Opravy masivních základů strojů v průmyslu stavebních hmot pomocí vnesení dodatečného předpětí. Ing. Jiří Chalabala, PEEM, spol. s r.o.

Podobné dokumenty
Účinky smršťování a dotvarování a opatření pro omezení jejich nepříznivého působení

obsah MONOSTRAND SYSTÉM Úvod do MonoStrand systému Popis lan MonoStrand Popis kotevních hlavic Metodický a koncepční přístup k návrhu

Betonové konstrukce (S) Přednáška 2

K133 - BZKA Variantní návrh a posouzení betonového konstrukčního prvku

Rámové konstrukce Tlačené a rámové konstrukce Vladimír Žďára, FSV ČVUT Praha 2016

Číslo. Relaxace předpínací výztuže. úbytek napětí v oceli při časově neměnné deformaci (protažení) Soudržnost předpínací výztuže s betonem

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B4. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

Sada 2 Dřevěné a ocelové konstrukce

Předpjaté stavební konstrukce. Technologie Lanové systémy (dodatečně předpjatý beton) Předem předpjatý beton

Předpjatý beton Přednáška 10

Technologie staveb podle konstrukce. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

D1_1_2_01_Technická zpráva 1

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

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETONOVÝ PREFABRIKOVANÝ SLOUP NÁVRH ULOŽENÍ STŘEŠNÍCH VAZNÍKŮ NA HLAVU SLOUPU

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

BL 04 - Vodohospodářské betonové konstrukce MONOTOVANÉ KONSTRUKCE

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

Předpjatý beton Přednáška 5

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému


1. TECHNICKÁ ZPRÁVA A STATICKÝ VÝPOČET

DOSTAVBA AREÁLU FIRMY KIEKERT

SOUPIS PRACÍ. ASPE9 Strana: 1. Stavba: Objekt: Rozpočet: REKONSTRUKCE PODCHODU POD ULICÍ U SPOŘITELNY

STROPNÍ KONSTRUKCE Petr Hájek 2009

Určeno posluchačům Fakulty stavební ČVUT v Praze

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB

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

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ SYSTÉMY. Inteligentní řešení

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB

INŽENÝRSKÉ KONSTRUKCE

Vzorový příklad předběžného návrhu konstrukce z předpjatého betonu

Rámové konstrukce Konstrukce zastřešení namáhané převážně tlakem Vladimír Žďára, FSV ČVUT Praha 2012

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

VZOROVÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Lávka přes řeku Svratku v lokalitě Hněvkovského. Brno, Komárov (611026) Dominikánské nám Brno. Dominikánské nám.

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

NAVRHOVANÉ OTVORY VE STROPNÍ DESCE A PODEPŘENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE...

MEZNÍ STAVY POUŽITELNOSTI PŘEDPJATÝCH PRŮŘEZŮ DLE EUROKÓDŮ

Přetvoření betonu při různých délkách času působení napětí. oblast linearity (přibližně)

Lávka přes řeku Svratku v lokalitě Hněvkovského. Brno, Komárov (611026) Dominikánské nám Brno. Dominikánské nám.

Stropy z ocelových nos

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

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

PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE SKELETŮ. Funkční řešení

NOSNÍK UHPC PRO MOSTNÍ STAVBY

SANACE BETONOVÝCH PODLAH

STATIKA POZEMNÍCH A DOPRAVNÍCH STAVEB

Dálniční most v inundačním území Lužnice ve Veselí n.lužnicí

YQ U PROFILY, U PROFILY

VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

Desky Trámy Průvlaky Sloupy

D2.2a.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA A SPECIFIKACE

CEMVIN FORM Desky pro konstrukce ztraceného bednění

NK 1 Konstrukce 2. Volba konstrukčního systému

P E N T A s.r.o. S T R A K O N I C E

Schöck Isokorb typ QS

Požární odolnost v minutách Stropy betonové, staticky určité 1),2) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 REI )

ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3

MONTÁŽNÍ NÁVOD NOSNÍKY A STROPNÍ VLOŽKY

Konstrukce s převažujícím ohybovým namáháním

Ocelové konzoly typu ŠESTIVODIČ 1600/3000/2000 a ŠESTIVODIČ 1100/2000/1700 na betonové sloupy venkovního vedení VN

Platnost zásad normy:

Kancelář stavebního inženýrství s. r. o.

NÁVRH ZESÍLENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE VE ZLÍNĚ DESIGN OF STRENGTHENING OF THE ROOF STRUCTURE IN ZLÍN

Úvod do pozemního stavitelství

NAVRHOVÁNÍ ČSN MOSTNÍCH KONSTRUKCÍ Z PŘEDPJATÉHO BETONU

Sloupové otočné jeřáby. Nástěnná otočná jeřábová ramena. Portálové jeřáby

Projevy dotvarování na konstrukcích (na úrovni průřezových modelů)

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

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM

6 ZÁSADY PRO ŘEŠENÍ KONSTRUKCÍ S PROTIPOŽÁRNÍMI SKLENĚNÝMI VÝPLNĚMI

BZKV 10. přednáška RBZS. Opěrné a suterénní stěny

Dilatace nosných konstrukcí

14/03/2016. Obsah přednášek a cvičení: 2+1 Podmínky získání zápočtu vypracovaná včas odevzdaná úloha Návrh dodatečně předpjatého konstrukčního prvku

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

jeřáby Sloupové otočné jeřáby Nástěnná otočná jeřábová ramena Alu - Portálové jeřáby Jeřáby

JANATKA & SYN, s. r. o. projektová, konzultační a realizační činnost v oboru stavebním, statika

M pab = k(2 a + b ) + k(2 a + b ) + M ab. M pab = M tab + k(2 a + b )

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

Základy: Základy: Ing. et Ing. Petr Kacálek. Ing. et Ing. Petr Kacálek

Kotvení lešení. Lešenářské oko GS 12 + hmoždinka... Lešenářské oko FI G... Vrut s okem GS... Oko se závitem RI... Kotvení lešení 9

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

Dodávky NA KLÍČ Parametry pro zadání sloupových a konzolových jeřábů

DIAGNOSTICKÝ PRŮZKUM

ENERGETIKA SERVIS s.r.o

Kancelář stavebního inženýrství s. r. o.

Základní rozměry betonových nosných prvků

Relaxační metoda. 1. krok řešení. , kdy stáří betonu v jednotlivých částech konstrukce je t 0

ŽELEZOBETONOVÉ DÍLCE pro montované objekty

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

LANGERŮV TRÁM MOST HOLŠTEJN

Střešní bezpečnostní systémy

Technická zpráva. CPE Ruzyně. D1.B-01- Technická zpráva. a) Popis navrženého konstrukčního systému stavby

Průmyslové haly. překlenutí velkého rozponu snížení vlastní tíhy konstrukce. průmyslové haly do 30 m rozpětí haly velkých rozpětí

Prostorové konstrukce - rošty

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

- Větší spotřeba předpínací výztuže, komplikovanější vedení

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

PŮDORYSNĚ ZAKŘIVENÁ KONSTRUKCE ZAVĚŠENÁ NA OBLOUKU

Transkript:

Opravy masivních základů strojů v průmyslu stavebních hmot pomocí vnesení dodatečného předpětí Ing. Jiří Chalabala, PEEM, spol. s r.o.

1. Úvod Těžké stroje v průmyslu stavebních hmot : rotační pece drtiče mlýny třídiče sušárny

Vyznačují se značným statickým, ale zejména dynamickým účinkem Základy bývají z masivního železobetonu strojní zařízení dynamické namáhání směr setrvačných sil poškození základu železobetonový základ pružný poloprostor

Možnost opravy? Ano, vnesením dodatečného předpětí, tj. jakýmsi sešitím základu

Princip metody PŘEDPÍNACÍ SYSTÉM MONOSTRAND Jednolanový systém bez soudržnosti Složen z předpínacích lan uložených v HDPE chráničce s mazivem - zajištěna vynikající dvoustupňová protikorozní ochrana a dochází k minimální ztrátě předpínací síly vlivem tření Vnější průměr kabelů je 20 mm Instalace systému je mimořádně rychlá Díky jeho rozměrům ho lze použít i do velmi tenkých konstrukcí a je velice flexibilní při koordinaci s měkkou výztuží Lana mohou být vedena skrytě v kanálcích uvnitř konstrukce nebo i po povrchu konstrukce (průmysl) Ke kotvení používáme systém DYWIDAG Lana se napínají pomocí předpínacích pistolí

Realizované aplikace v průmyslu stavebních hmot z nedávné doby Oprava základu cementového mlýna Oprava základu rotační pece Použití systému nejen pro opravy základů

2. Základ cementového mlýna Trubnatý mlýn Průměr 4,4 m Délka 15 m Odhadovaná provozní hmotnost 600 t Problémy : nárůst vibrací v místě pohonů pastorků, docházelo k nárůstu diference vozubených spojích, povolovaly se kotevní šrouby.

Diagnostika příčiny Tvar a vyztužení základu dle původní dokumentace

Diagnostika příčiny Základový blok byl v pracovní spáře oddělen od zbývající dolní části základu. Průkaz byl proveden pomocí jádrového vrtu, vodorovně vedeného předpokládanou trhlinou.

Potvrzení příčiny Vyjmuté jádro bylo uprostřed vodorovně prasklé a šlo bez problémů rozdělit na dva kusy.

Potvrzení příčiny Dlouhá svislá tmavá čára ukazuje provlhčení v místě korodujícího kotevního šroubu. Plačící základ ukazuje vodorovnou prasklinu.

Potvrzení příčiny Poslední průkaz oddělení horní části základu od spodní byl proveden pomocí tenzometrického měření. 0,045 0,040 w1 w2 Klouzavý průměr/50 (w2) 0,035 ROZEVŘENÍ TRHLINY w1 w2 [mm]. 0,030 0,025 0,020 0,015 0,010 0,005 0,000 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140-0,005 ČAS [s] Časový průběh rozevření trhliny během náběhu a krátkodobého chodu mlýna

Řešení Princip opravy spočíval v sešití uvolněných části betonu pomocí ocelových lan, která se předepnou. Předpínací síla pak části odděleného betonu spojí dostatečným tlakem tak, že beton v tomto místě nebude vystaven tahu.

Řešení Provedení řady jádrových vrtů o hloubce cca 5 m Rozšíření vrtů v místech mrtvého kotvení (belling) Vyčištění, vysátí vrtů Vložení armokošů s lany, opatřenými mrtvým kotvením Osazení lan do masivních kotvících desek, opatření kotvami Injektáž vrtů silikátovou hmotou Vnesení předpětí

Řešení

Řešení

3. Základ rotační pece Základ č.2, v místě začátku slínovacího pásma Problémy : zvýšené opotřebení radiální kladky, po instalaci pružného uložení kladek naopak další zhoršení, později se objevila v základu trhlina

Řez základem rotační pece

Diagnostika příčiny Po vyhledání původní dokumentace, jejím digitalizování aposkládáním jednotlivých vrstev na sebe, vyplynulo, že rám je vložen vbetonové koruně základu, která není prakticky vyztužena. Propojení této kry s ostatním základem bylo realizováno přes původní kotevní šrouby několika po sobě následujících generací kotevních frém. Tato betonová kra se skrytě oddělila od ostatního betonu, rozlomila se na dvě části, které rotační pec roztlačovala od sebe vlastní tíhou. Tím drtila podkladní beton základu.

Řešení Sešití základu předepnutými lany

Řešení Předvrtání děr pro horizontální předepnutí Odstranění narušených a poškozených částí betonu Odříznutí koruny vrcholu základu lanových pil Provedení sítě svislých vrtů Vlepení výztuže k propojení starého a nového betonu Osazení nové frémy pro kladky Vložení předpínací výztuže

Řešení

4. Další možnosti užití systému ( nejen k opravě základů ) Zejména systém rekonstrukce monolitických hal, tj. : To je všude tam, kde potřebujeme zvýšit nosnost jeřábové dráhy, avšak stávající systém haly zvýšenému zatížení nevyhoví

4. Další možnosti užití systému ( nejen k opravě základů ) Pomocí vnesení dodatečného předepnutí můžeme řešit každý prvek haly : zesílení nosníku / průvlaku jeřábové dráhy zesílení nosníku / průvlaku, střešního vazníku haly zesílení krátké konzoly sloupu zesílení základové patky sloupu, jeho dříku snížení průhybu mostového jeřábu, zvýšení jeho nosnosti

4. Další možnosti užití systému ( nejen k opravě základů ) Příkladem je řešení konzoly

Kontakt PEEM, spol. s r.o., Čajkovského 35, 616 00 Brno Ing. Jiří CHALABALA, jednatel a vlastník +420 602 531 526, chalabala@peem.cz Ing. Jan AULEHLA, OŘ +420 725 716 741, aulehla@peem.cz Tel/Fax : +420 541 246 595 peem@peem.cz Web : http://peem.cz/

Děkuji za pozornost