studentska kopie =0,9 (rostlé dřevo, krátkodobé zatížení, třída vlhkosti 1) MPa Posudek krokve Průřezové charakteristiky Krokev 80/180

Podobné dokumenty
ČKAIT AGEL

Pro dvojkloubové a trojkloubové rámy se sklonem stojek menším než cca 15 (viz obrázek), lze pro vzpěrnou délku stojek použít tento přibližný vztah:

PŘÍKLAD VÝPOČTU RÁMU PODLE ČSN EN

6 Mezní stavy únosnosti

kde je rychlost zuhelnatění; t čas v minutách. Pro rostlé a lepené lamelové dřevo jsou rychlosti zuhelnatění uvedeny v tab. 6.1.

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

1.3.1 Výpočet vnitřních sil a reakcí pro nejnepříznivější kombinaci sil

Klasifikace rámů a složitějších patrových konstrukcí

Příklad č.1. BO002 Prvky kovových konstrukcí

7.1 Úvod. 7 Dimenzování prvků dřevěných konstrukcí. σ max σ allow. σ allow = σ crit / k. Petr Kuklík

studentská kopie Předběžný odhad profilů: 1. Výpočet zatížení 1.1) Zatížení stálá Materiál: RD S10, LLD SB

Řešený příklad: Stabilita prutové konstrukce s posuvem styčníků

Statický výpočet F1. konstrukční část

Příklad č.1. BO002 Prvky kovových konstrukcí

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ

pracovní verze pren "Glass in Building", v níž je uveden postup výpočtu

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

Stavebně konstrukční část

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

Posouzení za požární situace

Ing. Ivan Blažek NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Zastřešení dvojlodního hypermarketu STATICKÝ VÝPOČET. Ondřej Hruška

f = f = . mk, 1.Vstupní hodnoty 2.Charakteristiky rostlého dřeva třídy SI 3.Určení návrhových pevností

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS)

Řešený příklad: Prostě uložený nosník s mezilehlým příčným podepřením

5 SLOUPY. Obr. 5.1 Průřezy ocelových sloupů. PŘÍKLAD V.1 Ocelový sloup

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Výška [mm]


SPOJE OCEL-DŘEVO SE SVORNÍKY NEBO KOLÍKY

BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I

PŘÍKLAD č. 1 Třecí styk ohýbaného nosníku

Pružnost a pevnost I

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 02 STATICKÝ VÝPOČET

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák

předběžný statický výpočet

Dřevo představuje obnovitelný zdroj energie, je to druh biomasy.

Úloha 4 - Návrh vazníku

STATICKÝ VÝPOČET

SLOUP NAMÁHANÝ TLAKEM A OHYBEM

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

příklad 16 - Draft verze pajcu VUT FAST KDK Pešek 2016

5. Aplikace výsledků pro průřezy 4. třídy.

Před zahájením vlastních výpočtů je potřeba analyzovat konstrukci a zvolit vhodný návrhový

STATICKÝ VÝPOČET D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE 2. VÝROBNÍ HALY V AREÁLU SPOL. BRUKOV, SMIŘICE

Pružnost a pevnost (132PRPE), paralelka J2/1 (ZS 2015/2016) Písemná část závěrečné zkoušky vzorové otázky a příklady.

Hodnoty pro trubkový vazník předpokládají styčníky s průniky trubek, v jiných případech budou vzpěrné délky stejné jako pro úhelníkové vazníky.

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

STANOVENÍ VZPĚRNÝCH DÉLEK PRUTŮ PŘÍHRADOVÉ VAZNICE A PŘÍHRADOVÉHO VAZNÍKU řešený příklad pro BO004

K133 - BZKA Variantní návrh a posouzení betonového konstrukčního prvku

III/2-1 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NOSNÁ KONSTRUKCE AUTOSALONU 02 STATICKÝ VÝPOČET

Osové a deviační momenty setrvačnosti ploch (opakování ze 4. cvičení) Momenty setrvačnosti k otočeným osám Kroucení kruhových a mezikruhových průřezů

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ. Bakalářská práce

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu

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

Telefon: Zakázka: Kindmann/Krüger Položka: Pos.2 Dílec: Stropní nosník

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

Statický výpočet dle EC5 Výstup: Statický výpočet dle EC5 Vytištěno: :16:13 Verze:

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

8. Střešní ztužení. Patky vetknutých sloupů. Rámové haly.

A. 1 Skladba a použití nosníků

12.1 Návrhové hodnoty vlastností materiálu

Statika 1. Prostý tah & tlak. Prostý smyk. ČVUT v Praze, Fakulta architektury. Statika 1. M. Vokáč. Metody posuzování spolehlivosti

Investor: Měřítko: Počet formátů: Obec Vrátkov. Datum: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST DSP

GESTO Products s.r.o.

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

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

Konstrukce haly schéma nosné kce. Prostorové schéma nosné konstrukce haly

I. Úvod ke statickému výpočtu

Různé druhy spojů a spojovací součásti (rozebíratelné spoje)

FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ MECHANIKY

Část 5.8 Částečně obetonovaný spřažený ocelobetonový sloup

2.2 Mezní stav pružnosti Mezní stav deformační stability Mezní stav porušení Prvek tělesa a napětí v řezu... p03 3.

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

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ K134 KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

1. Obsah. areál WELPRO, Pocinovice. mobil: www. pikhart.cz. Vídeňská Klatovy tel.

OBSAH. 1. zastřešení 2. vodorovné nosné konstrukce 3. svislé nosné konstrukce 4. založení stavby

Normálová napětí v prutech namáhaných na ohyb

Bakalářská práce Statický výpočet

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

ZADÁNÍ 1 STÁLÁ ZATÍŽENÍ. Závěrečný příklad studentská verze Zatížení stavebních konstrukcí

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

Statický výpočet. Vypracoval: Projektant: Kontroloval: Ing. P. Novosád Ing. P. Novosád Ing. M. Císař, CSc.

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Řešený příklad: Prostě podepřená vaznice průřezu IPE

Úvod do soustav sil. 1. Axiom o rovnováze sil F 1 F 2. tuhém tělese na stejném paprsku jsou v rovnováze. Axiomy statiky. Statika 1. M. Vokáč.

PŘÍKLAD 7: / m (včetně vlastní tíhy) a osamělým břemenem. = 146, 500kN uprostřed rozpětí. Průvlak je z betonu třídy C 30/37 vyztuženého ocelí třídy

Technická zpráva a statický výpočet

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

Požadavky pro písemné vypracování domácích cvičení

1) Pokud dlouhé svisle zavěšené těleso (např. lano) neunese svou vlastní tíhu, jakým opatřením nedosáhneme zlepšení?

Složení. Konstrukční ocel obsahuje okolo 0,2% C

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet

Pruty nam ahan e na vzpˇ er Martin Fiˇser Martin Fiˇ ser Pruty nam ahan e na vzpˇ er

Transkript:

Posue rove Průřezové charateristi Kroev 80/180 A 14400 W I i 5 3 4,3 10 7 3,888*10 I 5, 0 A Materiálové charateristi 0, 0MPa MPa v,, 4 MPa 4 mo 0,9 (rostlé řevo, rátoobé zatížení, třía vlhosti 1) Pozn.: Krátoobé zatížení větrem a sněhem je obsaženo ve všech rozhoujících ombinacích ovlivňujících posue roví. E0,05 6700MPa 0, 1, 41MPa 13, 66MPa v, 1, 49MPa stuentsa opie

POSOUZENÍ PRŮŘEZU 1 4.3 Posue Max. laný moment v olním poli rove Rozhoující ombinace C7 (stálé sníh_celé vítr_8): M Max, Dolní 0,78 N N Přísl -1,44 N, V Přísl 0 N Prut bue posouzen na ombinaci ohbového momentu a vzpěrného tlau 0, 0, 1 MPa, 1, 81MPa Pozn.: - Jao vzpěrnou élu v rovině vazb L cr, lze onzervativně uvažovat sstémovou élu L sst olního pole rove. - Literatura (Kulí, 005) ovoluje uvažovat vzpěrnou élu olního pole rove rovnou násobu 0,8L sst. - Přesnější řešení lze zísat analýzou lineární stabilit onstruce. - Proti vbočení z rovin vazb je roev zajištěna při horním i olním povrchu sstémem latí. Lcr, Lsst 855 L cr, i 54,9 π E0,05 crit, 1, 94MPa stuentsa opie

rel, crit 0,95 β 0, (pro rostlé řevo) c [ β ( 0, ) ] 0,51 c rel, 3 rel Posue: 1,, rel,... 1 > VYHOVUJE POSOUZENÍ PRŮŘEZU Posue Max záporný moment v místě oselání na vaznici Rozhoující ombinace C7 (stálé sníh_celé vítr_8): M Max - -1,08 N N Přísl -3,33 N, V Max,48 N Prut bue posouzen na ombinaci ohbového momentu s prostým tlaem v místě oselaní na vaznici, e je prut oslaben zářezem. stuentsa opie V oblasti na poporou (vaznicí) není sponí část rove zajištěna proti vbočení sstémem latí a je te nutno uvážit přípaný vliv lopení. Poměrná štíhlost vša vchází velmi malá ( rel, m 0,8 0, 75, le 1, lzáp. moment 1, 533 640) a vliv lopení se te neuplatní. Zářez v místě oselání na vaznici oslabí roev o cca 40.

Průřezové charateristi oslabeného průřezu: A Osl 1100 W Osl, 10 5 3,61 Excentricita normálové síl vzhleem posunutému těžišti oslabeného průřezu: e 0 0, 0, 30MPa ME E e, 4, 39MPa W Posue:, Osl,, 0,3 1 > VYHOVUJE POSOUZENÍ PRŮŘEZU 3 4.6 Posue Max. laný moment v horním poli rove Rozhoující ombinace C35 (stálé užitné_půa sníh_vlevo vítr_7): M Max, Horní 0,76 N N Přísl -,15 N, stuentsa opie V Přísl 0 N Prut bue posouzen na ombinaci ohbového momentu a vzpěrného tlau 0, 0, 15MPa

, 1, 76MPa Jao vzpěrnou élu v rovině vazb L cr, lze onzervativně uvažovat sstémovou élu L sst olního pole rove. Přesnější řešení lze zísat analýzou lineární stabilit onstruce. Lcr, Lsst 0 L cr, i 4,7 π E0,05 crit, 36, 7MPa rel, crit 0,74 β 0, (pro rostlé řevo) c [ β ( 0, ) ] 0,51 c rel, 3 rel Posue: 1,, rel,... 1 > VYHOVUJE stuentsa opie

POSOUZENÍ PRŮŘEZU 4 4.7 Posue Max. normálová síla v rovi Rozhoující ombinace C36 (stálé užitné_půa sníh_celý vítr_8): N Max -3,84 N, M Přísl -0,67 N V Přísl -1,78 N 0, 0, 34MPa,, 86MPa Posue v místě oselání na vaznici:,, 0,1 1 > VYHOVUJE POSOUZENÍ PRŮŘEZU 5 4.5 Posue Max posouvající síla v oslabeném průřezu Rozhoující ombinace C7 (stálé sníh_celé vítr_8): V Max,48 N Posue: stuentsa opie 3VE τ v, 0,33MPa v, 1, 49MPa A > VYHOVUJE Osl

5. Posue leštin 5.1 Průřezové charateristi Kleštin *60/00 A 4000 W 5 3 8,0 10 4. Materiálové charateristi mo 0,9 (rostlé řevo, rátoobé zatížení, třía vlhosti 1) t, 0, 8, 07MPa 13, 66MPa 5.3 Posue - Kleštin jsou při olním i horním povrchu zajištěn proti vbočení z rovin; - Max. tlaové síl v leštinách jsou velmi malé > neuvažuje se vliv vzpěru; - Posue stačí provést na ombinaci max. ohbového momentu a příslušné normálové síl Rozhoující ombinace C33 (stálé užitné_půa sníh_vpravo vítr_3): t, 0, 0, 1MPa,, 15MPa Posue: t,0, t,0, M Max - -1,7 N N Přisl,94 N, V Přisl 4,46 N,, stuentsa opie 0,17 1> VYHOVUJE