Prefabrikované betonové překlady a stropní desky PZD: Vlastnosti a požární odolnost
Při projektování a výstavbě i rekonstrukcích stavebních objektů se vyžaduje, aby tyto budovy plnily nejen užitné, ekonomické a estetické cíle, ale aby vyhovovaly též požadavkům hygienickým, bezpečnostním a protipožárním. V této souvislosti hrají klíčovou roli prefabrikované betonové prvky, jako jsou překlady a stropní desky PZD, které nabízejí robustní řešení pro různé typy stavebních konstrukcí.
Betonové překlady Ytong/Silka a RZP
Betonové překlady jsou jednoduché nebo složené prvky, které se používají nad otvory v nosných zdech a příčkách systému Ytong/Silka. Jsou určeny k uložení do lože z cementové malty. Minimální délka uložení překladu je 200 mm u nosných stěn a 100 mm u stěn nenosných na každé straně, neurčí-li statik jinak.
Jsou určeny nad otvory v konstrukcích o světlosti do 2900 mm. Je nutné osazovat pouze ve výrobní poloze dle montážních návodů výrobce a projektu. Překlady musí být omítnuty. Podklad pro povrchové úpravy je shodný se zdivem Ytong / Silka.
Železobetonové překlady RZP se používají jako nosné prvky nad okenní a dveřní otvory ve stěnách zděných konstrukcí. Ukládají se do cementové malty, mají ocelovou výztuž a jsou vyrobeny z betonu B 20. Přesah do zdiva je minimálně 14 cm, ale nejlépe je vše konzultovat se statikem. Překlady RZP slouží k vytvoření nadpraží nad okenními otvory nebo dveřmi.
Nabízíme ucelenou řadu prefabrikátů s třídou betonu C25/30-XC2, o délce od 1200 do 3000 mm, šířce 115, 140 a 240 mm a výšce 140, 190 a 215 mm. Překlady jsou opatřeny několika závěsnými oky, která musí být při manipulaci i v konstrukci orientována vždy směrem vzhůru. Překlady nelze použít v opačné poloze.
Čtěte také: Česko-polské tramvajové termíny
Příklad výpočtu nosnosti překladu
Pro představu o potřebném profilu překladu je zde dotaz stavitele garážového stání:
"Dobrý den, buduji zastřešení - garážové stání přímo naproti vjezdu (pojezdové bráně) a potřeboval bych překlenout vzdálenost cca 6,1m. Výše uvedená vzdálenost se rozumí na osy podpěrných betonových sloupů, na kterých bude ležet budoucí překlad, který bude zároveň tvořit "pozednici " pro sedlovou střechu (sklon cca 30° z betonové krytiny), na které budou upevněny krokve v rozstupu cca 85cm. Překlad (pozednici) jsem zvažoval udělat z profilu IPN 200, případně IPE220. Uvažované zatížení překladu - profilu je cca 600kg/m délky. Chtěl bych Vás požádat o radu (propočet), zda je tento profil dostačující, či zvolit raději větší. Předem děkuji za rady a informace."
Stropní desky PZD a dutinové panely
V této kategorii naleznete prefabrikované stropní desky PZD, které jsou určeny ke konstrukci stropů v budovách. Lze je využít také jako krytí septiků a příkopů nebo jako přechod přes potok či příkop. Betonové desky jsou zpevněny železem a zároveň odlehčeny podélnými dutinami, resp. čtyřmi podélnými dutinami. Montáž je snadná.
Stropní desky a panely představují řešení pro vytváření stropních a střešních konstrukcí v pozemních stavbách s maximální světlostí do 3 metrů. Dutinové panely jsou ideální pro nosné konstrukce stropů a naleznete je v bytové výstavbě, průmyslových objektech a stavbách občanské vybavenosti.
Materiál a únosnost stropních desek a panelů
Stropní desky a panely jsou vyrobeny z vyztuženého betonu pevnostní třídy C30/37 (popř. C35/45).
Čtěte také: Chyby v překladech z nizozemštiny
- Únosnost desek je dimenzována na užitné zatížení 3 nebo 5 kN/m2.
- Panely jsou dimenzovány na užitné zatížení 1,5; 3,0 nebo 5,0 kN/m2.
Desky nejsou vhodné pro vytváření prostupů a konzol, zatímco u panelů je možné vytvářet prostupy v omezené míře po posouzení statikem. Podhled desky nebo panelu vyhovuje pro aplikaci omítky, a v esteticky méně náročných prostorách se doporučuje pouze nátěr. Všechny výrobky jsou certifikovány autorizovanou osobou TZÚS Praha a splňují přísné normy pro betonové konstrukce.
Filigránové stropní desky
Nároky na stropní konstrukce nezahrnují pouze požadavky na nosnost a potřebné rozpětí k zastropení. Důležitým parametrem se stává také volba typu konstrukce, pracnost této konstrukce a její vzhledové vlastnosti.
Před pokládkou desek se musí zbudovat montážní podepření se zaručenou rovinatostí. Rozpětí podpor záleží na konkrétním projektu. Tyto podpory se obvykle nadvyšují o hodnotu do 1/250 rozpětí. Jak dlouho bude toto podepření třeba, závisí na klimatických podmínkách po dobu realizace i na způsobu realizace stavebního objektu.
Na položené desky se po celém povrchu klade spárová výztuž a horní výztuž při horním povrchu. Před zalitím betonem lze uložit různé instalace. Následuje zalití celé konstrukce včetně věnců betonem. Minimální pevnost betonu je C20/25 X0.
Rozměry filigránových desek jsou dány dle konkrétní dispozice objektu. Velkou výhodu představuje široká nabídka rozměrů desek a tříd betonu. Který typ desky bude použit přesně, určuje projektová dokumentace. Šířka desek je vždy 290 mm, nabízená výška zahrnuje varianty 65, 70 a 100 mm. Rozmanité jsou délky desek, které se pohybují od 580 mm až do 3280 mm.
Čtěte také: Vlastnosti překladů RZP
Požární odolnost stavebních konstrukcí
Požární odolnost je jednou ze základních vlastností většiny staveb. Vždy se váže k celé stavební konstrukci, ne k jednotlivým použitým materiálům. Jakákoliv stavební konstrukce (rozumí se celá skladba) se z hlediska požární ochrany hodnotí pomocí tzv. REI.
Požární odolnost udává, po jak dlouhou dobu během požáru je konstrukce:
- schopná nést zatížení (R - nosnost),
- celistvá, resp. (E - celistvost),
- po kterou nenastane zvýšení maximální teploty min. o 180° C, resp. zvýšení průměrné teploty o 140° C (I - izolace).
Při kombinaci různých materiálů je nutné vzít v úvahu nejnepříznivější z hodnot. Podle ČSN EN 1992-1-1 lze u železobetonových konstrukcí zanedbat účinky teploty a smršťování, pokud je dodržena maximální vzdálenost dilatačních spár djoint = 30 m. Pro prefabrikované konstrukce mohou být vzdálenosti spár větší, protože část smršťování a dotvarování proběhla před montáží.
Pokud je požární odolnost konstrukce předepsána v projektu a je nutné ji při kolaudaci prokázat, nelze tuto konstrukci montovat svépomocně. Osvědčení k montáži nejen protipožárních konstrukcí je možné získat ve Škole suché výstavby. Požární zkoušky se provádějí ve zkušebně PAVÚS ve Veselí nad Lužnicí za dodržení přísných podmínek a zkušebních norem.
Ochrana ocelových konstrukcí před požárem
Během požáru ztrácejí ocelové konstrukce svoji původní nosnost. To znamená, že ocelové sloupy a nosníky již po pár minutách po vzniku požáru ohrožují stabilitu celé stavební konstrukce. Bezpečnost a ochranu ocelových konstrukcí před požárem lze zajistit speciálními ochrannými deskami PROMATECT.
Požárně ochranné desky PROMATECT zajišťují, aby kritické teploty oceli bylo dosaženo teprve po uplynutí stanoveného časového úseku. Ocelové sloupy jsou ochrannými deskami obkládány ve tvaru pravoúhlého průřezu. Desky je potom nutné na čelní straně sesvorkovat nebo sešroubovat. U ocelových průvlaků je potřeba zajistit podložení desek v oblasti spoje tak, aby zde mohl být připevněn obklad pravoúhlého průřezu. Díky tomu nemusí být obklad připevněn na ocel nebo beton.
Ochrana trapézových plechů před požárem
Trapézové plechy podléhají destrukci během požáru velice rychle, především kvůli jejich malé tloušťce. Protipožární obklad trapézového plechu je nutné zvolit podle konkrétních podmínek, jako je například způsob skladby střechy. Podle toho se zvolí buďto varianta protipožární izolace z pěnové nebo z minerální vlny. Při aplikování izolace na stropy z trapézových plechů může být použitá libovolná varianta. Hodnoty požární odolnosti platí pouze pro celé konstrukční systémy a ne pro jednotlivé části, což znamená, že je nelze použít na jiné stavební díly.
Konstrukce střech a stropů s trapézovými ocelovými plechy musí ve všech ohledech splňovat podmínky dané výrobcem trapézových plechů a předpisy k tomuto uvedené.
Zajištění prostorové tuhosti konstrukcí
Pro zajištění prostorové tuhosti objektu musí být, za předpokladu tuhých stropů či střešní roviny, konstrukce ztužena alespoň ve třech svislých rovinách, které se neprotínají ve společné přímce (průsečnici). Prostorovou tuhostí nazýváme schopnost stavební konstrukce odolávat zatížení, které působí obecným směrem.
Možnosti ztužení konstrukce:
- Vetknuté sloupy: především u halových jednopodlažních popř. dvoupodlažních staveb musí být dostatečně zakotvené do základů.
- Příhradová zavětrování: jsou typická pro dřevěné a ocelové skelety a halové stavby. Zajišťují tuhost konstrukce pouze ve své rovině, kolmo ke své rovině jsou měkké.
- Rámy: jsou možné u všech typů staveb a jsou architektonicky a provozně velmi výhodné. Typickým materiálem pro rámy je železobeton.
- Stěny: jsou možné u všech druhů staveb; u obytných a provozních budov mohou tvořit výztužné stěny štíty, dělicí příčky, schodišťové stěny a stěny u výtahů probíhající po celé výšce objektu.
- Monolitická jádra: vznikají propojením stěn ohraničujících komunikační prostory.
Zatížení střech
Nosná konstrukce střech závisí především na tvaru zastřešení, zatížení vlastní tíhou střešního pláště, nahodilým zatížením sněhem a větrem. U střech s větším sklonem se zpravidla navrhují krovy, nejčastěji dřevěné. Při větších rozponech nebo neobvyklých tvarech může být krov podepřen ocelovými prvky.
Způsob stanovení zatížení sněhem je dán normou ČSN EN 1991-1-3. Postup je takový, že se podle zeměpisné polohy určí sněhová oblast a každé sněhové oblasti přináleží charakteristická hodnota zatížení sněhem na zemi. Tato hodnota se dále upraví pomocí součinitelů, které zohledňují tvar střechy, sklon, drsnost, tepelné vlastnosti, možnost tvoření návějí, vliv okolního terénu a vzdálenost sousedních staveb na charakteristickou hodnotu zatížení sněhem na střeše.
Stanovení účinku větru na stavební konstrukce podle normy ČSN EN 1991-1-4 je poměrně složité a vyžaduje stanovení řady dílčích parametrů. Základním údajem pro stanovení účinku větru je jeho základní výchozí rychlost.
Doporučené produkty a specifikace
| Produkt | Rozměry (mm) | Cena (Kč) | Prodejce |
|---|---|---|---|
| Ytong Překlad betonový prefabrikovaný NBP-U | 200x249x3500 | 11 969 | BigMat CZ |
| Ytong Překlad betonový prefabrikovaný NBP | 60x195x3500 | 2 465 | BigMat CZ |
| Ytong Překlad betonový prefabrikovaný NBP | 60x195x2000 | 13 879 | BigMat CZ |
| Ytong Překlad betonový prefabrikovaný NBP-U | 300x249x3500 | 1 006 | vastap.cz |
| Betonový překlad s dutinou | 140/140/2540 | 469 | vastap.cz |
| Betonový překlad s dutinou | 140/140/1490 | 14 770 | BigMat CZ |
| Ytong Překlad betonový prefabrikovaný NBP-U | 250x249x4000 | 1 049 | BigMat CZ |
| Ytong Překlad betonový prefabrikovaný NBP | 115x195x1000 | 281 | Tradix.cz |
| Překlad betonový Zarcho RZP | 14/14 890 | 768 | Stavebniny Vedesta |
| Překlad betonový Tobiška RZP | 14/14 2400 | 768 | Stavebniny Vedesta |
Železobetonové překlady představují spolehlivý a efektivní prvek při výstavbě různých typů zděných konstrukcí. Jejich široká škála použití a standardizované provedení umožňují snadnou montáž a zajišťují kvalitní a bezpečný výsledek. Správná povrchová úprava cementovou nebo vápenocementovou omítkou zajišťuje dlouhou životnost překladů a ochranu před vnějšími vlivy.
tags: #preklad #betonovy #pzd #pozarni #odolnost

