Montáž OSB desek ve stavebnictvi
Transkript
Montáž OSB desek ve stavebnictvi
P O U Ž I T Í O S B S U P E R F I N I S H V E S TAV E B N I C T V Í 6 6 A1/ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ A2/ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ 6 6 B1/ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ B2/ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ 6 6 C/ KONSTRUKCE OBVODOVÉ STĚNY D1, D2/ KONSTRUKCE VNITŘNÍCH STĚN 6 6 E1,E2/ KONSTRUKCE STROPU F / TA B U L K Y P R O P Ř E D B Ě Ž N É D I M E N Z O VÁ N Í D E S E K 6 Hodnoty jsou stanoveny pro maximální průhyb 1/300 rozpětí Spojité zatížení na prostém nosníku: 1 kN/m2 ~ 100 kg/m2 Hlavní osa OSB 2,3 [mm] q [kN/m2] 12 E = 3500 MPa l [mm] - vzdálenost podpor 312 400 417 500 600 625 4,25 2,02 1,78 1,03 0,60 0,53 800 833 900 1000 1250 15 8,30 3,94 3,48 2,02 1,17 1,03 0,73 0,49 18 14,34 6,80 6,01 3,48 2,02 1,78 1,27 0,85 0,75 0,60 12,42 10,96 6,36 3,68 3,26 2,32 1,55 1,38 1,09 0,80 0,41 16,09 9,33 5,40 4,78 3,40 2,28 2,02 1,60 1,17 0,60 800 833 900 1000 1250 22 25 Vedlejší osa q [kN/m2] OSB 2,3 [mm] 700 E = 1400 MPa l[mm] - vzdálenost podpor 312 400 417 500 12 1,70 0,81 0,71 0,41 15 3,32 1,58 1,39 0,81 0,47 0,41 18 5,74 2,272 2,40 1,39 0,81 0,71 0,51 22 10,47 4,97 4,39 2,54 1,47 1,30 0,93 0,62 0,55 0,44 7,29 6,44 3,73 2,16 1,91 1,36 0,91 0,81 0,64 800 833 900 1000 1250 25 600 625 700 0,47 Bodové zatížení na prostém nosníku: 1 kN ~ 100 kg Hlavní osa OSB 2,3 [mm] F [kN] E = 3500 MN/m2 l [mm] - vzdálenost podpor 312 400 417 500 12 0,83 0,50 0,46 0,32 15 1,62 0,98 0,91 18 2,80 1,70 22 5,10 3,11 4,56 4,19 25 Vedlejší osa OSB 2,3 [mm] F [kN] 600 625 700 0,63 0,44 0,40 0,32 1,57 1,09 0,76 0,70 0,56 0,43 0,39 2,86 1,99 1,38 1,27 1,01 0,78 0,72 0,61 0,50 0,32 2,92 2,03 1,87 1,49 1,14 1,05 0,90 0,73 0,47 833 900 1000 1250 0,42 0,36 E = 1400 MN/m2 l [mm] - vzdálenost podpor 312 400 417 0,65 0,39 0,36 18 1,12 0,68 22 2,04 1,24 25 3,00 1,82 12 0,33 15 500 600 625 700 800 0,63 0,44 0,30 1,14 0,80 0,55 0,51 0,41 0,31 1,68 1,17 0,81 0,75 0,60 0,46 Tabulky zatížení jsou stanoveny pro hodnoty modulu pružnosti v ohybu E požadované ČSN EN 300, kde skutečně naměřené hodnoty normu výrazně překračují (též viz Kapitola 2 - Technické informace). Tabulka bude inovována po stanovení výpočtových hodnot z protokolu „Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung“ (DBIt). Pozn.: 1MPa = 1 MN/m2 = 1 N/mm2 6 G / H L AV N Í Z Á S A D Y P R O P O U Ž I T Í D E S E K O S B V E S TAV E B N Í C H K O N S T R U K C Í C H A S TAV B Á C H Z E D Ř E VA Při navrhování a provádění spolehlivých stavebních konstrukcí ze dřeva s dostatečnou spolehlivostí a trvanlivostí je třeba dodržovat hlavní zásady konstrukční ochrany dřeva. Bez odpovídajícího vyřešení skladby konstrukce z hlediska stavební tepelné techniky a ověření teplotně vlhkostních podmínek uvnitř konstrukce nelze garantovat mechanickou pevnost a stabilitu konstrukcí na bázi dřeva, ani trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva z hlediska ohrožení biologickým napadením. Pro zajištění trvanlivosti, životnosti a funkční spolehlivosti nových konstrukcí a staveb na bázi dřeva je proto bezpodmínečně nutno posoudit všechny navrhované konstrukce nejdříve z hlediska stavební tepelné techniky, a zejména pak z hlediska možné difúze a kondenzace vodní páry, respektive teplotně vlhkostních poměrů a odpovídající rovnovážné vlhkosti dřeva v nově navrhovaných konstrukcích ve vazbě na ustanovení vymezující prostředí předepsaná pro použití desek OSB. Graf rovnovážné vlhkosti dřeva (převzato z ČSN 73 1701) Podstatný rozdíl v možném zjištění vlivu vodní páry prostupující konstrukcí plyne z přístupu ke způsobu posuzování vlastností parotěsnící vrstvy, tzv. parozábrany. Parotěsnící vrstva je vrstva stavební konstrukce omezující pronikání vodní páry obvykle z vnitřního prostředí do stavební konstrukce z důvodu vyrovnání teplot a tlaků vodních par mezi vnitřním a vnějším prostředím. Při tomto procesu v důsledku poklesu teploty pod určitou hodnotu může dojít ke kondenzaci vodních par. Zkondenzované množství vodní páry by mohlo následně ohrozit požadovanou funkci stavební konstrukce, nebo zkrátit její životnost. Omezením pronikání vodní páry do konstrukce se rozumí omezení difúze (pohyb vodní páry 6 vyvolaný gradientem částečných tlaků vodní páry), a proudění vlhkosti (pohyb vodní páry vyvolaný prouděním vzduchu). V odborné literatuře se můžeme setkat s dělením výrobků pro parotěsnící vrstvu podle jejich hodnoty ekvivalentní difúzní tloušťky. Hodnota ekvivalentní difúzní tloušťky sd (m) udává, jakou tloušťku by musela mít vrstva vzduchu, aby kladla vodní páře stejný difúzní odpor jako příslušná vrstva stavební konstrukce (pozn. hodnota sd není hodnotou difúzního odporu vrstvy, konstrukce udávaného v m.s-1). sd = µ . d [m] µ – faktor difúzního odporu [-] d – tloušťka použitého materiálu [m] Nejvýraznější přírůstek vlhkosti v obvodovém plášti oproti výpočetnímu modelu je způsoben nehomogenními vlastnostmi materiálů, kdy dochází v místě porušení materiálů k vícerozměrnému šíření vlhkosti. K nehomogenitě materiálů zabudovaných v souvrství střech nebo obvodových stěn může dojít z několika příčin: • technologickou nekázní při výstavbě • nedokonalým spojením jednotlivých materiálů, napojením na prostupy a okolní konstrukce • stárnutím spojů Norma ČSN EN ISO 13788 uvádí, že může dojít k poklesu ekvivalentní difúzní tloušťky u takto poškozených materiálů s velkým difúzním odporem až o několik řádů. Podle některých autorů se doporučuje odborným odhadem snížit v tepelně technickém posouzení konstrukcí faktor difúzního odporu parotěsnící vrstvy až na 10% jeho původní, deklarované hodnoty. Vlhkost a desky OSB Desky OSB SUPERFINISH jsou klasi kované podle EN 300 1) jako OSB/2 a OSB/3: OSB/2 Nosné desky pro použití v suchém prostředí 2) třída vlhkosti 1 4) OSB/3 Nosné desky pro použití ve vlhkém prostředí 3) třída vlhkosti 2 4) Třída vlhkosti 1 je charakterizována obsahem vlhkosti v konstrukčních materiálech, který odpovídá teplotě 20oC a relativní vlhkosti okolního vzduchu, která překračuje 65% nejvýše několik týdnů v roce. U většiny jehličnatých druhů dřeva není překročena průměrná rovnovážná vlhkost 12%. Třída vlhkosti 2 je charakterizována obsahem vlhkosti v konstrukčních materiálech, který odpovídá teplotě 20oC a relativní vlhkosti okolního vzduchu, která překračuje 85% nejvýše několik týdnů v roce. U většiny jehličnatých druhů dřeva není překročena průměrná rovnovážná vlhkost 20%. Třída vlhkosti 3 zahrnuje klimatické podmínky, které vedou k vyššímu obsahu vlhkosti než u třídy vlhkosti 2. V EUROCODE 5 pro navrhování dřev. konstrukcí jsou třídy vlhkosti označovány jako „třídy použití“. 1) EN 300 (ČSN EN 300) Desky z orientovaných plochých třísek (OSB) – De nice, klasi kace a požadavky 2) Desky tohoto typu jsou určeny pro použití v třídě biologického ohrožení 1 podle EN 335-3. 3) Desky tohoto typu jsou určeny pro použití v třídě biologického ohrožení 1 a 2 podle EN 335-3. 4) De nované v názvosloví ČSN P ENV 1995-1-1: 2004 (EUROCODE 5). 6 H1/ DOPORUČENÝ POSTUP PRO KONSTRUKCE STROPŮ A PODLAH 1) Stropní konstrukce Pokládání: • Desky s rovnou hranou pokládat s dilatační sparou 3 mm od sebe na nosné trámy. • Desky P&D nutné ke zlepšení tuhosti slepit P&D lepidlem (např.polyuretanovým) • Všechny desky pokládat hlavní osou kolmo na trámy • Při pokládání se ujistěte, zda všechny hrany kolmé na hlavní osu jsou podepřeny trámy • Dilatace po obvodu stěn min. 15 mm Upevnění: • Hřebíky délky 2,5 x tloušťky desky, min. 50 mm, nejlépe spirálové nebo konvexní • Vruty délky 2,5x tl.desky, min. 45 mm, doporučené vruty min. 4,2 x 45 mm • Hřebíky zatloukat po 150 mm v místech napojování desek, v poli po 300 mm • Vzdálenost hřebíku od okraje min.10 mm Doporučená max. osová vzdálenost podpor: minimální doporučená tloušťka desky [mm] osová vzdálenost podpor [mm] 15 18 22 300 - 400 400 - 600 600 - 800 Pozn.: Všechny vzdálenosti podpor jsou pouze orientační, rozměry nutno řešit dle délkových rozměrů desek a přesného statického zatížení na desky. Vlhkostní podmínky: U dřevěných stropů v prvním patře, nacházejících se přímo nad podkladem, musí být přímo na podklad položena izolace proti vlhkosti (fólie). Při montáži chraňte stropní konstrukci proti možnému dešti, v případě nezakrytého stropu musí být vyvrtány odtokové otvory k odvodu vody. 2) Podlahové konstrukce na nosný rošt: Obecně platí stejné zásady jako pro montáž stropu. Při montáži desek pokládejte na roznášecí trámy (polštáře) nejprve zvukoizolační podložku pro zmírnění přenosu kročejového zvuku. 3) Plovoucí podlahové konstrukce: Konstrukce podlahy je tvořena jednou deskou OSB SUPERFINISH P&D tl.18-22 mm nebo lépe dvěmi deskami tl. 15-18 mm (min.12 mm). Roznášecí vrstva podlahy tvořená jednou deskou OSB je vhodná do podlah bez vysokých nároků na tvarovou stálost nebo tam, kde se nepředpokládají soustředěná zatížení (v místech nad stykem pero-drážka). V ostatních případech použijte dvouvrstvou či vícevrstvou skladbu. Desky se pokládají na kročejovou izolaci (tvrdé desky z minerální vlny nebo polystyrenu určené do konstrukcí podlah). Jednotlivé vrstvy desek se pokládají ve směrech na sebe kolmých a spojují se plošným lepením nebo prošroubováním. V případě použití vrutů doporučujeme desky důkladně prošroubovat v obou směrech nebo vložit mezi vrstvy desek separační vrstvu (např. Mirelon tl. 2-3 mm apod.) pro zamezení možného „vrzání“ desek. OSB SUPERFINISH 2 a 3 jsou vyráběny jako konstrukční desky s příslušnými dovolenými tolerancemi proto jsou v podlahách vhodné jako podklad pod klasické parkety, podlahové dílce plovoucích podlah, koberce apod. DOPORUČENÝ POSTUP PRO KONSTRUKCE STROPŮ A PODLAH 6 6 H2/ DOPORUČENÝ POSTUP PRO KONSTRUKCE STĚN Pokládání : • OSB desky mohou být na stěnu montovány svisle nebo vodorovně. V případě nosných stěn upřednostněte desky probíhajících celistvě po celé výšce stěny z důvodu snadnějšího dimenzování a montáže desek. • Při použití desek ve vodorovném směru je nutno podepřít všechny styky desek a volné hrany deskovými pásy nebo výztužnými žebry. • Desky mohou být osazeny na jedné nebo na obou stranách dřevěné rámové konstrukce, u obvodových stěn lze desky klást na vnitřní straně i na venkovní straně. Dilatační spár y: • Dilatační spára mezi spodním rámem a betonovým podkladem by měla být min. 25 mm z důvodu zabránění možné absorpce vody. Dilatační spáru lze vytvořit osazením celé dřevěné konstrukce na klínové podložky a spáru pod nosným dřevěným rámem celoplošně vyplnit cementovou maltou. Pokud ukládáme rám přímo na podklad, je nutná jeho chemická ochrana a přizvednutí desky min 25 mm nad úroveň podkladu (viz detail na následující straně). • Mezi stěnami a kolem otvorů dveří a oken musí být bezpodmínečně ponechána dilatační spára nejméně 3 mm. Upevnění: • Hřebíky délky 2,5 x tloušťky desky, min. 50 mm, nejlépe spirálové nebo konvexní. • Vruty délky 2,5x tl.desky, min. 45 mm, doporučené min.vruty 4,2 x 45 mm. • Vzdálenost hřebíku od okraje min.10 mm, u nosných stěn min 7x průměr spojovacího prostředku (min 20 mm). Orientační vzdálenosti spojovacích prostředků - (hřebíky, vruty): Tloušťka desky [mm] 9 -12 12 -15 15 -22 Po krajích desky 100 125 150 V poli desky 200 250 300 U stěn přenášejících zatížení nutno vzdálenosti spojů stanovit statickým výpočtem. • Doporučená tloušťka desek pro obložení stěn skeletové stavby je min.12 mm pro vzdálenost sloupků každých 400 - 625 mm. Tepelně izolační a vlhkostní podmínky desek : • K dodatečnému zateplení a také utlumení stěn doporučujeme použít minerální vlnu s fasádou ve formě minerální omítky. Při tom je nutné brát zřetel na způsob kotvení tohoto fasádního systému. • U venkovních stěn je u desek osazených na vnější straně nutné brát zřetel na difúzní odpor desky z hlediska pronikání vodních par, naopak deska u vnitřní stěny může sloužit jako vrstva konstrukce s difúzním odporem za podmínky přelepení styků desek a přípoje konstrukčních prvků vhodnou izolační páskou. V případě desek P&D lze nahradit pásku lepením pera a drážky lepidlem (PUR, PVAC). • Celý styk spodní dřevěné konstrukce s podkladem je nutno opatřit hydroizolačním nátěrem (např. na bázi živičných emulzí). DOPORUČENÝ POSTUP PRO KONSTRUKCE STĚN 6 6 H3/ DOPORUČENÝ POSTUP PRO KONSTRUKCE ŠIKMÝCH STŘECH Montáž desek : • Před montáží desky na střešní konstrukci je třeba se přesvědčit, zda jsou krokve v ose a zda jsou rovné a stejné. Křivé a nestejné krokve mají negativní vliv a konečný vzhled střechy. • Desky se osazují na vazbu tak, aby hrany kolmé na hlavní osy byly v celé délce podepřeny (krokvemi, latěmi apod.), proto je vhodné volit rozpětí krokví v modulech 833 mm nebo 625 mm. • V případě jiného či vyššího rozpětí krokví ( >833 mm) a zlepšení rovinatosti střešní konstrukce je vhodné volit podélnou roštovou konstrukci ze střešních latí nebo z prken šířky 80-100 mm. Střešními latěmi montovanými osově po 417 mm nebo 625 mm lze snížit tloušťku desky v závislosti na zatížení. Desky s rovnou hranou: • Mezi stranami desek musí být dilatační spára o šířce 3 mm. • Pro lepší rovinatost pole střechy a pro rychlejší dilataci desek je vhodné podélné hrany desek zpevnit pomocí ocelových H-spon. Desky 4P&D: • Hrany pro větší ztužení konstrukce střechy a zvýšení difúzního odporu vrstvy slepit lepidlem (např.PUR, PVAC). Upevnění: • Hřebíky délky 2,5x tl.desky, tj. 50 - 75 mm, nejlépe spirálové (šroubové) nebo konvexní (drážkované), pozinkované nebo z nerezavějící oceli, průměru d 3mm. • Vruty délky 2,5x tl.desky, min. 45 mm, doporučujeme min. vruty 4,2 x 45. • Vzdálenost hřebíku od okraje desky je 7x průměr spoj.prostředku, min 20 mm. Orientační vzdálenosti podpor a spojovacích prostředků: Osová vzdálenost mezi krokvemi [mm] 600 800 1000 Min. doporučená tloušťka desky [mm] 12 15 18 Doporučené vzdálenosti spojovacích prostředků u okrajů desky [mm] 150 Doporučené vzdálenosti spojovacích prostředků v poli desky [mm] sklon střechy 40° - a více 150 sklon střechy 30° - 40° 200 sklon střechy < 30° 300 Hřebíky [mm] 3,1 x 50 Pozn.: Rozměry nutno řešit dle přesného statického zatížení na desky. Tepelně izolační a vlhkostní podmínky desek: Desky je možno použít u otevřených skladeb střešních pláštů jako desky s difusním odporem. Pro prostory s běžnou vlhkostí vzduchu 50% (obytné místnosti, kanceláře apod.) tedy lze skladbu použít bez parotěsnící folie za předpokladu zajištění těsnosti dilatačních spár desek vhodnou izolační páskou nebo lepením spojů pero-drážka (viz Detail A1, B1 střešního pláště). Ochrana proti vnějším vlivům: Desky, které přišly do styku s vodou (např. déšť), musí být před montáží a zakrytím střechy krytinou opět vysušeny. Další ochrana proti vodě a vlhkosti, stabilizace a skladování viz obecné informace. Bezpečnost: Desky mají vlivem lepidel hladký a kluzký povrch oproti klasickému prkennému bednění. Proto je nutno zajistit bezpečnost montážních pracovníků při práci na deskách ve sklonu. Při montážních pracích na střeše dodržujte všechny platné předpisy na ochranu zdraví při práci a hygienické předpisy pro práce ve výškách. DOPORUČENÝ POSTUP PRO KONSTRUKCE ŠIKMÝCH STŘECH 6 6 Základní komplexní tepelně technické posouzení stavebních detailů bylo provedeno podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540 a SNT 73 0540, vyhodnocení bylo provedeno dle ČSN 73 0540-2/Z1(2005). KRONOSPAN OSB, spol. s r.o. upozorňuje, že uvedené skladby konstrukcí musí být ověřeny v rámci projektové činnosti autorizovanou osobou. • Poznámka: Při zpracování kapitoly 6 v bodu G bylo se souhlasem autorů využito poznatků z řešení výzkumného záměru MSM 6215648902 „Les a dřevo – podpora funkčně integrovaného lesního hospodářství a využívání dřeva jako obnovitelné suroviny“, dílčího úkolu „Analýza teplotně vlhkostních poměrů uvnitř obvodového pláště dřevostavby v závislosti na změnách teplot vnějšího prostředí“ v etapě „Prvky a konstrukce ze dřeva“. (Dr. Ing. Zdeňka Havířová, Ing. Pavel Kubů). • Brožura OSB SUPERFINISH, Vydavatel: KRONOSPAN OSB, spol. s r.o., Na Hranici 6, 587 04 Jihlava Grafická úprava a tisková příprava: Yashica s.r.o. Edice: 1. vydání, duben 2006
Podobné dokumenty
Technický list Isover EVO
a po rozbalení nabývá rychle jmenovité tloušťky. Komprimace usnadňuje
manipulaci, šetří skladovací prostor i místo přímo na stavbě. Role
musí být dopravovány v krytých dopravních prostředcích za p...
Aplikační manuál
čtverečních metrů střešních plášťů.
Dodržování příslušných technických pravidel tak, jak jsou
předepisovány v příslušných normách a předpisech, jakož
úloha č. 3 – optimalizace tepelně izolačních vlastností obvodových
proudícího vzduchu, pro výpočet lze použít např. software MEZERA z balíku Tepelná technika
pro Windows dostupného ve školní počítačové učebně. Pro výpočet součinitele prostupu tepla
konstrukce je v...