Změny v požárním návrhu ocelových a ocelobetonových konstrukcí

Podobné dokumenty
Princip odolnosti. Zkoušky v rámci projektů FRACOF COSSFIRE FICEB. Výsledky zkoušek Teploty. Ověření jednoduché návrhové metody.

p ř í a d o o v é s t s t r u v é u d i c e Požárně bezpečnostní řešení Vícepodlažní budova nechráněná ocelová konstrukce Půdorys 1.

Styčníky v pren1998-1:2019. František Wald

Stanovení požární odolnosti. Přestup tepla do konstrukce v ČSN EN

Ocelové konstrukce požární návrh

STAV POZNÁNÍ NÁVRHU KONSTRUKCÍ

Chování ocelobetonového stropu. Jednoduchá metoda pro návrh za běžné teploty. Jednoduchá metoda pro návrh za zvýšené teploty

Ocelové konstrukce požární návrh

Odolnost ocelobetonového stropu

POŽÁRNÍ ODOLNOST DŘEVOBETONOVÉHO STROPU

');-~~~~~_~~-~.==~ J. I F===t=""ř""7'=:lb;';;;';;;;';91. Úprava bytu v Letňanech Místo stavby. Název stavby. Praha 9-Letňany Účel stavby

Část 5.2 Lokalizovaný požár

Část 5.9 Spřažený požárně chráněný ocelobetonový nosník

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

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p , Česká Lípa

Řešený příklad: Požární odolnost uzavřeného svařovaného průřezu

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

The roof of a bus station

TEPLOTNÍ ODEZVA. DIF SEK Part 2: Thermal Response 0/ 44

1.3. Požárně bezpečnostní řešení

Požární odolnost ocelobetonové stropní konstrukce. Eva Dvořáková, František Wald

Podklady pro cvičení. Úloha 1 Návrh konstrukčních systémů

Jednoduchá metoda pro návrh ocelobetonového stropu

NECHRÁNĚNÉ ŠROUBY V POŽÁRNĚ CHRÁNĚNÝCH SPOJÍCH 2 voľné riadky 12 Pt F. Wald 1, M. Strejček 2 a A. Tichá 3 2 voľné

Technická zpráva Kontrola ohybového napětí čepu v kritických místech na SO Papírny Olšany PS4-sušící válec-srpen2013

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

Fyzická bezpečnost z pohledu ochrany a odolnosti prvků kritické infrastruktury. Ing. Luboš Nečesal

K normalizaci dřevěných konstrukcí po roce 2015

Ocelová nosná konstrukce při požáru. Vilém Stanke

Odborný seminář k požární zkoušce osobního automobilu. Lukáš Ferkl ředitel UCEEB

Požární zkouška v Cardingtonu, ocelobetonová deska

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi

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

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

Požární zatížení po roce 2021

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN

1 SKLO Z POŽÁRNÍHO HLEDISKA - TEPELNÉ VLASTNOSTI SKLA

Tabulky: Klasifikace průřezů při vysokých teplotách

Klíčová slova Autosalon Oblouk Vaznice Ocelová konstrukce Příhradový vazník

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ZESÍLENÍ STŘEŠNÍCH VAZNÍKŮ STRENGTHENING OF ROOF GINDERS IN PRODUCTION HALL

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Tomáš Vojtek

A Průvodní dokument VŠKP

VÝZKUM MATERIÁLŮ V NÁRODNÍM PROGRAMU ORIENTOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE. Tasilo Prnka

Část 5.1 Prostorový požár

Tabulky: Nomogram pro určení teploty nechráněných prvků

Návrh prutů stabilizovaných sendvičovými panely

Postup řešení: Stropnice ve vícepodlažních komerčních a obytných budovách

Vliv př ípojů přůtů na křitické zatíz éní

11. Zásobníky, nádrže, potrubí Zatížení, konstrukce stěn a podpor. Návrh upravuje ČSN EN bunkry sila

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR

Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí

MOŽNOSTI VYUŽITÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ. Tomáš Schellong Kamil Pětroš Václav Foldyna. JINPO PLUS a.s., Křišťanova 2, Ostrava, ČR

Řešený příklad: Požární odolnost sloupu vyplněného betonem

Část 5.8 Částečně obetonovaný spřažený ocelobetonový sloup

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

Postup řešení: Nechráněné ocelové prvky při požáru

DIFÚZNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLŮ PLOCHÝCH STŘECH A JEJICH VLIV NA TEPELNĚ TECHNICKÝ VÝPOČET

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období volby Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7)

CI57 Moderní stavební materiály

Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka - Kolokvium Božek 2010, Praha

ROZVOJ TEPLOTY VE STYČNÍKU

LIKOform SYSTÉMOVÉ PŘÍČKY ROZDĚLENÍ FIRMY. INTERNATIONAL LIKO-Style INTERIORS ENERGY. LIKOfon. Chytrá izolace Živé stavby Živá fasáda.

ČSN EN OPRAVA 3

POŽÁRNÍ EXPERIMENT NA OSMIPODLAŽNÍM OBJEKTU V CARDINGTONU

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

Návrh rámcového postupu a konceptu implementace. standardů taxi. MODRÝ ANDĚl s.r.o., srpen 2015

Posouzení za požární situace

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

glass radiators GLASS RADIATORS skleněné radiátory

Postup řešení: Svislé nosné konstrukce ve vícepodlažních komerčních a bytových budovách


Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek.

Seminář pro žadatele k Výzvám MAS pro OP Zaměstnanost Náklo

Hliníkové konstrukce požární návrh

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

2. ZASEDÁNÍ PROGRAMOVÉHO VÝBORU KABINETU PRO STANDARDIZACI O.P.S.

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ OCELOVÁ HALA PRO PRŮMYSLOVOU VÝROBU STEEL HALL STRUCTURE FOR INDUSTRIAL PRODUCTION

HODNOCENÍ VLASTNOSTÍ VÝKOVKŮ ROTORŮ Z OCELI 26NiCrMoV115

Nové nátěrové systémy pro oblast infrastruktury. Osvědčená technologie Nové výhody

Lehké požárně odolné střechy PROTECT ROOF. s požární odolností REI 15 REI 45 DP1 DP3.

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

Zatížení větrem podle ČSN EN zvýší ceny konstrukcí stěn a opláštění

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ZASTŘEŠENÍ SPORTOVNÍHO OBJEKTU THE ROOFING OF THE SPORT HALL ÚVODNÍ LISTY

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán

7 OCELOVÉ KONSTRUKCE - POKROČILÝ NÁVRH POMOCÍ SOFTWARE

Využítí niklových superslitin příklady výzkumu a výroby v ČR

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období

Agenda: Teorie napojení nových konstrukcí pomocí dodatečně vlepené žebírkové výztuže. Návrhová metoda EC2/ETA. Návrhová metoda HIT Rebar

9 OHŘEV NOSNÍKU VYSTAVENÉHO LOKÁLNÍMU POŽÁRU (řešený příklad)

Dotační programy MŽP v péči o sídelní krajinu. Ing. Jiří Klápště Odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŽP

Požární zkoušky v Cardingtonu

Případová studie: Nákupní centrum CACTUS, Esch/Alzette, Luxembourg

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH. č CS

Řešený příklad: Prostě podepřená vaznice průřezu IPE

Balíček oběhového hospodářství v Evropě

Zjednodušená projektová dokumentace pro realizaci bezpečnostních opatření

Transkript:

Změny v pžárním návrhu celvých a celbetnvých knstrukcí p rce 2020 František Wald

Mtivace Změny se nepřipravují Rzšíření mžnstí se čekává 2

Obsah pren1993-1-2:2021 pren1994-1-2:2021 pren1993-1-14:2021 3

Druhá generace Eurkódů EN-Versins EN-Versins plus Natinal Annexes Cnslidated Versins 2010/12 e.g. intrductin t mst EU cuntries 2012/07/01 Tday 2 nd Generatin 2020 2005 2007 2010 2012 2018 2020 1. Changes and crrectins Revisin phase General revisin and maintenance Call fr Systematic Review 5-year review accrding CEN WORKING GROUPS WG Further develpments EU Mandate M/515 2015 2020 PROJECT TEAMS PT U. Kuhlman, TU Stuttgart

Nrmy pr navrhvání celvých knstrukcí Jeřábvé dráhy Msty Třídy celi d S700 Obecná pravidla MKP Pilty a štětvé stěny Huževnatst Únava Tažené prvky 1.10 1.9 Návrh styčníků 1.11 1.8 1.12 Obecná pravidla a pravidla pr pzemní stavby 1.7 Příčně zatížené desky ČÁST 1 1.1 ČÁST 4 1.6 Skřepiny 1.2 1.5 Pžár 1.3 1.4 Bulení stěn Tenkstěn. prvky Krzivzd. celi Třetí etapa Stžáry a kmíny Zásbníky, nádrže a ptrubí 5

Pracvní skupiny Technické kmise Prjektvé týmy PRACOVNÍ SKUPINY Pracvní skupina Technická kmise 3 EN 1993-1-1 POŽÁR B. Snijder Pracvní skupina Technická kmise 6 EN 1993-1-2 ÚNAVA P. Schaumann Pracvní skupina Technická kmise 7 EN 1993-1-5 TENKOSTĚNNÉ PRVKY U. Kuhlmannvá Pracvní skupina Technická kmise 8 EN 1993-1-8 STABILITA T. Ummenhfer Pracvní skupina Technická kmise 10 EN 1993-1-9 STYČNÍKY M. Lukic TECHNICKÉ KOMISE PROJEKTOVÉ TÝMY Celkvá revize a "Systematické shrnutí" Technické zkvalitnění v rámci mandátu M/515 vydanéh Evrpsku kmisí ECCS: hdncení nárdních zahrnut / upravit / dmítnut 6

pren1993-1-2:2021 WG2 SC3 Prjektvý tým sestaven 1/2018 Připmínky dpvězeny Opravy zapracvány D druhé verze se vylepšuje m.j. Ochrana žárvým zinkváním Chráněné styčníky pr nechráněné nsníky Zpěňující nátěry 7

Pžární chrana žárvým zinkváním Návrh článku čl. 2.2 (2) v pren 1993-1-2 čl. 2.2 (2) 8

Pžární chrana žárvým zinkváním Výsledkem např. Pr nejmenší sučinitel průřezu A m /V, pr stupeň využití μ 0 = 0,65 a kriticku tepltu Θ a,cr = 540 C 9

Pžární chrana žárvým zinkváním Nejmenší sučinitel průřezu A m /V pr stupeň využití μ 0 Stupeň využití Krit. teplt a Emisivita Sučinitel průřezu A m /V [m -1 ] Příklady průřezů splňující nejmenší A m /V pr pžární dlnst pr pžární dlnst μ 0 ϴ a,cr Ꜫ m R15 R30 R15 R30 0,65 540 C 0,5 585 C 0,35 141 46 HEB 160, IPE 500 0,7 89 28 HEB 340, IPN 450 0,35 173 54 HEB 120, IPE 360 0,7 108 33 HEB 240, IPN 380 TR s tl. stěny 2,2 mm TR s tl. stěny 3,6 mm TR s tl. stěny 1,9 mm TR s tl. stěny 3,1 mm 0,4 620 C 0,35 207 61 HEA 220, IPE 240 0,7 128 37 HEB 200, IPE 550 TR s tl. stěny 1,7 mm TR s tl. stěny 2,8 mm Pr stupeň využití μ 0 = 0,65 se pr žárvě pzinkvaný pvrch v případě pžadvané pžární dlnsti R15 se zvýší sučinitel průřezu A m /V z 89 m -1 na 141 m -1. 10

Pžárně chráněné styčníky pr nechráněné nsníky Délka pžární chrany jak výška nsníku 11

pren1993-1-2:2021 WG2 SC4 Prjektvý tým sestaven 5/2016 Spřahvací prstředky Slupy, přílha H Prlamvané nsníky, pren 13381-9:2013 12

slupy přílha H nrmy pren1993-1-2:2021 Nvý zjedndušený mdel pmcí sučinitele účinné hybvé tuhsti pr pžadvanu pžární dlnst R Vyplněné drátkbetnem ČVUT v Praze 2021 360 zkušek včetně eliptických průřezů 13

pren 1993-1-14:2021 V EN1991-1-2 i v EN199x-1-2 Pravidla Materiálvý mdel V pren 1993-1-14 Materiálvý mdel se zpevněním Stress a f u, f y, f p, E a, = tan p, y, s, t, u, Strain 14

pren 1993-1-14:2021 V EN1991-1-2 i v EN199x-1-2 Pravidla Materiálvý mdel V pren 1993-1-14 Tečení celi Knstantní teplta Knstantní síla Vliv tečení celi při zkušení 15

pren 1993-1-14:2021 V EN1991-1-2 i v EN199x-1-2 Pravidla Materiálvý mdel V pren 1993-1-14 Tečení celi nyní přibližně zahrnut Vliv tečení celi na defrmaci nsníku 16

pren 1993-1-14:2021 V EN1991-1-2 i v EN199x-1-2 Pravidla Materiálvý mdel V pren 1993-1-14:2021 Tečení celi návrh textu nrmy 4.3.6 Creep in fire analysis f steel structures 1) The implicit creep mdel fr carbn steel at elevated temperatures is included in Ch. 3 f EN 1993-1-2:2005 and in 4.3.5 fr rates between 2 and 50 K/min. The mdel is cnservative fr heating rates which are ver 10 C/min. 2) Fr advanced mdels a creep-free stress-strain mdel with an explicit creep mdel shuld be used between 2 and 10 K/min. The parameters f the explicit creep mdel shuld be validated n a slid experimental base. 3) As a creep-free stress-strain mdel may be used the material mdel at elevated temperature in Ch. 3 f EN 1993-1-2:2005 and in 4.3.5 with the yield strain 1 %. 17

a celbetnvé vystavené pžáru Změny se nepřipravují Rzšíření mžnstí hlavně EN 1993-1-2 Pžárně chráněné styčníky Pžární chrana žárvým zinkváním EN1994-1-2 Spřahvací prstředky slupy 18

Děkuji vám za pzrnst František Wald