BO009 KOVOVÉ MOSTY 1 NÁVOD NA VÝPOČET VNITŘNÍCH SIL NA PODÉLNÝCH VÝZTUHÁCH ORTOTROPNÍ MOSTOVKY. AUTOR: Ing. MARTIN HORÁČEK, Ph.D.

Podobné dokumenty
LANGERŮV TRÁM MOST HOLŠTEJN

1. výpočet reakcí R x, R az a R bz - dle kapitoly 3, q = q cosα (5.1) kolmých (P ). iz = P iz sinα (5.2) iz = P iz cosα (5.3) ix = P ix cosα (5.

BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I

Zadejte ručně název první kapitoly. Manuál. Rozhraní pro program ETABS

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

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

NÁVRH OHYBOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁMU

BO009 KOVOVÉ MOSTY 1 PODKLADY DO CVIČENÍ. AUTOR: Ing. MARTIN HORÁČEK, Ph.D. Akademický rok 2018/19, LS

STRUČNÝ NÁVOD PRO POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU SCIA ENGINEER (RÁMOVÉ KONSTRUKCE)

Posouzení mikropilotového základu

Tutorial Pohyblivá zatížení

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad)

Výukovápříručka. Ocelové spoje

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

4. cvičení výpočet zatížení a vnitřních sil

Ing. Jakub Kršík Ing. Tomáš Pail. Navrhování betonových konstrukcí 1D

Numerická analýza dřevěných lávek pro pěší a cyklisty

Výpočet sedání kruhového základu sila

FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ MECHANIKY

Pružnost a pevnost (132PRPE) Písemná část závěrečné zkoušky vzorové otázky a příklady. Část 1 - Test

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu

Výpočet přetvoření a dimenzování pilotové skupiny

Pružnost a pevnost (132PRPE), paralelka J2/1 (ZS 2015/2016) Písemná část závěrečné zkoušky vzorové otázky a příklady.

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

FIN3D Výukovápříručka

Obsah. 1. Obecná vylepšení Úpravy Prvky Zatížení Výpočet Posudky a výsledky Dokument...

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

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

PRUŽNOST A PLASTICITA I

VÝPOČET PŘETVOŘENÍ PŘÍHRADOVÝCH KONSTRUKCÍ SILOVOU METODOU řešený příklad pro BO004

Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica)

Postup zadávání základové desky a její interakce s podložím v programu SCIA

Stavební mechanika přednáška, 10. dubna 2017

Telefon: Zakázka: Položka: Dílec: masivní zákl.deska

Posouzení trapézového plechu - VUT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 2017

Diplomová práce OBSAH:

SILNIČNÍ PLNOSTĚNNÝ SPŘAŽENÝ TRÁMOVÝ OCELOBETONOVÝ MOST

Schöck Isokorb typ KS

Betonové konstrukce (S) Přednáška 3

STATICKÉ TABULKY stěnových kazet

Libor Kasl 1, Alois Materna 2

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Spojitý nosník. Příklady

RFEM 5 RSTAB 8. Novinky. Dlubal Software. Strana. Obsah. Version: / Nové přídavné moduly. Hlavní programy.

3. kapitola. Průběhy vnitřních sil na lomeném nosníku. Janek Faltýnek SI J (43) Teoretická část: Příkladová část: Stavební mechanika 2

Namáhání ostění kolektoru

POŽADAVKY NA STATICKÝ VÝPOČET

Beton 3D Výuková příručka Fine s. r. o. 2010

Téma 12, modely podloží

NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM

Novinky v. Dlubal Software. Od verze / Nové přídavné moduly. v hlavních programech. v přídavných modulech.

Co je nového 2017 R2

Telefon: Zakázka: A Položka: H08 Dílec: ŽB nosník

VYZTUŽOVÁNÍ. Ing. Hana Hanzlová, CSc., Ing. Jitka Vašková,CSc.

Návrh rozměrů plošného základu

Vliv okrajových podmínek na tvar ohybové čáry

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

Betonové a zděné konstrukce 2 (133BK02)

předběžný statický výpočet

- Větší spotřeba předpínací výztuže, komplikovanější vedení

Téma 8 Příčně zatížený rám a rošt

Stavební mechanika 3 132SM3 Přednášky. Deformační metoda: ZDM pro rámy s posuvnými styčníky, využití symetrie, výpočetní programy a kontrola výsledků.

Přijímací zkouška do navazujícího magisterského programu FSv ČVUT

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMEČNICKÉ DÍLNY V AREÁLU FIRMY ZLKL S.R.O. V LOŠTICÍCH P.Č. 586/1 V K.Ú. LOŠTICE

IDEA Slab 5. Uživatelská příručka

Telefon: Zakázka: Prefabrikovaný vazní Položka: D10 Dílec: Trám D10

Posouzení stability svahu

TECHNICKÁ ZPRÁVA + STATICKÝ VÝPOČET

Co je nového 2019 R2

Schöck Isokorb typ ABXT

iešenie nosníka na 2 podperách v Inventore:

Nosné izolační ložisko NIL EX Y-G 20

Zakřivený nosník. Rovinně zakřivený nosník v rovinné úloze geometrie, reakce, vnitřní síly. Stavební statika, 1.ročník bakalářského studia


Deformace nosníků při ohybu.

Návrh nekotvené pažící stěny

ENÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA S OTVOREM VE SLOUPOVÉM PRUHU

Kapitola 4. Tato kapitole se zabývá analýzou vnitřních sil na rovinných nosnících. Nejprve je provedena. Každý prut v rovině má 3 volnosti (kap.1).

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

Ocelobetonové konstrukce

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

Výpočet svislé únosnosti a sedání pilot vyšetřovaných na základě zkoušek CPT

Nosné konstrukce AF01 ednáška

Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191

Zjednodušená deformační metoda (2):

OHYB (Napjatost) M A M + qc a + b + c ) M A = 2M qc a + b + c )

PŘEHLED SVISLÉHO POHYBLIVÉHO ZATÍŽENÍ SILNIČNÍCH MOSTŮ

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

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

Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W

Betonové konstrukce II - BL09. Studijní podklady. Příručka na vytvoření matematického modelu lokálně podepřené desky pomocí programu Scia Engineer

VŠB- Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra pružnosti a pevnosti. Úvod do MKP Deformační analýza stojanu na kuželky

IDEA StatiCa novinky

Advance Design 2015 / SP2

A. 1 Skladba a použití nosníků

1/7. Úkol č. 9 - Pružnost a pevnost A, zimní semestr 2011/2012

FAKULTA STAVEBNÍ. Stavební statika. Telefon: WWW:

IDEA Column 6. Uživatelská příručka

* Modelování (zjednodušení a popis) tvaru konstrukce. pruty

Transkript:

BO009 KOVOVÉ MOSTY 1 NÁVOD NA VÝPOČET VNITŘNÍCH SIL NA PODÉLNÝCH VÝZTUHÁCH ORTOTROPNÍ MOSTOVKY AUTOR: Ing. MARTIN HORÁČEK, Ph.D.

Obsah Stanovení pérové konstanty poddajné podpory... - 3-1.1 Princip stanovení pérové konstanty poddajných podpor podélníků... - 3-1.2 Ukázka stanovení pérové konstanty pomocí programu Dlubal RFEM... - 4 - Výpočet vnitřních sil na podélné výztuze... - 8-2.1 Ruční výpočet... - 8-2.2 Ukázka výpočtu pomocí softwaru Dlubal RFEM... - 8 - Použitá literatura... - 11 - - 2 -

Stanovení pérové konstanty poddajné podpory Podélné výztuhy působí jako spojité nosníky uložené na příčných výztuhách (příčnících) jako na poddajných podporách. V ose mostu je podélná výztuha spojitým nosníkem na pružných podporách, v blízkosti stěny hlavního nosníku je podélná výztuha spojitým nosníkem na nepoddajných podporách. Pérová konstanta bude stanovena pro nejvíce poddajnou podporu podélné výztuhy (podélná výztuha nejblíže polovině rozpětí příčníku). Jednotkové zatížení příčníku dolní mostovky Jednotkové zatížení příčníku horní mostovky F Pérová tuhost nejvíce poddajné podpory se vypočte jako: k kde F je jednotková síla působící na 1 podélnou výztuhu, je deformace příčníku v místě vyšetřované podélné výztuhy. - 3 -

1.2.1 Založení nového modelu Nabídka: Soubor Nový Pro účel stanovení pérové konstanty poddajných podpor podélných výztuh postačuje 2D model (v rovině XZ). 1.2.2 Zadání materiálu a průřezu příčníku Kliknutí na pravé tlačítko myši v levé nabídce na položce Materiály Nový materiál. Vyberte materiál ocel např. ocel S355 (na pevnostní třídě nezáleží při výpočtu deformací) Kliknutí na pravé tlačítko myši v levé nabídce na položce Průřezy Nový průřez - 4 -

Vyberte z nabídky TS (tenkostěnný svařovaný) průřez zadejte rozměry a vyberte materiál 1.2.3 Zadání geometrie příčníku Klikněte na tlačítko Nový prut jednotlivě a v dialogovém okně přiřaďte průřez a vyberte typ prutu jako nosník. Počátek prutu 1. úsek L=1,075 m 9x úsek L=0,4 m poslední úsek L=1,075m - 5 -

1.2.4 Podepření příčníku Nejdříve se definují typy podpor tlačítko Nová uzlová podpora graficky Po stisknutí tlačítka OK (4. krok) a následného dalšího potvrzení tlačítkem OK se vybírá uzel, kterému přiřazujeme zvolený typ podpory. Postup opakujeme 2x, jednou pro pevnou levou podporu, podruhé pro posuvnou pravou podporu. 1.2.5 Zatížení jednotkovými silami Vytvoření zatěžovacího stavu stisknutím tlačítka Nový zatěžovací stav Je nutné deaktivovat vlastní tíhu odškrtnutím tlačítka. - 6 -

Zadání jednotkových sil - Nové zatížení na uzel graficky Lze zadat různé velikosti jednotkových sil (např. F=1000 kn) Po stisknutí tlačítka OK graficky myší zadejte zatížení do jednotlivých uzlů na příčníku. 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1.075 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 1.075 1.2.6 Výpočet a zobrazení výsledků Výpočet proběhne kliknutím na tlačítko Spočítat vše Nastavení zobrazení výsledků pro Pruty Lokální deformace - Uz Odečíst hodnotu svislého průhybu pro místo, ve kterém je připojena podélná výztuha, která je nejblíže středu rozpětí příčníku (tedy ta s největší poddajností podpory). - 7 -

1.2.7 Výpočet pérové konstanty poddajné podpory F Pérová tuhost nejvíce poddajné podpory se vypočte jako: k 1000 12 642 knm 3 79,1 10 kde F je jednotková síla o velikosti 1000 kn působící na 1 podélnou výztuhu, je svislá deformace příčníku 79,5 mm v místě vyšetřované podélné výztuhy. 1 Výpočet vnitřních sil na podélné výztuze Jedná se o výpočet extrémů vnitřních sil v rozhodujících řezech na spojitém nosníku s poddajnými podporami, který je zatížený pohyblivým zatížením od LM71. K výpočtu se využívají příčinkové čáry, které lze nalézt v odborné literatuře nebo je vytvořit pomocí softwaru (např. pomocí přídavného modulu RF-Influence v programu Dlubal RFEM viz níže). Max My v krajním poli -0.06 0.47 0.12-0.05-0.01 Max My ve vnitřním poli -0.08 0.07 0.44 0.07-0.07-0.01 Max My nad podporou -0.01-0.11-0.10 0.23-0.02 2.2.1 Zadání materiálu a průřezu podélné výztuhy Zadání materiálu je shodné s postupem uvedeným pro zadání materiálu příčníku. Postup pro zadání průřezu podélné výztuhy: 2.2.2 Zadání geometrie příčníku Podélná výztuha je spojitý nosník na poddajných podporách. Rozpětí jednotlivých polí podélné výztuhy odpovídá vzdálenosti příčníků. Zadání geometrie je shodné s postupem uvedeným pro příčník. 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000-8 -

2.2.3 Podepření podélných výztuh Zadávání podepření je shodné s postupem uvedeným pro příčník. Poddajnost podpor ve svislém směru se zadává do vlastností uzlových podpor jako tuhost v kn/m ve směru osy Z. Poddajná neposuvná podpora Poddajná posuvná podpora Pozn.: Pozor, v jakých jednotkách software požaduje zadat tuhost (v příkladu je to v kn/m) 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.2.4 Zatížení pojezdem LM71 Pojezd LM71 po celé délce spojité podélné výztuhy je zrealizován pomocí zatěžovacích stavů generovaných pro pozici zatížení generovanou v předem zadaném kroku pomocí přídavného modulu RF-MOVE Generování pohyblivých zatížení na prutech (modul se spouští v levé nabídce dvojitým klikem myší). Nabídka: Vstupní údaje Základní údaje - 9 -

Nabídka: Vstupní údaje Pohyblivá zatížení (zde se definuje LM71) Hodnoty zatížení q1d a q2d vzít ze statického výpočtu část zatížení podélné výztuhy. Generováním se vytvořil příslušný počet samostatných zatěžovacích stavů lišících se pozicí LM71 v zadaném kroku (v našem případě 0.5 m). Zároveň byla vytvořena kombinace výsledků KV1 (obálka), do které byly přidány všechny vygenerované zatěžovací stavy. Ukázka jednoho z vygenerovaných zatěžovacích stavů: - 10 -

40.000 40.000 40.000 40.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.2.5 Výpočet a zobrazení výsledků Výpočet proběhne kliknutím na tlačítko Spočítat vše Pro dimenzování podélné výztuhy je zapotřebí zobrazit: - průběh ohybových momentů My - průběh posouvajících sil Vz Použitá literatura [1] Dlubal RFEM v.5.12 (http://www.dlubal.com) - 11 -