Rekonstrukce šikmých střech

Podobné dokumenty
Rekonstrukce šikmých střech

FORT-PLASTY s.r.o., Hulínská 2193/2a, Kroměříž, CZ tel.: ,

Rekonstrukce šikmých střech

Ventilátory řady NV. Polohy spirálních skříní při pohledu ze strany sání. levé pravé. Provedení pravé Provedení levé Provedení oběžného kola

Digitální učební materiál

6. Ventilátory řady FORT NVN

BSI. Trámové botky s vnitřními křidélky Trojrozměrná spojovací deska z uhlíkové oceli s galvanickým zinkováním BSI - 01 ÚČINNÉ ODKLONĚNÝ OHYB

Pøehled harmonizované legislativy ÈR ve vztahu k bezpeènosním prvkùm

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

VÝMĚNA VZDUCHU A INTERIÉROVÁ POHODA PROSTŘEDÍ

523/2006 Sb. VYHLÁŠKA

Úvod do problematiky ochrany proti hluku v dřevostavbách by

Vliv tváření za studena na pevnostní charakteristiky korozivzdorných ocelí Ing. Jan Mařík

3689/101/ Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, Most tel.: mobil: vit.suchy@volny.

Regulační ventily (PN 16) VF 2 2-cestné, přírubové VF 3 3-cestné, přírubové

Sedlové ventily (PN 6) VL 2 2cestný ventil, přírubový VL 3 3cestný ventil, přírubový

n fixace uvnitř obalu

2. Finanční rozhodování firmy (řízení investic a inovací)

Přehled základních produktů a ceny Platný od května Ušetřete za energii, prostor a čas... TECHNICKÉ PORADENSTVÍ VOLEJTE ZDARMA

Deskriptivní statistika 1

1 ROVNOMĚRNOST BETONU KONSTRUKCE

Systémové vodící stěny a dopravní zábrany

Přehled základních produktů a ceny Platný od června Ušetřete za energii, prostor a čas... Technické poradenství volejte zdarma

4. Napěťové poměry v distribuční soustavě

2 STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE

OKRUŽNÍ A ROZVOZNÍ ÚLOHY: OBCHODNÍ CESTUJÍCÍ. FORMULACE PŘI RESPEKTOVÁNÍ ČASOVÝCH OKEN

Zehnder Radiator Bench (s lavicí)

I. Výpočet čisté současné hodnoty upravené

Mezní stavy konstrukcí a jejich porušov. Hru IV. Milan RůžR. zbynek.hruby.

1 ROZMĚRY STĚN. 1.1 Délka vnější stěny. 1.2 Výška vnější stěny

K5 Kontaktní fasádní deska

K15 Fasádní deska. Izolace NEJÚČINNĚJŠÍ IZOLACE PRO PROVĚTRÁVANÉ FASÁDNÍ SYSTÉMY. Druhé vydání Duben 2016

Přehled základních produktů a ceny Platný od Ušetřete za energii, prostor a čas... TECHNICKÉ PORADENSTVÍ VOLEJTE ZDARMA

OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY.

TABULKA MÍSTNOSTÍ 14, TECHNICKÁ MÍSTNO... DLAŽBA 23,98 GARÁŽ DLAŽBA , ZÁVĚTŘÍ ,99 DLAŽBA 1.04 ZÁDVEŘÍ 2,88 DLAŽBA 1.

Chyby měření: 1. hrubé chyby - nepozornost, omyl, únava pozorovatele... - významně převyšuje rozptyl náhodné chyby 2. systematické chyby - chybné

Metodický postup pro určení úspor primární energie

Kvantová a statistická fyzika 2 (Termodynamika a statistická fyzika)

Cvičení z termomechaniky Cvičení 5.

HODNOTY, MĚŘENÍ STATOROVÝCH ODPORŮ

2.5.7 Šetříme si svaly I (kladka)

1. Definice elektrického pohonu 1.1 Specifikace pohonu podle typu poháněného pracovního stroje Rychlost pracovního mechanismu

2,3 ČTYŘI STANDARDNÍ METODY I, ČTYŘI STANDARDNÍ METODY II

Geometrická optika. Zákon odrazu a lomu světla

Bezpečnostní technika

8.1.3 Rekurentní zadání posloupnosti I

I Stabil. Lepený kombinovaný nosník se stojnou z desky z orientovaných plochých třísek - OSB. Navrhování nosníků na účinky zatížení podle ČSN

3. Sekvenční obvody. b) Minimalizujte budící funkce pomocí Karnaughovy mapy

Baumit Beto. Sanace betonových konstrukcí

v aktuálních katalozích Porsche Tequipment nebo v našem online tel.: fax:

Geodézie 3 (154GD3) Téma č. 9: Hodnocení a rozbory přesnosti výškových měření.

Efektivní řešení obálky budovy

K UTAHOVÁNÍ ŠROUBŮ TŘECÍCH SPOJŮ

Napíšeme si, jaký význam mají jednotlivé zadané hodnoty z hlediska posloupností. Zbytek příkladu je pak pouhým dosazováním do vzorců.

1.3. POLYNOMY. V této kapitole se dozvíte:

6 Intervalové odhady. spočteme aritmetický průměr, pak tyto průměry se budou chovat jako by pocházely z normálního. nekonečna.

IAJCE Přednáška č. 12

Moderní dřevostavba. ...může být moderní i po mnoha letech DOPORUČENÉ SKLADBY. Nová generace minerální vlny

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR

Sekvenční logické obvody(lso)

50 Hz. Tradiční sériový ceník CZK

GRADIENTNÍ OPTICKÉ PRVKY Gradient Index Optical Components

4EK311 Operační výzkum. 4. Distribuční úlohy LP část 2

Návrh nové koncepce výuky trestního práva

Identifikátor materiálu: ICT 2 59

je konvergentní, právě když existuje číslo a R tak, že pro všechna přirozená <. Číslu a říkáme limita posloupnosti ( ) n n 1 n n n

Pravděpodobnostní modely

Metodický postup pro určení úspor primární energie

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty)

Obsah. skentest. 1. Úvod. 2. Metoda výpočtu Základní pojmy

obsah 1 Svařované nerezové trubky 2 Bezešvé trubky 3 Čtyřhranné a obdélníkové svařované trubky 4 Duté tyče

Přehled základních produktů a ceny Platný od Ušetřete za energii, prostor a čas... Technické poradenství volejte zdarma

Infrastruktura kolejové dopravy

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ

značka kvality exkluzivně v

MATEMATICKÁ INDUKCE. 1. Princip matematické indukce

ASYNCHRONNÍ STROJE. Obsah

Aplikovaná informatika. Podklady předmětu Aplikovaná informatika pro akademický rok 2006/2007 Radim Farana. Obsah. Algoritmus

2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT

Program:, vl a a bud v PŘÍKLAD LKO A ĚŽ ZNOJMO. TR LALÉ ODSTRANĚNÍ LHKOSTI Z OBJEKTU. l g. l l l. ž l. Jsme. I l l l

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta C)

Nálitky. Obr. 1 Schematický přehled typů nálitků

3G3HV. Výkonný frekvenční měnič pro všeobecné použití

SIMONA Materiály pro vystýlky

Pro likvidaci uniklých látek. Příručka Pro Prevenci a HavariJní situace Při PrÁci s nebezpečnými látkami

je konvergentní, právě když existuje číslo a R tak, že pro všechna přirozená <. Číslu a říkáme limita posloupnosti ( ) n n 1 n n n

ANALÝZA PROVOZU MĚSTSKÝCH AUTOBUSŮ

UPLATNĚNÍ ZKOUŠEK PŘI PROHLÍDKÁCH MOSTŮ

VII. Komunikace v MAS

I. Výpočet čisté současné hodnoty upravené

Měřící technika - MT úvod

1. ZÁKLADY VEKTOROVÉ ALGEBRY 1.1. VEKTOROVÝ PROSTOR A JEHO BÁZE

Extrudovan polystyren. Produktov katalog

Teorie kompenzace jalového induktivního výkonu

, která vznikla z matice A vynecháním i-tého řádku a j-tého sloupce nazýváme minorem matice A příslušnému k prvku

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ

BEZKONKURENČNÍ SERVIS A PODPORA.

České účetní standardy 006 Kurzové rozdíly

Udr itelnost WE CarE

ZKOUŠENÍ TEXTILIÍ PŘEDNÁŠKA 10 KONSTRUKČNÍ PARAMETRY PLOŠNÝCH TEXTILIÍ

Transkript:

URSA XPS Rekostrukce šikmých střech rekostrukce zatepeých střech rekostrukce zatepeých rámových kostrukcí zatepeí šikmé střechy ad krokvemi Nová geerace mieráí vy

02 Úvod Obsah Úvod 2 Cíe při rekostrukci a zatepováí 3 Rekostrukce střechy shora - pracoví postup 4 Výsedé vastosti střechy po rekostrukci 5 Zatepeí šikmé střechy bez původí pojisté hydroizoace 6 Materiáy 7 Techická specifikace materiáů URSA 8 Úvod Spotřeba eergií a eergetická áročost uspokojováí idských potřeb eustáe arůstá. Eergie spotřebováváme při výrobě, dopravě i při bydeí. V Evropě spotřebováváme přibižě 40% eergie pro provoz budov, z toho přes 50% a vytápěí. Možství eergie, potřebé a vytápěí každé kokrétí budovy, je ovivěo řadou faktorů. V souvisosti s touto skutečostí se vyvíjí i evropská egisativa, reprezetovaá apříkad směricí EPBD II. (Eergy Performace for Buidig Directive, 2010/31/EU), která je postupě impemetováa i do české egisativy, a techických orem. Z této směrice vypývá, že od roku 2021 by se u ás měy stavět pouze tzv. budovy s téměř uovou spotřebou eergie. Jsou to budovy s vemi ízkou eergetickou áročostí, jejichž spotřeba eergie je ve začém rozsahu pokryta z oboviteých zdrojů. Prakticky vždy je pro eergetickou áročost budovy ejvýzamějším faktorem kvaita zatepeí. Budova, jejíž ochazovaé kostrukce (apříkad: střecha ebo fasáda) jsou zatepey edostatečě, mají přitom eje zbytečě vysoké eergetické ztráty, ae často vykazují růzé vady. Ty se mohou projevovat epřípustou kodezací vhkosti a vitřím povrchu ebo uvitř kostrukce. S tím souvisí apříkad výskyt písí, růzé mapy a podhedech ebo ízká úroveň tepeé pohody. Je dobré si také uvědomit, že špatě zatepeé kostrukce mají v moha případech také výzamě sížeou životost. Součiite prostupu tepa U (W/m 2 K) je zákadí tepeě techický parametr, kterým se defiuje stavebí kostrukce. Závisí eje a toušťce a kvaitě tepeé izoace, ae také apříkad a četosti a mohutosti tepeých mostů. To jsou: trámy, rošty a růzé koteví prvky, které jsou ve stavebí kostrukci obsažeé. Důežité hodoty součiitee prostupu tepa pro šikmé střechy do 45 : Hodota požadovaá pro rekostrukce (ČSN 73 0540-2, vyháška 78/2013, o eergetické áročosti budov): U 0,16 W/m 2 K Horí mez itervau hodot doporučeých pro pasiví domy (ČSN 73 0540-2, vyháška 78/2013, o eergetické áročosti budov): U 0,15 W/m 2 K Doí mez itervau hodot doporučeých pro pasiví domy: U 0,10 W/m 2 K. Při běžě uvažovaé životosti budov se však i zatepeí a ejepší z uvedeých hodot, jako ivestice, jedozačě vždy vypatí. Biace vhkosti. Zatepeá kostrukce by vždy měa mít takovou skadbu, aby v í edocházeo k epřípusté kodezaci vhkosti. Správě provedeá rekostrukce střešího páště zajistí, aby střeší pášť bezpečě pi všechy své fukce. Tepeá pohoda. Se zvyšující se úroví zatepeí se zároveň sižuje rozdí mezi tepotou v růzých částech místosti. S vyššími toušťkami tepeé izoace se tak zároveň zvyšuje i užitá hodota budovy a komfort obyvate. www.ursa.cz Techické poradeství 800 288 288 - voejte zdarma Po - Pá, 8:00-17:00h

Cíe při rekostrukci a zatepováí 03 Cíe při rekostrukci a zatepováí Na této stráce uvádíme ěkoik cíů, kterých je z tepeě techického hediska uté ebo vhodé dosáhout při avrhováí ebo reaizováí jakékoiv obvodové stavebí kostrukce. To je taková část stavby (střecha, stěa, strop...), která od sebe odděuje prostředí vitří - vytápěé, od prostředí vějšího - chadého. Příkady, které zde uvádíme, se týkají zatepeých kostrukcí šikmých střech. Obdobé zásady je uto respektovat i v případě obvodových pášťů dřevostaveb. V eposedí řadě je uté tyto cíe sedovat i při kostruováí růzých vikýřů, které jsou často reaizováy jako součást zatepeých šikmých střech, a správá skadba jejich stě je vemi často podceňováa. ochraa kostrukce před vějšími vivy Tuto fukci pí u šikmých střech především střeší krytia v kombiaci s pojistou hydroizoací. To je vrstva, která chráí zatepeou kostrukci před vodou, která se může dostat pod střeší krytiu, apříkad jako větrem haý déšť ebo při poruše střeší krytiy. Pro většiu šikmých střech o běžém skou je vhodé použít ěkterý z typů vysoce difúzě otevřeých podstřeších fóií. Pojistá hydroizoačí fóie musí být poožea tak, aby bya schopá odvádět vodu mimo obvod budovy. Jedotivé pásy je vhodé pospojovat sepeím tak, aby se zajistia její vzduchotěsost, která také přispívá k účiosti zatepeí. odvětráí kostrukce Na straě kostrukce, která je orietovaá do vějšího prostředí, je třeba umožit co možá ejefektivější odvětráí vhkosti (viz také íže bod Omezeí kodezace vitří vzdušé vhkosti). Na obrázku 1 je zobrazea tzv. dvoupášťová skadba, při které je odvětráí kostrukce zajištěo použitím vysoce difúzě otevřeé - kotaktí pojistě hydroizoačí fóie v kombiaci s větraou vzduchovou mezerou, kterou vymezují kotraatě. Na obrázku 2 je zobrazea tzv. třípášťová skadba. Ve třípášťové skadbě je odvětráí zajištěo větraou vzduchovou mezerou pod úroví pojisté hydroizoace. Tuto variatu je uté použít, pokud pojistá hydroizoace ebo beděí pod pojistou hydroizoací jsou tvořey ějakým difúzě uzavřeým materiáem (ekotaktí fóie, beděí z OSB desek atp.). Pro střechy se skoem ad 25 je vhodé zvoit toušťku větraé vzduchové vrstvy miimáě 40 mm. Při ávrhu skadby je dobré mít a paměti i faktory, které mohou v reáé stavebí kostrukci sížit toušťku větraé vzduchové mezery (apříkad prověšeí pojistě hydroizoačí fóie může čiit i ěkoik cetimetrů). ochraa před ztrátami tepa Tuto fukci v kostrukci pí zejméa tepeá izoace. Pro zatepováí dřevěých rámových kostrukcí včetě šikmých střech je optimáí vobou použití vysoce pružé izoace a bázi mieráí skeé vy URSA GLASSWOOL. Tepeě izoačí vastosti stavebí kostrukce ejsou ovivěy pouze toušťkou a kvaitou použité tepeé izoace, ae také četostí a mohutostí tepeých mostů, které jsou v kostrukci obsažey. Nejvýzamější tepeé mosty jsou zpravida krokve ebo jié dřevěé či oceové prvky, které tvoří osou kostrukci střechy. omezeí ebezpečí kodezace vitří vzdušé vhkosti Vemi často eí příčiou adměré vhkosti ve stavebí kostrukci chyba a ěkteré z vějších vrstev (apříkad porucha ve střeší krytiě), ae aopak špatě provedeá parozábraa a vitří straě. Po většiu roku totiž částečý (parciáí) tak vodí páry dosahuje a vitřím povrchu kostrukce výzamě vyšších hodot ež a straě vější. Díky rozdíu v těchto tacích tak vziká difúzí tok, který přiáší vitří vzdušou vhkost do kostrukce. Pokud v kostrukci eí správě provedeá parozábraa*, dochází apříkad a chadějších místech uvitř střešího páště ke kodezaci vodí páry. Obrázek 1 - střecha dvoupášťová Střeší pášť s kotaktí difúzě otevřeou pojistě hydroizoačí fóií. 1- Střeší krytia, 2- Latě, 3- Kotraatě, 4- Pojistá hydroizoace, 5- Izoace mezi krokvemi, 6- Krokve, 7- Izoace pod krokvemi, 8- Parozábraa, 9- Sádrokarto Obrázek 2 - střecha třípášťová Střeší pášť s ekotaktí pojistě hydroizoačí fóií. Odpovídá zatepeí a hodotu U požadovaou. 1- Střeší krytia, 2- Latě, 3- Kotraatě, 4- Pojistá hydroizoace, 5- Izoace mezi krokvemi, 6- Krokve, 7- Izoace pod krokvemi, 8- Parozábraa, 9- Sádrokarto * Kostrukci, která by bya z hediska vhkostí biace vyhovující, ze vytvořit i bez použití parozábray. Její fukce (vzduchotěsost a parotěsost) však musí převzít ěkterá ebo ěkteré jié vrstvy. 3 3 6 6 2 2 5 7 1 5 7 4 4 8 1 8 9 9 Stře Lat Ko Po Izo Kro Izo Par Sád S L K P Iz K I P S

04 Rekostrukce střechy shora - pracoví postup Rekostrukce střechy shora - pracoví postup Obrázek 1 Původí střecha, a vitří straě je fukčí podhed, který zůstae zachová. Obrázek 2 Poožeí parobrzdy přes krokve. Obrázek 3 Motáž krokvových ámětků. Obrázek 4.a Schematické zázorěí kotveí krokvových ámětků se zaožeím a pém dřevěém profiu. Obrázek 4.b Schematické zázorěí kotveí krokvových ámětků bez zaožeí a pém dřevěém profiu. Popsaý postup je možé použít vždy, pokud ivestor z ějakého důvodu emůže ebo echce přistoupit k demotáži původího podhedu. Nákady a vykizeí místostí, zajištěí áhradího bytu, ebezpečí poškozeí podah a zařízeí bytu jsou tak ušetřey ebo výzamě sížey. Cíem rekostrukce je: zajištěí vzduchotěsosti a vitří straě kostrukce, sížeí ztráty tepa (použitím větší toušťky tepeé izoace), zvýšeí tepeé pohody v místostech. Z vější stray je zároveň vytvořea bezpečá pojistě hydroizoačí vrstva schopá odvádět vhkost z kostrukce a ová střeší krytia. Původí střeší pášť Na obrázku 1 je zázorěo schéma původího střešího páště s původím podhedem. Předpokadem k tomu, aby se moho přistoupit k úspěšé rekostrukci, je zjištěí skutečého stavu všech fukčích vrstev: osé kostrukce, parozábray, tepeé izoace atd. V případě zjištěí ějaké závady je třeba učiit vhodá opatřeí; apříkad saace ebo výměa částí krovu. Prvím krokem při rekostrukci shora bude demotáž původí krytiy a střeších atí. Motáž parobrzdy Vzduchotěsá vrstva, která zabráí prostupu vodích par z iteriéru, se vytvoří pomocí parobrzdy s proměivým difúzím odporem, apříkad: DELTA - NOVA FLEX (s D od 5m v suchém stavu do 0,2 m ve vhkém stavu)*, případě DELTA -Sd-FLEXX. Použiteá je také běžá parobrzda se stabií hodotou s D = 2 m. Pokud kostrukcí podhedu procházejí hroty hřebíků či šroubů, pooží se shora a podhed teká tepeě izoačí deska a jejich překrytí. Jiak se fóie pokádá přímo a vitří obkad: rovoběžě s okapovou hraou se rozrouje a pooží přes krokve. V krokevích poích by eměo docházet k amáháí fóie tahem. K boku krokve je uté fóii dotěsit, apříkad pomocí tmeu DELTA -THAN, použít ze také těsící pásku a fixačí ať. Na obrázku 2 je zázorě průběh parobrzdy v řezu kostrukce, červeě je ozačeo místo dotěsěí fóie a krokev. Vzájemý přesah pásů je 10 cm. Přesahy se sepují vhodou páskou (apříkad DELTA-MULTI-BAND). Napojeí a přiéhající stavebí prvky (štítové a ícové zdi, komíová těesa a podobě) se těsí tmeem DELTA-THAN. Motáž krokvových ámětků Na obrázku 3 je zázorěo poožeí krokvových ámětků a krokev. Námětky souží ke zvýšeí prostoru pro vožeí tepeé izoace. Skádají se z přítačé atě (dřevěý hrao o šířce mi. 100 mm a výšce mi. 60 mm) a hraou z extrudovaého poystyréu URSA XPS (typ URSA XPS N-III, případě N-V ebo N-VII). URSA XPS je tepeá izoace s vysokou odoostí v taku (viz tabuka techických údajů). Hrao z extrudovaého poystyréu URSA XPS miimaizuje viv ceého prvku jako tepeého mostu. Před motáží ámětku je možé mezi krokve poožit jako ochrau parobrzdy prví vrstvu mieráí tepeé izoace URSA GLASSWOOL (apříkad URSA SF/DF) ebo PureOe by URSA (apříkad PURE 39 RN SILVER). Postup při motáži: 1. Připraví se přítačé atě o déce větší ež déka jedotivých krokví. (hrao z měkkého dřeva mi. 100 mm x 60 mm) 2. Z desek materiáu URSA XPS N-III (případě N-V ebo N-VII) se pomocí běžého tesařského ářadí ařežou hraoy o šířce mi. 100 mm, výška hraou odpovídá zvoeé toušťce desky. 3. Na rové poše se a hraoy z XPS pooží a zarová přítačá ať. Jejich vzájemá pooha se zafixuje pomocí částečě zašroubovaých vrutů apříkad typ FCS-ST ebo FCS-WT (Fischer). Schéma kotveí ámětku a typ použitých vrutů se staoví výpočtem v souadu s ČSN EN 1991-1-3 (použít ze apříkad program C-FIX SCREW). Při motáži vycházejte z podkadů výrobce vrutů (doporučeá koteví houbka je mi. 80 mm). Každý jedotivý případ kozutujte se statikem. 4. Zkompetovaý prvek se pooží shora a krokev a od úrově okapové hray se došroubují jedotivé vruty (schéma a obrázku 4). * s D je ozačeí tzv. hodoty ekvivaetího difúzího odporu, číso udává toušťku v metrech vzduchové vrstvy, která by vykazovaa stejý odpor proti difudující vodí páře jako přísušá fóie.

Rekostrukce šikmé střechy shora 05 Dopěí tepeé izoace Mezi krokve a do prostoru vytvořeého pomocí ámětků se voží mieráí tepeá izoace URSA GLASSWOOL typ URSA SF/DF ebo PureOe by URSA. Až do úpého zakrytí tepeé izoace pojistou hydroizoací je třeba mieráí vu chráit před deštěm. Izoaci ze vožit v jedé ebo v ěkoika vrstvách. Ceková omiáí toušťka tepeé izoace musí přesě odpovídat výsedé výšce dutiy. V žádém případě esmí být ceková toušťka izoace vyšší ež je houbka výsedé dutiy, to by moho vést k vyboueí ásedě pokádaé pojistě hydroizoačí fóie, která by tak emoha zcea pit svou fukci. Jedotivé díy izoace se odřezávají z roe komo k ose áviu a to tak, aby byy vždy o cca 20 mm širší ež světá šířka dutiy. To pomůže zajistit, aby vysoce pružá mieráí va URSA bezchybě přiua ke kostrukci a vypia tak bezvadě ceou dutiu. Pokud se tepeá izoace skádá z ěkoika vrstev, je vhodé jedotivé díy izoace a sebe pokádat s přesahem (tzv. a vazbu). Pokud jsou pro dosažeí požadovaé toušťky tepeé izoace používáy růzé typy materiáů, je vhodé v prví vrstvě poožit materiá s ižší hodotou D (hustší) a materiá s vyšší hodotou D ve vrstvě, ebo vrstvách, daších; apříkad URSA SF 35 ve vrstvě prvé a materiá URSA DF 39 ve vrstvách daších. Dokočeí střešího páště Bezprostředě po vožeí tepeé izoace je uté provést motáž difúzě otevřeé podstřeší pojistě hydroizoačí fóie. Vhodý typ je apříkad DELTA-MAXX PLUS s itegrovaými samoepícími páskami, které umožňují vytvořit z pojisté hydroizoace účiou vější větrotěsou zábrau. Náseduje motáž kotraatí, atí (v souadu s požadavky výrobce střeší krytiy), kempířských prvků a akoec pokádka střeší krytiy. Výsedkem je střeší pášť, který spňuje ejpřísější požadavky a tepeou i akustickou ochrau. Oproti původímu stavu je také výzamě prodoužea jeho životost. Obrázek 5 - řez střechou po rekostrukci 4 6 2 7 1 3 5 5 8 1- Střeší krytia, 2- Latě a kotraatě, 3- Kotaktí pojistě hydroizoačí fóie, apříkad: DELTA-VENT N PLUS ebo DELTA-MAXX PLUS (Dörke), 4- Námětek ze dřeva a izoace URSA XPS N-III, vrut FCS-ST (Fischer), 5- Tepeá izoace URSA GLASSWOOL typ URSA SF/DF ebo PureOe by URSA, 6- Původí kostrukce krovu, 7- Parobrzda DELTA- NOVA FLEX, 8- Původí podhed. Výsedé vastosti střechy po rekostrukci Veké možství dříve zatepeých šikmých střech eodpovídá současým požadavkům. Probém eí často pouze v toušťkách a kvaitě tepeých izoací, ae apříkad i v kvaitě provedeí parozábra ebo pojistě hydroizoačích vrstev. Pokud je původí střeší pášť ve skadbě: krokve 160 x 100 s roztečí 900 mm, mezi krokvemi tepeá izoace toušťky 160 mm, pak výsedá hodota součiitee prostupu tepa je, pokud je použita běžá izoace, a úrovi U > 0,30 W/(m 2 K). Taková kostrukce tedy evyhovuje ai tzv. hodotě požadovaé (ČSN 730540-2) U = 0,24 W/(m 2 K). Popsaý postup při rekostrukci umožňuje dosáhout parametrů, které odpovídají požadavkům pro domy ízkoeergetické ebo pasiví. Při výměě staré krytiy je s jeho použitím možé v ěkoika krocích dosáhout esrovateě epších vastostí střechy jak hydroizoačích, tak tepeě techických. Orietačí tabuka hodot výsedého součiitee prostupu tepa po rekostrukci výše popsaého střešího páště pro růzé výšky krokvového ámětku a pro růzou kvaitu použité tepeé izoace. Příkady izoací Izoace mezi krokvemi (toušťka 160mm) Izoace ad krokvemi 120mm* Izoace ad krokvemi 140mm* Izoace ad krokvemi 160mm* Izoace ad krokvemi 200 mm* U N (W/m 2 K) U N (W/m 2 K) U N (W/m 2 K) U N (W/m 2 K) URSA DF 39, PURE 39 RN SILVER URSA SF 35, DF 35, FKP 2, PURE 35 RN SF 0,039 0,039 0,16 0,039 0,15 0,039 0,14 0,039 0,13 0,035 0,035 0,15 0,035 0,14 0,035 0,13 0,035 0,12 URSA SF 32, DF 32 0,032 0,032 0,14 0,032 0,13 0,032 0,12 0,032 0,11 *ceková výška krokvového ámětku z XPS vč. přítačého hraou, poe mezi ámětky vypěo tepeou izoací

06 Zatepeí šikmé střechy bez původí pojisté hydroizoace Zatepeí šikmé střechy bez původí pojisté hydroizoace Reativě často se při rekostrukci rodiého domu řeší situace, kdy původí střecha eobsahuje pojistě hydroizoačí vrstvu (PHI) a původí střeší krytia je v bezvadém stavu. Ivestor požaduje aistaovat všechy vrstvy zatepeí ze spodu a pojistě hydroizoačí difúzě otevřeou fóii eí možé poožit běžým způsobem a krokve shora. Použitím íže popsaého postupu však eze zajistit takovou míru fukčí bezpečosti střešího páště jako při postupu běžém, kdy PHI tvoří jedoitou pochu. Z toho důvodu toto řešeí chápejme jako řešeí ouzové, které je rozumé použít pouze v případech, kdy je kasický postup vyouče ebo je zatepeí podkrovího prostoru uvažováo jako provizorí. Obrázek 1 Studeá střecha bez pojisté hydroizoace Obrázek 2 Umístěí distačího prvku Mi. 40 mm Obrázek 3 Motáž pojisté hydroizoace Původí střeší pášť Na obrázku 1 je zázorěo schéma původího střešího páště. Aby byo možé přistoupit k ásedujícímu kroku, je uté mít původí střeší krytiu i osou kostrukci krovu v bezvadém stavu. Motáž pojisté hydroizoace Před motáží pojisté hydroizoace je ejprve uté zajistit, aby fóie, která ji bude tvořit, moha být dotažea až k úrovi okapové hray a moha tak bezpečě odvádět vodu mimo obvodové zdivo. Je tedy potřeba odbourat přizdívky před ebo za pozedicí, které mohou průchodu této vrstvy zabraňovat. Jako prví krok je uté amotovat v osách krokvových poí distačí prvek, který umoží proputí fóie do spádu od krokví. Vhodé jsou profiy z materiáů, které epodéhají korozi (pasty, kovy) apříkad ve tvaru písmee L. Podobě ze použít i střeší atě ošetřeé prostředky pro chemickou ochrau dřeva. U dřevěých atí je uté mít a paměti jejich ižší životost. Umístěí distačího prvku je a obrázku 2. Náseduje motáž pojisté hydroizoačí fóie (apříkad DELTA-MAXX PLUS). Fóie se připojí pomocí dřevěých ebo pastových išt k bokům krokví tak, aby se po vyputí fóie vytvoři spád do osy krokvového poe. Výškový rozdí mezi fóií v místě distačího prvku a v místě apojeí a krokev by mě být přibižě 10 až 20 mm, viz obrázek 3. Fóie musí být a úrovi okapové hray ukočea tak, aby umožia odvedeí vody mimo vější íc obvodového zdiva. Obrázek 4 Řez zatepeou kostrukcí Zatepeí kostrukce a motáž podhedu Po dokočeí pojistě hydroizoačí vrstvy áseduje běžý postup při zatepováí mezi a pod krokvemi. Namotují se krokvové závěsy a voží se tepeá izoace mezi krokve. V této apikaci se apo využije mimořádé pružé deformovateosti izoačí vy URSA GLASSWOOL ebo PureOe by URSA. Vypěí takovéto dutiy pomocí tužšího izoatu je prakticky emožé. Dáe se amotuje pomocý rošt pro vožeí vrstvy izoace pod krokvemi. Po apikaci izoace pod krokve se amotuje parozábraa, rošt pro sádrokarto, vytvářející istaačí mezeru, a sádrokartoové desky. Obrázek 4 zázorňuje řez zatepeým krokvovým poem. Orietačí tabuka hodot výsedého součiitee prostupu tepa po zatepeí střešího páště pro krokve 160 x 100 mm s roztečí 900 mm. Pod krokvemi je stadardí oceový rošt pro motáž podhedu ze sádrokartoových desek. Mezi krokvemi 100 mm izoace Pod krokvemi oceový rošt a krokvových závěsech s tepeou izoací URSA o cekové toušťce 80 mm Pod krokvemi oceový rošt a krokvových závěsech s tepeou izoací URSA o cekové toušťce 120 mm U (W/m 2 K) U (W/m 2 K) 0,039 0,039 0,24 0,039 0,20 0,035 0,035 0,22 0,035 0,18 0,032 0,032 0,21 0,032 0,17

Izoace a pomocé materiáy 07 Materiáy Mieráí izoace a bázi skeé vy URSA GLASSWOOL a PureOe by URSA umožňují dosáhout ejepších hodot tepeě izoačích, zvyšují požárí odoost stavebích kostrukcí a přispívají ke zvýšeí úrově ochray před hukem. PureOe by URSA představuje ejovější geeraci výrobků zařazeých do skupiy mieráích izoací pro stavebictví. Kombiuje výhody mieráí izoace a bázi skeé vy URSA s ejmoderější techoogií pojeí. Výsedkem je ehořavá, čistě bíá mieráí va bez obsahu formadehydů, méě prašá a edráždivá, s ejepšími vastostmi tepeě techickými, akustickými a mechaickými. URSA XPS jsou tepeě izoačí desky a bázi extrudovaé poystyréové pěy (extrudovaého poystyréu). Ve srováí s jiými tepeě izoačími materiáy vykazují mimořádé mechaické vastosti, zejméa odoost v taku. Pro správě avržeou a provedeou zatepeou střeší kostrukci je uté použít také ostatí kompoety s ejvyšší mírou optimaizace všech reevatích parametrů. U fóií je vždy uté dbát a kombiaci jejich vastostí difúzích i mechaických. U parozábra, pro daou skadbu, optimáí a u pojistých hydroizoací miimáí difúzí odpor. Podobě důežité je i použití vhodých spojovacích a epících tmeů a pásků. U střeších kostrukcí je také důežitá kvaita použitého spojovacího materiáu. Pro kotveí zatepeí ad krokvemi jsou vhodé apříkad vruty pro dřevostavby FISCHER, které spňují požadavky a co ejjedodušší apikovateost při maximáí úososti. Pojisá hydroizoace DELTA MAXX PLUS Norma Třída / hodota PureOe by URSA a URSA GLASSWOOL Tabuka techických vastostí a zadí straě prospektu URSA XPS Tabuka techických vastostí a zadí straě prospektu Postřeší fóie, parobrzdy a přísušeství třída reakce a oheň ČSN EN 13501-1 E Pevost ČSN EN 12311-1 450 N/5 cm podéě 300 N/5 cm příčě ekvivaetí difúzí odpor s D ČSN EN 1931 0,22 (m) roe - 1,5 x 100 (m) Parobrzda DELTA NOVA FLEXX Norma Třída / hodota třída reakce a oheň ČSN EN 13501-1 E Pevost ČSN EN 12311-2 150 N/5 cm podéě 130 N/5 cm příčě ekvivaetí difúzí odpor s D ČSN EN 1931 0,2 až 5,0 (m) roe - 1,5 x 50 (m) Vruty FCS-ST a FCS-WT Závit D Déka závitu L G Ceková déka L Drážka Vruty FCS-ST a FCS-WT Závit D Déka závitu L G Ceková déka L Drážka 8,0x80 YZP 50 8,0 50 80 TX40 10,0x80 YZP 50 10,0 52 80 TX40 8,0x100 YZP 50 8,0 50 100 TX40 10,0x100 YZP 50 10,0 52 100 TX40 8,0x120 YZP 50 8,0 75 120 TX40 10,0x120 YZP 50 10,0 80 120 TX40 8,0x140 YZP 50 8,0 75 140 TX40 10,0x140 YZP 50 10,0 80 140 TX40 Vruty FISCHER pro dřevostavby 8,0x160 YZP 50 8,0 75 160 TX40 10,0x160 YZP 50 10,0 80 160 TX40 8,0x180 YZP 50 8,0 75 180 TX40 10,0x180 YZP 50 10,0 80 180 TX40 8,0x200 YZP 50 8,0 75 200 TX40 10,0x200 YZP 50 10,0 80 200 TX40 8,0x220 YZP 50 8,0 75 220 TX40 10,0x220 YZP 50 10,0 80 220 TX40 8,0x240 YZP 50 8,0 75 240 TX40 10,0x240 YZP 50 10,0 80 240 TX40 8,0x260 YZP 50 8,0 75 260 TX40 10,0x260 YZP 50 10,0 80 260 TX40 8,0x280 YZP 50 8,0 75 280 TX40 10,0x280 YZP 50 10,0 80 280 TX40 8,0x300 YZP 50 8,0 75 300 TX40 10,0x300 YZP 50 10,0 80 300 TX40 8,0x320 YZP 50 8,0 75 320 TX40 10,0x320 YZP 50 10,0 80 320 TX40 8,0x340 YZP 50 8,0 75 340 TX40 10,0x340 YZP 50 10,0 80 340 TX40 8,0x360 YZP 50 8,0 75 360 TX40 10,0x360 YZP 50 10,0 80 360 TX40 8,0x380 YZP 50 8,0 75 380 TX40 10,0x380 YZP 50 10,0 80 380 TX40 8,0x400 YZP 50 8,0 75 400 TX40 10,0x400 YZP 50 10,0 80 400 TX40

Techická specifikace materiáů URSA URSA GLASSWOOL Norma URSA DF 39 URSA SF 35 URSA DF 32 URSA SF 32 PURE 39 RN PureOe by URSA SILVER PURE 35 RN SF ČSN EN 13162 0,039 0,035 0,032 0,032 0,039 0,035 dekarovaá hodota součiitee tepeé vodivosti D podéý specifický odpor proti prouděí vzduchu X (kpa s/m 2 ) ČSN EN 2905 5 třída reakce a oheň ČSN EN 13501-1 A1 toušťka - 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 120, 140, 150, 160, 180, 200, 220, 240 50, 100, 150 120, 140, 160 50, 60, 80, 100, 120, 140, 150,160, 180, 200 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240 déka - 10300-3200 4800-2800 11000-3900 4600-3700 4000-7000 3500-5600 šířka - 1250 1200 1250 1250 1200 1200 URSA XPS Norma dekarovaá hodota součiitee tepeé ČSN EN 13164 vodivosti D pevost v taku (apětí) při 10% deformaci ČSN EN 826 (N/mm 2 ) dotvarováí takem (deformace< 2%/50 et) (N/mm 2 ) ČSN EN 13501-1 URSA XPS N-III-L 20-60 mm: 0,034 80-120mm:0,036 140-160mm:0,038 CS(10\Y)300 URSA XPS N-V-L 50-60 mm: 0,034 80-120mm:0,036 CS(10\Y)500 0,300 0,500 CC(2/1,5/50)130 0,130 50-100mm: CC(2/1,5/50)180 120mm : CC(2/1,5/50)150 50-100mm: 0,180 120mm: 0,150 toušťka - 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180* 50, 60, 80, 100, 120* déka - 7000-3500 7000-3500 šířka - 1250 1250 * Na vyžádáí. URSA CZ, s. r. o. Pražská 16/810, 102 21 Praha 10 Te.: 281 017 376, 281 017 374 Fax: 281 017 377 Prodejce: E-mai: ursa.cz@uraita.com www.ursa.cz Rev: 130503