10 K NAVRHOVÁNÍ KONSTRUKCÍ Z HLINÍKOVÝCH SLITIN PODLE ENV 1999
|
|
- Hana Černá
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 K AVRHOVÁÍ KOSTRUKCÍ Z HLIÍKOVÝCH SLITI PODLE EV 999 Doc. Ing. František Wald, CSc., Ing. artin Beneš Shrnutí Příspěvek uvádí zásady předběžné evropské normy EV avrhování hliníkových konstrukcí []. Práce je zaměřena na nové poznatky a postupy v základní části - - Obecná pravidla a pravidla pro budovy. a příkladu tlačeného prutu se svarem jsou dokumentovány odlišnosti návrhu hliníkových konstrukcí v porovnání s konstrukcemi ocelovými. V příloze A je shrnut obsah normy. V příloze B jsou tabelovány křivky vzpěrné pevnosti pro hliníkové slitiny.. ÚVOD avrhování konstrukcí z hliníkových slitin je založeno na analogii s ocelovými konstrukcemi. Ocel je uvažována jako referenční materiál a zvláštnosti hliníkových slitin jsou doplněna do ověřených postupů. V několika bodech se návrh hliníkových konstrukcí odlišuje. Jedním z rozdílů je, že se každá slitina uvažuje svými charakteristickými hodnotami mechanických vlastností materiálu. Pro současně používané hliníkové slitiny je v platnosti soustava evropských materiálových norem E, která navazuje a doplňuje starší soustavu národních předpisů ČS 4 4***. Pro všechny slitiny se uvažuje společný návrhový modul pružnosti E Al 7 Pa. Evropské sdružení výrobců ocelových konstrukcí (ECCS) vypracovalo evropské doporučení pro navrhování konstrukcí z hliníkových slitin již v roce 978 []. Toto doporučení je prvním evropsky uznaným dokumentem v oblasti navrhování hliníkových konstrukcí pozemních staveb. Krátce po jeho publikaci byla modifikována většina evropských národních norem tak, aby odpovídaly dosaženému stupni poznání, např. ve Velké Britanii (BS 88), Itálii (UI 8634), Francii (DTU 3/), izozemsku (E 67) a ěmecku (DI 43). Předběžná evropská norma EV 999:998 (Design of aluminium structures) [] je nazývána v technické praxi Eurokód 9 a je označována zkratkou EC 9. Konverze předběžné normy (EV) na normu (E) je plánována na léta až a připomínky praxe jsou vítány. V první části EV jsou dána pravidla pro posouzení prvků na působící vnitřní síly. Projektant zvolí úroveň modelování konstrukce podle projektu i použité slitiny. Lze použít obvyklé pružné řešení, ale i nelineární řešení s uvažováním zpevnění materiálu, a to jak s linearizovaným tak i nelineárním popisem zpevnění. Posouzení prvku je úzce svázáno s úrovní globální analýzy. Tlačené prvky se posuzují a zařazují do čtyř tříd podle štíhlosti dílčích částí (b / t). Hranice mezi jednotlivými třídami byly pro průřezy z hliníkových konstrukcí určeny experimentálně. Klasifikace je pro snadnost použití při ručním výpočtu, ale i pro možnou algoritmizaci řešení, zobecněna. Přínosem normy je soustava posudků na místní boulení a možnost posouzení mezního natočení prvků i styčníků. Obdobně v částech -: avrhování při požáru a : Konstrukce namáhané na únavu lze nalézt řadu nových aplikovatelných postupů. Ucelený přístup k navrhování při požáru je obecným přínosem současné soustavy předběžných evropských norem. Pro navrhování hliníkových konstrukcí je použito moderní inženýrské pojetí založení na popisu tří kritérii - únosnosti (R), izolace (I) a celistvosti konstrukce (E). Hliníkové konstrukce vykazují obecně nižší odolnost při porovnání s ocelí a železobetonem. Inženýrský přístup řešení problematiky umožňuje lépe zhodnotit rizika při skutečném průběhu teploty. Pro konkrétní objekty lze z hliníkových slitin navrhovat konkurenceschopné požárně spolehlivé konstrukce. Znalosti o únavové pevnosti hliníkových konstrukcí se během posledních desetiletí sjednotily shrnutím poznatků strojních i stavebních inženýrů. V roce 99 bylo proto možno vydat doporučení ECCS [7], které je v EC 9 plně využito. Lze postupovat podle metodiky pro zajištění spolehlivosti
2 během života konstrukce, podle metodiky přípustných poruch i experimentální cestou posouzení spolehlivosti na únavu. Detaily konstrukce se zatřiďují do pěti kategorii: bez svarů u protlačovaných a odlévaných prvků, se svary na povrchu prvků, se svary ve spojích, s mechanickými spojovacími prostředky a lepené spoje.. OBECÁ PRAVIDLA A PRAVIDLA PRO BUDOVY Řada informací výukového, nenormativního charakteru způsobuje velký rozsah textu normy, tak jak je obvyklé v posledních vydáních evropských norem, To je pro méně často navrhované hliníkové konstrukce pro praxi přínosné [3]. V části. je poprvé normován postup pro využití nelineárního chování materiálu. Klasifikace průřezu z hliníkových slitin je zpracována na základě rozsáhlého experimentálního programu podporovaného předními výrobci hliníkových profilů a konstrukcí a na podkladě navazující numerické simulace [4]. V porovnání s klasifikací ocelových průřezů lze nalézt nekonzervativnost přijatého řešení. Průřezy třídy 4 (velmi štíhlé průřezy) jsou posuzovány podle koncepce náhradní tloušťky. Stabilitní křivky byly odvozeny jak pro slitiny tepelně upravené, tak pro slitiny se zpevněním v čase, pro svařované i protlačované profily. Výpočet umožňuje zahrnout řadu modelů vystihujících pracovní diagram materiálu, viz obr.. Lze použít jednoduché lineární řešení i zpřesněné řešení s modelováním nelinearity ve funkčním vyjádření pro napětí ale i pro poměrnou deformaci, např. s využitím numericky výhodného Rambergova - Osgoodova popisu křivky [5]. Při globální analýze konstrukce lze uvažovat s plasticitou a zpevněním materiálu i při nejvíce zjednodušených postupech. Hliníkový materiál nemá prodlevu na mezi kluzu a únosnost je proto u některých slitin výrazně omezena tažností. Pro deformační kapacitu konstrukce byly vypracovány jednoduché postupy, které uvažují se skutečným mezním natočením nosníků a styčníků [6]. Styčníky se klasifikují podle únosnosti, tuhosti, ale i podle tažnosti. ová jsou doporučení pro stále více používanou analýzu napětí metodou konečných prvků. edílnou součástí textu normy jsou samozřejmě doporučení na kvalitu a kontrolu výroby a montáže konstrukce.... ezní stav použitelnosti Pro hliníkové konstrukce se omezují deformace pro základní kombinace stálého a nahodilého zatížení [8]. orma uvádí např. požadavky na nosníky okenních plášťů doporučením hodnoty vodorovných průhybů od nahodilého zatížení (L / 75 pro jednoduché zasklení a L / 5 pro dvojité zasklení, kde L je rozpětí nosníku). Požadavky vznikly zobecněním evropských předpisů pro okna jako výrobky, kde lze nalézt podrobnější členění. Hliníkové nosníky jsou většinou štíhlé a průhyb bývá ovlivněn svary. Pro redukční součinitel místní stability ρ c,5, viz dále, se pro globální analýzu uvažuje s neoslabenými průřezy. Pro σ ρ c <,5 lze brát moment setrvačnosti konzervativně ze vztahu I fic I y ( I y I y. eff ), kde f je f mez úměrnosti materiálu, σ největší normálové napětí v tlaku pro výpočet s plným průřezem a I y.eff je náhradní moment setrvačnosti průřezu ovlivněného místní stabilitou a degradací materiálu svary.
3 3.. Globální analýza etody vhodné pro globální analýzu jsou shrnuty v Příloze C k části -. Pružná analýza uvažuje lineární chování materiálu až do okamžiku kolapsu [5]. Tento předpoklad je možný jak pro analýzu teorií prvního řádu, tak pro analýzu teorií druhého řádu (výpočty na deformované konstrukci). I při pružné analýze lze počítat s částečným vyrovnáním ohybových momentů. Při dostatečné tažnosti materiálu se předpokládá redistribuce do 5% hodnoty ohybového momentu. Redistribuovat lze jen při dostatečné rotační kapacitě, tzn. že průřezy musí být třídy nejvýše, viz níže. Pružná globální analýzu se používá i pro materiál s lineárním zpevněním, viz obr... Plastickou analýzu lze použít pouze pro průřezy třídy. Lze uvažovat s materiálovými modely: tuho - plastickým, pružně - plastickým nebo pružně nelineárně - plastickým, viz obr... Tyto modely se liší předpoklady v pružné oblasti, kde se uvažuje dokonale tuhé, lineárně pružné nebo nelineární chování. První z modelů umožňuje plastickou analýzu, ale předpokládá úplné zanedbání pružných deformací. Pružně plastický model je méně konzervativní pro běžně používané průřezy s poměrem α W pl / W el,. Deformace se koncentrují pouze v plastických kloubech. Přechod po materiálové křivce je plynulý a závisí na použité historii zatěžování. Pro hliníkové konstrukce je typický model s nelineární oblastí i v pružné části pracovního diagramu, který se využije pro diskrétní analýzu KP. Zpevnění se zavádí do výpočtu hliníkových konstrukcí třemi modely: tuho zpevněným, pružně zpevněným a plně nelineárním. První dva jsou obdobné a používají se pro stanovení únosnosti prvku při omezené tažnosti jednotlivého vlákna. Obecně nelineární výpočet se využívá při diskretizaci metodou konečných prvků a při analýze s rozvojem plastických oblastí po průřezu. Přesnost jednotlivých řešení je různá a požadavky v této oblasti jsou shrnuty v příloze E části - normy. σ z testu σ σ mez úměrnosti mez pevnosti f a f σ Tuho - plastický ε Tuho - zpevněný ε f a σ Pružně - plastický ε Pružně - zpevněný ε σ Pružně nelineární - plastický ε Plně nelineární model ε Obr.. odely pracovního diagramu materiálu..3 Tepelně ovlivněné oblasti V posledním desetiletí stavební hliníkové konstrukce běžně svařují. Do návrhových norem byla přijata koncepce, kdy se pevnost v okolí svaru omezuje součinitelem ρ haz. Redukce se pro svařitelné slitiny pohybuje v rozsahu,5 až,. Součinitel se ve výpočtu využívá pro přepočet statických veličin, tzn. že místo meze úměrnosti ρ haz * f se redukuje tloušťka ρ haz * t. Pro redukci průřezu je třeba znát nejen míru degradace materiálu, ale i velikost teplem ovlivněné oblasti b haz, obr... Hodnota b haz je pro jednotlivé slitiny a některé svařovací technologie uveden v EC 9 [].
4 4 t t ρ haz b haz b haz b haz Obr.. Tepelně ovlivněné oblasti koutového svaru Pro svařování v ochranné atmosféře (IG) lze, není-li k dispozici přesnější vyhodnocení. Pro slitiny třídy 5xxx, 6xxx a 7xxx počítat s šířkou tepelně ovlivněné oblasti, tj. kde teplota v závislosti na typu slitiny překročí 6 C až C, o velikosti b haz : < t 6 mm b haz mm, 6 < t mm b haz 3 mm, < t 5 mm b haz 35 mm, t > 5 mm b haz 4 mm. Pro svařování wolframovou elektrodou (TIG) jsou šířky tepelně ovlivněné oblasti větší, např. < t 6 mm b haz 3 mm. Součinitel pevnosti materiálu při svařování ρ haz lze předběžně odhadnout podle tab... Tab.. Součinitel pevnosti materiálu při svařování ρ haz slitina tepelná úprava ρ haz (IG) ρ haz (TIG) Poznámka protlačované profily, plechy a odlitky 6xxx T4, - T5,65,6 T6,65,5 7xxx T6,8,6 pro tahové namáhání kolmo na osu svaru T6,,8 pro ostatní namáhání plechy a odlitky 5xxx H,86,86 H4,8,8 3xxx H4, H6, H8,6,6 xxx H4,6,6 Další podmínky viz EV [] kapitola Klasifikace průřezů Chování tlačených prvků konstrukce je závislé na štíhlosti a tvaru průřezu prvků. Podle charakteru kolapsu je obecně možno rozlišit průřezy, kdy mezní porušení je: a) pevnostní, charakterizované pevnostním porušením při plném využití zpevnění materiálu, b) plastické, které odpovídá rozvinutí plastických deformací v průřezu, c) pružné, odpovídající pevnostnímu porušením nejvíce namáhaného vlákna, d) stabilitní, charakterizované místní nestabilitou v pružné oblasti materiálu v tlačené části průřezu,
5 5 V normě se proto tlačené průřezy dělí na čtyři třídy, viz obr..3: Třída, tažné průřezy, umožňují plné rozvinutí plastifikace i zpevnění materiálu podle typu slitiny; Třída, kompaktní průřezy, připouští se plné využití plastifikace průřezu, ale plné využití zpevnění materiálu není možné; Třída 3, polokompaktní průřezy; zde lze využít materiál pouze pružně, omezená plastifikace vede k možnému křehkému porušení průřezu; Třída 4, štíhlé průřezy, které jsou ovlivněny výraznou ztrátou místní stability a omezená plastifikace vede ke křehkému chování. a základě pokusů byly pro tlačené stěny definovány meze v závislosti na štíhlosti β b i / t pro ohýbaný prut pro tlačený prut třída : β β třída : β < β β třída nebo : β β třída 3: β < β β 3 třída 3: β < β β 3 třída 4: β 3 <β třída 4: β 3 <β Hodnoty se liší podle vnitřních pnutí profilů, v závislosti na použité slitině ε 5 / f, Tepelně ošetřené nesvařované profily β β β 3 Stěna s jedním podepřeným okrajem 3 ε 4,5 ε 6 ε Stěna s oběma podepřenými okraji ε 6 ε ε Tepelně ošetřené svařované, nebo β β β 3 tepelně ošetřené nesvařované profily Stěna s jedním podepřeným okrajem,5 ε 4 ε 5 ε Stěna s oběma podepřenými okraji 9 ε 3 ε 8 ε Tepelně neošetřené svařované profily β β β 3 Stěna s jedním podepřeným okrajem ε 3 ε 4 ε Stěna s oběma podepřenými okraji 7 ε ε 5 ε t Ohybový moment, Třída, tažné průřezy t b β b / t i b φ Třída, kompaktní průřezy Třída 3, polokompaktní průřezy Třída 4, štíhlé průřezy atočení průřezu, φ pružné natočení plastické natočení Obr..3 Klasifikace průřezů, štíhlost stěny β b i / t pro i ; Pro stěnu nerovnoměrně tlačenou se určuje součinitel ψ jako poměr napětí na jejích okrajích. Štíhlost stěny se upraví součinitelem g ve výrazu β g b / t, kde g, 75 +,3ψ pro >ψ > a g,8 / ( ψ ) pro ψ, viz obr..4.
6 6 g,8,6 g,7,4, g,4 - -,5 - -,5,5 ψ Obr..4 Součinitel g pro klasifikaci nerovnoměrně tlačené stěny..5 Únosnost průřezu Posouzení únosnosti v tahu odpovídá postupu pro ocelové konstrukce včetně posouzení průřezu oslabeného otvory. Pro svařované průřezy se plocha tepelně ovlivněných částí redukuje. ěkteré hliníkové konstrukční slitiny vykazují malou tažnost. Pro tyto slitiny se pro nelineární pracovní diagramu materiálu počítá s pevností omezenou podle tažnosti. Únosnost průřezu v tlaku je dána vztahem α i A f / γ kde α i je součinitel, viz tab.., A plocha průřezu, f mez úměrnosti materiálu a γ dílčí součinitel spolehlivosti materiálu. Tab.. Součinitel pro osovou sílu, α i Únosnost v tlaku Osová síla Porušení Třída průřezu Součinitel u Pevnostní α f u / f pl Plastické α el Pružné 3 α 3 red Stabilitní 4 α 4 A eff / A V tabulce. je f u pevnost materiálu, uvažuje-li se se zpevněním, a A eff je účinná plocha průřezu zahrnující vliv místní ztráty stability. Pro svařované průřezy se plocha redukuje o části, kde je materiál tepelně ovlivněn součinitelem ρ haz. Dále se posoudí vzpěrná únosnost prutu, viz kap..3. ávrhová únosnost v ohybu se určuje podle klasifikace průřezů na čtyři třídy, viz tab..3. ávrhovou únosnost průřezu v ohybu se stanoví z výrazu α γ, j Wel f / kde W el je pružný průřezový modul, α j součinitel korekce na mezní únosnost, viz tab..3, jehož hodnota závisí na předpokládaném způsobu porušení.
7 7 Tab.. Součinitel korekce pro ohybový momentα j Únosnost v ohybu Ohybový moment Porušení Třída průřezu Součinitel u Pevnostní α podle slitiny pl Plastické α α W pl / W el el Pružné 3 α 3 red Stabilitní 4 α 4 W eff / W el kde W pl je plastický průřezový modul a W eff účinný průřezový modul zahrnující vliv místní ztráty stability neuvažováním boulících částí. Pro svařované průřezy je třeba průřezový modul vypočítat pro účinný průřez, u něhož se tepelně ovlivněné části redukují pomocí součinitele ρ haz, viz obr Tažnost Při užití plastického výpočtu pro hliníkové slitiny se počítá deformační kapacitu konstrukce. V přílohách D a G části - normy jsou vypracovány tři jednoduché inženýrské postupy spolehlivého návrhu pro nosníky a příhradové konstrukce [8]. ) ezní natočení se vypočte pro všechny případy jako funkce materiálu. Odpovídající únosnost se stanovuje jednoduchou analýzou metodou plastických kloubů s omezením plastických momentů vlivem tažnosti. ) ezní natočení se definuje jako požadované natočení v nejvíce rozvinutém plastickém kloubu při globální plastické analýze konstrukce. apětí se určí pro normově definovanou délku plastického kloubu. 3) ezní natočení se stanoví jako požadované natočení v nejvíce rozvinutém plastickém kloubu při použití globální pružně - plastické analýzy konstrukce. apětí se stanoví přímo z analýzy konstrukce. Jednotlivé metody jsou různě počtářsky náročné a v praxi se využívají podle důležitosti konstrukce...7 Štíhlé průřezy Účinný průřez se sestaví z částí, které nejsou ovlivněny místní stabilitou a uvažují se plně, a ze štíhlých tlačených částí průřezu redukovaných součinitelem ρ c. Redukční součinitel závisí na průběhu normálového napětí po šířce stěny a její relativní štíhlosti β / ε, kde β b / t. Pevnost materiálu hliníkové slitiny se parametrizuje součinitelem 5 / f. Pro součinitel ρ c byly navrženy tři křivky: křivka A, pro slitiny tepelně upravované a stěny bez svarů. křivka B, pro slitiny tepelně upravované a stěny se svary nebo pro slitiny tepelně neupravované. křivka C, pro slitiny tepelně neupravované a stěny se svary. Tab..4 Součinitele δ a δ pro výpočet součinitele místní ztráty stability ρ c Stěna s oběma podepřenými okraji Stěna s jedním podepřeným okrajem t b b t Křivka δ δ β / ε > δ δ β / ε > A B C Obecně je použito pro kovové konstrukce obvyklé rozlišení na stěny s oběma podepřenými okraji a s jedním podepřeným okrajem. Součinitel ρ c se vypočítá z
8 8 δ δ ρc, β / ε ( β / ε ) kde δ a δ jsou součinitele, viz tab..4. Do výpočtu se uvažují přímé úseky stěn bez zaoblení, na rozdíl od oceli, kde se hodnoty berou osově...8 Klasifikace spojů Podle analýzy konstrukce se rozlišují spoje navržené na plnou únosnost připojovaných prvků nebo na skutečně působící síly. Podle Eurokódu 9 [] se spoje klasifikují podle jejich chování v závislosti na připojovaných prvcích. Spoje lze rozlišit, viz obr..5, podle tuhosti - na tuhé a polotuhé (zde bývají zařazovány i kloubové spoje) únosnosti - na spoje na plnou únosnost připojovaného průřezu a spoje na částečnou únosnost připojovaného průřezu tažnosti - na tažné, polotažné a křehké. Typy spojů je třeba zohlednit v globální analýze konstrukce. φ pl.rd plná únosnost spoje částečná únosnost spoje únosnost nosníku tuhý spoj křehký spoj φ tuhé S j,init polotuhý spoj hranice se stanoví pro požadovanou přesnost výpočtu polotažný spoj tažný spoj mezní natočení nosníku polotuhé kloubový spoj φ pružné natočení nosníku φ Obr..5 Klasifikace spojů; podle tuhosti, únosnosti a tažnosti..9 ávrh svarů Součinitel ρ haz se využívá jak pro výpočet náhradních průřezových charakteristik svařovaného profilu tak pro výpočet přípojů. Posouzení koutových svarů je obdobné jako u ocelových konstrukcí. Tupé svary je třeba též posuzovat, protože návrhová pevnost svaru f w se liší od pevnosti základního materiálu. Ta závisí na materiálu svařovaných prvků (pevnost t a ) i přídavného svarového kovu (pevnost t e ). Hodnoty jsou tabelovány, viz tab..5, nebo lze uvažovat přibližně s f w ( t e + t a )/3. Rozměry svarů jsou omezeny podle technologie tloušťkou spojovaných prvků. Tab..5 Hodnoty návrhové pevnosti svaru f w [Pa] Slitina Elektroda A
9 9.3 ÚOSOST VE VZPĚRÉ TLAKU ávrhová únosnost ve vzpěrném tlaku se počítá samostatně pro rovinné vybočení a pro zkroucení. Vzpěrná únosnost prutu je rovna b.rd f s A, γ kde A je plocha průřezu a γ dílčí součinitel spolehlivosti materiálu. Pevnost ve vzpěrném tlaku se stanoví jako f χ η k k f, s zde se součinitel vzpěrnosti χ uvažuje ve tvaru obdobném pro ocel. Vyjadřuje se mocninnou funkcí χ φ + z φ λ [ + α ( λ λ ) ] φ,5 + λ, z z kde α vyjadřuje vliv imperfekcí a λ omezuje oblast pouhé plastifikaci průřezu, u oceli se uvažuje λ,. Pro průřezy tepelně upravené se volí α,, λ, a pro průřezy tepelně neupravené α,3, λ. Poměrná štíhlost k příslušné ose se určuje jako λ λ E λ pro λ π, η f kde η modeluje redukci plochy průřezu pro průřez třídy 4 (η pro průřezy třídy až 3). Součinitel k zohledňuje vliv nesymetrie průřezu. Pro symetrický průřez je k. Pro nesymetrické tepelně upravené průřezy se součinitel vypočte ze vztahu k,4 ψ λ + λ ( + λ) a pro tepelně neupravené jako k λ 3, ψ, + λ ( + λ) γ kde je max γ ψ min pro γ max a γ min největší, respektive nejmenší, vzdálenost hrany průřezu od h těžiště v rovině ztráty stability a h je výška průřezu. Součinitel k vyjadřuje vliv redukce pevnosti materiálu svařováním. Pro podélné svary se pro tepelně upravené průřezy, tj. bez vlastních pnutí, uvažuje ve tvaru
10 ( λ ) A λ A,3 k,5, λ, A A kde plocha A A Ahaz ( ρhaz ) se redukuje s ohledem na tepelně ovlivněnou oblast A haz Σ b i.haz A i ρ haz. Pro podélné svary se pro průřezy s vlastními pnutími vypočte součinitel ze vztahu (,5 λ ),4 (,5 λ ) k +,4 ( 4 λ ), λ. Pro příčné svary se součinitel určí konzervativně jako k ρ haz nebo se uvažuje s velikostí a polohou tepelně ovlivněné oblasti pomocí součinitele ω x. k ρhaz fa / γ ω x, f x / γ π s χ + ( χ ) sin l c kde χ je vzpěrnostní součinitel, l c vzpěrná délka a x c je vzdálenost příčného svaru od inflexního bodu, viz obr..5. Vliv redukce vlastností materiálu svařováním se neuvažuje, jestliže se příčný svar nachází ve vzdálenosti rovné výšce průřezu od kloubového uložení nebo od inflexního bodu x s h. x s x s l c l c Obr..5 Příklad příčného svaru ve vzdálenosti x s od bodu změny křivosti Součinitele vzpěrnosti jsou tabelovány v tab..b a v tab..b. Porovnání součinitele vzpěrnosti χ hliníkových slitin je na obr..6 v závislosti na poměrné štíhlosti pro hliníkové slitiny se součinitelem α, a,3 a pro ocelové slitiny křivku A α, (pro B,34; pro C,49; pro D,76).
11 χ,,8,6,4 α, - tepelně upravené,3 -tepelně neupravené, - křivka A,34 - křivka B,49 - křivka C,76 - křivka D hliník ocel,,,,5,,5, λ Obr..6 Porovnání součinitele vzpěrnosti pro hliníkové slitiny, α,;,3; pro ocel α, (křivka A) ;,34 (B);,49 (C);,76 (D) a obr..7 se porovnává součinitel vzpěrnosti χ pro měnící se štíhlost tlačeného prutu z uzavřeného průřezu třídy 3 pro tepelně upravenou slitinu E AW-68 (α,) s ocelí S 35 (α,). Je zde vidět výrazný vliv nižšího modulu pružnosti [3], viz tab..6. χ,,8,6,4, S 35 f y 35 Pa; α, (křivka A) E AW-68 T6, tepelně upravená; f 5 Pa,α,; λ, λ Obr..7 Vliv modulu pružnosti na únosnost tlačeného prutu, uzavřený profil ze slitiny E AW - 68 (f 5 Pa) a z oceli S 35 (f y 35 Pa) Tab..6 Porovnání štíhlosti λ pro hliníkové slitiny s ocelí, viz [] materiál tepelná úprava do tloušťky E, f λ mm Pa Pa E AW-583 F, H 7 79, E AW-663 T ,7 E AW-66 T ,6 E AW-68 T ,5 E AW-7 T ,6 S ,9 S ,8 S ,4
12 .4 ZÁVĚRE V roce 999 zahrnul Český normalizační institut (ČSI) předběžnou evropskou normu EV 999 do systému českých norem jako ČS P EV 999 (avrhování hliníkových konstrukcí). Tak jako v dalších státech obdobné velikosti je použita anglická verze textu, k dispozici je též německý překlad. Uživatelé normy ocení návaznosti konstrukčních norem pro různé materiály. Eurokód 9 se stal přínosem pro českou praxi svou současností poznatků a návazností na dosud u nás užívané zahraniční normy (BS 88, DI 43). Oznámení Práce vznikla v rámci projektu ATO Science Fellowships /-SFP. Literatura [] European recommendation for aluminium alloy structures, ECCS publication, o. 6, Brusel, 978. [] EV 999--, Design of aluminium structures, CE, Brusel, 998. [3] azzolani F..: Design of aluminium structure according to E 9, v ordic Steel Conference Proceedings, s , Oslo, 998. [4] azzolani F..: Aluminium alloy structures (second edition), E & F SPO, London, 995. [5] azzolani F..: Stability problems of aluminium alloys members, the ECCS methodology, v Structural Stability and design, Balkema, Rotterdam, 995. [6] Bulson P. S.: The new British design code for aluminium BS 88, v Proceeding of the 5 th International conference on aluminium weldments, IACO, unich, 99. [7] Kosteas D.: European Recommendation for fatigue design of Aluminium Structures, v Proceeding of the 5 th International conference on aluminium weldments, IACO, unich, 99. [8] Bulson P.S.: Aluminium structural analysis: recent European advances, Elsevier, London, 99, ISB [9] Wald F.: avrhování hliníkových konstrukcí podle Eurokódu 9, Stavební obzor, ročník 8, č. 4, Praha, 999, s. 97 -, ISS -47. [] Kosteas D., eyer-sternberg.: Hilfsmittel für die Bemessung von Aluminiumkonstruktionen, Ernst & Sohn, Stahlbau 67, Sonderheft Aluminium, s [] Aluminium im konstruktiven Ingenieurbau, Fachhochshule nichov, ed. O. Bucak, nichov 999. [] Osterman F.: Training in Aluminium Application Technologies, TALAT, EU program Comett, CD verze., ATP, Brussels, 995. [3] Bulíček V.: Směrnice pro navrhování, výrobu a montáž konstrukcí z hliníkových slitin, Technický zpravodaj Ocelové konstrukce, r., č. 4, Ostrava 975, s Příloha A Obsah EV-999 Text Eurokódu 9 [] byl přijat hlasováním 5 přítomných národních delegátů včetně České republiky na schůzi CE-TC 5 / SC9 v Londýně v září 997. orma sestává ze tří dokumentů: Část -: Obecná pravidla a pravidla pro budovy (EV 999--), Část -: avrhování při požáru (EV 999--), Část : Konstrukce namáhané na únavu (EV 999-). Tyto dokumenty jsou od roku 998 ve stádiu tříletého ověřování a k připomínkám pro převod z úrovně předběžné evropské normy (EV) na evropskou normu (E). EV lze jako alternativní předpis použít k navrhování konstrukcí. Ve zkušební lhůtě je vhodné uplatnit naše národní zájmy a normu vhodným způsobem ovlivnit.
13 3 Obsah Části -: Obecná pravidla a pravidla pro budovy sleduje obecnou strukturu evropských norem pro navrhování konstrukcí z různých materiálů. Kapitola : Kapitola : Kapitola 3: Kapitola 4: Kapitola 5: Kapitola 6: Kapitola 7: Kapitola 8: Úvod Základy navrhování ateriály ezní stav použitelnosti ezní stav únosnosti (prvky) Spoje namáhané statickým zatížením Výroba a montáž avrhování s pomocí experimentů Podrobnosti je možno nalézt v následujících přílohách k Části -: A. Zkoušení prokluzu B. Výběr materiálu C. Výpočet vnitřních sil a momentů D. etody globální analýzy E. Analytické modely pracovního diagramu materiálu F. Stabilita rámů G. Průřez za hranicemi pružného chování materiálu H. Ztráta stability v ohybu I. Kroucení tenkostěnných průřezů Obsah Části -: avrhování při požáru Kapitola : Kapitola : Kapitola 3: Kapitola 4: Úvod Základní principy a pravidla ateriálové charakteristiky avrhování konstrukcí při požáru Obdobně jsou k Části - připojeny tyto přílohy: A. Další charakteristiky hliníkových slitin B. Konstrukce plášťů C. Součinitel polohy Obsah Části : Konstrukce namáhané na únavu Kapitola : Kapitola : Kapitola 3: Kapitola 4: Kapitola 5: Kapitola 6: Úvod Základy navrhování Zatížení Analýza napětí Únosnost na únavu Požadavky na kvalitu Pět příloh k Části -: Zahrnuje problematiku: A. apěťová analýza B. Doporučení pro použití mechaniky lomu C. Testy pro navrhování na únavu D. Kontrola a požadovaná úroveň kvality výroby E. ožnosti zvýšení únosnosti při únavě svarů
14 4 Příloha B Součinitel vzpěrnosti pro hliníkové pruty Tab..B Součinitel vzpěrnosti pro tepelně upravené pruty (α,, λ, ) Součinitel vzpěrnosti χ pro průřezy bez vlastních pnutí λ,,,4,5,6,8 λ,,,99,983,978,973,963,,,98,967,955,948,94,98,,3,958,94,96,97,99,893,3,4,934,94,894,884,874,855,4,5,96,88,858,847,836,84,5,6,873,844,87,85,79,768,6,7,83,8,77,757,743,78,7,8,78,747,77,73,69,664,8,9,7,688,659,645,63,68,9,,656,65,598,586,574,553,,,589,563,539,58,58,499,,,55,53,483,474,465,449,,3,467,449,43,45,47,43,3,4,46,4,387,38,375,363,4,5,37,359,347,34,337,37,5,6,33,3,33,38,34,96,6,7,99,9,83,79,75,68,7,8,7,63,56,53,5,44,8,9,45,39,33,3,8,3,9,,3,8,3,,8,4,,,4,99,95,93,9,87,,,87,83,79,78,76,7, Tab..B Součinitel vzpěrnosti pro pruty bez tepelné úpravy (α,3, λ ) Součinitel vzpěrnosti χ pro průřezy s vlastními pnutími λ,,,4,5,6,8 λ,,,993,986,98,978,969,,,969,959,948,94,937,95,,,938,94,9,94,897,883,,3,95,889,873,865,856,84,3,4,87,85,833,83,84,796,4,5,83,8,789,779,769,749,5,6,789,765,74,73,7,7,6,7,74,75,69,68,67,649,7,8,687,66,639,68,67,598,8,9,63,66,584,574,564,546,9,,57,55,53,5,53,496,,,56,497,48,47,464,449,,,464,448,433,46,49,46,,3,46,4,39,384,378,367,3,4,374,36,35,346,34,33,4,5,336,37,37,33,39,3,5,6,33,95,87,84,8,73,6,7,75,68,6,58,55,49,7,8,5,44,38,35,3,7,8,9,7,,7,5,3,8,9,,8,4,99,97,95,9,,,9,87,83,8,8,76,,,76,7,69,67,66,63,
15 5 Příloha C Řešený příklad - Tlačený prut Stanovte jeho únosnost centricky tlačeného prutu z protlačovaného profilu 6 / 3 x 4 /, viz obrázek, pro slitinu E AW-66 T6 (f, 4 Pa, f u 7 Pa). Prut je uložen tak, že vzpěrné délky jsou L L 3 mm. a prut je ve třetině přivařen styčníkový plech P3-5x5 technologii TIG y z (ρhaz,6; b haz 3 mm), Parciální součinitele spolehlivosti materiálu γ,, γ, 5. 6 b b z t 3 P 3-5 x 5 y 3 3 l c b.rd x s Průřezové hodnoty: A 496 mm, i y 53,3 mm, i z 7,5 mm. t 4 b.rd Zatřídění průřezu Aby průřez splňoval podmínky pro třídu, musí platit : bi t i 6 ε. V našem případě je b t b t ε 6 6,4, f ,,4, 3 což splňuje podmínky pro průřez třídy. Vzpěrná únosnost Vzpěrné délky k osám y, z (L y L z pro štíhlosti při vybočení v hlavních rovinách pro štíhlosti: Ly 3 λ y 56,3, i 53,3 y Lz 3 λ z 9, (rozhoduje). i 7,5 z 3 mm ). Vzpěrná únosnost se vypočte z rovinného vzpěru Pro poměrnou štíhlost λ z se vypočítá hodnota součinitele vzpěrnosti χ pro průřez s vlastními pnutími (α,3 ; λ ) ze vztahů
16 6 E 7 λ π π 7,3. η f, 4 λz 9,3 λ z,55, λ 7,3 [ + α ( λ λ ) + ],5 +,3 (,55,) φ,5 λ [ +,55 ], 93 z z χ,3, přesněji viz tab..b.,33, φ + φ λ,93 +,93,55 z, k ρhaz ω x f fa / γ / γ χ + ( χ ) Vzpěrná únosnost prutu se stanoví z výrazu π x sin l c s,6 7 / 4 /,,5,3 + (,3) π sin 3, 7. b.rd χ η k k γ f A,3, , 4,3 3. Poznámky: ) Po tepelné úpravě slitiny by byla vzpěrná únosnost jen mírně větší χ,34, 5,3 k. ) Bez vlivu degradace materiálu ohřevem při svařování lze dosáhnout až b. Rd b.rd χ η k k γ f A, ,, 3. Při konzervativním odhadu vlivu svaru k ρ haz [] lze uvažovat pouze s b.rd χ η k k γ f A,3, ,, 3.
1 Statické zkoušky. 1.1 Zkouška tahem L L. R = e [MPa] S S
1 Statické zkoušky 1.1 Zkouška tahem Zkouška tahem je základní a nejrozšířenější mechanická zkouška. Princip: Přetržení zkušební tyče a následné stanovení tzv. napěťových a deformačních charakteristik
výpočtem František Wald České vysoké učení technické v Praze
Prokazování požární odolnosti staveb výpočtem František Wald České vysoké učení technické v Praze Motivace Prezentovat metodiku pro prokázání požární spolehlivosti konstrukce k usnadnění spolupráci při
VZPĚRNÁ PEVNOST. λ = [ 1 ], kde
VZPĚRNÁ PEVNOST Namáhání na vzpěr patří mezi zvláštní způsoby namáhání. Pokud je délka součásti srovnatelná s přůřezovými rozměry, součást je namáhána na tlak. Je-li délka mnohonásobně větší než jsou rozměry
Hliníkové a nerezové konstrukce
Hliníkové a nerezové konstrukce Studijní program: STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ, magisterské studium Kód předmětu: k134yhnk Volitelný předmět 1+1, zápočet Hliníkové konstrukce Prof. Ing. František Wald, CSc., místnost
NAMÁHÁNÍ NA TAH NAMÁHÁNÍ NA TAH
Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: MECHANIKA DRUHÝ ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. 10. BŘEZNA 2013 Název zpracovaného celku: NAMÁHÁNÍ NA TAH NAMÁHÁNÍ NA TAH Přímá tyč je namáhána na tah, je-li zatíţena dvěma silami
NK 1 Konstrukce. Základní prvky konstrukce
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
IDEA StatiCa novinky
strana 1/8 verze 5.1 strana 2/8 IDEA StatiCa Steel... 3 IDEA StatiCa Connection... 3 Spoje pomocí šroubovaných příložných plechů (příložky)... 3 Přípoje uzavřených profilů kruhové i obdélníkové... 3 Tenkostěnné
SN EN 1993-1-1 OPRAVA 1
ESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.010.30, 91.080.10 erven 2010 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí ást 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby SN EN 1993-1-1 OPRAVA 1 73 1401 idt EN 1993-1-1:2005/AC:2009-04
Hliníkové konstrukce požární návrh
Hliníkové konstrukce požární návrh František Wald Zdeněk Sokol, 17.2.25 1 2 Obsah prezentace Úvod Teplotní vlastnosti Mechanické vlastnosti Přestup tepla do konstrukce Analýza prvků Kritická teplota Tlačené
2 Navrhování ocelových mostů podle ČSN EN 1993-2
2 Navrhování ocelových mostů podle ČSN EN 1993-2 Tato kapitola podává výklad jednotlivých ustanovení ČSN EN 1993-2 Navrhování ocelových konstrukcí Část 2: Ocelové mosty [13]. Pro usnadnění práce s normou
4. Tenkostěnné za studena tvarované prvky. Návrh na únavu OK.
4. Tenkostěnné za studena tvarované prvky. Návrh na únavu OK. Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, navrhování z hlediska MSÚ a MSP. Návrh na únavu: zatížení, Wöhlerův přístup a
Advance Design 2013 / SP1
Advance Design 2013 / SP1 Tento dokument popisuje vylepšení v Advance Design 2013 Service Pack 1. První Service Pack pro Advance design 2013 obsahuje více než 110 vylepšení a oprav. Měl by být nainstalován
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2010, ročník X, řada stavební článek č. 17.
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2010, ročník X, řada stavební článek č. 17 Lenka LAUSOVÁ 1 OSOVĚ ZATÍŽEÉ SLOUPY ZA POŽÁRU AXIALLY LOADED COLUMS DURIG
NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH HLINÍKOVÝCH KONSTRUKCÍ, TEORIE A REALIZACE
NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH HLINÍKOVÝCH KONSTRUKCÍ, TEORIE A REALIZACE František Wald, František Zvěřina Shrnutí Příspěvek uvádí zásady předběžné evropské normy ENV 999 - Navrhování hliníkových konstrukcí [].
6 Mezní stavy únosnosti
6 Mezní stavy únosnosti 6.1 Nosníky 6.1.1 Nosníky pozemních staveb Typické průřezy spřažených nosníků jsou na obr. 4. Betonová deska může být kompaktní nebo žebrová, případně může mít náběhy. Ocelový nosník
Požární odolnost betonových konstrukcí
Požární odolnost betonových konstrukcí K.B.K. fire, s.r.o. Heydukova 1093/26 70200 Ostrava - Přívoz Ing. Petr Bebčák, Ph.D. Tel.777881892 bebcakp@kbkfire.cz Základním ukazatelem, který vyplývá z kodexu
Řešený příklad: Prostý nosník s příčným podepřením v působišti zatížení
Dokument SX007a-CZ-EU Strana 0 Eurokód Vpracovali Valérie LEMAIRE Datum duben 005 Kontroloval Alain BUREAU Datum duben 005 Řešený příklad: Prostý nosník s příčným podepřením v V tomto příkladu je řešen
Boulení stěn při normálovém, smykovém a lokálním zatížení (podle ČSN EN 1993-1-5). Posouzení průřezů 4. třídy. Boulení ve smyku, výztuhy stěn.
3. Stabilita stěn. Boulení stěn při normálovém, smykovém a lokálním zatížení (podle ČSN EN 1993-1-5). Posouzení průřezů 4. třídy. Boulení ve smyku, výztuhy stěn. Boulení stěn Štíhlé tlačené stěny boulí.
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
10.1 Úvod. 10.2 Návrhové hodnoty vlastností materiálu. 10 Dřevo a jeho chování při požáru. Petr Kuklík
10 10.1 Úvod Obecná představa o chování dřeva při požáru bývá často zkreslená. Dřevo lze zapálit, může vyživovat oheň a dále ho šířit pomocí prchavých plynů, vznikajících při vysoké teplotě. Proces zuhelnatění
POŽÁRNÍ NÁVRHOVÉ NORMY PO ROCE 2020
POŽÁRNÍ NÁVRHOVÉ NORMY PO ROCE 2020 František Wald Kamila Cábová České vysoké učení technické v Praze 1 Úvod Podklady pro navrhování nosných konstrukcí vystavených požáru jsou publikovány v sedmi dokumentech.
Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování
2 Materiály charakteristiky potřebné pro navrhování 2.1 Úvod Zdivo je vzhledem k velkému množství druhů a tvarů zdicích prvků (cihel, tvárnic) velmi různorodý stavební materiál s rozdílnými užitnými vlastnostmi,
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
STATICKÝ VÝPOČET OCELOVÁ KONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ RAMPY
PROJEKTOVÝ ATELIÉR, KOPÍROVACÍ SLUŽBY HAVLÍČKŮV BROD TEL. 569 430 548, 569 430 552 FAX 569 430 555 STATICKÝ VÝPOČET OCELOVÁ KONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ RAMPY Zakázka č. : 12 032 Název akce : Ocelová konstrukce
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY OBLOUKOVÉ ZASTŘEŠENÍ VÍCEÚČELOVÉ HALY TRUSS ARCH STRUCTURE FOR MULTI-PURPOSE HALL
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES OBLOUKOVÉ ZASTŘEŠENÍ
9 Spřažené desky s profilovaným plechem v pozemních stavbách
9 Spřažené desky s profilovaným plechem v pozemních stavbách 9.1 Všeobecně 9.1.1 Rozsah platnosti Tato kapitola normy se zabývá spřaženými stropními deskami vybetonovanými do profilovaných plechů, které
10 Navrhování na účinky požáru
10 Navrhování na účinky požáru 10.1 Úvod Zásady navrhování konstrukcí jsou uvedeny v normě ČSN EN 1990[1]; zatížení konstrukcí je uvedeno v souboru norem ČSN 1991. Na tyto základní normy navazují pak jednotlivé
Prvky betonových konstrukcí BL01 1. přednáška
Prvky betonových konstrukcí BL01 1. přednáška Program přednášek, literatura. Podstata betonu, charakteristika prvků. Zásady a metody navrhování konstrukcí. Zatížení, jeho dělení a kombinace. Idealizace
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
PRVKY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ DOC. ING. LADISLAV ČÍRTEK, CSC PRVKY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ MODUL M05 NAVRHOVÁNÍ JEDNODUCHÝCH PRVKŮ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU
4. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger
4. přednáška OCELOVÉ KOSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger VZPĚRÁ ÚOSOST TLAČEÝCH PRUTŮ 1) Centrický tlak - Vzpěrná únosnost
SN EN 1998-1 OPRAVA 1
ESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.120.25 Zá í 2010 Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zem t esení ást 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby SN EN 1998-1 OPRAVA 1 73
Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)
Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován
STROPNÍ DÍLCE PŘEDPJATÉ STROPNÍ PANELY SPIROLL
4.1.1 PŘEDPJATÉ STROPNÍ PANELY SPIROLL POUŽITÍ Předpjaté stropní panely SPIROLL slouží k vytvoření stropních a střešních konstrukcí pozemních staveb. Pro svou vysokou únosnost, odlehčení dutinami a dokonalému
6 Mezní stavy únosnosti
6 ezní stav únosnosti 6.1 šeobecně (1) Dílčí součinitele spolehlivosti materiálu, definované v.4.3, se mají uvažovat pro různé charakteristické hodnot únosnosti v této kapitole následovně: únosnost průřezů
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Součásti točivého a přímočarého pohybu Hybný hřídel
STATICKÝ VÝPOČET. Příloha č. 01 VYBUDOVÁNÍ FOTOLITOGRAFIE 7.NP. SO 01.2 Statika - podpurné konstrukce jednotek VZT. Investor: Zpracovatel části:
STATICKÝ VÝPOČET K dokumentaci pro výběr dodavatele Příloha č. 01 Stavba: Část: Objednatel: Investor: Zpracovatel části: Zodpovědný projektant : Vypracoval: VYBUDOVÁNÍ FOTOLITOGRAFIE 7.NP SO 01.2 Statika
Postup řešení: Spřažené desky ve vícepodlažních budovách pro komerční a obytné účely
Postup řešení: Spřažené desky ve vícepodlažních budovách pro komerční Dokument seznamuje s přehledem různých druhů spřažených desek, které se používají ve vícepodlažních budovách, shrnuje jejich výhody,
Nauka o materiálu. Přednáška č.6 Únava materiálu
Nauka o materiálu Přednáška č.6 Únava materiálu Cyklické namáhání a životnost součástí Většina lomů v technické praxi je způsobena proměnlivým zatížením, přičemž největší napětí v součásti často nepřesáhne
Obr. 1 Stavební hřebík. Hřebíky se zarážejí do dřeva ručně nebo přenosnými pneumatickými hřebíkovačkami.
cvičení Dřevěné konstrukce Hřebíkové spoje Základní pojmy. Návrh spojovacího prostředku Na hřebíkové spoje se nejčastěji používají ocelové stavební hřebíky s hladkým dříkem kruhového průřezu se zápustnou
PLÁŠŤOVÉ PŮSOBENÍ TENKOSTĚNNÝCH KAZET
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Doktorský studijní program: STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ Studijní obor: POZEMNÍ STAVBY Ing. Jan RYBÍN THE STRESSED SKIN ACTION OF THIN-WALLED LINEAR TRAYS
Zkoušky čtvercových sloupků ze za studena tvářené korozivzdorné oceli
228 STAVEBNÍ OBZOR 8/2012 Zkoušky čtvercových sloupků ze za studena tvářené korozivzdorné oceli Ing. Michal JANDERA, Ph. D. prof. Ing. Josef MACHÁČEK, DrSc. ČVUT v Praze Fakulta stavební Článek popisuje
ZÁBRADLÍ NA OBJEKTU MOCHOVSKÁ 521 525, PRAHA 9, STATICKÉ POSOUZENÍ...
Předmět dokumentace Předmětem této části dokumentace je posouzení realizované konstrukce zábradlí na bytovém domě Mochovská 521 525. Konkrétně se jedná o konstrukce zábradlí instalované před francouzská
Analýza životnosti pružícího orgánu zemědělského stroje
Analýza životnosti pružícího orgánu zemědělského stroje 1. Úvod Pavel Syrovátka Cílem tohoto projektu je porovnání dvou variant pružných součástí pracovních orgánů zemědělského stroje. Starší varanta prošla
ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ PODLE NOVÝCH EVROPSKÝCH PŘEDPISŮ - ALTERNATIVNÍ POSTUPY V EN 1990
ETONÁŘSKÉ DNY, PARDUIE 2001, to be published ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ PODLE NOVÝH EVROPSKÝH PŘEDPISŮ - ALTERNATIVNÍ POSTUPY V EN 1990 Milan Holický, Jana Marková Souhrn Základní evropská norma pro navrhování
Beton. Be - ton je složkový (kompozitový) materiál
Fakulta stavební VŠB TUO Be - ton je složkový (kompozitový) materiál Prvky betonových konstrukcí vlastnosti materiálů, pracovní diagramy, spolupůsobení betonu a výztuže Nejznámějším míchaným nápojem je
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
NCCI: Návrh střešních příhradových vazníků. Obsah
CCI: ávrh střešních příhradových vazníků Tento CCI dokument se zabývá některými speciálními případy, které se mohou vyskytnout při návrhu střešních příhradových vazníků. Jedná se například o způsob zavedení
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES NOSNÁ KONSTRUKCE
Systém vozidlo kolej Část 2
Systém vozidlo kolej Část 2 Otto Plášek Tato prezentace byla vytvořen pro studijní účely studentů 1. ročníku magisterského studia oboru Konstrukce a dopravní stavby na Fakultě stavební VUT v Brně a nesmí
pracovní diagram je závislý na směru a znaménku napětí (anizotropie) a je nelineární: -výpočty však zavádějí běžné hodnoty f y
3. Odlišnosi v navrhování prvků z běžné a nerezové oeli: MSP, ah, lak Odlišnosi návrhu oproi návrhu z uhlíkovýh oelí. MSP, MSÚ. Sabilia a boulení sěn z nerezovýh maeriálů, návrh na ah, lak, vzpěr. Hlavní
Postup řešení: Základy pro lehké ocelové konstrukce pro bydlení
Postup řešení: Základy pro lehké ocelové konstrukce pro bydlení Stručně se popisuje užití betonových desek, základových pásů a lehkých pilotových systémů pro základy lehkých ocelových obytných konstrukcí.
Moderní požární návrh
Moderní požární návrh PŘÍKLAD REALIZOVANÉHO PROJEKTU Nákupní centrum Arcelor Profil Luxembourg Research Centre Projekty realizované v Lucembursku 0/ 17 Základní údaje Vlastník: Cactus S.A. Lokalita: Esch-sur-Alzette,
Bezpečnostní úschovné objekty
Příloha č. 1: Mechanické zábranné prostředky - písm. a) 30 zákona Příloha č.. 1.1: Bezpečnostní úschovné objekty a jejich zámky Bezpečnostní úschovné objekty Výstup Certifikát shody podle certifikačního
Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Obor vzdělávací oblasti: Seminář z matematiky. Ročník: 7. Poznámky
Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Obor vzdělávací oblasti: Seminář z matematiky Ročník: 7. Výstupy - kompetence Učivo Průřezová témata,přesahy, a další poznámky - převádí jednotky délky, času,
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. 2.15 Konstrukční materiály Kapitola 1 Vlastnosti
TECHNICKÉ ZNALECTVÍ. Oceňování strojů a zařízení. prof. Ing. Jan Mareček, DrSc. ÚZPET
TECHNICKÉ ZNALECTVÍ Oceňování strojů a zařízení ÚZPET prof. Ing. Jan Mareček, DrSc. Cena je obecně myšlena suma peněz, která musí být předána výměnou za výrobek nebo službu, které jsou nakupovány. Hodnota
Praktikum II Elektřina a magnetismus
Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK Praktikum II Elektřina a magnetismus Úloha č. VII Název: Měření indukčnosti a kapacity metodou přímou Pracoval: Matyáš Řehák stud.sk.:
PROFILY S VLNITOU STOJINOU POMŮCKA PRO PROJEKTANTY A ODBĚRATELE WT PROFILŮ
Průběžná 74 100 00 Praha 10 tel: 02/67 31 42 37-8, 02/67 90 02 11 fax: 02/67 31 42 39, 02/67 31 53 67 e-mail:kovprof@ini.cz PROFILY S VLNITOU STOJINOU POMŮCKA PRO PROJEKTANTY A ODBĚRATELE WT PROFILŮ verze
3. Výroba a montáž, navrhování OK Výrobky, výroba a montáž, projektová dokumentace, navrhování podle MS, klasifikace průřezů.
3. Výroba a montáž, navrhování OK Výrobky, výroba a montáž, projektová dokumentace, navrhování podle MS, klasifikace průřezů. Konstrukční prvky Výrobky válcované za tepla: Předvalky Tyče (délka 15-18 m)
DEFINITIVNÍ OSTĚNÍ PODZEMNÍCH STAVEB Z HLEDISKA BETONÁŘE
DEFINITIVNÍ OSTĚNÍ PODZEMNÍCH STAVEB Z HLEDISKA BETONÁŘE Ing. Michal Sedláček, Ph.D. Tunelářské odpoledne 3/2011 14.9.2011 NAVRHOVÁNÍ DEFINITIVNÍHO OSTĚNÍ - základní předpisy - koncepce návrhu - analýza
Návrh složení cementového betonu. Laboratoř stavebních hmot
Návrh složení cementového betonu. Laboratoř stavebních hmot Informativní příklady stupňů vlivu prostředí ČSN EN 206-1 2 www.fast.vsb.cz 3 www.fast.vsb.cz 4 www.fast.vsb.cz 5 www.fast.vsb.cz 6 www.fast.vsb.cz
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta stavební Ústav betonových a zděných konstrukcí. Ing. Ladislav Čírtek, CSc.
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta stavební Ústav betonových a zděných konstrukcí Ing. Ladislav Čírtek, CSc. ŽELEZOBETONOVÉ SLOUPY S PŘEDPJATOU OCELOVOU BANDÁŽÍ RC COLUMNS WITH PRESTRESSED STEEL BANDAGE
2.4.11 Nerovnice s absolutní hodnotou
.. Nerovnice s absolutní hodnotou Předpoklady: 06, 09, 0 Pedagogická poznámka: Hlavním záměrem hodiny je, aby si studenti uvědomili, že se neučí nic nového. Pouze používají věci, které dávno znají, na
Část 5.8 Částečně obetonovaný spřažený ocelobetonový sloup
Část 5.8 Částečně obetonovaný spřažený ocelobetonový sloup P. Schaumann, T. Trautmann University o Hannover J. Žižka České vysoké učení technické v Praze 1 ZADÁNÍ V příkladu je navržen částečně obetonovaný
OVMT Mechanické zkoušky
Mechanické zkoušky Mechanickými zkouškami zjišťujeme chování materiálu za působení vnějších sil, tzn., že zkoumáme jeho mechanické vlastnosti. Některé mechanické vlastnosti materiálu vyjadřují jeho odpor
(a) = (a) = 0. x (a) > 0 a 2 ( pak funkce má v bodě a ostré lokální maximum, resp. ostré lokální minimum. Pokud je. x 2 (a) 2 y (a) f.
I. Funkce dvou a více reálných proměnných 5. Lokální extrémy. Budeme uvažovat funkci f = f(x 1, x 2,..., x n ), která je definovaná v otevřené množině G R n. Řekneme, že funkce f = f(x 1, x 2,..., x n
Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr.
. cvičení Klopení nosníků Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. Ilustrace klopení Obr. Ohýbaný prut a tvar jeho ztráty
STEREOMETRIE. Vzdálenost bodu od přímky. Mgr. Jakub Němec. VY_32_INOVACE_M3r0113
STEREOMETRIE Vzdálenost bodu od přímky Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_M3r0113 VZDÁLENOST BODU OD PŘÍMKY V PROSTORU Při hledání vzdálenosti bodu od geometrického útvaru v prostoru je nutné si vždy úlohu
Stabilita tenkostěnných za studena tvarovaných Z vaznic v oblasti nadpodporových momentů. Stability of Cold-formed Z purlins in Support Region.
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Doktorský studijní program: STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ Studijní obor: Konstrukce a dopravní stavby Stabilita tenkostěnných za studena tvarovaných Z vaznic
Obr. 1 Pohled na požární úsek ve 39 minutě plně rozvinutém požáru
Teplota plynu při požáru patrové budovy Požární zkouška pod vedením pracovníků z ČVUT v Praze na ocelobetonovém osmipodlažním skeletu v Cardingtonu byla zaměřena na chování styčníků a ocelobetonové desky.
Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa Objekt: SO 201 Sanace svahu
1 Technická zpráva ke statickému výpočtu... 2 1.1 Identifikační údaje... 2 1.1.1 Stavba... 2 1.1.2 Investor... 2 1.1.3 Projektant... 2 1.1.4 Ostatní... 2 1.2 Základní údaje o zdi... 3 1.3 Technický popis
3.2.4 Podobnost trojúhelníků II
3..4 odobnost trojúhelníků II ředpoklady: 33 ř. 1: Na obrázku jsou nakresleny podobné trojúhelníky. Zapiš jejich podobnost (aby bylo zřejmé, který vrchol prvního trojúhelníku odpovídá vrcholu druhého trojúhelníku).
DUM téma: KALK Výrobek sestavy
DUM téma: KALK Výrobek sestavy ze sady: 2 tematický okruh sady: Příprava výroby a ruční programování CNC ze šablony: 6 Příprava a zadání projektu Určeno pro : 3 a 4 ročník vzdělávací obor: 23-41-M/01 Strojírenství
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
Drážní úřad Rail Authority
Povolování staveb v souvislosti s evropskou legislativou 2. část Praha - 13.3.2012 RNDr. Jan Karnolt ČVTSS, Praha 13.3.2012 1 Dokumenty upravující problematiku 1. Evropské: Směrnice Evropského parlamentu
Mřížky a vyústky NOVA-C-2-R2. Vyústka do kruhového potrubí. Obr. 1: Rozměry vyústky
-1-1-H Vyústka do kruhového potrubí - Jednořadá 1 Dvouřadá 2 L x H Typ regulačního ústrojí 1) R1, RS1, RN1 R2, RS2, RN2 R, RS, RN Lamely horizontální 2) H vertikální V Provedení nerez A- A-16 Povrchová
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
Únosnosti stanovené níže jsou uvedeny na samostatné stránce pro každý profil.
Směrnice Obsah Tato část se zabývá polyesterovými a vinylesterovými konstrukčními profily vyztuženými skleněnými vlákny. Profily splňují požadavky na kvalitu dle ČSN EN 13706. GDP KORAL s.r.o. může dodávat
E-ZAK. metody hodnocení nabídek. verze dokumentu: 1.1. 2011 QCM, s.r.o.
E-ZAK metody hodnocení nabídek verze dokumentu: 1.1 2011 QCM, s.r.o. Obsah Úvod... 3 Základní hodnotící kritérium... 3 Dílčí hodnotící kritéria... 3 Metody porovnání nabídek... 3 Indexace na nejlepší hodnotu...4
IDENTIFIKACE STAVBY...
HP4-8-6781 2 OBSAH STRANA 1 IDENTIFIKACE STAVBY... 3 2 SEZNAM NOREM A SMRNIC... 3 3 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY... 4 4 ZATÍŽENÍ... 4 4.1 Charakter. zatížení... 4 4.1.1 Stálé zatížení... 4 4.1.2 Nahodilé
7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger
7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce - úvod Spřažené
PŘEJÍMACÍ A PERIODICKÉ ZKOUŠKY SOUŘADNICOVÝCH MĚŘICÍCH STROJŮ
ČVUT - Fakulta strojní Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie Měrové a školicí středisko Carl Zeiss PŘEJÍMACÍ A PERIODICKÉ ZKOUŠKY SOUŘADNICOVÝCH MĚŘICÍCH STROJŮ Ing. Libor Beránek Aktivity
4.6.6 Složený sériový RLC obvod střídavého proudu
4.6.6 Složený sériový LC obvod střídavého proudu Předpoklady: 41, 4605 Minulá hodina: odpor i induktance omezují proud ve střídavém obvodu, nemůžeme je však sčítat normálně, ale musíme použít Pythagorovu
Příslušné podklady z hlediska požární bezpečnosti obsahují:
Zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby Oprávněna zpracovávat požárně bezpečnostní řešení stavby je fyzická osoba, která získala oprávnění k výkonu projektové činnosti podle zvláštního předpisu.
NEXIS 32 rel. 3.50. Generátor fází výstavby TDA mikro
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
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ VÝZKUMNÁ ZPRÁVA STABILITA VYBRANÝCH KONFIGURACÍ KOLEJOVÉHO SVRŠKU
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ INFRAM a.s., Česká republika VÝZKUMNÁ ZPRÁVA STABILITA VYBRANÝCH KONFIGURACÍ KOLEJOVÉHO SVRŠKU Řešitel Objednatel Ing. Petr Frantík, Ph.D. Ústav stavební
Plechy válcované za tepla
Plechy válcované za tepla Plechy válcované za tepla jsou vyráběny na širokopásové válcovací trati P 500 Steckel do svitků, které jsou dále příčně děleny za studena na dělících linkách výrobního závodu.
2 Materiály, krytí výztuže betonem
2 Materiály, krytí výztuže betonem 2.1 Beton V ČSN EN 1992-1-1 jsou běžné třídy betonu (C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, C30/37, C35/45, C40/50, C45/55, C50/60) rozšířeny o tzv. vysokopevnostní třídy (C55/67,
3. Způsoby namáhání stavebních konstrukcí
3. Způsoby namáhání stavebních konstrukcí Každému přetvoření stavební konstrukce odpovídá určitý druh namáhání, který poznáme podle výslednice vnitřních sil ve vyšetřovaném průřezu. Lze ji obecně nahradit
7 Prostý beton. 7.1 Úvod. 7.2 Mezní stavy únosnosti. Prostý beton
7 Prostý beton 7.1 Úvod Konstrukce ze slabě vyztuženého betonu mají výztuž, která nesplňuje podmínky minimálního vyztužení, požadované pro železobetonové konstrukce. Způsob porušení konstrukcí odpovídá
Metodika pro učitele
Metodika pro učitele Úprava a práce s fotografiemi v programu PhotoScape Obrázkový editor PhotoScape je zdarma dostupný program, který nabízí jednoduchou úpravu obrázků a fotek, je určen začátečníků a
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Ing. Ivana Bočková Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.
Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Ing. Ivana Bočková Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Číslo dumu VY_32_INOVACE_14_MY_1.01 Název Vlastnosti
ELEKTROTECHNICKÁ MĚŘENÍ PRACOVNÍ SEŠIT 2-3
ELEKTROTECHNICKÁ MĚŘENÍ PRACOVNÍ SEŠIT - Název úlohy: Měření vlastností regulačních prvků Listů: List: Zadání: Pro daný regulační prvek zapojený jako dělič napětí změřte a stanovte: a, Minimálně regulační
Vnitřní dřevěné zárubně - Průchozí a pro dveře posuvné
Vnitřní dřevěné - Průchozí 31. 07. 2007 1/27 Tato podniková norma obecně platí pro výrobu, identifikaci, kontrolu, zkoušení, balení, dodání, dopravu, skladování, montáž a údržbu vnitřních dřevěných zárubní.
Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ převody. Přednáška 6
Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ převody Přednáška 6 Pevnostní výpočet čelních ozubených kol Don t force it! Use a bigger hammer. ANONYM Kontrolní výpočet
PRUŽNOST A PEVNOST 2 V PŘÍKLADECH
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ PRUŽNOST A PEVNOST V PŘÍKLADECH doc. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D., ING-PAED IGIP Ing. Milan Sivera Ing. Richard Klučka Ing. Josef Sedlák
Zadání bakalářské/diplomové práce
Analýza systémového chování experimentální smyčky S-ALLEGRO V rámci projektu SUSEN Udržitelná energetika bude vyprojektována a postavena experimentální heliová smyčka S-Allegro. Tato smyčka má modelově
ŠROUBOVÉ SPOJE VÝKLAD
ŠROUBOVÉ SPOJE VÝKLAD Šroubové spoje patří mezi rozebíratelné spoje s tvarovým stykem (lícovaný šroub), popřípadě silovým stykem (šroub prochází součástí volně, je zatížený pouze silou působící kolmo k
2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA
2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA Pevnost skla reprezentující jeho mechanické vlastnosti nejčastěji bývá hlavním parametrem jeho využití. Nevýhodou skel je jejich poměrně nízká pevnost v tahu a rázu (pevnost