Betonové konstrukce. Program přednášek



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

Přednášky: Prof. Ing. Milan Holický, DrSc. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav. Ing. Jana Markova, Ph.D.

NK 1 Konstrukce. Základní prvky konstrukce

Ing. Miloš Zich, Ph.D., tel , mail: pracovna E208 společné i individuální konzultace, zápočty, zkoušky

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON

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

ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ PODLE NOVÝCH EVROPSKÝCH PŘEDPISŮ - ALTERNATIVNÍ POSTUPY V EN 1990

Požární odolnost betonových konstrukcí

Postup řešení: Spřažené desky ve vícepodlažních budovách pro komerční a obytné účely

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1. Prezentace pojednává o rozdělení betonů, vlastnostech a použití.

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

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

Návrh složení cementového betonu. Laboratoř stavebních hmot

Standardy pro vrstvy konstrukcí vozovek

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

IDENTIFIKACE STAVBY...

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

2.cvičení. Vlastnosti zemin

BETON Beton pojiva plniva vody přísady příměsi umělému kameni asfaltobetony polymerbetony 3600 př. n.l. římský Pantheon

STROPNÍ DÍLCE PŘEDPJATÉ STROPNÍ PANELY SPIROLL

IX. KONFERENCE Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky Materiály příznivé pro životní prostředí POPÍLKOVÝ BETON

DEFINITIVNÍ OSTĚNÍ PODZEMNÍCH STAVEB Z HLEDISKA BETONÁŘE

Anorganická pojiva, cementy, malty

Standardy pro vrstvy konstrukcí vozovek

Ocelobetonové stropní konstrukce vystavené požáru. Ověření návrhu podle EN

Trvanlivost a odolnost. Degradace. Vliv fyzikálních činitelů STAVEBNÍ LÁTKA I STAVEBNÍ KONSTRUKCE OD JEJICH POUŽITÍ IHNED ZAČÍNAJÍ DEGRADOVAT

IDEA StatiCa novinky

NK I - Základy navrhování

SVAHOVÉ TVAROVKY VELKÉ

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY

Charakteristiky materiálů

Kámen. Dřevo. Keramika

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY

Prvky betonových konstrukcí BL01 1. přednáška

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. FAKULTA STAVEBNÍ Ústav stavebního zkušebnictví

výpočtem František Wald České vysoké učení technické v Praze

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

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému

STAVEBNÍ KÁMEN A KAMENIVO STAVEBNÍ KÁMEN A KAMENIVO TAJEMSTVÍ ČESKÉHO KAMENE od Svazu kameníků a kamenosochařů ČR STAVEBNÍ KÁMEN

DLAŽEBNÍ DESKY. Copyright Ing. Jan Vetchý

Malta je podobný materiál jako beton, liší se však velikostí horní frakce plniva (zpravidla max. 4 mm).

Odpad z výroby minerální vlny a možnosti jeho využití do betonové směsi

SVAHOVÁ TVAROVKA QUADRA

Vliv syntetických vláken na vlastnosti lehkých samamozhutnitelných betonů

Uvedení měřicího systému SOFO do provozu

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY

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

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování

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

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

VZPĚRNÁ PEVNOST. λ = [ 1 ], kde

SVAHOVÉ TVAROVKY MALÉ

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY

Postup řešení: Základy pro lehké ocelové konstrukce pro bydlení

Zakládání staveb. 19. ZÁKLADY výpočet návrh základové patky

TOB v PROTECH spol. s r.o Energy Future s.r.o. - Hodonín Datum tisku: Zateplení stropu 15002

ZÁBRADLÍ NA OBJEKTU MOCHOVSKÁ , PRAHA 9, STATICKÉ POSOUZENÍ...

VÝROBA BETONU. Copyright Ing. Jan Vetchý

Cihelné bloky HELUZ tl. zdiva 14 až 8 cm 90

PŘÍKLADY PŮSOBENÍ A VÝPOČTU ZATÍŽENÍ VLASTNÍ TÍHOU:

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

STATICKÝ VÝPOČET OCELOVÁ KONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ RAMPY

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

CZ.1.07/1.5.00/

Beton. Be - ton je složkový (kompozitový) materiál

Moderní požární návrh

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY

přísadami dle Délka [mm] [mm]

Prohlášení o vlastnostech č. 22/K/CPR/16 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011

1. Pobočka Plzeň - zkušební laboratoř Zahradní 15, Plzeň

Základní škola Bruntál, Rýmařovská 15

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) POJIVA

NK 1 Konstrukce. Co je nosná konstrukce?

OKRASNÉ TVÁRNICE ŠTÍPANÉ

BETONOVÉ KONSTRUKCE Beton je stavební materiál vyrobený z kameniva, cementu a vody.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stezka u vodní nádrže Hadina, Humpolec REKONSTRUKCE PROPUSTKU

NK 1 Zatížení 1. Vodojem

Postup řešení: Prefabrikované betonové desky ve vícepodlažních budovách pro komerční a obytné účely

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

Vlastnosti betonů modifikovaných minerálními příměsmi

Příloha č. 1. Posypový materiál EKOGRIT

NK 1 Zatížení 1. Vodojem

Sevilla. Výška. Šířka. Délkaa. [mm]

Snadná manipulace Nízká hmotnost Vysoká únosnost při spřažení s nadezdívkou Minimalizace tepelných mostů

NK I - Základy navrhování

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

Building the future TM COMPACTON COMPACTON. Lehce zhutnitelné a samozhutnitelné betony. ... nový standard betonáže

Ústav stavebního zkušebníctví Zkušební laboratoř Jiřího Potůčka 115, Pardubice ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN

TRÁMOVÝ MOST V ČESKÉM KRUMLOVĚ GIRDER BRIDGE IN ČESKÝ KRUMLOV

Zkouška stanovení objemové hmotnosti a nasákavosti provedena od do

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

Zvyšování kvality výuky technických oborů

BH 52 Pozemní stavitelství I

BERMUDSKÝ TROJÚHELNÍK BETONÁŘŮ

Základní principy navrhování konstrukcí podle EN 1990

NK 1 Zatížení 2. Klasifikace zatížení

YQ U PROFILY, U PROFILY

JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK)

Transkript:

Betonové konstrukce Přednášky: Prof. Ing. Milan Holický, DrSc. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav Cvičení: Ing. Naďa Holická, CSc., FA, Ústav nosných konstrukcí Doc. Ing. Jana Markova, Ph.D., Kloknerův ústav - Technologie, mechanické vlastnosti - Dimenzování základních prvků konstrukcí - deska - trám - sloup - smyk Program přednášek 1.Betonové konstrukce v architektonické tvorbě. Přednosti a nedostatky betonových konstrukcí. Technologie betonu. 2.Mechanické vlastnosti betonu a výztuže. Podstata železobetonových a předpjatých konstrukcí, rozměry základních prvků. 3.Zásady navrhování konstrukcí. Návrhové situace, mezní stavy, metoda dílčích součinitelů, charakteristické hodnoty zatížení a materiálů. 4.Železobetonová deska. Konstrukční uplatnění prosté, konzolové a spojité desky, dimenzování, konstruktivní zásady. 5.Železobetonový nosník. Konstrukční uplatnění prostého, konzolového a spojitého nosníku, dimenzování na ohyb a smyk, konstruktivní zásady. 6.Železobetonový sloup. Konstrukční uplatnění železobetonových sloupů, dimenzování, konstruktivní zásady. 7.Železobetonový rám. Konstrukční uplatnění železobetonových rámů, výpočet rámu a dimenzování, konstruktivní zásady. 8.Železobetonové konstrukce. Monolitické, montované a kombinované konstrukce, vícepodlažní konstrukce. 9.Železobetonové stěny a skořepiny. Konstrukční uplatnění železobetonových stěn a skořepin, konstruktivní zásady. 10.Zděné konstrukce. Konstrukční uplatnění zděných konstrukcí, technologie, zásady dimenzování. 11 Zděný pilíř a stěna. Konstrukční uplatnění, dimenzování pilíře a stěny, vzpěr, klenby, konstrukční zásady 12. Prostý a slabě vyztužený beton. Použití, dimenzování základních prvků, konstruktivní zásady. 13. Nové koncepce železobetonových konstrukcí. Nové materiály a konstrukční systémy, příklady uplatnění. 14. Souhrn. Zásady uplatnění betonových a zděných konstrukcí v současné architektonické tvorbě.

Program cvičení 1.a 2. 3. a 4 5. a 6. 7. a 8. 9. a 10. 11..a 12. 13. a 14 1. Výkres tvaru. Předběžné rozměry a výkres tvaru jednoduché konstrukce. 2. Výpočet zatížení. Výpočet zatížení desky, trámu a sloupu. 3. Dimenzování desky. Výpočet rozměrů a výztuže, výkres výztuže. 4. Dimenzování nosníku. Výpočet rozměrů a výztuže, výkres výztuže. 5. Dimenzování sloupu. Výpočet rozměrů a výztuže, výkres výztuže. 6. Dimenzování zděného pilíře. Výpočet rozměrů pro stanovené materiály. Konzultace a zápočet. Podmínka pro získání zápočtu je věcně správné (výpočty a výkresy) zpracování uvedených cvičení včetně účasti na cvičeních. Ke zkoušce se lze přihlásit pouze po složení zkoušky ze Statiky II. Skripta: Jan Kalousek, J.: Betonové konstrukce Lorenz, K.: Zděné konstrukce Studnička J., Holický M.: Zatížení konstrukcí (Ocelové k.) Beton- historický úvod - 5600 Starověk, Peršané, Kartaginci, sloupy z umělého kamene - 2 století Řím, sopečný popel, puzolánové pojivo, Via Apia,1 století 19 století VB - Portlandský cement patentován 1828 Francie - vyztužený beton (Josef Monier - 1867) 20 století rozvoj železobetonu předpjatý beton (Fressinet - 1928) vysokopecní cement, hlinitanový cement vylehčené betony (plynotvorné a pěnotvorné látky) nové výztužné materiály (vlákna) recyklované materiály (green concrete) V Čechách 1904 první kniha o betonu 1921 Kloknerův ústav ČVUT (F. Klokner, S. Bechyně) 1930 zhutňování vibrátory

Pantheon v Římě, přestavba z roku ~123 Názvosloví Podle hmotnosti: obyčejný beton 25 kn/m 3 lehký beton 11 až 20 kn/m 3 těžký beton > 25 kn/m 3 Podle hutnosti: hutný beton (10 % pórů) mezerovitý beton Podle vyztužení: pórovitý beton prostý beton vyztužený (železový) beton předpjatý beton Podle provedení: monolitické konstrukce montované konstrukce

Složky betonu Složky betonu: cement c, voda v, kamenivo přísady (~ 5% c) a příměsi (~ c) Cementovým tmel vzniká hydratací cementu: velmi složitý časově závislý fyzikálně - chemický proces Množství cementu 200 až 500 kg/m 3 : nejméně: prostý beton 200 kg/m 3 železobeton 240 kg/m 3 Výroba cementu Příprava surovin Zpracování surovin

Kamenivo Kamenivo: drobné, do 4 mm hrubé od 4 mm do 32 (63) mm Přibližně: hrubé/drobné = 2/1 až 3/1 Ideální poměry: f 0-4 /f 4-8 /f 8-16 = 28%/32%/40% Čára zrnitosti plynulá, snazší zpracovatelnost přetržitá, chybí některé frakce Čára zrnitosti 100 % 80 % Propad Příliš jemná Zbytek 0 % 60 % 40 % 20 % 0 % Použitelná Propad Příliš hrubá Velikost síta 100 % 0,25 1,0 4 16 63 mm

Záměsová voda pro beton ph vody ~ 6 až 8, bez solí a minerálů Množství vody Voda záměsová Voda vypařená volná fyzikálně vázaná chemicky vázaná Čas (měsíce) 0 2 4 6 8 Zpracování betonu Způsob zhutnění: - propichování a poklep na bednění - vibrování ponorné (vnitřní), povrchové - vakuování pod tlakem ve zvláštním bednění - lisování v uzavřených bednění tlakem - odstřeďování u dutých výrobků

Vodní součinitel w = v/c Váhový poměr vody a cementu Minimální nutný k hydrataci: w = 0,23 až 0,25 S ohledem na zpracovatelnost: w = 0,3 až 0,5 (1,0) Rozlišují se směsi: velmi tuhé, tuhé (w = 0,3 až 0,4) zavlhlé až měkké (w = 0,4 až 0,6) velmi měkké až tekuté (w > 0,6) Závislost pevnosti na w = v/c Pevnost Vibrovaný beton Intenzivně pěchovaný beton Ručně pěchovaný beton Propichovaný litý beton Vodní součinitel w 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8

Pevnost Vliv prostředí Vlhké prostředí Suché prostředí Stáří betonu (měsíce) 0 2 4 6 8 100 % Vliv stáří betonu Konečná hodnota pevnosti asi 130% 28-denní pevnosti 80 % Pevnost po28 dnech 60 % 40 % 20 % Stáří betonu (měsíce) 0 28 dní 2 4 6 8

Přednosti a nedostatky Přednosti Pevnost v tlaku 20 až 200 MPa Trvanlivost Mrazuvzdornost Vodotěsnost Plynotěsnost Tvarová rozmanitost Nedostatky Malá pevnost v tahu 1/10 pevnosti v tlaku Velká hmotnost Pracnost Doprava Ekologické faktory Barva Otázky ke zkoušce 1. Složky betonu 2. Výroba cementu 3. Vodní součinitel, vliv na pevnost 4. Záměsová voda 5. Vliv vlhkosti prostředí na pevnost 6. Kamenivo, čára zrnitosti 7. Vliv stáří betonu na pevnost 8. Přednosti a nedostatky 9. Podstata metody dílčích součinitelů 10. Součinitele pro betonové konstrukce 11. Součinitele pro zatížení

Metoda dílčích součinitelů Charakteristické hodnoty základních veličin F k, f k, a k Zatížení návrhové Materiálové vlastnosti návrhové f d = fk /γ Rozměry návrhové a = a ± a Podmínka spolehlivosti E ( F, f, a ) < R ( F, f, a ) d d d d d d d d ( γ ψ ) F = γ F, F = F d F k d F i k d k M Součinitele γ C aγ S pro betonové konstrukce ČSN EN 1992-1-1, 2007, tabulka 2.1N Návrhové situace trvalé a dočasné γ C pro beton γ S pro betonářskou ocel γ S pro předpínací ocel 1,5 1,15 1,15 mimořádné 1,2 1,0 1,0

Klasifikace zatížení Stálá G - Vlastní tíha, pevně zabudované součásti - Předpětí - Zatížení vodou a zeminou - Nepřímá zatížení, např. od sedání základů Proměnná Q - Užitná zatížení - Sníh - Vítr - Nepřímá zatížení, např. od teploty Mimořádná A - Výbuch - Požár - Náraz vozidel Součinitele γ G aγ Q EN 1990, 2002, tabulky A.1.2 Mezní stav Účinek zatížení γ G γ Q A-EQU Nepříznivý 1,10 1,50 Příznivý 0,90 0,00 B-STR/GEO Nepříznivý 1,35 1,50 Příznivý 1,00 0,00 C- STR/GEO Nepříznivý 1,00 1,30 Příznivý 1,00 0,00