BL05 Betonové konstrukce I

Podobné dokumenty
Nosné konstrukce AF01 ednáška

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

NÁVRH OHYBOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁMU

VYZTUŽOVÁNÍ. Ing. Hana Hanzlová, CSc., Ing. Jitka Vašková,CSc.

4. cvičení výpočet zatížení a vnitřních sil

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

15. ŽB TRÁMOVÉ STROPY

K133 - BZKA Variantní návrh a posouzení betonového konstrukčního prvku

SPOJITÉ KŘÍŽEM VYZTUŽENÉ DESKY PŘÍKLAD

PRŮBĚH ZKOUŠKY A OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU BETONOVÉ PRVKY předmět BL01 rok 2012/2013

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad)

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

STATICKÉ POSOUZENÍ. Tel.: Projekční ateliér: Projektant: Ing. Alexandr Cedrych IČO: Razítko:

Betonové a zděné konstrukce 2 (133BK02)

PRŮBĚH ZKOUŠKY A OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU BETONOVÉ PRVKY PŘEDMĚT BL001 rok 2017/2018

ČVUT v Praze, fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Zadání předmětu RBZS obor L - zimní semestr 2015/16

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

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření KSS

BL001 Prvky betonových konstrukcí

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB

POŽADAVKY NA STATICKÝ VÝPOČET

Příklad - opakování 1:

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S VELKÝM OTVOREM

NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM

NK 1 Zatížení 1. Vodojem

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

Sylabus k přednášce předmětu BK30 SCHODIŠTĚ Ing. Hana Hanzlová, CSc., Ing. Jitka Vašková, CSc.

Schöck Isokorb typ K. Schöck Isokorb typ K

Program předmětu YMVB. 1. Modelování konstrukcí ( ) 2. Lokální modelování ( )

Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015

Základní rozměry betonových nosných prvků

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

ZDM PŘÍMÉ NOSNÍKY. Příklad č. 1. Miloš Hüttner SMR2 ZDM přímé nosníky cvičení 09. Zadání

Příklad oboustranně vetknutý nosník

CEMVIN FORM Desky pro konstrukce ztraceného bednění

Prvky betonových konstrukcí BL01 7 přednáška

14. ŽB DESKOVÉ STROPY

ČSN EN OPRAVA 1

Výpočet přetvoření a dimenzování pilotové skupiny

Návrh žebrové desky vystavené účinku požáru (řešený příklad)

Prvky betonových konstrukcí BL01 7 přednáška

Část 5.3 Spřažená ocelobetonová deska

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM

Nosné izolační ložisko NIL EX Y-G 20

Použitelnost. Žádné nesnáze s použitelností u historických staveb

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

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

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému

RBZS Úloha 4 Postup Zjednodušená metoda posouzení suterénních zděných stěn

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A9. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

NAVRHOVÁNÍ ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ ZE SYSTÉMU. dle ČSN EN a ČSN EN NEICO - ucelený systém hrubé stavby

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Skupina piloty. Cvičení č. 6

Schöck Dorn typ ESD s kombinovaným pouzdrem

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Výpočet sedání kruhového základu sila

BL 04 - Vodohospodářské betonové konstrukce MONOTOVANÉ KONSTRUKCE

ENÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA S OTVOREM VE SLOUPOVÉM PRUHU

Ocelobetonové stropní konstrukce vystavené požáru Jednoduchá metoda pro požární návrh

P Ř Í K L A D Č. 3 LOKÁLNĚ PODEPŘENÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA S OTVOREM VE STŘEDNÍM PRUHU

PŘÍKLAD Č. 3 NÁVRH A POSOUZENÍ ŽELEZOBETONOVÉ DESKY. Zadání: Navrhněte a posuďte železobetonovou desku dle následujícího obrázku.

NK 1 Zatížení 1. Vodojem

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B2. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

Principy návrhu Ing. Zuzana Hejlová

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

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

Libor Kasl 1, Alois Materna 2

P Ř Í K L A D Č. 5 LOKÁLNĚ PODEPŘENÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA S VÝRAZNĚ ROZDÍLNÝM ROZPĚTÍM NÁSLEDUJÍCÍCH POLÍ

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu

Extremální úlohy ve stavitelství

VZOROVÝ PŘÍKLAD NÁVRHU MOSTU Z PREFABRIKOVANÝCH NOSNÍKŮ

TECHNICKÁ ZPRÁVA + STATICKÝ VÝPOČET

předběžný statický výpočet

MECHANIKA PODZEMNÍCH KONSTRUKCÍ Statické řešení výztuže podzemních děl

YQ U PROFILY, U PROFILY

Schöck Isokorb typ KS

Prvky betonových konstrukcí BL01 12 přednáška. Prvky namáhané kroutícím momentem Prvky z prostého betonu Řešení prvků při místním namáhání

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

M pab = k(2 a + b ) + k(2 a + b ) + M ab. M pab = M tab + k(2 a + b )

Betonové konstrukce (S)

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ

Prvky betonových konstrukcí BL01 11 přednáška

YQ U PROFILY, U PROFILY

Návrh rozměrů plošného základu

STATICKÉ TABULKY stěnových kazet

Předběžný Statický výpočet

Část 5.8 Částečně obetonovaný spřažený ocelobetonový sloup

1 ÚVOD 1. Odolání vlivům se prokazuje statickým resp. dynamickým výpočtem.

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

Železobetonové nosníky s otvory

Posouzení trapézového plechu - VUT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 2017

Pilotové základy úvod

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

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

Transkript:

BL05 Betonové konstrukce I Vyztužování desek podepřených po obvodě inovované cvičení l. Vedoucí cvičení: Ing. Ivana Švaříčková, Ph.D. 1

1) PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH TLOUŠŤKY DESKY h s prostě podepřená deska V 1 1 1 1 35 5 L1 ; 75 55 L1 L vetknutá deska 1 1 L ; 1 1 L L 45 35 minimálně 1 105 75 1 P 1 b w1 L n1 L n V 3 L y = L 1 75 L L 1 tloušťku desky h s zaokrouhlit na sudé cm ) TEORETICKÉ ROZPĚTÍ, STATICKÉ SCHÉMA Obvyklým způsobem se určí L x a L y. h a min ( i L i L n s b ; w a i ) <h s a i 4 P L x = L 1 b w h s a i <h s P prosté podepření V vetknutí

3) ZATÍŽENÍ stálé zatížení g k [kn/m ] proměnné užitné zatížení q k [kn/m ] Návrhové hodnoty zatížení (pro ψ 0 = 1,0) p = g k 1,35 + q k 1,5 [kn/m ] 4) ROZDĚLENÍ ZATÍŽENÍ POMOCÍ METODY NÁHRADNÍCH NOSNÍKŮ rozdělovací součinitele C x Uvažujeme pro směr x a y: p = p x +p y určíme pomocí součinitele C x : p x =pc x a p y =p p x =p(1 C x ) Přivýpočtu C x se vychází z rovnosti průhybu ve směru x a y: např. pro jednostranně vetknutý nosník (směr x) a prostý nosník (směr y): 4 f x = f y p l p x x 5 y 384 EI 384 EIl 4 y Za p x a p y se dosadí výše uvedené ekvivalenty a získáme C x a následně zatížení rozložené do jednotlivých směrů. 3

p x m,x f p x f m,x p x f m,x Lx m Lx Lx m Lx Lx m Lx 5 f m,x = 384 p x L x 4 E b I + 1 px L 8 x f m,x 3 Lx 8 = 384 + 4 p x Lx Eb I 1 p - 8 x L x 9 p x 18 L x f m,x = 1 384 + 4 px Lx E b I - 1 px L x 1 1 p x L 4 x 5) VÝPOČET DIMENZAČNÍCH MOMENTŮ Díky vlivu kroutícího momentu lze redukovat mezipodporový moment. Způsobů redukce je několik, použijeme experimentálně zjištěný součinitel χ podle Hrubana ve tvaru: 5 LxLy 4 4 6 Lx Ly Pro náhradní nosník podepřený: prostě na obou okrajích bude vypočtený moment redukován hodnotou: (1 χ) na jednom konci prostě a na druhém bude vytknutý: (1 /3 χ) oboustranně vetknutý: (1 1/3χ) 4

6) NÁVRH A POSOUZENÍ VÝZTUŽE Provedeseběžný návrh a posouzení desky v obou směrech. Pozor jsou dvě vrstvy výztuže, tedy i dvě účinné výšky výztuže. Ověřit maximální vzdálenosti výztuží. Volit výztuž tak, aby oko sítě bylo cca 150 mm (vhodné i z důvodu případného ředění a vyztužování rohů). Výpočtem stanovit plochu rozdělovací výztuže pokud bude potřeba, a výztuže na částečné vetknutí nad prostou podporou (na 0,5 M pole ). 7) SCHÉMA VÝZTUŽE Bude provedeno v měřítku, zvlášť vykreslena výztuž při horním okraji, zvlášť při dolním + řez v každém směru. Nemusí obsahovat výpis výztuže. 5

8) ZATÍŽENÍ PODPOROVÝCH PRVKŮ Stanovte intenzitu zatížení podporových prvků pro zadanou desku. p (kn/m) p 1 (kn/m) p 3 (kn/m) p 4 (kn/m) 6

Příklad vyztužení desky podepřené po obvodě, kód uložení PVVP V P V P prosté podepření V vetknutí 1 b w1 L n1 L n 3 L y = L P 4 b w <h s <h s a i h s a i L x = L 1 7

Bez ředění výztuže tak jak vyšlo z výpočtu dolní 4 10/150 horní 0,5 L y 3 10/140 6/150 1 6/140 3 10/140 6/150 1 6/140 4 10/150 4 10/150 3 10/140 0,5 L x 140 1 6/140 6/150 8

S možností ředění výztuže a zkracování s ohledem na konstrukční zásady Dolní Výztuž ve směru x Dle konstrukčních zásad max vzdálenost 80 mm 6/80 6/80 6/80 6 6/80 50% 100% 50% 0,5 L min 0, Lmin 9

S možností ředění výztuže a zkracování s ohledem na konstrukční zásady Dolní Výztuž ve směru y 50% 100% 50% 1 6/80 5 6/80 0,5 L min 0, L min 10

S možností ředění výztuže a zkracování s ohledem na konstrukční zásady Dolní 50% 100% 50% Výztuž ve směru x a y 6/80 6/80 6/80 6 6/80 1 6/80 5 6/80 0,5 L min 0, L min 50% 100% 50% 0,5 L min 0, L min 11

S možností ředění výztuže a zkracování s ohledem na konstrukční zásady Horní Výztuž ve směru x 0, L min 4 10/150 4 10/80 50% 100% 0,5 L x 1

S možností ředění výztuže a zkracování s ohledem na konstrukční zásady Horní Výztuž ve směru y 100% 50% 0,5 L y 3 10/140 3 10/80 0, L min 13

S možností ředění výztuže a zkracování s ohledem na konstrukční zásady Horní Výztuž ve směru x a y 0,5 L y 0, L min 100% 3 10/140 50% 4 10/150 4 10/80 50% 100% 3 10/80 0,5 L x 0, L min 14

S možností ředění výztuže a zkracování s ohledem na konstrukční zásady dolní horní 6/80 6/80 6/80 6 6/80 1 6/80 5 6/80 50% 50% 100% 0,5 L min 0, L min 0,5 L min 0, L min 50% 100% 50% 50% 100% 0,5 L x 0, L min 3 10/140 100% 4 10/80 3 10/80 4 10/150 50% 0,5 L x 0, L min 15

S možností ředění výztuže a zkracování s ohledem na konstrukční zásady dolní horní 140 16

Výztuž rohů celková nutná plocha výztuže na kroutící momenty v rozích dolní horní 0,3 L min 0,3 L min 0,3 L min 0,3 L min A s = ½ max (A sx, A sy ) pole 0,3 L min 0,3 L min A s = max (A sx, A sy ) pole A s = max (A sx, A sy ) pole A s = ½ max (A sx, A sy ) pole 17

Výztuž rohů celková nutná plocha výztuže na kroutící momenty v rozích A s = max (A sx, A sy ) pole 6/140 dolní horní 7 6/80 0,3 L min 0,3 L 0,3 L min min 7 6/80 0,3 L min 0,3 Lmin 7 6/80 7 6/140 7 6/140 0,3 L min 7 6/80 Oblast je již vyztužena výztuží 6/80 proto pouze doplnění 18

S možností ředění výztuže a zkracování, včetně výztuže rohů dolní horní 7 6/80 6 6/300 7 6/80 1 6/80 5 6/80 6/80 6/80 6/300 140 7 6/80 7 6/140 7 6/140 3 10/140 4 10/80 4 10/150 7 6/80 3 10/80 19

S možností ředění výztuže a zkracování, včetně výztuže rohů dolní horní 0

Výztuž na částečné vetknutí Horní Výztuž ve směru x a y A s = 0,5 (A s ) pole x 6/80 y 6/80 7 6/80 8 6/80 3 10/140 4 10/150 4 10/80 3 10/80 7 6/140 7 6/140 8 6/80 7 6/80 1

Doplnění rozdělovací výztuže Horní Výztuž ve směru x a y 7 6/80 9 RV 6/400 8 6/80 3 10/140 10 RV 6/50 4 10/150 4 10/80 3 10/80 9 RV 6/50 7 6/140 7 6/140 10 RV 6/400 8 6/80 7 6/80

Přehled výztuže Horní Výztuž ve směru x a y 7 6/80 3 10/140 10 RV 6/50 4 10/80 3 10/80 Hlavní nosná výztuž 9 RV 6/400 9 RV 6/50 Výztuž rohů Výztuž na částečné vetknutí 8 6/80 4 10/150 Výztuž rozdělovací 7 6/140 7 6/140 10 RV 6/400 8 6/80 7 6/80 3

dolní horní 140 4