Stavební fyzika: Analýza „2D“ stavebních detailů a konstrukcí
Komu je služba určena?
- projektanti
- architektonické ateliéry
- stavitelé
Položit dotaz
Nový dotaz nám můžete zaslat přes on-line formulář.
Stavební fyzika: Analýza „2D“ stavebních detailů a konstrukcí:
Chcete zabránit únikům tepla a tím vyšším nákladům za energie? Chcete předejít budoucím problémům s mapami vlhkosti či dokonce plísněmi?Vyberte si ten pravý z následujících produktů:
- Spolupráce při vývoji konstrukčních detailů
- Posouzení kondenzace vodních par a akumulace kondenzátu uvnitř konstrukce
- Detailní modely výplní otvorů a dalších specifických stavebních konstrukcí
- Posouzení průběhu povrchových teplot
- Detaily konstrukcí ve styku se zeminou a posouzení lineárního činitele prostupu tepla
- Výpočet souhrnné přirážky k průměrnému součiniteli prostupu tepla obálky budovy a posouzení lineárního činitele prostupu tepla
Spolupráce při vývoji konstrukčních  detailů především pro systémová řešení výstavby rodinných domů a dřevostavby
  Nabízíme  spolupráci při vývoji systémových řešení skladeb obvodových konstrukcí  a jejich návazností v konstrukčních detailech. Supervize projektů se  v dnešní době uplatní především v oblasti dřevostaveb, kde je správné  řešení z hlediska tepelně - vlhkostní problematiky bezpodmínečně nutné pro  dlouhodobou správnou funkci budovy. Díky bohatým zkušenostem poskytujeme  veškeré odborné posudky v oblasti tepelně-technického chování pasivních  domů. 
Posouzení kondenzace vodních par a  akumulace kondenzátu uvnitř konstrukce 
  Problematiku  transportu vlhkosti v oblasti stavebních konstrukcí a detailů lze rozdělit  do dvou částí. První se týká povrchové kondenzace vodních par na straně  interiéru. Druhá oblast se zaměřuje na kondenzaci a následnou akumulaci kondenzátu  uvnitř konstrukce. Pro správnou funkci konstrukce je pak nutné, aby celoroční  bilance kondenzace a vypařování byla tzv. pozitivní, tedy aby se konstrukce  přes letní období byla schopná vlhkosti zbavit. Tento problém je často nutné  řešit při konstrukcích dřevostaveb s tzv. difúzně otevřeným obvodovým  pláštěm (tedy bez použití parotěsných vrstev), případně při použití  exteriérových úprav s vyšším difúzním odporem (např. kamenný obklad). 
| Průběh relativních vlhkostí ve stěně dřevostavby s OSB deskou a tenkovrstvou omítkou | 
| 
 | 
| Oblast kondenzace vodní páry u detailu    průchodu svislého pásového okna přes dvě podlaží, styk se stropní konstrukcí.  | 
| 
 | 
| Navržené řešení: | 
| 
 | 
Detailní modely výplní otvorů a dalších  specifických stavebních konstrukcí
  V oblasti  výplní otvorů a jiných specifických stavebních konstrukcí je v současnosti  rychlý technický vývoj. Nabízíme detailní modely výplní otvorů a speciálních  stavebních konstrukcí a posouzení použití nových stavebních materiálů a prvků  (např. nové typy distančních rámečků, atd.). Ověření funkce a splnění všech  normových požadavků je důležité především pro výrobce nebo dodavatele  stavebního prvku. Zde poskytujeme kompletní posouzení součinitele prostupu  tepla, lineárního činitele prostupu tepla, ověření splnění teplotního faktoru,  atd.
| Analýza teplotního pole a průběhu povrchových teplot v okenním rámu. | 
| 
 | 
Posouzení průběhu povrchových teplot
  Problematika  rozložení povrchových teplot je důležitá z pohledu kondenzace vodních par  na povrchu konstrukce především v konstrukčních detailech. Podle typu  použité konstrukce, polohy a typu otopných těles a vnitřních podmínek  interiérového prostoru jsou na povrchové teploty kladeny různé normové  požadavky. Splnění odpovídajících normových teplot a teplotního faktoru  vnitřního povrchu poskytuje projektantům oporu při řešení sporů vzniklých  z důvodu poruch nebo nesprávné funkce stavebních konstrukcí.
| Analýza teplotního pole a průběhu povrchových teplot v detailu okna s roletovým boxem. | |
| 
 | 
 | 
Detaily konstrukcí ve styku se zeminou a  posouzení lineárního činitele prostupu tepla
  V oblasti  styku zeminy a stavební konstrukce je nutné sledovat problematiku transportu  vlhkosti a tepla se zvláštní důsledností. Toto platí s důrazem hlavně pro  konstrukce dřevostaveb. U všech návazností stavebních konstrukcí (tzv.  tepelných vazeb) jsou kladeny normové požadavky na tzv. lineární činitel  prostupu tepla. Splnění nízkých hodnot lineárního činitele je důležité  především pro nízkoenergetické a pasivní domy, kde se s rostoucím  tepelně-izolačním standardem obvodového pláště začíná vliv tepelných vazeb  uplatňovat mnohem výrazněji než u běžných typů budov.
| Analýza teplotního pole a výpočet lineárního činitele prostupu tepla v návaznosti podlahy a vstupních dveří pasivního domu (sokl, svislý řez). | 
| 
 | 
Výpočet souhrnné přirážky  k průměrnému součiniteli prostupu tepla obálky budovy a posouzení  lineárního činitele prostupu tepla
  České  technické normalizační informace TNI 730329 a 730330 definující kritéria a hodnoty  pro hodnocení nízkoenergetických a pasivních domů požadují mj. dodržení velmi  nízkých hodnot Průměrného součinitele prostupu tepla obálky budovy (Uem).  Dále požadují splnění stanovení hodnot Potřeby tepla na vytápění (EA). 
  Veškeré  styky plošných stavebních konstrukcí (tzv. tepelné vazby) se v souhrnu  podílí na zvýšení tepelných ztrát budovy a v některých případech  znemožňují deklaraci pasivního standardu (typicky jednopodlažní malé budovy -  bungalovy). Standardní přirážkou na souhrnný vliv tepelných vazeb je u  úsporných domů hodnota DUtbm  = 0,02 W/(m2K). Při hodnotách průměrného součinitele prostupu tepla  obálky pasivního domu cca Uem = 0,20 W/(m2K) tvoří vliv souhrnné přirážky cca 10 %.  Pro některé typy budov eliminování oněch 10 % a tím dosažení energeticky  pasivního standardu znamená výrazné zvýšení tlouštěk izolací stavebních  konstrukcí. Proto je výhodné výpočtem deklarovat zpravidla výrazně menší vliv  tepelných vazeb (u dřevostaveb běžně až k nulovým hodnotám). Pro uvažování  těchto nižších hodnot vlivu tepelných vazeb je podle TNI 730329 a 730330 doložení  výpočtem povinné.
| Výpočet lineárního činitele prostupu tepla. | |
| Nároží pasivního domu: | Ostění vstupních dveří pasivního domu: | 
| 
 | 
 | 

 
 
    
    
     













 
  
 


