Navrhování přípojů ocelových konstrukcí na betonové. Valorisation of Knowledge for Innovative Fastening Solutions between Steel and Concrete
|
|
- Tereza Veselá
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Připraveno v rámci Vědeckého fondu uhlí a oceli EU Navrhování přípojů ocelových konstrukcí na betonové Valorisation of Knowledge for Innovative Fastening Solutions between Steel and Concrete Obsah prezentace prof. Wald Návrh kotvení patní a kotevní deskou Komponenty pro kotvení trny s hlavou) Tolerance Řešené příklady Ing. Bečková Kotvení patní a kotevní deskou Kloubový přípoj 2
2 Připraveno v rámci Vědeckého fondu uhlí a oceli EU František Wald Valorisation of Knowledge for Innovative Fastening Solutions between Steel and Concrete Obsah prezentace 4
3 Obvyklé kotvení patní deskou M N V Předem zabetonované kotevní šrouby 5 Obvyklé kotvení patní deskou M N V Dodatečně kotvené šrouby 6
4 Kotvení patní a kotevní deskou M N V Předem zabetonovaná deska s kotevními trny s hlavou 7 Kotvení na sloup/stěnu N V Příklad kotvení do kotevních závlačí Předem zabetonovaný přípravek Kloubový přípoj 8
5 Kotvení na sloup/stěnu N V Příklad kotvení do otvoru ve sloupu/stěně Kloubový přípoj 9 Kotvení na sloup/stěnu N V Příklad kotvení na sloup/stěnu kotevní lištou s otvory Kloubový přípoj 10
6 Kotvení na sloup/stěnu V N Kotvení nosníku na sloup/stěnu deskou s trny Kloubový přípoj 11 Kotvení na sloup/stěnu N V M Běžné kotvení nosníku na sloup/stěnu Ohybově tuhý přípoj Dodatečné kotvení 12
7 Kotvení na sloup/stěnu N V M Kotvení nosníku na sloup/stěnu deskou s trny Ohybově tuhý přípoj 13 Stav poznání Smíšené nosné Přípoje ocelových konstrukcí na betonové Stavební prvky jako průmyslové výrobky Normalizace v kotvení ocelových konstrukcí na betonové Typové řešení přípojů Project INFASO v letech Kotevní desky s trny s hlavou Vývoj kotevních trnů a jejich návrhu 14
8 Kotevní desky s trny s hlavou Pro nové i re Montáž Jednoduchá Rychlá Vhodná únosnost Dobrá deformační kapacita Dostatečná robustnost (odolnost vodorovným silám při mimořádném zatížení) 15 Rozsah Kloubové přípoje Ohybově tuhé přípoje Kotvení patní deskou o o Ocelové Ocelobetonové 16
9 připraveny v rámci New Market Chances for Steel Structures by Innovative Fastening Solutions between Steel and Concrete (INFASO) Project RFSR-CT Výukové materiály připraveny v rámci Valorisation of Knowledge for Innovative Fastening Solution between Steel and Concrete ( ) Project RFS2-CT S finančním přispěním Research Fund for Coal and Steel (RFCS) of the European Community 17 University Institute of Structural Design, Universität Stuttgart Institute of Construction Materials, Universität Stuttgart Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Českého vysokého učení technického v Praze Firmy Gabinete de Informática e Projecto Assistido Computador Lda., Coimbra Goldbeck West GmbH, Bielefeld stahl+verbundbau GmbH, Dreieich European Convention for Constructional Steelwork, Brussels 18
10 Na pracovali Kuhlman U., Ožbolt A. and Ruopp J. Institute of Structural Design, Universität Stuttgart Hofmann J., Sharma A. Institute of Construction Materials, Universität Stuttgart Wald F., Bečková Š., Žižka J., Sokol Z., and Schwarz I., Czech Technical University in Prague Luis da Silva, Henriques J., Gervasio H., and Gentilli F. Gabinete de Informática e Projecto Assistido Computador Lda., Coimbra Krimpmann M. Goldbeck West GmbH, Bielefeld Van Kann J. Stahl+verbundbau GmbH, Dreieich Baes-Dehan V. European Convention for Constructional Steelwork, Brussels 19 Metodika návrhu I Analytické modely metodou komponent Řešené příklady Metodika návrhu II Příklady použití Studie citlivosti řešení Návrhové tabulky Softwarový nástroj Kotvení patní deskou s kotevní deskou Kloubové a vetknuté přípoje Ocelové a ocelobetonové 20
11 Obsah - Metodika návrhu I 1. Metoda komponent 2. Komponenty kotvení do betonu 3. Komponenty v ocelové části 4. Skládání komponent pro stanovení únosnosti 5. Skládání komponent pro stanovení tuhosti 6. Globální analýza 7. Tolerance 8. Řešené příklady 1. Kloubové kotvení patní deskou 2. Ohybově tuhé kotvení patní deskou 3. Kotvení patní deskou s výztuhami 4. Kotvení patní a kotevní deskou 5. Kloubový přípoj 6. Ohybově tuhý přípoj 7. Konstrukce jednolodní haly 21 Obsah - Metodika návrhu II 1. Příklady použití 1. Kotvení patní a kotevní deskou 2. Kloubový přípoj 3. Ohybově tuhý přípoj 2. Kotvení patní a kotevní deskou 1. Validace analytických modelů na experimentech 2. Studie citlivosti 3. Rozsah použití 4. Návrhové tabulky 3. Kloubový přípoj 1. Validace analytických modelů na experimentech 2. Studie citlivosti 3. Rozsah použití 4. Návrhové tabulky 4. Ohybově tuhý přípoj 1. Validace analytických modelů na experimentech 2. Studie citlivosti 3. Rozsah použití 4. Návrhové tabulky 5. Software 1. Vstupy 2. Výstupy 3. Validace 22
12 Softwarový nástroj Kloubový přípoj Ohybově tuhý přípoj Kotvení patní a kotevní deskou 23 Softwarový nástroj Kloubový přípoj Ohybově tuhý přípoj Kotvení patní a kotevní deskou 24
13 Přípoje ocelových konstrukcí na betonové Trny s hlavou na kotevní desce Připraven předpovědní model metodou komponent Přípoje ocelových/ocelobetonových nosníků na betonovou stěnu/sloup Nové poznatky pro model metodou komponent Kotvení trny s hlavou bez/s třmínky, smyku a kombinaci namáhání Deformační tuhost kotevních trnů s hlavou bez/s třmínky Kotevní deska s využitím chování kotevní desky Rotační tuhost při složení všech komponent 25 Části přednášky prof. Wald Návrh kotvení patní a kotevní deskou Komponenty pro kotevní trny s hlavou) Tolerance Řešené příklady Ing. Bečková Kotvení patní deskou s kotevní deskou Kloubový přípoj 26
14 Připraveno v rámci Vědeckého fondu uhlí a oceli EU Návrh kotvení patní a kotevní deskou František Wald Valorisation of Knowledge for Innovative Fastening Solutions between Steel and Concrete Obsah Omezení únosnosti pro kotvení Experimenty Tuhost komponenty kotevní deska komponenty kotevní deska Omezení únosnosti kotevní desky Experimenty Tuhost komponenty 2
15 Metoda komponent pro kotvení Základní komponenty Omezení únosnosti pro kotvení Experimenty Tuhost Pro ocelové, kap. v 6 EN Pro ocelobetonové, kap. 8 v EN Komponenty pro kotevní desku s trny Kotevní deska a tahu Trny se závitem (Přetržení trnu a protlačení trnu kotevní deskou) Trny s hlavou komponenty v betonu 3 Základní komponenty Ocelové Stěna a pásnice nosníku/sloupu v tlaku Patní deska a kotevní šrouby Model pomocí Ekvivalentního T profilu čl (2) v EN :2006 Omezení únosnosti pro kotvení Experimenty Tuhost Ocelobetonové kap. 8.4 v EN Kontaktní deska Podélná výztuž 4
16 Omezení únosnosti pro kotvení Experimenty Tuhost Kotvení patní a kotevní deskou Postup návrhu celého kotvení A. Rozdělení na komponenty (stanovení vnitřních sil) B. Popis komponenty patní deska a trn se závitem C. Popis komponenty kotevní deska a včetně kotevních trnů D. Popis komponenty patní deska a kotevní blok v tlaku E. Složení chování komponent pro únosnost F. Složení chování komponent pro tuhost 5 Kotevní deska Postup návrhu kotevní desky Omezení únosnosti pro kotvení Experimenty Tuhost 1. Kotevní deska náhradní T profil 2. Kotevní deska tažená deska 3. Omezení únosnosti dalšími komponentami svislém směru 4. Omezení únosnosti dalšími komponentami ve smyku vodorovném směru 5. Omezení únosnosti interakcí sil v dalších komponentách 6
17 Kotevní deska Omezení únosnosti pro kotvení Experimenty Tuhost Kotevní deska Do plastické únosnosti Kotevní deska Při velkých deformacích Tenká kotevní deska Protažení mezi Trny s hlavou a se závitem Trny s hlavou Trny se závitem Trny se závitem Trny s hlavou 7 Deformace kotevní desky Při vytvoření plastických kloubů Omezení únosnosti pro kotvení Experimenty Tuhost Svislou deformaci v místě trnu lze předpovědět, viz Manuál, jako δ 1 E I 1 6 b M, 1 E I 1 3 b c M, 8
18 kotevní desky Omezení únosnosti pro kotvení Experimenty Tuhost Síla v trnu se závitem při plném vytvoření kloubového mechanismu 1 a 1 b F, 2 M, b b e Kotevní deska se mezi trny deformuje a F, a a aa t b, E Svislá část deformace δ, a a kotevní desky Protažení kotevní desky Ohybová únosnost kotevní desky 9 Omezení únosnosti Omezení únosnosti komponentami svislém směru Omezení únosnosti pro kotvení 1. Trn se závitem 2. Protlačení kotevní desky (trnem závitem / s hlavou) kotevní deskou 3. Přetržení trnu se závitem 4. trnu se závitem 5. Porušení kužele betonu s/bez smykové výztuže Experimenty Tuhost 10
19 Omezení únosnosti Omezení únosnosti komponentami namáhanými F,, a F δ,,, Omezení únosnosti pro kotvení Experimenty Tuhost komponent ve smyku komponent Ohybová únosnost kotevní desky Omezení únosnosti komponentami namáhanými ve smyku F, F,,,, V,, 11 Omezení únosnosti Omezení únosnosti komponentami ve smyku vodorovném směru Omezení únosnosti pro kotvení Experimenty Tuhost 1. Porušení trnu se závitem ve smyku 2. Vypáčení trnu se závitem z betonu Omezení únosnosti interakcí sil v komponentách 1. Porušení trnu se závitem a smyku 2. Porušení a smyku 3. Porušení kotvení a smyku 12
20 Ověření modelu zkouškami 16 vzorků, (Žižka, 2013) Omezení únosnosti pro kotvení Experimenty Tuhost Geometry Eccentricity of studs 13 Ověření modelu zkouškami Zatížení, (Žižka, 2013) Omezení únosnosti pro kotvení Experimenty Tuhost 14
21 Ověření modelu zkouškami Nezatížený vzorek 1-S1-30-T Omezení únosnosti pro kotvení Experimenty Tuhost (Žižka, 2013) 15 Ověření modelu zkouškami Porušený vzorek 4-S2-0-TT Omezení únosnosti pro kotvení Experimenty Tuhost (Žižka, 2013) 16
22 Ověření modelu zkouškami Deformovaná kotevní deska, 4-S2-0-TT Omezení únosnosti pro kotvení Experimenty Tuhost (Žižka, 2013) 17 Ověření modelu zkouškami Závislost natočení na momentu Omezení únosnosti pro kotvení Experimenty Tuhost (Žižka, 2013) 18
23 Ověření modelu FEM Přetvoření kotevní desky Omezení únosnosti pro kotvení Experimenty Tuhost (Žižka, 2013) 19 Ověření modelu zkouškami Validace modelu zkouškou Omezení únosnosti pro kotvení Experimenty Tahová únosnost kotevní desky kotevní desky omezená únosností komponent a smyku T průřezu kotevní desky Tuhost 20
24 Tuhost kotvení patní a kotevní deskou Omezení únosnosti pro kotvení Experimenty Tuhost Komponenty uvažované při ohybu kotvení Patní deska Trny se závity Kotevní deska a tahu Trny s hlavou trnu Kužel betonu s/bez smykové výztuže Patní a kotevní desky a betonový blok v tlaku 21 kotvení patní a kotevní deskou Omezení únosnosti pro kotvení Experimenty Tuhost Komponenty při namáhaní ohybem a normálovou silou Patní deska Trny se závitem tahu Kotevní deska a tahu Protlačení trny (se závitem s hlavou) Přetržení trnů se závitem trnů se závitem Porušení kužele betonu s/bez smykové výztuže Patní a kotevní desky a betonový blok v tlaku 22
25 kotvení patní a kotevní deskou Komponenty při namáhání ve smyku Trny s hlavou ve smyku Páčení trnů s hlavou v betonu Trny se závitem ve smyku Omezení únosnosti pro kotvení Experimenty Tuhost je omezena interakcí a smyku Porušení trnu se závitem a smyku Porušení a smyku Porušení kotvení a smyku 23
26 Připraveno v rámci Vědeckého fondu uhlí a oceli EU Komponenty pro kotevní trny s hlavou Jan Hofmann Akanshu Sharma Valorisation of Knowledge for Innovative Fastening Solutions between Steel and Concrete Layout of Presentation Přetržení Porušení kužele betonu Přetržení/vytržení přídavné výztuže Přetržení Porušení kužele betonu Přetržení/vytržení přídavné výztuže Kombinace komponent Kombinace komponent 2
27 /tuhost ovlivňuje Chování kotvení/trnu zabetonovaného v kotevním bloku závisí na Přetržení Porušení kužele betonu Přetržení/vytržení přídavné výztuže Kombinace komponent Materiálu kotvy/kotevního trnu Materiálu betonu Přítomnosti a geometrického uspořádání vyztužení Materiálu případné smykové výztuže Interakce betonu a kotvy/ Interakce kotvy/ a smykové výztuže 3 Metoda komponent Chování kotvení v betonu lze popsat pružinovým modelem, který kombinuje chování komponent Komponenty se určí na základě tvaru porušení Komponenta S Přetržení Přetržení Porušení kužele betonu Přetržení/vytržení přídavné výztuže Kombinace komponent Komponenta C kužele betonu Komponenta RS Přetržení výztuže Komponenta RB výztuže Komponenta P Trn je v betonovém bloku umístěn dostatečně daleko od stěn a únosnost/tuhost není ovlivněna tvary porušení na okraji bloku. 4
28 Přetržení Plastické chování N act na mezi kluzu N, A, f γ n π d, 4 f γ N Rd,s 1 K s = A s,nom E s /L s Přetržení A s,nom je plocha trnu f uk mez pevnosti trnu dílčí součinitel spolehlivosti pro ocel γ Ms δ Rd,sy δ Porušení kužele betonu Přetržení/vytržení přídavné výztuže Kombinace komponent Tuhost trnu odpovídá jeho pružné deformaci Protažení na mezi kluzu δ, N, L A, E σ, L E 5 Porušení kužele betonu Do porušení velká tuhost Po porušení Se otevírají trhliny Ztráta tuhosti a únosnosti Přetržení N act Porušení kužele betonu Přetržení/vytržení přídavné výztuže Kombinace komponent Eligehausen et al., 2006 Ernst & Sohn δ c 6
29 Porušení kužele betonu Bilineární model Nekonečná tuhost do porušení Lineární sestupná větev Přetržení Porušení kužele betonu Přetržení/vytržení přídavné výztuže Kombinace komponent N act N Rd,c N act N Rd,c δ c δ c 7 Porušení kužele betonu Návrhová únosnost pro jeden trn N, k h.. f h ef efektivní hloubka zabetonování f ck válcová pevnost betonu v tlaku k 1 = 12,7 součinitel pro beton bez trhlin Přetržení Porušení kužele betonu Přetržení/vytržení přídavné výztuže Návrhová únosnost skupiny trnů s vlivem skupiny a hran bloku N, N, ψ, ψ, /γ vliv skupiny trnů ψ, A c,n /9 h ef2 vliv hrany ψ, 0,7 0,3 c/c cr,n souč, spolehlivosti γ 1,5 Kombinace komponent 8
30 Porušení kužele betonu Tuhost po porušení k, α f h ψ, ψ, N mm α c = - 537je součinitel pro porušení betonu s tahu Přetržení Porušení kužele betonu N act N Rd, c Přetržení/vytržení přídavné výztuže Kombinace komponent k c,de 1 δ c 9 Vliv třmínků Porovnání vytržení kužele se třmínky a bez nich Přetržení Porušení kužele betonu Přetržení/vytržení přídavné výztuže Kombinace komponent 10
31 Třmínky Přetržení Porušení kužele betonu Třmínky se poruší Přetržením m Deformace lineární regresí parametrů zkoušek δ, 2 N, α f d, n mm Přetržení/vytržení přídavné výztuže Kombinace komponent N Rd,s,re je únosnost třmínku α s součinitel d s,nom průměr třmínku počet účinných třmínků n re 11 Třmínky Porušení třmínku z porušení přetržením a vytržením N, min N,, ;N,, Přetržení Porušení kužele betonu Přetržení/vytržení přídavné výztuže Přetržení N,, A, f, n π d, 4 f, Kombinace komponent A s, re f yd,re n re je plocha všech třmínků na účinné ploše mez kluzu třmínků počet třmínků 12
32 Třmínky Porušení vytržením N,, l π d, f α Přetržení Porušení kužele betonu Přetržení/vytržení přídavné výztuže n re l 1 d s,nom f bd je počet účinných třmínků účinná délka kotvení průměr třmínku pevnost při porušení v soudržnosti α 0,49 součinitel Kombinace komponent 13 Třmínky Po porušení třmínek plastifikuje při N Rd,re = min (N Rd,s,re, N Rd,b,re ) Přetržení Porušení kužele betonu Přetržení/vytržení přídavné výztuže Kombinace komponent Závislost deformace třmínků na půsovící síle 14
33 Návrhová únosnost N, n f A γ Přetržení Porušení kužele betonu Přetržení/vytržení přídavné výztuže Kombinace komponent n f uk A h d h d s γ = 1,5 je počet trnů s hlavou charakteristická hodnota meze pevnosti betonu v tlaku pod hlavou trnu f 12 f plocha hlavy trnu v tlaku A π 4 d d průměr trnu průměr hlavy trnu dílčí součinitel spolehlivosti 15 Tuhost při zatížení klesá Lze rozlišit části křivky N act N Rd,c Přetržení Porušení kužele betonu Přetržení/vytržení přídavné výztuže Kombinace komponent N Rd,c N act N u Síly na mezi porušení N u je nejmenší z Porušení výztuže 16
34 Závislost deformace na namáhání pro první oblast N act N Rd,c a δ δ Rd,p,1 δk δ,, Přetržení Porušení kužele betonu Přetržení/vytržení přídavné výztuže Kombinace komponent k p je součinitel, viz Návrhové postupy 17 Závislost deformace na namáhání pro první oblast N Rd,c N act N u δ2 k δ,, Dále se předpokládá křehké porušení Přetržení Porušení kužele betonu Přetržení/vytržení přídavné výztuže Kombinace komponent 18
35 Kombinace komponent Kombinace při paralelním/sériovém zapojení Pro celé kotvení trnem s hlavou Přetržení Porušení kužele betonu Přetržení/vytržení přídavné výztuže Kombinace komponent 19 Kombinace komponent kužele betonu + Přetržení/vytržení výztuže Pro výztuž = kužel + třmínky Paralelní zapojení Při dané deformaci d součet únosností Přetržení Porušení kužele betonu Přetržení/vytržení přídavné výztuže Kombinace komponent 20
36 Kombinace komponent kužele betonu + Přetržení/vytržení výztuže + Přetržení Porušení kužele betonu Přetržení/vytržení přídavné výztuže Kombinace komponent 21 Kombinace komponent Síly v betonu Síla ve výztuži pro N N, k, δ N n d, N N N Přetržení Porušení kužele betonu Přetržení/vytržení přídavné výztuže Kombinace komponent N N, k, δ minn d, α f δ ; N 2,,,; N,, 22
37 Kotvení v betonu popsáno modelem komponent Komponenty definovány tvarem porušení Model umožňuje zohlednit vyztužení třmínky Přetržení trnu Přetržení Porušení kužele betonu Přetržení/vytržení přídavné výztuže Kombinace komponent kužele betonu trnu Přetržení/vytržení výztuže 23
38 Připraveno v rámci Vědeckého fondu uhlí a oceli EU Tolerance František Wald Valorisation of Knowledge for Innovative Fastening Solutions between Steel and Concrete Obsah Normové Ocelové Betonové Doporučené Úchylky Přípoje ocelových konstrukcí na betonové Normové Ocelové Betonové Doporučené Úchylky Přípoje ocelových konstrukcí na betonové 2
39 Dělení tolerancí Normové Ocelové Betonové Doporučené Úchylky Přípoje ocelových konstrukcí na betonové Základní (essential ) základní mezní hodnoty pro geometrické potřebné pro splnění návrhových předpokladů pro navrhování konstrukcí pro mechanickou únosnost a stabilitu Funkční (functional ) geometrické, které se mohou požadovat pro dosažení funkce jiné než stanovené s ohledem na mechanickou únosnost a stabilitu, např. pro vzhled nebo pro přesnost provedení Zvláštní (special ) ve zvláštním případě je třeba stanovit geometrické, které se neuvádějí v tabulkách typů a hodnot tolerancí uvedených v této normě Výrobní (manufacturing ) dovolený rozsah rozměrů a tvaru dílce vyplývající z jeho výroby 3 Třídy tolerancí Normové Ocelové Betonové Doporučené Úchylky Přípoje ocelových konstrukcí na betonové Mezní geometrické úchylky nezávisí přímo na třídách provedení (EXC1 až EXC4) Jako např. jakost řezaných ploch, otvorů, atd. Mezní hodnoty úchylek se dělí na dvě třídy 1. třída - s omezením 2. třída - bez omezení Hodnoty Základních tolerancí a Funkčních tolerancí jsou normativní 4
40 Standard s Normové Ocelové Betonové Doporučené Úchylky Ocelové Základy Základní geometrické kap. 11 v EN1090-2:2008 Kap Základové šrouby a ostatní podpěry Kap Základy sloupů Vůli otvorů přizpůsobit se dovoleným úchylkám Použití velkých podložek mezi maticemi kotevních šroubů a horní hranou základového plechu Přípoje ocelových konstrukcí na betonové Přípoje s kotevními deskami Příloha D Tab v EN1090-2:2008 Funkční Betonové základy a podpěry 5 Standard s Funkční Betonové základy a podpěry Tab. D.2.20 v EN1090-2:2008, zkráceno Normové Ocelové Č. Kritérium Parametr Dovolená úchylka 1 Úroveň základů Úchylka od stanovené úrovně -15 mm +5 mm Betonové Doporučené Úchylky Přípoje ocelových konstrukcí na betonové 2 3 Svislá stěna Přednastavení základového šroubu připraveného pro rektifikaci Legenda: 1 předepsaná poloha 2 ocelový dílec 3 nosná stěna Úchylka od předepsané polohy v podpěrném bodě pro ocelový dílec: Úchylka od předepsané polohy a vyčnívání: -umístění horního konce: -svislé vyčnívání p : = 25 mm y, z = 10 mm -5 mm p 25 mm POZNÁMKA Dovolená úchylka umístění středu skupiny šroubů je 6 mm. 6
41 Standard s Funkční Betonové základy a podpěry Tab. D.2.20 v EN1090-2:2008, zkráceno Normové Ocelové Betonové Doporučené Úchylky Přípoje ocelových konstrukcí na betonové Č. Kritérium Parameter Dovolená úchylka 4 5 Přednastavení základového šroubu bez rektifikace Zabetonovaná ocelová kotvící deska Úchylka od předepsané polohy, úroveň a vyčnívání: -umístění horního konce: - svislé vyčnívání p : - vodorovné přečnívání x : POZNÁMKA Dovolená úchylka pro umístění se rovněž použije pro střed skupiny šroubů. Úchylky Δ x, Δ y, Δ z od předepsaného místa a úrovně y, z = 3 mm -5 mm p 45 mm -5 mm x 45 mm x, y, z = 10 mm 7 Reccomended s Betonové Normové Ocelové Betonové Doporučené Úchylky EN13670:2011 Provádění betonových konstrukcí Třídy úchylek, kap třída omezené požadavky 2. třída - spoje pro návrh podle EN :2004 Příloha A Svislé stěny a pilíře základní obr. 2 Přípoje ocelových konstrukcí na betonové Rozhodují o návrhu připojované ocelové Kotevní desky a podobné vložky Tolerance geometrických rozměrů Příloha G Malý vliv na únosnost kotvení 8
42 Standard s Normové Ocelové Betonové Doporučené Úchylky Přípustné úchylky od svislé pro stěny a sloupy Fig. 2 in EN13670:2011, zkráceno Č. Typ úchylky Popis a h= free height Sklon sloupu nebo zdi na každé úrovni jedno nebo vícepodlažní budovy 10 m >10 m Přípustné úchylky Δ 1. třída tolerancí Větší z 15 mm nebo h/ mm nebo h/800 Přípoje ocelových konstrukcí na betonové b Úchylka mezi středy Větší z t/300 nebo 15 mm ale ne více než 30 mm 9 Standard s Normové Ocelové Betonové Doporučené Úchylky Přípoje ocelových konstrukcí na betonové Přípustné úchylky od svislé pro stěny a sloupy Fig. 2 in EN13670:2011, zkráceno Č. Typ úchylky Popis c d součet výšek uvažovaných podlaží Zakřivení sloupu nebo stěny mezi sousedními úrovněmi podlaží Poloha sloupu nebo stěny na jakémkoliv podlaží, od svislé čáry jeho zamýšleného středu na úrovni základů ve vícepodlažní konstrukci n je počet podlaží, kde >1 Přípustné úchylky Δ 1. třída tolerancí Větší z / 30 or 15 mm but not more than 30 mm Menší z 50 mm nebo 10
43 Standard s Normové Přípustné úchylky pro otvory a vložky Obr. G.6 v EN13670:2011, zkráceno Č. Typ úchylky Popis Přípustná úchylka Δ Ocelové Betonové Kotvení desky podobné vložky Doporučené Úchylky d Úchylka v rovině Úchylka v hloubce x, y = 20 mm z = 10 mm Přípoje ocelových konstrukcí na betonové 1 normální poloha v rovině 2 normální poloha v hloubce 11 Doporučené Kotevní desky v EN13670:2011 obr. G.6 a v EN1090-2:2008 Tab. D.2.20 Normové Ocelové Betonové Doporučené Úchylky Přípoje ocelových konstrukcí na betonové Obr. G.6 v EN13670:2011 Tab. D.2.20 v EN1090-2:2008 Č. Typ úchylky Popis Přípustná úchylka Δ 5 d Zabetonovaná ocelová kotvící deska 1 normální poloha v rovině 2 normální poloha v hloubce Úchylky Δ x, Δ y, Δ z od předepsaného místa a úrovně Kotvení desky podobné vložky Úchylka v rovině Úchylka v hloubce x, y, z = 10 mm x, y = 20 mm z = 10 mm 12
44 Doporučené Kotevní desky ve vícepodlažních budovách vodorovné úchylky horního podlaží Normové Ocelové Betonové Doporučené Úchylky Přípoje ocelových konstrukcí na betonové Obr. 2 v EN13670:2011 Č. Typ úchylky Popis Přípustné úchylky Δ Poloha sloupu nebo stěny na jakémkoliv Menší z podlaží, od svislé čáry 50 mm jeho zamýšleného středu d součet na úrovni základů ve nebo výšek uvažovaných podlaží vícepodlažní konstrukci n je počet podlaží, kde >1 Např. pro sedmipodlažní budovu o výšce podlaží 3,50 m Přípustné vodorovné posunutí horního podlaží od předpokládané polohy je h / 200 n / = 46 mm A úchylky požadované přímo pro jednotlivé kotevní desky ± 10 mm Celkem ± 56mm 13 Normové Ocelové Betonové Doporučené Úchylky Přípoje ocelových konstrukcí na betonové Podle evropských norem na provádění ocelových a betonových konstrukcí se doporučuje uvažovat s úchylkou polohy kotevní desky od plánované polohy ± 20 až 25 mm Pro specifické případy lze stanovit pro jednotlivé kotevní desky zvláštní Řadu tolerancí lze absorbovat příčné a podélné vhodným návrhem ocelové kompenzovat požadavky v cílové poloze prvku 14
45 Možnosti absorbovat Normové Ocelové Betonové Doporučené Úchylky Přípoje ocelových konstrukcí na betonové Podél ocelového prvku Šroubovaný přípoj čelní deskou s vložkou Kotvení patní deskou s podlitím Úložný úhelník / úložná konzola Nosník / sloup s přesahem, zarovnáním a svařováním na staveništi Příložka s přesahem zarovnáním a svařováním na staveništi Příložka s oválnými děrami Napříč ocelového prvku Další plech se závitovými trny přivařenými na staveništi Nosník / sloup s čelní deskou Kotevní deska se závitovými trny Čelní deska a nadměrnými otvory Příložka přivařená na staveništi 15 Příklad použití Styčník s možností rektifikace Normové Ocelové Betonové Doporučené Úchylky Přípoje ocelových konstrukcí na betonové 16
46 Příklad použítí Styčník bez možnosti rektifikace Normové Ocelové Betonové Doporučené Úchylky Přípoje ocelových konstrukcí na betonové 17
Posouzení únosnosti svaru se provádí podle zásad pružnosti a pevnosti v nebezpečném průřezu.
Svarové spoje Posouzení únosnosti svaru se provádí podle zásad pružnosti a pevnosti v nebezpečném průřezu. Vybrané druhy svarů a jejich posouzení dle EN ČSN 1993-1-8. Koutový svar -T-spoj - přeplátovaný
Příručka uživatele návrh a posouzení
Příručka uživatele návrh a posouzení OBSAH 1. Všeobecné podmínky a předpoklady výpočtu 2. Uvažované charakteristiky materiálů 3. Mezní stav únosnosti prostý ohyb 4. Mezní stav únosnosti smyk 5. Mezní stavy
Charakteristiky materiálů
podpora zam ěstnanosti Charakteristiky materiálů Milan Holický a Jana Marková Kloknerův ústav ČVUT, 12.4.2005 Praha 1. Úvod: materiálově zaměřené části ISO 13822 2. Beton: příloha NC 3. Ocel: příloha ND
Schöck Tronsole typ Z
Schöck Tronsole typ Schöck Tronsole typ Schöck Tronsole typ Slouží k přerušení akustických mostů mezi schodišťovou stěnou a podestou. Podesta může být provedena jako monolit nebo jako plně prefabrikovaný
5 Navrhování vyztužených zděných prvků
5 Navrhování vyztužených zděných prvků 5.1 Úvod Při navrhování konstrukcí z nevyztuženého zdiva se často dostáváme do situace, kdy zděný konstrukční prvek (stěna, pilíř) je namáhán zatížením, vyvolávajícím
Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny
cvičení Dřevěné konstrukce Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny Úvodní poznámky Styčníkové desky s prolisovanými trny se používají pro spojování dřevěných prvků stejné tloušťky v jedné rovině,
Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky
Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky Způsob výroby Dodávaný stav Podle ČSN EN 10025-6 září 2005 Způsob výroby oceli volí výrobce Pokud je to
Monolitický a prefabrikovaný beton
Monolitický a prefabrikovaný beton Výhody prefabrikace Prefabrikované prvky Ztužení konstrukcí Robustnost Spřažené konstrukce Otázky ke zkoušce Monolitický beton betonáž na staveništi Prefabrikovaný beton
Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ŽELEZOBETONOVÉ PATKY PRO DŘEVĚNÉ SLOUPY VENKOVNÍCH VEDENÍ DO 45 KV
Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie REAS ČR, ZSE ŽELEZOBETONOVÉ PATKY PRO DŘEVĚNÉ SLOUPY VENKOVNÍCH VEDENÍ DO 45 KV PNE 34 8211 Odsouhlasení normy Konečný návrh podnikové normy energetiky
Řešené příklady INFASO + Obsah. Kotvení patní a kotevní deskou. Kloubový připoj. Šárka Bečková
Připraveno v rámci projektu Fondu uhlí a oceli Evropské unie Řešené příklady Šárka Bečková Připojení ocelových konstrukcí na betonové pomocí kotevní desky s trny Obsah Šárka Bečková František Wald Kloubový
NK I - Základy navrhování
NK I - Základy navrhování 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.,
MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV
AKCE: MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV D202b - Dokumentace pro stavební povolení Místo stavby: p.p.č. 185/3, 180/2, 180/1, 6018, 6016, 190/1, 127, 6015 a st.p. 638/1, 638/6 Investor: Město Jiříkov, Náměstí 464/1,
Betonové konstrukce Přednáška 4 Kazetové desky Kruhové desky
Betonové konstrukce Přednáška 4 Kazetové desky Kruhové desky Ing. Pavlína Matečková, Ph.D. 2016 Kazetové desky Plošné betonové konstrukce vylehčené dutinami nebo lehkými vložkami tak, že na spodním povrchu
Návod na sestavení naháněcí ohrady
Návod na sestavení naháněcí ohrady Obj. č: 3552 ECONOMY 3509 STANDARD 3547 STANDARD+ 3510 STANDARD KOMPLET ECONOMY STANDARD STANDARD+ STANDARD KOMPLET Díly pro základní naháněcí ohradu 3521 1x Posuvné
Požární odolnost ocelobetonových stropů
Požární odolnost ocelobetonových stropů Jan Bednář, František Wald České vysoké učení technické v Praze Úvod Při sledování požárních zkoušek celých konstrukcí ve skutečném měřítku se zjistilo, že požární
FRANK. Technologie pro stavební průmysl. Egcodübel Jednoduché smykové trny pro malé a střední zatížení
FRANK Technologie pro stavební průmysl Egcodübel Jednoduché smykové trny pro malé a střední zatížení Popis výrobků s jednosměrným (podélným) pohybem Jednoduché trny Egcodübel s nerezovým pláštěm jsou používány
SKLÁDANÉ OPĚRNÉ STĚNY
Široký sortiment betonových prvků pro vnější architekturu nabízí také prvky, z nichž lze buď suchou montáží anebo kombinací suché montáže a monolitického betonu zhotovit opěrné stěny. Opěrná stěna je velmi
Evropské technické osvědčení ETA-05/0070
Deutsches Institut für Bautechnik (Německý institut pro stavební techniku) Ústav veřejného práva 10829 Berlín, Kolonnenstraße 30 L Německo Telefon: +49 (0)30 787 30 0 Fax: +49 (0)30 787 30 320 E-mail:
MODEL MOSTU. Ing.Jiřina Strnadová. Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti. Předmět:Fyzika
MODEL MOSTU Ing.Jiřina Strnadová Předmět:Fyzika Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti Model mostu Teoretický úvod: Příhradové nosníky (prutové soustavy) jsou složené z prutů, které jsou vzájemně spojené
TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY
TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY Přednáška č.7 Demolici stavebních objektů lze provést: Inovace studijního oboru Geotechnika 7. Přednáška Trhací práce při destrukcích a) ručně (rozebírání objektu ruční
Spacial. Objevte novou generaci rozváděčů: Spacial SF systém řadových skříní Spacial SM samostatně stojící skříň. univerzálnost čas efektivita služby
Spacial Objevte novou generaci rozváděčů: Spacial SF systém řadových skříní Spacial SM samostatně stojící skříň univerzálnost čas efektivita služby Specifikace rozváděčových skříní > www.schneider-electric.cz
Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Tváření. Název: Přesný střih. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Autor:
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tváření Přesný střih Ing. Kubíček Miroslav Číslo:
PODNIKOVÁ NORMA Blätt-er, s.r.o. ICS 77.080.20. Únor 2009
PODNIKOVÁ NORMA Blätt-er, s.r.o. ICS 77.080.20. Únor 2009 DNA ELIPTICKÁ A POLOKULOVÁ Technické dodací podmínky, rozměry, mezní úchylky rozměrů, tolerance tvaru a hmotnosti QA 42 5801 Platí od 2009-02-01
Nástupiště TISCHER a SUDOP
MONTÁŢNÍ NÁVOD pro dodávky a montáž stavebních dílců, vyráběných společností ŽPSV a.s. zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B. 744, den zápisu 29. 4. 1992. Nástupiště
Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. F.1.1.01 Technická zpráva
Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ F.1.1.01 Technická zpráva Technická zpráva, Mateřská škola Dukelská 1 OBSAH: AGE project, s.r.o. a) Účel objektu... 3 b) Zásady architektonického,
ZPRÁVA o stavebně technickém průzkumu železobetonové konstrukce v areálu Kolejí 17. listopadu UK, Pátkova ul., Praha 8 - Libeň
Beranových 65 Letňany 199 21, Praha 9 tel. 283 920 588 ZPRÁVA o stavebně technickém průzkumu železobetonové konstrukce v areálu Kolejí 17. listopadu UK, Pátkova ul., Praha 8 - Libeň Číslo zakázky : Odpovědný
Upevnění na nosníky a trapézový plech
Přehled produktů 8.0 Svěrka TCS jako jednoduchý závěs 8.1 Kloub univerzální pro libovolný upevňovací úhel 8.2 Svěrky pro upevnění na válcované nosníky 8.3 Příložka upínací pro upevnění k nosníku / dimenzování
Technická zpráva ke konstrukční části:
Technická zpráva ke konstrukční části: ČOV Skalka: Popis navrženého konstrukčního systému: Objekt ČOV je dvoupodlažní. Nadzemní část je provedena jako tradiční zděná stavba, kterou lze charakterizovat
Základy požární bezpečnosti staveb
Základy požární bezpečnosti staveb Jana Ronešová GŘ HZS ČR MV Kurz Zvýšení spolehlivosti stavebních nosných konstrukcí výpočtem požární odolnosti podle evropských norem 1 Obsah Úvod do požární bezpečnosti
I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb
I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 1 VŠEOBECNĚ ČSN EN 1991-1-1 poskytuje pokyny pro stanovení objemové tíhy stavebních a skladovaných materiálů nebo výrobků, pro vlastní
Naše komplexní řešení pro spojování vašich stěn: PFEIFER-FS-Box
Naše komplexní řešení pro spojování vašich stěn: PFEIFER-FS-Box 02/2013 PFEIFER-FS-Systém JORDAHL & PFEIFER Stavební technika, s.r.o. BAVORSKÁ 856/14 155 00 PRAHA 5 TELEFON +420 272 700 701 FAX +420 272
KLIKOVÁ SKŘÍŇ ZE SLITIN HLINÍKU v provedeních:
KLIKOVÁ SKŘÍŇ ZE SLITIN HLINÍKU v provedeních: MONOLITICKÉM nadeutektoidní slitina Al-Si (ALUSIL) Al Si17 Cu4 Mg vyžaduje lití do kokil pod nízkým tlakem, licí cyklus je relativně dlouhý a omezuje sériovost.
Kvalita pro profesionály
POUŽITÍ POKYNY K POUŽITÍ 1. OBLASTI APLIKACE PODKLAD: Beton, pevný kámen Vysoce zatěžované upevnění do pevného kamene, betonu, pórovitého betonu a lehkého betonu Vhodné pro body upevnění umístěné v blízkosti
Uložení potrubí. Postupy pro navrhování, provoz, kontrolu a údržbu. Volba a hodnocení rezervy posuvu podpěr potrubí
Uložení potrubí Postupy pro navrhování, provoz, kontrolu a údržbu Volba a hodnocení rezervy posuvu podpěr potrubí Obsah: 1. Definice... 2 2. Rozměrový návrh komponent... 2 3. Podpěra nebo vedení na souosém
NEXIS 32 rel. 3.60. Základové patky
SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS
Technický katalog plastových rozváděčových skříní KS
Technický katalog plastových rozváděčových skříní KS Plastové rozváděčové skříně KS 1 2 3 6 7 6 4 5 1 Plastové rozváděčové skříně KS mají velmi rozmanité možnosti použití. Vysoký stupeň krytí, ochrana
SYSTÉM PODLAHOVÉHO TOPENÍ PROFI THERM 2000
SYSTÉM PODLAHOVÉHO TOPENÍ PROFI THERM 2000 Instalace podlahového topení: Nainstalujte skříňku rozdělovače 6, viz.obrázek, a rozdělovač 5 -ideální je střed domu Propojte potrubím rozdělovač se zdrojem tepla
www.ocel.cz UZAVŘENÉ ČTYŘHRANNÉ OCELOVÉ PROFILY RHS PARTNER PRO VÁŠ ÚSPĚCH
www.ocel.cz UZAVŘENÉ ČTYŘHRANNÉ OCELOVÉ PROFILY RHS PARTNER PRO VÁŠ ÚSPĚCH Základním zaměřením společnosti, s. r. o. je skladování a prodej uzavřených ocelových profilů, silnostěnných bezešvých a svařovaných
ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Moderní způsoby strojního obrábění na frézkách a horizontálních vyvrtávačkách
Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: Moderní způsoby strojního obrábění na frézkách a horizontálních vyvrtávačkách Obor: Nástrojař Ročník: 2. Zpracoval(a): Pavel Rožek Střední průmyslová škola
UNIFORM. Podlahové lišty. Technická příručka. Systém podlahových lišt / ztraceného bednění. Verze: CZ 12/2015
Podlahové lišty Systém podlahových lišt / ztraceného bednění Verze: CZ 12/2015 Technická příručka Podlahové lišty Systém podlahových lišt / ztraceného bednění Výhody systému Univerzální modulový bednící
OBEC PŘIBYSLAVICE. Zastupitelstvo obce Přibyslavice. Obecně závazná vyhláška. Obce Přibyslavice Č. 1/2015
OBEC PŘIBYSLAVICE Zastupitelstvo obce Přibyslavice Obecně závazná vyhláška Obce Přibyslavice Č. 1/2015 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. VZPĚR VZPĚR
Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: MECHANIKA DRUHÝ ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. 8. ZÁŘÍ 2013 Název zpracovaného celku: VZPĚR VZPĚR U všech předcházejících druhů namáhání byla funkce součásti ohroţena překročením
Snímače tlaku a síly. Snímače síly
Snímače tlaku a síly Základní pojmy Síla Moment síly Tlak F [N] M= F.r [Nm] F p = S [ Pa; N / m 2 ] 1 bar = 10 5 Nm -2 1 torr = 133,322 Nm -2 (hydrostatický tlak rtuťového sloupce 1 mm) Atmosférický (barometrický)
Upevnění umyvadel a WC
270 Upevnění Kompletní upevňovací sady. PŘEHLED WD upevnění WST upevnění umyvadel Vhodné pro: beton přírodní kámen plné cihly plný sádrokarton sádrokarton (pouze KM0) sádrové dřevovláknité desky (pouze
Metoda konečných prvků. 6. přednáška Tělesové prvky - úvod (lineární trojúhelník a lineární čtyřstěn) Martin Vrbka, Michal Vaverka
Metoda konečných prvků 6. přednáška Tělesové prvky - úvod (lineární trojúhelník a lineární čtyřstěn) Martin Vrbka, Michal Vaverka Diskretizace Analýza pomocí MKP vyžaduje rozdělení řešené oblasti na konečný
HLAVA VÁLCŮ. Pístové spalovací motory - SCHOLZ
HLAVA VÁLCŮ tvoří víko pracovního válce a část spalovacího prostoru. Je zatížena proměnným tlakem spalování, tlakem od předpětí hlavových šroubů a těsnění. Tepelně je nerovnoměrně namáhána okamžitou teplotou
Průmyslová vrata Sekční průmyslová vrata
Průmyslová vrata Sekční průmyslová vrata Crawford 242 Přizpůsobeno potřebám zákazníka Crawford 242 jsou sekční vrata pro použití např. v prodejnách automobilů, požárních stanicích, ve všech případech,
Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovarů (II)
Název veřejné zakázky: Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovarů (II) Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Technická
Návrh rozměrů plošného základu
Inženýrský manuál č. 9 Aktualizace: 02/2016 Návrh rozměrů plošného základu Program: Soubor: Patk Demo_manual_09.gpa V tomto inženýrském manuálu je představeno, jak lze jednoduše a ektivně navrhnout železobetonovou
Standardy pro vrstvy konstrukcí vozovek
Standardy pro vrstvy konstrukcí vozovek Ing. Stanislav Smiřinský ČSN EN 206 a další nové standardy pro výrobu a zkoušení betonu Obsah Konstrukční vrstvy vozovek Výrobkové normy Prováděcí normy Zkušební
TECHNOLOGIE TVÁŘENÍ KOVŮ
TECHNOLOGIE TVÁŘENÍ KOVŮ Tvářením kovů rozumíme technologický (výrobní) proces, při kterém dochází k požadované změně tvaru výrobku nebo polotovaru, příp. vlastností, v důsledku působení vnějších sil.
Přednáška č.10 Ložiska
Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.10 Ložiska LOŽISKA Ložiska jsou základním komponentem všech otáčivých strojů. Ložisko je strojní součást vymezující vzájemnou polohu dvou stýkajících se částí mechanismu
ANALÝZA PODMÍNEK PRO ROZŠÍŘENOU APLIKACI VÝSLEDKŮ ZKOUŠEK POŢÁRNÍ ODOLNOSTI A REAKCE NA OHEŇ. Stav k 1. 1. 2010. Zpracovatel: Ing. Roman Zoufal, CSc.
ANALÝZA PODMÍNEK PRO ROZŠÍŘENOU APLIKACI VÝSLEDKŮ ZKOUŠEK POŢÁRNÍ ODOLNOSTI A REAKCE NA OHEŇ Stav k 1. 1. 2010 Zpracovatel: Ing. Roman Zoufal, CSc. Prosinec 2009 Stránka 2 z 33 OBSAH 1. Všeobecně...4 2.
NYNÍ K DISPOZICI DO DN 600
NYNÍ K DISPOZICI DO DN 600 Nová Generace UltraGrip UltraGrip Konečná technologie jištění Progresivní jištění Hygienické ochranné krytky Jednou z klíčových komponent UltraGripu je progresivní jistící Ochranné
Ocelobetonové stropní konstrukce vystavené požáru. Ověření návrhu podle EN 1994-1-3
Ocelobetonové stropní konstrukce vystavené požáru Obsah lekce Cíle - nominální normová křivka - nominální normová křivka prolamované nosníky Ověření jednoduché 2 Proč další zkoušky Cíle CROSSFIRE Ověření
Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby
Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Projektová dokumentace obsahuje části: Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby A B C D E Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Situace Dokumentace
KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY HALOVÝCH STAVEB
Ing. Vladimír Jirka, Ph.D. Ústav stavitelství I fakulty architektury učební texty předmětu POZEMNÍ STAVITELSTVÍ KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY HALOVÝCH STAVEB část druhá KONSTRUKCE NAMÁHANÉ PŘEVÁŽNĚ OHYBEM 2006 KONSTRUKCE
Tematické okruhy otázek ke státním závěrečným zkouškám DIDC
LINIOVÉ DOPRAVNÍ STAVBY (STAVBY KOLEJOVÉ DOPRAVY) 1. Navrhování železniční trasy (geometrické parametry koleje, vozidlo a kolej, průjezdný průřez, trasování) 2. Navrhování tělesa železničního spodku (navrhování
Učební texty Montáže - Rozebiratelné a nerozebiratelné spoje
Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Praxe 2 Fleišman Luděk 29.5.2012 Název zpracovaného celku: Učební texty Montáže - Rozebiratelné a nerozebiratelné spoje Rozebiratelné spoje Def.: Spoje, které lze rozebrat
LL-C (Certification) Czech Republic s.r.o. Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8 Karlín ČSN EN ISO 3834-2:2006 ČSN EN ISO 3834-3:2006 ČSN EN ISO 3834-4:2006
Procesy, služby Název produktu/ skupiny/ třídy/ činnosti/ oblast ověřování Certifikační schéma 1 Svařovací procesy 1.1 Proces svařování při odlévání kovů a práce s tím související ve spojení s 1090-2+A1:2012
Zvyšování kvality výuky technických oborů
Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2. 10 Základní části strojů Kapitola 6 Matice
Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ mechanismy. Přednáška 8
Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ mechanismy Přednáška 8 Převody s korigovanými ozubenými koly Obsah Převody s korigovanými ozubenými koly Výroba ozubení odvalováním
Stavební technologie
S třední škola stavební Jihlava Stavební technologie 14. Železobeton Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace a
Měření malých deformací pomocí odporových tenzometrů
Měření malých deformací pomocí odporových tenzometrů Ing. Petr Hošek TECHICKÁ IVEZITA V LIBECI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF CZ..07/..00/07.07
FRANK. Technologie pro stavební průmysl. Egcodist. Stěnová a stropní ložiska
FRANK Technologie pro stavební průmysl Egcodist Stěnová a stropní ložiska Max Frank GmbH & Co. KG Mitterweg 1 94339 Leiblfi ng Německo Tel. +49 9427 189-0 Fax +49 9427 1 88 info@maxfrank.com www.maxfrank.com
HLINÍKOVÁ OKNA A DVEŘE WINSTAR ALU
HLINÍKOVÁ OKN DVEŘE WINSTR LU Hliníková okna a dveře WINSTR LU jsou vhodné jak pro rodinné domy, tak i bytové nebo průmyslové objekty. Lze je použít v interiéru a také v exteriéru. Naše okna uspokojí svým
Základy sálavého vytápění (2162063) 6. Stropní vytápění. 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč
Základy sálavého vytápění (2162063) 6. Stropní vytápění 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč Obsah přednášek ZSV 1. Obecný úvod o sdílení tepla 2. Tepelná pohoda 3. Velkoplošné vodní sálavé vytápění 3.1 Zabudované
Zajištění stavební jámy. akreditovaný program 36-41-N/05 PŘÍPRAVA A REALIZACE STAVEB
Zajištění stavební jámy akreditovaný program 36-41-N/05 PŘÍPRAVA A REALIZACE STAVEB 1. Svahovaný výkop Výhody: - Volný vnitřní prostor, který umožňuje maximální využití mechanizace, při hloubení a přesunu
DYNAMICKÉ VÝPOČTY PROGRAMEM ESA PT
DYNAMICKÉ VÝPOČTY PROGRAMEM ESA PT Doc. Ing. Daniel Makovička, DrSc.*, Ing. Daniel Makovička** *ČVUT v Praze, Kloknerův ústav, Praha 6, **Statika a dynamika konstrukcí, Kutná Hora 1 ÚVOD Obecně se dynamickým
Zakládání staveb. 18. ZÁKLADY výpočet návrh základového pasu
S třední škola stavební Jihlava Zakládání staveb 18. ZÁKLADY výpočet návrh základového pasu Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava - šablony Ing. Jaroslava Lorencová 2012 Projekt je spolufinancován
Podniková norma PRE a PREdi ROZPOJOVACÍ A JISTÍCÍ SKŘÍŇ PLASTOVÁ SR322, SR422, SR622, SR722, SR822, SD622, SD722, SD822
Strana: 1/5 Schéma zapojení: Technické údaje: Druh sítě: TN-C Jmenovité pracovní napětí: do 690 V Jmenovitý proud: 400 1600 A (SR322 400A; SR422 400 800A; SR622 400 1200A; SR722 400 1200A; SR822 400 1600A)
ETA 10/0221 20/05/2015. Evropské technické posouzení
Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 10/0221 20/05/2015 Subjekt pro technické posuzování
ŘÍZENÍ ABSORBERU KMITŮ POMOCÍ MATLABU
ŘÍZENÍ ABSORBERU KMITŮ POMOCÍ MATLABU Jiří Vondřich ; Evžen Thőndel Katedra mechaniky a materiálů, Fakulta elektrotechnická ČVUT Praha Abstrakt Periodické síly působící na strojní zařízení - například
Členění stavby. lovací. Rozdělovac. Dilatační spára. Posuvné spáry Pohybové spáry Stavební spáry. menší. ch, šíčásti budovy.
Členění stavby Dilatační spáry Posuvné spáry Pohybové spáry Stavební spáry Rozdělovac lovací spáry - rozděluj lují stavební objekt a tím t i stavební konstrukce ve svislém směru na menší tuhé celky s možnost
VÝHODY DESTRUKTIVNÍHO ZKOUŠENÍ: přímá metoda měření metodika měření je široce uznávána, výsledky jsou srovnatelné a srozumitelné
Přednáška: 5 Strana: 1 ZKOUŠENÍ VLASTNOSTÍ ZTVRDLÉHO BETONU Základní vlastností betonu, která je předmětem zkoušení, je jeho pevnost Pro její stanovování je možné používat dvou metodických postupů: zkoušky
ZESÍLENÍ ZÁKLADŮ PŘI PŘESTAVBĚ A NÁSTAVBĚ VÝŠKOVÉ BUDOVY ZENTIVA a.s.
ZESÍLENÍ ZÁKLADŮ PŘI PŘESTAVBĚ A NÁSTAVBĚ VÝŠKOVÉ BUDOVY ZENTIVA a.s. Emanuel Novák 1 Úvod Návrh a provedení rekonstrukce je obvykle dosti složitější než návrh nové budovy. Při velkém rozsahu rekonstrukce
Injektážní systém pro zdivo
71 Beznapěťové upevnění pro profesionály. přehled FIS H K plastové sítko FIS HK prodloužené plastové sítko FIS H L kovová sítka v metráži FIS A kotevní svorník FIS E pouzdro s vnitřním závitem Vhodná pro:
Tel/fax: +420 545 222 581 IČO:269 64 970
PRÁŠKOVÁ NITRIDACE Pokud se chcete krátce a účinně poučit, přečtěte si stránku 6. 1. Teorie nitridace Nitridování je sycení povrchu součásti dusíkem v plynné, nebo kapalném prostředí. Výsledkem je tenká
Systém WAGA. WAGA Multi/Joint řada 3000 Výjimečné spojení s jištěním tahových sil WAGA Multi/Joint - XL DN 50-600 (5/2008)
Systém WAGA WAGA Multi/Joint řada 3000 Výjimečné spojení s jištěním tahových sil WAGA Multi/Joint - XL DN 50-600 (5/2008) Konstrukční řada WAGA, Multi/Joint 3000: Konstrukční řada Waga, Multi/Joint 3000
Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury
Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Zelené veřejné zakázky jsou dobrovolným nástrojem. V tomto dokumentu jsou uvedena kritéria EU, která byla vypracována pro skupinu
MONTÁŽNÍ NÁVOD DELTA DESIGN PLECHOVÉ KAZETY, LAMELY A TRAPÉZY
MONTÁŽNÍ NÁVOD DELTA DESIGN PLECHOVÉ KAZETY, LAMELY A TRAPÉZY VŠEOBECNĚ PRACOVNÍ POSTUP 1. Projektová dokumentace zpracovává se na základě dokumentace skutečného provedení stavby - dodá investor, nebo
PROFILY S VLNITOU STOJINOU POMŮCKA PRO PROJEKTANTY A ODBĚRATELE
Podnikatelská 545 190 11 Praha 9 tel: 267 090 211 fax: 281 932 300 servis@kovprof.cz www.kovprof.cz PROFILY S VLNITOU STOJINOU POMŮCKA PRO PROJEKTANTY A ODBĚRATELE Rev.4.0-11/2013 Ing. Jaroslav Vácha ÚVOD
ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ
ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ VYBRANÉ KAPITOLY UČEBNÍ POMŮCKA PRO PŘEDMĚT ZÁKLADY PROJEKTOVÁNÍ II. VŠEOBECNĚ Charakteristiky zatížení a jejich stanovení 25. Charakteristikami zatížení jsou: a) normová
VYHLÁŠKA. ze dne 7. ledna 2015, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů
8 VYHLÁŠKA ze dne 7. ledna 2015, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo dopravy stanoví podle 66 odst. 1 zákona
Všeobecně lze říci, že EUCOR má několikanásobně vyšší odolnost proti otěru než tavený čedič a řádově vyšší než speciální legované ocele a litiny.
KATALOGOVÝ LIST E-02 A. CHARAKTERISTIKA EUCOR je obchodní označení korundo-baddeleyitového materiálu, respektive odlitků, vyráběných tavením vhodných surovin v elektrické obloukové peci, odléváním vzniklé
5 ZKOUŠENÍ CIHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ
5 ZKOUŠENÍ CIHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ Cihelné prvky se dělí na tzv. prvky LD (pro použití v chráněném zdivu, tj. zdivo vnitřních stěn, nebo vnější chráněné omítkou či obkladem) a prvky HD (nechráněné zdivo).
Zakázka : Realizátor : TDI Investora : Název ETICS :
Kontrolní a zkušební plán pro fázi montáže ETICS výrobce KVK, a.s. Zakázka : Realizátor :.. TDI Investora : Název ETICS : Skladba systému použité materiály : 1, tepelný izolant 2, lepicí hmota 3, Kotvicí
Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Svařování. Název: Svařitelnost,technologické zásady,příprava materiálu Ing. Kubíček Miroslav.
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Svařování Svařitelnost,technologické zásady,příprava
PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA
PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 21.060.99; 91.080.40 Prosinec 2010 Navrhování kotvení do betonu Část 4-5: Dodatečně osazované kotvy Chemické systémy ČSN P CEN/TS 1992-4-5 73 1220 Design of fastenings
KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky
VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky KLADENÍ VEDENÍ 1. Hlavní zásady pro stavbu vedení 2. Způsoby kladení vedení Ostrava, prosinec 2003 Ing. Ctirad Koudelka,
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1. Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Uživatelská nastavení parametrických modelářů, využití
1 Zadání konstrukce. Výška stěny nad terénem (horní líc) h= 3,5 m Sedlová střecha, sklon 45, hřeben ve směru delší stěny
1 1 Zadání konstrukce Základní půdorysné uspořádání i výškové uspořádání je patrné z obrázků. Dřevostavba má obytné zateplené podkroví. Detailní uspořádání a skladby konstrukcí stěny, stropu i střechy
7. Silně zakřivený prut
7. Silně zakřivený prut 2011/2012 Zadání Zjistěte rozložení napětí v průřezu silně zakřiveného prutu namáhaného ohybem analyticky a experimentálně. Výsledky ověřte numerickým výpočtem. Rozbor Pruty, které
Pattex CF 850 TECHNICKÝ LIST. Malta na bázi reakční polyesterové pryskyřice VLASTNOSTI OBLASTI POUŽITÍ - BETON/PEVNÝ KÁMEN
TECHNICKÝ LIST 04/2014 Pattex CF 850 Malta na bázi reakční polyesterové pryskyřice VLASTNOSTI neobsahuje styren pro interiér i exteriér určeno k použití se standardní aplikační pistolí a statickými směšovači
SPOJE ŠROUBOVÉ. Mezi nejdůleţitější geometrické charakteristiky závitů patří tyto veličiny:
SPOJE ŠROUBOVÉ Šroubové spoje patří mezi nejstarší a nejpoužívanější rozebíratelné spoje se silovým stykem. Všechny spojovací součástky šroubových i ostatních rozebíratelných spojů jsou normalizované.
kotvení stožárů veřejného osvětlení na mostech Obsah
Obsah 1. Všeobecné údaje... 2 2. Zadání a podklady... 2 3. Stožár č. 1231... 2 4. Stožáry č. 1243 a 1244... 3 5. Použité stožáry... 3 6. Konstrukční řešení kotvení stožárů... 3 6.1. Demoliční práce...
SYLABUS PŘEDNÁŠKY 6b Z INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE (Polohové vytyčování) 4. ročník bakalářského studia studijní program G studijní obor G
SYLABUS PŘEDNÁŠKY 6b Z INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE (Polohové vytyčování) 4. ročník bakalářského studia studijní program G studijní obor G říjen 2014 1 1O POLOHOVÉ VYTYČOVÁNÍ Pod pojem polohového vytyčování se
List - č.: 01_AXXXXXXX_CZ_1-A-1_1.0.2.doc Datum: Bezpečnostní stupeň: 2002-08-12 1. Všeobecné informace. Upozornění!
Strana:1/19 Upozornění! Můstky, včetně polohy ovládací skříně jsou uvažovány vždy z pohledu zevnitř budovy, jestliže je dále popisována poloha vpravo nebo vlevo. Strana:2/19 Obsah Obsah...2 Jak správně
tvarovka průběžná celá tvarovka ukončující celá tvarovka ukončující poloviční tvarovka sloupková měrná jednotka ks/m 2 paleta / ks 1 kus / kg
Zdicí systém SIMPLE BLOCK, který je tvořen 4 typy tvarovek průběžná celá, ukončující celá, ukončující poloviční a sloupková. Tyto tvarovky jsou vyráběny s fazetou a jsou určeny pro technologii bezespárového
Montáž plastového okapového systému Gamrat
Montáž plastového okapového systému Gamrat Montáž systému je velmi jednoduchá, protože spojky, rohy, čela, ústí svod mají západku a gumové těsnění. K troubám a žlabem se připevňují pomocí zacvaknutí. Předpokladem