swoboda architektury ...perfekcja konstrukcji Jordahl & Pfeifer Technika Budowlana
|
|
- Krzysztof Sobczyk
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Jordahl & Pfeifer Technika Budowlana
2 Nowa generacja koszyków izolacyjnych ISOPRO Szanowni Państwo, znany jest nam problem właściwej izolacji termicznej budynku i świadomość związana z oszczędzaniem energii oraz zapewnieniem zdrowego wolnego od grzybów i skrajnej wilgotności klimatu pomieszczeń w których żyją ludzie. O ile poprawne wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych nie narzuca wykonawcom problemu, to już zapewnienie skutecznej izolacji tzw. słabym miejscom w budynkach jak płyty balkonowe, attyki czy zewnętrzne belki wspornikowe nie zawsze jest łatwe i proste. Firma Jordahl & Pfeifer Technika Budowlana pragnąc podzielić się swoim doświadczeniem przekazuje w Państwa ręce nowy katalog techniczny łączników termoizolowanych pod nazwą Koszyki izolacyjne ISOPRO. Jest to pierwszy z rodziny produktów podejmujących tematykę mostków cieplnych do których należy zaliczyć izolację strefy cokołowej budynku - pustaki ISOMUR, izolowane podokienniki czy termoizolowane puszki rolet, w których to dziedzinach stawiamy do Państwa dyspozycji gotowe wyroby. Dział techniczny chętnie pomoże Państwu przy doborze koszyków izolacyjnych ISOPRO. Przesyłając do nas rysunki oraz założenia statyczne otrzymacie Państwo zwrotnie zestawienie elementów ISOPRO, gotową bibliotekę CAD z elementami do naniesienia na detale. W przypadku pytań nasi doradcy techniczni w całym kraju spotkają się z Państwem i pomogą w sposób optymalny dobrać koszyki izolacyjne ISOPRO - wystarczy jeden telefon do naszej centrali: Jordahl & Pfeifer Technika Budowlana Sp. z o.o Krępice k/wrocławia ul. Wrocławska 68 fax: 071/ telefon: 071/ kom.: , biuro@jordahl-pfeifer.com.pl mostkicieplne@jordahl-pfeifer.com.pl Telefony przedstawicieli regionalnych: Centrum: Południe: Północ: Zachód: nowa generacja koszyków izolacyjnych
3 ISOPRO Nowa generacja koszyków izolacyjnych Spis treści Spis treści str. 3 Ustalanie obciążeń str. 4 Straty ciepła wg. zarządzenia EnEv z 2002 r str. 5 Ochrona cieplna wg. DIN str. 7 Zdjęcia z realizacji str. 11 Przegląd produktów str. 12 Oznaczenia i typy str. 14 ISOPRO typ PI-IP i PI-IPT dla elementów wspornikowych str. 16 ISOPRO typ PI-IP tabele nośności str. 19 ISOPRO typ PI-IPT tabele nośności str. 20 Wytyczne do projektowania ISOPRO typ PI-IP/IPT str. 21 Dylatacje - konstrukcja i rozstaw str. 22 Połączenie ze zbrojeniem na budowie str. 21 ISOPRO typ PI-IP wskazówki wbudowania str. 24 ISOPRO typ PI-IPT wskazówki wbudowania str. 25 ISOPRO typ PI-IP/IPT elementy nietypowe str. 26 ISOPRO typ PI-IP/IPT wbudowanie w filigran str. 28 ISOPRO typ PI-IPT Eck balkony narożnikowe str. 29 ISOPRO typ PI-IPQ balkony podparte str. 35 ISOPRO typ PI-IPQ zbrojenie na budowie str. 38 ISOPRO typ PI-IPQS podparcie przegubowe moduł str. 39 ISOPRO typ PI-IPQ i PI-IPQS tabele nośności str. 40 ISOPRO typ PI-IPQQ balkony przewieszone na słupach str. 41 ISOPRO typ PI-IPQQ/S przykłady zastosowań str. 42 ISOPRO typ PI-IPQQ/S wymiarowanie elementów str. 43 ISOPRO typ PI-IPQQ/S tabele nośności str. 45 ISOPRO typ PI-IPTD balkony i loggie w pasmach stropowych str. 46 ISOPRO typ PI-IPTD przykłady zastosowań str. 47 ISOPRO typ PI-IPTD tabele nośności str. 48 ISOPRO odporność ogniowa str. 49 ISOPRO typ PI-IPA połączenie attyki str. 50 ISOPRO typ PI-IPF połączenie balustrady str. 52 ISOPRO typ PI-IPO połączenie konsoli str. 54 ISOPRO typ PI-IPS połączenie belek wspornikowych str. 56 ISOPRO typ PI-IPW połączenie tarcz ściennych str. 58 Detale rozwiązań str. 60 nowa generacja koszyków izolacyjnych 3
4 ISOPRO Nowa generacja koszyków izolacyjnych - ustalanie wielkości obciążeń P - obciążenie użytkowe [kn/m 2 ] G - obciążenie od ciężaru własnego [kn/m 2 ] γ - globalny współczynnik bezpieczeństwa γ M - materiałowy wspołczynnik bezpieczeństwa γ F - obciążeniowy współczynnik bezpieczeństwa W tablicy 14. AT /2006 przedstawiono obliczeniowe momenty zginające i obliczeniowe siły ścinające połączenia wykonanego z zastosowaniem łącznika zbrojeniowego z izolacją termiczną ISOPRO o oznaczeniu PI-IP 12/11 B=16 [cm] o M Rd dop. =33,8 [knm/m] i V Rd dop.=51,2 [kn/m] Tabela: 14 AT /2006 Poz. Rodzaj obciążenia obliczeniowego 1 obliczeniowy moment zginający M Rd [knm/m] 2 obliczeniowa siła poprzeczna V Rd [kn/m] Grubość płyty balkonowej, [cm] 16 Wielkość obciążenia niszczącego [kn] 64,6 1) 64,1 2) 201,4 1) zniszczenie strefy rozciąganej przekroju 2) zniszczenie strefy ściskanej przekroju 4 nowa generacja koszyków izolacyjnych
5 ISOPRO Nowa generacja koszyków izolacyjnych - straty ciepła według zarządzenia o oszczędności energii EnEv od 2002 roku Według najnowszych przepisów projektant ma do dyspozycji dwa sposoby obliczeń całkowitych strat ciepła w obiekcie budowlanym. Sposób 1 uproszczona metoda obliczeń strat ciepła, gdy nie uwzględniamy mostków cieplnych (brak mostków cieplnych lub nie uwzględniono ich w katalogu mostków cieplnych) H T = ΣU i. A i. F x,i + U WB. A H T współczynnik strat ciepła przez przenikanie, określa zapotrzebowanie na ciepło [W/K] U i współczynnik przenikania ciepła przez przegrody ( ściany zewnętrzne, stropy ) [W/m 2 K] A i pole powierzchni rozpatrywanej części budynku [m 2 ] F x,i współczynnik temperaturowy wyrażający straty ciepła przez mostki cieplne [-] U WB przyrost strat ciepła z uwagi na pominięcie mostków cieplnych [W/m 2 K] A pole powierzchni zewnętrznej budynku [m 2 ] Sposób 1a uproszczone określenie strat ciepła U WB - pomijanie mostków cieplnych wg wartości przybliżonej U WB = 0,10 [W/m 2 K] do całej powierzchni zewnętrznej budynku (pogorszenie współczynnika U o około 30%) Sposób 1b korzystając z katalogu mostków cieplnych (wg DIN 4108, PN-EN13789:2002) przy wykonaniu izolacji mostków cieplnych redukujemy wartość U WB = 0,05 [W/m 2 K] (pogorszenie współczynnika U na poziomie 15%) Sposób 2 dokładna metoda obliczeń wpływu mostków cieplnych (kiedy znamy parametry mostka cieplnego) H T = ΣU i. A i. F x,i + ΣΨ i. l i. F x,i Ψ i współczynnik przenikania ciepła [W/m. K] l i długość elementu budowlanego [m] wartości współczynnika przenikania ciepła Ψ i. l i w liniowym mostku cieplnym przy zastosowaniu koszyka izolacyjnego ISOPRO jak teraz również dla cokołu ścian przyziemia stosując pustaki cokołowe ISOMUR (pogorszenie współczynnika U jedynie o 5% przy koszyku izolacyjnym ISOPRO ) nowa generacja koszyków izolacyjnych 5
6 ISOPRO Nowa generacja koszyków izolacyjnych Połączenie z ISOPRO (1,2) Połączenie wirtualne (3) ) Badania cieplne e.v. München raport nr B1-19/99 i B3-02/ C +20 C C +20 C 2) Dopuszczenie niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej Z , str. 4 pkt C +18 C 3) Wirtualne rozwiązanie węzła wartości wyznaczone komputerowo Tabela przykładowych temperatur minimalnych w rejonie połączenia. H-Bau Technik izolacja średnia przewodność cieplna współczynnik temperatury f Rsi minimalna temperatura powierzchni wewnętrznej v min Typ PI-IP 10/8 PI-IP 12/12 PI-IPT 14/10 przy oporze cieplnym zewnętrznym R se = 0,04 [m 2. K/W] i wewnętrznym R si = 0,25 [m 2. K/W] oraz przy oporze cieplnym zewnętrznym R se = 0,04 [m 2. K/W] i wewnętrznym R si = 0,13 [m 2. K/W] grubość WLG systemy izolacji cieplnej [mm] [W/m*K] [ o C ] [ - ] 80 0,04 f Rsi = 0,86 v min = 16,4 o C 140 0,04 f Rsi = 0,88 v min = 17,0 o C 80 0,04 f Rsi = 0,85 v min = 15,7 o C 140 0,04 f Rsi = 0,86 v min = 16,9 o C 250 0,04 f Rsi = 0,88 v min = 16,4 o C 140 0,04 f Rsi = 0,87 v min = 17,0 o C Dla płyt balkonowych d=18 [cm] Ocena zagrożenia wystąpienia grzybów pleśniowych w rejonie mostków cieplnych wg PN-EN ISO (2003r.) wyrażona jest stanowiskiem, aby projektowane obiekty budowlane spełniały zależność f Rsi,max < f Rsi. W normie DIN wyrażone jest to w postaci konkretnej wartości f Rsi 0,70. Dowód przeprowadzony jest obliczeniowo wed³ug metody ró nic lub elementów skoñczonych. Gdzie, f Rsi - wspó³czynnik temperatury po stronie pomieszczenia, musi znajdowaæ siê poni ej znormalizowanych warunków brzegowych 0,70 (co odpowiada najni szej temperaturze powierzchniowej 12,6 C). Jeœli kryterium f Rsi 0,70 w najmniej korzystnym miejscu jest zachowane, to rozpatrywana konstrukcja spe³nia warunek prawa budowlanego, wynikaj¹cy z normy DIN z tytu³u mostków cieplnych odnoœnie wykraplania wody w celu unikniêcia powstawania pleœni. Nie zdefiniowano ró nej wielkoœci f Rsi przy lepszym spe³nieniu tego kryterium. Wszystkie konstrukcje z f Rsi 0,70 posiadaj¹ wed³ug normy DIN wystarczaj¹c¹ ochronê przed tworzeniem siê wody kondensacyjnej i pleœni na powierzchni. t³umaczenie opinii Dr Martin H. Spitzner z instytutu FIW Monachium. 6 nowa generacja koszyków izolacyjnych
7 ISOPRO Minimalna ochrona cieplna wg DIN , dodatek z tytułu mostków cieplnych U WB W obszarze mostków cieplnych wystepować mogą niższe temperatury niż w pozostałych obszarach. Aby uniknąć niebezpieczeństa pojawienia się grzybów pleśniowych w pomieszczeniach mieszkalnych musi być zachowany współczynnik temperaturowy f Rsi 0,7 w miejscach osłabionych, poza oknami i fasadami. Nie wymaga się obliczeń dla potwierdzenia: połączenia konstrukcyjnego według DIN w narożnikach ścian zewnętrznych o jednakowej strukturze, których poszczególne komponenty spełniaja minimalną ochronę cieplną dla zwykłych elementów łączących np: gwoździ, śrub, kotew nie jest potrzebne sprawdzanie z tytułu mostków cieplnych Tabela dodatku z tytułu mostków cieplnych U WB dla domu wielorodzinnego nowa generacja koszyków izolacyjnych 7
8 ISOPRO Nowa generacja koszyków izolacyjnych W dwudziestoletniej tradycji stosowania izolowanych połączeń zewnętrznych elementów konstrukcyjnych (balkony, loggie, wsporniki) pojawił się istotny przełom technologiczny. Firma H-Bau prezentuje nowy rodzaj koszyków izolacyjnych typu ISOPRO stawiając tym samym kolejny krok w rozwoju technicznym tego typu elementów budowlanych. Problemy eliminacji mostków cieplnych w połączeniach elementów konstrukcyjnych stanowią coraz ważniejsze zagadnienie, zwłaszcza w perspektywie ochrony energetycznej naszego środowiska. Stosując łączniki ISOPRO można rozwiązywać te problemy w prostszy oraz bardziej ekonomiczny sposób. Pomysł opiera się na sprawdzonym rozwiązaniu technicznym, w którym momenty zginające w przekroju łączonym przenosimy przy pomocy pary sił rozciągająca (przy zastosowaniu prętów ze stali nierdzewnej), oraz ściskająca (w tym przypadku przy zastosowaniu klocków z betonu lekkiego o specjalnej recepturze). W ten sposób można uniknąć problemów z uciążliwym wbudowaniem koszyka w zbrojenie elementu żelbetowego, a jednocześnie zagwarantować zapewnienie przejęcia występujących w tym obszarze naprężeń ściskających. Idea zastosowania nowego materiału w strefie ściskanej pochodzi od znanej technologii realizacji ścian oraz stropów o podwyższonej izolacyjności cieplnej (H i Q) wg systemu SYSPRO oraz prac rozwojowych firmy H-Bau. Uzupełnieniem opisanego już klocka dociskowego jest podkładka ślizgowa celem zapewnienia kompensaty ruchów termicznych podwieszanych elementów żelbetowych. Podkładka wykonana jest w opatentowanym systemie - tzw. zespół Termo-Stop. Dzięki zastosowaniu tych komponentów uzyskujemy produkt o podwyższonych parametrach izolacyjności cieplnej w stosunku do znanych do tej pory na rynku koszyków izolacyjnych. Stosowanie tego rozwiązania może przyczynić się równie w większym stopniu do ochrony obiektów budowlanych przed uszkodzeniami, wywołanymi termiką konstrukcji. Optymalizacja Punkt po punkcie Zastosowanie betonowych elementów dociskowych przyczyniło się ponadto do lepszych parametrów izolacji tzw. dźwięków materiałowych. ISOPRO charakteryzuje się także zmniejszonymi nakładami robocizny niezbędnymi dla jego wbudowania. Systematyka produktów pozwala w prosty i nieskomplikowany sposób dobrać właściwy element dla rozwiązania danego problemu. Właściwości techniczne produktu zostały potwierdzone wieloma badaniami prowadzonymi przez laboratoria w monachijskim Instytucie Badawczym Fizyki Budowli oraz Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie. Opis problemu: Prawidłowe zamocowanie elementów konstrukcyjnych podwieszonych, do których możemy zaliczyć balkony, loggie, podesty czy też tarasy, wiąże się z koniecznością eliminacji występowania mostków cieplnych, ochroną przed odgłosami kroków oraz zabezpieczeniem antykorozyjnym zbrojenia kotwiącego. Mostki cielne powodują także wykraplanie się pary wodnej na powierzchniach wewnętrznych ścian zewnętrznych, w wyniku czego może następować rozwój grzybów pleśniowych (szczególnie w narożnikach wewnętrznych na styku ściany i przegrody konstrukcyjnej). Kolejnym problemem jest kompensata naprężeń wywołanych odkształceniami temperaturowymi elementów żelbetowych oraz efekty wywołane zmęczeniem stali zbrojeniowej. Występowanie tych zjawisk prowadzi z reguły do nieprzyjemnych sytuacji a nawet do awarii obiektu co może być przyczyną pociągnięcia do odpowiedzialności wobec użytkownika, wykonawcy i właściciela obiektu. ISOPRO - może być dobrym rozwiązaniem tych problemów: zbrojenie w elementach ISOPRO wykonywane jest z nierdzewnej stali zbrojeniowej BSt 500 NR do betonu. Stosowane jest ono w strefie rozciąganej oraz w strefie przyjęcia poprzecznych sił przekrojowych, natomiast w strefie docisku zastosowano elementy dociskowe ze specjalnego betonu wg tzw. systemu Termo-Stop. zastosowanie kombinacji tych materiałów eliminuje problemy mostków cieplnych oraz wygłuszenia odgłosów kroków. możliwe są do osiągnięcia istotnie wyższe parametry izolacyjne wobec tradycyjnych połączeń monolitycznych stropu i elementów zewnętrznych. podwyższone parametry izolacji cieplnej umożliwiają uzyskanie wyższej temperatury na powierzchni wewnętrznej ścian zewnętrznych, a dzięki temu uniknięcia problemu wykraplania się wody na tych powierzchniach i występowaniem grzybów pleśniowych dodatkowe oszczędności energii cieplnej. uniknięciu problemu zarysowania na połączeniach przewieszonych elementów żelbetowych z konstrukcją, spowodowanych różnymi warunkami termicznymi, w których one pracują. dodatkowa izolacja dźwięków materiałowych (odgłosy kroków). 8 nowa generacja koszyków izolacyjnych
9 ISOPRO Nowa generacja koszyków izolacyjnych Opis produktu Elementy ISOPRO (w różnych typach) są ocieplanymi, nośnymi złączami budowlanych elementów żelbetowych. Ich zadaniem jest zagwarantowanie wysokiej izolacyjności termicznej pomiędzy zewnętrznymi elementami żelbetowymi, a stropem lub ścianami wewnętrznymi przy przeniesieniu zadanych naprężeń przekrojowych na konstrukcję nośną obiektu. Koszyk składa się z płyty izolacyjnej zbrojonej stalą nierdzewną oraz z elementów dociskowych ze specjalnego betonu. Materiał izolacyjny Materiał izolacyjny składa się z płyty EPS o grubości 80mm. λ R =0,04 [W/(mK)] Pręty zbrojeniowe Pręty zbrojeniowe składają się ze stali zbrojeniowej połączonej ze stalą nierdzewną na odcinku o długości 17 cm (przechodzącej przez płytę izolacyjną) BSt 500 NR. Stosując to rozwiązanie, unikamy problemu korozji. Średnica prętów w strefie rozciąganej oraz prętów poprzecznych wynoszą od 6 do 14 mm w zależności od typu. Dzięki temu można w sposób optymalny przejąć naprężenia wywołane momentem zginającym lub siłami tnącymi w miejscu połączenia. Rys. 1 Szczegóły połączenia przy murach jendowarstwowych. a-tynk wapienno-cementowy, b-mur, c-tynk gipsowy, d-jastrych, e-materiał izolacyjny, f-beton; Rys. 2 Szczegóły połączenia przy murach dwuwarstwowych Materiały budowlane a-tynk z tworzywa sztucznego, zbrojony, b-materiał izolacyjny, c-mur, d-tynk gipsowy, e-jastrych, f-beton; Grubość [cm] Przewodność cieplna λ R [W/(mK)] Tynk wapienno-cementowy 2,5 0,87 Mur 36,5 0,11 Tynk gipsowy 1,5 0,35 Jastrych 4,0 1,40 Materiał izolacyjny 3,5 0,04 Beton 18,0 2,10 Materiały budowlane Grubość [cm] Przewodność cieplna λ R [W/(mK)] Tynk z tworzywa sztucznego, zbrojony 0,8 0,70 Materiał izolacyjny 14,0 0,04 Mur 24,0 0,99 Tynk gipsowy 1,5 0,35 Jastrych 4,0 1,40 Beton 3,5 2,10 d e f e b a b c f a b c d Rys. 3 Szczegóły połączenia przy murach trójwarstwowych. a-materiał izolacyjny, b-mur, c-tynk gipsowy, d-jastrych, e-beton; Fuga elastyczna d a e a b c Materiały budowlane Grubość [cm] Przewodność cieplna λ R [W/(mK)] Materiał izolacyjny 14,0 0,04 Mur 24,0 0,99 Tynk gipsowy 1,5 0,35 Jastrych 4,0 1,40 Beton 3,5 2,10 nowa generacja koszyków izolacyjnych 9
10 ISOPRO Innowacje w ochronie cieplnej -wykresy cieplne - izotermy: ,1 C Punkt rosy 16,7 C Temperatura zewnętrzna -15 C Temperatura w pomieszczeniu +20 C Względna wilgotność pomieszczenia 60% Temperatura zewnętrzna -15 C Temperatura w pomieszczeniu +20 C Względna wilgotność pomieszczenia 60% Bez izolacji płyty Połączenie z koszykiem izolacyjnym ISOPRO Zalety rozwiązania: Redukcja mostków termicznych; Zmniejszenie zapotrzebowania na energię grzewczą (oszczędność nawet 1/3 energii cieplnej); Zredukowanie pęknięć elementów konstrukcyjnych powodowanych różnicą temperatury zewnętrznej i wewnętrznej; Wzrost temperatury wewnątrz pomieszczeń: - brak zawilgoceń na ścianach; - brak zagrzybień; - polepszenie mikroklimatu pomieszczeń; 20 o C 18 o C Temperatura skraplania 16 o C 14 o C 12 o C 10 o C Temperatura wewnątrz 25 o C Temperatura wewnątrz Temperatura wewnątrz 20 o C 15 o C 8 o C 6 o C 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Względna wilgotność powietrza Wykres punktu rosy w zależności od temperatury i wilgotności wewnątrz pomieszczenia 10 nowa generacja koszyków izolacyjnych
11 ISOPRO Nowa generacja koszyków izolacyjnych -przykładowe zdjęcia z realizacji Zbrojenie stropu i płyty balkonowej przed betonowaniem. Szalowanie prefabrykatu płyty balkonowej przygotowanego do połączenia ze stropem. nowa generacja koszyków izolacyjnych 11
12 ISOPRO Przegląd produktów ISOPRO typ PI-IP Koszyk izolacyjny do płyt balkonowych wspornikowych. Koszyki przejmują momenty zginające i siły tnące. Długość elementu 1,0 mb PI-IP/IPT PI-IP/IPT str 16 ISOPRO typ PI-IPT Koszyk izolacyjny do płyt balkonowych wspornikowych. Koszyki przejmują momenty zginające i siły tnące. Długość elementu 2 x 0,5 mb str 17 ISOPRO typ PI-IPT-Eck Koszyk izolacyjny dla balkonów narożnych (zewnętrznych) uwzglę- dniający zwiększone obciążenie w obrębie narożnika balkonu. Długości elementów 2 x 0,58- -0,78 m str 29 ISOPRO typ PI-IPQ Koszyk izolacyjny dla płyt balkonowych opartych przegubowo: np balkonów i loggi opartych na słupach. Przewidziany do przenoszenia sił tnących. Długości elementów 1,00 m str 35 ISOPRO typ PI-IPQS Koszyk izolacyjny dla płyt balkonowych opartych przegubowo przewidziany do przenoszenia sił tnących, w których mamy do czynienia z punktowymi podporami. Długości elementów 0,3-0,5 m str 39 ISOPRO typ PI-IPQQ Koszyk izolacyjny dla płyt balkonowych połączonych przegubowo przewidziany do przenoszenia dodatnich i ujemnych sił tnących. Długości elementów 2 x 0,5m. str nowa generacja koszyków izolacyjnych
13 ISOPRO Przegląd produktów ISOPRO typ PI-IPQQS ISOPRO typ PI-IPTD Koszyk izolacyjny dla płyt balkonowych połączonych przegubowo, przewidziany do przenoszenia dodatnich i ujemnych sił tnących w elementach zamocowanych punktowo. Długości elementów 0,3-0,5m. str 41 Koszyk izolacyjny do płyt balkonowych połączonych w pasmach stropowych. Koszyki przejmują zarówno dodatnie i ujemne momenty zginające oraz siły tnące. Długość elementu 2 x 0,5 mb PI-IPTD PI-IPTD str 46 ISOPRO typ PI-IPA Koszyk izolacyjny dla połączenia elementów attykowych ze stropem. Elementy osadzane punktowo zgodnie ze statyką obiektu. Długości elementów 0,35m. str 50 ISOPRO typ PI-IPF Koszyk izolacyjny dla połączenia elementów żelbetowych balustrad i wysuniętych gzymsów ze stropem. Elementy osadzane punktowo zgodnie ze statyką obiektu. Długości elementów 0,35m. str 52 ISOPRO typ PI-IPO Koszyk izolacyjny dla połączenia elementów wsporników żelbetowych ze stropem. Elementy osadzane punktowo zgodnie ze statyką obiektu. Długości elementów 0,35m. str 54 ISOPRO typ PI-IPS Koszyk izolacyjny dla połączenia ścian i belek wspornikowych. Charakteryzuje się dużą nośnością. str 56 ISOPRO typ PI-IPW Koszyk izolacyjny dla połączenia wysokich tarcz ściennych ze ścianami zewnętrznymi. Zdolne do przejmowania momentów zginających i sił tnących w obu kierunkach. str 58 nowa generacja koszyków izolacyjnych 13
14 ISOPRO Określenie typów - konstrukcyjne elementy wspornikowe ISOPRO PI-IP i PI-IPT dla otuliny 30 [mm]. PI-IP 6/7 PI-IP 6/7 Q8 PI-IP 8/5 PI-IP 8/5 Q8 PI-IP 8/7 PI-IP 8/7 Q8 PI-IP 10/8 PI-IP 10/8 Q10 PI-IP 10/8 Q12 PI-IP 12/8 PI-IP 12/8 Q10 PI-IP 12/8 Q12 PI-IP 12/10 PI-IP 12/10 Q10 PI-IP 12/10 Q12 PI-IP 12/11 PI-IP 12/11 Q10 PI-IP 12/11 Q12 PI-IP 12/12 PI-IP 12/12 Q10 PI-IP 12/12 Q12 PI-IPT 14/10 PI-IPT 14/10 Q10 PI-IPT 14/10 Q12 PI-IPT 14/12 PI-IPT 14/12 Q10 PI-IPT 14/12 Q12 PI-IPT 14/14 PI-IPT 14/14 Q10 PI-IPT 14/14 Q12 PI-IPT 10/7-Eck PI-IPT 12/7-Eck PI-IPT 12/10-Eck PI-IPTD 12/6 PI-IPTD 12/6 Q10 PI-IPTD 12/6 Q12 PI-IPTD 12/7 PI-IPTD 12/7 Q10 PI-IPTD 12/7 Q12 PI-IPTD 12/10 PI-IPTD 12/10 Q10 PI-IPTD 12/10 Q12 PI-IPTD 14/10 PI-IPTD 14/10 Q10 PI-IPTD 14/10 Q12 Oznaczenia elementów standardowych : PI-IP 10/8 Q10 F90 B18 typ wspornikowy klasa nośności dozbrojenie na siły poprzeczne klasa odporności ogniowej* Warianty na wykonanie specjalne : płyta balkonowa ze zbrojeniem zakotwionym w ścianie skierowanym do dołu płyta balkonowa ze zbrojeniem zakotwionym skierowanym do góry obniżenie płyty balkonowej względem stropu grubość płyty balkonowej [cm] - War.I - War.II - War.III * - szczegóły na str nowa generacja koszyków izolacyjnych
15 ISOPRO Określenie typów - elementy konstrukcyjne oprarte przegubowo Określenie typów ISOPRO PI-IPQ / S i PI-IPQQ / S dla otuliny 30 [mm] PI-IPQ 6/4 PI-IPQ 8/4 PI-IPQ 8/6 PI-IPQ 10/6 PI-IPQ 12/6 PI-IPQS 6/2 PI-IPQS 8/2 PI-IPQS 10/2 PI-IPQS 12/2 PI-IPQS 14/2 PI-IPQS 6/3 PI-IPQS 8/3 PI-IPQS 10/3 PI-IPQS 12/3 PI-IPQS 14/3 PI-IPQQ 6/4 PI-IPQQ 8/4 PI-IPQQ 8/6 PI-IPQQ 10/6 PI-IPQQ 12/6 PI-IPQQS 6/2 PI-IPQQS 8/2 PI-IPQQS 10/2 PI-IPQQS 12/2 PI-IPQQS 14/2 PI-IPQQS 6/3 PI-IPQQS 8/3 PI-IPQQS 10/3 PI-IPQQS 12/3 PI-IPQQS 14/3 * - szczegóły na str. 49 nowa generacja koszyków izolacyjnych 15
16 ISOPRO PI-IP ISOPRO typ PI-IP / IPT Koszyki izolacyjne do elementów wspornikowych Wymiary elementów składowych ISOPRO typy PI-IP 6/7 do PI-IP 12/12 Q12 L 2 80 L 2 L Pręt poprzeczny d >10d br s d br >10d s Balkon L 1 Strop Tabela: Długości zakotwień prętów zbrojeniowych Pręt ścinany Pręt rozciągany [mm] L1 [mm] L3 [mm] [mm] L2 [mm] nowa generacja koszyków izolacyjnych
17 ISOPRO typ PI-IP / IPT Koszyki izolacyjne do elementów wspornikowych ISOPRO PI-IPT Wymiary elementów składowych łączników w wersji ISOPRO typ PI-IPT Balkon L2 Strop 170 L2 L3 Pręt poprzeczny otulina >10d s d br d br >10d s Pręty poprzeczne Pręty poprzeczne L1 20 L4 60 L4 Tabela: Długości zakotwień prętów zbrojeniowych Pręt ścinany Pręt rozciągany Pręt ściskany [mm] L1 [mm] L3 [mm] [mm] L2 [mm] [mm] L4 [mm] / / /165 nowa generacja koszyków izolacyjnych 17
18 ISOPRO typ PI-IP / IPT Koszyki izolacyjne dla elementów wspornikowych Opis produktu i przykłady zastosowań PI-IP/IPT PI-IP/IPT Balkon wspornikowy 2. położenie PI-IP/IPT PI-IP/IPT PI-IP/IPT PI-IP/IPT 2. położenie PI-IP/IPT PI-IP/IPT PI-IP/IPT PI-IP/IPT 2. położenie PI-IP/IPT 2. położenie PI-IP/IPT Balkon wspornikowy wewnętrzny - oparty na trzech stronach PI-IP/IPT PI-IP/IPT PI-IP/IPT PI-IP/IPT 2. położenie PI-IPT 2. położenie PI-IP/IPT PI-IP/IPT PI-IP/IPT PI-IP-Eck PI-IP-Eck 2. położenie Balkon narożny wewnętrzny Balkon narożny zewnętrzny ISOPRO typ PI-IP ISOPRO typ PI-IPT 18 nowa generacja koszyków izolacyjnych
19 ISOPRO typ PI-IP Tabele wymiarowania Produkty standardowe ISOPRO (wartości obliczeniowe): ISOPRO typ PI-IP 6/7 PI-IP 8/5 PI-IP 8/7 PI-IP 10/8 PI-IP 12/8 PI-IP 12/10 PI-IP 12/11 PI-IP 12/12 długość elementu [m] 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 pręty rozciągane Z 4 Ø 8 5 Ø 8 7 Ø 8 10 Ø 8 8 Ø 10 9 Ø Ø Ø 10 pręty ścinane Q 4 Ø 6 4 Ø 6 4 Ø 6 4 Ø 8 4 Ø 8 4 Ø 8 4 Ø 8 4 Ø 8 punkty docisku D [szt.] B [cm] M Rd dop. [knm/m] M Rd dop. [knm/m] M Rd dop. [knm/m] M Rd dop. [knm/m] M Rd dop. [knm/m] M Rd dop. [knm/m] M Rd dop. [knm/m] M Rd dop. [knm/m 16 8,7 10,2 15,3 20,4 25,4 30,4 33,8 40, ,5 12,2 18,4 24,5 30,3 36,4 40,6 48, ,2 14,3 21,4 28,6 35,4 42,5 47,5 56, ,0 16,3 24,5 32,6 40,5 48,7 54,3 64, ,7 18,4 27,5 36,7 45,6 54,8 61,1 73, ,6 19,4 29,1 38,8 48,2 57,8 64,5 77,1 V Rd [kn/m] dop. 28,8 28,8 28,8 51,2 51,2 51,2 51,2 51,2 V Rd - Q8 51,2 51,2 51, V Rd - Q10 79,9 79,9 79,9 79,9 79,9 79,9 79,9 79,9 V Rd - Q12 115,1 115,1 115,1 115,1 115,1 115,1 115,1 115,1 Możliwe jest wykonanie dla grubości ( 17; 19; 21; 23 cm) oraz QX uwzględniające ( + i - ) siły tnące. Zasady wymiarowania dla drugiego położenia koszyka ISOPRO 1 Przekrój 1-1 (1. położenie) Balkon Strop PI-IP PI-IP 1. położenie 2 PI-IP 2. położenie 2 Balkon Przekrój 2-2 (2. położenie) Strop 1 balkon wspornikowy wewnętrzny Na załamaniach płyt balkonowych, gdzie zbrojenia elementów ISOPRO zachodzą na siebie, istnieje konieczność zastosowania wkładek w dwóch położeniach (płaszczyznach). Przykład: ISOPRO typ PI-IP 10/8, B grubość płyty balkonowej 18 cm, Z tabeli odczytano: 1. położenie (B=18cm): Wartość dopuszczalnego momentu zginającego: M Rd dop =24,5 [knm/m], Wartość dopuszczalnej siły poprzecznej: V Rd dop =51,2 [kn/m], 2. położenie (jak dla B=16 cm): Wartość dopuszczalnego momentu zginającego: M Rd dop =20,4 [knm/m], Wartość dopuszczalnej siły poprzecznej: V Rd dop =51,2 [kn/m], Wiążące są wartości momentów zginających z tabeli wymiarowania elementów ISOPRO typ PI-IP dla odpowiedniego typu koszyka przy zredukowanej o 2 cm grubości płyty. Dopuszczalne wartości sił poprzecznych pozostają bez zmian. nowa generacja koszyków izolacyjnych 19
20 ISOPRO typ PI-IPT Tabele wymiarowania Produkty standardowe ISOPRO (wartości obliczeniowe): ISOPRO typ PI-IPT 14/10 PI-IPT 14/12 PI-IPT 14/14 długość elementu [m] 0,5+0,5 0,5+0,5 0,5+0,5 pręty rozciągane Z 10 Ø 12 8 Ø Ø 12 pręty ścinane Q 4 Ø 8 4 Ø 8 4 Ø 8 pręty ściskane D 20 Ø Ø Ø 12 B [cm] M Rd dop. [knm/m] M Rd dop. [knm/m] M Rd dop. [knm/m] 16 46,1 51,9 57, ,5 62,6 69, ,8 73,4 81, ,1 84,1 93, ,4 94,8 105, ,1 100,1 110,9 V Rd [kn/m] dop. 61,8 61,8 61,8 V Rd - Q10 96,6 96,6 96,6 V Rd - Q12 139,2 139,2 139,2 Możliwe jest wykonanie dla grubości ( 17; 19; 21; 23 cm) oraz QX uwzględniające ( + i - ) siły tnące. Zasady wymiarowania dla drugiego położenia koszyka ISOPRO 1 Balkon Przekrój 1-1 (1. położenie) Strop PI-IPT PI-IPT 1. położenie 2 PI-IPT 2. położenie 2 Balkon Przekrój 2-2 (2. położenie) Strop 1 balkon wspornikowy wewnętrzny Na załamaniach płyt balkonowych, gdzie zbrojenia elementów ISOPRO zachodzą na siebie, istnieje konieczność zastosowania wkładek w dwóch położeniach (płaszczyznach). Przykład: ISOPRO typ PI-IPT 14/10, B grubość płyty balkonowej 18cm, Z tabeli odczytano: 1. położenie (B=18cm): Wartość dopuszczalnego momentu zginającego: M Rd dop =55,5 [knm/m], Wartość dopuszczalnej siły poprzecznej: V Rd dop =61,8 [kn/m], 2. położenie (jak dla B=16cm): Wartość dopuszczalnego momentu zginającego: M Rd dop =46,1 [knm/m], Wartość dopuszczalnej siły poprzecznej: V Rd dop =61,8 [kn/m], Wiążące są wartości momentów zginających z tabeli wymiarowania elementów ISOPRO typ PI-IP dla odpowiedniego typu koszyka przy zredukowanej o 2cm grubości płyty. Dopuszczalne wartości sił poprzecznych pozostają bez zmian. 20 nowa generacja koszyków izolacyjnych
21 ISOPRO typ PI-IPT / IPT Nowa generacja koszyków izolacyjnych Przewyższenie montażowe Dla wyrównania ugięcia się pionowego płyty balkonowej zaleca się zastosowanie przewyższenia w trakcie montażu szalunku. Przewyższenie to nie powinno przekraczać 1/250 szerokości płyty (długości wspornika). Należy nie dopuścić do przemieszczeń przekraczających 1/150 szerokości płyty na jej swobodnej krawędzi. W załączonej tabeli zawarto wartości przemieszczeń dla poszczególnych typów koszyków izolacyjnych przy 100% wykorzystania nośności koszyka izolacyjnego. Dokładne wyznaczenie pionowych przemieszczeń należy wykonać z uwzględnieniem wygięcia się elementu żelbetowego wg PN-B-03264/2002. Tabela grubość płyty balkonowej B [cm] Typ ISOPRO PI-IP 6/7 - PI-IP 10/8 0,43 0,38 0,35 0,32 0,30 0,28 0,26 0,24 0,23 0,22 PI-IP 12/8 - PI-IP 12/10 0,49 0,45 0,41 0,38 0,35 0,32 0,30 0,28 0,27 0,25 PI-IP 12/11 - PI-IPT 14/14 1,15 1,05 0,95 0,88 0,81 0,76 0,71 0,67 0,63 0,60 u - wartość z tabeli x (m u /m dop ) x l k [cm] M - moment zginający dla wyznaczenia przewyższenia wskutek zastosowania elementu ISOPRO. Właściwa kombinacja obciążeń powinna być dobrana przez projektanta. M Rd dop - dopuszczalny moment zginający dla elementu ISOPRO typ PI-IP wg tabeli wymiarowania. - rzeczywisty wysięg płyty balkonowej. l k Przykład: ISOPRO wysięg l k = 1,80[m] grubość płyty balkonowej B=18[cm] ciężar własny (płyta i posadzka) g=5,5*1,1=6,05[kn/m 2 ] balustrada obciążenie krawędziowe F=1,0*1,3=1,3[kN/m] obciążenie użytkowe P=5,0*1,3= 6,5[kN/m 2 ] u lk b/2 b/2 Podstawowe wzory: M = (g+p) x l k 2 / 2 + F x l k = (6,05+6,5)*1,8 2 /2 + 1,3*1,8 = 22,67[kNm/m] Q = (g+p) x l k + F = (6,05+6,5)*1,8+1,3 = 23,89[kN/m] Dobrano: ISOPRO PI-IP 10/8 B=18 cm M Rd dop = 24,5 knm/m M V Rd dop = 51,2 kn/m Q Wybrana kombinacja obciążeń dla wyznaczenia niezbędnego przewyższenia płyty balkonowej w trakcie szalowania. Założono trwałe obciążenie na poziomie 50% ((g+p)/2). m u = (g+p/2) *l k 2 / 2 + F * l k = ( 6,05 + 6,5 /2 ) * 1,8 2 / 2 + 1,3 * 1,8 = 12,51 knm/m u = 0,41 * ( 12,51 / 24,2 ) * 1,8 = 0,38 cm nowa generacja koszyków izolacyjnych 21
22 ISOPRO typ PI-IPT/ IPT Dylatacje W zewnętrznych elementach budowlanych należy przewidzieć prostopadłe do warstwy izolacyjnej szczeliny dylatacyjne. Nie należy przekraczać maksymalnego odstępu pomiędzy szczelinami do 13mb. np. trzpień HED-S np. trzpień HED-S e 13,00 m e 13,00 m e/2 Dylatacja Dylatacja Balkon Balkon Typ PI-IP/IPT Typ PI-IP/IPT Typ PI-IP/IPT Typ PI-IPT Eck e/2 Dylatacja Typ PI-IP/IPT Szerokość szczeliny f V h min V Nośności obliczeniowe przekroju stalowego V Rd,S [kn] (przy uwzględnieniu tarcia f µ =0,9) klasa betonu C20/25 Typ trzpienia HED-S HED-P Średnica trzpienia Ø [mm] Wartości sił obliczeniowych w [kn] z uwzględnieniem tarcia dla szerokości szczeliny dylatacyjnej f 0-10 mm mm mm mm ,5 7,1 5,7 4, ,6 9,0 7,3 6, ,2 12,0 9,9 8, ,8 14,1 11,6 9, ,2 17,5 14,5 12,3 22 nowa generacja koszyków izolacyjnych
23 ISOPRO typ PI-IPT / IPT Nowa generacja koszyków izolacyjnych -połączenie ze zbrojeniem na budowie: Połączenie prętów zbrojeniowych elementów ISOPRO ze zbrojeniem na budowie można wykonywać na dwa sposoby: połączenie w jednej płaszczyźnie lub połączenie w dwóch płaszczyznach. Połączenie na zakład w jednej płaszczyźnie wymaga większej precyzji na budowie, a co za tym idzie jest bardziej pracochłonne. Z uwagi na znaczne zagęszczenie zbrojenia zaleca się beton z drobnego kruszywa. Połączenie na zakład w dwóch płaszczyznach umożliwia prosty i szybki montaż na budowie. Konieczność zwiększenia przekroju zbrojenia w tej strefie. Maksymalny wysięg: Ze względu na ugięcia i zarysowania płyt wspornikowych zaleca się nie przekraczanie maksymalnego wysięgu wspornika L k Grubość płyty balkonowej B [cm] wysięg max. L k [cm] nowa generacja koszyków izolacyjnych 23
24 ISOPRO typ PI-IP Zbrojenie towarzyszące i wskazówki wbudowania - Ułożyć zbrojenie dolne 2 i górne 1 płyty stropowej. - ISOPRO typ PI-IP wbudować, wyrównać i związać jego zbrojenie z górnym zbrojeniem stropu 1. - Wbudować dolne 4 i górne 3 zbrojenie płyty balkonowej. - Ułożyć zbrojenie rozdzielające Ø 6mm (jeżeli jest to konieczne). - Związać górne zbrojenie płyty balkonowej 3 ze zbrojeniem ISOPRO. - W trakcie betonowania dla zagwarantowania prawidłowego położenia koszyka należy starać się betonować równocześnie po obu jego stronach. Klasa betonu C20/ Strop Balkon Ponieważ w wymiarowaniu przyjęto wytrzymałość betonu z współczynnikiem bezpieczeństwa 2,1 nie ma potrzeby stosowania dodatkowego zbrojenia krawędziowego. ISOPRO (tylko PI-IP) w połączeniu ze zbrojeniem w postaci dźwigarków kratowych Dźwigarki zastępują zbrojenie podwieszające. Należy je wbudować w odległości mniejszej niż 100 mm od koszyka. Średnica prętów po przekątnej powinna wynosić co najmniej 5 mm. Pręty poprzeczne można wbudować poniżej lub powyżej dźwigarka kratowego. Strop Balkon Rozwiązanie z wieńcem stropowym Rozwiązanie z wieńcem stropowym ISOPRO PI-IP 24 nowa generacja koszyków izolacyjnych
25 ISOPRO typ PI-IPT Zbrojenie towarzyszące i wskazówki wbudowania - Ułożyć zbrojenie dolne 2 i górne 1 płyty stropowej. - ISOPRO typ PI-IPT wbudować, wyrównać i związać jego zbrojenie z górnym zbrojeniem stropu 1. - Wbudować dolne 4 i górne 3 zbrojenie płyty balkonowej. - Ułożyć zbrojenie rozdzielające Ø 6mm (jeżeli jest to konieczne). - Związać górne zbrojenie płyty balkonowej 3 ze zbrojeniem ISOPRO. - W trakcie betonowania dla zagwarantowania prawidłowego położenia koszyka należy starać się betonować równocześnie po obu jego stronach. Klasa betonu C20/ Strop A A Balkon Ponieważ w wymiarowaniu przyjęto wytrzymałość betonu z współczynnikiem bezpieczeństwa 2,1 nie ma potrzeby stosowania dodatkowego zbrojenia krawędziowego. Przekrój A-A A - A strzemię 1 Ø 6 pręty rozciągane ISOPRO zintegrowane zbrojenie podwieszające pręty siatki zbrojeniowej pręt scinany ISOPRPO ostatni pręt siatki zbrojeniowej pręty sciskane ISOPRPO Rozwiązanie z wieńcem stropowym ISOPRO PI-IPT nowa generacja koszyków izolacyjnych 25
26 ISOPRO typ PI-IP/IPT Koszyk izolacyjny do wsporników Przykłady zastosowań wyroby nietypowe Rozwiązanie: Element standardowy ISOPRO PI-IP >l u l 1 Warunek: HV D C OB d s C OD C OB C OA d s Balkon H< Ściana Strop C OG C OD HV - odsadzka w górę D - grubość stropu - otulina zbrojenia dolnego płyty balkonowej C OA C OB C OD C OG l U l 1 - otulina zbrojenia górnego płyty balkonowej - otulina zbrojenia dolnego stropu wewnątrz - otulina zbrojenia górnego stropu wewnątrz - górna długość ramienia prętów poprzecznych - zakotwienie prętów ISOPRO od krawędzi strzemion Połączenie z płytą stropową o niewielkiej wysokości, wyniesioną w stosunku do płyty balkonowej przy przewyższeniu płyty stropowej w stosunku do płyty balkonowej nie przekraczającym 80mm można stosować elementy standardowe, w takich przypadkach należy zastosować dodatkowe strzemiona obejmujące dla przeniesienia siły rozciągającej, zbrojenie strzemionami wymiarować dla momentu utwierdzenia oraz siły poprzecznej na krawędzi płyty balkonowej (od strony ściany), zakotwienie prętów rozciągających ISOPRO powinno nastąpić w odległości l 1 licząc od tylnej krawędzi strzemion zbrojeniowych Wariant I dla prętów ISOPRO typ PI-IP Balkon Ściana d S Dla grubości ściany 200 mm L U połączenie na zakład zgodnie z PN-B-03264/2002 L U - zbrojenie płyty balkonowej standardowo jak dla ISOPRO typ PI-IP - zbrojenie poprzeczne w strefie połączenia na zakład zgodnie z PN-B-03264/2002 >200 Połączenie płyty balkonowej ze ścianą pionową, zakończoną na krawędzi górnej balkonu pręty rozciągane zagiąć w kierunku osi ściany promieniem 10 d s. pionowo odgięte pręty zbrojeniowe zakotwić na odpowiedniej długości wg odpowiednich norm, jak dla pręta pionowego, minimalna grubość płyty lub ściany jest zależna od rodzaju dobranego koszyka izolacyjnego, 26 nowa generacja koszyków izolacyjnych
27 ISOPRO typ PI-IP/IPT Koszyk izolacyjny do wsporników Przykłady zastosowań wyroby nietypowe Wariant II dla prętów ISOPRO typ PI-IP Balkon L U Dla grubości ściany 200 mm L U połączenie na zakład zgodnie z PN-B-03264/2002 zbrojenie poprzeczne w strefie połączenia na zakład zgodnie z PN-B-03264/2002 >200 Ściana Połączenie płyty balkonowej ze ścianą pionową zakotwienie ku górze: pręty rozciągane zagiąć w kierunku osi ściany promieniem 10 d s, pionowo odgięte pręty zbrojeniowe zakotwić na odpowiedniej długości wg odpowiednich norm, jak dla pręta pionowego, minimalna grubość płyty lub ściany jest zależna od rodzaju dobranego koszyka izolacyjnego. Wariant III dla prętów ISOPRO typ PI-IP >l u Balkon Strop Wariant dla przypadku, w którym nie jest spełniony warunek: HV D C OB d s C OD >200 Ściana Połączenie z płytą stropową o niewielkiej wysokości, wyniesioną znacznie w stosunku do płyty balkonowej: pręty rozciągane zagiąć w kierunku osi ściany promieniem 10 d s, rozciągane pręty zbrojenia zakotwić na odpowiedniej długości wg odpowiednich norm, jak dla pręta poziomego L u, minimalna długość płyty lub ściany jest zależna od rodzaju dobranego koszyka izolacyjnego. nowa generacja koszyków izolacyjnych 27
28 ISOPRO typ PI-IP / IPT Elementy łączone - elementy filigranowe W zakładzie prefabrykacji: - Ułożyć dolną warstwę zbrojenia (włącznie z dźwigarkami kratowymi) wynikająca z obliczeń statycznych. Odległość od warstwy ocieplenia mniejsza od 100 mm. Typ PI-IP Typ PI-IPT - Wbudować część dolną ISOPRO 1. Ostatni pręt poprzeczny siatki zbrojeniowej powinien znajdować się możliwie blisko warstwy ocieplenia (z zachowaniem otuliny). - Dla typu PI-IP: pręt poprzeczny 5 może znajdować się zarówno pod lub nad dźwigarkiem kratowym. Natomiast dźwigarek kratowy powinien znajdować się bezpośrednio pod zbrojeniem rozciąganym. - Zabetonować element płyty filigran. - Zamocować przynależną część górną danego typu koszyka ISOPRO 2 oraz jeżeli to konieczne część środkową 3. - Standardowo typ PI-IP dostarczany jest ze zbrojeniem podwieszającym. Na budowie: Typ PI-IP Typ PI-IPT - Konieczne zbrojenie budowlane ułożyć w szalunku. - Zamontować elementy filigran na podporach. - Ułożyć konieczne zbrojenie płyty balkonowej. - Zamontować przynależną do danego typu koszyka część górną 2 oraz jeżeli to konieczne część środkową 3. - Pręty rozciągane ISOPRO połączyć z prętami płyty balkonowej wbudowanymi na budowie. B = 21 do 25 cm ważne: jeżeli to konieczne zamontować dodatkowo strzemiona o średnicy 6 mm co 20 cm (lub matę Q 188A po stronie płyty balkonowej). Typ PI-IP Typ PI-IPT 28 nowa generacja koszyków izolacyjnych
29 ISOPRO typ PI-IPT-Eck Koszyk izolacyjny do płyt wspornikowych narożnych zewnętrznych 80 Strop Balkon Strop Balkon nowa generacja koszyków izolacyjnych 29
30 ISOPRO typ PI-IPT-Eck koszyk Koszyk izolacyjny do płyt wspornikowych narożnych zewnętrznych Tablela wymiarowania (wartości obliczeniowe): PI-IP/IPT PI-IPT 2 położenie PI-IPT-Eck 2 położenie Dla płyt balkonowych wspornikowych połączonych ze stropem za pomocą koszyków izolacyjnych ISOPRO typu PI-IP lub PI-IPT w narożnikach zewnętrznych stosuje się ISOPRO typ PI-IPT-Eck. PI-IP 10/8 - PI-IPT 10/7-Eck PI-IP 12/8 - PI-IPT 12/7-Eck PI-IP 12/11 - PI-IPT 12/10-Eck PI-IP/IPT PI-IPT-Eck Tabela średnich wartości M Rd podane na typowy mb wspornika typ PI-IPT 10/7 Eck PI-IPT 12/7 Eck PI-IPT 12/10 Eck długość elementu [m] 0,50+0,58 0,50+0,58 0,70+0,78 pręty rozciągane Z 5 Ø 12+5 Ø 12 5 Ø 14+5 Ø 14 7 Ø 14+7 Ø 14 ilość prętów ściskanych D 2 x 8 Ø 12 2 x 8 Ø 14 2 x 10 Ø 14 pręty ścinane Q 2 Ø 10+2 Ø 10 2 Ø 12+2 Ø Ø 12+3 Ø 12 B [cm] M Rd [knm/m] M Rd [knm/m] M Rd [knm/m] 16 21,1 27,4 38, ,1 34,1 47, ,0 40,8 57, ,9 47,5 66, ,8 54,2 75, ,3 57,6 80,6 V Rd [kn/m] B=16 25 [cm] 48,3 69,5 104,3 Wskazówki ogólne : - Koszyki izolacyjne ISOPRO typ PI-IPT Eck są elementami stosowanymi w narożach przewieszonych elementów żelbetowych grubości minimum 16 cm. - Zbrojenie na budowie wykonać z uwzględnieniem wskazówek zawartych w DIN : i PN-03264/ Zwrócić szczególną uwagę na załączone w katalogu strona 28 informacje techniczne na temat zbrojenia niezbędnego do wbudowania na budowie. - Wymiarowanie wg zasad podanych przez Leonhardt über Massivbau część 3, rozdział nowa generacja koszyków izolacyjnych
31 ISOPRO typ PI-IPT-Eck Zbrojenie elementów ISOPRO typ PI-IPT 10/7-Eck: Przekrój I-I I-I Pręty rozciągane Ø 12 Pręty ścinane Ø 10 Balkon Pręty ściskane Ø 12 Pręty ściskane Ø 12 Pręty rozciągane Ø 12 1 poł. ISOPRO typ IP-IPT 12/7-Eck: Przekrój I-I I-I ISOPRO typ PI-IPT 12/10-Eck: Przekrój I-I I-I B B B Strop Strop 1 poł. 1 poł. 2 poł. 2 poł. 2 poł. Pręty ścinane Ø 10 Pręty rozciągane Ø 14 Pręty ścinane Ø 12 Pręty ściskane Ø 14 Pręty ściskane Ø 14 Pręty rozciągane Ø 14 Pręty ścinane Ø 12 Pręty rozciągane Ø 14 Pręty ścinane Ø 12 Pręty ściskane Ø 14 Pręty ściskane Ø 14 Pręty rozciągane Ø 14 Balkon Balkon Strop Pręty ścinane Ø 12 nowa generacja koszyków izolacyjnych 31
32 ISOPRO typ PI-IPT 10/7 Eck Zbrojenie na budowie Balkon PI-IP 10/8 Strop PI-IPT 10/7-Eck, 1 poł. PI- P 10/ 8, 2 poł. PI- I PT 10/ 7- Eck, 2 poł. Przekrój A A-A - A Przekrój B B-B - B Wymagane zbrojenie rozciągane: - 5 Ø12 w rozstawie 10 cm przedłużenie zbrojenia wewnątrz i na zewnątrz - 5 Ø12 w rozstawie 10 cm po stronie balkonu zbrojenie krzyżować. Długość prętów 2 x wysięg balkonu. - 2 x 2 Ø 8 strzemiona krawędziowe dla prętów poprzecznych ISOPRO na element. 32 nowa generacja koszyków izolacyjnych
33 ISOPRO typ PI-IPT 12/7 Eck Zbrojenie na budowie Balkon Typ PI-IP 12/8 Typ PI-IPT 12/7-Eck, 1poł. Typ PI- I PT 12/ 7-Eck, 2 poł. Strop Typ PI- I P 12/, 8 2 poł. Przekrój Przekrój A A-A - A Przekrój B B-B - B Wymagane zbrojenie rozciągane: - 5 Ø14 w rozstawie 10 cm przedłużenie zbrojenia wewnątrz i na zewnątrz. - 5 Ø14 w rozstawie 10 cm po stronie balkonu zbrojenie krzyżować. Długość prętów 2 x wysięg balkonu. - 2 x 2 Ø 10 strzemiona krawędziowe dla prętów poprzecznych ISOPRO na element. nowa generacja koszyków izolacyjnych 33
34 ISOPRO typ PI-IPT 12/10 Eck Zbrojenie na budowie 7Ø14/8,6 Balkon 7Ø14/8,6 3Ø12 Typ PI-IP 12/11 Typ PI-IPT 12/10-Eck, 1 poz Strop Typ PI-IP 12/11 Typ PI-IPT 12/10-Eck, 2 poz 3Ø12 7Ø14/8,6 7Ø14/8,6 7Ø14/8,6 7Ø14/8,6 7Ø14/8,6 8Ø14 Przekrój A-AA - A 3Ø12 3Ø12 7Ø14/8,6 7Ø14/8,6 Przekrój B - B Przekrój B-B 5Ø14 3Ø12 3Ø12 Wymagane zbrojenie rozciągane: - 7Ø14 w rozstawie 8,6 cm przedłużenie zbrojenia wewnątrz i na zewnątrz. - 7Ø14 w rozstawie 8,6 cm po stronie balkonu zbrojenie krzyżować. Długość prętów 2 x wysięg balkonu. - 2 x 3Ø12 strzemiona krawędziowe dla prętów poprzecznych ISOPRO na element. 34 nowa generacja koszyków izolacyjnych
35 ISOPRO typ PI-IPQ Nowa generacja koszyków izolacyjnych Wymiary elementów składowych łączników w wersji ISOPRO typ PI-IPQ Tabela: Długości zakotwień prętów zbrojeniowych Ø [mm] Pręt ścinany L1 [mm] L3 [mm] nowa generacja koszyków izolacyjnych 35
36 ISOPRO typ PI-IPQ Przykłady zastosowań PI-IPQ PI-IPQ PI-IPQ PI-IPQ 1) 2) PI-IPQ Balkon wewnętrzny na na słupie słupie Balkon Balkon na na słupie PI-IPQ PI-IPQ 2) PI-IPQ Loggia oparta na na trzech trzech ścianach ścianach i i częściowo na na słupach słupach 1. Siły poziome równoległe do ścian zewnętrznych mogą być przejęte przez odpowiednie usytuowanie poziomych kotew Ø 8mm pod kątem 45º do warstwy izolacji. 2. Siły poziome prostopadłe do osi ściany zewnętrznej, które są większe od nośności zbrojenia poprzecznego mogą być przejęte przez odpowiednio uporządkowane kotwy poziome Ø 8 mm prostopadłe do warstwy izolacyjnej nowa generacja koszyków izolacyjnych
37 ISOPRO typ PI-IPQ Wymiarowanie i wbudowanie elementów ISOPRO typ PI-IPQ 6/4-8/6 rzut poziomy ISOPRO typ PI-IPQ 10/6-12/6 rzut poziomy Strona balkonu Strop wewnątrz 150 Strona balkonu Strop wewnątrz PI-IPQ 6/4 przekrój PI-IPQ 8/4, 8/6 przekrój PI-IPQ 10/6, 12/6 przekrój nowa generacja koszyków izolacyjnych 37
38 ISOPRO typ PI-IPQ Zbrojenie na budowie Typ Zbrojenie podwieszające [cm 2 /m] w formie strzemiona lub dźwigarka PI-IPQ 6/4 0,63 cm 2 /m < - > Ø 6 /25 PI-IPQ 8/4 1,13 cm 2 /m < - > Ø 6 /25 PI-IPQ 8/6 1,68 cm 2 /m < - > Ø 6 /15 PI-IPQ 10/6 2,62 cm 2 /m < - > Ø 8 /15 PI-IPQ 12/6 3,80 cm 2 /m < - > Ø 10 /20 - Zbrojenie podwieszające może być wykonane w postaci strzemion lub w postaci równolegle położonego dźwigarka kratowego. Strzemiona są połączone ze zbrojeniem rozciąganym. Dźwigarki podwieszone do zbrojenia rozciąganego. Strona balkonu Strona stropu - Uwzględnić konieczny rozstaw pomiędzy szczelinami dylatacyjnymi. Strona balkonu Strona stropu - Ułożyć zbrojenie dolne stropu i płyty balkonowej. - Ułożyć strzemiona podwieszające od strony stropu. - Zamontować koszyki izolacyjne ISOPRO. - Ułożyć zbrojenie podwieszające od strony balkonu oraz górną siatkę zbrojeniową. - Powiązać zbrojenie ISOPRO ze zbrojeniem budowlanym. - Betonować równomiernie po jednej i drugiej stronie koszyka izolacyjnego ISOPRO 38 nowa generacja koszyków izolacyjnych
39 ISOPRO typ PI-IPQS Wymiarowanie i wbudowanie elementów ISOPRO typ PI-IPQS 6/2-8/3 rzut poziomy ISOPRO typ PI-IPQS 10/2-14/3 rzut poziomy ISOPRO typ PI-IPQS 6/2 i 6/3 przekrój ISOPRO typ PI-IPQS 8/2 i 8/3 przekrój ISOPRO typ PI-IPQS 10/2, 12/2, 14/2, 10/3, 12/3 i 14/3 przekrój nowa generacja koszyków izolacyjnych 39
40 ISOPRO typ PI-IPQ Tabele wymiarowania (wartości obliczeniowe): Typ PI-IPQ 6/4 PI-IPQ 8/4 PI-IPQ 8/6 PI-IPQ 10/6 PI-IPQ 12/6 długość [m] 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 grubość płyty [cm] pręty poprzeczne BSt 500NR 4 Ø 6 4 Ø 8 6 Ø 8 6 Ø 10 6 Ø 12 ilość punktów docisku D V Rd [kn/element] 34,8 61,8 92,7 144,9 205,6 Zbrojenie budowlane strona 38 Typ PI-IPQS 6/3 PI-IPQS 8/3 PI-IPQS 10/3 PI-IPQS 12/3 PI-IPQS 14/3 długość [m] 0,4* 0,4* 0,4* 0,4* 0,4* grubość płyty [cm] pręty poprzeczne BSt 500NR 3 Ø 6 3 Ø 8 3 Ø 10 3 Ø 12 3 Ø 14 pręty ściskane 4 Ø 6 4 Ø 8 4 Ø 12 4 Ø 12 6 Ø 12 V Rd [kn/element] 26,1 46,3 72,4 104,3 141,9 wym. As poz. 2 2 Ø 6 2 Ø 6 3 Ø 8 3 Ø 10 3 Ø 12 * alternatywnie w elementach o długości 0,5 m Typ PI-IPQS 6/2 PI-IPQS 8/2 PI-IPQS 10/2 PI-IPQS 12/2 PI-IPQS 14/2 długość [m] 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 grubość płyty [cm] pręty poprzeczne BSt 500NR 2 Ø 6 2 Ø 8 2 Ø 10 2 Ø 12 2 Ø 14 pręty ściskane 2 Ø 8 2 Ø 10 2 Ø 12 3 Ø 12 4 Ø 12 V Rd [kn/element] 17,4 30,9 48,3 69,5 94,6 wym. As poz. 2 2 Ø 6 2 Ø 6 2 Ø 8 2 Ø 10 2 Ø 12 * alternatywnie w elementach o długości 0,5 m Płyta stropowa Beton C 20/25 Płyta wspornikowa 1 pręty Ø wg tabeli 1 pręty Ø Zbrojenie podwieszające poz. 2 należy umieścić pomiędzy prętami poprzecznymi. - Zbrojenie rozciągane płyty balkonowej nie powinno być nawarstwione - należy je odgiąć przy warstwie izolacji termicznej oraz zakotwić w strefie ściskanej. Zbrojenie górne Zbrojenie dolne 1 pręt Ø wg tabeli Zbrojenie dolne z prętów lub siatek zbrojeniowych - Górna i dolna warstwa zbrojenia powinna być doprowadzona z jednej i drugiej strony koszyka izolacyjnego z zachowaniem otuliny. - Należy ograniczyć naprężenia styczne w obszarze działania sił do poziomu τ sdj wg PN B-03264/ nowa generacja koszyków izolacyjnych
41 ISOPRO typ PI-IPQQ i PI-IPQQS Nowa generacja koszyków izolacyjnych Wymiary elementów składowych łączników w wersji ISOPRO typ PI-IPQQ Tabela: Długości zakotwień prętów zbrojeniowych Ø [mm] Pręt ścinany L1 [mm] L2 [mm] Ø [mm] Pręt ściskany L3 [mm] / / / nowa generacja koszyków izolacyjnych 41
42 ISOPRO typ PI-IPQQ i PI-IPQQS Przykłady zastosowań IP-IPQQ IP-IPQQ IP-IPQQ IP-IPQQ IP-IPQS Balkon na słupach Balkon wew. oparty na słupie IP-IPQQ IP-IPQS IP-IPQS Loggia oparta na 3 ścianach nowa generacja koszyków izolacyjnych
43 ISOPRO typ PI-IPQQ Wymiarowanie i wbudowanie elementów ISOPRO typ PI-IPQQ 6/4-8/6 rzut poziomy ISOPRO typ PI-IPQQ 10/6-12/6 rzut poziomy PI-IPQQ 6/4-8/6 przekrój PI-IPQQ 10/6-12/6 przekrój nowa generacja koszyków izolacyjnych 43
44 ISOPRO typ PI-IPQQS Wymiarowanie i wbudowanie elementów ISOPRO typ PI-IPQQS 6/2-8/3 rzut poziomy ISOPRO typ PI-IPQQS 10/2-14/3 rzut poziomy / / ISOPRO typ PI-IPQQS 6/2-8/3 przekrój ISOPRO typ PI-IPQQS 10/2-14/3 przekrój nowa generacja koszyków izolacyjnych
45 ISOPRO typ PI-IPQQ i PI-IPQQS Tabele wymiarowania Typ PI-IPQQ 6/4 PI-IPQQ 8/4 PI-IPQQ 8/6 PI-IPQQ 10/6 PI-IPQQ 12/6 długość [m] 0,5+0,5 0,5+0,5 0,5+0,5 0,5+0,5 0,5+0,5 grubość płyty [cm] pręty poprzeczne BSt 500NR 2x4 Ø 6 2x4 Ø 8 2x6 Ø 8 2x6 Ø 10 2x6 Ø 12 pręty ściskane 8 Ø 6 8 Ø 8 8 Ø 8 8 Ø 12 8 Ø 12 V Rd [kn/element] ± 34,8 ± 61,8 ± 92,7 ± 144,9 ± 205,6 wym. a s poz. 2 Ø 6/33 Ø 6/20 Ø 8/15 Ø 8/15 Ø 8/10 Typ PI-IPQQS 6/3 PI-IPQQS 8/3 PI-IPQQS 10/3 PI-IPQQS 12/3 PI-IPQQS 14/3 długość [m] 0,40* 0,40* 0,40* 0,40* 0,40* grubość płyty [cm] pręty poprzeczne BSt 500NR 2x3 Ø 6 2x3 Ø 8 2x3 Ø 10 2x3 Ø 12 2x3 Ø 14 pręty ściskane 4 Ø 6 4 Ø 8 4 Ø 12 4 Ø 12 6 Ø 12 V Rd [kn/element] ± 26,1 ± 46,3 ± 72,4 ± 104,3 ± 141,9 wym. a s poz. 2 2 Ø 6 2 Ø 6 3 Ø 8 3 Ø 10 3 Ø 12 * alternatywnie w elementach o długości 0,50 m Typ PI-IPQQS 6/2 PI-IPQQS 8/2 PI-IPQQS 10/2 PI-IPQQS 12/2 PI-IPQQS 14/2 długość [m] 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 grubość płyty [cm] pręty poprzeczne BSt 500NR 2x2 Ø 6 2x2 Ø 8 2x2 Ø 10 2x2 Ø 12 2x2 Ø 14 pręty ściskane 2 Ø 8 2 Ø 10 2 Ø 12 3 Ø 12 4 Ø 12 V Rd [kn/element] ± 17,4 ± 30,9 ± 48,3 ± 69,5 ± 94,6 wym. a s poz. 2 2 Ø 6 2 Ø 6 2 Ø 8 2 Ø 10 2 Ø 12 Płyta stropowa Beton C 20/25 Płyta balkonowa Pręty Ø wg tabeli Zbrojenie podwieszające poz. 2 należy umieścić pomiędzy prętami poprzecznymi. - Zbrojenie rozciągane płyty balkonowej nie powinno być nawarstwione - należy je odgiąć przy warstwie izolacji termicznej oraz zakotwić w strefie ściskanej. Zbrojenie górne Górna i dolna warstwa zbrojenia powinna być doprowadzona z jednej i drugiej strony koszyka izolacyjnego z zachowaniem otuliny. 3 Zbrojenie dolne 1 Pręty Ø 8 2 wg tabeli Zbrojenie dolne z prętów lub siatek zbrojeniowych - Należy ograniczyć naprężenia styczne w obszarze działania sił do poziomu τ sdj wg PN B-03264/2002 nowa generacja koszyków izolacyjnych 45
Schöck Isokorb typu KF
Schöck Isokorb typu Schöck Isokorb typu Ilustr. 97: Schöck Isokorb typu Schöck Isokorb typu przeznaczony do połączeń balkonów wspornikowych. Przenosi ujemne momenty i dodatnie siły poprzeczne. Element
Schöck Isokorb typu K-HV, K-BH, K-WO, K-WU
Schöck Isokorb typu,,, Schöck Isokorb typu,,, Ilustr. 126: Schöck Isokorb typu Schöck Isokorb typu przeznaczony do połączeń balkonów wspornikowych. obniżony względem stropu. Przenosi ujemne momenty i dodatnie
SCHÖCK ISOKORB Materiały budowlane do zastosowania w połączeniach betonu z betonem
SCHÖCK ISOKORB Materiały budowlane do zastosowania w połączeniach betonu z betonem Schöck Isokorb Stal zbrojeniowa BSt 500 S wg DIN 488 Stal konstrukcyjna S 235 JRG1 Stal nierdzewna Materiał 1.4571 klasy
Schöck Isokorb typu K-HV, K-BH, K-WO, K-WU
Schöck Isokorb typu,,, Schöck Isokorb typu Spis treści Strona Połączenia dla balkonu obniżonego względem stropu 72 Połączenia dla balkonu podwyższonego względem stropu/wskazówki montażowe 73 Połączenia
Schöck Isokorb typu K-Eck
1. Warstwa (składający się z dwóch części: 1 warstwy i 2 warstwy) Spis treści Strona Ułożenie elementów/wskazówki 62 Tabele nośności 63-64 Ułożenie zbrojenia Schöck Isokorb typu K20-Eck-CV30 65 Ułożenie
SCHÖCK ISOKORB Materiały budowlane do zastosowania w połączeniach betonu z betonem
SCHÖCK ISOKORB Materiały budowlane do zastosowania w połączeniach betonu z betonem Schöck Isokorb Stal zbrojeniowa BSt 500 S wg DIN 488 Stal konstrukcyjna S 235 JRG1 Stal nierdzewna Materiał 1.4571 klasy
Schöck Isokorb typu D
Schöck Isokorb typu Schöck Isokorb typu Ilustr. 259: Schöck Isokorb typu Schöck Isokorb typu przeznaczony do połączeń w stropach ciągłych. Przenosi dodatnie i ujemne momenty zginające i siły poprzeczne
Schöck Isokorb typu V
Schöck Isokorb typu Schöck Isokorb typu Spis treści Strona Przykłady ułożenia elementów i przekroje 100 Tabele nośności/rzuty poziome 101 Przykłady zastosowania 102 Zbrojenie na budowie/wskazówki 103 Rozstaw
Schöck Isokorb typu W
Schöck Isokorb typu Schöck Isokorb typu Ilustr. 289: Schöck Isokorb typu Schöck Isokorb typu przeznaczony do połączeń ścian wspornikowych. Przenosi ujemne momenty i dodatnie siły poprzeczne. Dodatkowo
Schöck Isokorb typu W
Ilustr. 27: przeznaczony do połączeń ścian wspornikowych. Przenosi ujemne momenty i dodatnie siły poprzeczne. Dodatkowo przenoszone są poziome siły poprzeczne. TI Schöck Isokorb /PL/218.1/rzesień 199 Przykłady
Schöck Isokorb typu Q, Q+Q, QZ
Schöck Isokorb typu, +, Z Ilustr. 154: Schöck Isokorb typu Schöck Isokorb typu przeznaczony do połączeń balkonów podpartych. Przenosi dodatnie siły poprzeczne. Schöck Isokorb typu + przeznaczony do połączeń
Schöck Isokorb typu K
Schöck Isokorb typu Schöck Isokorb typu Ilustr. 51: Schöck Isokorb typu Schöck Isokorb typu przeznaczony do połączeń balkonów wspornikowych. Przenosi ujemne momenty i dodatnie siły poprzeczne. Łącznik
Schöck Isokorb typu S
chöck Isokorb typu 273: chöck Isokorb typu chöck Isokorb typu przeznaczony do połączeń wspornikowych belek żelbetowych. Przenosi ujemne momenty i dodatnie siły poprzeczne. 215 Przykłady ułożenia elementów
oraz płyty i gięte elementy fasadowe wykonane z włóknobetonu
Opracowanie: dr inż. Teresa Rucińska W ofercie firma Stahlton proponuje innowacyjne elementy rozwiązujące problem mostków termicznych. Są to m.in.: cokołowe pustaki izolacyjne ISOMUR Plus ocieplone podokienniki
Schöck Isokorb typu KF
Schöck Isokorb typu Schöck Isokorb typu Spis treści Strona Konstrukcja/Właściwości/Wskazówki 54 Zbrojenie na budowie 55 Instrukcja montażu 56-59 Lista kontrolna 60 Klasy odporności ogniowej 20-21 53 Schöck
Schöck Isokorb typu HP
Schöck Isokorb typu Ilustr. 227: Schöck Isokorb typu -A, -B, -C Schöck Isokorb typu przeznaczony do przenoszenia sił poziomych w połączeniu. Schöck Isokorb typu -A przenosi siły równoległe do warstwy izolacji.
SCHÖCK ISOKORB Materiały budowlane do zastosowania w połączeniach betonu z betonem
SCHÖCK ISOKORB Materiały budowlane do zastosowania w połączeniach betonu z betonem Schöck Isokorb Stal zbrojeniowa BSt 500 S wg DIN 488 Stal konstrukcyjna S 235 JRG1 Stal nierdzewna Materiał 1.4571 klasy
Schöck Isokorb typu HP
Ilustr. 208: -A, -B, -C przeznaczony do przenoszenia sił poziomych w połączeniu. -A przenosi siły równoległe do warstwy izolacji. -B przenosi siły prostopadłe do warstwy izolacji. -C przenosi siły równoległe
SCHÖCK ISOKORB Materiały budowlane do zastosowania w połączeniach betonu z betonem
SCHÖCK ISOKORB Materiały budowlane do zastosowania w połączeniach betonu z betonem Schöck Isokorb Stal zbrojeniowa BSt 500 S wg DIN 488 Stal konstrukcyjna S 235 JRG1 Stal nierdzewna Materiał 1.4571 klasy
Schöck Isokorb typu Q, QP, Q+Q, QP+QP, QPZ
Schöck Isokorb typu, P, +, P+P, PZ Schöck Isokorb typu Spis treści Strona Przykłady ułożenia elementów i przekroje 84 Rzuty poziome 85 Tabele nośności i przekroje 86-88 Momenty w połączeniach mimośrodowych
ISOPRO - izolacje na najwyższym poziomie. Koszyki izolacyjne do eliminacji mostków cieplnych
ISOPRO - izolacje na najwyższym poziomie Koszyki izolacyjne do eliminacji mostków cieplnych Mapa regionów POMORSKIE WARMIŃSKO-MAZURSKIE ZACHODNIOPOMORSKIE KUJAWSKO-POMORSKIE PODLASKIE LUBUSKIE WIELKOPOLSKIE
SCHÖCK ISOKORB TYP KS I QS
SCHÖCK ISOKORB TYP I QS Materiały budowlane/ochrona przed korozją/ochrona przeciwpożarowa Materiały: Schöck Isokorb typ Beton Stal Łożysko oporowe w betonie od strony stropu minimalna wytrzymałość betonu
SCHÖCK ISOKORB TYP KS I QS
SCHÖCK ISOKORB TYP KS I Materiały budowlane/ochrona przed korozją/ochrona przeciwpożarowa Materiały: Schöck Isokorb typ KS Beton Stal Łożysko oporowe w betonie od strony stropu minimalna wytrzymałość betonu
Schöck Isokorb typu K
Schöck Isokorb typu Schöck Isokorb typu Spis treści Strona Przykłady ułożenia elementów i przekroje 36 Rzuty 37 Program produktów 38 Warianty produktu/oznaczenie/onstrukcje specjalne 39 Tabele nośności
Schöck Isokorb typu KS
Schöck Isokorb typu 20 1VV 1 Schöck Isokorb typu, QS Spis treści Strona Warianty połączeń 19-195 Wymiary 196-197 Tabela nośności 198 Wskazówki 199 Przykład obliczeniowy/wskazówki 200 Wskazówki projektowe
Tabele nośności Schöck Isokorb. Maj Dział techniczny Tel /18/23/24
Tabele nośności Schöck Isokorb Maj 2018 Dział techniczny Tel. 22 533 19 17/18/23/24 E-Mail: technika@schock.pl Kontakt Serwis przy projektowaniu i doradztwo Inżynierowie z działu technicznego firmy Schöck
1. Projekt techniczny żebra
1. Projekt techniczny żebra Żebro stropowe jako belka teowa stanowi bezpośrednie podparcie dla płyty. Jest to element słabo bądź średnio obciążony siłą równomiernie obciążoną składającą się z obciążenia
INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA
Lubsza tel/fax.: (34) 3579 383 tel kom. 602 489 851 http://www.betohurt.pl INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA Lubsza tel/fax.: (34) 3579 383 tel kom. 602 489 851 http://www.betohurt.pl Układanie
1. Projekt techniczny Podciągu
1. Projekt techniczny Podciągu Podciąg jako belka teowa stanowi bezpośrednie podparcie dla żeber. Jest to główny element stropu najczęściej ślinie bądź średnio obciążony ciężarem własnym oraz reakcjami
Instrukcja montażu stropów TERIVA I; NOVA; II; III
1. Informacje ogólne 2. Układanie belek 3. Układanie pustaków 4. Wieńce 5. Żebra rozdzielcze 5.1. Żebra rozdzielcze pod ściankami działowymi, równoległymi do belek 6. Zbrojenie podporowe 7. Betonowanie
SCHÖCK ISOKORB TYP KSH/QSH Materiały/Zabezpieczenie przeciwkorozyjne/zabezpieczenie przeciwpożarowe/wskazówki
SCHÖCK ISOKORB TYP /QSH Materiały/Zabezpieczenie przeciwkorozyjne/zabezpieczenie przeciwpożarowe/wskazówki Materiały po stronie stropu Beton Stal zbrojeniowa Płyta dociskowa w betonie Min. klasa B25 Beton
Schöck Isokorb typu QS
Schöck Isokorb typu Schöck Isokorb typu Ilustr. 358: Schöck Isokorb typu Schöck Isokorb typu przeznaczony do podpartych stalowych balkonów i zadaszeń. Przenosi dodatnie siły poprzeczne. 283 Schöck Isokorb
Schöck Isokorb typu KS
Schöck Isokorb typu Schöck Isokorb typu Ilustr. 309: Schöck Isokorb typu Schöck Isokorb typu przeznaczony do połączeń wspornikowych, stalowych balkonów i zadaszeń. Przenosi ujemne momenty i dodatnie siły
Załącznik nr 3. Obliczenia konstrukcyjne
32 Załącznik nr 3 Obliczenia konstrukcyjne Poz. 1. Strop istniejący nad parterem (sprawdzenie nośności) Istniejący strop typu Kleina z płytą cięŝką. Wartość charakterystyczna obciąŝenia uŝytkowego w projektowanym
INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA
TERIVA INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA ŻABI RÓG 140, 14-300 Morąg tel.: (0-89) 757 14 60, fax: (0-89) 757 11 01 Internet: http://www.tech-bet.pl e-mail: biuro@tech-bet.pl CHARAKTERYSTYKA
MOSTKI TERMICZNE. mostki termiczne a energochłonność budynku. Karolina Kurtz dr inż., arch.
MOSTKI TERMICZNE Karolina Kurtz dr inż., arch. ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY KATEDRA DRÓG, MOSTÓW I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 1 mostki termiczne
OGÓLNE ZASADY MONTAŻU STROPÓW TERIVA
OGÓLNE ZASADY MONTAŻU STROPÓW TERIVA: TERIVA 4,0/1 [TERIVA I; TERIVA NOWA]* TERIVA 6,0 TERIVA 8,0 [TERIVA II]* [TERIVA III]* *oznaczenia potoczne 1 Str. 1. Czym są stropy TERIVA? 2 2. Układanie belek i
Problem mostków cieplnych w budynkach - sposoby ich likwidacji
Problem mostków cieplnych w budynkach - sposoby ich likwidacji Mostek cieplny zdefiniowano w normie PN EN ISO 10211-1 jako część obudowy budynku, w której jednolity opór cieplny jest znacznie zmieniony
Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE
- str. 28 - POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE Na podstawie dokumentacji geotechnicznej, opracowanej przez Przedsiębiorstwo Opoka Usługi Geologiczne, opracowanie marzec 2012r, stwierdzono następującą budowę podłoża
Mostki cieplne wpływ mostków na izolacyjność ścian w budynkach
Mostki cieplne wpływ mostków na izolacyjność ścian w budynkach 2 SCHÖCK ISOKORB NOŚNY ELEMENT TERMOIZOLACYJNY KXT50-CV35-H200 l eq = 0,119 [W/m*K] Pręt sił poprzecznych stal nierdzewna λ = 15 W/(m*K) Pręt
Stropy TERIVA - Projektowanie i wykonywanie
Stropy TERIVA obciążone równomiernie sprawdza się przez porównanie obciążeń działających na strop z podanymi w tablicy 4. Jeżeli na strop działa inny układ obciążeń lub jeżeli strop pracuje w innym układzie
Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne
Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne PROJEKT WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ BUDYNKU BIUROWEGO DESIGN FOR SELECTED
Wytyczne dla projektantów
KONBET POZNAŃ SP. Z O. O. UL. ŚW. WINCENTEGO 11 61-003 POZNAŃ Wytyczne dla projektantów Sprężone belki nadprożowe SBN 120/120; SBN 72/120; SBN 72/180 Poznań 2013 Niniejsze opracowanie jest własnością firmy
Schöck Isokorb typu QS
Schöck Isokorb typu Schöck Isokorb typu Spis treści Strona Warianty połączeń 21 Wymiary 215 Rzuty/Płyty czołowe konstrukcji stalowej/zbrojenie na budowie 216 Tabele nośności/rozstaw szczelin dylatacyjnych/tolerancje
Materiały edukacyjne dla doradców Na podstawie projektu gotowego z kolekcji Muratora M03a Moje Miejsce. i audytorów energetycznych
Optymalizacja energetyczna budynków Świadectwo energetycznej Fizyka budowli dla z BuildDesk. domu jednorodzinnego. Instrukcja krok po kroku Materiały edukacyjne dla doradców Na podstawie projektu gotowego
Termomodernizacja a mostki cieplne w budownictwie
Termomodernizacja a mostki cieplne w budownictwie Data wprowadzenia: 07.06.2018 r. Złącza budowlane, nazywane także mostkami cieplnymi (termicznymi) powstają w wyniku połączenia przegród budynku jako naruszenie
PaleZbrojenie 5.0. Instrukcja użytkowania
Instrukcja użytkowania ZAWARTOŚĆ INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA: 1. WPROWADZENIE 3 2. TERMINOLOGIA 3 3. PRZEZNACZENIE PROGRAMU 3 4. WPROWADZENIE DANYCH ZAKŁADKA DANE 4 5. ZASADY WYMIAROWANIA PRZEKROJU PALA 8 5.1.
POZ BRUK Sp. z o.o. S.K.A Rokietnica, Sobota, ul. Poznańska 43 INFORMATOR OBLICZENIOWY
62-090 Rokietnica, Sobota, ul. Poznańska 43 INFORMATOR OBLICZENIOWY SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 1 Podstawa do obliczeń... 1 Założenia obliczeniowe... 1 Algorytm obliczeń... 2 1.Nośność żebra stropu na
H+H Płaskie belki nadprożowe. i kształtki U. i kształtki U
H+H Płaskie belki nadprożowe i kształtki U H+H Płaskie belki nadprożowe i kształtki U 5 H+H Płaskie belki nadprożowe i kształtki U 5.0 H+H Płaskie belki nadprożowe i kształtki U Opis i zastosowanie 5.1
Warunki techniczne dla AVI-NIRO-Thermokorb
Strona: 1 / 37 Warunki techniczne dla AVI-NIRO-Thermokorb Opis Przeznaczenie Łącznik AVI-NIRO-Thermokorb (z izolacją termiczną grubości 8cm) lub łącznik AVI-NIRO-XII-Thermokorb (z izolacją termiczną grubości
WYKŁAD 3 OBLICZANIE I SPRAWDZANIE NOŚNOŚCI NIEZBROJONYCH ŚCIAN MUROWYCH OBCIĄŻNYCH PIONOWO
WYKŁAD 3 OBLICZANIE I SPRAWDZANIE NOŚNOŚCI NIEZBROJONYCH ŚCIAN MUROWYCH OBCIĄŻNYCH PIONOWO Ściany obciążone pionowo to konstrukcje w których o zniszczeniu decyduje wytrzymałość muru na ściskanie oraz tzw.
Projektuje się płytę żelbetową wylewaną na mokro, krzyżowo-zbrojoną. Parametry techniczne:
- str.10 - POZ.2. STROP NAD KLATKĄ SCHODOWĄ Projektuje się płytę żelbetową wylewaną na mokro, krzyżowo-zbrojoną. Parametry techniczne: 1/ Grubość płyty h = 15cm 2/ Grubość otulenia zbrojenia a = 2cm 3/
Strop Teriva 4.01 z wypełnieniem elementami SKB
Strop Teriva 4.01 z wypełnieniem elementami SKB Śniadowo 2011 1. Opis oraz parametry techniczne - stropu, elementów składowych (elementy SKB, belki) Strop gęstożebrowy Teriva 4,0/1 z elementami SKB przeznaczony
Prefabrykowane płyty żelbetowe
Prefabrykowane płyty żelbetowe Stropy zespolone typu filigran Przeznaczenie : - Prefabrykowane stropy w systemie płyta-słup - Prefabrykowane płyty balkonowe - Prefabrykowane płyty podestów klatek schodowych
Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki
Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki 1. Układ sił na przedstawionym rysunku a) jest w równowadze b) jest w równowadze jeśli jest to układ dowolny c) nie jest w równowadze d) na podstawie tego rysunku
Poziom I-II Bieg schodowy 6 SZKIC SCHODÓW GEOMETRIA SCHODÓW
Poziom I-II ieg schodowy SZKIC SCHODÓW 23 0 175 1,5 175 32 29,2 17,5 10x 17,5/29,2 1,5 GEOMETRI SCHODÓW 30 130 413 24 Wymiary schodów : Długość dolnego spocznika l s,d = 1,50 m Grubość płyty spocznika
INSTRUKCJA TECHNICZNA WYKONYWANIA STROPÓW TERIVA
INSTRUKCJA TECHNICZNA WYKONYWANIA STROPÓW TERIVA 1. UKŁADANIE I PODPIERANIE BELEK Przed przystąpieniem do wykonania stropu należy sprawdzić z dokumentacją tech-niczną poprawność wykonania podpór i ich
Okna i drzwi mogą spełniać swoje funkcje jeśli oprócz zgodnego z dokumentacją wykonania, zostaną prawidłowo zamontowane
1 INSTRUKCJA MONTAŻ OKIEN I DRZWI BALKONOWYCH 1. Warunki przystąpienia do montażu okien i drzwi balkonowych Okna i drzwi mogą spełniać swoje funkcje jeśli oprócz zgodnego z dokumentacją wykonania, zostaną
Schöck Isokorb typu KSH
Schöck Isokorb typu Schöck Isokorb typu (=typ KS14-V8-H + łącznik) Spis treści Strona Warianty połączeń 168 Przekroje/Rzuty 169 Założenia do obliczeń 170 Tabele nośności/przykład obliczeniowy 171-174 Tolerancje
Montaż okna w przestrzeni izolacji ścian budynku jest prosty, pewny i szybki z wykorzystaniem Systemu JB-D. Turn ideas into reality.
Montaż okna w przestrzeni izolacji ścian budynku jest prosty, pewny i szybki z wykorzystaniem Systemu JB-D Wady budowlane wywołane błędami projektowymi lub montażowymi Wady budowlane wywołane błędami projektowymi
POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE
AT-15-6079/2012 str. 2/80 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 3 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...
FRANK. Technologie dla budownictwa. Egcobox. izolowane łączniki płyt balkonowych zgodne z EC2
FRANK Technologie dla budownictwa Egcobox izolowane łączniki płyt balkonowych zgodne z EC2 Max Frank Sp. z o.o. ul. Łopuszańska 36 02-220 Warszawa Polska Tel: +48 22577 0581 Fax: +48 22846 2737 info@maxfrank.pl
1. Dane : DANE OGÓLNE PROJEKTU. Poziom odniesienia: 0,00 m.
1. Dane : DANE OGÓLNE PROJEKTU Poziom odniesienia: 0,00 m. 4 2 0-2 -4 0 2. Fundamenty Liczba fundamentów: 1 2.1. Fundament nr 1 Klasa fundamentu: ława, Typ konstrukcji: ściana, Położenie fundamentu względem
mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2
4. mur oporowy Geometria mr1 Wysokość ściany H [m] 2.50 Szerokość ściany B [m] 2.00 Długość ściany L [m] 10.00 Grubość górna ściany B 5 [m] 0.20 Grubość dolna ściany B 2 [m] 0.24 Minimalna głębokość posadowienia
OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania.
OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne. 1.1. Podstawa opracowania. - projekt architektury - wytyczne materiałowe - normy budowlane, a w szczególności: PN-82/B-02000. Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.
Projekt belki zespolonej
Pomoce dydaktyczne: - norma PN-EN 1994-1-1 Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych. Reguły ogólne i reguły dla budynków. - norma PN-EN 199-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguły
PROJEKT REMONTU POCHYLNI ZEWNĘTRZNEJ PRZY POWIATOWYM CENTRUM ZDROWIA W OTWOCKU
BOB - Biuro Obsługi Budowy Marek Frelek ul. Powstańców Warszawy 14, 05-420 Józefów NIP 532-000-59-29 tel. 602 614 793, e-mail: marek.frelek@vp.pl PROJEKT REMONTU POCHYLNI ZEWNĘTRZNEJ PRZY POWIATOWYM CENTRUM
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA
P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA nazwa inwestycji: adres inwestycji: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI
Łącznik balkonowy ISOKORB QS
ISOKORB KST ISOKORB QS ISOKORB KS Typ łącznika : stal-stal żelbet-stal żelbet-stal stosowany do termoizolacyjnego łączenia elementów stalowych z konstrukcją stalową do przenoszenia sił poprzecznych w konstrukcjach
Materiały edukacyjne dla doradców Na podstawie projektu gotowego z kolekcji Muratora M03a Moje Miejsce. i audytorów energetycznych
Świadectwo energetycznej Fizyka budowli dla z BuildDesk. domu jednorodzinnego. Instrukcja krok po kroku Materiały edukacyjne dla doradców Na podstawie projektu gotowego z kolekcji Muratora M03a Moje Miejsce
DIF SEK. Część 2 Odpowiedź termiczna
Część 2 Odpowiedź termiczna Prezentowane tematy Część 1: Oddziaływanie termiczne i mechaniczne Część 3: Odpowiedź mechaniczna Część 4: Oprogramowanie inżynierii pożarowej Część 5a: Przykłady Część 5b:
e = 1/3xH = 1,96/3 = 0,65 m Dla B20 i stali St0S h = 15 cm h 0 = 12 cm 958 1,00 0,12 F a = 0,0029x100x12 = 3,48 cm 2
OBLICZENIA STATYCZNE POZ.1.1 ŚCIANA PODŁUŻNA BASENU. Projektuje się baseny żelbetowe z betonu B20 zbrojone stalą St0S. Grubość ściany 12 cm. Z = 0,5x10,00x1,96 2 x1,1 = 21,13 kn e = 1/3xH = 1,96/3 = 0,65
Przykłady obliczeń belek i słupów złożonych z zastosowaniem łączników mechanicznych wg PN-EN-1995
Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Przykłady obliczeń belek i słupów złożonych z zastosowaniem łączników mechanicznych wg PN-EN-1995 Jerzy Bobiński Gdańsk, wersja 0.32 (2014)
Prawidłowe projektowanie balkonów
MATERIAŁ PRASOWY Schöck Sp. z o.o. ul. Jana Olbrachta 94 01-102 Warszawa Tel. +48 (0) 22 533 19 22 Fax.+48 (0) 22 533 19 19 www.schock.pl Prawidłowe projektowanie balkonów Balkony i loggie w budownictwie
EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku
EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku TEMAT MODERNIZACJA POMIESZCZENIA RTG INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 32-100 PROSZOWICE,
SPRAWOZDANIE Z BADANIA
SPRAWOZDANIE Z BADANIA Tłumaczenie z języka niemieckiego. Miarodajna jest niemiecka wersja oryginalna Wnioskodawca: HELLA Sonnen- und Wetterschutztechnik GmbH A-9913 Abfaltersbach Nr. 125 Treść wniosku:
Płyty ścienne wielkoformatowe
Energooszczędny system budowlany Płyty ścienne wielkoformatowe TERMALICA SPRINT ZBROJONE PŁYTY Z BETONU KOMÓRKOWEGO PRZEZNACZONE DO WZNOSZENIA ŚCIAN W OBIEKTACH PRZEMYSŁOWYCH, HANDLOWYCH I KOMERCYJNYCH
PN-B-03004:1988. Kominy murowane i żelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
KOMINY PN-B-03004:1988 Kominy murowane i żelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie Normą objęto kominy spalinowe i wentylacyjne, żelbetowe oraz wykonywane z cegły, kształtek ceramicznych lub betonowych.
CISADOR. Izolacja drgań i dźwięków materiałowych Elastyczne podparcie budynków i urządzeń
CISADOR Izolacja drgań i dźwięków materiałowych Elastyczne podparcie budynków i urządzeń Częstotliwość drgań własnych Stopień tłumienia Spis treści Opis produktu Częstotliwość drgań własnych Stopień tłumienia
Informacje ogólne. Rys. 1. Rozkłady odkształceń, które mogą powstać w stanie granicznym nośności
Informacje ogólne Założenia dotyczące stanu granicznego nośności przekroju obciążonego momentem zginającym i siłą podłużną, przyjęte w PN-EN 1992-1-1, pozwalają na ujednolicenie procedur obliczeniowych,
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 400 mm na całej długości przęsła
Zginanie: (przekrój c-c) Moment podporowy obliczeniowy M Sd = (-)130.71 knm Zbrojenie potrzebne górne s1 = 4.90 cm 2. Przyjęto 3 16 o s = 6.03 cm 2 ( = 0.36%) Warunek nośności na zginanie: M Sd = (-)130.71
Porównanie elementów mocujących. Konsole ze stali nierdzewnej AGS vs konsole aluminiowe
Porównanie elementów mocujących Konsole ze stali nierdzewnej AGS vs konsole aluminiowe Konsole AGS Konsole aluminiowe Cecha Konsole AGS HI+ Konsole aluminiowe Materiał Stal nierdzewna Aluminium Temperatura
DANE OGÓLNE PROJEKTU
1. Metryka projektu Projekt:, Pozycja: Posadowienie hali Projektant:, Komentarz: Data ostatniej aktualizacji danych: 2016-07-04 Poziom odniesienia: P 0 = +0,00 m npm. DANE OGÓLNE PROJEKTU 15 10 1 5 6 7
τ R2 := 0.32MPa τ b1_max := 3.75MPa E b1 := 30.0GPa τ b2_max := 4.43MPa E b2 := 34.6GPa
10.6 WYMIAROWANE PRZEKROJÓW 10.6.1. DANE DO WMIAROWANIA Beton istniejącej konstrukcji betonowej klasy B5 dla którego: - wytrzymałość obliczeniowa na ściskanie (wg. PN-91/S-1004 dla betonu B5) - wytrzymałość
Pytania przygotowujące do egzaminu z Wytrzymałości Materiałów sem. I studia niestacjonarne, rok ak. 2014/15
Pytania przygotowujące do egzaminu z Wytrzymałości Materiałów sem. I studia niestacjonarne, rok ak. 2014/15 1. Warunkiem koniecznym i wystarczającym równowagi układu sił zbieżnych jest, aby a) wszystkie
Politechnika Poznańska Zakład Budownictwa Ogólnego Obliczanie przegród z warstwami powietrznymi
Obliczanie przegród z warstwami powietrznymi Wykonał: Rafał Kamiński Prowadząca: dr inż. Barbara Ksit MUR SZCZELINOWY Mur szczelinowy składa się z dwóch warstw wymurowanych w odległości 5-15 cm od siebie
Podstawy projektowania cieplnego budynków
Politechnika Gdańsk Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Podstawy projektowania cieplnego budynków Zadanie projektowe Budownictwo Ogólne, sem. IV, studia zaoczne ETAP I Współczynnik przenikania ciepła
Rzut z góry na strop 1
Rzut z góry na strop 1 Przekrój A-03 Zestawienie obciążeń stałych oddziaływujących na płytę stropową Lp Nazwa Wymiary Cięzar jednostko wy Obciążenia charakterystyczn e stałe kn/m Współczyn n. bezpieczeń
10.1 Płyta wspornikowa schodów górnych wspornikowych w płaszczyźnie prostopadłej.
10.1 Płyta wspornikowa schodów górnych wspornikowych w płaszczyźnie prostopadłej. OBCIĄŻENIA: 6,00 6,00 4,11 4,11 1 OBCIĄŻENIA: ([kn],[knm],[kn/m]) Pręt: Rodzaj: Kąt: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]: Grupa:
OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE. 1. Założenia obliczeniowe. materiały:
II. OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE 1. Założenia obliczeniowe. materiały: elementy żelbetowe: beton C25/30, stal A-IIIN mury konstrukcyjne: bloczki Silka gr. 24 cm kl. 20 mury osłonowe: bloczki Ytong
Przenikanie ciepła obliczanie współczynników przenikania ciepła skrót wiadomości
obliczanie współczynników przenikania ciepła skrót wiadomości 10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 1 Definicja ciepła Ciepło jest to forma energii przekazywana między dwoma układami (lub układem i
Analiza wpływu przypadków obciążenia śniegiem na nośność dachów płaskich z attykami
Analiza wpływu przypadków obciążenia śniegiem na nośność dachów płaskich z attykami Dr inż. Jarosław Siwiński, prof. dr hab. inż. Adam Stolarski, Wojskowa Akademia Techniczna 1. Wprowadzenie W procesie
Nowość! HALFEN ŁĄCZNIKI BALKONOWE TYPU HIT HIT2 13 BETON
a t l HALFEN ŁĄCZNIKI BALKONOWE TYPU HIT HIT2 13 BETON ZAKŁADOWA KONTROLA PRODUKCJI Nowość! nośność wg EC2 certyfikowane wartości mostków cieplnych Certyfikat Instytutu Domów Pasywnych łączniki wieloczęściowe
Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wymiarowania żelbetowych stropów gęstożebrowych, wykonanych na styropianowych płytach szalunkowych typu JS dr hab. inż. Maria E. Kamińska dr hab. inż. Artem Czkwianianc dr inż.
Spis treści. 2. Zasady i algorytmy umieszczone w książce a normy PN-EN i PN-B 5
Tablice i wzory do projektowania konstrukcji żelbetowych z przykładami obliczeń / Michał Knauff, Agnieszka Golubińska, Piotr Knyziak. wyd. 2-1 dodr. Warszawa, 2016 Spis treści Podstawowe oznaczenia Spis
Oferta HALFEN - produkty dla elewacji
Oferta HALFEN - produkty dla elewacji 17 HALFEN HK4 - WSPORNIKI DO ŚCIAN WARSTwOWYCH HALFEN wsporniki HK4 do ścian warstwowych służą do podparcia okładziny ścian zewnętrznych budynków. Wsporniki są obciążane
Schemat statyczny płyty: Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,x = 3,24 m Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,y = 5,34 m
5,34 OLICZENI STTYCZNE I WYMIROWNIE POZ.2.1. PŁYT Zestawienie obciążeń rozłożonych [kn/m 2 ]: Lp. Opis obciążenia Obc.char. f k d Obc.obl. 1. TERKOT 0,24 1,35 -- 0,32 2. WYLEWK CEMENTOW 5CM 2,10 1,35 --
GRANICE ENERGOOSZCZĘDNOŚCI
GRANICE ENERGOOSZCZĘDNOŚCI czyli jakie będzie budownictwo? energooszczędne?, pasywne? zero-energetyczne? czy racjonalne. Mgr inż. Jerzy Żurawski Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska CHARAKTERYSTYKA