Dilatační spáry v budovách
V rozích musí být každá vrstva zdiva vyztužena svařovanými sítěmi tvaru L v délce minimálně 1 m od rohu nebo ke svislé dilatační spáře, je-li umístěna blíže. Na rovných úsecích je přípustné pokládat pletiva s přesahem. Délka přesahu musí být minimálně 15 cm.
Požadavky na montáž dilatačních spár
D.4 Vodorovné spáry jsou uspořádány v nosných vícevrstvých stěnách se střední vrstvou účinné izolace – v lícové cihelné vrstvě, v nenosných stěnách – po celé tloušťce stěny.
Vodorovné dilatační spáry ve vnitřních a vnějších vrstvách nenosných vícevrstvých stěn by měly být provedeny v úrovni nosných konstrukcí (mezi nadložní konstrukcí a horní řadou zdiva).
D.5 Vodorovné spáry po výšce budovy v opláštění nosných vícevrstvých stěn se střední vrstvou účinné tepelné izolace lze uspořádat takto:
první šev je pod stropem 2. patra;
dále patro po patře, pod monolitickou železobetonovou podlahovou desku a pod konzolový nosník instalovaný pod prefabrikovanou železobetonovou podlahovou desku.
D.6. Vertikální teplotně-deformační spáry jsou uspořádány v lícové vrstvě vícevrstvých vnějších stěn oddělené od hlavní vrstvy izolace.
D.7. Doporučené maximální vzdálenosti mezi svislými dilatačními spárami pro rovné části stěn jsou 6–7 m Svislé spáry v rozích budovy by měly být umístěny ve vzdálenosti 250–500 mm od rohu na jedné straně. S tloušťkou lícové vrstvy 250 mm lze vzdálenost mezi švy zvětšit.
Pokud je nutné zvětšit vzdálenost mezi dilatačními spárami, je nutné provést výpočty teplotních deformací s ohledem na konstrukční vlastnosti stěn, stavební konstrukce, její orientaci ke světovým stranám a klimatické podmínky.
SP 14.13330.2018 Výstavba v seismických oblastech
6 Obytné, veřejné, průmyslové budovy a stavby
6.1 Obecná ustanovení
6.1.1 Požadavky oddílu 6 musí být splněny bez ohledu na výsledky výpočtu podle oddílu 5.
Požadavky oddílu 6 by měly být aplikovány v závislosti na odhadované seismicitě vyjádřené v celých bodech stupnice seismické intenzity MSK-64. Pokud jsou v důsledku geologických průzkumů během seismického mikrozónování získány zlomkové hodnoty seismické intenzity, vypočítané hodnoty seismické intenzity by měly být převzaty matematickým zaokrouhlením na celočíselnou hodnotu.
6.1.2 Budovy a konstrukce by měly být odděleny antiseismickými spoji v případech, kdy:
budova nebo stavba má složitý tvar v půdorysu;
přilehlé části budovy nebo konstrukce mají výškové rozdíly 5 m nebo více, stejně jako značné rozdíly mezi sebou v tuhosti a/nebo hmotnosti.
Je přípustné instalovat antiseismické spoje mezi vysokou částí a 1-2 podlažními nástavbami budov pomocí kloubového podepření nástavného stropu na konzole vysoké části. Hloubka podepření nesmí být menší než součet vzájemných posunů plus minimální hloubka podepření při povinné instalaci nouzových spojů.
Pro případy, kdy není vyžadována instalace sedací spáry, je přípustné neinstalovat antiseismické spáry mezi budovou a stylobatem, pokud je vypočtena kompatibilita jejich provozu a jsou provedena odpovídající konstrukční opatření.
Instalace antiseismických spojů uvnitř objektů určených k trvalému pobytu nebo dlouhodobému pobytu osob s omezenou schopností pohybu a orientace není povolena.
V jednopodlažních budovách do výšky 10 m s návrhovou seismicitou 7 bodů je přípustné neinstalovat antiseismické spoje.
6.1.3 Antiseismické spoje musí oddělovat budovy nebo stavby po celé jejich výšce. Je přípustné neupravovat spáru v základu, s výjimkou případů, kdy se antiseismická spára shoduje se sedimentární.
6.1.4 Vzdálenosti mezi antiseismickými spoji pro budovy a konstrukce by neměly překročit: vyrobeno z ocelových rámů – podle požadavků pro neseismické oblasti, ale ne více než 150 m; z dřevěných konstrukcí az malých komůrkových bloků – 40 m s vypočtenou seismicitou 7-8 bodů a 30 m – s vypočtenou seismicitou 9 bodů. U objektů s jiným konstrukčním řešením uvedeným v tabulce 7 80 m s návrhovou seismicitou 7–8 bodů a 60 m s návrhovou seismicitou 9 bodů.
6.1.6 Antiseismické spoje by měly být provedeny konstrukcí spárovaných stěn nebo rámů nebo rámů a stěn.
Šířka antiseismického spoje by měla být přiřazena na základě výsledků výpočtů v souladu s 5.5 a šířka spoje by neměla být menší než součet amplitud vibrací sousedních částí budovy.
Pokud je výška budovy nebo stavby do 5 m, musí být šířka takového švu alespoň 30 mm. Šířka antiseismické spáry budovy nebo stavby větší výšky by měla být zvětšena o 20 mm na každých 5 m výšky.
6.1.7 Konstrukce navazujících sekcí budovy nebo stavby v zóně seismických spár, včetně podél fasád a v místech přechodů mezi sekcemi, nesmí bránit jejich vzájemnému horizontálnímu pohybu.
6.1.8 Konstrukce přechodu mezi stavebními sekcemi může být provedena ve formě dvou konzol vyrobených z protilehlých bloků s designovým spojem mezi konci konzol nebo přechodů, pevně spojených s prvky jedné ze sousedních sekcí. Návrh jejich uložení na prvcích jiného úseku musí zajistit vzájemné vypočítané posunutí prvků, eliminující možnost jejich zřícení a kolize při seismickém nárazu.
Průchod antiseismickým slojem by neměl být jedinou evakuační cestou z budov nebo staveb.
6.4.1 Schodiště jsou obvykle uspořádána uzavřená s přirozeným osvětlením přes okna ve vnějších stěnách v každém patře. Umístění a počet schodišťových šachet musí být v souladu s regulačními dokumenty o normách požární bezpečnosti pro navrhování budov a konstrukcí, ale ne méně než jedno mezi antiseismickými spoji v budovách vyšších než tři podlaží.
6.5 Přepážky
6.5.3 Pro zajištění nezávislé deformace příček by měly být mezi svislým koncem a horními vodorovnými líci příček a nosnými konstrukcemi budovy provedeny antiseismické spoje. Šířka spár se bere na základě maximální hodnoty zkosení podlah budovy při působení vypočteného zatížení, přičemž se bere v úvahu průhyb podlahy v provozní fázi, ale ne méně než 20 mm. Švy jsou vyplněny elastickým materiálem.
6.14.13 Ve spojích stěn musí být ve zdivu uloženy výztužné sítě s podélným průřezem výztuže o celkové ploše nejméně 1 cm2, délce 1,5 m, každých 700 mm na výšku pro návrhovou seizmicitu 7–8 bodů a každých 500 mm pro 9 bodů.
Úseky stěn a pilířů nad podlahou podkroví s výškou nad 400 mm musí být vyztuženy nebo zpevněny monolitickými železobetonovými inkluzemi kotvenými v protiseizmickém pásu. Stěny v horní části musí mít železobetonový páskový pás spojený se svislými železobetonovými jádry.
Cihlové pilíře jsou povoleny pouze v případě, že odhadovaná seizmicita je 7 bodů. Stupeň řešení by v tomto případě neměl být nižší než M50 a výška pilířů by neměla přesáhnout 4 m Ve dvou směrech by měly být pilíře spojeny nosníky kotvenými do stěn.
SP 52-110-2009 Betonové a železobetonové konstrukce vystavené technologickým zvýšeným a vysokým teplotám
6.27 Vzdálenost mezi teplotně smršťovacími spárami v betonu a železobetonových konstrukcích z obyčejného a žáruvzdorného betonu musí být stanovena výpočtem. Výpočet nelze provést, pokud přijatá vzdálenost mezi teplotně smršťovacími spoji nepřekračuje hodnoty uvedené v tabulce. 6.3, ve kterém jsou uvedeny největší vzdálenosti teplotně smršťovacích spojů pro betonové a železobetonové konstrukce s nepředepjatou a předpjatou výztuží, při výpočtové zimní teplotě venkovního vzduchu minus 40 °C, relativní vlhkosti vzduchu 60 % a více a výšce sloupu 3 m.

Dilatační spára je linie řezu na monolitické betonové desce. Je vyroben tak, aby chránil konstrukci před vysokou vlhkostí, náhlými změnami teploty a změnami tlaku. Desky bez provedení dilatační spáry mohou během zemětřesení nebo sedání budovy prasknout nebo prasknout.
Odrůdy
Rozlišují se tyto typy:
- – Teplota — dělají se pouze na stěnách, nejdou na základ. Tento typ ochrání konstrukci před posunutím a zabrání vzniku trhlin, pokud dojde k náhlé změně teploty. Vzdálenost mezi řezy není menší než 20 a ne větší než 200 metrů, v závislosti na druhu materiálu. Vyrábějí se v městských budovách, dokonce i v oblastech s mírným klimatem.
- – Sedimentární — vznikají v důsledku zvýšené pravděpodobnosti tlaku na půdu z budovy. K tomu dochází, pokud budova není mezi podlažími symetrická. Švy rozdělují konstrukci po celé její výšce a ovlivňují i základ. Zařízení dilatačních spár se používá v domech, kde jsou dvě patra na jednom rohu a tři na druhém. Prohlubně musí být vyplněny tmelem, aby se dovnitř nedostal prach a voda. Na stěnách jsou vyrobeny pomocí pera a drážky o tloušťce půl cihly. Spodní část stavby je bez pera a drážky. Švy poskytují dodatečnou ochranu budov před podzemní vodou.
- – Typy smršťování — používá se při konstrukci monolitického betonového rámu. Železobetonová deska po zalití ztvrdne a vlivem nadměrného tlaku se mohou objevit trhliny. Postupem času vyrostou a stanou se z nich dutiny, které umožní vnikání vlhkosti. Pokud je prasklin hodně, konstrukce nevydrží a za 3-5 let se zhroutí. Švy se vyrábějí během lití betonu. Rostou až do úplného vytvrzení desky. Podklad se smrští a neobjeví se žádné praskliny.
- – Seismické nebo antiseismické — používá se, pokud jsou budovy stavěny v oblasti, kde se často vyskytují zemětřesení, sesuvy půdy, tsunami nebo sopečné erupce. Tyto typy dilatačních spár ochrání konstrukce před zničením a častými otřesy.
- – Izolační — řezy se provádějí v betonovém poli, podél sloupu nebo stěny, základu. Tímto způsobem je zatížení rozloženo rovnoměrně.
- – Strukturální — švy jsou vyrobeny podle stejného principu jako švy smršťovací, pouze ne horizontálně, ale vertikálně.

Hlavní funkcí všech typů je zabránit vzniku trhlin, zachovat tepelně izolační vlastnosti a těsnost.
Aplikace dilatačních spár
Řezy se provádějí na následujících místech:
- — ve stěně nebo desce delší než 2-5 metrů;
- — mezi jednotlivými sekčními deskami v budově;
- — v místě styku trámu a sloupů, jakož i stropu a stěny;
- – na mostech, kde jsou budovy spojeny s podpěrami;
- — při stavbě tunelů mezi několika bloky;
- – mezi základnou a stěnou;
- — při stavbě povrchu vozovky se vytvoří šev mezi chodníkem a vozovkou samotnou;
- – ve slepých oblastech v blízkosti domu;
- – na přehradách nebo hrázích;
- — v místě kontaktu konstrukcí na kotvišti v přístavech;
- — na stadionu — mezi 2-3 tribunami.
Dilatační spáry jsou nutné, pokud má pozemek nerovný terén nebo stěny různých výšek. Prohlubně jsou vyplněny polyethylenem nebo minerální vlnou pro zlepšení zvukové izolace a ochranu domu před chladem. Pokud jsou řezy na straně ulice, jsou zapečetěny.
Montáž dilatačních spár na mostech
Uměle vytvořené řezy rozdělují povrch vozovky na stejné části. Pokud není jasné, proč jsou na mostech potřebné dilatační spáry, musíte nejprve pochopit, že jejich vytvoření je schváleno články ve speciálních metodických dokumentech. Při jejich tvorbě se používá několik metod. Každá technika má své vlastní charakteristiky a doporučení, které je třeba před zahájením práce prostudovat. Použité metody:
- – Výplň z kamenného tmelu. Švy jsou vyplněny a vyplněny tmelem. Nahoře je umístěna pohyblivá deska z kovové slitiny. Zajišťuje bezproblémovou jízdu po tvarovaném povrchu.
- – Gumový kompenzátor. Někdy se nazývá dilatační zařízení. Jsou použity dva profily z kovové slitiny. Mezi nimi jsou umístěny gumové kompenzátory.
- – Masticová výplň. Je použit elastický tlumič. Vypadá to jako porézní gumová směs. Řez je jím vyložen a vyplněn tmelem bitumenového typu. Alternativou je položit do mezery pás pěnového plastu. Po instalaci je utěsněn tmelem podobného složení.
- – Kovový kompenzátor. Je použita kovová konstrukce. Napojuje se na okraje řezu. To vytváří flexibilitu a mobilitu a vyrovnává jakýkoli tlak. Při pracích je dbáno na zajištění plynulosti provozu na mostě. Z tohoto důvodu jsou švy často tvořeny povrchovým těsněním. K jeho výrobě se používá výplň. Vyrábí se shora za použití materiálů, které vyrovnávají povrch konstrukce. Jejich doplňkovou funkcí je ochrana švu před nečistotami a vodou.
Pro zajištění požadovaných vlastností návrhu dilatačních spár na mostech se používají bezzbytkové směsi. Rychle schnou, což umožňuje urychlit práci. Požadovaných vlastností je dosaženo přidáním polymerních složek do použitých kompozic. Vybírají se předem s ohledem na provozní podmínky a vypočítaná zatížení.
Role při zajišťování bezpečnosti mostních konstrukcí
Účelem dilatačních spár je zpevnění konstrukce vozovky nebo nadjezdu. Pokud dojde k jejímu poškození, pak jsou negativnímu vlivu vody stékající z komunikace vystaveny i části nástavby, nosný prvek a stěny skříně.
Konstrukce dilatačních spár v mostech jim dává možnost ovlivňovat bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Snižují zatížení nosných částí mostní konstrukce. To má pozitivní vliv na životnost. Bezpečnost konstrukce vozovky je zajištěna zvýšením indexu pružnosti konstrukce. Při částečném poškození mostní konstrukce se snižuje zatížení oslabených prvků. Hmotnost je rovnoměrně rozložena mezi provozuschopné prvky. Mosty jsou často vyrobeny z kovu, který je náchylný ke korozi.
Správná organizace dilatačních spár pomáhá chránit kovové součásti před účinky koroze. Ochrana je zajištěna vytvářením mezer. Tím jsou vnější vlivy omezeny.
Hlavní charakteristikou spolehlivosti dilatačních spár je schopnost pohybu. Jsou vytvořeny s přihlédnutím k rozpětí mezi komponentami systému. Dochází k němu, když je tlak vyvíjen aktivním dopravním proudem a dalšími vlivy. Zajišťuje změkčení a rozložení zatížení po obvodu konstrukce.
Dilatační spáry pomáhají prodloužit životnost mostu a zároveň poskytují úspory. Jsou potaženy ochrannými sloučeninami, které působí jako bariéry pro různé kapalné struktury a účinky povětrnostních jevů. Faktory, které vyvolávají ztrátu funkčnosti, tedy nemohou způsobit poškození mostu po dlouhou dobu. To zajišťuje dlouhou životnost i v náročných podmínkách.
Konstrukce dilatačních spár v betonu
Vytvoření vybrání v monolitické konstrukci je povinný postup, který ochrání desky před praskáním a bobtnáním. Střihy snižují stres a námahu. Trhliny se mohou objevit první nebo druhý den tvrdnutí betonu.
Pokud uděláte dilatační spáru, jednotlivé úlomky se přirozeně stahují a roztahují. Při instalaci podlahového vytápění je nutné provést řez do potěru. K vyplnění prohlubní se používá řada materiálů:
- – Kovový oboustranný profil umístěné ve švu při výstavbě průmyslových budov. Je vybaven plastovou nebo pryžovou vložkou. Instalováno ihned po nalití cementu.
- – Husté polymerové proužky nebo elastické obvazy – takto se zalepí řezné rány na malé ploše.
- – Profilované gumové pásky nebo polymery s vysokou hustotou – materiály se snadno pokládají a jsou také vhodné pro aranžování švů v podlaze.
- — Utěsnění spáry na malé ploše silikonový tmel.

Odřezky se provádějí před vytvrzením betonu. Hloubka švu je 1/3 nebo ¼ tloušťky podlahy.
Montáž a zhotovení dilatační spáry
Proces začíná přípravou materiálů pro práci:
- 1. Elastická těsnění, která jsou umístěna v mezerách – elastomery, dehtovaná koudel nebo pěnová pryž. Bude potřeba pečeť střih.
- 2. Hydroizolační materiály: polymerová membrána nebo bitumen, tekutá pryž – chránit konstrukce před vlhkostí.
- 3. Ochranné hliníkové profily nebo ty z pozinkované oceli jsou umístěny podél okraje řezu, tak chraňte těsnění před mechanickými nárazy.
- 4. Cementová malta s expandujícím kamenivem – betonové dilatační spáry jsou vyplněny.
- 5. Kotvy pro upevnění profilů švů.
Pokládka dilatační spáry krok za krokem:
- 1. Označte místa, kde bude řez proveden. Práce musí být provedeny podle projektu.
- 2. Uspořádají drážky a tvoří bednění.
- 3. Nainstalujte a zajistěte kovové ochranné profily.
- 4. Výsledné švy vyplňte elastickými materiály.
- 5. Vodotěsné vybrání pomocí tekuté pryže.
- 6. Odstraňte stavební odpad a očistěte povrchy.
Provozní vlastnosti
Zvažte řadu doporučení od stavitelů:
- 1. Každoročněprovádějí kontrolu, kontrolují stav švů, zda jsou hydroizolační a ochranné části neporušené.
- 2. U otevřeného řezu zkontrolujte stav elastické podložky. Pokud vznikne potřeba, tak změnit na nový díl.
- 3. Pravidelně vyčistěte prohlubně od prachu, nečistot a úlomků, které mohou narušovat kompenzaci deformačních procesů.
- 4. V zimě jsou švy navíc zateplenéaby nepraskli. V opačném případě se beton zhroutí kvůli prudké změně teploty.
- 5. Pokud bylo zjištěno poškození v hydroizolační vrstvě, provést urgentní opravy. Potom bude možné vyhnout se únikům skrz řez.
Při dodržení všech provozních doporučení se vám podaří prodloužit životnost výklenků a zajistit dlouhodobou ochranu budovy před zničením.
Článek odpověděl na otázku, zda je nutná dilatační spára. Pokud má budova rozdíl ve výšce nebo je postavena v seismické oblasti, jsou vyžadovány výklenky. Řezy chrání stěny a základy před prasknutím. Jsou nutně izolované a vodotěsné, aby se dovnitř nedostala voda. Tím se prodlužuje životnost staveb i samotné dilatační spáry. Je lepší svěřit práci odborníkům, pokud to uděláte sami, pak nejprve prostudujte všechna pravidla a vezměte v úvahu doporučení zkušených stavitelů.