Nové řešení tepelné izolace soklu

K letitým rébusům ve stavebnictví patřilo jednoduché a účinné zateplení soklu. Přestože existovalo několik možností, jako jediná optimální se až dosud jevila kombinace cihel o tloušťce 365 a 440 milimetrů. Zcela nové řešení společnosti Wienerberger, které již bylo doloženo praktickými laboratorními zkouškami, umožňuje minimalizovat excentricitu vykonzolovaného zdiva při současném zjednodušení tras pro rozvody sítí.

Projektanti a realizační firmy dnes stále častěji řeší detaily stavebních konstrukcí z hlediska ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov. Mnohá v současnosti prosazovaná „extrémní“ zateplování jsou přitom na hranici technicky přijatelného řešení navíc s nejistou finanční návratností a životností. Více potřebnější a užitečnější je zaměřit se na opatření pro minimalizaci lineárních prostupů tepla v určitých pravidelně se opakujících detailech.

Obr. 1:

U řady konstrukčních prvků, například u oken, věnců, rohů apod. byly tyto detaily vyřešeny již přímo výrobcem cihel rozšířením sortimentu o vhodné doplňkové prvky. To se podařilo zejména v případě systému POROTHERM – například vložením izolačních pásů pro osazení okna – viz obr. 1. Velkým rébusem však stále zůstávalo jednoduché a účinné řešení zateplení soklu.

Možnosti řešení

Jako jediné optimální řešení zateplení soklu se doposud jevila kombinace cihel o tloušťce 365 a 440 mm (Obr. 2). Vykonzolování horní cihly o 75 mm v podstatě vyhovuje konstrukční podmínce firmy Wienerberger na max. vyložení 1/6 šířky horního cihelného bloku.

Obr. 2:

Zateplení soklu vysypáním první řady cihel perlitem, které některé firmy doporučují, se ukazuje jako poměrně nebezpečná konstrukční varianta. A to především z hlediska stability budov. Pro ilustraci jsou doloženy fotografie pořízené u domu s vysypávanou první vrstvou cihel. Při odtávání sněhu došlo ke smáčení zdiva (Obr. 3) a následnému naplnění dutin v cihlách mezi kuličkami perlitu vodou.


Obr. 3:

Obr. 4:

Zatímco z prázdných dutin cihel voda průběžně odtéká, cihly jsou pouze vlhké a poměrně rychle vyschnou, v mezerách mezi kuličkami perlitu voda zůstává. Při zmrznutí dochází ke zvětšení objemu vody v kapilárách mezi kuličkami perlitu a doslova „rozstřílení” první vrstvy cihel z obou stran (Obr. 4).

Obr. 5:

Přitom je nutné si uvědomit, že promočení první vrstvy cihel znamená i trvalé zhoršení tepelně-technických vlastností. Vyschnutí mezer mezi perlitem je obvykle záležitostí mnoha let, často s neodhadnutelným výsledkem. Například u pórobetonových tvárnic tato situace vedla k omezení použití pórobetonu až od minimálně 300 mm nad okolním terénem. Právní zhodnocení o určení zodpovědnosti a náhradě škody (zdivo první vrstvy bude nutné pravděpodobně složitě vyměnit) by asi mohlo být obsahem jiného článku.

Svislé zatížení vykonzolovaného zdiva

Problematika chování vykonzolovaného zdiva pro vytvoření prostoru pro izolaci v oblasti soklu z hlediska statiky je zřejmá z Obr. 5. Zde jsou zobrazeny varianty průběhu napětí ve styčné spáře dle stavební mechaniky v závislosti na změně excentricity zatížení.

Dle ČSN 73 1101:1980 lze svislé zatížení uvažovat v posuzovaném místě (nad soklem) jako osově působící. Excentricita je potom dána vzdá leností os cihelných bloků v posuzované ložné spáře. V obrázku jsou naznačeny čtyři varianty. Jako první je zobrazena ideální varianta, tj. varianta s nulovou excentricitou. Napětí ve spáře (zelená šrafa) je rovnoměrné, obdélníkové. Druhý případ vzniká při vyosení, tj. oddálení těžišť horního a spodního cihelného bloku. Na pětí je zde nerovno měrné a má li choběžníkový prů běh. Třetí případ při excentricitě e = 1/6 b je hraniční (dosažena tzv. jádrová úsečka), napětí má tvar trojúhel níku. Při dalším zvětšení excentricity již ve spáře vzniká v krajních vláknech tah (červená šrafa). Ve styčné spáře nelze uvažovat s přenesením tahového napětí a je nutné zmenšit účinnou plochu prů řezu. Šířka účinné části průřezu je zřejmá z posledního obrázku. Trojúhelníkové zatí žení potom výše ci tovaná norma nahra zuje obdélníkovým (modrá šrafa).

Z uvedeného popisu vyplývá, že opti mální návrh bude takový, kdy se při ma ximálním vnějším přesahu dosáhne co nej rovnoměrnějšího tlakového napětí ve spáře. Naopak absolutně nevhodné řešení je takové, kdy ve spáře vzniká tah. V případě dodržení pravidla společnosti Wienerberger na maximální vyložení 1/6 tloušťky horní cihly, je tah s rezervou vyloučen (např. řešení na Obr. 2).

Výhodnější způsob řešení soklového zdiva

Ještě lepších výsledků a více prostoru pro tepelnou izolaci lze dosáhnout, pokud se těžiště cihel přiblíží co nejvíce k sobě. Na Obr. 6 a Obr. 7 jsou znázorněny dvě možné varianty řešení detailu soklu s cihelnými bloky o tloušťce 300 a 440 mm.


Obr. 6:

Obr. 7:

Jako první (Obr. 6) je varianta se zarovnáním bloků na vnitřním líci stěny. Dochází zde k vyosení těžiště horní cihly až za jádrovou úsečku spodní cihly. Teoreticky tak vzniká tahové napětí, vzájemná pozice bloků je proto nevhodná. V případě použití by tato varianta vyžadovala individuální statické posouzení. Avšak pouhým posunutím bloku tloušťky 300 mm směrem ven o 40 mm (Obr. 7) dojde k výraznému zmenšení excentricity a zároveň ke zlepšení průběhu napětí. Tím se získá vyložení horního bloku 100 mm, což s rezervou dostačuje pro požadovaných 80 mm tepelné izolace. Na vnitřní straně zdi (v interiéru) je možné vzniklou mezeru vyplnit buď tepelnou izolací (Varianta A – Obr. 8), nebo ji využít pro rozvod sítí (Varianta B – Obr. 8). Na Obr. 9 je potom varianta B s rozvodem sítí pro větší názornost nakreslena v axonometrii.

Obr. 8:
Obr. 9:

Praktické ověření laboratorními zkouškami

Protože se jedná o zcela nový způsob řešení soklového zdiva, společnost Wienerberger provedla pro ověření správnosti statického výpočtu praktické laboratorní zkoušky na cihelných blocích POROTHERM.

V prvním kole proběhla zkouška pevnosti v tlaku na vzorcích o výšce dvou cihelných bloků ve vlastní podnikové zkušebně. Díky zpevnění tlačených ploch cihel kontaktem s tlačnými deskami zkušebního lisu se do sebe vzorky doslova „zakously” (Obr. 10).


Obr. 10:

Obr. 11:

Pro dosažení průkazných výsledků pro praktické použití pak byla v druhém kole realizována zkouška pevnosti v tlaku na cihelných stěnách podle platných ČSN v Kloknerově ústavu ČVUT v Praze. Zde již došlo k očekávanému odlamování vykonzolovaných bloků, způsobenému vznikem smykového napětí na vnější hraně spodní vrstvy cihel (Obr. 11).

Výsledky statických zkoušek potvrdily správnost teoretických předpokladů nového řešení soklového zdiva a tudíž možnost jeho využití v běžných konstrukčních systémech nízkopodlažních objektů.

Autor: Ing. Ivo Petrášek
Foto: Archiv autora