Detail oboru

Pozemní stavby

FASTZkratka: PSTAk. rok: 2013/2014

Program: Stavební inženýrství

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: 25.7.2007Akreditace do: 31.12.2020

Profil

Studijní obor Pozemní stavby je obsahovou náplní studované problematiky členěn na čtyři zaměření: Pozemní stavitelství, Architektura v pozemním stavitelství, Technologie a řízení stavebních procesů, Technická zařízení budov. Studium je zaměřeno na rozvoj poznání v rámci oboru a na výchovu k samostatné vědecké práci orientované do specifických odborných oblastí konkrétního zaměření. V rámci studia povinných předmětů matematiky a fyziky získá student prohloubení svých vědomostí i schopnost komplexního teoretického přístupu k řešení a zdůvodnění stavebně technických problémů. Studiem vybraných povinně volitelných předmětů je zajištěno zvládnutí teoretických a vědních disciplin zaměření studia a tématu disertační práce. Během celého studia pod vedením školitele řeší student samostatně zadané odborné téma po stránce teoretické i experimentální a svoje výsledky obhajuje v rámci zpracované doktorské disertační práce. Absolvent doktorského studijního programu oboru Pozemní stavby je připraven pro předpokládané uplatnění ve výzkumné a vývojové činnosti v rámci daného zaměření oboru. Získané poznatky je schopen samostatně uplatnit při řešení náročných architektonických i konstrukčních problémů budov, technologie i managementu realizace budov a řešení problematiky jejich technického vybavení. Kvalifikace absolventa doktorského studijního programu je předurčuje absolventa rovněž i pro pedagogické působení na vysokých školách.

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu

. kolo (podání přihlášek od do )

  1. Diagnostika stropních desek HURDIS metodami nelineární ultrazvukové spektroskopie

    Zkoumána bude možnost využití nelineární ultrazvukové spektroskopie (Nonlinear Elastic Wave Spectroscopy – NEWS) pro posouzení statické spolehlivosti konstrukcí z desek Hurdis a pro výstupní kontrolu desek ve výrobně. Metody NEWS se pro vysokou citlivost a přesnější charakterizaci kvality materiálů jeví perspektivní pro oba účely.

    Školitel: Manychová Monika, doc. Ing., Ph.D.

  2. Rekonstrukce roubených historických objektů

    Typologie staveb, konstrukce a možnosti využití. Restaurováni dřevěných prvků a spojů.

    Školitel: Balíková Jitka, Ing., Ph.D.

  3. Stavby s téměř nulovou spotřebou energie

    Vzhledem ke zvyšující se spotřebě energie, nutnosti udržitelné výstavby a směrnici Evropské unie je třeba navrhovat stavební konstrukce v pasivních domech tak, aby byla snižována energetická náročnost se zkvalitněním vnitřního prostředí.

    Školitel: Kalousek Miloš, doc. Ing., Ph.D.

2. kolo (podání přihlášek od 11.11.2013 do 13.12.2013)

  1. Analýza likvidace biotických škůdců

    Ověření možností likvidace biotických škůdců dřeva a silikátových materiálů pomocí mikrovlnného záření. Optimalizace EMW radiace aplikované na napadené stavební konstrukce s ohledem na účinnost likvidace biotických škůdců.

    Školitel: Šuhajda Karel, doc. Ing., Ph.D.

  2. Analýza likvidace biotických škůdců

    Ověření možností likvidace biotických škůdců dřeva a silikátových materiálů pomocí mikrovlnného záření. Optimalizace EMW radiace aplikované na napadené stavební konstrukce s ohledem na účinnost likvidace biotických škůdců.

    Školitel: Šuhajda Karel, doc. Ing., Ph.D.

  3. Analýza likvidace biotických škůdců

    Ověření možností likvidace biotických škůdců dřeva a silikátových materiálů pomocí mikrovlnného záření. Optimalizace EMW radiace aplikované na napadené stavební konstrukce s ohledem na účinnost likvidace biotických škůdců.

    Školitel: Šuhajda Karel, doc. Ing., Ph.D.

  4. Diagnostika stropních desek HURDIS metodami nelineární ultrazvukové spektroskopie

    Zkoumána bude možnost využití nelineární ultrazvukové spektroskopie (Nonlinear Elastic Wave Spectroscopy – NEWS) pro posouzení statické spolehlivosti konstrukcí z desek Hurdis a pro výstupní kontrolu desek ve výrobně. Metody NEWS se pro vysokou citlivost a přesnější charakterizaci kvality materiálů jeví perspektivní pro oba účely.

    Školitel: Manychová Monika, doc. Ing., Ph.D.

  5. Energetický management budov

    Výzkum využití energie v budovách a uplatnění efektivního řízení provozu energetických systémů. Řízení projektu, ekologie, životní prostředí.

    Školitel: Hirš Jiří, prof. Ing., CSc.

  6. Energetický management budov

    Výzkum využití energie v budovách a uplatnění efektivního řízení provozu energetických systémů. Řízení projektu, ekologie, životní prostředí.

    Školitel: Hirš Jiří, prof. Ing., CSc.

  7. Energie a systémy TZB v inteligentních regionech.

    Výzkum chování budov a energetických systémů v inteligentních regionech v návaznosti na budovy s aktivní energetickou bilancí, využívání energie z obnovitelných zdrojů a uplatnění BIM systému v řízení provozu. Návaznost na podaný projekt TAČR - Smart Regions.

    Školitel: Hirš Jiří, prof. Ing., CSc.

  8. Energie a systémy TZB v inteligentních regionech.

    Výzkum chování budov a energetických systémů v inteligentních regionech v návaznosti na budovy s aktivní energetickou bilancí, využívání energie z obnovitelných zdrojů a uplatnění BIM systému v řízení provozu. Návaznost na podaný projekt TAČR - Smart Regions.

    Školitel: Hirš Jiří, prof. Ing., CSc.

  9. Hodnocení budov metodami LCIA v rámci udržitelné výstavby a ochrany životního prostředí

    Pro hodnocení dopadů na životní prostředí je nutno posuzovat vliv použitých materiálů, technologií a energetických potřeb pro provoz nových a renovovaných budov s pomocí speciálních modelů používaných na příklad v počítačových programech GaBi, Eco-Bat, SimaPro. Cílem disertační práce je analýza a hodnocení různých materiálů, stavebních technologií a energetických opatření umožňující optimalizaci vhodných řešení staveb a jejich částí.

    Školitel: Sedlák Jiří, doc. Ing., CSc.

  10. Hodnocení budov metodami LCIA v rámci udržitelné výstavby a ochrany životního prostředí

    Pro hodnocení dopadů na životní prostředí je nutno posuzovat vliv použitých materiálů, technologií a energetických potřeb pro provoz nových a renovovaných budov s pomocí speciálních modelů používaných na příklad v počítačových programech GaBi, Eco-Bat, SimaPro. Cílem disertační práce je analýza a hodnocení různých materiálů, stavebních technologií a energetických opatření umožňující optimalizaci vhodných řešení staveb a jejich částí.

    Školitel: Sedlák Jiří, doc. Ing., CSc.

  11. Inovativní řešení vzduchospalinových cest

    Dnes užívané plastové spalinovody vychází svým tvarovým řešením ze systémů pro dopravu jiných tekutin a jejich vlastnosti nedosahují u některých prvků optimálních parametrů z hlediska transportu vzdušniny s příměsí aerosolu. Cílem práce bude ověření hydraulických vlastností vybraných komponent spalinovodů a návrh nových prvků s optimálními parametry z hlediska hydrauliky i technologie výroby.

    Školitel: Rubinová Olga, Ing., Ph.D.

  12. Možnosti komplexního řešení využití recyklovaného stavebního materiálu

    Množství recyklátu stavební suti všech frakcí je velké, avšak jeho využití je stále nedostatečné a vysoké procento recyklátu končí na skládkách a zatěžuje tak životní prostředí. Hlavní náplní práce je návrh nových možností využití recyklátu a porovnání se současnými technologiemi.

    Školitel: Henková Svatava, Ing., CSc.

  13. Možnosti komplexního řešení využití recyklovaného stavebního materiálu

    Množství recyklátu stavební suti všech frakcí je velké, avšak jeho využití je stále nedostatečné a vysoké procento recyklátu končí na skládkách a zatěžuje tak životní prostředí. Hlavní náplní práce je návrh nových možností využití recyklátu a porovnání se současnými technologiemi.

    Školitel: Henková Svatava, Ing., CSc.

  14. Možnosti využití flexibilních cementových malt pro obklady a dlažby

    Náplní práce je vhodnost využití a vývoj metodiky posuzování flexibilnosti cementových malt pro tenkovrstvé lepení obkladů a dlažeb. Výsledky umožní pro danou aplikaci použít lepicí maltu, u které bude předpoklad minimalizace pozdějších poruch. To bude přínosem pro technickou praxi ve formě zvýšení kvality těchto dokončovacích prací.

    Školitel: Šlanhof Jiří, Mgr. Ing., Ph.D.

  15. Možnosti využití flexibilních cementových malt pro obklady a dlažby

    Náplní práce je vhodnost využití a vývoj metodiky posuzování flexibilnosti cementových malt pro tenkovrstvé lepení obkladů a dlažeb. Výsledky umožní pro danou aplikaci použít lepicí maltu, u které bude předpoklad minimalizace pozdějších poruch. To bude přínosem pro technickou praxi ve formě zvýšení kvality těchto dokončovacích prací.

    Školitel: Šlanhof Jiří, Mgr. Ing., Ph.D.

  16. Numerický popis kondenzace vodních par v pórovitém materiálu

    Sledování vlhkosti je převážně založeno na experimentech. Metody výpočtu např. podle Glasera (která se stala základem pro standardní výpočty) naznačují, že ke kondenzaci dochází v uzavřené zóně, což nemusí být vždy dostatečné s ohledem na požadavky při posuzování stavební konstrukce. Cílem práce je zjišťování šíření vlhkosti mimo tuto zónu při simulaci vnějších vlivů na stavební konstrukci v laboratorních podmínkách.

    Školitel: Mohelníková Jitka, prof. Ing., Ph.D.

  17. Optimalizace mikroklimatu a energetické náročnosti historických budov

    Doktorská práce je zaměřena na tvorbu a optimalizaci mikroklimatu a energetické náročnosti historických budov. Předpokládá se využití simulačních metod, laboratorního experimentu a měření insitu. Cílem je stanovit provozní řád historických budov včetně řízení a regulace soustav technických zařízení budov s ohledem na potřeby budovy a v ní uskladněných archiválií.

    Školitel: Šikula Ondřej, prof. Ing., Ph.D.

  18. Optimalizace mikroklimatu a energetické náročnosti historických budov

    Doktorská práce je zaměřena na tvorbu a optimalizaci mikroklimatu a energetické náročnosti historických budov. Předpokládá se využití simulačních metod, laboratorního experimentu a měření insitu. Cílem je stanovit provozní řád historických budov včetně řízení a regulace soustav technických zařízení budov s ohledem na potřeby budovy a v ní uskladněných archiválií.

    Školitel: Šikula Ondřej, prof. Ing., Ph.D.

  19. Optimalizace podlah v mokrých provozech

    Optimalizace podlah v mokrých provozech. Závislost sklonu nášlapné vrstvy a smykového tření podlahy. Návrh metodiky měření sklonu podlah z hlediska bezpečnosti užívání. Návrh závislosti drsnosti povrchu nášlapné vrstvy na odtékání povrchové vody.

    Školitel: Matějka Libor, doc. Ing., CSc. Ph.D., MBA

  20. Optimalizace protimrazové ochrany entalpických výměníku zpětného získávání tepla ve vzduchotechnice

    Práce se zabývá metodikou návrhu protimrazové ochrany entalpických výměníků ve vzduchotechnice s ohledem na maximální snížení energetické náročnosti těchto zařízení. Součástí práce budou teoretické a experimentální metody řešení a jednoznačné metodické výstupy pro využití v praxi.

    Školitel: Rubina Aleš, doc. Ing., Ph.D.

  21. Optimalizace protimrazové ochrany entalpických výměníku zpětného získávání tepla ve vzduchotechnice

    Práce se zabývá metodikou návrhu protimrazové ochrany entalpických výměníků ve vzduchotechnice s ohledem na maximální snížení energetické náročnosti těchto zařízení. Součástí práce budou teoretické a experimentální metody řešení a jednoznačné metodické výstupy pro využití v praxi.

    Školitel: Rubina Aleš, doc. Ing., Ph.D.

  22. Optimalizace tepelně aktivovaných stavebních konstrukcí

    Doktorská práce je zaměřena na optimalizaci tepelně aktivovaných stavebních konstrukcí (TAK) sloužících k vytápění a chlazení budov. Předpokládá se využití simulačních metod, laboratorního experimentu a měření insitu. Cílem je stanovit doporučení pro navrhování a řízení optimálních TAK.

    Školitel: Šikula Ondřej, prof. Ing., Ph.D.

  23. Optimalizace tepelně aktivovaných stavebních konstrukcí

    Doktorská práce je zaměřena na optimalizaci tepelně aktivovaných stavebních konstrukcí (TAK) sloužících k vytápění a chlazení budov. Předpokládá se využití simulačních metod, laboratorního experimentu a měření insitu. Cílem je stanovit doporučení pro navrhování a řízení optimálních TAK.

    Školitel: Šikula Ondřej, prof. Ing., Ph.D.

  24. Optimalizace využití listnatých dřevin v konstrukcích pozemních staveb

    V současné době je nedostatek kvalitního stavebního dřeva. Naopak jsou v rámci EU přebytky dřeva méně kvalitního, tedy zejména listnatého. V rámci řešení tohoto tématu by měla být řešena otázka možnosti využití listnatých dřevin pro oblast stavebnictví. Měly by být vytipovány dřeviny vhodné pro konstrukce pozemních staveb. Měly by být popsány zejména mechanické charakteristiky těchto dřevin a stanovení limity jejich použitelnosti.

    Školitel: Lavický Miloš, doc. Ing., Ph.D.

  25. Optimální řešení výstavby bioplynových stanic

    Analýza současné výstavby bioplynových stanic v závislosti na regionech a substrátech v ČR. Možnosti aplikace zahraničních konstrukčních řešení stanic s cílem ekonomických a časových úspor výstavby a ochrany životního prostředí za provozu.

    Školitel: Hrazdil Václav, doc. Ing., CSc.

  26. Optimální řešení výstavby bioplynových stanic

    Analýza současné výstavby bioplynových stanic v závislosti na regionech a substrátech v ČR. Možnosti aplikace zahraničních konstrukčních řešení stanic s cílem ekonomických a časových úspor výstavby a ochrany životního prostředí za provozu.

    Školitel: Hrazdil Václav, doc. Ing., CSc.

  27. Ověření a rozvoj reologických modelů kompozitů z recyklovaných polymerů

    S možností využití kompozitů z recyklovaných polymerů a rozvojem jejich využití, např. ve formě tepelně izolačního bloku v patě zdiva, vzniká potřeba modifikovat a doplnit stávající reologické modely. Rozvoj modelů je podmíněn i způsobem namáhání. Zejména tlakové namáhání je pro uvedenou skupinu materiálů specifickým způsobem zatížením. Rozvoj modelů bude proveden na základě experimentálního monitoringu na prototypech zkušebních vzorků s následným ověřením FEM matematickým modelováním.

    Školitel: Pěnčík Jan, prof. Ing., Ph.D.

  28. Ověření a rozvoj reologických modelů kompozitů z recyklovaných polymerů

    S možností využití kompozitů z recyklovaných polymerů a rozvojem jejich využití, např. ve formě tepelně izolačního bloku v patě zdiva, vzniká potřeba modifikovat a doplnit stávající reologické modely. Rozvoj modelů je podmíněn i způsobem namáhání. Zejména tlakové namáhání je pro uvedenou skupinu materiálů specifickým způsobem zatížením. Rozvoj modelů bude proveden na základě experimentálního monitoringu na prototypech zkušebních vzorků s následným ověřením FEM matematickým modelováním.

    Školitel: Pěnčík Jan, prof. Ing., Ph.D.

  29. Požární odolnost stavebních konstrukcí

    Stanovení teplot a doby působení požáru na stavební konstrukce při kterých dochází ke ztrátě mechanických charakteristik stavebních konstrukcí. Využitelnost zejména pro hasičské záchranné sbory, kdy lze predikovat možnosti a způsoby hašení požáru. Dále pak lze poznatky využít v době po požáru s ohledem na statické zajištění budovy, vyklizení budovy atp.

    Školitel: Skála Jiří, Ing. arch., Ph.D.

  30. Požární odolnost stavebních konstrukcí

    Stanovení teplot a doby působení požáru na stavební konstrukce při kterých dochází ke ztrátě mechanických charakteristik stavebních konstrukcí. Využitelnost zejména pro hasičské záchranné sbory, kdy lze predikovat možnosti a způsoby hašení požáru. Dále pak lze poznatky využít v době po požáru s ohledem na statické zajištění budovy, vyklizení budovy atp.

    Školitel: Šuhajda Karel, doc. Ing., Ph.D.

  31. Rekonstrukce roubených historických objektů

    Typologie staveb, konstrukce a možnosti využití. Restaurováni dřevěných prvků a spojů.

    Školitel: Vlček Milan, doc. Ing., CSc.

  32. Simulace energetického chování budov a systémů TZB

    Využití simulačních nástrojů pro teoretické hodnocení modelů budov s téměř nulovou spotřebou energie a aktivních budov. Simulace budou doplněny o experimentální měření na reálných budovách. (Návaznost na projekt: ANNEX 56 - IEA ECBCS)

    Školitel: Hirš Jiří, prof. Ing., CSc.

  33. Simulace energetického chování budov a systémů TZB

    Využití simulačních nástrojů pro teoretické hodnocení modelů budov s téměř nulovou spotřebou energie a aktivních budov. Simulace budou doplněny o experimentální měření na reálných budovách. (Návaznost na projekt: ANNEX 56 - IEA ECBCS)

    Školitel: Hirš Jiří, prof. Ing., CSc.

  34. Simulace proudění vzduchu a transportu znečišťujících látek v budovách

    Téma doktorské práce je zaměřeno na aplikaci a ověření teoretických metod výzkumu proudění vzduchu v budovách a vnější aerodynamiky budov se současným transportem znečišťujících látek. K simulacím je možné využít softwary Fluent, CFX, nebo OpenFOAM.

    Školitel: Šikula Ondřej, prof. Ing., Ph.D.

  35. Simulace proudění vzduchu a transportu znečišťujících látek v budovách

    Téma doktorské práce je zaměřeno na aplikaci a ověření teoretických metod výzkumu proudění vzduchu v budovách a vnější aerodynamiky budov se současným transportem znečišťujících látek. K simulacím je možné využít softwary Fluent, CFX, nebo OpenFOAM.

    Školitel: Šikula Ondřej, prof. Ing., Ph.D.

  36. Stavby s téměř nulovou spotřebou energie

    Vzhledem ke zvyšující se spotřebě energie, nutnosti udržitelné výstavby a směrnici Evropské unie je třeba navrhovat stavební konstrukce v pasivních domech tak, aby byla snižována energetická náročnost se zkvalitněním vnitřního prostředí.

    Školitel: Šuhajda Karel, doc. Ing., Ph.D.

  37. Systémy využívání tepla země pro vytápění a chlazení budov

    Doktorská práce je zaměřena na výzkum využití energie země pro účely vytápění a chlazení. Náplní práce bude teoretický a experimentální výzkum tepelné interakce budovy s podzákladím a návrh optimálních zemních a základových výměníků. Cílem je zefektivnit získávání geotermální energie z prvků základových konstrukcí a vytvořit metodiku pro jejich navrhování v ČR.

    Školitel: Šikula Ondřej, prof. Ing., Ph.D.

  38. Systémy využívání tepla země pro vytápění a chlazení budov

    Doktorská práce je zaměřena na výzkum využití energie země pro účely vytápění a chlazení. Náplní práce bude teoretický a experimentální výzkum tepelné interakce budovy s podzákladím a návrh optimálních zemních a základových výměníků. Cílem je zefektivnit získávání geotermální energie z prvků základových konstrukcí a vytvořit metodiku pro jejich navrhování v ČR.

    Školitel: Šikula Ondřej, prof. Ing., Ph.D.

  39. Výkonové normy ve stavebnictví

    V ČR se systematicky nikdo nezabývá sledováním a vývojem stanovení jednotkové spotřeby času pro stále se vyvíjející nebo nové dílčí stavební procesy, a to s ohledem i na rozvoj jejich mechanizace. Přitom správné stanovení spotřeby času je rozhodující pro tvorbu časové struktury výrobního procesu. Úkolem je provést zhodnocení a srovnání spotřeby času vybraných dílčích stavebních procesů a způsoby jejich výpočtu a navrhnout novou metodiku pro objektivní stanovení spotřeby času dílčích stavebních procesů, včetně jejich reálných tolerancí.

    Školitel: Motyčka Vít, doc. Ing., CSc.

  40. Výkonové normy ve stavebnictví

    V ČR se systematicky nikdo nezabývá sledováním a vývojem stanovení jednotkové spotřeby času pro stále se vyvíjející nebo nové dílčí stavební procesy, a to s ohledem i na rozvoj jejich mechanizace. Přitom správné stanovení spotřeby času je rozhodující pro tvorbu časové struktury výrobního procesu. Úkolem je provést zhodnocení a srovnání spotřeby času vybraných dílčích stavebních procesů a způsoby jejich výpočtu a navrhnout novou metodiku pro objektivní stanovení spotřeby času dílčích stavebních procesů, včetně jejich reálných tolerancí.

    Školitel: Motyčka Vít, doc. Ing., CSc.

  41. Vytápění a větrání historických budov

    Výzkum zaměřený na analýzu původních systémů větrání a vytápění historických objektů, zobecnění využitelných principů pro uplatnění v současnosti, teoretické ověření funkčnosti původního řešení a analýza možnosti obnovy systémů. Návaznost na plánovaný výzkum v oblasti technických unikátních řešení systémů v ČR.

    Školitel: Hirš Jiří, prof. Ing., CSc.

  42. Vytápění a větrání historických budov

    Výzkum zaměřený na analýzu původních systémů větrání a vytápění historických objektů, zobecnění využitelných principů pro uplatnění v současnosti, teoretické ověření funkčnosti původního řešení a analýza možnosti obnovy systémů. Návaznost na plánovaný výzkum v oblasti technických unikátních řešení systémů v ČR.

    Školitel: Hirš Jiří, prof. Ing., CSc.

  43. Využití 3D technologií pro realizaci staveb.

    Návrhy postupů a technologií s využitím všech druhů 3D technologií.

    Školitel: Henková Svatava, Ing., CSc.

  44. Využití 3D technologií pro realizaci staveb.

    Návrhy postupů a technologií s využitím všech druhů 3D technologií.

    Školitel: Henková Svatava, Ing., CSc.

  45. Využívání vzduchových metod při sanačních opatřeních

    Optimalizace velikosti vzduchových dutin. Vliv výškového osazení otvorů pro odvod a přívod vzduchu na jejich funkčnost.

    Školitel: Mohelníková Jitka, prof. Ing., Ph.D.

  46. Využívání vzduchových metod při sanačních opatřeních

    Optimalizace velikosti vzduchových dutin. Vliv výškového osazení otvorů pro odvod a přívod vzduchu na jejich funkčnost.

    Školitel: Vlček Milan, doc. Ing., CSc.

  47. Vzduchotechnika pro trvale udržitelnou výstavbu

    Práce bude zaměřena na identifikaci a analýzu parametrů udržitelnosti staveb aplikovatelných v systémech větrání a klimatizace. Jedná se nejen o výběr vhodných materiálů, ale zejména o nová inovativní koncepční řešení včetně recyklace tepla, chladu i vodní páry pro zpětné využití v budově. Předpokládá se zhodnocení zkušenností s technickými systémy v certifikovaných stavbách v zahraničí.

    Školitel: Rubinová Olga, Ing., Ph.D.

1. kolo (podání přihlášek od 03.05.2013 do 31.07.2013)

  1. Hodnocení budov metodami LCIA v rámci udržitelné výstavby a ochrany životního prostředí

    Pro hodnocení dopadů na životní prostředí je nutno posuzovat vliv použitých materiálů, technologií a energetických potřeb pro provoz nových a renovovaných budov s pomocí speciálních modelů používaných na příklad v počítačových programech GaBi, Eco-Bat, SimaPro. Cílem disertační práce je analýza a hodnocení různých materiálů, stavebních technologií a energetických opatření umožňující optimalizaci vhodných řešení staveb a jejich částí.

    Školitel: Sedlák Jiří, doc. Ing., CSc.

  2. Hydraulika zdravotně technických instalací

    Téma doktorské disertační práce bude zaměřeno na hydrauliku připojovacích potrubí vnitřní kanalizace, měření průtoků a tlakových ztrát ve zdravotně technických instalacích a jejich vyhodnocení.

    Školitel: Vrána Jakub, Ing., Ph.D.

  3. Inovace systému chlazení pro uchování nebo změnu skupenství látek.

    Náplní disertační práce bude zdokonalení systému chlazení pro uchování nebo změnu skupenství látek.

    Školitel: Formánek Marian, Ing., Ph.D.

  4. Numerický popis kondenzace vodních par v pórovitém materiálu

    Sledování vlhkosti je převážně založeno na experimentech. Metody výpočtu např. podle Glasera (která se stala základem pro standardní výpočty) naznačují, že ke kondenzaci dochází v uzavřené zóně, což nemusí být vždy dostatečné s ohledem na požadavky při posuzování stavební konstrukce. Cílem práce je zjišťování šíření vlhkosti mimo tuto zónu při simulaci vnějších vlivů na stavební konstrukci v laboratorních podmínkách.

    Školitel: Škramlik Jan, doc. Ing., Ph.D.

  5. Optimalizace návrhu skladby vegetační střechy

    Vyhodnocení praktických zkušeností při uplatňování vegetačních systémů bez použití zeminy na střešních konstrukcích průmyslových objektů s řízenou vnitřní teplotou v souladu s požadavky na stavební konstrukce a životní prostředí. Cílem je vytvoření metodického podkladu pro optimální návrh vhodného typu skladby zelené střechy pro zakomponování do návrhu stavby. Spolupráce s firmou Saint Gobain.

    Školitel: Škramlik Jan, doc. Ing., Ph.D.

  6. Optimalizace podlah v mokrých provozech

    Optimalizace podlah v mokrých provozech. Závislost sklonu nášlapné vrstvy a smykového tření podlahy. Návrh metodiky měření sklonu podlah z hlediska bezpečnosti užívání. Návrh závislosti drsnosti povrchu nášlapné vrstvy na odtékání povrchové vody.

    Školitel: Matějka Libor, doc. Ing., CSc. Ph.D., MBA

  7. Optimalizace využití listnatých dřevin v konstrukcích pozemních staveb

    V současné době je nedostatek kvalitního stavebního dřeva. Naopak jsou v rámci EU přebytky dřeva méně kvalitního, tedy zejména listnatého. V rámci řešení tohoto tématu by měla být řešena otázka možnosti využití listnatých dřevin pro oblast stavebnictví. Měly by být vytipovány dřeviny vhodné pro konstrukce pozemních staveb. Měly by být popsány zejména mechanické charakteristiky těchto dřevin a stanovení limity jejich použitelnosti.

    Školitel: Novotný Miloslav, prof. Ing., CSc.

  8. Ověření a rozvoj reologických modelů kompozitů z recyklovaných polymerů

    S možností využití kompozitů z recyklovaných polymerů a rozvojem jejich využití, např. ve formě tepelně izolačního bloku v patě zdiva, vzniká potřeba modifikovat a doplnit stávající reologické modely. Rozvoj modelů je podmíněn i způsobem namáhání. Zejména tlakové namáhání je pro uvedenou skupinu materiálů specifickým způsobem zatížením. Rozvoj modelů bude proveden na základě experimentálního monitoringu na prototypech zkušebních vzorků s následným ověřením FEM matematickým modelováním.

    Školitel: Pěnčík Jan, prof. Ing., Ph.D.

  9. Plechové střešní krytiny a jejich navrhování v závislosti na sněhových oblastech

    Disertační práce se bude zabývat možnostmi návrhu plechových střešních krytin v souvislosti se sněhovými oblastmi. Důležitou součástí návrhu je bezpečné zajištění sněhových vrstev proti sesuvu na šikmých střechách s plechovými krytinami, s využitím sněhových zábran. Tyto sněhové zábrany jsou z tohoto pohledu podstatným prvkem plechových krytin. Výstupem disertační práce bude metodika pro navrhování bezpečného zajištění sněhových vrstev proti sesuvu na šikmých střechách s plechovými krytinami.

    Školitel: Henková Svatava, Ing., CSc.

  10. Požární odolnost stavebních konstrukcí

    Stanovení teplot a doby působení požáru na stavební konstrukce při kterých dochází ke ztrátě mechanických charakteristik stavebních konstrukcí. Využitelnost zejména pro hasičské záchranné sbory, kdy lze predikovat možnosti a způsoby hašení požáru. Dále pak lze poznatky využít v době po požáru s ohledem na statické zajištění budovy, vyklizení budovy.

    Školitel: Novotný Miloslav, prof. Ing., CSc.

  11. Požární odolnost stavebních konstrukcí

    Stanovení teplot a doby působení požáru na stavební konstrukce při kterých dochází ke ztrátě mechanických charakteristik stavebních konstrukcí. Využitelnost zejména pro hasičské záchranné sbory, kdy lze predikovat možnosti a způsoby hašení požáru. Dále pak lze poznatky využít v době po požáru s ohledem na statické zajištění budovy, vyklizení budovy atp.

    Školitel: Šuhajda Karel, doc. Ing., Ph.D.

  12. Stavby s téměř nulovou spotřebou energie

    Vzhledem ke zvyšující se spotřebě energie, nutnosti udržitelné výstavby a směrnici Evropské unie je třeba navrhovat stavební konstrukce v pasivních domech tak, aby byla snižována energetická náročnost se zkvalitněním vnitřního prostředí.

    Školitel: Kalousek Miloš, doc. Ing., Ph.D.

  13. Stavby s téměř nulovou spotřebou energie

    Vzhledem ke zvyšující se spotřebě energie, nutnosti udržitelné výstavby a směrnici Evropské unie je třeba navrhovat stavební konstrukce v pasivních domech tak, aby byla snižována energetická náročnost se zkvalitněním vnitřního prostředí.

    Školitel: Kalousek Miloš, doc. Ing., Ph.D.

  14. Technologie stavebních procesů v souvislosti se snižováním zabudované energie

    U stavebního díla je nejvíce posuzovaná energetická náročnost po dobu užívání. Pro celkovou úsporu energie je však nutné hledat možnosti úspor tzv. šedé energie, tedy zabudované energie do stavebního díla. Cílem disertační práce je analyzovat stávající technologie vybraných stavebních procesů z hlediska zabudovaných energií. Výstupem bude rovněž srovnání energetické náročnosti vybraných stavebních procesů a doporučení pro stavební praxi s ohledem na zásady trvale udržitelného rozvoje.

    Školitel: Mohapl Martin, Ing., Ph.D.

  15. Vegetační střechy s využitím hydrofilního minerálního vlákna

    Využití hydrofilních minerálních vláken do systémů vegetačních střech. Řešení detailů, statiky a stability extenzivních i intenz. systémů. Kombinace s tradičními materiály pro akumulaci, drenáž a růst rostlin. Environmentální posouzení v rámci LCA.

    Školitel: Matějka Libor, doc. Ing., CSc. Ph.D., MBA


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Studijní plán oboru není zatím pro tento rok vygenerován.