Elektrorozvody a pohledový beton v moderní architektuře

Pohledový beton se stal v posledních letech trendem v provádění nových konstrukcí i při rekonstrukcích. Architektura často rámuje jedinečné výhledy, které příroda dynamicky proměňuje a naplňuje domy. Díky své poloze mají některé domy výhledy do širokého okolí, což ovlivňuje výběr pozemku i přístup k řešení stavby.

Definice a kvalita pohledového betonu

Je potřeba si ujasnit, co je pohledový beton. Někdo za pohledový beton považuje jednolitou hladkou plochu bez pórů, někdo od betonu naopak očekává póry, viditelné kamenivo a povrch vhodný k uchycení rostlin. Může se jednat o barevný cementový tmel, nebo kamenivo, o strukturu zajištěnou šablonami vloženými do bednění, nebo o vymytý povrch odhalující kamenivo. Proto je vhodné pohledový beton definovat předem například dle směrnice ČBS 03 - Pohledový beton z roku 2009. Nedílnou součástí je také informace, z jaké vzdálenosti bude povrch hodnocen. Následně je postupováno dle definovaných požadavků zadavatele (investora, projektanta).

Parametry ovlivňující kvalitu povrchu

  • Konzistence a celková skladba směsi.
  • Kvalita bednění a případně šablony zajišťující strukturu povrchu.
  • Často je používána drenážní fólie, která zajišťuje řízený pohyb vody na povrchu.
  • Zpracování směsi a její modifikace v závislosti na počasí a okolním prostředí.

Přes veškerá opatření, která realizátor betonových konstrukcí provádí, dochází ke vzniku hnízd, kaveren nadměrného pórového systému apod. Pro sanaci pohledového betonu, tak jak je nejčastěji vnímán, tedy stejnorodá plocha s minimem pórů, je možné použít jemnozrnné sanační (egalizační) hmoty. Je však potřeba si uvědomit, o jaký druh sanace se jedná a skutečnost, že výsledek sanace nebude zcela odpovídat konstrukčnímu betonu. Jedná se zejména o zrnitost egalizačních malt, která neodpovídá běžnému betonu. Lze pouze vyplnit póry vzniklé v povrchu betonu například velmi jemným materiálem DENSOFIX SF, který je možné takzvaně do povrchu „zašpachtlovat“. V okamžiku, kdy je beton poškozen ve větším rozsahu, nebo se jedná o větší četnost poruch v ploše, je potřeba provést opravu tak, aby byl vylepšen vzhled povrchu konstrukce. Obvykle se jedná o vhodně ohraničenou plochu (např. jeden záběr bednění), která je převrstvena tenkovrstvým materiálem aplikovaným cca ve 2 mm. Tím může být materiál DENSOCRETE 555, který je dostupný ve třech barevných variantách (bílé, šedé a černé), kterými se lze přiblížit barvě původního cementového tmelu opravované konstrukce.

Materiály s přidanou hodnotou

Vývoj oboru stavební chemie umožňuje použití materiálů s přidanou hodnotou, které jednak mají obecně lepší vlastnosti a současně jimi lze propůjčovat původnímu podkladu lepší ochranu. Může být do podkladu vnesen migrující inhibitor koroze (UNISAN SF 2K), kterým je chráněna výztuž při nechtěně menším krytí (např. při posunu bednění), může být povrch opatřen samočistící vrstvou, kterou mu propůjčují přísady s fotokatalyticky aktivními vlastnostmi (DENSOFIX FAW), nebo může být omezeno vnikání vody do podkladu při použití krystalizačních přísad (DENSOFIX XP). Lze použít materiál s vyšší odolností. Pohledový beton však vždy nemusí znamenat beton bez povrchové úpravy. Finální úprava povrchu betonu může spočívat také v aplikaci nátěru a tím sjednocení vzhledu nestejnorodé plochy a současně i ochrany povrchu proti působení povětrnostních vlivů. Nátěrových systémů na beton je celá řada, ale je potřeba si ujasnit okrajové podmínky konstrukce, ze kterých vychází jak požadavky na nátěr, tak na celkovou funkci konstrukce. Před aplikací nátěrů je vhodné konstrukci egalizovat jemnozrnnými materiály, protože tím lze optimalizovat tloušťku vrstvy nátěru.

Elektrorozvody v železobetonových konstrukcích

Udělat dodatečně drážky do cihel je snadné, ne už tak u železobetonu. Na trhu je přehršel výrobků, které jsou k tomu určené a fungují jako klasické chráničky, ale jejich cena je obludná. Proto je nutné hledat jiná řešení.

Čtěte také: Přečtěte si o důležitosti těsnění a izolace v elektrotechnice

Řešení rozvodů ve ztraceném bednění

Veškeré rozvody půjdou buď v podlaze nebo ve stropě. Co mi není jasné je, jak udělat vypínač uprostřed stěny, aby to vypadalo. Postup, kdy se do stěn ze ztraceného bednění vylitého betonem bude sekat, nepřichází v úvahu, protože stěna nebude zevnitř omítnutá a asi by to ani nebyla moc sranda. Zdi se staví tak, že se na sebe zámkovým systémem nastaví 4 řady ztraceného bednění, přijede mix z betonárky a hrkne do těch 4 řad beton. V tento moment by patrně už mohly být ve ztraceném bednění elektrické rozvody. Řešením je systém krabic a trubek do litého betonu. Před zalitím betonem z mixu se do bednění upevní krabice a trubky. Zalije betonem, zvibruje, odstraní bednění, vyklepnou zátky na stěnách a stropech a hotovo.

Nejde ani o přežití kabelů, které mohou být v Kopoflex hadici, ale o technologickou montáž. Uděláte 4 "šáry" bednění po 25 cm a jsme na metru. Můžete z této části vystrčit hadici, na kterou navléknete a spojíte spojkou další hadici. Tohle spojkování musí být kvalitní, protože pak protáhnout kabel je nemožné. U ztraceného bednění je možnost trasy jen vertikálně. Dobré projekty mají technologickou stoupačku, jak dostat mezi patry vodu, odpady, topení, elektřinu, telekomunikaci, vyřešenu. Špatné projekty mají jen čáry a kolečka ke svítidlům a vypínačům a ostatní je "urob si sám".

Kvalita provedení a koordinace

Jak píšou kolegové, pokud nemáte v rodině elektrikáře, tak zapláčete. Ale můžete to vše projednat s projektantem a potom tento návrh projednejte s elektro firmou, která má s tím zkušenosti. Projektant by měl instalaci navrhnout do posledního detailu, dodat plán trubkování, okótované vývody. Není v tom nic, co by nešlo udělat, je to zcela běžný postup. Samozřejmě že to bude něco stát, takový je už život. Hlavně provedení s projektantem odsouhlasit a pak už nedělat žádné změny. Slušný sortiment pro instalaci do betonu má i tuzemský Kopos. Jen je nutné vše dobře koordinovat se stavbou.

Realizuje se zakázka, kde mají být stropy z pohledového monolitu. Netoleruje se ani jedna drážka. V bednění byly zašalované i krabice pro montáž podhledových svítidel, po odšalování krabičky řežou v ose jedna radost, k trubkování byl dodán plán, který sedí. Investor tento postup požadoval, odsouhlasil, zaplatil. Souhlasím se systémem trubek a krabic do litého betonu, ale fakt tu platí dvakrát měř... O přežití, nebo konci kabelů, během betonáže, bude rozhodovat nejen zvolený způsob uložení a ochrany kabelů, ale i kvalita uložení. Tedy nic nepodcenit a opravdu to nechat dělat elektrikáře.

Konstrukce z pohledového betonu - praktické zkušenosti

Rodinný dům v Herolticích

Dům stojí nad Herolticemi u Tišnova, jeho horizontální hmota je částečně zapuštěná do svahu, doplňují ji rozsáhlé terasy. Zadání bylo prosté - rodinné bydlení, kde propojení s přírodou tvoří hlavní dekoraci a určuje atmosféru. Celý proces, od formulace zadání, přes výběr pozemku, projektování i vlastní realizaci, byl řešen s náležitou pečlivostí všech zúčastněných stran, bez zbytečného spěchu, s důrazem na promyšlenost každého kroku. Stavba je umístěna ve spodní části pozemku. Veškeré zázemí včetně garáže a apartmá pro hosty se nachází v suterénu, v přízemí je byt s přímou vazbou na terasu. Většina pozemku byla ponechána ve své přirozené svažitosti.

Čtěte také: Elektroinstalace do sádrokartonu bez kompromisů

Konstrukční řešení a materiály

Hmotu objektu tvoří plochý hranol, v suterénu zapuštěný do svahu. Dům má železobetonovou nosnou konstrukci kombinovanou s cihelným nosným a výplňovým zdivem. V hlavním obytném prostoru konstrukci doplňují ocelové sloupky. Stavba je řešena jako jeden dilatační celek s nosnou konstrukcí uvnitř, pod zateplením. Fasáda byla řešena kombinací kontaktního zateplení s hladkou broušenou omítkou a sendviče s povrchem pohledové železobetonové moniérky. Prosklené výplně otvorů jsou bezrámové, v kombinaci fixních, otvíravých a posuvných polí. Vždy na celou výšku místnosti, bez parapetu a nadpraží. V interiéru se na stropech a schodišti uplatňuje pohledový železobeton. Většina stěn má hladkou sádrovou omítku, na podlahách jsou ručně hlazené cementové stěrky. Povrchy v koupelnách byly obloženy skleněnou mozaikou. Interiérové dveře jsou provedeny na celou výšku místnosti a se skrytou zárubní. Obdobným způsobem jsou řešeny i dveře vestavných skříní.

Půdorysné rozměry domu jsou 26,2 x 17,7 m, stěny jsou zděné tloušťky 200 a 300 mm, část stěn je ze železobetonu tloušťky 150 mm, 200 mm, 250 mm a 300 mm. Zděné stěny jsou s železobetonovými konstrukcemi propojeny pomocí ocelových kotev, výztuží nebo systémovými ocelovými prvky. Konstrukce horní stavby jsou odizolovány od zemní vlhkosti hydroizolací z asfaltových pásů. Byla vytažena na vnější povrch obvodových konstrukcí stavby tak, aby končila alespoň 300 mm nad terénem. U domu se nachází opěrná stěna o délce téměř 35 metrů, vyložení její konzoly činí 1,50 m. V nejvyšším místě je stěna vysoká 3,75 m, v nejnižším 1,75 m. Stěna je rozdělaná na pět dilatačních úseků délky 7,50 m. Dilatace nezasahuje do základu, dilatační spára je vyplněna trvale pružným vodonepropustným tmelem. Viditelné plochy stěny byly realizovány v pohledovém betonu. Schodiště je železobetonové monolitické, do pohledové stěny bylo ukotveno lepenou výztuží na chemické kotvy. Tepelná izolace střechy z PIR pěny je spádována pomocí klínů z EPS v základním spádu 1%. Střešní krytina z TPO/FPO fólie je přitížena kamenivem, resp. skladbou extenzivní zelené střechy. Parozábrana je z asfaltových pásů. Všechny podlahy jsou těžké plovoucí. Většina z nich byla realizována včetně teplovodního podlahového topení. Jako podlahová krytina byla zvolena epoxicementová stěrka, v technických prostorách je hlazený beton se vsypem. Fasádu v přízemí tvoří kontaktní zateplovací systém s povrchem hlazené omítky, v suterénu sendvičová konstrukce s výplní tepelné izolace a povrchem monolitický pohledový beton (moniérka). V oblasti soklu zateplovací systém doplňuje hydroizolační lepidlo a hydroizolační nátěr. Okna jsou pevná, otvíravá i posuvná se zasklením izolačními skly. Skla jsou na exponovaných světových stranách selektivní (propouštějí omezené množství tepelné energie a zároveň maximum světlené energie). Rámy oken a dveří jsou hliníkové s přerušeným tepelným mostem, některé detaily fixních výplní byly řešeny jako strukturální s tmelenou spárou. Součinitel prostupu tepla všech oken max. Uw=0,8 W/m2K.

Energetika

Primárním zdrojem energie pro topení a chlazení je tepelné čerpadlo země-voda. Energii získává z trojice vrtů hlubokých 130 metrů. Vytápění domu zajišťuje podlahové topení, chlazení je řešeno aktivací betonového jádra umístěnou v železobetonové stropní desce nad nejvyšším podlažím. Základy tvoří základové pasy a základová deska, pod základy se nachází rozvody ZTI.

Centrální polytechnické dílny (CPD) v Automatických mlýnech Pardubice

Součástí oživeného areálu kulturní památky Automatické mlýny v Pardubicích je novostavba Centrálních polytechnických dílen. Cílem revitalizace bylo vytvořit nový areál, v němž bude mít památkově chráněný objekt Automatických mlýnů ústřední postavení. V přímé návaznosti na něj byl na severní straně ateliérem Šépka architekti navržen objekt Centrálních polytechnických dílen (CPD), které celý prostor uzavírají. Nedílnou součástí celkové koncepce je barevné řešení. Všechny části nového objektu barevně navazují na odstín původních cihel Automatických mlýnů.

Materiály a konstrukce

Spodní část galerie je zděná a navazuje tak na Gočárovu industriální stavbu mlýnů. V případě CPD se jedná o probarvený pohledový beton pro konstrukce a podlahy, ocelové nosníky, které umožňují instalovat rozvody přiznané v interiéru, a lehké panely kryté atmofixovým plechem, umístěné po celém obvodu stavby. Objekt CPD má monolitickou železobetonovou konstrukci, která je doplněna o lícové cihly, režné cihelné dozdívky a obkladové panely pláště. V betonárně měli z barevné pigmentace směsi zprvu obavy. Báli se, že se bude více lepit na vnitřek autodomíchávačů a že bude mít jinou soudržnost i konzistenci. My na stavbě jsme samozřejmě měli obavu z toho, jak budou ‚vycházet‘ pohledové plochy.

Čtěte také: Vše o tmelu pro elektro zařízení

Stavba byla zahájena v roce 2021, kdy byly pomocí bednění Doka, resp. ručního rámového bednění Frami Xlife realizovány základy a základová deska, přičemž základové pasy a deska byly realizovány ze standardního šedého betonu. Červený beton v pohledové kvalitě byl nejprve uplatněn v nadzemních konstrukcích, které tvoří dvě čtvercové šachty, resp. jakési „nohy“ budovy. Zde přišly na řadu stěnové rámové systémy Framax Xlife, jejichž povrch ze speciálního plastu napomáhá rovnoměrnému usazení betonové směsi a vytvoření hladkého povrchu bez lunkrů a bublin. Po dokončení spodních konstrukcí mohlo být přikročeno k realizaci samotného „těla“ stavby. Kvůli výšce i kalkulované váze konstrukce byla na místě vybudována pevná skruž, kterou tvořilo téměř tisíc rámů nosné konstrukce Staxo 100. Na ní bylo umístěno stropní nosníkové bednění Dokaflex, do kterého byla betonována první stropní deska. Na ní pak byly stavěny další konstrukce: stěny, průhledy, světlíky a desítky dalších detailů, které musely být realizovány pomocí vkladů do bednění. Z červeného betonu jsou i některé prefabrikované prvky, které byly na stavbu dovezeny. Jedná se zejména o ikonická „X“, která hrubé stavbě dodávají vzhled industriální konstrukce. Tyto prvky dodala místní pardubická firma TAKO. Škoda jen, že prefabrikovaná „X“ jsou zakryta fasádními prvky a viditelná jsou tak pouze uvnitř budovy.

Monolitické železobetonové konstrukce a jejich výhody

Na začátku každé stavby stojí stavebník před základní otázkou, jaký zvolí stavební materiál pro nosnou konstrukci domu. Pro stavbu rodinných domů jsou nejčastější volbou různé zdicí systémy s dodatečným zateplením, dřevěným krovem a založením z betonu. Beton se nejčastěji využívá pro vysokou pevnost v tlaku, která se pro běžné nosné konstrukce pohybuje v rozmezí 15-50 MPa. Tahová pevnost betonu činí zhruba 1/10 pevnosti v tlaku, ale běžně se s ní nepočítá. Díky vysoké pevnosti v tlaku můžeme realizovat stěnové konstrukce v malých tloušťkách, bez problémů se stabilitou, jak tomu může být u zdicích systémů ve stejných tloušťkách. Běžný beton není tepelně izolačním materiálem a vždy je proto třeba počítat se sendvičovým typem konstrukce. V případě dnes oblíbených nízkoenergetických a pasivních staveb jsou ale sendvičové konstrukce standardem i u nejběžnějších zdicích systémů. Pro tepelnou pohodu je dobré zvolit materiál schopný akumulovat teplo. Konstrukce pak dokáže vyrovnávat velké teplotní rozdíly, nebo přebytek tepla od výkonného zdroje, například krbu.

Beton jako tepelně akumulační materiál

Tepelně akumulační vrstva je z pohledu stavební fyziky velmi vhodná i pro nosnou deskovou konstrukci střechy, pod tepelnou izolaci a krytinu. Takto zvolená skladba velmi efektivně předchází přehřívání interiéru podkroví. Pro zde uváděnou realizaci rodinného domu v Otvovicích byl beton zvolen základním materiálem nosných konstrukcí.

Podkladní betony a vodonepropustné konstrukce

Podkladní betony mají za účel zajistit čistý pevný podklad, na kterém je možné vyvázat výztuž desky a provést betonáž. Na tyto podkladní vrstvy se používají nejnižší vyráběné pevnostní třídy betonů. Suterén je řešen jako vodonepropustná betonová konstrukce (bílá vana). Vodonepropustnost je tedy zajištěna pouze konstrukcí, nejsou zde žádné další izolační vrstvy proti vodě. Konstrukce desky má tloušťku 300 mm (dle TP ČBS 02) a je vyztužena kombinací prutové a rozptýlené výztuže. Použit byl beton Permacrete®, který má omezený vývoj hydratačního tepla a smrštění, za účelem snížení vynucených namáhání konstrukce. Pevnostní třída betonu je C25/30. Stěny bílé vany mají tloušťku 300 mm (dle TP ČBS 02) a jsou vyztuženy pouze rozptýlenou výztuží. Prutová výztuž je použita pouze na propojení mezi základovou deskou a stěnou. Ve stěnách jsou rozmístěny křížové plechy pro zajištění vodonepropustnosti řízených trhlin. Řízené trhliny by měly být maximálně ve vzdálenosti dvojnásobku výšky stěny. V tomto konkrétním případě byly řízené trhliny umístěny ve vzdálenosti maximálně 4,2 m a vodonepropustné trhlinky vznikly po zahájení topné sezóny pouze v těchto definovaných místech. Stropní konstrukce nad 1. PP a 1. NP jsou provedeny jako monolitické železobetonové o tloušťkách 250 mm, resp. 220 mm nad 1. NP. Strop nad 1. NP je provedený jako pohledový.

Obvodové nosné stěny

Obvodové nosné stěny byly provedeny do ztraceného bednění ze štěpkocementových desek, s tepelně izolační vrstvou ze šedého polystyrenu o tloušťce 180 mm. Betonové jádro má tloušťku 150 mm. Stěna je vyztužena svisle umístěnými trigony, umístěny jsou každé 2 m. Betonáž každého patra probíhala na 3 postupy, aby nedošlo k vybočení bednění. Použita byla směs SystemCrete®, která je svou zpracovatelností uzpůsobená pro ukládku do prvků tohoto typu. Betonová směs má konzistenci S2-S3 a je čerpatelná.

Železobetonová schodiště

Železobetonová schodiště mají výhodu v tvarové volnosti a tuhosti konstrukce. Je potřeba použít beton hustší konzistence, aby bednění nepodtékalo. Pro venkovní schodiště byl beton třídy C30/37 XF4, aby odolal mrazovým cyklům za přítomnosti vody a rozmrazovacích látek.

Železobetonová střešní konstrukce

Nosná konstrukce střechy je ve většině případů rodinných domů řešená dřevěným krovem. Tento způsob má své výhody i nevýhody. Mezi nevýhody patří zejména přehřívání prostoru podkroví v letním období a riziko degradace střešních vrstev v čase, vlivem pracovní nekázně při výstavbě (typicky porušení parotěsné vrstvy). Železobetonová nosná konstrukce střechy je náročnější finančně i vzhledem k provádění. Má však své významné výhody. Vzhledem k tepelně akumulačním schopnostem betonu dokáže takto provedená konstrukce vyrovnávat velké výkyvy ve venkovních teplotách na střeše v noci a ve dne, v letním období. Než se betonová konstrukce stihne přes den prohřát a začít ovlivňovat vnitřní klima v podkroví, tak začne v noci vychládat. Další výhodou je vysoká plošná hmotnost, díky které je dosahována vysoká vzduchová neprůzvučnost, což je výhodou zejména v blízkosti rušných lokalit, jako jsou letiště, železnice nebo dálnice. V neposlední řadě je konstrukce odolnější drobné technologické nekázni při výstavbě a požáru. V případě poškození nebo rekonstrukce vrchních vrstev střechy nedojde k zničení vybavení podkroví, protože samotná železobetonová konstrukce je schopna prostor podkroví v průběhu oprav provizorně ochránit. V případě popisovaného rodinného domu byla zvolena desková nosná konstrukce, provázaná stropem nad 2. NP. Železobetonové konstrukce měly tloušťku 150 mm a byly provedeny z betonu C25/30 XC1. Desky střešní konstrukce byly provedeny ve spádu 45° a byly bedněny jednostranně. Z důvodu provádění a zajištění vyšší požární odolnosti konstrukce byla v betonu použita polypropylenová vlákna. Při jednostranném bednění konstrukce v takovémto sklonu nelze očekávat povrchy v pohledové kvalitě.

Rozvody v železobetonových konstrukcích

V moderních stavbách je prováděno velké množství rozvodů (VZT, voda, topení, elektro…). Pro tato vedení a jejich křížení je nutno připravit prostor. Ideálním řešením je vést tyto rozvody v rámci podlah, na nosné konstrukci stropu. Je nutné pamatovat na to, že rozvody by neměly narušovat konstrukci stropu, ani roznášecí vrstvu podlahy. V tomto konkrétním případě byly rozvody umístěny v tepelně izolační vrstvě z cementové lité pěny Poriment®. Výhodou je dobré obtečení rozvodů a vytvoření pevné vrstvy pro roznášecí vrstvu z potěru. Tloušťka vrstvy činila 10 cm v 2. NP a 15 cm v 1. NP. Konstrukčně nejdůležitější částí podlah je roznášecí vrstva. Tato vrstva má za účel roznést provozní zatížení do podkladních vrstev a poskytnout vhodný podklad pro nášlapnou vrstvu. Velmi často je v této vrstvě vedeno podlahové vytápění. Nejčastěji jsou pro tyto vrstvy používány cementové potěry CemFlow®, nebo potěry na bázi síranu vápenatého Anhyment®. Každý typ potěru má své výhody a nevýhody a nedá se univerzálně říci, který je lepší. Oproti tomu cementovým potěrům nevadí vlhké prostředí a dají se po vhodné povrchové úpravě použít jako pohledové podlahy. V případě popisovaného rodinného domu byl použit CemFlow® třídy CT - C25 - F5, v tloušťce 50 mm v případě nevytápěných podlah a 77 mm (cca 50 mm nad trubkou) v případě vytápěných podlah.

Tabulka materiálů a konstrukcí

Prvek konstrukce Materiál/Technologie Specifikace/Tloušťka
Nosná konstrukce Železobeton + cihelné zdivo ŽB: 150-300 mm, Zdivo: 200-300 mm
Fasáda Kontaktní zateplení / Sendvič s moniérkou Hlazená omítka / Pohledový beton
Prosklené výplně Bezrámové s hliníkovými rámy Uw=0,8 W/m2K
Stropy a schodiště (interiér) Pohledový železobeton -
Podlahy Ručně hlazené cementové stěrky -
Opěrná stěna Pohledový beton Délka 35 m, výška 1.75-3.75 m
Základy Základové pasy a deska -
Suterén (bílá vana) Vodonepropustný beton Permacrete® Deska 300 mm, stěny 300 mm
Obvodové stěny (ztracené bednění) Štěpkocementové desky + šedý polystyren + betonové jádro Izolace 180 mm, jádro 150 mm
Stropní konstrukce Monolitické železobetonové desky 250 mm (1.PP), 220 mm (1.NP)
Střešní konstrukce Železobetonová deska 150 mm (C25/30 XC1)
Tepelná izolace střechy PIR pěna + klíny z EPS Spád 1%
Střešní krytina TPO/FPO fólie s kamenivem/zelenou střechou -
Elektrorozvody ve stěnách Systém krabic a trubek do litého betonu (Kopos) -
Rozvody v podlahách V tepelně izolační vrstvě Poriment® 10 cm (2.NP), 15 cm (1.NP)
Roznášecí vrstva podlah Cementový potěr CemFlow® 50 mm (nevytápěné), 77 mm (vytápěné)

tags: #eozvody #elektro #pohledovy #beton

Oblíbené příspěvky: