top of page
Drevostavby: stavebnofyzikálne požiadavky

2025/10

prof. Ing. Jozef Štefko, CSc.

Faculty of Woodworking, Technical University of Zvolen

Ing. arch. Miroslav Marko, M.Arch

Prednáška sa venuje fyzikálnym princípom drevostavieb a vyvracia mýty o ich horľavosti či nízkej odolnosti. Vysvetľuje vzťahy medzi tepelnou ochranou, vlhkosťou, vetraním a energetickou efektívnosťou budov. Ukazuje, ako správny návrh detailov, tienenia a rekuperácie zabezpečí komfort aj v letných horúčavách a zdôrazňuje ekologické a udržateľné aspekty drevostavieb s dôrazom na ich nízku uhlíkovú stopu a bezpečnosť.

CONCEPTS OF CLIMATE CHANGE ADAPTATION STRATEGY MENTIONED IN THE LECTURE

If you found the lecture interesting and know colleagues or classmates who might benefit from it as well, feel free to share it with them. By spreading the word about CARA Academy’s activities, you’re helping to build a community of climate-responsible architects and designers.

video vertikálne

Version of the test without the need to log in or provide an email address. It is not possible to send the test result by email. Allows you to take the test repeatedly.

Version of the test with student login via Google account. Allows you to send the test result by email. Allows you to take the test for the lecture only once.

TEST YOURSELF

Test version with login for architects and designers.

WE ARE PREPARING

​MOTIVATION FOR ARCHITECTS AND USERS
​​MOTIVATION FOR ARCHITECTS AND USERS

00:00:06
- Cieľom prednášky je vysvetliť fyzikálne princípy fungovania drevostavieb a vyvrátiť mýty o drevostavbách.
- Pochopenie stavebnej fyziky umožňuje navrhovať drevené budovy s vysokým komfortom, energetickou efektívnosťou a trvácnosťou.
- Architekti by mali vnímať stavbu ako systém – prepojenie materiálov, konštrukcie, technických zariadení a obnoviteľných zdrojov.
- Správny návrh prináša rovnováhu medzi technickými, ekonomickými a ekologickými požiadavkami.

BASIC PHYSICAL AND TECHNICAL PRINCIPLE

00:02:34
- Kľúčové požiadavky: energetická efektívnosť, tepelná ochrana,prevencia kondenzácie na povrchu a v konštrukcii, požiarna bezpečnosť.
- Drevostavba musí mať kvalitnú tepelnú izoláciu, eliminované tepelné mosty a kontrolovanú vzduchotesnosť.
- Parozábrany a parobrzdy regulujú prienik vlhkosti, skladba steny musí byť difúzne otvorená smerom von.
- Vyvážený návrh zahŕňa prepojenie tepelnej ochrany, rekuperácie a obnoviteľných zdrojov energie.
- Správne vrstvenie materiálov zabraňuje kondenzácii a garantuje životnosť drevenej konštrukcie.

​BUILDING AND SPATIAL APPLICATION

00:12:03
- Návrh musí zabezpečiť kompaktný a tesný obal budovy s kvalitnými detailmi okolo okien, spojov a prestupov.
- Dôležitá je ochrana proti prehrievaniu v lete – tieniace prvky, správna orientácia presklených plôch, vetranie.
- Nočné prevetrávanie a využitie rekuperácie umožňujú pasívne chladenie s minimálnou spotrebou energie.
- Požiarna bezpečnosť: drevo je predvídateľný materiál, odolnosť sa zvyšuje vhodným opláštením a konštrukčným návrhom.
- Experimentálne testy potvrdili vysokú požiarnu odolnosť viacvrstvových drevených konštrukcií (až 120 minút).

​CONTRIBUTION TO CLIMATE CHANGE RESILIENCE

00:27:07
- Drevo má minimálnu energetickú stopu a viaže CO₂ počas rastu.
- Metóda LCA (Life Cycle Assessment) hodnotí vplyv stavby od výroby až po recykláciu – drevo dosahuje vynikajúce výsledky.
- Drevostavby sú efektívne v prevádzke, ľahko recyklovateľné a prispievajú k strategickej energetickej bezpečnosti.
- Nórsky model ukazuje, že verejné budovy z dreva dosahujú najlepšie ekologické skóre v rámci verejných obstarávaní.
- Drevostavby môžu byť rovnako bezpečné, komfortné a trvácne ako murované, ak sú navrhnuté podľa zásad stavebnej fyziky.

RELATED TECHNOLOGIES, PRODUCTS AND MEASURES
RELATED VIDEOS

Miera inovácií v stavebníctve je enormná - #72 Richard Slávik

Drevodomy a stavebná fyzika

Comments

Share Your ThoughtsBe the first to write a comment.
bottom of page