7 Příklady výpočtu prvků z nevyztuženého zdiva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "7 Příklady výpočtu prvků z nevyztuženého zdiva"

Transkript

1 7 Příklady výpoču prvků z nevyzuženéo zdiva 7.1 Pilíř ve vniřní sěně Zadání Navrněe průřez exrémně zaíženéo nosnéo pilíře z lícovéo zdiva z plnýc Klinker lícovek českéo formáu 290/140/65 mm (minimální průměrná pevnos v laku ve savu přirozené vlkosi je 60 Pa) od firmy WIENERBERGER. Zdicí prvky jsou kaegorie I. Pilíř bude vyzděn na návrovou malu 10 (pevnos v laku maly je 10 Pa). Objemová monos zdiva je kg/m 3. Tloušťka pilíře je 440 mm. Vzájemné uspořádání pilíře, železobeonové monoliické sropní konsrukce (sejná rozpěí přilelýc sropníc polí) a zužení objeku vůči účinkům vodorovnýc sil umožňuje zavés předpoklad, že výsřednos zaížení v lavě a paě pilíře se blíží nule. Návrové zaížení v polovině výšky pilíře je N Edm kn. Obr. 37 Půdorys a poled na pilíř ve vniřní sěně Účinná výška pilíře ρ 2 0,75 3,0 2,25 m Účinná loušťka pilíře 0,44 m Šílos pilíře 2,25 0,44 5,

2 Šílosní poměr vyovuje kriériu pro mezní šílos. Podle Národní příloy normy [8] plaí pro zdivo z pálenýc zdicíc prvků kaegorie I a návrovou malu dílčí součiniel spolelivosi maeriálu γ 2,0 Součiniele pro výpoče normalizované pevnosi zdicío prvku: vliv šířky a výšky zdicío prvku plné cily klasickéo formáu 290/140/65 mm δ 0,77 vliv vlkosi (kondicionování zdicío prvku na vzducu) η 1 Normalizovaná pevnos cily klasickéo formáu o průměrné pevnosi v laku 25 Pa f b δη f u 0, ,2Pa < 75Pa Pevnos v laku obyčejné maly f m 10 Pa < 20 Pa < 2 f b 2 46,2 92,4 Pa Pro zdivo ze zdicíc prvků 1. skupiny s podélnými malovými spárami se uvažuje konsana K 0, ,44 Carakerisická odnoa pevnosi v laku nevyzuženéo zdiva s obyčejnou malou f k Kf f 0,7 0,3 b m Únosnos průřezu pilíře v laku N Rd Φi,mbf γ k 0,44 46,2 0,7 10 0,3 12,8 Pa odud za předpokladu, že N Rd N Ed, obdržíme požadovanou šířku pilíře N b Φ Ed i,m γ f k Zmenšující součiniel Φ i vlivu šílosi sěny a výsřednosi zaížení u pay pilíře 2ei Φi 1 kde e i i + eini 0,05 N e ini 450 dosadíme: i 0 N i i 74

3 2,25 e ini 450 0,005 m 0,05 0,05 0,44 0,022 m e i 0,022 m Φ i , 0,9 044, Zmenšující součiniel Φ m vlivu šílosi sěny a výsřednosi zaížení podle [8], příloy G sanovíme v polovině výšky pilíře podle abulky pro E 1000f k (viz příloa 1 éo příručky) v závislosi na poměrné výsřednosi e mk / a šílosním poměru / : Výsřednos zaížení v polovině výšky pilíře e mk e m + e k 0,05 Výsřednos od účinku zaížení a počáeční výsřednos e m N m m + eini Výsřednos od účinků dovarování e k 0 dosadíme: m 0 N m Pro e ini 0,005 m e m e mk 0,05 0,022 m e mk 0,022 m e mk 0,05 a Φ m 0,889 5,11 sanovíme z abulky odnou Φm Zanedbáme-li pro zjednodušení návru vliv vlasní íy pilíře mezi jeo polovinou a paou, rozoduje pak o únosnosi pilíře průřez m v polovině výšky pilíře, neboť odnoa Φ m je menší než odnoa Φ i. Dosadíme: ,0 b 1,178 m 0,889 0,44 12,8 Navrneme b 1,19 m, j. pilíř bude mí skuečné rozměry: 1,19 m/0,44 m a skladebné rozměry (kóované ve výkresec): 1200 mm/450 mm. Ověření únosnosi v paě pilíře s uvážením vlasní íy poloviny výšky pilíře: f N Rdí Φ i b γ Pilíř vyovuje! k 0,9 1,19 0,44 12,8 2, kn > > N Edi ,44 1,19 1,5 22 1, kn 75

4 7.2 Obvodový pilíř budovy s dřevěnými sropy Zadání Vypočěe únosnos sávajícío obvodovéo pilíře vícepodlažní zděné budovy s dřevěnými sropy posavené na počáku minuléo soleí. Průřez pilíře má rozměr 1190/440 mm. Výsřednos výsledné návrové odnoy normálové síly N Ed v průřezec i a m ve směru menšío rozměru pilíře je podle saickéo výpoču e f 0,1 m. Pilíř je vyzděn z plnýc ciel klasickéo formáu 290/140/65 mm, keré pocázejí z CIHELNY HLUČÍN, založené roku Zdicí prvky byly na základě podrobnéo saickéo průzkumu zařazeny do kaegorie I, mají průměrnou pevnos v laku f u 20 Pa a použiá mala má průměrnou pevnos f m 1 Pa. Svělá výška podlaží je 5,1 m. Obr. 38 Svislý řez pilířem v mísě uložení sropu, půdorys pilíře a saické scéma Účinná výška sěny ρ 2 1 5,1 5,1 m Účinná loušťka pilíře 0,44 m Šílosní poměr 51, 11,6 < , Šílosní poměr vyovuje kriériu pro mezní šílos. 76

5 Výsřednos výsledné normálové síly N Edm od účinků návrové odnoy svisléo zaížení v polovině výšky pilíře e f N Edm Edm 0,1 m Počáeční výsřednos vyjadřující vliv imperfekcí 5, 1 e ini ,011 m Podle Národní příloy normy [8] plaí pro běžné konsrukce pozemníc saveb při dodržení všec konsrukčníc požadavků éo normy pro zdivo ze zdicíc prvků kaegorie I součiniel spolelivosi maeriálu γ 2,2 Součiniele pro výpoče normalizované pevnosi zdicío prvku: vliv šířky a výšky cily o rozměru 290/140/65 mm δ 0,77 vliv vlkosi (kondicionování zdicío prvku na vzducu) η 1 Pro zdivo ze zdicíc prvků 1. skupiny s podélnými malovými spárami se uvažuje konsana K 0,8 0,55 0,44 normalizovaná pevnos cily klasickéo formáu o průměrné pevnosi v laku 20 Pa f b δη f u 0, ,4 Pa < 75 Pa a pevnos v laku obyčejné cemenové maly 5 f m 1 Pa < 20 Pa < 2 f b 2 15,4 15,4 Pa Carakerisická odnoa pevnosi v laku nevyzuženéo zdiva na obyčejnou malu pro zdicí prvky 1. skupiny s podélnými malovými spárami f k Kf f 0,7 0,3 b m 0,44 15,4 0,7 1 0,3 2,93 Pa Ověření únosnosi v laku v rozodujícím průřezu m, kerý se nacází v polovině výšky pilíře Výsřednos od účinků zaížení, včeně počáeční výsřednosi e m e f + e ini 0,1 + 0,011 0,111 m Vzledem k omu, že šílos pilíře je menší než 15, uvažuje se výsřednos od dovarování rovna nule e k 0 77

6 Výsledná výsřednos od účinků zaížení v polovině výšky pilíře e mk e m + e k 0, ,111 m > 0,05 0,05 0,44 0,022 m Poměrná výsřednos e mk 0,111 0,252 0, 44 Zmenšující součiniel Φ m vlivu šílosi sěny a výsřednosi zaížení sanovíme pro průřez v polovině výšky pilíře s pomocí abulky pro E 1000f k (viz příloa 1 éo příručky) v závislosi na poměrné výsřednosi e mk / a šílosním poměru / : e mk 0,252 a 11,6 Φ m 0,389 Výsledná únosnos pilíře v průřezu m Φmbfk N Rdm γ 0,389 1,19 0, 44 2, , kn Poznámka: Průřezy i neposuzujeme, neboť N Rdm < N Rdi. 7.3 Obvodový pilíř aly Zadání Ověře nosnou spolelivos obvodovéo pilíře aly, kerý má průřez o skladebném rozměru 375/1 250 mm a výšku 8 m. Sřešní ocelová konsrukce aly zajisí podporu pro lavu pilíře a převedení vodorovnýc sil od věru do uýc šíovýc sěn aly, avšak nezajišťuje zcela nepoddajné opření lavy pilíře. Svislá reakce vazníku 200 kn (návrové zaížení) působí na pilíř s výsřednosí e f 0,4 m ve směru věšío půdorysnéo rozměru pilíře. Návrová odnoa rovnoměrnéo zaížení od účinku sání věru po výšce pilíře je 3 kn/m. Zdivo pilíře je z vápenopískovýc plnýc ciel 2DF (240/115/113 mm) z VÁPENOPÍSKOVÉ CIHELNY PŘÍBRA, pevnosní řídy P20, vyzděné na návrovou malu řídy 5, objemová monos zdiva je ρ ms kg/m 3. Podle Národní příloy normy [8] plaí pro běžné konsrukce pozemníc saveb při dodržení všec konsrukčníc požadavků éo normy pro zdivo ze zdicíc prvků kaegorie I, vyzděné na předpisovou malu součiniel spolelivosi maeriálu (zdiva) γ 2,0 Součiniele pro výpoče normalizované pevnosi zdicío prvku: vliv šířky a výšky zdicío prvku 2DF (240/115/113 mm) δ 1,022 78

7 vliv vlkosi (kondicionování zdicío prvku na vzducu) η 1 Pro zdivo ze zdicíc prvků 1. skupiny s podélnými malovými spárami se uvažuje konsana: K 0,8 0,55 0,44 Normalizovaná pevnos zdicío prvku f b δη f u 1, ,44 Pa < 75 Pa a pevnos v laku obyčejné cemenové maly 5 f m 5 Pa < 20 Pa < 2 f b 2 20,44 40,88 Pa Carakerisická odnoa pevnosi v laku nevyzuženéo zdiva na obyčejnou malu pro zdicí prvky 1. skupiny s podélnými malovými spárami 0,7 0,3 f Kf f 0,44 20,44 0,7 5 0,3 5,89 Pa k b m Návrová odnoa pevnosi zdiva v laku fk 5,89 f d 2,95 Pa γ 2,0 Konečná odnoa součiniele dovarování pro zdivo z vápenopískovýc ciel Φ 2 Obr. 39 Nárys a půdorys pilíře, saické scéma pro výpoče a výsledné průběy momenů Účinná výška pilíře: ρ m 79

8 Počáeční výsřednos vyjadřující vliv imperfekcí e ini ,018 m 450 Návrové odnoy normálové síly od svisléo zaížení N Ed2 200 kn N Edm N Ed2 + γ G b 2 ρms ,35 0,365 1, ,3 245 kn N Ed1 N Ed2 + γ G bρ ms ,35 0,365 1,24 8,0 18,3 289 kn Návrové odnoy momenu od svisléo zaížení konsrukcí sřecy je konsanní po celé výšce pilíře f2 fm f1 N Ed2 e f 200 0,4 80 knm Výsřednos od účinků svisléo zaížení e f2 0,4m fm 80 e fm 0,327 m N 245 Edm e f1 f1 NEd ,277 m Návrová odnoa momenu od vodorovnéo rovnoměrnéo zaížení sáním věru m 8 1 wd ,0 knm Výsřednos od účinků vodorovnéo zaížení e m N m Edm 24 0,098 m 245 Podmínku spolelivosi na mezi únosnosi pilíře zaíženéo převládajícím svislým zaížením ověříme v lavě pilíře (průřez 2 ), v polovině výšky pilíře (průřez m ) a v paě pilíře v průřezu 1. V průřezu m uprosřed výšky pilíře je nuno ověři podmínku spolelivosi na mezi únosnosi pilíře ve dvou navzájem kolmýc svislýc rovinác oybu. Ověření spolelivosi průřezu v lavě pilíře Účinný rozměr průřezu pilíře 1,24 m Výsřednos v lavě pilíře dosadíme: e 2 e f2 + e 2 + e ini 0,05 e 2 0, ,018 0,418 m > 0,05 0,124 0,062 m 80

9 Zmenšující součiniel vyjadřující vliv výsřednosi zaížení e Φ , ,24 Únosnos v lavě pilíře 0,326 N Rd2 Φ 2 bf d 0,326 0,365 1,24 2, kn > N Ed2 200 kn. Ověření spolelivosi pilíře v průřezu m ve svislé rovině oybu rovnoběžné s delším rozměrem průřezu Účinný rozměr průřezu pilíře 1,24 m Šílosní poměr 8 6,45 < 15 výsřednos od účinků dovarování: ek 0 1, 24 Výsledná výsřednos v polovině výšky pilíře dosadíme: e mk e fm + e m + e ini + e k 0,05 e mk 0, , , ,443 m > 0,05 0,124 0,062 m zmenšující součiniel Φ m vlivu šílosi sěny a výsřednosi zaížení sanovíme podle abulky pro E 1 000f k (viz příloa 1 éo příručky) v závislosi na šílosním poměru / a poměrné výsřednosi e mk /: 8 6,45 a 1,24 e mk 0,443 1,24 0,357 Φ m 0,258 N Rdm Φ m bf d 0,258 0,365 1,24 2, kn > N Edm 245 kn Ověření spolelivosi pilíře v průřezu m ve svislé rovině oybu rovnoběžné s kraším rozměrem průřezu Účinný rozměr průřezu pilíře 0,365 m Šílosní poměr 8 0, 365 e k 0,002Φ 21,92 < 27 šílosní poměr vyovuje kriériu pro mezní šílos; e m > 15 výsřednos od účinků dovarování je nuno sanovi podle vzau 8 kde e m e ini 0,01778 m 0,05 0,05 0,365 0,01825 m em 0,018 m

10 dosadíme: e k 0, ,92 0,365 0,018 0,007 m Výsledná výsřednos od svisléo a vodorovnéo zaížení a od účinků dovarování v polovině výšky pilíře: e mk e fm + e m + e ini + e k , ,007 0,025 m 0,05 0,018 m zmenšující součiniel Φ m vlivu šílosi sěny a výsřednosi zaížení sanovíme podle abulky pro 1000f k (viz příloa 1 éo příručky) v závislosi na šílosním poměru / a poměrné výsřednosi e mk /: 8 21,9 0,365 e mk 0,025 0,365 0,07 Φ m 0,537 N Rdm Φ m bf d 0,537 1,24 0,365 2, kn > N Edm 245 kn Ověření spolelivosi průřezu v paě pilíře Účinný rozměr průřezu pilíře: 1,24 m Výsřednos v paě pilíře: e 1 e f1 + e 1 + e ini 0,05 dosadíme: e 1 0, ,018 0,295 m > 0,05 0,124 0,062 m zmenšující součiniel vyjadřující vliv výsřednosi zaížení: e Φ , ,524 1,24 Únosnos v paě pilíře: N Rd1 Φ 1 bf d 0,524 0,365 1,24 2, kn > N Ed1 289 kn Pilíř pro dané zaížení bezpečně vyovuje. 7.4 Obvodová sěna z pórobeonovýc várnic Zadání Ověře spolelivos jednolivýc průřezů obvodové sěny jednokové šířky zaížené podle dále uvedenéo scémau. Hodnoy svislýc normálovýc sil a výsledný průbě momenů od svisléo excenrickéo zaížení sropy a vodorovnéo sání věru, sanovené z rámovéo výseku jsou uvedeny na obrázku 40. Sěna je zoovena z přesnýc pískovýc pórobeonovýc várnic YTONG o rozměrec 499/249/375 mm (délka/výška/šířka) značky P Carakerisická pevnos zdiva v laku podle údajů výrobce (viz [55]) je f k 2,60 Pa, monos zdiva bez omíek je 650 kg/m 3. 82

11 Podle Národní příloy normy [8] je pro běžné konsrukce pozemníc saveb při dodržení všec konsrukčníc požadavků éo normy pro zdivo z pórobeonovýc zdicíc prvků vyzděnýc na návrovou malu dílčí součiniel spolelivosi zdiva γ 2,5 Návrová odnoa pevnosi zdiva v laku f d f γ k 2,60 1,04 Pa 2,5 Obr. 40 Průbě momenů ve sěně, posuzované průřezy sěny a zaěžovací scéma rámovéo výseku pro výpoče momenů ve sěně (šířka uložení sropu na sěně 2/3 loušťky sěny) Tloušťka sěny ve směru předpokládané výsřednosi 0,375 m Výška sěny svělá výška podlaží 3,00 m součiniel, vyjadřující způsob podepření lavy a pay sěny nepoddajným, uým monoliickým železobeonovým sropem při předpokládané výsřednosi svislé síly menší než 0,25: ρ 2 0,75 Účinná výška sěny ρ 2 0,75 3,00 2,25 m Šířka průřezu sěny b 1,00 m Šílosní poměr sěny 2,25 6,0 < 27 0,375 Šílosní poměr vyovuje kriériu pro mezní šílos. 83

12 Účinky zaížení: Návrové odnoy svislé lakové síly a momenu působící v lavě sěny N Ed1 190 kn/m Ed1 17,1 knm/m Návrové odnoy svislé lakové síly a momenu působící uprosřed výšky sěny N Edm 195 kn/m Edm 11,4 knm/m Návrové odnoy svislé lakové síly a momenu působící v paě sěny N Ed2 200 kn/m Ed2 0 knm/m Ověření spolelivosi průřezu v lavě sěny Výsřednos od účinků svisléo a vodorovnéo zaížení e d1 N Ed1 Ed1 17, 1 0,090 m 190 Počáeční výsřednos od geomerickýc imperfekcí e ini 450 2,25 0,005 m 450 Celková výsřednos v lavě sěny je věší než minimální ( povinná ) výsřednos e 1 e d1 + e ini 0, ,005 0,095 m > 0,05 0,05 0,375 0,019 m Zmenšující součiniel, vyjadřující vliv výsřednosi e Φ , , 375 Únosnos průřezu v lavě sěny 0,493 N Rd1 Φ 1 f d b 0, , kn > N Ed1 190 kn Ověření spolelivosi průřezu uprosřed výšky sěny Výsřednos od účinků svisléo a vodorovnéo zaížení e dm N Edm Edm 11, 4 0,058 m 195 Výsřednos od dovarování u pórobeonovýc sěn (pilířů), jejicž šílos je menší než 15 e k 0 Počáeční výsřednos od geomerickýc imperfekcí e ini 450 2,25 0,005 m

13 Celková výsřednos uprosřed výšky sěny je věší než minimální ( povinná ) výsřednos e mk e dm + e k + e ini 0, ,005 0,063 m > 0,05 0,05 0,375 0,019 m Zmenšující součiniel Φ m vlivu šílosi sěny a výsřednosi zaížení sanovíme podle abulky pro E 700f k (viz příloa 1 éo příručky) v závislosi na šílosním poměru / a poměrné výsřednosi e mk. /: 2,25 0,375 6,0 e mk 0,063 0,17 Φ m 0,63 0,375 Únosnos průřezu uprosřed výšky sěny N Rdm Φ m f d b 0, , kn > N Edm 195 kn Ověření spolelivosi průřezu v paě sěny Výsřednos od účinků svisléo a vodorovnéo zaížení e d2 N Ed2 Ed2 0 Počáeční výsřednos od geomerickýc imperfekcí e ini 450 2, ,005 m Celková výsřednos v paě sěny je menší než minimální ( povinná ) výsřednos e 2 e d2 + e ini 0 + 0,005 0,005 m < 0,05 0,05 0,375 0,019 m Zmenšující součiniel, vyjadřující vliv výsřednosi e Φ , ,375 Únosnos průřezu v paě sěny: 0,9 N Rd2 Φ 2 f d b 0, , kn N Ed2 200 kn Sěna pro dané zaížení bezpečně vyovuje. 7.5 Obvodová sěna z broušenýc pálenýc ciel Zadání Ověře spolelivos jednolivýc průřezů obvodové sěny vícepodlažnío domu zaížené podle dále uvedenéo scémau. Výsledný průbě momenů od svisléo zaížení sropy a vodorovnéo sání věru je uveden na obr. 42. Zdicí prvky, použié na zdivo sěny, jsou broušené cily SUPERTHER 44 STI SB (247/440/249 mm) firmy HELUZ, keré mají průměrnou pevnos v laku 8 Pa). Použiá mala je celoplošné lepidlo SUPERTHER SB C, což je speciální mala s deklarovanou pevnosí v laku 5 Pa, kerá při ukládání na ložnou 85

14 spáru ciel vyváří souvislou vrsvu, zakrývající i duiny zdicíc prvků viz obr. 41. Tloušťka vrsvy maly po osazení ciel je 1 mm. Hodnoa carakerisické pevnosi zdiva podle výsledků provedenýc zkoušek je f k 3,1 Pa. Poznámka: Kromě maly Supererm SB C pro broušené pálené zdicí prvky používá firma HELUZ ješě malu Supererm SB, kerá při malování pokrývá vrsvičkou maly jen úzký povrc žeber zdicío prvku. Výsledné pevnosi zdiva jsou při použií éo maly nižší. Obr. 41 Poled na ložnou spáru zdiva s nanesenou vrsvou maly Supererm SB C Pro porovnání sanovíme odnou carakerisické pevnosi zdiva v laku ješě pomocí vzorce: Průměrná pevnos zdicío prvku SUPERTHER 44 STI SB, P8 v laku f u 8 Pa Rozměry zdicío prvku nuné pro výpoče normalizované pevnosi zdicío prvku v laku: Nejmenší půdorysný rozměr zdicío prvku / výška zdicío prvku: 247 mm / 249 mm; Součiniele pro výpoče normalizované pevnosi zdicío prvku: vliv nejmenšío půdorysnéo rozměru 247 mm a výšky zdicío prvku 249 mm δ 1,155 vliv vlkosi (kondicionování zdicío prvku na vzducu) η 1 Normalizovaná pevnos zdicío prvku f b δη f u 1, ,24 Pa < 50 Pa (při použií maly pro enké spáry); Podíl děrování zdicío prvku je 57 % zdicí prvek paří do skupiny 3. Pro zdivo z pálenýc zdicíc prvků skupiny 3 udává norma [8] v ab. 3.3 odnou konsany K 0,5. 86

15 Hodnoa carakerisické pevnosi v laku pro zdivo z pálenýc ciel 3. skupiny na malu pro enké spáry 0,7 f 0,5 9,24 0,7 2,37 Pa k Kf b což je pevnos výrazně nižší, než je odnoa pevnosi zdiva v laku získaná ze zkoušky. V dalším výpoču proo uvažujeme odnou carakerisické pevnosi v laku ze zkoušky. Dílčí součiniel spolelivosi zdiva, vyzděnéo na návrovou malu γ 2,0 Návrová odnoa pevnosi zdiva v laku fk 3,1 f d 1,55 Pa γ 2,0 Obr. 42 Průbě momenů ve sěně od svisléo a vodorovnéo zaížení (sání věru) a posuzované průřezy sěny Tloušťka sěny ve směru předpokládané výsřednosi 0,44 m Výška sěny svělá výška podlaží 3,00 m Součiniel, vyjadřující způsob podepření lavy a pay sěny nepoddajným, uým dodaečně zmonoliněným vložkovým sropem při předpokládané výsřednosi svislé síly věší než 0,25 ρ 2 1,00 Účinná výška sěny ρ 2 3,00 m Šířka průřezu sěny b 1,00 m Šílosní poměr sěny 3, 0 6,82 < 27 vyovuje, neboť je menší než mezní šílos. 0, 44 87

16 Účinky zaížení: Návrové odnoy svislé lakové síly a momenu působící v lavě sěny N Ed1 125 kn/m Ed1 21,5 knm/m Návrové odnoy svislé lakové síly a momenu působící uprosřed výšky sěny N Edm 131 kn/m Edm 13,0 knm/m Návrové odnoy svislé lakové síly a momenu působící v paě sěny N Ed2 137 kn/m Ed2 0 knm/m Ověření spolelivosi průřezu v lavě sěny Výsřednos od účinků svisléo a vodorovnéo zaížení e d1 N Ed1 Ed1 21, ,172 m Počáeční výsřednos od geomerickýc imperfekcí e ini 450 3, ,007 m Celková výsřednos v lavě sěny je věší než minimální ( povinná ) výsřednos e 1 e d1 + e ini 0, ,007 0,179 m > 0,05 0,05 0,44 0,022 m Zmenšující součiniel, vyjadřující vliv výsřednosi Φ e ,179 0,44 Únosnos průřezu v lavě sěny 0,188 N Rd1 Φ 1 f d b 0, , kn > N Ed1 125 kn Ověření spolelivosi průřezu uprosřed výšky sěny Výsřednos od účinků svisléo a vodorovnéo zaížení e dm N Edm Edm 13, ,099 m Výsřednos od dovarování u zdiva z pálenýc zdicíc prvků e k 0 Počáeční výsřednos od geomerickýc imperfekcí e ini 450 3, ,007 m 88

17 Celková výsřednos uprosřed výšky sěny je věší než minimální ( povinná ) výsřednos e mk e dm + e k + e ini 0, ,007 0,106 m > 0,05 0,05 0,44 0,022 m Zmenšující součiniel Φ m vlivu šílosi sěny a výsřednosi zaížení sanovíme podle abulky pro E 1000f k (viz příloa 1 éo příručky) v závislosi na šílosním poměru / a poměrné výsřednosi e mk /: 3,0 0,44 6,82 e mk 0,106 0,44 0,241 Φ m 0,489 Únosnos průřezu uprosřed výšky sěny N Rdm Φ m f d b 0, , kn > N Edm 131 kn Ověření spolelivosi průřezu v paě sěny Výsřednos od účinků svisléo a vodorovnéo zaížení e d2 N Ed2 Ed2 0 Počáeční výsřednos od geomerickýc imperfekcí e ini 450 3, ,007 m Celková výsřednos v paě sěny je menší než minimální ( povinná ) výsřednos e 2 e d2 + e ini 0 + 0,007 0,007 m < 0,05 0,05 0,44 0,022 m Zmenšující součiniel, vyjadřující vliv výsřednosi e Φ , ,44 Únosnos průřezu v paě sěny 0,9 N Rd2 Φ 2 f d b 0, , kn > N Ed2 137 kn Sěna pro dané zaížení bezpečně vyovuje. 7.6 Podzemní sěna zaížená zemním lakem a svisle přiížená Zadání Ověře únosnos podzemní sěny v suerénu zděné budovy. Podzemní sěna je zaížena kromě zaížení zemním lakem i svislou silou v lavě sěny od návrovéo zaížení (srop suerénu a nadzemní podlaží budovy), jeož minimální odnoa je N Ed,min N Gk γ G,min + N Qk kn/m 89

18 a maximální odnoa je N Ed,max N Gk γ G + N Qk γ Q 130 1, ,5 190,5 kn/m Svislý řez podzemní sěnou a saické a zaěžovací scéma sěny jsou parné z obr. 43. Podzemní sěna je siuována pod podélnou obvodovou sěnou a je bez oken. V osové vzdálenosi 10 m na posuzovanou sěnu kolmo navazují příčné sěny sejné loušťky. Sropní konsrukce nad suerénem je železobeonová. Obr. 43 Svislý řez podzemní sěnou, saické a zaěžovací scéma, průběy momenu a posouvající síly Podzemní sěna loušťky 425 mm je vyzděna z várnic z lekéo beonu LIATHER 425/4/800 (výrobce LIAPOR LIAS Vinířov). Rozměry základní várnice jsou 247/425/240 mm (délka/šířka/výška) a mají průměrnou pevnos v laku 4 Pa. Podíl objemu svislýc duin v základní várnici je 23 %. K základní várnici jsou vyráběny pro zajišění řádné vazby ješě várnice doplňkové, keré však pro saické posouzení sěny mají podružný význam. Sěna bude vyzděna na návrovou cemenovou malu řídy 5 (pevnos v laku maly je 5 Pa). Syčné (svislé) spáry zdiva nejsou vyplněny malou, boční plocy zdicíc prvků k sobě ěsně přiléají na pero a drážku. Objemová monos várnic ve vysušeném savu je ρ d 800 kg/m 3. Jednokovou plošnou monos ρ d1 sěny odadneme s oledem na sabilizující účinek svisléo zaížení z minimální objemové monosi várnic v sucém savu ρ d 800 kg/m 3 a objemové monosi maly: 0, 24 0, ,01 0, ρ d1 362 kg/m 2 0,25 Pro kaegorii zdicíc prvků I a návrovou malu obdržíme podle Národní příloy normy [8] dílčí součiniel spolelivosi zdiva γ 2,0 Pevnos zdiva v laku: Součiniele pro výpoče normalizované pevnosi zdicío prvku: vliv menšío vodorovnéo rozměru várnice (247 mm) a výšky (240 mm) zdicío prvku δ 1,145 90

19 vliv vlkosi (kondicionování zdicío prvku na vzducu) η 1 Normalizovaná pevnos zdicío prvku pevnosní řídy P4 f b δη f u 1, ,58 Pa < 50 Pa a pevnos v laku obyčejné maly řídy 5 f m 5 Pa < 20 Pa < 2 f b 2 4,58 9,16 Pa Pro zdivo z lekýc beonovýc várnic skupiny 1 na obyčejnou malu bez podélnýc syčnýc spár K 0,55 Carakerisická odnoa pevnosi zdiva v laku f k 0,55 4,58 0,7 5 0,3 2,59 Pa Návrová odnoa pevnosi zdiva v laku kolmém na ložné spáry fk 2,59 f d 1,29 Pa γ 2,0 Pevnos zdiva ve smyku Pro beonové várnice s póroviým kamenivem (várnice LIATHER) vyzděné na obyčejnou malu o pevnosi v laku 5 Pa není v ab. 3.4 normy [8] odpovídající odnoa. Proo budeme v dalším výpoču uvažova odnou počáeční pevnosi ve smyku planou pro pórobeonové várnice vyzdívané na obyčejnou malu o pevnosi 2,5 až 9: f vk0 0,15 Pa Spolelivos sěny proi porušení smykem budeme posuzova v průřezu u pay sěny. Příznivě se na odnoě pevnosi ve smyku projeví přiížení smykové plocy vlasní íou zdiva z celé výšky suerénní sěny, nepříznivě se projeví nevyplnění syčnýc (svislýc) spár malou. Plaí edy, že carakerisická odnoa pevnosi zdiva ve smyku f vk je menší ze dvou odno -3 ( ,6 3,62)10 f vk 0,5f vk0 + 0,4σ d 0,5 0,15 + 0,4 0,206 Pa 0, 425 0,045f b 0,045 4,58 0,206 Pa Návrová odnoa pevnosi zdiva ve smyku f vk 0,206 f vd 0,103 Pa γ 2,0 Výpoče vniřníc sil a ověření spolelivosi suerénní opěrné sěny 1. imosředný lak pro kombinaci Ed + N Ed,min 91

20 Únosnos v laku sanovujeme v rozodujícím průřezu m, kerý se nacází podle výsledků saickéo výpoču přibližně ve výši 1,14 m nad úrovní vyzužené podkladní beonové mazaniny. Účinná výška sěny ρ 2 0,75 2,6 1,95 m Šílosní poměr 1,95 0,425 4,59 Výsřednos od účinků návrovéo zaížení, včeně vlivu imperfekcí. Při výpoču přiížení se používá součiniel podmínek působení zaížení γ G, min 1 15 e m e f + e + e ini , 46 3,62 1, ,115 m Vzledem k omu, že šílos pilíře je menší než 15, uvažuje se výsřednos od dovarování rovna nule e k 0 Výsledná výsřednos od účinků zaížení v průřezu m e mk e m + e k 0, ,115 m 0,05 0,05 0,425 0,021 m Poměrná výsřednos e mk 0,115 0,425 0,271 Zmenšující součiniel Φ m vlivu šílosi sěny a výsřednosi zaížení sanovíme z abulky pro E 1 000f k (viz příloa 1 éo příručky) v závislosi na poměrné výsřednosi e mk / a šílosním poměru / : e mk 0,271 a 4,59 Φ m 0,45 Únosnos sěny v průřezu m: N Rd Φ m bf d 0,45 1 0,425 1, kn/m Výsledná návrová odnoa normálové síly v průřezu m od uvažovanéo minimálnío svisléo zaížení N Ed,min ,46 3, kn/m < N Rd 247 kn/m 2. imosředný lak pro kombinaci Ed + N Ed,max Únosnos v laku sanovujeme v rozodujícím průřezu m, čás vsupníc údajů saickéo výpoču převezmeme z předcozío odsavce. 92

21 Účinná výška sěny 1,95 m Šílosní poměr 4,59 Výsřednos od účinků návrovéo zaížení, včeně vlivu imperfekcí. Při výpoču přiížení se používá součiniel podmínek působení zaížení γ G, 1,35 15 e m e f + e + e ini ,5+1,35 1,46 3,62 1, ,080 m Vzledem k omu, že šílos pilíře je menší než 15, uvažuje se výsřednos od dovarování rovna nule e k 0 Výsledná výsřednos od účinků zaížení v průřezu m e mk e m + e k 0, ,080 m 0,05 0,05 0,425 0,021 m Poměrná výsřednos e mk 0,080 0,189 0, 425 Zmenšující součiniel Φ m vlivu šílosi sěny a výsřednosi zaížení sanovíme z abulky pro E 1 000f k (viz příloa 1 éo příručky) v závislosi na poměrné výsřednosi e mk / šílosním poměru / : e mk 0,189 a 4,59 Φ m 0,614 Únosnos sěny v průřezu m N Rd Φ m bf d 0, ,425 1, kn/m Výsledná návrová odnoa normálové síly v průřezu m od uvažovanéo maximálnío svisléo zaížení N Ed,max 190,5 + 1,35 1,46 3, kn/m < N Rd 337 kn/m 3. Smyk Nejvěší smykové namáání působí v paě sěny. Je-li sěna, jako v omo případě, zajišěna proi posunuí po izolaci železobeonovou deskou loušťky 100 až 150 mm, použiou míso podkladní mazaniny, sačí posoudi průřez sěny pouze na smyk (posunuí po izolaci překročením únosnosi v ření nerozí). Vzledem k omu, že oybový momen v omo mísě se předpokládá rovný nule, uvažujeme lačenou čás průřezu přibližně: l c 0,425 m 93

22 Návrová odnoa smykové síly na mezi únosnosi průřezu s uvážením minimální odnoy přiížení normálovou silou V Rd bl c f vd 1 0, ,3 kn/m > V Ed 28,2 kn/m Sěna pro dané zaížení momenem, normálovou silou a smykem bezpečně vyovuje. 7.7 Podzemní sěna zaížená zemním lakem a svisle nepřiížená Zadání Ověře nosnou spolelivos podzemní sěny S3 v suerénu šesipodlažní zděné budovy, u keré zaížení zemním lakem předsavuje pro dimenzování rozodující zaížení, neboť sěna nepokračuje do vyššíc podlaží a nejsou na ní ani uložené nosníky vložkovéo sropu. Půdorysná poloa sěny a svislý řez podzemní sěnou jsou parné z obr. 44. Zásyp kolem objeku byl proveden nesoudržnou zeminou (neříděný zaliněný šěrkopísek). Průměrná návrová odnoa bočnío zaížení zemním lakem v klidu kolmo na plocu sěny S3 (včeně laku podzemní vody) je σ z,d 16 kn/m 2. Obr. 44 Půdorys suerénu, svislý řez objekem a svislý řez sěnou S3 94

23 Suerénní sěna S3 je bez ovoru a má loušťku 440 mm (bez omíky). Vyzděna je z plnýc pálenýc ciel klasickéo formáu CP (290/140/65 mm), pevnosní řídy P20, kaegorie I na obyčejnou předpisovou cemenovou malu pevnosní řídy 10. Plošná monos sěny, včeně obousranné omíky činí 880 kg/m 2. Pro kaegorii zdicíc prvků I a předpisovou malu obdržíme dílčí součiniel spolelivosi zdiva γ 2,2 Součiniele pro výpoče normalizované pevnosi zdicío prvku: vliv šířky a výšky cily o rozměru 290/140/65 mm δ 0,77 vliv vlkosi (kondicionování zdicío prvku na vzducu) η 1 Pro zdivo ze zdicíc prvků 1. skupiny s podélnými malovými spárami se uvažuje konsana K 0,8 0,55 0,44 Normalizovaná pevnos cily klasickéo formáu o průměrné pevnosi v laku 20 Pa f b δη f u 0, ,4 Pa < 75 Pa Pevnos zdiva v au za oybu pro zdivo s malou ve svislýc spárác: Pro zdivo z pálenýc zdicíc prvků na obyčejnou malu při porušení zdiva v ložné spáře je základní odnoa carakerisické pevnosi v au za oybu f xk1 0,01 Pa Upozornění: Pevnos f xk1 však podle normy [8], článek 6.3.4, poznámka 1) nesmíme u sěn zaíženýc zemním lakem využí!!! Pro zdivo z pálenýc zdicíc prvků na obyčejnou malu 10 při porušení v rovině kolmé k ložné spáře je odnoa carakerisické pevnosi v au za oybu f xk2 0,40 Pa a odpovídající odnoa návrové pevnosi v oybu f xk2 0,40 f xd2 0,18 Pa 180 kpa γ 2,2 Pevnos zdiva ve smyku: Pro zdivo z pálenýc zdicíc prvků na obyčejnou malu řídy 10 obdržíme f vk0 0,30 Pa < 0,065f b 0,065 15,4 1,00 Pa přiížení smykové plocy vlasní íou zdiva se v omo případě neuplaní, edy plaí: f vk f vk0 d 0,3 Pa f vk 0,30 f vd 0,136 Pa γ 2,2 95

24 Výpoče vniřníc sil a posouzení spolelivosi suerénní opěrné sěny 1. Oyb Sěnu vzledem k výše uvedenému omezení, ýkajícímu se sěn namáanýc zemním lakem a pevnosi f xk1, uvažujeme nikoliv jako desku po obvodě podepřenou, ale jen jako jednosměrně vodorovně pnuý v obou bočníc podporác spojiě podepřený nosník. Spojios lze uvažova, neboť zdivo sěny je po výšce provázáno s podélnými suerénními sěnami. Hodnoa momenu Edx od zaížení zemním lakem v klidu pro rovinu porušení, kerá je kolmá na ložné spáry a jíž přísluší pevnos f xk2 a momen Rdx f xd2 Z, se určí na jednoku výšky sěny podle vzau 1 Edx ± σzd L 2 1 ± 16 4, ,91 knm Průřezový modul sěny jednokové šířky 2 Z 6 2 0, , m 3 /m Únosnos sěny na mezi porušení prosým oybem Rdx f xd2 Z , ,81 knm/m < Edx 27,91 knm Sěna na oyb nevyovuje!!! Podmínka spolelivosi v oybu nebyla splněna. Sěnu nuno vyzuži v ložnýc spárác výzuží URFOR nebo navrnou jinou vodnou konsrukční úpravu! 2. Smyk U nevyzuženéo zděnéo prvku, saicky působícío jako nosník, se posuzuje smykové namáání v líci přímé podpory: σ z, dlcl 16 4, 2 V Ed 33,6 kn/m < V Rd1 bf vd 1 0, ,0 kn/m 2 2 Sěna na smyk vyovuje. 7.8 Sěna zaížená bočním lakem věru Zadání Ověře nosnou spolelivos vyzdívky jednoo z polí šíové sěny aly, kerá je namáána kolmým lakem věru. Nosnou konsrukci šíové sěny voří železobeonový monoliický roš, kerý obvodové reakce cielnýc vyzdívek polí přenáší do podélnýc sěn aly, sřešnío plášě aly a do základů šíové sěny aly. Carakerisické plošné rovnoměrné zaížení věrem na šíovou sěnu je 0,45 kn/m 2. Vyzdívka pole je z režnéo zdiva, proo s oledem na rvanlivos a mrazuvzdornos jako zdicí prvek navrujeme KLINKER plnou lícovku klasickéo formáu 290/140/65 mm, pevnosní značky P60 (průměrná pevnos v laku je 60 Pa), kaegorie I WIENERBERGER. Zdivo bude vyzděno běounovou vazbou na návro- 96

25 vou obyčejnou cemenovou malu 5 (pevnos v laku je 5 Pa). Spárování zdiva bude provedeno v líci sěny. Plošná monos vyzdívky činí 305 kg/m 2. Pro kaegorii zdicíc prvků I a návrovou malu obdržíme dílčí součiniel spolelivosi zdiva γ 2,0 Pevnos zdiva v laku: Součiniele pro výpoče normalizované pevnosi zdicío prvku: vliv šířky (140 mm) a výšky (65 mm) zdicío prvku CP 290/140/65 mm δ 0,77 vliv vlkosi (kondicionování zdicío prvku na vzducu) η 1 Pro zdivo z pálenýc zdicíc prvků 1. skupiny bez podélnýc malovýc spár se uvažuje konsana K 0,55 Normalizovaná pevnos zdicío prvku f b δη f u 0, ,2 Pa < 75 Pa Pevnos v laku obyčejné cemenové maly 5 f m 5 Pa < 20 Pa < 2 f b 2 46,2 92,4 Pa Hodnoa carakerisické pevnosi zdiva v laku 0,7 0,3 f Kf f 0,55 46,2 0,7 5 0,3 13,04 Pa k b m Hodnoa návrové pevnosi zdiva v laku fk 13,04 f d 6,52 Pa γ 2,0 Pevnos zdiva v au za oybu pro zdivo s malou ve svislýc spárác: Pro malu 5 a pálené zdicí prvky při porušení zdiva v ložné spáře je základní odnoa carakerisické pevnosi v au za oybu podle abulky v normě [8] f xk1 0,10 Pa S uvážením napěí σ d od vlasní íy zdiva (při užií součiniele zaížení γ Gmin 1) obdržíme pro průřez v polovině výšky pole odnou návrové pevnosi v au za oybu f xd1,app f γ xk1 + σ d 0,1 2,0 + 0, , ,14 0,080 Pa 80 kpa Pro malu 5 a pálené zdicí prvky při porušení v rovině kolmé k ložné spáře je odnoa carakerisické pevnos v au za oybu podle abulky v normě [8] f xk2 0,40 Pa 97

26 a odpovídající odnoa návrové pevnosi v oybu f xd2 f γ xk2 0,40 2,0 0,20 Pa 200 kpa Výpoče vniřníc sil a ověření spolelivosi sěny Spolelivos sěny na účinky bočnío zaížení lakem věru ověříme pro porovnání výsledků oběma přibližnými meodami, keré norma [8] uvádí. Obr. 45 Poled a půdorys jednoo z polí šíové sěny aly, zaížené lakem věru 1. Sěnu uvažujeme jako desku po obvodě prosě podepřenou Hodnoa momenu Edx od zaížení kolmým lakem věru pro rovinu porušení, kerá je kolmá na ložné spáry a jíž přísluší pevnos f xk2 a momen Rdx f xd2 Z, se určí na jednoku výšky sěny podle vzau Edx α 2 γ Q w k L 2 Hodnoa momenu Edy od zaížení kolmým lakem věru pro rovinu porušení, kerá je rovnoběžná s ložnými spárami a jíž přísluší pevnos f xk1 a momen Rdy f xd1 Z, se určí na jednoku délky sěny podle vzau Edy µ α 2 γ Q w k L 2 f xd1,app 80 kde µ 0,4 f 200 xd2 2,7 0,643 L 4, 2 α 2 α 0,

27 α je součiniel oybovéo momenu, kerý se sanoví z abulky v příloze 2 éo příručky pro výše uvedené odnoy orogonálnío poměru pevnosí µ a poměru výšky k délce L sěny a pro sěnu po celém obvodu prosě uloženou (pole ypu E) γ Q 1,5 je dílčí součiniel spolelivosi naodiléo zaížení w k 0,45 kn/m 2 je carakerisické zaížení věrem na jednoku plocy sěny. Dosadíme: Edx 0,0419 1,5 0,45 4,2 2 0,498 knm/m Edy 0,4 0,0419 1,5 0,45 4,2 2 0,200 knm/m Posouzení spolelivosi: Průřezový modul sěny jednokové šířky 2 Z 6 2 0,14 3, m 3 /m 6 omeny ve sěně na mezi porušení prosým oybem Rdx f xd2 Z 200 3, ,653 knm/m > Edx Rdy f xd1,app Z 80 3, ,261 knm/m > Edy Sěna vyovuje. 2. Ověření sěny využiím klenbovéo účinku eoda založena na předpokladu klenbovéo působení sěny mezi podporami. Předpokládá se, že sěna na mezi únosnosi vyvoří ve směru krašío rozměru pole rojkloubový oblouk, jeož loušťka ve vrcolu a podporác je 0,1 násobek loušťky sěny. Plaí však pouze edy, zajisíme-li dosaečně pevnou, j. neposuvnou podporu v paě oblouku. Předpoklad vyvoření klenby můžeme zavés buď ve směru svislém nebo vodorovném, avšak nikoliv současně. Průyb klenby v souladu s usanoveními normy [8] neuvažujeme. Vzepěí r klenby se vypoče ze vzau z 0,9 0, mm Pro posuzovanou sěnu poměr délky sěny k loušťce sěny činí 2,7 0, 14 19,3 < 20 aximální návrová odnoa lakové síly N ad a momenu Rd,y v klenbě na jednoku délky sěny 0,14 N ad 1,5 f d 1,5 6, kn/m Rd,y N ad z 137 0,126 17,26 knm/m >> >> Ed,y 8 1 0,5 1,5 2,75 2 0,71 knm/m 99

28 Výše uvedený momen únosnosi Rd,y však může vzniknou pouze edy, když podpory rojkloubovéo oblouku spolelivě přenesou svislé síly N ad. Bylo by proo nuno pro nejvýše položená pole šíové sěny ověři rozměry průřezu a vyzužení příčlí železobeonovéo rošu na svislé zaížení N ad, keré působí na příčle ve směru zdola naoru!! Jedině po splnění výše uvedené podmínky možno konsaova, že sěna posuzovaná ouo meodou vyovuje! 7.9 Smyková sěna vícepodlažní zděné budovy Obr. 46 Tvar, saické a zaěžovací scéma smykové sěny Zadání Ověře nosnou spolelivos smykové sěny délky L 9 m a výšky H 22 m, umísěné ve šíu objeku, kerá zajišťuje vícepodlažní zděnou budovu proi účinkům vodorovnýc sil od věru. V úrovni každéo podlaží je na sěně uložena monoliická železobeonová sropní konsrukce. Svělá výška 1. NP je 3,25 m, skladebná loušťka železobeonové nosné konsrukce sropů je 0,25 m, loušťka sěny je 0,44 m, délka příruby je p 1,0 m. Scéma zaížení sěny v paní spáře nad základem jsou parné z obr. 46. Zdicí prvky, použié na zdivo sěny, jsou broušené svisle děrované zazubené epelněizolační cily firmy HELUZ: SUPERTHER 44 STI SB (247 x 440 x 249 mm), kaegorie I, o průměrné pevnosi v laku 8 Pa, keré jsou vyzděny na malu SB C o průměrné pevnosi v laku 100

29 10 Pa. ala SB C po nanesení maly překrývá ložnou spáru v celé ploše, nanáší se v loušťce 3 mm, avšak po uložení a vyrovnání ciel zůsává loušťka ložné spáry 1 mm. Carakerisická pevnos výše popsanéo zdiva sanovená zkouškou je f k 3,1 Pa, objemová monos zdiva sěny bez omíky je g kg/m 3. Zaížení průřezu sěny v paní spáře zděné sěny: Ze saickéo posouzení objeku jsme obdrželi v paním průřezu sěny yo odnoy vniřníc sil (veličiny od carakerisickéo zaížení mají index k, od návrovéo zaížení mají index d ): Normálové síly od vlasní íy nosné konsrukce (minimální odnoa sáléo zaížení) N Ek, min N Gk, min 2600 kn N Ed, min N Ek, min. γ G,min , kn Normálové síly od plnéo zaížení objeku (G + Q) N Ek 3200 kn N Ed 4400 kn Posouvající síla od zaížení věrem na objek (lak + sání věru) V Ed 570 kn Oybový momen v rovině sěny od zaížení věrem Ek 3600 knm Ed , knm Podle Národní příloy normy [8] plaí pro běžné konsrukce pozemníc saveb při dodržení všec konsrukčníc požadavků éo normy pro zdivo ze zdicíc prvků kaegorie I, vyzděné na návrovou malu součiniel spolelivosi zdiva γ 2,0 Pevnos zdiva v laku: Normalizovaná pevnos zdicío prvku SUPERTHER 44 STI SB (247 x 440 x 249 mm) v laku f b δη f u 1, ,24 Pa < 50 Pa Carakerisická pevnos zdiva v laku (pevnos zdiva ze vzorce není nuno sanovova, neboť byla určena zkouškou): f k 3,10 Pa Návrová pevnos zdiva v laku fk 3,10 f d 1,55 Pa γ 2,0 Pevnos zdiva ve smyku: Carakerisická pevnos navrženéo zdiva sěny ve smyku není ze zkoušky k dispozici, proo použijeme pro sanovení pevnosi zdiva ve smyku f vk vzorec. Pro výše uvedené zdicí prvky a 101

30 za použií maly pro enké spáry loušťky od 0,5 mm do 3,0 mm se syčnými spárami malou nevyplněnými a s bočními plocami zdicíc prvků ěsně přiléajícími lze použí vza f vk 0,5f vk0 + 0,4σ d 0,045 f b Pro pálené zdicí prvky a malu pro enké spáry obdržíme z abulky v normě [8] odnou počáeční pevnosi zdiva ve smyku f vk0 0,30 Pa Průměrnou minimální odnou svisléo přiížení zdiva sanovíme N Ed,min σ d A ms 2,6 0,537 Pa 0, , 44 1,0 dosadíme: Pevnos zdiva ve smyku ve smykové rovině rovnoběžné s ložnými spárami f vk 0,5 0,30 + 0,4 0,537 0,36 Pa < 0,045f b 0,045 9,24 0,42 Pa f vk 0,36 f vd 0,18 Pa γ 2,0 Pevnos zdiva ve smyku ve smykové rovině kolmé k ložným spárám f vk0 0,30 f vd 0,15 Pa γ 2,0 Výpoče vniřníc sil a ověření nosné spolelivosi smykové sěny 1. Základním předpokladem pro o, aby smyková sěna vyověla při přenášení účinků vodorovnýc zaížení, je splnění podmínky, že v průřezu sěny při působení kombinace carakerisickéo zaížení: Ek + N k,min za předpokladu planosi eorie pružnosi nevznikne a, viz obr. 47. Obr. 47 Napěí v paním průřezu sěny při působení Ek + N k,min 102

31 Průřezové veličiny sěny: H/522/54,4m p 1 m < /23,25m 6 6 0,44 2,64m A ms 9 0, ,44 1,0 4,84 m 2 I ms , ,0 0, ,44 1,0 (4,5 0,44/2) 2 30,6668 m 4 30,6668 W ms 6,815 m 3 4,5 Napěí v paním průřezu sěny na méně lačené sraně průřezu (znaménko minus lak, znaménko plus a) Ek,min Ek σms N + A W 2,6 3,6 + 0,0089 Pa 4,84 6,815 ms ms Podmínka je splněna, ve sěně nevznikne při carakerisickém zaížení aové napěí. 2. Smyková sěna musí dále vyově při maximálním lakovém namáání, keré nasane při zaěžovací kombinaci: Ed +N Ed. ezní normálovou sílu od návrovéo zaížení sěny na jednoku délky sěny sanovíme z lakovéo napěí v paním průřezu sěny. Tlakové napěí vypočeme za předpokladu vyloučenéo au v průřezu a předpokladu rovnoměrnéo roznášení napěí v lačené čási průřezu, viz obr. 48: Obr. 48 Scéma působení vniřníc sil a rozsa lačené čási průřezu v paě sěny Výsřednos normálové síly u smykové sěny Ed 5,4 e f 1,227 m N 4, 4 Ed Velikos plocy A c lačené čási panío průřezu sěny sanovíme z podmínky, že působišě normálové síly N Ed leží v ěžiši lačené plocy (viz obr. 48) 1 x 2 1 (L/2 ) 2 p(l/2 e f /2)

32 1 0,44x 2 1 0,44 (9/2 1,227) 2 0,44 1,0 (9/2 1,227 0,44/2) Řešením kvadraické rovnice obdržíme x 4,101 m A c (4, /2 1,227) 0,44 + 0,44 1,0 3,685 m 2 Napěí v lačené čási průřezu σ c N A Ed c 4,4 3,685 1,194 Pa Normálová síla od návrové kombinace zaížení Ed +N Ed na jednoku délky v paním průřezu sěny n Ed 1,0σ c 1,0 0, ,4 kn/m v polovině výšky pilíře n Edm 525,4 3,25 0,44 6,2 1,35 519,4 kn/m 2 Výsek jednokové délky z lačené čási smykové sěny v nejnižším podlaží, zaížený cenricky výše sanovenými normálovými silami, posoudíme na lak známým posupem: ρ 2 0,75 3,25 2,44 m 0,44 m 2,44 5,54 < 27 0,44 Průřez v paě sěny: e fi 0 e ini 450 2, e i e fi + e ini 0,05 0,0054 m 0,05 0,05 0,44 0,022 m e i 0,022 m 2e Φ i i 0, ,9 0,44 n Rd Φ i bf d 0,9 1,0 0,44 1, ,8 kn/m > n Ed 525,4 kn/m Průřez v paě sěny v laku vyovuje. Průřez v polovině výšky sěny Zmenšující součiniel Φ m vlivu šílosi sěny a výsřednosi zaížení sanovíme s použiím abulky pro E 1000f k v závislosi na poměrné výsřednosi e mk / a šílosním poměru /. Výsřednos zaížení v polovině výšky pilíře e mk e m + e k 0,05 104

33 Výsřednos od účinku zaížení e m e fm + e ini, e fm 0 Výsřednos od účinků dovarování e k 0 dosadíme: pro e ini 0,0054 m e m e mk 0,05 0,022 m e mk 0,022 m e mk 0,05 a 5,54 z abulky v příloze 1 éo příručky: Φ m 0,885 n Rdm Φ m bf d 0,885 1,0 0,44 1, ,3 knm > n Edm 519,4 kn/m Průřez v polovině výšky sěny v laku vyovuje. Sěna v 1. NP lakové namáání spolelivě přenese. 3. Ověření spolelivosi panío průřezu sěny na smyk provedeme pro návrovou kombinaci zaížení: Ed + N Ed,min, při keré je zaížení smykem nejvěší a průměrné přiížení paní spáry a zároveň velikos lačené čási průřezu sěny nejmenší. Délku l c lačené čási průřezu sanovíme zjednodušeně, jako by sěna byla bez přírub za předpokladu rojúelníkovéo průběu lakovéo napěí po lačené čási průřezu sěny a za vyloučenéo au. Výslednice laku pak bude leže v ěžiši rojúelníka předsavujícío průbě lakovéo napěí viz obr. 49. l c > 3 L 2 N Ed Ed,min ,27 m A c,smyk > l c 0,44 7,27 3,20 m 2 Rozdělení smykovéo napěí po lačené čási panío průřezu sěny se podle normy [8] může uvažova rovnoměrně. lakové napěí smykové napěí zanedbaná čás smykové plocy Obr. 49 Odad délky lačené čási panío průřezu pro výpoče mezní smykové síly V Rd A c,smyk f vd 3,20 0, kn > V Ed 570 kn Sěna na smyk vyovuje. 105

1 Použité značky a symboly

1 Použité značky a symboly 1 Použité značky a symboly A průřezová plocha stěny nebo pilíře A b úložná plocha soustředěného zatížení (osamělého břemene) A ef účinná průřezová plocha stěny (pilíře) A s průřezová plocha výztuže A s,req

Více

Tabulky únosnosti tvarovaných / trapézových plechů z hliníku a jeho slitin.

Tabulky únosnosti tvarovaných / trapézových plechů z hliníku a jeho slitin. Tabulky únosnosi varovaných / rapézových plechů z hliníku a jeho sliin. Obsah: Úvod Základní pojmy Příklad použií abulek Vysvělivky 4 5 6 Tvarovaný plech KOB 00 7 Trapézové plechy z Al a jeho sliin KOB

Více

LindabCoverline. Tabulky únosností. Pokyny k montáži trapézových plechů Lindab

LindabCoverline. Tabulky únosností. Pokyny k montáži trapézových plechů Lindab LindabCoverline Tabulky únosnosí Pokyny k monáži rapézových plechů Lindab abulky únosnosi rapézových plechů Úvod Přípusné plošné zaížení je určeno v souladu s normou ČSN P ENV 1993-1-3 Navrhování ocelových

Více

RBZS Úloha 4 Postup Zjednodušená metoda posouzení suterénních zděných stěn

RBZS Úloha 4 Postup Zjednodušená metoda posouzení suterénních zděných stěn RBZS Úloha 4 Postup Zjednodušená metoda posouzení suterénních zděných stěn Zdivo zadní stěny suterénu je namáháno bočním zatížením od zeminy (lichoběžníkovým). Obecně platí, že je výhodné, aby bočně namáhaná

Více

9 Příklady výpočtu prvků z vyztuženého zdiva

9 Příklady výpočtu prvků z vyztuženého zdiva 9 Příklady výpočtu prvků z vyztuženého zdiva 9.1 Příčka na poddajném stropu vyztužená v ložných spárách Zadání Řešená příčka z lícových plných betonových cihel klasického (českého) ormátu od DRUŽSTVA CEMENTÁŘŮ

Více

Schöck Isokorb typ KST

Schöck Isokorb typ KST Schöck Isokorb yp Obsah Srana Základní uspořádání a ypy přípojů 194-195 Pohledy/rozměry 196-199 Dimenzační abulky 200 Ohybová uhos přípoje/pokyny pro návrh 201 Dilaování/únavová odolnos 202-203 Konsrukční

Více

ZPŮSOBY MODELOVÁNÍ ELASTOMEROVÝCH LOŽISEK

ZPŮSOBY MODELOVÁNÍ ELASTOMEROVÝCH LOŽISEK ZPŮSOBY MODELOVÁNÍ ELASTOMEROVÝCH LOŽISEK Vzhledem ke skuečnosi, že způsob modelování elasomerových ložisek přímo ovlivňuje průběh vniřních sil v oblasi uložení, rozebereme v éo kapiole jednolivé možné

Více

pro napojení ocelových nosníků velkého průřezu na ocelovou konstrukci (s více než dvěma moduly)

pro napojení ocelových nosníků velkého průřezu na ocelovou konstrukci (s více než dvěma moduly) Schöck Isokorb Moduly pro napojení ocelových nosníků velkého průřezu na ocelovou konsrukci (s více než dvěma moduly) 190 Schöck Isokorb yp (= 1 ZST Modul + 1 QST Modul) pro napojení volně vyložených ocelových

Více

Příklad 4 Ohýbaný nosník napětí

Příklad 4 Ohýbaný nosník napětí Příklad 4 Oýaný nosník napěí Zadání Nosník s převislým koncem je aížen spojiým aížení q = 4 kn/m a osamělou silou F = 40 kn. Průře nosníku je ocelový svařovaný proil. Roměr nosníku jsou: L =,6 m L =, m

Více

P Ř Í K L A D Č. 2 OBECNÁ LOKÁLNĚ PODEPŘENÁ ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE

P Ř Í K L A D Č. 2 OBECNÁ LOKÁLNĚ PODEPŘENÁ ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE P Ř Í K L A D Č. OBECNÁ LOKÁLNĚ PODEPŘENÁ ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE Projek : FRVŠ 0 - Analýza meod výpoču železobeonových lokálně podepřených desek Řešielský kolekiv : Ing. Marin Tipka Ing. Josef

Více

OBECNÁ LOKÁLNĚ PODEPŘENÁ ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE

OBECNÁ LOKÁLNĚ PODEPŘENÁ ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE OBECNÁ LOÁLNĚ PODEPŘENÁ ŽELEZOBETONOÁ STROPNÍ ONSTRUCE Je dán železobeonový monoliický skele (viz schéma konsrukce). Sousední desková pole jsou zaížena rozdílným užiným zaížením. Meodou součových momenů

Více

PŘÍKLAD: Výpočet únosnosti vnitřní nosné cihelné zdi zatížené svislým zatížením podle Eurokódu 6

PŘÍKLAD: Výpočet únosnosti vnitřní nosné cihelné zdi zatížené svislým zatížením podle Eurokódu 6 PŘÍKLAD: Výpočet únosnosti vnitřní nosné cihelné zdi zatížené svislým zatížením podle Eurokódu 6 A) ČS E 1996-1-1 (Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce) B) ČS E 1996-3

Více

4. Kroucení prutů Otevřené a uzavřené průřezy, prosté a vázané kroucení, interakce, přístup podle Eurokódu.

4. Kroucení prutů Otevřené a uzavřené průřezy, prosté a vázané kroucení, interakce, přístup podle Eurokódu. 4. Kroucení pruů Oevřené a uzavřené průřezy, prosé a vázané kroucení, inerakce, přísup podle Eurokódu. Obvyklé je pružné řešení (plasické nelineární řešení - např. Srelbická) Podle Eurokódu lze kombinova

Více

NKI Zděné konstrukce doc. Ing. Karel Lorenz, CSc. Ústav nosných konstrukcí FA

NKI Zděné konstrukce doc. Ing. Karel Lorenz, CSc. Ústav nosných konstrukcí FA NKI Zděné konstrukce doc. Ing. Karel Lorenz, CSc. Ústav nosných konstrukcí FA Přednáška 3 letní semestr 2016 17 Výpočtový model musí vystihnout chování konstrukce s odpovídající přesností vlastnosti materiálu

Více

Hodnoty pro trubkový vazník předpokládají styčníky s průniky trubek, v jiných případech budou vzpěrné délky stejné jako pro úhelníkové vazníky.

Hodnoty pro trubkový vazník předpokládají styčníky s průniky trubek, v jiných případech budou vzpěrné délky stejné jako pro úhelníkové vazníky. 5. Vazník posuek pruů 5. Vzpěrné élky Tab.: Vzpěrné élky pruů příhraových vazníků Úhelníkový vazník v rovině vzálenos uzlů Horní pás z roviny vzálenos vaznic vzálenos svislého zužení Dolní pás z roviny

Více

= μ. (NB.3.1) L kde bezrozměrný kritický moment μ cr je: Okrajové podmínky při kroucení Krouticí zatížení α β. (volná deplanace) obecné 3,7 1,08

= μ. (NB.3.1) L kde bezrozměrný kritický moment μ cr je: Okrajové podmínky při kroucení Krouticí zatížení α β. (volná deplanace) obecné 3,7 1,08 Kroucení NB. Vniřní síl od kroucení Výsledk jednodušené analý pruů oevřeného průřeu se anedbáním účinku prosého kroucení ve smslu 6..7.(7) le upřesni na ákladě následující modifikované analogie ohbu a

Více

Příklad 19 Střed smyku

Příklad 19 Střed smyku Příklad 19 řed smku Zadání Určee polohu sředu smku průřezu na obrázku. Posup: 1) Určí se průběh smkových napěí po sřednici enkosěnného průřezu podle V I ) Inegrací napěí po ploše se určí smkové síl v jednolivých

Více

Přednášející: Ing. Zuzana HEJLOVÁ

Přednášející: Ing. Zuzana HEJLOVÁ NAVRHOVÁNÍ ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ ČSN EN 1996 Přednášející: Ing. Zuzana HEJLOVÁ 28.3.2012 1 ing. Zuzana Hejlová NORMY V ČR Soustava národních norem (ČR - ČSNI) Původní soustava ČSN - ČSN 73 1201 (pro Slovensko

Více

Téma 5 Kroucení Základní principy a vztahy Smykové napětí a přetvoření Úlohy staticky určité a staticky neurčité

Téma 5 Kroucení Základní principy a vztahy Smykové napětí a přetvoření Úlohy staticky určité a staticky neurčité Pružnos a plasicia, 2.ročník bakalářského sudia Téma 5 Kroucení Základní principy a vzahy Smykové napěí a převoření Úlohy saicky určié a saicky neurčié Kaedra savební mechaniky Fakula savební, VŠB - Technická

Více

BL06 - ZDĚNÉ KONSTRUKCE

BL06 - ZDĚNÉ KONSTRUKCE BL06 - ZDĚNÉ KONSTRUKCE Vyučující společné konzultace, zkoušky: - Ing. Rostislav Jeneš, tel. 541147853, mail: jenes.r@fce.vutbr.cz, pracovna E207, individuální konzultace a zápočty: - Ing. Pavel Šulák,

Více

NCCI: Výběr styku sloupu příložkami bez kontaktu

NCCI: Výběr styku sloupu příložkami bez kontaktu NCCI: Výběr syku sloupu příložkami bez konaku NCCI: Výběr syku sloupu příložkami bez konaku Teno NCCI uvádí zjednodušený návod k předběžnému návrhu komponen nekonakního syku sloupu pomocí příložek na pásnicích

Více

900 - Připojení na konstrukci

900 - Připojení na konstrukci Součási pro připojení na konsrukci Slouží k přenosu sil z áhla závěsu na nosnou konsrukci profily nebo sropy. Typy 95x, 96x a 971 slouží k podložení a uchycení podpěr porubí. Připojení podle ypů pomocí

Více

EI GI. bezrozměrný parametr působiště zatížení vzhledem ke středu smyku ζ g =

EI GI. bezrozměrný parametr působiště zatížení vzhledem ke středu smyku ζ g = NB.3 NB.3.1 Rosah planosi Pružný kriický momen π I µ cr 1 + κ w + ζ k 诲诲쩎睃睅 睅 a s 5 s ( + ) I A 1 ψ f )I (hf / ) (1) Posup uvedený v éo příloe je vhodný pro výpoče kriického momenu nosníků konsanního dvojose

Více

Statika 2. Kombinace namáhání N + M y + M z. Miroslav Vokáč 19. října ČVUT v Praze, Fakulta architektury.

Statika 2. Kombinace namáhání N + M y + M z. Miroslav Vokáč 19. října ČVUT v Praze, Fakulta architektury. 2. přednáška N + M + M Jádro průřeu Šikmý ohb M + N M + N M + M + N Jádro průřeu Ecenrický lak a vloučeného ahu Konrolní oák Miroslav Vokáč miroslav.vokac@cvu.c ČVUT v Prae, Fakula archiekur 19. října

Více

BL06 Zděné konstrukce

BL06 Zděné konstrukce VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ BL06 Zděné konstrukce Sbírka příkladů STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S PREZENČNÍ FORMOU STUDIA OBSAH 1 Úvod... 2 2 Teorie... 3 2.1 Pevnost zdiva v ohybu...

Více

Protipožární obklad ocelových konstrukcí

Protipožární obklad ocelových konstrukcí Technický průvoce Proipožární obkla ocelových konsrukcí Úvo Ocel je anorganický maeriál a lze jí ey bez zvlášních zkoušek zařai mezi nehořlavé maeriály. Při přímém působení ohně vlivem vysokých eplo (nárůs

Více

Průmyslová střední škola Letohrad. Ing. Soňa Chládková. Sbírka příkladů. ze stavebních konstrukcí

Průmyslová střední škola Letohrad. Ing. Soňa Chládková. Sbírka příkladů. ze stavebních konstrukcí Průmyslová střední škola Letohrad Ing. Soňa Chládková Sbírka příkladů ze stavebních konstrukcí 2014 Tento projekt je realizovaný v rámci OP VK a je financovaný ze Strukturálních fondů EU (ESF) a ze státního

Více

3 Navrhování nevyztužených zděných prvků

3 Navrhování nevyztužených zděných prvků 3 Navrhování nevyztužených zděných prvků 3.1 Metodika navrhování podle mezních stavů metodou dílčích součinitelů Zásady navrhování podle mezních stavů Rozlišují se mezní stavy únosnosti a mezní stavy použitelnosti.

Více

Seskupení zdících prvků uložených podle stanoveného uspořádání a spojených pojivem (maltou, zálivkou)

Seskupení zdících prvků uložených podle stanoveného uspořádání a spojených pojivem (maltou, zálivkou) Seskupení zdících prvků uložených podle stanoveného uspořádání a spojených pojivem (maltou, zálivkou) cihelné, tvárnicové, kamenné, smíšené Cihla plná (CP) rozměr: 290 140 65 mm tzv. velký formát (4:2:1)

Více

Posouzení vyztužené stěny podle ČSN EN (Boulení stěn)

Posouzení vyztužené stěny podle ČSN EN (Boulení stěn) 9. Únosnos ve smu Posouzení vzužené sěn podle ČSN EN 99--5 (Boulení sěn) Používá se eorie roovanýc napěí. liv výzu je zarnu úměrně vššímu riicému napěí - po mírné úpravě soulasí s experimen. Únosnos ve

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

CENÍK PROFIMIX. www.kmbeta.cz. Systém suchých maltových a omítkových směsí. infolinka: 800 150 200. platný od 1. 8. 2011

CENÍK PROFIMIX. www.kmbeta.cz. Systém suchých maltových a omítkových směsí. infolinka: 800 150 200. platný od 1. 8. 2011 CENÍK PROFIMIX Sysém suchých malových a omíkových směsí planý od 1. 8. 2011 www.kmbea.cz infolinka: 800 150 200 cemenové poìry Spořeby/vydanos Spořeba (kg/m 2 ) vrsvy Pyel Cena KM Bea Použií CP 101 Cemenový

Více

Výška [mm]

Výška [mm] ZDĚNÉ TLAČENÉ PRVKY navrhování podle ČSN P ENV 199611 (EC6) Zdící prvky Pevnostní značka = průměrná pevnost v tlaku v MPa (např. P10, P15) Normalizovaná pevnost b = pevnostní značka x δ (součinitel δ závisí

Více

NAVRHOVÁNÍ ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ ZE SYSTÉMU. dle ČSN EN a ČSN EN NEICO - ucelený systém hrubé stavby

NAVRHOVÁNÍ ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ ZE SYSTÉMU. dle ČSN EN a ČSN EN NEICO - ucelený systém hrubé stavby ZE SYSTÉMU dle ČSN EN 1996-1-1 a ČSN EN 1996-3 NEICO - ucelený systém hrubé stavby K dosažení co nejlepších výsledků navrhování zdiva z betonových skořepinových tvárnic NEICO a k zachování hlavních výhod

Více

Výpočet vodorovné únosnosti osamělé piloty

Výpočet vodorovné únosnosti osamělé piloty Inženýrský manuál č. 16 Aktualizace: 07/2018 Výpočet vodorovné únosnosti osamělé piloty Program: Soubor: Pilota Demo_manual_16.gpi Cílem tooto inženýrskéo manuálu je vysvětlit použití programu GEO 5 PILOTA

Více

BETONOVÉ KONSTRUKCE B03C +B03K. Betonové konstrukce - B03C +B03K

BETONOVÉ KONSTRUKCE B03C +B03K. Betonové konstrukce - B03C +B03K BETONOVÉ KONSTRUKCE B03C +B03K Betonové konstrukce - B03C +B03K SKOŘEPINOVÉ KONSTRUKCE Skořepiny Konstrukční prvky plošnéo carakteru dva převládající rozměry konstrukčnío prvku (

Více

Návrh rozměrů plošného základu

Návrh rozměrů plošného základu Inženýrský manuál č. 9 Aktualizace: 04/2018 Návrh rozměrů plošného základu Program: Soubor: Patky Demo_manual_09.gpa V tomto inženýrském manuálu je představeno, jak jednoduše a efektivně navrhnout železobetonovou

Více

sláma, zvířecí chlupy před 9000 lety

sláma, zvířecí chlupy před 9000 lety - historický úvod - druhy stěn - pracovní diagram zdiva -přetvárný součinitel - charakteristické pevnosti -dílčí součinitele -obdélníkový průřez v patě sloupu - obdélníkový průřez v středu sloupu Cihly

Více

Příklad 4 Ohýbaný nosník - napětí

Příklad 4 Ohýbaný nosník - napětí Příklad 4 Oýaný nosník - napěí Teorie Prosý o, rovinný o Při prosé ou je průře naáán oový oene oáčející kole jedné lavníc os servačnosi průřeu, ovkle os. oen se načí neo jeno. Běžněji je ožné se seka s

Více

ŘŘešený příklad: Příhradový nosník malého sklonu s pasy z členěných prutů

ŘŘešený příklad: Příhradový nosník malého sklonu s pasy z členěných prutů Dokumen: SX07a-E-EU Srana ázev: z 3 Eurokód: E 993--, E 993--8 & E 990 ŘŘešený příklad: Příhradový nosník malého sklonu s pasy z V řešeném příkladu je navržena konsrukce sedlové konsrukce sřechy s malým

Více

Zpracování výsledků dotvarovací zkoušky

Zpracování výsledků dotvarovací zkoušky Zpracování výsledků dovarovací zkoušky 1 6 vývoj deformace za konsanního napěí 5,66 MPa ˆ J doba zaížení [dny] počáek zaížení čas [dny] Naměřené hodnoy funkce poddajnosi J 12 1 / Pa 75 6 45 3 15 doba zaížení

Více

Mechanické upevnění solárních zařízení na průmyslové střechy Bezpečné - Přizpůsobivé - Rychlé. Světová novinka SOL-R

Mechanické upevnění solárních zařízení na průmyslové střechy Bezpečné - Přizpůsobivé - Rychlé. Světová novinka SOL-R Mechanické upevnění solárních zařízení na průmyslové sřechy Bezpečné - Přizpůsobivé - Rychlé Svěová novinka SOL-R SOL-R nejpřizpůsobivější upevňovací sysém pro monáž solárních zařízení na průmyslové sřechy

Více

Ve výrobě ocelových konstrukcí se uplatňují následující druhy svařování:

Ve výrobě ocelových konstrukcí se uplatňují následující druhy svařování: 5. cvičení Svarové spoje Obecně o svařování Svařování je technologický proces spojování kovů podmíněného vznikem meziatomových vazeb, a to za působení tepla nebo tepla a tlaku s případným použitím přídavného

Více

předběžný statický výpočet

předběžný statický výpočet předběžný statický výpočet (část: betonové konstrukce) KOMUNITNÍ CENTRUM MATKY TEREZY V PRAZE . Základní informace.. Materiály.. Schéma konstrukce. Zatížení.. Vodorovné konstrukc.. Svislé konstrukce 4.

Více

list číslo Číslo přílohy: číslo zakázky: stavba: Víceúčelová hala Březová DPS SO01 Objekt haly objekt: revize: 1 OBSAH

list číslo Číslo přílohy: číslo zakázky: stavba: Víceúčelová hala Březová DPS SO01 Objekt haly objekt: revize: 1 OBSAH revize: 1 OBSAH 1 Technická zpráva ke statickému výpočtu... 2 1.1 Úvod... 2 1.2 Popis konstrukce:... 2 1.3 Postup při výpočtu, modelování... 2 1.4 Použité podklady a literatura... 3 2 Statický výpočet...

Více

Řešený příklad: Návrh za studena tvarovaného ocelového nosníku

Řešený příklad: Návrh za studena tvarovaného ocelového nosníku Dokuen: SX06a-CZ-EU Lis 1 z 7 Řešený příklad: Návrh za sudena varovaného ocelového Teno příklad se zabývá návrhe prosě uloženého sropního C proilu. Předpokládá se že horní i dolní pásnice je spojiě příčně

Více

ZDĚNÉ KONSTRUKCE PROGRAM č. 1 ZDĚNÝ PILÍŘ

ZDĚNÉ KONSTRUKCE PROGRAM č. 1 ZDĚNÝ PILÍŘ Jméno: Drábková Martina ZDĚNÉ KONSTRUKCE Navrhněte průřez svisle zatíženého nosného pilíře provedeného ze zdiva z cihel Klinger (plné pálené, německý formát 240/115/71 mm, značka P25) na obyčejnou maltu

Více

ČVUT v Praze, fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Zadání předmětu RBZS obor L - zimní semestr 2015/16

ČVUT v Praze, fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Zadání předmětu RBZS obor L - zimní semestr 2015/16 ČVUT v Praze, fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Zadání předmětu RBZS obor L - zimní semestr 2015/16 Přehled úloh pro cvičení RBZS Úloha 1 Po obvodě podepřená deska Úloha 2 Lokálně

Více

BL006 - ZDĚNÉ KONSTRUKCE

BL006 - ZDĚNÉ KONSTRUKCE BL006 - ZDĚNÉ KONSTRUKCE Vyučující konzultace, zápočty, zkoušky: - Ing. Rostislav Jeneš, tel. 541147853, mail: jenes.r@fce.vutbr.cz, pracovna E207, Registrace studentů a průběh konzultací: Studenti si

Více

ecosyn -plast Šroub pro termoplasty

ecosyn -plast Šroub pro termoplasty ecosyn -plas Šroub pro ermoplasy Bossard ecosyn -plas Šroub pro ermoplasy Velká únosnos Velká procesní únosnos Vysoká bezpečnos při spojování I v rámci každodenního živoa: Všude je zapořebí závi vhodný

Více

Pasivní tvarovací obvody RC

Pasivní tvarovací obvody RC Sřední průmyslová škola elekroechnická Pardubice CVIČENÍ Z ELEKTRONIKY Pasivní varovací obvody RC Příjmení : Česák Číslo úlohy : 3 Jméno : Per Daum zadání : 7.0.97 Školní rok : 997/98 Daum odevzdání :

Více

1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STATICKÉMU VÝPOČTU

1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STATICKÉMU VÝPOČTU TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STATICKÉMU VÝPOČTU ÚVOD Předmětem tohoto statického výpočtu je návrh opěrných stěn, které budou realizovány v rámci projektu Chodník pro pěší Pňovice. Statický výpočet je zpracován

Více

V tomto inženýrském manuálu je popsán návrh a posouzení úhlové zdi.

V tomto inženýrském manuálu je popsán návrh a posouzení úhlové zdi. Inženýrský manuál č. 2 Aktualizace: 02/2016 Návrh úhlové zdi Program: Úhlová zeď Soubor: Demo_manual_02.guz V tomto inženýrském manuálu je popsán návrh a posouzení úhlové zdi. Zadání úlohy: Navrhněte úhlovou

Více

Ploché výrobky válcované za tepla z ocelí s vyšší mezí kluzu pro tváření za studena

Ploché výrobky válcované za tepla z ocelí s vyšší mezí kluzu pro tváření za studena Ploché výrobky válcované za epla z ocelí s vyšší mezí kluzu pro váření za sudena ČSN EN 10149-1 Obecné echnické dodací podmínky Dodací podmínky pro ermomechanicky válcované Podle ČSN EN 10149-12-2013 ČSN

Více

Zděné konstrukce. Zděné konstrukce historický vývoj

Zděné konstrukce. Zděné konstrukce historický vývoj Zděné konstrukce -historický úvod - druhy stěn - pracovní diagram zdiva - přetvárný součinitel - charakteristické pevnosti - dílčí součinitele - obdélníkový průřez v patě sloupu - obdélníkový průřez v

Více

4. Střední radiační teplota; poměr osálání,

4. Střední radiační teplota; poměr osálání, Sálavé a průmyslové vyápění (60). Sřední radiační eploa; poměr osálání, operaivní a výsledná eploa.. 08 a.. 08 Ing. Jindřich Boháč TEPLOTY Sřední radiační eploa - r Sálavé vyápění = PŘEVÁŽNĚ sálavé vyápění

Více

Betonářská výztuž svařování: základní, návazné a rušené normy. J. Šmejkal a J. Procházka

Betonářská výztuž svařování: základní, návazné a rušené normy. J. Šmejkal a J. Procházka Beonářská výzuž svařování: základní, návazné a rušené normy J. Šmejkal a J. Procházka ISO EN ČSN ČSN EN 1992-1 Navrhování beonových konsrukcí ČSN EN 10080 Ocel pro výzuž do beonu Svařielná žebírková beonářská

Více

ARST - Architektura a statika SKOŘEPINOVÉ KONSTRUKCE. ARST - Architektura a statika. ARST - Architektura a statika

ARST - Architektura a statika SKOŘEPINOVÉ KONSTRUKCE. ARST - Architektura a statika. ARST - Architektura a statika SKOŘEPINOVÉ KONSTRUKCE 133 1 Skořepiny Konstrukční prvky plošnéo carakteru dva převládající rozměry konstrukčnío prvku (

Více

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření KSS

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření KSS CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření KSS Cvičení Program cvičení 1. Výklad: Zadání tématu č. 1, část 1 (dále projektu) Střešní vazník: Návrh účinky a kombinace zatížení, návrh

Více

Tento NCCI dokument poskytuje návod pro posouzení prutů namáhaných kroucením. 2. Anlýza prvků namáhaných kroucením Uzavřený průřez v kroucení 5

Tento NCCI dokument poskytuje návod pro posouzení prutů namáhaných kroucením. 2. Anlýza prvků namáhaných kroucením Uzavřený průřez v kroucení 5 NCC: Kroucení Teno NCC dokumen poskyuje návod pro posouzení pruů namáhaných kroucením. Obsah 1. Obecně. Anlýza prvků namáhaných kroucením. Uzavřený průřez v kroucení 5 4. Oevřený průřez v kroucení 6 5.

Více

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A12. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A12. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí 133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí Přednáška A12 ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Obsah přednášky Navrhování zděných konstrukcí na účinky

Více

Stěnové nosníky. Obr. 1 Stěnové nosníky - průběh σ x podle teorie lineární pružnosti.

Stěnové nosníky. Obr. 1 Stěnové nosníky - průběh σ x podle teorie lineární pružnosti. Stěnové nosníky Stěnový nosník je plošný rovinný prvek uložený na podporách tak, že prvek je namáhán v jeho rovině. Porovnáme-li chování nosníků o výškách h = 0,25 l a h = l, při uvažování lineárně pružného

Více

Demo_manual_02.guz V tomto inženýrském manuálu je popsán návrh a posouzení úhlové zdi.

Demo_manual_02.guz V tomto inženýrském manuálu je popsán návrh a posouzení úhlové zdi. Inženýrský manuál č. 2 Aktualizace: 02/2018 Návrh úhlové zdi Program: Soubor: Úhlová zeď Demo_manual_02.guz V tomto inženýrském manuálu je popsán návrh a posouzení úhlové zdi. Zadání úlohy: Navrhněte úhlovou

Více

SCHÖCK NOVOMUR SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...12. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...13. Tepelně technické parametry...

SCHÖCK NOVOMUR SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...12. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...13. Tepelně technické parametry... SCHÖCK NOVOMUR Nosný hydrofobní tepelně izolační prvek zabraňující vzniku tepelných mostů u paty zdiva pro použití u vícepodlažních bytových staveb Schöck typ 20-17,5 Oblast použití: První vrstva zdiva

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 6. cvičení KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB Klasifikace konstrukčních prvků Uvádíme klasifikaci konstrukčních prvků podle idealizace jejich statického působení. Začneme nejprve obecným rozdělením, a to podle

Více

Komentovaný vzorový příklad výpočtu suterénní zděné stěny zatížené kombinací normálové síly a ohybového momentu

Komentovaný vzorový příklad výpočtu suterénní zděné stěny zatížené kombinací normálové síly a ohybového momentu Fakulta stavbní ČVUT v Praz Komntovaný vzorový příklad výpočtu sutrénní zděné stěny zatížné kombinací normálové síly a ohybového momntu Výuková pomůcka Ing. Ptr Bílý, 2012 Tnto dokumnt vznikl za finanční

Více

16. Základní požadavky EN 845-2

16. Základní požadavky EN 845-2 16. Základní požadavky EN 845-2 Evropská norma EN 845-2 Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce Část 2: Překlady stanovuje požadavky na předem vyrobené překlady nad otvory do světlosti 4,5

Více

Stýskala, L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y. Vítězslav Stýskala TÉMA 6. Oddíl 1-2. Sylabus k tématu

Stýskala, L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y. Vítězslav Stýskala TÉMA 6. Oddíl 1-2. Sylabus k tématu Sýskala, 22 L e k c e z e l e k r o e c h n i k y Víězslav Sýskala TÉA 6 Oddíl 1-2 Sylabus k émau 1. Definice elekrického pohonu 2. Terminologie 3. Výkonové dohody 4. Vyjádření pohybové rovnice 5. Pracovní

Více

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová KERAMICKÉ STROPNÍ KONSTRUKCE ČSN EN 1992 Principy návrhu 28.3.2012 1 Ing. Zuzana Hejlová Přechod z národních na evropské normy od 1.4.2010 Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 0035 = > ČSN EN 1991 Navrhování

Více

Schöck Isokorb typ ABXT

Schöck Isokorb typ ABXT Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Používá se u atik, předsazených ů a krátkých konzol. Prvek přenáší ohybové momenty, posouvající síly a normálové síly. 125 Schöck Isokorb typ Uspořádání

Více

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B12. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B12. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí 133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí Přednáška B12 ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Spřažené konstrukce Obsah: Spřažení částečné a plné, styčná

Více

Betonové a zděné konstrukce Zděná stěna VNITŘNÍ NOSNÁ STĚNA OVĚŘENÍ ÚNOSNOSTI

Betonové a zděné konstrukce Zděná stěna VNITŘNÍ NOSNÁ STĚNA OVĚŘENÍ ÚNOSNOSTI Bonové a zěné onsruc Zěná sěna VITŘÍ OSÁ STĚA OVĚŘEÍ ÚOSOSTI Ověř únosnos vnřní nosné clné sěny loušťy 0,29 (bz oí) př použí vazáové vazby. Sěna j vyzěna z zcíc prvů CP 290/140/65 (cla plná pálná). Uvažuj

Více

Cvičební texty 2003 programu celoživotního vzdělávání MŠMT ČR Požární odolnost stavebních konstrukcí podle evropských norem

Cvičební texty 2003 programu celoživotního vzdělávání MŠMT ČR Požární odolnost stavebních konstrukcí podle evropských norem 2.5 Příklady 2.5. Desky Příklad : Deska prostě uložená Zadání Posuďte prostě uloženou desku tl. 200 mm na rozpětí 5 m v suchém prostředí. Stálé zatížení je g 7 knm -2, nahodilé q 5 knm -2. Požaduje se

Více

ÚVOD DO DYNAMIKY HMOTNÉHO BODU

ÚVOD DO DYNAMIKY HMOTNÉHO BODU ÚVOD DO DYNAMIKY HMOTNÉHO BODU Obsah Co je o dnamika? 1 Základní veličin dnamik 1 Hmonos 1 Hbnos 1 Síla Newonov pohbové zákon První Newonův zákon - zákon servačnosi Druhý Newonův zákon - zákon síl Třeí

Více

VÝPOČET ZATÍŽENÍ SNĚHEM DLE ČSN EN :2005/Z1:2006

VÝPOČET ZATÍŽENÍ SNĚHEM DLE ČSN EN :2005/Z1:2006 PŘÍSTAVBA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ HŘIŠTĚ TJ MOŘKOV PŘÍPRAVNÉ VÝPOČTY Výpočet zatížení dle ČSN EN 1991 (730035) ZATÍŽENÍ STÁLÉ Střešní konstrukce Jednoplášťová plochá střecha (bez vl. tíhy nosné konstrukce)

Více

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice Vaznice bude přenášet pouze zatížení působící kolmo k rovině střechy. Přenos zatížení působícího rovnoběžně se střešní rovinou bude popsán v poslední

Více

Požárně ochranná manžeta PROMASTOP -U (PROMASTOP -UniCollar ) pro plast. potrubí

Požárně ochranná manžeta PROMASTOP -U (PROMASTOP -UniCollar ) pro plast. potrubí Požárně ochranná manžea PROMASTOP -U (PROMASTOP -UniCollar ) pro plas. porubí EI až EI 90 00.0 PROMASTOP -U - požárně ochranná manžea monážní úchyky ocelová kova nebo urbošroub ocelový šroub s podložkou

Více

Řešený příklad: Výpočet součinitele kritického břemene α cr

Řešený příklad: Výpočet součinitele kritického břemene α cr VÝPOČET Dokument SX006a-CZ-EU Strana z 8 Řešený příklad: Výpočet součinitele kritickéo břemene α cr Tento příklad demonstruje, jak se provádí posouzení jednoducé konstrukce s oledem na α cr. Je ukázáno,

Více

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad)

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad) KERAMICKÉ STROPY HELUZ MIAKO Tabulky statických únosností stropy HELUZ MIAKO Obsah tabulka č. 1 tabulka č. 2 tabulka č. 3 tabulka č. 4 tabulka č. 5 tabulka č. 6 tabulka č. 7 tabulka č. 8 tabulka č. 9 tabulka

Více

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem Srana 1 z 17 REKAPITULACE NABÍDKY Savba: Objek: MŠ Gagarinova, Praha 6 - Suchdol Násavba echnického pavilonu I. eapa - hrubá savba Daum: 1.3.2011 Kód Popis Dodávka Monáž celkem Hmonos celkem Suť celkem

Více

pravidla pro pozemní stavby Pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce pravidla Navrhování konstrukcí na účinky požáru

pravidla pro pozemní stavby Pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce pravidla Navrhování konstrukcí na účinky požáru 1/5 CIHLY Návrhové ČSN ČSN 73 1101 vč. změn ČSN EN 1745 ČSN P ENV 1996-1-1 ČSN P ENV 1996-1-2 ČSN P ENV 1996-1-3 ČSN P ENV 1996-3 Navrhování zděných konstrukcí Zdivo a výrobky pro zdivo Metody stanovení

Více

Statika 1. Miroslav Vokáč ČVUT v Praze, Fakulta architektury. Statika 1. M. Vokáč. Plocha.

Statika 1. Miroslav Vokáč ČVUT v Praze, Fakulta architektury. Statika 1. M. Vokáč. Plocha. Saika 1 Saika 1 2. přednáška ové veličin Saický momen Těžišě Momen servačnosi Hlavní ěžiš ové os a hlavní cenrální momen servačnosi Elipsa servačnosi Miroslav Vokáč miroslav.vokac@klok.cvu.cz Konrolní

Více

Schöck Tronsole typ B s typem D

Schöck Tronsole typ B s typem D Schöck Tronsole typ B s typem D Schöck Tronsole typ B s prvkem Tronsole typ D Prvek Schöck Tronsole typ B slouží k přerušení akustických mostů mezi schodišťovým ramenem a základovou deskou. Typ D lze použít

Více

73-01 KONEČNÝ NÁVRH METODIKY VÝPOČTU KAPACITU VJEZDU DO OKRUŽNÍ KOMENTÁŘ 1. OBECNĚ 2. ZOHLEDNĚNÍ SKLADBY DOPRAVNÍHO PROUDU KŘIŽOVATKY

73-01 KONEČNÝ NÁVRH METODIKY VÝPOČTU KAPACITU VJEZDU DO OKRUŽNÍ KOMENTÁŘ 1. OBECNĚ 2. ZOHLEDNĚNÍ SKLADBY DOPRAVNÍHO PROUDU KŘIŽOVATKY PŘÍLOHA 73-01 73-01 KONEČNÝ NÁVRH METODIKY VÝPOČTU KAPACITU VJEZDU DO OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY Auor: Ing. Luděk Baroš KOMENTÁŘ Konečný návrh meodiky je zpracován ormou kapioly Technických podmínek a bude upřesněn

Více

Konstrukční systémy I Třídění, typologie a stabilita objektů. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Konstrukční systémy I Třídění, typologie a stabilita objektů. Ing. Petr Suchánek, Ph.D. Konstrukční systémy I Třídění, typologie a stabilita objektů Ing. Petr Suchánek, Ph.D. Zatížení a namáhání Konstrukční prvky stavebního objektu jsou namáhány: vlastní hmotností užitným zatížením zatížením

Více

9 Viskoelastické modely

9 Viskoelastické modely 9 Viskoelasické modely Polymerní maeriály se chovají viskoelasicky, j. pod vlivem mechanického namáhání reagují současně jako pevné hookovské láky i jako viskózní newonské kapaliny. Viskoelasické maeriály

Více

Schöck Isokorb typ ABXT

Schöck Isokorb typ ABXT Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Používá se u atik, předsazených ů a krátkých konzol. Prvek přenáší ohybové momenty, posouvající síly a normálové síly. 133 Schöck Isokorb typ Uspořádání

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

F 1.2 STATICKÉ POSOUZENÍ

F 1.2 STATICKÉ POSOUZENÍ zak. č.47/4/2012 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO F 1.2 STATICKÉ POSOUZENÍ Název stavby: Dům č.p. 72 ulice Jiřího Trnky Výměna oken, zateplení fasády Místo stavby: ulice Jiřího Trnky č.p. 72 738

Více

Projekční podklady Vybrané technické parametry

Projekční podklady Vybrané technické parametry Projekční podklady Vybrané echnické paramery Projekční podklady Vydání 07/2005 Horkovodní kole Logano S825M a S825M LN a plynové kondenzační kole Logano plus SB825M a SB825M LN Teplo je náš živel Obsah

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

ŔᶑPř. 10 Ohyb nosníku se ztrátou stability. studentská kopie

ŔᶑPř. 10 Ohyb nosníku se ztrátou stability. studentská kopie Navrhněe sropní průvla průřeu IPE oceli S35, aížený podle obráu reacemi e sropnic. Nosní je ajišěn proi ráě příčné a orní sabili (lopení) v podporách a v působiších osamělých břemen. haraerisicá hodnoa

Více

2.2.2 Měrná tepelná kapacita

2.2.2 Měrná tepelná kapacita .. Měrná epelná kapacia Předpoklady: 0 Pedagogická poznámka: Pokud necháe sudeny počía příklady samosaně, nesihnee hodinu za 45 minu. Můžee využí oho, že následující hodina je aké objemnější a použí pro

Více

SCHÖCK NOVOMUR LIGHT SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...18. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...19. Tepelně technické parametry...

SCHÖCK NOVOMUR LIGHT SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...18. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...19. Tepelně technické parametry... SCHÖCK NOVOMUR Nosný hydrofobní tepelně izolační prvek zabraňující vzniku tepelných mostů u paty zdiva pro použití u rodinných domů Schöck typ 6-17,5 Oblast použití: První vrstva zdiva na stropu suterénu

Více

Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D

Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Používá se u ových desek pronikajících do stropních polí. Prvek přenáší kladné i záporné ohybové momenty a posouvající síly. 97 Schöck Isokorb typ

Více

1. výpočet reakcí R x, R az a R bz - dle kapitoly 3, q = q cosα (5.1) kolmých (P ). iz = P iz sinα (5.2) iz = P iz cosα (5.3) ix = P ix cosα (5.

1. výpočet reakcí R x, R az a R bz - dle kapitoly 3, q = q cosα (5.1) kolmých (P ). iz = P iz sinα (5.2) iz = P iz cosα (5.3) ix = P ix cosα (5. Kapitola 5 Vnitřní síly přímého šikmého nosníku Pojem šikmý nosník je používán dle publikace [1] pro nosník ležící v souřadnicové rovině xz, který je vůči vodorovné ose x pootočen o úhel α. Pro šikmou

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 02 STATICKÝ VÝPOČET

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 02 STATICKÝ VÝPOČET VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES 02 STATICKÝ VÝPOČET

Více

BETONOVÉ KONSTRUKCE B03C +B03K SKOŘEPINOVÉ KONSTRUKCE. Betonové konstrukce B03C +B03K. Betonové konstrukce - B03C +B03K

BETONOVÉ KONSTRUKCE B03C +B03K SKOŘEPINOVÉ KONSTRUKCE. Betonové konstrukce B03C +B03K. Betonové konstrukce - B03C +B03K 7.1.017 SKOŘEPINOVÉ KONSTUKCE BETONOVÉ KONSTUKCE B03C B03K Betonové konstrukce - B03C B03K 1 7.1.017 Skořepiny Konstrukční prvky plošnéo carakteru dva převládající roměry konstrukčnío prvku (

Více

SPOJE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

SPOJE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ 2. cvičení SPOJE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ Na spojování prvků ocelových konstrukcí se obvykle používají spoje šroubové (bez předpětí), spoje třecí a spoje svarové. Šroubové spoje Základní pojmy. Návrh spojovacího

Více

Válcová momentová skořepina

Válcová momentová skořepina Válcová momenová skořepina Momenová skořepina je enkosěnné ěleso, jež nesplňuje předpoklady o membánové napjaosi. Válcová skořepina je vlášním případem skořepiny oačně symeické, musí edy splňova podmínky

Více