Podelný rez stavební střechy: šikmá střecha s izolací UNIFIT a související konstrukční detaily

portalcenter.cl

Šikmá střecha je v Česku nejběžnějším zastřešením obytných domů. Kvůli své atraktivitě ve využití obytné části podkroví, ale také díky tradici českého stavitelství. UNIFIT vám umožní dosáhnout těch nejlepších tepelně izolačních vlastností. Má nejvyšší třídu reakce na oheň A1 a třídu zvukové pohltivosti A.

Ekologická izolace UNIFIT od Knauf Insulation splňuje ty nejnáročnější požadavky na vlastnosti tepelné izolace pro šikmé střechy. Realizační firmy a stavitelé ocení vysokou tuhost, která nevyžaduje dodatečné přikotvení či přichycení. UNIFIT se snadno řeže - povrch je pro tyto potřeby opatřen pravidelným rastrováním, méně práší a je bez zápachu.

Střecha svojí plochou představuje velkou část domu a tepelné ztráty přes ní představují 25 - 30 % z celkových tepelných ztrát. Zateplením šikmé střechy se výrazně sníží energetická náročnost celé budovy. Čím více zateplíte, tím více ušetříte - to je heslo, které je nejen pravdivé, ale bude čím dál více aktuálnější.

Zateplení vlnou UNIFIT je možné provést v několika variantách - nad krokvemi, mezi krokvemi a pod krokvemi. Všechny tři kombinace zateplení jsou vhodné a mohou dosahovat různých stupňů tepelně-izolačních, zvukově-izolačních a požárně-bezpečnostních vlastností. Využitím „mezi a nad“ krokevního systému umožní přiznat krokevní systém v interiéru, který působí jako výrazný estetický prvek.

Tepelná izolace aplikovaná mezi pomocný dřevěný rošt, který koresponduje s krokevním systémem, dosahuje vyšších hodnot součinitele prostupu tepla než u staršího způsobu zateplování pouze mezi krokve. Ten je v dnešní době již zastaralý a neefektivní ve srovnání s ostatními příklady zateplení šikmých střech. Posun linie kondenzace za hranici nosného krokevního systému u tohoto způsobu aplikace zase přispívá k vyšší životnosti celého krovu.

Podkroví se tak stane nejen bezpečným místem z hlediska požáru, ale také příjemným, tichým a komfortním místem. Při navrhování a posuzování stavebních konstrukcí, zejména střech, je klíčové porozumět detailům a principům, které se uplatňují v různých typech řezů. Podélný řez stavební střechou poskytuje důležitý pohled na uspořádání jednotlivých vrstev, nosných prvků a jejich vzájemných návazností v podélném směru budovy.

Typy střech a jejich konstrukční řešení

Střechy lze rozdělit podle konstrukce na ploché a šikmé, přičemž každá z nich vyžaduje specifický přístup k návrhu a detailům podélného řezu.

Ploché střechy

Ploché střechy mohou být navrženy jako jednoplášťové nebo dvouplášťové. Důležitým aspektem u plochých střech je odvodnění a tepelná ochrana. Jednoplášťová plochá střecha: U jednoplášťové ploché střechy s odvodněním dovnitř dispozice je klíčové navrhnout schéma odvodnění a půdorys střechy. Dále je nezbytný příčný řez s podrobným návrhem jednotlivých vrstev střešního pláště v měřítku 1:50. Střešní plášť je typicky řešen jako plochá, jednoplášťová, nepochůzná střecha se složením: stropní konstrukce, tepelně izolační vrstva ze dvou heraklitových desek tlustých 50 mm, lepenka A 330, zásyp suchou škvárou, spádový škvárobeton, cementový potěr 10 mm, vodorovná izolace z asfaltových pásů a nátěrů.

Dvouplášťová plochá střecha: Při návrhu dvouplášťové ploché střechy se sklony a druhem odvodnění je nutné navrhnout výšku vzduchové dutiny a spočítat plochu větracích otvorů, nezapomenout na přípočet jejich krytí. Následně se nakreslí schéma odvodnění a výkres konstrukce horního střešního pláště, a příčný řez s podrobným návrhem jednotlivých vrstev střešního pláště v měřítku 1:50. V prototypové stavební soustavě G 40 byla použita dvouplášťová střešní konstrukce, jejíž součástí jsou i prefabrikované dílce nadstřešních bloků, instalačních šachet a průduchových panelů, prvky žlabové, trámce a střešní desky.

Šikmé střechy: U šikmých střech je dominantním prvkem krov, který přenáší zatížení střechy do nosných stěn budovy. Pro daný půdorys se navrhuje a kreslí výkres krovu vaznicové soustavy. Druh plné vazby určí cvičící. Součástí je vypracování schématu odvodnění, půdorysu, příčného a podélného řezu. Do krovu se zapracuje schodiště vedoucí do půdního prostoru.

Krovy a dřevěné konstrukce

Základní tesařské konstrukce je možné rozdělit na sedla, pásky, vzpěradla, věšadla, kombinace vzpěradel a věšadel, vzpínadla, příhradoviny, plnostěnné nosníky, skruže a lamely. Jsou složeny z trámů vodorovných (prahů, ližin), z trámů svislých (sloupků) a z šikmých trámů (vzpěr, pásků). Vzpěry jsou většinou namáhány tlakem; jsou-li taženy, provádějí se dvojité (kleštiny). Tyto jednotlivé prvky se skládají do soustavy tuhých trojúhelníkových polí. Tvar trojúhelníkových polí tesařských konstrukcí je výhodný: při pevném spojení se trojúhelník tvarově nemění. Obdélníková (čtvercová) pole nejsou přípustná, poněvadž by se účinky postranních sil mohla snadno deformovat.

Sedlo: Provádí se při větším zatížení a rozponu (dřevěný trám v místě podpory je ztužen krátkým trámcem). Jeho délka činí jednu až dvě pětiny rozpětí trámu. Bývá spojeno s nosným trámem sešroubováním, zazubením nebo hmoždíky a sešroubováním. Pásek: Je krátká (tlačená) vzpěrka s trojí funkcí: spolupůsobí při přenášení tlaku na sloup, zkracuje rozpětí trámu a ztužuje konstrukci ve směru podélném. Spojení pásku se sloupkem a trámem má být tuhé a bývá provedeno šikmým nebo vháněným čepem zajištěným dřevěným kolíčkem. Pásek je dlouhý 1 000 až 1 500 mm. Aby se ušetřilo dřevo a odborná tesařská práce, nahrazují se pásky prkny průřezu 30x 140 mm, přibitými ke sloupku a trámu.

Vzpěradla: Konstrukce, jejíž nosný trám je podepřen vzpěrami, kterými je zatížení přenášeno přímo do podpor. Tím se zmenšuje volná délka nosného trámu a zvyšuje se jeho únosnost. Podle počtu podpírajících míst jsou vzpěradla jednoduchá, dvojitá i trojitá. Nosný trám je namáhán ohybem a vzpěry tlakem. Věšadlo: Konstrukce, která s věšáky a vzpěrami vynáší hlavní trám a přenáší jeho zatížení co nejblíže k podporám. Podle počtu věšáků známe věšadla jednoduchá, dvojitá a trojitá. Věšadlové konstrukce se dříve používaly na krovy větších rozponů, kde nemohl být hlavní trám podepřen střední zdí.

Membránové střechy z předpjatého betonu byly v posledních letech opomenuty, ale novější realizace potvrzují jejich modernost, ekonomičnost a architektonický potenciál. Ekonomie obloukových a visutých konstrukcí vychází z jejich tvaru, který minimalizuje "mrtvou" hmotu. Membránové konstrukce mají buď jednoduchou křivost, nebo tvoří rotačně symetrické plochy, popřípadě vytváří konstrukce dvojí křivosti. Je zřejmé, že mohou být navrženy nad jakýmkoliv půdorysem. Jejich tvar však v počátečním stavu musí být bezmomentový - výslednicový (funicular) k danému zatížení.

Hydroizolace a tepelná izolace

Hydroizolace a tepelná izolace: Krytinu určí rovněž cvičící. Dále se řeší tepelná ochrana budov, včetně posouzení projektu dle ČSN 73 0540-2 a výpočtu R-hodnot pro stěny, stropy a překlady. Posouzení podlahových konstrukcí z hlediska tepelné jímavosti se provádí dle ČSN 73 0540-1 až 4. Rozvody elektroinstalací se ve střeše běžně vedou ve vrstvě minerální vaty, při jejich vytažení směrem do interiéru dochází k propíchání parozábrany. Přes prostupy kabelů parozábranou dochází při nesprávném provedení k proniku vodních par do střechy a také ke značným tepelným ztrátám. Další velkou výhodou vzduchové mezery je možnost správného provedení ukončení parozábrany na stěně - tj. pomocí lepicích pásků na spoj parozábrana - zdivo a přítlačné lišty.

Standardy pro hydroizolace jsou dány normou ČSN P 73 06 00 a ČSN P 73 06 06. Příklady z panelových systémů G 40 a G 57 poskytují praktické příklady řešení střešních konstrukcí a jejich integrace do celkového stavebního systému. Panelová soustava G 40UP pro domy G 40, G 55 a G 32 jsou některé druhy prvků středního traktu rámové konstrukce. Stropní panely konstrukce o tloušťce 100 mm se vyrábějí stejným postupem. Nosný systém soustavy G 40 tvoří příčné betonové stěny osově vzdálené 3,8 m, u schodiště a dvou středních polí jsou stěny osově vzdáleny 3,2 m.

Stropní panely G 40: Stropní panely jsou deskového tvaru konstantní tloušťky a výšky. Délkové rozměry se řídí dispozičním uspořádáním jednotlivých typů budov. Stropní panely tvoří plné železobetonové desky s výztuží kladenou v podélném směru, opatřené v podhledu omítkovou vrstvou. Oba druhy mají konstantní tloušťky 120 a 100 mm; konstrukce tl. 120 mm má v zásadě 4 druhy rozpětí. Varianta 1 a Varianta 2 popisují složení stropních panelů s omítkou a jádrem ze struskopemzového betonu nebo lehkého betonu.

Panelová soustava G 57 byla odvozena ze soustavy G 40. Vyznačuje se sjednocenou osovou vzdáleností příčných nosných stěn 3,6 m. Příčné stěny přenášejí svislé zatížení a zajišťují ztužení objektu vzhledem k účinkům vodorovných sil. Ztužení objektu v podélném směru je zajištěno podélnými stěnami a zmonolitněnou stropní tabulí. K tuhosti objektů G 57 přispívají i betonové příčky. Stropní panely jsou řešeny jako plné ze železobetonu tl. 100 a 120 mm, prostě uložené na nosných vnitřních stěnových dílcích.

Průčelí je členěno lodžiemi a schodišťovými prostory, které měly zlepšit jinak strohý výraz těchto panelových domů. Hlavní římsa, uplatňovaná na těchto objektech, využívá pokud možno nejvíce možnosti vysunutí římsy a její výška je stanovena s ohledem na použití i pro nižší zástavbu. Díky spojení dvou materiálů v jeden tzn. Rozvody elektroinstalací se ve střeše běžně vedou ve vrstvě minerální vaty, při jejich vytažení směrem do interiéru dochází k propíchání parozábrany. Přes prostupy kabelů parozábranou dochází při nesprávném provedení k proniku vodních par do střechy a také ke značným tepelným ztrátám. Tepelné ztráty vznikají vlivem sání v těchto místech. Další velkou výhodou vzduchové mezery je možnost správného provedení ukončení parozábrany na stěně - tj. pomocí lepicích pásků na spoj parozábrana - zdivo a přítlačné lišty.

V současnosti poptáváme komplexní nabídky služeb: Úvodní studie a koncepční návrh, Projektová dokumentace, Autorské a technické dozory na stavbě, Odborné konzultační služby, Inženýrská činnost a Stavební průzkumy. Podrobně zajišťujeme sanace střech, projekty pro nové střechy a konzultační servis s ohledem na statiku, požární bezpečnost a normy. Naší prioritou je zajištění dlouhodobé funkčnosti a bezpečnosti vašich staveb prostřednictvím kvalitně zpracovaných projektů a odborných návrhů.

Objektivně lze říci, že výstavba střech je spojena s vysokou citlivostí na detaily a správné provedení parozábrany a hydroizolace, což výrazně ovlivňuje energetickou náročnost a trvanlivost celé konstrukce. Obliba plechových krytin se stojatou drážkou roste, ale je možné dosáhnout vzhledu falcované krytiny i s hydroizolační PVC-P folií ALKORPLAN a profilem imitujícím stojatou drážku ALKORDESIGN. Tato řešení kombinuje estetiku s vysokou hydroizolační bezpečností a minimálním rizikem průniku vlhkosti.

ilustrativní schéma šikmé střechy s vrstvením izolace

tags: #podelny #rez #stavebni #strecha