Obloukové překlady – ATBET - , Roman Čejka, Hrdlořezy 208, tel: 777 150 284, e-mail: info@atbet.cz, www.atbet.cz,

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Požární odolnost betonových konstrukcí
Advertisements

SEZNAM PŘÍLOH Řešení obvodových plášťů: statické působení: nosné nenosné podle materiálů: vyzdívané,
Centrum stavebního inženýrství a. s
Změny energeticky úsporné výstavby Isover 2011
Kompletní nabídka reklamních ploch na letišti Leoše Janáčka Ostrava Červen 2011.
Bytové družstvo U Arény
Střídavý proud v energetice
Autor: MIROSLAV MAJCHER
Zvukově izolační vlastnosti obvodových plášťů
DOMY Otázky a odpovědi.
Ing. Jaroslav Šafránek,CSc Centrum stavebního inženýrství a.s. Praha
• Vliv výběru a kvality tepelné izolace komponentů a potrubí na energetickou náročnost systému předávání tepla Joule 2010 Září Zdeněk HERMAN Předávací.
STROPY 225 Katedra pozemního stavitelství, Fakulta stavební Ostrava
NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ PODLAH Z POHLEDU STAVEBNÍ FYZIKY
Ukázka zateplení rodinného domu
VÝPOČETNÍ PROGRAM AUTOŘI Ing. Ondřej Šikula, Ph.D. Ing. Josef Plášek
Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o
R1 = 10  R2 = 20  R 3 =70  R 4 = 30  R 5 = 20  R 6 = 40  R 7 = 10  Ucelk = 230 V 1.Sečtu R1 a R2 R12=R1+R2 R12=10+20 R12=30  2.Vypočtu odpor Ra3.Vypočtu.
FRONT PAGE VÝZKUM TEPLOTNÍCH POLÍ V PRŮMYSLOVÝCH BUDOVÁCH
NÁVRH ZASTŘEŠENÍ NÁSTUPIŠTĚ
Přístroje pro bezpečnostní funkce
VIP – vakuové izolační panely Prezentace společnosti VIRTUAL, s.r.o. Připravil: Zdeněk Hastrman.
Ochrana Ovzduší Hustota a vlhkost plynu cvičení 3
Foukaná izolace pro široké použití
Zahoření komína Ing Jan Mareček.
Stavitelství 9 PROSTUP TEPLA OP
Teplota- vlhkost - voda
Pozemní stavitelství III Přednáší
ČSN EN Tepelné soustavy v budovách – výpočet tepelného výkonu
Rekonstrukce a sanace historických staveb h-x diagram
Vytápění a tepelná pohoda člověka
VÝSLEDKY STUDIE ZALOŽENÉ NA POROVNÁNÍ ENERGETICKÝCH BILANCÍ PŘI POUŽITÍ IZOLAČNÍCH DVOJSKEL S ODLIŠNÝMI HODNOTAMI Ug (1,0 resp. 1,1 W/(m2.K) ) a SF ( 50.
PRŮBĚH POVRCHOVÝCH TEPLOT OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ
Seminář: DOTACE NA ZATEPLENÍ, ZDROJE TEPLA A PASIVNÍ DOMY Výstaviště Č
Mapa zájmu - plány.
NZÚ – BD návrh Programové schéma je navrženo na základě analýz účasti vlastníků BD v ZÚ 2009, rozložení zájmu o jednotlivé oblasti podpory, jejich.
stavebnictví POZEMNÍ STAVBY TEPELNÉ A ZVUKOVÉ IZOLACE STA 36
Energetický management budov
Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D. Výsledky experimentálního měření obvodového pláště Výzkumného a inovačního centra MSDK Energetický kongres
Tento Digitální učební materiál vznikl díky finanční podpoře EU- Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Není –li uvedeno jinak, je tento.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, OLOMOUC tel.: , ; fax:
Vnitřní klima v budovách, výpočet tepelných bilancí, vytápění místností, návrh otopných těles PŘEDNÁŠKA Č. 6.
Tepelné vlastnosti dřeva
Technické výpočty – opakování základních znalostí z předešlého roku
stavebnictví POZEMNÍ STAVBY TEPELNÉ A ZVUKOVÉ IZOLACE STA 36
Tepelně technické požadavky na stavební konstrukce a budovy
Vytápění Literatura: Jelínek V., Kabele K.: Technická zařízení budov 20, 2001 Brož K.: Vytápění, 1995 Normy ČSN.
Laboratoře TZB Cvičení – Měření kvality vnitřního prostředí
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/
Výpočet tepelných bilancí
Časté chyby - opakování. Časté chyby opakování 1.úloha Příprava zadání, analýza základních stavebně- energetických požadavků a cílů Stanovení faktoru.
ANALÝZA TEPLOTNÍHO POLE OKENNÍHO RÁMU MKP Martin Laco, Vladimír Špicar ®
Energetický audit a Průkaz energetické náročnosti budovy – Opava – Bruntál – Karviná Frýdek-Místek
Tepelně technické požadavky na budovy dle ČSN Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav technologie stavebních hmot a dílců BJ13.
STAVEBNÍ TRUHLÁŘSTVÍ Zkoušení oken. Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím.
Komplexní hodnocení stavebních detailů Dvourozměrné vedení tepla a vodní páry Ing. Petr Kapička ČVUT v Praze, fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních.
Fasádní obklady Ing. Miloslava Popenková, CSc. FASÁDNÍ OBKLADY dělení KONTAKTNÍ (lepené) BEZKONTAKTNÍ (zavěšené odvětrávané)
Tepelně technické požadavky na budovy dle ČSN
TEPELNÁ TECHNIKA OKEN A LOP
Tepelný výpočet budovy příklad
Součinitel prostupu tepla
Vysoká škola technická a ekonomická
Zpracovatel dat: Ing. Roman Musil
Stavební fyzika 2 Zbyněk Svoboda K124, A529.
K124 SF1 Tepelná ochrana budov
Energetická náročnost budov
Pokles dotykové teploty podlah
SPJ TEPELNÁ DYNAMIKA BUDOV V LETNÍM OBDOBÍ
Nejnižší vnitřní povrchová teplota
Nejnižší vnitřní povrchová teplota
Transkript prezentace:

Obloukové překlady – ATBET - , Roman Čejka, Hrdlořezy 208, tel: 777 150 284, e-mail: info@atbet.cz, www.atbet.cz,

PŘEKLAD tl. 40,0 cm POROVNÁNÍ S POŽADAVKY ČSN 73 0540 - 2 : 2007 a) hodnocení teplotního faktoru Okrajové podmínky: návrhová teplota vnitřního vzduchu ai = 21,0 [ C ] návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním období e = -17,0 [ C ] odpor při přestupu tepla na vnitřní straně Rsi = 0,25 [ m2.K/W ] Rsi = 0,13 [ m2.K/W ] ( výplň otvorů) odpor při přestupu tepla na vnější straně Rse = 0,04 [ m2.K/W ] Normové požadavky: fRsi ≥ fRsi,N fRsi,N = fRsi,cr +  fRsi fRsi,N = 0,804 + 0,015 fRsi,N = 0,819 Teplotní faktor hodnoceného detailu: fRsi = 0,841 Posouzení: fRsi ≥ fRsi,N 0,841 ≥ 0,819  VYHOVUJE b) hodnocení lineárního činitele prostupu tepla Okrajové podmínky: návrhová teplota vnitřního vzduchu ai = 21,0 [ C ] odpor při přestupu tepla na vnitřní straně Rsi = 0,13 [ m2.K/W ] ( stěna ) Rsi = 0,17 [ m2.K/W ] ( podlaha ) Rsi = 0,10 [ m2.K/W ] (střecha, strop) odpor při přestupu tepla na vnější straně Rse = 0,04 [ m2.K/W ] ( jednoplášťová kce ) Normové požadavky: k ≤  K,N K,N = 0,10 [ W/m.K ] Propustnost detailem: L = 1,903 [ W/m.K ] Součinitel prostupu tepla: U1 = 0,35 [ W/m2.K ] (obvodová stěna nad překladem ) U2 = 0,32 [ W/m2.K ] ( překlad tl. 40,0 cm ) U3 = 1,40 [ W/m2.K ] ( výplň otvoru ) Vnější rozměry hodnoceného detailu: l1 = 1,000 m l2 = 0,300 m l3 = 0,990 m Výpočet lineárního činitele prostupu tepla: e = L - U1 x l1 - U2 x l2 - U3 x l3 e = 1,903 - 0,35 x 1,000 - 0,32 x 0,300 - 1,40 x 0,990 e = 0,071 [ W/m.K ] Posouzení: k ≤  K,N 0,071 ≤ 0,10  VYHOVUJE

Obloukové překlady – ATBET - , Roman Čejka, Hrdlořezy 208, tel: 777 150 284, e-mail: info@atbet.cz, www.atbet.cz,