VII. Zatížení mostů silniční dopravou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VII. Zatížení mostů silniční dopravou"

Transkript

1 VII. Zatížení mostů silniční dopravou 1 ÚVOD ČSN EN definuje modely zatížení dopravou pro navrhování mostů pozemních komunikací, lávek pro chodce a železničních mostů. V následujícím textu jsou uvedeny základní informace a doplňující údaje o zatížení mostů pozemních komunikací a lávek pro chodce. 1.1 Podkladní dokumenty Modely zatížení mostů silniční dopravou jsou uvedeny v ČSN EN , pravidla pro kombinace zatížení dopravou s dalšími typy zatížení v ČSN EN 1990/A1. Modely zatížení dopravou v těchto předpisech vycházejí ze statistického vyhodnocení měření prováděných v několika evropských zemích v letech 1977 až Základní informace o nápravových tlacích od těžkých vozidel, o vzdálenostech náprav, vzdálenostech vozidel mezi sebou a délkách vozidel pocházejí z Francie, Německa, Itálie, UK a Španělska [Croce ]. Většina sledovaných údajů o dopravě se týká pomalých jízdních pruhů na dálnicích a hlavních silnicích. Aby bylo možné analyzovat složení dopravy a sestavit modely uvedené v EN , byly definovány 4 typy vozidel. Typ 1 představuje dvojnápravová vozidla, typ 2 vozidla s více než dvěma nápravami, typ 3 tahače s návěsem a typ 4 vozidla s přívěsem. Na obr. 1.1 jsou uvedeny histogramy typické pro tyto druhy vozidel, které jsou výsledkem měření a vyhodnocení dopravy v Auxerre ve Francii. Nejběžnějšími jsou těžká vozidla typů 1 a 3. Údaje z různých evropských zemí ukazují, že skladba dopravy není všude stejná. Například ze sledování dopravy v Německu je zřejmé, že zde ve skladbě dopravy převažují vozidla s přívěsem (typ 4). Záznamy dopravy v Auxerre (na dálnici mezi Paříží a Lyonem) poskytly dostatečnou informaci pro možnost zpracování evropského modelu zatížení dopravou. Obr. 1.1 Histogramy celkové tíhy těžkých vozidel za 24 hod. na základě měření v Auxerre 101

2 V současnosti se dokončuje ve spolupráci výzkumného centra Joint Research Center (JRC) s několika zahraničními univerzitami podkladní dokument [Report JRC 2009], na univerzitě RWTH Aachen byla zpracována také zpráva [Report ]. V těchto zprávách se uvádí doplňující informace a popisuje postup odvození modelů pro zatížení mostů dopravou do EN Vysvětluje se, jak byly určeny dílčí součinitele zatížení dopravou Q a součinitele pro stanovení kombinační, občasné, časté a kvazistálé hodnoty zatížení dopravou. Podkladní dokument [Report JRC 2009] se plánuje ještě doplnit o informace týkající se účinků zatížení na jednotlivé typy mostů, na hlavní nosné konstrukce a ložiska. Plánuje se také zahrnout zatížení větrem a teplotou, očekávané trendy budoucího vývoje dopravy a postupy ověřování zatížení dopravou na základě nových měření. Zatížení mostů dopravou jsou sledována na univerzitách, výzkumných ústavech a některých organizacích u nás i v zahraničí (např. ČVUT, SETRA, Univerzita v Pise, Univerzita v Liège, RWTH Aachen, TU Darmstadt a Flint Neil UK). Provádějí se nová měření zatížení dopravou, jejichž cílem je zjistit, zda jsou modely uvedené v EN pro současnou dopravu dostatečně výstižné. Následující tab. 1.1 ukazuje složení dopravy na vybraných mostech a procentuální počet vozidel jedoucích ve vzdálenosti kratší než 100 m podle měření, uskutečněných v 90. letech 20. století. Tab. 1.1 Denní skladba osobní a nákladní dopravy na sledovaných evropských mostech. Osobní vozidla Nákladní vozidla % vozidel < 100 m Brohltal (D) ,7 Garonor (F 1982) ,6 Garonor (F 1984) ,3 Auxerre (pomalý pruh) (F) Auxerre (rychlý pruh) (F) ,5 Fiano R. (I) ,1 Piacenza (I) ,9 Assso M. (I) ,3 Statistický rozbor dat ukazuje, že průměrné hodnoty naměřených nápravových sil a celková tíha těžkých nákladních vozidel podstatnou měrou závisí na typu a charakteru komunikace. Statistické rozdělení nápravových tlaků je jednomodální, modus asi 60 kn, zatímco statistické rozdělení celkové tíhy vozidla je bimodální, s prvním módem kolem 150 kn a s druhým asi 400 kn. Maximální denní hodnoty byly podstatně méně citlivé na dopravní typologii, kolísaly mezi 130 až 210 kn pro jednu nápravu, mezi 240 až 340 kn pro dvojnápravu, mezi 400 až 650 kn pro celkovou tíhu. Lze obecně říci, že počet vozidel stále přibýval a denní maxima nápravových sil a denní maxima celkové tíhy vozidla často podstatně překračovaly oficiálně povolené hodnoty. Pro specifikaci modelů zatížení do EN bylo zapotřebí splnit tyto požadavky: nezávislost hodnot zatížení na zatěžovací délce, hodnoty zatížení zahrnují dynamické účinky, účinné působení soustředěných a rovnoměrně rozdělených zatížení, šířka teoretického pruhu je 3 m. 102

3 Aby bylo možné modely zatížení dopravou obecně použít, bylo dohodnuto, že se případně může zatížit celá plocha vozovky, tedy nejen stanovené zatěžovací pruhy. Pro lokální účinky byl doporučen model o jedné nápravě, který se uvažuje na mostě samostatně. 1.2 Rozsah platnosti ČSN EN uvádí modely užitných zatížení od provozu vozidel na pozemních komunikacích, od chodců a od kolejové dopravy, která zahrnují případné dynamické účinky, odstředivé síly, brzdné a rozjezdové síly a také mimořádná zatížení. Některé typy zatížení zde však chybí. Proto zatížení tramvajovou dopravou jsou nyní uvedena ve změně ČSN EN /Z1, která vychází z ČSN , a uvádí některé doplňující informace. 2 KLASIFIKACE ZATÍŽENÍ Zatížení dopravou na mostech PK a lávkách pro chodce se klasifikují jako volná, vícesložková zatížení. Pro běžné podmínky použití se zatížení dopravou a chodci považují za proměnná zatížení. V ČSN EN jsou také uvedeny modely mimořádných zatížení, které zahrnují modely nárazových sil od vozidel na pilíře a další části spodní stavby, mostů nebo mimořádná zatížení působící na hlavní nosnou konstrukci mostu. Modely nárazů vozidel budou na základě rozhodnutí CEN/TC 250 přesunuty formou odkazu do EN V tab. 2.1 jsou uvedeny charakteristické, časté a kvazistálé hodnoty jednotlivých modelů zatížení LM1 až LM4 pro mosty PK a zatížení pro lávky pro chodce. Charakteristické hodnoty zatížení jsou u modelů LM1 a LM2 stanoveny tak, že střední doba jejich návratu je tisíc let (pravděpodobnost překročení 5 % za 50 let). Časté hodnoty zatížení dopravou mají střední dobu návratu jeden týden. V některých případech se při ověřování mezních stavů použitelnosti také uplatňují občasné hodnoty s dobou návratu 1 roku. Kvazistálé hodnoty zatížení dopravou lze obvykle zanedbat, výjimkou mohou být mosty v městské oblasti. Charakteristické hodnoty zatížení představuje u modelů LM3 a LM4 soubor nominálních hodnot. 3 NÁVRHOVÉ SITUACE Pro stanovené návrhové situace je potřeba určit kritické zatěžovací stavy a návrhové hodnoty účinků od kombinací zatížení podle ČSN EN 1990/A1. Různá zatížení dopravou, která se uvažují jako současně působící, jsou reprezentovaná sestavami zatížení. Tyto sestavy zatížení se pak uvažují v kombinacích s dalšími typy zatížení, jakými je například vítr, teplota, tlak ledu a vodních proudů. Kombinace zatížení pro seizmické návrhové situace jsou uvedeny v ČSN EN

4 4 ZATÍŽENÍ SILNIČNÍ DOPRAVOU A JINÉ TYPY ZATÍŽENÍ 4.1 Rozsah použití Modely zatížení se mají použít pro návrh mostů PK, které mají zatěžovací délku kratší než 200 m (jedná se maximální délku použitou při kalibraci modelu zatížení 1). V normě se poznamenává, že obecně je použití modelu zatížení 1 pro zatěžovací délky větší než 200 m na straně bezpečnosti. V národní příloze se dovoluje pro zatěžovací délky nad 200 m použít na délce 200 m model zatížení 1 a v částech nad 200 m rovnoměrné zatížení q = 2,5 kn/m 2 po celé šířce vozovky. Účinky zatížení od staveništního provozu (např. vozidel naložených zeminou) nejsou zahrnuty v modelech zatížení a mají se stanovit zvlášť. Staveništní zatížení jsou uvedena v ČSN EN Popis zatížení Modely zatížení silniční dopravou Zatížení mostů různými typy vozidel způsobují svislé a vodorovné, statické a dynamické síly. Modely zatížení uvedené v ČSN EN nereprezentují skutečná zatížení. Byly vybrány a kalibrovány tak, aby jejich účinek (včetně dynamického zvětšení) vyjadřoval účinek skutečné dopravy v evropských zemích v roce Poznamenáme, že v současnosti jsou prováděna v některých evropských státech další ověřovací měření, která by měla pomoci zmapovat současný stav a odhadnout další trend v zatížení mostů dopravou. V případě potřeby mohou být stanoveny doplňkové modely zatížení pro konkrétní projekt na smluvním podkladě a se souhlasem příslušného úřadu (NA.2.8). V ČR je možno definovat tzv. určenou silniční síť, kde budou stanoveny další modely zatížení. V 4.2.1(1), poznámka 3, se uvádí, že v modelech zatížení uvedených v kapitole 4 je zahrnuto dynamické zvětšení za předpokladu průměrné kvality povrchu vozovky a pneumatického odpružení vozidel. Pokud je však povrch vozovky nekvalitní, pak je třeba uvažovat s větší hodnotou dynamického součinitele (přes hodnotu 1,7) Zatěžovací třídy Dopravní proud se pro jednotlivé mosty liší svou skladbou (procentem nákladních vozidel), intenzitou (průměrným počtem vozidel za rok), podmínkami (frekvencí výskytu dopravních zácp), pravděpodobnou extrémní tíhou vozidel a jejich nápravových sil. Rozdílnost skladby dopravního proudu je pro různé kategorie pozemních komunikací vyjádřena regulačními součiniteli a které jsou definovány pro modely zatížení 1 a 2 v kapitole 4 a upřesněny v národní příloze) Rozdělení vozovky do zatěžovacích pruhů Vozovka zahrnuje všechny fyzické jízdní pruhy (tj. jak jsou vyznačené na silničním povrchu), nouzové pruhy, krajnice a vodicí proužky. Šířka vozovky se měří mezi obrubníky, je-li jejich výška větší než 100 mm, v ostatních případech se měří mezi vnitřními okraji svodidel. 104

5 Vozovka se dělí do zatěžovacích pruhů šířky w, obvykle 3 m širokých, a dále na zbývající plochu, jak uvádí tab Tab. 4.1 Počet a šířka zatěžovacích pruhů Šířka vozovky w Počet zatěžovacích pruhů Šířka zatěžovacího pruhu w Šířka zbývající plochy w 5,4 m n = 1 3 m w 3 m 5,4 m w 6 m n = 2 w/2 0 6 m w n = Int (w/3) 3 m w 3 n Jestliže je vozovka na hlavní nosné konstrukci mostu fyzicky rozdělena do dvou pásů středním dělicím pásem s pevnými trvalými svodidly, pak každý pás, včetně nouzových pruhů nebo krajnic, se samostatně rozdělí do zatěžovacích pruhů. Jestliže jsou oba pásy vozovky odděleny dočasnými svodidly nebo jiným záchytným bezpečnostním zařízením, pak se celá vozovka včetně středního dělicího pásu rozdělí do zatěžovacích pruhů. Umístění zatěžovacích pruhů může být nezávislé na jejich číslování. Pro jednotlivá ověřování je pak zapotřebí zvolit počet zatěžovacích pruhů, jejich umístění na vozovce a jejich číslování tak, aby účinek zatěžovacích modelů byl co nejnepříznivější. Pro občasné, časté a únavové reprezentativní hodnoty a modely však smí být rozmístění a číslování pruhů specifikováno podle očekávaných podmínek jednotlivého projektu. Zatěžovací pruh, který vykazuje nejnepříznivější účinky, je označen jako pruh č. 1, zatěžovací pruh, který vykazuje druhý nejnepříznivější účinek, je označen č. 2 atd. (viz obr. 4.1). Tam, kde se vozovka sestává ze dvou oddělených pásů na celé nosné konstrukci, používá se pouze jedno označení pro celou vozovku. Uvažuje se tedy, že zatěžovací pruh 1 se může alternativně dělit na dvě části. Jestliže se však vozovka skládá ze dvou oddělených částí na dvou nezávislých hlavních nosných konstrukcích, pak se každá část považuje za vozovku pro vlastní návrh příslušné nosné konstrukce (viz dva samostatné komorové průřezy na obr. 4.2). Pro návrh společné opěry stěny nebo pilíře se však obě vozovky uvažují a číslují dohromady. V jednotlivých zatěžovacích pruzích se použijí modely zatížení tak, aby jejich výsledný účinek byl nejnepříznivější, avšak v souladu s aplikačními podmínkami, které jsou pro jednotlivé modely uvedeny v ČSN EN

6 Obr. 4.1 Příklad číslování zatěžovacích pruhů Obr. 4.2 Pro návrh obou nezávislých nosných konstrukcí se použije samostatné číslování zatěžovacích pruhů, pro návrh pilíře však společné číslování zatěžovacích pruhů 4.3 Svislá zatížení charakteristické hodnoty Obecné a související návrhové situace ČSN EN doporučuje modely zatížení pro stanovení účinků silniční dopravy pro ověření mezních stavů únosnosti a pro některá ověření mezních stavů použitelnosti. Pro svislá zatížení jsou doporučeny čtyři zatěžovací modely: Model zatížení 1 (LM1), který se skládá ze soustředěných a rovnoměrných zatížení, jež zahrnují většinu účinků od provozu osobních a nákladních vozidel. Model se použije pro globální i lokální posouzení. Model zatížení 2 (LM2), který představuje zatížení jednou nápravou na definované kontaktní ploše pneumatik. Model zahrnuje dynamické účinky normální dopravy na krátkých nosných prvcích. Tento model může být rozhodující při zatěžovacích délkách od 3 do 7 m. Model zatížení 3 (LM3) modelující zvláštní vozidla, která mohou mít povolení jezdit po trasách s výjimečným zatížením. Model se použije pro celková a lokální posouzení. Model zatížení 4 (LM4), který modeluje zatížení davem lidí, se používá pro celková ověření. 106

7 Modely 1 až 3 se mohou použít pro trvalé i dočasné návrhové situace (např. během oprav mostů), model 4 pouze pro dočasnou návrhovou situaci. Kombinace zatížení se pro trvalou a dočasnou návrhovou situaci mohou lišit, viz EN 1990/A Model zatížení 1 (LM1) Model zatížení 1 se skládá ze dvou dílčích soustav: Soustředěné zatížení od dvojnápravy (tandem system TS); každá náprava je o síle Q Q k, kde Q je regulační součinitel. V jednom zatěžovacím pruhu se uvažuje pouze jedna kompletní dvojnáprava. Každá náprava dvojnápravy má dvě identická kola, z nichž každé vyvozuje zatížení 0,5 α Q Q k na čtvercové ploše o straně 0,40 m. Rovnoměrné zatížení (uniformly distributed load UDL) o tíze q q k na čtverečný metr nepříznivě působících příčinkových ploch, kde q je regulační součinitel. Model zatížení 1 se má použít v každém zatěžovacím pruhu a na zbývajících plochách. V zatěžovacím pruhu i jsou velikosti zatížení Qi Q ki, qi q ki, na zbývajících plochách je zatížení qr q rk. Charakteristické hodnoty zatížení, které zahrnují vliv dynamických účinků (pokud není stanoveno jinak), uvádí tabulka 4.2. Na obr. 4.3 je znázorněn model zatížení 1 pro globální ověření (vlevo) a lokální ověření (vpravo). Pro lokální ověření má být dvojnáprava umístěna v nejméně příznivé poloze. Pokud se uvažují dvojnápravy na obou sousedních pruzích, mohou se umístit co nejblíže, avšak vzdálenost mezi koly náprav nesmí být menší než 0,5 m. Obr. 4.3 Model zatížení 1 pro globální ověření (vlevo) a lokální ověření (vpravo) 107

8 Tab. 4.2 Charakteristické hodnoty zatížení pro model LM1 Umístění Dvojnáprava (TS) Rovnoměrné zatížení (UDL) nápravové síly Q ki [kn] q ki nebo q kr [knm -2 ] Pruh č Pruh č ,5 Pruh č ,5 Ostatní pruhy 0 2,5 Zbývající plocha (q rk ) 0 2,5 Hodnoty regulačních součinitelů α Qi, α qi a α qr se stanoví podle národní přílohy, NA.2.12 (viz tab. 4.3), kde jsou rozlišeny dvě skupiny pozemních komunikací (PK). Do 1. skupiny patří všechny pozemní komunikace, s výjimkou komunikací uvedených ve skupině 2, do 2. skupiny silnice III. třídy předem stanovené příslušným úřadem, obslužné místní komunikace a účelové komunikace. Součinitel Q je roven α Q1 Pro určenou silniční síť se uvažují všechny součinitele jednotkové, pokud není příslušným úřadem stanovena hodnota nižší. Tab. 4.3 Hodnoty regulačních součinitelů Skupina Q1 Q2 Q3 q1 qi (i 2) qr 1 0,8 0,8 0,8 0, ,8 0,5 0,5 0, Model zatížení 2 (LM2) Model znázorněný na obr. 4.4 tvoří jedna náprava o síle Q Q ka, kde Q ka = 400 kn (zahrnuje dynamický přírůstek). V případě potřeby lze provést ověření pouze pro jedno kolo působící silou 200 Q kn. Dotyková plocha se uvažuje 0,35 m 0,60 m, viz obr

9 Obr. 4.4 Model zatížení Model zatížení 3 (LM3) ČSN EN , příloha A doporučuje pro ověření soubor modelů zvláštních vozidel, které mohou výjimečně po mostě jet. Smluvní třídy zvláštních vozidel od celkové tíhy 600 do 3600 kn jsou podrobně popsané v příloze A, např. zvláštní vozidla označená 600/150 (4 nápravy po 150 kn), 900/150 (6 náprav po 150 kn). Předpokládá se, že se tyto modely pohybují buď nízkou rychlostí 5 km/hod., nebo normální rychlostí 70 km /hod., kdy je třeba použít dynamický součinitel. Způsob použití modelu zatížení 3 uvádí příloha A Model zatížení 4 (LM 4) Zatížení davem lidí je modelováno rovnoměrně rozděleným zatížením 5 kn/m 2 (zahrnuje dynamický účinek). Toto zatížení se rozmístí v příslušných částech po délce i šířce hlavní nosné konstrukce mostu, včetně středového dělicího pásu. Zatížení se použije pro celková ověření konstrukce a vztahuje se pouze k dočasným návrhovým situacím Roznášení soustředěných zatížení Předpokládá se, že různá soustředěná zatížení spojená s modely zatížení 1 až 3, která se použijí pro lokální posouzení, jsou rovnoměrně rozložena po celé dotykové ploše. V případě vozovky uložené na železobetonové desce mostovky se roznášení uvažuje pod úhlem 45 až do střednicové plochy desky mostovky (viz obr. 4.5). 109

10 Legenda 1 dotykový tlak kola 2 vozovka 3 betonová deska mostovky 4 střednicová plocha betonové desky mostovky Obr. 4.5 Roznášení soustředěného zatížení vozovkou a mostovkou 4.4 Vodorovná zatížení Brzdné a rozjezdové síly Brzdné síly Q lk se uvažují jako podélné síly působící v úrovni dokončeného povrchu vozovky; lze je vypočítat podle následujícího vztahu a podmínky z ČSN EN Q kl = 0,6 Q1 (2Q k1) + 0,1 q1 q k1 w L 180 Q1 (kn) Q k1 900 (kn) kde L je délka nosné konstrukce mostu nebo její uvažované části a w je šířka zatěžovacího pruhu. Umístění této síly se uvažuje v ose libovolného zatěžovacího pruhu. Jestliže účinky její excentricity nejsou příliš velké, smí se předpokládat působiště síly v ose vozovky a rovnoměrně rozloženou po zatěžovací délce. Rozjezdové síly se uvažují stejnou velikostí jako brzdné síly, ale v opačném směru Odstředivé síly Odstředivé síly Q kt se uvažují jako příčné síly působící v úrovni dokončeného povrchu vozovky radiálně k její ose. Charakteristické hodnoty Q kt, které zahrnují dynamické účinky, jsou uvedeny v tab Tab. 4.4 Charakteristické hodnoty odstředivých sil Q kt = 0,2 Q v (kn) pro r < 200 m Q kt = 40 Q v /r (kn) pro 200 r 1500 m Q kt = 0 pro r > 1500 m 110

11 r je poloměr vozovky ve vodorovné rovině, Q v je celková maximální tíha svislého soustředěného zatížení dvojnápravami modelu LM1, kde Q v = 2Q a Q kt v každém průřezu působí jako osamělé břemeno. V některých případech je zapotřebí uvážit příčné brzdné síly jako 25 % podélných brzdných sil. 4.5 Sestavy zatížení dopravou na mostech pozemních komunikací Současnost působení zatěžovacích modelů se do výpočtu zavádí podle následující tab Každá z těchto sestav, které se vzájemně vylučují, představuje zatížení, která se kombinují s jinými zatíženími, než jsou zatížení dopravou. i Qi ik Tab. 4.5 Současnost působení zatěžovacích modelů Typ zatížení Soustava zatížení Sestavy zatížení Hlavní gr1a gr1b gr2 gr3 ** gr4 gr5 LM1 (TS a UDL) charakter. hodnoty * časté hodnoty viz příloha A Svislé síly Vozovka LM2 LM3 LM4 charakter. hodnoty charakt. hodnota charakter. hodnota Vodorovné síly Brzdné a rozjezdové síly Odstředivé síly * * charakter. hodnoty Hlavní (dominantní) složka zatížení charakter. hodnoty * může být stanoveno v NP. ** tato sestava se neuvažuje, jestliže se uvažuje sestava gr5. Další reprezentativní hodnoty vícesložkového zatížení jsou uvedeny v tabulce 4.4b. 4.6 Modely zatížení na únavu Chodníky a cyklist. pruhy Pouze svislé zatížení Rovnoměr. zatížení * kombin. hodnoty charakter. hodnota * charakter. hodnota Některé druhy zatížení vyvolávají spektra napětí způsobující únavu, kdy v materiálu dochází ke střídání napětí a mohou vznikat trhliny. Příčinou mohou být přírodní jevy (vítr), stejně tak jako doprava na mostě. Spektrum napětí závisí na geometrii vozidel, na nápravových si- 111

12 lách, na vzdálenosti vozidel, na skladbě dopravního proudu a na dynamických účincích.v ČSN EN je definováno 5 modelů zatížení na únavu od svislých sil. První tři modely jsou určeny pro stanovení maximálních a minimálních napětí od uspořádání zatížení na mostě kterýmkoliv z těchto modelů. Většinou se při navrhování používá pouze algebraický rozdíl těchto napětí. Modely zatížení na únavu 4 a 5 se aplikují pro stanovení spekter napětí, která vznikají přejezdem nákladních vozidel po mostě. Modely zatížení na únavu 1 až 4 již v sobě zahrnují dynamický součinitel, odpovídající povrchu s dobrou kvalitou. Model zatížení na únavu 1 má uspořádání jako hlavní zatěžovací model LM1 s hodnotami nápravových sil rovnými 0,7 Q ki a hodnotami rovnoměrně rozloženého zatížení rovnými 0,3 q ki a 0,3 q kr. Model zatížení na únavu 2 soubor tzv. častých nákladních automobilů. Každé vozidlo je definováno počtem náprav a vzdáleností mezi nápravami, častou hodnotou zatížením každé nápravy, dotykovými plochami a příčnou vzdáleností mezi koly. Model zatížení na únavu 3 model vozidla se čtyřmi nápravami, z nichž každá má dvě stejná kola. Geometrické uspořádání je patrné z následujícího obrázku. Nápravová síla je 120 kn, dotyková plocha kola je čtverec o straně 0,40 m (viz obr. 4.6, kde w je šířka jízdního pruhu). Model zatížení na únavu 4 je tvořen soubory normalizovaných nákladních vozidel, která dohromady vyvozují účinek ekvivalentní typickému účinku od provozu na evropských silnicích. Model zatížení na únavu 5 použijí se přímo údaje ze sčítání dopravy, doplněné vhodnými statistickými a návrhovými extrapolacemi. Obr. 4.6 Model zatížení na únavu Mimořádná zatížení Pro ověřování v případě mimořádné návrhové situace by se měla uvažovat tato zatížení dopravou: náraz vozidla do mostní podpěry, podhledu mostu nebo nosné konstrukce, těžká kola na chodníku, 112

13 náraz vozidla na obrubníky, svodidla a nosné prvky. Hodnoty ekvivalentních statických sil od nárazu vozidel a nárazů vlaků jedoucích pod mosty jsou podrobně uvedeny v ČSN EN ZATÍŽENÍ CHODNÍKŮ, CYKLISTICKÝCH STEZEK A LÁVEK PRO CHODCE Zatížení uvedená v kapitole 5 platí pro chodníky, cyklistické pruhy a lávky pro chodce, pro které se zde uvádí rovnoměrná zatížení q kf a soustředěná zatížení Q fwk. Pro větší lávky (např. o šířce nad 6 m) se doporučuje stanovit doplňující zatěžovací modely a pravidla pro jejich kombinace. Proměnná zatížení na lávkách jsou vyvolána pěší a cyklistickou dopravou, zatížením větrem a teplotou, běžnými druhy staveništních zatížení a také specifickými vozidly (pro údržbu). Tato zatížení způsobují na lávkách pro chodce svislá a vodorovná zatížení, která se mohou lišit v závislosti na jejich umístění a možném provozu. Tři modely vzájemně se vylučujícího zatížení sestávají z rovnoměrného zatížení, z osamělé síly a ze zatížení reprezentujícího obslužná vozidla. Rovnoměrné zatížení lze modelovat pomocí modelu zatížení 4 pro zatížení davem lidí (5 kn/m 2 ). Jestliže se model 4 nevyžaduje, charakteristické hodnoty rovnoměrného zatížení q kf se doporučuje stanovit pro zatěžovací délku L jako q kf = /(L + 30) kn/m 2 2,5 kn/m 2 q kf 5 kn/m 2 Pro mosty pozemních komunikací, na kterých jsou chodníky nebo cyklistické pruhy, se doporučuje vždy uvažovat 5 knm -2. Smí být také použita snížená kombinační hodnota 2,5 knm -2. Pro lokální účinky se doporučuje uvážit osamělou sílu Q kfw o hodnotě 10 kn, která působí na čtvercové ploše o straně 0,1 m. Jestliže se lávka ověřuje pomocí obslužného vozidla Q serv, pak se již osamělá síla neuvažuje. Obslužné vozidlo se aplikuje, pokud to požaduje objednatel. Tímto vozidlem může být např. vozidlo pro údržbu, vozidlo záchranné služby (pro konkrétní projekt může být definováno i více vozidel). Vodorovné zatížení se uvažuje jako 10 % z celkového svislého zatížení lávky. Síla působí v podélné ose mostu v úrovni povrchu vozovky a uvažuje se současně se svislým rovnoměrným zatížením. Mimořádná zatížení lávek pro chodce vznikají od silniční dopravy pod mostem (zatížení od nárazu); mimořádné přítomnosti těžkého vozidla na lávce. 113

14 Pro ověření tuhých podpěr se doporučuje nárazová síla 1000 kn ve směru jízdy vozidla a 500 kn kolmo na směr jízdy. V 5.6.2(1) se však uvádí, že navrhovat podpěry na stejné ekvivalentní statické nárazové síly, jako jsou pro mosty, může být nereálné. ČSN EN se již lávkami pro chodce nezabývá. Ukazuje se tak, že podpěry lávek je spíše třeba chránit před možností mimořádného nárazu těžkého vozidla. Pokud je přesto potřebné s nárazovou silou těžkého vozidla počítat, je vhodné provést dynamickou analýzu. EN , 5.7, doporučuje stanovit vlastní frekvence nosné konstrukce lávky na vhodném výpočetním modelu konstrukce. Kmitání lávky může způsobit vítr, nebo také chodci, kteří se po ní mohou různým způsobem pohybovat. 114

SILNIČNÍ PLNOSTĚNNÝ SPŘAŽENÝ TRÁMOVÝ OCELOBETONOVÝ MOST

SILNIČNÍ PLNOSTĚNNÝ SPŘAŽENÝ TRÁMOVÝ OCELOBETONOVÝ MOST SILNIČNÍ PLNOSTĚNNÝ SPŘAŽENÝ TRÁMOVÝ OCELOBETONOVÝ MOST Stanovte návrhovou hodnotu maximálního ohybového momentu a posouvající síly na nejzatíženějším nosníku silničního mostu pro silnici S 9,5 s pravostranným

Více

PŘEHLED SVISLÉHO POHYBLIVÉHO ZATÍŽENÍ SILNIČNÍCH MOSTŮ

PŘEHLED SVISLÉHO POHYBLIVÉHO ZATÍŽENÍ SILNIČNÍCH MOSTŮ PŘEHLED SVISLÉHO POHYBLIVÉHO ZATÍŽENÍ SILNIČNÍCH MOSTŮ 1 MOSTNÍ ŘÁD C.K. MINISTERSTVA ŽELEZNIC Z ROKU 1887 Pohyblivé zatížení mostů I. třídy (dynamické účinky se zanedbávají). Alternativy : 1) Čtyřkolové

Více

ČÁST 2: Z ATÍŽENÍ MOSTŮ DOPRAVOU (1. ČÁST

ČÁST 2: Z ATÍŽENÍ MOSTŮ DOPRAVOU (1. ČÁST E U R O K Ó D 1 ČSN EN 1991-2 Z ATÍŽENÍ K O N S T R U K C Í ČÁST 2: Z ATÍŽENÍ MOSTŮ DOPRAVOU (1. ČÁST MOSTY P O Z E M N Í C H K O M U N I K A C Í A L Á V K Y PRO C H O D C E) E U R O C O D E 1 E N 1991-2

Více

Klasifikace zatížení

Klasifikace zatížení Klasifikace zatížení Stálá G - Vlastní tíha, pevně zabudované součásti - Předpětí - Zatížení vodou a zeminou - Nepřímá zatížení, např. od sedání základů Proměnná - Užitná zatížení - Sníh - Vítr - Nepřímá

Více

Příloha 2. Příklad rozboru účinků zatížení dopravou na mostě PK. 1 Úvod. Příloha 2 Př íklad rozboru úč inků zatížení dopravou na mostě PK

Příloha 2. Příklad rozboru účinků zatížení dopravou na mostě PK. 1 Úvod. Příloha 2 Př íklad rozboru úč inků zatížení dopravou na mostě PK Příloha 2 Příklad rozboru účinků zatížení dopravou na mostě PK 1 Úvod Nosná konstrukce mostu (polovina mostu na rychlostní komunikaci) je navržena jako předpjatý trámový spojitý nosník o dvou polích stejného

Více

ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Doporučená literatura: ČSN EN 99 Eurokód: zásady navrhování konstrukcí. ČNI, Březen 24. ČSN EN 99-- Eurokód : Zatížení konstrukcí - Část -: Obecná zatížení - Objemové tíhy,

Více

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

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

Více

ZATÍŽENÍ MOSTŮ DLE EN

ZATÍŽENÍ MOSTŮ DLE EN ZATÍŽENÍ MOSTŮ DLE EN 1. Charakterizuj modely zatížení dopravou pro mosty pozemních komunikací. 2. Jakým způsobem jsou pro dopravu na mostech poz. kom. zahrnuty dynamické účinky? 3. Popište rozdělení vozovky

Více

Spolehlivost a bezpečnost staveb zkušební otázky verze 2010

Spolehlivost a bezpečnost staveb zkušební otázky verze 2010 1 Jaká máme zatížení? 2 Co je charakteristická hodnota zatížení? 3 Jaké jsou reprezentativní hodnoty proměnných zatížení? 4 Jak stanovíme návrhové hodnoty zatížení? 5 Jaké jsou základní kombinace zatížení

Více

5 Analýza konstrukce a navrhování pomocí zkoušek

5 Analýza konstrukce a navrhování pomocí zkoušek 5 Analýza konstrukce a navrhování pomocí zkoušek 5.1 Analýza konstrukce 5.1.1 Modelování konstrukce V článku 5.1 jsou uvedeny zásady a aplikační pravidla potřebná pro stanovení výpočetních modelů, které

Více

8 Zatížení mostů větrem

8 Zatížení mostů větrem 8 Zatížení mostů větrem 8.1 Všeoecně Tento Eurokód je určen pro mosty s konstantní šířkou a s průřezy podle or. 8.1, tvořenými jednou hlavní nosnou konstrukcí o jednom neo více polích. Stanovení zatížení

Více

ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ VŠEOBECNĚ

ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ VŠEOBECNĚ ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ VŠEOBECNĚ Charakteristiky zatížení a jejich stanovení Charakteristikami zatížení jsou: a) normová zatížení (obecně F n ), b) součinitele zatížení (obecně y ), c) výpočtová zatížení

Více

5 Úvod do zatížení stavebních konstrukcí. terminologie stavebních konstrukcí terminologie a typy zatížení výpočet zatížení od vlastní tíhy konstrukce

5 Úvod do zatížení stavebních konstrukcí. terminologie stavebních konstrukcí terminologie a typy zatížení výpočet zatížení od vlastní tíhy konstrukce 5 Úvod do zatížení stavebních konstrukcí terminologie stavebních konstrukcí terminologie a typy zatížení výpočet zatížení od vlastní tíhy konstrukce 5.1 Terminologie stavebních konstrukcí nosné konstrukce

Více

NK 1 Zatížení 1. Vodojem

NK 1 Zatížení 1. Vodojem NK 1 Zatížení 1 Přednášky: Doc. Ing. Karel Lorenz, CSc., Prof. Ing. Milan Holický, DrSc., Ing. Jana Marková, Ph.D. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav Cvičení: Ing. Naďa Holická, CSc., Fakulta

Více

Některá klimatická zatížení

Některá klimatická zatížení Některá klimatická zatížení 5. cvičení Klimatické zatížení je nahodilé zatížení vyvolané meteorologickými jevy. Stanoví se podle nejnepříznivějších hodnot mnohaletých měření, odpovídajících určitému zvolenému

Více

Zatížení stálá a užitná

Zatížení stálá a užitná ZÁSADY OVĚŘOVÁNÍ EXISTUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ Zatížení stálá a užitná prof. Ing. Milan Holický, DrSc. Kloknerův ústav, ČVUT v Praze 1. Zatížení stálá 2. Příklad stanovení stálého zatížení na základě zkoušek

Více

NK 1 Zatížení 1. Vodojem

NK 1 Zatížení 1. Vodojem NK 1 Zatížení 1 Přednášky: Doc. Ing. Karel Lorenz, CSc., Prof. Ing. Milan Holický, DrSc., Ing. Jana Marková, Ph.D. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav Cvičení: Ing. Naďa Holická, CSc., Fakulta

Více

A2.1 Rozsah platnosti

A2.1 Rozsah platnosti Příloha A2 Použití pro mosty A2.1 Rozsah platnosti A2.1.1 Všeobecně Příloha A2 uvádí pravidla pro kombinace zatížení a doporučuje návrhové hodnoty zatížení pro mosty pozemních komunikací, pro lávky pro

Více

ČSN EN 1990/A1 OPRAVA 4

ČSN EN 1990/A1 OPRAVA 4 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.010.30 Leden 2011 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1990/A1 OPRAVA 4 73 0002 idt EN 1990:2002/A1:2005/AC:2010-04 Corrigendum Tato oprava ČSN EN 1990:2004/A1:2007

Více

ZAŤAŽENIE KONŠTRUKCIÍ

ZAŤAŽENIE KONŠTRUKCIÍ ZAŤAŽENIE KONŠTRUKCIÍ ZAŤAŽENIA MOSTOV POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ Prednášajúci: Ing. Richard Hlinka, PhD. Tento príspevok vznikol vďaka podpore v rámci OP Vzdelávanie pre projekt Podpora kvality vzdelávania

Více

Zatížení konstrukcí. Reprezentativní hodnoty zatížení

Zatížení konstrukcí. Reprezentativní hodnoty zatížení Zatížení konstrukcí Základní klasifikace zatížení podle Eurokódu je obdobná jako ve starších ČSN. Používá se jen částečně jiná terminologie a jiné značky. Primárním zůstává klasifikace zatížení podle jejich

Více

2. přednáška, Zatížení a spolehlivost. 1) Navrhování podle norem 2) Zatížení podle Eurokódu 3) Zatížení sněhem

2. přednáška, Zatížení a spolehlivost. 1) Navrhování podle norem 2) Zatížení podle Eurokódu 3) Zatížení sněhem 2. přednáška, 25.10.2010 Zatížení a spolehlivost 1) Navrhování podle norem 2) Zatížení podle Eurokódu 3) Zatížení sněhem Navrhování podle norem Navrhování podle norem Historickéa empirickémetody Dovolenénapětí

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

1 Švédská proužková metoda (Pettersonova / Felleniova metoda; 1927)

1 Švédská proužková metoda (Pettersonova / Felleniova metoda; 1927) Teorie K sesuvu svahu dochází často podél tenké smykové plochy, která odděluje sesouvající se těleso sesuvu nad smykovou plochou od nepohybujícího se podkladu. Obecně lze říct, že v nesoudržných zeminách

Více

Zatížení konstrukcí. Reprezentativní hodnoty zatížení

Zatížení konstrukcí. Reprezentativní hodnoty zatížení Zatížení konstrukcí Klasifikace zatížení podle jejich proměnnosti v čase: zatížení stálá (značky G, g), např. vlastní tíha konstrukcí a pevného vybavení (např. i zemina na terasách), zatížení předpětím,

Více

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad)

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

Více

BEZSTYKOVÁ KOLEJ NA MOSTECH

BEZSTYKOVÁ KOLEJ NA MOSTECH Ústav železničních konstrukcí a staveb 1 BEZSTYKOVÁ KOLEJ NA MOSTECH Otto Plášek Bezstyková kolej na mostech 2 Obsah Vysvětlení rozdílů mezi předpisem SŽDC S3 a ČSN EN 1991-2 Teoretický základ interakce

Více

Mezní stavy. Obecné zásady a pravidla navrhování. Nejistoty ve stavebnictví. ČSN EN 1990 a ČSN ISO návrhové situace a životnost

Mezní stavy. Obecné zásady a pravidla navrhování. Nejistoty ve stavebnictví. ČSN EN 1990 a ČSN ISO návrhové situace a životnost Obecné zásady a pravidla navrhování Prof. Ing. Milan Holický, DrSc. Kloknerův ústav ČVUT, Šolínova 7, 66 08 Praha 6 Tel.: 4 353 84, Fax: 4 355 3 E-mail: holicky@klok.cvut.cz Návrhové situace Nejistoty

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

Posouzení za požární situace

Posouzení za požární situace ANALÝZA KONSTRUKCE Zdeněk Sokol 1 Posouzení za požární situace Teplotní analýza požárního úseku Přestup tepla do konstrukce Návrhový model ČSN EN 1991-1-2 ČSN EN 199x-1-2 ČSN EN 199x-1-2 2 1 Princip posouzení

Více

Příloha A1 Použití pro pozemní stavby

Příloha A1 Použití pro pozemní stavby Příloha A1 Použití pro pozemní stavby A1.1 Rozsah použití V příloze A1 jsou uvedena pravidla pro kombinace zatížení a doporučeny návrhové hodnoty zatížení pro navrhování pozemních staveb. V článku A1.1(1)

Více

MILLAU VIADUCT FOSTER AND PARTNERS Koncepce projektu Vícenásobné zavěšení do 8 polí, 204 m + 6x342 m + 204 m Celková délka mostu 2 460 m Zakřivení v mírném směrovém oblouku poloměru 20 000 m Konstantní

Více

KŘIŽOVATKY Úrovňové křižovatky (neokružní). Návrhové prvky

KŘIŽOVATKY Úrovňové křižovatky (neokružní). Návrhové prvky KŘIŽOVATKY Úrovňové křižovatky (neokružní). Návrhové prvky KŘIŽ 04 Úrovňové Rozhledy.ppt 2 Související předpis ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích, listopad 2007 kapitola 5.2.9

Více

Obecný průjezdný profil

Obecný průjezdný profil Zatížení ražených dopravních tunelů, ražených tunelů pro uložení potrubí a podzemních vedení (kolektorů) a tunelů s volnou hladinou upřesňuje ČSN 73 7501 Navrhovanie konštrukcií razených tunelových objektov.

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

STATICKÝ VÝPOČET původní most

STATICKÝ VÝPOČET původní most Akce: Oprava mostu na místní komunikaci přes řeku Olešku v obci Libštát (poloha mostu - u p.č. 2133 - k.ú. Libštát) strana 1(17) D. Dokumentace objektů 1. Dokumentace inženýrského objektu 1.2. Stavebně

Více

P Ř Í K L A D Č. 5 LOKÁLNĚ PODEPŘENÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA S VÝRAZNĚ ROZDÍLNÝM ROZPĚTÍM NÁSLEDUJÍCÍCH POLÍ

P Ř Í K L A D Č. 5 LOKÁLNĚ PODEPŘENÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA S VÝRAZNĚ ROZDÍLNÝM ROZPĚTÍM NÁSLEDUJÍCÍCH POLÍ P Ř Í K L A D Č. 5 LOKÁLNĚ PODEPŘENÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA S VÝRAZNĚ ROZDÍLNÝ ROZPĚTÍ NÁSLEDUJÍCÍCH POLÍ Projekt : FRVŠ 011 - Analýza metod výpočtu železobetonových lokálně podepřených desek Řešitelský

Více

VI. Zatížení mimořádná

VI. Zatížení mimořádná VI. Zatížení mimořádná 1 VŠEOBECNĚ ČSN EN 1991-1-7 uvádí strategie pro zabezpečení staveb proti identifikovaným i neidentifikovaným mimořádným zatížením. Jsou zde pravidla a hodnoty zatížení pro nárazy

Více

OVĚŘOVÁNÍ EXISTUJÍCÍCH MOSTŮ PODLE SOUČASNÝCH PŘEDPISŮ

OVĚŘOVÁNÍ EXISTUJÍCÍCH MOSTŮ PODLE SOUČASNÝCH PŘEDPISŮ OVĚŘOVÁNÍ EXISTUJÍCÍCH MOSTŮ PODLE SOUČASNÝCH PŘEDPISŮ Milan Holický, Karel Jung, Jana Marková a Miroslav Sýkora Abstract Eurocodes are focused mainly on the design of new structures and supplementary

Více

OBECNÉ ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ

OBECNÉ ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ OBECNÉ ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ Prof. Ing. Milan Holický, DrSc. ČVUT, Šolínova 7, 166 08 Praha 6 Tel.: 224 353 842, Fax: 224 355 232 E-mail: holicky@klok.cvut.cz, http://web.cvut.cz/ki/710/prednaskyfa.html Metody

Více

Nástroj. pro optimalizaci spřažených ocelobetonových. silničních mostů

Nástroj. pro optimalizaci spřažených ocelobetonových. silničních mostů Nástroj pro optimalizaci spřažených ocelobetonových silničních mostů 2 CompLOT Composite Bridges Lifecycle Optimization Tool Nástroj optimalizující spřažené trámové mosty na základě LCC a LCA Návrh optimální

Více

RBZS Úloha 4 Postup Zjednodušená metoda posouzení suterénních zděných stěn

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

Více

Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK

Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK 1. Všeobecné požadavky Umístění a stavební uspořádání zastávky musí respektovat bezpečnost a plynulost provozu: a) stavebně přiměřeným řešením

Více

Advance Design 2017 R2 SP1

Advance Design 2017 R2 SP1 Advance Design 2017 R2 SP1 První Service Pack pro Advance Design 2017 R2 přináší řešení pro statické výpočty a posuzování betonových, ocelových a dřevěných konstrukcí v souladu se slovenskými národními

Více

ÚROVŇOVÉ KŘIŽOVATKY. Michal Radimský

ÚROVŇOVÉ KŘIŽOVATKY. Michal Radimský ÚROVŇOVÉ KŘIŽOVATKY Michal Radimský OBSAH PŘEDNÁŠKY: Definice, normy, názvosloví Rozdělení úrovňových křižovatek Zásady pro návrh křižovatek Návrhové prvky úrovňových křižovatek Typy úrovňových křižovatek

Více

NK 1 Zatížení 2. Klasifikace zatížení

NK 1 Zatížení 2. Klasifikace zatížení NK 1 Zatížení 2 Přednášky: Doc. Ing. Karel Lorenz, CSc., Prof. Ing. Milan Holický, DrSc., Ing. Jana Marková, Ph.D. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav Cvičení: Ing. Naďa Holická, CSc., Fakulta

Více

VIII. Zásady a kombinace zatížení pro zásobníky a nádrže

VIII. Zásady a kombinace zatížení pro zásobníky a nádrže VIII. Zásady a kombinace pro zásobníky a nádrže VIII. Zásady a kombinace pro zásobníky a nádrže 1 Úvod V ČSN EN 1991-4 jsou uvedeny modely pro zrnité tuhé látky skladované v různých typech zásobníků a

Více

DOPRAVNÍ STAVBY BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ

DOPRAVNÍ STAVBY BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU DOPRAVNÍ STAVBY BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ Návrh v místech, kde hrozí nebezpečí úrazu sjetím vozidla, cyklisty, nebo pádem chodce z tělesa komunikace, kde hrozí střetnutí

Více

4. cvičení výpočet zatížení a vnitřních sil

4. cvičení výpočet zatížení a vnitřních sil 4. cvičení výpočet zatížení a vnitřních sil Výpočet zatížení stropní deska Skladbu podlahy a hodnotu užitného zatížení převezměte z 1. úlohy. Uvažujte tloušťku ŽB desky, kterou jste sami navrhli ve 3.

Více

Most HB - X07 HLAVNÍ PROHLÍDKA

Most HB - X07 HLAVNÍ PROHLÍDKA Most HB - X07 Most přes inundační území v ulici Mírová HLAVNÍ PROHLÍDKA Strana 1 z 8 Objekt: Most ev. č. HB - X07 (Most přes inundační území v ulici Mírová) Okres: Havlíčkův Brod Prohlídku provedla firma:

Více

NÁVRH A POSOUZENÍ NOSNÉ KONSTRUKCE MOSTU Z PREFABRIKOVANÝCH PŘEDEM PŘEDPATÝCH NOSNÍKŮ SPŘAŽENÝCH S ŽB MONOLITICKOU DESKOU MOSTOVKY

NÁVRH A POSOUZENÍ NOSNÉ KONSTRUKCE MOSTU Z PREFABRIKOVANÝCH PŘEDEM PŘEDPATÝCH NOSNÍKŮ SPŘAŽENÝCH S ŽB MONOLITICKOU DESKOU MOSTOVKY NÁVRH A POSOUZENÍ NOSNÉ KONSTRUKCE MOSTU Z PREFABRIKOVANÝCH PŘEDEM PŘEDPATÝCH NOSNÍKŮ SPŘAŽENÝCH S ŽB MONOLITICKOU DESKOU MOSTOVKY 1 ZADÁNÍ Navrhněte silniční plošně založený integrovaný most o jednom

Více

SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ & TEORIE SPOLEHLIVOSTI část 8: Normové předpisy

SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ & TEORIE SPOLEHLIVOSTI část 8: Normové předpisy SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ & TEORIE SPOLEHLIVOSTI část 8: Normové předpisy Drahomír Novák Jan Eliáš 2012 Spolehlivost konstrukcí, Drahomír Novák & Jan Eliáš 1 část 8 Normové předpisy 2012 Spolehlivost konstrukcí,

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

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová

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

Více

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

Návrh signálního plánu pro světelně řízenou křižovatku. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Návrh signálního plánu pro světelně řízenou křižovatku. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Návrh signálního plánu pro světelně řízenou křižovatku Ing. Michal Dorda, Ph.D. Použitá literatura TP 81 Zásady pro navrhování světelných signalizačních zařízení na pozemních komunikacích. TP 235 Posuzování

Více

Principy navrhování stavebních konstrukcí

Principy navrhování stavebních konstrukcí Pružnost a plasticita, 2.ročník bakalářského studia Principy navrhování stavebních konstrukcí Princip navrhování a posudku spolehlivosti stavebních konstrukcí Mezní stav únosnosti, pevnost stavebních materiálů

Více

ČSN EN OPRAVA 1

ČSN EN OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.220.50; 91.010.30; 91.080.40 Říjen 2009 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí Část 1-2: Obecná pravidla Navrhování konstrukcí na účinky požáru ČSN EN 1992-1-2 OPRAVA

Více

SILNIČNÍ A MĚSTSKÉ KOMUNIKACE Úvod STABILNÍ MOBILNÍ

SILNIČNÍ A MĚSTSKÉ KOMUNIKACE Úvod STABILNÍ MOBILNÍ SILNIČNÍ A MĚSTSKÉ KOMUNIKACE Úvod SMK 01 Úvod.ppt 2 Základní předpisy Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích (Silniční zákon) Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

Více

BO009 KOVOVÉ MOSTY 1 PODKLADY DO CVIČENÍ. AUTOR: Ing. MARTIN HORÁČEK, Ph.D. Akademický rok 2018/19, LS

BO009 KOVOVÉ MOSTY 1 PODKLADY DO CVIČENÍ. AUTOR: Ing. MARTIN HORÁČEK, Ph.D. Akademický rok 2018/19, LS BO009 KOVOVÉ MOSTY 1 PODKLADY DO CVIČENÍ AUTOR: Ing. MARTIN HORÁČEK, Ph.D. Akademický rok 2018/19, LS Obsah Technické normy... - 3 - Dispozice železničního mostu... - 3-2.1 Půdorysné uspořádání... - 3-2.2

Více

Problematika je vyložena ve smyslu normy ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí.

Problematika je vyložena ve smyslu normy ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí. ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ 4. cvičení Problematika je vyložena ve smyslu normy ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí. Definice a základní pojmy Zatížení je jakýkoliv jev, který vyvolává změnu stavu napjatosti

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

VZOROVÝ PŘÍKLAD NÁVRHU MOSTU Z PREFABRIKOVANÝCH NOSNÍKŮ

VZOROVÝ PŘÍKLAD NÁVRHU MOSTU Z PREFABRIKOVANÝCH NOSNÍKŮ VZOROVÝ PŘÍKLAD NÁVRHU MOSTU Z PREFABRIKOVANÝCH NOSNÍKŮ ZADÁNÍ Navrhněte most z prefabrikovaných předepnutých nosníků IST. Délka nosné konstrukce mostu je 30m, kategorie komunikace na mostě je S 11,5/90.

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Návrh předpjatého trámového mostu na dálnici D48 Design of prestressed concrete bridge on 48 highway Bakalářská

Více

TP 179 NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY

TP 179 NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY TP 179 NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY ING. LUDĚK BARTOŠ, EDIP s.r.o., www.edip.cz, E-MAIL: bartos@edip.cz; 1 ÚVOD Cyklistická doprava je nedílnou součástí dopravního systému. Posledních několik let

Více

Předmět: SM01 Základní názvosloví stavebních konstrukcí, Zatížení stavebních konstrukcí Zatížení vlastní tíhou

Předmět: SM01 Základní názvosloví stavebních konstrukcí, Zatížení stavebních konstrukcí Zatížení vlastní tíhou Předmět: SM01 Základní názvosloví stavebních konstrukcí, Zatížení stavebních konstrukcí Zatížení vlastní tíhou prof. Ing. Michal POLÁK, CSc. Fakulta stavební, ČVUT v Praze Základní názvosloví stavebních

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

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

Více

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

Průvodní zpráva. Investor: Libštát 198, 512 03 Libštát 00275891 CZ00275891. Zpracovatel dokumentace:

Průvodní zpráva. Investor: Libštát 198, 512 03 Libštát 00275891 CZ00275891. Zpracovatel dokumentace: (poloha mostu - u p.č. 2133 - k.ú. Libštát) strana 1(12) Průvodní zpráva 1. Investor: Firma: Adresa: IČO: DIČ: 2. Obec Libštát Libštát 198, 512 03 Libštát 00275891 CZ00275891 Zpracovatel dokumentace: Firma:

Více

n =, kde n je počet podlaží. ψ 0 je redukční

n =, kde n je počet podlaží. ψ 0 je redukční Užitné zatížení Činnost lidí Je nahrazeno plošným a bodovým zatížením. Referenční hodnota 1 rok s pravděpodobností překročení 0,98 Zatížení stropů Velikost zatížení je dána v závislosti na druhu stavby

Více

Fakulta bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Tunely Definice, předpisy, základní požadavky

Fakulta bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Tunely Definice, předpisy, základní požadavky Fakulta bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Tunely Definice, předpisy, základní požadavky Ostrava, 2013 Ing. Isabela Bradáčová, CSc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Osnova

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.010.30; 93.040 Listopad 2015 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí Část 2: Zatížení mostů dopravou ČSN EN 1991-2 ed. 2 73 6203 Eurocode 1: Actions on structures Part 2: Traffic loads

Více

BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE

BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE 3. týden Rozhledy, přechody pro chodce a místa pro přecházení, zastávky autobusu Miroslav Patočka kancelář C330 email: patocka.m@fce.vutbr.cz Martin Novák kancelář C331 email: novak.m@fce.vutbr.cz

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

Přijímací zkouška do navazujícího magisterského programu FSv ČVUT

Přijímací zkouška do navazujícího magisterského programu FSv ČVUT - 1 - Pokyny k vyplnění testu: Na každé stránce vyplňte v záhlaví kód své přihlášky Ke každé otázce jsou vždy čtyři odpovědi, z nichž pouze právě jedna je správná o Za správnou odpověď jsou 4 body o Za

Více

PRŮZKUM A POSUDEK VYUŽITELNOSTI HISTORICKÉHO MOSTU

PRŮZKUM A POSUDEK VYUŽITELNOSTI HISTORICKÉHO MOSTU PRŮZKUM A POSUDEK VYUŽITELNOSTI HISTORICKÉHO MOSTU Akce: Stupeň: HISTORICKÝ MOST V LOKALITĚ PORTZ INSEL posudek Vedoucí projektant: Ing.arch.Marek Tichý, Archatt s.r.o., Vídeňská 127, Brno Investor: Město

Více

Ing. Ondřej Kika, Ph.D. Ing. Radim Matela. Analýza zemětřesení metodou ELF

Ing. Ondřej Kika, Ph.D. Ing. Radim Matela. Analýza zemětřesení metodou ELF Ing. Ondřej Kika, Ph.D. Ing. Radim Matela Analýza zemětřesení metodou ELF Obsah Výpočet vlastních frekvencí Výpočet seizmických účinků na konstrukci Výpočet pomocí metody ekvivalentních příčných sil (ELF

Více

TP 188 POSUZOVÁNÍ KAPACITY KŘIŽOVATEK A ÚSEKŮ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

TP 188 POSUZOVÁNÍ KAPACITY KŘIŽOVATEK A ÚSEKŮ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ TP 188 POSUZOVÁNÍ KAPACITY KŘIŽOVATEK A ÚSEKŮ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ EDIP s.r.o. Ing. Jan Martolos, Ph.D. Ing. Luděk Bartoš, Ph.D. 28.5.2019, Hotel Olympik Congress, Praha 8 TP PRO POSUZOVÁNÍ KAPACITY Projekt

Více

České vysoké uče í te h i ké v Praze. Fakulta stave í

České vysoké uče í te h i ké v Praze. Fakulta stave í České vysoké uče í te h i ké v Praze Fakulta stave í Diplo ová prá e Želez ič í ost přes dál i i v Hodějovi í h Te h i ká zpráva 2014 Bc. Martin Macho Obsah 1. Umístění objektu a popis železniční tratě...

Více

BUDOVY ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A HOŘLAVOST KONSTRUČNÍCH ČÁSTÍ

BUDOVY ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A HOŘLAVOST KONSTRUČNÍCH ČÁSTÍ Položka Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 2 00 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, email: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.5.1 BUDOVY

Více

2. přednáška, Zatížení a spolehlivost. 1) Navrhování podle norem 2) Zatížení podle Eurokódu 3) Kombinace

2. přednáška, Zatížení a spolehlivost. 1) Navrhování podle norem 2) Zatížení podle Eurokódu 3) Kombinace 2. přednáška, 4.3.2013 Zatížení a spolehlivost 1) Navrhování podle norem 2) Zatížení podle Eurokódu 3) Kombinace Navrhování podle norem Navrhování podle norem Historické a empirické metody Dovolené napětí

Více

III. Zatížení větrem 1 VŠEOBECNĚ 2 NÁVRHOVÉ SITUACE 3 MODELOVÁNÍ ZATÍŽENÍ VĚTREM. III. Zatížení větrem

III. Zatížení větrem 1 VŠEOBECNĚ 2 NÁVRHOVÉ SITUACE 3 MODELOVÁNÍ ZATÍŽENÍ VĚTREM. III. Zatížení větrem III. Zatížení větrem 1 VŠEOBECNĚ ČSN EN 1991-1-4 uvádí zatížení větrem a pravidla pro: návrhové situace, rychlost a tlak větru, účinek větru na konstrukci, součinitele tlaků a sil, vlivy prostředí. ČSN

Více

PRŮZKUM A POSUDEK VYUŽITELNOSTI HISTORICKÉHO MOSTU

PRŮZKUM A POSUDEK VYUŽITELNOSTI HISTORICKÉHO MOSTU PRŮZKUM A POSUDEK VYUŽITELNOSTI HISTORICKÉHO MOSTU Akce: Stupeň: HISTORICKÝ MOST V LOKALITĚ PORTZ INSEL posudek Vedoucí projektant: Ing.arch.Marek Tichý, Archatt s.r.o., Vídeňská 127, Brno Investor: Město

Více

n =, kde n je počet podlaží. ψ 0 je redukční

n =, kde n je počet podlaží. ψ 0 je redukční Užitné zatížení Činnost lidí Je nahrazeno plošným a bodovým zatížením. Referenční hodnota 1rok s pravděpodobností překročení 0,98 Zatížení stropů Velikost zatížení je dána v závislosti na druhu 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

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY 1. Výstražné dopravní značky SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Příloha č. 3 k vyhlášce č. 30/2001 Sb. A 1a Zatáčka vpravo A 1b Zatáčka vlevo A 2a Dvojitá zatáčka, první vpravo A 2b Dvojitá zatáčka, první vlevo A

Více

Obsah. Opakování. Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Kontaktní přípoje. Opakování Dělení hal Zatížení. Návrh prostorově tuhé konstrukce Prvky

Obsah. Opakování. Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Kontaktní přípoje. Opakování Dělení hal Zatížení. Návrh prostorově tuhé konstrukce Prvky Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE Studijní program: STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ pro bakalářské studium Kód předmětu: K134OK1 4 kredity (2 + 2), zápočet, zkouška Prof. Ing. František Wald, CSc., místnost B

Více

1. Všeobecně 2. Návrhové situace 3. Modely zatížení větrem 4. Rychlost a tlak větru 5. Zatížení větrem 6. Součinitele konstrukce c s c d 7.

1. Všeobecně 2. Návrhové situace 3. Modely zatížení větrem 4. Rychlost a tlak větru 5. Zatížení větrem 6. Součinitele konstrukce c s c d 7. 1. Všeobecně 2. Návrhové situace 3. Modely zatížení větrem 4. Rychlost a tlak větru 5. Zatížení větrem 6. Součinitele konstrukce c s c d 7. Součinitele tlaků a sil 8. Zatížení mostů větrem Informativní

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

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

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Druh stavby: Místo stavby: SILNICI I/14 HORNÍ SYTOVÁ HRABAČOV obnova krytu vozovky kraj liberecký, obce Víchová nad Jizerou a Jilemnice Katastrální území: Horní

Více

Technická zpráva ke statickému výpočtu

Technická zpráva ke statickému výpočtu Technická zpráva ke statickému výpočtu Obsah 1. Identifikační údaje...3 2. Základní údaje o mostu...3 2.1 Zatížitelnost mostu:... 4 3. Geotechnické podmínky...4 4. Technické řešení mostu...4 4.1 Založení...

Více

Principy navrhování stavebních konstrukcí

Principy navrhování stavebních konstrukcí Pružnost a plasticita, 2.ročník bakalářského studia Principy navrhování stavebních konstrukcí Princip navrhování a posudku spolehlivosti stavebních konstrukcí Mezní stav únosnosti, pevnost stavebních materiálů

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

Aktuální trendy v oblasti modelování

Aktuální trendy v oblasti modelování Aktuální trendy v oblasti modelování Vladimír Červenka Radomír Pukl Červenka Consulting, Praha 1 Modelování betonové a železobetonové konstrukce - tunelové (definitivní) ostění Metoda konečných prvků,

Více

Stručná anotace článku - abstrakt (resumé) v angličtině - max. 6 řádků

Stručná anotace článku - abstrakt (resumé) v angličtině - max. 6 řádků VÝPOČET ZATÍŽITELNOSTI MOSTNÍCH KONSTRUKCÍ Ing. Michal Drahorád, Ph. D. ČVUT v Praze, FSv / MMD CZ Doc. Ing. Jaroslav Navrátil, CSc., Ing. Petr Ševčík IDEA RS s.r.o. Determination of load-bearing capacity

Více

Principy navrhování stavebních konstrukcí

Principy navrhování stavebních konstrukcí Pružnost a plasticita, 2.ročník bakalářského studia Spolehlivost nosné konstrukce Principy navrhování stavebních konstrukcí Princip navrhování a posudku spolehlivosti stavebních konstrukcí ezní stav únosnosti,

Více

STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH:

STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: 1 ZADÁNÍ A ŘEŠENÁ PROBLEMATIKA, GEOMETRIE... 2 2 POLOHA NA MAPĚ A STANOVENÍ KLIMATICKÝCH ZATÍŽENÍ... 2 2.1 SKLADBY STŘECH... 3 2.1.1 R1 Skladba střechy na objektu

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

F 1.2 STATICKÉ POSOUZENÍ

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

Více