Dřevěné konstrukce podle ČSN EN : Petr Kuklík

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

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru

Moderní dřevostavba její chování za požáru evropské a české znalosti a předpisy. Petr Kuklík. ČVUT v Praze

Moderní dřevostavba její chování za požáru evropské znalosti a předpisy. Petr Kuklík. ČVUT v Praze, Fakulta stavební

Moderní dřevostavba její chování za požáru evropské a české znalosti a předpisy. Petr Kuklík. ČVUT v Praze, Fakulta stavební

Úvod Požadavky podle platných technických norem Komentář k problematice navrhování

2 NAVRHOVÁNÍ KONSTRUKCÍ PODLE ČSN EN : 2006

7 NAVRHOVÁNÍ SPOJŮ PODLE ČSN EN :2006

Obr. 1: Řez masivním průřezem z RD zasaženým účinkům požáru

Statický výpočet požární odolnosti

kde je rychlost zuhelnatění; t čas v minutách. Pro rostlé a lepené lamelové dřevo jsou rychlosti zuhelnatění uvedeny v tab. 6.1.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2009, ročník IX, řada stavební článek č.4

Opatření a Hřebíky 15 d 2,8 mm Vruty 15 d 3,5 mm Svorníky 15 t 1 45 mm Kolíky 20 t 1 45 mm Hmoždíky podle EN t 1 45 mm

3 Návrhové hodnoty materiálových vlastností

10.1 Úvod Návrhové hodnoty vlastností materiálu. 10 Dřevo a jeho chování při požáru. Petr Kuklík

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

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

12.1 Návrhové hodnoty vlastností materiálu

Rozvoj tepla v betonových konstrukcích

12. Navrhování dřevěných konstrukcí, konstrukce ze dřeva.

OCELOVÉ A DŘEVĚNÉ PRVKY A KONSTRUKCE Část: Dřevěné konstrukce

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních

Tabulka 3 Nosníky R 80 R ) R ) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R ) 35 1) 20 1) 50 1) ) 25 1) R 120 R 100 R 120

Zděné konstrukce podle ČSN EN : Jitka Vašková Ladislava Tožičková 1

Stanovení požární odolnosti. Přestup tepla do konstrukce v ČSN EN

Řešený příklad: Požární odolnost uzavřeného svařovaného průřezu

Požární odolnost v minutách Stropy betonové, staticky určité 1),2) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 REI )

Ocelové konstrukce požární návrh

Od roku 2016 je firma Střechy 92, s.r.o. dodavatelem vrstveného dřeva Ultralam pro Českou republiku.

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

9 STANOVENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI ZDIVA PODLE TABULEK

Teplotní analýza požárního úseku. Návrh konstrukce za zvýšené teploty

NOSNÉ STĚNY, SLOUPY A PILÍŘE

INŽENÝRSKÉ. Ocelové TESAŘSKÉ. Lepené. Dřevěné. Hřebíkové plechy. Hmoždinky. Hmoždíky Skoby. Svorníky. Hřebíky. Sponky. Kolíky.

NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ OCHRANA DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ PŘED ZNEHODNOCENÍM část 1.

NOVÉ MOŽNOSTI V NAVRHOVÁNÍ VELKOROZPONOVÝCH DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ PODLE PLATNÝCH EVROPSKÝCH NOREM

Technologické aspekty výstavby ze dřeva a materiálů na bázi dřeva v České republice

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

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A3. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

Dřevostavby komplexně. Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák

Část 5.9 Spřažený požárně chráněný ocelobetonový nosník

SPOJE OCEL-DŘEVO SE SVORNÍKY NEBO KOLÍKY

7 PARAMETRICKÁ TEPLOTNÍ KŘIVKA (řešený příklad)

LVL lepené vrstvené dřevo Nosné stavební prvky přirozeně ze dřeva

Ocelové konstrukce požární návrh

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

fermacell AESTUVER special

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU

Část 5.1 Prostorový požár

Dřevěné konstrukce. Dřevo - od nepaměti. Zavedení výroby řeziva na pilách Výroba kovových spojovacích prostředků Lepené konstrukce

8 ZKUŠEBNÍ METODY PRO STANOVENÍ PŘÍSPĚVKU POŽÁRNÍ ODOLNOSTI V ENV 1338x: 2003

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ

ČSN EN OPRAVA 1

LVL lepené vrstvené dřevo Nosné stavební prvky přirozeně ze dřeva

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

Část 5.3 Spřažená ocelobetonová deska

POŽÁRNÍ ODOLNOST OCELOVÝCH, OCELOBETONOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ. Zdeněk Sokol. Velké požáry. Londýn, září 1666

PROTECTA FR PIPE WRAP- Montážní návod

Posouzení za požární situace

Uživatelská příručka

1 Použité značky a symboly

tvrdé dřevo (v panelech) Vnitřní stěny, vnitřní podpory beton, přírodní kámen, cihly, klinkerové cihly, vápenopískové cihly

Ocelobetonové stropní konstrukce vystavené požáru. Numerická simulace jednoduché metody

Sada 2 Dřevěné a ocelové konstrukce

Výška [mm]

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A11. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

JSOU LEHKÉ, STABILNÍ, ALE VYDRŽÍ VELKOU ZÁTĚŽ

K normalizaci dřevěných konstrukcí po roce 2015

Pérko. Tlačný. Klička FAB

Betonové konstrukce. Beton. Beton. Beton

F Zug F H. F Druck. Desky Diamant 07/2010. Knauf Diamant. Diamant deska, která unese dům

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

Konstrukce K O N S T R U K C E V R S T E V 4/2012

STAV POZNÁNÍ NÁVRHU KONSTRUKCÍ

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A2. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

Mendelova univerzita v Brně. Analýza vybraných mechanických vlastností konstrukčních materiálů pro dřevostavby

7 OCELOVÉ KONSTRUKCE - POKROČILÝ NÁVRH POMOCÍ SOFTWARE

DĚTSKÁ EKO-UNIVERZITA HANSPAULKA Na Karlovce, Praha 6 PORTFOLIO

Betonové konstrukce (S)

Dřevo EN1995. Dřevo EN1995. Obsah: Ing. Radim Matela, Nemetschek Scia, s.r.o. Konference STATIKA 2013, 16. a 17.

Část 3: Analýza konstrukce. DIF SEK Část 3: Analýza konstrukce 0/ 43

ALUMINI. Skrytý držák bez otvorů Tří rozměrová děrovaná deska z hliníkové slitiny ALUMINI - 01 OBSAH BALENÍ OCEL - HLINÍK TENKÉ KONSTRUKCE

RD DÝŠINA, Č. KAT. 775/7 MANŽELÉ PLICKOVI. Ing. arch. Barbora DUPALOVÁ

Řešený příklad: Požární odolnost plechobetonové desky podle EN

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Statika ú n o r

Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru. Ing. Jaroslav Langer, PhD Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc.

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Návrh žebrové desky vystavené účinku požáru (řešený příklad)

Tabulka 5 Specifické prvky

POŽÁRNÍ ODOLNOST PODHLEDOVÝCH KONSTRUKCÍ OPLÁŠT NÝCH CEMENTOTŔÍSKOVÝMI DESKAMI. Autoři: Ing. Miroslav Vacula Ing. Martin Klvač

SVĚT MOŽNOSTÍ PRO MODERNÍ STAVBY

ČSN pro navrhování betonových. Ing. Jaroslav Langer, PhD., Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. Novinky v navrhování na účinky požáru Praha 22.2.

PILÍŘE STAVITELSTVÍ I.

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE

A. 1 Skladba a použití nosníků

2 ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ PODLE ČSN EN : 2004

Ing. Jan Rýpal Nádražní Moravský Písek IČO: Moravský Písek, STATICKÝ VÝPOČET

Průběh požáru TEPLOTNÍ ANALÝZA POŽÁRNÍHO ÚSEKU. Zdeněk Sokol. 2: Tepelné zatížení. 1: Vznik požáru. 3: Teplota konstrukce

Transkript:

Dřevěné konstrukce podle ČSN EN 1995-1-2: 2006 Petr Kuklík 1

Obsah prezentace Úvod Návrhová hloubka zuhelnatění Návrhová rychlost zuhelnatění Plášť požární ochrany Analytické výpočetní metody Metoda redukovaného průřezu Numerické výpočetní metody 2

Úvod Připravovaná ČSN EN 1995-1-2 (73 1701) NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ Část 1-2: Obecná pravidla Navrhování konstrukcí na účinky požáru 3

Úvod Požární namáhání podle nominální normové teplotní křivky 4

Úvod Dřevěné prvky před a po vystavení požáru Zbytkový průřez Zuhelnatělá vrstva Požárně ochranná vrstva Požárně ochranná vrstva Zbytkový průřez Zuhelnatělá vrstva 5

Návrhová hloubka zuhelnatění Jednorozměrové zuhelnatění ( široké průřezy ) b = 2d + 80 prod 13mm min char,0 char,0 d = β t char,0 0 Zaoblení rohů = hloubce zuhelnatění b = 2d + 80 pro d 13mm min char,0 char,0 b = 8,15 d pro d < 13 mm min char,0 char,0 6

Návrhová hloubka zuhelnatění Nominální zuhelnatění d char, n = β t n 7

Návrhová rychlost zuhelnatění - pro dřevo β 0 β n Lepené lamelové dřevo s charakteristickou hustotou 290 kg/m 3 Rostlé dřevo s charakteristickou hustotou 290 kg/m 3 mm/min 0,65 0,65 mm/min 0,7 0,8 Rostlé nebo lepené lamelové dřevo listnatých stromů s charakteristickou hustotou 290 kg/m 3 Rostlé nebo lepené lamelové dřevo listnatých stromů s charakteristickou hustotou 450 kg/m 3 0,65 0,50 0,7 0,55 Vrstvené dřevo (LVL) 0,65 0,7 8

Návrhová rychlost zuhelnatění - pro desky na bázi dřeva Pro desky s charakteristickou hustotou 450 kg/m 3 a tloušťkou desky 20 mm, se používají tyto jednorozměrové návrhové rychlosti zuhelnatění: β o = 1,0 mm/min β o = 0,9 mm/min pro překližky; pro desky na bázi dřeva jiné než překližky. Pro jiné hustoty a tloušťky desek na bázi dřeva se rychlost zuhelnatění určí pomocí těchto vzorců: β = kde 0,ρ,t β0,450,20 k ρ kt k = ρ 450 ρ k k t = min ( 20 t p ; 1,0 ) ρ k se dosazuje v kg/m 3 a t p v mm. 9

Plášť požární ochrany Příklady protipožárního obložení 1 nosník, 2 sloup, 3 záklop, 4 obložení 10

Plášť požární ochrany Zuhelnatění pro t ch = t f a t a = min.25 mm 11

Plášť požární ochrany Zuhelnatění pro t ch = t f a t a menší než 25 mm 12

Plášť požární ochrany Zuhelnatění pro t ch menší než t f 13

Analytické výpočetní metody Rychlost zuhelnatění Plášť požární ochrany Hloubka zuhelnatění Návrhové vlastnosti 14

Analytické výpočetní modely Změny dřeva při požáru Vrstva tepelně nezměněného dřeva Vrstva zuhelnatělého dřeva, dřevěné uhlí Vrstva pyrolýzy, tepelného rozkladu dřeva 15

Analytické výpočetní modely Návrhová pevnost f = k fi,d mod, fi k fi f γ k M, fi přičemž k mod,fi je modifikační součinitel pro požár, který zohledňuje účinky teploty a vlhkosti na parametry pevnosti; k fi součinitel, kterým se převádí charakteristická hodnota na hodnotu 20% kvantilu: k fi = 1,25 pro rostlé dřevo; k fi = 1,15 pro lepené lamelové dřevo a desky na bázi dřeva; γ M,fi dílčísoučinitel spolehlivosti při požáru γ M,fi = 1,0 charakteristická pevnost při běžné teplotě. f k 16

Metoda redukovaného průřezu d = d + k d ef char, n 0 0 přičemž d o = 7 mm k o 1,0 1 počáteční povrch prvku 2 okraj zbytkového průřezu 3 okraj účinného průřezu d char, n = β t n kde β n je nominální návrhová rychlost zuhelnatění t čas v minutách 17

k 0 Metoda redukovaného průřezu Součinitel tloušťky vrstvy nulové pevnosti k 0 čas k 0 t menší než 20 minut t/20 t minimálně 20 minut 1,0 18

Numerické výpočetní modely Stěna dřevěný nosník Strop OSB deska izolace sádrokarton spojovací prostředky izolace sádrokarton I nosník izolace spojovací prostředky OSB deska sádrokarton spojovací prostředky 19

Numerické výpočetní modely Exponovaná strana Zmenšení izolace Zmenšení izolace Izolace minerální vlna 20

Numerické výpočetní modely Exponovaná strana Odtavení čela izolace Izolace odtavena Izolace skelná vata 21

Numerické výpočetní modely Exponovaná strana Bez izolace 22

Numerické výpočetní modely Požární úsek po požáru R 60 23

Numerické výpočetní modely Schodiště po požáru R 30 24