Z a C - profily ZED VAZNICOVÉ SYSTÉMY. Návrhové tabulky podle ČSN EN. pro sekundární ocelové konstrukce
|
|
- Veronika Jarošová
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 ZED VZNICOVÉ SYSTÉMY Z a C - profily pro sekundární ocelové konstrukce Návrhové tabulky podle ČSN EN voestalpine PROFILFORM s.r.o.
2 Konstrukční systémy METSEC jméno, kterému můžete věřit a které je synonymem pro efektivní řešení ocelových konstrukcí halových staveb. Naše dosavadní výsledky zahrnují tisíce úspěšných dodávek vaznicových a paždíkových systémů pro objekty hal různého využití a to od velikosti několika set metrů čtverečních až po obrovská logistická, výrobní a nákupní centra. V katalogu jsou použity fotografie a materiály poskytnuté firmami PKD, Warex a Ikon.
3 Obsah Úvod a komponenty 4 Investice do kvality a servisu 4 natomie rámové konstrukce se systémy METSEC 6 7 Z - profily 8 C - profily 9 Vaznicové systémy 10 Z - profily / vaznice konstrukční systémy Z - profily / vaznicový systém Butt 12 Z - profily / vaznicový systém Sleeved Z - profily / vaznicový systém H.E.B Z - profily / vaznicový systém Metlap Vzpěry / táhla a okapové výztuhy pro délku sklonu střechy do 20 m Vzpěry / táhla a okapové výztuhy pro délku sklonu střechy větší než 20 m Konzola / přesah 25 Lemovací úhelníky & rámové vzpěry 26 Okapové nosníky 28 Okapové nosníky rozměry a průřezové charakteristiky Okapové nosníky detail okapového žlabu 30 Okapové nosníky vazné trámy sloupů 31 Paždíkové systémy 32 Z a C - profily / paždíky - konstrukční systémy 33 C - profily / paždíkový systém Butt 34 Z - profily / paždíkový systém Butt 35 C - profily / paždíkový systém Sleeved Z - profily / paždíkový systém Sleeved Systémy vyvěšení paždíků Konstrukce atiky 45 Lemování oken 46 Lemování dveří 47 Doplňkové komponenty 48 Štítové sloupy 48 Větrové ztužidlové prvky 49 Kotevní botky a spojovací úhelníky 50 Návrhové tabulky 51 Úvod 51 Vaznice / Z - profily systém Sleeved Vaznice / Z - profily systém H.E.B Vaznice / Z - profily systém Metlap Vaznice / Z - profily systém Butt Paždíky / Z a C - profily systém Sleeved Paždíky / Z a C - profily systém Butt Hmotnosti komponentů 69 Podlahové nosníky Systémy pro podlahové nosníky Rozměry, děrování a průřezové charakteristiky 71 Návrh konstrukce 72 Provedení vložené/předsazené 73 Příslušenství kotevní botky 74 Příslušenství rozpěrné tyče 75 Lehké provedení kostrukce stropu 76 Těžké provedení konstrukce stropu 77 Příklad návrhu stropnice prostý nosník 78 Software 80 Výrobní dokumentace v programu TEKL 80 dvance Steel 81 Návrhový software MetSPEC 82
4 Úvod a komponenty Investice do kvality a servisu O sčnosti Systémy METSEC Voestalpine PROFILFORM s.r.o., výrobce systémů METSEC, je součástí divize Profilform koncernu Voestalpine největšího světového výrobce za studena tvarovaných profilů s produkcí více než tun těchto profilů ročně. Voestalpine PROFILFORM s.r.o. patří k předním výrobcům tenkostěnných za studena tvarovaných profilů v České republice. Vaznicové systémy METSEC dodává na trhy ve střední Evropě a Rusku. Tyto systémy jsou využívány jako sekundární ocelové konstrukce v halovém stavitelství. Zaměřujeme se na precizní výrobu s technickou podporou a dodávkami in time. - Vaznicové systémy METSEC Systém nabízí širokou řadu Z - profilů navržených k poskytování optimálních konstrukčních řešení v moderních střešních konstrukcích. - Paždíkové systémy METSEC Systém nabízí širokou řadu C nebo Z - profilů, navržených k poskytování optimálních konstrukčních řešení pro moderní konstrukce stěn. - Systém podlahových nosníků METSEC Systém nabízí širokou řadu C - profilů, určených pro snadné a rychlé konstrukční řešení stropů halových vestavků. Naším cílem je poskytovat excelentní servis a kvalitní produkt, který nabízí našim zákazníkům efektivní řešení pro konstrukce halových objektů. 4
5 5
6 Úvod a komponenty natomie rámové konstrukce se systémy METSEC Sloupek atiky z C - profilu str. 45 Lemovací úhelník str. 26 Okapový nosník str. 28 Podlahové nosníky str. Lemování dveří z C - profilu str. 47 6
7 Úvod a komponenty Systémy METSEC jsou nejvíce rozšířené systémy pro vaznice a paždíky v České republice. Vaznicové systémy Okapové nosníky Paždíkové systémy Doplňkové komponenty Návrhové tabulky Horní paždík atiky str. 45 Podlahové nosníky 79 Vazný trám rámového rohu str. 31 Táhlo / vzpěra mezi vaznicemi str. 20 Výměny z C - profilů Okapová vzpěra str. 30 Z - Vaznice str. 10 Lemovací paždíky oken z C - profilů str. 46 Vyvěšení paždíků str. 40 Paždíky str. 33 7
8 Úvod a komponenty Z - profily Rozměry a průřezové charakteristiky E Lt Označení Z - Profilu Označení výšky Z - Profilu 232 mm a tloušťky 1.8 mm = 232 Z 18. První tři znaky označují výšku profilu v milimetrech (tzn. 232 je rovno výšce 232 mm). Čtvrtý znak je písmeno označující typ profilu (Z pro Z - profil). Poslední dva znaky označují tloušťku profilu (18 je rovno 1.8 mm). Lb X t Y Y F X Cx VÝŠK Všechny METSEC Z a C - profily jsou vyrobeny z žárově pozinkované oceli S450GD + Z275 s minimální pevností na mezi kluzu 450 MPa. Označení spojek Označení spojek je stejné jako u vaznic s následujícím rozšířením: S pro standardní spojky S 232 Z 18, HS pro spojky předposledních rámů v systému H.E.B HS 232 Z 18. Provedení otvorů Otvory ve stojině o průměru 18 mm jsou příčně umístěny na standardních osách viz obrázek. Otvory v pásnicích o průměru 14 mm jsou příčně umístěny v polovině rozměru pásnice. Podélné umístění otvorů je provedeno v souladu s požadavky zákazníka. Cy Výška profilu Lt mm Lb mm E mm F mm Z - Profily / průřezové charakteristiky plného průřezu Označení Hmotnost profilu kg/m Plocha cm 2 Výška mm Horní příruba Dolní příruba t mm Ixx cm 4 Iyy cm Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Wxx cm 3 Wyy cm 3 ixx cm iyy cm Cx cm Cy cm Mcx knm Mcy knm 8 Poznámka: kapacitní momenty Mcx, Mcy jsou stanoveny pro efektivní průřez.
9 Úvod a komponenty C - profily Rozměry a průřezové charakteristiky Y L Označení výšky Označení výšky C - profilu 232 mm a tloušťky 1.8 mm = 232 C 18. První tři znaky označují výšku profilu v milimetrech (tzn. 232 je rovno výšce 232 mm). Čtvrtý znak je písmeno označující typ profilu (C pro C - profil). Poslední dva znaky označují tloušťku profilu (18 je rovno 1.8 mm). Označení spojek Viz strany 36 37, kde se uvádějí označení a hmotnosti C spojek. VÝŠK X Cy Y B t X L Cx D 2 Všechny METSEC Z a C - profily jsou vyrobeny z žárově pozinkované oceli S450GD + Z275 s minimální pevností na mezi kluzu 450 MPa. Výška profilu mm L mm , Provedení otvorů Otvory ve stojině o průměru 18 mm jsou příčně umístěny na standardních osách viz obrázek. Otvory v pásnicích o průměru 14 mm jsou příčně umístěny v polovině rozměru pásnice. Podélné umístění otvorů je provedeno v souladu s požadavky zákazníka. 232, , ,5 18 C - Profily / průřezové charakteristiky plného průřezu Označení profilu Hmotnost kg/m Plocha cm 2 Výška mm Příruby mm t mm Ixx cm 4 Iyy cm C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C Poznámka: kapacitní momenty Mcx, Mcy jsou stanoveny pro efektivní průřez. Wxx cm 3 Wyy cm 3 ixx cm iyy cm Cy cm Mcx knm Mcy knm 9
10 Vaznicové systémy Z - profily / vaznice Konstrukční systémy Systém H.E.B. jednopolové délky Určen pro budovy s pěti a více poli. Maximální rozpětí vaznic do 15.0 metrů. Silnější vaznice jsou umístěny do krajních polí, slabší vaznice do vnitřních polí. Spoje vaznic na předposledních rámech jsou zesíleny spojkami ze stejného profilu jako vaznice krajních polí a jsou delší než standardní spojky. Všechny spoje vnitřních vaznic jsou zesíleny standardními spojkami vyrobenými za stejného profilu jako vaznice vnitřního. SPOJITÝ NOSNÍK Návrhové tabulky Detaily16 17 Obr. 1: minimálně 5 polí, rozpětí vaznic do 15 m Systém H.E.B dvoupolové délky Viz výše uvedeno, vaznice vnitřních polí jsou ve dvoupolových délkách v maximálním délkovém provedení 15 metrů. SPOJITÝ NOSNÍK Návrhové tabulky Detaily16 17 Obr. 2: minimálně 5 polí, rozpětí vaznic do 7.5 m Systém Sleeved jednopolové délky Určen pro budovy se dvěmi a více poli, tam kde nelze použít H.E.B. systém. Maximální rozpětí vaznic je 15 metrů. Standardní spojky vyztužují přípoje vaznic prostřídaně na vnitřních spojích k rámům a v každém spoji na předposledních rámech. SPOJITÝ NOSNÍK Návrhové tabulky Detaily Obr. 3: minimálně 2, rozpětí vaznic 15 m Elektronicky řízené a kontrolované výrobní procesy umožňují použít označení jednotlivých dílců podle požadavků zákazníka. (Maximální počet znaků je 5) 10
11 Vaznicové systémy Z profily / vaznice Konstrukční systémy Systém Sleeved dvoupolové délky SPOJITÝ NOSNÍK Viz systém Sleeved, ale standardní spojky vyztužují všechny přípoje vaznic, jak předposledních rámů, tak i vnitřních rámů. Maximální délkové provedení může být 15 metrů. Obr. 4: minimálně čtyři, rozpětí vaznic do 7.5 m Návrhové tabulky Detaily Systém Metlap SPOJITÝ NOSNÍK Určen pro budovy se čtyřmi a více poli. Maximální rozpětí vaznic do 14.5 metrů. Silnější vaznice jsou umístěny do krajních polí, slabší vaznice do vnitřních polí. Spojitost vaznic je zajištěna přesahy profilů v místě přípojů k rámům. Obr. 5: minimálně 4, rozpětí vaznic do 14.5 m Návrhové tabulky Detaily Systém Butt PROSTÝ NOSNÍK Tento systém je používán pro jednotlivá a může se použít jako vložený mezi rámy nebo vysunutý nad rámy. Obr. 6: minimálně 1, rozpětí vaznic do 12 m Návrhové tabulky Detaily 12 Elektronicky řízené a kontrolované výrobní procesy umožňují použít označení jednotlivých dílců podle požadavků zákazníka. (Maximální počet znaků je 5) 11
12 Vaznicové systémy Z - profily / vaznicový systém Butt Uspořádání a detaily Střešní vaznice navrhované jako prosté nosníky jsou vhodné pro budovy s jedním nebo více poli do sklonu střešní roviny 25 (včetně). Systém Butt nabízí jednoduché připojení k nosným rámům a je určen pro menší budovy, krátká nebo nestejná rozpětí nebo pro konstrukce s malým zatížením. Systém Butt se navrhuje pro rozpětí do 12 metrů v závislosti na zatížení a na typu opláštění zajišťující potřebné vyztužení svým připojením k vaznici (podle požadavků výrobce). Tento systém může být použit v kombinaci s ostatními systémy popsanými v této publikaci, nebo jako samostatný systém. Elektronicky řízené a kontrolované výrobní procesy umožňují použít označení jednotlivých dílců podle požadavků zákazníka. (Maximální počet znaků je 5) Obr. 7: P1 a P1x (opačná strana) P2 Celková délka Celková délka C B H C L C L C L Jednopolové uspořádání Otvory ve stojínách mají průměr 18 mm. * lternativně provedené otvory pro umístění výztuh Obr. 8: typické jednopolové uspořádání zobrazující polohy vaznic Návrhové tabulky B C H
13 Vaznicové systémy 13
14 Vaznicové systémy Z - profily / vaznicový systém Sleeved Uspořádání a detaily pro 2 a více polí Střešní vaznice navrhované jako spojitý nosník pro budovy se dvěmi a více poli a se sklonem střešní roviny do 25 (včetně). Systém Sleeved optimalizuje využití nosníků vložením spojek do všech přípojů na předposledních rámech a prostřídáním spojek na vnitřních rámech. Systém Sleeved se může použít pro rozpětí vaznic až do 15 metrů, v závislosti na působícím zatížení a za předpokladu, že opláštění zajišťuje svým připojením (podle pokynů výrobce) dostatečnou tuhost vaznic. Pro umožnění vložení spojky do vaznice musí být spojka otočena. Informace o detailu připojení jsou na straně 50. Elektronicky řízené a kontrolované výrobní procesy umožňují použít označení jednotlivých dílců podle požadavků zákazníka. (Maximální počet znaků je 5) Návrhové tabulky Více informací o detailu připojení je uvedeno na str
15 Vaznicové systémy Obecné konstrukční detaily Obr. 9: P1 a P1x (opačná strana) P4 a P4x (opačná strana) Variabilní přesah Celková délka Osová vzdálenost rámů 33 Osová vzdálenost rámů 33 Široká příruba D D Široká příruba * * C B Úzká příruba C F Obr. 10: P2 32 E D D 32 G C E Připojení spojky k nosníkům: - 8 šroubů pro profily řady 232 a výše - 6 šroubů pro profily řady Osová vzdálenost rámů Osová vzdálenost rámů 3 32 D D D Široká příruba Široká příruba * * Úzká příruba Úzká příruba Obr. 11: P3 G Osová vzdálenost rámů G Otvory ve stojinách mají průměr 18 mm. * lternativně provedené otvory pro umístění výztuh 3 32 D Široká příruba 3 3 Úzká příruba Úzká příruba G G * Široká příruba B C D E F G Jednopolové uspořádání Všechny přípoje na předposledních rámech jsou zesíleny spojkou. Přípoje na vnitřních rámech jsou zesíleny spojkami vystřídaně. Návrhové tabulky Dvoupolové uspořádání Vaznice koncových polí jsou provedeny jako jednopolové, vaznice vnitřních polí jako dvoupolové. Maximální vzdálenost mezi rámy je 7.5 metrů. Maximální délka profilů je 15 metrů. Věnujte pozornost manipulaci s delšími délkami. Ve všech spojích vaznic musí být umístěny spojky. Obr. 12: typické jednopolové uspořádání zobrazující umístění vaznic a spojek Obr. 13: typické dvoupolové uspořádání zobrazující umístění vaznic a spojek 15
16 Vaznicové systémy Z - profily / vaznicový systém H.E.B. Uspořádání a detaily pro pět a více polí Vaznicový systém spojitých nosníků H.E.B. poskytuje ve většině případů nejekonomičtější řešení využívající výhod spojkových systémů podtržených použitím slabších vaznic ve vnitřních polích. Tento systém se používá pro rozpětí vaznic do 15 metrů v závislosti na působícím zatížení a za předpokladu, že opláštění zajišťuje svým připojením k vaznicím (podle pokynů výrobce) jejich dostatečnou tuhost. Pro umožnění vložení spojky do vaznice musí být spojka otočená. Elektronicky řízené a kontrolované výrobní procesy umožňují použít označení jednotlivých dílců podle požadavků zákazníka. (Maximální počet znaků je 5) Více informací o detailu připojení je uvedeno na str. 50. Uspořádání vaznic a spojek Obrázky 14 a 15 (dole) ukazují, že vaznice koncových polí (P1 a P1x) a spojky na předposledních rámech jsou ze stejného profilu silnějšího než vaznice a spojky vnitřních polí (P2, P3, P5, P5x, P6 a P6x). Na obrázcích je zobrazeno uspořádání jednopolové i dvoupolové. Návrhové tabulky Pozn.: Spojky musí zesilovat všechny vzájemné spoje vaznic. Obr. 14: dvoupolové délky uspořádání vaznic a spojek Věnujte pozornost manipulaci s dlouhými profily. Maximální délka jednoho profilu je 15 metrů. Obr. 15: jednopolové délky uspořádání vaznic a spojek 16
17 Vaznicové systémy Obecné konstrukční detaily Obr. 16: P1 a P1x (opačná strana) P4 a P4x (opačná strana) Variabilní přesah Celková délka Osová vzdálenost rámů 33 Osová vzdálenost rámů 33 Široká příruba H H Široká příruba D D Široká příruba C B * * C F C E 32 Úzká příruba H H 32 J E 32 Úzká příruba D D 32 G Připojení spojky k nosníkům: - 8 šroubů pro profily řady 232 a výše - 6 šroubů pro profily řady Obr. 17: P6 a P6x (opačná strana) Osová vzdálenost rámů Osová vzdálenost rámů 3 32 H Široká příruba Široká příruba D D Široká příruba * * Úzká příruba Úzká příruba J G Obr. 18: P2 Osová vzdálenost rámů Osová vzdálenost rámů 3 32 D Široká příruba Široká příruba D D Široká příruba * * Úzká příruba Úzká příruba Obr. 19: P3 G Osová vzdálenost rámů G 3 32 D Široká příruba 3 3 Široká příruba Úzká příruba * Úzká příruba Otvory ve stojinách mají průměr 18 mm. * lternativně provedené otvory pro umístění výztuh B C D E F G H J G G Návrhové tabulky
18 Vaznicové systémy Z - profily / vaznicový systém Metlap Uspořádání a detaily pro čtyři a více polí Vaznicový systém spojitých nosníků Metlap poskytuje efektivní řešení pro vaznice s velkým rozpětím (více než 10 metrů), nebo v případě působení velkého zatížení. Systém Metlap využívá výhod spojitého nosníku podtržených umístěním silnějších profilů do krajních polí a slabších profilů do vnitřních polí. Systém Metlap se používá do rozpětí 14 metrů v závislosti na působícím zatížení a za předpokladu, že opláštění zajišťuje svým připevněním k vaznici (podle pokynů výrobce, maximální rozteč připojovacích šroubů je však 600 mm) dostatečnou tuhost. Pro vytvoření přípojů s přesahy musí být vaznice střídavě otočeny. Elektronicky řízené a kontrolované výrobní procesy umožňují použít označení jednotlivých dílců podle požadavků zákazníka. (Maximální počet znaků je 5) Více informací o detailu připojení je uvedeno na str. 50. Jednopolové uspořádání Obrázek 20 ukazuje konstrukční uspořádání vaznic v systému Metlap. Silnější vaznice s delšími přesahy jsou umístěny v krajních polích, slabší vaznice s kratšími přesahy ve vnitřních polích. Návrhové tabulky Obr. 20: jednopolové délky uspořádání 18
19 Vaznicové systémy Obecné konstrukční detaily Obr. 21: pozice P2 a P2x Osová vzdálenost rámů Osová vzdálenost rámů Osová vzdálenost rámů Variabilní přesah Celková délka Úzká příruba Úzká příruba D B C Obr. 22: pozice P1, P1x a P3 C B D 32 E F E E 32 Široká příruba C B D Široká příruba 32 E E 32 B G Celková délka Celková délka Otvory ve stojinách mají průměr 18 mm. METLP Systém Rozměry (mm) B C D G Rozsah rozpětí (m) Přesah E (mm) Přesah F (mm) do > > > > > > > > > >
20 Vaznicové systémy Vzpěry / táhla a okapové výztuhy Pro délku sklonu střechy do 20 metrů Vzpěry a táhla METSEC jsou navrhovány k zajištění vaznic proti kroucení vyvolaného sáním větru a k zajištění dostatečné tuhosti při montáži opláštění. Táhla z tyčí o průměru 16 mm jsou používána pro profily 142, 172, 202, 232 a 262. Vzpěry z úhelníku mm se používají pro řady 302 a 342. Na střechách se sklonem větším než 25 nebo s roztečí vaznic větší než 2.4 metrů se musí vždy použít vzpěry z úhelníku mm pro všechny řady profilů. Pokud nejsou navrženy vzpěry nebo táhla, mohou být vyžadovány dočasné výztuhy během montáže opláštění. Pro střechy se sklonem větším než 25 používejte program MetSPEC pro návrh vaznic a výztužných prvků. Kdykoliv jsou použita táhla, měla by být rovněž použitá okapová výztuha, tak jak je ukázáno na obrázku 24. Vrcholové výztuhy Vrcholová výztuha z úhelníku mm musí být použita v případě profilů 302 a 342 nebo u střechy se sklonem větším než 25. Ve všech ostatních případech, kde je vyžadován výztužný systém, se použijí táhla a vrcholové výztuhy z tyče o průměru 16 mm viz obr. 25 a 26. Všechny okapové výztuhy jsou vyráběny z úhelníku mm. Obr. 23: provedení bez táhel Obr. 24: provedení s táhly Obr. 25: táhlo vaznic z tyče o průměru 16 mm pro řady 142, 172, 202, 232, 262 Rozteč vaznic Průměr 16 mm Obr. 26: vrcholová výztuha z tyče o průměru 16 mm Obr. 27: vrcholová výztuha z úhelníku
21 Vaznicové systémy Obr. 28: okapová výztuha pro profily řady 142, 172, 202, 232, Profil B B 28 Rozteč vaznic 28 Všechny otvory mají průměr 18 mm pro šrouby M Statické tabulky na straně udávají minimální požadavky na ztužení jednotlivých systémů B 28 však je doporučeno vždy dodržovat zásady pro minimální rozpětí bez výztuh uvedené v tabulkách na straně 22. Obr. 29: vzpěra/okapová výztuha pro profily řady 302 a 342. Pro ostatní řady profilů v případě, že je použito neztužující opláštění Standardní osy pro umístění otvorů na vaznicích
22 Vaznicové systémy Vzpěry / táhla a okapové výztuhy Pro délku sklonu střechy větší než 20 metrů Sklon střechy, délka > 20 m Doporučené provedení ztužení pro délky sklonu střechy větší než 20 metrů je ukázáno na obr (pro sklony střechy 20 m max kratší než 20 metrů není nutné používat diagonální táhla). Pokud není nutné použít vzpěry nebo táhla z důvodu stabilizace vaznic na zatížení od sání větru, doporučujeme vždy použít vrcholové a okapové výztuhy pro usnadnění montáže. V některých případech může být nutné použití dočasných táhel nebo vzpěr. 20 m max Detaily uváděné na těchto stránkách předpokládají, že adekvátní vyztužení vaznic je zajištěno opláštěním, připevněným k vaznicím podle požadavků výrobce opláštění a zároveň tak, 20 m max že maximální rozteč připojovacích prostředků je 600 mm. V zónách s velkým lokálním zatížením větrem mohou být požadovány dodatečně připevňovací prvky. Pozn.: Zmiňované výztuhy mohou být použity i z důvodu statického návrhu okapových nosníků. 20 m max nti-sags Obr. 30: půdorys střechy s jedním táhlem 1 20 m max 20 m max Táhla z tyče 16 mm Max. rozpětí vaznic bez vzpěr pro systémy Sleeved, Metlap, Butt a koncová systému H.E.B. Řada profilů Rozpětí vaznice (m) 2 20 m max / / m max nti-sags Detail 1 Rozpětí okapového nosníku Okapová výztuha WDT táhlo Okapový nosník Okapová výztuha Max. rozpětí vaznic pro vnitřní systému H.E.B. Řada profilů Rozpětí vaznice (m) / / Všechna diagonální táhla musí být upevněna ke spodnímu otvoru v kotevní botce připojující vaznici k rámu. Detail 1 Horní hrana vaznice 22
23 nti-sags nti-sags Vaznicové systémy 20 m max 20 m max Obr. 31: půdorys střechy 2 táhla 20 m max 20 m max Obr. 32: půdorys střechy 3 táhla m maxm max m maxm max nti-sags Táhla z tyče 16 mm Táhla z tyče 16 mm m maxm max m maxm max Okapová výztuha Okapová výztuha WDT táhlo WDT táhlo Okapový nosník Okapový nosník Okapová výztuha Okapová výztuha Detail 2 Detail 3 Rozpětí okapového nosníku Detail 2 Rozpětí okapového nosníku Všechna diagonální táhla musí být upevněna ke spodnímu otvoru v kotevní botce připojující vaznici k rámu. Detail 3 Horní hrana vaznice Horní hrana vaznice 23
24 Vaznicové systémy Vzpěry / táhla a okapové výztuhy Neztužující opláštění Pokud je použito opláštění, které není připevněno k vaznicím podle požadavků popsaných na straně 22, nebo opláštění, které neposkytuje dostatečné vyztužení vaznic, je nutné navrhnout ztužující systém, který zajistí tuhost vaznic proti vybočení. Pokud navrhujete vaznice v programu MetSPEC, obdržíte potřebný počet vzpěr nutných k zajištění tuhosti vaznic automaticky. Vzpěra z úhelníku mm Sklon střechy > 25 Ztužující účinek opláštění se považuje za dostatečný pro sklon střechy do 25. Vaznice se sklonem střechy větším než 25 jsou navrhovány na zatížení působící ve dvou směrech. Při návrhu vaznic v programu MetSPEC jednoduše určíte požadovaný počet výztuh pro každý případ použití. Požadavky na vyztužení Pultové střechy se sklonem < 25 Při řešení pultových střech musí být vždy použity okapové výztuhy s diagonálními táhly, tak jak je zobrazeno na str (obr ). Pokud je tuhost vaznic zajištěna jiným způsobem, je samozřejmě možné okapové výztuhy a diagonální táhla vynechat. Komponent Sedlová střecha 25 Délka sklonu 20 m > 20 m WDT Každých 20 m Pultová střecha 25 Všechny sklony střechy Každých 20 m Sklon střechy > 25 Všechny sklony střechy Neztužující opláštění Všechny sklony střechy Okapová výztuha Táhlo z tyče o průměru 16 mm * * * Vrcholová výztuha z tyče o průměru 16 mm Vzpěra z úhelníku mm Vrcholová výztuha z úhelníku mm * Mohou být požadovány z důvodu sání větru, nebo montáže viz doporučení na straně
25 Vaznicové systémy Konzola / přesah Střešní vaznice Lemovací úhelník Opláštění podhledu Opláštění střechy Lemovací úhelník Rámová příčel Sloup Opláštění stěn Provedení Doporučený způsob provedení ukazuje obr. 33 vaznice krajního je přetažena přes štít do potřebné délky. Dostatečná tuhost konzoly je zajištěna opláštěním, nebo případným ztužením. Kritéria průhybu Střešní vaznice navržené v souladu s tímto technickým manuálem musí splňovat minimální kritérium pro průhyb rozpětí L/180. Koncový průhyb konzoly by měl být kompatibilní s tímto kritériem a z toho důvodu doporučujeme, aby konzola byla maximálně 28 % rozpětí vaznice. Obr. 33: typický detail konzoly Ztužení konzoly U konzol se doporučuje, aby byly jejich konce spojeny ztužujícími prvky (např. úhelník mm) a to pro zvýšení tuhosti a stability proti kroucení. Příklad takového detailu je na obr. 33. Úhelník připevněný k hornímu i dolnímu kraji profilu poskytuje dostatečné vyztužení a také umožňuje snadné připojení opláštění. Tyto úhelníky by měly být spojeny ve vrcholu, a to z důvodu zamezení průhybu po sklonu střechy. Pultové střechy a střechy se sklonem > 25 Pro vytvoření ztužení doporučujeme použít diagonální táhla. Lze samozřejmě použít i jiný způsob vyztužení. CL CL C L 25
26 Vaznicové systémy Lemovací úhelníky & rámové vzpěry Lemovací úhelníky Lemovací úhelníky jsou vyráběny z žárové pozinkované oceli. Používají se pro připevňování opláštění k vaznicím (např. u provedení štítu nebo valby). K dispozici jsou dva profily úhelníku mm = 1.37 kg/m mm = 4.30 kg/m max. délka = 7.50 m Doporučujeme používat úhelník mm pro rozteče vaznic do 1.8 metrů. Pro větší rozteč potom úhelník mm. Obrázky ukazují způsoby používání a spojování lemovacích úhelníků. Vzhledem k tloušťkám úhelníků je doporučujeme spojovat přesahy o délce min. 28 mm (viz obr. 36). Obr. 36: spojování lemovacích úhelníků Úhelníky se mohou připevňovat k horní nebo dolní hraně profilu viz obr. 37. = = CL CL C L = = = = = = Obr. 34: upevnění vzpěr v případě vyššího profilu rámové příčle Obr. 37: připojování lemovacích úhelníků Obr. 35: upevnění vzpěrek do otvorů pro spojky Rámové vzpěry Tam, kde statický návrh ocelových rámu vyžaduje použití vzpěr, je možno přidat do vaznic otvory k jejich připevnění, a to podle individuálních požadavků. Ideální sklon rámových vzpěr je 45. Tam, kde je to možné, mohou být využity pro připevnění vzpěr i otvory pro upevnění spojek nebo přesahů vaznic. Námi dodávané vzpěry jsou vyráběny z úhelníku mm. V případě vyššího profilu rámové příčle, nebo příhradového vazníku bude muset být použit silnější profil rámové vzpěry. Stanovení profilu vzpěry je možno také pomocí programu MetSPEC. Rozměry navrženy tak, aby mohly být použity otvory pro spojky. 26
27 Vaznicové systémy 27
28 Okapové nosníky Okapové nosníky Rozměry a průřezové charakteristiky Úhel 0-25 v 5 krocích Okapové nosníky METSEC jsou profily navrženy tak, aby mohly být použity jako okapová vaznice, okapový paždík nebo nosník vynášející odtokový žlab. D L Návrh Okapové nosníky jsou navrhovány jako prostě podepřené, do max. rozpětí 15 metrů v závislosti na působícím zatížení. Návrhové tabulky v tomto manuálu jsou určeny pouze k základním návrhům a neobsahují všechny podmínky. K návrhu okapových nosníků doporučujeme použít program MetSPEC. Výška C Všechny otvory mají 18 mm pro použití šroubů M16 Specifikace Okapové nosníky jsou vyráběny ze žárově pozinkované oceli jakosti S450GD + Z275. t Únosnost Stanovena pro prostě podepřený nosník. B L Otvory v okapových nosnících mohou být standardní, nebo v zapuštěném provedení. Pozn.: Požadavky na provedení ztužení jsou na str Cy F/2 Průměr otvorů je 18 mm. F Obr. 38: možnosti provedení otvorů Nominální rozměry a průřezové charakteristiky plného průřezu Označení profilu Hmotnost kg/m Plocha cm 2 Výška mm Příruba F mm L mm t mm Dim B mm Dim C mm Dim D mm Ixx cm 4 lyy cm 4 Wxx cm 3 Wyy cm 3 ixx cm iyy cm Cy cm Q Mcx knm Mcy knm 1 E E E E E E E Poznámka: kapacitní momenty Mcx a Mcy jsou stanoveny pro efektivní průřez. 28
29 Okapové nosníky Obr. 39: pohled ze směru Okapový nosník Vyrovnávací podložka Ztužující úhelník Označení EBS. 1 EBS. 230 EBS. 2 EBS. 330 Vyvěšení paždíku EBS. 1 EBS. 230 EBS. 2 EBS. 330 Okapová výztuha 18 mm Připojovací detaily Okapové nosníky METSEC jsou navrženy tak, aby mohly poskytnout snadné připojení opláštění, a to pomocí zapuštěných otvorů vyplněných šrouby M16 se zapuštěnou hlavou. Z těchto důvodů je potřeba použít vyrovnávací podložku, tak jak se ukázalo na obr. 39. EBS. 1 Pozn.: Při použití EBS. okapové 230 výztuhy je třeba tuto výztuhu zkrátit o 6 mm. Vyrovnávací EBS. 2 podložka se používá pouze EBS. 330 u zapuštěných otvorů. 18 x 24 mm Použití ztužujících úhelníků Pokud použijete vyvěšení paždíků a zavěsíte jej do okapového nosníku (viz str. 41), musí být připevnění vyztuženo tzv. ztužujícím úhelníkem a délka okapové výztuhy musí být zkrácena o dalších 6 mm (tloušťka vyztužujícího úhelníku). EBS. 1 EBS. 1 EBS EBS EBS EBS EBS EBS EBS. 330 EBS x 24 mm 18 mm 18 x 24 mm Způsoby připojení okapového nosníku k rámům Obr. 40: lícující opláštění s hranou sloupu Celková délka okapového nosníku = rozteč sloupů šířka sloupu 20 mm (10 mm z každého konce) = = = = = = Obr. 41: vyrovnávací podložka, materiál: pozinkovaný ocelový plech tl. 6 mm Obr. 42: předsazené 30 opláštění k hraně sloupu Celková délka okapového nosníku = rozteč sloupů 6 mm (3 mm z každé strany) Rozteče = tabulka Ref. číslo Otvory o průměru 36 mm = = Délka = = = tabulka Označení série Rozteč (mm) Délka PP PP 2 172/ PP PP 4 232/ PP 5 262/ PP Kotevní botka (není dodávka METSEC) je přišroubovaná, nebo přivařená ke sloupu. PP 7 342/
30 Okapové nosníky Okapové nosníky Detail okapového žlabu Návrh okapových nosníků a vaznic se provede pomocí návrhových tabulek na str. nebo pomocí návrhového programu MetSPEC. Použití okapových výztuh je nezbytné z důvodů fixace okapového nosníku při namáhání větrem a kroucením od zatížení okapovým žlabem. Příklady vyztužení okapového detailu jsou uvedeny na obr Pokud je to nutné, může být použita nestandardní okapová výztuha tak, aby splňovala individuální požadavky. Podstatné je použití šroubovaných přípojů ve stojině při připevnění okapového nosníku ke sloupům. Předpokládá se, že horní tlačená příruba okapového nosníku je stabilizována opláštěním. Vazné trámy sloupů Obr. 43: detail připojení okapového nosníku ke sloupu Obr. 44: detail vyztužení okapového nosníku Obr. 45: detail připojení okapového nosníku ke sloupu Obr. 46: detaily vyztužení okapového nosníku 30
31 Okapové nosníky Okapové nosníky Vazné trámy sloupů Vazně trámy sloupů vyrobené z C - profilů METSEC nabízejí efektivní řešení od jejich nákupu až po montáž na místě stavby. Jsou dodávány jako samostatné komponenty a až na místě montáže jsou spojeny do jednoho prvku. Poskytují excelentní únosnost vzhledem ke své hmotnosti. Návrh vazných trámů z C - profilů je možno provést pomocí programu MetSPEC. Obr. 47: provedení vazného trámu sloupu u atiky Vazné trámy sloupů Obr. 48: provedení vazného trámu sloupu u mezilehlého žlabu Obr. 49: detaily připojení vazného trámu 31
32 Paždíkové systémy Paždíkové systémy Paždíkové systémy METSEC jsou navrhovány tak, aby vytvářeli shlivou a efektivní konstrukci pro různé typy opláštění podle požadavků na ně kladených. 32
33 Paždíkové systémy Z a C - profily / paždíky Konstrukční systémy Systém Butt PROSTÝ NOSNÍK Tento systém se může použít pro samostatné, v provedení předsazeném nebo zapuštěném. Zatěžovací tabulky Detaily C - profilů 34 Detaily Z - profilů 35 Obr. 50: minimálně 1, maximální rozteč rámů je 15 m Systém Sleeved - jednopolové délky SPOJITÝ NOSNÍK Spojky zesilují každý přípoj na předposledních rámech. Na vnitřních rámech jsou umístěny prostřídaně. Zatěžovací tabulky Detaily C - profilů Detaily Z - profilů Obr. 51: minimálně 2, maximální rozteč rámů je 15 m Systém Sleeved - dvoupolové délky SPOJITÝ NOSNÍK Spojky zesilují každý přípoj na předposledních rámech. Na vnitřních rámech jsou umístěny prostřídaně viz obrázek. Zatěžovací tabulky Detaily C - profilů Detaily Z - profilů Obr. 52: minimálně 4, maximální rozteč rámů je 7.5 m 33
34 Paždíkové systémy C - profily / paždíkový systém Butt Provedení a detaily Paždíkový systém prostých nosníků Butt z C - profilů je vhodný pro budovy s jedním nebo více poli. Tento systém nabízí jednoduché připojení na nosné rámy pomocí kotevní botky. Je určen pro menší budovy, krátká nebo nestejná rozpětí nebo pro malá zatížení. Tento systém může být použit samostatně, nebo v kombinaci s ostatními systémy popsanými v této publikaci. Tento systém se může použít pro rozpětí do 15 metrů v závislosti na působícím zatížení. Předpokládá se, že opláštění zajišťuje tuhost profilů proti vybočení. Detaily kotevních botek viz str. 50. Elektronicky řízené a kontrolované výrobní procesy umožňují použít označení jednotlivých dílců podle požadavků zákazníka. (Maximální počet znaků je 5) Jednopolové uspořádání R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1X R1X R1X R1X R1X R1X R1X R1X R1X R1X Otvory ve stojinách mají průměr 18 mm. R1 R1X B C H R1 R1X R1 R1X R1 R1X Obr. 53: R1 a R1X (opačná strana) Celková délka Celková délka C B H H Návrhové tabulky CL CL CL CL CL CL 34
35 Paždíkové systémy Z - profily / paždíkový systém Butt Provedení a detaily Paždíkový systém prostých nosníků Butt ze Z - profilů je vhodný pro budovy s jedním nebo více poli. Tento systém nabízí jednoduché připojení na nosné rámy pomocí kotevní botky. Je určen pro menší budovy, krátká nebo nestejná rozpětí nebo pro malá zatížení. Tento systém může být použit samostatně, nebo v kombinaci s ostatními systémy popsanými v této publikaci. Tento systém se může použít pro rozpětí do 15 metrů v závislosti na působícím zatížení. Předpokládá se, že opláštění zajišťuje tuhost profilů proti vybočení. Detaily kotevních botek viz str. 50. Elektronicky řízené a kontrolované výrobní procesy umožňují použít označení jednotlivých dílců podle požadavků zákazníka. (Maximální počet znaků je 5) Jednopolové uspořádání R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 Obr. 54: R1 a R1X (opačná strana) Celková délka Celková délka R1X R1X R1X R1X R1X R1X R1X R1X R1X R1X R1X R1X R1X R1X Otvory ve stojinách mají průměr 18 mm. B C H C B H H CL CL CL Návrhové tabulky CL CL CL 35
36 Paždíkové systémy C - profily / paždíkový systém Sleeved Provedení a detaily pro konstrukce se dvěma a více poli Systém Sleeved optimalizuje použití profilů vložením spojek do všech přípojů na předposledních rámech a prostřídaným vložením do spojů na vnitřních rámech. Sleeved systém se může použít do maximálního rozpětí 15 metrů v závislosti na působícím zatížení. Předpokládá se, že opláštění zajišťuje tuhost profilů proti vybočení. Detaily kotevních botek viz str. 50. Elektronicky řízené a kontrolované výrobní procesy umožňují použít označení jednotlivých dílců podle požadavků zákazníka. (Maximální počet znaků je 5) Návrhové tabulky Jednopolové uspořádání Jednopolové délky mohou být dodávány podle individuálních požadavků. Spoje předposledních rámů jsou zesíleny spojkou, spoje vnitřních rámů jsou zesíleny spojkou prostřídaně. Dvoupolové uspořádání Paždíky koncových polí jsou jednopolové, paždíky vnitřních polí dvojpolové. Maximální délka jednotlivých profilů je 15 metrů, proto je maximální možné rozpětí 7.5 metrů. Spojky musí být v každém styčníkovém spojení paždíků viz schéma dole. Věnujte pozornost manipulaci s většími délkami. Obr. 55: typické jednopolové uspořádání s vyznačením poloh paždíků a spojek Obr. 56: typické dvoupolové uspořádání s vyznačením poloh paždíků a spojek 36
37 Paždíkové systémy Konstrukční detaily Obr. 57: R1 a R1X (opačná strana) Celkové délka 33 Variabilní přesah Osová vzdálenost rámů D D * C B F C E H F 32 D D 32 G Obr. 58: Osová vzdálenost rámů Osová vzdálenost rámů 3 32 D D D * * Obr. 59: R3 Osová vzdálenost rámů 3 32 D 33 * Otvory ve stojinách mají průměr 18 mm. * lternativně provedené otvory pro umístění výztuh Spojky C - profilů Řada spojek C - profilů zahrnuje jednu tloušťku pro každou výšku profilů viz tabulka. Ref. označení Tloušťka mm Hmotnost kg CS Obr. 60: R4 a R4X (opačná strana) Osová vzdálenost rámů * CS CS CS CS CS CS B C D E F G H Návrhové tabulky
38 Paždíkové systémy Z - profily / paždíkový systém Sleeved Provedení a detaily pro konstrukce se dvěma a více poli Systém spojitých nosníků Sleeved optimalizuje použití profilů vložením spojek do všech přípojů na předposledních rámech a prostřídaným vložením do spojů na vnitřních rámech. Sleeved systém se může použít do maximálního rozpětí 15 metrů v závislosti na působícím zatížení. Předpokládá se, že opláštění zajišťuje tuhost profilů proti vybočení. Detaily kotevních botek viz str. 50. Elektronicky řízené a kontrolované výrobní procesy umožňují použít označení jednotlivých dílců podle požadavků zákazníka. (Maximální počet znaků je 5) Návrhové tabulky Jednopolové uspořádání Jednopolové délky mohou být dodávány podle individuálních požadavků. Spoje předposledních rámů jsou zesíleny spojkou, spoje vnitřních rámů jsou zesíleny spojkou prostřídaně. Dvoupolové uspořádání Paždíky koncových polí jsou jednopolové, paždíky vnitřních polí dvoupolové. Maximální délka jednotlivých profilů je 15 metrů, proto je maximální rozpětí 7.5 metrů. Spojky musí být v každém styčníkovém spojení paždíků viz schéma dole. Obr. 61: typické jednopolové uspořádání s vyznačením poloh paždíků a spojek Obr. 62: typické dvoupolové uspořádání s vyznačením poloh paždíků a spojek 38
39 Paždíkové systémy Konstrukční detaily Obr. 63: R1 a R1X (opačná strana) Celkové délka 33 Variabilní přesah Osová vzdálenost rámů F Široká příruba * D * * E Úzká příruba D C E C B Připojení spojky k nosníkům: - 8 šroubů pro profily řady 232 a výše - 6 šroubů pro profily řady D D 32 Obr. 64: G Osová vzdálenost rámů Osová vzdálenost rámů 3 32 D D Široká příruba Široká příruba D * * Úzká příruba Úzká příruba Obr. 65: R3 Osová vzdálenost rámů 3 32 D 3 3 Široká příruba Široká příruba * Úzká příruba Úzká příruba Otvory ve stojinách mají průměr 18 mm. * lternativně provedené otvory pro umístění výztuh B C D E F G Obr. 66: R4 a R4X (opačná strana) Osová vzdálenost rámů Široká příruba Široká příruba * Široká příruba Úzká příruba Návrhové tabulky
40 Paždíkové systémy Systémy vyvěšení paždíků Ve většině rámových konstrukcí hal je stěnové opláštění přímo upevňováno na paždíky. Pro zajištění jejich tuhosti je v mnoha případech vyžadováno použití vzpěr a táhel. Systémy METSEC nabízejí obsáhlé možnosti pro navrhování opěrných systémů a to tak, aby splňovaly zatěžovací požadavky na ně kladené. 40
41 Paždíkové systémy Požadavky na vyztužení Obr. 67: rozpětí m Upevněno k okapovému nosníku 2.5 mm max ** ** Systémy vyvěšení paždíků Na většině rámových konstrukcí je opláštění upevňováno přímo na paždíky. K zajištění jejich tuhosti je potřeba v mnoha případech použít vzpěry a diagonální táhla. Paždíky mohou být také zajištěny vyvěšením do okapového nosníku, nebo i kombinací ** zmiňovaných systémů. C nebo Z paždíky Obr. 68: rozpětí m Upevněno k okapovému nosníku R1 2.5 mm max WDT R1 10 m max* 2.5 mm max WDT R1 ** WDT 10 m max* ** 10 m max* Doporučený způsob montáže Upevněte spodní paždík (R1) a spojky, jsou-li požadovány. Proveďte dostatečně dočasné podepření paždíku k zajištění jeho přímosti. Upevněte druhý paždík a spojky (jsou-li požadovány). Upevněte vzpěru paždíků a diagonální táhla mezi R1 a. Vypnutím táhel zajistíte, že R1 a nevykazují průhyb. Pokračujte s upevňováním zbývajících paždíků a vzpěr ve směru od ztužidla mezi R1 a. Po ukončení montáže odstraňte dočasnou podporu. 2.5 m max C nebo Z paždíky R1 2.5 m max WDT R1 2.5 m max WDT 10 m max* WDT 10 m max* ** Poznámka: pokud je úhel diagonálního táhla menší než 25, použijte více řad vzpěr příklad řešení viz obr.. 10 m max* R1 WDT Obr. 69: rozpětí m Obr. : uspořádání sklonu táhla < 25 ** WDT 2.5 m max R1 7.5 m max* C nebo Z paždíky < 25º 2.5 m max < 25º R1 ** 7.5 m max* 2.5 m max R1 ** 7.5 m max* < 25º < 25º > 25º < 25º * Maximální výška uvedená na obrázcích je určena pro hmotnost opláštění 15 kg/m 2. Pokud je hmotnost opláštění větší, musí být max. výška poměrově zkrácena. ** Ve všech případech, kde je překročena max. doporučená výška, musí být použito další řady táhel viz obr Přípoj je zesílen vyztužovacím úhelníkem (viz str. 25). 41
42 Paždíkové systémy Diagonální táhla Diagonální táhla METSEC nabízejí elegantní řešení vyvěšení paždíkových systémů a to jak z hlediska přípravy výrobků dokumentace, tak i z hlediska vlastní montáže. Táhla jsou dodávána kompletně sestavená z důvodu zamezení ztráty jednotlivých částí. Jsou vybavena nastavitelným koncem umožňujícím vypnutí. B K výrobní specifikaci táhla je nutné znát rozteč mezi paždíkem a vzdálenost otvorů v paždících, ke kterým se bude táhlo připojovat. V1 Obr. 71: uspořádání diagonálních táhel pro rozpětí m (rozteč paždíků) Je důležité, aby koncové konzolky byly vždy šroubovány k otvoru v kotevní botce co nejblíže ke sloupu Otvory v paždících Otvory v kotevní botce B WDT 35 V1 35 V1 WDT B Rozteč paždíků Rozpětí Otvory v paždících (Rozpětí) Rozpětí V2 Obr. 72: uspořádání diagonálních táhel pro rozpětí m B Oválné otvory v koncových konzolkách umožňují úhel sklonu táhla V5 Otvory v paždících Otvory v kotevní botce WDT WDT V2 V5 B Rozteč paždíků V2 35 V5 35 Rozpětí Rozpětí Rozpětí Otvory v paždících 35 (Rozpětí) 35 B Obr. 73: uspořádání diagonálních táhel pro rozpětí m Otvory v paždících Otvory v kotevní botce WDT WDT WDT WDT V3 V6 V4 V7 B Rozteč paždíků Rozpětí V3 V6 Rozpětí Otvory v paždících V4 (Rozpětí) V7 Rozpětí Rozpětí B B V3 V4 35 V6 V
Z a C profily ZED VAZNICOVÉ SYSTÉMY. Návrhové tabulky podle ČSN EN. pro sekundární ocelové konstrukce
ZED VZNICOVÉ SYSTÉMY 02 / 2014 Velký sortiment Z a C - profilů Systémové řešení pro všechny sekundární ocelové konstrukce Střešní vaznice Stěnové paždíky Podlahové nosníky Z a C profily pro sekundární
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,
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
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:
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY OBJEKT PRO ADMINISTRATIVNÍ A LOGISTICKÉ ÚČELY OFFICE AND LOGICTIC BUILDING
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 OBJEKT PRO ADMINISTRATIVNÍ
PROFIL SPOLEČNOSTI. Výrobce sekundárních ocelových konstrukcí Výrobce ocelových tenkostěnných profilů tvarovaných za studena
PROFIL SPOLEČNOSTI Výrobce sekundárních ocelových konstrukcí Výrobce ocelových tenkostěnných profilů tvarovaných za studena voestalpine Profilform s.r.o. www.voestalpine.com/profilform-cz 1 PŘEDNÍ ČESKÝ
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
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
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
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
Lindab Usnadňujeme výstavbu. LindabConstruline. Vaznice a paždíky. Konstrukční profily Z, C a U
Lind_kat_vaznice a pazd09 23.9.2009 18:40 Str. 1 Lindab Usnadňujeme výstavbu TM LindabConstruline Vaznice a paždíky Konstrukční profily Z, C a U Lind_kat_vaznice a pazd09 23.9.2009 18:40 Str. 2 Lindab
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
D2.2a.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 02 ZVÝŠENÍ SVĚTLOSTI ČÁSTI VÝROBNÍ HALY NA P.Č. 724/6 Část : D2.2a - Konstrukční část
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
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
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY A. TEXTOVÁ ČÁST FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ
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 A. TEXTOVÁ ČÁST
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
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
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
Konstrukce adaptovaná na Váš projekt
Válcované konstrukční profily MULTIBEAM Konstrukce adaptovaná na Váš projekt MULTIBEAM Při vývoji válcovaných profilů MULTIBEAM jsme čerpali především z dlouholetých zkušeností, které jsme získali díky
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
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
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
Konzoly. Přehled produktů. Konzola úhelníková WK 100/ / /200. Konzola úhelníková WK 725/ /550. Konzola úhelníková WK 300/ /350
Přehled produktů 3.0 Příklady použití pro konzoly úhelníkové (vytvořené pomocí knihovny Sikla-CAD) 3.1 Konzoly úhelníkové WK 100/100,..., WK 200/200 s výztuhami 3.2 Konzoly úhelníkové WK 300/200,..., WK
Podklady pro cvičení. Úloha 7 Návrh konstrukce zastřešení - krov
Pozemní stavby A2 Cíl úlohy Podklady pro cvičení Úloha 7 Návrh konstrukce zastřešení - krov Na základě koncepčního návrhu tvaru zastřešení (šikmá střecha) pro vybranou konstrukční variantu budovy z úlohy
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
Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech -
Stručný technický popis systému LindabRoof Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Vypracoval: Ing. Petr Hynšt Lindab s.r.o. Telefon: 233 107 200 Fax: 233 107 251 Na Hůrce 1081/6
Studené Jílové u Prahy Česká republika. tel/fax:
Výrobce: HAKI a.s. Studené 94 254 01 Jílové u Prahy Česká republika tel/fax: 241 950 614 e-mail: info@haki.cz www.haki.cz -1- HAKI IV NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ PODCHOD HAKI 1,76 1. Předmluva Podchod
Tesařské kování. OKLK, s.r.o. Stříbrohorská 687 407 77 Šluknov. tel. : 724 056 930 e-mail : oklk@oklk.cz
OKLK, s.r.o. Stříbrohorská 687 407 77 Šluknov tel. : 724 056 930 e-mail : KOVÁNÍ PRO KONSTRUKCE ZE DŘEVA 1 OBSAH ÚVOD STR. 3 ÚHELNÍKY 90 TYP 1 4 ÚHELNÍKY 90 TYP 2 5 ÚHELNÍKY 90 TYP 3 6 ÚHELNÍKY 90 TYP
Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica)
Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica) Obsah: 1. Úvod 4 2. Statické tabulky 6 2.1. Vlnitý profil 6 2.1.1. Frequence 18/76 6 2.2. Trapézové profily 8 2.2.1. Hacierba 20/137,5
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
Průmyslové haly. Halové objekty. překlenutí velkého rozponu snížení vlastní tíhy konstrukce. jednolodní haly vícelodní haly
Průmyslové haly Halové objekty překlenutí velkého rozponu snížení vlastní tíhy konstrukce průmyslové haly do 30 m rozpětí haly velkých rozpětí jednolodní haly vícelodní haly bez jeřábové dráhy jeřáby mostové
7. Haly. Dispozice, střešní konstrukce.
7. Haly. Dispozice, střešní konstrukce. Halové stavby: terminologie, dispoziční řešení (příčný a podélný směr, střešní rovina). Střešní konstrukce: střešní plášť, vaznice (prosté, spojité, kloubové, příhradové,
Desky Trámy Průvlaky Sloupy
Desky Trámy Průvlaky Sloupy Deska působící: v jednom směru ve dvou směrech Rozpětí l až 8 m h ~ l / 26, až 0,30 m M ~ w l 2 /8 Přednosti: -větší tuhost než u bezhřibové desky - nižší než bezhřibová deska
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:
Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS
Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují
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
STATICKÉ POSOUZENÍ BUDOVY VRBENSKÉHO LÁZNÍ
Objednatel: Statutární město Ústí nad Labem, Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem STATICKÉ POSOUZENÍ BUDOVY VRBENSKÉHO LÁZNÍ V Ústí nad Labem, květen 2017 Vypracoval:
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
1 Dřevěné vazníky spojované deskou s prolisovanými trny
1 Dřevěné vazníky spojované deskou s prolisovanými trny Tento typ vazníku se vyznačuje typickými znaky: Užité řezivo o Masivní prvky (katrové tl. 50 nebo 70 mm) o Sušené hoblované (S4S tl. 45 nebo 70 mm)
Základní rozměry betonových nosných prvků
Základní rozměry betonových nosných prvků Desky Trámy Průvlaky Sloupy Ohybové momenty [knm] na nosníku Prostě uloženýnosník q[kn/m] 1/8 ql 2 Oboustranně vetknutý nosník 1/12 ql 2 1/12 ql 2 q[kn/m] 1/24
Řešený příklad: Šroubový přípoj taženého úhelníku ztužidla ke styčníkovému plechu
Dokument: SX34a-CZ-EU Strana z 8 Řešený příklad: Šroubový přípoj taženého úhelníku ztužidla ke Příklad ukazuje posouzení šroubového přípoje taženého úhelníku ztužidla ke, který je přivařen ke stojině sloupu.
STATICKÉ TABULKY stěnových kazet
STATICKÉ TABULKY stěnových kazet OBSAH ÚVOD.................................................................................................. 3 SATCASS 600/100 DX 51D................................................................................
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
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
Příručka montážníka. Pro snadnou a správnou montáž
Příručka montážníka Pro snadnou a správnou montáž Příručka montážníka pro snadnou a správnou montáž pro kategorie budov A Příručka slouží jako orientační návod pro správnou montáž střešních vazníků. Vždy
Modulární podhledový systém KV - B/105.02/A Modulární podhledový systém KNIHA VÝROBKŮ. Podhledy 1/
105.02.1 Popis Stropní panely 105.02 jsou určeny pro vestavbu samonosných podhledů čistých prostor, kde se počítá s omezeným pohybem osob na horní straně podhledu při montáži a servisních pracích. K přichycení
Tento dokument poskytuje typické detaily a návod pro návrh základních součástí rámových konstrukcí z válcovaných profilů. 1. Úvod 2. 4.
Postup řešení: Detaily rámových konstrukcí z válcovaných profilů Tento dokument poskytuje typické detaily a návod pro návrh základních součástí rámových konstrukcí z válcovaných profilů. Obsah. Úvod. Náběh
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES TROJLODNÍ SKLADOVÝ
TECHNOLOGICKÝ LIST. Přehled konstrukcí. Technologie montáže. 1. Kovová konstrukce: 600 (625) 400 (417) 300 (313)
Konstrukce: Sádrokartonové stěny na CW 150 - Požární odolnost EI 60 - konstrukční výška v závislosti na roztečích CW profilů a druhu opláštění až 15,5 metru Přehled konstrukcí Kód Konstr. Opláštění Tloušťka
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
A. 1 Skladba a použití nosníků
GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995-1-1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních
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
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,
VZOROVÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
AKCE: VZOROVÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Místo stavby : Objednatel : Stupeň dokumentace : DSP Část : D.1.2 Stavebně konstrukční část Vypracoval : Zodpovědný projektant : Datum : Zakázkové číslo : ZADÁVACÍ PODMÍNKY:
GESTO Products s.r.o.
GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995 1 1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních
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
Zarážený profil MSP-HDG-RP
Zarážený profil MSP-HDG-RP Ražený nosný sloupek pro konstrukci pozemního solárního parku Dostupný v různých délkách 1500 až 3600 mm Přenos síly a momentů díky tvarovaným spojům. Žárově zinkované provedení
IDEA Connection Release Listopad 2014 Nová a vylepšená funkcionalita
strana 1/12 Hello colleagues, IDEA Connection Release Listopad 2014 Nová a vylepšená funkcionalita strana 2/12 Hello colleagues, Uprostřed listopadu jsem dokončili další verzi IDEA Connection s řadu zajímavých
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
Systém pro nosné konstrukce fasád a stěn KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY. z tenkostěnných C a U profilů
KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY Konstrukce průběžné fasády Konstrukce vestavěné fasády Dělící stěny Systém pro nosné konstrukce fasád a stěn z tenkostěnných C a U profilů voestalpine PROFILFORM s.r.o. www.voestalpine.com/profilform-cz
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
Vzduchotechnická zařízení Požární ochrana ventilačních zařízení
Vzduchotechnická zařízení Požární ochrana ventilačních zařízení Požární bezpečnost staveb 69 Vzduchotechnická zařízení Požární ochrana ventilačních zařízení Požadavky kladené na vzduchotechnická zařízení
KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY
HALY STŘECHY OPLÁŠTĚNÍ KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY REALIZACE O NÁS Firma ZEMAN PEM se věnuje realizaci halových staveb, ocelových konstrukcí a opláštění. Budujeme průmyslové objekty, sportovní haly, výstavní
Z P R A C O V A T E L S K É A D I S T R I B U Č N Í C E N T R U M D R Ů B E Ž Í H O M A S A I I I. E T A P A Ž I D L O C H O V I C E
Z P R A C O V A T E L S K É A D I S T R I B U Č N Í C E N T R U M D R Ů B E Ž Í H O M A S A I I I. E T A P A Ž I D L O C H O V I C E DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY D.1.2 S T A V E B N Ě K O N S T R U
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:
9. Obvodové stěny. Jeřábové konstrukce.
9. Obvodové stěny. Jeřábové konstrukce. Větrová a brzdná ztužidla ve stěnách. Obvodové stěny: sloupky, paždíky (kazety), ztužení, plášť. Jeřáby: druhy, návrh drah pro mostové jeřáby (dispoziční řešení,
NOSNA KONSTRUKCE V SUCHE STAVBE. Ing. Petr Hynšt, Lindab s.r.o.
NOSNA KONSTRUKCE V SUCHE STAVBE 2017 Ing. Petr Hynšt, Lindab s.r.o. Základní požadavky na vlastnosti staveb (305/2011/EU) resp. 8 vyhl.č. 268/2009 Sb. mechanická odolnost a stabilita požární bezpečnost
NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA
NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA BAKALÁŘSKÝ PROJEKT Ubytovací zařízení u jezera v Mostě Vypracoval: Ateliér: Konzultace: Paralelka: Vedoucí cvičení: Jan Harciník Bočan, Herman, Janota, Mackovič,
Směrnice 02. Verze č. S02. 008c Dr. Ing. Tomáš Novotný, Bc. Radim Vinkler, Mgr. Simona Fridrišková
Směrnice 02 Verze č. S02. 008c Dr. Ing. Tomáš Novotný, Bc. Radim Vinkler, Mgr. Simona Fridrišková Obsah Tahokovové podlahové rošty... 3 Tahokovové schodišťové stupně... 11 Tahokovové výplně zábradlí...
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES SPORTOVNÍ HALA V
3. Tenkostěnné za studena tvarované OK Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu.
3. Tenkostěnné za studena tvarované O Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu. Tloušťka plechu 0,45-15 mm (ČSN EN 1993-1-3, 2007) Profily: otevřené uzavřené
Pozemní stavitelství II. ení budov 2. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing.
Pozemní stavitelství II. Zastřešen ení budov 2 Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. Zásady návrhu krovu -pozednice Pozednice musí ležet po celédélce na zdivu. Na styku se zdivem musí být impregnována. Pozednice
NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ
Montážní návod NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ OBSAH 1 ZÁKLADNÍ POJMY... 2 2 ULOŽENÍ A PŘIPEVNĚNÍ ROŠTŮ... 3 2.1 ULOŽENÍ... 3 2.2 DOPORUČENÉ ULOŽENÍ ROŠTŮ NA PODPORÁCH MONTÁŽNÍ MEZERY... 3 2.3 PŘIPEVNĚNÍ
Trapézový plech... ako nosná súčast ľahkej plochej strechy. Ing. Miloš Lebr, CSc., Kovové profily, spol. s r.o., Praha
Trapézový plech... ako nosná súčast ľahkej plochej strechy Ing. Miloš Lebr, CSc., Kovové profily, spol. s r.o., Praha 1 (0) Trochu historie... (1) Charakteristika nosných konstrukcí plochých střech (2)
Posi-Joist TM Stropy. Dostupné v šesti standardních výškách
Posi Posi-Joist TM MiTek Contact Details and Logo Technologie pro pasivní a nízkoenergetické stavby od společnosti MiTek STROPY STĚNY STŘECHY Posi-Joist TM Stropy Nosníky jsou tvořené dřevěnými pásnicemi
LANGERŮV TRÁM MOST HOLŠTEJN
LANGERŮV TRÁM MOST HOLŠTEJN Ing. Jiří Španihel, Firesta - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Konference STATIKA 2014, 11. a 12. června POPIS KONSTRUKCE Most pozemní komunikace přes propadání potoka Bílá
PŘÍKLAD č. 1 Třecí styk ohýbaného nosníku
FAST VUT v Brně PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ Ústav kovových a dřevěných konstrukcí Studijní skupina: B2VS7S Akademický rok: 2017 2018 Posluchač:... n =... PŘÍKLAD č. 1 Třecí styk ohýbaného nosníku Je dán
Ocelové konstrukce. Jakub Stejskal, 3.S
Ocelové konstrukce { Jakub Stejskal, 3.S Výhody a nevýhody ocelových konstrukcí Výhody Vysoká pevnost vzhledem ke hmotnosti Průmyslová výroba (přesnost, produktivita, automatizace, odstranění sezónnosti,
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 ) +
NCCI: Návrh styku ve vrcholu rámové konstrukce
Tento NCCI poskytuje informace o návrhové metodě pro šroubovaný momentový přípoj ve vrcholu rámu. Obsahuje některá zjednodušení, která jsou v dokumentu vysvětlena a vedou k jednodušším, ale konzervativním
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
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
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
Průmyslové haly. překlenutí velkého rozponu snížení vlastní tíhy konstrukce. průmyslové haly do 30 m rozpětí haly velkých rozpětí
Průmyslové haly Halové objekty překlenutí velkého rozponu snížení vlastní tíhy konstrukce průmyslové haly do 30 m rozpětí haly velkých rozpětí jednolodní haly vícelodní haly bez jeřábové dráhy jeřáby mostové
SPOJE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ
2. cvičení SPOJE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ Na spojování prvků ocelových konstrukcí se obvykle používají spoje šroubové (bez předpětí), spoje třecí a spoje svarové. Šroubové spoje Základní pojmy. Návrh spojovacího
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES SPORTOVNÍ HALA VE
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVENÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES SPORTOVNÍ HALA EXHIBITION
Kritéria návrhu Výstup: EC 5 Posi Calcs (Job Header) Vytištěno: :03:06 Version:
Informace o projektu: Reference zakázky: 1300018 Zákazník: Mitek Industries Projekt: Název staveniště: Navrženo dle: EN 1990 EN 1991-1-1 EN 1991-1-6 EN 1991-1-7 EN 1995-1-1 Eurokód 0 - Zásady navrhování
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
OCELOVÉ ROŠTY LISOVANÉ - P ROŠTY
KATALOG VÝROBKŮ OCELOVÉ ROŠTY LISOVANÉ - P ROŠTY KONSTRUKCE Podlahové rošty se skládají z nosných, rozpěrných a lemovacích prutů popř. lemovacích profilů, které tvoří nerozebiratelný celek. Do nosných
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
Zastřešení staveb - krovy
ČVUT v Praze Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 2 - K Zastřešení staveb - krovy Ing. Jiří Pazderka, Ph.D. Katedra konstrukcí pozemních staveb K124 LS 2011/12 Základní rozdělení krovových soustav
Šroubované spoje namáhané smykem Šroubované spoje namáhané tahem Třecí spoje (spoje s VP šrouby) Vůle a rozteče. Vliv páčení
Šroubové spoje Šroubované spoje namáhané smykem Šroubované spoje namáhané tahem Třecí spoje (spoje s VP šrouby) Vůle a rozteče Vliv páčení 1 Kategorie šroubových spojů Spoje namáhané smykem A: spoje namáhané
Příklad 3: NÁVRH A POSUDEK TRAPÉZOVÉHO PLECHU A STROPNICE
Příklad 3: NÁVRH A POSUDEK TRAPÉZOVÉHO PLECHU A STROPNICE Navrhněte a posuďte prostě uloženou ocelobetonovou stropnici na rozpětí 6 m včetně posouzení trapézového plechu jako ztraceného bednění. - rozteč
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
Steel Series. Co je nového
2019 Steel Series Co je nového Obsah ADVANCE BIM DESIGNERS STEEL SERIES... 5 ADVANCE BIM DESIGNERS STEEL CONNECTION DESIGNER... 5 Nový typ spoje Čelní deska štítového sloupu... 5 Nový typ spoje Spojení
Zastřešení staveb - krovy
ČVUT v Praze Fakulta stavební PS01 - POZEMNÍ STAVBY 1 Zastřešení staveb - krovy doc. Ing. Jiří Pazderka, Ph.D. Katedra konstrukcí pozemních staveb Zpracováno v návaznosti na původní přednášky KP20 prof.
ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ
ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ Učební plán: 1. Den: 6 hodin 1) Zahájení Představení firmy Rigips, dceřinné společnosti největšího světového výrobce sádrokartonu nadnárodního koncernu Saint-Gobain. Historie