Podlahové topení a izolace z polystyrenu 50mm: Důležité informace a doporučení

Izolační desky z pěnového polystyrenu nové generace se zvýšeným tepelným odporem jsou vhodné pro běžně namáhané podlahové a střešní konstrukce. Tyto desky jsou určeny pro trvalé zatížení v tlaku max. Pěnový polystyren EPS běžně vykazuje pevnost v tlaku větší než 70 kPa při 10% lin. deformaci. Stabilizace v blocích před nařezáním zajišťuje deskám velmi přesné rozměry, což je velmi podstatné pro správné a dokonalé zateplení. Práce s pěnovým polystyrenem je velmi snadná, díky jeho rozměrům a váze. Vzhledem k šedesátiletému mnohostrannému a dlouhodobému používání pěnového polystyrenu EPS je možno konstatovat, že při správném použití jeho vlastnosti zůstávají nezměněny.

Použití a typy izolace

Izolační desky z pěnového polystyrenu jsou určeny pro tepelnou izolaci podlah a plochých střech s běžným stupněm zatížení v bytových a rodinných domech. Existují také desky z pěnového polystyrenu pro vysoce tlakově namáhané podlahové a střešní konstrukce, určené pro extrémně zatěžované podlahy s vysokou pevností v tlaku.

Dnešní úsporné objekty vyžadují v podlahách na terénu poměrně velké tloušťky tepelné izolace. Běžně se setkáváme s tloušťkami izolantů od 120 mm pro standardní domy, přes 150-200 mm pro nízkoenergetické až po 200-300 mm pro pasivní domy. Pro izolace větších tlouštěk s malým dotvarováním a bez akustických požadavků (izolace na terénu apod.) se používají nejčastěji pěnové izolanty, zejména pěnové polystyren. Tyto materiály mají při plnoplošném působení zatížení pro běžné případy dostatečnou únosnost.

Statické posouzení podlahové konstrukce

Propadlá a popraskaná nová podlaha bývá noční můrou řady projektantů, realizačních firem i investorů. Velmi často se přichází na to, že byla porušena nejzákladnější stavební pravidla. Vlastní návrh podlahy musí zohlednit základní vstupní údaje, kterými jsou velikost a typ zatížení, pevnost podkladní tepelné izolace a tuhost roznášecí desky. Podlahová konstrukce je z hlediska statiky komplikovaná v tom, že tuhá deska „plave“ na měkkém podkladě. Ze statického hlediska se jedná o působení tenké Kirchhoffovy izotropní desky na pružném Winkler-Pasternakově podkladě. To není zcela jednoduchá úloha a naštěstí není třeba tímto způsobem posuzovat běžné podlahy v rodinném domě, ale zejména průmyslové podlahy s velkým zatížení a jiné speciální případy (komplikované tvary, velká bodová zatížení, velké deformace podkladů, …).

Pro běžné podlahy s celkovým zatížením do 7,5 kN/m2 tak na základě provedeného statického rozboru vystačíme při standardním dodržení technologie s betonovou deskou tl. 50-60 mm z betonu B20, vyztuženou sítí W4 150/150 mm (tl. 50 mm), nebo W4 200/200 (tl. 60 mm). Bez statického posudku a při technologické kázni našich staveb se totiž musíme vždy pohybovat významně na straně bezpečnosti.

Čtěte také: Výhody a nevýhody OSB roštu

Kari síť v podlahách

Častým dotazem nejenom laické veřejnosti bývá, zda-li do roznášecí vrstvy podlahy patří kari síť. Pokud se to pokusíme zjednodušit a věnujeme se podlahám s běžným zatížením tj. v rodinných domech apod., můžeme roznášecí desky těžkých plovoucích podlah rozdělit na desky betonové a anhydritové. V případě betonových desek navrhujeme vzhledem k malé pevnosti betonu v tahu výztuž (nejčastěji kari síť) vždy, výjimečné případy (malé podlahy apod.) bez výztuže je třeba vždy doložit statickým posudkem. Výztuž ukládáme osově do středu desky. Je to efektivní poloha z hlediska umístění, zároveň při smrštění desky nedochází k přírůstkovým momentům. Kromě vlastního umístění výztuže je třeba dodržet symetrický rozptyl vodního součinitele po průřezu a následná péče při zrání betonové desky.

Doporučení pro pokládku izolačních desek

Při použití dostatečně pevné izolace (pro běžné rodinné domy např. nejpoužívanější Isover EPS 100Z) vzniká největší dotvarování běžné podlahy zejména pokládkou na nerovný podklad. Působící zatížení tak nepřenáší izolační deska plnoplošně, ale pouze bodově (např. z 20-50 % plochy). V podlaze tak vznikají dutiny, které se snaží dle působícího zatížení postupně dosednout. Typickým případem je pokládka na asfaltové hydroizolační pásy, kde se na každém běžném metru nachází spoj pásů s navýšením cca 3 mm. Pokud nedojde k vyrovnání této (a dalších) nerovnosti vhodným způsobem, deska EPS je podepřena pouze cca z 20 %.

Podobně působí případné vzniklé dutiny mezi jednotlivými vrstvami izolačních desek, které vznikají z titulu tolerancí tlouštěk desek, jejich pokládkou na nečistoty na spodní vrstvě apod. Z výše uvedeného vyplývají jednoduché zásady pro pokládku: Desky izolantu je třeba pokládat tak, aby se zabránilo vzniku dutin. Ideálním řešením není ani pokládka EPS na podsyp s větší zrnem. Také velká zrna podsypu se dokáží do tepelné izolace zatlačovat, než se vyrovná napjatost v konstrukci. Z tohoto důvodu se například v systémech Rigidur požaduje mezi podsyp a tepelnou izolaci vždy vložit alespoň tenkou pevnou desku Rigidur.

Malé dotvarování plnoplošně působící tepelné izolace je dobře patrné z obrázku 11, kdy skladba Isover EPS 100Z 2×50 mm při plošném zatížení 2000 kg/m2 (0,02 MPa) vykazuje deformaci pouze cca 1 mm tj. výrazně pod deklarovanou max. 2 mm.

Příklad z praxe: Problémová podlaha s podlahovým topením

V současnosti je v řešení sedlá podlaha rodinného domku na Ostravsku. Podlahová konstrukce je dle vyjádření majitele již několik měsíců stará a stále sedá, současné sednutí se pohybuje až do cca 7 mm. Největším překvapením byla systémová deska podlahového topení, která ze spodní strany obsahuje tenký rastr výšky cca 6 mm.

Čtěte také: Jak efektivně izolovat podlahu s Bachl EPS 100 S Stabil

V rámci řešení předmětné podlahy rodinného domu byly v laboratoři Isover provedeny zkoušky zatížení tlakem skladby podlahy bez desky podlahového topení a s deskou za účelem ověření deformace při zatížení s napětím 0,02 MPa. Výsledky jsou více než výmluvné: plnoplošně podepřené desky Isover EPS 100Z tl. 2×50 mm vykázaly při zatížení 2000 kg/m2 deformaci okolo 1 mm (deklarovaná hodnota max. 2 %, tj. max. 2 mm), zatímco stejná skladba doplněná touto podivnou deskou podlahového topení se spodními výstupky vykázala při shodném zatížení deformaci 6× vyšší! Z toho vyplývá, že předmětná deska PT je pro tento typ skladby podlahy zcela nevhodná.

Tabulka: Výsledky zkoušek zatížení izolačních desek

Skladba izolace Plošné zatížení (kg/m²) Napětí v tlaku (MPa) Deformace (mm) Zvýšení deformace oproti základu
Isover EPS 100Z 2×50 mm (bez desky PT) 2000 0,02 cca 1 -
Isover EPS 100Z 2×50 mm + systémová deska PT s výstupky 2000 0,02 cca 6 600 %

Podrobné informace k navrhování podlah naleznete v katalogu Isover pro izolaci podlah, popř. Ing. Vít Koverdynský, Ph. D. pracuje jako manažer technické podpory společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. divize Isover, vystudoval ČVUT v Praze, je autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby.

Čtěte také: jak vybrat správný podlahový beton Cemix

tags: #podlahové #topení #polystyren #50mm #informace

Oblíbené příspěvky: