Szanowni Państwo. Prezes Zarządu TECHNOBETON Sp. z o. o. Prezes Zarządu SEAC Guiraud Frères S.A.

Podobne dokumenty
Szanowni Państwo. Prezes Zarządu TECHNOBETON Sp. z o. o. Prezes Zarządu SEAC Guiraud Frères S.A.

INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA

Strop Teriva 4.01 z wypełnieniem elementami SKB

Instrukcja montażu stropów TERIVA I; NOVA; II; III

OGÓLNE ZASADY MONTAŻU STROPÓW TERIVA

INSTRUKCJA TECHNICZNA WYKONYWANIA STROPÓW TERIVA

INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST - 03 STROPY GĘSTOŻEBROWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B STROPY

Instrukcja projektowania, wykonywania, składowania i transportowania stropów typu Teriva 4.0

SYSTEMY STROPOWE FIRMY RECTOR

Zakład Produckji Materiałów Budowlanych BETAX STROP ŻELBETOWY GĘSTOŻEBROWY NA BELKACH KRATOWNICOWYCH - TERIVA 4,0/1

STROPY TERIVA ZASADY PROJEKTOWANIA I WYKONYWANIA STROPÓW TERIVA

STROP TERIVA. I.Układanie i podpieranie belek Teriva

ZASADY WYKONYWANIA STROPÓW ŻELBETOWYCH TERIVA

PŁYTY SRTOPOWE KANAŁOWE SPB 2002

ZAKŁAD BETONIARSKI HENRYK UCIECHOWSKI. ul. Krotoszyńska 13, Raszków. ; ZAKŁAD PRODUKCYJNY

kszta³tka zewnêtrzna KZE podpora monta owa nadbeton

Wysokość Grubość konstrukcyjna nadbetonu stropu [mm]

STROP GĘSTOŻEBROWY TERIVA

Elementy stropów. Płyty Kanałowe Stropowe. Powierzchnia [m2] Objętość [m3] Asortyment Szerokość [cm]

> SYSTEM STROPOWY RECTOLIGHT PREZENTACJA. AT /2010 Certyfi kat ZKP ITB-0415/Z

Wytyczne dla projektantów

Akademia Czamaninek System stropowy Czamaninek 60/70 EU Instrukcja montażu

PROJEKT STROPU RECTOR

Materiały pomocnicze

BELKI NADPROŻOWE PREFABRYKOWANE GINTER L19

Spis treści. Strona 2

Materiały pomocnicze

INSTRUKCJA TECHNICZNA WYKONYWANIA STROPU Belkowo-pustakowy system stropowy LEIER

żelbetowym powinien być klasy minimum C20/25.

INSTRUKCJA MONTAŻU STROPÓW. Nowoczesne SYSTEMY BUDOWLANE AKADEMIA CZAMANINEK

SYSTEM PUSTAKÒW STROPOWYCH EDER

system stropowy GRANORD

Płyty typu Filigran PF

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria

Strop MASTER Informacje o produkcie

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-09 STROPY

SYSTEM STROPOWY MASTER INSTRUKCJA TRANSPORTU, SKŁADOWANIA I MONTAŻU

H+H Płaskie belki nadprożowe. i kształtki U. i kształtki U

1. Projekt techniczny Podciągu

> SYSTEM STROPOWY RECTOBETON PORADNIK TECHNICZNY LEPIEJ BUDOWAĆ RAZEM

INSTUKCJA OBSŁUGI TERIVA 4,0/1 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr: 1/PT/2013 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr: 1/BSK/2013

STROP GĘSTOŻEBROWY TERIVA. INFOLINIA

Stropy i nadproża ceramiczne Porotherm

Strop Teriva 4.01 z wypełnieniem elementami SKB

Stropy TERIVA - Projektowanie i wykonywanie

Deskowanie tracone w stropach. Wykonały: Magdalena Sroka Magdalena Romanek Budownictwo, rok III Kraków, styczeń 2015

Stropy TERIVA - zalety i wady

STROPY TERIVA PROJEKTOWANIE i WYKONYWANIE

STROPY GĘSTOŻEBROWE SPRĘŻONE W BUDYNKACH MIESZKALNYCH I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

1Z.5. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B PREFABRYKATY

4.3. Stropy na belkach stalowych

SCHÖCK ISOKORB TYP KS I QS

Schöck Isokorb typu K-HV, K-BH, K-WO, K-WU

Dokumentację do wykonania zadania stanowią: - rysunki rzutu i przekrojów stropu załącznik nr 1 - tablice z KNR 2-02 załączniki nr 1,2,3.

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania.

podpora monta owa nadbeton

OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA

STROPY TERIVA PROJEKTOWANIE i WYKONYWANIE

Poziom I-II Bieg schodowy 6 SZKIC SCHODÓW GEOMETRIA SCHODÓW

OPIS KONSTRUKCJI. 1. Elementy więźby dachowej należy wykonać z drewna sosnowego klasy C24 o wilgotności nie przekraczającej 12%;

NADPROŻA DO ROLET JURAND NADPROŻA STRUNOWE STROPY STRUNOWE

ZAJĘCIA 2 DOBÓR SCHEMATU STATYCZNEGO PŁYTY STROPU OBLICZENIA STATYCZNE PŁYTY

SYSTEM STROPOWY MASTER INSTRUKCJA TRANSPORTU, SKŁADOWANIA I MONTAŻU

Zasady wykonywania obliczeń statycznych wersja 0.11

Projektowanie i wykonywanie stropów gestożebrowych TERIVA SIMA 2 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE PRODUCENT STROPÓW TERIVA STROPY TERIVA

INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU. System stropowy Rectobeton i Rectolight

OBLICZENIOWE PORÓWNANIE SYSTEMÓW STROPOWYCH MUROTHERM I TERIVA NA PRZYKŁADZIE STROPU W BUDYNKU MIESZKALNYM O ROZPIĘTOŚCI 7,20 M

PREFABRYKATY BETONOWE 2013/2014

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

Schöck Isokorb typu V

NADPROŻA L-19 KSZTAŁTOWANIE NADPROŻY W ŚCIANACH

Załącznik nr 3. Obliczenia konstrukcyjne

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STANDARDOWE) Kod KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO

Schöck Isokorb typu K-Eck

OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE. 1. Założenia obliczeniowe. materiały:

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI

TECHNOLOGIA i ORGANIZACJA ROBÓT MUROWYCH W BUDOWNICTWIE

7. Ogrodzenie placu budowy w mieście przy arterii komunikacyjnej powinno być wykonane jako:

Schöck Isokorb typu W

Schöck Isokorb typu D

Schöck Isokorb typu W

wysokość konstrukcyjna [m]

BUDOWNICTWO. dr inż. Monika Siewczyńska

Belka dwuteowa KRONOPOL I-BEAM

(13) B1 PL B1 E04B 5/10

Strunobetonowe płyty TT. Poradnik Projektanta

Poradnik projektanta. LT Beton Załęcze 25, Rawicz

PYTANIA DO KARTKÓWKI NR 3 : WIADOMO

Schöck Isokorb typu KS

Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych

Projektuje się płytę żelbetową wylewaną na mokro, krzyżowo-zbrojoną. Parametry techniczne:

Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych

Założenia obliczeniowe i obciążenia

Płyty PolTherma SOFT PIR mogą być produkowane w wersji z bokami płaskimi lub zakładkowymi umożliwiającymi układanie na tzw. zakładkę.

IV.5. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PREFABRYKATY B

Transkrypt:

Szanowni Państwo Z olbrzymią przyjemnością chcemy poinformować naszych obecnych i przyszłych klientów o rozpoczęciu ścisłej współpracy między SEAC Guiraud Frères a TECHNOBETON sp. z o.o. Firma SEAC Guiraud Frères istnieje na rynku od ponad pół wieku, specjalizuje się w produkcji wyrobów z prefabrykowanego betonu sprężonego. Produkcja odbywa się w 20 zakładach w różnych częściach Francji. Doświadczenie, wiedza, innowacyjne rozwiązania gwarantują firmie czołowe miejsce wśród francuskich podmiotów z branży produkcji budowlanej. Przychody na poziomie 100 000 000 potwierdzają pozycję SEAC Guiraud Frères jako lidera producentów sprężonego betonu. Ambicją pracowników i właścicieli firmy jest dostarczanie takich rozwiązań, które dzięki wykorzystaniu produktów SEAC Guiraud Frères dają gwarancję optymalizacji kosztowej projektów przy zachowaniu bezkompromisowej jakości. SEAC zapewnia rozwiązania techniczne, termiczne, akustyczne i środowiskowe dla wszystkich typów budynków: domów, lokali mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej. Dzięki szczególnemu podejściu do kontroli jakości produktów wytwarzanych przez firmę TECHNOBETON sp. z o.o. mogło dojść do rozpoczęcia współpracy na terenie Polski między firmami SEAC i TECHNOBETON. Już dzisiaj możemy Państwu zaproponować nasze systemy stropowe na licencji SEAC a w przyszłości będziemy naszą ofertę wzbogacać o kolejne produkty powstałe dzięki ścisłej współpracy obu firm. Jacques Guiraud Prezes Zarządu SEAC Guiraud Frères S.A. Piotr Turski Prezes Zarządu TECHNOBETON Sp. z o. o. 1

2

Spis treści 1. Ogólna charakterystyka stropów 5 1.1 Belki TB 10 1.2 Pustaki stropowe TECHNOBETON 11 1.3 Płyta nadbetonu 12 1.4 Izolacyjność akustyczna i termiczna 12 1.5 Ognioodporność 13 2. Wykonanie 13 2.1 Opis wykonania 13 2.2 Podpory montażowe 14 2.3 Oparcie belek, wieńce 14 2.4 Oparcie belek na istniejącym murze 19 2.5 Otwory 20 2.6 Balkony 22 2.7 Schody 24 2.8 Oparcie belek na podciągach żelbetowych i stalowych 25 2.9 Rozwiązania oparcia ścian i słupków na stropie 26 3. Magazynowanie i transport elementów 28 3

Ogólna charakterystyka stropów 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA STROPÓW System stropowy TECHNOBETON produkowany jest na wyłącznej licencji francuskiego lidera systemów stropowych SEAC Guiraud Frères i stanowi konkurencję dla tradycyjnych stropów gęstożebrowych. Konstrukcję stanowią stropowe belki z betonu sprężonego wysokości 12 cm i 13 cm o zróżnicowanej długości maksymalnie wynoszącej 9 m, pustaki stropowe z wibroprasowanego betonu wysokości 16 i 20 cm oraz monolityzująca strop warstwa nadbetonu grubości minimum 4 cm. Parametry wytrzymałościowe umożliwiają jego zastosowanie w budynkach jedno i wielorodzinnych, obiektach biurowych, handlowych oraz w obiektach użyteczności publicznej. Szybki i łatwy montaż zapewnia sprawną realizację nowopowstających obiektów, obniżając tym samym koszty inwestycji. System z powodzeniem może być stosowany również przy wymianie stropów w budynkach istniejących. Rys. 1. Schemat ogólny W zależności od występujących obciążeń, oraz rozpiętości system TECHNOBETON proponuje stosowanie różnych grubości stropów oraz różne sposoby układania belek stropowych, w celu przeniesienia większych obciążeń skupionych bądź liniowych. Stropy TECHNOBETON mogą przenosić obciążenia charakterystyczne do 11 kn/m 2. Przykładowe rozwiązania widoczne są na rysunkach 3-8. W zależności od zastosowanego układu różny jest jego ciężar, wymagane zużycie betonu, nośność oraz zalecana rozpiętość, co jest czytelnie zestawione w tabelach na stronach od 6 do 9. Rys. 2. Przekrój przez strop TECHNOBETON Rys. 3. Przekrój przez strop 16+4 z pojedynczym układem belek Rys. 6. Przekrój przez strop 20+4 z pojedynczym układem belek Rys. 4. Przekrój przez strop 16+4 z podwójnym układem belek Rys. 7. Przekrój przez strop 20+4 z podwójnym układem belek Rys. 5. Przekrój przez strop 16+4 z potrójnym układem belek 5 Rys. 8. Przekrój przez strop 20+4 z potrójnym układem belek

Ogólna charakterystyka stropów Zamieszczone w tabelach wartości zostały obliczone przy uwzględnieniu: nośności na zginanie,.nośności na zginanie z uwagi na naprężenia ściskające (0,6 fck) na górnej krawędzi,.dopuszczalnego momentu zginającego (SGU) z uwagi na możliwość pojawienia się rys na dolnej krawędzi, nośności na ścinanie w płaszczyźnie styku belki z betonem układanym na budowie, z uwagi na ścinanie w żebrze oraz na ścinanie belki,.dopuszczalnego ugięcia f =L/500..W poniższych tabelach pod każdą z kombinacji obciążeń zamieszczono maksymalne rozpiętości w świetle ścian wyrażone w metrach. Tabela max rozpiętości przy zadanym obciążeniu (BELKA SWOBODNA) Typ belki Układ [cm] Zużycie betonu [l/m 2 ] Ciężar [kg/m 2 ] Obciążenie charakterystyczne: zmienne (Q) + stałe (G) + zastępcze [kn/m 2 ] 1,5+1,5 1,5+1,5+0,75 1,5+1,5+1,25 2,0+1,5+0,75 2,0+1,5+1,25 3,0+1,5+0,75 3,0+1,5+1,25 4,0+1,5+1,25 5,0+1,5+1,25 122 123 124 125 135 136 16+4 56 274 3.75 3.54 3.42 3.38 3.28 3.12 3.04 2.85 2.69 16+5 66 298 3.79 3.59 3.47 3.43 3.33 3.17 3.09 2.90 2.74 16+6 76 322 3.82 3.63 3.51 3.47 3.37 3.22 3.14 2.95 2.79 16+4 56 274 4.53 4.28 4.14 4.09 3.96 3.77 3.67 3.34 3.00 16+5 66 298 4.58 4.34 4.19 4.15 4.02 3.84 3.74 3.43 3.09 16+6 76 322 4.63 4.39 4.25 4.21 4.08 3.90 3.80 3.53 3.19 16+4 56 274 5.11 4.86 4.61 4.58 4.28 3.97 3.74 3.32 2.99 16+5 66 298 5.14 4.91 4.69 4.66 4.37 4.05 3.83 3.41 3.07 16+6 76 322 5.27 5.00 4.80 4.76 4.47 4.16 3.94 3.52 3.18 16+4 56 274 5.50 4.96 4.61 4.58 4.28 3.97 3.74 3.32 2.99 16+5 66 298 5.54 5.03 4.69 4.66 4.37 4.05 3.83 3.41 3.07 16+6 76 322 5.74 5.13 4.80 4.76 4.47 4.16 3.94 3.52 3.18 16+4 54 275 5.43 5.15 4.99 4.99 4.84 4.66 4.46 3.96 3.56 16+5 64 299 5.50 5.23 5.07 5.07 4.93 4.75 4.55 4.05 3.65 16+6 74 323 5.55 5.30 5.16 5.16 5.02 4.84 4.67 4.17 3.77 16+4 54 275 5.72 5.46 5.32 5.32 5.10 4.73 4.46 3.96 3.56 16+5 64 299 5.87 5.58 5.42 5.42 5.19 4.82 4.55 4.05 3.65 16+6 74 323 5.93 5.66 5.50 5.50 5.30 4.93 4.67 4.17 3.77 Tab. 1. Strop z belkami TB oraz pustakami wysokości 16 cm z pojedynczym układem belek (belka swobodna) Tabela max rozpiętości przy zadanym obciążeniu (BELKA CIĄGŁA) Typ belki Układ [cm] Zużycie betonu [l/m 2 ] Ciężar [kg/m 2 ] Obciążenie charakterystyczne: zmienne (Q) + stałe (G) + zastępcze [kn/m 2 ] 1,5+1,5 1,5+1,5+0,75 1,5+1,5+1,25 2,0+1,5+0,75 2,0+1,5+1,25 3,0+1,5+0,75 3,0+1,5+1,25 4,0+1,5+1,25 5,0+1,5+1,25 122 123 124 125 135 136 16+4 56 274 4.12 3.91 3.79 3.70 3.60 3.36 3.29 3.04 2.84 16+5 66 298 4.17 3.97 3.85 3.76 3.66 3.42 3.35 3.10 2.90 16+6 76 322 4.22 4.02 3.90 3.81 3.71 3.48 3.40 3.16 2.96 16+4 56 274 4.98 4.73 4.58 4.47 4.30 3.99 3.76 3.34 3.00 16+5 66 298 5.04 4.80 4.65 4.55 4.39 4.07 3.85 3.43 3.09 16+6 76 322 5.10 4.86 4.72 4.61 4.49 4.18 3.96 3.53 3.19 16+4 56 274 5.59 4.96 4.61 4.58 4.28 3.97 3.74 3.32 2.99 16+5 66 298 5.65 5.03 4.69 4.66 4.37 4.05 3.83 3.41 3.07 16+6 76 322 5.74 5.13 4.80 4.76 4.47 4.16 3.94 3.52 3.18 16+4 56 274 5.59 4.96 4.61 4.58 4.28 3.97 3.74 3.32 2.99 16+5 66 298 5.65 5.03 4.69 4.66 4.37 4.05 3.83 3.41 3.07 16+6 76 322 5.74 5.13 4.80 4.76 4.47 4.16 3.94 3.52 3.18 16+4 54 275 5.97 5.69 5.50 5.45 5.10 4.73 4.46 3.96 3.56 16+5 64 299 6.05 5.79 5.58 5.53 5.19 4.82 4.55 4.05 3.65 16+6 74 323 6.13 5.88 5.69 5.65 5.30 4.93 4.67 4.17 3.77 16+4 54 275 6.17 5.91 5.50 5.46 5.10 4.73 4.46 3.96 3.56 16+5 64 299 6.34 5.98 5.58 5.53 5.19 4.82 4.55 4.05 3.65 16+6 74 323 6.50 6.09 5.69 5.65 5.30 4.93 4.67 4.17 3.77 Tab. 2. Strop z belkami TB oraz pustakami wysokości 16 cm z pojedynczym układem belek (belka ciągła) 6

Ogólna charakterystyka stropów Typ belki Układ [cm] Zużycie betonu [l/m 2 ] Ciężar [kg/m 2 ] Tabela max rozpiętości przy zadanym obciążeniu (BELKA SWOBODNA) Obciążenie charakterystyczne : zmienne (Q)+ stałe (G) + zastępcze [kn/m 2 ] 1,5+1,5 1,5+1,5+0,75 1,5+1,5+1,25 2,0+1,5+0,75 2,0+1,5+1,25 3,0+1,5+0,75 3,0+1,5+1,25 4,0+1,5+1,25 5,0+1,5+1,25 122 123 124 125 135 136 16+4 79 307 4.74 4.49 4.34 4.30 4.17 3.98 3.87 3.63 3.43 16+5 91 331 4.79 4.55 4.40 4.36 4.23 4.04 3.94 3.70 3.50 16+6 103 355 4.84 4.60 4.46 4.42 4.29 4.11 4.01 3.77 3.57 16+4 79 307 5.52 5.28 5.13 5.13 4.99 4.79 4.67 4.38 4.05 16+5 91 331 5.57 5.34 5.20 5.20 5.07 4.88 4.75 4.47 4.15 16+6 103 355 5.61 5.40 5.26 5.26 5.14 4.96 4.83 4.55 4.27 16+4 79 307 6.11 5.85 5.68 5.68 5.53 5.30 5.01 4.47 4.03 16+5 91 331 6.17 5.92 5.76 5.76 5.62 5.40 5.11 4.57 4.13 16+6 103 355 6.21 5.97 5.83 5.83 5.69 5.51 5.23 4.69 4.25 16+4 79 307 6.29 6.01 5.86 5.93 5.70 5.30 5.01 4.47 4.03 16+5 91 331 6.47 6.19 6.04 6.11 5.80 5.40 5.11 4.57 4.13 16+6 103 355 6.63 6.36 6.20 6.27 5.91 5.51 5.23 4.69 4.25 16+4 75 307 6.26 5.99 5.84 5.91 5.77 5.69 5.54 4.99 4.50 16+5 87 331 6.45 6.18 6.02 6.10 5.95 5.81 5.67 5.08 4.59 16+6 99 355 6.62 6.35 6.19 6.22 6.06 5.92 5.78 5.19 4.70 16+4 75 307 6.38 6.10 5.94 6.02 5.87 5.87 5.59 4.99 4.50 16+5 87 331 6.58 6.30 6.13 6.21 6.06 6.00 5.68 5.08 4.59 16+6 99 355 6.75 6.47 6.31 6.39 6.23 6.11 5.79 5.19 4.70 Tab.3. Strop z belkami TB oraz pustakami wysokości 16 cm z podwójnym układem belek (belka swobodna) Typ belki 122 123 124 125 135 136 Układ [cm] Zużycie betonu [l/m 2 ] Ciężar [kg/m 2 ] Tabela max rozpiętości przy zadanym obciążeniu (BELKA CIĄGŁA) Obciążenie charakterystyczne : zmienne (Q)+ stałe (G) + zastępcze [kn/m 2 ] 1,5+1,5 1,5+1,5+0,75 1,5+1,5+1,25 2,0+1,5+0,75 2,0+1,5+1,25 3,0+1,5+0,75 3,0+1,5+1,25 4,0+1,5+1,25 5,0+1,5+1,25 16+4 79 307 5.22 4.97 4.82 4.71 4.58 4.29 4.20 3.89 3.64 16+5 91 331 5.29 5.04 4.90 4.79 4.66 4.37 4.28 3.97 3.72 16+6 103 355 5.35 5.11 4.97 4.86 4.74 4.45 4.35 4.05 3.80 16+4 79 307 6.08 5.84 5.69 5.62 5.49 5.17 5.04 4.49 4.05 16+5 91 331 6.15 5.92 5.78 5.71 5.59 5.27 5.14 4.60 4.15 16+6 103 355 6.20 5.99 5.86 5.79 5.67 5.37 5.25 4.71 4.27 16+4 79 307 6.64 6.38 6.13 6.08 5.70 5.30 5.01 4.47 4.03 16+5 91 331 6.81 6.56 6.21 6.17 5.80 5.40 5.11 4.57 4.13 16+6 103 355 6.86 6.63 6.32 6.28 5.91 5.51 5.23 4.69 4.25 16+4 79 307 6.80 6.53 6.13 6.08 5.70 5.30 5.01 4.47 4.03 16+5 91 331 7.01 6.64 6.21 6.17 5.80 5.40 5.11 4.57 4.13 16+6 103 355 7.19 6.74 6.32 6.28 5.91 5.51 5.23 4.69 4.25 16+4 75 307 6.77 6.50 6.34 6.36 6.22 5.92 5.59 4.99 4.50 16+5 87 331 6.98 6.71 6.55 6.57 6.43 6.00 5.68 5.08 4.59 16+6 99 355 7.17 6.90 6.74 6.76 6.54 6.11 5.79 5.19 4.70 16+4 75 307 6.91 6.63 6.47 6.49 6.34 5.92 5.59 4.99 4.50 16+5 87 331 7.13 6.85 6.69 6.71 6.44 6.00 5.68 5.08 4.59 16+6 99 355 7.33 7.05 6.88 6.90 6.54 6.11 5.79 5.19 4.70 Tab. 4. Strop z belkami TB oraz pustakami wysokości 16 cm z podwójnym układem belek (belka ciągła) 7

Ogólna charakterystyka stropów Typ belki Układ [cm] Zużycie betonu [l/m 2 ] Ciężar [kg/m 2 ] Tabela max rozpiętości przy zadanym obciążeniu (BELKA SWOBODNA) Obciążenie charakterystyczne: zmienne (Q) + stałe (G) + zastępcze [kn/m 2 ] 1,5+1,5 1,5+1,5+0,75 1,5+1,5+1,25 2,0+1,5+0,75 2,0+1,5+1,25 3,0+1,5+0,75 3,0+1,5+1,25 4,0+1,5+1,25 5,0+1,5+1,25 122 123 124 125 135 136 20+4 71 328 4.01 3.80 3.68 3.64 3.54 3.38 3.29 3.09 2.93 20+5 81 352 4.03 3.83 3.71 3.68 3.57 3.42 3.33 3.14 2.97 20+6 91 376 4.06 3.86 3.75 3.71 3.61 3.45 3.37 3.17 3.01 20+4 71 328 4.86 4.61 4.46 4.42 4.29 4.09 3.99 3.75 3.54 20+5 81 352 4.89 4.65 4.50 4.46 4.33 4.14 4.04 3.80 3.60 20+6 91 376 4.92 4.68 4.54 4.50 4.37 4.19 4.09 3.85 3.65 20+4 71 328 5.54 5.26 5.09 5.04 4.89 4.61 4.36 3.90 3.53 20+5 81 352 5.58 5.30 5.14 5.09 4.94 4.67 4.43 3.97 3.60 20+6 91 376 5.62 5.35 5.19 5.14 5.00 4.75 4.51 4.05 3.68 20+4 71 328 6.14 5.68 5.31 5.27 4.95 4.61 4.36 3.90 3.53 20+5 81 352 6.19 5.72 5.36 5.33 5.01 4.67 4.43 3.97 3.60 20+6 91 376 6.23 5.79 5.43 5.40 5.09 4.75 4.51 4.05 3.68 20+4 69 328 5.83 5.59 5.44 5.44 5.30 5.10 4.97 4.53 4.10 20+5 79 352 5.85 5.62 5.48 5.48 5.35 5.17 5.04 4.61 4.17 20+6 89 376 6.15 5.85 5.51 5.51 5.39 5.36 5.11 4.70 4.26 20+4 69 328 6.22 5.96 5.81 5.81 5.66 5.36 5.07 4.53 4.10 20+5 79 352 6.24 6.00 5.85 5.85 5.71 5.42 5.14 4.61 4.17 20+6 89 376 6.61 6.02 5.88 5.88 5.75 5.51 5.23 4.70 4.26 Tab. 5. Strop z belkami TB oraz pustakami wysokości 20 cm z pojedynczym układem belek (belka swobodna) Typ belki 122 123 124 125 135 136 Układ [cm] Zużycie betonu [l/m 2 ] Ciężar [kg/m 2 ] Tabela max rozpiętości przy zadanym obciążeniu (BELKA CIĄGŁA) Obciążenie charakterystyczne: zmienne (Q) + stałe (G) + zastępcze [kn/m 2 ] 1,5+1,5 1,5+1,5+0,75 1,5+1,5+1,25 2,0+1,5+0,75 2,0+1,5+1,25 3,0+1,5+0,75 3,0+1,5+1,25 4,0+1,5+1,25 5,0+1,5+1,25 20+4 71 328 4.42 4.22 4.09 4.00 3.90 3.65 3.57 3.32 3.11 20+5 81 352 4.46 4.25 4.13 4.04 3.94 3.70 3.62 3.37 3.16 20+6 91 376 4.49 4.29 4.17 4.08 3.98 3.75 3.67 3.41 3.21 20+4 71 328 5.36 5.11 4.96 4.85 4.72 4.43 4.33 3.91 3.54 20+5 81 352 5.40 5.16 5.01 4.90 4.78 4.49 4.39 3.99 3.61 20+6 91 376 5.44 5.20 5.06 4.95 4.83 4.54 4.45 4.07 3.69 20+4 71 328 6.11 5.68 5.31 5.27 4.95 4.61 4.36 3.90 3.53 20+5 81 352 6.17 5.72 5.36 5.33 5.01 4.67 4.43 3.97 3.60 20+6 91 376 6.22 5.79 5.43 5.40 5.09 4.75 4.51 4.05 3.68 20+4 71 328 6.34 5.68 5.31 5.27 4.95 4.61 4.36 3.90 3.53 20+5 81 352 6.37 5.72 5.36 5.33 5.01 4.67 4.43 3.97 3.60 20+6 91 376 6.41 5.79 5.43 5.40 5.09 4.75 4.51 4.05 3.68 20+4 69 328 6.63 6.19 6.05 5.97 5.75 5.36 5.07 4.53 4.10 20+5 79 352 6.74 6.44 6.22 6.12 5.81 5.42 5.14 4.61 4.17 20+6 89 376 6.80 6.50 6.29 6.19 5.89 5.51 5.23 4.70 4.26 20+4 69 328 6.89 6.60 6.17 6.12 5.75 5.36 5.07 4.53 4.10 20+5 79 352 7.04 6.64 6.22 6.18 5.81 5.42 5.14 4.61 4.17 20+6 89 376 7.18 6.70 6.29 6.25 5.89 5.51 5.23 4.70 4.26 Tab. 6. Strop z belkami TB oraz pustakami wysokości 20 cm z pojedynczym układem belek (belka ciągła) 8

Ogólna charakterystyka stropów Typ belki Układ [cm] Zużycie betonu [l/m 2 ] Ciężar [kg/m 2 ] Tabela max rozpiętości przy zadanym obciążeniu (BELKA SWOBODNA) Obciążenie charakterystyczne : zmienne (Q)+ stałe (G) + zastępcze [kn/m 2 ] 1,5+1,5 1,5+1,5+0,75 1,5+1,5+1,25 2,0+1,5+0,75 2,0+1,5+1,25 3,0+1,5+0,75 3,0+1,5+1,25 4,0+1,5+1,25 5,0+1,5+1,25 122 123 124 125 135 136 20+4 102 367 5.06 4.81 4.67 4.62 4.49 4.30 4.19 3.95 3.74 20+5 113 391 5.09 4.85 4.71 4.67 4.54 4.35 4.25 4.00 3.80 20+6 125 415 5.13 4.89 4.75 4.71 4.59 4.40 4.30 4.05 3.85 20+4 102 367 5.82 5.62 5.49 5.49 5.37 5.19 5.07 4.77 4.52 20+5 113 391 5.83 5.64 5.52 5.52 5.40 5.26 5.13 4.84 4.59 20+6 125 415 6.21 5.92 5.75 5.70 5.43 5.32 5.20 4.91 4.66 20+4 102 367 6.44 6.21 6.07 6.07 5.94 5.82 5.71 5.20 4.72 20+5 113 391 6.44 6.23 6.11 6.11 5.98 5.87 5.76 5.30 4.82 20+6 125 415 6.44 6.25 6.12 6.12 6.01 5.90 5.79 5.40 4.91 20+4 102 367 6.93 6.69 6.52 6.54 6.40 6.11 5.79 5.20 4.72 20+5 113 391 6.94 6.71 6.57 6.57 6.44 6.20 5.89 5.30 4.82 20+6 125 415 7.27 6.72 6.59 6.59 6.47 6.29 5.98 5.40 4.91 20+4 97 367 6.94 6.68 6.52 6.52 6.37 6.23 6.10 5.68 5.15 20+5 109 391 6.98 6.73 6.58 6.58 6.44 6.31 6.18 5.77 5.25 20+6 121 415 7.00 6.77 6.63 6.63 6.49 6.36 6.24 5.87 5.35 20+4 97 367 7.10 6.81 6.64 6.72 6.57 6.57 6.32 5.68 5.15 20+5 109 391 7.28 6.99 6.82 6.90 6.74 6.73 6.42 5.77 5.25 20+6 121 415 7.43 7.14 6.97 7.06 6.90 6.79 6.51 5.87 5.35 Tab. 7. Strop z belkami TB oraz pustakami wysokości 20 cm z podwójnym układem belek (belka swobodna) Typ belki 122 123 124 125 135 136 Układ [cm] Zużycie betonu [l/m 2 ] Ciężar [kg/m 2 ] Tabela max rozpiętości przy zadanym obciążeniu (BELKA CIĄGŁA) Obciążenie charakterystyczne : zmienne (Q)+ stałe (G) + zastępcze [kn/m 2 ] 1,5+1,5 1,5+1,5+0,75 1,5+1,5+1,25 2,0+1,5+0,75 2,0+1,5+1,25 3,0+1,5+0,75 3,0+1,5+1,25 4,0+1,5+1,25 5,0+1,5+1,25 20+4 102 367 5.59 5.34 5.19 5.08 4.96 4.66 4.56 4.24 3.99 20+5 113 391 5.64 5.40 5.25 5.14 5.02 4.72 4.62 4.31 4.05 20+6 125 415 5.69 5.45 5.30 5.20 5.07 4.78 4.68 4.37 4.11 20+4 102 367 6.44 6.24 6.11 6.04 5.92 5.63 5.51 5.13 4.74 20+5 113 391 6.79 6.53 6.35 6.22 6.07 5.71 5.59 5.21 4.84 20+6 125 415 6.89 6.59 6.42 6.29 6.14 5.79 5.67 5.29 4.94 20+4 102 367 7.12 6.90 6.76 6.69 6.54 6.11 5.79 5.20 4.72 20+5 113 391 7.54 6.93 6.80 6.73 6.61 6.20 5.89 5.30 4.82 20+6 125 415 7.65 7.37 7.15 7.10 6.71 6.29 5.98 5.40 4.91 20+4 102 367 7.56 7.28 6.99 6.94 6.54 6.11 5.79 5.20 4.72 20+5 113 391 7.75 7.47 7.07 7.02 6.62 6.20 5.89 5.30 4.82 20+6 125 415 7.91 7.59 7.15 7.10 6.71 6.29 5.98 5.40 4.91 20+4 97 367 7.55 7.27 7.11 7.13 6.97 6.67 6.32 5.68 5.15 20+5 109 391 7.73 7.47 7.30 7.25 7.12 6.75 6.42 5.77 5.25 20+6 121 415 7.77 7.54 7.39 7.31 7.18 6.85 6.51 5.87 5.35 20+4 97 367 7.72 7.42 7.25 7.27 7.11 6.67 6.32 5.68 5.15 20+5 109 391 7.92 7.62 7.45 7.47 7.22 6.75 6.42 5.77 5.25 20+6 121 415 8.09 7.80 7.63 7.65 7.31 6.85 6.51 5.87 5.35 Tab. 8. Strop z belkami TB oraz pustakami wysokości 20 cm z podwójnym układem belek (belka ciągła) 9

Ogólna charakterystyka stropów 1.1 BELKI TB Sprężone belki stropowe TECHNOBE- TON są dostępne w wysokości 12 i 13 cm, przy czym w każdej wysokości występują cztery podtypy belek (patrz rys. 9-17) różniące się ilością i rozmieszczeniem splotów sprężających a tym samym parametrami wytrzymałościowymi. Belki, w kształcie odwróconej litery T, produkowane są z betonu klasy C 50/60 a zastosowane w nich zbrojenie sprężające ze stali o wytrzymałości minimum 2060 MPa. Wysoka przyczepność belek do betonu jest zagwarantowana przez zastosowanie pofałdowanej górnej powierzchni belki oraz poprzez wypuszczenie cięgien sprężających na odległość 8 cm od lica belki. Belki oznacza się numerem złożonym z trzech cyfr: dwie pierwsze cyfry oznaczają wysokość belki w centymetrach, trzecia cyfra oznacza ilość cięgien sprężających T 5.2 (jedno cięgno o średnicy 6.85 jest równoważne dwóm cięgnom o średnicy 5.2). Belki produkowane są do długości 9 m (wymiar zmienia się stopniowo co 10 cm). Tak zróżnicowana dostępność wymiarowa umożliwia łatwe dopasowanie długości belki do potrzeb projektu. Rys. 9. Przekrój belki stropowej TB 122 Rys. 10. Przekrój belki stropowej TB 123 Rys. 11. Przekrój belki stropowej TB 124 10 Rys. 12. Przekrój belki stropowej TB 125

Ogólna charakterystyka stropów Rys. 13. Przekrój beli stropowej TB 133 Rys. 14. Przekrój belki stropowej TB 134 Rys. 15. Przekrój belki stropowej TB 135 Rys. 16. Przekrój belki stropowej TB 136 Rys. 17. Przekrój belki stropowej TB 136SE 1.2 PUSTAKI STROPOWE TECHNOBETON Pustaki stropowe są produkowane zgodnie z PN-EN 15037-2+A1:2011, z betonu żwirowego, wibroprasowanego, z czystego cementu (bez dodatków takich jak popiół lotny, żużel wielkopiecowy, kamień wapienny). Dostępne są w wysokościach 16 i 20 cm (przy tolerancji wymiarowej ±5 mm) i długości 20 cm. Minimalna wytrzymałość na przebicie punktowe pustaków wynosi 2,5 kn. 11 Ważną zaletą pustaków jest stosunkowo niewielka masa pustak 16 cm waży 13 kg, zaś 20 cm waży 15 kg, która pozwala na szybki, ręczny montaż na placu budowy. Pustaki można docinać na budowie dzięki ich wysokiej wytrzymałości, co umożliwia tworzenie powierzchni nie tylko w modularnym wymiarze elementów stropowych.

Ogólna charakterystyka stropów Rys. 18. Przekrój przez pustak wysokości 16 cm W sprzedaży dostępne są również pustaki deklowane, które ułatwiają wykonywanie krawędzi Rys. 19. Przekrój przez pustak wysokości 20 cm oraz otworów bez konieczności stosowania deskowań. 1.3 PŁYTA NADBETONU Warstwa nadbetonu grubości od 4 do 6 cm pełni w systemie funkcję monolityzującą konstrukcję. Wykonywana jest z betonu klasy minimum C 25/30. W warstwie nadbetonu zawarta jest również siatka zbrojeniowa oraz zbrojenie przypodporowe w ilości ok. 2,7 kg/m 2. Stalowa zgrzewana siatka zbrojeniowa może być wykonywana np. z prętów średnicy 3,5 mm co zapewnia odpowiedni rozkład obciążeń. W przypadku posadawiania na obszarach sejsmicznych należy stosować siatkę zbrojeniową zgodnie z normą PN-EN 15037-1:2011. Rozkładane dodatkowo zbrojenie przypodporowe wykonuje się z prętów prostych lub odgiętych o średnicach od 8 do 16 mm. Zbrojenie to układa się na siatce oczkowej, nad zakończeniem każdej belki a jego ilość jest ustalana indywidualnie dla każdego projektu, w zależności od występujących obciążeń oraz od rozpiętości. 1.4 IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA I TERMICZNA W celu zwiększenie izolacji akustycznej oraz termicznej stropów w systemie TECHNO- BETON, proponowanym przez producenta rozwiązaniem jest wykonywanie z podłogą pływającą, umieszczoną na materiale izolacyjnym. Na standardowo wykonanym stropie na warstwie nadbetonu układa się materiał izolacyjny i płytę betonową o grubości 5 cm, na której finalnie umieszcza się np. wykładzinę podłogową. 12

Wykonanie 1.5 OGNIOODPORNOŚĆ Producent deklaruje odporność ogniową stropów REI 30 zgodnie z normą PN-EN 15037-2+A1:2011. Istnieje możliwość zaprojektowania, tak aby osiągnąć odporność ogniową REI 120. 2. WYKONANIE STROPU 2.1 OPIS WYKONANIA STROPU INSTRUKCJA UKŁADANIA STROPU 13 po uprzednim sprawdzeniu belek (ilość, typ, brak uszkodzeń w czasie transportu), należy rozłożyć belki na stropie, rozpoczynając od miejsc charakterystycznych tj. otwory w stropie, wymiany, miejsca wzmocnień itp. Oparcie belek na ścianie powinno być zgodne z wytycznymi dla danego typu ściany, a oparcie pustaków deklowanych 0-2 cm, ułożyć skrajne rzędy pustaków, rozstawić centralnie linie podpór z zachowaniem strzałki ugięcia L/500. Podpora powinna lekko opierać się o spód belek. Różnice w ugięciu belek mogą sięgać do 2 cm, jednak pod wpływem ciężaru pustaków oraz nadbetonu powinny ulec wyrównaniu, ułożyć pozostałe rzędy pustaków, rozłożyć na całej powierzchni siatkę zbrojeniową zgrzewaną. Kolejne siatki łączyć należy na zakład jednego oczka. Układać siatkę krótszym bokiem oczka wzdłuż belek. Siatka powinna wchodzić w wieniec na długość minimum 20 cm, Na siatce rozłożyć pręty zbrojenia przypodporowego zgodnie z projektem. Należy stosować pręty proste, przy niezmiennym kierunku belek po obu stronach przegrody, lub odgięte nad końcem belek. Pręty należy przymocować do siatki drutem wiązałkowym, elementy obficie polać wodą bezpośrednio przed betonowaniem, ułożyć beton klasy minimum C 25/30. Beton rozprowadzać od podpór w kierunku środka belki. Nie należy dopuszczać do miejscowego nagromadzenia betonu i wylewania dużych jego ilości w sposób punktowy, należy unikać sytuacji, podczas której dwie osoby (lub więcej) znajdą się równocześnie na tej samej belce, w przypadku konieczności przerwania betonowania, można to uczynić wyłącznie nad wypełnieniem stropów, nigdy nad belkami, należy pielęgnować nadbeton zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy, w celu składowania materiałów na stropie należy odczekać aż nadbeton osiągnie wystarczającą wytrzymałość (nie zaleca się obciążania przed upływem 28 dni od betonowania), podpory montażowe można zlikwidować po około 3 tygodniach. Stropy projektowane w systemie TECH- NOBETON charakteryzuje brak konieczności stosowania żeber rozdzielczych co oznacza eliminację układania deskowań w czasie montażu.

Wykonanie 2.2 PODPORY MONTAŻOWE W zależności od wykonywanych rozpiętości zaleca się, bądź nie, stosowanie podpór montażowych. W systemie TECHNO- BETON montaż bezpodporowy jest możliwy jedynie dla rozpiętości do 2 m. Powyżej 2 m belki mogą być ułożone na jednej, centralnie umieszczonej podporze lub dwóch podporach, umieszczonych w odległości 2/5 i 3/5 od miejsca podparcia belki na ścianie, według planu. Taki rozstaw podpór jest bezpieczny przy obciążeniach charakterystycznych zgodnych z przewidzianymi przez producenta jako dopuszczalne dla danego typu przy zadanej rozpiętości (patrz tab. 1-9). Zalecany przekrój podpór montażowych wynosi 7 x 14 cm. Rozstaw podpór montażowych przedstawia zamieszczony obok rysunek. Rys. 20. Schemat rozstawu podpór montażowych Podpory montażowe muszą być wypionowane, stabilne, i ustawione przed rozłożeniem pustaków, zgodnie z rysunkiem montażowym, na podłożu o odpowiedniej wytrzymałości. 2.3 OPARCIE BELEK, WIEŃCE Belki stropowe opiera się na ścianach nośnych w rozstawie zgodnym z projektem. Minimalna długość oparcia wynosi 7 cm dla ścian z materiałów miękkich (np. z gazobetonu), 5 cm dla ścian z cegieł ceramicznych oraz 2 cm przy oparciu na elementach żelbetowych i metalowych. W przypadku niezapewnienia wymaganej długości oparcia belki zaleca się podeprzeć liniową podporą montażową wzdłuż całej długości ściany czy podciągu, oraz zastosować zbrojenie dodatkowe w postaci tzw. wieszaków. Taki rodzaj oparcia można wykonywać, jeśli przestrzeń pomiędzy ścianą a końcem belki nie przekracza 2 cm (patrz rys. 21). Rys. 21. Schemat oparcia na ścianie za pomocą podpory montażowej 14

Wykonanie Zamieszczone poniżej rysunki zwierają przykładowe rozwiązania oparcia na ścianie zewnętrznej i wewnętrznej. Rys. 22. Przykładowe rozwiązanie oparcia 16+4 na ścianie zewnętrznej dwuwarstwowej Rys. 23. Przykładowe rozwiązanie oparcia 16+4 na ścianie zewnętrznej jednowarstwowej 15

Wykonanie Rys. 24. Przykładowe rozwiązanie oparcia 16+4 na ścianie wewnętrznej z ciągłością i bez ciągłości Jak widać również na powyższych rysunkach, na wszystkich ścianach nośnych, zarówno prostopadłych jak i równoległych do belek stropowych należy wykonywać wieńce żelbetowe. Standardowo wieńce wykonuje się z czterech prętów o średnicy minimum 10 mm (zaleca się stosować zbrojenie o średnicy 12 mm) i strzemion średnicy 6 mm rozstawionych co 25 cm. Wieniec 16 powinien mieć wysokość nie mniejszą od grubości, natomiast jego szerokość nie powinna być mniejsza niż 10 cm. Przy oparciu belek stropowych na cienkiej ścianie wewnętrznej dopuszcza się stosowanie wieńców trójkątnych lub trapezowych. Schematyczne rozwiązanie takiego oparcia widnieje na rysunku 25.

Wykonanie Rys. 25. Przykładowe rozwiązanie oparcia 16+4 na ścianie wewnętrznej z zastosowaniem wieńca trapezowego i trójkątnego W przypadku oparcia na ścianie o niskiej wytrzymałości (np. wykonanej z bloczków gazobetonowych) zaleca się wykonanie obniżonego wieńca żelbetowego. Zaleca się obniżenie wieńca o minimum 4 cm od dolnej powierzchni belek stropowych. Poniższe rysunki przedstawiają przykładowe rozwiązania oparcia stropów z zastosowaniem wieńców obniżonych. Rys. 26. Przykładowe rozwiązanie oparcia 16+4 na ścianie zewnętrznej dwuwarstwowej z zastosowaniem wieńca obniżonego 17

Wykonanie Rys. 27. Przykładowe rozwiązanie oparcia 16+4 na ścianie zewnętrznej jednowarstwowej z zastosowaniem wieńca obniżonego Rys. 28. Przykładowe rozwiązanie oparcia 16+4 na ścianie wewnętrznej z ciągłością i bez ciągłości z zastosowaniem wieńca obniżonego 18

Wykonanie 2.4 OPARCIE BELEK NA ISTNIEJĄCYM MURZE Gęstożebrowe stropy z belkami sprężonymi produkowane w technologii TECHNOBE- TON mogą być z powodzeniem stosowane przy wymianie stropów istniejących w starych murach. W tym celu w istniejącym murze należy wykonać wgłębienie o głębokości minimum 15 cm. Dno otworu należy wyrównać betonem do wysokości, na której ma zostać oparta belka stropowa. Dodatkowo wzdłuż całej ściany wykonuje się wieniec żelbetowy nad deklowanym pustakiem obniżonym, który stabilizuje oparcie. Rys. 29. Przykładowe rozwiązanie oparcia 16+4 na istniejącym murze Rys. 30. Przykładowe rozwiązanie oparcia 20+4 na istniejącym murze 19

Wykonanie 2.5 OTWORY Wykonując otwory o szerokości mniejszej od szerokości pustaka można odpowiednio rozstawić belki stropowe i usunąć odpowiedni pustak. Takie rozwiązanie przedstawione jest na rysunku 31. Otwory w stropie wykonuje się przez podwojenie lub potrojenie belek na ich krawędziach. Ilość belek podana jest zawsze w projekcie wykonawczym dostarczonym razem ze stropem. Za wybór typu zbrojenia, jakie należy wykonać wokół otworu w stropie odpowiada projektant. W przypadku otworu w stropie przy podporze brzegowej, zbrojenie wokół otworu powinno być zakotwione w wieńcu. Gdy projektowany otwór jest na tyle szeroki, że wymaga przerwania ciągłości belki stropowej należy zaprojektować wymiany żelbetowe, na których oprze się skrócona belka. Przykładowy schemat takiego rozwiązania widoczny jest na rysunku 32. Rys. 31. Przykładowe rozwiązanie 20+4 przy wykonaniu otworu mniejszego od szerokości pustaka 20

Wykonanie Rys. 32. Przykładowe rozwiązania konstrukcji wymianów 21

Wykonanie 2.6 BALKONY Projektując balkony w budynkach,w których zastosowano konstrukcję stropów TECH- NOBETON można stosować technologię wylewania na mokro lub można układać płytę balkonową również z elementów systemowych. Zaprojektowanie w każdej z tych metod dodatkowo połączenia z użyciem złączki termicznej pozwalają na ograniczenie występowania mostków cieplnych na tym odcinku ściany. Poniżej zamieszczone zostały przykładowe rozwiązania konstrukcyjne. Rys. 33. Rozwiązanie balkonu wylewanego na mokro, gdy belki stropowe są ułożone równolegle do balkonu Rys. 34. Rozwiązanie balkonu wylewanego na mokro, gdy belki stropowe są ułożone prostopadle do balkonu 22

Wykonanie Rys. 35. Rozwiązanie balkonu wylewanego na mokro przy użyciu złączki termicznej Rys. 36. Rozwiązanie balkonu w systemie TECHNOBETON przy użyciu złączki termicznej Rys. 37. Rozwiązanie balkonu w systemie TECHNOBETON 23

Wykonanie 2.7 SCHODY Bieg schodowy można opierać na obniżonym, lub nie, podciągu żelbetowym, na którym opierają się również belki stropowe. Jeżeli belki stropowe są ułożone równolegle do schodów wówczas oparcie biegu schodowego na stropie zapewnia się poprzez potrójne ułożenie belek stropowych i odpowiednie zakotwienie zbrojenia płyty schodowej, co jest umożliwione przez ułożenie pustaków obniżonych w skrajnym paśmie. Rys. 38. Przykładowe rozwiązanie oparcia schodów na podciągu, do którego belki stropowe są ułożone prostopadle Rys. 39. Przykładowe rozwiązanie oparcia schodów na podciągu obniżonym, do którego belki stropowe są ułożone prostopadle Rys. 40. Przykładowe rozwiązanie oparcia schodów na stropie w którym belki stropowe są ułożone równolegle do schodów 24

Wykonanie 2.8 OPARCIE BELEK NA PODCIĄGACH ŻELBETOWYCH I STALOWYCH Rys. 41. Przykładowe rozwiązania oparcia TECHNOBETON na podciągach stalowych typu HEB Rys. 42. Przykładowe rozwiązania oparcia jedno- i obustronnego TECHNOBETON na podciągach żelbetowych 25

2.9 ROZWIĄZANIA OPARCIA ŚCIAN I SŁUPKÓW NA STROPIE PRZEJĘCIE OBCIĄŻENIA RÓWNOLEGŁEGO DO BELEK Wykonanie PRZEJĘCIE OBCIĄŻENIA PROSTOPADŁEGO DO BELEK W zależności od wartości obciążeń zaleca się stosowanie podwójnych lub potrójnych belek oraz dodatkowego zbrojenia. Zbrojenie rozdzielcze umieszcza się w regularnych odstępach, prostopadle do żeber. Ilość belek oraz przekrój zbrojenia rozdzielczego określa konstruktor w zależności od wartości obciążeń przyłożonych na strop, (obciążenia od ścianek działowych należy obliczyć zgodnie z PN-EN 1992:1). W tym przypadku, można stosować dodatkowe zbrojenie umieszczone nad obniżonymi pustakami betonowymi. Przekrój zbrojenia określa się w zależności od obciążenia przyłożonego na strop. Jeżeli pojawiające się od ścianek działowych lub słupków obciążenia skupione mają bardzo duże wartości to należy pod nimi zaprojektować belkę żelbetową ukrytą w wysokości bądź ewentualnie podciąg lub nadciąg, o ile pozwala na to przyszłe przeznaczenie. Rys. 43. Przykładowe rozwiązania oparcia ściany na belkach stropowych 26

Wykonanie Rys. 44. Przykładowe rozwiązania oparcia ściany na pustakach stropowych Rys. 45. Przykładowe rozwiązania oparcia ściany na pustakach stropowych Rys. 46. Przykładowe rozwiązania oparcia słupka dachowego na stropie 27

Magazynowanie i transport elementów Rys. 47. Przykładowe rozwiązania oparcia ciężkiej ściany prostopadłej do belek 3. MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT ELEMENTÓW Belki zaleca się składować w miejscach o równym i utwardzonym podłożu, o nośności na tyle wysokiej, że nie odkształci się pod ciężarem składowanego materiału. W rzędach na drewnianych przekładkach składuje się do 10 belek ułożonych na styk w pozycji montażowej. Dopuszcza się składowanie do 15 warstw belek tej samej długości, pamiętając o pionowym wyrównaniu 28 przekładek drewnianych w kolejnych warstwach w odległości max. 10 cm od zakończeń belek. Podczas transportu belki zaleca się przenosić ręcznie lub mechanicznie, za pomocą uchwytów lub pasów, które należy umieszczać w odległości do 80 cm od końca belek. Nie należy przenosić więcej niż jednego rzędu belek jednocześnie.