5. cvičení návrh a posouzení výztuže desky

Podobné dokumenty
5. cvičení návrh a posouzení výztuže desky

Vyztužená stěna na poddajném stropu (v 1.0)

NÁVRH SMYKOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁMU

Orientační odhad zatížitelnosti mostů pozemních komunikací v návaznosti na ČSN a TP200

Překlad z vyztuženého zdiva (v 1.0)

7. cvičení návrh a posouzení smykové výztuže trámu

PŘÍKLAD 7: / m (včetně vlastní tíhy) a osamělým břemenem. = 146, 500kN uprostřed rozpětí. Průvlak je z betonu třídy C 30/37 vyztuženého ocelí třídy

Prvky betonových konstrukcí BL01 9 přednáška

Ohýbaný nosník - napětí

Komentovaný příklad návrhu prefamonolitického stropu

Betonové a zděné konstrukce Přednáška 4 Spojité desky Mezní stavy použitelnosti

RBZS Úloha 1 Postup řešení

ZKRATOVÉ PROUDY VÝPOČET ÚČINKŮ ČÁST 2: PŘÍKLADY VÝPOČTŮ

ŽB DESKA Dimenzování na ohyb ZADÁNÍ, STATICKÉ SCHÉMA ZATÍŽENÍ. Prvky betonových konstrukcí ŽB deska

přednáška TLAK - TAH. Prvky namáhané kombinací normálové síly a ohybového momentu

Příklad 1 Ověření šířky trhlin železobetonového nosníku

Základní vztahy aktualizace Ohybové momenty na nosníku [knm] 1/2 ql 2 q [kn/m] Konzola. q [kn/m] Prostě uložený nosník

Přednášky část 2 Únavové křivky a únavová bezpečnost

SLOŽENÁ NAMÁHÁNÍ SLOŽENÁ NAMÁHÁNÍ

Přednášky část 2 Únavové křivky a únavová bezpečnost

M A = M k1 + M k2 = 3M k1 = 2400 Nm. (2)

Beton 5. Podstata železobetonu

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

NÁVRH OHYBOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁMU

PRVKY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

ZÁKLADY ROBOTIKY Denavit-Hartenbergova transformace

Zakřivený nosník. Rovinně zakřivený nosník v rovinné úloze geometrie, reakce, vnitřní síly. Stavební statika, 1.ročník bakalářského studia

K133 - BZKA Variantní návrh a posouzení betonového konstrukčního prvku

Dynamický výpočet vačkového hřídele Frotoru

Konstrukční uspořádání koleje

zvolíme třídu betonu C 20/25 a třídu oceli B420B charakteristické hodnoty: TAB 3.1 nebo EC2 (beton) a Přehledu ocelí (v přílohách info materiálech)

ŘETĚZY ZKOUŠENÉ ŘETĚZY NEZKOUŠENÉ ŘETĚZY O VYŠŠÍ PEVNOSTI

ROVNOBĚŽNÉ PROMÍTÁNÍ, VOLNÉ ROVNOBĚŽNÉ PROMÍTÁNÍ

Posuďte oboustranně kloubově uložený sloup délky L = 5 m, který je centricky zatížen silou

6. ZÁSOBOVÁNÍ 6.1. BILANCE MATERIÁLU 6.2. PROPOČTY SPOTŘEBY MATERIÁLU

PŘÍKLAD Č. 3 NÁVRH A POSOUZENÍ ŽELEZOBETONOVÉ DESKY. Zadání: Navrhněte a posuďte železobetonovou desku dle následujícího obrázku.

VLHKOST HORNIN. Dělení vlhkostí : Váhová (hmotnostní) vlhkost w - poměr hmotnosti vody ve vzorku k hmotnosti pevné fáze (hmotnosti vysušeného vzorku)

Zlomky závěrečné opakování

1. Trapézový plech poloha pozitivní (betonem jsou vyplněna úzká žebra) TR 50/250-1mm. Tloušťka Hmotnost PL Ý PRŮŘEZ EFEKTIV Í PRŮŘEZ

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad)

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska

Nadměrné daňové břemeno

Rovinné nosníkové soustavy III Příhradový nosník

a 1 = 2; a n+1 = a n + 2.

NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM

4. cvičení výpočet zatížení a vnitřních sil

Příklad - opakování 1:

ENÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA S VELKÝM UŽITNÝM ZATÍŽENÍM

Rovinné nosníkové soustavy Gerberův nosník

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

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

SEGMENTOVÉ TUNELOVÉ OSTĚNÍ BETONOVÉ DÍLCE TUNELOVÉHO OSTĚNÍ. Segmenty s betonářskou výztuží. - nízká odolnost vůči poškození při přepravě a ukládání

( ) ( ) ( ) Vzdálenost bodu od přímky II. Předpoklady: 7312

Průřezové charakteristiky základních profilů.

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška

Přijímací zkouška do navazujícího magisterského oboru FSv ČVUT

( ) ( ) ( ) Exponenciální rovnice Řeš v R rovnici: = ŘEŠENÍ: Postup z předešlého výpočtu doplníme využitím dalšího vztahu: ( ) t s t

Příklad 33 : Energie elektrického pole deskového kondenzátoru. Ověření vztahu mezi energií, kapacitou a veličinami pole.

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška

Schöck Dorn typ SLD plus

Rovinné nosníkové soustavy Gerberův nosník

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

Zadání příkladu. Omezení trhlin. Dáno. Moment od kvazistálé kombinace. Průřezové charakteristiky průřezu bez trhlin

Rovinná napjatost tenzometrická růžice Obsah:

Část 5.3 Spřažená ocelobetonová deska

Věty o logaritmech I

předběžný statický výpočet

SPOJE OCEL-DŘEVO SE SVORNÍKY NEBO KOLÍKY

PROTLAČENÍ. Protlačení Je jev, ke kterému dochází při působení koncentrovaného zatížení na malé ploše A load

Prvky betonových konstrukcí BL01 11 přednáška

Pružnost a plasticita II

Problematika navrhování železobetonových prvků a ocelových styčníků a jejich posuzování ČKAIT semináře 2017

Trojkloubový nosník. Rovinné nosníkové soustavy

POROVNÁNÍ VÝPOČTŮ ŠÍŘKY TRHLINY DLE RŮZNÝCH PŘÍSTUPŮ COMPARISON OF CRACK WIDTH CALCULATIONS USING DIFFERENT APPROACHES

Rovinné nosníkové soustavy

Varianty konstrukčního řešení bytového objektu s garážemi. Structural Systems Variants of Residential House with Garages

ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY. Obr. 1. Statická zatěžovací zkouška; zatížení (N) zatlačení (cm)

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

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

Evropská unie Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

TECHNICKÉ ÚDAJE STAVEBNÍHO SYSTÉMU HEBEL

POHYB SPLAVENIN. 8 Přednáška

15. ŽB TRÁMOVÉ STROPY

ZKRATOVÉ PROUDY VÝPOČET ÚČINKŮ ČÁST 2: PŘÍKLADY VÝPOČTŮ

Fyzikální kabinet GymKT Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy

TECHNICKÉ ÚDAJE STAVEBNÍHO SYSTÉMU HEBEL

STATICKY NEURČITÉ RÁMOVÉ KONSTRUKCE S PODDAJNOU PODPOROU SILOVÁ METODA

ŘEŠENÍ OBVODŮ S TRANSIMPEDANČNÍMI OPERAČNÍMI ZESILOVAČI POMOCÍ GRAFŮ SIGNÁLOVÝCH TOKŮ

9 Aeroelastické jevy {E}

Část 5.8 Částečně obetonovaný spřažený ocelobetonový sloup

(1) přičemž všechny veličiny uvažujeme absolutně. Její úpravou získáme vztah + =, (2) Přímé zvětšení Z je dáno vztahem Z = =, a a

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS Řešené úlohy a postupy: Ampérův zákon

Stavební mechanika, 2.ročník bakalářského studia AST. Téma 4 Rovinný rám

Obr. 1: Optická lavice s příslušenstvím při měření přímou metodou. 2. Určení ohniskové vzdálenosti spojky Besselovou metodou

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

( s) ( ) ( ) ( ) Stabilizace systému pomocí PID regulátoru. Řešený příklad: Zadání: Uvažujme řízený systém daný přenosovou funkcí

Posloupnost v matematice je řada čísel. Je přesně určeno pořadí čísel, je tedy dáno, které číslo je první, druhé atd.

Posouzení stability svahu

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

Příklad 22 : Kapacita a rozložení intenzity elektrického pole v deskovém kondenzátoru s jednoduchým dielektrikem

Transkript:

5. cvičení návrh poouzení výztuže eky Jenotky Ve ttických výpočtech e nejčtěji prcuje jenotkmi íly (N, kn), npětí (kp, MP) élky (mm, cm, m). Jko nejjenoušší prevenci chyb oporučuji vžy ozovt komptibilní jenotky. Zvolte oržujte jenu z vrint: 1) N - mm - N/mm 2 - MP; pro momenty pk vychází neprktická jenotk Nmm vělíme 10 6 otneme knm, 2) kn - m - knm - kn/m 2 - kp; plochu výztuže pk vyjřujte ve tvru. 10-6 m 2, ke je ploch v mm 2. Poku o vzthů ozujete ůleně v jenotkách jené z vrint, výleek je opět v těchto jenotkách. Proily výztuže Ve tnrním výrobním progrmu železáren jou tyto proily výztuže v mm: 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 28 32. Jiné niky nenvrhujte. Niko tey nebue mít ve vém cvičení použity npř. proily 13 nebo 24!!! Půobení ŽB průřezu Nezbytný teoretický výkl k problemtice půobení železobetonu proběhl n přenášce. Ze jou zůrzněny pouze záklní principy vzthy nutné pro výpočet omácího cvičení. Beton má obrou pevnot v tlku, jeho pevnot v thu je le jen cc eetinová. Proto je nutno o tžených mít ohýbné kontrukce nvrhnout výztuž. Tženou trnu poznáte pole eormce (viz obr. noníků), při vykrelování vynášíme ohybové momenty n tženou trnu. U tohoto povrchu ohýbných prvků (eek, trámů) bue tey umítěn nvržená thová výztuž hlvní noná poélná výztuž. Pro návrh vyztužení muíme znát honoty záklních mteriálových chrkteritik použitého betonu (návrhová honot pevnoti betonu v tlku c ) betonářké výztuže (návrhová honot meze kluzu ): ck c, C yk, S

ke ck, rep. yk jou chrkteritické honoty pevnoti betonu v tlku, rep. meze kluzu výztuže, C je oučinitel polehlivoti betonu ( C = 1,5), S je oučinitel polehlivoti výztuže (pro betonářkou ocel S = 1,15). Náleující chém zobrzuje průběh přetvoření, npětí il v železobetonovém průřezu n mezi únonoti, ky jou oženy mezní honoty poměrného přetvoření npětí. Je nutné toto chém pochopit. Pk i není potřeb výpočetní vzthy pmtovt kykoliv i je nno ovoíte. Čílování obrázků opovíá čílování otvců. 0) Průřez n obrázku je ztížen návrhovým momentem M E 1), který vyvolává th ve poních vláknech. Výztuž je proto umítěn u poního okrje průřezu. Těžiště tžené výztuže leží ve vzálenoti o tlčeného okrje průřezu. Prmetr oznčujeme jko tticky účinnou výšku průřezu, šířk průřezu je b. 1) Uvžujeme, že v mezním tvu únonoti ále MSÚ (při půobení ohybového momentu, který e rovná honotě M R, tj. momentu únonoti) je v krjních tlčených vláknech oženo mezního poměrného přetvoření betonu cu. Aby pltily ále uveené úvhy, muí být v tomto okmžiku výztuž již z mezí kluzu, tj. přetvoření výztuže muí být větší než přetvoření n mezi kluzu, tey pro npětí ve výztuži pltí =. Tento přepokl e ve výpočtu ověřuje, potup bue uveen pozěji. Honot x přetvuje výšku tlčené čáti průřezu. 2) Skutečné rozložení npětí v betonu n mezi únonoti opovíjící momentu M R opovíá prcovnímu igrmu betonu. V tlčeném betonu je oženo pevnoti betonu v tlku c. Integrcí npětí v tlčeném betonu otneme výlenou ílu v betonu F c. Aby pltil rovnováh il v průřezu, muí být íl ve výztuži F tejně velká, pouze opčně orientovná (íl v tžené čáti betonu e znebává). Půobiště těchto vou il leží ve vzájemné vzálenoti z, kterou nzýváme rmeno vnitřních il. Honotou il velikotí rmene je án únonot průřezu v ohybu = moment únonoti M R. 3) Pro výpočet zváíme ielizci. Skutečné npětí v betonu nhrzujeme obélníkovým průběhem npětí. Honotu rovnoměrného npětí uvžujeme c (. Aby byl zchován poloh íly F c, uvžujeme výšku rovnoměrně tlčené čáti pouze x (. Pro betony běžných pevnotí (o tříy C50/60) e uvžuje 1) Pro lepší orientci je obré znát význm inexů: c = concrete (beton), u = ultimte (mezní), = teel (ocel), y = yiel (olov pltické tečení, yiel point = mez kluzu), = eign (návrhový), E = eect (účinek, míněno účinek ztížení), R = reitnce (oolnot, únonot)

Návrh výztuže eky Vyjeme z momentů tnovených říve pozor, uveený zjenoušený potup výpočtu momentů lze užít jen pro pojité eky tejných rozpětí ztížení. Nvrhneme výztuž n extrémní honoty momentů v krjním poli přilehlé popoře i ve vnitřním poli přilehlé popoře (tj. proveeme v návrhy výztuže viz honoty momentů z přechozího cvičení). V ekách obvykle počítáme momenty plochmi výztuže n 1 bm (běžný metr) šířky eky. Momenty tey uvžujeme v kn.m/m, plochy výztuže uáváme v mm 2 /m, rep. v m 2 /m (zápi ve ormě uveené výše). Je zvykem pro oznčení momentů ploch vztžených n jenotku (n 1m) používt mlá pímen ( je ploch tžené výztuže, m E ohybový moment (účinek ztížení) m R moment únonoti. Z úvh po přechozím obrázkem vyplývá, že v mezním tvu únonoti muí pltit: m R = F. z =.. z Stticky účinnou výšku průřezu tnovíme jenouše tk, že o celkové výšky h oečteme požovné krytí výztuže c (máte záno, obecně je nutno počítt, což e nučíte v pokročilejších kurzech) polovinu ohovného proilu výztuže (u eky v této ázi volíme ohem 8 nebo 10 mm). h c 2 Vltní návrh výztuže (tj. návrh průměru výztužných prutů jejich vzálenot/počet ploch výztuže ) lze provét několik způoby: ) ohem nebo metoou poku - omyl ve cvičení nepoužívt b) ohem velikoti rmene vnitřních il z,9 0, 95 Jetliže má pro ohýbný prvek v MSÚ pltit: m R z m, pk pro plochu výztuže muí pltit: me, req, z 0 použijeme ve cvičení ke,req je potřebná ploch výztuže v ece (inex req = require požovná). A právě tuto neznámou honotu velikoti rmene vnitřních il z ohneme - viz výše. E

c) tnovením velikoti rmene vnitřních il z pomocí tbulek (viz příkly n webu) me tnovíme poměrný moment 2 b c z tbulky pro počtenou honotu oečteme opovíjící honotu oučinitele (čteme [zét], 4. loupeček tbulky). oučinitel vyjřuje poměr velikoti rmene vnitřních il ku tticky účinné výšce z průřezu, tkže lze počítt rmeno vnitřních il jko z Dozením úprvou již nno zjitíme, jká je potřebná ploch výztuže v ece (přiáme inex req = require požovná):, req m Tento potup i proztím necháme v záloze použijeme ho ž při návrhu výztuže průvlku. ) Honotu požovné plochy výztuže,req lze le tnovit i přímo ze vzthu (bue vyvětleno n přenášce):,req = b c E (1 1 2m E b 2 c ) Tento potup je vhoný pro příp počítčového zprogrmování potupu návrhu výztuže, le ve cvičení ho proztím nepoužívejte!!! Ploch jenoho proilu výztuže je: 1 2 2 Skutečná ploch výztuže v průřezu (inex prov = provie pokytnutá):, prov, req N konci návrhu bue v rámečku zřetelně npáno: Návrh: po. mm (,prov = mm 2 /m), tey npř.: Návrh: 10 mm po 150 mm (,prov = 520 mm 2 /m) Rozteče zokrouhlujeme n 5 nebo 10 mm olů (pro návrh užijte tbulku ploch výztuže). Vžy je více možnotí, jk výztuž nvrhnout. Pltí, že je vhonější nvrhnout větší počet menších proilů než menší počet větších proilů (Příkl: Je-li,req = 400 mm 2 /m, je vhonější nvrhnout 8 po 125 mm než 12 po 250 mm, čkoliv z hleik únonoti vyhoví ob návrhy). Důvoy buou vyvětleny v přenáškách, ouvií mezními tvy použitelnoti (velikot průhybů, šířk trhlin). Pro nonou výztuž le nenvrhujte proil menší 8 mm.

Kontrukční záy Ještě pře poouzením je vhoné ověřit, z návrh plňuje pomínky kontrukčních zá, které jou tnoveny normou. Poku návrh tyto pomínky neplní, nevyhovuje! Je potřeb jej uprvit, i kyby při poouzení vyhověl. Aby neošlo k nevhonému porušení prvku křehkým lomem po vzniku trhlin (porušení bez vrování, přetržení výztuže), muí být nvržená ploch výztuže větší než minimální: ctm,prov,min mx 0, 26 b;0, 0013b yk ke yk je chrkteritická mez kluzu oceli (pro výztuž B500B: yk = 500 MP), ctm je tření honot thové pevnoti betonu (viz tbulk n mém webu; inex t = tenile thová), je tticky účinná výšk průřezu (poku jme nvrhli jiný proil, než jme ohovli, je nutno honotu přepočítt), ottní viz přechozí výkl. Aby bylo umožněno ottečné probetonování kontrukce, by byl návrh hopoárný, muí být ploch výztuže menší než mximální:,prov,mx 0,04bh Pozn.: u plných (nevylehčených) eek trámů obélníkových průřezů není tto pomínk rozhoující, mx. vyztužení je omezeno omezením honoty výšky tlčené oblti x. Proto výše uveenou kontrolu mx. vyztužení ve cvičení neověřujte. Muí být oržen určitá mximální oová vzálenot mezi jenotlivými pruty, by bylo zjištěno rovnoměrné polupůobení výztuže betonu. Pro oovou vzálenot noné výztuže v ece muí pltit: min 2 h; 250 mm Zároveň muí být oržen určitá minimální větlá vzálenot mezi jenotlivými pruty (kvůli obrému probetonování). Je-li nvržen oová rozteč prutů, pk pro větlou vzálenot l muí pltit (tto zá u eek nerozhouje, je ůležitá pro trámy): mx 20 mm; 1,2 ; D 5 mm l D mx je velikot největšího zrn kmeniv v betonu; zvolte 16 nebo 22 mm. mx Poku některá zá není plněn, je nutno návrh uprvit tk, by všem záám vyhověl.

Poouzení nvržené výztuže eky Jk bylo uveeno v čáti Půobení ŽB průřezu, muí být v ohýbném průřezu íly v betonu oceli tejně velké. Síl je oučinem npětí plochy. Vyjeme-li z ielizovného průběhu npětí, otneme: F c F xb c, prov ke je pro betony tříy C50/60 nižší rovno 1,0, je pro betony tříy C50/60 nižší rovno 0,8, b je šířk tlčené čáti průřezu, pro eky uvžujeme 1000 mm, Jenouchou úprvou ozením otneme vzth pro výšku tlčené oblti:,prov x 0,8b Z obrázku v čáti Půobení ŽB průřezu lze ovoit, že kutečná velikot rmene vnitřních il pro nvrženou výztuž je: Moment únonoti průřezu pk je: Kontrukce vyhoví, poku: m R c z = - 0,4x m R,prov m Nyní je ještě třeb ověřit, z je plněn přepokl o ottečném poměrném přetvoření výztuže ( ), n kterém je celý náš výpočet zložen. Poku by tento přepokl plněn nebyl, ocel by v mezním tvu únonoti průřezu nebyl z mezí kluzu. To by znmenlo, že porušení prvku by ntlo rcením betonu bez výrzného protžení výztuže vzniku širokých trhlin v tženém betonu. Nepltil by přepokl, že npětí ve výztuži = kontrukce by pře porušením nevrovl. Bueme uvžovt limitní tv. Vyjeme z poobnoti trojúhelníků ovoíme: Mezní přetvoření betonu uvžujeme 0,0035. Přetvoření oceli B500 n mezi kluzu je 435 0, 002175. Po ození můžeme einovt limitní honotu poměrné E 200000 výšky tlčené oblti bl,1 (čteme [kí] blnční): E z cu x x bl,1 bl,1 ( x ) x cu bl,1 bl,1 x bl,1 cu cu

x bl,1 bl,1 0, 617 To znmená, že výšk tlčené oblti mí být mximálně 61,7 % účinné výšky průřezu, by byl výztuž v mezním tvu únonoti průřezu z mezí kluzu. Z určitých ůvoů, které buou vyvětleny v pokročilejších kurzech, všk omezujeme tuto honotu ještě příněji lepoň n 45 % ( něky i n nižší úroveň). V nšem cvičení tey ověříme, že poměrná výšk tlčené oblti plňuje pomínku: x mx 0, 45 Rozumná honot pro eky je orientčně 0,10-0,15, pro trámy 0,15 0,40. N webu njete vzorový výpočet výztuže ohýbného prvku. Pro jeen z průřezů přímo počítejte honotu, ověřením, že nkrelete v měřítku průběh přetvoření po průřezu. výpočet z poobnoti trojúhelníků: cu x x Návrh kontrukční výztuže eky U jenoměrně pnutých eek e hlvní (noná) thová výztuž nvrhuje pouze v jenom měru měru pnutí mezi popormi. Návrh hlvní výztuže je popán výše, kromě této výztuže je v ece vžy ještě lší výztuž. T e nenvrhuje výpočtem n honoty vnitřních il o účinku ztížení, le návrh muí být v oulu prvily norem - kontrukčních zá, proto e oznčuje jko výztuž kontrukční. Dále jou popány typy kontrukční výztuže, které nvrhneme v nší ece. Kolmo n nonou výztuž eky je rozělovcí výztuž zjišťuje roznášení nmáhání v kolmém měru (přeevším nmáhání o lokálních břemen), zmenšuje účinky objemových změn betonu (teplotní změny, otvrování, mršťování). Pro plochu oové vzálenoti prutů rozělovcí výztuže pltí:,roz roz 0,25,prov min 3 h; 400 mm Okrjová (lemovcí) výztuž e vkláá n volném okrji eky nebo okolo otvorů, nvrhuje e pole prvil ptrného z obrázku:

Horní výztuž eky v oblti uložení n zěnou těnu nebo trám čkoliv z výpočtu vychází v krjní popoře nulový moment, ek je ve kutečnoti čátečně upnut, tkže při horním povrchu ochází ke vzniku thových npětí. Ploch horní výztuže muí být lepoň ¼ plochy výztuže v přilehlém poli muí zhovt lepoň o 1/5 přilehlého pole. Výztuž muí zároveň plňovt kontrukční záy pro nonou výztuž (viz říve). Při upnutí o tužšího trámu je lépe nvrhnout tuto výztuž min. plochy ½ plochy výztuže přilehlého pole. Výztuž u popor kolmých n měr pnutí eky poku je ek poepřen trámy nebo těnmi i v kolmém měru, je nutné vyztužit u olního i horního povrchu (viz zjenoušený výkre výztuže eky n webu pomůck pro příští cvičení) Potup výpočtu v DCV hrnutí Nvrhněte výztuž v ece v rozhoujících průřezech. Pro návrh (nikoli poouzení!!!) použijte oh rmene vnitřních il z 0,9 0, 95. Pro kžý návrh zkontrolujte oržení kontrukčních zá. Poku kterákoliv kontrukční zá není oržen, návrh je nutno uprvit. Nvrženou výztuž pouďte. Velikot rmene vnitřních il pro poouzení tnovte přímým výpočtem (z rovnováhy il výpočet x výpočet z). Z cvičných ůvoů pro jeen z průřezů počtěte, zkontrolujte, z v měřítku nkrelete průběh přetvoření po průřezu. Nvrhněte kontrukční výztuž (rozělovcí, lemovcí, v krjní popoře eky). Nkrelete zjenoušený výkre výztuže eky (příští cvičení).