Napojení fasády na plochou střechu: Klíč k dlouhé životnosti a funkčnosti budovy

Napojení zateplení fasády na střechu a římsy patří k nejrizikovějším detailům celého zateplovacího systému. Přesto je to místo, které se při realizacích často podceňuje, zjednodušuje nebo se řeší až dodatečně. Výsledkem bývá zatékání, degradace izolantu, vznik plísní nebo poškození nosných konstrukcí. Z praxe víme, že většina zatékání u zateplených domů nevzniká skrz plochu fasády, ale právě v horních hranách, u říms, atik a napojení na střešní konstrukci.

Specifika plochých střech a jejich odvodnění

Na plochých střechách, balkonech a terasách je nezbytné odvádět dešťovou vodu nebo sníh. Pouze funkční odvodňovací systém zabraňuje průniku vlhkosti do obytných prostor nebo konstrukcí budovy. Terasy, střešní zahrady a balkóny mají obzvláště citlivá místa u dveří a fasád. Je tedy nezbytné zajistit jejich ochranu proti pronikání vlhkosti. Příliš často je odvodnění těchto oblastí podceňováno. Oprava však může být často ekonomicky nákladnější než správný návrh a instalace vhodného odvodnění.

Typy odvodnění a jejich požadavky

Při plánování odvodnění byste měli dbát nejen na jmenovitou velikost, ale i na zatížení a trasu kudy povede potrubí. Průtok střešních vpustí přímo souvisí s jmenovitou velikostí jejich odtoků. V závislosti na plánovaném zatížení musí být vybrán vhodný typ vpusti a roštu. Přípojka potrubního vedení je instalována v souladu se konstrukčními podmínkami ve stropní konstrikci nebo pod ní. Podle toho je nutné vybrat střešní vpusti se sklonem odtoku 1,5° (boční) nebo 90° (svislý).

  • Nouzové odvodnění: Ploché střechy musí být vybaveny samostatným nouzovým odvodňovacím systémem, který zajišťuje bezpečný odtok vody i při extrémních srážkách. Nouzové odvodnění nesmí být připojeno do dešťové kanalizace pro hlavní odvodňovací systém, ale mělo by být odvedeno volně na terén.
  • Protipožární ochrana: Vždy dodržujte předpisy požární ochrany. U plochých střech je protipožární ochrana střešních vpustí vyžadována, jestliže jsou vpusti umístěny od navazující stěny objektu (s otvory nebo z materiálů bez dostatečné protipožární odolnosti) menší než 5 m.
  • Výška napojení hydroizolace: Výška napojení hydroizolace na svislé konstrukční prvky by měla být minimálně 15 cm nad úrovní finální povrchové vrstvy nebo štěrkového zásypu.

Drenážní žlaby a vpusti

Drenážní žlaby ACO se instalují před vstupy na terasu a podél obvodových stěn budovy. Jsou přizpůsobeny zvláštním požadavkům bezbariérových terasových vstupů a chrání tak dům před pronikáním vlhkosti. Tímto způsobem významně přispívají k trvalé vodonepropustnosti stavby a zároveň umožňují bezbariérový přístup. Pro instalaci dle standardů je nezbytné, aby byl odvodňovací žlab navržen s přesahem dveří po obou stranách. Dokonce i velké dešťové srážky by pak měly být snadno a rychle odvedeny. Správná šířka žlabu a plocha vtoku jsou pro tento účel zásadní.

ACO drenážní žlaby zajišťují bezpečné a rychlé odvedení i přívalových srážek s dodatečnou rezervou proti vzduté vodě. Drenážní žlaby vyrábíme jak z nerezové oceli, tak i z pozinkované oceli. Bez problémů se tak dokonale přizpůsobí všem architektonicky náročným projektům. Pro drenážní žlaby je k dispozici několik designových roštů.

Čtěte také: Konstrukční varianty napojení příčky

ACO Balkónové a terasové vpusti jsou vhodné pro konstrukce s hydroizolací i bez ní. Produktová řada těchto vpustí nabízí řešení samostatných vtoků pro odvodnění jednotlivých teras/balkónů, stejně tak jako přímých vpustí, které umožňují sloučení několika balkónových odtoků nad sebou. Oba druhy vpustí jsou dostupné v provedení s poziční přírubou pro konstrukce bez hydroizolační vrstvy nebo včetně příruby pro systémové napojení hydroizolačních vrstev.

Variabilní gravitační systém vpustí ACO SPIN lze použít v různých střešních konstrukcích:

  • Nepochozí hladké střechy (střešní fólie, apod.)
  • Štěrkové a zelené střechy (extenzivní a intenzivní)
  • Pochozí a pojezdné střechy (parkovací plochy, terasy, apod.)
  • Inverzní střechy

Vpusti ACO SPIN odolávají teplotám až 400°C bez změn mechanických vlastností.

ACO GM-X je ocelový potrubní hrdlový systém, který je kompatibilní s našimi balkónovými a terasovými vtoky. Rozsáhlý sortiment průměrů, délek potrubí a tvarovek přináší robustní a odolné řešení svodů s možností snadného trasování. Vnitřní povrch potrubí je opatřen práškovou barvou pro vysokou korozní odolnost a nižší drsnost povrchu.

Kvalita provedení vtoku na ploché střeše je klíčová, protože se v jeho místě koncentruje veškerá dešťová voda ze střechy. Vtok musí být dokonale vodotěsný. Výrobci tvarovek vtoků nabízejí dnes již dokonalé výrobky s možností napojení všech obvyklých typů hydroizolačních materiálů. Opracování vtoku hydroizolačním materiálem v koutě u atiky je však technologicky náročnější. Dokonale musí být hydroizolačně opracován také samotný prostup atikou a jeho napojení na zmíněný kotlík.

Čtěte také: Techniky napojení příček Porotherm na nosné zdi

Jako žlaboví odborníci nabízíme řešení na míru i pro speciální odvodnění fasád, například pro provětrávané dřevěné fasády, žlaby do oblouku nebo žlaby s odnímatelnou boční stěnou (snadná výměna tabule při poškození prosklené fasády), apod. Zastupujeme kvalitní německou značku HAURATON. Tyto odvodňovací žlaby a náš poctivý projektový servis, to jsou ty „žlaby s benefitem“, které Vás vždy podrží.

Zateplení ploché střechy a jeho napojení na fasádu

Plochá střecha patří již od dob funkcionalismu ke znakům architektury moderních budov. Umožňuje využít vnitřní prostor stavby velmi efektivně, má jednoduchou konstrukci. I z ploché střechy však musí dobře odtékat voda a musí mít těsnou hydroizolaci. Napojení zateplení fasády na střechu a římsy patří k nejrizikovějším detailům celého zateplovacího systému. Základní problém tohoto detailu spočívá v tom, že se zde potkávají dvě konstrukce s odlišným chováním. Střecha pracuje jinak než fasáda, má jiné teplotní namáhání, jinou dilataci a jiný způsob odvodu vody.

Správné řešení detailů

Velkou roli hraje typ střechy. Jinak se řeší napojení u plochých střech s atikou, jinak u šikmých střech s přesahem a jinak u starších domů s výraznými římsami. Každý z těchto případů vyžaduje jiný přístup a jiné detaily. U plochých střech je klíčové správné vytažení hydroizolace a její napojení na zateplovací systém. Pokud hydroizolace končí pod úrovní zateplení nebo není chráněná oplechováním, voda se dostává za izolaci.

Římsy jsou samostatnou kapitolou. U starších domů často plní nejen estetickou, ale i konstrukční funkci. Při zateplení se s nimi buď počítá, nebo se „schovají“ pod izolaci. Obě varianty mají svá rizika. Pokud se římsa ponechá, musí být detail precizně oplechovaný a napojený tak, aby voda nemohla zatékat za izolaci. Zkušenosti z realizací ukazují, že nejhorší variantou je kompromisní řešení, kdy se římsa částečně zakryje, ale bez jasného technického detailu.

Dalším častým problémem je špatně navržené oplechování. Oplechování horní hrany fasády není jen estetický prvek, ale funkční součást ochrany zateplení. Velmi důležitým aspektem je také dilatace. Střešní konstrukce a fasáda se pohybují odlišně vlivem teplot. Pokud není detail navržen tak, aby tyto pohyby umožnil, dochází k praskání, odtržení oplechování nebo porušení těsnosti. Správně provedené napojení zateplení na střechu musí s pohybem počítat.

Čtěte také: Detail napojení sádrokartonové příčky a podhledu

Rizika vlhkosti a kondenzace

Další riziko představuje vlhkost uzavřená v konstrukci. Pokud je zateplení dotaženo až ke střeše bez možnosti odvětrání nebo správného ukončení, může docházet ke kondenzaci vlhkosti. Ta se postupně hromadí v izolantu a snižuje jeho účinnost. Z praxe víme, že prevence je vždy levnější než oprava. Napojení zateplení na střechu a římsy by nikdy nemělo být řešeno až „na stavbě“. Detail musí být promyšlený už ve fázi návrhu. Je potřeba znát typ střechy, skladbu konstrukce, stav původní fasády i plánované oplechování. Dlouhodobě se ukazuje, že kvalitně provedené napojení je jedním z hlavních faktorů, které rozhodují o životnosti zateplení jako celku.

Materiály pro zateplení a hydroizolaci

Lehký beton Ekostyren

Při rekonstrukcích (revitalizaci) především bytových panelových domů nastává největší výzva jménem „zateplení ploché střechy“. Jak tyto střechy zateplit a jaký materiál použít? Vodorovné konstrukce střech bytových domů nemají většinou vytvořené dostatečné spády, načež dochází ke špatnému odtoku dešťové vody. Tvoří se zde často kaluže a právě ty snižují životnost hydroizolací, obzvláště pak v zimě, kdy voda zamrzá. Klíčové je proto nejen střechu zateplit a účinně izolovat vůči vodě, ale také dodatečně vytvořit spád. A nabízí se jedno zajímavé řešení - je jím použití vrstvy lehkého betonu obsahujícího tepelný izolant, který zároveň přispěje k zateplení střechy. Další předností lehčeného betonu je, že jej lze aplikovat přímo na starou hydroizolaci, nemusíme ji tedy odstraňovat, čímž ušetříme. A pokud je tloušťka spádové vrstvy co se týká tepelně izolačních schopností nedostatečná, můžeme na ni aplikovat ještě vrstvu tepelné izolace (např. z polystyrenových desek).

Konkrétně materiál, kterým se můžete inspirovat, se jmenuje Ekostyren. Jde o speciálně upravenou drť pěnového polystyrenu, která je snadno mísitelná s vodou, cementem a pískem. Tento lehčený beton si snadno připravíme ručně, v míchačce nebo domíchávači. Pozor však, Ekostyren není určen jako nosný prvek, pouze jako prvek výplňový a tepelně izolační.

Ekostyren má přitom mnohem širší využití. Můžeme jej aplikovat jako nenosnou izolaci a izolační výplň vodorovných i svislých konstrukcí, čili nejen plochých střech a jiných vodorovných ploch (stropů a podlah), ale též jako dodatečné zateplení svislých stěn, jako spádovou izolační vrstvu teras, balkónů a lodžií, ale též jako pružný podklad silnic, cest, tenisových dvorců a sportovních ploch, který se ukládá přímo na rostlý terén a jako izolaci venkovních rozvodů vody a kanalizace, též jako izolaci ražených a hloubených jam. Lze jej také použít jako suchý zásyp při dodatečné izolaci mezi nosnou stěnu a přizdívku, nebo při dodatečném zateplování konstrukcí krovů sedlových střech, kdy se do prostoru mezi střešní krytinu a podbití vysype vrstva Ekostyrenu v síle nosného trámu střešní konstrukce.

Hydroizolace

Jako hydroizolaci lze použít asfaltové modifikované pásy, případně k tomu určené svařované PVC fólie. Hydroizolaci lze aplikovat přímo na spádovou vrstvu z lehkého betonu, což představuje ohromnou výhodu. Stejně jako pro domy bytové je toto řešení vhodné i pro ploché střechy domů rodinných a ploché střechy dalších typů budov. Hodí se také pro ploché střechy novostaveb.

Systém Isover LAM pro trapézové plechy

Na ploché, požárně odolné střechy z trapézového plechu se výborně hodí Isover LAM - unikátní tepelně izolační systém, který vyniká nízkou hmotností a snadnou manipulovatelností. Na parozábranu přijde vlastní tepelná izolace. Aby se lamely nepoškodily, obraťte každou část o 90° už na paletě. Izolační systém můžete zpevnit výplní trapézového plechu. Lamely se překrývají horní vrstvou v podobě izolačních desek Isover S nebo Isover S-i. Po pokládce tepelné izolace následuje hydroizolační vrstva. Ta může být fóliová nebo ve formě asfaltových pásů a zajišťuje se mechanickým kotvením proti účinkům sání větru.

Systémové řešení NedZink pro střechy a fasády

Systém NedZink pro střechy a fasády umožňuje pokrytí plochých střech a opláštění fasád se sklonem mezi 3° a 90°, které tak zabezpečuje proti dešti. Pro montáž systému lze použít všechny varianty klempířských spojů, známých z jiných střešních systémů ze zinku. Systémové pásy pro fasádu se připevňují stejně jako u střech na rošt ze dřeva nebo kovu. Obojí odpovídá v principu popisu v odstavci "systémová střecha". Rozdíly případně existují v použití jiných připojovacích profilů na začátku a na konci montáže a v umístění okapového profilu. Kromě toho se musí pásy zajistit minimálně 5 příponkami proti sklouznutí. Otvory ve fasádě lze konstruovat za použití speciálních profilů, které se objednávají podle požadovaných rozměrů. Pomocí rohových profilů A a B může systémová fasáda pokračovat kolem vnějšího rohu. Obložení vnitřních rohů se provádí běžným systémovým pásem, který je ve středu ohnutý do pravého úhlu. Jestliže není délka fasády násobkem 298 - 304 mm plus standardní řešení rohů, musejí se vyrobit a objednat zvláštní pásy. Standardní délka pásu činí 3 m (delší rozměry na vyžádání). Při provádění opláštění vyšších fasád lze pásy stejně jako u střech vzájemně spojovat, a to pájením. Fasádní pásy lze ale lépe vzájemně spojovat tzv. meziprofilem.

Lištový systém NedZink

Lištový systém je vhodný pro velké a malé střechy se sklonem minimálně 3° a pro opláštění fasád. Lištová střecha z NedZink se skládá ze zinkových pásů, které jsou rozčleněny trapézovými krycími lištami, pod nimiž jsou dřevěné lišty. Tak vznikne charakteristický a v jistém smyslu robustní vzhled lištové střechy. Maximální šířka přířezu je 890 mm s ohnutými okraji výšky zhruba 55 mm.

Pásové příponky zhotoví řemeslník. Délka musí mít částečný přesah. Lze ji zakoupit v obchodě se dřevem. Lištovou konstrukci musí kompletně nést dřevěné bednění, které se skládá z nehoblovaných prken tloušťky 23 - 25 mm na sraz. Prkna mohou mít při sklonu střechy do 40° rozestupy do 5 mm. Při sklonu střechy nad 40° může být mezera mezi prkny až 10 cm.

Sklon střechy Max. vzdálenost příponek (mm) Počet pevných příponek na 1 m
do 40° 500 Min. 3
nad 40° 400 Min. 3

Příponky musejí být připevněny na dřevěné liště tak, jak je ukázáno na obrázku. Poté se musejí dřevěné lišty pečlivě připevnit na vyznačených místech k dřevěnému bednění, a to přednostně pozinkovanými ocelovými šrouby.

Okapový plech se pro zaháknutí spodního pásu nasune mezi dřevěnou lištu a dřevěné bednění a připevní se hřebíky nebo šrouby. Spodní pás krytiny se zahákne za okapový plech. Často se volí pro první řadu délka 1,0 - 1,5 m. Tuto řadu včetně plechové vložky je možné vyrobit předem v dílně. Poté se již pokládá další pás a postupuje se nahoru směrem k hřebeni střechy.

Z důvodu pohybů způsobených teplotními výkyvy činí délka jednoho pásu krytiny, který se skládá z jednoho kusu nebo z více kusů k sobě připájených, maximálně 10 m. Aby se zabránilo sklouznutí pásů směrem dolů, jsou potřeba pevné příponky. Umístění pevných příponek závisí na sklonu střechy. Na délce 1 m je třeba použít pevné příponky minimálně na třech místech, a to tak, že se ohnutý okraj pásu nařízne o 3 mm. Příponka se pak může ohnout až po tento výřez; potom již krytina nemůže sklouznout dolů.

Připojení hřebene

Nejprve se musí lištové pásy ohnout, poté se připevní. K umístění krycí lišty se musí nejprve ohnout všechny pásové příponky a zkrátit na délku 22 mm od horní hrany dřevěné lišty. To je nutné, aby bylo možné krycí lištu posunout nahoru. Poté se krycí lišty posunou od příponky k příponce směrem nahoru. Místo, na kterém se krycí lišta připevní na dřevěnou lištu, závisí na sklonu střechy. Krycí lišty lze spojovat pájením do délky max. Na hřebeni se potom připájí hřebenový profil na krycí lištu. U okapu se okapový pás připájí na krycí lištu a zahákne se pod okapový plech. Zde je také potřeba odvětrávaná vzduchová mezera.

Postup hydroizolace pomocí polyuretanových nátěrů Weber

Krok 1: Příprava podkladu a penetrace (WEBERPRIM EP 2K)

Příprava podkladu je naprosto zásadní pro finální vzhled a životnost použitého nátěru. Podklad musí být čistý, pevný, prostý znečištění a nesoudržných částí, které mohou negativně ovlivnit přídržnost penetrace. Maximální vlhkost nesmí překročit 6 %. Pevnost podkladu v tlaku musí být min. 25 MPa, tahová pevnost min. 1,5 MPa. Staré nátěry, olejové a tukové skvrny, organická kontaminace i prach musí být odstraněny, např. bruskou. Případné nerovnosti musí být vyrovnány a prach vzniklý broušením odstraněn, stejně jako kousky odroleného betonu.

Míchání: Složky A a B promícháme elektrickým míchadlem s pomalými otáčkami dle určeného poměru po dobu 3-5 minut. Obsah nádoby je nutné důsledně vyprázdnit zejména ze stěn a dna nádoby. Namíchanou směs před aplikací přelijeme do jiné nádoby, kterou používáme pro natírání. Namíchaná směs musí být zcela homogenní. Namíchanou směs ředíme s 15-25 % vody pro regulaci viskozity. Natírání: Optimální teplota pro aplikaci je +10 °C až +25 °C, mimo toto teplotní rozmezí penetraci neprovádíme. Nízká teplota zpomaluje schnutí (zrání) nátěru, vysoká jej urychluje. Nátěr připravený dle výše uvedeného návodu naneste štětkou nebo válečkem po celém povrchu konstrukce. Doporučení: Natíraný beton musí být min. 28 dní starý.

Krok 2: Aplikace elastického polyuretanového nátěru (WEBERDRY PUR SEAL) a výztužné geotextilie (WEBERDRY FABRIC)

Natírání: Nátěr provádíme na připravený napenetrovaný podklad, nejdříve za 12 hod. (ne déle než 24 hod.) po aplikaci penetrace. Penetrační nátěr musí být ještě lepivý. Aplikaci provádíme ve 3 vrstvách. Technologická přestávka mezi jednotlivými vrstvami je 12-18 hodin, ne déle než 48 hod. Dokud je nátěr stále trochu lepivý, aplikujeme polyuretanový nátěr weberdry PUR seal a geotextilii weberdry fabric. Z geotextilie ustřihneme pruh o šíři 20 cm a středem jej vložíme na vnitřní roh napojení podlahy na svislou konstrukci. Před aplikací jej necháme zcela nasáknout materiálem weberdry PUR seal a položíme do 1. vrstvy čerstvě naneseného materiálu weberdry PUR seal. Polovina pruhu geotextilie bude položena na podlaze a polovina na svislé konstrukci. Po 12 hodinách přetřeme vloženou geotextilii 2. vrstvou povlaku weberdry PUR seal. Do natřené 2. vrstvy aplikujeme pískový vsyp křemičitým pískem LOD 999. Jakmile nátěr uschne, odstraníme zbytky neukotveného písku a pokračujeme aplikací 3. vrstvy povlaku weberdry PUR seal. V případě aplikace ochranného nátěru weberdry PUR coat se pískový vsyp provádí až do 3. vrstvy povlaku weberdry PUR seal. Optimální aplikační teplota je mezi +10 °C až +25 °C, mimo toto teplotní rozmezí penetraci neprovádíme.

Krok 3: Povrchová úprava

Vodotěsný povlak weberdry PUR seal je pochozí a nevyžaduje pro běžné potřeby využívání střechy, balkonu či terasy v bytové výstavbě dodatečnou povrchovou úpravu = ochrannou vrstvu. V případě, že potřebujeme povrch podlahy barevně ztvárnit nebo zvýšit povrchovou ochranu, např. proti mechanickému opotřebení nebo UV záření, aplikujeme na povrch ochranný polyuretanový nátěr weberdry PUR coat.

Krok 4: Ochranný polyuretanový nátěr (WEBERDRY PUR COAT)

Ochranný/dekorační nátěr: Před použitím nádobu s nátěrem důkladně promícháme. Aplikaci provádíme 12 hod. po provedení povlaku weberdry PUR seal, a to ve 2 vrstvách pomocí válečku, štětce nebo airless stříkáním. Technologická přestávka mezi jednotlivými vrstvami je 3-6 hod., ne déle než 36 hod.

Doporučené standardy a normy

  • ÖNORM EN 12056-3 Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden - Teil 3: Dachentwässerung, Planung und Bemessung
  • ÖNORM B 3691 Planung und Ausführung von Dachabdichtungen.
  • ČSN 730540 Tepelná ochrana budov, část 2 Požadavky, hlava 6 Šíření vlhkosti konstrukcí

tags: #napojení #fasády #na #plochou #střechu

Oblíbené příspěvky: