Nosné konstrukce AF01 ednáška

Podobné dokumenty
VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti

ŽELEZOBETONOVÁ SKELETOVÁ KONSTRUKCE

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

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

BETONOVÉ KONSTRUKCE I

Základní rozměry betonových nosných prvků

Sylabus k přednášce předmětu BK30 SCHODIŠTĚ Ing. Hana Hanzlová, CSc., Ing. Jitka Vašková, CSc.

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

NK 1 Konstrukce. Co je nosná konstrukce?

Desky Trámy Průvlaky Sloupy

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

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ PRUŽNOST A PLASTICITA II - DD6

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ STATICKÉ ŘEŠENÍ MONOLITICKÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE

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

NÁVRH OHYBOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁMU

ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY REINFORCED CONCRETE STRUCTURE OF A ADMINISTRATIVE BUILDING

1 Použité značky a symboly

Betonové konstrukce (S) Přednáška 3

Bibliografická citace VŠKP

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

Dvě varianty rovinného problému: rovinná napjatost. rovinná deformace

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

Konstrukční systémy vícepodlažních budov Přednáška 5 Stěnové systémy Doc. Ing. Hana Gattermayerová,CSc Obsah

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

ENÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA S OTVOREM VE SLOUPOVÉM PRUHU

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

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

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

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Účinky smršťování a dotvarování a opatření pro omezení jejich nepříznivého působení

VYZTUŽOVÁNÍ. Ing. Hana Hanzlová, CSc., Ing. Jitka Vašková,CSc.

SMA2 Přednáška 09 Desky

Betonové konstrukce (S)

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Principy návrhu Ing. Zuzana Hejlová

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

Téma 12, modely podloží

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

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

Výpočet přetvoření a dimenzování pilotové skupiny

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Smyková odolnost na protlačení

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE OBCHODNÍHO DOMU REINFORCED CONCRETE STRUCTURE OF A DEPARTMENT STORE

Doporučen. ená literatura: Viz intranet

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému

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

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad)

SPOJITÉ KŘÍŽEM VYZTUŽENÉ DESKY PŘÍKLAD

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

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM

Prvky betonových konstrukcí BL01 6 přednáška. Dimenzování průřezů namáhaných posouvající silou prvky se smykovou výztuží, Podélný smyk,

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

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

Prvky betonových konstrukcí BL01 11 přednáška

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

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

Betonové a zděné konstrukce Přednáška 1 Jednoduché nosné konstrukce opakování

BETONOVÉ KONSTRUKCE B03C +B03K. Betonové konstrukce - B03C +B03K

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

NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE OBJEKTU PRO PARKOVÁNÍ REINFORCED CONCRETE STRUCTURE

Uplatnění prostého betonu

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Materiálové vlastnosti: Poissonův součinitel ν = 0,3. Nominální mez kluzu (ocel S350GD + Z275): Rozměry průřezu:

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Schöck Isokorb typ K. Schöck Isokorb typ K

Platnost Bernoulli Navierovy hypotézy

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem

Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015

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

pedagogická činnost

Návrh nosné konstrukce stanice hasičského záchranného sboru. Design of a supporting structure of fire station

ROBUSTNÍ METODA NÁVRHU ŽELEZOBETONOVÝCH DESEK PRUŽNOU ANALÝZOU METODOU KONEČNÝCH PRVKŮ

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

Betonové a zděné konstrukce 2 (133BK02)

15. ŽB TRÁMOVÉ STROPY

STROPNÍ KONSTRUKCE Petr Hájek 2009

BL006 - ZDĚNÉ KONSTRUKCE

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.

při postupném zatěžování opět rozlišujeme tři stádia (viz ohyb): stádium I prvek není porušen ohybovými ani smykovými trhlinami řešení jako homogenní

BL06 - ZDĚNÉ KONSTRUKCE

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

Poznámka: Při schodišťovém rameni širším než mm se doporučuje rozdělit je mezilehlým zábradlím s madlem (požární bezpečnost).

Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D

Platnost Bernoulli Navierovy hypotézy

Požární zkouška v Cardingtonu, ocelobetonová deska

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

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

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU REINFORCED CONCRETE STRUCTURE OF THE APARTMENT BUILDING

NK 1 Konstrukce 2. Volba konstrukčního systému

Transkript:

Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering Institute of Concrete and Masonry Structures, Veveri 95, 662 37 Brno Nosné konstrukce AF01 3. přednp ednáška

Deska působící ve dvou směrech je deska podepřená způsobem, který vyvolává obecné přetvoření desky vzniká průhybová plocha dvojí křivosti od zatížení kolmo ke střednicové ploše Pro dimenzování desky působící ve dvou směrech jsou pak rozhodující účinky zatížení v obou hlavních směrech. Podle podepření můžeme dělit desky na: po obvodě podepřené (alespoň podél dvou na sebe kolmých stranách, podepření může být prosté nebo mlhou být vetknuté) lokálně podepřené (je uložena na podporách, jež nelze považovat za souvislé sloupy popř. úseky stěn, za lokálně podepřené desky považujeme i desky souvisle podepřené poddajnějšími ztužujícími trámy)

Z uvedených typů desek lze vytvořit monolitické i montované stropní popřípadě i základové konstrukce. Mohou být: z obyčejného, železového, lehkého i předpjatého betonu.

Výpočet odezvy desek působících ve dvou směrech Výstižnost výpočtu má být přiměřená významu konstrukce, přičemž jsou přípustná taková zjednodušení výpočtu, při kterých jsou dodrženy alespoň: a) silové a momentové podmínky rovnováhy, b) podmínky spojitosti (kompatibility) přetvoření, c) podmínky skutečného uložení (podepření) konstrukce. Poddajnost podepření desek Výstižnost metod výpočtu závisí na správném určení podepření.

Desky podepřené po obvodě Souvislé podepření okrajů desky (resp. deskového pole) může být buď vertikálně zcela nepoddajné, tvoří-li je nosné stěny nebo dostatečně tuhé trámy nebo poddajné (v praxi jsou jen výjimečné), je-li realizováno méně tuhými trámy nebo zesilujícími nosníky. Poddajně podepřené desky metoda náhradních nosníků Průhybová plocha je translační plochou. Podobný stav nastane v desce tehdy, není-li zabráněno jejímu nadzvedávání v rozích.

V obou případech, kdy je vliv krouticích momentů na silový a deformační stav desky nulový nebo zanedbatelný, můžeme obdélníkovou desku řešit přibližně pomocí tzv. metody náhradních nosníků.

Vertikálně nepoddajné podepření desek po obvodě V deskovém elementu vznikají vodorovně působící tangenciální napětí, jejichž výslednicí jsou krouticí momenty m xy = m yx.

Při výpočtu desek tedy můžeme použít: 1. Univerzální řešení desek MKP; používá se zejména u desek složitého půdorysného btvaru, proměnné tloušťky, dále u desek oslabených velkými otvory a u desek zatížených takovým způsobem, který nelze dostatečně spolehlivě vyjádřit náhradním plošným zatížením. 2. U obdélníkových desek konstantní tloušťky bez větších otvorů a při rovnoměrné intenzitě plošného zatížení p lze nalézt přibližné řešení deskové rovnice v základním tvaru pomocí rozkladu zatížení do obou hlavních směrů, při kterém respektujeme způsob podepření desky. Takto stanovené složky zatížení px, py použijeme pro výpočet podporových a mezipodporových momentů náhradního nosníku. Při výpočtu mezipodporových momentů a při výpočtu pružného průhybu desek lze pak přihlédnout k příznivému vlivu krouticích momentů mxy.

Spojité křížem vyztužené desky výpočet pomocí součinitelů rozdělení zatížení metoda náhradních nosníků MKP

Konstrukční doporučení

Lokálně podepřené desky

Bezhřibové lokálně podepřené desky je hospodárné navrhovat pro menší hodnoty proměnného zatížení v rozmezí q = 1,5 až 5 knm-2. Hřibové desky jsou vhodné pro nahodilá zatížení q >10 knm-2. Pro mezilehlé hodnoty nahodilého zatížení posoudíme možnost použití desek se ztužujícími trámy, nap. plochými. Osová vzdálenost lokálních podpor nevylehených desek se volí obvykle v rozmezí 5 až 9 m (astji do 7,5 m). U vylehených desek lze hospodárn navrhnout lokáln podepenou desku pi vzdálenosti podpor až 12 m. Pokud je nutné desku opatřit smykovou výztuží, její tloušťka musí být hs větší jak 200 mm. Pokud nevyplývá způsob ukončení desky za okrajovými sloupy ze zvolené technologie výstavby, má být délka vyložení desky za spojnici os okrajových sloup v rozmezí (0,15 až 0,25)L. Bezprůvlakové (bezhřibové) desky mají být ukončeny za lícem okrajového rohového nebo koutového sloupu (obr. 2.7) nejméně ve vzdálenosti 0,5hs. Opatrně je třeba navrhovat i konstrukci schodiště uvnitř lokálně podepřené desky

Při návrhu objektu s lokálně podepřenými deskami je třeba pečlivě posoudit i prostorové ztužení objektu proti působení vodorovných složek zatížení v libovolném směru.

Literatura: Bažant, Z. a kol.: Plošné betonové konstrukce, Brno Bažant, Z.: Betonové konstrukce I, modul CS 3, Betonové konstrukce plošné (opory) ČSN 73 1204 Navrhování betonových deskových konstrukcí působících ve dvou směrech ČSN EN 1992-1-1 Navrhování