TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

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

Příklad č.1. BO002 Prvky kovových konstrukcí

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

PŘÍKLAD č. 1 Třecí styk ohýbaného nosníku

Příklad č.1. BO002 Prvky kovových konstrukcí

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

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

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice

Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí

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

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

Konstrukční formy. Prvky kovových konstrukcí. Podle namáhání. Spojování prvků. nosníky - ohýbané, kroucené, kombinace. staticky - klouby, vetknutí

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

BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I

Konstrukční formy. pruty - tlačené, tažené nosníky - ohýbané, kroucené, kombinace

I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN Úvod

SLOUP NAMÁHANÝ TLAKEM A OHYBEM

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Teorie prostého smyku se v technické praxi používá k výpočtu styků, jako jsou nýty, šrouby, svorníky, hřeby, svary apod.

9. Obvodové stěny. Jeřábové konstrukce.

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

Sada 2 Dřevěné a ocelové konstrukce

NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM

ZÁKLADNÍ KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY POZEMNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB Z OCELI

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

Prvky betonových konstrukcí BL01 7 přednáška

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Internetový seminář NÁVRH OCELOVÉ RÁMOVÉ KONSTRUKCE PODLE ČSN EN (ocelářská norma)

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Ocelobetonové konstrukce

Posouzení trapézového plechu - VUT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 2017

BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I

9. Spřažené ocelobetonové nosníky Spřažené ocelobetonové konstrukce, návrh nosníků teorie plasticity a pružnosti.

Různé druhy spojů a spojovací součásti (rozebíratelné spoje)

5. Ohýbané nosníky Únosnost ve smyku, momentová únosnost, klopení, MSP, hospodárný nosník.

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

Modulová osnova. systém os, určující polohu hlavních nosných prvků

Modulová osnova. systém os, určující polohu hlavních nosných prvků

Prostorová tuhost. Nosná soustava. podsystém stabilizační. podsystém gravitační. stropy, sloupy s patkami, základy. (železobetonové), jádra

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

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

SN EN OPRAVA 1

STAVEBNÍ KONSTRUKCE. Témata k profilové ústní maturitní zkoušce. Školní rok Třída 4SVA, 4SVB. obor M/01 Stavebnictví

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

NCCI: Návrh styku ve vrcholu rámové konstrukce

Stabilita ocelových stěn

Prvky betonových konstrukcí BL01 12 přednáška. Prvky namáhané kroutícím momentem Prvky z prostého betonu Řešení prvků při místním namáhání

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

Návrh žebrové desky vystavené účinku požáru (řešený příklad)

Řešený příklad: Nosník s kopením namáhaný koncovými momenty

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

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

Dřevěné a kovové konstrukce

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Postupná plastifikace I průřezu. Obsah přednášky. Příklad využití klasifikace spojitý nosník.

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

BO02 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ

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

2. Interakce namáhání. Členěné pruty. Ocelobetonové nosníky a sloupy.

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

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

Prvky betonových konstrukcí BL01 6 přednáška. Dimenzování průřezů namáhaných posouvající silou prvky se smykovou výztuží, Podélný smyk,

Část 3: Analýza konstrukce. DIF SEK Část 3: Analýza konstrukce 0/ 43

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

FAST VUT Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Nosná konstrukce jízdárny. Technická zpráva

Diplomová práce OBSAH:

Ocelové konstrukce požární návrh

Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica)

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: RÁMOVÝ ROH S OSAMĚLÝM BŘEMENEM V JEHO BLÍZKOSTI

Vliv př ípojů přůtů na křitické zatíz éní

6. Skelety: Sloupy, patky, kotvení, ztužidla.

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS)

Vybrané okruhy znalostí z předmětů stavební mechanika, pružnost a pevnost důležité i pro studium předmětů KP3C a KP5A - navrhování nosných konstrukcí

Co je nového 2017 R2

BO02 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ

Betonové a zděné konstrukce Přednáška 1 Jednoduché nosné konstrukce opakování

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY OBJEKT PRO ADMINISTRATIVNÍ A LOGISTICKÉ ÚČELY OFFICE AND LOGICTIC BUILDING

Prvky betonových konstrukcí BL01 7 přednáška

KOVOVÉ KONSTRUKCE. Konstrukce průmyslových budov STŘEŠNÍ KONSTRUKCE - VAZNÍKY

7. Haly. Dispozice, střešní konstrukce.

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

BO04 KOVOVÉ KONSTRUKCE I

Statické tabulky profilů Z, C a Σ

Skořepinové konstrukce úvod. Skořepinové konstrukce výpočetní řešení. Zavěšené, visuté a kombinované konstrukce

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/ Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: , noving@noving.cz

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY A. TEXTOVÁ ČÁST FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

Hliníkové a nerezové konstrukce

Betonové konstrukce (S)

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

STATICKÝ VÝPOČET D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE 2. VÝROBNÍ HALY V AREÁLU SPOL. BRUKOV, SMIŘICE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 02 STATICKÝ VÝPOČET

Složení. Konstrukční ocel obsahuje okolo 0,2% C

Návrh prutů stabilizovaných sendvičovými panely

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

Prostorové konstrukce - rošty

Atletická hala Vítkovice

Tento dokument představuje různé aplikace příhradových vazníků a příklady koncepčního návrhu vazníků se sloupy v jednopodlažních budovách. 1.

Transkript:

1 TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Obsah přednášek 2 Stabilita stěn, nosníky třídy 4. Tenkostěnné za studena tvarované profily. Spřažené ocelobetonové spojité nosníky, ocelobetonové sloupy. Trubkové konstrukce - výpočetní odlišnosti, konstrukční řešení. Stabilita prutů a prutových soustav. 1

3 Trubkové konstrukce Výpočetní odlišnosti, konstrukční řešení. Trubkové konstrukce 4 2

Inspirace přírodou tlak,kroucení, ohyb 5 stébla trávy bambus Výhody, nevýhody 6 Výhody tlačené pruty tuhost v kroucení nižší nátěrová plocha Nevýhody větší cena někdy komplikovanější přípoje 3

Výroba bezešvých trubek 7 Princip kosého válcování trubek Schéma válcování na poutnické stolici Válcování trubek 8 Válcování čtverhranných trubek 4

Svařování trubek 9 Spirálově svařované trubky 10 5

Profily 11 trubky, t 2,5 mm z z bezešvé svařované y t d normy obsahující výpočtové postupy: t r b b y t r b h EN 1993-1-1 vzpěr EN 1993-1-8 styčníky, svary, uvažování excentricit EN 1993-1-6 Ocelové skořepiny (štíhlé průřezy) EN 1993-4-3 Potrubí Globální analýza 12 rovinné příhradoviny rovinný vazník styky lze považovat za kloubové přesněji - průběžné pásy 6

Globální analýza 13 momenty ze spojitosti běžně zanedbatelné z excentricit tlačený pás (rozdělit podle I/L) 0,55de0,25d tažený pás (lze zanedbat při ) Globální analýza 14 rovinné příhradoviny vzpěrné délky L vzdálenost držení pásy: L cr = 0,9 L (z roviny i v rovině) vnitřní pruty: L cr = 0,75 L (z roviny i v rovině pokud β 0,6) uzavřený průřez o dva řády tužší v kroucení nelze použít např. pro vnitřní prut připojený na styčníkový plech (montážní přípoj) vždy lze použít stabilitní výpočet 7

Klopení 15 Únosnost v ohybu při klopení: Štíhlost: kde: M = W f b,rd LT y y M1 W y =W pl,y pro třídu 1 a 2 průřezu; W y =W el,y pro třídu 3 průřezu; W y =W eff,y pro třídu 4 průřezu. LT = Wyfy Mcr závisí na tvaru momentu EI EI EI GI M =C GI + C L L L 2 2 2 z ω z t cr 1 2 t 2 1 2 Klopení 16 ke klopení nedochází při LT 0,4 t h > b b h b-t h-t L/(h-t) S235 S275 S355 S460 0,5 73,7 63,0 48,8 37,7 0,6 93,1 79,5 61,6 47,5 0,7 112,5 96,2 74,5 57,5 0,8 132,0 112,8 87,4 67,4 09 0,9 151,3 129,3 100,2 77,3 1,0 170,6 145,8 112,9 87,2 8

Koutové svary 17 běžně se navrhují dle únosnosti profilu aw f f y M0 geometrie: mezera mezi výplňovými pruty g (t 1 + t 2 ) w w u M2 w 2 a 0,92 t... S235 a 1,11 t... S355 překrytí q ¼ p t Svary 18 Příprava profilů (zde i s úkosy) 9

Únosnost styčníků 19 styčníky omezuje se únosnost výplňových trubek porušení povrchu pásu (prolomení pásu) porušení smykem obecně: N i,ed N i,rd Únosnost styčníků 20 platnost návrhových postupů (0-pás, i-výplňový prut) 02 0,2 d d 1,0 10 i 10 d t 50 0 0 10 d t 50 i i o 30 0 10

Porušení povrchu pásu 21 proměnné: f 2 y0, t 02, napětí v pásu ve styčníku NpEd, M0, Ed ped, A W n úhel θ 0 el,0 typ a geometrie styčníku d ; d d d0 2d0 p 1 1 2 f y p, Ed M 5 10 1,0 Porušení smykem 22 K, N a KT s mezerou TYaX T, d d 2 t i 0 0 fy N 0 t d 3 1 sini 2 2sin ird, 0 i M5 i M5 1,0 11

23 Trubkové konstrukce Typické detaily Velké soustředěné síly (reakce ) 24 12

Přípoje vazníku na sloup 25 v řadě případů nezanedbatelné excentricity (zejména do přípoje) Montážní přípoje pásu 26 4 6 M20 5.6 páčení šroubů 13

Páčení šroubů 27 u spojů s taženými šrouby závisí na tloušťkách spojovaných plechů Páčení šroubů 28 zjednodušený postup (vychází z ČSN) zvětšení síly ve šroubu o sílu Q 2 bd te 4,3 3 a t t e páčení nenastane t < t e F t = γ p F t t 10,005 e p 2 d 3 3 14

Páčení šroubů 29 postup podle Eurokódu stykované plechy lokální namáhání v místech šroubů vznik plastických liniových kloubů Posuzuje se T-průřez (deska + stojina + 2 šrouby) Únosnost plechu: M pl,rd = W pl f yd =1/4 eff l t 2 f yd eff l délka liniového kloubu Páčení šroubů 30 postup podle Eurokódu způsob porušení způsob 3) není výhodný 15

Páčení šroubů 31 Svarové nastavení 32 stejný vnější průměr různé průměry trubky t30 mm; t t>30 mm; t 1,41t N d d f d yd 1 2 1 16

Šroubové přípoje 33 Šroubové přípoje 34 17

Šroubové přípoje 35 Příčné zatížení 36 18

Přípoje vaznic 37 Momentové přípoje 38 19

Přípoje na sloup z uzavřeného profilu 39 Přípoje na sloup z uzavřeného profilu 40 20

Přípoje na sloup z uzavřeného profilu 41 Kulové styčníky 42 21

Styčník prutového systému Mero 43 Šrouby do uzavřených profilů 44 22

45 Trubkové konstrukce Příklady konstrukcí Fasády 46 Karlsruhe, Německo Borkum, Německo 23

Příhradové vazníky 47 Letištní haly 48 Stuttgart, Německo Osaka, Japonsko 24

Letištní haly 49 Letiště Bankok, Thajsko Ruzyně, Terminál 1 Letištní haly 50 Madrid, Španělsko Paříž, Francie 25

Kopule 51 Stadión - Olympiáda Athény 52 26

Zatahovací střecha - Toronto, Kanada 53 Těžní plošiny 54 27

Stožáry a věže 55 Bariéry 56 28

Mýtné brány 57 Jeřáby a další 58 29

Lávky 59 Kočičí oči (D8 - Trmice) Mosty, lávky 60 Forth Bridge,Edinburgh, Velká Británie (1980) Ribshorster Bridge, Německo 30