ABSTRAKT Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh a výkresovou dokumentaci nosné ocelové konstrukce pro telekomunikační prvky mobilního operátora.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ABSTRAKT Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh a výkresovou dokumentaci nosné ocelové konstrukce pro telekomunikační prvky mobilního operátora."

Transkript

1 ABSTRAKT A KLÍČOVÁ SLOVA ABSTRAKT Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh a výkresovou dokumentaci nosné ocelové konstrukce pro telekomunikační prvky mobilního operátora. KLÍČOVÁ SLOVA Výkresová dokumentace, konstrukce, nosník, přírubový spoj, svar, telekomunikační stanice ABSTRACT This bachelor s thesis deals with design documentation of supporting steel construction for data transmission facility of mobile network operator. KEYWORDS Design documentation, construction, beam, flanged connection, welds, telecommunication platform BIBLIOGRAFICKÁ CITACE SMRŽ, P. Základnová stanice GSM. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, s. Vedoucí bakalářské práce Ing. František Prokeš.

2

3 PROHLÁŠENÍ O PŮVODNOSTI ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Základnová stanice GSM vypracoval samostatně pod vedením Ing. Františka Prokeše za použití uvedené literatury Petr Smrž

4

5 PODĚKOVÁNÍ PODĚKOVÁNÍ Tímto bych chtěl poděkovat Ing. Františku Prokeši za odborné vedení a pomoc při zpracování této bakalářské práce. Dále chci poděkovat projekčnímu oddělení firmy InfoTel spol. s.r.o za poskytnutí tématu a prostředků pro vypracování této práce.

6

7 OBSAH OBSAH Úvod PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ Základní typy konstrukcí ve výstavbě GSM stanic Anténní nosiče Nosiče technologického vybavení Konstrukce pro bezpečný přístup na stanici Konstrukce po vedení kabeláže Atypické konstrukce FORMULACE ŘEŠENÉHO PROBLÉMU VYMEZENÍ CÍLŮ PRÁCE NÁVRH METODICKÉHO PŘÍSTUPU K ŘEŠENÍ NÁVRH VARIANT A VÝBĚR OPTIMÁLNÍ VARIANTY Zadání a přehled vstupních parametrů Návrhy variant Varianta č Varianta č Varianta č Vyhodnocení a výběr optimální varianty KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ Vypracování celkového návrhu stanice Roznášecí rám pod kontejner Stojiny Hlavní nosníky Vedlejší nosníky Usazovací nosníky Vyztužení konstrukce Statický posudek nosné konstrukce Zatížení Přetvoření Schéma konstrukce Strojový výpočet Přístup na základnovou stanici GSM Přístup na střechu budovy Přístup do technologického kontentu Přístup k anténnímu systému Technologické vybavení stanice GSM Anténní systém Technologický kontejner a jeho vybavení ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK SEZNAM OBRÁZKŮ SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY

8 ÚVOD ÚVOD V dnešní době již mnoho lidí a domácností upustilo od takzvané pevné linky a dává přednost komunikaci prostřednictvím mobilních telefonů. Důvodů je hned několik: mobilní telefon je přenosný, má menší rozměry ale hlavně se rozvíjejí nové technologie a aplikace pro tyto přístroje, které lidem usnadňují život. Tomuto ale předchází rozvoj a hlavně posílení mobilních sítí, což především zahrnuje výstavbu nových telekomunikačních stanic či rekonfiguraci již stávajících stanic, tak aby i tyto stanice byli schopny vysílat dle aktuálních požadavků. Výstavbou a rekonfigurací těchto telekomunikačních stanic se vytváří tzv. opěrné body telekomunikační sítě, které na sebe navzájem navazují a zajišťují co možná nejlepší pokrytí území mobilním signálem. Součástí výstavby nových telekomunikačních stanic je i návrh, projekce a výroba ocelových konstrukcí, bez kterých by realizace telekomunikační stanice nebyla vůbec možná. Ocelové konstrukce zde plní funkci nosičů antén, které vysílají signál a dále jako nosné prvky pro technologické zařízení, vedení kabeláže. Pomocí ocelových konstrukcí je realizován přístup k samotné telekomunikační stanici a jejímu vybavení. Vše musí být v souladu s bezpečnostními požadavky. Zřejmě nejdůležitější funkcí ocelových konstrukcí je nést antény. 12

9 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 1 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ Výstavba telekomunikačních stanic probíhá za účelem co nejlepšího pokrytí území mobilním signálem. V praxi to znamená, že se operátor v místech kde je signál nedostačující nebo dokonce žádný snaží vybudovat radiotelefonní stanici, která signál posílí. Obvykle je vytyčena ohraničená lokalita ve které se musí stanice nacházet, aby bylo posílení signálu efektivní a posloužilo svému účelu co nejlépe. Toto je následováno hledáním objektů vhodných pro výstavbu. Jedná-li se o obydlené oblastí, jako jsou města nebo vesnice, výstavba je soustředěna na výškové budovy, budovy na vyvýšených pozicích, vodojemy apod. Může také nastat situace kdy je třeba vybudovat opěrný telekomunikační bod sítě v místech kde se žádné budovy a vhodné objekty nenacházejí. V takovém případě obvykle dochází k výstavbě výškových příhradových věží a tubusových stožárů, dosahujících do výšek několika desítek metrů. Tyto konstrukce jsou pak osazeny příslušnými typy antén a odpovídající technologií. 1.1 Základní typy konstrukcí ve výstavbě GSM stanic Tato práce se tyká zejména projekce ocelových konstrukcí pro telekomunikační zařízení mobilního operátora, proto je zde uvedeno jejich rozdělení a jak různé typy zařízení ovlivňují návrh konstrukce Anténní nosiče. Anténa je zařízení, které vysílá informace pomocí telefonního signálu do okolí. Aby anténa mohla spolehlivě plnit svou funkci musí být umístěna v dostatečné výšce nad okolním terénem. Toho je dosaženo pomocí anténních nosičů, tyto nosiče nazýváme běžně stožáry. Stožáry jsou ve smyslu platných ČSN vertikální konstrukce charakterizované svou výškou a štíhlostí. Je to lehká konstrukce, která je charakterizována snahou o dosažení minimální hmotnosti s ohledem k dosažení požadované funkce. Používané antény lze členit dle přenosového pásma po, kterém anténa vysílá informaci. Pro každé pásmo jsou použity rozdílné druhy antén. V současné době rozlišujeme 4 vysílací pásma o různých frekvencích : TDD 872MHz (rozměry: 2 198x276x146 mm, hmotnost: 16 kg) GSM - 900, 1800MHz (rozměry: 1 936x262x116 mm, hmotnost: 12 kg) FDD 2100MHz (rozměry: 1 374x155x69 mm, hmotnost: 8 kg) MW řádově 10GHz a více (rozměry: Ø0,3 m 1,2 m, hmotnost: kg ) Každá z antén má svůj specifický rozměr a hmotnost a těmito vlastnostmi ovlivňuje nosnou konstrukci. Je zřejmé, že čím má anténa vyšší hmotnost tím musí být nosná konstrukce masivnější. Více však konstrukci ovlivňují rozměry antén, přesněji plocha antény na niž působí poryvy větru se snahou anténu vychýlit. Pro dokonalý přenos signálu musí být výkyv antén co nejmenší, maximální povolená hodnota výkyvu je 3 v místě upnutí antény. Čím větší je plocha antény, tím větší je síla působící anténu a konstrukce stožáru je více namáhána. Důležitým parametrem pro volbu stožáru je počet osazených antén. Podle počtu antén rozdělujeme anténní nosiče do dvou skupin: Trubkové stožáry (pro 1-3 antény) Příhradové stožáry (pro 4 a více antén)

10 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ Při osazení trubkového stožáru více anténami se mohou použít tzv. výložníky, umožňují nám anténu umístit do určité vzdálenosti od osy stožáru. Výložníky se užívají hlavně z toho důvodu aby nedocházelo k rušení mezi anténami které vysílají ve stejném směru. Mezi anténami jsou určeny minimální vzdálenosti a to 700mm. Na obr.1 je zobrazen příklad trubkového stožáru se dvěma výložníky. Jde o model vypracovaný v softwaru AutoCad - AdvanceSteel. Obr. 1 Model trubkového stožáru s výložníky na sedlové střeše Na obr. 2 je fotografie z realizace této konstrukce na střeše motorestu Rohlenka poblíž Brna. Obr. 2 Realizace stožáru (Motorest Rohlenka) Příhradové stožáry se používají při osazení větším počtem antén nebo v případě kdy, je třeba antény umístit do takové výše kde by trubkový stožár nevyhověl 14

11 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ požadavkům na deformaci konstrukce. Ukázka takového stožáru je na obr. 3. Jedná se o příhradovou konstrukci s trojúhelníkovým půdorysem. Celková výška konstrukce je 13 m. [1] Obr. 3 Výstavba příhradového stožáru v obci Ráječko Nosiče technologického vybavení Technologické vybavení základnové stanice je společně s anténami jediné elektronické zařízení, které umožňuje stanici vysílat. Toto technologické zařízení se běžně nazývá pouze technologie a je složena z několika částí: Zdrojová část Rádiová část Záložní zdroj energie Tyto částí poté mohou být ve dvou provedeních a to : Indoorové provedení pro použití ve vnitřních prostorech

12 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ Outdoorové provedení pro použití ve venkovních prostorech. Outdoorová technologie je obvykle uložena v technologických skříních. Pro indoorovou technologie se používají technologické kontejnery a technologické místnosti.ocelové konstrukce, které drží technologické skříně či technologické kontejnery se dělí na 3 nejběžnější druhy: Konzoly Roznášecí konstrukce Rámy pod technologické místnosti Ocelové konstrukce typu konzola se obvykle používá pro outdoorovou technologii a ta je uskladněna v technologické skříni. Outdoorovou technologií se rozumí že všechny součásti použitého technologického vybavení telekomunikační stanice jsou umístěny vně budovy a odolávají přímo povětrnostním vlivům. Konzola bývá obvykle umístěna na stěně střešní nástavby. Ukázka takové konstrukce osazené technologickou skříní je na obr. 4. Obr. 4 Konzola s technologickou skříní a servisní plošinou Roznášecí konstrukce se realizují především v případě, kdy bude pro uskladnění technologického vybavení použit technologický kontejner. Tyto kontejnery se uplatňuji na základnových stanicích většího rozsahu, např. důležité agregační body sítě. Konstrukce je obvykle za pomocí ocelových stojek umístěna na nosné prvky budovy, kterými zpravidla jsou železobetonové pilíře či průvlaky. Technologický kontejner plně osazený potřebným vybavením je poté jeřábem umístěn na připravenou konstrukci. Na kontejner mohou být připevněny trubkové stožáry, zpravidla jsou umístěny na rozích zvenčí. Na obr.5 je fotografie roznášecí konstrukce s technologickým kontejnerem a čtyřmi anténními stožáry. 16

13 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ Obr. 5 Konstrukce pod technologický kontejner Poslední možností uskladnění technologického vybavení je v technologické místnosti. Ta je obvykle situována uvnitř budovy. Pod takovouto místnost je zapotřebí vytvořit z důvodu velkého zatížení od technologického vybavení (řadově i několik tun) roznášecí rám. Rám musí byt uchycen do nosných prvků budovy. Na obr.6 je zobrazen model roznášecího rámu pod technologickou místnost vytvořený v programu AdvanceSteel. Obr. 6 Roznášecí rám pod technologickou místnost 17

14 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ Konstrukce pro bezpečný přístup na stanici Tyto konstrukce umožňují technikům a oprávněným osobám bezpečný přístup a pohyb po telekomunikační stanici.běžně mezi ně zařazujeme: Žebříky Stupadla pro stožáry Přístupové trasy Nástupní a servisní podesty (ukázka na obr.4) Kotevní body Všechny tyto konstrukce mají dány přesné parametry, tak aby odpovídali bezpečnostním normám. Pro zajištění bezpečného přístupu k zařízením po žebřících a lávkách, musí být osazeny bezpečnostními prvky, pro uchycení prostředků osobního zajištění po práci ve výškách. Bezpečnostní prvky musí být navrženy a osazeny podle technických podmínek výrobce a NV č, 362/2005 Sb., 3. Na obr. 7 je jako příklad zobrazena přístupová trasa na střeše budovy. [1] Obr. 7 Přístupová trasa na střeše budovy Konstrukce po vedení kabeláže V telekomunikační technice se ocelové konstrukce týkají i vedení kabeláže. Kabely, optická vlákna a další přípojné vodiče jsou po základnových stanicích rozváděny za pomoci tzv. kabelových lávek. Ty zajišťují rozvod kabelů jak ve vodorovných polohách tak i v polohách svislých. Jsou obvykle konstruovány z L profilu o rozměrech 35x35x4, které jsou příčně spojeny pásy plechů obvykle o šířce 40 mm tloušťce 4mm. Délka spojovacích pásů závisí na počtu vedených kabelů, čili na požadované šířce kabelové lávky. Kabelové trasy je nutno vést tak, aby nezasahovaly do přístupových cest a nebránily v pohybu na plošinách. Ve výjimečných případech, kdy kabelová trasa musí zasahovat do přístupové cesty, je nutné ji opatřit konstrukcí, která umožní její bezpečné překonání podle platných předpisů. 18

15 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ Atypické konstrukce V některých případech dochází k výstavbě radiokomunikačních bodů na méně obvyklých místech. Těmi jsou např. vodojemy a komíny. Dochází k výstavbě i v místech kde se nenachází žádné budovy ani výškové objekty. V těchto místech se uplatňují výškové příhradové věže a tubusové stožáry. Co se týče konstrukcí na věžích vodojemu, zde se konstruktér snaží co nejlépe navázat na tubusovou konstrukci vodojemu a na vrcholu vytvořit pochůzí plošinu společně s anténními stožáry. U Komínových těles dochází k výstavbě ochozu s rozmístěním jednotlivých stožárů po obvodě. Na obr. 8 je zobrazena konstrukce ochozu se systémem anténních stožáru po obvodu Obr. 8 Komínový ochoz s anténním systémem. 19

16 FORMULACE ŘEŠENÉHO PROBLÉMU 2 FORMULACE ŘEŠENÉHO PROBLÉMU Hlavním řešeným problémem je výstavba radiotelefonní stanice pro mobilní operátory. Celý projekt výstavby se týká mnoha odvětví od elektrotechniky, přes stavebnictví až po strojírenství. Pro zřízení stanice se předkládá projektová dokumentace (pokud ji stavební zákon vyžaduje) zpracovaná dle 158 a násl. Stavebního zákona vč. Vyhlášky č. 499/2006 Sb., a vyhlášky č. 503/2006 Sb. ve skladbě : a) Průvodní zpráva b) Souhrnná technická zpráva Součástí souhrnné technické zprávy je: B2) Technická zprava požární ochrany B3) Výpočet intenzity elektromagnetického pole B4) Bezpečnostní zpráva c) Celková situace stavby d) Stavební část, dokumentace ocelových konstrukcí - Textová část - Výkresová část e) Technologická část Práce bude obsahovat pouze část z odvětví strojírenství týkající se problematiky výstavby radiotelefonních stanic. Tato část obsahuje návrh příslušných ocelových konstrukcí a provedení projektové dokumentace ocelových konstrukcí určených pro jejich výrobu. 20

17 VYMEZENÍ CÍLŮ PRÁCE 3 VYMEZENÍ CÍLŮ PRÁCE Problematika ocelových konstrukcí pro radiotelefonní stanice mobilních operátorů spočívá v návrhu ocelových konstrukcí tak, aby co nejlépe splňovaly požadavky operátora, především musí ale musí v plné míře splňovat platné normy a řídit se požadavky pro bezpečný přístup. Hlavní cíle projektu : Návrh a tvorba projektové dokumentace nosné konstrukce pro anténní a technologické zařízení. Návrh a tvorba projektové dokumentace konstrukcí sloužících pro přístup k radiotelefonní stanici a jejímu anténnímu systému. Specifikace technologického vybavení základnové stanice 3 Části projektové dokumentace: Technická zpráva Výrobní výkresy Výkaz materiálu Statický výpočet konstrukce 21

18 NÁVRH METODICKÉHO PŘÍSTUPU K ŘEŠENÍ 4 NÁVRH MEDODICKÉHO PŘÍSTUPU K ŘEŠENÍ Na základě vstupních parametrů je třeba vytvořit návrhy možného řešení. Jednotlivé navržené varianty řešení budou podrobeny rozboru, který bude zkoumat zda je dané řešení více či méně vhodné k realizaci. Zhodnoceny budou klady a zápory jednotlivých řešení ve snaze vybrat z navržených variant tu nejvhodnější. Mělo by být zhodnoceno především : míra realizovatelnosti obtížnost výstavby bezpečnost konstrukce náklady na výstavbu Po vyhodnocení a výběru nejvhodnějšího konstrukčního řešení, bude toto řešení detailně rozebráno v kapitole 6. 22

19 NÁVRH VARIANT A VÝBĚR OPTIMÁLNÍ VARIANTY 5 NÁVRH VARIANT A VÝBĚR OPTIMÁLNÍ VARIANTY Úkolem je navrhnout konstrukci tak, aby spolehlivě splnila svou funkci, v tomto případě aby přenášela co nejlépe všechna možná zatížení a přitom aby na její vybudování nebylo nutné použít více materiálu než pro bezpečnou funkci třeba. S vývojem poznání a přibývajícími zkušenostmi v oboru se přístup k samotnému navrhování mění. Při navrhování ocelových konstrukcí pro radiotelefonní stanice hraje intuice podepřená zkušenostmi při samotné výstavbě důležitou roli. Vše je dále podpořeno výpočetní technikou a výpočtovými programy. Toto nám určuje hladinu bezpečného návrhu. Bezpečným návrhem a tím i následnou spolehlivostí konstrukce se rozumí schopnost konstrukce vyhovět požadavkům uživatele při běženém provozu i při extrémní shodě nepříznivě působících zatížení. Tato spolehlivost je vyžadována ihned po výstavbě konstrukce, tak po celou dobu plánovaného užívání. Zatížení konstrukcí mohou být velmi rozmanitá. Kromě vlastní hmotnosti, kterou vlivem tíhového pole musí přenášet všechny konstrukce, jsou to zde především zatížení technologická (zatížení od anténního a technologického vybavení) a zatížení klimatická (vítr, sníh, déšť, námraza, teplota). Některá zatížení jsou přesně určena (např. hmotnost technologického kontejneru), jiná nelze přesně stanovit (např. vítr). Je tedy třeba navrhnout konstrukci s příslušnou únosností. Únosností nebo také odolností konstrukce rozumíme největší zatížení, jaké je konstrukce schopna opakovaně přenášet. Návrh konstrukce by měl proběhnout za podmínek co nejnižší obtížnosti výstavby a nejvyšší bezpečnosti při pokud možno co nejnižších nákladech určených na realizaci projektu. [1] 5.1 Zadání a přehled vstupních parametrů Požadavkem je vybudovat opěrný bod radiotelefonní sítě GSM. Jako vhodné místo pro vybudování radiotelefonní stanice byla zvolena budova základní školy. Část budovy je zobrazena na fotografii na obr Obr. 9 Budova základní školy 23

20 NÁVRH VARIANT A VÝBĚR OPTIMÁLNÍ VARIANTY Parametry budovy: výška střechy nad okolní terén: 8,3 m počet nadzemních podlaží: 2 Tloušťka obvodových zdí : 0,5 m Nosné prvky budovy: železobetonové sloupy v modulu 6x7,1 m Střecha této budovy je rovinná a je ohraničena atikou o výšce 0,4m a šířce zdiva 0,3m. V časti budovy, kde se nacházejí učebny jsou stropy a střecha budovy podepřena železobetonovými nosnými sloupy rozmístěnými v modulu 6x7,1 m. Požadavkem operátora je umístění technologického kontejneru s anténním systémem v rozích kontejneru na střechu budovy. Parametry kontejneru: Rozměry: 3,1x2,5x2,9 m Hmotnost plně osazeného kontejneru: kg Dalším podavkem je, aby anténní systém byl umístěn minimálně 16m nad okolní terén tzn. 7,7 m nad úroveň střechy budovy. Na ocelový plášť kontejneru budou umístěny čtyři trubkové stožáry o délce 9 m. Na obr. 10 je zobrazen pohled na střechu budovy s vyznačením plánovaného umístění stanice GSM. Obr. 10 Plánované umístění stanice na střeše budovy Technologický kontejner je katalogovou položkou a stožáry na něm umístěné jsou běžně používané. Návrh možných řešení bude tedy směřovat k roznášecí konstrukci pod technologický kontejner. Na základě vstupních parametrů a zadání bude vhodné k uložení roznášecí konstrukce využít nosných prvků budovy, a to obvodového zdiva nebo železobetonových nosných sloupů. 24

21 NÁVRH VARIANT A VÝBĚR OPTIMÁLNÍ VARIANTY 5.2 Návrhy variant Varianta č.1 Návrh řešení využívá k roznesení zatížení od konstrukce a kontejneru, atiku budovy a tím pádem obvodové zdivo budovy a dvou nosných železobetonových sloupů na straně druhé. Na obr. 11 je zobrazen návrh a umístění konstrukce. K uložení konstrukce na střechu budovy jsou využity dva nosné železobetonové sloupy (poz.7) čtvercového průřezu a délce strany 450 mm. Na tyto sloupy jsou umístěny dvě stojiny (poz.1) opatřené přírubami na obou stranách. Stojky umístěné na nosných sloupech jsou propojeny nosníkem (poz.2). Na druhé straně konstrukce je využita atika budovy (poz.8) na níž je položena kotevní lyžina (poz.5). Tato lyžina je za pomocí chemického kotvení kotvena k atice budovy. Lyžina je spojena dvěma nosníky (poz.3) s nosníkem (poz.2), jenž spojuje stojky umístěné na nosných sloupech budovy. Podélné nosníky jsou pro zvýšení tuhosti příčně propojeny (poz.4). Celá konstrukce je úhlopříčně ztužena L profily. Jednotlivé nosníky jsou rozděleny na více částí a spojeny přírubovými spoji. Povrchová úprava je zajištěna žárovým zinkováním Obr. 11 Roznášecí konstrukce - varianta č.1 ZHODNOCENÍ NÁVRHU Č.1: Výhodou konstrukce je snadná manipulace při výrobě, dopravě a montáži díky rozdělení dlouhých nosníků na více částí. Tuhost konstrukce je zajištěna příčným propojením podélných nosníků a úhlopříčným vyztužením L profily. Z hlediska uložení konstrukce na střeše budovy by se mohla vyskytnout komplikace v místě uložení konstrukce na atiku budovy. Tento typ uložení se běžně využívá ale při nižších zatíženích. Zde by bylo nutné zesílení a vyztužení atiky aby nedošlo k jejímu zborcení. Tyto úpravy by sebou přinesly další náklady na výstavbu. 25

22 NÁVRH VARIANT A VÝBĚR OPTIMÁLNÍ VARIANTY Varianta č.2 Řešení konstrukce by bylo možné i tak, že by konstrukce byla vytvořena přímo na místě stavby před samotnou montáží technologického zařízení. Potřebný materiál by byl dodán přímo z hutního závodu na místo stavby a tam by byl upraven dle požadavků. Polotovary by byli dodány bez protikorozní ochrany, aby byly umožněny montážní svary. Poté by byla cela konstrukce ošetřena nátěrem, který by sloužil jako protikorozní opatření. ZHODNOCENÍ NÁVRHU Č.2: Toto variantní řešení zcela vynechává dílenskou výrobu, čímž sníží náklady ve fázi před samotnou výstavbou. Toto usnadnění nám ale prodraží a prodlouží samotnou výstavbu stanice. Úprava polotovarů na potřebné délky a jeho svařování přímo při výstavbě sebou přináší náklady. Celá konstrukce by poté mohla být ošetřena pouze nátěrem, tato protikorozní ochrana však není tak účinná a trvanlivá jako žárovým zinkováním. Trvanlivost celé konstrukce a její bezproblémová výstavba je velice důležitá, proto je toto řešení méně vhodné k realizaci Varianta č.3 Návrh roznášecí konstrukce pod technologický kontejner spočívá v plném využití nosných železobetonových sloupů. Jednotlivé sloupy mají v průřezu tvar čtverce o délce strany 450 mm. Na obr. 12 je zobrazen návrh a umístění konstrukce. Obr. 12 Roznášecí konstrukce - varianta č.2 Uložení v úrovni nosných železobetonových sloupů (poz.6) je provedeno pomocí čtyř kotevních stojek (poz.1). Stojina je v místě uložení na nosný sloup kotvena chemickým kotvením. Stojky jsou spojeny hlavními nosníky (poz.2). Hlavní nosníky jsou propojeny vedlejšími nosníky (poz.3). Pro uložení kontejneru na konstrukci jsou vedlejší nosníky propojeny (poz.4). Celá konstrukce je úhlopříčně ztužena L profily. 26

23 NÁVRH VARIANT A VÝBĚR OPTIMÁLNÍ VARIANTY Jednotlivé nosníky jsou rozděleny na více částí a spojeny přírubovými spoji. Povrchová úprava je zajištěna žárovým zinkováním. ZHODNOCENÍ NÁVRHU Č.3: Konstrukce je uložena na železobetonových nosných sloupech majících vysokou únosnost v tlaku. Toto uložení nám zajistí vysokou bezpečnost a stabilitu realizované konstrukce. Stabilita a tuhost je podpořena úhlopříčným ztužením celé konstrukce L profily. Z hlediska bezpečnosti se toto řešení jeví jako vhodné. Nosníky konstrukce jsou rozděleny na více části, to usnadní manipulaci při výrobě, dopravě a montáži. Jednotlivé části konstrukce jsou k sobě připojeny přírubovými spoji. Realizace přírubových spojů nám prodraží a prodlouží výrobu. Na druhou stranu nám umožní bezproblémovou montáž bez nutnosti svařování na stavbě. 5.3 Vyhodnocení a výběr optimální varianty Porovnáním kladů a záporů navrhovaných variant, které by bylo možno realizovat byla vybrána varianta č

24 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 6 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ V této kapitole bude rozebráno konstrukční řešení celé základnové stanice. V kapitole č. 5 je u zvolené varianty již zhruba vyřešena geometrie roznášecí konstrukce pod kontejner, nejsou však navrhnuty jednotlivé profily nosníků a spojení jednotlivých části konstrukce. Prvním úkolem je tedy vypracování celkového návrhu stanice a poté podrobnější rozbor konkrétních částí stanice a příslušných konstrukcí. 6.1 Vypracování celkového návrhu stanice Na obr.13 je zobrazen návrh uspořádání celé GSM stanice. Na roznášecí konstrukci (poz.1) je uložen technologický kontejner. Na ocelový plášť technologického kontejneru jsou zvenčí kotveny čtyři trubkové stožáry (poz.3) o celkové výšce 9 m. Obr. 13 Sestava základnové stanice Technologický kontejner je vybrán z katalogové nabídky standardních technologických kontejnerů sloužících pro uskladnění technologického vybavení GSM stanic. Pro toto řešení byl zvolen technologický kontejner RAN N/6 EURO mající parametry : Vnější rozměry: 3,1x2,5x2,9 m (délka x šířka x výška) Vnitřní rozměry: 2,8x2,1x2,5 m (délka x šířka x výška) Trubkové stožáry přichycené na vnější plášť kontejneru jsou ze dvou částí: Spodní část: TR 127x8, délka mm Horní část: TR 108x8, délka mm 28

25 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ Obě části jsou spojeny přírubou. Takovéto složení stožárů se při takovémto řešení běžně využívá a konstrukce stožárů není nijak složitá, není teda zapotřebí dalších rozborů. Detailněji je třeba navrhnou samotnou roznášecí konstrukci pod technologický kontejner. 6.2 Roznášecí rám pod kontejner Sestava celého návrhu roznášecí konstrukce je zobrazena na obr.14. V následných podkapitolách jsou rozebrány detaily celé konstrukce včetně návrhu profilů pro následný staticky výpočet celé konstrukce. 6.2 Obr. 14 Sestava roznášecího rámu Stojiny Nosná stojina roznášecí konstrukce je na obr.14 označena pozicí č.1. Detailně je zobrazena na obr.15. Stojina je realizována trubkou (poz.1) o průřezu Ø152x10 a délce mm. Na tuto trubku jsou oboustranně navařeny plechové profily o rozměrech 340x340 mm a tloušťce 20 mm. Tyto nám tvoří příruby, první (poz.2) bude umístěna nad nosný železobetonový sloup a kotvena čtyřmi chemickými kotvami HILTI HIT- HY 70 do betonové stopní desky. Druhá příruba (poz.3), spojuje stojinu s ostatními prvky roznášecí konstrukce. Spojení je provedeno osmi šrouby dle ČSN Příruby jsou v místě navaření na trubku vyztuženy žebry (poz.4) o tloušťce 8 mm

26 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ Obr. 15 Stojina Obr. 16 Hlavní nosník 30

27 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ Hlavní nosníky Hlavní nosník spojuje navzájem vždy dvě stojiny, na obr.14 je označen pozicí č.2. Tyto nosníky přenášejí veškeré zatížení od technologického vybavení a anténního systému do stojin (na obr.14 pod pozicí č.1) konstrukce. Detail hlavního nosníku je zobrazen na obr.16. Nosník se sestává ze tří částí, toto rozdělení je výhodné z hlediska manipulace při výrobě a montáži. Rozdělní na tři části je výhodné z hlediska ohybového momentu který je namáhá nosník. Maximální ohybový moment se nachází v půli nosníku a je mimo přírubové spojení (poz.4) nosníků. Parametry nosníku: Délka: mm Profil nosníku: 2x U220 svařené do krabice (poz.1) Nosník je na obou koncích opatřen přírubou (detail B, obr.16), detail přírubového spoje je zobrazen na obr Obr. 17 Příruba - detail B Příruba (poz.2) má rozměry 340x340 mm a tloušťku 20 mm. Příruba je v místě navaření na nosník (poz.1) vyztužena žebry (poz.3) tloušťky 8 mm. Tato příruba nám spojuje hlavní nosník se stojinou. Hlavní nosník je navíc opatřen přírubami (detail A, obr.16) sloužící pro napojení vedlejších nosníků (poz.3 obr.14). Detail tohoto napojení je zobrazen na obr.18. Tato příruba je tvořena plechem (obr.18, poz.4) o rozměrech 340x340 mm a tloušťce 20 mm. Ta je navařena na část nosníku dle obr.18 31

28 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ Obr. 18 Příruba - detail A Vedlejší nosníky Vedlejší nosníky (obr. 14, poz.3) nám příčně propojují nosníky hlavní a přenášejí do nich zatížení od technologického kontejneru. Detail vedlejšího nosníku je zobrazen na obr.19. Obr. 19 Vedlejší nosník Parametry nosníku: Délka: mm Profil nosníku: 2x U200 svařené do krabice (poz.1) 32

29 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ Nosník sestává se tří částí které jsou vzájemně spojeny přírubami (poz.3). Konec tohoto nosníku je vždy opatřen přírubou (poz.2), která slouží pro napojení na hlavní nosník. Příruby mají rozměry 340x340 mm a tloušťku 20 mm. Nosník má krajích navařeny prvky (poz.4) sloužící pro napojení usazovacích nosníků (obr.14, poz.4) Usazovací nosníky Usazovací nosníky (obr. 14, poz.4) jsou kolmé na vedlejší nosníky a vzájemně je propojují a zvyšují tuhost celé konstrukce. Detail usazovacího nosníku ze zobrazen na obr Obr. 20 Usazovací nosník Parametry nosníku: Délka: mm Profil nosníku: I200 (poz.1) Usazovací nosník je na obou koncích opatřen navařenou přírubou (poz.2), která slouží pro napojení na vedlejší nosníky (obr.14, poz.3). Na boční straně nosníku je navařena zarážka (poz.3) z profilu U100, která přesahuje horní hranu nosníku o 100mm. Tato zarážka zabezpečuje technologický kontejner, který je na tyto nosníky usazen proti případnému pohybu Vyztužení konstrukce Cela konstrukce je úhlopříčně ztužena L 60x60x6 profily. Toto vyztužení zabraňuje konstrukci pohybu a kmitání v bočním směru a zvyšuje tuhost samotné konstrukce. Na obr. 16 je zelenou barvou vyznačeno vyztužení celé roznášecí konstrukce

30 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ Obr. 21 Znázornění vyztužení konstrukce 6.3 Statický posudek nosné konstrukce Návrh nosné konstrukce vychází z požadavků operátora s přihlédnutím k místním podmínkám lokality. Posouzení nosných konstrukcí se provádí v souladu s platnými normami s tím, že musí být spolehlivě zajištěno, že konstrukce vyhoví z hlediska mechanické odolnosti a stability včetně kriterií na deformace Zatížení Zatížení nosných konstrukcí se určuje podle ČSN zatížení stavebních konstrukcí. Jedná se o zatížení: Stálá - tíha nosných konstrukcí a trvalých součástí objektu - síly předpětí kotevních lan Nahodilá - užitná - klimatická (vítr, námraza, zatížení teplotními změnami) S přihlédnutím ke specifickým podmínkám provozu na těchto konstrukcích je nutno též do zatížení zavést i zatížení rázem, které může vzniknout při pádu montážní obsluhy. Toto zatížení se přenáší do bezpečnostních kotevních ok. Podle NV č. 362/2005 Sb. Je nutné uvažovat minimálně se zatížením 10kN Přetvoření Přetvoření, neboli deformace konstrukce se posuzuje dle dvou kritérií: a) Celkový posun konstrukce, který je stanovený ČSN b) Pootočení, které je stanovené dle použitého zařízení. 34

31 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ Výše uvedené veličiny se kontrolují v místech maximálních hodnot a zároveň v místech uchycení antén Schéma konstrukce Statický výpočet řeší posudek roznášecí ocelové konstrukce pro technologický kontejner o rozměrech 3,1x2,5x3,1 m (délka x šířka x výška) umístěný na střeše objektu základní školy. Podkladem pro zpracování výpočtu je návrh umístění ocelové konstrukce a kontejneru. Roznášecí ocelová konstrukce pod kontejnerem bude ukotvena přes střešní panely do nosných sloupů železobetonového skeletu objektu. Schéma konstrukce se základními rozměry je na obr Obr. 22 Schéma výpočtového modelu Výpočty vnitřních sil, napětí a deformací jsou provedeny programem Nexis Strojový výpočet 1) Vstupní hodnoty: Zatížení stálé (ZS1,ZS2): Vlastní hmotnost generuje výpočtový program - součinitel zatížení γ f = 1,1 Hmotnost technologického kontejneru se stožáry: kg = 24,0 kn Hmotnost zařízení technologického kontejneru: kg = 15,0 kn 35

32 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ Hmotnost umístěných stožárů: Celková hmotnost: kg = 12,0 kn kg = 51,0 kn Užitné zatížení na plošinu (ZS3): Rovnoměrné užitné zatížení: q = 1,5 kn/m 2 Zatížení sněhem (ZS4): Sněhová oblast: Základní tíha sněhu s o 1,0 kn/m 2 Součinitel zatížení sněhem γ f 1,5 II OK pro kontejner Rozměry šířka 3,100 m hloubka 2,500 m zatěžovací šířka 2,500 m Tvarový součinitel µ s 0,8 Normové zatížení sněhem s n 1,00 kn/m Zatížení větrem (ZS5,ZS6): Větrová oblast: IV Normové zatížení větrem w o 0.55 kn/m 2 Součinitel zatížení větrem γ f 1.3 Typ terénu A OK pro kontejner směr x y Rozměry výška 3,100 3,100 m šířka 3,100 3,100 m hloubka 2,500 2,500 m Tvarový součinitel C x 1,4 1,4 Maximální výška nad terénem h v 15,00 15,00 m Součinitel výšky κ 1,111 1,111 Normové zatížení větrem na kontejner w n 2,65 2,65 kn/m Momentové zatížení větrem na kontejner M w 4,11 4,11 knm/m Vzdálenost nosníků OK 2,99 2,45 m Zatížení nosníků OK větrem q w 1,37 1,68 kn/m 2) Protokol o výpočtu konstrukce programem NEXIS 32: Základní data: Typ konstrukce : Obecný XYZ Počet uzlů : 24 Počet prutů : 38 Počet maker 1D: 17 Počet linií : 0 Počet 2D maker : 0 Počet průřezů : 5 Počet stavů : 5 Počet materiálů: 1 36

33 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ Materiál: Jméno S 235 Pevnost v tahu MPa Mez kluzu MPa Modul E MPa Poissonův souč Měrná hmotnost 0.00 kg/mm^3 Roztažnost 1.2e-005 mm/mm.k Výpis materiálu: čís. Jméno jednotková hmotnost kg/mm délka mm 1 B152.4/ U box (U220) I L60/6<180> U box (U200) Celková hmotnost konstrukce : kg (generováno výpočtovým programem) Podpory: podpora uzel typ 1 21 XYZ 2 22 XYZ 3 23 XYZ 4 24 XYZ Zatěžovací stavy: Stav Jméno souč. Popis 1 Vlastní váha OK 1.10 Vlastní váha 2 Stálé kontejner 1.20 Stálé 3 Sníh 1.40 Nahodilé - Sníh 4 Vítr x 1.20 Nahodilé - Vítr Výběr. 5 Vítr y 1.20 Nahodilé - Vítr Výběr. Kombinace: Kombi Norma Stav souč. 1 ČSN - únosnost 1 Vlastní váha OK Stálé kontejner Sníh Vítr x Vítr y ČSN - použitelnost 1 Vlastní váha OK Stálé kontejner Sníh Vítr x Vítr y 1.00 Deformace na prutech: Průřez : 2-2 U box prut kombi dx ux uy uz [mm] [mm] [mm] [mm] Reakce v podporách: podpora uzel kombi Rx [kn] Ry [kn] Rz [kn] váha kg 37

34 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ Vnitřní síly na prutech. Globální extrém připoj nosníků na stojky: prut pr.č. kombi dx [mm] N [kn] Vy [kn] Vz [kn] Mx [knm] My [knm] Mz [knm] ) Posudek prutů podle ČSN : Průřez : 1 TR152x10 Makro :14 Prut :35 L=1.150mm Pr. : 1 - B152.4/10 třída 1, posouzen jako třída 3 řez= mm kombi únos.=5 fy=235.0mpa Posudek únosnosti N kn Vy kn Vz kn Mx knm My knm Mz knm Návrh Limit souč Napětí : : sig=-163.7mpa 153.2MPa tau=8.8mpa souč.=0.80 Posudek stability souč. Tlak : chi=0.87 Nsd=23.2 Nbrd= Ohyb z-z : chi=1.00 Msd=21.6 Mbrd= Tlak + ohyb : miy=-0.94 miz=-0.41 milt= vzpěr: chi=0.92 ky=1.02 kz=1.01 sig=-165.9mpa klopení: chiy=0.92 ky=1.02 klt=1.00 sig=-164.8mpa 0.81 Maximální jednotkový posudek = průřez vyhovuje. Průřez : 2 2xU box (U220) Makro :1 Prut :4 L=1.780mm Pr. : 2-2 U box (U220) třída 3 řez=0.000mm kombi únos.=6 fy=235.0mpa Posudek únosnosti N kn Vy kn Vz kn Mx knm My knm Mz knm Návrh Limit souč Napětí : : sig=-52.9mpa 50.6MPa tau=22.5mpa souč.=0.27 Posudek stability souč. Tlak : chi=0.89 Nsd=9.0 Nbrd= Ohyb y-y : chi=1.00 Msd=25.3 Mbrd= Tlak + ohyb : miy=0.17 miz=-0.36 milt= vzpěr: chi=0.89 ky=1.00 kz=1.00 sig=-53.0mpa klopení: chiz=1.00 klt=1.00 kz=1.00 sig=-52.9mpa 0.26 Maximální jednotkový posudek = průřez vyhovuje. Průřez : 3 - I200 Makro :6 Prut :22 L=1.495mm Pr. : 3 - I200 třída 1 řez=0.000mm kombi únos.=5 fy=235.0mpa Posudek únosnosti N kn Vy kn Vz kn Mx knm My knm Mz knm Návrh Limit souč

35 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ Posudek stability souč. Tlak : chi=0.80 Nsd=8.3 Nbrd= Ohyb y-y : chi=0.90 Msd=15.4 Mbrd= Tlak + ohyb : miy=-0.31 miz=0.90 milt= vzpěr: chi=0.80 ky=1.00 kz= klopení: chiz=0.91 klt=1.00 kz= Maximální jednotkový posudek = průřez vyhovuje. Průřez : 4 - L60x60x6 Makro :13 Prut :34 L=2.514mm Pr. : 4 - L60/6<180> třída 1, posouzen jako třída 3 řez=0.000mm kombi únos.=6 fy=235.0mpa Posudek únosnosti N kn Vy kn Vz kn Mx knm My knm Mz knm Návrh Limit souč Napětí : : sig=-18.3mpa 0.0MPa tau=0.0mpa souč.=0.09 Posudek stability souč. Tlak : chi=0.15 Nsd=12.6 Nbrd= Ohyb y-y : chi=1.00 Msd=0.0 Mbrd= Tlak + ohyb : miy=0.90 miz=0.90 milt= vzpěr: chi=0.15 ky=0.84 kz=0.55 sig=-118.2mpa klopení: chiz=0.15 klt=0.64 kz=0.55 sig=-118.2mpa 0.58 Maximální jednotkový posudek = průřez vyhovuje. Průřez : 5 2xU box (U200) Makro :3 Prut :12 L=1.225mm Pr. : 5-2 U box (U200) třída 3 řez= mm kombi únos.=6 fy=235.0mpa Posudek únosnosti N kn Vy kn Vz kn Mx knm My knm Mz knm Návrh Limit souč Napětí : : sig=-75.4mpa 72.9MPa tau=0.3mpa souč.=0.37 Posudek stability souč. Tlak : chi=0.98 Nsd=8.2 Nbrd= Ohyb y-y : chi=1.00 Msd=28.6 Mbrd= Tlak + ohyb : miy=-0.48 miz=0.19 milt= vzpěr: chi=0.98 ky=1.00 kz=1.00 sig=-75.7mpa klopení: chiz=1.00 klt=1.00 kz=1.00 sig=-75.5mpa 0.37 Maximální jednotkový posudek = průřez vyhovuje. 4) Posouzení průhybu nosníku pod technologií - průřez 2-2U220: u max = 9,5 mm < u lim = 7 150/400 = 17,9 mm - vyhoví 5) Závěr výpočtu: Z výše uvedených výsledků statického výpočtu vyplývá, že navržená ocelová konstrukce vyhoví pro zatížení technologickým zařízením dle statického schéma na obr

36 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 6.4 Přístup na základnovou stanici GSM Součástí řešení jsou i ocelové konstrukce zajištující přístup na samotnou střechu objektu, přístup do technologického kontejneru a k anténnímu systému Přístup na střechu budovy Přístup na samotnou střechu objektu na níž se nachází základnová stanice GSM bude realizována pomocí dvou žebříků. První stávající žebřík umožňuje výstup na střechu vstupní hala ve výšce 4 m. Z této úrovně poté bude umožněn za pomoci nově instalovaného žebříku přístup na střechu budovy ve výšce 8,3 m nad okolním terénem. Žebřík musí být navržen v souladu s ČSN Ocelové žebříky Přístup do technologického kontentu Do technologického kontejneru bude přístup za pomocí schodů přichycených k roznášecí konstrukci pod kontejner. Schody musí splňovat bezpečnostní požadavky a musí být vybaveny zábradlím o minimální výšce mm. Maximální výškový rozdíl mezi jednotlivými schodnicemi by neměl přesáhnout 300 mm Přístup k anténnímu systému Přístup k anténám bude umožněn ze střechy kontejneru za pomoci stupadel instalovaných na trubkové stožáry. Minimální šířka stupadel je 300 mm nebo 150 mm na každé straně stožáru. Vzdálenost stupadel nesmí být menší než 250 mm a vetší než 330 mm. Přístup na střechu kontejneru bude za pomocí žebříku, který je součástí technologického kontejneru. [2] 6.5 Technologické vybavení stanice GSM Tato podkapitola se týká technologického vybavení základnové stanice GSM. Toto vybavení představuje elektronická zařízení nutná k provozu stanice Anténní systém Anténní systém této základnové stanice je tvořen čtyřmi dual-bandovými anténami GSM 900/ Dual-bandová GSM anténa je schopna vysílat na dvou frekvencích a to 900 MHz a MHz. Anténa je katalogovou položkou firmy Kathrein, která antény vyrábí a dodává. Anténa s parametry je zobrazena na obr.23. Jedná se o typ Kathrein o rozměrech 1 316x262x139 mm (výška x šířka x hloubka). [4] 40

37 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ Obr. 23 Schéma výpočtového modelu [3] Technologický kontejner a jeho vybavení Obr. 24 Technologický kontejner [4] 41

38 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ Technologický kontejner slouží k uskladnění elektronického vybavení, které řídí antény a umožňuje anténám přenos signálu do okolí. Na obr.24 je zobrazeno katalogové schéma zvoleného kontejneru. Jedná se o technologický kontejner N/6 EURO o vnějších rozměrech x x mm a vnitřních rozměrech x x mm (délka x šířka x výška). Na obr. 25 je zobrazen vnitřní půdorys kontejneru s rozmístěním technologického vybavení. Toto rozmístění se nazývá floor-plan. Obr. 25 Floor-plan Vybavení tohoto technologického kontejneru se sestává z: Technologických skříní - GSM 900 MHz - GSM MHz - FDD MHz (rezervní technologická skříň) Zásuvných modulů pro MW antény Zdroje Záložního zdroje Klimatizační jednotky Takto osazená základnová stanice je ihned po kolaudačním odsouhlasení schopna vysílat a plnit svou plánovanou funkci. 42

39 ZÁVĚR 7 ZÁVĚR Předložená bakalářská práce pojednává o problematice výstavby základnových stanic GSM. Proč je právě výstavba těchto stanic tolik důležitá? Odpověď je jednoduchá. Dnešní populace a průmysl vyžaduje snadnou komunikaci ale především rychlý přenos informací. Společnosti zabývající se touto problematikou, se ve snaze pokrýt tyto požadavky neustále angažují ve vývoji nových technologií. Nová technologie nalezne uplatnění na nově vybudované telekomunikační stanici. Proto je výstavba nových telekomunikačních stanic tolik důležitá a jejich počet se neustále zvyšuje. Snahou této práce bylo přiblížit důležitou část této problematiky a to je návrh ocelových konstrukcí a jejich výrobní dokumentace. Během mého čtyřletého působení ve firmě činné ve výstavbě těchto telekomunikačních stanic jsem došel ke zjištění, že každá ze stanic je svým způsobem specifická. Vstupní podmínky pro projektování jsou téměř vždy odlišné a tomu je třeba se přizpůsobit. Text této práce a přiložená výrobní dokumentace může sloužit studentům popř. začínajícím projektantům jako pomůcka při řešení podobného problému. Výrobní dokumentace přiložená k této práci je provedena v souladu s běžně užívanými normami a bezpečnostními požadavky. Konstrukce je navržena tak aby její výroba byla snadná a manipulace s jednotlivými prvky konstrukce byla během montáže co nejsnazší. Bezproblémová montáž je nejdůležitějším bodem této problematiky a bez hodnotné projektové dokumentace není možná. Tato telekomunikační stanice najde uplatnění po mnoho následujících let. Z hlediska prostorových kapacit pro uskladnění technologického zařízení jsou zde rezervy, které bude možno využít později a to bez větších zásahů do skladby stanice. Ocelová konstrukce je navržena s vědomím, že zatížení konstrukce bude s postupnou instalací modernějšího zařízení neustále narůstat. Pro tyto situace je zde uvažováno opět s dostatečnými rezervami. Z ekonomického hlediska je výhodné s těmito rezervami při návrhu počítat. 43

40 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 8 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ [1] Stavební standard pro výstavbu základnových stanic TMCZ. Praha : T-Mobile, s. [2] ČSN OCELOVÉ ŽEBŘÍKY. Praha : Český normalizační institut, s. [3] Katalog antén KATHREIN. Praha : KATHREIN, s. [4] Technologický kontejner RAN N/6 - EURO. Veselá : RAN spol. s.r.o., s. 44

41 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 9 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK GSM - Globální Systém pro Mobilní komunikaci TDD - Time Division Duplex (systém využívající časově dělený duplex) FDD - Frequency Division Duplexing MW - MicroWave (Mikrovlnná anténa) 45

42 SEZNAM OBRÁZKŮ 10 SEZNAM OBRÁZKŮ Obr. 1 Model trubkového stožáru s výložníky na sedlové střeše Obr. 2 Realizace stožáru (Motorest Rohlenka) Obr. 3 Výstavba příhradového stožáru v obci Ráječko Obr. 4 Konzola s technologickou skříní a servisní plošinou Obr. 5 Konstrukce pod technologický kontejner Obr. 6 Roznášecí rám pod technologickou místnost Obr. 7 Přístupová trasa na střeše budovy Obr. 8 Komínový ochoz s anténním systémem Obr. 9 Budova základní školy Obr. 10 Plánované umístění stanice na střeše budovy Obr. 11 Roznášecí konstrukce - varianta č Obr. 12 Roznášecí konstrukce - varianta č Obr. 13 Sestava základnové stanice Obr. 14 Sestava roznášecího rámu Obr. 15 Stojina Obr. 16 Hlavní nosník Obr. 17 Příruba - detail B Obr. 18 Příruba - detail A Obr. 19 Vedlejší nosník Obr. 20 Usazovací nosník Obr. 21 Znázornění vyztužení konstrukce Obr. 22 Schéma výpočtového modelu Obr. 23 Schéma výpočtového modelu [3] Obr. 24 Technologický kontejner [4] Obr. 25 Floor-plan

43 SAMOSTATNÉ PŘILOHY 11 SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY 1 VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE 47

STATICKÉ POSOUZENÍ ANTÉNNÍHO STOŽÁRU Z PROSTOROVÉ PŘÍHRADOVÉ KONSTRUKCE

STATICKÉ POSOUZENÍ ANTÉNNÍHO STOŽÁRU Z PROSTOROVÉ PŘÍHRADOVÉ KONSTRUKCE Ing. Roan Doležal, Březinova 67, 58601, Jihlava IČ: 71913297 e-ail: roandolezal@centru.cz tel.: 775148786 Zak.číslo : 01-06 12 Objednatel : Štěpán ška WFetal, s.r.o. - kovovýroba, záečnictví STATICKÉ POSOUZENÍ

Více

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák Riegrova, 62 00 Brno Sdružení tel. 2 286, 60 323 6 email: zak.apk@arch.cz Investor : Stavba : Objekt : Jihomoravský kraj Brno, Žerotínovo nám. 3/, PSČ 60 82 KOMPETENČNÍ

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMEČNICKÉ DÍLNY V AREÁLU FIRMY ZLKL S.R.O. V LOŠTICÍCH P.Č. 586/1 V K.Ú. LOŠTICE

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMEČNICKÉ DÍLNY V AREÁLU FIRMY ZLKL S.R.O. V LOŠTICÍCH P.Č. 586/1 V K.Ú. LOŠTICE Stavba : Objekt : STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMEČNICKÉ DÍLNY V AREÁLU FIRMY ZLKL S.R.O. V LOŠTICÍCH P.Č. 586/1 V K.Ú. LOŠTICE - Dokumentace : Prováděcí projekt Část : Konstrukční část Oddíl : Ocelové konstrukce

Více

Diplomová práce OBSAH:

Diplomová práce OBSAH: OBSAH: Obsah 1 1. Zadání....2 2. Varianty řešení..3 2.1. Varianta 1..3 2.2. Varianta 2..4 2.3. Varianta 3..5 2.4. Vyhodnocení variant.6 2.4.1. Kritéria hodnocení...6 2.4.2. Výsledek hodnocení.7 3. Popis

Více

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák Riegrova 44, 612 00 Brno Sdružení tel. 541 245 286, 605 323 416 email: zak.apk@arch.cz Investor : Stavba : Objekt : Jihomoravský kraj Brno, Žerotínovo nám. 3/5, PSČ

Více

Klíčová slova Autosalon Oblouk Vaznice Ocelová konstrukce Příhradový vazník

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

Více

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

STATICKÝ VÝPOČET ŽELEZOBETONOVÉHO SCHODIŠTĚ

STATICKÝ VÝPOČET ŽELEZOBETONOVÉHO SCHODIŠTĚ Investor - Obec Dolní Bečva,Dolní Bečva 340,Dolní Bečva 756 55 AKCE : Půdní vestavba v ZŠ Dolní Bečva OBJEKT : SO 01 Základní škola Budova A- STATICKÝ VÝPOČET ŽELEZOBETONOVÉHO SCHODIŠTĚ Autor: Dipl.Ing.

Více

BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I

BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I PODKLADY DO CVIČENÍ VYPRACOVAL: Ing. MARTIN HORÁČEK, Ph.D. AKADEMICKÝ ROK: 2018/2019 Obsah Dispoziční řešení... - 3 - Příhradová vaznice... - 4 - Příhradový vazník... - 6 - Spoje

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení stavby

Více

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

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

Více

FAST VUT Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Nosná konstrukce jízdárny. Technická zpráva

FAST VUT Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Nosná konstrukce jízdárny. Technická zpráva FAST VUT Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Nosná konstrukce jízdárny Technická zpráva Brno 2012 Obsah 1. Zadání... 3 2. Dispozice... 4 2.1. Půdorys jízdárny... 4 2.2. Uspořádání ochozu... 4 3. Varianty řešení... 5

Více

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice

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

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STUPEŇ PROJEKTU DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ (ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění, 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona) STAVBA INVESTOR

Více

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB 1 Obsah: 1. statické posouzení dřevěného krovu osazeného na ocelové vaznice 1.01 schema konstrukce 1.02 určení zatížení na krokve 1.03 zatížení kleštin (zatížení od 7.NP) 1.04 vnitřní síly - krokev, kleština,

Více

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA A STATICKÝ VÝPOČET

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA A STATICKÝ VÝPOČET 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA A STATICKÝ VÝPOČET Investor : Cemex Cement, k.s. Tovární 296 538 04 Prachovice Místo stavby : k.ú. Prachovice Stavba : : Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Investor Město Jiříkov Projekt číslo: 767-13 Stran: 8 Stavba MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV Příloh: 0 Místo stavby Jiříkov STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO JIŘÍKOV - JIŘÍKOV

Více

ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ VŠEOBECNĚ

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

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení

Více

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet Stupeň dokumentace: DPS S-KON s.r.o. statika stavebních konstrukcí Ing.Vladimír ČERNOHORSKÝ Podnádražní 12/910 190 00 Praha 9 - Vysočany tel. 236 160 959 akázkové číslo: 12084-01 Datum revize: prosinec

Více

Jihočeská stavebně-konstrukční kancelář s.r.o.

Jihočeská stavebně-konstrukční kancelář s.r.o. Technická zpráva ke konstrukční části projektu pro provedení stavby Všeobecně Předmětem zadání jsou stavební úpravy na objektu administrativní budovy vazební věznice v Českých Budějovicích. Jedná se o

Více

STAVBA VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉHO PŘÍSTŘEŠKU PRO SPORTOVIŠTĚ - 6A4. první statická s.r.o. parcela č. 806/3 v k. ú. Vrátkov, Vrátkov

STAVBA VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉHO PŘÍSTŘEŠKU PRO SPORTOVIŠTĚ - 6A4. první statická s.r.o. parcela č. 806/3 v k. ú. Vrátkov, Vrátkov první statická s.r.o. Na Zámecké 597/11, 140 00 Praha 4 email: stastny@prvnistaticka.cz ZODP.PROJEKTANT: VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. ING.Ondřej FRANTA. ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. Akce:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební část a statický posudek

TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební část a statický posudek ATICO DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební část a statický posudek Investor: Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, Nádražní 16, 150 05 Praha 5, P. O. BOX 6 Akce:

Více

STATICKÝ POSUDOK. Statický posudok nosných konštrukcií strechy

STATICKÝ POSUDOK. Statický posudok nosných konštrukcií strechy STATICKÝ POSUDOK Statický posudok nosných konštrukcií strechy Predmet: Rekonštrukcia a zastrešenie domu smútku Investor: Obec Bodza, Bodza 108, 946 16 Bodza Miesto: obec: Bodza, okres Komárno, k. ú.: Bodza,

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

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

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

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

Více

STATICKÝ VÝPOČET D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE 2. VÝROBNÍ HALY V AREÁLU SPOL. BRUKOV, SMIŘICE

STATICKÝ VÝPOČET D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE 2. VÝROBNÍ HALY V AREÁLU SPOL. BRUKOV, SMIŘICE STATICKÝ VÝPOČET D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE 2. VÝROBNÍ HALY V AREÁLU SPOL. BRUKOV, SMIŘICE Datum: 01/2016 Stupeň dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení Zpracovatel: Ing. Karel

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného

Více

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving. ČSN EN ISO 9001 NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.cz PROLAMOVANÉ NOSNÍKY SMĚRNICE 11 č. S

Více

K133 - BZKA Variantní návrh a posouzení betonového konstrukčního prvku

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

Více

předběžný statický výpočet

předběžný statický výpočet předběžný statický výpočet (část: betonové konstrukce) KOMUNITNÍ CENTRUM MATKY TEREZY V PRAZE . Základní informace.. Materiály.. Schéma konstrukce. Zatížení.. Vodorovné konstrukc.. Svislé konstrukce 4.

Více

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu Průvodní zpráva ke statickému výpočtu V následujícím statickém výpočtu jsou navrženy a posouzeny nosné prvky ocelové konstrukce zesílení části stávající stropní konstrukce v 1.a 2. NP objektu ředitelství

Více

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. 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

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA + STATICKÝ VÝPOČET

TECHNICKÁ ZPRÁVA + STATICKÝ VÝPOČET TECHNICKÁ ZPRÁVA + STATICKÝ VÝPOČET realizačního projektu Akce: Investor: Místo stavby: Stupeň: Projektant statiky: KANALIZACE A ČOV TŘEBENICE - ČOV sdružený objekt obec Třebenice, 675 52 Lipník u Hrotovic

Více

Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015

Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015 2015 STAVBA STUPEŇ Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem DSP STATICKÝ POSUDEK srpen 2015 ZODP. OSOBA Ing. Jiří Surovec POČET STRAN 8 Ing. Jiří Surovec istruct Trabantská 673/18, 190

Více

Statické tabulky profilů Z, C a Σ

Statické tabulky profilů Z, C a Σ Statické tabulky profilů Z, C a Σ www.satjam.cz STATICKÉ TABULKY PROFILŮ Z, C A OBSAH PROFIL PRODUKCE..................................................................................... 3 Profi ly Z,

Více

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření KSS

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

Více

Schöck Isokorb typ KS

Schöck Isokorb typ KS Schöck Isokorb typ 20 Schöck Isokorb typ 1 Obsah Strana Varianty připojení 16-165 Rozměry 166-167 Dimenzační tabulky 168 Vysvětlení k dimenzačním tabulkám 169 Příklad dimenzování/upozornění 170 Údaje pro

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Atletická hala Vítkovice. Dokumentace pro realizaci stavby. SO 04 - Atletická hala. Informační pylon OCELOVÁ KONSTRUKCE

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Atletická hala Vítkovice. Dokumentace pro realizaci stavby. SO 04 - Atletická hala. Informační pylon OCELOVÁ KONSTRUKCE TECHNICKÁ ZPRÁVA Atletická hala Vítkovice Dokumentace pro realizaci stavby D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení SO 04 - Atletická hala Informační pylon OCELOVÁ KONSTRUKCE Číslo

Více

STATICKÝ VÝPOČET původní most

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

Více

Stavebně konstrukční část

Stavebně konstrukční část Ing.Jiří Švec projektová kancelář Ing.Jiří Švec Sadová 275, 431 56 Mašťov Akce: stavební práce na RD Valtířov k.ú. Ústí nad Labem, č.par. 237 Investor : Dolanský Jan, Ústecká 152, 410 02 Malé Žernoseky

Více

D1_1_2_01_Technická zpráva 1

D1_1_2_01_Technická zpráva 1 D1_1_2_01_Technická zpráva 1 D1_1_2_01_Technická zpráva 2 1.Stručný popis konstrukčního systému Objekt výrobní haly je navržen jako jednopodlažní, nepodsklepený, halový objekt s pultovou střechou a s vestavbou

Více

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet 47/2016 Strana: 1 Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Botanická 256, 362 63 Dalovice - Karlovy Vary IČO: 25 22 45 81, mobil: +420 602 455 293, +420 602 455 027, =================================================

Více

Schöck Isokorb typ K. Schöck Isokorb typ K

Schöck Isokorb typ K. Schöck Isokorb typ K Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ (konzola) Používá se u volně vyložených ů. Přenáší záporné ohybové momenty a kladné posouvající síly. Prvek Schöck Isokorb typ třídy únosnosti ve smyku VV přenáší

Více

Co je nového 2017 R2

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...

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ODSTRANĚNÍ PILÍŘE V NOSNÉ STĚNĚ REMOVING OF MASONRY PILLAR FROM LOAD BEARING WALL

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ODSTRANĚNÍ PILÍŘE V NOSNÉ STĚNĚ REMOVING OF MASONRY PILLAR FROM LOAD BEARING WALL 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 ODSTRANĚNÍ PILÍŘE

Více

VÝPOČET ZATÍŽENÍ SNĚHEM DLE ČSN EN :2005/Z1:2006

VÝPOČET ZATÍŽENÍ SNĚHEM DLE ČSN EN :2005/Z1:2006 PŘÍSTAVBA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ HŘIŠTĚ TJ MOŘKOV PŘÍPRAVNÉ VÝPOČTY Výpočet zatížení dle ČSN EN 1991 (730035) ZATÍŽENÍ STÁLÉ Střešní konstrukce Jednoplášťová plochá střecha (bez vl. tíhy nosné konstrukce)

Více

Schöck Isokorb typ QS

Schöck Isokorb typ QS Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Obsah Strana Varianty připojení 182 Rozměry 183 Pohledy/čelní kotevní deska/přídavná stavební výztuž 18 Dimenzační tabulky/vzdálenost dilatačních spar/montážní tolerance

Více

STATICKÝ POSUDEK Ocelová konstrukce výtahové šachty Architektonická projekční skupina A4L Smetanovo nám. 105, Litomyšl www. Atelier4l.

STATICKÝ POSUDEK Ocelová konstrukce výtahové šachty Architektonická projekční skupina A4L Smetanovo nám. 105, Litomyšl www. Atelier4l. Technická zpráva www. Atelier4l.cz STATICKÝ POSUDEK Ocelová konstrukce výtahové šachty Investor : Firma FAULHAMMER s.r.o. Tržek 38, Litomyšl 570 01 Projektant : Ing.Martin Šabata, tel.: 736107399 Autorizovaný

Více

ŽELEZOBETONOVÁ SKELETOVÁ KONSTRUKCE

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

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. STATICKÝ VÝPOČET

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. STATICKÝ VÝPOČET HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001 STATICKÝ VÝPOČET Objednatel Stavba Objekt Část Stň : VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. : STAVEBNÍ ÚPRAVY V HALE ČEZ ARÉNA : SO 003 STAVEBNÍ ÚPRAVY

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICAL REPORT

TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICAL REPORT 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 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

Ocelové konzoly typu ŠESTIVODIČ 1600/3000/2000 a ŠESTIVODIČ 1100/2000/1700 na betonové sloupy venkovního vedení VN

Ocelové konzoly typu ŠESTIVODIČ 1600/3000/2000 a ŠESTIVODIČ 1100/2000/1700 na betonové sloupy venkovního vedení VN ENERGETIKA SERVIS s.r.o Křižíkova 1690 370 01 České Budějovice Ocelové konzoly typu ŠESTIVODIČ 1600/3000/2000 a ŠESTIVODIČ 1100/2000/1700 na betonové sloupy venkovního vedení VN TYPOVÝ PODKLAD č. 7/2006

Více

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 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

Více

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup Šroubovaný přípoj konzoly na sloup Připojení konzoly IPE 180 na sloup HEA 220 je realizováno šroubovým spojem přes čelní desku. Sloup má v místě přípoje vyztuženou stojinu plechy tloušťky 10mm. Pro sloup

Více

D1.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA A SPECIFIKACE

D1.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA A SPECIFIKACE AKCE Objekt : STAVEBNÍ ÚPRAVY VÝROBNÍCH HAL NA POZEMCÍCH PARC.Č. 724/51, 724/55 A 724/6 V K.Ú. Č.BUDĚJOVICE 6 SO 01 ZATEPLENÍ STŘECH NA P.Č. 724/51, 724/55 A ČÁST 724/6 Část : D1.2 - Konstrukční část Dokumentace

Více

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÁ

Více

1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STATICKÉMU VÝPOČTU

1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STATICKÉMU VÝPOČTU TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STATICKÉMU VÝPOČTU ÚVOD Předmětem tohoto statického výpočtu je návrh opěrných stěn, které budou realizovány v rámci projektu Chodník pro pěší Pňovice. Statický výpočet je zpracován

Více

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová

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

Více

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému

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

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

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

Více

8. Střešní ztužení. Patky vetknutých sloupů. Rámové haly.

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:

Více

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad)

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

Více

D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ Zak. č. 75/05/2014 DPU REVIT s.r.o. D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ Název stavby: Energetické úspory Městského úřadu ve Ždánicích Místo stavby: Městečko 787 696 32, Ždánice Investor: Město Ždánice Městečko

Více

Ing. Miroslav Varga, Sibírska 1617/48, Bratislava autorizovaný stavebný inžinier tel.: STATICKÝ POSUDOK

Ing. Miroslav Varga, Sibírska 1617/48, Bratislava autorizovaný stavebný inžinier tel.: STATICKÝ POSUDOK Prroj jee kkttyysttaatti ikkaa Sibírska 1617/48 83102 Bratislava Ing. Miroslav Varga, Sibírska 1617/48, 831 02 Bratislava autorizovaný stavebný inžinier tel.: 0910 665 777 STATICKÝ POSUDOK Názov stavby

Více

Základy Zateplením stávajícího objektu dojde k minimálnímu (zanedbatelnému) přitížení stávajících základů.

Základy Zateplením stávajícího objektu dojde k minimálnímu (zanedbatelnému) přitížení stávajících základů. PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ST 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah a) popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny... 3 Úvod...

Více

ENERGETIKA SERVIS s.r.o

ENERGETIKA SERVIS s.r.o ENERGETIKA SERVIS s.r.o Křižíkova 1690, 370 01 České Budějovice Ocelové konzoly typ 3xIZVE II na betonové sloupy. TYPOVÝ PODKLAD č. 6/2006 Nahrazuje TP č.4/2005 Zpracoval:ENERGETIKA SERVIS s.r.o září 2006

Více

Statický návrh a posouzení kotvení hydroizolace střechy

Statický návrh a posouzení kotvení hydroizolace střechy Statický návrh a posouzení kotvení hydroizolace střechy podle ČSN EN 1991-1-4 Stavba: Stavba Obsah: Statické schéma střechy...1 Statický výpočet...3 Střecha +10,000...3 Schéma kotvení střechy...9 Specifikace

Více

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

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

Více

Program dalšího vzdělávání

Program dalšího vzdělávání Program dalšího vzdělávání VZDĚLÁVÁNÍ LEŠENÁŘŮ Učební plán kurzu: Vzdělávání odborně způsobilých osob pro DSK MODUL A2 Projekt: Konkurenceschopnost pro lešenáře Reg. č.: CZ.1.07/3.2.01/01.0024 Tento produkt

Více

Technická zpráva a statický výpočet

Technická zpráva a statický výpočet Ing. Ferdian Jaromír, ferdi,výškovická 155, Ostrava-Výškovice, 700 30 Kancelář ul. Ruská 43, Ostrava-Vítkovice, 703 00, Tel. : 596693749, 603259826, Fax. :596693751 e-mail ferdian@mto-ok.cz, www.projektyostrava.cz,

Více

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS)

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) Výstavba nového objektu ZPS na LKKV Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUČKNÍ ŘEŠENÍ Statický posudek a technická zpráva

Více

NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM

NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM Předmět: Vypracoval: Modelování a vyztužování betonových konstrukcí ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Thákurova

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

Kancelář stavebního inženýrství s. r. o.

Kancelář stavebního inženýrství s. r. o. 2017 Strana: 1 Kancelář stavebního inženýrství s r o Sídlo spol:, IČ: 25 22 45 81 DIČ: CZ25 22 45 81 Akce: SPECIÁLNÍ PROHLÍDKA OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ Vřídelní kolonáda Karlovy Vary Dokument: TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

Posouzení trapézového plechu - VUT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 2017

Posouzení trapézového plechu - VUT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 2017 Posouzení trapézového plechu - UT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 017 POSOUENÍ TAPÉOÉHO PLECHU SLOUŽÍCÍHO JAKO TACENÉ BEDNĚNÍ Úkolem je posoudit trapézový plech typu SŽ 11 001 v mezním stavu únosnosti a mezním

Více

OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2

OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2 OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2 DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MÍSTO STAVBY

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

PŘÍKLAD Č. 3 NÁVRH A POSOUZENÍ ŽELEZOBETONOVÉ DESKY. Zadání: Navrhněte a posuďte železobetonovou desku dle následujícího obrázku.

PŘÍKLAD Č. 3 NÁVRH A POSOUZENÍ ŽELEZOBETONOVÉ DESKY. Zadání: Navrhněte a posuďte železobetonovou desku dle následujícího obrázku. PŘÍKLAD Č. 3 NÁVRH A POSOUZENÍ ŽELEZOBETONOVÉ DESKY Zadání: Navrhněte a posuďte železobetonovou desku dle následujícího obrázku Skladba stropu: Podlaha, tl.60mm, ρ=400kg/m 3 Vlastní žb deska, tl.dle návrhu,

Více

HALOVÉ OBJEKTY ÚČEL A FUNKCE

HALOVÉ OBJEKTY ÚČEL A FUNKCE HALOVÉ OBJEKTY ÚČEL A FUNKCE OBJEKTY HALOVÉHO TYPU UMOŽŇUJÍ TVORBU VOLNÝCH VNITŘNÍCH PROSTOR S MALÝM POČTEM NEBO ZCELA BEZ VNITŘNÍCH PODPOR.UŽÍVAJÍ SE ZEJMÉNA TEHDY, NEVYŽADUJE-LI PROVOZNÍ USPOŘÁDÁNÍ VÍCE

Více

Cvičební texty 2003 programu celoživotního vzdělávání MŠMT ČR Požární odolnost stavebních konstrukcí podle evropských norem

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

Více

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

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Pozemní stavitelství a technologie provádění I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Pozemní stavitelství a technologie provádění I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Pozemní stavitelství a technologie provádění I 1. Rozdělení konstrukcí pozemních staveb Konstrukční systémy

Více

NAVRHOVANÉ OTVORY VE STROPNÍ DESCE A PODEPŘENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE...

NAVRHOVANÉ OTVORY VE STROPNÍ DESCE A PODEPŘENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE... STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: 1 NAVRHOVANÉ OTVORY VE STROPNÍ DESCE A PODEPŘENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE... 4 2 ZADÁNÍ A ŘEŠENÁ PROBLEMATIKA, GEOMETRIE... 4 3 VÝPOČET ZATÍŽENÍ NA KONSTRUKCI PLOCHÉ

Více

Šatny a hospodářské zázemí, objekt SO03, SO01 (část) SPORTOVNÍ CENTRUM CHODOV OBSAH... 2 TECHNICKÁ ZPRÁVA K OBJEKTU SO03... 3 1. ÚVOD...

Šatny a hospodářské zázemí, objekt SO03, SO01 (část) SPORTOVNÍ CENTRUM CHODOV OBSAH... 2 TECHNICKÁ ZPRÁVA K OBJEKTU SO03... 3 1. ÚVOD... OBSAH OBSAH... 2 TECHNICKÁ ZPRÁVA K OBJEKTU SO03... 3 1. ÚVOD... 3 1.1. Identifikační údaje... 3 1.2. Předmět dokumentace... 3 2. PODKLADY... 4 3. POUŽITÉ PŘEDPISY, LITERATURA, SOFTWARE... 4 4. POPIS KONSTRUKCE...

Více

Podklady pro cvičení. Úloha 3

Podklady pro cvičení. Úloha 3 Pozemní stavby A2 Podklady pro cvičení Cíl úlohy Úloha 3 Dilatace nosných konstrukcí Návrh nosné konstrukce zadané budovy (úloha 3 má samostatné zadání) se zaměřením na problematiku dilatací nosných konstrukcí.

Více

Předběžný Statický výpočet

Předběžný Statický výpočet ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Předběžný Statický výpočet Stomatologická klinika s bytovou částí v Praze 5 Bakalářská práce Jan Karban Praha,

Více

NÁVRHU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

NÁVRHU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice 2. ŠIKMÉ A STRMÉ STŘECHY PRINCIPY NÁVRHU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Diplomová práce BYTOVÝ DŮM D.1.2.3. STATICKÝ VÝPOČET Vypracovala: Vedoucí práce K134: Ing. Anna Kuklíková,

Více

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB Cvičení Program cvičení 1. Výklad: Zadání tématu č. 1, část 1 (dále projektu) Střešní vazník: Návrh účinky a kombinace zatížení,

Více

STATICKÝ VÝPOČET. Ing. Jan Blažík

STATICKÝ VÝPOČET. Ing. Jan Blažík STATICKÝ VÝPOČET Zpracovatel : Zodpovědný projektant : Vypracoval : Ing. Pavel Charous Ing. Jan Blažík Stavebník : Místo stavby : Ondřejov u Rýmařova z.č. : Stavba : Datum : 06/2015 Stáj pro býky 21,5

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Zastřešení dvojlodního hypermarketu STATICKÝ VÝPOČET. Ondřej Hruška

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Zastřešení dvojlodního hypermarketu STATICKÝ VÝPOČET. Ondřej Hruška ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Zastřešení dvojlodního hypermarketu STATICKÝ VÝPOČET Ondřej Hruška Praha 2017 Statický výpočet Obsah 1. Zatížení... 2 1.1. Zatížení sněhem. 2 1.2.

Více

Statický výpočet postup ve cvičení. 5. Návrh a posouzení sloupu vzpěrné délky

Statický výpočet postup ve cvičení. 5. Návrh a posouzení sloupu vzpěrné délky Statický výpočet postup ve cvičení 5. Návrh a posouzení sloupu vzpěrné délky Statický výpočet postup ve cvičení 5. Návrh a posouzení sloupu např. válcovaný průřez HEB: 5.1. Výpočet osové síly N Ed [stálé

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ. Tel.: Projekční ateliér: Projektant: Ing. Alexandr Cedrych IČO: Razítko:

STATICKÉ POSOUZENÍ. Tel.: Projekční ateliér: Projektant: Ing. Alexandr Cedrych IČO: Razítko: STATICKÉ POSOUZENÍ ENGINEERS CZ Tel.: +420 252546463 Projekční ateliér: IČO: 24127663 s.r.o. info@engineers-cz.cz Projektant: Ing. Alexandr Cedrych IČO: 43082734 Razítko: Kraj. úřad: Praha Investor: Vězeňská

Více

Telefon: Zakázka: Ocelové konstrukce Položka: Úvodní příklad Dílec: Hala se zavětrováním

Telefon: Zakázka: Ocelové konstrukce Položka: Úvodní příklad Dílec: Hala se zavětrováním RIB Software SE BEST V18.0 Build-Nr. 24072018 Typ: Ocelový sloup Soubor: Ztužený sloup se změnou profilu.besx Informace o projektu Zakázka Popis Položka Dílec Ocelové konstrukce Ztužený sloup se skokem

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č.

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Střední část 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného systému

Více

Statický výpočet postup ve cvičení. 5. Návrh a posouzení sloupu vzpěrné délky

Statický výpočet postup ve cvičení. 5. Návrh a posouzení sloupu vzpěrné délky 5. Návrh a posouzení sloupu vzpěrné délky 5. Návrh a posouzení sloupu např. válcovaný průřez HEB: 5.1. Výpočet osové síly N Ed zatížení stálá a proměnná působící na sloup v přízemí (tj. stropy všech příslušných

Více

Příklad č.1. BO002 Prvky kovových konstrukcí

Příklad č.1. BO002 Prvky kovových konstrukcí Příklad č.1 Posuďte šroubový přípoj ocelového táhla ke styčníkovému plechu. Táhlo je namáháno osovou silou N Ed = 900 kn. Šrouby M20 5.6 d = mm d 0 = mm f ub = MPa f yb = MPa A s = mm 2 Střihová rovina

Více

Statické posouzení. Statické zajištění porušené stěny bytového domu v ulici Na Příkopech, čp. 34 k.ú. Broumov

Statické posouzení. Statické zajištění porušené stěny bytového domu v ulici Na Příkopech, čp. 34 k.ú. Broumov Statické posouzení Statické zajištění porušené stěny bytového domu v ulici Na Příkopech, čp. 34-1 - OBSAH: 1 ÚVOD... 3 1.1 ROZSAH POSUZOVANÝCH KONSTRUKCÍ... 3 1.2 PODKLADY... 3 1.2.1 Použité normy... 3

Více