Cíle řešení. Způsob řešení

Podobné dokumenty
Experimentální výzkum vlivu zesílení konstrukce valené klenby lepenou uhlíkovou výztuží

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

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

Principy návrhu Ing. Zuzana Hejlová

Účinky smršťování a dotvarování a opatření pro omezení jejich nepříznivého působení

VYHODNOCENÍ LABORATORNÍCH ZKOUŠEK

BL006 - ZDĚNÉ KONSTRUKCE

RBZS Úloha 4 Postup Zjednodušená metoda posouzení suterénních zděných stěn

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

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad)

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A9. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

REZIDENCE KAVČÍ HORY, PRAHA

předběžný statický výpočet

TECHNICKÁ ZPRÁVA + STATICKÝ VÝPOČET

Sanace kleneb. Šlechtova restaurace v Praze Bubenči (hlavní sál) ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb

D1.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA

1 Použité značky a symboly

OBSAH. 1. zastřešení 2. vodorovné nosné konstrukce 3. svislé nosné konstrukce 4. založení stavby

BL06 - ZDĚNÉ KONSTRUKCE

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

NK 1 Konstrukce. Co je nosná konstrukce?

1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STATICKÉMU VÝPOČTU

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

Posouzení mikropilotového základu

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému

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

NKI Zděné konstrukce doc. Ing. Karel Lorenz, CSc. Ústav nosných konstrukcí FA

5 Úvod do zatížení stavebních konstrukcí. terminologie stavebních konstrukcí terminologie a typy zatížení výpočet zatížení od vlastní tíhy konstrukce

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

VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

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

Statické posouzení. Statické zajištění porušené stěny bytového domu v ulici Na Příkopech, čp. 34 k.ú. Broumov

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

ENÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA S OTVOREM VE SLOUPOVÉM PRUHU

Požární zkouška v Cardingtonu, ocelobetonová deska

Uplatnění prostého betonu

Bibliografická citace VŠKP

STATICKÉ POSOUZENÍ. Tel.: Projekční ateliér: Projektant: Ing. Alexandr Cedrych IČO: Razítko:

PRŮZKUM A POSUDEK VYUŽITELNOSTI HISTORICKÉHO MOSTU

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška

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

Vrstvená struktura (sendvič)

Přednášející: Ing. Zuzana HEJLOVÁ

Betonové a zděné konstrukce 2 (133BK02)

Předběžný Statický výpočet

VÝPOČET ZATÍŽENÍ SNĚHEM DLE ČSN EN :2005/Z1:2006

2 Dodatečné zřizování otvorů v nosných stěnách vícepodlažních panelových budov

Průmyslová střední škola Letohrad. Ing. Soňa Chládková. Sbírka příkladů. ze stavebních konstrukcí

Předpjatý beton Přednáška 9. Obsah Prvky namáhané smykem a kroucením, analýza napjatosti, dimenzování.

Jihočeská stavebně-konstrukční kancelář s.r.o.

Použitelnost. Žádné nesnáze s použitelností u historických staveb

Výška [mm]

PRŮZKUM A POSUDEK VYUŽITELNOSTI HISTORICKÉHO MOSTU

KERAMICKÉ NOSNÉ PŘEKLADY JIST OP 238 EN (2)

D STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

POŽADAVKY NA STATICKÝ VÝPOČET

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

Pilotové základy úvod

Posouzení piloty Vstupní data

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

BL06 - ZDĚNÉ KONSTRUKCE

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

Anotace. Průvodní zpráva

Ing. Jan Rýpal Nádražní Moravský Písek IČO: Moravský Písek, STATICKÝ VÝPOČET

pedagogická činnost

Dilatace nosných konstrukcí

Sanace nosných konstrukcí

Aktuální trendy v oblasti modelování

PŮDORYSNĚ ZAKŘIVENÁ KONSTRUKCE PODEPŘENÁ OBLOUKEM

Prvky betonových konstrukcí BL01 7 přednáška

Inovace metod hodnocení existujících stavebních konstrukcí CZ /4.2.01/0005. na řešení projektu se podílí

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

Libor Kasl 1, Alois Materna 2

OPTIMALIZACE NÁVRHU CB VOZOVEK NA ZÁKLADĚ POČÍTAČOVÉHO A EXPERIMENTÁLNÍHO MODELOVÁNÍ. GAČR 103/09/1746 ( )

VZOROVÝ PŘÍKLAD NÁVRHU MOSTU Z PREFABRIKOVANÝCH NOSNÍKŮ

Stávající opěrná stěna v části ul.cornovova

INŽENÝRSKÉ KONSTRUKCE

Příklad - opakování 1:

4 Opěrné zdi. 4.1 Druhy opěrných zdí. 4.2 Navrhování gravitačních opěrných zdí. Opěrné zd i

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet

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

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

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

Schöck Isokorb typ K. Schöck Isokorb typ K

NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM

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

Trhliny v betonu. Bc. Vendula Davidová

Stropní konstrukce, která Vás unese. lehká levná bezpečná

Technická zpráva. k projektu pro odstranění stavby části stávajícího objektu

Stavební technologie

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

Sanace nosných konstrukcí

3D statická analýza plavební komory Přelouč II na Labi

P Ř Í K L A D Č. 5 LOKÁLNĚ PODEPŘENÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA S VÝRAZNĚ ROZDÍLNÝM ROZPĚTÍM NÁSLEDUJÍCÍCH POLÍ

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí, objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

TA Sanace tunelů - technologie, materiály a metodické postupy Zesilování Optimalizace

Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru. Ing. Jaroslav Langer, PhD Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc.

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE

Transkript:

Cíle řešení Tento grant byl zaměřen na rekonstrukci historických kleneb. Jednou z možností rekonstrukce kleneb je její nadbetonování vrstvou vyztuženého betonu. Jako jedna z mála sanačních metod nenarušuje spodní líc klenby, její použití je tedy vhodné u památkově chráněných objektů. Tato metoda byla například použita při sanaci klenby nad Vladislavským sálem na Pražském hradě. V současné literatuře ale není dosud uspokojivě ověřen vliv nadbetonování na statické působení klenby zejména s uvážením proměnlivých reologických vlastností betonu. Cílem projektu je vytvořit studijní materiál pro studenty Fakulty stavební ČVUT i pro odbornou veřejnost, který objasní vliv nadbetonování klenby na její statické působení a zhodnotí vhodnost použití této sanace. Součástí studijního materiálu bude i popis dalších způsobů rekonstrukce kleneb. Způsob řešení V komerčním softwaru Atena byly vytvořeny numerické modely zvolených typů kleneb pro různé druhy zatížení. Software Atena byl zvolen z toho důvodu, že v něm lze modelovat konstrukci v pružné i plastické oblasti včetně znázornění rozvoje trhlin a že je možno konstrukci zvolna přitěžovat. Jedná se o fyzikálně nelineární výpočet metodou konečných prvků. U všech modelů bylo nastavena stejná velikost čtvercových prvků v jednotlivých oblastech. Stěny byly děleny na prvky o velikosti 15 mm, v místě uložení klenby byla síť zhuštěna na 75 mm. Vlastní klenba byla členěna na prvky velikosti 25 mm a nadbetonávka byla dělena na prvky velikosti 12,5 mm. Z důvodu hojného rozšíření byla modelována klenba valená a segmentová. Uvažovaná geometrie včetně spojitých zatížení u nezesílených kleneb je zachycena na obr. 1. Pro výpočet byl modelován výsek 1 m konstrukce a byl řešen za podmínek rovinné napjatosti. Obr. 1: Klenba valená Klenba segmentová 1

Pro obě klenby byly vytvořeny následující modely: - klenba nezesílená s rovnoměrným užitným zatížením - klenba nezesílená s nesymetrickým užitným zatížením (Na levé polovině modelu bylo uvažováno užitné zatížení poloviční hodnotou.) - klenba zesílená rubovou skořepinou tl. 5 mm rovnoměrně zatížená užitným zatížením - klenba zesílená rubovou skořepinou tl. 5 mm nesymetricky zatížená užitným zatížením - klenba zesílená rubovou skořepinou tl. 5 mm s uvážením vlivu smrštění betonu a rovnoměrně zatížená užitným zatížením - klenba zesílená rubovou skořepinou tl. 5 mm s uvážením vlivu smrštění betonu a nesymetricky zatížená užitným zatížením - klenba zesílená rubovou skořepinou tl. 5 mm, která je s cihelnou klenbou spřažena trny, s uvážením vlivu smrštění betonu a rovnoměrně zatížená užitným zatížením - klenba zesílená rubovou skořepinou tl. 5 mm, která je s cihelnou klenbou spřažena trny, s uvážením vlivu smrštění betonu a nesymetricky zatížená užitným zatížením - klenba zesílená rubovou skořepinou tl. 1 mm rovnoměrně zatížená užitným zatížením - klenba zesílená rubovou skořepinou tl. 1 mm nesymetricky zatížená užitným zatížením - klenba zesílená rubovou skořepinou tl. 1 mm s uvážením vlivu smrštění betonu a rovnoměrně zatížená užitným zatížením - klenba zesílená rubovou skořepinou tl. 1 mm s uvážením vlivu smrštění betonu a nesymetricky zatížená užitným zatížením - klenba zesílená rubovou skořepinou tl. 1 mm, která je s cihelnou klenbou spřažena trny, s uvážením vlivu smrštění betonu a rovnoměrně zatížená užitným zatížením - klenba zesílená rubovou skořepinou tl. 1 mm, která je s cihelnou klenbou spřažena trny, s uvážením vlivu smrštění betonu a nesymetricky zatížená užitným zatížením Výztuž a její uspořádání bylo převzato z literatury. Hlavní podélná výztuž byla uvažována jako 6ØR6, kotvení prahu do stěn bylo uvažováno jako 2ØR12 v každé úrovni, spřahující trny byly uvažovány jako RØ1 o hustotě 4ks/m 2. Uložení pat stěn bylo uvažováno pevné, neposuvné, bez možnosti pootočení, tomu by u skutečné konstrukce odpovídalo založení na skalních horninách (R1-R3). Klenby byly zatěžovány postupně až do kolapsu konstrukce (výpočtu). Jednotlivé druhy zatížení byly voleny tak, aby pokud možno odpovídaly skutečné konstrukci. Vlastní tíha konstrukce Vlastní tíha konstrukce byla zadána pomocí objemové tíhy jednotlivých materiálů a geometrií konstrukce. Zatížení stěn Stěny byly zatíženy svislým rovnoměrným zatížením o velikosti 185 kn/m2. Toto zatížení bylo určeno z předpokladu, že modelovaná klenba se nalézá v přízemí pětipatrového domu s trámovými stropy nad 2. až 5. NP a se sedlovou střechou pokrytou keramickou krytinou. Tloušťka stěn se po výšce v každém podlaží zmenšuje o 15 mm. Excentricita zatížení byla zanedbána. Zatížení násypem Pro každý typ klenby byl určen vlastní zatěžovací obrazec násypem. Vyšlo se z předpokladu, že úroveň podlahy zůstane zachována po provedení rubové skořepiny a proto se měnila výška násypu a tím i obrazec zatížení násypem. 2

Zatížení smrštěním Velikost zatížení smrštěním byla vypočtena dle ČSN EN 1992-1-1 ve dvou časových úrovních. Nová norma ČSN EN 1992-1-1 vychází z evropských standardů a zavádí následující vztahy pro smršťování v čase t kde ε cs = ε cd + ε ca, (1) ε cd je poměrné smršťování od vysychání ε ( t t ) = (2) s cd ( t) khε cd 3 ( t ts ) + 1265 hd T s je stáří betonu na začátku vysychání v dnech Pro h d <,1m k h = 1, pro h d >,5m k h =,7 3 [ 1,55 1, ] f 6,85 (22 11 1) exp( cm cd = + α α 2 ).1 55 ε, (3) RH 1 α 1 =(3-6), α 2 = (,13-,11) podle cementu S, N, R f cm je střední hodnota pevnosti v tlaku (MPa), RH je relativní vlhkost -1 ε ca je poměrné autogenní smršťování 6 [ 1 exp(,2 t )]. ε ca, ε ca = 2,5( f 1).1 ε ( t) (4) ca = ck Pro určení velikosti smrštění byly uvažovány následující hodnoty: Zesílení je uvažováno betonem C2/25. Pro provádění betonu máme tyto technologické údaje - ošetřování je 1 dní, plné zatížení je vneseno ve 4 dnech, relativní vlhkost je,5, cement typu N. Normové materiálové charakteristiky jsou f ck = 2, f cm = 28 MPa. Sledujeme danou zesílenou klenbu ve 4 a 365 dnech. Napětí od zatížení bez vedlejších vlivů je σ c =-1 MPa. Z tloušťky nabetonávky určíme náhradní rozměr h d =,1m. Výpočet deformace od smršťování: Smršťování v t = 4 dní ε cs =,42.,543.1-3 +,717.,25.1-3 =,23.1-3 +,18.1-3 =,248.1-3 (Bažant ε cs =,24.1-3, ČSN 73121 ε cs =,1.1-3 ) ε cc = 2.3,17.,456..,4.1-3 =, Smršťování v t = 365 dní ε cs =,899.,543.1-3 +,978.,25.1-3 =,488.1-3 +,245.1-3 =,512.1-3 (Bažant ε cs =,63.1-3, ČSN 73121 ε cs =,35.1-3 ) ε cc = 2.3,17.,456.,797.,4.1-3 =,1.1-3 Pro zadání do modelu byla velikost smrštění mírně zaokrouhlena směrem dolů s přihlédnutím k modelu B3. Bylo uvažováno smrštění o velikosti,25% po 4 dnech a,5% po 1 roce. Užitné zatížení Užitné zatížení bylo uvažováno jako rovnoměrné na celé ploše klenby s plynulým nárůstem až do kolapsu. V nesymetricky zatížených modelech bylo uvažováno užitné zatížení na levé polovině klenby poloviční hodnotou. 3

Zatížení dotvarováním Zatížení dotvarováním nebylo v modelech uvažováno z toho důvodu, že smršťování betonu brání spojení s cihelnou klenbou a beton je vlivem smršťování namáhán tahem. V tažené betonové konstrukci k dotvarování nedochází. Předpoklad o chování konstrukce při vyplňování žádosti o grant nebyl správný, dotvarování betonu se u rubové skořepiny nanesené přímo na očištěný povrch klenby neuplatňuje. Posloupnost vnášení zatížení do modelu byla obecně následující (není rozepisováno dělení jednotlivých zatížení do výpočtových kroků): 1. Vlastní tíha 2. Zatížení stěn Dům je postaven a je provedena zesilující rubová skořepina 3. Násyp Klenba s rubovou skořepinou je zasypána. 4. 5% smrštění Po 4 dnech proběhne významná část smrštění. 5. Užitné zatížení o velikosti 3 kn/m2 Místnost je po opravě a je užívána. 6. 5% smrštění Po jednom roce proběhne celé smrštění. 7. Užitné zatížení až do kolapsu V průběhu životnosti zesílené klenby dojde k jejímu náhodnému přetížení. Byla změněna posloupnost vnášení zatěžování oproti záměru uvedeném v Způsobu řešení v přihlášce projektu, protože nebyla zjištěna možnost vložení rubové skořepiny na částečně zdeformovanou a porušenou klenbu v žádném z uvažovaných programů (Atena/Adina). V obou programech je nutno od začátku výpočtu konstrukci uvažovat jako celek. Ve výpočtech byly uvažovány následující materiály: Výztuž R155 Materiálový model: CCReinforcement Beton C2/25 Materiálový model: SBETA materiál Zdivo CP15/MVC2,5 Materiálový model: SBETA materiál Jednotlivé vytvořené modely byly spočítány (Obr.2). 4

Obr. 2 Trhliny v modelu segmentové klenby zesílené 5 mm rubovou skořepinou v posledním spočteném kroku, zatížení nesymetrické, uvažován vliv smrštění U každého modelu byly v průběhu výpočtu sledovány deformace (ve vrcholu a obou patách klenby) a zatížení (na levé i pravé části klenby). Z výsledků výpočtů byly vytvořeny grafy sledující závislost velikosti deformace ve vrcholu na zatížení. Grafy byly vůči sobě porovnány a vyhodnoceny. 5

Segmentová klenba 45 4 35 3 Zatížení ve vrcholu (kn/m2) 25 2 15 1 5,1,2,3,4,5,6,7,8,9,1,11 Deformace ve vrcholu (m) sym nesym 5-sym 5-nesym 5-sym-b sms 5-nesym-b sms 5-trny-sym 5-trny-nesym 1-sym 1-nesym 1-sym-b sms 1-nesym-b sms 1-s trny-sym 1-s trny-nesym 6

Valená klenba 65 6 55 5 45 Zatížení ve vrcholu (kn/m2) 4 35 3 25 2 15 1 5,1,2,3,4,5,6,7,8,9,1,11,12,13,14 sym nesym 5-sym 5-nesym 5-sym-b sms 5-nesym-b sms 5-sym+trny 5-nesym-b sms 1-sym 1-nesym 1-sym-b sms 1-nesym-b sms 1-sym+trny 1-nesym+trny Deformace ve vrcholu (m) Výsledky Z hodnot získaných numerickým modelováním vyplývá, že rubové skořepiny zvýší únosnost kleneb o několik desítek procent. Konkrétní nárůst únosnosti zesílené klenby závisí na tloušťce provedené rubové skořepiny a na druhu zatížení, viz tabulka 1. Při posuzování únosnosti nelze zanedbat vliv smrštění, protože smrštění snižuje únosnost zesílené konstrukce o 15-2%. 7

[kn/m 2 ] % Klenba +násyp Klenba + 5 mm vyztuženého betonu + násyp Klenba + 1 mm vyztuženého betonu + násyp Stálé zatížení 6,5 7,5 7,7 Uvažované zatížení Zdivo 15mm bez smrštění se smrštěním s trny a se smrštěním bez smrštění se smrštěním s trny a se smrštěním Valená 32,84 51,2 46,1 47,77 65,3 6,25 62,1 symetricky zatížená 55 4 45 99 83 89 Valená 28,6 45,21 43,9 41,16 58,74 55,4 57,7 nesymetricky zatížená 61 53 47 19 97 15 Segmentová 16,17 29,45 27,21 26,67 4,6 36,58 28,26 symetricky zatížená 82 68 65 148 126 75 Segmentová 15 27 25,49 25,62 37,6 33,47 29,13 nesymetricky zatížená 9 7 7 147 123 94 Tab.1 Zatížení při kolapsu klenby a hrubý nárůst únosnosti klenby v procentech Ze spočítaných modelů vyplývá, že vložená rubová skořepina ztužuje celou konstrukci a částečně brání vzdalování podpor klenby (stěn) od sebe. Zavedeme-li do výpočtu vliv smrštění, vodorovný posun podpor se zmenší. Porovnáme-li tento jev u valené a segmentové klenby, tak u segmentové klenby je zmenšení vodorovných posunů výraznější. To je dáno tvarem klenby a její tuhostí odpovídající vodorovnému posunu v podpoře. Valená klenba včetně vyztužení, které kopíruje tvar, je méně tuhá než segmentová. Spřažení trny nemá výrazný vliv na únosnost klenby, pokud je dosaženo spřažení nadbetonávky s cihelnou klenbou při betonáži na očištěný rub klenby s vyškrábanými spárami mezi cihlami. Použitá literatura: [1] Bažant Z., Klusáček L.: Statika při rekonstrukcích objektů, VUT, 24 [2] Vaněk T.: Rekonstrukce staveb, SNTL, 1985 [3] Vinař J.: Konstrukce historických staveb, STOP, 26 [4] Witzany J.: Poruchy a rekonstrukce zděných budov, ČKAIT, 1999 [5] Fajman P.: Některé problémy při vytváření statického modelu kleneb, Stavba 1997/3 [6] ČSN EN 1992-1-1 Poděkování Prezentované výsledky byly vytvořeny díky podpoře grantu FRVŠ G1 874/26. 8