Trvanlivost betonových konstrukcí. Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. ČVUT - stavební fakulta katedra betonových konstrukcí

Podobné dokumenty
Trhliny v betonu. Bc. Vendula Davidová

ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

Trvanlivost je schopnost konstrukce odolávat vlivům

Revize ČSN (obecné zásady)

Principy navrhování stavebních konstrukcí

Degradační modely. Miroslav Sýkora Kloknerův ústav ČVUT v Praze

Principy navrhování stavebních konstrukcí

Principy navrhování stavebních konstrukcí

OVĚŘOVÁNÍ EXISTUJÍCÍCH MOSTŮ PODLE SOUČASNÝCH PŘEDPISŮ

SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ & TEORIE SPOLEHLIVOSTI část 8: Normové předpisy

Aktuální trendy v oblasti modelování

podpora zaměstnanosti Obecné zásady hodnocení existujících konstrukcí

Filosofie konstruování a dimenzování mechanických částí vozidel z hlediska jejich funkce a provozního zatěžování

SPOLEHLIVOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

Trvanlivost a životnost betonových konstrukcí. Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. katedra betonových a zděných konstrukcí

SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ statistické vyhodnocení materiálových zkoušek

Stanovení hloubky karbonatace v čase t

Předsazené -předsazené před obvodový plášť - kotvené k vnitřními nosnému plášti pomocí ocelových spojek - svislý styk tvořen betonovou zálivkou -

2. Směrná úroveň spolehlivosti 3. Návaznost na současné předpisy 2. Ověření spolehlivosti požadované úřady, vlastníkem, pojišťovnami

Mezní stavy. Obecné zásady a pravidla navrhování. Nejistoty ve stavebnictví. ČSN EN 1990 a ČSN ISO návrhové situace a životnost

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

133YPNB Požární návrh betonových a zděných konstrukcí. 4. přednáška. prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc.

DEFINITIVNÍ OSTĚNÍ PODZEMNÍCH STAVEB Z HLEDISKA BETONÁŘE

Principy navrhování stavebních konstrukcí

Co to je existující konstrukce? - nosná část dokončené konstrukce Hodnocení existujících konstrukcí se liší od navrhování:

Principy návrhu Ing. Zuzana Hejlová

Aktualizace modelu vlastnosti materiálu. Stanovení vlastností materiálů

Téma 10: Spolehlivost a bezpečnost stavebních nosných konstrukcí

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B2. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

Dilatace nosných konstrukcí

DRÁTKOBETON PRO PODZEMNÍ STAVBY

Téma 1: Spolehlivost a bezpečnost stavebních nosných konstrukcí

Degradace materiálu - hodnocení rizik hodnocení konstrukcí

ČSN EN 206 a další nové standardy pro výrobu a zkoušení betonu

OVĚŘOVÁNÍ EXISTUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ PODLE ISO 13822

Vzorový příklad předběžného návrhu konstrukce z předpjatého betonu

Kancelář stavebního inženýrství s. r. o.

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru

ČSN ISO Hodnocení existujících konstrukcí

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále jen nařízení vlády )

5 Analýza konstrukce a navrhování pomocí zkoušek

Diagnostika staveb ING. PAVEL MEC VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA STAVEBNÍCH HMOT A DIAGNOSTIKY STAVEB

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A11. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

2 Materiály, krytí výztuže betonem

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti

Spolehlivost a bezpečnost staveb zkušební otázky verze 2010

Centrum AdMaS Struktura centra Vývoj pokročilých stavebních materiálů Vývoj pokročilých konstrukcí a technologií

7 NAVRHOVÁNÍ SPOJŮ PODLE ČSN EN :2006

2. přednáška, Zatížení a spolehlivost. 1) Navrhování podle norem 2) Zatížení podle Eurokódu 3) Kombinace

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10).

Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru. Ing. Jaroslav Langer, PhD Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc.

Téma 8: Optimalizační techniky v metodě POPV

Prvky betonových konstrukcí BL01 11 přednáška

Plošné základy a soklová oblast budov

Program semináře

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

ČSN ISO Hodnocení existujících konstrukcí ČKAIT Brno,

Zásady navrhování údržby a oprav vozovek

Kancelář stavebního inženýrství s. r. o.

Spolehlivost a provozní vlastnosti kondenzátorů

K133 - BZKA Variantní návrh a posouzení betonového konstrukčního prvku

Návrh a posouzení plošného základu podle mezního stavu porušení ULS dle ČSN EN

Kumulace poškození termoplastického laminátu C/PPS při cyklickém zatížení a jeho posuzování

WiFi: název: InternetDEK heslo: netdekwifi. Školení DEKSOFT Tepelná technika

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv

Principy navrhování stavebních konstrukcí

Uplatnění prostého betonu

ČSN EN 206. Chemické korozní procesy betonu. ph čerstvého betonu cca 12,5

CHYBY V DŘEVOSTAVBÁCH

Tlaková síla Hmotnost [g] hmotnost [kn] b [mm] h [mm] l [mm]

7 PARAMETRICKÁ TEPLOTNÍ KŘIVKA (řešený příklad)

OPTIMALIZACE NÁVRHU CB VOZOVEK NA ZÁKLADĚ POČÍTAČOVÉHO A EXPERIMENTÁLNÍHO MODELOVÁNÍ. GAČR 103/09/1746 ( )

Beton je umělé stavivo (umělý kámen) složené z cementu, hrubého a jemného kameniva a vody.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Současný stav v navrhování konstrukcí - Eurokódy

TA Sanace tunelů - technologie, materiály a metodické postupy Zesilování Optimalizace

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B7. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10) 1. Výrobková skupina (podskupina):

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B3. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

STATICKÉ POSOUZENÍ. Tel.: Projekční ateliér: Projektant: Ing. Alexandr Cedrych IČO: Razítko:

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA A STATICKÝ VÝPOČET

Konstrukční ocelové dílce a jejich sestavy

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

FUNKČNÍ ZPŮSOBILOST. Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. Úvod Podmínky spolehlivosti Mezní hodnoty přetvoření Důsledky přetvoření na použitelnost

METODIKA HODNOCENÍ SPOLEHLIVOSTI A ŽIVOTNOSTI INDUSTRIÁLNÍCH STAVEB

Nástroj. pro optimalizaci spřažených ocelobetonových. silničních mostů

Inovace metod hodnocení existujících stavebních konstrukcí CZ /4.2.01/0005. na řešení projektu se podílí

Řetězy svařované zkoušené, třída 4 (M) NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ, K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ

Zatíženía spolehlivost (K132ZASP)

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Zkušební laboratoř TZÚS Praha, s.p., pobočka TIS Prosecká 811/76a, Praha 9

Experimentální výzkum vlivu zesílení konstrukce valené klenby lepenou uhlíkovou výztuží

OVĚŘOVÁNÍ EXISTUJÍCÍCH BETONOVÝCH MOSTŮ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Jméno: St. skupina: Datum cvičení: Autor cvičení: Doc. Ing. Stanislav Věchet, CSc., Ing. Petr Liškutín, Ing. Martin Petrenec,

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B5. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

Posouzení za požární situace

Statika 2. Vybrané partie z plasticity. Miroslav Vokáč 2. prosince ČVUT v Praze, Fakulta architektury.

Příklad zpracování závěrečné zprávy. Vladislava Návarová

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

Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica)

Transkript:

Trvanlivost betonových konstrukcí Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. ČVUT - stavební fakulta katedra betonových konstrukcí 1

Osnova přednášky Požadavky na betonové konstrukce Trvanlivost materiálu a konstrukce Životnost konstrukce Ověřování požadavků na trvanlivost 2

Betonové konstrukce -trvanlivost Návrh - koncepce(volba konstrukce, využití materiálu s ohledem na jeho vlastnosti) - materiály(vysokohodnotný beton, ochrana výztuže proti korozi, nekovové výztuže) Výstavba - kontrola provádění(beton, krycí vrstvy, ošetřování) - technologie provádění(samozhutnitelný beton atd.) 3

Údržba - pravidelné prohlídky - běžné opravy Změny v průběhu životnosti stavby - prodloužení životnosti(oprava, modernizace) třeba stanovit zbytkovou životnost konstrukce Odstranění stavby - ekonomické důvody dluh životnímu prostředí, demontovatelné konstrukce - konec životnosti recyklace materiálu 4

Hospodárnost - šetření se zdroji surovin - životní prostředí emise, úspora energie Materiál - úspora materiálu - kvalita - trvanlivost - cena vývoj: prvky z kvalitního materiálu menších rozměrů Vývoj trvale udržitelné konstrukce 5

Požadavky na betonové konstrukce 6

Trvanlivost schopnost konstrukce (její součásti) -při působení vlivů prostředí nebo v důsledku procesu vlastního stárnutí plnit během stanovené doby a plánované údržbě návrhové požadavky na funkční způsobilost, bezpečnost a uživatelskou pohodu

Požadavky na trvanlivost Konstrukce se musí koncipovat, navrhovat, provádět, provozovat, kontrolovat, udržovat a opravovat tak, -aby byla po dobu její návrhové živostnosti, za předvídaných stavů prostředí a s dostatečnou spolehlivostí zachována její požadovaná funkční způsobilost, bezpečnost a uživatelská pohodapro zamýšlené použití konstrukce

Životnost - časový interval po který konstrukce (nebo její součást) plní návrhové požadavky na funkční způsobilost, bezpečnost a uživatelskou pohodu bez větších oprav Oprava uvedení do přijatelného stavu, obnovením nebo výměnou poškozených nebo degradujících částí. Porucha ztráta schopnosti konstrukce (nebo její součásti) plnit stanovenou funkci.

Metody ověřování požadavků na trvanlivost Základní požadavky na trvanlivost: Životnost konstrukce v rocích má splňovat podmínku čá ž, nebo životnost popsaná matematickou pravděpodobnostní funkcí návrhová životnost Při chránění součásti proti činitelům (např. krycí vrstva výztuže) lze vyjádřit vztahem = + čas zahájení degradace životnost po zahájení degradace

Návrhová životnost- Návrhová životnost specifikovaná doba, po kterou konstrukci (její součást) používat pro zamýšlený účel bez potřeby větší opravy -deterministická veličina stanovená mezi odběratelem a příslušným úřadem; typické kategorie návrhových životností uvedeny v ISO 2394:1998 tab. 1, popř. v EN 1990 (tabulka 2.1)

Predikovaná životnost-, Životnost ser v letech, může být popsána matematickou pravděpodobnostní funkcí pomocí které lze stanovit charakteristickou hodnotu životnosti tser,k jako 50% kvantil životnosti Predikovanou životnost ser,p lze stanovit ze vztahu ser,p= tser,k/!ser kde!ser je součinitel spolehlivosti;!ser 1,0;!serlze uvažovat přibližnou hodnotou 1,5 platí tser,p td

Životnost Návrhová životnost-doba zamýšleného používání konstrukce až do jejího nepřípustného narušení. Funkční životnost-doba používání konstrukce až do jejího funkčního zastarání vyvolaného změněnými požadavky. Ekonomická životnost-doba používání konstrukce až do doby, kdy je ekonomicky výhodnější její nahrazení než její provozování. 14

Životnost a trvanlivost Návrhová životnost -zamýšlená doba po kterou konstrukce, nebo její část, má být používána pro zamýšlený účel při předpokládané údržběbez zásadnějších nezbytných oprav Zbytková životnost -degradace vlastností konstrukce v důsledku zatížení, objemových změn, koroze - dochází ke snížení životnosti v čase Trvanlivá konstrukce-po dobu návrhové životnosti musí splňovat požadavky z hlediska únosnosti, stability, použitelnosti a trvanlivosti 15

Metody ověřování životnosti Základní požadavek na trvanlivost se musí ověřit jedním z těchto způsobů: - přímé ověření životnosti - ověření mezních stavů

Přímé ověření životnosti: určení návrhové životnosti a stanovení predikovaní životnosti,' pro směrnou spolehlivost s uvážením návrhové spolehlivosti - pro predikci životnosti založené na zkušenostech a zkoušení: =,' -pro odhad životnosti založeném na pravděpodobnostním ověřování s ohledem na MS např. metodu dílčích součinitelů,( /) =,' ; ) 1,0 ) je kalibrovaný dílčí součinitel podle ISO 2394

Ověření na základě mezních stavů: Základní požadavek pro MSÚ pro libovolný čas t během návrhové životnosti je dán podmínkou R(t) S(t) kde R(t)je odolnost nosné součásti v čase t S(t) účinek zatížení (např. vnitřní síla nebo napětí) v libovolném čase t

Podmínka MSÚ je splněna, jestliže v libovolném čase t během návrhové životnosti td se ověří platnost podmínky: ' * (t) = P {R(t)-S(t) 0} ' +,,-./ Ptar,MSÚ- směrná pravděpodobnost poruchy v MSÚ R - odolnost, S účinek zatížení Pf pravděpodobnost porušení tser,p- predikovaná životnost

Vztah karbonatace a tloušťky krycí vrstvy s ohledem na porušení koroze výztuže

Základní požadavek pro MSPpro libovolný čas t během návrhové životnosti je dán podmínkou Slim>S(t) kde Slimje mez použitelnosti S(t) účinek zatížení (např. napětí nebo deformace) v libovolném čase t

JP1 Podmínka MSP je splněna, jestliže v libovolném čase t během návrhové životnosti td se ověří platnost podmínky: ' * (t) = P {Slim-S(t) < 0} ' +,,-.0 Ptar,MSÚ- směrná pravděpodobnost poruchy v MSP MSÚ: Rjiž dále nepřesahuje S MSP: Slim již dále nepřesahuje S Model pro predikovanou životnost s uvážením opravných opatření

Snímek 22 JP1 Jaroslav Procházka; 30.9.2015

Základní koncepce ověřování trvanlivosti Pro ověřování konstrukcí s ohledem na trvanlivost se doporučuje použít koncepci mezních stavů U konstrukce nebo jej součásti je třeba znát: - prostředí konstrukce - mechanismy přenosu - zatížení vlivem prostředí a jeho účinky na konstrukci s možným následným porušením konstrukce nebo její součásti

Prostředí konstrukce zahrnuje vlivy jako jsou ovzduší, déšť, teplota, škodlivé látky atd., které produkují činitele, které mohou ovlivnit trvanlivost konstrukcí. Tyto vlivy mohou probíhat vně nebo uvnitř konstrukce. Mechanismy přenosu podporují nebo zabraňují přenosu vlivu prostředí do činitelů, které způsobují zatížení vlivem prostředí vně nebo uvnitř součástí nosného systému. Modelování degradačních procesů vyžaduje znalost mechanismů přenosu a zatížení vlivem prostředí. Vlhkost a/nebo škodlivé látky nejdůležitější činitelé způsobující předčasnou degradaci.

Zatížení vlivem prostředí způsobuje korozi materiálu nebo změnu objemu. Jedná se o chemické, elektrochemické nebo mechanické zatížení s vlivem na degradaci nebo deformaci materiálu. Zatížení vlivem prostředí, kromě mechanického zatížení, je důsledkem očekávaných činitelů, jakými jsou vlhkost, oxidace a teplota, chemické a elektrochemické a fyzikální vlastnosti materiálů. Zatížení vlivem prostředí může způsobit korozi oceli; sírany, alkalická reakce, smršťování nebo mrazové cykly mohou vést ke ztrátě vlastností materiálu. Účinky zatížení zahrnují poškození, ztrátu odolnosti, nepřijatelný vzhled nebo deformace vlivem degradace materiálů (trhliny, rozpínání, rozpad).

Mezní stavy: Mezní stavy únosnosti degradace materiálů vedoucí k poruše vlivem ztráty odolnosti (únosnost konstrukce je rovna nebo větší než vnitřní síla) Mezní stavy použitelnosti pro degradaci materiálů jsou definovány: a) lokální porušení (včetně trhlin) nebo změna vzhledu, která ovlivňuje funkci nebo vzhled nosných součástí b) relativní posunutí, která ovlivňují funkci nebo vzhled nosných součástí Iniciační mezní stav definován jako čas zahájení degradace součásti - tinit

Mezní stavy s ohledem na trvanlivost ČSN ISO 13823

Doplňující literatura: ČSN ISO 13823 Obecné zásady navrhování konstrukcí s ohledem na trvanlivost prosinec 2014 ČSN 73 043 Doplňující pokyny pro ověřování konstrukcí na trvanlivost při zatížení prostředím prosinec 2014

Děkuji za pozornost 29