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

Podobné dokumenty
Studentská kopie ZATÍŽE Í TROJKLOUBOVÁ HALA

Příklad zatížení ocelové haly

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

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.

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

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

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

STATICKÝ VÝPOČET. Ing. Jan Blažík

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

NK 1 Zatížení 2. Klasifikace zatížení

CO001 KOVOVÉ KONSTRUKCE II

Některá klimatická zatížení

STATICKÝ VÝPOČET

BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I

Řešený příklad: Výpočet zatížení pláště budovy

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

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

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

předběžný statický výpočet

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

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

F 1.2 STATICKÉ POSOUZENÍ

Statický návrh a posouzení kotvení hydroizolace střechy

Prvky betonových konstrukcí BL01 10 přednáška

studentská kopie 7. Hala návrh sloupu

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

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

Spolehlivost a bezpečnost staveb zkušební otázky verze 2010

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet

Možnosti vyztužování železobetonových kruhových desek, příklad vyztužení kruhové desky

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

PŘÍKLAD VÝPOČTU RÁMU PODLE ČSN EN

10. cvičení Dimenzování výztuže rámu

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému

Předběžný Statický výpočet

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

f cd f γ Únosnost základové půdy :

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH:

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

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

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

HALOVÉ OBJEKTY ÚČEL A FUNKCE

Vývojový diagram: Výpočet zatížení větrem na jednopodlažní budovy

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

Betonové a zděné konstrukce 2 (133BK02)

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

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

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

Konstrukce haly schéma nosné kce. Prostorové schéma nosné konstrukce haly

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení

RBZS Úloha 4 Postup Zjednodušená metoda posouzení suterénních zděných stěn

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

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

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

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

Dynamická pevnost a životnost Cvičení

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

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

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

BL 04 - Vodohospodářské betonové konstrukce MONOTOVANÉ KONSTRUKCE

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

Konstrukce haly schéma nosné kce. Prostorové schéma nosné konstrukce haly

kde je rychlost zuhelnatění; t čas v minutách. Pro rostlé a lepené lamelové dřevo jsou rychlosti zuhelnatění uvedeny v tab. 6.1.

PROJEKT OCELOVÁ KONSTRUKCE HALY S JEŘÁBOVOU DRÁHOU S NOSNOSTÍ 5 t, VARIANTNÍ POROVNÁNÍ S OPTIMALIZACÍ KONSTRUKCE

VŠB Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavební. Katedra konstrukcí. Zahradní altán z materiálů na bázi dřeva

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 02 STATICKÝ VÝPOČET

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

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

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

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

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

KLIMATICKÁ ZATÍŽENI A. ZATÍŽENÍ SNĚHEM

Advance Design 2017 R2 SP1

NOSNÁ KONSTRUKCE AUTOSALONU 02 STATICKÝ VÝPOČET

předběžný statický výpočet

STAVBA VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉHO PŘÍSTŘEŠKU PRO SPORTOVIŠTĚ - 6A4. první statická s.r.o. parcela č. 806/3 v k. ú. Vrátkov, Vrátkov

MECHANIKA KONSTRUKCÍ ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

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

3 ČSN EN : Zatížení sněhem

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

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE SPORTOVNÍ HALY STEEL LOAD-BEARING STRUCTURE OF A SPORT HALL

Schöck Isokorb typ K. Schöck Isokorb typ K

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák

ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY POZEMNÍCH STAVEB

4. cvičení výpočet zatížení a vnitřních sil

Diplomová práce OBSAH:

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

12.1 Návrhové hodnoty vlastností materiálu

Příklad č.1. BO002 Prvky kovových konstrukcí

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Ocelo-dřevěná rozhledna. Steel-timber tower

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

4 Rychlost větru a dynamický tlak

při postupném zatěžování opět rozlišujeme tři stádia (viz ohyb): stádium I prvek není porušen ohybovými ani smykovými trhlinami řešení jako homogenní

STATICKÝ VÝPOČET STATIC CALCULATION

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

NK 1 Zatížení 1. Vodojem

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

Transkript:

ZADÁÍ Určete zatížení a maximální možné vnitřní síly na nejvíe zatížený rám halového jednolodního objetu (viz obráze). Celová déla budovy je 48,0 m a příčná vzdálenost rámů je s F 4,8 m. S odvoláním na národní mapy sněhu a větru vyplývají z polohy budovy tyto údaje: zatížení sněhem: s 1,5 m -2 (III. sněhová oblast) typ rajiny: normální zatížení větrem: v b,0 25 m s -1 (II. větrná oblast) ategorie terénu III Z předběžného návrhu vyházejí tyto hodnoty harateristiýh stálýh zatížení: vlastní tíha rámu: g,1 0,70 m -1 střešní rytina: g,2 0,55 m -2 obvodový plášť g,3 0,30 m -2 ARŽEÝ POSTUP ÝPOČTU Shéma onstrue halového objetu ejdříve budou spočteny harateristié hodnoty účinů zatížení a ty budeme následně ombinovat na nejnepříznivější účiny zatížení. 1 STÁLÁ ZATÍŽEÍ Zatížení od vlastní tíhy g,příčel vlastní tíha příčlí a střešní rytiny g g,1 sf g, 2, priel g,sloup 13,5 g, priel vlastní tíha sloupů a obvodového pláště g g,1 sf g, 3, sloup g, sloup 1

Zatěžovaí stav od stálého zatížení Zatězovaí stav St1 2 PROĚÁ ZATÍŽEÍ 2.1 Užitná zatížení Střeha spadá do ategorie H (nepřístupná s výjimou běžné údržby a oprav) q Zatížení na rám q sf q q Pozn.: Součinitel ψ 0 0,0; užitná zatížení střeh nepůsobí současně jiným proměnným zatížením!!! Zatěžovaí stavy od užitného zatížení Zatězovaí stav U1 Zatězovaí stav U2 Zatězovaí stav U3 2.2 Zatížení sněhem Tvarový součinitel: slon střehy 13,5 µ 1 Součinitel expozie: typ rajiny normální C e Tepelný součinitel: střeha s tepelnou prostupností menší než 1,0 W m -2 K -1 C t 2

Zatížení nenavátým sněhem na rám s, 1 µ i Ce Ct s sf Zatížení navátým sněhem na rám s, 2 0,5 µ i Ce Ct s sf Zatěžovaí stavy od zatížení sněhem Zatězovaí stav Sn1 Zatězovaí stav Sn2 Zatězovaí stav Sn3 2.3 Zatížení větrem Ryhlost a tla větru Záladní ryhlost větru v b dir season pro běžné případy v b,0 (součinitel směru větru); (součinitel ročního období) dir a tedy v b season Referenční výša uvažujeme vítr působíí ve směru rámu i olmo vyšetřovanému rámu h b < b Součinitel drsnosti ( z) r r ln rovnob. olmo z z 0 onstantní průběh zatížení větrem z e h z i h (onzervativně) 3

terén ategorie III z 0 (parametr drsnosti terénu) dále z z e z z i min součinitel terénu je potom roven r a tedy (z) r z 0,19 z 0 0, II Součinitel ortografie ( ) 0 z 0,07 a onečně harateristiá střední ryhlost větru je rovna v m ( z) r ( z) 0 ( z) vb Dále stanovíme maximální harateristiý tla dle vztahu q p 1 ( z) ) 2 2 [ 1 7 I v ( z) ] ρ vm e ( z qb při uvažování intenzity turbulene I I v ( z) 0 ( z) ln obdržíme (z) q p z z 0 Tla větru na onstrui ýsledný tla větru na rám (vetorový součet) e i q p ( pe pi ) sf Při definování součinitelů vnitřního i vnějšího tlau je nutno respetovat působení větru na onstrui v obou směreh. Součinitele vnějšího tlau vítr působí v rovině vyšetřovaného rámu stěnová ploha vystavená působení větru > 10,0 m 2 uplatní se stěnová oblast D a E (viz shéma na oni příladu); součinitele stanovíme z tabuly v závislosti na poměru h/d h d mezilehlá hodnota, součinitele stanovíme interpolaí 4

a tedy D pe 10, E střešní ploha vystavená působení větru > 10,0 m 2 uplatní se střešní oblasti F, G (částečně), H, J a I (viz shéma na oni příladu); součinitele stanovíme z tabuly pro příčný vítr v závislosti slonu střešní roviny (v našem případě α 13,5 ; pro jednoduhost uvažujeme α 15,0 ; přesněji opět interpolae) Pozn.: případě, že vyšetřovaný rám (resp. část onstrue, terou rám přenáší) zasahuje současně do víe oblastí, je nutno tuto sutečnost zohlednit (např. váženým průměrem). F G FG F G FG H H I I J J Součinitele vnějšího tlau vítr působí olmo rovině středního rámu stěnová ploha vystavená působení větru > 10,0 m 2 uplatní se stěnová oblast A a B (viz shéma); součinitele stanovíme opět z tabuly v závislosti na poměru h/d h d a tedy A pe, 10 a B A, B střešní ploha vystavená působení větru > 10,0 m 2 uplatní se střešní oblast H (viz shéma); součinitele stanovíme z tabuly pro podélný vítr v závislosti slonu střešní roviny (v našem případě α 13,5 ; pro jednoduhost uvažujeme α 15,0 ; přesněji opět interpolae) H Součinitele vnitřního tlau Budeme předpoládat, že nelze jednoznačně určit součinitel µ pro stanovení součinitele vnitřního tlau, a tedy pi,10 pi,10 5

ýsledné tlay větru na vyšetřovaný rám vítr působí v rovině vyšetřovaného rámu, 0, 2 D E FG FG H H J J I I vítr působí v rovině vyšetřovaného rámu, 0, 3 D E FG FG H H J J I I vítr působí olmo rovině vyšetřovaného rámu, 0, 2 AB H vítr působí olmo rovině vyšetřovaného rámu, 0, 3 - neuplatní se, protože snižuje záladní hodnotu sání větru 6

Zatěžovaí stavy od zatížení větrem U těhto typů střeh ombinujeme vždy (resp. ) hodnotu na jedné straně střehy s (resp. ) hodnotou na druhé straně. jedné střešní rovině nelze vša ombinovat a součinitele. Konrétně nastanou tyto zatěžovaí stavy: vítr působí v rovině vyšetřovaného rámu, 0, 2 : Zatězovaí stav 1 Zatězovaí stav 2 Zatězovaí stav 3 Zatězovaí stav 4 vítr působí v rovině vyšetřovaného rámu, 0, 3 : Zatězovaí stav 5 Zatězovaí stav 6 Zatězovaí stav 7 Zatězovaí stav 8 vítr působí olmo rovině vyšetřovaného rámu, 0, 2 ( 0, 3 - zanedbáme) Zatězovaí stav 9 7

3 ITŘÍ SÍLY 3.1 Stálé zatížení Zatězovaí stav St1-42.9-42.9 33.4-8.4 8.4-161.0-161.0 10.7 10.7-161.0-161.0-44.8-44.8-33.4-52.6-52.6-35.8 35.8 3.2 Užitné zatížení Zatězovaí stav U1 35.0-8.8 8.8-168.8-168.8 11.2 11.2-168.8-168.8-47.0-47.0-35.0-45.0-45.0-37.5 37.5 Zatězovaí stav U2 28.4-6.6-20.9-15.3 34.5-26.1-33.8-11.3-18.8 18.8 Zatězovaí stav U3-6.6 28.4-20.9-26.1-15.3 34.5-11.3-33.8-18.8 18.8 3.3 Zatížení sněhem Zatězovaí stav Sn1 56.0-14.0 14.0-270.0-270.0 18.0 18.0-270.0-270.0-75.1-75.1-56.0-72.0-72.0-60.0 60.0 Zatězovaí stav Sn2 50.8-19.3 1.8 34.0 0.6-58.5-54.3-33.3-63.0-45.0-45.0 45.0 Zatězovaí stav Sn3 1.8-19.3 50.8 0.6 34.0-54.3-58.5-33.3-45.0-63.0-45.0 45.0 8

3.4 Zatížení větrem vítr působí v rovině středního rámu, 0, 2 : Zatězovaí stav 1 20.4 22 1.8-8.3 15.3 91.3-1.2-12.2 59-18 -16.3 91.3 59 22.6 19.6 23.4 Zatězovaí stav 2 11.7 12.7 5.1-0.8 6.3 49.9-9.3-0.6 35-14.8-10.9 49.9 35 17.1 9.1 14.2 Zatězovaí stav 3 10.3 14.4-4.2-8.7-5.5 9.1 53.9 53.9-19.8 14.0 14.0 8.8 14.2 14.3 Zatězovaí stav 4 4.2 2.7-2.3-4.0 3.1 30-1.9 30 0.0-14.4-7 3.2 3.6 9.8 4.4 vítr působí v rovině středního rámu, 0, 3 : Zatězovaí stav 5 1.5 3.1-4.9-3.8 2.2 36.2 36.2-4.8 4.3 4.3 5.5 2.5 14.3-1 Zatězovaí stav 6-6.1-1.7 0.5-7.4 3.7-5.2-6.1 8.5-19.7-19.7-7.2-6.8 4.6-0.1-8.1 5.1 4.4 Zatězovaí stav 7-4.5-8.5 7.5-2.6-7 -10.1 17.4 37.1-36.4-36.4-8.4-2.9 9.8-8.1 Zatězovaí stav 8-14.7-16.2 10.8-11.8 0.6-6.9-10 -25.1-25.1 17.1 0.2-60.5-60.5-13.9-13.5 0.5 13.4 0.1 9

vítr působí olmo rovině středního rámu, 0, 2 a 0, 3 Zatězovaí stav 9 31.1 31.1 25.4 7.5-7.5-25.4 20.7 85.1-12.7-12.7 85.1-20.7 85.1 85.1 27.4 27.4 4 EBEZPEČÉ KOBIACE ZATÍŽEÍ PRO SÚ 4.1 aximální tlaová síla v sloupeh rozhoduje ombinae zatěžovaíh stavů sloup odpovídajíí moment a posouvajíí síla 4.2 aximální tlaová síla v příčli rozhoduje ombinae zatěžovaíh stavů priel odpovídajíí moment a posouvajíí síla 4.3 aximální ohybový moment v rámovém rohu rozhoduje ombinae zatěžovaíh stavů roh odpovídajíí normálová a posouvajíí síla ve sloupu odpovídajíí normálová a posouvajíí síla v příčli 10

4.4 aximální ohybový moment v poli příčle Kladný ohybový moment rozhoduje ombinae zatěžovaíh stavů Budeme uvažovat, že max. hodnoty momentů jednotlivýh zatěžovaíh stavů působí ve stejném místě (onzervativní přístup). priel,,max odpovídajíí normálová a posouvajíí síla v příčli 4.5 Ostatní zjistíme, zda-li jsou otevní šrouby záladu namáhány tahem: rozhoduje ombinae zatěžovaíh stavů ověříme, zda-li v rámovíh rozíh nenastane ladný ohybový moment: rozhoduje ombinae zatěžovaíh stavů roh, 11

Působení větru ve směru roviny rámu d 25,0 m e min ( ) e min ( ) e e/4 e/4 D F G F e/10 e/10 H (F) (G) J I 4,8 m E 4,8 m 4,8 m b 48,0 m střešní oblast F-G H J I stěnová oblast D stěnová oblast E 12

Působení větru olmo na rovinu rámu b 25,0 m e min ( ) e min ( ) e e 15 m < d 48,0 m e/2 e/10 F I H G (B) H G (A) I F A B C e/5 4e/5 d - e d 48,0 m e/4 e/4 střešní oblast H H stěnová oblast A-B stěnová oblast A-B 13