02.10.2020 Views

Časopis Realizace staveb 04/2020

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ealizace<br />

<strong>staveb</strong><br />

technolOgie :: Postupy :: konstrukce<br />

#71<br />

4/<strong>2020</strong><br />

Ročník XV<br />

Cena 69 Kč<br />

ISSN 1802-0631<br />

střešní konstrukce<br />

Střechy pro rodinné<br />

domy<br />

Hrubá stavba<br />

Rekonstrukce bytového<br />

jádra<br />

Konstrukce<br />

Aplikace fasádního<br />

systému<br />

Téma čísla<br />

Střešní konstrukce<br />

od A do Z


www.heluz.cz<br />

PŘEKLAD HELUZ<br />

FAMILY 3in1 nosný<br />

Za pár měsíců i za pár let. Do překladu 3in1<br />

snadno namontujete stínicí techniku kdykoli.<br />

Stačí vytáhnout potřebné díly izolantu. Díky unikátnímu<br />

řešení výrobek o své tepelněizolační<br />

vlastnosti nepřijde. Perfektní pro pasivní a nízkoenergetické<br />

domy.<br />

Nosný<br />

překlad<br />

Nosný<br />

roletový/screenový<br />

překlad<br />

Nosný<br />

žaluziový<br />

překlad


<strong>Realizace</strong> <strong>staveb</strong> 4/<strong>2020</strong><br />

Ročník: XV.<br />

www.casopisrs.cz<br />

Vyšlo: 16. 9. <strong>2020</strong><br />

Cena: 69 Kč<br />

Roční předplatné: 200 Kč<br />

Vydává<br />

Jaga Media, s. r. o.<br />

Pražská 18, 102 00 Praha 10<br />

realizace-<strong>staveb</strong>@jagamedia.cz<br />

Vedoucí redakce<br />

Eliška Hřebenářová, tel.: 777 284 678<br />

eliska.hrebenarova@jagamedia.cz<br />

Jazyková úprava<br />

Lenka Jindrová<br />

Inzerce<br />

Markéta Šimoníčková, tel.: 775 284 686<br />

marketa.simonickova@jagamedia.cz<br />

Miroslava Valtová, tel.: 775 284 685<br />

miroslava.valtova@jagamedia.cz<br />

Produkce<br />

Adéla Bartíková<br />

adela.bartikova@jagamedia.cz<br />

Distribuce<br />

Hana Petržilková, tel.: 777 284 682<br />

hana.petrzilkova@jagamedia.cz<br />

Rozšiřují<br />

Společnosti firmy PNS, a. s.<br />

Grafická úprava<br />

Tibor Jantoška<br />

Tisk<br />

Neografia, a. s.<br />

Předplatné<br />

SEND Předplatné, spol. s r. o., Ve Žlíbku 1800/77,<br />

193 00 Praha 9, tel. 225 985 225, 777 333 370,<br />

fax: 225 341 425, email: jaga@send.cz, www.send.cz<br />

Registrace<br />

MK ČR E 16909, ISSN 1802-0631<br />

Informační povinnost<br />

Tímto informujeme subjekt údajů o právech vyplývajících<br />

ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,<br />

tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů společnosti<br />

Jaga Media, s. r. o., se sídlem Pražská 18, Praha 10,<br />

je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu,<br />

dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na<br />

Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající<br />

nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání<br />

správcem, provedení opravy, zablokování, likvidace osobních<br />

údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších<br />

práv vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona. Všechna<br />

práva k uveřejněným dílům jsou vyhrazena. Kopírování,<br />

znovupublikování nebo rozšiřování kterékoli části časopisu<br />

se povoluje výhradně se souhlasem vydavatele.<br />

Vydavatelství nenese právní odpovědnost za obsah inzerce<br />

a advertorialů.<br />

Editorial<br />

Výročí Muchovy secesní<br />

vitráže<br />

Letos uplyne 111 let od návratu<br />

Alfonse Muchy z USA, kde<br />

střídavě pobýval pět let mezi<br />

roky 19<strong>04</strong> a 1909. Toto výročí<br />

je důležité zejména proto, že pobyt<br />

v USA Muchu přivedl na myšlenku<br />

tvorby Slovanské epopeje, jeho životního<br />

díla. Práce na velkoformátových<br />

obrazech začaly v roce 1910 (tj. před<br />

110 lety), první tři obrazy byly hotovy<br />

již v roce 1912, poslední dílo z celkem<br />

dvacetidílného cyklu bylo oficiálně<br />

dokončeno až 1. září 1928 – tedy téměř<br />

po dvaceti letech.<br />

Alfons Mucha je známý nejen díky<br />

Slovanské epopeji, ale i pro své<br />

divadelní a reklamní plakáty. Plakát<br />

objednaný firmou Nestlé dokonce<br />

dostala k 60. výročí korunovace<br />

královna Viktorie! A navíc se jednalo<br />

o jeden z největších plakátů, které<br />

Mucha vytvořil. Minimálně stejně<br />

věhlasný by měl ovšem být i jeho přínos<br />

<strong>staveb</strong>nictví, jmenovitě například<br />

vitraj Chrámu sv. Víta. Tato vitraj je<br />

výsledkem jeho celoživotního zájmu<br />

o Slovany, zachycuje ovšem i hlavní<br />

české patrony či počátky křesťanství<br />

v Čechách – pro potřeby tvorby a zachycení<br />

ducha dané doby dokonce ve<br />

svém skicáři psal poznámky cyrilicí.<br />

Vitraj byla dokončena v roce 1931,<br />

příští rok to tedy bude 90 let od jejího<br />

vzniku.<br />

Další Muchovou tvorbou na poli<br />

<strong>staveb</strong>nictví je například malba<br />

primátorského sálu (a poté i primátorského<br />

salonku) v Obecním domě<br />

v Praze. Jeho dílo bývá označováno za<br />

„promyšlený, velmi osobitě vyhraněný<br />

architektonický skvost označitelný<br />

za vlastní vyvrcholení art nouveau“.<br />

V praxi se jedná o figurální vyobrazení<br />

(z českých dějin) s bohatou<br />

ornamentální výzdobou a kruhovým<br />

výjevem Slovanské svornosti na stropě<br />

ve středu místnosti.<br />

Více o Muchově tvorbě je právě<br />

teď možné se dozvědet na výstavě<br />

iMucha, kde na návštěvníky kromě<br />

spousty informací a množství plakátů<br />

a obrazů čekají i oživlé, rozverně<br />

mrkající, usměvavé slečny v rozvlněných<br />

secesních róbách z notoricky<br />

známých Muchových děl.<br />

Příjemné čtení! A možná i výlet.<br />

Společnost Jaga Media používá redakční systém s digitálním<br />

archivem NAXOS ARCHIVE 2010 a obchod ní systém<br />

CONTRACT FOR MEDIA 2010 od společnosti MEDIA SOLUTIONS.<br />

Foto na titulní straně<br />

Shutterstock<br />

© Jaga Media, s. r. o.<br />

realizace <strong>staveb</strong> <strong>04</strong>-<strong>2020</strong> » 1


12 | Téma: Střechy<br />

Příhradové vazníky<br />

20 | Téma: Střechy<br />

Opláštění střešního<br />

okna<br />

40 | Téma: Střechy<br />

Plechová krytina<br />

46 | Konstrukce<br />

Postup montáže RADIK PLAN VK<br />

53 | Akademie<br />

Bezpečné konzoly<br />

Obsah<br />

4 Novinky<br />

Téma: Střechy<br />

12 Příhradové vazníky<br />

14 Těžká šikmá střecha<br />

z keramobetonových panelů<br />

18 Střechy pro rodinné domy<br />

20 Opláštění střešního okna<br />

34 Nadkrokevní zateplení je<br />

zateplením budoucnosti – jak<br />

na něj?<br />

36 Systémové ploché střechy<br />

puren s tepelnými izolacemi PIR<br />

38 Přehled: betonová krytina<br />

40 Plechová krytina<br />

42 Přehled: plechová krytina<br />

43 Dodatečná montáž odvětrání<br />

do pálené krytiny<br />

44 Přehled: pálená krytina<br />

Seriál: Hrubá stavba<br />

v detailu<br />

22 Příčka z pórobetonu<br />

26 Rekonstrukce bytového jádra<br />

systémem suché výstavby<br />

31 Zabudování <strong>staveb</strong>ního<br />

pouzdra do zdiva<br />

Konstrukce<br />

46 Postup montáže RADIK<br />

PLAN VK<br />

48 Podlahové vytápění: úsporné<br />

řešení se silnou přilnavostí<br />

50 Aplikace fasádního systému<br />

Akademie<br />

53 Bezpečné konzoly<br />

2 » realizace <strong>staveb</strong> <strong>04</strong>-<strong>2020</strong>


Obsahuje i rady<br />

pro živnostníky<br />

a odborné pracovní<br />

fotopostupy<br />

Předplatné časopisu<br />

<strong>Realizace</strong> <strong>staveb</strong><br />

sleva<br />

42 %<br />

Vyberte si:<br />

A<br />

B<br />

předplatné na 1 rok za 200 Kč » 5 čísel se slevou 42 %<br />

předplatné na 2 roky za 360 Kč » 10 čísel se slevou 48 %<br />

tel. č.: 225 985 225, 777 333 370<br />

e-mail: jaga@send.cz<br />

web: www.send.cz


novinky<br />

D1 bude mít zázemí<br />

z cementotřískových<br />

desek<br />

Součástí každé nově budované<br />

dálnice jsou i objekty<br />

s potřebným zázemím pro<br />

jejich údržbu. Výjimkou<br />

není ani dálnice D1 – na<br />

86. kilometru dálnice,<br />

u Přerova, probíhá výstavba<br />

Střediska správy<br />

a údržby dálnic v území<br />

mezi lokalitami Padělky<br />

u Předmostí, Pod skalkou<br />

a Pod valem. Zvláštní<br />

pozornost si při stavbě vysloužila<br />

cementotřísková<br />

deska CETRIS ® , která je zde<br />

použita pro opláštění stěn<br />

z vnitřní a venkovní strany,<br />

jako podhledová deska<br />

kryjící přesah střechy.<br />

Cementotřísková deska<br />

CETRIS ® BASIC je ponechána<br />

v základním provedení bez<br />

další povrchové úpravy.<br />

Použity jsou převážně<br />

desky v tl. 16 mm formátu<br />

1250 x 625 mm, kotvené<br />

k dřevěné podkonstrukci<br />

pohledovými vruty s podložkou<br />

a těsnicí gumou. Samotná<br />

základní deska CETRIS ®<br />

BASIC je dostatečně odolná<br />

vůči povětrnostním vlivům,<br />

je mrazuvzdorná a odolná<br />

vůči běžnému mechanickému<br />

zatížení. <strong>Realizace</strong> dřevěných<br />

konstrukcí včetně<br />

montáže cementotřískových<br />

desek CETRIS ® provádí společnost<br />

TAROS NOVA, s. r. o.<br />

Zdroj: CIDEM Hranice<br />

Známe nové termíny<br />

seminářů Beton<br />

University. Znáte je i vy?<br />

Skupina Českomoravský beton<br />

všechny čtenáře srdečně<br />

zve na semináře 12. ročníku<br />

Beton University. Na příští<br />

rok jsou připravena dvě témata<br />

seminářů:<br />

Architektura v betonu<br />

Tento seminář se bude věnovat současným trendům v architektuře.<br />

Součástí bude i prezentace filozofie přístupu architekta<br />

k úspěšným realizacím a představení nástroje pro navrhování<br />

betonových konstrukcí. Seminář Architektura v betonu<br />

proběhne 4. 3. 2021 v Plzni a 11. 3. 2021 v Ostravě.<br />

Konstrukce a betony pro jejich zhotovení II.<br />

Tento seminář se bude zaměřovat na ultra-vysokohodnotné<br />

betony pro zesilování konstrukcí, betony pro vodonepropustné<br />

konstrukce a pro speciální zakládání <strong>staveb</strong>. Nebudou chybět<br />

ani praktické informace související s prováděním betonových<br />

konstrukcí. Seminář proběhne opět ve dvou termínech, a to<br />

18. 3. 2021 v Praze a 25. 3. 2021 v Brně.<br />

Z důvodu nejistého vývoje situace týkající se nákazy COVID-19<br />

byly všechny semináře pro rok <strong>2020</strong> přesunuty na jaro roku<br />

2021. Na všechny semináře se lze přihlásit jednoduše pomocí<br />

online formuláře na webu Betonuniversity.cz.<br />

Zdroj: skupina Českomoravský beton<br />

DESIGN DO VAŠÍ KOUPELNY<br />

KORALUX A KORATHERM AQUAPANEL<br />

KORALUX LINEAR CLASSIC-ER<br />

KORALUX RONDO CLASSIC-ER<br />

v provedení pro teplovodní, kombinované či elektrické vytápění<br />

krajní či středové připojení<br />

široký sortiment typů a rozměrů<br />

více než 200 barevných odstínů ze vzorníku RAL<br />

vyrobeno z kvalitní oceli s prodlouženou zárukou 5 let<br />

KORATHERM AQUAPANEL<br />

KORALUX RONDO MAX-M<br />

facebook.com/korado.as<br />

www.korado.cz<br />

17425-Korado-Kampan printy-<strong>2020</strong>-<strong>Realizace</strong> <strong>staveb</strong>-4-175x132-ZR-KORALUX-AQUAPANEL.indd 1 03.09.<strong>2020</strong> 15:18:43<br />

4 » realizace <strong>staveb</strong> <strong>04</strong>-<strong>2020</strong>


Betonová<br />

vlna na vinici:<br />

Vinařství<br />

Lahofer<br />

Zelené lány vinic, lehce zvlněná krajina,<br />

která vybízí k lenošení se stéblem trávy<br />

mezi zuby a především vinná réva Vinařství<br />

LAHOFER dozrávající na těchto<br />

kopcích pod slunečními paprsky – to<br />

jsou Dobšice u Znojma. Do idylického<br />

panoramatu nedávno přibyla další vlna,<br />

a to z betonu.<br />

Na stavbu byl zvolen ze strany architektů<br />

lehce zpracovatelný beton EASYCRETE<br />

z portlandského cementu CEM 42,5 R<br />

s příměsí vápence pro řešení pohledových<br />

betonových konstrukcí na oblouky,<br />

sloupy a skořepinu objektu. Při stavbě<br />

bylo použito 8 různých druhů betonu<br />

v celkovém množství 1521 m 3 . O bezproblémové<br />

zajištění dodávek transportbetonu<br />

se postarala od ledna 2018 do<br />

února 2019 betonárna Znojmo společnosti<br />

TBG BETONMIX, a. s., člena skupiny<br />

Českomoravský beton.<br />

Prohlídku nové stavby Vinařství<br />

LAHOFER a celý rozhovor s architekty<br />

Michalem Krištofem a Ondřejem Chybíkem<br />

(Studio Chybík+Krištof) je možné<br />

zhlédnout v rámci pořadu „Architektura<br />

v betonu“ na Youtube kanálu společnosti<br />

Českomoravský beton.<br />

Zdroj: skupina Českomoravský beton<br />

Foto: coatmen I Radek Úlehla<br />

asb-portal.cz<br />

<strong>Realizace</strong>,<br />

odborné články,<br />

firemní novinky<br />

novinky<br />

ROZHOVOR<br />

Chybík+krištof stuDio:<br />

nejnáročnější bylo<br />

vytvoření správné geometrie<br />

Přinášíme rozhovor s autory nové budovy<br />

vinařství od studia Chybík+Krištof.<br />

Více na www.asb-portal.cz.<br />

styl<br />

Českomoravský<br />

beton otevírá<br />

novou betonárnu<br />

v Hlinsku<br />

Betonárna Hlinsko je jedním z nově otevřených<br />

provozů společnosti Českomoravský<br />

beton, a. s. Provoz je řízen plně automatickým<br />

systémem ME 30, který zaručuje přesné<br />

dávkování, a tím i výslednou vysokou<br />

kvalitu čerstvého betonu. Betonárna je<br />

vybavena technologií typu SB VLK 25, čtyřkomorovým<br />

zásobníkem kameniva a čtyřmi<br />

zásobníky pojiva a plniva. Nedílnou<br />

součástí betonárny je recyklační zařízení<br />

pro zpracování zbytkového betonu.<br />

Betonárna v Hlinsku je provozována<br />

celoročně, pro zimní období je vybavena<br />

zařízením pro ohřev kameniva a teplé<br />

záměsové vody. Vysokou kvalitu výroby<br />

deklaruje certifikovaný systém řízení<br />

jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001, certifikovaný<br />

systém hospodaření s energií<br />

dle normy ČSN EN ISO 50001 a nově<br />

i certifikovaný systém managementu bezpečnosti<br />

a ochrany zdraví při práci ČSN<br />

EN 45001. Technologický dohled a zkušebnictví<br />

provádí akreditovaná zkušební<br />

laboratoř společnosti BETOTECH, s. r. o.<br />

Betonárna Hlinsko nabízí kromě výroby<br />

a čerpání transportbetonu také výrobu<br />

moderních <strong>staveb</strong>ních materiálů pro lepší<br />

stavění, mezi které patří litý anhydritový<br />

potěr ANHYMENT ® , litý anhydritový<br />

potěr pro reprofilace SLIMFLOW ® ,<br />

litý cementový potěr CEMFLOW ® a litá<br />

cementová pěna PORIMENT ® . Ke všem<br />

produktům je poskytována široká nabídka<br />

služeb včetně poradenství.<br />

Zdroj: skupina Českomoravský beton<br />

kDyž sběratel byDlí<br />

v ovoCném saDu<br />

Svažité pozemky byly dříve mnohdy<br />

považovány za určitou komplikaci realizace<br />

stavby. Ovšem svah může být i výhodou.<br />

Více na www.asb-portal.cz.<br />

aRCHItEKtURa<br />

Dům se skleníkem na střeše<br />

má své výhoDy<br />

V Chlumu u Hořic vznikl v roce 2018<br />

v zahradě ukrytý dům s na první pohled<br />

exotickou střechou.<br />

Více na www.asb-portal.cz.<br />

www.asb-portal.cz<br />

realizace <strong>staveb</strong> <strong>04</strong>-<strong>2020</strong> » 5


novinky<br />

Společnost Liebherr poprvé představila<br />

teleskopický kloubový nakladač L 509 Tele<br />

Zákazníci společnosti Liebherr mají<br />

k dispozici nový univerzální speciální<br />

stroj: teleskopický kloubový nakladač<br />

L 509 Tele. Společnost u tohoto stroje<br />

kombinuje výšku zdvihu a pracovní<br />

dosah běžného teleskopického nakladače<br />

s produktivním překládkovým výkonem<br />

klasického kolového nakladače.<br />

Nový teleskopický kloubový nakladač<br />

L 509 Tele spojuje výhody dvou tříd v jenom<br />

stroji. Jako výchozí stroj byla při<br />

vývoji použita varianta stereo nakladače<br />

Liebherr L 509 Speeder. To znamená,<br />

že teleskopický kloubový nakladač má<br />

osvědčené stereo řízení a díky výkonnému<br />

hydrostatickému pohonu pojezdu<br />

dosahuje v sériovém provedení maximální<br />

rychlost 38 km/hod. Současně<br />

splňuje požadavky emisního předpisu<br />

V/Tier 4f.<br />

Místo klasické kinematiky výložníku<br />

kolových nakladačů má nový nakladač<br />

L 509 Tele výsuvný teleskopický výložník,<br />

který při použití paletizačních vidlí<br />

dosahuje výšky zdvihu až 4,8 m. Díky<br />

teleskopickému výložníku s integrovanou<br />

Z-kinematikou může obsluha stroje<br />

nakládat kontejnery a nákladní vozidla<br />

nebo stohovat přepravovaný materiál. Při<br />

práci s paletizačními vidlemi není nutné<br />

ruční manévrování, protože inženýři společnosti<br />

Liebherr optimalizovali paralelní<br />

vedení pro provoz s těmito vidlemi.<br />

Zvýšená univerzálnost použití<br />

Stereo řízení Liebherr, osvědčená<br />

kombinace kloubového řízení s řízenou<br />

zadní nápravou, umožňuje vynikající<br />

manévrovatelnost stroje. Na stavbách<br />

všeho druhu poslouží jako mnohostranný<br />

pomocník, který zvládne bezpečně<br />

ovládat i méně zkušená obsluha stroje.<br />

Nakladač Liebherr umí efektivně<br />

pracovat s celou řadou nářadí – zemní<br />

lopaty, lopaty na lehké materiály,<br />

paletizační vidle, lopaty s přidržovačem<br />

nebo sněhové radlice jsou pouze<br />

několik příkladů.<br />

Pro umožnění rychlé výměny tohoto<br />

pracovního nářadí je nakladač L 509 Tele<br />

vybaven nově zkonstruovaným hydraulickým<br />

rychlovýměnným systémem. Nakladač<br />

se vyznačuje vysokou vylamovací<br />

silou a také vysokou silou v horní oblasti<br />

kinematiky výložníku. Připojovací rozměry<br />

jsou přitom stejné jako u kolových<br />

nakladačů L 506 Compact až L 509 Stereo.<br />

To znamená, že provozovatelé mohou<br />

dále používat stávající pracovní nářadí<br />

těchto strojů i u nakladače L 509 Tele.<br />

Intuitivní ovládání<br />

Funkce teleskopického výložníku lze<br />

ovládat pohodlně a intuitivně ovladačem,<br />

který je v sériovém vybavení<br />

stroje integrován do sedadla obsluhy.<br />

Minijoystick na ovladači slouží k teleskopickému<br />

vysouvání a zasouvání<br />

výložníku a k ovládání hydraulického<br />

pracovního nářadí. Pro ještě větší<br />

usnadnění práce s teleskopickým výložníkem<br />

se nabízí volitelné příslušenství<br />

„komfortní ovládání teleskopického<br />

výložníku“, zahrnující automatický<br />

zpětný pohyb lopaty, programovatelné<br />

funkce automatického zvedání a spouštění<br />

výložníku a vizualizaci polohy<br />

pracovního nářadí na displeji.<br />

Inteligentní hlásič přetížení<br />

Zejména při vysunutém teleskopickém<br />

výložníku působí na stroj enormní síly<br />

podle fyzikálního zákona páky. Proto<br />

společnost Liebherr dodává nakladače<br />

L 509 Tele sériově vybavené inteligentním<br />

hlásičem přetížení, který sestává<br />

z omezení momentu zátěže a indikace<br />

momentu zátěže na displeji. Tato pomůcka<br />

zajišťuje vysokou míru bezpečnosti,<br />

protože obsluha stroje je průběžně informována<br />

o situaci zatížení a stability<br />

teleskopického kloubového nakladače.<br />

Zdroj: Liebherr<br />

Výkonové parametry:<br />

\\<br />

Překlopné zatížení v zalomení: 3 800 kg<br />

\\<br />

Objem lopaty: 0,9 m³<br />

\\<br />

Provozní hmotnost: 7 000 kg<br />

\\<br />

Max. výška zdvihu paletizačních vidlí:<br />

4 800 mm<br />

\\<br />

Výkon motoru (ISO 14396): 54 kW / 73 PS<br />

6 » realizace <strong>staveb</strong> <strong>04</strong>-<strong>2020</strong>


novinky<br />

Lehká betonová taška<br />

Unikátní model krytiny Classic AERLOX ULTRA se vyznačuje<br />

o 30 % nižší hmotností než srovnatelná betonová<br />

taška, přitom si zachovává všechny hlavní benefity betonových<br />

tašek, kterými jsou tvarová stálost, pevnost, mrazuvzdornost<br />

či dlouhá životnost. Nízká váha modelu Classic<br />

AERLOX ULTRA je výsledkem jedinečné výrobní technologie.<br />

K výrobě betonových střešních tašek je zapotřebí voda,<br />

cement a písek. Díky kombinaci optimalizace tvaru tašky,<br />

použití velmi kvalitního cementu a speciálního kameniva<br />

je zajištěno snížení hmotnosti tašky, a přitom je zachována<br />

požadovaná pevnost. Krytina Classic AERLOX ULTRA<br />

nachází uplatnění zejména při rekonstrukci střech s limitovanou<br />

nosností krovu. Díky nízké hmotnosti betonové<br />

tašky (2,9 kg/ks) je práce s krytinou fyzicky méně náročná,<br />

a tím se snižují náklady na práci.<br />

S odolným povrchem<br />

Velkou předností nového modelu je povrchová úprava<br />

Protector PLUS. Zatímco povrch standardních tašek tvoří<br />

pouze několik vrstev barvy, u tašky s technologií Protector<br />

PLUS je navíc aplikována vrstva vysoce probarveného<br />

jemnozrnného mikrobetonu, která zaplní všechny<br />

nerovnosti a vytvoří dokonale hladký a na první pohled<br />

atraktivní povrch. Tuto střešní krytinu tak charakterizuje<br />

stálobarevnost a vyšší odolnost vůči vlivům počasí<br />

i usazování mechů, nečistot a řas.<br />

Dokonale sladěná střecha<br />

Model Classic AERLOX ULTRA je součástí Inteligentního<br />

střešního systému BMI BRAMAC. Profil tašky odpovídá<br />

modelové řadě Classic a disponuje velmi propracovaným<br />

systémem originálních střešních doplňků. Nabídku doplňuje<br />

nadkrokevní tepelná izolace BramacTherm, solární<br />

kolektory či okapový systém. Vlastnosti střešní tašky<br />

Classic AERLOX ULTRA rovněž neušly pozornosti odborné<br />

poroty na veletrhu Střechy Praha, která jí udělila hlavní<br />

cenu v soutěži Zlatá taška <strong>2020</strong>.<br />

Zdroj: Bramac<br />

Fühl Dich wohl. Kermi.<br />

Geniální<br />

vynález ...<br />

... krátce:<br />

... krátce:<br />

Ta správná volba: a to originál.<br />

Technologie Ta správná x2 od volba: společnosti a to originál. Kermi.<br />

Technologie x2 od společnosti Kermi.<br />

Co Flachheizkörper se skrývá ve všech mit x2-Technologie deskových otopných von Kermi tělesech gibt es Kermi? in über Patentovaná sechs Millionen technologie Ausführungen. x2 – průkopnický Viele Oberfl vynález, ächen, s Maße, nímž Kermi Typen, začala Anschlussvarianten revoluci na trhu und Farben<br />

deskových otopných těles. Již od roku 2005 poskytuje technologie x2, založena na principu sériového průtoku, rychlou tepelnou pohodu při zároveň nízké<br />

sorgen für maximale Vielfalt in Form und Design. Damit bietet Kermi für alle Anforderungen und Einbausituationen den idealen Energiespar-Heizkörper. Mehr<br />

energetické spotřebě. Do dnešní doby bylo nainstalováno přes více než 20 milionů deskových radiátorů Kermi, a tedy více než 6,3 milionů možných variant.<br />

Více<br />

zur originalen,<br />

o originálu<br />

patentierten<br />

patentované<br />

x2-Technologie<br />

technologie x2<br />

von<br />

naleznete<br />

Kermi fi<br />

na<br />

nden<br />

www.x2inside.cz<br />

Sie unter www.x2inside.de<br />

x-net Plošné<br />

vytápění / chlazení<br />

therm-x2<br />

Desková otopná<br />

tělesa<br />

Designové<br />

radiátory<br />

Otopné stěny /<br />

Konvektory<br />

realizace <strong>staveb</strong> <strong>04</strong>-<strong>2020</strong> » 7


novinky<br />

For Arch <strong>2020</strong><br />

Veletrh ve stínu koronaviru, s plným,<br />

atraktivním programem<br />

Když v roce 2018 Ministerstvo vnitra<br />

ČR dělalo výzkum veřejného mínění<br />

k prevenci kriminality, vyplynulo z něj, že<br />

jakkoliv byla politickým tématem migrace,<br />

lidé se cítili ohroženi nejčastěji kapesní<br />

krádeží, vloupáním do bytu a vandalismem.<br />

V letošním roce pojem bezpečnost<br />

zcela změnil význam. Změnila ho<br />

epidemie, karanténa, kdy byli lidé dlouho<br />

doma, a ve zdravotnictví a na úřadech se<br />

přidaly hrozby kybernetické bezpečnosti.<br />

Lidé, byty, domy a chaty se vrací do běžného<br />

režimu a bezpečnost je stále důležitým<br />

prvkem. Hraje roli i v hodnocení bytů,<br />

domů a lokalit pro bydlení i pro podnikání.<br />

Technologie a řešení pro zvýšení<br />

bezpečnosti jako například bezpečnostní<br />

dveře, okenní kování, bezpečnostní fólie,<br />

zámky, mříže a ploty, řízení osvětlení<br />

v době nepřítomnosti, kamery, technologie<br />

pro monitoring a služby tak mají své<br />

místo i na veletrhu FOR ARCH.<br />

Vlivem epidemie se změnily i požadavky<br />

na přístupové systémy v budovách.<br />

Požadavek na kontrolovaný vstup osob<br />

do budov je nyní celosvětově vzrůstajícím<br />

trendem, např. tedy počítání lidí v zóně<br />

nebo měření teploty při vstupu do budovy.<br />

Konference, poradenství<br />

a přednášky<br />

Pro všechny dotazy ohledně zabezpečení<br />

domů bude v rámci veletrhu k dispozici<br />

poradenské centrum v Hale 4<br />

pod garancí Ministerstva vnitra ČR<br />

a partnerů, Policie ČR a Cechu mechanických<br />

zámkových systémů ČR (CMZS).<br />

Návštěvníky tradičně zajímá, ve které<br />

fázi hrubé stavby začít řešit zabezpečení,<br />

jaké jsou nabídky firem na trhu, ale<br />

Kdy a na co?<br />

od 22. září – Putovní výstava 12. ročníku YOUNG ARCHITECT AWARD <strong>2020</strong><br />

a CZECH INDUSTRY PHOTO<br />

22. září – Zelená, chytrá a odolná města<br />

23. září – Požární bezpečnost <strong>staveb</strong> (nutná registrace)<br />

– Efektivní řešení v případě dlouhodobé neočekávané odstávky technologie<br />

bazénů (nutná registrace)<br />

– Nové materiály a jejich použití v souladu s principy cirkulární ekonomiky<br />

(nutná registrace)<br />

– Stavaři stavařům – 4 kroky, jak vyjednat s klientem peníze a čas<br />

– Inspirace pro váš bytový dům<br />

24. září – Zabezpečte se – bezpečný domov (nutná registrace)<br />

25. září – Smart city For Arch (nutná registrace)<br />

– Stínicí technika – optimální řešení vnitřního klimatu budov (nutná registrace)<br />

– Dotace pro vaše úsporné bydlení<br />

– Stavaři klientům – 3 nejčastější omyly při stavbě nebo rekonstrukci domu<br />

26. září – Chytře na úspory energie<br />

– Den stavby aneb dřevostavby pod lupou<br />

i rozdíly v používání certifikovaných<br />

a necertifikovaných produktů. S tím<br />

spojená konference Zabezpečte se –<br />

bezpečný domov se zaměří na trendy<br />

a možnosti pro moderní zabezpečení<br />

bytů a rodinných domů.<br />

K tématu bezpečnost na <strong>staveb</strong>ním<br />

veletrhu FOR ARCH patří i 5. ročník<br />

konference Požární bezpečnost <strong>staveb</strong>,<br />

kde se již tradičně setkají hasiči, stavaři,<br />

specialisté technologií, facility<br />

manažeři i securita. Letošní konference<br />

bude reagovat na řadu nových předpisů<br />

v oboru a zejména na sjednocení požadavků<br />

na výrobní a nevýrobní objekty.<br />

Podrobně přiblíží i změny, které se<br />

týkají především požárního větrání<br />

chráněných únikových cest.<br />

V rámci veletrhu bude návštěvníkům<br />

k dispozici i poradenství z celé řady oblastí<br />

– dotazy tak lze klást na poradenském<br />

centru ČKAIT, dřevostavby, stínicí<br />

techniky a otvorových výplní, zabezpečení,<br />

vytápění, světla a osvětlování,<br />

bazénů a saun…<br />

Bezpečnost především<br />

V rámci bezpečnosti všech návštěvníků<br />

bude ve všech vnitřních prostorách<br />

výstaviště nezbytné zakrytí dýchacích<br />

cest rouškou, šátkem či jinou látkou.<br />

Rovněž se doporučuje udržovat bezpečnou<br />

vzdálenost minimálně 2 metry<br />

mezi osobami, které nejsou členy jedné<br />

domácnosti, anebo osobami blízkými.<br />

Celý areál bude vybaven stojany<br />

s antibakteriálnimi gely na dezinfekci<br />

rukou a návštěvníkům bude k dispozici<br />

zdravotnická služba v případě<br />

jakýchkoli zdravotních potíží. Co je<br />

ovšem nejdůležitější – letos se nepotřesení<br />

rukou nepovažuje za nezdvořilost,<br />

právě naopak! Omezení podání rukou<br />

při pozdravu je silně doporučeno!<br />

Zdroj: ForArch.cz<br />

8 » realizace <strong>staveb</strong> <strong>04</strong>-<strong>2020</strong>


FOR ARCH<br />

31. STAVEBNÍ VELETRH<br />

FOR GARDEN<br />

14. VELETRH PRO ZAHRADY<br />

POPRVÉ V SOUBĚHU:<br />

25 | 9 | <strong>2020</strong><br />

INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ PRO MĚSTA, OBCE A REGIONY<br />

22.–26. 9. <strong>2020</strong><br />

www.pvaexpo.cz<br />

GENERÁLNÍ PARTNER<br />

PARTNER<br />

HLAVNÍ ODBORNÝ PARTNER<br />

ODBORNÝ PARTNER DOPROVODNÉHO PROGRAMU<br />

OFICIÁLNÍ VOZY


novinky<br />

Tondach Alu-Rol<br />

extreme – větrací pásy<br />

i do nepohody<br />

Pálená taška je již ustáleným<br />

synonymem pro trvanlivou<br />

krásu, perfektní<br />

funkčnost a dlouhodobou<br />

životnost. Přesto ovšem<br />

střecha skýtá řadu úskalí,<br />

která mohou životnost<br />

krytiny i celé střechy zkrátit<br />

– a tím nejdůležitějším je<br />

odvětrání.<br />

Tondach Alu-Rol Extreme<br />

je hliníkový větrací pás<br />

hřebene a nároží s patentovanou<br />

inovativní lepicí<br />

vrstvou WCS (wet cold<br />

system) fungující i za nepříznivých<br />

povětrnostních<br />

podmínek při montáži.<br />

WCS spolehlivě lepí i na<br />

mokré, zaprášené nebo<br />

zmrzlé tašce (při okolní<br />

teplotě až -5 °C). Zrychluje<br />

a ulehčuje práci pokrývačů<br />

s celokovovým větracím<br />

pásem, vysoce odolným<br />

vůči tepelnému i mechanickému<br />

namáhání, s vynikajícím<br />

větracím efektem<br />

a optimální tvarovatelností<br />

na různé typy tašek.<br />

Tondach Alu-Rol je novinkou<br />

roku <strong>2020</strong>, dostupný by<br />

měl být od října letošního<br />

roku.<br />

Zdroj: Wienerberger<br />

Evoluce<br />

v balení<br />

suchých<br />

<strong>staveb</strong>ních<br />

směsí<br />

Nestává se příliš často, aby<br />

výrobce suchých <strong>staveb</strong>ních<br />

směsí přišel se zásadní novinkou,<br />

která by ovlivnila způsob<br />

nakládání s materiálem před<br />

jeho vlastní aplikací. Společnost<br />

LB Cemix ovšem nyní<br />

přináší na trh novinku, která<br />

zacházení s materiálem ještě<br />

více usnadní a zjednoduší.<br />

Suché <strong>staveb</strong>ní směsi Cemix<br />

budou nyní baleny ve zcela<br />

nových plně recyklovatelných<br />

polyethylenových pytlích.<br />

Čistota – půl zdraví<br />

aneb bezprašná manipulace<br />

Co je na tom vlastně převratného?<br />

Koupí-li si zákazník<br />

ve <strong>staveb</strong>ninách nebo hobby<br />

marketu pytel malty, omítky<br />

nebo lepidla, potýká se<br />

někdy při vlastní dopravě<br />

s prašností a nečistotami.<br />

Polyethylenové pytle však<br />

tomu učiní přítrž. Skladování<br />

a transport jakékoliv suché<br />

<strong>staveb</strong>ní směsi budou nyní<br />

zcela bezprašné.<br />

Lepší skladovatelnost<br />

Nový způsob balení suchých<br />

<strong>staveb</strong>ních směsí do polyethylenových<br />

pytlů přináší<br />

uživateli ještě další velkou<br />

výhodu, a tou je odolnost<br />

vůči vlhkosti. To znamená,<br />

že pytle lze bez problémů<br />

skladovat přímo v exteriéru,<br />

aniž by došlo ke změně vlastností<br />

produktu, nebo dokonce<br />

k jeho znehodnocení. S tím<br />

souvisí i prodloužení expirační<br />

doby.<br />

Ekologické hledisko je<br />

vítaným bonusem<br />

Je třeba ještě poznamenat, že<br />

polyethylenové pytle nemění<br />

vlastnosti působením povětrnostních<br />

podmínek, mají<br />

velmi dlouhou živostnost,<br />

jsou pružné a odolné proti<br />

mrazu. V současné době se<br />

vyrábějí z recyklátu, takže<br />

mají charakter ekologického<br />

výrobku a jsou 100% recyklovatelné.<br />

Zdroj: LB Cemix<br />

Vypisovatelé:<br />

Vyhlášení výsledků<br />

soutěže o nejlepší<br />

stavby Středočeského<br />

kraje<br />

17. září <strong>2020</strong> od 17.00 hodin<br />

Galerie Středočeského kraje (GASK),<br />

Kutná Hora, Barborská 51-53<br />

www.stavbaroku.cz<br />

Nezámrzný ventil<br />

Schell Polar II usnadní<br />

zazimování domů a chalup<br />

S přicházejícím podzimem<br />

se každoročně zvedá zájem<br />

zákazníků o nezámrzný<br />

ventil Polar II. Tento výrobek<br />

německé firmy Schell<br />

totiž spolehlivě ochrání<br />

v mrazivých dnech venkovní<br />

armatury.<br />

Venkovní ventil po uzavření automaticky vypustí vodu, a tak<br />

eliminuje možnost zamrznutí a poškození armatury. Polar II<br />

je vybaven inovativním systémem nuceného přivzdušnění,<br />

díky kterému se ventil automaticky po každém uzavření sám<br />

vyprázdní. Uplatnění najde u prakticky u všech rodinných<br />

domů, chalup, terasových bytů, balkonů apod., ale ocení ho<br />

i provozovatelé objektů, jako jsou prodejny, nákupní centra,<br />

kancelářské budovy, sportoviště, hotely, penziony apod. Díky<br />

instalaci ventilu Polar II tak lze vodu odebírat celoročně bez<br />

starostí, že by mohlo dojít k poškození či prasknutí armatury<br />

vlivem mrazu.<br />

Zdroj: Schell<br />

10 » realizace <strong>staveb</strong> <strong>04</strong>-<strong>2020</strong>


<strong>Časopis</strong>y pro architekty<br />

a <strong>staveb</strong>ní inženýry<br />

Jsme<br />

tady<br />

pro vás<br />

ASB<br />

<strong>Časopis</strong> ASB přináší informace z oblasti architektury, <strong>staveb</strong>ního<br />

developmentu a pozemních <strong>staveb</strong>. Obsahuje analýzy aktuálních<br />

témat, rozhovory se známými osobnostmi, informace<br />

o připravovaných developerských projektech i realizacích,<br />

zajímavé konstrukční detaily atd.<br />

Předplatné – 6 vydání (1 rok) za 282 Kč | sleva 40 %<br />

Předplatné – 12 vydání (2 roky) za 516 Kč | sleva 46 %<br />

<strong>Realizace</strong> <strong>staveb</strong><br />

<strong>Časopis</strong> <strong>Realizace</strong> <strong>staveb</strong> je praktickým rádcem pro zaměstnance<br />

realizačních <strong>staveb</strong>ních společností a pro živnostníky působící ve<br />

<strong>staveb</strong>ní oblasti. Informuje o materiálech, výrobcích, konstrukcích<br />

a technologiích. V každém čísle najdete podrobné pracovní<br />

fotopostupy.<br />

Předplatné – 5 vydání (1 rok) za 200 Kč | sleva 42 %<br />

Předplatné – 10 vydání (2 roky) za 350 Kč | sleva 49 %<br />

TZB Haustechnik<br />

<strong>Časopis</strong> TZB Haustechnik je významným zdrojem informací,<br />

které jsou určeny profesionálům v oblasti TZB. Pravidelné rubriky<br />

informují o aktuálním dění, nových výrobcích a technologiích,<br />

a zajímavých realizacích.<br />

Předplatné – 4 vydání (1 rok) za 192 Kč | sleva 30 %<br />

Předplatné – 8 vydání (2 roky) za 3<strong>04</strong> Kč | sleva 45 %<br />

Inžinierske stavby / Inženýrské stavby<br />

<strong>Časopis</strong> Inžinierske stavby / Inženýrské stavby přináší<br />

odborné veřejnosti aktuální informace z oblasti dopravních,<br />

vodohospodářských, ekologických, liniových <strong>staveb</strong><br />

a geotechniky. Titul je určený slovenským i českým odborníkům.<br />

Předplatné – 6 vydání (1 rok) za 240 Kč | sleva 42 %<br />

Předplatné – 12 vydání (2 roky) za 408 Kč | sleva 50 %<br />

Objednávky předplatného:<br />

web: www.send.cz, tel.: 225 985 225, 777 333 370, e-mail: jaga@send.cz


Text + foto: Kasper<br />

téma<br />

Příhradové vazníky<br />

Vazníkové krovy v moderním kabátě umožní i využití podkrovních prostor.<br />

Půdu je tak v závislosti na konstrukci vazníků možné využít jako sklad<br />

odložených věcí, ale i jako běžný obytný prostor.<br />

Jedním z nejdůležitějších úkonů<br />

při stavbě objektu je dostat konstrukci<br />

tzv. pod střechu – tedy<br />

nejen objekt opatřit střešním<br />

pláštěm, ale i všemi konstrukcemi,<br />

které s ním souvisí. V současné době je<br />

přitom nepřeberné množství možností<br />

konstrukcí, které můžeme zvolit jako<br />

nosné pro plánovaný střešní plášť, ale to<br />

samozřejmě neznamená, že by stoletími<br />

ověřená dřevěná konstrukce ztrácela na<br />

popularitě. I tento typ konstrukce ovšem<br />

musí jít s dobou, aby bylo možné objekty<br />

zastřešit rychle, efektivně a pokud možno<br />

bez ohledu na počasí. A právě pro tyto<br />

případy jsou zde vazníky se styčníkovou<br />

deskou.<br />

Jaké jsou rozdíly?<br />

Dřevěné krovy jsou tradičním řešením<br />

nosných konstrukcí střech, kterému<br />

musí vždy předcházet precizní technologická<br />

příprava. Díky na míru<br />

vytvořené konstrukci pak dochází ke<br />

značné úspoře materiálu a tím i financí.<br />

Podstatnou výhodou dřevěných krovů<br />

je možnost využití půdního prostoru<br />

doslova do posledního centimetru.<br />

Dřevěné krovy přitom splňují i ty<br />

nejnáročnější požadavky na estetiku<br />

a životnost. Lze jimi zastřešit rodinné<br />

domy, garáže, atypické dřevostavby, ale<br />

i terasy, pergoly a další objekty zahradní<br />

architektury (např. altány a besídky).<br />

Všem stavbám mohou poté dřevěné krovy<br />

dodat na osobitosti a kráse využitím<br />

okrasných a uměleckých doplňků.<br />

Zcela běžnou alternativou klasických vázaných<br />

krovů jsou dnes vazníky se styčníkovými<br />

deskami. Vazníkové konstrukce<br />

nabízí úsporu času i financí, spotřeba<br />

materiálu je oproti vázaným krovům<br />

dokonce až o 40% nižší. Výrobu i montáž<br />

vazníku lze přitom provést velmi rychle<br />

a bez ohledu na roční období. Lze jím<br />

zastřešit téměř jakoukoli stavbu, včetně<br />

těch s atypickým půdorysem či velkým<br />

rozpětím. Právě vysoká tvarová variabilita,<br />

snadná manipulace a stoprocentní<br />

pevnost jsou hlavními důvody pro časté<br />

využívání vazníků nejen pro zastřešení<br />

rodinných domů, ale také sportovních,<br />

obchodních a průmyslových objektů.<br />

Mýty a fakta o využití podkroví<br />

V souvislosti s vazníkovými konstrukcemi<br />

se často objevuje mýtus, že<br />

vazníková střešní konstrukce znamená<br />

nevyužitý potenciál podkroví, což<br />

odrazuje od jejich využití například<br />

u rodinných domů. S podkrovními<br />

prostory je však nyní možné pracovat<br />

individuálně dle potřeb objektu. Získat<br />

prostor pro skladování lehkých sezónních<br />

věcí (do 75 kg/m 2 ) nebývá problém<br />

téměř u žádného domu se sedlovou<br />

ani s valbovou střechou. Zvýšením<br />

dimenze spodního pasu vazníku je<br />

navíc možné zvýšit užitnou nosnost na<br />

100 nebo 150 kg/m 2 . Cena konstrukce<br />

tím sice vzroste, ale jedná se pouze<br />

o nárůst v jednotkách procent.<br />

12 » realizace <strong>staveb</strong> <strong>04</strong>-<strong>2020</strong>


téma<br />

O trochu složitější je situace v případě,<br />

kdy má být podkroví dostatečně vysoké,<br />

aby se investor mohl postavit a zároveň<br />

nemusel dávat pozor na hlavu. Aby toto<br />

bylo možné, musí mít střecha sklon alespoň<br />

20° a rozpon kolem 9 až 10 metrů –<br />

a to běžné rodinné domy zpravidla splňují.<br />

Pro menší rozpony vzniká nižší úložný<br />

prostor, který je rovněž možné dimenzovat<br />

na uskladnění věcí, pohyb v takovém<br />

prostoru je však méně komfortní.<br />

Co je ovšem nejdůležitější – vazníkové<br />

konstrukce lze využít i pro obytná podkroví.<br />

V takovém případě musí mít výsledná<br />

střecha sklon kolem 35–40°. Následně<br />

se volí vazník, který je vypleten<br />

odlišným způsobem než v předchozích<br />

případech, takže prostor v něm může<br />

bez problému sloužit jako plnohodnotná<br />

obytná plocha, standardně s užitným<br />

zatížením 150 kg/m 2 .<br />

Vazníkové konstrukce v praxi<br />

V praxi, jak již bylo řečeno, lze za pomoci<br />

vazníkových konstrukcí realizovat<br />

střechy pro prakticky jakýkoli atypický<br />

půdorys, výšku či užití. Mezi nejnovější,<br />

zajímavé realizace pomocí vazníkových<br />

konstrukcí lze zařadit:<br />

Společenský dům Kněžice<br />

Přístavba společenského domu v Kněžicích<br />

byla realizována v červenci <strong>2020</strong><br />

firmou KASPER. Požadavkem investora<br />

bylo zachování původního profilu střechy<br />

s výškou přes 5 m, a navíc i zvýšení<br />

vnitřního prostoru podkroví. Kvůli tomuto<br />

požadavku, a z důvodu dostatečné<br />

únosnosti, byly zvoleny vzpjaté nůžkové<br />

vazníky, které mají zvýšenou spodní<br />

pásnici. Celkem bylo na stavbě použito<br />

62 vazníků, 466 zalisovaných styčníků<br />

a 192 kusů spojovacích a kotevních prvků<br />

(úhelníků), objem použitého dřeva<br />

byl 7 m 3 . Pro přepravu byly tyto vazníky<br />

bohužel příliš velké, musely proto být<br />

výškově rozděleny – jejich vrchol byl<br />

ke konstrukci připojen až při montáži<br />

přímo na stavbě.<br />

Hotel ve Špindlerově Mlýně<br />

Hotel je možné pozorovat z hlavní silnice<br />

již od vodní nádrže Labská. Jeho<br />

rekonstrukce, pod dohledem firmy<br />

KASPER, proběhla striktně podle původního<br />

architektonického vzhledu na<br />

jihozápadní stráni Špindlerova Mlýna.<br />

To v důsledku obnášelo použití 259<br />

kusů vazníků sestavených celkem z 2<br />

338 kusů jednotlivých přířezů v celkovém<br />

objemu 20 m 3 a o 438 kusech<br />

prvků klasického krovu o kubatuře<br />

22 m 3 .<br />

Aby bylo možné dodržet veškeré požadavky,<br />

hotová střešní konstrukce<br />

kombinuje segmentové obloukové<br />

mansardové vazníky z řeziva S4S<br />

a klasický krov z lepených BSH profilů.<br />

Segmenty horních pasů vazníků<br />

i obloukové krokve vrchlíku jsou<br />

frézováním na CNC stroji Hundegger<br />

opracovány do přesného obloukového<br />

tvaru podle původní střešní konstrukce.<br />

Po sestavení všech prvků střešní<br />

konstrukce na stropní desky ve dvou<br />

patrech tak bylo docíleno požadovaného<br />

zvonovitého tvaru shodného<br />

s původním návrhem.<br />

realizace <strong>staveb</strong> <strong>04</strong>-<strong>2020</strong> » 13


TEXT + FOTO: Heluz<br />

technologický postup<br />

Těžká šikmá střecha<br />

z keramobetonových<br />

panelů<br />

Keramobetonové panely jsou příkladem nosné konstrukce střechy, u které<br />

se, na rozdíl od tradičního kovu, nemusíme strachovat o biologické<br />

poškození.<br />

Info o materiálu<br />

» Konstrukce střechy z odolných masivních<br />

keramobetonových panelů HELUZ má<br />

vysoký uživatelský standard. Mezi její přednosti<br />

patří trvanlivost, výhodné statické<br />

přitížení stavby, zvýšení tepelné akumulace<br />

a zlepšení zvukové izolace (R w<br />

> 48 dB).<br />

Lépe se také dosáhne neprůvzdušnosti<br />

pro energeticky pasivní domy.<br />

» Kvalita provedení je vysoká, protože<br />

konstrukce nepotřebuje fólie ze strany interiéru<br />

ani minerální vlnu do roštu. Střecha<br />

tedy má řadu výhod pro stavby s nízkou<br />

energetickou náročností.<br />

Keramické panely umožňují<br />

montáž okamžitě únosné<br />

střešní konstrukce o sklonu<br />

optimálně 25°. Montáž probíhá<br />

pomocí jeřábu. Maximální světlost<br />

místností, která umožňuje použití<br />

keramického panelu, je 6 metrů u běžné<br />

zástavby a 7 metrů u hospodářských objektů.<br />

Keramické panely jsou vhodným<br />

řešením i pro energeticky pasivní domy.<br />

Konstrukce rodinné, bytové či občanské<br />

stavby probíhá vesměs stejným či podobným<br />

způsobem. Obvodové a vnitřní<br />

stěny se vyzdí do předepsané výšky,<br />

z vnitřní strany se připraví bednění<br />

ztužujícího věnce. Podélný věnec se<br />

betonuje ve dvou etapách: v první se do<br />

bednění vloží výztuž, která se ukotví<br />

do příčných stěn. Třmeny přesahují do<br />

druhé úrovně věnce. Následuje betonáž<br />

a dokončí se štítové stěny – jejich<br />

koruna vytvoří finální spád střechy.<br />

Pak přichází na řadu střecha. Jenže co<br />

takhle nevolit klasický dřevěný krov,<br />

ale modernější variantu – keramické<br />

panely? Jak postupuje taková stavba?<br />

Předtím, než se začnou pokládat panely,<br />

je třeba zkontrolovat, zda je koruna<br />

všech nosných stěn skutečně rovná.<br />

Pokud je odchylka větší než 5 mm na<br />

dva metry nebo je rozdíl mezi nejvyšším<br />

a nejnižším místem pro uložení<br />

panelu větší než 10 mm, je třeba zdivo<br />

vyrovnat maltou. Zdi z nebroušených<br />

cihel se maltou vyrovnávají pokaždé.<br />

Poté se na šířku uložení stropu a ztužujícího<br />

věnce pokládá těžký asfaltový pás<br />

o tloušťce 3,5 mm. Hloubka uložení činí<br />

minimálně 125 mm. Keramické stropní<br />

panely se pokládají pomocí jeřábu. Při<br />

objednání jeřábu je třeba počítat s místem<br />

pro jeho zakotvení a délkou ramene<br />

01 | Rovinnost koruny zdí<br />

Zkontrolujeme světlost nosných stěn a rovinnost<br />

koruny nosných stěn. Pokud není<br />

dokonale rovná, vyrovnáme ji tepelněizolační<br />

maltou. Na vyrovnané zdivo se pak na šířku<br />

uložení stropu a ztužujícího věnce pokládá<br />

těžký asfaltový pás o tloušťce 3,5 mm.<br />

02 | Pokládka panelů HELUZ<br />

Panely se kladou pomocí jeřábu. Při vykládání<br />

je třeba vycentrovat závěs, aby při manipulaci<br />

nedošlo k rozhoupání panelu a k jeho poškození<br />

při ukládání.<br />

03 | Pokládka panelů HELUZ<br />

Panely se ukládají od okapové hrany směrem<br />

k hřebeni střechy. Konstrukce těžké šikmé<br />

střechy je použitelná pro obdélníkový půdorys<br />

domu a sedlovou nebo pultovou střechu.<br />

<strong>04</strong> | Věncovky<br />

Po uložení panelů se po obvodu střechy vyzdí<br />

věncovky, za které se vkládá tepelná izolace.<br />

Poté se vyztuží druhá úroveň podélného věnce,<br />

realizuje se také výztuž po obvodu střechy.<br />

05 | Příprava betonáže<br />

Styčné spáry mezi panely, především jejich keramická<br />

část, se důkladně navlhčí, aby beton<br />

dobře přilnul.<br />

06 | Betonáž stropních panelů<br />

Pro betonáž spár se používá beton s kamenivem<br />

o zrnitosti maximálně 4 mm, pevnostní<br />

třídy C16/20 – XC1, měkké konzistence S3. Zároveň<br />

se betonuje také ztužující věnec (beton<br />

s kamenivem o velikosti zrna 16 mm). Beton<br />

se zhutní.<br />

14 » realizace <strong>staveb</strong> <strong>04</strong>-<strong>2020</strong>


pro vykládku a uložení panelů. Nejtěžší<br />

panely mají hmotnost 3,5 tuny, takže se<br />

při jejich ukládání na nosné stěny musí<br />

dohlédnout na to, že manipulace bude<br />

bezpečná a panely se nepoškodí.<br />

Při kladení panelů na nosné zdi a železobetonový<br />

věnec nebo průvlak je třeba<br />

dbát na jejich přesné uložení – nejlepší<br />

je označit si jejich délku na těžkém<br />

asfaltovém pásu. Na vnitřní nosné stěny<br />

se panely ukládají na délku minimálně<br />

125 mm, v příčném směru je délka<br />

jejich uložení 25 až 50 mm. Vyčnívající<br />

výztuž většinou směřuje do ztužujícího<br />

věnce na obvodovém zdivu, montážní<br />

podpěry nejsou při ukládání na zdivo<br />

s délkou uložení panelu ≥ 125 mm potřebné.<br />

Po uložení panelů se po obvodu<br />

střešní roviny vyzdí věncovky. Každou<br />

třetí věncovku se doporučuje zafixovat<br />

pomocí ohnutého drátu k výztuži<br />

obvodového věnce. Za věncovky se pak<br />

vloží tepelná izolace. Následuje výztuž<br />

druhé úrovně podélného věnce a také<br />

po obvodu střechy. Takto připravená<br />

konstrukce se nakonec zabetonuje. Po<br />

vytvrzení betonu proběhne aplikace<br />

asfaltových pásů, pomocných krokví<br />

a tepelné izolace (nadkrokevní systém).<br />

Následně je možné ihned přikročit k pokládce<br />

střešní krytiny.<br />

Dodatečné prostupy<br />

Dodatečné prostupy se do stropních<br />

panelů mohou zhotovit pouze v místě<br />

keramických tvarovek tak, aby se neporušila<br />

nosná betonová žebra. Tím je<br />

šířka prostupu limitována na 230 mm.<br />

Zároveň platí omezení maximální délky<br />

prostupu na 300 mm a zákaz umístění<br />

prostupu v krajních čtvrtinách délky<br />

panelu. Pokud by bylo třeba umístit dodatečný<br />

prostup ve středních čtvrtinách<br />

délky panelu nebo by byl nutný prostup<br />

s větší délkou, je třeba konzultace se statikem.<br />

Pro realizaci prostupů se doporučuje<br />

používat speciální jádrové vrtáky<br />

o průměru do 230 mm. Mohou se použít<br />

také vrtáky do betonu – nad keramickou<br />

tvarovkou se pak vrtá s příklepem, ve<br />

tvarovce bez příklepu. •<br />

tepelněizolační malta<br />

Keramobetonové panely<br />

Keramobetonové panely HELUZ<br />

šířka 1 200, 900 či 600 mm, doplňkový panel<br />

o šířce 1 000 či 700 mm, výška panelu 230 mm,<br />

maximální délka 6 250 mm,<br />

základní panel o šířce 1200 od 4 851 Kč/ks bez<br />

slev a DPH<br />

věncovky<br />

beton<br />

Beton s kamenivem o zrnitosti maximálně<br />

4 mm<br />

pevnostní třídy C16/20 – XC1, měkké konzistence<br />

S3<br />

Beton s kamenivem o velikosti zrna 16 mm<br />

hydroizolace a parozábrana<br />

Asfaltové pásy<br />

tepelná izolace<br />

Minerální izolace nadkrokevních systémů<br />

např. Rockwool či Bramac<br />

střešní krytina<br />

Nářadí<br />

jeřáb<br />

pomocné krokve<br />

ocelové profily<br />

latě a kontralatě<br />

CO BUDETE<br />

POTŘEBOVAT<br />

Víte, že<br />

Keramické stropní panely se kladou<br />

na štítové, obvodové a vnitřní nosné<br />

stěny rovnoběžně s okapovou hranou.<br />

Těžká střecha může být pultová<br />

nebo sedlová, její konstrukce je ideální<br />

pro obdélníkový půdorys stavby.<br />

Doporučený sklon střešní roviny je<br />

25°, je však možné dosáhnout i sklonu<br />

až 40°.<br />

07 | Ošetřování betonu<br />

Beton se během prvních dnů po betonáži vlhčí<br />

vodou. Před dostatečným zatvrdnutím betonu<br />

ve spárách je potřeba zamezit pohybu panelů<br />

např. vlivem zatížení <strong>staveb</strong>ním materiálem.<br />

08 | Hydroizolace a pomocné krovy<br />

Na zabetonované stropní panely se pokládá<br />

hydroizolace ve formě asfaltových pásů, která<br />

plní i funkci parozábrany a vzduchotěsné vrstvy<br />

(pokud se neprovádějí vnitřní omítky). Na<br />

ocelové profily se uloží pomocné krokve, kterými<br />

se vymezí prostor pro tepelnou izolaci.<br />

tip<br />

Doporučená skladba střešní konstrukce<br />

s keramickými panely je: skládaná krytina<br />

– latě – kontralatě – pojistná hydroizolace<br />

– tepelný izolant – parozábrana<br />

(např. asfaltový pás) – keramobetonové<br />

panely HELUZ – vnitřní omítka.<br />

09 | Tepelná izolace<br />

Do prostoru mezi pomocnými krokvemi se ukládá<br />

tepelná izolace ve dvou vrstvách tak, aby<br />

se pásy vzájemně nepřekrývaly. Pro zateplení<br />

těžké šikmé střechy lze využít velké množství<br />

obdoby nadkrokevních systémů s různými<br />

tepelnými izolacemi.<br />

10 | Dokončená střecha<br />

Na vrstvu tepelné izolace se pokládá pojistná<br />

hydroizolace. Následuje připevnění střešních<br />

latí a kontralatí, na které se pokládá krytina.<br />

realizace <strong>staveb</strong> <strong>04</strong>-<strong>2020</strong> » 15


advertorial<br />

Od jednoduchosti<br />

k okázalosti<br />

Nové barvy a dekory okenních fólií od firmy RENOLIT jsou takové<br />

neodolatelné, že se jich prostě musíte dotknout.<br />

Matné povrchové úpravy<br />

jsou momentálně velkým<br />

trendem ve světě <strong>staveb</strong>nictví,<br />

architektury či<br />

designu. Tento trend následuje i varianta<br />

okenních fólií RENOLIT EXOFOL PFX<br />

Super-Matt, který byl na trh uveden loni.<br />

Základ fólie tvoří osvědčený neměkčený<br />

PVC RENOLIT EXOFOL PFX inovovaný<br />

o vrstvu PVDF, která dodává fólii příjemný<br />

sametový vzhled. Její povrch zdůrazňuje<br />

dosavadní přirozenost, dekory dřeva<br />

jsou jak na pohled, tak na dotek téměř<br />

nerozpoznatelné od pravého dřeva.<br />

Tmavší odstíny dřeva<br />

K novinkám roku <strong>2020</strong> patří dekory<br />

dubu „Cinnamon Oak“ a „Amaranth<br />

Oak“, které působí ve spojení se<br />

strukturou fólií RENOLIT EXOFOL<br />

PFX Super-Matt obzvláště intenzivním<br />

dojmem. Odrážejí trend zvyšujícího<br />

se podílu hnědé barvy v dubových<br />

odstínech a trendovost tmavých dřevin<br />

celkově. Červenohnědý odstín „Cinnamon<br />

Oak“ s jemnou kresbou a rovnoměrnou<br />

barevností patří k decentním<br />

zástupcům svého druhu, zatímco odstín<br />

„Amaranth Oak“ má rustikálněji vzhled<br />

s živou souhrou barev a propojených detailů.<br />

Jemně prosvětlená struktura pórů<br />

dává fóliím výrazný vzhled a zdůrazňuje<br />

charakteristiku pravého dřeva.<br />

Další zajímavou variantu představuje<br />

černohnědý dubový dekor „Truffle<br />

Oak“. Je k dispozici v kvalitativní třídě<br />

fólie RENOLIT EXOFOL PFX Super-Matt<br />

a RENOLIT EXOFOL PX. Tato barevná<br />

kombinace sleduje dominující trend<br />

šedých a antracitových odstínů. Jsou<br />

určeny především milovníkům individualismu<br />

a jedinečného stylu.<br />

Kdo upřednostňuje tradiční rustikální<br />

linii dubu, najde si vhodného partnera<br />

v dekoru „Woodland Oak“. Červený dekor<br />

olše „Dark Adler“ se díky své lineární<br />

struktuře a méně nápadným sukům<br />

ubírá spíše elegantním směrem.<br />

Pastelové a hnědé tóny<br />

Vysoce kvalitní PVC fólie jsou dokonce<br />

plnohodnotnou alternativou k povrchové<br />

úpravě práškovým lakováním.<br />

I v této oblasti jsou trendem tlumené<br />

tóny, což se přetavilo do tří nových<br />

hnědých odstínů: od tmavé červenohnědé<br />

barvy „Sepia Brown“ přes<br />

intenzivní „Chocolate Brown“ k bledé<br />

„Sepia Brown“. Dva nové pastelové tóny<br />

– zelenkavý „Sage“ a šedý/béžový tón<br />

„Claystone“ – odrážejí obligátnost a rezervovanost.<br />

Oba barevné tóny obsahují<br />

vysoký podíl šedé a působí neutrálně.<br />

Pro „Sage“ je typický sametový kvalitní<br />

povrch Ulti-Matt, pro „Claystone“ nový<br />

TruGrain charakteristický decentními<br />

květy a uzly, které propůjčují pastelovým<br />

tónům hebkou svěžest.<br />

Vznešené černé tóny<br />

V protikladu k decentním pastelovým<br />

tónům stojí nové černé dekory „Noir“<br />

a „Iron Glimmer Black“, které vnášejí do<br />

světa okenních fólií vznešenou eleganci.<br />

Kovové částečky dodávají barvě jemný<br />

lesk. Fólie s efektem kovového lesku nabízí<br />

RENOLIT v pěti různých barevných<br />

odstínech. •<br />

RENOLIT Tábor s.r.o.<br />

Farského 888 / 15<br />

CZ - 390 02 Tábor<br />

Tel: +420 381 213 291<br />

Email: tabor@renolit.com<br />

www.renolit.com/exterior<br />

16 » realizace <strong>staveb</strong> <strong>04</strong>-<strong>2020</strong>


RENOLIT<br />

Novinky<br />

<strong>2020</strong>.<br />

Od jednoduchosti k okázalosti.<br />

Výrazná vzrušující ražba a sametový dotek propůjčují oknům, dveřím a vratům přirozený vzhled dřeva.<br />

Netradičně zdůrazňují styl tajemné barvy a nádherně se třpytící černé tóny.<br />

Seznamte se s novými barvami a dekory našich fólií RENOLIT EXOFOL..<br />

tabor@renolit.com<br />

www.renolit.com/exterior


TEXT + FOTO: Xella<br />

technologický postup<br />

Střechy pro rodinné<br />

domy<br />

Klasické střešní konstrukce už zdaleka nejsou jedinými, které je možné při<br />

stavbě rodinného domu použít. V úvahu přichází například i konstrukce<br />

z nosníků a stropních vložek – obdoba zažitých stropních konstrukcí.<br />

Info o materiálu<br />

» Pórobetonové střechy Ytong Komfort<br />

poskytují ochranu před přehříváním interiéru<br />

a díky vysoké vzduchotěsnosti konstrukce<br />

jsou ideálním řešením pro pasivní<br />

domy a domy s téměř nulovou spotřebou<br />

energie. V létě také dokonale chrání před<br />

přehřátím podkroví – zatímco u klasických<br />

střech dojde k znatelnému zvýšení teplot<br />

při tropických dnech a nocích už do pěti<br />

dnů, u střech Ytong Komfort budete muset<br />

zapínat klimatizaci až po 28 tropických<br />

dnech. Charakterizuje je i vysoká požární<br />

odolnost (nehořlavá konstrukce).<br />

Správně vybraná konstrukce<br />

střechy může být klíčová nejen<br />

pro správnou funkci střešního<br />

pláště, ale i pro vytvoření vhodného<br />

mikroklimatu v objektu. Masivní<br />

pórobetonové střechy například nabízejí<br />

ochranu před přehříváním interiéru.<br />

Vyznat se ve střechách a střešních konstrukcích<br />

není nic snadného. Na úvod<br />

je potřeba vědět, že střecha je definována<br />

jako konstrukce nad posledním<br />

podlažím <strong>staveb</strong>ního objektu. Tvoří ji<br />

nosná střešní konstrukce a střešní plášť.<br />

Zatímco střešní plášť chrání objekt před<br />

vnějšími vlivy a zabezpečuje požadovaný<br />

stav vnitřního prostředí, nosná<br />

střešní konstrukce přenáší zatížení od<br />

střešního pláště, vody, sněhu, větru,<br />

provozu apod. do ostatních nosných<br />

částí objektů. Kromě toho může plnit<br />

i funkci nosné vrstvy střešního pláště.<br />

U rodinných domů se nejčastěji objevují<br />

šikmé střechy s malými středními<br />

rozpony a u nich pak rozlišujeme tyto<br />

druhy zastřešení:<br />

\\<br />

krovy s krokvemi (dřevěné, kovové,<br />

betonové) pro převážně malé rozpony,<br />

\\<br />

skořepinové a lomenicové konstrukce<br />

(betonové, dřevěné, kovové, keramické)<br />

pro střední rozpony.<br />

Typ krovu rozhoduje nejen o tvaru střechy,<br />

ale také o jejích dalších vlastnostech.<br />

Složení konstrukce krovu se často volilo<br />

podle oblasti, kde dům stál – jiné nároky<br />

splňují krovy v horských oblastech, jiné<br />

ve městech a jiné na vesnicích v nížinách.<br />

Nejčastěji se však na našem území setkáváme<br />

se sedlovou střechou s vaznicovým<br />

krovem, která umožňuje snadné využití<br />

podkrovního prostoru. Z hlediska skladby<br />

celé konstrukce je složení víceméně ustálené<br />

– nechybí v něm pojistná hydroizolace,<br />

tepelná izolace nad a mezi krokvemi,<br />

parozábrana a podhled do místnosti,<br />

tvořený nosným roštem a obkladem ze<br />

sádrokartonových nebo sádrovláknitých<br />

desek. Pokud je vše provedeno správně,<br />

tyto střechy fungují bez problémů a jsou<br />

v praxi dokonale prověřené.<br />

Zajímavou a moderní cestou, jak realizovat<br />

nosnou střešní konstrukci, jsou<br />

masivní pórobetonové střechy Ytong<br />

Komfort se stropními vložkami Ytong+.<br />

Jak na montáž takové střechy? •<br />

01 | Systém<br />

Střešní systém se skládá z prefabrikovaných<br />

železobetonových nosníků a stropních vložek<br />

Ytong+, obvykle tloušťky 200 mm. Mezi každou<br />

čtvrtou vložku se vkládá snížená vložka výšky<br />

100 mm.<br />

02 | Orientace nosníků<br />

Orientace železobetonových nosníků může<br />

být jak ve směru sklonu střechy, tak kolmo na<br />

spád<br />

03 | Kladení nosníků<br />

Nosníky začínáme ukládat zespodu – první<br />

k obvodovému věnci. Postupným střídavým<br />

ukládáním vložek a nosníků zabezpečíme<br />

správnou osovou vzdálenost nosníků. Vložky<br />

vkládáme co nejblíž k uložení nosníků.<br />

<strong>04</strong> | Podpěry<br />

Připravíme montážní podepření nosníků<br />

a přistoupíme k rozloženi vložek po celé<br />

ploše konstrukce.<br />

05 | Fixace podpěr<br />

U montažních podpěr dbáme na jejich správnou<br />

fixaci, aby při zhotovování konstrukce<br />

nedošlo k jejich uvolnění nebo podklouznutí.<br />

06 | Výměny<br />

V konstrukci střechy je možné za pomoci<br />

výměn vytvořit vikýře, střešní okna, prostupy<br />

pro komín.<br />

18 » realizace <strong>staveb</strong> <strong>04</strong>-<strong>2020</strong>


CO BUDETE<br />

POTŘEBOVAT<br />

07 | Alternativní kladení nosníků<br />

Alternativní možností je zakladání železobetonových<br />

nosníků rovnoběžně se spádem střechy.<br />

Nosníky začíname klást podle projektu,<br />

vždy od plánovaného otvoru ve střeše nebo<br />

prostupu pro komín.<br />

08 | Rozestupy nosníků<br />

Rozestup nosníků zabezpečíme střídavým<br />

uklá dáním vložek a nosníků. První řadu vložek<br />

uložíme co nejblíž k uloženým nosníkům.<br />

Nosníky<br />

Stropní nosníky<br />

délka od 1 m do 7,6 m, použití pro konstrukci<br />

o výšce 250 či 200 mm od 355 Kč/ks bez DPH<br />

(konstrukce 250 mm)<br />

Vložky<br />

Vložky Ytong Klasik<br />

rozměry 599 × 249 × 250 mm a 599 × 249 ×<br />

200 mm 106 Kč/ks bez DPH<br />

nebo<br />

Vložky Ytong+<br />

rozměry 599 × 249 × 250 mm a 599 × 249 × 200 mm<br />

od 117 Kč/ks bez DPH<br />

Přídavné vyztužení<br />

Prvky pro montážní podepření<br />

Beton, min. C20/25<br />

Tepelná izolace<br />

Desky Multipor<br />

tloušťky 50–200 mm, rozměr 600 x 500 mm<br />

od 297 Kč/ks bez DPH<br />

09 | Fixace podpěr<br />

Zhotovíme montážní podepření, dbáme na<br />

důkladnou fixaci montážních podpěr, aby<br />

nedošlo k jejich uvolnění.<br />

10 | Hřeben<br />

Nosníky v hřebeni střechy propojíme výztuží<br />

podle návrhu statika.<br />

Víte, že<br />

Všechny důležité detaily pro ploché<br />

i pultové střechy (provedení věnce,<br />

vrchol střechy, kotvení latí pomocí<br />

vrutů) lze najít v katalogu Střechy<br />

v systému Ytong.<br />

Ke střeše je rovněž nabízeno poradenství<br />

a kladecí plány zdarma.<br />

11 | Pomocné konstrukce<br />

Vytvoříme ostatní pomocné konstrukce –<br />

výměny, skryté nosníky apod. Následně můžeme<br />

začít ukládat vložky po celé ploše střechy.<br />

12 | Před betonáží<br />

Po smontování všech prvků konstrukce přistoupíme<br />

k betonáži. Betonem zaléváme všechna<br />

prázdná místa (nosníky, příčná žebra, výměny)<br />

tak, abychom dosáhli hladké roviny střechy.<br />

13 | Beton a betonáž<br />

Betonujeme po menších úsecích, zhutňujeme<br />

propichováním. Konzistenci betonu (min. třída<br />

pevnosti C20/25) zvolíme takovou, aby<br />

podle sklonu střechy bylo možné betonování,<br />

ale aby beton zbytečně nestékal.<br />

14 | Tepelná izolace<br />

Osadíme tepelnou izolaci střechy – desky<br />

Multipor, pojistnou střešní fólii podle projektu<br />

a připevníme kontralatě. Ty kotvíme pomocí<br />

vrutů např. TWIN UD 8 pod úhlem 60°k rovině<br />

střechy a zároveň kolmo k rovině střechy do<br />

konstrukce Ytong Komfort.<br />

15 | Pokládka střechy<br />

Zhotovíme laťování, položíme střešní krytinu<br />

a střechu dokončíme běžným postupem spolu<br />

s klempířskými pracemi.<br />

realizace <strong>staveb</strong> <strong>04</strong>-<strong>2020</strong> » 19


TEXT + FOTO: Rigips<br />

technologický postup<br />

Opláštění střešního<br />

okna<br />

Správné opláštění střešního okna je klíčovým aspektem při eliminaci<br />

tepelných mostů.<br />

Info o materiálu<br />

» Modrá akustická protipožární deska MA<br />

(DF) Activ‘Air ® je sádrokartonová deska dle<br />

ČSN EN 520 typu DF s kontrolovanou objemovou<br />

hmotností a speciálně upraveným<br />

jádrem určená do konstrukcí se zvýšeným<br />

požadavkem na vzduchovou neprůzvučnost<br />

a požární odolnost. Lícový karton<br />

je barvy modré. Pro snadnou identifikaci<br />

je potisk hrany desek proveden červeně.<br />

Deska obsahuje unikátní technologii<br />

Activ‘Air ® pro rozklad emisí formaldehydu,<br />

který je obsažen např. v nátěrech, nábytku,<br />

kobercích, lepidlech, osvěžovačích vzduchu,<br />

cigaretovém kouři atd.<br />

Kopláštění vždy přistupujeme<br />

až po osazení okenní výplně.<br />

Speciální pozornost si zaslouží<br />

napojení jednotlivých dílů<br />

parozábrany.<br />

Při opláštění střešního okna je třeba<br />

dodržet svislý parapet se zalomením<br />

a vodorovné nadpraží se zalomením.<br />

Důvodem zalomení je vytvoření prostoru<br />

pro tepelnou izolaci, čímž dojde<br />

k omezení tepelných mostů. Svislý<br />

parapet a vodorovné nadpraží podporuje<br />

proudění vzduchu okolo skel, a tím<br />

odvětrání případné zkondenzované vlhkosti.<br />

Proudění vzduchu okolo skel ještě<br />

více podpoříme umístěním topného<br />

tělesa pod oknem. Svislý parapet a vodorovné<br />

nadpraží navíc zajistí optimální<br />

osvětlení interiéru.<br />

Provedení opláštění<br />

Samotné opláštění střešního okna se<br />

provádí až po jeho osazení. Zvláštní<br />

důraz při opláštění střešního okna<br />

klademe na provedení tepelné izolace<br />

kolem celého obvodu okna. Napojení<br />

parozábrany na rám okna a spojení<br />

jednotlivých dílů parozábrany v oblasti<br />

okna se zajišťuje k tomu určenými<br />

systémovými páskami či tmely výrobců<br />

parozábrany.<br />

Tloušťka a typ desek, kterými je provedeno<br />

opláštění okna, musí odpovídat<br />

opláštění celého podkroví, zejména<br />

v případě požadavku na požární odolnost<br />

konstrukce podkroví. K napojení<br />

desky na rám okna výrobci střešních<br />

oken obvykle připravují drážku v rámu.<br />

Deska je částečně zalomena (lícový<br />

karton naříznut, deska nalomena) a do<br />

drážky v rámu okna vsazena na sucho.<br />

Opláštění šikmých ploch podkroví<br />

01 | Příprava<br />

Krokvové závěsy připevníme do dřevěných<br />

krokví vruty typu FN.<br />

02 | Výměna z R-UD profilu<br />

Z R-UD profilu pomocí prostřihu vytvoříme<br />

při spodní a vrchní hraně ohnutí do tvaru L.<br />

Tzv. výměnu z R-UD profilu nasuneme mezi<br />

spodní a vrchní R-CD profil.<br />

03 | Montáž podkonstrukce<br />

R-UD a R-CD profily spojíme samovrtnými<br />

šrouby typu LB.<br />

<strong>04</strong> | Pomocná konstrukce<br />

Vytvoříme pomocnou konstrukci z R-UD<br />

profilů včetně osazení R-CD profilů (zajištěny<br />

dvěma šrouby LB).<br />

05 | Vložení izolace<br />

Minerální izolací, např. Isover UNIROL PROFI,<br />

vyplníme konstrukci kolem celého obvodu<br />

střešního okna.<br />

06 | Aplikace parozábrany<br />

V oblasti střešního okna parozábranu prořízneme<br />

ve tvaru písmene „I“. Spojení jednotlivých<br />

dílů parozábrany zajišťují systémové<br />

pásky výrobců parozábran.<br />

20 » realizace <strong>staveb</strong> <strong>04</strong>-<strong>2020</strong>


v okolí okna musí být rozvrženo tak,<br />

aby spáry desek byly ve vzdálenosti<br />

min. 150 mm od rohu okna. Není<br />

přípustné, aby spára vybíhala přímo<br />

z rohu okna.<br />

Pracovní postup<br />

Začneme připevněním krokvových<br />

závěsů do dřevěných krokví vruty typu<br />

FN. Následně přikročíme k vytvoření<br />

výměny profilů. Z R-UD profilu pomocí<br />

prostřihu vytvoříme při spodní<br />

a vrchní hraně ohnutí do tvaru L. Tuto<br />

výměnu z R-UD profilu nasuneme mezi<br />

spodní a vrchní R-CD profil. Profily<br />

spojíme samovrtnými šrouby. Následně<br />

vytvoříme pomocnou konstrukci a tu<br />

vyplníme po celém obvodu střešního<br />

Tloušťka a typ desek, kterými<br />

je provedeno opláštění okna,<br />

musí odpovídat opláštění celého<br />

podkroví.<br />

07 | Rozměření nadpraží a parapetu<br />

Měříme pomocí úhelníku a vodováhy. Sádrokartonovou<br />

desku Rigips do drážky rámu<br />

vsazujeme nasucho a dočasně připevníme<br />

vruty TN 25 mm.<br />

okna minerální izolací. V oblasti střešního<br />

okna prořízneme parozábranu.<br />

Parozábranu zajistíme systémovou<br />

páskou. Následně můžeme namontovat<br />

sádrokartonovou desku. Tu vsuneme<br />

do rámu nasucho a dočasně připevníme<br />

vruty. Z rubové strany desky vruty<br />

připevníme i R-UD profily. Parapet<br />

namontujeme shodným způsobem jako<br />

nadpraží okna. Zalomení provedeme naříznutím<br />

lícového kartonu a připevníme<br />

vruty. Lom desky tmelíme sádrovým<br />

tmelem. K ochraně exponovaných hran<br />

opláštění okolo střešního okna použijeme<br />

pásky Habito ® Flex, které chrání<br />

veškeré rohy před poškozením a kouty<br />

před praskáním. •<br />

08 | Osazení R-UD profily<br />

R-UD profily připevníme z rubové strany<br />

desky dvěma vruty typu TN 25 mm.<br />

Materiál na opláštění<br />

Sádrokartonové desky Rigips (pro<br />

lepší akustické vlastnosti volíme Modrou<br />

akustickou s technologií Activ‘Air ® )<br />

Modrá akustická protipožární deska<br />

MA (DF) Activ‘Air ®<br />

rozměr 2 000 x 1 250 mm nebo 2 750 x 1 250 mm,<br />

tloušťka 12,5 mm<br />

Modrá akustická protipožární impregnovaná<br />

deska MAI (DFH2) Activ‘Air ®<br />

rozměr 2 000 x 1 250 mm, tloušťka 12,5 mm<br />

Kovové tenkostěnné profily<br />

R-CD profily a R-UD profily<br />

Tepelná izolace<br />

Isover UNIROL PROFI<br />

rozměr 1 200 x 9 500–2 300 mm,<br />

tloušťka 50–220 mm od 82 Kč/m 2 bez DPH<br />

parozábrana<br />

Isover VARIO ® KM DUPLEX UV<br />

rozměr 20 000 nebo 40 000 x 1 500 mm, délka<br />

role 30 či 60 bm 1 950/3 900 Kč za roli bez DPH<br />

lepicí páska k lepení detailů styku<br />

parobrzdy a dřevěné konstrukce<br />

Isover Vario ® MultiTape SL<br />

šířka 60 mm, role 25 bm 32 Kč/bm bez DPH<br />

lepicí páska pro vzduchotěsné přelepení<br />

přesahů parobrzdy<br />

Isover VARIO ® KB1<br />

šířka 60 mm, role 40 bm 20 Kč/bm bez DPH<br />

spárovací tmel<br />

např. Rifino Top<br />

Nářadí<br />

krokvové závěsy (zaoblené)<br />

vruty do svislých závěsů typu FN<br />

šrouby do plechy LB<br />

aku-vrtací šroubovák<br />

pravítko<br />

úhelník<br />

vodováha<br />

řezací nůž<br />

špachtle<br />

páska Habito ® Flex<br />

tip<br />

CO BUDETE<br />

POTŘEBOVAT<br />

K ochraně rohů před jejich otlučením<br />

doporučujeme použít výztužnou pásku<br />

Habito ® Flex. Hodí se na všechny typy<br />

úhlů, je tedy ideální do podkroví. Kromě<br />

toho slouží k vyztužení koutů, a zabraňuje<br />

tak vzniku prasklin. Aplikuje se do<br />

sádrového tmelu Rifino Top či pastového<br />

ProMix Mega.<br />

09 | Parapet<br />

Pro parapet platí stejné zásady jako pro montáž<br />

podkonstrukce nadpraží.<br />

10 | Zalomení nadpraží a parapetu<br />

Zalomení provedeme naříznutím lícového<br />

kartonu a připevníme vruty typu TN 25. Lom<br />

desky tmelíme sádrovým tmelem Rifino Top<br />

a rohy a kouty opatříme ochrannou páskou<br />

Habito ® Flex.<br />

realizace <strong>staveb</strong> <strong>04</strong>-<strong>2020</strong> » 21


TEXT + foto: zpracované z podkladů firmy Xella<br />

Vizualizace detailu: Mgr. art. Ján Malík<br />

Seriál: Hrubá stavba v detailu<br />

Příčka z pórobetonu<br />

Provedení vnitřních příček je se spojkami zdiva snadné a bezproblémové.<br />

Umístění spojek je vhodné zvážit už v rámci projektu, lze je ovšem použít<br />

i dodatečně k upevnění příčky k již hotovému obvodovému zdivu.<br />

7<br />

Detail provedení<br />

DĚLICÍ příčky<br />

1 | Betonová deska<br />

2 | Penetrační nátěr asfaltový penetrační<br />

lak ALP + Asfaltový hydroizolační pás<br />

Glasbit G200 S40<br />

3 | Zakládací malta Ytong zakládací<br />

tepelněizolační malta<br />

4 | Příčkové zdivo Ytong Klasik<br />

5 | Lepicí malta Ytong lepicí malta<br />

6 | Spojka zdiva Ytong spojka zdiva<br />

7 | Pružný styk<br />

8 | Nadokenní překlad Ytong – U profil<br />

9 | Obvodové zdivo Ytong Lambda YQ<br />

10 | Tepelná izolace extrudovaný<br />

polystyren<br />

11 | Separační fólie PE<br />

12 | Anhydritový samonivelační potěr<br />

Baumit Alpha 3000/2000 + Elektrické<br />

podlahové vytápění<br />

13 | Tlumicí/vyrovnávací podložka<br />

14 | Parkety<br />

15 | Lemovací lišta<br />

16 | Vnitřní tepelněizolační omítka Ytong<br />

vnitřní omítka tepelněizolační<br />

17 | Vnitřní hlazená stěrka Ytong vnitřní<br />

stěrka hlazená<br />

14<br />

13<br />

15<br />

10<br />

12 11<br />

17<br />

<br />

22 » realizace <strong>staveb</strong> <strong>04</strong>-<strong>2020</strong>


6<br />

8<br />

9<br />

4<br />

16<br />

5<br />

1<br />

<br />

3<br />

2<br />

realizace <strong>staveb</strong> <strong>04</strong>-<strong>2020</strong> » 23


CO BUDETE<br />

POTŘEBOVAT<br />

Tvárnice na nenosné zdivo<br />

např. Ytong Klasik<br />

rozměry (d. × v. × š.): 599 × 249 × 75,<br />

125, 100, 150 nebo 200 mm, m 2<br />

Zakládací malta<br />

Ytong zakládací tepelněizolační malta<br />

spotřeba: 0,95 až 2,5 kg/bm (u příček o tloušťce<br />

75 až 200 mm), papírové pytle<br />

Lepicí malta<br />

Ytong lepicí malta<br />

spotřeba: přibližně 1,5 kg/m 2 příčky, papírové pytle<br />

Spojka zdiva<br />

30 × 300, balení 50 ks<br />

Hřebíky<br />

s protikorozní úpravou, délka 100 mm<br />

Pás z minerální vlny<br />

Nářadí a pomůcky<br />

zednická lžíce<br />

ruční vidiová pila nebo elektrická pásová<br />

pila<br />

elektrická ruční vrtačka<br />

míchadlo<br />

kladivo<br />

gumové kladivo<br />

vodováha<br />

vědro<br />

tužka<br />

Výrobky a materiály<br />

zakOUPÍte v<br />

01 | Poloha příčky<br />

Poloha budoucí příčky se vyznačí pomocí vodováhy<br />

tužkou na nosné stěně podle projektu.<br />

Při vyznačení je třeba dbát na svislost. Na<br />

stěnu se vyznačí obě hrany příčky.<br />

03 | Upevnění spojky<br />

Další možnost je spojky zdiva upevnit ve spáře<br />

hřeby s protikorozní povrchovou úpravou<br />

opět tak, aby polovina trčela ven z obvodového<br />

zdiva.<br />

02 | Spojka zdiva<br />

Na místě budoucí příčky se do ložné spáry nosného<br />

zdiva osadí spojka zdiva z nerezavějící<br />

oceli. Spojka se vtlačí do nanesené malty tak,<br />

aby polovina vyčnívala ven ze zdiva.<br />

<strong>04</strong> | Obvodové zdivo<br />

Následně lze pokračovat ve zdění obvodového<br />

zdi. Zdicí malta se nanáší na celou šířku zdiva,<br />

a to tak, aby zcela zakryla upevněnou spojku.<br />

Spojky zdiva se osadí do každé druhé ložné<br />

spáry nosné stěny, pokud statik neurčí jinak.<br />

Při odběru většího množství zboží<br />

poskytujeme výrazné slevy.<br />

Pozor!<br />

Navrhování nenosných stěn<br />

Největší přípustná vzdálenost dilatačních<br />

spár ve zdivu nenosných stěn<br />

z přesných tvárnic je 8 m. Maximální<br />

délky a výšky nevyztužených nenosných<br />

stěn vyplývají z jednoduchých<br />

pravidel navrhování nenosných<br />

vnitřních stěn podle ČSN EN 1996-3<br />

a specifických vlastností tvárnic.<br />

Hydroizolační pás<br />

Hydroizolační fólii na bázi asfaltového<br />

pásu je třeba nalepit i pod příčku<br />

na patře.<br />

05 | Založení první řady<br />

Pod budoucí nenosnou příčku se rozprostře<br />

separační fólie, například zpevněná asfaltová<br />

lepenka. První řada se zakládá do lože ze<br />

zakládací tepelněizolační malty s tloušťkou<br />

minimálně 10 mm pod celou plochou tvárnice.<br />

06 | Rovinnost<br />

Při založení první řady příčky třeba dbát na<br />

rovinnost, která se kontroluje vodováhou.<br />

Případné nerovnosti lze korigovat poklepáním<br />

gumovým kladivem.<br />

07 | Dilatační mezera<br />

Mezi nosnou stěnou a příčkou se nechá dilatační<br />

mezera o šířce min. 10 mm, do které se vloží<br />

pás minerální vlny nebo se po vyzdění vyplní<br />

nízkoexpanzní montážní pěnou.<br />

08 | Příčka – nosná stěna<br />

Příčka se k nosné stěně přichytí pružně pomocí<br />

spojky zdiva ohnuté do tvaru L (pokud se neosadila<br />

předtím do ložné spáry nosné stěny).<br />

<br />

24 » realizace <strong>staveb</strong> <strong>04</strong>-<strong>2020</strong>


09 | Přichycení spojky<br />

Na přichycení se doporučuje použít rozpěrku<br />

a šroub nebo hřebík s protikorozní úpravou.<br />

10 | Lepicí malta na spojku<br />

Na spojky zdiva z nerezavějící oceli se nanese<br />

lepicí malta, která se rozprostře zednickou<br />

lžící. Je třeba dbát na správné převázání tvárnic.<br />

Pokud je třeba vytvořit roh, musí se také<br />

dbát na správné převazování tvárnic. Vazba<br />

se musí střídat v každé řadě tak, jak je zvykem<br />

při zhotovování zdiva z kusových staviv.<br />

Mezera mezi stropem<br />

a tvárnicemi<br />

Mezera mezi horní řadou tvárnic<br />

a stropní konstrukcí je min. 20 mm,<br />

může být ale i větší v závislosti na<br />

průhybu stropní konstrukce.<br />

Povrchové úpravy<br />

Na vnitřní omítání jsou vhodné<br />

vápenocementové, vápenné, sádrové<br />

a vápenosádrové omítky výrobcem<br />

určené na pórobeton. Keramické<br />

obklady lze aplikovat přímo na zdivo<br />

bez omítky.<br />

Drážky na instalační rozvody<br />

Drážky na instalační rozvody je<br />

nejvýhodnější vytvořit ručním drážkovačem.<br />

Drážkovač se táhne podél<br />

pevného pravítka, čímž se dosáhne<br />

rovné drážky v požadovaném směru.<br />

Prohloubení drážky se může vytvořit<br />

již volně „od oka“. Vícenásobným<br />

tažením drážkovače vznikne drážka<br />

s požadovanou šířkou a hloubkou.<br />

Okraje drážky jsou ostré a čisté.<br />

11 | Druhá řada<br />

Na zdění další řady příček se používá tenkovrstvá<br />

malta, která se nanáší v tloušťce 1 až<br />

3 mm. Lepicí maltu je třeba nanášet zdicí lžící<br />

i na svislé spoje tvárnic.<br />

advertorial<br />

advertorial<br />

Díky vysoké kvalitě <strong>staveb</strong>ních<br />

materiálů není dnes problém<br />

stavby vytopit. Nově ale musíme<br />

hledat spíše způsoby, jak<br />

stavby chránit proti přehřátí – instalují<br />

se například překlady se stínicí technikou<br />

(kvalitní výrobci, jako tomu je<br />

například u systému Ytong, s tím počítají<br />

12 | Pružný styk<br />

Příčka se od stropu oddělí pružným stykem –<br />

minerální vlnou nebo nízkoexpanzní PUR pěnou.<br />

Horní řada se na strop připevní spojkou<br />

(v každém druhém styku, po 1 200 mm).<br />

Střecha jako ochrana proti<br />

přehřívání<br />

Letošní rok, v němž byly přijaty nové tepelnětechnické normy, završil<br />

trend úsporného stavění. Vývoj tepelněizolačních vlastností <strong>staveb</strong>ního<br />

materiálu proběhl u většiny výrobců v několika posledních letech a zdicí<br />

materiály u většiny z nich dosáhly svého maxima. Nyní je v otázce úspor<br />

pozornost zaměřena spíše na to, jaké jsou náklady na chlazení objektu.<br />

Právě v tom umí nabídnout řešení masivní střecha.<br />

a nabízejí možnosti včetně například<br />

žaluziového kastlíku). Další, velmi<br />

efektivní možností je těžká masivní<br />

střecha. Napomáhá řešit podstatnou<br />

otázku úsporného a kvalitního bydlení,<br />

a tou je akumulace tepla. Aby výkyvy<br />

teplot nebyly v průběhu dne (či ročního<br />

období) velké, doporučuje se mít v domě<br />

těžkou hmotu, která vyrovnává výkyvy<br />

teplot. Proto byla výrobcem systému<br />

Ytong vyvinuta střecha Ytong Komfort,<br />

která zabraňuje únikům tepla a zároveň<br />

chrání podkroví proti přehřívání.<br />

Konstrukce Ytong Komfort se prosadila<br />

i u <strong>staveb</strong> svépomocí, protože na rozdíl<br />

od střech dřevěných nevyžaduje spoluúčast<br />

tesařů. Jednoduchou sedlovou<br />

střechu o ploše 100 m 2 smontuje dvojice<br />

zručných pracovníků během tří dnů.<br />

Další nezanedbatelnou úsporou ve srovnání<br />

s „klasickým“ krovem představuje<br />

fakt, že střecha Ytong Komfort je difuzně<br />

otevřená, a nevyžaduje proto parozábranu.<br />

Tato citlivá součást konstrukcí střech<br />

je jednak časově relativně náročná,<br />

k tomu ještě vyžaduje velkou preciznost<br />

provedení. •<br />

www.ytong.cz<br />

<br />

realizace <strong>staveb</strong> <strong>04</strong>-<strong>2020</strong> » 25


TEXT + foto: zpracované z podkladů firmy Saint-Gobain Construction Products, s. r. o., divize Rigips<br />

Vizualizace detailu: Mgr. art. Ján Malík<br />

Seriál: Hrubá stavba v detailu<br />

Rekonstrukce bytového<br />

jádra systémem suché<br />

výstavby<br />

Jak na tvorbu (nejen) dispozice pomocí UW, CW a UA profilů<br />

a sádrokartonových desek.<br />

18<br />

16<br />

15<br />

13<br />

12<br />

11<br />

9<br />

<br />

26 » realizace <strong>staveb</strong> <strong>04</strong>-<strong>2020</strong>


Rekonstrukce<br />

bytového jádra<br />

3<br />

4<br />

6<br />

1 | Vodorovný profil profil UW<br />

2 | Svislý profil profil CW<br />

3 | Připojovací pěnové těsnění<br />

4 | Sádrokartonová deska Habito<br />

5 | Tepelná izolace na bázi minerální vlny<br />

6 | Výztužná páska sklovláknitá páska +<br />

Spárovací tmel VARIO<br />

7 | Základní nátěr – základní penetrační<br />

nátěr<br />

8 | Sádrová omítka Rimano<br />

9 | Betonová deska<br />

10 | Penetrační nátěr asfaltový penetrační<br />

lak ALP + Asfaltový hydroizolační pás<br />

Glasbit G200 S4<br />

11 | Tepelná izolace extrudovaný<br />

polystyren<br />

12 | Separační fólie PE<br />

13 | Anhydritový samonivelační potěr<br />

Baumit Alpha 3000/2000 + Elektrické<br />

podlahové vytápění<br />

14 | Základní nátěr Baumit SuperGrund<br />

15 | Lepicí malta Baumacol FlexTop<br />

16 | Keramická dlažba<br />

17 | Spárovací malta Mapei Ultracolor Plus<br />

18 | Pružný tmel Mapei MAPES AC<br />

4<br />

2<br />

17<br />

8<br />

14<br />

5<br />

7<br />

10<br />

1<br />

<br />

realizace <strong>staveb</strong> <strong>04</strong>-<strong>2020</strong> » 27


CO BUDETE<br />

POTŘEBOVAT<br />

Vodorovný profil<br />

Profil UW<br />

UW 50, 75 nebo 100, délka: 4 m<br />

Svislý profil<br />

Profil CW<br />

CW 50, 75 nebo 100<br />

délka: 2,75; 3; 3,5 a 4 m<br />

Výztužný profil<br />

UA 50, 75 nebo 100<br />

tloušťka: 2 mm, délka: 3; 3,5; a 4 m<br />

Připojovací těsnění<br />

Připojovací pěnové těsnění<br />

šířka: 30, 50, 70 a 95 mm, délka: 30 m<br />

Natloukací rozpěrka<br />

Natloukací hmoždinka 6 × 35 mm<br />

balík: 100 ks<br />

01 | Vybourání jádra<br />

Po vybourání a vyklizení původního bytového<br />

jádra a zařízení kuchyně zůstanou<br />

zachovány pouze svislé instalace vedení<br />

a stoupačky. Prostor je třeba důkladně očistit<br />

od hrubých nečistot a prachu.<br />

02 | Zaměření polohy příček<br />

Na očištěné podlaze se vyměří poloha jednotlivých<br />

příček. Při vyměřování je třeba<br />

zohlednit tloušťku opláštění (kóty ve výkresu<br />

označují tloušťku celé příčky, tzn. při zakládání<br />

se vyměřuje poloha profilů UW).<br />

Samořezné šrouby do plechu<br />

Samozávrtné šrouby<br />

421 typ LB 3,5 × 9,5 mm, balík: 100 ks<br />

Šrouby<br />

Habito<br />

3,9 × 25 mm, balík: 100 ks<br />

Sádrokartonová deska<br />

Habito<br />

rozměry (š. × d. × h.): 1 200 × 2 000 × 12,5 mm<br />

Výztužná páska<br />

Sklovláknitá páska<br />

délka: 25 m<br />

Spárovací tmel<br />

Spárovací tmel VARIO<br />

papírový pytel 5 a 25 kg<br />

03 | Vodorovné profily<br />

Po zaměření se připraví vodorovné profily<br />

UW. V případě potřeby lze použít i zbytky<br />

profilů.<br />

<strong>04</strong> | Pěnové těsnění<br />

Profily UW a profily CW, které budou navazovat<br />

na zdivo, se před osazením z důvodu<br />

zajištění zvukové izolace podlepí pěnovým<br />

připojovacím těsněním.<br />

Pastový tmel<br />

PROMIX Mega<br />

plastové vědro 5, 15 a 25 kg<br />

Rohová lišta<br />

Aquabead outside 90<br />

Minerální izolace<br />

Vana<br />

Držák na kotvení umyvadla<br />

Elektrokrabice<br />

Podomítková nádržka (např. Geberit)<br />

Penetrační nátěr<br />

Flexibilní lepidlo<br />

Nářadí a pomůcky<br />

tužka, metr, vodováha, dlouhé pravítko,<br />

ostrý nůž nebo odlamovací nůž, nůžky<br />

na plech, akumulační šroubovák,<br />

elektrická vrtačka, elektrické míchadlo<br />

nebo míchačka, aplikační pistole na<br />

tmel, štětka, aplikační váleček, nerezové<br />

hladítko, plastová nádoba<br />

05 | Připevnění profilů do podlahy<br />

Obvodové profily UW se připevňují na<br />

betonové konstrukce pomocí plastových natloukacích<br />

rozpěrek (Ø 6 mm) ve vzájemném<br />

rozestupu maximálně 800 mm.<br />

06 | Montáž profilů na strop<br />

Profily UW se montují na strop až po osazení<br />

obvodového profilu CW na stěnu.<br />

Výrobky a materiály<br />

zakOUPÍte v<br />

Při odběru většího množství zboží<br />

poskytujeme výrazné slevy.<br />

07 | Svislé profily<br />

Před připevněním profilu UW na strop se<br />

mezi podlahový a stropní profil UW nasune<br />

první svislá stojka (profil CW), vodováhou se<br />

zkontroluje svislost budoucí příčky a označí<br />

se správná poloha horního profilu UW na<br />

nosném stropu.<br />

08 | Upevnění profilu do stropu<br />

Po vložení svislé stojky lze do stropu připevnit<br />

profil UW pomocí plastových natloukacích<br />

rozpěrek (Ø 6 mm) ve vzájemném rozestupu<br />

maximálně 800 mm.<br />

<br />

28 » realizace <strong>staveb</strong> <strong>04</strong>-<strong>2020</strong>


09 | Nárožní profily<br />

Nárožní profily CW se stejně jako profily CW<br />

při zárubních nebo profily CW, které nesou<br />

instalační držáky, zafixují na profily UW<br />

pomocí samořezných šroubů do plechu typu<br />

LB s délkou 9,5 mm.<br />

10 | Zkrácení profilů CW<br />

Profily CW (stojky) se upraví tak, aby byly<br />

o 10 až 15 mm kratší, než je vzdálenost mezi<br />

podlahovými a stropními profily UW. Profily<br />

CW (kromě případů v předchozím kroku)<br />

zůstávají v profilech UW volně nasunuty (bez<br />

vzájemného sešroubování). Profily CW se<br />

montují ve vzájemné vzdálenosti 400 mm.<br />

11 | Kotvení sanity<br />

Na kotvení umyvadla se použije k tomu určený<br />

držák. Stejným způsobem se kotví i vyústění<br />

vanové baterie nebo jiných armatur.<br />

12 | Opláštění deskou z první strany<br />

Po dokončení montáže profilů lze přistoupit<br />

k opláštění příček sádrokartonovými deskami<br />

z první strany. Desky se šroubují pouze na<br />

svislé profily CW šrouby o rozměrech 3,9 ×<br />

25 mm ve vzájemném rozestupu 250 mm.<br />

13 | Řezání desek<br />

Desky se zkracují na požadovaný rozměr<br />

několikanásobným naříznutím podle pravítka<br />

a následným zlomením v místě řezu přes<br />

hranu. Na přesnější řezání je vhodnější použít<br />

ruční okružní pilu.<br />

14 | Instalační vedení<br />

Po dokončení opláštění příčky z první strany<br />

se do její dutiny zabudují jednotlivá instalační<br />

vedení. Elektroinstalace se protáhne<br />

svislými profily CW přes tzv. H-prolisy. Do<br />

opláštění se namontují elektroinstalační krabice.<br />

Otvory na krabice se vyhotoví pomocí<br />

speciální vykružovací frézy.<br />

15 | Přichycení potrubí<br />

Vodovodní a kanalizační potrubí se pevně<br />

přichytí pomocí kotvicích hmoždinek, které<br />

jsou součástí příslušenství držáku umyvadla.<br />

16 | Podomítková nádržka<br />

Následně se nainstaluje podomítková nádržka<br />

(např. produkt od Geberitu), která se<br />

kombinuje se zavěšeným WC. Je třeba dbát na<br />

její správné kotvení na navazující konstrukce<br />

a přesnou rektifikaci (výška, svislost).<br />

17 | Připojení na rozvody<br />

Připevněná nádržka se připojí na rozvody<br />

vody a kanalizace. Při následném opláštění<br />

sádrokartonovou deskou je třeba dbát na to,<br />

aby deska těsně lícovala s nosnou konstrukcí<br />

montážního prvku nádržky. Musí na ni<br />

dosednout kontaktně – bez mezery.<br />

<br />

18 | Izolace příčky a opláštění<br />

V místech ostřikování vodou je třeba ošetřit<br />

opláštění příček vhodným hydroizolačním<br />

nátěrem v souladu s technologickým předpisem<br />

výrobce hydroizolačního nátěru<br />

19 | Konstrukce na kryt vany<br />

Po dokončení hydroizolačního nátěru se<br />

smontuje konstrukce krytu vany. Horní nosník<br />

z profilu UA 50 (tloušťka 2 mm) se rozepře<br />

mezi stěny pomocí připojovacích úhelníků na<br />

profil UA.<br />

20 | Osazení vany<br />

Na připravenou konstrukci se osadí vana<br />

a pomocí vodováhy se provede její přesná<br />

rektifikace (nastavení do správné výšky a do<br />

vodorovné polohy).<br />

realizace <strong>staveb</strong> <strong>04</strong>-<strong>2020</strong> » 29


21 | Opláštění předního krytu<br />

Po osazení vany se přední kryt opláští sádrokartonovými<br />

deskami stejným postupem jako<br />

příčky.<br />

22 | Vyztužení rohů<br />

Vnější rohy příček se vyztuží ochrannými<br />

rohovými lištami, které se zatmelí sádrovým<br />

spárovacím tmelem. Tmel se vysype do čisté<br />

nádoby s vodou (5 kg / 4,5 l), nechá se asi 2 minuty<br />

nasáknout a ručně nebo elektrickým<br />

míchadlem se vymíchá v pastovitou hmotu.<br />

23 | Přetmelení spár<br />

Sádrovým nebo pastovitým tmelem se<br />

přetmelí spáry mezi sádrokartonovými<br />

deskami a hlavy šroubů (na místech, která se<br />

budou upravovat malbou). Tmel se vtlačí do<br />

spár hladítkem nebo stěrkou, vloží se sklovláknitá<br />

páska a následně se vyhladí.<br />

24 | Přebroušení nerovností<br />

Po vytvrzení se odstraní vzniklé nerovnosti,<br />

které se v případě potřeby zbrousí a ještě jednou<br />

se přetmelí. Po zaschnutí a vybroušení je<br />

podklad připraven k nanesení penetračního<br />

nátěru a finální povrchové úpravy.<br />

25 | Lepení obkladu<br />

Po aplikaci a zaschnutí penetračního nátěru<br />

lze lepit obklad. Obklad se lepí flexibilním<br />

lepidlem vhodným na sádrové nebo sádrokartonové<br />

povrchy.<br />

tip<br />

Sádrokartonová stěna<br />

s obkladem<br />

Při obkladu s běžnou hmotností<br />

a s rozměrem do 600 × 600 mm není<br />

třeba realizovat žádná speciální opatření.<br />

Je třeba dodržet pouze požadavky pro<br />

stěny s obkladem, tj. provedení dvojitého<br />

opláštění deskami do vlhkého prostředí,<br />

případně jednoduchého opláštění<br />

se zhuštěným stojkovým rastrem na<br />

400 mm.<br />

<br />

30 » realizace <strong>staveb</strong> <strong>04</strong>-<strong>2020</strong>


TEXT + foto: zpracované z podkladů firmy J.A.P. Slovakia<br />

Vizualizace detailu: Viktor Mikovčák<br />

Seriál: Hrubá stavba v detailu<br />

Zabudování <strong>staveb</strong>ního<br />

pouzdra do zdiva<br />

Jednoduchá, snadná a rychlá montáž <strong>staveb</strong>ního pouzdra pro dveře<br />

s posuvným otevíráním. Dveřní křídlo zasunuté do zdi je <strong>staveb</strong>ním<br />

pouzdrem plně chráněno. Řešení je vhodné i pro bezbariérové<br />

domácnosti.<br />

1<br />

4<br />

5<br />

8<br />

7<br />

6<br />

9<br />

10<br />

13<br />

3<br />

2<br />

9<br />

11<br />

12<br />

14<br />

<br />

Detail zabudování <strong>staveb</strong>ního pouzdra do zděné příčky<br />

1 | Stavební pouzdro JAP NORMA<br />

STANDARD<br />

2 | Obložková zárubeň JAP<br />

3 | Zásuvné dveře JAP<br />

4 | Keramický překlad Porotherm KPP 10<br />

5 | Nadezdívka nad překladem<br />

z příčkového zdiva<br />

6 | Nízkoexpanzní PUR pěna ST line<br />

nízkoexpanzní pistolová pěna<br />

7 | Příčkové zdivo Porotherm 11,5<br />

Profi<br />

8 | Zdicí malta Porotherm<br />

9 | Cementový postřik Baumit<br />

přednástřik<br />

10 | Jádrová omítka Baumit jádrová omítka<br />

11 | Armovací tkanina<br />

12 | Jemná štuková omítka Baumit Perla<br />

Interior<br />

13 | Základní nátěr Baumit KlimaColor<br />

14 | Krycí nátěr Baumit KlimaColor<br />

realizace <strong>staveb</strong> <strong>04</strong>-<strong>2020</strong> » 31


CO BUDETE<br />

POTŘEBOVAT<br />

Stavební pouzdro<br />

JAP NORMA STANDARD<br />

Balení obsahuje:<br />

– plechová kapsa, 1 ks<br />

– horní kryt s vodicí lištou, 1 ks<br />

– dřevěná stojina, 1 ks<br />

– distanční vzpěra, 2 ks<br />

– montážní balíček na sestavování <strong>staveb</strong>ního<br />

pouzdra, 1 ks:<br />

4 ks H = šroub, 4 × 30 mm<br />

12 až 24 ks P = šroub – 2,9 × 13 mm<br />

2 ks T = rozpěrka, 8 mm<br />

Nízkoexpanzní montážní pěna<br />

Nářadí a pomůcky<br />

šroubovák<br />

aplikační pistole<br />

ostrý nůž<br />

01 | Kontrola rozměru a typu<br />

Před samotnou montáží <strong>staveb</strong>ního pouzdra<br />

se podle informací na krabici zkontroluje<br />

dodaný rozměr a typ.<br />

02 | Kontrola dodávky<br />

Po vybalení z krabice se zkontroluje úplnost<br />

dodávky. Pokud některé z deklarovaných<br />

součástí balení chybí, je třeba tuto informaci<br />

nahlásit dodavateli.<br />

Výrobky a materiály<br />

zakOUPÍte v<br />

Při odběru většího množství zboží<br />

poskytujeme výrazné slevy.<br />

Pozor!<br />

Pouzdro s průchodem větším<br />

než 1 000 mm<br />

U pouzder s průchodem více než<br />

1 000 mm je třeba lištu zavěsit na pomocné<br />

plechy nad průchodem a kotvit do<br />

překladu.<br />

Příčka s předezdívkou<br />

Při zabudování <strong>staveb</strong>ního pouzdra do<br />

příčky, kde je potřebná předezdívka,<br />

je třeba zajistit pevné spojení bočnice<br />

<strong>staveb</strong>ního pouzdra s předezdívkou.<br />

Rozměry otvoru<br />

Stavební pouzdro na posuvné otevírání<br />

dveří nahrazuje část dveří a zároveň<br />

chrání zasunuté dveřní křídlo uvnitř.<br />

Usnadňuje manipulaci s dveřním<br />

křídlem a nepotřebuje práh, čímž vzniká<br />

bezbariérové řešení. Stavební pouzdro<br />

je vhodné k zabudování jak do zděné<br />

příčky, tak i do příčky ze sádrokartonu.<br />

Doporučené rozměry hrubého <strong>staveb</strong>ního<br />

otvoru pro montáž <strong>staveb</strong>ního<br />

pouzdra do zděného systému jsou<br />

H + 20 mm × E + 40 mm, kde H je celková<br />

výška <strong>staveb</strong>ního pouzdra a E celková<br />

šířka <strong>staveb</strong>ního pouzdra. Vnější tloušťka<br />

<strong>staveb</strong>ního pouzdra je 100 mm nebo při<br />

užší variantě 75 mm. Tloušťka dokončené<br />

zděné nebo sádrokartonové příčky na<br />

pouzdro s vnější tloušťkou 100 mm je<br />

125 mm. Užší varianta pouzdra s tloušťkou<br />

75 mm se osazuje do příčky o tloušťce<br />

100 mm. Stavební otvor, do kterého se<br />

bude montovat <strong>staveb</strong>ní pouzdro, musí<br />

mít vyhotovený překlad, protože pouzdro<br />

není schopné přenášet zatížení příčky.<br />

03 | Demontáž přepravního krytu<br />

Z horní části plechové kapsy se odstraní<br />

přišroubovaný plechový kryt. Šrouby je třeba<br />

zachovat na sešroubování vodicí lišty s plechovou<br />

kapsou. Na místo krytu se osadí vodicí<br />

lišta tak, aby kolejnice zapadala do plechové<br />

kapsy.<br />

05 | Nasazení dřevěné stojiny<br />

Vodicí lišta se sešroubuje s dřevěnou stojinou<br />

pomocí dvou šroubů s rozměrem 4 x 30 mm.<br />

07 | První montážní vzpěra<br />

Na dřevěnou stojinu a ochranný kryt kapsy<br />

se upevní nejdříve uprostřed na vyznačeném<br />

místě první distanční vzpěra.<br />

<strong>04</strong> | Spojení horní lišty a kolejnice<br />

Vodicí lišta se smontuje s plechovou kapsou<br />

pomocí šroubů s rozměrem 2,9 x 13 mm přes<br />

předem připravené otvory. S montáží se začíná<br />

v kulatém otvoru v přední části plechové<br />

kapsy a pokračuje se šroubováním přes oválné<br />

otvory směrem na konec vodicí lišty.<br />

06 | Příprava spodního kotvení<br />

Ze spodní části plechové kapsy se vyhnou<br />

patky.<br />

08 | Druhá montážní vzpěra<br />

Pak se na spodním okraji na vyznačeném<br />

místě připevní druhá distanční vzpěra.<br />

<br />

32 » realizace <strong>staveb</strong> <strong>04</strong>-<strong>2020</strong>


09 | Boční kotvicí plechy<br />

Boční kotvicí plechy na vnější straně dřevěné<br />

stojiny se zahnou do výseků podle potřeby.<br />

Boční kotvicí plechy se stejně zahnou i na<br />

zadní straně plechové kapsy a otvory, které<br />

vzniknou po zahnutí, se zakryjí kouskem<br />

kartonu.<br />

11 | Podložení pouzdra<br />

Před zabudováním <strong>staveb</strong>ního pouzdra se vyznačí<br />

<strong>staveb</strong>ní ryska, a to ve výšce 1 m od čisté<br />

podlahy. Pouzdro se podloží do budoucí výšky<br />

čisté podlahy tak, aby bylo v úrovni rysky.<br />

Patka se vytvaruje podle potřeby. Pouzdro se<br />

upevní do podlahy přes patku pomocí šroubů<br />

nebo se upevní do podlahy.<br />

13 | Vyvážení ve vertikálním směru<br />

Po vyvážení v horizontálním směru se <strong>staveb</strong>ní<br />

pouzdro vyváží i ve vertikálním směru.<br />

15 | Seříznutí pěny<br />

Jakmile pěna dostatečně vytvrdne, seřízne se<br />

na úroveň pouzdra.<br />

10 | Hrubý <strong>staveb</strong>ní otvor<br />

Hrubý <strong>staveb</strong>ní otvor se připraví v závislosti<br />

na šířce čistého průchodu. Výška <strong>staveb</strong>ního<br />

otvoru se připraví na úroveň dokončené<br />

podlahy (dlažba, plovoucí podlaha). Do otvoru<br />

se vloží překlad a zhotoví se výseky na kotvicí<br />

plechy podle jejich polohy na dřevěné stojině<br />

a na zadní straně plechové kapsy.<br />

12 | Vyvážení v horizontálním směru<br />

Po osazení pouzdra do otvoru se jeho poloha<br />

upraví pomocí vodováhy v horizontálním<br />

směru podle kolejnice.<br />

14 | Zafixování pěnou<br />

Po vyvážení vodováhou a osazení systému se<br />

pouzdro zafixuje do hrubého <strong>staveb</strong>ního otvoru<br />

pomocí nízkoexpanzní montážní pěny.<br />

tip<br />

Přesné osazení pouzdra<br />

Při osazování pouzdra je třeba vždy<br />

používat vodováhu. Od jeho přesného<br />

osazení závisí správná funkce dveřního<br />

systému. Pouzdro je třeba důkladně<br />

vyrovnat jak ve vodorovné (dle kolejnice),<br />

tak i ve svislé poloze.<br />

Hrubý <strong>staveb</strong>ní otvor se připravuje na<br />

úroveň dokončené podlahy.<br />

Příprava otvoru<br />

Příprava otvoru závisí na tom, zda se<br />

bude <strong>staveb</strong>ní pouzdro osazovat už<br />

do existující příčky (varianta A) nebo<br />

se bude <strong>staveb</strong>ní otvor zdít souběžně<br />

s příčkou (varianta B). Při variantě A,<br />

tedy zabudování pouzdra do stávající<br />

příčky, je třeba připravit hrubý <strong>staveb</strong>ní<br />

otvor v závislosti na šířce čistého<br />

průchodu. Výška <strong>staveb</strong>ního otvoru je<br />

stanovena dle vrchní vrstvy dokončené<br />

podlahy (dlažba, plovoucí podlaha). Do<br />

otvoru je třeba vložit překlad a vyhotovit<br />

výseky na kotvicí plechy podle<br />

jejich polohy na dřevěné stojině a na<br />

zadní straně plechové kapsy. U varianty<br />

B se sestavené <strong>staveb</strong>ní pouzdro<br />

postupně zazdí. Na stávající podlahu se<br />

po přímce budoucí příčky vyhotoví <strong>staveb</strong>ní<br />

základ s rozměry pouzdra (délka<br />

× šířka). Takto připravený základ se vytáhne<br />

do výšky budoucí čisté podlahy.<br />

Do stejné výšky se upraví podlaha pod<br />

protilehlým dílem pouzdra. Ve dveřním<br />

průchodu se základ nerealizuje.<br />

Na připravený základ se postaví pouzdro<br />

a zajistí se proti vyvrácení (opora<br />

dvou desek proti sobě). Pak se začne se<br />

zděním příčky ve volném prostoru tak,<br />

aby byla každá řada zdicího materiálu<br />

dozděna až k pouzdru. Zároveň se<br />

zazdívají kotvicí tyče. Při zdění příčky<br />

je třeba po dosažení výšky pouzdra<br />

osadit překlad tak, aby pouzdro nebylo<br />

zatíženo zdivem nad sebou.<br />

Omítání pouzdra<br />

Při osazení <strong>staveb</strong>ního pouzdra do zděné<br />

příčky se nanáší omítka postupně.<br />

Nejdříve se vyhotoví podkladová vrstva.<br />

Na zabudované <strong>staveb</strong>ní pouzdro<br />

se nanese spojovací můstek (adhezní<br />

můstek podle doporučení výrobce<br />

omítkového systému). Pozor, kov je nenasákavý<br />

materiál. Na takto vytvořený<br />

podklad se nanese základní vrstva,<br />

kterou tvoří jaderná (hrubá) omítka,<br />

tak, aby zcela překryla armovací síť, jež<br />

je pevnou součástí <strong>staveb</strong>ního pouzdra.<br />

Tato omítka se může nanést ve více<br />

vrstvách podle charakteru omítkového<br />

systému. Při zabudování pouzdra do<br />

příčky ze zdiva je třeba do poslední<br />

vrstvy jádrové omítky vložit armovací<br />

tkaninu tak, aby přesahovala spoj<br />

mezi <strong>staveb</strong>ním pouzdrem a zdivem<br />

o 150 mm. Na základní vrstvu se potom<br />

nanese finální vrstva. Na cihlové zdivo<br />

se nanese štuková (jemná) omítka. Na<br />

pórobetonové zdivo se nanese stěrka,<br />

do které se vloží armovací tkanina, a ve<br />

druhém kroku se nanese štuková (jemná)<br />

omítka. Po úpravě zdiva a vyschnutí<br />

omítky se demontují distanční vzpěry.<br />

<br />

realizace <strong>staveb</strong> <strong>04</strong>-<strong>2020</strong> » 33


TEXT + FOTO: Isover<br />

technologický postup<br />

Nadkrokevní zateplení<br />

je zateplením<br />

budoucnosti – jak na<br />

něj?<br />

Info o materiálu<br />

» Montážní hranoly Isover Tram se vyrábí<br />

buď ve variantě z čedičové vlny, nebo<br />

z expandovaného polystyrenu v rozměrech<br />

1 000 x 100 mm. Hlavními přednostmi<br />

čedičových hranolů jsou tepelněizolační<br />

a akustické vlastnosti, snadná prostupnost<br />

vodních par, vodoodpudivost a odolnost<br />

proti škůdcům. Polystyrenové hranoly<br />

se vyznačují výbornými mechanickými<br />

vlastnostmi, minimální hmotností, tepelněizolačními<br />

vlastnostmi, odolností a cenou.<br />

Polystyrenové hranoly lze použít i do<br />

podlahových systémů.<br />

Nadkrokevní sytém zateplení<br />

střech v sobě skýtá celou<br />

řadu očividných výhod oproti<br />

starým systémům zateplování.<br />

Jsou to například:<br />

\\<br />

možnost kdykoliv systém zkombinovat<br />

se systémem tepelné izolace mezi<br />

a pod krokve,<br />

\\<br />

tloušťka izolace není omezena, splní<br />

proto i velmi přísné legislativní požadavky,<br />

\\<br />

nadkrokevní izolace nesnižuje obytný<br />

prostor interiéru,<br />

\\<br />

nadkrokevní izolace eliminuje tepelné<br />

mosty způsobené vlastní konstrukcí,<br />

\\<br />

nadkrokevní izolace se provádí řadou<br />

konstrukčních variant, což umožňuje<br />

najít optimální řešení,<br />

\\<br />

systém vyžaduje pouze minimální<br />

zásahy do interiéru.<br />

Montážní postup<br />

Na provedené bednění položíme<br />

parobrzdu Isover VARIO ® KM DUPLEX<br />

UV (ta navíc díky speciální povrchové<br />

úpravě vhodně přilne k povrchu<br />

prken). Zde musíme bezpodmínečně<br />

dbát na správnost přelepení přesahů<br />

fólie a zabránění jejího poškození při<br />

montáži. Následně střechu u okapních<br />

hran osadíme námětky, které kryjí patu<br />

krokví. Přes ně připevníme zakládací<br />

fošny. Za námětky či jinou alternativní<br />

konstrukci se osadí zakládací fošna či<br />

hranol, za kterou se již kladou vrstvy<br />

tepelné izolace. Je možno začít pokládat<br />

jako první přímo výplňovou izolaci.<br />

Na zakládací fošnu už pokládáme samotnou<br />

minerální izolaci, kterou střídáme<br />

s montážními hranoly Isover TRAM<br />

(z minerální izolace či polystyrenu).<br />

Aby hranoly dobře držely, můžeme je<br />

předem připevnit oboustrannou lepicí<br />

páskou. Na řezání minerální izolace použijeme<br />

vhodný nůž k tomu určený. Po<br />

01 | Parobrzda<br />

Na provedené bednění položíme parobrzdu.<br />

Musíme bezpodmínečně dbát na správnost<br />

přelepení přesahů fólie a zabránění jejímu<br />

poškození při montáži.<br />

02 | Námětky<br />

Následně střechu u okapních hran osadíme<br />

námětky, které kryjí patu krokví. Přes ně<br />

připevníme zakládací fošny.<br />

03 | Zakládací fošna<br />

Za námětky či jinou alternativní konstrukci se<br />

osadí zakládací fošna či hranol, za kterou se již<br />

kladou vrstvy tepelné izolace. Je možno začít<br />

pokládat jako první přímo výplňovou izolaci.<br />

<strong>04</strong> | Montážní izolační hranoly<br />

Na zakládací fošnu už pokládáme samotnou<br />

minerální izolaci, kterou střídáme s montážními<br />

hranoly. Aby hranoly dobře držely,<br />

můžeme je předem připevnit oboustrannou<br />

lepicí páskou.<br />

05 | Řezání<br />

Na řezání minerální izolace použijeme<br />

vhodný nůž k tomu určený, ideálně z nabídky<br />

sortimentu Isover.<br />

06 | Výplňová izolace<br />

Po upevnění montážních hranolů na části konstrukce<br />

mezi ně vložíme výplňovou izolaci.<br />

34 » realizace <strong>staveb</strong> <strong>04</strong>-<strong>2020</strong>


upevnění montážních hranolů na části<br />

konstrukce mezi ně vložíme výplňovou<br />

izolaci.<br />

Kontralatě se připevňují pomocí<br />

dvouzávitových vrutů, čímž se celá<br />

konstrukce stane únosnou. Vrtání<br />

provedeme po vzdálenosti stanovené ze<br />

statického výpočtu. Na upevnění každé<br />

kontralatě použijeme alespoň 4 vruty.<br />

Ty se uchytí v krokvi v délce 9 cm. Pro<br />

výpočet vzdáleností mezi šrouby použijeme<br />

tabulku technické dokumentace<br />

nebo se poradíme s odborníky. Prostor<br />

07 | Kontralatě<br />

Kontralatě se připevňují pomocí dvouzávitových<br />

vrutů. Vrtání provedeme po vzdálenosti<br />

stanovené ze statického výpočtu.<br />

mezi konstrukčními kontralatěmi<br />

můžeme vyplnit další vrstvou tepelné<br />

izolace. Tím překryjeme nejen spoje izolací,<br />

ale i vylepšíme celkovou tepelnou<br />

účinnost celé konstrukce.<br />

Jakmile je tepelná izolace položena, lze<br />

postupně klást difuzně otevřenou pojistnou<br />

hydroizolaci. Na pojistnou hydroizolaci<br />

pak připevňujeme střešní latě podle<br />

požadavků konkrétní střešní krytiny. Na<br />

latě následně pokládáme krytinu podle<br />

předepsaného postupu. •<br />

08 | Vruty<br />

Na upevnění každé kontralatě použijeme alespoň<br />

4 vruty. Ty se uchytí v krokvi v délce 9 cm.<br />

Parobrzda<br />

Isover VARIO ® KM DUPLEX UV<br />

rozměr 20 000 x 1 500 na roli 30 m nebo 40 000<br />

x 1 500 na roli 60 metrů, 30 m 1 950 Kč bez DPH<br />

Páska na lepení parobrzdy<br />

Isover VARIO ® KB1<br />

páska šířky 60 mm, role 40 m, role 800 Kč bez DPH<br />

Izolace<br />

Isover Uni<br />

rozměr 1 200 x 600, tloušťka 40–200 mm,<br />

100 mm 180 Kč/m 2 bez DPH<br />

Isover Unirol Profi<br />

rozměr od 1 200 x 9 500 s tloušťkou 50 mm, deska<br />

100 mm 164 Kč/m 3 bez DPH<br />

Montážní hranoly<br />

Isover TRAM, čedičová vlna<br />

rozměr 1 000 x 100 mm, tloušťka 200–280 mm,<br />

200 mm 178 Kč/bm bez DPH<br />

Isover TRAM, expandovaný polystyren<br />

rozměr 1 000 x 100 mm, tloušťka 160–300 mm,<br />

200 mm 56 Kč/bm<br />

Námětky, zakládací fošny, hranoly,<br />

kontralatě<br />

Vruty<br />

Dvouzávitové vruty Twin UD<br />

průměr 7,5 mm, délka 360–520 mm, délka<br />

400 mm 80 Kč/ks<br />

Pojistná hydroizolace<br />

Tyvek Sof Antireflex<br />

rozměr 50 000 x 1 500 mm, role 75 m,<br />

role 3 375 Kč bez DPH<br />

CO BUDETE<br />

POTŘEBOVAT<br />

Víte, že<br />

S alternativními parotěsnými materiály<br />

není Isover X-Tram systém<br />

nadkrokevní izolace certifikován!<br />

09 | Správné upevnění<br />

Pro výpočet vzdáleností mezi šrouby použijeme<br />

tabulku technické dokumentace nebo se<br />

poradíme s odborníky.<br />

10 | Doplnění izolace<br />

Prostor mezi konstrukčními kontralatěmi můžeme<br />

vyplnit další vrstvou tepelné izolace. Tím<br />

překryjeme nejen spoje izolací, ale i vylepšíme<br />

celkovou tepelnou účinnost celé konstrukce.<br />

tip<br />

Nová generace vrutů, tedy i Twin UD, je<br />

opatřena samovrtací hlavicí, a odpadá<br />

tedy předvrtání. Doporučujeme pro správný<br />

sklon použít šablonu, která je součástí<br />

balení vrutů.<br />

Pozor!<br />

Každá stavba je unikátní, a proto doporučujeme<br />

mít předem v rámci projektu<br />

vyřešené detaily, především napojení parozábrany<br />

na okolní konstrukce. Bohužel<br />

dodatečná řešení na stavbě pak nebývají<br />

dostatečně účinná.<br />

11 | Pojistná hydroizolace<br />

Jakmile je tepelná izolace položena, lze<br />

postupně klást difuzně otevřenou pojistnou<br />

hydroizolaci.<br />

12 | Dokončení<br />

Na pojistnou hydroizolaci pak připevňujeme<br />

střešní latě podle požadavků konkrétní střešní<br />

krytiny. Na latě následně pokládáme krytinu<br />

podle předepsaného postupu.<br />

realizace <strong>staveb</strong> <strong>04</strong>-<strong>2020</strong> » 35


Text + foto: puren<br />

Společnost puren je výrobcem tepelných izolací pod označením PIR izolace používaný<br />

použití ve <strong>staveb</strong>ních konstrukcích - ploché a šikmé střechy, podlahy, fasády, podhled<br />

Návrh střešní skladby je ovlivněn řadou parametrů, které je třeba zohlednit ve střešn<br />

téma<br />

Sdružení pro ploché<br />

Statika a stabilita střešní skladby, splnění<br />

střechy<br />

požadovaných normových tepelně izolačníc<br />

požadavků, požární a akustické požadavky a další. Plochá střecha se skládá ze souvrs<br />

Společnost puren je členem sdružení pro<br />

Systémové ploché<br />

materiálů, které svými vlastnosti ovlivňují ploché chování střechy, které celé prostřednictvím střešní skladby.<br />

jednotlivých výrobců – členů sdružení –<br />

1. Nosná konstrukce střechy, která bývá zajišťuje tvořena dostupnost železobetonou ověřených materiálů vrstvou, trapézový p<br />

střechy puren<br />

a informací (školení, webové stránky,<br />

dřevem<br />

technologický předpis výrobců, realizační<br />

detaily skladeb nebo atd.). PE Cílem pásů sdružení zabraňují prostupu vzd<br />

2. Parotěsná vrstva – parozábrana z asfaltových<br />

s tepelnými izolacemi PIR je vytvoření jednotného pohledu na<br />

z interiéru do exteriéru<br />

navrhování, realizaci a pokládku všech<br />

Velké množství střešních materiálů na trhu zcela oprávněně vyvolává<br />

3. Tepelně izolační vrstva navržena dle<br />

vrstev<br />

závazné<br />

a potřebných<br />

ČSN 73<br />

doplňků,<br />

0540 „Tepelná<br />

kontrolu<br />

ochrana budov<br />

pochybnosti u projektantů a investorů, zda je mohou navrhovat, jak mezi aplikovaných materiálů a garanci plochých<br />

sebou fungují v praxi a jaká je jejich životnost. tvořená Jak z minerálních tedy v praxi postupovat, izolací (čedič), PIR střech izolací, ve všech XPS podstatných a pěnoskla souvislostech<br />

a vzájemných materiálových vazbách<br />

aby střecha správně fungovala? 4. Hydroizolační vodotěsná vrstva ve spádu střešních z asfaltových skladeb. nebo PVC pásů mechanický<br />

nosného podkladu, lepených k tepelné izolaci popř. se štěrkovým zásypem<br />

Téma<br />

1 strana<br />

Samotný návrh střešní skladby<br />

je ovlivněn řadou parametrů,<br />

které je třeba zohlednit ve střeš-<br />

SP-T zateplená střecha na trapézovém plechu s tepelnou izolací z PIR desek puren FD-L<br />

ní skladbě – statika a stabilita<br />

(lambda 0,022 W/mK), požárně nebezpečný prostor-Broof(t3), mechanicky kotvená,<br />

střešní skladby, splnění požadovaných<br />

[U=0,15 W/m²K]<br />

normových tepelněizolačních a vlhkost-<br />

1. 1. Vrchní pás- – plast.fólie Fatrafol 810/V<br />

ních požadavků, požární a akustické<br />

2. Tepelná izolace puren PIR FD-L tl.160 mm<br />

3. Parozábrana plas.fólie plast. fólie Fatrapar 0,15<br />

požadavky… V případě ploché střechy<br />

4. Nosná konstrukce-trapézový – trapézový plech<br />

musíme brát v úvahu vlastnosti celé řady<br />

5. Šroub EJOT TKR-4,8x50 – x 50 (při (při 4 ks/m²)<br />

4 ks/m²)<br />

různých materiálů, které tvoří souvrství<br />

6. Podložka EJOT HTK-50x95 – x 95 (při (při 4 4 ks/m²)<br />

střechy, protože tyto vlastnosti následně<br />

7. Zabezpečovací systém TopWet<br />

ovlivňují chování celé střešní skladby:<br />

Alternativa: :<br />

1. nosná konstrukce střechy – tvořena<br />

Vrchní pás – plast.folie fólie Fatrafol 810 AA, 810/V AA,<br />

železobetonou vrstvou, trapézovým<br />

plechem nebo dřevem,<br />

8<strong>04</strong>,, 814<br />

Parozábrana – plas.folie plast. fólie Fatrapar 0,20 mm<br />

2. parotěsná vrstva – parozábrana z as-<br />

Tep.izolace – puren PIR MV, lambda 0,025 W/mK<br />

Tepelně faltových izolační nebo PE pásů vrstva zabraňující z materiálů puren Šroub PIR EJOT - musí – TK 4,8xL,TK splňovat ,TK E 4,8xL, normové , TK R 3-4,8xL, požadavky TK<br />

dle ČSN73 0540.<br />

prostupu vzdušné vlhkosti z interié-<br />

3-4,8xL,SW 8T RT 4,8xL<br />

Prostup tepla UNrec20 = 0,15 W/m²K pro<br />

ru do exteriéru,<br />

Podložka nízkoenergetické EJOT - – EcoTek 50xL, domy HTK 82/40 a Upas20 TK, HTK = 0,10-0,15 W/m²K pro<br />

3. pasivní tepelněizolační domy.<br />

82/40 SW8, HTK 82/40 F, HTK 40 RU 6,5<br />

vrstva (dle ČSN<br />

73 0540 „Tepelná ochrana budov“) –<br />

obvykle z minerálních izolací (čedič), rozdíl od polystyrenů izolace nepodléhají<br />

objemovým změnám, nevyžadují<br />

PIR izolací, XPS a pěnoskla,<br />

Pozor!<br />

4. hydroizolační vodotěsná vrstva separační vrstvy a nereagují s ropnými Na plochých střechách musí být dle zákona<br />

ve spádu – asfaltové nebo PVC pásy komponenty.<br />

č. 309/2006 Sb. „Požadavky na ochranu<br />

zdraví“ kvůli nebezpečí pádu z výšky<br />

mechanicky kotvené do nosného <strong>Realizace</strong> plochých střech se provádí dle<br />

zabezpečovací systémy pro údržbu střechy<br />

podkladu, lepené k tepelné izolaci, montážních podkladů a skladeb<br />

a zabránění pádu ze střechy.<br />

popř. se štěrkovým zásypem.<br />

doporučených sdružením výrobců pro<br />

Správná tepelná izolace je<br />

klíčová<br />

PIR izolace v poslední době zaznamenávají<br />

ploché střechy. Tepelněizolační vrstva<br />

z materiálů PIR musí splňovat normové<br />

požadavky dle ČSN73 0540, tedy prostup<br />

tepla U Nrec20<br />

= 0,15 W/m²K pro nízkoener-<br />

stabilizace tepelné izolace musí uvádět<br />

výrobce tepelné izolace.<br />

Odvodnění střechy a spád<br />

nárůst v prodeji a zvýšený zájem getické domy a U pas20<br />

= 0,10–0,15 W/m²K Ploché střechy jsou obvykle navrženy<br />

zákazníků. PIR izolace Jedná v poslední se o tepelné době izolace zaznamenávají pro pasivní nárůst domy. v Dle prodeji požadavků a zvýšený ČSN zájem s nosným zákazníků. podkladem Jedná v rovině se o a odvodněním<br />

s nejlepšími<br />

tepelné izolace<br />

izolačními<br />

s nejlepšími<br />

vlastnostmi<br />

izolačními<br />

při 73 1901<br />

vlastnostmi<br />

Navrhování<br />

při<br />

střech<br />

minimální<br />

musí být<br />

tloušťce. Vysoká pevnost<br />

střešní vpustí.<br />

v tlaku,<br />

Spád střechy<br />

minimální tloušťce. Vysoká pevnost tepelněizolační vrstva stabilizována se provádí spádovou tepelněizolační<br />

v tlaku, minimální minimální nasákavost, nasákavost, snadná snadná opracovatelnost, k podkladu, a to rozměrová mechanicky stabilita nebo a velmi vrstvou. malá Spádové hmotnost plochy musí mít stejný<br />

opracovatelnost, předurčují PIR rozměrová izolace do stabilita <strong>staveb</strong>ních lepením. konstrukcí. Kotvení Na hydroizolace rozdíl od polystyrénů či zásyp spád. izolace Vpusť nepodléhají<br />

je nejnižším místem střechy<br />

a velmi malá hmotnost předurčují PIR štěrkem se nepovažuje za stabilizaci a musí být osazena min. 20 mm pod<br />

objemovým změnám, nevyžadují separační vrstvy a nereagují s ropnými komponenty.<br />

izolace do <strong>staveb</strong>ních konstrukcí. Na tepelné izolace. Doporučený způsob úrovní tepelné izolace. •<br />

Puren FD-L tl. tl.160 mm, (U(U=0,15 = W/m W/m²K) 2 EPS tl.240 mm (U=0,15 = W/m²K) 2 Minerál. tl. mm (U = W/m<br />

Minerál.vata tl.260 mm (U=0,15 W/m²K)<br />

2 Společnost puren provedla řadu ověřovacích požárních zkoušek plochých střech na trapézovém<br />

plechu s PIR izolacemi a s kombinovanými skladbami s PIR izolací a minerální vatou.<br />

36 » realizace <strong>staveb</strong> <strong>04</strong>-<strong>2020</strong>


advertorial<br />

Sádrokartonem k lepšímu<br />

akustickému komfortu<br />

Akustika je v posledních letech stále více skloňovaným tématem. Lidé se<br />

při pořízení nemovitosti nesoustředí pouze na užitnou plochu bytu nebo<br />

počet místností, ale čím dál více se zajímají o vlastnosti konstrukcí a použité<br />

materiály. Jejich přáním je mít klid a soukromí a vyhnout se nadměrnému<br />

hluku. Řešením je akustické podkroví s použitím Modré akustické<br />

sádrokartonové desky s technologií Activ‘Air®. Ta mimo jiné přispívá<br />

k lepšímu ovzduší v interiéru a současně je šetrná k životnímu prostředí.<br />

Akustiku je třeba řešit především<br />

v těch podkrovích,<br />

která jsou trvale obývaná<br />

a slouží jako ložnice nebo<br />

dětský pokoj. Při volbě správné skladby<br />

konstrukce hraje zásadní roli právě<br />

hluk z přilehlého okolí (např. železniční<br />

či silniční doprava). „Pro dosažení<br />

optimálního výsledku je třeba věnovat<br />

pozornost celkové tloušťce konstrukce,<br />

objemové hmotnosti minerální izolace,<br />

volbě sádrokartonové desky a počtu vrstev<br />

opláštění,“ vysvětluje Milan Daněk,<br />

produktový manažer Rigips. Navíc je<br />

vhodné podkroví doplnit o kvalitní<br />

střešní okna, která přispívají k tlumení<br />

hluku z okolí.<br />

Nejlepších výsledků neprůzvučnosti<br />

docílíme použitím Modré akustické<br />

desky Rigips. Ta je zároveň protipožárním<br />

typem DF, a je tudíž určena i do<br />

požárně odolných konstrukcí. Hodnoty<br />

vzduchové neprůzvučnosti skladeb<br />

s touto deskou v kombinaci s dřevěným<br />

střešním záklopem a bez záklopu jsou<br />

2.4b 6 62.4b 2.4b 6 2.4b2.44 2.44 4 32.4b31<br />

2.4b 1<br />

3 2.4b<br />

1<br />

2.4b<br />

uvedeny v tabulce níže. 5.1 5.1 5.1<br />

5.1<br />

5.1 5.1 5.1<br />

5.1 7 7 7<br />

7<br />

Kromě návrhu 2.2 2.2 2.2skladby 3podkroví 3 3<br />

3 z hlediska<br />

vzduchové neprůzvučnosti je nutné<br />

2.1 2.1 2.1<br />

2.1 1 1 1<br />

1<br />

respektovat předepsanou skladbu také<br />

z hlediska tepelnětechnického výpočtu<br />

a zejména pak věnovat pozornost správnému<br />

provedení detailů, jako jsou napojení<br />

na střešní okna a přiléhající konstrukce.<br />

Vyhnete se tak vzniku problematických<br />

tepelných a akustických mostů.<br />

6 4 3 1<br />

Číslo<br />

systému<br />

Schéma<br />

Akustická podkroví Rigips<br />

4.70.16 MA<br />

4.70.16a MA<br />

Konstrukce<br />

R-CD na stavěcích<br />

třmenech<br />

R-CD na stavěcích<br />

třmenech<br />

R-CD na stavěcích<br />

třmenech<br />

R-CD na stavěcích<br />

třmenech<br />

Popis systému<br />

Akustické mosty<br />

Při preferenci požadavků na neprůzvučnost<br />

mezi jednotlivými místnostmi podkroví<br />

je nutné brát ohled i na tzv. vedlejší<br />

cesty přenosu zvuku a obklad podkroví<br />

alespoň 1 4.4 2.4a 4.4 1<br />

4.4 2.4a 1<br />

2.4a 12.2<br />

přerušit 2.4a 2.4 42.2<br />

2.4 2.24 2.2 4 4ve stopě<br />

5.1 7 5.1 2.3budoucích<br />

5.1 2.6 7<br />

5.1 74.42.3<br />

2.6<br />

7 2.6<br />

4.4 4.4 2.6 62.4b2.4b<br />

4.46<br />

2.4b 6<br />

6<br />

dělicích příček: 2.1<br />

3<br />

4.4 2.4b<br />

Opláštění<br />

Mezibytové příčky v podkroví<br />

V případě, že dělicí příčka odděluje dvě<br />

různé bytové jednotky, je nutné volit<br />

příčku patřičné skladby na zdvojené<br />

konstrukci, opláštěné oboustranně<br />

sádrokartonovými deskami Habito ® H.<br />

Ty jsou výhodné z hlediska akustiky<br />

i vysoké mechanické odolnosti.<br />

Nejdříve stavíme samotnou mezibytovou<br />

příčku, která je protažena až do úrovně<br />

krokví. Nad příčkou musí probíhat parotěsná<br />

fólie. Podkrovní sádrokartonové<br />

obložení je provedeno až následně po<br />

montáži této příčky:<br />

Tloušťka<br />

[mm]<br />

Minerální izolace<br />

pro akustiku<br />

Objemová<br />

hmotnost<br />

[kg/m 3 ]<br />

Vzduchová<br />

neprůzvučnost<br />

R w<br />

[dB]<br />

1x MA (DF) 12,5 140+40 13 43<br />

2x MA (DF)<br />

12,5<br />

140+40 13 49<br />

1x MA (DF) 12,5 100+40 13 52<br />

2x MA (DF)<br />

12,5<br />

2.1<br />

2.1<br />

2.1<br />

2.1<br />

6 2.4b 2.4 4 3 1 2.4b<br />

5.1<br />

5.1<br />

7<br />

2.2<br />

2.1<br />

3<br />

1<br />

LEGENDA: LEGENDA:<br />

LEGENDA:<br />

1. 1. 1. Sádrokartonová 1. Sádrokartonová deska deska Rigips deska Rigips<br />

deska Rigips 3. Rigips 3. 3. Minerální 3. Minerální izolace<br />

Minerální izolace izolace<br />

izolace<br />

2.1<br />

2.2<br />

2.3<br />

2.1 2.1 Profil 2.1 Profil R-CW Profil R-CW<br />

Profil R-CW<br />

R-CW<br />

2.2 2.2 Profil 2.2 Profil R-UW Profil R-UW<br />

Profil R-UW<br />

R-UW<br />

2.3 2.3 Profil 2.3 Profil R-UD Profil R-UD<br />

Profil R-UD<br />

R-UD<br />

4.<br />

4.4<br />

4. 4. Rychlošrouby 4. Rychlošrouby Rychlošrouby Rigips, Rigips, Rigips,<br />

Rigips,<br />

typ podle typ typ podle použité podle typ použité podle desky použité použité desky desky<br />

desky<br />

4.4 4.4 Šroub 4.4 Šroub Rigips Šroub Rigips FN<br />

Šroub Rigips FN<br />

Rigips FN<br />

FN<br />

2.4 2.4 2.4 Profil 2.4 Profil R-CD Profil R-CD montážní<br />

Profil R-CD montážní<br />

R-CD montážní 5.1 5.1 5.1 Natmelená 5.1 Natmelená výztužná Natmelená výztužná páska<br />

výztužná páska páska<br />

páska<br />

2.4a 2.4a 2.4a Stavěcí 2.4a Stavěcí třmen Stavěcí Stavěcí třmen třmen<br />

třmen<br />

2.4b 2.4b 2.4b Závěs 2.4b Závěs krokvový Závěs krokvový<br />

Závěs krokvový 6.<br />

Habito Habito Flex Habito Habito Flex ® Flex<br />

® Flex<br />

6. 6. Parozábrana<br />

6. Parozábrana<br />

Parozábrana<br />

2.6. 2.6. 2.6. Výměna 2.6. Výměna z Výměna dřevěných Výměna z dřevěných z latí<br />

z dřevěných latí latí7. latí 7. 7. Napojovací 7. Napojovací těsnění<br />

Napojovací těsnění těsnění<br />

těsnění<br />

100+40 13 55<br />

3<br />

1<br />

3<br />

1<br />

3<br />

1<br />

3<br />

1<br />

1 2.4a 2.4 2.2<br />

5.1 7 2.3 2.6<br />

4.4 2.4b<br />

4 4.4 6<br />

2.1<br />

LEGENDA: LEGENDA:<br />

LEGENDA:<br />

1. 1. 1. Sádrokartonová 1. Sádrokartonová deska deska Rigips deska deska Rigips Rigips 3. Rigips 3. 3. Minerální 3. Minerální izolace<br />

Minerální izolace<br />

izolace<br />

2.1<br />

2.2<br />

2.1 2.1 Profil 2.1 Profil R-CW Profil R-CW<br />

Profil R-CW<br />

R-CW<br />

2.2 2.2 Profil 2.2 Profil R-UW Profil R-UW<br />

Profil R-UW<br />

R-UW<br />

4. 4. 4. Rychlošrouby 4. Rychlošrouby Rychlošrouby Rigips, Rigips,<br />

Rigips,<br />

typ podle typ typ podle použité typ podle podle použité desky<br />

použité desky desky<br />

desky<br />

2.3 2.3 2.3 Profil 2.3 Profil R-UD Profil R-UD<br />

Profil R-UD<br />

R-UD<br />

4.4 4.4 4.4 Šroub 4.4 Šroub Rigips Šroub Šroub Rigips FN Rigips Rigips FN FN<br />

FN<br />

2.4 2.4 2.4 Profil 2.4 Profil R-CD Profil R-CD Profil montážní R-CD montážní<br />

R-CD montážní 5.1<br />

2.4a 2.4a 2.4a Stavěcí 2.4a Stavěcí třmen<br />

Stavěcí třmen třmen<br />

třmen<br />

5.1 5.1 Natmelená 5.1 Natmelená výztužná Natmelená výztužná páska<br />

výztužná páska páska<br />

páska<br />

Habito Habito Flex Habito Habito Flex ® Flex<br />

® Flex<br />

2.4b 2.4b 2.4b Závěs 2.4b Závěs krokvový Závěs Závěs krokvový<br />

krokvový 6. 6. 6. Parozábrana<br />

6. Parozábrana<br />

Parozábrana<br />

2.6. 2.6. 2.6. Výměna 2.6. Výměna z dřevěných Výměna z dřevěných z z latí<br />

dřevěných latí latí<br />

latí 7. 7. 7. Napojovací 7. Napojovací Napojovací těsnění těsnění<br />

těsnění<br />

Modrá akustická deska – inovativní<br />

a šetrná - Technologie Activ’Air ®<br />

Modré akustické desky MA (DF) i impregnovaná<br />

varianta MAI (DFH2) jsou<br />

LEGENDA:<br />

1. standardně Sádrokartonová dodávány deska Rigips s technologií<br />

2.1 Profil<br />

Activ’Air ® R-CW<br />

2.2 Profil R-UW . Activ’Air ® trvale odstraňuje<br />

až 70 Profil % R-CD formaldehydu montážní ve vnitřním<br />

2.3 Profil R-UD<br />

2.4<br />

2.4a Stavěcí třmen<br />

Habito<br />

ovzduší po dobu minimálně 50 let.<br />

® Flex<br />

2.4b Závěs krokvový<br />

6. Parozábrana<br />

2.6. Výměna z dřevěných latí<br />

Technologie navíc neztrácí účinnost ani<br />

po úpravě povrchu malováním běžnými<br />

prodyšnými barvami. Pro optimální<br />

účinnost je třeba použít 1 m 2 desky Activ’Air<br />

® na 1 m 3 vzduchu v místnosti.<br />

Její účinnost byla ověřena akreditovanými<br />

laboratořemi EUROFINS dle ISO<br />

16000-23 – snížení koncentrací formaldehydu<br />

sorpčními <strong>staveb</strong>ními materiály<br />

a také měřením Státního zdravotního<br />

ústavu v Praze.<br />

Environmentální dopad<br />

K Modré akustické desce je vydáno environmentální<br />

prohlášení o produktu EPD,<br />

obsahující měřitelné informace o vlivu<br />

produktu na životní prostředí během<br />

jeho životního cyklu. Tyto informace<br />

mohou být zohledněny v systémech komplexního<br />

hodnocení kvality budov jako<br />

LEED, BREEAM apod. EPD je ověřené<br />

třetí stranou a je v souladu s EN 158<strong>04</strong><br />

a ISO 14025.<br />

Zároveň je atestem společnosti EURO-<br />

FINS deklarován nízký obsah těkavých<br />

organických látek VOC v Modré akustické<br />

desce Activ´Air ® . Testování a vyhodnocení<br />

obsahu VOC bylo provedeno<br />

podle norem EN 16516, ISO 16000-3, ISO<br />

16000-6, ISO 16000-9, ISO 16000-11.<br />

Recyklace<br />

Vzhledem ke skutečnosti, že sádra je ekologický<br />

nekonečně recyklovatelný materiál<br />

a je možné ji opět využít jako částečnou<br />

náhradu vstupních surovin, nabízí Rigips<br />

k vybraným deskám včetně Modré akustické<br />

Activ´Air ® službu recyklace.<br />

Služba recyklace je přínosem zejména<br />

pro projekty usilující o certifikaci LEED<br />

či BREEAM. •<br />

3<br />

1<br />

LEGENDA:<br />

1. Sád<br />

2.1 Pro<br />

2.2 Pro<br />

2.3 Pro<br />

2.4 Pro<br />

2.4a Stav<br />

2.4b Záv<br />

2.6. Vým<br />

3. Minerální izolace<br />

4. Rychlošrouby Rigips,<br />

typ podle použité desky<br />

4.4 Šroub Rigips FN<br />

5.1 Natmelená výztužná páska<br />

7. Napojovací těsnění<br />

Pozn.: Při vyšší vzdušné vlhkosti se místo desek MA (DF) Activ’Air ® použijí impregnované desky MAI (DFH2) Activ’Air ® .<br />

realizace <strong>staveb</strong> <strong>04</strong>-<strong>2020</strong> » 37


Přehled: Betonové tašky<br />

Název Popis Spotřeba<br />

Bezpečný<br />

sklon<br />

Minimální<br />

sklon střechy<br />

Povrch<br />

Výrobce<br />

Bramac<br />

Classic Star<br />

Krytina drážková<br />

s vyvýšenou boční<br />

drážkou.<br />

od 9,8 ks/m 2 22° 12°<br />

terracotta, kaštan,<br />

mocca metalic, granit<br />

metalic, ebenově<br />

černá<br />

bramac.cz<br />

Bramac<br />

Classic<br />

Protector<br />

Plus<br />

Krytina drážková<br />

s vyvýšenou boční<br />

drážkou.<br />

od 9,8 ks/m 2 22° 12°<br />

cihlově červená,<br />

červenohnědá,<br />

tmavohnědá, ebenově<br />

černá<br />

bramac.cz<br />

Bramac<br />

Classic<br />

Krytina drážková<br />

s vyvýšenou boční<br />

drážkou.<br />

od 9,8 ks/m 2 22° 12°<br />

cihlově červená,<br />

červenohnědá,<br />

tmavohnědá,<br />

břidlicově černá<br />

bramac.cz<br />

Bramac<br />

Classic<br />

Aerlox<br />

Krytina drážková<br />

s vyvýšenou boční<br />

drážkou.<br />

od 9,8 ks/m 2 22° 12°<br />

rubínově červená,<br />

břidlicově černá<br />

bramac.cz<br />

Bramac Max<br />

Krytina drážková<br />

s vyvýšenou boční<br />

drážkou.<br />

od 7,5 ks/m 2 22° 12°<br />

cihlově červená,<br />

červenohnědá,<br />

tmavohnědá, ebenově<br />

černá<br />

bramac.cz<br />

Bramac<br />

Max 7°<br />

Krytina drážková<br />

s vyvýšenou boční<br />

drážkou.<br />

od 8,1 ks/m 2 22° 7°<br />

cihlově červená,<br />

červenohnědá,<br />

ebenově černá<br />

bramac.cz<br />

Bramac<br />

Montero<br />

Krytina drážková<br />

s vyvýšenou boční<br />

drážkou.<br />

od 9,8 ks/m 2 22° 12°<br />

rubínově červená,<br />

canyon, bordeaux,<br />

granit<br />

bramac.cz<br />

Bramac<br />

Moravská<br />

taška<br />

Krytina drážková<br />

s vyvýšenou boční<br />

drážkou.<br />

od 9,8 ks/m 2 22° 12°<br />

cihlově červená,<br />

červenohnědá,<br />

tmavohnědá,<br />

břidlicově černá<br />

bramac.cz<br />

Bramac<br />

Reviva<br />

Krytina drážková<br />

se sníženou boční<br />

drážkou dvojitou.<br />

od 10,7 ks/m 2 30 15°<br />

cihlově červená,<br />

ebenově černá,<br />

památkově červená<br />

bramac.cz<br />

Bramac<br />

Římská<br />

taška<br />

Krytina drážková<br />

s vyvýšenou boční<br />

drážkou.<br />

od 9,8 ks/m 2 22° 12°<br />

cihlově červená,<br />

červenohnědá,<br />

tmavohnědá, ebenově<br />

černá, památkově<br />

červená<br />

bramac.cz<br />

Bramac<br />

Tegalit Star<br />

Krytina drážková<br />

se sníženou boční<br />

drážkou dvojitou.<br />

od 9,8 ks/m 2 30° 15°<br />

terracotta,<br />

červenohnědá,<br />

ebenově černá, zinkově<br />

šedá, granit metalic<br />

bramac.cz<br />

Bramac<br />

Tegalit<br />

Krytina drážková<br />

se sníženou boční<br />

drážkou dvojitou.<br />

od 9,8 ks/m 2 30° 15° ebenově černá bramac.cz<br />

KM Beta<br />

KMB Beta<br />

Krytina drážková<br />

s vyvýšenou boční<br />

drážkou.<br />

od 10 ks/m 2 22° 12°<br />

Elegant + Brilliant<br />

+ Prima/cihlová,<br />

višňová, hnědá,<br />

černá, Brilliant/šedá,<br />

Elegant/šedá, zelená,<br />

modrá<br />

kmbeta.cz<br />

KM Beta<br />

KMB<br />

Hodonka<br />

Krytina drážková<br />

s vyvýšenou boční<br />

drážkou.<br />

od 10 ks/m 2 22° 12°<br />

Elegant + Brilliant/<br />

cihlová, višňová,<br />

hnědá, černá<br />

kmbeta.cz<br />

KM Beta<br />

KMB Rota<br />

Krytina drážková<br />

se sníženou boční<br />

drážkou dvojitou.<br />

od 8 ks/m 2 30° 15° Prima/černá kmbeta.cz<br />

Betonpres<br />

Exclusiv<br />

Krytina drážková<br />

s vyvýšenou boční<br />

drážkou.<br />

od 10 ks/m 2 22° 10°<br />

cihlová, višňová,<br />

červenohnědá,<br />

tmavohnědá,<br />

břidlicově černá<br />

betonpres.cz<br />

38 » realizace <strong>staveb</strong> <strong>04</strong>-<strong>2020</strong>


Přehled: Betonové tašky<br />

Název Popis Spotřeba<br />

Bezpečný<br />

sklon<br />

Minimální<br />

sklon střechy<br />

Povrch<br />

Výrobce<br />

Betonpres<br />

Optimal<br />

Krytina drážková<br />

s vyvýšenou boční<br />

drážkou.<br />

od 10 ks/m 2 22° 10°<br />

cihlová, višňová,<br />

červenohnědá,<br />

tmavohnědá,<br />

břidlicově černá<br />

betonpres.cz<br />

Betonpres<br />

Economic<br />

Krytina drážková<br />

s vyvýšenou boční<br />

drážkou.<br />

od 10 ks/m 2 22° 10° fuego betonpres.cz<br />

Creaton<br />

Verona<br />

Krytina drážková<br />

se snížnou boční<br />

drážkou dvojitou.<br />

od 10 ks/m 2 22° 10°<br />

červená, tmavě hnědá,<br />

černá<br />

creaton.cz<br />

Creaton<br />

Heidelberg<br />

Krytina drážková<br />

s vyvýšenou boční<br />

drážkou.<br />

od 10 ks/m 2 22° 10°<br />

povrchy Planar<br />

a DuraTop<br />

Pro v barvách<br />

např. červená, tmavě<br />

hnědá, tmavě šedá<br />

creaton.cz<br />

Creaton<br />

Gotenborg<br />

Krytina drážková<br />

s vyvýšenou boční<br />

drážkou.<br />

od 10 ks/m 2 22° 10°<br />

povrchy Planar<br />

a DuraTop<br />

Pro v barvách<br />

např. červená, tmavě<br />

hnědá, tmavě šedá<br />

creaton.cz<br />

Creaton<br />

Kapstadt<br />

Krytina drážková<br />

se sníženou boční<br />

drážkou dvojitou.<br />

od 10 ks/m 2 25° 10°<br />

čevená, tmavě šedá,<br />

černá<br />

creaton.cz<br />

Terran<br />

Synus<br />

Krytina drážková<br />

s vyvýšenou boční<br />

drážkou.<br />

od 10 ks/m 2 – –<br />

červená, měděná<br />

hnědá, černá, merlot,<br />

mocca, carbon, korall<br />

terran.cz<br />

Terran<br />

Danubia<br />

Krytina drážková<br />

s vyvýšenou boční<br />

drážkou.<br />

od 9,8 ks/m 2 – –<br />

černá, cihlová,<br />

višňová, tmavěhnědá,<br />

antracit, mocca, korall,<br />

merlot, carbon<br />

terran.cz<br />

Terran<br />

Coppo<br />

Krytina drážková<br />

s vyvýšenou boční<br />

drážkou.<br />

od 9,8 ks/m 2 – –<br />

ferrara, modena,<br />

antická červená<br />

terran.cz<br />

Terran<br />

Rundo<br />

Krytina drážková<br />

se sníženou boční<br />

drážkou dvojitou.<br />

od 10,75 ks/m 2 – –<br />

cihlová, višňová,<br />

antická červená,<br />

korall, merlot, mocca,<br />

carbon<br />

terran.cz<br />

Terran Zenit<br />

Krytina drážková<br />

se sníženou boční<br />

drážkou dvojitou.<br />

od 10,75 ks/m 2 – –<br />

antická červená,<br />

carbon, břidlice, onyx,<br />

granit, space, moon,<br />

mars<br />

terran.cz<br />

Filko-mat<br />

Krytina drážková<br />

s vyvýšenou boční<br />

drážkou.<br />

od 15,5 ks/m 2 22–90° 22–90°<br />

cihlová, višňová,<br />

hnědá, černá, šedá<br />

filko-strechy.cz<br />

Filko-lak<br />

Krytina drážková<br />

s vyvýšenou boční<br />

drážkou.<br />

od 15,5 ks/m 2 22–90° 22–90°<br />

cihlová,<br />

červenohnědá, hnědá,<br />

břidlicově černá<br />

filko-strechy.cz<br />

Filkosuperlak<br />

Krytina drážková<br />

s vyvýšenou boční<br />

drážkou.<br />

od 15,5 ks/m 2 22–90° 22–90°<br />

cihlová,<br />

červenohnědá, hnědá,<br />

břidlicově černá<br />

filko-strechy.cz<br />

Besk super<br />

Krytina drážková<br />

s vyvýšenou boční<br />

drážkou.<br />

od 10 ks/m 2 od 12° 12°<br />

břidlicově šedá,<br />

červenohnědá,<br />

tmavě hnědá, cihlově<br />

červená, višňová,<br />

černá<br />

besk.cz<br />

Besk extra<br />

Krytina drážková<br />

s vyvýšenou boční<br />

drážkou.<br />

od 10 ks/m 2 od 12° 12°<br />

břidlicově šedá,<br />

červenohnědá,<br />

tmavě hnědá, cihlově<br />

červená, višňová<br />

besk.cz<br />

realizace <strong>staveb</strong> <strong>04</strong>-<strong>2020</strong> » 39


Text: Ing. Jakub Nepraš, člen představenstva Cechu KPT ČR<br />

foto: archiv Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů ČR<br />

téma<br />

Plechová krytina<br />

Je populární. Umí být lehká, zvládne nízké sklony i vrtošivý design architekta.<br />

Umí ale také reznout, hlučet i ulétnout. Před výběrem vhodné<br />

plechové krytiny pro objekt je dobré se zorientovat v základních informacích<br />

a pojmech. Mezi ty lze zařadit:<br />

Třetí typ hluku je vyvolán sáním<br />

větru. Vyskytuje se u falcované krytiny<br />

a profilované velkoformátové krytiny.<br />

Jedná se o nebezpečný jev, je výrazně<br />

nepříjemný, ale hlavně může vést k destrukci<br />

střechy. Zpočátku se projevuje<br />

jako vrzání, hvízdání, hra na pilu apod.<br />

Poté následuje fáze bouchání, ta je již<br />

nebezpečná, protože dochází k uvolnění<br />

střechy a po nějakém čase následuje<br />

stržení střechy větrem.<br />

Výběr materiálu<br />

Pozinkovaný ocelový plech, hliník<br />

a titanzinek jsou nejpoužívanější<br />

materiály našich plechových krytin.<br />

Samozřejmě se můžeme setkat i s jinými<br />

kovy, např. mědí nebo nerezem, ty však<br />

žádný valný rozmach neprožívají. Měď<br />

odrazuje svou cenou, pověstí kradeného<br />

materiálu i ekologickou závadností. Nerez<br />

neumožňuje takovou barevnost jako<br />

jiné materiály, je náročný na zpracování,<br />

a navíc u nás nemá tradici.<br />

Pozinkovaný plech<br />

+ z uvedené trojice nejlevnější, je tuhý,<br />

dá se dobře barvit<br />

– rychle rezne, těžko se odhlučňuje<br />

Hliníkový plech<br />

+ výrazně nejlehčí, nepodléhá korozi, dá<br />

se dobře barvit, umožňuje odhlučnění<br />

– těžko se pájí (možno však lepit)<br />

Titanzinek<br />

+ dobře se pájí, nepodléhá korozi (nutno<br />

použít předepsanou separační vrstvu!)<br />

– z uvedené trojice nejdražší, škála barev<br />

omezená, nelze položit na bitumen<br />

Druhy krytin<br />

Falcovaná krytina<br />

Nejrozšířenější druh, v České republice<br />

tradiční a používaný již po několik<br />

století. Umožňuje krytí velmi nízkých<br />

sklonů. Falcovaná krytina je vhodná<br />

pro všechny druhy střech od malých<br />

přístřešků přes rodinné domy, bytové<br />

domy až po tovární haly.<br />

Maloformátová krytina<br />

Nejkvalitnější druh plechové krytiny. Mezi<br />

největší klady maloformátové krytiny patří<br />

vysoká odolnost vůči větru a možnost<br />

odhlučnění. Mezi plechovými krytinami<br />

se tak jedná o nejlepší volbu pro rodinné<br />

domy. Nevýhodou je ovšem vyšší cena.<br />

Velkoformátové profilované střešní<br />

krytiny<br />

Nejlevnější druh plechové krytiny, který<br />

je vhodný zejména pro průmyslové<br />

objekty a stavby, kde není vyžadováno<br />

omezení hluku nebo řešení složitých<br />

detailů. Na rodinné domy tato krytina<br />

ovšem není příliš vhodná.<br />

Podrobnější výběr<br />

Krytinu většina lidí vybírá prioritně<br />

podle tvaru, materiálu a barvy. Tyto<br />

aspekty ovšem nejsou ty nejdůležitější.<br />

Kromě již zmíněných je proto dobré se<br />

zaměřit i na:<br />

Hluk<br />

Plechové krytiny jsou hlučné, což je<br />

způsobeno třemi vlivy. První, nejméně<br />

obtížný hluk je ovlivněn roztažností<br />

kovů. Při prudkém ochlazení nebo<br />

ohřátí střechy může dojít k slyšitelnému<br />

praskání. Tento hluk je sporadický,<br />

vyskytuje se u všech kovových střech,<br />

není příliš rušivý. Příčina hluku je<br />

nedestruktivní (pokud jsou zachovány<br />

zásady správné montáže).<br />

Druhý druh hluku je způsoben deštěm.<br />

Je opět nedestruktivní, ale velmi<br />

nepříjemný (jeden z důvodů pro použití<br />

maloformátové krytiny na střechy<br />

rodinných domů).<br />

Podkladní vrstvy<br />

Pod plechovou krytinu je nejlepší použít<br />

plný záklop z coulových prken, a to<br />

hned z několika důvodů – vyšší tuhost<br />

krovu (a tím odolnost proti větru, sněhu<br />

a ledu), částečné snížení hluku a více<br />

možností při eliminaci kondenzátu<br />

(zejména u obydlených podkroví).<br />

Kvůli hluku a kondenzované páře je<br />

nutné použití separační vrstvy mezi<br />

bedněním a krytinou. Dají se použít difuzně<br />

otevřené tkaniny, strukturované<br />

rohože, bitumenové pásy. Každá krytina,<br />

materiál i druh střechy vyžadují jiné<br />

řešení, je proto vhodné se předem poradit<br />

s klempířem či výrobcem plechu.<br />

V poslední době se jako zlepšovák objevuje<br />

použití OSB desek. Z hlediska hluku<br />

a odvodu kondenzátu ovšem použití<br />

těchto desek není příliš vhodné.<br />

Síla plechu<br />

U hliníku a titanzinku by plech neměl<br />

být tenčí než 0,7 mm, u pozinku je to<br />

0,6 mm. Žádaná síla plechu není ovlivněna,<br />

jak by se zdálo, potřebou odolat<br />

korozi, ale roztažností kovů a nutností<br />

ve spojích plech až čtyřikrát ohýbat.<br />

V ohybech samozřejmě dochází ke<br />

ztenčení kovu a při menší síle plechu by<br />

mohlo dojít k prasklině.<br />

Druh plechu<br />

Říkáme hliník, zinek, ocel, ale ve<br />

skutečnosti se jedná o slitiny kovů, kde<br />

samozřejmě uvedený prvek představuje<br />

více než 90 % použitého kovu,<br />

ale až další legury – mangan, hořčík,<br />

Příklad použití titanzinkového plechu při výrobě klempířských<br />

detailů na střeše rodinného domu. Klempířské i pokrývačské práce<br />

provedla firma FAS Maniny.<br />

Použití profilované střešní krytiny na nástavbě bytového domu v Teplicích<br />

nad Bečvou. Nízký sklon střechy, podkroví není obydleno.<br />

40 » realizace <strong>staveb</strong> <strong>04</strong>-<strong>2020</strong>


téma<br />

PERFEKTNÍ<br />

ZATEPLENÍ<br />

S IZOLACÍ PUREN!<br />

NOVÉ<br />

Příklad maloformátové a falcované krytiny z hliníku na rodinném domě. Klempířské práce<br />

provedla firma Voháňka&Holeček z Prahy.<br />

měď, titan atd. – dávají plechu potřebné<br />

vlastnosti. Plech pro falcování má jiné<br />

složení i vlastnosti než například plech<br />

určený na výrobu žlabů. Snad ani není<br />

třeba zmiňovat, že plech určený na<br />

falcování je dražší, nicméně lacinější,<br />

nevhodná náhražka se vymstí.<br />

Šíře šárů falcované krytiny<br />

Nejpoužívanější šíře je v rozmezí<br />

600–670 mm. Na exponovaných místech,<br />

například v horských oblastech, se<br />

vyplatí použít šár šíře 500 mm. Nemusí<br />

se však jednat jen o hory. Úzké šáry by<br />

měly být použity na okrajích střech<br />

vysokých domů, na pultových střechách<br />

s nižšími sklony a na spoustě dalších<br />

<strong>staveb</strong>, kde si to místní podmínky<br />

vyžadují.<br />

Roztažnost kovů<br />

Jedná se o fyzikální jev, kterému je nutno<br />

se přizpůsobit, a ne jej ignorovat. Správné<br />

je, když délka šáru u falcované střechy<br />

není větší než 10 m (v případě hliníku a titanzinku),<br />

resp. 12 m (v případě ocelového<br />

plechu). Je-li krov delší, musí být použit<br />

dilatační příčný spoj (drážka, spádový<br />

stupeň). Každý plechový prvek na střeše,<br />

který je delší než 3 m, by měl mít spoj<br />

umožňující dilataci. To znamená používání<br />

pevných a posuvných příchytek.<br />

Kroupy<br />

V posledních letech poměrně častý<br />

jev. Když uvedeme účinek na tvrdou<br />

skládanou krytinu – lepší varianta<br />

samozřejmě je, že krytina přežije, může<br />

se ovšem stát, že ji kroupy zničí tak, že<br />

dále může střechou pronikat voda. Na<br />

plechové krytině sice může být dopad<br />

krup viditelný, střešní plášť však svoji<br />

funkčnost neztrácí.<br />

Zvláště při mohutném krupobití, kdy je<br />

většina ostatních střech zdevastována,<br />

plechová krytina odolá a voda do objektu<br />

neproniká. Bývají však zasaženy<br />

a poničeny drážky, příčné spoje a další<br />

detaily a poškození střechy tak hrozí<br />

do budoucna. Pojišťovny však naštěstí<br />

většinou při ohrožení funkčnosti<br />

střechy proplácejí přeložení střešní<br />

krytiny.<br />

Montáž<br />

Montáž bývá kapitola sama pro sebe,<br />

přesto je vhodné věnovat se alespoň<br />

dvěma specifikům kovových krytin.<br />

Správná montáž falcované krytiny probíhá<br />

tak, že se položí jeden šár, přichytí<br />

se příchytkami (pevné, posuvné), přiloží<br />

se další šár, drážka se uzavře a teprve<br />

potom se tento šár osadí příchytkami<br />

a přibije se. Pokud někdo položí<br />

a přitluče všechny šáry a pak se chystá<br />

zavřít všechny drážky najednou, jedná<br />

se o špatný, nevhodný postup! Pokládka<br />

musí proběhnout pěkně kus po kuse.<br />

Pokud bychom zavřeli všechny drážky<br />

najednou, tak se následně s největší<br />

pravděpodobností setkáme se všemi<br />

třemi druhy hluku, které byly zmíněny<br />

výše. Navíc v létě, až bude teplo, bude<br />

střecha vypadat vysoce neesteticky.<br />

Další věcí jsou šrouby. Existuje klempířský<br />

šroub – je to vrut s butylovou<br />

podložkou chráněnou plíškem. Čím víc<br />

šroubů ovšem na krytině uvidíme, tím<br />

horší klempíř střechu pokládal a tím<br />

více problémů můžeme v budoucnu očekávat<br />

– viz hluk, roztažnost kovů atd.<br />

Pokud to tedy shrneme, je docela dost<br />

věcí, informací a detailů, kterých by si<br />

investor měl všímat a na které by měl<br />

dát pozor. Těžko však budeme sami<br />

zkoumat složení plechu či jeho tloušťku.<br />

Pokud tedy jde o materiál, určitě je<br />

vhodnější vsadit na osvědčené značky<br />

typu Prefa, Rheinzink či Lindab, které<br />

jsou v českých podmínkách prověřené<br />

spolehlivě sloužícími střechami po<br />

dlouhé roky a dobrými referencemi<br />

a pověstí. A pokud jde o samotného<br />

klempíře, je nejlepší dát na doporučení<br />

dobrých známých (ne anonymní internet)<br />

nebo se podívat přímo na stránky<br />

Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů. •<br />

puren Perfect<br />

y snadné, systémové a cenově<br />

dostupné řešení PIR izolace včetně<br />

integrované inovativní doplňkové<br />

hydroizolační vrstvy<br />

y výborné tepelně-izolační vlastnosti<br />

při minimální tloušťce izolace<br />

λ D<br />

0,022<br />

y vhodná pro nízkoenergetický dům<br />

a pasivní dům<br />

y zateplení střechy bez tepelných<br />

mostů<br />

y optimální ochrana před přehříváním<br />

interiéru v létě, minimalizace<br />

tepelných ztrát v zimě<br />

y pevné spoje desek na pero<br />

a drážku<br />

y rychlé a bezpečné kladení<br />

- střecha je ihned pochozí<br />

Think pure.<br />

Snadno<br />

opracovatelný<br />

Recyklovatelný<br />

Více informací naleznete na stránkách:<br />

www.puren.com/cz<br />

realizace <strong>staveb</strong> <strong>04</strong>-<strong>2020</strong> » 41<br />

2018 anzeige puren perfect 56x267 mm.indd 1 21.08.2018 08:28:18


Základní parametry tabule<br />

Vlastnost<br />

délka zalomení<br />

výška zalomení<br />

výška tabule (vlny)<br />

vzdálenost vln (šířka vlny)<br />

Deklarovaná hodnota<br />

350 mm<br />

15 mm<br />

24 mm<br />

183 mm<br />

skladebná (krycí) šířka tabule<br />

1100 mm<br />

celková šířka tabule<br />

1178 mm<br />

doporučená maximální délka tabule<br />

6000 mm<br />

maximální délka tabule<br />

7600 mm<br />

minimální jmenovitá délka tabule<br />

555 mm<br />

celková délka tabule<br />

jmenovitá délka tabule + 24 mm<br />

(důsledek 3D cut)<br />

čelní překrytí tabulí (dáno délkou počátečního 205 mm<br />

a koncového zalomení) Boční překrytí se vytvoří<br />

přeložením pravé krajní vlny nové tabule přes<br />

levou krajní vlnu tabule předcházející.<br />

standardní tloušťka plechu<br />

0,5 mm<br />

plošná hmotnost krytiny<br />

do cca 5,0 kg/m 2 (dle materiálu)<br />

Bezpečný skon krytiny dle výrobce<br />

14° (25 %) – použití na menších<br />

sklonech konzultovat s dodavatelem<br />

Cihlová<br />

Lesk, tex, PU<br />

Šedá<br />

Lesk, tex, PU<br />

Červenohnědá<br />

Lesk<br />

Červená<br />

Lesk<br />

Zelená<br />

Tex<br />

Stříbrná<br />

Lesk<br />

DATUM VYDÁNÍ 2019|10<br />

Cihlově hnědá<br />

TECHNICKÝ LIST<br />

Lesk, tex, PU<br />

WWW.DEKMETAL.CZ<br />

Informace jsou platné k datu vydání dokumentu.<br />

DATUM VYDÁNÍ 2019|10<br />

Černá<br />

Lesk, tex, PU<br />

Hnědá<br />

Lesk, tex, PU<br />

Zelená<br />

Lesk<br />

Vínová<br />

Lesk<br />

Tmavě stříbrná<br />

Lesk<br />

Vyobrazení mají pouze orientační charakter. Označení RAL udává jenom nejbližší barevný odstín<br />

k vzorníku RAL - nejedná se o konkrétní barvu RAL. Aktuální vzorníky jsou dostupné u našich<br />

obchodních zástupců.<br />

DATUM VYDÁNÍ <strong>2020</strong>|05<br />

TECHNICKÝ LIST<br />

WWW.DEKMETAL.CZ<br />

Informace jsou platné k datu vydání dokumentu.<br />

TECHNICKÝ LIST<br />

WWW.DEKMETAL.CZ<br />

Informace jsou platné k datu vydání dokumentu.<br />

Přehled: Plechová krytina<br />

Název Popis Tloušťka<br />

Materiál<br />

jádra<br />

Sklon Povrch Barvy Výrobce<br />

TECHNICKÝ LIST<br />

MAXIDEK DX<br />

TECHNICKÝ LIST<br />

DEKTILE 375<br />

VELKOFORMÁTOVÁ PROFILOVANÁ PLECHOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA<br />

Použití krytiny:<br />

Maxidek<br />

• pro zastřešení obytných, občanských i průmyslových <strong>staveb</strong>.<br />

• vhodná i pro přestavby a rekonstrukce <strong>staveb</strong>.<br />

• vhodné a funkční řešení u střešních ná<strong>staveb</strong> panelových domů, rekonstrukcí podkroví nebo u změn ploché střechy na<br />

šikmou.<br />

• ve všech sněhových oblastech, nutno však dbát na správný návrh střechy s doplňkovou hydroizolační vrstvou a větráním do<br />

dané klimatické oblasti (projekt musí obsahovat i řešení zachycení sněhu) pro střechy se sklonem od 14° (bezpečný sklon).<br />

Použití na nižších sklonech (10° – 14°) je možné pouze s vhodnou doplňkovou hydroizolační vrstvou. Použití krytiny ve sklonech<br />

nižších než 10° je možné ve zcela výjimečných případech – možnost použití krytiny určuje výrobce.<br />

Vlastnosti krytiny:<br />

Maxidek DX<br />

• vysoká životnost<br />

• ELEGANTNÍ velmi nízká MALOFORMÁTOVÁ hmotnost, pouze 5 kg/m2 STŘEŠNÍ KRYTINA<br />

• rychlá a jednoduchá pokládka<br />

• vzhled maloformátové střešní krytiny, včetně 3D-cut (střih)<br />

• povrch krytiny je neporovitý, nedochází k ulpívání nečistot na povrchu a k následnému růstu mechů a lišejníků<br />

• netrpí působením mrazu<br />

TECHNICKÉ PARAMETRY<br />

• široká barevná škála (po dohodě s výrobcem možnost atypických barev dle přání zákazníka)<br />

Prefa<br />

Rozměry základní tašky<br />

375 x 375 mm<br />

MAXIDEK. Podrobné informace ke všem komponentům jsou ke shlédnutí v technickém listu střešní krytiny MAXIDEK.<br />

Krycí plocha tašky 0,122 m 2<br />

Hmotnost tašky (pozink + lak)<br />

0,68 kg<br />

Spotřeba tašek 8,16 ks/m 2<br />

Plošná hmotnost (pozink + lak)<br />

5,55 kg/m2<br />

MATERIÁL<br />

Lakovaný pozinkovaný plech S250-320GD<br />

Z275 (alternativně ZM140 nebo AZ150)<br />

Mědený plech<br />

Titanzinkový plech<br />

Hliníkový plech s povrchovou úpravou v<br />

odstínech RAL<br />

RAL 80<strong>04</strong><br />

RAL 7024<br />

RAL 3011<br />

tl. 0,55 mm<br />

tl. 0,7 mm<br />

tl. 0,7 mm<br />

RAL 9005<br />

Falcovaný<br />

RAL 3009<br />

RAL 3000<br />

RAL 6005<br />

RAL 6020<br />

RAL 9006<br />

Dektile 375<br />

Falcovaná<br />

střešní<br />

tl. 0,5 mm<br />

taška<br />

Prefa<br />

střešní<br />

RAL 8017<br />

šindel<br />

Prefa<br />

RAL 3005<br />

RAL 9007<br />

Falcovaná<br />

střešní<br />

šablona<br />

Velkoformátová<br />

plechová skládaná<br />

střešní krytina.<br />

Velkoformátová<br />

plechová skládaná<br />

střešní krytina.<br />

Maloformátová<br />

plechová skládaná<br />

střešní krytina.<br />

Maloformátová<br />

plechová skládaná<br />

střešní krytina.<br />

Maloformátová<br />

plechová skládaná<br />

střešní krytina.<br />

Maloformátová<br />

plechová skládaná<br />

střešní krytina.<br />

0,5–0,53 mm<br />

0,5 mm<br />

0,5 mm<br />

lakovaný<br />

FeZn<br />

lakovaný<br />

FeZn<br />

lakovaný<br />

FeZn / Cu<br />

/ TiZn /<br />

lakovaný Al<br />

10°<br />

SP 25 LESK,<br />

SP 35 TEX, PU<br />

35 MAX, PU 50<br />

MAX<br />

až 15<br />

odstínů<br />

dekmetal.cz<br />

14° SP 25 LESK až 6 odstínů dekmetal.cz<br />

20°<br />

0,7 mm lakovaný Al 12–16°<br />

0,7 mm lakovaný Al 25°<br />

0,7 mm lakovaný Al 22°<br />

SP 25 LESK,<br />

SP 35 TEX,<br />

PU 50 MAX,<br />

bez povrchové<br />

úpravy<br />

R10 dvouvrstvý<br />

vypalovaný lak<br />

R10 dvouvrstvý<br />

vypalovaný lak<br />

R10 dvouvrstvý<br />

vypalovaný lak<br />

až 11 odstínů<br />

až 9 odstínů<br />

až 9 odstínů<br />

až 9 odstínů<br />

dekmetal.cz<br />

cz.prefa.com<br />

cz.prefa.com<br />

cz.prefa.com<br />

LIST<br />

PROFILE<br />

/ CR<br />

Prefa<br />

Střešní<br />

šablona<br />

Maloformátová<br />

plechová skládaná<br />

střešní krytina.<br />

0,7 mm lakovaný Al 12–16°<br />

R10 dvouvrstvý<br />

vypalovaný lak<br />

až 9 odstínů<br />

cz.prefa.com<br />

VÝ PRVEK FASÁDNÍHO SYSTÉMU DEKMETAL<br />

Ruukki Frigge<br />

/ Ruukki<br />

Hyygge /<br />

Finnera<br />

Maloformátová<br />

plechová střešní<br />

krytina.<br />

0,5/0,6 mm – 14°<br />

dle výrobku<br />

(Ruukki 30 až<br />

50+)<br />

až 7 odstínů<br />

ruukki.com<br />

é profily DEKPROFILE CR 18 R/W, CR 40 a ekonomicky výhodné trapézové profily TR 18 R/W, TR 35 R/W, TR 50 R/W jsou<br />

nt obkladových prvků fasádního systému DEKMETAL nebo mohou být použity jako střešní krytina pro zastřešení šikmých<br />

m DEKMETAL umožňuje vytvořit atraktivní, ekonomické, lehké a odolné opláštění větraných fasád průmyslových,<br />

ích i občanských objektů. Při použití fasádního systému DEKMETAL je možné provést zateplení celé fasády budovy při<br />

ejnovějších poznatků v oblasti tepelné techniky.<br />

OFILE jsou vhodné i pro zastřešení obytných, občanských i průmyslových <strong>staveb</strong>. Tvar a konstrukční řešení profilů<br />

umožňuje vytvořit na fasádě objektu velké architektonicky zajímavé plochy pravidelně jemně členěné.<br />

materiálové řešení profilů DEKPROFILE v kombinaci s dalšími prvky fasádního systému DEKMETAL umožňuje<br />

ilitu barevného i tvarového řešení fasády a respektování představ investora i architekta o vzhledu budovy bez velkých<br />

omezení.<br />

Linedek<br />

Ocelový<br />

pozinkovaný plech<br />

pro realizaci hladké<br />

drážkové krytiny.<br />

0,5 mm<br />

lakovaný<br />

FeZn<br />

dle použitých<br />

spojů<br />

PU 50 MAX 3 odstíny dekmetal.cz<br />

PROFILE TR 18 / 35 / 50 DEKPROFILE CR 18 / 40<br />

Dekprofile<br />

TR 18 R, 35<br />

R, 50 R<br />

Velkoformátová<br />

plechová skládaná<br />

střešní krytina.<br />

0,5 mm /<br />

0,63 mm /<br />

0,75 mm /<br />

1 mm / 1,25 mm<br />

lakovaný<br />

FeZn<br />

8°<br />

SP 25 LESK, SP<br />

35 TEX, PU 50<br />

MAX<br />

až 18<br />

odstínů<br />

dekmetal.cz<br />

Gutta<br />

Guttatop<br />

T12, T18,<br />

T21<br />

Velkoformátová<br />

plechová skládaná<br />

střešní krytina.<br />

0,35 mm / 0,4<br />

mm / 0,45 mm<br />

ocelový<br />

pozinkovaný<br />

plech<br />

do 14°<br />

doporučeno<br />

větší překrytí<br />

–<br />

dle výrobku<br />

(až 3 barvy)<br />

guttashop.cz<br />

Ruukki<br />

Trapézový<br />

profil T20<br />

Velkoformátová<br />

plechová skládaná<br />

střešní krytina.<br />

0,5 mm – 6°<br />

Ruukki 50<br />

plus/50 plus<br />

Matt, Ruukki<br />

40, Ruukki 30<br />

Matt a Ruukki<br />

30<br />

antracit,<br />

tmavě šedá,<br />

čokoládová<br />

ruukki.com<br />

Trapézový<br />

plech<br />

PRECIT H12<br />

Velkoformátová<br />

plechová skládaná<br />

střešní krytina.<br />

0,4 mm ocel<br />

nespecifikováno<br />

hladký až 7 barev hornbach.cz<br />

Gutta<br />

Guttatop<br />

PROFI<br />

Plechová tašková<br />

krytina – vlnitý<br />

plech<br />

0,5 mm<br />

ocelový<br />

pozinkovaný<br />

plech<br />

9° a více<br />

Alfa<br />

polyester lak<br />

a hrubozrnný<br />

mat, Omega<br />

x-mat<br />

a hrubozrnný<br />

mat<br />

až 16 barev<br />

guttashop.cz<br />

Plechová<br />

krytina<br />

PRECIT<br />

Plechová tašková<br />

krytina – vlnitý<br />

plech<br />

0,5 mm ocel<br />

nespecifikováno<br />

hladký až 7 barev hornbach.cz<br />

Ruukki<br />

Adamante/<br />

Monterrey/<br />

Decorrey<br />

Plechová tašková<br />

krytina – vlnitý<br />

plech<br />

0,5 mm – 9° a více<br />

Ruukki 50<br />

plus, Ruukki<br />

40 (Decorrey<br />

pouze tato),<br />

Ruukki 30 Matt<br />

a Ruukki 30<br />

až 7 barev<br />

ruukki.com<br />

42 » realizace <strong>staveb</strong> <strong>04</strong>-<strong>2020</strong>


TEXT + FOTO: Tondach<br />

technologický postup<br />

Dodatečná montáž<br />

odvětrání do pálené<br />

krytiny<br />

Informace o materiálu:<br />

» Balení odvětrání obsahuje prostupovou<br />

tašku, krytku komínku, prostupovou rouru,<br />

flexi-hadici se stahovacím páskem (adaptér<br />

150, 125, 100 mm), samolepicí těsnicí<br />

manžetu (500 x 500 mm) a montážní návod.<br />

Pro pálenou tašku Figaro 11 k dispozici<br />

v barvách engoba černá, červená a hnědá,<br />

glazura amadeus černá, režná.<br />

» Komplet pro odvětrání se prodává za<br />

katalogovou cenu od 4 299 Kč bez DPH.<br />

Anténní komplet se prodává od 2 853 Kč<br />

bez DPH.<br />

Komplet pro odvětrání je určen<br />

i pro dodatečnou montáž na<br />

již zhotovenou střechu, u které<br />

při montáži nebylo jasné,<br />

kde bude v budoucnu umístěno odvětrání.<br />

Celková montáž je jednoduchá<br />

a bezpečná (je ovšem třeba se jistit dle<br />

platné legislativy pro práci ve výškách!)<br />

a zabere zhruba 30 minut.<br />

Před instalací odvětrávacího kompletu<br />

na střechu je třeba všechny díly správně<br />

napojit – těsnicí pryžovou manžetu na<br />

oválnou rouru, pak i flexibilní hadici se<br />

stahovacím páskem. Ve střeše připravíme<br />

v krytině dostatečně velký otvor a prořízneme<br />

fólii. Prostrčíme komplet, přelepíme<br />

fólii, urovnáme střešní tašky a v podstřeší<br />

napojíme komplet na odvětrání.<br />

Postup platí obdobně i pro instalaci<br />

anténového kompletu či kompletu solárního.•<br />

Postup platí i pro anténový<br />

či solární komplet.<br />

01 | Balení<br />

Balení otevřeme, vše vybalíme a zkontrolujeme,<br />

zda obsahuje všechny součásti,<br />

které k montáži budeme potřebovat. Montáž<br />

začneme přípravou prostupové tašky – tašku<br />

otočíme krytkou dolů.<br />

02 | Příprava prostupové tašky<br />

Na oválnou rouru natáhneme těsnicí pryžovou<br />

manžetu 50 x 50 cm s integrovanou lepicí<br />

vrstvou. Pak připojíme flexibilní hadici se<br />

stahovacím páskem na oválnou větrací rouru.<br />

03 | Příprava otvoru<br />

Rozkryjeme část střechy, kde bude komplet<br />

umístěn, a vyřízneme do fólie dostatečně velký<br />

otvor ve tvaru X.<br />

<strong>04</strong> | Instalace<br />

Připravený komplet prostrčíme otvorem<br />

a tašku položíme na lať.<br />

05 | Těsnění<br />

Na suchou fólii zbavenou prachu nalepíme<br />

po odstranění krycí vrstvy těsnění manžetu<br />

a přelepíme přesahy těsnicí páskou.<br />

06 | Napojení<br />

V podstřešní části komplet napojíme na připravené<br />

odvětrávací vedení.<br />

07 | Dokončení<br />

Na střeše zakryjeme montážní otvor okolními<br />

taškami.<br />

08 | Anténa<br />

Obdobným způsobem můžeme osadit i anténový<br />

komplet.<br />

realizace <strong>staveb</strong> <strong>04</strong>-<strong>2020</strong> » 43


Přehled: Pálené tašky<br />

Název Popis Spotřeba<br />

Bezpečný<br />

sklon<br />

Minimální<br />

sklon střechy<br />

Povrch<br />

Výrobce<br />

Tondach<br />

Samba 11<br />

Krytina drážková s boční<br />

drážkou odvodněnou<br />

na plochu téže tašky<br />

a s hlavovou drážkou.<br />

od 11,5 ks/m 2 22° 12°<br />

režná,<br />

engoba,<br />

glazura<br />

tondach.cz<br />

Tondach<br />

Hranice 11<br />

Krytina drážková s boční<br />

drážkou odvodněnou<br />

na spodní řadu tašek<br />

a s hlavovou drážkou.<br />

od 10,8 ks/m 2 30° 20°<br />

režná,<br />

engoba,<br />

glazura<br />

tondach.cz<br />

Tondach<br />

Falcovka 11<br />

Krytina drážková s boční<br />

drážkou odvodněnou<br />

na spodní řadu tašek<br />

a s hlavovou drážkou.<br />

od 11,1 ks/m 2 30° 20°<br />

režná,<br />

engoba,<br />

glazura<br />

tondach.cz<br />

Tondach<br />

Francouzská<br />

14<br />

Krytina drážková s boční<br />

drážkou odvodněnou<br />

na spodní řadu tašek<br />

a s hlavovou drážkou.<br />

od 14,5 ks/m 2 30° 20°<br />

režná,<br />

engoba,<br />

glazura<br />

tondach.cz<br />

Tondach<br />

Brněnka 14<br />

Krytina drážková s boční<br />

drážkou odvodněnou<br />

na spodní řadu tašek<br />

a s hlavovou drážkou.<br />

od 14,5 ks/m 2 30° 20°<br />

režná,<br />

engoba,<br />

glazura<br />

tondach.cz<br />

Tondach<br />

Stodo 12<br />

Krytina drážková s boční<br />

drážkou odvodněnou<br />

na spodní řadu tašek<br />

a s hlavovou drážkou.<br />

od 12 ks/m 2 30° 15°<br />

režná,<br />

engoba,<br />

glazura<br />

tondach.cz<br />

Tondach<br />

Figaro 11<br />

Krytina drážková se<br />

sníženou boční drážkou<br />

a s hlavovou drážkou.<br />

od 11,5 ks/m 2 30° 20°<br />

režná,<br />

engoba,<br />

glazura<br />

tondach.cz<br />

Tondach<br />

Malý prejz<br />

Prejz se ukládá zplna do<br />

prejzové malty či v případě<br />

velkého prejzu nasucho.<br />

od 16 ks/m 2<br />

(zplna do<br />

malty) 40°<br />

35°<br />

režná,<br />

engoba<br />

tondach.cz<br />

Tondach<br />

Velký prejz<br />

Prejz se ukládá zplna do<br />

prejzové malty či v případě<br />

velkého prejzu nasucho.<br />

od 12 ks/m 2<br />

(zplna do<br />

malty) 40°,<br />

nasucho<br />

45°<br />

35°<br />

režná,<br />

engoba<br />

tondach.cz<br />

Tondach<br />

Bobrovka<br />

18x38<br />

Krytina plochá bez<br />

drážkování kladená<br />

jednoduchým nebo<br />

dvojitým krytím.<br />

od 36 a 32 ks/m 2<br />

30° dvojité<br />

krytí / 40°<br />

jednoduché<br />

krytí<br />

20° dvojité<br />

krytí / 30°<br />

jednoduché<br />

krytí<br />

režná<br />

tondach.cz<br />

Röben<br />

Piemont<br />

Krytina drážková s boční<br />

drážkou odvodněnou<br />

na plochu téže tašky<br />

a s hlavovou drážkou.<br />

od 10,1 ks/m 2 22° 12°<br />

režná,<br />

engoba,<br />

glazura<br />

dek.cz<br />

Röben<br />

Monza Plus<br />

Krytina drážková s boční<br />

drážkou odvodněnou<br />

na plochu téže tašky<br />

a s hlavovou drážkou.<br />

od 9,4 ks/m 2 22° 12°<br />

engoba,<br />

glazura<br />

dek.cz<br />

Röben<br />

Bergamo<br />

Krytina drážková s boční<br />

drážkou odvodněnou<br />

na plochu téže tašky<br />

a s hlavovou drážkou.<br />

od 11,8 ks/m 2 30° 20°<br />

režná,<br />

engoba<br />

dek.cz<br />

Bramac<br />

Granát 11<br />

Krytina drážková s boční<br />

drážkou odvodněnou<br />

na spodní řadu tašek<br />

a s hlavovou drážkou.<br />

od 11,4 ks/m 2 30° 15°<br />

režná,<br />

engoba,<br />

glazura<br />

bramac.cz<br />

Bramac<br />

Granát 13<br />

Krytina drážková s boční<br />

drážkou odvodněnou<br />

na spodní řadu tašek<br />

a s hlavovou drážkou.<br />

od 13 ks/m 2 30° 12°<br />

režná,<br />

engoba,<br />

glazura<br />

bramac.cz<br />

Bramac<br />

Topas 13<br />

Krytina drážková s boční<br />

drážkou odvodněnou<br />

na spodní řadu tašek<br />

a s hlavovou drážkou.<br />

od 12,9 ks/m 2 30° 15°<br />

režná,<br />

engoba,<br />

glazura<br />

bramac.cz<br />

44 » realizace <strong>staveb</strong> <strong>04</strong>-<strong>2020</strong>


Přehled: Pálené tašky<br />

Název Popis Spotřeba<br />

Bezpečný<br />

sklon<br />

Minimální<br />

sklon střechy<br />

Povrch<br />

Výrobce<br />

Bramac<br />

Rubín 9<br />

Krytina drážková s boční<br />

drážkou odvodněnou<br />

plochu téže tašky<br />

a s hlavovou drážkou.<br />

od 9,4 ks/m 2 22° 12°<br />

režná, engoba,<br />

glazura<br />

bramac.cz<br />

Bramac<br />

Rubín 13<br />

Krytina drážková s boční<br />

drážkou odvodněnou<br />

plochu téže tašky<br />

a s hlavovou drážkou.<br />

12,3 ks/m 2 22° 12°<br />

režná, engoba,<br />

glazura<br />

bramac.cz<br />

Bramac<br />

Turmalín<br />

Krytina drážková se<br />

sníženou boční drážkou<br />

a s hlavovou drážkou.<br />

od 11 ks/m 2 30° 20° engoba, glazura bramac.cz<br />

Bramac<br />

Smaragd<br />

Krytina drážková<br />

čtvercová kladená na<br />

špici.<br />

od 12,5 ks/m 2 22° 25° engoba, glazura bramac.cz<br />

Bramac<br />

Opál<br />

Krytina plochá bez<br />

drážkování kladená<br />

v jednoduchém nebo<br />

dvojitém krytí.<br />

od 33,7 ks/m 2<br />

30° dvojité<br />

krytí a 40°<br />

jednoduché<br />

krytí<br />

25°<br />

režná, engoba,<br />

glazura<br />

bramac.cz<br />

Creaton<br />

Klassik<br />

Krytina plochá bez<br />

drážkování kladená<br />

v jednoduchém nebo<br />

dvojitém krytí.<br />

od cca 20,6 ks/m 2 30° 20°<br />

režná, engoba,<br />

glazura<br />

creaton.cz<br />

Creaton<br />

Profil<br />

Krytina plochá bez<br />

drážkování kladená<br />

v jednoduchém nebo<br />

dvojitém krytí.<br />

od cca 20,6 ks/m 2 30° 20°<br />

režná, engoba,<br />

glazura<br />

creaton.cz<br />

Creaton<br />

Rapido<br />

Krytina drážková s boční<br />

drážkou odvodněnou<br />

na spodní řadu tašek<br />

a s hlavovou drážkou.<br />

od 8,1 ks/m 2 25° 15°<br />

režná, engoba,<br />

glazura<br />

creaton.cz<br />

Creaton<br />

Melodie<br />

Krytina drážková s boční<br />

drážkou odvodněnou<br />

na spodní řadu tašek<br />

a s hlavovou drážkou.<br />

od 13,7 ks/m 2 22° 12°<br />

režná, engoba,<br />

glazura<br />

creaton.cz<br />

Creaton<br />

Ratio<br />

Krytina drážková s boční<br />

drážkou odvodněnou<br />

na spodní řadu tašek<br />

a s hlavovou drážkou.<br />

od 11,7 ks/m 2 25° 15°<br />

režná, engoba,<br />

glazura<br />

creaton.cz<br />

Creaton<br />

Rustico<br />

Krytina drážková s boční<br />

drážkou odvodněnou<br />

na spodní řadu tašek<br />

a s hlavovou drážkou.<br />

od 14,3 ks/m 2 25° 15°<br />

režná, engoba,<br />

glazura<br />

creaton.cz<br />

Creaton<br />

Sinfonie<br />

Krytina drážková s boční<br />

drážkou odvodněnou<br />

na spodní řadu tašek<br />

a s hlavovou drážkou.<br />

od 10,9 ks/m 2 22° 10°<br />

režná, engoba,<br />

glazura<br />

creaton.cz<br />

Creaton<br />

Balance<br />

Velkoformátová hladká<br />

taška s 5 bočními<br />

drážkami.<br />

od 8,4 ks/m 2 22° 12°<br />

režná, engoba,<br />

glazura, celkem<br />

8 dostupných barev<br />

creaton.cz<br />

Creaton<br />

Futura<br />

Velkoformátová hladká<br />

taška s 5 bočními<br />

drážkami.<br />

od 10,8 ks/m 2 18° 10°<br />

režná, engoba,<br />

glazura, 3 barevné<br />

kolekce noblesse,<br />

finesse a nuance<br />

creaton.cz<br />

Creaton<br />

Terra<br />

optima<br />

Univerzální reformní<br />

taška se systémem<br />

bočních drážek proti<br />

průniku vody<br />

od 11,9 ks/m 2 25° 15°<br />

režná, engoba,<br />

glazura, 2 barevné<br />

kolekce<br />

creaton.cz<br />

Creaton<br />

Domino<br />

Plochá taška s horní<br />

drážkou pro bezpečný<br />

odvod vody, s jednou<br />

boční drážkou.<br />

od 12,4 ks/m 2 25° 15°<br />

režná, engoba,<br />

glazura, 2 barevné<br />

kolekce<br />

creaton.cz<br />

realizace <strong>staveb</strong> <strong>04</strong>-<strong>2020</strong> » 45


TEXT + FOTO: Korado<br />

technologický postup<br />

Postup montáže<br />

RADIK PLAN VK<br />

Instalaci radiátoru lze zvládnout v několika snadných krocích. Zvláště<br />

pokud měníme otopná tělesa o stejném výkonu.<br />

Informace o materiálu:<br />

» Model RADIK PLAN VK je deskové<br />

otopné těleso s hladkou čelní deskou<br />

v provedení PLAN a v provedení VENTIL<br />

KOMPAKT, které umožňuje pravé spodní<br />

připojení na otopnou soustavu s nuceným<br />

oběhem. Ze zadní strany jsou přivařeny<br />

dvě horní a dolní příchytky, otopná<br />

tělesa o délce 1800 mm a delší mají šest<br />

navařených příchytek. Výjimku tvoří<br />

desková otopná tělesa výšky 200 mm,<br />

která nemají ze zadní strany navařeny<br />

příchytky.<br />

Instalace nového radiátoru nebo<br />

výměna původního nemusí být<br />

nijak složitou záležitostí. Realizační<br />

práce nezaberou mnoho času,<br />

k výměně radiátoru proto lze přistoupit<br />

v kterémkoliv ročním období. Nyní před<br />

začátkem topné sezóny je to ale jistě<br />

vhodnější.<br />

Pokud k výměně otopných těles dochází<br />

v celém bytě panelového domu, nemělo<br />

by to mít žádný vliv na celkovou<br />

otopnou soustavu v domě, ale pouze za<br />

předpokladu, že nová tělesa budou mít<br />

stejný výkon jako ta původní. Vždy je<br />

však dobré a někdy i nutné konzultovat<br />

výměnu radiátorů se Společenstvím<br />

vlastníků jednotek, družstvem či provozovatelem<br />

kotelny.<br />

Ač se to zdá jako maličkost, praktickou<br />

funkci plní i obal radiátoru. Nerozbalujeme<br />

proto celé těleso ihned, ale následujeme<br />

instrukce. Vyplatí se to. Obal všech<br />

otopných těles KORADO je totiž koncipován<br />

tak, že plní nejen svoji ochrannou<br />

funkci při skladování, dopravě a manipulaci,<br />

ale také při jejich montáži a po<br />

montáži. Obal se totiž odstraní až po<br />

ukončení všech <strong>staveb</strong>ních a dokončovacích<br />

prací. Radiátor je tak chráněn proti<br />

poškození či poškrábání laku.<br />

Před montáží radiátoru provedeme<br />

perforaci obalu jen v místech upevňovacích<br />

a připojovacích bodů a měřením<br />

zjistíme polohu upevňovacích příchytek<br />

radiátoru ve vztahu k připojovací armatuře.<br />

Polohu příchytek na radiátoru lze<br />

rovněž zjistit z vloženého technického<br />

listu, který je součástí balení každého<br />

radiátoru. Nebo pro zjednodušení<br />

montáže všech radiátorů se spodním<br />

připojením můžeme použít montážní<br />

šablonu, která nahradí samotný radiátor,<br />

jejž následně můžeme instalovat<br />

až do hotového interiéru. Instalace<br />

může začít. •<br />

01 | Perforace obalu<br />

Perforujeme obal v místech upevňovacích<br />

a připojovacích bodů a zjistíme polohu příchytek<br />

radiátoru.<br />

02 | Zaměření<br />

Tuto vzdálenost pečlivě přeneseme na zeď,<br />

kam chceme těleso umístit, vyznačíme si místa<br />

pro montáž upevňovacích konzol a provedeme<br />

vyvrtání otvorů.<br />

03 | Instalace konzol<br />

Do takto připravených otvorů nainstalujeme<br />

upevňovací konzoly a provedeme zkušební zavěšení<br />

radiátoru, z kterého zjistíme potřebnou<br />

délku připojovacího potrubí.<br />

<strong>04</strong> | Připojovací armatury<br />

Radiátor opět sejmeme a provedeme montáž<br />

připojovací armatury na připojovací potrubí.<br />

05 | Osazení a provedení zkoušek<br />

Následuje finální usazení radiátoru na připravené<br />

konzoly a jeho připojení k připojovací armatuře.<br />

I s obalem lze provést zkoušku těsnosti,<br />

tlakovou i topnou zkoušku.<br />

06 | Konečné nastavení<br />

Konečné nastavení regulačního ventilu pod<br />

termostatickou hlavicí provedeme dle projektu<br />

otopné soustavy, popřípadě konzultujeme<br />

s odborníkem. Obal sejmeme, až nebude hrozit<br />

znečištění nebo poškození radiátoru, tedy po<br />

dokončení montáže.<br />

46 » realizace <strong>staveb</strong> <strong>04</strong>-<strong>2020</strong>


Získejte titul<br />

na beton!<br />

Architektura v betonu<br />

4. 3. 2021 – Plzeň<br />

11. 3. 2021 – Ostrava<br />

Konstrukce a betony<br />

pro jejich zhotovení II.<br />

18. 3. 2021 – Praha<br />

25. 3. 2021 – Brno<br />

betonuniversity.cz<br />

Vypsané semináře v 12. ročníku Beton University<br />

jsou zařazeny do akreditovaných vzdělávacích programů<br />

v projektech celoživotního vzdělávání ČKAIT i ČKA.<br />

Spolupořadatel seminářů<br />

Odborní partneři<br />

TBG PLZEŇ<br />

TRANSPORTBETON<br />

IXA<br />

TBG SEVEROZÁPADNÍ<br />

ČECHY<br />

TBG BETONMIX<br />

Mediální partneři<br />

473-20_RIG_inzerce_MODRA-AKUSTICKA__86x267mm_v2.indd 1 19.08.<strong>2020</strong> 12:47:17<br />

realizace <strong>staveb</strong> <strong>04</strong>-<strong>2020</strong> » 47<br />

INZERCE BU_2021_86x267 tisk.indd 1 27.08.<strong>2020</strong> 11:38:38


TEXT + FOTO: Kermi<br />

technologický postup<br />

Podlahové vytápění:<br />

úsporné řešení se<br />

silnou přilnavostí<br />

Informace o materiálu:<br />

» Podlahové vytápění x-net lze použít jak<br />

k vytápění místnosti, tak i ke chlazení.<br />

Pokládka vytápění je rychlá a jednoduchá.<br />

Potrubí není při pokládce ničím omezeno,<br />

je tedy možné je pokládat zcela dle<br />

individuální představy. Podkladové desky<br />

disponují kročejovou izolací.<br />

Energeticky úsporná, nízkoteplotní<br />

technologie pro příjemné<br />

klima v místnosti v každé roční<br />

době a rovněž maximální<br />

flexibilita a volnost při pokládce – právě<br />

tak je charakterizováno podlahové vytápění<br />

Kermi Tacker systém x-net. Systém<br />

je vhodný pro podlahové vytápění<br />

v obytných i komerčních budovách. Systém<br />

disponuje nejlepšími předpoklady<br />

pro použití s mokrým potěrem. Speciální<br />

technologie systému pro podlahové<br />

vytápění x-net C12 Tacker zaručuje mimořádně<br />

rychlou a úspornou pokládku<br />

a naprosto spolehlivé upevnění trubek.<br />

Regulace vytápění<br />

Díky inteligentní regulaci pro plošné<br />

vytápění a chlazení lze v každé místnosti<br />

individuálně nastavit požadovaný<br />

tepelný komfort. Inteligentní regulace<br />

rovněž znamená inteligentní úsporu.<br />

Regulace x-net se vyrábí ve dvou<br />

produktových řadách přizpůsobených<br />

příslušným požadavkům. Vytápění lze<br />

rovněž ovládat pomocí tabletu.<br />

Podlaha i radiátor<br />

Podlahové vytápění lze pro maximální<br />

komfort a jednoduchost vytápění<br />

objektu napojit přímo na designové<br />

radiátory Kermi. Zapojení lze provést<br />

přímo, není třeba vytvářet druhý obvod<br />

či montovat vestavěnou skříňku, což by<br />

v mnoha jiných, obdobných případech<br />

bylo potřeba. •<br />

CO BUDETE<br />

POTŘEBOVAT<br />

Deska<br />

Tacker deska x-net C12<br />

skládaná z desek 2 m 2 , dodáváno v rolích až 15 m 2<br />

Izolační okrajový pás<br />

Systém x-net<br />

výška 160 mm<br />

Sponkovací přístroj x-net Tacker<br />

Tacker spony se šesti hroty<br />

Dilatační profil 10/100 mm<br />

Vystřihovací kleště x-net<br />

Ochranná pouzdra x-net<br />

01 | Podkladová deska<br />

x-net C12 Tacker se dodává v rolích o různých<br />

izolačních tloušťkách. Pokládku podlahového<br />

vytápění začneme umístěním Tacker desek<br />

x-net C12 na připravený podklad.<br />

02 | Úpravy desek<br />

Desku x-net C12 lze jednoduše seříznout.<br />

Všechny odřezky je možné následně zapracovat<br />

– pokud nemají potřebný přesah fólie,<br />

použijeme k jejich napojení lepicí pásku x-net.<br />

Víte, že<br />

Síla ukotvení Tacker spony systému<br />

x-net C12 dosahuje až 15 kg, čímž<br />

zajišťuje optimální upevnění trubky.<br />

Pohyb je možný pouze v rámci<br />

několika málo milimetrů, a to jen při<br />

tahovém zatížení.<br />

Šest hrotů Tacker spony vytváří<br />

opěrnou plochu a zabraňuje proražení<br />

fólie na spodní straně.<br />

03 | Okrajový pás<br />

Po obvodu místnosti nalepíme izolační okrajový<br />

pás x-net o výšce 160 mm. Jeho výška je přizpůsobena<br />

podlahové konstrukci, aby v oblasti<br />

stěny, která bude později vidět, nebyly žádné<br />

zbytky lepidla.<br />

<strong>04</strong> | Pokládka trubek<br />

Trubky disponují potiskem s údajem o zbývající<br />

i již spotřebované délce, což usnadňuje manipulaci.<br />

Trubky jsou velmi pružné, což umožňuje<br />

i úzké poloměry ohybu. Trubky uchycujeme<br />

k podkladu pomocí spon se šesti hroty.<br />

05 | Dilatace<br />

Dilataci podlahy provedeme dilatačním profilem.<br />

Vystřihovacími kleštěmi připravíme otvory<br />

v místě potrubí. Trubky v místě křížení chráněny<br />

x-net ochranným pouzdrem. Následně lze<br />

pokročit k dalším vrstvám skladby podlahy.<br />

06 | Dokončení<br />

Po dokončení nášlapné vrstvy a před umístěním<br />

lišt je třeba zarovnat okrajový pás s pochozí<br />

vrstvou. Okrajový pás disponuje řadou<br />

průřezů, které umožní snadné odtržení bez<br />

nutnosti použití nářadí.<br />

48 » realizace <strong>staveb</strong> <strong>04</strong>-<strong>2020</strong>


TEXT + FOTO: Baumit<br />

technologický postup<br />

Aplikace fasádního<br />

systému<br />

Aplikace fasádního systému od A do Z – od přípravy podkladu<br />

až po aplikaci finální probarvené omítky.<br />

Info o materiálu<br />

» Systém Baumit open se skládá z jedinečných<br />

systémových komponent, které<br />

umožní vaší budově nejen správně fungovat,<br />

ale i po mnoho let dobře vypadat.<br />

Baumit open v sobě kombinuje tu nejlepší<br />

kotvicí technologii, propustnost vodní<br />

páry, vysoce účinnou tepelnou izolaci<br />

a inovativní omítku s nanotechnologií.<br />

Aplikaci fasádního systému<br />

začneme kontrolou rovinnosti<br />

podkladu pomocí<br />

vodováhy. Nerovnosti nesmí<br />

přesáhnout 20 mm na jeden metr, jinak<br />

podklad musíme vyrovnat multifunkční<br />

stěrkou Baumit MultiWhite.<br />

Na připravený podklad si následně<br />

vodováhou vyznačíme pomocnou linii,<br />

kam umístíme soklový profil. Maximální<br />

vzdálenost soklových hmoždinek při<br />

upevňování profilu je 300 mm. Profil<br />

podložíme distančními podložkami<br />

a hmoždinky zatlučeme.<br />

Rozvrhneme rastr pro lepicí kotvy<br />

Baumit StarTrack, vzdálenost kotev je<br />

max. 400 x 400 mm, tedy 6 ks/m 2 . Pomocí<br />

zednické šňůry si vyznačíme přesné<br />

01 | Podklad<br />

Zkontrolujeme rovinnost povrchu. Pokud<br />

nerovnosti nepřesáhnou 20 mm na jeden metr,<br />

můžeme pokračovat v práci.<br />

02 | Soklový profil<br />

Vodováhou vyznačíme linii v místě plánovaného<br />

soklového profilu.<br />

03 | Upevnění<br />

Hmoždinky, kterými profil budeme upevňovat,<br />

by neměly mít vzdálenost větší než<br />

300 mm.<br />

<strong>04</strong> | Distanční podložky<br />

Profil podložíme v místě hmoždinek distančními<br />

podložkami a hmoždinky zatlučeme.<br />

05 | Rastr kotev<br />

Rozvrhneme rastr pro lepicí kotvy. Jejich<br />

vzdálenost by neměla přesáhnout 400 mm.<br />

06 | Montáž kotev<br />

Vyznačíme si přesné uložení kotev, vyvrtáme<br />

otvory a kotvy zašroubujeme.<br />

07 | Příprava hmoty<br />

Namícháme lepicí a stěrkovou hmotu. Směs<br />

mícháme pomaloběžným míchadlem.<br />

08 | Nanesení hmoty na desky<br />

Hmotu nanášíme na tepelněizolační desky metodou<br />

obvodového rámečku a 3 vnitřních terčů.<br />

09 | Nanesení hmoty na zdivo<br />

Hmotu nanášíme i na lepicí kotvy umístěné<br />

ve zdivu.<br />

50 » realizace <strong>staveb</strong> <strong>04</strong>-<strong>2020</strong>


uložení kotev, v místech jejich uložení<br />

vyvrtáme otvory pro lepicí kotvy a následně<br />

kotvy osadíme a zašroubujeme.<br />

Namícháme lepicí a stěrkovou hmotu<br />

Baumit openContact – doporučené<br />

množství záměsové vody je 5,5–6 l vody<br />

na 25 kg balení. Směs promícháme<br />

pomaloběžným míchadlem, necháme<br />

5 minut odležet a opět promícháme.<br />

Hmotu naneseme na desku Baumit<br />

open Reflect metodou obvodového<br />

rámečku a 3 vnitřních terčů. Musíme<br />

zajistit, aby kontaktní plocha slepu byla<br />

min. 40 %. Hmotu naneseme i na kotvy<br />

umístěné ve zdivu. Izolační desky lepíme<br />

ve směru zdola nahoru, na vazbu<br />

bez křížových spár a vždy barevným<br />

nátěrem směrem ven. Desku řádně přitlačíme<br />

a zkontrolujeme její rovinnost.<br />

Po umístění desek osadíme okapničku<br />

soklového profilu a naneseme za ni<br />

lepicí a stěrkovou hmotu. Následně<br />

hmotu naneseme i přes ni tak, aby<br />

byla okapnička zcela skrytá v hmotě.<br />

Hmotu naneseme i na plochu desek.<br />

Do hmoty pak vtlačíme sklotextilní<br />

síťovinu Baumit openTex a překryjeme<br />

ji další vrstvou stěrkovací hmoty<br />

Baumit openContact. Následně hmotu<br />

stáhneme hladítkem a vyhladíme<br />

do ztracena fasádní špachtlí. Vrstvu<br />

necháme vyzrát po dobu 2–3 dní. Pak<br />

můžeme nanést základní nátěr Baumit<br />

PremiumPrimer a fasádní omítku<br />

Baumit NanoporTop. •<br />

Lepicí a stěrkovací hmotu<br />

nanášíme na fasádní desky<br />

metodou obvodového rámečku<br />

a 3 vnitřních terčů – pro<br />

dokonalou soudržnost musí být<br />

plocha slepu min. 40 %.<br />

Vyrovnávací stěrka<br />

Baumit MultiWhite, spotřeba cca 4 kg/m² při<br />

tloušťce 3 mm, papírový pytel 25 kg<br />

Paropropustná lepicí a stěrková hmota<br />

Baumit openContact, spotřeba cca<br />

3–4 kg/m² pro lepení, papírový pytel 25 kg<br />

Lepicí kotva pro pórobeton<br />

Baumit StarTrack Orange<br />

vydatnost cca 8,3 m²/balení, balení 50 ks/karton<br />

Difuzně otevřené fasádní desky<br />

Baumit openReflect<br />

rozměr 1 000 x 500 mm, velikost balení 2,5 m²<br />

Sklotextilní síťovina<br />

Baumit openTex<br />

oka 4 x 4 mm, spotřeba cca 1,1 bm/m 2 , role 50 bm<br />

Základní nátěr<br />

Baumit PremiumPrimer<br />

spotřeba cca 0,25 kg/m², kbelík 5 a 20 kg<br />

Fasádní omítka<br />

Baumit NanoporTop<br />

spotřeba 2,5 kg/m², kbelík 24 kg<br />

CO BUDETE<br />

POTŘEBOVAT<br />

Soklový profil<br />

Zatloukací hmoždinky<br />

Distanční podložky 5 mm<br />

Nářadí<br />

vodováha<br />

vrtačka + vrtáky o průměru 6 a 8 mm<br />

značkovací šňůra, AKU vrtačka + BIT<br />

pomaloběžné míchadlo<br />

odměrka na vodu, zednické nářadí<br />

fasádní špachtle<br />

malířský váleček a plastové hladítko<br />

10 | Lepení desek<br />

Jednotlivé desky lepíme zdola nahoru na<br />

vazbu. Následně osadíme okapničku soklového<br />

profilu.<br />

11 | Rovinnost<br />

Pravidelně kontrolujeme rovinnost desek<br />

pomocí vodováhy.<br />

12 | Okapnička<br />

Za okapničku a přes ni naneseme lepicí a<br />

stěrkovou hmotu.<br />

13 | Stěrková hmota<br />

Stěrkovou hmotu nanášíme na desky zubovým<br />

hladítkem s vel. zubu 10 mm.<br />

14 | Sklotextilní síťovina<br />

Síťovinu vkládáme s přesahem 100 mm. Vtlačíme<br />

ji do stěrkové hmoty a překryjeme vrstvou<br />

stěrky...<br />

15 | Vyhlazení hmoty<br />

… a vyhladíme do ztracena fasádní špachtlí.<br />

Vrstvu necháme vyzrát po dobu 2–3 dní, než<br />

aplikujeme základní nátěr a fasádní omtíku.<br />

realizace <strong>staveb</strong> <strong>04</strong>-<strong>2020</strong> » 51


advertorial<br />

Ať je teplo nebo zima,<br />

v podkroví má být vždycky<br />

prima<br />

Letní počasí je na jednu stranu velmi příjemné, pokud máme možnost<br />

trávit čas dle svých představ, na druhou stranu se ovšem může stát velmi<br />

závažným každodenním problémem, který nám nedovolí v noci spát a ve<br />

dne relaxovat. Tím spíš, pokud se jedná o podkrovní prostory. Řešit přitom<br />

problém až ve chvíli, kdy se vyskytne, je v tomto případě neefektivní či<br />

problematické a velmi drahé. Co tedy s tím?<br />

Jaká bude teplota pod střechou,<br />

závisí kromě orientace i na počtu,<br />

velikosti a sklonu oken, zastínění,<br />

skladbě střešního pláště, akumulační<br />

schopnosti stěn a podlah i na možnosti<br />

větrání.<br />

Skladba střešního pláště<br />

Začněme pěkně svrchu – od střešní krytiny.<br />

Mezi laickou veřejností, bohužel ale i mezi<br />

odbornou, stále ještě panuje přesvědčení,<br />

že velký vliv na teplotu podkroví má barva<br />

střešní krytiny. Je pravda, že tmavší povrchy<br />

se ohřívají rychleji a na vyšší teploty než<br />

povrchy světlé. Jaký reálný vliv to ovšem<br />

má na prostory pod střechou, není ovšem<br />

nikde přesně deklarováno. Výrobce střešní<br />

krytiny Tondach provedl celou řadu měření<br />

teplotního chování skládané krytiny<br />

s různými povrchovými úpravami. Zjištěny<br />

byly zanedbatelné rozdíly mezi tmavými<br />

a světlejšími taškami.<br />

Posuneme-li se ve střešní skladbě níže, dostaneme<br />

se k provětrávané mezeře a tepelné<br />

izolaci. A právě typ, tloušťka a způsob uložení<br />

tepelné izolace by měly být předmětem<br />

diskusí a výpočtů. Izolace má zásadní vliv<br />

na teplotu v podkroví.<br />

Tepelnou izolaci lze instalovat třemi<br />

způsoby – pod, mezi a nad krokve, samozřejmě<br />

s možností tyto varianty kombinovat.<br />

Jako ideální se jeví izolace nad krokvemi<br />

a v případě použití kvalitní izolace ani<br />

nemusí zvyšovat tloušťku skladby střešního<br />

pláště, neubírá z obytného prostoru, snižuje<br />

výkyvy teplot v konstrukci a minimalizuje<br />

tepelné mosty.<br />

Neméně důležitou je ovšem otázka, čím podkroví<br />

zateplit. Můžeme samozřejmě zvolit<br />

standardní řešení v podobě polystyrenu<br />

nebo minerální vlny, nebo se porozhlédnout<br />

po moderním řešení, jakým je systém<br />

Tondach iRoof, který pro dokonalou izolaci<br />

využívá polyisokyanurátové (PIR) desky<br />

s dlouhou životností, jež nepoškozují životní<br />

prostředí.<br />

Větrání<br />

Pro správnou funkčnost střechy a její<br />

dlouhou životnost bez poruch je však<br />

nezbytné zajistit proudění vzduchu střešní<br />

konstrukcí, tedy větrání. To je totiž<br />

v orientačních výpočtech velmi často opomíjeným,<br />

ale dle dlouholetých zkušeností<br />

firmy Tondach naprosto zásadním faktem.<br />

Správně provětrávaná mezera pod<br />

střešní krytinou spolu s kvalitní tepelnou<br />

izolací totiž neumožňuje prostup vyšších<br />

teplot dále do konstrukce a v důsledku<br />

tedy do podkrovních prostor; ostatně<br />

odvětrání konstrukce vyžadují ve svých<br />

podmínkách výrobci jakékoli krytiny pro<br />

šikmou střechu!<br />

Kromě standardního bodového větrání<br />

pomocí jednotlivých větracích tašek nabízí<br />

Tondach ve svém portfoliu možnost liniového<br />

větrání střešního pláště. To je v zahraničí<br />

na západ od nás zavedeným standardem<br />

– větrací průřez liniového větrání, jak již<br />

název napovídá, vede po celé délce hřebene,<br />

a tak odvádí větší množství vzduchu, vlhkosti<br />

i tepla zpod střešních tašek. V kombinaci<br />

s vhodnou tepelnou izolací se tedy jedná<br />

o mocný nástroj v boji s vysokými teplotami<br />

podkrovních prostor.<br />

Volba oken<br />

Slabým místem v dobře izolované a odvětrané<br />

střeše jsou střešní okna, přes která<br />

proniká nejen světlo, ale i teplo. Přehřívání<br />

podkroví pomohou exteriérové stínicí prvky<br />

– rolety nebo žaluzie. Venkovní roletu je<br />

možné instalovat jak na okna střešní, tak<br />

na okna klasická, svislá. Pro tyto případy<br />

lze zmínit překlad Porotherm Vario UNI,<br />

který lze použít v kombinaci s běžnými překlady,<br />

aniž by bylo nutné žaluzii instalovat<br />

okamžitě v průběhu stavby. •<br />

www.wienerberger.cz<br />

52 » realizace <strong>staveb</strong> <strong>04</strong>-<strong>2020</strong>


Text + Foto: Ing. Kamil Barták, CSc.<br />

akademie<br />

Bezpečné konzoly<br />

Konzoly (krakorce) musí být vždy navrženy, staticky posouzeny a nakonec<br />

i provedeny tak, aby po dobu předpokládané životnosti vyhovovaly<br />

požadovanému účelu a odolaly všem zatížením a vlivům, které se mohou<br />

vyskytnout v průběhu realizace stavby a následně i při jejím užívání.<br />

Dočasné konzoly<br />

Za dočasné konzoly považujeme konzoly,<br />

které se používají během <strong>staveb</strong>ních<br />

a montážních prací. Mohou mít různé<br />

způsoby použití (např. pracovní podlahy,<br />

pracovní plošiny, pracovní lávky,<br />

konzolová lešení apod.).<br />

Výchozím dokumentem pro jejich aplikaci<br />

je statické posouzení. Podle § 159<br />

odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním<br />

plánování a <strong>staveb</strong>ním řádu (<strong>staveb</strong>ní<br />

zákon), odpovídá projektant za<br />

bezpečnost stavby podle jím zpracované<br />

projektové dokumentace a za proveditelnost<br />

stavby podle této dokumentace.<br />

Statické, popřípadě jiné výpočty, musí<br />

být vypracovány tak, aby byly kontrolovatelné.<br />

Není-li projektant způsobilý<br />

některou část projektové dokumentace<br />

zpracovat sám, je povinen k jejímu zpracování<br />

přizvat osobu s oprávněním pro<br />

příslušný obor nebo specializaci.<br />

Konstrukce dočasných konzol<br />

Konzoly, které slouží pro práce ve výšce,<br />

nelze přetěžovat. Hmotnost složeného<br />

materiálu, nářadí, pomůcek a osob nesmí<br />

překročit jejich nosnost stanovenou<br />

v průvodní dokumentaci.<br />

U vysunuté pracovní podlahy musí být<br />

každá z konzol zajištěna dvěma na sobě<br />

nezávislými úchyty proti nadzdvihnutí<br />

a dalším úchytem proti bočnímu posunutí.<br />

Na konzoly vyčnívající z budovy<br />

se ukládají podlážky. Jedná se vlastně<br />

o vysunuté lešení, jehož hlavní nosnou<br />

částí jsou vysunuté nosníky.<br />

U bednění se můžeme setkat s pracovními<br />

plošinami, které bývají nedílnou<br />

součástí bednění stěn. Jejich nosnou<br />

část tvoří pochozí konzola. Ta se připevňuje<br />

k bednicím dílcům v horní části<br />

bajonetovým závěrem a ve spodní části<br />

přírubovým šroubem. Vždy na dvojici<br />

těchto konzol se klade podlaha z fošen<br />

a připevňuje se zábradlí. Podlaha i zábradlí<br />

jsou pevně spojeny s konzolou.<br />

Používání těchto pracovních plošin při<br />

práci na bednění je z hlediska bezpečnosti<br />

pracovníků nezbytné.<br />

Vyhledávaným řešením při rekonstrukcích<br />

v centrech měst a v místech<br />

s velkým pohybem osob jsou závěsná<br />

konzolová lešení. Jsou vhodná pro práce<br />

na fasádách i střechách. Konzolové<br />

lešení je samostatnou konstrukcí, jejíž<br />

pevnost je závislá zejména na únosnosti<br />

kotev. Je tedy závislá na konstrukci,<br />

do které jsou konzoly kotveny. Lehká<br />

konzolová lešení s podlahami v jedné<br />

úrovni se kotví do kvalitního cihelného<br />

zdiva skrz zeď, ne však do železobetonového<br />

věnce. U novo<strong>staveb</strong> nebo ná<strong>staveb</strong><br />

lze závěsy pro konzolové lešení<br />

připravit již při betonáži. Takové lešení<br />

se potom zavěšuje na místo jeřábem po<br />

jednotlivých polích.<br />

Tab. 1 Ochranná pásma pro okolí při práci<br />

na dočasných konzolách<br />

Výška pracovní<br />

podlahy konzoly<br />

Ochranné pásmo při<br />

práci na dočasné<br />

konzole<br />

0–3 m -<br />

3 m – 10 m 1,5 m<br />

10 m – 20 m 2,0 m<br />

20 m – 30 m 2,5 m<br />

30 m a více 1/10 výšky objektu<br />

Ve složitých případech, kdy není možný stálý zábor, instalují se dočasné<br />

ochranné konstrukce.<br />

Tab. 2 Ochranná pásma pro okolí při použití<br />

konzoly u kladky nebo vrátku<br />

Výška pracovní<br />

podlahy<br />

Ochranné pásmo<br />

při použití konzoly<br />

u kladky nebo vrátku<br />

0–3 m -<br />

3 m – 10 m 2,0 m<br />

10 m – 20 m 2,5 m<br />

20 m – 30 m 3,0 m<br />

30 m a více<br />

1/10 výšky objektu +<br />

0,5 m<br />

Ve složitých případech, kdy není možný stálý zábor, instalují se dočasné<br />

ochranné konstrukce.<br />

Dočasné konzoly pro dopravu<br />

břemen<br />

Pro dopravu břemen se používají konzolové<br />

kladky na ruční nebo elektrický<br />

pohon (vrátky). Požadavky na jednoduché<br />

kladky pro ruční zvedání břemen<br />

a na elektrické <strong>staveb</strong>ní vrátky jsou popsány<br />

v nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,<br />

o bližších minimálních požadavcích na<br />

bezpečnost a ochranu zdraví při práci<br />

na staveništích.<br />

Používání ručního zvedání jednoduchou<br />

kladkou je dovoleno pouze do<br />

omezené výšky. Hmotnost dopravovaného<br />

břemene nesmí přesáhnout určenou<br />

váhu. Těžší břemeno musí zvedat dva<br />

pracovníci současně. Provedení nosné<br />

konstrukce kladky musí být schváleno<br />

odpovědným pracovníkem. Jednoduché<br />

kladky pro ruční zvedání břemen musí<br />

mít nosné textilní lano průměru minimálně<br />

10 mm. Pokud se lano poškodí,<br />

dále se nesmí používat.<br />

Kladku elektrického vrátku je třeba<br />

osadit tak, aby její osa byla kolmá na<br />

směr navíjení lana. A nejvýše do takové<br />

polohy, aby při nejnižší poloze břemene<br />

zůstaly na bubnu vrátku navinuty<br />

minimálně ještě tři závity lana. V místě<br />

odebírání nebo nakládání materiálu<br />

ve výšce musí být zajištěna ochrana<br />

fyzických osob proti pádu z výšky. Při<br />

provozu vrátku není možné se zdržovat<br />

pod zavěšeným břemenem a v jeho<br />

nebezpečné blízkosti.<br />

Bezpečnost dočasných konzol<br />

Pro bezpečné používání dočasných konzol<br />

na staveništi je vhodné si připomenout<br />

některá pravidla.<br />

Konzola s uloženým materiálem<br />

Vysunutá pracovní plošina<br />

realizace <strong>staveb</strong> <strong>04</strong>-<strong>2020</strong> » 53


ezpečnost<br />

Pracovní plošina vzepřená do stropu<br />

Dočasná pracovní plošina na dřevěných konzolách<br />

Průhyb konce vetknutého konzolového<br />

nosníku se zvětší, když se zatížení<br />

přemístí na konec nosníku. Průhyb<br />

konce konzolového nosníku zatíženého<br />

osamělým břemenem bude podstatně<br />

větší, když bude jeho průřez orientován<br />

na šířku. Průřez, který je orientován na<br />

výšku, je z hlediska průhybu příznivější.<br />

Pokud bude mít konzolový nosník<br />

například poměr stran průřezu 2 : 1<br />

a zvolíme jeho šířkovou orientaci, průhyb<br />

konce konzolového nosníku bude<br />

čtyřnásobný.<br />

Průhyb konce konzolového nosníku<br />

zatíženého osamělým břemenem rychle<br />

narůstá se zvětšujícím se vyložením.<br />

Pokud nosník povytáhneme, jeho konec<br />

se nám bude více prohýbat. Z toho<br />

vyplývá, že pokud zvětšíme vyložení<br />

konzolového nosníku například na<br />

dvojnásobek původní délky, zvětší se<br />

průhyb konce nosníku osmkrát, tedy<br />

úměrně třetí mocnině poměru zvětšení<br />

délky konzolového nosníku.<br />

Průhyby konců konzolových nosníků<br />

zatížených osamělým břemenem jsou<br />

nepřímo úměrné modulům pružnosti<br />

materiálů, ze kterých jsou konzoly<br />

zhotoveny. Pokud porovnáme například<br />

hliníkový nosník s ocelovým nosníkem,<br />

potom vychází průhyb ocelového nosníku<br />

třikrát menší.<br />

Požadavky na zábradlí<br />

dočasných konzol<br />

Zábradlí na dočasných konzolách jsou<br />

na staveništi prostředkem kolektivní<br />

ochrany fyzických osob. Ochranná zábradlí<br />

používáme například při fasádních<br />

úpravách, pracích na střeše apod.<br />

Za práci na konzole ve výšce lze považovat<br />

jakoukoliv činnost vykonávanou<br />

ve výšce větší než 1,5 m nad okolím, a to<br />

bez ohledu na její náplň a délku trvání.<br />

Týká se to tedy i pracovníků, kteří ve<br />

výšce např. odebírají vzorky apod.<br />

Výška madla (horní tyče) dočasného zábradlí<br />

nad pracovní podlahou konzoly<br />

musí podle nařízení vlády č. 362/2005<br />

Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost<br />

a ochranu zdraví při práci na<br />

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky<br />

nebo do hloubky, být rovna minimálně<br />

1 100 mm. Zábradlí musí být vždy<br />

tvořeno minimálně madlem (horní tyčí)<br />

a zarážkou (ochrannou lištou) u podlahy<br />

vysokou minimálně 150 mm.<br />

Tato pravidla lze jen částečně aplikovat<br />

u systémových bednění, pro která platí<br />

specifické předpisy.<br />

Trvalé konzoly při<br />

rekonstrukcích<br />

Při posuzování skutečného stavu stávajících<br />

konzol při rekonstrukcích se<br />

zohledňují výsledky <strong>staveb</strong>nětechnického<br />

průzkumu. Trvalé konzoly mohou<br />

například nést balkonovou desku. Jindy<br />

může být balkonová deska vyložena<br />

přímo konzolovitě bez podpírajících<br />

konzol. Balkonové desky patří mezi konstrukční<br />

prvky, na které většina zatížení<br />

působí ve svislém směru a užitkové<br />

plochy jsou prakticky vodorovné.<br />

Konstrukce trvalých konzol při<br />

rekonstrukcích<br />

Krakorce se postupně dělaly ze dřeva,<br />

kamene a kovu. Krakorce většinou sloužily<br />

jako podpěrné konstrukce, na které<br />

se pokládaly další konstrukční prvky<br />

(např. trámy, desky, podlahy apod.).<br />

Teprve později umožnil dobře tvarovatelný<br />

železobeton udělat desku přímo<br />

krakorcovitě vyloženou (tj. bez vysunuté<br />

podpory). Nejjednodušším příkladem<br />

je prostá konzolová deska vetknutá<br />

do cihelného zdiva. Byla zapuštěna co<br />

možná nejhlouběji (tj. na celou tloušťku<br />

zdi) a dostatečně zatížena nebo zakotvena<br />

tak, aby bezpečnost proti „vypáčení“<br />

Tab. 3 Minimální požadavky na konstrukci zábradlí dočasné konzoly (krakorce) jako ochrany proti pádu na staveništi<br />

Umístění zábradlí na staveništi Výška zábradlí Madlo (horní tyč) Střední tyč Další tyč<br />

podlaha chráněného pracoviště ve výšce<br />

od 1,5 m do 2 m nad přilehlým okolím<br />

podlaha chráněného pracoviště ve výšce<br />

více než 2 m nad přilehlým okolím<br />

min. 1 100 mm ano ne ne<br />

min. 1 100 mm ano ano ne<br />

Zarážka (ochranná<br />

lišta) u podlahy<br />

ano,<br />

vysoká min. 150 mm<br />

ano,<br />

vysoká min. 150 mm<br />

Konzoly jako pracovní lávky<br />

Montážní lávka umístěná na bednění<br />

54 » realizace <strong>staveb</strong> <strong>04</strong>-<strong>2020</strong>


akademie<br />

Montáž konzolovité pracovní lávky<br />

Manipulační konzoly umístěné ve vikýřích<br />

byla minimálně dvojnásobná. Stabilita<br />

se vyjadřovala rovnicí, kde na její levé<br />

straně byl poměr, který měl v čitateli<br />

moment váhy zdiva nad uložením balkonové<br />

desky a ve jmenovateli moment<br />

zatížení její vyložené části. Na pravé<br />

straně rovnice byla číslice 2. Tlaky na<br />

zdivo pod konzolou a nad ní většinou<br />

překračovaly dovolené namáhání zdiva.<br />

Proto se musely nahoře i dole použít<br />

podkladky nebo průběžné věnce.<br />

Běžné převislé konstrukce nestačily<br />

stále se zvyšujícím nárokům technologií<br />

a techniky. Proto se později začaly uplatňovat<br />

prefabrikované konstrukce konzol.<br />

Při rekonstrukcích se můžeme rovněž<br />

setkat s visutými (vetknutými)<br />

schodišti. Jsou vytvořena ze schodišťových<br />

stupňů, které byly osazovány<br />

jednostranně do současně vyzdívané<br />

schodišťové zdi. U vřetenových schodišť<br />

jsou jednotlivé stupně jednostranně<br />

vetknuty na vnitřní straně do vřetenové<br />

zdi a na vnější straně zůstávají volné.<br />

Bezpečnost trvalých konzol při<br />

rekonstrukcích<br />

Není-li nad vetknutím dostatečná<br />

protiváha, musí se konzolové nosníky<br />

kotvit například pomocí táhel. Pokud<br />

nemůžeme kotvit směrem dolů, musíme<br />

konzolové nosníky protáhnout až k nejbližší<br />

nosné zdi (např. střední zdi).<br />

Pokud jsme při rekonstrukci omezeni<br />

tloušťkou zdiva, kontrolujeme, zda při<br />

dané délce vetknutí nepřesahují napětí<br />

výpočtové namáhání zdiva v tlaku. Pokud<br />

jsou namáhání vyšší, vkládají se například<br />

podkladní kvádry, litinové desky apod.<br />

Zatížení vetknutého konce hmotností<br />

zdiva (protiváha) musí být bezpečným<br />

násobkem momentu vnějších sil. Abychom<br />

zajistili, že reakce budou působit<br />

v místech, kde jsme to při posouzení stanovili,<br />

upneme zazděnou část nosníků<br />

například mezi dva I-profily, mezi kovové<br />

desky, mezi kamenné kvádry apod.<br />

Trvalé konzoly<br />

Trvalé konzoly se vyskytují u budov<br />

(např. balkony apod.) a v jejich bezprostředním<br />

okolí (např. rampy apod.)<br />

Historický balkon<br />

nebo jako součást jiných druhů <strong>staveb</strong><br />

(např. nástupiště drah, části mostů apod.).<br />

Konstrukce trvalých konzol<br />

Nejčastěji se používají krakorcové železobetonové<br />

desky, které jsou na jednom<br />

konci volné a na druhém konci upnuté do<br />

podpory. Mohou být také vytvořeny jako<br />

převislý konec spojité desky. Vzhledem<br />

k tomu, že tahové napětí vzniká v horním<br />

povrchu desky, ukládá se tam i výztuž.<br />

Bezpečnost trvalých konzol<br />

Největší napětí vznikají v místě vetknutí<br />

konzolového nosníku. Optimálního<br />

Krátké balkony u historické budovy<br />

Konzoly podpírající balkony<br />

Vzájemné podepírání odbedněných konzol<br />

realizace <strong>staveb</strong> <strong>04</strong>-<strong>2020</strong> » 55


ezpečnost<br />

Betonové konzoly po odbednění<br />

Dokončené balkonové konzoly<br />

využití průřezu nosníku tedy dosáhneme,<br />

když se směrem k vetknutí nosníku<br />

bude průřez zvyšovat.<br />

Balkonové nosníky bývají zazděny<br />

do zdiva, kde jsou i podpory. Převislý<br />

konec přebírá zatížení. Ve vetknutí<br />

vznikají záporné ohybové momenty. Pro<br />

dimenzování dřevěných nebo ocelových<br />

nosníků to nemá prakticky žádný<br />

význam. Jinak je tomu u železobetonu,<br />

kde poloha výztuže musí odpovídat<br />

momentovému znaménku.<br />

U konzol je třeba navíc posoudit způsob<br />

a délku vetknutí (zazdění) konzoly tak,<br />

aby nebylo překročeno výpočtové namáhání<br />

podkladu v tlaku. Musí se stanovit<br />

potřebné zatížení nebo ukotvení<br />

vetknutého (zazděného) konce konzoly<br />

balkonu.<br />

Zakřivené balkonové nosníky jsou vedle<br />

ohybu (a smyku) namáhány také kroucením.<br />

Pro nosník tvořící půlkruhový<br />

oblouk platí pro momenty ve vetknutí:<br />

M a<br />

= M b<br />

= –qr 2 , kde q je rovnoměrné<br />

zatížení a r je poloměr oblouku. U půlkruhového<br />

oblouku budeme nosník<br />

dimenzovat kromě momentů ve vetknutí<br />

(M a<br />

, M b<br />

) ještě na krouticí moment ve<br />

vetknutí: M k<br />

= + 0,298 qr 2 . Pro nosník<br />

tvořící čtvrtkruhový segment potom<br />

platí pro momenty ve vetknutí přibližně:<br />

M a<br />

= M b<br />

= - 0,152 qr 2 .<br />

Požadavky na zábradlí trvalých<br />

konzol<br />

Výška zábradlí se podle ČSN 74 3305 –<br />

Ochranná zábradlí měří na pomyslné<br />

Tab. 4 Minimální výšky zábradlí trvalé konzoly (krakorce) jako ochrany proti pádu<br />

Minimální výška<br />

zábradlí<br />

Popis<br />

(včetně madla)<br />

900 mm snížená výška, pokud je hloubka volného prostoru do 3 m<br />

1 000 mm základní výška, pokud je hloubka volného prostoru od 3 m do 12 m<br />

1 100 mm<br />

zvýšená výška, pokud je hloubka volného prostoru od 12 m do 30 m,<br />

platí pro všechny mosty<br />

1 200 mm zvláštní výška, pokud je hloubka volného prostoru nad 30 m<br />

svislici spuštěné z úrovně nejvyšší hrany<br />

horní plochy zábradlí (tj. včetně madla)<br />

konzoly k líci pochozí plochy nebo terénu.<br />

Podle toho pak může být předepsáno<br />

zábradlí výšky od 900 mm do 1 200 mm.<br />

Zábradlí musí být na každém volném<br />

okraji pochozí plochy konzoly, před<br />

kterou je volný prostor, který je hlubší<br />

nebo širší, než jsou stanovené normové<br />

hodnoty. Ty se určují v závislosti na<br />

zatřídění pochozí plochy. Patří sem<br />

například plochy v souvislosti s omezeným<br />

přístupem osob, s volným přístupem<br />

dospělých osob apod.<br />

Zábradlí se nemusí osazovat tam, kde by<br />

to bránilo běžnému provozu, ke kterému<br />

je plocha určena. Takovými plochami<br />

jsou například nástupiště apod.<br />

Při rekonstrukcích památkových objektů<br />

se řídíme požadavky technických<br />

předpisů pouze v tom případě, kdy jejich<br />

respektování nevede ke snížení památkové<br />

hodnoty objektu.<br />

Povinnosti zhotovitele<br />

Dočasné konzoly (krakorce) musí být<br />

vždy předány a převzaty do užívání zápisem<br />

ve <strong>staveb</strong>ním deníku nebo jiným<br />

odpovídajícím způsobem.<br />

Dočasné konzoly musí být pravidelně<br />

odborně prohlíženy. Kromě pravidelných<br />

odborných prohlídek se musí provádět<br />

ještě běžná denní prohlídka vždy<br />

před zahájením prací. Dočasné konzoly<br />

mohou být používány až po odstranění<br />

všech nedostatků.<br />

Ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel<br />

přednostně prostředky kolektivní<br />

ochrany (např. ochrannými zábradlími<br />

apod.).<br />

Literatura<br />

(1) Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích<br />

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na<br />

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do<br />

hloubky<br />

(2) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování<br />

a <strong>staveb</strong>ním řádu (<strong>staveb</strong>ní zákon)<br />

(3) Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních<br />

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví<br />

při práci na staveništích<br />

(4) ČSN 74 3305 – Ochranná zábradlí<br />

(5) archiv autora<br />

Balkonová galerie<br />

Členité balkony<br />

56 » realizace <strong>staveb</strong> <strong>04</strong>-<strong>2020</strong>


CEMFLOW ®<br />

Pro podlahy, které ani voda nepřekvapí<br />

CEMFLOW ® – litý cementový potěr<br />

■ třídy pevnosti až 30 MPa v tlaku a až 6 MPa<br />

v tahu za ohybu<br />

■ vhodný i do prostoru s možným nárůstem vlhkosti<br />

■ vhodný i v kombinaci s podlahovým vytápěním<br />

■ úspora nákladů na vyrovnávání povrchu<br />

■ bez ocelových výztuží<br />

■ zrychlení procesu výstavby – rychlá realizace<br />

■ pro lehké průmyslové provozy i jako fi nální<br />

nášlapná vrstva<br />

■ bez přípojky elektrické energie a vody na stavbě<br />

cemflow.cz

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!