podpora monta owa nadbeton



Podobne dokumenty
kszta³tka zewnêtrzna KZE podpora monta owa nadbeton

Instrukcja montażu stropów TERIVA I; NOVA; II; III

INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA

INSTRUKCJA TECHNICZNA WYKONYWANIA STROPÓW TERIVA

Wysokość Grubość konstrukcyjna nadbetonu stropu [mm]

STROPY TERIVA ZASADY PROJEKTOWANIA I WYKONYWANIA STROPÓW TERIVA

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

OGÓLNE ZASADY MONTAŻU STROPÓW TERIVA

ZASADY WYKONYWANIA STROPÓW ŻELBETOWYCH TERIVA

Strop Teriva 4.01 z wypełnieniem elementami SKB

STROP TERIVA. I.Układanie i podpieranie belek Teriva

INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA

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

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

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

STROPY TERIVA PROJEKTOWANIE i WYKONYWANIE

STROPY TERIVA PROJEKTOWANIE i WYKONYWANIE

Stropy TERIVA - Projektowanie i wykonywanie

STROP GĘSTOŻEBROWY TERIVA. INFOLINIA

STROP GĘSTOŻEBROWY TERIVA

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

INSTRUKCJA TECHNICZNA WYKONYWANIA STROPU Belkowo-pustakowy system stropowy LEIER

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE. INWENTA Spółka z o.o Warszawa, ul. Czerniakowska 28 B / 38

Akademia Czamaninek System stropowy Czamaninek 60/70 EU Instrukcja montażu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Strop MASTER Informacje o produkcie

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B STROPY

SYSTEM STROPOWY MASTER INSTRUKCJA TRANSPORTU, SKŁADOWANIA I MONTAŻU

INSTRUKCJA MONTAŻU STROPÓW. Nowoczesne SYSTEMY BUDOWLANE AKADEMIA CZAMANINEK

wysokość konstrukcyjna [m]

Strop Teriva 4.01 z wypełnieniem elementami SKB

SYSTEM STROPOWY MASTER INSTRUKCJA TRANSPORTU, SKŁADOWANIA I MONTAŻU

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

INSTRUKCJA MONTAŻU. 1. Charakterystyka stropów gęstożebrowych Roosens typ Teriva 24/60.

Stropy i nadproża ceramiczne Porotherm

4.3. Stropy na belkach stalowych

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

Materiały pomocnicze

Rok założenia 1983 WMB Giewartów - 30 lat na rynku budowlanym!

Materiały pomocnicze

BELKI NADPROŻOWE PREFABRYKOWANE GINTER L19

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

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

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

Stropy TERIVA - zalety i wady

SYSTEM PUSTAKÒW STROPOWYCH EDER

Zasady wykonywania obliczeń statycznych wersja 0.11

PYTANIA DO KARTKÓWKI NR 3 : WIADOMO

PŁYTY SRTOPOWE KANAŁOWE SPB 2002

SYSTEMY STROPOWE FIRMY RECTOR

Spis treści. Strona 2

IZOLACJA CIEPLNA PRZEGRÓD STROPOWYCH W ŚWIETLE AKTUALNYCH PRZEPISÓW I ICH ZMIAN

Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych

TERIVA KONBET FAMILY

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

Schemat statyczny - patrz rysunek obok:

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA

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

ZAJĘCIA 2 DOBÓR SCHEMATU STATYCZNEGO PŁYTY STROPU OBLICZENIA STATYCZNE PŁYTY

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Warszawa, ul. Olszewska 12 BUDOWNICTWO OGÓLNE. plansze dydaktyczne. Część V. Stropy.

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem

KONSTRUKCJE ŻELBETOWE T.2. Przekazywanie obciążeń. Mgr inż. arch. Joanna Wojtas Politechnika Gdańska Wydział Architektury

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

STADIUM RODZAJ OPRACOWANIA NR ZLECENIA PROJEKT BUDOWLANY ZESPÓŁ PROJEKTOWY BRANŻA IMIE I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ. mgr inż.

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

INSTRUKCJA Wykonywania stropów żelbetowych zespolonych z płyt prefabrykowanych FILIGRAN

żelbetowym powinien być klasy minimum C20/25.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-09 STROPY

Imię i nazwisko... klasa...

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

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania.

ZAJĘCIA 3 DOBÓR SCHEMATU STATYCZNEGO PŁYTY STROPU OBLICZENIA STATYCZNE PŁYTY

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

ELEMENTY STROPOWE. Płyty stropowe typu Filigran (strop zespolony)

PL B1. WAWRZYNÓW JERZY, Sosnowiec, PL BUP 21/10. JERZY WAWRZYNÓW, Sosnowiec, PL WUP 08/16. rzecz. pat. Maciej A.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST - 03 STROPY GĘSTOŻEBROWE

Poziom I-II Bieg schodowy 6 SZKIC SCHODÓW GEOMETRIA SCHODÓW

NADPROŻA DO ROLET JURAND NADPROŻA STRUNOWE STROPY STRUNOWE

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

BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE. dr inż. Monika Siewczyńska

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE

1Z.5. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B PREFABRYKATY

- 1 - Belka Żelbetowa 4.0

Stropy i nadproża ceramiczne Porotherm

TECHNOLOGIA i ORGANIZACJA ROBÓT MUROWYCH W BUDOWNICTWIE

STROP TERIVA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST-09. Kluczbork kwiecień 2007

INNOWACJE PRODUKTOWE... KSZTAŁTKI WIEŃCOWE WIENIEC BEZ SZALUNKU MOC W JAKOŚCI

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementów budynku przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie

Ilość szt. / m 2. 10,5 przy gr ,0 przy gr.25 10,5 10,5. 4 szt. / mb. 4 szt. / mb 10,5. 19,7 przy gr ,7 przy gr ,1 przy gr.

Pytania testowe do egzaminu z Budownictwa Ogólnego sem. III

OPIS TECHNICZNY. 1. Cel i zakres opracowania

1. Projekt techniczny Podciągu

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

(13) B1 PL B1 E04B 5/10

BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE. dr inż. Monika Siewczyńska

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST(4)

Transkrypt:

1. Informacje ogólne Stropy TERIVA są monolityczno-prefabrykowanymi stropami gęstożebrowymi, belkowo-pustakowymi. Stropy te składają się z kratownicowych belek stropowych, pustaków betonowych oraz betonu układanego na budowie. Schemat ogólny stropu TERIVA pokazano na Rys. l. kszta³tka zewnêtrzna KZE zbrojenie ebra rozdzielczego siatka zbrojeniowa przypodporowa podpora monta owa nadbeton kszta³tka wewnêtrzna KWE ocieplenie wieñca zbrojenie przy kominie zbrojenie wieñca Rys.1. Widok ogólny stropu TERIVA (przykład) Stropy TERIVA przeznaczone są zarówno dla budownictwa mieszka-niowego jak i budownictwa użyteczności publicznej. Wyróżnikiem stropów jest obciążenie charaktery styczne, równomiernie rozłożone ponad ciężar własny konstrukcji, które przyjęto równe 4,0; 6,0 i 8,0 kn/m 2. Rodzaj stropu Rozpiętość stropu [m] Osiowy rozstaw belek [m] Wysokość konstrukcyjna stropu [m] Grubość nadbetonu Ciężar konstrukcji stropu [kn/m 2 ] TERIVA 4,0/1 2,4 7,2 *) 0,60 0,24 30 2,68 TERIVA 4,0/2 2,4 8,0 0,60 0,30 40 3,15 TERIVA 4,0/3 2,4 8,6 0,60 0,34 40 3,40 TERIVA 6,0 2,4 7,8 0,45 0,34 40 4,00 TERIVA 8,0 2,4 7,2 0,45 0,34 40 4,00 *) dla rozpiętości powyżej 6,0 m strop projektowany jako ciągły (minimum dwuprzęsłowy) Tablica 1. Parametry techniczne stropów TERIVA 3

Rodzaj stropu Belki [m] Pustaki [szt] Beton monolityczny *) [m 3 ] TERIVA 4,0/1 1,67 6,7 0,047 TERIVA 4,0/2 1,67 6,7 0,075 TERIVA 4,0/3 1,67 6,7 0,080 TERIVA 6,0 2,22 9,2 0,097 TERIVA 8,0 2,22 9,2 0,097 *) bez betonu w żebrach rozdzielczych, wieńcach i innych uzupełniających elementach stropu, wykonanych z betonu monolitycznego Tablica 2. Liczba belek i pustaków oraz ilość betonu układanego na budowie, niezbędnych do wykonania jednego m 2 stropu Rozróżnia się stropy: dla budownictwa mieszkaniowego TERIVA 4,0 (Rys.2), które w zależności od wysokości konstrukcyjnej stropu dzieli się na: TERIVA 4,0/1 o wysokości konstrukcyjnej stropu 0,24 m, TERIVA 4,0/2 o wysokości konstrukcyjnej stropu 0,30 m, TERIVA 4,0/3 o wysokości konstrukcyjnej stropu 0,34 m. a) beton układany na budowie b) c) d) 30 (40) 40 40 pustak stropowy rys. 4, 5 lub 6 210 (200) 240 260 300 300 340 600 belka stropowa Rys.2. Strop TERIVA 4,0 a) przekrój poprzeczny; b) wymiary stropu TERIVA 4,0/1; c) wymiary stropu TERIVA 4,0/2; d) wymiary stropu TERIVA 4,0/3. Wymiary w nawiasach wg nowej dokumentacji opartej na normie europejskiej PN- -EN 15037-2. Wymiary w nawiasach wg nowej dokumentacji opartej na normie europejskiej PN-EN 15037-2. dla budownictwa użyteczności publicznej TERIVA 6,0 i TERIVA 8,0 (Rys. 3). beton uk³adany na budowie 40 pustak stropowy rys. 7 300 340 belka stropowa 450 Rys.3. Przekrój poprzeczny stropów TERIVA 6,0 i TERIVA 8,0 4

2. Pustaki stropowe Kształt i wymiary pustaków stropowych TERIVA przedstawione na rysunkach 4 7. Pustaki stropowe dostępne również jako zamknięte, gdzie jedna ściana jest zamknięta i nie występuje konieczność deklowania pustaka. Rys. 4. Pustaki stropowe TERIVA 4,0/1 Właściwości cieplne stropu Teriva 4,0/1 z pustakiem dwunastokomorowym Do obliczeń cieplnych stropu Teriva 4,0/1 z pustakiem dwunastokomorowym zaleca się przyjmować następujące obliczeniowe wartości oporu cieplnego konstrukcji stropowej (bez warstw wykończeniowych tynku dolnego, podkładów podłogowych i podłóg): przy przepływie ciepła w górę RU = 0,56 m 2 K/W, przy przepływie ciepła w dół RU = 0,65 m 2 K/W. Wartość obliczeniowa oporu cieplnego konstrukcji stropu Teriva 4,0/1 (według opracowania: Stropy Teriva. Projektowanie i wykonywanie, Wydanie III. Zakład Elementów Konstrukcyjnych. Warszawa 2008) z pustakiem dwukomorowym z betonu zwykłego jest jednakowa przy przepływie ciepła zarówno w górę jak i w dół i wynosi R=0,37 m 2 K/W. Porównując wartości oporu cieplnego stropu, można stwierdzić, że w przypadku zastosowania pustaka dwunastokomorowego z betonu lekkiego o gęstości nie większej niż 1200 kg/m 3 opór cieplny stropu Teriva 4,0/1 będzie większy o: 51% - przy przepływie ciepła w górę, 76% - przy przepływie ciepła w dół. Zwiększenie izolacyjności stropu Teriva 4,0/1 przez zastosowanie pustaka dwunastokomorowego z betonu lekkiego ma istotne znaczenie w przypadku zastosowania nad lub pod pomieszczeniami nieogrzewanymi bądź też w stropodachach. Rys. 5. Pustaki stropowe TERIVA 4,0/2 5

Rys. 6. Pustaki stropowe TERIVA 4,0/3 Rys. 7. Pustaki stropowe TERIVA 6,0 i 8,0 3. Kształtki wieńcowo-nadprożowe * Kształtki nadprożowo-wieńcowe zewnętrzne (KZE) i wewnętrzne (KWE) stosowane są do wykonywania wieńców. Kształtka zewnętrzna, wykorzystywana do wykańczania wieńców na ścianach zewnętrznych, jest w przekroju zbliżona do litery L, natomiast kształtka wewnętrzna ma w przekroju kształt korytkowy. Kształtki nadprożowo-wieńcowe eliminują drogi i czasochłonny proces zabudowy wieńców na ścianach zewętrznych z użyciem deskowania przy wykonywaniu gęstożebrowych stropów belkowo-pustakowych (np. TERIVA, CE- RAM, FERT. itp.) oraz zespolonych stropach żelbetowych wykonywanych z prefabrykowanych płyt żelbetowych oraz płyt kanałowych. * Żelbetowe prefabrykowane kształtki wieńcowonadprożowe są zastrzeżone w Urzędzie Patentowym RP zgłoszenia nr W.113293 i W.113294, posiadające znak towarowy KZE (zewnętrzne) i KWE (wewnętrzne) oraz wzór przemysłowy WP-7547. Producentem tych elementów jest P.P.H.U. Ergobud Sp. z o.o. Aleje Niepodległości 54/43, 02-626 Warszawa, tel. 022 428-54-17 Rys. 8. I) Kształtka wieńcowa zewnętrzna, II) Kształtka wieńcowa wewnętrzna 6

B = b = 600 mm, C = c = 65 mm Lp. Oznaczenie Szerokość podstawy (A) Wysokość kształtki (H) Wysokość stropu 1 KZE L-180 H-410 410 340 2 KZE L-180 H-370 370 300 3 KZE L-180 H-310 310 240 4 KZE L-180 H-290 180 290 220 5 KZE L-180 H-270 270 200 6 KZE L-180 H-250 250 180 7 KZE L-180 H-230 230 160 8 KZE L-240 H-410 410 340 9 KZE L-240 H-370 370 300 10 KZE L-240 H-310 310 240 11 KZE L-240 H-290 240 290 220 12 KZE L-240 H-270 270 200 13 KZE L-240 H-250 250 180 14 KZE L-240 H-230 230 160 15 KZE L-300 H-410 410 340 16 KZE L-300 H-370 370 300 17 KZE L-300 H-310 310 240 18 KZE L-300 H-290 300 290 220 19 KZE L-300 H-270 270 200 20 KZE L-300 H-250 250 180 21 KZE L-300 H-230 230 160 22 KZE L-360 H-410 410 340 23 KZE L-360 H-370 370 300 24 KZE L-360 H-310 310 240 25 KZE L-360 H-290 360 290 220 26 KZE L-360 H-270 270 200 27 KZE L-360 H-250 250 180 28 KZE L-360 H-230 230 160 Tabela 3. Podstawowe wymiary zewnętrznej kształtki wieńcowej Lp. Oznaczenie Szerokość podstawy (a) (b) (c) 1 KWE L-180 180 2 KWE L-240 240 3 KWE L-300 300 600 70 4 KWE L-360 360 Tabela 4. Podstawowe wymiary wewnętrznej kształtki wieńcowej 3.1. Zaprawa Do układania elementów wieńcowych na ścianach powinna być stosowana zaprawa cementowa M10, spełniająca wymagania normy PN-EN 998-2. Konsystencja zaprawy określona metodą stożkową powinna wynosić 6 7 cm. 7

4. Uniwersalne Elementy Nadprożowe KZN Uniwersalne elementy nadprożowe KZN z powodzeniem zastępuje wszystkie obecnie stosowane rozwiązania, tak zwane składanki np. tradycyjne nadproża strunobetonowe + przemurówka z cegieł + pustaki szalunkowe typ L + prace związane z poskładaniem tych elementów czy też dotychczas stosowane L19 oraz inne tradycyjne nadproża. Elementy KWN wyznaczają nowy trend w branży, zmieniają jej oblicze z topornego na nowoczesne. Nasze elementy nadprożowe to jedyne tego typu rozwiązanie w skali świata. Kształtki nadprożowe zastępujące kosztowne nadproża, jednocześnie zwiększając energooszczędność i dostępną przestrzeń - jest to rozwiązanie proste i kompleksowe! Szerokość podstawy Wysokość elementu Wysokość stropu Długość elementu 240 410 340 370 300 310 240 290 220 270 200 250 180 230 160 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 3300 3600 Tabela 5. Wymiary uniwersalnych elementów nadprożowych KZN 5. Kształtka U-KWE Szerokość podstawy Wysokość elementu Długość elementu 240 180 310 600 Tabela 6. Wymiary elementów U-KWE 8

6. Kształtka żebra rozdzielczego Zastosowanie kształtek eliminuje szalunek żebra rozdzielczego podczas zalewania stropu. Ponadto wyprofilowane końce kształtek pełnią rolę dystansu dla układanego zbrojenia, zapewniają należyte otulenie betonem prę tów zbrojeniowych. B A C Kształtka żebra rozdzielczego Strop Teriva (typ) 4,0/1 Długość (A) Szerokość (B) Wysokość (C) KŻ 60 4,0/2 4,0/3 520 120 75 KŻ 45 6,0 i 8,0 370 Tabela 7. Wymiary kształtek żebra rozdzielczego 7. Element nadrzwiowy ND-12 Element Naddrzwiowy typu ND-12 to płaskie belki żelbetowe, prefabrykowane o szerokości 12 cm i długości 120cm, służące do konstruowania otworów drzwi (do wymiaru w świetle 0,90m) w ściankach działowych gdzie do tej pory trzeba było wykonać dość skomplikowane i czasochłonne deskowanie a po usunięciu desek często wymagało dodatkowej obróbki. A C B Długość (A) Szerokość (B) Wysokość (C) 1200 120 40 Tabela 8. Wymiary elementu nadrzwiowego ND-12 9

8. Element kontrolno-uzupełniający Stropowy element kontrolno-uzupełniący wyznacza poziom nadbetonu zachowując jego ciągłość, a ponadto doskonale nadaje się do uzupełniania stropu, w przypadku braku miejsca do zamontowania całego pustaka, eliminując w ten sposób całkowicie szalowanie stropu przy krawędziach. Element kontrolno-uzupełniający stosujemy przy wieńcach stropowych i żebrach rozdzielczych. Rys. 9. Element stropowy, kontrolno-uzupełniający Rodzaj stropu h a b c d e Teriva 4,0/1 240 470 520 60 35 30 Teriva 4,0/2 300 470 520 60 35 40 Teriva 4,0/3 340 470 520 60 35 40 Teriva 6,0 340 320 370 60 35 40 Teriva 8,0 340 320 370 60 35 40 Tabela 9. Wymiary elementów deklujących 9. Belki stropowe 9.1. Uwagi ogólne 10 Zbrojenie stropów TERIVA tj. zbrojenie belek kratownicowych oraz dodatkowe zbroje nie na ścinanie układane na budowie wyznaczono przy założeniu schematu belki wolnopodpartej. Wyjątkiem jest strop TERIVA 4,0/1 o długości większej niż 6,0 m, w którym przyjęto schemat belki częściowo zamocowanej właściwe warunki zamo cowania uzyskuje się gdy strop ten projektowany jest jako minimum dwuprzęsłowy, o stosun ku rozpiętości przęseł sąsiednich nie mniejszym niż 0,7. We wszystkich rodzajach stropów gęstożebrowych (do których zalicza się stropy TERI- VA) należy stosować konstrukcyjne zbrojenie podporowe jak podano w punkcie 5.3. Stropy o rozpiętości podanej w Tablicy 10 wymagają wykonania strzałki odwrotnej ugię cia (wygięcie w górę w stosunku do podpór stałych stropu) o wartości 15 mm. Długość oparcia belek na podporze stałej (ścianie, podciągu) nie może być mniejsza niż 80 mm. W przypadku stropów dla budownictwa mieszkaniowego zaleca się stosowanie stropów o większej wysokości, bardziej sztywnych, szczególnie gdy nie będą wymagały wykonywania strzałki odwrotnej, gdyż przy takich stropach ewentualne występowanie uszkodzeń ścianek działowych i wypraw będzie mniejsze niż przy stropach wiotkich (niższych).

Typ stropu Długość belki stropowej, [m] TERIVA 4,0/1 6,4 TERIVA 4,0/2 7,2 TERIVA 4,0/3 7,8 TERIVA 6,0 7,2 TERIVA 8,0 6,4 Tabela 10. Długości belek, dla których wymagana jest strzałka odwrotna 9.2. Obciążenie stropu Stropy TERIVA mogą przenosić obciążenie równomiernie rozłożone lub obciążenie zastępcze równomiernie rozłożone przypadające na 1 m 2 stropu nie większe niż podano w tablicy 11. Rodzaj stropu Obciążenie charakterystyczne ponad ciężar własny konstrukcji całkowite Obciążenie obliczeniowe ponad ciężar własny konstrukcji TERIVA 4,0/1 4,0 6,70 4,90 TERIVA 4,0/2 4,0 7,15 4,90 TERIVA 4,0/3 4,0 7,40 4,90 TERIVA 6,0 6,0 10,00 7,50 TERIVA 8,0 8,0 12,00 10,20 Tablica 11. Największe obciążenia stropu TERIVA [kn/m 2 ] 9.3. Zbrojenie podporowe Każdy strop gęstożebrowy na podporze powinien mieć zbrojenie górne o polu przekroju nie mniejszym niż 0,2 pola przekroju zbroje nia dolnego w przęśle, zdolne do przeniesienia siły rozciągającej nie mniejszej niż 40 kn/m szerokości stropu. Zaleca się stosowanie zbrojenia podporowego z prętów ze stali klasy A-III N w postaci siatek zgrzewanych płaskich według Rys. 10 lub siatek zaginanych według Rys. 11. Rozpiętości stropów, przy których należy stosować odpowiedni rodzaj siatki podano w Tablicy 12. Siatki płaskie układa się wzdłuż wszystkich podpór stałych stropu, na których opierają się belki. Na podporach środkowych układane są siatki P-1, a na podporach skrajnych siatki P-2. Siatki zaginane układa się we wszystkich żebrach stropowych; na podporach środkowych siatki zaginane Z-1, a na podporach skrajnych siatki zaginane Z-2. Rozpiętość stropu l [m], przy której stosowane są Rodzaj stropu siatki płaskie siatki zaginane TERIVA 4,0/1 6,0 > 6,0 TERIVA 4,0/2 7,2 > 7,2 TERIVA 4,0/3 7,8 > 7,8 TERIVA 6,0 7,6 > 7,6 TERIVA 8,0 6,6 > 6,6 Tablica 12. Zakresy stosowania siatek płaskich i zaginanych 11

a) Nr 1 21 5,0 Nr 1 6 5,0 25 100 300 250 300 100 25 1100 20 x 150 3080 b) 50 25 25 100 300 150 650 20 x 150 3080 Rys. 10. Siatki płaskie zbrojenia podporowego - a) siatka P-1, b) siatka P-2 12 Rys. 11. Siatki zaginane zbrojenia podporowego - a) siatka Z-1 (dla przypadku ciągłości belek sąsiednich przęseł pręty Nr 2 należy wyciąć na budowie na długości ok. 200 mm nad zbrojeniem wieńca), b) siatka Z-2 (dla przypadku przesunięcia belek sąsiednich przęseł), c) siatka po zagięciu

Przykłady układania siatek płaskich pokazano na Rys. 12, a siatek zaginanych na Rys. 12 i 14. Rys. 12. Przykłady zastosowania siatek podporowych płaskich (siatki układa się na całej długości ściany nośnej; połączenie siatek na zakład o długości 150 mm) Rys. 13. Przykłady zastosowania siatek podporowych zaginanych 13

Rys. 14. Przykłady zastosowania siatek podporowych zaginanych 9.4. Podpory montażowe Przy układaniu belek stropowych na budowie należy stosować podpory montażowe rozmieszczone w rozstawie nie większym niż 2,0 m, tzn.: - przy rozpiętości modularnej stropu l 4,0 m l podpora, - przy rozpiętości modularnej stropu 4,0 m < l 6,0 m 2 podpory, - przy rozpiętości modularnej stropu 6,0 m < l 8,0 m 3 podpory, - przy rozpiętości modularnej stropu l > 8,0 m 4 podpory. Przy rozpiętościach stropów wymienionych w tablicy 6, podczas układania belek podpory montażowe należy ustawić w sposób umożliwiający uzyskanie strzałki odwrotnej o warto ści 15 mm. 9.5. Wieńce 14 Na obrzeżach stropów, na ścianach konstrukcyjnych i ścianach równoległych do belek należy wykonać w poziomie stropu wieńce żelbetowe o wysokości nie mniejszej niż wysokość konstrukcyjna stropu i szerokości co najmniej 100 mm. Zbrojenie wieńców powinno składać się co najmniej z trzech prętów, zaleca się stosowanie czterech prętów o średnicy 10 mm ze stali klasy A-III. Strzemiona o średnicy 4,5 mm powinny być rozmieszczone co 250 mm. Zbrojenie wieńców zaleca się projektować tak, aby górne podłużne pręty wieńca znaj dowały się około 30 mm poniżej górnej powierzchni stropu. Umożliwi to ułożenie zbrojenia podporowego i właściwe jego otulenie betonem. Na ścianach wykonanych z materiałów o małej wytrzymałości (np. beton komórkowy, cegła dziurawka) zaleca się wykonywanie wieńców opuszczonych. Dolna powierzchnia wień ca opuszczonego powinna znajdować się 40 70 mm poniżej dolnej powierzchni stropu.

Korzystne jest również opieranie belek stropowych na ścianach nośnych za pośrednictwem żelbetonowych elementów prefabrykowanych tzw. kształtek wieńcowych (Rys. 15), które na ścianach skrajnych stanowią jednocześnie deskowanie tracone wieńców stropowych. a) kratownica KJ siatka podporowa P-2 izolacja cieplna min. 80 mm kształtka wieńcowa KZE (zewnętrzna) b) kratownica KJ siatka podporowa P-2 izolacja cieplna min. 80 mm kształtka wieńcowa KZE (zewnętrzna) c) kratownica KJ siatka podporowa P-1 kształtka wieńcowa KWE (wewnętrzna) min. 80 mm min. 80 mm min. 180 mm Rys. 15. Oparcie stropów na ścianach nośnych z wykorzystaniem kształtek wieńcowych a) i b) na ścianie zewnętrznej, c) na ścianie wewnętrznej Wieńce należy betonować równocześnie z betonowaniem stropu, zwracając szczególną uwagę na staranne wypełnienie mieszanką betonową wszystkich przestrzeni, w tym miejsc pod belkami w wieńcach opuszczonych. 15

9.6. Żebra rozdzielcze W stropach o rozpiętości powyżej 4,0 m należy stosować żebra rozdzielcze. Jeżeli rozpiętość stropu jest mniejsza niż 6,0 m stosuje się co najmniej jedno żebro rozdzielcze zaprojektowane w pobliżu środka rozpiętości stropu. Przy rozpiętości stropu większej niż 6,0 m stosuje się co najmniej dwa żebra rozdzielcze, przy czym odległość między podporami stałymi i żebrami oraz między żebrami powinna wynosić około 1/3 rozpiętości stropu. Szerokość żebra rozdzielczego powinna wynosić 70 100 mm, a wysokość powinna być równa wysokości stropu. Zbrojenie żebra rozdzielczego powinny stanowić dwa pręty (jeden górą, jeden dołem) o średnicy nie mniejszej niż Ø 12, połączone strzemionami Ø 4,5, rozstawionymi co 0,6 m. Pręty zbrojenia żeber rozdzielczych powinny być zakotwione w wieńcach lub podciągach prostopadłych do tych żeber, na długości minimum 0,5 m. Przekrój przez żebro rozdzielcze pokazano na Rys. 16. Rys. 16. Przykład przekroju przez żebro rozdzielcze 9.7. Żebra pod ściankami działowymi, równoległymi do belek Pod ściankami działowymi, usytuowanymi równolegle do belek stropowych, należy wykonać wzmocnione żebra stropowe. Wzmocnione żebra stropowe mogą być wykonane przez ułożenie dwóch belek kratownicowych obok siebie lub jeżeli zachodzi taka potrzeba przez wykonanie w stropie belki żelbetowej, ze zbrojeniem według obliczeń statycznych. 16 Rys. 17. Przykładowe rozwiązania żeber pod ściankami działowymi równoległymi do belek stropowych

9.8. Układanie belek Przed przystąpieniem do wykonywania stropu należy sprawdzić poprawność wykonania podpór i ich wypoziomowanie. Dla stropów o rozpiętościach przedstawionych w tabeli nr 10 długości belek, dla których wymagana jest strzałka odwrotna, podpory montażowe wypoziomować tak, aby w środku rozpiętości stropu uzyskać wygięcie belek w górę równe 15mm. Przy rozpiętości powyżej 6,00 m zaleca się układanie belek tak, aby w sąsiednich przęsłach stanowiły przedłużenie w linii prostej. Dla tego przypadku pomiędzy czołami należy zachować odległość minimum 16 mm. Belki należy układać osiowo dla stropów Teriva 4,0/1; 4,0/2; 4,0/3 w rozstawie co 0,6 m, dla stropów 6,0; 8,0 w rozstawie co 0,45 m. Rozstaw belek należy sprawdzić przez ułożenie między nimi po jednym pustaku przy każdym końcu belki. Długość oparcia belki na murze lub innej konstrukcji nośnej powinna wynosić minimum 80 mm. 9.9. Układanie pustaków Po ułożeniu belek i dwóch rzędów pustaków (po jednym przy obu podporach stropu) przestrzenie między nimi należy wypełnić pozostałymi pustakami układając je z odpowiednio usztywnionych pomostów, których poziom powinien być niższy niż dolnej powierzchni belek. Nie należy chodzić po ułożonych pustakach bez zastosowania kładek wykonanych z desek. Układanie pustaków należy prowadzić w jednym kierunku, prostopadle do belek. Powierzchnie czołowe pustaków przylegające do wieńców, podciągów lub żeber powinny być zamknięte (deklowane). Pustaki nie powinny opierać się na podporach stałych, na których ułożone są belki. 9.10. Betonowanie stropu Żebra pomiędzy pustakami oraz płytę nad pustakami grubości 30 mm w stropach TERI- VA 4,0/1 lub 40 mm w pozostałych rodzajach stropów należy wykonać z betonu klasy nie niższej niż B20, odpowiadającemu wymaganiom PN-88/B-06250 lub C16/20, odpowiadającemu wymaganiom PN-EN 206-1. Uziarnienie kruszywa powinno być nie większe niż 10 mm. Do betonowania stropu można przystąpić po ułożeniu belek (na podporach stałych i montażowych) oraz pustaków, a także po zmontowaniu zbrojenia wieńców, żeber i ułożeniu zbrojenia podporowego oraz sprawdzeniu poprawności wykonania wszystkich czynności. Bezpośrednio przed betonowaniem ze stropu należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia, a wszystkie elementy (pustaki i belki) polać wodą. Betonowanie stropu należy wykonywać posuwając się stopniowo w kierunku prostopa dłym do belek. Jeżeli beton podawany jest przy pomocy pompy, to należy rozprowadzać go równomiernie po powierzchni stropu, nie dopuszczając do jego miejscowego gromadzenia. Jeżeli beton podawany jest na strop w sposób obciążający konstrukcję, to poziomy transport betonu po stropie może odbywać się taczkami o pojemności najwyżej 0,075 m 3 systemem wahadłowym, po sztywnych pomostach ułożonych prostopadle do belek stropo wych. Pomosty powinny być wykonane z desek grubości co najmniej 38 mm i szerokości minimum 200 mm. Pomosty na krawędziach bocznych powinny być obite listwami zabezpie czającymi przed stoczeniem się taczek z pomostu. W czasie betonowania należy zwracać szczególną uwagę na dokładne wypełnienie mieszanką betonową wszystkich przestrzeni pomiędzy pustakami, czołami belek ułożonych w jednej linii, w wieńcach i żebrach rozdzielczych, prawidłowe zagęszczenie betonu i należytą jego pielęgnację, zwłaszcza w okresie podwyższonej lub obniżonej temperatury powietrza. W trakcie betonowania należy pobierać próbki betonu i kontrolować jego jakość zgod nie z PN-88/B-06250 lub PN-EN 206-1. 17