Posouzení trapézového plechu - VUT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 2017

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

Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica)

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

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

STATICKÉ TABULKY stěnových kazet

Příklad 3: NÁVRH A POSUDEK TRAPÉZOVÉHO PLECHU A STROPNICE

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

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

Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí

Návrh žebrové desky vystavené účinku požáru (řešený příklad)

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

Část 5.3 Spřažená ocelobetonová deska

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup

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

Ocelobetonové konstrukce

Řešený příklad: Prostě uložená spřažená stropnice

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

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ

Řešený příklad: Nosník s kopením namáhaný koncovými momenty

Uplatnění prostého betonu

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad)

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU

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

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB

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

Statické tabulky profilů Z, C a Σ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Řešený příklad: Prostě uložený nosník s mezilehlým příčným podepřením

Část 5.9 Spřažený požárně chráněný ocelobetonový nosník

Betonové konstrukce (S)

MEZNÍ STAVY POUŽITELNOSTI PŘEDPJATÝCH PRŮŘEZŮ DLE EUROKÓDŮ

Betonové a zděné konstrukce 2 (133BK02)

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

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

pedagogická činnost

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice

K133 - BZKA Variantní návrh a posouzení betonového konstrukčního prvku

Řešený příklad: Prostě uložený a příčně nedržený nosník

Ing. Ivan Blažek NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

list číslo Číslo přílohy: číslo zakázky: stavba: Víceúčelová hala Březová DPS SO01 Objekt haly objekt: revize: 1 OBSAH

Stěnové nosníky. Obr. 1 Stěnové nosníky - průběh σ x podle teorie lineární pružnosti.

PŘÍKLAD č. 1 Třecí styk ohýbaného nosníku

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

1 Použité značky a symboly

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

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

BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

CEMVIN FORM Desky pro konstrukce ztraceného bednění

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska

Prostý beton Pedagogická činnost Výuka bakalářských a magisterský předmětů Nosné konstrukce II

SLOUP NAMÁHANÝ TLAKEM A OHYBEM

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

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

Statika 2. Vybrané partie z plasticity. Miroslav Vokáč 2. prosince ČVUT v Praze, Fakulta architektury.

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

Ve výrobě ocelových konstrukcí se uplatňují následující druhy svařování:

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

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

Výpočet sedání kruhového základu sila

Normálová napětí při ohybu - opakování

Lindab Usnadňujeme výstavbu. LindabConstruline. Vaznice a paždíky. Konstrukční profily Z, C a U

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Řešený příklad: Prostě podepřená vaznice průřezu IPE

Stanovení požární odolnosti. Přestup tepla do konstrukce v ČSN EN

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

předběžný statický výpočet

NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM

Prvky betonových konstrukcí BL01 11 přednáška

STATICKÉ POSOUZENÍ. Tel.: Projekční ateliér: Projektant: Ing. Alexandr Cedrych IČO: Razítko:

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B12. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

Výpočtová analýza vlivu polohy výztuže na únosnost tenkostěnných střešních panelů

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

YQ U PROFILY, U PROFILY

STATICKÝ VÝPOČET ŽELEZOBETONOVÉHO SCHODIŠTĚ

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 70 Statické tabulky

5. Aplikace výsledků pro průřezy 4. třídy.

Příklad č.1. BO002 Prvky kovových konstrukcí

2 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 2.1 Obecné zásady konstrukčního řešení

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška

Postup zadávání základové desky a její interakce s podložím v programu SCIA

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

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

PŘÍKLAD Č. 3 NÁVRH A POSOUZENÍ ŽELEZOBETONOVÉ DESKY. Zadání: Navrhněte a posuďte železobetonovou desku dle následujícího obrázku.

Betonové a zděné konstrukce Přednáška 1 Jednoduché nosné konstrukce opakování

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B3. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/ Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: , noving@noving.cz

Přijímací zkoušky na magisterské studium, obor M

YQ U PROFILY, U PROFILY

15. ŽB TRÁMOVÉ STROPY

Příklad - opakování 1:

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška

při postupném zatěžování opět rozlišujeme tři stádia (viz ohyb): stádium I prvek není porušen ohybovými ani smykovými trhlinami řešení jako homogenní

Posouzení piloty Vstupní data

Transkript:

Posouzení trapézového plechu - UT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 017 POSOUENÍ TAPÉOÉHO PLECHU SLOUŽÍCÍHO JAKO TACENÉ BEDNĚNÍ Úkolem je posoudit trapézový plech typu SŽ 11 001 v mezním stavu únosnosti a mezním stavu použitelnosti. Trapézový plech slouží jako ztracené bednění železobetonové desky spřažené s ocelovým nosníkem. Řeší se dvě varianty plech v normální poloze a plech v reverzní poloze. Trapézový plech je tvářen za studena z ocelového plechu pevnostní třídy S50GD+75. atížení atížení se počítá na zatěžovací šířku 1 m. Jsou řešeny varianty: plech v normální poloze a v reverzní poloze. Tyto varianty se liší hodnotou zatížení (spotřeba betonové směsi na zalití vln) a ohybovou únosností trapézového plechu. navazujících výpočtech má poloha vliv např. na výpočet spřažení (zde není řešeno). atížení vlastní tíhou trapézového plechu g 0 0,0969 kn/m vlastní tíha plechu 9,69 kg/m ýpočet zatížení čerstvou betonovou směsí h deska 50 mm konstantní tloušťka betonové desky nad vlnami 50 113 145 h ekv, norm 3,5 mm ekvivalentní (srovnaná) tloušťka betonu ve vlnách 113 87 v normální poloze 50 55 87 h ekv, rev 17,75 mm ekvivalentní (srovnaná) tloušťka betonu ve vlnách 55 145 v reverzní poloze 1/11

Posouzení trapézového plechu - UT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 017 0,050 0,035,14 kn/m g 1,norm 6 1 tíha čerstvého betonu v normální poloze 0,050 0,01775 1,76 kn/m g 1,rev 6 1 tíha čerstvého betonu v reverzní poloze ontážní zatížení dle ČSN EN 1991-1-6, článek 4.11. q 0,1*,14 0,14 0,75 kn/m montážní zatížení uvnitř pracovní plochy (10 % tíhy mont, hl,norm betonu, ne méně než 0,75 a ne více než 1,50 kn/m ) Hodnota montážního zatížení uvnitř pracovní plochy (maximálně na ploše 3 3 metry) je stejná jako zatížení mimo pracovní plochu a to jak pro normální polohu plechu, tak pro reverzní polohu plechu. Statické schéma Jedná se o spojitý nosník o třech polích, přičemž všechna pole mají rozpětí 1800 mm. Nosník je zatížen po celém rozpětí vlastní tíhou a tíhou mokrého betonu, montážní zatížení se uvažuje pouze v krajním poli pro výpočet maximálního kladného ohybového momentu a v prvních dvou polích pro výpočet maximálního záporného momentu. nitřní síly lastní tíha plechu + tíha betonu ontážní zatížení v prvním poli /11

Posouzení trapézového plechu - UT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 017 ontážní zatížení v prvním a druhém poli Tabulka s hodnotami vnitřních sil a reakcí návrhové hodnoty podle kombinace 6.10 dle ČSN EN 1990 Normální +max 1 Normální +max b everzní +max 1 everzní +max b 1 3 b c ab = a ba bc cb cd dc =- d 1,16 0,158 0,808-1,14-0,916 3,056-4,405,883 -,55 3,7 -,09 7,88 5,779 53 0,43 0,735-1,396-98,955-4,506 3,896-3,565 3,38 -,108 8,401 6,893 0,993 0,116 0,674-49 -0,751,886-3,851,4 -,091,673-1,839 6,73 4,764 0,90 0,390 0,60-1,30-0,93,585-3,95 3,434-3,103,774-1,738 7,386 5,877 b c Geometrické charakteristiky plechu typu SŽ 11 001 Plech je zobrazen v normální poloze. Tento typ trapézového plechu se dodává ve skladebných šířkách 600 nebo 800 mm. Při výpočtu se uvažuje s hodnotou meze kluzu 50 Pa. t 0,8 mm tloušťka jádra plechu (nezapočítává se např. pozinkování) h 50 mm čistá výška trapézového plechu Následující průřezové charakteristiky platí pro průřez šířky 1000 mm. A 1086 mm průřezová plocha I 573,6.10 3 mm 4 y moment setrvačnosti,159.10 3 mm 3 y modul průřezu k vláknům širší pásnice 11,968.10 3 mm 3 y modul průřezu k vláknům užší pásnice 3/11

Posouzení trapézového plechu - UT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 017 A. OHB Posouzení se provede podle ČSN EN 1993-1-3 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí Část 1-3: Obecná pravidla Doplňující pravidla pro tenkostěnné za studena tvarované prvky a plošné profily, průřezové charakteristiky se mají určit pro účinný průřez podle ČSN EN 1993-1-5 (boulení stěn). A.1 Normální poloha + kladný ohybový moment Při výpočtu se předpokládá dosažení maximálního napětí v hodnotě meze kluzu oceli σ x, = 50 Pa v nejvíce namáhaných vláknech (v horní pásnici). Účinná plocha dolní pásnice Celá dolní pásnice je v konstantním tahu a nemůže vyboulit působí plnou plochou. Účinná plocha horní pásnice Celá horní pásnice je v konstantním tlaku a může vyboulit spočítá se součinitel boulení a účinná plocha podle ČSN EN 1993-1-5. Součinitel kritického napětí k 4 pro 1 σ Poměrná štíhlost p b t 8,4 k σ 55 0,8 8,4 0,97 4 1,48 Součinitel boulení 3 1,48 0,055 3 1 p 0,055 0,66 pro p 0,5 0,085 0,055 0, 67 1,48 p Horní pásnice boulí a působí účinnou plochou (66 % původní plochy), neúčinná část je soustředěna uprostřed panelu viz Tab. 4.1 ČSN EN 1993-1-5. 4/11

Posouzení trapézového plechu - UT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 017 Účinná plocha stojiny Stojina je ohýbaná (část je v tlaku a část v tahu) a může vyboulit spočítá se součinitel boulení a účinná plocha podle ČSN EN 1993-1-5. Součinitel kritického napětí k 7,81 6,9 9,78 16,0 pro 16 50 0, 65 σ Poměrná štíhlost 1 p b t 8,4 kσ 5,5 0,8 8,4 0,97 16,0 0,595 Součinitel boulení 1 pro p 0,5 0,085 0,055 0, 85 Stojina neboulí a působí plnou plochou, kdyby k boulení docházelo, přesnou účinnou plochu je nutné určit iteračním způsobem. Neúčinná část by byla v tlačené zóně viz Tab. 4.1 ČSN EN 1993-1-5. Účinné průřezové charakteristiky Následující průřezové charakteristiky platí pro průřez šířky 1000 mm. A eff 1011 mm účinná průřezová plocha 3 4 I y, eff 388.10 mm účinný moment setrvačnosti 3 3 y, eff,159.10 mm účinný modul průřezu k vláknům spodní (tažené) pásnice 3 3 y, eff 11,968.10 mm účinný modul průřezu k vláknům horní (tlačené) pásnice Posouzení Návrhový moment únosnosti f 3 11,968.10 50 eff yb c, d 0 Jednotkový posudek,99 knm c,d 1,16,99 0,38 vyhovuje s využitím na 38 % 5/11

Posouzení trapézového plechu - UT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 017 A. everzní poloha + kladný ohybový moment Při výpočtu se předpokládá dosažení maximálního napětí v hodnotě meze kluzu oceli σ x, = 50 Pa v nejvíce namáhaných vláknech (ve spodní pásnici). Účinná plocha dolní pásnice Celá dolní pásnice je v konstantním tahu a nemůže vyboulit působí plnou plochou. Účinná plocha horní pásnice Celá horní pásnice je v konstantním tlaku a může vyboulit spočítá se součinitel boulení a účinná plocha podle ČSN EN 1993-1-5. Součinitel kritického napětí k 4 pro 1 σ Poměrná štíhlost p b t 8,4 kσ 113 0,8 8,4 0,97 4,565 Součinitel boulení 3,565 0,055 3 1 p 0,055 0,36 pro p 0,5 0,085 0,055 0, 67,565 p Účinná plocha stojiny Stojina je ohýbaná (část je v tlaku a část v tahu) a může vyboulit spočítá se součinitel boulení a účinná plocha podle ČSN EN 1993-1-5. Součinitel kritického napětí 1 38, 68 k 5,98 pro 50 16 1, 54 σ 1 6/11

Posouzení trapézového plechu - UT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 017 Poměrná štíhlost p b t 8,4 kσ 5,5 0,8 8,4 0,97 38,68 0,378 Součinitel boulení 1 pro p 0,5 0,085 0,055 0, 91 Stojina neboulí a působí plnou plochou, kdyby k boulení docházelo, přesnou účinnou plochu je nutné určit iteračním způsobem. Neúčinná část by byla v tlačené zóně viz Tab. 4.1 ČSN EN 1993-1-5. Účinné průřezové charakteristiky Následující průřezové charakteristiky platí pro průřez šířky 1000 mm. A eff 795 mm účinná průřezová plocha 3 4 I y eff 311.10 účinný moment setrvačnosti, mm 3 3 y, eff 13,440.10 mm účinný modul průřezu k vláknům spodní (tažené) pásnice 3 3 y, eff 11,614.10 mm účinný modul průřezu k vláknům horní (tlačené) pásnice Posouzení Návrhový moment únosnosti f 3 11,614.10 50 eff yb c, d 0 Jednotkový posudek,90 knm c,d 0,993 0,34,90 vyhovuje s využitím na 34 % 7/11

Posouzení trapézového plechu - UT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 017 A.3 Normální poloha + záporný ohybový moment Širší pásnice je v tlaku, užší pásnice je v tahu výpočet průřezových charakteristik viz reverzní poloha + kladný ohybový moment. Posouzení Návrhový moment únosnosti f 3 11,614.10 50 eff yb c, d 0 Jednotkový posudek,90 knm c,d 1,396 0,48,90 vyhovuje s využitím na 48 % A.4 everzní poloha + záporný ohybový moment Širší pásnice je v tahu, užší pásnice je v tlaku výpočet průřezových charakteristik viz normální poloha + kladný ohybový moment. Posouzení Návrhový moment únosnosti f 3 11,968.10 50 eff yb c, d 0 Jednotkový posudek,99 knm c,d 1,30,99 0,41 vyhovuje s využitím na 41 % 8/11

Posouzení trapézového plechu - UT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 017 B. SK Posouzení na smyk je provedeno podle ČSN EN 1993-1-3 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí Část 1-3: Obecná pravidla Doplňující pravidla pro tenkostěnné za studena tvarované prvky a plošné profily. Definice parametrů vstupujících do výpočtu Poměrná štíhlost stojiny s f w yb 51,74 50 w 0,346 0,346 0,77 pro stojiny bez podélných výztuh t E 0,8 10000 Smyková pevnost s vlivem boulení f,58 f 0,58 50 145 Pa pro poměrnou štíhlost w 0, 83 bv 0 yb Posouzení Orientace plechu (normální nebo reverzní) nemá vliv na výpočet únosnosti ve smyku. Návrhová únosnost ve smyku jedné stojiny hw t f sin 49, 0,8 145 sin 7 bv b, d 0 Návrhová únosnost ve smyku pro šířku 1000 mm 1000 b, d 6,00 87 113 60,0 kn Jednotkový posudek pro normální polohu 6,00 kn b,d 4,506 0,08 60,0 vyhovuje s využitím na 8 % Jednotkový posudek pro reverzní polohu b,d 3,95 60,0 0,07 vyhovuje s využitím na 7 % 9/11

Posouzení trapézového plechu - UT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 017 C. LOKÁLNÍ PŘÍČNÉ SÍL Posouzení se provede v krajní podpoře a ve vnitřní podpoře s největšími podporovými reakcemi podle ČSN EN 1993-1-3. Podmínka spolehlivosti F w,d Lokální příčná únosnost jedné stojiny pro průřezy s více nevyztuženými stojinami se určí podle následujícího vztahu (tento vztah je možné použít pouze v případě splnění dalších kritérií geometrického charakteru viz článek 6.1.7.3 (1). Únosnost nezávisí na orientaci plechu. kde w,d t f yb E 1 0,1 r t 0,5 0,0 l t,4 90 r 10,6 mm vnitřní poloměr rohů (všechna zaoblení o poloměru 11 mm) ; l a parametry dle konkrétního geometrického uspořádání eakce v krajní podpoře 0,075 pro plošné profily a kategorii 1 dle ČSN EN 1993-1-3, obr. 6.9 l 10 a mm pro kategorii 1 dle ČSN EN 1993-1-3, obr. 6.9 Lokální příčná únosnost jedné stojiny w,d 0,075 0,8 0,67 kn 50 10000 Lokální příčná únosnost pro šířku 1000 mm 1000 w, d 0,67 87 113 6,7 kn Jednotkový posudek pro normální polohu 1 a 1 0,1 10,6 0,8 0,5 0,0 10 0,8,4 7 90 a, w, d 3,056 6,7 0,45 vyhovuje s využitím na 45 % Jednotkový posudek pro reverzní a, w, d,886 6,7 0,43 vyhovuje s využitím na 43 % 10/11

Posouzení trapézového plechu - UT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 017 eakce ve vnitřní podpoře 0,15 pro plošné profily a kategorii dle ČSN EN 1993-1-3, obr. 6.9,1, 4,506 3,896 v 0,073 pro normální polohu 4,506 3,896,1,,1, 3,95 3,434 v 0,070 pro reverzní polohu 3,95 3,434,1, kde,1, l s 100 mm pro kategorii dle ČSN EN 1993-1-3, obr. 6.9 a pro a s Lokální příčná únosnost jedné stojiny w,d 0,15 0,8,799 kn 50 10000 Lokální příčná únosnost pro šířku 1000 mm 1000 w, d,799 87 113 β 0, a kde s s je délka tuhého roznášení = šířka podpory (zde se uvažuje uložení na pásnici IPE 00 širokou 100 mm) 1 0,1 10,6 0,8 0,5 0,0 100 0,8,4 7 90 7,99 kn Jednotkový posudek pro normální polohu a, w, d 8,401 7,99 0,30 vyhovuje s využitím na 30 % Jednotkový posudek pro reverzní a, w, d 7,386 7,99 0,6 vyhovuje s využitím na 6 % 11/11