Boulení stěn při normálovém, smykovém a lokálním zatížení (podle ČSN EN 1993-1-5). Posouzení průřezů 4. třídy. Boulení ve smyku, výztuhy stěn.

Podobné dokumenty
9 Spřažené desky s profilovaným plechem v pozemních stavbách

4. Tenkostěnné za studena tvarované prvky. Návrh na únavu OK.

6 Mezní stavy únosnosti

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

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

10 Navrhování na účinky požáru

Prvky betonových konstrukcí BL01 1. přednáška

3. Výroba a montáž, navrhování OK Výrobky, výroba a montáž, projektová dokumentace, navrhování podle MS, klasifikace průřezů.

STATICKÝ VÝPOČET: PŘESTUPNÍ UZEL HULVÁKY 1.ETAPA: obj. SO 01 Sociální zařízení MHD obj. SO 02 Veřejné WC

PLÁŠŤOVÉ PŮSOBENÍ TENKOSTĚNNÝCH KAZET

PRVKY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

Úloha 6 - Návrh stropu obytné budovy

PROFILY S VLNITOU STOJINOU POMŮCKA PRO PROJEKTANTY A ODBĚRATELE WT PROFILŮ

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

Beton. Be - ton je složkový (kompozitový) materiál

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

Únosnosti stanovené níže jsou uvedeny na samostatné stránce pro každý profil.

8 Předpjatý beton. 8.1 Úvod. 8.2 Zatížení. Předpjatý beton

4.1 Shrnutí základních poznatků

Řešené příklady INFASO + Obsah. Kotvení patní a kotevní deskou. Kloubový připoj. Šárka Bečková

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

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

Zakázka: D Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa Objekt: SO 201 Sanace svahu

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

Stabilita tenkostěnných za studena tvarovaných Z vaznic v oblasti nadpodporových momentů. Stability of Cold-formed Z purlins in Support Region.

10.1 Úvod Návrhové hodnoty vlastností materiálu. 10 Dřevo a jeho chování při požáru. Petr Kuklík

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování

PŘÍKLADY PŮSOBENÍ A VÝPOČTU ZATÍŽENÍ VLASTNÍ TÍHOU:

Funkce pružiny se posuzuje podle průběhu a velikosti její deformace v závislosti na působícím zatížení.

R 240 R 240 R ) R ) 270 / krytí hlavní výztuže c [mm]

STATICKÝ VÝPOČET. Příloha č. 01 VYBUDOVÁNÍ FOTOLITOGRAFIE 7.NP. SO 01.2 Statika - podpurné konstrukce jednotek VZT. Investor: Zpracovatel části:

N únosnost nýtů (při 2 střižných krčních nýtech zpravidla únosnost plynoucí z podmínky otlačení) Pak platí při rozteči (nýtové vzdálenosti) e

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

2. Interakce namáhání. Členěné pruty. Ocelobetonové nosníky a sloupy.

R-05 MOST V UL. PRVOMÁJOVÁ PŘEPOČET ZATÍŽITELNOSTI MOSTU PO OPRAVĚ

Hliníkové konstrukce požární návrh

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

Principy navrhování stavebních konstrukcí

Tloušťka stojiny t [mm] I-OSB 08 45/ I-OSB 08 58/ x 38

Dřevo a mnohopodlažní budovy

5. Aplikace výsledků pro průřezy 4. třídy.

5. Ohýbané nosníky Únosnost ve smyku, momentová únosnost, klopení, MSP, hospodárný nosník.

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

PROBLÉMY STABILITY. 9. cvičení

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2010, ročník X, řada stavební článek č. 17.

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

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup

ORGANIZAČNÍ A STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI

Ocelobetonové konstrukce

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

VZDĚLÁVACÍ KURZ SE ZAMĚŘENÍM NA PŘÍPRAVU NA PROFESNÍ KVALIFIKACI PROJEKTANT LEŠENÍ INFORMACE

2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA

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

Základní principy navrhování konstrukcí podle EN 1990

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Vzpěrná pevnost skutečného prutu. Obsah přednášky. Únosnost tlačeného prutu. Výsledky zkoušek tlačených prutů

Profily s vlnitou stojinou WT profily rev /2013 KONSTRUKČNÍ ZÁSADY

3. Tenkostěnné za studena tvarované OK Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu.

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák

POŽÁRNÍ ODOLNOST DŘEVOBETONOVÉHO STROPU

Rotační skořepiny, tlakové nádoby, trubky. i Výpočet bez chyb. ii Informace o o projektu?

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

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

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PÁSOVÝ DOPRAVNÍK FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ

IDEA Frame 4. Uživatelská příručka

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

Návrh žebrové desky vystavené účinku požáru (řešený příklad)

SCIA.ESA PT. Posudky ocelových konstrukcí

Vedení tepla v MKP. Konstantní tepelné toky. Analogické úlohám statiky v mechanice kontinua

POSOUZENÍ ÚNOSNOSTI PRŮŘEZU VE SMYKU řešený příklad pro BO009

Mechanika hornin. Přednáška 2. Technické vlastnosti hornin a laboratorní zkoušky

BO02 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ

Nosné překlady HELUZ 23, Keramické překlady HELUZ ploché 135. Žaluziové a roletové překlady HELUZ 139

Statický výpočet postup ve cvičení. 5. Návrh a posouzení sloupu vzpěrné délky

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MNSP STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ PRO AKADEMICKÝ ROK

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ převody. Přednáška 6

Výpočet únosnosti šnekového soukolí (Výukový text výběr z normy DIN 3996)

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

χ je součinitel vzpěrnosti pro příslušný způsob vybočení.

STATIKON Solutions s.r.o. Hostinského 1076/ Praha 5 Stodůlky STATICKÝ POSUDEK

Vytápění BT01 TZB II cvičení

Tepelně izolační styčník s čelní deskou. Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze

6 Mezní stavy únosnosti

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr.

Jednoduchá metoda pro návrh ocelobetonového stropu

K133 - BZKA Variantní návrh a posouzení betonového konstrukčního prvku

3. Způsoby namáhání stavebních konstrukcí

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO tel

Určeno posluchačům Fakulty stavební ČVUT v Praze

TECHNICKÉ INFORMACE SCHÖCK NOVOMUR / NOVOMUR LIGHT

VÝROBA SOUČÁSTI Z DRÁTU

Dřevěné konstrukce (stropy, krovy, hrázděné a roubené konstrukce,), dřevokazné a degradační procesy Historické hrázděné konstrukce

Definujte poměrné protažení (schematicky nakreslete a uved te jednotky) Napište hlavní kroky postupu při posouzení prutu na vzpěrný tlak.

NEXIS 32 rel Generátor fází výstavby TDA mikro

STATICKÉ POSOUZENÍ. Ing. Ivan Blažek NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

Část 5.8 Částečně obetonovaný spřažený ocelobetonový sloup

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

SENDVIČOVÉ KONSTRUKCE Zdeněk Padovec

ČSN ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS xxxxxxx; xxxxxxx Červenec Požární bezpečnost staveb Požární odolnost stavebních konstrukcí

Transkript:

3. Stabilita stěn. Boulení stěn při normálovém, smykovém a lokálním zatížení (podle ČSN EN 1993-1-5). Posouzení průřezů 4. třídy. Boulení ve smyku, výztuhy stěn. Boulení stěn Štíhlé tlačené stěny boulí. Obdobně jako u tlačených prutů se rozlišuje: - stabilita ideální stěny, - únosnost skutečné imperfektní stěny. Eulerovo napětí (výpočet jako na prutu jednotkové šířky ), pomocná hodnota: (náhradní prut) pro a = 1: a. t π E I = E π E t b b A 1 ( 1 ν ) b Eulerovo napětí je upravené pro stěnové chování OK01 Ocelové konstrukce (3) 1

1. Stabilita ideální stěny: (podrobně viz předmět Stabilita ocelových stěn) Např. boulení nekonečného pásu o šířce b (boulí ve čtvercích s délkou b): různé zatížení různé okrajové podmínky Obecně lze podle lineární teorie boulení psát pro kritické napětí: cr = k E = k π E t 1(1 ν ) b (vztaženo k šířce b) součinitel kritického napětí k (pro smykové napětí k τ ) Hodnoty součinitelů k jsou uvedeny v literatuře, základní případy uvádí Eurokód. Závisí na zatížení a okrajových podmínkách, např.: pro a/b 1 k = 4 k = 3,9 k = b 5, 34 + 4 a OK01 Ocelové konstrukce (3)

. Únosnost skutečné imperfektní stěny: Vychází z řešení desek s velkými průhyby, po zavedení počátečních imperfekcí (tj. počátečního vyboulení a reziduálního pnutí), tzv. nelineární teorií boulení. Únosnost se určí z rozložení napjatosti při kolapsu, např. pro jednosměrně tlačenou desku: b t počáteční vyboulení max = f y b eff / b eff / b ρ = = f b y 0 eff b = db Pro výpočty se zavádí účinná p šířka stěny z hlediska boulení: b eff = ρ b Součinitel boulení ρ je uveden v Eurokódu (ČSN EN 1993-1-5 Boulení stěn) (vychází ze vzorce prof. Wintera, 1947, a je upraven podle numerických studií) OK01 Ocelové konstrukce (3) 3

Součinitel boulení podle Eurokódu: vyjádření průběhu napětí ve stěně ψ = / 1 ρ = λ p 0,055 λ p ( 3 + ψ ) 1,0 1 kde poměrná štíhlost stěny: f y λ p = = cr b / t 8,4 ε k ε = f y 35 N/mm [ ] vzorce, tabulky Souhrn: 1. Stabilitní řešení ideálních stěn... pro určení součinitele kritického napětí k;. Únosnost skutečných stěn... pomocí součinitele boulení ρ, resp. b eff. OK01 Ocelové konstrukce (3) 4

Posouzení průřezů třídy 4 Pomocí spolupůsobících p šířek (resp. pomocí ρ ) stanovit "účinný p průřez" tj. A eff, W eff (vyloučit vyboulené části) Účinný p průřez se potom posuzuje pružně, jako běžná třída 3. Příklad průřezu v tlaku (stanovení A eff ) d eff / c c eff deff / d e N posun neutrální osy e N u nesymetrických průřezů v místě vyboulení (tento posun je důležitý v interakci N + M, viz přednáška č. ) Příklad průřezu v ohybu (stanovení W eff ) b = d/ y y eff 0,4 b eff 0,6 b eff tažená pásnice bez redukce (neboulí)! OK01 Ocelové konstrukce (3) 5

Boulení při smyku (nesouvisí s průřezy 4. třídy!) t w h w h Stojina pro w 7 > ε boulí (pro ocel S35 při hodnotě 60). t w η 35 ε = ; η = 1, (plyne z experimentů) f y Únosnost v boulení zvýší výztuhy (pokud boulí, musí být alespoň nad podporami!!): V Ed V Ed příčná výztuha (např. plochá, úhelník...) vyboulení tvoří "tahovou diagonálu" (tzv. příhradové chování) Diagonály se tvoří při dostatečné tuhosti výztuh a pásů v jednotlivých polích stěny: OK01 Ocelové konstrukce (3) 6

Únosnost v boulení při smyku: Vztahy v Eurokódu jsou odvozeny podle teorie rotovaných napětí a ověřeny na experimentech. V b,rd = V bw,rd + V příspěvek stojiny bf,rd η fy hw t 3 γ V bf M1 w prostá únosnost ve smyku příspěvek pásnic: vyjadřuje tzv. rámové chování, vytvoření kinematického mechanizmu s plastickými klouby. Je malý, lze zanedbat. V bf Příspěvek stojiny V = bw,rd χ w f yw 3 γ h w M1 t w χ w je součinitel příspěvku stojiny (vlastně součinitel boulení ve smyku) Součinitel příspěvku stojiny χ w k únosnosti v boulení při smyku je uveden podle štíhlosti h w /t w v normě (Eurokódu ČSN EN 1993-1-5). OK01 Ocelové konstrukce (3) 7

Posouzení MSÚ V V Ed b,rd 1,0 Nevyhoví-li: - zesílit tloušťku stojiny t w, - nebo vyztužit výztuhami (příčnými, popř. podélnými). Výztuhy stěn (podrobně viz předmět Stabilita ocelových stěn) Stěny vysokých nosníků se volí štíhlé a vyztužují se příčnými nebo i podélnými výztuhami (otevřeného průřezu I, L, T, nebo uzavřeného průřezu) i podélnými výztuhami: podélné výztuhy příčné výztuhy t w OK01 Ocelové konstrukce (3) 8

Podélné výztuhy: - zvýší únosnost průřezu třídy 4 (zvětší účinný průřez); (při stanovení účinného průřezu se stanoví účinný průřez tlačených panelů mezi výztuhami a provede redukce celé tlačené oblasti, tj. včetně výztuh, pro vybočení v tlaku). - zvýší únosnost při boulení ve smyku; (příspěvek stojiny je vyšší, protože panely jsou malé tažená diagonála se vytvoří buď v každém poli, jsou-li výztuhy dostatečně tuhé, nebo přes celou výšku vyztužené stojiny). Příčné výztuhy: - zvýší únosnost při boulení ve smyku. Při zahrnutí účinku výztuh se musí posoudit jejich tuhost i únosnost. Interakce V+M VEd 1) Pro "malý smyk", tj. 0, 5 se interakce neuvažuje; Vbw,Rd ) Pro "velký smyk" se řeší stejně jako v přednášce č., zamění-li se V pl,rd za příspěvek stojiny, tj. V bw,rd. (viz též předmět Stabilita ocelových stěn). OK01 Ocelové konstrukce (3) 9

Příčné síly - lokální napjatost 1. Stojina s výztuhou F Ed stropnice pohled: průvlak 45º výztuha plocha výztuhy a stojiny pro roznos pod úhlem 45 je A st Napětí ve výztuze: F z = A Sd st... napětí je malé a obvykle se zanedbává. Z hlediska stability a únosnosti je výztuha dobrým řešením, ale je drahá. OK01 Ocelové konstrukce (3) 10

. Stojina nevyztužená Posuzuje se únosnost tenké stojiny s možnou ztrátou stability (F Ed F Rd ): F Ed F Ed plastické lomové čáry Únosnost stěny pod lokálním břemenem: F Rd účinná plocha stojiny pod břemenem = L eff t w f γ yw M1 F Ed účinná délka stojiny: L eff = χ F l y součinitel lokálního boulení (Více viz předmět Stabilita ocelových stěn) účinná zatížená délka OK01 Ocelové konstrukce (3) 11