MOST PŘES ŘEKU WILLAMETTE, EUGENE, OREGON, USA BRIDGE OVER THE WILLAMETTE RIVER, EUGENE, OREGON, USA
|
|
- Růžena Bílková
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 MOST PŘES ŘEKU WILLAMETTE, EUGENE, OREGON, USA BRIDGE OVER THE WILLAMETTE RIVER, EUGENE, OREGON, USA 1 Jiří Stráský, Radim Nečas, Jan Koláček, Jim Bollman Směrově rozdělený most s nosnými konstrukcemi délky 604,95 a 536,13 m je popsán s ohledem na architektonické a konstrukční řešení a postup stavby. Každý most se skládá z hlavního mostu přemosťujícího řeku a navazujících polí přemosťujících místní komunikace, železnici a cyklistické a pěší stezky. Hlavní most je tvořen obloukovou konstrukcí o dvou polích délek 118,88 a 126,79 m. Mostovka je tvořena dvoutrámovou konstrukcí a mostovkovou deskou ztuženou příčníky; oblouky jsou tvořeny dvěma vzájemně nespojenými žebry. Most byl navržen na základě velmi detailní statické a dynamické analýzy. The twin bridge of a total length of m and m is described in terms of its architectural and structural solution and process of the construction. Each bridge consists of a main bridge crossing the river and approaches crossing the local highways, a railway and bicycle and pedestrian passes. The main bridge is formed by a two span arch structure of span lengths of and m. The deck is formed by two girders and a deck slab stiffened by floor beams; the arches are formed by two ribs without any bracing. The bridge was designed on the basis of a very detailed static and dynamic analysis. Na podzim loňského roku byl v univerzitním městě Eugene, Oregon, USA dokončen obloukový most přes řeku Willamette. Mezistátní dálnice I-5 zde přechází přes řeku, místní komunikace, železnici a cyklistické a pěší stezky po východním a západním mostě délek 604,95 a 536,13 m (obr. 1 a 2). Most nahrazuje původní trámový most postavený v padesátých letech minulého století. V roce 2002 byly při prohlídce mostu zjištěny v nosné konstrukci smykové trhliny. Protože po přepočtu konstrukce byla podstatně snížena zatížitelnost mostu, byl s ohledem na důležitost přemostění převádějící denně více než vozidel urychleně postaven prozatímní most. Poněvadž však tento most nesplňoval současné ekologické a estetické požadavky, bylo rozhodnuto postavit novou mostní konstrukci. Pro demolici původního a prozatímního mostu, stavbu nového mostu, navazujících ramp a úpravu okolí bylo vyčleněno 150 mil. USD. Uspořádání nového mostu vyplynulo z rozsáhlých architektonických, konstrukčních a ekonomických studií. Výsledné řešení bylo výrazně ovlivněno obyvateli města, jejichž zástupci schvalovali architektonické působení konstrukce. Obyvatelé také výrazně ovlivnili urbanistické řešení navazujících komunikací, řešení terénních a sadových úprav, ochranu objektů prů- 2a 2b 28 BETON technologie konstrukce sanace 4/2014
2 4a 4b 3a 4c 4d 3b myslové revoluce a doplnění projektu o umělecká díla připomínající historii města. Na základě podnětu původních obyvatel Oregonu byl most nazván Whilamut Passage Bridge; kde slovo Whilamut znamená v jazyku indiánů kmene Kalapuyan místo, kde se řeka vlní a rychle proudí. Protože most bylo nutno postavit co nejdříve, zvolil investor ODOT (Oregon Department of Transportation) v USA neobvyklý způsob provedení stavby, který se nazývá CM/GC (Construction Manager/General Contractor) Contracting. Jak dodavatel, tak i projektant byl vybrán na základě jejich kvalifikace a zkušenosti, ne na základě nejnižší ceny. Investor se zhotovitelem dohodl jednotkové ceny materiálu a prací. Na základě těchto cen zhotovitel ihned ocenil jednotlivé alternativy mostu, konstrukce a konstrukční detaily. Ceny byly závazné a tak investor ihned věděl, jakou konstrukci a jaké řešení si může s ohledem na rozpočet, který měl, dovolit. Přáním veřejnosti bylo tak, jak je to nyní bohužel zvykem, postavit tak zvanou Významnou konstrukci (Signature Structure). Ta by měla upozornit projíždějící na jejich univerzitní město. Přáním bylo postavit obloukovou (obr. 3a a 4a) nebo zavěšenou konstrukci (obr. 3b a 4b). Jak je zřejmé ze zákresů do fotografií, tyto konstrukce přehlušují krásnou krajinu a jsou z in- 4e 4f Obr. 1 Most přes řeku Willamette Fig. 1 Bridge across the Willamette River Obr. 2 Pohled na most, a) východní most, b) západní most Fig. 2 Elevation, a) East bridge, b) West bridge Obr. 3 Významný most, a) oblouková konstrukce o jednom poli, b) zavěšená konstrukce Fig. 3 Signature bridge, a) arch structure, b) cable-stayed structure Obr. 4 Varianty přemostění, a) oblouková konstrukce o jednom poli, b) zavěšená konstrukce, c) oblouková konstrukce o dvou polích, d) ocelová trámová konstrukce, e) letmo betonovaná konstrukce, f) betonová vzpěradlová konstrukce, g) betonová oblouková konstrukce s horní mostovkou Fig. 4 Bridge options, a) one span arch structure, b) cable-stayed structure, c) two span tied arch, d) steel girder structure, e) concrete cantilever structure, f) concrete strutted frame structure, g) concrete deck arch structure 4g 4/2014 technologie konstrukce sanace BETON 29
3 ženýrského hlediska nesmyslné. Podrobně zpracovaný projekt upozornil na neúměrnou spotřebu materiálu a tomu odpovídající cenu. Poctivě určená cena konstrukce tak jednoduše ověřila úměrnost řešení. Proto byly také zvažovány další konstrukce: konstrukce tvořená ocelovými oblouky, na kterých byla zavěšena betonová mostovka (obr. 4c), ocelová trámová konstrukce (obr. 4d), letmo betonovaná konstrukce (obr. 4e), betonová vzpěradlová konstrukce (obr. 4f), klasická betonová oblouková konstrukce podpírající betonovou mostovku (obr. 4g). Podrobná analýza prokázala, že betonová oblouková konstrukce má malou spotřebu materiálu, je nejekonomičtější a dokonce o 9,4 % levnější, než letmo betonová konstrukce. Oblouková konstrukce navazuje na krásné obloukové mosty postavené v Oregonu před druhou světovou válkou, které svými jemnými rozměry nejlépe odpovídají měřítku krajiny. Proto byla vybrána pro realizaci. Podle názoru projektanta je také současně Signature Structure, přičemž významnost je v úměrnosti a v pokoře k okolí ARCHITEKTONICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ Osa mostu je v místě přemostění řeky v přímé, která v přilehlých polích přechází v kruhový oblouk s poloměrem m. Výškově je osa ve vrcholovém zakružovacím oblouku s poloměrem m; niveleta probíhá až 21 m nad terénem. S ohledem na podcházející rampy navazující na křižovatky je počet a rozpětí polí přilehlých viaduktů rozdílný. I když současné dopravní řešení vyžaduje dvakrát tři jízdní pruhy, pro které by stačila šířka mostu dvakrát 8 30 BETON technologie konstrukce sanace 4/2014
4 Obr. 5 Příčný řez obloukovým mostem Fig. 5 Cross section of the arch bridge Obr. 6 Podélný řez obloukovým mostem Fig. 6 Elevation of the arch bridge Obr. 7 Podhled obloukového mostu Fig. 7 Soffit of the arch bridge Obr. 8 Spojení oblouku s trámem Fig. 8 Connection of the arch with the girder Obr. 9 Vnitřní podpěra konstrukční řešení Fig. 9 Intermediate support structural solution Obr. 10 Vnitřní podpěra Fig. 10 Intermediate support Obr. 11 Vnitřní podpěra patka Fig. 11 Intermediate support foothold Obr. 12 Tvar stojek, a) vnitřní stojka, b) střední stojka, c) krajní stojka Fig. 12 Columns shape, a) inner column, b) middle column, c) outer column 15 m, bylo dohodnuto postavit most šířky 2 20,47 m (obr. 5). Tak je most připraven pro možné budoucí změny. Cílem návrhu bylo vytvořit přemostění, které má po celé délce jednotné architektonické řešení. Hlavní most je tvořen obloukovou konstrukcí o dvou polích délek 118,88 and 126,79 m (obr. 6); navazující viadukty jsou tvořeny pětikomorovými nosníky s rozpětími od 25,52 do 65,53 m. Architektonické a konstrukční řešení hlavního mostu přemosťujícího řeku vychází z realizace obloukového mostu Redmond [1], který byl navržen stejným týmem a v USA získal řadu ocenění. Mostovka mostu je tvořena dvěma trámy a mostovkovou deskou. Šířka mostovky je 20,47 m, osová vzdálenost trámů je 14,33 m. Deska je ve vzdálenostech 3,353 až 3,696 m ztužena příčníky (obr. 7). Trámy jsou podepřeny obloukovými žebry ve středu mostu spojenými s trámy (obr. 8). Mezilehlé stojky přibližně obdélníkového průřezu jsou situovány ve vzdálenostech 13,106 až 15,392 m. Krátké stojky situované blíže u středu oblouků jsou spojeny s oblouky a trámy vrubovými klouby umožňujícími podélné pootáčení a současně zajišťujícími příčné rámové spojení; ostatní stojky jsou s oblouky a trámy spojeny v obou směrech rámově. Trámy, mostovková deska, oblouky a podpěry jsou železobetonové, příčníky, které jsou při stavbě osazovány jako prefabrikáty, jsou předem předpjaté. Oblouková žebra nejsou spolu vzájemně spojena, jejich příčná stabilita je dána rámovým spojením s podpěrami příčně vetknutými do trámů široké mostovky. Zatímco oblouková žebra jsou spojitá přes dvě pole, mostovka je nad vnitřní podpěrou a u přilehlých polí oddilatována (obr. 9). Trámy jsou zde rámově spojeny s dvojicemi sloupů. Síla z oblouku je do skalního podloží přenášena 2krát dvěma šachtovými pilíři průměru 2,4 m. Vynechání příčného ztužení trámů nejen podstatně zjednodušilo stavbu, ale také příznivě ovlivnilo estetiku mostu. I při celkové šířce přemostění 46 m je most transparentní a i v šikmých pohledech má jednotný řád a čisté, jednoduché tvary (obr. 10). Na krajích jsou oblouky vetknuty do patek přenášející obloukovou sílu do šachtových pilířů. Protože oblouky jsou dostupné z terénu, byly mezi oblouková žebra a krajní stojky vybetonovány klíny bránící vstupu na oblouk. Ve středu mostu jsou spojité oblouky přímo uloženy na středních šachtových pilířích. Oblouková žebra jsou zde zesílena patkou proudnicového tvaru (obr. 11). Všechny vnitřní podpěry obloukové konstrukce mají stejnou šířku, jejich tloušťka je rozdílná (obr. 12). Tvarování čelních ploch vyplynulo z diskuse s veřejností, které byly předloženy tři varian ty možného uspořádání. I když z čistě ekonomického hlediska by vyložení konzol pětikomorového nosníku navazujících polí mělo být menší, přesvědčil projektant investora, že konstrukce s jednotným vnějším tva /2014 technologie konstrukce sanace BETON 31
5 13a 14 13b Obr. 13 Krajní podpěra, a) konstrukční řešení oblouku, b) konstrukční řešení přilehlých polí Fig. 13 Outer support, a) structural solution of the arch, b) structural solution of the approach spans Obr. 14 Napojení přilehlých polí na obloukový most Fig. 14 Connection of the adjacent spans on the arch bridge Obr. 15 Viadukt Fig. 15 Viaduct Obr. 16 Vnitřní podpěra výztuž patky oblouku Fig. 16 Intermediate support reinforcement of the arch springs Obr. 17 Výztuž obloukových žeber Fig. 17 Reinforcement of the arch ribs Obr. 18 Skruž obloukových žeber Fig. 18 Arch ribs falsework Obr. 19 Postupná betonáž obloukových žeber a prefabrikované příčníky Fig. 19 Progressive casting of the arch ribs and precast floor beams Obr. 20 Rozpírací rám Fig. 20 Jacking frame BETON technologie konstrukce sanace 4/2014
6 rem má nesporné estetické přednosti (obr. 13 a 14). Navazující pole jsou podepřena stojkami stejného tvaru, jako jsou krajní stojky obloukové konstrukce. Severní přilehlé pole je tvořeno sdruženým rámem o jednom poli délky 25,6 m, jižní navazující viadukt je tvořen dvěma sdruženými rámy. Délky rámů východního mostu jsou 106,6 a 227,08 m, délky rámů západního mostu jsou 96,92 a 167,94 m. První sdružený rám s poli délek od 25,52 do 45,72 m má nosnou konstrukci konstantní výšky 1,524 m, druhý sdružený rám s poli délek od 38,1 do 65,53 m má výšku nosné konstrukce proměnnou od 3,2 do 1,524 m. Nosné konstrukce viaduktů jsou podélně předpjaté. Protože u některých podpěr bylo nutné osové podepření, je nosná konstrukce z estetického hlediska podepřena příčníkem proměnné výšky (obr. 15). Odstraňuje se tak esteticky nepříznivé působení nepodepřeného náběhu [2], [3]. Zatímco návrh viaduktů vyšel z řešení typických oregonských mostů, návrh obloukových mostů vyžadoval pečlivý rozbor protichůdných požadavků. Na jedné straně musela být konstrukce dostatečně tuhá, aby byla schopna bezpečné přenést všechna normová zatížení a zajistila pohodu uživatelů, na druhé straně musela být dostatečně poddajná, aby redukovala účinky teplotních změn a zemětřesení. Výsledné řešení je kompromisem těchto požadavků. Aby mohla být konstrukce štíhlá, jsou oblouková žebra navržena z vysokopevnostního betonu charakteristické válcové pevnosti 65 MPa. V betonové směsi byl použit slag cement, který zvyšuje pevnost a redukuje vývoj trhlin. Poddajnost konstrukce byla vykoupena hustým vyztužením všech konstrukčních prvků. Poloha výztuže byla studována na prostorových modelech a pro realizaci byly připraveny šablony určující přesnou polohu výztuže. To bylo zvláště důležité v místech průniků jednotlivých prvků (obr. 16). Návrh na účinky zemětřesení vyžaduje duktilitu všech prvků, zejména v místech, kde se předpokládají plastické klouby. To vyžaduje řádné ovinutí (confinement) podélných prutů (obr. 17). Také spojení prefabrikovaných příčníků s obloukem anebo trámem bylo pečlivě studováno. Předpínací lana jsou situována jak při horním, tak i při dolním povrchu a jsou řádně zakotvena v trámu. Lana jsou doplněna o betonářskou výztuž POSTUP STAVBY Po provedení šachtových pilířů, patek oblouků a podpěr byla smontována jednoduchá skruž oblouků (obr. 18). Byla navržena jen na tíhu žeber. Ve střední části byly před betonáží osazeny prefabrikované příčníky (obr. 19) a ve středu polí byl osazen ocelový rám (obr. 20) umožňující rozepření oblouku. Po postupném vybetonování obloukových žeber byly oblouky rozepřeny (obr. 21a a 21b). Velikost síly byla volena tak, aby oblouky ve středu rozpětí byly nadvýšeny 50 mm. Rozepření bylo po 24 h opakováno. Protože most je v podélném sklonu, bylo při rozpírání nutno zachy- 20 4/2014 technologie konstrukce sanace BETON 33
7 21a 21b 21c 21d tit svislou složku obloukové síly. Ta byla zachycena ocelovými nosníky přikotvenými k žebrům. Oblouky pak byly prozatímně zavětrovány a střední spára byla vybetonována. Rozepřením došlo k odskružení oblouků. Následně byla skruž demontována. Potom byly vybetonovány stojky oblouků, osazeny příčníky a byly vybetonovány trámy mostovky a mostovková deska (obr. 21c a 21d). Mostovka byla betonována do bednění, které bylo zavěšeno, popřípadě podepřeno obloukovými žebry (obr. 22). Viadukty byly postupně betonovány na pevné skruži. Průřez byl vytvářen postupně, nejdříve spodní deska, potom stěny a nakonec mostovková deska. STATICKÁ A DYNAMICKÁ ANALÝZA Mimo klasické posouzení konstrukce byla velká pozornost věnována časově závislé analýze, určení nadvýšení konstrukce, posouzení seismických účinků a stabilitě konstrukce. Výsledný tvar střednice oblouku vyšel z časové analýzy konstrukce, která se postupně mění z čisté obloukové konstrukce do konstrukce tvořené obloukem spolupůsobícím se sdruženým rámem mostovky. Střednice oblouku byla navržena iteračně tak, aby ohybové namáhání v oblouku bylo minimální. Dlouhodobé deformace oblouku vlivem dotvarování a smršťování betonu nebyly eliminovány geometrickým, ale statickým nadvýšením velikosti 50 mm vyvozeným při rozepření oblouku. 22 Obr. 21 Postup stavby, a) oblouková žebra, b) rozepření oblouku, c) nosníky a příčníky, d) mostovková deska Fig. 21 Construction sequences, a) arch ribs, b) arch jacking, c) girders and floor beams, d) deck slab Obr. 22 Skruž mostovky Fig. 22 Deck s falsework Obr. 23 Oblouk 2 ohybové momenty od zatížení stálého, a) rozepření oblouku, b) uvedení do provozu, c) po 100 letech Fig. 23 Arch 2 bending moments due to dead load, a) jacking of the arch, b) bridge opening, c) after 100 years BETON technologie konstrukce sanace 4/2014
8 24a 24b 25a Pro časově závislou analýzu provedenou programem ESA byla konstrukce modelována rovinným rámem sestaveným z přímých prutů. Protože délka prutu byla maximálně 1 m, model dostatečně přesně vystihl působení oblouku. Na obr. 23 jsou uvedeny ohybové momenty, které vznikají v konstrukci po rozepření (a), uvedení do provozu (b) a po 100 letech provozu (c). Pro posouzení prostorového působení konstrukce a pro dynamické a stabilitní výpočty byl obloukový most modelován prostorovou konstrukcí sestavenou z plných prvků (obr. 24). Při dynamické analýze byly nejdříve určeny vlastní tvary a frekvence kmitání (obr. 25, tab. 1). Účinky zemětřesení byly posouzeny pro zadané spektrum odezvy. Vlastní frekvence a tvary kmitání dále indikují polohy zatížení, pro které by měl být proveden stabilitní výpočet. Z obr. 26 ukazujícího příčnou štíhlost obloukového žebra je zřejmé, že zvláště pečlivě musí být posouzena jeho příčná stabilita. Stabilitní analýza obloukového mostu byla provedena pro čtyři polohy nahodilého zatížení (obr. 27): rovnoměrné zatížení situované ve středu rozpětí oblouků, které způsobuje maximální ohyb oblouků ve vrcholech, 25b Tab. 1 Vlastní frekvence Tab. 1 Natural frequency Oblouk 2 Oblouk 1 První příčná f H [Hz] 0,716 0,807 První ohybová f O [Hz] 0,887 0,995 První kroutivá f K [Hz] 1,153 1,325 Druhá ohybová f O [Hz] 1,79 1,99 Obr. 24 Výpočtový model Fig. 24 Calculation model Obr. 25 Vlastní tvary, a) první příčná, b) první ohybová, c) první kroutivá, d) druhá ohybová Fig. 25 Natural modes, a) first transversal, b) first bending, c) first torsional d) second bending 25c 25d 4/2014 technologie konstrukce sanace BETON 35
9 27a 27b 27c 27d 26 Obr. 26 Podhled obloukového mostu příčná štíhlost obloukového žebra Fig. 26 Soffit of the arch bridge transverse arch rib slenderness Obr. 27 Stabilitní analýza zatížení a imperfekce, a) zatížení ve středu rozpětí oblouků, b) zatížení na polovině oblouků, c) zatížení mezi trámy, d) zatížení nad jedním trámem Fig. 27 Stability analysis load and imperfection, a) load at the arch midspans, b) load on half arch spans, c) load between the girders, d) load on one girder Obr. 28 Pohled na východní most Fig. 28 View on the East Bridge Obr. 29 Pohled na západní most Fig. 29 View on the West Bridge rovnoměrné zatížení situované na polovině délky oblouků, které způsobuje maximální ohyb oblouků ve čtvrtinách rozpětí, plné rovnoměrné zatížení situované mezi trámy, které způsobuje maximální symetrický příčný ohyb mostovky a oblouků, plné rovnoměrné zatížení situované nad jedním trámem spolu se zatížením větrem, které způsobuje maximální nesymetrický příčný ohyb mostovky a oblouků. Konstrukce byla řešena nelineárně v programovém systému ANSYS pro zatížení stálé a pro postupně se zvyšující zatížení nahodilé. Ztráta stability nastala v případě divergence řešení. V případě zatěžovacích stavů (a) až (c) byla konstrukce zatížena rovnoměrným zatížením počáteční velikosti 10 kn/m 2. V zatěžovacím stavu (d) byla konstrukce na počátku zatížena nahodilým zatížením o velikosti 2,035 kn/m 2 a zatížením větrem o velikosti 2,39 kn/m 2 aplikovaném na návětrné straně mostovky a obloukových žeber; závětrná strana oblouku byla zatížena větrem o velikosti 1,2 kn/m 2. Zatížení vozidel náhradní výšky 1,829 m bylo vystiženo příčným zatížením počáteční velikostí 1,459 kn/m. Při řešení byla uvážena možná počáteční imperfekce s amplitudou BETON technologie konstrukce sanace 4/2014
10 Tab. 2 Svislé nahodilé zatížení při ztrátě stability Tab. 2 Vertical random load at loss of stability Poloha zatížení Nahodilé zatížení [kn/m 2 ] (a) 140 (b) 180 (c) 480 (d) mm. Uvážen byl sinusový průběh, který pro každé zatížení vyvolal v konstrukci maximální namáhání (obr. 27). Maximální hodnoty zatížení, při kterých konstrukce ztratila stabilitu, jsou uvedeny v tab. 2. Minimální nahodilé zatížení 140 kn/m 2, při kterém ztratila konstrukce stabilitu, představuje nejméně 68násobek návrhového zatížení. Analýza tedy prokázala, že konstrukční systém mostu má z hlediska stability uspokojivou rezervu. ZÁVĚR Stavba začala v roce 2009 demolicí stávajícího mostu a stavbou západního mostu. Po jeho dokončení v roce 2011 byla na něj převedena veškerá doprava, byl demolován prozatímní most a následně byla zahájena stavba východního mostu. Ten byl dokončen na podzim Nyní se dokončují terénní a sadové úpravy a osazují se výtvarná díla doplňující inženýrskou stavbu. Cena celé stavby byla 147,6 mil. USD, cena samotného mostu byla 73,954 mil. USD, tj USD/m 2. Při kursu 1 USD = 20,- Kč je cena Kč/m 2. Most nemá rekordní rozpětí, ani neobvyklý statický systém. Byl postaven tradičním způsobem na pevné skruži. Přesto jsme přesvědčeni, že stojí za pozornost. Je tvořen úspornou konstrukcí jemných rozměrů, které odpovídají měřítku krajiny (obr. 28 a 29). Tím, že se postavil nejen most, ale upravilo se i jeho okolí, se podstatně zhodnotilo celé území, v kterém se nyní začaly stavět hotely a sportovní kluby. Stavba mostu tak přispěla k rozvoji území a zkvalitnění života. Most byl příznivě přijat jak laickou, tak i odbornou veřejností. US Cement Association ocenila projekt mostu titulem Projekt roku ZÚČASTNĚNÍ Investorem mostu je ODOT, Salem, Oregon. Projekt celé stavby zajistilo sdružení firem OBEC, Consulting Engineers, Eugene, Oregon; T. Y. Lin International, Salem, Oregon a Jiri Stráský, Consulting Engineer, Greenbrae, California. Firma T. Y. Lin International vypracovala alternativy ocelových a betonových trámových konstrukcí. Vlastní projekt mostu je prací zbývajících dvou firem. Jiří Stráský byl vedoucí projektant mostu, Jim Bollman zodpovědný projektant. Radim Nečas a Jan Koláček provedli popsaný statický a dynamický výpočet. Vizualizace mostu je prací Jaroslava Barona. Most postavila firma Hamilton, Oregon. Literatura: [1] Stráský J., Nečas R., Hradil P.: Obloukový most Redmond, Oregon, USA, Beton TKS 4/2008, str [2] Leonhardt F.: Bridges. Aesthetics and Design, Deutsche Verlags-Anstalt GmbH Stuttgart 1984 [3] Seim C., Lin T. Y.: Aesthetics in Bridge Design, Accent on Piers, Esthetic in Concrete Bridge Design, American Concrete Institute, Detroit, Michigan 1990 prof. Ing. Jiří Stráský, DSc., P.E. Fakulta stavební VUT v Brně Stráský, Hustý a partneři, spol. s r. o. Bohunická 133/50, Brno tel.: j.strasky@shp.eu Ing. Radim Nečas, Ph.D. necas.r@fce.vutbr.cz Ing. Jan Koláček, Ph.D. kolacek.j@fce.vutbr.cz oba: Fakulta stavební VUT v Brně Veveří 95, Brno tel.: Jim Bollman, P.E. OBEC Consulting Engineers 3990 Fairview Industrial Drive SE Suite 200, Salem, OR 97302, USA jbollman@obec.com /2014 technologie konstrukce sanace BETON 37
OCELOBETONOVÝ INTEGROVANÝ MOST NA SILNICI I/11 U MOKRÝCH LAZCŮ INTEGRAL COMPOSITE BRIDGE ON HIGHWAY I/11 NEAR THE CITY OF MOKRÉ LAZCE
OCELOBETONOVÝ INTEGROVANÝ MOST NA SILNICI I/11 U MOKRÝCH LAZCŮ INTEGRAL COMPOSITE BRIDGE ON HIGHWAY I/11 NEAR THE CITY OF MOKRÉ LAZCE 1 Tomáš Romportl, Pavel Kolenčík, Leonard Šopík, Jiří Stráský, Gabriela
SEMI-INTEGROVANÉ VIADUKTY STAVĚNÉ S VYUŽITÍM HORNÍ VÝSUVNÉ SKRUŽE SEMI-INTEGRAL VIADUCTS ERECTED UTILIZING OVERHEAD MOVABLE SCAFFOLDING
SEMI-INTEGROVANÉ VIADUKTY STAVĚNÉ S VYUŽITÍM HORNÍ VÝSUVNÉ SKRUŽE SEMI-INTEGRAL VIADUCTS ERECTED UTILIZING OVERHEAD MOVABLE SCAFFOLDING Jiří Stráský, Tomáš Rompotl, Petr Mojzík, Viliam Kučera 1a Dva viadukty
LÁVKA PRO PĚŠÍ PŘES LAKE HODGES, SAN DIEGO, KALIFORNIE, USA PEDESTRIAN BRIDGE ACROSS THE LAKE HODGES, SAN DIEGO, CALIFORNIA, USA
LÁVKA PRO PĚŠÍ PŘES LAKE HODGES, SAN DIEGO, KALIFORNIE, USA PEDESTRIAN BRIDGE ACROSS THE LAKE HODGES, SAN DIEGO, CALIFORNIA, USA 1 Jiří Stráský, Richard Novák Dosud nejdelší lávka z předpjatého pásu o
DVĚ ZAVĚŠENÉ LÁVKY POSTAVENÉ VE MĚSTĚ EUGENE, OREGON, USA TWO CABLE-STAYED PEDESTRIAN BRIDGES BUILT IN A CITY OF EUGENE, OREGON, USA
DVĚ ZAVĚŠENÉ LÁVKY POSTAVENÉ VE MĚSTĚ EUGENE, OREGON, USA TWO CABLE-STAYED PEDESTRIAN BRIDGES BUILT IN A CITY OF EUGENE, OREGON, USA Jiří Stráský, Pavel Kaláb, Radim Nečas, Jan Koláček Dvě zavěšené lávky
LÁVKA PŘES ŘEKU SVRATKU V BRNĚ-KOMÁROVĚ PEDESTRIAN BRIDGE OVER THE SVRATKA RIVER IN BRNO-KOMAROV
1 LÁVKA PŘES ŘEKU SVRATKU V BRNĚ-KOMÁROVĚ PEDESTRIAN BRIDGE OVER THE SVRATKA RIVER IN BRNO-KOMAROV Martin Formánek, Jaroslav Bartoň, Jiří Stráský, Martin Kozel Lávka pro pěší délky 60,4 m je popsána s
MILLAU VIADUCT FOSTER AND PARTNERS Koncepce projektu Vícenásobné zavěšení do 8 polí, 204 m + 6x342 m + 204 m Celková délka mostu 2 460 m Zakřivení v mírném směrovém oblouku poloměru 20 000 m Konstantní
PŮDORYSNĚ ZAKŘIVENÁ KONSTRUKCE PODEPŘENÁ OBLOUKEM
PŮDORYSNĚ ZAKŘIVENÁ KONSTRUKCE PODEPŘENÁ OBLOUKEM 1. Úvod Tvorba fyzikálních modelů, tj. modelů skutečných konstrukcí v určeném měřítku, navazuje na práci dalších řešitelských týmů z Fakulty stavební Vysokého
Sada 3 Inženýrské stavby
S třední škola stavební Jihlava Sada 3 Inženýrské stavby 16. Mosty - betonové Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 -
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA SADA 3 NAVRHOVÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH PRVKŮ 03. VYZTUŽOVÁNÍ - DESKOVÉ PRVKY DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL PROJEKTU: SŠS JIHLAVA ŠABLONY REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.09/1.5.00/34.0284
LANGERŮV TRÁM MOST HOLŠTEJN
LANGERŮV TRÁM MOST HOLŠTEJN Ing. Jiří Španihel, Firesta - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Konference STATIKA 2014, 11. a 12. června POPIS KONSTRUKCE Most pozemní komunikace přes propadání potoka Bílá
ZATÍŽENÍ MOSTŮ DLE EN
ZATÍŽENÍ MOSTŮ DLE EN 1. Charakterizuj modely zatížení dopravou pro mosty pozemních komunikací. 2. Jakým způsobem jsou pro dopravu na mostech poz. kom. zahrnuty dynamické účinky? 3. Popište rozdělení vozovky
L ÁVKY K O M B I N U J Í C Í P Ř E D P J A T Ý PÁS S OBLOUKY
L ÁVKY K O M B I N U J Í C Í P Ř E D P J A T Ý PÁS S OBLOUKY F O O T B R I D G E S C O M B I N I N G A R C H E S WITH STRESS- RIBBONS J IŘÍ STRÁSKÝ, RADIM NEČAS, L IBOR HRDINA, PETR ŠTEFAN Nový konstrukční
Základní výměry a kvantifikace
Základní výměry a kvantifikace Materi l Hmotnost [kg] Povrch [m 2 ] Objemov hmotnost [kg/m 3 ] Objem [m 3 ] Z v!sy 253537,3 1615,133 7850,0 3,2298E+01 S 355 Ðp" #n ky a pylony 122596,0 637,951 7850,0 1,5617E+01
LÁVKA PRO PĚŠÍ TVOŘENÁ PŘEDPJATÝM PÁSEM
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES LÁVKA PRO PĚŠÍ
8.2 Přehledná tabulka mostních objektů Přehledné výkresy mostních objektů... 16
ZAK. Č.: 11 028 LIST Č.: AKCE : KUŘIM - JIŽNÍ OBCHVAT AKTUALIZACE TECHNICKÉ STUDIE STUPEŇ: SCHÉMATA MOSTNÍCH OBJEKTŮ 1 TS OBSAH: 8.1 Technická zpráva... 2 201 Most na sil. II/386 přes R43... 2 202 Most
NK 1 Konstrukce. Co je nosná konstrukce?
NK 1 Konstrukce Přednášky: Prof. Ing. Milan Holický, DrSc., Doc. Ing. Karel Lorenz, CSc., FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav Cvičení: Ing. Naďa Holická, CSc. - Uspořádání konstrukce - Zásady
LÁVKA PŘES HARBOR DRIVE V SAN DIEGU, KALIFORNIE, USA PEDESTRIAN BRIDGE ACROSS THE HARBOR DRIVE IN SAN DIEGO, CALIFORNIA, USA
LÁVKA PŘES HARBOR DRIVE V SAN DIEGU, KALIFORNIE, USA PEDESTRIAN BRIDGE ACROSS THE HARBOR DRIVE IN SAN DIEGO, CALIFORNIA, USA 1 Jiří Stráský, Radim Nečas 2 Visutá lávka pro pěší s rozpětím 107,6 m, která
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
Velmi plochá samokotvená oblouková konstrukce
VUT BRNO Fakulta stavební Studentská vědecká a odborná činnost Akademický rok 2005/2006 Velmi plochá samokotvená oblouková konstrukce Jméno a příjmení studenta : Ročník, obor : Vedoucí práce : Ústav :
Železniční estakáda přes Masarykovo nádraží v Praze v km 3,993 HK
Železniční estakáda přes Masarykovo nádraží v Praze v km 3,993 HK Jan Pěnčík 1 Abstrakt Součástí stavby Nové spojení v Praze je čtyřkolejná železniční estakáda přes Masarykovo nádraží o délce 450 m. V
Účinky smršťování a dotvarování a opatření pro omezení jejich nepříznivého působení
PŘEDNÁŠKY Účinky smršťování a dotvarování a opatření pro omezení jejich nepříznivého působení Pozemní stavby Pozemní stavby rámové konstrukce Vliv dotvarování a smršťování na sloupy a pilíře střední sloupy
4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí
4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické
NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému
NK 1 Konstrukce Přednášky: Doc. Ing. Karel Lorenz, CSc., Prof. Ing. Milan Holický, DrSc., Ing. Jana Marková, Ph.D. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav Cvičení: Ing. Naďa Holická, CSc., Fakulta
INTEGROVANÉ MOSTY NA SILNICI I/11 INTEGRAL BRIDGES ON THE HIGHWAY I/11
INTEGROVANÉ MOSTY NA SILNICI I/11 INTEGRAL BRIDGES ON THE HIGHWAY I/11 1 Pavel Kolenčík, Jiří Stráský Integrované mosty na nově budované silnici I/11 u Ostravy jsou popsány z hlediska jejich architektonického
Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů
Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů STAVEBNÍ KONSTRUKCE Školní rok: 2018 / 2019
LÁVKA HOLEŠOVICE KARLÍN
SITUACE 1:2000 Konceptem mostu je prostorová křivka (niveleta mostu) vinoucí se krajinou a reagující plynule na výškové a půdorysné požadavky zadání. Jemná prostorová křivka je konstruována jako plynulá
PŘEHLED SVISLÉHO POHYBLIVÉHO ZATÍŽENÍ SILNIČNÍCH MOSTŮ
PŘEHLED SVISLÉHO POHYBLIVÉHO ZATÍŽENÍ SILNIČNÍCH MOSTŮ 1 MOSTNÍ ŘÁD C.K. MINISTERSTVA ŽELEZNIC Z ROKU 1887 Pohyblivé zatížení mostů I. třídy (dynamické účinky se zanedbávají). Alternativy : 1) Čtyřkolové
3D ANALÝZA ŽELEZNIČNÍ ESTAKÁDY NA TRATI
3D ANALÝZA ŽELEZNIČNÍ ESTAKÁDY NA TRATI PRAHA HLAVNÍ NÁDRAŽÍ 3D ANALYSIS OF MULTISPAN RAILWAY BRIDGE IN THE RAILROAD TRACK PRAGUE MAIN RAILWAY STATION Jan Pěnčík 1, Aleš Florian 2 Abstract Construction
OBSAH: 8.1 Technická zpráva...2
ZAK. Č.: 08 063 LIST Č.: AKCE : KUŘIM - JIŽNÍ OBCHVAT STUPEŇ: SCHÉMATA MOSTNÍCH OBJEKTŮ 1 TS OBSAH: 8.1 Technická zpráva...2 201 Most na sil. I/43 přes Mozovský potok, polní cestu a biokoridor...3 202
PŮDORYSNĚ ZAKŘIVENÁ KONSTRUKCE ZAVĚŠENÁ NA OBLOUKU
PŮDORYSNĚ ZAKŘIVENÁ KONSTRUKCE ZAVĚŠENÁ NA OBLOUKU 1 Úvod Architektonickým trendem poslední doby se stalo v segmentu lávek pro pěší navrhování zajímavých konstrukcí netradičního uspořádání, mezi něž lze
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ DESKOVÝ MOST PŘES ŘEKU KRUPOU FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES DESKOVÝ MOST
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZNIČNÍ MOST
Pro lepší porozumění těmto konstrukcím byly analyzovány jejich dvě varianty: zavěšená a visutá. ZAVĚŠENÁ A VISUTÁ PŮDORYSNĚ ZAKŘIVENÁ LÁVKA
ZKOUŠKA MODELU PŮDORYSNĚ ZAKŘIVENÉ VISUTÉ A ZAVĚŠENÉ KONSTRUKCE EXPERIMENTAL VERIFICATION OF THE MODEL OF THE CURVED CABLE STAYED AND SUSPENSION BRIDGE STRUCTURE Jan Koláček, Radim Nečas, Jiří Stráský
Návrh nosné konstrukce stanice hasičského záchranného sboru. Design of a supporting structure of fire station
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Návrh nosné konstrukce stanice hasičského záchranného sboru Design of a supporting structure of fire station
Lávka přes řeku Svratku v lokalitě Hněvkovského. Brno, Komárov (611026) Dominikánské nám.1 601 67 Brno. Dominikánské nám.
OBLOUKOVÁ LÁVKA PŘES SVRATKU V BRNĚ SO 201 - LÁVKA PŘES SVRATKU - EV. Č. BM-756 V LOKALITĚ HNĚVKOVSKÉHO Stavba : Katastrální území (ČR) : Kraj (ČR) : Objednatel : Investor projektu : Budoucí vlastník :
SILNIČNÍ OCELOBETONOVÝ SPŘAŽENÝ MOST. Teoretický podklad SPŘAŽENÝ PĚTINOSNÍKOVÝ TRÁM O JEDNOM POLI, S HORNÍ MOSTOVKOU
Projekt FRVŠ č.1677/2012 Rozbor konstrukčních systémů kovových mostů ve výuce SILNIČNÍ OCELOBETONOVÝ SPŘAŽENÝ MOST Teoretický podklad SPŘAŽENÝ PĚTINOSNÍKOVÝ TRÁM O JEDNOM POLI, S HORNÍ MOSTOVKOU Úvod Navrhování
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÁ
VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM
VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM Projekt: Dílčí část: Vypracoval: Vyztužování poruchových oblastí železobetonové konstrukce
Nosné konstrukce AF01 ednáška
Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering Institute of Concrete and Masonry Structures, Veveri 95, 662 37 Brno Nosné konstrukce AF01 3. přednp ednáška Deska působící ve dvou směrech je
Výstavba byla obnovena na konci léta roku 2012, nyní se provádějí dokončovací
OCELOBETONOVÁ MOSTOVKA VIADUKTŮ PŘES ÚDOLÍ HRABYŇSKÉHO A KREMLICKÉHO POTOKA NA SILNICI I/11 COMPOSITE DECK SLAB OF VIADUCTS ACROSS THE HRABYŇKA AND KREMLICKÝ CREEK VALLEYS ON I/11 EXPRESSWAY Tomáš Dvořák,
KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB
6. cvičení KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB Klasifikace konstrukčních prvků Uvádíme klasifikaci konstrukčních prvků podle idealizace jejich statického působení. Začneme nejprve obecným rozdělením, a to podle
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA SADA 3 NAVRHOVÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH PRVKŮ 04. VYZTUŽOVÁNÍ - TRÁMY DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL PROJEKTU: SŠS JIHLAVA ŠABLONY REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.09/1.5.00/34.0284
Lávka přes řeku Svratku v lokalitě Hněvkovského. Brno, Komárov (611026) Dominikánské nám.1 601 67 Brno. Dominikánské nám.
SO 201 - LÁVKA PŘES SVRATKU - EV. Č. BM-756 V LOKALITĚ HNĚVKOVSKÉHO Stavba : Katastrální území (ČR) : Kraj (ČR) : Objednatel : Investor projektu : Budoucí vlastník : Lávka přes řeku Svratku v lokalitě
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PŘEDPJATÝ MOST PŘES VODNÍ TOK PRESTRESSED BRIDGE OVER THE RIVER
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES PŘEDPJATÝ MOST
Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů
Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů STAVEBNÍ KONSTRUKCE Školní rok: 2018 / 2019
OCELOBETONOVÉ MOSTY DÁLNICE D1 (D4708)
OCELOBETONOVÉ MOSTY DÁLNICE D1 (D4708) JIŘÍ STRÁSKÝ VYSOKÉ UČENÍ TECHNIKÉ V BRNĚ, STAVEBNÍ FAKULTA & STRÁSKÝ, HUSTÝ A PARTNEŘI, S.R.O., BRNO D1-444..1,..2 (8221) Most na D1 přes Odru, průplav a sběrač
Klíčová slova Autosalon Oblouk Vaznice Ocelová konstrukce Příhradový vazník
Abstrakt Bakalářská práce se zabývá návrhem nosné příhradové ocelové konstrukce autosalonu v lokalitě města Blansko. Půdorysné rozměry objektu jsou 24 x 48 m. Hlavní nosnou částí je oblouková příčná vazba
PŮDORYSNĚ ZAKŘIVENÁ VISUTÁ A ZAVĚŠENÁ KONSTRUKCE
PŮDORYSNĚ ZAKŘIVENÁ VISUTÁ A ZAVĚŠENÁ KONSTRUKCE 1 Úvod Na Ústavu betonových a zděných konstrukcí VUT v Brně se v současné době zabýváme vývojem zavěšených a visutých půdorysně zakřivených štíhlých lávek
Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů
Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Stavební konstrukce Adresa.: Střední průmyslová
Průvodní zpráva. Investor: Libštát 198, 512 03 Libštát 00275891 CZ00275891. Zpracovatel dokumentace:
(poloha mostu - u p.č. 2133 - k.ú. Libštát) strana 1(12) Průvodní zpráva 1. Investor: Firma: Adresa: IČO: DIČ: 2. Obec Libštát Libštát 198, 512 03 Libštát 00275891 CZ00275891 Zpracovatel dokumentace: Firma:
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÁ
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES POSOUZENÍ TRÁMOVÉHO
Program předmětu YMVB. 1. Modelování konstrukcí ( ) 2. Lokální modelování ( )
Program předmětu YMVB 1. Modelování konstrukcí (17.2.2012) 1.1 Globální a lokální modelování stavebních konstrukcí Globální modely pro konstrukce jako celek, lokální modely pro návrh výztuže detailů a
NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM
NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM Předmět: Vypracoval: Modelování a vyztužování betonových konstrukcí ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Thákurova
Betonové konstrukce (S)
Betonové konstrukce (S) Přednáška 10 Obsah Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru Tabulkové údaje - nosníky Tabulkové údaje - desky Tabulkové údaje - sloupy (metoda A, metoda B, štíhlé sloupy
ŽELEZOBETONOVÁ SKELETOVÁ KONSTRUKCE
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÁ
VÝSTAVBA MOSTŮ (2018 / 2019) M. Rosmanit B 304 ŽB rámové mosty
Technická univerzita Ostrava 1 VÝSTAVBA MOSTŮ (2018 / 2019) M. Rosmanit B 304 miroslav.rosmanit@vsb.cz Charakteristika a oblast použití - vzniká zmonolitněním konstrukce deskového nebo trámového mostu
Výpočtová analýza vlivu polohy výztuže na únosnost tenkostěnných střešních panelů
Výpočtová analýza vlivu polohy výztuže na únosnost tenkostěnných střešních panelů Daniel Makovička, ČVUT v Praze, Kloknerův ústav, Šolínova 7, 166 08 Praha 6, Česká republika & Daniel Makovička, jr., Statika
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ INSTITUTE OF CONCRETE AND MASORY STRUCTURES MOSTNÍ KONSTRUKCE
Uplatnění prostého betonu
Prostý beton -Uplatnění prostého betonu - Charakteristické pevnosti - Mezní únosnost v tlaku - Smyková únosnost - Obdélníkový průřez -Konstrukční ustanovení - Základová patka -Příklad Uplatnění prostého
Průvodní zpráva Urbanistické řešení Výtvarné řešení Materiálové řešení Technické řešení
Anotace Předepsaná minimální světlá výška pro dolní plavební kanál a snaha o co nejjednodušší propojení obou břehů nás vede ke zvolení trámové konstrukce, na kterou je zavěšená konstrukce pochozí lávky.
Vzpěry podporující konzoly mohou být tvořeny osamělými pruty (obr. 3a), příhradovinou (obr. 3b), anebo deskami (obr. 3c). Pokud jsou navrženy prutové
VIADUKTY S POSTUPNĚ BETONOVANOU NOSNOU KONSTRUKCÍ POSTAVENÉ NA SLOVENSKÉ DÁLNICI D1 VIADUCTS WITH PROGRESSIVELY CAST DECK BUILT ON THE SLOVAK MOTORWAY D1 1 Petr Novotný, Pavel Svoboda, Richard Novák, Jiří
PREFABRIKOVANÉ NOSNÉ KONSTRUKCE DÁLNIČNÍCH MOSTŮ PRECAST SUPERSTRUCTURES FOR MOTORWAY BRIDGES
PREFABRIKOVANÉ NOSNÉ KONSTRUKCE DÁLNIČNÍCH MOSTŮ PRECAST SUPERSTRUCTURES FOR MOTORWAY BRIDGES Milan Kalný, Jan Komanec, Václav Kvasnička Nosné konstrukce využívající prefabrikované předpjaté nosníky se
TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE
1 TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE Michal Jandera, K134 Obsah přednášek 2 1. Stabilita stěn, nosníky třídy 4. 2. Tenkostěnné za studena tvarované profily: Výroba, chování průřezů, chování prutů. 3. Tenkostěnné
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES DESKOVÝ MOST
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE PARKOVACÍHO DOMU REINFORCED CONCRETE STRUCTURE
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÁ
ZAVĚŠENÁ LÁVKA PŘES DÁLNICI D1 V BOHUMÍNĚ CABLE STAYED PEDESTRIAN BRIDGE ACROSS THE MOTORWAY D1 AT BOHUMIN
ZAVĚŠENÁ LÁVKA PŘES DÁLNICI D1 V BOHUMÍNĚ CABLE STAYED PEDESTRIAN BRIDGE ACROSS THE MOTORWAY D1 AT BOHUMIN 1 Obr. 1 Lávka přes dálnici D1 Fig. 1 Pedestrian bridge across the motorway D1 Obr. 2 Podélný
VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S VELKÝM OTVOREM
VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S VELKÝM OTVOREM Projekt: Dílčí část: Vypracoval: Vyztužování poruchových oblastí železobetonové konstrukce
otel SKI, Nové Město na Moravě ATIKA 2013 STA května 2013, h
SUPERVIZE PROJEKTU NOVÉHO TROJSKÉHO MOSTU V PRAZE Doc. Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D. Ing. Milan Šístek Ing. Jan Mukařovský Ing. Jakub Růžička Ing. David Malina OBSAH PREZENTACE I. ZÁKLADNÍ INFORMACE II. VTD
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE OBCHODNÍHO DOMU REINFORCED CONCRETE STRUCTURE
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ
Základní pojmy Hlavní části mostu NEJLEPŠÍ MOST JE ŽÁDNÝ MOST
Přednáška č. 2 1 Základní pojmy Mostní názvosloví Hlavní části mostu Druhy mostů Typy mostů Normativní podklady pro navrhování a realizaci ocelových mostů Základní pojmy Hlavní části mostu NEJLEPŠÍ MOST
PROJEKT A SLEDOVÁNÍ MOSTU PŘES ÚDOLÍ HOŠŤOVSKÉHO POTOKA NA SLOVENSKU DESIGN AND MONITORING OF THE BRIDGE ACROSS THE HOSTOVSKY CREEK VALLEY, SLOVAKIA
PROJEKT A SLEDOVÁNÍ MOSTU PŘES ÚDOLÍ HOŠŤOVSKÉHO POTOKA NA SLOVENSKU DESIGN AND MONITORING OF THE BRIDGE ACROSS THE HOSTOVSKY CREEK VALLEY, SLOVAKIA Petr Novotný, Libor Konečný, Miloš Zich, Jiří Stráský
VZOROVÝ PŘÍKLAD NÁVRHU MOSTU Z PREFABRIKOVANÝCH NOSNÍKŮ
VZOROVÝ PŘÍKLAD NÁVRHU MOSTU Z PREFABRIKOVANÝCH NOSNÍKŮ ZADÁNÍ Navrhněte most z prefabrikovaných předepnutých nosníků IST. Délka nosné konstrukce mostu je 30m, kategorie komunikace na mostě je S 11,5/90.
Anotace. Průvodní zpráva
Anotace Konceptem mostu je prostorová křivka (niveleta mostu) vinoucí se krajinou a reagující plynule na výškové a půdorysné požadavky zadání. Koncepce konstrukce mostu reaguje pokorně na panorama Prahy,
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Statický projekt Administrativní budova se služebními byty v areálu REALTORIA
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Statický projekt Administrativní budova se služebními byty v areálu REALTORIA Bakalářská práce Vedoucí bakalářské
PRŮBĚH ZKOUŠKY A OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU BETONOVÉ PRVKY PŘEDMĚT BL001 rok 2017/2018
PRŮBĚH ZKOUŠKY A OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU BETONOVÉ PRVKY PŘEDMĚT BL001 rok 2017/2018 Zkouška sestává ze dvou písemných částí: 1. příklad (na řešení 60 min.), 2. části teoretická (30-45 min.).
V ISUTÉ P Ř E D P J A T É STŘECHY
V ISUTÉ P Ř E D P J A T É STŘECHY SUSPENSION PRESTRESSED R O O F S J IŘÍ STRÁSKÝ Visuté předpjaté střechy jsou popsány z hlediska architektonického a kon strukčního řešení, statické analýzy o po stupu
M pab = k(2 a + b ) + k(2 a + b ) + M ab. M pab = M tab + k(2 a + b )
Míra tuhosti styku sloupu a příčle = M p : M t 1 Moment příčle (průvlaku) při tuhém styku M tab = k(2 a + b ) + M ab při pružném připojení M pab = k(2 a + b ) + M ab M pab = k(2 a + b ) + k(2 a + b ) +
Realizace omezovače kmitání na lávce v areálu Škody Auto Mladá Boleslav
Realizace omezovače kmitání na lávce v areálu Škody Auto Mladá Boleslav Realization of tuned mass damper in pedestrian bridge in Škoda Auto Mladá Boleslav Petr Hradil 1, Vlastislav Salajka 2, Jiří Kala
LÁVKY PRO PĚŠÍ TVOŘENÉ PŮDORYSNĚ ZAKŘIVENÝM PŘEDPJATÝM PÁSEM A PLOCHÝM OBLOUKEM PEDESTRIAN BRIDGES FORMED BY THE CURVED STRESS RIBBON AND FLAT ARCH
LÁVKY PRO PĚŠÍ TVOŘENÉ PŮDORYSNĚ ZAKŘIVENÝM PŘEDPJATÝM PÁSEM A PLOCHÝM OBLOUKEM PEDESTRIAN BRIDGES FORMED BY THE CURVED STRESS RIBBON AND FLAT ARCH Michal Jurík, Petr Kocourek, Jiří Stráský Půdorysně zakřivený
METODOU SBRA Miloš Rieger 1, Karel Kubečka 2
OHYBOVÁ ÚNOSNOST ŽELEZOBETONOVÉHO MOSTNÍHO PRŮŘEZU METODOU SBRA Miloš Rieger 1, Karel Kubečka 2 Abstrakt The determination of the characteristic value of the plastic bending moment resistance of the roadway
Cvičební texty 2003 programu celoživotního vzdělávání MŠMT ČR Požární odolnost stavebních konstrukcí podle evropských norem
2.5 Příklady 2.5. Desky Příklad : Deska prostě uložená Zadání Posuďte prostě uloženou desku tl. 200 mm na rozpětí 5 m v suchém prostředí. Stálé zatížení je g 7 knm -2, nahodilé q 5 knm -2. Požaduje se
Konstrukční systémy I Třídění, typologie a stabilita objektů. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.
Konstrukční systémy I Třídění, typologie a stabilita objektů Ing. Petr Suchánek, Ph.D. Zatížení a namáhání Konstrukční prvky stavebního objektu jsou namáhány: vlastní hmotností užitným zatížením zatížením
Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová
KERAMICKÉ STROPNÍ KONSTRUKCE ČSN EN 1992 Principy návrhu 28.3.2012 1 Ing. Zuzana Hejlová Přechod z národních na evropské normy od 1.4.2010 Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 0035 = > ČSN EN 1991 Navrhování
Náhradní ohybová tuhost nosníku
Náhradní ohybová tuhost nosníku Autoři: Doc. Ing. Jiří PODEŠVA, Ph.D., Katedra mechaniky, Fakulta strojní, VŠB - Technická univerzita Ostrava, e-mail: jiri.podesva@vsb.cz Anotace: Výpočty ocelových výztuží
Technická zpráva. k projektu pro odstranění stavby části stávajícího objektu
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ODSTRANĚNÍ STAVBY NA P.Č. 73/24 KOBYLNICE BOURACÍ PRÁCE STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ Technická zpráva k projektu pro odstranění stavby části stávajícího objektu 1. Všeobecné údaje
CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření KSS
CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření KSS Cvičení Program cvičení 1. Výklad: Zadání tématu č. 1, část 1 (dále projektu) Střešní vazník: Návrh účinky a kombinace zatížení, návrh
Použitelnost. Žádné nesnáze s použitelností u historických staveb
Použitelnost - funkční způsobilost za provozních podmínek - pohodlí uživatelů - vzhled konstrukce Obvyklé mezní stavy použitelnosti betonových konstrukcí: mezní stav napětí z hlediska podmínek použitelnosti,
K133 - BZKA Variantní návrh a posouzení betonového konstrukčního prvku
K133 - BZKA Variantní návrh a posouzení betonového konstrukčního prvku 1 Zadání úlohy Vypracujte návrh betonového konstrukčního prvku (průvlak,.). Vypracujte návrh prvku ve variantě železobetonová konstrukce
KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NÁVRH TRÁMOVÉHO MOSTU O JEDNOM POLI DESIGN OF A ONE-SPAN BEAM BRIDGE
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES NÁVRH TRÁMOVÉHO
Relaxační metoda. 1. krok řešení. , kdy stáří betonu v jednotlivých částech konstrukce je t 0
PŘEDNÁŠKY Relaxační metoda 1. krok řešení V okamžiku t 0, kdy stáří betonu v jednotlivých částech konstrukce je t 0 a kdy je konstrukce namáhána vnitřními silami { }, nechť je konstrukce v celém svém rozsahu
8. Střešní ztužení. Patky vetknutých sloupů. Rámové haly.
8. Střešní ztužení. Patky vetknutých sloupů. Rámové haly. Střešní ztužení hal: ztužidla příčná, podélná, svislá. Patky vetknutých sloupů: celistvé, dělené, plastický a pružný návrh. Rámové halové konstrukce:
Stěnové nosníky. Obr. 1 Stěnové nosníky - průběh σ x podle teorie lineární pružnosti.
Stěnové nosníky Stěnový nosník je plošný rovinný prvek uložený na podporách tak, že prvek je namáhán v jeho rovině. Porovnáme-li chování nosníků o výškách h = 0,25 l a h = l, při uvažování lineárně pružného
MONTÁŽNÍ NÁVOD NOSNÍKY A STROPNÍ VLOŽKY
MONTÁŽNÍ NÁVOD NOSNÍKY A STROPNÍ VLOŽKY Stránka 1 z 5 Verze 1 (duben 2008) STRUČNÝ POPIS STROPNÍ KONSTRUKCE Pokládání žebrových stropů ze železobetonu s prefabrikovanými nosníky za svařované prostorové
Co je nového 2017 R2
Co je nového 2017 R2 Co je nového v GRAITEC Advance BIM Designers - 2017 R2 Obsah STRUCTURAL BIM DESIGNERS... 4 STEEL STRUCTURE DESIGNER 2017 R2... 4 Možnost "Připojit osu do uzlu"... 4 Zarovnání" otvorů...
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ČÁST NOSNÉ KONSTRUKCE
Posouzení trapézového plechu - VUT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 2017
Posouzení trapézového plechu - UT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 017 POSOUENÍ TAPÉOÉHO PLECHU SLOUŽÍCÍHO JAKO TACENÉ BEDNĚNÍ Úkolem je posoudit trapézový plech typu SŽ 11 001 v mezním stavu únosnosti a mezním
studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice
3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice Vaznice bude přenášet pouze zatížení působící kolmo k rovině střechy. Přenos zatížení působícího rovnoběžně se střešní rovinou bude popsán v poslední
KONSTRUKCE VYUŽÍVAJÍCÍ VYSOKO- PEVNOSTNÍ BETON STRUCTURES UTILIZING HIGH-STRENGTH CONCRETE
VYSOKOPEVNOSTNÍ BETONY A UHPC HIGH PERFORMANCE CONCRETE AND UHPC KONSTRUKCE VYUŽÍVAJÍCÍ VYSOKO- PEVNOSTNÍ BETON STRUCTURES UTILIZING HIGH-STRENGTH CONCRETE 021 JIŘÍ STRÁSKÝ Konstrukce z vysokopevnostního