NOVÁ METODA NÁVRHU PRŮMYSLOVÝCH PODLAH Z VLÁKNOBETONU

Podobné dokumenty
Přednáška 10, modely podloží

Přednáška 12 Obecná deformační metoda, nelineární úlohy u prutových soustav

BETONOVÉ KONSTRUKCE B03C +B03K ŠTÍHLÉ BETONOVÉ KONSTRUKCE. Betonové konstrukce B03C + B03K. Betonové konstrukce B03C +6B03K

I Stabil. Lepený kombinovaný nosník se stojnou z desky z orientovaných plochých třísek - OSB. Navrhování nosníků na účinky zatížení podle ČSN

Téma 4 Normálové napětí a přetvoření prutu namáhaného tahem (prostým tlakem)

Statika 2. Vetknuté nosníky. Miroslav Vokáč 2. listopadu ČVUT v Praze, Fakulta architektury. Statika 2. M.

7 Mezní stavy použitelnosti

PŘÍČNÉ LISOVANÉ ZTUŽIDLO VE STŘEŠNÍ ROVINĚ KONSTRUKCÍ Z DŘEVĚNÝCH

Normálové napětí a přetvoření prutu namáhaného tahem (prostým tlakem) - staticky určité úlohy

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. NAMÁHÁNÍ NA OHYB A) NOSNÍKY NA DVOU PODPORÁCH ZATÍŽENÉ SOUSTAVOU ROVNOBĚŽNÝCH SIL

Mechanické vlastnosti materiálů.

1 ROZMĚRY STĚN. 1.1 Délka vnější stěny. 1.2 Výška vnější stěny

Mezní napětí v soudržnosti

Linearní teplotní gradient

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební. Projekt: Využití pokročilého modelování konstrukcí v magisterském studiu

Scia Engineer - popis modulu

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická Ústav fyziky a materiálového inženýrství

DRÁTKOBETON PRO PODZEMNÍ STAVBY

Schöck Isokorb typ Q, Q-VV, QP, QP-VV

OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ PRUŽNOST A PLASTICITA II - DD6

Název: Studium kmitání matematického kyvadla

4.1 Shrnutí základních poznatků

Kmitavý pohyb trochu jinak

DRÁTKOBETON PRO SEGMENTOVÁ OSTĚNÍ TUNELŮ

1. Stanovení modulu pružnosti v tahu přímou metodou

NOSNÍK NA PRUŽNÉM PODLOŽÍ (WINKLEROVSKÉM)

Stav napjatosti materiálu.

Schöck Isokorb T typ Q

Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/

ENÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA S OTVOREM VE SLOUPOVÉM PRUHU

STRUKTURA A VLASTNOSTI KAPALIN

Pružnost a plasticita II

Inovace předmětů studijních programů strojního inženýrství v oblasti teplotního namáhání

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

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška

- AutoSympo a Kolokvium Božek až , Roztoky -

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

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

Progresivní Plastové Konstrukce

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška

Reakce. K618 FD ČVUT v Praze (pracovní verze). Tento materiál má pouze pracovní charakter a bude v průbehu semestru

Jev elektromagnetické indukce

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

R t = b + b l ŘÍDÍCÍ ÚSTROJÍ. Ackermanova podmínka

Řešení úloh 1. kola 60. ročníku fyzikální olympiády. Kategorie B Autoři úloh: J. Thomas (1, 2, 3, 4, 5, 7), M. Jarešová (6)

Stabilita přímých prutů

Téma 4 Výpočet přímého nosníku

1 Ohyb desek - mindlinovské řešení

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

- AutoSympo a Kolokvium Božek až , Roztoky -

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

FYZIKA I. Kyvadlový pohyb. Prof. RNDr. Vilém Mádr, CSc. Prof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D. Doc. Ing. Irena Hlaváčová, Ph.D. Mgr. Art.

F7 MOMENT SETRVAČNOSTI

PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úlohač.19 Název: Měření s torzním magnetometrem

Pružnost a pevnost (132PRPE), paralelka J2/1 (ZS 2015/2016) Písemná část závěrečné zkoušky vzorové otázky a příklady.

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Úloha 2: Měření modulu pružnosti v tahu a ve smyku. Abstrakt

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

PRUŽNOST A PLASTICITA I

EISS. System. Security. Enterprise Integrated

NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM

Příklad 7 Průhyb nosníku - složitější případ

Projevy dotvarování na konstrukcích (na úrovni průřezových modelů)

P Ř Í K L A D Č. 5 LOKÁLNĚ PODEPŘENÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA S VÝRAZNĚ ROZDÍLNÝM ROZPĚTÍM NÁSLEDUJÍCÍCH POLÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ. ING. JIŘÍ KYTÝR, CSc. ING. PETR FRANTÍK, Ph.D. STATIKA I MODUL BD03-MO1 ROZŠÍŘENÝ PRŮVODCE

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

Dvě varianty rovinného problému: rovinná napjatost. rovinná deformace

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

FAKULTA STAVEBNÍ. Telefon: WWW:

Vzpěr jednoduchého rámu, diferenciální operátory. Lenka Dohnalová

Senzory síly a kroutícího momentu

Téma 12, modely podloží

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

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Vzpěrná pevnost skutečného prutu. Obsah přednášky. Únosnost tlačeného prutu. Výsledky zkoušek tlačených prutů

2.1 Stáčivost v závislosti na koncentraci opticky aktivní látky

Železobetonové nosníky s otvory

Téma 2 Deformace staticky určitých prutových konstrukcí

DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ VÝHODY

Martin NESLÁDEK. 14. listopadu 2017

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

Projevy dotvarování a smršťování betonu na mostech

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

Posouzení piloty Vstupní data

1 Použité značky a symboly

Aktuální trendy v oblasti modelování

Modelování kmitavých soustav s jedním stupněm volnosti

Řešení úloh celostátního kola 49. ročníku fyzikální olympiády. Autořiúloh:P.Šedivý(1),L.Richterek(2),I.Volf(3)aB.Vybíral(4)

Přednáška 1 Obecná deformační metoda, podstata DM

Výpočet přetvoření a dimenzování pilotové skupiny

Betonové konstrukce (S) Přednáška 3

ÚVOD DO MODELOVÁNÍ V MECHANICE

Únosnost kompozitních konstrukcí

Únosnost kompozitních konstrukcí

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

ÚVOD NÁVRH DĚLIČE. Frekvence vysílání [MHz] Frekvence přijmu [MHz] Standard. GSM 900 (Evropa) Využívané mobilní frekvence

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

Couloumbuv zákon stejne jako vetsina zakonu elektrostatiky jsou velmi podobna zakonum gravitacniho pole.

Učební text k přednášce UFY102

Úvod do problematiky ochrany proti hluku v dřevostavbách by

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

ZÁKLADNÍ ÚLOHY TEORIE PLASTICITY Teoretické příklady

Transkript:

NOVÁ METODA NÁVRHU PRŮMYSLOVÝCH PODLAH Z VLÁKNOBETONU Jan Loško, Lukáš Vrábík, Jaromír Jaroš Úvod Nejrozšířenějším příkadem využití váknobetonu v současné době jsou zřejmě podahové a zákadové desky. Při návrhu těchto konstrukcí uožených v naprosté většině přímo na upraveném pružném podoží se často vychází z postupů zaožených na principech ineární mechaniky. Používané teorie (ve většině vycházející z teorie návrhů betonových vozovek) často opomíjejí množství faktorů tak typických pro váknobetony vznik a rozvoj trhinek, změna tuhostních poměrů mezi deskou a podkadem při ohybovém změkčení desky, časový vývoj přetvárných charakteristik desky nebo viv stáří betonu při apikaci zatížení. Z důvodu zohednění co největšího počtu ovivňujících faktorů na návrh desky bya snaha vyvinout metodu opírající se o výstižné materiáové modey zaožené jak na předpokadu ineárního chování materiáu (tzn. do vzniku prvních trhin) tak na modeu neineárního rozděení napětí po výšce průřezu již s trhinami. Metoda řešení Předmětem studie stojící na počátku návrhu metody bya anaýza chování drátkobetonové desky na pružném podoží (uvažován deskový pruh) obr.. Pro řešení zadané úohy byo využito metody konečných prvků nosníkového typu na poddajném podoží charakterizovaném Winkerovým pružným podkadem. Obr. Uvažovaná deskový pruh Vzhedem k očekávaným průběhům deformací a vnitřních si jsou v okoí působiště síy (střed deskového pásu) prvky zhuštěny a směrem ke konci pásu se jejich déka zvětšuje. Pro stanovení déek jednotivých prvků i se vychází ze vzorce (): i L = n + i= i k k = z ()

Sekce X: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx kde L je ceková déka deskového pásu, z je míra zhuštění prvků v okoí působiště síy definována uživateem a n je cekový počet prvků na konstrukci. Při vobě souřadného systému s počátkem souřadnice x v místě působiště zatížení (síy) vychází řešení z okrajových podmínek: - se zvětšující se vzdáeností od působiště zatížení průhyb vymizí. x ; y = 0 dy - pro x ; = 0 dx 3 d y - pro x = 0 je posouvající sía Q (x=0) = P = EI 3 ( x= 0) dx Řešení probému pomocí MKP vychází ze zákadní rovnice: K,. r = R + R p () kde K, je matice tuhosti systému prvek podoží, r = { w } T, ϕ, w, ϕ je vektor koncových deformací prvku, R je vektor koncových si, kterými působí okoní konstrukce na řešený prvek a R p je vektor transformovaného zatížení. Z rovnice () vypývá, že matice tuhosti systému prvek podoží je dána součtem matice tuhosti ohýbaného prvku K a matice tuhosti podoží K. Při uvážení vivu posouvajících si poté matici tuhosti ohýbaného prvku K můžeme zapsat ve tvaru: 6 3 6 3 3 3 EI + κ κ y K = ( + κ) 6 3 6 3 (3) 3 3 κ + κ 6EI kde součinite κ y je dán vzorcem: κ = ; β vyjadřuje ovivnění smykové deformace βga způsobem rozožení smykových napětí po výšce průřezu nosníku (pro obdéníkový průřez β =,), G je modu pružnosti materiáu nosníku ve smyku a A je jeho průřezová pocha. Matici tuhosti podoží bya řešena pomocí integráu: ( δw C w) T δ E = b dx = δr K r, i 0 kde r je vektor koncových deformací prvku (viz ()) a C je Winkerův modu stačitenosti podoží. Neznámá funkce průhybu prvku w(ξ) v závisosti na koncových deformacích je aproximována pode: kde N je aproximační matice: + κ N = + κ + κ + κ w(ξ) = Nr 3 [( + κ ) κξ 3ξ + ξ ] 3 [ ( + κ ) ξ + ( + κ ) ξ ξ ] 3 [ κξ + 3ξ ξ ] 3 [ κξ + ( + κ ) ξ ξ ] (4) (5) (6)

3 Apikace metody pro návrh průmysových podah z váknobetonu V případě matematického zápisu řešení probému desek na pružném podkadu neze předpokádat širší využití výše uvedených metod v praxi. Proto je snaha vyvinout ve spoupráci mezi fakutou stavební ČVUT a firmou TriTreg uživatesky nenáročnou apikaci využitenou pro běžné použití. Zákadem se stao prostředí MS Exce. Koncepce apikace je vedena směrem k možnosti variabiního návrhu desek de konkrétních charakteristik ať už od výrobce (použití váken, voba technoogie) nebo od požadavku zákazníka (požadované zatížení, jiné konstrukční požadavky, pojezd vozide). Násedující obrázky ukazují jednotivé možnosti zadávání vstupních parametrů: Obr. Úvodní strana apikace Obr. 3 Zadání vastností desky 3

Sekce X: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Obr. 4 Charakteristika materiáu Obdobných rozhraní je využito napříkad i pro zadání vastností podoží (včetně možnosti použití PS desky do podkadových vrstev) či charakteristice zatížení (zákadní druhy zatížení uvedené v TR34 Concrete industria ground foors a možné dopnění o konkrétně specifické zatížení definované objednateem). Kompetní záznam vstupních parametrů včetně identifikace projektu a výpočtu je na závěr apikace exportován do záznamu přímo použiteného pro koncového zákazníka. 4 Závěr Odvozená metoda neineárního výpočtu drátkobetonových desek na poddajném podkadu nejenže mnohem výstižněji modeuje skutečné chování podahových desek než dovoují obecně používané ineární přístupy, ae zejména umožňuje dosáhnout značných ekonomických přínosů využitím redistribuce namáhání. Parametrickými studiemi se prokázao, že vypočtené namáhání desky je při uvážení neineárního chování o cca. 30% nižší oproti výsedkům kasického řešení - vzrůstá i skutečná využitená únosnost desky. Vemi vysoký ekonomický přínos odvozeného výstižného neineárního výpočtu je zřejmý. Zpracovaná apikace dává možnost koncovému uživatei jednoduchého zpracování konkrétní zakázky s využitím moderního přístupu k návrhu a tím i možnost úspory. 4

Uvedené poznatky byy získány v rámci řešení grantového projektu 305330 podporovaného Grantovou agenturou ČR. Literatura [] Technica Report No.34 Concrete industria ground foors [] L. Vrábík - Zpráva MPO 006 Neineární anaýza váknobetonové desky na poddajném podkadu [3] L. Vrábík, V. Křístek.: Fibre reinforced concrete an approximate Metod of the inverse anaysis, Přednáška a sborník 3rd Internacioná Konference FC 003 Maenovice, červen 005 [4] J. Kos, I. Vaníček, J. Jettmar, J. Záeský.: Geotechnické konstrukce, srpen 008 Ing. Jan Loško Katedra betonových a zděných kcí Fakuta stavební ČVUT Thákurova 7 66 9 Praha 6 +40 4 354 364 +40 33 335 797 jan.osko@fsv.cvut.cz URL www.fsv.cvut.cz Ing. Jaromír Jaroš TRITREG Třinec s.r.o. Frýdecká 390 739 6 Třinec +40 558 343 3 +40 558 343 59 jaros@tritreg.cz URL www.tritreg.cz Ing. Lukáš Vrábík, Ph.D. Katedra betonových a zděných kcí Fakuta stavební ČVUT Thákurova 7 66 9 Praha 6 +40 4 354 63 +40 33 335 797 vrabik@seznam.cz URL www.fsv.cvut.cz 5