Jak vypočítat tvárnice Hebel: Průvodce pro efektivní stavbu

Značka Hebel s tradicí přibližně 80 let sází na bílé, tepelněizolační stěnové a střešní tvárnice a stavební materiály z autoklávovaného pórobetonu. Pórobeton Hebel kombinuje optimální vlastnosti, kterých lze jinak dosáhnout pouze kombinací různých materiálů. Tímto způsobem jsou ideálně splněny různé požadavky, které dnes investoři, architekti a realizační firmy kladou na stavební materiál. Z pohledu ekologie a stavební fyziky zajišťují příjemné vnitřní klima v každé budově, která je z nich postavena, protože v sobě spojují několik vynikajících vlastností.

Výhody a vlastnosti pórobetonu Hebel

Mezi hlavní výhody tvárnic Hebel patří maximální tepelná pohoda v létě i v zimě, dobrá zvuková izolace a vynikající požární bezpečnost. Tepelná izolace tvárnic Hebel zaručuje trvale nízkou spotřebu energie na vytápění nebo chlazení. Tradiční značka Hebel nabízí svým stavebním partnerům úsporné, efektivní a modulární stavební systémy z pevného pórobetonu pro stěny a střechy.

Pórobeton je lehčený beton s dobrými akustickými i tepelně izolačními parametry. Materiály z pórobetonu jsou lehké a pevné, snadná manipulace s nimi urychluje stavbu a snižuje náklady. Pro upřesnění dodejme, že pórobeton se podle složení a způsobu vylehčení dělí na plynobeton, plynosilikát a pěnobeton. Výrobci obvykle nabízejí stavební materiály z lehčeného betonu pod vlastními obchodními značkami, přesné složení tvárnic lze zjistit v technických listech.

Složení a výroba pórobetonu (např. Ytong)

Například Ytong uvádí postup, kdy se písek namele na jemno a smíchá se s vápnem, cementem, vodou a kypřící látkou, která naplní pórobetonovou hmotu malými, rovnoměrně rozdělenými bublinkami. Po ztuhnutí se polopevné surové bloky přesně přiříznou a vytvrdí se vodní párou při teplotě 200 ˚C. Po vysušení zůstane v pórech pouze tepelně izolující vzduch.

Jak vypočítat potřebné množství tvárnic Hebel

Kalkulátor na zdící systémy Vám pomůže s výpočtem potřebného množství materiálu na realizaci obvodových stěn i nosného zdiva. Kalkulátor obsahuje systémy předních výrobců Porotherm, Heluz, Ytong, Porfix a Sendwix. Stačí si zvolit typ stěny a zadat plochu a velikosti otvorů a kalkulátor za Vás sestaví potřebný výpis zboží včetně potřebného množství a cen. Pro podrobnou kalkulaci je možné i zadání překladů a příslušenství jako kotvicí spony, speciální zdící malty a u příček také zárubně. Dalším způsobem kalkulace je výběr zdiva dle akustických nebo tepelnětechnických parametrů.

Čtěte také: Hebel 25: Řešení pro moderní stavby

Rychlého a přesného tenkovrstvého zdění s minimálním odpadem lze docílit i s pórobetonovými prvky Hebel. Firma nabízí tvárnice, příčkovky a překlady z bílého pórobetonu. Tvárnice se prodávají ve třech rozměrových variantách se shodnou délkou 500 mm, výškou 200 mm a šířkou od 250 do 375 mm a právě uvedená výška umožňuje podle výrobce označovat tvárnice Hebel za nejlehčí na trhu. K dalším výhodám výrobků Hebel patří možnost povrchové úpravy bez předchozího broušení a také snadný výpočet spotřeby, protože tvárnic je deset na metr čtvereční stěny.

Specifika zdění tvárnic Hebel a podobných systémů

  • Tvárnice pro obvodové a nosné stěny s vyjímečnými tepelně izolačními vlastnostmi.
  • Ideální pro snadné a rychlé zdění bez odpadu se stejnými technickými vlastnostmi ve všech směrech pokládky.
  • Přesné zdění na tenké maltové lože tl. 1 - 3 mm.
  • Zásadně dodržovat plnoplošné maltování celé ložné spáry.
  • Pro nanášení malty používat výhradně přesné zubaté lžíce odpovídající šířky.
  • Vystouplé zbytky malty neroztírat, ale tentýž den seškrábnout ostrou hranou zednické lžíce.
  • U hladkých tvárnic se nanáší zdicí malta stejným způsobem i na svislou stěnu tvárnic (styčnou plochu).

Příklad rozměrů tvárnic Hebel a spotřeba

Tvárnice Hebel se vyrábějí v následujících rozměrových variantách:

  • Délka: 500 mm
  • Výška: 200 mm
  • Šířka: 250 mm, 300 mm, 375 mm

Spotřeba tvárnic Hebel je 10 kusů na metr čtvereční stěny, což usnadňuje výpočet potřebného množství.

Normativní požadavky a statické výpočty

Pro posuzování únosnosti zdiva platí od března 2010 jako jediná řada nových českých a evropských norem (Eurokód 6) pro zděné konstrukce označená ČSN EN 1996. Tato norma stanovuje požadavky na únosnost, použitelnost a trvanlivost konstrukcí. Část 1 -1 Eurokódu 6 je obecným základem pro navrhování pozemních a inženýrských staveb z nevyztuženého a vyztuženého zdiva, do kterého jsou vloženy výztužné pruty pro dosažení potřebné tažnosti, únosnosti a použitelnosti zdiva.

Základní pojmy a postupy při statickém výpočtu zdiva

  1. Označuje se fu a nazývá se průměrná pevnost zdicího prvku v tlaku. Je základní pevností zdicího materiálu určenou ze zkoušek.
  2. Pevnost označená fb se nazývá normalizovaná pevnost zdicího prvku v tlaku. δ - vliv šířky a výšky zdicího prvku.
  3. Dále stanovíme z pevnosti fb výpočtem charakteristickou pevnost v tlaku. Pevnost také často přímo udává výrobce ve svých podkladech. Pevnost se označuje fk a nazývá se charakteristická pevnost zdiva v tlaku kolmého k ložným spárám. Jedná se o pevnost již pro celé zdivo včetně zdicího materiálu a malty.
  4. Návrhovou hodnotu pevnosti stanovíme podělením charakteristické pevnosti zdiva v tlaku hodnotou součinitele materiálu. Ten dosahuje pro zdivo obecně hodnot 2,0 a 2,2 MPa. Liší se podle druhu užité malty. Pro maltu návrhovou, dodanou výrobcem, má hodnotu nižší. Pro maltu předpisovou, která vznikne například mícháním na stavbě a která může dosáhnout nižší kvality, má hodnotu vyšší. Pro pórobeton platí hodnoty stanovené odděleně. Pro návrhovou maltu je to 2,5 MPa a pro předpisovou 2,7 MPa. fd = fk.

Kombinace zatížení a součinitele

Na rozdíl od dřívější praxe s různou hodnotou součinitelů zatížení pro různé materiály a velikosti nahodilých zatížení podle původní ČSN 73 0035 zavádí eurokód jednotné hodnoty součinitelů pro stálá a proměnná zatížení. Proto je výhodné provést součty charakteristických hodnot stálých zatížení (váhy a vrstev konstrukce) bez součinitelů a kombinaci provést s vynásobením součiniteli zatížení až pro výsledné hodnoty. Pro sestavení účinků stálého a proměnného zatížení na jednotlivé konstrukce nebo objekty používáme základní kombinaci zatížení. Stálé zatížení na zdivo se sestavuje podle ČSN EN 1991 -1 -1 na základě rozměrů stavebních konstrukcí a objemových tíh navržených materiálů, popř. váhy prvků. Součinem těchto hodnot určujeme charakteristickou hodnotu stálého zatížení pro daný materiál nebo prvek. Proměnné zatížení sestavujeme podle norem uvedených v předchozí kapitole. Užitná zatížení na podlahách volíme podle účelu místnosti. Klimatická zatížení sněhem a větrem podle umístění stavby na mapě a v terénu.

Čtěte také: Více o Tvárnicích Hebel

Zjednodušený výpočet

Pro stavby menšího rozsahu a jednoduché stavby Eurokód 6 (část 3) zavádí zjednodušené metody výpočtu. Tato metoda přináší rychlý a jednoduchý návrh. Pro použití zjednodušených výpočtů jsou normou přesně defi novány velikost staveb a jejich konstrukční provedení. Zjednodušené metody defi nují dvě kategorie staveb, pro něž je možné postup použít. Pro každou kategorii staveb je navržena jiná metoda zjednodušení výpočtu. Zjednodušené metody výpočtu umožňují rychlejší provedení výpočtu nosné stěny, za podmínek zjednodušení zadání a použitých postupů. Výsledky také obvykle vycházejí s vyšší rezervou v únosnosti oproti standardnímu výpočtu. To je způsobeno především normativní volbou součinitelů zavádějících vzpěr a uložení stěny.

Podmínky pro zjednodušený výpočet

  1. Splnění všech podmínek z následující tabulky jsou podmínkou pro použití zjednodušené metody výpočtu uvedeného v ČSN EN 1996 1 - 3.
  2. Metodu lze užít pro budovy nejvýše se třemi nadzemními podlažími.
  3. Zjednodušené výpočty obecně platí omezení štíhlostního poměru stěn na 18 nebo 21. To v podstatě umožňuje výpočet pro výšku stěny 3 metry v tloušťce od 175 mm. Při nejvíce užívaných tloušťkách vnitřních nosných stěn 250 a 300 mm bezpečně splňujeme podmínky štíhlosti.

Principem metody je stanovení velikosti a umístění smykových stěn. Při navrhování daných objektů je potřeba upravit uložení stropů tak, aby vyhovovalo podmínkám výpočtu, tzn. ustanovením v normách. Osazení stropní konstrukce alespoň na dvě třetiny šířky stěny není pro stavební praxi a zvyklosti firem obvyklé a je potřeba toto od projektu zajistit a na stavbě dodržet.

Řešení pro různé stavební situace s pórobetonem

Na trhu existuje široká nabídka tvárnic a dalších konstrukčních prvků z pórobetonů. Kromě toho přicházejí výrobci s novinkami, které se vyplatí sledovat, pokud se chystáte dostavovat nebo rekonstruovat dům. Pórobeton vám umožní řešit nejen nosné zdi či příčky, ale i rekonstrukce koupelen a kuchyní, stavbu krbů, stropů či podkrovních prostor. Tvárnice jsou nehořlavé, paropropustné a lze je upravit pilou na pórobeton.

Použití pórobetonu v bytové výstavbě

Bytová výstavba je rozmanitá. Její spektrum sahá od samostatně stojících rodinných domů přes prostorově úsporné řadové bydlení až po samostatně stojící bytové domy, úsporné stavby svépomocí nebo vily na klíč. Tomu odpovídají i nároky na stavební materiály, stavební postupy a služby.

Specifika založení zdiva a suterénní stěny

Vytvoření podezdívky u spodní části obvodových stěn zahrnuje vyřešení detailu s osazením nosné obvodové stěny na základy. U jednovrstvého zdiva musíme řešit osazení první řady cihel na základ. Základ je dnes obvykle opatřen z vnější strany tepelnou izolací. Tloušťka této izolace je od 50 do 120 mm, povětšinou dosahuje alespoň 80 mm. Tímto při osazování první vrstvy zdiva vzniká rozdíl mezi vnějším nosným lícem základu nebo spodní podezdívky a zdiva několika centimetrů. S přibývajícími požadavky na tloušťku tepelné izolace spodní stavby vzniká technický problém s přesahem zdiva přes hranu základů. Při použití jednovrstvého zdiva je vhodné zarovnat vnější líc spodní stavby a zdiva. Tímto vnikne návaznost konstrukcí bez excentricity od zatížení, a vnější izolace spodní stavby a zdiva na sebe přímo navazuje.

Čtěte také: Detailní srovnání Ytong a Hebel

Pro stěny podzemí nemusí být výhodné užití pórobetonových stěn kvůli jejich nižší pevnosti v ohybu a tlaku a působícímu bočnímu zatížení od zeminy. Proto doporučujeme užít vápenopískových tvárnic Silka s vyšší pevností a hmotností nebo pórobetonové tvárnice P4 a P6 s vyšší pevností. Suterénní stěny posuzujeme na účinky svislého zatížení od váhy budovy a vodorovného zatížení od zeminy za stěnou. Zemní tlak vyvodí nejvyšší účinek v patě stěny. Pokud je stěna samostatně stojící, je i zatěžovací moment v patě největší. Je zde také účinek smyku od bočního zemního tlaku. Zde posuzujeme ložnou spáru v patě zdi. Je třeba si uvědomit, že zděná stěna zde stojí na základu nebo na vrstvě izolace proti vodě a vlhkosti umístěné na základě. Zároveň musíme při řešení podzemní stěny v návaznosti na podlahu umístit před stěnu izolaci proti vlhkosti. Pro posouzení lze užít v ČSN EN 1996 1 - 3 uvedenou zjednodušenou metodu návrhu budov vůči vodorovným silám nebo postup dle ČSN EN 1996 1 -1.

Působí zde pro nás také příznivě přetížení od vrchní stavby včetně váhy stropních konstrukcí. Při opření stěny do příčných stěn výrazně klesne namáhání stěny. Stěna pak působí jako deska opřená v patě, po svislých stranách a v horní rovině o stropní konstrukci. Jiné řešení předpokládá, že před zděnou stěnu zařadíme železobetonovou stěnu odolávající samostatně zemnímu tlaku. Stěna sama přenáší účinky zemního tlaku, vnitřní vyzdívka pak má izolační funkci. Vyzdívka může však být i konstrukcí přenášející zatížení od stropní konstrukce nad podzemím a zatížení od horní stavby. Opěrná stěna pak stojí zcela nezávisle.

tags: #jak #vypočítat #hebel #tvárnice

Oblíbené příspěvky: