Katedra konstrukcí pozemních staveb K124 KP2A, KP2C, KP2E - cvičení 2012/13. Konstrukce pozemních staveb 2. Podklady pro cvičení.

Podobné dokumenty
Podklady pro cvičení. Úloha 3

Dilatace nosných konstrukcí

124PS01 (4+2) Zadání úloh

Katedra konstrukcí pozemních staveb K124 KP2K - cvičení 2011/12. Konstrukce pozemních staveb 2 - K. Podklady pro cvičení. Úloha 1

Podklady pro cvičení. Úloha 7 Návrh konstrukce zastřešení - krov

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

Podklady pro cvičení- II. blok. Úloha 7 Návrh vnitřního schodiště

Bibliografická citace VŠKP

Doc. Ing. Jan Pašek, Ph.D. Katedra 104, místnost 318

Podklady pro cvičení. Úloha 5

ZÁKLADY ZAKRESLOVÁNÍ I. Výběr literatury. ZÁKLADY ZAKRESLOVÁNÍ II. - ČSN Výkresy pozemních staveb Kreslení výkresů stavební části

124KP1 Konstrukce pozemních staveb strana 1

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Stavebně technologický projekt Bytový dům Peprník v Pardubicích

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ

CZ.1.07/1.5.00/ III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému

TECHNICKÁ ZPRÁVA + STATICKÝ VÝPOČET

CZ.1.07/1.5.00/ III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

29/03/2014 REI 30 DP1. Požadovaná PO Skutečná PO. KP5C / KP7A Požární bezpečnost staveb PPRE Požární prevence

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

Účinky smršťování a dotvarování a opatření pro omezení jejich nepříznivého působení

Stavebně architektonická část (sloučené územní a stavební řízení) FORŠT - Stavební projekce, Ke Klejnarce 344, Starý Kolín

1.1 Nosná konstrukce zastřešení - zadání a okrajové podmínky návrhu v případě potřeby rozšiřte list doprava >>>

D.1.2 a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459)

KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY

Program předmětu YMVB. 1. Modelování konstrukcí ( ) 2. Lokální modelování ( )

Vertikální komunikace (4)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Název oboru: Kód oboru: Druh zkoušky: Forma zkoušky: Školní rok: Číslo tématu Téma

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

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Základové konstrukce (2)

Termografická diagnostika pláště objektu

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č Severní přístavba

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Termografická diagnostika pláště objektu

Konstrukce spodní stavby

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

Vertikální komunikace (3)

ŽELEZOBETONOVÁ SKELETOVÁ KONSTRUKCE

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

D1_1_2_01_Technická zpráva 1

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Plošné základy a soklová oblast budov

NÁVRHU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

STATICKÝ VÝPOČET ŽELEZOBETONOVÉHO SCHODIŠTĚ

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

RBZS Úloha 4 Postup Zjednodušená metoda posouzení suterénních zděných stěn

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA A STATICKÝ VÝPOČET

Podklady pro cvičení. Úloha 6

VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

PŘEDSAZENÉ KONSTRUKCE

K133 - BZKA Variantní návrh a posouzení betonového konstrukčního prvku

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Stavební konstrukce

Předběžný Statický výpočet

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Pozemní stavitelství

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

PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE

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

OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2

TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební část a statický posudek

Úloha 2: Návrh konstrukčních systémů 1x A3, 1:200

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ

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

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

Schöck Isokorb typ QS

Katedra konstrukcí pozemních staveb K124 KP2K - cvičení 2011/12. Konstrukce pozemních staveb 2 - K. Podklady pro cvičení. Úloha 4

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Řez rodinným domem POPIS OBJEKTU

BH 52 Pozemní stavitelství I

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

Interakce stavebních konstrukcí

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

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

Realizace výtahu v budově ÚZSVM ÚP Plzeň Americká 8/39, Plzeň

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Konstrukce spodní stavby

Jihočeská stavebně-konstrukční kancelář s.r.o.

Obr. 3: Řez rodinným domem

Zatížení stálá a užitná

P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í

CZ.1.07/1.5.00/ III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity

AKCE : Stavební úpravy BD Kostřinská 577/2, Praha 8. TECHNICKÁ ZPRÁVA a STATICKÝ VÝPOČET

PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE

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

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Stavební konstrukce

Výkresová dokumentace stavební části Materiály nosných prvků

Schöck Isokorb typ K-Eck

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

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

Výkres tvaru monolitické železobetonové konstrukce

2. TÉMATICKÝ OKRUH BH05

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Statický projekt Administrativní budova se služebními byty v areálu REALTORIA

Vrstvená struktura (sendvič)

Cvičení 1 Zadání: Opakování BH001 Pozemní stavitelství I. Zadání semestrálního projektu. Výkres V1 Půdorys 1 NP Studie S1, S2, S3 - Schodiště

5 Úvod do zatížení stavebních konstrukcí. terminologie stavebních konstrukcí terminologie a typy zatížení výpočet zatížení od vlastní tíhy konstrukce

CZ.1.07/1.5.00/ III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity

Transkript:

Cíl úlohy Konstrukce pozemních staveb 2 Podklady pro cvičení Úloha 3 Dilatace nosných konstrukcí Návrh nosné konstrukce zadané budovy (úloha 3 má samostatné zadání) se zaměřením na problematiku dilatací nosných konstrukcí. Podrobný návrh dilatační spáry v nosné konstrukci (konstrukční řešení, výpočet šířky spáry). Důvody rozdělování objektu do dilatačních celků Nejčastější důvody pro rozdělování nosných konstrukcí větších budov na samostatné dilatační celky (kterými se budeme zabývat v rámci cvičení KP2) jsou tyto: Objemové změny stavebních konstrukcí Riziko rozdílného sedání stavby Samostatné dilatační celky mohou být rovněž tvořeny částmi stavby, které je třeba od ostatních konstrukcí oddělit z důvodu eliminace přenosu hluku a vibrací (výtahová šachta, nahrávací studio). Nosné konstrukce budov se někdy dilatují také z technologických důvodů, apod. (více viz přednášky). Princip návrhu dilatačních spar z důvodu objemových změn Ve stavebních konstrukcí dochází k objemovým změnám z důvodů: Změny teploty konstrukce Změny vlhkosti Chemických procesů v konstrukcích V rámci cvičení KP2 se budeme dále zabývat především objemovými změnami způsobenými délkovou teplotní roztažností konstrukcí. Velikost délkového přetvoření konstrukce l vlivem teplotní roztažnosti lze stanovit ze vzorce: l = α x l x T [m] Kde α je součinitel teplotní roztažnosti předmětné stavební konstrukce pro železobeton je α = 12 x 10-6. l je délka dilatačního celku (konstrukce). T je rozdíl výrobní teploty konstrukce a maximální teploty, které bude konstrukce v průběhu užívání stavby vystavena v našem případě (cvičení KP2), kdy navrhujeme dilatační spárů v nosné konstrukci vytápěné budovy, kde je nosná konstrukce od vnějšího prostředí oddělena obvodovým pláštěm, jehož součinitel prostupu tepla U splňuje požadavky ČSN 730540-2, je možné uvažovat T = 30 o K. Šířku dilatační spáry tedy stanovíme na základě vypočítaného přetvoření konstrukce, tzn. dilatačního celku. Vypočítaná šířka dilatační spáry se obvykle zaokrouhluje (směrem nahoru) na 5 mm. Minimální šířka dilatační spáry je 15 mm. 1

Maximální velikost dilatačního celku železobetonové konstrukce stanovíme dle NAD ČSN EN 1992-1-1 na základě následující tabulky: Každá dilatační spára prodražuje konstrukci a zároveň je většinou také místem potenciálních poruch (zatékání, tepelné mosty, apod.) proto vždy navrhujeme pouze nezbytně nutné množství dilatačních spar! Pozn. - Dilatační spáry z důvodů objemových změn se často navrhují také pro kompletační konstrukce, bez návaznosti na nosnou konstrukci budovy (dlažby, spádové betony, apod.) tato problematika není předmětem úlohy 3. Princip návrhu dilatačních spar z důvodu rozdílného sedání stavby Rozdílné (nerovnoměrné) sedání budovy způsobuje zvýšení napětí v konstrukcích, což následně způsobuje poruchy vlivem deformace budovy (více viz přednášky). K rozdělení objektu na dilatační celky z důvodu rizika rozdílného sedání budovy se přistupuje zejména v těchto případech: A) Rozdílná únosnost základové půdy v rozsahu půdorysu objektu B) Rozdílná hloubka založení jednotlivých částí budovy 2

C) Různá výška budovy - výškově členitý objekt D) Rozdílná velikost zatížení v jednotlivých částech budovy Konstrukční řešení dilatačních spar z důvodu objemových změn Dilatační spáry navržené v nosné konstrukci z důvodu délkové teplotní roztažnosti konstrukce musí umožnit vodorovný pohyb konstrukce. Spára musí procházet také všemi navazujícími kompletačními konstrukcemi (podlaha, střecha, obvodový plášť budovy, apod.) Dilatační spáry navržené z důvodu délkové teplotní roztažnosti obvykle neprochází základovou konstrukcí, tzn. dilatují pouze nadzákladovou část budovy. Ke kompenzaci objemových změn nosných konstrukcí však mohou sloužit také dilatační spáry navržené primárně z důvodu rozdílného sedání stavby (viz dále). Dilatační spáry navržené pouze z důvodů objemových změn mohou být u staveb s železobetonovou nosnou konstrukcí řešeny takto: A) Zdvojení konstrukce (společný základ) B) Jednostraně kluzné uložení tradiční řešení (deska) C) Jednostraně kluzné uložení tradiční řešení (průvlak, méně časté řešení) D) Jednostranně kluzné uložení dilatační trny 3

Konstrukční řešení dilatačních spar z důvodu rozdílného sedání stavby Dilatační spáry navržené v nosné konstrukci z důvodu rozdílného sedání stavby musí umožnit zejména vzájemný svislý pohyb konstrukcí (dilatačních celků). Zároveň však tato spára svým konstrukčním řešením obvykle umožňuje také vodorovný pohyb konstrukce, tzn. spára navržená z důvodu rozdílného sedání stavby téměř vždy může sloužit také pro eliminaci objemových změn konstrukce. Spára musí procházet celou stavbou, včetně základů! Každý dilatační úsek musí být založen na samostatných základech. V porovnání s dilatačními sparami navrženými z důvodů délkové teplotní roztažnosti jsou proto dilatační spáry navržené z důvodu rozdílného sedání stavby finančně mnohem náročnější. Dilatační spáry navržené z důvodu rozdílného sedání stavby mohou být u staveb s železobetonovou nosnou konstrukcí řešeny takto: A) Oboustranné vykonzolování nosné konstrukce B) Vložené pole (stropní deska) C) Prostřídání modulů skeletu Zadání úlohy 3 Rozsah úlohy: 2 x A3 (vzorové výkresy 7,8 na webu KP2) Zadání úlohy 3: Proveďte základní návrh skeletového konstrukčního systému rozsáhlé budovy podle zadání v příloze 1 (str. 6,7), s popisem a s vyznačeným rozdělením objektu do dilatačních celků. Návrh řešení dilatace objektu zpracujte ve 2 variantách (obě 4

varianty na jednom výkresu viz vzorový výkres 7). Součástí návrhu bude schematické zakreslení způsobu řešení dilatační spáry (ve výkresu nosné konstrukce), včetně popisu. Pro jednu vybranou variantu bude na dalším výkresu zpracován výsek výkresu tvaru/skladby stropu v typickém podlaží, v místě dilatační spáry (vzorový výkres 8). Součástí výkresu bude výpočet šířky dilatační spáry. Specifikace zadání: Výkres s variantním návrhem konstrukčního systému bude proveden v měřítku 1:200 nebo 1:500 (podle velikosti objektu). Navržené varianty řešení dilatace objektu musí být zcela rozdílné! V návrhu konstrukčního systému pro účely úlohy 3 zanedbejte veškeré prostupy ve stropní konstrukci (včetně prostupů pro vertikální komunikace). Druhý výkres s výsekem výkresu tvaru/skladby v místě dilatační spáry bude proveden v měřítku 1:100. Součástí návrhu je výpočet šířky dilatační spáry, uvedený na druhém výkresu. Vzorové výkresy: Vzorové úlohy 7,8 na webu cvičení KP2: http://kps.fsv.cvut.cz/index.php?lmut=cz&part=vyuka&sub=druh&type=bc&kod=124kp2&cviceni=9 (následuje příloha 1) Katedra konstrukcí pozemních staveb Ing. Jiří Pazderka, Ph.D. 2012/13 (garant cvičení KP2) 5

Příloha 1 Zadaní úlohy 3 Schémata budov 6

Klíč k zadání: Počáteční písmeno jména (Jan, Eva, Martin...) A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Zadání č.: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7