Studentská kopie ZATÍŽE Í TROJKLOUBOVÁ HALA

Podobné dokumenty
Příklad zatížení ocelové haly

ZADÁNÍ 1 STÁLÁ ZATÍŽENÍ. Závěrečný příklad studentská verze Zatížení stavebních konstrukcí

studentská kopie Předběžný odhad profilů: 1. Výpočet zatížení 1.1) Zatížení stálá Materiál: RD S10, LLD SB

Řešený příklad: Výpočet zatížení pláště budovy

1. Všeobecně 2. Návrhové situace 3. Modely zatížení větrem 4. Rychlost a tlak větru 5. Zatížení větrem 6. Součinitele konstrukce c s c d 7.

PŘÍKLAD VÝPOČTU RÁMU PODLE ČSN EN

VÝPOČET ZATÍŽENÍ SNĚHEM DLE ČSN EN :2005/Z1:2006

STATICKÝ VÝPOČET

NK 1 Zatížení 2. Klasifikace zatížení

studentská kopie 7. Hala návrh sloupu

F 1.2 STATICKÉ POSOUZENÍ

STATICKÝ VÝPOČET. Ing. Jan Blažík

Obsah. Opakování. Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Kontaktní přípoje. Opakování Dělení hal Zatížení. Návrh prostorově tuhé konstrukce Prvky

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ. Bakalářská práce

STATICKÝ VÝPOČET D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE 2. VÝROBNÍ HALY V AREÁLU SPOL. BRUKOV, SMIŘICE

n =, kde n je počet podlaží. ψ 0 je redukční

NK 1 Zatížení 2. - Zásady navrhování - Zatížení - Uspořádání konstrukce - Zděné konstrukce - Zakládání staveb

Vývojový diagram: Výpočet zatížení větrem na jednopodlažní budovy

Statický výpočet. Vypracoval: Projektant: Kontroloval: Ing. P. Novosád Ing. P. Novosád Ing. M. Císař, CSc.

Statický návrh a posouzení kotvení hydroizolace střechy

ČSN EN Zatížení větrem 1. Všeobecně 2. Návrhové situace 3. Modely zatížení větrem 4. Rychlost a tlak větru 5. Zatížení větrem 6.

pracovní verze pren "Glass in Building", v níž je uveden postup výpočtu

CO001 KOVOVÉ KONSTRUKCE II

Některá klimatická zatížení

STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH:

Výpočet vodorovné únosnosti osamělé piloty

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Investor: Měřítko: Počet formátů: Obec Vrátkov. Datum: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST DSP

Předběžný Statický výpočet

Mapa větrových oblastí pro ČR oblast 1 2 v b,o 24 m/s 26 m/s. Úprava v b,o součinitelem nadmořské výšky c alt (altitude) oblast 1 2 >1300-1,27

TK 4. STATIKA ZDIVO 0,65 0,65 3,23 3,23 3,27 2,73 2,76 2,73 0,45 0,45 0,45 3,36 3,36 3,40 3,58 0,65 0,65 5,03 4,99 4,99 3,91 3,91 3,93 0,45 0,45 0,45

Možnosti vyztužování železobetonových kruhových desek, příklad vyztužení kruhové desky

Statické posouzení. Statické zajištění porušené stěny bytového domu v ulici Na Příkopech, čp. 34 k.ú. Broumov

Předmět: SM02 ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ UŽITNÁ ZATÍŽENÍ, ZATÍŽENÍ SNĚHEM, ZATÍŽENÍ VĚTREM. prof. Ing. Michal POLÁK, CSc.

5 SLOUPY. Obr. 5.1 Průřezy ocelových sloupů. PŘÍKLAD V.1 Ocelový sloup

Základy Zateplením stávajícího objektu dojde k minimálnímu (zanedbatelnému) přitížení stávajících základů.

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák

Objekt pro ubytování surikatů v ZOO Hodonín prosinec 12 Statický výpočet a technická zpráva 261/2012

n =, kde n je počet podlaží. ψ 0 je redukční

Použitelnost. Obvyklé mezní stavy použitelnosti betonových konstrukcí podle EC2: mezní stav omezení napětí, mezní stav trhlin, mezní stav přetvoření.

ZATÍŽENÍ PODLE EUROKÓDU

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet

Část 5.7 Částečně obetonovaný spřažený ocelobetonový nosník

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Řešený příklad: Požární návrh nechráněného nosníku průřezu IPE vystaveného normové teplotní křivce

Statický výpočet dle EC5 Výstup: Statický výpočet dle EC5 Vytištěno: :16:13 Verze:

Prvky betonových konstrukcí BL01 10 přednáška

KAPALINY Autor: Jiří Dostál 1) Který obrázek je správný?

3 ČSN EN : Zatížení sněhem

STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ D STATICKÝ VÝPOČET. STAVEBNÍ ÚPRAVY HASIČSKÉ ZBROJNICE v Bystřici u Benešova

RBZS Úloha 4 Postup Zjednodušená metoda posouzení suterénních zděných stěn

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

Pro dvojkloubové a trojkloubové rámy se sklonem stojek menším než cca 15 (viz obrázek), lze pro vzpěrnou délku stojek použít tento přibližný vztah:

BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I

Posouzení plošného základu Vstupní data

Dimenzování silnoproudých rozvodů. Návrh napájecího zdroje., obvykle nepracují zároveň při jmenovitém výkonu

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Zastřešení dvojlodního hypermarketu STATICKÝ VÝPOČET. Ondřej Hruška

1. Predpoklady statického výpočtu 2. Statický výpočet väzby krovu Výpočet statickej schémy a posudok bol vytvorený programom Mitek 5.6.

Ocelo-dřevěná rozhledna. Steel-timber tower

STATICKÉ TABULKY stěnových kazet

Spolehlivost a bezpečnost staveb zkušební otázky verze 2010

HALOVÉ OBJEKTY ÚČEL A FUNKCE

Zdroj zvuku vytváří ve svém okolí akustické pole, které je závislé na mnoha faktorech:

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

Schválení Vruty EASYfast 8-12 mm, technické schválení pro izolační systémy

D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

ČKAIT AGEL

Příklady: - počet členů dané domácnosti - počet zákazníků ve frontě - počet pokusů do padnutí čísla šest - životnost televizoru - věk člověka

12.1 Návrhové hodnoty vlastností materiálu

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému

MECHANIKA KONSTRUKCÍ ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

Před zahájením vlastních výpočtů je potřeba analyzovat konstrukci a zvolit vhodný návrhový

III. Zatížení větrem 1 VŠEOBECNĚ 2 NÁVRHOVÉ SITUACE 3 MODELOVÁNÍ ZATÍŽENÍ VĚTREM. III. Zatížení větrem

OBSAH. 1. zastřešení 2. vodorovné nosné konstrukce 3. svislé nosné konstrukce 4. založení stavby

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

předběžný statický výpočet

Statický výpočet postup ve cvičení. 5. Návrh a posouzení sloupu vzpěrné délky

FYZIKA 3. ROČNÍK. Vlastní kmitání oscilátoru. Kmitavý pohyb. Kinematika kmitavého pohybu. y m

Advance Design 2017 R2 SP1

Transformátory. Mění napětí, frekvence zůstává

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.

TECHNICKÁ ZPRÁVA + STATICKÝ VÝPOČET

BUDOVY PRO BYDLENÍ A UBYTOVÁNÍ ROZDĚLENÍ DO SKUPIN

Průmyslové haly. překlenutí velkého rozponu snížení vlastní tíhy konstrukce. průmyslové haly do 30 m rozpětí haly velkých rozpětí

studentska kopie =0,9 (rostlé dřevo, krátkodobé zatížení, třída vlhkosti 1) MPa Posudek krokve Průřezové charakteristiky Krokev 80/180

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení

NOSNÁ KONSTRUKCE AUTOSALONU 02 STATICKÝ VÝPOČET

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

þÿ Ú n o s n o s t o c e l o v ý c h o t e vy e n ý c h þÿ u z a vy e n ý c h p r o f i lo z a p o~ á r u

Průmyslové haly. Halové objekty. překlenutí velkého rozponu snížení vlastní tíhy konstrukce. jednolodní haly vícelodní haly

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

r j Elektrostatické pole Elektrický proud v látkách

Statický výpočet dle EC5 Výstup: Statický výpočet dle EC5 Vytištěno: :52:29 Verze:

Stavební obzor 2001, to be published VLIV ALTERNATIVNÍCH POSTUPŮ V EN 1990 NA SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ

Řešený příklad: Požární odolnost uzavřeného svařovaného průřezu

Řešený příklad - Nechráněný nosník zajištěný proti klopení

8 Zatížení mostů větrem

* Modelování (zjednodušení a popis) tvaru konstrukce. pruty

5. Ohýbané nosníky Únosnost ve smyku, momentová únosnost, klopení, MSP, hospodárný nosník.

Transkript:

ZATÍŽE Í TROJKLOUBOVÁ HALA Určete atížení a axiální ožné vnitřní síly na nejatíženější rá halového jednolodního objetu (vi obráe). Celová déla budovy je 48, a příčná vdálenost ráů s F 4,8. S odvolání na národní apy sněhu a větru vyplývají polohy budovy tyto údaje: atížení sněhe: s 1,5 N - (III. sněhová oblast) atížení větre: v b, 5 s -1 terén ategorie III Z předběžného návrhu vyháejí tyto hodnoty harateristiýh stálýh atížení: vlastní tíha ráu: g,1,7 N -1 střešní rytina: g,,55 N - obvodový plášť: g,3,3 N - 45 3 5 48 48 48 48 Shéa onstrue halového objetu, vynačení atěžovaí šířy běžného ráu Studentsá opie 1

NAVRŽENÝ POSTUP VÝPOČTU Nejdříve budou spočteny harateristié hodnoty účinů atížení a ty budee následně obinovat na nejnepřínivější účiny atížení. STÁLÁ ZATÍŽENÍ Zatížení od vlastní tíhy: g g,1 s F g, 13,5 Zatěžovaí stav od stálého atížení: POZN. vlastní tíha onstrue a střešníh prvů g g s g, 1 F, vlastní tíha svislýh onstručníh prvů G h g h s g, 1 F, Vlastní tíha onstručníh prvů ůže být taé adána jao spojité atížení po elé déle stoje veliosti: g g s g, 1 F,3 PROMĚNNÁ ZATÍŽENÍ 1. Užitná atížení Střeha spadá do ategorie H (nepřístupná s výjiou běžné údržby a oprav) q,75 N Zatížení na rá: q sf q - Pon.: Součinitel ψ,, tj. užitné atížení střehy ategorie H nepůsobí současně s jiný proěnný atížení na střešní onstrui!!! Zatěžovaí stavy od užitného atížení: Studentsá opie

. Zatížení sněhe Tvarový součinitel: slon střehy 13,5 µ 1,8. Součinitel expoie: typ rajiny norální C e 1, Tepelný součinitel: střeha s tepelnou prostupností enší než 1, W - K -1 C t 1, Zatížení nenavátý sněhe na rá: s µ -1, 1 i Ce Ct s sf 5,76 N Zatížení navátý sněhe na rá: s µ -1,,5 i Ce Ct s sf,88 N Zatěžovaí stavy od atížení sněhe: 3. Zatížení větre Ryhlost a tla větru Záladní ryhlost větru v b dir season pro běžné případy v b, 1, (součinitel sěru větru), 1, (součinitel ročního období) dir v b 5 s -1 season Referenční výša uvažujee vítr působíí ve sěru i olo vyšetřovanéu ráu brovnob. 48, h 7,5 < bolo 5, Součinitel drsnosti r r ln onstantní průběh atížení větre e h 7,5 terén ategorie III, 3 (paraetr drsnosti terénu) dále 7, 5, e i 5 i h 7,5 (onervativně) in Studentsá opie součinitel terénu je poto roven r,19, II,7 1 3

r,676 Součinitel ortografie 1, a onečně harateristiá střední ryhlost větru je rovna v r vb 16,9 s Dále stanovíe axiální harateristiý tla dle vtahu q p 1 ) [ 1 7 Iv ] ρ v e ( qb při uvažování intenity turbulene I Iv,311 I 1, (součinitel turbulene) ln obdržíe q p,57 N Výsledný tla větru na onstrui Výsledný tla větru na rá: e i (vetorový součet) - qp ( pe pi ) sf,736 ( pe pi )[N ] Při definování součinitelů vnitřního i vnějšího tlau je nutno respetovat působení větru na onstrui v obou sěreh. Součinitele vnějšího tlau vítr působí v rovině středního ráu stěnová ploha vystavená působení větru > 1, pe,1 uplatní se stěnová oblast D a E (vi shéa); součinitele stanovíe tabuly v ávislosti na poěru h/d h 7,5,3 eilehlá hodnota, součinitele stanovíe interpolaí d 5, D E,71,31 střešní ploha vystavená působení větru > 1, pe,1 Studentsá opie uplatní se střešní oblasti F, G (částečně), H, J a I (vi shéa); součinitele stanovíe tabuly pro příčný vítr v ávislosti slonu střešní roviny (v naše případě α 13,5 ; pro jednoduhost uvažujee α 15, ; přesněji opět interpolae) Pon.: V případě, že vyšetřovaný rá (resp. část onstrue, terou přenáší) asahuje současně do víe oblastí, je nutno tuto sutečnost ohlednit. 4

F,9 F G H I J,8 1,35 3,45,9,8 4,8 4,8 FG,3,4 1,,83 G H I J Studentsá opie FG Součinitele vnějšího tlau vítr působí olo rovině středního ráu stěnová ploha vystavená působení větru > 1, pe,1 uplatní se stěnová oblast A a B (vi shéa); součinitele stanovíe opět tabuly v ávislosti na poěru h/d h 7,5,16 d 48, A pe B A, B,6 4,, 1, a pe,1,8 pe,1 1,,8,85 4,8 4,8 střešní ploha vystavená působení větru > 1, pe,1 uplatní se střešní oblast H (vi shéa); součinitele stanovíe tabuly pro podélný vítr v ávislosti slonu střešní roviny (v naše případě α 13,5 ; pro jednoduhost uvažujee α 15, ; přesněji opět interpolae) H,6 Součinitele vnitřního tlau Budee předpoládat že nele jednonačně určit součinitel µ pro stanovení součinitele vnitřního tlau,,,3, Výsledné tlay větru na vyšetřovaný rá: vítr působí v rovině středního ráu,, : D E FG FG H 1,4 N,4 N,8 N, N,37 N H, N 5

J J I 3,8 N,55 N,64 N I,55 N vítr působí v rovině středního ráu,, 3 : D E FG FG H H J J I I,76 N, N,45 N 1,37 N, N 1,37 N,9 N,8 N 7 N,6 N vítr působí olo rovině středního ráu,, : AB H,87 N,19 N vítr působí olo rovině středního ráu,, 3 : - neuplatní se, protože snižuje áladní hodnotu sání větru Zatěžovaí stavy od atížení větre: U těhto typů střeh obinujee vždy ( ) hodnotu na jedné straně střehy s ( ) hodnotou na druhé straně. V jedné střešní rovině nele vša obinovat a součinitele. vítr působí v rovině středního ráu, pi, 1 : Studentsá opie vítr působí v rovině středního ráu, pi, 1,3 : vítr působí olo rovině středního ráu,, vítr působí olo rovině středního ráu,, 3 - NEUPLATNÍ SE, protože snižuje áladní hodnotu sání větru 6