Charakteristiky materiálů



Podobné dokumenty
ZPRÁVA o stavebně technickém průzkumu železobetonové konstrukce v areálu Kolejí 17. listopadu UK, Pátkova ul., Praha 8 - Libeň

Posouzení únosnosti svaru se provádí podle zásad pružnosti a pevnosti v nebezpečném průřezu.

5 Navrhování vyztužených zděných prvků

Příručka uživatele návrh a posouzení

Standardy pro vrstvy konstrukcí vozovek

Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny

stavební úpravy MATEŘSKÉ ŠKOLY

Construction. Vysoce kvalitní, expanzní zálivková hmota s nízkým smrštěním. Popis výrobku

Základy požární bezpečnosti staveb

Monolitický a prefabrikovaný beton

Construction. Sikadur -41 CF Normal. 3komponentní tixotropní vysprávková epoxidová malta. Popis výrobku. Testy

Průzkum, diagnostika, monitorování a hodnocení staveb. Tato prezentace vznikla za podpory projektu FRVŠ 2404/2012

NK I - Základy navrhování

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. VZPĚR VZPĚR

PRUŽNOST A PEVNOST. Zadané a vypočtené hodnoty. 1. Délka táhla b Určete potřebnou délku b táhla. Navrhněte: 1. Délka táhla b. Osová síla.

Všeobecně lze říci, že EUCOR má několikanásobně vyšší odolnost proti otěru než tavený čedič a řádově vyšší než speciální legované ocele a litiny.

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

DOMOV PRO SENIORY IRIS - PŘÍSTAVBA A.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST A.2.3. PODROBNÝ STATICKÝ POSUDEK

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ŽELEZOBETONOVÉ PATKY PRO DŘEVĚNÉ SLOUPY VENKOVNÍCH VEDENÍ DO 45 KV

Charakteristika. Použití MECHANICKÉ VLASTNOSTI FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI HOLDAX. Pevnost v tahu. Pevnost v tlaku

Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky

ANALÝZA PODMÍNEK PRO ROZŠÍŘENOU APLIKACI VÝSLEDKŮ ZKOUŠEK POŢÁRNÍ ODOLNOSTI A REAKCE NA OHEŇ. Stav k Zpracovatel: Ing. Roman Zoufal, CSc.

DUM 06 téma: Náležitosti výkresu sestavení

15.11 Úplný klikový mechanismus

FRANK. Technologie pro stavební průmysl. Egcodübel Jednoduché smykové trny pro malé a střední zatížení

5. Spojování prvků z nerezových ocelí Mechanické spoje, svařování, materiály na spoje. Návrh spojů. Provádění spojů.

Cihelné bloky HELUZ P Cihelné bloky HELUZ STI 87. Cihelné bloky HELUZ PLUS 88. Cihelné bloky HELUZ UNI 89. Cihelné bloky HELUZ 90

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV

PODNIKOVÁ NORMA Blätt-er, s.r.o. ICS Únor 2009

Podniková norma PRE a PREdi ROZPOJOVACÍ A JISTÍCÍ SKŘÍŇ PLASTOVÁ SR322, SR422, SR622, SR722, SR822, SD622, SD722, SD822

DLAŽBA PLOŠNÁ HLADKÁ povrch Standard

ETA 10/ /05/2015. Evropské technické posouzení

2. Materiály a jejich charakteristiky Austenitické, duplexní, feritické, martenzitické a precipitačně vytvrzené oceli. Značení, vlastnosti a použití.

I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

Rozměr dveří 80, 90/197. CPL laminát: dle aktuální nabídky. 3D CPL laminát: Laminát 0,8 mm (HPL): RAL:

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Batličkova 253/1-254/3

LL-C (Certification) Czech Republic s.r.o. Pobřežní 620/3, Praha 8 Karlín ČSN EN ISO :2006 ČSN EN ISO :2006 ČSN EN ISO :2006

MasterEmaco T 1200 PG

134x100. B-s1,d0. bez omítek λ U W/(mK)

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ TVÁRNICE

Obytná budova musí z hlediska elektrických rozvodů splňovat požadavky na:

Sikaflex - 11 FC. Technický list Sikaflex - 11 FC strana 1/5 11/2002. Druh. Použití. Přednosti

Pattex CF 850 TECHNICKÝ LIST. Malta na bázi reakční polyesterové pryskyřice VLASTNOSTI OBLASTI POUŽITÍ - BETON/PEVNÝ KÁMEN

bez omítek λ U W/(mK) bez omítek U W/(m 2 K)

ZESÍLENÍ ZÁKLADŮ PŘI PŘESTAVBĚ A NÁSTAVBĚ VÝŠKOVÉ BUDOVY ZENTIVA a.s.

DEFINICE STANDARTIZACE MATERIÁLŮ

Instrukce Měření umělého osvětlení

MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem

AMU1 Monitorování bezpečného života letounu (RYCHLÝ PŘEHLED)

Silniční stavby 2 Přednáška č. 4

Zajištění stavební jámy. akreditovaný program N/05 PŘÍPRAVA A REALIZACE STAVEB

Mechanika hornin. Přednáška 3. Klasifikace hornin

Základy sálavého vytápění ( ) 6. Stropní vytápění Ing. Jindřich Boháč

PROVOZNÍ OVĚŘENÍ POUŽITÍ POPÍLKOVÉHO STABILIZÁTU V KONSTRUKČNÍCH VRSTVÁCH PRAŽCOVÉHO PODLOŽÍ. Ing. Martin Lidmila, Ph.D.

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4

I tato část průzkumu se zpravidla provádí bez přerušení provozu.

Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota)

Projektování ETICS, aneb jak lze předejít chybám při provádění a v praxi včetně související problematiky výplní otvorů

Schöck Tronsole typ Z

Evropské technické osvědčení ETA-05/0070

TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Brno, akreditovaná zkušební laboratoř Hněvkovského 77, Brno

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA CHODNÍKU V ULICI PETRA BEZRUČE

Městský orientační systém a regulace reklamy v Miličíně výzva podnikatelům

DLAŽBA PLOŠNÁ VYMÝVANÁ, KRUHY

Zvyšování kvality výuky technických oborů

STAVEBNÍ ÚPRAVY Vestavba podkroví, Komenského 16, Nový Bydžov --- STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ F.1.2 ST 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA A STATICKÝ VÝPOČET

TRUBKA COBRAPEX S KYSLÍKOVOU BARIÉROU

Technika prostředí staveb - TEPS. Tel.: Akce: III. ETAPA MODERNIZACE SPORTOVNÍHO AREÁLU TJ SOKOL PARDUBICE I.

Kvalita pro profesionály

Systém WAGA. WAGA Multi/Joint řada 3000 Výjimečné spojení s jištěním tahových sil WAGA Multi/Joint - XL DN (5/2008)

Zakládání staveb. 18. ZÁKLADY výpočet návrh základového pasu

Environmentální prohlášení o produktu (Environmental Product Declaration) STAVEBNÍ VÝROBKY

Technická zpráva ke konstrukční části:

ŘÍZENÍ ABSORBERU KMITŮ POMOCÍ MATLABU

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Tváření. Název: Přesný střih. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Autor:

1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ. a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ mechanismy. Přednáška 8

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

zesilování konstrukcí kompozitními materiály

COPY SPS. Návrh převodovky. Vypracoval Jaroslav Řezníček IV.B 2.KONSTRUKČNÍ CVIČENÍ ZA 4. ROČNÍK

Projektant části : Ing Jaromír Dostál, Neředínská 9, Olomouc IČO

C.1 Technická zpráva

Řetězové úvazky tř. 8 patří díky svým vlastnostem k základnímu vybavení provozů a pracovišť v průmyslových odvětvích.

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna chemicko - fyzikálních vlastností stavebních hmot Pražská 16, Praha 10 - Hostivař

REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, III. ETAPA B2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

Injektážní systém pro zdivo

A. Průvodní a technická zpráva

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1. Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY

. ČOV Nemile Dokument Technická zpráva SO/PS D Přípojka NN Vypracoval Miroslav Pavelka Investor Obec Nemile Datum 07/2014 TECHNICKÁ ZPRÁVA

DUM 09 téma: P edepisování struktury povrchu

Nedostatky u příslušenství k sádrokartonu Pátek, 31 Leden :20

IČO: Statutární zástupce: Starosta pan Vladimír Urban. A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Svařování. Název: Svařitelnost,technologické zásady,příprava materiálu Ing. Kubíček Miroslav.

UZAVŘENÉ ČTYŘHRANNÉ OCELOVÉ PROFILY RHS PARTNER PRO VÁŠ ÚSPĚCH

Vodovod Vysoké Chvojno

Technická zpráva. Zateplení mateřské školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 12/2013 Stupeň: SP

Plast, vysoce odolný proti chemikáliím, elektrostaticky vodivý. zkoušku hustota (směs, 23 C) DIN ,52±0,03 g/ml

Transkript:

podpora zam ěstnanosti Charakteristiky materiálů Milan Holický a Jana Marková Kloknerův ústav ČVUT, 12.4.2005 Praha 1. Úvod: materiálově zaměřené části ISO 13822 2. Beton: příloha NC 3. Ocel: příloha ND 4. Dřevo: příloha NE 5. Zdivo: příloha NF 6. Závěry Inovace metod hodnocení existujících stavebních konstrukcí

ÚVOD ČSN ISO 13822 obsahuje obecné pokyny pro materiály v kapitole 5 a pokyny pro jednotlivé materiály v přílohách NC až NF. Pro hodnocení se musí používat skutečné vlastnosti materiálů existující konstrukce. Struktura příloh Všeobecně Pokyny pro hodnocení konstrukcí z příslušného materiálu Informace o vlastnostech existujících materiálů v ČR Zesilování konstrukcí Při hodnocení existujících konstrukcí se má vycházet z platných norem pro zatížení a materiálově zaměřených norem pro navrhování.

Hodnocení betonových konstrukcí (NC) Vlastnosti betonu Pevnostní třída betonu se stanoví na základě: dokumentace skutečného provedení a/nebo vyhodnocení zkoušek betonu konstrukce. Stupeň vlivu prostředí se uvažuje podle ČSN EN 2061. Pro převod starších druhů, značek a tříd betonu na pevnostní třídy betonu ČSN EN 2061 uvádí příloha NC tabulku. Dílčí součinitel pro beton se uvažuje podle platných norem pro navrhování.

Druhy, značky, třídy betonů a převod Beton Druh Značka Třída Třída Pevnostní třída ČSN 1090:1931 ČSN 1230:1937 ČSN 73 2001: 1956 ČSN 73 6206: 1971 ČSN 73 1201:1967 ČSN 73 1201: 1986 ČSN EN 2061 a 60 1 (C3/3,5) b 80 B 5 (C4/5) c 105 0 B 7,5 (C6/7,5) d 135 I B 10 C 8/10 B 12,5 (C9/12,5) e 170 (C10/13,5) B 15 C 12/15 f 250 III B 20 C16/20 B 25 C 20/25 g 330 IV (C23/28)

Vlastnosti výztuže Druh betonářské výztuže se má stanovit na základě dokumentace skutečného provedení nebo výsledků průzkumu. V tabelizované podobě se uvádějí vlastnosti betonářské výztuže z období 1920 až 1965, 1960 až 1970 a od roku 1970. Návrhové hodnoty pevnosti oceli se neredukují dílčím součinitelem (odvozeny z charakteristické hodnoty meze kluzu). Pro určení pevnosti výztuže se v případě nejistot provádějí zkoušky. Návrhová hodnota pevnosti výztuže lze stanovit z charakteristické hodnoty pevnosti a dílčího součinitele betonářské výztuže γ s = 1,15.

Vlastnosti výztužných ocelí z 1920 až 1965 Druh výztuže Cc, C 34 Cb 10002 10370 10372 10452 10472 (Isteg) 10492 (Toros) 10512 (Roxor) Návrhová hodnota pevnosti oceli pro betony pevnostní třídy C12/15 a vyšší tah 180 180 180 180 190 230 320 340 340 tlak 180 180 180 180 190 230 0 340 340 Vlastnosti výztužných ocelí [MPa] Char. hodnota oceli mez kluzu, (mez 0,2) C37, C38 180 180 min. 370 C52 2) 250 4) 250 min. 340 min. 520 210 210 230 270 360 400 400 mez pevnosti min. 340 min. 350 320 až 500 370 až 450 370 až 450 min. 400 min. 440 min. 500 Svařitelnost dobrá dobrá obtížná nesvařitelná nesvařitelná dobrá

Tvary betonářských výztuží Druh Označení Tvar Předpis 10 452 10 453 C C S ČSN 41 0452 ČSN 42 5513 10 472 (ISTEG) 10 492 (TOROS) I T, Tor 30 ČSN 41 0492 ČSN 42 6560 2) 10 512 (ROXOR) R ČSN 42 5537 2) 10 513 (ROXOR) R S 10 512 (LAROS) L

Vlastnosti předpínací výztuže Vlastnosti předpínací výztuže se stanoví podle dokumentace skutečného provedení, popř. z protokolů o napínání podle předpisů platných v době výstavby na základě zkoušek vzorků výztuže. Vlastnosti předpínacích výztuží podle dříve platných ČSN se uvádějí v tabelizované podobě, hodnoty návrhové pevnosti se neredukují dílčím součinitelem. Pro hodnocení konstrukce je třeba stanovit sílu v předpínací výztuži (podkladem projektová dokumentace, protokol o napínání a výpočtu ztrát, měření napětí)

Zesilování betonových konstrukcí ISO 13822 uvádí obecné pokyny pro zesilování betonových konstrukcí. Při navrhování zesilování betonové konstrukce se musí zajistit statické spolupůsobení zesilujících prvků s existující konstrukcí uvážit rozdílné fyzikální vlastnosti zesilujících a zesilovaných částí. Konstrukce se ověřuje v rozhodujících průřezech ve všech mezních stavech na kombinace zatížení podle platných norem. Při hodnocení zesilované konstrukce je třeba uvažovat požadavky na trvanlivost.

Hodnocení ocelových, litinových a spřažených ocelobetonových konstrukcí Svářkové železo, litina, plávková ocel (1894, 18951905, od 1906). Ověřování charakteristik oceli na základě zkoušek (nezkorodovaný materiál, informační tvrdoměrné zkoušky, experimentální zkoušení). Zjišťování míry koroze jednotlivých částí konstrukce včetně spojovacích prostředků, velikost zbytkových průřezů. Návrhová pevnost f d oceli a svářkového železa se stanoví na základě charakteristické pevnosti a s použitím dílčího součinitele materiálu γ M podle platných norem f d = σ adm μ γ M μ míra bezpečnosti σ adm dovolená namáhání

μ γ M Dovolená namáhání materiálu Konstrukce do roku 1900 (svářkové železo) Mez kluzu ověřit zkouškou na vzorcích Návrhová pevnost orientačně 180 MPa Konstrukce od roku 1905 do roku 1929 (plávková ocel) Mez kluzu ověřit zkouškou na vzorcích Návrhová pevnost orientačně 200 MPa Konstrukce od roku 1929 do roku 1943 Zatížení mimo vítr Dovolená namáhání σ adm [MPa] Zatížení včetně větru ocel Cc a C38 ocel C55 má o 30 % vyšší namáhání než Cc a C38 tah, tlak, ohyb smyk otlačení tah, tlak, ohyb smyk otlačení nosné konstrukce 100 80 180 140 90 210 nýty, těsné šrouby 85 180 100 210 kotevní šrouby 70 80

Materiálové vlastnosti litiny Prvky konstrukce v tlaku a tlaku za ohybu Návrhová pevnost v MPa v tahu a v tahu za ohybu Sloupy Ostatní prvky 100 65 45 30 modul pružnosti v tahu a tlaku E = 100 GPa modul pružnosti ve smyku G = 30 GPa součinitel teplotní roztažnosti α = 10 10 6 ( C) 1 součinitel vzpěrnosti pro štíhlost λ 80 χ = (66,3 10 3 λ 2 15λ + 970) 10 3 pro štíhlost λ > 80 χ = 1,234 10 3 / λ 2

Spřažené ocelobetonové konstrukce Materiálové vlastnosti betonu a výztuže se určují podle přílohy NC, vlastnosti oceli podle ND. Materiálové vlastnosti spřahovacích prostředků se stanoví na základě dostupné dokumentace a/nebo ověřením skutečného provedení spřažení sondou a porovnáním s údaji od výrobce spřahovacích prvků. Pokud výrobce spřahovacích prostředků není znám, materiálové vlastnosti se zjišťují pomocí zkoušek.

Dřevěné a spřažené dřevobetonové konstrukce Hodnocení stavu dřeva. Vyhodnocení materiálových vlastností se provádí na části konstrukce nenapadené biologickými škůdci. Poškozené dřevěné části se musí zesílit nebo vyměnit. Hodnocení stavu spojovacích prostředků. Návrhové pevnosti kovových spojovacích prostředků (hřebíky, svorníky, hmoždíky) na konstrukcích prováděných po roce 1969 až do roku 2004 lze uvažovat podle ČSN 73 1701. Pro určení návrhové únosnosti ocelových spojovacích prostředků se vychází z charakteristické hodnoty pevnosti a dílčího součinitele γ M = 1,25.

Modernizace a zesilování dřevěných konstrukcí Zesilování prvků, složených konstrukčních dílů nebo celé konstrukce je třeba provádět s ohledem na stav napjatosti prvku. Zesilování dřevěné příložky příložky z materiálů na bázi dřeva ocelové příložky spřažení stávajících ohýbaných prvků s betonem Je třeba navrhnout a posoudit připojovací prvky.

f = K k f α b f β m Zděné konstrukce Charakteristická pevnost zdiva v tlaku f = K k f α b f β m Návrhová pevnost zdiva v tlaku f d = f k /γ M γ M = γ m1 γ m2 γ m3 γ m4 γ m1 zákl. hodnota dílčího součinitele spolehlivosti (γ m1 = 2,0 pro zdivo z plných cihel na obyčejnou maltu) γ m2 součinitel vlivu pravidelnosti vazby a vyplnění spár maltou γ m3 součinitel vlivu zvýšené vlhkosti γ m4 součinitel vlivu svislých a šikmých trhlin

Průzkum betonových konstrukcí

Průzkum betonových konstrukcí

ZÁVĚRY Materiálově zaměřené přílohy NC až NF normy ČSN ISO 13822 pro beton, ocel, ocelobeton, dřevo a zdivo poskytují informace o vlastnostech materiálů používaných pro navrhování existujících konstrukcí v ČR a uváděných v původních ČSN. Důležitou zásadou při hodnocení odolnosti existující konstrukce je, aby se uvažoval skutečný stav materiálů. V případě potřeby se provádějí materiálové zkoušky nebo zkoušky odolnosti konstrukce.

podpora zam ěstnanosti Děkuji za pozornost. Inovace metod hodnocení existujících stavebních konstrukcí