V ISUTÉ PŘEDPJATÉ STŘECHY
|
|
- František Havlíček
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 V ISUTÉ PŘEDPJATÉ STŘECHY SUSPENSION PRESTRESSED ROOFS J IŘÍ STRÁSKÝ Dokončení článku z 5. čísla časopisu v roce 2005 Terminál na mezinárodním letišti Dulles ve Washingtonu, D.C., USA Terminál na letišti Dulles navržený architektem Eero Saarinenem patří mezi nejkrásnější betonové konstrukce [7] (obr. 22). Konstrukce kombinuje skulpturní krásu skloněných pylonů procházejících otvory okrajových nosníků s jednoduchosti tvaru visuté střechy (obr. 23). Terminál byl postaven v roce Konstrukci terminálu tvoří visutá střecha půdorysného rozměru 51,5 x 195,2 m, (obr. 24) sestavená z žebrovaných prefabrikovaných panelů z lehkého konstrukčního betonu. Panely obdélníkového půdorysu 2,64 x 3,05 m jsou neseny a předepnuty kabely vetknutými do okrajových nosníků. Nosníky jsou po 6,1 m zavěšeny na skloněné sloupy. Při stavbě byly prefabrikované prvky zavěšeny na nosné kabely, které byly po vybetonování spar mezi prvky dopnuty. V roce 1996 byl terminál rozšířen ze 195,2 m na 365,76 m. Je zajímavé, že nejen konstrukce, ale i postup stavby byly totožné [8]. Portugalský národní pavilon pro EXPO 98, Lisabon, Portugalsko Visutá střecha portugalského pavilonu překrývající Ceremoniální náměstí 75 m dlouhé a 53 m široké (obr. 25), má jednoduchý čistý tvar. Její krása vychází z kombinace jednoduché visuté skořepiny membrány a obdélníkových bočních stěn [9]. Membrána s rozpětím 67,5 m má průvěs 3 m; její tloušťka je 200 mm (obr. 26). Membrána z lehkého konstrukčního betonu je nesena nosnými kabely zakotvenými v šikmých kotevních stěnách krajních podpěr. Skořepina není s kotevními stěnami spojena. Je předepnuta soudržnými kabely zakotvenými ve skořepině. Konstrukční uspořádání jasně odděluje nosný a předpínací systém. Prostor mezi membránou a kotevními stěnami slouží k prosvětlení prostoru pod střechou (obr. 27). Stabilita konstrukce ve vodorovném směru je dána jen nosnými kabely, které při vychýlení stabilizují konstrukci. Kabely jsou proto v místě spojení se skořepinou a kotvící stěnou značně ohybově namáhány. Pro redukci jejich ohybového namáhání jsou kabelové kanálky v místě napojení kuželovitě rozšířeny. Skořepina byla betonována na skruži. Sportovní stadion v Braga, Portugalsko Při příležitosti mistrovství Evropy ve fotbale v roce 2004 byl v portugalském městě Bra ga v roce 2003 dokončen sportovní stadion [10] (obr. 28). Hlediště stadionu jsou zastřešena betonovými skořepinami podepíranými visutými kabely s rozpětími 202 m (obr. 29). Na jedné straně jsou kabely zakotveny v příčných rámech podporujících hlediště a na druhé straně v kotevních blocích přikotvených ke zdravé skále. Střecha je sestavena z prefabrikovaných prvků podepíraných vnějšími kabely situovanými pod nimi (obr. 30). Podobně jako u přecházející konstrukce není skořepina monoliticky spojena s krajními kotevními nosníky. Spojení je tvořeno kabely a diagonálními ocelovými pruty. V ISUTÉ ROTAČNĚ SYMETRICKÉ KONSTRUKCE Rotačně symetrické konstrukce se staví nad kruhovým půdorysem. Nosné kabely, které mají obvykle radiální uspořádání, jsou kotveny v taženém středním prstenci a v tlačeném vnějším prstenci. Střecha tak vytváří ekonomický samokotvený konstrukční systém, který zatěžuje základy jen svislými silami. Protože při kon- Obr. 22 Terminál na mezinárodním letišti Dulles ve Washingtonu, D.C. Fig. 22 Terminal at the international airport Dulles, Washington, D.C. Obr. 23 Terminál na mezinárodním letišti Dulles ve Washingtonu, D.C. podepření střechy Fig. 23 Terminal at the international airport Dulles, Washington, D.C. supporting of the roof Obr. 24 Terminál na mezinárodním letišti Dulles ve Washingtonu, D.C. příčný řez konstrukcí Fig. 24 Terminal at the international airport Dulles, Washington, D.C. cross section of the structure B ETON TECHNOLOGIE KONSTRUKCE SANACE 1/
2 Obr. 25 Portugalský národní pavilon pro EXPO 98, Lisabon Fig. 25 Portuguese national pavilion at EXPO 98, Lisbon Obr. 26 Portugalský národní pavilon pro EXPO 98, Lisabon: a) kotvení kabelů, b) příčný řez konstrukcí Fig. 26 Portuguese national pavilion at EXPO 98, Lisbon: a) anchoring of the cables, b) cross section of the structure Obr. 27 Portugalský národní pavilon pro EXPO 98, Lisabon podepření skořepiny kabely Fig. 27 Portuguese national pavilion at EXPO 98, Lisbon: supporting of the shell by cables stantní tloušťce skořepiny se zatížení jednotlivých kabelů mění lineárně, má střecha v radiálních řezech tvar paraboly třetího stupně. Z řady konstrukcí zde uvádím tři nejzajímavější. Sportovní hala v Montevideu, Uruguay Jedna z prvních visutých konstrukcí z předpjatého betonu byla postavena v Montevideu v roce 1957 [1]. Visutá konstrukce zastřešuje kruhový půdorys průměru 94,2 m (obr. 31). Je tvořena prefabrikovanými lichoběžníkovými deskami zavěšenými na nosné kabely, které jsou zakotvené do vnitřního ocelového a vnějšího betonového prstence. Deskové prvky byly montovány s betonovými bloky, které byly po vybetonování spar mezi deskami odstraněny. Odlehčením byl v konstrukci vyvozen dostatečný tlak, který zajistil její integritu i tuhost. Vodojem v Durbanu, Natal, Jižní Afrika V roce 1968 byl ve městě Durban postaven vodojem na m 3 vody [11] (obr. 32). Vodojem je zastřešen visutou střechou kruhového půdorysu průmě- Obr. 28 Sportovní stadion v Braga Fig. 28 Sport stadium at Braga Obr. 29 Sportovní stadion v Braga příčný řez konstrukcí Fig. 29 Sport stadium at Braga cross section of the structure Obr. 30 Sportovní stadion v Braga stavba skořepiny Fig. 30 Sport stadium at Braga construction of the shell 22 B ETON TECHNOLOGIE KONSTRUKCE SANACE 1/2006
3 Obr. 31 Sportovní hala Montevideo: a) příčný řez konstrukcí, b) půdorys části střechy, c) kotvení kabelů Fig. 31 Montevideo sports hall: a) cross section of the structure, b) partial plan of the roof, c) anchoring of the cables ru 167,6 m. Střechu tvoří 120 radiálních kabelů, které nesou betonové lichoběžníkové desky. Kabely typu BBRV jsou tvořeny 41 dráty průměru 7 mm vedenými v ocelových trubkách. Kabely jsou zakotveny ve vnitřním a vnějším prstenci. Vnitřní prstenec z předpjatého betonu má průměr 13 m. Prstenec je uložen na neoprenových ložiscích, které umožnily jeho zkrácení vlivem předpětí. Ložiska jsou uložena na kruhové věži vysoké 48,2 m. Vnější prstenec vnějšího průměru 167,2 m je ze železobetonu a průřezu 3,5 x 1,3 m. Lichoběžníkové desky tloušťky 50 mm jsou na okrajích ztuženy žebry tloušťky 180 mm. Desky byly montovány kabelovým jeřábem. Po jejich zavěšení na nosné radiální kabely byly vybetonovány jak radiální, tak i vrstevnicové (tangenciální) spáry mezi prvky. Potom byly kabely postupně napnuty. Konstrukce tak získala požadovanou tuhost. Hala v Grolley, Švýcarsko Visutá střecha postavená v roce 1969 v Grolley zastřešuje plochu průměru 60 m [12] (obr. 33). Je tvořená monolitickou skořepinou tloušťky 70 mm nesenou a předepnutou radiálními předpínacími kabely kotvenými ve vnitřním ocelovém a vnějším železobetonovém prstenci. Střecha je zajímavá především postupem stavby. Nejdříve byl smontován střední věžový jeřáb a vybetonovány okrajové sloupy (obr. 34a). Vnější prstenec byl sestaven ze čtyřiceti osmi prefabrikovaných prvků korýtkového průřezu. Vybetonováním spar mezi prvky a betonem korýtek byl prstenec zmonolitněn. Potom byl na jeřáb zavěšen střední ocelový prstenec průměru 8,2 m. Následovalo postupné osazení a napnutí radiálních kabelů tvořených dráty průměru 7 mm. Po napnutí kabelů byla osazena a zakotvena svislá táhla tvořená předpínacími tyčemi Dywidag. Jejich napnutím se prstenec svisle posunul a radiální kabely dostaly požadované zvýšené napětí (obr. 34b). Následovalo osazení bednění, betonářské výztuže a vybetonování skořepiny. Po uvolnění svislých táhel se prstenec se skořepinou vzepnul. Tak získala skořepina požadované předpětí (obr. 34c). V ISUTÉ KONSTRUKCE DVOJÍ Obr. 33 Hala v Grolley: a) příčný řez konstrukcí, b) půdorys Fig. 33 Hall at Grolley: a) cross section of the structure, b) plan Obr. 32 Vodojem v Durbanu příčný řez konstrukcí Fig. 32 Water reservoir in Durban cross section of the structure KŘIVOSTI Zatímco tuhost visutých konstrukcí jednoduché křivosti je především dána jejich ohybovou tuhostí, tuhost konstrukcí dvojí křivosti je navíc zvýšena jejich smykovou únosností a zkroucením povrchu skořepiny tedy skutečností, že sklon protilehlých stran elementu konstrukce je rozdílný (obr. 35). Je nepřeberné množství konstrukcí dvojí křivostí, které lze navrhnout nad požadovaným půdorysem. Mnohé z nich však vyžadují nákladnou skruž a jejich výstavba je komplikovaná. Chceme-li odstranit skruž, měli bychom využít postup vyvinutý Prof. Islerem pro návrh tlačených skořepin [13]. Prof. Isler zjistil, že mnohé analytické tvary nejsou pro skořepiny vhodné. Je lépe nalézt tvar Obr. 34 Hala v Grolley postup stavby Fig. 34 Hall at Grolley construction sequences B ETON TECHNOLOGIE KONSTRUKCE SANACE 1/
4 Obr. 35 Skořepina dvojí křivosti Fig. 35 Shell of the double curvature Obr. 36 Model skořepiny Fig. 36 Model of the shell skořepin experimentálně. Tvar tlačených konstrukcí nacházel ze studia membránových konstrukcí zavěšených nad daným půdorysem (obr. 36). Protože tyto konstrukce nemohou přenést ohyb, jsou namáhány jen tahem. Po určení tvaru, konstrukci obrátil a tak získal konstrukci namáhanou jen tlakem. Pro její stavbu však potřeboval skruž. Je zřejmé, že tento postup lze využít při Obr. 38 Hala v Ludwigshafenu: a) statické působení; b) podélný řez konstrukcí, c) příčný řez konstrukcí Fig. 38 Ludwigshafen hall: a) static function, b) longitudinal section of the structure points, c) cross section of the structure hledání tvaru visutých konstrukcí dvojí křivosti. Tvar konstrukce lze odvodit z membrány zavěšené nad daným půdorysem. Při stavbě lze na síť kabelů zavěsit prefabrikované deskové prvky, přidat montážní zátěž a vybetonovat spáry mezi prvky. Po odstranění montážní zátěže se konstrukce vzepne a předepne. Uvedený postup byl částečně aplikován u dále popsaných konstrukcí tvořených hyperbolickým paraboloidem. Je všeobecně známo, že tvar hyperbolického paraboloidu je přímkový, tedy, že ho lze vybetonovat na skruži tvořené přímkovými bednícími prvky (obr. 37a). Takto vytvořený paraboloid je namáhán ve dvou na sebe kolmých směrech, které vytváří tažené a tlačené pruhy (obr. 37b). Konstrukci tvarem blízkou hyperbolickému paraboloidu lze také vytvořit z lanové sítě (obr. 37c). Na tuto konstrukci lze zavěsit deskové prvky, a tak vytvořit plochu podobnou hyperbolickému paraboloidu. Po předepnutí kabelů tvořících lanovou síť dostaneme konstrukci požadovaného tvaru. Podobně jako u dříve Obr. 39 Hala v Ludwigshafenu: a) řez skořepinou, b) postup betonáže skořepiny Fig. 39 Ludwigshafen hall: a) shell section, b) casting sequences of the shell Obr. 37 Hyperboloid: a) tvořící přímky, b) základní tlakové a tahové namáhání, c) lanová síť Fig. 37 Hyperboloid: a) forming straight lines, b) basic compression and tension stresses, c) cable net popsaných konstrukcí se tak z lanové sítě stane skořepina požadované tvarové stálosti a tuhosti. Z řady konstrukcí uvádíme ty nejzajímavější. Hala Friedricha Eberta v Ludwigshafenu, Německo Základním architektonickým prvkem haly Ludwigshafenu, která byla postavená v roce 1965, je skořepinová střecha tvaru hyperbolického paraboloidu [6] (obr. 38). Skořepina zastřešuje čtvercový půdorys 57 x 57 m s užitnou plochou 3000 m 2. Skořepinu tvoří prefabrikované deskové prvky tloušťky 65 mm, monoliticky spojené se systémem pravoúhlých žeber (obr. 39a). Žebra vytváří soustavu tlačených a tažených oblouků sledujících směry hlavního namáhání. Tlačená žebra jsou vyztužena betonářskou výztuží, tažená žebra jsou nesena a předepnuta dvojicí předpínacích tyčí průměru 26 mm. Zatížení ze skořepiny je přenášeno do krajních nosníků, které dále přenáší zatížení do patek, jejichž základní statická funkce 24 B ETON TECHNOLOGIE KONSTRUKCE SANACE 1/2006
5 Obr. 40 Nová Berlínská kongresová hala Fig. 40 New Berlin congress hall je architektonicky zdůrazněna. Patky jsou vzájemně spojeny předpjatým táhlem. Skořepina byla betonována postupně od nejvyšších bodů ke středu střechy (obr. 39b). Prefabrikované desky byly postupně zavěšovány na nosné kabely tvořené předpínacími tyčemi. Desky byly osazovány a žebra betonována v pruzích šířky odpovídají šířce desek, přičemž v betonovaném úseku byla vždy betonována celá tlačená žebra s přilehlými úseky tažených žeber. Aby při betonáži byl tah i tlak v žebrech přibližně stejný, bylo nutno montážně zvýšit zatížení betonovými bloky. Po vybetonování posledního středního pruhu bylo zatížení bloky odstraněno. Tímto způsobem byla konstrukce předepnuta. Rekonstrukce kongresové haly v Berlíně, Německo Po zřícení vnějších oblouků kongresové haly bylo rozhodnuto halu rekonstruovat [14]. Pro řešení byl přijat alternativní návrh firmy Dyckerhoff & Widman, který místo aby stávající halu rozšířil o vnější oblouky, postavil 900 mm nad střední částí konstrukci novou (obr. 40). Novou konstrukci tvoří dva oblouky, do kterých je vetknuta skořepina tvaru hyperbolického paraboloidu (obr. 41a). Oblouky, které jsou vetknuty do dvou patek, jsou navrženy tak, aby byly schopny přenést nejen symetrické zatížení, ale i jednostranné zatížení od sněhu i větru. Podobně jako u haly Ludwigshafenu, tvoří skořepinu prefabrikované desky z lehkého konstrukčního betonu tloušťky 110 mm, které jsou monoliticky spojené se systémem pravoúhlých žeber. Žebra vytváří soustavu tlačených a tažených oblouků sledujících směry hlavního namáhání. Tlačená žebra jsou vyztužena betonářskou vyztuží, tažená žebra jsou zavěšena a předepnuta předpínacími tyčemi. Skořepina byla, podobně jako předcházející konstrukce, postupně betonována v pruzích do bednění zavěšeném na předpínací tyče. Hala byla znovu otevřena při příležitostí 750. výročí založení města v roce Arizona State Fairgrounds Coliseum ve Phoenixu, Arizona, USA Střechu, postavenou v roce 1964 nad kruhovým půdorysem průměru 112,16 m (obr. 42), tvoří skořepina tvaru hyperbolického paraboloidu [4]. Střechu tvoří pravoúhlá síť kabelů, která nese a předpíná skořepinu sestavenou ze čtvercových prefabrikovaných prvků. Kabely jsou situovány v okrajových ztužujících žebrech vybetonovaných po osazení všech prvků. Prefabrikované prvky byly smontovány na lehkém lešení, které bylo po vybetonování a předepnutí spar odstraněno. Obr. 42 Arizonské Koloseum ve Phonixu: a) půdorys, b) řez A-A, c) řez B-B, d) řez C-C, e) tvar deskových prvků, f) řez D-D Fig. 42 Arizona State Coliseum, Phoenix: a) plan, b) section A-A, c) section B-B, d) section C-C, e) shape of the slab members, f) section D-D Obr. 41 Nová Berlínská kongresová hala konstrukční uspořádání a) vnější střecha, b) vnitřní střecha Fig. 41 New Berlin congress hall structural arrangement: a) outside roof, b) inside roof Olympijský stadion Saddledome v Calgary, Kanada Olympijský stadion postavený při příležitosti Zimních olympijských her v roce 1988 konaných v Calgary, patří mezi vrcholná inženýrská díla [15] (obr. 43). Konstrukci stadionu tvoří systém prefabrikovaných radiálně uspořádaných rámů podporujících hlediště, střechu tvoří skořepina z lehkého konstrukčního betonu s maximálním rozpětím 135,3 m. Tvar konstrukce vznikl průnikem koule s hyperbolickým paraboloidem (obr. 44). Ačkoliv konstrukce má nepravidelný tvar, byla navržena tak, aby umožnila účelnou prefabrikaci, unifikaci prvků a ekonomickou montáž (obr. 45 a 46). Skořepina je sestavena z prefabrikovaných prvků (obr. 47a) nesených kabely tvořenými předpínacími lany a je předepnuta předpínacími kabely z monostrandů (obr. 47b). Nosné a předpínací kabely jsou situovány ve sparách mezi prvky. Nosná a předpínací lana jsou zakotve- B ETON TECHNOLOGIE KONSTRUKCE SANACE 1/
6 Obr. 43 Olympijský stadion Saddledome, Calgary Fig. 43 Olympic stadium Saddledome, Calgary Obr. 44 Olympijský stadion Saddledome, Calgary tvar konstrukce Fig. 44 Olympic stadium Saddledome, Calgary shape of the structure Obr. 45 Olympijský stadion Saddledome, Calgary podélný řez Fig. 45 Olympic stadium Saddledome, Calgery longitudinal section Obr. 46 Olympijský stadion Saddledome, Calgary příčný řez Fig. 46 Olympic stadium Saddledome, Calgary cross section na do okrajového prstence uloženého na ložiscích situovaných na vrcholech kruhovitě zakřivených okrajových sloupů. Prstenec komorového průřezu byl sestaven z prefabrikovaných prvků korýtkového průřezu, který byl na stavbě doplněn o horní desku betonovanou současně se sparami mezi prvky. Stabilita celé střechy je zajištěna předpjatými rámy tvaru písmene A situovanými v nejnižších bodech střechy, které jsou monoliticky spojeny s okrajovým prstencem. Konstrukce střechy byla smontována beze skruže, prefabrikované prvky byly při montáži uloženy na pravoúhlou síť nosných kabelů (obr. 48). Po smontování všech prvků byly mezi prvky vybetonovány spáry a konstrukce byla předepnuta předpínacími kabely. Konstrukce se vyznačuje nejen ekonomickým tvarem, ale má v porovná- Obr. 47 Olympijský stadion Saddledome, Calgary deskový prvek střechy: a) půdorys, b) řez A-A, c) řez B-B Fig. 47 Olympic stadium Saddledome, Calgary slab member of the roof, b) section A-A, c) section B-B Obr. 48 Olympijský stadion Saddledome, Calgary montáž střechy Fig. 48 Olympic stadium Saddledome, Calgary erection of the roof 26 B ETON TECHNOLOGIE KONSTRUKCE SANACE 1/2006
7 Literatura: [7] Bologna B.: Leichtbeton im Hoch-und Ingenierbau, Cembureau, Paris 1974 [8] Freeman A.: SOM s Addition to Dulles International Airport Respects Eero Saarinen s Modern Masterpiece, Architectural Record 3/1997, New York, USA [9] Tavares A. S.: The Canopy of Portuguese National Pavilion at Expo 98. Concrete structures in Portugal, FIP Congress, Amsterdam 1998 [10] Furtado R., Quinaz C., Bastos R.: New Braga Municipal Stadium, Braga, SEI, IABSE, May 2005, pp [11] Vasarhelyi, M. A.: A 340,000 cubic meter capacity water reservoir in Durban, Natal, South African structures in prestressed concrete. The 6th FIP Congress, Prague 1970 [12] Hugentobler O.: Werkstattgebäuse in Grolley. Spannbeton in der Schweiz. Zum 7. FIP-Kongress, New York 1974 [13] Chilton J.: Heinz Isler The engineer s contribution to contemporary architecture, Thomas Telford Publishing, London 2000 [14] Bomhard H.: Reconstruction of the Berlin congress hall, Proc. 10th inter. congr. of the FIP, New Delhi 1986 [15] Bobrowski J.: The Saddledome : the Olympic ice stadium in Calgary (Canada), L Industria Italiana del Cemento 5/1984 [16] Engel H.: Structural Systems, Verlag Gerd Hatje, 1997 ní s jinými konstrukcemi minimální objem. Její provoz je tedy nejméně energeticky náročný. Z ÁVĚR Z uvedeného přehledu konstrukcí je zřejmé, že visuté předpjaté konstrukce opravdu umožňují návrh architektonicky zajímavých a současně hospodárných konstrukcí. Předpětím lze zajistit, aby konstrukce byly namáhány jen tlakem, a tak omezit vznik trhlin. Při správném návrhu detailů a pečlivém provedení lze postavit konstrukce, které vyžadují minimální údržbu. Je zřejmé, že visuté konstrukce lze ekonomicky vytvářet z lehkého konstrukčního betonu. Visutými konstrukcemi se na Ústavu betonových a zděných konstrukcí VUT-FAST zabýváme již několik let. Vypracovali jsme řadu návrhů konstrukcí jednoduché i dvojí křivosti, které jsme podrobně analyzovali. Nyní připravujeme stavbu modelu konstrukce tvaru hyperbolického paraboloidu sestaveného z prefabrikovaných prvků zavěšených na pravoúhlou síť monostrandů, které budou po vybetonování spar mezi prvky předepnuty. Na modelu studujeme konstrukční detaily, postup stavby, chování konstrukce při provozním zatížení a určíme mezní únosnost konstrukce. Snad výsledky řešení přispějí ke stavbě podobných konstrukcí u nás. Příspěvek byl vypracován za finančního přispění MŠMT, projekt 1M , v rámci činnosti výzkumného centra CIDEAS. síla zkušenosti Mott MacDonald Ltd. je jedna z největších světových multi-disciplinárních projektově inženýrských konzultačních společností Mott MacDonald Praha, s.r.o. je česká pobočka mezinárodní společnosti Mott MacDonald Ltd. Naše organizace poskytuje služby v mnoha oblastech inženýrského poradenství a projektového managementu. Jedná se o poradenské služby, zpracování studií ekonomického hodnocení, zpracování a posuzování všech stupňů projektové dokumentace, řízení a supervize projektů. Tyto činnosti zajišťujeme v těchto oblastech: Silnice a dálnice Železnice Mosty a inženýrské konstrukce Tunely a podzemní stavby Vodní hospodářství Životní prostředí Geodetické práce Grafické aplikace Inženýring a konzultační činnost Kontakt: Mott MacDonald Praha, spol. s r.o. Ing. Jiří Petrák Národní 15, Praha 1 tel.: , fax: mottmac@mottmac.cz Prof. Ing. Jiří Stráský, CSc., P.E. VUT Stavební fakulta Veveří 95, Brno tel.: , fax: STRÁSKÝ, HUSTÝ A PARTNEŘI, s. r. o. Bohunická 50, P. B. 641, Brno tel.: , fax: j.strasky@usa.net 27
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
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
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ
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 STATICKÉ ŘEŠENÍ
POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I
POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora
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
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
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 ) +
MODEL OF M E M B R A N E ROOF FROM PRESTRESSED CONCRETE
M ODEL M E M B R Á N O V É S T Ř E C H Y Z PŘEDJATÉHO B E T O N U MODEL OF M E M B R A N E ROOF FROM PRESTRESSED CONCRETE P AVEL KALÁB, MICHAL BERNÁT, J IŘÍ STRÁSKÝ Návrh membránové střechy dvojí křivosti
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
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
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
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
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
STROPNÍ KONSTRUKCE Petr Hájek 2009
STROPNÍ KONSTRUKCE FUNKCE A POŢADAVKY Základní funkce a poţadavky architektonická funkce a poţadavky - půdorysná variabilita - estetická funkce - konstrukční tloušťka stropu statická funkce a poţadavky
DOSTAVBA AREÁLU FIRMY KIEKERT
DOSTAVBA AREÁLU FIRMY KIEKERT Pavel Čížek, Zora Čížková, Martin Vašina 1 Úvod Dostavba areálu firmy KIEKERT CS s.r.o. v Přelouči nebyla jednoduchá. Halové objekty skladu a expedice s přímou návazností
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 :
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 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
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
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
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
SKOŘEPINA DVOJÍ KŘIVOSTI NAD OBDÉLNÍKOVÝM PŮDORYSEM
SKOŘEPINA DVOJÍ KŘIVOSTI NAD OBDÉLNÍKOVÝM PŮDORYSEM 1 Úvod Funkční vzorek pomohl hledání optimálního tvaru skořepinové konstrukce dvojí křivosti, kterou Heinz Isler úspěšně použil pro zastřešení řady tenisových
ZÁKLADNÍ KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY POZEMNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB Z OCELI
ZÁKLADNÍ KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY POZEMNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB Z OCELI ZÁKLADNÍ KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY POZEMNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB Z OCELI KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY POZEMNÍCH STAVEB Halové stavby Konstrukční
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
Konstrukce namáhané převážně tahem
Konstrukce namáhané převážně tahem Tažené konstrukční systémy 1. visuté konstrukce 2. zavěšené konstrukce 3. pneumatické konstrukce materiálové varianty o ocelová lana o lepené dřevo o membrány Rozdělení
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
KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY BUDOV II KOMPLEXNÍ PŘEHLED
KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY BUDOV II KOMPLEXNÍ PŘEHLED 1 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ TŘÍDĚNÍ jedno a vícepodlažní konstrukce halové a velkorozponové konstrukce výškové konstrukce speciální konstrukce (superkonstrukce
Konstrukce s převažujícím tahovým namáháním. Zavěšené konstrukce Visuté konstrukce Pneumatické konstrukce
Konstrukce s převažujícím tahovým namáháním Zavěšené konstrukce Visuté konstrukce Pneumatické konstrukce Zavěšené konstrukce Působení a vlastnosti zavěšené konstrukce Řetězové mosty (Schnirch 1839, 1848)
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
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
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
Číslo. Relaxace předpínací výztuže. úbytek napětí v oceli při časově neměnné deformaci (protažení) Soudržnost předpínací výztuže s betonem
133 BK5C BETONOVÉ KONSTRUKCE 5C Číslo Datum PROGRAM PŘEDNÁŠEK letní 2015/2016 Téma přednášky 1 23.2. Principy předpjatého betonu, historie, materiály Poznámky 2 1.3. Technologie předem předpjatého betonu
NK 1 Konstrukce 2. Volba konstrukčního systému
NK 1 Konstrukce 2 Přednášky: Doc. Ing. Karel Lorenz, CSc., Prof. Ing. Milan Holický, DrSc., Ing. Jana Marková, Ph.D. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav Cvičení: Ing. Naďa Holická, CSc., Fakulta
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
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
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
KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY HALOVÝCH STAVEB
téma přednášek: KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY HALOVÝCH STAVEB Obsah přednášek: Funkce a součásti halových a velkoobjemových objektů Konstrukční systém halového objektu vývoj ohýbaný, tlačený a tažený konstrukční
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
Rámové konstrukce Tlačené a rámové konstrukce Vladimír Žďára, FSV ČVUT Praha 2016
Rámové konstrukce Obsah princip působení a vlastnosti rámové konstrukce statická a tvarová řešení optimalizace tvaru rámu zachycení vodorovných sil stabilita rámu prostorová tuhost Uspořádání a prvky rámové
Haly velkých rozpětí Nosné konstrukce III 1
Haly velkých rozpětí 8.4.2010 Nosné konstrukce III 1 Systémy zastřešení Zastřešení na velké rozpětí podle způsobu namáhání ohyb tlak tah kombinace rovinné prostorové rovinné prostorové rovinné prostorové
133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B3. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí
133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí Přednáška B3 ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Předpjatý beton 1. část - úvod Obsah: Podstata předpjatého
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
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
TECHNOLOGIE STAVEB TECHNOLOGIE STAVEB PODLE KONSTRUKCE. Jitka Schmelzerová 2.S
TECHNOLOGIE STAVEB TECHNOLOGIE STAVEB PODLE KONSTRUKCE Jitka Schmelzerová 2.S Konstrukční systém - je celek složený z navzájem propojených konstrukčních prvků a subsystémů, které jsou vzhledem k vnějšímu
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 -
VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETONOVÝ PREFABRIKOVANÝ SLOUP NÁVRH ULOŽENÍ STŘEŠNÍCH VAZNÍKŮ NA HLAVU SLOUPU
VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETONOVÝ PREFABRIKOVANÝ SLOUP NÁVRH ULOŽENÍ STŘEŠNÍCH VAZNÍKŮ NA HLAVU SLOUPU Projekt: Dílčí část: Vypracoval: Vyztužování poruchových oblastí
Haly velkých rozpětí. Nosné konstrukce III 1
Haly velkých rozpětí Nosné konstrukce III 1 Systémy zastřešení Nosné konstrukce III 2 Ohyb nosníky soustava PUMS Nosné konstrukce III 3 Ohyb -rámy zastřešení kluziště Nosné konstrukce III 4 Ohyb -lomenice
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
Opravy masivních základů strojů v průmyslu stavebních hmot pomocí vnesení dodatečného předpětí. Ing. Jiří Chalabala, PEEM, spol. s r.o.
Opravy masivních základů strojů v průmyslu stavebních hmot pomocí vnesení dodatečného předpětí Ing. Jiří Chalabala, PEEM, spol. s r.o. 1. Úvod Těžké stroje v průmyslu stavebních hmot : rotační pece drtiče
14/03/2016. Obsah přednášek a cvičení: 2+1 Podmínky získání zápočtu vypracovaná včas odevzdaná úloha Návrh dodatečně předpjatého konstrukčního prvku
133 BK5C BETONOVÉ KONSTRUKCE 5C 133 BK5C BETONOVÉ KONSTRUKCE 5C Lukáš VRÁBLÍK B 725 konzultace: úterý 8 15 10 email: web: 10 00 lukas.vrablik@fsv.cvut.cz http://concrete.fsv.cvut.cz/~vrablik/ publikace:
Technologie staveb podle konstrukce. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S
Technologie staveb podle konstrukce Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Konstrukční třídění Konstrukční systém-konstrukční systém je celek tvořený navzájem propojenými konstrukčními prvky a subsystémy,
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
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
Schodiště. Schodiště termíny
133 Schodiště podesta odpočívadlo hlavní podesta mezipodesta schodišťové rameno nástupní výstupní zrcadlo stupeň stupnice podstupnice jalový stupeň výška, šířka stupně Schodiště termíny K133, či jsou volně
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
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
φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ
KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr
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
23. česká a slovenská medzinárodná konferencia Oceľové konštrukcie a mosty 2012 Podbanské, Slovensko, 26. - 28. september
Kategória: Mosty, veže, stožiare Priemyselné a technologické konštrukcie x Občianske a športové stavby Stavba konštrukcia: Názov: Zimní stadion Chomutov, zastřešení Lokalita: Chomutov Dátum dokončenia
Doporučen. ená literatura: Viz intranet
Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering Institute of Concrete and Masonry Structures, Veveri 95, 662 37 Brno Petr Šimůnek Nosné konstrukce - AL01 1. přednp ednáška Harmonogram přednp
12.9.2014. ÚVOD 4.ročník KOSTRUKCE STAVEB
12.9.2014 ÚVOD 4.ročník KOSTRUKCE STAVEB 12.9.2014 Cyklus materiálů ve stavebnictví 12.9.2014 OTEVŘENÝ SYSTÉM Stavebnice LEGO - základní prvek může být použit pro tvorbu nesčetného množství různých konstrukcí
Efektivnější konstrukce s vyšší spolehlivostí a delší životností
Efektivnější konstrukce s vyšší spolehlivostí a delší životností EFEKTIVNĚJŠÍ KONSTRUKCE S VYŠŠÍ SPOLEHLIVOSTÍ A DELŠÍ ŽIVOTNOSTÍ Vedoucí projektu: ing. Michal Sýkora Zpracovatel: ing. Jan Komanec Konzultant:
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
Rámové konstrukce Konstrukce zastřešení namáhané převážně tlakem Vladimír Žďára, FSV ČVUT Praha 2012
Rámové konstrukce Ukázky rámových konstrukcí Železobetonový rám - Henebique (1892) Betonový předepjatý rám Dřevěná rámová konstrukce Podle vazníky D.N.K s.r.o Expo 2000 Hannover Ocelová rámová konstrukce
Konstrukce s převažujícím ohybovým namáháním
Konstrukce s převažujícím ohybovým namáháním Statické působení konstrukcí s převažujícím ohybovým namáháním Účinek zatížení a svislé reakce na oddělené části vyvolává ohybový moment M, který musí být v
pedagogická činnost
http://web.cvut.cz/ki/ pedagogická činnost -Uplatnění prostého betonu - Charakteristické pevnosti - Mezní únosnost v tlaku - Smyková únosnost - Obdélníkový ýprůřez - Konstrukční ustanovení - Základová
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
VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE
VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE STAVITELSTVÍ I. FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT PRAHA VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE Základní funkce a požadavky architektonická funkce a požadavky - variabilita vnitřního prostoru - estetická
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
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
Prvky betonových konstrukcí BL01 12 přednáška. Prvky namáhané kroutícím momentem Prvky z prostého betonu Řešení prvků při místním namáhání
Prvky betonových konstrukcí BL01 12 přednáška Prvky namáhané kroutícím momentem Prvky z prostého betonu Řešení prvků při místním namáhání Prvky namáhané kroucením Typy kroucených prvků Prvky namáhané kroucením
HLEDÁNÍ TVARU SKOŘEPINOVÝCH KONSTRUKCÍ SEEKING FORMS OF SHELL STRUCTURES
HLEDÁNÍ TVARU SKOŘEPINOVÝCH KONSTRUKCÍ SEEKING FORMS OF SHELL STRUCTURES Jiří Musil, Jiří Stráský Příspěvek popisuje způsob hledání optimálního tvaru skořepinových konstrukcí pomocí dostupných programů
Předpjatý beton Přednáška 10
Předpjatý beton Přednáška 10 Obsah Analýza kotevní oblasti: Kotvení pomocí kotev namáhání kotevních oblastí, výpočetní model a posouzení oblastí pod kotvami. vyztužení kotevní oblasti. Kotvení soudržností
SAZKA ARENA Ocelová konstrukce zastřešení
SAZKA ARENA Ocelová konstrukce zastřešení 1 Cena Inženýrské komory 2004 Popis projektu Víceúčelová Aréna Sazka byla dokončena k datu konání Mistrovství světa v ledním hokeji v Praze v dubnu 2004. Kromě
Prvky betonových konstrukcí BL01 6 přednáška. Dimenzování průřezů namáhaných posouvající silou prvky se smykovou výztuží, Podélný smyk,
Prvky betonových konstrukcí BL01 6 přednáška Dimenzování průřezů namáhaných posouvající silou prvky se smykovou výztuží, Podélný smyk, Způsoby porušení prvků se smykovou výztuží Smyková výztuž přispívá
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ŽELEZOBETONOVÝ SKELET FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE MASTER'S THESIS - 8 -
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 ŽELEZOBETONOVÝ
Stanice metra Střížkov Architektonické řešení
Architektonické řešení : - architektonický návrh Patrik Kotas - generální projektant Metroprojekt - statické řešení ocelové konstrukce Jaroslav Vácha 1 Architektonické řešení Unikátní řešení spojení stanice
Prostorové prefabrikované systémy. HABITAT 67 - Montreal, Canada
Prostorové prefabrikované systémy HABITAT 67 - Montreal, Canada HABITAT 67 - Montreal, Canada Prostorové jednotky Nakagin Tokyo (hotel, nyní domov důchodců, 1971) Prostorové jednotky New Jersey, USA
Stavební technologie
S třední škola stavební Jihlava Stavební technologie 1. Konstrukční systémy Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace
Předpjaté stavební konstrukce. Technologie Lanové systémy (dodatečně předpjatý beton) Předem předpjatý beton
Předpjaté stavební konstrukce Technologie Lanové systémy (dodatečně předpjatý beton) Předem předpjatý beton Materiály Předem předpjaté prvky prefabrikáty Nosníky ŽB: h (1/10 1/20) l PB: h (1/15 1/30) l
při postupném zatěžování opět rozlišujeme tři stádia (viz ohyb): stádium I prvek není porušen ohybovými ani smykovými trhlinami řešení jako homogenní
při postupném zatěžování opět rozlišujeme tři stádia (viz ohyb): stádium I prvek není porušen ohybovými ani smykovými trhlinami řešení jako homogenní prvek, stádium II dříve vznikají trhliny ohybové a
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
BL 04 - Vodohospodářské betonové konstrukce MONOTOVANÉ KONSTRUKCE
BL 04 - Vodohospodářské betonové konstrukce MONOTOVANÉ KONSTRUKCE doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D. Ústav betonových a zděných konstrukcí VUT FAST Brno 1 TYPY MONTOVANÝCH PRUTOVÝCH SOUSTAV 1. HALOVÉ OBJEKTY
STROPNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STROPNÍ KONSTRUKCE,ROZDĚLENÍ STROPŮ. JE TO KCE / VĚTŠINOU VODOROVNÁ /, KTERÁ ODDĚLUJE JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ.
STROPNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STROPNÍ KONSTRUKCE,ROZDĚLENÍ STROPŮ. JE TO KCE / VĚTŠINOU VODOROVNÁ /, KTERÁ ODDĚLUJE JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ. PŘENÁŠÍ ZATÍŽENÍ S T Á L É / VLASTNÍ HMOTNOST KCE / N
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
Modulová osnova. systém os, určující polohu hlavních nosných prvků
Modulová osnova systém os, určující polohu hlavních nosných prvků čtvercová, obdélníková, (trojúhelníková, lichoběžníková, kosodélná) pravidelná osnova - opakovatelnost dílů, detailů, automatizace při
Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S
Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle
VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH KONSTRUKČNÍHO PRVKU KRÁTKÉ KONZOLY METODOU PŘÍHRADOVÉ ANALOGIE
VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH KONSTRUKČNÍHO PRVKU KRÁTKÉ KONZOLY METODOU PŘÍHRADOVÉ ANALOGIE Projekt: Dílčí část: Vypracoval: Vyztužování poruchových oblastí železobetonové
Prostorová tuhost. Nosná soustava. podsystém stabilizační. podsystém gravitační. stropy, sloupy s patkami, základy. (železobetonové), jádra
Prostorová tuhost Nosná soustava podsystém gravitační přenáší zatížení vyplývající z působení gravitačních sil stropy, sloupy s patkami, základy podsystém stabilizační ztužidla, zavětrování, rámové vazby,
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
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 DEPARTMENT OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES MONTOVANÁ HALA
Předpjatý beton Přednáška 9. Obsah Prvky namáhané smykem a kroucením, analýza napjatosti, dimenzování.
Předpjatý beton Přednáška 9 Obsah Prvky namáhané smykem a kroucením, analýza napjatosti, dimenzování. Analýza napjatosti namáhání předpjatých prvků Analýza napjatosti namáhání předpjatých prvků Ohybový
133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B12. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí
133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí Přednáška B12 ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Spřažené konstrukce Obsah: Spřažení částečné a plné, styčná
VÝŠKOVÝ SKLAD S PŘÍSTAVKEM fy ZENTIVA a.s., Praha
VÝŠKOVÝ SKLAD S PŘÍSTAVKEM fy ZENTIVA a.s., Praha Pavel Čížek, Zora Čížková, Zdeněk Burkoň 1 Úvod Zentiva a. s. je výrazně prosperující společnost ve farmaceutickém průmyslu s tuzemskými i zahraničními
VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: RÁMOVÝ ROH S OSAMĚLÝM BŘEMENEM V JEHO BLÍZKOSTI
VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: RÁMOVÝ ROH S OSAMĚLÝM BŘEMENEM V JEHO BLÍZKOSTI Projekt: Dílčí část: Vypracoval: Vyztužování poruchových oblastí železobetonové konstrukce Návrh
Prostorové konstrukce - rošty
Prostorové konstrukce - rošty a) princip působení roštu, b) uspořádání nosníků v pravoúhlé c) kosoúhlé, d) šestiúhelníkové, e) trojúhelníkové osnově, f) příhradový rošt 14.4.2010 Nosné konstrukce III 1
ČVUT v Praze, fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Zadání předmětu RBZS obor L - zimní semestr 2015/16
ČVUT v Praze, fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Zadání předmětu RBZS obor L - zimní semestr 2015/16 Přehled úloh pro cvičení RBZS Úloha 1 Po obvodě podepřená deska Úloha 2 Lokálně
Pozemní stavitelství I. Konstrukční systémy
Pozemní stavitelství I. Konstrukční systémy I. ROZDĚLENÍ PODLE KONSTRUKCE: Stěnový Skeletový Kombinovaný Zvláštní 2 A. Stěnový systém a) Podélný b) Příčný c) Obousměrový 3 Ad a) Podélný stěnový systém
Sada 2 Dřevěné a ocelové konstrukce
S třední škola stavební Jihlava Sada 2 Dřevěné a ocelové konstrukce 12. Ocelové nosníky Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona:
BH 52 Pozemní stavitelství I
BH 52 Pozemní stavitelství I Stavební úpravy ve zdivu - překlady Ztužující konstrukce pozední věnce Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. Stavební úpravy ve zdivu Překlady - Dveřní otvory. - Okenní otvory. - Výklenky,