Převislé a ustupující konstrukce
Vodorovné nosné konstrukce Rozdělení z funkčního hlediska na konstrukce: A/ Stropní — rozdělují budovu po výšce, B/ Převislé - římsy, balkony, lodžie, arkýře, apsidy, pavlače apod., zpravidla navazují na stropní konstrukce, = k-ce zasahující do sousedního (spravidla vnějšího) prostoru, a vystavená účinkům tohoto prostředí. C/ Ustupující - např. lodžie, terasy, = konstrukce na styku s vnějších prostředím, zasazené nad půdorysnou plochu objektu
Funkční požadavky 1/ Statické - koresponduje s účelem využití předsazené konstrukce a jejím konstrukčním řešením, – funkcí je přenášení zatížení (stálého, užitného … ) do svislých podpor (stěny, sloupy), - spolehlivost konstrukce se ověřuje podle 1. Mezního stavu únosnosti. 2/ Dispozičně provozní – využití pro přístup a pobyt lidí = > požadavek na bezpečnost provozu: - prostorové požadavky, - požadavky na zábradlí, - požadavky na povrchy podlah; - šířka využívaného balkónu min.900mm; pro stolování 1500mm, - šířka pavlače – dle požadavků na komunikační prostory (v obytných domech min. 1100mm)
1
3/ Izolač Izolační 3.1 tepelná tepelná izolace: - rozdí rozdíl prostř prostředí edí s rů různými teplotami - řešení ení v souč součinnosti vrstev nosné nosné části stropu a vě věnce. 3.2 - zvuková zvuková izolace: a) zvuk šíř šířící se vzduchem – vzduchová vzduchová neprů neprůzvuč zvučnost (ploš (plošná hmotnost kk-ce větší než než 300 kg.m2 = zajiš zajištění min. stavební stavební vzduchové vzduchové neprů neprůzvuč zvučnosti R´ R´w). b) zvuk šířící se v k-ci prostřednictvím chvění - kroč kročejová ejová neprů neprůzvuč zvučnost (řešení ení skladbou konstrukce podlahy pruž ž n á podlož ž ka mezi nosnou č á stí í stropu a podlahovými pru podlo st vrstvami) – např např. terasy nad obytnými mí místnostmi. 4/ Odolnost proti pož požáru - je vyjá vyjádřena v minutá minutách (10 až až 240 min.) a stanovena normami, dle nichž nichž dělíme stropy na: nehoř nehořlavé lavé, nesnadno hoř hořlavé lavé a hoř hořlavé lavé. 5/ Architektonická Architektonická funkce - estetická estetická funkce, plastické plastické ztvá ztvárně rnění vzhledu konstrukce; - často výrazný prvek u historických slohů slohů.
6/ Odolnost vůč vůčii pově povětrnostní trnostním vlivů vlivům;
Ochrana př před deš dešťovou vodou:
7/ Odolnost vůč vůčii účinků inkům objemových změ změn - objemové objemové změ změny vlivem účinků inků: - teplotní teplotních změ změn, - objemových změ změn vlivem změ změn vlhkosti. - nutno řešit dilatace!!! dilatace!!!
2
Konstrukce převislé a ustupující • předsazené před líc zdi směrem do exteriéru nebo interiéru a jsou podporovány na 1 straně: balkony, římsy, arkýř arkýře, pavlač pavlače, př přístř střešky (markýzy). • zalícované s fasádou a jsou, podporovány na 3 stranách: lodž lodžie.
•
•
Balkon, terasa a arkýř arkýř
Přístř střešekek-markýza
• Pavlač Pavlače a římsy – kordonová kordonová, parapetní parapetní, nadokenní nadokenní, stř střešní, štítová tová
3
• Arkýř Arkýř, lodž lodžie a rů různé zné typy říms
• Balkó Balkón – vnitř vnitřní, vně vnější na trá trámech
• Lodž Lodžie a zavě zavěšený balkon
4
Konstrukč Konstrukční řešení ení – statické statické pož požadavky – nosný prvek.
a) deska nebo b) trá ejíící. trám desku vynáš vynášej
Staticky je nosný prvek řešen jako: • konzola (prostě (prostě ulož uložená ená, vetknutá vetknutá), • stropní stropní konstrukce s př převislým koncem – nosný prvek deska nebo trá trám, • zavě zavěšený prvek – nosný prvek je ocelové ocelové táhlo + jeho kotvení kotvení, • podepřený (vzepřený) prvek..
a) konzola
b)zavě b)zavěšená ená k-ce
c)podepř c)podepřená ená k-ce
Statické Statické pož požadavky - korespondují korespondují s účelem využ využití ití předsazené edsazené konstrukce a její jejím konstrukč konstrukčním řešení ením = > užitné itné zatí zatížení ení dle ČSN 73 0035, - rozhodují rozhodující druhy zatí zatížení ení: a. zatí zatížení ení vlastní vlastní hmotností hmotností, b. zatí zatížení ení od uvaž uvažované ovaného provozu (už (užitné itné zatí zatížení ení), c. sní sníh, - dle sně sněhové hové oblasti, a. vítr, - dle vě větrové trové oblasti, a. zatí zatížení ení teplotní teplotními změ změnami - roztaž roztažnost materiá materiálu, dilatač dilatační celky.
Statické Statické pož požadavky - zatí zatížení ení
5
Stabilita konstrukce STABILITA = odpor nosné nosného prvku proti vyvrá vyvrácení cení = pomě poměr momentu tí tíhy zdiva (Q) k zatí zatížení ení na nosní nosníku (P). Nesmí Nesmí dojí dojít k př překlopení eklopení nosní nosníku v mí místě stě kotvení kotvení.
Konstrukč Konstrukční řešení ení převislé evislé konstrukce
Konzolové Konzolové předsazené edsazené konstrukce
•
Vhodné Vhodné pro menší menší vylož vyložení ení (římsy, úzké zké balkony, markýzy, arkýř arkýře)
•
Vždy je nutno řešit stabilitu konzoly.
•
Stabilitu vyjadř vyjadřujeme pomě poměrem momentů momentů tíhy zdiva (Q) k zatí zatížení ení na volné volném konci nosní nosníku (P). Oba momenty uvaž uvažujeme k ose „a“, kolem které které by př překlopení eklopení nastalo.
•
Stabilita konzoly se proto zajiš zajišťuje : dostateč dostatečným svislým zatí zatížení ení (Q) v obvodové obvodové konstrukci do ní níž je konzola vetknuta, svislým zatí zatížení ením (Q) a zakotvení zakotvením konzoly do obvodové obvodové stě stěny ocelovými tá táhly , vetknutí vetknutím konzoly do železobetonové elezobetonového vě věnce (u stě stěnové nového systé systému) nebo do prů průvlaku (u sloupové sloupového systé systému), které které musí musí být dostateč dostatečně tuhé tuhé na kroucení kroucení.
6
Konzolové Konzolové konstrukce - typy konstrukč konstrukčního řešení ení
Konzolové Konzolové konstrukce - typy konstrukč konstrukčního řešení ení
D/ vykonzolová vykonzolování stropní stropní konstrukce
Dispozič Dispozičně provozní provozní pož požadavky Z hlediska bezpeč bezpečnosti provozu je nutno na volných straná stranách využ využívané vané předsazené edsazené konstrukce (balkony, lodž lodžie, pavlač pavlače) instalovat zábradlí podle ČSN 74 3305 Ochranná Ochranná zábradlí bradlí – základní kladní ustanovení ustanovení, 1990. Minimá Minimální lní dovolená dovolená výš výška zábradlí bradlí h (mm)
Použ Použití ití
sní snížená ená
900
hloubka volné volného prostoru d je max.
3,0 m
základní kladní
1 000
hloubka volné volného prostoru je : 3,0m
< d ≤ 12,0m
zvýš zvýšená ená
1 100
hloubka volné volného prostoru je :12,0m
< d ≤ 30,0m
zvláš tníí zvláštn
1 200
hloubka volné volného prostoru d je vě větší
než než 30,0m
Zábradlí na předsazených konstrukcích, na něž je volný přístup osob, včetně přístupu jednotlivých dětí do 12 let, má být s výplní tabulovou, sloupkovou nebo tyčovou. Mezery mezi prvky zábradlí nesmí být větší než 120 mm. U zábradlí na pochůzných plochách v provozech určených pro děti – mezery mezi prvky zábradlí max. 80 mm (např. mateřské školy, základní školy, dětské domovy, dětské nemocnice a polikliniky, atd.).
7
Tepelně Tepelně technické technické pož požadavky - musí musí být řešeny v případě padě předsazené edsazené konstrukce vystupující před líc nosné stěny do exterié exteriéru objektu, - podle typu př předsazené edsazené konstrukce je nutno zajistit splně splnění pož požadavků adavků dle ČSN 73 0540: část 2. – Tepelná Tepelná ochrana budov: - pož požadavek na U (souč (součinitel prostupu tepla, - posouzení posouzení rizika kondenzace v konstrukci i kondenzace u vnitř vnitřního povrchu, - pokles dotykové dotykové teploty podlahy (arkýř (arkýř), apod. - tepelně tepelně technická technická problematika velmi často ovlivň ovlivňuje volbu konstrukč konstrukčního řešení ení prá právě hlavní hlavní nosné nosné konstrukce, - nutno řešit detaily v místech tzv. tepelných mostů mostů: - prové provést př přeruš erušení ení nebo omezení omezení tepelné tepelného mostu na stav splň splňují ující pož požadavek př přísluš slušné normy, tj. vylouč vyloučení ení kondenzace vodní vodní páry na vnitř vnitřním povrchu a tí tím vylouč vyloučení ení mož možného vzniku plí plísní sní,
Řešení ení tepelných mostů mostů převislých konstrukcí konstrukcí:
1/ Oblož Obložení ení (obalení (obalení) celé celé předsazené edsazené konstrukce tepelnou izolací izolací. = snadné snadné řešení ení ovš ovšem se znač značnými ná náklady na tepelnou izolaci a se zí získá skáním znač značné tlouš tloušťky konstrukce, což což ne vždy splň splňuje pož požadavky architektonické architektonické.
8
2) Částeč stečné přeruš erušení ení tepelné tepelné izolace. - nosným prvkem předsazené konstrukce může být žebro (trám), které proběhne ve svém vyložení a tepelná izolace je umístěna mezi žebry a v místě přerušené desky nad žebry. - je vždy nutno výpočtem prokázat, že v nejvíce exponovaném místě v zimním období nedojde ke kondenzaci vodní vodní páry na vnitřním povrchu konstrukce, tj. k poklesu teploty povrchu pod teplotu rosného bodu. - při tomto způsobu řešení tepelného mostu je vhodné provést doplň doplňkové kové zateplení zateplení vnitřních přilehlých konstrukcí podhledu, podlahy, popř. části stěny. Obr. Půdorys předsazené k-ce s lokálním přerušením mostu
Podélný řez předsazené k-ce s lokálním přerušením mostu
Řez A-A
3) Vlož Vložení ení tepelné tepelné izolace do př přeruš erušené ené železobetonové elezobetonové konstrukce. - pro tento způsob řešení tepelného mostu používáme izolačního systému z ISO nosní nosníků: - první výroba ISO nosníků - 1983 německá firma Schock Bauteile. - z hlediska tepelně-technického je u tohoto prvku provedeno přerušení tepelného mostu tepelnou izolací z pěnového polystyrenu nebo minerální vlny. - izolace brání nadměrným ztrátám tepla jeho vedením betonovou konstrukcí a zajišťuje vyšší povrchovou teplotu uvnitř interiéru v jeho nejexponovanějším místě – v koutě pod stropem. - možná kondenzace vodních par v místě této tepelné izolace, příp. na jejím povrchu = > přechází přes ni korozivzdorná ocel. - sama výztuž zůstává tepelným mostem a je vhodné i v tomto daném případě vždy posoudit vliv průřezové plochy na vznik tepelného mostu.
9
Příklady použ použití ití ISO nosní nosníků
Přerušení tepelného mostu – ISO nosníky
10
1. Balkony - předsazené před líc zdi vnější nebo vnitřní, - vyložení se řídí: - statickým výpočtem, - účelem využití a šířkou volného prostoru, např. ulice, - šířka balkónu min 900 mm, obytný 1500 mm, - materiál – ŽB – monolitický, prefabrikát, ocel, dřevo, kámen. - nášlapný povrch tvořen ve spádu 1-2% , ochrana proti vodě = hydroizolace, - povrch s protiskluzovou úpravou, - dlažba keramická nebo kamenná, - litý materiál ve formě stěrky. - zábradlí – povinnost každého balkonu, - kotvení: - z boku, - ze shora, - ze spodu. - výška – základní 1,0 m. - výplň zábradlí: - plná, - příčle (zásady jako u schodiště).
11
12
2) Lodžie -
-
konstrukce, která je zapuštěná do fasády ( ustupující), polozapuštěná nebo předsazená, je chráněná z boku (3 obvodové stěny) a ze shora (strop), nosná konstrukce je tvořena stropem, podlaha u zapuštěných lodžií musí být vodotěsná a tepelně izolační.
Montované Montované lodž lodžie
13
3) Římsa - vyložená k-ce před fasádu, - člení budovu v horizontálních rovinách nebo plní funkci ukončujícího prvku. - Materiál: prefabrikát, ŽB-monolit, cihly nebo kámen (pro malé vyložení).
Zajiš Zajištění stability římsy - kotvení kotvením - přití itížení ením nadezdí nadezdívkou
Bedně Bednění monolitických říms - prefabrikované prefabrikované bedně bednění firmy Frank (Ně (Německo), - římsy monolitické monolitické, výztuž výztuží prová provázané zané k nosné nosné stropní stropní konstrukci nebo do vě věnce, - mož možno použ použít ISO nosní nosníky urč určené ené pro římsy.
14
Bedně Bednění říms – vnitř vnitřní použ použití ití (bez okapní okapního nosu)
Bedně Bednění říms – venkovní venkovní použ použití ití (s okapní okapním nosem)
4) Arkýře a apsidy - vyložená konstrukce, která je uzavřená před vnějšími vlivy, - k-ce může probíhat přes několik podlaží, je přístupná z interiéru, který provozně rozšiřuje.
15
Tepelně Tepelně technické technické řešení ení detailů detailů u arkýř arkýře
16
5) Přístřešek (markýza) - chrání vstupy a nástupiště před nepříznivými vlivy, - vyložení cca 1 až 3 m podle typu objektu, - může stát volně nebo přimknut k objektu.
6) Terasy – ustupují ustupující podlaž podlaží Nutno řešit: - staticky, - tepelně tepelně technicky, - akusticky – kroč kročejový hluk.
17
18