Beton. Be - ton je složkový (kompozitový) materiál



Podobné dokumenty
ORGANIZAČNÍ A STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI

2 Materiály, krytí výztuže betonem

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování

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

Výztužné oceli a jejich spolupůsobení s betonem

Prvky betonových konstrukcí BL01 1. přednáška

2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA

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

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

Principy navrhování stavebních konstrukcí

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON

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

OVMT Mechanické zkoušky

Strana: 1/7 Nahrazuje: MK 008 ze dne Vypracoval: p.hoffmann Vydání: 2 Výtisk č. 1 Schválil dne: Klípa F.

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Strana: 1/7 Nahrazuje: FK 008 ze dne Vypracoval: Jiří Hoffmann Vydání: 5 Schválil dne: František Klípa

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

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

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

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

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

10 Navrhování na účinky požáru

edmluva ÍRU KA PRO NAVRHOVÁNÍ prvk stavebních konstrukcí podle SN EN stavební konstrukce Stavebnictví, Technické lyceum

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

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, Praha 6 Pracoviště zkušební laboratoře:

STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK

NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ ZDIVA. 1. Současný stav problematiky

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

PRVKY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

Kámen. Dřevo. Keramika

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

2 Kotvení stavebních konstrukcí

6 Mezní stavy únosnosti

Zdroj: 1. název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN

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

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

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A5. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

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

DEFORMACE PEVNÉHO TĚLESA DEFORMACE PRUŽNÁ (ELASTICKÁ) DEFORMACE TVÁRNÁ (PLASTICKÁ)

9 Spřažené desky s profilovaným plechem v pozemních stavbách

Plastická deformace a pevnost

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

Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv

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

Vypracoval: Ing. Vojtěch Slavíček Vydání: 1 Schválil dne: František Klípa

PŘÍKLADY 1. P1.4 Určete hmotnostní a objemovou nasákavost lehkého kameniva z příkladu P1.2 21,3 %, 18,8 %

VYZTUŽOVÁNÍ STRUKTURY BETONU OCELOVÝMI VLÁKNY. ČVUT Fakulta stavební, katedra betonových konstrukcí a mostů, Thákurova 7, Praha 6, ČR

Anorganická pojiva, cementy, malty

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

pracovní list studenta Struktura a vlastnosti pevných látek Deformační křivka pevných látek, Hookův zákon

STATICKÉ POSOUZENÍ. Ing. Ivan Blažek NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

Aktuální trendy v oblasti modelování

Hliníkové konstrukce požární návrh

SEIZMICKÁ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

Technologie stavby bílé vany

Technologie, mechanické vlastnosti Základy navrhování a zatížení konstrukcí Dimenzování základních prvků konstrukcí

MECHANIKA PODZEMNÍCH KONSTRUKCÍ PODMÍNKY PLASTICITY A PORUŠENÍ

Vývoj stínicích barytových směsí

Construction. Zálivková hmota. Popis výrobku. Technický list Vydání Identifikační č.: SikaGrout -212

Posouzení piloty Vstupní data

Téma 2 Napětí a přetvoření

Kovy a kovové výrobky pro stavebnictví

TECHNOLOGIE VSTŘIKOVÁNÍ

STUDENTSKÁ KOPIE. Základní princip. Základy stavebního inženýrství. Ing. Miroslav Rosmanit, Ph.D. Katedra konstrukcí

9. MĚŘENÍ SÍLY TENZOMETRICKÝM MŮSTKEM

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

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB ČESKÝCH DRAH. Kapitola 17 BETON PRO KONSTRUKCE

VANADIS 10 Super Clean

Prvky betonových konstrukcí BL01 2 přednáška

Co by mohl (budoucí) lékař vědět o materiálech tkáňových výztuží či náhrad. 20. března 2012

NEXIS 32 rel Generátor fází výstavby TDA mikro

Souhrnná zpráva projektu

PLÁŠŤOVÉ PŮSOBENÍ TENKOSTĚNNÝCH KAZET

Úloha 6 - Návrh stropu obytné budovy

Přednáška č. 6 NAVRHOVÁNÍ A STAVBA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ. 1. Geotechnický průzkum

PŘÍKLADY 1. P1.4 Určete hmotnostní a objemovou nasákavost lehkého kameniva z příkladu P1.2

3. Způsoby namáhání stavebních konstrukcí

Dotvarování. Podmínka pro získání zápočtu je věcně správné (výpočty a výkresy) zpracování uvedených cvičení včetně účasti na cvičeních.

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

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

Plasticita - ur ení parametr zpevn ní z tahové zkou²ky

ŠROUBOVÉ SPOJE VÝKLAD

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

6 ZKOUŠENÍ STAVEBNÍ OCELI

1 Zásady navrhování betonových konstrukcí podle Eurokódů

PŘÍKLADY PŮSOBENÍ A VÝPOČTU ZATÍŽENÍ VLASTNÍ TÍHOU:

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

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

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

P91.cz. P91.cz Protipožární omítky Knauf. Novinka. P91.cz Knauf VERMIPLASTER. P91.cz Knauf VERMIPLASTER. Omítkové a fasádní systémy 4/2014

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

Zadání vzorové úlohy výpočet stability integrálního duralového panelu křídla

PREDIKCE STANOVENÍ VZDUCHOVÉ NEPRŮZVUČNOSTI STROPNÍCH KONSTRUKCÍ DŘEVOSTAVEB KOMŮRKOVÉHO TYPU

Vliv syntetických vláken na vlastnosti lehkých samamozhutnitelných betonů

3.2 Základy pevnosti materiálu. Ing. Pavel Bělov

Seminář RIB. Úvod do požární odolnosti

Hlubinné základy. Obr. 1. Druhy hlubinného zakládání a - piloty; b - studně; c - keson; d - podzemní stěny

Mechanické vlastnosti betonu a oceli

6 PROTIPOŽÁRNÍ DESKOVÉ OBKLADY

Transkript:

Fakulta stavební VŠB TUO Be - ton je složkový (kompozitový) materiál Prvky betonových konstrukcí vlastnosti materiálů, pracovní diagramy, spolupůsobení betonu a výztuže Nejznámějším míchaným nápojem je tzv. obsahující jako hlavní složky Becherovku a tonic. (šumivý chininový nápoj) je umělý slepenec. Používá se převážně ve stavebnictví. je tvořen pojivem a plnivem s vodou a přísadami. Nejčastější forma je tzv. cementový beton (CB), kde je pojivem cement a plnivem kamenivo; dalším materiálem pro výrobu je voda. Kromě CB známe ještě asfaltový beton (AB), což je materiál, ze kterého jsou vyráběny asfaltové vozovky. je možno definovat jako pevnou ale křehkou stavební látku, neschopnou větších deformací. Při dlouhodobém zatížení vykazuje pružně plastické vlastnosti, při rychlém zataženi na mez pevnosti vykazuje křehký lom. odolává výborně tlaku, ale má malou únosnost v tahu a ve smyku!!! 1

Během hydratace a tvrdnutí probíhají v betonu fyzikální a chemické procesy, při kterých beton získává mechanickou pevnost a odolnost a vytváří se chemická stabilita v materiálu. Prostý beton je odolný vůči namáhání tlakem, naproti tomu snese pouze malé tahové zatížení. Proto se beton kombinuje s železnou výztuží vzniká železobeton. Jako výztuž se používají i kabely, které se napnou a vnáší do betonu tlak předpjatý beton. Další možností je přidat různá vlákna, drátky apod., vzniká vláknobeton či drátkobeton. s malými vzduchovými bublinkami se nazývá pórobeton. v kombinaci se skleněnými tvarovkami, tzv. luxferami, tvoří sklobeton'. Budeme-li hovořit o betonu, pak půjde vždy o beton hutný, z přírodního hutného kameniva, jehož pojivem je vždy cement a jeho objemová hmotnost ρ = 2200 až 2500 kg/m 3. je zásadité povahy (silná zásada), proto v něm nemohou probíhat kyselé reakce je univerzálním stavebním materiálem, používá se jak na nosné konstrukce (skelety), tak na výrobu panelů; v dopravním stavitelství je beton hlavním materiálem pro výstavbu mostů, vozovek dálnic; v podzemním stavitelství se beton používá jako dočasná i trvalá výstroj. Pevnost betonu závisí především na vlastnostech cementu, dalšími ovlivňujícími faktory jsou vlastnosti vody a kameniva. y se označují značkou C následovanou dvěma čísly - krychelnou a válcovou pevností (různé metodiky měření pevnosti), např. C16/20. 2

Z hlediska navrhování betonových konstrukcí je jeho nejvýznamnější vlastností pevnost. Pevností míníme napětí, při kterém se materiál poruší. V prostoru je stav napjatosti definován šesti složkami napětí. Proto je třeba vždy definovat o jaké napětí se jedná a jakým způsobem byla ta či ona pevnost experimentálně stanovena. U betonu rozeznáváme jako základní pevnost v tlaku a pevnost v tahu. Pevnost betonu v tlaku je označena pomocí tříd pevnosti betonu v tlaku, které odpovídají charakteristické (5%) válcové pevnosti f ck nebo krychelné pevnosti f ck,cube podle EN 206-1. Třídy pevnosti v této normě vycházejí z charakteristické válcové pevnosti betonu f ck stanovené ve stáří 28 dní, s maximální hodnotou C max. Concrete f ck /f ck,cube C20/2525 Pevnost betonu v tlaku ve stáří t závisí na druhu cementu, teplotě a podmínkách ošetřování. Pro průměrnou teplotu 20 C a ošetřování podle EN12390 lze pevnost betonu v tlaku v různých časech t stanovit ze vztahů 28 f cm (t) = β cc (t) f cm βcc ( t ) = exp s 1 t kde f cm (t) je střední hodnota pevnosti betonu v tlaku ve stáří t dní; f cm střední hodnota pevnosti betonu v tlaku ve stáří 28 dní podle tabulky pevností betonu β cc (t) součinitel závisící na stáří betonu t; t stáří betonu ve dnech; s koeficient závisící na druhu cementu 1/ 2 3

-materiálové charakteristiky -materiálové charakteristiky Pracovní diagram betonu v tlaku pro stanovení (výpočet) účinků zatížení při krátkodobém jednoosém zatížení lze v oblasti 0<ε c <ε c1 popsat vztahem: 2 σ c kη η = 1+ ( k 2) η f cm -materiálové charakteristiky Při navrhování příčných průřezů v mezním stavu únosnosti mohou být použity následující pracovní diagramy betonu: a)parabolicko rektangulární b)bilineární c)lineární ε c η = ε c1 c k 1 1, 1 = ε f cm E cm 4

-materiálové charakteristiky -materiálové charakteristiky Při navrhování příčných průřezů v mezním stavu únosnosti mohou být použity následující pracovní diagramy betonu: a)parabolicko rektangulární b)bilineární c)lineární Při navrhování příčných průřezů v mezním stavu únosnosti mohou být použity následující pracovní diagramy betonu: a)parabolicko rektangulární b)bilineární c)lineární -materiálové charakteristiky -materiálové charakteristiky reologie význam slova? obor zabývající se chováním látek při deformaci Pružné deformace betonu velkou měrou závisí na jeho složení Poissonův součinitel lze uvažovat hodnotou 0,2 pro beton neporušený trhlinami a hodnotou 0 pro beton s trhlinami. 5

Chování betonářské výztuže je stanoveno následujícími vlastnostmi: 1. mezí kluzu (f yk nebo f 0,2k ); 2. maximální skutečnou mezí kluzu (f y,max ); 3. pevností v tahu (f t ); 4. duktilitou (ε uk a f t / fyk ); 5. ohýbatelností; 6. charakteristikami soudržnosti f R 7. rozměry průřezu a tolerancemi; 8. únavovou pevností; 9. svařitelností; 10.smykovou a svarovou pevností u svařovaných sítí a příhradovin. Slovo: duktilita Význam: tažnost, tvárnost Pracovní diagram ukazuje závislost mezi napětím a přetvořením vzorku výztuže, která se zjišťuje při trhací zkoušce. Do meze úměrnosti platí zhruba Hookův zákon, tzn. σ s = ε s.e s, kde σ s je napětí v betonářské výztuži, ε s poměrné přetvoření výztuže a konstantou úměrnosti je zde modul pružnosti výztuže E s. Ocel s přirozenou mezí kluzu se může tvářet za studena. Vyvodí-li se ve výztuži nejprve napětí σ s1 >> σ sy a pak se prut odlehčí, chová se při opakovaném zatěžování jako lineárně pružný téměř do napětí σ s1. Při tváření za studena se zvyšuje i pevnost, ale snižuje tažnost. Ocel tvářená za studena ztrácí přirozenou mez kluzu a proto je třeba stanovit tzv. mez 0,2. Tím se míní napětí, při kterém je poměrné plastické protažení rovno 0,2%. 6

7

8

9

Materiálové charakteristiky Materiálové charakteristiky Aby se na přijatelnou míru snížila pravděpodobnost překročení mezního stavu únosnosti, tj. pravděpodobnost zřícení nebo porušení nosné konstrukce, užije se dvojího opatření: Úpravy se provádějí dílčími součiniteli spolehlivosti γ. Metodika výpočtu dle EC se zavádí v EU, ale některé číselné hodnoty se volí v každé zemi individuálně Národní aplikační dokument (součást každého EC). 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. Materiálové charakteristiky Pevnost materiálu se rozlišuje charakteristická (normová) f k a návrhová (výpočtová) f d (design). f d = γ γ M... součinitel spolehlivosti pro základní materiál f k M Materiálové charakteristiky Pro beton tedy : ck f cd = γ c Označení třídy betonu je písmenem C (concrete) a poměrem charakteristických 28 denních pevností v tlaku a to válcové pevnosti f ck a krychelné f ck,cube. Charakteristiky jsou uvedeny v tabulce f c f cd f ck f cm f ctk f ctm pevnost betonu v tlaku návrhová pevnost betonu v tlaku charakteristická válcová pevnost betonu v tlaku ve stáří 28 dní střední hodnota válcové pevnosti betonu v tlaku charakteristická pevnost betonu v dostředném tahu střední hodnota pevnosti betonu v dostředném tahu f 10

Materiálové charakteristiky Platnost zásad Výrobní hledisko Kombinace zatížení Dílčí součinitel γ pro materiál: beton betonářská výztuž Základní γ c = 1,50 γ s = 1,15 mimořádná γ c = 1,20 γ s = 1,00 Monolitická konstrukce je ta, která je provedena-vybetonována v místě svého stálého statického působení. Zásada Fakulta stavební VŠB TUO Děkuji za pozornost 11