Uložení mostů - ložiska

Podobné dokumenty
Mostní závěry VÝSTAVBA MOSTŮ. VŠB-TUO Technická univerzita Ostrava 1. M. Rosmanit B 304 (2018 / 2019)

VÝSTAVBA MOSTŮ (2018 / 2019) M. Rosmanit B 304 ŽB rámové mosty

1 Použité značky a symboly


Ing. Jan Volek, PRAGOPROJEKT, a.s.

VZOROVÝ PŘÍKLAD NÁVRHU MOSTU Z PREFABRIKOVANÝCH NOSNÍKŮ

ULOŽENÍ MOSTŮ, MOSTNÍ ZÁVĚRY

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

VÝSTAVBA MOSTŮ (2018 / 2019) M. Rosmanit B 304 ŽB deskové mosty

Spodní stavby mostů VÝSTAVBA MOSTŮ. VŠB-TUO Technická univerzita Ostrava 1. M. Rosmanit B 304 Způsoby zakládání mostů

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

TECHNOLOGIE STAVEB TECHNOLOGIE STAVEB PODLE KONSTRUKCE. Jitka Schmelzerová 2.S

Efektivnější konstrukce s vyšší spolehlivostí a delší životností

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

VODOROVNÉ KONSTRUKCE POPIS STROPNÍCH KONSTRUKCÍ. Zpět na obsah

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

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

Pozemní stavitelství I. Konstrukční systémy

BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I

Schöck Isokorb typ KS

Stěnové nosníky. Obr. 1 Stěnové nosníky - průběh σ x podle teorie lineární pružnosti.

při postupném zatěžování opět rozlišujeme tři stádia (viz ohyb): stádium I prvek není porušen ohybovými ani smykovými trhlinami řešení jako homogenní

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM

ZATÍŽENÍ MOSTŮ DLE EN

Diplomová práce OBSAH:

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Průmyslové haly. Halové objekty. překlenutí velkého rozponu snížení vlastní tíhy konstrukce. jednolodní haly vícelodní haly

Účinky smršťování a dotvarování a opatření pro omezení jejich nepříznivého působení

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II

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

13. Zděné konstrukce. h min... nejmenší tloušťka prvku bez omítky

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

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

Interakce ocelové konstrukce s podložím

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

PRŮBĚH ZKOUŠKY A OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU BETONOVÉ PRVKY PŘEDMĚT BL001 rok 2017/2018

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

LANGERŮV TRÁM MOST HOLŠTEJN

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B12. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

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

Uplatnění prostého betonu

Prvky betonových konstrukcí BL01 5. přednáška

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

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

Modulová osnova. systém os, určující polohu hlavních nosných prvků

Modulová osnova. systém os, určující polohu hlavních nosných prvků

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

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

VODOROVNÉ KONSTRUKCE POPIS STROPNÍCH KONSTRUKCÍ. strana 39

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

Schöck Isokorb typ K-UZ

Smykové trny Schöck typ ESD

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

SILNIČNÍ OCELOBETONOVÝ SPŘAŽENÝ MOST. Teoretický podklad SPŘAŽENÝ PĚTINOSNÍKOVÝ TRÁM O JEDNOM POLI, S HORNÍ MOSTOVKOU

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

VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

G. POROTHERM STROP. 1. Skladování a doprava. 2. Montáž

SILNIČNÍ PLNOSTĚNNÝ SPŘAŽENÝ TRÁMOVÝ OCELOBETONOVÝ MOST

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

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

BZKV 10. přednáška RBZS. Opěrné a suterénní stěny

Schöck Tronsole typ B s typem D

NK 1 Konstrukce. Co je nosná konstrukce?

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

RBZS Úloha 4 Postup Zjednodušená metoda posouzení suterénních zděných stěn

pedagogická činnost

Posouzení trapézového plechu - VUT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 2017

Posouzení mikropilotového základu

Dilatace nosných konstrukcí

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

PROTOKOL číslo: / 2014

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

PŘÍKLAD Č. 3 NÁVRH A POSOUZENÍ ŽELEZOBETONOVÉ DESKY. Zadání: Navrhněte a posuďte železobetonovou desku dle následujícího obrázku.

Sada 2 Dřevěné a ocelové konstrukce

Tradiční vložkový strop Vysoká variabilita Snadná a rychlá montáž Vhodný i pro svépomocnou výstavbu Výborná požární odolnost Ekologická nezávadnost

Schöck Isokorb typ KF

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

ČSN EN OPRAVA 1

6 ZÁSADY PRO ŘEŠENÍ KONSTRUKCÍ S PROTIPOŽÁRNÍMI SKLENĚNÝMI VÝPLNĚMI

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

Téma 3 Úvod ke staticky neurčitým prutovým konstrukcím

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

PŘEHLED SVISLÉHO POHYBLIVÉHO ZATÍŽENÍ SILNIČNÍCH MOSTŮ

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Okruhy problémů k teoretické části zkoušky Téma 1: Základní pojmy Stavební statiky a soustavy sil

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

Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí

OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ PRUŽNOST A PLASTICITA II - DD6

HALOVÉ OBJEKTY ÚČEL A FUNKCE

Schöck Isokorb typ K. Schöck Isokorb typ K

Prvky betonových konstrukcí BL01 7 přednáška

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

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

Výpočet přetvoření a dimenzování pilotové skupiny

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

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

Schöck Isokorb typ QS

Sylabus k přednášce předmětu BK1 SCHODIŠTĚ Ing. Hana Hanzlová, CSc., Ing. Jitka Vašková, CSc.

Schöck Tronsole typ Q

Transkript:

Technická univerzita Ostrava 1 VÝSTAVBA MOSTŮ (2018 / 2019) M. Rosmanit B 304 miroslav.rosmanit@vsb.cz Uložení mostů 2 - nosná konstrukce je uložená na opěrách a pilířích prostřednictvím ložisek - jejich úlohou je: - přenášet svislé a vodorovné podporové tlaky na spodní stavbu - umožnit nebo zamezit posunutí a pootočení nosné konstrukce (působící účinky, geometrický tvar, statický systém 1

Druhy ložisek 3 - pevná ložiska pootočení okolo přímky nebo bodu - pohyblivá ložiska pootočení nebo posun (v jednom nebo ve všech směrech) - stlačitelná ložiska neformovatelné vlivem působících účinků - nestlačitelná ložiska nepovolují žádné deformace - přímková ložiska podle půdorysného tvaru dotykové plochy s úložnou plochou - bodová ložiska Grafické znázornění plánu rozmístění ložisek 4 2

5 Grafické znázornění plánu rozmístění ložisek 6 Druhy ložisek - při návrhu vycházíme z velikosti podporových tlaků, posunutí, pootočení a geometrického tvaru konstrukce splnění předpokladů statického výpočtu - musíme respektovat také konstrukční požadavky samotných ložisek a podpor, na kterých jsou uložené - např. na mosty v podélném spádu nebo s jednosměrným provozem se pevné ložisko umisťuje na nižší podporu resp. na vzdálenější podporu ve směru spádu - u dlouhých mostů závisí návrh také na dilatační délce nosné konstrukce - vlivem změny délky nosné konstrukce se mění také poloha podporových tlaků 3

7 Typy ložisek jednoduché uložení na distanční podložce - vhodné pro deskové propustky a mosty malých rozpětí do 10 m - je tvořena z několika vrstev asfaltové lepenky nebo sklobitu nebo jiných hmot tloušťky 10 20 mm - šířka pásu je min. 1/3 h k (konstrukční výška), nebo 400 mm - staticky působí jako přímkové uložení umožňující podélný a příčný posun a pootočení nosné konstrukce v jedné rovině 8 Typy ložisek jednoduché uložení na distanční podložce 4

9 Typy ložisek betonové ložisko - vznikají konstrukční úpravou betonu a vyztužení v místě uložení - výhodou je využití stejného materiálu (pro nosnou i podpůrnou konstrukci) nízké náklady - mají omezený rozsah použití - nejstarší typy pružinový (messnagerův) a vrubový (freissinetův) kloub - mohou být také použity jako kyvné stojky nebo stěny, nebo přímková uložení pomocí betonového ozubu 10 Typy ložisek betonové ložisko pružinový kloub - je založený na principu spojení podepírané a podpírající konstrukce překříženými pruty betonářské výztuže (min. Ø 30 mm) - návrh musí řešit velikost a vzdálenost výztuže, její kotvení, zachycení příčných tahů a ochranu výztuže před korozí v mezeře - kloub je nestlačitelný, neposuvný umožňující pootočení okolo bodu křížení prutů v jedné rovině - používá se pro uložení rámových stojek nebo oblouků 5

11 Typy ložisek betonové ložisko vrubový kloub - vzniká vytvořením zářezu, vrubu v místě uložení - podle výšky vrstvičky betonu rozlišujeme: - klouby s tenkou vrstvičkou (úzké) o výšce 0,1.b (10-20 mm) - klouby s tlusto vrstvičkou (široké) o výšce (1/5 1/7).b (min. 30 mm) - svislé účinky se přenášejí vrstvičkou betonu - vodorovné účinky se přenášejí výztuží, která je překřížená uprostřed vrstvičky betonu - nosná konstrukce se pootáčí v jedné rovině okolo bodu (linie) křížení - návrh zahrnuje výpočet velikosti a vzdálenosti výztuže a posouzení napětí v soustředěném tlaku pod vrstvičkou 12 Typy ložisek betonové ložisko vrubový kloub 6

13 Typy ložisek betonové ložisko další typy ŽB ložisek (kyvná stojka, kyvná stěna, přímkové ozub) 14 Typy ložisek ocelová ložiska - materiál litá nebo kovaná ocel - v minulosti byly nejčastěji používaným typem ložisek - jsou vhodné pro přenos velkých podporových tlakových sil (pevné nebo pohyblivé bodové podepření nosné konstrukce) - jsou vhodné pro podepření úzkých, dlouhých, přímých nebo mírně zakřivených nosných konstrukcí 7

15 tangenciální ložisko - pro podporové tlaky do 400 kn - pro menší podporové tlaky se navrhují s úložnou deskou - je to přímkové nestlačitelné ložisko, umožňuje pootočení v jedné rovině a posun v podélném a příčném směru - konstrukční úpravou je možno pohyb zablokovat působí jako pevné ložisko 16 tangenciální ložisko - pro podporové tlaky do 400 kn 8

17 pevné (vahadlové) ložisko - pro podporové tlaky 400 1750 kn - umožňuje pootočení v jedné rovině, v malém rozsahu také příčný posun - návrh zohledňuje působící podporový tlak a podélné vodorovné síly (brzdné síly) 18 pevné (vahadlové) ložisko - pro podporové tlaky 400 1750 kn - pro větší podporové tlaky se navrhují s úžasnou stolicí (b) - při velkých tlacích na horním konci se střední částí rozšířenou (c) - případně také s vložkou z kované oceli vysoké pevnosti (d) 9

19 pevné (vahadlové) ložisko - pro podporové tlaky 400 1750 kn - svařovaná úložná stolice vahadlového ložiska - pevné ložisko s válcovým čepem obtížná a nákladná výroba, velký odpor ve tření málo využívané 20 pohyblivé (válcové) ložisko - pro podporové tlaky 400 1750 kn - umožňuje pootočení v jedné rovině, příčný i podélný posun - účinky na spodní stavbu je menší než u tangenciálních ložisek - nevýhodou je jejich velká konstrukční výška - posuzuje se na svislý podporový tlak a příčné síly (vítr, boční ráz vozidel), navíc je zapotřebí uvážit zkrácení nebo prodloužení nosné konstrukce (nastavení před uložením) 10

21 pohyblivé (válcové) ložisko - pro podporové tlaky 400 1750 kn 22 pohyblivé (dvouválcové) ložisko - pro podporové tlaky 400 1750 kn 11

23 pohyblivé (dvouválcové) ložisko - pro podporové tlaky 400 1750 kn 24 pohyblivé (víceválcové) ložisko nevhodné vhodné 12

25 pohyblivé (válcové) ložisko - pro podporové tlaky 400 1750 kn - pro velké svislé tlaky 1,25 12,5 MN se používají ložiska z ocelí vysoké pevnosti - v místě koncentrovaného namáhání se běžná ocel nahrazuje speciální ocelí - tato úprava umožňuje zmenšit rozměry (hmotnost) proti běžným ložiskům 26 pohyblivé (kulové a kuličkové) ložisko - velmi náročné na výrobu (v dnešní době nepoužívané) - při použití mnoha kuliček nejasné působení 13

27 kolejnice - pro uložení mostu menšího rozpětí - působí jako pevné a pohyblivé tangenciální přímkové uložení - používaly se výjimečně (nedostatek standardních ložisek) 28 gumové ložisko (elastomerové) - materiál syntetická guma, elastomer - může být vytvořen pás nebo obdélníková deska - vnější síly a další účinky způsobují jejich stlačení, posun v libovolném směru a vzájemné naklonění horní a spodní plochy - mohou být vyztužená nebo nevyztužená - výztužné plechy mají za úlohu zvýšit tuhost a zmenšit svislou deformaci ložiska - dostupná ložiska mají rozměry: - 150/200 výšky 22 43 mm - 200/300 výšky 27 45 mm - 300/400 výšky 31 53 mm 14

29 gumové ložisko (elastomerové) - ložiska jsou vyztuženy 3 6 plechy tloušťky 2 3 mm - vyrábějí se pro podporové tlaky 300 1800 kn - ze svislého podporového tlaku se určí počet ložisek v úložné přímce - je možné také určit celkové stlačení ložiska - musí se také prokázat min. tlakové napětí na dotykové ploše ložiska s úložnou plochou spolehlivost proti posunutí třením 30 gumové ložisko (elastomerové) - účinkem vodorovných sil se ložisko vychýlí ve směru působící síly - velikost vychýlení závisí na velikosti vodorovné síly H, výšky ložiska h a modulu pružnosti ve smyku G - maximální výška ložiska je omezena požadavkem zajištění stability ložiska na překlopení 15

31 gumové ložisko (elastomerové) - účinkem pootočení ve svislé rovině vznikne v podélném směru proměnná deformace ložiska - nepříznivé je, když se následkem pootočení oddělí část plochy ložiska od nosné konstrukce a od úložné plochy otevření úložné spáry (prokazuje se výpočtem) podporovému tlaku vzdoruje menší plocha a dochází také k posunu výslednice sil 32 gumové ložisko (elastomerové) - navrhují se jako přímkové nebo bodové podepření tam, kde je zapotřebí zajistit vodorovný posun a pootočení ve všech směrech neposuvnost je možno zajistit zarážkou - při osazování ložisek je potřeba dodržet několik zásad: - ložisko se osazuje na vodorovnou plochu úložná ploch a plocha nosné konstrukce musí být rovnoběžné - úložná plocha musí být suchá, rovná (mírně zdrsněná), zbavená nečistot (hlavně mastnoty) - na jedné úložné přímce mohou být pouze ložiska se stejnou plochou a výškou, na různých podporách mohou být použita ložiska také jiných typů - úprava úložné plochy musí zajišťovat možnost výměny ložiska (např. návrhem podložiskového bloku) 16

33 gumové ložisko (elastomerové) výhodou je: - malá hmotnost ložisek jednoduchá manipulace při montáži - dobré tlumení dynamických účinků - izolační schopnost proti účinkům elektrického proudu 34 hrncové ložisko - materiál kombinace syntetické gumy a kovu - gumová deska je uzavřena v kovovém hrnci - tlak od zatížení se v ložisku rozděluje rovnoměrně jako v kapalině stlačované v uzavřené nádobě - únosnost v porovnání s klasickým gumovým ložiskem výrazně zvyšuje - pootočení zajišťuje přelívání gumy uvnitř hrnce při naklonění konstrukce 17

35 hrncové ložisko - jsou vhodná pro bodové podepření při velkých tlacích 1,25 7,5 MN, max. 75 MN - jejich nevýhodou je nemožnost kontroly a výměny hlavního prvku ložiska elestomerové desky, která je zároveň hlavním určujícím prvkem životnosti a spolehlivosti ložiska - základním uspořádáním je nestlačitelné, bodové, pevné uložení (všesměrný kloub) hlavní části jsou hrnec, víko a gumová deska 36 hrncové ložisko - pevné 18

37 hrncové ložisko - ze základního typu jsou odvozena ložiska umožňující pohyb v jednom nebo více směrech hrnec se uloží na úložnou desku s vytvořenou kluznou plochou z PTFE (polytetrafluorethylen), nad ní je dokonale vyleštěná nadložní deska (snížení účinku tření) - jednosměrně pohyblivé ložisko se vytvoří omezením pohybu ložiska v jednom směru lištou uprostřed nebo po stranách 38 hrncové ložisko všestranně pohyblivé 19

39 hrncové ložisko jednosměrné 40 hrncové ložisko 20

41 kalotové ložisko - materiál kov a kluzné plochy z PTFE (polytetrafluorethylen) - ložisko má velmi vysokou účinnost - základní skladba viz. obr. - spodní deska má na horní ploše konkávní prohlubeň ve tvaru kulové plochy, která je vyložena kluznou fólií z PTFE - střední část (vahadlo) má čočkový tvar, je z nerezavějící oceli a je leštěná - na leštěné horní rovné ploše je nalepena kluzná deska z PTFE - základně je ložisko řešeno jako pevné, neposuvné - jsou možné úpravy pro umožnění jednosměrné nebo všesměrné posuvnosti - nosnost ložiska je v rozsahu 1 12 MN - použití je podobné jako u hrncového ložiska 42 kalotové ložisko skladba konstrukce ložiska 21

43 kalotové ložisko typ ložisek 44 kalotové ložisko skladba konstrukce ložiska 22

Literatura 45 1. Rotter, T.: Ocelové mosty, ČVUT Praha, 2006, ISBN 80-01-03410-0 2. Moravčík, M., Zemko, Š.: Betónové mosty 1 Všeobecná časť, Mosty zo železobetónu, Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, Slovensko, 2004, ISBN 80-8070-258-6 3. kolektiv autorů: Navrhování mostních konstrukcí podle eurokódů, IC ČKAIT, 2010 4. Kvočák, V., Vičan, J., a kol.: Navrhovanie oceľových mostov podľa európskych noriem, TUKE Košice, 2013, ISBN: 978-80-553-1614-7 5. Schindler, A., Bureš, J.: SNTL Nakladatelství technické literatury, n. p., Praha 1975, 04-707-75 23