MATEŘSKÁ ŠKOLA, KOMUNITNÍ CENTRUM A CHRÁNĚNÉ DÍLNY



Podobné dokumenty
ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY

průměrný úhrn srážek v listopadu (mm) průměrná teplota vzduchu v prosinci ( C) 0 1

Příloha 2 - Tepelně t echnické vlast nost i st avební konst rukce. s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y

KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE. Varianta B Hlavní nosná stěna

Stanovisko energetického auditora ke změně v realizaci projektu Základní škola Bezno - zateplení

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Příloha 1 - Tepelně t echnické vlast nost i panelů l i s t o p a d

Novostavba Administrativní budovy Praha Michle. Varianty fasád

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

Návrh nosné konstrukce objektu hotelu MIURA

BAKALÁŘSKÝ PROJEKT PŘESTAVBA STÁVAJÍCÍ LABSKÉ BOUDY V KRKONOŠÍCH. ateliér: AULICKÝ AULICKÁ MIKULE KÁNDL AT - BP. 6 semestr 2011/2012 vypracoval:

RODINNÝ DŮM DVORY 132, DVORY

RODINNÝ DŮM LOCHOVICE 264, LOCHOVICE

FAST, VŠB TU OSTRAVA WORKSHOP 2 Vliv volby otvorových výplní na tepelnou ztrátu a letní tepelnou stabilitu místnosti

STUDIE ENERGETICKÉHO HODNOCENÍ

RODINNÝ DŮM PODVLČÍ 4, DOLNÍ BEŘKOVICE PODVLČÍ

ZPRÁVA č. 88/08. Stavebně technický průzkum konstrukcí mateřské školky Pod Vartou č. 609 SEMILY

Oprava střechy bytového objektu Rumburských hrdinů č.p. 819, 820 a 821, NOVÝ BOR Návrh zateplení horní střechy Technická zpráva 1 OBSAH...

Návrhy zateplení střechy

Studie základního vyhodnocení spotřeby tepla po zateplení dle metodiky PENB. okrajové podmínky dotace NZÚ oblast A II výzva

Průkaz energetické náročnosti budovy č. 25/PENB/13

Tepelná technika 1D verze TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

Návrh nízkoenergetického rodinného domu. Design of a low-energy house BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

semestrální práce z předmětu PG1A František Pouzar A-3-5 ZS 2007/08

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM VI / 2014

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

Průvodní a souhrnná technická zpráva

D.1.1_ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Návrh administrativní budovy s důrazem na energetickou náročnost. Office building design with an emphasis on energy demands

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (vyhl. č. 148/2007 Sb.)

NOVOSTAVBA KOSTELA V BRNĚ - LÍŠNI PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

TECHNICKÁ ZPRÁVA. HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p Úhřetice

NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Stavebně technologický projekt Bytový dům Peprník v Pardubicích

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU

Návrh skladby a tepelnětechnické posouzení střešní konstrukce

Příloha č. 2 Výpočet parciálních tlaků a rovnovážné vlhkosti dřeva v daném místě měřené konstrukce.

Návrh skladby a koncepce sanace teras

Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě. pasivní dům v Hradci Králové

Tepelná technika 1D verze TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

Archeopark Mikulčice část Akropole. Dokumentace pro provedení stavby

Rekonstrukce ubytovny "A" na upravitelné byty. F Tepelně technické řešení stavby AKCE: Riegrova 2111, Hořice

SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA NAVRHOVANÝCH KONSTRUKCÍ

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ

RODINNÝ DŮM V NOVÉM ŠALDORFĚ Č. 37 NA PARCELE Č. 700/11 RODINNÝ DŮM V NOVÉM ŠALDORFĚ Č. 37 NA PARCELE Č. 700/11

Termografická diagnostika pláště objektu

Dřevostavby - Rozdělení konstrukcí - Vybraná kri;cká místa. jan.kurc@knaufinsula;on.com

Zateplené šikmé střechy - funkční vrstvy a výsledné vlastnos= jan.kurc@knaufinsula=on.com

OBVODOVÉ KONSTRUKCE Petr Hájek 2015

RODINNÝ DŮM V NOVÉM ŠALDORFĚ Č. 36, NA PARCELE Č. 700/35 RODINNÝ DŮM V NOVÉM ŠALDORFĚ Č. 36, NA PARCELE Č. 700/35

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

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE. Stafalia s.r.o. V trnkách 550, Hlohovec tel mail jaroslav@hajda.cz. paré č.

RODINNÝ DŮM V NOVÉM ŠALDORFĚ Č. 33 RODINNÝ DŮM V NOVÉM ŠALDORFĚ Č. 33 RODINNÝ DŮM V NOVÉM ŠALDORFĚ Č. 33 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

RODINNÝ DŮM V NOVÉM ŠALDORFĚ Č. 31 NA PARCELE Č. 700/37 RODINNÝ DŮM V NOVÉM ŠALDORFĚ Č. 31 NA PARCELE Č. 700/37

DĚTSKÁ EKO-UNIVERZITA HANSPAULKA Na Karlovce, Praha 6 PORTFOLIO

Vertikální komunikace (4)

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH ZPRÁVY:

TECHNICKÉ PARAMETRY ZDĚNÉHO DOMU

PODLAHY NA TERÉNU CB CB CB * 1.) * 1.) * 1.)

ÚVOD. 1.6 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ Celkové provozní řešení objektu se nemění. Objekt slouží pro účely rehabilitace v ústavu sociální péče.

d.4.2) Vodorovné nenosné konstrukce

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček

stěny z dřevěného nosného systému + sádrokartonové opláštění / sádrokartonové příčky

Seznam dokumentace. příloha název měřítko. Průvodní zpráva. B Půdorys přízemí 1 : 50. C Základy domu 1 : 50. D Řez A A 1 : 50. E Pohled Jih 1 : 50

Seznam příloh: Příloha č. 1 Výpočet součinitelů prostupu tepla původních konstrukcí 133.

RODINNÝ DŮM V NOVÉM ŠALDORFĚ Č. 15, NA PARCELE Č. 700/21 RODINNÝ DŮM V NOVÉM ŠALDORFĚ Č. 15, NA PARCELE Č. 700/21

Standard - dodávka k dokončení

SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHY

Icynene chytrá tepelná izolace

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

dřevěný sloupek 100x100 kotvený k podlaze a stěně 1.06 kuchyně 11,47 m P06 + 0, koupelna + wc 5,86 m + 0,150 P chodba 3,75 m ± 0,000

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě

Podklady pro cvičení. Úloha 3

základové pasy kombinace, dle úrovně nad terénem - beton prostý a ztracené bednění (š. 400mm, v. 250mm)

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

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. DLE VYHL.Č. 78/2013 Sb. RODINNÝ DŮM. čp. 24 na stavební parcele st.č. 96, k.ú. Kostelík, obec Slabce,

D.1.1 Stavebně-architektonická část

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků Praha 9

Předběžný Statický výpočet

Termografická diagnostika pláště objektu

POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

A.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1 x A4 03/2013 DPS TO DPS KRAJ : MORAVSKOSLEZSKÝ

Standard energetickyúsporné domy

Transkript:

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE JAN SOCHOR

JAN SOCHOR ZS 2011/2012 NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE: NURSERY SCHOOL, COMMUNITY CENTER AND SHELTERED WORKSHOP (ENG) Vedoucí práce: Oponent práce: Klíčová slova (CZ): Anotace (CZ): Annotation (ENG) Prohlášení autora doc. HRAVOST, EFEKT, ELEGANCE, BAREVNOST, VZDUŠNOST (CZ) Moderní, efektní, hravá, poutavá, lehce futuristická budova, kombinující moderní prvky s tradičními, která spojuje funkce svého využití mateřskou školku, komunitní centrum a chráněné dílny do jednoho harmonického celku. Budova otevřená a vzdušná tak, aby poskytovala maximální svobodu pro hry dětí a propojovala interiér s exteriérem bez jakýchkoliv pocitových bariér Modern, glamorous, playful, striking, slightly futuristic building, combining modern and traditional elements, joining its functions nursery school, community centre and sheltered workshops into one harmonic unit. An open, spacious building providing maximal freedom for kids' adventures, connecting the interior with the exterior without any barriers. Prohlašuji, že jsem předloženou bakalářskou práci vypracoval samostatně a že jsem uvedl veškeré použité informační zdroje v souladu s Metodickým pokynem o etické přípravě vysokoškolských závěrečných prací. (Celý text metodického pokynu je na www FA studium/ke stažení) V Praze dne... Podpis autora bakalářské práce OBSAH BP: 0) PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1) ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST 1.A. TEXTOVÁ ČÁST 1.0. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.B. VÝKRESOVÁ ČÁST 1.1.KOORDINAČNÍ SITUACE 1.2. VÝKRES ZÁKLADŮ 1.3. PŮDORYS 1.N.P. 1.4. PŮDORYS 2.N.P. 1.5. VÝKRES STŘECHY 1.6. VÝKRES KROVU 1.7. ŘEZY A-A', B-B', C-C' 1.8 POHLEDY 1.C. TABULKY VÝROBKŮ A SKLADEB TAB. 1 TABULKA KONSTRUKČNÍCH SKLADEB TABULKA PODLAH TAB. 2 TABULKA DVEŘÍ TABULKA VNITŘNÍCH PROSKLENÝCH STĚN TAB. 3 TABULKA OKEN TAB. 4 TABULKA LEHKÉHO OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ TAB. 5 TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ TAB. 6 TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ TAB. 7 TABULKA TRUSHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ TAB. 8 TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ 1.D. DETAILY D1-D14 KONSTRUKČNÍ DETAILY 1-14 2) STATIKA 2.A. TEXTOVÁ ČÁST 2.0. TECHNICKÁ ZPRÁVA 2.B. VÝKRESOVÁ ČÁST 2.1. VÝKRES ZÁKLADŮ 2.2. VÝKRES TVARU 1.NP 2.3. VÝKRES TVARU 2.NP 2.C. VÝPOČET VÝPOČET ZATÍŽENÍ PRŮVLAKU 3) TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV 3.A. TEXTOVÁ ČÁST 3.0. TECHNICKÁ ZPRÁVA 3.B. VÝKRESOVÁ ČÁST 3.1. SITUACE 3.2. PŮDORYS 1.NP 3.3. PŮDORYS 2.NP 4) POŽÁRNÍ OCHRANA 4.A. TEXTOVÁ ČÁST 4.0. TECHNICKÁ ZPRÁVA 4.B. VÝKRESOVÁ ČÁST 4.1. SITUACE 4.2. PŮDORYS 1.NP 4.3. PŮDORYS 2.NP 5) REALIZACE STAVEB 5.A. TEXTOVÁ ČÁST 5.0. TECHNICKÁ ZPRÁVA 5.B. VÝKRESOVÁ ČÁST 5.1. SITUACE BP: JAN SOCHOR

0) PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. INDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍ UŽITÍ 3. KAPACITY STAVBY 4. KAPACITY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 5. ÚDAJE O ÚZEMÍ, STAVEBNÍM POZEMKU A MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH 6. ÚDAJE O PRŮZKUMECH, O NAPOJOVACÍCH BODECH TECHNICKÝCH SÍTÍ 7. VÝCHOZÍ PODKLADY BP: JAN SOCHOR

1. INDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 3. KAPACITY STAVBY NÁZEV A ÚČEL STAVBY: MÍSTO STAVBY: Malý Břevnov, Praha 6 CHARAKTER STAVBY: ÚČEL PROJEKTU: AUTOR: VEDOUCÍ PROJEKTU: Mateřská škola, komunitní centrum a chráněné dílny Novostavba Bakalářská práce doc. - ARCHITEKTONICKÁ ČÁST: doc. Ing. arch. Martina Portyková - STAVEBNÍ ČÁST: Ing. Aleš Poděbrad - STATICKÁ ČÁST: Ing. Miloslav Smutek, Ph.D. - TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ STAVEB: Ing. Zuzana Vyoralová - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST: doc. Ing. František Medek, CSc. - REALIZACE STAVEB: Ing. Milada Votrubová STUPEŇ DOKUMENTACE: Dokumentace pro stavební povolení DATUM ZPRACOVÁNÍ: Zimní semestr 2011/12 2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍ UŽITÍ Objekt je navržený k třem hlavním funkcím, které se navzájem neoddělují. Jsou jimi mateřská školka, komunitní centrum a chráněné dílny. Důvodem pro onu funkční syntézu je kromě ekonomických faktorů i žádoucí propojení oněch funkcí. Mateřská školka plní hlavní funkci objektu. Jsou zde dvě třídy, z nichž každá pojme 24 dětí. Tuto část objektu využívá školka především v ranních a dopoledních hodinách. Objekt disponuje přípravnou, jídlo se bude každý den dovážet. Chráněné dílny jsou umístěny v 2.NP. Tento provoz zajišťuje celodenní péči. Dopředu se počítá s cca. 10-15 klienty neziskové organizace, kteří trpí zdravotním či mentálním postižením. Pro tuto organizaci je pak navržena v budově kancelář. Činnosti těchto dvou provozů vytvářejí fúzi, kdy děti mohou dát prostor své kreativitě v dílnách. Jsou navrženy 4 dílny s různým vybavením, z nichž 2 jsou odděleny posuvnými dveřmi, které při odsunutí vytváří jeden velký prostor. Pro komunitní centrum je pak v 1.NP navržen malý multifunkční sál. Využití se překpokládá pro konference, promítání, zájmové kroužky, přednášky a podobné. Cílem návrhu pak je vytvořit budovu, která bude tyto funkce a využití spojovat do jednoho celku bez jakýchkoli rušivých elementů a vyhoví požadavkům každé z nich. BP: PLOCHA POZEMKU: 3700 m 2 ZASTAVĚNÁ PLOCHA: 886 m 2 ZPEVNĚNÁ PLOCHA: 1074 m 2 UŽITNÁ PLOCHA: 1135 m 2 OBESTAVĚNÝ PROSTOR: 4500 m 3 NADMOŘSKÁ VÝŠKA POZEMKU: 4. KAPACITY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ PRŮMĚRNÁ DENNÍ POTŘEBA VODY: MAXIMÁLNÍ DENNÍ POTŘEBA VODY: MAXIMÁLNÍ HODINOVÁ POTŘEBA VODY: MNOŽSTVÍ DEŠŤOVÝCH ODPADNÍCH VOD: 379,5 m.n.m MNOŽSTVÍ SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD: MAX. HODINOVÁ SPOTŘEBA ZEMNÍHO PLYNU: 7500 l/den 9000 l/den 1575 l/hod 26,7 l/s 8 l/s 7,29 m 3 /hod 5. ÚDAJE O ÚZEMÍ, STAVEBNÍM POZEMKU A MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH Místem stavby je parcela 2557/157 v k.ú. Břevnov mezi ulicemi Moravanů a Za Oborou. V současnosti na pozemku stojí nevyhovující budova mateřské školky, která je určena k demolici v případě realizace novostavby. Parcela ve tvaru lichoběžníku má rovinný charakter, nepatrně se uklání k severovýchodu. Pozemek je zaplněn keřovitou zelení a malým hřištěm. Na jižní hranu parcely přiléhá park. Na severní hranu pak navazuje zástavba rodinných domů. Nadmořská výška pozemku je 379 380 m.n.m. Majitelem pozemku je městská část Praha 6. 6. ÚDAJE O PRŮZKUMECH, O NAPOJOVACÍCH BODECH TECHNICKÝCH SÍTÍ Inženýrský průzkum bylo proveden na pozemku a okolí s cílem ověřit údaje o geologické stavbě lokality a podmínkách pro zakládání objektu školky a hřišť, o kvalitě zeminy pro podloží zpevněných ploch a komunikací, a zhodnotit podmínky pro vsakování dešťových vod. Potřebné vedení technických sítí vyhoduje kapacitě dostupné v blízkosti pozemku. Vodovodní a kanalizační řád, silnoproudé vedení elekřiny a nízkotlaký plynovod se nachází po obou stranách pozemku. JAN SOCHOR

Do pozemku zasahují ochranná pasma sítí: 1m NTL plynovod na západní hraně parcely u ulice Moravanů 2m VN silnoproudý elektrorozvod na jižní hraně pozemku 3m VN silnoproudý elektrorozvod na východní hraně pozemku u ulice Za Oborou. 7. VÝCHOZÍ PODKLADY - architektonická studie ATZBP, ZS 2010/11, Atelier Pata+Portyková - katastrální mapa se sítěmi a vrstevnicemi (GIS) - vyhláška č. 410/5 Sb o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí a mládeže. - vyhláška č. 398/9 o obecných technických požadavcích a bezbariérové užívání staveb - vyhláška č. 268/9 Sb o technických požadavcích na stavby - vyhláška č. 26/ 1999 Sb OTPP o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze - ČSN 73 0802 požární bezpečnost staveb nevýrobní objekty - ČSN 73 0818 požární bezpečnost staveb obsazení objektu osobami - Skripta Konstrukce pozemních staveb 10,20,30,40 - Skripta školské stavby, Ing. arch Zbyšek Stýblo, ČVUT - Skripta Technické zařízení budov A, doc. Ing Antonín Pokorný, CSc, doc. Ing Václav Bystřický, CSc, ČVUT - materiály z webových stránek: www.schueco.cz www.isover.cz www.prefa.com www.licon.cz www.tzb-info.cz www.archiweb.cz www.sapeli.cz www.ttk-cz.trade.cz www.knauf.cz www.protherm.cz www.wienerberger.cz www.atrea.cz www.schiedel.cz www.cad-forum.cz BP: JAN SOCHOR

1) ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST 1.A. TEXTOVÁ ČÁST 1.0. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.B. VÝKRESOVÁ ČÁST 1.1.KOORDINAČNÍ SITUACE 1.2. VÝKRES ZÁKLADŮ 1.3. PŮDORYS 1.N.P. 1.4. PŮDORYS 2.N.P. 1.5. VÝKRES STŘECHY 1.6. VÝKRES KROVU 1.7. ŘEZY A-A', B-B', C-C' 1.8 POHLEDY 1.C. TABULKY VÝROBKŮ A SKLADEB TAB. 1 TABULKA KONSTRUKČNÍCH SKLADEB TABULKA PODLAH TAB. 2 TABULKA DVEŘÍ TABULKA VNITŘNÍCH PROSKLENÝCH STĚN TAB. 3 TABULKA OKEN TAB. 4 TABULKA LEHKÉHO OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ TAB. 5 TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ TAB. 6 TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ TAB. 7 TABULKA TRUSHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ TAB. 8 TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ 1.D. DETAILY D1-D14 KONSTRUKČNÍ DETAILY 1-14 BP: JAN SOCHOR

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA: 1. ÚČEL OBJEKTU 2. DOPRAVA 3. ARCHITEKTONICKO - PROVOZNÍ POPIS 3.1. URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 3.2. ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 3.3 DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 4. KONSTRUKČNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 4.1. ZALOŽENÍ, GEOLOGICKÉ PODMÍNKY 4.1.1. GEODLOGICKÉ PODMÍNKY 4.1.2. ZÁKLADY 4.2. NOSNÉ KONSTRUKCE 4.2.1. SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 4.2.2. VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 4.3. VERTIKÁLNÍ KOMUNIKACE 4.3.1.SCHODIŠTĚ 4.3.2. VÝTAH 4.4. OBVODOVÝ PLÁŠŤ 4.4.1. TOP 4.4.2. LOP 4.5. STŘEŠNÍ PLÁŠŤ 4.5.1. ŠIKMÁ STŘECHA 4.5.1. PLOCHÁ STŘECHA 4.6. DĚLÍCÍ KONSTRUKCE 4.7. PODLAHY 4.8. POVRCHOVÉ ÚPRAVY VNITŘNÍCH KONSTRUKCÍ 4.9. VÝPLNĚ OTVORŮ 4.9.1. OKNA 4.9.2. DVEŘE 4.10. PODHLEDOVÉ KOSTRUKCE 4.11. DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE 4.11.1. STÍNICÍ PRVKY 4.11.2. ZÁBRADLÍ 4.11.3. KLEMPÍŘSKÉ PRVKY 4.12. VESTAVĚNÉ INTERIÉROVÉ ZAŘÍZENÍ 5. TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI 5.1. HYDROIZOLACE 5.2. TEPELNÁ IZOLACE 6. VLIV STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ 7. PŘÍLOHY 7.1. GEODETICKÝ ŘEZ 7.2. TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ 7.3. TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ 7.4. TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ PODLAHY BP: JAN SOCHOR

1. ÚČEL OBJEKTU Objekt je navržený k třem hlavním funkcím, které se navzájem neoddělují. Jsou jimi mateřská školka, komunitní centrum a chráněné dílny. Důvodem pro onu funkční syntézu je kromě ekonomických faktorů i žádoucí propojení oněch funkcí. Mateřská školka plní hlavní funkci objektu. Jsou zde dvě třídy, z nichž každá pojme 24 dětí. Tuto část objektu využívá školka především v ranních a dopoledních hodinách. Objekt disponuje přípravnou, jídlo se bude každý den dovážet. Chráněné dílny jsou umístěny v 2.NP. Tento provoz zajišťuje celodenní péči. Dopředu se počítá s cca. 10-15 klienty neziskové organizace, kteří trpí zdravotním či mentálním postižením. Pro tuto organizaci je pak navržena v budově kancelář. Činnosti těchto dvou provozů vytvářejí fúzi, kdy děti mohou dát prostor své kreativitě v dílnách. Jsou navrženy 4 dílny s různým vybavením, z nichž 2 jsou odděleny posuvnými dveřmi, které při odsunutí vytváří jeden velký prostor. Pro komunitní centrum je pak v 1.NP navržen malý multifunkční sál. Využití se překpokládá pro konference, promítání, zájmové kroužky, přednášky a podobné. Cílem návrhu pak je vytvořit budovu, která bude tyto funkce a využití spojovat do jednoho celku bez jakýchkoli rušivých elementů a vyhoví požadavkům každé z nich. 2. DOPRAVA Objekt se nalézá v Praze 6 Malém Břevnově mezi ulicí Moravanů a Za Oborou, v síti jednosměrných či slepých ulic. Vstup pro mateřskou školku je primárně na západní straně parcely z ulice Moravanů. Na pozemek je možno se dostat i z ulice Za Oborou z východní strany, oba vstupy jsou řešeny přes interakci kamerou a bzučák. Do samotné budovy je pak vstup pro školku navržen mezi třídami, navržen je shromažďovací prostor. Pro zásobování školky a pro zaměstnance jsou pak speciální vstupy z ulice Moravanů. Vstup pro zásobování přímo navazuje na sklady a hospodářskou část objektu. Komunitní centrum a dílny mají rovněž svůj vstup z ulice Moravanů. Pro budovu je pak navrženo řešení dopravy v klidu, podél pozemku v ulici Za Oborou jsou navržena krátkodobá parkovací stání (9 míst) pro zákazníky mateřské školky. Parkoviště pro zaměstnance je pak navrženo z ulice Moravanů. Samozřejmostí jsou zde pak parkovací místa pro invalidy. V blízkosti objektu jsou pak zastávky MHD tramvajová zastávka Malý Břevnov a autobusová zastávka Bílá Hora. Po této trase lze lehce navázat na komunikace vyššího řádu. 3. ARCHITEKTONICKO - PROVOZNÍ POPIS 3.1. URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ Okolí pozemku o rozloze 4000m2 tvoří převážně řadové a samostaně stojící rodinné domy s 2, max. 3 NP. Na západní a východní hraně je pozemek ohraničen ulicemi, na severní straně leží pozemky BP: rodinných řadových domů a na jižní hraně přiléhá k pozemku park. V rámci výstavby byl pozemek stávající MŠ rozšířen, po obou stranách vybudovány nové chodníky jak pro klienty objektu, tak pro zlepšení stávajícího pěšího pohybu. Okolní stavba je nejednotná, nesleduje specifické linie. Z toho důvodu je dvoupodlažní křídlo navrženo tak, aby kopírovalo uliční linii a pomohlo tak vytvořit chybějící uliční charakter. Jednopodlažní křídlo pak půlí pozemek na severní a jižní část a vytváří tak dvě pocitově odlišné zóny na pozemku otevřenou jižní a klidovou, soukromou severní. Důvodem pak je vyvohět rozdílným povahám dětí ve školce, kdy některé budou buď řádit na hrišti, situovaném na jihu do zeleně parku, nebo v případě zdrženlivějších povah se pak budou moci uchýlit do severní klidovější části. Hřistě školky pak lze otevřít pro veřejnost, čímž vzniká poloveřejný prostor, tvořící přechod mezi objektem školky a parkem. Východní krátká hrana budovy pak rovnoběžně kopíruje lini domu přes ulici, pomáhá tak rovněž vytvořit uliční celistvost. Jednopodlažní křídlo s třídami školek je pak natočeno na jih jihovýchod rovněž kvůli maximálnímu proslunění objektu (vzhledem k času užívání) i hřišť. Výška budovy nepřesahuje výšku okolní zástavby. 3.2. ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ Ideou návrhu je moderní, hravá, poutavá, lehce futuristická budova, kombinující moderní prvky s tradičními, která spojuje funkce svého využití do jednoho celku. Budova školky je otevřená a vzdušná tak, aby poskytovala pocit maximální svobody pro hry dětí a propojovala interiér s exteriérem a neomezovala se tak pouze na jeden prostor ke hrám. Proto se v tomto křídle vyskytuje bohatě prosklená fasáda jak z jižní, tak ze severní strany. Pro fasádu jsou zvoleny desky z leštěného hliníku, jenž propůjčuje budově ve spojení s jejími nepravidelnými úhly moderní a poutavý vzhled plný efektních blyštivých odlesků slunce. Šikmé střechy, jimiž je budova primárně zastřešena, jsou pokryty též leštěným hliníkem, to vše pro optické smazání přechodu mezi fasádou a střechou. Tento elegatní a jednolitý celek pak doplňují různobarevné rámy oken nestejných velikostí, sloupků a příčlí LOPu, které zamezují dojmu fádnosti a propůjčují budově hravost, která koresponduje s její primární funkcí mateřské školky. Hmota dvoupodlažního křídla proniká do jednopodlažní hmoty křídla školky. 3.3 DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ Budova je dispozičně rozdělena na tři úseky: jednopodlažní křídlo, které hostí prostory školky. V tomto křídlu je řešen vstup centrálně přes zádveří do haly, z které se pak vstupuje do šaten obou tříd. Ke každé šatně pak přiléhá umývárna a samotná třída. U každé ze tříd pak mají učitelky k dispozici svůj kabinet s WC. Na severní straně tohoto křídla vede kontinuální chodba, propojující tyto třídy jak s jídelnou, která je umístěna na severní straně uprostřed křídla, tak s dvoupodlažním křídlem objektu. Třídy od této chodby odděluje prosklená stěna, tvořená z posuvných dveří, která umožňuje pocitové i fyzické otevření prostoru. V případě potřeby pak můžou být obě třídy propojeny s jídelnou v jeden vzdušný celek. Na severní straně tohoto křídla je navržena i dřevěná terasa pro hry dětí během letních měsíců. JAN SOCHOR

V přízemí dvoupodlažního křídla se nachází hospodářská část školky. Provozní místnotni a sklady jsou situovány do severní, respektive středové části křídla v případě šaten zaměstnanců, WC a kotelny. Na jih je pak situována kancelář ředitelky, izolace pro nemocné děti a sál komunitního centra. V druhém patře tohoto křídla se pak nachází dílny, situovaní jak a severní, tak na jižní straně. Jižní dílny jsou pak navíc doplněny o krytou terasu, poskytující výhled do zeleně parku, na níž si mohou klienti i za nepřízně počasí odpočinout. Budova je řešena jako bezbariérová s invalidním výtahem. 4. KONSTRUKČNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 4.1. ZALOŽENÍ, GEOLOGICKÉ PODMÍNKY 4.1.1. GEOLOGICKÉ PODMÍNKY Skalní podoží je v místě stavby tvořeno opukami bělohorského typu v různých fázích zvětrávání. Nad podložím se do hloubky cca 3-4,5m nachází vrstva spraše, či sprašové hlíny. Nad ní se nachází 30cm humózní hlíny, která bude odkryta před zahájením výstavby. Hladina spodní vody je předpokládána v hloubce více než 20m, nebude tedy zasahovat do stavby. Staveniště je řazeno do 1. - 2. geotechnické kategorie (podle článků 22 24 normy ČSN 73 1001) 4.1.2. ZÁKLADY Budova je založena na základových pasech ze slabě vyztuženého betonu třídy C20/25-XC2, CL 0,4-Dmax 16 S3. Základy jsou vylity do vyhloubené rýhy hluboké -1125 mm pod úrovní podlahy (=955mm pod úrovní terénu, tj do nezámrzné hloubky. Jsou široké 600mm. Na základech je uložena betonová deska tl. mm, vyztužená KARI sítí. Pod lehkým obvodovým pláštěm jsou základy šířky 600mm, vyhloubeny do hloubky -1125 mm. Výtah je založen na desce tlusté mm sahající do hloubky -1470 mm. 4.2. NOSNÉ KONSTRUKCE 4.2.1. SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE Svislé nosné konstrukce jsou řešeny jako stěnový obousměrný systém z monolitického železobetonu. Standardní tloušťka je mm, Pro vynesení konzoly 2.NP, a stropu velkého rozponu nad jídelnou jsou pak zvoleny stěny tloušťky 250mm. 4.2.2. VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE Dvoupodlažní křídlo je zastropeno deskou z monolitického železobetonu 270mm. Deska je uložena na nosných stěnách a přechází v konzolu terasy. BP: Objekt je zastřešen šikmými střechami, jejichž nosná konstrukce je z monolitického železobetonu, tloušťky 270mm v případě dvoupodlažního křídla a 320mm v jednopodlažní části budovy. Deska je uložena na nosných stěnách. Maximální rozpon je 8,65m. Prostor jídelny je pak zastřešen plochou střechou s nosnou konstrukcí z železobetonu s maximálním rozponem 10,8m. 4.3. VERTIKÁLNÍ KOMUNIKACE 4.3.1.SCHODIŠTĚ Schodiště je situováno v chráněné únikové cestě na západní straně dvojpodlažního křídla. Jest to tříramenné schodiště, tvořené železobetonovou deskou tloušťky 150mm. Deska je vetknuta do podesty stejné tloušťky. Deska schodiště je pak vetknuta mezi nosné stěny a stěny výtahové šachty, která je umístěna v zrcadle. Stupně jsou betonovány současně s deskou, opatřeny úpravou z dřeva. Výška stupně je 165mm, šířka 311mm. Schody jsou opatřeny povrchovou úpravou z teraca 20mm. Šířka schodišťového ramene je 1mm. Rozměr schodišťového prostoru je 4400x3600mm. 4.3.2. VÝTAH Výtah je umístěn ve výtahové šachtě, ležící uprostřed schodiště. Šachta má rozměry 0x1600. Je navržen elektrický výtah Schindler 3300, kabina o rozměrech 1x 1300mm. Výtah je invalidní, slouží i jako evakuační v případě požáru. Dojezd je 1100mm pod úroveň podlahy 1.NP. Výtah nepotřebuje strojovnu, rozvaděč je umístěn ve dveřním rámu. 4.4. OBVODOVÝ PLÁŠŤ 4.4.1. TOP Těžký obvodový plášť je navržen jako provětrávaná zateplená fasáda. Nosná konstrukce je ŽB stěna, tloušťky, či 250mm. Tepelná izolace je tvořena minerální izolací Isover Multimax 30 o tloušťce mm, mechanicky kotvenou. Na ní je uchycena vzduchotěsná pojistná hydroizolace Du Pot Tyvek. Provětrávaná mezera je tlustá 45mm. Vnější plášť tvoří desky z leštěného hliníku od firmy Prefa, uchycované na systémové T profily, připevněné k ŽB kotvami. Samotné desky jsou pak k profilům přilepeny. 4.4.2. LOP Pro lehký obvodový plášť je zvolen systém hliníkové profilové fasády Schuco 50+. Zvolený typ sloupků je posouzen na tlak větru. Zasklení je z termoizolačního trojskla, tloušťka zasklení 29mm. Na panely pláště před umývárnami tříd je pak nalepena průsvitná folie. Na LOP i vnitřní prosklené stěny je pak nalepen bezpečnostní proužek z fólie, aby nedošlo k úrazům dětí vlivem nepozornosti a jejich následnou kolizí se sklem. Pro sluneční ochranu je použit na jižní fasádě systém žaluzií Schuco. JAN SOCHOR

4.5. STŘEŠNÍ PLÁŠŤ 4.5.1. ŠIKMÁ STŘECHA Nosnou konstukci šikmé střechy tvoří ŽB deska o tloušťce 270, resp. 320mm. Je proveden penetrační nátěr. Na ní je položena fóliová parozábrana. Na ní je proveden nosný rošt z profilů z lepeného dřeva. Mezi profily o výšce 300mm se vloží desky minerální tepelné izolace Isover Multimax 30, o celkové tl. 300mm. Na dřevěné profily je poté provedena prkenná vrstva, na ní položena pojistná hydroizolace z PVC fólie. Nad hydroizolací je zhotoven rošt z latí 35x35mm, tvořící provětrávanou mezeru, na rošt je připevněna vrstva z prken a na tuto vrstvu osazen střešní plášť z hliníku od firmy Prefa. 4.5.1. PLOCHÁ STŘECHA Plochá střecha je řešena jako jednovrstvá se spádováním. Nosnou konstrukci tvoří ŽB deska o tloušťce 320mm. Deska je natřena penetračím nátěrem. Na ní je položen asfaltový pás tvořící parozábranu. Dále je provedena vrstva tepelné izolace Isover EPS Greyroof o tloušťce mm. Na ní je provedena spádová vrstva rovněž z desek Isover, typ DK tl. 10-115mm. Na spádovou vrstvu je položena finální vrstva tepelné izolace Isover T, tloušťka 50mm. Jako hydroizolace je pak zhotoven 2x modifikovaný asfaltový pás mechanickým kotvením. Odvodění ploché střechy je řešeno dvěma vpustěmi Top Wet. Minimální spád střechy je 2%. Z terasy, která je krytá a tudíž se na ní dostane pouze minimální množství vody, je pak odvodnění řešeno vpustěmi, které vyvedou zavátou vodu před fasádu. 4.6. DĚLÍCÍ KONSTRUKCE Nenosné dělící konstrukce jsou zhotoveny z pórobetonových tvárnic firmy Ytong. Jsou navrženy tloušky příček 100 či 150mm. Tloušťky jsou zvoleny s ohledem na vedení TZB, akustické a protipožární parametry. Na instalační předstěny jsou použity tvarovky tloušťky 50mm. 4.7. PODLAHY V objektu jsou navrženy těžké plovoucí podlahy. Čisté podlahy mají tloušťku 170mm na terénu, a 120mm na stropní desce. Jako akustická a tepelně izolační vrstva je použita izolace Isover Gray 100 (tloušťky viz tabulka podlah). Ve vytápěných podlahách jsou pak položeny navíc systémové desky Gabotherm. Jako roznášecí vrstva je použita betonová mazanina, vyztužená kari sítí. Jako nášlapná vrstva je pak použita buď dlažba, nebo marmoleum. U provozů se zvýšenou vlkostí je pak vrstva opatřena hydroizolační stěrkou. V případě terasy je pak zvolena tepelná izolace Isover styrodur 180, tloušťky mm, na ní provedena přes separační fólii betonová mazanina s kari sítí, na níž je zhotovena hydroizolace z modifikovaného asfaltového pásu. Na tomto souvrství je pak zhotoven dřevěný rošt na rektifikačních podložkách, a jako nášlapná vrstva použita prkna dřeviny Merbau. 4.8. POVRCHOVÉ ÚPRAVY VNITŘNÍCH KONSTRUKCÍ Vnitřní konstrukce jsou omítnuty vápennou omítkou tlouštky 10mm. Omítka je pak natřena. V prostorech s vlhkým provozem je pak navržen obklad z keramických obkladaček 50x50mm 4.9. VÝPLNĚ OTVORŮ 4.9.1. OKNA Pro celý objekt jsou navržena okna z hliníku Schuco AWS 90SL+, či AWS 70HI. Okna jsou provedena do tepelné izolace a kotvená systémem Schuco. Zasklení z izolačního trojskla tl. 33Mm, resp. 29mm. Interiérová okna jsou rovněž ze systému Schuco, typ AWS 50NI. Některá okna vzhledem ke své výšce budou ovládána elektricky. 4.9.2. DVEŘE Exteriérové dveře jsou buď z hliníku systému Schuco ADS 70HI, proskleného izolačním sklem, či z masivu od firmy TTK. Interiérové dveře jsou od firmy Sapeli, model Nora. Do některých dveřích jsou namontovány provětrávací mřížky. Vnitřní dveře jsou dodány včetně kování a klik, jsou bezprahové. Interiérové dveře jsou navrženy v typologické řadě 700, 800, 900mm, s výškou. Pro interiérové prosklené stěny je použit systém Schuco Firestop II. 4.10. PODHLEDOVÉ KOSTRUKCE Podhledy jsou navrženy tam, kde je potřeba skrýt rozvody TZB vedené pod stropem. Podhledy jsou navrženy ze sádrokartonového systému firmy Knauf s kovovým roštem na rektifikačních závěsech. 4.11. DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE 4.11.1. STÍNICÍ PRVKY Stínící žaluzie na jiží fasádě lehkého pláště jsou součástí systému firmy Schuco. 4.11.2. ZÁBRADLÍ Podrobné specifikace zábradlí jsou uvedeny v tabulce zámečnických výrobků 4.11.3. KLEMPÍŘSKÉ PRVKY Soubor klempířských výrobků zahrnuje oplechování atik z hliníkového plechu, hliníkové plechy BP: JAN SOCHOR

parapetů budou provedeny v barvě svého okna. Podrobné specifikace v tabulce klempířských výrobků. 4.12. VESTAVĚNÉ INTERIÉROVÉ ZAŘÍZENÍ 7.2. TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ 7.3. TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ 7.4. TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ PODLAHY Budova je vybavená sanitárním zařízením a vybavením přípravny a kuchyněk podrobněji zobrazeným ve stavebním výkresu. 5. TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI 5.1. HYDROIZOLACE Hydroizolace základových konstrukcí je tvořena modifikovanými asfaltovými pasy, uloženými na podkladní betonové vrstvě. Poté je provedena roznášecí betonová vrstva s kari sítí a vybetonování nosných stěn a poté proveden vratný spoj, a hydroizolace je vytažena minimálně 350mm nad úroveň terénu. V případě střešních plášťů u šikmých střech tvoří hlavní hydroizolaci krycí vrstva hliníkového plechu. Pojistnou hydroizolaci v tomto souvrství pak tvoří měkčená PVC fólie, u ploché střechy je spodní vrstva asfaltového pasu mechanicky kotvena a vrchní hydroizolace tvořená dvěma vrstvami asfaltového pasu natavena. 5.2. TEPELNÁ IZOLACE Tepelné izolace jsou navrženy především z minerální vlny Isover. Celá stavba je zaizolována systémovým řešením této firmy. V zateplené fasádě je použita izolace tloušťky mm, pro šikmou střechu je použita tloušťka 300mm. Pro plochou střechu je použito systémové řešení, čítající tři vrstvy tepelné izolace z tvrzeného polystyrenu, minimální tloušťka je 260mm. Soklová část stavby je zaizolovaná extrudovaným polystyrenem tloušťky 100mm. 6. VLIV STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ Stavba se řadí do kategorie občanské vybavenosti. Při výstavbě ani při každodenním užíváním neprodukuje žádné škodlivé látky ani nadměrný hluk či nežádoucí jevy, které by narušovaly pohodu okolí. Odpadní vody jsou odváděny z budovy splaškovou kanalizací do stoky kanalizačního řádu. Dešťové vody jsou sváděny do akumulační jímky, z které pak budou dále využívány k zálivce. Voda, která se nevejde do akumulační jímky pak bude dále svedena do vsakovací jámy. Odpady budou tříděny v příslušných kontejnerech a vyváženy. 7. PŘÍLOHY 7.1. GEODETICKÝ ŘEZ BP: JAN SOCHOR

7. PŘÍLOHY

PŘÍLOHA 7.2. ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 Teplo 8 Tepelný odpor konstrukce R : Součinitel prostupu tepla konstrukce U : 6.82 m2k/w 0.14 W/m2K Součinitel prostupu zabudované kce U,kc : 0.16 / 0.19 / 0.24 / 0.34 W/m2K Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. Difuzní odpor konstrukce ZpT : 2.6E+0010 m/s Teplotní útlum konstrukce Ny* : 574.0 Fázový posun teplotního kmitu Psi* : 13.7 h Název úlohy : Obvodová stěna Zpracovatel : Zakázka : PS Bakalářská práce Datum : 5.12.2011 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : Typ hodnocené konstrukce : Korekce součinitele prostupu du : Skladba konstrukce (od interiéru) : Stěna 0.000 W/m2K Číslo Název D[m] L[W/mK] C[J/kgK] Ro[kg/m3] Mi[-] Ma[kg/m2] 1 Omítka vápenná 0.0100 0.8700 840.0 1600.0 6.0 0.0000 2 Železobeton 1 0.0 1.4300 1020.0 2300.0 23.0 0.0000 3 Isover Multima 0.0 0.0300 840.0 120.0 1.3 0.0000 4 Dupont Tyvek 0.0004 0.1700 1000.0 930.0 50.0 0.0000 Okrajové podmínky výpočtu : Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi : dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi : Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse : dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse : 0.13 m2k/w 0.25 m2k/w 0.04 m2k/w 0.04 m2k/w Návrhová venkovní teplota Te : -13.0 C Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai : 23.0 C Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe : 84.0 % Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi : 55.0 % Měsíc Délka[dny] Tai[C] RHi[%] Pi[Pa] Te[C] RHe[%] Pe[Pa] 1 31 23.0 48.3 1356.2-2.4 81.2 406.1 2 28 23.0 50.2 1409.5-0.9 80.8 457.9 3 31 23.0 51.0 1432.0 3.0 79.5 602.1 4 30 23.0 51.7 1451.6 7.7 77.5 814.1 5 31 23.0 54.5 1530.3 12.7 74.5 1093.5 6 30 23.0 57.2 1606.1 15.9 72.0 1300.1 7 31 23.0 58.7 1648.2 17.5 70.4 1407.2 8 31 23.0 58.2 1634.1 17.0 70.9 1373.1 9 30 23.0 55.0 1544.3 13.3 74.1 1131.2 10 31 23.0 51.9 1457.3 8.3 77.1 843.7 11 30 23.0 51.0 1432.0 2.9 79.5 597.9 12 31 23.0 50.5 1417.9-0.6 80.7 468.9 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti : 5.0 % Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. Počet hodnocených let : 1 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p : 21.73 C Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,rsi,p : 0.965 Číslo Minimální požadované hodnoty při max. Vypočtené měsíce rel. vlhkosti na vnitřním povrchu: hodnoty --------- 80% --------- -------- 100% --------- Tsi,m[C] f,rsi,m Tsi,m[C] f,rsi,m Tsi[C] f,rsi RHsi[%] 1 14.9 0.682 11.5 0.547 22.1 0.965 51.0 2 15.5 0.687 12.1 0.543 22.2 0.965 52.8 3 15.8 0.638 12.3 0.466 22.3 0.965 53.2 4 16.0 0.541 12.5 0.316 22.5 0.965 53.4 5 16.8 0.399 13.3 0.062 22.6 0.965 55.7 6 17.6 0.235 14.1 ------ 22.8 0.965 58.1 7 18.0 0.087 14.5 ------ 22.8 0.965 59.4 8 17.8 0.141 14.3 ------ 22.8 0.965 58.9 9 16.9 0.376 13.5 0.018 22.7 0.965 56.1 10 16.0 0.526 12.6 0.292 22.5 0.965 53.6 11 15.8 0.640 12.3 0.469 22.3 0.965 53.2 12 15.6 0.687 12.2 0.541 22.2 0.965 53.1 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,rsi je teplotní faktor. Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: rozhraní: i 1-2 2-3 3-4 e tepl.[c]: 21.7 21.7 21.0-12.8-12.8 p [Pa]: 1544 1528 244 172 166 p,sat [Pa]: 2600 2591 2481 202 202 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. Množství difundující vodní páry Gd : 5.579E-0008 kg/m2s Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: Roční cyklus č. 1 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. STOP, Teplo 8 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946:

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (7) Název konstrukce: Rekapitulace vstupních dat Návrhová vnitřní teplota Ti: 23,0 C Návrhová venkovní teplota Tae: -13,0 C Teplota na vnější straně Te: -13,0 C Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 23,0 C Relativní vlhkost v interiéru RHi: 50,0 % (+5,0%) Skladba konstrukce Číslo Název vrstvy d [m] Lambda [W/mK] Mi [-] 1 Omítka vápenná 0,010 0,870 6,0 2 Železobeton 1 0, 1,430 23,0 3 Isover Multimax 30 0, 0,030 1,3 4 Dupont Tyvek 0,0004 0,170 50,0 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) Požadavek: f,rsi,n = f,rsi,cr + DeltaF = 0,790+0,000 = 0,790 Vypočtená průměrná hodnota: f,rsi,m = 0,965 Kritický teplotní faktor f,rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). f,rsi > f,rsi,n... POŽADAVEK JE SPLNĚN. Pozn.: Povrchové teploty a teplotní faktory v místě tepelných mostů ve skladbě je nutné stanovit řešením teplotního pole. II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) Požadavek: U,N = Vypočtená hodnota: U = U < U,N... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 0,38 W/m2K 0,14 W/m2K Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) Požadavky: Vypočtené hodnoty: POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. Teplo 8, (c) 7 Svoboda Software 1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. PŘÍLOHA 7.3. ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 Teplo 8 Název úlohy : Šikmá střecha Zpracovatel : Zakázka : PS Bakalářská přáce Datum : 5.12.2011 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : Typ hodnocené konstrukce : Korekce součinitele prostupu du : Skladba konstrukce (od interiéru) : Strop, střecha - tepelný tok zdola 0.000 W/m2K Číslo Název D[m] L[W/mK] C[J/kgK] Ro[kg/m3] Mi[-] Ma[kg/m2] 1 Sádrokarton 0.0 0.2 1060.0 750.0 9.0 0.0000 2 Železobeton 1 0.3 1.4300 1020.0 2300.0 23.0 0.0000 3 PE folie 0.0001 0.3500 1470.0 900.0 144000.0 0.0000 4 Isover Multima 0.3000 0.0300 840.0 120.0 1.3 0.0000 5 Dřevo měkké (t 0.0250 0.1800 2510.0 400.0 157.0 0.0000 6 Bramac Fol 0.0002 0.3500 1450.0 900.0 6000.0 0.0000 Okrajové podmínky výpočtu : Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi : dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi : Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse : dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse : 0.10 m2k/w 0.25 m2k/w 0.04 m2k/w 0.04 m2k/w Návrhová venkovní teplota Te : -13.0 C Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai : 22.0 C Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe : 84.0 % Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi : 55.0 % Měsíc Délka[dny] Tai[C] RHi[%] Pi[Pa] Te[C] RHe[%] Pe[Pa] 1 31 22.0 51.0 1347.6-2.4 81.2 406.1 2 28 22.0 53.0 1400.5-0.9 80.8 457.9 3 31 22.0 53.8 1421.6 3.0 79.5 602.1 4 30 22.0 54.7 1445.4 7.7 77.5 814.1 5 31 22.0 57.6 1522.0 12.7 74.5 1093.5 6 30 22.0 60.5 1598.7 15.9 72.0 1300.1 7 31 22.0 62.1 1640.9 17.5 70.4 1407.2 8 31 22.0 61.6 1627.7 17.0 70.9 1373.1 9 30 22.0 58.1 1535.2 13.3 74.1 1131.2 10 31 22.0 54.9 1450.7 8.3 77.1 843.7 11 30 22.0 53.8 1421.6 2.9 79.5 597.9 12 31 22.0 53.4 1411.0-0.6 80.7 468.9 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti : 5.0 % Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. Počet hodnocených let : 1 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ :

Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: Tepelný odpor konstrukce R : Součinitel prostupu tepla konstrukce U : 10.45 m2k/w 0.09 W/m2K Součinitel prostupu zabudované kce U,kc : 0.11 / 0.14 / 0.19 / 0.29 W/m2K Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. Difuzní odpor konstrukce ZpT : 1.5E+0011 m/s Teplotní útlum konstrukce Ny* : 7451.9 Fázový posun teplotního kmitu Psi* : 22.6 h Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p : 21.19 C Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,rsi,p : 0.977 Číslo Minimální požadované hodnoty při max. Vypočtené měsíce rel. vlhkosti na vnitřním povrchu: hodnoty --------- 80% --------- -------- 100% --------- Tsi,m[C] f,rsi,m Tsi,m[C] f,rsi,m Tsi[C] f,rsi RHsi[%] 1 14.8 0.706 11.4 0.566 21.4 0.977 52.8 2 15.4 0.712 12.0 0.563 21.5 0.977 54.8 3 15.6 0.666 12.2 0.485 21.6 0.977 55.3 4 15.9 0.574 12.5 0.333 21.7 0.977 55.8 5 16.7 0.432 13.3 0.060 21.8 0.977 58.4 6 17.5 0.262 14.0 ------ 21.9 0.977 61.0 7 17.9 0.091 14.4 ------ 21.9 0.977 62.5 8 17.8 0.156 14.3 ------ 21.9 0.977 62.0 9 16.9 0.409 13.4 0.010 21.8 0.977 58.8 10 16.0 0.560 12.5 0.308 21.7 0.977 56.0 11 15.6 0.668 12.2 0.488 21.6 0.977 55.3 12 15.5 0.714 12.1 0.562 21.5 0.977 55.1 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,rsi je teplotní faktor. Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: rozhraní: i 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 e tepl.[c]: 21.2 20.9 20.2 20.2-12.4-12.9-12.9 p [Pa]: 1453 1445 1100 425 407 223 166 p,sat [Pa]: 2514 2469 2360 2360 209 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. Kond.zóna Hranice kondenzační zóny Kondenzující množství číslo levá [m] pravá vodní páry [kg/m2s] 1 0.6401 0.6401 9.490E-0009 Celoroční bilance vlhkosti: Množství zkondenzované vodní páry Mc,a: Množství vypařitelné vodní páry Mev,a: Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než 5.0 C. Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: Roční cyklus č. 1 V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. 0.039 kg/m2,rok 0.358 kg/m2,rok Kondenzační zóna č. 1 Hranice kondenzační zóny Akt.kond./vypař. Akumul.vlhkost Měsíc levá [m] pravá Gc [kg/m2s] Ma [kg/m2] 12 0.6401 0.6401 2.18E-0009 0.0058 1 0.6401 0.6401 3.09E-0009 0.0141 2 0.6401 0.6401 2.35E-0009 0.0198 3 0.6401 0.6401-9.36E-0010 0.0173 4 0.6401 0.6401-6.51E-0009 0.0004 5 --- --- -1.48E-0008 0.0000 6 --- --- --- --- 7 --- --- --- --- 8 --- --- --- --- 9 --- --- --- --- 10 --- --- --- --- 11 --- --- --- --- Maximální množství kondenzátu Mc,a: Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a). 0.0198 kg/m2 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. STOP, Teplo 8 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (7) Název konstrukce: Rekapitulace vstupních dat Návrhová vnitřní teplota Ti: 22,0 C Návrhová venkovní teplota Tae: -13,0 C Teplota na vnější straně Te: -13,0 C Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 22,0 C Relativní vlhkost v interiéru RHi: 50,0 % (+5,0%) Skladba konstrukce Číslo Název vrstvy d [m] Lambda [W/mK] Mi [-] 1 Sádrokarton 0,020 0,220 9,0 2 Železobeton 1 0,320 1,430 23,0 3 PE folie 0,0001 0,350 144000,0 4 Isover Multimax 30 0,300 0,030 1,3 5 Dřevo měkké (tok kolmo k vlákn 0,025 0,180 157,0 6 Bramac Fol 0,0002 0,350 6000,0 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) Požadavek: f,rsi,n = f,rsi,cr + DeltaF = 0,786+0,000 = 0,786 Vypočtená průměrná hodnota: f,rsi,m = 0,977 Kritický teplotní faktor f,rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). f,rsi > f,rsi,n... POŽADAVEK JE SPLNĚN. Pozn.: Povrchové teploty a teplotní faktory v místě tepelných mostů ve skladbě je nutné stanovit řešením teplotního pole. II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) Požadavek: U,N = Vypočtená hodnota: U = U < U,N... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 0,24 W/m2K 0,09 W/m2K Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných

mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) Požadavky: Vypočtené hodnoty: 1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti materiálu v kondenzační zóně činí: 0,300 kg/m2,rok (materiál: Dřevo měkké (tok kolmo k vlákn). Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0386 kg/m2,rok Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,3576 kg/m2,rok Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. Mc,a < Mev,a... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. Mc,a < Mc,N... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. Teplo 8, (c) 7 Svoboda Software Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe : 84.0 % Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi : 55.0 % Měsíc Délka[dny] Tai[C] RHi[%] Pi[Pa] Te[C] RHe[%] Pe[Pa] 1 31 22.0 51.0 1347.6-2.4 81.2 406.1 2 28 22.0 53.0 1400.5-0.9 80.8 457.9 3 31 22.0 53.8 1421.6 3.0 79.5 602.1 4 30 22.0 54.7 1445.4 7.7 77.5 814.1 5 31 22.0 57.6 1522.0 12.7 74.5 1093.5 6 30 22.0 60.5 1598.7 15.9 72.0 1300.1 7 31 22.0 62.1 1640.9 17.5 70.4 1407.2 8 31 22.0 61.6 1627.7 17.0 70.9 1373.1 9 30 22.0 58.1 1535.2 13.3 74.1 1131.2 10 31 22.0 54.9 1450.7 8.3 77.1 843.7 11 30 22.0 53.8 1421.6 2.9 79.5 597.9 12 31 22.0 53.4 1411.0-0.6 80.7 468.9 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti : 5.0 % Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. Počet hodnocených let : 1 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 Teplo 8 Název úlohy : Plochá střecha Zpracovatel : Zakázka : PS Bakalářská práce Datum : 7.12.2011 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : Typ hodnocené konstrukce : Korekce součinitele prostupu du : Skladba konstrukce (od interiéru) : Strop, střecha - tepelný tok zdola 0.000 W/m2K Číslo Název D[m] L[W/mK] C[J/kgK] Ro[kg/m3] Mi[-] Ma[kg/m2] 1 Omítka vápenná 0.0100 0.8700 840.0 1600.0 6.0 0.0000 2 Železobeton 1 0.3 1.4300 1020.0 2300.0 23.0 0.0000 3 Parozábrana Asf. pás 0.0020 0. 1470.0 1150.0 188240.0 0.0000 4 Isover Greyroof 0.0 0.0350 1270.0 30.0 60.0 0.0000 5 Isover DK 0.1150 0.0420 840.0 120.0 1.3 0.0000 6 Isover T 0.0500 0.0390 840.0 120.0 1.3 0.0000 7 Asfalt. pás 0.0040 0. 1470.0 1.0 50000.0 0.0000 Okrajové podmínky výpočtu : Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi : dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi : Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse : dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse : Návrhová venkovní teplota Te : Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai : 0.10 m2k/w 0.25 m2k/w 0.04 m2k/w 0.04 m2k/w -13.0 C 22.0 C Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: Tepelný odpor konstrukce R : Součinitel prostupu tepla konstrukce U : 10.00 m2k/w 0.10 W/m2K Součinitel prostupu zabudované kce U,kc : 0.12 / 0.15 / 0.20 / 0.30 W/m2K Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. Difuzní odpor konstrukce ZpT : 3.2E+0012 m/s Teplotní útlum konstrukce Ny* : 3484.4 Fázový posun teplotního kmitu Psi* : 19.6 h Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p : 21.15 C Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,rsi,p : 0.976 Číslo Minimální požadované hodnoty při max. Vypočtené měsíce rel. vlhkosti na vnitřním povrchu: hodnoty --------- 80% --------- -------- 100% --------- Tsi,m[C] f,rsi,m Tsi,m[C] f,rsi,m Tsi[C] f,rsi RHsi[%] 1 14.8 0.706 11.4 0.566 21.4 0.976 52.9 2 15.4 0.712 12.0 0.563 21.4 0.976 54.8 3 15.6 0.666 12.2 0.485 21.5 0.976 55.3 4 15.9 0.574 12.5 0.333 21.7 0.976 55.9 5 16.7 0.432 13.3 0.060 21.8 0.976 58.4 6 17.5 0.262 14.0 ------ 21.9 0.976 61.0 7 17.9 0.091 14.4 ------ 21.9 0.976 62.5 8 17.8 0.156 14.3 ------ 21.9 0.976 62.1 9 16.9 0.409 13.4 0.010 21.8 0.976 58.9 10 16.0 0.560 12.5 0.308 21.7 0.976 56.0 11 15.6 0.668 12.2 0.488 21.5 0.976 55.3 12 15.5 0.714 12.1 0.562 21.5 0.976 55.2 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,rsi je teplotní faktor. Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace)

Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: rozhraní: i 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 e tepl.[c]: 21.1 21.1 20.3 20.3 0.9-8.4-12.8-12.9 p [Pa]: 1453 1453 1437 624 599 598 598 166 p,sat [Pa]: 2508 2502 2388 2383 651 298 202 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. Kond.zóna Hranice kondenzační zóny Kondenzující množství číslo levá [m] pravá vodní páry [kg/m2s] 1 0.6970 0.6970 5.967E-0010 Celoroční bilance vlhkosti: Množství zkondenzované vodní páry Mc,a: Množství vypařitelné vodní páry Mev,a: Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než 5.0 C. Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: Roční cyklus č. 1 V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. 0.004 kg/m2,rok 0.010 kg/m2,rok Kondenzační zóna č. 1 Hranice kondenzační zóny Akt.kond./vypař. Akumul.vlhkost Měsíc levá [m] pravá Gc [kg/m2s] Ma [kg/m2] 11 0.6970 0.6970 1.75E-0010 0.0005 12 0.6970 0.6970 2.98E-0010 0.0013 1 0.6970 0.6970 3.25E-0010 0.0021 2 0.6970 0.6970 3.03E-0010 0.0029 3 0.6970 0.6970 1.71E-0010 0.0033 4 0.6970 0.6970-4.59E-0011 0.0032 5 0.6970 0.6970-3.55E-0010 0.0022 6 0.6970 0.6970-6.16E-0010 0.0006 7 --- --- -7.77E-0010 0.0000 8 --- --- --- --- 9 --- --- --- --- 10 --- --- --- --- Maximální množství kondenzátu Mc,a: Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a). 0.0033 kg/m2 2 Železobeton 1 0,320 1,430 23,0 3 Bitulep Al 20 0,002 0,210 188240,0 4 Isover Greyroof 0, 0,035 60,0 5 Isover DK 0,115 0,042 1,3 6 Isover T 0,050 0,039 1,3 7 Elastodek 40 Standard Dekor 0,004 0,210 50000,0 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) Požadavek: f,rsi,n = f,rsi,cr + DeltaF = 0,786+0,000 = 0,786 Vypočtená průměrná hodnota: f,rsi,m = 0,976 Kritický teplotní faktor f,rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). f,rsi > f,rsi,n... POŽADAVEK JE SPLNĚN. Pozn.: Povrchové teploty a teplotní faktory v místě tepelných mostů ve skladbě je nutné stanovit řešením teplotního pole. II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) Požadavek: U,N = Vypočtená hodnota: U = U < U,N... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 0,24 W/m2K 0,10 W/m2K Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) Požadavky: Vypočtené hodnoty: 1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti materiálu v kondenzační zóně činí: 0,144 kg/m2,rok (materiál: Elastodek 40 Standard Dekor). Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0041 kg/m2,rok Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0098 kg/m2,rok Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. Mc,a < Mev,a... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. Mc,a < Mc,N... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. Teplo 8, (c) 7 Svoboda Software Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. STOP, Teplo 8 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (7) Název konstrukce: Plochá střecha Rekapitulace vstupních dat Návrhová vnitřní teplota Ti: 22,0 C Návrhová venkovní teplota Tae: -13,0 C Teplota na vnější straně Te: -13,0 C Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 22,0 C Relativní vlhkost v interiéru RHi: 50,0 % (+5,0%) Skladba konstrukce Číslo Název vrstvy d [m] Lambda [W/mK] Mi [-] 1 Omítka vápenná 0,010 0,870 6,0

PŘÍLOHA 7.4. ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 Teplo 8 Název úlohy : Podlaha třídy Zpracovatel : Zakázka : PS Bakalářská práce Datum : 5.12.2011 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : Typ hodnocené konstrukce : Korekce součinitele prostupu du : Skladba konstrukce (od interiéru) : Strop - tepelný tok shora 0.000 W/m2K Číslo Název D[m] L[W/mK] C[J/kgK] Ro[kg/m3] Mi[-] Ma[kg/m2] 1 Marmoleum 0.0040 0.1700 1400.0 1.0 1000.0 0.0000 2 Beton hutný 1 0.0730 1.2300 1020.0.0 17.0 0.0000 3 Separační fóli 0.0001 0.1700 1700.0 930.0 144000.0 0.0000 4 Isover 0.0900 0.0320 2060.0 35.0 150.0 0.0000 5 Beton hutný 1 0.0 1.2300 1020.0.0 17.0 0.0000 6 Asfaltový pás 0.0040 0. 1470.0 1.0 40000.0 0.0000 7 Beton hutný 1 0.1000 1.2300 1020.0.0 17.0 0.0000 Okrajové podmínky výpočtu : Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi : dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi : Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse : dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse : 0.17 m2k/w 0.25 m2k/w 0.04 m2k/w 0.04 m2k/w Návrhová venkovní teplota Te : -13.0 C Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai : 22.0 C Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe : 84.0 % Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi : 55.0 % Měsíc Délka[dny] Tai[C] RHi[%] Pi[Pa] Te[C] RHe[%] Pe[Pa] 1 31 22.0 51.0 1347.6-2.4 81.2 406.1 2 28 22.0 53.0 1400.5-0.9 80.8 457.9 3 31 22.0 53.8 1421.6 3.0 79.5 602.1 4 30 22.0 54.7 1445.4 7.7 77.5 814.1 5 31 22.0 57.6 1522.0 12.7 74.5 1093.5 6 30 22.0 60.5 1598.7 15.9 72.0 1300.1 7 31 22.0 62.1 1640.9 17.5 70.4 1407.2 8 31 22.0 61.6 1627.7 17.0 70.9 1373.1 9 30 22.0 58.1 1535.2 13.3 74.1 1131.2 10 31 22.0 54.9 1450.7 8.3 77.1 843.7 11 30 22.0 53.8 1421.6 2.9 79.5 597.9 12 31 22.0 53.4 1411.0-0.6 80.7 468.9 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti : 5.0 % Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. Počet hodnocených let : 1 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: Tepelný odpor konstrukce R : Součinitel prostupu tepla konstrukce U : 3.16 m2k/w 0.30 W/m2K Součinitel prostupu zabudované kce U,kc : 0.32 / 0.35 / 0.40 / 0.50 W/m2K Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. Difuzní odpor konstrukce ZpT : 1.0E+0012 m/s Teplotní útlum konstrukce Ny* : 421.7 Fázový posun teplotního kmitu Psi* : 16.3 h Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p : 19.46 C Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,rsi,p : 0.928 Číslo Minimální požadované hodnoty při max. Vypočtené měsíce rel. vlhkosti na vnitřním povrchu: hodnoty --------- 80% --------- -------- 100% --------- Tsi,m[C] f,rsi,m Tsi,m[C] f,rsi,m Tsi[C] f,rsi RHsi[%] 1 14.8 0.706 11.4 0.566 20.2 0.928 56.8 2 15.4 0.712 12.0 0.563 20.3 0.928 58.7 3 15.6 0.666 12.2 0.485 20.6 0.928 58.5 4 15.9 0.574 12.5 0.333 21.0 0.928 58.3 5 16.7 0.432 13.3 0.060 21.3 0.928 60.0 6 17.5 0.262 14.0 ------ 21.6 0.928 62.2 7 17.9 0.091 14.4 ------ 21.7 0.928 63.3 8 17.8 0.156 14.3 ------ 21.6 0.928 63.0 9 16.9 0.409 13.4 0.010 21.4 0.928 60.4 10 16.0 0.560 12.5 0.308 21.0 0.928 58.3 11 15.6 0.668 12.2 0.488 20.6 0.928 58.6 12 15.5 0.714 12.1 0.562 20.4 0.928 59.0 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,rsi je teplotní faktor. Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: rozhraní: i 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 e tepl.[c]: 19.5 19.2 18.6 18.6-9.9-11.6-11.8-12.6 p [Pa]: 1453 1427 1419 1326 1238 1216 177 166 p,sat [Pa]: 2260 2227 2145 2144 261 225 221 205 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. Kond.zóna Hranice kondenzační zóny Kondenzující množství číslo levá [m] pravá vodní páry [kg/m2s] 1 0.1541 0.1541 7.182E-0009 Celoroční bilance vlhkosti: Množství zkondenzované vodní páry Mc,a: Množství vypařitelné vodní páry Mev,a: Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než 0.0 C. Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: Roční cyklus č. 1 0.016 kg/m2,rok 0.574 kg/m2,rok

V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. STOP, Teplo 8 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (7) Název konstrukce: Rekapitulace vstupních dat Návrhová vnitřní teplota Ti: 22,0 C Návrhová venkovní teplota Tae: -13,0 C Teplota na vnější straně Te: -13,0 C Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 22,0 C Relativní vlhkost v interiéru RHi: 50,0 % (+5,0%) Skladba konstrukce Číslo Název vrstvy d [m] Lambda [W/mK] Mi [-] 1 Marmoleum 0,004 0,170 1000,0 2 Beton hutný 1 0,073 1,230 17,0 3 Separační fólie 0,0001 0,170 144000,0 4 Isover 0,090 0,032 150,0 5 Beton hutný 1 0, 1,230 17,0 6 Asfaltový pás 0,004 0,210 40000,0 7 Beton hutný 1 0,100 1,230 17,0 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) Požadavek: f,rsi,n = f,rsi,cr + DeltaF = 0,790+0,030 = 0,820 Vypočtená hodnota: f,rsi = 0,920 Kritický teplotní faktor f,rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). f,rsi > f,rsi,n... POŽADAVEK JE SPLNĚN. Pozn.: Povrchové teploty a teplotní faktory v místě tepelných mostů ve skladbě je nutné stanovit řešením teplotního pole. II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) Požadavek: U,N = Vypočtená hodnota: U = U < U,N... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 0,38 W/m2K 0,30 W/m2K Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) Požadavky: Vypočtené hodnoty: 1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti materiálu v kondenzační zóně činí: 0,095 kg/m2,rok (materiál: Isover). Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,095 kg/m2,rok V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0.016 kg/m2,rok Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,574 kg/m2,rok Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. Mc,a > Mev,a... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN Mc,a < Mc,N... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. Teplo 8, (c) 7 Svoboda Software

RD 2.NP RD 2.NP RD 2.NP RD 2.NP RD 2.NP 14 530 34 250 ZÍDKA P RŠ DN AJ FŠ 22 460 MORAVANŮ 11 340 900 HUP PS PLYNOVOD DN 40 ELEKTŘINA ZÍDKA 6830 350 NASÁVÁNÍ VZDUCHU REKUPERACE ZÁSOBOVÁNÍ 3150 RŠ 16932 13950 16115 TERASA VÝŠKA ATIKY +4,340 22 085 +6,780 - +3,975 15350 3680 VSAKOVACÍ JÁMA ZÍDKA P P P 31 085 RD 2.NP RD 2.NP LEGENDA HRANICE POZEMKU OPLOCENÍ ELEKŘINA DEŠŤOVÁ KANALIZACE VODOVOD PLYNOVOD KANALIZACE 9370 VÝŠKA ATIKY +5,600 - +9,630 +4,040 - +6,780 HUP HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU - UMÍSTĚNO VE SKŘÍNI NA OPLOCENÍ BYTOVÝ DŮM 3.NP 15 000 KANALIZACE DN 150 12255 P 16 485 P VODOVOD DN 60 RŠ 7120 P-INV. VŠ HUVO P-INV. VSTUP KC 1 VÝŠKA ATIKY +7,560 - +9,630 25 480 1950 RŠ 12 715 VSTUP MŠ HŘIŠTĚ 18 680 MŠ 1.NP 1950 RŠ 5020 VSTUP 2 MŠ P P P ZA OBOROU RD 2.NP RD 2.NP PS VŠ HUVO RŠ AJ FŠ RŠ PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ - UMÍSTĚNO VE SKŘÍNI NA OPLOCENÍ VODOMĚRNÁ ŠACHTA HLAVNÍ UZÁVĚR VODY REVIZNÍ ŠACHTA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE AKUMULAČNÍ JÍMKA FILTRAČNÍ ŠACHTA REVIZNÍ ŠACHTA DEŠŤOVÉ KANALIZACE HYDRANT OCHRANNÉ PÁSMO ZPEVNĚNÁ KOMUNIKACE CHODNÍK ZÁSTAVBA 17 145 P VSTUP 1 MŠ MŠ 2.NP 0 P DLAŽBA HŘIŠTĚ - PÍSEK TERASA TRÁVNÍK STROM VJEZD NA POZEMEK VSTUP NA POZEMEK VSTUP DO OBJEKTU MALOBŘEVNOVSKÁ HŘIŠTĚ P SLEZANŮ P P-INV. PARKOVACÍ MÍSTO PARKOVACÍ MÍSTO PRO INVALIDY DN 100 EVENT. VSTUP HŘIŠTĚ - PRO VEŘEJNOST S BYTOVÝ DŮM 3.NP ±0, 000 = 379,46 m.n.m Ing. Aleš Poděbrad. KOORDINAČNÍ SITUACE FORMÁT: A1 MĚŘÍTKO 1: Č. VÝKR. 1.1