Každý stavitel rodinného domu hledá pro svou stavbu zdicí materiál s těmi nejlepšími vlastnostmi. Řadou vynikajících parametrů disponují vápenopískové cihly. Též jsou označovány jako „vpc cihly, vápenopískové bloky“.
Co jsou vápenopískové cihly a jak se vyrábí?
Vápenopískové cihly jsou zdicí prvek, který se zhotovuje z vápna, jemnozrnného křemičitého písku, tvrdnoucí účinkem páry za vysokého tlaku v autoklávu.
Zdravotní nezávadnost je u nich na prvním místě. Vápenopískové cihly jsou vyráběny pouze a výhradně z těch nejlepších přírodních surovin. Základní surovinou pro jejich výrobu je jemný křemičitý písek (92 %), nehašené vápno (5 %), voda a další přísady. Vznikají lisováním surové směsi do požadovaného tvaru a následně jsou vytvrzeny v autoklávu.
Klíčové vlastnosti a výhody vápenopískových cihel
Pevnost a únosnost zdiva
Jedná se o materiál s objemovou hmotností na úrovni 1 400 až 2 000 kg/m3, s pevností v tlaku až 25 MPa. Mezi jejich největší přednosti patří vysoká únosnost zdiva až na úrovni (P25 MPa, fk až 14 MPa).
Vysoká objemová hmotnost materiálu zajišťuje cihlám nadstandardní pevnost, kdy již při tloušťce 17,5 cm je možné z nich realizovat nosné obvodové zdivo 3 - 4 podlažních objektů. Díky vysoké pevnosti a únosnosti vápenopískových cihel je možné při realizaci nosných obvodových konstrukcí domů či objektů volit menší tloušťky cihel, což v konečném důsledku vede k zisku až o 7 % větší obytné plochy při shodně obestavěném půdorysu. Menší tloušťka cihel znamená také menší spotřebu malty, vody i energií.
Čtěte také: Vápenopískové cihly nebo Porotherm?
Akustické izolační vlastnosti
Vysoká objemová hmotnost zdiva perfektně utlumí venkovní ruchy. Vápenopískové cihly disponují naprosto ojedinělými zvukově-izolačními vlastnostmi (R‘w = 55-56 dB při tl. 24 cm). Obecně platí, že čím je materiál těžší, tím je lépe tlumí vnější hluk.
Cihly eliminují nežádoucí šíření hluku mezi místnostmi nebo z vnějšího prostoru do budov. V souvislosti s akustickou se skloňují pojmy Vážená laboratorní neprůzvučnost a Vážená stavební neprůzvučnost. Ta první se zjišťuje laboratorně, neuvažuje se s přenosem zvuku vedlejšími cestami.
U prvků VAPIS je vzduchová neprůzvučnost nejvyšší na trhu. Kupříkladu zdivo tloušťky 24 cm při objemové hmotnosti 2 000 kg/m3 dosahuje vzduchové neprůzvučnosti R’w = 55-56 dB, a splňuje tak s velkou rezervou požadavek normy ČSN 73 0532 řešící minimální úroveň ochrany proti hluku v budovách (53 dB).
Tepelně-izolační vlastnosti a akumulace tepla
Vápenopísková cihla přebírá úkoly statiky, protipožární ochrany, protihlukové ochrany a uchovávání tepla. Tepelná izolace zajišťuje flexibilní letní i zimní tepelnou pohodu. Obě vrstvy je možno dle požadavků optimalizovat až do požadované kvality, až po pasivní domy.
Společně s výkonnými tepelnými izolacemi je ve výstavbě domů z vápenopískových cihel dosahováno běžně nízkoenergetického až pasivního standardu stavby. Kontaktní fasádní zateplovací systém a zateplovací systémy plně přebírají funkci tepelné ochrany vápenopískového zdiva. To umožňuje vlastnímu zdicímu materiálu nabízet subtilní konstrukci venkovních nosných stěn, aniž by byly tepelně izolační vlastnosti konstrukce omezeny, při zachování a splnění ostatních požadavků na ni.
Čtěte také: Výhody vápenopískových cihel
Naopak - široká nabídka zateplovacích systémů a tepelně izolujících materiálů na trhu umožňuje investorovi a projektantovi maximální volnost a svobodu v návrhu tepelně izolačních vlastností konstrukce - počínaje pouhým splněním normových požadavků až po konstrukce pasivních domů. Vápenopísková cihla funguje také jako přirozený regulátor vlhkosti. Má totiž výraznou schopnost ukládat vodní páry a opět je uvolňovat do vnitřního prostoru, pokud je již vzduch sušší. Akumulace zdiva vyjadřuje jeho schopnost akumulovat teplo. Vápenopískové cihly mají největší schopnost akumulace tepla ze všech zdicích materiálů na trhu.
Přesnost a rychlost výstavby
Vápenopískové bloky jsou jedním z nejpřesnějších zdicích prvků na trhu, s přesnými rozměry cihel takřka podle pravítka. To zajišťuje snadnou kontrolu a větší těsnost stavby. Výrobce, který vyrábí materiál pro strojní zdění KS-QUADRO, však musí dosahovat mnohem vyšší přesnosti, a to v řádu max. ±1 mm. Důvod je jednoduchý: Bloky vážící přes 100 kg nelze na zdicí spáře nějak „dolaďovat“, posouvat apod. Takový blok se musí jednou usadit a musí přesně pasovat.
Ne každý výrobce vápenopískového zdiva je tak technologicky vyspělý, aby mohl materiál pro strojní zdění vyrábět. Toho je schopna asi každá 10. fabrika. Proto od výrobce KS-QUADRO můžete očekávat vyšší přesnosti a kvalitu materiálu než od výrobce, který takovouto technologií nedisponuje.
Rychlost zdění se díky minijeřábu zvyšuje na cca 0,25 hod/m2, přičemž vlastnosti vápenopískového zdiva zůstávají zachovány. Vysoká rychlost výstavby (u systému QUADRO až 4 m2/h) je jednou z klíčových výhod.
Souhrn hlavních výhod vápenopískových cihel
Následující tabulka shrnuje klíčové parametry a výhody vápenopískových cihel:
Čtěte také: Vše o vápenopískových cihlách
| Vlastnost | Hodnota / Popis |
|---|---|
| Zvuková neprůzvučnost | R'w = 55-56 dB (při tl. 24 cm) |
| Únosnost zdiva | Až P25 MPa, fk až 14 MPa |
| Zisk užitné plochy | Až 7 % (díky menším tloušťkám stěn) |
| Rychlost výstavby | Až 4 m2/h (u systému QUADRO) |
| Požární odolnost | REI 90 (pro tl. 175 mm) |
| Objemová hmotnost | 1 400 až 2 000 kg/m3 |
| Třídy pevnosti (VAPIS) | 10, 15, 20, 25 N/mm2 |
Použití a systémy vápenopískových cihel VAPIS
Široká oblast použití
Vápenopískové zdicí prvky VAPIS jsou určeny pro širokou oblast použití. Jsou vhodné pro realizaci nosných obvodových zdí rodinných i bytových domů, stejně tak jako vnitřních či sklepních příček. Používají se jak pro obvodové, tak i pro vnitřní zdivo. V interiéru se dá systém Sendwix od společnosti KM Beta užít jak pro nosné, tak výplňové dělící stěny.
Pro výše uvedené vlastnosti jsou vápenopískové cihly ideálním materiálem také pro vyzdívání tepelně izolačních vícevrstvých obvodových stěn. Venkovní stěny musí splňovat požadavky statické, protihlukové, tepelně-izolační a protipožární.
Sortiment VAPIS a rozměry
Osvědčeným dodavatelem komplexního sortimentu vápenopískových cihel té nejvyšší kvality na trh v ČR je společnost VAPIS stavební hmoty s. r. o. se sídlem v Králově Dvoře. V jejím obchodním programu nalezneme veškerý sortiment vápenopískových cihel pro realizaci hrubé stavby.
Jejich největší předností jsou zejména pevnost v tlaku a zvukově izolační vlastnosti. Vápenopískové zdicí prvky VAPIS mají vysokou pevnost a dodávají se dle ČSN EN 771-2 převážně v třídách pevnosti 10, 15, 20 a 25 N/mm2. Třída pevnosti v tlaku je orientační statistická veličina pro rozpoznání zatížitelnosti zdiva. Rozhodující pro výpočty pevnosti zdiva v tlaku podle Eurocode 6 jsou ale hodnoty tzv. normalizované pevnosti v tlaku coby pevnosti v tlaku jednotlivých prvků přepočtené na pevnost v tlaku ekvivalentního zdicího prvku s šířkou 100 mm a výškou 100 mm v přirozeném stavu vlhkosti, podle které se jednotlivé formáty do třídy pevnosti dle ČSN EN 771-2 začleňují. V závislosti na druhu malty a typu prvku se z ní vypočítává charakteristická hodnota pevnosti zdiva v tlaku fk.
K dispozici je 8 tlouštěk zdiva od 7 do 36,5 cm. Výška bloků je 248 mm a délka 248 nebo 498 mm.
Ruční a strojní zdění
Základem pro efektivní zhotovení stavby z vápenopískových bloků je rastr 12,5 cm. Všechny vápenopískové prvky vychází z tohoto rastru a jsou koncipovány tak, aby je bylo možné ukládat ručně do tenkovrstvé malty, a to jak z pohledu hmotnosti, tak i manipulovatelnosti. Právě tento parametr patří mezi hlavní přednosti přesného stavebnicového systému QUADRO při zdění s využitím minijeřábu do tenkovrstvé malty o výšce lože 2 mm.
Systémy VAPIS QUADRO se vyrábí v třídě pevnosti 20 resp. 25 MPa, charakteristická pevnost zdiva se pohybuje okolo 14 MPa. K příslušenství pro strojní zdění patří i minijeřáb včetně osazovacího zařízení, VAPIS jeřábový koš, štípačka bloků a montážní schůdky. Systémy VAPIS QUADRO E navíc disponují průchozími otvory pro pohodlné vedení elektroinstalací bez sekání. To znamená, že při provádění elektroinstalaci se můžete vyhnout vytvoření drážek.
Konkrétní typy produktů VAPIS
Mezi produkty VAPIS patří:
- bloky VAPIS pro zdění na tenkovrstvou maltu (lepidlo) plné a duté (pro ruční zdění)
- příčkovky
- bloky VAPIS Quadro pro strojní zdění
- bloky VAPIS Quadro E pro strojní zdění s průchozími otvory pro vedení elektroinstalací
- VAPIS vyrovnávací bloky a VAPIS IZO vyrovnávací bloky
- maloformátové cihly VAPIS plné a duté pro normální maltu a běžné zdění
- VAPIS „U“ věncovky
- VAPIS překlady pro běžnou maltu a VAPIS překlady pro tenkovrstvou maltu
Naše výrobky typu THERM se používají k zakládání u zdicího systému Sendwix tloušťky 240 mm, 200, 175, 150 a 115 mm. Používají se také jako ztracené bednění železobetonových ztužujících věnců, průvlaků a překladů. K dispozici jsou nosné překlady pro tloušťku stěny 240 mm, 200 mm, 175 mm, 150 mm a 115 mm.
Zásady projektování a prevence trhlin
Při projektování s využitím konstrukce z vápenopískových cihel je důležité zohlednit některé zásady, zejména u vícevrstvých stěn. U vzájemně spojených vnitřních a vnějších stěn mohou při rozdílném zatížení nebo rozdílných deformačních vlastností příslušného zdiva vznikat rozdíly v deformacích. Nezávislá a neomezená deformace vnější a vnitřní stěny není zpravidla možná zvláště tehdy, je-li jejich spojení na vazbu. Rozdíly v objemových změnách vedou ke vzniku napětí, obvykle ke vzniku tahového, příp. smykového napětí. Tahová napětí vznikají v té stěně, jejíž objem se vzhledem k navázané stěně více zmenšuje. Velikost vznikajících napětí a tím i nebezpečí vzniku trhlin v podstatě závisí na velikosti deformačního rozdílu mezi vnitřní a vnější stěnou a druhu spojení obou stěn, na míře omezení jejich volné deformace a poměru jejich tuhostí.
Je-li rozdíl svislých deformací jednotlivých stěn příliš vysoký, pak vznikají trhliny ve vnitřní stěně, které probíhají od vnější stěny šikmo směrem dovnitř. Vnitřní stěna se smršťuje málo, příp. dokonce nabývá a vnější stěna se smršťuje velmi silně. Pak při větších hodnotách rozdílu deformací jednotlivých stěn smršťováním, příp. dotvarováním vnější stěny dochází k přesunutí zatížení na vnitřní stěnu a vnější stěna se na ni „zavěsí“.
Je-li překročena pevnost v tahu mezi zdicím prvkem a maltou v ložné spáře, příp. pevnost v tahu zdicího prvku, pak vznikají ve vnější stěně přibližně horizontálně probíhající trhlinky, které se vyskytují zejména v místech oslabení stěny, především u otvorů. Vznik těchto trhlin může být navíc nepříznivě ovlivněn deformací stropních konstrukcí a účinky způsobené výstředností zatížení. Jako problematické lze označit, když vnější stěny jsou z pálených cihel a vnitřní z vápenopískových kvádrů.
Je-li možná volba příznivých poměrů tuhosti vnitřní a vnější stěny, pak v prvním případě má mít vnitřní stěna co největší tuhost (vysoký modul E, velký účinný průřez stěny) a vnější stěna má být co nejpoddajnější, neboť vnitřní stěna vynucuje na vnější stěně vysoký podíl svých deformací (zkracování). Technologie tupých spojů s uplatněním stěnových spon příznivě ovlivňuje odolnost zdiva proti vzniku trhlin, neboť vzhledem k poddajnosti tohoto spojení dochází k eliminaci části rozdílu deformací vnitřní a vnější stěny.
V místech, kde se ve zdivu koncentrují tahová napětí, jako např. u parapetního zdiva, zdiva nad okny nebo v okolí jiných otvorů, se doporučuje vkládat pomocnou tahovou výztuž. Tato výztuž se vkládá minimálně do každé druhé spáry a má přesahovat do sousedního pilíře alespoň o 500 mm, a to souvisle přes celou šířku otvoru. Výztuž je vhodné vložit do nejbližších dvou ložných spár pod otvorem a nad ním.
Při provádění tenkých dlouhých rovinných konstrukcí (příčky délky nad 6 m) se výztužné pruty, žebříčky nebo sítě vkládají ve středních 3/5 délky stěny. Důležitým aspektem je také správné kotvení příček při zdění nosné stěny. Příčky mají být založeny na separační vrstvě, například lepence, a od stropní konstrukce se doporučuje ji oddělit poddajnou vrstvou (nutno respektovat průhyb vodorovné nosné konstrukce).
Jestliže vzdálenosti stěnových spon nejsou v projektové specifikaci určeny, nemá být svislá vzdálenost mezi dvěma ložnými spárami, v nichž jsou osazeny stěnové spony, větší než 600 mm (ČSN P ENV 1996-2, 3.7.6.1 (2)), přičemž stěnové spony mají být rozmístěny střídavě. Ve všech místech, kde v důsledku objemových změn zdiva lze očekávat vznik a rozevření trhlin nebo vzájemné posuny zdiva nebo nestejnoměrné sedání základů jako je tomu při rozdílných podmínkách zakládání mezi přístavbou a stávající budovou a při náhlé velké změně výšky objektu, je nutné navrhnout dilatační spáry. Šířka dilatačních spár má být taková, aby odpovídala velikosti objemových změn zdiva. Největší přípustné vzdálenosti mezi dilatačními spárami ve vnější vrstvě vrstvených stěn se mají určit na základě zvláštních šetření.
Zkušenosti z praxe a reference
Díky svým vynikajícím vlastnostem získávají u nás konstrukce z vápenopískových cihel VAPIS stále větší oblibu jak u stavebních profesionálů, tak i u zájemců o výstavbu rodinných domů.
V oblasti rodinných domů bychom rádi zmínili například výstavbu pasivního rezidenčního rodinného domu v Lojovicích (okres Praha - Východ), který byl zděn strojně s pomocí minijeřábu v systému VAPIS QUADRO-E. Dále nízkoenergetický bungalov v Bubovicích (okres Beroun), kdy bungalov nepravidelného půdorysu navržený v nízkoenergetickém standardu byl zděn ručním zděním při tloušťce zdiva 175 a 115 mm z formátů VAPIS 6DF (175) LD 15-1,4 a VAPIS 8DF (115) LD 15-1,6.
Zajímavý je rovněž komplex 13 luxusních nízkoenergetických rodinných domů v rámci projektu Nový Sedlec (Praha - Východ) - druhá etapa. Zde nosnou konstrukci domů tvoří vápenopískové zdivo tlouštěk 200 a 175 mm (částečně 240 mm), příčky 115 mm. Ve výčtu referencí nechybí ani rezidenční pasivní bytový dům s názvem Vila Augustus v Praze - Strašnicích se 3 nadzemními podlažími. Tloušťky obvodových stěn a nosného zdiva zde činí 200 resp. 175 mm, příčky jsou tloušťky 115 mm. Zděno bylo strojně v systému VAPIS QUADRO s pomocí 1 minijeřábu. Ve výčtu referencí ať již rodinných, bytových či průmyslových objektů bychom mohli samozřejmě dále pokračovat.
tags: #vapenopiskove #cihly #rozmery #informace
