NCCI: Zjednodušené přístupy ke stanovení ekvivalentních vodorovných sil pro globální analýzu vyztužených a nevyztužených rámů

Podobné dokumenty
Obsah. Tento NCCI vysvětluje zásady výpočtu parametru α cr, který určuje stabilitu rámu. 1. Metody určení α cr 2

Řešený příklad: Výpočet součinitele kritického břemene α cr

NCCI: Koncepce a typické uspořádání jednoduchých prutových konstrukcí

NCCI: Modelování rámů - pružná analýza. Obsah

Řešený příklad: Vazby k zabránění nesymetrickému kolapsu

Tabulky: Redukční součinitele mechanickcýh vlastností oceli za zvýšené teploty

Tabulky: Součinitele vzpěrnosti za zvýšených teplot

Tabulky: Nomogram pro určení teploty nechráněných prvků

NCCI: Návrh styku ve vrcholu rámové konstrukce

Uvádějí se grafy k usnadnění návrhu při výběru válcovaných profilů nespřažených sekundárních nosníků (stropnic, vaznic) 3.

Vývojový diagram: Výpočet zatížení větrem na jednopodlažní budovy

Řešený příklad: Stabilita prutové konstrukce s posuvem styčníků

NCCI: Předběžný návrh přípojů deskou na stojině nosníku

Tento NCCI uvádí podrobnosti hospodárného návrhu styku neposkytujícího průběžnou tuhost sloupu. Vysvětluje se, kde je možné takového styku použít.

NCCI: Předběžný návrh přípoje čelní deskou. Obsah

NCCI: Účinné délky a destabilizující součinitele zatížení pro nosníky a konzoly - obecné případy

Postup řešení: Otvory ve stěnách nosníků pro instalace ve vícepodlažní budově

NCCI: Mezní hodnoty průhybů jednopodlažních budov

Postup řešení: Svislé nosné konstrukce ve vícepodlažních komerčních a bytových budovách

Případová studie: Požární návrh administrativního centra AOB, Luxembourg

Postup řešení: Nechráněné ocelové prvky při požáru

Případová studie: Obytná budova, SMART House, Rotterdam

Řešený příklad: Spojitý sloup průřezu H nebo pravoúhlé trubky ve vícepodlažní budově

Obsah. 1. Všeobecně Použití návrhu s plášťovým chováním Návrh s plášťovým chováním Literatura 4. Strana 1

Popisují se různé způsoby přenosu vodorovného zatížení u vícepodlažních ocelových budov a uvádí se návod na předběžné dimenzování.

Řešený příklad: Nosník s kopením namáhaný koncovými momenty

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

Tento NCCI uvádí informace pro stanovení rozměrů částí kontaktního styku sloupu pomocí přišroubovaných příložek na pásnicích a stojině.

Tabulky: Klasifikace průřezů při vysokých teplotách

Postup řešení: Hospodárný návrh konstrukčního uspořádání ocelových a kompozitních budov malé a střední výšky

Řešený příklad: Šroubový přípoj taženého úhelníku ztužidla ke styčníkovému plechu

NCCI: Mezní hodnoty svislých a vodorovných průhybů vícepodlažních budov

1. Úvod Smíšené konstrukce ze profilů za tepla válcovaných a z prvků za studena tvarovaných Hybridní systémy 4

Postup řešení: Integrované nosníky pro vícepodlažní budovy pro komerční a bytovou výstavbu

Postup řešení: Stropnice ve vícepodlažních komerčních a obytných budovách

NCCI: Obecná metoda pro posouzení příčné stability rámů

Řešený příklad: Prostě uložený nosník s mezilehlým příčným podepřením

Tabulky: Klasifikace průřezů válcovaných profilů IPE a HE

Řešený příklad: Výpočet zatížení pláště budovy

Vývoj: Akustické parametry nosné konstrukce z tenkostěnných profilů u obytných budov

Řešený příklad: Požární odolnost sloupu vyplněného betonem

Postup řešení: Výběr vhodného požárního návrhu hal

Řešený příklad: Prostě uložený a příčně nedržený nosník

Postup řešení: Stěny z lehkých ocelových prvků pro obytné konstrukce

Řešený příklad: Vzpěrná únosnost kloubově uloženého prutu s mezilehlými podporami

Postup řešení: Stropy konstrukcí pro bydlení z lehkých ocelových prvků. Obsah

Postup řešení: Výběr vhodného požárního návrhu podlažní administrativních a bytových budov

Případová studie: Administrativní budova Palestra, Londýn

NCCI: Praktický analytický model pro rámovou konstrukci (plastická analýza)

Řešený příklad: Prostě podepřená vaznice průřezu IPE

Řešený příklad: Požární odolnost uzavřeného svařovaného průřezu

Řešený příklad: Prostě uložená spřažená stropnice

Případová studie: City Gate, Düsseldorf, Německo

Případová studie: Sociální byty v Rheims, Francie

Případová studie: Požární návrh haly pro Airbusy, Toulouse, France

Řešený příklad: Požární odolnost plechobetonové desky podle EN

Q ; G. Řešený příklad: Výběr jakostního stupně oceli

Postup řešení: Umístění stavby a jeho vliv na návrh vícepodlažních budov s ocelovou konstrukcí

Případová studie: Podlažní obytná budova v Deansgate, Manchester

Obsah. Případová studie: Aréna v Kolíně, Německo

V příkladu je navržena patka sloupu, který je zatížen osovou tlakovou silou. Postupuje se podle postupu v SN037, kapitola 4.

Tento dokument představuje různé aplikace příhradových vazníků a příklady koncepčního návrhu vazníků se sloupy v jednopodlažních budovách. 1.

Řešený příklad: Kloubově uložený sloup s průřezem H nebo z pravoúhlé trubky

Případová studie: Požární návrh terminálu 2F, letiště Charles de Gaulle, Paříž

Případová studie: Požární návrh nákupního centra Las Cañas, Viana, Španělsko

Případová studie: Isozaki Atea, Bilbao, Španělsko

Případová studie: Raines Court, Londýn

Případová studie: State Street Bank, Lucemburk

Případová studie: Bilbao Exhibition Centre, Španělsko

Případová studie: Systém OpenHouse, Švédsko

Vývoj: Tepelně technické vlastnosti nosných tenkostěnných ocelových konstrukcí bytové výstavby

Řešený příklad: Návrh ocelového za studena tvarovaného sloupku stěny v tlaku a ohybu

Případová studie: Lucemburská obchodní komora

NCCI: Návrhový model styku pásů z uzavřených průřezů čelní deskou

Případová studie: Požární návrh krytého fotbalového stadionu, Finsko

Řešený příklad: Přípoj příhradového vazníku na sloup čelní deskou

Postup řešení: Koncepce požární bezpečnosti pro vícepatrové komerční a bytové budovy

Řešený příklad: Požární odolnost částečně obetonovaného spřaženého sloupu

Tento dokument poskytuje typické detaily a návod pro návrh základních součástí rámových konstrukcí z válcovaných profilů. 1. Úvod 2. 4.

Postup řešení: Dilatace v ocelových konstrukcích

Řešený příklad: Přípoj nosníku na sloup deskou na stojině

Postup řešení: Návrh rámových konstrukcí ze svařovaných profilů. Obsah

Postup řešení: Postup ověření požárního návrhu podlažních administrativních budov

NCCI: Návrhový model styku sloupu příložkami bez kontaktu

Případová studie: Nákupní centrum CACTUS, Esch/Alzette, Luxembourg

Řešený příklad:: Kloubový přípoj nosníku na pásnici sloupu s čelní deskou

Postup řešení: Postup ověření požárního návrhu podlažních bytových budov

Postup řešení: Koordinace návrhu nosné konstrukce a architektonického návrhu pro vícepodlažní budovy s ocelovou konstrukcí

NCCI: Únosnost přípoje deskou na stojině nosníku na vazebné síly

Postup řešení: Základy požárního návrhu. Obsah

NCCI: Vzpěrná délka sloupů: přesná metoda. Obsah

Internetový seminář NÁVRH OCELOVÉ RÁMOVÉ KONSTRUKCE PODLE ČSN EN (ocelářská norma)

NCCI: Výběr styku sloupu příložkami bez kontaktu

Postup řešení: Přehled možností rozvodů ve vícepodlažních kancelářských budovách. Obsah

Řešený příklad: Požární návrh chráněného sloupu průřezu HEB vystaveného parametrické teplotní křivce

6 Součinitel konstrukce c s c d

NCCI: Smyková únosnost kloubového přípoje čelní deskou

Případová studie: Výšková budova Rembrandt Tower, Amsterdam, Holandsko

Průvodce řešením: Přínos ocelové konstrukce pro komerční budovu

Případová studie: Projekt Arabianranta, Helsinki, Finsko

Transkript:

NCCI: Zjednodušené přístupy ke stanovení ekvivalentníc vodorovnýc sil pro globální analýzu vyztuženýc a nevyztuženýc ráů Tento NCCI předkládá zjednodušený bezpečný přístup k použití ekvivalentníc vodorovnýc sil jako náradu počátečníc iperfekcí soustavy ve tvaru naklonění sloupů ezi přilelýi podlažíi a silai ve stycíc sloupů u vyztuženýc ráů. Obsa 1. Úvod 2 2. Počáteční iperfekce ve tvaru naklonění vícepatrovýc ráů 2 3. Naklonění sloupů ezi přilelýi podlažíi 3 4. Místní síly ve stycíc sloupů ztuženýc ráů 3 5. Návrová doporučení 4 6. Lokání iperfekce v globální analýze 5 7. Interakce ezi únosností s vlive iperfekcí a poěry pružnéo kritickéo zatížení vyztuženýc konstrukcí 5 Příloa A Určení rozodujícíc ekvivalentníc vodorovnýc sil 7 Strana 1

1. Úvod Všecny konstrukce vykazují iperfekce a pro analýzu ocelové konstrukce nora EN 1993-1-1 5.3 explicitně definuje přípustné eze, které pokrývají jejic vlivy. Zacázení s iperfekcei podle EN1993-1-1 je příliš obecné, aby se dalo použít na všecny tvary ocelovýc konstrukcí. Tento NCCI poskytuje zjednodušený přístup k těto vlivů, zaěřený na vodné zacázení s iperfekcei u nízkýc a středně vysokýc vícepodlažníc budov. Navruje součinitele vodorovnýc sil, které jsou jednoducé pro použití a které budou znáé zkušený uživatelů dřívějšíc národníc návrovýc nore. 2. Počáteční iperfekce ve tvaru naklonění vícepatrovýc ráů EN 1993-1-1 5.3.2(3)a a obr. 5.2 (uvedený níže jako obr. 2.1) definuje globální iperfekce ve tvaru počátečnío naklonění. Ty by ěly být použity na všecny ráy, vyztužené nebo nevyztužené, které by oly selat vybočení, Obr. 2.1 Ekvivalentní iperfekce ve tvaru počátečnío naklonění (převzaté z EN1993-1-1 obr.5.2) EN1993-1-1 5.3.2(7) stanoví, že svislé iperfekce oou být přerozděleny systée vodorovnýc sil zavedenýc pro každý sloup jako N. Tento NCCI doporučuje, aby bylo použito ekvivalentníc vodorovnýc sil, ísto geoetrické iperfekce v odelu. To je proto, že: Iperfekce usí být vyzkoušena v každé sěru, aby se vyšetřil největší vliv, a je snazší použít zatížení než odifikovat geoetrii Aplikace zatížení nepůsobí probléy s proěnou po délce, jež by nastala, když by byly nakloněny sloupy budov, jejicž patky sloupů jsou v různýc úrovníc. Strana 2

3. Naklonění sloupů ezi přilelýi podlažíi EN 1993-1-1 5.3.2(5) a obr. 5.3 (uvedený níže jako obr. 3.1) definuje iperfekce ve tvaru naklonění a přidružené vodorovné síly, které je třeba vzít v úvau v důsledku naklonění sloupů ezi přilelýi podlažíi. N N /2 H i = N H i = N /2 N Obr. 3.1 Uspořádání iperfekcí ve tvaru naklonění pro určení vodorovnýc sil v příčlíc stropů (převzato z EN1993-1-1 obr. 5.3) Obrázek ukazuje dva případy. V obou případec vzniká vodorovný syk od N. 4. Místní síly ve stycíc sloupů ztuženýc ráů EN 1993-1-1 5.3.3(4) a obr. 5.7 (uvedený níže jako obr. 4.1) vyžaduje, aby ztužení bylo scopno odolat lokální síle jakéokoli styku N /100 kde 1 = 0,5 1 + kde je počet prvků, které ají být zajištěny, ve syslu 5.3.3(1). Není to totéž jako definice, která á být použita při výpočtu iperfekce ve tvaru příčnéo naklonění. Strana 3

N Φ N Φ 1 2 Φ N 2 Φ N Φ N Označení: 1 Styk 2 Ztužidlo Φ= Φ 0 : Φ 0 = 1/200 2Φ N = N /100 Obr. 4.1 Místní síly ve stycíc tlačenýc prvků (převzato z EN1993-1-1 obr. 5.7) 5. Návrová doporučení Na základě podkladovýc studií uvedenýc v Příloze A, je ožno učinit tato jednoducá bezpečná doporučení pro návr. (Detailnější použití Eurokódu 3 by olo za některýc okolností snížit návrové iperfekce o 50%, ale tyto síly jsou stejně alé.) 5.1 Ztužené a nevyztužené ráy 1. Použij ekvivalentní vodorovné síly o velikosti 0,5% svislýc sil, kdykoliv se tyto objeví. Tak patrové posouvající síly v každé úrovni budovy budou 0,5% celkovýc sil sora. To bude narazovat všecny iperfekce, které způsobují patrové posouvající síly. Tyto síly by ěly být vzaty v úvau ve všec ožnýc vodorovnýc sěrec, avšak použít dle úvay pouze v jedno sěru. (Podle EN 1993-1-1 5.3.2(10) by ěly být uvažovány ožné kroutící vlivy na konstrukci, způsobené antietrickýi příčnýi salai na dvou protilelýc plocác. Tento vliv je u budovy o veli ale torzní tuosti význaný pouze v projektu, avšak není pravděpodobné, že by se taková situace vyskytla v praxi.) 2. Překontroluj, zda jsou všecny sloupy připojeny ke vše přípojný nosníků s iniální únosností 1,0% síly ve sloupu, tj. že únosnost spoje nosníku a sloupu je při nejenší 0,01 N,sloupu. Strana 4

5.2 Další požadavky na ztužené ráy Překontroluj, že všecny ekvivalentní vodorovné síly ve sloupu oou být převedeny do příslušnéo ztužujícío systéu. Aby tato podínka ola být dodržena, usí být využita tuost stropní desky. Ve sodě s EN 1993-1-1 5.3.3(1) ůže být použit redukční součinitel = 1 0,5 1 +, kde je počet drženýc sloupů. 5.3 Kritéria použitelnosti Jak je vysvětleno v odst. 7 dole, použití těcto iniálníc ekvivalentníc vodorovnýc sil povede pravděpodobně ke konstrukcí, které jsou příčně pružné. V počáteční stádiu vývoje určitéo návru se proto doporučuje zajistit, že to vyoví kriterií vodorovnýc průybů. 6. Lokální iperfekce v globální analáze Pro ztužené ráy jednoducé konstrukce (viz SN020) v konstrukcíc s pravidelnou geoetrií, není nutné používat zakřivené iperfekce v globální analýze, jako EN 1993-1-1 5.3.2(6), protože ta není patrová posouvající síla, jestliže tuost nosníku a styčníku je stejná na každé konci sloupovéo segentu ta jsou jenovitě spojeny styčníky nosník-sloup, tuost nosníku a styčníku bude podobná v úrovni každéo podlaži každá patrová síla vzniklá z rozdílů tuosti nosníku a styčníku bude alá a nepřesáne návrové síly ani (i) z globálníc příčnýc iperfekcí, ani (ii) ze sil sloupu do tuýc pater. Vzpěrná únosnost sloupů by ěla být posouzena podle EN 1993-1-1 6.3. 7. Interakce ezi únosností s vlive iperfekcí a poěry pružnéo kritickéo zatížení pro vyztužené konstrukce Zjednodušená doporučení v odst. 5 zajišťují, aby iperfekcí byla věnována příslušná pozornost. EN 1993-1-1 5.2.1 bere v úvau vlivy od deforovanéo tvaru na strukturální odezvu. Objasňuje dopad příčně pružné nestability na cování a definuje podínky, za kterýc ůže být použita jednoducá analýza prvnío řádu, tj. cr 10 pro pružnou analýzu. SN028 ukazuje, že cr přesáne 10 jestliže ztužení je navrženo pro součinitele vodorovné síly o velikosti 2,5% svislýc zatížení, za předpokladu, že napětí ve ztužující systéu je oezeno. Strana 5

Následuje, že: každá ztužená konstrukce navržená tak, aby dosála cr 10, autoaticky uspokojí všecny požadavky na příčné iperfekce, iperfekce svisléo ztužujícío systéu a iperfekce styků sloupů. ztužení konstrukce navržené na iniální ekvivalentní vodorovné síly, definované v odst. 5 výše, budou pravděpodobně ít nízké poěry kritickéo zatížení, ožná éně než 3,0, což je nižší ez pro použití etody s posune styčníků v EN 1993-1-1 5.2.2(5)B. Strana 6

Příloa A Určení rozodujícíc ekvivalentníc vodorovnýc sil A.1 Mezní odnoty ekvivalentníc vodorovnýc sil pro globální analýzu EN 1993-1-1 5.3.2 definuje základní odnotu iperfekce ve tvaru počátečníi naklonění 0 1 jako. Zároveň nabízí redukční součinitel pro výšku konstrukce a redukční součinitel 200 pro počet sloupů v řadě. Tyto jsou dány: 2 = ; but 2/3 1,0 1 = 0,5 1 + Obr. A.1 graficky ukazuje vliv těcto dvou paraetrů na celkovou iperfekci ve tvaru počátečnío naklonění =. 0. 9 8 7 =0.55 6 =0.60 Výška () 5 4 3 =0.90 =0.80 =0.85 =0.65 =0.70 =0.75 2 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Počet sloupů Obr. A.1 Grafické vyjádření odnot a pro různé výšky a počet sloupů Strana 7

Lze pozorovat, že pro noo praktickýc staveb jsou dosaované odnoty tak nízké jako 1 = 0,0025. Avšak tak nízké součinitele vodorovnýc sil jsou pravděpodobně nepraktické: 400 Pro všecny konstrukce nejspíše povedou k odnotá cr, poěr pružnéo kritickéo zatížení enší než 3, vyžadující úplnou analýzu druý řáde a vedoucí ke konstrukcí, které pravděpodobně nevyoví kritériu vodorovnéo průybu Pro vyztužené konstrukce úvaa o silác do příčlí stropů od styků sloupů v každé případě vyžaduje součinitele blížící se 0,5%, jak je ukázáno v další článku A.2 Síly do příčlí od styků sloupů u vyztuženýc ráů Jak je probíráno v EN 1993-1-1 5.3.3(4) a uvedeno na obr. 4.1, ístní síly N /100 vyvolávají síly do příčlí ztužujícío systéu. Pro běžné výšky podlaží jsou síly do příčlí nad a pod styke stejné a rovnají se to N /200. Pro všecny síly do příčlí v globální analýze probírané výše, ůže být základní iperfekce redukována součinitele = 1 0,5 1 + Kde je počet zajišťovanýc sloupů. Jestliže ztužený rá á, řekněe 20 sloupů v rovině, pak = 0,725 udává ístní oezující sílu sloupu 0,725% N. Pro pouze 4 sloupy, = 0,79. Jestliže ztužený rá á 20 sloupů v rovině, síla do příčle by se rovnala následujícíu procentu svisléo zatížení v rovině styku sloupu. Poěr orní:dolní výšky patra Návrová síla ráu s 20 sloupy 1:1 1 N 0,725 = 0,36% N 2 100 1:1,5 1,5 N 0,725 = 0,43% N 2,5 100 1:2 2 N 0,725 = 0,48% N 3 100 Strana 8

Jestliže ztužený rá á 4 sloupy v rovině, síla do příčle by se rovnala následujícíu procentu svisléo zatížení v rovině styku sloupu. Poěr orní:dolní výšky patra Návrová síla ráu se 4 sloupy 1:1 1 N 0,79 = 0,40% N 2 100 1:1,5 1,5 N 0,79 = 0,47% N 2,5 100 1:2 2 N 0,79 = 0,53% N 3 100 Tato síla do příčle se vyskytuje v jisté úrovni, odpovídající úrovni styku. Je třeba poznaenat, že poloa styku sloupu se ožná zění, jak se bude vyvíjet konečný návr ráu. Proto by bylo oudré navrnout ztužení všude na iniální posouvající sílu 0,5% N. Strana 9

Quality Record RESOURCE TITLE NCCI: Siplified approaces to te selection of equivalent orizontal forces for te global analysis of braced and unbraced fraes Reference(s) ORIGINAL DOCUMENT Nae Copany Date Created by G W Owens SCI Tecnical content cecked by C M King SCI itorial content cecked by Tecnical content endorsed by te following STEEL Partners: 1. UK G W Owens SCI 23/5/06 2. France A Bureau CTICM 23/5/06 3. Sweden B Uppfeldt SBI 23/5/06 4. Gerany C Müller RWTH 23/5/06 5. Spain J Cica Labein 23/5/06 Resource approved by Tecnical Coordinator G W Owens SCI 10/7/06 TRANSLATED DOCUMENT Tis Translation ade and cecked by: T Rotter ČVUT in Prague 30/09/07 Translated resource approved by: T Vraný ČVUT in Prague 06/10/07 National tecnical contact F. Wald ČVUT in Prague 06/10/07 Strana 10