Poruchy zděných konstrukcí



Podobné dokumenty
DODATEČNÁ HYDROIZOLACE STAVEB ALICE VAVŘINOVÁ 2.S

DODATEČNÁ HYDROIZOLACE ZDIVA VÁCLAV PŘEHNAL 2.S

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, , Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu:

Zvýšená vlhkost staveb. Tato prezentace vznikla za podpory projektu FRVŠ 2404/2012

Sanace a ochrana proti vlhkosti pomocí nerezového plechu (HW - SYSTÉM) Technologie staveb Chaloupecký Michael 2.S

Dodatečná hydroizolace stěny Podbourávání a podřezávání

Technologie injektáže

Sanace nosných konstrukcí

Odstraňování vlhkosti

v PRAZE - ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ ÍCH HMOT

Sanace nosných konstrukcí

TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ

PS01 POZEMNÍ STAVBY 1

D1.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ PRAHA 1, DUŠNÍ 17. akreditovaný program TECHNOLOGIE STAVEB TÉMA: SANACE VLHKÉHO ZDIVA

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

Předsazené -předsazené před obvodový plášť - kotvené k vnitřními nosnému plášti pomocí ocelových spojek - svislý styk tvořen betonovou zálivkou -

Vady a poruchy stavebních konstrukcí

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE

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

Sanace spodních staveb injektážemi. Ing. Marek Novotný, Ph.D. soudní znalec A.W.A.L. s.r.o., FA ČVUT

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA

Identifikace zkušebního postupu/metody

1 Použité značky a symboly

Dilatace nosných konstrukcí

13. Zděné konstrukce. h min... nejmenší tloušťka prvku bez omítky

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

KPG SPODNÍ STAVBA KONSTRUKCE PODZEMÍ. Spodní stavba (podzemní část objektu) tvoří přechod mezi horní stavbou, základy a základovou půdou

ZPRÁVA Z PRŮZKUMU ZDIVA Z POHLEDU VLHKOSTI A SALINITY

JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta

Sanace historických fasád

Sanace spodní stavby. ČVUT v Praze Fakulta stavební MTIB - MATERIÁL A KONSTRUKCE. Ing. Jiří Pazderka, Ph.D. Katedra konstrukcí pozemních staveb K124

Plošné základy a soklová oblast budov

Identifikace zkušebního postupu/metody 2

PRŮZKUMY A MONITOROVÁNÍ KONSTRUKCÍ STANOVENÍ VLHKOSTI A JEJÍ MONITOROVÁNÍ

Zděné konstrukce podle ČSN EN : Jitka Vašková Ladislava Tožičková 1

5. TRHLINY V KONSTRUKCÍCH STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK)

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

RBZS Úloha 4 Postup Zjednodušená metoda posouzení suterénních zděných stěn

ODBORNÝ STATICKÝ POSUDEK

BL006 - ZDĚNÉ KONSTRUKCE

LITHOPLAST INSTAL TECHNICKÝ LIST PN VÝROBCE: LITHOPLAST, s.r.o.

BL06 - ZDĚNÉ KONSTRUKCE

Metody diagnostiky v laboratoři fyzikální vlastnosti. Ing. Ondřej Anton, Ph.D. Ing. Petr Cikrle, Ph.D.

1. Popis problému. Projekt Sanace vlhkého zdiva v RD pana Josefa SKOŘEPY, Procházkova 4, Praha 4 Podolí. 1.1 Situace

Diagnostika staveb ING. PAVEL MEC VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA STAVEBNÍCH HMOT A DIAGNOSTIKY STAVEB

Obr. 19.: Směry zkoušení vlastností dřeva.

SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Praha Rohanský ostrov 641, Praha 8

LITHOPLAST INSTAL TECHNICKÝ LIST PN VÝROBCE: LITHOPLAST, s.r.o.

9 STANOVENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI ZDIVA PODLE TABULEK

7. Diagnostika zděných konstrukcí

- V prostoru u podlahy pod rovinou provádění dodatečné izolace zdiva proti zemní vlhkosti. U podřezání a zarážení chromniklových desek

Seskupení zdících prvků uložených podle stanoveného uspořádání a spojených pojivem (maltou, zálivkou)

Inovace metod hodnocení existujících stavebních konstrukcí CZ /4.2.01/0005. na řešení projektu se podílí

STATICKÝ POSUDEK. Investor : Vězeňská služba ČR. Areál Vazební věznice Liberec. Pelhřimovská 3, Liberec. Statické poruchy objektu komína

DODATEČNÉ HYDROIZOLACE. Herčík Vojtěch 2.S

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

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

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

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

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

Vlhkostní problematika staveb s ohledem na tepelně technická řešení

5 Úvod do zatížení stavebních konstrukcí. terminologie stavebních konstrukcí terminologie a typy zatížení výpočet zatížení od vlastní tíhy konstrukce

Seminář dne Lektoři: doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SŠSaD Ostrava, U Studia 33, Ostrava-Zábřeh

Principy návrhu Ing. Zuzana Hejlová

Experimentální výzkum vlivu zesílení konstrukce valené klenby lepenou uhlíkovou výztuží

Podkladem pro zhotovení návrhu je prohlídka a průzkum objektu z 2014.

Pracovní postup Cemix: Aplikace výrobků v zimním období

Spodní stavba. Hranice mezi v tabulce uvedenými typy hydrofyzikálního namáhání se doporučuje provést přetažením hydroizolace v rozsahu 0,3 m.

KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY

4. ZKOUŠENÍ CIHELNÉHO ZDIVA V KONSTRUKCI

České vysoké učení technické v Praze Kloknerův ústav, Zkušební laboratoř Kloknerova ústavu Šolínova 7, Praha 6

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

Účinky smršťování a dotvarování a opatření pro omezení jejich nepříznivého působení

Termografická diagnostika pláště objektu

Příklad zpracování závěrečné zprávy. Vladislava Návarová

Sanace betonu. Hrubý Zdeněk, 2.S

TECHNOLOGICKÉ ZÁSADY ZDĚNÍ TVAROVEK KB

TECHNOLOGICKÉ ZÁSADY VÝSTAVBY ZE SYSTÉMU K SUCHÉMU ZDĚNÍ PLAYBLOK

Hydroizolace spodní stavby

Stavební technologie

TECHNICKÝ LIST ZDÍCÍ TVAROVKY

STATICKÝ POSUDEK. červenec Ing. Jiří Surovec istruct Trabantská 673/18, Praha 9 Satalice

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Interakce ocelové konstrukce s podložím

Rampa ke garážím, Šrámkova ul. Severní terasa, Ústí nad Labem STAVEBNĚ TECHNICKÝ A STATICKÝ POSUDEK

DEFINITIVNÍ OSTĚNÍ PODZEMNÍCH STAVEB Z HLEDISKA BETONÁŘE

STUDENTSKÁ KOPIE. Základní princip. Základy stavebního inženýrství. Ing. Miroslav Rosmanit, Ph.D. Katedra konstrukcí

Stávající opěrná stěna v části ul.cornovova

ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI ZDIVA ČECHOVA ČP 183 HRANICE OBJEKT KATASTRÁLNÍ ÚŘAD

Kancelář stavebního inženýrství s. r. o.

Sada 1 Technologie betonu

Nám. Bedřicha Smetany 1/1, Český Dub IČ DIČ CZ Datum: Paré: 1

Kancelář stavebního inženýrství s. r. o.

Interakce stavebních konstrukcí

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

STAVEBNĚ-TECHNICKÝ PRŮZKUM OBJEKTU

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok.

QUALIFORM, a.s. Zkušební laboratoř Mlaty 672/8, Bosonohy, Brno

Transkript:

poruchy trhliny vlhkost Poruchy a rekonstrukce Literatura OBECNĚ Witzany, J.: Poruchy a rekonstrukce zděných budov, ČKAIT, 1999 ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí Hodnocení existujících konstrukcí (platnost od 2005) OBECNĚ porucha konstrukce: změna konstrukce proti jejímu původnímu stavu, která zhoršuje její únosnost nebo použitelnost rekonstrukce: proces, který odstraňuje následky opotřebení a uvádí objekt do původního stavu nebo mění jeho účel, rozsah, uspořádání, případně konstrukci 1 2 3 stavebně-technický průzkum: před rekonstrukcí je nutné prozkoumat všechny poruchy a vady a jejich příčiny, aby nedocházelo k opětovnému výskytu poruch průzkum: stav konstrukce budovy, pozdější úpravy, materiál (druh, kvalita), poruchy, vlhkostní režim, dřevěné a základové konstrukce, vnější prostředí 4 porovnání s plány objektu určení fyzikálně mechanických vlastností, např. pevnost, únosnost, modul přetvárnosti, vlhkost, objemová hmotnost... buď se zvlášť určí vlastnosti malty a zdicích prvků, z nichž se pak stanoví výsledná charakteristika zdiva, nebo se přímo stanoví celkové vlastnosti zdiva 5 Určení vlastností zdicích prvků přímý (odborný) odhad na základě vizuální prohlídky zkouška Schmidtovým tvrdoměrem 6 Určení vlastností zdicích prvků pevnostní zkouška vzorků cihel odebraných z konstrukce formou jádrových vývrtů nebo celých zdicích prvků měření rychlosti šíření ultrazvukových vln v cihlách 7 Určení vlastností malty chemický rozbor tvrdoměrná zkouška malty v ložných spárách pomocí příklepové vrtačky zkouška tvrdosti malty vtlačováním ocelové tyče konstantními údery kladiva destruktivní zkouška tenké vrstvy malty přímý odhad na základě určení tvrdosti malty vrypem ocelového prvku 8 odborný odhad (existující dokumentace, zdivo neporušené trhlinami, zatížení, vlhkost ) zatěžovacími zkouškami zděných těles (obtížný odběr vzorků a pracná manipulace) přibližné stanovení napjatosti zdiva pomocí plochých lisů in situ 9 1

výpočet z výsledků pevnostních zkoušek cihel a malty výpočet podle platných norem 10 Statické, případně dynamické poruchy souvisí se statickým chováním konstrukce vznikají jako odezva konstrukce na statické nebo dynamické zatížení objektu nebo deformační účinek zatížení 11 Statické, případně dynamické poruchy projevy statických poruch: především trhliny, nadměrné deformace, přetvoření, drcení tyto poruchy ovlivňují statické působení nosného systému (ohrožení stability objektu) 12 Nestatické poruchy vznikají spolupůsobením materiálů použitých na stavbě a prostředí, ve kterém je objekt situován zapříčiněny působením teploty, vlhkosti, chemických a biologických vlivů apod. způsobují zhoršování některých vlastností konstrukce a její postupné znehodnocování 13 : lidský faktor projektant: přehlédnutí výchozích informací (geologický průzkum staveniště, základové poměry, zatížení a účinky provozu, vhodnost použití stavebních materiálů ) dodavatel: zanedbání platných norem, nedodržení projektu, technologického postupu 14 : lidský faktor investor: nedostatečný výkon technického dozoru, nemístná úspora financí uživatel: využívání objektu k jinému účelu, než pro jaký byla stavba navržena přetížení konstrukce; provádění neodborných zásahů do konstrukce 15 Klimatické podmínky, okolní prostředí denní a roční teplotní změny, déšť a sníh, účinky mrazu, ledu, povrchové vody povodně, záplavy, přívalové deště biologičtí škůdci (houby, plísně, lišejníky, hmyz) důsledky poddolování 16 nevhodná vlhkost stárnutí a únava materiálu a celé konstrukce (degradační procesy: rozpad zdicích prvků a malty ve spárách) přetvoření základové půdy a nerovnoměrné sedání základů velké vnitřní síly nebo přetvoření v nadzákladové konstrukci 17 hlavní ukazatel výskytu poruchy ve zděné konstrukci vznikají převážně v důsledku statických poruch jejich výskyt upozorňuje na existenci napětí, které překročilo mez únosnosti, respektive pevnosti vznikají v místech největších namáhání a/nebo nejmenších pevností 18 2

sledování trhlin: zjistíme, zda dochází k pohybu části konstrukce nebo stavby dlouhodobé (alespoň půl roku až jeden rok) a pravidelné pozorování trhlin údaje se průběžně zaznamenávají kontrola pohybu trhlin: pomocí ocelových trnů, sádrových nebo skleněných destiček 19 20 21 odhad stáří trhlin: podle toho, jak jsou zanesené prachem podle pohybu, množství, umístění, šířky a tvaru trhlin lze posoudit příčiny a závažnost poruchy a navrhnout sanační opatření příčina vzniku trhlin v podloží stavby trhliny se vyskytují hlavně ve spodních podlažích, směrem vzhůru se jejich šířka a hustota zmenšují působení teplotních vlivů trhliny rovnoměrně rozložené po celé výšce objektu aktivní pasivní tahové smykové tlakové závažné neškodné 22 23 24 tahové smykové tlakové rozevřené, s neporušenými okraji u svisle zatížených stěn (sloupů) vznikají z důvodu příčného přetvoření a vzniku příčných tahů (vznikají ve směru tlakových trajektorií, tzn. ve směru kolmém na hlavní tah) nesouvislé; soustava velmi jemných šikmých tahových trhlin vznikají v ložných spárách zdiva nebo ve svislých rovinách u styku dvou na sebe kolmých stěn drcení materiálu, vrásnění a odlupování povrchových vrstev větvení trhlin v místech koncentrace maximálních normálových napětí v tlaku 25 26 27 3

zatmelení: pasivní trhliny; trhlina se rozšíří na 5 mm a vyčistí utěsní se např. tmelem z pryskyřice injektáž: vyčištěná trhlina se uzavře např. cementovou maltou a vyplní se injektážní směsí (např. na bázi cementu, nebo syntetické pryskyřice) stehování: podél trhliny se osadí ocelové skoby zalité cementovou maltou a trhlina se vyplní tmelem nebo zainjektuje oplášťování: na zdivo se přichytí svařovaná síť, na kterou se pak nanáší vrstva betonu stažení ocelovými táhly stažení předpjatými lany stažení pomocí systému Helifix 28 29 30 Vlhkost záměsová voda se do zdiva dostane s maltou při stavbě objektu část této vody se spotřebuje při chemických procesech probíhajících při zrání malty, část se dostane do pórů a kapilár zdiva, zbytek postupně vyprchá do okolní atmosféry rovnovážná vlhkost 31 Vlhkost 1 - voda srážková (hnaná větrem, odstřikující) 2 - voda vzlínající - kapilární 3 - difuze vodní páry, voda kondenzovaná 4 - voda s hydrostatickým tlakem 5 - hygroskopicita stavebního materiálu 6 - vadné sanitní instalace 32 Vlhkost sanace u staveb, u nichž úplně chybí hydroizolace u objektů, kde izolace provedena byla, ale není již funkční u staveb po povodních 33 princip: vytvoření nepropustné hydroizolační clony ve zdivu, která zamezí dalšímu pronikání vlhkosti do objektu účinné jen pro zemní vlhkost 34 materiál hydroizolací: asfaltové pásy, pásy z PVC, polyetylenové fólie, sklolaminátové desky, nerezavějící plechy při precizním provedení mají mechanické metody stoprocentní účinnost nevýhodou je velká pracnost 35 probourávání zdiva podřezávání zdiva ruční strojní (kotoučovou, lanovou, řetězovou pilou) metoda HW (zarážení izolačních desek do zdiva speciálním mechanickým zařízením) 36 4

Chemické - injektáže cílem je vytvořit zábranu proti pronikání vlhkosti za použití chemických roztoků vyčištěné vrty se naplní injektážní směsí, nakonec se otvory uzavřou cementovou maltou s hydrostatickým tlakem tlakové (pomocí pumpy) beztlaké 37 Chemické (injektáže) 1 - vlhké zdivo 2 - vrt ve zdivu 3 - chem. hydroizolační clona 4 - vodotěsná omítka 38 elektrokinetické jevy: po zavedení stejnosměrného elektrického proudu se voda v pórovitých materiálech dává do pohybu pro zastavení vzlínající vlhkosti u cihelného i smíšeného zdiva, kdy nelze užít mechanických nebo chemických metod 39 šetrnost ke zdivu: do statiky objektu zasahují jen minimálně nedochází k narušení fasády objektu, proto se elektrofyzikální metody oužívají u památkových objektů nelze je užít u staveb s ocelovou armaturou nebo u zdiva, jehož ph < 6 40 elektroosmotické aktivní elektroosmóza pasivní elektroosmóza magnetokinetické elektrochemické 41 Doplňkové metody sanace vlhkého zdiva vzduchové izolační systémy sanační omítky mikrovlnné vysoušení odkopy, drenáže, izolace nepropustným stavivem 42 5