10. Haly velkých rozpětí.
|
|
- Julie Kolářová
- před 6 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 10. Haly velkých rozpětí. Rovinné konstrukce z tuhých prvků: nosníky plnostěnné a příhradové, oblouky. Prostorové konstrukce z tuhých prvků (rošty, příhradové desky, válcové klenby a skořepiny, kopule). Visuté konstrukce: lanové, membránové. Zavěšené konstrukce: s tuhými závěsy, netuhými závěsy. Pneumatické konstrukce s lany. Konstrukce s osově namáhanými prvky a skly. Tensegrity a tensairity konstrukce. Zvolené rozdělení podle hlavních nosných prvků: (doplní se o plášť, zavětrování, stěny atd.) konstrukce z tuhých prvků, visuté konstrukce, zavěšené konstrukce, pneumatické konstrukce s lany. rovinné soustavy, prostorové soustavy. OK01 Ocelové konstrukce (10) 1
2 Obecně platí: plnostěnný nosník spotřeba materiálu nároky na opěry příhradový nosník oblouk rám klesá stoupají zavěšené konstrukce visuté konstrukce OK01 Ocelové konstrukce (10) 2
3 1. Konstrukce s tuhých prvků a) Rovinné soustavy Plnostěnný nosník Nevýhody: pro velká rozpětí těžký (řídké použití). Příklad: zastřešení vstupní haly Wilsonova nádraží (strop je parkovištěm automobilů) nosník s rozpětím L = 45 m, horní pás tvoří ortotropní (vyztužená) deska Výjimka: Nosník s tvarovanou tenkostěnnou stěnou tl. 2 4 mm, L až 50 m Únavové zkoušky v laboratoři FSv ČVUT (potvrdily možnost užití SIN nosníků pro jeřábové nosníky) SIN nosníky OK01 Ocelové konstrukce (10) 3
4 Příhradový nosník Nevýhody: - velká výška (až L/10), - nutné zajistit stabilitu tlačeného pásu. Modifikace: prostorový příhradový nosník (L cr jen mezi styčníky) horní pas je v obou případech zajištěn pro vybočení z roviny na vzdálenost jeho styčníků Příklady: Hala Vítkovice, L = 100 m Stadion Amsterdam, L = 177 m (s pohyblivou střechou) Oblouky (plnostěnné, příhradové) Nevýhody: - zakřivení působí potíže krytině (proto často polygonální tvar) Příklady: Olympijský stadion v Sydney, L = 300 m Olympijský stadion v Athénách, L = 304 m OK01 Ocelové konstrukce (10) 4
5 Olympijský stadion Athény: Oblouky s rozpětím L = 304 m, polykarbonátová krytina (návrh: španělský architekt Santiago Calatrava) OK01 Ocelové konstrukce (10) 5
6 Statika oblouku: H = M f v v L f trojkloubový oblouk Dvojkloubový a vetknutý oblouk (staticky neurčité): (staticky určitý) projeví se vliv stlačení střednice ( menší H), jsou citlivé na pokles podpor a teplotu, vhodné je vložit táhla do podlahy (k přenesení H). Stabilita oblouku: a) Přibližně posudek na vzpěr ve čtvrtině rozpětí oblouku (pro ) N x = L/4 ) ) l l / 2 pro vybočení v rovině oblouku: Lcr = β β = 0,7 2 β = 1,0 N pro vybočení z roviny oblouku: β = 1,15 L -vzdál. příčného držení L = β β 2L -nebo (β 1, β 2 dáno v Eurokódu podle geometrie cr 1 a zatížení) b) Přesněji teorií 2. řádu s imperfekcemi (velké oblouky) (imperfekce se zavedou v prvním kritickém tvaru, amplitudy podle Eurokódu) OK01 Ocelové konstrukce (10) 6
7 Rámy Nejrůznější typy uložení, náběhy apod. (Stabilita rámů - viz přednáška č. 1). spoje předpjatými šrouby (omezit deformace) L až 70 m Detail "kloubu" : (vetknutí vyžaduje příliš velké základy) šrouby v obrysu sloupu kloubové chování b) Prostorové soustavy rošty příhradové desky válcové klenby a skořepiny kopule Při prostorovém návrhu: - materiál je lépe využit, - tuhost konstrukce při výpočtu je větší, - výroba je však pracnější a montáž obtížnější. OK01 Ocelové konstrukce (10) 7
8 Rošty dvousměrné plnostěnné rovinné nosníky: příhradové (podpory jsou obvykle po obvodě) třísměrné rošty může se v půdoryse zkosit nutné zavětrování v obou směrech!! - jsou v půdorysu tuhé, zavětrování není nutné. Příhradové desky (obvykle trubkové) Liší se od roštů tím, že dolní pásy jsou posunuty o ½ příhrady: dvojsměrné pro kloubová spojení má konstrukce 1º vnitřní volnosti min. 4 svislé podpory! OK01 Ocelové konstrukce (10) 8
9 třísměrné Výhody příhradových desek podpory lze umístit podle potřeby (namáhání se řeší dimenzí prutů - "skryté průvlaky"), umožňuje nejrůznější půdorysy, některé pruty lze výhodně vypustit (např. části dolních pásů, diagonály). Nevýhody příhradových desek styčníky jsou složité (obvykle patentované), spotřeba materiálu je vysoká (z důvodu dodržení minimálních dimenzí trubek). Styčníky příhradových desek a) Svařenec z lisovaných polokoulí d d 1 2d d 1 t 40 - výlisky jsou lisovány za tepla do zápustky, - jedna trubka probíhá, - ostatní trubky v prostoru přivařeny na kouli tupým svarem ½ V, (např. zimní stadion a autobusové nádraží Brno, hala Pelhřimov). OK01 Ocelové konstrukce (10) 9
10 b) Patentované styčníky Systém Mero (SRN) Obdoba: KT-I (Japonsko): (mnohostěn - lze připojit až 18 trubek) šestihranný kryt pružina matice matice krytu šroub Řada modifikací, např.: válcový styčník (přenáší momenty), talířový styčník (pro jednovrstvé k.) Význačné stavby: Globe Arena (1987) Eden projekt (2000) Singapore Art C. (2002) S. Jordi (1992) OK01 Ocelové konstrukce (10) 10
11 Systém Triodetic (Kanada) svěrný šroub Význačné stavby: zploštělá trubka zaháknuta Skleník ve Vancouveru (1969) Toronto IMAX (1971) Hawaii Energy Center (2004) Systém Nodus (vyvinut pro čtverhranné trubky) (VB) VP šroub dělený styčník oka pro načepování trubkových diagonál čtverhranná trubka OK01 Ocelové konstrukce (10) 11
12 Válcové klenby a skořepiny plnostěnné příhradové obvykle ortotropní (s výztuhami) pro lokální tuhost. Příklad: sportovní hala Praha výstaviště (1962) L = 64 m, t = 4 mm jednovrstvé dvouvrstvé Příklad: lamelové konstrukce zimních stadionů v Kladně a Prostějově zkušebna v Moskvě (zřítila se kolem r. 1985). OK01 Ocelové konstrukce (10) 12
13 Statické řešení (podrobně v ČSN EN ) porucha ve štítu M x a) Pevnostní: ϕ trámová síla Nx oblouková síla N ϕ + smyková síla N xϕ - ohybová teorie výsledkem je 6 složek vnitřních sil (N x, N ϕ, N xϕ, M x, M ϕ, M xϕ ) - membránová teorie výsledkem jsou jen 3 normálové síly (N x, N ϕ, N xϕ ). Nutno uvážit ohybové poruchy (zejména u štítů M x ) b) Stabilitní ("prolomení" skořepiny): - globální ztráta stability (podobně jako u oblouků) w 0 - lokální ztráta stability (pro zvolené lokální imperfekce) OK01 Ocelové konstrukce (10) 13
14 Podrobnosti k řešení skořepin viz Boulení panelů mezi výztuhami. Křídlo je ohýbanou konzolou vetknutou do trupu letadla, s horní plochou v tlaku. (David Bushnell) OK01 Ocelové konstrukce (10) 14
15 Kopule rovnoběžková síla N ϑ meridiánní síla N ϕ membránová teorie + smyková síla N ϑϕ v patě tažený prstenec (nebo kotvení vodorovných sil), ve vrcholu zahuštění prutů výhodnější je tlačený závěrný prstenec. Jednovrstvé kopule Příklad: mřížový Z pavilon v Brně (1958); 93 m (trubky 60 2 až [mm]). tažený prstenec z trubky OK01 Ocelové konstrukce (10) 15
16 Dvouvrstvé kopule 2,5 m Stadion v Detroitu (1979) příhradových vazníků táhla 100 mm (S460) Hala Sazka (2004) obdobné haly: Anaheim LA (L = [m]) Chicago (L = [m]) Skleníky Eden (VB, 2000) Globe Arena (Stockholm, 1987) Historické kopule: báně Schwedlerovy, Zimmermanovy. Nové trendy: geodetické kopule (ikosaedr: má 12 vrcholů, 20 stěn, 30 stejných prutů). OK01 Ocelové konstrukce (10) 16
17 Skleníky Eden (VB, 2000) - systém MERO Globe Arena (Stockholm, 1987) - systém MERO OK01 Ocelové konstrukce (10) 17
18 Hala Sazka (2004) - hala pro diváků, - průměr 135 m, výška 9 m, - 36 vzpínadlových vazníků s předepnutým táhlem Macalloy 98 mm (S460), - středový tubus 18 m o váze 170 t (lze zavěsit dalších 30 t). OK01 Ocelové konstrukce (10) 18
19 2. Visuté konstrukce - lanové (vláknové), - membránové. Výhody: malá spotřeba materiálu, velké tvarové možnosti (architektonická rozmanitost). Nevýhody: tvarová nestálost M (x) = 0 Tvar závisí na zatížení, tzn.: - řešit teorií 2. řádu, - jsou vysoké nároky na krytinu. velké vodorovné reakce L f H = 2 q L 8f - vysoké nároky na podpory. OK01 Ocelové konstrukce (10) 19
20 Lana Vinutá, skládaná, jednopramenná, vícepramenná, otevřená, uzavřená (viz NNK): dráty pozink. Zn95Al5 (300g/m 2 ) mezery vyplněny voskem, polyuretanem ~ 15 Často: odvlhčení (na < 40 %) injektováním (vháněním pod tlakem) suchého vzduchu, zejména u koncovek. Koncovky plastové trubky výplň: pryskyřice polymery cementy otevřená, zalitá zinkem válcová koncovka zalitá kovem (zinek, slitiny) nebo epoxidem (může mít vnější/vnitřní závit, nebo oka pro přípoj) F Ed otevřená kovaná koncovka srdcovka U svorka F Ed svorky OK01 Ocelové konstrukce (10) 20
21 Lanové konstrukce rovinné prostorové Rovinné lanové konstrukce (válcové střechy) a) jednovrstvé popř. obvodové lano kotvení do základů nebo do věnce: (např. hokejová hala Vsetín) Pro zatížení sáním je nutno střechu stabilizovat: změna tvaru a kmitání a) zatížením (balastem), b) vyztužením (tuhými prvky, výztuhami), c) předpětím (dvojvrstvé konstrukce). OK01 Ocelové konstrukce (10) 21
22 b) dvojvrstvé předepnuté nosné a napínací lano spojovací táhla spojovací vzpěry Jawerthův nosník (všechny prvky lanové, tažené) Příklady: posluchárna univerzity v Utica (USA) zimní stadion Johannesburg (Stockholm) OK01 Ocelové konstrukce (10) 22
23 Prostorové lanové konstrukce a) s radiálními lany (obvykle kruhový půdorys) půdorys: nevhodné s vnitřním taženým prstencem řez: tlačený vnější prstenec dvojice lan vnitřní tažený prstenec lanová diagonála b) lanové kopule Geigerovy tlačené svislice velká rozpětí (až 250 m) vrchní tažený prstenec lanové radiály tlačený prstenec tažené prstence Příklad: Pavilon USA v Bruselu, 1958 (104 m) Příklad: Olympijský stadion Soul, 1988 (tkaninová krytina) Modifikace: systémy Tenstar (Atlanta, M. Levy), Twinstar (La Plata) OK01 Ocelové konstrukce (10) 23
24 Geigerův systém (na principu tensegrity konstrukce, viz dále) Statické chování Provedení (tlačený prstenec) - - P P P/2 P/2 P/2 P/2 P/4 P/4 P/4 P/4 P/2 P/2 (předpínání) P P tažené prstence tlačený prstenec předpínání diagonály tlačený prstenec Montáž: dodávat tažené prstence Postup montáže v Soulu 1988: z OK01 Ocelové konstrukce (10) 24
25 c) lanové sítě 2 osnovy lan konkávní - nosná konvexní - předpínací 1. přímé obvodové prvky 2. obloukové obvodové prvky velkéohybovémomenty Příklady: Č. Budějovice, Bratislava Pasienky, 1962 (72x66 m) Festivalový komplex Tartu (53,3x42,6 m): montáž a dokončení OK01 Ocelové konstrukce (10) 25
26 Membránové visuté konstrukce Nosná membrána může tvořit zároveň krytinu. Mohou být: válcové, t = 5 mm + žebra kruhové, elipsovité. drží tvar při sání připevnění podhledu Příklad: Moskva (elipsa 224x183 m): 224 x 183 tažený prstenec Obecně materiál membrán: nerez ocel (plech t = 4 5 mm), slitiny Al (do 70 m jenom t 2 mm), tkanina - obvykle polyester oboustranně pokrytý PVC a zalakovaný akrylovým nebo PVDF lakem; - skelná tkanina potažená PTFE (= teflon); popř. skelná tkanina potažená silikonem, - drahá, ale kvalitní TENARA (= expandovaný PTFE), pokrytá fluoropolymerem. fólie - dnes zejména ETFE (ethylene tetrafluoroethylene, Texlon) vynikající, zcela transparentní, pevný, -popř. THV (tetrafluoroethylene-hexafluoropropylene-vinylidenefluoride terpolymer). OK01 Ocelové konstrukce (10) 26
27 Příklad plachtové konstrukce (polyesterová tkanina Ferrari Précontraint) Lineární obvodové prvky: obvodová lana, tkaninové pásy, kapsy, keder profily a lišty, tuhé profily atd. kotvení lan OK01 Ocelové konstrukce (10) 27
28 3. Zavěšené konstrukce Závěsy tvoří další podpory, které jsou poddajné. Jejich umístění je nutné optimalizovat. Závěsy jsou: tuhé (tyče, trubky - zejména jsou-li při sání větru tlačeny), lanové (ohebné: vzniká-li v nich při sání tlak, musí se předepnout). Zavěšené konstrukce střech: kotvení do základu sloupu vnější kotvení (nároky na pozemek) Příklad: Hangár Ruzyně 48 Zavěšené visuté konstrukce střech: Příklad: Olympijský stadion v Mnichově, 1972 Letiště Džida (pro poutníky do Mekky), m 2, 1980 Tkanina, plasty OK01 Ocelové konstrukce (10) 28
29 4. Pneumatické konstrukce stabilizované lany Tkaninové konstrukce s vnitřním přetlakem cca 0,003 at (= 0,0003 MPa = 0,3 kn/m 2 ). Příklady: Hala ve Vancouveru (1983) tkanina lana 80 mm Rozměr 232 x 190 m přetlak 0,003 at Big Egg Tokio (1988) lana 80 ā 8,5 m přetlak 0,003 at 201 m tkanina 0,8 mm Hala pro baseball, diváků, při tajfunech se vypouští. OK01 Ocelové konstrukce (10) 29
30 5. Konstrukce s taženými prvky a skly V pohledových konstrukcích (např. odbavovací a vstupní haly) se stále více uplatňují tažené tyčové prvky a skleněné konstrukce: systém DETAN systém MACALLOY Příklady: Expo Lisabon 1998 Granada Airport 1998 Madrid Barajas 2006 Senftenberg 1998 OK01 Ocelové konstrukce (10) 30
31 Skleněné fasády podepírané lanovými předpjatými nosníky Konstrukce vytvořené z předepnutých tyčí. Tlačené rozpěry z trubek podepírají skleněné tabule rektifikovatelnými bodovými držáky ("pavouky"). OK01 Ocelové konstrukce (10) 31
32 Prosklené fasády Bodové držáky (pavouky): prut konstrukce šroub čep pryž pro spoj dříků čep odlitek kulová hlava prutu podložky z PTFE očnicový šroub odlitek s možností natočení na prutu kloubový přípoj čep tyč se závitem dřík očnicový šroub OK01 Ocelové konstrukce (10) 32
33 Velkorozměrová skleněná fasáda (Mnichov) (na obrázku skleněné fasády je odraz obrazu fasády protějšího domu) bodové držáky OK01 Ocelové konstrukce (10) 33
34 City Deco (Praha Pankrác) Použití předepnutých táhel Macalloy k vyvěšení pater budovy Administrativní budova Konferenční centrum OK01 Ocelové konstrukce (10) 34
35 City Deco OK01 Ocelové konstrukce (10) 35
36 Tensegrity konstrukce Tensegrirty konstrukce (podle B. Fullera, tensional integrity or floating compression) sestávají z izolovaných tlačených prvků propojených předpjatými táhly. lávka Kurilpa, L = 120 m (Brisbane, 2009) Tensairity konstrukce věž v Kalkatě (2010) princip věže podle Snelsona (1948) Tensairity konstrukci tvoří vzduchový nosník (membránový válec naplněný vzduchem s malým přetlakem) pevně spojeným s tlačeným (ocelovým) pásem a dvěma spirálovými lany spojenými v podporách s tlačeným pásem (Pedretti, 2004). D P T p L OK01 Ocelové konstrukce (10) 36
37 Stadióny fotbalového mistrovství světa 2018 v Rusku OK01 Ocelové konstrukce (10) 37
38 Moskva, Lužniky (otevřen 1956, rekonstrukce 2017) Tlačený příhradový prstenec, radiální plnostěnná žebra. Architekt: Igor Rozhin, Nikolay Ullas. Rozměry hřiště 105 x 68 [m], pro diváků. OK01 Ocelové konstrukce (10) 38
39 Moskva, Otkrytie aréna (otevřena 2014) Příhradový rošt. Architekt: BiznesTehProekt, PozhEvroStroi, AECOM + Sport Concepts. Rozměry hřiště 105 x 68 [m], pro diváků. OK01 Ocelové konstrukce (10) 39
40 Petrohrad, Krestovsky stadión (otevřen 2017) Prostorová zavěšená konstrukce se zatahovací částí. Architekt: Kišó Kurokawa. Rozměry hřiště 105 x 68 [m], pro diváků. OK01 Ocelové konstrukce (10) 40
41 Volgograd, Volgograd Aréna (otevřena 2017) Konstrukce bicyklového kola o průměru 303 m, výška 49,5 m, radiální předpjaté kabely. Stadión pro diváků. Návrh: Sport-Engineering Moskva, výstavba Stroytransgaz. OK01 Ocelové konstrukce (10) 41
42 Soči, Olympijský stadión (FIŠT) (otevřen 2013) Příhradové oblouky, konstrukce doplněná polštáři z fólií ETFE. Architekt: firma Populous a Angličan B. Happold. Rozměry hřiště 105 x 68 [m], pro diváků. OK01 Ocelové konstrukce (10) 42
43 Nižnij Novgorod stadión (otevřen 2017) Tlačený prstenec, ocelová konstrukce t, průsvitná střecha i fasáda. Návrh a stavba: OAO Stroytransgaz. Rozměry hřiště 105 x 68 [m], pro diváků. OK01 Ocelové konstrukce (10) 43
44 Samara Kosmos Aréna (otevřena 2017) Půdorys Ø 330 m, konstrukci tvoří 32 konzol s vyložením 90 m, t oceli. Návrh: TerrNIIgrazhdanproekt. Stavba: Kazan Production and Construction Ass. Rozměry hřiště 105 x 68 [m], pro diváků. OK01 Ocelové konstrukce (10) 44
45 Kaliningrad Stadión (otevřen 2018) Zavěšená střecha (původně zatahovací, z finančních důvodů zrušeno). Návrh: Wilmotte & Associes (Fr.), stavba: Crocus International. Rozměry hřiště 105 x 68 [m], diváků. OK01 Ocelové konstrukce (10) 45
46 Kazaň Aréna (otevřena 2013) Páteřní příhradové oblouky a příhradové konzoly. Návrh: firma Populous, D. Lavelle, V. Motorin. Rozměry hřiště 105 x 68 [m], pro diváků. OK01 Ocelové konstrukce (10) 46
47 Rostov Aréna (otevřena 2018) Zavěšená konstrukce, pokrytí z textilních membrán. Návrh: Architektonická kancelář Populous (dříve HOK Sport Venue Event). Rozměry hřiště 105 x 68 [m], pro diváků. OK01 Ocelové konstrukce (10) 47
48 Jekatěrinburg Aréna (1957, rekonstrukce pláště 2017) Vnější tlačený prstenec. Návrh: ABD Architect, PI Arena, stavba: Sinara Development. Rozměry hřiště 105 x 68 [m], pro diváků (pro MS pro diváků). OK01 Ocelové konstrukce (10) 48
49 Mordovia Aréna (otevřena 2018) Rámová prostorová konstrukce, kovový plášť z perforovaných a hladkých panelů. Návrh: SaranskGrazhdanProekt. Rozměry hřiště 105 x 68 [m], pro diváků. OK01 Ocelové konstrukce (10) 49
10. Haly velkých rozpětí.
10. Haly velkých rozpětí. Rovinné konstrukce z tuhých prvků: nosníky plnostěnné a příhradové, oblouky. Prostorové konstrukce z tuhých prvků (rošty, příhradové desky, válcové klenby a skořepiny, kopule).
9. Velkorozponové haly Konstrukce z tuhých prvků, visuté konstrukce, zavěšené konstrukce, pneumatické konstrukce s lany.
9. Velkorozponové haly Konstrukce z tuhých prvků, visuté konstrukce, zavěšené konstrukce, pneumatické konstrukce s lany. Zvolené rozdělení podle hlavních nosných prvků: (doplnit o plášť, zavětrování, stěny
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
TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE
1 TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Obsah přednášek 2 Stabilita stěn, nosníky třídy 4. Tenkostěnné za studena tvarované profily. Spřažené ocelobetonové spojité
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
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
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
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
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:
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
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
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
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
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
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
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
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 ) +
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
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
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
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
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:
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
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
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)
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,
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
KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY POZEMNÍCH STAVEB STAVEBNÍ SOUSTAVY HALOVÝCH OBJEKTŮ NAMÁHANÉ PŘEVÁŽNĚ TAHEM
KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY POZEMNÍCH STAVEB STAVEBNÍ SOUSTAVY HALOVÝCH OBJEKTŮ NAMÁHANÉ PŘEVÁŽNĚ TAHEM Ústav stavitelství I Fakulta architektury České vysoké učení technické v Praze Ing.Vladimír Jirka, Ph.D.
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
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
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
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)
TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE
1 TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE Michal Jandera, K134 Obsah přednášek 2 1. Stabilita stěn, nosníky třídy 4. 2. Tenkostěnné za studena tvarované profily: Výroba, chování průřezů, chování prutů. 3. Tenkostěnné
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
Nosné konstrukce budov
Nosné konstrukce budov Základní koncept budovy jedna statička mi říkala, že jsou to stejně jenom nosníky a konzoly Koncept výškové budovy dominantní vodorovné zatížení je přenášeno účinkem konzoly celkový
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
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
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
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,
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
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.
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
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,
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
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
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
Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Princip spolehlivosti v mezních stavech. Obsah přednášky. Návrhová únosnost R d (design resistance)
Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE Studijní program: STVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ pro bakalářské studium Kód předmětu: K34OK 4 kredity ( + ), zápočet, zkouška Prof. Ing. František Wald, CSc., místnost B 63. Úvod,
TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICAL REPORT
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES TECHNICKÁ ZPRÁVA
Různé druhy spojů a spojovací součásti (rozebíratelné spoje)
Různé druhy spojů a spojovací součásti (rozebíratelné spoje) Kolíky, klíny, pera, pojistné a stavěcí kroužky, drážkování, svěrné spoje, nalisování aj. Nýty, nýtování, příhradové ocelové konstrukce. Ovládací
Tlačené konstrukce Tlačené a rámové konstrukce Vladimír Žďára, FSV ČVUT Praha 2016
Tlačené konstrukce Působení a vlastnosti obloukové konstrukce Typy obloukových konstrukcí rovinné působení jednostupňové strukturální vícestupňové válcová klenba válcová dvouvrstvá struktura oblouková
11. Zásobníky, nádrže, potrubí Zatížení, konstrukce stěn a podpor. Návrh upravuje ČSN EN 1993-4 bunkry sila
11. Zásobníky, nádrže, potrubí Zatížení, konstrukce stěn a podpor. Návrh upravuje ČSN EN 1993-4 Zásobníky - na sypké materiály bunkry sila Nádrže Plynojemy - na tekuté materiály - na plyny nízkotlaké (
TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE
1 TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE Michal Jandera Obsah přednášek 1. Stabilita stěn, nosníky třídy 4.. Tenkostěnné za studena tvarované profily: Výroba, chování průřezů, chování prutů. 3. Tenkostěnné
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
Konstrukční formy. Prvky kovových konstrukcí. Podle namáhání. Spojování prvků. nosníky - ohýbané, kroucené, kombinace. staticky - klouby, vetknutí
Konstrukční formy Prvky kovových konstrukcí tyčové plošné Podle namáhání pruty - tlačené, tažené nosníky - ohýbané, kroucené, kombinace Spojování prvků konstrukčně - svary, šrouby, (nýty) staticky - klouby,
Statika 1. Reakce na rovinných staticky určitých konstrukcích. Miroslav Vokáč ČVUT v Praze, Fakulta architektury.
reálných 3. přednáška Reakce na rovinných staticky určitých konstrukcích Miroslav Vokáč miroslav.vokac@cvut.cz ČVUT v Praze, Fakulta architektury 21. března 2016 Dřevěný trámový strop - Anežský klášter
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
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
Konstrukční formy. pruty - tlačené, tažené nosníky - ohýbané, kroucené, kombinace
Konstrukční formy Prvky kovových konstrukcí tyčové plošné Podle namáhání pruty - tlačené, tažené nosníky - ohýbané, kroucené, kombinace Spojování prvků konstrukčně - svary, šrouby, (nýty) staticky - posuny,
Ocelová konstrukce a opláštění haly hangáru v Ostravě-Mošnově. vnější úpravy budov. Stavba hangáru
vnější úpravy budov text: František Švejda foto: archiv EXCON, a.s. Ocelová konstrukce včetně střešního pláště byla smontována na zemi Ocelová konstrukce a opláštění haly hangáru v Ostravě-Mošnově Ing.
Ocelové konstrukce a architektura. Ing. Antonín Pačes, říjen 2016
Ocelové konstrukce a architektura Ing. Antonín Pačes, říjen 2016 Zastřešení, konstrukce budov a hal Konstrukce s dominantním postavením ocelových konstrukcí Divadlo Spirála Praha, konstrukce hlediště Celnice
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
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
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
STANOVENÍ VZPĚRNÝCH DÉLEK PRUTŮ PŘÍHRADOVÉ VAZNICE A PŘÍHRADOVÉHO VAZNÍKU řešený příklad pro BO004
STANOVENÍ VZPĚRNÝCH DÉLEK PRUTŮ PŘÍHRADOVÉ VAZNICE A PŘÍHRADOVÉHO VAZNÍKU řešený příklad pro BO004 Správné určení vzpěrné délky je základním předpokladem pro návrh spolehlivé ocelové konstrukce. Určení
KONSTRUKCE KŘÍDLA - I
Konstrukční prvky KONSTRUKCE KŘÍDLA - I - Podélné nosné prvky (podélný nosný systém) nosníky, podélné výztuhy - Příčné nosné prvky žebra - Potah - Závěsy, spojovací kování Nosníky přenos zatížení ohybové
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
Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE LANA. 12. Haly velkých rozpětí. Haly velkých rozpětí -příklad
OCELOVÉ KONSTRUKCE Studijní program: STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ pro baalářsé studium Kód předmětu: K134OK1 4 redity (2 + 2), zápočet, zouša Prof. Ing. Františe Wald, CSc., místnost B 632 Sylabus přednáše 1.
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
Vybrané okruhy znalostí z předmětů stavební mechanika, pružnost a pevnost důležité i pro studium předmětů KP3C a KP5A - navrhování nosných konstrukcí
Vybrané okruhy znalostí z předmětů stavební mechanika, pružnost a pevnost důležité i pro studium předmětů KP3C a KP5A - navrhování nosných konstrukcí Skládání a rozklad sil Skládání a rozklad sil v rovině
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
Program dalšího vzdělávání
Program dalšího vzdělávání VZDĚLÁVÁNÍ LEŠENÁŘŮ Učební plán kurzu: Vzdělávání odborně způsobilých osob pro DSK MODUL A2 Projekt: Konkurenceschopnost pro lešenáře Reg. č.: CZ.1.07/3.2.01/01.0024 Tento produkt
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
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
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
Okruhy problémů k teoretické části zkoušky Téma 1: Základní pojmy Stavební statiky a soustavy sil
Okruhy problémů k teoretické části zkoušky Téma 1: Základní pojmy Stavební statiky a soustavy sil Souřadný systém, v rovině i prostoru Síla bodová: vektorová veličina (kluzný, vázaný vektor - využití),
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
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
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
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
Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)
Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován
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)
Jak se bude stavět v budoucnosti
Konference Co se musí stát, aby mělo stavebnictví v ČR budoucnost Jak se bude stavět v budoucnosti Ing. Antonín Pačes Předseda představenstva EXCON, a.s. President ČAOK Praha 5.3.2013 Konference Co se
133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B4. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí
133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí Přednáška B4 ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Předpjatý beton 1. část úvod - pokračování Obsah: Technologie
U Trojského zámku 120/3, , Praha 7. Jedná se o konstrukci z ocelových sloupů vzájemně propojených a ukotvených ocelovými předepjatými lany.
1. ÚVOD 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKT: MÍSTO a INVESTOR: Rekonstrukce voliér vodních ptáků - Mokřady Zoologická zahrada hlavního města Prahy U Trojského zámku 120/3, 171 00, Praha 7 2. POPIS OBJEKTU 2.1
BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I
BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I PODKLADY DO CVIČENÍ Tento materiál slouží výhradně jako pomůcka do cvičení a v žádném případě objemem ani typem informací nenahrazuje náplň přednášek. Obsah VNITŘNÍ SÍLY PRÍHRADOVÉ
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
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
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
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 02 STATICKÝ VÝPOČET
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 02 STATICKÝ VÝPOČET
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
Atletická hala Vítkovice
Atletická hala Vítkovice Dokumentace pro realizaci stavby D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení SO 04 - Atletická hala Stavebně konstrukční řešení - dřevěné konstrukce STATIKA
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 PRŮMYSLOVÁ BUDOVA
Konstrukce s prostorovým působením
Konstrukce s prostorovým působením Typy a dělení konstrukcí Rozdělení podle charakteru vnitřních sil Konstrukce s ohybovým, normálových a smykovým působením (a,b) deskové a roštové konstrukce dvouvrstvé
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
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
6. Skelety: Sloupy, patky, kotvení, ztužidla.
6. Skelety: Sloupy, patky, kotvení, ztužidla. Sloupy: klasifikace z hlediska stability, namáhání sloupů, průřezy, montážní styky. Kloubové patky nevyztužené a vyztužené, dimenzování patek, konstrukční
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
BO04 KOVOVÉ KONSTRUKCE I
BO04 KOVOVÉ KONSTRUKCE I PODKLADY DO CVIČENÍ Tento materiál slouží výhradně jako pomůcka do cvičení a v žádném případě objemem ani typem informací nenahrazuje náplň přednášek. Obsah VNITŘNÍ SÍLY PRÍHRADOVÉ
Prvky betonových konstrukcí BL01 7 přednáška
Prvky betonových konstrukcí BL01 7 přednáška Zásady vyztužování - podélná výztuž - smyková výztuž Vyztužování bet. prvků desky - obecné zásady - pásové a lokální zatížení - úpravy kolem otvorů trámové
Skořepinové konstrukce úvod. Skořepinové konstrukce výpočetní řešení. Zavěšené, visuté a kombinované konstrukce
133 BK4K BETONOVÉ KONSTRUKCE 4K Betonové konstrukce BK4K Program výuky Přednáška Týden Datum Téma 1 40 4.10.2011 2 43 25.10.2011 3 44 12.12.2011 4 45 15.12.2011 Skořepinové konstrukce úvod Úvod do problematiky