Detail oboru

Pozemní stavby

FASTZkratka: PSTAk. rok: 2014/2015

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. Analýza a vývoj konstrukcí z dílců z křížem vrstveného dřeva

    Konstrukce z velkoplošných dílců z křížem vrstveného dřeva vykazují značný potenciál dalšího rozvoje dřevostaveb. Při jejich výrobě se uplatňují moderní dřevařské technologie, které optimalizují využití řeziva. Ke spojení jednotlivých komponentů se využívají lepidla šetrná k životnímu prostředí. Širší uplatnění těchto konstrukcí při výstavbě lze hodnotit jako přínos k trvale udržitelnému rozvoji.

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

  2. Analýza obvodových plášťů budov z hlediska tepelné stability v letním období

    Building envelope analysis in terms of summer thermal stability

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

  3. Analýza vyztužených zděných a smíšených konstrukcí

    Tématem disertační práce bude komplexní analýza chování zděných a smíšených vyztužených konstrukcí z hlediska konstrukčně statického, tepelně technického a požárního.

    Školitel: Lavický Miloš, 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. 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.

  6. Hydraulika potrubní sítě ve vzduchotechnice

    Práce se zabývá metodikou návrhu tlakových ztrát vzduchovodů a to s ohledem na častěji zjištované nestability chování vzduchotechnických systémů. Jedná se zejména o v praxi často neřešitelný problém v rozdílu reálného dopravního tlaku mezi přívodním a odvodním vzduchovodem. Součástí práce budou teoretické a experimentální metody řešení a jednoznačné metodické výstupy pro využití v praxi. Jako teoretické metody bude použito matematického modelování tlakových ztrát potrubní sítě.

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

  7. Metodika stanovení součinitele kapilární vodivosti stavebních materiálů

    Experimentální zjišťování součinitele kapilární vodivosti stavebních materiálů při gradientu vlhkosti a jeho modelování metodou sítí. Aplikace součinitele kapilární vodivosti stavebních materiálů v tepelně technických výpočtech.

    Školitel: Fuciman Ondřej, Ing., Ph.D.

  8. Modelování výrobního procesu stavby

    V současné době, kdy se provádějí rozsáhlé a náročné stavby, je kvalitně vypracovaný stavebně technologický projekt nutnou podmínkou pro úspěšnou realizaci stavby. Nedílnou součástí tohoto projektu je modelování navrženého výrobního procesu z hlediska technologické, prostorové a časové struktury stavby. Záměrem disertační práce je přispět ke zpřesnění vytváření těchto modelů staveb s ohledem na současný vývoj nových stavebních technologií.

    Školitel: Kovářová Barbora, Ing., Ph.D.

  9. Možnosti využití mikrovlnného záření při sanaci stavebních konstrukcí

    Experimentální ověřování možností sanace stavebních konstrukcí a jejich částí s využitím mikrovlnného záření zejména v oblastech odstraňování nadměrné vlhkosti a likvidace biologické koroze, tj. zejména dřevokazných hub a plísní.

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

  10. Obnovitelná energie v budovách s téměř nulovou spotřebou energie

    Teoretická a experimentální analýza využití energie z obnovitelných zdrojů v budovách s téměř nulovou spotřebou energie s ohledem na kvalitu vnitřního prostředí, systémy TZB a ekonomickou efektivnost.

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

  11. Optimalizace návrhu dřevostaveb

    Práce se bude zabývat konkrétními návrhy dílčích částí dřevostavby. Bude soustředěna vždy na určitý kritický prvek stavby z pohledu efektivity a ekonomičnosti návrhu a výstavby.

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

  12. 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.

  13. Požární odolnost dřevěných konstrukcí střech

    Analýza chování dřevěných nosných konstrukcí střech při působení extrémního teplotního namáhání s vazbou na ověřování charakteristických vlastností dřevěných nosných konstrukcí střech.

    Školitel: Beneš Petr, Ing., CSc.

  14. Požární odolnost prosklených fasád budov

    Šíření plamene po povrchu prosklených fasád budov se zaměřením na problematiků navrhování spojů velkoplošných prosklených fasádních prvků.

    Školitel: Beneš Petr, Ing., CSc.

  15. Požární odolnost střešních konstrukcí

    Analýza chování střešních plášťů při působení pořáru v podstřešním prostoru budovy.

    Školitel: Beneš Petr, Ing., CSc.

  16. Průmyslová architektura v díle vynikajících autorů - minulost a současnost

    Průmyslová architektura je často považována za méně důležitou než ostatní stavební druhy bez ohledu na to, že má zásadní zásluhu na zrodu moderního hnutí. O jejím významu svědčí její zastoupení v díle řady nejznámějších autorů v minulosti i současnosti.

    Školitel: Nový Alois, prof. Ing. arch., CSc.

  17. Rekonstrukce a sanace historických dřevěných konstrukcí a staveb

    Disertační práce bude zaměřena na průzkumy dřevěných prvků a konstrukcí, rozbory příčin poškození a z nich vyplývající způsoby sanace.

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

  18. Řešení problematiky dvouplášťovách střech s využitím numerického modelování metodou CFD/CFX

    Při návrhu dvouplášťových větraných plochých střech pro jejich správnou funkci je rozhodující správný návrh provětrávání. V rámci řešení provětrávání bude využívána metoda CFD/CFX.

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

  19. Spolehlivost mechanicky kotvených povlakových hydroizolací střech

    Vliv kotevních prvků na spolehlivost mechanicky kotvených hydroizolací střech. Experimentální měření únosnosti kotevních prvků na tahové namáhání osovou silou za specifických podmínek. Optimalizace nutného počtu kotevních prvků v ploše střechy.

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

  20. Systémy TZB v historických budovách

    Systémy technických zařízení tvořící kvalitu vnitřního prostředí v historických budovách byly spojeny s optimálním návrhem stavby a využívaly přírodní zákonitosti. Téma zahrnuje rešerši systémů vytápění a větrání v historických budovách, analýzu, vytvoření modelu, simulaci chování, experimentální měření a stanovení doporučení a zásad pro renovace a památkovou obnovu.

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

  21. 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.

  22. Veřejný prostor a světlo

    Veřejné prostory z hlediska osvětlení; působení umělého a přirozeného světla ve vnějších a vnitřních prostorech pro veřejnost. Analýza současného stavu; pozitivních a negativních aspektů řešené problematiky u nás a v zahraničí; design osvětlení prostoru a fasád; technické požadavky na osvětlení; zdroje světla; bezpečnost a kriminalita; ekologické aspekty; světelný smog; osvětlení a handicap. Syntézou poznatků bude stanoven racionální postup při návrhu optimálního osvětlení veřejných prostorů.

    Školitel: Odvárka Antonín, doc. Ing. arch., Ph.D.

  23. Vliv okolního prostředí na zabudovanou tepelnou izolaci obvodového pláště budov

    Práce je zaměřena na sledování a následné vyhodnocení fyzikálně-technických vlastností zabudovaných tepelných izolací při jejich namáhání vnějšími vlivy prostředí. Na základě zjištěných výsledků budou navržena nová řešení a doporučení pro majitele objektů, projektanty, popřípadě realizační firmy provádějící sanace zateplovacích systémů.

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

  24. Vývoj interieru v bytové architektuře

    Vliv společenských formací, životního stylu a technického pokroku na charakter bydlení.

    Školitel: Košíčková Ivana, Ing. arch., Ph.D.

  25. Výzkum a vývoj hliněných omítek pro vnitřní a venkovní použití

    Cílem práce bude analýza mechanických a chemických vlastností hliněných omítek v závislosti na složení omítkové směsi a její následná optimalizace pro užití ve vnitřním a venkovním prostředí. Práce bude podpořena spoluprací s výrobcem omíkových a maltových směsí firmou LB Cemix, s.r.o.

    Školitel: Ostrý Milan, prof. Ing., Ph.D.

  26. Zachování památkových hodnot při obnově architektury: Srovnání situace v České republice a Ruské federaci

    Porovnání legislativy, norem a praxe renovací a rekonstrukcí architektonického dědictví v České republice a Ruské federaci. Disertace se zaměří na podobnosti a rozdíly v odborném teoretickém přístupu i obecných zvyklostech týkajících se postoje k architektonickému dědictví v obou zemích, se speciálním důrazem na problematiku harmonizace nových funkcí, materiálů a technologií s památkovými hodnotami budov.

    Školitel: Odvárka Antonín, doc. Ing. arch., Ph.D.

  27. Zesilování betonových/zděných konstrukcí

    Lamely, tkaniny, kontakt lepených spojů, zesílení ve smyku, NSMR, varianta předepnutá i nepředepnutá, zesilování pomocí vnějšího předpětí, zesilování převážně tlačených prvků ovinutím.

    Školitel: Štěpánek Petr, prof. RNDr. Ing., CSc., dr. h. c.

2. kolo (podání přihlášek od 15.11.2014 do 12.12.2014)

  1. Analýza a rozvoj konstrukčních detailů dřevostaveb

    Při návrhu moderních dřevostaveb je nutné řešit konstrukční detaily z hlediska únosnosti i z hlediska tepelné techniky. Se zvyšujícím se rozvojem používání dřevostaveb při výstavbě vzniká potřeba modifikovat a rozšířit řešení stávajících detailů. Rozvoj detailů se předpokládá pomocí numerického modelování (FEA) vhodně doplněného o experimentální testování.

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

  2. Analýza vlivu biotických škůdců na únosnost dřevěných konstrukcí

    Při rekonstrukcích stavebních objektů se lze často setkat s případy napadení nosných dřevěných konstrukcí biotickými škůdci. V rámci řešení bude prováděna analýza vlivu biotických škůdců na únosnost konstrukcí. Předpokládá se využití metody numerického modelování (FEA) vhodně doplněné o experimentální testování.

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

  3. 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.

  4. Energeticky efektivní budova

    Cílem disertační práce je hodnocení energeticky efektivní budovy s integrací solárních prvků a systémů, uchování a akumulace energie ze systémů obnovitelných zdrojů v budovách a v oblastní síti rozvodů tepla s flexibilním využíváním energie. Hodnocení energeticky aktivních solárních prvků budovy a optimalizace potřeb energie z obnovitelných zdrojů v budovách a v oblastní síti zásobování tepla na demonstrační budově a oblasti.

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

  5. Energeticky efektivní rekonstrukce budov

    Cílem disertační práce je hodnocení energeticky efektivní rekonstrukce budovy s integrací solárních prvků a systémů, uchování a akumulace energie ze systémů obnovitelných zdrojů v budovách a v oblastní síti rozvodů tepla s flexibilním využíváním energie. Hodnocení energeticky aktivních solárních prvků budovy a optimalizace potřeb energie z obnovitelných zdrojů v rekonstruovaných budovách a v oblastní síti zásobování tepla na demonstrační budově a oblasti.

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

  6. Energetický management budov regionu

    Výzkum využití energie v budovách v regionu 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. Environmentální analýza životního cyklu stavebních výrobků

    Cílem disertační práce je environmentální posuzování životního cyklu stavebních výrobků analytickou metodou (LCA) pro certifikaci výrobku EPD (Environmental Product Directive) a hodnocení materiálových a technických řešení vedoucích ke snížení emisí CO2 a cenově a energeticky efektivní řešení budov.

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

  9. Environmentální hodnocení životního cyklu budov

    Cílem disertační práce je environmentální hodnocení životního cyklu konstrukcí budov vypočtených metodou analýzy (LCA) pro cenově a energeticky efektivního řešení budovy a výběr optimálního technického řešení vedoucího ke snížení dopadů na životní prostředí a k využití technologií s nízkou uhlíkovou stopou pro trvale udržitelnou výstavbu.

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

  10. Faktory ovlivňující životnost dřeva používaného ve stavebnictví

    Náplní disertační práce je výzkum životnosti dřeva používaného ve stavebnictví. Pozornost bude zaměřena na faktory ovlivňující životnost dřeva používaného pro stavební prvky a konstrukce a možnosti omezení jejich negativních vlivů. Rovněž budou zkoumány další možnosti zvýšení odolnosti dřeva používaného pro stavební účely, s využitím moderních chemických prostředků.

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

  11. Hodnocení denního osvětlení budov ve vztahu k místním klimatickým podmínkám

    Zhodnocení stávajících metod pro posuzování denního osvětlení budov a jejich srovnání s možnostmi nových metodik zohledňující místní klimatické podmínky a dostupnost denního osvětlení během dne a celého roku.

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

  12. Hydraulika potrubní sítě ve vzduchotechnice a ventilátory

    Práce se zabývá metodikou návrhu tlakových ztrát vzduchovodů a to s ohledem na častěji zjištované nestability chování vzduchotechnických systémů. Jedná se zejména o v praxi často neřešitelný problém v rozdílu reálného dopravního tlaku mezi přívodním a odvodním vzduchovodem. Součástí práce budou teoretické a experimentální metody řešení a jednoznačné metodické výstupy pro využití v praxi. Jako teoretické metody bude použito matematického modelování tlakových ztrát potrubní sítě.

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

  13. 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.

  14. Metody tepelně a světelně technického hodnocení v informačním modelu budovy

    Zhodnocení současných možností počítačového modelování nízkoenergetických a energeticky aktivních budov.

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

  15. Modelování a simulace budov a inteligentních regionů

    Doktorská práce je zaměřena na modelování a simulace budov a inteligentních urbanistických celků. Efektivní využití a umístění prvků vzduchotechniky, vytápění a chlazení v budovách a jejich optimální řídící systém. Systémy, zařízení a strategie pro akumulaci energie.

    Školitel: Šikula Ondřej, prof. 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: Škramlik Jan, doc. Ing., Ph.D.

  17. Obnovitelná energie v budovách s téměř nulovou spotřebou energie

    Teoretická a experimentální analýza využití energie z obnovitelných zdrojů v budovách s téměř nulovou spotřebou energie s ohledem na kvalitu vnitřního prostředí, systémy TZB a ekonomickou efektivnost.

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

  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 návrhu betonových konstrukcí

    Definice optimalizačního modelu konstrukce pro: 1. návrh prvku, 2. zesilování stávajícího, 3. dtto pro konstrukce. Varianta výpočtu: stochastická, deterministická (dle aplikační třídy úloh), typ omezujících podmínek, třídy účelových funkcí.

    Školitel: Štěpánek Petr, prof. RNDr. Ing., CSc., dr. h. c.

  20. Optimalizace návrhu dřevostaveb

    Práce se bude zabývat konkrétními návrhy dílčích částí dřevostavby. Bude soustředěna vždy na určitý kritický prvek stavby z pohledu efektivity a ekonomičnosti návrhu a výstavby.

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

  21. Optimalizace návrhu moderních nízkoenergetických dřevostaveb

    Návrhy optimálních skladeb jednotlivých konstrukcí s ohledem na enviromentální stavebnictví, uživatelské vlstnosti a funkčnost dřevostaveb a řešení konstrukčních detailů.

    Školitel: Šuhajda Karel, 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. Ornament v architektuře

    Práce se zabývá ornamentem v architektuře. Fenomén ornamentu bude diskutován z uměleckého, technologického, sociologického a psychologického stanoviska. Budou analyzovány inovativní možnosti designu a technického zpracování ornamentu v dnešní době, technologické postupy a náročnost při realizaci.

    Školitel: Horáček Martin, doc. PhDr., Ph.D.

  24. 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.

  25. Péče o architektonické dědictví

    Práce se zaměří na otázky péče o architektonické dědictví. Podle profilace studenta se výzkum upřesní tematicky (typologie architektonického dědictví, chráněné soubory, sociální a legislativní otázky, výtvarné přístupy, technologie) a metodicky (mikroanalýzy, srovnávací analýzy, historické analýzy).

    Školitel: Horáček Martin, doc. PhDr., Ph.D.

  26. Problematika osvětlení a insolace obytných budov ve stísněných podmínkách městské zástavby

    Problematika osvětlení a insolace obytných budov ve stísněných podmínkách městské zástavby řeší zajištění požadavku na osvětlení denním světlem a proslunění bytů v těchto nepříznivých podmínkách.

    Školitel: Čupr Karel, Ing., CSc.

  27. Průmyslová architektura v díle vynikajících autorů - minulost a současnost

    Průmyslová architektura je často považována za méně důležitou než ostatní stavební druhy bez ohledu na to, že má zásadní zásluhu na zrodu moderního hnutí. O jejím významu svědčí její zastoupení v díle řady nejznámějších autorů v minulosti i současnosti.

    Školitel: Nový Alois, prof. Ing. arch., CSc.

  28. Průmyslová architektura v postindustriální společnosti

    Hospodářství tradičních průmyslově rozvinutých zemí se mění. Výroby vzešlé z průmyslové revoluce se přesunují na Východ a jsou nahrazovány inteligentními technologiemi. Jaký mají tyto změny vliv na soudobou průmyslovou architekturu a urbanismus?

    Školitel: Nový Alois, prof. Ing. arch., CSc.

  29. Řešení energetických úspor v památkově chráněných budovách

    Památková ochrana staveb neumožňuje uplatnění běžných úsporných opatření používaných ve stavební praxi. Vhodné a účelné využívání těchto objektů však tato opatření také vyžadují a majitelé již dnes, z důvodů finančních úspor, nutí stavaře, aby vhodná řešení uplatnili. Jaká úskalí a jaké řešení jsou z hlediska charakteru stavby, materiálového i konstrukčního provedení nejvhodnější by měla nastínit disertační práce.

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

  30. 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.

  31. 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.

  32. Studium teplotně vlhkostních procesů v konstrukcích moderních dřevostaveb

    Doktorská práce je zaměřena na studium teplotně vlhkostních procesů v konstrukci stěny dřevostavby. Náplní práce bude teoretický a experimentální výzkum tepelné interakce budovy s povětrnostními podmínkami a sestavení metodiky návrhu skladeb stavební konstrukce. Cílem je popsání teplotně vlhkostních procesů na základě analýzy výsledků ze simulací numerických modelů v nestacionárním poli a skutečných konstrukcí ověřených na fullscale experimentech.

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

  33. 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.

  34. Tradicionalismus v architektuře 19., 20. a 21. století

    Práce se zabývá tradičními stylovými formami v architektuře od 19. století do současnosti, s využitím metodologie historiografické, projekčních dovedností a technologického výzkumu. Předmětem se může stát analýza díla vybraného architekta nebo architektonické školy, architektura specifického regionu nebo aplikace tradičního designu v současné architektuře a novodobých stavebních technologiích.

    Školitel: Horáček Martin, doc. PhDr., Ph.D.

  35. Vliv solárních zisků na vnitřní prostředí halových objektů

    Zhodnocení vlivu solárních zisků na vnitřní prostředí halových objektů s ohledem na jejich provozní využití. Stanovení návrhových požadavků pro vhodné světelné i tepelné podmínky i energetickou úspornost v halových objektech.

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

  36. Vliv stavební konstrukce na koncept architektonického prostoru veřejných staveb.

    Užití stavebních konstrukcí pro různé typy architektonického prostoru veřejných staveb; vliv stavební konstrukce na charakter prostoru; analalýza realizovaných staveb a syntéza rozhodujících poznatků.

    Školitel: Odvárka Antonín, doc. Ing. arch., Ph.D.

  37. Vliv tapet a dřevěných obkladů na pohodu prostředí v interiéru.

    Používání tapet a dřevěných obkladů v interiérech je historickou i novodobou záležitostí. Z materiálového hlediska se používaly tapety kožené, plátěné, papírové i plastové, dřevěné obklady od táflování po umělohmotné desky. Jak jednotlivé druhy mohou ovlivnit pohodu prostředí ať už v kladném nebo záporném smyslu případně přispět i k tepelně izolačním vlastnostem obvodového pláště, by mělo být obsahem daného úkolu.

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

  38. Vliv tepelné vodivosti na efektivitu akumulace tepla

    Doktorská práce je zaměřena na výzkum potenciálu akumulace tepla ve vztahu k tepelné vodivosti. Náplní práce bude teoretický a fullscale experimentální výzkum akumulace tepla stavební konstrukcí v Středoevropských klimatických podmínkách.

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

  39. Využití lepených spojů při návrhu a realizaci staveb

    Náplní disertační práce je výzkum možností využití lepených spojů při návrhu a realizacích staveb, kdy lepení může plnohodnotně nahradit tradiční mechanické kotvení. Práce bude obsahovat návrh možných oblastí potenciálně vhodných pro využití lepených spojů, návrh lepidel výběrem z běžně dostupného sortimentu na trhu a experimentální ověření jejich vhodnosti na zkušebních vzorcích.

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


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Studijní plán oboru není zatím pro tento rok vygenerován.