4. cvičení výpočet zatížení a vnitřních sil

Podobné dokumenty
NÁVRH OHYBOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁMU

Betonové a zděné konstrukce 2 (133BK02)

RBZS Úloha 4 Postup Zjednodušená metoda posouzení suterénních zděných stěn

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

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

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

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad)

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

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

K133 - BZKA Variantní návrh a posouzení betonového konstrukčního prvku

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

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

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému

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

Některá klimatická zatížení

Nosné izolační ložisko NIL EX Y-G 20

P Ř Í K L A D Č. 3 LOKÁLNĚ PODEPŘENÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA S OTVOREM VE STŘEDNÍM PRUHU

Výpočet přetvoření a dimenzování pilotové skupiny

ZDM PŘÍMÉ NOSNÍKY. Příklad č. 1. Miloš Hüttner SMR2 ZDM přímé nosníky cvičení 09. Zadání

NK 1 Zatížení 1. Vodojem

Problematika je vyložena ve smyslu normy ČSN Zatížení stavebních konstrukcí.

ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet

NK 1 Zatížení 1. Vodojem

SILNIČNÍ PLNOSTĚNNÝ SPŘAŽENÝ TRÁMOVÝ OCELOBETONOVÝ MOST

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Spolehlivost a bezpečnost staveb zkušební otázky verze 2010

1/7. Úkol č. 9 - Pružnost a pevnost A, zimní semestr 2011/2012

STATICKÉ TABULKY stěnových kazet

15. ŽB TRÁMOVÉ STROPY

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu

Téma 8 Příčně zatížený rám a rošt

předběžný statický výpočet

Program předmětu YMVB. 1. Modelování konstrukcí ( ) 2. Lokální modelování ( )

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PRŮBĚH ZKOUŠKY A OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU BETONOVÉ PRVKY PŘEDMĚT BL001 rok 2017/2018

Předběžný Statický výpočet

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

NK 1 Konstrukce. Co je nosná konstrukce?

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE PARKOVACÍHO DOMU REINFORCED CONCRETE STRUCTURE

Stavební mechanika 1 (K132SM01)

Desky Trámy Průvlaky Sloupy

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

STATICKÝ VÝPOČET ŽELEZOBETONOVÉHO SCHODIŠTĚ

ENÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA S OTVOREM VE SLOUPOVÉM PRUHU

NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM

P Ř Í K L A D Č. 5 LOKÁLNĚ PODEPŘENÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA S VÝRAZNĚ ROZDÍLNÝM ROZPĚTÍM NÁSLEDUJÍCÍCH POLÍ

Schodiště. Schodiště termíny

BO009 KOVOVÉ MOSTY 1 NÁVOD NA VÝPOČET VNITŘNÍCH SIL NA PODÉLNÝCH VÝZTUHÁCH ORTOTROPNÍ MOSTOVKY. AUTOR: Ing. MARTIN HORÁČEK, Ph.D.

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

1 Použité značky a symboly

MONTÁŽNÍ NÁVOD NOSNÍKY A STROPNÍ VLOŽKY

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

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

Principy návrhu Ing. Zuzana Hejlová

PRŮBĚH ZKOUŠKY A OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU BETONOVÉ PRVKY předmět BL01 rok 2012/2013

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Pilotové základy úvod

Betonové a zděné konstrukce Přednáška 1 Jednoduché nosné konstrukce opakování

1. výpočet reakcí R x, R az a R bz - dle kapitoly 3, q = q cosα (5.1) kolmých (P ). iz = P iz sinα (5.2) iz = P iz cosα (5.3) ix = P ix cosα (5.

Libor Kasl 1, Alois Materna 2

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

Výpočet sedání kruhového základu sila

Základní rozměry betonových nosných prvků

NK 1 Konstrukce 2. Volba konstrukčního systému

BL 04 - Vodohospodářské betonové konstrukce MONOTOVANÉ KONSTRUKCE

Betonové konstrukce (S)

Akce: Modřice, Poděbradova 413 přístavba a stavební úpravy budovy. Náměstí Svobody Modřice STATICKÉ POSOUZENÍ

1., 2. a 3. cvičení obecné informace, výpočet zatížení, zatížení příčkami ZADÁNÍ č. 1 a 2

REZIDENCE KAVČÍ HORY, PRAHA

trojkloubový nosník bez táhla a s

Truss4 verze 11. Rozšířené možnosti generátoru zatížení Generátor zatížení obsahuje dvě nová stálá zatížení:

Pružnost a pevnost (132PRPE) Písemná část závěrečné zkoušky vzorové otázky a příklady. Část 1 - Test

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ

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

Prvky betonových konstrukcí BL01 7 přednáška

3. kapitola. Průběhy vnitřních sil na lomeném nosníku. Janek Faltýnek SI J (43) Teoretická část: Příkladová část: Stavební mechanika 2

ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ VŠEOBECNĚ

Stavební mechanika 3 132SM3 Přednášky. Deformační metoda: ZDM pro rámy s posuvnými styčníky, využití symetrie, výpočetní programy a kontrola výsledků.

Příklad - opakování 1:

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

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

PRUŽNOST A PLASTICITA I

POŽADAVKY NA STATICKÝ VÝPOČET

Pružnost a pevnost (132PRPE), paralelka J2/1 (ZS 2015/2016) Písemná část závěrečné zkoušky vzorové otázky a příklady.

Výkres tvaru monolitické železobetonové konstrukce

Stropní konstrukce, která Vás unese. lehká levná bezpečná

α = 210 A x =... kn A y =... kn A M =... knm

124PS01 (4+2) Zadání úloh

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B2. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

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

Stavební mechanika 2 (K132SM02)

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

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

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

BL001 Prvky betonových konstrukcí

Transkript:

4. cvičení výpočet zatížení a vnitřních sil Výpočet zatížení stropní deska Skladbu podlahy a hodnotu užitného zatížení převezměte z 1. úlohy. Uvažujte tloušťku ŽB desky, kterou jste sami navrhli ve 3. cvičení (tj. nepřebírejte zadanou tloušťku desky z 1. úlohy ta neodpovídá konstrukci, kterou teď řešíte, byla pevně zadána jen pro urychlení výpočtu v 1. úloze) Spočtěte celková charakteristická zatížení a přenásobte příslušnými dílčími součiniteli, abyste získali hodnoty návrhové (viz 1. cvičení). od podlahy stačí uvést dohromady v jednom řádku nevypisujte znovu celou skladbu. Vaše tabulka by měla vypadat takto: ZATÍŽENÍ STROPNÍ DESKY Obj.tíha [kn/m 3 ] Tloušťka vl.tíha desky 25 0,14 3,50 Ostatní (podlaha z 1.úlohy) 1,50 Celkem stálé g k = 5,00 1,35 g d = 6,75 Proměnné užitné q k = 2,00 1,5 q d = 3,00 CELKEM g k +q k = 5,00 g d +q d = 9,75 Výpočet vnitřních sil stropní deska Z předmětů stavební mechaniky jste byli zvyklí mít přesně zadané schéma konstrukce a na něm počítat vnitřní síly U reálných konstrukcí musí projektant nejprve sám stanovit statické schéma, na kterém bude síly počítat Je potřeba zvolit vhodný výpočetní model, který odpovídá skutečnému působení konstrukce Pro desky jednosměrně pnuté obvykle provádíme výpočet na výseku jednotkové šířky. Konstrukci pak můžeme převést na rovinnou a zredukovat dimenzi zatížení z plošných se stanou liniová, z liniových bodová (protože původní zatížení vynásobíme hodnotou 1 m). Naše stropní deska je podepřena vnitřními trámy a na okrajích zděnými svislými konstrukcemi (stěnami). Proto ji lze modelovat jako prostě podepřený spojitý nosník. To samozřejmě neplatí obecně, obzvláště pokud by svislé konstrukce byly železobetonové. Podrobnější výklad k této problematice přesahuje rámec cvičení a proběhne na přednáškách.

Obecně je nutno uvažovat různé zatěžovací stavy, abychom získali extrémní hodnoty vnitřních sil pro návrh výztuže (viz návrh trámu dále). V našem případě (spojitá deska o stejných rozpětích všech polí zatížená rovnoměrně) průběh obálky ohybových momentů na desce zjednodušeně stanovíme podle následujícího schématu: 2 Pozn.: Hodnoty momentů lze uvažovat hodnotami 1/12 f l i v krajním poli a 1. vnitřní podpoře, pokud je deska v krajním styčníku uložena do tužšího průvlaku nebo věnce zděné stěny Postup pro domácí cvičení: Spočtěte zatížení desky v tabulce, stanovte hodnoty momentů a načrtněte průběh obálky momentů s popisem hodnot. Výpočet zatížení trámy Plošné zatížení desky převezměte z předchozího výpočtu, plošnou hmotnost příčky z úlohy 1. Zatěžovací šířka se obecně stanoví jako vzdálenost mezi body nulových posouvajících sil na desce. Jelikož jsme průběh momentů na desce stanovili zjednodušeně, budeme zjednodušeně uvažovat zatěžovací šířku 2x 0,5l = l, kde l je osový rozpon jednoho pole desky. Stanovte zatížení pro trámy T1 a T2. Trám T1 je nosník s převislými konci (konzolami), trám T2 působí jako prostý nosník. trámů se liší, u trámu T1 je odlišné i v poli a na konzolách. Tabulky pro výpočet zatížení budou vypadat takto:

ZATÍŽENÍ STROPNÍHO TRÁMU T1 v poli (s příčkou) od desky 5,00 4,00 20,00 Příčka 1,4. (3,6 0,54) 4,28 Celkem stálé g k = 27,28 1,35 g d = 36,83 Proměnné Užitné 2,00 4,00 q k = 8,00 1,5 q d = 12,00 CELKEM g k +q k = 35,28 g d +q d = 48,83 Pozn.: tíha příčky byla spočtena jako plošná tíha v výška příčky v ZATÍŽENÍ STROPNÍHO TRÁMU T1 na konzolách (balkony - bez příčky) od desky 5,00 4,00 20,00 Celkem stálé g k = 23,00 1,35 g d = 31,05 Proměnné Užitné - balkon 3,00 4,00 q k = 12,00 1,5 q d = 18,00 CELKEM g k +q k = 34,00 g d +q d = 49,05 Pozn.: užitné zatížení na balkonech uvažováno jako větší z hodnot užitného zatížení v přilehlých prostorách a 3,00 Na koncích konzol působí síly od tíhy zábradlí uvažují se jako stálé zatížení. Spočteme charakteristickou i návrhovou hodnotu sil ze zadané hmotnosti zábradlí 60 kg/m zat.šířka: Liniové z. [kn] [kn] Zábradlí 0,60 4,00 G k = 2,40 1,35 G d = 3,24 ZATÍŽENÍ STROPNÍHO TRÁMU T2 od desky 5,00 4,00 20,00 Celkem stálé g k = 23,00 1,35 g d = 31,05 Proměnné Užitné od desky 2,00 4,00 q k = 8,00 1,5 q d = 12,00 CELKEM g k +q k = 31,00 g d +q d = 43,05 Výpočet vnitřních sil trám T1 Statickým modelem trámu T1 je nosník s převislými konci zatížení je na konstrukci přítomno stále ve stejné hodnotě, proměnné se však mění. Pro výpočet vnitřních sil je nutné uvažovat všechny nepříznivé možnosti zatěžovacích situací.

Označíme stálé zatížení g d a proměnné užitné q d (pozor, v poli a na konzolách se hodnoty liší!) a budeme uvažovat zatěžovací stavy: ZS1 odpovídá situaci, kdy je konstrukce v celé ploše plně zatížena stálým i užitným zatížením (lidmi, vybavením, skladovaným materiálem apod.) ZS2 představuje případ, kdy na konzolách je pouze stálé zatížení bez užitného a v poli je plné zatížení. ZS3 - zde naopak uvažujeme plné zatížení na konzolách a v poli pouze stálé bez užitného (ZS4) - měl by se uvažovat ještě čtvrtý zatěžovací stav, kde na jedné z konzol je pouze stálé zatížení, v poli a na druhé konzole plné zatížení. V tomto případě by vyšla max. reakce v podpoře na straně více zatížené konzoly v našem cvičení není nutné tento stav nesymetrického zatížení uvažovat, podporující zdivo nebudete posuzovat. Schémata zatěžovacích stavů trámu T1 (ve cvičení nakreslete včetně popisu hodnot s jednotkami): Pro každý zatěžovací stav spočtěte reakce v podporách a stanovte průběhy posouvajících sil a momentů (viz stavební mechanika). Je nutno znát přesný průběh momentů budeme jej potřebovat pro návrh délek prutů výztuže (nestačí jen extrémní hodnoty momentů). Zamyslete se nad výsledky a pochopíte, proč je nutno počítat s různými zatěžovacími stavy. Obecně neplatí, že plné zatížení vyvozuje nejnepříznivější účinky. Nakonec vyneste v měřítku průběhy ohybových momentů od všech zatěžovacích stavů do jednoho obrázku a vyznačte tzv. obálku momentů. Obálka ukazuje, jaké extrémní hodnoty momentu mohou v jednotlivých průřezech konstrukce vzniknout, tyto hodnoty v obrázku popište. Obálku použijeme později pro návrh výztuže. Vyneste a popište též průběh posouvajících sil.

Průběhy momentů od jednotlivých zatěžovacích stavů (ve cvičení vyneste v měřítku s popisem hodnot): ZS1 ZS2 ZS3 Obálka ohybových momentů: Výpočet vnitřních sil trám T2 Trám T2 působí jako prostý nosník. V tom případě vždy vyvodí nejhorší účinky největší zatížení, není tedy nutno počítat více zatěžovacích stavů. Stanovte maximální ohybový moment a posouvající síly od plného zatížení konstrukce.