PORTFOLIO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE LÁZEŇSKÝ PENZION PODĚBRADY HANA VÍTOVCOVÁ ATELIÉR doc. Akad. arch. V. SOUKENKY
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ARCHITEKTURY AUTOR, STUDENT : Hana Vítovcová
AR 2009/2010
LS
NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE : LÁZEŇSKÝ PENZION PODĚBRADY
(ČJ)
SPA GUEST HOUSE PODĚBRADY
(AJ)
JAZYK PRÁCE : ČESKÝ Vedoucí práce :
doc. Akad. arch. Vladimír Soukenka
Ústav : 15115 Ústav interiéru a výstavnictví
Oponent práce : Klíčová slova (česká) :
Anotace (česká) :
penzion, Poděbrady Novostavba penzionu se nachází v okrajové čtvrti města v zástavbě rodinných domů. Objekt má tři nadzemní a jedno podzemní podlaží. Pro ubytování hostů je k dispozici 26 lůžek v dvoulůžkových a třílůžkových pokojích, jeden pokoj je řešen bezbariérově. Jako doplňkové funkce penzion poskytuje kavárnu, která slouží zároveň pro snídaně hostů, multifunkční sál pro 50 osob a balneo provoz (bazén, sauna, masáže). Kavárna i balneo provoz jsou otevřeny i pro neubytované návštěvníky.
The building is situated in the peripheral part of the town, in the neighborhood of family houses. The guest house is a three-storeyed buildig with one undeground Anotace (anglická) : floor. The accomodation capacity is 26 beds in double and triple rooms, one room is designed as barrier-free. The guest house also offers a café, a multifunctional hall for 50 persons and a small swimming-pool with a sauna and massages.
Prohlášení autora Prohlašuji, že jsem předloženou bakalářskou práci vypracovala samostatně a že jsem uvedla veškeré použité informační zdroje v souladu s „Metodickým pokynem o etické přípravě vysokoškolských závěrečných prací.“ (Celý text metodického pokynu je na www FA studium/ke stažení)
V Praze dne 21.května 2010
. .................... Podpis autora-bakalářské práce
Tento dokument je nedílnou, povinnou součástí bakalářské práce i portfolia (titulní list)
Průvodní zpráva
Průvodní zpráva Stavba: Lázeňský penzion Poděbrady Vypracovala: Hana Vítovcová Ateliér: doc. Akad. arch. Vladimír Soukenka, Ing. arch. Pavla Kvízová, prof. Ing. arch. Věkoslav Pardyl, CSc. Identifikační údaje stavby
Název stavby: Lázeňský penzion Poděbrady Místo stavby: Husova ulice, Poděbrady Projekt: bakalářská práce Projektant: Hana Vítovcová Stupeň dokumentace: dokumentace pro stavební povolení Charakter stavby: novostavba Datum vypracování: V/2010 Základní charakteristika stavby a její užití
Novostavba penzionu se nachází na nárožní parcele mezi ulicemi Husova a Mánesova a má tři nadzemní a jedno podzemní podlaží. Pro ubytování hostů je k dispozici 26 lůžek v dvoulůžkových a třílůžkových pokojích, jeden pokoj je řešen bezbariérově. Jako doplňkové funkce penzion poskytuje kavárnu, která slouží zároveň pro snídaně hostů, multifunkční sál pro 50 osob a balneo provoz (bazén, sauna, masáže). Kavárna i balneo provoz jsou otevřeny i pro neubytované návštěvníky. Kapacity stavby
Plocha pozemku: 1819 m2 Zastavěná plocha: 568 m2 Obestavěný prostor: 5200 m3 Zpevněné plochy: 662 m2 Užitná plocha: 1490 m2 Kapacity stavby – Splašková a dešťová kanalizace, spotřeba elektrické energie, vody, plynu
Potřeba vody: - průměrná denní potřeba Qp = 26 . 438 = 11 388 l/den - maximální denní potřeba Qmax = Qp . kd = 11 388 . 1,35 = 15 374 l/den - maximální hodinová potřeba Qh,max = (Qmax / z) . kh = (15 374 / 24) . 1,8 = 1 153 l/hod Průtok splaškové kanalizace: QS = 6,58 l/s Průtok splaškové kanalizace: QD = 17,28 l/s Potřeba tepla (vytápění + ohřev TUV): Qcelk,r = 310 693kWh/rok Potřeba plynu: Br = 48 046m3/rok Údaje o území a stavebním pozemku
Objekt se nachází v okrajové čtvrti města v sousedství RD. Pozemek je rovinatý o rozměrech 43x42m. Nachází se na něm jednopodlažní objekt samoobsluhy, který je určený k demolici. Na pozemku se nenachází žádné stromy. Na západní a jižní straně pozemek sousedí se zahradami rodinných domů, na severu je ohraničen Husovou ulicí a na západě Mánesovou ulicí.
-1-
Průvodní zpráva
Údaje o průzkumech a napojovacích bodech sítí
Podle geologických map se na pozemku nachází soudržná nezpevněná zemina (spraš, sprašová hlína) s třídou těžitelnosti 2. Hladina podzemní vody je v hloubce 2m pod terénem. Je nutno provést sondu. Objekt je napojen na inženýrské sítě vedoucí ulicemi Husova a Mánesova. Věcné a časové vazby stavby na okolí a na související investice
Při výstavbě objektu bude provoz okolních komunikací přerušen pouze krátkodobě, zařízení staveniště nezasahuje na sousední pozemky. Staveniště bude v průběhu stavby oploceno do výšky 1,8m a na jihu a západě bude provedena protihluková stěna.
-2-
Technická zpráva – architektonicko-stavební část
Technická zpráva - architektonicko-stavební část Stavba: Lázeňský penzion Poděbrady Vypracovala: Hana Vítovcová Ateliér: doc. Akad. arch. Vladimír Soukenka, Ing. arch. Pavla Kvízová, prof. Ing. arch. Věkoslav Pardyl, CSc. Konzultant: Ing. arch. Jan Hlavín, PhD. Obsah architektonicko-stavební části
Textová část - technická zpráva - příloha technické zprávy: tepelně technické vlastnosti konstrukcí Tabulky - 1-3 skladby podlah - 4 skladby stěn - 5-6 skladby střech - 7-11 tabulka výplní otvorů - 12 tabulka výrobků Výkresová část - 1 situace - 2 základy - 3 půdorys 1PP - 4 půdorys 1NP - 5 půdorys 2NP - 6 půdorys 3NP - 7 půdorys střechy - 8 řez A-A‘ - 9 řez B-B‘ - 10 řez C-C‘ - 11 pohled JZ - 12 pohled SV - 13 pohled SZ - 14 pohled JV - 15 detail uložení schodnice - 16 detail hrany bazénu - 17 detail atiky - 18 detail dolního ukončení proskleného pláště - 19 detail nadpraží - 20 detail parapetu - 21 detail napojení plášťů 1NP a 2NP - skici detailů Účel objektu
Řešeným objektem je novostavba penzionu v Poděbradech. Penzion má sloužit jednak pro ubytování turistů, ale také obsahuje funkce přístupné i pro kolemjdoucí (kavárna v parteru, bazén, masáže a sauna v suterénu). Objekt je také možné celý pronajmout, např. pro firemní školení. Za tímto účelem se v penzionu nachází malý multifunkční sál pro 50 osob.
-1-
Technická zpráva – architektonicko-stavební část
Dopravní řešení
Pozemek, na kterém objekt stojí, se nachází na rohu křižovatky dvou silničních tahů – Husovy ulice, vedoucí na náměstí a Mánesovy ulice, směřující na vlakové nádraží a dále na Nymburk. Šikmo do křižovatky ústící ulice Dr. E. Beneše, jedno z hlavních městských os, vycházejících z lázeňské kolonády, je využívána spíše pěšími. Podél nedaleké řeky Labe vede pěší stezka s cyklostezkou. Na západní straně pozemku je umístěno parkoviště pro hotelové hosty s deseti parkovacími místy a dvěma parkovacími místy pro osoby se sníženou schopností pohybu. Urbanistické, architektonické a dispoziční řešení
Objekt je situován v okrajové části města, v zástavbě rodinných domů, ale s urbanistickými vazbami na náměstí i na lázeňskou kolonádu. Na tyto dva hlavní přístupové směry objekt reaguje svým natočením vůči okolním rodinným domům, čímž otevírá svůj vstup pro přístup od kolonády i od náměstí. Objem stavby tvoří dvě hmoty čtvercového půdorysu. Větší z nich je třípodlažní a obsahuje v parteru veřejné funkce (recepce, kavárna), v horních dvou podlažích pak pokoje pro hosty, dispozičně řešené jako chodbový trojtrakt. Odlišnosti těchto funkcí odpovídá také ztvárnění fasád – parter je celý prosklený a tak otevřený okolí, horní dvě patra jsou uzavřenější s dřevěným obkladem. Na dvou stranách vystupují z hmoty balkony, ve třetím podlaží zastřešené skleněnou markýzou. Menší hmota je pouze jednopodlažní, obsahuje multifunkční sál a je také odlišně ztvárněná, její fasáda je z pohledového betonu. Hlavní vstup do recepce penzionu a hlavní vstup do kavárny se nachází na jihovýchodní straně a jsou přístupné z terasy přiléhající k Husově ulici. Vedlejší vchod do kavárny a vstup do zázemí kavárny jsou umístěny na severozápadní straně, z terasy přiléhající k Mánesově ulici. Suterén objektu přesahuje nadzemní část a nachází se v něm malý bazén, sauna, masáž a také technické zázemí objektu. Objektem prochází jedno schodiště a panoramatický výtah, spojující všechna podlaží objektu. Založení objektu
Na pozemku se nachází soudržná nezpevněná zemina (spraš, sprašová hlína). Hladina podzemní vody je v hloubce 2m pod terénem (základová spára je pod hladinou podzemní vody). Vzhledem k této skutečnosti je objekt založen na základové desce (tloušťka 500mm) s hydroizolační vanou. Deska je snížená pod bazénem, dolním dojezdem výtahu a zařízením pro přečerpávání splašků ze suterénu. Nosné konstrukce
Hlavním konstrukčním systémem objektu je příčný monolitický železobetonový skelet. Svislé nosné konstrukce tvoří sloupy o rozměrech 250x250mm. Podél schodiště, v nižší části objektu se sálem a u bazénu v suterénu jsou použity nosné monolitické ŽB stěny tloušťky 250mm. Suterénní obvodové stěny jsou také monolitické ŽB, ovšem zesílené na 350mm. Stropní desky jsou ve většině objektu jednosměrně pnuté monolitické ŽB tloušťky 150mm (rozpětí 3,6 a 4,4m), na sloupy jsou uloženy pomocí průvlaků 250x500mm (rozpětí 3,6 a 4,4m). Průvlaky jsou v místě balkonů vykonzolovány pomocí isonosníků Schöck. Nad sálem je stropní deska zesílená na 260mm (rozpětí 7,2m). Strop nad bazénem (rozpětí 11,6m) je tvořen prefabrikovanými předpjatými stropními panely Spiroll tloušťky 265mm, pouze v místě, kde se nad stropem nachází nosná stěna u sálu v 1NP je místo panelu Spiroll použit předpjatý průvlak.
-2-
Technická zpráva – architektonicko-stavební část
Vertikální komunikace
Schodiště v objektu je dvouramenné schodnicové s dvěma ocelovými schodnicemi uloženými na podestový a mezipodestový ŽB nosník. Schodiště je bez podstupnic, stupně jsou tvořeny ocelovými profily obloženými teracem. Výška stupně je 160mm, šířka 300mm. Schodiště z 1PP do 1NP a z 1NP do 2NP má vždy 24 stupňů, tedy 12 stupňů v rameni (konstrukční výška 3,84m), schodiště z 2NP do 3NP pak pouze 20 stupňů, tedy 10 v každém rameni (konstrukční výška 3,2m). Ve schodišťovém zrcadle je umístěn hydraulický výtah s prosklenou šachtou. Strojovna výtahu se nachází vedle schodiště v suterénu. Obvodové pláště
Na objektu jsou navrženy celkem tři různé obvodové pláště. Obvodový plášť nižší hmoty tvoří z exteriéru pohledový železobeton, který je spojen kotvami přes tepelnou izolaci z XPS s nosnou ŽB stěnou. V parteru, u schodiště a na kratších stranách chodeb mezi hotelovými pokoji je řešen jako prosklená rastrová fasáda, jejíž nosnou část tvoří sloupky a příčle z hliníkových profilů (Schüco FW 50), výplňové panely jsou z izolačního dvojskla čirého nebo neprůhledného barevného (u hygienického zařízení 1NP, zázemí kavárny a stropní desky u prosklení chodeb). U pokojů pro hosty ve 2-3NP je použit těžký obvodový plášť s větranou mezerou a horizontálním dřevěným obkladem ze sibiřského modřínu. Nosnou část tvoří ŽB stěna, tepelná izolace je provedena z minerální vlny. Střešní pláště
Všechny střechy jsou navržené jako ploché, jednoplášťové, s klasickým pořadím vrstev, hydroizolací z fólií, tepelnou izolací a spádovou vrstvou (nad 3NP z minerální vlny, u ostatních střech z XPS) a parozábranou nad stropní deskou. Vnější povrch střechy nad 3NP tvoří pouze hydroizolační fólie odolná proti UV záření. Střecha nad 1NP, která je viditelná z pokojů penzionu a i z okolních RD, je navržena jako zelená extenzivní. Nad východní částí suterénu je navržena terasa s dlažbou na podložkách, nad západní částí pak pochozí zelená střecha, která navazuje na okolní trávník. Dělící konstrukce
Příčky v nadzemních podlažích jsou navrženy ze sádrokartonu o tloušťce 100mm, mezi hotelovými pokoji jsou příčky navrženy jako zdvojené na šířku sloupů, tedy 250mm. Mezi recepcí a kavárnou je použita prosklená požární příčka o tloušťce 60mm (Jansen Economy). V suterénu jsou z důvodu mokrých provozů (bazén, sauna) navrženy příčky z příčkovek Ytong o tloušťce 100mm. U sauny a místnosti plavčíka jsou použity prosklené příčky tloušťky 60mm (Jansen Economy) Podhledové konstrukce
Ve všech místnostech, kromě bazénu a technického zázemí, jsou použity sádrokartonové podhledy, hladké nebo kazetové. V 1NP a 1PP je mezi podhledy a průvlaky ponecháno místo pro vedení rozvodů TZB, ve 2-3NP jsou podhledy umístěny přímo pod průvlaky.
-3-
Technická zpráva – architektonicko-stavební část
Povrchové úpravy konstrukcí
Na betonové povrchy stěn a stropů bez podhledu a na příčky z Ytongu je provedena stěrková omítka a malba, na sádrokartonové příčky je provedena přímo malba. Tam, kde to provozy vyžadují, jsou provedeny keramické obklady. Skladby podlah
Podlahy v 1-3NP jsou navrženy jako těžké plovoucí, pouze podlaha schodišťových mezipodest je navržena jako tuhá. Roznášecí vrstvu tvoří betonová mazanina, pod ní je akustická izolace Isover. Skladby podlah mají tloušťku 120mm, aby odpovídaly výšce podlahových konvektorů u francouzských oken a prosklených plášťů. Nášlapnou vrstvu tvoří ve veřejných prostorech lité teraco, v pokojích hostů dřevěné vlysy a v mokrých provozech keramická dlažba. Podlaha sálu je navržena s podlahovým vytápěním, které místnost temperuje v době, kdy není používána. Nášlapná vrstva je zátěžový koberec. Pod podlahami v suterénu, kde je třeba vést svodné potrubí splaškové kanalizace, jsou umístěny tvarovky pro odvětrávání budov Copule, mezi kterými je potrubí vedeno. Nad nimi je tepelně izolační vrstva z XPS, roznášecí betonová mazanina a nášlapná vrstva z keramické dlažby. Výplně otvorů
Použitá okna mají hliníkové rámy (Schüco AWS 70), u pokojů hostů jsou použita francouzská okna s posuvnými dveřmi na balkon (Schüco ASS 70). Vchodové dveře jsou součástí proskleného pláště (Schüco ADS 70). Interiérové dveře jsou dřevěné s ocelovými zárubněmi, mezi požárními úseky jsou použity protipožární dveře. Ve skleněných příčkách jsou použity prosklené dveře s ocelovými rámy. Předsazené prvky
Nad balkon ve 3NP a nad okny do sálu jsou umístěny skleněné markýzy z barevného průhledného skla, nesené nerezovými konzolami. Doplňkové konstrukce
Zábradlí balkonů je tvořeno nerez sloupky kotvenými z boku do balkonové desky se skleněnou barevnou výplní. Zábradlí schodiště tvoří u strany k výtahu ocelové sloupky přivařené ke schodnicím s výplní z nerez prutů, u zdi je použito pouze nerez madlo. Tepelně technické vlastnosti konstrukcí
Spodní stavba, obvodový plášť s pohledovým betonem a skladby teras a zelené střechy jsou izolovány extrudovaným polystyrenem, u střechy nad 3NP a obvodového pláště s dřevěným obkladem je použita tepelná izolace z minerální vlny. Posouzení tepelně technických vlastností konstrukcí je uvedeno v příloze. U oken a proskleného pláště je provedeno zasklení izolačními dvojskly, součinitel prostupu tepla těchto konstrukcí U=1,5 W/m2K. Tepelný most u vykonzolovaných průvlaků pod balkony je přerušen pomocí isonosníků Schöck. Hydroizolační systém
Pro hydroizolaci spodní stavby, namáhané tlakovou vodou, je použit aktivovatelný systém z dvou hydroizolačních fólií. Hydroizolace střech a balkonů je provedena z fólií ve spádu. Střechy jsou odvodněny vnitřními vtoky. Balkony jsou na hranách opatřeny plechovou okapnicí.
-4-
Technická zpráva – architektonicko-stavební část
Vliv stavby a jejího užívání na životní prostředí
Během výstavby jsou dodržována pravidla na ochranu životního prostředí. Užívání stavby nemá zásadní vliv na životní prostředí. Na pozemku jsou navrženy zatravněné plochy, část střech na objektu je zelená.
-5-
Technická zpráva – architektonicko-stavební část Příloha: Tepelně technické vlastnosti konstrukcí
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) Název konstrukce:
S1 – obvodová stěna s pohledovým betonem
Rekapitulace vstupních dat Návrhová vnitřní teplota Ti: Návrhová venkovní teplota Tae: Teplota na vnější straně Te: Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: Relativní vlhkost v interiéru RHi:
20,0 C -13,0 C -13,0 C 21,0 C 50,0 % (+5,0%)
Skladba konstrukce Číslo
1 2 3
Název vrstvy
d [m]
Železobeton 1 Extrudovaný polystyren Železobeton 1
0,250 0,150 0,080
Lambda [W/mK]
1,430 0,034 1,430
Mi [-]
23,0 100,0 23,0
I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF = 0,781+0,015 = 0,796 Vypočtená hodnota: f,Rsi = 0,949 Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. Pozn.: Povrchové teploty a teplotní faktory v místě tepelných mostů ve skladbě je nutné stanovit řešením teplotního pole.
II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) Požadavek: U,N = 0,38 W/m2K Vypočtená hodnota: U = 0,20 W/m2K U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše).
III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) Požadavky:
1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti materiálu v kondenzační zóně činí: 0,135 kg/m2,rok (materiál: Extrudovaný polystyren). Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok Vypočtené hodnoty: V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0077 kg/m2,rok Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,8572 kg/m2,rok Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN.
Teplo 2007, (c) 2006 Svoboda Software
-1-
Technická zpráva – architektonicko-stavební část Příloha: Tepelně technické vlastnosti konstrukcí
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) Název konstrukce:
S2 – obvodová stěna s dřevěným obkladem
Rekapitulace vstupních dat Návrhová vnitřní teplota Ti: Návrhová venkovní teplota Tae: Teplota na vnější straně Te: Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: Relativní vlhkost v interiéru RHi:
20,0 C -13,0 C -13,0 C 21,0 C 50,0 % (+5,0%)
Skladba konstrukce Číslo
1 2 3
Název vrstvy
d [m]
Alsecco Reibeputz MP Železobeton 1 Isover Orsil TF
0,006 0,150 0,160
Lambda [W/mK]
0,870 1,430 0,043
Mi [-]
17,0 23,0 1,5
I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF = 0,781+0,015 = 0,796 Vypočtená hodnota: f,Rsi = 0,939 Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. Pozn.: Povrchové teploty a teplotní faktory v místě tepelných mostů ve skladbě je nutné stanovit řešením teplotního pole.
II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) Požadavek: U,N = 0,38 W/m2K Vypočtená hodnota: U = 0,24 W/m2K U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše).
III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) Požadavky:
1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). Vypočtené hodnoty: V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY.
Teplo 2007, (c) 2006 Svoboda Software
-2-
Technická zpráva – architektonicko-stavební část Příloha: Tepelně technické vlastnosti konstrukcí
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) Název konstrukce:
S3 – suterénní stěna
Rekapitulace vstupních dat Návrhová vnitřní teplota Ti: Návrhová venkovní teplota Tae: Teplota na vnější straně Te: Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: Relativní vlhkost v interiéru RHi:
22,0 C -13,0 C 5,0 C 23,0 C 60,0 % (+5,0%)
Skladba konstrukce Číslo
1 2 3 4 5
Název vrstvy
d [m]
Železobeton 1 Sarnafil S 327-12 Sarnafil S 327-12 Extrudovaný polystyren Zdivo CP 1
0,350 0,003 0,003 0,150 0,150
Lambda [W/mK]
1,430 0,150 0,150 0,034 0,800
Mi [-]
23,0 13000,0 13000,0 100,0 8,5
I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF = 0,740+0,015 = 0,755 Vypočtená hodnota: f,Rsi = 0,952 Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. Pozn.: Povrchové teploty a teplotní faktory v místě tepelných mostů ve skladbě je nutné stanovit řešením teplotního pole.
II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) Požadavek: U,N = 0,75 W/m2K Vypočtená hodnota: U = 0,20 W/m2K U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše).
III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) Požadavky:
1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). Vypočtené hodnoty: V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY.
Teplo 2007, (c) 2006 Svoboda Software
-3-
Technická zpráva – architektonicko-stavební část Příloha: Tepelně technické vlastnosti konstrukcí
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) Název konstrukce:
S6 – nepochozí plochá střecha krytá fólií
Rekapitulace vstupních dat Návrhová vnitřní teplota Ti: Návrhová venkovní teplota Tae: Teplota na vnější straně Te: Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: Relativní vlhkost v interiéru RHi:
20,0 C -13,0 C -13,0 C 21,0 C 50,0 % (+5,0%)
Skladba konstrukce Číslo
1 2 3 4
Název vrstvy
d [m]
Železobeton 1 Derbigum Derbicoat ALU Isover Orsil S Fatrafol 807
0,150 0,0025 0,200 0,0012
Lambda [W/mK]
1,430 0,210 0,043 0,350
Mi [-]
23,0 200000,0 1,5 8000,0
I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF = 0,781+0,015 = 0,796 Vypočtená hodnota: f,Rsi = 0,951 Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. Pozn.: Povrchové teploty a teplotní faktory v místě tepelných mostů ve skladbě je nutné stanovit řešením teplotního pole.
II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) Požadavek: U,N = 0,24 W/m2K Vypočtená hodnota: U = 0,20 W/m2K U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše).
III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) Požadavky:
1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). Vypočtené hodnoty: V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY.
Teplo 2007, (c) 2006 Svoboda Software
-4-
Technická zpráva – architektonicko-stavební část Příloha: Tepelně technické vlastnosti konstrukcí
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) Název konstrukce:
S7 – extenzivní zelená střecha
Rekapitulace vstupních dat Návrhová vnitřní teplota Ti: Návrhová venkovní teplota Tae: Teplota na vnější straně Te: Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: Relativní vlhkost v interiéru RHi:
20,0 C -13,0 C -13,0 C 21,0 C 50,0 % (+5,0%)
Skladba konstrukce Číslo
1 2 3 4 5 6 7
Název vrstvy
d [m]
Železobeton 1 Derbigum Derbicoat ALU Extrudovaný polystyren Extrudovaný polystyren Fatrafol 808 Uzavřená vzduch. dutina tl. 50 Půda písčitá vlhká
0,260 0,0025 0,200 0,050 0,0012 0,050 0,060
Lambda [W/mK]
1,430 0,210 0,034 0,034 0,350 0,294 2,300
Mi [-]
23,0 200000,0 100,0 100,0 7200,0 0,2 2,0
I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF = 0,781+0,015 = 0,796 Vypočtená hodnota: f,Rsi = 0,969 Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. Pozn.: Povrchové teploty a teplotní faktory v místě tepelných mostů ve skladbě je nutné stanovit řešením teplotního pole.
II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) Požadavek: U,N = 0,24 W/m2K Vypočtená hodnota: U = 0,13 W/m2K U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše).
III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) Požadavky:
1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). Vypočtené hodnoty: V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY.
Teplo 2007, (c) 2006 Svoboda Software
-5-
Technická zpráva – architektonicko-stavební část Příloha: Tepelně technické vlastnosti konstrukcí
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) Název konstrukce:
S8 – pochozí zelená střecha
Rekapitulace vstupních dat Návrhová vnitřní teplota Ti: Návrhová venkovní teplota Tae: Teplota na vnější straně Te: Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: Relativní vlhkost v interiéru RHi:
22,0 C -13,0 C -13,0 C 23,0 C 60,0 % (+5,0%)
Skladba konstrukce Číslo
1 2 3 4 5 6 7
Název vrstvy
d [m]
Železobeton 1 Derbigum Derbicoat ALU Extrudovaný polystyren Extrudovaný polystyren Fatrafol 808 Uzavřená vzduch. dutina tl. 10 Půda písčitá vlhká
0,150 0,0025 0,200 0,020 0,0012 0,100 0,100
Lambda [W/mK]
1,430 0,210 0,034 0,034 0,350 0,588 2,300
Mi [-]
23,0 200000,0 100,0 100,0 7200,0 0,1 2,0
I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF = 0,870+0,015 = 0,885 Vypočtená hodnota: f,Rsi = 0,965 Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. Pozn.: Povrchové teploty a teplotní faktory v místě tepelných mostů ve skladbě je nutné stanovit řešením teplotního pole.
II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) Požadavek: U,N = 0,24 W/m2K Vypočtená hodnota: U = 0,14 W/m2K U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše).
III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) Požadavky:
1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). Vypočtené hodnoty: V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY.
Teplo 2007, (c) 2006 Svoboda Software
-6-
Technická zpráva – architektonicko-stavební část Příloha: Tepelně technické vlastnosti konstrukcí
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) Název konstrukce:
S9 – terasa s dlažbou na podložkách
Rekapitulace vstupních dat Návrhová vnitřní teplota Ti: Návrhová venkovní teplota Tae: Teplota na vnější straně Te: Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: Relativní vlhkost v interiéru RHi:
14,0 C -13,0 C -13,0 C 15,0 C 60,0 % (+5,0%)
Skladba konstrukce Číslo
1 2 3 4 5
Název vrstvy
d [m]
Železobeton 1 Derbigum Derbicoat ALU Extrudovaný polystyren Extrudovaný polystyren Fatrafol 807
0,150 0,0025 0,200 0,020 0,0012
Lambda [W/mK]
1,430 0,210 0,034 0,034 0,350
Mi [-]
23,0 200000,0 100,0 100,0 8000,0
I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF = 0,843+0,015 = 0,858 Vypočtená hodnota: f,Rsi = 0,964 Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. Pozn.: Povrchové teploty a teplotní faktory v místě tepelných mostů ve skladbě je nutné stanovit řešením teplotního pole.
II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) Požadavek: U,N = 0,24 W/m2K Vypočtená hodnota: U = 0,15 W/m2K U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše).
III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) Požadavky:
1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). Vypočtené hodnoty: V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY.
Teplo 2007, (c) 2006 Svoboda Software
-7-
Technická zpráva – statická část
Technická zpráva – statická část Stavba: Lázeňský penzion Poděbrady Vypracovala: Hana Vítovcová Ateliér: doc. Akad. arch. Vladimír Soukenka, Ing. arch. Pavla Kvízová, prof. Ing. arch. Věkoslav Pardyl, CSc. Konzultant: Ing. Marián Veverka, PhD. Obsah statické části
Textová část - technická zpráva - výpočty Výkresová část - 1 základy - 2 výkres tvaru 1PP - 3 výkres tvaru 1NP - 4 výkres tvaru 2NP - 5 výkres tvaru 3NP Popis objektu
Jedná se o novostavbu penzionu v Poděbradech. Objekt se nachází na nárožní parcele mezi ulicemi Husova a Mánesova v okrajové čtvrti města, v sousedství RD. Objekt má jedno podzemní podlaží, nad částí suterénu jedno nadzemní podlaží, nad částí tři nadzemní podlaží a nad zbytkem pochozí střechu. Vstupní podlaží obsahuje recepci penzionu, kavárnu a víceúčelový sál, zbylá nadzemní podlaží tvoří pokoje pro hosty. V suterénu se nachází bazén, sauna, masáže a technické zázemí objektu. Objektem prochází jedno schodiště s výtahovou šachtou. Celý objekt je jedním dilatačním celkem. Základy
Na pozemku se nachází soudržná nezpevněná zemina (spraš, sprašová hlína). Hladina podzemní vody je v hloubce 2m pod terénem (základová spára je pod hladinou podzemní vody). Stavba se nenachází v záplavové oblasti. Základy tvoří základová deska ze železobetonu o tloušťce 500mm, která je v místě bazénu, výtahové šachty a přečerpávací nádrže snížená. Svislé nosné konstrukce
Konstrukční systém objektu je sloupový, se stěnami u schodiště a v jednopodlažní části objektu. Sloupy jsou navrženy z monolitického železobetonu o rozměrech 250x250mm. Stěny jsou také monolitické železobetonové o tloušťce 250mm, pouze vnější stěny suterénu jsou zesíleny na 350mm. Konstrukční výška 1PP je 4620mm, v části s pochozími střechami je snížena na 4370mm (terasa), resp. 4220mm (zelená střecha). Konstrukční výška 1NP je 4000mm, 2NP a 3NP pak 3200mm. Vodorovné nosné konstrukce
Vodorovné nosné konstrukce tvoří jednosměrně pnuté železobetonové desky o tloušťce 150mm (rozpětí 3600 a 4400mm), pouze nad sálem v 1NP je deska tlustá 2600mm (rozpětí 7200mm).
-1-
Technická zpráva – statická část
Na sloupy jsou desky uloženy pomocí průvlaků o průřezu 250x400mm (rozpětí 3600 a 4400mm) z monolitického železobetonu. Ty jsou u balkonů ve 2NP a 3NP vykonzolovány pomocí isonosníků Schöck Isokorb S4. Strop nad bazénem v 1PP (rozpětí 11,7m) je navržen z předpjatých panelů Spiroll výšky 265mm, pod nosnou stěnou nahrazených předpjatým průvlakem 250x600mm. Schodiště
Schodiště v objektu je dvouramenné schodnicové s ocelovými schodnicemi uloženými na podestovém a mezipodestovém nosníku (150x300mm) pomocí patního plechu. Stupně tvoří ocelové U-profily obložené teracem.
-2-
Statická část - výpočty
Statická část - výpočty Stavba: Lázeňský penzion Poděbrady Vypracovala: Hana Vítovcová Ateliér: doc. Akad. arch. Vladimír Soukenka, Ing. arch. Pavla Kvízová, prof. Ing. arch. Věkoslav Pardyl, CSc. Konzultant: Ing. Marián Veverka, PhD. Předběžné návrhy prvků z železobetonu
Beton C 35/45 Ocel B500 Sloup - maximální zatěžovací plocha 4,4x4,4m - stálé zatížení: skladba podlahy se stropní deskou gk = 5kNm-2, gd = 6,75kNm-2 průvlak gk = 1,5kNm-1, gd = 2,54kNm-1 - užitné zatížení: kategorie A: qk = 1,5kNm-2, qd = 2,25kNm-2 - fcd = 35/1,5 = 23,33 MPa - fyd = 500/1,1 = 454,55 MPa - Ac = (∑fid . l1 . l2) / (0,8 . fcd + ρs . fyd) = = (4(6,75 + 2,25) . 4,42 + 4.2,54 . 4,4) / (0,8 . 23330 + 0,02 . 454550) = 0,025 m2 - amin = √ Ac = 158mm … navržen sloup 250x250mm Průvlak - lmax = 4,4m - h = 1/12 až 1/8 l = 367 až 550mm … h = 400mm - b = 1/3 až 1/2 h = 150 až 225mm … h = 250mm (šířka sloupu) - navržen průvlak 250x400mm Stropní deska - lmax = 4,4m - h = 1/30 až 1/25 l = 147 až 176mm … h = 150mm Stropní deska nad sálem - l = 7,2m - h = 1/30 až 1/25 l = 240 až 288mm … h = 260mm Statický výpočet konzoly průvlaku (iso nosníku a výztuže nad podporou)
Beton C 35/45 Ocel B500 Zatěžovací šířka = 4,4m Délka konzoly = 2,125m Vzdálenost iso nosníku od podpory = 0,665m Vzdálenost síly F od přitěžující obvodové stěny od podpory = 0,55m Zatížení: - F: ŽB stěna: h . zš . v . γ = 0,15 . 4,4 . 3,05 . 25 = 50,33kN min.vl.: h . zš . v . γ = 0,14 . 4,4 . 3,05 . 1,4 = 2,63kN dřevo: h . zš . v . γ = 0,02 . 4,4 . 3,05 . 5 = 1,34kN Fk = 54,30kN, Fd = 1,35Fk = 73,31kN - g: ŽB deska: h . zš . γ = 0,15 . 4,4 . 25 = 15,56kNm-1 průvlak: h . b . γ = 0,25 . 0,22 . 25 = 1,38kNm-1 gk = 17,84kNm-1, gd = 1,5gk = 24,14kNm-1 - q: užitné zatížení kategorie A pro balkon = 3kNm-2, zš = 4,4m qk = 3 . 4,4 = 13,20kNm-1, qd = 1,5qk = 19,80kNm-1 -1-
Statická část - výpočty
Výpočet vnitřích sil: - posouvající síla v místě iso nosníku Vsd1 = 1,46gd + 1,46qd = 64,15kN - moment v místě iso nosníku Msd1 = ½ . 1,462 (gd + qd) = 46,83kNm - moment nad podporou Msd2 = ½ . 2,1252 (gd + qd) + 0,55Fd = 139,53kNm Navržen iso nosník Schöck Isokorb S4 - Vrd = 64,9kN > Vsd1 = 64,15kN - Mrd = 60,5kNm > Msd1 = 46,83kN … navržený iso nosník vyhovuje Návrh výztuže ve vetknutí - krytí c = 20mm - profil θ = 20mm - d = h – (c + θ/2) = 370mm - µ = Msd2 / (b . d2 . fcd) = 0,14 - podle tabulek pro µ = 0,14 je ω = 0,151 - As,min = ω . b . d . α . fcd / fyd = 814mm2 … navrženy 3 profily V20, As = 942 mm2 Posouzení - ρd = As / (b . d) = 0,0089 > ρmin = 0,0013 - ρh = As / (b . h) = 0,0084 < ρmax = 0,04 - Mrd = As . fyd . 0,9d = 161,85kNm > Msd2 = 139,33kNm … navržená výztuž vyhovuje
-2-
Technická zpráva – část TZB
Technická zpráva – část TZB Stavba: Lázeňský penzion Poděbrady Vypracovala: Hana Vítovcová Ateliér: doc. Akad. arch. Vladimír Soukenka, Ing. arch. Pavla Kvízová, prof. Ing. arch. Věkoslav Pardyl, CSc. Konzultant: doc. Ing. Václav Bystřický, CSc. Obsah části TZB
Textová část - technická zpráva - bilance a předběžné návrhy přípojek - technická zpráva – požární zabezpečení budov Výkresová část - 1 koordinační situace - 2 vodovod 1PP - 3 vodovod 1NP - 4 vodovod 2NP - 5 vodovod 3NP - 6 kanalizace 1PP - 7 kanalizace 1NP - 8 kanalizace 2NP - 9 kanalizace 3NP - 10 odvodnění střechy - 11 vytápění, plyn 1PP - 12 vytápění 1NP - 13 vytápění 2NP - 14 vytápění 3NP - 15 VZT, elektrorozvody 1PP - 16 VZT, elektrorozvody 1NP - 17 VZT, elektrorozvody 2NP - 18 VZT, elektrorozvody 3NP Popis objektu
Jedná se o novostavbu penzionu v Poděbradech. Objekt se nachází na nárožní parcele mezi ulicemi Husova a Mánesova v okrajové čtvrti města, v sousedství RD. Objekt má jedno podzemní podlaží, nad částí suterénu jedno nadzemní podlaží, nad částí tři nadzemní podlaží a nad zbytkem pochozí střechu. Vstupní podlaží obsahuje recepci penzionu, kavárnu a víceúčelový sál, zbylá nadzemní podlaží tvoří pokoje pro hosty. V suterénu se nachází bazén, sauna, masáže a technické zázemí objektu. Objektem prochází jedno schodiště s výtahovou šachtou. Nosnou konstrukci tvoří železobetonový monolitický příčný skelet se stěnami kolem schodiště a v nižší části objektu. Stropní desky jsou jednosměrně pnuté, uložené na sloupy pomocí průvlaků. Průvlaky jsou pod balkony vykonzolovány pomocí isonosníků. Část stropu nad 1PP je provedena ze stropních panelů Spiroll. Instalační jádra jsou navržena ve 2NP a 3NP vedle průvlaků o rozměrech 400x900mm, v patře vždy rozšířená o prostor nad průvlaky. V podhledu 1NP jsou pak rozvody převedeny do dvou instalačních jader (jedno u přípravny a jedno u hygienického zařízení).
-1-
Technická zpráva – část TZB
Vnitřní vodovod
Vnitřní vodovod je napojen na veřejný vodovodní řad v Mánesově ulici pomocí odbočky. Přípojka je navržena z LDPE DN 50. Vodoměrná sestava je umístěna v 1PP v kotelně (7,5m od hranice pozemku). Ohřev TUV probíhá pomocí plynového kotle v kotelně, společně pro vytápění a TUV. Zásobník TV je umístěn také v kotelně. Vnitřní vodovod je navržen jako jednotný, větvený se spodním rozvodem. Ležaté rozvody jsou vedeny podhledem v 1PP. Stoupací potrubí jsou vedena instalačními jádry, mezi 1NP a 2NP jsou převedena v podhledu v 1NP. Připojovací potrubí jsou vedena převážně v příčkách. Vodovodní potrubí mezi bazénem a úpravnou bazénové vody jsou vedena v podlaze v 1PP. Zásobování požární vodou je zajištěno požárním vodovodem, odbočeným za vodoměrnou sestavou, který zásobuje požární hydranty. Stoupací potrubí požárního vodovodu je vedeno v drážce ve schodišťové stěně. Rozvody SV, TV, CV a požární vody jsou navrženy z PEX. Stoupací potrubí SV, TV a CV jsou izolována PUR. U dlouhých rozvodů je třeba zajistit kompenzaci délkové roztažnosti vložením kompenzátorů. Měření spotřeby vody je prováděno pouze pro celý objekt společně vodoměrem ve vodoměrné sestavě. Kanalizace
Kanalizace objektu je řešena jako oddílná. Splašková kanalizace je připojena přípojkou na veřejnou splaškovou kanalizaci v Mánesově ulici. Přípojka je navržena z PVC DN150. Před objektem je navržena revizní šachta. Připojovací potrubí jsou vedena v příčkách, případně v podhledu nižšího patra. Odpadní splašková potrubí jsou vedena v instalačních jádrech a jsou ukončena větracími potrubími zakončenými na střeše objektu. Splašková potrubí z 2-3NP jsou v podhledu v 1NP svedena do dvou instalačních jader (u přípravny a u hygienického zařízení). Před změnou trasy a 1m nad podlahou 1NP jsou umístěny čisticí tvarovky. Svodné potrubí je vedeno v podhledu v 1PP. Odpadní vody z 1PP jsou vedeny připojovacími potrubími v podlaze do kompaktního přečerpávacího zařízení a odtud napojeny na ležaté rozvody. U rozvodů delších než 18m jsou vloženy čisticí tvarovky. Dešťová kanalizace je připojena na veřejnou dešťovou kanalizaci v Husově ulici pomocí přípojky z PVC DN200. Všechny střechy objektu jsou odvodněny vnitřními svody (4 vtoky na nepochozí střeše nad 3NP, 3 vtoky na extenzivní zelené střeše nad 1NP, po dvou vtocích na terase s dlažbou na podložkách a na pochozí zelené střeše nad 1PP). Dešťová odpadní potrubí z vtoků ze střechy nad 3NP jsou vedena v instalačních jádrech ve 2-3NP, ze kterých jsou v podhledu 1NP svedena do dvou instalačních jader. Vtoky ze střechy nad 1NP jsou v podhledu vedeny horizontálním potrubím do svislého odpadního potrubí vedeného volně u zdi na WC pro zaměstnance. Vtoky z teras nad 1PP jsou připojeny přímo na svodné potrubí v podhledu v 1PP. Vytápění
Vytápění 1NP-3NP je řešeno jako teplovodní nízkoteplotní otopná soustava s nuceným oběhem a teplotním spádem 45/35°C. Jako zdroj tepla je navržen plynový kotel o výkonu 117kW, umístěný v kotelně v 1PP. Kotel zároveň slouží i pro ohřev TUV. V blízkosti kotle jsou navrženy zásobník na TV o objemu 2280l (760l jeden). Jako zabezpečovací zařízení slouží uzavřená expanzní nádoba o objemu 50l. Přívod a odvod vzduchu pro kotelnu je zajištěn vzduchotechnicky. Odvod spalin probíhá komínem Schiedel o průměru 200mm nad střechu objektu.
-2-
Technická zpráva – část TZB
Soustava je navržena jako dvoutrubková se spodním rozvodem ležatého potrubí a převažujícím horizontálním rozvodem. Ležaté rozvody jsou vedeny v podhledu v 1PP, stoupací potrubí v instalačních jádrech. V těch jsou v každém podlaží instalovány rozdělovače a sběrače. Připojovací potrubí jsou vedena v podlaze. Rozvody jsou navrženy z mědi. Pod francouzská okna a prosklený plášť (kavárna a recepce v 1NP, chodba a pokoje v 2NP a 3NP) jsou navrženy podlahové konvektory, do koupelen a hygienického zařízení 1NP jsou navrženy otopné žebříky, do přípravny, zázemí recepce a ložnice apartmá ve 2NP pak desková otopná tělesa. Sál je v době, kdy není využíván, temperován podlahovým vytápěním, a při využívání vytápěn vzduchotechnickou jednotkou. Místnosti v 1PP jsou vytápěny vzduchotechnicky. Vnitřní plynovod
Domovní plynovod je napojen na STL plynovodní řad v Mánesově ulici. Přípojka je navržena z lineárního PE DN25. HUP a redukce na NTL je umístěna v pilířku na hranicích pozemku. Z pilířku je potrubí vedeno v zemi k objektu do kotelny v 1PP. Prostup obvodovou stěnou je chráněn chráničkou. V kotelně je potrubí vedeno volně. Plyn je v objektu používán pouze jako palivo pro plynový stacionární kotel, který ohřívá vodu pro vytápění a zásobování objektu TUV. Jedná se o plynový spotřebič typu B. Vzduchotechnika
Většina místností 1-3NP je větrána přirozeně okny. Podtlakové větrání je navrženo pouze v koupelnách 2-3NP a přípravně a hygienickém zařízení 1NP. Potrubí z 2-3NP je vedeno v instalačním jádru a vyústěno na střechu objektu, potrubí z 1NP je vedeno v podhledu do instalačního jádra a vyústěno na střechu objektu. Místnosti v 1PP jsou teplovzdušně vytápěny a větrány pomocí centrální vzduchotechniky. Jsou navrženy tři okruhy vzduchotechniky (jeden pro bazén, jeden pro šatny bazénu, masáž, saunu a recepci a jeden pro technické zázemí), vzduchotechnické jednotky jsou umístěny ve strojovně vzduchotechniky v 1PP. Sál v 1NP je v době používání teplovzdušně vytápěn a větrán lokálními VZT jednotkami umístěnými v podhledu. Elektrické silové rozvody
Přípojková skříň s elektroměrem se nachází na hranici pozemku při Mánesově ulici. Odtud je navrženo kabelové vedení v zemi do objektu. V 1PP na schodišťové stěně je umístěn hlavní domovní rozvaděč. V drážce ve stěně je umístěnou stoupací vedení, na které je v každém podlaží napojena patrová rozvodnice. Výtah, přečerpávací zařízení a zařízení pro úpravu vody bazénu mají samostatnou rozvodnici. Pevný domovní odpad
Vznikající běžný domovní odpad je likvidován do kontejneru, který je umístěn v přístřešku před objektem u Mánesovy ulice.
-3-
Část TZB – Bilance a předběžné návrhy přípojek
Část TZB – Bilance a předběžné návrhy přípojek Stavba: Lázeňský penzion Poděbrady Vypracovala: Hana Vítovcová Ateliér: doc. Akad. arch. Vladimír Soukenka, Ing. arch. Pavla Kvízová, prof. Ing. arch. Věkoslav Pardyl, CSc. Konzultant: doc. Ing. Václav Bystřický, CSc. Bilance potřeby vody
-
roční potřeba vody: penzion: 160m3/rok,lůžko x 26 lůžek = 4160m3/rok (438l/os,den) bazén: objem 80m3 x výměna vody 4x ročně = 320m3/rok celkem: 4480m3/rok průměrná denní potřeba Qp = 26 . 438 = 11 388 l/den maximální denní potřeba Qmax = Qp . kd = 11 388 . 1,35 = 15 374 l/den maximální hodinová potřeba Qh,max = (Qmax / z) . kh = (15 374 / 24) . 1,8 = 1 153l/hod bazén bude napouštěn v nočních hodinách
Dimenze vodovodní přípojky
-
výpočtový průtok pro zařízení hotelových pokojů QD = √(∑(QA2 . n)) zařizovací předmět n QA (l/s) umyvadlo 13 0,2 WC 13 0,15 sprcha 13 0,2 dřez 1 0,2
-
výpočtový průtok pro ostatní vybavení QD = ∑(f . QA . √n) zařizovací předmět n QA (l/s) f umyvadlo 22 0,2 1 WC 13 0,15 0,7 sprcha 9 0,2 1 dřez 1 0,2 1 pisoár 1 0,15 1 myčka 1 0,2 1 2 2 QD = √(0,2 . 27 + 0,15 . 13) + 1 . 0,2 . √33 + 0,7 . 0,15 . √13 + 1 . 0,15 . √2 = = 2,91 l/s navržena přípojka DN 50
-
Dimenze kanalizační přípojky splaškové
-
-
vypouštění bazénu probíhá v nočních hodinách výpočtový průtok pro zařízení hotelových pokojů QS = K . √(∑(n . DU)) zařizovací předmět n DU umyvadlo 35 0,5 WC 26 2,0 sprcha 22 0,6 dřez 2 0,8 pisoár 1 0,5 myčka 1 0,8 QS = 0,7 . √(35 . 0,5 + 26 . 2,0 + 22 . 0,8 + 1 . 0,5 + 1 . 0,8) = 6,58 l/s navržena přípojka DN 150 -1-
Část TZB – Bilance a předběžné návrhy přípojek
Dimenze kanalizační přípojky dešťové
-
QD = r . C . A = 0,03 . 1,0 . 576 = 17,28 l/s navržena přípojka DN 200
Bilance potřeby tepla
-
-
teplo na vytápění: Qvyt = Vn . qc,n . (tis – te) = 5064 . 0,34 . (19-(-12)) = 53,4kW teplo na ohřev TUV: ubytování: 26 osob, 0,06m3/os úklid: 1400m2, 0,02m3/100 m2 soc. zařízení: 13 zaměstnanců, 0,02m3/os balneo: 30 os/den, 0,06m3/os Vp,2 = 26 . 0,06 + 14 . 0,02 + 13 . 0,02 + 30 . 0,06 = 3,9m3/den E2P = (1 + z) . (c . Vp,2 . (t2 – t1) = (1 + 0,5) . (1,163 . 3,9 . (55-10) = = 306kWh/den QTV = E2P/τ = 306/10 = 30,6 kW Qvyt,r = 24Qvyt . ε . D / (tis – te) = 24 . 53,4 . 0,8 . 6727 / (19-(-12)) = 222 486kWh/rok QTV,r = 24QTV . d + 0,8 . 24QTV . (55 – tsl / 55 – tsz) . (350 – d)= = 24 . 30,6 . 217 + 0,8 . 24 . 30,6 . (55 – 15 / 55 – 10) . (350 – 217) = 88 207kWh/rok Qcelk,r = 310 693kWh/rok
Bilance roční potřeby paliva
-
roční potřeba paliva: Br = Qcelk,r . 3,6 / (η . H) = 48 046m3/rok
Dimenze plynové přípojky
-
připojen pouze plynový kotel VT = K3 . V3 = 1-0,1 . 11,41 = 11.41m3/h navržena přípojka DN25
-2-
Technická zpráva – požární zabezpečení
Technická zpráva – požární zabezpečení Stavba: Lázeňský penzion Poděbrady Vypracovala: Hana Vítovcová Ateliér: doc. Akad. arch. Vladimír Soukenka, Ing. arch. Pavla Kvízová, prof. Ing. arch. Věkoslav Pardyl, CSc. Popis objektu
Jedná se o novostavbu penzionu v Poděbradech. Objekt se nachází na nárožní parcele mezi ulicemi Husova a Mánesova v okrajové čtvrti města, v sousedství RD. Objekt má jedno podzemní podlaží, nad částí suterénu jedno nadzemní podlaží, nad částí tři nadzemní podlaží a nad zbytkem pochozí střechu. Vstupní podlaží obsahuje recepci penzionu, kavárnu a víceúčelový sál, zbylá nadzemní podlaží tvoří pokoje pro hosty. V suterénu se nachází bazén, sauna, masáže a technické zázemí objektu. Objektem prochází jedno schodiště s výtahovou šachtou. Objekt je napojen na vodovod (vodoměrná sestava v kotelně v 1PP), oddílnou kanalizaci dešťovou a splaškovou (revizní šachty v chodníku), STL plynovod (HUP ve skříni na hranici pozemku s redukcí STL/NTL) a elektrické silové rozvody (přípojková skříň na hranici pozemku). Vytápění a ohřev TUV je řešen centrálně pomocí plynového kotle se zásobníkem v 1PP. Podklady
Při návrhu požárního zabezpečení se vycházelo z projektové dokumentace (DSP) a z platných ČSN 73 0803 a ČSN 73 0802. Objekt spadá do kategorie OB3. Členění na požární úseky
PÚ1 – chráněná úniková cesta typu A, místnosti 301 (chodba 3NP), 201 (chodba 2NP), 101 (recepce 1NP), 001 (recepce 1PP) a schodiště procházející Z 3NP do 1PP PÚ2 – kavárna se zázemím (místnosti 102 – 107) PÚ3 – hygienické zázemí 1NP (místnosti 108 – 110) PÚ4 – sál se zázemím a zázemí zaměstnanců recepce a úklidu (místnosti 111 – 117) PÚ5 – apartmá 2NP (místnosti 207a,b,c,d) PÚ6 – místnost pokojské (208) PÚ7 – PÚ18 – jednotlivé obytné buňky ve 2NP a 3NP (vždy předsíň, koupelna a pokoj) PÚ19 – bazén a sauna se zázemím (místnosti 003, 005 – 021) PÚ20 – sklad prádla (místnost 004) PÚ21 – strojovna výtahu (místnost 023) PÚ22 – kotelna (místnost 0.24) PÚ23 – dílna (místnost 025) PÚ24 – přečerpávací zařízení (místnost 026) PÚ25 – technologie bazénu (místnost 027) PÚ26 – strojovna vzduchotechniky (místnost 028) PÚ27 – chodba a zázemí (místnosti 002, 019, 029-031) Mezi požárními úseky jsou navrženy konstrukce s dostatečnou požární odolností – nosný systém ŽB (60 minut), stropní desky Spiroll (60 minut), SDK příčky (45 minut), příčky Ytong (60 minut), skleněná příčka s protipožárním zasklením (30 minut), protipožární dveře (30 minut).
-1-
Technická zpráva – požární zabezpečení
Únikové cesty
Celým objektem prochází jedna chráněná úniková cesta typu A (PÚ1), přirozeně větraná sklopnými okny ve 3NP a 2NP příčně, v 1NP vstupními dveřmi a sklopným oknem u schodiště a v 1PP sklopnými okny z mezipodesty schodiště ústícími do anglického dvorku. Délka chráněné únikové cesty z nejvzdálenějšího místa (dveře pokoje ve 3NP) na volné prostranství je 48m. Ve 3NP a 2NP je z požárních úseků obytných buněk pouze jeden směr úniku, maximální délka nechráněné únikové cesty je 13m. V 1NP je z PÚ2 více únikových směrů, maximální délka nechráněné únikové cesty je 9m. Z PÚ3 je jeden směr úniku, maximální délka nechráněné únikové cesty je 8m. Z PÚ4 je jeden směr úniku, maximální délka nechráněné únikové cesty je 11m. V 1PP je z PÚ19 více směrů úniku, maximální délka nechráněné únikové cesty je 36m. Z PÚ3 je jeden směr úniku, maximální délka nechráněné únikové cesty je 8m. Z PÚ20 je jeden směr úniku, maximální délka nechráněné únikové cesty je 8m. Z PÚ21 je jeden směr úniku, maximální délka nechráněné únikové cesty je 6m. Z PÚ22 je jeden směr úniku, maximální délka nechráněné únikové cesty je 12m. Z PÚ23 je jeden směr úniku, maximální délka nechráněné únikové cesty je 25m. Odstupové vzdálenosti
Odstupové vzdálenosti před požárně otevřenými plochami pláště jsou vyznačeny v situaci. V těchto vzdálenostech nestojí žádný sousední objekt. Požárně otevřené plochy mezi PÚ1 (chráněná úniková cesta) a PÚ4 (sál se zázemím) nesplňují požadované odstupové vzdálenosti. Okno v místnosti 1.15 a 1.11 a část proskleného obvodového pláště místnosti 1.01 v blízkosti okna místnosti 1.15 budou provedeny s protipožárním zasklením. Zařízení pro protipožární zásah
Příjezd vozidel HZS je po Husově ulici. U objektu se nemusí zřizovat nástupní plocha (výška do 12m), zásah proběhne z přilehlé pozemní komunikace. Vnitřní odběrná místa požární vody tvoří nástěnné hydranty umístěné vždy jeden na patro v komunikačních prostorech. Dosah hadice hydrantu je 30m. Vnější odběrné místo požární vody tvoří hydrant DN 100.
-2-
Technická zpráva - část realizace stavby
Technická zpráva – Část realizace stavby Stavba: Lázeňský penzion Poděbrady Vypracovala: Hana Vítovcová Ateliér: doc. Akad. arch. Vladimír Soukenka, Ing. arch. Pavla Kvízová, prof. Ing. arch. Věkoslav Pardyl, CSc. Konzultant: Ing. Milada Votrubová, CSc. Obsah části realizace stavby
Textová část - technická zpráva Výkresová část - 1 celková situace stavby - 2 situace zařízení staveniště Popis pozemku a objektu
Jedná se o novostavbu penzionu v Poděbradech, v okrajové čtvrti města v sousedství RD. Pozemek je rovinatý o rozměrech 43x42m. Nachází se na něm jednopodlažní objekt samoobsluhy, který je určený k demolici. Na pozemku se nenachází žádné stromy. Na západní a jižní straně pozemek sousedí se zahradami rodinných domů, na severu je ohraničen Husovou ulicí a na západě Mánesovou ulicí. Přístup na pozemek je ze severu z Mánesovy ulice. Na pozemku se nachází soudržná nezpevněná zemina (spraš, sprašová hlína). Hladina podzemní vody je v hloubce 2m pod terénem (základová spára je pod hladinou podzemní vody). Stavba se nenachází v záplavové oblasti. Objekt má jedno podzemní podlaží, nad částí suterénu jedno nadzemní podlaží, nad částí tři nadzemní podlaží a nad zbytkem pochozí střechu. Vstupní podlaží obsahuje recepci penzionu, kavárnu a víceúčelový sál, zbylá nadzemní podlaží tvoří pokoje pro hosty. V suterénu se nachází bazén, sauna, masáže a technické zázemí objektu.Objektem prochází jedno schodiště s výtahovou šachtou. Nosnou konstrukci tvoří železobetonový monolitický příčný skelet se stěnami kolem schodiště a v nižší části objektu. Stropní desky jsou jednosměrně pnuté, uložené na sloupy pomocí průvlaků. Průvlaky jsou pod balkony vykonzolovány pomocí isonosníků. Část stropu nad 1PP je provedena ze stropních panelů Spiroll. Obvodový plášť je na části objektu řešen jako větraný s dřevěným obkladem, na části jako monolitický pohledový beton sendvičové konstrukce a na části jako prosklený plášť. Střecha nad 3NP je nepochozí s hydroizolační fólií odolnou proti UV záření, nad 1NP extenzivní zelená střecha, střecha nad 1PP pak terasa s dlažbou na podložkách a pochozí zelená střecha. Schodiště je ocelové schodnicové s teracovým obkladem stupňů. Postup výstavby
Zemní práce: demolice stávajícího objektu, odstranění stávající stávající zeleně, sejmutí a uskladnění ornice na staveništi, zajištění stavební jámy pomocí štětovnic, vytěžení stavební jámy, doprava vytěžené zeminy na skládku, odvodnění stavební jámy pomocí čerpacích jehel Základy: provedení štěrkopískového podsypu, podkladního betonu, vyzdění přizdívky CP, provedení svislé tepelné izolace XPS a hydroizolační vany (fólie) do výšky 300mm nad hladinu podzemní vody, základová deska ŽB (obednění, výztuž, betonáž, odbednění)
-1-
Technická zpráva - část realizace stavby
K-ce hrubé spodní stavby: provedení suterénních stěn ŽB monolitických (výztuž, obednění, betonáž, odbednění), provedení hydroizolace (fólie) a tepelné izolace XPS, svislé nosné k-ce 1PP – ŽB monolitické sloupy a stěny (výztuž, obednění, betonáž, odbednění), vodorovné nosné k-ce 1PP – ŽB monolitické průvlaky a jednosměrně pnuté ŽB monolitické desky (obednění, výztuž, betonáž, odbednění), montáž stropních panely Spiroll a předpjatého ŽB průvlaku, provedení anglických dvorků (ŽB monolitické) Hrubá vrchní stavba: svislé nosné k-ce – monolitické ŽB sloupy a stěny (výztuž, obednění, betonáž, odbednění), vodorovné nosné k-ce – monolitické ŽB průvlaky a jednosměrně pnuté desky (obednění, výztuž, betonáž, odbednění), provedení nosné stěny obvodového pláště větraného s dřevěným obkladem (spolu se svislými nosnými konstrukcemi), provedení obvodového pláště z pohledového betonu (provedení tepelné izolace XPS, výztuž, obednění, betonáž, odbednění) Zastřešení: provedení vývodů TZB na střechu (odvětrání splaškové kanalizace, větrání koupelen, dešťová kanalizace), provedení parozábran, spádových a tepelně izolačních vrstev (min. vl. a XPS), provedení hydroizolační vrstvy (fólie), provedení dlažby na podložkách a souvrství zelených střech Obvodové pláště: montáž proskleného obvodového pláště, provedení tepelné izolace, parozábrany, laťování a obkladu obvodového pláště větraného s dřevěným obkladem, provedení výplní otvorů Hrubé vnitřní konstrukce: provedení hrubých příček, hrubých rozvodů TZB, nosné ocelové konstrukce schodiště, hrubých podlah, hrubých podhledů Dokončovací konstrukce a kompletace: provedení omítek, obkladů, dlažeb, podhledů, montáž a osazení konečných prvků TZB, truhlářských, zámečnických a sklenářských k-cí Návrh jeřábu, výrobních, montážních a skladovacích ploch pro TE základy, zemní práce a hrubá spodní a vrchní stavba
břemeno
hmotnost (kg) 2 násypný koš s betonem (0,5m ) 1500 bednění 1200 svazek výztuže 1000 stropní panel Spiroll 4800 předpjatý průvlak 4300
max. vzd. (m) 31 31 33 22 17
Navržen jeřáb Liebherr 120 K.1, s maximálním vyložením 35m (únosnost 3200kg), který má při vyložení 22m únosnost 5200kg. Jeřáb bude umístěný v severovýchodní části staveniště a založený na pilotech. Plocha pro skladování ornice: 7x7m Plocha na úpravu bednění: 5x8,5m, zpevněná panely Plocha pro úpravu výztuže 3x7,2m Plocha pro skladování výztuže 3x7,2m Zemina bude odvezena na skládku mimo staveniště. -2-
Technická zpráva - část realizace stavby
Montáž panelů Spiroll a předpjatého průvlaku proběhne přímo z korby nákladního automobilu. Beton bude na stavbu přivezen v automixu a po příjezdu bude do dvou hodin zpracován. Trvalý zábor staveniště, vjezd a výjezd na staveniště a vazba na vnější dopravní systém
Staveniště bude oploceno do výšky 1,8m. Vjezd a výjezd na staveniště je z přilehlé asfaltové komunikace na severní straně staveniště (Mánesova ulice). Vozidla vjíždí na staveniště zacouváním. Pojezdové plochy jsou zpevněny štěrkovým násypem. Ochrana životního prostředí
Ochrana ovzduší: Přednostně jsou používány stroje s nižšími exhalacemi. Pojezdové plochy na staveništi jsou zpevněny štěrkovým násypem pro omezení prašnosti. Ochrana vod a půdy: Práce s odbedňovacími oleji smí probíhat pouze na ploše k tomu určené, zpevněné silničními panely. Odbedňovací oleje jsou skladovány v uzavřených originálních nádobách na vyhrazeném zpevněném místě. Ochrana zeleně na staveništi: Na staveništi nebude ponechána žádná původní zeleň. Ochrana pozemních komunikací: Stroje vyjíždějící ze staveniště musí být mechanicky očištěny. Ochrana před hlukem: Na východní a jižní straně, kde staveniště sousedí s rodinnými domy, bude provedena protihluková stěna. Bezpečnost a ochrana zdraví
Práce na staveništi se řídí zákonem č. 309/2005 Sb. a nařízením vlády č. 362/2005 Sb. a 591/2006 Sb. Prostor staveniště musí být zabezpečen proti vniknutí neoprávněných osob a oplocen do výšky 1,8m. Příjezdová cesta na staveniště je značená. Na staveništi je zajištěn dočasný rozvod elektrické energie. Ten je zajištěn proti úrazu osob elektrickým proudem a proti vzniku požáru. Všichni pracovníci na staveništi musí používat osobní ochranné pomůcky a být proškoleni o zásadách BOZP. Na staveništi je zajištěn přístup k sociálním zařízením a pitná voda. Okraje výkopu jsou při hloubce větší než 1,5m zajištěny ochranným zábradlím o výšce1,1m. Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5m od okraje. Pro osoby pracující ve výkopu je zajištěn bezpečný sestup pomocí žebříku, který je postaven na pevný podklad a při výšce větší než 1,1m zajištěn proti překlopení. Při práci ve výškách (nad 1,5m) je použito ochranné lešení se zábradlím o výšce 1,1m. Okolo hran, odkud hrozí pád, je provedeno zábradlí o výšce 1,1m. Prostupy stropní deskou jsou kryty ochranným poklopem se zarážkami proti posunutí. Břemeno jeřábu se smí pohybovat jen nad prostorem staveniště. Pod břemenem platí zákaz pohybu osob. Břemeno smí být od jeřábu odpojeno až po dosažení plné stability prvku. Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Při každé fázi montáže i demontáže je zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Postupuje se podle dokumentace výrobce. Stojky a podpěry musí být dostatečně únosné a ztužené a podélné, příčné i vodorovné rovině. Práce venku musí být přerušeny při velmi špatných povětrnostních podmínkách, rychlosti větru nad 8m/s, teplotě nižší než 10˚C nebo dohlednosti menší než 30m.
-3-