NK 1 Zatížení 2. - Zásady navrhování - Zatížení - Uspořádání konstrukce - Zděné konstrukce - Zakládání staveb

Podobné dokumenty
NK 1 Zatížení 2. Klasifikace zatížení

Klasifikace zatížení

NK 1 Zatížení 1. Vodojem

OBECNÉ ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ

NK 1 Zatížení 1. Vodojem

OBECNÉ ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ

Mezní stavy. Obecné zásady a pravidla navrhování. Nejistoty ve stavebnictví. ČSN EN 1990 a ČSN ISO návrhové situace a životnost

1. Všeobecně 2. Návrhové situace 3. Modely zatížení větrem 4. Rychlost a tlak větru 5. Zatížení větrem 6. Součinitele konstrukce c s c d 7.

CO001 KOVOVÉ KONSTRUKCE II

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému

Současný stav a perspektivy dalšího rozvoje Eurokódů

NK 1 Konstrukce 2. Volba konstrukčního systému

2. přednáška, Zatížení a spolehlivost. 1) Navrhování podle norem 2) Zatížení podle Eurokódu 3) Zatížení sněhem

ČSN EN Zatížení větrem 1. Všeobecně 2. Návrhové situace 3. Modely zatížení větrem 4. Rychlost a tlak větru 5. Zatížení větrem 6.

1 Kombinace zatížení EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí

NK I - Základy navrhování

Mapa větrových oblastí pro ČR oblast 1 2 v b,o 24 m/s 26 m/s. Úprava v b,o součinitelem nadmořské výšky c alt (altitude) oblast 1 2 >1300-1,27

n =, kde n je počet podlaží. ψ 0 je redukční

Předmět: SM02 ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ UŽITNÁ ZATÍŽENÍ, ZATÍŽENÍ SNĚHEM, ZATÍŽENÍ VĚTREM. prof. Ing. Michal POLÁK, CSc.

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

ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

NK 1 Konstrukce. Co je nosná konstrukce?

5 Úvod do zatížení stavebních konstrukcí. terminologie stavebních konstrukcí terminologie a typy zatížení výpočet zatížení od vlastní tíhy konstrukce

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Spolehlivost a bezpečnost staveb zkušební otázky verze 2010

Zatížení stálá a užitná

SPOLEHLIVOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

Zatížení konstrukcí. Reprezentativní hodnoty zatížení

2. přednáška, Zatížení a spolehlivost. 1) Navrhování podle norem 2) Zatížení podle Eurokódu 3) Kombinace

Směrnice rady 89/106/EHS (CPD) Hlavní požadavky

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

Některá klimatická zatížení

ČSN EN 1990/A1 OPRAVA 4

III. Zatížení větrem 1 VŠEOBECNĚ 2 NÁVRHOVÉ SITUACE 3 MODELOVÁNÍ ZATÍŽENÍ VĚTREM. III. Zatížení větrem

Zatížení konstrukcí. Reprezentativní hodnoty zatížení

ZATÍŽENÍ SNĚHEM. - dokumenty pro zatížení sněhem (stav před ): - γ Q = 1,5

NK III ocelové a dřevěné konstrukce (cvičení)

Zásady navrhování konstrukcí

SBORNÍK. k semináři konaném 23. října 2006 v Praze v Masarykově koleji ČVUT

MECHANIKA KONSTRUKCÍ ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet

podpora zaměstnanosti Obecné zásady hodnocení existujících konstrukcí

Příloha A1 Použití pro pozemní stavby

Přednášky: Prof. Ing. Milan Holický, DrSc. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav. Ing. Jana Markova, Ph.D.

STATICKÝ VÝPOČET

NK III ocelové a dřevěné konstrukce (cvičení) Ústav nosných konstrukcí FA ČVUT

Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica)

Advance Design 2017 R2 SP1

Současný stav v navrhování konstrukcí - Eurokódy

n =, kde n je počet podlaží. ψ 0 je redukční

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

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem

Řešený příklad: Výpočet zatížení pláště budovy

Zatíženía spolehlivost (K132ZASP)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu

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

Stanovení požární odolnosti. Přestup tepla do konstrukce v ČSN EN

OVĚŘOVÁNÍ EXISTUJÍCÍCH MOSTŮ PODLE SOUČASNÝCH PŘEDPISŮ

Dilatace nosných konstrukcí

STATICKÝ VÝPOČET. Ing. Jan Blažík

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA + STATICKÝ VÝPOČET

Revize ČSN (obecné zásady)

Použitelnost. Žádné nesnáze s použitelností u historických staveb

Principy navrhování stavebních konstrukcí

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ZASTŘEŠENÍ SPORTOVNÍ HALY VE VSETÍNĚ THE ROOF STRUCTURE OF THE SPORT HALL IN VSETÍN

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU

1. Charakteristiky větru 2. Výpočet dynamické odezvy podle EC1

Vývojový diagram: Výpočet zatížení větrem na jednopodlažní budovy

Problematika je vyložena ve smyslu normy ČSN Zatížení stavebních konstrukcí.

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ

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

Principy navrhování stavebních konstrukcí

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Vzpěrná pevnost skutečného prutu. Obsah přednášky. Únosnost tlačeného prutu. Výsledky zkoušek tlačených prutů

NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE OBJEKTU PRO PARKOVÁNÍ REINFORCED CONCRETE STRUCTURE

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

ZATÍŽENÍ PODLE EUROKÓDU

Principy navrhování stavebních konstrukcí

Nosné izolační ložisko NIL EX Y-G 20

Betonové a zděné konstrukce Přednáška 1 Jednoduché nosné konstrukce opakování

Posouzení za požární situace

2. Směrná úroveň spolehlivosti 3. Návaznost na současné předpisy 2. Ověření spolehlivosti požadované úřady, vlastníkem, pojišťovnami

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ statistické vyhodnocení materiálových zkoušek

Možnosti vyztužování železobetonových kruhových desek, příklad vyztužení kruhové desky

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ. Bakalářská práce

Principy navrhování stavebních konstrukcí

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NÁVRH RÁMOVÉHO MOSTU O JEDNOM POLI DESIGN OF A ONE-SPAN FRAME BRIDGE

PRŮBĚH ZKOUŠKY A OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU BETONOVÉ PRVKY předmět BL01 rok 2012/2013

Předběžný Statický výpočet

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

STATICKÝ VÝPOČ ET. OCELOVÁ VESTAVBA FITNESS Praha 9-Kyje Za č erným mostem 1425, Praha Kyje na parcele č. 2886/98, k.ú.

Interpretační dokumenty ID1 až ID6

Řešený příklad: Požární odolnost uzavřeného svařovaného průřezu

Příklad zatížení ocelové haly

Statický návrh a posouzení kotvení hydroizolace střechy

Příloha 2. Příklad rozboru účinků zatížení dopravou na mostě PK. 1 Úvod. Příloha 2 Př íklad rozboru úč inků zatížení dopravou na mostě PK

Dřevěné konstrukce požární návrh. Doc. Ing. Petr Kuklík, CSc.

133YPNB Požární návrh betonových a zděných konstrukcí. 4. přednáška. prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc.

Transkript:

NK 1 Zatížení 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 stavební Ing. Jana Markova, Ph.D., Kloknerův ústav - Zásady navrhování - Zatížení - Uspořádání konstrukce - Zděné konstrukce - Zakládání staveb Zatížení větrem ENV 1991-2-4 EN1991-1-4 (2002-02) Konstrukce do výšky 200 m, mosty do rozpětí 200 m, pokud splňují kritéria pro dynamickou odezvu (Annex D) Odezva konstrukce (Annex D) - kvazistatická - dynamická - aeroelastická

Chladicí věže ve Ferrybridge Velká Británie Chladicí věže ve Ferrybridge, Velká Británie

Rychlost a tlak větru Rychlost větru v b = c dir c season v b,0 Charakteristická střední rychlost v m (z) = c r (z) c o (z) v b c r (z) - součinitel drsnosti c o (z) - součinitel orografie zvláštní směrnice Tlak větru Zjednodušené vztahy pro tlak na plochu Základní tlak Tlak na plochu q b = ρ v w( z) = c 2 b p c e 2, ( z) q b ρ = 1,25 kg/m 3 je měrná hmotnost vzduchu, součinitel tlaku c p a součinitel exposice c e (z) jsou uvedeny v tabulkách (kapitole 4 a 7).

Kategorie terénu pro stanovení součinitele exposice - pren 1991-1-4, Tabulka 4.1 Kategorie Délka drsnosti Min. výška z 0 [m] z min [m] 0. Volný prostor bez překážek 0,003 1 I. Zanedbatelná vegetace 0,01 1 II. Nízká vegetace 0,05 2 III. Překážky s volným prostorem 0,3 5 IV. Městské oblasti (výška 15 m) 1,0 10 Faktor exposice c e (z)

Příklad součinitele tlaku c p uprostřed pravoúhlé budovy d = 15 m 2,4 m 9,6 m 3 m d/h = 1,25 e = 24 m střešní oblast G H I z e = h c pe = -1,2-0,7 +0,2/-0,6 směr větru stěnová oblast D z e = h c pe = +0,80 stěnová oblast E z e = h c pe = -0,50 h = 12 m Výšková budova d/h = 0,27 stěnová oblast D z e = 55 m c pe = +0,8 stěnová oblast E z e = 55 m c pe = -0,68 20 m stěnová oblast D z e = z m c pe = +0,8 stěnová oblast E z e = z m c pe = -0,68 15 m h = 55 m směr větru stěnová oblast D z e = 20 m c pe = +0,8 stěnová oblast E z e = 20 m c pe = -0,68 20 m d = 15 m

Příklad rozložení tlaků 1231 N/m 2 1047 N/m 2 20 m 1115 N/m 2 948 N/m 2 15 m h = 55 m 977 N/m 2 831 N/m 2 20 m směr větru d = 15 m Skleněný panel výškové budovy Vnější tlaky w e = q p (z e ) c pe Vnitřní tlaky 40 m 55 m w i = q p (z i ) c pi Výsledný tlak směr větru 20 m 15 m

Zatížení sněhem EN 1991-1-3, 2002 s = μ i C e C t s k μ i je tvarový součinitel, s k - charakteristická hodnota [knm -2 ], C e -součinitel expozice, obvykle 1,0, C t -součinitel teploty,obvykle 1,0. s k je pro většinu území České republiky v rozmezí od 0,75 knm -2 do 2,25 knm -2, Mapa ČR

Pultové a sedlové střechy µ1 Stav (i) Stav (ii) Stav (iii) µ 1 (α1) µ 1 (α2) 0,5µ 1 (α1) µ 1 (α2) µ 1 (α1) 0,5µ 1 (α2) α α 1 α 2 Stav(i) µ1(α1) µ1(α2) µ1(α1) µ1(α2) Stav (ii) µ1(α1) µ2(α) α = (α 1 + α 2 )/2 µ1(α2) α 1 α 2 α 1 α 2 Součinitel μ pro pultové a sedlové střechy 2.0 µ 1.6 1.0 0.8 µ2 µ1 0 15 30 45 60 α

Válcové střechy Stav (i) 0,8 Stav (ii) 0,5µ3 µ3 2.0 β = 60 µ 3 1.0 h / l = 0,18 l h 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 h / l β < 60 PŘEVIS, PŘEKÁŽKA b b d F s F s s e α α 2 2 s = kμ s /γ e i k F s = s b sin α

Příklad Stav (i) 0,3 knm -2 0,6 knm -2 s= 0,8 0,75 = 0,6 knm -2 Stav (ii) 0,15 knm -2 0,6 knm -2 Stav (iii) 0,3 knm -2 0,3 knm -2 α = 30 45 30 Stav (i) 0,3 knm -2 0,6 knm -2 0,3 knm -2 0,6 knm -2 Stav (ii) 1,2 knm -2 0,3 knm -2 0,6 knm -2 45 30 45 30 Kombinace zatížení EN 1990, 2002 Únosnost: EQU - rovnováha (6.7) STR, GEO - konstrukce (6.10) Mimořádné kombinace (6.11) FAT - únava Použitelnost: charakteristická - nevratné (6.14)

Kombinace zatížení - únosnost EN 1990, 2002 Trvalá a dočasná návrhová situace - základní k. γ GjGkj + γ P Pk + γ Q1Qk1 + γ Qiψ 0iQ A ki i> 1 γ GjGkj + ( γ P Pk + γ Qiψ 0iQki i 1 ξ jγ GjGkj + γ P Pk + γ Q1Qk1 + γ Qiψ 0iQki i> 1 B C γ G Gj kj ξ jγ GjGkj + γ P Pk + γ Q1Qk1 + i> 1 γ Qi ψ (6.10) ) (6.10a) (6.10b) (6.10a, mod ) 0i Q ki (6.10b) Kombinace zatížení - únosnost Mimořádná návrhová situace G + P + A + ( ψ neboψ kj k d 11 21 )Q k1 + ψ Q i> 1 2i ki (6.11b ) Seizmická návrhová situace Gkj Pk + γ IAEd + i 1 + ψ Q 2i ki (6.12b)

Kombinace zatížení - použitelnost Charakteristická - trvalé změny Gkj Pk + Qk1 + i> 1 + ψ Častá kombinace - lokální účinky Gkj Pk + ψ 11Qk1 + i> 1 0i + ψ Q 2i ki Q ki (6.14) (6.15) Kvazistálá kombinace - dlouhodobé účinky Gkj Pk + i 1 + ψ 2i Q ki (6.17) Hlavní proměnné zatížení S h s W n h s Q h s h s L W a 2 a 1 a 1 a 1

Konzolový nosník Zatížení g 1, g 2, q 1, q 2, G q 1 q 2 g1 g G 2 Maximální moment v (b) a reakce B (a) (c) (b) (d) A B l 1 = 4,5 m l 2 = 3,0 m Maximální moment v (c) A q 1 g1 g G 2 (a) (c) (b) (d) B l 1 =4,5 m l 2 = 3,0 m Statická rovnováha (minimální reakce A) A q 2 g1 g G 2 (a) (c) (b) (d) B l 1 =4,5 m l 2 = 3,0 m Kombinace pro konzolový nosník q 1 q 2 g1 g G 2 (a) (c) (b) (d) A B l 1 = 4,5 m l 2 = 3,0 m Load Limit state Action case g 1 g 2 q 1 q 2 G 1 Equilibrium, eq. (6.7) 0,90 1,10-1,50 1,10 2 Ultimate, eq. (6.10) 1,35 1,00 1,50-1,00 3 Ultimate, eq. (6.10) 1,00 1,35-1,50 1,35 4 Ultimate, eq. (6.10) 1,35 1,35 1,50 1,50 1,35 5 Ultimate, eq. (6.10a) 1,35 1,00 1,50 0,7-1,00 6 Ultimate, eq. (6.10b) 0,85 1,35 1,00 1,50-1,00 7 Ultimate, eq. (6.10a) 1,00 1,35-1,50 0,7 1,35 8 Ultimate, eq. (6.10b) 1,00 0,85 1,35-1,50 0,85 1,35 9 Serviceability, eq. (6.14) 1,00 1,00 1,00-1,00 10 Serviceability, eq. (6.14) 1,00 1,00-1,00 1,00 11 Serviceability, eq. (6.15) 1,00 1,00 1,00 0,5-1,00 12 Serviceability, eq. (6.15) 1,00 1,00-1,00 0,5 1,00 13 Serviceability, eq. (6.16) 1,00 1,00 1,00 0,3-1,00 14 Serviceability, eq. (6.16) 1,00 1,00-1,00 0,3 1,00

Výraz (6.7) posuvající síly Účinek zatížení -64.8 1 2 3 1 2-4.0 6.6 Výraz (6.10) ohybové momenty -176,2 96.6 Výraz (6.10a) a (6.10b) ohybové momenty -159,1-85,5-85,5 1 2 3 1 2 47,8 1 2 3 1 2 40,5 Dlouhodobé přetvoření Pružné přetvoření a dotvarování 1-2,8 2 mm 3 1 2 26,6 mm

Otázky ke zkoušce Zatížení větrem základní hodnoty Zatížení sněhem základní hodnoty Kombinace zatížení podle EN Ověřování mezních stavů únosnosti Ověřování mezních stavů použitelnosti Hlavní a vedlejší proměnné zatížení Kombinace zatížení pro konzolový nosník