Odezva konstrukce budovy a ohrožení jejích obyvatel výbuchem plynu
|
|
- Arnošt Tobiška
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Odezva konstrukce budovy a ohrožení jejích obyvatel výbuchem plynu Doc. Ing. Daniel Makovička, DrSc. ČVUT v Praze, Kloknerův ústav, Praha 6, Šolínova 7 Ing. Daniel Makovička, Jr. Statika a dynamika konstrukcí, Kutná Hora, Šultysova 170 Klíčová slova: zdivo, odezva konstrukce, zatížení výbuchem, kritéria porušení, ohrožení osob Souhrn Článek je věnován vlivu výbuchového zatížení na zděnou konstrukci budovy při výbuchu uniklého zemního plynu z potrubního rozvodu v chodbové a schodišťové části domu. Jsou porovnána kritéria namáhání zdiva při běžném statickém zatížení od návrhových - projektových zatížení s odezvou konstrukce při zatížení výbuchem relativně malé intenzity. Jsou uvedena kritéria pro ohrožení konstrukce objektu a jeho částí a také kritéria pro ohrožení osob uvnitř objektu. Na příkladu obytné budovy se třemi nadzemními podlažími je stanovena odezva nejvíce zatížené části konstrukce a komentována prognóza porušení budovy a ohrožení jejích obyvatel. 1. Úvod Při úniku plynu z potrubních rozvodů uvnitř obytných domů může dojít k nahromadění plynu v uzavřených chodbových prostorách nebo prostorách obytných místností a při vhodné iniciaci plynu např. elektrickou jiskrou k jeho výbuchu. Na příkladu staršího třípatrového zděného domu v uliční zástavbě městské části je řešen tento problém. Cílem práce je analýza dynamické odezvy nejvíce namáhaných nosných zdí uvnitř budovy, situovaných nejblíže výbuchu, spolu s uvedením kritérií pro porušování objektu výbuchovým zatížením. Za doplňující lze považovat i posouzení ohrožení osob v blízkých bytech, nebo v okolí domu účinky výbuchu. Analyzovaný objekt má čtyři nadzemní podlaží (obr.1). Dům byl postaven mezi lety 1939 až 1945, jedná se tedy o objekt, který je typickým představitelem uliční zástavby menších měst. Nosná konstrukce domu je zděná s dřevěnými trámovými stropy. Vstup do domu je z ulice přes zádveří po vstupním schodišti do zvýšeného přízemí. Vstupní chodba je uzavřena proti vnitřní chodbové části dveřmi. Ve vnitřní části domu je ve zvýšeném přízemí chodba o půdorysných
2 rozměrech mm. Ve vnitřní části domu je dvouramenné schodiště, se schodnicemi nad sebou na celou výšku budovy. V mezipatrech jsou skleněné dveře, oddělující chodbové části jednotlivých pater od vnitřní chodby se vstupy do jednoduchých malometrážních bytů. Na chodbě ve zvýšeném přízemí se nachází rovněž zařízení pro rozvod plynu a plynoměr.v těchto místech chodbové části došlo k výronu plynu. Plyn se rozšířil do vnitřních prostor chodby ve zvýšeném přízemí a do prostoru vnitřního schodiště. 2. Výbuchové zatížení Podle skutečné události uniklo do vnitřních prostor přibližně 340 m 3 zemního plynu, který ve směsi se vzduchem zaplnil prostory chodby zvýšeného přízemí a vnitřního schodiště přibližně do úrovně 1.patra (2.NP). Podle přibližných odhadů [3, 4] může výbuch tohoto plynného oblaku působit na stěny chodby ve zvýšeném přízemí a na schodišti do 1.patra, včetně dveří do bytů v 1.NP a na spojovací dveře do vstupní chodby a schodišťové dveře mezi 1.NP a 2.NP, přetlakem 5 kpa až 15 kpa s dobou působení přetlaku 0,5 až 0,8 s (obr.2). Při odhadu parametrů výbuchu byla respektována skutečnost, že výbušný oblak není v uvedených prostorách těsně uzavřen, ale může pronikat netěsnými dělícími dveřmi a okenními otvory do okolí. Přesnější stanovení úrovně přetlaku od výbuchu je problematické, neboť záleží na konfiguraci prostoru zaplněného výbušnou směsí, na přesném složení směsi apod. Pravděpodobný tvar průběhu přetlaku má charakter přibližně podle obr.2, kde kvazistatická část přetlaku má přibližně exponenciální klesající průběh na který jsou superponovány špičky odražené vzdušné rázové vlny od stěn, stropu a podlahy prostoru, ve kterém došlo k výbuchu. Zjednodušeně se při stanovení charakteru zatížení zpravidla vychází z následujících zjednodušujících předpokladů: a) zatěžující impuls má v čase trojúhelníkový tvar a maximální intenzita impulsu odpovídá přetlaku výbuchu s uvážením výfuků tlaku prostřednictvím otevřených okenních a dveřních otvorů; b) tlaková vlna má rovinné čelo, tedy zatížení v jednotlivých bodech zatěžované konstrukce působí bez fázového zpoždění; c) zatížení zatěžuje stavební konstrukci (zeď, strop, okna ap.) spojitě a rovnoměrně, není tedy uvažován lokální efekt soustředěného zatížení, případně vliv pohybu trosek na poškození dalších částí konstrukce nebo zařizovacích předmětů v bytech. 3. Porušení okenních a dveřních konstrukcí Časový průběh zatížení od výbuchu plynu je výrazně ovlivněn otevřenými otvory z uzavřeného prostoru uvnitř objektu. K tomuto otevření dojde v okamžiku porušení zasklení 2
3 oken a dveří, případně při destrukci plných dveřních či jiných výplní (zasklení schodiště skleněnými cihlami, lehké příčky apod.). O porušení zasklení při působení tlakové vlny kolmo na střednicovou rovinu skla, rozhoduje buď dosažení meze pevnosti skla za ohybu, nebo dosažení úhlu lomu skleněné okenní tabule (tento úhel lomu je podle experimentálního ověřování [6] rot x = 0,024 ~ 0,029), nebo i druhotně náraz trosek, nesených výbuchovou vlnou. O vytržení celé okenní nebo dveřní konstrukce ze zdiva nebo jiného materiálu konstrukce stěny rozhoduje způsob zajištění smykové únosnosti spoje okna nebo dveří se stěnou. O vytržení celých okenních křídel nebo dveří rozhoduje směr působení zatížení na okenní křídlo a smyková pevnost konstrukce rámu okenního křídla a dále tahová, eventuálně smyková nebo ohybová pevnost závěsů podle uspořádání celé okenní konstrukce. Okamžik porušení prosklení lze odhadnout z nomogramů [9], sestavených na základě experimentálních a teoretických analýz okenních skel při zatížení trojúhelníkovým přetlakem vzdušné rázové vlny (obr.3). Konkrétně pro skleněné tabule 0,5 1,0 m při tloušťce okenního skla 3 mm je při délce trvání přetlaku τ + = t = 0,8 s (označení t použito na obr.3), je mezní velikost přetlaku rázové vlny přibližně p + = 1,15 kpa, která způsobí porušení hladkého skla daných rozměrů. Pro větší tabule skla nastává porušení již při nižších přetlacích. Z uvedených hodnot porušení zasklení vyplývá, že následkem přetlaku od výbuchu plynu dojde v konkrétní námi uvažované budově k následujícím škodám: a) rozbití skel v oknech na schodišti, b) rozbití skel ve dveřích a vyražení vstupních dveří do budovy, c) rozbití skel ve dveřích a vyražení dělících dveří mezi zádveřím a chodbou v přízemí, d) vyražení vstupních dveří do bytů v přízemí e) a následně po vyražení dveří i rozbití skel v oknech v obou bytech v přízemí. Obdobně jako v případě skleněných výplní byla i únosnost okenních rámů ověřována při výbuchovém zatížení [6, 8]. Z výsledků těchto prací byla sestavena tab.1 pro odhad únosnosti okenních a dveřních konstrukcí. Z tab.1 vyplývá, že následkem výbuchu s přetlakem 5 až 15 kpa budou rozbity: a) okenní a dveřní rámy ve zvýšeném přízemí a ve schodišťové části, b) rám vstupních dveří do budovy. Poznámky k odhadu porušení okenních a dveřních konstrukcí: Pro starší okna s poškozeným dřevem rámů nebo okenních či dveřních zámků může dojít k vylomení dřeva při mnohem menších přetlacích výbuchu. 3
4 Okna v místě okenních závěrů (zadlabané otvory pro jazýčky, okenní tyče ap.) mívají plechové kování. Toto kování zvyšuje únosnost spoje, proti výše uvedeným hodnotám. Možným vlivem na porušení skla je také deformace okenního křídla ohybem. Pokud je ohybová únosnost měkkého dřeva nebo plastového či ocelového rámu překročena, může dojít k lámání rámu okenního křídla. Při velkých deformacích rámu, které mohou nastat u tenkých dřevěných profilů okenních křídel nebo i u ocelových či plastových rámů, pak zpravidla dojde i k překročení ohybové únosnosti skla, jejímž důsledkem jsou vodorovné praskliny skla v místě největšího napětí (tedy ve výše uvedeném případě ve středu rozpětí) a tím i k poklesu únosnosti celé okenní tabule. Dalším stavem porušení může být vytržení celého okna z obvodové zdi. V tomto případě záleží na způsobu kotvení okna ve zdi pomocí lavičníků, ozubů ve zdi ap. Z výše uvedeného příkladu vyplývá, jak je významné při rekognoskaci nebo prognóze havárie se zabývat nejen rozměry rozbité tabule včetně stavu zatmelení, ale také stavem závěsů a uzávěrů, trvalými deformacemi rámu okenních křídel, vysunutím celého okna ze zdiva, ap. Na základě výše uvedených poznámek je zřejmé, že tab.1 udává pouze pravděpodobný odhad účinků výbuchu na konstrukce tohoto typu. U nových konstrukcích může být únosnost oken a dveří i o 50% vyšší než udává citovaná tab.1. Naopak při starších oknech nebo dveřích, v závislosti na míře jejich opotřebení, může být jejich únosnost výrazně nižší, někdy i pouze 10% až 20% únosnosti uvedené v tab Odezva konstrukce Výpočtové modely Cílem výpočtové analýzy bylo stanovit odezvu nejvíce namáhaných částí konstrukce. Jedná se jednak o nosné zdivo stěny mezi chodbovou částí a přízemím, oslabené vstupními dveřmi do bytu na výšku jednoho podlaží a dále zdivo chodbové části přes výšku dvou podlaží (obr.4). Oba výpočtové modely byly sestaveny jako dílčí (úsekové) modely, odpovídající nosným zdem ve vnitřní části chodby 1.NP a schodišťové části mezi 1.NP a 2.NP, v místech, kde se předpokládá zatížení od výbuchu. Příčné nosné zdi, navazující na relativně jednoduché úsekové modely vytváří přirozené opěry posuvu modelované zdi jako celku a proto ve zjednodušeném případě lze modely zdiva A i B považovat za dostatečně vypovídající. Protože na modelovaných zdech spočívá i konstrukce stropů, je havarijní poškození destrukce těchto modelovaných zdí dominantní skutečností pro bezpečnost celého objektu. a) Zeď A: rozměr mm jedná se o zdivo stěny bytu ve zvýšeném přízemí se vstupními dveřmi do bytu. 4
5 b) Zeď B: schodišťová zeď na výšku dvou podlaží s rozměry 5000 (2 2800) 250 mm. Lokalizace těchto částí konstrukce je zakreslena do schématu budovy na obr.1. Nosné zdivo uvnitř budovy pokračuje do vyšších podlaží objektu; z tohoto důvodu napojení zdiva na ostatní zděné konstrukce budovy bylo uvažováno jako vetknutí. Dveřní otvor v modelu zeď A byl uzavřen dřevěnou deskou, odpovídající tuhosti dveří. Napojení dveří na zděnou konstrukci bylo uvažováno jako kloubové opření dveří o dveřní zárubeň zabraňuje posuvu dveří, ale umožňují pootočení okolo osy spoje. Model zeď B je vysoký na výšku dvou podlaží. Kontakt ve střední části byl modelován jako kloubový stropní konstrukce brání posuvu ve vodorovném směru, ale umožňuje pootočení okolo osy spoje. Zdivo výpočtových modelů bylo kromě dynamických účinků výbuchu zatíženo staticky zatížením od stálých zatížení z vyšších podlaží (zatížení od vlastní tíhy a odhadnuté stálé složky užitných zatížení). Oba výpočetní modely byly zatíženy dynamickým trojúhelníkovým zatížením od výbuchu plynu, působícím rovnoměrně na celou stěnu výpočtových modelů ploše modelu, kolmo na jejich střednicovou rovinu: náběhová hrana do maximálního přetlaku 0,05 s (odhadem), maximální intenzita přetlaku 15 kpa s dobou trvání 0,8 s. Vzhledem k cílům analýzy zaměřené na posouzení zda výbuch mohl vést k destrukci budovy nebo nikoliv, byly pro tento účel použity uvedené dílčí modely. Přesnější řešení např. modelováním větší části konstrukce v daném případě nemělo smysl, protože dynamické zatížení od výbuchu plynu bylo známo s odhadovanou chybou - nepřesností v řádu 100 %, případně i více. Materiálové vlastnosti zdiva Zdivo budovy je provedeno z plných cihel s rozměry mm, pevnostní označení cihel P10 na vápenocementovou maltu, značky 2 až 4 s výškou spár zdiva odhadem 10 mm. Cihelné konstrukce lze zjednodušeně posuzovat až do vzniku trhlin jako lineárně pružnou soustavu [7, 9, 10]. O porušování běžných zděných konstrukcí rozhoduje pevnost zdiva v tahu za ohybu podle příslušných norem pro navrhování (viz tab.3 v ČSN [1]). Důležitou veličinou pro provedení výpočtu odezvy je modul pružnosti E zdiva, který lze odhadnout z modulu přetvárnosti E def2 (podle čl.38 v ČSN [1]) a následně se doporučuje upravit podle experimentálně ověřených zkušeností autorů příspěvku [7, 9, 10]: a) pro výpočet dynamické odezvy neporušené konstrukce v blízkosti meze porušení: E 0,5 E def2 = 0,5 945,0 = 472,5 MPa; b) pro výpočet dynamické odezvy konstrukce již dříve porušené trhlinami: E 0,1 E def2 ; 5
6 c) pro výpočet staré konstrukce se podle míry možnosti vzniku trhlin ve zdivu odhadne modul pružnosti v rozmezí modulů spočtených podle a) a b) E 0,1 ~ 0,5 E def2. Z výše uvedených variant je zřejmé, že reálný modul pružnosti pravděpodobně leží v blízkosti 472 MPa. Podle citované normy rozhoduje o únosnosti konstrukce pevnost cihelného zdiva v dostředném a mimostředném tlaku R d = 0,90 MPa a v dostředném tahu za ohybu R tfd = 0,02 MPa (v rovné spáře) až 0,04 MPa (v zazubené spáře). I toto normové kritérium není úplně přesné o skutečné destrukci stěny rozhoduje mezní deformace odpovídající kritickému úhlu natočení střednice konstrukce v důsledku jejího ohybu, který je podle dříve publikovaných prací [9, 10] přibližně v rozmezí 2 až 3 podle stáří a kvality zdiva. Analýza konstrukce a její ohrožení Součástí výpočtu obou modelů konstrukcí na výbuchová zatížení bylo stanovení naladění konstrukce. Vzhledem k časové charakteristice výbuchového zatížení jsou rozhodující nejnižší vlastní frekvence a tvary kmitání konstrukce. Nejnižší vlastní tvary kmitání jsou pro zeď A na frekvencích 33,4 Hz a 38,7 Hz a pro zeď B na frekvencích 12,2 Hz a 16,5 Hz. Útlum kmitání byl podle podle ČSN [2] odhadnut logaritmickým dekrementem tlumení Θ = 0,12, který byl do výpočtu zaveden jako Rayleighův útlum pomocí součinitelů α při matici hmotnosti a β při matici tuhosti pohybových rovnic: Zeď A: součinitelé útlumu: α = 4,302; β = 0,000084; Zeď B: součinitelé útlumu: α = 1,637; β = 0, Charakter odezvy je vzhledem k délce působení dynamického zatížení kvazistatický. Na kvazistatickou složku deformace je superponována dynamická amplituda průhybů na nejnižších vlastních frekvencích. Na obr.5 je pro oba modely konstrukce uvedena výsledná vypočtená obálka odezvy konstrukce v průhybech při dynamickém zatížení. Na obr.6 a obr.7 je obálka dosažených napětí při povrchu zdiva. Maximální namáhání zděné konstrukce jsou uvedena v tab.2. Mez pevnosti zdiva v tahu za ohybu při porušení ve spárách mezi cihlami je podle ČSN napětích 20 kpa až 40 kpa. Protože vypočtená napětí podle tab.2 s rozložením napjatosti v konstrukci podle izolinií na obr.6 a obr.7 výrazně (řádově) překračují pevnost malty ve zdivu, dojde při tomto zatížení k rozvoji řady trhlin jak ve spárách mezi zdmi, tak napříč přes cihly. U konstrukce schodiště dojde vzhledem k významnému překročení pevnosti v tahu za ohybu k výrazným poruchám zdiva, možnému vypadnutí nebo posunutí celých bloků zdiva. Porovnejme vypočtené vodorovné průhyby pro obě zdi: Zeď A maximálně 2,3 mm, maximální úhel ohýbaných částí 0,11º(u podpor) 6
7 Zeď B maximálně 4,8 mm, maximální úhel ohýbaných částí 0,20º (na rozhraní 1.NP a 2.NP). Podle kritéria mezního úhlu ohýbané konstrukce, je nepravděpodobné, že by obě zdi při výbuchu bezprostředně havarovaly, nicméně mohou se v nich rozevřít trhlin, může dojít k vypadnutí cihel ze stěn, zejména na volných okrajích u schodišťové zdi B, nebo v blízkosti dveřní zárubně u zdi A. V případě takovéto vážné havárie může dojít druhotně i k rozvolnění stropů, odpadnutí omítek, porušení lehkých příček na stropní konstrukci apod. 5. Ohrožení osob Účinky výbuchu jsou nebezpečné pro zdraví osob, jestliže přetlak p + ve vzdušné rázové vlně, působící na osobu v konstrukci nebo v otevřeném terénu, je větší než 10 kpa. Škody na zdraví osob v závislosti na velikosti přetlaku je možné přibližně uvažovat podle následující tab.3. Při posuzování ohrožení zdraví nebo života obyvatel domu, je tedy pravděpodobné, že minimálně část obyvatel, přítomných v domě, by byla těžce zraněna. Nelze vyloučit ani smrtelná zranění, zejména v místnostech okolo schodiště. Při výbuchu plynu uvnitř objektu bude dále vymeteno sklo a úlomky dveří ven do zahrady a na ulici. Tlakové účinky výbuchu při otevření otvorů v konstrukci (oken a dveří v nejnižším podlaží) v důsledku ventilace výbuchu velmi rychle klesají. Je nepravděpodobné, že by byl přímo ohrožen další sousedící dům tlakovou vlnou v uliční zástavbě, s výjimkou rozbití oken v nejbližších objektech tlakovou vlnou nebo letícími troskami, případně poškození automobilů parkujících v blízkosti domu. Porovnáme-li úroveň přetlaků výbuchu podle tab.3 s odhadem přetlaků v budově při výbuchu plynného oblaku, pak lze formulovat následující závěry: a) pokud by při výbuchu oblaku plynné směsi se nějaká osoba nacházela bezprostředně na chodbě zvýšeného přízemí nebo na schodišti v navazující části na přízemí byla by zřejmě těžce zraněna tlakovou vlnou. Kontaktní tlaky v ohnisku výbuchu jsou vyšší než velikost tlaku na obvodové stěny, který pro danou konfiguraci objektu může dosáhnout cca 15 kpa; b) osoby v bytech ve zvýšeném přízemí budou ohroženy výbuchy o přetlaku přibližně 15 kpa. Tento přetlak způsobí vylomení dveří a osoby v místnostech bezprostředně za vstupními dveřmi mohou přetlakem být povaleny a druhotně zraněny o ostré předměty v bytě, rohy skříní, stolu ap. Velmi pravděpodobné je, že by mohly být zraněny úlomky letících předmětů, např. zbytky dveří nebo skel. Trajektorie pohybu letících předmětů není jen přímá, ale může být i krouživá, takže ke zranění může dojít i ve stínu obvodových stěn místnosti; c) osoby na ulici před domem nebo na zahradě za domem mohou být zraněny troskami skel ze vstupních dveří do budovy, troskami okna schodiště a troskami vstupních dveří do budovy. 7
8 Kromě výše uvedených úrazů, mohou být lidé zraněni padajícími troskami schodiště, částmi zdiva, případně propadlými stropy. Tyto druhotné účinky havárie části budovy jsou mnohdy nebezpečnější než tlakové účinky od přetlaku výbuchu. 6. Závěr Na příkladu obytné budovy městské zástavby je řešen problém výbuchu a ohrožení bezpečnosti budovy relativně krátkodobým několikahodinovým únikem topného plynu. Příklad je převzat ze skutečné události; příčinou rizika výbuchu byla neodborná manipulaci jednoho z obyvatel domu s plynovým potrubím. Analýza objektu, ohroženého výbuchem vychází z odhadu pravděpodobné intenzity a doby trvání přetlakové fáze výbuchu na základě uniklého množství plynu a prostor, které byly výbušnou směsí plynu se vzduchem zaplněny a dále využívá výsledky experimentálních i numerických analýz účinků výbuchu na konstrukce budov nebo částí budov, jako jsou zdivo, okna nebo dveře, provedené autory tohoto článku. Na základě analýz i velmi zjednodušených modelů části konstrukce je zřejmé, že výbuch by způsobil vážné poškození budovy s dílčími haváriemi schodiště a navazujících stropů s důsledky na zdraví obyvatel uvnitř i v těsné blízkosti budovy. Při možné hranice intenzity výbuchu jsou předpokládané škody na objektu velmi vážné, spojené s vytržením oken, zkroucením rámů dveří a poškozením vstupních dveří, vypadnutím části zdiva ze stěn a vážnými škodami na vnitřních nosných zdech v přízemí a v patře. Poděkování Práce na této problematice byla podporována grantovým projektem GAČR: 103/03/0082 Nelineární odezva konstrukcí při mimořádných zatíženích a zatíženích způsobených pohybem člověka s pokračováním podpory projektem GAČR 103/06/1521 Spolehlivost a rizika konstrukcí v extrémních podmínkách. Autoři si dovoluji touto cestou vyslovit grantové agentuře za její podporu svůj dík. Literatura [1] ČSN : Navrhování zděných konstrukcí, Český normalizační institut, Praha, [2] ČSN : Výpočet stavebních konstrukcí zatížených dynamickými účinky strojů, Český normalizační institut, Praha, [3] Janovský, B.: Výbuch ve vnitřním prostoru objektů, vnitřní výbuch. Učební texty, 2002 Univerzita Pardubice, KTTV. 8
9 [4] Janovský, B., Podstawka, T., Makovička, D., Horkel, J. & Vejs, L.: Pressure wave generated in vented confined gas explosions: Experiment and Simulation, In: Transactions of 17 th International Conference on SMiRT, ed. Vejvoda, S., University of Technology, p pp. on CD, Brno, 2003, p pp. on CD. [5] Koloušek,V. a kol: Stavebné konštrukcie namáhané dynamickými účinkami. SVTL, Bratislava [6] Makovička, D.: Shock Wave Load of Window Glass Plate Structure and Hypothesis of Its Failure. In: Structures Under Shock and Impact 98. Computational Mechanics Publications, Southampton 1998, pp [7] Makovička, D.:Failure of Masonry Under Impact Load Generated by an Explosion. Acta Polytechnica, Vol. 39, No. 1/1999, pp [8] Makovička, D.: Explosion Hazard to Buildings and Design Load Parameters. In: Jones,N., Brebbia,C.,A.: Structures Under Shock and Impact VI. WIT Press, Southampton 2000, pp [9] Makovička, D., Makovička, D.: Failure of masonry under explosion effect, In: Jones, N., Brebbia, C.A.: Structures Under Shock and Impact VIII, WIT Press, Southampton, 2004, pp [10] Makovička, D., Makovička, D.: Vliv opakovaných extrémních zatížení na ohybovou únosnost zdiva, Stavební obzor, 2006, č.2, s
10 Tab.1 Charakter poškození budov a jejich součástí přetlakem p m v dopadající vzdušné rázové vlně od účinků výbuchu p m [kpa] Účinek do 0,5 Žádné poškození 0,5 ~ 1 Malé poškození okenních výplní (pouze část, praskliny skel bez vysypání trosek ap.) 1 ~ 2 Větší poškození okenních výplní, dílčí vysypání trosek skel 2 ~ 5 Částečné poškození rámů dveří a oken; porušení omítky a vnitřních dřevěných příček 5 ~ 20 Zničení oken; poškození lehkých staveb a běžných zděných staveb 10 ~ 30 Částečné rozrušení staveb převážně přízemní zástavby rodinných domů 20 ~ 30 Značné rozrušení městských vícepodlažních staveb Tab.2 Vypočtená maxima namáhání nosné zděné konstrukce Napětí v krajních vláknech Zeď A [kpa] Zeď B [kpa] Od dynamického zatížení výbuchem: ve směru lokální osy x (svisle) ±889 ±1187 ve směru lokální osy y (vodorovně) ±592 ±680 Od stálých statických zatížení v konstrukci: ve směru lokální osy x (svisle) ve směru lokální osy y (vodorovně) 13 až 90 3 až 20 Tab.3 Zranitelnost osob přetlakem v dopadající vzdušné rázové vlně p m Skupina zranitelnosti Přetlak p m [kpa] Popis zranění 0 měně než 10 Zranění od přímého působení tlakové vlny je nepravděpodobné 1 10 až 30 Lehké úrazy osob Při přetlaku cca 15 kpa dojde k povalení stojící osoby Při přetlaku cca 34 kpa dojde k prasknutí ušních bubínků 2 30 až 150 Těžké úrazy osob až 200 Smrtelná zranění Poznámky: Osoby mohou být poškozeny rovněž sekundárně, např. odletujícími troskami, pádem předmětů na stanoviště osob ap. Zvláště nebezpečné jsou malé přetlaky v rozmezí 5 až 20 kpa, při kterých je velmi pravděpodobné poranění osob troskami létajících (na velké vzdálenosti desítek až stovek metrů) rozbitých skleněných výplní oken a dveří, při tomto tlaku nejsou trosky sraženy k zemi, ale plachtí. Tabulka byla sestavena podle výsledků lékařských a vojenských výzkumů na základě rešerší autorů podle amerických a ruských literárních pramenů. 10
11 Obr.1a Půdorys přízemního podlaží vybrané obytné budovy městské zástavby 11
12 Obr.1b Půdorys 1.patra vybrané obytné budovy městské zástavby 12
13 Obr.2 Odhad přetlaku generovaného výbuchem směsi plynu uvnitř vnitřních prostor budovy 13
14 Obr.3 Mez porušení hladkého okenního skla s okenním tmelem uvolněným na polovině obvodu skla v závislosti na přetlaku v zatěžující rázové vlně p m, době působení přetlaku t, ploše zasklení A, tloušťce a stáří okenního skla (tloušťku skla vyjadřuje typ čáry, stáří skla vyjádřeno dvojicí čar stejného typu, oboji stejně jako na obr.1) a) poměr rozměrů skleněné tabule a/b = 1; b) a/b = 2 14
15 Obr.4 Výpočtové modely zdí A a B (úsekové modely) 15
16 Obr.5 Tvar průhybové plochy při dosažení maximálních průhybů při dynamickém zatížení a) model zeď A, b) model zeď B 16
17 Obr.6 Napětí při povrchu zdiva, odpovídající maximálním průhybům zdi A od zatížení výbuchem, a) napětí horizontálně, b) napětí vertikálně 17
18 Obr.7 Napětí při povrchu zdiva, odpovídající maximálním průhybům zdi B od zatížení výbuchem, a) napětí horizontálně, b) napětí vertikálně 18
Vliv opakovaných extrémních zatížení na ohybovou únosnost zdiva
Vliv opakovaných extrémních zatížení na ohybovou únosnost zdiva Doc. Ing. Daniel Makovička, DrSc. ČVUT v Praze, Kloknerův ústav, 166 08 Praha 6, Šolínova 7 Ing. Daniel Makovička, Jr. Statika a dynamika
LIMIT RESPONSE OF MASONRY PLATE STRUCTURE UNDER EXPLOSION EFFECT
LIMIT RESPONSE OF MASONRY PLATE STRUCTURE UNDER EXPLOSION EFFECT D. Makovička *, D. Makovička ** Summary: The paper is based on the variant dynamic response analysis of a masonry wall structure loaded
Analýza odezvy budovy zatížené venkovním výbuchem
Analýza odezvy budovy zatížené venkovním výbuchem Doc. Ing. Daniel Makovička, DrSc. */, Ing. Daniel Makovička **/ */ **/ ČVUT v Praze, Kloknerův ústav, 166 08 Praha 6, Šolínova 7, e-mail: makovic@klok.cvut.cz
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
Navrhování stavební konstrukce při zatížení tlakovou vlnu od výbuchu Design of building structure loaded by explosion shock wave
Navrhování stavební konstrukce při zatížení tlakovou vlnu od výbuchu Design of building structure loaded by explosion shock wave Doc. Ing. Daniel Makovička, DrSc. */, Ing. Daniel Makovička **/ */ ČVUT
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
STANOVENÍ ODEZVY KONSTRUKCE OD VÝBUCHU PLYNU
16. medzinárodná vedecká konferencia Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí, Fakulta špeciálneho inžinierstva ŽU, Žilina, 1. - 2. jún 2011 STANOVENÍ ODEZVY KONSTRUKCE OD VÝBUCHU PLYNU Miroslav
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
Výpočtová analýza vlivu polohy výztuže na únosnost tenkostěnných střešních panelů
Výpočtová analýza vlivu polohy výztuže na únosnost tenkostěnných střešních panelů Daniel Makovička, ČVUT v Praze, Kloknerův ústav, Šolínova 7, 166 08 Praha 6, Česká republika & Daniel Makovička, jr., Statika
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
VLIVY VIBRACÍ A ZPŮSOBU PROVEDENÍ PRŮMYSLOVÉ DRÁTKOBETONOVÉ PODLAHY NA JEJÍ PORUŠITELNOST
VLIVY VIBRACÍ A ZPŮSOBU PROVEDENÍ PRŮMYSLOVÉ DRÁTKOBETONOVÉ PODLAHY NA JEJÍ PORUŠITELNOST Doc. Ing. Daniel Makovička, DrSc. (1) Ing. Daniel Makovička (2) (1) České vysoké učení technické v Praze, Kloknerův
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
ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ
7. cvičení ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ V této kapitole se probírají výpočty únosnosti průřezů (neboli posouzení prvků na prostou pevnost). K porušení materiálu v tlačených částech průřezu dochází: mezní
RESPONSE ANALYSIS OF BUILDING UNDER SEISMIC EFFECTS OF RAILWAY TRANSPORT
RESPONSE ANALYSIS OF BUILDING UNDER SEISMIC EFFECTS OF RAILWAY TRANSPORT D. Makovička *, D. Makovička ** Summary: Building structure in the vicinity of railway line is loaded by vibrations excited by passages
PASPORTIZACE STATIKY
STATIKON Solutions sro Hostinského 1076/8 155 00 Praha 5 Stodůlky PASPORTIZACE STATIKY RODINNÝ DŮM Název referenční dokument Adresa ZKRÁCENÁ VERZE Počet stran: 35 x A4 Vypracovali: Ing, V Praze, červenec
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
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
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,
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
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
Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti
Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering Institute of Concrete and Masonry Structures, Veveri 95, 662 37 Brno Nosné konstrukce II - AF01 1. přednp ednáška Navrhování betonových prvků
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
NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému
NK 1 Konstrukce 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
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,
Interakce stavebních konstrukcí
Interakce stavebních konstrukcí Interakce hlavních subsystémů budovy Hlavní subsystémy Hlavní subsystémy budovy: nosné konstrukce obalové a dělící konstrukce technická zařízení Proč se zabývat interakcemi
Prvky betonových konstrukcí BL01 11 přednáška
Prvky betonových konstrukcí BL01 11 přednáška Mezní stavy použitelnosti (MSP) Použitelnost a trvanlivost Obecně Kombinace zatížení pro MSP Stádia působení ŽB prvků Mezní stav omezení napětí Mezní stav
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
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
OPTIMALIZACE NÁVRHU CB VOZOVEK NA ZÁKLADĚ POČÍTAČOVÉHO A EXPERIMENTÁLNÍHO MODELOVÁNÍ. GAČR 103/09/1746 ( )
OPTIMALIZACE NÁVRHU CB VOZOVEK NA ZÁKLADĚ POČÍTAČOVÉHO A EXPERIMENTÁLNÍHO MODELOVÁNÍ. GAČR 103/09/1746 (2009 2011) Dílčí část projektu: Experiment zaměřený na únavové vlastnosti CB desek L. Vébr, B. Novotný,
VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÁ
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
ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009
ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA ÚMČ P20 Horní Počernice ING.M.SCHMIDT OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 Požárně bezpečnostní řešení ING.ARCH. J.DANDA 06/2009
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
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
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
Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška
Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška Mezní stavy únosnosti - zásady výpočtu, předpoklady řešení. Navrhování ohýbaných železobetonových prvků - modelování, chování a způsob porušení. Dimenzování
133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B2. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí
133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí Přednáška B2 ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Tahové zpevnění spolupůsobení taženého betonu mezi trhlinami
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
Vybrané okruhy znalostí z předmětů stavební mechanika, pružnost a pevnost důležité i pro studium předmětů KP3C a KP5A - navrhování nosných konstrukcí
Vybrané okruhy znalostí z předmětů stavební mechanika, pružnost a pevnost důležité i pro studium předmětů KP3C a KP5A - navrhování nosných konstrukcí Skládání a rozklad sil Skládání a rozklad sil v rovině
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
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
Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška
Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška Mezní stavy únosnosti - zásady výpočtu, předpoklady řešení. Navrhování ohýbaných železobetonových prvků - modelování, chování a způsob porušení. Dimenzování
Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica)
Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica) Obsah: 1. Úvod 4 2. Statické tabulky 6 2.1. Vlnitý profil 6 2.1.1. Frequence 18/76 6 2.2. Trapézové profily 8 2.2.1. Hacierba 20/137,5
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
VYJÁDŘENÍ STATIKA KE STAVU OBJEKTU PO MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI OBJEKT HOLLAR - DIVADELNÍ ULICE, PRAHA 1
OBSAH VYJÁDŘENÍ STATIKA KE STAVU OBJEKTU PO MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI 1. Úvod vyjádření...3 2. Celkový popis objektu...3 3. Provázání objektů...4 4. Popis zjištěných poruch...5 4.1 Podzemní podlaží...5 4.2 Nadzemní
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
Pevnost kompozitů obecné zatížení
Pevnost kompozitů obecné zatížení Osnova Příčná pevnost v tahu Pevnost v tahu pod nenulovým úhlem proti vláknům Podélná pevnost v tlaku Příčná pevnost v tlaku Pevnost vláknových kompozitů - obecně Základní
Materiálové vlastnosti: Poissonův součinitel ν = 0,3. Nominální mez kluzu (ocel S350GD + Z275): Rozměry průřezu:
Řešený příklad: Výpočet momentové únosnosti ohýbaného tenkostěnného C-profilu dle ČSN EN 1993-1-3. Ohybová únosnost je stanovena na základě efektivního průřezového modulu. Materiálové vlastnosti: Modul
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
Nám. Bedřicha Smetany 1/1, Český Dub IČ DIČ CZ Datum: Paré: 1
Technická zpráva REVITALIZACE PAMÁTKOVÉ ZÓNY PŘI ULICI KOSTELNÍ V ČESKÉM DUBU Statické posouzení stávajícího objektu Stavebník: Místo stavby: Město Český Dub Nám. Bedřicha Smetany 1/1, 463 43 Český Dub
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
Šroubovaný přípoj konzoly na sloup
Šroubovaný přípoj konzoly na sloup Připojení konzoly IPE 180 na sloup HEA 220 je realizováno šroubovým spojem přes čelní desku. Sloup má v místě přípoje vyztuženou stojinu plechy tloušťky 10mm. Pro sloup
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
Cvičební texty 2003 programu celoživotního vzdělávání MŠMT ČR Požární odolnost stavebních konstrukcí podle evropských norem
2.5 Příklady 2.5. Desky Příklad : Deska prostě uložená Zadání Posuďte prostě uloženou desku tl. 200 mm na rozpětí 5 m v suchém prostředí. Stálé zatížení je g 7 knm -2, nahodilé q 5 knm -2. Požaduje se
Téma 12, modely podloží
Téma 1, modely podloží Statika stavebních konstrukcí II., 3.ročník bakalářského studia Úvod Winklerův model podloží Pasternakův model podloží Pružný poloprostor Nosník na pružném Winklerově podloží, řešení
Inovace metod hodnocení existujících stavebních konstrukcí CZ /4.2.01/0005. na řešení projektu se podílí
Hodnocení vlastností materiálů na základě předchozích zkušeností Ing. Petr Tětek SATRA, spol. s r.o. Stanovení vlastností materiálů při hodnocení existujících konstrukcí 3. dubna 2007, Kongresový sál Masarykovy
Prvky betonových konstrukcí BL01 12 přednáška. Prvky namáhané kroutícím momentem Prvky z prostého betonu Řešení prvků při místním namáhání
Prvky betonových konstrukcí BL01 12 přednáška Prvky namáhané kroutícím momentem Prvky z prostého betonu Řešení prvků při místním namáhání Prvky namáhané kroucením Typy kroucených prvků Prvky namáhané kroucením
Průzkumy a hodnocení budov nad tunely Městského okruhu
Průzkumy a hodnocení budov nad tunely Městského okruhu části přednášky 1. část Zkušenosti z realizace tunelů Mrázovka v Praze 5 Smíchově 2. část Návrh hodnocení a monitoringu nad tunely Městského okruhu
Od roku 2016 je firma Střechy 92, s.r.o. dodavatelem vrstveného dřeva Ultralam pro Českou republiku.
Ultralam je obchodní značka výrobce pro konstrukční materiál vrstvené dřevo. (Anglicky se tento materiál nazývá LVL laminated veneer lumber, německy FSH Furnierschichtholz). Vrstvené dřevo Ultralam svými
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
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
ŽELEZOBETONOVÁ SKELETOVÁ KONSTRUKCE
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÁ
KIA ŽILINA ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE V OBLASTI S VYSOKOU SEISMICITOU
KIA ŽILINA ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE V OBLASTI S VYSOKOU SEISMICITOU Zdeněk Kolman, Daniel Makovička, Daniel Makovička,ml., Jiří Čížek 1 Úvod Příspěvek pojednává návrh konstrukce administrativní budovy
Vrstvená struktura (sendvič)
Vrstvená struktura (sendvič) Statická schémata působení vrstevnatých struktur Numerické řešení Ukázka modelu Excel (MKP Sendvič.xls) okrajové podmínky a vlivy charakteristická napjatost mechanizmy vzniku
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
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,
Betonové a zděné konstrukce 2 (133BK02)
Podklad k příkladu S ve cvičení předmětu Zpracoval: Ing. Petr Bílý, březen 2015 Návrh rozměrů Rozměry desky a trámu navrhneme podle empirických vztahů vhodných pro danou konstrukci, ověříme vhodnost návrhu
6 ZÁSADY PRO ŘEŠENÍ KONSTRUKCÍ S PROTIPOŽÁRNÍMI SKLENĚNÝMI VÝPLNĚMI
6 ZÁSADY PRO ŘEŠENÍ KONSTRUKCÍ S PROTIPOŽÁRNÍMI SKLENĚNÝMI VÝPLNĚMI 6.1 Kotvení skleněných výplní Obvodový zasklený plášť je řešen pro funkční předpoklady daného objektu, a proto i konstrukčně musí být
φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ
KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr
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
Desky Trámy Průvlaky Sloupy
Desky Trámy Průvlaky Sloupy Deska působící: v jednom směru ve dvou směrech Rozpětí l až 8 m h ~ l / 26, až 0,30 m M ~ w l 2 /8 Přednosti: -větší tuhost než u bezhřibové desky - nižší než bezhřibová deska
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF ROAD STRUCTURES ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA V BRNĚ ADMINISTRATIVE
STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB
STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení
VÝPOČET ZATÍŽENÍ SNĚHEM DLE ČSN EN :2005/Z1:2006
PŘÍSTAVBA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ HŘIŠTĚ TJ MOŘKOV PŘÍPRAVNÉ VÝPOČTY Výpočet zatížení dle ČSN EN 1991 (730035) ZATÍŽENÍ STÁLÉ Střešní konstrukce Jednoplášťová plochá střecha (bez vl. tíhy nosné konstrukce)
9 STANOVENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI ZDIVA PODLE TABULEK
9 STANOVENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI ZDIVA PODLE TABULEK 9.1 Norma ČSN EN 1996-1-2 Evropská norma pro navrhování zděných konstrukcí na účinky požáru EN 1996-1-2 nahrazující předběžnou normu ENV 1996-1-2:1995
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
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
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
zděné obytné budovy nad tunely městského okruhu vpraze7- Bubenči
Příklad hodnocení konstrukce zděné obytné budovy nad tunely městského okruhu vpraze7- Bubenči Ing. Petr Tětek SATRA, spol. s r.o. Seminář Současné problémy hodnocení konstrukcí 15. listopadu 2007, Kongresový
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
při postupném zatěžování opět rozlišujeme tři stádia (viz ohyb): stádium I prvek není porušen ohybovými ani smykovými trhlinami řešení jako homogenní
při postupném zatěžování opět rozlišujeme tři stádia (viz ohyb): stádium I prvek není porušen ohybovými ani smykovými trhlinami řešení jako homogenní prvek, stádium II dříve vznikají trhliny ohybové a
Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST
Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST Výukový text pro učební obor Technik plynových zařízení Vzdělávací oblast RVP Plynová zařízení a Tepelná technika (mechanika) Pardubice 013 Použitá literatura: Technická
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.).
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
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
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
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
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,
Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015
2015 STAVBA STUPEŇ Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem DSP STATICKÝ POSUDEK srpen 2015 ZODP. OSOBA Ing. Jiří Surovec POČET STRAN 8 Ing. Jiří Surovec istruct Trabantská 673/18, 190
Náhradní ohybová tuhost nosníku
Náhradní ohybová tuhost nosníku Autoři: Doc. Ing. Jiří PODEŠVA, Ph.D., Katedra mechaniky, Fakulta strojní, VŠB - Technická univerzita Ostrava, e-mail: jiri.podesva@vsb.cz Anotace: Výpočty ocelových výztuží
Průvodní zpráva ke statickému výpočtu
Průvodní zpráva ke statickému výpočtu V následujícím statickém výpočtu jsou navrženy a posouzeny nosné prvky ocelové konstrukce zesílení části stávající stropní konstrukce v 1.a 2. NP objektu ředitelství
NK 1 Konstrukce 2. Volba konstrukčního systému
NK 1 Konstrukce 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
STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB
STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení stavby
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
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
s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Statika ú n o r 2 0 0 9
s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Statika ú n o r 2 0 0 9 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Výrobce: Europanel s.r.o. U Kolory
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
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
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
PILÍŘE STAVITELSTVÍ I.
NOSNÉ STĚNY SLOUPY A PILÍŘE STAVITELSTVÍ I. KAMENNÉ STĚNY, SLOUPY A PILÍŘE Kamenné stěny lomové zdivo kyklopské zdivo kvádrové zdivo řádkové zdivo haklíkové zdivo haklíkov kové zdivo lomové zdivo lomové