Vady plochých střech a příklady z praxe
25. 2. 2009
Porucha střešního pláště může vzniknout v důsledku jedné dominantní příčiny nebo v důsledku souběhu několika příčin. Stanovit hlavní nebo jedinou příčinu je často velmi obtížné, stejně jako určit podíly jednotlivých příčin při jejich souběhu. Poruchy mohou vznikat v důsledku činnosti všech subjektů účastnících se na přípravě i realizaci střešních plášťů.
Poruchy hydroizolačních materiálů můžou vzniknout již ve výrobě. Většinu chyb by měla eliminovat kontrola výroby, ne vždy je však tento kontrolní mechanismus účinný na 100 %. Příčinou výrobních poruch mohou být:
● nekvalitní suroviny,
● nevhodná konstrukce materiálů,
● nedostatečná výrobní kontrola.
PORUCHY VZNIKLÉ V PRAXI
Poruchy projekční
Tyto poruchy vznikají špatnou volbou vstupních údajů (poddimenzování návrhových parametrů v rámci předprojektových prací nebo nerealistické požadavky na výsledné dílo); nevhodně zvolenou technologií, použitím materiálů a prvků na různých materiálových bázích, které nelze mezi sebou 100% spojit tak, aby spoj odolal hydroizolačnímu namáhání; volbou technických řešení velmi obtížně proveditelných z hlediska povětrnostního při provádění izolací, technologie atd.
Poruchy způsobené neodbornou prací aplikační firmy
Jde o nespojené pásy nebo nekvalitně provedené spoje jednotlivých hydroizolačních pásů, nekvalitně provedené napojení hydroizolačního materiálu na doplňkové a pomocné prvky hydroizolačního systému; jednotlivé vrstvy střešního pláště nekvalitně nebo nedostatečně propojené.
Velmi často se na stavbách setkáváme s poruchami vodotěsnosti v důsledku mechanického poškození hydroizolačního povlaku nebo jeho porušení následnými stavebními pracemi; dále jsou to neodborné zásahy do střešního pláště při dodělávání prostupů a změn ve střešním plášti. Všechny práce by měli provádět proškolení pracovníci izolačních firem.
Poruchy vodotěsnosti
Jedná se o poruchy jak v ploše, tak i v detailech. Různá doba životnosti materiálů střešního pláště – stávající vodotěsná izolace, klempířské prvky, hromosvody nebo prostupy střešním pláštěm dosloužily; použití materiálů s nedostatečnými technickými vlastnostmi pro daný typ aplikace, deformace hydroizolačního povlaku v důsledku objemových změn hydroizolace nebo podkladních vrstev či v důsledku rozdílných dilatačních vlastností jednotlivých materiálů a prvků hydroizolačního souvrství střešního pláště.
PORUCHY VZNIKLÉ ZE STATICKÝCH DŮVODŮ
Vlivem přetížení
Sem spadá poddimenzování nosných konstrukcí na zatížení sněhem nebo zadrženou srážkovou vodou při ev. ucpání nebo nedostatečnosti odvodňovacího systému; objemové změny podkladních, nosných nebo spádových vrstev; bodové nebo plošné mimořádné zatížení při montáži (např. složením několika palet hydroizolačních materiálů na jedno místo); přidávání dalších vrstev bez ohledu na únosnost při rekonstrukcích střešních plášťů; stabilizace hydroizolačního povlaku proti sání větru vrstvou kačírku nebo dlažbou (především při rekonstrukcích stávající hydroizolační vrstvy, kde se tento způsob fixace hydroizolační vrstvy používá, je nutné mít stanovisko statika); změna způsobu užívání, jejímž důsledkem je zvýšení užitného zatížení.
Vlivem sání větru
Příčinou může být špatná volba typu, rozměru a počtu kotvicích prvků v rámci střešního pláště – v ploše, okrajových a rohových oblastech nebo v detailech; nekvalitní nebo nedostatečné připevnění konstrukčních a klempířských prvků, popř. prostupujících těles střešním pláštěm; nekvalitní nebo nedostatečné spojení mezi jednotlivými vrstvami střešního pláště.
Vlivem koroze stavebních materiálů
Při dlouhodobém zatékání do střešní konstrukce dochází ke korozi kovových prvků (různých výztuží, profilovaných plechů), k napadení a následné hnilobě dřevěných materiálů, ke znehodnocení tepelné izolace, k zatížení nosné konstrukce především ve skladbách s vrstvou perlitu, keramzitu apod. Dochází ke kondenzaci vodních par, což dále může vést až ke sníženému využití vnitřních prostor.
V obrazové části se podíváme na některé defekty vzniklé činností aplikačních izolačních firem při realizaci hydroizolací na plochých střechách.
Na obr. 1 je nestandardní způsob opracování dodatečného prostupu VZT střešním pláštěm s povlakovou hydroizolací z PVC fólie. Přímým natavením asfaltových pásů dochází k rychlé degradaci fólie v místě natavení a vzniku poruchy povlakové krytiny. Je nezbytné odstranit všechny asfaltové části, vyříznout degradovanou fólii a opracování řešit dle konstrukčních zásad provádění fóliových krytin.
Vadným provedením krycí desky instalační šachty (obr. 2) dochází k rozsáhlému zatékání do střešního souvrství se všemi negativními důsledky – snížením účinnosti tepelné izolace, tvorbou plísní na vnitřních stěnách. Kromě zamezení stékání dešťové vody do instalační šachty je nezbytné odstranění vlhkosti v konstrukci lokální výměnou nasáknuté minerální izolace a dodatečnou instalací ventilačního komínku.
Obr. 3 ukazuje rozdílný přístup pracovníků při opracování podobného detailu.
Absence podložky litinové podpěrky (obr. 4) může způsobit mechanické poškození povlakové krytiny. Vydrolení betonové výplně po zimní sezóně je způsobeno opakovaným vymrzáním vlhkého betonu.
Nesystémové ukončení svislé izolace na stěně v anglickém dvorku na stavebně nedokončený podklad (obr. 5) a nedůsledné převzetí těchto prací stavebním dozorem zapříčinily proniknutí vlhkosti do podzemních garáží (obr. 6). Opravy izolací spodních staveb bývají velmi nákladné a mnohdy se nepodaří problémy importované vlhkosti vyřešit.
Obr. 7 ukazuje neprofesionální přístup při opracování svislého vytažení střešní fólie na atiku bez liniových prvků z poplastovaného plechu.
Hrubé porušení zásad zajištění povlakové krytiny proti účinkům sání větru na střeše s problematickým mechanickým kotvením vidíme na obr. 8.
Absence bodového přikotvení límce střešního vtoku (obr. 9) zapříčiní deformaci prostorové tvarovky a výrazně snižuje odváděné množství dešťových vod. Vzniklá netěsnost mezi tvarovkou a odpadní rourou způsobuje vnikání vlhkosti s následnou kondenzací vodních par, v horším případě zatečení vody pod fólii při zahlcení vtoku.
Na obr. 10 je vidět pokročilá degradace fólie z mPVC určené pro rekonstrukce střešních plášťů z bitumenů, způsobená nevhodnou technologií kotvení k podkladu – plnoplošné lepení do roztaveného asfaltu. Při aplikaci došlo k výraznému poškození separační geotextilie plamenem hořáku a k přímému kontaktu fólie s bitumeny.
Obr. 11 ukazuje nedostatečné zajištění povlakové krytiny před účinky vnitřních sil (smršťování fólie). Ani tři řady betonových dlaždic po celé délce nedokázaly nahradit liniový prvek z poplastovaného plechu v patě atiky. Absence řádného kotvení (přitížení) se projevila i u odvětrávacího komínku.
Z hlediska správné a dlouhodobé funkčnosti hydroizolačního souvrství ploché střechy je nutné eliminovat poruchy dodržením některých zásad. Jsou to:
● pravidelná kontrola střešního pláště (minimálně jednou ročně) nejlépe po zimním období, ale také po mimořádných klimatických situacích, jakými jsou např. silný vytrvalý déšť, krupobití, vichřice apod.;
● pravidelná kontrola a údržba odvodňovacího systému střechy (obvodového
oplechování, vpustí, žlabů, kotlíků apod.);
● kontrola konstrukčních detailů, prvků umístěných nad úrovní střešního pláště
(nástavby VZT, telekomunikační zařízení, komíny, světlíky atd.), případně
obnova pružných tmelů – jejich životnost nebývá delší než dva roky;
● podle účelu střešní konstrukce by na ni měly mít přístup pouze oprávněné
a kvalifikované osoby.
Důležité je si uvědomit, pro jaký provoz je střecha určena a jakému zatížení a chování může být vystavena. Je třeba mít na paměti, že na hydroizolační povlaky není dobré pokládat ostré předměty nebo si zde vytvořit sklad pro stavební suť po dřívějších opravách, pro demontované prvky z doslouživších antén, hromosvodů apod.
Defekty na hydroizolačních materiálech mohou vzniknout již při skladování, manipulaci a transportu. Je proto nutné, aby byla zachovávána základní „pravidla slušného chování“ k těmto materiálům a aby byly dodrženy zásady správného skladování a manipulace s nimi (způsob uložení, teplotní podmínky, výběr skladových ploch apod.). V případě ignorování těchto zásad může dojít i k trvalému a nevratnému poškození izolačních materiálů.
foto archiv firmy Fatra, a. s.
Katalog produktů
Základní stavební materiály a výrobky
Spodní stavba, základy
Konstrukce svislé a vodorovné, konstrukční systémy
Příčky
Fasády
Schody, schodiště
Komíny a šachty
Střechy
Podlahové konstrukce a materiály
Obklady stěn a stropů
Okna
Dveře
Vrata
Kování
Profily pro stavební konstrukce
Stavební chemie
Spojovací a upevňovací materiál, pásky a profily
Sanitární technika, nábytek, vybavení prostorů, venkovní vybavení
Izolace proti vodě a vlhkosti (hydroizolace)
Tepelné izolace
Protichemické, protiradonové, protikorozní, akustické a protipožární izolace
Dopravní zařízení
Elektrické zdroje a rozvody, osvětlení
Kanalizace
Vodovod
Plynovod
Vytápění a příprava teplé vody
Vzduchotechnika a regulace
Měření a regulace
Chlazení
Konstrukce pomocné, zařízení staveniště
Venkovní plochy
Technické vybavení území
Účelové stavby
Stavební stroje
Stavební software a hardware, projektová a stavební činnost
Druhy stavebních objektů
Sanace
Expertizní a znalecká činnost; jiné služby ve stavebnictví