Vlastnosti ohřátého patentovaného drátu Properties of Heated Patented Wire. Bohumír Voves Stavební fakulta ČVUT, Thákurova 7, Praha 6.

Podobné dokumenty
Číslo. Relaxace předpínací výztuže. úbytek napětí v oceli při časově neměnné deformaci (protažení) Soudržnost předpínací výztuže s betonem

POŽÁRNÍ ODOLNOST DŘEVOBETONOVÉHO STROPU

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

Požární zkouška v Cardingtonu, ocelobetonová deska

NAVRHOVÁNÍ ČSN MOSTNÍCH KONSTRUKCÍ Z PŘEDPJATÉHO BETONU

Předpjatý beton Přednáška 10

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále jen nařízení vlády )

Ocelobetonové stropní konstrukce vystavené požáru Jednoduchá metoda pro požární návrh

BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí (K)

Část 5.8 Částečně obetonovaný spřažený ocelobetonový sloup

STATISTICKÉ PARAMETRY OCELÍ POUŽÍVANÝCH NA STAVBU OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2010, ročník X, řada stavební článek č. 17.

DRÁTKOBETON PRO SEGMENTOVÁ OSTĚNÍ TUNELŮ

6 ZKOUŠENÍ STAVEBNÍ OCELI

DRÁTKOBETON PRO PODZEMNÍ STAVBY

VÝTAHOVÁ LANA GUSTAV WOLF ŽIVOTNOST, MONTÁŽ, MAZÁNÍ A ÚDRŽBA LAN

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

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

Část 5.3 Spřažená ocelobetonová deska

a)čvut Praha, stavební fakulta, katedra fyziky b)čvut Praha, stavební fakulta, katedra stavební mechaniky

A mez úměrnosti B mez pružnosti C mez kluzu (plasticity) P vznik krčku na zkušebním vzorku, smluvní mez pevnosti σ p D přetržení zkušebního vzorku

VĚDA A VÝZKUM SCIENCE AND RESEARCH

ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION

VLIV MLETÍ ÚLETOVÉHO POPÍLKU NA PRŮBĚH ALKALICKÉ AKTIVACE

VÝZKUM VLASTNOSTÍ SMĚSI TEKBLEND Z HLEDISKA JEJÍHO POUŽITÍ PRO STAVBU ŽEBRA

VLIV OBSAHU NIKLU NA VLASTNOSTI LKG PO FERITIZAČNÍM ŽÍHÁNÍ EFFECT OF THE CONTENT OF NICKEL ON DI PROPERTIES AFTER FERRITIZATION ANNEALING

Železobetonové nosníky s otvory

Betonové konstrukce (S)

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A5. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

Smyková odolnost na protlačení

NOSNÍK V KONSTRUKCI ZA POŽÁRU 2 voľné riadky 12 Pt F. Wald 1, A. Uhlíř 2 a M. Štujberová 3 2 voľné

Výztužné oceli a jejich spolupůsobení s betonem

STUDIUM CHOVÁNÍ BETONŮ PŘI PŮSOBENÍ VYSOKÝCH TEPLOT STUDYING THE BEHAVIOR OF CONCRETE AT HIGH TEMPERATURES

CZ.1.07/1.5.00/

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Efektivnější konstrukce s vyšší spolehlivostí a delší životností

STUDIUM ZMĚN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ PO TEPLOTNÍM STÁRNUTÍ S HLOUBKOVOU ROZLIŠITELNOSTÍ POMOCÍ NANOINDENTAČNÍCH ZKOUŠEK

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

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

Aproximace objemových změn těles z lehkých betonů v raném stádiu tuhnutí a tvrdnutí

1. přednáška. Petr Konvalinka

POSSIBLE GENERALISATION OF DECREASE IN MECHANICAL PROPERTIES OF CARBON STEEL (ČSN ) ON OTHER STEELS

MOŽNOSTI TVÁŘENÍ MONOKRYSTALŮ VYSOKOTAVITELNÝCH KOVŮ V OCHRANNÉM OBALU FORMING OF SINGLE CRYSTALS REFRACTORY METALS IN THE PROTECTIVE COVER

PLASTICKÉ VLASTNOSTI VYSOKOPEVNOSTNÍCH MATERIÁLŮ DĚLENÝCH NESTANDARDNÍMI TECHNOLOGIEMI

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Zkušební laboratoř TZÚS Praha, s.p., pobočka TIS Prosecká 811/76a, Praha 9

Příloha č. 3 Technická specifikace

Identifikace zkušebního postupu/metody

Řetězy svařované zkoušené, třída 4 (M) NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ, K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti

Hodnocení vlastností folií z polyethylenu (PE)

Nahrazuje: FK009 ze dne Vypracoval: Ing. Vojtěch Slavíček Schválil dne: František Klípa

ZKOUŠKA PEVNOSTI V TAHU

Jednoduchá metoda pro návrh ocelobetonového stropu

podpora zaměstnanosti Obecné zásady hodnocení existujících konstrukcí

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ _ Z K O U Š K Y M A T E R I Á L U _ P W P

1 Použité značky a symboly

MEZNÍ STAVY POUŽITELNOSTI PŘEDPJATÝCH PRŮŘEZŮ DLE EUROKÓDŮ

OPTIMALIZACE NÁVRHU CB VOZOVEK NA ZÁKLADĚ POČÍTAČOVÉHO A EXPERIMENTÁLNÍHO MODELOVÁNÍ. GAČR 103/09/1746 ( )

STROPNÍ KONSTRUKCE Petr Hájek 2009

K OTÁZCE STANOVENÍ ZTRÁT PŘEDPĚTÍ V PRVCÍCH

Předpjatý beton Přednáška 7

Statický výpočet požární odolnosti

P1.3) Doplňující údaje k výpočtu krytí předpínací výztuže 1)

ZMENY POVRCHOVÝCH MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SYSTÉMU S TENKÝMI VRSTVAMI PO KOMBINOVANÉM NAMÁHÁNÍ. Roman Reindl, Ivo Štepánek

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

TESTOVÁNÍ VLIVU INDIKAČNÍCH KAPALIN NA KŘEHKOLOMOVÉ VLASTNOSTI SKLOVITÝCH SMALTOVÝCH POVLAKŮ

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

Tlaková síla Hmotnost [g] hmotnost [kn] b [mm] h [mm] l [mm]

POTĚROVÉ BETONY S VEDLEJŠÍM ENERGETICKÝM PRODUKTEM ELEKTRÁRENSKÝM POPÍLKEM A JEJICH ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI

TA Sanace tunelů - technologie, materiály a metodické postupy Zesilování Optimalizace

Požární odolnost ocelobetonové stropní konstrukce. Eva Dvořáková, František Wald

ZÁKLADNÍ STUDIUM VLASTNOSTÍ A CHOVÁNÍ SYSTÉMŮ TENKÁ VRSTVA SKLO POMOCÍ INDENTAČNÍCH ZKOUŠEK

NAUKA O MATERIÁLU I. Zkoušky mechanické. Přednáška č. 04: Zkoušení materiálových vlastností I

Část 5.9 Spřažený požárně chráněný ocelobetonový nosník

RYCHLOST BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE HOSPODÁRNOST.

NELINEÁRNÍ ANALÝZA PRUTOVÉHO MODELU KOMŮRKOVÉHO

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

E-AY2Y 0,6/1 kv. Instalační kabely s Al jádrem. Konstrukce. Použití. Vlastnosti. Installation cables with Al conductor. Construction.

Prvky betonových konstrukcí BL01 5. přednáška

NY2Y 0,6/1 kv. Instalační kabely s Cu jádrem VDE 0276 T.603-3G-2. Konstrukce. Použití. Vlastnosti. Installation cables with Cu conductor.

Jmenovitá tloušťka pláště Nominal sheath thickness. 1x10 RE 1,0 1, x16 RE 1,0 1, x25 RE 1,2 1,

Základní případy. Smyková odolnost. τ c je smyková pevnost desky [MPa] Patka, soustředěné zatížení. Bezhřibové stropní desky

Z A V Á D Ě N Í EN : NAVRHOVÁNÍ B E T O N O V Ý C H

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B1. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

MECHANICKÉ VLASTNOSTI A STRUKTURNÍ STABILITA LITÝCH NIKLOVÝCH SLITIN PO DLOUHODOBÉM ÚČINKU TEPLOTY

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

Betonové konstrukce. Beton. Beton. Beton

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ A STRUKTURNÍ STABILITY SUPERSLITINY NA BÁZI NIKLU DAMERON. Karel Hrbáček a

Seminář Novinky v navrhování na účinky požáru. František Wald

OVMT Mechanické zkoušky

Prof. Ing. Jaroslav Procházka ČVUT Fsv Praha katedra betonových konstrukcí

Řešený příklad: Požární odolnost sloupu vyplněného betonem

Nahrazuje: FK009 ze dne Vypracoval: Petr Janoušek Schválil dne: František Klípa. Definice a rozdělení ocelí

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

Demonstrační požární experiment na skutečném objektu VESELÍ 2011 COMPFIRE. Design of joints to composite columns for improved fire robustness

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

15.1 Normy a zákony vztahující se ke stolovému nábytku. České právní předpisy související s nábytkem

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kontrola a měření strojních součástí a jejich polotovarů Pevnostní zkouška statická na tah

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Statický projekt Administrativní budova se služebními byty v areálu REALTORIA

MODELOVÁNÍ A MĚŘENÍ DEFORMACE V TAHOKOVU

Transkript:

Vlastnosti ohřátého patentovaného drátu Properties of Heated Patented Wire Bohumír Voves Stavební fakulta ČVUT, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 Abstrakt Nosnost konstrukcí z předpjatého betonu vystavených požáru se zmenšuje. Hlavní příčinou poškození konstrukce je vliv ohřátí na vlastnosti předpínací výztuže. Článek proto pojednává změny mechanických vlastností patentovaného drátu způsobené zvýšenou teplotou. Výsledky zkoušek prokazují tyto vlastnosti v ohřátém i vychladlém stavu po ohřátí. Prokázané poznatky usnadní určit chování a nosnost konstrukce při a po požáru. The carrying capacity of prestressed concrete structures exposed to fire is deminished. The main reason for damage of the structure is heating influence on properties of prestressing steel. This paper outlines changes of mechanical properties of patented wire caused by elevated temperature. Laboratory test results show these properties in heated and also in cooled state after heating. Qualified knowledge enables the statement of the structural behaviour and load/bearing capacity during and after fire. 1. Úvod Vlivem ohřátí, např. při požáru, se nepříznivě mění vlastnosti patentovaného drátu užívaného pro předpínací výztuž. Významné jsou zejména zmenšení pevnosti, změna pracovního diagramu a zvětšení dotvarování drátu. Tyto změny trvale, tedy i po vychladnutí, zhoršují nosnou funkci konstrukce z předpjatého betonu. Zmenšení pevnosti snižuje únosnost konstrukce, změna pracovního diagramu ovlivňuje její tuhost a zvětšení dotvarování zmenšuje její odolnost proti vzniku trhlin. Pro objasnění těchto jevů byly provedeny zkoušky, jejíchž některé výsledky se dále uvádějí. Obr.1. Pracovní diagramy drátů ohřátých na teploty T

2. Zkoušky drátu Předmětem zkoušek byl hladký patentovaný za studena tažený nepopouštěný drát jmenovitého průměru 4,5 mm. Zkoušky tahem byly provedeny v KU ČVUT na zkušebním stroji Instron při posuvu čelistí 2 mm za minutu. Při průzkumu vlastností ohřátého drátu byly vzorky drátu ohřáty na teploty T = 150 až 600 0 C (po 50 0 ), které byly udržovány po 10 minut. Na to byly dráty podrobeny zkoušce tahem. Po ohřátí na T > 200 0 C se výrazně pracovní diagramy snižují a prodlužují (obr.1), meze 0,2 a pevnosti zmenšují (obr.2). Pevnost se po ohřátí na T= 400 0 C zmenšuje na polovinu hodnoty pro T = 20 0 C. Obr.2. Pevnost a mez 0,2 drátů ohřátých na teploty T Obr.4. Pevnost a mez 0,2 drátů vychladlých z teplot T Při zjišťování vlastností vychladlého drátu byly dráty po předchozím ohřátí na T = 150 až 600 0 C udržovanou po 10 minut a po vychladnutí při teplotě T = 20 0 C podrobeny zkoušce tahem. Po vychladnutí z teplot T< 250 0 C se pracovní diagramy zkracují, ale z teplot T> 300 0 C se snižují a prodlužují (obr.3). Pro T<200 0 Cse mez 0,2 zvětšuje, ale pro T>250 0 C se mez 0,2 a pevnost zmenšují (obr.4). Pevnost se po vychladnutí z teploty T = 575 0 C zmenšuje na polovinu hodnoty pro T = 20 0 C. Při určování teploty, při které se ohřívaný napnutý drát poruší, byly dráty napnuty na napětí rovné 0,6; 0,7; 0,8 a 0,9 násobku pevnosti, které bylo udržováno po 20 minut. Poté byly dráty při stálém napětí ohřívány dokud se neporušily. Během ohřívání rostlo prodloužení drátů s teplotou a to při větším napětí výrazněji (obr.5). Z měření se dá usuzovat na tečení drátu při rostoucí teplotě. Více napnuté dráty se přetrhly při nižší teplotě (obr.6).

Obr.3. Pracovní diagramy drátů vychladlých z teplot T Obr.5. Poměrné protažení napnutých drátů při ohřívání Obr.6 Teploty při přetržení ohřívaných napnutých drátů Relaxace ohřívaného drátu byla zjišťována u drátů napnutých na napětí rovné 0,6; 0,7 a 0,8 pevnosti, které bylo udržováno po 20 minut. Poté byly dráty při stálém poměrném prodloužení ohřívány plynule rostoucí teplotou do 400 0 C, aby se pak nechaly pozvolna vychladnout. Síla v drátech se pro relaxaci plynule zmenšovala s rostoucí teplotou (obr.7). Relaxace ohřátého drátu se zjišťovala u drátů ohřátých na teplotu 200 a 300 0 C, která byla udržována po 10 minut, načež byly podrobeny stálému prodloužení, které vyvodila

síla odpovídající 0,6 a 0,7 násobku pevnosti. Síla P v drátu se zjišťovala po 180 minut. Úbytek síly se zvětšoval plynule s dobou t a je větší při vyšší teplotě T. Obr.7. Síla v prodloužených drátech při ohřívání Obr.8. Síla v prodloužených ohřátých drátech 3. Závěr Výsledky zkoušek vlivu ohřátí na vlastnosti patentovaného drátu usnadní posuzování požární odolnosti konstrukcí z předpjatého betonu a rozhodování o případných sanacích těchto konstrukcí.