Základové patky a desky (vany) Ing. Jan Perla

Podobné dokumenty
Podklady pro cvičení. Úloha 6

Bílé vany, krystalizace

Vodotěsný beton ZAPA AQUASTOP vs. beton s krystalizačními přísadami. Ing. Tomáš ZNAJDA, Ph.D. technolog speciální produkty

Betony pro spodní stavby bílé vany. Kristýna Chmelíková Oldřich Žalud

Doc. Ing. Jan Pašek, Ph.D. Katedra 104, místnost 318

Základové konstrukce (2)

Betony pro bytovou výstavbu

Studium vlastností betonů pro vodonepropustná tunelová ostění

Vady a poruchy betonových konstrukcí

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Betony pro vodonepropustné a masivní konstrukce

ZÁKLADOVÁ KONSTRUKCE část nosné konstrukce přenášející zatížení od stavby do základové půdy. Fakulta stavební ČVUT v Praze

Základy: Základy: Ing. et Ing. Petr Kacálek. Ing. et Ing. Petr Kacálek

UPLATNĚNÍ PRINCIPŮ ÚČINNOSTI A SPOLEHLIVOSTI PŘI NAVRHOVÁNÍ HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY PŘÍPRAVA REVIZE ČSN P A ČSN P

TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ BÍLÉ VANY ROMAN ČERNÝ, 1.S

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

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

RYCHLOST BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE HOSPODÁRNOST.

SPECIÁLNÍ BETONY A ZAJIŠTĚNÍ KVALITY. Viktor Slezák

Prezentace- Výstavba bílé vany

DODATEČNÁ HYDROIZOLACE STAVEB ALICE VAVŘINOVÁ 2.S

D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Plošné základy a soklová oblast budov

Sypaná hráz výpočet ustáleného proudění

DEFINITIVNÍ OSTĚNÍ PODZEMNÍCH STAVEB Z HLEDISKA BETONÁŘE

Construction. Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor. Sika CZ, s.r.o.

LAPÁKY TUKU. Typy a provedení lapáku tuku:

Principy návrhu Ing. Zuzana Hejlová

BUCHBERGER & P a M s.r.o. Řešení dilatačních spár. BUCHBERGER & P a M s.r.o. DILATATION PROFILSYSTEME

Technologie stavby bílé vany

Aktuální předpisy pro použití geosyntetik

1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STATICKÉMU VÝPOČTU

Účinky smršťování a dotvarování a opatření pro omezení jejich nepříznivého působení

Trhliny v betonu. Bc. Vendula Davidová

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE

Neúnosné podkladní vrstvy a aktivní zóny Ing. Pavel Ševčík, EXACT ING, s.r.o.

4 Opěrné zdi. 4.1 Druhy opěrných zdí. 4.2 Navrhování gravitačních opěrných zdí. Opěrné zd i

Smykové trny Schöck typ ESD

GEOTEXTILIE VE STAVBÁCH POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

SMĚRNICE ČHIS 01: HYDROIZOLAČNÍ TECHNIKA - OCHRANA STAVEB A KONSTRUKCÍ PŘED NEŽÁDOUCÍM PŮSOBENÍM VODY A VLHKOSTI

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

Sika WT Těsnicí a krystalizační přísady do betonu

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

TA Sanace tunelů - technologie, materiály a metodické postupy Zesilování Optimalizace

ZDROJ HLUKU SYLOMER ZELEZOBETONOVY ZAKLAD

Definitivníkonstrukce ražených úsekůna stavbětunelového komplexu Blanka

POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

Základové konstrukce (3)

Sanace nosných konstrukcí

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

Typy zlepšování zeminy. Hloubkové Mělké - povrchové

Nejprve v rámu Nastavení zrušíme zatrhnutí možnosti nepočítat sedání. Rám Nastavení

INŽENÝRSKÉ KONSTRUKCE

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet

Posouzení mikropilotového základu

Systém těsnících prvků do bílých van PENTAFLEX

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

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

TECHNICKÁ ZPRÁVA + STATICKÝ VÝPOČET

Technická data Příručka pro projektování

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

Stříkané betony maxit

Construction. Sikafloor Průrmyslové podlahové systémy. Sika CZ, s.r.o.

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

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

Kancelář stavebního inženýrství s. r. o.

Pozemní stavitelství I. Konstrukční systémy

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

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

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

Dilatace nosných konstrukcí

1 Použité značky a symboly

Systém podlahového vytápění. Euroflex extra ODOLNÝ SYSTÉM PRO SAMONIVELAČNÍ STĚRKU

ČSN ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Březen Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží

Posouzení piloty Vstupní data

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

Podklady pro cvičení- II. blok. Úloha 9

OBECNÉ TECHNICKÉ PODMÍNKY

Schöck Dorn typ ESD s kombinovaným pouzdrem

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

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II

RBZS Úloha 4 Postup Zjednodušená metoda posouzení suterénních zděných stěn

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

LUBOŠ KÁNĚ KOMENTÁŘ KE SMĚRNICI ČHIS 01:

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

Spotřeba: 3 4 kg předpřipraveného nátěru / m² na dvě vrstvy, nanáší se štětcem nebo ocelovým hladítkem

Sanace vlhkého zdiva

Podklady pro cvičení. Úloha 3

Vysoké učení technické v Brně Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně Veveří 95, Brno

Požadavky na betony z hlediska trvanlivosti. Ing. Pavel Fidranský, Ph.D. ČVUT v Praze - Fakulta stavební

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

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

RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 tel.: CZ , Praha

STATICKÉ POSOUZENÍ. Tel.: Projekční ateliér: Projektant: Ing. Alexandr Cedrych IČO: Razítko:

PS01 POZEMNÍ STAVBY 1

CO JE AKVATRON? VÝHODY IZOLACÍ AKVATRONEM

Ing. Jaroslav Marek HOCHTIEF VSB a.s. Květen Kontrola jakosti: ZDĚNÉ KONSTRUKCE

Kancelář stavebního inženýrství s. r. o.

Transkript:

Základové patky a desky (vany) Ing. Jan Perla Ústav betonových a zděných konstrukcí Fakulta stavební VUT Brno m. č. E1/311

základové desky deska konstantní tuhosti desky navrhujeme v případě: nízké únosnosti základové půdy (typicky soudržné zeminy s únosností 0,12 až 0,20 MPa) vyšších budov i na únosnějších zeminách (podložích) vyššího zatížení podzemních podlaží zemním tlakem založení objektu pod hladinou podzemní vody požadavku vyššího zatížení na podlahu nejnižšího podlaží

Na únosném podloží (reakce podloží se koncentruje v úseku desky pod stěnami, mezi stěnami je velmi malá) tenké desky - tloušťka desky 0,20 až 0,35 m. Pro větší zatížení a na méně únosné půdě tlustší desky, u pozemních staveb 0,4 až 1,4 m, u průmyslových a zvláště u vodních staveb bývá i několik metrů. žebrová deska výhody použití základových desek snadnost provedení nevýhody použití základových desek vyšší náklady na provedení výrazně hlubší aktivní zóna sedání (cca 0,4 až 0,8 šířky desky) výraznější poklesová kotlina v okolí nové stavby nebezpečí poškození sousedních budov

omezit sedání a napětí v podzákladí (založit na desce nebo pásech v interakci s pilotami)

Základové vany jako vodonepropustné konstrukce

bílá vana = vodonepropustná betonová konstrukce bílá vana = betonová konstrukce bez izolací proti podzemní vodě klasická podzemní část stavby = betonová konstrukce s vnější tlakovou izolací proti podzemní vodě

vodonepropustnost betonu vodotěsnost vodonepropustnost vodotěsná látka (wasserdichte, waterproof) = nepronikne do ní tlaková voda vodonepropustná látka (wasserundurchlässige, watertight) = tlaková voda pronikne pouze do určité hloubky

princip (model) vodonepropustnosti betonu

vodonepropustnost betonu beton je porézní materiál póry gelové (1,0 až 8,0 10-6 mm) voda je v nich silně chemicky a fyzikálně vázána = jsou prakticky nepropustné pro vodu kapilární (8,0 10-6 až 13,0 10-3 mm) voda je v nich pevně vázána, je i odpařitelná, kapiláry jsou i částečně spojité = ovlivňují průchod vody velký vliv vodního součinitele na propustnost (transport) vody betonem ČSN EN 12390-8 (průsak) doporučení pro vodní součinitel 0,5

vliv vodního součinitele na propustnost betonu významný vliv vodního součinitele velký vliv stupně hydratace Příklad: vodní součinitel w = 0,4 stupeň hydratace 50% 2,4 10-9 m/s stupeň hydratace 80% 0,2 10-9 m/s řádový (dvanáctinásobný) rozdíl součinitele filtrace

transport vody betonem

transport vody závisí na šířce trhliny voda v kapalném stavu se dostane až ke vzdušnému líci vzniknou tmavé skvrny na vzdušném líci, příp. voda v kapalném stavu pro samoutěsnění (kalmetizaci) trhlin nesmí docházet ke změně vodního tlaku či střídání podmínek odpařování apod. vlivem vzdušného kyslíku a oxidu uhličitého může docházet ke korozi zabudované výztuže

normy a směrnice [1] ČSN EN 1992-1-1 včetně NA (CZ) [2] ČSN EN 1992-3 včetně NA (CZ) [3] TP ČBS 02: Bílé vany vodonepropustné betonové konstrukce (2.vydání 2007) překlad rak. směrnice (12/2002)

normy a směrnice [1] ČSN EN 1992-1-1 včetně NA (CZ) [2] ČSN EN 1992-3 včetně NA (CZ) [3] TP ČBS 02: Bílé vany vodonepropustné betonové konstrukce (2.vydání 2007) překlad rak. směrnice (12/2002) [4] TP ČBS 04: Vodonepropustné betonové konstrukce komentovaný překlad něm. směrnice a komentáře (2015)

normy a směrnice [5] Smernica pre vodonepriepustné betónové konštrukcie biele vane (vyd. 02/2012)

normy a směrnice [6] ÖVB-Richtlinie: Wasserundurchlässige Betonbauwerke Weisse Wannen, vyd. 3/2009

normy a směrnice [7] ÖVB-Richtlinie: Bentonitgeschütze Betonbauwerke Braune Wannen, vyd. 9/2010

normy a směrnice [8] DafStb-Richtlinie: Wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton (WU-Richtlinie), znění 11/2003 [9] ČSN EN 206-1 včetně NA a Změny Z3 (CZ) [10] ČSN EN 12390-8: Zkoušení ztvrdlého betonu Část 8: Hloubka průsaku tlakovou vodou (2001) [11] ČSN EN 13670: Provádění betonových konstrukcí

ostatní pomůcky [12] Lohmeyer, G.: Weisse Wannen - einfach und sicher. Konstruktion und Ausführung von Kellern und Becken aus Beton ohne besondere Dichtungsschicht, vyd. 1995 [13] Lohmeyer, G., Ebeling, K.: Weisse Wannen - einfach und sicher. Konstruktion und Ausführung wasseruundurchlässiger Bauwwerke aus Beton, vyd. 2009 [14] Zement-Merkblatt no. B 9: Expositionsklassen von Beton und besondere Betoneigenschaften [15] Zement-Merkblatt no. H 10: Wasserundurchlässige Betonbauwerke [16] Zement-Merkblatt no. B 22: Arbeitsfugen

ostatní pomůcky [17] Zement-Merkblatt no. B 18: Risse in Beton [18] DBV-Merkblatt: Begrenzung der Rissbildung im Stahlbetonund Spannbetonbau [19] DBV-Merkblatt: Wasserundurchlässige Baukörper aus Beton [20] DBV-Sachstandbericht: Beschränkung vom Temperaturrissen im Beton

typy vodonepropustnostných konstrukcí bílá vana vodonepropustnost se zajišťuje vlastním betonem veškeré spáry musí být těsněny omezuje se šířka a průběh trhlin v betonu (rozvoj trhlin se ovlivňuje zabudovanou betonářskou výztuží) součinitel propustnosti betonu: podle ČSN k = 0,36 až 0,72 10-10 m/s podle DIN k = 0,2 až 2,0 10-10 m/s

typy vodonepropustnostných konstrukcí hnědá vana vodonepropustnost se zajišťuje kombinací předsazené bentonitové vrstvy a vlastního betonu při nižších tlacích vody nemusí být pracovní spáry těsněny dilatační spáry musí být těsněny omezuje se šířka a průběh trhlin v betonu (rozvoj trhlin se ovlivňuje zabudovanou betonářskou výztuží) součinitel propustnosti bentonitu: obvykle k = 1,0 10-12 až 10-14 m/s

typy vodonepropustnostných konstrukcí modifik. hnědá vana vodonepropustnost se zajišťuje kombinací předsazené bentonitové vrstvy s tuhou fólií (HDPE) a vlastního betonu obvykle nemusí být pracovní spáry těsněny dilatační spáry musí být těsněny omezuje se šířka a průběh trhlin v betonu (rozvoj trhlin se ovlivňuje zabudovanou betonářskou výztuží)

typy vodonepropustnostných konstrukcí oranžová vana (Readymix) veškeré spáry musí být těsněny omezuje se šířka a průběh trhlin v betonu (rozvoj trhlin se ovlivňuje drátky, ve stěnách se využívá řízených spár) vodonepropustnost vlastního betonu se zvyšuje speciálními přísadami

návrh bílé vany dle pravidel ČBS předpoklady koncepce řešení rozumně ekonomický návrh vodonepropustné konstrukce provázanost jednotlivých požadavků definovaná velikost průsaku srozumitelnost i pro investora (laika) projektové požadavky návrhu konstrukce

třída požadavků vnitřního prostředí Třída požadavků AS (zvláštní třída) A1 1) Zkrácené označení Popis povrchu betonu Zcela suché Žádná vizuálně patrná vlhká místa (tmavé zabarvení) Z větší části suché A2 Lehce vlhké A3 Vlhké A4 Mokré Vizuálně patrná jednotlivá vlhká místa (max. matné tmavé zabarvení) Posouzení vlhkých míst Po plošném dotyku suchou rukou nejsou patrné žádné stopy po vodě Přípustná vadná místa (vlhká místa, trhliny atd.) na povrchu betonu Na 1 povrchu sledované konstrukce mohou být vlhká místa. Proužky vody vysychají po max. 20 cm Dodatečná opatření Stavebně fyzikální vyšetření a temperování/ klimatizování prostoru je bezpodmínečně nutné Je nutné stavebně fyzikální vyšetření, v jeho důsledku může být potřebné temperování/ klimatizace prostoru (např. při dlouhodobém pobytu lidí) Není možné změřit Je přípustné 1 % vlhkých Vizuálně množství míst na celém povrchu Ve zvláštních případech a dotykem patrná odtékající vody. Po betonového dílu. může být potřebné jednotlivá lesklá dotyku ruky jsou Jednotlivé proužky vody, temperování/ (vlhká) místa rozeznatelné stopy které na povrchu betonu klimatizování na povrchu vody vysychají Pro stěny, podlahové desky a podzemní stěny platí: max. množství vody na jedno chybné Množství Kapkovitý výskyt místo resp. běžný m Uvažovat odtékající vody lze vody s tvorbou pracovní spáry s odvodňovacími měřit v záchytných proužků vody podzemní stěny nesmí opatřeními nádobách překročit 0,2 l/h, přičemž průnik vody na 1 m2 stěny smí být v průměru max. 0,01 l/h 1) Maximální množství Jednotlivá vody na jedno vadné mokvající místa Množství místo nesmí překročit Uvažovat s výskytem vody, odtékající vody lze 2 l/h, přičemž průnik s odvodňovacími pro podlahové měřit v záchytných vody na 1 m2 stěny opatřeními desky, stěny nádobách nesmí v průměru a podzemní stěny překročit 1 l/h 1) Příklady použití Poznámky Sklady zboží, které je zvlášť citlivé na vlhkost 2) Dopravní stavby s vysokými požadavky, místnosti pobytu, sklady, domovní sklepy (skladovací prostory), domovní technické prostory se zvláštními požadavky Garáže, prostory s domovní technikou (např. kotelny, kolektory), dopravní stavby 2), 3) 2), 3) Garáže (s dodatečnými opatřeními, např. odvodňovací žlaby) atd. (2)), 3) Vnější skořepina dvouplášťových konstrukcí 3) Tento průměr se počítá jen z průniku vody z vnějšku smáčené plochy stěny mezi hladinou návrhového stavu vody a spodní hranou posuzované části konstrukce.

Děkuji za pozornost