BO02 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ

Podobné dokumenty
BO02 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ

Šroubované spoje namáhané smykem Šroubované spoje namáhané tahem Třecí spoje (spoje s VP šrouby) Vůle a rozteče. Vliv páčení

BO002 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ

Roznášení svěrné síly z hlav, resp. matic šroubů je zajištěno podložkami.

Šroubové spoje. Průměr šroubu d (mm) Plocha jádra šroubu A S (mm 2 ) 84,

SPOJE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

BO02 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup

PŘÍKLAD č. 1 Třecí styk ohýbaného nosníku

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

7. Šroubované spoje Technologie šroubování, navrhování šroubových spojů.

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Zkoušky oceli. Obsah přednášky. Koutové svary. Značení oceli. Opakování. Tahová zkouška

2. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

III. ČSN EN Navrhování ocelových konstrukcí Část 1.8: Navrhování styčníků 1 Úvod

7. Šroubované spoje Technologie šroubování, navrhování šroubových spojů.

Příklad č.1. BO002 Prvky kovových konstrukcí

Příklad č.1. BO002 Prvky kovových konstrukcí

CVIČENÍ 1 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ

Řešený příklad: Šroubový přípoj taženého úhelníku ztužidla ke styčníkovému plechu

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ

Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Princip spolehlivosti v mezních stavech. Obsah přednášky. Návrhová únosnost R d (design resistance)

Hřebíkové spoje. Ing. Milan Pilgr, Ph.D. DŘEVĚNÉ KONSTR.

Materiálové vlastnosti: Poissonův součinitel ν = 0,3. Nominální mez kluzu (ocel S350GD + Z275): Rozměry průřezu:

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr.

BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I

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

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Zastřešení dvojlodního hypermarketu STATICKÝ VÝPOČET. Ondřej Hruška

PEINER vysokopevnostní sestavy šroubů pro ocelové konstrukce

Konstrukční formy. pruty - tlačené, tažené nosníky - ohýbané, kroucené, kombinace

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Kapitola vstupních parametrů

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny. Ing. Milan Pilgr, Ph.D. DŘEVĚNÉ KONSTR.

PROBLÉMY STABILITY. 9. cvičení

Konstrukční formy. Prvky kovových konstrukcí. Podle namáhání. Spojování prvků. nosníky - ohýbané, kroucené, kombinace. staticky - klouby, vetknutí

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

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

NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM

OCELOVÉ A DŘEVĚNÉ PRVKY A KONSTRUKCE Část: Dřevěné konstrukce

PRACOVNÍ POMŮCKA. Vysokopevnostní spoje. dle DIN EN / DIN EN DIN EN /NA / DIN EN 14399

příklad 16 - Draft verze pajcu VUT FAST KDK Pešek 2016

Steel Series. Co je nového

KURZ BO02 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ

Uplatnění prostého betonu

NCCI: Návrhový model styku sloupu příložkami bez kontaktu

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

Teorie prostého smyku se v technické praxi používá k výpočtu styků, jako jsou nýty, šrouby, svorníky, hřeby, svary apod.

I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN Úvod

BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I

Prvky betonových konstrukcí BL01 6 přednáška. Dimenzování průřezů namáhaných posouvající silou prvky se smykovou výztuží, Podélný smyk,

Obr. 6.1 Zajištění tuhosti vícepodlažní budovy

Různé druhy spojů a spojovací součásti (rozebíratelné spoje)

8 Spoje s kovovými spojovacími prostředky

Prvky betonových konstrukcí BL01 12 přednáška. Prvky namáhané kroutícím momentem Prvky z prostého betonu Řešení prvků při místním namáhání

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

ŠROUBOVÉ SPOJE VÝKLAD

Posouzení trapézového plechu - VUT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 2017

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Betonové konstrukce (S)

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

3. Tenkostěnné za studena tvarované OK Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu.

VZDĚLÁVACÍ KURZ SE ZAMĚŘENÍM NA PŘÍPRAVU NA PROFESNÍ KVALIFIKACI PROJEKTANT LEŠENÍ INFORMACE

Složení. Konstrukční ocel obsahuje okolo 0,2% C

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

1 Použité značky a symboly

Dřevěné a kovové konstrukce

Část 5.8 Částečně obetonovaný spřažený ocelobetonový sloup

Obr. 1 Stavební hřebík. Hřebíky se zarážejí do dřeva ručně nebo přenosnými pneumatickými hřebíkovačkami.

8. Střešní ztužení. Patky vetknutých sloupů. Rámové haly.

Část 5.9 Spřažený požárně chráněný ocelobetonový nosník

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 02 STATICKÝ VÝPOČET

NCCI: Návrhový model styku pásů z uzavřených průřezů čelní deskou

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

Statika 1. Prostý tah & tlak. Prostý smyk. ČVUT v Praze, Fakulta architektury. Statika 1. M. Vokáč. Metody posuzování spolehlivosti

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška

Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica)

Program dalšího vzdělávání

pedagogická činnost

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

Ve výrobě ocelových konstrukcí se uplatňují následující druhy svařování:

Obsah. Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Dobrý a špatný koutový svar. Šroubované nosné spoje. Mechanické spojovací prostředky

PLÁŠŤOVÉ PŮSOBENÍ TENKOSTĚNNÝCH KAZET

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

STAVEBNÍ KONSTRUKCE. Témata k profilové ústní maturitní zkoušce. Školní rok Třída 4SVA, 4SVB. obor M/01 Stavebnictví

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

NAVRHOVÁNÍ ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ ZE SYSTÉMU. dle ČSN EN a ČSN EN NEICO - ucelený systém hrubé stavby

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM

9. Spřažené ocelobetonové nosníky Spřažené ocelobetonové konstrukce, návrh nosníků teorie plasticity a pružnosti.

Řešený příklad: Přípoj příhradového vazníku na sloup čelní deskou

CO001 KOVOVÉ KONSTRUKCE II

Prvky betonových konstrukcí BL01 7 přednáška

Příloha č. 1. Pevnostní výpočty

Různé druhy spojů a spojovací součásti (rozebíratelné spoje)

Platnost zásad normy:

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S VELKÝM OTVOREM

Vybrané okruhy znalostí z předmětů stavební mechanika, pružnost a pevnost důležité i pro studium předmětů KP3C a KP5A - navrhování nosných konstrukcí

Statický výpočet postup ve cvičení. 5. Návrh a posouzení sloupu vzpěrné délky

Transkript:

BO0 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ PODKLADY DO CVIČENÍ Obsah NORMY PRO NAVRHOVÁNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ... KONVENCE ZNAČENÍ OS PRUTŮ... 3 KONSTRUKČNÍ OCEL... 3 DÍLČÍ SOUČINITEL SPOLEHLIVOSTI MATERIÁLU... 3 KATEGORIE ŠROUBOVÝCH SPOJŮ... 4 MATERIÁL ŠROUBŮ... 5 OTVORY PRO ŠROUBY... 5 ROZTEČE DĚR PRO ŠROUBY... 5 VYTRŽENÍ SKUPINY ŠROUBŮ... 6 TŘECÍ SPOJE S VYSOKOPEVNOSTNÍMI ŠROUBY... 7 PÁČENÍ ŠROUBŮ... 7 ČEPOVÉ SPOJE... 8 NÝTOVÉ SPOJE... 9 ZATŘÍDĚNÍ PRŮŘEZU... 10 VZPĚR... 13 KLOPENÍ... 14 ČLENĚNÉ TLAČENÉ PRUTY STÁLÉHO PRŮŘEZU... 16 SLOŽENÉ A KŘÍŽOVÉ ČLENĚNÉ PRUTY... 17 KROUCENÍ... 17 INTERAKCE OHYBU A OSOVÉHO TLAKU... 18

NORMY PRO NAVRHOVÁNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ Podklady do cvičení Ver. 1.0 strana

KONVENCE ZNAČENÍ OS PRUTŮ KONSTRUKČNÍ OCEL E = 10 000 MPa G 81 000 MPa ν = 0,3 DÍLČÍ SOUČINITEL SPOLEHLIVOSTI MATERIÁLU Únosnost průřezů kterékoliv třídy γ M0 = 1,00 Únosnost průřezů při posuzování stability prutů γ M1 = 1,00 Únosnost průřezů při porušení oslabeného průřezu v tahu γ M = 1,5 Únosnost spojů γ M = 1,5 (+další součinitele) Podklady do cvičení Ver. 1.0 strana 3

KATEGORIE ŠROUBOVÝCH SPOJŮ 1) Spoje ve smyku Kategorie A: spoje namáhané ve střihu a v otlačení V této kategorii se mají používat šrouby tříd 4.6 až 10.9. Nevyžaduje se předpětí ani zvláštní úprava styčných ploch. Největší návrhové smykové zatížení nemá překročit ani návrhovou únosnost ve střihu, která je stanovena v 3.6, ani návrhovou únosnost v otlačení, která je stanovena v 3.6 a 3.7. Kategorie B: Spoje odolné prokluzu v mezním stavu použitelnosti V této kategorii se mají používat předpjaté šrouby podle 3.1.(1). Prokluz nemá nastat v mezním stavu použitelnosti. Návrhová smyková síla při mezním stavu použitelnosti nemá překročit návrhovou únosnost ve střihu, stanovenou podle 3.9. Největší návrhové smykové zatížení nemá překročit návrhovou únosnost ve střihu, stanovenou podle 3.6, ani návrhovou únosnost v otlačení, stanovenou podle 3.6 a 3.7. Kategorie C: spoje odolné prokluzu v mezním stavu únosnosti V této kategorii se mají používat předpjaté šrouby podle 3.1.(1). Prokluz nemá nastat v mezním stavu únosnosti. Největší návrhové smykové zatížení nemá překročit návrhovou únosnost v prokluzu, stanovenou podle 3.9, ani návrhovou únosnost v otlačení, stanovenou podle 3.6 a 3.7. Pro spoj namáhaný tahem se má navíc návrhová plastická únosnost v oslabení průřezu v místě děr pro šrouby N net,rd (viz 6. v EN 1993-1-1) posoudit v mezním stavu únosnosti. ) Spoje v tahu Kategorie D: Nepředpjaté šroubové spoje V této kategorii se mají používat šrouby tříd 4.6 až 10.9. Nevyžaduje se předpětí. Tato kategorie se nemá používat, jestliže je spoj často vystaven změnám tahové síly. Lze ji ale využít na spoje, které jsou navrženy na zatížení větrem. Kategorie E: Předpjaté šroubové spoje V této kategorii se mají používat předpjaté šrouby 8.8 a 10.9 s kontrolovaným utahováním podle souvisejících norem 1..7, skupina 7. Kategorie A Spoje namáhané ve střihu a v otlačení B Spoje odolné prokluzu v mezním stavu použitelnosti C Spoje odolné prokluzu v mezním stavu únosnosti D Nepředpjaté šroubové spoje E Předpjaté šroubové spoje Kritérium Spoje ve smyku F v,ed F v,rd F v,ed F b,rd F v,ed,ser F s,rd,ser F v,ed F v,rd F v,ed F b,rd F v,ed F s,rd F v,ed F b,rd F v,ed N net,rd Spoje v tahu F t,ed F t,rd F t,ed B p,rd F t,ed F t,rd F t,ed B p,rd Poznámky Nevyžaduje se předpětí. Mají se používat šrouby tříd 4.6 až 10.9 Mají se používat předpjaté šrouby tříd 8.8 nebo 10.9. Únosnost v prokluzu v mezním stavu použitelnosti, viz 3.9. Mají se používat předpjaté šrouby tříd 8.8 nebo 10.9. Únosnost v prokluzu v mezním stavu únosnosti, viz 3.9. N net,rd viz 3.4.1(1)c). Nevyžaduje se předpětí. Mají se používat šrouby tříd 4.6 až 10.9 Mají se používat šrouby tříd 8.8 nebo 10.9. B p,rd viz tabulka 3.4. Návrhová tahová síla F t,ed má zahrnovat síly včetně páčení, viz 3.11. Šrouby namáhané smykovými i tahovými silami mají také splňovat kritéria v tabulce 3.4. Podklady do cvičení Ver. 1.0 strana 4

SORTIMENT ŠROUBŮ d [mm] 8 1 16 0 4 7 30 36 A [mm ] 50 113 01 314 380 45 573 707 1018 A s [mm ] 36,6 84,3 157 45 303 353 459 561 817 d m [mm] 14,0 0,5 5,9 3,3 35,5 38,8 44, 49,6 56,0 MATERIÁL ŠROUBŮ jakostní třída 4.6 4.8 5.6 5.8 6.8 8.8 10.9 f yb [N.mm - ] 40 30 300 400 480 640 900 f ub [N.mm - ] 400 400 500 500 600 800 1000 OTVORY PRO ŠROUBY Spoje přesné: - jmenovitý průměr díry d 0 je roven jmenovitému průměru dříku šroubu d Spoje hrubé: - jmenovitý průměr díry d 0 je větší než jmenovitý průměr dříku šroubu d, přičemž vůle nesmí být větší než: Šroub M14 M16 až M4 vůle 1 mm mm M7 3 mm ROZTEČE DĚR PRO ŠROUBY označení nejméně nejvíce (spoje vystavené vlivu povětrnosti nebo jiným korozivním vlivům) doporučené hodnoty podle ČSN 73 1401 e 1 1, d 0 4t + 40 mm,0 d 0 e 1, d 0 4t + 40 mm 1,5 d 0 e 3 1,5 d 0 - - e 4 1,5 d 0 - - p 1, d 0 min (14t ; 00 mm) 3,5 d 0 p,4 d 0 min (14t ; 00 mm) 3,5 d 0 Podklady do cvičení Ver. 1.0 strana 5

VYTRŽENÍ SKUPINY ŠROUBŮ Vytržení skupiny šroubů představuje porušení smykem v řadě šroubů podél smykové plochy skupiny šroubů doplněné o přetržení v ose otvorů. Pro symetrickou skupinu šroubů, která je namáhána osovým zatížením, se návrhová únosnost ve vytržení skupiny šroubů V eff,1,rd stanoví ze vztahu: V eff,1, Rd = f u γ A M nt + ( 1/ 3) γ f M 0 y A nv Pro skupinu šroubů namáhanou excentrickým zatížením, se návrhová únosnost ve vytržení skupiny šroubů V eff,,rd stanoví ze vztahu: V eff,, Rd f u A = 0,5 γ M nt + ( 1/ 3) γ f M 0 y A nv kde A nt oslabená plocha při působení tahu A nv oslabená plocha při působení smyku Poznámka: Pro úhelníky připojené jedním ramenem a jiné nesymetricky připojené tažené pruty a pro přípojné úhelníky platí zvláštní pravidla. Podklady do cvičení Ver. 1.0 strana 6

TŘECÍ SPOJE S VYSOKOPEVNOSTNÍMI ŠROUBY Součinitel tření třída třecího povrchu µ A tryskaný povrch s dokonale odstraněnou rzí nebo tryskaný povrch pokovený nástřikem hliníku nebo zinkovým povlakem B tryskaný povrch s alkalicko-zinkovým silikátovým nátěrem 0,40 C povrch čištěný kartáčem nebo plamenem, bez jakékoliv rzi 0,30 D bez úpravy ploch 0,0 0,50 Součinitel k s Šrouby v obyčejných otvorech Šrouby v nadměrných otvorech nebo krátkých prodloužených otvorech s osou prodlouženého otvoru kolmou na směr síly Šrouby v dlouhých prodloužených otvorech s osou prodlouženého otvoru kolmou na směr síly Šrouby v dlouhých prodloužených otvorech s osou prodlouženého otvoru ve směru síly Šrouby v krátkých prodloužených otvorech s osou prodlouženého otvoru ve směru síly k s 1,00 0,85 0,70 0,76 0,63 PÁČENÍ ŠROUBŮ Přístup podle ČSN 73 1401 Spojovací prvky přenášející tahovou sílu musí přenést i přídavné namáhání od páčení, které závisí na tuhostech částí spoje. t t = 4,3 Páčení nenastává, pokud tloušťka připojované příruby 3 e b d a 3 3 t t 1 e Pokud páčení nastává, spočte se součinitel páčení γ = + 0,005 1, 0 p d Součinitelem páčení se násobí (zvětšuje) tahová síla namáhající šroub. Podklady do cvičení Ver. 1.0 strana 7

ČEPOVÉ SPOJE Geometrické požadavky na pruty zakončené čepovými spoji FEd γ a t f + 3 M 0 d 0 y t 0,7 F Ed γ f y M 0 FEd γ c t f M 0 d 0 y + 3 Návrhová kritéria pro čepové spoje Únosnost čepu ve střihu Únosnost plechu a čepu v otlačení Únosnost čepu v ohybu d 0, 5 t 0,6 A f up F v, Rd = Fv, Ed γ M 1,5 t d f y F b, Rd = Fb, Ed γ M 0 M Rd 1,5 W = γ el M 0 f yp M Ed M F, Únosnost čepu při kombinaci střihu a ohybu Ed v Ed + 1 M Rd Fv, Rd kde d průměr čepu f y f up f yp t A W el nižší z mezí kluzu čepu a spojované části mez pevnosti čepu mez kluzu čepu tloušťka spojované části plocha průřezu čepu průřezový modul čepu M F = 8 ( b + 4c + a) Ed Ed Podklady do cvičení Ver. 1.0 strana 8

NÝTOVÉ SPOJE Rozmístění děr pro nýty se řídí stejnými pravidly jako u šroubů. Nýtové spoje se mají navrhovat na přenesení smykových sil. Obecně nemá svěrná délka nýtu překročit 4,5d pro nýtování kladivem a 6,5d pro nýtování lisováním. Únosnost ve střihu pro jednu střihovou plochu Únosnost v otlačení F F V, Rd b, Rd 0,6 f = γ ur M k1 α b f = γ A u M 0 d t kde ve směru zatížení -pro šrouby na konci -pro vnitřní šrouby f ub α b = min α d ; ;1, 0 fu e1 α d = 3 d α d = p 0 1 3 d 0 1 4 kolmo na směr zatížení -šrouby u okraje -pro vnitřní šrouby Únosnost v tahu Únosnost v protlačení kontrola není potřeba k k 1 1 F e = min,8 1,7;, 5 d0 p = min 1,4 1,7;, 5 d0 r, Rd 0,6 f = γ Kombinace střihu a tahu + 1, 0 F F v, Ed v, Rd F t, Ed 1,4 Ft, ur M Rd A 0 f ur A 0 jmenovitá mez pevnosti v tahu nýtu plocha otvoru pro nýt Ilustrace převzaty z http://kovarna.webzdarma.cz/stranky/zakladni_postupy/nytovani.htm Podklady do cvičení Ver. 1.0 strana 9

ZATŘÍDĚNÍ PRŮŘEZU Podklady do cvičení Ver. 1.0 strana 10

Podklady do cvičení Ver. 1.0 strana 11

Podklady do cvičení Ver. 1.0 strana 1

VZPĚR Podklady do cvičení Ver. 1.0 strana 13

KLOPENÍ Podklady do cvičení Ver. 1.0 strana 14

Podklady do cvičení Ver. 1.0 strana 15

ČLENĚNÉ TLAČENÉ PRUTY STÁLÉHO PRŮŘEZU Členěné tlačené pruty s příhradovými spojkami Smyková tuhost se stanoví podle uspořádání příhradových spojek podle Obr. 6.9 Účinný moment setrvačnosti: I = 0,5h eff 0 A ch Členěné tlačené pruty s rámovými spojkami Smyková tuhost: S v = a 4EI I 1 + ni ch ch b h0 a π EI a ch Účinný moment setrvačnosti: I = 0,5h µ I eff 0 Ach + kde µ je součinitel účinnosti podle Tab. 6.8 ch Podklady do cvičení Ver. 1.0 strana 16

SLOŽENÉ A KŘÍŽOVÉ ČLENĚNÉ PRUTY Složené a křížové členěné pruty se mají posuzovat na vzpěr jako jeden celistvý prut se zanedbáním vlivu smykové tuhosti (S v = ), jestliže jsou splněny podmínky v tabulce 6.9. KROUCENÍ Podklady do cvičení Ver. 1.0 strana 17

INTERAKCE OHYBU A OSOVÉHO TLAKU Podklady do cvičení Ver. 1.0 strana 18

Podklady do cvičení Ver. 1.0 strana 19

Obr. Geometrická imperfekce štíhlé stojiny Obr. Geometrická imperfekce skleněného prutu Ondřej Pešek, Ústav kovových a dřevěných konstrukcí, Fakulta stavební, VUT v Brně Podklady do cvičení Ver. 1.0 strana 0