Učební pomůcka Prof.Ing. Vladimír Křístek, DrSc. Ing. Alena Kohoutková, CSc. Ing. Helena Včelová. Katedra betonových konstrukcí a mostů

Podobné dokumenty
Přetvoření betonu při různých délkách času působení napětí. oblast linearity (přibližně)

OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ PRUŽNOST A PLASTICITA II - DD6

Projevy dotvarování na konstrukcích (na úrovni průřezových modelů)

Relaxační metoda. 1. krok řešení. , kdy stáří betonu v jednotlivých částech konstrukce je t 0

1 Použité značky a symboly

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A9. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191

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

Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí

Pružnost a plasticita CD03

Předpjatý beton Přednáška 13

Aktuální trendy v oblasti modelování

ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

PRUŽNOST A PLASTICITA I

Pružnost a pevnost. zimní semestr 2013/14

133YPNB Požární návrh betonových a zděných konstrukcí. 4. přednáška. prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc.

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška

Účinky smršťování a dotvarování a opatření pro omezení jejich nepříznivého působení

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

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška

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

Zde je uveden abecední seznam důležitých pojmů interaktivního učebního textu

Vlastnosti a zkoušení materiálů. Přednáška č.4 Úvod do pružnosti a pevnosti

Dilatace nosných konstrukcí

Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191

Projevy dotvarování a smršťování betonu na mostech

Příklad oboustranně vetknutý nosník

Principy navrhování stavebních konstrukcí

Statika 2. Vybrané partie z plasticity. Miroslav Vokáč 2. prosince ČVUT v Praze, Fakulta architektury.

2.2 Mezní stav pružnosti Mezní stav deformační stability Mezní stav porušení Prvek tělesa a napětí v řezu... p03 3.

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti

Principy navrhování stavebních konstrukcí

Principy návrhu Ing. Zuzana Hejlová

Pružnost a pevnost I

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

Principy navrhování stavebních konstrukcí

Uplatnění prostého betonu

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

Obecný Hookeův zákon a rovinná napjatost

Prvky betonových konstrukcí BL01 11 přednáška

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

PRUŽNOST A PLASTICITA

NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM

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

FAKULTA STAVEBNÍ NELINEÁRNÍ MECHANIKA. Telefon: WWW:

Téma 1 Úvod do předmětu Pružnost a plasticita, napětí a přetvoření

PRUŽNOST A PLASTICITA

- Větší spotřeba předpínací výztuže, komplikovanější vedení

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

Použitelnost. Žádné nesnáze s použitelností u historických staveb

Otázky pro Státní závěrečné zkoušky

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému

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

VÝSTAVBA MOSTŮ (2018 / 2019) M. Rosmanit B 304 ŽB rámové mosty

BL001 Prvky betonových konstrukcí

pedagogická činnost

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad)

Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST

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

Vliv relaxace betonu na hodnotu vnitřních sil od sedání podpěry mostu. Lenka Dohnalová

Pružnost a plasticita II DD6

Téma 2 Napětí a přetvoření

Mechanické vlastnosti technických materiálů a jejich měření. Metody charakterizace nanomateriálů 1

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

Nelineární úlohy při výpočtu konstrukcí s využitím MKP

3.2 Základy pevnosti materiálu. Ing. Pavel Bělov

4. Napjatost v bodě tělesa

K133 - BZKA Variantní návrh a posouzení betonového konstrukčního prvku

Dovolené napětí, bezpečnost Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Iva Procházková

KONSTITUČNÍ VZTAHY. 1. Tahová zkouška

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

Libor Kasl 1, Alois Materna 2

Předpjatý beton Přednáška 5

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

ÚVOD DO MODELOVÁNÍ V MECHANICE

Filosofie konstruování a dimenzování mechanických částí vozidel z hlediska jejich funkce a provozního zatěžování

1. Úvod do pružnosti a pevnosti

Interakce stavebních konstrukcí

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B5. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

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

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Téma 1 Úvod do předmětu Pružnost a plasticita, napětí a přetvoření

písemky (3 příklady) Výsledná známka je stanovena zkoušejícím na základě celkového počtu bodů ze semestru, ze vstupního testu a z písemky.

ANALÝZA KONSTRUKCÍ. zimní semestr

Nauka o materiálu. Přednáška č.4 Úvod do pružnosti a pevnosti

ANALÝZA KONSTRUKCÍ. zimní semestr

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

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

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

Základy matematické teorie pružnosti Tenzor napětí a tenzor deformace Statické (Cauchyho) rovnice. Geometrické rovnice

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

Advanced Analysis of. Lectures. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory

IDEA StatiCa novinky. verze 5.4

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

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

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

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

Skořepinové konstrukce úvod. Skořepinové konstrukce výpočetní řešení. Zavěšené, visuté a kombinované konstrukce

5 Analýza konstrukce a navrhování pomocí zkoušek

Požární zkouška v Cardingtonu, ocelobetonová deska

Transkript:

PŘEDNÁŠKY

Učební pomůcka Prof.Ing. Vladimír Křístek, DrSc. Ing. Alena Kohoutková, CSc. Ing. Helena Včelová Katedra betonových konstrukcí a mostů

Text učební pomůcky lze nalézt na internetové stránce http://beton.fsv.cvut.cz

Doplňková studijní literatura V. Křístek: Teoretické problémy betonových konstrukcí a mostů, Vydavatelství ČVUT, Praha, 1980 Creep andshrinkage of Concrete Elements andstructures, Elsevier, Amsterdam, Oxford, New York, Tokyo, 1988 Z. Šmerda, V. Křístek : Z. Šmerda, V. Křístek: Dotvarování a smršťování betonových prvků a konstrukcí, SNTL, Praha, 1978

Přetvoření betonu při různých délkách času působení napětí oblast linearity (přibližně)

Deformace betonu vznikající bez vlivu napětí Vratné Nevratné Krátkodobé teplotní deformace ε t = αδt Dlouhodobé smršťování ε s Deformace betonu vyvolané napětím Krátkodobé Dlouhodobé - dotvarování Vratné pružnost Hookeův zákon zpožděné pružné Nevratné plasticita zpožděné nevratné

Vývoj deformace vyvolané smršťováním a napětím konstantní velikosti působícím v období od t o = 7 dnů do t = 500 dnů dotvarování po odtížení smršťování stáří betonu

Faktory ovlivňující dotvarovánía smršťování betonu 1. složení betonu: množství a druhcementu vícecementu: vyšší dotvarování a smršťování betonu jemnější mletí -vyšší dotvarovánía smršťování betonu vodní součinitel vícevody: vyšší dotvarovánía smršťování betonu zrnitost kameniva jemnější vyšší dotvarování a smršťování betonu

2. Hutnost betonu Hutný betona vyššípevnostbetonu: nižší dotvarování a smršťování betonu 3. Vlhkost okolního prostředí Sušší prostředí: vyšší dotvarovánía smršťování betonu 4. Rozměry a tvar průřezu Tenképrvky: intenzivnější dotvarovánía smršťování betonu, neboť rychlejivysýchají -charakterizujese obvykleplochou a obvodemprůřezu

Významné časové údaje počátekpůsobení napětí (v literatuře označováno to, t nebo t): betonzatíženývnízkémstářídotvaruje vícenežbetonzatížený vvysokémstáří sledovaný čas (označováno t) doba působení napětí-(označ. t - t nebo t -τ): dlouho působícínapětívyvolává intenzivnější dotvarováníbetonu doba ošetřováníbetonu-příznivý účinek ošetřováníbetonu(vlhképrostředí)

Pro popis projevů dotvarovánía smršťování betonujsoupoužívány dva přístupy: bodové modely průřezové modely

Použití bodového modelu: vysýchání stěna, na jejímž povrchu je udržována vlhkost 50% rozložení vlhkosti v průběhu času deformace při možnosti volného smršťování vrstev napětí a porušení trhlinami při zachování rovinnosti průřezů

Použití průřezového modelu: vliv změny statického systému na vývoj vnitřních sil starší část mladší část

Časový vývoj staticky neurčitých veličin po zmonolitnění

Střecha prostorový skořepinový útvar

Únosnost zjištěná při uvážení různých režimů a předpokladů (krátkodobé nebo dlouhodobé zatížení, materiálová nelinearita, geometrická nelinearita)

Objemové změny dotvarování a smršťování betonu 1. Na úrovni jednotlivých bodů v průřezu bodové modely Volné smršťování Volné teplotní dilatace Pickettův efekt (stress inducedshrinkage, stress inducedthermal dilatation) Základní dotvarování (basiccreep) Dotvarování při vysychání (dryingcreep) Jedině takto lze získat skutečné hodnoty napětí

2. Při rozdílných tloušťkách desek (stěn) Diferenční smršťování Diferenční dotvarování při vysýchání 3. Na úrovni celých průřezů průřezové modely Obvyklý postup při řešení konstrukcí, normy, doporučení Věrohodně lze získat jen M, N, T a průhyby, nikoli však velikosti napětí a jejich rozložení po průřezu

Bodové modely zaměřují se na skutečný stav napětí vjednotlivých bodech průřezu Cíl: co nejexaktněji určit skutečné rozložení napětí a přetvoření v betonovém tělese, tj. v jeho jednotlivých bodech (ne integrálně v celém průřezu), a to bez použití jakýchkoliv doplňkových předpokladů (např. o zachování rovinnosti průřezu nebo o rozložení napětí vprůřezu konstrukčního prvku)

Průřezové modely: zjednodušený přístup vliv smršťování a dotvarování na vývoj vnitřních sil a deformacív relaci kcelkovým charakteristikám průřezů, tj. pouze na úrovni technického výpočtu integrálních vnitřních sil samozřejmě nelze očekávat zjištění skutečného vývoje přetvoření a napětí v každém jednotlivém bodě betonové konstrukce je nutno se spokojit pouze s nalezením integrálních průřezových silových a momentových veličin (obvykle ohybových momentů, posouvajících a normálových sil) a jejich časového vývoje, a též přetvoření konstrukce

Vyjádření deformace -1. způsob: použitím součinitele dotvarování Celková deformace vyvolaná napětím konstantní intenzity s, působícím od stáří betonu t 0 do stáří t, je e(t,t 0 ) = s (1 + φ(t,t 0 )) /E(t 0 ) φ(t,t 0 ) je součinitel dotvarování

Součinitel dotvarování φ(t,t 0 ) je to číslo, kterým je třeba násobit krátkodobou deformaci, abychom dostali dlouhodobou deformaci vyvolanou dotvarováním nabývá hodnot 0-6 (podle stáří betonu při zatížení, doby působení zatížení, podle složení betonu, podle podmínek vnějšího prostředí, atd.) vyjadřuje se (na základě experimentálních studií) matematickými modely, které jsou potom součástí normových doporučení

Vyjádření deformace - 2. způsob: použitím funkce poddajnosti Celková deformace vyvolaná napětím konstantní intenzity s, působícím od stáří betonu t 0 do stáří t, je e(t,t 0 ) = s J(t,t 0 ) J(t,t 0 ) je funkce poddajnosti (compliancefunction)

Funkcepoddajnosti J(t,t 0 ) je to hodnota deformace vyvolaná jednotkovým napětím působícím od stáří betonu t 0 do stáří t (pro krátkodobé namáhání je to převrácená hodnota modulu pružnosti) závisí na stáří betonu při zatížení, době působení zatížení, složení betonu, podmínkám vnějšího prostředí, atd. vyjadřuje se (na základě experimentálních studií) matematickými modely, které jsou potom součástí normových doporučení

Mezi součinitelem dotvarování a funkcí poddajnosti zřejmě platí vztah j(t,t 0 ) = J(t,t 0 ) E(t 0 ) -1

Linearita projevů dotvarování Působí-li napětí konstantních velikostí s 1 a s 2 od času t o, potom jimi vyvolaná deformace dotvarováním v čase t je (σ 1 + σ 2 ) φ(t,t o ) / E(t o ) a celková deformace v čase t je e = (s 1 + s 2 ) (1 +j(t,t o ))/E(t o ) (pokud s 1 + s 2 je menší než cca 40% pevnosti)

Superpozice projevů dotvarování e t 1 t 2 t 3 t s 1 s 2 s 3 Působí-li napětí σ 1, σ 2, σ 3 konstantních velikostí od časů t 1, t 2, t 3,., potom jimi vyvolaná celková deformace v čase t je e = s 1 (1 +j(t,t 1 ))/E(t 1 ) + s 2 (1 +j(t,t 2 ))/E(t 2 ) + + s 3 (1 +j(t,t 3 ))/E(t 3 ) +. (pokud σ 1 + σ 2 +.) je menší než cca 40% pevnosti)

Superpozice projevů dotvarování - nesprávně e t 1 t 2 t 3 t s 1 s 2 s 3 Působí-li napětí s 1, s 2, s 3 konstantních velikostí od časů t 1, t 2, t 3,., potom jimi vyvolaná deformace od dotvarování v čase t není e = s 1 j(t 2,t 1 )/E(t 1 ) + + (s 1 +s 2 ) j(t 3,t 2 )/E(t 2 ) + + (s 1 +s 2 + s 3 ) j(t 4,t 3 )/E(t 3 ) +.

Zatížení a odtížení e (t)= s(1 +j(t,t 1 ))/E(t 1 ) - s(1 +j(t,t 2 ))/E(t 2 ) Deformace se tedy mění i když beton již není zatížen! Modelováno jako dvě napětí stejné velikosti, avšak opačného znaménka začínající působit v časech t 1 a t 2

Měření průběhu dotvarování a smršťování betonu na zkušebních vzorcích