Při distorzím vzpěru dochází k přetvoření příčného řezu (viz obr.2.1). Problém se převádí na výpočet výztuh a) okrajových, b) vnitřních.

Podobné dokumenty
Téma 5 Kroucení Základní principy a vztahy Smykové napětí a přetvoření Úlohy staticky určité a staticky neurčité

Hodnoty pro trubkový vazník předpokládají styčníky s průniky trubek, v jiných případech budou vzpěrné délky stejné jako pro úhelníkové vazníky.

Materiálové vlastnosti: Poissonův součinitel ν = 0,3. Nominální mez kluzu (ocel S350GD + Z275): Rozměry průřezu:

4. Kroucení prutů Otevřené a uzavřené průřezy, prosté a vázané kroucení, interakce, přístup podle Eurokódu.

LindabCoverline. Tabulky únosností. Pokyny k montáži trapézových plechů Lindab

ŘŘešený příklad: Příhradový nosník malého sklonu s pasy z členěných prutů

Protipožární obklad ocelových konstrukcí

Tabulky únosnosti tvarovaných / trapézových plechů z hliníku a jeho slitin.

Statika 2. Kombinace namáhání N + M y + M z. Miroslav Vokáč 19. října ČVUT v Praze, Fakulta architektury.

5. Aplikace výsledků pro průřezy 4. třídy.

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ

OBECNÁ LOKÁLNĚ PODEPŘENÁ ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

= μ. (NB.3.1) L kde bezrozměrný kritický moment μ cr je: Okrajové podmínky při kroucení Krouticí zatížení α β. (volná deplanace) obecné 3,7 1,08

EI GI. bezrozměrný parametr působiště zatížení vzhledem ke středu smyku ζ g =

Přednáška 1. Elektrické zařízení vs Elektrický obvod. Obvodové veličiny. Časové průběhy obvodových veličin

Pružnost a plasticita Program č.2. Fotografie reálné konstrukce

P Ř Í K L A D Č. 2 OBECNÁ LOKÁLNĚ PODEPŘENÁ ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE

Příklad 4 Ohýbaný nosník napětí

ŔᶑPř. 10 Ohyb nosníku se ztrátou stability. studentská kopie

9 Viskoelastické modely

Tento NCCI dokument poskytuje návod pro posouzení prutů namáhaných kroucením. 2. Anlýza prvků namáhaných kroucením Uzavřený průřez v kroucení 5

MECHANIKA PODZEMNÍCH KONSTRUKCÍ Základní vztahy z reologie a reologického modelování

Rotačně symetrické úlohy

Řešený příklad: Návrh za studena tvarovaného ocelového nosníku

Řešení: uvolnění - volba reakcí, vnitřní síly řešené z levého tělesa: Ekvivalentní varianty prutu: Deformační podmínka: ΔL=0

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

ZPŮSOBY MODELOVÁNÍ ELASTOMEROVÝCH LOŽISEK

POZNÁMKA Návod na výpočet interakce podloží a konstrukce je uveden v EN 1997.

3. Tenkostěnné za studena tvarované OK Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu.

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Vzpěrná pevnost skutečného prutu. Obsah přednášky. Únosnost tlačeného prutu. Výsledky zkoušek tlačených prutů

5. Využití elektroanalogie při analýze a modelování dynamických vlastností mechanických soustav

Příklad 4 Ohýbaný nosník - napětí

Zpracování výsledků dotvarovací zkoušky

P Ř Í K L A D Č. 1 LOKÁLNĚ PODEPŘENÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA - UKÁZKA ŘEŠENÍ METODOU SOUČTOVÝCH MOMENTŮ

Vyztužená stěna na poddajném stropu (v 1.0)

Posouzení vyztužené stěny podle ČSN EN (Boulení stěn)

Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí

Příklad 19 Střed smyku

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup

Řešený příklad: Nosník s kopením namáhaný koncovými momenty

Posouzení trapézového plechu - VUT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 2017

Frézování - řezné podmínky - výpočet

Ztráta stability tenkých přímých prutů - vzpěr

Část 5.8 Částečně obetonovaný spřažený ocelobetonový sloup

BO02 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ

Schöck Isokorb typ KST

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

Řešený příklad: Parametrická křivka teplotní křivka

Vzpěr, mezní stav stability, pevnostní podmínky pro tlak, nepružný a pružný vzpěr Ing. Jaroslav Svoboda

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

Řešený příklad - Návrh sloupu

Příklad 7 Průhyb nosníku - složitější případ

Statika 1. Miroslav Vokáč ČVUT v Praze, Fakulta architektury. Statika 1. M. Vokáč. Plocha.

7. NAVRHOVÁNÍ STYČNÍKŮ V EN

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Princip spolehlivosti v mezních stavech. Obsah přednášky. Návrhová únosnost R d (design resistance)

Překlad z vyztuženého zdiva (v 1.0)

Definujte poměrné protažení (schematicky nakreslete a uved te jednotky) Napište hlavní kroky postupu při posouzení prutu na vzpěrný tlak.

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

Lineární stabilita a teorie II. řádu

Dynamika hmotného bodu. Petr Šidlof

Betonářská výztuž svařování: základní, návazné a rušené normy. J. Šmejkal a J. Procházka

Téma: Měření tíhového zrychlení.

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

NCCI: Výběr styku sloupu příložkami bez kontaktu

pro napojení ocelových nosníků velkého průřezu na ocelovou konstrukci (s více než dvěma moduly)

NCCI: Návrhový model svařovaných styčníků ve vaznících z uzavřených profilů. Obsah

PRUŽNOST A PLASTICITA I

Stojina ohýbaného nosníku vyztužená příčnými výztuhami a jednou a podélnou výztuhou

Příklad 3: NÁVRH A POSUDEK TRAPÉZOVÉHO PLECHU A STROPNICE

Řešený příklad: Prostě uložená spřažená stropnice

Ocelové nosné konstrukce

NCCI: Určení bezrozměrné štíhlosti I a H průřezů

III/2-1 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

OBJÍMKA VÁZANÁ PRUŽINOU NA NEHLADKÉM OTOČNÉM RAMENI

Příjmově typizovaný jedinec (PTJ)

Pasivní tvarovací obvody RC

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr.

Ocelové nosné konstrukce

Ocelové nosné konstrukce Požární bezpečnost pro ocelové sloupy a nosníky

Kuličkové šrouby a matice - ekonomické

8. Střešní ztužení. Patky vetknutých sloupů. Rámové haly.

Část 5.9 Spřažený požárně chráněný ocelobetonový nosník

I. Soustavy s jedním stupněm volnosti

8. Okrajový problém pro LODR2

Schöck Dorn typ SLD plus

Příklad č.1. BO002 Prvky kovových konstrukcí

Spojovací prostředky kolíkového typu jsou: hřebíky, sponky, svorníky, kolíky a vruty.

Trapézy. T-18 plus. Karta výrobku. T: model. načtete si QR kód a 617 prohlédněte si 3D

NELINEÁRNÍ NUMERICKÁ ANALÝZA VLÁKNOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ NON-LINEAR NUMERICAL ANALYSIS OF FIBRE CONCRETE STRUCTURES


Jednoduchá metoda pro návrh ocelobetonového stropu

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

(Německý ústav pro stavební techn veřejně-právní ústav OBECNĚ PLATNÉ POVOLENÍ ORGÁNU STA. Dammstraße Duisburg

Klasifikace rámů a složitějších patrových konstrukcí

9 Spřažené desky s profilovaným plechem v pozemních stavbách

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

6 PŘÍKLAD VÝPOČTU TLAČENÉHO OCELOBETONOVÉHO SLOUPU

VYUŽITÍ MATLABU VE VÝUCE MECHANIKY NA FAKULTĚ ELEKTROTECHNICKÉ ČVUT Jiří Vondřich Katedra mechaniky a materiálů, Fakulta elektrotechnická, ČVUT Praha,

Transkript:

. Diorzní vzpěr Při iorzím vzpěru ochází k převoření příčného řezu (viz obr..). Problém e převáí na výpoče výzuh a) okrajových, b) vniřních. Obr.. Příklay iorzního vyboulení. Kriické namáhání a poměrná šíhlo ieální výzuhy Pro abiliní analýzu výzuhy e použije moel pruu v pružném evření (viz obr..). Diferenciální rovnice abiliy ieálního pruu má var: EI w IV II + N w + K w=0, ke E je moul pružnoi v ahu, laku, I momen ervačnoi průřezu výzuhy, K oučiniel lačielnoi pružného prořeí zv. pérová uho, N oová íla, w příavná ložka převoření v okamžiku rozvojení rovnováhy. Obr.. Pru v pružném evření Řešení iferenciální rovnice ává pružnou kriickou ílu ou pružné kriické napěí ke A je průřezová plocha výzuhy. N cr, = K E I, K E I cr, =, A

Pérová uho K e určí z eformace jenokové élky výzuhy při půobení jenokového zaížení jako ke δ je průhyb výzuhy, u = N/mm jenokové zaížení. u K =, δ. Určení pérové uhoi a) okrajová výzuha Skuečný yém Náhraní yém E K = 4 b ( ν ) b h w + ke b je vzáleno mezi průečíkem ojiny pánicí a ežišěm účinné plochy okrajové výzuhy; výška ojiny. h w b) vniřní výzuha Skuečný yém Náhraní yém Pro vniřní výzuhu lze jako konzervaivní alernaivu hono roačních uhoí C 0 a C 0 uvažova nulu a průhyb δ lze anovi ze vzahu: ub b δ = ( b + b ) E ( ν ) Ou lze vyjáři pérovou konanu jako: E b + b K = 4 ν b b ( ) ke b je vzáleno mezi průečíkem ojiny pánicí a ežišěm účinné plochy vniřní výzuhy; b je vzáleno mezi průečíkem ojiny pánicí a ežišěm účinné plochy vniřní výzuhy.

Poměrná šíhlo je efinována vzahem ke f yb je záklaní mez kluzu. f yb λ =, cr,. Normaivní vzpěrná pevno kuečné výzuhy Normaivní vzpěrná pevno kuečné výzuhy e anoví prořenicvím oučiniele vzpěrnoi χ. Závilo χ λ je naznačena obr..; Obr.. Součiniel vzpěrnoi χ poélné výzuhy Maemaické vyjáření závilo χ λ je v abulce. Tabulka Součiniel vzpěrnoi χ poélné výzuhy Meze Součiniel vzpěrnoi χ λ 0,65,0 0,65 <,8 < λ,47 0,7 λ λ,8 0,66 λ

Zaváí e pojem reukované loušťky ke je loušťka ocelového maeriálu. re = χ, Průřezové charakeriiky enkoěnného profilu A eff, I eff, W eff e počíají pro účinný průřez, ve kerém e loušťka ocelového maeriálu nahraí reukovanou loušťkou re..4 Ierační výpoče obecnou proceurou. krok Sanoví e účinný průřez (účinná šířka) popírané ěny pro: - okonale uhou výzuhu (K -» ) - napěí com,e = f yb /γ M0. krok Sanoví e kriické napěí cr, pro účinnou plochu výzuhy A anovenou v. kroku (účinnou plochu výzuhy voří efekivní čái b e a c eff ) Zavee e reukovaná pevno χ f yb / γ M0 pro účinnou plochu výzuh A Na záklaě kriického napěí cr, e vypoče oučiniel iorzního boulení χ, jímž e reukuje loušťka účinné čái okrajové výzuhy. cr, re λ = χ χ. krok Opakuje e. krok, j. anoví e účinná šířka ěny b e pro: - napěí com,e = χ f yb / γ M0 (uvažuje e χ z. kroku)

Při výpoču účinné šířky ěny b e plaí λ p,re = χ f cr,p yb = λ p χ Náleně e opakuje. krok, j. anoví e nová reukovaná loušťka výzuhy pro: - A, I vypočené pro - loušťku re z. kroku - účinnou šířku ěny b e z. kroku Výpoče probíhá ieraivně, j.. krok e opakuje ak louho, oku e honoa χ neuálí. Z uálené honoy χ,n (honoa z polení n-é ierace) e vypoče konečná reukovaná loušťka výzuhy re. re = χ