RBZS Úloha 4 Postup Zjednodušená metoda posouzení suterénních zděných stěn

Podobné dokumenty
Komentovaný vzorový příklad výpočtu suterénní zděné stěny zatížené kombinací normálové síly a ohybového momentu

1 Použité značky a symboly

Výška [mm]

PŘÍKLAD: Výpočet únosnosti vnitřní nosné cihelné zdi zatížené svislým zatížením podle Eurokódu 6

ČVUT v Praze, fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Zadání předmětu RBZS obor L - zimní semestr 2015/16

BL06 Zděné konstrukce

BL006 - ZDĚNÉ KONSTRUKCE

4. cvičení výpočet zatížení a vnitřních sil

NKI Zděné konstrukce doc. Ing. Karel Lorenz, CSc. Ústav nosných konstrukcí FA

13. Zděné konstrukce. h min... nejmenší tloušťka prvku bez omítky

BL06 - ZDĚNÉ KONSTRUKCE

Průmyslová střední škola Letohrad. Ing. Soňa Chládková. Sbírka příkladů. ze stavebních konstrukcí

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

sláma, zvířecí chlupy před 9000 lety

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A12. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

TK 4. STATIKA ZDIVO 0,65 0,65 3,23 3,23 3,27 2,73 2,76 2,73 0,45 0,45 0,45 3,36 3,36 3,40 3,58 0,65 0,65 5,03 4,99 4,99 3,91 3,91 3,93 0,45 0,45 0,45

Přednášející: Ing. Zuzana HEJLOVÁ

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

9 STANOVENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI ZDIVA PODLE TABULEK

VÝPOČET ZATÍŽENÍ SNĚHEM DLE ČSN EN :2005/Z1:2006

Zděné konstrukce podle ČSN EN : Jitka Vašková Ladislava Tožičková 1

Zdivo YTONG a statika

NKI Zděné konstrukce doc. Ing. Karel Lorenz, CSc. Ústav nosných konstrukcí FA

Betonové a zděné konstrukce 2 (133BK02)

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

9 Příklady výpočtu prvků z vyztuženého zdiva

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

Pilotové základy úvod

Seskupení zdících prvků uložených podle stanoveného uspořádání a spojených pojivem (maltou, zálivkou)

SCHÖCK NOVOMUR LIGHT SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti Tepelně technické parametry...

STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ D STATICKÝ VÝPOČET. STAVEBNÍ ÚPRAVY HASIČSKÉ ZBROJNICE v Bystřici u Benešova

Zděné konstrukce. Zděné konstrukce historický vývoj

pravidla pro pozemní stavby Pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce pravidla Navrhování konstrukcí na účinky požáru

SCHÖCK NOVOMUR SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti Tepelně technické parametry...

Principy návrhu Ing. Zuzana Hejlová

Předmět: SM01 Základní názvosloví stavebních konstrukcí, Zatížení stavebních konstrukcí Zatížení vlastní tíhou

PS01 POZEMNÍ STAVBY 1

BL06 - ZDĚNÉ KONSTRUKCE

Předběžný Statický výpočet

NOSNÉ STĚNY, SLOUPY A PILÍŘE

6 Navrhování zděných konstrukcí na účinky požáru

TVÁRNICE PRO NENOSNÉ STĚNY

MĚSTO BÍLINA BŘEŽÁNSKÁ 50/ BÍLINA

Problematika je vyložena ve smyslu normy ČSN Zatížení stavebních konstrukcí.

Návrh rozměrů plošného základu

YQ U PROFILY, U PROFILY

Zděné konstrukce. Petr Bílý. Katedra betonových a zděných konstrukcí Fakulta stavební ČVUT v Praze

Objekt pro ubytování surikatů v ZOO Hodonín prosinec 12 Statický výpočet a technická zpráva 261/2012

1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STATICKÉMU VÝPOČTU

STUDENTSKÁ KOPIE. Základní princip. Základy stavebního inženýrství. Ing. Miroslav Rosmanit, Ph.D. Katedra konstrukcí

3 Navrhování nevyztužených zděných prvků

předběžný statický výpočet

Základy Zateplením stávajícího objektu dojde k minimálnímu (zanedbatelnému) přitížení stávajících základů.

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

VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA PRO AKUSTICKÉ A NOSNÉ STĚNY S VYSOKOU PEVNOSTÍ

Statické posouzení. Statické zajištění porušené stěny bytového domu v ulici Na Příkopech, čp. 34 k.ú. Broumov

F 1.2 STATICKÉ POSOUZENÍ

4 Opěrné zdi. 4.1 Druhy opěrných zdí. 4.2 Navrhování gravitačních opěrných zdí. Opěrné zd i

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

YQ U PROFILY, U PROFILY

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí, objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

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

Přijímací zkoušky na magisterské studium, obor M

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad)

Pozemní stavitelství. Nenosné stěny PŘÍČKY. Ing. Jana Pexová 01/2009

OBSAH. 1. zastřešení 2. vodorovné nosné konstrukce 3. svislé nosné konstrukce 4. založení stavby

D.1.2 a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459)

PRŮZKUM A POSUDEK VYUŽITELNOSTI HISTORICKÉHO MOSTU

ZDĚNÉ KONSTRUKCE PROGRAM č. 1 ZDĚNÝ PILÍŘ

Nosné izolační ložisko NIL EX Y-G 20

zděné obytné budovy nad tunely městského okruhu vpraze7- Bubenči

Tabulka Tepelně-technické vlastností zeminy Objemová tepelná kapacita.c.10-6 J/(m 3.K) Tepelná vodivost

AKCE : Stavební úpravy BD Kostřinská 577/2, Praha 8. TECHNICKÁ ZPRÁVA a STATICKÝ VÝPOČET

Spolehlivost a bezpečnost staveb zkušební otázky verze 2010

PRŮZKUM A POSUDEK VYUŽITELNOSTI HISTORICKÉHO MOSTU

Podklady pro cvičení. Úloha 5

PILÍŘE STAVITELSTVÍ I.

Nám. Bedřicha Smetany 1/1, Český Dub IČ DIČ CZ Datum: Paré: 1

STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH:

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

Uplatnění prostého betonu

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

Demo_manual_02.guz V tomto inženýrském manuálu je popsán návrh a posouzení úhlové zdi.

Zdivo Nejstarší dosud zachovanou konstrukcí u nás z 2. a 1. století př.n.l jsou hradby keltského opida na vrcholu Závist u Zbraslavi

VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA PRO AKUSTICKÉ A NOSNÉ STĚNY S VYSOKOU PEVNOSTÍ

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ SYSTÉMY. Inteligentní řešení

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ODSTRANĚNÍ PILÍŘE V NOSNÉ STĚNĚ REMOVING OF MASONRY PILLAR FROM LOAD BEARING WALL

V tomto inženýrském manuálu je popsán návrh a posouzení úhlové zdi.

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

Výpočet přetvoření a dimenzování pilotové skupiny

Předmět: SM01 ZÁKLADNÍ NÁZVOSLOVÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ, ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému

D1.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA

K133 - BZKA Variantní návrh a posouzení betonového konstrukčního prvku

Transkript:

RBZS Úloha 4 Postup Zjednodušená metoda posouzení suterénních zděných stěn Zdivo zadní stěny suterénu je namáháno bočním zatížením od zeminy (lichoběžníkovým). Obecně platí, že je výhodné, aby bočně namáhaná stěna byla výrazně svisle přitížena klesá tím excentricita zatížení. Zjednodušená metoda posouzení teorie Metoda podle ČSN EN 1996-3 V jednoduchých případech nemusíme provádět podrobné posouzení stěny a je možno postupovat zjednodušenou metodou. Musí být splněny následující předpoklady: 1. Světlá výška stěny h není vyšší než 2,6 m. 2. Tloušťka stěny t není menší než 200 mm. 3. Stěna je podepřena na všech čtyřech okrajích. 4. Strop podzemního podlaží působí ve své rovině jako tuhá deska, která je schopná výsledné síly od zemního tlaku převzít a dále rozvést do příčných stěn. 5. Charakteristická hodnota rovnoměrného užitného zatížení terénu podél stěny q k není větší než 5 kn.m -2. 6. Charakteristická hodnota osamělého břemene Q k, které působí v pruhu šířky 1,5 m podél stěny, není větší než 15 kn. 7. Povrch terénu vedle stěny je rovinný nebo ve spádu od budovy. 8. Výška zásypu není větší než výška stěny. 9. Na stěnu nepůsobí žádný hydrostatický tlak. 10. Ve stěně se nevyskytuje žádná kluzná plocha, např. izolace proti zemní vlhkosti. V případě, že stěna stojí na takové vrstvě izolace, je pata stěny nad izolací opřena (např. o železobetonovou desku dostatečně přitíženou příčkami proti vybočení vzpěrem).

V našem případě jsou podmínky splněny, neboť: 1. Konstrukční výška suterénu je 2,6 m, světlá tedy jistě bude do 2,6 m. 2. Tloušťka stěny je min. 300 mm 3. Splněno, stěny jsou po okrajích opřeny o sebe navzájem, v hlavě o strop, v patě o základ. 4. Zmonolitněný vložkový strop je tuhý. 6.-7. Předpokládáme, že je splněno 8. Výška zásypu je rovna výšce stěny. 9.-10. Předpokládáme, že je splněno Princip zjednodušeného posouzení spočívá v ověření dvou podmínek spolehlivosti, které jsou vyjádřeny dvěma nerovnicemi. První nerovnice kontroluje, zda je stěna dostatečně svisle přitížena, aby odolala vodorovným účinkům zatížení od zeminy. Splnění druhé nerovnice pak zaručuje, že není překročena tlaková únosnost stěny ve svislém směru: N N Ed,min Ed,max bhh FEd et btfd NRd 3 kde: N Ed,min je minimální návrhová hodnota síly od svislého přitížení v úrovni poloviční výšky zásypu (tj. de facto charakteristická hodnota stálého zatížení, neboť dílčí součinitel pro zatížení působící ve prospěch bezpečnosti konstrukce je 1,00 pro stálé a 0,00 pro proměnné zatížení), N Ed,max je maximální návrhová hodnota síly od svislého přitížení v úrovni poloviční výšky zásypu (tj. de facto návrhová hodnota veškerého stálého i proměnného zatížení), F Ed je boční účinek zásypu, je objemová tíha přirozeně vlhké zeminy (objemová hmotnost zásypu), b je šířka stěny, uvažuje se b = 1 m, h je světlá výška stěny, h e je výška zásypu, e je součinitel pro zohlednění vodorovného přenášení zatížení, viz dále, N Rd je tlaková únosnost stěny, je tlaková pevnost zdiva kolmo na ložné spáry. f d Součinitel e : h je světlá výška stěny, L je světlá délka stěny Je-li L 2h, je e = 20, pro L h je e = 40, pro h < L < 2h je e = 60 20(L/h) Maximální hodnota svislého zatížení N Ed,max bude obsahovat (v návrhových hodnotách): Vlastní tíhu té části zdiva suterénu, která leží nad úrovní poloviny výšky zásypu. Vlastní tíhu zdiva všech nadzemních pater. Stálé i proměnné zatížení od stropních konstrukcí na příslušné zatěžovací šířce. Minimální hodnota svislého zatížení N Ed,min bude obsahovat (v charakter. hodnotách): Vlastní tíhu té části zdiva suterénu, která leží nad úrovní poloviny výšky zásypu. Vlastní tíhu zdiva všech nadzemních pater. 2 e

Stálé zatížení od stropních konstrukcí na příslušné zatěžovací šířce. Celý výpočet provedeme na 1 m šířky stěny. Vyhoví-li obě podmínky, je možno stěnu považovat za vyhovující. U stěn, které nevyhoví, by bylo nutné provést podrobný výpočet nebo navrhnout některá z těchto opatření: Zvětšit tloušťku stěny. Použít zdivo větší pevnosti pomůže, jen pokud nevyhoví pouze druhá podmínka. Použít vyztužené zdivo pomůže, jen pokud nevyhoví pouze druhá podmínka. Navrhnout zesilující pilíře. Provést železobetonové stěny. Poznámka: Je nutno si uvědomit, že podmínky spolehlivosti musejí být splněny po celou dobu životnosti konstrukce, tedy i v průběhu výstavby, kdy ještě není zbudována celá vrchní stavba. Přitížení stěny (síla N Ed,min ) je v tu chvíli výrazně menší. V reálném projektu by tedy bylo nutno ověřit spolehlivost stěny v různých fázích výstavby a na základě toho rozhodnout, kdy může dojít k zasypání suterénu. Výpočet pevnosti zdiva Stanovíme návrhovou pevnost zdiva stěn a návrhovou pevnost zdiva pilířů mezi vraty. Značka P15 znamená, že pevnost cihelného střepu je f u = 15 MPa. Značka MC5 znamená, že pevnost malty je f m = 5 MPa. Z tabulky (viz web) určíme součinitel tvaru a spočteme pevnost zdících prvků: f b f Z tabulky určíme skupinu zdících prvků (dle materiálu a % děrování zdících prvků; pokud výrobce neudává, uvažujte v domácím cvičení u vylehčených betonových prvků skupinu 2, u pálených skupinu 3). Z další tabulky určíme hodnotu součinitele K. Pokud se ve zdivu vyskytují podélné styčné spáry (viz obrázek), vynásobíme tabulkové K hodnotou 0,8 (v našem případě bude platit pro pilíř mezi vraty v suterénu, pro stěny nikoliv). Určíme charakteristickou a návrhovou pevnost zdiva f?0,8? K f f f k b m d fk M Hodnoty součinitelů uvažujeme následovně: Pro zdivo na obyčejnou nebo lehkou maltu = 0,7 a = 0,3. Pro pálené zdící prvky skupiny 2 a 3 na maltu pro tenké spáry = 0,7 a = 0. Pro jiné zdící prvky na maltu pro tenké spáry = 0,85 a = 0. Pro zdivo na obyčejnou maltu M = 2,2 (zdící prvky kategorie I na předpisovou maltu jiné než pórobetonové). Pro zdivo na maltu pro tenké spáry M = 2,0 (zdící prvky kategorie I na návrhovou maltu jiné než pórobetonové). u

Výpočet zatížení sněhem Pro návrh pilíře budeme potřebovat stanovit proměnné zatížení střechy sněhem. Podrobnější informace k výpočtu zatížení sněhem viz samostatná pomůcka na webu (může se vám hodit v projektech). Zde bude uveden pouze postup pro náš případ. Charakteristická hodnota zatížení sněhem na střeše se spočte jako: s C C s i e t k kde i je tvarový součinitel zatížení sněhem, pro plochou střechu uvažujeme 0,8, C e je součinitel expozice, pro normální krajinu uvažujeme 1,0, C t je tepelný součinitel, pro kvalitně zateplené střechy uvažujeme 1,0, s k je charakteristická hodnota zatížení sněhem na zemi, určí se podle sněhové oblasti (viz pomůcka na webu). Tabulky pro výpočet tlakové pevnosti zdiva Součinitel tvaru vyjadřující vliv šířky a výšky zdícího prvku h p [mm] b p [mm] 50 100 150 200 250 50 0,85 0,75 0,70 0,70 0,65 65 0,95 0,85 0,75 0,70 0,65 100 1,15 1,00 0,90 0,80 0,75 150 1,30 1,20 1,10 1,00 0,95 200 1,45 1,35 1,25 1,15 1,10 250 1,55 1,45 1,35 1,25 1,15 Skupiny zdících prvků Skupina 1 2 3 4 Zdící prvky Objem všech otvorů v % objemu zdícího prvku (podíl děrování) - Svislé díry a dutiny Horizontální díry betonové tvárnice 25 25-60 60-70 25-70 čistě opracovaný přírodní kámen 25 nepoužívá se nepoužívá se nepoužívá se pálené cihly 25 25-55 55-70 25-70 porobetonové tvárnice 25 nepoužívá se nepoužívá se nepoužívá se umělý kámen 25 nepoužívá se nepoužívá se nepoužívá se vápenopískové cihly 25 25-55 nepoužívá se nepoužívá se Zdící prvky pálené cihly Součinitel K Skupina Malta obyčejná pro tenké spáry (0,5-3 mm) lehká (600-800 kg.m -3 ) lehká (800-1300 kg.m -3 ) 1 0,55 0,75 0,30 0,40 2 0,45 0,70 0,25 0,30

3 0,35 0,50 0,20 0,25 4 0,35 0,35 0,20 0,25 vápenopískové cihly 1 0,55 0,80 X X 2 0,45 0,65 X X 1 0,55 0,80 0,45 0,45 betonové tvárnice 2 0,45 0,65 0,45 0,45 3 0,40 0,50 X X 4 0,35 X X X porobetonové tvárnice 1 0,55 0,80 0,45 0,45 umělý kámen 1 0,45 0,75 X X čistě opracovaný přírodní kámen 1 0,45 X X X Dílčí součinitel spolehlivosti zdiva M (dle českého NA.2.1) Zdivo vyzděné ze zdících prvků: Druh prvků Porobetonové prvky Ostatní prvky kategorie I na návrhovou maltu 2,5 2,0 kategorie I na předpisovou maltu 2,7 2,2 kategorie II 3,0 2,5