dekhome c - CTD

Transkript

dekhome c - CTD
DEKHOME C
Kolektiv pracovníků Atelieru DEK, DEK a.s. a DEKPROJEKT s.r.o.
Leden 2008
2
OBSAH
1 DEKHOME C......................................................................................................4
2 STANDARD DEKHOME C........................................................................................5
3 KONTROLA JAKOSTI...................................................................................................6
4 TYPIZOVANÉ SKLADBY SYSTÉMU DEKHOME C.............................................................7
4.1 OBVODOVÉ STĚNY..............................................................................................7
4.2 VNITŘNÍ STĚNY................................................................................................10
4.3 PODLAHY.......................................................................................................11
4.4 STROP..........................................................................................................13
4.5 ŠIKMÁ STŘECHA SE SKLADBOU TOPDEK.............................................................13
4.6 ŠIKMÁ STŘECHA S VAZNÍKY.................................................................................14
4.7 PLOCHÁ STŘECHA............................................................................................15
5 PODKLADNÍ KONSTRUKCE, IZOLACE PROTI VLHKOSTI A OCHRANA PŘED PRONIKÁNÍM RADONU.......16
5.1 PODKLADNÍ KONSTRUKCE...................................................................................16
5.2 IZOLACE SPODNÍ STAVBY PROTI VODĚ A VLHKOSTI.....................................................16
5.3 OCHRANA OBJEKTU PROTI PRONIKÁNÍ RADONU Z PODLOŽÍ...........................................16
6 SVISLÉ ZDĚNÉ A VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE, MATERIÁLOVÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ.........18
6.1 SVISLÉ ZDĚNÉ KONSTRUKCE...............................................................................18
6.2 VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE........................................................................18
6.3 VYBRANÉ PRVKY A MATERIÁLY POROTHERM PRO DEKHOME C........................18
6.4 NOSNÁ KONSTRUKCE STŘECHY............................................................................19
7 KOMPLETAČNÍ KONSTRUKCE.......................................................................................20
7.1 FASÁDNÍ VNĚJŠÍ PŘEDSAZENÉ OBKLADY..................................................................20
7.2 STŘECHY.......................................................................................................20
7.3 PODLAHY.......................................................................................................20
7.4 VNITŘNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY STĚN.......................................................................20
7.5 PŘIPEVŇOVÁNÍ PŘEDMĚTŮ NA STĚNY.....................................................................20
7.6 VÝPLNĚ OTVORŮ..............................................................................................20
7.7 KOMÍNOVÁ TĚLESA...........................................................................................21
7.8 TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV...............................................................................21
8 STATICKÝ NÁVRH NOSNÉ KONSTRUKCE DEKHOME C...................................................23
8.1 SVISLÉ ZDĚNÉ KONSTRUKCE...............................................................................23
8.2 VODOROVNÉ KONSTRUKCE – STROPY A PŘEKLADY....................................................23
9 TEPELNĚTECHNICKÉ PARAMETRY A POŽADAVKY...............................................................24
9.1 OKRAJOVÉ PODMÍNKY POUŽITÍ KONSTRUKCÍ DEKHOME C......................................24
9.2 TEPELNÁ STABILITA V LETNÍM OBDOBÍ....................................................................24
9.3 TEPELNÁ STABILITA MÍSTNOSTÍ V ZIMNÍM OBDOBÍ.......................................................26
10 KONTROLA VZDUCHOTĚSNOSTI..................................................................................27
11 AKUSTICKÁ POHODA OBYTNÝCH PROSTOR....................................................................28
12 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVBY.................................................................................30
12.1 POŽÁRNÍ CHARAKTERISTIKA KONSTRUKCE DEKHOME C......................................30
12.2 POŽÁRNÍ POŽADAVKY A ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ DEKHOME C..............30
12.3 ÚNIKOVÉ CESTY.............................................................................................32
12.4 ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI ...............................................................................32
12.5 PŘÍSTUPOVÉ KOMUNIKACE................................................................................32
12.6 GARÁŽ........................................................................................................33
13 VYBRANÉ SYSTÉMOVÉ DETAILY DEKHOME C...........................................................34
14 ODKAZOVANÁ LITERATURA.......................................................................................47
14.1 LEGISLATIVA.................................................................................................47
14.2 NORMY.......................................................................................................47
14.3 PUBLIKACE...................................................................................................48
3
1 DEKHOME C
Konstrukce rodinných domů DEKHOME C je tvořena zdivem z dutinových keramických
cihel. Obvodové i vnitřní svislé konstrukce tvoří jednovrstvé oboustranně omítnuté zdivo.
Stropní konstrukce tvoří cihelné vložky a keramobetonové stropní nosníky vyztužené
svařovanou prostorovou výztuží. Toto konstrukční řešení má u nás i v zahraničí
dlouhodobou tradici. Vyznačuje se především variabilitou a jednoduchostí. Díky tomu
představuje vhodné řešení nejen pro rodinné domy.
V této publikaci jsou uvedeny konstrukce a skladby, které jsou součástí systému
DEKHOME C. Dále jsou zde uvedena pravidla, jak konstrukce a skladby ve stavbě použít.
S cílem poskytnout projektantům pomůcku pro snadné a efektivní vypracování projektu jsou
pro skladby a konstrukce přesně definovány rozměry a použité materiály.
Konstrukce a skladby DEKHOME C vyhovují všem požadavkům předpisů a norem
vztahujícím se na rodinné domy. Parametry, které nejsou pro rodinné domy stanoveny,
nejsou závazné nebo ty, které považujeme za nedostatečné, jsme stanovili podle
zkušeností tak, aby byla zajištěna optimální užitnost domů.
Tepelná stabilita objektu v letním i zimním období se posuzuje individuálně na konkrétním
projektu. Pro objekty DEKHOME C je vytvořena pomůcka pro posouzení tepelné stability v
letním období.
4
2 Standard DEKHOME C
Standard DEKHOME C stanoví parametry rodinného domu, při jejichž dodržení lze bez
dalšího ověřování navrhnout pro rodinný dům skladby popsané v této publikaci a řídit se
konstrukčními zásadami v publikaci uvedenými. Řešení skladeb a detailů, které nejsou
součástí této publikace, je třeba konzultovat s technickým centrem ATELIER DEK.
Rodinný dům DEKHOME C je samostatně stojící objekt s jednou bytovou jednotkou.
Zastavěná plocha domu je nejvýše 200 m2.
Objekt může mít nejvýše 3 nadzemní podlaží včetně obytného podkroví.
V prostoru krovu může být umístěno nejvýše jedno obytné nebo užitné podlaží.
Osvětlení podstřešních prostor je řešeno okny ve štítových stěnách nebo střešními
okny. Na střeše nejsou umístěny vikýře.
Součástí rodinných domů DEKHOME C nejsou bazény, sauny či jiné provozy, jejichž vnitřní
prostředí se odlišuje od návrhových podmínek - viz kapitola 9.
Nadmořská výška umístění objektů je max. 600 m n.m.
Výška objektu dle ČSN 73 0802 (od podlahy 1.NP k podlaze posledního užitného podlaží)
je max. 9 m.
Pod střešními okny musí být vždy umístěno otopné těleso.
Sprchové kouty, vany, bidety a umyvadla nesmí být umístěny v půdorysném průmětu
střešních oken ani mezi půdorysným průmětem oken a obvodem objektu.
Koupelny se svislými okenními otvory musí být opatřeny keramickými obklady až k
podhledu. Vnitřní povrch obvodové stěny v koupelně musí být vždy opatřen keramickým
obkladem až k podhledu. V koupelně umístěné v podkroví musí být vždy sádrokartonový
podhled.
Veškeré teplonosné trubní rozvody TV a SV musí být tepelně izolovány.
Pro svislé i vodorovné konstrukce a pro konstrukční detaily je použito systémových řešení a
doplňkových zdicích prvků, systémových omítek a malt POROTHERM (seznam prvků a
materiálů vybraných pro konstrukční variantu DEKHOME C je uveden v kapitole 6.3).
Zdivo z dutinových cihel nesmí být použito pro konstrukce které jsou ve styku se zeminou.
5
3 Kontrola jakosti
Součástí dodávky materiálu pro stavbu rodinného domu DEKHOME C je pomůcka pro
přejímku konstrukcí a vrstev, která obsahuje popis správného provedení a doporučené
etapy kontroly. Pomůcka je určena investorům a stavebnímu dozoru.
Součástí dodávky materiálů pro objekt DEKHOME C, pokud jsou všechny materiály
dodávány společností DEKTRADE, je zároveň měření vzduchotěsnosti obálky objektu,
které provedou pracovníci střediska ATELIER DEK.
Vzduchotěsnost považujeme za důležitý a objektivně kontrolovatelný parametr domu
DEKHOME C. Konstrukce, materiály a technologie systému DEKHOME C jsou navrženy
tak, aby při správném provedení bylo dosaženo výsledné vzduchotěsnosti obálky objektu
nejvýše 1,0 h-1 (stanoví se metodou B podle ČSN EN 13829).
Na základě měření blower-door test vystaví pracovníci střediska ATELIER DEK certifikát o
dosažené hodnotě vzduchotěsnosti objektu (metodou A, viz kapitola 10) a o dosažené
hodnotě vzduchotěsnosti obálky objektu (metodou B, viz kapitola 10). Realizaci vyhodnotí
jako úspěšnou, pokud bude dosaženo vzduchotěsnosti obálky objektu 1,0 h-1 u domů
DEKHOME C s nuceným větráním a zpětným získáváním tepla nebo pokud bude dosaženo
vzduchotěsnosti obálky objektu 3,0 h-1u domů DEKHOME C s přirozeným větráním.
6
4 Typizované skladby systému DEKHOME C
V následujících kapitolách jsou definovány jednotlivé skladby společně s jejich akustickými,
tepelnětechnickými a požárněbezpečnostními parametry.
4.1
Obvodové stěny
Tabulka 1. Nosná obvodová stěna o šířce zdiva 440 mm s vnější omítkou
Název skladby
Popis vrstvy (od interiéru)
Vnitřní omítka POROTHERM UNIVERSAL
Zdivo POROTHERM 44 CB na maltu pro
tenké spáry POROTHERM CB
Cementový postřik
Jádrová tepelněizolační omítka
POROTHERM TO
Stěna 44 CB
Tloušťka vrstvy
[mm]
10
440
2
30
Součinitel prostupu tepla
Ustěna 44 CB 0,29 W/m2K
Vážená stavební
vzduchová neprůzvučnost
R`w
48 dB
Krycí omítka POROTHERM UNIVERSAL /
strukturovaná omítka
5
Požární odolnost
REI
180 DP1
Tabulka 2. Nosná obvodová stěna o šířce zdiva 440 mm s vnější omítkou
Název skladby
Popis vrstvy (od interiéru)
Vnitřní omítka POROTHERM UNIVERSAL
Zdivo POROTHERM 44 Si na tepelněizolační
maltu POROTHERM TM
Cementový postřik
Jádrová tepelněizolační omítka
POROTHERM TO
Stěna 44 Si
Tloušťka vrstvy
[mm]
10
440
2
30
Součinitel prostupu tepla
Ustěna 44 Si
0,24 W/m2K
Vážená stavební
vzduchová neprůzvučnost
R`w
50 dB
Krycí omítka POROTHERM UNIVERSAL /
strukturovaná omítka
Požární odolnost
REI
120 DP1
7
5
Tabulka 3. Nosná obvodová stěna o šířce zdiva 440 mm s vnějším lepeným obkladem
Stěna 44 CB - LO
Název skladby
Tloušťka vrstvy
Popis vrstvy (od interiéru)
[mm]
Součinitel prostupu tepla1)
Ustěna 44 CB 0,31 W/m2K
Vnitřní omítka POROTHERM UNIVERSAL
Zdivo POROTHERM 44 CB na maltu pro
tenké spáry POROTHERM CB
Cementový postřik
Jádrová vápenocementová omítka
Lepený obklad z umělého kamene nebo
obkladových pásků
10
440
2
20
(Ekvivalentní difúzní šířka (Sd) obkladového
materiálu, lepidla a spárovací hmoty nesmí
přesáhnout 0,52 m pokud se jedná o stěnu
dle druhu
Vážená stavební
obytné místnosti. Pokud tvoří nalepený obklad
obkladového
vzduchová neprůzvučnost
finální vnější úpravu stěny koupelny, nesmí
materiálu
R`w
48 dB
ekvivalentní difúzní šířka (Sd) obkladového
materiálu, lepidla a spárovací hmoty přesáhnout
Požární odolnost
0,44 m. Vnitřní povrch obvodové stěny koupelny
REI
180 DP1
je plnoplošně obložen keramickým glazovaným
obkladem)
1)
Uvedená hodnota je orientační, byla stanovena pro lepený obklad z umělého kamene tloušťky
18 mm. Skutečná hodnota závisí na druhu obkladového materiálu.
Tabulka 4. Nosná obvodová stěna o šířce zdiva 440 mm s vnějším lepeným obkladem
Stěna 44 Si - LO
Název skladby
Tloušťka vrstvy
Popis vrstvy (od interiéru)
[mm]
Vnitřní omítka POROTHERM UNIVERSAL
Zdivo POROTHERM 44 Si na tepelněizolační
maltu POROTHERM TM
Cementový postřik
Jádrová vápenocementová omítka
Součinitel prostupu tepla1)
Ustěna 44 Si
0,26 W/m2K
Vážená stavební
vzduchová neprůzvučnost
R`w
50 dB
Požární odolnost
REI
120 DP1
10
440
2
20
Lepený obklad z umělého kamene nebo
obkladových pásků
(Ekvivalentní difúzní šířka (Sd) obkladového
materiálu, lepidla a spárovací hmoty nesmí
přesáhnout 0,52 m pokud se jedná o stěnu obytné
místnosti. Pokud tvoří nalepený obklad finální
vnější úpravu stěny koupelny, nesmí ekvivalentní
difúzní šířka (Sd) obkladového materiálu, lepidla a
spárovací hmoty přesáhnout 0,44 m. Vnitřní
povrch obvodové stěny koupelny je plnoplošně
obložen keramickým glazovaným obkladem)
1)
dle druhu
obkladového
materiálu
Uvedená hodnota je orientační, byla stanovena pro lepený obklad z umělého kamene tloušťky
18 mm. Skutečná hodnota závisí na druhu obkladového materiálu.
8
Tabulka 5. Nosná obvodová stěna o šířce zdiva 440 mm s vnějším větraným obkladem
Stěna 44 CB -VO
Název skladby
Tloušťka vrstvy
Popis vrstvy (od interiéru)
[mm]
Součinitel prostupu tepla
Ustěna 44 CB-VO 0,29 W/m2K
Vážená stavební
vzduchová neprůzvučnost
R`w
48 dB
Požární odolnost
REI
180 DP1
Vnitřní omítka POROTHERM UNIVERSAL
Zdivo POROTHERM 44 CB na maltu pro
tenké spáry POROTHERM CB
Cementový postřik
Jádrová tepelněizolační omítka
POROTHERM TO
Krycí omítka POROTHERM UNIVERSAL
Dřevěný rošt – impregnované latě
DEKWOOD 60x40 mm / větraná vzduchová
vrstva
Vnější obklad z dřevěných palubek nebo
profilovaných plechových prvků
10
440
2
30
5
40
dle druhu
obkladového
materiálu
Tabulka 6. Nosná obvodová stěna o šířce zdiva 440 mm s vnějším větraným obkladem
Stěna 44 Si -VO
Název skladby
Tloušťka vrstvy
Popis vrstvy (od interiéru)
[mm]
Součinitel prostupu tepla
Ustěna 44 Si-VO
0,24 W/m2K
Vážená stavební
vzduchová neprůzvučnost
R`w
50 dB
Požární odolnost
REI
120 DP1
Vnitřní omítka POROTHERM UNIVERSAL
Zdivo POROTHERM 44 Si na tepelněizolační
maltu POROTHERM TM
Cementový postřik
Jádrová tepelněizolační omítka
POROTHERM TO
Krycí omítka POROTHERM UNIVERSAL
Dřevěný rošt – impregnované latě
DEKWOOD 60x40 mm / větraná vzduchová
vrstva
Vnější obklad z dřevěných palubek nebo
profilovaných plechových prvků
9
10
440
2
30
5
40
dle druhu
obkladového
materiálu
4.2
Vnitřní stěny
Tabulka 7. Vnitřní stěna o šířce zdiva 115 mm
Název skladby
Popis vrstvy (od interiéru)
Omítka POROTHERM UNIVERSAL
nanášená ve dvou vrstvách (alternativně
strojní omítka POROTHERM SO)
Vážená stavební
Zdivo POROTHERM 11,5 CB na maltu pro
vzduchová neprůzvučnost
tenké spáry POROTHERM CB
R`w
40-42 dB
Požární odolnost
EI
Omítka POROTHERM UNIVERSAL
nanášená ve dvou vrstvách (alternativně
120 strojní omítka POROTHERM SO)
Stěna 11,5 CB
Tloušťka vrstvy
[mm]
15
115
15
Tabulka 8. Vnitřní stěna o šířce zdiva 115 mm
Název skladby
Popis vrstvy (od interiéru)
Omítka POROTHERM UNIVERSAL
nanášená ve dvou vrstvách (alternativně
strojní omítka POROTHERM SO)
Zdivo POROTHERM 11,5 AKU na maltu
vápenocementovou
Omítka POROTHERM UNIVERSAL
120 nanášená ve dvou vrstvách (alternativně
strojní omítka POROTHERM SO)
Vážená stavební
vzduchová neprůzvučnost
R`w
43-45 dB
Požární odolnost
EI
Stěna 11,5 AKU
Tloušťka vrstvy
[mm]
15
115
15
Tabulka 9. Vnitřní stěna o šířce zdiva 240 mm
Název skladby
Popis vrstvy (od interiéru)
Vážená stavební
vzduchová neprůzvučnost
R`w
45-47 dB
Požární odolnost
REI
180 DP1
Omítka POROTHERM UNIVERSAL
nanášená ve dvou vrstvách (alternativně
strojní omítka POROTHERM SO)
Zdivo POROTHERM 24 CB na maltu pro
tenké spáry POROTHERM CB
Omítka POROTHERM UNIVERSAL
nanášená ve dvou vrstvách (alternativně
strojní omítka POROTHERM SO)
10
Stěna 24 CB
Tloušťka vrstvy
[mm]
15
240
15
Tabulka 10. Vnitřní stěna o šířce zdiva 240 mm
Název skladby
Popis vrstvy (od interiéru)
Omítka POROTHERM UNIVERSAL
nanášená ve dvou vrstvách (alternativně
strojní omítka POROTHERM SO)
Vážená stavební
Zdivo POROTHERM 24 P+D na maltu
vzduchová neprůzvučnost
R`w
48-50 dB vápenocementovou
15
240
Omítka POROTHERM UNIVERSAL
nanášená ve dvou vrstvách (alternativně
strojní omítka POROTHERM SO)
Požární odolnost
REI
180 DP1
4.3
Stěna 24 P+D
Tloušťka vrstvy
[mm]
15
Podlahy
Tabulka 11. Podlaha v 1. NP
Název skladby
Popis vrstvy (od interiéru)
Nášlapná vrstva dle požadavku investora,
přípravné vrstvy (penetrace apod.)
Betonová roznášecí vrstva (vyztužená) z
betonu třídy C 20/25
Separační vrstva z PE fólie DEKSEPAR
Součinitel prostupu tepla
UP1
0,40 W/m2K Tepelná izolace z desek EPS 150S Stabil
Vyrovnávací podsyp z drceného keramzitu
(dle potřeby)
Podkladní konstrukce, v případě
nepodsklepeného objektu opatřená
hydroizolační vrstvou
Podlaha P1
Tloušťka vrstev [mm]
8-18
50
0,2
80
-
Tabulka 12. Podlaha v 1. NP
Název skladby
Podlaha P2
Tloušťka vrstev [mm]
Popis vrstvy
Nášlapná vrstva dle požadavku investora,
přípravné vrstvy (penetrace apod.)
Betonová roznášecí vrstva (vyztužená) z
betonu třídy C 20/25
Separační vrstva z PE fólie DEKSEPAR
Součinitel prostupu tepla
Tepelná izolace z desek EPS 150S Stabil
UP2
0,28 W/m2K
Vyrovnávací podsyp z drceného keramzitu
(dle potřeby)
Podkladní konstrukce, v případě
nepodsklepeného objektu opatřená
hydroizolační vrstvou
11
8-18
50
0,2
120
-
Tabulka 13. Podlaha s podlahovým vytápění v 1. NP
Název skladby
Podlaha P3 PV
Tloušťka vrstev [mm]
Popis vrstvy
Nášlapná vrstva dle požadavku investora,
přípravné vrstvy (penetrace apod.)
Betonová roznášecí vrstva (vyztužená) z
betonu třídy C 20/25
Desky pro podlahové vytápění
DEKPERIMETER PV
Součinitel prostupu tepla
UP3 PV
0,27 W/m2K Separační vrstva z PE fólie DEKSEPAR
Tepelná izolace z desek EPS 150S Stabil
Vyrovnávací podsyp z drceného keramzitu
(dle potřeby)
Podkladní konstrukce, v případě
nepodsklepeného objektu opatřená
hydroizolační vrstvou
8-18
70 (min. 50 mm
nad nopy)
30
0,2
90
-
Tabulka 14. Podlaha v 2. NP
Název skladby
Podlaha P4
Tloušťka vrstev [mm]
Popis vrstvy
Nášlapná vrstva dle požadavku investora,
přípravné vrstvy (penetrace apod.)
Betonová roznášecí vrstva (vyztužená) z
Vážená stavební
vzduchová
betonu třídy C 20/25
neprůzvučnost 1)
Separační vrstva z PE fólie DEKSEPAR
R`w
47-49 dB Desky z elastifikovaného polystyrenu s
dynamickou tuhostí sd<30 MN/m3
Vážená hladina
kročejového zvuku
L`n,w
59 dB
1)
2)
8-18
50
0,2
30 (70 2))
Podkladní konstrukce (strop nižšího
podlaží) viz kapitola 4.4
-
Akustické parametry pro tloušťku stropu POROTHERM 190 mm
Tloušťka vrstvy při použití teplovzdušného vytápění s rozvody vedenými v podlaze.
Tabulka 15. Podlaha v 2. NP s podlahovým vytápěním
Název skladby
Podlaha P5 PV
Tloušťka vrstev [mm]
Popis vrstvy
Nášlapná vrstva dle požadavku investora,
přípravné vrstvy (penetrace apod.)
Betonová roznášecí vrstva (vyztužená) z
Vážená stavební
betonu třídy C 20/25
vzduchová
Desky pro podlahové vytápění
neprůzvučnost 1)
DEKPERIMETER PV
R`w
47-49 dB Separační vrstva z PE fólie DEKSEPAR
Tlumicí vložka ECOFLEX tl. 5 mm ve 2
Vážená hladina
vrstvách
kročejového zvuku
Podkladní konstrukce (strop nižšího
L`n,w
58 dB podlaží) viz kapitola 4.4
1)
Akustické parametry pro tloušťku stropu POROTHERM 190 mm
12
8-18
70 (min. 50 mm
nad nopy)
30
0,2
10
-
4.4
Strop
Tabulka 16. Stropní konstrukce
Název skladby
Strop
Tloušťka vrstev [mm]
Popis vrstvy
2)
Požární odolnost
REI
120 DP1
1)
2)
Nášlapná vrstva dle požadavku investora
Skladba podlahy pro 2.NP, viz kapitola 4.3
Vodorovná nosná konstrukce Strop
POROTHERM
Omítka POROTHERM UNIVERSAL
190-290 1)
10
Dle statického návrhu
Hodnota platí pro stropní konstrukci bez omítky
4.5
Šikmá střecha se skladbou TOPDEK
Tabulka 17. Šikmá střecha se skladbou TOPDEK
Šikmá střecha
ST1
Název skladby
Tloušťka vrstev
[mm]
Popis vrstvy
Krytina RÖBEN nebo MAXIDEK
Laťování
Kontralatě / větraná vzduchová vrstva
Pojistná hydroizolace navržená podle
Součinitel prostupu tepla
2
UST1
0,14 W/m K KUTNAR - Šikmé střechy - Skladby a detaily
Tepelná izolace DEKPIR TOP ve dvou
vrstvách. Desky jsou pokládány na vazbu,
Nejmenší sklon střechy
obě vrstvy mají vůči sobě posunuté spáry
s krytinou ROBEN …...22° min o 300 mm
s krytinou MAXIDEK... 17° Parotěsnící vrstva z SBS modifikovaného
asfaltového pásu GLASTEK 40 SPECIAL
MINERAL
Separační pás BITAGIT R13
Dřevěný záklop (palubky nebo desky OSB)
Krokve / nevětraná vzduchová vrstva
Nosný rošt podhledu
Sádrokartonové desky Knauf GFK tl. 12,5
mm
1)
40
2x80
4
1,5
min 18
cca 160
Cca 45 (60) 1)
12,5 (15)1)
V případě, že je požadována požární odolnost konstrukce 30 min, použije se deska GFK tl. 15
mm, vzdálenost mezi deskou a dřevěnou konstrukcí musí být 60 mm.
13
Tabulka 18. Šikmá střecha se skladbou TOPDEK s pohledovými krokvemi
Šikmá střecha
ST2
Název skladby
Tloušťka vrstev
[mm]
Popis vrstvy
Krytina RÖBEN nebo MAXIDEK
Laťování
Kontralatě / větraná vzduchová vrstva
Součinitel prostupu tepla
Pojistná hydroizolace navržená podle
UST2
0,14 W/m2K KUTNAR - Šikmé střechy -Skladby a detaily
Deska OSB tř. 3 N-4PD tl. 12 mm
Nejmenší sklon střechy
Tepelná izolace DEKPIR TOP ve dvou
s krytinou ROBEN …...22°
s krytinou MAXIDEK... 17° vrstvách. Desky jsou pokládány na vazbu,
obě vrstvy mají vůči sobě posunuté spáry
min o 300 mm. Desky se kotví do podkladu
kotevními šrouby s plastovým teleskopem v
počtu 5 ks/m2.
Parotěsnící vrstva z asfaltového pásu
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL
Separační pás BITAGIT R13
Dřevěný záklop (palubky)
Krokve
4.6
40
12
2x80
4
1,5
min. 18
-
Šikmá střecha s vazníky
Pozn.: Prostor mezi vazníky není určen ke skladování.
Tabulka 19. Šikmá střecha s vazníky
Šikmá střecha s
vazníky ST3
Tloušťka vrstev
[mm]
Název skladby
Popis vrstvy
Krytina MAXIDEK
Laťování (alternativně bednění)
Kontralatě / větraná vzduchová vrstva
Pojistná hydroizolace navržená podle
KUTNAR - Šikmé střechy - Skladby a detaily
Bednění (je-li požadováno typem PHI)
Dřevěný vazník/větraná vzduchová vrstva
Tepelná izolace z desek THERMAROOF
TR26 ve dvou vrstvách. Desky jsou pokládány na vazbu, obě vrstvy mají vůči sobě
Součinitel prostupu tepla
posunuté spáry min o 300 mm. Desky se
UST3
0,18 W/m2K
kotví do podkladu kotevními šrouby s
plastovým teleskopem v počtu 5 ks/m2.
2)
Požární odolnost
Parotěsnící vrstva z asfaltového pásu
REI
120 DP1 GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL
Vodorovná nosná konstrukce Strop
Nejmenší sklon střechy
POROTHERM
s krytinou MAXIDEK... 17°
Vnitřní omítka POROTHERM UNIVERSAL
1)
40
-
2x60
4
190-290 1)
10
Dle statického návrhu
2)
Požární odolnost se vztahuje k vodorovné nosné konstrukci stropu POROTHERM bez omítky
14
Tabulka 20. Šikmá střecha s vazníky
Šikmá střecha s
vazníky ST4
Tloušťka vrstev
[mm]
Název skladby
Popis vrstvy
Krytina MAXIDEK
Laťování (alternativně bednění)
Kontralatě / větraná vzduchová vrstva
Pojistná hydroizolace navržená podle
KUTNAR - Šikmé střechy - Skladby a detaily
Bednění (je-li požadováno typem PHI)
Dřevěný vazník/větraná vzduchová vrstva
Tepelná izolace z desek THERMAROOF
TR26 ve dvou vrstvách. Desky jsou pokládány na vazbu, obě vrstvy mají vůči sobě
posunuté spáry min o 300 mm. Desky se
Součinitel prostupu tepla
2
kotví do podkladu kotevními šrouby s
UST4 0,14 W/m K
plastovým teleskopem v počtu 5 ks/m2.
Parotěsnící vrstva z asfaltového pásu
Požární odolnost 2)
REI
120 DP1 GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL
Vodorovná nosná konstrukce Strop
POROTHERM
Vnitřní omítka POROTHERM UNIVERSAL
1)
2)
40
-
2x80
4
190-2901)
10
Dle statického návrhu
Požární odolnost se vztahuje k vodorovné nosné konstrukci stropu POROTHERM bez omítky
4.7
Plochá střecha
Tabulka 21. Plochá střecha
Název skladby
Plochá střecha
Tloušťka vrstev
[mm]
Popis vrstvy
Součinitel prostupu tepla
Uplochá střecha 0,11 W/m2K
Požární odolnost 2)
REI
120 DP1
Mechanicky kotvená povlaková hydroizolace ALKORPLAN 35176 tl. 1,5 mm
Tepelná izolace z desek THERMAROOF
TR26 ve dvou vrstvách
Spádová vrstva a tepelná izolace z desek
EPS 150S Stabil (sklon 2% )
Parotěsnící vrstva z asfaltového pásu
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL
Vodorovná nosná konstrukce
POROTHERM MIAKO
Vnitřní omítka POROTHERM UNIVERSAL
1)
1,5
2x80
50 3)
4
190-290 1)
10
Dle statického návrhu
Požární odolnost se vztahuje k vodorovné nosné konstrukci stropu POROTHERM bez omítky
3)
Předpokládaná průměrná tloušťka tepelné izolace
2)
15
5 Podkladní konstrukce, izolace proti vlhkosti a ochrana před
pronikáním radonu
5.1
Podkladní konstrukce
V případě nepodsklepených staveb tvoří podklad zděných konstrukcí obvykle základová
deska nebo základové pasy s mezilehlým podkladním betonem. U podsklepených objektů
je podkladem konstrukce 1.PP. Volba způsobu založení vyplývá z hydrogeologických
poměrů dané lokality.
Odchylka v rovinnosti podkladní konstrukce před položením první vrstvy cihel může být
max. 30 mm. Tloušťka malty pod první vrstvou cihel musí být min. 10 mm. Při zakládání
zdiva Porotherm CB se první vrstva cihel klade do speciální zakládací malty. Při jejím
nanášení se používá speciální nivelační přístroj s latí, vyrovnávací souprava a hliníková lať
o délce min. 2 m.
5.2
Izolace spodní stavby proti vodě a vlhkosti
Nachází-li se izolace spodní stavby objektu nad úrovní okolního terénu, navrhuje se
z hydrofyzikálního hlediska dle ČSN P 73 0606 na namáhání zemní vlhkostí, vlhkostí
vzlínající stavebními materiály a proti účinkům odstřikující vody. V těchto případech se
navrhuje hydroizolační vrstva z jednoho asfaltového SBS modifikovaného pásu GLASTEK
40 SPECIAL MINERAL. Povrch betonové konstrukce je opatřen nátěrem DEKPRIMER.
Hydroizolace podsklepených objektů se navrhuje v závislosti na hydrofyzikální expozici dle
publikace Kutnar – Spodní stavba – Skladby a detaily.
5.3
Ochrana objektu proti pronikání radonu z podloží
Ochranu proti radonu je třeba řešit individuálně podle ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti
radonu z podloží při osazení objektu do situace. Obvykle je hydroizolační vrstva z pásů
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL dostatečnou protiradonovou izolací nepodsklepeného
objektu pro většinu lokalit na území České republiky (viz tabulka 22).
16
Tabulka 22. Pomůcka pro rychlý návrh protiradonové izolace nepodsklepených objektů s pobytovými
prostory na terénu 1).
počet pásů
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL
1 pás
1 pás
radonový index stavby
nízký
střední
vysoký – v rozsahu
100-820 kBq/m3 pro zeminy s nízkou propustností
70-570 kBq/m3 pro zeminy se střední propustností
30-240 kBq/m3 pro zeminy s vysokou propustností
830 kBq/m3 a vyšší pro zeminy s nízkou
propustností
580 kBq/m3 a vyšší pro zeminy se střední
propustností
250 kBq/m3 a vyšší pro zeminy s vysokou
propustností
1 pás
2 pásy
1)
Tabulka vychází z ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží (2006). Při návrhu tabulky
byla uvažována hodnota výměny vzduchu v místnostech 0,3 h-1, což je hodnota nižší než je
požadovaná hygienickými předpisy pro obytné místnosti. Tím je výpočet pro obytné místnosti na
straně bezpečnosti.
17
6 Svislé zděné a vodorovné nosné konstrukce, materiálové a
konstrukční řešení
6.1
Svislé zděné konstrukce
Svislé nosné i nenosné konstrukce rodinných domů DEKHOME C jsou navrženy jako zděné
z dutinových cihel POROTHERM.
Pro obvodové konstrukce byly vybrány dvě varianty zdiva, které se liší technologií zdění a
tepelněizolačními vlastnostmi.
Jednou variantou je zdivo z cihel POROTHERM 44 CB zděných na maltu pro tenké spáry.
Cihly POROTHERM 44 CB se vyznačují zvýšenou přesností výšky, které se při výrobě
dosahuje broušením. Tyto cihly jsou zděny na speciální minerální vápenocementovou maltu
POROTHERM CB. Tloušťka ložných spár je cca 1 mm.
Tato technologie zdění vyžaduje přesné založení první řady cihel. K tomu se používá
zakládací malta s prodlouženou dobou zpracovatelnosti, ze které se pomocí vyrovnávací
soupravy vytvoří maltové lože.
Ve druhé variantě obvodového zdiva jsou navrženy cihly POROTHERM 44 Si zděné na
tepelněizolační maltu POROTHERM TM.
Pro konstrukci detailů v obou variantách se používají prvky předepsané systémem
POROTHERM.
Pro konstrukci vnitřních nosných stěn je navrženo zdivo z cihel POROTHERM 24 CB na
maltu pro tenké spáry (v kombinaci s obvodovým zdivem POROTHERM 44 CB) nebo zdivo
z cihel 24 P+D (v kombinaci s obvodovým zdivem POROTHERM 44 Si).
Vnitřní nenosné příčky tvoří zdivo z cihel POROTHERM 11,5 CB (v kombinaci s obvodovým
zdivem POROTHERM 44 CB) nebo zdivo z cihel POROTHERM 11,5 AKU.
6.2
Vodorovné nosné konstrukce
Pro rodinné domy DEKHOME C jsou navrženy vodorovné nosné konstrukce ze systému
POROTHERM.
Strop tvoří keramické vložky MIAKO uložené na keramobetonové stropní nosníky
vyztužené svařovanou prostorovou výztuží. Celá konstrukce je zmonolitněna betonem
minimální třídy C 16/20 čímž se vytvoří betonová žebra mezi keramickými vložkami. Strop
POROTHERM se navrhuje v tloušťce 190-290 mm v závislosti na zatížení a rozpětí.
Jako vodorovné nosné prvky nad okenními a dveřními otvory ve zděných stěnových
konstrukcích se používají POROTHERM překlady 23,8, 14,5 a 11,5. V případě, že je
požadován prostor pro uložení předokenního stínícího prvku nad okenním otvorem, používá
se složený (dvoudílný) roletový překlad RONO.
6.3
Vybrané prvky a materiály POROTHERM pro DEKHOME C
Ze systému POROTHERM byly vybrány následující prvky a materiály pro konstrukci domů
DEKHOME C:
•
Cihly pro vnější stěny POROTHERM 44 CB
•
Doplňkové cihly k systému POROTHERM CB (poloviční koncové, koncové a rohové)
•
Malta pro tenké spáry POROTHERM CB
•
Zakládací malta POROTHERM CB
•
Cihly pro vnější stěny POROTHERM 44 Si
•
Doplňkové cihly k systému POROTHERM Si (poloviční, koncové a rohové)
•
Tepelněizolační malta POROTHERM TM
•
Cihly pro vnitřní nosné stěny POROTHERM 24 CB
•
Cihly pro vnitřní nosné stěny POROTHERM 24 P+D
•
Cihly pro vnitřní nenosné příčky POROTHERM 11,5 CB
18
•
•
•
•
•
•
•
•
Cihly pro akusticky dělící nenosné příčky POROTHERM 11,5 AKU
Tepelněizolační omítka pro vnější stěny POROTHERM TO
Univerzální omítka pro vnitřní a vnější stěny POROTHERM UNIVERSAL
Strojní omítka pro vnější a vnitřní stěny
Překlady POROTHERM 23,8, 11,5 a 14,5
Složený roletový překlad RONO
Stropní konstrukce POROTHERM strop (keramické vložky MIAKO a keramobetonové
nosníky POT)
Věncovky POROTHERM.
Konstrukční a materiálové řešení svislých zděných konstrukcí POROTHERM a
vodorovných nosných konstrukcí v systému POROTHERM je podrobně popsáno v publikaci
„Podklad pro navrhování“ vydané společností Wienerberger cihlářský průmysl, a.s.
V publikaci jsou podrobné technické informace k systémovým zdicím prvkům. Zároveň jsou
zde uvedena systémová řešení konstrukčních detailů.
6.4
Nosná konstrukce střechy
6.4.1 Ploché střechy
Nosná konstrukce střechy je tvořena stropní konstrukcí POROTHERM dle kapitoly 4.4.
dimenzovanou na zatížení střechy a zajištění tuhosti objektu.
6.4.2 Šikmé střechy s krovem
Používají se hambalkové nebo vaznicové krovy.
Hambalkový krov je vhodný pro sedlové nebo valbové střechy jednoduchého tvaru.
Vaznicový krov je vhodný i pro tvarově složité střechy, jeho konstrukční řešení je obvykle
závislé na dispozici podlaží.
Ukotvení krokví na pozednici se zajistí čelním osedláním a ocelovými úhelníky nebo vruty
(viz detail okapní hrany).
Ztužení krovu v podélném směru zajišťuje bednění z desek OSB nebo palubek na horním
povrchu krokví.
Vaznice se ukládají na vnitřní nosné stěny nebo sloupky. Vaznice jsou obvykle z hraněného
řeziva potřebné dimenze. Vaznice je na obvodové stěně vždy ukončena a neprochází do
exteriéru.
Případné přesahy střechy přes obvodové konstrukce se řeší hranoly ukládanými v rovině
tepelné izolace, viz kapitola 7.3.
6.4.3 Šikmé střechy s příhradovými vazníky
Vazníky z prken se sbíjejí hřebíky. Vazníky z fošen se ve speciálním lisu spojují ocelovými
deskami s trny.
Stabilita vazníků v podélném směru střechy se zajišťuje diagonálními prvky mezi sloupky
vazníků.
Vazníky se ukládají na podkladní dřevěné hranoly, ke kterým jsou ukotveny ocelovými
úhelníky. Podkladní hranoly jsou přikotveny k nosné konstrukci. Vazníky se ukládají vždy na
obvodové stěny, a pokud je to možné, tak i na vnitřní stěny objektu.
19
7 Kompletační konstrukce
7.1
Fasádní vnější předsazené obklady
Obkladové prvky (palubky, profilované plechy, plechové lamely) se kotví na dřevěné
impregnované latě 40/60 umístěné svisle po osové vzdálenosti 500-600 mm. Latě jsou
upevněny přes vnější omítkové vrstvy do cihelného zdiva obvodové stěny.
Vzduchová vrstva pod obkladem je větraná. Větrací otvory jsou umístěny ve spodní části
obkladu a v napojení obkladu na střechu. Otvory se zakrývají mřížkou proti hmyzu.
Minimální průřez větracích otvorů se započtením mřížky je 200 cm2/m délky obkladu.
Palubky se k nosnému roštu obvykle upevňují nerezovými sponkami. Profilované plechy a
plechové lamely se upevňují vruty FRS 4,8x35.
Dřevěné prvky obkladu se opatřují nátěrem Remmers HK Lazur.
7.2
Střechy
Skladby střech jsou uvedeny v tabulkách 17 - 21.
Krov může být viditelný z interiéru nebo lze krokve zakrýt sádrokartonovým podhledem.
V koupelně se sádrokartonový podhled používá vždy. Ploché střechy a šikmé střechy s
vazníky jsou realizovány vždy na stropní konstrukci.
Zajištění skladby střechy na krovu proti sesunutí se navrhuje podle publikace KUTNAR
Šikmé střechy – skladby a detaily. Žádná část krovu nevystupuje vně štítových stěn, krokve
u štítu musí být od štítových stěn vzdáleny minimálně 200 mm. Tradiční vzhled střechy s
přesahy přes stěny se zajišťuje konstrukcemi připevněnými ke krokvím přes bednění a
parozábranu. Takovéto konstrukce se u okapu mohou podílet na zajištění vrstev střechy
proti sesunutí.
Větrání se navrhuje podle ČSN 73 1901.
Odvodnění střech se navrhuje a posuzuje podle ČSN EN 12056-3.
7.3
Podlahy
Skladby podlah jsou uvedeny v tabulkách 11 - 15.
Příprava pro pokládku nášlapné vrstvy se řídí pokyny výrobce podlahoviny nebo dlažby
a pokyny výrobce lepidla. Příprava podkladu, volba materiálů a pokládka kamenné dlažby
se provádí dle publikace DEKSTONE. Maximální formát dlažby by neměl překročit rozměr
300 x 300 mm.
7.4
Vnitřní povrchové úpravy stěn
Podkladem pro povrchové úpravy vnitřních stěn je omítka POROTHERM UNIVERSAL
tl. 15 mm, alternativně strojní omítka POROTHERM SO tl. 15 mm. Na tento povrch je
možné nanášet všechny obvyklé vnitřní povrchové úpravy.
7.5
Připevňování předmětů na stěny
Problematika kotvení a uchycování do cihelného zdiva je podrobně popsána v publikaci
„Podklad pro navrhování“ společnosti Wienerberger.
7.6
Výplně otvorů
Na spodní část rámu okna se upevňuje podkladní profil. Tím je vymezen prostor pro
osazení a upevnění parapetu. V případě, že jsou okna opatřena vnějšími žaluziemi, osadí
se na horní část rámu okna nastavovací profil.
Spára mezi rámem okna a zdivem se vyplňuje PU pěnou.
20
Připojovací spára se po oříznutí PU pěny opatří z obou stran samolepícími páskami. Na
vnitřní straně okna se použije parotěsnicí páska a na vnější straně okna paropropustná
páska.
7.7
Komínová tělesa
V systému DEKHOME C se používají komínové systémy Schiedel.
Při řešení komínového tělesa je třeba zohlednit požadavky ČSN 73 1701 – Změna 2.
Vzdálenost mezi komínovým tělesem a dřevěnou konstrukcí musí být nejméně 50 mm.
7.8
Technická zařízení budov
Elektroinstalace
Ve zděných rodinných domech se na návrh a realizaci elektroinstalací vztahují požadavky
platných ČSN, především ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-4 a ČSN 33 2000-5, pro koupelny
ČSN 33 2000-7-701.
Světelná instalace se provádí kabely CYKY pod omítkou. Při výběru svítidel pro montáž do
koupelny je třeba dodržet ustanovení norem ČSN 33 2000-7-701.Druh použití nástěnných
svítidel závisí na použitém podkladním materiálu. Podle toho je nutno vybírat vhodný
světelný zdroj. V případě, že je na stěnách povrchová úprava z hořlavého materiálu,
doporučujeme použít svítidlo určené na hořlavý povrch.
Zásuvková instalace se provádí kabely CYKY umístěnými pod omítkou a dále v podlahách
a dutinách stavebních konstrukcí. Zásuvky v koupelně a ve venkovních prostorách budou
chráněny proudovým chráničem.
Návrh a provedení ochrany objektu před bleskem musí odpovídat platným ČSN.
Rozvody vody a kanalizace
Rozvody vody a kanalizace nesmí významně oslabovat průřez nosných stěn.
Rozvody SV, TV a kanalizace se obvykle vedou v drážkách ve zdivu nebo za instalačními
předstěnami. Předstěny jsou obvykle konstruovány z ocelových profilů opláštěných deskami
DEKCELL. Rozměr dutiny pro vedení se přizpůsobuje dimenzi potrubí.
Rozvody SV a TV musí být v souladu s vyhl. 21/1996 tepelně izolovány.
Inženýrské sítě jsou do rodinného domu většinou vedeny přes podlahovou konstrukci.
V tom případě se nekladou žádné požadavky na požární odolnosti prostupů.
Vytápění a ohřev teplé vody (TV)
Volba vytápění závisí na zdroji energie na pozemku, osobní zkušenosti projektanta nebo
investora a na výši akceptovatelných nákladů na pořízení otopné soustavy a nákladů na její
provoz.
Teplovodní otopná soustava
Pro systém DEKHOME C mohou být použity běžné teplovodní otopné soustavy. Zdrojem
tepla může být jak plynový kotel, kotel na pevná paliva i kotel elektrický. Otopná tělesa se
doporučuje umístit pod okna. Před balkónové dveře jsou vhodné podlahové konvektory.
Otopná tělesa mohou být zároveň v otopné soustavě kombinována s podlahovým
vytápěním.
21
Teplovzdušné vytápění
Výhodou teplovzdušného vytápění je krátká doba náběhu po otopné přestávce nebo po
ztlumení vytápění a schopnost reagovat pohotově na tepelné zisky.
Pokud je dům navržen v energetickém standardu odpovídajícím doporučeným hodnotám
součinitele prostupu tepla obalových konstrukcí podle ČSN 73 0540-2 je vhodné využít
systému nuceného větrání s ohřevem vzduchu a se zpětným získáváním tepla z
odváděného vzduchu (dále jen teplovzdušné vytápění s rekuperací).
Konstrukční systémem DEKHOME C se vyznačuje konstrukcemi s relativně vysokou
akumulační schopností. Pro stavby z tohoto systému, jejichž tepelná ztráta nepřekračuje
7kW, lze obvykle teplovzdušné vytápění s rekuperací použít jako jediný zdroj tepla. Při
tepelné ztrátě stavby nad 7kW je nutné kombinovat teplovzdušné vytápění s rekuperací s
dalším zdrojem tepla v místnosti, tj. s teplovodním podlahovým vytápěním nebo elektrickým
podlahovým vytápěním v roznášecí vrstvě podlahy z betonové mazaniny. Důvodem je
nutnost zvyšování množství přiváděného a odváděného vzduchu pro pokrytí vyšší tepelné
ztráty, což vede ke zvyšování rychlosti proudění vzduchu nad komfortní úroveň.
Specifickou formou teplovzdušného vytápění jsou i přímotopné elektrické konvektory.
Výhodou tohoto způsobu vytápění jsou nízké pořizovací náklady a velmi jednoduchá
montáž. Přímotopné konvektory jsou vhodným řešením pro konstrukční systém DEKHOME
C v energetickém standardu odpovídajícím doporučeným hodnotám součinitele prostupu
tepla obalových konstrukcí podle ČSN 73 0540-2.
Ohřev vzduchu v systému teplovzdušného vytápění s rekuperací se uskutečňuje buď
teplovodním výměníkem napojeným na centrální domovní zdroj tepla nebo elektricky.
Systém může být také napojen na zemní výměník, který umožní předehřátí čerstvého
větracího vzduchu v zimním období a předchlazení čerstvého větracího vzduchu v letním
období.
● Vzduch se rozvádí vzduchovody. Do místností se přivádí výdechy pod okny.
Odvádí se pod dveřmi bez prahů do chodeb a předsíní a odtud k vzduchotechnické
jednotce.
● Vodorovně lze vzduchovod vést v podlaze, pod stropem, nad kleštinami nebo mezi
vazníky.
● Svisle lze vzduchovody vést pouze za instalačními předstěnami.
● Pokud jsou vzduchovody vedeny v podlaze bez teplovodního podlahového vytápění,
použije se v 1. NP podlaha P2 a v 2. NP se použije podlaha P4 s kročejovou izolací
tloušťky 70 mm.
● Nad kleštinami lze vzduchovod vést v případě, že je v podkroví proveden podhled.
● Hladina akustického tlaku vyvolaná v okolí jednotky je srovnatelná s plynovým
kotlem. Jednotka se umisťuje mimo obytné místnosti. Jednotka musí být vždy
umístěna v prostoru, kde teplota neklesá pod bod mrazu.
Umístění zdrojů tepla
Kotel musí být vždy umístěn mimo obytné místnosti.
Kotel nebo kamna na plyn či pevná paliva a krb musí mít v okolí jednoho metru nehořlavou
podlahovou krytinu a zároveň se v tomto prostoru nesmí vyskytovat žádné hořlavé
materiály.
22
8 Statický návrh nosné konstrukce DEKHOME C
8.1
Svislé zděné konstrukce
Statický návrh zděných konstrukcí DEKHOME C se provádí podle platných norem a
předpisů. Zejména se jedná o ČSN 73 1101 včetně změn, a také ČSN EN 1996-1, ČSN
EN 1996-2, ČSN EN 1996-3.
8.2
Vodorovné konstrukce – stropy a překlady
Statický návrh vodorovných nosných konstrukcí DEKHOME C se provádí v souladu s
platnými normami a předpisy, především ČSN 73 1102 Navrhování vodorovných konstrukcí
z cihelných tvarovek, ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí a ČSN EN 1992
Navrhování betonových konstrukcí.
Pomůcky pro statický návrh stropních konstrukcí a překladů POROTHERM jsou uvedeny v
publikaci společnosti Wienerberger „Podklad pro navrhování“.
23
9 Tepelnětechnické parametry a požadavky
9.1
Okrajové podmínky použití konstrukcí DEKHOME C
Standardizované skladby konstrukcí DEKHOME C jsou navrženy na běžné podmínky
staveb pro bydlení. Pro tepelnětechnické posouzení byla uvažována převažující návrhová
vnitřní teplota v objektu 20°C. Pro obytné místnosti byla uvažována návrhová vnitřní teplota
20°C, relativní vlhkost vnitřního vzduchu 50% a 3. vlhkostní třída podle ČSN 73 0540-3. Pro
koupelny byla uvažována návrhová vnitřní teplota 24°C, relativní vlhkost vnitřního vzduchu
70% a 5. vlhkostní třída podle ČSN 73 0540-3. Skladby nejsou navrženy pro použití v
provozech, které se výrazně liší od uvedených podmínek vnitřního prostření (např. bazén,
sauna a podobně).
Skladby jsou navrženy pro nadmořskou výšku do 600 m n.m. a teplotní oblast 1, 2 nebo 3
dle normy 73 0540-2. Při umístění budovy ve vyšší nadmořské výšce než 600 m n.m. nebo
ve 4. teplotní oblasti je nutné individuální posouzení.
9.2
Tepelná stabilita v letním období
Požadavky na tepelnou stabilitu v letním období stanovuje ČSN 73 0540-2:2007. Jedná se
o závazné požadavky, které je nutno splnit.
Nejvyšší denní vzestup teploty vzduchu v místnosti musí být menší nebo rovný požadované
hodnotě nejvyššího denního vzestupu teploty v místnosti pro nevýrobní budovy
Δθai,max,N = 5°C nebo nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním období θai,max,N
nesmí překročit 27°C.
Splnění požadavku tepelné stability v letním období lze dosáhnout vhodnou kombinací
následujících opatření:
Orientace objektu, volba velikosti a orientace prosklených ploch
Optimalizace tepelné stability místností se v prvé řadě řeší vhodnou orientací a velikostí
prosklených ploch. S tím souvisí celkové dispoziční řešení a architektonický vzhled objektu.
Velikost prosklených ploch velkou měrou ovlivňuje pasivní solární zisky místnosti.
V kritických místnostech je tedy potřeba optimalizovat velikost oken. Solární zisky velkými
okny sice umožní úsporu energie na vytápění v zimním období, ale mohou také výrazně
zhoršit tepelnou pohodu v letním období.
Konstrukční opatření
Účinným prvkem, který má velký vliv na tepelnou stabilitu, jsou okenní stínící prvky (vnitřní
a vnější žaluzie, záclony). Účinnost stínícího prvku je daná jeho typem, propustností a
možností jeho nastavení (sklon, orientace).
Ovlivnění tepelné stability objektu v letním období lze také dosáhnout vhodnými parametry
zasklení. Ty mají přímý vliv na množství pronikající energie do objektu.
Nucené větrání a rekuperace
Ke splnění požadavku na tepelnou stabilitu může přispět také použití systému nuceného
větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu. Čerstvý vzduch může být
nasáván buď na severní fasádě objektu nebo přes zemní výměník. Zemní výměník umožní
předchlazení větracího vzduchu před vstupem do objektu.
Přirozené větrání
V objektech s přirozeným větráním lze ovlivnit tepelnou stabilitu místnosti v letním období
zvoleným režimem větrání. Tento režim je závislý na způsobu užívání objektu.
Nepříznivým jevem, který může vést k překročení požadavku, je riziko pronikání vzduchu
ohřátého od okolní konstrukce do místnosti.
24
Rychlý návrh
Pro účely rychlého posouzení místností ve standardu DEKHOME C slouží následující
tabulky. Místnosti jsou rozděleny do 4 kategorií dle typu opatření vedoucích k zajištění
tepelné stability v letním období, viz tabulky 23 - 24. Na základě poměru plochy všech oken
místnosti (stavební rozměry okenního otvoru) a podlahy a orientaci místnosti vůči světovým
stranám je možné místnost zatřídit do příslušné kategorie a navrhnout tak vhodný typ
opatření.
Při provedení příslušných opatření dle jednotlivých kategorií bude pro posuzovanou
místnost splněn požadavek ČSN 73 0540-2 na tepelnou stabilitu v letním období.
Tabulka 23. - Zařazení místnosti DEHOME C do příslušné kategorie dle potřebných opatření pro
splnění požadavku na letní stabilitu místnosti.
Poměr ploch všech okenních otvorů v místnosti 1) k podlahové ploše
místnosti [%]
Kategorie
opatření
Celková podlahová plocha místnosti
do 16 m2 včetně
Orientace místnosti ke světovým
stranám 2)
Jih
Východ Západ
Sever
Celková podlahová plocha místnosti nad
16 m2
Orientace místnosti ke světovým
stranám 2)
Jih
Východ
Západ
Sever
Kategorie I.
< 14,5
< 12,5
< 11,3
< 40,0
< 39,0
< 36,0
< 33,0
< 40,0
Kategorie II.
14,5 –
52,0
12,5 –
52,0
11,3 –
52,0
40,0 –
52,0
39,0 –
52,0
36,0 –
52,0
33,0 –
52,0
40,0 –
52,0
Kategorie III.
52,0–70,0
52,0 –
80,0
52,0 –
80,0
52,0 –
80,0
52,0 –
70,0
52,0 –
80,0
52,0 –
80,0
52,0 –
80,0
Kategorie IV.
> 70,0
> 80,0
> 80,0
> 80,0
> 70,0
> 80,0
> 80,0
> 80,0
1)
Do plochy všech oken místnosti se započítávají i střešní okna
Orientace místnosti se stanovuje podle okna v místnosti, které je ze všech oken v místnosti
orientováno na světovou stranu nejméně příznivou z hlediska tepelných zisků. Méně příznivou
světovou stranou z hlediska tepelných zisků je ta, která má pro kategorii I. nižší horní hranici
poměru ploch všech okenních otvorů v místnosti k podlahové ploše místnosti.
Místnost s jedním nebo více okny orientovanými pouze na jednu světovou stranu má stejnou
orientaci jako tato okna.
Například pro místnost o podlahové ploše 15 m2 s okny orientovanými na západ a na sever, je
rozhodující pro návrh opatření orientace západní (11,3 % < 40 %).
Orientace jednotlivého okna se určuje dle orientace kolmice na rovinu tohoto okna. Okno má
orientaci k té světové straně od které má kolmice na toto okno odklon maximálně 45°.
2)
Rodinné domy konstrukce DEKHOME C mají ve standardu těžké podlahy s vyztuženou betonovou
roznášecí vrstvou a výplně otvorů opatřeny obyčejným zasklením.
25
Tabulka 24.- Kategorie opatření pro zajištění splnění požadavku ČSN 73 0540-2:2007 na tepelnou
stabilitu v letním období u domů standardu DEKHOME C:
Kategorie
Potřebná opatření 1)
Svislá okna
Střešní okna
Kategorie I.
Kategorie II.
Kategorie III.
Kategorie IV.
Vnitřní žaluzie 6)
Vnitřní záclony 7)
Vnitřní žaluzie 6)+ Vnitřní záclony 7)
Vnitřní žaluzie 6)+ Vnitřní záclony 7)
Vnější žaluzie 8)
Vnější žaluzie 8)+ Vnitřní žaluzie 6)
Vnější žaluzie 8)+ Vnitřní záclony 7)
Vnější žaluzie 8)+ Speciální zasklení 5)
Vnitřní žaluzie 6)+ Vnitřní záclony 7)+
Speciální zasklení 5)
Vnitřní žaluzie 6)
Vnější markýza 9)
Vnější markýza 9)
Vnější markýza 9)+ Vnitřní žaluzie 6)
3)
Návrh opatření a výpočet tepelné stability v letním období je proveden dle metodiky uvedené v
ČSN 73 0540-4:2005 pomocí programu Stabilita. Hodnoceným kriteriem je nejvyšší denní vzestup
teploty v místnosti Δθai,max,N.
4)
Obyčejné zasklení – izolační dvojsklo, obě skla plavená (float) tloušťky 4mm, spektrální směrová
propustnost slunečního záření ΤΩλ,se 0,67.
5)
Speciální zasklení – izolační dvojsklo, plavené sklo 4 mm + reflexní sklo 4mm, spektrální
směrová propustnost slunečního záření ΤΩλ,se 0,46.
6)
Vnitřní žaluzie, světlé lamely se sklonem 45°, spektrální směrová propustnost slunečního záření
ΤΩλ,se 0,5.
7)
Vnitřní reflexní záclony světlé (např. vnitřní bílá textilní záclona), uvažována spektrální směrová
propustnost slunečního záření ΤΩλ,se 0,54.
8)
Vnější žaluzie světlé lamely 45°,spektrální směrová propustnost slunečního záření ΤΩλ,se 0,14.
9)
Vnější markýza (např. vnější textilní markýza) - spektrální směrová propustnost slunečního záření
ΤΩλ,se 0,27.
Pro splnění požadavku na letní stabilitu místnosti je možné použít i stínící prvky o jiných
parametrech, případně i jiná opatření nebo jejich kombinace. V těchto případech je nutné
provést individuální posouzení tepelné stability místnosti v letním období.
9.3
Tepelná stabilita místností v zimním období
Dle ČSN 73 0540-2 je kriteriem hodnocení tepelné stability místnosti v zimním období
pokles výsledné teploty v místnosti Δθv,N(t). Nesmí být překročena hodnota daná normou pro
očekávanou maximální délku otopné přestávky. Ta závisí na způsobu vytápění objektu,
definuje ji projektant systému otopné soustavy. Předmětem hodnocení je kritická místnost,
to je zpravidla místnost s největší plochou obalových konstrukcí ve styku s exteriérem.
Konstrukce DEKHOME C jsou navrženy tak, aby v běžných místnostech nebyla překročena
hodnota daná normou při otopné přestávce délky do 4 hodin. To postačuje pro všechny
běžné typy zdrojů otopné soustavy.
26
10 Kontrola vzduchotěsnosti
Kritériem pro hodnocení obvodových plášťů
budov z hlediska vzduchotěsnosti je celková
intenzita výměny vzduchu při tlakovém rozdílu
50 Pa mezi interiérem a exteriérem. Měření
vzduchotěsnosti se provádí metodou blowerdoor test, která vychází z ČSN EN 13829.
Měřicí aparatura pro blower-door test se
skládá
z teleskopického
rámu
se
vzduchotěsnou
plachtou,
ventilátoru
(s plynulou regulací výkonu), tlakových čidel
(pro interiér a exteriér) a řídicí jednotky
s regulátorem otáček (Foto 1.). Postup
měření je uveden na www.atelier-dek.cz.
Podle účelu měření se v normě rozlišují dvě
metody měření:
Metoda A – měření budovy nebo prostoru
v provozním stavu: před měřením se
neprovádí žádná opatření, která by
zlepšovala
těsnost
oproti
běžně
používanému stavu
Metoda B – měření obálky budovy nebo
prostoru: před měřením se uzavřou a Foto 1. Osazená měřící aparatura Blower-door
utěsní všechny otvory, které nemají test.
ovlivnit výsledky měření, obvykle se jedná
o ventilátory, digestoře, komíny, sifony, prostupy do revizních šachet apod.
Případné netěsnosti lze nalézt při vytvořeném podtlaku v interiéru pocitově (holýma
rukama - je cítit průvan), anemometrem (zařízení pro měření rychlosti proudění vzduchu)
nebo termovizní kamerou (pouze při rozdílu teplot mezi interiérem a exteriérem alespoň
5 °C).
27
11 Akustická pohoda obytných prostor
Požadavky na zvukovou izolaci mezi místnostmi v budovách stanovuje norma
ČSN 73 0532. Touto normou nejsou stanoveny závazné požadavky na zvukovou izolaci
vnitřních dělících konstrukcí v rodinných domech. Norma pouze uvádí doporučené hodnoty
zvukové izolace na zvýšenou ochranu některých obytných místností v rodinných domech.
Tyto doporučené hodnoty mohou být uplatňovány u nových nebo rekonstruovaných budov
na základě dohodnutých smluvních požadavků. Splnění těchto požadavků je opodstatněné
zejména z hlediska dodržení komfortu bydlení. Vnitřní nosné stěny, vnitřní nenosné stěny s
akustickou funkcí a stropní konstrukce uvedené v tabulce 25. při dodržení níže uvedených
zásad tyto hodnoty splňují.
Požadavky na zvukovou izolaci konstrukcí obvodového pláště budov stanovuje norma
ČSN 73 0532 v závislosti na ekvivalentní hladině akustického tlaku A 2 m před fasádou
objektu. Tyto požadavky závisí na zdrojích hluku ve vnějším prostředí. Splnění těchto
požadavků je závazné.
Obalové konstrukce standardu DEKHOME C vyhovují požadavkům na zvukovou izolaci v
případě, že ve venkovním chráněném prostoru staveb jsou dodrženy hygienické limity hluku
v ekvivalentní hladině akustického tlaku A Laeq,T ve vzdálenosti 2 m před fasádou stanovené
v nařízení vlády č. 148/2006 Sb. O ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Tabulka 25. Orientační hodnoty vzduchové a kročejové neprůzvučnosti konstrukcí DEKHOME C
Konstrukce
Laboratorní vzduchová
neprůzvučnost
Rw [dB]
Stavební vzduchová
Kročejová
neprůzvučnost
neprůzvučnost L`n,w
[dB]
R`w [dB]
Obvodové stěny
POROTHERM 44 Si
50 1)
50 1)
-
POROTHERM 44 CB
48 1)
48 1)
-
1)
1)
-
POROTHERM 44 Si-LO
50
50
POROTHERM 44 CB-LO
48 1)
48 1)
-
1)
1)
-
POROTHERM 44 Si-VO
50
50
POROTHERM 44 CB-VO
48 1)
48 1)
-
POROTHERM 24 P+D
52 1)
48-50 1)
-
POROTHERM 24 CB
49 1)
45-47 1)
-
43-45 1)
-
44 1)
40-42 1)
-
51 2)
47-49 2)
59 2)
Vnitřní stěny nosné
Vnitřní stěny nenosné, s akustickou funkcí
POROTHERM 11,5 AKU
47 1)
Vnitřní stěny nenosné, bez akustické funkce
POROTHERM 11,5 CB
Stropní konstrukce
Stropní konstrukce
POROTHERM
1)
2)
Uvedené hodnoty zvukové izolace platí pro zdivo s oboustrannou omítkou minimální tl. 15 mm.
Akustické parametry jsou určeny pro nejmenší tloušťku stropu, tedy nejméně příznivou variantu
28
Při provádění všech konstrukcí je bezpodmínečně nutné řídit se technologickými pokyny
výrobce.
Podlaha
Konstrukce podlahy musí být od stěn a všech případných prostupů separována pásky
z pěnového polyetylenu. Tloušťka pásku je standardně 10 mm.
Prostupy a instalace
Spáry prostupu stěnovou konstrukcí (např. rozvody topení) doporučujeme vyplnit
minerálními vlákny s vyšší objemovou hmotností. U povrchů stěn je nutno spáry uzavřít
pružným tmelem. Veškeré prostupy stropními konstrukcemi musí být pružně odděleny od
všech tuhých vrstev podlahy a stropu. Pro pružné oddělení se použijí pásky z pěnového
polyetylenu. Tloušťka pásku je standardně 10 mm.
Vedení instalací ve vnitřních konstrukcích
Umístění rozvodů a technických instalací vzhledem ke konstrukcím s požadavkem na
zvukovou izolaci doporučujeme řešit ve fázi dispozičního řešení objektu.
Ve vnitřních stěnách s akustickou funkcí o tloušťce 115 mm (POROTHERM 11,5 AKU)
nesmí být zdivem vedeny žádné rozvody a instalace. Ve vnitřních stěnách tloušťky 240 mm
(POROTHERM 24 P+D, POROTHERM 24 CB) lze vést ve vysekaných drážkách ve zdivu
rozvody do celkové dimenze 50 mm (včetně případné tepelné izolace). Rozvody o celkové
dimenzi větší než 50 mm je nutno vést v předstěnách. Rozvody elektřiny je možné vést ve
všech konstrukcích vnitřních stěn pod omítkou. Při provádění instalací do vnitřních dělících
konstrukcí doporučujeme neprovádět jednotlivé instalační předměty symetricky proti sobě
(např. neinstalovat dvě zásuvkové skříně naproti sobě).
Při vedení instalací v kročejové izolaci v podlaze nesmí dojít k pevnému propojení
roznášecí vrstvy podlahy s nosnou konstrukcí. Rozvody v podlaze je nutno od ostatních
konstrukcí oddělit kročejovou izolací.
29
12 Požární bezpečnost stavby
Tato kapitola je interpretací platných ČSN norem v oboru požární bezpečnosti staveb pro
projekty DEKHOME C.
12.1 Požární charakteristika konstrukce DEKHOME C
Konstrukční systém DEKHOME C je zařazen (dle čl. 7.2.8.a ČSN 73 0802) jako nehořlavý,
konstrukční části (dle čl. 3.2.3 ČSN 73 0810) jsou (dle čl. 3.2.3 ČSN 73 0810) druhu DP1.
Podle čl. 2.5. ČSN 73 0833 se rodinné domy standardu DEKHOME C začleňují do skupiny
budov OB 1. Dle čl. 3.1.1. ČSN 73 0833 mohou obytné buňky tvořit jeden požární úsek,
který se zařazuje do II. stupně požární bezpečnosti.
Pokud musí být v domě vytvořeny další požární úseky (např. garáž apod.) stanoví se jejich
stupeň požární bezpečnosti a další požárně bezpečnostní požadavky podle věcně
příslušných norem požární bezpečnosti staveb.
12.2 Požární požadavky a odolnost stavebních konstrukcí DEKHOME C
Tabulka 26. Požadavky a požární odolnosti stavebních konstrukcí DEKHOME C (viz obr. 2)
Konstrukce
I
Požadavky dle
ČSN 73 0802
Obvodová stěna
PNP
Odolnost konstrukce
REI 15
REI 180 DP1
(platí pro 44 CB)
NP
REI 30
REI 120 DP1
(platí pro 44 SI)
II
III
Vnitřní nosná stěna
Nosná stropní konstrukce
PNP
REI 15
REI 180 DP1
NP
REI 30
(platí pro 24 CB i pro
24 P+D)
PNP
REI 15
REI 120 DP1
REI 30
(platí pro
POROTHERM strop
s omítkou)
NP
IV Stropní konstrukce nesoucí skladbu
ploché střechy dle kapitoly 4.7 nebo pod
příhradovými vazníky dle kapitoly 4.6
V
Vnitřní nenosná stěna
REI 15
REI 120 DP1
(platí pro
POROTHERM strop
s omítkou )
Bez požadavku
VI Nosná konstrukce šikmé střechy :
•
krokev + staticky spolupůsobící
záklop dle kap. 4.5
•
hambálek
•
příhradové vazníky dle kap.4.6)
Bez požadavku
VII Střešní plášť – nenosné vrstvy střechy
Bez požadavku
1)
-
VIII Výplně otvorů (mimo požárně
nebezpečný prostor jiných požárních
úseků)
Bez požadavku
2)
IX Konstrukce schodišť uvnitř požárního
úseku
Bez požadavku
3)
30
-
-
-
Legenda k tabulce 26:
PNP – požadavky platné pro poslední nadzemní podlaží.
– tvoří jej obytné užitné podlaží nebo jen užitné podlaží (např. skladovací prostor).
Za užitné podlaží se dle čl. 5.2.4 ČSN 73 0802 považuje i půdní prostor s
nahodilým požárním zatížením pn > 5 kg/m2.
NP – požadavky platné pro nadzemní podlaží.
– tvoří jej obytné užitné podlaží.
1)
Bez požadavku na požární odolnost nosné střešní konstrukce nad posledním
nadzemním podlažím jsou (dle čl. 8.7.2. odst. c ČSN 73 0802) objekty do zastavěné
plochy 200 m2 začleněné do OB 1. Při větší ploše objektu je nutná konzultace s požárním
specialistou.
2)
Zasahuje-li požárně nebezpečný prostor jednoho požárního úseku do zcela požárně
otevřených ploch (okna, dveře) druhého požárního úseku (viz obr. 1.), je nutná konzultace
s požárním specialistou (nutno vyloučit zásah požárně nebezpečného prostoru do zcela
požárně otevřených ploch návrhem požárních uzávěrů).
Obr. 1. – požárně nebezpečný prostor vymezený požárně otevřenou plochou
3)
za předpokladu, že schodiště (dle čl. 8.9. ČSN 73 0802) neslouží jako jediná úniková
cesta pro více než 10 osob
31
Obr. 2. – Požadavky požární odolnosti na vybraných typech vícepodlažních
objektů konstrukce DEKHOME C
- arabská čísla udávají požadavek na danou konstrukci v minutách
- římské číslice udávají typ konstrukce.
12.3 Únikové cesty
V budovách skupiny OB1 (dle čl. 3.3 ČSN 73 0833) se pro evakuaci osob považuje za
postačující nechráněná úniková cesta šířky 0,9 m s šířkou dveří na únikové cestě 0,8 m.
V rodinných rekreačních objektech se připouští šířka cesty 0,75 m a šířka dveří 0,7 m.
Délka únikových cest se neposuzuje.
V případě, že se v rodinném domě nachází točité schodiště nebo se jedná o schodiště
zkosené, požaduje se (dle čl. 9.14.1 ČSN 73 0802) nejmenší šířka schodišťového stupně
ve vzdálenosti 300 mm od středu schodiště minimálně 230 mm.
12.4 Odstupové vzdálenosti
Odstupové vzdálenosti se stanovují postupem dle ČSN 73 0802. Odstupové vzdálenosti se
stanovují od všech obvodových stěn rodinného domu zvlášť. Protože konstrukční systém
projektu DEKHOME C je konstrukce druhu DP1, považují se obvodové stěny (dle čl. 5.4
ČSN 73 0810 a čl. 8.4 ČSN 73 0802) za požárně uzavřenou plochu.
Otvory ve stěnách (okna, dveře) jsou standardně požárně otevřené plochy, není-li
stanoveno jinak (viz poznámka 2 v legendě k tabulce 26.).
12.5 Přístupové komunikace
Ke každému objektu (kromě rodinných rekreačních objektů) musí vést přístupová
komunikace o minimální šířce 2,5 m (dle čl. 3.4.1 ČSN 73 0833). Komunikace musí končit
nejvýše 50 m od posuzovaného objektu.
Ve výjimečných případech projednaných s hasičským záchranným sborem lze od
přístupové komunikace upustit. Rodinné domy projektu DEKHOME C nejsou vyšší než
12 m, proto se v souladu s čl. 12.4.4 ČSN 73 0802 nepožadují žádné nástupní plochy
požární techniky.
32
12.6 Garáž
Je-li součástí objektu rodinného domu přistavěná nebo vestavěná garáž pro osobní
automobily, potom (dle přílohy I ČSN 73 0804) musí tvořit samostatný požární úsek, který
se zařazuje do I. stupně požární bezpečnosti.
Při tomto zařazení je na nosnou obvodovou konstrukci kladen požadavek REI 15, což
konstrukční systém projektu DEKHOME C splňuje, protože jeho požární odolnost je REI
180 pro zdivo 44 CB a REI 120 pro zdivo 44 SI.
Od obytných částí domu musí být garáž oddělena požárně dělícími konstrukcemi (požární
stěnou, případně též požárním stropem).
Pro požární stěnu, která je společná pro obytnou část i pro přistavěnou garáž se uvažuje
vždy přísnější (vyšší) požadavek, což je v případě vícepodlažních objektů požadavek na
požární odolnost obvodové konstrukce z obytné části REI 30 (u přízemních objektů je
požadavek shodný REI 15).
Pokud jsou ve stěně oddělující garáž a obytnou část dveře, je požadována požární odolnost
tohoto otvoru EW 15 – C DP3 (požární uzávěr).
Pro případný požární strop garáže (I. stupeň požární bezpečnosti) je požadována požární
odolnost REI 15.
33
13 Vybrané systémové detaily DEKHOME C
Seznam detailů:
1. Zateplení šikmé střechy nad krokvemi – okapní hrana
2. Zateplení šikmé střechy nad krokvemi – štítová hrana
3. Střecha s vazníkem – okapní hrana
4. Střecha s vazníkem – štítová hrana
5. Plochá střecha – atika
6. Plochá střecha – okapní hrana
7. Nadokenní konstrukce s uložením vnějších žaluzií
8. Parapet – varianta 44 CB bez použití stínícího prvku
9. Parapet – varianta 44 CB s použitím stínícího prvku
10.Parapet – varianta 44 Si
11.Ostění – varianta 44 CB s použitím stínícího prvku
12.Ostění – varianta 44 CB-LO s použitím stínícího prvku
Pozn.:
Do standardu DEKHOME C jsou přednostně zahrnuty konstrukční řešení detailů, která jsou
uvedena v této publikaci. Detaily které nejsou řešeny v této publikaci, ale patří k
systémovým řešením POROTHERM, jsou také zahrnuty ve standardu DEKHOME C.
Řešení skladeb a detailů, které nejsou součástí této publikace ani projekčních publikací
systému POROTHERM (a tedy nejsou v současné době zahrnuty do standardu
DEKHOME C) konzultujte s Atelierem DEK. Jedná se např. o napojení nižší pultové střechy
na stěnu, konstrukce stropu nad nevytápěnými prostorami garáží, exteriérem apod.
34
1. Zateplení šikmé střechy nad krokvemi – okapní hrana
Napojení obvodové stěny 44 CB (44 Si) a střechy ST1
35
2. Zateplení šikmé střechy nad krokvemi – štítová hrana
Napojení obvodové stěny 44 CB (44 Si) a střechy ST1
36
3. Střecha s vazníkem – okapní hrana
Napojení obvodové stěny 44 CB (44 Si) a střechy ST3
37
4. Střecha s vazníkem – štítová hrana
Napojení obvodové stěny 44 CB (44 Si) a střechy ST3
38
5. Plochá střecha - atika
Napojení obvodové stěny 44 CB (44 Si) a ploché střechy
39
6. Plochá střecha – okapní hrana
Napojení obvodové stěny 44 CB (44 Si) a ploché střechy
40
7. Nadokenní konstrukce s uložením vnějších žaluzií
41
8. Parapet – varianta stěny 44 CB bez použití stínícího prvku
Napojení obvodové stěny 44 CB a okna
42
9. Parapet – varianta stěny 44 CB s použitím stínícího prvku
Napojení obvodové stěny 44 CB a okna
43
10. Parapet – varianta stěny 44 Si
Napojení obvodové stěny 44 Si a okna
44
11. Ostění – varianta stěny 44 CB s použitím stínícího prvku
Napojení obvodové stěny 44 CB a okna
45
12. Ostění – varianta stěny 44 CB-LO s použitím stínícího prvku
Napojení obvodové stěny 44 CB-LO a okna
46
14 Odkazovaná literatura
14.1 Legislativa
Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) s úpravou
68/2007
Vyhláška 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb
Vyhláška 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci
a o způsobu evidence územně plánovací činnosti
Vyhláška 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území
Vyhláška 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy
a územního opatření
Vyhláška 526/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve
věcech stavebního řádu.
Vyhláška 137/1998 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 9. 6. 1998 o obecných
technických požadavcích na výstavbu ve znění 419/2006 a 502/2006.
Vyhláška č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v
hlavním městě Praze ve znění 2/2001, 26/2001, 7/2003, 11/2003.
Nařízení vlády 163/2002 kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební
výrobky
Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací
14.2 Normy
Uvedené normy v aktuálním znění k datu vydání této publikace.
ČSN 73 1101 – Navrhování zděných konstrukcí
ČSN EN 1996-1-1 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla
pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce
ČSN EN 1996-1-2 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla
– navrhování konstrukcí na účinky požáru
ČSN EN 1996-1-3 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-3: Obecná pravidla
pro pozemní stavby – Podrobná pravidla při bočním zatížení
ČSN EN 1996-2 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů,
konstruování a provádění zdiva
ČSN EN 1996-3 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 3: Zjednodušené
výpočtové metody pro nevyztužené zděné konstrukce.
ČSN 73 1102 – Navrhování vodorovných konstrukcí z cihelných tvarovek
ČSN 73 1201 – Navrhování betonových konstrukcí
ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1: Obecná pravidla
a pravidla pro pozemní stavby
ČSN 73 1901 Navrhování střech – základní ustanovení
ČSN 73 4301 Obytné budovy
ČSN 73 0532 – Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti
stavebních výrobků - Požadavky
ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky
47
ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin
ČSN P 73 0600 – Hydroizolace staveb – Základní ustanovení
ČSN 73 0601 – Ochrana staveb proti radonu z podloží
ČSN P 73 0606 – Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Základní ustanovení
ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty
ČSN 73 0804 - Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty
ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení
ČSN 73 0833 - Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování
14.3 Publikace
Kutnar – Šikmé střechy – Skladby a detaily, část A, B, vydal DEK a.s., 2007
Kutnar – Spodní stavba – Skladby a detaily, vydal DEK a.s., 2007
Podklad pro navrhování (Horský, Šulista), vydal Wienerberger cihlářský průmysl, a.s., 2007
Podklad pro provádění systému POROTHERM (Horský, Zahradník), vydal Wienerberger
cihlářský průmysl, a.s., 2007
Katalog TEPELNÉ OCHRANY BUDOV z kompletního cihlového systému POROTHERM
(Šála), vydal Wienerberger cihlářský průmysl, a.s., 2007
Montážní návody k produktům DEKTRADE.
Montážní návod Windek PVC
Montážní návod Alkorplan
Montážní návod asfaltové pásy
Technické listy DEKTRADE
DEKWOOD
DEKPIR TOP 023
ALKORPLAN
ASFALTOVÉ PÁSY GLASTEK
MAXIDEK
WINDEK PVC
48
Poznámky:
49
Poznámky:
50
Poznámky:
51
Poznámky:
52
Poznámky:
53
Poznámky:
54
Poznámky:
55
Název publikace:
DEKHOME C
Autoři:
Ing. Ctibor HŮLKA
Ing. Luboš KÁNĚ
Ing. Tomáš KUPSA
Ing. Leoš MARTIŠ
David MAŘÍK
Ing. Jan MATIČKA
Ing. Jiří NOVÁČEK
Ing. Lubomír ODEHNAL
Jan PEŠTA
Ing. Tomáš PETERKA
Ing. Petr ŘEHOŘKA
Ing. Viktor ZWIENER, Ph.D.
Lektoroval:
Doc. Ing. Zdeněk KUTNAR, CSc.
Počet stran:
Formát:
Číslo publikace:
Vydání:
Vydala:
56
A5
DEK/02/2008
první
DEK a.s.
v lednu 2008
 DEK a.s. 2008. Všechna práva vyhrazena.
Smyslem údajů obsažených v této publikaci je poskytnout informace
odpovídající současným technickým znalostem. Je třeba příslušným
způsobem respektovat ochranná práva výrobců. Z dokumentu nelze
odvozovat právní závaznost.
56

Podobné dokumenty

Zpravodaj podzim 2015

Zpravodaj podzim 2015 se obléklo 19 dívek a žen a 9 dětí. Průvod stárek obcí s kapelou provázelo krásné slunečné počasí a i večerní zábava v penzionu u Jaroše se vydařila. Velké poděkování patří manželům Sedlákovým z Vi...

Více

habilitacni_prace_teoreticka_cast

habilitacni_prace_teoreticka_cast veličin na další materiály a stavební výrobky. Tomuto byly věnovány výzkumné úkoly vypsané Výzkumným ústavem pozemních staveb – Certifikační společnost, s.r.o. [14, 15, 16], jejichž vedoucím řešite...

Více

Bez naĚ zvu-1

Bez naĚ zvu-1 04| Spádová vrstva z lité cementové pěny s polystyrenem/Cement

Více

ASFALTOVÉ PÁSY DEKTRADE NÁVOD K - Krytiny

ASFALTOVÉ PÁSY DEKTRADE NÁVOD K - Krytiny 4 Použití asfaltových pásů na střechách.........................................................................9 4.1 Hydroizolace střech ze dvou asfaltových pásů – vrchní pásy........................

Více

VGP Park Tuchomerice_MAIL

VGP Park Tuchomerice_MAIL • regular bus connections in the near vicinity of the industrial zone connecting Tuchoměřice with part of Prague - Dejvice • developed by VGP, providing turnkey solutions from the concept to the ha...

Více

Pod Žamboškou 1580

Pod Žamboškou 1580 společnosti ve znění směrnice 98/48/ES. Pro zpracování tohoto průkazu ENB bylo použito podkladů, které jsou uvedeny v textové části protokolu a dále tepelně technické výpočty obvodových konstrukcí ...

Více

TJ Rožnov pod Radhoštěm

TJ Rožnov pod Radhoštěm Technický ředitel: Bohumír Koryčanský, Horní Paseky 1479,756 61 Rožnov p. R.; [email protected] Hlavní rozhodčí: Pavel Vaňek;742 74; Tichá č. 245 Přihlášky: v místě startu, nejpozději 30 minut p...

Více

tepelným izolacím - Centrum pasivního domu

tepelným izolacím - Centrum pasivního domu Pasivní dům má extrémně nízkou spotřebu tepla. Aby v domě zůstala příjemná teplota i přesto, že se do něj dodává tak málo energie, je třeba teplo úzkostlivě chránit. Jednou z nejdůležitějších součá...

Více

Dřevostavby

Dřevostavby Nosná konstrukce je tvořena masivními dřevěnými panely. Panely jsou na stavbu dodávány přesně opracované na CNC obráběcím centru s předem vyřezanými spoji, stavebními otvory a dalšími úpravami. Pře...

Více