RIBtec. statika konstrukčních prvků. Úvod do FUNDA. betonové záklaldové patky, pasy a kalichy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RIBtec. statika konstrukčních prvků. Úvod do FUNDA. betonové záklaldové patky, pasy a kalichy"

Transkript

1 RIBtec statika konstrukčních prvků Úvod do FUNDA betonové záklaldové patky, pasy a kalichy

2 Tato uživatelská příručka je určena jako pracovní předloha uživatelům systémů RIBTEC. Postupy uvedené v této příručce, jakož i příslušné programy, jsou majetkem RIB. RIB si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění provádět změny v této dokumentaci. Software popisovaný v této příručce je dodáván na základě Kupní softwarové smlouvy. Tato příručka je určena výhradně zákazníkům RIB. Veškeré uváděné údaje jsou bez záruky. Bez svolení RIB nesmí být tato příručka rozmnožována a předávána třetím osobám. V otázkách záruky odkazujeme na naše Všeobecné smluvní podmínky pro software. Copyright 2019 RIB Software SE Český překlad a rozšíření, copyright 2019 RIB stavební software s.r.o. RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 CZ Praha 4 telefon: info@rib.cz Stav dokumentace: RIBTEC je registrovaná značka RIB stavební software s.r.o. Windows 7, 8, 8.1 a 10 jsou registrovanými obchodními značkami společnosti Microsoft Corp. Další v této příručce používané názvy produktů jsou pravděpodobně vlastnictvím jiných společností a jsou používány pouze pro účely identifikace.

3 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ PRINCIPY Start programu Systémy Windows Systémy Windows 8, 8.1 a Demonstrační příklady Vstupní soubor projektů FUNDA a archivace dat Konfigurace nastavení Uživatelské prostředí Přehled Projekt menu (oblast B) B0 Projekt B1 Systém B2 Výpočet / výstup B3 Součinitele B4 Nastavení B5 Nápověda Struktura objektů (oblast C) Grafické okno (oblast D + E) Panel tabulek (oblast F) Tabulky vlastností (oblast G) 16 Výběrová roletka (1) 17 Počítadlo (2): Uložení projektu 18 2 ÚVODNÍ PŘÍKLAD Statický systém Zadání základu Zadání sloupu Podloží Zatěžovací stavy a zatížení Návrhové kombinace zatěžovacích stavů Automatické kombinace Uživatelské kombinace Zobrazení Návrhové řezy Automatické návrhové řezy Uživatelské návrhové řezy Výpočet a návrh základu Podrobný protokol výpočtu 25 PŘEHLED POSUDKŮ Výkres výztuže 36 3 PŘÍKLAD ZÁKLADOVÝ PAS Statický systém Zadání základu Zadání stěny Podloží Zatěžovací stavy a zatížení Návrhové kombinace Výpočet a geotechnické posudky Podrobný protokol výpočtu 39 4 PŘÍKLAD ZÁKLAD S VNITŘNÍM KALICHEM Statický systém Zadání základu Zadání sloupu 49 RIB stavební software s.r.o., Praha

4 OBSAH 4.4 Podloží Zatěžovací stavy a zatížení Návrhové kombinace Návrhové řezy Návrh a posouzení základu Podrobný protokol výpočtu 51 5 PŘÍKLAD ZÁKLAD S KALICHEM Statický systém Zadání základu Zadání sloupu Podloží Zatěžovací stavy a zatížení Návrhové kombinace Návrhové řezy Návrh a posouzení základu Podrobný protokol výpočtu 67 6 PŘÍKLAD POLYGONÁLNÍ ZÁKLAD Zadání polygonální základové desky Výstup Podrobný protokol výpočtu 83 4 RIB stavební software s.r.o., Praha 2019

5 Základní principy Start programu 1 Základní principy 1.1 Start programu Systémy Windows 7 V nabídce Windows > Start se po instalaci objeví nový záznam RIB > RIB stavební statika a dále v závislosti na vybraných produktech podskupin RIBcad, RIBgeo, RIBtec, RIBfem a RTool možnost přímého přístupu na konkrétní program dle jeho názvu. Nová podskupina RIBbase nabízí přístup na některé podpůrné programy, jako např. AutoUpdate, RTreport,. Volbou některé z nabízených položek, např. RIBtec > FUNDA, již startujete zvolený produkt, resp. novou tzv. zadávací položku k danému produktu Systémy Windows 8, 8.1 a 10 V operačním systému Windows 8 chybí tradiční tlačítko Start. Při instalaci RIBTEC se proto u těchto novějších OS na Ploše automaticky vytváří ikona s logem RIB, přes kterou lze stejným způsobem jako u tlačítka Start přistupovat na podskupiny RIBcad, RIBgeo, RIBtec, RIBfem a RTool a v nich obsažených programech. Další možností rychlého startu a vyhledání požadované aplikace je využití symbolu zvětšovacího skla (Najít) na hlavním panelu Windows a zadáním názvu programu, který chcete spustit, tj. FUNDA. Při vkládání několika prvních písmen názvu aplikace systém Windows již sám v počítači vyhledá a nabídne v seznamu všechny možné shody, ze kterých následně vyberete a spustíte požadovanou aplikaci kliknutím levým tlačítkem myši. RIB stavební software s.r.o., Praha

6 Základní principy Start programu Demonstrační příklady Součástí instalace softwaru RIBTEC :jsou standardní, funkční demonstrační příklady, viz nabídka Start > RIB > RIB stavební statika > Příklady, která otevírá příslušnou složku k instalovaným produktům RIBTEC : Po vstupu do složky Demo, dále podsložky příslušné podskupiny produktů RIBcad, RIBgeo, RIBtec nebo RIBfem a následně do podsložky s názvem produktu (FUNDA) se nabídnou praktické, demonstrační příklady. Zvolený příklad se otevře poklepáním levým tlačítkem myši soubor s výraznou ikonou stylizující téma produktu. Pro usnadnění rychlého přístupu na kterýkoliv program RIBTEC lze jeho ikonu z menu Start vytáhnout na Plochu. 6 RIB stavební software s.r.o., Praha 2019

7 1.2 Vstupní soubor projektů FUNDA a archivace dat Základní principy Vstupní soubor projektů FUNDA a archivace dat Program FUNDA ukládá základní data zadání nosníku do projektového souboru typu *.RTfun, tj. např. NázevProjektu.RTfun. Pro účely archivace řešeného projektu postačuje uchovat (zálohovat) pouze tento jediný projektový soubor. Obsah projektové podsložky NázevProjektu.RTfun.res, která se automaticky vytváří při startu výpočtu FUNDA, je kdykoliv opětovně reprodukovatelný dalším výpočtem řešené položky NázevProjektu.Balx. Podsložka NázevProjektu.RTfun.res obsahuje informace pro případný přenos zatížení (reakcí) do jiných projektů, konfiguraci individuálně zvoleného obsahu protokolu výpočtu, nastavení konstrukčního upořádání výztuže (parametrické výkresy ZCC) a další dočasné soubory. Archivaci kompletní položky FUNDA, tj. včetně obsahu podsložky *.RTfun.res, lze provést základní funkcí Archivovat projekt. Startujte jedním z uvedených způsobů program FUNDA. Zobrazují se prostředí programu s grafickým oknem. Program se spustí s obsahem standardní šablony projektu. RIB stavební software s.r.o., Praha

8 Základní principy Konfigurace nastavení 1.3 Konfigurace nastavení Pomocí konfigurace se nastavují určité standardy, které hrají důležitou roli při používání programu. Pomocí funkce Nastavení Možnosti můžete kdykoliv upravit aktuální konfiguraci. 8 RIB stavební software s.r.o., Praha 2019

9 Základní principy Uživatelské prostředí Konfigurace Složka šablon Složka projektu Složka projektu jako standard pro uložení Otevřít poslední projekt při startu programu Popis Ve složce šablon se ukládají data a nastavení šablon projektů *.RTfut. Pomocí funkce Nový soubor ze šablony se pak ze složky šablon nabízejí šablony s přednastavením obsahu zadání. Pomocí Uložit soubor se ukládají vstupní data ve zvolené projektové složce Pomocí Uložit soubor jako se nabízí uložení dat v nastavené složce projektu pod nabídnutým názvem Program se spouští vždy s naposledy zpracovávaným souborem nebo nabízí k otevření všechny soubory z projektové složky 1.4 Uživatelské prostředí Přehled V následujícím přehledu je grafické prostředí rozděleno na oblasti A až G. Uspořádání těchto různých oblastí je pouze základním návrhem výrobce softwaru. Velikost a poloha těchto oblastí může být upravována uživatelem. RIB stavební software s.r.o., Praha

10 Základní principy Uživatelské prostředí B A D C G E F oblast A B C D + E F G Popis Management souboru nebo Ribbon menu resp. Panel rychlých voleb nebo Quick access bar otevírání a ukládání dat projektu Panel menu nebo Ribbon bar pro globální nastavení / použití Struktura objektů nebo Object tree pro přehled struktury dat projektu Grafické okno nebo Viewport vizualizace zadání Panel tabulek Projekt menu (oblast B) B0 Projekt Podokno vlastností nebo Property grids pro parametry ve vztahu ke zpracovávanému prvku B1 Systém 10 RIB stavební software s.r.o., Praha 2019

11 B2 Výpočet / výstup Základní principy Uživatelské prostředí B3 Součinitele B4 Nastavení B5 Nápověda B0 Projekt Materiál Norma Projekt Informace o projektu Nový beton / výztuž Úpravy betonu / výztuže Volba návrhových norem pro betonový prvek a geotechnické posudky RIB stavební software s.r.o., Praha

12 Základní principy Struktura objektů (oblast C) B1 Geometrie Zatěžovací stav Import Zatížení Návrhová kombinace Návrhové řezy B2 Možnosti Výpočet Výkres výztuže B3 Součinitele B4 Nastavení jazyka Zobrazení Konfigurace B5 Příručky Odkazy Systém výběr geometrie základu výběr geometrie sloupu automatické rozměry desky zadání polygonální desky pomocí nástroje RTpoly Přidat zatěžovací stav Import zatížení ze sloupu Aktualizovat import Zatížení ze sloupu Osamělá síla Plošné zatížení Liniové zatížení Vybrat návrhové kombinace (příznivé, nepříznivé) Uživatelsky Zohlednění Vložit ve směru X Vložit ve směru Y Smazat vše kolem sloupu Směr x Směr y Výpočet / výstup Možnosti výpočtu a výstupů a volba obrázků do protokolu Stručný / detailní protokol Přehledné schéma Zobrazení 3D Start výpočtu a výstupu Výpočet s okamžitým tiskem na standardní tiskárně Provést ZAC (tj. vytvořit výkres výztuže a zobrazit / exportovat do DXF) Součinitele Dílčí součinitele spolehlivosti pro železobeton a pro geotechniku Kombinační součinitele účinků Nastavení Nastavení jazyka prostředí a jazyka výstupů (čeština / němčina / angličtina) Obnovit standardní zobrazení Možnosti Uložit jako standard Načíst standard Resetovat na standard Nápověda Příručka aplikované teorie (k dispozici jen v angličtině nebo němčině) Úvod Info o FUNDA Novinky Servis 1.5 Struktura objektů (oblast C) Prostřednictvím struktury objektů mohou být v tabulce vlastností (oblast G) snadno a rychle zobrazovány a upravovány vlastnosti právě zvoleného objektu (základ, sloup, podloží, zatěžovací stavy a uživatelské návrhové kombinace zatěžovacích stavů). Dále lze poklepáním na základ, sloup a zatěžovací stav tyto objekty 12 RIB stavební software s.r.o., Praha 2019

13 Základní principy Grafické okno (oblast D + E) upravovat v následně nabídnutém panelu. Pomocí pravého tlačítka myši se na zvoleném objektu přímo nabízejí relevantní funkce korespondující s panelem nabídek (oblast B). Poklepáním na <Funda> se otevírá panel pro komentář projektu. Dále se zde přes pravé tlačítko myši nabízejí organizační funkce z Panelu nabídek. 1.6 Grafické okno (oblast D + E) Poklepáním do plochy základu, resp. sloupu, se nabízí panel na jeho úpravu. Poklepáním na číselnou hodnotu zobrazené kóty nebo zatížení (ručička) lze tuto hodnotu v otevřeném panelu přímo upravovat. RIB stavební software s.r.o., Praha

14 Základní principy Panel tabulek (oblast F) Prostorové zobrazení 3D lze v grafickém okně se současným pohybem a přidržení pravého tlačítka myši libovolně otáčet. 1.7 Panel tabulek (oblast F) Tento panel tabulek obsahuje záložky Návrhové řezy, Zatížení, Zatěžovací stavy, Návrhové kombinace a Geotechnické posudky. Záložka Návrhové řezy obsahuje přehled umístění všech návrhových řezů. Na tomto místě mohou být vytvářeny další nové návrhové řezy ve směru x, resp. y, nebo upravovány a mazány již existující návrhové řezy. U každého návrhového řezu lze dále nastavit, zda se má zohledňovat jak v návrhu na ohyb, tak i na smyk, nebo pouze v některém z těchto návrhů. Záložka Zatížení poskytuje přehled všech definovaných zatěžovacích stavů a obsažených zatížení. Zde je možné vytvářet nová zatížení ze sloupu, osamělá zatížení, liniová nebo plošná zatížení a upravovat již existující hodnoty zatížení. Pokud je políčko vše viditelné zatrženo, pak zde lze rovněž vytvářet nové a mazat stávající zatěžovací stavy. 14 RIB stavební software s.r.o., Praha 2019

15 Základní principy Panel tabulek (oblast F) Záložka Zatěžovací stavy zobrazuje všechny zadané zatěžovací stavy a jejich typy. U jednotlivých zatěžovacích stavů lze nastavit, zda na mezním stavu stability polohy působí v kombinaci nebo samostatně. Pomocí tlačítek Všechny účinky zvlášť a Všechny účinky kombinovaně lze tuto volbu nastavit jednotně pro všechny zatěžovací stavy. Pokud se zatrhne volba gama.(d)stb stejná pak se nastaví součinitel dílčí bezpečnosti gama.(d)stb všech importovaných zatížení na hodnotu obsaženou v aktuálně označené buňce. Záložka Návrhové kombinace poskytuje přehled všech definovaných návrhových kombinací, přičemž je zde opět možné vytvářet nové návrhové kombinace a mazat stávající. RIB stavební software s.r.o., Praha

16 Základní principy Tabulky vlastností (oblast G) Záložka Geotechnické posudky poskytuje přehled všech prováděných geotechnických posudků a procentuální stupeň využití k danému geotechnickému meznímu stavu. 1.8 Tabulky vlastností (oblast G) Obsah okna vlastností (Property grid) se mění v závislosti na tom, zda ve struktuře objektů byl vybrán základ, sloup, podloží nebo zatěžovací stav. Pokud je vybrán základ, pak okno vlastností obsahuje informace o jeho zvolených materiálech, rozměrech a volbách návrhu na propíchnutí. Pokud je zvolen sloup, pak okno vlastností obsahuje informace o jeho zvoleném materiálu, rozměrech. Pokud je zvoleno podloží, pak je v okně vlastností možná jeho přesnější definice a případně stávající hladina vody. Dále jsou obsaženy parametry posouzení stability podloží. Pokud je zvolen zatěžovací stav, pak okno vlastností obsahuje informace o druhu účinku, název zatěžovacího stavu a zda se má tento zatěžovací stav zohledňovat v generování automatických návrhových kombinací. V pravém poli tabulky se zpravidla nachází Výběrová roletka (1) nebo Počítadlo (2), které se aktivuje až kliknutím levým tlačítkem myši do libovolného místa v pravém poli. 16 RIB stavební software s.r.o., Praha 2019

17 Výběrová roletka (1) Základní principy Tabulky vlastností (oblast G) Počítadlo (2): RIB stavební software s.r.o., Praha

18 Základní principy Uložení projektu 1.9 Uložení projektu Kompletní zadání projektu uložte pomocí tlačítka rychlé volby a např. funkce Uložit soubor jako kdekoliv v počítači pod libovolným názvem. Pro kontrolu správnosti zadání, výsledků a funkčnosti programu je tento projekt rovněž k nahlédnutí ve složce standardních demonstračních příkladů k produktu FUNDA, a to pod názvem Úvodní přiklad.rtdgn. 18 RIB stavební software s.r.o., Praha 2019

19 2 Úvodní příklad 2.1 Statický systém Úvodní příklad Statický systém Tato zvolená čtvercová základová patka odpovídá výpočetnímu příkladu Nosná konstrukce veřejné budovy z publikace Betonkalender 1999, část 1 (88. ročník 1999, příspěvek M, strana ). Následující obrázek ukazuje schéma konstrukce posuzované podle Eurocodu 2. Pro návrh a posouzení zobrazené základové patky využijeme geotechnické posudky dle ČSN EN a pro návrhy železobetonu dle ČSN EN Beton: C 30/37 základové patky Výztuž: B500S s vysokou tvárností (= B500B) RIB stavební software s.r.o., Praha

20 Úvodní příklad Zadání základu Podloží: průměrná odolnost základové spáry σm = 0,13 MN/m² (130 kn/m²) z geologického průzkumu Zatížení: specifická tíha betonu γb = 25 kn/m³ specifická tíha zeminy svislá síla 2.2 Zadání základu γ1 = γ2 = 20 kn/m³ P = 533 kn Po startu programu FUNDA se prostředí zobrazí s daty základu odpovídající standardní šabloně. Uložte tento projekt pod názvem Úvodní příklad. Vzhledem k tomu, že standardní šablona je již obdélníkovým základem s obdélníkovým sloupem, můžeme toto nastavení v panelu nabídek (oblast B1 - Zadání) ponechat. Zadejte tyto rozměry v základu: Velikost: bx = by = 2,20 m Tloušťka základu hf: hf = 49 cm Rozměry základu lze zadat 5 různými způsoby: Poklepáním na Základ ve struktuře objektů (oblast C) otevírá okno Vlastností Poklepáním na samotný základ v Grafice otevírá okno Vlastností Poklepáním na kótované rozměry v grafickém okně (oblast D) Umístit kurzor na hranu základu tak, aby se změnil ve zdvojenou šipku a následně se stlačeným levým tlačítkem upravit na požadovaný rozměr. Zvolit ve struktuře objektů objekt Základ a následně v okně Vlastností upravit jeho rozměry. Materiály a krytí výztuže hh, resp. hd mohou být upraveny v okně vlastností (oblast G) nebo přes panel Vlastnosti. Nastavit následující: Beton: C 30/37 Výztuž: 500S vysoce tažná Krytí výztuže: hh = hd = 5 cm 2.3 Zadání sloupu Po kompletním zadání základu upravíme definici sloupu. Zde platí následující hodnoty: Rozměry: bx = by = 30 cm Výška : h = 4,90 m Výšku sloupu lze sice zadat, je však pro vlastní návrh nepodstatná, neboť se s vlastní tíhou sloupu nepočítá. Rozměry sloupu lze zadat 4 různými způsoby: Poklepáním na Sloup ve struktuře objektů (oblast C) otevírá okno Vlastností Poklepáním na samotný sloup v Grafice otevírá okno Vlastností Poklepáním na kótované rozměry v grafickém okně (oblast D) Zvolit ve struktuře objektů objekt Sloup a následně v okně Vlastností upravit jeho rozměry. Sloup je polohován do těžiště základu. Poloha sloupu na základu může být upravována v jeho vlastnostech. Stejně tak je možné sloup posouvat pomocí myši v grafickém okně (oblast D). 2.4 Podloží Jako další definujeme parametry podloží. Toto se zadává výhradně přes okno vlastností (oblast G). V tomto případě snížíme hodnotu průměrné odolnosti základové spáry na 130 kn/m². Tímto jsou definice základu sloupu a podloží ukončeny a statický systém by měl vypadat následovně: 20 RIB stavební software s.r.o., Praha 2019

21 Úvodní příklad Zatěžovací stavy a zatížení 2.5 Zatěžovací stavy a zatížení Nejprve smažeme původní zatěžovací stav ze standardní šablony (označit zatěžovací stav a vybrat z menu na pravém tlačítku myši příkaz Smazat ). Protože nyní neexistuje žádný zatěžovací stav, musí být nejprve vytvořen nový pomocí funkce Připojit zatěžovací stav, panel nabídek (oblast B) nebo kliknutím pravým tlačítkem myši na Zatěžovací stavy ve struktuře objektů (oblast C). Tímto se nabídne následující okno: Po volbě druhu zatížení může být nový zatěžovací stav vytvořen. Pro tento případ je zapotřebí pouze jeden zatěžovací stav s jedním zatížení ze sloupu: Zatížení ze sloupu Pz: 533 kn Pokud se okamžitě nezadají všechna potřebná zatížení, pak mohou být další osamělá zatížení, zatížení ze sloupu, liniová nebo plošná zatížení doplněná dodatečně pomocí tlačítek v Panelu nabídek (oblast B) nebo v Panelu (oblast F). Dále mohou být zatížení ze sloupu importována z předchozích výpočtů BEST, HOST nebo STUR. Pro úpravy stávajících zatížení jsou 4 metody: Poklepání na Zatížení ve Struktuře objektů (oblast C) otevírá okno Vlastnosti Pomocí senzitivních popisů hodnot zatížení v Grafickém okně (oblast D + E) Ve Struktuře objektů (oblast C) zvolit Zatížení a následně toto opravit v okně Vlastností (oblast G) Upravovat zatížení přímo v Panelu (oblast F) RIB stavební software s.r.o., Praha

22 Úvodní příklad Návrhové kombinace zatěžovacích stavů Pokud se mají upravovat atributy zatěžovacích stavů, pak lze postupovat následovně: Atribut zatěžovacího stavu, tj. druh účinku, zvolit z roletky přímo v Panelu (oblast F) Statický systém vypadá nyní následovně: 2.6 Návrhové kombinace zatěžovacích stavů Návrhové kombinace zatěžovacích stavů lze nechat generovat automaticky nebo mohou být definovány uživatelsky Automatické kombinace Pro automatické vytváření návrhových kombinací je třeba v Panelu nabídek (oblast B1) v poli Kombinace zatížení zatrhnout volbu automaticky. Pro stálou návrhovou situaci musí být dále zatrženo nepříznivý a / nebo příznivý (účinek) Uživatelské kombinace Uživatelská návrhová kombinace se definuje buď v Panelu nabídek (oblast B1) v poli Kombinace zatížení tlačítko Uživatelská kombinace nebo ve Struktuře objektů (oblast C) výběrem kontextové funkce (pravé tlačítko myši) Přidat návrhovou kombinaci. Tímto se aktivuje v oblasti F záložka Návrhové kombinace, ve které lze dále kombinaci zadat a upravovat. 2.7 Zobrazení V Grafickém okně (oblast D) lze přepínat mezi prostorovým zobrazením a oběma nárysy. U pohledů se jedná o pohled ze směru x a y. Prostorové zobrazení může být jako drátěný nebo plošný model, popř. s průhledností. 22 RIB stavební software s.r.o., Praha 2019

23 Úvodní příklad Návrhové řezy V Grafickém okně (oblast E) lze nechat symbolicky znázornit směr zobrazovaného pohledu v oblasti D. 2.8 Návrhové řezy Automatické návrhové řezy Standardně přednastavené jsou automatické návrhové řezy kolem sloupu. Pokud jsou požadovány další návrhové řezy ve směru x, resp. y, pak se v Panelu nabídek (oblast B1) zatrhne u návrhových řezů směr x a / nebo směr y Uživatelské návrhové řezy Uživatelské návrhové řezy, mohou být vytvářeny jak Panelu nabídek (oblast B1) pod Návrhové řezy nebo přes tlačítko vložit ve směru x, resp. vložit ve směru y, nebo také ve struktuře objektů kliknutím pravým tlačítkem myši na Návrhové řezy. Následně se nabídne panel s příslušnými možnostmi nastavení. RIB stavební software s.r.o., Praha

24 Úvodní příklad Výpočet a návrh základu 2.9 Výpočet a návrh základu Před konečným návrhem základu je třeba zkontrolovat / zvolit nastavení normy a návrhové situace. Toto se nachází v Panelu nabídek (oblast B1) v poli Norma. Pro návrhy železobetonu se v roletce nabízejí následující normy: DIN 1045:1988 DIN EN ÖNORM EN CSN EN BS EN DIN EN Pro geotechnické posudky se v roletce nabízejí následující normy: DIN 1054:1976 DIN 1054:2010 EN ÖNORM EN CSN EN DIN EN V tomto případě probíhají návrhy železobetonu dle ČSN EN , geotechnické posudky dle ČSN EN Vlastní výpočet a výstup výsledků se řídí rovněž v Panelu nabídek (oblast B2). Rozsah a volby výpočtu se nastavují v Panelu nabídek (oblast B2) v poli Výpočet, tlačítko Možnosti výpočtu. Tímto se nabídne panel možností výpočtu, který nastavte dle následujícího obrázku. 24 RIB stavební software s.r.o., Praha 2019

25 Úvodní příklad Výpočet a návrh základu Tímto jsou definována všechna potřebná nastavení pro daný případ a pomocí funkce Startovat výpočet v poli Výpočet panelu nabídek B Podrobný protokol výpočtu RIB stavební software s.r.o., Praha

26 RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 CZ Praha 4 software na statiku stavebních konstrukcí RIBtec RIBfem RIBcad RIBgeo Telefon: info@rib.cz Zakázka: Dokumentace RIBtec FUNDA Položka: 3.PP Prvek: Patka RIB Software SE Funda V19.0 Build-Nr Typ: Obdélníkový základ Soubor: Úvodní příklad.rtfun Informace o projektu Zakázka Název Položka Dílec Dokumentace RIBtec FUNDA Demonstrační přiklad RIBtec FUNDA 3.PP Patka Systémové informace Schéma systému Normy Zakládání: ČSN EN Návrh: ČSN EN :2016 Návrhová situace: trvalá Geometrie a materiál b x, b y Šířka základu ve směru x/y γ S, γ S,vnější Součinitel spolehlivosti výztuže stálá/mimořád. h Výška základu f yk Mez kluzu výztuže b sx, b sy Šířka sloupu ve směru x/y f tk Tahová pevnost výztuže a x, a y Excentricita sloupu ve směru x/y φ Úhel tření zeminy h e Zásyp zeminou c Koheze t Hloubka vetknutí základu tan δ s,f Úhel tření v základové spáře γ 1 Specifická tíha zeminy nad základovou spárou γ 2 Specifická tíha zeminy pod základovou spárou t w Hladina podzemní vody, vzdálenost od HH základu γ c, γ c,vnější Součinitel spolehlivosti betonu stálá/mimořád. γ B Specifická tíha betonu σ Rd Odolnost základové spáry f ck Tlaková válcová pevnost betonu, charakteristická f cd Tlaková válcová pevnost betonu, návrhová hodnota f yd Mez kluzu výztuže, návrhová hodnota α cc Součinitel životnosti betonu Základ a sloup Typ základu bx by h Typ sloupu bsx bsy αx αy Obdélníkový základ Obdélník strana:26/92

27 RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 CZ Praha 4 software na statiku stavebních konstrukcí RIBtec RIBfem RIBcad RIBgeo Telefon: info@rib.cz Zakázka: Dokumentace RIBtec FUNDA Položka: 3.PP Prvek: Patka Charakteristiky železobetonu (C30/37, B500S) Beton γc γc,vnější αcc γb [kn/m³] fck [MN/m²] fcd [MN/m²] C30/ Betonářská γs γs,vnější fyd [MN/m²] fyk [MN/m²] ftk [MN/m²] výztuž B500S Podloží, geometrie a materiál he tw φ [ ] c [kn/m²] tan δs,f γ1 [kn/m³] γ2 [kn/m³] σ Rd= kn/m², uživatelsky Zatížení P z p z [kn/m] q z [kn/m²] H x,y ΔM II [knm] x 1/y 1 x 2/y 2 res.m x [knm] res.m y [knm] I ZS I A L Svislé osamělé zatížení Liniové zatížení Plošné zatížení Vodorovná síla Přídavný moment z teorie II. řádu Poloha osamělého zatížení (ohraničení vlevo u spojitých a plošných zatížení) Ohraničení vpravo u spojitých a plošných zatížení Výsledný moment.x vlivem zatížení Výsledný moment.y vlivem zatížení Importované zatížení ze sloupu Číslo zať. stavu z importovaného zatížení ze sloupu Výška základu pro výpočet vlastní tíhy Schematický výkres Kombinační součinitele Typ účinku γsup γinf ψ0 ψ1 ψ2 Stálé zatížení Zatěžovací stavy ZS I ZSI Zdroj Typ účinku Název 0 Vlastní tíha 1 Stálé zatížení Vlastní tíha Poloha x/y; Výslednice Pz. Dílec Pz x y Deska Výpočet součtu vlastní tíhy jako zatížení náhradních ploch ZS Typ Název AL [m²] qz [kn/m²] Pz ex ey 0 F Deska strana:27/92

28 RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 CZ Praha 4 software na statiku stavebních konstrukcí RIBtec RIBfem RIBcad RIBgeo Telefon: info@rib.cz Zakázka: Dokumentace RIBtec FUNDA Položka: 3.PP Prvek: Patka Součet vlastní tíhy ZS 0 ZS Pz Importovaná zatížení ze sloupu Typ: S=zatížení ze sloupu; I=importované zatížení; c=charakteristické; d=návrhové ZS Typ Pz Hx Hy Mx [knm] My [knm] ΔMxII [knm] ΔMyII [knm] 1 S.c Kombinace zatěžovacích stavů Ed Kombinace zatěžovacích stavů Krit. Kombinační kritérium: ZK=Základní kombinace, MI=Mimořádmá, SP=Stabilita pologhy, NÁ=Náraz, SE=Seizmicita, PO=Požár, C=Charakteristická, OB=Občasná, ČA=Častá, KS=Kvazistálá, S.ZK= Stabilita Základní kombinace, S.MV=Stabilita Vyplavení, S.MI= Stabilita Mimořádná, S.SE=Stabilita Seizmicita Typ: G Ed jen ze stálých zatížení, pro posudek polohy výslednice (OJ) rozh.='ano'... kombinace je u některého z posudků rozhodující. Ed rozh. Typ Krit. Kombinace 1 ANO G ZK 1.35*ZS1 Vnitřní účinky Vnitřní účinky v základové spáře, teorie I.řádu Typ: G+Q ex Ed ze stálých a proměnných zatížení, pro posudek polohy výslednice (OJ) ey Ed Nc Nd Hx,c Hx,d Hy,c Hy,d Mx,c Mx,d My,c My,d Vnitřní účinky v základové spáře, teorie II.řádu Ed Nc Nd Hx,c Hx,d Hy,c Hy,d Mx,c Mx,d My,c My,d Vnitřní účinky v návrhových řezech (podrobně) Č. řezu 1, poloha ve směru y: y=0.00 m Ed Md [knm] Vd Č. řezu 2, poloha ve směru x: x=-0.59 m Ed Md [knm] Vd Č. řezu 3, poloha ve směru x: x=-0.15 m Ed Md [knm] Vd Č. řezu 4, poloha ve směru x: x=0.59 m Ed Md [knm] Vd strana:28/92

29 RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 CZ Praha 4 software na statiku stavebních konstrukcí RIBtec RIBfem RIBcad RIBgeo Telefon: info@rib.cz Zakázka: Dokumentace RIBtec FUNDA Položka: 3.PP Prvek: Patka Č. řezu 5, poloha ve směru x: x=0.15 m Ed Md [knm] Vd Č. řezu 6, poloha ve směru y: y=-0.59 m Ed Md [knm] Vd Č. řezu 7, poloha ve směru y: y=-0.15 m Ed Md [knm] Vd Č. řezu 8, poloha ve směru y: y=0.59 m Ed Md [knm] Vd Č. řezu 9, poloha ve směru y: y=0.15 m Ed Md [knm] Vd Geotechnické posudky Posudek stability polohy (teorie II. řádu γ-násobná) Formát posudku: Mdst,d Mstb,d Ačkoliv lze očekávat osu rotace ležící uvnitř základu, může být posudek veden porovnáním stabilizujících a destabilizujících momentů k fiktivní hraně základu. M x,stb M x,dst M y,stb M y,dst Stabilizující moment (osa x) vztažený k hraně základu Destabilizující moment (osa x) vztažený k hraně základu Stabilizující moment (osa y) vztažený k hraně základu Destabilizující moment (osa y) vztažený k hraně základu γ G,stb γ G,dst γ Q,stb γ Q,dst Součinitel spolehlivosti stálá=0.9 zohledněn Součinitel spolehlivosti stálá=1.1 zohledněn Součinitel spolehlivosti proměnná=0.0 zohledněn Součinitel spolehlivosti proměnná=1.5 zohledněn Zatěžovací stavy ZS Import Typ účinku Účinky EQU γstb (import) γdstb (import) 1 Stálé zatížení působí kombinovaně Číslování hran strana:29/92

30 RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 CZ Praha 4 software na statiku stavebních konstrukcí RIBtec RIBfem RIBcad RIBgeo Telefon: info@rib.cz Zakázka: Dokumentace RIBtec FUNDA Položka: 3.PP Prvek: Patka Výsledky - návrhové hodnoty na základě teorie II. řádu γ-násobné Ed Mx,stb [knm] Mx,dst [knm] My,stb [knm] My,dst [knm] dst/stb Posudek se neřešil Posudky na mezních stavech únosnosti (MSÚ) Posouzení zatížení základové spáry (teorie II. řádu γ-násobná) Formát posudku: σd σrd Dle normy lze alternativně namísto posudků na mezních stavech GEO-2 a posudku mezního stavu použitelnosti vzájemně porovnat návrhové hodnoty napětí v základové spáře s návrhovou hodnotou odolnosti základové spáry. e x,c Excentricita ve směru x charakteristická P res Výslednice (P) e y,c Excentricita ve směru y charakteristická A red,c Zmenšená, zcela přetlačená plocha A red,c = (b x - 2e x) * (b y - 2e y) σ d Tlak v základové spáře vztažený na A red,c (návrhová hodnota) Výsledky - návrhové hodnoty na základě teorie II. řádu γ-násobné σ Rd Dovolený tlak v základové spáře (dle DIN nebo uživatelsky) Ed Pres,c Pres,d ex ey Ared,c [m²] σd [kn/m²] σrd [kn/m²] σd/σrd Rozhodující návrhová kombinace: Ed 1, η=1.27 Posudek nevyhovuje! Posudek usmyknutí (teorie II. řádu γ-násobná) Formát posudku: Td/Rtd 1.0 Rtd = V tan δs,f / γgl V Normálová síla, charakteristická R td Odolnost na usmyknutí, návrhová hodnota R tk / γ Gl H x Vodorovná síla X, charakteristická T d Celková vodorovná síla (návrhová hodnota) (H x² + H y²) H y Vodorovná síla Y, charakteristická η Stupeň využití, musí být 1.0 R tk Odolnost na usmyknutí, charakteristická γ Gl Součinitel spolehlivosti pro usmyknutí = 1.1 strana:30/92

31 RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 CZ Praha 4 software na statiku stavebních konstrukcí RIBtec RIBfem RIBcad RIBgeo Telefon: info@rib.cz Zakázka: Dokumentace RIBtec FUNDA Položka: 3.PP Prvek: Patka Výsledky - návrhové hodnoty na základě teorie II. řádu γ-násobné Ed V Hx Hy Rtk Rtd Td Td/Rtd Rozhodující návrhová kombinace: Ed 1, η=0.00 Posudek vyhovuje Stabilita podloží (teorie II. řádu γ-násobná) Formát posudku: Vd Rnd Metodika DIN 4017, Rnd = (bx' by' γ2 b' Nb + γ1 d Nd + c Nc) 1/ γgr b x' Zmenšená výpočetní šířka excentricky zatíženého základu b y' Zmenšená výpočetní délka excentricky zatíženého základu d Hloubka založení c Koheze N b Součinitel únosnosti k vlivu šířky založení E p,c,50 Odolnost zeminy vybuzená vnějšími silami (max. 50%) N d Součinitel únosnosti k vlivu bočního nárazu R n,c Char. odolnost základové spáry kolmo k její ploše N c Součinitel únosnosti k vlivu koheze R n,d Návrhová odolnost stability podloží kolmo k základové spáře(γ Gr = 1.4) γ 1 Specifická tíha zeminy nad základovou spárou V d Návrhová hodnota působící normálové síly γ 2 Specifická tíha zeminy pod základovou spárou Výsledky - návrhové hodnoty na základě teorie II. řádu γ-násobné Ed bx' by' Nb Nd Nc Epc,50 Rn,c Rn,d Vd Vd / Rnd Rozhodující návrhová kombinace: Ed 1, η=0.40 Posudek vyhovuje Posudky na mezních stavech použitelnosti (MSP) Rozevíraná spára R1/2: Rozhodující výslednice oblastí jádra; R3: Rozhodující výslednice stability polohy, = maximální využití[%] * šířka základu (bx nebo by) Natočení základu a omezení rozevírané spáry (teorie II. řádu, charakteristická) Formát posudku: ex/bx 1/6; ey/by 1/6; (ex/bx)²+(ey/by)² 1/9 Ověřuje se, zda výslednice od stálých zatížení leží uvnitř 1. oblasti jádra a výslednice od stálých a proměnných zatížení uvnitř 2. oblasti jádra. ex / bx 1/6 1. oblast jádra ve směru x strana:31/92

32 RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 CZ Praha 4 software na statiku stavebních konstrukcí RIBtec RIBfem RIBcad RIBgeo Telefon: info@rib.cz Zakázka: Dokumentace RIBtec FUNDA Položka: 3.PP Prvek: Patka ey / by 1/6 1. oblast jádra ve směru y (ex / bx)² + (ey / by)² 1/9 2. oblast jádra b x Šířka základu ve směru x OJ1 x Korespondující excentricita = e x,g / b x b y Šířka základu ve směru y OJ1 y Korespondující excentricita = e y,g / b y e x,y,g Excentricita ve směru x/y vlivem stálých zatížení OJ2 Korespondující excentricita = (e x,p / b x)² + (e y,p / b y)² e x,y,p Excentricita ve směru x/y vlivem stálých + proměnných 1. OJ Stupeň využití 1.oblast jádra OJ 1 1/6 zatížení P res,g,c Výslednice od stálých zatížení 2. OJ Stupeň využití 2.oblast jádra OJ 2 1/9 P res,p,c Výslednice od stálých + proměnných zatížení ** Bez posouzení OJ1, neboť atribut Ed je 'proměnná' Posudek - návrhové hodnoty na základě Teorie I. řádu, charakteristická Ed Pres,G,c ex,g ey,g Pres,P,c ex,p ey,p OJ1x OJ1y OJ2 1.OJx [%] 1.OJy [%] ** ** 1.OJ [%] 2.OJ [%] 1.oblast jádra (TeoIIř) Rozhodující Ed 1, η=0.00 Posudek vyhovuje Informativní posudky Výslednice a nulová čára při rozevírané spáře Formát posudku Poloha nulové čáry se počítá iterativně a protokoluje se jako úsečka procházející průsečíky s hranami základu. Podíl rozevírané spáry se pro porovnání zadává jako poměr k rozevírané ploše Ak celkové plochy A. Ak/A = 0 tedy odpovídá plně přetlačené základové spáře, při Ak/A = 0.5 je dosaženo 50% maximálního dovoleného rozevření základové spáry. Ak/A = 0 pro stálá zatížení Ak/A 0.5 pro stálá a proměnná zatížení P res Celková normálová síla x 1 1. bod nulové čáry napětí e x Excentricita ve směru x y 1 1. bod nulové čáry napětí e y Excentricita ve směru y x 2 2. bod nulové čáry napětí σ M Kontaktní napětí v těžišti tlačené plochy y 2 2. bod nulové čáry napětí A k/a Poměr rozevíraná plocha / celková plocha Posudek polohy nulové čára na základě teorie II. řádu γ-násobné Ed Pres,G ex ey σm [kn/m²] Kontaktní napětí ve vrcholech Vrcholy x1 y1 x2 y2 Ak/A Jen informativně, bez významu posouzení. Mohou být zjištěna lokální maxima a minima napětí ve vrcholech základu. Ed σ1 [kn/m²] σ2 [kn/m²] σ3 [kn/m²] σ4 [kn/m²] strana:32/92

33 RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 CZ Praha 4 software na statiku stavebních konstrukcí RIBtec RIBfem RIBcad RIBgeo Telefon: info@rib.cz Zakázka: Dokumentace RIBtec FUNDA Položka: 3.PP Prvek: Patka Návrh železobetonu Rozdělení dolní výztuže [cm²/m] Návrhové řezy Řez Směr As Návrhový řez Návrh na Poloha Šířka Výška 1 y Ohyb+smyk 2 x Ohyb+smyk 3 x Ohyb+smyk 4 x Ohyb+smyk 5 x Ohyb+smyk 6 y Ohyb+smyk 7 y Ohyb+smyk 8 y Ohyb+smyk 9 y Ohyb+smyk Návrh na ohyb Legenda M max Max. návrhový moment A s,d Nutná podélná výztuž dolní M min Min. návrhový moment A s,h Nutná podélná výztuž horní h Výška dílce v návrhovém řezu ε b Stlačení betonu b Šířka dílce v návrhovém řezu ε s Přetvoření výztuže z i,b Vnitřní rameno pro návrh na ohyb d Rozhoduje výztuž na celistvost d 1 Osové krytí výztuže horní(h) a dolní(d) c vl Krytí betonem pro výpočet zi S Vnitřní účinky M a Q se navyšují součinitelem f = b/(b-2e) < 1.5. Z důvodu existujicich krouticích momentů i při e = 0 se obecně uvažuje f.m > 1.1; Tímto postupem se stanoví přibližně stejná nutná výztuž jako z deskové teorie. Poloha výztuže [cm] d1,d,x d1,d,y d1,h,x d1,h,y cvl,d,x cvl,d,y cvl,h,x cvl,h,y strana:33/92

34 RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 CZ Praha 4 software na statiku stavebních konstrukcí RIBtec RIBfem RIBcad RIBgeo Telefon: info@rib.cz Zakázka: Dokumentace RIBtec FUNDA Položka: 3.PP Prvek: Patka Návrh na ohyb rozhod.ed Mmax Mmin h b εb εs zi,b As,d As,h Řez As,d As,h [knm] [knm] [ ] [ ] [cm2] [cm2] d d d d d d d d d 0.0 Dolní výztuž ve směru X rozdělit následovně (ya= m) sb y A sd [cm²] A sd [cm²/m] 6.63 Dolní výztuž ve směru Y rozdělit následovně (xa= m) sb x A sd [cm²] A sd [cm²/m] 6.63 Návrh na smyk Posudek smykové únosnosti, výpočet jako Deska Úhel třmínkové výztuže: Legenda V Ed Stavající posouvající síla V Rd,ct Odolnost betonu pro minimální výztuž V Rd,max Max. únosná síla v tlačené diagonále V Rd,sy Posouvající síla únosná výztuží z i,s Vnitřní rameno pro návrh na smyk ρ l Stavající stupeň podélného výztužení [cm²/m] cm² výztuže průřezu na běž. m v podélném směru θ Úhel tlačených diagonál a sb Nutná třmínková výztuž, vždy pod úhlem 90 k podélnému a sb,min Min. smyková výztuž, třmínky směru a ss Nutná třmínková výztuž, vždy pod úhlem alpha k podélnému směru a ss,min Min. smyková výztuž, ohyby Návrh na smyk - návrhové hodnoty na základě teorie II. řádu γ-násobné Č. rozh. Ed VEd VRd,ct VRd,max VRd,sy zi,s ρl [%] θ [ ] asb,min [cm²/m] ass,min [cm²/m] asb [cm²/m] ass [cm²/m] Rozhodující výsledky návrhu: Nut.smyková výztuž Třmínky 0.00 cm2/m v řezu: 1, Rozdělení: rovnoměrně Nut.smyková výztuž Ohyby 0.00 cm2/m v řezu: 1, Rozdělení: rovnoměrně strana:34/92

35 RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 CZ Praha 4 software na statiku stavebních konstrukcí RIBtec RIBfem RIBcad RIBgeo Telefon: info@rib.cz Zakázka: Dokumentace RIBtec FUNDA Položka: 3.PP Prvek: Patka Posudek propíchnutí Legenda V Ed Působící posouvající síla V Ed,red Zmenšená posouvající síla σ 0,d Tlak v základové spáře uvnitř A crit ß Součinitel navýšení pro excentrická zatížení A crit Odpočtové plochy uvnitř kritického řezu a crit Vzdálenost kritického řezu od hrany sloupu u crit Efektivní obvod kritického řezu u out Obvod oblasti s výztuží na propíchnutí u 0 Efektivní obvod zatěžované plochy d m Průměrná statická účinná výška a crit/d m Sklon propichujícího kužele a crit/d m=cot θ v Ed Korespondující posouvající síla (ß V Ed)/(u crit d m) v Rd,c Odolnost na propíchnutí bez výztuže na propíchnutí v Rd,max Maximální odolnost na propíchnutí L w Vzdálenost poslední vnější řady výztuže od hrany as x/as y Stáv./nut. podélná výztuž dolní/horní sloupu ρ l Průměrný stupeň vyztužení As w,j Součty výztuže na propíchnutí po řadách a j Vzdálenost řady výztuže od hrany sloupu Uu j Efektivní obvod řady výztuže Posudek propíchnutí - návrhové hodnoty na základě teorie II. řádu γ-násobné Ed VEd σ0d [kn/m²] VEd,red β [-] acrit dm asx,h [cm²/m] asy,h [cm²/m] ved [MN/m²] vrd,max [MN/m²] ρl [%] Acrit [m²] ucrit uout u0 Lw acrit/dm [-] asx,d [cm²/m] asy,d [cm²/m] vrd,c [MN/m²] ved/vrd,c [-] Min. ohybový moment pro vnitřní sloupy DIN EN , (NA.6) Rozdělit na min. 0,3-násobek šířky základu nebo kritického kruhového řezu. Ed VEd VEd,red med,x [knm/m] med,y [knm/m] asx,d [cm²/m] asy,d [cm²/m] Není nutná výztuž na propíchnutí. Přehled posudků Posudek Stav Ed Využití Stabilita polohy se neřešil Tlak v zákl.spáře (TeoIIř) nevyhovuje! Posudek usmyknutí (TeoIIř) vyhovuje Stabilita podloží (TeoIIř) vyhovuje oblast jádra (TeoIIř) vyhovuje strana:35/92

36 Úvodní příklad Výpočet a návrh základu Výkres výztuže Provedením funkce Provést ZAC v Panelu nabídek (oblast B2) v poli Výkres výztuže, se jednak provede vlastní výpočet základu a dále se z těchto spočtených výsledků staticky nutné výztuže generuje návrh výkresu výztuže základu, tzv. parametrické makro ZAC. V nabídnutém panelu Výztuže základu se zobrazuje staticky nutná výztuž a skutečné vyztužení základu odpovídající zvolenému počtu a průměrům prutů. FUNDA generuje základní rozvržení prutů tak, aby byla staticky nutná výztuž vykryta. Vygenerované rozvržení prutu lze v tomto panelu dále uživatelsky upravovat. Potvrzením funkce Přenos CAD se nabídnou postupně za sebou další 2 panely s detailnějšími možnostmi parametrických nastavení výkresu výztuže základu. 36 RIB stavební software s.r.o., Praha 2019

37 Úvodní příklad Výpočet a návrh základu Oba tyto panely se po provedení požadovaných úprav parametrů postupně potvrdí tlačítkem Sestavit. V dalším se již v nástroji ZACview zobrazí návrh výkresu výztuže základu. Zde je možné funkce parametrických úprav výkresu pomocí kontextového menu (pravá klávesa myši) opět aktivovat nebo exportovat výkres ve formátu DXF k dalším úpravám a kompletaci výkresové dokumentace projektu v libovolném CAD. Z ZA- Cview je popř. možné i přímé plotrování navrženého výkresu výztuže základu. RIB stavební software s.r.o., Praha

38 Příklad Základový pas Statický systém 3 Příklad Základový pas 3.1 Statický systém Následující řešený základový pas byl převzat z publikace Geotechnické posudky dle EC 7 a DIN 1054 Úvod s příklady, vydavatelství Ernst & Sohn Verlag (3. vydání 2012, příklad 4.9.1, strana 140 až 147). Definované zatížení bylo na rozdíl od tohoto příkladu rozšířeno ještě o zatížení sněhem. Pro tento příklad provedeme geotechnické posudky pouze dle ČSN EN Beton: C 20/25 Sloup C 25/30 Základ Výztuž: Podloží: B500S s vysokou tvárností (= B500B) c = 15 kn/m² φ = 27,5 Zatížení: specifická tíha betonu γb = 25 kn/m³ specifická tíha zeminy vlastní tíha sloupu svislá síla vodorovná síla 3.2 Zadání základu γ1 = γ2 = 20 kn/m³ GS,k = 60 kn/m Gv,k = 400 kn/m Qv,S,k = 100 kn/m Gh,k = 125 kn/m Qh,W,k = 60 kn/m Qv,S,k = 100 kn/m Po startu programu se tento naplní obsahem ze standardní šablony. Nové zadání uložte pod názvem Základový pas. Nejprve musí být změněno nastavení Obdélníkový základ v Panelu nabídek (oblast B1 - Zadání) v poli Geometrie na Základový pas. Dále zadejte následující hodnoty pro základ: Rozměry: by = 6,50 m Tloušťka: d = 0,80 m Pro materiály betonu a výztuže nastavte hodnoty dle výše uvedené tabulky. Pro krytí výztuže hh, hd ponechejte standardní hodnoty, tj. hd = 7 cm, hh = 5 cm. 3.3 Zadání stěny Po ukončení zadání základového pasu upravíme zadání stěny na následující hodnoty: Tloušťka stěny: by = 0,40 m Poloha Y (excentricita): 0,0 m Materiály sloupu, resp. stěny (který není pro výpočet FUNDA relevantní) ponecháme dle standardního nastavení. 3.4 Podloží Pro podloží nastavíme v okně vlastností (oblast G) následující parametry: γ = 20 kn/m³ φ = 27,5 c = 15 kn/m² Tímto jsou definovány základ, sloup a podloží a statický systém vypadá následovně: 38 RIB stavební software s.r.o., Praha 2019

39 Příklad Základový pas Zatěžovací stavy a zatížení 3.5 Zatěžovací stavy a zatížení Nejprve smažeme obsažený zatěžovací stav ze standardní šablony a vytvoříme vlastní potřebné zatěžovací stavy a jejich zatížení. Existují následující zatížení: Stálá zatížení: NG = kn/m VG = kn/m MG = kn/m 2 m = 250 knm/m Proměnná zatížení (sníh): NQ,S = kn/m Proměnná zatížení (vítr): VQ,W = + 60 kn/m MQ,S = + 60 kn/m 6 m = 360 knm/m 3.6 Návrhové kombinace V tomto příkladu necháme vytvořit návrhové kombinace automaticky. Za tímto účelem v Panelu nabídek (oblast B1) v poli Kombinace zatížení zatrhneme volbu automaticky. Vzhledem k tomu, že posudky mají proběhnout pro stálou návrhovou situaci, musí se současně zatrhnout nepříznivý. 3.7 Výpočet a geotechnické posudky Geotechnické posudky probíhají dle ČSN EN V Panelu nabídek (oblast B1 Zadání) v poli Norma zkontrolujeme nastavení příslušné geotechnické normy. Na závěr provedeme výpočet zde obsaženým tlačítkem Startovat výpočet Podrobný protokol výpočtu RIB stavební software s.r.o., Praha

40 RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 CZ Praha 4 software na statiku stavebních konstrukcí RIBtec RIBfem RIBcad RIBgeo Telefon: info@rib.cz Zakázka: Příklad RIBtec FUNDA Položka: Základy Prvek: ZPa2A RIB Software SE Funda V19.0 Build-Nr Typ: Základový pas Soubor: Základový pas.rtfun Informace o projektu Zakázka Název Položka Dílec Příklad RIBtec FUNDA Výstupy FUNDA v RTreport Základy ZPa2A Systémové informace Schéma systému Normy Zakládání: ČSN EN Návrh: ČSN EN :2016 Návrhová situace: trvalá Geometrie a materiál b x, b y Šířka základu ve směru x/y γ S, γ S,vnější Součinitel spolehlivosti výztuže stálá/mimořád. h Výška základu f yk Mez kluzu výztuže b sx, b sy Šířka sloupu ve směru x/y f tk Tahová pevnost výztuže a x, a y Excentricita sloupu ve směru x/y φ Úhel tření zeminy h e Zásyp zeminou c Koheze t Hloubka vetknutí základu tan δ s,f Úhel tření v základové spáře γ 1 Specifická tíha zeminy nad základovou spárou γ 2 Specifická tíha zeminy pod základovou spárou t w Hladina podzemní vody, vzdálenost od HH základu γ c, γ c,vnější Součinitel spolehlivosti betonu stálá/mimořád. γ B Specifická tíha betonu σ Rd Odolnost základové spáry f ck Tlaková válcová pevnost betonu, charakteristická f cd Tlaková válcová pevnost betonu, návrhová hodnota f yd Mez kluzu výztuže, návrhová hodnota α cc Součinitel životnosti betonu Základ a sloup Typ základu bx by h Typ sloupu bsx bsy αx αy Základový pas Obdélník strana:40/92

41 RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 CZ Praha 4 software na statiku stavebních konstrukcí RIBtec RIBfem RIBcad RIBgeo Telefon: info@rib.cz Zakázka: Příklad RIBtec FUNDA Položka: Základy Prvek: ZPa2A Charakteristiky železobetonu (C25/30, B500S) Beton γc γc,vnější αcc γb [kn/m³] fck [MN/m²] fcd [MN/m²] C25/ Betonářská γs γs,vnější fyd [MN/m²] fyk [MN/m²] ftk [MN/m²] výztuž B500S Podloží, geometrie a materiál he tw φ [ ] c [kn/m²] tan δs,f γ1 [kn/m³] γ2 [kn/m³] σ Rd= kn/m², uživatelsky Zatížení P z p z [kn/m] q z [kn/m²] H x,y ΔM II [knm] x 1/y 1 x 2/y 2 res.m x [knm] res.m y [knm] I ZS I A L Svislé osamělé zatížení Liniové zatížení Plošné zatížení Vodorovná síla Přídavný moment z teorie II. řádu Poloha osamělého zatížení (ohraničení vlevo u spojitých a plošných zatížení) Ohraničení vpravo u spojitých a plošných zatížení Výsledný moment.x vlivem zatížení Výsledný moment.y vlivem zatížení Importované zatížení ze sloupu Číslo zať. stavu z importovaného zatížení ze sloupu Výška základu pro výpočet vlastní tíhy Schematický výkres Kombinační součinitele Typ účinku γsup γinf ψ0 ψ1 ψ2 Stálé zatížení Sníh Vítr Zatěžovací stavy ZS I ZSI Zdroj Typ účinku Název 0 Vlastní tíha 1 Stálé zatížení 2 Sníh 3 Vítr Vítr Vlastní tíha Poloha x/y; Výslednice Pz. Dílec Pz x y Deska strana:41/92

42 RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 CZ Praha 4 software na statiku stavebních konstrukcí RIBtec RIBfem RIBcad RIBgeo Telefon: info@rib.cz Zakázka: Příklad RIBtec FUNDA Položka: Základy Prvek: ZPa2A Výpočet součtu vlastní tíhy jako zatížení náhradních ploch ZS Typ Název AL [m²] qz [kn/m²] Pz ex ey 0 F Deska Součet vlastní tíhy ZS 0 ZS Pz Importovaná zatížení ze sloupu Typ: S=zatížení ze sloupu; I=importované zatížení; c=charakteristické; d=návrhové ZS Typ Pz Hx Hy Mx [knm] My [knm] ΔMxII [knm] ΔMyII [knm] 1 S.c S.c S.c Typ: G Ed jen ze stálých zatížení, pro posudek polohy výslednice (OJ) rozh.='ano'... kombinace je u některého z posudků rozhodující. Ed rozh. Typ Krit. Kombinace 1 G+Q ZK 1.35*ZS1+1.50*ZS2+0.90*ZS3 2 G+Q ZK 1.35*ZS1+1.50*ZS3 3 ANO G+Q ZK 1.35*ZS1+0.75*ZS2+1.50*ZS3 4 ANO G+Q ZK 1.35*ZS1+1.50*ZS2 5 ANO G ZK 1.35*ZS1 Vnitřní účinky Vnitřní účinky v základové spáře, teorie I.řádu Typ: G+Q ex Kombinace zatěžovacích stavů Ed Kombinace zatěžovacích stavů Krit. Kombinační kritérium: ZK=Základní kombinace, MI=Mimořádmá, SP=Stabilita pologhy, NÁ=Náraz, SE=Seizmicita, PO=Požár, C=Charakteristická, OB=Občasná, ČA=Častá, KS=Kvazistálá, S.ZK= Stabilita Základní kombinace, S.MV=Stabilita Vyplavení, S.MI= Stabilita Mimořádná, S.SE=Stabilita Seizmicita Ed ze stálých a proměnných zatížení, pro posudek polohy výslednice (OJ) ey Ed Nc Nd Hx,c Hx,d Hy,c Hy,d Mx,c Mx,d My,c My,d Vnitřní účinky v základové spáře, teorie II.řádu Ed Nc Nd Hx,c Hx,d Hy,c Hy,d Mx,c Mx,d My,c My,d strana:42/92

43 RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 CZ Praha 4 software na statiku stavebních konstrukcí RIBtec RIBfem RIBcad RIBgeo Telefon: info@rib.cz Zakázka: Příklad RIBtec FUNDA Položka: Základy Prvek: ZPa2A Ed Nc Nd Hx,c Hx,d Hy,c Hy,d Mx,c Mx,d My,c My,d Vnitřní účinky v návrhových řezech (podrobně) Č. řezu 1, poloha ve směru y: y=-0.20 m Ed Md [knm] Vd Č. řezu 2, poloha ve směru y: y=-0.20 m Ed Md [knm] Vd Č. řezu 3, poloha ve směru y: y=0.20 m Ed Md [knm] Vd Č. řezu 4, poloha ve směru y: y=0.20 m Ed Md [knm] Vd Geotechnické posudky Posudky na mezních stavech únosnosti (MSÚ) Posudek usmyknutí (teorie II. řádu γ-násobná) Formát posudku: Td/Rtd 1.0 Rtd = V tan δs,f / γgl V Normálová síla, charakteristická R td Odolnost na usmyknutí, návrhová hodnota R tk / γ Gl H x Vodorovná síla X, charakteristická T d Celková vodorovná síla (návrhová hodnota) (H x² + H y²) H y Vodorovná síla Y, charakteristická η Stupeň využití, musí být 1.0 strana:43/92

44 RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 CZ Praha 4 software na statiku stavebních konstrukcí RIBtec RIBfem RIBcad RIBgeo Telefon: info@rib.cz Zakázka: Příklad RIBtec FUNDA Položka: Základy Prvek: ZPa2A R tk Odolnost na usmyknutí, charakteristická γ Gl Součinitel spolehlivosti pro usmyknutí = 1.1 Výsledky - návrhové hodnoty na základě teorie II. řádu γ-násobné Ed V Hx Hy Rtk Rtd Td Td/Rtd Rozhodující návrhová kombinace: Ed 5, η=0.60 Posudek vyhovuje Stabilita podloží (teorie II. řádu γ-násobná) Formát posudku: Vd Rnd Metodika DIN 4017, Rnd = (bx' by' γ2 b' Nb + γ1 d Nd + c Nc) 1/ γgr b x' Zmenšená výpočetní šířka excentricky zatíženého základu b y' Zmenšená výpočetní délka excentricky zatíženého základu d Hloubka založení c Koheze N b Součinitel únosnosti k vlivu šířky založení E p,c,50 Odolnost zeminy vybuzená vnějšími silami (max. 50%) N d Součinitel únosnosti k vlivu bočního nárazu R n,c Char. odolnost základové spáry kolmo k její ploše N c Součinitel únosnosti k vlivu koheze R n,d Návrhová odolnost stability podloží kolmo k základové spáře(γ Gr = 1.4) γ 1 Specifická tíha zeminy nad základovou spárou V d Návrhová hodnota působící normálové síly γ 2 Specifická tíha zeminy pod základovou spárou Výsledky - návrhové hodnoty na základě teorie II. řádu γ-násobné Ed bx' by' Nb Nd Nc Epc,50 Rn,c Rn,d Vd Vd / Rnd Rozhodující návrhová kombinace: Ed 3, η=0.35 Posudek vyhovuje strana:44/92

45 RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 CZ Praha 4 software na statiku stavebních konstrukcí RIBtec RIBfem RIBcad RIBgeo Telefon: info@rib.cz Zakázka: Příklad RIBtec FUNDA Položka: Základy Prvek: ZPa2A Posudky na mezních stavech použitelnosti (MSP) Rozevíraná spára R1/2: Rozhodující výslednice oblastí jádra; R3: Rozhodující výslednice stability polohy, = maximální využití[%] * šířka základu (bx nebo by) Natočení základu a omezení rozevírané spáry (teorie II. řádu, charakteristická) Formát posudku: ex/bx 1/6; ey/by 1/6; (ex/bx)²+(ey/by)² 1/9 Ověřuje se, zda výslednice od stálých zatížení leží uvnitř 1. oblasti jádra a výslednice od stálých a proměnných zatížení uvnitř 2. oblasti jádra. ex / bx 1/6 1. oblast jádra ve směru x ey / by 1/6 1. oblast jádra ve směru y (ex / bx)² + (ey / by)² 1/9 2. oblast jádra b x Šířka základu ve směru x OJ1 x Korespondující excentricita = e x,g / b x b y Šířka základu ve směru y OJ1 y Korespondující excentricita = e y,g / b y e x,y,g Excentricita ve směru x/y vlivem stálých zatížení OJ2 Korespondující excentricita = (e x,p / b x)² + (e y,p / b y)² e x,y,p Excentricita ve směru x/y vlivem stálých + proměnných 1. OJ Stupeň využití 1.oblast jádra OJ 1 1/6 zatížení P res,g,c Výslednice od stálých zatížení 2. OJ Stupeň využití 2.oblast jádra OJ 2 1/9 P res,p,c Výslednice od stálých + proměnných zatížení ** Bez posouzení OJ1, neboť atribut Ed je 'proměnná' Posudek - návrhové hodnoty na základě Teorie I. řádu, charakteristická Ed Pres,G,c ex,g ey,g Pres,P,c ex,p ey,p OJ1x OJ1y OJ2 1.OJx [%] 1.OJy [%] ** ** 0.00 ** ** ** ** ** 0.00 ** ** ** ** ** 0.00 ** ** ** ** ** 0.01 ** ** ** ** ** 1.OJ [%] 2.OJ [%] 1.oblast jádra (TeoIIř) Rozhodující Ed 5, η=0.55 Posudek vyhovuje 2.oblast jádra (TeoIIř) Rozhodující Ed 4, η=0.05 Posudek vyhovuje strana:45/92

46 RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 CZ Praha 4 software na statiku stavebních konstrukcí RIBtec RIBfem RIBcad RIBgeo Telefon: info@rib.cz Zakázka: Příklad RIBtec FUNDA Položka: Základy Prvek: ZPa2A Informativní posudky Kontaktní napětí ve vrcholech Vrcholy Jen informativně, bez významu posouzení. Mohou být zjištěna lokální maxima a minima napětí ve vrcholech základu. Ed σ1 [kn/m²] σ2 [kn/m²] σ3 [kn/m²] σ4 [kn/m²] Návrh železobetonu Návrhové řezy Řez Směr As Návrhový řez Návrh na Poloha Šířka Výška 1 y Ohyb+smyk 2 y Ohyb+smyk 3 y Ohyb+smyk 4 y Ohyb+smyk Návrh na ohyb Legenda M max Max. návrhový moment A s,d Nutná podélná výztuž dolní M min Min. návrhový moment A s,h Nutná podélná výztuž horní h Výška dílce v návrhovém řezu ε b Stlačení betonu b Šířka dílce v návrhovém řezu ε s Přetvoření výztuže z i,b Vnitřní rameno pro návrh na ohyb d Rozhoduje výztuž na celistvost d 1 Osové krytí výztuže horní(h) a dolní(d) c vl Krytí betonem pro výpočet zi S Vnitřní účinky M a Q se navyšují součinitelem f = b/(b-2e) < 1.5. Z důvodu existujicich krouticích momentů i při e = 0 se obecně uvažuje f.m > 1.1; Tímto postupem se stanoví přibližně stejná nutná výztuž jako z deskové teorie. Poloha výztuže [cm] d1,d,x d1,d,y d1,h,x d1,h,y cvl,d,x cvl,d,y cvl,h,x cvl,h,y Návrh na ohyb rozhod.ed Mmax Mmin h b εb εs zi,b As,d As,h Řez As,d As,h [knm] [knm] [ ] [ ] [cm2] [cm2] strana:46/92

47 RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 CZ Praha 4 software na statiku stavebních konstrukcí RIBtec RIBfem RIBcad RIBgeo Telefon: info@rib.cz Zakázka: Příklad RIBtec FUNDA Položka: Základy Prvek: ZPa2A Návrh na smyk Posudek smykové únosnosti, výpočet jako Deska Úhel třmínkové výztuže: Legenda V Ed Stavající posouvající síla V Rd,ct Odolnost betonu pro minimální výztuž V Rd,max Max. únosná síla v tlačené diagonále V Rd,sy Posouvající síla únosná výztuží z i,s Vnitřní rameno pro návrh na smyk ρ l Stavající stupeň podélného výztužení [cm²/m] cm² výztuže průřezu na běž. m v podélném směru θ Úhel tlačených diagonál a sb Nutná třmínková výztuž, vždy pod úhlem 90 k podélnému a sb,min Min. smyková výztuž, třmínky směru a ss Nutná třmínková výztuž, vždy pod úhlem alpha k podélnému směru a ss,min Min. smyková výztuž, ohyby Návrh na smyk - návrhové hodnoty na základě teorie II. řádu γ-násobné Č. rozh. Ed VEd VRd,ct VRd,max VRd,sy zi,s ρl [%] θ [ ] asb,min [cm²/m] ass,min [cm²/m] asb [cm²/m] ass [cm²/m] Rozhodující výsledky návrhu: Nut.smyková výztuž Třmínky 9.64 cm2/m v řezu: 3, Rozdělení: rovnoměrně Nut.smyková výztuž Ohyby 0.00 cm2/m v řezu: 1, Rozdělení: rovnoměrně Přehled posudků Posudek Stav Ed Využití Posudek usmyknutí (TeoIIř) vyhovuje Stabilita podloží (TeoIIř) vyhovuje oblast jádra (TeoIIř) vyhovuje oblast jádra (TeoIIř) vyhovuje strana:47/92

48 Příklad Základ s vnitřním kalichem Statický systém 4 Příklad Základ s vnitřním kalichem 4.1 Statický systém Následující řešený čtvercový prefabrikovaný základ byl převzat z publikace Příklady návrhů dle Eurocode 2, Svazek 1: Pozemní stavby německého Svazu pro beton a stavební techniku (1. vydání 2011, příklad 11, strana 11-1 až 11-20). 4.2 Zadání základu Po startu programu se tento naplní obsahem ze standardní šablony. Nové zadání uložte pod názvem Prefabrikovaný základ. Ze standardní šablony je již nastaven obdélníkový základ s obdélníkovým sloupem, takže toto ponecháme. Upraveno musí být pouze nastavení v poli Geometrie panelu nabídek (oblast B1 - Zadání) z bez soklu na Blokový základ. Následně zadejte pro blokový základ tyto hodnoty: Rozměry: bx = by = 3,00 m Tloušťka: d = 0,80 m Beton: C30/37 Výztuž: B500S vysoce tvárná (=B500B) Krytí výztuže: hh = hd = 3 cm Dále upravte vlastnosti blokového základu v okně Vlastností (oblast G) následovně: Tloušťka maltové spáry: 5 cm Hloubka vetknutí sloupu: 0,60 m Vnitřní šířka kalichu: 0,50 m Délka montážní desky: 0,40 m Vzdálenosti výztuže Sloup Kalich: 0,17 m Vlastní tíha sloupu: 24 kn Vzdálenost DH základu - As: 3,0 cm Vzdálenost HH základu - As: 3,5 cm Redukované Tau? Redukované Tau 48 RIB stavební software s.r.o., Praha 2019

49 4.3 Zadání sloupu Po ukončení zadání základu upravíme zadání sloupu na následující hodnoty: Rozměry: bx = by = 40 cm Beton: C40/50 Výztuž: B500S vysokotvárná (=B500B) Průměr výztuže sloupu: 20 mm Oblast stykování: Oblast stykování dobrá Příklad Základ s vnitřním kalichem Zadání sloupu 4.4 Podloží Zadává se výhradně přes okno vlastností (oblast G). Dále zvýšíme hodnotu průměrné odolnosti základové spáry na 360 kn/m². Ostatní předdefinované parametry podloží zůstávají beze změny. Tímto je zadání základu sloupu a podloží ukončeno a statický systém by měl vypadat následovně: 4.5 Zatěžovací stavy a zatížení Nejprve smažeme obsažený zatěžovací stav ze standardní šablony a vytvoříme vlastní potřebné zatěžovací stavy a jejich zatížení. Existují následující zatížení: Stálá zatížení: NEk,G = kn M I Ek,G = - 20,3 knm Proměnná zatížení (Kategorie B): NEk,Q1 = kn M I Ek, Q1 = - 22,5 knm RIB stavební software s.r.o., Praha

50 Příklad Základ s vnitřním kalichem Návrhové kombinace 4.6 Návrhové kombinace V tomto příkladu necháme vytvořit návrhové kombinace automaticky. Za tímto účelem v Panelu nabídek (oblast B1) v poli Kombinace zatížení zatrhneme volbu automaticky. Vzhledem k tomu, že posudky mají proběhnout pro stálou návrhovou situaci, musí se současně zatrhnout nepříznivý. 4.7 Návrhové řezy Pro návrh použijeme vlastní návrhové řezy. Na Panelu nabídek (Oblast B1 Zadání) v Poli Návrhové řezy zrušíme zatržení funkce automaticky, resp. označíme ve Struktuře objektů (Oblast C) a smažeme již obsažené návrhové řezy ze standardní šablony. Definujeme následující návrhové řezy A (= řez 1), řez B (= řez 2). Polohy návrhových řezů: Řez 1: souřadnice y = + 0,20 cm Řez 2: souřadnice x = + 0,20 cm 50 RIB stavební software s.r.o., Praha 2019

51 4.8 Návrh a posouzení základu Příklad Základ s vnitřním kalichem Návrh a posouzení základu Návrh železobetonu proběhne podle ČSN EN Geotechnické posudky podle ČSN EN V Panelu nabídek (oblast B1 Zadání) v poli Norma zkontrolujeme nastavení příslušné betonářské návrhové a geotechnické normy. Rozsah a možnosti výpočtu se nastavují v Panelu nabídek (oblast B2 Výpočet/Výstup) - tlačítkem Možnosti výpočtu v poli Výpočet. Nabízí se panel s volbami, které nastavte dle následujícího obrázku. Nyní může být v Panelu nabídek (oblast B2 Výpočet/Výstup) pomocí tlačítka Startovat výpočet v poli Výpočet proveden vlastní výpočet základu Podrobný protokol výpočtu RIB stavební software s.r.o., Praha

52 RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 CZ Praha 4 software na statiku stavebních konstrukcí RIBtec RIBfem RIBcad RIBgeo Telefon: info@rib.cz Zakázka: Příklad RIBtec FUNDA Položka: Základy Prvek: Patka2A RIB Software SE Funda V19.0 Build-Nr Typ: Základ s vnitřním kalichem Soubor: Prefabrikovaný základ.rtfun Informace o projektu Zakázka Název Položka Dílec Příklad RIBtec FUNDA Výstupy FUNDA v RTreport Základy Patka2A Systémové informace Schéma systému Normy Zakládání: ČSN EN Návrh: ČSN EN :2016 Návrhová situace: trvalá Geometrie a materiál b x, b y Šířka základu ve směru x/y γ S, γ S,vnější Součinitel spolehlivosti výztuže stálá/mimořád. h Výška základu f yk Mez kluzu výztuže b sx, b sy Šířka sloupu ve směru x/y f tk Tahová pevnost výztuže a x, a y Excentricita sloupu ve směru x/y φ Úhel tření zeminy h e Zásyp zeminou c Koheze t Hloubka vetknutí základu tan δ s,f Úhel tření v základové spáře γ 1 Specifická tíha zeminy nad základovou spárou γ 2 Specifická tíha zeminy pod základovou spárou t w Hladina podzemní vody, vzdálenost od HH základu γ c, γ c,vnější Součinitel spolehlivosti betonu stálá/mimořád. γ B Specifická tíha betonu σ Rd Odolnost základové spáry f ck Tlaková válcová pevnost betonu, charakteristická f cd Tlaková válcová pevnost betonu, návrhová hodnota f yd Mez kluzu výztuže, návrhová hodnota α cc Součinitel životnosti betonu Základ a sloup Typ základu bx by h Typ sloupu bsx bsy αx αy Základ s vnitřním kalichem Obdélník strana:52/92

53 RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 CZ Praha 4 software na statiku stavebních konstrukcí RIBtec RIBfem RIBcad RIBgeo Telefon: info@rib.cz Zakázka: Příklad RIBtec FUNDA Položka: Základy Prvek: Patka2A Charakteristiky železobetonu (C30/37, B500S) Beton γc γc,vnější αcc γb [kn/m³] fck [MN/m²] fcd [MN/m²] C30/ Betonářská γs γs,vnější fyd [MN/m²] fyk [MN/m²] ftk [MN/m²] výztuž B500S Podloží, geometrie a materiál he tw φ [ ] c [kn/m²] tan δs,f γ1 [kn/m³] γ2 [kn/m³] σ Rd= kn/m², uživatelsky Zatížení P z p z [kn/m] q z [kn/m²] H x,y ΔM II [knm] x 1/y 1 x 2/y 2 res.m x [knm] res.m y [knm] I ZS I A L Svislé osamělé zatížení Liniové zatížení Plošné zatížení Vodorovná síla Přídavný moment z teorie II. řádu Poloha osamělého zatížení (ohraničení vlevo u spojitých a plošných zatížení) Ohraničení vpravo u spojitých a plošných zatížení Výsledný moment.x vlivem zatížení Výsledný moment.y vlivem zatížení Importované zatížení ze sloupu Číslo zať. stavu z importovaného zatížení ze sloupu Výška základu pro výpočet vlastní tíhy Schematický výkres Kombinační součinitele Typ účinku γsup γinf ψ0 ψ1 ψ2 Stálé zatížení Kancelářské prostory (Užitné B) Zatěžovací stavy ZS I ZSI Zdroj Typ účinku Název 0 Vlastní tíha 1 Stálé zatížení 2 Kancelářské prostory (Užitné B) Vlastní tíha Poloha x/y; Výslednice Pz. Dílec Pz x y Deska Výpočet součtu vlastní tíhy jako zatížení náhradních ploch ZS Typ Název AL [m²] qz [kn/m²] Pz ex ey 0 F Deska strana:53/92

54 RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 CZ Praha 4 software na statiku stavebních konstrukcí RIBtec RIBfem RIBcad RIBgeo Telefon: info@rib.cz Zakázka: Příklad RIBtec FUNDA Položka: Základy Prvek: Patka2A Součet vlastní tíhy ZS 0 ZS Pz Importovaná zatížení ze sloupu Typ: S=zatížení ze sloupu; I=importované zatížení; c=charakteristické; d=návrhové ZS Typ Pz Hx Hy Mx [knm] My [knm] ΔMxII [knm] ΔMyII [knm] 1 S.c S.c Kombinace zatěžovacích stavů Ed Kombinace zatěžovacích stavů Krit. Kombinační kritérium: ZK=Základní kombinace, MI=Mimořádmá, SP=Stabilita pologhy, NÁ=Náraz, SE=Seizmicita, PO=Požár, C=Charakteristická, OB=Občasná, ČA=Častá, KS=Kvazistálá, S.ZK= Stabilita Základní kombinace, S.MV=Stabilita Vyplavení, S.MI= Stabilita Mimořádná, S.SE=Stabilita Seizmicita Typ: G Ed jen ze stálých zatížení, pro posudek polohy výslednice (OJ) rozh.='ano'... kombinace je u některého z posudků rozhodující. Ed rozh. Typ Krit. Kombinace 1 ANO G ZK 1.35*ZS1 2 ANO G+Q ZK 1.35*ZS1+1.50*ZS2 Vnitřní účinky Vnitřní účinky v základové spáře, teorie I.řádu Typ: G+Q ex Ed ze stálých a proměnných zatížení, pro posudek polohy výslednice (OJ) ey Ed Nc Nd Hx,c Hx,d Hy,c Hy,d Mx,c Mx,d My,c My,d Vnitřní účinky v základové spáře, teorie II.řádu Ed Nc Nd Hx,c Hx,d Hy,c Hy,d Mx,c Mx,d My,c My,d Vnitřní účinky v návrhových řezech (podrobně) Č. řezu 1, poloha ve směru y: y=0.20 m Ed Md [knm] Vd Č. řezu 2, poloha ve směru x: x=0.20 m Ed Md [knm] Vd strana:54/92

55 RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 CZ Praha 4 software na statiku stavebních konstrukcí RIBtec RIBfem RIBcad RIBgeo Telefon: info@rib.cz Zakázka: Příklad RIBtec FUNDA Položka: Základy Prvek: Patka2A Geotechnické posudky Posudek stability polohy (teorie II. řádu γ-násobná) Formát posudku: Mdst,d Mstb,d Ačkoliv lze očekávat osu rotace ležící uvnitř základu, může být posudek veden porovnáním stabilizujících a destabilizujících momentů k fiktivní hraně základu. M x,stb M x,dst M y,stb M y,dst Stabilizující moment (osa x) vztažený k hraně základu Destabilizující moment (osa x) vztažený k hraně základu Stabilizující moment (osa y) vztažený k hraně základu Destabilizující moment (osa y) vztažený k hraně základu γ G,stb γ G,dst γ Q,stb γ Q,dst Součinitel spolehlivosti stálá=0.9 zohledněn Součinitel spolehlivosti stálá=1.1 zohledněn Součinitel spolehlivosti proměnná=0.0 zohledněn Součinitel spolehlivosti proměnná=1.5 zohledněn Zatěžovací stavy ZS Import Typ účinku Účinky EQU γstb (import) γdstb (import) 1 Stálé zatížení působí kombinovaně 2 Kancelářské prostory (Užitné B) působí kombinovaně Číslování hran Výsledky - návrhové hodnoty na základě teorie II. řádu γ-násobné Ed Mx,stb [knm] Mx,dst [knm] My,stb [knm] My,dst [knm] dst/stb Rozhodující návrhová kombinace: Ed 2, η=0.01 Posudky na mezních stavech únosnosti (MSÚ) Posouzení zatížení základové spáry (teorie II. řádu γ-násobná) Formát posudku: σd σrd strana:55/92 Posudek vyhovuje Dle normy lze alternativně namísto posudků na mezních stavech GEO-2 a posudku mezního stavu použitelnosti vzájemně porovnat návrhové hodnoty napětí v základové spáře s návrhovou hodnotou odolnosti základové spáry. e x,c Excentricita ve směru x charakteristická P res Výslednice (P) e y,c Excentricita ve směru y charakteristická A red,c Zmenšená, zcela přetlačená plocha A red,c = (b x - 2e x) * (b y - 2e y)

56 RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 CZ Praha 4 software na statiku stavebních konstrukcí RIBtec RIBfem RIBcad RIBgeo Telefon: info@rib.cz Zakázka: Příklad RIBtec FUNDA Položka: Základy Prvek: Patka2A σ d Tlak v základové spáře vztažený na A red,c (návrhová hodnota) σ Rd Dovolený tlak v základové spáře (dle DIN nebo uživatelsky) Výsledky - návrhové hodnoty na základě teorie II. řádu γ-násobné Ed Pres,c Pres,d ex ey Ared,c [m²] σd [kn/m²] σrd [kn/m²] σd/σrd Rozhodující návrhová kombinace: Ed 2, η=1.34 Posudek nevyhovuje! Posudek usmyknutí (teorie II. řádu γ-násobná) Formát posudku: Td/Rtd 1.0 Rtd = V tan δs,f / γgl V Normálová síla, charakteristická R td Odolnost na usmyknutí, návrhová hodnota R tk / γ Gl H x Vodorovná síla X, charakteristická T d Celková vodorovná síla (návrhová hodnota) (H x² + H y²) H y Vodorovná síla Y, charakteristická η Stupeň využití, musí být 1.0 R tk Odolnost na usmyknutí, charakteristická γ Gl Součinitel spolehlivosti pro usmyknutí = 1.1 Výsledky - návrhové hodnoty na základě teorie II. řádu γ-násobné Ed V Hx Hy Rtk Rtd Td Td/Rtd Rozhodující návrhová kombinace: Ed 1, η=0.00 Posudek vyhovuje Stabilita podloží (teorie II. řádu γ-násobná) Formát posudku: Vd Rnd Metodika DIN 4017, Rnd = (bx' by' γ2 b' Nb + γ1 d Nd + c Nc) 1/ γgr b x' Zmenšená výpočetní šířka excentricky zatíženého základu b y' Zmenšená výpočetní délka excentricky zatíženého základu d Hloubka založení c Koheze N b Součinitel únosnosti k vlivu šířky založení E p,c,50 Odolnost zeminy vybuzená vnějšími silami (max. 50%) N d Součinitel únosnosti k vlivu bočního nárazu R n,c Char. odolnost základové spáry kolmo k její ploše N c Součinitel únosnosti k vlivu koheze R n,d Návrhová odolnost stability podloží kolmo k základové spáře(γ Gr = 1.4) γ 1 Specifická tíha zeminy nad základovou spárou V d Návrhová hodnota působící normálové síly γ 2 Specifická tíha zeminy pod základovou spárou Výsledky - návrhové hodnoty na základě teorie II. řádu γ-násobné Ed bx' by' Nb Nd Nc Epc,50 Rn,c Rn,d Vd Vd / Rnd Rozhodující návrhová kombinace: Ed 2, η=0.79 Posudek vyhovuje strana:56/92

57 RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 CZ Praha 4 software na statiku stavebních konstrukcí RIBtec RIBfem RIBcad RIBgeo Telefon: info@rib.cz Zakázka: Příklad RIBtec FUNDA Položka: Základy Prvek: Patka2A Posudky na mezních stavech použitelnosti (MSP) Rozevíraná spára R1/2: Rozhodující výslednice oblastí jádra; R3: Rozhodující výslednice stability polohy, = maximální využití[%] * šířka základu (bx nebo by) Natočení základu a omezení rozevírané spáry (teorie II. řádu, charakteristická) Formát posudku: ex/bx 1/6; ey/by 1/6; (ex/bx)²+(ey/by)² 1/9 Ověřuje se, zda výslednice od stálých zatížení leží uvnitř 1. oblasti jádra a výslednice od stálých a proměnných zatížení uvnitř 2. oblasti jádra. ex / bx 1/6 1. oblast jádra ve směru x ey / by 1/6 1. oblast jádra ve směru y (ex / bx)² + (ey / by)² 1/9 2. oblast jádra b x Šířka základu ve směru x OJ1 x Korespondující excentricita = e x,g / b x b y Šířka základu ve směru y OJ1 y Korespondující excentricita = e y,g / b y e x,y,g Excentricita ve směru x/y vlivem stálých zatížení OJ2 Korespondující excentricita = (e x,p / b x)² + (e y,p / b y)² e x,y,p Excentricita ve směru x/y vlivem stálých + proměnných 1. OJ Stupeň využití 1.oblast jádra OJ 1 1/6 zatížení P res,g,c Výslednice od stálých zatížení 2. OJ Stupeň využití 2.oblast jádra OJ 2 1/9 P res,p,c Výslednice od stálých + proměnných zatížení ** Bez posouzení OJ1, neboť atribut Ed je 'proměnná' Posudek - návrhové hodnoty na základě Teorie I. řádu, charakteristická Ed Pres,G,c ex,g ey,g Pres,P,c ex,p ey,p OJ1x OJ1y OJ2 1.OJx [%] 1.OJy [%] ** ** ** ** 0.00 ** ** ** OJ [%] 2.OJ [%] 1.oblast jádra (TeoIIř) Rozhodující Ed 1, η=0.03 Posudek vyhovuje 2.oblast jádra (TeoIIř) Rozhodující Ed 2, η=0.00 Posudek vyhovuje strana:57/92

58 RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 CZ Praha 4 software na statiku stavebních konstrukcí RIBtec RIBfem RIBcad RIBgeo Telefon: info@rib.cz Zakázka: Příklad RIBtec FUNDA Položka: Základy Prvek: Patka2A Informativní posudky Výslednice a nulová čára při rozevírané spáře Formát posudku Poloha nulové čáry se počítá iterativně a protokoluje se jako úsečka procházející průsečíky s hranami základu. Podíl rozevírané spáry se pro porovnání zadává jako poměr k rozevírané ploše Ak celkové plochy A. Ak/A = 0 tedy odpovídá plně přetlačené základové spáře, při Ak/A = 0.5 je dosaženo 50% maximálního dovoleného rozevření základové spáry. Ak/A = 0 pro stálá zatížení Ak/A 0.5 pro stálá a proměnná zatížení P res Celková normálová síla x 1 1. bod nulové čáry napětí e x Excentricita ve směru x y 1 1. bod nulové čáry napětí e y Excentricita ve směru y x 2 2. bod nulové čáry napětí σ M Kontaktní napětí v těžišti tlačené plochy y 2 2. bod nulové čáry napětí A k/a Poměr rozevíraná plocha / celková plocha Posudek polohy nulové čára na základě teorie II. řádu γ-násobné Ed Pres,G ex ey σm [kn/m²] Kontaktní napětí ve vrcholech Vrcholy x1 y1 x2 y2 Ak/A Jen informativně, bez významu posouzení. Mohou být zjištěna lokální maxima a minima napětí ve vrcholech základu. Ed σ1 [kn/m²] σ2 [kn/m²] σ3 [kn/m²] σ4 [kn/m²] strana:58/92

59 RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 CZ Praha 4 software na statiku stavebních konstrukcí RIBtec RIBfem RIBcad RIBgeo Telefon: info@rib.cz Zakázka: Příklad RIBtec FUNDA Položka: Základy Prvek: Patka2A Návrh železobetonu Rozdělení dolní výztuže [cm²/m] Návrhové řezy Řez Směr As Návrhový řez Návrh na Poloha Šířka Výška 1 y Ohyb+smyk 2 x Ohyb+smyk Návrh na ohyb Legenda M max Max. návrhový moment A s,d Nutná podélná výztuž dolní M min Min. návrhový moment A s,h Nutná podélná výztuž horní h Výška dílce v návrhovém řezu ε b Stlačení betonu b Šířka dílce v návrhovém řezu ε s Přetvoření výztuže z i,b Vnitřní rameno pro návrh na ohyb d Rozhoduje výztuž na celistvost d 1 Osové krytí výztuže horní(h) a dolní(d) c vl Krytí betonem pro výpočet zi S Poloha výztuže [cm] d1,d,x d1,d,y d1,h,x d1,h,y cvl,d,x cvl,d,y cvl,h,x cvl,h,y Návrh na ohyb rozhod.ed Mmax Mmin h b εb εs zi,b As,d As,h Řez As,d As,h [knm] [knm] [ ] [ ] [cm2] [cm2] Dolní výztuž ve směru X rozdělit následovně (ya= m) sb y A sd [cm²] A sd [cm²/m] Dolní výztuž ve směru Y rozdělit následovně (xa= m) sb x strana:59/92

60 RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 CZ Praha 4 software na statiku stavebních konstrukcí RIBtec RIBfem RIBcad RIBgeo Telefon: info@rib.cz Zakázka: Příklad RIBtec FUNDA Položka: Základy Prvek: Patka2A A sd [cm²] A sd [cm²/m] Návrh vnitřního kalichu s drsnou spárou dle Schlaich/Schäfer Schematický výkres Legenda l 0 Nutná stykovací délka t dopo Doporučená hloubka vetknutí sloupu = 1.20 b s a n Světlá vzdálenost výztuže sloup / kalich - min(4*d s,50mm) t nut Nutná hloubka vetknutí sloupu = l 0+a n l bd Nutná kotevní délka t stáv Stávající hloubka vetknutí sloupu A sh Vodorovná výztuž kalichu (celkem) A sv Svislá výztuž sloupu / kalichu (po stranách) T v,t h Tahová síla v přenosu zatížení sloup-základ a Výz Vzdálenost výztuže sloup / kalich Podmínky soudržnosti fck [N/mm²] fbd [N/mm²] fyd [N/mm²] Soudržnost Sloup Podmínky soudržnosti dobrá Kalich Dobrá soudržnost Zadání pro návrh kalichu Bednění: profilovaný Tloušťka zálivky d t: m A sx,stáv svislé výztuže: 4.02 cm2 A sy,stáv svislé výztuže: 4.02 cm2 Svislá výztuž kalichu d s: 16 mm Svislá výztuž sloupu d s: 20 mm Návrh Směr As Ed Mx,d [knm] My,d [knm] Pz,d Hx,d Hy,d x A sv y A sv x A sh y A sh Sloup tstáv tnut tdopo avýz,x avýz,y Směr As ds[mm] T1v Asv1,nut [cm²] Asv1,stáv. [cm²] an lbd l0 x y Kalich Směr As ds[mm] T1v Asv1,nut [cm²] Asv1,stáv. [cm²] an lbd l0 T2h Ash2 [cm²] x y strana:60/92

61 RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 CZ Praha 4 software na statiku stavebních konstrukcí RIBtec RIBfem RIBcad RIBgeo Telefon: info@rib.cz Zakázka: Příklad RIBtec FUNDA Položka: Základy Prvek: Patka2A Návrh na smyk Posudek smykové únosnosti, výpočet jako Deska Úhel třmínkové výztuže: Legenda V Ed Stavající posouvající síla V Rd,ct Odolnost betonu pro minimální výztuž V Rd,max Max. únosná síla v tlačené diagonále V Rd,sy Posouvající síla únosná výztuží z i,s Vnitřní rameno pro návrh na smyk ρ l Stavající stupeň podélného výztužení [cm²/m] cm² výztuže průřezu na běž. m v podélném směru θ Úhel tlačených diagonál a sb Nutná třmínková výztuž, vždy pod úhlem 90 k podélnému a sb,min Min. smyková výztuž, třmínky směru a ss Nutná třmínková výztuž, vždy pod úhlem alpha k podélnému směru a ss,min Min. smyková výztuž, ohyby Návrh na smyk - návrhové hodnoty na základě teorie II. řádu γ-násobné Č. rozh. Ed VEd VRd,ct VRd,max VRd,sy zi,s ρl [%] θ [ ] asb,min [cm²/m] ass,min [cm²/m] asb [cm²/m] ass [cm²/m] Rozhodující výsledky návrhu: Nut.smyková výztuž Třmínky cm2/m v řezu: 2, Rozdělení: rovnoměrně Nut.smyková výztuž Ohyby 0.00 cm2/m v řezu: 1, Rozdělení: rovnoměrně Posudek propíchnutí v montážním stavu Legenda V Ed Působící posouvající síla V Ed,red Zmenšená posouvající síla σ 0,d Tlak v základové spáře uvnitř A crit ß Součinitel navýšení pro excentrická zatížení A crit Odpočtové plochy uvnitř kritického řezu a crit Vzdálenost kritického řezu od hrany sloupu u crit Efektivní obvod kritického řezu u out Obvod oblasti s výztuží na propíchnutí u 0 Efektivní obvod zatěžované plochy d m Průměrná statická účinná výška a crit/d m Sklon propichujícího kužele a crit/d m=cot θ v Ed Korespondující posouvající síla (ß V Ed)/(u crit d m) v Rd,c Odolnost na propíchnutí bez výztuže na propíchnutí v Rd,max Maximální odolnost na propíchnutí L w Vzdálenost poslední vnější řady výztuže od hrany as x/as y Stáv./nut. podélná výztuž dolní/horní sloupu ρ l Průměrný stupeň vyztužení As w,j Součty výztuže na propíchnutí po řadách a j Vzdálenost řady výztuže od hrany sloupu Uu j Efektivní obvod řady výztuže Posudek propíchnutí - návrhové hodnoty na základě teorie II. řádu γ-násobné Ed VEd σ0d [kn/m²] VEd,red β [-] acrit dm asx,h [cm²/m] asy,h [cm²/m] ved [MN/m²] vrd,max [MN/m²] ρl [%] Acrit [m²] ucrit uout u0 Lw acrit/dm [-] asx,d [cm²/m] asy,d [cm²/m] vrd,c [MN/m²] ved/vrd,c [-] Není nutná výztuž na propíchnutí. Posudek propíchnutí Posudek propíchnutí - návrhové hodnoty na základě teorie II. řádu γ-násobné Ed VEd σ0d [kn/m²] VEd,red β [-] acrit dm asx,h [cm²/m] asy,h [cm²/m] ved [MN/m²] vrd,max [MN/m²] ρl [%] Acrit [m²] ucrit uout u0 Lw acrit/dm [-] asx,d [cm²/m] asy,d [cm²/m] vrd,c [MN/m²] ved/vrd,c [-] Není nutná výztuž na propíchnutí. strana:61/92

62 RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 CZ Praha 4 software na statiku stavebních konstrukcí RIBtec RIBfem RIBcad RIBgeo Telefon: info@rib.cz Zakázka: Příklad RIBtec FUNDA Položka: Základy Prvek: Patka2A Přehled posudků Posudek Stav Ed Využití Stabilita polohy vyhovuje Tlak v zákl.spáře (TeoIIř) nevyhovuje! Posudek usmyknutí (TeoIIř) vyhovuje Stabilita podloží (TeoIIř) vyhovuje oblast jádra (TeoIIř) vyhovuje oblast jádra (TeoIIř) vyhovuje strana:62/92

63 5 Příklad Základ s kalichem 5.1 Statický systém Příklad Základ s kalichem Statický systém Tento řešený obdélníkový prefabrikovaný základ byl převzat z publikace Příklady návrhů dle Eurocode 2, Svazek 1: Pozemní stavby německého Svazu pro beton a stavební techniku (1. vydání 2011, příklad 12, strana 12-1 až 12-19). Řešený dílec vypadá následovně: 5.2 Zadání základu Po startu programu se tento naplní obsahem ze standardní šablony. Nové zadání uložte pod názvem Základ s kalichem. Ze standardní šablony je již nastaven obdélníkový základ s obdélníkovým sloupem, takže toto ponecháme. Upraveno musí být pouze nastavení v poli Geometrie panelu nabídek (oblast B1 - Zadání) z Bez soklu na Kalich. Následně zadejte pro základ tyto hodnoty: Rozměry: bx = 3,00 m by = 2,00 m Tloušťka: d = 50 cm Pro materiál a krytí výztuže hh, hd platí: Beton: C25/30 Výztuž: B500S vysoce tvárná (=B500B) Krytí výztuže: hh = hd = 3 cm Navíc musí být ještě upraveny vlastnosti kalichu v okně vlastností (oblast G) následovně: Bednění: drsné Výška soklu: t = 1,06 m Hloubka základu: h = 0,00 m Šířka soklu X horní / dolní: x = 1,30 m RIB stavební software s.r.o., Praha

64 Příklad Základ s kalichem Zadání sloupu Šířka soklu Y horní / dolní:: Tloušťka stěny soklu X: Tloušťka stěny soklu Y: Tloušťka vrstvy malty: 5.3 Zadání sloupu y = 1,10 m x = 0,25 m y = 0,25 m d = 4,5 cm (sníženo o 5 mm; numerické tolerance hloubky vetknutí sloupu) Po ukončení zadání základu upravíme zadání sloupu na následující hodnoty: Rozměry: bx = 60 cm by = 40 cm Materiály: Beton: C45/55 Výztuž: B500S vysokotvárná (=B500B) Sloup je osazen excentricky s excentricitou x = - 0,40 cm. Zadání excentricity je v okně vlastností (oblast G) pomocí Poloha x a Poloha y sloupu. V tomto případě se zadají následující hodnoty: Excentricita: ex = - 0,40 cm ey = 0,00 cm 5.4 Podloží Předdefinované parametry, jako např. dovolená odolnost nebo koheze, zůstávají beze změny. Zadání stávající vrstvy zásypu probíhá v okně vlastností (oblast G) parametrem Zásyp zeminou. Zadejte: Zásyp zeminou: t = 1,00 m Tímto je zadání základu sloupu a podloží ukončeno a statický systém by měl vypadat následovně: 64 RIB stavební software s.r.o., Praha 2019

65 Příklad Základ s kalichem Zatěžovací stavy a zatížení 5.5 Zatěžovací stavy a zatížení Nejprve smažeme obsažený zatěžovací stav ze standardní šablony a vytvoříme vlastní potřebné zatěžovací stavy a jejich zatížení. Existují následující zatížení: Stálá zatížení: NEk,G = kn M I Ek,G = - 96 knm ΔM II Ek,G = - 48 knm Proměnná zatížení (Kategorie E): NEk,Q1 = kn VEk, Q1 = + 20 kn M I Ek, Q1 = knm ΔM II Ek, Q1 = knm Proměnná zatížení (vítr) VEk, Q2 = + 35 kn M I Ek, Q2 = - 90 knm 5.6 Návrhové kombinace V tomto případě se mají návrhové kombinace vytvářet uživatelsky. Nejprve tedy v Panelu nabídek (oblast B1) v poli Kombinace zatížení zrušíme zatržení volby automaticky. Vytvoříme následující dvě návrhové kombinace: Ed1: Veškerá zatížení působí nepříznivě, tj. se součiniteli γg = 1,35 a γq = 1,5. Ed2: Veškerá stálá zatížení a zatížení Kategorie E působí příznivě, tj. se součiniteli γg = 1,0, resp. γq = 0. Zatížení větrem se uvažuje nepříznivě, tj. se součinitelem γq = 1,5. RIB stavební software s.r.o., Praha

66 Příklad Základ s kalichem Návrhové řezy 5.7 Návrhové řezy Mají se automaticky vytvořit následující zobrazené návrhové řezy A, řez B, řez C a D a ručně navíc řez E. Poloha těchto řezů je následující: automatické kolem sloupu Řez 1: souřadnice x = - 1,05 cm Řez 2: souřadnice y = + 0,25 cm Řez 3: souřadnice x = + 0,55 cm Řez 4: souřadnice x = - 0,55 cm navíc v panelu Struktury objektů ručně vložený návrhový řez ve směru Y Řez 5: souřadnice x = + 0,70 cm 5.8 Návrh a posouzení základu Návrh železobetonu proběhne podle ČSN EN Geotechnické posudky podle ČSN EN V Panelu nabídek (oblast B1 Zadání) v poli Norma zkontrolujeme nastavení příslušné betonářské návrhové a geotechnické normy. 66 RIB stavební software s.r.o., Praha 2019

67 Příklad Základ s kalichem Návrh a posouzení základu Nyní může být v Panelu nabídek (oblast B2 Výpočet/Výstup) pomocí tlačítka Startovat výpočet v poli Výpočet proveden vlastní výpočet základu Podrobný protokol výpočtu RIB stavební software s.r.o., Praha

68 RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 CZ Praha 4 software na statiku stavebních konstrukcí RIBtec RIBfem RIBcad RIBgeo Telefon: info@rib.cz Zakázka: Příklad RIBtec FUNDA Položka: Základy Prvek: Kalich2A RIB Software SE Funda V19.0 Build-Nr Typ: Kalich Soubor: Základ s kalichem.rtfun Informace o projektu Zakázka Název Položka Dílec Příklad RIBtec FUNDA Výstupy FUNDA v RTreport Základy Kalich2A Systémové informace Schéma systému Normy Zakládání: ČSN EN Návrh: ČSN EN :2016 Návrhová situace: trvalá Geometrie a materiál b x, b y Šířka základu ve směru x/y γ S, γ S,vnější Součinitel spolehlivosti výztuže stálá/mimořád. h Výška základu f yk Mez kluzu výztuže b sx, b sy Šířka sloupu ve směru x/y f tk Tahová pevnost výztuže a x, a y Excentricita sloupu ve směru x/y φ Úhel tření zeminy h e Zásyp zeminou c Koheze t Hloubka vetknutí základu tan δ s,f Úhel tření v základové spáře γ 1 Specifická tíha zeminy nad základovou spárou γ 2 Specifická tíha zeminy pod základovou spárou t w Hladina podzemní vody, vzdálenost od HH základu γ c, γ c,vnější Součinitel spolehlivosti betonu stálá/mimořád. γ B Specifická tíha betonu σ Rd Odolnost základové spáry f ck Tlaková válcová pevnost betonu, charakteristická f cd Tlaková válcová pevnost betonu, návrhová hodnota f yd Mez kluzu výztuže, návrhová hodnota α cc Součinitel životnosti betonu Základ a sloup Typ základu bx by h Typ sloupu bsx bsy αx αy Kalich Obdélník strana:68/92

69 RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 CZ Praha 4 software na statiku stavebních konstrukcí RIBtec RIBfem RIBcad RIBgeo Telefon: info@rib.cz Zakázka: Příklad RIBtec FUNDA Položka: Základy Prvek: Kalich2A Geometrie kalichu Hloubka v základu hp: m Výška kalichu hs: m Šířka kalichu horní ve směru X bxh: m Šířka kalichu horní ve směru Y byh: m Šířka kalichu dolní ve směru X bxd: m Šířka kalichu dolní ve směru Y byd: m Tloušťka stěny x kalichu horní dx: m Tloušťka stěny y dolní dy: m Charakteristiky železobetonu (C25/30, B500S) Beton γc γc,vnější αcc γb [kn/m³] fck [MN/m²] fcd [MN/m²] C25/ Betonářská γs γs,vnější fyd [MN/m²] fyk [MN/m²] ftk [MN/m²] výztuž B500S Podloží, geometrie a materiál he tw φ [ ] c [kn/m²] tan δs,f γ1 [kn/m³] γ2 [kn/m³] σ Rd= kn/m², uživatelsky Zatížení P z p z [kn/m] q z [kn/m²] H x,y ΔM II [knm] x 1/y 1 x 2/y 2 res.m x [knm] res.m y [knm] I ZS I A L Svislé osamělé zatížení Liniové zatížení Plošné zatížení Vodorovná síla Přídavný moment z teorie II. řádu Poloha osamělého zatížení (ohraničení vlevo u spojitých a plošných zatížení) Ohraničení vpravo u spojitých a plošných zatížení Výsledný moment.x vlivem zatížení Výsledný moment.y vlivem zatížení Importované zatížení ze sloupu Číslo zať. stavu z importovaného zatížení ze sloupu Výška základu pro výpočet vlastní tíhy Schematický výkres Kombinační součinitele Typ účinku γsup γinf ψ0 ψ1 ψ2 Stálé zatížení Skladovací prostory (Užitné E) Vítr Zatěžovací stavy ZS I ZSI Zdroj Typ účinku Název 0 Vlastní tíha 1 Stálé zatížení 2 Skladovací prostory (Užitné E) 3 Vítr strana:69/92

70 RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 CZ Praha 4 software na statiku stavebních konstrukcí RIBtec RIBfem RIBcad RIBgeo Telefon: info@rib.cz Zakázka: Příklad RIBtec FUNDA Položka: Základy Prvek: Kalich2A Vlastní tíha Poloha x/y; Výslednice Pz. Dílec Pz x y Deska Kalich (včetně sloupu) Výpočet součtu vlastní tíhy jako zatížení náhradních ploch ZS Typ Název AL [m²] qz [kn/m²] Pz ex ey 0 F Deska F Kalich Součet vlastní tíhy ZS 0 ZS Pz Importovaná zatížení ze sloupu Typ: S=zatížení ze sloupu; I=importované zatížení; c=charakteristické; d=návrhové ZS Typ Pz Hx Hy Mx [knm] My [knm] ΔMxII [knm] ΔMyII [knm] 1 S.c S.c S.c Kombinace zatěžovacích stavů Ed Kombinace zatěžovacích stavů Krit. Kombinační kritérium: ZK=Základní kombinace, MI=Mimořádmá, SP=Stabilita pologhy, NÁ=Náraz, SE=Seizmicita, PO=Požár, C=Charakteristická, OB=Občasná, ČA=Častá, KS=Kvazistálá, S.ZK= Stabilita Základní kombinace, S.MV=Stabilita Vyplavení, S.MI= Stabilita Mimořádná, S.SE=Stabilita Seizmicita Typ: G Ed jen ze stálých zatížení, pro posudek polohy výslednice (OJ) rozh.='ano'... kombinace je u některého z posudků rozhodující. Ed rozh. Typ Krit. Kombinace 1 ANO G ZK 1.35*ZS1 2 ANO G+Q ZK 1.35*ZS1+1.50*ZS2+0.90*ZS3 3 ANO G+Q ZK 1.35*ZS1+1.50*ZS2+1.50*ZS3 Vnitřní účinky Vnitřní účinky v základové spáře, teorie I.řádu Typ: G+Q ex Ed ze stálých a proměnných zatížení, pro posudek polohy výslednice (OJ) ey Ed Nc Nd Hx,c Hx,d Hy,c Hy,d Mx,c Mx,d My,c My,d strana:70/92

71 RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 CZ Praha 4 software na statiku stavebních konstrukcí RIBtec RIBfem RIBcad RIBgeo Telefon: info@rib.cz Zakázka: Příklad RIBtec FUNDA Položka: Základy Prvek: Kalich2A Vnitřní účinky v základové spáře, teorie II.řádu Ed Nc Nd Hx,c Hx,d Hy,c Hy,d Mx,c Mx,d My,c My,d Vnitřní účinky v návrhových řezech (podrobně) Č. řezu 1, poloha ve směru x: x=0.70 m Ed Md [knm] Vd Č. řezu 2, poloha ve směru x: x=-1.05 m Ed Md [knm] Vd Č. řezu 3, poloha ve směru x: x=0.25 m Ed Md [knm] Vd Č. řezu 4, poloha ve směru y: y=0.55 m Ed Md [knm] Vd Č. řezu 5, poloha ve směru y: y=-0.55 m Ed Md [knm] Vd Č. řezu 7, poloha ve směru x: x=0.72 m Ed Md [knm] Vd strana:71/92

72 RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 CZ Praha 4 software na statiku stavebních konstrukcí RIBtec RIBfem RIBcad RIBgeo Telefon: info@rib.cz Zakázka: Příklad RIBtec FUNDA Položka: Základy Prvek: Kalich2A Geotechnické posudky Posudek stability polohy (teorie II. řádu γ-násobná) Formát posudku: Mdst,d Mstb,d Ačkoliv lze očekávat osu rotace ležící uvnitř základu, může být posudek veden porovnáním stabilizujících a destabilizujících momentů k fiktivní hraně základu. M x,stb M x,dst M y,stb M y,dst Stabilizující moment (osa x) vztažený k hraně základu Destabilizující moment (osa x) vztažený k hraně základu Stabilizující moment (osa y) vztažený k hraně základu Destabilizující moment (osa y) vztažený k hraně základu γ G,stb γ G,dst γ Q,stb γ Q,dst Součinitel spolehlivosti stálá=0.9 zohledněn Součinitel spolehlivosti stálá=1.1 zohledněn Součinitel spolehlivosti proměnná=0.0 zohledněn Součinitel spolehlivosti proměnná=1.5 zohledněn Zatěžovací stavy ZS Import Typ účinku Účinky EQU γstb (import) γdstb (import) 1 Stálé zatížení působí kombinovaně 2 Skladovací prostory (Užitné E) působí kombinovaně 3 Vítr působí kombinovaně Číslování hran Výsledky - návrhové hodnoty na základě teorie II. řádu γ-násobné Ed Mx,stb [knm] Mx,dst [knm] My,stb [knm] My,dst [knm] dst/stb Rozhodující návrhová kombinace: Ed 3, η=0.37 Posudek vyhovuje strana:72/92

73 RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 CZ Praha 4 software na statiku stavebních konstrukcí RIBtec RIBfem RIBcad RIBgeo Telefon: info@rib.cz Zakázka: Příklad RIBtec FUNDA Položka: Základy Prvek: Kalich2A Posudky na mezních stavech únosnosti (MSÚ) Posouzení zatížení základové spáry (teorie II. řádu γ-násobná) Formát posudku: σd σrd Dle normy lze alternativně namísto posudků na mezních stavech GEO-2 a posudku mezního stavu použitelnosti vzájemně porovnat návrhové hodnoty napětí v základové spáře s návrhovou hodnotou odolnosti základové spáry. e x,c Excentricita ve směru x charakteristická P res Výslednice (P) e y,c Excentricita ve směru y charakteristická A red,c Zmenšená, zcela přetlačená plocha A red,c = (b x - 2e x) * (b y - 2e y) σ d Tlak v základové spáře vztažený na A red,c (návrhová hodnota) Výsledky - návrhové hodnoty na základě teorie II. řádu γ-násobné σ Rd Dovolený tlak v základové spáře (dle DIN nebo uživatelsky) Ed Pres,c Pres,d ex ey Ared,c [m²] σd [kn/m²] σrd [kn/m²] σd/σrd Rozhodující návrhová kombinace: Ed 3, η=1.12 Posudek nevyhovuje! Posudek usmyknutí (teorie II. řádu γ-násobná) Formát posudku: Td/Rtd 1.0 Rtd = V tan δs,f / γgl V Normálová síla, charakteristická R td Odolnost na usmyknutí, návrhová hodnota R tk / γ Gl H x Vodorovná síla X, charakteristická T d Celková vodorovná síla (návrhová hodnota) (H x² + H y²) H y Vodorovná síla Y, charakteristická η Stupeň využití, musí být 1.0 R tk Odolnost na usmyknutí, charakteristická γ Gl Součinitel spolehlivosti pro usmyknutí = 1.1 Výsledky - návrhové hodnoty na základě teorie II. řádu γ-násobné Ed V Hx Hy Rtk Rtd Td Td/Rtd Rozhodující návrhová kombinace: Ed 3, η=0.17 Posudek vyhovuje strana:73/92

74 RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 CZ Praha 4 software na statiku stavebních konstrukcí RIBtec RIBfem RIBcad RIBgeo Telefon: info@rib.cz Zakázka: Příklad RIBtec FUNDA Položka: Základy Prvek: Kalich2A Stabilita podloží (teorie II. řádu γ-násobná) Formát posudku: Vd Rnd Metodika DIN 4017, Rnd = (bx' by' γ2 b' Nb + γ1 d Nd + c Nc) 1/ γgr b x' Zmenšená výpočetní šířka excentricky zatíženého základu b y' Zmenšená výpočetní délka excentricky zatíženého základu d Hloubka založení c Koheze N b Součinitel únosnosti k vlivu šířky založení E p,c,50 Odolnost zeminy vybuzená vnějšími silami (max. 50%) N d Součinitel únosnosti k vlivu bočního nárazu R n,c Char. odolnost základové spáry kolmo k její ploše N c Součinitel únosnosti k vlivu koheze R n,d Návrhová odolnost stability podloží kolmo k základové spáře(γ Gr = 1.4) γ 1 Specifická tíha zeminy nad základovou spárou V d Návrhová hodnota působící normálové síly γ 2 Specifická tíha zeminy pod základovou spárou Výsledky - návrhové hodnoty na základě teorie II. řádu γ-násobné Ed bx' by' Nb Nd Nc Epc,50 Rn,c Rn,d Vd Vd / Rnd Rozhodující návrhová kombinace: Ed 3, η=0.79 Posudek vyhovuje Posudky na mezních stavech použitelnosti (MSP) Rozevíraná spára R1/2: Rozhodující výslednice oblastí jádra; R3: Rozhodující výslednice stability polohy, = maximální využití[%] * šířka základu (bx nebo by) Natočení základu a omezení rozevírané spáry (teorie II. řádu, charakteristická) Formát posudku: ex/bx 1/6; ey/by 1/6; (ex/bx)²+(ey/by)² 1/9 Ověřuje se, zda výslednice od stálých zatížení leží uvnitř 1. oblasti jádra a výslednice od stálých a proměnných zatížení uvnitř 2. oblasti jádra. ex / bx 1/6 1. oblast jádra ve směru x ey / by 1/6 1. oblast jádra ve směru y (ex / bx)² + (ey / by)² 1/9 2. oblast jádra b x Šířka základu ve směru x OJ1 x Korespondující excentricita = e x,g / b x b y Šířka základu ve směru y OJ1 y Korespondující excentricita = e y,g / b y e x,y,g Excentricita ve směru x/y vlivem stálých zatížení OJ2 Korespondující excentricita = (e x,p / b x)² + (e y,p / b y)² strana:74/92

75 RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 CZ Praha 4 software na statiku stavebních konstrukcí RIBtec RIBfem RIBcad RIBgeo Telefon: info@rib.cz Zakázka: Příklad RIBtec FUNDA Položka: Základy Prvek: Kalich2A e x,y,p Excentricita ve směru x/y vlivem stálých + proměnných 1. OJ Stupeň využití 1.oblast jádra OJ 1 1/6 zatížení P res,g,c Výslednice od stálých zatížení 2. OJ Stupeň využití 2.oblast jádra OJ 2 1/9 P res,p,c Výslednice od stálých + proměnných zatížení ** Bez posouzení OJ1, neboť atribut Ed je 'proměnná' Posudek - návrhové hodnoty na základě Teorie I. řádu, charakteristická Ed Pres,G,c ex,g ey,g Pres,P,c ex,p ey,p OJ1x OJ1y OJ2 1.OJx [%] 1.OJy [%] ** ** ** ** 0.01 ** ** ** ** ** 0.01 ** ** ** OJ [%] 2.OJ [%] 1.oblast jádra (TeoIIř) Rozhodující Ed 1, η= oblast jádra (TeoIIř) Rozhodující Ed 3, η=0.08 Posudek vyhovuje Posudek vyhovuje Informativní posudky Výslednice a nulová čára při rozevírané spáře Formát posudku Poloha nulové čáry se počítá iterativně a protokoluje se jako úsečka procházející průsečíky s hranami základu. Podíl rozevírané spáry se pro porovnání zadává jako poměr k rozevírané ploše Ak celkové plochy A. Ak/A = 0 tedy odpovídá plně přetlačené základové spáře, při Ak/A = 0.5 je dosaženo 50% maximálního dovoleného rozevření základové spáry. Ak/A = 0 pro stálá zatížení Ak/A 0.5 pro stálá a proměnná zatížení P res Celková normálová síla x 1 1. bod nulové čáry napětí e x Excentricita ve směru x y 1 1. bod nulové čáry napětí e y Excentricita ve směru y x 2 2. bod nulové čáry napětí σ M Kontaktní napětí v těžišti tlačené plochy y 2 2. bod nulové čáry napětí A k/a Poměr rozevíraná plocha / celková plocha Posudek polohy nulové čára na základě teorie II. řádu γ-násobné Ed Pres,G ex ey σm [kn/m²] Kontaktní napětí ve vrcholech Vrcholy x1 y1 x2 y2 Ak/A Jen informativně, bez významu posouzení. Mohou být zjištěna lokální maxima a minima napětí ve vrcholech základu. Ed σ1 [kn/m²] σ2 [kn/m²] σ3 [kn/m²] σ4 [kn/m²] strana:75/92

76 RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 CZ Praha 4 software na statiku stavebních konstrukcí RIBtec RIBfem RIBcad RIBgeo Telefon: info@rib.cz Zakázka: Příklad RIBtec FUNDA Položka: Základy Prvek: Kalich2A Návrh železobetonu Rozdělení dolní výztuže [cm²/m] Navýšení pro min. ohybové momenty Návrhové řezy Řez Směr As Návrhový řez Návrh na Poloha Šířka Výška 1 x Ohyb+smyk 2 x Ohyb 3 x Ohyb 4 y Ohyb 5 y Ohyb 7 x Ohyb+smyk Návrh na ohyb Legenda M max Max. návrhový moment A s,d Nutná podélná výztuž dolní M min Min. návrhový moment A s,h Nutná podélná výztuž horní h Výška dílce v návrhovém řezu ε b Stlačení betonu b Šířka dílce v návrhovém řezu ε s Přetvoření výztuže z i,b Vnitřní rameno pro návrh na ohyb d Rozhoduje výztuž na celistvost d 1 Osové krytí výztuže horní(h) a dolní(d) c vl Krytí betonem pro výpočet zi S Poloha výztuže [cm] d1,d,x d1,d,y d1,h,x d1,h,y cvl,d,x cvl,d,y cvl,h,x cvl,h,y Návrh na ohyb rozhod.ed Mmax Mmin h b εb εs zi,b As,d As,h Řez As,d As,h [knm] [knm] [ ] [ ] [cm2] [cm2] d d d 0.0 strana:76/92

77 RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 CZ Praha 4 software na statiku stavebních konstrukcí RIBtec RIBfem RIBcad RIBgeo Telefon: info@rib.cz Zakázka: Příklad RIBtec FUNDA Položka: Základy Prvek: Kalich2A rozhod.ed Mmax Mmin h b εb εs zi,b As,d As,h Řez As,d As,h [knm] [knm] [ ] [ ] [cm2] [cm2] d d 0.0 Dolní výztuž ve směru X rozdělit následovně (ya= m) sb y A sd [cm²] A sd [cm²/m] Dolní výztuž ve směru Y rozdělit následovně (xa= m) sb x A sd [cm²] A sd [cm²/m] Návrh kalichu se zdrsněnou spárou dle Schlaich/Schäfer Schematický výkres Legenda l 0 Nutná stykovací délka t dopo Doporučená hloubka vetknutí sloupu = 1.20 b s a n Světlá vzdálenost výztuže sloup / kalich - min(4*d s,50mm) t nut Nutná hloubka vetknutí sloupu = l 0+a n l bd Nutná kotevní délka t stáv Stávající hloubka vetknutí sloupu A sh Vodorovná výztuž kalichu (celkem) A sv Svislá výztuž sloupu / kalichu (po stranách) T v,t h Tahová síla v přenosu zatížení sloup-základ a Výz Vzdálenost výztuže sloup / kalich Podmínky soudržnosti Navýšení soudržné napětí fbd o 50% fck [N/mm²] fbd [N/mm²] fyd [N/mm²] Soudržnost Sloup Podmínky soudržnosti dobrá Kalich Dobrá soudržnost Zadání pro návrh kalichu Bednění: profilovaný Tloušťka zálivky d t: m A sx,stáv svislé výztuže: 4.02 cm2 A sy,stáv svislé výztuže: 4.02 cm2 Svislá výztuž kalichu d s: 16 mm Svislá výztuž sloupu d s: 15 mm Návrh Směr As Ed Mx,d [knm] My,d [knm] Pz,d Hx,d Hy,d x A sv y A sv x A sh y A sh Sloup tstáv tnut tdopo avýz,x avýz,y strana:77/92

78 RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 CZ Praha 4 software na statiku stavebních konstrukcí RIBtec RIBfem RIBcad RIBgeo Telefon: info@rib.cz Zakázka: Příklad RIBtec FUNDA Položka: Základy Prvek: Kalich2A Směr As ds[mm] T1v Asv1,nut [cm²] Asv1,stáv. [cm²] an lbd l0 x y Kalich Směr As ds[mm] T1v Asv1,nut [cm²] Asv1,stáv. [cm²] an lbd l0 T2h Ash2 [cm²] x y Návrh na smyk Posudek smykové únosnosti, výpočet jako Deska Úhel třmínkové výztuže: Legenda V Ed Stavající posouvající síla V Rd,ct Odolnost betonu pro minimální výztuž V Rd,max Max. únosná síla v tlačené diagonále V Rd,sy Posouvající síla únosná výztuží z i,s Vnitřní rameno pro návrh na smyk ρ l Stavající stupeň podélného výztužení [cm²/m] cm² výztuže průřezu na běž. m v podélném směru θ Úhel tlačených diagonál a sb Nutná třmínková výztuž, vždy pod úhlem 90 k podélnému a sb,min Min. smyková výztuž, třmínky směru a ss Nutná třmínková výztuž, vždy pod úhlem alpha k podélnému směru a ss,min Min. smyková výztuž, ohyby Návrh na smyk - návrhové hodnoty na základě teorie II. řádu γ-násobné Č. rozh. Ed VEd VRd,ct VRd,max VRd,sy zi,s ρl [%] θ [ ] asb,min [cm²/m] ass,min [cm²/m] asb [cm²/m] ass [cm²/m] Rozhodující výsledky návrhu: Nut.smyková výztuž Třmínky cm2/m v řezu: 1, Rozdělení: rovnoměrně Nut.smyková výztuž Ohyby 0.00 cm2/m v řezu: 1, Rozdělení: rovnoměrně Posudek propíchnutí Legenda V Ed Působící posouvající síla V Ed,red Zmenšená posouvající síla σ 0,d Tlak v základové spáře uvnitř A crit ß Součinitel navýšení pro excentrická zatížení A crit Odpočtové plochy uvnitř kritického řezu a crit Vzdálenost kritického řezu od hrany sloupu u crit Efektivní obvod kritického řezu u out Obvod oblasti s výztuží na propíchnutí u 0 Efektivní obvod zatěžované plochy d m Průměrná statická účinná výška a crit/d m Sklon propichujícího kužele a crit/d m=cot θ v Ed Korespondující posouvající síla (ß V Ed)/(u crit d m) v Rd,c Odolnost na propíchnutí bez výztuže na propíchnutí v Rd,max Maximální odolnost na propíchnutí L w Vzdálenost poslední vnější řady výztuže od hrany as x/as y Stáv./nut. podélná výztuž dolní/horní sloupu ρ l Průměrný stupeň vyztužení As w,j Součty výztuže na propíchnutí po řadách a j Vzdálenost řady výztuže od hrany sloupu Uu j Efektivní obvod řady výztuže Posudek propíchnutí - návrhové hodnoty na základě teorie II. řádu γ-násobné Ed VEd σ0d [kn/m²] VEd,red β [-] acrit dm asx,h [cm²/m] asy,h [cm²/m] ved [MN/m²] vrd,max [MN/m²] ρl [%] Acrit [m²] ucrit uout u0 Lw acrit/dm [-] asx,d [cm²/m] asy,d [cm²/m] vrd,c [MN/m²] ved/vrd,c [-] strana:78/92

79 RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 CZ Praha 4 software na statiku stavebních konstrukcí RIBtec RIBfem RIBcad RIBgeo Telefon: info@rib.cz Zakázka: Příklad RIBtec FUNDA Položka: Základy Prvek: Kalich2A Rozdělit na min. 0,3-násobek šířky základu nebo kritického kruhového řezu. Ed VEd VEd,red med,x [knm/m] med,y [knm/m] asx,d [cm²/m] asy,d [cm²/m] Není nutná výztuž na propíchnutí. Ohybová výztuž byla navýšena pro min. ohybové momenty. Přehled posudků Posudek Stav Ed Využití Stabilita polohy vyhovuje Tlak v zákl.spáře (TeoIIř) nevyhovuje! Posudek usmyknutí (TeoIIř) vyhovuje Stabilita podloží (TeoIIř) vyhovuje oblast jádra (TeoIIř) vyhovuje oblast jádra (TeoIIř) vyhovuje strana:79/92

80 Příklad Polygonální základ Zadání polygonální základové desky 6 Příklad Polygonální základ 6.1 Zadání polygonální základové desky V programu FUNDA je integrovaný samostatný nástroj RTpoly na definici polygonálně ohraničené geometrie základové desky. Vrcholy polygonu zde mohou být definovány grafickou selekcí, nebo tabelárně nebo rovněž pomocí importu dat DXF. Kombinace uvedených možností zadání vrcholů je možná. V tomto případě si ukážeme zadání polygonální základové desky tvaru L. Nejprve nastavíme v panelu nabídek (oblast B1 - Zadání) v poli Geometrie Polygonální základ. Poklepáním na tlačítko Polygon se otevře okno aplikace RTpoly. V prvním kroku přesuneme počátek souřadného systému do levého horního rohu. Umístěte grafický kurzor do šedé oblasti půdorysu a otevřete kontextovou nabídku na pravém tlačítku myši. 80 RIB stavební software s.r.o., Praha 2019

81 Příklad Polygonální základ Zadání polygonální základové desky Z této nabídky vyberte příkaz Posunout, přičemž se otevře následující panel. Do tohoto panelu zadejte posunutí všech již definovaných bodů polygonu v obou směrech. Tímto se provede posun všech bodů. Nový počátek souřadnic se nyní nachází v levém horním rohu polygonu. Následně se mají posunout body tak, aby bylo dosaženo požadovaného tvaru základu. Nejsnazší možnost posunutí bodů nebo pouze jednoho bodu je změna souřadnic přímo v panelu tabulky. Pro tento případ platí následující souřadnice: Další možnost posouvání bodů je umístění grafického kurzoru do šedého půdorysu v blízkosti posouvaného bodu a aktivace kontextové nabídky pomocí pravého tlačítka myši. Z této nabídky vybereme funkci Posunout bod. Následně se nabídne panel, ve kterém lze zadat relativní souřadnice posuvu zvoleného bodu ve směru x a y. Alternativně je možné posouvaný bod konstruovat v grafickém interaktivním režimu. Gumová šňůra zvoleného bodu se posouvá tak, že se v otevřeném panelu zobrazují požadované relativní posuvy bodu. RIB stavební software s.r.o., Praha

82 Příklad Polygonální základ Zadání polygonální základové desky Současná aktivace konstrukčního rastru s vhodnou roztečí rastru umožňuje přesné grafické polohování. Polygonální obrys základu je tímto kompletní a aplikaci RTpoly je možné ukončit. 82 RIB stavební software s.r.o., Praha 2019

83 Příklad Polygonální základ Výstup 6.2 Výstup Výstup protokolu výpočtu standardně probíhá do nástroje RTreport, který umožňuje rychlé prohlížení výsledků pohybem v kapitolách protokolu a rovněž pak zatržením, resp. zrušením zatržení obsažených kapitol a obrázků a volby volbu skutečně tištěných/exportovaných (např. do MS Word) výsledků. Levá část okna RTreport obsahuje přehled všech kapitol, zadání a výsledků v grafické numerické podobě. V pravé části okna se obrazuje obsah aktivní části protokolu Podrobný protokol výpočtu RIB stavební software s.r.o., Praha

84 Příklad Polygonální základ Výstup RIB Software SE Funda V19.0 Build-Nr Typ: Polygonální základ Soubor: Polygonalní základ.rtfun Informace o projektu Zakázka Název Položka Dílec Funda Systémové informace Schéma systému Normy Zakládání: ČSN EN Návrh: ČSN EN :2016 Návrhová situace: trvalá Náhradní obdélník Pokud v souvisejích geotechnických normách a předpisech neexistují nebo chybí pravidla pro polygonální základové desky, pak se v příslušných posudcích FUNDA používá náhradní obdélník.náhradní obdélník je definován takto: V programu se automaticky stanovuje plocha desky A, souřadnice těžiště, hlavní směry v těžišti a hlavní momenty setrvačnosti l1 a l2. Z veličin A, l1 a l2 se určí náhradní obdélník se stranami bx a by. Tyto strany jsou rovnoběžné s hlavními osami. Obsah plochy náhradního obdélníku je shodný s obsahem plochy A zadaného tvaru základové desky; rovněž je shodný poměr l1 / l2 obou ploch. Na tyto hlavní osy se transformují je vodorovné síly Hx a Hy, tak i excentricity ex a ey výslednic zatížení. Náhradní obdélník se používá v posudku stability podloží. Geometrie a materiál b x, b y Šířka základu ve směru x/y γ S, γ S,vnější Součinitel spolehlivosti výztuže stálá/mimořád. h Výška základu f yk Mez kluzu výztuže b sx, b sy Šířka sloupu ve směru x/y f tk Tahová pevnost výztuže a x, a y Excentricita sloupu ve směru x/y φ Úhel tření zeminy h e Zásyp zeminou c Koheze t Hloubka vetknutí základu tan δ s,f Úhel tření v základové spáře γ 1 Specifická tíha zeminy nad základovou spárou γ 2 Specifická tíha zeminy pod základovou spárou t w Hladina podzemní vody, vzdálenost od HH základu γ c, γ c,vnější Součinitel spolehlivosti betonu stálá/mimořád. γ B Specifická tíha betonu σ Rd Odolnost základové spáry f ck Tlaková válcová pevnost betonu, charakteristická f cd Tlaková válcová pevnost betonu, návrhová hodnota f yd Mez kluzu výztuže, návrhová hodnota α cc Součinitel životnosti betonu Základ a sloup Typ základu bx by h Typ sloupu bsx bsy αx αy Polygonální základ Obdélník RIB stavební software s.r.o., Praha 2019

85 Příklad Polygonální základ Výstup Body polygonu Č. x y Č. x y Č. x y Č. x y Charakteristiky železobetonu (C25/30, B500M) Beton γc γc,vnější αcc γb [kn/m³] fck [MN/m²] fcd [MN/m²] C25/ Betonářská γs γs,vnější fyd [MN/m²] fyk [MN/m²] ftk [MN/m²] výztuž B500M Podloží, geometrie a materiál he tw φ [ ] c [kn/m²] tan δs,f γ1 [kn/m³] γ2 [kn/m³] σ Rd= kn/m², uživatelsky Zatížení P z p z [kn/m] q z [kn/m²] H x,y ΔM II [knm] x 1/y 1 x 2/y 2 res.m x [knm] res.m y [knm] I ZS I A L Svislé osamělé zatížení Liniové zatížení Plošné zatížení Vodorovná síla Přídavný moment z teorie II. řádu Poloha osamělého zatížení (ohraničení vlevo u spojitých a plošných zatížení) Ohraničení vpravo u spojitých a plošných zatížení Výsledný moment.x vlivem zatížení Výsledný moment.y vlivem zatížení Importované zatížení ze sloupu Číslo zať. stavu z importovaného zatížení ze sloupu Výška základu pro výpočet vlastní tíhy Schematický výkres Kombinační součinitele Typ účinku γsup γinf ψ0 ψ1 ψ2 Stálé zatížení Zatěžovací stavy ZS I ZSI Zdroj Typ účinku Název 0 Vlastní tíha 1 Stálé zatížení Vlastní tíha Poloha x/y; Výslednice Pz. Dílec Pz x y Deska RIB stavební software s.r.o., Praha

86 Příklad Polygonální základ Výstup Výpočet součtu vlastní tíhy jako zatížení náhradních ploch ZS Typ Název AL [m²] qz [kn/m²] Pz ex ey 0 F Deska Součet vlastní tíhy ZS 0 ZS Pz Importovaná zatížení ze sloupu Typ: S=zatížení ze sloupu; I=importované zatížení; c=charakteristické; d=návrhové ZS Typ Pz Hx Hy Mx [knm] My [knm] ΔMxII [knm] ΔMyII [knm] 1 S.c Kombinace zatěžovacích stavů Ed Kombinace zatěžovacích stavů Krit. Kombinační kritérium: ZK=Základní kombinace, MI=Mimořádmá, SP=Stabilita pologhy, NÁ=Náraz, SE=Seizmicita, PO=Požár, C=Charakteristická, OB=Občasná, ČA=Častá, KS=Kvazistálá, S.ZK= Stabilita Základní kombinace, S.MV=Stabilita Vyplavení, S.MI= Stabilita Mimořádná, S.SE=Stabilita Seizmicita Typ: G Ed jen ze stálých zatížení, pro posudek polohy výslednice (OJ) rozh.='ano'... kombinace je u některého z posudků rozhodující. Ed rozh. Typ Krit. Kombinace 1 ANO G ZK 1.35*ZS1 Vnitřní účinky Vnitřní účinky v základové spáře, teorie I.řádu Typ: G+Q ex Ed ze stálých a proměnných zatížení, pro posudek polohy výslednice (OJ) ey Ed Nc Nd Hx,c Hx,d Hy,c Hy,d Mx,c Mx,d My,c My,d Vnitřní účinky v základové spáře, teorie II.řádu Ed Nc Nd Hx,c Hx,d Hy,c Hy,d Mx,c Mx,d My,c My,d Vnitřní účinky v návrhových řezech (podrobně) Č. řezu 2, poloha ve směru x: x=-0.28 m Ed Md [knm] Vd Č. řezu 3, poloha ve směru x: x=1.21 m Ed Md [knm] Vd Č. řezu 4, poloha ve směru x: x=0.28 m Ed Md [knm] Vd RIB stavební software s.r.o., Praha 2019

87 Příklad Polygonální základ Výstup Č. řezu 5, poloha ve směru y: y=-1.18 m Ed Md [knm] Vd Č. řezu 6, poloha ve směru y: y=-0.25 m Ed Md [knm] Vd Č. řezu 8, poloha ve směru y: y=0.25 m Ed Md [knm] Vd Geotechnické posudky Posudek stability polohy (teorie II. řádu γ-násobná) Formát posudku: Mdst,d Mstb,d Ačkoliv lze očekávat osu rotace ležící uvnitř základu, může být posudek veden porovnáním stabilizujících a destabilizujících momentů k fiktivní hraně základu. M x,stb M x,dst M y,stb M y,dst Stabilizující moment (osa x) vztažený k hraně základu Destabilizující moment (osa x) vztažený k hraně základu Stabilizující moment (osa y) vztažený k hraně základu Destabilizující moment (osa y) vztažený k hraně základu γ G,stb γ G,dst γ Q,stb γ Q,dst Součinitel spolehlivosti stálá=0.9 zohledněn Součinitel spolehlivosti stálá=1.1 zohledněn Součinitel spolehlivosti proměnná=0.0 zohledněn Součinitel spolehlivosti proměnná=1.5 zohledněn Zatěžovací stavy ZS Import Typ účinku Účinky EQU γstb (import) γdstb (import) 1 Stálé zatížení působí kombinovaně Svislá zatížení se transformují s příslušným ohybovým momentem do těžiště. Výsledky - návrhové hodnoty na základě teorie II. řádu γ-násobné Číslování hran LFK Kante Mdst [knm] Mstb [knm] dst/stb Rozhodující návrhová kombinace: Ed 1, η=0.10 Posudek vyhovuje RIB stavební software s.r.o., Praha

88 Příklad Polygonální základ Výstup Posudky na mezních stavech únosnosti (MSÚ) Posouzení zatížení základové spáry (teorie II. řádu γ-násobná) Formát posudku: σd σrd Dle normy lze alternativně namísto posudků na mezních stavech GEO-2 a posudku mezního stavu použitelnosti vzájemně porovnat návrhové hodnoty napětí v základové spáře s návrhovou hodnotou odolnosti základové spáry. e x,c Excentricita ve směru x charakteristická P res Výslednice (P) e y,c Excentricita ve směru y charakteristická A red,c Zmenšená, zcela přetlačená plocha A red,c = (b x - 2e x) * (b y - 2e y) σ d Tlak v základové spáře vztažený na A red,c (návrhová hodnota) Výsledky - návrhové hodnoty na základě teorie II. řádu γ-násobné σ Rd Dovolený tlak v základové spáře (dle DIN nebo uživatelsky) Ed Pres,c Pres,d ex ey Ared,c [m²] σd [kn/m²] σrd [kn/m²] σd/σrd Rozhodující návrhová kombinace: Ed 1, η=0.28 Posudek vyhovuje Posudek usmyknutí (teorie II. řádu γ-násobná) Formát posudku: Td/Rtd 1.0 Rtd = V tan δs,f / γgl V Normálová síla, charakteristická R td Odolnost na usmyknutí, návrhová hodnota R tk / γ Gl H x Vodorovná síla X, charakteristická T d Celková vodorovná síla (návrhová hodnota) (H x² + H y²) H y Vodorovná síla Y, charakteristická η Stupeň využití, musí být 1.0 R tk Odolnost na usmyknutí, charakteristická γ Gl Součinitel spolehlivosti pro usmyknutí = 1.1 Výsledky - návrhové hodnoty na základě teorie II. řádu γ-násobné Ed V Hx Hy Rtk Rtd Td Td/Rtd Rozhodující návrhová kombinace: Ed 1, η=0.00 Posudek vyhovuje Stabilita podloží (teorie II. řádu γ-násobná) Formát posudku: Vd Rnd, posudek pro náhradní obdélník. Metodika DIN 4017, Rnd = (bx' by' γ2 b' Nb + γ1 d Nd + c Nc) 1/ γgr b x' Zmenšená výpočetní šířka excentricky zatíženého základu b y' Zmenšená výpočetní délka excentricky zatíženého základu d Hloubka založení c Koheze N b Součinitel únosnosti k vlivu šířky založení E p,c,50 Odolnost zeminy vybuzená vnějšími silami (max. 50%) N d Součinitel únosnosti k vlivu bočního nárazu R n,c Char. odolnost základové spáry kolmo k její ploše N c Součinitel únosnosti k vlivu koheze R n,d Návrhová odolnost stability podloží kolmo k základové spáře(γ Gr = 1.4) γ 1 Specifická tíha zeminy nad základovou spárou V d Návrhová hodnota působící normálové síly γ 2 Specifická tíha zeminy pod základovou spárou Výsledky - návrhové hodnoty na základě teorie II. řádu γ-násobné Ed bx' by' Nb Nd Nc Epc,50 Rn,c Rn,d Vd Vd / Rnd Rozhodující návrhová kombinace: Ed 1, η=0.10 Posudek vyhovuje 88 RIB stavební software s.r.o., Praha 2019

89 Příklad Polygonální základ Výstup Posudky na mezních stavech použitelnosti (MSP) Rozevíraná spára R1/2: Rozhodující výslednice oblastí jádra; Natočení základu a omezení rozevírané spáry (teorie II. řádu, charakteristická) Ověřuje se, zda výslednice od stálých zatížení leží uvnitř 1. oblasti jádra a výslednice od stálých a proměnných zatížení uvnitř 2. oblasti jádra. P res,g,g Výslednice od stálých zatížení e x,y,g Excentricita ve směru x/y vlivem stálých zatížení P res,g,q Výslednice v důsledku stálých a proměnných zatížení e x,y,p Excentricita v důsledku stálých a proměnných zatížení η OJ1, η OJ2 Využití oblastí jádra 1./2. ** Bez posouzení OJ1, neboť atribut Ed je 'proměnná' Posudek - návrhové hodnoty na základě Teorie I. řádu, charakteristická Ed ex,g ey,g Pres,G,c ex,p ey,p Pres,P,c ηoj1 ηoj ** 1.oblast jádra (TeoIIř) Rozhodující Ed 1, η=0.46 Posudek vyhovuje Plochy jádra rozhodujících Ed 1. oblast jádra Č. x y oblast jádra Č. x y Číslování vrcholů oblast jádra RIB stavební software s.r.o., Praha

90 Příklad Polygonální základ Výstup Informativní posudky Výslednice a nulová čára při rozevírané spáře Formát posudku Poloha nulové čáry se počítá iterativně a protokoluje se jako úsečka procházející průsečíky s hranami základu. Podíl rozevírané spáry se pro porovnání zadává jako poměr k rozevírané ploše Ak celkové plochy A. Ak/A = 0 tedy odpovídá plně přetlačené základové spáře, při Ak/A = 0.5 je dosaženo 50% maximálního dovoleného rozevření základové spáry. Ak/A = 0 pro stálá zatížení Ak/A 0.5 pro stálá a proměnná zatížení P res Celková normálová síla x 1 1. bod nulové čáry napětí e x Excentricita ve směru x y 1 1. bod nulové čáry napětí e y Excentricita ve směru y x 2 2. bod nulové čáry napětí σ M Kontaktní napětí v těžišti tlačené plochy y 2 2. bod nulové čáry napětí A k/a Poměr rozevíraná plocha / celková plocha Posudek polohy nulové čára na základě teorie II. řádu γ-násobné Ed Pres,G ex ey σm [kn/m²] Kontaktní napětí ve vrcholech Vrcholy x1 y1 x2 y2 Ak/A Jen informativně, bez významu posouzení. Mohou být zjištěna lokální maxima a minima napětí ve vrcholech základu. Ed Č. σ [kn/m²] Č. σ [kn/m²] Č. σ [kn/m²] Č. σ [kn/m²] Návrh železobetonu Návrhové řezy Řez Směr As Návrhový řez Návrh na Poloha Šířka Výška 2 x Ohyb+smyk 3 x Ohyb+smyk 4 x Ohyb+smyk 5 y Ohyb+smyk 6 y Ohyb+smyk 8 y Ohyb+smyk 90 RIB stavební software s.r.o., Praha 2019

91 Příklad Polygonální základ Výstup Návrh na ohyb Legenda M max Max. návrhový moment A s,d Nutná podélná výztuž dolní M min Min. návrhový moment A s,h Nutná podélná výztuž horní h Výška dílce v návrhovém řezu ε b Stlačení betonu b Šířka dílce v návrhovém řezu ε s Přetvoření výztuže z i,b Vnitřní rameno pro návrh na ohyb d Rozhoduje výztuž na celistvost d 1 Osové krytí výztuže horní(h) a dolní(d) c vl Krytí betonem pro výpočet zi S Vnitřní účinky M a Q se navyšují součinitelem f = b/(b-2e) < 1.5. Z důvodu existujicich krouticích momentů i při e = 0 se obecně uvažuje f.m > 1.1; Tímto postupem se stanoví přibližně stejná nutná výztuž jako z deskové teorie. Poloha výztuže [cm] d1,d,x d1,d,y d1,h,x d1,h,y cvl,d,x cvl,d,y cvl,h,x cvl,h,y Návrh na ohyb rozhod.ed Mmax Mmin h b εb εs zi,b As,d As,h Řez As,d As,h [knm] [knm] [ ] [ ] [cm2] [cm2] d d d d d d 0.0 Dolní výztuž ve směru X rozdělit následovně (ya= m) sb y A sd [cm²] A sd [cm²/m] Dolní výztuž ve směru Y rozdělit následovně (xa= m) sb x A sd [cm²] A sd [cm²/m] Návrh na smyk Posudek smykové únosnosti, výpočet jako Deska Úhel třmínkové výztuže: Legenda V Ed Stavající posouvající síla V Rd,ct Odolnost betonu pro minimální výztuž V Rd,max Max. únosná síla v tlačené diagonále V Rd,sy Posouvající síla únosná výztuží z i,s Vnitřní rameno pro návrh na smyk ρ l Stavající stupeň podélného výztužení [cm²/m] cm² výztuže průřezu na běž. m v podélném směru θ Úhel tlačených diagonál a sb Nutná třmínková výztuž, vždy pod úhlem 90 k podélnému a sb,min Min. smyková výztuž, třmínky směru a ss Nutná třmínková výztuž, vždy pod úhlem alpha k podélnému směru a ss,min Min. smyková výztuž, ohyby Návrh na smyk - návrhové hodnoty na základě teorie II. řádu γ-násobné Č. rozh. Ed VEd VRd,ct VRd,max VRd,sy zi,s ρl [%] θ [ ] asb,min [cm²/m] ass,min [cm²/m] asb [cm²/m] ass [cm²/m] Rozhodující výsledky návrhu: Nut.smyková výztuž Třmínky 0.00 cm2/m v řezu: 2, Rozdělení: rovnoměrně Nut.smyková výztuž Ohyby 0.00 cm2/m v řezu: 2, Rozdělení: rovnoměrně RIB stavební software s.r.o., Praha

92 Příklad Polygonální základ Výstup Posudek propíchnutí Legenda V Ed Působící posouvající síla V Ed,red Zmenšená posouvající síla σ 0,d Tlak v základové spáře uvnitř A crit ß Součinitel navýšení pro excentrická zatížení A crit Odpočtové plochy uvnitř kritického řezu a crit Vzdálenost kritického řezu od hrany sloupu u crit Efektivní obvod kritického řezu u out Obvod oblasti s výztuží na propíchnutí u 0 Efektivní obvod zatěžované plochy d m Průměrná statická účinná výška a crit/d m Sklon propichujícího kužele a crit/d m=cot θ v Ed Korespondující posouvající síla (ß V Ed)/(u crit d m) v Rd,c Odolnost na propíchnutí bez výztuže na propíchnutí v Rd,max Maximální odolnost na propíchnutí L w Vzdálenost poslední vnější řady výztuže od hrany as x/as y Stáv./nut. podélná výztuž dolní/horní sloupu ρ l Průměrný stupeň vyztužení As w,j Součty výztuže na propíchnutí po řadách a j Vzdálenost řady výztuže od hrany sloupu Uu j Efektivní obvod řady výztuže Posudek propíchnutí - návrhové hodnoty na základě teorie II. řádu γ-násobné Ed VEd σ0d [kn/m²] VEd,red β [-] acrit dm asx,h [cm²/m] asy,h [cm²/m] ved [MN/m²] vrd,max [MN/m²] ρl [%] Acrit [m²] ucrit uout u0 Lw acrit/dm [-] asx,d [cm²/m] asy,d [cm²/m] vrd,c [MN/m²] ved/vrd,c [-] Min. ohybový moment pro vnitřní sloupy DIN EN , (NA.6) Rozdělit na min. 0,3-násobek šířky základu nebo kritického kruhového řezu. Ed VEd VEd,red med,x [knm/m] med,y [knm/m] asx,d [cm²/m] asy,d [cm²/m] Není nutná výztuž na propíchnutí. Přehled posudků Posudek Stav Ed Využití Stabilita polohy vyhovuje Tlak v zákl.spáře (TeoIIř) vyhovuje Posudek usmyknutí (TeoIIř) vyhovuje Stabilita podloží (TeoIIř) vyhovuje oblast jádra (TeoIIř) vyhovuje RIB stavební software s.r.o., Praha 2019

93 Integrované řešení přenosu lineárních a nelineárních složek zatížení Load Transfer (LoTr) Sestavení kombinačních účinků pro lineární a nelineární výpočty Ukázka připravovaného nového prostředí RIBtec FERMO 17.x Novinky ve statice konstrukčních prvků RIBtec BALKEN, BEST, FUNDA, (FERMO) RIB stavební software s.r.o. 2017

94 Gremienarbeit Nový, centrální nástroj pro přenos zatížení (LoTr) Administrace Úpravy přenosu Propojení zdroj > cíl Vzájemná poloha konstrukčních prvků vůči sobě Nové ZS Úpravy ZS

95 Gremienarbeit Nový, centrální nástroj pro přenos zatížení (LoTr) Administrace Úpravy přenosu Propojení zdroj > cíl Druh přenosu zatížení Nové ZS Úpravy ZS

96 Gremienarbeit Příklad přenosu zatížení Schéma s 5 konstrukčními prvky vítr +x Položky č. pol. název vítr -x s V01 g 1 J01 Jeřáb 2 J02 Jeřábová dráha 3 V01 Vazník 4 S01 Sloup vítr -x vítr +x g q a J01 g 5 Z01 Základ s kalichem Zatížení s celkem 8 ZS vlastní tíha stálá zatížení užitná zatížení vítr, tlak / tah sníh jeřáb náraz Z01 S01 Z g Y X g J02

97 Zatížení větrem na vazník Gremienarbeit Vítr Vítr1+: vítr směr 1, tlak X Z Vítr Vítr1-: vítr směr 1, tah Z X

98 Gremienarbeit Příklad přenosu zatížení Kroky po konstrukčních prvcích vítr +x 1. údaje k projektu 2. značení položek vítr -x s vítr +x V01 g 3. definice zatěžovacích stavů 4. místa přenosů zatížení vítr -x g q a J01 g 5. návrhové kombinace 6. výpočet/návrhy S01 g J02 lineární nelineární *.ltf *.bif 7. vlastní přenos zatížení Z01 Z g Y X

99 Jednotná definice údajů o projektu a zatížení Gremienarbeit Údaje o projektu Projektinfo Popis Zakázka P Položka J01 Popis P01-Clever/hala prefa Prvek Jeřáb Položkování Č. Značka Prvek 1 J01 Jeřáb 2 J02 Jeřábová dráha 3 V01 Vazník 4 S01 Sloup 5 Z01 Základ s kalichem Jednoznačné názvy zatěžovacích stavů Č. Značka Popis 0 G Vlastní tíha 1 G+ Stálá zatížení 2 Q Užitná zatížení 3 Vítr1+ Vítr, směr 1, tlak 4 Vítr1- Vítr, směr 1, tah 5 Vítr2+ Vítr, směr 2, tlak 6 Vítr2- Vítr, směr 2, tah 7 Sníh Zatížení sněhem na střeše 8 Jeřáb Zatížení pojezdem jařábu 9 Náraz Náraz vozíku

100 Přenos zatížení Gremienarbeit LoTr: ZS V01 RIBtec BALKEN beton LoTr: ZS J01 RIBtec BALKEN ocel J02 RIBtec BALKEN ocel LoTr: ZS S01 RIBtec BEST beton LoTr: ZS F01 RIBtec FUNDA prefa

101 Specifika přenosu zatížení po konstrukčních prvcích Gremienarbeit Schéma LoTr RIBtec BALKEN beton Výpočet: M,V,N, reakce lineární d z nelineární Návrh: A s nelineární RIBtec FUNDA prefa Výpočet: M,V,N, reakce Návrh: A s nelineární nelineární V01 J01 J02 S02 RIBtec BEST beton Výpočet: M,V,N, reakce, d z nelineární Návrh: A s nelineární Z02

102 Specifika sestavení návrhových kombinací u konstrukčních prvků Gremienarbeit Nosník sloup Reakce z lineárního výpočtu Přenos zatěžovacích stavů Sloup základová patka Reakce z nelineárního výpočtu Přenos kombinovaných účinků charakteristických/návrhových

103 Specifika protokolu přenosu zatížení u konstrukčních prvků Gremienarbeit RIBtec BALKEN ocel J02

104 Specifika protokolu přenosu zatížení a sestavení kombinací u konstrukčních prvků Gremienarbeit RIBtec FUNDA prefa F01

105 Rekapitulace Gremienarbeit Nová technologie přenosu zatížení přehledné, všestranné a osvědčené organizační schéma přenosu zatížení přenos zatížení z a na konstrukční prvky vzájemné relativní vazby optimální podpora automatizace přepočtu statiky všech prvků při změnách podpora přenosu zatížení jak pro lineární, tak i nelineární případy řešení postupné rozšíření technologie přenosu zatížení na další inovované produkty RIBTEC (např. již brzy FERMO, RIBfem atd.)

106 Ukázka připravovaného nového prostředí RIBtec FERMO 17.x Gremienarbeit Objekty zadání Nové protokoly RTreport Nové prostředí obsluhy

107 Úkazka připravovaného nového prostředí RIBtec FERMO 17.x Gremienarbeit Definice uspořádání výztuže Panel vlastností objektů Zjednodušené zadání okamžitého předpětí s volitelnou referencí polohy předpínacích lan k dolní hraně prefabrikátu

108

Telefon: Zakázka: Příklad RIBtec FUNDA Položka: Základy Dílec: ZPa2A

Telefon: Zakázka: Příklad RIBtec FUNDA Položka: Základy Dílec: ZPa2A RIB Software SE Funda V19.0 Build-Nr. 06052019 Typ: Kruhový základ Soubor: Kruh.RTfun Informace o projektu Zakázka Název Položka Dílec Příklad RIBtec FUNDA Výstupy FUNDA v RTreport Základy ZPa2A Systémové

Více

Telefon: Zakázka: Dokumentace RIBtec FUNDA Položka: 3.PP Dílec: Patka

Telefon: Zakázka: Dokumentace RIBtec FUNDA Položka: 3.PP Dílec: Patka RIB Software SE Funda V18.0 Build-Nr. 17072018 Typ: Obdélníkový základ Soubor: Základová patka.rtfun Informace o projektu Zakázka Název Položka Dílec Dokumentace RIBtec FUNDA Demonstrační přiklad RIBtec

Více

Telefon: Zakázka: Položka: Dílec:

Telefon: Zakázka: Položka: Dílec: RIB Software SE Funda V18.0 Build-Nr. 17072018 Typ: Polygonální základ Soubor: Polygonalní základ.rtfun Informace o projektu Zakázka Název Položka Dílec Funda Systémové informace Schéma systému Normy Zakládání:

Více

Telefon: Zakázka: Příklad RIBtec FUNDA Položka: Základy Dílec: Patka2A

Telefon: Zakázka: Příklad RIBtec FUNDA Položka: Základy Dílec: Patka2A RIB Software SE Funda V18.0 Build-Nr. 17072018 Typ: Základ s vnitřním kalichem Soubor: Prefabrikovaný základ.rtfun Informace o projektu Zakázka Název Položka Dílec Příklad RIBtec FUNDA Výstupy FUNDA v

Více

Telefon: Zakázka: Příklad RIBtec FUNDA Položka: Základy Dílec: Kalich2A

Telefon: Zakázka: Příklad RIBtec FUNDA Položka: Základy Dílec: Kalich2A RIB Software SE Funda V19.0 Build-Nr. 06052019 Typ: Kalich Soubor: Základ s kalichem.rtfun Informace o projektu Zakázka Název Položka Dílec Příklad RIBtec FUNDA Výstupy FUNDA v RTreport Základy Kalich2A

Více

Telefon: +420 241 442 078 www.rib.cz email: info@rib.cz Zakázka: Položka: Dílec:

Telefon: +420 241 442 078 www.rib.cz email: info@rib.cz Zakázka: Položka: Dílec: RIB Software AG Funda V15.0 Build-Nr. 06062015 Typ: Základ s botkou Soubor: Prefabrikovaný základ.rtfun Informace o projektu Zakázka Název Položka Dílec Systémové informace Schéma systému Normy Zakládání:

Více

Telefon: +420 241 442 078 www.rib.cz email: info@rib.cz Zakázka: Položka: Dílec:

Telefon: +420 241 442 078 www.rib.cz email: info@rib.cz Zakázka: Položka: Dílec: RIB Software AG Funda V15.0 Build-Nr. 06062015 Typ: Kalich Soubor: Základ s kalichem.rtfun Informace o projektu Zakázka Název Položka Dílec Systémové informace Schéma systému Normy Zakládání: ČSN EN 1997-1

Více

Telefon: Zakázka: Ocelové konstrukce Položka: Úvodní příklad Dílec: Hala se zavětrováním

Telefon: Zakázka: Ocelové konstrukce Položka: Úvodní příklad Dílec: Hala se zavětrováním RIB Software SE BEST V18.0 Build-Nr. 24072018 Typ: Ocelový sloup Soubor: Ztužený sloup se změnou profilu.besx Informace o projektu Zakázka Popis Položka Dílec Ocelové konstrukce Ztužený sloup se skokem

Více

Telefon: Zakázka: Ocelové konstrukce Položka: Přiklad 1 Dílec: Sloup v ose A/12

Telefon: Zakázka: Ocelové konstrukce Položka: Přiklad 1 Dílec: Sloup v ose A/12 RIB Software SE BEST V18.0 Build-Nr. 24072018 Typ: Ocelový sloup Soubor: Neztužený sloup se změnou profilu.besx Informace o projektu Zakázka Ocelové konstrukce Popis Neztužený sloup se skokem v průřezu,

Více

RIBTEC RIBtec FUNDA Newsletter

RIBTEC RIBtec FUNDA Newsletter Novinky v prostředí RIBtec FUNDA verze 13.0 Kromě zásadně přepracované vnitřní výpočetní části geotechnických posudků ve smyslu norem řady EN 1997-1 obsahuje FUNDA 13.0 oproti předcházející verzi 12.2

Více

Telefon: Zakázka: Ocelové konstrukce Položka: Sloup IPE 300 Dílec: a

Telefon: Zakázka: Ocelové konstrukce Položka: Sloup IPE 300 Dílec: a RIB Software SE BEST V18.0 Build-Nr. 24072018 Typ: Ocelový sloup Soubor: Jednopodlažní sloup.besx Informace o projektu Zakázka Ocelové konstrukce Popis Jednopodlažní sloup, profil IPE 300, šikmý ohyb Položka

Více

Telefon: Zakázka: Vzor Položka: BK I, 2009 Dílec:

Telefon: Zakázka: Vzor Položka: BK I, 2009 Dílec: RIB Software SE BEST V19.0 Build-Nr. 11042019 Typ: Železobetonový sloup Soubor: RIBtecBEST-Sloup450x450-7.Besx Informace o projektu Zakázka Vzor Popis S1 Položka BK I, 2009 Dílec Systémové informace Norma:

Více

RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 tel.: CZ , Praha

RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 tel.: CZ , Praha LIMES Opěrná stěna V:19.0 26042019 Soubor: UHLOVAOPERKASESVAHOVANIM Název projektu: Demonstrační příklad Systém A 3.00 4.00 20 10.00 5.00 4.10 1.81 15-0 3.00 25-0 2.00 Zemina1 1.80 1.80 1.87 Zemina vlevo

Více

Telefon: Zakázka: Položka: Dílec: masivní zákl.deska

Telefon: Zakázka: Položka: Dílec: masivní zákl.deska RIB Software SE BALKEN V18.0 Build-Nr. 31072018 Typ: Železobeton Soubor: Základová deska na pružném podloží.balx Informace o projektu Zakázka Popis Položka Prvek Základová deska na pružném podloží masivní

Více

RIBTEC BALKEN uspořádání výztuže se zohledněním konstrukčních zásad a popř. exportem DWG / DXF

RIBTEC BALKEN uspořádání výztuže se zohledněním konstrukčních zásad a popř. exportem DWG / DXF Nástroj BALKEN BEWE (vyztužení) Uspořádání výztuže v průřezu Od > verze 17.0 programu RIBtec BALKEN lze v návaznosti na výpočet staticky nutné podélné a smykové výztuže zvolit její uspořádání v průřezech

Více

Telefon: Zakázka: Dvoupolový nosník s p Položka: XY Dílec: Trám XY

Telefon: Zakázka: Dvoupolový nosník s p Položka: XY Dílec: Trám XY RIB Software SE BALKEN V19.0 Build-Nr. 20052019 Typ: Železobeton Soubor: Předpětí.Balx Informace o projektu Zakázka Popis Položka Prvek Dvoupolový nosník s p Nosník s předpětím XY Trám XY Systémové informace

Více

Telefon: Zakázka: Prefabrikovaný vazní Položka: D10 Dílec: Trám D10

Telefon: Zakázka: Prefabrikovaný vazní Položka: D10 Dílec: Trám D10 RIB Software SE BALKEN V18.0 Build-Nr. 31072018 Typ: Železobeton Soubor: Atyp Prefa.Balx Informace o projektu Zakázka Popis Položka Prvek Prefabrikovaný vazní Vazník s proměnným průřezem D10 Trám D10 Systémové

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 6 přednáška. Dimenzování průřezů namáhaných posouvající silou prvky se smykovou výztuží, Podélný smyk,

Prvky betonových konstrukcí BL01 6 přednáška. Dimenzování průřezů namáhaných posouvající silou prvky se smykovou výztuží, Podélný smyk, Prvky betonových konstrukcí BL01 6 přednáška Dimenzování průřezů namáhaných posouvající silou prvky se smykovou výztuží, Podélný smyk, Způsoby porušení prvků se smykovou výztuží Smyková výztuž přispívá

Více

Telefon: Zakázka: A Položka: H08 Dílec: ŽB nosník

Telefon: Zakázka: A Položka: H08 Dílec: ŽB nosník RIB Software AG BALKEN V16.0 Build-Nr. 13062016 Typ: Železobeton Soubor: Úvodní příklad.balx Informace o projektu Zakázka Popis Položka Dílec A122832015 Nosník o 4 polích H08 ŽB nosník Systémové informace

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

BEST beton a BEST ocel

BEST beton a BEST ocel RIBtec statika konstrukčních prvků BEST beton a BEST ocel štíhlé sloupy pozemních staveb Úvod Tato uživatelská příručka je určena jako pracovní předloha uživatelům systémů RIBTEC. Postupy uvedené v této

Více

Telefon: Zakázka: Položka: Dílec:

Telefon: Zakázka: Položka: Dílec: RIB Software SE BEST V19.0 Build-Nr. 11042019 Typ: Železobetonový sloup Soubor: SLOUP-ZonMet.Besx Informace o projektu Zakázka Popis Položka Dílec Best Systémové informace Norma: ČSN EN 1992-1-1:2016/2

Více

RIBTEC návrh prostupů dle Heft 459 Newsletter

RIBTEC návrh prostupů dle Heft 459 Newsletter Návrh příčných prostupů metodikou Heft 459 v softwarech RIBTEC RIBtec RTbalken, RTfermo a RTec kompakt RTool/Prostup verze 14.0 Nové programové verze 14.0 statických softwarů RIBtec RTbalken, RTfermo a

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

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

Telefon: Zakázka: Vzor Položka: BK I, 2009 Dílec:

Telefon: Zakázka: Vzor Položka: BK I, 2009 Dílec: RIB Software SE BEST V19.0 Build-Nr. 11042019 Typ: Železobetonový sloup Soubor: RIBtecBEST-SloupHaly.Besx Informace o projektu Zakázka Vzor Popis Štítový sloup haly, Richter 6 Položka BK I, 2009 Dílec

Více

BALKEN beton, ocel, dřevo

BALKEN beton, ocel, dřevo RIBtec statika konstrukčních prvků BALKEN beton, ocel, dřevo Spojité nosníky pozemních staveb Úvod Tato uživatelská příručka je určena jako pracovní předloha uživatelům systémů RIBTEC. Postupy uvedené

Více

RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 tel.: F3-PEVNÁ 4.30 F3-PEVNÁ

RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 tel.: F3-PEVNÁ 4.30 F3-PEVNÁ LIMES Opěrná stěna V:17.0 13042017 Soubor: TIHOVAOPERKA Název projektu: Název projektu Systém A 3 7.50 1.41 4.10 NÁSYP 5.30 1.00 180 F3-PEVNÁ 4.30 3.50 F3-PEVNÁ 9.00 Použité normy: CSN 1997-1, Posudek:

Více

NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM

NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM Předmět: Vypracoval: Modelování a vyztužování betonových konstrukcí ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Thákurova

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

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet 47/2016 Strana: 1 Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Botanická 256, 362 63 Dalovice - Karlovy Vary IČO: 25 22 45 81, mobil: +420 602 455 293, +420 602 455 027, =================================================

Více

při postupném zatěžování opět rozlišujeme tři stádia (viz ohyb): stádium I prvek není porušen ohybovými ani smykovými trhlinami řešení jako homogenní

při postupném zatěžování opět rozlišujeme tři stádia (viz ohyb): stádium I prvek není porušen ohybovými ani smykovými trhlinami řešení jako homogenní při postupném zatěžování opět rozlišujeme tři stádia (viz ohyb): stádium I prvek není porušen ohybovými ani smykovými trhlinami řešení jako homogenní prvek, stádium II dříve vznikají trhliny ohybové a

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

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

BALKEN BETON, OCEL, DŘEVO

BALKEN BETON, OCEL, DŘEVO RIBtec statika konstrukčních prvků inženýrských a pozemních staveb BALKEN BETON, OCEL, DŘEVO Spojité nosníky pozemních staveb Úvod Tato uživatelská příručka je určena jako pracovní předloha uživatelům

Více

Smykové trny Schöck typ SLD

Smykové trny Schöck typ SLD Smykové trny Schöck typ Smykový trn Schöck typ Obsah strana Popis výrobku 10 Varianty napojení 11 Rozměry 12-13 Dimenzování dilatačních spar 14 Únosnost oceli 15 Minimální rozměry stavebních konstrukcí

Více

Nová generace osvědčeného statického softwaru RIBtec FERMO 18.0

Nová generace osvědčeného statického softwaru RIBtec FERMO 18.0 Nová generace osvědčeného statického softwaru RIBtec FERMO 18.0 Dobetonávka Stabilita na klopení nelineárním výpočtem Prefabrikáty pozemních staveb s prostupy a ozuby Časová osa a změny statických schémat

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 12 přednáška. Prvky namáhané kroutícím momentem Prvky z prostého betonu Řešení prvků při místním namáhání

Prvky betonových konstrukcí BL01 12 přednáška. Prvky namáhané kroutícím momentem Prvky z prostého betonu Řešení prvků při místním namáhání Prvky betonových konstrukcí BL01 12 přednáška Prvky namáhané kroutícím momentem Prvky z prostého betonu Řešení prvků při místním namáhání Prvky namáhané kroucením Typy kroucených prvků Prvky namáhané kroucením

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

Postup zadávání základové desky a její interakce s podložím v programu SCIA

Postup zadávání základové desky a její interakce s podložím v programu SCIA Postup zadávání základové desky a její interakce s podložím v programu SCIA Tloušťka desky h s = 0,4 m. Sloupy 0,6 x 0,6m. Zatížení: rohové sloupy N 1 = 800 kn krajní sloupy N 2 = 1200 kn střední sloupy

Více

Co je nového 2017 R2

Co je nového 2017 R2 Co je nového 2017 R2 Co je nového v GRAITEC Advance BIM Designers - 2017 R2 Obsah STRUCTURAL BIM DESIGNERS... 4 STEEL STRUCTURE DESIGNER 2017 R2... 4 Možnost "Připojit osu do uzlu"... 4 Zarovnání" otvorů...

Více

OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2

OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2 OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2 DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MÍSTO STAVBY

Více

Betonové a zděné konstrukce Přednáška 1 Jednoduché nosné konstrukce opakování

Betonové a zděné konstrukce Přednáška 1 Jednoduché nosné konstrukce opakování Betonové a zděné konstrukce Přednáška 1 Jednoduché nosné konstrukce opakování Ing. Pavlína Matečková, Ph.D. 2016 Pavlína Matečková, LP-A-303 pavlina.mateckova@vsb.cz http://homel.vsb.cz/~zid75/ Zkouška:

Více

Posouzení mikropilotového základu

Posouzení mikropilotového základu Inženýrský manuál č. 36 Aktualizace 06/2017 Posouzení mikropilotového základu Program: Soubor: Skupina pilot Demo_manual_36.gsp Cílem tohoto inženýrského manuálu je vysvětlit použití programu GEO5 SKUPINA

Více

Telefon: Zakázka: Rekonstrukce Položka: Dílec: Deskový vazník TT

Telefon: Zakázka: Rekonstrukce Položka: Dílec: Deskový vazník TT RIB Software SE FERMO V18.0 Build-Nr. 04052018 Typ: Prefabrikát Soubor: Přepočet.Ferx Systémové informace Normy: ČSN EN 1992-1-1:2016 Rekonstrukce Výpočet: spolupůsobící šířky se nezohledňují Druh stavby:

Více

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S VELKÝM OTVOREM

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S VELKÝM OTVOREM VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S VELKÝM OTVOREM Projekt: Dílčí část: Vypracoval: Vyztužování poruchových oblastí železobetonové konstrukce

Více

Úvod do RTslab. Uživatelská příručka

Úvod do RTslab. Uživatelská příručka Úvod do RTslab Uživatelská příručka Tato uživatelská příručka je určena jako pracovní předloha uživatelům systémů RIBTEC. Postupy uvedené v této příručce, jakož i příslušné programy, jsou majetkem RIB.

Více

Problematika navrhování železobetonových prvků a ocelových styčníků a jejich posuzování ČKAIT semináře 2017

Problematika navrhování železobetonových prvků a ocelových styčníků a jejich posuzování ČKAIT semináře 2017 IDEA StatiCa Problematika navrhování železobetonových prvků a ocelových styčníků a jejich posuzování ČKAIT semináře 2017 Praktické použití programu IDEA StatiCa pro návrh betonových prvků Složitější případy

Více

Truss 4.7. Předvolby nastavení tisku

Truss 4.7. Předvolby nastavení tisku Truss 4.7 Firma Fine s.r.o. připravila verzi 4.7 programu Truss. Tato verze přináší následující změny a vylepšení: Změna práce s násobnými vazníky Z důvodu omezení chyb v průběhu návrhu byl upraven způsob

Více

NÁVRH OHYBOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁMU

NÁVRH OHYBOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁMU NÁVRH OHYBOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁU Navrhněte ohybovou výztuž do železobetonového nosníku uvedeného na obrázku. Kromě vlastní tíhy je nosník zatížen bodovou silou od obvodového pláště ostatním stálým rovnoměrným

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 5. přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 5. přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 5. přednáška Dimenzování průřezů namáhaných posouvající silou. Chování a modelování prvků před a po vzniku trhlin, způsob porušení. Prvky bez smykové výztuže. Prvky se

Více

Telefon: Zakázka: Kindmann/Krüger Položka: Pos.2 Dílec: Stropní nosník

Telefon: Zakázka: Kindmann/Krüger Položka: Pos.2 Dílec: Stropní nosník RIB Software SE BALKEN V18.0 Build-Nr. 31072018 Typ: Ocel Soubor: Plastická únosnost.balx Informace o projektu Zakázka Popis Položka Prvek Kindmann/Krüger Plastická únosnost Pos.2 Stropní nosník Systémové

Více

STATICKÝ VÝPOČET. Zpracování PD rekonstrukce opěrné zdi 2.úsek Starý Kopec. V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o.

STATICKÝ VÝPOČET. Zpracování PD rekonstrukce opěrné zdi 2.úsek Starý Kopec. V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o. Zpracování PD rekonstrukce opěrné zdi 2.úsek Starý Kopec V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o. Havlíčkovo nábřeží 38 702 00 Ostrava 1 Tel.: 597 578 405 E-mail: vav@vav-ova.cz Zak. číslo: DE-5116

Více

Uplatnění prostého betonu

Uplatnění prostého betonu Prostý beton -Uplatnění prostého betonu - Charakteristické pevnosti - Mezní únosnost v tlaku - Smyková únosnost - Obdélníkový průřez -Konstrukční ustanovení - Základová patka -Příklad Uplatnění prostého

Více

Betonové a zděné konstrukce 2 (133BK02)

Betonové a zděné konstrukce 2 (133BK02) Podklad k příkladu S ve cvičení předmětu Zpracoval: Ing. Petr Bílý, březen 2015 Návrh rozměrů Rozměry desky a trámu navrhneme podle empirických vztahů vhodných pro danou konstrukci, ověříme vhodnost návrhu

Více

Návrh a posouzení plošného základu podle mezního stavu porušení ULS dle ČSN EN 1997-1

Návrh a posouzení plošného základu podle mezního stavu porušení ULS dle ČSN EN 1997-1 Návrh a posouzení plošného základu podle mezního stavu porušení ULS dle ČSN EN 1997-1 1. Návrhové hodnoty účinků zatížení Účinky zatížení v mezním stavu porušení ((STR) a (GEO) jsou dány návrhovou kombinací

Více

Generace zatěžovacích případů

Generace zatěžovacích případů Zatížení na nosník se v programu Betonový výsek zadává stejným způsobem jako v ostatních programech FIN EC zadávají se průběhy vnitřních sil pro jednotlivé zatěžovací případy. Pro usnadnění zadávání je

Více

Příklad - opakování 1:

Příklad - opakování 1: Příklad - opakování 1: Navrhněte a posuďte železobetonovou desku dle následujícího obrázku Skladba stropu: Podlaha, tl.60mm, ρ=2400kg/m 3 Vlastní žb deska, tl.dle návrhu, ρ=2500kg/m 3 Omítka, tl.10mm,

Více

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem Stavba: Stavební úpravy skladovací haly v areálu firmy Strana: 1 Obsah: PROSTAB 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2 2. Seznam použité literatury 2 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení stavby

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení

Více

K133 - BZKA Variantní návrh a posouzení betonového konstrukčního prvku

K133 - BZKA Variantní návrh a posouzení betonového konstrukčního prvku K133 - BZKA Variantní návrh a posouzení betonového konstrukčního prvku 1 Zadání úlohy Vypracujte návrh betonového konstrukčního prvku (průvlak,.). Vypracujte návrh prvku ve variantě železobetonová konstrukce

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

IDEA Corbel 5. Uživatelská příručka

IDEA Corbel 5. Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Corbel IDEA Corbel 5 Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Corbel Obsah 1.1 Požadavky programu... 3 1.2 Pokyny k instalaci programu... 3 2 Základní pojmy... 4 3 Ovládání...

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ ZALOŽENÍ RD HOSTIVICE STATICKÉ POSOUZENÍ. p.č. 1161/57, k.ú. HOSTIVICE ING. ROMAN BALÍK ING. MARTIN KAMEŠ

STATICKÉ POSOUZENÍ ZALOŽENÍ RD HOSTIVICE STATICKÉ POSOUZENÍ. p.č. 1161/57, k.ú. HOSTIVICE ING. ROMAN BALÍK ING. MARTIN KAMEŠ STATICKÉ POSOUZENÍ VYPRACOVAL: SCHVÁLIL: ING. ROMAN BALÍK ING. MARTIN KAMEŠ OBJEDNATEL: FORMÁT A4: MÍSTO STAVBY: STAVBA - OBJEKT: AVEK s.r.o., PROSECKÁ 683/15, 190 00 PRAHA 9 p.č. 1161/57, k.ú. HOSTIVICE

Více

Obsah. 1. Obecná vylepšení Úpravy Prvky Zatížení Výpočet Posudky a výsledky Dokument...

Obsah. 1. Obecná vylepšení Úpravy Prvky Zatížení Výpočet Posudky a výsledky Dokument... Novinky 2/2016 Obsah 1. Obecná vylepšení...3 2. Úpravy...7 3. Prvky...9 4. Zatížení... 11 5. Výpočet...4 6. Posudky a výsledky...5 7. Dokument...8 2 1. Obecná vylepšení Nové možnosti otáčení modelu, zobrazení

Více

RIBtec. statika konstrukčních prvků FERMO. betonové a předpjaté prefabrikované a monolitické prosté nosníky pozemních a mostních staveb.

RIBtec. statika konstrukčních prvků FERMO. betonové a předpjaté prefabrikované a monolitické prosté nosníky pozemních a mostních staveb. RIBtec statika konstrukčních prvků FERMO betonové a předpjaté prefabrikované a monolitické prosté nosníky pozemních a mostních staveb Úvod Tato uživatelská příručka je určena jako pracovní předloha uživatelům

Více

Zadejte ručně název první kapitoly. Manuál. Rozhraní pro program ETABS

Zadejte ručně název první kapitoly. Manuál. Rozhraní pro program ETABS Zadejte ručně název první kapitoly Manuál Rozhraní pro program ETABS Všechny informace uvedené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Žádnou část tohoto dokumentu není dovoleno

Více

Program předmětu YMVB. 1. Modelování konstrukcí ( ) 2. Lokální modelování ( )

Program předmětu YMVB. 1. Modelování konstrukcí ( ) 2. Lokální modelování ( ) Program předmětu YMVB 1. Modelování konstrukcí (17.2.2012) 1.1 Globální a lokální modelování stavebních konstrukcí Globální modely pro konstrukce jako celek, lokální modely pro návrh výztuže detailů a

Více

15. ŽB TRÁMOVÉ STROPY

15. ŽB TRÁMOVÉ STROPY 15. ŽB TRÁMOVÉ STROPY Samostatné Společně s deskou trámového stropu Zásady vyztužování h = l/10 až l/20 b = h/2 až h/3 V každém rohu průřezu musí být jedna vyztužená ploška Nosnou výztuž tvoří 3-5 vložek

Více

Posouzení piloty Vstupní data

Posouzení piloty Vstupní data Posouzení piloty Vstupní data Projekt Akce Část Popis Vypracoval Datum Nastavení Velkoprůměrová pilota 8..07 (zadané pro aktuální úlohu) Materiály a normy Betonové konstrukce Součinitele EN 99 Ocelové

Více

Ing. Jakub Kršík Ing. Tomáš Pail. Navrhování betonových konstrukcí 1D

Ing. Jakub Kršík Ing. Tomáš Pail. Navrhování betonových konstrukcí 1D Ing. Jakub Kršík Ing. Tomáš Pail Navrhování betonových konstrukcí 1D Úvod Nové moduly dostupné v Hlavním stromě Beton 15 Původní moduly dostupné po aktivaci ve Funkcionalitě projektu Staré posudky betonu

Více

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet 231/2018 Strana: 1 Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Botanická 256, 362 63 Dalovice - Karlovy Vary IČO: 25 22 45 81, mobil: +420 602 455 293, +420 602 455 027, =================================================

Více

Beton 3D Výuková příručka Fine s. r. o. 2010

Beton 3D Výuková příručka Fine s. r. o. 2010 Zadání Cílem tohoto příkladu je navrhnout a posoudit výztuž šestiúhelníkového železobetonového sloupu (výška průřezu 20 cm) o výšce 2 m namáhaného normálovou silou 400 kn, momentem My=2,33 knm a momentem

Více

Newsletter RIBTEC automatické aktualizace Praktická novinka v servisu a podpoře k softwaru RIBTEC od verzí 15.0

Newsletter RIBTEC automatické aktualizace Praktická novinka v servisu a podpoře k softwaru RIBTEC od verzí 15.0 1.1 Automatické aktualizace RIBTEC Pomocí nového Prostředí automatických aktualizací můžete udržovat Váš software stavební statiky RIBTEC od verzí 15.0 a vyšších na aktuálním stavu. Tento systémový nástroj

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

RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 tel.: CZ , Praha

RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 tel.: CZ , Praha RTgabion Gabiony V:19.0 25042019 Soubor: ZAJISTENISVAHU Název projektu: Opěrná gabionová stěna. zajištění svahu Systém A 3.60 1.30 7.00 5.00 31.00 14.20 5 28 8.66 0.50 knm 3.50 3 4 5 53 2 0.60 3.00 3.95

Více

PŘÍKLAD Č. 3 NÁVRH A POSOUZENÍ ŽELEZOBETONOVÉ DESKY. Zadání: Navrhněte a posuďte železobetonovou desku dle následujícího obrázku.

PŘÍKLAD Č. 3 NÁVRH A POSOUZENÍ ŽELEZOBETONOVÉ DESKY. Zadání: Navrhněte a posuďte železobetonovou desku dle následujícího obrázku. PŘÍKLAD Č. 3 NÁVRH A POSOUZENÍ ŽELEZOBETONOVÉ DESKY Zadání: Navrhněte a posuďte železobetonovou desku dle následujícího obrázku Skladba stropu: Podlaha, tl.60mm, ρ=400kg/m 3 Vlastní žb deska, tl.dle návrhu,

Více

Software na statiku stavebních konstrukcí

Software na statiku stavebních konstrukcí Software na statiku stavebních konstrukcí RIBTEC RIB Software SE Agenda Stručný profil společnosti RIB Obory statického SW RIBTEC Statika konstrukční prvků RIBtec Nová generace uživatelských prostředí

Více

Schöck Dorn typ LD, LD-Q

Schöck Dorn typ LD, LD-Q , -Q Slouží k přenosu posouvajících sil v dilatačních sparách mezi betonovými konstrukcemi a umožňuje přitom posun ve směru své podélné osy. -Q Slouží k přenosu posouvajících sil v dilatačních sparách

Více

Příloha B: Návrh založení objektu na základové desce Administrativní budova

Příloha B: Návrh založení objektu na základové desce Administrativní budova Příloha B: Návrh založení objektu na základové desce Administrativní budova Diplomová práce Vypracoval: Bc. Petr Janouch Datum: 27.04.2018 Konzultant: Ing. Jan Salák, CSc. Obsah 1 Úvod... 3 2 Geologie...

Více

Výpočet sedání kruhového základu sila

Výpočet sedání kruhového základu sila Inženýrský manuál č. 22 Aktualizace 06/2016 Výpočet sedání kruhového základu sila Program: MKP Soubor: Demo_manual_22.gmk Cílem tohoto manuálu je popsat řešení sedání kruhového základu sila pomocí metody

Více

pedagogická činnost

pedagogická činnost http://web.cvut.cz/ki/ pedagogická činnost -Uplatnění prostého betonu - Charakteristické pevnosti - Mezní únosnost v tlaku - Smyková únosnost - Obdélníkový ýprůřez - Konstrukční ustanovení - Základová

Více

MEZNÍ STAVY POUŽITELNOSTI PŘEDPJATÝCH PRŮŘEZŮ DLE EUROKÓDŮ

MEZNÍ STAVY POUŽITELNOSTI PŘEDPJATÝCH PRŮŘEZŮ DLE EUROKÓDŮ 20. Betonářské dny (2013) Sborník Sekce ČT1B: Modelování a navrhování 2 ISBN 978-80-87158-34-0 / 978-80-87158-35-7 (CD) MEZNÍ STAVY POUŽITELNOSTI PŘEDPJATÝCH PRŮŘEZŮ DLE EUROKÓDŮ Jaroslav Navrátil 1,2

Více

Telefon: Zakázka: Konverze užívání Položka: A11 Dílec: Trám 07

Telefon: Zakázka: Konverze užívání Položka: A11 Dílec: Trám 07 RIB Software SE BALKEN V19.0 Build-Nr. 20052019 Typ: Železobeton Soubor: Přepočet stávajícího stavu.balx Informace o projektu Zakázka Konverze užívání Popis Přepočet únosnosti Položka A11 Prvek Trám 07

Více

Smykové trny Schöck typ ESD

Smykové trny Schöck typ ESD Smykové trny Schöck typ kombinované pouzdro HK kombinované pouzdro HS pouzdro HSQ ED (pozinkovaný) ED (z nerezové oceli) -B Systémy jednoduchých trnů Schöck Obsah strana Typy a označení 36-37 Příklady

Více

Filigránová stropní deska

Filigránová stropní deska RIB RIBTEC RTslab Program 2015 RIB Software AG V15.0 16012015 Filigránová stropní deska Projektinfo Autor: RIB Soubor: C:\Users\Public\Documents\RIB\RIBTEC\Demo\RIBtec\RTslab\Deska s vyložením.xpl Definice

Více

Výpočet přetvoření a dimenzování pilotové skupiny

Výpočet přetvoření a dimenzování pilotové skupiny Inženýrský manuál č. 18 Aktualizace: 08/2018 Výpočet přetvoření a dimenzování pilotové skupiny Program: Soubor: Skupina pilot Demo_manual_18.gsp Cílem tohoto inženýrského manuálu je vysvětlit použití programu

Více

Schöck Isokorb typ K. Schöck Isokorb typ K

Schöck Isokorb typ K. Schöck Isokorb typ K Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ (konzola) Používá se u volně vyložených ů. Přenáší záporné ohybové momenty a kladné posouvající síly. Prvek Schöck Isokorb typ třídy únosnosti ve smyku VV přenáší

Více

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB 1 Obsah: 1. statické posouzení dřevěného krovu osazeného na ocelové vaznice 1.01 schema konstrukce 1.02 určení zatížení na krokve 1.03 zatížení kleštin (zatížení od 7.NP) 1.04 vnitřní síly - krokev, kleština,

Více

133YPNB Požární návrh betonových a zděných konstrukcí. 4. přednáška. prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc.

133YPNB Požární návrh betonových a zděných konstrukcí. 4. přednáška. prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. 133YPNB Požární návrh betonových a zděných konstrukcí 4. přednáška prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Obsah přednášky Zjednodušené

Více

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

Výpočet svislé únosnosti a sedání skupiny pilot

Výpočet svislé únosnosti a sedání skupiny pilot Inženýrský manuál č. 17 Aktualizace: 04/2016 Výpočet svislé únosnosti a sedání skupiny pilot Proram: Soubor: Skupina pilot Demo_manual_17.sp Úvod Cílem tohoto inženýrského manuálu je vysvětlit použití

Více

RIBTEC zadání průběhů vnitřních sil z globálního modelu do výpočtu BEST Newsletter

RIBTEC zadání průběhů vnitřních sil z globálního modelu do výpočtu BEST Newsletter RIBtec BEST výpočet a zadání zatížení sloupu korespondující s průběhem jeho vnitřních sil v globálním výpočetním modelu (FEM) nosné konstrukce Běžným pracovním postupem, zejména u prefabrikovaných betonových

Více

Posouzení trapézového plechu - VUT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 2017

Posouzení trapézového plechu - VUT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 2017 Posouzení trapézového plechu - UT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 017 POSOUENÍ TAPÉOÉHO PLECHU SLOUŽÍCÍHO JAKO TACENÉ BEDNĚNÍ Úkolem je posoudit trapézový plech typu SŽ 11 001 v mezním stavu únosnosti a mezním

Více

Nejprve v rámu Nastavení zrušíme zatrhnutí možnosti nepočítat sedání. Rám Nastavení

Nejprve v rámu Nastavení zrušíme zatrhnutí možnosti nepočítat sedání. Rám Nastavení Inženýrský manuál č. 10 Aktualizace: 05/2018 Výpočet sedání a natočení patky Program: Soubor: Patky Demo_manual_10.gpa V tomto inženýrském manuálu je popsán výpočet sednutí a natočení plošného základu.

Více

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet Stupeň dokumentace: DPS S-KON s.r.o. statika stavebních konstrukcí Ing.Vladimír ČERNOHORSKÝ Podnádražní 12/910 190 00 Praha 9 - Vysočany tel. 236 160 959 akázkové číslo: 12084-01 Datum revize: prosinec

Více

BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I

BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I PODKLADY DO CVIČENÍ VYPRACOVAL: Ing. MARTIN HORÁČEK, Ph.D. AKADEMICKÝ ROK: 2018/2019 Obsah Dispoziční řešení... - 3 - Příhradová vaznice... - 4 - Příhradový vazník... - 6 - Spoje

Více

Výpočet svislé únosnosti a sedání pilot vyšetřovaných na základě zkoušek CPT

Výpočet svislé únosnosti a sedání pilot vyšetřovaných na základě zkoušek CPT Inženýrský manuál č. 15 Aktualizace: 07/2018 Výpočet svislé únosnosti a sedání pilot vyšetřovaných na základě zkoušek CPT Program: Soubor: Pilota CPT Demo_manual_15.gpn Cílem tohoto inženýrského manuálu

Více

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM Projekt: Dílčí část: Vypracoval: Vyztužování poruchových oblastí železobetonové konstrukce

Více