NAVRHOVÁNÍ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ
|
|
- Daniela Vaňková
- před 6 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 NAVRHOVÁNÍ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ Část: OCELOVÉ KONSTRUKCE Prof. Josef Macháček B623 Doporučená literatura: Trahair, Bradford, Nethercot, Gardner: The behaviour and design of steel structures to EC3. Taylor & Francis, 2008, 490 s. (ISBN: ) Studnička: Navrhování nosných konstrukcí ocelové konstrukce. Skriptum ČVUT, týden: Historie, unikátní stavby, výroba oceli. 2. týden: Struktura a vlastnosti oceli, druhy ocelí. 3. týden: Výroba a montáž, navrhování OK. 4. týden: Tažené a tlačené pruty, stabilita prutů. 5. týden: Ohýbané nosníky. 6. týden: Příhradové nosníky, kombinace namáhání. 7. týden: Šroubované spoje. 8. týden: Svařované spoje. 9. týden: Spřažené ocelobetonové nosníky. 10. týden: Ochrana OK proti korozi a proti požáru. 11. týden: Dřevo, materiálové vlastnosti. 12. týden: Navrhování dřevěných konstrukcí, konstrukce ze dřeva. 13. týden: Videa o výrobě a chování konstrukcí, rezerva. NNK ocelové konstrukce (1) 1
2 1. Historie, unikátní stavby, výroba oceli Historický vývoj, příklady staveb, ocel ve stavebnictví, výroba oceli. Historie 3800 B.C. - meteoritského původu 1600 B.C. - kujné železo z rud (Mesopotamie, Egypt) Ocelový sloup v Delhi (Indie), A.D.: (malá koroze díky vyššímu obsahu fosforu) vysoké pece s dřevěným uhlím (Švédsko) stavby z litiny koks (Angličan Darby I) (Číňané již kolem 1010) svářková ocel, těstovitý stav (Angličan Cort) pudlovací pec, nepatrně C, Mn, Si volná síra, vměstky a S > 0,1%, vláknitá I nosník (Francouz Zorés) plávková ocel, tekutý stav (Angličané Bessemer a Thomas - v konvertorech) NNK ocelové konstrukce (1) 2
3 Stavby Železo jako nosný materiál od 14. stol.: Čína, řetězové mosty, L 60 m (dynastie Ming) Litina: šedá litina v Anglii, první most odlitý v Coalbrookdale "Ironbridge", 1779, L = 30 m (Darby III, návrh Pritchard) NNK ocelové konstrukce (1) 3
4 Unikátní litinová konstrukce: Pontcysyllte Aqueduct přes řeku Dee 1805, L = 16 m (18 polí) součást Llangollen Canal (Wales-England) Litinové pláty (spoje těsněné flanelem máčeným v cukru, zalité olovem) 19 zděných dutých pilířů výšky 39 m (Telford & Jessop) NNK ocelové konstrukce (1) 4
5 Svářková ocel: ve Walesu, silniční a železniční mosty, např. visutý řetězový silniční most Menai Bridge (přes úžinu Menai na ostrov Anglesey) L = 176 m, 1826 (Telford) V roce 1938 řetězy vyměněny za ocelové. Britannia, železniční L = m 1850 (Rob. Stephenson) 1847 most přes řeku Dee z litiny se mu zřítil; 1848 obdobný železniční most v Conwy (prosté pole 122 m), dosud v provozu. dnes: (po 1970) NNK ocelové konstrukce (1) 5
6 High Level Bridge Newcastle, L = 6 x 38 m, 1849 (Rob. Stephenson) Horní železniční, dolní silniční. Oblouky ještě litinové, táhlo a závěsy svářek. Royal Albert Bridge, Plymouth, železniční, L = 2x139 m, 1859 (Brunel) Železniční, spojitý čočkovitý nosník, horní dutý oblouk (oválný, cca 5,1x3,7 m, t = mm), dolní z dvojice řetězů, vyvěšená železniční mostovka. NNK ocelové konstrukce (1) 6
7 Plávková ocel: Firth of Forth Bridge, Edinburgh L = [m] 1890 (Baker & Fowler) (poslední nýt zlatý, budoucí král Edward VII, Eiffel) Ve stejnou dobu ještě svářek (zhruba do r. 1900) např. Eiffelova věž, NNK ocelové konstrukce (1) 7
8 Neúspěchy: Navier: visutý most v Paříži (zřítil se 1826) Žel. most přes úžinu Tay, litina + svářek Bouch (zřítil se 1879) Sv. Vavřinec Quebeck Szlapka & Cooper (1907, 1916, dostavěn 1917) NNK ocelové konstrukce (1) 8
9 České země: Bedřich Schnirch celkem 15 řetězových mostů v Čechách a Maďarsku, např.: přes řeku Moravu, 1824, L = 30m (první řetězový v kontinentální Evropě); přes řeku Ohři, 1836, L= 68 m; řetězový v Praze (most císaře F. J. - dnes most Legií), 1841, L = m; v Podolsku (Stádlec), 1848, L = 91 m): Stádlec: 1960 rozebrán 1974 uveden do provozu NNK ocelové konstrukce (1) 9
10 Stavby současnosti (stav 2/2018) Nejvyšší stavby světa (různé kategorie): TV Vysílače 1. Vysílač Fargo (North Dakota) 629 m (1963) 1a. Vysílač Varšava 643 m ( ) TV věže 1. Tokyo Skytree (Japan), 634 m, (2011) 2. Canton Tower (China), 600 m, (2010) Vrtné plošiny 1. Petronius platform = 610 m (2000) (nafta, plyn, deformace až 12 m) NNK ocelové konstrukce (1) 10
11 Budovy (stav 2/2018) více viz OK01 Žebříčky výšek podle: -střechy (uváděno jako hlavní) - nejvyššího bodu budovy (anténa) - nástavby (věžička, neuvedeno) 1. Burj Khalifa 828 (830) m, 163 podl., Shanghai Tower 632 (632) m, 128 podl., Ping An Finan. Centre (Shenzhen) 559 (601) m, 115 podl., SAE konstrukce: W.F. Baker (Skidmore, Owings and Merrill) konstr.: T. Tomasetti konstr.: T. Tomasetti (Shanghai Constr. Group) (China Constr. 1 Building Group) NNK ocelové konstrukce (1) 11
12 Burj Khalifa (více viz OK01) arabsky "věž" NNK ocelové konstrukce (1) 12
13 Burj Khalifa Projekt: Skidmore, Owings and Merrill (NY) Hlavní inženýr: W. F. Baker; arch.: A. Smith m: beton ~ C65 (zařízení z Německa) (střední jádro, t=80 cm); m: ocel; plášť: sklo, hliníkové slitiny, nerez; 192 pilot Ø 150 cm do hloubky 50 m (na pískovec) a 650 Ø 90 cm do 36 m; na stavbě dělníků; do 37 patra hotel, výše byty. Půdorys tvaru Y. NNK ocelové konstrukce (1) 13
14 Budovy ve stavbě (stav 2/2018) podlaží výška [m] stavba Kingdom Tower (Jeddah, Saudi A.) (1000) Suzhou Zhongnan Center (Čína) (729) KL118 (Kuala Lumpur) Wuhan Greenland Center (Čína) (636) Kingdom Tower Suzhou Zhongnan Center KL118 Wuhan Greenland Center NNK ocelové konstrukce (1) 14
15 Největší rozpětí hal na světě Singapur národní stadion, 2014 (310 m) Peking OH m, ale s otvorem) Moskva OH 1980 (membrána) NNK ocelové konstrukce (1) 15
16 Národní stadion v Singapuru vazníky (pásy TR ø 356 mm) Rok sedících diváků, -průměr 310 m, výška 85 m, - projekt: ARUP, - pohyblivá střecha (220x82 m), nese nafouknuté polštáře z fólie ETFE. prostorové vazníky (tvoří s páteřními nosníky skořepinu, výška 5 m, pásy TR ø 500 mm) žaluziové příhradové vazníky (křížem) NNK ocelové konstrukce (1) 16
17 Ptačí hnízdo (Peking) Beijing National Museum (Bird's nest ) Rok: 2008 (pro diváků) - rozměry 332,3 296,4 m, - výška až 42,8 až 68,5 m, - centrální otvor 127,5 186,7 m, - uzavřené profily 1,2 1,2 m, - tloušťka plechů 20 mm, - hmotnost oceli je 41,8 Mt - povrch z polštářů z membrány ETFE (ethylen-tetra-fluor-ethylen) NNK ocelové konstrukce (1) 17
18 0 2 (VB) (dříve Millennium dome, dnešní vlastník AEG) Rok: rozpětí 320 m, výška až 48 m, -středový prstenec, - 72 radiál. předepnutých lan, - pylony na gumových hrncových ložiskách (jeden se může zřítit), - membrána: skelná tkanina + PTFE (polytetrafluoretylen = teflon). NNK ocelové konstrukce (1) 18
19 Aréna SAZKA Rok: diváků -průměr 135 m, výška 9 m - 36 vzpínadlových vazníků s táhlem Ø 98 mm (S460) -středový tubus Ø 18 m vážící 170 t, lze + 30 t NNK ocelové konstrukce (1) 19
20 Centrální tankoviště ropy Nelahozeves Rok: x m 3 - Ø 85 m, výška 24 m, 8 lubů - t = mm NNK ocelové konstrukce (1) 20
21 Mosty - největší rozpětí (stav 2/2018) Visuté 1. Akashi-Kaikyo Bridge (JAP) 1991 m (1998) 2. Xihoumen Bridge (Čína) 1650 m (2009) 3. Great Belt Bridge (Dánsko) 1624 m (1998) Zavěšené 1. Ruský most (Russky Bridge) 1104 m (2012) 2. Sutong Bridge (Čína) 1088 m (2008) 3. Stonecutters Bridge (Čína HK) 1018 m (2009) NNK ocelové konstrukce (1) 21
22 Visuté: 1. Akashi-Kaikyo bridge (Perlový most) Spojuje ostrovy Honšú a Šikoku projekt: Honshu Shikoku Bridge Authority Rok: 1998 Rozpětí: [m] Ocelové pylony výšky 283 m, lana o průměru 1120 mm, (každé ze paralelních drátů Ø5 mm) NNK ocelové konstrukce (1) 22
23 2. Xihoumen Bridge Spojuje ostrovy Jintang a Cezi jižně od Šanghaje Rok: 2009 Rozpětí: [m] Pylony: žel. bet., 211 m Hlavní kabel Ø 855 mm: paralelní dráty Ø 5,25 mm (169 svazků, pevnost drátů 1770 MPa). Výztužný nosník: spojené 2 komory (z důvodů kmitání). Mostovka: ortotropní, t = 14 mm, korýtkové výztuhy. NNK ocelové konstrukce (1) 23
24 Zavěšené: 1. Ruský most přes Východní Bosporskou úžinu u Vladivostoku, teploty až -40 C. Rok: 2012 Rozpětí: 1104 m ( x x m ) Ocelový výztužný komorový nosník. Ortotropní mostovka šířky 29,5 m, Ž.b. pylony tvaru A s výškou 321 m (založeny na 120 pilotách délky 77 m) 168 kabelů z 13 až 79 pramenů o Ø 15,7 mm (každý ze 7 pozink. drátů). NNK ocelové konstrukce (1) 24
25 2. Sutong bridge přes Dlouhou řeku (Yangtze River) Projekt: Architectural Design & Research Institute of Tongji University, China Highway P+D Institute Consultants, Jiangsu Province Communications Planning and Design Institute Rok: 2008 Rozpětí: 1088 m ( ) Ž.b. pylony tvaru obráceného Y, výška 304 m (beton C50, nahoře trny přichycena 36 t ocelová komora pro ukotvení závěsů). Ocelová komora 40 x 4 (m) z oceli S345 a S370, ortotropní mostovka, Lana ze paralelních drátů Ø 7 mm (1770 MPa), polovějířový tvar, s tlumiči. NNK ocelové konstrukce (1) 25
26 Výroba oceli [Mt] ČS Č 5 1 2,5 4 ~ Roční produkce (Σ 2017 / Σ 2000) ocel [Mt] surové železo [Mt] Čína 831/ Japonsko 105/ Indie 101/ USA 82/ Rusko 71/ Jižní Korea (71), Německo (44), Turecko (38), Brazílie (34), Itálie (24)... : ČR (24. místo) 5/4 4 Výrobci: 1. Arcelor Mittal, Lucembursko (97); 2. China Baowu Group (64); 3. HBIS Group, Čína (46); 4. NSSMC Group, Japonsko (46); 5. POSCO, J. Korea (42)... NNK ocelové konstrukce (1) 26
27 Užití oceli ČR: strojírenství (55 %) + export (30 %) 85 % beton. výztuž 10 % OK (~ 350 kt/rok) 5 % Původní EU, Japonsko: beton. výztuž 3 % OK 6 % Uplatnění OK ve světě: Vícepodlažní budovy Japonsko, V.B., Švédsko 60 % USA 50 % Západní Evropa (původní EU) < 30 % Haly Japonsko, V.B., Švédsko, Francie, Španělsko 90 % NNK ocelové konstrukce (1) 27
28 OK ve stavebnictví ČR 75 % pozemní stavby - skelety budov (Debenhaus, Muzeum (RSE), Pankrácké nám.: Motokov, City Tower, Budějovická - spořitelna, DBK, Kongresové centrum, zastřešení Flora, ) -haly (skladové, výrobní, obchodní: např. Tesco Letňany ) - sportovní haly a tribuny (Aréna Sazka, Nikolajka, Výstaviště, Sparta, Slávie, Juliska, ) - pavilony (Výstaviště, Z pavilon Brno, ) 5 % mosty (přes Masarykovo nádraží, metro Lužiny, Trojský most, most Barikádníků, U Bulhara, Lochkov, Suchdol, ) 20 % speciální stavby - stožáry a věže (Petřín 60 m 1891, Žižkov TV 216 m ) - hutní stavby, energetika (těžní věže, vysoké pece, kont. Temelín...) - zásobníky, nádrže, plynojemy (CTR Nelahozeves,...) - vodní stavby (jezy, zdviže, ) NNK ocelové konstrukce (1) 28
29 Výhody OK nejkvalitnější běžné stavivo malá hmotnost rychlost výstavby příprava + zakládání výroba OK v dílně montáž konec výstavby návratnost, emise CO 2 OK Nevýhody OK koroze? (dnes až 50 let pro žárové pozinkování, žárové stříkání Zn a Al) (dřívější názvy pro žárové stříkání: metalizace, šopování) požární odolnost? (dnes výpočtem: obklady, nástřiky, nátěry) cena? (otázka pro projektanta a výrobce, technologie ) Výrobci OK v ČR: HM Ostrava, MCE Slaný, DT Prostějov, Metrostav, Excon, Skanska CZ, Warex,... NNK ocelové konstrukce (1) 29
30 Ocel Surové železo z vysoké pece: - slévárenské (šedé), C jako grafit - ocelárenské (bílé), obsahuje Fe 3 C (více Mn v rudě) Obsahuje asi 4 % C Výroba oceli: Výchozí je: bílé železo + šrot Oxidací se odstraní přebytek C (tzv. "zkujňováním železa ), aby: C< 2,1 % Probíhá převážně: (běžná konstrukční ocel však jen 0,1 0,2 %) - v kyslíkových konvertorech, - v elektrických pecích, (- dříve též v Siemens-Martinských pecích, v ČR již ne). NNK ocelové konstrukce (1) 30
31 Kyslíkové konvertory (převážně: ČR 92 %, svět 65%) CO vyzdívka z ohnivzdorných cihel O 2 pod tlakem ~ 1,25 MPa různé modifikace, např. KALDO 20º LD proces Kaldo proces (Linzer-Düsenverfahren) (prof. Kalling z Domnarvetu) nebo též Linz Donawitz (zcela výjimečně, pro železo s fosforem, až 2% P) tekuté surové železo + šrot (< 40 %), + Ca (tvoří strusku, která se po náklonu vypustí). Bez paliva: vhání se O 2, po oxidaci železa se spaluje Si, Mn, P; zvyšuje se teplota a z reakce vzniká CO (probublává, způsobuje "var"). Obsah: t. Do sklopeného konvertoru se naleje surové železo (1200 C) a narovná svisle. Tryska vhání kyslík k oxidaci na FeO, ten obratem reaguje s příměsovými prvky (Si, Mn, P), nakonec s uhlíkem: C+FeO Fe+CO, ke zchlazení se přidává šrot, vápno, poté se dezoxiduje (viz dále) a odlévá při teplotě cca 1650 C. Tavba trvá asi 30 min. Ocel velmi kvalitní (i legovaná). NNK ocelové konstrukce (1) 31
32 Elektrické pece (ČR 8 %, svět 32%) O 2 (z přidané železné rudy) vsázka (obvykle šrot) Ca + žel. ruda pro strusku až 230 t 750 kwh/t 3 elektrody odlévání (po naklonění) transformátor se vzdušným jádrem: měděná cívka vodou chlazená = primár azbestová výstelka ocel až 20 t = sekundár obloukové indukční (vesměs jen pro přetavování- rafinaci) (3 grafitové elektrody, až A, středofrekvenční pece Hz střídavý třífázový proud V, oblouk o teplotě 3500 C, ke konci procesu se dezoxiduje feromanganem a přidávají legury: Ni, Mo, W, Cr ) Zejména pro ušlechtilé oceli (přidávají se legující prvky - legury). NNK ocelové konstrukce (1) 32
33 Siemens - Martinské pece - "plamenná pec" němečtí bratři sklářská pec obvykle též O 2 nebo olej Francouz, pro ocel 1800º (zastaralé: ČR 0 %, svět 2%) plyn 1200º vzduch ohřívání komor (následuje obrácený chod) rudný způsob: tekuté surové železo (až 80%), šrot, vápno, ruda. šrotový způsob: pevné surové železo (až 50 %) a šrot. Palivo: plyn (olej) + předehřátý vzduch (někdy též kyslík) drahé. Okysličením vzniká FeO, roste teplota, reagují příměsové prvky na oxidy tvořící strusku a zejména C+Fe0 Fe+CO. Ke konci se přidá feromangan, (tj. dezoxidace, viz dále). Obsah: až 1000 t, jedna tavba: asi 6 hod. Tandemové pece: střídavé zkujňování a předehřev 2 pecí. NNK ocelové konstrukce (1) 33
34 Dezoxidace oceli Výroba oceli = oxidační proces (odstranění C). Vzniklý FeO je nutné odstranit dezoxidací (jinak je ocel křehká). Provádí se před vyléváním z konvertoru přidáním dezoxidovadel (Mn, Si, Al), obvykle ve formě slitin (tj. feromangan, ferosicilium, nebo čistý hliník). Odlévání oceli: - do kokil výsledkem je ingot, - kontilitím výsledkem jsou bramy. Odlévání do kokil : bubliny CO ( svaří se válcováním) neuklidněná ocel: (bez dezoxidovadel, event. trochu Mn) (pro konstrukce již dnes nelze používat!) uhlík C samovolně reaguje při poklesu teploty: FeO + C Fe + CO (část bublin CO uniká, zdání varu". Zůstává 0,2 0,3 % O (nevhodné vlastnosti). nástavec staženina (lunkr) od smršťování oceli při chladnutí (a oxidy Mn, Si, Al...) řez uklidněná ocel: (po přidání dezoxidovadel) Al (nebo Mn, Si) tvoří oxidy (jsou lehčí, vyplouvají na povrch), odpad odstřihnutím až 20 % (podrobněji viz doplňující info). Zůstává nepatrně kyslíku, < 0,003 % O. NNK ocelové konstrukce (1) 34
35 Kontilití uzávěr válce: vodící, ohýbací, rovnací z pánve krystalizátor (chladič) (měděné formy chlazené vodou) řez ocel je uklidněná po přidání dezoxidovadel, struskotvorných přísad a vakuování v argonovém proudění ke snížení obsahu O, C, S, H (viz obr. v doplňující informaci) mezipánev (zásobník tekuté oceli s uzávěrem) posun cca 0,4 m/min. letmý řez kyslíkovými hořáky bramy (bez odpadu) patrový objekt: cca 50 m Další zpracování oceli: Ingoty předehřev do válcovny (nebo bramy) (1250 C) NNK ocelové konstrukce (1) 35
36 Tváření za tepla ve válcovně 1200 C "válcovací trať": 900 C (nejnižší teplota pro válcování) - ohřívací zařízení - dopravní zařízení - válcovací stolice: opěrný válec pracovní válec trn následuje: Mannesmanova trať nebo trať Stiefelova nebo trať Kellogova duo, trio, kvarto (i více, až 20 válců) kosé (na trubky) dutý předvalek Tratě : na předvalky (bramy, bloky, sochory ) na profily, plechy (sochorové, hotovní ) Tváření za studena: válcování plechy tl. 4mm(mezi řadou dvojic válců, po svaření i uzavřené profily), tažení dráty; duté profily (ze svařované trubky, po hrotování a tažení průvlakem), lisování tenkostěnné jednodušší profily (na ohraňovacích lisech, do š. 9 m). NNK ocelové konstrukce (1) 36
37 Doplňující informace NNK ocelové konstrukce (1) 37
38 Výroba oceli a zpracování v Dillinger Hütte (NSR) koksové baterie (z černého uhlí při 1200º C, bez přístupu vzduchu), 2 sintrovací závod (spékání rudy, koksu, přísad), 3 vysoká pec (surové železo, teplota nad 1500º C), 4 odsiřování, 5 odstraňování strusky, 6 plnění kyslíkového konvertoru, 7 zkujňování kyslíkem, 8 přidávání legur, 9 vakuování, 10 kontilití, 11 (nebo odlévání do kokil získávání ingotů), 12 válcovací stolice. NNK ocelové konstrukce (1) 38
39 Odlévání do kokil Kokily jsou z jakostní litiny: Odlévání může probíhat spodem (pro malé ingoty, viz obr.), nebo standardně horem. Pro uklidněnou ocel je nástavec opatřen žáruvzdornou hmotou k pomalému chladnutí ocele. Ocel tuhne od pláště kokily a smršťuje se, na volné místo sestupuje shora tekutá ocel, na uvolněném místě se vytváří lunkr (staženina). pánev struska tekutá ocel nástavec se žáruvzdornou hmotou normální kokila posuvná spojka opačně (inverzně) kónická kokila Inverzní kokily pro vysokou čistotu oceli NNK ocelové konstrukce (1) 39
40 Stahování (stripování) běžných kokil NNK ocelové konstrukce (1) 40
41 Stahování (stripování) inverzních kokil odstranění nástavce nasazení na podstavec vysunutý ingot pro uchopení jeřábem NNK ocelové konstrukce (1) 41
NAVRHOVÁNÍ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ
NAVRHOVÁNÍ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ Část: OCELOVÉ KONSTRUKCE Prof. Josef Macháček B623 Doporučená literatura: Trahair, Bradford, Nethercot, Gardner: The behaviour and design of steel structures to EC3. Taylor
Uplatnění ocelových konstrukcí
Uplatnění ocelových konstrukcí Pozemní stavby halové stavby průmyslové, zemědělské apod. jednopodlažní a vícepodlažní objekty: administrativní, garáře, objekty občanského vybavení; zastřešení: sportoviště,
OCELOVÉ KONSTRUKCE. bakalářské studium. 4 kredity (2 + 2), zápočet, zkouška Prof. ing. František Wald, CSc. Místnost B632
OCELOVÉ KONSTRUKCE Studijní program: STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ bakalářské studium Kód předmětu: ř K134OK1 4 kredity (2 + 2), zápočet, zkouška Prof. ing. František Wald, CSc. Místnost B632 1 Sylabus přednášek
Výroba surového železa, oceli, litiny
Výroba surového železa, oceli, litiny Výroba surového železa Surové želeo se vyrábí ve vysoké peci. Obr. vysoké pece etapy výroby surového železa K výrobě surového železa potřebujeme tyto suroviny : 1.
1. V jakých typech sloučenin se železo v přírodě nachází? 2. Jmenujte příklad jedné železné rudy (název a vzorec):
ŽELEZO - cvičení 1. V jakých typech sloučenin se železo v přírodě nachází? 2. Jmenujte příklad jedné železné rudy (název a vzorec): 1. V jakých typech sloučenin se železo v přírodě nachází? V oxidech,
STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) KOVY
JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) KOVY 1. ŽELEZNÉ KOVY železné kovy jsou slitiny železa s uhlíkem nebo legujícími prvky surové železo a litina obsahuje 2-4%
Unikátní stavby a stavby 3. tisíciletí
Unikátní stavby a stavby 3. tisíciletí Prof. Josef Macháček Fakulta stavební ČVUT FSv ČVUT (leden 2008) 1 Mosty OBSAH -největší rozpětí na světě, -unikátnímosty v ČR, - plánované unikátní konstrukce mostů.
Technické materiály. Surové železo. Části vysoké pece. Suroviny pro vysokou pec
Technické materiály - Technické materiály se dělí na kovové a nekovové - Kovové jsou ţelezné kovy ( oceli a litiny ) a neţelezné kovy ( lehlé: slitiny hliníku, těţké slitiny mědi ) Surové železo - Je měkké,
Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %.
OCEL Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %. VÝROBA OCELI Ocel se vyrábí zkujňováním bílého surového
Stabilita ocelových stěn
Stabilita ocelových stěn Prof. Josef Macháček B 623 1. Úvod, poučení z havárií konstrukcí. Klasifikace průřezů. 2. Základy teorie boulení. Lineární teorie boulení stěn. Rozdíl v chování prutů a stěn. Imperfekce
ZLÍNSKÝ KRAJ. Název školyě národního Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště
Název školyě národního Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště hospodářství. Název DUMu Surové železo, ocel Autor Mgr. Emilie Kubíčková
ŽELEZO A JEHO SLITINY
ŽELEZO A JEHO SLITINY Ing. V. Kraus, CSc. Opakování z Nauky o materiálu 1 ČISTÉ ŽELEZO Atomové číslo 26 hmotnost 55,874 hustota 7,87 g.cm-3 vodivé, houževnaté, měkké A 50 %, Z 90 % pevnost 180 až 250 MPa,
NAUKA O MATERIÁLU OCEL A JEJÍ ROZDĚLENÍ. Ing. Iveta Mičíková
NAUKA O MATERIÁLU OCEL A JEJÍ ROZDĚLENÍ Ing. Iveta Mičíková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám
SLITINY ŽELEZA. Přehled a výroba materiálu
Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10;s platností do r. 2016 v návaznosti na platnost norem. Zákaz šířění a modifikace těchto materálů. Děkuji Ing. D.
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
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,
Postup výroby drátu válcováním. Předmět Strojírenská technologie
Předmět Strojírenská technologie Úvod Popis výrobku: Drát je hutní výrobek, který je nejčastěji kruhovitého průřezu. Vyrábět se může dvěma způsoby a) Válcováním b) Tažením Dráty jsou vyráběny především
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
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
1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger
1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Základní návrhové předpisy: - ČSN 73 1401/98 Navrhování ocelových
Výroba surového železa, výroba ocelí, výroba litin
Výroba surového železa, výroba ocelí, výroba litin Výroba surového železa surové železo se vyrábí ve vysokých pecích (výška cca 80m, průměr cca 15m) z kyslíkatých rud shora se pec neustále plní železnou
SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z TECHNOLOGIE
SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z TECHNOLOGIE Školní rok: 2012/2013 Obor: 23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení 1. Základní vlastnosti materiálů fyzikální vlastnosti chemické vlastnosti mechanické
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
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
KAPITOLA 9: KOVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
KAPITOLA 9: KOVY 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 studentů
Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115
Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 23 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:
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:
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
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
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
42 28XX nízko středně legované oceli na odlitky odlévané jiným způsobem než do pískových forem 42 29XX vysoko legované oceli na odlitky
Oceli na odlitky Oceli třídy 26: do 0,6 % C součásti elektrických strojů, ložiska vozidel, armatury a součásti parních kotlů a turbín, na součásti spalovacích motorů Oceli tříd 27 a 28: legovány Mn a Si,
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
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
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
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
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
Kovy a kovové výrobky pro stavebnictví
Kovy a kovové výrobky pro stavebnictví Rozdělení kovů kovy železné železo, litina, ocel kovy neželezné hliník, měď, zinek, olovo, cín a jejich slitiny 1. Železo a jeho slitiny výroba železa se provádí
Druhy ocelí, legující prvky
1 Oceli druhy, použití Ocel je technické kujné železo s obsahem maximálně 2% uhlíku, další příměsi jsou křemík, mangan, síra, fosfor. Poslední dva jmenované prvky jsou nežádoucí, zhoršují kvalitu oceli.
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
Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120
Tabulka 3 Nosníky Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 1 1 Nosníky železobetonové,,3) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Nosníky monoliticky spojené se stropní deskou,
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
Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Obsah. Pojmy Mostní svršek a mostovka, mostní vybavení Zásady navrhování Příklady Trámové mosty Plnostěnné
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 632 Sylabus přednášek
VÝROBA TRUBEK. Polotovary
Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10; s platností do r. 2016 v návaznosti na platnost norem. Zákaz šíření a modifikace těchto materiálů. Děkuji Ing. D.
POLOTOVARY. Základní rozdělení polotovarů
Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10; s platností do r. 2016 v návaznosti na platnost norem. Zákaz šíření a modifikace těchto materiálů. Děkuji Ing. D.
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
NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VYBRANÝCH JAKOSTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SNÍŽENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ
NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VYBRANÝCH JAKOSTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SNÍŽENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ a Miloš MASARIK, b Libor ČAMEK, a Jiří DUDA, a Zdeněk ŠÁŇA a EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a. s., Štramberská 2871/47, Czech
Základní pojmy Hlavní části mostu NEJLEPŠÍ MOST JE ŽÁDNÝ MOST
Přednáška č. 2 1 Základní pojmy Mostní názvosloví Hlavní části mostu Druhy mostů Typy mostů Normativní podklady pro navrhování a realizaci ocelových mostů Základní pojmy Hlavní části mostu NEJLEPŠÍ MOST
Výroba surového železa a výroba oceli
Výroba surového železa a výroba oceli Vlastnosti železa (Fe) nejrozšířenější přechodný kovový prvek druhý nejrozšířenější kov na Zemi, hojně zastoupen i ve vesmíru v přírodě minerály železa rudy: hematit
1 Druhy litiny. 2 Skupina šedých litin. 2.1 Šedá litina
1 Litina je nekujné technické železo obsahující více než 2% C a další příměsi, např. Mn, Si, P, S. Vyrábí se v kuplovnách ze surového železa, ocelového a litinového šrotu, koksu (palivo) a vápence (struskotvorná
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
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
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
Odporové topné články. Elektrické odporové pece
Odporové topné články Otevřené topné články pro odporové pece (vpravo): 1 4 topný vodič v meandru 5 7 topný vodič ve šroubovici Zavřené topné články: a) trubkový (tyčový) článek NiCr izolovaný MgO b) válcové
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:
SILNIČNÍ OCELOBETONOVÝ SPŘAŽENÝ MOST. Teoretický podklad SPŘAŽENÝ PĚTINOSNÍKOVÝ TRÁM O JEDNOM POLI, S HORNÍ MOSTOVKOU
Projekt FRVŠ č.1677/2012 Rozbor konstrukčních systémů kovových mostů ve výuce SILNIČNÍ OCELOBETONOVÝ SPŘAŽENÝ MOST Teoretický podklad SPŘAŽENÝ PĚTINOSNÍKOVÝ TRÁM O JEDNOM POLI, S HORNÍ MOSTOVKOU Úvod Navrhování
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:
V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 1 _ Ž E L E Z N É K O V Y _ P W P A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A
V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 1 _ Ž E L E Z N É K O V Y _ P W P A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové
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
Conclusions from Rehabilitation of Existing Timber Roof Structures 1
Stavby pro plnění funkcí lesa Odborný seminář Brno, 14. října j a 2010 0 doc.ing. Bohumil STRAKA, CSc. Charakteristický příčný řez lávky: 1-podlaha, 2-trámové hlavní nosníky, 3-zábradlí Konstrukční skladba
Hliníkové a nerezové konstrukce
Hliníkové a nerezové konstrukce Studijní program: STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ, magisterské studium Kód předmětu: k134yhnk Volitelný předmět 1+1, zápočet Hliníkové konstrukce Prof. Ing. František Wald, CSc., místnost
Slouží jako podklad pro výuku svařování. Text určen pro studenty 3. ročníku střední odborné školy oboru strojírenství.vytvořeno v září 2013.
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Svařování Rozdělení a druhy elektrod,značení,volba
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
Lávka pro pěší a cyklisty přes Orlici v Hradci Králové. Martin Kopřiva VOŠ 3, 12/2011 Stránka 1
Martin Kopřiva VOŠ 3, 12/2011 Stránka 1 Popis konstrukce: 1.0 Konstrukční systém Zvolená konstrukce sestává ze dvou vzpínadlových nosníků, které jsou spojeny v horním pásu kloubem a v pásu dolním pětistranným
STUDENTSKÁ KOPIE. Základní princip. Základy stavebního inženýrství. Ing. Miroslav Rosmanit, Ph.D. Katedra konstrukcí
Základní princip Základy stavebního inženýrství Ing. Miroslav Rosmanit, Ph.D. Katedra konstrukcí Základní princip Základní charakteristiky konstrukce Zatížení působící na konstrukci Účinky zatížení vnitřní
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti. Číslo přílohy: VY_52_INOVACE_CH9.
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939 Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Číslo přílohy: VY_52_INOVACE_CH9.3 Autor Datum vytvoření vzdělávacího materiálu Datum ověření
Téma 7 Rovinný kloubový příhradový nosník
Stavební statika,.ročník bakalářského studia Téma 7 Rovinný kloubový příhradový nosník Obecná a zjednodušená styčníková metoda Průsečná metoda Mimostyčníkové zatížení Katedra stavební mechaniky Fakulta
Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Postupná plastifikace I průřezu. Obsah přednášky. Příklad využití klasifikace spojitý nosník.
Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE Studijní program: STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ pro bakalářské studium Kód předmětu: K134OK1 4 kredity ( + ), zápočet, zkouška Pro. Ing. František ald, CSc., místnost B 63 1.
9. Spřažené ocelobetonové nosníky Spřažené ocelobetonové konstrukce, návrh nosníků teorie plasticity a pružnosti.
9. Spřažené ocelobetonové nosníky Spřažené ocelobetonové konstrukce, návrh nosníků teorie plasticity a pružnosti. Spřažené ocelobetonové konstrukce (ČSN EN 994-) Spřažené nosníky beton (zejména lehký)
HISTORIE - 200 LET OCELOVÝCH KONSTRUKCI - NEJDŘÍVE LITINA POZDĚJI OCEL VE DRUHÉ POLOVINĚ 20.STOLETI PŘIBYLY LEHKÉ HLINÍKOVÉ SLITINY
OCELOVÉ KONSTRUKCE HISTORIE - 200 LET OCELOVÝCH KONSTRUKCI - NEJDŘÍVE LITINA POZDĚJI OCEL VE DRUHÉ POLOVINĚ 20.STOLETI PŘIBYLY LEHKÉ HLINÍKOVÉ SLITINY VÝHODY PRUŽNOST, OHEBNOST, SUBTILNOST VYSOCE ZATÍŽENÝCH
Technické materiály. Kovy, slitiny železa - čisté železo - ocel - je slitina Fe+C ( 2,14 % ) - litina - je Fe+C (od 2,14 do 5% )
Kovy, slitiny železa - čisté železo - ocel - je slitina Fe+C ( 2,14 % ) - litina - je Fe+C (od 2,14 do 5% ) Ostatní legující prvky : - nežádoucí ( P, Si ) - žádoucí ( Cr, Mo, V, W, Co atd. ) Rozdělení
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
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,
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
TEORIE SLÉVÁNÍ. Autoři přednášky: prof. Ing. Iva NOVÁ, CSc. Ing. Jiří MACHUTA, Ph.D. Pracoviště: TUL FS, Katedra strojírenské technologie
TEORIE SLÉVÁNÍ : Zásady metalurgické přípravy oceli na odlitky a zásady odlévání. Tavení v elektrických indukčních pecích, zvláštnosti vedení tavby slitinových ocelí, desoxidace, zásady odlévání oceli.
22. česká a slovenská mezinárodní konference OCELOVÉ KONSTRUKCE A MOSTY 2009
22. česká a slovenská mezinárodní konference OCELOVÉ KONSTRUKCE A MOSTY 2009 ZKUŠENOSTI A POZNATKY Z CHOVÁNÍ DLOUHODOBĚ EXPONOVANÝCH MOSTŮ Z PATINUJÍCÍCH OCELÍ V ČESKÉ REPUBLICE Vít Křivý, Lubomír Rozlívka,
Technologie staveb. Technologie staveb podle materialu. Tomáš Jelínek 3.S
Technologie staveb Technologie staveb podle materialu Tomáš Jelínek 3.S Materiálové dělení konstrukcí Dřevěné Kamenné Z keramických materiálů Betonové Kovové Dřevěné konstrukce Dřevo je přírodní, obnovitelný
STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE
JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE Uplatnění dřevěných konstrukcí v minulosti DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE Uplatnění dřevěných konstrukcí
Technologie staveb podle konstrukce. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S
Technologie staveb podle konstrukce Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Konstrukční třídění Konstrukční systém-konstrukční systém je celek tvořený navzájem propojenými konstrukčními prvky a subsystémy,
VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE
VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE STAVITELSTVÍ I. FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT PRAHA VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE Základní funkce a požadavky architektonická funkce a požadavky - variabilita vnitřního prostoru - estetická
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
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).
Klíčová slova Autosalon Oblouk Vaznice Ocelová konstrukce Příhradový vazník
Abstrakt Bakalářská práce se zabývá návrhem nosné příhradové ocelové konstrukce autosalonu v lokalitě města Blansko. Půdorysné rozměry objektu jsou 24 x 48 m. Hlavní nosnou částí je oblouková příčná vazba
NTI/USM Úvod do studia materiálů Ocel a slitiny železa
NTI/USM Úvod do studia materiálů Ocel a slitiny železa Petr Šidlof Připraveno s využitím skript Úvod do studia materiálů, Prof. RNDr. Bohumil Kratochvíl, DSc., Prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc., Doc. Dr.
HLINÍK. Lehké neželezné kovy a jejich slitiny
Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10;s platností do r. 2016 v návaznosti na platnost norem. Zákaz šířění a modifikace těchto materálů. Děkuji Ing. D.
STAV POZNÁNÍ NÁVRHU KONSTRUKCÍ
STAV POZNÁNÍ NÁVRHU KONSTRUKCÍ ZA POŽÁRNÍ SITUACE František Wald ČVUT v Praze Zvýšení spolehlivosti stavebních nosných konstrukcí výpočtem požární odolnosti podle evropských norem 1 Části 1) Posouzení
2. Struktura a vlastnosti oceli, druhy ocelí Rovnovážné a nerovnovážné struktury oceli, mechanické vlastnosti oceli, druhy konstrukčních ocelí.
2. Struktura a vlastnosti oceli, druhy ocelí Rovnovážné a nerovnovážné struktury oceli, mechanické vlastnosti oceli, druhy konstrukčních ocelí. Struktura oceli Železo (Fe), uhlík (C), "nečistoty". nevyhnutelné
Ploché výrobky válcované za tepla
ArcelorMittal Ostrava Ploché výrobky válcované za tepla Výrobní program Obsah 4 Popis technologie a použité názvosloví 6 Jakosti ocelí, chemické složení 10 Předvýrobky (plynule lité předlitky) 12 Pásy
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,
Ocelobetonové konstrukce
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
Dálniční most v inundačním území Lužnice ve Veselí n.lužnicí
18. Mezinárodní sympozium MOSTY 2013, Brno Dálniční most v inundačním území Lužnice ve Veselí n.lužnicí Ing. Tomáš Landa, PRAGOPROJEKT, a.s. Ing. Zdeněk Batal, SMP, a.s. Ing. Pavel Poláček, SMP, a.s. Situace
otel SKI, Nové Město na Moravě ATIKA 2013 STA května 2013, h
SUPERVIZE PROJEKTU NOVÉHO TROJSKÉHO MOSTU V PRAZE Doc. Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D. Ing. Milan Šístek Ing. Jan Mukařovský Ing. Jakub Růžička Ing. David Malina OBSAH PREZENTACE I. ZÁKLADNÍ INFORMACE II. VTD
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
SVĚTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN TĚŽKÝ A SPOTŘEBNÍ PRŮMYSL
SVĚTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN TĚŽKÝ A SPOTŘEBNÍ PRŮMYSL TĚŽEBNÍ PRŮMYSL Naleziště a následná těžba nerostných surovin = základ pro průmyslovou výrobu. / nerovnoměrnost/ Tyto státy světa
MATERIÁL ALBROMET PODROBNÉ TECHNICKÉ LISTY
MATERIÁL ALBROMET PODROBNÉ TECHNICKÉ LISTY ALBROMET 200 2 ALBROMET 220 Ni 3 ALBROMET 260 Ni 4 ALBROMET 300 5 ALBROMET 300 HSC 6 ALBROMET 340 7 ALBROMET 340 HSC 8 ALBROMET 380 9 ALBROMET 380 HSC 10 ALBROMET
Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013
Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013 Jednou z prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu je vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012
Svarové spoje. Svařování tavné tlakové. Tlakové svařování. elektrickým obloukem plamenem termitem slévárenské plazmové
Svarové spoje Svařování tavné tlakové Tavné svařování elektrickým obloukem plamenem termitem slévárenské plazmové Tlakové svařování elektrické odporové bodové a švové třením s indukčním ohřevem Kontrola
Účinky smršťování a dotvarování a opatření pro omezení jejich nepříznivého působení
PŘEDNÁŠKY Účinky smršťování a dotvarování a opatření pro omezení jejich nepříznivého působení Pozemní stavby Pozemní stavby rámové konstrukce Vliv dotvarování a smršťování na sloupy a pilíře střední sloupy
2. Materiály a jejich charakteristiky Austenitické, duplexní, feritické, martenzitické a precipitačně vytvrzené oceli. Značení, vlastnosti a použití.
2. Materiály a jejich charakteristiky Austenitické, duplexní, feritické, martenzitické a precipitačně vytvrzené oceli. Značení, vlastnosti a použití. Materiál Nerezové (korozivzdorné) oceli patří mezi
katalog výrobků a vstupních materiálů PRO DESIGNÉRSKOU SOUTĚŽ
katalog výrobků a vstupních materiálů PRO DESIGNÉRSKOU SOUTĚŽ obsah 03 DRÁT 05 LANA 07 PRUŽINY 09 ŘETĚZY 11 DRÁTĚNÉ VÝROBKY 13 ŠROUBY 15 MATICE 17 HŘEBÍKY 19 KOLEJNICE 21 TRUBKY 23 OCEL V TYČÍCH 25 TAŽENÁ,
ZIMNÍ STADION DĚČÍN - OBLOUKOVÁ ULICE
1 ZIMNÍ STADION DĚČÍN - OBLOUKOVÁ ULICE REVIZE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ DLE ČSN 73 26 01 kap.vii rok 2013 Urgentní opravy POČET STRAN: 7 V LIBERCI: 21. dubna 2013 VYPRACOVAL: Ing. Jiří Khol ANTA.CT s.r.o.,