STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ CIHELNÉHO ZDIVA PAMÁTKOVÝCH OBJEKTŮ
|
|
- Radek Dušek
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ CIHELNÉHO ZDIVA PAMÁTKOVÝCH OBJEKTŮ Bažant Zdeněk, Klusáček Ladislav 1 Úvod Tato stať by měla podat obecnou informaci o zesilování (ztužování) zdiva památkových a zděných objektů dodatečným předpínáním, provedeném na ÚBZK; zmíněny jsou nejen úspěšné aplikace horizontálního a svislého předpínání zdiva a také dosud neobvyklé předpínání kleneb příčně i podélně. V rámci rekonstrukcí a sanačních oprav byly dosud předepnuty občanské domy, zámky, věže, kostely a také různé inženýrské stavby (např. zděné mosty). Zejména je vhodné konstatovat, že přístup k památkově chráněným objektům je při předpínání mimořádně citlivý a je možné ho dosáhnout pouze pomocí této, dle našeho názoru velmi progresivní metody. 2 K předpínání zděných konstrukcí Dosud provedené práce přesvědčivě dokazují, že metodika zesilování zděných konstrukcí předpínáním je natolik prozkoumaná, že lze říci, že se jedná o způsob zesilování objektů již běžný. Není tedy třeba již dokazovat, že tyto realizace jsou možné o tom není sporu spíše jde o konstatování, že zásahy do konstrukcí jsou šetrné, vyžadují minimální úpravy konstrukcí (osazení lan, desek, deviátorů, vyřezání kabelových drážek a vrtání náhradních kabelových kanálků atd.), nejsou po ukončení prací vidět, ale naopak, všechno je skryto, tvary konstrukcí se nezmění a krása architektury (především historické) není tak dotčena. Výhodou tohoto postupu byla až dosud velmi dobrá spolupráce s pracovníky památkové péče a s inženýrskými geology. Dodatečné předpínání zděných konstrukcí (případně jak uvádějí jiní odborníci - spínání) je vskutku dobře účinné. Vždy je ovšem třeba každé předpínání předem navrhnout; návrh musí být veden statickými důvody a musí být ověřen statickým výpočtem. Důležité (a v naší praxi osvědčené) jsou současně zajišťované dva výpočetní postupy jak modelování konstrukce na počítači, tak i běžný ruční výpočet. Pokud není docílena odpovídající shoda obou výpočtů, nemělo by se předpínání realizovat nebo lépe řečeno, je nutno tak dlouho hledat konstrukční uspořádání předpětí a jemu odpovídající výpočetní model, až se patřičné shody dosáhne. Každou stavbu na podloží je možné si v dlouhém časovém úseku představit jako plující loď pokud se loď chová jako celek, nepotopí se, podobně funguje-li předpjatá konstrukce jako celek, neporuší se. Lze konstatovat, že kritiky metody vycházejí obvykle z nepochopení principu předpínání, z neznalosti pracovních postupů a současných možností specializovaných firem. 1
2 3 Předpoklady pro předpínání Podnik, který provádí statické zajištění, by měl mít: vyškolené pracovníky a zařízení pro provádění velmi přesných a dlouhých vrtů (až do délky cca 10 m) pod malými úhly bez vnášení otřesů do konstrukce, odborné pracovníky pro provádění předpínacích prací, kteří vlastní průkazy pro obsluhu strojů a jsou odpovídajícím způsobem vyškoleni, zařízení pro provádění předpínacích prací (vlastní napínací soupravy) odpovídající reference a zkušenosti s zmíněnými technologiemi. 4 K vlastnímu návrhu dodatečného předpínání Hlavní myšlenkou předpínání je vnesení vhodně volené vnější přepínací síly (směr, velikost, trasování lan) do konstrukce, vyvolávající příznivé ovlivnění rozložení napětí po průřezech. Konstrukce se pak po předepnutí chová tak, jak ji to bylo předpětím vnuceno. Konstrukce tedy nečeká na to, až se sanační zásah (např. nepředpjatá výztuž přes trhliny ve spárách, kotevní mikrohřeby, bandážování apod.) později uvede do působení (např. novým zatížením, další deformaci konstrukce apod.), ale je aktivována téměř ihned. Předpětí je nutno aplikovat v konstrukcích staticky a konstrukčně uvážlivě. Staticky správná aplikace předpětí při sanaci budovy musí zvážit kromě příznivého vlivu přepínací síly na samotný objekt i vedlejší vlivy předpětí tak, aby nedošlo k nežádoucímu přetváření konstrukce vlivem předpětí a tím i k nechtěným, dodatečně vyvolaným škodám. Samozřejmě je třeba zajistit, aby vnější síly v konstrukci působily přes tuhé celky, ať existující (vlastní zdivo stěny, stěnové nosníky, pilíře po zmonolitnění trhlin ve zdivu), nebo dodatečně navržené (železobetonové věnce, stropní desky, rubové skořepiny, ocelové trubky, svařence apod.). Neodborně (staticky chybně) zvládnuté návrhy mohou také předpokládat předpínání příliš dlouhých celků budov (např. stěn), kdy předpětí vymizí vlivem vysokých stěnových tuhostí bez dosažení efektu ve středních částech budovy. Konstrukčně zvládnutá aplikace předpětí při opravách nebo rekonstrukcích budov musí bezpečně řešit detaily, na nichž je funkce předpětí založena a to z hlediska napětí v materiálech, proveditelnosti, šetrnosti vůči sanované konstrukci, dlouhodobé funkčnosti předpětí a ochrany proti korozi. Nezvládnuté konstrukční detaily a technologické postupy mohou negovat staticky dobře zvládnutý návrh a vedou oprávněně ke kritice této metody. Občas se setkáváme s názorem, že naše návrhy statického zajištění předpínáním jsou příliš bezpečné jinak řečeno, jsou složité na provádění a někdy také dražší. Naší snahou vždy ovšem je řídit se starým německým příslovím Klotzen, nicht kleckern (volně přeloženo Problém zásadně řešit, netroškařit ). Nemá totiž smysl pokaždé různě stavby skobovat, hřebovat, zaplňovat množstvím betonu, obkládat jednotlivé prvky ocelí, podepírat je (mikro)pilotami apod. Tím samozřejmě nechceme říci, že každou konstrukci je možné sanovat pouze předepnutím vždy je třeba postupovat podle okolností, zjištěných na místě samém a vybrat ten postup, který se jeví jako nejlepší jak z hlediska únosnosti, tak z hlediska trvanlivosti. 2
3 4.1 Zesilování zděných konstrukcí vertikálně Zesílením zděných stěn svislými nebo přibližně svislými přepínacími lany se dosahuje jejich větší schopnosti vzdorovat ohybovým momentům. To je možné u takových konstrukcí, jejichž kapacita ve svislé únosnosti má rezervy (a je tedy možné další přitížení předpínací silou), a současně jsou namáhány relativně velkými ohybovými momenty. Takovými konstrukcemi jsou nosné stěny zámků, kostelů, jízdáren, osamělé stěny vystavené větru apod. Před zesilovacím zásahem vede současné působení M Ed, N Ed na namáhání zdiva normálovou silou s velkou výstředností, často ani nelze výpočtově prokázat krátkodobou spolehlivost konstrukce (1.MS - únosnost). Po svislém předepnutí se namáhání zdiva výrazně mění, excentricita silové výslednice se stává zanedbatelnou, dostáváme téměř dostředně tlačený průřez (viz Obr.1). Současně se zvětšují ideální průřezové charakteristiky. Svise předepnutá stěna je potom tužší a příčné deformace stěny se zmenšují. Po konstrukční stránce se používají postupy podle odstavce 2. Lokální namáhání v oblasti kotev, případně sedel se řeší dovyztužením zdiva výztuží deviátorů, injektovanými mikrohřeby. Vertikální předpínání zdiva není dosud běžně používaným postupem. Většímu rozšíření brání často mechanické přebírání a opakování negativ plně předpjatého betonu bez přihlédnutí k reálně dosahovanému předpětí, které je relativně malé. SILOVÉ SCHEMA CHOVÁNÍ NEVYHOVUJE VYHOVUJE Obr. 1 Působení průřezu zdiva před (vlevo) a po svislém předepnutí (vpravo) 4.2 Zesilování klenutých konstrukcí podélným předpětím nebo kombinací podélného a svislého předpětí Klenutými zděnými konstrukcemi jsou obecně válcové klenby, ploché klenby, klenbové pásy s výplňovými klenbami, klenby s dojí křivostí apod. Mohou být samostatně stojící nebo opakované, jsou podpírané zdmi nebo pilíři, případně ozdobnými sloupy. Podporující konstrukce musí dlouhodobě vzdorovat obloukové síle, která má šikmý směr. Zatímco její svislá složka nečiní problémy, vodorovná složka obloukové síly je značná a navíc působí 3
4 dlouhodobě již pro zatížení vlastní tíhou klenuté konstrukce. Naprosto převažujícími poruchami jsou vodorovné posuny v patách klenby (posun podpor), které jsou doprovázeny nejprve vznikem příčných trhlin ve vrcholovém průřezu klenby, s dalším rozvoji poruchy se klenby trhají i v patách a často v ploše celé klenuté konstrukce. Základní předpoklad statického působení kleneb jako obloukové konstrukce opřené do podpor je zpochybněn. Zesílení kleneb podélným předpětím je vnesení přepínací síly do konstrukce klenby nebo do zaklenuté konstrukce včetně podporujících prvků ve směru rozpětí klenby. Podle velikosti středového úhlu klenby se vystačí pouze s předepnutím klenby samotné (orientačně pro ω 120 ), nebo je vhodné toto předepnutí doplnit i svislým předpětím podpůrných stěn, pilířů (orientačně pro ω > 120 ). Z konstrukce opírající se o podpěry se dodatečným předepnutím stane předpjaté táhlo, které naopak zabraňuje dalšímu rozvoji poruchy až do vyčerpání tlakové rezervy. 5 Jeden z důležitých problémů předpínání Rozhodujícím faktorem při předpínání starých (historických) zděných konstrukcí je zjištění aktuální pevnosti zdiva v tlaku. Zjišťuje se pomocí nedestruktivních metod na místě samém nebo na vzorcích, odebraných z konstrukce. Většinou při těchto pracích spolupracujeme s Ústavem stavebního zkušebnictví FAST VUT v Brně. Základním naším požadavkem je přitom zatřídění zdiva do pevnostních charakteristik dle ČSN či EC. Přípustná velikost předpětí ve zdivu je otázka, zasluhující další podrobné zkoumání. Pokud se předpíná zdivo kolmo k ložným spárám, lze použít velikosti napětí ve vztahu pevnosti cihel a malty tak, jak nám to doporučují normy (ČSN, EC). Jedná se obvykle o soustředěné namáhání (pod kotevními deskami, deviátory), proto využijeme v normách navržených početních postupů. Jinak se ovšem chová zdivo, předpínané rovnoběžně s ložnou plochou staviva cihel, kvádrů. Z našich zkušeností, ověřených experimenty in situ plyne, že přípustná redukce tohoto napětí na 0,1 0,2 napětí ve směru kolmo ke spárám je dostatečně bezpečná [2]. Přitom belgické předpisy povolují až 30 % hodnoty přípustného svislého napětí zdiva [4]. Pokud jde o velikosti přepínacích sil, zásadně nelze souhlasit s jejich pouhým odhadnutím. U trhlinami oddělených částí budov se potřebné velikosti přepínacích sil vypočítají z rovnováhy sil; z charakteru a velikostí geometrických posunů se stanoví body otáčení částí konstrukce, ramena aktivních sil a ramena vzdorujících přepínacích sil. Při těchto výpočtech je nutné připustit celou řadu zjednodušení (pokud neodporují charakteru poruchy a jí vyvolaných pohybů částí konstrukce, tj. pozorovanému mechanismu porušení). Stanovení velikosti předpínacích sil je pak nutné korigovat podle toho, jak velké předpětí je schopno zdivo přenést, jak velké síly lze roznést kotevními oblastmi a také technologickými a konstrukčními možnostmi metody. Projektant musí posoudit i variantní uspořádání přepínacích kabelů, aby bylo možné s co největšími rezervami vyhovět uvedených požadavkům. Při vlastním předpínání by měl být projektant přítomen na místě samém. 4
5 6 Výběr z dosud provedených prací Při výběru typických staveb sanovaných předpětím bylo zvoleno dělení podle typu konstrukce. Uvedené zděné konstrukce byly autory statě projektovány a až na výjimky následně realizovány. Všechny zmíněné objekty byly zesíleny přepínacími obalovanými lany typu monostrend NPE Ls 15,5 mm. Lana byla ochráněna proti vnějším vlivům vložením do drážek se zapravením, do vrtaných kanálků s injektáží nebo byla zajištěna obetonováním. Základní způsoby předpínání jednotlivých typů zděných konstrukcí jsou uvedeny na vzorových schématech. Zděné klenby: Stáje pro anglické plnokrevníky, Moravské Knínice (podélné předepnutí zděných kleneb; viz Obr. 2 vpravo) Ztužující klenbové pásy, zámek Vyškov (podélné předepnutí nosného klenbového pásu) Sanace zámecké kolonády, Vyškov (svislé a vodorovné předpnutí kleneb včetně podpůrných sloupů; viz Obr. 3) Statické zajištění kostela, Habrovany (podélné a příčné předepnutí) Statické zajištění fary v Komořanech (podélné předepnutí kleneb) Obchodní dům, Vyškov (podélné předepnutí kleneb; viz Obr. 1 vlevo) Obr. 2 Podélné předepnutí ploché klenby (vlevo) a plochého klenbového pásu s malým středovým úhlem, cca do 120 (vpravo) Obr. 3 Vodorovné předepnutí kleneb velkým středovým úhlem včetně svislého předepnutí podpůrných sloupů a zdí 5
6 Sanace zděné konstrukce budovy horizontálním ztužením (v úrovni stropů a základů): Zámek Drnovice; školní zámek Mělník; radnice Vyškov; okresní archiv Lysovice (viz Obr. 4) Zesílení zděných základů s využitím předpětí: Radniční věž, Vyškov (předepnutá reverzní klenba s konzolami; viz Obr. 5 vpravo) Knihovna Vyškov (předepnuté reverzní základové klenby; viz Obr. 5 vlevo) Administrativní objekt Vyškov (reverzní základová klenba) Obr. 4 Obvyklé horizontální ztužení zděného objektu v úrovni stropů a základů s neobvyklým vystřídáním přepínacích lan při nepravidelném rozmístění okenních otvorů Obr. 5 Zesílení zděných základů žb. základovými klenbami a konzolami s aktivací a zmonolitněním předpětím Sanace svislých zděných konstrukcí: Jízdárna zámku Letovice (svislé předepnutí zdí podporujících obloukové skruže; viz Obr. 6 vlevo) 6
7 Administrativní budova radnice Vyškov (svislé předepnutí obvodové stěny historického objektu; viz Obr. 6 vpravo). Radniční věž ve Vyškově (stabilizace nakloněné a nestabilní věže), Obr. 7 Barokní zeď zámeckého parku ve Vyškově (radikální rozšíření základové spáry betonovými konzolami se zmonolitněním příčnými (horizontálními) i svislými předpínacími lany (Obr. 8) Obr.6 Svislé předepnutí zděných stěn zámecké jízdárny (vlevo) a svislé předepnutí obvodové stěny historického objektu (vpravo) vychýlení 0,35m Obr. 7 Věž radnice (stabilizace dosažena výrazným rozšířením základů a spojením s radničními budovami předpínacímmi lany) 7
8 Obr. 8 Stabilizace nakloněné barokní zdi zámecké zahrady (vlevo pohled na provizorně zajištěnou konstrukci proti zřícení; vpravo schéma stabilizace s vedením předpínacích lan - červeně) 7 Publikování provedených prací Publikace dosud provedených rekonstrukcí a výzkumů byly časté. Téměř na každé konferenci v ČR, zabývající se sanacemi staveb, jsme ve sbornících uveřejnili odbornou stať a často jsme vystupovali i s prezentací příspěvku [např. 1, 3, 6]. Také v zahraničí (Velké Británii, Německu, Itálii, Slovensku) byl zřetelný ohlas našich statí), na prestižní konferenci Structural and Faults Repair v Londýně v roce 2002 bylo statické zajištění věže radnice ve Vyškově pomocí předepnutí použito jako logo konference. Ústav betonových a zděných konstrukcí FAST VUT v Brně také pamatuje na odborné vzdělávání studentů posledních ročníků v této tematice. Autoři vypracovali česká i anglická skripta [2, 5], konzultují studenty doktorského studia, vedou i diplomové práce z této tématiky. 8
9 8 Závěr Výsledky zesilování konstrukcí předpínáním jsou dle našich zkušenosti veskrze kladné. Nelze ovšem popřít, že tyto rekonstrukce jsou obvykle dražší, než rekonstrukce bez použití lan. Přitom, sanace s lany jsou mnohem účinnější a bezpečnější. Řada staveb byla měřena před, během a po předpínání (dokonce je již řadu roků stále sledován tzv. pokusný objekt); výsledky byly průběžně uveřejňovány v odborném tisku. Přes tyto velmi povzbudivé výsledky je zapotřebí další výzkum. Bohužel jsou nutné finanční prostředky na jeho zajištění (který jsme dosud hradili z prostředků fakultních výzkumných úkolů, prostředků podniků i vlastních), nikdy jsme však nebyli podpoření grantovými prostředky, ač jsme navrhli poměrně kvalitní grantové projekty. Z těchto důvodů nepokračuje výzkum potřebným tempem. V současnosti provádíme zkoušky přetváření zděného stěnového pásu při předpínání a vyvíjíme metodiky objektivního stanovení přetvárných charakteristik historického zdiva. Literatura (výběr) [1] Bažant Z., Klusáček L.: Poznámky k sanacím cihelných kleneb. Sborník SSBK, VII. mezinárodní symposium "Sanace betonových konstrukcí", 5/1997, Brno [2] Bažant Z., Klusáček L.: Statika při rekonstrukcích objektů. 2. vydání, CERM Brno, 4/2004 [3] Bažant Z., Klusáček L.: Zkušenosti s předpínáním cihelných kleneb. Sborník z 21. Konference "Sanace a rekonstrukce staveb 99", 6/1999, Praha [4] Pume D., Košatka P.: Zděné konstrukce. Navrhování dle EC 6. ČVUT Praha 1998 [5] Kolektiv: Sborník stavebně-statických statí k otevření objektu Hopiánovo. ÚBaZK FAST VUT v Brně, 2/2005 [6] Klusáček L., Bažant Z.: Stabilizace nosných stěn svislým předpětím. Sborník z 3. konference Zděné a smíšené konstrukce 2004, Brno 10/2002 Doc. Ing. Zdeněk Bažant, CSc. Doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc. VUT FAST Brno, ÚBaZK, VUT FAST Brno, ÚBaZK, Veveří 95, Brno Veveří 95, Brno bazant.z@fce.vutbr.cz klusacek.l@fce.vutbr.cz 9
BL006 - ZDĚNÉ KONSTRUKCE
BL006 - ZDĚNÉ KONSTRUKCE Vyučující konzultace, zápočty, zkoušky: - Ing. Rostislav Jeneš, tel. 541147853, mail: jenes.r@fce.vutbr.cz, pracovna E207, Registrace studentů a průběh konzultací: Studenti si
BL06 - ZDĚNÉ KONSTRUKCE
BL06 - ZDĚNÉ KONSTRUKCE Vyučující společné konzultace, zkoušky: - Ing. Rostislav Jeneš, tel. 541147853, mail: jenes.r@fce.vutbr.cz, pracovna E207, individuální konzultace a zápočty: - Ing. Pavel Šulák,
DLOUHODOBÉ SLEDOVÁNÍ CHOVÁNÍ PŘEDEPJATÉ KONSTRUKCE
Ing. Pavel Šulák VUT Brno FAST UBZK, Veveří 95,62 Brno, email:sulak.p@fce.vutbr.cz, tel:541 147 866, fax: 549 25,218 Abstract DLOUHODOBÉ SLEDOVÁNÍ CHOVÁNÍ PŘEDEPJATÉ KONSTRUKCE Long term Monitoring of
14/03/2016. Obsah přednášek a cvičení: 2+1 Podmínky získání zápočtu vypracovaná včas odevzdaná úloha Návrh dodatečně předpjatého konstrukčního prvku
133 BK5C BETONOVÉ KONSTRUKCE 5C 133 BK5C BETONOVÉ KONSTRUKCE 5C Lukáš VRÁBLÍK B 725 konzultace: úterý 8 15 10 email: web: 10 00 lukas.vrablik@fsv.cvut.cz http://concrete.fsv.cvut.cz/~vrablik/ publikace:
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
BL06 - ZDĚNÉ KONSTRUKCE
BL06 - ZDĚNÉ KONSTRUKCE Vyučující společné konzultace, zkoušky: - Ing. Rostislav Jeneš, tel. 541147853, mail: jenes.r@fce.vutbr.cz, pracovna E207, individuální konzultace a zápočty: - Ing. Pavel Šulák,
Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová
KERAMICKÉ STROPNÍ KONSTRUKCE ČSN EN 1992 Principy návrhu 28.3.2012 1 Ing. Zuzana Hejlová Přechod z národních na evropské normy od 1.4.2010 Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 0035 = > ČSN EN 1991 Navrhování
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
PŘEDPÍNÁNÍ STAVEB VE VZTAHU K PODLOŽÍ
Ing. Ladislav Klusáček, CSc. VUT v Brně, FAST ÚBZK, tel. 541147854, e-mail:klusacek.l@ce.vutbr.cz Doc. Ing. Zdeněk Bažant, CSc. VUT v Brně, FAST ÚBZK, tel. 541147854, e-mail:klusacek.l@ce.vutbr.cz PŘEDPÍNÁNÍ
D1.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA
Márnice na parc. č. st. 3963 List č.: 1 D1.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA Márnice na parc. č. st. 3963 v k. ú. Vlčice u Javorníka Část: D1.2 Stavebně konstrukční řešení Datum: 06/2016 Stupeň PD: Dokumentace pro stavební
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
Experimentální výzkum vlivu zesílení konstrukce valené klenby lepenou uhlíkovou výztuží
EXPERIMENTÁLNÍ VÝZKUM KLENEB Experimentální výzkum vlivu zesílení konstrukce valené klenby lepenou uhlíkovou výztuží 1 Úvod Při rekonstrukcích památkově chráněných a historických budov se často setkáváme
M pab = k(2 a + b ) + k(2 a + b ) + M ab. M pab = M tab + k(2 a + b )
Míra tuhosti styku sloupu a příčle = M p : M t 1 Moment příčle (průvlaku) při tuhém styku M tab = k(2 a + b ) + M ab při pružném připojení M pab = k(2 a + b ) + M ab M pab = k(2 a + b ) + k(2 a + b ) +
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
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
CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření KSS
CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření KSS Cvičení Program cvičení 1. Výklad: Zadání tématu č. 1, část 1 (dále projektu) Střešní vazník: Návrh účinky a kombinace zatížení, návrh
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
13. Zděné konstrukce. h min... nejmenší tloušťka prvku bez omítky
13. Zděné konstrukce Navrhování zděných konstrukcí Zděné konstrukce mají široké uplatnění v nejrůznějších oblastech stavebnictví. Mají dobrou pevnost, menší objemová hmotnost, dobrá tepelně izolační schopnost
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
POSOUZENÍ PORUCH NA PŘÍSTAVKU
POSOUZENÍ PORUCH NA PŘÍSTAVKU SCHODIŠŤOVÉHO TRAKTU NÁDVOŘÍ ZÁMKU V BRANDÝSE NAD LABEM MÍSTNÍ PROHLÍDKA A STATICKÉ POSOUZENÍ Výtisk č. 1 2 3 4 V Praze 20.10. 2014 Vypracoval: Ing. Tomáš Novotný OBSAH 1.
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
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
CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB
CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB Cvičení Program cvičení 1. Zadání tématu č. 1, část 1 (dále projektu) Střešní vazník: Návrh účinky a kombinace zatížení, návrh
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice
POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora
6 Navrhování zděných konstrukcí na účinky požáru
6 Navrhování zděných konstrukcí na účinky požáru 6.1 Úvod Navrhování stavebních konstrukcí na účinky požáru je nezbytnou součástí projektové dokumentace. Zděné konstrukce, které jsou užívané na nosné i
Smyková odolnost na protlačení
Smyková odolnost na protlačení Základní případy Sloup uložený na desce Patka, soustředěné zatížení Bezhřibové stropní desky Smyk protlačením myková odolnost evyztužené desky τ c je smyková pevnost desky
Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů
Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů STAVEBNÍ KONSTRUKCE Školní rok: 2018 / 2019
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
133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B4. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí
133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí Přednáška B4 ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Předpjatý beton 1. část úvod - pokračování Obsah: Technologie
OBSAH. 8 Návrh a posouzení detailů a styků ovlivňující bezpečnost konstrukce 9 Postup výstavby
OBSAH 1 Koncepční řešení nosné konstrukce 2 Použité podklady 3 Statický model konstrukce 4 Materiály a technologie 5 Jakost navržených materiálů 6 Rekapitulace zatížení 7 Návrh a posouzení nosných prvků
Účinky smršťování a dotvarování a opatření pro omezení jejich nepříznivého působení
PŘEDNÁŠKY Účinky smršťování a dotvarování a opatření pro omezení jejich nepříznivého působení Pozemní stavby Pozemní stavby rámové konstrukce Vliv dotvarování a smršťování na sloupy a pilíře střední sloupy
Sanace nosných konstrukcí
ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace nosných konstrukcí Obytný dům Zenklova 185 v Praze Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Popis objektu
Průmyslová střední škola Letohrad. Ing. Soňa Chládková. Sbírka příkladů. ze stavebních konstrukcí
Průmyslová střední škola Letohrad Ing. Soňa Chládková Sbírka příkladů ze stavebních konstrukcí 2014 Tento projekt je realizovaný v rámci OP VK a je financovaný ze Strukturálních fondů EU (ESF) a ze státního
PŘÍKLAD: Výpočet únosnosti vnitřní nosné cihelné zdi zatížené svislým zatížením podle Eurokódu 6
PŘÍKLAD: Výpočet únosnosti vnitřní nosné cihelné zdi zatížené svislým zatížením podle Eurokódu 6 A) ČS E 1996-1-1 (Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce) B) ČS E 1996-3
CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB
CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB Cvičení Program cvičení 1. Výklad: Zadání tématu č. 1, část 1 (dále projektu) Střešní vazník: Návrh účinky a kombinace zatížení,
INTERAKCE VNITŘNÍCH SIL PŘI DIMENZOVÁNÍ DLE EC2
20. Betonářské dny (2013) Sborník Sekce ČT1B: Modelování a navrhování 2 ISBN 978-80-87158-34-0 / 978-80-87158-35-7 (CD) INTERAKCE VNITŘNÍCH SIL PŘI DIMENZOVÁNÍ DLE EC2 Libor Michalčík 1 Jaroslav Navrátil
A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba
A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného
NK 1 Konstrukce. Co je nosná konstrukce?
NK 1 Konstrukce Přednášky: Prof. Ing. Milan Holický, DrSc., Doc. Ing. Karel Lorenz, CSc., FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav Cvičení: Ing. Naďa Holická, CSc. - Uspořádání konstrukce - Zásady
Výška [mm]
ZDĚNÉ TLAČENÉ PRVKY navrhování podle ČSN P ENV 199611 (EC6) Zdící prvky Pevnostní značka = průměrná pevnost v tlaku v MPa (např. P10, P15) Normalizovaná pevnost b = pevnostní značka x δ (součinitel δ závisí
TECHNOLOGIE STAVEB TECHNOLOGIE STAVEB PODLE KONSTRUKCE. Jitka Schmelzerová 2.S
TECHNOLOGIE STAVEB TECHNOLOGIE STAVEB PODLE KONSTRUKCE Jitka Schmelzerová 2.S Konstrukční systém - je celek složený z navzájem propojených konstrukčních prvků a subsystémů, které jsou vzhledem k vnějšímu
Schöck Isokorb typ QS
Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Obsah Strana Varianty připojení 182 Rozměry 183 Pohledy/čelní kotevní deska/přídavná stavební výztuž 18 Dimenzační tabulky/vzdálenost dilatačních spar/montážní tolerance
Základové konstrukce (3)
ČVUT v Praze Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 2 - K Základové konstrukce (3) Ing. Jiří Pazderka, Ph.D. Katedra konstrukcí pozemních staveb K124 Zpracováno v návaznosti na přednášky Prof. Ing.
Konstrukční systémy I Třídění, typologie a stabilita objektů. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.
Konstrukční systémy I Třídění, typologie a stabilita objektů Ing. Petr Suchánek, Ph.D. Zatížení a namáhání Konstrukční prvky stavebního objektu jsou namáhány: vlastní hmotností užitným zatížením zatížením
Základní případy. Smyková odolnost. τ c je smyková pevnost desky [MPa] Patka, soustředěné zatížení. Bezhřibové stropní desky
Základní případy Sloup uložený na desce Patka, soustředěné zatížení Bezhřibové stropní desky Smyková odolnost nevyztužené desky τ c je smyková pevnost desky [MPa] Smyková pevnost desky závislá na stupni
PRŮBĚH ZKOUŠKY A OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU BETONOVÉ PRVKY PŘEDMĚT BL001 rok 2017/2018
PRŮBĚH ZKOUŠKY A OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU BETONOVÉ PRVKY PŘEDMĚT BL001 rok 2017/2018 Zkouška sestává ze dvou písemných částí: 1. příklad (na řešení 60 min.), 2. části teoretická (30-45 min.).
Cíle řešení. Způsob řešení
Cíle řešení Tento grant byl zaměřen na rekonstrukci historických kleneb. Jednou z možností rekonstrukce kleneb je její nadbetonování vrstvou vyztuženého betonu. Jako jedna z mála sanačních metod nenarušuje
LÁVKA HOLEŠOVICE KARLÍN
SITUACE 1:2000 Konceptem mostu je prostorová křivka (niveleta mostu) vinoucí se krajinou a reagující plynule na výškové a půdorysné požadavky zadání. Jemná prostorová křivka je konstruována jako plynulá
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
Omezení nadměrných průhybů komorových mostů optimalizací vedení předpínacích kabelů
Omezení nadměrných průhybů komorových mostů optimalizací vedení předpínacích kabelů Lukáš Vráblík, Vladimír Křístek 1. Úvod Jedním z nejzávažnějších faktorů ovlivňujících hlediska udržitelné výstavby mostů
Sanace nosných konstrukcí
ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace nosných konstrukcí Historický dům v Telči Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Popis objektu dům
Příklad zpracování závěrečné zprávy. Vladislava Návarová
Příklad zpracování závěrečné zprávy Vladislava Návarová TITULNÍ STRANA Název akce : STATICKÉ POSOUZENÍ příčin poruch a konstrukčního stavu objektu v obci XXXč.p.111 Objednatel: pan X, XXXč.p.111 Datum:
G. POROTHERM STROP. 1. Skladování a doprava. 2. Montáž
G. POROTHERM STROP 1. Skladování a doprava Při manipulaci a skladování je třeba zavěšovat, resp. podkládat stropní nosníky ve vzdálenosti max. 500 mm od konců nosníků dřevěnými proklady o rozměru nejméně
Základy Zateplením stávajícího objektu dojde k minimálnímu (zanedbatelnému) přitížení stávajících základů.
PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ST 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah a) popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny... 3 Úvod...
Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů
Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů STAVEBNÍ KONSTRUKCE Školní rok: 2018 / 2019
133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A9. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí
133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí Přednáška A9 ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Obsah přednášky Posuzování betonových sloupů Masivní sloupy
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
Sanace kleneb. Šlechtova restaurace v Praze Bubenči (hlavní sál) ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb
ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace kleneb Šlechtova restaurace v Praze Bubenči (hlavní sál) Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Popis
Přednášející: Ing. Zuzana HEJLOVÁ
NAVRHOVÁNÍ ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ ČSN EN 1996 Přednášející: Ing. Zuzana HEJLOVÁ 28.3.2012 1 ing. Zuzana Hejlová NORMY V ČR Soustava národních norem (ČR - ČSNI) Původní soustava ČSN - ČSN 73 1201 (pro Slovensko
Plošné základy a soklová oblast budov
ČVUT v Praze Fakulta stavební PSA2 - POZEMNÍ STAVBY A2 (do roku 2015 název KP2) Plošné základy a soklová oblast budov doc. Ing. Jiří Pazderka, Ph.D. Katedra konstrukcí pozemních staveb Zpracováno v návaznosti
obsah MONOSTRAND SYSTÉM Úvod do MonoStrand systému Popis lan MonoStrand Popis kotevních hlavic Metodický a koncepční přístup k návrhu
Monostrand systém obsah MONOSTRAND SYSTÉM Úvod do MonoStrand systému Popis lan MonoStrand Popis kotevních hlavic Metodický a koncepční přístup k návrhu 3 4 5 6 7 MonoStrand systém Úvod do MonoStrand systému
ČVUT v Praze, fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Zadání předmětu RBZS obor L - zimní semestr 2015/16
ČVUT v Praze, fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Zadání předmětu RBZS obor L - zimní semestr 2015/16 Přehled úloh pro cvičení RBZS Úloha 1 Po obvodě podepřená deska Úloha 2 Lokálně
Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů
Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Stavební konstrukce Adresa.: Střední průmyslová
VÝSTAVBA MOSTŮ (2018 / 2019) M. Rosmanit B 304 ŽB rámové mosty
Technická univerzita Ostrava 1 VÝSTAVBA MOSTŮ (2018 / 2019) M. Rosmanit B 304 miroslav.rosmanit@vsb.cz Charakteristika a oblast použití - vzniká zmonolitněním konstrukce deskového nebo trámového mostu
Technická zpráva. k projektu pro odstranění stavby části stávajícího objektu
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ODSTRANĚNÍ STAVBY NA P.Č. 73/24 KOBYLNICE BOURACÍ PRÁCE STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ Technická zpráva k projektu pro odstranění stavby části stávajícího objektu 1. Všeobecné údaje
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
133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B5. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí
33PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí Přednáška B5 ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Předpjatý beton 2. část návrh předpětí Obsah: Navrhování
1. TECHNICKÁ ZPRÁVA A STATICKÝ VÝPOČET
1. TECHNICKÁ ZPRÁVA A STATICKÝ VÝPOČET Investor : Cemex Cement, k.s. Tovární 296 538 04 Prachovice Místo stavby : k.ú. Prachovice Stavba : : Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního
2 Dodatečné zřizování otvorů v nosných stěnách vícepodlažních panelových budov
2 Dodatečné zřizování otvorů v nosných stěnách vícepodlažních panelových budov Příčné uspořádání nosných panelových stěn omezuje možnost volnějšího provozně dispozičního spojení sousedních travé, které
NOSNÉ STĚNY, SLOUPY A PILÍŘE
NOSNÉ STĚNY, SLOUPY A PILÍŘE KAMENNÉ STĚNY, SLOUPY A PILÍŘE Kamenné zdivo lomové zdivo haklíkové zdivo KAMENNÉ STĚNY Kamenné zdivo řádkové zdivo kyklopské zdivo kvádrové zdivo KAMENNÉ STĚNY vazba rohu
Rámové konstrukce Tlačené a rámové konstrukce Vladimír Žďára, FSV ČVUT Praha 2016
Rámové konstrukce Obsah princip působení a vlastnosti rámové konstrukce statická a tvarová řešení optimalizace tvaru rámu zachycení vodorovných sil stabilita rámu prostorová tuhost Uspořádání a prvky rámové
OBSAH. 1. zastřešení 2. vodorovné nosné konstrukce 3. svislé nosné konstrukce 4. založení stavby
OBSAH 1. zastřešení 2. vodorovné nosné konstrukce 3. svislé nosné konstrukce 4. založení stavby místo stavby: RD č.p. 411 na parc. 1279, Praha 22 - Uhříněves investor: Letá Alexandra a Eugen Letý, U kombinátu
Nosné konstrukce AF01 ednáška
Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering Institute of Concrete and Masonry Structures, Veveri 95, 662 37 Brno Nosné konstrukce AF01 3. přednp ednáška Deska působící ve dvou směrech je
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
Základní výměry a kvantifikace
Základní výměry a kvantifikace Materi l Hmotnost [kg] Povrch [m 2 ] Objemov hmotnost [kg/m 3 ] Objem [m 3 ] Z v!sy 253537,3 1615,133 7850,0 3,2298E+01 S 355 Ðp" #n ky a pylony 122596,0 637,951 7850,0 1,5617E+01
Dilatace nosných konstrukcí
ČVUT v Praze Fakulta stavební PSA2 - POZEMNÍ STAVBY A2 (do roku 2015 název KP2) Dilatace nosných konstrukcí doc. Ing. Jiří Pazderka, Ph.D. Katedra konstrukcí pozemních staveb Zpracováno v návaznosti na
Předpjatý beton Přednáška 9. Obsah Prvky namáhané smykem a kroucením, analýza napjatosti, dimenzování.
Předpjatý beton Přednáška 9 Obsah Prvky namáhané smykem a kroucením, analýza napjatosti, dimenzování. Analýza napjatosti namáhání předpjatých prvků Analýza napjatosti namáhání předpjatých prvků Ohybový
Statické posouzení. Statické zajištění porušené stěny bytového domu v ulici Na Příkopech, čp. 34 k.ú. Broumov
Statické posouzení Statické zajištění porušené stěny bytového domu v ulici Na Příkopech, čp. 34-1 - OBSAH: 1 ÚVOD... 3 1.1 ROZSAH POSUZOVANÝCH KONSTRUKCÍ... 3 1.2 PODKLADY... 3 1.2.1 Použité normy... 3
Prostý beton Pedagogická činnost Výuka bakalářských a magisterský předmětů Nosné konstrukce II
Prostý beton http://www.klok.cvut.cz Pedagogická činnost Výuka bakalářských a magisterský předmětů Nosné konstrukce II - Uplatnění prostého betonu -Ukázky staveb - Charakteristické pevnosti -Mezní únosnost
2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.
2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY
POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I
POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora
Construction. Tyče z tažených uhlíkových vláken pro zesilování konstrukcí, součást systému Sika CarboDur. Popis výrobku
Technický list Datum vydání: 11/2011 Identifikační č.: 02 04 01 01 004 0 000004 Tyče z tažených uhlíkových vláken pro zesilování konstrukcí, součást systému Sika CarboDur Construction Popis výrobku Použití
Ocelobetonové stropní konstrukce vystavené požáru Jednoduchá metoda pro požární návrh
Ocelobetonové stropní konstrukce vystavené požáru požární návrh Cíl návrhové metody požární návrh 2 požární návrh 3 Obsah prezentace za požáru ocelobetonových desek za běžné Model stropní desky Druhy porušení
133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B3. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí
133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí Přednáška B3 ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Předpjatý beton 1. část - úvod Obsah: Podstata předpjatého
Stavební technologie
S třední škola stavební Jihlava Stavební technologie 1. Konstrukční systémy Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace
Rekonstrukce železničního mostu v km 208,664 trati Chomutov Cheb
Rekonstrukce železničního mostu v km 208,664 trati Chomutov Cheb Josef Ticháček, Správa železniční dopravní cesty, s.o., SDC Karlovy Ing. Ondřej Lojík, Ph.D., TOP CON SERVIS s.r.o. Nosná konstrukce mostu
BH 52 Pozemní stavitelství I
BH 52 Pozemní stavitelství I Stavební úpravy ve zdivu - překlady Ztužující konstrukce pozední věnce Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. Stavební úpravy ve zdivu Překlady - Dveřní otvory. - Okenní otvory. - Výklenky,
TA Sanace tunelů - technologie, materiály a metodické postupy Zesilování Optimalizace
Jaroslav Lacina, Martin Zlámal SANACE TUNELŮ TECHNOLOGIE A MATERIÁLY, SPÁROVACÍ HMOTY PRO OSTĚNÍ TA03030851 Sanace tunelů - technologie, materiály a metodické postupy Zesilování Optimalizace Petr ŠTĚPÁNEK,
STAVEBNÍ KONSTRUKCE. Témata k profilové ústní maturitní zkoušce. Školní rok 2014 2015. Třída 4SVA, 4SVB. obor 36-47-M/01 Stavebnictví
Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz STAVEBNÍ KONSTRUKCE Témata k profilové
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STUPEŇ PROJEKTU DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ (ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění, 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona) STAVBA INVESTOR
TECHNICKÁ ZPRÁVA A STATICKÝ VÝPOČET
TECHNICKÁ ZPRÁVA A STATICKÝ VÝPOČET Jednostupňový projekt AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU č. p. 303 Ul. 17. LISTOPADU, PARDUBICE (parc. č. st. 795, k. ú. PARDUBICE) SO02 Úpravy místností ve 2. NP Místo stavby:
A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č.
A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Střední část 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného systému
Technologie staveb podle konstrukce. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S
Technologie staveb podle konstrukce Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Konstrukční třídění Konstrukční systém-konstrukční systém je celek tvořený navzájem propojenými konstrukčními prvky a subsystémy,
RBZS Úloha 4 Postup Zjednodušená metoda posouzení suterénních zděných stěn
RBZS Úloha 4 Postup Zjednodušená metoda posouzení suterénních zděných stěn Zdivo zadní stěny suterénu je namáháno bočním zatížením od zeminy (lichoběžníkovým). Obecně platí, že je výhodné, aby bočně namáhaná
4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí
4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické
VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: RÁMOVÝ ROH S OSAMĚLÝM BŘEMENEM V JEHO BLÍZKOSTI
VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: RÁMOVÝ ROH S OSAMĚLÝM BŘEMENEM V JEHO BLÍZKOSTI Projekt: Dílčí část: Vypracoval: Vyztužování poruchových oblastí železobetonové konstrukce Návrh
STABILIZACE BAROKNÍ ZDI PŘEDPÍNACÍMI LANY A ROZŠÍŘENÍM ZÁKLADU STABILIZATION OF BAROQUE WALL USING STRANDS AND WIDENING OF THE FOUNDATION
STABILIZACE BAROKNÍ ZDI PŘEDPÍNACÍMI LANY A ROZŠÍŘENÍM ZÁKLADU STABILIZATION OF BAROQUE WALL USING STRANDS AND WIDENING OF THE FOUNDATION Ladislav Klusáček, Zdeněk Bažant, Petr Ducháč, Marek Volf Stabilizace
ENÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA S OTVOREM VE SLOUPOVÉM PRUHU
P Ř Í K L A D Č. 4 LOKÁLNĚ PODEPŘENÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA S OTVOREM VE SLOUPOVÉM PRUHU Projekt : FRVŠ 011 - Analýza metod výpočtu železobetonových lokálně podepřených desek Řešitelský kolektiv : Ing. Martin
Konstrukční systémy vícepodlažních budov Přednáška 5 Stěnové systémy Doc. Ing. Hana Gattermayerová,CSc Obsah
Konstrukční systémy vícepodlažních budov Přednáška 5 Doc. Ing. Hana Gattermayerová,CSc gatter@fsv.cvut.cz Literatura Obsah Rojík: Konstrukční systémy vícepodlažních budov, CVUT 1979, předběžné a podrobné
Bibliografická citace VŠKP
Bibliografická citace VŠKP PROKOP, Lukáš. Železobetonová skeletová konstrukce. Brno, 2012. 7 stran, 106 stran příloh. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav betonových
TECHNICKÁ ZPRÁVA + STATICKÝ VÝPOČET
TECHNICKÁ ZPRÁVA + STATICKÝ VÝPOČET realizačního projektu Akce: Investor: Místo stavby: Stupeň: Projektant statiky: KANALIZACE A ČOV TŘEBENICE - ČOV sdružený objekt obec Třebenice, 675 52 Lipník u Hrotovic