A´
B2
1% 3%
350
+23,575
1%
1%
3%
1%
3%
3%
3%
3%
+23,700
6 250
+23,600
2,5%
2,5%
3%
10675
+23,700 1%
1%
vpust PVC, 150 mm
+23,700
2,8%
2,8%
1%
1%
vpust PVC, 150 mm
+23,930
5950
+23,895
3%
350
600
3%
7040
3340 350
13 450
350
7 151
17 000
+23,580
8450
1%
+24,450
+23,790 5575
5855
3% 1%
+24,450
+23,930
765 3%
5325
3%
8 806
2%
7165
6 920
7 315
6 510
vpust PVC, 150 mm
2345
3%
+23,675
3%
450
3% 3970
3%
Odvětrání wc
6 350
5%
350
vpust PVC, 150 mm
vpust PVC, 150 mm 4 165
13565
350
8 900
1%
600
600
250
+23,675
13 450
3%
1% 1%
+23,715
350
1%
600
B1
350
3%
3640
9510
+23,560
1860 6230
10%
5 800
10%
9810
+23,700 17730
+23,895
vpust PVC, 150 mm
3%
3500
5 855
6 310
Odvětrání garáží, kuchyně, restaurace, strojovny, servrovny/zázemí IT
B1
3710
5 445
2350
6 350
250
350
+23,590
2% 3%
5%
2600
Odvětrání wc
3%
3%
350
+23,895
3%
3%
3%
3%
+23,790
3%
3%
+23,895
+24,450
+23,790
+23,790
5950
3%
3%
3%
3%
5950
3%
+23,930
+23,895
1%
10675
11 575
vpust PVC, 150 mm
12 070
11 370
4 275
+23,595
1%
vpust PVC, 150 mm
17 825
4 250
+23,700 3%
90°
4820 12235
600
600
+23,700 1%
vpust PVC, 150 mm
8 525
8765
600
12880
+23,575 1%
3%
21 000
12 500
165°
+23,870
11 370
25380
3845
6%
+23,870
4820
3845
3%
3%
3%
3%
3%
3%
B1
+24,450
+23,870
B2
+24,450 1%
+23,930
3%
1%
+24,450
3%
+23,930 1%
1% 3%
+24,450
+23,870
4820
3%
+23,870
1%
+23,930
B1
350
85°
B1
1%
1% 3%
+24,450 1%
1% 3%
+23,930
3%
1%
+24,450
3%
+24,450
350
+23,930
B1
3%
B1
3%
B2
1%
B1
+23,930
3%
B1
B1
+24,450
+23,930
B1
350
3%
3% 1%
3% 1%
+23,930
3%
3% 1%
+24,450
1%
3% 1%
3% 1%
350
3% 1%
+23,930
B´
105°
1%
3%
+24,450
B1
+23,855
+24,450
B2
s
A
B2
+23,690
+23,930
3%
1%
3%
95°
+23,915
1%
+23,915
350
3%
+23,930
B
3%
+23,955
vedoucí projektu:
Ing. Arch. MICHAL KUZEMENSKÝ
ústav:
ÚSTAV URBANISMU
konzultant:
Ing. Marek Novotný, Ph.D.
vypracoval:
MICHAL MRÁZ
stavba:
část:
obsah:
GSEducationalVersion
RADNICE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10, KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ
Architektonické a stavebně technické řešení Výkres střechy
FAKULTA ARCHITEKTURY Thákurova 9 Praha 6
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ lokální výškový systém Bpv:
orientace:
±0,000= 215,5 m n. m. formát: školní rok: stupeň: měřítko:
1:100
A0 2013/2014 BP
číslo výkresu:
F01-2.4
D2
Oc.2 B1
D1
D3
+26,660
+25,080 B1
+24,480
+24,450 +23,730
250
3 140
3 200
3 800
600 250
660
K1
D4
3 140 660
600
D4 K3
K1
3 140
F1
660
600 250
K6
K3
K1
D4
3 140
3 200
3 800
3 550
3 060
+11,700
250
660
+7,900
K3
K1
D4
3 140
K6
3 200
3 800
3 550
3 060
+8,150
600
740
+8,500
F1
+4,700
250
K6
K3
K1
D4
3 590
4 500
+4,100
3 900
4 250
660
+4,350
800
740
3 900
+3,960
3 960
140
800
250
T8
390
2 550 800
8 300
+4,100
+11,950
+5,900
3 900
4 040
F2
+4,100
7 900
K6
D7
+5,700
3 030
3 030
3 140 K3
K3
F1
K6
3 200
3 800
3 550
250
740 3 060 740
250 390
140 250
770 +7,760
390
O3
+4,700
660
K1
+15,750
+15,500
T9 F1
K6
3 200
3 800
3 550
3 060
+19,300
T8
140
660
3 550
390 3 060 740
250 140 140
250
770 3 030 3 030
1 600
P2
1 250
3 030
K6
+19,550
F1
1 000
K3
+11,000
770
K1
F1
+19,900
+12,300
T7 T8
D4
770 700
660
+11,560
3 140
F1
K1
T8
1 250
K6
D4
P2
770
K3
+14,800
T7 T8
K1
1 600
2 690
O3
K3
+16,100
390
1 250 700
660
+15,360 O4
K6
T8
O3
3 140
F1
P2
770
K6
3 030
K3
+18,600
3 030
O3
1 600
2 690
O4
T7 T8
K1
D4
770 700
660 3 140
F1
+19,160
O3
390
1 250
K6
+23,100
D1
T8
770
K3
P2
T7
3 030
K1
+22,400
3 030
O3
1 600
2 690
O4
T8
D4
140
700
+22,960
O3
3 140
F1
660
250
K6
3 030
K3
660
K1
B4
T2
250
400 3100
2800
540
300 3 100
2 800
2 660
-3,350
-3,590
-5,890
300
-6,690 3 100
2 800
2 660
300
-6,390 440
140
-6,830
±0,000
-3,290 440
140
-3,730
B5
-0,440
300
2710
-0,580
-0,190 390
140
250
B5
800
-9,490
-10,300
-10,700
LEGENDA MATERIÁLŮ Sádrokartonová příčka, hliníkový rošt, 2x 2x 12,5 mm Tepelná izoace, minerální vata Železobeton, nosné stěny Zdivo tvárnice, příčkovky Porotherm, 11,5 P+D Beton prostý vedoucí projektu:
Ing. Arch. MICHAL KUZEMENSKÝ
ústav:
ÚSTAV URBANISMU
konzultant:
Ing. Marek Novotný, Ph.D.
vypracoval:
MICHAL MRÁZ
stavba:
část:
obsah:
GSEducationalVersion
RADNICE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10, KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ
Architektonické a stavebně technické řešení Příčný řez A-A´
FAKULTA ARCHITEKTURY Thákurova 9 Praha 6
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ lokální výškový systém Bpv:
orientace:
±0,000= 215,5 m n. m. formát: školní rok: stupeň: měřítko:
1:100
A2 2013/2014 BP
číslo výkresu:
F01-2.5
Výstup na střechu
250 T3
P1
250 P1
250 P1
250 P1
P1
660
T8
+7,800
+8,250
250 T3
+8,250
+4,100
4 250
660
K3
K1
K3
K1
+0,900
660 250
250
300
300 3 100
2800
-5,890
300
-6,390
2800
-6,830
-3,350
-3,590
300
-6,115
440
-6,530
140
-5,890
-0,440
-3,290
440
-3,730
140
-3,430
+0,000
-0,190
2850
-0,580
B5
3100
±0,000
-3,350
K6
T3
B5
140
900
T3
D4 K6
O1
O1 K6
+1,600 660
+4,100
+4,100
4 500
+2,740 K3
K1
T8
250
N5
K1
K3
+4,700
K6
3140
1 100
+5,700
D4 K6
+4,350
+4,103
1 750
O1
+4,700
660 K3
T9
+7,900 3 800
T9
3 550
O1
+5,700
K1
K1
+8,500
K6
390
K3
K3
T8
+8,150
3140
K1
+8,400
D4 K6
3 800
P1
3 550
O1
O1
+8,500
660
+12,300
+11,700 3 140
+12,050
K6
660
660
+11,600
K1
T8
+11,950
3140
K3
K3
3 140
T3
K6
3 800
3140
P1
3 550
O1
O1
+12,200
D4
+15,500
+15,850
+12,300
660
+16,100
+15,750
T8
K1
T8
+16,000
K6
+15,400
K1
-9,215
-6,690
3 100
K3
K3
3 140
660 K1
K6
3 140
T3
D4
+19,300 3 800
P1
3 550
O1
O1
T8
+16,100
660
+19,900
K6
660
+19,650
K1
3 140
+19,200
K3
T8
+19,550
3140
K3
+19,800
K6
240
660
T8
+19,900
D1
3 140
O1
O1
+23,730
+23,100
K6
P1
K1
+24,450
3 800
K3
B1
+23,350
D1
3140
K1
Přístřešek VZT Zastřešení světlíku
3 550
660
+24,450 +23,730
Přístřešek VZT
Dojezd výtahu a výstup na střechu poklopem
500
B1
800
-9,490
-10,350
-10,350
-10,705
-10,705
LEGENDA MATERIÁLŮ Sádrokartonová příčka, hliníkový rošt, 2x 2x 12,5 mm Tepelná izoace, minerální vata Železobeton, nosné stěny Zdivo tvárnice, příčkovky Porotherm, 11,5 P+D vedoucí projektu:
Ing. Arch. MICHAL KUZEMENSKÝ
ústav:
ÚSTAV URBANISMU
konzultant:
Ing. Marek Novotný, Ph.D.
vypracoval:
MICHAL MRÁZ
stavba:
část:
obsah:
GSEducationalVersion
RADNICE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10, KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ
Architektonické a stavebně technické řešení Podélný řez B-B´
FAKULTA ARCHITEKTURY Thákurova 9 Praha 6
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ lokální výškový systém Bpv:
orientace:
±0,000= 215,5 m n. m. formát: školní rok: stupeň: měřítko:
1:100
A0/2 2013/2014 BP
číslo výkresu:
F01-2.6a
+26,340
Poklop +23,380
3 800
3 550
3 200
2 300
900
Stahovací žebřík
O1
+18,520
3 800
3 550
3 200
2 300
900
350
6.NP
250
S1 +19,900
O1 +17,310
+14,720
3 800
3 550
3 200
2 300
900
350
5.NP
250
S1 +16,100
O1 +13,510
+10,920
3 800
3 550
3 200
2 300
900
350
4.NP
250
S1 +12,300
O1 +9,710
+7,290
3 800
3 550
3 200
2 300
900
350
3.NP
250
S1 +8,500
O1 +5,910
1 760
350
2.NP
250
S1 +4,700
4 500
4 250
+1.555
2 300
4 060
+3.110
-9,490
3.PP
830
250 3 100
2 020 830 2 020
-5,020
830
S7
-8,120 2 020
2 850 250
3 100
250
2 850
-1,730 S7
3 100
2 850
250
2.PP
2 850
-6,390
800
1.PP
2 850
-3,290
250
2 850
1.NP
190
S5 +0,000
S7
vedoucí projektu:
Ing. Arch. MICHAL KUZEMENSKÝ
ústav:
ÚSTAV URBANISMU
konzultant:
Ing. Marek Novotný, Ph.D.
vypracoval:
MICHAL MRÁZ
stavba:
část:
obsah:
GSEducationalVersion
RADNICE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10, KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ
Architektonické a stavebně technické řešení Podélný řez - schodiště
FAKULTA ARCHITEKTURY Thákurova 9 Praha 6
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ lokální výškový systém Bpv:
orientace:
±0,000= 215,5 m n. m. formát: školní rok: stupeň: měřítko:
1:100
A3 2013/2014 BP
číslo výkresu:
F01-2.6b
+24,230
+24,230
+23,730
+23,730
+19,900
+19,900
+16,100
+16,100
+12,300
+12,300
+8,500
+8,500
+4,700
+0,900
R
A
D
N
I
C
E
+4,700
+0,900
0,000
+0,000
vedoucí projektu:
Ing. Arch. MICHAL KUZEMENSKÝ
ústav:
ÚSTAV URBANISMU
konzultant:
Ing. Marek Novotný, Ph.D.
vypracoval:
MICHAL MRÁZ
stavba:
část:
obsah:
GSEducationalVersion
RADNICE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10, KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ
FAKULTA ARCHITEKTURY Thákurova 9 Praha 6
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ lokální výškový systém Bpv:
orientace:
±0,000= 215,5 m n. m. formát:
Architektonické a stavebně technické řešení
školní rok:
Pohled západní
1:100
stupeň: měřítko:
A0/2 2013/2014 BP
číslo výkresu:
F01-2.7
+24,230
+23,730
+19,900
+16,100
+12,300
+8,500
+4,700
+0,900
+19,849
-0,000
vedoucí projektu:
Ing. Arch. MICHAL KUZEMENSKÝ
ústav:
ÚSTAV URBANISMU
konzultant:
Ing. Marek Novotný, Ph.D.
vypracoval:
MICHAL MRÁZ
stavba:
část:
obsah:
GSEducationalVersion
RADNICE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10, KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ
FAKULTA ARCHITEKTURY Thákurova 9 Praha 6
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ lokální výškový systém Bpv:
orientace:
±0,000= 215,5 m n. m. formát:
Architektonické a stavebně technické řešení
školní rok:
Pohled severní
1:100
stupeň: měřítko:
A0/2 2013/2014 BP
číslo výkresu:
F01-2.8
+24,230
+23,730
+19,900
+16,100
+12,300
+8,500
+4,700
+0,900
+19,849
-0,000
vedoucí projektu:
Ing. Arch. MICHAL KUZEMENSKÝ
ústav:
ÚSTAV URBANISMU
konzultant:
Ing. Marek Novotný, Ph.D.
vypracoval:
MICHAL MRÁZ
stavba:
část:
obsah:
GSEducationalVersion
RADNICE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10, KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ
Architektonické a stavebně technické řešení Pohled severní
FAKULTA ARCHITEKTURY Thákurova 9 Praha 6
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ lokální výškový systém Bpv:
orientace:
±0,000= 215,5 m n. m. formát: školní rok: stupeň: měřítko:
1:100
A2 2013/2014 BP
číslo výkresu:
F01-2.9
+24,230
+23,730
+19,900
+16,100
+12,300
+8,500
+4,700
+0,900
+0,000
vedoucí projektu:
Ing. Arch. MICHAL KUZEMENSKÝ
ústav:
ÚSTAV URBANISMU
konzultant:
Ing. Marek Novotný, Ph.D.
vypracoval:
MICHAL MRÁZ
stavba:
část:
obsah:
GSEducationalVersion
RADNICE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10, KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ
Architektonické a stavebně technické řešení Pohled východní
FAKULTA ARCHITEKTURY Thákurova 9 Praha 6
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ lokální výškový systém Bpv:
orientace:
±0,000= 215,5 m n. m. formát: školní rok: stupeň: měřítko:
1:100
A0/2 2013/2014 BP
číslo výkresu:
F01-2.10
740
240
330
500
200
120
330
150
350
150
500
vedoucí projektu:
Ing. Arch. MICHAL KUZEMENSKÝ
ústav:
ÚSTAV URBANISMU
konzultant:
Ing. Marek Novotný, Ph.D.
vypracoval:
MICHAL MRÁZ
stavba:
část:
obsah:
GSEducationalVersion
RADNICE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10, KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ
Architektonické a stavebně technické řešení D1 - Atika
FAKULTA ARCHITEKTURY Thákurova 9 Praha 6
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ lokální výškový systém Bpv:
orientace:
formát: školní rok: stupeň: měřítko:
1:5
2013/2014 BP
číslo výkresu:
F01-2.11
zasklení, pevné/otevíravé hliníkový profil Schüco
200
přítlačný profil příčný profil Schüco kotvicí tvarovka podélného profilu Schüco
EPS
S9
350 200
150
ocelový nosník kotvení ocel. nosníku
vedoucí projektu:
Ing. Arch. MICHAL KUZEMENSKÝ
ústav:
ÚSTAV URBANISMU
konzultant:
Ing. Marek Novotný, Ph.D.
vypracoval:
MICHAL MRÁZ
stavba:
část:
obsah:
GSEducationalVersion
RADNICE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10, KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ
Architektonické a stavebně technické řešení D2 - Napojení světlíku
FAKULTA ARCHITEKTURY Thákurova 9 Praha 6
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ lokální výškový systém Bpv:
orientace:
±0,000= 215,5 m n. m. formát: školní rok: stupeň: měřítko:
1:5
A3 2013/2014 BP
číslo výkresu:
F01-2.12
600
vedoucí projektu:
Ing. Arch. MICHAL KUZEMENSKÝ
ústav:
ÚSTAV URBANISMU
konzultant:
Ing. Marek Novotný, Ph.D.
vypracoval:
MICHAL MRÁZ
stavba:
část:
obsah:
GSEducationalVersion
RADNICE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10, KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ
Architektonické a stavebně technické řešení D3 - Střešní žlab
FAKULTA ARCHITEKTURY Thákurova 9 Praha 6
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ lokální výškový systém Bpv:
orientace:
±0,000= 215,5 m n. m. formát: školní rok: stupeň: měřítko:
1:5
A3 2013/2014 BP
číslo výkresu:
F01-2.13
vedoucí projektu:
Ing. Arch. MICHAL KUZEMENSKÝ
ústav:
ÚSTAV URBANISMU
konzultant:
Ing. Marek Novotný, Ph.D.
vypracoval:
MICHAL MRÁZ
stavba:
část:
obsah:
GSEducationalVersion
RADNICE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10, KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ
Architektonické a stavebně technické řešení D4 - Okno svislý řez
FAKULTA ARCHITEKTURY Thákurova 9 Praha 6
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ lokální výškový systém Bpv:
orientace:
±0,000= 215,5 m n. m. formát: školní rok: stupeň: měřítko:
1:5
A3 2013/2014 BP
číslo výkresu:
F01-2.14
parapetní deska železobetonový sloup, 500x500 mm vápennocementová omítka, 15 mm hliníková lišta
otevíravý panel, neprůhledný větrací mřížka, horní část otevíratelná fasádní sloupek fasádní příčník
pevné zasklení přítlačný profil
kotvení
K4
K2
K5
vedoucí projektu:
Ing. Arch. MICHAL KUZEMENSKÝ
ústav:
ÚSTAV URBANISMU
konzultant:
Ing. Marek Novotný, Ph.D.
vypracoval:
MICHAL MRÁZ
stavba:
část:
obsah:
GSEducationalVersion
RADNICE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10, KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ
Architektonické a stavebně technické řešení D5 - Okno vodorovný řez
FAKULTA ARCHITEKTURY Thákurova 9 Praha 6
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ lokální výškový systém Bpv:
orientace:
±0,000= 215,5 m n. m. formát: školní rok: stupeň: měřítko:
1:5
A3 2013/2014 BP
číslo výkresu:
F01-2.15
vedoucí projektu:
Ing. Arch. MICHAL KUZEMENSKÝ
ústav:
ÚSTAV URBANISMU
konzultant:
Ing. Marek Novotný, Ph.D.
vypracoval:
MICHAL MRÁZ
stavba:
část:
obsah:
GSEducationalVersion
RADNICE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10, KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ
Architektonické a stavebně technické řešení D6 - Okno - vodorovný řez, přízemí
FAKULTA ARCHITEKTURY Thákurova 9 Praha 6
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ lokální výškový systém Bpv:
orientace:
±0,000= 215,5 m n. m. formát: školní rok: stupeň: měřítko:
1:5
A3 2013/2014 BP
číslo výkresu:
F01-2.16
vedoucí projektu:
Ing. Arch. MICHAL KUZEMENSKÝ
ústav:
ÚSTAV URBANISMU
konzultant:
Ing. Marek Novotný, Ph.D.
vypracoval:
MICHAL MRÁZ
stavba:
část:
obsah:
GSEducationalVersion
RADNICE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10, KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ
Architektonické a stavebně technické řešení D7 - Napojení na terén
FAKULTA ARCHITEKTURY Thákurova 9 Praha 6
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ lokální výškový systém Bpv:
orientace:
±0,000= 215,5 m n. m. formát: školní rok: stupeň: měřítko:
1:5
A3 2013/2014 BP
číslo výkresu:
F01-2.17
TABULKA FASÁD ZN. SCHEMA
K1
4
K1
4
návaznost na další patro
K1
4
K1
4
K1
4
K1
4
K1
4
F1
1
K1
2
60
630
1 60
1 3
370
2935
3
370
560
60 60
2935
K1
2
60
630
1 60
1 3
370
2935
60 60
60
560
60
3
370
2935
K1
2
60
630
1 60
K1
3
370
60 60
60
560
60
3
370
2
2005
60 60
1
630 60
3
370
2005 60
60 60
1 680
K3 1
1
1
1
K4
K2
K1
1
1 5 3280
K6
K6
1
1
1
1
560 370 60
1 800 2 200
L D7
K6
K3 K5 K6
1
1
1
7 430 60
K4
K5 1
K1
3
370 560
K3
1
B1
60 60
K3
300
1
60
2 140
2 720
60
1 100 60
K1 1
60
K1
K2
60
F2
3280
60
3
K1
3
370 560 370
3280
60 60
60 60
2215
60
2215
60 60
3 370 60 60
Lehký obvodový plášť Schueco FW 60 + Krycí lišta šířky 60 mm Sloupek: 1. rozměr - 60 mm, 2. rozměr - 160 mm; příčník: 1. rozměr - 60 mm, 2. rozměr - 150 mm 1 - skleněná výplň, z exteriéru: trojsklo - connex dvojsklo/mezera/skl. tabule 3 - větrací klapka z vnější strany opatřená mřížkou, neotevíratelná část mřížky, zevnitř otevíratelný panel 5 - větrací klapka z vnější strany opatřená mřížkou, mřížka neotevíratelná, zevnitř otevíratelný panel vedoucí projektu:
Ing. Arch. MICHAL KUZEMENSKÝ
ústav:
ÚSTAV URBANISMU
konzultant:
Ing. Marek Novotný, Ph.D.
vypracoval:
MICHAL MRÁZ
stavba:
poloha řešené fasády
část:
obsah:
GSEducationalVersion
1
2935
K1
Lehký obvodový plášť Schueco FW 60 + Krycí lišta šířky 60 mm Sloupek: 1. rozměr - 60 mm, 2. rozměr - 160 mm; příčník: 1. rozměr - 60 mm, 2. rozměr - 150 mm 1 - skleněná výplň (4.-6. NP - tónované sklo) 2 - neprůhledný panel, vrchní materiál - sklo 3 - větrací klapka z vnější strany opatřená mřížkou, neotevíratelná část mřížky, zevnitř otevíratelný panel přes celou výšku 4 - větrací klapka z vnější strany opatřená mřížkou, otevíratelná část mřížky, zevnitř otevíratelný panel přes celou výšku
K1
poznámky
K1
3 105
poznámky
K1
3 105
K1
RADNICE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10, KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ
Architektonické a stavebně technické řešení Tabulka fasád
FAKULTA ARCHITEKTURY Thákurova 9 Praha 6
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ lokální výškový systém Bpv:
orientace:
±0,000= 215,5 m n. m. formát: školní rok: stupeň: měřítko:
1:100
A3 2013/2014 BP
číslo výkresu:
F01-2.18
75 40
vedoucí projektu:
Ing. Arch. MICHAL KUZEMENSKÝ
ústav:
ÚSTAV URBANISMU
konzultant:
Ing. Marek Novotný, Ph.D.
vypracoval:
MICHAL MRÁZ
stavba:
část:
obsah:
GSEducationalVersion
RADNICE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10, KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ
Architektonické a stavebně technické řešení Oplechování oken, axonometrie
FAKULTA ARCHITEKTURY Thákurova 9 Praha 6
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ lokální výškový systém Bpv:
orientace:
±0,000= 215,5 m n. m. formát: školní rok: stupeň: měřítko:
1:80, 1:25
A3 2013/2014 BP
číslo výkresu:
F01-2.19
TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ K1
20 40
SCHÉMA
440
ZN.
POPIS
Vodorovný fasádní dílec Eloxovaný hliník Neutrální barva
4 050 20 325 20 18 18
POČET
328
ROZMĚR Délka: K1a - 3000 mm K1b - 4050 mm K1c - 2895 mm K1d - 3010 mm - rozvinutá šířka 540 mm
TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ ZN.
KOTVENÍ
SCHÉMA
POPIS
T1
Hliníková kotva + závěs
K2 3 360
T2
470
15
K3
4 050 2 850
730
25
Vodorovný fasádní dílec, průchod pro žaluzie Levá a pravá varianta Eloxovaný hliník Světlá barva
220 30
40
25
K4
138
Hliníková kotva + závěs
T3
220
Svislý fasádní dílec Eloxovaný hliník Neutrální barva
Délka: K2a - 3360 mm K2b - 3775 mm - rozvinutá šířka 820 mm
15
Délka: K3a - 3000 mm K3b - 4050 mm K3c - 2895 mm K3d - 3010 - rozvinutá šířka 820 mm
Do lehkého obv. pláště
T4
25
3250
3 225
235
Svislý fasádní dílec, ostění levé Eloxovaný hliník Světlá barva
235
Do lehkého obv. pláště
T6 3250
60
3 225
25 235
ROZMĚR
Parapet MDF deska Povrchová úprava - buková dýha Nutno zaměřit dodavatelem Případné dilatační rozdělení bude řešeno s dodavatelem
Šířka - 6000 mm Hloubka - 700 mm
Parapet MDF deska Povrchová úprava - buková dýha Nutno zaměřit dodavatelem Případné dilatační rozdělení bude řešeno s dodavatelem
Šířka - 6000 mm Hloubka - 700 mm
Parapet MDF deska Povrchová úprava - buková dýha Nutno zaměřit dodavatelem Případné dilatační rozdělení bude řešeno s dodavatelem
Šířka - 6000 mm Hloubka - 700 mm
Parapet MDF deska Povrchová úprava - buková dýha Nutno zaměřit dodavatelem Případné dilatační rozdělení bude řešeno s dodavatelem
Šířka - 6000 mm Hloubka - 700 mm
Parapet MDF deska Povrchová úprava - buková dýha Nutno zaměřit dodavatelem Případné dilatační rozdělení bude řešeno s dodavatelem
Šířka - 6000 mm Hloubka - 700 mm
Parapet MDF deska Povrchová úprava - buková dýha Nutno zaměřit dodavatelem Případné dilatační rozdělení bude řešeno s dodavatelem
Šířka - 6000 mm Hloubka - 700 mm
60
T5
K5
POČET
450
T7 Svislý fasádní dílec, ostění pravé Eloxovaný hliník Světlá barva
235
25
K6
240
4 050
60
Vodorovný fasádní dílec, parapet Eloxovaný hliník Světlá barva
Do lehkého obv. pláště Délka: K6a - 3000 mm K6b - 4050 mm K6c - 2895 mm K6d - 3010 - rozvinutá šířka 820 mm
280
235
89 00
Do lehkého obv. pláště
385
K7
120
120
Nacvaknutí na kovové profily
Oplechování atiky Eloxovaný hliník vedoucí projektu:
Ing. Arch. MICHAL KUZEMENSKÝ
ústav:
ÚSTAV URBANISMU
konzultant:
Ing. Marek Novotný, Ph.D.
vypracoval: stavba:
část:
obsah:
GSEducationalVersion
MICHAL MRÁZ
RADNICE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10, KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ
Architektonické a stavebně technické řešení Tabulka klempířských prvků
FAKULTA ARCHITEKTURY Thákurova 9 Praha 6
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ lokální výškový systém Bpv:
orientace:
školní rok: stupeň: měřítko:
vedoucí projektu:
Ing. Arch. MICHAL KUZEMENSKÝ
ústav:
ÚSTAV URBANISMU
konzultant:
Ing. Marek Novotný, Ph.D.
vypracoval:
MICHAL MRÁZ
stavba:
formát:
část:
2013/2014 BP
číslo výkresu:
F01-2.20
obsah:
GSEducationalVersion
Sedák u světlíku Materiál - MDF, latě - masiv - borovice, dýha - buk, překližka 18 mm. Povrchová úprava - buková dýha lakovaná průhledným lakem ve dvou vrstvách. Nutno zaměřit dodavatelem. Případné dilatační rozdělení a konkrétní technické řešení přichycení bude řešeno s dodavatelem. Bude součástí samostatné projektové dokumentace interiéru. 4 ks
RADNICE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10, KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ
Architektonické a stavebně technické řešení Tabulka truhlářských výrobků
FAKULTA ARCHITEKTURY Thákurova 9 Praha 6
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ lokální výškový systém Bpv:
orientace:
formát: školní rok: stupeň: měřítko:
2013/2014 BP
číslo výkresu:
F012.21a
TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ ZN.
SCHÉMA
POPIS
520
T8 3725-7600
POČET
TABULKA PREFABRIKOVANÝCH PRVKŮ
ROZMĚR
ZN.
hloubka 520 mm tl. 25 mm délka - závisí na konkrétní místnosti, minimální délka: 3725 mm maximální délka: 7600 mm Nutné zaměřit dodavatelem, který dále určí dělení na dilatační celky.
Parapet MDF deska Povrchová úprava - buková dýha Nutno zaměřit dodavatelem Případné dilatační rozdělení bude řešeno s dodavatelem
SCHÉMA
250
T9
180
740
B1
240
100
175
250
POPIS
330
POČET
ROZMĚR
330
900
22 00
- průběžný díl - železobetonový díl
Obložení vrcní části zábradlí na ochozu ve 2. NP. Masiv - borovice. Povrchová úprava - povrchový průhledný lak, dvě vrstvy. Nutno zaměřit dodavatelem Případné dilatační rozdělení bude řešeno s dodavatelem
KOTVENÍ
106 ks
- délka 2200 mm
- kotvení na závitové tyče (dále viz výkres detailu atiky)
- délka ramene 1700 mm
- kotvení na závitové tyče (dále viz výkres detailu atiky)
Výška 4070 mm
Na nosný rošt, kotvení přes terče zapuštěné ve výrobě
330 180
740
57 0
B2
Celková délka obložení zábradlí: 35 950 mm
0 57
17 00
240 175
100
330
900
- rohový díl - rohový úhel 85° - 1 ks - rohový úhel 90° - 1 ks - rohový úhel 95° - 1 ks - rohový úhel 105° - 1 ks - rohový úhel 165° - 1 ks
00 17
5 ks
4 070
B3
Obkladová betonová deska sloupu
470
740
B4
13 ks
Obkladová betonová deska soklu
Na nosný rošt, kotvení přes terče zapuštěné ve výrobě
7 ks
B5 Liniový odvodňovací žlab z polymerbetonu s krycí mřížkou Šířka DN 150, délka dílu 1000 mm
1000
vedoucí projektu:
Ing. Arch. MICHAL KUZEMENSKÝ
ústav:
ÚSTAV URBANISMU
konzultant:
Ing. Marek Novotný, Ph.D.
vypracoval: stavba:
část:
obsah:
GSEducationalVersion
MICHAL MRÁZ
RADNICE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10, KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ
Architektonické a stavebně technické řešení Tabulka truhlářských výrobků
FAKULTA ARCHITEKTURY Thákurova 9 Praha 6
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ lokální výškový systém Bpv:
orientace:
školní rok: stupeň: měřítko:
vedoucí projektu:
Ing. Arch. MICHAL KUZEMENSKÝ
ústav:
ÚSTAV URBANISMU
konzultant:
Ing. Marek Novotný, Ph.D.
vypracoval:
MICHAL MRÁZ
stavba:
formát:
část:
2013/2014 BP
číslo výkresu:
F012.21b
obsah:
GSEducationalVersion
220 ks
RADNICE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10, KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ
Architektonické a stavebně technické řešení Tabulka betonových prefabrikátů
Šířka 150 mm Délka 1000 mm Výška 260 mm
Na podbetonávku
FAKULTA ARCHITEKTURY Thákurova 9 Praha 6
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ lokální výškový systém Bpv:
orientace:
formát: školní rok: stupeň: měřítko:
2013/2014 BP
číslo výkresu:
F01-2.22
TABULKA DVEŘÍ ZN.
SCHÉMA
POPIS 2010
D1
800
1 740
940
Jednokřídlé otočné dveře Ocelová zárubeň Povrchová úprava - černý lak Plné křídlo Prosklený boční světlík V rámu integrované věrací mřížky Hliníkové kování Hliníkové panty
levé -61 ks pravé - 77 ks
1700 x 1970
Jednokřídlé otočné dveře Ocelová zárubeň Skleněná výplň Plné křídlo Hliníkové kování Hliníkové panty
levé - 20 ks pravé - 15 ks
800 x 1970
Jednokřídlé otočné dveře Ocelová zárubeň Povrchová úprava - bílý lak Plné křídlo Hliníkové kování Hliníkové panty
levé - 13 ks pravé - 20 ks
800 x 1970
Jednokřídlé otočné dveře Požární se samozavíračem Ocelová zárubeň Povrchová úprava - bílý lak Plné křídlo Hliníkové kování Hliníkové panty
levé - 6 ks pravé - 6 ks
1100 x 2300
Jednokřídlé posuvné dveře Zasouvání do kapsy v SDK příčce Obložková zárubeň Povrchová úprava - černý lak Plné křídlo Hliníkové kování Hliníkové panty
pravé - 58 ks
900 x 1970
Dvoukřídlé otočné dveře Požární se samozavíračem Ocelová zárubeň Povrchová úprava - černý lak Plné křídlo Prosklené boční menší křídlo, požární sklo Hliníkové kování Hliníkové panty
pravé - 8 ks
900 x 2200
2 010
D2
POČET ROZMĚR bxh /typ. patro/
880
2 010
D3
880
2 340
D4
1 180
2 020
D5
1 000
2010
D6
400
940 1 340
2010
D7
400
940 1 340
Jednokřídlé otočné dveře Ocelová zárubeň Povrchová úprava - černý lak Plné křídlo Prosklený boční světlík Hliníkové kování Hliníkové panty
vedoucí projektu:
Ing. Arch. MICHAL KUZEMENSKÝ
ústav:
ÚSTAV URBANISMU
konzultant:
Ing. Marek Novotný, Ph.D.
vypracoval:
MICHAL MRÁZ
stavba:
část:
levé - 8 ks
900 x 2200
obsah:
GSEducationalVersion
RADNICE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10, KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ
Architektonické a stavebně technické řešení Tabulka dveří
FAKULTA ARCHITEKTURY Thákurova 9 Praha 6
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ lokální výškový systém Bpv:
orientace:
±0,000= 215,5 m n. m. formát: školní rok: stupeň: měřítko:
1:100
A3 2013/2014 BP
číslo výkresu:
F012.23a
TABULKA DVEŘÍ ZN.
SCHÉMA
POPIS
2 010
D8
1380
2 010
D9
1 960
2240
D10
1 200
2 000 4 400
1 200
2 400
D11
2 200
2 010
D12
2 010
840
D13
2 010
1 640
D14 940
POČET ROZMĚR bxh /typ. patro/
Kontrolní vstup instalační šachty Jednokřídlé otočné dveře Požární Ocelová zárubeň Povrchová úprava - bílý lak Plné křídlo Hliníkové kování Hliníkové panty
levé -12 ks
800 x 1970
Dveře evakuační Dvoukřídlé otočné Požární Ocelová zárubeň Plná křídla Hliníkové kování Hliníkové panty Vodorovné madlo Otevíravé směrem úniku
2 ks
1900 x 1970
Dveře do zasedacího sálu a restaurace Dvoukřídlé otočné Požární Dva boční světlíky Ocelová zárubeň Skleněná výplň Hliníkové kování Hliníkové panty Vodorovné madlo 2 ks Samozavírač
1900 x 2200
Dveře do zasedací místnosti Dvoukřídlé otočné Požární Nadsvětlík Ocelová zárubeň Skleněná výplň, požární sklo Hliníkové kování Hliníkové panty Vodorovné madlo Samozavírač
1 ks
2140 x 2340
Dveře do zasedací místnosti, únik Jednokřídlé otočné Požární Ocelová zárubeň Plná výplň, požární Hliníkové kování Hliníkové panty Samozavírač
1 ks
800 x 1970
Dveře do zázemí Dvoukřídlé otočné dveře Ocelová zárubeň Povrchová úprava - buková dýha Plné křídlo Hliníkové kování Hliníkové panty
1 ks
1600 x 1970
Dveře do zázemí Jednokřídlé otočné dveře Ocelová zárubeň Povrchová úprava - buková dýha Plné křídlo Hliníkové kování Hliníkové panty
vedoucí projektu:
Ing. Arch. MICHAL KUZEMENSKÝ
ústav:
ÚSTAV URBANISMU
9800
Posuvné skládací dveře Dřevěné panely, hliníková kce Dále viz projekt interiéru
Thákurova 9 Praha 6
konzultant:
1 ks
900 x 1970
vypracoval: stavba:
D15
FAKULTA ARCHITEKTURY
1 ks
9800 x 3000
část:
MICHAL MRÁZ
RADNICE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10, KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ lokální výškový systém Bpv:
±0,000= 215,5 m n. m. formát: školní rok: stupeň: měřítko:
obsah:
GSEducationalVersion
Tabulka dveří
orientace:
1:100
A3 2013/2014 BP
číslo výkresu:
F012.23b
TABULKA OKEN SCHÉMA
POPIS
POČET
ROZMĚR bxh
O5 2 800
ZN.
2200
O1
1 615
Okno neotevíravé Ocelová zárubeň Povrchová úprava - černý lak Skleněná výplň - požární sklo
20 ks
a) 2420*3000 b) 2420*2200
4 ks
Okno neotevíravé Ocelová zárubeň Povrchová úprava - lak Skleněná výplň
3 ks
Okno neotevíravé Ocelová zárubeň Povrchová úprava - lak Skleněná výplň
1 ks
Okno do kuchyně Ocelová zárubeň Povrchová úprava - lak Skleněná výplň
1 ks
O6 2 800
2 420
Okno neotevíravé Ocelová zárubeň Povrchová úprava - lak Skleněná výplň
O2 2000
1 845
Okno neotevíravé Ocelová zárubeň Povrchová úprava - černý lak Skleněná výplň
1 055
O3
2 200
4 ks
O8
1 085
1 085
2240
2 200
830
O7
1 060
1 085
1 085
1 085
2000
605
60
1 825
Zasklení světlíku Ocelová zárubeň Povrchová úprava - černý lak Skleněná výplň, požární sklo
60
2 ks
1 170
60
1 100
O4
vedoucí projektu:
Ing. Arch. MICHAL KUZEMENSKÝ
ústav:
ÚSTAV URBANISMU
konzultant:
Ing. Marek Novotný, Ph.D.
vypracoval:
MICHAL MRÁZ
1 100
stavba:
1 070
část:
60 GSEducationalVersion
605
60
1 825
60
Zasklení světlíku Ocelová zárubeň Povrchová úprava - černý lak Skleněná výplň, požární sklo
obsah:
2 ks
RADNICE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10, KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ
Architektonické a stavebně technické řešení Tabulka oken
FAKULTA ARCHITEKTURY Thákurova 9 Praha 6
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ lokální výškový systém Bpv:
orientace:
±0,000= 215,5 m n. m. formát: školní rok: stupeň: měřítko:
1:100
A3 2013/2014 BP
číslo výkresu:
F01-2.25
TABULKA MONTOVANÝCH PŘÍČEK
TABULKA OCELOVÝCH PRVKŮ
SCHÉMA
SCHÉMA
AXONOMETRIE - VÝŘEZ 1 - D2 - viz tabulka dveří, dveře, skleněná výplň, prosklený nadsvětlík, 2 - podezdívka, výška 900 mm, tl. 200 mm, omítnuto 3 - skleněný panel 4 - vyzděno, omítnuto
1
3 550
2
3
500
7 600
500
3 550 600
4
4 300
3 100
600
Oc.1
1 2 3
1
15 700
4
P1
POZNÁMKA: Ocelový nosník nad zasedacím sálem. Detaily nosníku jako dimenze prvků, materiál, kotvení apod. budou upřesněny v rámci samostatného projektu a nejsou předmětem této práce. Počet ks: 2
USPOŘÁDÁNÍ 1
Oc.2 450
10%
P2
USPOŘÁDÁNÍ 2 4950
POZNÁMKA: ZASTŘEŠENÍ ATRIA - PRVEK LEHKÉ PROSKLENÉ STŘECHY Ocelový nosník, na který budou ukládány prvky lehké prosklené střechy z příčníků. Povrchová úprava: bílý nátěr. Přesné rozměry nosníku a dimenzování na únosnost budou součástí statického projektu a nejsou součástí této bakalářské práce. vedoucí projektu:
Ing. Arch. MICHAL KUZEMENSKÝ
ústav:
ÚSTAV URBANISMU
konzultant:
Ing. Marek Novotný, Ph.D.
vypracoval:
MICHAL MRÁZ
stavba:
část:
obsah:
GSEducationalVersion
RADNICE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10, KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ
Architektonické a stavebně technické řešení Tabulka příček
FAKULTA ARCHITEKTURY Thákurova 9 Praha 6
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ lokální výškový systém Bpv:
vedoucí projektu:
Ing. Arch. MICHAL KUZEMENSKÝ
ústav:
ÚSTAV URBANISMU
vypracoval:
formát: stupeň: měřítko:
Thákurova 9 Praha 6
konzultant:
orientace:
stavba:
školní rok:
FAKULTA ARCHITEKTURY
2013/2014
část:
BP
číslo výkresu: obsah:
F01-2.26 GSEducationalVersion
MICHAL MRÁZ
RADNICE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10, KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ
Architektonické a stavebně technické řešení Tabulka ocelových prvků
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ lokální výškový systém Bpv:
orientace:
formát: školní rok: stupeň: měřítko:
2013/2014 BP
číslo výkresu:
F01-2.28
TABULKA VESTAVĚNÉHO NÁBYTKU SCHÉMA
POPIS
POČET ROZMĚR bxh /typ. patro/
SCHÉMA
1 150
3 800
POPIS
POČET
ROZMĚR
1 150
V1 2 075
N1
ZN.
Sezení - box se sedáky a stolkem Dřevěná konstrukce Čalouněno Bude dále specifikováno v rámci samostatného projektu interiéru
2 075
ZN.
TABULKA VÝTAHŮ
1 000
2 ks
Dvojice výtahů Kapacita 2x15 osob Požární řešení dveří Otevírání dveří do strany Dveře jednostranné
1 000
šxhxv 2280 x 4300 x 1900 mm
2 ks
Šířka vstupního otvoru 1000 mm Světlý rozměr kabiny: 1150x2075 mm
2 ks
Šířka vstupního otvoru 1000 mm Světlý rozměr kabiny: 1150x2075 mm
1 ks
Šířka vstupního otvoru - 900 mm Světlý rozměr kabiny: 1050 x 1675 mm
3 800 1 150
Recepce v typickém patře Dřevěná konstrukce Bude dále specifikováno v rámci samostatného projektu interiéru
2 075
V2 2 075
N2
1 000
1 ks
1 000
šxhxv 2350 x 4650 x 950
V3
1 050 900
1675
N3
Dvojice evakuačních výtahů Kapacita 2x15 osob Otevírání dveří do strany Dveře jednostranné
Kuchyňská linka s lednicí, dřezem, sporákem Bude dále specifikováno v rámaci samostatného projektu interiéru
2 ks
Skládací sedáky hlediště Viz část Interiér
1 ks
šxhxv 3450 x 600 x 2200 mm
Příruční výtah pro vnitřní komunikaci v rámci radnice, svoz odpadu atd. Kapacita 10 osob Dveře na obou protilehlých stranách Otevírání do strany Protipožární řešení dveří
900
N4
N5
Schodiště v zasedacím sále Viz část Interiér
1 ks
N6
vedoucí projektu:
Ing. Arch. MICHAL KUZEMENSKÝ
ústav:
ÚSTAV URBANISMU
konzultant:
Ing. Marek Novotný, Ph.D.
vypracoval:
MICHAL MRÁZ
stavba:
část:
Stůl do zasedací místnosti Bude specifikováno v rámci samostatného projektu interiéru GSEducationalVersion
obsah:
1 ks
RADNICE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10, KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ
Architektonické a stavebně technické řešení Tabulka vestavěného nábytku, tabulka výtahů
FAKULTA ARCHITEKTURY Thákurova 9 Praha 6
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ lokální výškový systém Bpv:
orientace:
±0,000= 215,5 m n. m. formát: školní rok: stupeň: měřítko:
1:100
A3 2013/2014 BP
číslo výkresu:
F01-2.27
S2 Kuchyňka a wc v typickém patře
325 250
375
330 250
375
36
36
3
6
4
10
S1 Kanceláře v typickém patře
vedoucí projektu:
Ing. Arch. MICHAL KUZEMENSKÝ
ústav:
ÚSTAV URBANISMU
konzultant:
Ing. Marek Novotný, Ph.D.
vypracoval:
MICHAL MRÁZ
stavba:
část:
obsah:
GSEducationalVersion
RADNICE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10, KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ
Architektonické a stavebně technické řešení Skladby podlah
FAKULTA ARCHITEKTURY Thákurova 9 Praha 6
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ lokální výškový systém Bpv:
orientace:
±0,000= 215,5 m n. m. formát: školní rok: stupeň: měřítko:
1:10
A3 2013/2014 BP
číslo výkresu:
F01-2.29
125
60
100
250
320
150
250
50 35 40
S4 Zastupitelský sál
40
S3 Zasedací místnosti nad zastupitelským sálem
vedoucí projektu:
Ing. Arch. MICHAL KUZEMENSKÝ
ústav:
ÚSTAV URBANISMU
konzultant:
Ing. Marek Novotný, Ph.D.
vypracoval:
MICHAL MRÁZ
stavba:
část:
obsah:
GSEducationalVersion
RADNICE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10, KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ
Architektonické a stavebně technické řešení Skladby podlah
FAKULTA ARCHITEKTURY Thákurova 9 Praha 6
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ lokální výškový systém Bpv:
orientace:
±0,000= 215,5 m n. m. formát: školní rok: stupeň: měřítko:
1:10
A3 2013/2014 BP
číslo výkresu:
F01-2.30
S6 Kuchyň restaurace
65 50 250
125
65 50 250
125
10
10
S5 Přepážková a vstupní hala
vedoucí projektu:
Ing. Arch. MICHAL KUZEMENSKÝ
ústav:
ÚSTAV URBANISMU
konzultant:
Ing. Marek Novotný, Ph.D.
vypracoval:
MICHAL MRÁZ
stavba:
část:
obsah:
GSEducationalVersion
RADNICE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10, KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ
Architektonické a stavebně technické řešení Skladby podlah
FAKULTA ARCHITEKTURY Thákurova 9 Praha 6
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ lokální výškový systém Bpv:
orientace:
±0,000= 215,5 m n. m. formát: školní rok: stupeň: měřítko:
1:10
A3 2013/2014 BP
číslo výkresu:
F01-2.31
S7 Garáž a zázemí TZB
S8 WC v přízemí
nášlapná vrstva, keramická dlažba, 350x350x10 mm lepidlo, 5 mm penetrace roznášecí vrstva, betonová mazanina separační vrstva, PE fólie, 0,075 mm podlahový EPS
epoxidová stěrka, 10 mm železobetonová deska
60
vyspádováno ke kanálku 1%
250
250
10
50
125
15
keramický obklad, 350x350x10 mm lepidlo, 5 mm vápennocementová omítka, 15 mm dilatační páska
vedoucí projektu:
Ing. Arch. MICHAL KUZEMENSKÝ
ústav:
ÚSTAV URBANISMU
konzultant:
Ing. Marek Novotný, Ph.D.
vypracoval:
MICHAL MRÁZ
stavba:
část:
obsah:
GSEducationalVersion
RADNICE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10, KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ
Architektonické a stavebně technické řešení Skladby podlah
FAKULTA ARCHITEKTURY Thákurova 9 Praha 6
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ lokální výškový systém Bpv:
orientace:
±0,000= 215,5 m n. m. formát: školní rok: stupeň: měřítko:
1:10
A3 2013/2014 BP
číslo výkresu:
F01-2.32
150-420 250
290-490
60
80
S9 Extenzivní střecha
vedoucí projektu:
Ing. Arch. MICHAL KUZEMENSKÝ
ústav:
ÚSTAV URBANISMU
konzultant:
Ing. Marek Novotný, Ph.D.
vypracoval:
MICHAL MRÁZ
stavba:
část:
obsah:
GSEducationalVersion
RADNICE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10, KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ
Architektonické a stavebně technické řešení Skladby podlah
FAKULTA ARCHITEKTURY Thákurova 9 Praha 6
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ lokální výškový systém Bpv:
orientace:
±0,000= 215,5 m n. m. formát: školní rok: stupeň: měřítko:
1:10
A3 2013/2014 BP
číslo výkresu:
F01-2.33
STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
F02
Technická zpráva
F02-1.1
Výkres tvaru - strop pod 1. NP Výkres tvaru - strop pod 2. NP Výkres tvaru - strop pod typickým patrem (3.-6. NP) Výkres tvaru - základy
F02-2.1 F02-2.2 F02-2.3 F02-2.4
FAKULTA ARCHITEKTURY
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE_MICHAL MRÁZ_2013/2014
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
F02
TECHNICKÁ ZPRÁVA
1.1
Popis navrhnutého konstrukčního systému stavby
Vnitřní sloupy jsou ocelové. Ocelová konstrukce je v přímém kontaktu s betonovým jádrem, které zajišťuje její tuhost. Dimenze jednotlivých prvků jsou určeny pouze empiricky Dimenze jednotlivých prvků jsou určeny pouze empiricky. Detailní řešení napojení atd. není předmětem této práce. Požární řešení ocelové konstrukce viz část E - požárně bezpečnostní řešení.
1.5
Objekt radnice je navrhnutý jako monolitický betonový sloupový systém. Objekt má šest nadzemních podlaží a tři podzemní podlaží, kde se nachází technické zázemí a hromadné garáže. Objekt samotný je jeden dilatační celek - pouze krček v 1. PP, kde je řešen vjezd do garáží a spojení s garážemi sousedního objektu je dilatován. Objekt je založen na železobetonové desce. Jako vodorovná stropní konstrukce byla navržena obousměrně pnutá bezprůvlaková deska uložená na sloupech s hlavicemi (vnitřní sloupy) a průvlacích (obvod objektu, světlík). Objekt je ztužen dvěma komunikačními jádry. Konstrukční výška 1. NP je 4,5 m; běžného podlaží 3,8 m; 1. PP 3,4 m; 2.-3. PP 3,1 m. Modulová osnova tvoří rastr 8,1x6,0 m, pouze v západní části je to 8,1x8,1 kvůli umístění haly v přízemí a rampy v garážích. Severní část objektu nacházející se nad zastupitelským sálem je od 3. do 6. NP řešena jako ocelovo be tonová spřažená konstrukce z důvodu odlehčení nosníkům nad sálem, které mají rozpon dvou polí - 14,7 m. Nosníky jsou řešeny výhodně v rámci 3. a 4. NP jako Vierendeelův nosník s táhly v krajních polích. Modulová osnova je z důvodu výhodnějšího ohybového momentu pozměněna. V domě se nachází světlík přes jedno pole 5,0x8,1 m. Vzhledem k navrženému temperování objektu pomocí aktivace betonového jádra bude ve stropních deskách spolu s výztuží zároveň rozmístěno potrubí pro rozvod teplé a studené vody a na sběrných místech umístěny přípojky.
1.2
1.3
1.6
Především zabezpečit stavební jámu proti spodní vodě - viz část E - zásady organizace a provádění
Demoliční a podchycovací práce, zpevňování konstrukcí, řešení prostupů V průběhu stavby bude provedena demolice vjezdu do podzemní garáže sousedního objektu a ulice bude zprůjezdněna a vjezd bude řešen jiným způsobem a napojen na podzemní garáže radnice i sousedního kancelářského objektu. Všechny prostupy budou připraveny ještě před betonáží, budou zhotoveny v bednění. Podrobnosti viz část E - zásady organizace a provádění stavby.
1.7
Požadavky na kontrolu Při provádění stavby je třeba pravidelně kontrolovat zakrývané a těžko dostupné konstrukce a přebírat je od zhotovitelů před zakrytím konstrukce. U všech zakrývaných konstrukcí musí být ověřeno, zda se nešíří trhliny větší než 0,3 mm.
1.8
Seznam použitých norem a podkladů Eurokódy 0, 1, 2 Podklady z předmětu NK Navrhování betonových konstrukcí - Prof. Ing. Jaroslav Procházka CSc.
800 mm 300 mm 350 mm 500x500 mm tl. 250 mm 600x500 mm 600x500 mm 1500x1500 mm, tl. 390 mm 1650 mm tl. 250 mm
návrh rozměru prvků 1.9 Předběžný Požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro realizaci stavby Pro potřeby stavby bude vyhotovena prováděcí dokumentace včetně výpočtu všech konstrukčních
Průvlakprvků použitých na stavbě. hp=1/12-1/14*l hp1=1/12*8,1=0,675 1.10 VÝPOČTOVÁ ČÁST hp2=1/14*8,1=0,580 hp=0,600 bp= 1/2-1/3 h bp1=0,3 bp2=0,2
Předběžný návrh rozměru prvků Obousměrně vyztužená železobetonová deska
Hodnoty zatížení uvažované při návrhu nosné konstrukce - užitné zatížení - administrativa - užitné zatížení - hromadné garáže - užitné zatížení - střecha - užitné zatížení - restaurace - užitné zatížení - přepážková hala - užitné zažížení - zasedací sál - klimatické zatížení sněhem
1.4
stavby.
Popis částí konstrukce, materiály, konstrukční prvky Železobetonové nosné svislé a vodorovné konstrukce - základová deska - nosné obvodové stěny, podzemní podlaží - ztužující jádra - stěny - sloupy (všechna patra) - obousměrně vyztužené stropní desky - obvodové průvlaky - průvlaky - světlík - hlavice sloupů - schodiště s mezipodestami, ŽB, šířka ramene - podesty schodišť - garážová rampa
Technologické podmínky postupu práce, které by mohli ovlivnit vlastní konstrukci nebo sousední stavby
Průvlak hp=1/12-1/14*l Empiricky: hp1=1/12*8,1=0,675 hd>= (lx+ly)/75 hp2=1/14*8,1=0,580 hd>= 0,188 hp=0,600 hd= 0,200 bp= 1/2-1/3 h bp1=0,3 Návrh na základě splnění ohybové štíhlosti: bp2=0,2 λ=ld/d≥λd = kc1*kc2*kc3*λdtab
2,5 kN/m2 2,5 kN/m2 1,0 kN/m2 3,0 kN/m2 4,0 kN/m2 5,0 kN/m2 0,7 kN/m2
lx= 8,1 ly= 6,0
kc1= kc2= kc3= λdtab=
Obousměrně vyztužená železobetonová deska Empiricky:
Zvláštní nebo neobvyklé konstrukce nebo postupy Zastupitelský sál v severní části objektu je široký 14,7 m. Na tento rozpon je třeba vynést čtyři patra administrativních prostor nad ním. Z důvodu snížení zatížení na nosníky byla konstrukce nad sálem navržena jako ocelová s nosníky v podélném směru a vaznicemi v příčném. Na vaznicích je uložena spřažená ocelo-betonová deska z trapézového plechu a betonové desky celkové tlošťky 100 mm. Aby nebylo nutné řešit vynesení všech čtyř pater pouze v rámci jednoho patra a nosník nebyl zbytečně předymenzovaný byly navrženy dva nosníky na bázi Vierendeelova nosníku na výšku jednoho patra. Obvodová konstrukce je železobetonová jako v celém objektu - tedy sloupy s průvlaky, ocelová vnitřní konstrukce je k ní kotvena. 1
λd= 25,93
hd>= (lx+ly)/75 lx= 8,1 Po obvodě podepřená přenos kratším rozpětím desky hd>=- dominantní 0,188 ly= 6,0 hd= 0,200 ly= 6,0 λ= ld/d → d=ld/λ Návrh na základě splnění ohybové štíhlosti: d= 0,231428571 λ=ld/d≥λd = kc1*kc2*kc3*λdtab kc1= kc2= Tloušťka desky kc3= λdtab= hd= λd= d+c+1,5O 25,93 hd= 231,4+30+1,5*12 hd= 279,4285714 Po obvodě podepřená - dominantní přenos kratším rozpětím desky Použita deska tloušťky: 0,28 ly= 6,0 Střešní deska: 0,25 λ= ld/d → d= 0,231428571
d=ld/λ
1 (obdélníkový průřez) 0,864197531 (pro l>7,0m=7/l) 1,2 25
1 (obdélníkový průřez) 0,864197531 (pro l>7,0m=7/l) 1,2 25
2
stropních desek
a střešní desky
íha průvlaků
tíha sloupů
nné - střecha
hd=
Tloušťka desky
stáléověření zat. střechaa posudek sloupu 1 Výpočet7 zatížení na sloup,
279,4285714
8
Použita deska tloušťky: 0,28 Střešní deska: 0,25 hd= d+c+1,5O
hd= 231,4+30+1,5*12 Návrh a dimenzování sloupu hd= 279,4285714
2.0
vrstva
tloušťka
ocel beton C 3
objemová tíha *kN/m ]
Výpočet zatížení na sloup, ověření a posudek sloupu stálé
Dřevěné dílce vrstva ŽB deska
STROPNÍ DESKA
0,025 tloušťka 0,3
8 3 objemová tíha 25 *kN/m ]
proměnné stálé celkem
ADMINISTRATIVA Dřevěné dílce ŽB deska
0,025 0,3
8 25
proměnné
ADMINISTRATIVA vrstva
celkem
stálé
STŘEŠNÍ DESKA stálé proměnné
STŘEŠNÍ DESKA
tloušťka
plně zvodněný substrát 0,08 geotextilie 0,005 0,06 drenážní vrstva, geotextilie 0,005 vrstvaHIZ tloušťka hlavní 0,01 spádová vrstva 0,25 plně zvodněný substrát 0,08 parozábrana 0,01 geotextilie 0,005 ŽB deska 0,25 0,06 drenážní vrstva, 0,015 omítka geotextilie 0,005 hlavní HIZ 0,01 spádová vrstva 0,25 sněhová oblast I 0,7 parozábrana 0,01 tvarový součinitel 0,8 ŽB deska 0,25 součinitel expozice 1 0,015 omítka tepelný součinitel 1 zatížení sněhem s = μ1*Ce*Ct*sk
objemová tíha *kN/m3] 18 12 10 12 3 objemová tíha 21 *kN/m ] 0,18 18 21 12 25 10 20 12 21 0,18 21 25 20
proměnné celkem
sněhová oblast I 0,7 tvarový součinitel 0,8 součinitel 1 návrh. expozice zat. char. zat. [kN] tepelný součinitel 1 [kN] zatížení sněhem s = μ1*Ce*Ct*sk zatěžovací plocha pro desku= 48,6
výpočet
Rozměry hlavice (střecha/strop) n*h *(zat.ploch.)*γ hp= 0,14 d 8 a= 3,57*0,28*42,3*25
n*hd*(zat.ploch.)*γ 1*0,25*42,3*25 nan*h*b*γ sloup*zš1+n*h*b*γ*zš2
1
celkem
Výpočet zatížení 9 Rozměry hlavice (střecha/strop) 6*0,6*0,5*25*6+6*0,6*0,5*25*8,1 hp= 0,14 a= 3,5 n*a*b*h*25 9 1
6*0,3*0,4*3,7*25 char. snih*(zat. ploch.)
1
Výpočet zatížení na sloup
2721,6
3674,16
303,75
410,0625
951,75
1284,8625
299,7
404,595 počet
výpočet
36,7416 8
n*hd*(zat.ploch.)*g 7*0,28*48,6*25
vlastní tíha stropních desek 27,216
2
vlastní tíha střešní desky
3
vlastní tíha hlavic vlastní tíha stropních desek
1
8
vlastní tíha sloupů vlastní tíha střešní desky
1
počet 1 2
4
9 9
5
proměnné - střecha
6
vlastní tíha hlavic užitné - stropy
9
7
vlastní tíha sloupů stálé zat. střecha
9
58
proměnné - střecha stálé zat. stropy
18
užitné - stropy
8
3 4
6
1
7 a ověření sloupu stálé zat. střecha Posouzení
1
stálé zat. stropy B 500
8
8
ocel beton C Ac= As= f = ocelcd beton fCyd=
počet
45 55 a *b =
sl. sl. Posouzení a ověření sloupu
Ac*2%= fck/1,5=
fyk/1,15=
B 500 45 55
8 vrstva
tloušťka
8 1
γ= 25 zš1= 6,0 zš2= 8,1 hslopu= 3,7
434,78 MPa
0 2,5 0,2 7,5 10,2 0 7,7
0 3,75 0,27 10,125 14,145 0 10,395
char. 2,5zat. [kN/m2] 1,44 10,2 0,06 0,6 0,06 char. zat. 0,21 [kN/m2] 0,045 1,44 0,21 0,06 6,25 0,6 0,3 0,06 9,175 0,21 0,045 0,21 6,25 0,3 9,175 0,56
návrh. 3,75 zat.[kN/m2] 1,944 14,145 0,081 0,81 0,081 návrh. 0,2835 zat.[kN/m2] 0,06075 1,944 0,2835 0,081 8,4375 0,81 0,405 0,081 12,38625 0,2835 0,06075 0,2835 8,4375 0,405 12,38625 0,84
9,735
13,22625
zša=
0,56 6 8,1
n*hd*(zat.ploch.)*g 1*0,25*42,3*25 výpočet n*a*a*h*g n*h 9*3,5*3,5*0,14*25 d*(zat.ploch.)*g 7*0,28*48,6*25 n*a*b*h*25
2 0,36 m 0,0072 m2 30,00 Mpa
návrh. zat.[kN/m2] 0 0 0 0,27 návrh. 10,1252] zat.[kN/m 00 10,395 0
zšb=
asloup= 0,6 bsloup= 0,6
n*h 6*0,3*0,4*3,7*25 d*(zat.ploch.)*g 1*0,25*42,3*25 char. snih*(zat. ploch.) 0,56*48,6 n*a*a*h*g n*(char. zat.)*(zat. ploch.) 9*3,5*3,5*0,14*25 7*2,5*48,6 n*a*b*h*25 (zat. ploch.)*char. střecha 6*0,3*0,4*3,7*25 48,6*9,175 char. snih*(zat. ploch.) (zat. ploch.)*char. stropy 0,56*48,6 48,6*7,7 n*(char. zat.)*(zat. ploch.) 7*2,5*48,6 (zat. ploch.)*char. střecha 48,6*9,175 (zat. ploch.)*char. stropy 48,6*7,7
char. zat. [kN/m2] 0 0 0 char.0,2 zat. 7,52] [kN/m 00 7,7 0
9,735
STROPNÍ DESKA
Dřevěné dílce ŽB deska
0,025 0,3
2993,76
objemová tíha *kN/m3]
fyd= fyk/1,15= ss= ρ=
2721,6
3674,16
303,75
char. zat. [kN] 385,875 2721,6
410,0625 návrh. zat. [kN] 520,93125 3674,16
299,7 303,75
404,595 410,0625
27,216
36,7416
385,875 972
520,93125 1312,2
299,7 445,905
404,595 601,97175
27,216 2993,76
36,7416 4041,576
8149,806 972
11002,2381 1312,2
445,905
601,97175
2993,76
4041,576
8149,806
11002,2381
vrstva
tloušťka
Nrd= Ac*fcd+As*ss=
13680 kN
Nrd≥ Nsd
plně zvodněný substrát geotextilie Vyhovuje drenážní vrstva, zvodněná=>vrstva vody geotextilie 10944 kN hlavní HIZ spádová vrstva 2 0,05 m parozábrana ŽB deska omítka
13680,00 11002,24
Nrd´= 0,8(Ac*fcd+As*ss)
stálé
Ac´= Nsd/(0,8*fcd+ρ*fyd)
STŘEŠNÍ DESKA Ac´≤ Ac
sněhová oblast I tvarový součinitel součinitel expozice tepelný součinitel zatížení sněhem s = μ1*Ce*Ct*sk
Výpočet zatížení působícího na sloup v 1. NP celkem
11002,2381
[kN/m2] 0 0 0 0,2 7,5 0 7,7
zat.[kN/m2] 0 0 0 0,27 10,125 0 10,395
2,5
3,75
10,2
14,145
char. zat.
[kN/m2] 1,44 1,2 Nsd) 0,06
návrh. zat.[kN/m2] 1,944 0,081
18 12
0,06
10
0,6
0,81
0,005 0,01 0,25 0,01 0,25 0,015
12 21 0,18 21 25 20
0,06 0,21 0,045 0,21 6,25 0,3 9,175
0,081 0,2835 0,06075 0,2835 8,4375 0,405 12,38625
proměnné
2.2
objemová tíha *kN/m3]
návrh.
0,08 0,005(N = rd
0,05 0,36 0,7 0,8 1 1
zatěžovací plocha pro desku= 48,6 γ= 25
zš1= 6,0 zš2= 8,1 hslopu= 3,7
Rozměry hlavice (střecha/strop) Rozměry průvlaku (střecha/strop) hp= 0,14 hp= 0,6 a= 3,5 bp= 0,5
asloup= 0,5 bsloup= 0,5
0,56 9,735
zša= zšb=
6 0,84 8,1
13,22625
NAVRŽENÉ ROZMĚRY SLOUPU
Výpočet zatížení na sloup Výpočet zatížení na sloup počet počet
13,22625
návrh. zat. [kN]
434,78 MPa 400 MPa 0,02 (stupeň vyztužení)
celkem
4041,576
8149,806
8 25
2 0,36 m 0,0072 m2 proměnné ADMINISTRATIVA 30,00 Mpa
Ac= asl.*bsl.= As= Ac*2%= fcd= fck/1,5=
0,84
NAVRŽENÉ ROZMĚRY char. zat. [kN] SLOUPU
B 500 stálé 45 55
601,97175
char. zat.
Posouzení a ověření sloupu
Použita deska tloušťky: 0,28 zatížení na sloup, ověření a posudek sloupu 2.1 Výpočet Výpočet zatížení působícího na sloup v nejnižším podlaží (3. PP) Střešní deska: 0,25
STROPNÍ DESKA
stálé zat. stropy
445,905
48,6*9,175 (zat. ploch.)*char. stropy 48,6*7,7
1 1
vlastní tíha stropních desek vlastní tíha stropních desek
8
2 2
vlastní tíha střešní desky vlastní tíha střešní desky
1
3 3
vlastní tíha hlavic vlastní tíha průvlaků
9
4 4
vlastní tíha sloupů vlastní tíha sloupů
9
zša=
zatěžovací plocha pro desku= 48,6 5 5 g= 25
zšb=
6 zš1= 6,0 zš2= 8,1 7 hslopu= 3,7 48,6 zatěžovací plocha pro desku= asloup= 0,6
6 proměnné - střecha proměnné - střecha
1
8,1
6 1
stálé zat. střecha
1
stálé zat. stropy
ocel beton C
6
5
5
zšb=ROZMĚRY 8,1 bsloupg= 25 0,6 SLOUPU zš1= 6,0 zš2= 8,1 Posouzení a ověření sloupu hslopu= 3,7 asloup= 0,6 bsloup= 0,6
1
užitné - stropy
zša=NAVRŽENÉ 6
8
5
NAVRŽENÉ B 500 ROZMĚRY 45 55 SLOUPU
Ac= asl.*bsl.= As= Ac*2%= fcd= fck/1,5= fyd= fyk/1,15= ss= ρ= Nrd= Ac*fcd+As*ss=
návrh. zat. výpočet char. zat. [kN] návrh. zat. [kN] výpočet char. zat. [kN] [kN] n*hd*(zat.ploch.)*g zatěžo 1701 2296,35 zatěžovací ploc n*hd*(zat.ploch.)*γ 2721,6 3674,16 7*0,28*42,3*25 7*0,28*42,3*25 n*hd*(zat.ploch.)*g 303,75 410,0625 n*hd*(zat.ploch.)*γ 410,0625 303,75 1*0,25*42,3*25 1*0,25*42,3*25 n*a*a*h*g n*h*b*γ*zš1+n*h*b*γ*zš2 257,25 347,2875 951,75 1284,8625 6*3,5*3,5*0,14*25 6*0,6*0,5*25*6+6*0,6*0,5*25*8,1 n*a*b*h*25 n*a*b*h*25 138,75 187,3125 299,7 404,595 6*0,3*0,4*3,7*25 6*0,3*0,4*3,7*25 char. snih*(zat. ploch.) char. snih*(zat. ploch.) 27,216 36,7416 27,216 36,7416 0,56*42,3 n*(char. zat.)*(zat. ploch.) 607,5 820,125 7*2,5*42,3 (zat. ploch.)*char. střecha 445,905 601,97175 42,3*9,175 (zat. ploch.)*char. stropy 1871,1 2525,985 42,3*7,7 5352,471 7225,83585
2 0,25 m 0,005 m2 30 Mpa
434,78 MPa 400 MPa 0,02 (stupeň vyztužení) 9500 kN
Nrd≥ Nsd
Vyhovuje
9500,00 7225,84
3
Nrd´= 0,8(Ac*fcd+As*ss)
7600 kN
(Nrd=
1,3 Nsd)
4
7
stálé zat. střecha
1
8
stálé zat. stropy
5
(zat. ploch.)*char. střecha Návrh průřezu sloupů 42,3*9,175
445,905
(zat. ploch.)*char. stropy 42,3*7,7 viz výpočet výše
1871,1
2525,985
5352,471
7225,83585
Předběžné posouzení protlačení
hd
601,97175
Návrh průřezu sloupů
asloup= 0,5
Posouzení a ověření sloupu ocel beton C
Obecná podmínka=
B 500 45 55
hd= d+O/2+cnom=
m
Předběžné posouzení hdzaokr. viz výpočet výše= protlačení
νEd Účinek návrhového zatížení v kontrolovaném obvodu *MPa+.
νEd≤νRd
νRd Únosnost v protlačení. Obecná podmínka=
Předběžné posouzení protlačení u = 4a=
2
0,25 m 0,005 m2 30 Mpa
Ac= asl.*bsl.= As= Ac*2%= fcd= fck/1,5= fyd= fyk/1,15= ss= ρ=
u1= 4a+2π*2d= Obecná podmínka=
u0= 4a= u1= 4a+2π*2d=
9500 kN
Nrd≥ Nsd
Vyhovuje
9500,00 7225,84
Nrd´= 0,8(Ac*fcd+As*ss)
νEd≤νRd
(Nrd=
1,3 Nsd)
6,84 m
2 m 6,84 m
0,03 m
Ac´≤ Ac
0,390 m
cnom=
0,03 m
νEd≤νRd asloup= 0,5
Výpočet tloušťky desky a posouzení na protlačení lx= ly= fck=
6,0 m 8,1 m 30 MPa (bet C30/37)
fcd=
20 MPa
VEd= gd jednoho podlaží*(zatěž. plocha sloupu)=
βVEd/u0d≤ 0,4νfcd
Únosnost diagonály ve smyku v kontrolovaném obvodu u 0 ν tlačené = 0,9830 Ed
νRd= νEd≤ νRd
4,224
βVEd/u0d≤ 0,4νfcd
Návrh tloušťky desky
νEd=
Vyhovuje 0,9830
νRd=
4,224
Ověření požadovaného kotvení výztuže na protlačení
Empiricky
0,25 m
0,27 m
zaokrohlení
0,300 m
Ověření požadovaného kotvení výztuže na protlačení νEd1= 0,287605 νEd1≤ αmax*νRd,c αmax*νRd,c= 9,581513 βVEd/u1d≤ αmax*CRd,c*k*(100*ρ1*fck)1/3 kc1= 1 νEd1= Vyhovuje 0,287605 kc2= 0,86 αmax*νRd,c= 9,581513 kc3= 1,2 λdtab= 24
24,89
d= lmax/λd d= 0,325 d= 0,350 (účinná výška)
2 m 6,84 m m
νEd Účinek návrhového zatížení v kontrolovaném obvodu *MPa+. νRd Únosnost v protlačení.
6,84 m
2d νEd Účinek návrhového zatížení v 0,5 kontrolovaném obvodu *MPa+. νRd Únosnost v protlačení. u1
2 m
u0
0,5 2d 0,350 m VEd= gd jednoho podlaží*(zatěž. plocha sloupu)= 14,145*42,3= 1,15 (rozdíl polí dod= 25%) u1 0,528 β= u0 νEd= 0,9830 ν= 0,6(1-fck/250)= VEd= gd jednoho 0,5983 MN 14,145*42,3= podlaží*(zatěž. plocha sloupu)= Únosnost νtlačené diagonály ve smyku v kontrolovaném obvodu u 0,5 2d 4,224 Rd= d= 0,350 0m β= 1,15 (rozdíl polí do 25%) νEd≤ νRd VEd= gd jednoho podlaží*(zatěž. plocha sloupu)= 14,145*42,3= 0,6(1-f /250)= ν= 0,528 ck Vyhovuje βVEd/u0d≤ 0,4νfcd d= β= Únosnost diagonály ve smyku v kontrolovaném obvodu u 0 νEdtlačené = 0,9830 ν= 0,6(1-fck/250)=
νEd1= 0,287605 ≤ αmax9,581513 *νRd,c Ed1= αmax*ννRd,c βVEd/u1d≤ αmax*CRd,c*k*(100*ρ1*fck)1/3
Vyhovuje
0,385 m
O=
0,01 m
0,390 m
cnom=
0,03 m
0,5983 MN
d= νEd≤ νRd β= βV /u d≤ 0,4νf Ed 0 cd ν= 0,6(1-fck/250)=
Vyhovuje Ověření požadovaného kotvení výztuže na protlačení (deska lokálně podepřená)
u1 u0
2 m
Ověření požadovaného kotvení výztuže na protlačení
Podle vymezující ohybové štíhlosti lmax/d ≤ λd
νRd Únosnost v protlačení.
14,145*42,3=
4,224 CRd,c= 0,18/gνcRd == νEd≤ 1/2 νRd k= 1+(200/d) νEd1≤ ≤2= αmax*νRd,c βVEd/u0d≤ 0,4νf ρ1= βV /u d≤ α cd*C *k*(100*ρ *f )1/3 Ed 1 max Rd,c 1 ck Vyhovuje fck= νEd= 0,9830 αmax= CRd,c= 0,18/gνcRd == 4,224 νEd11/2 = 0,287605 Ověření požadovaného kotvení výztuže na protlačení k= 1+(200/d) ≤2= αmax*νRd,c= 9,581513 ρ1= νEd1≤ αmax *νRd,c Vyhovuje fck= 1/3 αmax= βVEd/u1d≤ αmax*CRd,c*k*(100*ρ1*fck)
νEd1≤ αmax *νRd,c Vyhovuje βVEd/u1d≤ αmax*CRd,c*k*(100*ρ1*fck)1/3
hd + ≥10%
νEd Účinek návrhového zatížení v kontrolovaném obvodu *MPa+.
m
6,84 obvodu m Únosnost tlačené diagonály ve smyku v kontrolovaném u0
νEd≤ νRd
hdzaokr.=
0,01 m
0,5 u0= 4a= 2d u1= 4a+2π*2d=
Únosnost tlačené diagonály ve smyku v kontrolovaném obvodu u 0
hd= d+O/2+cnom=
O=
u1= 4a+2π*2d= Obecná podmínka= ν ≤ν u1 Ed Rd u0
0,03 0,25
λd= kc1*kc2*kc3*λdtab λd=
0,385 m
Předběžné posouzení protlačení 0,5 u0= 4a= 2d
2
hd= lnmax/33=
0,03 m
výpočet výšeu0= 4a= obvodu *MPa+. νEd Účinek návrhového viz zatížení v kontrolovaném Předběžné posouzení 4a+2π*2d= u1=protlačení νRd Únosnost v protlačení. asloup= 0,5 Obecná podmínka= νEd≤νRd u1 u0
7600 kN
Ac´= Nsd/(0,8*fcd+ρ*fyd)
cnom=
Návrh průřezu sloupů
2 m
0
434,78 MPa 400 MPa 0,02 (stupeň vyztužení)
Nrd= Ac*fcd+As*ss=
2.3
d== lmax/λd 0,390 m asloup= 0,5 m d= 0,325 d= 0,350 (účinná výška)
νEd1=
Vyhovuje 0,287605
αmax*νRd,c=
9,581513
0,12 24,90 0,005 30 Mpa 1,3 0,12 24,90 0,005 30 Mpa 1,3
VEd= gd jednoho podlaží*(zatěž. plocha sloupu)= CRd,c= 0,18/gc= d= 1+(200/d)1/2≤2= β=k= ρ1=0,6(1-fck/250)= ν= fck= αmax=
14,145*42,3=
CRd,c= 0,18/gc= 1/2 k= 1+(200/d) ≤2= ρ1= fck= αmax= CRd,c= 0,18/gc= 1/2 k= 1+(200/d) ≤2= ρ1= fck= αmax=
Vyhovuje
Návrh průřezu sloupů viz výpočet výše asloup= 0,5
m
5
6
2.4
Výpočet obvodového průvlaku GEOMETRIE - průvlak na obvodu
Návrh výztuže průvlaku pro M2: Materiál fcd= fck/1,5=
Empiricky
Návrh: hp= 1/12-1/14l=
l= 8,1
hp1= 1/12*l=
0,675 m
hp2= 1/14*l=
0,579 m
h p=
0,580 m
b p=
0,290 m
22,81 0,355 m
kc1= 1
(obdélníkový průřez)
kc2= 0,86
(pro l>7,0 m = 7/l)
kc3= 1,1
(součinitel napětí tahové výztuže)
λdtab= 24
Návrh výztuže průvlaku pro M1: Materiál fcd= fck/1,5=
19,33 kN/m
(gd+qd)= 14,145
kN/m 2 ; (čtvercové pole => /4)
19,33 kN/m
h p=
0,5 m
c= 0,03
b p=
0,290 m
20 MPa 434,783 MPa
ξ<ξmax
OK
m
hp= bp=
Ohybová štíhlost
Fs= As*fyd=
83,5 0,018 m 0,225 OK 0,459 m
0,290 m
9,67 kc1= 1
OK kc2= 0,86
22,81
kc3= 1,1
38,67 kN/m
hp= 1/12-1/14l=
19,33 kN/m
hp= bp=
λ= l/d d≥ l/λd=
hp= bp=
μzaokr.= ω= ξ= ξmax= ξ<ξmax
Moment nad podporou
M1= 1/12(gd+qd)*l2=
Moment v poli
Návrh výztuže
Materiál
0,0200 0,0202 0,0250 0,4500
ρ≥ 0,0013 ρ≤ 0,04
m
(obdélníkový průřez)
kc2= 0,86
(pro l>7,0 m = 7/l)
kc3= 1,1
(součinitel napětí tahové výztuže)
λdtab= 24 (zvolená výška průvlaku)
(z tabulek) (z tabulek) (z tabulek) (gd+qd)= 14,145 (gd+qd)/2= 7,073
aktualizovat ručně podle μ! 2
kN/m ; (viz statika_1.xls) 2
kN/m ; (čtvercové pole => /4)
19,33 kN/m
153,597 mm 2 průvlaku pro M1: 251 mm
fyd= fyk/1,15=
Návrh:
Fc= α*f *0,8*x*b=
38,67 kN/m
OK
fcd= fck/1,5= ρ= As'/b*d=
MPa; (ocel B500) kc1= 1
d= h-c d= 0,57
2
Asmin= ω*b*d*α*(fcd/fyd)= As´=
2
M2= 1/24(gd+qd)*l =
MPa; (beton C30/37)
fyk= 500
0,6 m α= 1
0,021
Momenty
22,81
fck= 30
c= 0,03 0,355 m
0,290 m
2
19,33
38,67 kN/m 0,6 m
μ= Msd/b*d *α*fcd=
38,34
kN/m 2 ; (viz statika_1.xls) 2 l= 8,1 pole => /4) m kN/m ; (čtvercové
0,580 m
20 MPa
λd= kc1*kc2*kc3*λdtab=
Msd1=
7
(součinitel napětí tahové výztuže)
0,579 m
434,783 MPa
λ≥λd
Návrh:
Posouzení:
(pro l>7,0 m = 7/l)
0,290 m
Ohybová štíhlost
fyd= fyk/1,15=
(gd+qd)= 14,145 (gd+qd)/2= 7,073 0,675 m
hp2= 1/14*l=
Návrh výztuže průvlaku pro M1:
OK
(obdélníkový průřez)
(zvolená výška průvlaku)
Empiricky
2
Materiál
mm (krytí)
mm (krytí)
c= 0,03
λdtab= 24
hp1= 1/12*l=
Moment v poli
fcd= fck/1,5=
c= 0,03
0,018 m 0,225 OK 0,459 m
0,580 m
0,6 m
M1= 1/12(gd+qd)*l2=
(minimální stupeň vyztužení) (maximální stupeň vyztužení)
m
GEOMETRIE - průvlak uprostřed
Momenty
0,00141 OK OK
0,579 m
0,355 m
Moment nad podporou (5 x O 7mm)
(minimální stupeň vyztužení) (maximální stupeň vyztužení)
38,34
λ= l/d d≥ l/λd=
(z tabulek) (z tabulek) (z tabulek)
126,650 mm 2 192 mm
4640 x
Mrd= Fs*z=
(5 x O 7,0mm)
0,675 m
Mrd= Fs*z=
Msd= λd= kc1*kc2*kc3*λdtab=Mrd>Msd
α= 1
2
Fc= α*fcd*0,8*x*b=
Msd= Mrd>Msd
(z tabulek) (z tabulek) (z tabulek)
83,5 l= 8,1
Fc=Fs x= 0,45d x<0,45d z= h-0,4*x-c-(7/2)=
M2= 1/24(gd+qd)*l =
Fc=Fs x= 0,45d x<0,45d z= h-0,4*x-c-(7/2)=
α= 1
4640 x
Fs= As*fyd=
hp2= 1/14*l=
λ≥λd
0,015 0,0200 0,0202 0,0250 0,4500
ρ= As'/b*d= ρ≥ 0,0013 ρ≤ 0,04
m
0,00141 OK OK
Fc= α*fcd*0,8*x*b= hp1= 1/12*l=
MPa; (ocel B500)
As´=
ρ= As'/b*d= GEOMETRIE - průvlak uprostředρ≥ 0,0013 ρ≤ 0,04
Empiricky
fyk= 500 d= h-c d= 0,47
Asmin= ω*b*d*α*(fcd/fyd)=
MPa; (ocel B500)
2 63,325 mm 2 192 mm
As´=
hp= 1/12-1/14l=
μzaokr.= ω= ξ= ξmax=
Posouzení:
kN/m ; (viz statika_1.xls)
9,67 kN/m
Návrh:
2 μ= Msd/b*d *α*fcd=
OK
MPa; (beton C30/37)
Posouzení:
2
MPa; (beton C30/37)
Msd1=
ξ<ξmax
fck= 30 fyk= 500 d= h-c d= 0,47 c= 0,03
0,008 0,0100 0,0101 0,0130 0,4500
Asmin= ω*b*d*α*(fcd/fyd)=
fck= 30
fyd= fyk/1,15=
0,290 m
μzaokr.= ω= ξ= ξmax=
(zvolená výška průvlaku)
(gd+qd)/4= 3,536 Moment v poli M2= 1/24(gd+qd)*l2=
0,5 m
b p= 2
0,5 m Momenty Moment nad podporou 2 M1= 1/12(gd+qd)*l =
h p=
μ= Msd/b*d *α*fcd=
λ≥λd λ= l/d d≥ l/λd=
9,67 kN/m
Msd2=
m
Ohybová štíhlost
λd= kc1*kc2*kc3*λdtab=
20 MPa 434,783 MPa
fyd= fyk/1,15=
Msd1= hp=
(5 x O 7mm) 20 MPa
0,00152 OK OK 4640 x
434,783 MPa 38,67 kN/m 0,6 m
(aktualizovat z tabulek)
fck= 30
MPa; (beton C30/37)
fyk= 500
MPa; (ocel B500)
d= h-c vyztužení) (minimální stupeň (maximální d= stupeň 0,57vyztužení) c= 0,03
8 m
2 Moment vMpoli 1= 1/12(gd+qd)*l =
M2= 1/24(gd+qd)*l2=
38,67 kN/m 19,33 kN/m
(gd+qd)= 14,145 (gd+qd)/2= 7,073
kN/m ; (viz statika_1.xls) 2
kN/m ; (čtvercové pole => /4)
Moment v poli
2 pro M : Návrh výztuže průvlaku 1 M2= 1/24(g d+qd)*l =
Materiál
f = f /1,5=
cd ck Návrh výztuže průvlaku pro M1:
fyd= fyk/1,15=
Materiál Návrh: fcd= fck/1,5= Návrh:
Msd1= fyd= fyk/1,15= hp= bp== Msd1
19,33 kN/m 20 MPa 434,783 MPa 20 38,67 434,783 0,6
MPa kN/m MPa m
0,290 38,67 m kN/m
hp= 2 μ= M /b*d *α*fcd= bp= sd μzaokr.= ω= M /b*d2*α*f = μ= sd cd ξ= μzaokr.= ξmax= ω= ξ= ξ<ξmax ξmax=
0,6 m 0,021 0,290 m 0,0200 0,0202 0,021 0,0250 0,0200 0,4500 0,0202 0,0250 OK 0,4500
153,597 mm 2 251 mm 0,00152 OK OK 0,00152 OK x 4640 OK 109,1
ρ≥ 0,0013 ρ≤ 0,04 ρ= As'/b*d=
ρ≥ Fc= ρ≤ F s=
0,0013 α*fcd*0,8*x*b= 0,04 As*fyd=
MPa; (beton C30/37)
h-c 30 0,57 500 0,03 h-c 0,57
MPa; (ocel B500) m m (z tabulek) (z tabulek) (z tabulek) (z tabulek) (z tabulek) (z tabulek)
aktualiz
aktualiz
2
Asmin= ω*b*d*α*(fcd/fyd)=
Posouzení:
MPa; (ocel B500)
d== fck d= fyk= c= d= d=
α= 1
153,597 mm OK 2 251 mm
As´= ρ= As'/b*d=
MPa; (beton C30/37)
fyk= 500
c= 0,03 α= 1
Asmin= ω*b*d*α*(fcd/fyd)= ξ<ξ max As´=
Posouzení:
fck= 30
(5 x O 7mm)
(aktualizovat z
(5 x O 7mm)
(aktualizovat z
2
FcFc= =Fs α*f *0,8*x*b= cd Fx= s= As*fyd= 0,45d Fc=Fs x<0,45d x= z= h-0,4*x-c-(7/2)= 0,45d x<0,45d Mrd= Fs*z= z= h-0,4*x-c-(7/2)= Msd= Mrd>Msd Mrd= Fs*z=
4640 0,024 109,1 0,27 OK 0,024 0,557 0,27 OK 60,80 0,557 38,67
Msd= Mrd>Msd
38,67
(minimální stupeň vyztužení) (maximální stupeň vyztužení) (minimální stupeň vyztužení) (maximální stupeň vyztužení)
x m m m
c= 0,03
mm (krytí)
m
c= 0,03
mm (krytí)
OK 60,80 OK
Návrh výztuže průvlaku pro M2: Materiál f = f /1,5=
cd ck Návrh výztuže průvlaku pro M2:
fyd= fyk/1,15=
Materiál Návrh: fcd= fck/1,5= Návrh:
Msd2= fyd= fyk/1,15= hp= bp== Msd2
20 MPa 434,783 MPa 20 19,33 434,783 0,6
MPa kN/m MPa m
0,290 kN/m m 19,33
hp= 2 μ= M /b*d *α*fcd= bp= sd μzaokr.=
fck= 30
MPa; (beton C30/37)
fyk= 500
MPa; (ocel B500)
d== fck d= fyk= c= d= d=
MPa; (beton C30/37)
h-c 30 0,57 500 0,03 h-c 0,57
MPa; (ocel B500) m
ω= M /b*d2*α*f = μ= sd cd ξ= μzaokr.= ξmax= ω= ξ= ξ<ξmax ξmax=
0,6 m 0,010 0,290 m 0,0100 0,0101 0,010 0,0130 0,0100 0,4500 0,0101 0,0130 OK 0,4500
Asmin= ω*b*d*α*(fcd/fyd)= ξ<ξ max As´=
76,798 mm OK 2 251 mm
(5 x O 7,0mm)
(aktualizovat z
Asmin= ω*b*d*α*(fcd/fyd)=
76,798 mm 2 251 mm 0,00152
(5 x O 7,0mm)
(aktualizovat z
OK OK 0,00152
(minimální stupeň vyztužení) (maximální stupeň vyztužení)
Posouzení:
Asρ= ´=
Posouzení:
As'/b*d=
ρ≥ 0,0013 ρ≤ ρ= 0,04 As'/b*d=
ρ≥ Fc= ρ≤ F s=
0,0013 α*fcd*0,8*x*b= 0,04 As*fyd=
c= 0,03 α= 1 α= 1
m (z tabulek) (z tabulek) (z tabulek) (z tabulek) (z tabulek) (z tabulek)
aktualiz
aktualiz
2
2
(minimální stupeň vyztužení) (maximální stupeň vyztužení)
OK 4640 x OK 109,1
FcFc= =Fs α*f *0,8*x*b= cd Fx= s= As*fyd= 0,45d Fc=Fs x<0,45d x= z= h-0,4*x-c-(7/2)= 0,45d x<0,45d Mrd= Fs*z= z= h-0,4*x-c-(7/2)= Msd= Mrd>Msd Mrd= Fs*z=
4640 0,024 109,1 0,27 OK 0,024 0,557 0,27 OK 60,80 0,557 19,33
Msd= Mrd>Msd
19,33
OK 60,80 OK
x m m m
c= 0,03
mm (krytí)
m
c= 0,03
mm (krytí)
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
87 895 8 100
8 100
545
500
8 100
7 600
500
8 100
7 600
500
8 100
7 600
500
8 100
7 600
500
8 100
7 600
500
8 100
7 600
500
8 100
7 600
7 600
500
5 890
500
A
165°
-0,400
4 600
1 500
-0,580
255
1 500
4 600
250
1 500
500
-0,580
1 810
4 600
1 500
500
1 500
390
4 600
1 500
500
-0,580
-0,580 3 500
1 500
390
250
255
3 500
3 500 1 500
140
140
4 600
1 500
500
1 500
390
250
140
140
-0,580
1 635
7 000
-0,580
500
255
3 500
3 500 1 500
1 500
4 600
1 500
500
1 500
390
250
140
-0,440 1 635
4 600
1 500
ho r. hr an a +4 ŽB ,150 de , do ska, l. hr tl. an 25 a+ 0 3,90 0
140
-0,580
-0,440
3 500 1 500
3 100
1 500
500
1 500
390
250
B
3 500
500
390
250
5 785
140
140
140 255
4 600
390
250
6 020
140
140
140
140 -0,580 3 500
500
390
250
-0,440
3 500 500
1 635 3 500
1 500
-0,440
140
390
250
140
250
140
B´´
500
140
-0,440
500
1 500
390
250
-0,440
1 500
4 600
390
-0,440
11 850
-0,580 3 500
1 500
-0,400
-0,440
3 550
500
-0,440
13 900
-0,580 3 500 1 500
140
140
-0,440
11 600
-0,150
B´
140
0 25 tl. 0 a, 90 sk 3, de + a ŽB an l. hr , do 50 ,1 +4
B
140
a an hr
5 781
390
250
-0,190
390
250
-0,190
390
250
-0,190
390
250
-0,190
390
250
-0,190
390
250
-0,190
390
250
-0,190
390
250
-0,190
390
250
r. ho
250
-0,400
-0,190
6 000
90°
-0,150
A´´
-0,150 -0,190
-0,400
4 200
-0,400
-0,150
-0,400
-0,150
-0,400
-0,150
-0,400
-0,150
-0,400
-0,150
-0,400
-0,150
-0,400
-0,150
-0,400
-0,150
-0,400
1 500
6 100
-0,150
-0,150
-0,400
-0,150
85°
6 000
14
6 895
-0,150
7 000
A´
15 700
390
A
8 100
140
1 450
140
500
-0,580
5 283
26 100 5 000
-0,440
D
500
2 810
1 500
3 500
140 255
230
1 650
4 535
140
-0,150
250
140
8 100
-0,400
8 100
-0,400
8 035
6 300
-0,150
-0,400
-0,150
-0,400
-0,150
-0,400
-0,150
-0,400
-0,150
-0,400
-0,150
-0,400
-0,150
6 010 -0,400
a, sk 3, de + a ŽB an l. hr , do 50 ,1 +4
6 145
7 800
a an hr
0 90
C
C´´
-0,190
390
250
500
25 450 5 283
1 500
390
250
140
5 783
250
390
250
-0,150
-0,400
10 000
250
-0,440
D´´
390
-0,580
390
1 650
2 240
1 800
1 180
390
2 240
1 450
2 410
-0,440
-0,580
-0,190
1 550 1 650
500
200
-0,440
-0,580
300
-0,440
350
3 900
255
140
140
140
300
130
300
300 2 100
6 350
200
150
2 200
390
250
390
250
390
250
-0,190
1 800
1 700
7 990
1 800
-0,190
2 100
140
200
250
230
140
200
-0,400
500
3 500
1 750
2 050 200
1 750
390
250
500
140
200
200
390
250 140
390
250
140
140
390
250
-0,190
130
105°
E
Beton sloupy: C45/55 Beton vodorovné konstrukce: C 30/35 Ocel: B500
E´´
E´
6 000
500
7 600
6 000
500
7 600
8 100
500
7 600
8 100
500
7 600
8 100
500
7 600
8 100
500
7 600
8 100
500
7 600
8 100
500
7 600
8 100
500
7 600
8 100
500
5 968
8 100
6 000
84 900
vedoucí projektu:
Ing. Arch. MICHAL KUZEMENSKÝ
ústav:
ÚSTAV URBANISMU
konzultant:
Ing. Miroslav Vokáč, Ph.D.
vypracoval:
MICHAL MRÁZ
stavba:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
část:
RADNICE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10, KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ
s
r. ho
95°
0 25
-0,150
-0,400
-0,150
-0,400
-0,150
-0,400
-0,150
tl.
E
140
-0,580
150
140
8 100
8 100
-0,400
390
250
200 300 200
500
390 250
390
250
1 650
-0,150
390
6 400
1 800
150
2 500
650
-0,440
-0,580
200
1 125
2 240
5 540
390
900
3 110
-0,190
140
250
1 275
1 650
6 020
140 3 890
D´
1 800
230
390
250 140
26 240
26 100 5 000
865
-0,440
-0,580
200
250
1 960
-0,190
-0,440
-0,580
2 650
4 175
-0,190
-0,440
200
-0,400
-0,190
-0,580
390
D
500
6 300
350
3 200
6 300
3 700
500
200
3 900 200
200
6 300
3 525
3 200
255
500 -0,440
-0,580
-0,150
2 475
100
-0,190
29 800
1 960
C´
3 900
4 240
C
6 300
5 783
10 700 500
FAKULTA ARCHITEKTURY Thákurova 9 Praha 6
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ lokální výškový systém Bpv:
školní rok:
obsah:
Stavebně konstrukční řešení Výkres tvaru - strop pod 1. NP
GSEducationalVersion
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
7 600
500
8 100
7 600
500
8 100
7 600
500
8 100
7 600
500
8 100
7 600
500
8 100
7 600
500
8 100
7 600
500
8 100
7 600
500
8 100
7 600
500
6 895
7 600
měřítko:
1:100
2013/2014 BP
číslo výkresu:
1. NP
14
622 5 890
500
+4,700
545
8 100
stupeň:
13
87 895 8 100
orientace:
±0,000= 215,5 m n. m.
formát:
600
600
600
600
600
600
600
600
250
350 250
90°
A´´
350
140
250
900
3 500
+3,960
C
+3,960
5 783
5 000
C´´ 25 450 +4,100
250
D
350
250
+4,350
7 530
8 100
600
250
6 100
900
250 350 250
105°
500
500
350
0 25 tl. a, 0 sk 3,90 de a+ ŽB an l. hr , do ,150 a +4 an r. hr ho
8 100
350
7 600
9 800
140
500
6 010
6 010
56 200
600
95°
26 100
500 250
350
5 283
1 500
+3,960
500
2 810
+4,350
1 500
255
3 500
390
250 140
2 240
4 535
140
600
250
390
150
7600
8 100
8 100
500
5 785
5 281 500 5 283
350
600
390 1 650
1 650
150
430
1 950
1 800
250
1 500 1 680
1 500
2 970
1 650
1 800
500
200
200
140
500
3 500
140
1 750 300
300 1 800
2 100
1 700
2 100
3 300
390
250
105°
D´´
390
280
900
+4,100
350
1 180
900
+3,960
200
300
+4,100
+3,960
3 490
ho r.
140
140
+4,100
2 200
255
hr an a
+3,960
140
590
200
200 1 750 200 +4,
15 0,
+4,350
390
250
+4,350
390
250
+4,350 390
200
140
390
1 500
500
390
390
140
250
230
140
140
de do sk l. hr a, an tl. a 25 + 0 3, 90 0
250
390
250
B
500 90° 1 500
1 500
6 300
250
7 425
6 300
ŽB
140
3 100
7 000
250
+4,100 3 500
1 500
B´´
140
1 120
390
250
500
390
150
2 475
+4,100
+3,960
+3,960
3 500
1 500
18 000 7 600
500
1 635
4 600
390
250
+4,100
140
+4,100 255
500 1 500
5 783
1 500
1 500
4 600
3 500
140
140
+3,960 3 500
500 1 500
+3,960
+4,350
+4,100
3 500
1 500
+4,350
+4,100
+3,960
+3,960
1 635
390
250
500
250
4 600
500
500 1 500
1 500 1 450 1 550
390
250 140
1 590
130
255
13 700
1 500
140
+4,100 390
140
250
7 600
+4,350
3 500
+4,100
+4,100
+3,960 3 500
4 600
390
250
+3,960
+4,350
+4,100 +3,960
+4,350
+3,960
+4,100
+3,960
255
140
140
140
140
140
500
3 500
1 500 3 500 1 500
390
250 140
140
500
+4,350
500
1 800 1 180
3 640
1 800
130
300
7 990
500
300
5 540
650
1 125
2 240 1 650
13 620
D´
1 810
500 1 500 390
250
390
1 800
1 800 200
2 500
900
200
200
1 275
1 650
600
3 670
500
D
140
500
200
3 500
200
1 800
300
150
300
300
300
230
1 800
2 780
26 240
5 520
6 020
5 000
1 680
1 500
300
0 70 E IP
2 600
600
11 600
140
140
500 5 520
6 020
7 000
500
500
500
4 600
4 100
26 100
250
13 600
3 200
3 500 1 500
2000 (500) 2 420
140
255
1 650
500
390
3 900 200
1 500
910
250
+4,100
+3,960
4 600
390
10 700
6 300
+4,100 3 500
1 500
2000 (500) 2420
500
500
552
hlo tá
1 500
200
C
C´
+3,960
3 500
4 600
200
140
300
+4,100
+3,960
0 25 tl. 00 a, sk 3,9 + de na ŽB hra ol. ,d 50 ,1 +4
lové Oce
1 750
255
390
na hra
a an hr
250 300
1 635
500 1 500
r. ho
r. ho
500
140
3 500 1 500
0 25 tl. 0 a, 90 sk 3, de + a ŽB an l. hr , do 50 ,1 +4
250 0 25 tl. 0 a, 10 sk 4, de + a ŽB an l. hr , do 50 ,3 +4
+4,100
4 600
390
2 650
1 500
3 200
500
a an hr
1 500
3 200
+3,960
4 600
390
250
+4,100 3 500
500 1 500
r. ho
1 500
880
+3,960 3 500
B´
5 170
140
140
500
B
600
250
+4,350
390
250
1 500
390
250
+4,350
390
250
+4,350
390
250
+4,350
390
250
+4,350
390
+4,350
250
250
+4,350
390
1 500
390
250
+4,350
390
250
+4,350
390
250
390
250
+4,350
+4,350
4 000
+4,350
+3,960
A
165°
6 000
350
500
250
+4,100
350
+3,960
250
+3,960
+3,960
+4,350
+3,960
+4,350
350
+4,100
250
+4,350
350
+4,100
250
+4,350
350
+4,100
250
+4,100
350
+3,960
4 000
+4,350
+3,960
+3,960
250
+4,100
350
+4,350
250
+4,100
350
+3,960
250
+4,350
+4,350
+3,960
350 600
250
5 540
6 100
6 000
350
+4,100
250
+4,100
350
+4,350
250
+4,100
350
85°
+4,100
600
600
A´
+4,100
600
500
600
A
600
600
600
600
600
600
600
600
600
E
E´´
600
463
5 500
500
7 600
6 000
500
7 600
8 100
500
7 600
8 100
500
7 600
8 100
500
7 600
8 100
500
7 600
8 100
500
7 600
8 100
500
7 600
8 100
500
7 600
8 100
500
5 468
8 100
+4,700
600
E´
505
E
500
6 000
84 900
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
+4,700
+4,700 +4,350
+4,100
+4,350
+3,960
+4,100
+4,350
+3,960
+4,100
+4,350
+3,960
+4,100
+4,350
+3,960
+4,100
vedoucí projektu:
Ing. Arch. MICHAL KUZEMENSKÝ
ústav:
ÚSTAV URBANISMU
konzultant:
Ing. Miroslav Vokáč, Ph.D.
vypracoval:
MICHAL MRÁZ
stavba:
část:
RADNICE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10, KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ
s
Beton sloupy: C45/55 Beton vodorovné konstrukce: C 30/35 Ocel: B500
FAKULTA ARCHITEKTURY Thákurova 9 Praha 6
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ lokální výškový systém Bpv:
formát: školní rok:
obsah:
GSEducationalVersion
Stavebně konstrukční řešení Výkres tvaru - strop pod 2. NP
orientace:
±0,000= 215,5 m n. m.
stupeň: měřítko:
1:100
2013/2014 BP
číslo výkresu:
2. NP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
12
14 8 050
8 100
7 450
600
8 100
7 500
600
8 100
7 500
600
8 100
7 500
600
8 100
7 500
600
8 100
7 500
600
8 100
7 500
600
8 100
7 500
600
8 100
7 500
600
6 895
7 500
600
5 890
6320
600
7 500
600
7 500
600
7 500
600
7 500
600
7 500
600
7 500
600
7 500
600
A
600
11 550
B
13 900
B´
7 000 6 000
6 400
5 183
7 550
26 100
4 380
6 000 5 183
1 650
600
150
D
4 880
-9,490 7 480
8 100
8 100
7 500
7 600
7 850 24 000
4 000
600
5350
500
7 600
6 000
500
7 600
8 100
1
500
7 600
8 100
2
3
7 600
500
7 599
8 100
4
500
7 601
8 099
5
22 900
ŘEZ C-C´
500
8 100
6
4 000
500
7 600
8 101
500
7
500
E
7 600
8 100
8
24 000
7 600
8 100
500
5500
8 100
9
6 000
10
4 000
500
ŘEZ A-A´
E´
E
300
E
250
300
235
E
250
360
4 000
D
600
10 000
5%
-10,300
1 680
150
240
360
11,6%
6100
8 100
8 100
5%
C
5 000
25 138
5 000
500
3 890
4 400
6 350
4 380
1 650
300
1 680 2 410
200 1 950 150
2 250
1 800 300
1 800
1 800
300
1 800 235
300
1 650
150
150
D´
200
2 830
4 035
240 350 500 1 800
300 2 100
2 100
6 350
1 800
500
200
500
2 500
200
200
3 950
7 000
200
C
600
400
1 680
600
240
26 000
500
1 950
200 3 200
500
1 950
6 300
1 750
2 050
200
200
940
1 650
1 650
1 680
500
6 020
500
4 170
D
6 300
3 700
200
200 1 800 300
300
1 800
1 800
2 000 300
1 950 300
26 240
3 900 200
200
26 100
3 525
500
2 650
4 380 5 000
2 475
500
3 200
3 200
C´
29 800
3 200
200
300
3 900 200
1 750
6 300 6 300
400
7 000
6 020
600
B
6 600
500
C
6 000
600
5 350
7 500
5 037
7 500
5 131
600
600
7 005
11 850
600
B
A
5 350
6 100
6 000
A´
600
A
300
300
300
600
11
12
34 100
5%
-3,300
11,6% -3,600 -4,300
5%
-6,400
-4,720 -5,535
-6,700
-7,000
-6,350
-7,435
s
Beton sloupy: C45/55 Beton vodorovné konstrukce: C 30/35 Ocel: B500
ŘEZ B-B´
-9,490
-10,300
-11,800
-12,200
vedoucí projektu:
Ing. Arch. MICHAL KUZEMENSKÝ
ústav:
ÚSTAV URBANISMU
konzultant:
Ing. Miroslav Vokáč, Ph.D.
vypracoval:
MICHAL MRÁZ
stavba:
část:
RADNICE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10, KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ
FAKULTA ARCHITEKTURY Thákurova 9 Praha 6
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ lokální výškový systém Bpv:
formát: školní rok:
obsah:
Stavebně konstrukční řešení Výkres tvaru - základy
GSEducationalVersion
1
2
3
4
5
4
6
7
8
9
10
11
12
545
8 100
7 600
500
8 100
7 600
500
8 100
7 600
500
8 100
7 600
500
8 100
7 600
500
8 100
7 600
500
8 100
7 600
500
8 100
7 600
500
8 100
7 600
500
6 895
7 600
500
stupeň: měřítko:
1:100
2013/2014 BP
číslo výkresu:
-1. PP
13
87 895 8 100
orientace:
±0,000= 215,5 m n. m.
14
622 5 890
6 369
+12,200
+12,050
600
500
+12,200
+12,050
500
600
600
600
600
600
600
600
1 500
500 1 500
4 600
500
1 500
3 485
4 600
3 100
1 500
A´´
B
500 1 500
350
350
B´´
250
350
26 100
C´´
350
5 283
390
5 783
25 450
600
250
500
250
D D´´
330 350
C
390 140
250
350
250
350
250
350
350
250
7 570
600
250
250
8 100
350
7 600
7 600
250
5 783
5 283
2 810
500
6 100
250
600
500
255
140
500
1 650
4 535
3 500
250 140 900
250
1 500
1 500
1 650
1 800
250
+11,700 +11,560
3 500
+11,950
500
3 500
140
1 500
4 050 390
1 650
2 240
500
150
300
350
140
9 800
+4 ,1 50 ŽB ,d de ol. sk hra a, na tl. 25 + 3,9 0 00
1 680
6 100
7 600
hra na
2 970
200 200
1 950
2 650
250
590
300 200 200 430
1 800
2 200 3 300
250 3 300
140
500
1 180
350
ho r.
250
3 200
1 800
2 100
2 100
200
230
+11,700
140
1 500
500
300 1 750 200
200 1 750 200 1 700
ŽB de do sk l. hr a, an tl. a 25 + 0 3, 90 0 15 0, hr an a
255
500
250
250 +11,560
200
ho r.
350
350
1 500
390
250
+11,950
500
140
6 300 6 300
390
2 475
500 4 500
140
+4,
250
250
1 500
7 600
140
5 785
5 281
+11,700 3 500
500 1 500 390
250
250
500
+11,700
1 500
3 500
140
6 000
500
350 250
600
+11,700 +11,560
390
140
250
+11,950
+11,700 +11,560 +11,560
3 500
1 500
390
250 18 000
7 600
250
1 500 1 500
6 300
140
150
250
+11,700
140
+11,560
+11,950
3 500 140
500
3 500
250
150
330 350
+11,950
90°
105°
500
250
390
250 140
1 500
390
1 500
+11,950
4 000
+11,700 390
250 140
3 500
3 500 4 600
390
+11,700 255
250
7 000
1 500
+11,560
350
5 000
500
+11,950
+11,700
+11,560
5 610
A
165°
500
3 500 1 500
+11,700
250
500
+11,560
255
+11,560
+11,950
+11,700 390
250
+11,950
140
+11,700
4 600
350
3 500
12 500
1 500
+11,560
+11,950
+11,700 390
+11,950
140
250
+11,560
+11,950
+11,700 390
250
+11,560
+11,950
+11,700 +11,560
390
250 140
140
+11,560
250
1 120
+11,560
4 400 130 1 180
1 640
1 800
350
500
390
7 693
250
+11,950
200 1 800
1 800
1 800
300
650 150
IPE 330
1 650
300
1 125
5 540
2 240 70 0
300 IPE 330
3 500 500
140
500
1 500
390
250
200
200 300 1 800
1 800
500
900
200
2 500
200
200
E IP
IPE 330
IPE 330 7600
8 100
8 100
1 275
1 650
5700 + 12 ,050 ŽB hor. deska hrana , tl. 150 +12,2 00, dol. hrana
5 520
6 020
500
plech 50x30x5 350
1 500
255
390
250
350
+11,560
95°
4 600
390
+11,950
+12,050
1 500
350
390
150
300
300
1 800
230 IPE 330
300 IPE 330
IPE 330
IPE 330
IPE 330
IPE 330
IPE 330
IPE 330
IPE 330
26 240
5 000
1 210 +12,200
3 670
22 x 173 = 3 808
D´
1 680
900 2000 (500) 2 420
D
1 650
2000 (500) 2 420
+12,050
1 810
390
3 400
+12,200
500
140
13 600 500
+11,950
+11,700
300
70 0 IP
E
70 0 E IP
I 700/300
500
I 700/300
26 100
3 200
1 500
250
0 25 tl. 00 a, sk 3,9 + de na ŽB hra ol. ,d 50 ,1 +4
C´
200
4 600
250
3 900 6 300 255
+11,560
390
10 700
500
+11,950
+11,700 3 500
500 1 500
140
+11,560 +12,050
+11,950
+11,700 +11,560
350
1 500
1 500
250
13 700
4 600
390 250
+11,560
+11,950 1 500
390
+11,950
3 500
500 1 500
5 700
5 520
250 140
1 500
350
na hra
6 020
+11,700
250
r. ho
7 000
+11,560
11 700
6 100 +11,950
+12,200
255
3 500
IPE 330
IPE 330
IPE 330
IPE 330
IPE 330
IPE 330
IPE 330
IPE 330
IPE 330
IPE 330
B´
IPE 330
1 635
350
500
390
+11,560
B
3 500
IP
+11,950
140
I 700/300
E
300
70 0
I 700/300
500
250
+11,950
4 000
+11,700 1 350
5 600
1 350
1 500
1 350
IPE 330
IPE 330
IPE 330 1 350
+11,560
1 350
+11,950
1 350
IPE 330
IPE 330
IPE 330
IPE 330
IPE 330
IPE 330
IPE 330
IPE 330
5540
6 100
6 000
1 350
250
350
1 350
350
4 100
1 350
250
2 2002(500) 420
1 350
+12,200
350
900
1 350
250
22 x 173 = 3 808
350
510 2 2002(500) 420
85°
500
A´
+12,050
C
600
600
A
600
600
600
600
600
600
600
E E´´
600
500
5 500
500
6 000
7 600
500
8 100
7 600
500
8 100
7 600
500
8 100
7 600
500
8 100
7 600
500
8 100
7 600
500
8 100
7 600
500
8 100
7 600
500
8 100
7 600
500
8 100
5 468
500
6 000
84 900
Beton sloupy: C45/55 Beton vodorovné konstrukce: C 30/35 Ocel: B500
vedoucí projektu:
Ing. Arch. MICHAL KUZEMENSKÝ
ústav:
ÚSTAV URBANISMU
konzultant:
Ing. Miroslav Vokáč, Ph.D.
vypracoval:
MICHAL MRÁZ
stavba:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
část:
RADNICE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10, KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ
s
600
E´
465
E
FAKULTA ARCHITEKTURY Thákurova 9 Praha 6
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ lokální výškový systém Bpv:
školní rok:
obsah:
GSEducationalVersion
Stavebně konstrukční řešení Výkres tvaru - strop pod 3. - 6. NP
orientace:
±0,000= 215,5 m n. m.
formát: stupeň: měřítko:
1:100
2013/2014
3. NP Výkres tvaru (ocel)
BP
číslo výkresu:
POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
F03
Technická zpráva
F03-1.1
Situace Půdorys 1. NP - přízemí Půdorys 2. NP - politická reprezentace Půdorys 3.-6. NP - typické patro Půdorys 1 PP - hromadné garáže, zázemí TZB Půdorys 2.-3. NP - hromadné garáže
F03-2.1 F03-2.2 F03-2.3 F03-2.4 F03-2.5 F03-2.6
FAKULTA ARCHITEKTURY
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE_MICHAL MRÁZ_2013/2014
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
F03-1.1
TECHNICKÁ ZPRÁVA
ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty ČSN 73 0804 - Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty ČSN Ing. Marek Pokorný, Ph.D. - Požární bezpečnost staveb, Sylabus pro praktickou výuku (2014)
1.0
Základní údaje o stavbě
Předmětem návrhu je objekt radnice Městské části Praha 10 ve Vršovicích. Pozemek se nachází ve východní části Kubánského náměstí mezi ulicemi Murmanská na severu a V Olšinách na jihu. Celková výměra zastavěné části je 2390 m2. Navržený objekt má 6 nadzemních a 3 podzemní podlaží. Sousedními objekty jsou a) sedmipodlažní administrativní budova na východ od parcely, b) obytné budovy na sever a jih - 5 podlaží. Objekt má dva hlavní vstupy - první přes park na Kubánském náměstí ze západní strany, druhý na protilehlé východní straně budovy z obnovené ulice. V přízemí se nachází velkoprostorová přepážková hala, zasedací sál a restaurace se zázemím kuchyně. V prvním patře se nachází zázemí s kancelářemi a zasedacími místnostmi pro politickou reprezentaci, které není stavebně oddělené od přízemí - je vytvořen ochoz. V ostatních nadzemních podlažích se nachází převážně kancelářské prostory, případně archivy, kuchyňky, oddechová místnost apod. Středem objektu prochází prosvětlovací světlík (od 2. patra výš). Technické zázemí se nachází v prvním podzemním podlaží. Vjezd a výjezd z garáže je řešen rampou v obnovené ulici na východ za objektem. Nosná konstrukce stavby je monolitická železobetonová a je řešena jako kombinovaný sloupový (nadzemní část) a stěnový (podzemní část - obvodové zdi; jádra) systém. Výjimku tvoří severní část objektu nad zasedacím sálem, která byla z důvodu odlehčení řešena jako ocelová konstrukce. Konstrukční výška přízemí je 4,5 m; ostatních nadzemních pater 3,8 m. K.v. podzemních pater je 3,1 m. Objekt je zastřešen střechou se skladbou pro extenzivní zeleň. Nosná konstrukce je nehořlavá a lze ji zařadit do třídy hořlavosti DP1, tedy nezvyšuje intenzitu požáru v požadované době. Ocelová část konstrukce musí být ošetřena nátěrem zajišťujícím nehořlavost po vymezenou dobu. Celá ocelová část bude v rámci interiéru obedněna požárními sádrovláknitými deskami v požadované tloušťce tak, aby mohla být zařazena do DP1. Vnitřní příčky jsou tří druhů - sádrokartonové, zděné z porotherm tvarovek a částečně nebo plně prosklené. Požární výška objektu je 19,7 m. Vzhledem k administrativnímu využití objektu a zajištění určitě variability prostor (buňkové kanceláře vs. openspace) byl navrhnut v celé budově SHZ (sprinklerové hašení), požární úseky tedy mohou být značně velké. Systém je napojen na vnější hydrant a v zázemí TZB je řešena pohotovostní nádrž se záložním zdrojem el. energie.
1.1
Požární úseky, požární riziko, stupeň požární bezpečnosti
Objekt je rozdělený do požárních úseků. Požární úseky jsou děleny požárně odolnými konstrukcemi s požadovanou požární odolností. Samostatné PÚ tvoří v přízemí zasedací sál, přepážková hala (tento PÚ zasahuje až do 1. patra), restaurace, zázemí restaurace. Typické patro je rozděleno vždy na dva požární úseky (z důvodu překročení maximálních dovolených rozměrů PÚ. Samostatný PÚ tvoří únikové cesty a všechny šachty. Garáž tvoří jeden požární úsek a je požárně větraná. Parametry CHÚC B - přetlakové větrání - samozavírací kouřotěsné dveře - dodávka vzduchu při nuceném větrání po dobu 60 minut (slouží zároveň jako zásahová cesta pro hasiče)
8
9
10
47,5
III.
N01.01 - III
-
-
38,7 (viz výpočty)
III.
N01.02/N02 - III
87,1x55,0
10
20
30
III.
N01.03 - III
-
Požární SPB (stupeň požární zatížení pv[kg/m2] bezpečnosti)
Požární úsek
Č.
Místnosti v PÚ
1
2
3
4
5
6
7
Zasedací sál
1
sál, sklad
1
7,5
40
čekací hala, přepážková hala, kuchyňka, kopírka, 2 fotokomora, WC, infocentrum, ostraha, kanceláře, wc
1
-
Restaurace
3
bar, jídelna se stoly
1
ZDROJE [1] [2] [3]
Technické označení
Největší dovolené rozměry [m]
Požární Požární zatížení zatížení Poč. stálé ps[kg/ náhodné m2] pn[kg/m2]
1. NP
Vstupní hala/ přepážková hala/ politické patro
Kuchyň
4
-
1
10
30
40
III.
N01.04 - III
-
CHÚC 1
5
-
3
0
0
0
II.
1-B P03/N06 -
-
0
0
CHÚC 2
6
-
3
0
II.
2-B P03/N06 -
-
Instalační šachta 1
7
-
1
-
bez výpočtu pv
I.
Š-P01/N06 - 1 - III
-
Instalační šachta 2
8
-
1
-
bez výpočtu pv
I.
Š-P01/N06 - 2 - III
-
Instalační šachta 3
9
-
1
-
bez výpočtu pv
I.
Š-P01/N06 - 3 - III
-
Instalační šachta 4 10
-
1
-
bez výpočtu pv
I.
Š-P01/N06 - 4 - III
-
Instalační šachta 5 11
-
1
-
bez výpočtu pv
I.
Š-P01/N06 - 5 - III
-
součást PÚ zasedací sál
1
10
20
30
III.
N01.01 - III
-
-
1
-
-
120
VI.
2. NP Zasedací místnosti 12 k sálu Archiv
13
Světlík
14
N02.02 - VI N02/N06 - 3 -
Instalační šachta 2 15
-
1
-
bez výpočtu pv
I.
Š-P01/N06 - 2 - III
-
Instalační šachta 3 16
-
1
-
bez výpočtu pv
I.
Š-P01/N06 - 3 - III
-
Instalační šachta 4 17
-
1
-
bez výpočtu pv
I.
Š-P01/N06 - 4 - III
-
Instalační šachta 5 18
-
1
-
bez výpočtu pv
I.
Š-P01/N06 - 5 - III
-
19
kuchyňka, archiv, obývák, kanceláře
4
-
-
36,9
III.
N(03-06).01 - III
85,5x54,2
Větší PÚ
20
wc, kanceláře, archivy, recepce, zasedací míst., chodba s čekárnou, kuchyňka, obývák
4
-
-
50,4
IV.
N(03-06).02 - IV
85,5x54,2
CHÚC 1
21
-
3
0
0
0
III.
1-B P03/N06 -
-
CHÚC 2
0
0
3.-6. NP Menší PÚ
22
-
3
0
III.
2-B P03/N06 -
-
Instalační šachta 2 23
-
1
-
bez výpočtu pv
I.
Š-P01/N06 - 2 - III
-
Instalační šachta 3 24
-
1
-
bez výpočtu pv
I.
Š-P01/N06 - 3 - III
-
Instalační šachta 4 25
-
1
-
bez výpočtu pv
I.
Š-P01/N06 - 4 - III
-
Instalační šachta 5 26
-
1
-
bez výpočtu pv
I.
Š-P01/N06 - 5 - III
-
1.-3. PP Strojovna VZT
27
VZT
1
10
20
30
II
PP01.01 - II
-
Parking
28
-
1
10
20
30
II.
PP01.02 - II
7790,5 m2
CHÚC 1
29
-
3
0
0
0
II.
1-B P03/N06 -
-
CHÚC 2
30
-
3
0
0
0
II.
2-B P03/N06 -
-
Instalační šachta 1 31
-
1
-
bez výpočtu pv
I.
Š-P01.(1-4)/N06 - III
-
Instalační šachta 2 32
-
1
-
bez výpočtu pv
I.
Š-P01/N06 - 2 - III
-
Instalační šachta 3 33
-
1
-
bez výpočtu pv
I.
Š-P01/N06 - 3 - III
-
Instalační šachta 4 34
-
1
-
bez výpočtu pv
I.
Š-P01/N06 - 4 - III
-
Instalační šachta 5 35
-
1
-
I.
Š-P01/N06 - 5 - III
-
Strojovna VZT sál
36
-
1
10
20
30
II.
PP01.03 - II
-
Strojovna MHZ
37
-
1
10
20
30
II.
PP01.04 - II
-
bez výpočtu pv
1.2
Stavební konstrukce a požární odolnost
Skutečné požární odonosti konstrukce:
Svislé i vodorovné konstrukce jsou železobetonové monolitické. Pouze severní část objektu nad zastupitelským sálem je ocelové konstrukce - svislé kce ocelové, vodorovné kce - spřažená ocelobetonová konstrukce. Zateplení objektu v místě sloupů, průvlaků a uvnitře neprůhledných vložek v lehkém plášti minerální vlnou. Pod úrovní terénu jsou kce zateplovány extrudovaným polystyrenem. Příčky jsou a) ze sádrokartonu tl. 150 mm (2 x 2x12,5); b) z příčkovek Porotherm 11,5 P+D. Zastřešeí jednoplášťovou plochou střechou s klasickým pořadím vrstev zakrytá souvrstvím pro extenzivní střechu. Schodiště v únikových cestách je železobetonové prefabrikované. Na stavbě nejsou řešeny požární pásy. Výtahy v CHÚC1 mají evakuační funkci. Instalační šachty jsou součástí přilehlého PÚ a jsou horizontálně členěné v úrovni stropu protipožární přepážkou. Položka
1
Stavební kce
Požární stropy, ŽB 250 mm. Požární stěny Porotherm, 15 P+D
Podlaží
Nadzemní
Podzemní
2
Požární uzávěry otvorů v požárních stěnách a požárních stropech (dodané podle požadavku PO)
Nadzemní
Podzemní 3 Obvodové stěny/sloupy zajišťující stabilitu objektu (ŽB sloupy)
Nadzemní
Podzemní 4 Nosné konstrukce střech
5
Nosné konstrukce uvnitř objektu, které zajišťují stabilitu objektu (ŽB sloup 500x500 mm, ŽB stěna 500 mm)
6
/Nejsou navrženy/
7
Nosné kce uvnitř požárního úseku, které nezajišťují stabilitu objektu (Porotnerm 11,5 P+D)
8
9
10
Nenosné kce uvnitř PÚ, Porotherm 11,5 P+D
Kce schodišť, které nejsou součástí únikových cest
Výtahové a instalační šachty
Nadzemní
SPB PÚ
PO požadovaná
I.
REI 15
II.
REI 30
III.
REI 45
PO Navržená
Obsazenost objektu Údaje z projektu
Číslo míst.
Údaje podle ČSN 73 0818 Počet osob podle Počet os. podle m2/osoba projektu m2/os.
PÚ
Plocha m2
2
3
4
5
1
Součinitel
Rozhodující Počet os. podle obsazenost souč.
6
7
8
REI 60
II.
REI 45 DP1
REI 180 DP1
Restaurace
249,5
98
1,4
178
-
-
178
I.
EW 15 DP3
EW 15 DP3
Přepážková hala
944,3
-
3
315
-
-
315
II.
EW 15 DP3
EW 15 DP3
Kuchyně
152,7
6
-
-
1,3
8
8
III.
EW 30 DP3
EW 30 DP3
Zasedací sál
277,3
210
2,0
138,7
-
-
210
Recepce + správa
170
4
-
-
-
-
8
Zasedací místnosti (viz zasedací sál v 1. NP)
-
-
-
-
-
-
-
Kancelářský trakt
968,4
90
10
97
-
-
123
Kancelářský trakt
1785
105
10
179
-
-
179
Kancelářský trakt
1785
105
10
179
-
-
179
Kancelářský trakt
1785
105
10
179
-
-
179
Kancelářský trakt
1785
105
10
179
-
-
179
IV.
EW 30 DP3
EW 30 DP3
II.
EW 30 DP1
EW 30 DP1
I.
REI 30 DP1
II.
REI 45 DP1
III.
REI 60 DP1
IV.
REI 90 DP1
II.
REI 30 DP1
I.
REI 15 DP1
II.
REI 15 DP1
III.
REI 30 DP1
IV.
REI 30 DP1
I.
R 15
3. NP 4. NP REI 180 DP1 5. NP 6. NP
IV.
R 60
Podzemní
II.
R 45 DP1
REI 180 DP1
-
-
-
-
I.
EI 15 DP1
II.
EI 15 DP1
III.
EI 30 DP1
IV.
EI 30 DP1
I.
-
II.
-
III.
-
IV.
DP3
Podzemní
II.
-
-
-
-
I.
REI 15 DP1
II.
REI 30 DP1
III.
REI 45 DP1
IV.
REI 60 DP1
2. NP
REI 180 DP1
R 45
Nadzemní
REI 180 DP1 REI 180 DP1 REI 180 DP1 REI 120 DP1
IV.
R 30
Nadzemní
1. NP
II.
Nadzemní
1.3
REI 180 DP1
III.
Nadzemní
ŽB monolitická stěna tl. 300 mm ŽB monolitický sloup 500x500 s hlavicí ŽB monolitický strop tl. 250-400 mm Zděná příčka Porotherm 150 mm, P+D Sádrokartonová příčka tl. 150 mm
REI 180 DP1
Obsasení objektu celkem
1558
EI 120 DP1
Šířky únikových pruhů v kritických místech
DP3
-
U východu před budovu z CHÚC B u= E*s/K= E= K= s= pruh= počet pruhů= šířka únikové cesty
1,400 420os. 300 1 0,825 m 1,5 1,2375 m
1.4
Výpočty
Maximální velikost PÚ délka=
A) Typické patro, větší PÚ TYPICKÉ PATRO
pn[kg/m2]
an
Si[m2]
kancelářské prostory
60
1,00
1035
62100
62100
kopírovací místnost
75
1,10
24,5
2021,25
1837,5
archivy
120
0,70
125,25
10521
15030
kuchyňky
15
0,95
78,2
1114,35
1173
zasedací místn.
20
0,90
95,7
1722,6
1914
chodby
10
0,80
497
3976
4970
S= an= ∑(an*pn*Si)/å(pn*Si)=
an*pn*Si
∑(an*pn*Si)=
1855,65
81455,2
0,936 46,9 kg/m
pn= ∑(pn*Si)/S=
2
ps= ps(oken)+ps(dveří)+ps(podlah)= as =
0,7+0,5+5,0=
6,2 kg/m2 0,9
a= (pn*an+ps*as)/(pn+ps)=
∑(pn*Si)=
87024,5
šířka=
42 m
délka*(c-1/2)=
85,5 m
Vyhovuje
šířka*(c )=
54,2 m
Vyhovuje
-1/2
Doba zakouření te= (1,25*h 1/2)/a= s
h0=
3,015 m
h s=
3,450 m
2,49 min
Doba evakuace tu=
[(0,75*lu)/vu]+[(E*s)/ (Ku*u)]=
0,924 min
l u=
40 m
vu=
35 m/min
Ku=
50 os./min
s=
1 (počet evakuovaných osob v kritickém 10 posuzovaném místě - rohový obývák)
0,932 m2; (celková plocha otvíravých 40,3 otvorů-klapky)
S0=
pn*Si
66,25
E=
S0/S=
0,022
u=
3
h0/hs=
0,874
tu
Splněno
n=
0,028
k=
0,064
b= (S*k)/(S0*(h0) )= 1/2
Počet hasicích přístrojů na patro
1,699
c1=
0,85
c3=
0,6
c4=
0,65
c-1/2=
5,344
S=
1855 m2
a=
(součinitel rychlosti odhořívání, viz 0,932 výše)
c3=
(souč. pro vliv 0,600 SHZ, viz výše)
3
(souč. c1-c4 o nejnižší 0,6 hodnotě)
c=
nr= 0,15*(S*a*c )1/2=
1,29
pv= (pn+ps)*a*b*c=
50,4 kg/m
2
nHJ= 6*n = r
SPB=
Mezní délka NÚC=
IV.
(h<22,5 m, DP1)
45
m (tab. příloha 12)
Prodloužení NÚC= lmax*c =
HJ1=
(PHP práškový, 6 kg, hasicí 9,000 schopnost 27A)
nPHP= n /HJ1= HJ
3,220
-1
c-1=
1,67
c-1zaokr.=
1,50
Výsledná mezní délka NÚC= mezní délka*c-1=
(zvětšení možné max. o 50%)
67,50 m
28,984
nPHPzaokrouhleno=
(počet přenosných hasicích přístroju na 4 běžné patro)
B) Typické patro, menší PÚ
Mezní délka NÚC= (h<22,5 m, DP1)
45 m
Prodloužení NÚC= l *c-1= max Typické patro, menší PÚ TYPICKÉ PATRO
pn[kg/m2]
an
Si[m2]
kancelářské prostory
60
1,00
275,9
kopírovací místnost
75
1,10
0
archivy
120
0,70
kuchyňky
15
zasedací místn. chodby
an*pn*Si
pn*Si
c-1=
1,67
c-1zaokr.=
1,50
(zvětšení možné max. o 50%)
67,50 m
Výsledná mezní délka NÚC= mezní délka*c-1=
16554
16554
0
0
41,75
3507
5010
0,95
78,2
1114,35
1173
délka=
20
0,90
0
0
0
šířka=
42 m
10
0,80
75
600
750
délka*(c-1/2)=
85,5 m
Vyhovuje
23487
šířka*(c )=
54,2 m
Vyhovuje
S=
∑(an*pn*Si)=
470,85
21775,4
∑(pn*Si)=
Maximální velikost PÚ 66,25 m (tab. příloha 1; podle a)
-1/2
Doba zakouření an= ∑(a *p *S )/∑(p *S )= n n i n i
0,927
pn= ∑(p *S )/S= n i p s= p
s(oken)
te= (1,25*h 1/2)/a=
49,9 kg/m
+ps(dveří)+ps(podlah)=
as =
0,7+0,5+5,0=
6,2 kg/m
Doba evakuace
2
tu=
0,9
a= (p *a +p *a )/(p +p )= n n s s n s
0,924 m2; (celková plocha otvíravých otvorů14,6 klapky)
S0=
h0=
3,015 m
h s=
3,450 m
vu=
35 m/min
Ku=
50 os./min
s=
3
tu
Splněno
n=
0,028
(tabulky_ příloha 4)
Počet hasicích přístrojů na patro
k=
0,064
(tabulky_ příloha 5)
nr=
b= (S*k)/(S *(h )1/2)=
1,185
c3=
0,6
c4=
0,65
c= c-1/2=
pv= (p +p )*a*b*c= n s SPB=
(počet evakuovaných osob 10 v kritickém posuzovaném místě - rohový obývák)
u=
0,874
0,85
1
E=
h0/hs=
c1=
0,924 min 40 m
0,031
0
[(0,75*lu)/vu]+[(E*s)/ (Ku*u)]=
l u=
S0/S=
0
2,51 min
s
2
0,15*(S*a*c3)1/2=
2,425
S= a=
470
m2
0,927
(souč. c1-c4 0,6 o nejnižší hodnotě) 1,29 36,9 kg/m2 III.
Počet hasicích přístrojů na patro nr= 0,15*(S*a*c3)1/2= S= 470 a= 0,927 c3= 0,600 nHJ= 6*nr= 14,552 HJ1= 9,000 nPHP= nHJ/HJ1= 1,617
2,425 m2 (součinitel rychlosti odhořívání, viz výše) (souč. pro vliv SHZ, viz výše) (PHP práškový, 6 kg, hasicí schopnost 27A)
nPHPzaokrouhleno=
2
C) Přepážková/vstupní hala
Mezní délka NÚC=
45
m (tab. příloha 12)
Prodloužení NÚC= l *c-1= max
Vstupní hala
c-1=
VSTUPNÍ HALA
pn[kg/m2]
an
Si[m2]
an*pn*Si
pn*Si
kopírka
75
1,10
23,0
1897,5
1725
přepážky
20
0,90
435,0
7830
8700
hala
10
0,80
540,0
4320
5400
infocentrum
20
0,90
60,0
1080
1200
WC
5
0,80
196,0
784
980
šatny
1,1
75,00
22,0
1815
24,2
hlídač
40
1,00
28,0
1120
1120
chodby
10
0,80
308,0
2464
3080
kanceláře
60
1,00
604,0
36240
36240
zasedačka
20
0,90
82,0
1476
1640
archiv
120
0,70
101,0
8484
12120
kuchyňka
15
0,95
127,9
1822,575
1918,5
S= an= ∑(an*pn*Si)/∑(pn*Si)=
as = a= (pn*an+ps*as)/(pn+ps)= S0=
69333,1
∑(pn*Si)=
Výsledná mezní délka NÚC= mezní délka*c-1=
šířka=
42,6 m
délka*(c )=
87,1 m
Vyhovuje
šířka*(c )=
55,0 m
Vyhovuje
-1/2 -1/2
Doba zakouření
74147,7
s
tu=
0,9 0,929 m2; (celková plocha otvíravých 66,2 otvorů)
hs=
3,450 m
S0/S=
0,026
h0/hs=
0,874
n=
(tabulky_ 0,028 příloha 4)
k=
0,089
b= (S*k)/(S0*(h0)1/2)=
1,956
(tabulky_ příloha 5)
2,50 min
Doba evakuace
6,2 kg/m2
3,015 m
m
m (tab. 67,5 příloha 1; podle a)
délka=
te= (1,25*h 1/2)/a=
h0=
67,50
Maximální velikost PÚ
29,3 kg/m2 0,7+0,5+5,0=
(zvětšení 1,50 možné max. o 50%)
c-1zaokr.=
0,935
pn= ∑(pn*Si)/S= ps= ps(oken)+ps(dveří)+ps(podlah)=
∑(an*pn*Si)=
2526,9
1,67
[(0,75*lu)/vu]+[(E*s)/ (Ku*u)]=
1,390 min
l u=
40 m
vu=
35 m/min
Ku=
50 os./min
s=
1 (počet evak. 80 osob v místě)
E= u=
3
tu
Splněno
Počet hasicích přístrojů na patro
c1=
0,85
c3=
0,6
S=
2400 m2
c4=
0,65
a=
0,935 (součinitel rychlosti odhořívání, viz výše)
c3=
0,600 (souč. pro vliv SHZ, viz výše)
c= c-1/2=
(souč. c1-c4 0,6 o nejnižší hodnotě) 1,29
nr=
nHJ=
SPB=
38,7 kg/m2 III.
6*nr=
HJ1= nPHP=
pv= (pn+ps)*a*b*c=
0,15*(S*a*c3)1/2=
nPHPzaokrouhleno=
5,504
33,025 9,000 (PHP práškový, 6 kg, hasicí schopnost 27A)
nHJ/HJ1=
3,669 4
D) Garáže Stupeň požární bezpečnosti Vyplývající požadavky - délka NÚC
40 m (pokud jsou dvě)
- délka NÚC
30 m (pokud je jedna)
II. (tab.)
SPB= Únikové cesty pro garáže
- úniková cesta začíná za garážovým stáním nouzové osvětlení značení směru úniku
Doba zakouření akumulační vrstvy te= 1,25*(hs/p1)1/2-
Výpočet x=
0,9 (0,9 - požární větrání; 0,25 - uzavřené)
y=
2,5 (SHZ)
z=
1,5
2,09 m 2,8 m
h s=
m (dle normy, snížení na 1,9 m pro 2,5 větrané sekce)
tezaokr.=
Požární riziko
τe= 2*p*c/k3*F01/6=
8,84 minut
p= ps+pn=
15 kg/m2 (tab.)
c=
0,3
15 minut
(hodnota daná bez výpočtu)
Doba evakuace osob tu=
(dle ČSN 73 0804 tab. 4)
[(0,75*lu)/vu]+[(E*s)/ (Ku*u)]=
1.264 min
lu=
45 m
k3= Sk/S=
2,46
vu=
35 m/min
Sk=
4135 m2
Ku=
50 os./min
S=
1680 m2
s=
F0=
(nucené větrání pomocí 0,005 VZT)
E=
Ekonomické riziko Nmax=
N*x*y*z=
304 stání
N=
135
x=
0,9
y=
2,5
z=
1
1 (počet evakuovaných osob v 45 kritickém posuzovaném místě rohový obývák)
u=
3
tu
Splněno
Mezní délka NÚC 40 m
Mezní půdorysná plocha PÚ Smax= P2mezní/p2*k5*k6*k7= P1= p1*c=
c-1=
0,300
P1≥ 0,11
vyhovuje
P1≤ 0,1+(5*104)/P21,5=
2,097
P2= p2*S*k5*k6*k7=
855,8
p1=
1,0
c=
0,3
p2=
Prodloužení NÚC= l *c-1= max
7790,5 m2
0,09
S=
1680 m2
k5=
2,83
k6=
1
k7=
2
c-1zaokr.=
vyhovuje
Výsledná mezní délka NÚC= mezní délka*c-1=
0,02 (zvětšení možné 1,50 max. o 50%) 60,00 m
1.4
Únikové cesty
Šířky únikových pruhů v kritických místech U východu před budovu z CHÚC B u= E*s/K=
1,400
E=
420 os.
K=
300
s=
1
pruh=
0,825 m
počet pruhů=
2
šířka únikové cesty
1,65 m
1.5
Odstupové vzdálenosti
Vzhledem k nainstalovanému SHZ není třeba odstupové vzdálenosti v tomto objektu řešit.
1.6
Zařízení pro zásah
ZÁSAHOVÉ CESTY Bude vyhrazen min. 1 pruh (3 metry) pro příjezd hasičských vozů. Stání pro has. vozy max. 20 m od navazujících zásahových cest.
NAP - nástupní plochy Vzhledem k nainstalovanému SHZ není třeba řešit.
VNITŘNÍ ZÁSAHOVÉ CESTY Není třeba řešit vzhledem k SHZ instalovanému ve všech PÚ s požárním rizikem. Přesto jako vnitřní zásahovou cestu lze využít CHÚC 1 a 2.
VNĚJŠÍ ZÁSAHOVÉ CESTY Z CHÚC 1 a 2 je zajištěn výlez na střechu, tedy není třeba řešit požární žebřík. Konstrukce střechy umožňuje požární zásah, není tedy třeba řešit požární lávky.
TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ PRO PROTIPOŽÁRNÍ ZÁSAH PHP Počet přenosných hasicích přístrojů na PÚ viz výpočty. KABELOVÉ ROZVODY A DODÁVKA EL. ENERGIE Agregát jako záložní zdroj je umístěn v zázemí TZB v 1. PP v samostatném PÚ, který je dostatečně odvětrán.
Administrativní budova Požární výška: 19,7 m 6. NP 3. PP
H
LEGENDA s
Příštup k objektu pro hasičské vozy
H
Hydrant
vedoucí projektu:
Ing. Arch. MICHAL KUZEMENSKÝ
ústav:
ÚSTAV URBANISMU
konzultant:
Ing. Daniela Bošová, Ph.D.
vypracoval:
MICHAL MRÁZ
stavba:
část:
RADNICE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10, KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ
FAKULTA ARCHITEKTURY Thákurova 9 Praha 6
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ lokální výškový systém Bpv:
formát: školní rok:
obsah:
GSEducationalVersion
Požárně bezpečnostní řešení Situace
orientace:
±0,000= 215,5 m n. m.
stupeň: měřítko:
1:500
A2 2013/2014 BP
číslo výkresu:
F03-2.1
REI 60 DP1
REI 60 DP1
REI 60 DP1
420
89
63
20
REI 60 DP1
REI 60 DP1
REI 45 DP1
27A
REI 60 DP1
REI 45 DP1
REI 45 DP1
REI 45 DP1
REI 45 DP1
REI 45 DP1
REI 45 DP1
27A
REI 45 DP1
REI 45 DP1 REI 45 DP1
Š-P01/N06 -3-I
2-B P03/N06 - II
N01.02/N02-III REI 45 DP1
1.02 s. v. 3900 mm REI 45 DP1
REI 45 DP1
REI 45 DP1
REI 45 DP1
Š-P01/N06 -5-I
REI 45 DP1 EW 30 DP1
EW 30 DP1 REI 45 DP1
EW 30 DP1
REI 60 DP1
REI 60 DP1
REI 60 DP1
REI 60 DP1
REI 60 DP1
,5 17 L=
m
ÚC lka REI 60 DP1 dé
REI 60 DP1
REI 60 DP1
s
89
63
REI 60 DP1
63
REI 60 DP1
REI 60 DP1
REI 60 DP1
1.04 s. v. 3900 mm REI 45 DP1
REI 45 DP1 REI 45 DP1
REI 45 DP1 REI 45 DP1
REI 60 DP1
N01.03-III
1.05 s. v. 3900 mm REI 45 DP1
EW 30 DP3
EW 30 DP1 REI 45 DP1 REI 60 DP1
105
REI 60 DP1
EW 30 DP1
REI 45 DP1
REI 60 DP1
N01.04-III
1.09 s. v. 3900 mm REI 45 DP1
1.01 s. v. 3900 mm REI 45 DP1
REI 45 DP1
Š-P01/N06 4-I
REI 45 DP1
V2
1.08 s. v. 3900 mm REI 45 DP1
N01.01-III
REI 45 DP1
Š-P01/N06 -2-I
1-B P03/N06 - II
délka ÚC L=26,8 m
27A
REI 45 DP1 REI 45 DP1
REI 60 DP1
délka ÚC L=21 ,5
Š-P01/N02 -1-I
REI 60 DP1
REI 45 DP1
REI 45 DP1 REI 45 DP1
m
REI 45 DP1
REI 60 DP1
27A
27A
REI 60 DP1
m 7,5 L=1 ÚC ka dél
105
REI 60 DP1
REI 60 DP1
27A
REI 60 DP1
5
63
REI 60 DP1
EW 30 DP1
REI 60 DP1
63
420 REI 60 DP1
LEGENDA
SEZNAM POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ Hranice požárního úseku Chráněná úniková cesta Požárně odolné konstrukce Směr úniku
E
Evakuační výtah Nouzové osvětlení
PHP
Přenosný hasicí přístroj
N01.01 - III N01.02/N02 - III N01.03 - III N01.04 - III 1-B P03/N06 - II 2-B P03/N06 - II Š-P01/N06 - 1 - I Š-P01/N06 - 2 - I Š-P01/N06 - 3 - I Š-P01/N06 - 4 - I Š-P01/N06 - 5 - I
Zasedací sál Vstupní hala, přepážková hala, politické patro Restaurace Kuchyň Chráněná úniková cesta typu B Chráněná úniková cesta typu B Šachta vzduchotechniky zasedacího sálu Hlavní stoupací šachta Hlavní stoupací šachta Šachta vzduchotechniky kuchyně a restaurace, odvod na střechu Šachta přetlakového větrání CHÚC
vedoucí projektu:
Ing. Arch. MICHAL KUZEMENSKÝ
ústav:
ÚSTAV URBANISMU
konzultant:
Ing. Daniela Bošová, Ph.D.
vypracoval:
MICHAL MRÁZ
stavba:
část:
Thákurova 9 Praha 6
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ lokální výškový systém Bpv:
obsah:
Požárně bezpečnostní řešení 1. NP - přízemí
orientace:
±0,000= 215,5 m n. m. formát: školní rok:
Nejkratší trasa únikové cesty
GSEducationalVersion
RADNICE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10, KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ
FAKULTA ARCHITEKTURY
stupeň: měřítko:
1:250
A3 2013/2014 BP
číslo výkresu:
F03-2.2
REI 60 DP1
REI 60 DP1
REI 60 DP1
REI 60 DP1
REI 60 DP1
délka ÚC L=26 ,5
Š-P01/N02 -1-I
REI 45 DP1
m
REI 45 DP1 REI 45 DP1 EW 30 DP1 REI 45 DP1
REI 45 DP1
REI 60 DP1
REI 60 DP1
REI 60 DP1
REI 60 DP1
m 5,9 L=3 ÚC ka dél
71,65 m2
REI 60 DP1
REI 60 DP1
REI 45 DP1
27A
REI 60 DP1
REI 60 DP1
74,27 m2
REI 45 DP1
EW 30 DP1
REI 45 DP1
REI 45 DP1
REI 45 DP1
27A
délka ÚC L=36,2 m
REI 45 DP1
REI 60 DP1
REI 45 DP1
REI 60 DP1
40,20 m2
E
REI 45 DP1
EW 30 DP1 61
REI 45 DP1 EW 30 DP1
REI 45 DP1 EW 30 DP1
Š-P01/N06 -5-I
90
61 REI 60 DP1
REI 60 DP1
REI 60 DP1
REI 60 DP1
45°
REI 60 DP1
s
REI 60 DP1
REI 60 DP1
REI 120 DP1
m
REI 60 DP1
REI 45 DP1
,9 22 L=
1.02 s. v. 3900 mm REI 45 DP1
REI 60 DP1
1.02 s. v. 3030 mm REI 120 DP1
EW 30 DP1
N01.02/N02-III
REI 60 DP1
N02.02 - VI
ÚC
REI 45 DP1 REI 60 DP1
REI 45 DP1
REI 60 DP1
lka dé
REI 60 DP1
V2
REI 45 DP1
EW 30 DP1
REI 60 DP1
REI 45 DP1
REI 45 DP1
EW 60 DP1
1.09 s. v. 3900 mm REI 45 DP1
E
REI 45 DP1 REI 45 DP1
27A
1.01 s. v. 3900 mm REI 45 DP1
REI 45 DP1
Š-P01/N06 -3-I
2-B P03/N06 - II
REI 60 DP1
Š-P01/N06 -2-I
1.08 s. v. 3900 mm REI 45 DP1
N01.01-III
Š-P01/N06 4-I
27A
REI 45 DP1
REI 45 DP1
1-B P03/N06 - II
REI 60 DP1
LEGENDA
SEZNAM POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ Hranice požárního úseku Chráněná úniková cesta Požárně odolné konstrukce Směr úniku
E
Evakuační výtah
N01.01-III N01.02/N02-III N01.03-III Š-P01/N06 - 2 - I Š-P01/N06 - 3 - I Š-P01.02/N06 - I N02.02 - VI Š-P01/N06 - 5 - I
Zasedací sál Vstupní hala, přepážková hala, politické patro Světlík Hlavní stoupací šachta Hlavní stoupací šachta Šachta vzduchotechniky Archiv Šachta přetlakového větrání CHÚC
vedoucí projektu:
Ing. Arch. MICHAL KUZEMENSKÝ
ústav:
ÚSTAV URBANISMU
konzultant:
Ing. Daniela Bošová, Ph.D.
vypracoval:
MICHAL MRÁZ
stavba:
Nouzové osvětlení PHP
Přenosný hasicí přístroj
část:
Thákurova 9 Praha 6
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ lokální výškový systém Bpv:
obsah:
Požárně bezpečnostní řešení 2. NP - politická reprezentace
orientace:
±0,000= 215,5 m n. m. formát: školní rok:
Nejkratší trasa únikové cesty
GSEducationalVersion
RADNICE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10, KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ
FAKULTA ARCHITEKTURY
stupeň: měřítko:
1:250
A3 2013/2014 BP
číslo výkresu:
F03-2.3
REI 60 DP1
REI 60 DP1
REI 60 DP1
REI 60 DP1
REI 60 DP1
REI 60 DP1
ÚC
L= 44 ,9
REI 60 DP1
m
23
REI 60 DP1
REI 60 DP1
REI 60 DP1
REI 60 DP1
REI 60 DP1
REI 60 DP1
REI 60 DP1
m 5,9 L=3 ÚC ka dél
dé lka
REI 60 DP1
27A
REI 60 DP1
EW 30 DP1
REI 60 DP1
REI 60 DP1
ÚC lka dé
REI 60 DP1
REI 60 DP1
REI 60 DP1
27A
REI 60 DP1
REI 60 DP1
REI 60 DP1
REI 60 DP1
,9 44 L=
m
REI 60 DP1
REI 60 DP1 Š-P01/N06 REI 120 DP1 4-I EW 30 DP1
3.30 s. v. 3030 mm REI 120 DP1
REI 60 DP1
REI 60 DP1
E
N(03-06).02 - IV
27A
N(03-06).04 - VI
1.08 s. v. 3900 mm REI 45 DP1
3.29 s. v. 3030 mm REI 60 DP1
1-B P03/N06 - II
N(03-06).01 - III
1.02 s. v. 3030 mm REI 60 DP1
N01.03-III
2.38 s. v. 3030 mm REI 60 DP1
V2
EW 30 DP1
Š-P01/N06 -5-I
E
89
REI 60 DP1
90
EW 30 DP1
EW 30 DP1
22
N(03-06).05 - III 1.02 s. v. 3030 mm REI 120 DP1
EW 60 DP1 REI 120 DP1 REI 120 DP1
lka dé
ÚC
dé lka ÚC
m REI 60 DP1
REI 60 DP1
REI 60 DP1
REI 60 DP1
REI 60 DP1
REI 60 DP1
REI 60 DP1
REI 60 DP1
REI 60 DP1
REI 60 DP1
REI 60 DP1
L=
29 ,5
m
REI 60 DP1
s
REI 60 DP1
REI 60 DP1
EW 30 DP1
EW 30 DP1
,7 29 L=
REI 60 DP1 REI 60 DP1
REI 120 DP1
Š-P01/N06 -3-I
1.09 s. v. 3900 mm REI 45 DP1
Š-P01/N06 -2-I
REI 60 DP1
REI 60 DP1
27A
REI 60 DP1
2-B P03/N06 - II
REI 60 DP1
LEGENDA
SEZNAM POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ Hranice požárního úseku Chráněná úniková cesta Požárně odolné konstrukce Směr úniku
E
Evakuační výtah Nouzové osvětlení
PHP
Přenosný hasicí přístroj
N(03-06).01 - III N(03-06).02 - IV N01.03-III N(03-06).04 - VI 1-B P03/N06 - II 2-B P03/N06 - II N(03-06).05 - III Š-P01/N06 - 2 - I Š-P01/N06 - 3 - I Š-P01/N06 - 4 - I Š-P01/N06 - 5 - I
Kanceláře - openspace Kanceláře - buňkové, openspace, chodba Světlík Archiv Chráněná úniková cesta typu B Chráněná úniková cesta typu B Archiv Hlavní stoupací šachta Hlavní stoupací šachta Šachta vzduchotechniky Šachta přetlakového větrání CHÚC
vedoucí projektu:
Ing. Arch. MICHAL KUZEMENSKÝ
ústav:
ÚSTAV URBANISMU
konzultant:
Ing. Daniela Bošová, Ph.D.
vypracoval:
MICHAL MRÁZ
stavba:
část:
Thákurova 9 Praha 6
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ lokální výškový systém Bpv:
obsah:
Požárně bezpečnostní řešení 3.-6. NP - typické patro
orientace:
±0,000= 215,5 m n. m. formát: školní rok:
Nejkratší trasa únikové cesty
GSEducationalVersion
RADNICE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10, KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ
FAKULTA ARCHITEKTURY
stupeň: měřítko:
1:250, 1:250 1:1
A3 2013/2014 BP
číslo výkresu:
F03-2.4
P01.03- II
REI 45 DP1
REI 45 DP1
REI 45 DP1
REI 45 DP1
s. v. 2900 mm REI 45 DP1
REI 45 DP1
REI 45 DP1
REI 45 DP1
REI 45 DP1
REI 45 DP1
REI 45 DP1
REI 45 DP1
REI 45 DP1
1-B P03/N06 - II REI 60 DP1
REI 45 DP1
REI 45 DP1
REI 60 DP1
REI 60 DP1
Š-P01/N02 -1-I
REI 45 DP1
REI 45 DP1
REI 45 DP1
REI 45 DP1
REI 45 DP1
Š-P01/N06 4-I REI 45 DP1
Š-P01/N06 -3-I
Š-P01/N06 -2-I
REI 45 DP1
2-B P03/N06 - II REI 45 DP1
REI 60 DP1
V2
REI 45 DP1
REI 45 DP1
REI 45 DP1
REI 45 DP1
REI 45 DP1
Š-P01/N06 -5-I
REI 45 DP1
P01.02- II
P01.01- II
s. v. 2900 mm REI 45 DP1
P01.04- II
s. v. 2900 mm REI 45 DP1
s. v. 2900 mm REI 45 DP1
REI 45 DP1
REI 45 DP1
REI 45 DP1
s
REI 45 DP1
LEGENDA
SEZNAM POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ Hranice požárního úseku Chráněná úniková cesta Požárně odolné konstrukce Směr úniku
E
Evakuační výtah
P01.01- II P01.02- II 1-B P03/N06 - II 2-B P03/N06 - II Š-P01/N02 - 1 - I Š-P01/N06 - 2 - I Š-P01/N06 - 3 - I Š-P01/N06 - 4 - I Š-P01/N06 - 5 - I
Zázemí TZB Hromadné garáže Chráněná úniková cesta typu B Chráněná úniková cesta typu B Šachta vzduchotechniky zasedacího sálu Hlavní stoupací šachta Hlavní stoupací šachta Šachta Šachta přetlakového větrání CHÚC
vedoucí projektu:
Ing. Arch. MICHAL KUZEMENSKÝ
ústav:
ÚSTAV URBANISMU
konzultant:
Ing. Daniela Bošová, Ph.D.
vypracoval:
MICHAL MRÁZ
stavba:
Nouzové osvětlení PHP
Přenosný hasicí přístroj
část:
Thákurova 9 Praha 6
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ lokální výškový systém Bpv:
obsah:
Požárně bezpečnostní řešení 1. PP - hromadné garáže
orientace:
±0,000= 215,5 m n. m. formát: školní rok:
Nejkratší trasa únikové cesty
GSEducationalVersion
RADNICE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10, KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ
FAKULTA ARCHITEKTURY
stupeň: měřítko:
1:250
A3 2013/2014 BP
číslo výkresu:
F03-2.5
45°
dé lka ÚC
REI 45 DP1
L=
REI 45 DP1
17 ,9
m
REI 45 DP1
REI 45 DP1
REI 45 DP1
REI 45 DP1
REI 45 DP1
REI 45 DP1
REI 45 DP1
REI 45 DP1
45°
P01.02- II s. v. 2900 mm REI 45 DP1
,0 m =18 CL aÚ lk é d
REI 45 DP1
1-B P03/N06 - II REI 45 DP1
REI 45 DP1
REI 45 DP1
REI 45 DP1
REI 45 DP1
REI 45 DP1
Š-P01/N06 -3-I
Š-P01/N06 -2-I
2-B P03/N06 - II REI 45 DP1
V2
REI 45 DP1
REI 45 DP1
REI 45 DP1
Š-P01/N06 -5-I
REI 45 DP1
ÚC lka dé
REI 45 DP1
REI 45 DP1
dé lka ÚC
m
L= 22 ,5
m
,8 21 L=
45°
s
45°
LEGENDA
SEZNAM POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ Hranice požárního úseku Chráněná úniková cesta Požárně odolné konstrukce Směr úniku
E
Evakuační výtah
P01.02- II 1-B P03/N06 - II 2-B P03/N06 - II Š-P01/N06 - 2 - I Š-P01/N06 - 3 - I Š-P01/N06 - 5 - I
Hromadná garáž Chráněná úniková cesta typu B Chráněná úniková cesta typu B Hlavní stoupací šachta Hlavní stoupací šachta Šachta přetlakového větrání CHÚC
vedoucí projektu:
Ing. Arch. MICHAL KUZEMENSKÝ
ústav:
ÚSTAV URBANISMU
konzultant:
Ing. Daniela Bošová, Ph.D.
vypracoval:
MICHAL MRÁZ
stavba:
Nouzové osvětlení PHP
Přenosný hasicí přístroj
část:
GSEducationalVersion
Thákurova 9 Praha 6
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ lokální výškový systém Bpv:
obsah:
Požárně bezpečnostní řešení 2.-3. PP - hromadné garáže
orientace:
±0,000= 215,5 m n. m. formát: školní rok:
Nejkratší trasa únikové cesty Vymezení 45° úhlu pro určení dvou ÚC Únik z místa těsně za parkovacím stáním
RADNICE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10, KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ
FAKULTA ARCHITEKTURY
stupeň: měřítko:
1:250
A3 2013/2014 BP
číslo výkresu:
F03-2.6
TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ STAVBY
F04
Technická zpráva
F04-1.1
Koordinační situace Koordinační půdorys - 1. NP Koordinační půdorys - 2. NP Koordinační půdorys - 3.-6. NP - typické patro Koordinační půdorys - 1. PP - hromadné garáže, zázemí TZB
F04-2.1 F04-2.2 F04-2.3 F04-2.4 F04-2.5
FAKULTA ARCHITEKTURY
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE_MICHAL MRÁZ_2013/2014
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
není možné aplikovat aktivaci bet. jádra, tudíž jsou zde instalovány stropní kapilární vytápěné/chlazené rohože. Prostory kanceláří po obvodu budovy jsou převážně bez podhledu - v kombinaci se zdvojenou podlahou jako hlavní dutinou pro vedení instalací je tak výhodně dosaženo v těchto místech snazšího přenosu tepa sáláním. Záchody a kuchyňky budou vytápěny nepřímo z okolních prostor. Stejnětak schodiště.
F04-1 Technická zpráva
1.1
Charakteristika objektu Základní údaje Navrhovaným objektem je Radnice městské části Praha 10. Jedná se o administrativní objekt s přístupem veřejnosti doplněný restaurací s vlastní kuchyní a zasedacím sálem. Má 6 nadzemních podlaží a 3 podzemní podlaží pro hromadné garáže a strojovnu objektu. Budova je dimenzována pro cca 400 zaměstnanců.
Zdroj tepla Objekt je napojen na teplovod přes vybudovanou teplovodní přípojku. Přípojka je vedena v prostupu do 1. PP do technického zázemí. Přenos tepla je zajištěn tepelným výměníkem vodavoda, který zajišťuje centrální ohřev teplé vody. Teplota vody je regulována v rozdělovači/sběrači na jednotlivých větvích.
Vedení instalací V objektu jsou navrženy 4 vertikální šachty, jedna výhradně pro vzduchotechniku kuchyně, restaurace a odvod na střechu, dvě pro vedení ostatních sítí spolu se vzduchotechnikou, jedna pro vzduchotechniku zasedacího sálu. Tyto šachty jsou doplněny dílčími dutinami pro svody dešťové kanalizace, které jsou obvykle umístěny u stěn nebo sloupů. Hlavním prostorem pro vedení instalací je dvojitá podlaha o světlé výšce dutiny 330 mm, ve které je vedena většina rozvodů vzduchotehniky, vytápění, elektrovedení, datová vedení, shz, lokálně je doplněná prostorem v podhledu. Stropy v kancelářských prostorech jsou převážně bez podhledu.
Rozvody Otopná tělesa-konvektory Hlavní ležaté rozvody jsou vedeny v 1. PP pod stropem ke dvěma hlavním stoupacím šachtám. Patrové ležaté rozvody jsou vedeny ve dvojité podlaze k jednotlivým konvektorům. Rozvody jsou kvůli snazší regulaci teploty vzhledem k orientaci místností ke světovým stranám rozděleny do větví. V typickém podlaží jsou vedeny čtyři větve - dvě pro západní a dvě pro východní část budovy, ve 2. NP jedna větev pro severo-východní část a jedna větev pro jižní část budovy. Pro zabezpečení teplé vody je navržen cirkulační okruh.
Dispoziční řešení V přízemí se nachází zasedací sál, vstupní/přepážková hala, restaurace a kuchyň restaurace. V 2. NP se jedná o mix kanceláří pro 2, 4, 8 a 12 lidí a zasedacích místností pro 4, 8, 12 a 36 lidí. V typickém patře (3.-6. NP) se ve výchozím stavu nachází po obvodu na západní a východní straně buňkové kanceláře pro 2-8 lidí stavebně změnitelné na větší, případně na openspace kanceláře sloučením několika buněk. Na severní a jižní straně se nachází kanceláře typu openspace. Konstrukční systém Nosná konstrukce je monolitická železobetonová v části nad zasedacím sálem od 3. NP výše místně pro vylehčení nahrazená ocelovou konstrukcí. Nadzemní podlaží jsou řešena jako sloupový systém s hlavicemi, podzemní podlaží po obvodě jako stěnoý systém se sloupy uprostřed. Konstrukční výška podlaží je 3800 mm v typickém podlaží, v přízemí 4500 mm, v podzemních podlažích 3100 mm a 3200 mm. Střecha je se skladbou pro extenzivní zeleň, nepochozí. Přípojky Technická infrastruktura je na pozemek přivedena z přilehlé uliceb V Olšinách, která je vybavená všemi potřebnými sítěmi technické infrastruktury - vodovod, kanalizace jednotná, kanalizace dešťová, teplovod, vedení elektrických sítí silnoproudu a slaboproudu. 1.2
Podlahové vytápění Hlavní ležaté rozvody vedeny v 1. PP pod stropem ke dvěma hlavním stoupacím šachtám. Rozvody jsou děleny na tři hlavní větve - pro zasedací sál, přepážkovou a vstupní halu a pro kychyň s restaurací a jsou dále děleny na sekce. Aktivace betonového jádra Potrubí bude vkládáno do stavebních konstrukcí při armování. Bude děleno do sekcí, které budou odpovídat jednotlivým fázím betonáže. Sekce budou dále děleny na okruhy, jejichž konce budou vyústěny do dvojité podlahy a dále napojeny na rozdělovač/sběrač. V 1. PP budou napojeny na hlavní rozdělovač/sběrač. Detailnější řešení systému aktivace betonového jádra přesahuje rámec této bakalářské práce a technické řešení tedy není dále rozpracováno. Stejnětak konkrétní rozmístění sektorů, které budou takto vytápěny/chlazeny by bylo předmětem podrobnějších výpočtů příp. simulací. Stropní rohože Budou napojeny na vlastní větev rozvodu teplé/studené vody na hlavním rozvaděči/sběrači. Sběrná potrubí budou umístěna v drážkách u stropu podél nenosných příček a vedena ke stoupacímu potrubí.
Vytápění Koncepce vytápění a chlazení Vzhledem k relativní kompaktnosti budovy, požadavku na stálé vnitřní klima, kdy není nutná přesná regulace teploty individuálně po místnostech a dispozičnímu řešení, kdy buňkové kanceláře jsou doplněny velkoprostorovými kancelářemi byl v budově navržen velkoplošný těžký sálavý systém vytápění a chlazení místností (aktivace betonového jádra), kdy je využíváno akumulační schopnosti nosné konstrukce budovy a kde chladicím/vyhřívacím médiem je voda vedená v kapilárních potrubích. Vzhledem k dlouhé tepelné setrvačnosti tohoto systému je doplněn otopnými registry pod okny v typických podlažích a podlahovým vytápěním v 1. NP v zasedacím sále, přepážkové a vstupní hale, restauraci a kuchyni a dále větráním/chlazením vzduchotechnikou. Výjimku tvoří část nad zasedacím sálem od 3. NP výše, která je navržena jako ocelová. Zde 1
Otopná tělesa Pod okny v kancelářích jsou navrženy podlahové konvektory o průřezu skříně 350x200 mm. V konvektorových skříních jsou umístěny výústky vzduchotechniky pro jednotlivá pracovní místa dále viz. část vzduchotechnika. 1.3
Chlazení Koncepce chlazení Chlazení budovy bude primárně probíhat pomocí těžkého sálavého systému ohřívání a 2
chlazení nosné konstrukce budovy (aktivace betonového jádra). V letních měsících bude budova v noci předchlazována - jednak pomocí sálavého systému a jednak přes otevřené klapky v oknech, pokud teplota v noci dostatečně poklesne (dále viz. část měření a regulace). Dochlazování a přívod čerstvého vzduchu bude zajištěno vzduchotechnikou. Vzduchotechnická jednotka pro kanceláře bude ve dvou provedeních umístěna na střeše, kde bude probíhat nasávání čerstvého vzduchu a vypouštění odpadního vzduchu a bude zde probíhat úprava vzduchu před vpuštěním do systému. Vzduchotechnika bude vedena ve dvojité podlaze a vyústění bude v konvektorových skříních, kudy bude přiváděn vzduch na jednotlivá pracovní místa. Bude umožněna kvantitativní regulace. Jsou navržena okna s pevným neotevíravým zasklením a s postranními klapkami přes celou výšku místnosti - individuálně oteviratelné. Dále bude budova vybavena žaluziemi chránícími místnosti před přílišnými tepelnými zisky v letním období. Žaluzie budou centrálně ovládané, nicméně bude možná také individuální regulace.
1.4
1.7
Vodovod Přípojka vodovodu je vedena do 1. PP do strojovny, kde se nachází hlavní uzávěr vody a vodoměrná soustava. Voda je dále rozváděna do teplovodního výměníku, do zásobníků TUV a dále ležatým potrubím k hlavním stoupacím potrubím a dále rozvedena do jednotlivých pater a ke konkrétním zařizovacím předmětům. Dílčí potrubí jsou vedena v dřážkách ve zdi, případně ve dvojité podlaze. Ohřev studené vody je zajištěn tepelným výměníkem. Kanalizace Dešťová i splašková kanalizace je odvedena do jednotné veřejné kanalizační stoky. Slučují se v šachtě vně objektu. Přípojka je provedena z PVC. Dešťová kanalizace Vzhledem k retenční schopnosti a větší životnosti izolačních vrstev je navržena extenzivní zelená střecha. Odvodněna je pomocí drenážní vrstvy a) do žlabů, které ústí do vpustí a b) přímo do vpustí. Celkem je navrženo 9 vpustí z PVC o průměru DN 150. V atice jsou navrženy pojistné přepady pro případ ucpání většího počtu vpustí. Svislé potrubí je vedeno ve vlastních přizdívkách obvykle u příček nebo sloupů a je tepelně a zvukově izolováno a v místě přechodu mezi patry opatřeno požárním uzávěrem. Čisticí tvarovky v každém patře a v 1. PP po 15 m. V 1. PP jsou potrubí vedena pod stropem a spojena v jednu větev, která se dále v šachtě vně objektu spojuje se splaškovou kanalizací a ústí do jednotné kanalizace.
Kotelny a předávací stanice V 1. PP je umístěna strojovna. Jako centrální zdroj tepla je navržen výměník voda-voda napojený na přípojku teplovodu. Funguje jako zdroj tepla pro vytápění a ohřívání vody. Vzduchotechnické jednotky pro kancelářské prostory jsou uloženy na střeše, mají exteriérovou povrchovou úpravu a jsou chráněny přístřeškem kovové konstrukce uloženým na kovových patkách, které budou řádně obizolované. Další VZT jednotky jsou uloženy v 1. PP ve strojovně vzduchotechniky.
1.5
Zdravotně technické instalace
Splašková kanalizace Svodné potrubí je vedeno ve dvou hlavních šachtách a v 1. PP pod stropem svedeno do výstupní šachty. Materiál potrubí - PVC. Splaškové potrubí je odvětráno nad střechou. Na potrubí jsou umístěny čisticí tvarovky v každém podlaží a v 1. PP po 15 metrech. Minimální sklon potrubí pod stropem je 2%. Minimální světlá podchozí výška pod potrubím je 2850 mm.
Vzduchotechnická zařízení Budova bude pro svou tepelnou regulaci používat převážně těžký sálavý systém. Vzduchotechnická zařízení nebudou primárně určena k zajištění tepelné pohody - budou použita pouze jako doplňková technologie tepelné regulace při nadprůměrných teplotách k chlazení. Vzduchotechnická zařízení jsou navržena pro zajištění potřeby čerstvého vzduchu. Je navrženo přivádění čerstvého vzduchu v podlaze přes konvektorové skříně do kanceláří na pracovní místa a přetlakové odvedení odpadního vzduchu na chodbu, kde bude nasáván a odváděn nad střechu. Z kanceláří bude vzduch odváděn odvětrávacími škvírami ve dveřích (bude součástí dodávaných dveří) - bude se jednat o dvě svislé škvíry integrované do rámu dveří, jedna v horní a druhá ve spodní části rámu. Nasávací místa jsou redukována na minimum. Na každém patře se nachází čtyři nasávací otvory, které odvádějí vzduch z chodeb, kam byl přetlakem přiveden z kanceláří. (Dále viz. část 1.3 - Chlazení). Dále budou vzduchotechnikou větrány prostory toalet a kuchyněk. Kuchyň a restaurace - každý z těchto provozů má navrženu vlastní vzduchotechnickou větev. Zasedací sál je také napojen na samostatnou větev. Dále jsou vzduchotechnicky odvětrávány hromadné garáže v 1.-3. PP odkud je vzduch podtlakem odváděn. Vzduchotechnicky je odvětrána strojovna TZB. Odpadní vzduch z garáží, strojovny, kuchyně a restaurace je odváděn nad střechu. Nasávání probíhá jednak nad střechu, dále v přízemí na východ od objektu 3 m nad zemí, kde je nasávací koncovka umístěna ve valu, který je zde vytvořen.
1.6
Zařízení měření a regulace Zařízení měření a regulace nejsou navrženy v tomto stupni dokumentace a budou řešeny s dodavateli.
1.8
MHZ Je navrženo samočinné mlhové hasicí zařízení. V 1. PP je vyhrazeno místo pro strojovnu a záložní zdroj. Stojovna je odvětrána. Rozvody jsou vedeny ve dvou hlavních instalačních šachtách a dále v podhledech. Podrobněji není tento systém v rámci této bakalářské práce řešen.
1.9
Zařízení silnoproudé elektrotechniky Objekt je připojen v 1. PP na stávající silnoproudou síť. V 1. PP se nachází přípojková skříň, hlavní domovní rozvaděč a hlavní rozvody jsou vedené ve dvou hlavních instalačních šachtách do jednotlivých pater k patrovým rozvaděčům. Elektrické vedení je vedené převážně ve dvojité podlaze, případně ve drážce ve zdi. Elektroměr pro celý objekt je umístěn v 1. PP ve strojovně. Vlastní elektroměr má dále a) restaurace s kuchyní, b) zasedací sál.
1.10 Zařízení slaboproudé elektrotechniky Zařízení slaboproudé elektrotechniky není v rámci bakalářského projektu řešeno. 1. 11 Plynové vedení Plynové vedení není v tomto objektu navrženo.
3
4
d= d=
1.12 Data
100 mm 50 mm
(jedna větev) (dvě větve)
Všechna datová vedení - internet, telefonní linky, intranet jsou vedeny ve dvojité podlaze a zavedeny ke koncovým zařízením. V 6. NP je na severní straně objektu v místě, kde se nachází v běžném podlaží archiv navržena servrovna. Servrovna má zajištěné dostatečné větrání. 1. 13 Zařízení vertikální dopravy osob V objektu se nachází celkem 5 výtahů. Z nich dva jsou evakuační a jsou součástí CHÚC B, která je přetlakově větrána. Výtahy splňují parametry pro přepravu osob se sníženou schopností orientace a pohybu. Kapacita čtyř hlavních komunikačních výtahů je 15 osob/výtah. Výtahy jsou instalovány po dvojicích. Jeden z výtahů slouží jako obslužný - pro interní dopravu po budově, svoz odpadu apod. Je koncipován jako malý výtah pro 6 osob. Parametry výtahů viz. tabulka výtahů (část F01-2.27). 1.14 Výpočty Plocha potrubí, potřeba vzduchu - hlavní vzduchové potrubí, VZT jednotka na střeše Počet osob Potřeba vzduchu na osobu Q=počet osob * potřeba= v= S=Q/v/3600=
1162 36 41 832 5 m/s 2,324
m3/h m3/h (administrativa) m2
Celková plocha potrubí přívod Celková plocha potrubí odvod
2,324 2,324
m2 m2
Přívod větev 1 Přívod větev 2 Odvod větev 1 Odvod větev 2
1,162 1,162 1,162 1,162
m2 m2 m2 m2
12000 15 0,22
m3/h m/s m2
Kuchyň Potřeba vzduchu v= S=Q/v/3600= Potřeba vody pro kancelářské prostory Qp=q*n= q= n= Qm=Qp*kd= kd= Qh=Qm*kh*z-1= kh= z= Qv=Qh/3600 d= ((4*Qv)/(π*v))1/2= v=
65268 l/den 49 l 1332 81585 1,25 7138 l/hod 2,1 24 1,98 0,92 3
(průměrná) (spotř. vody/os./den) os. l/den (maximální) (nad 100 000 ob.) (max. hod spotřeba) (soustř. zástavba) hod l/s m m/s 5
6
.V 21
KÁ S N A M R MU
I
I
6
6
5
5
21 .V
7
21. IV 21. III
6
7
21. III 21. IV
8
6
8 7
21 .X
8
Adm in 6. N istrativn P í bud 3. PP ova
11
LEGENDA
10
Ponechané/vysazené stromy
11
11
12
10
10
9 10
11
10
II
9
9
9
10
9
II
8
8
9
.X 21
8
7
S
12
12
Veřejný rozvod VN
11
Veřejný rozvod NN
11
s
Kanalizace jednotná
V OL ŠINÁ CH
Teplovod Veřejný vodovod Plyn NTL
vedoucí projektu:
Ing. Arch. MICHAL KUZEMENSKÝ
ústav:
ÚSTAV URBANISMU
konzultant:
Ing. Jan Žemlička
vypracoval:
MICHAL MRÁZ
stavba:
část:
RADNICE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10, KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ
FAKULTA ARCHITEKTURY Thákurova 9 Praha 6
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ lokální výškový systém Bpv:
formát: školní rok:
obsah:
GSEducationalVersion
Technické zabezpečení stavby Koordinační situace
orientace:
±0,000= 215,5 m n. m.
stupeň: měřítko:
1:500
A2 2013/2014 BP
číslo výkresu:
F04-2.1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 14
A
A
A´
podlahové topení
podlahové topení
A´
DK.01 VZ-p.03 VZ-o.03
B´
B
P D3
B
800 1 970
SK.01 TV.01 CV.01 SV.01 EV.01 VP.01-v VO.01-z VP.01-p VP.01-o
C
C´
800 1 970
P D3
odváděno nad skladem mobilního hlediště
SK.02 TV.02 CV.02 SV.02 EV.02 VP.02-v VO.02-z VP.02-p VP.02-o
B´
VZT odvod
VZT odvod
VZT přívod
VZT přívod
odvod garáž
C C´
V2
přetlakové větrání CHÚC
D
D
D´ podlahové topení
podlahové topení
E
D´
podlahové topení
podlahové topení
E
E´ E´
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Tabulka místností 1.NP Č.
Strop
1.23
předsíň
6,41 Keramická dlažba
Keramický obklad, výmalba odolná proti vlhkosti
SDK podhled, výmalba
1.01
Zasedací sál
283,01 Buková podlaha
Akustický obklad
Akustický obklad/pororošt
1.24
WC ženy
2,35 Keramická dlažba
Keramický obklad, výmalba odolná proti vlhkosti
SDK podhled, výmalba
1.02
Přepážková hala/vstupní hala/chodba
850,20 Cementová stěrka, 4 mm
Omítka 15 mm, výmalba
Omítka 15 mm, výmalba/SDK podhled
1.25
WC ženy
1,43 Keramická dlažba
Keramický obklad, výmalba odolná proti vlhkosti
SDK podhled, výmalba
1.03
Zádveří
Skleněná výplň
Skleněná výplň
1.26
WC ženy
1,43 Keramická dlažba
Keramický obklad, výmalba odolná proti vlhkosti
SDK podhled, výmalba
1.04
Restaurace/bar
272,94 Cementová stěrka, 4 mm
Omítka 15 mm, výmalba/keramický ob
Podhled SDK, výmalba
1.27
WC ženy
1,43 Keramická dlažba
Keramický obklad, výmalba odolná proti vlhkosti
SDK podhled, výmalba
1.05
Kuchyň
133,74 Polyuretanová pryskyřice
Omítka 15 mm, výmalba odolná proti vlhkosti, keramický obklad
Omítka 15 mm, výmalba
1.28
Úklid
1,57 Keramická dlažba
Keramický obklad, výmalba odolná proti vlhkosti
SDK podhled, výmalba
1.06
Sklad kuchyně
22,20 Polyuretanová pryskyřice
Omítka 15 mm, výmalba
Omítka 15 mm, výmalba
1.29
WC invalidé
3,07 Keramická dlažba
Keramický obklad, výmalba odolná proti vlhkosti
SDK podhled, výmalba
1.07
Zázemí sálu
88,33 Marmoleum 3 mm
Omítka 15 mm, výmalba
Omítka 15 mm, výmalba
1.30
WC muži
1,94 Keramická dlažba
Keramický obklad, výmalba odolná proti vlhkosti
SDK podhled, výmalba
1.08
Schodiště
44,02 Epoxidová stěrka
Pohledový beton
Pohledový beton
1.31
WC muži
1,95 Keramická dlažba
Keramický obklad, výmalba odolná proti vlhkosti
SDK podhled, výmalba
1.09
Schodiště
41,35 Epoxidová stěrka
Pohledový beton
Pohledový beton
1.32
WC muži
8,83 Keramická dlažba
Keramický obklad, výmalba odolná proti vlhkosti
SDK podhled, výmalba
1.10
Recepce + šatna
40,10 Cementová stěrka
Omítka 15 mm, výmalba
Podhled SDK, výmalba
1.33
Předsíň
5,77 Keramická dlažba
Keramický obklad, výmalba odolná proti vlhkosti
SDK podhled, výmalba
1.11
Zázemí
17,19 Marmoleum
Omítka 15 mm, výmalba
Omítka 15 mm, výmalba
1.34
Předsíň
7,27 Keramická dlažba
Keramický obklad, výmalba odolná proti vlhkosti
SDK podhled, výmalba
Přívodní potrubí VZT
1.12
Správa budovy/zázemí
62,55 Marmoleum
Omítka 15 mm, výmalba
Omítka 15 mm, výmalba
1.35
WC ženy
5,53 Keramická dlažba
Keramický obklad, výmalba odolná proti vlhkosti
SDK podhled, výmalba
Odvodní potrubí VZT
1.13
Správa budovy/zázemí
24,57 Marmoleum
Omítka 15 mm, výmalba
Omítka 15 mm, výmalba
1.36
WC ženy
1,43 Keramická dlažba
Keramický obklad, výmalba odolná proti vlhkosti
SDK podhled, výmalba
1.14
Městské infocentrum
86,79 Cementová stěrka
Omítka 15 mm, výmalba
Omítka 15 mm, výmalba
1.37
WC ženy
1,43 Keramická dlažba
Keramický obklad, výmalba odolná proti vlhkosti
SDK podhled, výmalba
1.15
Zázemí zaměstnanci
31,72 Plovoucí podlaha, laminátová
Omítka 15 mm, výmalba/keramický obklad
Omítka 15 mm, výmalba
1.38
WC ženy
1,43 Keramická dlažba
Keramický obklad, výmalba odolná proti vlhkosti
SDK podhled, výmalba
1.16
Šatna
Omítka 15 mm, výmalba
Omítka 15 mm, výmalba
1.39
WC ženy
2,47 Keramická dlažba
Keramický obklad, výmalba odolná proti vlhkosti
SDK podhled, výmalba
1.17
Úniková cesta
34,65 Epoxidová stěrka
Beton
Beton
1.40
WC invalidé
3,08 Keramická dlažba
Keramický obklad, výmalba odolná proti vlhkosti
SDK podhled, výmalba
1.18
Úniková cesta
34,65 Epoxidová stěrka
Beton
Beton
1.41
Úklid
1,56 Keramická dlažba
Keramický obklad, výmalba odolná proti vlhkosti
SDK podhled, výmalba
1.19
Předsíň
3,93 Keramická dlažba
Keramický obklad, výmalba odolná proti vlhkosti
SDK podhled, výmalba
1.42
WC muži
1,93 Keramická dlažba
Keramický obklad, výmalba odolná proti vlhkosti
SDK podhled, výmalba
1.20
WC zaměstnanci
1,48 Keramická dlažba
Keramický obklad, výmalba odolná proti vlhkosti
SDK podhled, výmalba
1.43
WC muži
1,94 Keramická dlažba
Keramický obklad, výmalba odolná proti vlhkosti
SDK podhled, výmalba
1.21
WC zaměstnanci
1,56 Keramická dlažba
Keramický obklad, výmalba odolná proti vlhkosti
SDK podhled, výmalba
1.44
Předsíň
5,77 Keramická dlažba
Keramický obklad, výmalba odolná proti vlhkosti
SDK podhled, výmalba
1.22
WC
5,53 Keramická dlažba
Keramický obklad, výmalba odolná proti vlhkosti
SDK podhled, výmalba
1.45
WC muži
9,05 Keramická dlažba
Keramický obklad, výmalba odolná proti vlhkosti
SDK podhled, výmalba
LEGENDA
Teplovodní topení - odvod studené vody Teplovodní topení - přívod teplé vody Splaškové vedení Dešťová kanalizace Teplá voda Studená voda Cirkulační voda
Dešťová kanalizace Splašková kanalizace Teplá voda Cirkulační voda Studená voda Otopná voda do konvektorů, východní větev Otopná voda do konvektorů, západní větev Otopná voda do podlahového vytápění Elektrické vedení Přívod vzduchu - kanceláře, větev 1 Odvod vzduchu - kanceláře, větev 1 Přívod vzduchu - kanceláře, větev 2 Odvod vzduchu - kanceláře, větev 2 Přívod vzduchu - zasedací sál Odvod vzduchu - zasedací sál Přívod vzduchu - restaurace Odvod vzduchu - restaurace Odvod vzduchu - kuchyň Přívod vzduchu - kuchyň Odvod vzduchu na střechu - kuchyň Odvod vzduchu na střechu - restaurace Odvod vzduchu na střechu - garáže+strojovna
PS VS VZT.01 VZT.02 VZT.03 VZT.04 VZT.05 VZT.06 HDR TV.01 TV.02
Přípojková skříň Vodoměrná soustava Vzduchotech. jednotka - restaurace Vzduchotech. jednotka - kuchyň Vzduchotech. jednotka - garáže, strojovna Vzduchotech. jednotka zasedací sál Vzduchotech. jednotka kanceláře Vzduchotech. jednotka kanceláře Hlavní domovní rozvaděč Zásobník teplé vody Zásobník teplé vody
Plocha (m2)
Podlaha
8,66 Cementová stěrka, 4 mm
8,14 Marmoleum
Stěny
s
Elektrické vedení
DK SK TV CV SV VP.0x-v VO.0x-z VP.01-p EV.0x VZ-p.01 VZ-o.01 VZ-p.02 VZ-o.02 VZ-p.03 VZ-o.03 VZ-p.04 VZ-o.04 VZ-o.05 VZ-p.05 VZ-o.06 VZ-o.07 VZ-o.08
Název místnosti
vedoucí projektu:
Ing. Arch. MICHAL KUZEMENSKÝ
ústav:
ÚSTAV URBANISMU
konzultant:
Ing. Jan Žemlička
vypracoval:
MICHAL MRÁZ
stavba:
část:
RADNICE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10, KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ
FAKULTA ARCHITEKTURY Thákurova 9 Praha 6
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ lokální výškový systém Bpv:
formát: školní rok:
obsah:
GSEducationalVersion
Technické zabezpečení stavby Půdorys - 1. NP
orientace:
±0,000= 215,5 m n. m.
stupeň: měřítko:
1:150
A1 2013/2014 BP
číslo výkresu:
F04-2.2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
A´ vyústění VZT v konvektorové skříni
vedeno v podlaze
DK.01 DK.01 VZ-p.03
vyústění VZT v konvektorové skříni
vyústění VZT v konvektorové skříni
vyústění VZT v konvektorové skříni
vyústění VZT v konvektorové skříni
vyústění VZT v konvektorové skříni
vyústění VZT v konvektorové skříni
vyústění VZT v konvektorové skříni
vyústění VZT v konvektorové skříni
vyústění VZT v konvektorové skříni
vyústění VZT v konvektorové skříni
vyústění VZT v konvektorové skříni
vyústění VZT v konvektorové skříni
vyústění VZT v konvektorové skříni vyú konvekstění VZT torové v skříni
vedeno ve dvojité podlaze
vyústění VZT v konvektorové skříni
DK.02
DK.03
A´
DK.04
DK.05
B
B´
výústky v podlaze
výústky v podlaze
výústky v podlaze
výústky v podlaze
B
A
800 1 970
vyústění VZT v konvektorové skříni
výústky v podlaze
A
P D1
14
výústky v podlaze
výústky v podlaze
B´
SK.02 TV.02 CV.02 SV.02 EV.02 VP.02-v VO.02-z VP.02-p
výústky v podlaze
vedeno v podlaze
vedeno v podhledu patrový rozvaděč
D
DK.07
V2
DK.08
D´
vedeno ve dvojité podlaze
výústky v podlaze
SK.02 TV.02 CV.02 SV.02 EV.02 VP.02-v VO.02-z VP.02-p
VZT odvod výústky v podlaze
C´
vedeno ve dvojité podlaze
C
C
VZT přívod
C´ přetlakové větrání CHÚC
D
DK.09 DK.06
vyústěno ve spodní části zábradlí, bude řešeno v rámci projektu interiéru
vyústěno ve spodní části zábradlí, bude řešeno v rámci projektu interiéru
D´
vyústěno ve spodní části zábradlí, bude řešeno v rámci projektu interiéru
vyústění VZT v konvektorové skříni
E
vyústění VZT v konvektorové skříni
vyústění VZT v konvektorové skříni
E
E´ E´
2
3
4
5
6
7
8
Stěny
Strop
Tabulka místností - 2. NP Č.
Plocha (m2)
Podlaha
2.01
Zasedací místnost
49,23
Koberec, 5 mm
Proskleno/omítka 15 mm, výmalba
Akustický podhled, SDK
2.02
Zasedací místnost
22,42
Koberec, 5 mm
Proskleno/omítka 15 mm, výmalba
Akustický podhled, SDK
2.03
Zasedací místnost
22,65
Koberec, 5 mm
Proskleno/omítka 15 mm, výmalba
Akustický podhled, SDK
2.04
Zasedací místnost
47,13
Koberec, 5 mm
Proskleno/omítka 15 mm, výmalba
Akustický podhled, SDK
2.05
Zasedací místnost
40,84
Koberec, 5 mm
Proskleno/omítka 15 mm, výmalba
Akustický podhled, SDK
2.06
Zasedací místnost
21,38
Koberec, 5 mm
Proskleno/omítka 15 mm, výmalba
Akustický podhled, SDK
2.07
Chodba
38,83
Marmoleum, 4 mm
Omítka 15 mm, výmalba
Pohledový beton /podhled SDK
Přívodní potrubí VZT
2.08
Kancelář
71,91
Marmoleum, 4 mm
Omítka 15 mm, výmalba
Pohledový beton /podhled SDK
Odvodní potrubí VZT
2.09
Kancelář
49,30
Marmoleum, 4 mm
Omítka 15 mm, výmalba
Pohledový beton /podhled SDK v přední části
2.10
Kancelář
68,36
Marmoleum, 4 mm
Omítka 15 mm, výmalba
Omítka 15 mm, výmalba/podhled SDK v přední části
2.11
Kancelář
19,33
Marmoleum, 4 mm
Omítka 15 mm, výmalba
Omítka 15 mm, výmalba/podhled SDK v přední části
2.12
Kancelář
18,59
Marmoleum, 4 mm
Omítka 15 mm, výmalba
Omítka 15 mm, výmalba/podhled SDK v přední části
2.13
Kancelář
19,46
Marmoleum, 4 mm
Omítka 15 mm, výmalba
Omítka 15 mm, výmalba/podhled SDK v přední části
2.14
Kancelář
24,25
Marmoleum, 4 mm
Omítka 15 mm, výmalba
Omítka 15 mm, výmalba/podhled SDK v přední části
2.15
Kancelář
74,27
Marmoleum, 4 mm
Omítka 15 mm, výmalba
Omítka 15 mm, výmalba/podhled SDK v přední části
2.16
Kancelář
147,71
Marmoleum, 4 mm
Omítka 15 mm, výmalba
Omítka 15 mm, výmalba/podhled SDK v přední části
2.17
Kuchyňka
23,97
Dlažba, marmoleum 4 mm
Keramický obklad + omítka a výmalba
Omítka 15 mm, výmalba
2.18
Archiv/sklad
33,47
Marmoleum 4 mm
Omítka 15 mm, výmalba
Omítka 15 mm, výmalba
2.19
Chodba
487,01
Marmoleum 4 mm
Omítka 15 mm, výmalba
Omítka 15 mm, výmalba, podhled SDK
2.20
Schodiště
40,93
Epoxidová stěrka
Pohledový beton
Pohledový beton
2.21
Úniková cesta
11,85
Epoxidová stěrka
Beton
Beton
2.22
WC muži
1,61
Keramická dlažba
Keramický obklad, výmalba odolná proti vlhkosti
SDK podhled, výmalba
2.23
WC muži
1,50
Keramická dlažba
Keramický obklad, výmalba odolná proti vlhkosti
SDK podhled, výmalba
2.24
WC muži
1,61
Keramická dlažba
Keramický obklad, výmalba odolná proti vlhkosti
SDK podhled, výmalba
2.25
WC muži
5,76
Keramická dlažba
Keramický obklad, výmalba odolná proti vlhkosti
SDK podhled, výmalba
2.26
WC předsíň
3,74
Keramická dlažba
Keramický obklad, výmalba odolná proti vlhkosti
SDK podhled, výmalba
2.27
WC invalidé
2,56
Keramická dlažba
Keramický obklad, výmalba odolná proti vlhkosti
SDK podhled, výmalba
2.28
WC ženy předsíň
3,70
Keramická dlažba
Keramický obklad, výmalba odolná proti vlhkosti
SDK podhled, výmalba
2.29
WC ženy
9,10
Keramická dlažba
Keramický obklad, výmalba odolná proti vlhkosti
SDK podhled, výmalba
2.30
WC ženy
1,17
Keramická dlažba
Keramický obklad, výmalba odolná proti vlhkosti
SDK podhled, výmalba
2.31
WC ženy
1,17
Keramická dlažba
Keramický obklad, výmalba odolná proti vlhkosti
SDK podhled, výmalba
2.32
WC ženy
1,13
Keramická dlažba
Keramický obklad, výmalba odolná proti vlhkosti
SDK podhled, výmalba
2.33
WC ženy
1,08
Keramická dlažba
Keramický obklad, výmalba odolná proti vlhkosti
SDK podhled, výmalba
2.34
Komora
2,79
Keramická dlažba
Keramický obklad, výmalba odolná proti vlhkosti
SDK podhled, výmalba
2.35
Zasedací místnost
13,71
Marmoleum, 4 mm
Proskleno, omítka 15 mm, výmalba
Podhled pororošt
2.36
Zasedací místnost
13,36
Marmoleum, 4 mm
Proskleno, omítka 15 mm, výmalba
Podhled pororošt
2.37
Zasedací místnost
13,82
Marmoleum, 4 mm
Proskleno, omítka 15 mm, výmalba
Podhled pororošt
LEGENDA
Teplovodní topení - odvod studené vody Teplovodní topení - přívod teplé vody Splaškové vedení Dešťová kanalizace Teplá voda Studená voda Cirkulační voda Elektrické vedení
GSEducationalVersion
Název místnosti
DK SK TV CV SV VP.0x-v VO.0x-z VP.01-p EV.0x VZ-p.01 VZ-o.01 VZ-p.02 VZ-o.02 VZ-p.03 VZ-o.03 VZ-p.04 VZ-o.04 VZ-o.05 VZ-p.05 VZ-o.06 VZ-o.07 VZ-o.08
Dešťová kanalizace Splašková kanalizace Teplá voda Cirkulační voda Studená voda Otopná voda do konvektorů, východní větev Otopná voda do konvektorů, západní větev Otopná voda do podlahového vytápění Elektrické vedení Přívod vzduchu - kanceláře, větev 1 Odvod vzduchu - kanceláře, větev 1 Přívod vzduchu - kanceláře, větev 2 Odvod vzduchu - kanceláře, větev 2 Přívod vzduchu - zasedací sál Odvod vzduchu - zasedací sál Přívod vzduchu - restaurace Odvod vzduchu - restaurace Odvod vzduchu - kuchyň Přívod vzduchu - kuchyň Odvod vzduchu na střechu - kuchyň Odvod vzduchu na střechu - restaurace Odvod vzduchu na střechu - garáže+strojovna
PS VS VZT.01 VZT.02 VZT.03 VZT.04 VZT.05 VZT.06 HDR TV.01 TV.02
Přípojková skříň Vodoměrná soustava Vzduchotech. jednotka - restaurace Vzduchotech. jednotka - kuchyň Vzduchotech. jednotka - garáže, strojovna Vzduchotech. jednotka zasedací sál Vzduchotech. jednotka kanceláře Vzduchotech. jednotka kanceláře Hlavní domovní rozvaděč Zásobník teplé vody Zásobník teplé vody
10
9
11
12
2.38
Zasedací místnost, 30 lidí
81,63
Marmoleum, 4 mm
Proskleno, omítka 15 mm, výmalba
Podhled pororošt
2.39
Zasedací místnost
14,18
Marmoleum, 4 mm
Proskleno, omítka 15 mm, výmalba
Podhled pororošt
2.40
Zasedací místnost
14,45
Marmoleum, 4 mm
Proskleno, omítka 15 mm, výmalba
Podhled pororošt
2.41
Zasedací místnost
14,48
Marmoleum, 4 mm
Proskleno, omítka 15 mm, výmalba
Podhled pororošt
2.42
Schodiště
43,17
Epoxidová stěrka
Beton
Beton
2.43
Wc muži předsíň
3,56
Keramická dlažba
Keramický obklad, výmalba odolná proti vlhkosti
SDK podhled, výmalba
2.44
WC muži
3,62
Keramická dlažba
Keramický obklad, výmalba odolná proti vlhkosti
SDK podhled, výmalba
2.45
WC muži
1,77
Keramická dlažba
Keramický obklad, výmalba odolná proti vlhkosti
SDK podhled, výmalba
2.46
WC ženy předsíň
3,83
Keramická dlažba
Keramický obklad, výmalba odolná proti vlhkosti
SDK podhled, výmalba
2.47
WC ženy
3,90
Keramická dlažba
Keramický obklad, výmalba odolná proti vlhkosti
SDK podhled, výmalba
2.48
Wc ženy
2,64
Keramická dlažba
Keramický obklad, výmalba odolná proti vlhkosti
SDK podhled, výmalba
2.49
Wc ženy
1,80
Keramická dlažba
Keramický obklad, výmalba odolná proti vlhkosti
SDK podhled, výmalba
2.50
Wc muži
4,37
Keramická dlažba
Keramický obklad, výmalba odolná proti vlhkosti
SDK podhled, výmalba
2.51
WC ženy
1,43
Keramická dlažba
Keramický obklad, výmalba odolná proti vlhkosti
SDK podhled, výmalba
2.52
WC muži
1,35
Keramická dlažba
Keramický obklad, výmalba odolná proti vlhkosti
SDK podhled, výmalba
2.53
WC ženy
4,52
Keramická dlažba
Keramický obklad, výmalba odolná proti vlhkosti
SDK podhled, výmalba
2.54
WC ženy
3,35
Keramická dlažba
Keramický obklad, výmalba odolná proti vlhkosti
SDK podhled, výmalba
2.55
WC muži předsíň
3,47
Keramická dlažba
Keramický obklad, výmalba odolná proti vlhkosti
SDK podhled, výmalba
2.56
WC ženy předsíň
3,53
Keramická dlažba
Keramický obklad, výmalba odolná proti vlhkosti
SDK podhled, výmalba
s
1
vedoucí projektu:
Ing. Arch. MICHAL KUZEMENSKÝ
ústav:
ÚSTAV URBANISMU
konzultant:
Ing. Jan Žemlička
vypracoval:
MICHAL MRÁZ
stavba:
část:
RADNICE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10, KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ
FAKULTA ARCHITEKTURY Thákurova 9 Praha 6
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ lokální výškový systém Bpv:
formát: školní rok:
obsah:
Technické zabezpečení stavby Půdorys 2. NP
orientace:
±0,000= 215,5 m n. m.
stupeň: měřítko:
1:150
A1 2013/2014 BP
číslo výkresu:
F04-2.3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 14
A
podlahový konvektor
A
A´ vyústění VZT v konvektorové skříni
vyústění VZT v konvektorové skříni vyústění VZT v konvektorové skříni
vyústění VZT v konvektorové skříni
vyústění VZT v konvektorové skříni
vyústění VZT v konvektorové skříni
vyústění VZT v konvektorové skříni
vyústění VZT v konvektorové skříni
vyústění VZT v konvektorové skříni
vyústění VZT v konvektorové skříni
vyústění VZT v konvektorové skříni
vyústění VZT v konvektorové skříni
vyústění VZT v konvektorové skříni
vyústění VZT v konvektorové skříni
vyústění VZT v konvektorové skříni
vyústění VZT v konvektorové skříni
vyústění VZT v konvektorové skříni vyú konvekstění VZT torové v skříni
vytápěný/ chlazený podhled
DK.01
DK.02
B´
DK.03
DK.04
DK.05
B
vytápěný/ chlazený podhled
vyú konvekstění VZT torové v skříni
B
A´
vytápěný/ chlazený podhled
VZT odvod
vedeno ve dvojité podlaze
vytápěný/ chlazený podhled
vedeno ve dvojité podlaze
DK.09
D´
V2
SK.02 TV.02 CV.02 SV.02 EV.02 VP.02-v VO.02-z VP.02-p
DK.08
patrový rozvaděč
C
VZT přívod vyú konvekstění VZT torové v skříni
DK.07 SK.02 TV.02 CV.02 SV.02 EV.02 VP.02-v VO.02-z VP.02-p
bí tru hu po c é tře ov a s šk n la o sp trán vě od
vedeno ve dvojité
D
VZT odvod
VZT přívod
C´
přetlakové větrání CHÚC
D
vyú konvekstění VZT torové v skříni
800 2 300
vytápěný/ chlazený podhled
vedeno ve dvojité podlaze
C´ podlaze
C
B´
vedeno v podhledu
vedeno ve dvojité podlaze
P D3
vedeno v podhledu
DK.06
D´ vytápěný/ chlazený podhled
vytápěný/ chlazený podhled
vyústění VZT v konvektorové skříni
E
vyústění VZT v konvektorové skříni
vytápěný/ chlazený podhled
vyústění VZT v konvektorové skříni
vyústění VZT v konvektorové skříni
vyústění VZT v konvektorové skříni
vyústění VZT v konvektorové skříni
vyústění VZT v konvektorové skříni
vyústění VZT v konvektorové skříni
vyústění VZT v konvektorové skříni
podlahový konvektor
vyústění VZT v konvektorové skříni
podlahový konvektor
podlahový konvektor
vyústění VZT v konvektorové skříni
vyústění VZT v konvektorové skříni
vyústění VZT v konvektorové skříni
vyústění VZT v konvektorové skříni
vyústění VZT v konvektorové skříni
vyústění VZT v konvektorové skříni
vyústění VZT v konvektorové skříni
vyústění VZT v konvektorové skříni
vyústění VZT v konvektorové skříni
podlahový konvektor
E
E´ E´
2
3
4
5
6
7
8
Tabulka místností_typické patro Č.
LEGENDA Přívodní potrubí VZT Odvodní potrubí VZT Teplovodní topení - odvod studené vody Teplovodní topení - přívod teplé vody Splaškové vedení Dešťová kanalizace Teplá voda Studená voda Cirkulační voda Elektrické vedení
GSEducationalVersion
DK SK TV CV SV VP.0x-v VO.0x-z VP.01-p EV.0x VZ-p.01 VZ-o.01 VZ-p.02 VZ-o.02 VZ-p.03 VZ-o.03 VZ-p.04 VZ-o.04 VZ-o.05 VZ-p.05 VZ-o.06 VZ-o.07 VZ-o.08
Dešťová kanalizace Splašková kanalizace Teplá voda Cirkulační voda Studená voda Otopná voda do konvektorů, východní větev Otopná voda do konvektorů, západní větev Otopná voda do podlahového vytápění Elektrické vedení Přívod vzduchu - kanceláře, větev 1 Odvod vzduchu - kanceláře, větev 1 Přívod vzduchu - kanceláře, větev 2 Odvod vzduchu - kanceláře, větev 2 Přívod vzduchu - zasedací sál Odvod vzduchu - zasedací sál Přívod vzduchu - restaurace Odvod vzduchu - restaurace Odvod vzduchu - kuchyň Přívod vzduchu - kuchyň Odvod vzduchu na střechu - kuchyň Odvod vzduchu na střechu - restaurace Odvod vzduchu na střechu - garáže+strojovna
PS VS VZT.01 VZT.02 VZT.03 VZT.04 VZT.05 VZT.06 HDR TV.01 TV.02
Přípojková skříň Vodoměrná soustava Vzduchotech. jednotka - restaurace Vzduchotech. jednotka - kuchyň Vzduchotech. jednotka - garáže, strojovna Vzduchotech. jednotka zasedací sál Vzduchotech. jednotka kanceláře Vzduchotech. jednotka kanceláře Hlavní domovní rozvaděč Zásobník teplé vody Zásobník teplé vody
Název místnosti
Celková plocha [m2]
Podlaha
Stěny
Strop
3.01
Odpočinková místnost
27,10
Marmoleum, 4 mm
Omítka + výmalba
Akustický podhled
3.02
Kancelář
18,41
Marmoleum, 4 mm
Omítka + výmalba
Pohledový beton /podhled SDK v přední části
3.03
Kancelář
18,51
Marmoleum, 4 mm
Omítka + výmalba
Pohledový beton /podhled SDK v přední části
3.04
Kancelář
18,51
Marmoleum, 4 mm
Omítka + výmalba
Pohledový beton /podhled SDK v přední části
3.05
Kancelář
17,09
Marmoleum, 4 mm
Omítka + výmalba
Pohledový beton /podhled SDK v přední části
3.06
Kancelář
18,51
Marmoleum, 4 mm
Omítka + výmalba
Pohledový beton /podhled SDK v přední části
3.07
Kancelář
17,09
Marmoleum, 4 mm
Omítka + výmalba
Pohledový beton /podhled SDK v přední části
3.08
Kancelář
18,51
Marmoleum, 4 mm
Omítka + výmalba
Pohledový beton /podhled SDK v přední části
3.09
Kancelář
18,51
Marmoleum, 4 mm
Omítka + výmalba
Pohledový beton /podhled SDK v přední části
3.10
Kancelář
18,51
Marmoleum, 4 mm
Omítka + výmalba
Pohledový beton /podhled SDK v přední části
3.11
Kancelář
18,51
Marmoleum, 4 mm
Omítka + výmalba
Pohledový beton /podhled SDK v přední části
3.12
Odpočinková místnost
29,22
Marmoleum, 4 mm
Omítka + výmalba
Akustický podhled
3.13
Kancelář-openspace
140,73
Marmoleum, 4 mm
Omítka + výmalba
Pohledový beton /podhled SDK v přední části
3.14
Kancelář
42,81
Marmoleum, 4 mm
Omítka + výmalba
Pohledový beton /podhled SDK v přední části
3.15
Kancelář
50,34
Marmoleum, 4 mm
Omítka + výmalba
Pohledový beton /podhled SDK v přední části
3.16
Kancelář
48,41
Marmoleum, 4 mm
Omítka + výmalba
Pohledový beton /podhled SDK v přední části
3.17
Kancelář
25,64
Marmoleum, 4 mm
Omítka + výmalba
Pohledový beton /podhled SDK v přední části
3.18
Kancelář
25,64
Marmoleum, 4 mm
Omítka + výmalba
Pohledový beton /podhled SDK v přední části
3.19
Kancelář
23,60
Marmoleum, 4 mm
Omítka + výmalba
Pohledový beton /podhled SDK v přední části
3.20
Kancelář
23,60
Marmoleum, 4 mm
Omítka + výmalba
Pohledový beton /podhled SDK v přední části
3.21
Kancelář
25,58
Marmoleum, 4 mm
Omítka + výmalba
Pohledový beton /podhled SDK v přední části
3.22
Kancelář
23,60
Marmoleum, 4 mm
Omítka + výmalba
Pohledový beton /podhled SDK v přední části
3.23
Kancelář
25,58
Marmoleum, 4 mm
Omítka + výmalba
Pohledový beton /podhled SDK v přední části
3.24
Kancelář
23,60
Marmoleum, 4 mm
Omítka + výmalba
Pohledový beton /podhled SDK v přední části
3.25
Kancelář
25,58
Marmoleum, 4 mm
Omítka + výmalba
Pohledový beton /podhled SDK v přední části
3.26
Kancelář
25,58
Marmoleum, 4 mm
Omítka + výmalba
Pohledový beton /podhled SDK v přední části
3.27
Kancelář
50,15
Marmoleum, 4 mm
Omítka + výmalba
Pohledový beton /podhled SDK v přední části
3.28
Kancelář
50,15
Marmoleum, 4 mm
Omítka + výmalba
Pohledový beton /podhled SDK v přední části
3.29
Kancelář-openspace
190,14
Marmoleum, 4 mm
Omítka + výmalba
Pohledový beton /podhled SDK v přední části
3.30
Archiv
53,50
Marmoleum, 4 mm
Omítka + výmalba
Omítka 15 mm, výmalba
3.31
Kuchyňka
27,26
Dlažba, marmoleum 4 mm
Keramický obklad + omítka a výmalba
Omítka 15 mm, výmalba
3.32
Kuchyňka
29,42
Dlažba, marmoleum 4 mm
Keramický obklad + omítka a výmalba
Omítka 15 mm, výmalba
3.33
Archiv
60,88
Marmoleum, 4 mm
Omítka + výmalba
Omítka 15 mm, výmalba
3.34
Chodba
56,22
Marmoleum, 4 mm
Omítka + výmalba
Omítka 15 mm, výmalba, podhled SDK
3.35
Chodba
596,89
Marmoleum, 4 mm
Omítka + výmalba
Omítka 15 mm, výmalba, podhled SDK
3.36
Zasedací místnost
13,72
Marmoleum, 4 mm
Proskleno + plný rohový panel
Omítka 15 mm, výmalba na SDK podhledu
3.37
Zasedací místnost
13,33
Marmoleum, 4 mm
Proskleno + plný rohový panel
Omítka 15 mm, výmalba na SDK podhledu
3.38
Zasedací místnost
13,72
Marmoleum, 4 mm
Proskleno + plný rohový panel
Omítka 15 mm, výmalba na SDK podhledu
3.39
Zasedací místnost
23,16
Marmoleum, 4 mm
Proskleno + plný rohový panel
Omítka 15 mm, výmalba na SDK podhledu
3.40
Zasedací místnost
13,72
Marmoleum, 4 mm
Proskleno + plný rohový panel
Omítka 15 mm, výmalba na SDK podhledu
3.41
Zasedací místnost
13,33
Marmoleum, 4 mm
Proskleno + plný rohový panel
Omítka 15 mm, výmalba na SDK podhledu
3.42
Zasedací místnost
13,72
Marmoleum, 4 mm
Proskleno + plný rohový panel
Omítka 15 mm, výmalba na SDK podhledu
3.43
Sklad
2,79
Marmoleum, 4 mm
Omítka + výmalba
Omítka 15 mm, výmalba
3.44
Schodiště
43,06
Epoxidová stěrka
Pohledový beton, protiprašný nátěr
Pohledový beton, protiprašný nátěr
9
10
11
12
3.45
Schodiště
43,54
Epoxidová stěrka
Pohledový beton, protiprašný nátěr
Pohledový beton, protiprašný nátěr
3.46
Předsíň wc
3,05
Dlažba
Výmalba odolná proti vlhkosti
SDK podhled, výmalba
3.47
Předsíň wc
3,63
Dlažba
Výmalba odolná proti vlhkosti
SDK podhled, výmalba
3.48
WC invalidé
2,95
Dlažba
Keramický obklad, výmalba odolná proti vlhkosti
SDK podhled, výmalba
3.49
WC muži
1,56
Dlažba
Keramický obklad, výmalba odolná proti vlhkosti
SDK podhled, výmalba
3.50
WC
3,16
Dlažba
Keramický obklad, výmalba odolná proti vlhkosti
SDK podhled, výmalba
3.51
Předsíň wc
3,05
Dlažba
Keramický obklad, výmalba odolná proti vlhkosti
SDK podhled, výmalba
3.52
WC zaměstnanci muži
2,78
Dlažba
Keramický obklad, výmalba odolná proti vlhkosti
SDK podhled, výmalba
3.53
WC zaměstnanci ženy
3,53
Dlažba
Keramický obklad, výmalba odolná proti vlhkosti
SDK podhled, výmalba
3.54
WC ženy
6,40
Dlažba
Keramický obklad, výmalba odolná proti vlhkosti
SDK podhled, výmalba
3.55
Předsíň wc
3,05
Dlažba
Keramický obklad, výmalba odolná proti vlhkosti
SDK podhled, výmalba
3.56
WC zaměstnanci muži
1,71
Dlažba
Keramický obklad, výmalba odolná proti vlhkosti
SDK podhled, výmalba
3.57
WC zaměstnanci ženy
2,56
Dlažba
Keramický obklad, výmalba odolná proti vlhkosti
SDK podhled, výmalba
3.58
WC zaměstnanci ženy
1,75
Dlažba
Keramický obklad, výmalba odolná proti vlhkosti
SDK podhled, výmalba
3.59
WC ženy
1,58
Dlažba
Keramický obklad, výmalba odolná proti vlhkosti
SDK podhled, výmalba
3.60
WC ženy
1,52
Dlažba
Keramický obklad, výmalba odolná proti vlhkosti
SDK podhled, výmalba
3.61
Předsíň wc
3,05
Dlažba
Výmalba odolná proti vlhkosti
SDK podhled, výmalba
3.62
WC muži
3,16
Dlažba
Keramický obklad, výmalba odolná proti vlhkosti
SDK podhled, výmalba
3.63
WC muži
1,56
Dlažba
Keramický obklad, výmalba odolná proti vlhkosti
SDK podhled, výmalba
3.64
WC invalidé
2,95
Dlažba
Keramický obklad, výmalba odolná proti vlhkosti
SDK podhled, výmalba
3.65
Předsíň wc
3,63
Dlažba
Keramický obklad, výmalba odolná proti vlhkosti
SDK podhled, výmalba
3.66
Předsíň wc
3,63
Dlažba
Keramický obklad, výmalba odolná proti vlhkosti
SDK podhled, výmalba
3.67
Předsíň wc
3,05
Dlažba
Keramický obklad, výmalba odolná proti vlhkosti
SDK podhled, výmalba
3.68
WC ženy
6,40
Dlažba
Keramický obklad, výmalba odolná proti vlhkosti
SDK podhled, výmalba
3.69
WC zaměstnanci ženy
3,53
Dlažba
Keramický obklad, výmalba odolná proti vlhkosti
SDK podhled, výmalba
3.70
WC zaměstnanci muži
3,27
Dlažba
Keramický obklad, výmalba odolná proti vlhkosti
SDK podhled, výmalba
3.71
WC ženy
1,52
Dlažba
Keramický obklad, výmalba odolná proti vlhkosti
SDK podhled, výmalba
3.72
WC ženy
1,52
Dlažba
Keramický obklad, výmalba odolná proti vlhkosti
SDK podhled, výmalba
3.73
WC zaměstnanci ženy
1,74
Dlažba
Keramický obklad, výmalba odolná proti vlhkosti
SDK podhled, výmalba
3.74
WC zaměstnanci ženy
2,56
Dlažba
Keramický obklad, výmalba odolná proti vlhkosti
SDK podhled, výmalba
3.75
WC zaměstnanci muži
1,71
s
1
vedoucí projektu:
Ing. Arch. MICHAL KUZEMENSKÝ
ústav:
ÚSTAV URBANISMU
konzultant:
Ing. Jan Žemlička
vypracoval:
MICHAL MRÁZ
stavba:
část:
RADNICE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10, KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ
FAKULTA ARCHITEKTURY Thákurova 9 Praha 6
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ lokální výškový systém Bpv:
formát: školní rok:
obsah:
Technické zabezpečení stavby Půdorys 3.-6. NP - typické patro
orientace:
±0,000= 215,5 m n. m.
stupeň: měřítko:
1:150
A1 2013/2014 BP
číslo výkresu:
F04-2.4
4
5
6
7
8
9
10
11
A
A´
VZT.04
PS
VZT.01
Rozdělovač /sběrač
Splašková kanalizace
DK.07
VZT.0 3
VZ-p.04
VZ-o.06
VZ-o.07
HDR
VZ-o.04
VZ-o.08
C´
B
B´ SK.02 TV.02 CV.02 SV.02 EV.02 VP.02-v VO.02-z VP.02-p VP.02-o
Studená voda
TV.02
Dešťová kanalizace
Hlavní přívod el.
TV.01
VZT.02
DK.05
VZT kuchyň
DK.04
VZ-p.05
DK.03
DK.01 VZ-p.03 VZ-o.03
VZ-o.05
DK.02
B´
A´
VZT restaurace
Výměník voda/voda
SK.01 TV.01 CV.01 SV.01 EV.01 VP.01-v VO.01-z VP.01-p VP.01-o
C
13 14
vedeno pod stropem
B
12
Přívod čerstvého vzduchu, nasávání 3 m nad zemí
3
VZT zasedací sál
A
2
Přívod čerstvého vzduchu, nasávání 3 m nad zemí
Odvod odpadního vzduchu
1
C
D
VZT gará že+s trojo vna
C´
DK.08 DK.09
D´
D
DK.06
D´ sk lad ,
E
záz
em
re ze rv a
íM
HZ
E
E´ E´
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LEGENDA Přívodní potrubí VZT Odvodní potrubí VZT Teplovodní topení - odvod studené vody Teplovodní topení - přívod teplé vody Splaškové vedení Dešťová kanalizace Teplá voda Studená voda Cirkulační voda
Dešťová kanalizace Splašková kanalizace Teplá voda Cirkulační voda Studená voda Otopná voda do konvektorů, východní větev Otopná voda do konvektorů, západní větev Otopná voda do podlahového vytápění Elektrické vedení Přívod vzduchu - kanceláře, větev 1 Odvod vzduchu - kanceláře, větev 1 Přívod vzduchu - kanceláře, větev 2 Odvod vzduchu - kanceláře, větev 2 Přívod vzduchu - zasedací sál Odvod vzduchu - zasedací sál Přívod vzduchu - restaurace Odvod vzduchu - restaurace Odvod vzduchu - kuchyň Přívod vzduchu - kuchyň Odvod vzduchu na střechu - kuchyň Odvod vzduchu na střechu - restaurace Odvod vzduchu na střechu - garáže+strojovna
PS VS VZT.01 VZT.02 VZT.03 VZT.04 VZT.05 VZT.06 HDR TV.01 TV.02
Přípojková skříň Vodoměrná soustava Vzduchotech. jednotka - restaurace Vzduchotech. jednotka - kuchyň Vzduchotech. jednotka - garáže, strojovna Vzduchotech. jednotka zasedací sál Vzduchotech. jednotka kanceláře Vzduchotech. jednotka kanceláře Hlavní domovní rozvaděč Zásobník teplé vody Zásobník teplé vody
s
Elektrické vedení
DK SK TV CV SV VP.0x-v VO.0x-z VP.01-p EV.0x VZ-p.01 VZ-o.01 VZ-p.02 VZ-o.02 VZ-p.03 VZ-o.03 VZ-p.04 VZ-o.04 VZ-o.05 VZ-p.05 VZ-o.06 VZ-o.07 VZ-o.08
vedoucí projektu:
Ing. Arch. MICHAL KUZEMENSKÝ
ústav:
ÚSTAV URBANISMU
konzultant:
Ing. Jan Žemlička
vypracoval:
MICHAL MRÁZ
stavba:
část:
RADNICE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10, KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ
FAKULTA ARCHITEKTURY Thákurova 9 Praha 6
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ lokální výškový systém Bpv:
formát: školní rok:
obsah:
GSEducationalVersion
Technické zabezpečení stavby Půdorys - 1. PP - garáž
orientace:
±0,000= 215,5 m n. m.
stupeň: měřítko:
1:150
A1 2013/2014 BP
číslo výkresu:
F04-2.5
VZT odvod
VZT přívod
VZT přívod
Vyústění přetlakové VZT CHÚC B
VZT1 2800* 4800 mm
VZT1 2800* 4800 mm
Odvětrání wc
Odvětrání wc
Odvětrání garáží, kuchyně, restaurace, strojovny, servrovny/zázemí IT
VZT odvod
Výlez na střechu
Vyústění přetlakové VZT CHÚC B
Přístřešek
Přístřešek VZT
Přístřešek VZT
LEGENDA Přívodní potrubí VZT Odvodní potrubí VZT Teplovodní topení - odvod studené vody Teplovodní topení - přívod teplé vody Splaškové vedení Dešťová kanalizace Teplá voda Studená voda Cirkulační voda
Dešťová kanalizace Splašková kanalizace Teplá voda Cirkulační voda Studená voda Otopná voda do konvektorů, východní větev Otopná voda do konvektorů, západní větev Otopná voda do podlahového vytápění Elektrické vedení Přívod vzduchu - kanceláře, větev 1 Odvod vzduchu - kanceláře, větev 1 Přívod vzduchu - kanceláře, větev 2 Odvod vzduchu - kanceláře, větev 2 Přívod vzduchu - zasedací sál Odvod vzduchu - zasedací sál Přívod vzduchu - restaurace Odvod vzduchu - restaurace Odvod vzduchu - kuchyň Přívod vzduchu - kuchyň Odvod vzduchu na střechu - kuchyň Odvod vzduchu na střechu - restaurace Odvod vzduchu na střechu - garáže+strojovna
PS VS VZT.01 VZT.02 VZT.03 VZT.04 VZT.05 VZT.06 HDR TV.01 TV.02
Přípojková skříň Vodoměrná soustava Vzduchotech. jednotka - restaurace Vzduchotech. jednotka - kuchyň Vzduchotech. jednotka - garáže, strojovna Vzduchotech. jednotka zasedací sál Vzduchotech. jednotka kanceláře Vzduchotech. jednotka kanceláře Hlavní domovní rozvaděč Zásobník teplé vody Zásobník teplé vody
s
Elektrické vedení
DK SK TV CV SV VP.0x-v VO.0x-z VP.01-p EV.0x VZ-p.01 VZ-o.01 VZ-p.02 VZ-o.02 VZ-p.03 VZ-o.03 VZ-p.04 VZ-o.04 VZ-o.05 VZ-p.05 VZ-o.06 VZ-o.07 VZ-o.08
vedoucí projektu:
Ing. Arch. MICHAL KUZEMENSKÝ
ústav:
ÚSTAV URBANISMU
konzultant:
Ing. Jan Žemlička
vypracoval:
MICHAL MRÁZ
stavba:
část:
RADNICE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10, KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ
FAKULTA ARCHITEKTURY Thákurova 9 Praha 6
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ lokální výškový systém Bpv:
formát: školní rok:
obsah:
GSEducationalVersion
Technické zabezpečení stavby Výkres střechy
orientace:
±0,000= 215,5 m n. m.
stupeň: měřítko:
1:150
A1 2013/2014 BP
číslo výkresu:
F04-2.6
INTERIÉR
Technická zpráva Interiérová vizualizace - zavřený stav Interiérová vizualizace - otevřený stav Interiérová vizualizace - schodiště Čárová perspektiva s označením prvků Perspektiva - schodiště Perspektiva - nášlapy Rozložené montážní schéma - schodiště Schodiště - boční pohled Detaily schodiště Podélný řez zasedacím sálem s označením prvků
F05 F05-1.1 F05-2.1 F05-2.2 F05-2.3 F05-2.4 F05-2.5 F05-2.6 F05-2.7 F05-2.8 F05-2.9 F05-2.10
FAKULTA ARCHITEKTURY
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE_MICHAL MRÁZ_2013/2014
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
F04-1 Technická zpráva VSTUPNÍ HALA Osvětlení vstupní haly bude zajištěno zářivkovými svítidly v přepážkové části a závěsnými lampami v převýšené části. Tepelná pohoda je zajištěna jednak vzduchotechnikoun umístěnou pod stropem přepážkové části, dále větráním klapkami v západní a východní fasádě a vytápěním pomocí aktivace betonového jádra jako ve zbytku budovy. Nášlapná vrstva podlahy je stěrka na cementové bázi. Stěny jsou omítnuté bílou vápennou omítkou a bíle vymalované. Přepážky budou řešeny v rámci samostatného projektu jako nábytkové vybavení haly stejně jako stoly pro čekání veřejnosti. Strop převýšené části omítnut vápennou hrubozrnnou omítkou. Dále bude hala vybavena elektronikou (obrazovky s instrukcemi apod.). ZASEDACÍ SÁL Sál je řešen jako multifunkční prostor. Hlavním účelem je konání zasedání zastupitelstva s účastí veřejnosti (cca 6x ročně). Dále bude využíván pro konání svateb. V mezičase může být využíván pro pořádání přednášek/výstav/prezentace města/konferencí (v návaznosti na restauraci a vstupní halu může být uspořádána větší akce typu konference i s využitím těchto prostor (mimo úřední hodiny). Doplňkem sálu jsou zasedací místnosti v patře přístupné po schodišti. Z důvodu zajištění multifunkčnosti je sál vybaven skládacím hledištěm, pro které je vyhrazen uzaviratelný prostor a zázemím. Akustická pohoda je zajištěna akustickým obkladem severní stěny a stropu sálu. Světelná pohoda je zajištěna textilními roletami na elektrický pohon individuálně nastavitelnými; osvětlení pomocí zářivek rozmístěných na stropě v pravidelném rastru a doplněnými bodovými světly v přední části sálu, umístěnými na příhradové konstrukci. Přívod vzduchu je umístěn pod stropem, odtah vzduchu nad skladem konstrukce hlediště. Veškeré dřevěné prvky v sále jsou z bukového masivu s příslušnou povrchovou úpravou nebo se jedná o konstrukce z desek např. MDF potažených bukovou dýhou (viz specifikace dále).
SCHODIŠTĚ V ZASEDACÍM SÁLE Monolitické betonové. Bočnice ze svařovaných ocelových plátů tl. 10 mm. Z vnější strany jsou bočnice obložené odýhovanými MDF deskami umístěnými na roštu. Bočnice jsou uchyceny na chemickou kotvu přímo a přes úhelník k bet. monolitu. Osvětlení schodiště pouze z levé strany, tak aby nedocházelo k oslnění přítomných v sále. Schodiště je doplněno madlem. Dále viz specifikace výrobku níže. RESTAURACE Interiér restaurace bude řešen v rámci samostatného projektu.
KANCELÁŘE Tepelná pohoda zajištěna vytápěním/chlazením pomocí aktivace betonového jádra a doplňkově konvektory a vzduchovým chlazením a individuálním větráním každého pracovního místa klapkami v oknech po celé výšce místnosti. Instalace jsou vedeny ve dvojité podlaze. Není zde podhled - povrch tvoří surový beton. Osvětlení je regulováno žaluziemi na vnější straně oken, které zároveň zabraňuje přehřívání. Prosklená plocha tvoří 58% plochy stěny, ve které je okno umístěno. Klapky jsou plné, neprůhledné a zvenku opatřeny mřížkou, od výšky 1100 mm také oteviratelnou směrem ven. WC, KUCHYŇKY Osvětlení bude zajištěno uměle zářivkami. Nášlapná vrstva - dlažba. V kuchyni bude dlažba pouze před kuchyňskou linkou, ve zbytku místnoti bude marmoleum. Stěny budou na wc do výšky 1500 mm obloženy keramickým obkladem. Větrání nucené. Na stěnách vápennocementová omítka 15 mm + výmalba. SCHODIŠTĚ Monolitické betonové. Nášlapnou vrstvu tvoří pohledový beton. Vytápěné nepřímo. Osvětlení zářivkami (vč. nouzového osvětlení).
vedoucí projektu:
Ing. Arch. MICHAL KUZEMENSKÝ
ústav:
ÚSTAV URBANISMU
konzultant:
Akad. arch. Mojmír Průcha
vypracoval:
MICHAL MRÁZ
stavba:
část:
RADNICE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10, KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ
FAKULTA ARCHITEKTURY Thákurova 9 Praha 6
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ lokální výškový systém Bpv:
formát: školní rok:
obsah:
GSEducationalVersion
Interiér Interiérová vizualizace - zavřený stav
stupeň: měřítko:
orientace:
vedoucí projektu:
Ing. Arch. MICHAL KUZEMENSKÝ
ústav:
ÚSTAV URBANISMU
konzultant:
Akad. arch. Mojmír Průcha
vypracoval:
MICHAL MRÁZ
stavba:
část:
A3
Thákurova 9 Praha 6
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ lokální výškový systém Bpv:
formát: školní rok:
2013/2014 BP
číslo výkresu:
F05-2.1
RADNICE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10, KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ
FAKULTA ARCHITEKTURY
obsah:
GSEducationalVersion
Interiér Interiérová vizualizace - otevřený stav
stupeň: měřítko:
orientace:
A3 2013/2014 BP
číslo výkresu:
F05-2.2
7 8
14
2
13 3 4 6
vedoucí projektu:
Ing. Arch. MICHAL KUZEMENSKÝ
ústav:
ÚSTAV URBANISMU
konzultant:
Akad. arch. Mojmír Průcha
vypracoval: stavba:
část:
MICHAL MRÁZ
RADNICE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10, KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ
FAKULTA ARCHITEKTURY Thákurova 9 Praha 6
obsah:
Vizualizace schodiště
ÚSTAV URBANISMU
konzultant:
Akad. arch. Mojmír Průcha
vypracoval:
MICHAL MRÁZ
orientace:
formát: stupeň: měřítko:
RADNICE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10, KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ
FAKULTA ARCHITEKTURY Thákurova 9 Praha 6
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ lokální výškový systém Bpv:
formát: školní rok:
A3 2013/2014
obsah:
BP
Interiér
stupeň: měřítko:
orientace:
A3 2013/2014 BP
číslo výkresu:
číslo výkresu: GSEducationalVersion
GSEducationalVersion
ústav:
část:
školní rok:
Interiér
Ing. Arch. MICHAL KUZEMENSKÝ
stavba:
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ lokální výškový systém Bpv:
vedoucí projektu:
F05-2.3
Čárová perspektiva s označením prvků
F05-2.4
vedoucí projektu:
Ing. Arch. MICHAL KUZEMENSKÝ
ústav:
ÚSTAV URBANISMU
konzultant:
Akad. arch. Mojmír Průcha
vypracoval:
MICHAL MRÁZ
stavba:
část:
RADNICE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10, KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ
FAKULTA ARCHITEKTURY Thákurova 9 Praha 6
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ lokální výškový systém Bpv:
formát: školní rok:
obsah:
GSEducationalVersion
Interiér Perspektiva schodiště
stupeň: měřítko:
vedoucí projektu:
Ing. Arch. MICHAL KUZEMENSKÝ
ústav:
ÚSTAV URBANISMU
konzultant:
Akad. arch. Mojmír Průcha
vypracoval:
MICHAL MRÁZ
stavba:
orientace:
část:
A3
Thákurova 9 Praha 6
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ lokální výškový systém Bpv:
formát: školní rok:
2013/2014 BP
číslo výkresu:
F05-2.5
RADNICE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10, KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ
FAKULTA ARCHITEKTURY
obsah:
GSEducationalVersion
Interiér Perspektiva - nášlapy
stupeň: měřítko:
orientace:
A3 2013/2014 BP
číslo výkresu:
F05-2.6
dřevěné madlo 2 895
2045
150
1 630
70
4875
1 551
1 030
965
965
965
965
965 1 360
1 100
965
1 040
3 060
965
3 165
200
200
1015
970
1 050
1015
2 895
1 455
70
33° 4 590
870
obložení nášlapů betonový monolit plechové bočnice nosný dřevěný rošt dřevěné obložení bočnic
vedoucí projektu:
Ing. Arch. MICHAL KUZEMENSKÝ
ústav:
ÚSTAV URBANISMU
konzultant:
Akad. arch. Mojmír Průcha
vypracoval:
MICHAL MRÁZ
stavba:
část:
RADNICE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10, KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ
FAKULTA ARCHITEKTURY Thákurova 9 Praha 6
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ lokální výškový systém Bpv:
formát: školní rok:
obsah:
Interiér
stupeň: měřítko:
orientace:
vedoucí projektu:
Ing. Arch. MICHAL KUZEMENSKÝ
ústav:
ÚSTAV URBANISMU
konzultant:
Akad. arch. Mojmír Průcha
vypracoval:
MICHAL MRÁZ
stavba:
A3
část:
2013/2014
Rozložené montážní schema schodiště
číslo výkresu:
F05-2.7
Thákurova 9 Praha 6
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ lokální výškový systém Bpv:
formát: školní rok:
BP
obsah: GSEducationalVersion
RADNICE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10, KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ
FAKULTA ARCHITEKTURY
GSEducationalVersion
Interiér Schodiště - boční pohled
stupeň: měřítko:
orientace:
A3 2013/2014 BP
číslo výkresu:
F05-2.8
35
35
310 275
180
270
dýha, 4 mm MDF, 28 mm
prkno, 25 mm
přivařeno
přilepeno osvětlení, LED
zrcátko
přilepeno
vedoucí projektu:
Ing. Arch. MICHAL KUZEMENSKÝ
ústav:
ÚSTAV URBANISMU
konzultant:
Akad. arch. Mojmír Průcha
vypracoval:
MICHAL MRÁZ
stavba:
část:
RADNICE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10, KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ
FAKULTA ARCHITEKTURY Thákurova 9 Praha 6
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ lokální výškový systém Bpv:
formát: školní rok:
obsah:
GSEducationalVersion
Interiér Detaily schodiště
stupeň: měřítko:
1:10, 1:5
orientace:
A3 2013/2014 BP
číslo výkresu:
F05-2.9
7
8
9
10
11
9
10
12
+4,700
+2,100 +1,875 +1,650 +1,480
+1,425 +1,200 +0,975 +0,750 +0,525
+0,300
±0,000
Č.
2
Skládací hlediště. 10 řad po 14 sedadlech - celkem 140 míst. Po pravé straně přístupové schodiště. Pojezd na kolečkách, elektricky ovládáno. Vzadu a na bocích opatřeno zábradlím výšky 1100 mm. Kovová konstrukce. Konstrukce sedačky kovová, sedák a opěradlo polstrované. Detaily montáže a přesného umístění/uchycení budou řešeny s dodavatelem.
Podlahová lišta. Materiál buk, lakovaný průhledným lakem. Výška 20 cm, tloušťka 30 mm, sražená hrana. 23
5
Místo pro umístění zasedacího stolu. Stůl bude rozebíratelný a v případě potřeby se uskladní v prostoru za sálem.
9
14
Vzduchotechnika - přívod Příhradový nosník osvětlovací techniky
4
5
6
Dřevěná eurookna, neotevíravá
180
498
498
498
498
570
570
570
3 756
Dveře čtyřkřídlé, materiál buk lakovaný, výplň - sklo, dřevěné madlo.
11
Světlo
Podhled, pororošt, hranatá oka 40x40 mm.
1 150
1 450
1 000
4 860
8
10
Skládací dveře skladu mobilního hlediště. Materiál - buk, lakovaný průhledným lakem (vzorek viz dále). Vrchní závěsná kolejnice, spodní vodicí drážka. Ovládáno ručně. 6
3
40 R
1
4
Popis a schéma
1´
810
TABULKA VÝROBKŮ
2 150
1
1 500
12
475
3
Akustické obložení stěn. Akustické panely Grenamat typ AK 04, 600x600 mm. Povrchová úprava - imitace dřeva (dle výrobce). Zavěšeno na roštu z kovových H profilů, systém pero drážka, otevřená styčná spára (dle montážního návodu výrobce).
550
2 210
550
475
vedoucí projektu:
Ing. Arch. MICHAL KUZEMENSKÝ
ústav:
ÚSTAV URBANISMU
konzultant:
Akad. arch. Mojmír Průcha
vypracoval:
MICHAL MRÁZ
stavba: 13
7
Clona proti slunci, textilní.
40
Akustický podhled. Akustické panely Grenamat AK 07. Zavěšeno na roštu z kovových profilů. Montáž dle výrobce.
Podlaha - buková. Skladba viz část F01-skladby podlah. část:
RADNICE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10, KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ
FAKULTA ARCHITEKTURY Thákurova 9 Praha 6
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ lokální výškový systém Bpv:
formát:
600
600
školní rok:
obsah: 600 GSEducationalVersion
Interiér
stupeň: měřítko:
orientace:
A2
2013/2014 BP
číslo výkresu:
1200
Řez zasedacím sálem
1:50
F05-2.10