Trapézy T-8. Karta výrobku Rabka-Zdrój. T: F:

Podobné dokumenty
Trapézy. T-14 plus. Karta výrobku Rabka-Zdrój. T: F:

Trapézy. T-18 plus. Karta výrobku. T: model. načtete si QR kód a 617 prohlédněte si 3D

Statické tabulky. trapézových plechů SATJAM

STATICKÉ TABULKY stěnových kazet

Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica)

Statické tabulky. trapézových plechů SATJAM

Posouzení trapézového plechu - VUT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 2017

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu

SAT50/260. Povrchová úprava. Technická data vzorník barev výrobce POZITIV NEGATIV. PS 15 PS 25. AlZn aluzinek. MAT satmat.

Statické tabulky profilů Z, C a Σ

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

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

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 70 Statické tabulky

Příklad 3: NÁVRH A POSUDEK TRAPÉZOVÉHO PLECHU A STROPNICE

TR 160/250 HL. strong stronger strongest. Rozpon až do 9,00 m 1 PERFO. Úspora na materiálu až 25% Novinka! Požární odolnost: REI60

TRAPÉZOVÉ PLECHY POZINKOVANÉ

YQ U PROFILY, U PROFILY

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad)

YQ U PROFILY, U PROFILY

Některá klimatická zatížení

Stanovení požární odolnosti. Přestup tepla do konstrukce v ČSN EN

Část 5.3 Spřažená ocelobetonová deska

Ocelobetonové stropní konstrukce vystavené požáru Jednoduchá metoda pro požární návrh

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/ Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: , noving@noving.cz

Lindab Usnadňujeme výstavbu. LindabConstruline. Vaznice a paždíky. Konstrukční profily Z, C a U

Manuál k programu pro výpočet únosnosti trapézových plechů SATJAM

Návrh žebrové desky vystavené účinku požáru (řešený příklad)

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

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

Nosné izolační ložisko NIL EX Y-G 20

TECHNICKÉ ÚDAJE STAVEBNÍHO SYSTÉMU HEBEL

CEMVIN FORM Desky pro konstrukce ztraceného bednění

Část 3: Analýza konstrukce. DIF SEK Část 3: Analýza konstrukce 0/ 43

TECHNICKÉ ÚDAJE STAVEBNÍHO SYSTÉMU HEBEL

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

Obsah. Opakování. Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Kontaktní přípoje. Opakování Dělení hal Zatížení. Návrh prostorově tuhé konstrukce Prvky

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

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

Řešený příklad: Prostě uložená spřažená stropnice

Ocelobetonové konstrukce

Jednoduchá metoda pro návrh ocelobetonového stropu

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

EJOT PVC EJObar a TPO EJObar Návod na montáž. Jednoduché řešení upevnění pro fóliové střechy z PVC a TPO.

BO009 KOVOVÉ MOSTY 1 NÁVOD NA VÝPOČET VNITŘNÍCH SIL NA PODÉLNÝCH VÝZTUHÁCH ORTOTROPNÍ MOSTOVKY. AUTOR: Ing. MARTIN HORÁČEK, Ph.D.

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

1 Použité značky a symboly

Průmyslová střední škola Letohrad. Ing. Soňa Chládková. Sbírka příkladů. ze stavebních konstrukcí

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

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

Ing. Ivan Blažek NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

Manuál k programu pro výpočet únosnosti trapézových plechů SATJAM. verze 6.0

D STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

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

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

Úvod Požadavky podle platných technických norem Komentář k problematice navrhování

Betonové a zděné konstrukce 2 (133BK02)

Řešený příklad: Nosník s kopením namáhaný koncovými momenty

Ve výrobě ocelových konstrukcí se uplatňují následující druhy svařování:

4. cvičení výpočet zatížení a vnitřních sil

NOSNA KONSTRUKCE V SUCHE STAVBE. Ing. Petr Hynšt, Lindab s.r.o.

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

TECHNICKÁ ZPRÁVA + STATICKÝ VÝPOČET

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

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup

blachotrap blachotr ez.eu

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


Principy navrhování stavebních konstrukcí

Uplatnění prostého betonu

NK 1 Zatížení 1. Vodojem

NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM

Přijímací zkouška do navazujícího magisterského programu FSv ČVUT

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

Zesilování dřevěného prvku uhlíkovou lamelou při dolním líci. Zde budou normové hodnoty vypsány do tabulky!!!

Montážní návod COMAX ALUKRYT

Řešený příklad: Požární odolnost plechobetonové desky podle EN

Řešený příklad: Požární odolnost uzavřeného svařovaného průřezu

Tabulky únosnosti tvarovaných / trapézových plechů z hliníku a jeho slitin.

Principy návrhu Ing. Zuzana Hejlová

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ

Akce: Modřice, Poděbradova 413 přístavba a stavební úpravy budovy. Náměstí Svobody Modřice STATICKÉ POSOUZENÍ

F Zug F H. F Druck. Desky Diamant 07/2010. Knauf Diamant. Diamant deska, která unese dům

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

Uvádějí se grafy k usnadnění návrhu při výběru válcovaných profilů nespřažených sekundárních nosníků (stropnic, vaznic) 3.

TECHNICKÝ NÁVOD PRO ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB PŘI POSUZOVÁNÍ SHODY STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PODLE

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU

Postup zadávání základové desky a její interakce s podložím v programu SCIA

Část 5.9 Spřažený požárně chráněný ocelobetonový nosník

ÚPRAVY BYTU V PANELOVÉM DOMĚ Projekt pro stavební povolení

STATICKÉ TABULKY PRO TRAPÉZOVÉ PROFILY OBSAH

Principy navrhování stavebních konstrukcí

Principy navrhování stavebních konstrukcí

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

Q ; G. Řešený příklad: Výběr jakostního stupně oceli

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému

NK 1 Zatížení 1. Vodojem

Transkript:

Trapézy T8 Karta výrobku 34700 RabkaZdrój 619 načtete si QR kód a prohlédněte si 3D model

Všeobecné informace Trapézová krytina je výjimečná díky své jednoduchosti a výraznému tvaru. Umožňuje realizovat efektivní konstrukce nejen na střechách, ale i jako opláštení stěn. Výhody a vlastnosti Široký výběr síly materiálu, možnost výroby na míru a velký výběr barev spolu poskytují nekonečné využití pro trapézovou krytinu. Další velkou výhodou je její pevnost a nosnost stanovená výškou profile. Na menší a střední stavby jsou nejvýhodnější profily: T8, T14+, T18, T18+, T20+, T35+, T50, T55. Na větší výrobní a průmyslové haly se hodí vyšší profili: T50, T55. Technické údaje Celková šiřka: Skutečná šířka pokrytí: Tloušťka hotového výrobku (OCEL): Tloušťka hotového výrobku (HLINÍK): Výška profilu: ~1195 mm Délka vlny: 117 mm 1170 mm Vrch vlny: 88 mm 0,40,5 mm Spodek vlny: 18 mm 0,6 mm Max.doporučená délka: max 6 mb * 7,2 mm * Blachotrapez nezodpovida za mechanická poškození během dopravy plechů delších než doporučovaný v Technických Podrobnostech Profilu. Objednavka delších plechů než doporučovaný zvětšuje riziko vystoupení poškození během dopravy, obrabění a montáže. Plechy delší než doporučovaný mohou být deformovány. Je to spojeno s technologii výroby a roztažností materiálu vlivem amplitudy teplot. T8 Střecha Rozměry a překlad, Příční řez 2 z 5

Použití Samonosné trapézové plechy T8, dodávají se v podobě hotových prvků určených pro vytváření obkladů stěn s minimálním sklonem 9º. Při použití materiálu Colorcoat HPS200Ultra je minimální sklon střechy 6º. Tyto krytiny jsou využívaný jako dokončovací prvky a také zabezpečují stavbu. Montáž a použití trapézového plechu musí být v souladu s: technickou projektovou dokumentací, montážním návodem a doporučením výrobce, platnými normami a technickostavebními předpisy. Použitý vstupní materiál má široké využití, což potvrzujeme i dlouhou záruční dobou, v závislosti na použitém materiálu ( viz. samostatný záruční list umístěný na ). Výsledky testu Každý z našich vyrobků má na základě platných Norem a rozhodnutí týkajicích se stavebních výrobků vydané Vyhlášené o parametrech. Jsme i držitelé Hygienického certifikátu, č.. HK/B/0910/01/2014, který v roce 2015 vydal Państwowy Zakład Hygieny PZH ( Státní ústav hygieny PZH). Všechny tyto doklady jsou v případě potřeby vydané k objednávce. Kvůli vydání techto dokumentů,kontaktujte naše odělení kontroly kvality postup vydání je uveden na našich stránkach. Navíc veškeré naše trapézové profily mají zkoušky odolnosti proti soustředěným zatížením provedené v akreditované laboratoří u ITB. Kromě toho vlastníme výsledky zatěžovacích tabulek. Zatěžovací tabulky a popis se nachází v další části této Karty výrobku. Doplnkové informáce Ke každému profilu máme připravené pokyny k přepravě uskladnění, stříhaní a udržby krytiny. Podrobnější informace nájdete na a u naších obchodních zástupců,nebo na našich prodejnách. Adresy a kontakty nájdete na našich webových stránkach. Jsme držitelé různých ocenění a certifikátů na vstupní materiál i na hotové výrobky,o kterých se rovnako dočtete na naší stránce. Tabulky únosnosti Předpoklady a komentář k tabulkám únosnosti plechů Tabulky únosnosti byly vypracovány pro trapézové plechy vyrobené společností, provozované jako nosníky s jedním polem a spojité nosníky se dvěma a třemi poli. Byly zohledněny varianty uložení v podporách: ZEĎ (pozitivní poloha) nebo STŘECHA (negativní poloha). Výsledky byly dosaženy na základě statické pevnostní analýzy plechů provozovaných jako tenkostěnné prvky dle algoritmu dr. hab. inż. R. J. Garncarka, bývalého profesora Bělostocké polytechniky, v souladu s PNEN 199313: srpen 2008, ve znění pozdějších předpisů. Navíc byly zohledněny normy PNEN 199311 a 199315. Pro výpočty byly využity programy vytvořené společností KOTEX [www.kotex.waw.pl]. Při výpočtech bylo přijato dle PNEN 199313: pružný materiál s mezí kluzu f yb dle tabulky 3.1b. součinitel bezpečnosti materiálu γ m = 1,0 V tabulkách jsou uvedena výpočetní zatížení pro 1. mezní stav (SGN), vyjadřující přípustnou únosnost a zatížení charakteristická pro 2. mezní stav (SGU), odpovídající přípustným průhybům. Přípustná zatížení ve stavu SGU byla ustanovena pro průhyby L/150, L/200 i L/300. Dle normy byla ustanovena šířka uložení v krajní podpoře 10 mm. Byla ustanovena šířka uložení ve vnitřních podporách min. 60 mm. 3 z 5

V tabulkách byly použity následující jednotky: Tloušťka plechu mm Pole průřezu (brutto) cm2/m Momenty setrvačnosti (efektivní, min/max) cm4/m Rozpětí m Zatížení kn/m2 V Taulce 1 jsou uvedeny rozsahy základních parametrů pro analyzované plechy. V tabulce 1 byla použita označení D Střecha, E Fasáda. Tabulka 1 Profil Uspořádání Tloušťka [mm] L min L max 0.50 0.70 0.75 0.88 1.00 [m] [m] T8 E x 0.50 3.00 T14+ D x 0.50 3.00 T18 D,E x x x 0.50 3.00 T18+ D,E x x x 0.50 3.00 T20+ D x x x 0.50 4.00 T35 D,E x x x 1.00 5.00 T35+ D,E x x x 1.00 5.00 T50 D,E x x x x x 1.50 6.00 T55 D,E x x x x x 1.50 6.00 Všechny tabulky byly vypracovány pro ocel S250, S280 a S320. Rozpětí pole v tabulkách se mění intervalem 0.25 m. Obecné pokyny Uvedená výpočetní zatížení je nutné porovnat s hodnotami z tabulek řádek č. 1, pro rozpětí minimálně rovné rozpětí přijatému v návrhu konstrukce. Pro rozpětí pole L lze využít lineární interpolaci. Tyto tabulky lze využívat při splnění následujících podmínek: zatížení působící na přijaté statické systémy je nepřetržité a rovnoměrné délky polí u konstrukcí s vícepolovými nosníky se od sebe neliší více než 5%, přičemž pro ustanovení SGN a SGU platí největší délka pole. způsob upevňování trapézových plechů je v souladu s návodem výrobce. V ostatních individuálních případech se dle povahy problému doporučuje konzultace se zástupcem výrobce nebo autory tabulek. SGN 4,61 2,06 1,16 0,74 0,52 0,38 0,29 0,23 0,19 0,15 0,13 L/150 2,65 0,84 0,36 0,19 0,11 0,07 0,05 0,37 SGU L/200 2,06 0,65 0,28 0,15 0,08 0,05 0,04 SGU L/300 1,44 0,44 0,19 0,10 0,06 0,04 dvojitý SGN 4,75 2,14 1,21 0,78 0,54 0,40 0,31 0,24 0,20 0,16 0,14 L/150 4,75 2,01 0,89 0,47 0,28 0,18 0,12 0,08 0,06 0,05 0,04 0,37 SGU L/200 4,75 1,57 0,69 0,36 0,21 0,13 0,09 0,06 0,05 0,04 SGU L/300 3,47 1,09 0,47 0,25 0,14 0,09 0,06 0,04 4 z 5

SGN 5,93 2,67 1,51 0,97 0,68 0,50 0,38 0,30 0,24 0,20 0,17 L/150 4,89 1,57 0,69 0,36 0,21 0,14 0,09 0,06 0,05 0,04 0,37 SGU L/200 3,84 1,22 0,53 0,28 0,16 0,10 0,07 0,05 0,04 SGU L/300 2,56 0,81 0,36 0,19 0,11 0,07 0,05 Přípustné stálé zatížení q [kn/m2] rovnoměrné rozložení při rozpětí L [m] Mezní stav SGN 5,15 2,29 1,29 0,83 0,57 0,42 0,32 0,26 0,21 0,17 0,14 L/150 2,64 0,83 0,36 0,19 0,11 0,07 0,05 0,03 0,02 0,02 0,01 0,37 SGU L/200 2,05 0,64 0,28 0,14 0,08 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 0,01 SGU L/300 1,43 0,44 0,19 0,10 0,06 0,04 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 dvojitý 280 GD dvojitý Mezní stav Přípustné stálé zatížení [kn/m2] rovnoměrné rozložení při rozpětí [m] SGN 5,29 2,38 1,34 0,86 0,60 0,44 0,34 0,27 0,22 0,18 0,15 L/150 5,29 2,01 0,89 0,47 0,28 0,18 0,12 0,08 0,06 0,05 0,04 0,37 SGU L/200 4,88 1,57 0,69 0,36 0,21 0,13 0,09 0,06 0,05 0,04 0,03 SGU L/300 3,46 1,09 0,47 0,25 0,14 0,09 0,06 0,04 0,03 0,02 0,02 SGN 6,60 2,97 1,68 1,08 0,75 0,55 0,42 0,34 0,27 0,22 0,19 L/150 4,88 1,57 0,69 0,36 0,21 0,14 0,09 0,06 0,05 0,04 0,03 0,37 SGU L/200 3,83 1,22 0,53 0,28 0,16 0,10 0,07 0,05 0,04 0,03 0,02 SGU L/300 2,55 0,81 0,35 0,18 0,11 0,07 0,05 0,03 0,02 0,02 0,01 R. Garncarek, K. Kociatkiewicz Přípustné stálé zatížení q [kn/m2] rovnoměrné rozložení při rozpětí L [m] KOTEX /m] [kg/m 2 /m] [kg/m 2 ] [cm 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 /m] SGN 0,50 5,84 0,75 2,60 1,00 1,47 1,25 0,94 1,50 0,65 1,75 0,48 2,00 0,37 2,25 0,29 2,50 0,23 2,75 0,19 3,00 0,16 SGN 5,84 2,60 1,47 0,94 0,65 0,48 0,37 0,29 0,23 0,19 0,16 SGN L/150 5,84 2,64 2,60 0,83 1,47 0,36 0,94 0,19 0,65 0,11 0,48 0,07 0,37 0,05 0,29 0,23 0,19 0,16 L/150 2,64 0,83 0,36 0,19 0,11 0,07 0,05 0,31 0,36 SGU L/150 L/200 2,64 2,05 0,83 0,64 0,36 0,28 0,19 0,14 0,11 0,08 0,07 0,05 0,05 0,04 0,36 SGU L/200 2,05 0,64 0,28 0,14 0,08 0,05 0,04 0,36 SGU SGU L/200 L/300 L/300 2,05 1,43 1,43 0,64 0,44 0,44 0,28 0,19 0,19 0,14 0,10 0,10 0,08 0,06 0,06 0,05 0,04 0,04 0,04 SGU L/300 1,43 0,44 0,19 0,10 0,06 0,04 dvojitý dvojitý Přípustné stálé zatížení q [kn/m2] dvojitý rovnoměrné rozložení při rozpětí L [m] /m] [kg/m 2 /m] [kg/m 2 ] [cm 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 /m] SGN 0,50 5,88 0,75 2,64 1,00 1,50 1,25 0,96 1,50 0,67 1,75 0,49 2,00 0,38 2,25 0,30 2,50 0,24 2,75 0,20 3,00 0,17 SGN 5,88 2,64 1,50 0,96 0,67 0,49 0,38 0,30 0,24 0,20 0,17 SGN L/150 5,88 2,64 2,01 1,50 0,89 0,96 0,47 0,67 0,28 0,49 0,18 0,38 0,12 0,30 0,08 0,24 0,06 0,20 0,05 0,17 0,04 L/150 5,88 2,01 0,89 0,47 0,28 0,18 0,12 0,08 0,06 0,05 0,04 0,31 0,36 SGU L/150 L/200 5,88 4,88 2,01 1,57 0,89 0,69 0,47 0,36 0,28 0,21 0,18 0,13 0,12 0,09 0,08 0,06 0,06 0,05 0,05 0,04 0,04 0,36 SGU L/200 4,88 1,57 0,69 0,36 0,21 0,13 0,09 0,06 0,05 0,04 0,36 SGU SGU L/200 L/300 L/300 4,88 3,46 3,46 1,57 1,09 1,09 0,69 0,47 0,47 0,36 0,25 0,25 0,21 0,14 0,14 0,13 0,09 0,09 0,09 0,06 0,06 0,06 0,04 0,04 0,05 0,04 SGU L/300 3,46 1,09 0,47 0,25 0,14 0,09 0,06 0,04 Přípustné stálé zatížení Trojitý q [kn/m2] nosníkrovnoměrné rozložení při rozpětí L [m] /m] [kg/m 2 /m] [kg/m 2 ] [cm 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 /m] SGN 0,50 7,34 0,75 3,30 1,00 1,87 1,25 1,20 1,50 0,84 1,75 0,61 2,00 0,47 2,25 0,37 2,50 0,30 2,75 0,25 3,00 0,21 SGN 7,34 3,30 1,87 1,20 0,84 0,61 0,47 0,37 0,30 0,25 0,21 SGN L/150 7,34 4,88 3,30 1,57 1,87 0,69 1,20 0,36 0,84 0,21 0,61 0,14 0,47 0,09 0,37 0,06 0,30 0,05 0,25 0,04 0,21 L/150 4,88 1,57 0,69 0,36 0,21 0,14 0,09 0,06 0,05 0,04 0,31 0,36 SGU L/150 L/200 4,88 3,83 1,57 1,22 0,69 0,53 0,36 0,28 0,21 0,16 0,14 0,10 0,09 0,07 0,06 0,05 0,05 0,04 0,04 0,36 SGU L/200 L/300 3,83 2,55 1,22 0,81 0,53 0,35 0,28 0,18 0,16 0,11 0,10 0,07 0,07 0,05 0,05 0,04 0,36 SGU L/200 L/300 3,83 2,55 1,22 0,81 0,53 0,35 0,28 0,18 0,16 0,11 0,10 0,07 0,07 0,05 0,05 0,04 SGU L/300 2,55 0,81 0,35 0,18 0,11 0,07 0,05 5 z 5 R. Garncarek, K. Kociatkiewicz R. Garncarek, K. Kociatkiewicz R. KOTEX Garncarek, K. Kociatkiewicz KOTEX KOTEX