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

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

NK 1 Konstrukce. Co je nosná konstrukce?

Zjednodušená deformační metoda (2):

M pab = k(2 a + b ) + k(2 a + b ) + M ab. M pab = M tab + k(2 a + b )

Projevy dotvarování na konstrukcích (na úrovni průřezových modelů)

Modulová osnova. systém os, určující polohu hlavních nosných prvků

Modulová osnova. systém os, určující polohu hlavních nosných prvků

Prostorová tuhost. Nosná soustava. podsystém stabilizační. podsystém gravitační. stropy, sloupy s patkami, základy. (železobetonové), jádra

NK 1 Konstrukce 2. Volba konstrukčního systému

Téma 12, modely podloží

BL 04 - Vodohospodářské betonové konstrukce MONOTOVANÉ KONSTRUKCE

Přednáška 1 Obecná deformační metoda, podstata DM

Bibliografická citace VŠKP

Téma 8 Příčně zatížený rám a rošt

Stavební technologie

Nosné konstrukce AF01 ednáška

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

Účinky smršťování a dotvarování a opatření pro omezení jejich nepříznivého působení

ŽELEZOBETONOVÁ SKELETOVÁ KONSTRUKCE

OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ PRUŽNOST A PLASTICITA II - DD6

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

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

Interakce stavebních konstrukcí

Konstrukce TZB Upevňovací systémy Uložení potrubí Spojovací materiál

Rámové konstrukce Tlačené a rámové konstrukce Vladimír Žďára, FSV ČVUT Praha 2016

Pilotové základy úvod

BL06 - ZDĚNÉ KONSTRUKCE

Technologie staveb podle konstrukce. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

BL006 - ZDĚNÉ KONSTRUKCE

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

TECHNOLOGIE STAVEB TECHNOLOGIE STAVEB PODLE KONSTRUKCE. Jitka Schmelzerová 2.S

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

2 Dodatečné zřizování otvorů v nosných stěnách vícepodlažních panelových budov

Pružnost a pevnost. zimní semestr 2013/14

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MNSP STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ PRO AKADEMICKÝ ROK

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

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

Stavební mechanika přednáška, 10. dubna 2017

BO04 KOVOVÉ KONSTRUKCE I

Betonové konstrukce (S) Přednáška 3

BL06 - ZDĚNÉ KONSTRUKCE

Definujte poměrné protažení (schematicky nakreslete a uved te jednotky) Napište hlavní kroky postupu při posouzení prutu na vzpěrný tlak.

Programové systémy MKP a jejich aplikace

BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

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

STATIKA. Vyšetřování reakcí soustav. Úloha jednoduchá. Ústav mechaniky a materiálů K618

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

Výpočet přetvoření a dimenzování pilotové skupiny

DŘEVO A VYSOKÉ BUDOVY

Základní rozměry betonových nosných prvků

Pozemní stavby 2. Kód předmětu: 124PS02

Rekonstrukce bytů ze statického hlediska Doc. Ing. Hana Gattermayerová, CSc

Vrstvená struktura (sendvič)

trojkloubový nosník bez táhla a s

Úvod do pozemního stavitelství

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

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

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

Pružnost a pevnost. 2. přednáška, 10. října 2016

ENÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA S OTVOREM VE SLOUPOVÉM PRUHU

Desky Trámy Průvlaky Sloupy

Téma 3 Úvod ke staticky neurčitým prutovým konstrukcím

KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY BUDOV II KOMPLEXNÍ PŘEHLED

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

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

ANALÝZA KONSTRUKCÍ. 5. přednáška

Prostorové prefabrikované systémy. HABITAT 67 - Montreal, Canada

Interakce ocelové konstrukce s podložím

Pozemní stavitelství I. Konstrukční systémy

MECHANIKA PODZEMNÍCH KONSTRUKCÍ Statické řešení výztuže podzemních děl

Konstrukce s převažujícím ohybovým namáháním

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška

REZIDENCE KAVČÍ HORY, PRAHA

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

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

NCCI: Koncepce a typické uspořádání jednoduchých prutových konstrukcí

Program dalšího vzdělávání

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

Statika soustavy těles.

Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST

III/2-1 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

IDEA StatiCa novinky

DOSTAVBA AREÁLU FIRMY KIEKERT

Smyková odolnost na protlačení

Dřevěné konstrukce 8

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška

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

1 Použité značky a symboly

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

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

NOSNÉ STĚNY, SLOUPY A PILÍŘE

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

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

Příklad oboustranně vetknutý nosník

Transkript:

Konstrukční systémy vícepodlažních budov Přednáška 5 Doc. Ing. Hana Gattermayerová,CSc gatter@fsv.cvut.cz Literatura Obsah Rojík: Konstrukční systémy vícepodlažních budov, CVUT 1979, předběžné a podrobné způsoby výpočtu Rojík: Panelové objekty, SNTL 1974 Gattermayerová: Navrhování konstrukce vícepodlažních budov,čvut 1996 SCIA Engineer, Static software, SCIA CZ Prefabrikované typové systémy styky, detaily Statický software pro výpočet stěnových konstrukcí Příklady monolitické systémy Příklady prefabrikované systémy, styky

Stěnové prvky zajišťují prostorovou tuhost konstrukce: Samostatně ve sloupových systémech Ve spolupůsobení s ostatními ztužujícími prvky (rámy) Čistě stěnové systémy (příčný, podélný) Konstrukce s výtužným železobetonovým jádrem 2

Stěna bez otvorů Stěna s otvory s tuhým nadpražím Stěny s kloubovým připojením (stropní konstrukce) 3

Spojení stěnových prvků pomocí styků nebo spojovacích vazeb: Předběžný výpočet Podmínky: Uspořádání stěn vetknutí do základů Material isotropický Konzolové působení pro vodorovné zatížení Statický výpočet podle zásad pružnosti Tuhá stropní tabule Oslabení otvory otvory průběžně nad sebou, zanedbání otvorů Obecná tuhost spoje (nebo nekonečná) Zjednodušená metoda např. EC 2 4

Podrobný výpočet silová metoda 1. Diskretní metoda : Obecná silová metoda řešení pomocí soustavy rovnic pro neznámé smykové síly ve spojovacích vazbách 5

Diskretní metoda Patrový výsek pro 2 smykové stěny spojené obecným spojovacím prvkem E - elastic modulus G - modulus of elasticity in shear I - moment of inertia U - sectional area Relativní tuhost spojovacího prvku 6

Diskretní metoda Rozdílná deformace svislých stěnových prvků je v rovnováze s deformací jejich spojovacích prvků Zákaldní deformační podmínky pro spojovací prvek i-té vazbě a na zk úrovni 7

Rovnice pro neznámou Diskretní metoda T. Levá strana dílčí deformace Pravá strana vliv zatížení Součtový ohybový moment směr x Sestavení soustavy rovnic pro každýspojovací prvek a každou výškovou úroveň matice (i x n) Ohybový moment přerozdělení na konkrétní prvek ve směru x, Normálová síla přerozdělení na konkrétní prvek ve směru x, 8

2. Kontinualní metoda řešení pomocí soustavy rovnic pro neznámé smykové toky ve spojovacím prostředí Discretní T je nahrazeno jednoduchou spojitou funkcí 9

Srovnání diskrétního a kontinuálního modelul Kontinualní metoda Gi náhradní tuhost smykového spojovacího prostředí 10

Kontinualní metoda Základní deformační podmínka pro i spojovací prostředí Rozdílná deformace svislých stěnových prvků je v rovnováze s deformací jejich spojovacího prostředí 11

Kontinualní metoda Rovnice pro neznámý smykový tok T. Sestavení rovnice pro každné spojovací prostředí 12

Rovnice pro vodorovné zatížení : Rovnice pro i- spojovací prostředí : Pomocné výrazy: Řešení rovnice pro jedno spojovací prostředí : 13

Úprava rovnice: Řešení pomocí linárních algebraických rovnic Součtový ohybový moment směr x Normálová síla v i-svislém prvku Normálové napětí v i-svislém prvku 14

Příklady základních zatížení průběh smykového toku ve spojovacím prostředí Vodorovné spojité zatížení Konečná, obecná tuhost spojení Poddajné spojení nekonečně tuhé spojení Primární ohybový moment Smykové napětí Ohybový momnent Normálová síla 15

Příklady základních zatížení průběh smykového toku ve spojovacím prostředí Vodorovná síla na volném konci Final rigid connection Yielding connection Stiff connection Primární ohybový moment Smykové napětí Ohybový moment Normálová síla 16

Příklady základních zatížení průběh smykového toku ve spojovacím prostředí Pokles podpory Final rigid connection Yielding connection Stiff connection Smykové napětí Normal force Bending moment 17

Příklady základních zatížení průběh smykového toku ve spojovacím prostředí Svislá deformace Final rigid connection Yielding connection Stiff connection Shear stress Bending moment Normal force 18

Svislá deforamce a normálové napětí teplotní zatížení Oteplení obvodové stěny Ochlazení obvodové stěny 19

3. Metoda konečných prvků 3D model Static software SCIA Engineer 20

Metoda konečných prvků 3D model Static software SCIA Engineer 21

Metoda konečných prvků Grafický výstup z výpočtu Deformovaná konstrukce pouze TVAR DEFORMACE!!! - pružný výpočet bez dotvarování!!! Normálové napětí řez v patě stěny 22