swoboda architektury ...perfekcja konstrukcji Jordahl & Pfeifer Technika Budowlana

Podobne dokumenty
Schöck Isokorb typu KF

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

SCHÖCK ISOKORB Materiały budowlane do zastosowania w połączeniach betonu z betonem

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

Schöck Isokorb typu K-Eck

SCHÖCK ISOKORB Materiały budowlane do zastosowania w połączeniach betonu z betonem

Schöck Isokorb typu D

Schöck Isokorb typu V

Schöck Isokorb typu W

Schöck Isokorb typu W

Schöck Isokorb typu Q, Q+Q, QZ

Schöck Isokorb typu K

Schöck Isokorb typu S

oraz płyty i gięte elementy fasadowe wykonane z włóknobetonu

Schöck Isokorb typu KF

Schöck Isokorb typu HP

SCHÖCK ISOKORB Materiały budowlane do zastosowania w połączeniach betonu z betonem

Schöck Isokorb typu HP

SCHÖCK ISOKORB Materiały budowlane do zastosowania w połączeniach betonu z betonem

Schöck Isokorb typu Q, QP, Q+Q, QP+QP, QPZ

ISOPRO - izolacje na najwyższym poziomie. Koszyki izolacyjne do eliminacji mostków cieplnych

SCHÖCK ISOKORB TYP KS I QS

SCHÖCK ISOKORB TYP KS I QS

Schöck Isokorb typu K

Schöck Isokorb typu KS

Tabele nośności Schöck Isokorb. Maj Dział techniczny Tel /18/23/24

1. Projekt techniczny żebra

INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA

1. Projekt techniczny Podciągu

Instrukcja montażu stropów TERIVA I; NOVA; II; III

SCHÖCK ISOKORB TYP KSH/QSH Materiały/Zabezpieczenie przeciwkorozyjne/zabezpieczenie przeciwpożarowe/wskazówki

Schöck Isokorb typu QS

Schöck Isokorb typu KS

Załącznik nr 3. Obliczenia konstrukcyjne

INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA

MOSTKI TERMICZNE. mostki termiczne a energochłonność budynku. Karolina Kurtz dr inż., arch.

OGÓLNE ZASADY MONTAŻU STROPÓW TERIVA

Problem mostków cieplnych w budynkach - sposoby ich likwidacji

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE

Mostki cieplne wpływ mostków na izolacyjność ścian w budynkach

Stropy TERIVA - Projektowanie i wykonywanie

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

Wytyczne dla projektantów

Schöck Isokorb typu QS

Materiały edukacyjne dla doradców Na podstawie projektu gotowego z kolekcji Muratora M03a Moje Miejsce. i audytorów energetycznych

Termomodernizacja a mostki cieplne w budownictwie

PaleZbrojenie 5.0. Instrukcja użytkowania

POZ BRUK Sp. z o.o. S.K.A Rokietnica, Sobota, ul. Poznańska 43 INFORMATOR OBLICZENIOWY

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

Warunki techniczne dla AVI-NIRO-Thermokorb

WYKŁAD 3 OBLICZANIE I SPRAWDZANIE NOŚNOŚCI NIEZBROJONYCH ŚCIAN MUROWYCH OBCIĄŻNYCH PIONOWO

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

Strop Teriva 4.01 z wypełnieniem elementami SKB

Prefabrykowane płyty żelbetowe

Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki

Poziom I-II Bieg schodowy 6 SZKIC SCHODÓW GEOMETRIA SCHODÓW

INSTRUKCJA TECHNICZNA WYKONYWANIA STROPÓW TERIVA

Okna i drzwi mogą spełniać swoje funkcje jeśli oprócz zgodnego z dokumentacją wykonania, zostaną prawidłowo zamontowane

Schöck Isokorb typu KSH

Montaż okna w przestrzeni izolacji ścian budynku jest prosty, pewny i szybki z wykorzystaniem Systemu JB-D. Turn ideas into reality.

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

FRANK. Technologie dla budownictwa. Egcobox. izolowane łączniki płyt balkonowych zgodne z EC2

1. Dane : DANE OGÓLNE PROJEKTU. Poziom odniesienia: 0,00 m.

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania.

Projekt belki zespolonej

PROJEKT REMONTU POCHYLNI ZEWNĘTRZNEJ PRZY POWIATOWYM CENTRUM ZDROWIA W OTWOCKU

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA

Łącznik balkonowy ISOKORB QS

Materiały edukacyjne dla doradców Na podstawie projektu gotowego z kolekcji Muratora M03a Moje Miejsce. i audytorów energetycznych

DIF SEK. Część 2 Odpowiedź termiczna

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

Przykłady obliczeń belek i słupów złożonych z zastosowaniem łączników mechanicznych wg PN-EN-1995

Prawidłowe projektowanie balkonów

EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku

SPRAWOZDANIE Z BADANIA

Płyty ścienne wielkoformatowe

PN-B-03004:1988. Kominy murowane i żelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

CISADOR. Izolacja drgań i dźwięków materiałowych Elastyczne podparcie budynków i urządzeń

Informacje ogólne. Rys. 1. Rozkłady odkształceń, które mogą powstać w stanie granicznym nośności

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 400 mm na całej długości przęsła

Porównanie elementów mocujących. Konsole ze stali nierdzewnej AGS vs konsole aluminiowe

DANE OGÓLNE PROJEKTU

τ R2 := 0.32MPa τ b1_max := 3.75MPa E b1 := 30.0GPa τ b2_max := 4.43MPa E b2 := 34.6GPa

Pytania przygotowujące do egzaminu z Wytrzymałości Materiałów sem. I studia niestacjonarne, rok ak. 2014/15

Politechnika Poznańska Zakład Budownictwa Ogólnego Obliczanie przegród z warstwami powietrznymi

Podstawy projektowania cieplnego budynków

Rzut z góry na strop 1

10.1 Płyta wspornikowa schodów górnych wspornikowych w płaszczyźnie prostopadłej.

OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE. 1. Założenia obliczeniowe. materiały:

Przenikanie ciepła obliczanie współczynników przenikania ciepła skrót wiadomości

Analiza wpływu przypadków obciążenia śniegiem na nośność dachów płaskich z attykami

Nowość! HALFEN ŁĄCZNIKI BALKONOWE TYPU HIT HIT2 13 BETON

Materiały pomocnicze

Spis treści. 2. Zasady i algorytmy umieszczone w książce a normy PN-EN i PN-B 5

Oferta HALFEN - produkty dla elewacji

Schemat statyczny płyty: Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,x = 3,24 m Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,y = 5,34 m

GRANICE ENERGOOSZCZĘDNOŚCI

Transkrypt:

Jordahl & Pfeifer Technika Budowlana www.jordahl-pfeifer.com.pl

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. 55-330 Krępice k/wrocławia ul. Wrocławska 68 www.jordahl-pfeifer.com.pl fax: 071/396-81-05 telefon: 071/396-82-64 kom.: 0507-132-965, 0510-052-458 e-mail: biuro@jordahl-pfeifer.com.pl mostkicieplne@jordahl-pfeifer.com.pl Telefony przedstawicieli regionalnych: Centrum: 0504-176-263 Południe: 0501-452-523 Północ: 0504-058-750 Zachód: 0509-603-797 2 nowa generacja koszyków izolacyjnych

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 4108-2 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

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-15-5337/2006 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-15-5337/2006 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

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 ) -17- -16- -15- -14- -13- -12- -11- nowa generacja koszyków izolacyjnych 5

ISOPRO Nowa generacja koszyków izolacyjnych Połączenie z ISOPRO (1,2) Połączenie wirtualne (3) 80 250 80 250 1) Badania cieplne e.v. München raport nr B1-19/99 i B3-02/05 200-10 C +20 C 200-10 C +20 C 2) Dopuszczenie niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej Z-15.7-185, str. 4 pkt 2.1.5 +17 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 13788 (2003r.) wyrażona jest stanowiskiem, aby projektowane obiekty budowlane spełniały zależność f Rsi,max < f Rsi. W normie DIN 4108-2 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 4108-2 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 4198-2 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

ISOPRO Minimalna ochrona cieplna wg DIN 4108-2, 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 4108-2 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

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

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

ISOPRO Innowacje w ochronie cieplnej -wykresy cieplne - izotermy: 5 100 240 10 5 100 240 10 180 50 50 180 50 50 11,1 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

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

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 41 12 nowa generacja koszyków izolacyjnych

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

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. 49 14 nowa generacja koszyków izolacyjnych

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

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 3 30 210 Pręt poprzeczny 160-250 d >10d br s d br >10d s 15 30 30 Balkon L 1 Strop Tabela: Długości zakotwień prętów zbrojeniowych Pręt ścinany Pręt rozciągany [mm] L1 [mm] L3 [mm] [mm] L2 [mm] 6 169 256 8 239 362 8 500 10 299 453 10 620 16 nowa generacja koszyków izolacyjnych

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] 8 239 362 10 150/165 10 299 453 8 500 12 150/165 12 359 544 10 620 12 150/165 nowa generacja koszyków izolacyjnych 17

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

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 10 10 Ø 10 12 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.] 2 2 3 4 5 6 7 8 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 40,6 18 10,5 12,2 18,4 24,5 30,3 36,4 40,6 48,6 20 12,2 14,3 21,4 28,6 35,4 42,5 47,5 56,7 22 14,0 16,3 24,5 32,6 40,5 48,7 54,3 64,9 24 15,7 18,4 27,5 36,7 45,6 54,8 61,1 73,0 25 16,6 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 51,2 - - - - - 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 50 30 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

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 14 12 Ø 12 pręty ścinane Q 4 Ø 8 4 Ø 8 4 Ø 8 pręty ściskane D 20 Ø 10 16 Ø 12 18 Ø 12 B [cm] M Rd dop. [knm/m] M Rd dop. [knm/m] M Rd dop. [knm/m] 16 46,1 51,9 57,8 18 55,5 62,6 69,6 20 64,8 73,4 81,4 22 74,1 84,1 93,2 24 83,4 94,8 105,0 25 88,1 100,1 110,9 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 50 30 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

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 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 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

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 10-20 mm 20-30 mm 30-40 mm 20 20 9,5 7,1 5,7 4,8 22 22 11,6 9,0 7,3 6,1 25 25 15,2 12,0 9,9 8,4 27 27 17,8 14,1 11,6 9,9 30 30 22,2 17,5 14,5 12,3 22 nowa generacja koszyków izolacyjnych

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] 16 18 20 22 24 175 200 225 250 270 nowa generacja koszyków izolacyjnych 23

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 C20/25 1 2 Strop Balkon 3 4 160-250 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. 100 160-250 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

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 C20/25 1 2 Strop A A Balkon 3 4 160-250 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

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<80 200 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

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

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

ISOPRO typ PI-IPT-Eck Koszyk izolacyjny do płyt wspornikowych narożnych zewnętrznych 80 Strop Balkon 180-250 30 80 Strop Balkon 180-250 50 nowa generacja koszyków izolacyjnych 29

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 12+ 3 Ø 12+3 Ø 12 B [cm] M Rd [knm/m] M Rd [knm/m] M Rd [knm/m] 16 21,1 27,4 38,4 18 26,1 34,1 47,8 20 31,0 40,8 57,2 22 35,9 47,5 66,5 24 40,8 54,2 75,9 25 43,3 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 1045-1:2001-07 i PN-03264/2002. - 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 8.3.4 30 nowa generacja koszyków izolacyjnych

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

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

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

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

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] 6 272 272 8 363 363 10 453 453 12 544 544 nowa generacja koszyków izolacyjnych 35

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. 160-250 160-250 160-250 160-250 36 nowa generacja koszyków izolacyjnych

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 205-265 Strop wewnątrz 150 Strona balkonu Strop wewnątrz 335-465 335-465 80 150 80 150 80 335 465 160-250 160-250 160-250 1000 1000 80 80 PI-IPQ 6/4 przekrój PI-IPQ 8/4, 8/6 przekrój PI-IPQ 10/6, 12/6 przekrój nowa generacja koszyków izolacyjnych 37

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

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 205-315 150 335-465 335-465 300-400 80 150 86-141 80 225-450 160-250 300-400 ISOPRO typ PI-IPQS 6/2 i 6/3 przekrój ISOPRO typ PI-IPQS 8/2 i 8/3 przekrój 80 150 86-141 ISOPRO typ PI-IPQS 10/2, 12/2, 14/2, 10/3, 12/3 i 14/3 przekrój 320-450 148-168 nowa generacja koszyków izolacyjnych 39

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] 16-25 16-25 16-25 16-25 16-25 pręty poprzeczne BSt 500NR 4 Ø 6 4 Ø 8 6 Ø 8 6 Ø 10 6 Ø 12 ilość punktów docisku D 2 2 2 3 4 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] 16-25 16-25 16-25 16-25 16-25 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] 16-25 16-25 16-25 16-25 16-25 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 8 3 2 wg tabeli 1 pręty Ø 8 160-250 - 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 250 3 Zbrojenie dolne 1 pręt Ø 8 250 2 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-03264/2002 40 nowa generacja koszyków izolacyjnych

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] 6 272 272 8 150/165 8 363 363 10 150/165 10 453 453 12 150/165 12 544 544 nowa generacja koszyków izolacyjnych 41

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 160-250 160-250 160-250 160-250 42 nowa generacja koszyków izolacyjnych

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 205-315 150 335-465 335-465 1000 1000 80 80 PI-IPQQ 6/4-8/6 przekrój PI-IPQQ 10/6-12/6 przekrój 80 150 330-450 80 335-465 nowa generacja koszyków izolacyjnych 43

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 205-315 150 335-465 335-465 300/400 300/400 80 80 ISOPRO typ PI-IPQQS 6/2-8/3 przekrój ISOPRO typ PI-IPQQS 10/2-14/3 przekrój 80 150 80 335-465 330-450 44 nowa generacja koszyków izolacyjnych

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] 16-25 16-25 16-25 16-25 16-25 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] 16-25 16-25 16-25 16-25 16-25 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] 16-25 16-25 16-25 16-25 16-25 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 8 1 3 2 wg tabeli 1 160-250 - 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 250 250 - 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