PŘÍKLAD: Výpočet únosnosti vnitřní nosné cihelné zdi zatížené svislým zatížením podle Eurokódu 6



Podobné dokumenty
TVÁRNICE PRO NENOSNÉ STĚNY

Výška [mm]

VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA PRO AKUSTICKÉ A NOSNÉ STĚNY S VYSOKOU PEVNOSTÍ

NKI Zděné konstrukce doc. Ing. Karel Lorenz, CSc. Ústav nosných konstrukcí FA

VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA PRO AKUSTICKÉ A NOSNÉ STĚNY S VYSOKOU PEVNOSTÍ

Přednášející: Ing. Zuzana HEJLOVÁ

1 Použité značky a symboly

RBZS Úloha 4 Postup Zjednodušená metoda posouzení suterénních zděných stěn

sláma, zvířecí chlupy před 9000 lety

YQ U PROFILY, U PROFILY

YTONG JUMBO Systém velkoformátových pórobetonových tvárnic vhodný pro strojové zdění

BL06 - ZDĚNÉ KONSTRUKCE

13. Zděné konstrukce. h min... nejmenší tloušťka prvku bez omítky

Zděné konstrukce. Zděné konstrukce historický vývoj

OBSAH. Tepelněizolační tvárnice Lambda YQ 6. Strop Ytong Klasik 54. Stropní a střešní dílce 56. Tepelněizolační tvárnice 8. Schodišťové stupně 58

Průmyslová střední škola Letohrad. Ing. Soňa Chládková. Sbírka příkladů. ze stavebních konstrukcí

YQ U PROFILY, U PROFILY

NAVRHOVÁNÍ ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ ZE SYSTÉMU. dle ČSN EN a ČSN EN NEICO - ucelený systém hrubé stavby

Systém velkoformátových vápenopískových tvárnic vhodný pro strojové zdění. Rozměrová tolerance

NOSNÉ STĚNY, SLOUPY A PILÍŘE

3 Navrhování nevyztužených zděných prvků

Zdivo YTONG a statika

OBSAH. Tepelněizolační tvárnice Lambda YQ 6. Konstrukce stropů a střech systému Ytong 62. Tvárnice pro obvodové a nosné stěny 10

PROFESIONÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO PROFESIONÁLY

BL006 - ZDĚNÉ KONSTRUKCE

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A12. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

SCHÖCK NOVOMUR SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti Tepelně technické parametry...

SCHÖCK NOVOMUR LIGHT SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti Tepelně technické parametry...

BL06 - ZDĚNÉ KONSTRUKCE

PŘEKLADY OTVORY V NOSNÝCH STĚNÁCH

Zděné konstrukce podle ČSN EN : Jitka Vašková Ladislava Tožičková 1

PS01 POZEMNÍ STAVBY 1

PILÍŘE STAVITELSTVÍ I.

BL06 Zděné konstrukce

OBSAH. Strop Ytong Klasik 36. Tepelněizolační tvárnice 6. Přesné tvárnice 8. Stropní a střešní dílce 38. Přesné příčkovky 10. Schodišťové stupně 40

ZDĚNÉ KONSTRUKCE PROGRAM č. 1 ZDĚNÝ PILÍŘ

Tradiční vložkový strop Vysoká variabilita Snadná a rychlá montáž Vhodný i pro svépomocnou výstavbu Výborná požární odolnost Ekologická nezávadnost

9 STANOVENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI ZDIVA PODLE TABULEK

Ověřené řešení pro cihelné zdivo. Porotherm AKU Profi. broušené akustické cihly. Podklad pro navrhování Technické listy

OBSAH. Tepelněizolační tvárnice 6. Stropní a střešní dílce 36. Přesné tvárnice 8. Schodišťové stupně 38. Přesné příčkovky 10

Optimální izolace věnce Snadná a rychlá montáž Jednoduché ztracené bednění Nízká objemová hmotnost

NKI Zděné konstrukce doc. Ing. Karel Lorenz, CSc. Ústav nosných konstrukcí FA

Pozemní stavitelství. Nenosné stěny PŘÍČKY. Ing. Jana Pexová 01/2009

TECHNICKÉ ÚDAJE STAVEBNÍHO SYSTÉMU HEBEL

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ

OBVODOVÉ KONSTRUKCE Petr Hájek 2015

HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená

TECHNICKÉ ÚDAJE STAVEBNÍHO SYSTÉMU HEBEL

NOVÁ PRODUKTOVÁ ŘADA TVÁRNIC+ PRODUKTOVÝ KATALOG

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

ČSN EN OPRAVA 1

TECHNOLOGIE STAVEB TECHNOLOGIE STAVEB PODLE KONSTRUKCE. Jitka Schmelzerová 2.S

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

PŘEHLED MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ A PRODUKTŮ

pravidla pro pozemní stavby Pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce pravidla Navrhování konstrukcí na účinky požáru

CENÍK OD Dejte Vaší stavbě zelenou

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

OBSAH. Přesné tvárnice 6. Stropní a střešní dílce 28. Schodišťové stupně 30. Přesné příčkovky 8. Tepelněizolační desky Ytong Multipor 32

TECHNICKÝ LIST. AKU KOMPAKT 21 broušená. R w. =57 db

KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

STUDENTSKÁ KOPIE. Základní princip. Základy stavebního inženýrství. Ing. Miroslav Rosmanit, Ph.D. Katedra konstrukcí

Seskupení zdících prvků uložených podle stanoveného uspořádání a spojených pojivem (maltou, zálivkou)

Principy návrhu Ing. Zuzana Hejlová

9 Příklady výpočtu prvků z vyztuženého zdiva

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 1.ROČNÍK POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

Přijímací zkoušky na magisterské studium, obor M

Stěnové systémy nenosné stěny PŘÍČKY

6 Navrhování zděných konstrukcí na účinky požáru

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu

Pozemní stavitelství I. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing.

OBSAH NOVINKA NOVINKA NOVINKA NOVINKA. Ytong, Ytong Multipor, Silka 4. Přesné tvárnice 6. Přesné příčkovky 8. Obloukové segmenty 10.

Kvalitně, bezpečně a hospodárně v každém detailu ŘEŠENÍ PRO BYTOVÉ DOMY

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG

POROTHERM 44 CB DF NOVINKA 2008

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému

katalog od

ČVUT v Praze, fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Zadání předmětu RBZS obor L - zimní semestr 2015/16

Ceníkový katalog. od Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních

Návrh zdiva podle Eurokódu v AxisVM X5. Modul MD1

2 NAVRHOVÁNÍ ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ NA ÚČINKY POŽÁRU PODLE EVROPSKÉ NORMY EN

Zděné konstrukce. Petr Bílý. Katedra betonových a zděných konstrukcí Fakulta stavební ČVUT v Praze

YQ U PROFILY, U PROFILY

HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená nové řešení akustických stěn. Ing. Pavel Heinrich

Snadná manipulace Nízká hmotnost Vysoká únosnost při spřažení s nadezdívkou Minimalizace tepelných mostů

TECHNICKÉ VLASTNOSTI VÝROBKŮ

Dokonalost v detailu Konstrukční detaily

Termoakustický zdicí systém Liapor Podklady pro navrhování a provádění

BH 52 Pozemní stavitelství I

Ceník POROTHERM. s platností od

KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG

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

TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY MULTIPOR

Systémy zdění z vápenopískových prvků

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

D1.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA

PÓROBETON OSTRAVA a.s.

Transkript:

PŘÍKLAD: Výpočet únosnosti vnitřní nosné cihelné zdi zatížené svislým zatížením podle Eurokódu 6 A) ČS E 1996-1-1 (Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce) B) ČS E 1996-3 (Část 3: Zjednodušené metody výpočtu nevyztužených zděných konstrukcí) B1) Zjednodušená metoda podle Kap. 4.2 B2) Zjednodušená metoda podle Přílohy A Zadání příkladu Vypočítejte únosnost vnitřní nosné zděné stěny tloušťky t = 0,375 m (bez omítek). Stěna je vyzděna ze zdicích prvků YTOG P4-500 tl. 375 mm (pórobetonové tvárnice). Uvažujte tenkovrstvou zdicí maltu YTOG. Vzájemné uspořádání stěny a stropních konstrukcí (stejné rozpětí a zatížení přilehlých polí stropu, dostatečné přitížení od horních podlaží) umožňuje zavést předpoklad, že stěna je v hlavě a patě neposuvně podepřena a že výstřednost zatížení v hlavě a patě stěny se blíží nule. Výška stěny pod ŽB stropní konstrukcí je 2,6 m. Srovnejte hodnoty únosností vypočítané třemi výše uvedenými způsoby (A, B1, B2). Posuďte, zda stěna přenese svislé zatížení. VSTUPÍ ÚDAJE Materiál Pórobetonové tvárnice YTOG P4-500 (š, v, d ) Tenkovrstvá návrhová malta YTOG tl. 1 mm Objemová hmotnost zdiva ρ = kg/m 3 Skupina zdicích prvků podle objemu děrování: Kategorie výrobní kontroly zdících prvků: Geometrie stěny Tloušťka stěny t = 375 mm Světlá výška stěny h = 2,6 m Předpoklad výpočtu Výstřednost zatížení v hlavě a patě se blíží nule. Zatížení v horní části stěny = 140 k/m Gk Qk = 80 k/m Podmínka spolehlivosti Ed Rd Ed návrhová hodnota síly Ed působící svisle Rd návrhová hodnota únosnosti svisle zatížené jednovrstvé stěny v tlaku Rd na jednotku délky - 1 -

DEFIICE A ZAČKY Geometrie, štíhlost stěny h ef ρ n vzpěrná výška stěny zmenšující součinitel, kde index n = 2, 3 nebo 4 vyjadřuje podepření okraje stěny nebo její ztužení na dvou okrajích (v hlavě a patě), na třech okrajích nebo po celém obvodu stěny (dle Košatka, Lorenz, Vašková: Zděné konstrukce 1, 2008): Stěnám (pilířům), které jsou podepřeny v hlavě a patě buď železobetonovými stropy nebo střechami oboustranně uloženými ve stejné úrovni, nebo železobetonovým stropem, který je uložen jednostranně a jehož délka uložení se rovná alespoň 2/3 tloušťky stěny, ale není menší než 85 mm, přísluší: ρ 2 = 0,75; Jestliže je výstřednost zatížení působícího v hlavě takto podepřených stěn (pilířů) větší než 0,25 násobek tloušťky stěn, stěnám přísluší: ρ 2 = 1,0; Stěnám, které jsou podepřeny v hlavě a patě buď dřevěnými stropy nebo střechami oboustranně uloženými ve stejné úrovni, nebo dřevěným stropem, který je uložen jednostranně a jehož délka uložení se rovná nejméně 2/3 tloušťky stěny, ale není menší než 85 mm, přísluší ρ 2 = 1,0; U lehkých dřevěných a ocelových střech je však třeba ověřit, zdali jsou tyto konstrukce dostatečně tuhé ve vodorovné rovině a zdali tudíž mohou zajistit spolehlivé opření pro zachycení vodorovné síly od obvodové stěny (pilíře). ení-li dostatečná záruka spolehlivého nepoddajného opření hlavy stěny (pilíře), je vhodné přiměřeně zvětšit účinnou výšku h ef např. podle ČS E 1991-1-4 (Eurokód 1, Zatížení větrem), kde při poddajném opření (např. u podélných stěn jednopodlažních průmyslových nebo zemědělských budov) se použije: u budov s několika trakty ρ 2 = 1,25; u budov s jedním traktem ρ 2 = 1,50; není-li zhlaví opřeno ρ 2 = 2,00. Pro stěny podepřené podél tří okrajů, tj. podepřené v hlavě a patě a ztužené nebo podepřené podél jednoho svislého okraje (druhý svislý okraj je volný), se zmenšující součinitel ρ 3 stanoví podle tabulky 6.9 (skripta) nebo podle Přílohy D (EC6, část 1-1) nebo podle vzorců. Pro stěny podepřené po celém obvodě, tj. podepřené v hlavě a patě a ztužené nebo podepřené podél obou svislých okrajů, se zmenšující součinitel ρ 4 stanoví podle tabulky 6.9 (skripta), podle Přílohy D (EC6, část 1-1) nebo podle vzorců. n vyjadřuje podepření okraje stěny (např. v hlavě a v patě na dvou okrajích, n = 2) h světlá výška podlaží účinná tloušťka stěny t ef Únosnost stěny Rd Φ i Φ m t zmenšující součinitel, který vyjadřuje vliv štíhlosti stěny a výstřednosti zatížení v průřezu i v patě a hlavě stěny zmenšující součinitel, který vyjadřuje vliv štíhlosti stěny a výstřednosti zatížení v průřezu m v polovině výšky stěny tloušťka stěny (pilíře) - 2 -

e i výstřednost zatížení v hlavě nebo patě stěny e he výstřednost v hlavě nebo patě stěny v důsledku vodorovného zatížení (např. větru), e = pokud působí / 450 počáteční výstřednost, zavádějící do výpočtu vliv imperfekcí a init h ef M id id odvozená z účinné výšky stěny h ef návrhová hodnota ohybového momentu v hlavě nebo patě stěny způsobeného výstředností zatížení stropů v podporách návrhová hodnota svislého zatížení působícího v hlavě/patě stěny e mk výstřednost zatížení v polovině výšky stěny e m výstřednost od účinků zatížení včetně imperfekcí e hm výstřednost v polovině výšky stěny vyvolaná vodorovně působícím zatížením (např. větrem) e k výstřednost vlivem dotvarování, která se uvažuje rovna nule u všech stěn z pálených zdicích prvků a kamenných kvádrů a u stěn z ostatních zdicích prvků tehdy, kdy štíhlost těchto stěn není větší než 15; v ostatních případech je nutno výstřednost e k stanovit podle vzorce M md návrhová hodnota největšího ohybového momentu ve středu výšky stěny md návrhová hodnota svislého zatížení ve středu výšky stěny (pilíře) E krátkodobý sečnový modul pružnosti zdiva (souč. K E árodní příloha EC6, A.2.7) charakteristická pevnost v tlaku nevyztuženého zdiva f k Pevnostní charakteristiky zdiva f b f m f d normalizovaná průměrná pevnost v tlaku zdicích prvků pevnost malty v tlaku návrhová hodnota pevnosti v tlaku zdiva ve směru zatížení γ M dílčí součinitel materiálu zahrnující vliv nepřesnosti geometrie a modelu K součinitel použitý při výpočtu pevnosti zdiva v tlaku - 3 -

YTOG - http://www.ytong.cz PŘESÉ TVÁRICE Specifikace Tvárnice z autoklávovaného pórobetonu kategorie I orma/předpis ČS E 771-4 Specifikace zdicích prvků Použití osné i nenosné obvodové a vnitřní stěny, ztužující, výplňové a požární stěny nízkopodlažních i vícepodlažních budov. Profilování S dvojitým perem a drážkou a úchopovými kapsami (PDK) nebo hladké (HL), šířky: 200, 250, 300, 375 mm Rozměrové tolerance Délka/šířka: ± 1,5 mm výška ± 1,0 mm Zpracování Přesné zdění na tenké maltové lože tl. 1-3 mm. Zásadně dodržovat plnoplošné maltování celé ložné spáry. Pro nanášení malty používat výhradně speciální zubaté lžíce Ytong odpovídající šířky. Malta Ytong - tenkovrstvá zdicí malta Reakce na oheň Třída A1 - nehořlavé ČS E 13501-1 Pórobeton z hlediska návrhu svislých nosných konstrukcí Zdicí prvky se zařazují do kategorií a do skupin. Existují dvě kategorie a čtyři skupiny zdicích prvků. Kategorie Kategorie postihují úroveň kontroly při výrobě zdicích prvků. Jsou uvedeny v materiálových normách, pro pórobeton v normě ČS E 771 4. Standardní výrobky se zajištěnou stejnou kvalitou výroby jsou zařazeny v kategorii 1. Pórobeton i vápenopískové tvárnice Silka jsou zařazeny do 1. kategorie. Zařazení je deklarováno výrobcem. Zařazení do skupiny Do skupin se zdicí prvky zařazují podle geometrického provedení, zejména podle počtu a umístění dutin v základní hmotě výrobku. Rozlišujeme čtyři skupiny lišící se procentuálním podílem dutin ve výrobku, od plných cihel po cihly výrazně děrované ve svislém a vodorovném směru. Pórobeton i tvárnice Silka jsou zařazeny do skupiny 1. V této skupině jsou zařazeny výrobky s procentuálním počtem dutin do 25 % objemu. Pórobeton je materiál bez dutin a chová se jako kompaktní stavivo. Zařazení do skupin uvádí obvykle výrobce002e

Základní údaje - přesné tvárnice rozměry šířka, výška, délka součinitel prostupu tepla U při u = 0% tepelný odpor R při u = 0% součinitel prostupu tepla U při u = 4,5% tepelný odpor R při u = 4,5% neprůzvučnost Rw požární odolnost REIW [mm] [W/m 2.K] [m 2.K/W] [W/m 2.K] [m 2.K/W] [db] P1,8-300 375x249x599 0,21 4,68 0,245 3,92 39 180 THETA P1,8-300 499x249x300 0,16 6,24 0,186 5,21 45 180 Lambda P2-350 375x249x599 0,23 4,26 0,260 3,71 44 180 Lambda P2-350 499x249x300 0,17 5,67 0,200 4,94 46 180 P2-400 300x249x599 0,30 3,13 0,360 2,61 46 180 P2-400 375x249x599 0,25 3,91 0,290 3,26 48 180 P2-500 300x249x599 0,38 2,50 0,440 2,09 48 180 P4-500 200x249x599 0,54 1,67 0,640 1,39 43 180 P4-500 250x249x599 0,44 2,08 0,520 1,74 47 180 P4-500 300x249x499 0,38 2,50 0,440 2,09 48 180 P4-500 375x249x499 0,30 3,13 0,360 2,61 50 180 P6-650 200x249x499 0,70 1,18 0,856 1,00 44 180 P6-650 250x249x499 0,58 1,47 0,705 1,25 47 180 P6-650 300x249x499 0,50 1,77 0,599 1,50 48 180 Technické vlastnosti - přesné tvárnice P1,8- P2- třída pórobetonu: 300 350 Pevnost zdicích prvků v tlaku f b dle E 772-1 Objemová hmotnost v suchém stavu max. Součinitel tepelné vodivosti λ10 DRY(P=50% ČS E 1745) Faktor difúzního odporu µ (ČS E 1745) Měrná tepelná kapacita c (ČS E 1745) P2-400 P2-500 P4-500 P4-550 P6-650 1,8 2,5 2,6 2,8 4,0 5,0 6,0 [/mm 2 ] 300 350 400 500 500 550 650 [kg/m 3 ] 0,080 0,085 0,096 0,120 0,120 0,140 0,170 [W/mK] 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10-1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 [kj/kg.k] Vlhkostní přetvoření ε 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 [mm/m] Přídržnost 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 [/mm 2 ] Hmotnost zdiva bez omítek 400 450 500 500 550 550 650 [kg/m 3 ] Charakter. pevnost zdiva v tlaku f k dle ČS E 1996-1-1 1,32 1,74 1,80 1,92 2,60 3,14 3,67 [/mm 2 ]