Ravni krovovi - rudarska.hr · Ravni krovovi Konstruktivni element koji se sastoji od nosive...

Preview:

Citation preview

Ravni krovovi

Vrste ravnih krovova i njihove

fizikalne karakteristike

Slojevi u ravnim krovovima

Danijela Đurić, dipl.ing.arh.

Ravni krovovi

Što je ravni krov?

Koje zahtjeve treba ispuniti?

Kojim slojevima i materijalima odgovaramo postavljenim zahtjevima?

Ravni krovovi

Konstruktivni element koji se sastoji od nosive konstrukcije, pokrova i podgleda (višeslojni element) nalazi se na vrhu građevine

Krovovi, a naročito ravni spadaju u najkritičnije dijelove zgrade. Zašto?

Stručno odabrano tehničko rješenje ima velik utjecaj na trajanje građevine.

Ravni krovovi

Ravni krovovi

Vrste ravnih krovova prema nagibu:

1. s malim nagibom, 0,5 – 1%

2. S normalnim nagibom, 1-2,5%

3. S većim nagibom, 2,5 – 4%

4. S velikim nagibom, 4-15%

5. Nagnuti krovovi, 15-40%

Nagnut ravni krov

Jednostrešni krov

Ravni krovovi

Vrste ravnih krovova prema rasporedu slojeva:

1. Klasični

2. Obrnuti

3. Ventilirajući

Intezivni

Ekstezivni

Ravni krovovi

1. Klasični ravni krov

Kod klasično građenih ravnih krovova, zbog odvodnje oborinskih voda i sl. hidroizolacija se polaže kao završni sloj koji je izložen klimatskim i drugim utjecajima i mehaničkim oštećenjima.

Klasični ravni krov

Hladni ravni krov

Prohodni

Ravni krovovi

2. Obrnuti (topli) ravni krov

kod "obrnutih" ravnih krovova slojevi se zamjenjuju tako da toplinska izolacija dolazi na hidroizolaciju

hidroizolacija dobiva zaštitu od ekstremnih temperaturnih i mehaničkih oštećenja

hidroizolacija dobiva zaštitu od UV- zračenja

produžava vijek trajanja hidroizolacije

možemo izvoditi toplinsku izolaciju neovisno od vremenskih uvjeta

Ravni krovovi

Obrnuti (topli) ravni krov

Ravni krovovi Obrnuti (topli) ravni krov

YTONG ravni krov

Ravni krovovi 1. SHAPEMATE™ GREC-A 2. betonske ploče za polaganje 3. šljunak 4. paropropustan sloj za odvajanje-

geotekstil 5. ROOFMATE SL-A 6. bitumenska hidroizolaciona traka 7. betonska tavanica

Obrnuti (topli) ravni krov

Ravni krovovi

Detalj završetka ravnog krova na niksoenergetskoj kući

Ravni krovovi

3. Hladni ventilirajući ravni krov

između sloja podgleda i podne konstrukcije nalazi se sloj zraka

Primjenjuju se za industrijske i druge objekte u kojima je relativna vlažnost zraka veća od 80% a temperatura veća od 25°C

Ventilirani ravni krov

Hladni neprohodni ventilirajući ravni krov

1. Stropna obloga

2. Nosiva konstrukcija

3. Parna brana

4. Termoizolacija

5. Zračni međuprostor

6. Žbuka za izravnanje

7. Grede od lakog betona

8. Ploča od lakog betona

9. Hidroizolacija

10. Lagana zaštita za hidroizolaciju

Ravni krovovi

Hladni ventilirajući ravni krov

Ravni krovovi

Topli ventilirajući ravni krov

Ravni krovovi

Vrste ravnih krovova prema namjeni ili prohodnosti:

Prohodni

Neprohodni

Zeleni

Ravni krovovi Neprohodni topli ravni krov Prohodni topli ravni krov

Prohodni ravni krov

Neprohodni ravni krov

Zeleni krovovi na Islandu

Zelena topografija usred New Yorka

Zeleni ravni krov

Ekstenzivni ravni zeleni krov

1. AB ploča 2. Beton za pad - estrih ili cem. namaz 3. Bitumenski prednamaz –PRIMER B1 4. Parna brana - BITUPLAST ALV4 5. Toplinska izolacija TIBRA XPS 300 6. Prvi hidroizolacijski sloj POLISTAR P4 (ELASTOSTAR P4 -kontinentalna klima)(Položen na toplinsku izolaciju-spojevi vareni) 7. Drugi hidroizolacijski sloj POLISTAR P4-antiradice (protiv korijenja) (ELASTOSTAR P4-antiradice-kontinentalna klima) 8. Zaštitni sloj - Geotekstil 150g/ m2 9. Sloj za drenažu i zadržavanje vlage 10. Sloj tla debljine min 80-100mm 11. Extenzivna vegetacija

Intenzivni ravni zeleni krov

1. AB ploča 2. Beton za pad - estrih ili cem. namaz 3. Bitumenski prednamaz –PRIMER B1 4. Parna brana - BITUPLAST ALV4 5. Toplinska izolacija TIBRA XPS 300 6. Prvi hidroizolacijski sloj POLISTAR P4 (ELASTOSTAR P4- kontinentalna klima) (Položen na toplinsku izolaciju-spojevi vareni) 7. Drugi hidroizolacijski sloj POLISTAR P4-antiradice (protiv korijenja) (ELASTOSTAR P4-antiradice-kontinentalna klima) 8. Zaštitni sloj - Geotekstil 150g/ m2 9. Sloj za drenažu i zadržavanje vlage 10. Filterski sloj - Geotekstil 300g/ m2 11. Sloj tla debljine min 200mm 12. Intenzivna vegetacija

Intenzivni zeleni krov - odvodnja

1. Dilatacijska fuga 2. Profil za odvodnju-uključivo hvatač lišća (kao Essmann) 3. Umetak od tvrdog polistirena 4. Betonska šahta 5. Tipski rešetkasti poklopac 6. Hidroizolacijski umetak - POLIBIT ALV4 - varen za bitumensku brtva profila za odvodnju 7. Hidroizolacijski umetak - POLISTAR P4 (ELASTOSTAR P4 - kontinentalna klima) - varen za bitumensku brtva profila za odvodnju

Intenzivni zeleni krov - odvodnja

1.AB zid 2.Bitumenski prednamaz –PRIMER B1 3.Prvi hidroizolacijski umetak BITUPLAST ALV4 4.Toplinska izolacija TIBRA XPS 300 5.Drugi hidroizolacijski umetak POLISTAR P4 6.Treći hidroizolacijski umetak POLISTAR PM4 (ELASTOSTAR PM4 - kontinentalna klima) -antiradice (protiv korijenja) 7.Pocinčani profil d=2mm 8.Pocinčani pokrovni lim 9.Kutni umetak od tvrdog polistirena

Ravni krovovi

Ponavljanje

Koliki je minimalni nagib ravnog krova?

Koje su vrste ravnih krovova obzirom na slojeve?

Na koji način se može odvesti oborinska voda sa ravnog krova?

U čemu se očituje razlika između tradicionalnog obrnutog ravnog krova i krova za niskoenergetske kuće

Fizikalne karakteristike ravnih krovova

Vanjski i unutarnji utjecaji na ravan krov

Vanjski utjecaji Voda

Ljetni pljuskovi djeluju šokantno na izolirajuće slojeve u ravnom krovu

Snijeg

Otapanje po danu, smrzavanje po noći mogu dovesti do razaranja slojeva

Tuča

Naglo mijenjaju temperaturu završnog sloja i oštećuju ga (premazi kao završni sloj

Nagle ljetne promjene temperature (nakon oluja)

Zbog naglih promjena temperature moguća je pojava sitnih pukotina u materijalu

Fizikalne karakteristike ravnih krovova

Vrlo visoke temperature ljeti Gornja površina na suncu dostiže temperaturu i do 80°C

Toplota prodire u prostorije na zadnjem katu

Dolazi do istezanja armature

Dolazi do razmekšavanja premaza hidroizolacije

Vrlo niske zimske temperature Pretjerani gubitak topline na zadnjem katu

Krutost i krtost materijala dovodi do pucanja materijala

Vanjski hladni zrak, unutarnji topli, mogu uzrokovati difuziju vodene pare i stvaranje kondenzata

Prodiranja zvuka Prenošenje zvuka kod prohodnih krovova

Fizikalne karakteristike ravnih krovova

Unutarnji utjecaji i zahtjevi Stalna toplota unutar prostorija

U zimskom periodu je veće odavanje topline kroz ravni krov, problem održavanja stalne temperature

Velike temperaturne razlike unutra/van Unutra je veći pritisak nego vani pa dolazi do kondenzacije

vodene pare

Povećana vlažnost zraka unutarnjih prostorija zbog korištenja

U zimskom periodu se manje prozračuje, više zagrijava što su uzroci stvaranja i kondenzacije vodene pare

Fizikalne karakteristike ravnih krovova

Izvor vlage u slojevima Vlaga koja nastaje tijekom gradnje

Zidanje, betoniranje, žbukanje, oblaganje

1m³ zida od opeke zadrži oko 140l vode

Atmosferske vode koje dospiju tijekom gradnje

Mora im se ostaviti mogućnost da ispare

Tijekom procesa vezivanja i sušenja različitih materijala nastaju sitne pukotine u materijalima

Prilikom projektiranja ovo se mora uzeti u obzir

Slojevi ravnog krova

Nosiva konstrukcija

Sloj za pad

Sloj za izjednačavanje tlaka

Parna brana

Termoizolacija

Hidroizolacija

Završni sloj

Ravni krovovi

Slojevi u toplim ravnim krovovima

Nosiva konstrukcija

Nosi opterećenje od snijega, vjetra, korisno opterećenje, opterećenje ostalih slojeva i vlastito

AB ploče, drvene konstrukcije, čelične konstrukcije, monolitne, montažne

Ravni krovovi

Sloj za pad

Postavljaju se na nosivu konstrukciju koja nema pad

Izrađuju se od lakog betona ili blokova toplinske izolacije

Min.pad je 0,5%

Optimalno 1-2,5%

Najmanja debljina je 4cm (kod slivnika)

Termoizolacija kao sloj za pad

Termoizolacija kao sloj za pad

Ravni krovovi

Sloj za izjednačavanje tlaka

Postavljaju se ispod parne brane i ispod hidroizolacije

Zadatak:

Izjednačava pritisak vodene pare (iz prostora ili zadržane tijekom gradnje)

Prekriva sitne pukotine

Omogućava postavljanje hidroizolacije iako je podloga malo vlažna

Ravni krovovi

Parna brana

Postavljaju se ispod termoizolacije

Sprečavaju prodiranje vlage iz potkrovlja u sloj termoizolacije

Čuvaju termoizolaciju od kondenzacije i brzog propadanja

Ravni krov

Termoizolacija

Smanjuje gubitak topline

Sprečava stvaranje kondenzacije u krovnoj konstrukciji

Sprečava pregrijavanje slojeva hidroizolacije i konstrukcije

Sprečava pregrijavanje prostora u potkrovlju

Ravni krov

Hidroizolacija

Slojevi od bitumenskih materijala (premazi i ljepenke)

Imaju ulogu da trajno i efikasno zaštite prostorije i slojeve ravnog krova od prodiranja vode

Hidroizolacijska membrana za izradu detalja (dodatno ojačanje) na PVC membranama.

Ravni krovovi

Za zadaću prikupiti podatke o materijalima za ravne krovove:

1. Materijali za hidroizolaciju grupe po 2 učenika

2. Materijali za termoizolaciju grupe po 2 učenika

3. Materijali za parne brane/paro-propusni sloj grupe po 2 učenika

Ravni krovovi

Naredna nastavna jedinica:

Odvodnja vode

Pravila projektiranja ravnih krovova

aertgel

Aerogel je jedan od najlakših poznatih tvrdih materijala (do izuma aerografita je držao titulu najlakšeg [1] [2]). Često se naziva zamrznuti dim ili modri dim. Veoma je krhak, ima najveću vrijednost toplotne izolacije, najnižu gustoću i najnižu zvučnu provodljivost. Krut je na lagani dodir, a mekan na čvrsti.

Radi se o silikatnoj čvrstoj supstanci koja sadrži 99,8% zraka. Prvi aerogel, sličan ovom današnjem pronašao je profesor Steven Kistler 1931. godine. Ipak veoma dugo nije našao nikakvu praktičnu primjenu i u velikoj mjeri je bio zaboravljen.

Gustoća aerogela iznosi samo 0,3 - 3 g/dm³, a gustoća nekih aerogelova je samo za par procenata veća od gustoće zraka.

Iako naizgled imaju nježnu strukturu, mnogi aerogelovi imaju veoma dobre mehaničke osobine, a posebno su otporni na pritisak i razvlačenje. Mogu da izdrže pritisak na glatku površinu mase do 2000 puta veće od njihove. Ipak veoma su lomljivi (nisu otporni na udarce) i nisu otporni na savijanje i sječenje.

Silikatni aerogelovi su stabilni do temperature topljenja silicija tj. 1200 °C.

aertgel

Kako riješiti problem toplinskog mosta na spoju monolitne stropne konstrukcije s balkonskom pločom?

http://www.zelenaenergija.org/clanak/kako-rijesiti-problem-toplinskog-mosta-na-spoju-s-balkonskom-plocom/6369

Recommended