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

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

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška

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

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

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému

PRŮBĚH ZKOUŠKY A OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU BETONOVÉ PRVKY předmět BL01 rok 2012/2013

Uložení mostů - ložiska

NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM

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

1 Použité značky a symboly

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

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

Uplatnění prostého betonu

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

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

pedagogická činnost

Projevy dotvarování na konstrukcích (na úrovni průřezových modelů)

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

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

Účinky smršťování a dotvarování a opatření pro omezení jejich nepříznivého působení

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

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

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

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

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

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

Použitelnost. Žádné nesnáze s použitelností u historických staveb

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

Relaxační metoda. 1. krok řešení. , kdy stáří betonu v jednotlivých částech konstrukce je t 0

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

Desky Trámy Průvlaky Sloupy

Dilatace nosných konstrukcí

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

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

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

Problematika navrhování železobetonových prvků a ocelových styčníků a jejich posuzování ČKAIT semináře 2017

15. ŽB TRÁMOVÉ STROPY

Statika 2. Vybrané partie z plasticity. Miroslav Vokáč 2. prosince ČVUT v Praze, Fakulta architektury.

NK 1 Konstrukce 2. Volba konstrukčního systému

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

KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY BUDOV II KOMPLEXNÍ PŘEHLED

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

Betonové a zděné konstrukce Přednáška 1 Jednoduché nosné konstrukce opakování

Betonové konstrukce (S)

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

Prostý beton Pedagogická činnost Výuka bakalářských a magisterský předmětů Nosné konstrukce II

Ocelobetonové konstrukce

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

Interakce ocelové konstrukce s podložím

Předpjatý beton Přednáška 13

Prvky betonových konstrukcí BL01 5. přednáška

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

Semestrální práce Železobetonové konstrukce 2011 LS:

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

BL001 Prvky betonových konstrukcí

ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

Principy návrhu Ing. Zuzana Hejlová

Základní případy. Smyková odolnost. τ c je smyková pevnost desky [MPa] Patka, soustředěné zatížení. Bezhřibové stropní desky

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B5. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

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

K133 - BZKA Variantní návrh a posouzení betonového konstrukčního prvku

Schodiště. Schodiště termíny

Bibliografická citace VŠKP

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

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

INTERAKCE VNITŘNÍCH SIL PŘI DIMENZOVÁNÍ DLE EC2

Prvky betonových konstrukcí BL01 11 přednáška

Posouzení trapézového plechu - VUT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 2017

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

ZÁKLADNÍ PRINCIPY NAVRHOVÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ A JEJICH KRITICKÝCH OBLASTÍ

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

Smyková odolnost na protlačení

PRUŽNOST A PLASTICITA I

Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí

OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ PRUŽNOST A PLASTICITA II - DD6

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

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

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

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska

Příklad - opakování 1:

ČSN EN OPRAVA 1

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

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

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

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

BL06 - ZDĚNÉ KONSTRUKCE

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

BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

PROBLÉMY STABILITY. 9. cvičení

Betonové konstrukce. Beton. Beton. Beton

STROPNÍ KONSTRUKCE Petr Hájek 2009

BL006 - ZDĚNÉ KONSTRUKCE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE PARKOVACÍHO DOMU REINFORCED CONCRETE STRUCTURE

Transkript:

Technická univerzita Ostrava 1 VÝSTAVBA MOSTŮ (2018 / 2019) M. Rosmanit B 304 miroslav.rosmanit@vsb.cz Charakteristika a oblast použití - vzniká zmonolitněním konstrukce deskového nebo trámového mostu se spodní stavbou - vhodným konstrukčním uspořádáním, volbou tuhosti příčle a stojek, mírou vyztužení, úpravou základů a spojením příčle se stojkami lze ovlivnit výpočetní model konstrukce - vetknutí vodorovné nosné konstrukce do spodní staby zpravidla zmenšuje namáhání v oblasti kladných momentů střed příčle 2 tuhá rámová stojka (malý moment v poli) tuhá příčel (velký moment v poli) 1

3 - jednoduché rámy jeden otvor - sdružené rámy několik mostních otvorů - statické působení rámové soustavy je zapotřebí vystihnout vhodnou statickou soustavou zohlednění tuhostí jednotlivých prvků a jejich vzájemné spolupůsobení - pro zajištění správné funkce mají důležitou funkci základové patky a jejich spojení s rámovou stojkou (musí přenést šikmý tlak působící na základ) 4 - pokud je základová půda málo stlačitelná nenastane pootočení základu navrhují se stojky vetknuté - u stačitelné základové půdy se stojky navrhují kloubové - zakládní rámových mostů se realizuje jako plošné nebo hlubinné (piloty), zaručující dokonalé vetknutí - navrhují se tradičně pro malá a střední rozpětí, pro větší rozpětí se upltňují mosty z předpjatého betonu - výhodou jejich využití je hlavně jejich statická výhodnost a jednoduchost - nevýhodou je tradiční způsob montáže monolitický na podpěrné skruži 2

5 Trojkloubový rám - staticky určitá soustava (vhodná pouze v omezené míře) - využití pouze u nevhodných základových podmínek (velmi stlačitelné podloží, poddolované území) - vzhledem ke statické určitosti soustavy konstrukce lépe odolává účinkům teploty, objemovým a reologickým změnám betonu (dotvarování, smršťování) nastává redistribuce napětí - nevýhodné je použití kloubu uprostřed konstrukční a provozní problémy (průhyb uprostřed) - rámová příčel není většinou hospodárně využitá - vodorovné účinky sil se mohou eliminovat táhlem ve spod. části 6 Dvojkloubový rám - 1 x staticky neurčitá kce - rámové stojky jsou se základy spojeny kloubově - konstrukce je vhodná tam, kde se objevují vedlejší účinky - nerovnoměrný pokles podpor, pootočení základů, změna teploty nebo reologické účinky betonu - rámová příčel může být využita hospodárněji 3

7 Vetknutý rám - 3 x staticky neurčitá kce - nejčastěji používaná kce - konstrukce je velmi citlivá na změny napětí vlivem působení teplot a reologie betonu - tyto konstrukce vyžadují únosné podloží, resp. vhodné konstrukční uspořádání základů 8 Uzavřený rám - 3 x staticky neurčitá kce - vzniká spojením rámových stojek, příčle a základové desky - vhodné je použití v případech mimořádně málo únosného podloží (např. poddolované území) - běžně se tato konstrukce využívá do rozpětí 4,0 m také jako propustek 4

9 Rám se systémem táhlo - vzpěra - 5 x staticky neurčitá kce - stojka je kloubově připojena k nosné konstrukci a k základu - šikmé táhlo je rovněž připojeno kloubově - trojúhelníkový podpěrný systém zajišťuje vetknutí rámové příčle - odpadají masivní plné krajní podpěry 10 Združené rámy - pro větší rozpětí a více polí se nevrhují rámy sdružené - jsou to konstrukce vícekrát neurčité, mají podobné výhody a nevýhody jako jednoduché rámové konstrukce - o velikosti a umístění dilatačních celků rozhodují především napjatostní stavy od teploty, dotvarování a smršťování betonu 5

11 - pro zmírnění účinků vodorovných sil se u rámových konstrukcí mostů používají táhla umístěná ve spodní části konstrukce, nebo speciální úpravy základů (konstrukčně náročnější) obr. - velikost a průběh výslednice zatížení R, tedy i vodorovnou sílu H můžeme ovlivnit buď změnou sklonu základové spáry nebo změnou polohy těžiska rámové stojky a základu 12 Statické řešení - jednotlivé prvky nosného systému (příčel, stojky) jsou namáhané stálým i pohyblivým zatížením, které způsobují namáhání ohybovým momentem, tlakovými a smykovými silami - všechny extrémní hodnoty vnitřních sil jsou v obecném případě v různých kritických průřezech a vznikají při různých polohách pohyblivé soustavy zatížení - vhodný způsob řešení je aplikace příčinkových čar, nebo využití tzv. statické řezové metody (extrémy jednotlivých vnitřních sil se určí pro daná statická zatížení pohybující se po konstrukci určeným (malým) krokem) získáme obalové křivky vnitř. sil - většinou rozhodují kombinace M max a N př., resp. N max a M př. 6

Statické řešení aplikace příčinkových čar 13 obalové křivky - příčel (momenty), stojka (normálové síly), reakce 14 Stanovení únosnosti průřezů - hlavní výztuž prvků rámové konstrukce dimenzujeme na kombinaci mometů a normálové síly (resp. průřez namáhaný excentrickým tlakem) - podle ČSN EN 1992 využíváme metodu mezních přetvoření (přetvoření vymezují několik typických oblastí namáhání průřezu na mezi únosnosti) - porušení průřezu nastává, pokud je dosaženo mezní přetvoření alespoň v jednom z materiálů bodů A, B, C 7

15 Stanovení únosnosti průřezů Oblast 1 centrický tlak nebo tah (malá výstřednost) Oblast 2 ohyb + případná normálová síla při využití výztuže Oblast 3 ohyb + případná normálová síla při využití výztuže a betonu Oblast 4 ohyb + případná normálová síla při využití betonu Oblast 5 tlak s malou výstředností a centrický tlak 16 Stanovení únosnosti průřezů - hodnoty mezní únosnosnosti průřezu namáhaného N Rd a M Rd je možné vyjádřit pomocí interakčního diagramu (je jasné využití jednotlivých prvků průřezu) - A c tlačený beton - A s2 tlačená výztuž - A s1 tažená výztuž v MSÚ platí: prakticky rozlišujeme: - převládající ohyb (velká excentricita) průřezy rámové příčle A s2 = 0, případně A s2 < A s1 - převládající tlak (malá excentricita) průřezy rámové stojky A s1 = 0, případně A s2 > A s1 8

Stanovení únosnosti průřezů - převládající ohyb (velká excentricita) 17 - převládající tlak (malá excentricita) N Sd - návrhová hodnota norm. síly od extrémní kombinace zatížení ξ lim - poměrná vzdálenost neutrální osy ξ lim = x lim /d b - šířka průřezu d - účinná výška průřezu α - součinitel (dlouhodobé nepříznivé vlivy na pevnost betonu v tlaku) - návrhová pevnost betonu v tlaku f cd Stanovení únosnosti průřezů - při posuzování kritických průřezů namáhaných tlakem je je zapotřebí uvážit účinky vzpěru 18 - převážně tlačené části by neměly mít štíhlost větší než 100, už od štíhlosti větší než 70 je zapotřebí provedení přesnějšího stabilitního výpočtu, případně uvážení fyzikální a geometrické nelinearity (výpočet II. řádu) (vliv větší než 10 % musí být uvážen, norma doporučuje také některé zjednodušené metody zvětšení celkové excentricity) - metoda modelovéh sloupu 9

19 Vyztužování - rámová příčel (trámový nebo deska systém) se vyztužuje podle běžných konstrukčních zásad pro příslušné prvky důležité oblasti: - rámový roh (vetknutí rámové příčle do stojky) 20 Vyztužování - rámová příčel (trámový nebo deska systém) se vyztužuje podle běžných konstrukčních zásad pro příslušné prvky důležité oblasti: - rámový roh (vetknutí rámové příčle do stojky) 10

21 Vyztužování - rámová příčel (trámový nebo deska systém) se vyztužuje podle běžných konstrukčních zásad pro příslušné prvky důležité oblasti: - napojení stojky do základu vetknutí kloub vrubový kloub Literatura 22 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 11