Principy navrhování stavebních konstrukcí



Podobné dokumenty
Principy navrhování stavebních konstrukcí

Principy navrhování stavebních konstrukcí

Principy navrhování stavebních konstrukcí

Principy navrhování stavebních konstrukcí

Beton. Be - ton je složkový (kompozitový) materiál

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

Základní principy navrhování konstrukcí podle EN 1990

Úloha 6 - Návrh stropu obytné budovy

Prvky betonových konstrukcí BL01 1. přednáška

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

1 Zásady navrhování betonových konstrukcí podle Eurokódů

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

9 Spřažené desky s profilovaným plechem v pozemních stavbách

ORGANIZAČNÍ A STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI

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

2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA

Dřevo EN1995. Dřevo EN1995. Obsah: Ing. Radim Matela, Nemetschek Scia, s.r.o. Konference STATIKA 2013, 16. a 17.

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

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu

2.STATIKA V ROVINĚ 2.1 SÍLA, JEJÍ URČENÍ A ÚČINKY 2. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město

Ocelobetonové stropní konstrukce vystavené požáru. Poznatky z požárů

bezpečnosti stavebních konstrukcí

PRVKY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování

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

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

2 Kotvení stavebních konstrukcí

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

6 Mezní stavy únosnosti

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

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

SKELETOVÉ KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY

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

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

OVMT Mechanické zkoušky

Co je VELOX? VELOX patentované spojení dřeva a betonu

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

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

Téma 1: Spolehlivost a bezpečnost stavebních nosných konstrukcí

PROFILY S VLNITOU STOJINOU POMŮCKA PRO PROJEKTANTY A ODBĚRATELE WT PROFILŮ

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

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

Nosníkové bednění Doka Top 50

PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE

Statické tabulky trapézové plechy

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

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup

VI. Zatížení mimořádná

Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv

HalaSystem KŠ PREFA.... betonová a energeticky y efektivní hala...

Obr. 1 Stavební hřebík. Hřebíky se zarážejí do dřeva ručně nebo přenosnými pneumatickými hřebíkovačkami.

Části a mechanismy strojů 1 KKS/CMS1

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

NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ DLE ČSN EN , ZÁKLADNÍ PROMĚNNÉ

2 Materiály, krytí výztuže betonem

SŠPU Opava. PROGRAM č. 5 ULOŽENÍ HŘÍDELE PŘEVODOVKY

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

Advance Design 2016 SP1

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU

TEMA KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ S.R.O. STATICKÉ PARAMETRY

BEZPEČNÉ A EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ PRO VAŠI STAVBU

ŠROUBOVÉ SPOJE VÝKLAD

Metodika stanovující technické požadavky pro přípravu novostaveb k provizornímu ukrytí

koeficient délkové roztažnosti materiálu α Modul pružnosti E E.α (MPa)

POSUZOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VE ZNALECKÉ PRAXI

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

dráha nárazu (pružnost karoserie) s n := 10cm δ p := 38 N mm 2 m 2

NEXIS 32 rel Generátor fází výstavby TDA mikro

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

Infrastruktura kolejové dopravy

Mezní stavy. Obecné zásady a pravidla navrhování. Nejistoty ve stavebnictví. ČSN EN 1990 a ČSN ISO návrhové situace a životnost

Prvky betonových konstrukcí BL01 11 přednáška

Cvičení 5. Posudek metodou POPV. Prostý nosník vystavený spojitému zatížení Příklady k procvičení

7 Prostý beton. 7.1 Úvod. 7.2 Mezní stavy únosnosti. Prostý beton

Šroubovitá pružina válcová zkrutná z drátů a tyčí kruhového průřezu [in] 1.3 Provozní teplota T 200,0 1.4 Provozní prostředí

POROTHERM překlad VARIO

STAVEBNÍ LÁTKY. Definice ČSN EN Beton I. Ing. Lubomír Vítek. Ústav stavebního zkušebnictví Středisko radiační defektoskopie

Uložení nosných konstrukcí

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Evropské technické osvědčení ETA-01/0006

SEIZMICKÁ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ. Prof. Ing. Jiří Adámek, CSc. Doc. Ing. Leonard Hobst, CSc. STAVEBNÍ LÁTKY MODUL BI01-M01

Šroubovitá pružina válcová tlačná z drátů a tyčí kruhového průřezu [in] 1.3 Provozní teplota T 200,0 1.4 Provozní prostředí

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

3. Způsoby namáhání stavebních konstrukcí

Šroubovitá pružina válcová tažná z drátů a tyčí kruhového průřezu [in]

A2.1 Rozsah platnosti

Beton je umělé stavivo (umělý kámen) složené z cementu, hrubého a jemného kameniva a vody.

Navrhování mostních konstrukcí podle Eurokódů. Navrhování mostních konstrukcí podle Eurokódů. Obsah presentace

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta stavební Ústav betonových a zděných konstrukcí. Ing. Ladislav Čírtek, CSc.

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I vodorovné konstrukce dřevěné stropy FA ČVUT DŘEVĚNÉ STROPY. Doc.ing. Vladimír Daňkovský, CSc zs 2009/2010 Str.

10 Navrhování na účinky požáru

590/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 19. prosince o technických požadavcích pro vodní díla. Změna: 367/2005 Sb.

Jednoduchá metoda pro návrh ocelobetonového stropu

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

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák

TECHNICKÉ VLASTNOSTI OKEN

Markýzová zástěna Sideline Stínící technika a dekorace oken.

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON

RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/ Praha 4 telefon: Stav dokumentace:

Transkript:

Pružnost a plasticita, 2.ročník bakalářského studia Principy navrhování stavebních konstrukcí Princip navrhování a posudku spolehlivosti stavebních konstrukcí Mezní stav únosnosti, pevnost stavebních materiálů Zatížení stavebních konstrukcí Mezní stav použitelnosti Katedra stavební mechaniky Fakulta stavební, VŠB - Technická univerzita Ostrava

Spolehlivost nosné konstrukce 2

Princip navrhování stavební konstrukce Návrh nosné konstrukce Dimenzování Posouzení návrhu Realizace 3

Posouzení bezpečnosti a funkčnosti Výpočet vnitřních sil, napětí a deformací nosné stavební konstrukce není cílem, nýbrž prostředkem k posouzení jejího návrhu. Kritéria a postupy posouzení bezpečnosti a funkčnosti se neustále vyvíjí: Nosná konstrukce musí být spolehlivá po celou dobu své předpokládané životnosti musí být schopna užívání k požadovanému účelu s přijatelně malou pravděpodobností poruchy. Spolehlivost ztrácí jestliže překročí některý z mezních stavů. 4

Metody navrhování a posuzování stavebních konstrukcí 5

Mezní stav únosnosti (MSÚ) Má nejvyšší míru závažnosti. Jde o situace, kdy je ohrožena bezpečnost lidí havárie: Úplné nebo částečné zřícení Porušení celistvosti prvků (zlomení, přetržení) Ztráta stability jako celku (překlopení opěrné zdi, sesuv objektu) sídlo stavební firmy TCHAS, Ostrava, foto: Ing.Karel Kubečka 6

Mezní stav únosnosti (MSÚ) Aby se na přijatelnou míru snížila pravděpodobnost překročení mezního stavu únosnosti, tj. pravděpodobnost zřícení nebo porušení nosné konstrukce, užije se dvojího opatření: Do výpočtu se zavádějí vyšší hodnoty zatížení než jsou maximální hodnoty, které lze na základě zkušeností a statistického vyhodnocení očekávat Pevnost materiálu se naopak snižuje z garantovaných nominálních hodnot. Uvedené úpravy se provádějí s využítím tzv. dílčích (parciálních) součinitelů spolehlivosti γ 1 7

Zatížení nosné konstrukce Zatížení je jednou z nejvýznamnějších veličin, která vstupuje do procesu posudku spolehlivosti konstrukcí Rozdělení zatížení: Stavební statika a) silové - vnější síly a momenty b) deformační - oteplení, sedání, poddolování, nelze řešit s předpokladem dokonale tuhé konstrukce a)statické - velikost, směr a umístění sil se v čase nemění,např. zatížení obyt.budov b) dynamické - vyvoláno rychlou změnou velikosti, polohy nebo směru sil, vede k rozkmitání konstrukce, např. zatížení mostů jedoucími vozidly a) deterministické - vlastnosti jednoznačně vymezeny normou, např. měrné tíhy staviv b) stochastické (pravděpodobnostní přístup) velikost zatížení není předepsáno jednou hodnotou, nýbrž pravděpodobnostní funkcí 8

Zatížení nosné konstrukce Rozdělení zatížení podle proměnnosti v čase: Normy ČSN, EC Stavební statika Stálá zatížení: (velikost a rozložení po konstrukci se po dobu životnosti nemění) a) vlastní tíha nosné konstrukce a trvalých částí objektu b) trvale působící tlaky hornin, sypkých hmot a kapalin Proměnná zatížení: (velikost a rozložení po konstrukci časově proměnné) a) užitná zatížení tíha osob a zařízení, skladovaných materiálů, pohybujících se vozidel b) klimatická zatížení meteorologické jevy (sníh, vítr, námraza, změna teploty) c) deformační (nepřímé) zatížení objemové změny konstrukce, deformace podzákladí) d) montážní zatížení v průběhu výstavby 9

Proměnná zatížení nosné konstrukce Nahodilá zatížení nepůsobí po celou dobu trvání nebo využívání konstrukce. Dělí se podle intenzity a délky období svého působení na objekt: Dlouhodobá zatížení např. tíha dlouhodobě osazených strojů a zařízení, tíha skladovaných materiálů Krátkodobá zatížení tíha osob a zařízení v obytných budovách, pohybujících se vozidel, klimatická zatížení Mimořádná zatížení účinky zemětřesení, výbuchy, nárazy vozidel 10

Charakteristická a výpočtová hodnota zatížení (součinitel zatížení) Charakteristická hodnota zatížení F k (dříve normová nebo provozní): předpokládané skutečné, normami stanovené zatížení. Výpočtová (návrhová) hodnota zatížení F d : při statickém výpočtu, charakteristická hodnota zatížení se vynásobí součinitelem spolehlivosti (zatížení) γ, který předepisuje norma. F d = F k.γ γ 1 EU ČR γ G 1,35 1,2 (1,35) γ Q 1,50 1,4 (1,50) γ G... γ Q... součinitel spolehlivosti pro stálá zatížení (vlastní tíha) součinitel spolehlivosti pro proměnné zatížení Kombinace zatěžovacích stavů, nejúčinnější kombinace extrémní hodnoty výsledných statických veličin. 11

Příklad výpočtu kombinace zatížení 12

Pevnost materiálu Pevnost materiálu f a s ní spojena odolnost konstrukce R se na rozdíl od zatížení snižuje, což je obecně vyjádřeno vztahem: f d = f γ k M γ M... součinitel spolehlivosti pro základní materiál γ 1 Pevnost materiálu se rozlišuje charakteristická f k a návrhová (výpočtová) f d (design). f, k oceli f y f y... napětí na mezi kluzu (yield) f u... napětí na mezi pevnosti (ultimate) 13

Pevnost materiálu - ocel f k = f y Mezní stav únosnosti, pevnost stavebních materiálů 14

Mezní stav použitelnosti (MSP) Posudek vzniku nadměrných deformací (např.průhyb, protažení) nebo nepřijatelných vibrací a jiných dynamických stavů konstrukce. Velikost přetvoření se posuzuje na účinky charakteristického zatížení F k!!! 15

Mezní stav použitelnosti U dřeva a betonu se při výpočtu přetvoření projeví i časový účinek: Beton dotvarování, smršťování Dřevo doba působení zatížení Povolené (mezní, limitní) průhyby jsou vyjádřeny zlomkem l (rozpětí): Ocel: w max L 250... stropnice w max L 400... průvlaky w max L 600... překlady L... rozpětí nosníku nebo dvojnásobek délky konzoly 16

Účinek zatíženi a odolnost konstrukce V případě mezních stavů únosnosti může účinek zatížení představovat skutečnou velikost dané vnitřní síly: N Ed V Ed M Ed T Ed případně skutečné napětí: σ Ed τ Ed σ Ed τ Ed Odolnost konstrukce pak může představovat únosnost v daném namáhání, kterou určíme na úrovni příslušné vnitřní síly: N Rd VRd M Rd TRd Na úrovni příslušné vnitřní síly musí být splněna podmínka spolehlivosti: N Ed N Rd Ed VRd V M Ed M Rd TEd TRd V případě mezních stavů použitelnosti může odolnost kontrukce představovat mezní přetvoření, pro které platí: δ skut δ dov 17

Okruhy problémů k ústní části zkoušky 1. Princip navrhování a posudku spolehlivosti stavebních konstrukcí, mezní stavy 2. Zatížení stavebních konstrukcí 3. Mezní stav únosnosti, pevnost stavebních materiálů 4. Mezní stav použitelnosti 18