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

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

Uložení mostů - ložiska

Dilatace nosných konstrukcí

VÝSTAVBA MOSTŮ (2018 / 2019) M. Rosmanit B 304 Mostní svršek

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

VZOROVÝ PŘÍKLAD NÁVRHU MOSTU Z PREFABRIKOVANÝCH NOSNÍKŮ

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému

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

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

Podklady pro cvičení. Úloha 3

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

Zhodnocení konstrukčního řešení vybraných přesypaných mostních konstrukcí z hlediska LCA. Pavel Ryjáček

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

Účinky smršťování a dotvarování a opatření pro omezení jejich nepříznivého působení

Projevy dotvarování na konstrukcích (na úrovni průřezových modelů)

Rampa ke garážím, Šrámkova ul. Severní terasa, Ústí nad Labem STAVEBNĚ TECHNICKÝ A STATICKÝ POSUDEK

Bibliografická citace VŠKP

Technická zpráva ke statickému výpočtu

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

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Základní pojmy Hlavní části mostu NEJLEPŠÍ MOST JE ŽÁDNÝ MOST

Smykové trny Schöck typ ESD

BUCHBERGER & P a M s.r.o. Řešení dilatačních spár. BUCHBERGER & P a M s.r.o. DILATATION PROFILSYSTEME

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky


ZATÍŽENÍ MOSTŮ DLE EN

POŽÁRNÍ ODOLNOST PODHLEDOVÝCH KONSTRUKCÍ OPLÁŠT NÝCH CEMENTOTŔÍSKOVÝMI DESKAMI. Autoři: Ing. Miroslav Vacula Ing. Martin Klvač

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II

LÁVKA HOLEŠOVICE KARLÍN

KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY

Spolehlivost a bezpečnost staveb zkušební otázky verze 2010

PŘEDSAZENÉ KONSTRUKCE

Přemosťující spoje použití systému SanaxFlex

Dálniční most v inundačním území Lužnice ve Veselí n.lužnicí

Funkce cementobetonových krytů jsou shodné s funkcemi krytů z hutněných asfaltových směsí

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

Modulová osnova. systém os, určující polohu hlavních nosných prvků

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Modulová osnova. systém os, určující polohu hlavních nosných prvků

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

1 Použité značky a symboly

CEMVIN FORM Desky pro konstrukce ztraceného bednění

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

TP 212 VOZOVKY S CEMENTOBETONOVÝM KRYTEM NA MOSTECH POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ. Technické podmínky Ministerstvo dopravy TP 212

"Rekonstrukce mostu ev.č Nové Hamry"

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

Katedra konstrukcí pozemních staveb K124 KP2A, KP2C, KP2E - cvičení 2012/13. Konstrukce pozemních staveb 2. Podklady pro cvičení.

MPM Most 1c - M1 ( , Míčka Tomáš, Ing.) Most Most 1c - M1. most z Mostu do Rudolic MIMOŘÁDNÁ PROHLÍDKA. koncept.

Vrstvená struktura (sendvič)

Estakáda přes Masarykovo nádraží výsledky dlouhodobého monitorování nosné konstrukce mostu a některých vybraných prvků

VÝKAZ VÝMĚR Rekonstrukce mostu Brušperk Cvekův most

Průvodní zpráva. Investor: Libštát 198, Libštát CZ Zpracovatel dokumentace:

Most HLAVNÍ PROHLÍDKA

GlobalFloor. Cofrastra 70 Statické tabulky

BEZSTYKOVÁ KOLEJ NA MOSTECH

Učební pomůcka Prof.Ing. Vladimír Křístek, DrSc. Ing. Alena Kohoutková, CSc. Ing. Helena Včelová. Katedra betonových konstrukcí a mostů

Principy návrhu Ing. Zuzana Hejlová

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

DOSTAVBA AREÁLU FIRMY KIEKERT

VYHLEDÁVACÍ STUDIE TRASY DOKONČENÍ SOKP MOST PŘES VLTAVU

9.5 Obklad ocelových konstrukcí cementotřískovými deskami CETRIS

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ SYSTÉMY. Inteligentní řešení

SO 202 Východní lávka

Asfaltové zálivkové hmoty. Sanační hmoty. Emulzní kalové zákryty. Adhezní nátěry. Asfaltové hmoty BIGUMA

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

Konstrukční systémy vícepodlažních budov Přednáška 5 Stěnové systémy Doc. Ing. Hana Gattermayerová,CSc Obsah

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

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

Řešení problematiky dilatačních spár a jejich narušení

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

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

ZÁKLADOVÁ KONSTRUKCE část nosné konstrukce přenášející zatížení od stavby do základové půdy. Fakulta stavební ČVUT v Praze

České vysoké uče í te h i ké v Praze. Fakulta stave í

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

PS01 POZEMNÍ STAVBY 1

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

Vady a poruchy betonových konstrukcí

REKAPITULACE STAVBY Kód:

Rekonstrukce chodníku v ul. Bystřická od ul. Smetanova k ul. Komenského - Dubí Bystřice. Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00%

NOSNÉ STĚNY, SLOUPY A PILÍŘE

"Modernizace mostu ev. č Vokov"

Schöck Tronsole typ B

Most Pha Opatovská - lávka u zdravotního střediska

Interakce stavebních konstrukcí

TECHNOLOGICKÝ LIST. Přehled konstrukcí. Technologie montáže. 1. Kovová konstrukce: 600 (625) 400 (417) 300 (313)

Most HLAVNÍ PROHLÍDKA

Stavební technologie

Desky Trámy Průvlaky Sloupy

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

Železniční most - příhradová konstrukce Scia Engineer 2008

Spodní stavba. Hranice mezi v tabulce uvedenými typy hydrofyzikálního namáhání se doporučuje provést přetažením hydroizolace v rozsahu 0,3 m.

Schöck Isokorb typ QS

ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

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

SO 203 Úprava mostu ev. č

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A12. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

Závěry konference Asfaltové vozovky 2017

Transkript:

Technická univerzita Ostrava 1 VÝSTAVBA MOSTŮ (2018 / 2019) M. Rosmanit B 304 miroslav.rosmanit@vsb.cz 2 - slouží k překlenutí dilatační spáry mezi nosnou konstrukcí a opěrou, nebo mezi sousedními nosnými konstrukcemi nad pilířem - u mostů PK jsou umístěné v úrovni vozovky - u železničních mostů jsou umístěné pod kolejovým lůžkem 1

3 4 Funkce mostních závěrů - zajišťují plynulý přechod vozidel nad dilatační spárou - umožňují volný pohyb nosné konstrukce (teplotní změny změna délky, zatížení průhyb a posun, reologické změny betonu smršťování a dotvarování) 2

5 Funkce mostních závěrů - zajišťují plynulý přechod vozidel nad dilatační spárou - umožňují volný pohyb nosné konstrukce (teplotní změny změna délky, zatížení průhyb a posun, reologické změny betonu smršťování a dotvarování) - zamezuje průsak vody z vozovky k ložiskům (musí být vodotěsné) - musí být nehlučné - musí dostatečně odolávat účinkům vozidel na mostě - musí být lehce udržovatelé - musí být odolné proti agresivním činitelům (mosty PK) - musí být vyměnitelné během životnosti mostu 6 mostní závěry pevné podepření - pevná podpora zamezuje posun - v dilatační spáře dochází pouze k vodorovnému a svislému posunu (průhyb) - tyto deformace jsou malé, proto jsou požadavky na tyto mostní závěry u běžných mostů zanedbatelné 3

7 mostní závěry pohyblivé podepření - v místě mostního závěru dochází k prodlužování a zkracování nosné konstrukce vlivem změny teploty, smršťování a dotvarování betonu - dilatační spára se uzavírá nebo zavírá, mostní závěr musí tyto pohyby umožnit při zachování rezervy 8 mostní závěry pohyblivé podepření - nejmenší šířka spáry: - největší šířka spáry: t 0 základní teplota t montážní teplota T 1 max. zvýšení teploty vzhledem k základní teplotě T 2 max. snížení teploty vzhledem k základní teplotě Δl s zkrácení nosné konstrukce vlivem smršťování Δl d zkrácení nosné konstrukce vlivem dotvarování L dilatační délka koknstrukce α teplotní součinitel délkové roztažnosti - praktickou pomůckou pro orientační stanovení šířky spáry: 4

9 bezdilatační spoje - zajišťuje překrytí dilatační spáry a zároveň mění statické působení vícepolové nosné konstrukce - ze samostatně staticky působících prefabrikovaných mostních polí vytváří delší dilatační celek, který ve vodorovném směr působí jako spojitý - vozovka prochází plynule nad dilatační spárou bez nutnosti vložení mostního závěru - může být řešeno speciální konstrukční úpravou překrytí dilatační spáry nad pilířem, nebo spřahující deskou u spřažených konstrukcí 10 bezdilatační spoje 5

11 pružný asfaltový mostní závěr - je vytvořený z pružné hmoty (deformační vlastnosti), která je adhezně spojená se sousedními vozovkovými vrstvami a s podkladem - současně tvoří obrusnou vrstvu (kryt) vozovky - pružná hmota je vytvořena z výplňové kostry z drceného kameniva a zálivky na bázi modifikovaných živičných směsí - jsou vhodné pro přenos celkových dilatačních pohybů do 50 mm, výjimečně do 70 mm - tloušťka je dána rozdílem mezi niveletou vozovky a povrchem nosné konstrukce, doporučuje se 80 100 mm - šířka závisí na dilatační délce nosné konstrukce, pohybuje se v rozmezí 300 mm pro L 15 m, do 700 mm pro L = 40 50 m 12 pružný asfaltový mostní závěr 6

13 pružný asfaltový mostní závěr 14 pružný asfaltový mostní závěr montáž 7

15 starší typy (jsou nahrazovány novými) - malá odolnost proti účinkům vnějšího zatížení, nebyly vodotěsné - dilatační spára byla překrytá plechem tloušťky asi 20 mm, - umístěném v úrovni vozovky, nebo překrytý vozovkou - v 70-tých letech byly zavedeny kombinované konstrukce - ocel-guma: A30 a A60 pro posuny ± 15 mm, resp. ± 30 mm - guma: T50 T160 pro posun ± 50 mm až ± 80 mm 16 starší typy (jsou nahrazovány novými) 8

17 mostní závěr 3W - lamelový - Wasserdicht vodotěsný - Weterfest odolný proti povětrnostním vlivům - Wartungsfrei bezúdržbový 18 lamelový mostní závěr - konstrukčně vytvořený závěr z ocelových nosných prvků a gumových těsnících prvků - je vhodný pro dilatační pohyby ± 40 mm až 360 mm - mostní závěr má modulový stavebnicový systém - větší dilatační pohyb se docílí přidáním jednoho nebo více středních ocelových a gumových profilů 9

19 lamelový mostní závěr 20 lamelový mostní závěr 10

21 lamelový mostní závěr 22 lamelový mostní závěr 11

23 lamelový mostní závěr 24 lamelový mostní závěr 12

25 lamelový mostní závěr 26 kobercový mostní závěr 13

27 prstový mostní závěr - otevřený mostní závěr, není vodotěsný - voda která proteče přes prstově uspořádané ocelové plechy se zachytává do žlabu v dilatační spáře, odvádí se mimo most - je vhodný pro velké dilatační pohyby nosné konstrukce 28 prstový mostní závěr 14

29 prstový mostní závěr 30 mostní závěr železničních mostů - není v bezprostředním styku s vozidly - dilatační spára je překryta ocelovým plechem volně položeným na asfaltový nátěr - poloha plechu je zajištěna fixačními trny 15

31 mostní závěr železničních mostů - podpovrchový 32 mostní závěr železničních mostů - pružný 16

33 mostní závěr železničních mostů lamelový 34 mostní závěr železničních mostů lamelový 17

Literatura 35 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 18