Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2012, ročník XII, řada stavební článek č.

Podobné dokumenty
þÿ L a b o r a t o r n í t e s t o v á n í s p o jo k o l þÿ t y p u v c e m e n t oa t p k o v ý c h d e s k

Laboratorní testování rázové þÿ h o u~ e v n a t o s t i dy e v a

VYUŽITÍ NAMĚŘENÝCH HODNOT PŘI ŘEŠENÍ ÚLOH PŘÍMÝM DETERMINOVANÝM PRAVDĚPODOBNOSTNÍM VÝPOČTEM

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2009, ročník IX, řada stavební článek č.4

Conclusions from Rehabilitation of Existing Timber Roof Structures 1

2 VLIV POSUNŮ UZLŮ V ZÁVISLOSTI NA TVARU ZTUŽENÍ

OCELOVÉ A DŘEVĚNÉ PRVKY A KONSTRUKCE Část: Dřevěné konstrukce

Novinky v ocelových a dřevěných konstrukcích se zaměřením na styčníky. vrámci prezentace výstupů Evropského projektu INFASO + STYČNÍKY KULATIN

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘOVÁNÍ STYČNÍKŮ DŘEVĚNÉHO SKELETU EXPERIMENTAL VERIFICATION OF JOINTS IN TIMBER SKELETONS

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník VIII, řada stavební článek č.

OCELOVÉ A DŘEVĚNÉ PRVKY A KONSTRUKCE Část: Dřevěné konstrukce

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS. prof. Ing. MARCELA KARMAZÍNOVÁ, CSc.

Hřebíkové spoje. Ing. Milan Pilgr, Ph.D. DŘEVĚNÉ KONSTR.

PŘÍKLAD č. 1 Třecí styk ohýbaného nosníku

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY OCELOVÁ KONSTRUKCE HALY STEEL STRUCTURE OF A HALL

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

A Průvodní dokument VŠKP

DRÁTKOBETON PRO SEGMENTOVÁ OSTĚNÍ TUNELŮ

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

OCELOVÁ KONSTRUKCE ROZHLEDNY STEEL STRUCTURE OF VIEWING TOWER

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA MULTIPURPOSE SPORT HALL

Sendvičové panely únosnost v osovém tlaku

7 NAVRHOVÁNÍ SPOJŮ PODLE ČSN EN :2006

Tlaková síla Hmotnost [g] hmotnost [kn] b [mm] h [mm] l [mm]

Principy navrhování stavebních konstrukcí

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE

Principy navrhování stavebních konstrukcí

K normalizaci dřevěných konstrukcí po roce 2015

Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí

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

KRAJSKÁ KNIHOVNA V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Principy navrhování stavebních konstrukcí

HLEDÁNÍ ZÁVISLOSTÍ A VZTAHŮ MEZI METODAMI HODNOCENÍ DŘEVĚNÝCH PRVKŮ

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

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu

DYNAMICKÝ EXPERIMENT NA SADĚ DŘEVĚNÝCH KONZOLOVÝCH NOSNÍKŮ

Statický výpočet požární odolnosti

BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I

Sendvičové panely smykový test výplňového materiálu čtyřbodovým ohybem

Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica)

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2011, ročník XI, řada stavební článek č. 3

Dřevo EN1995. Dřevo EN1995. Obsah: Ing. Radim Matela, Nemetschek Scia, s.r.o. Konference STATIKA 2013, 16. a 17.

DRÁTKOBETON PRO PODZEMNÍ STAVBY

MODELOVÁNÍ A MĚŘENÍ DEFORMACE V TAHOKOVU

PROTOKOL číslo: / 2014

Experimentální ověření možností stanovení příčné tuhosti flexi-coil pružin

Dřevěné konstrukce požární návrh. Doc. Ing. Petr Kuklík, CSc.

6 ZKOUŠENÍ STAVEBNÍ OCELI

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2011, ročník XI, řada stavební článek č.

DEFORMACE PRVKŮ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

NOSNÁ KONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ FOTBALOVÉ TRIBUNY STEEL STRUCTURE OF FOOTBAL GRANDSTAND

MEZNÍ STAVY POUŽITELNOSTI PŘEDPJATÝCH PRŮŘEZŮ DLE EUROKÓDŮ

Náhradní ohybová tuhost nosníku

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Hodnocení vlastností folií z polyethylenu (PE)

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

NESTABILITY VYBRANÝCH SYSTÉMŮ. Úvod. Vzpěr prutu. Petr Frantík 1

3 Návrhové hodnoty materiálových vlastností

SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ statistické vyhodnocení materiálových zkoušek

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

POSUDEK POLOTUHÝCH STYČNÍKŮ METODOU SBRA

Sendvičové panely únosnost při celoplošném zatěžování

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA MULTI-FUNCTION SPORTS HALL

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru

Jméno: St. skupina: Datum cvičení: Autor cvičení: Doc. Ing. Stanislav Věchet, CSc., Ing. Petr Liškutín, Ing. Martin Petrenec,

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ A - SPRIEVODNÝ DOKUMENT FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A D EVĚNÝCH KONSTRUKCÍ BAKALÁ SKÁ PRÁCE

Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST

Požární zkouška v Cardingtonu, ocelobetonová deska

LABORATORNÍ ZKOUŠKY VZORKY LABORATORNÍ ZKOUŠKY. Postup laboratorních zkoušek

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Pojednání ke státní doktorské zkoušce. Hodnocení mechanických vlastností slitin na bázi Al a Mg s využitím metody AE

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2012, ročník XII, řada stavební článek č.

Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny. Ing. Milan Pilgr, Ph.D. DŘEVĚNÉ KONSTR.

HAVÁRIE KONZOL SKLADU EXPEDICE VLIVEM PŘETÍŽENÍ ŘEZIVEM

Diplomová práce OBSAH:

Klíčová slova Autosalon Oblouk Vaznice Ocelová konstrukce Příhradový vazník

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

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Princip spolehlivosti v mezních stavech. Obsah přednášky. Návrhová únosnost R d (design resistance)

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

SPOJE OCEL-DŘEVO SE SVORNÍKY NEBO KOLÍKY

OCELOVÁ PRŮMYSLOVÁ HALA S JEŘÁBOVOU DRÁHOU STEEL INDUSTRIAL HALL WITH CRANE RAIL

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

8 Spoje s kovovými spojovacími prostředky

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN

Posouzení trapézového plechu - VUT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 2017

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

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉ HALY STEEL STRUCTURE OF MULTIPURPOSE HALL

Libor Kasl 1, Alois Materna 2

Počet stran protokolu Datum provedení zkoušek:

NAUKA O MATERIÁLU I. Zkoušky mechanické. Přednáška č. 04: Zkoušení materiálových vlastností I

ANALÝZA SPOLEHLIVOSTI STATICKY NEURČITÉHO OCELOVÉHO RÁMU PRAVDĚPODOBNOSTNÍ METODOU SBRA

PARAMETRICKÁ STUDIE VÝPOČTU KOMBINACE JEDNOKOMPONENTNÍCH ÚČINKŮ ZATÍŽENÍ

Teorie prostého smyku se v technické praxi používá k výpočtu styků, jako jsou nýty, šrouby, svorníky, hřeby, svary apod.

PRAKTICKÉ NAVRHOVÁNÍ STYČNÍKŮ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

Úvod Požadavky podle platných technických norem Komentář k problematice navrhování

Transkript:

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2012, ročník XII, řada stavební článek č. 5 Antonín LOKAJ 1, Kristýna KLAJMONOVÁ 2 ÚNOSNOST SVORNÍKOVÝCH SPOJŮ KULATINY S VLOŽENÝMI OCELOVÝMI PLECHY PŘI JEDNORÁZOVÉM STATICKÉM NAMÁHÁNÍ CARRYING CAPACITY OF BOLTED JOINTS OF ROUND TIMBER WITH STEEL PLATES UNDER STATIC LOADING Abstrakt Obsahem příspěvku je prezentace výsledků statických testů svorníkových spojů dřevěné kulatiny s vloženými ocelovými styčníkovými plechy. Testy spojů vzorků kulatiny v tahu byly prováděny staticky v lisu EU100 v laboratoři FAST VŠB-TU Ostrava. Výsledky testů byly statisticky vyhodnoceny a doplněny o grafické záznamy deformační odezvy spoje na zatížení. Klíčová slova Kulatina, svorník, spoj, únosnost. Abstract Aim of this article is in presentation of results of statically tests of round timber bolted connections with steel plates. Round timber connections tests in tension were made on pressure machine EU100 in laboratory of Faculty of Civil Engineering VSB-TU Ostrava. Results of laboratory tests have been statistically evaluated and completed by graphical records of deformation response on loading. Keywords Round timber, bolt, joint, carying capacity. 1 ÚVOD V současnosti se těší stále větší oblibě dřevěné konstrukce prováděné z kulatiny. Jedná se zejména o lávky, mosty, rozhledny (v roce 2011 byla dokončena nejvyšší dřevěná rozhledna z kulatiny ve střední Evropě - u Bohdanče, o výšce téměř 53 m obr. 1 a 2-2 ), případně vybavení dětských hřišť. Pokud jsou tyto konstrukce navrženy s příhradovým nosným systémem, pak spoje prvků těchto konstrukcí jsou často prováděny pomocí svorníků a vkládaných ocelových styčníkových plechů. V současných evropských normách pro navrhování dřevěných konstrukcí ( 1 ) je řešena problematika spojů typu dřevo-dřevo, resp. ocel-dřevo pomocí svorníků, ale dřevem se myslí výhradně hraněné řezivo. Spoje prvků z kulatiny nemají v současných normách dostatečnou oporu. Problémem je rovněž určení cyklicky namáhaných spojů (na únavu viz např. 3 a 4 ) těchto prvků navzájem, případně v kombinaci s ocelovými prvky. Zkoumání statické únosnosti svorníkových spojů prvků z kulatiny se věnovali výzkumníci ve Velké Británii, na ČVUT ( 6 ) i na dalších 1 Doc. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D., Katedra konstrukcí, Fakulta stavební, VŠB-Technická univerzita Ostrava, Ludvíka Podéště 1875/17, 708 33 Ostrava-Poruba, tel.: (+420) 597 321 302, e-mail: antonin.lokaj@vsb.cz. 2 Ing. Kristýna Klajmonová, Katedra konstrukcí, Fakulta stavební, VŠB-Technická univerzita Ostrava, Ludvíka Podéště 1875/17, 708 33 Ostrava-Poruba, tel.: (+420) 597 321 925, e-mail: kristyna.klajmonova@vsb.cz. 27

výzkumných pracovištích. Výsledky testování svorníkových spojů ocelových nosníků a prvků z LLD lze nalézt např. v 7. Ke spolehlivému návrhu dřevěných konstrukcí z kulatiny, které mohou být vystaveny dynamickému namáhání (zejména mosty, lávky, věže a rozhledny), je nezbytně nutné znát odezvu těchto konstrukcí a hlavně jejich spojů na statické i dynamické zatížení. V první fázi byl vybrán nejobvyklejší typ spojů, tj. svorníkový přípoj osově taženého prutu s vloženým styčníkovým ocelovým plechem. Poté byly vyrobeny testovací vzorky. Vzorky svorníkového spoje dřevěných prvků z kulatiny s vloženými styčníkovými plechy byly testovány na únosnost a deformaci při jednorázovém namáhání tahem až po destrukci spoje. Tímto testem byla zjišťována únosnost a deformace spoje při statickém namáhání a zároveň bylo provedeno srovnání s výpočtem únosnosti podle současně platné evropské normy pro navrhování dřevěných konstrukcí 1 (uvádí vztahy pro spoje ocel/hraněné dřevo). Tyto testy byly provedeny na zařízení v laboratoři FAST VŠB-TU Ostrava. Na základě výsledků statických testů budou nastaveny intenzity dynamického zatížení a spoje budou následně testovány i cyklickým zatížením na pulzátoru. Obr. 1: Rozhledna u Bohdanče z dřevěné kulatiny 2 POPIS TESTOVANÝCH VZORKŮ Velikost testovacích vzorků bylo nutné přizpůsobit možnostem testovacího zařízení v laboratoři FAST VŠB-TU Ostrava. Byla použita kulatina o průměru 120 mm ze smrkového řeziva délky 450 mm. Průřez byl frézován na konstantní průměr. Svorníky byly zvoleny z VP oceli třídy 8.8 (f y = 640 MPa, f u = 800 MPa) o průměru 20 mm. Styčníkové plechy z oceli S235 tloušťky 8 mm, šířky 70 mm, byly opatřeny dírou pro svorník o průměru 22 mm. Díry pro svorníky v kulatině měly průměr 20 mm. Celkem bylo připraveno a otestováno 9 vzorků (obr. 2 - A). Testy tahové zkoušky probíhaly na lisu EU100 se záznamovým zařízením (obr. 2 - B). Před započetím testování v lisu bylo provedeno několik nedestruktivních testů s cílem určit kvalitu materiálu kulatiny a zejména její vlhkost a hustotu. Testované vzorky kulatiny byly zváženy na laboratorních vahách, změřeny rozměry a vlhkost (obr. 3 A). Z takto získaných údajů byla určena objemová hmotnost vzorků a z ní odvozená hustota. Průměrná vlhkost vzorků činila 11,3%. Průměrná hodnota objemové hmotnosti činila 542 kg/m 3. Průměrná tloušťka letokruhů byla 1,24 mm, což potvrzuje poměrně naměřené vysoké hodnoty hustoty a kvalitu testované kulatiny. Penetračním 28

přístrojem PILODYN 6J byla naměřena průměrná hloubka vniku 10,9 mm, čemuž odpovídá (podle vztahů uvedených v 5 ) hustota kulatiny 430 kg/m 3. Obr. 2-A/B: Testovaný vzorek upnutý v lisu (A - vlevo), lis EU 100 se vzorkem (B - vpravo) Obr. 3 A/B: Měření vlhkosti vzorku (A vlevo), testování přístrojem PILODYN 6J (B vpravo) 3 PRŮBĚH TESTŮ Testování probíhalo v lisu EU100, kdy tahová síla postupně narůstala. Zvolená rychlost posuvu čelistí lisu se ukázala jako vhodně zvolená, protože k destrukci všech testovaných vzorků došlo v časovém rozmezí 300 120 s, což odpovídá časovému rozmezí laboratorních zkoušek krátkodobé pevnosti podle současných evropských norem pro dřevěné konstrukce. Graf závislosti nárůstu síly v čase pro jednotlivé vzorky je uveden na obr. 4. Obr. 5 znázorňuje vztah deformace (tj. protažení) spoje a působící tahové síly ve spoji. 29

Podle vztahů pro dvojstřižné spoje kolíkového typu ocel/dřevo s ocelovým plechem uprostřed ( 1 ) měl být nejslabším článkem spoje ocelový svorník, byť je navržen z oceli vysoké pevnosti. K porušení spoje mělo dojít dosažením plastické únosnosti v ohybu svorníku a vytvořením plastického kloubu. Na obr. 4 je u většiny vzorků zřetelné zpomalení nárůstu síly v čase a na obr. 5 je obdobně zřetelné zpomalení nárůstu síly ve vztahu k nárůstu deformace, což naznačuje, že skutečně docházelo k plastickému přetváření svorníku. K porušení všech vzorků však došlo rozštípnutím vzorku obr. 6. K roztržení došlo překročením pevnosti dřeva v tahu kolmo k vláknům, nebylo však pozorováno předpokládané porušení blokovým smykem. Ani v jednom případě nedošlo ke zlomení svorníku. Obr. 4: Nárůst tahové síly ve spoji v čase Obr. 5: Vztah tahové síly ve spoji a deformace (= protažení) spoje 30

4 VÝSLEDKY TESTŮ Obr. 6: Destrukce testovaných vzorků v lisu EU100 Výsledky únosnosti spojů získané z testů i hodnoty vypočtené podle 1 na základě aktuálních hodnot hustoty dřeva jsou uvedeny v Tab. 1. Vzhledem k poměrně omezenému počtu testů není možné vyvozovat jednoznačná tvrzení, nicméně odezva všech testovaných vzorků spojů na zatížení vykazovala určité podobné znaky. Po počáteční deformaci spoje (posunutí o přibližně 5 mm), která byla způsobena rozdílným průměrem svorníků a díry v ocelovém styčníkovém plechu, nastala téměř lineární fáze pracovního diagramu spoje až do úrovně přibližně 80 maximální únosnosti. Nad touto úrovní namáhání se již objevilo slyšitelné praskání a došlo k plastické fázi deformace spoje, tj. deformace spoje se zvyšovala více, než by to odpovídalo nárůstu síly (viz obr. 5). V konečné fázi došlo k rychlému rozštípnutí dřevěného prvku v oblasti mezi svorníkem a koncem kulatiny (obr. 6). Únosnost spojů jednotlivých testů vykazovala poměrně velký rozptyl (od 43 kn do 65 kn), přesto je možné konstatovat, že naměřené hodnoty únosnosti spoje poměrně dobře odpovídají hodnotám, vypočteným podle 1 s aktuálními hodnotami hustoty dřeva kulatiny. Tab. 1: Výsledné hodnoty únosnosti svorníkových spojů kulatiny získané výpočtem a testováním F V,Rk,1 F V,Rk,2 F V,Rk,3 F V,Rd,VYP F V,Rd,TEST 35,54 32,03 49,64 49,28 50,29 SD 0,96 0,52 0,71 0,80 5,95 V 2,71 1,63 1,44 1,63 11,82 31

Kde: F V,Rk,i jsou charakteristické hodnoty únosnosti dvojstřižného spoje (ocel/dřevo) v jednom střihu pro jednotlivé způsoby porušení stanovené výpočtem podle 1 ; F V,Rd,VYP je návrhová hodnota únosnosti dvojstřižného spoje (ocel/dřevo) stanovená výpočtem pro k mod = 1,0 a M = 1,3; F V,Rd,TEST je hodnota únosnosti dvojstřižného spoje (ocel/dřevo) naměřená v laboratorním testu; je střední hodnota příslušné veličiny; SD je směrodatná odchylka příslušné veličiny; V je variační koeficient příslušné veličiny. 5 ZÁVĚR Výsledky statických testů svorníkových spojů kulatiny s vloženými styčníkovými plechy naznačily, že i přes poměrně velký rozptyl naměřených výsledků únosnosti spoje, lze konstatovat poměrně dobrou shodu s předpokládanými hodnotami stanovenými výpočtem. Získané poznatky poslouží k dalšímu testování těchto spojů, tentokráte vystavených různým intenzitám mnohacyklického (míjivého) namáhání. PODĚKOVÁNÍ Příspěvek byl realizován z prostředků koncepčního rozvoje vědy, výzkumu a inovací pro rok 2012 přidělených VŠB-TU Ostrava Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. LITERATURA [1] ČSN EN 1995-1-1. Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí Část 1-1: Obecná pravidla Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. ČNI, Praha, 2006. [2] STRAKA, B., ŠMAK, M. Spoje s ocelovými prvky ve dřevěných konstrukcích. Ve sborníku odborného semináře s mezinárodní účastí Dřevostavby 2011. Volyně 20. a 21. 4. 2011. Str. 151-158. ISBN 978-80-86837-33-8. [3] MALO, K. A. et al. Fatigue Tests of Dowel Joints in Timber Structures, Part II: Fatigue Strength of Dowel Joints in Timber Structures. Nordic Timber Bridge Project, ISBN 82-7120- 035-6. Nordic Timber Council AB, Stockholm, Sweden, 2002. [4] SMITH, I. et al. Fracture and Fatigue in Wood. John Wiley Sons, England, 2003. [5] KUKLÍK, P., KUKLÍKOVÁ, A. Nondestructive Testing of Solid Timber. In Proceedings of International Conference on Wood and Wood Fiber Composites, Stuttgart, 2000, Pp. 303-312. [6] KUKLÍK, P. Dřevěné konstrukce, Praha 2005, ISBN 80-86769-72-0. [7] LOKAJ, A. a kol. Dřevostavby a dřevěné konstrukce I. A II. Díl. CERM Akademické nakladatelství Brno, 2010, ISBN 978-80-7204-732-1. Oponentní posudek vypracoval: Doc. Ing. Bohumil Straka, CSc., Ústav kovových a dřevěných konstrukcí, Fakulta stavební, VUT v Brně. Doc. Ing. Jaroslav Sandanus, PhD., Katedra kovových a drevených konštrukcií, Stavebná fakulta, STU v Bratislave. 32