Základní výměry a kvantifikace

Podobné dokumenty

Numerická analýza dřevěných lávek pro pěší a cyklisty

PŮDORYSNĚ ZAKŘIVENÁ KONSTRUKCE PODEPŘENÁ OBLOUKEM

Diplomová práce OBSAH:

Anotace. Průvodní zpráva

LÁVKA HOLEŠOVICE KARLÍN

PŮDORYSNĚ ZAKŘIVENÁ KONSTRUKCE ZAVĚŠENÁ NA OBLOUKU

LANGERŮV TRÁM MOST HOLŠTEJN

á ý á á ú ú ř ý ý ů ě ů ř á á á á ě ě š ř ů á ě ě ě ů ř š ý š ě ů ž ář ř ř š ý ář á ě ř á ý ě ů á á á ě á ž ě ě ů ě ý ě ř ě šť Č ý á á ř á ě á ř ý ý á

Základní pojmy Hlavní části mostu NEJLEPŠÍ MOST JE ŽÁDNÝ MOST

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu

Program dalšího vzdělávání

Průvodní zpráva Urbanistické řešení Výtvarné řešení Materiálové řešení Technické řešení

ZATÍŽENÍ MOSTŮ DLE EN

5 Analýza konstrukce a navrhování pomocí zkoušek

OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2

jejich cover 1x LÁVKA HOLEŠOVICE KARLÍN

é š ž ú é ď É ř ž ú ů é š ž ú ú š ř š ž ř ů š ů ř š é é ž š ú ž ř ů é ů ř ú ň é š ř ř é ú Š Š ř ř š š é é é ú é š ž ů š ř ř ž ř ř é ř ř é é š ž ř ž ž

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

ď é Í Í é é é Ž é Ž é Ž é Ž É é é

Č Ž ú ú ú Š ú Š ú ú ó ú Č ú ú ú Č Ů ú ň ú ú Ě ú ú

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

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

š ř ž ů ř š ů ř Ž ř é Č ř ř ú Č ř ř ř é Č ř é ý é ýš ú Ť ý Í Ž Ž ú ú ň é ř Ž ř ů Ž ú ř Ž Ž ř ů ú ú Ž Ž ů ř é Č é é ž š é é ž š ř ř ř

Realizace omezovače kmitání na lávce v areálu Škody Auto Mladá Boleslav

E M B L E M A T I C K É M Y S T É R I U M Z A H R A D Y

ž ř ř ý Ž š ý š š Ž ř š š š ř š ý š ý Ž ů Ž ž š ý Ž Č š ý š Ů Ů ř ř š š ř ý ý ž ý Ž šť š ý ý ý ý ů ůž ý ý ř ý ý ž ý Ž ý ú š ý Ž Í ů ý ů ů ů ú ý ů ř ý

Lávka přes řeku Svratku v lokalitě Hněvkovského. Brno, Komárov (611026) Dominikánské nám Brno. Dominikánské nám.

Í ž ž Ž ž Ž Ž ž Š ď Ž Í ť ž Í Ž Ž Ž Í Ý Š Í Š ž Ž Š ž ž ť Ž Š

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

Principy navrhování stavebních konstrukcí

a3) Průvodní zpráva Koncept

Lávka pro pěší a cyklisty přes Orlici v Hradci Králové. Martin Kopřiva VOŠ 3, 12/2011 Stránka 1

Ing. Jakub Kršík Ing. Tomáš Pail. Navrhování betonových konstrukcí 1D

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

Č Í Ý ž Ý ň š š ň ůž ůž ž ž ů ůž ž ž ž ž Ý Ý ť ž ůž ů ž Á š ž š ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž Ý ůž š ž š ž š Ý š ť ž š ž ž ť ž ž ň ž ž ž

Ě Ž

1 Použité značky a symboly

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

Principy navrhování stavebních konstrukcí

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

otel SKI, Nové Město na Moravě ATIKA 2013 STA května 2013, h

Výpočet přetvoření a dimenzování pilotové skupiny

Statika 1. Reakce na rovinných staticky určitých konstrukcích. Miroslav Vokáč ČVUT v Praze, Fakulta architektury.

OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ PRUŽNOST A PLASTICITA II - DD6

Ú é š é é š ú ů š Í Ú ú éú ú ú ú ú é é

V B r n ě, 2 4. b ř e z n a

Sada 3 Inženýrské stavby

Lávka přes řeku Svratku v lokalitě Hněvkovského. Brno, Komárov (611026) Dominikánské nám Brno. Dominikánské nám.

Rampa na Štvanici je ocelová s tenkými stojkami a mostovkou s tyčovým kovovým zábradlím. To je použito i na rampách na Holešovickém nábřeží.

Woody a Steina Vasulkovi

Okruhy problémů k teoretické části zkoušky Téma 1: Základní pojmy Stavební statiky a soustavy sil

BEZSTYKOVÁ KOLEJ NA MOSTECH

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

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

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

PŮDORYSNĚ ZAKŘIVENÁ VISUTÁ A ZAVĚŠENÁ KONSTRUKCE

LÁVKA PRO PĚŠÍ PRSTEN

REZIDENCE KAVČÍ HORY, PRAHA

STATICKÉ TABULKY stěnových kazet

Ť Ě š ú ú š ů ú ú š ú ú š ú š ú Ý š Ř Ý š š ů ů š ů š ů ú š

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 00. TECHNICKÁ ZPRÁVA

Pilotové základy úvod

ř č é é ř ě ý ů é ě Ě ř ů ý é ř č ř é é ř é ě ý ů é é ř ú úč č é ň ř ý ě é é ě ř řé ů ý č

: ;

ě

ě ě é ň é ř ř ě ř é ě ě č ě úč ě é č č ě č é ě é čů ř ů č é ě ž ř ú ř ř č ř ě ě ř é Š ř é ř ě ř ř ú č ě ř é Š ř ě ř ř é č ě é é ž é Č é č é é ř ě žň ě

Ý é ě é é Ý é Ú é é Ý Š ě é Č ě Ý ě ž é é é Í é Č Š Ž é ž é ž é é ě é é ž é ě Ž é é é é ě Á ÁŘ

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému

ž ž ž ž ž ž ž ž ž Ř ž ž Ž Ž É Ě Ň ž

Ú é ů é Ú é Ž é é é ě Ú ž é ě ž Ž ě é ě ě ě ě é ě Ú ě ž é ě ě Ž ě ě ě Š ě ó ě ě Í é Ž é Ž Ž ě ě ě ě ě Š ůž ě ěž Ž Ž ě Ž Ž Ž ě ň ň ě ó é Ž ě

Posouzení mikropilotového základu

VÝSTAVBA MOSTŮ (2018 / 2019) M. Rosmanit B 304 ŽB rámové mosty

DVORECKÝ MOST HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Ý Á Š Ť ě ř ě ě ě ř ě ř ř ě ě ř ě ů ř ř ě ž ř ě Í ě ě ě ě ů ě ě ř ů ěž ř ě ů ř ě ů ž ě ň ú ú ů ž ů Ř ř ž ů ě ř ř ěř ů ěř ů ů ů ě ů ě ů ž ě ř ř ě ř ě ě

14/03/2016. Obsah přednášek a cvičení: 2+1 Podmínky získání zápočtu vypracovaná včas odevzdaná úloha Návrh dodatečně předpjatého konstrukčního prvku

Í ž

STROPNÍ KONSTRUKCE Petr Hájek 2009

ď š š š š ň ť Í Í š Í š š Č ť š š š ň š Ů š š šť š š

ř ř Í é Ú ú ř š ř é ů ý ý ý ů é š ř é ř é Š é é ř Ú ř ř ř é ř é Í ýš é Ž Ž ú Ú ň é ř Ž ř ů Ž Ú ř Ž Í Ž ř ů ú Ú Ž Ž ů ř é é

ů ř Ž ý ý ř ď ř

ž ř ž é ň ž šš ř ň ř ř č é é ř é ž é ř šř š š ř ř č é š é é ř é č č é ř é č é ř

ř ž ž ů ř ý ů ř ř ř ř ř š ž ř Í ý ý ř ý ž ř ů ř ýš ř ř ř ř ů ň ýš ř ž ý š ř ž ň ř š ř ů

ěž Úč úč Í ěž Ž č Ž ž ů Á Č Č Ž Úč Ž Úč Ž ň ž Ů č č Ž Úč Ž Í č š ě ň ó ÚČ č Ž Úč č Č š Ž Š Š ÍŠ

BZKV 10. přednáška RBZS. Opěrné a suterénní stěny

ě ě é é Ú Ů ě ů ě ú Í Č ě ú é ň é Ú ě Ý é ů ě ě ě š ú ě ě š ů Ú ÚČ ě ň ú ž ú š ě é Ž é ÚČ é é é Š ě Ž ÚČ ň ÚČ ó ú ú ú Ž ú Č Ž Ů ú š ě Ý ě ě ž ú ě é š

ř ř ř Č Ů ř úř ů ú ů ř ž úř ž ř š ř Č Ý řž š ů ů ů ú ý ýš ř ž ý ý ý ž ž ú ů ř ř ú ů ýš ů ý ž š ň ú š

Rámové konstrukce Konstrukce zastřešení namáhané převážně tlakem Vladimír Žďára, FSV ČVUT Praha 2012

í Š ó č É Í é á ď Ď é Š Á ó ó É Ó

Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Filip Kračman

Konstrukční systémy I Třídění, typologie a stabilita objektů. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

ď ť Ý ť Š

V H L U B O K É N A D V L T A V O U J A N H E N D R Y C H

Nástroj. pro optimalizaci spřažených ocelobetonových. silničních mostů

Náhradní ohybová tuhost nosníku

K133 - BZKA Variantní návrh a posouzení betonového konstrukčního prvku

Ý Ť ň Ť Ť Ó Ť Ú ď Ú ř Ž Ť Ť Ť Á Ď Ť Ť ů Ď ř Ť ů Ď Ť ď ď ť Ť ď

ň ú Ú ů é é ň ů ž ů ů ů ů é é é é ú ň é ú ú ů é é ů ů Č é ň ú ú ů é é ů Ť ň é ů ů ú ň é ú ť ť é é é ů é é ů é é ť ň ú ú ů é é ů ů ú é ů é ů é ů ť ů ú

Ž ť ř ň Ó ř Č ň Ť ť ť ů ť ť

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. STATICKÝ VÝPOČET

Transkript:

Základní výměry a kvantifikace Materi l Hmotnost [kg] Povrch [m 2 ] Objemov hmotnost [kg/m 3 ] Objem [m 3 ] Z v!sy 253537,3 1615,133 7850,0 3,2298E+01 S 355 Ðp" #n ky a pylony 122596,0 637,951 7850,0 1,5617E+01 S 460 N/NL Ð p te"n trubka 844734,3 1623,949 7850,0 1,0761E+02 C35/45(EN1992-2) Ð st"edn betonov deska 103186,8 168,530 2500,0 4,1275E+01 D30 (EN 338) Ð d"ev!n mostovka 27789,2 868,411 640,0 4,3421E+01 M a t e r i á l y d l e p ře d p o k l a d ů p ro j e k t u: - pylon ocel S 355 - příčníky ocel S 355 - páteřní nosník trubka ocel S 460 NL - závěsy lana, pevnostní třída 1860/1640 MPa - střední betonová podpora mostu C35/45 - mostovka dřevo dub

Vyjádření statika k realizovatelnosti návrhu P O P I S V Y P O C E T N I H O M O D E LU KO N ST R U KC E Statická a dynamická analýza konstrukce byla provedena na FEM výpočetním modelu přesně respektujícím geometrické a materiálové charakteristiky návrhu. Páteřní ocelový nosník mostovky je modelován pomocí obecných prutových prvků schopných přenášet veškeré složky vnitřních sil. Na tento páteřní nosník jsou v definovaném rastru 1,0 m připojeny příčné prutové prvky modelující příčníky podpírající dřevěnou mostovku. Dřevěná mostovka je modelována pomocí deskových elementů s definovanou ortotropií vystihující reálné chování dřevěné mostovky (roznos zatížení do příčníků, přitížení konstrukce). Prvky zábradlí a vybavení mostu jsou do výpočetního modelu aplikovány jako ostatní stálé zatížení. Páteřní nosník mostovky je pomocí závěsů spojen s pylony. Závěsy jsou modelovány jako nelineární prutové prvky schopné přenášet pouze osové síly. Připojení závěsů k mostovce a pylonu je modelováno pomocí kloubů. Závěsy jsou prvky s výrazným nelineárním chováním, jejich tuhost je závislá na jejich průvěsu, který je závislý na velikosti osové síly v závěsu. Pro každý závěs byla stanovena minimální velikost osové síly, od které je vliv průvěsu na tuhost závěsu prakticky zanedbatelný, jeho chování je téměř lineární a lze ve výpočetní analýze

uvažovat princip superpozice. Pylon je modelován jako prutový prvek tuze vetknutý v úrovni paty. Střední betonová část mostu mezi hlavním a vedlejším polem je modelována pomocí deskových konečných prvků. Pomocí rozdílné tloušťky dílčích prvků je modelováno ztužující žebro a zvýšení tuhosti směrem k vetknutí v místě uložení na ostrově. Konstrukce je navržena jako integrální s tuhým spojením se spodní stavbou. Nebude tak nutné použít ložiska pro uložení konstrukce a mostní závěry. Deformace konstrukce od změn teploty je realizována změnou její geometrie (využito je vlivu zakřivení geometrie konstrukce ve vertikální a horizontální rovině, teplotní dilatace konstrukce je realizována změnou vzepětí zakružovacích oblouků). Ve v ý p o č e t n í m m o d e l u b y l y u v á ž e n y m a t e r i á l y d l e p ře d p o k l a d ů p ro j e k t u: - pylon ocel S 355 - příčníky ocel S 355 - páteřní nosník trubka ocel S 460 NL - závěsy lana, pevnostní třída 1860/1640 MPa - střední betonová podpora mostu C35/45

Výpočetní model konstrukce byl zatížen dle požadavků soustavy norem ČSN EN. Uváženo je stálé zatížení (vlastní tíha je v programu automaticky generována dle zadané geometrie a průřezových charakteristik), užitné zatížení chodci, zatížení větrem, zatížení teplotou a zatížení tlakem vody při z v ý š e n ý c h p r ů t o c í c h p ř i p o v o d ň o v é m p r ů t o k u d e f i n o v a n é m ú ro v n í Q 2 0 0 2. Na základě provedené výpočetní analýzy byly vyhodnoceny deformace konstrukce a napětí a jejich rozkmit. Splněna byla veškerá kritéria z hlediska limitních deformací konstrukce a napětí pro jednotlivá zatížení a jejich kombinace. Konstrukce splňuje veškeré požadavky definované dle platných norem. Provedena byla i modální analýza konstrukce pro zjištění d y n a m i c k ý c h c h a ra k t e r i s t i k k o n s t r u k c e.

S C H É M A P Ř E N O S U Z AT Í Ž E N Í F U N G O VÁ N Í KO N ST R U KC E -stálé zatížení Globální fungování konstrukce je dáno vzájemným působením vnějšího zatížení, stabilizujícím účinkem sil v závěsech a tuhostí páteřní trubky. Rozdělení sil je možné aktivně ovlivnit předepnutím závěsů. Lze vytvořit konstrukci spojitého nosníku mostovky s podporami v místě kotvení závěsů. - n a h o d i l é z a t í ž e n í s t a b i l i z u j í c í ú č i n e k z á v ě s ů: - a p l i k o v a n é n a h o d i l é z a t í ž e n í v y v o l á v z n i k t a h o v é s í l y v z á v ě s u - s v i s l á s l o ž k a s í l y v z á v ě s u p ů s o b í p ro t i v ý s l e d n i c i n a h o d i l é z a t í ž e n í - vodorovná složka síly v závěsu působí na svém rameni proti momentovému (torznímu) účinku výslednice nahodilého zatížení na rameni k těžišti (středu s m y k u) p á t e ř n í h o n o s n í k u - mostovka se pro nahodilé zatížení chová jako spojitý nostník na pružných p o d p o rá c h, j e j i c h ž t u h o s t j e d á n a t u h o s t í z á v ě s ů

M O DÁ L N Í A N A LÝ Z A - DY N A M I KA Na výpočetním modelu konstrukce byla provedena její modální analýza (zjištění vlastních frekvencí a příslušných vlastních tvarů). Vzhledem k rozložení hmot a tuhosti konstrukce jsou zjištěné základní vlastní frekvence mimo interval 1,6 2,4 Hz, znamenající možnou problematiku s ohledem na vibrace mostu způsobené lidskou chůzí. Zrychlení navržené konstrukce způsobené dynamickým zatížením pohybujícími se lidmi na lávce tak bude v přípustném intervalu zajišťujícím pohodu uživatelům lávky.

D E F O R M AC E KO N ST R U KC E Průhyb konstrukce od vlastní tíhy mostu deformace od vlastní tíhy konstrukce budou eliminovány postupným napínáním závěsů během výstavby a nadvýšením konstrukce. Po dokončení výstavby a napínání závěsů se konstrukce bude nacházet v základní projektem definované geometrii. Geometrie nadvýšení a postup napínání bude zjištěn na základě inverzní výpočetní analýzy vycházet se bude z výpočetního modelu ve finálním (projektem definovaném) tvaru s kompletním zatížením. Postupně se budou zpětně odebírat jednotlivé konstrukční prvky a zatížení, tak jak bude probíhat výstavba. Zjištěný počáteční tvar konstrukce a průběh jeho změny v procesu v ý s t a v b y b u d e d e f i n o v a t p o s t u p n a d v y š o v á n í k o n s t r u k c e. Průhyb konstrukce od zatížení chodci (vedlejší pole) spočtená deformace od nahodilého zatížení splňuje kritéria definovaná normou pro maximální průhyb od nahodilého zatížení uz,max = 1/250 L = 1/250 125 000 = 500 mm. Průhyb konstrukce od zatížení chodci (hlavní pole) spočtená deformace od nahodilého zatížení splňuje kritéria definovaná normou pro maximální průhyb od nahodilého zatížení uz,max = 1/250 L = 1/250 165 000 = 660 mm.

V YJ Á D Ř E N Í K Ú R O V N I L ÁV KY N A D P O V O D Ň O V O U Ú R O V N Í Nosná konstrukce je kompletně nad úrovní Q100, což je v souladu s požadavky normy ČSN 73 6201 projektování mostních konstrukcí; díky navrženému uspořádání konstrukce nejsou žádné mezilehlé podpěry v řece, čímž není nikterak omezen průtočný profil koryta; střední mezilehlá podpora a uložení pylonů jsou navrženy s hydraulickou úpravou jejich tvaru; konstrukce je bez ložisek a mostních závěrů a dalších manipulačních zařízení při povodňových stavech nehrozí tak jakákoliv porucha či jejich poškození; část konstrukce se nachází pod úrovní hladiny povodně Q2002 v této části bude navrženo demontovatelné zábradlí pro omezení možného zachycení plovoucích předmětů při povodni; nosná konstrukce byla posouzena na namáhání od proudící vody a hydrostatického tlaku při povodňovém stavu s hladinou na úrovni vyšší než Q2002. Tomuto je přizpůsoben půdorysný tvar konstrukce konstrukce je navržena ve tvaru oblouku a zatížení konstrukce během povodňového stavu způsobuje vznik normálové tlakové síly v konstrukci. Jedná se o podobný efekt jako v případě betonové přehradní hráze;