dílců s příčným průřezem tvaru U(Obr. 12). Design návrhů vyniká čistotou provedení. Příletovou chodbu šířky 7,0 m, situovanou při obvodu Terminálu s orientací k letištní ploše, v krajním modulu s 12,0 m rozpony, tvoří ocelová stropní konstrukce, zavěšená do betonového stropu druhého podlaží, s nepříznivým lokálním zatížením koncových rámových příčlí. Vnitřní nosníky se svislými otvory určenými k provlečení a zakotvení táhel jsou uloženy na konzoly rámových příčlí a jsou propojeny se stropními panely PARTEK (Obr. 13, 14). Obr. 15 - Komunikační jádro - typická skladba stropní konstrukce s chodbami, schodištěm, šachtami a otvory Komunikační jádra mají značné půdorysné rozměry s komplikovaným uspořádáním schodišť, chodeb, výtahových a rozvodových šachet. Původně navržené monolitické stěny výtahů a šachet a některé desky byly nahrazeny soustavou prefarikovaných nosníků stropních desek schodišťových podest a ramen (Obr. 15, 16). 20 / Stavební listy 9 / 2005

Obr. 17 Příletová hala, kombinace prefabrikovaných a ocelových konstrukcí Příletová hala s napojením na prst C je překlenuta zaoblenou příhradovou konstrukcí. Celý prostor haly se vyznačuje komplikovanou strukturou podlaží s vazbami na schodiště, výtahy a eskalátory (Obr. 17). To se zrcadlí i ve tvarové náročnosti některých prefabrikovaných dílců značně staticky exponovaných. Jedna z příčlí dosahuje délky až 18,0 m a hmotnost 44 t (Obr. 18). Z pohledu na konstrukci a její detaily je zřejmá snaha o jejich pregnantní výraz s podporou kvalitního provedení při montáži. Vprostoru původní tzv. Fischerovy haly, jež byla celá zdemontovaná, byla navržena dvoupodlažní budova propojující stávající terminál se spojovací budovou a následně s Terminálem Sever 2. Zaoblený půdorys obvodu, požadavek na volný prostor pod střechou s rozponem až 21,0 mvedly k návrhu atypických dílců a k použití předem předpínaných střešních žebrových panelů (Obr. 19 až 21). Základní údaje o výstavbě, jejích účastnících akonstrukci jsou uvedeny v [1, 2]. Závěr Zuvedených obrazových příloh a textu je zřejmé, že jsme byli postaveni před množství zcela specifických nároků na konstrukci, která byla beze zbytku navržena jako prefabrikovaná. Kvalita návrhu i provedení potvrzuje skutečnost, že úroveň prefabrikace v ČR dosahuje velmi dobré úrovně a snese srovnání s výstavbou v technicky vyspělých zemích s mnohaletou tradicí výroby a výstavby prefabrikovaných konstrukcí. Základní údaje o výstavbě: Název stavby: Spojovací objekt aterminál Sever 2 Letiště Praha-Ruzyně Investor: Česká správa letišť, s. p. Letiště Ruzyně. Autor architektonického a stavebního řešení: firma Nikodem & Partner s. r. o. Projekt prefabrikované konstrukce: A-Z PREZIP, a.s. Chrudim Vyšší dodavatelé stavby: Terminál Sever 2 - část 2a: Sdružení Skanska, a.s. a Strabag, a.s. Spojovací objekt: Metrostav, a.s., Divize 6 Dodavatel travelátoru: SCHINDLER, a.s. Náklady: Terminál Sever 2 - část 2a: 89 mil. Kč Spojovací objekt: 78 mil. Kč Montáž: Terminál Sever 2 - část 2a: PREZIP, s.r.o., Chrudim Spojovací objekt: PREZIP, s.r.o., Chrudim, H.A.N.S. STAVBY, a.s., Praha-Chodov Zahájení montáže: 09/2003 Ukončení montáže: 09/2004 Ing. Pavel Čížek, PBK Čížek a.s. Příprava obrazových příloh: Ing. Martin Vašina Literatura: [1]. Čížek P., Sadílek M.: Terminál Sever 2 a Spojovací objekt Letiště Praha-Ruzyně Sborník Betonářské dny 2004 [2] Čížek P.: Spojovací objekt a Terminál Sever 2 Letiště Praha-Ruzyně Beton. Technologie. Konstrukce. Sanace 1/2005 Obr. 20 Střešní konstrukce Fischerovy haly se zaobleným obvodem Obr. 19 - Střešní skladba Fischerovy haly s kruhovými sloupy 1 - předpínané panely TT; 2 - panely PARTEK 320 mm; 3 - panely PARTEK 200 mm Stavební listy 9 / 2005 / 21