Zděné konstrukce. Petr Bílý. Katedra betonových a zděných konstrukcí Fakulta stavební ČVUT v Praze



Podobné dokumenty
5 Navrhování vyztužených zděných prvků

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

Příručka uživatele návrh a posouzení

Monolitický a prefabrikovaný beton

Charakteristiky materiálů

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

Schöck Tronsole typ Z

Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV

stavební úpravy MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vysvětlivky k odborným výrazům

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

tvarovka průběžná celá tvarovka ukončující celá tvarovka ukončující poloviční tvarovka sloupková měrná jednotka ks/m 2 paleta / ks 1 kus / kg

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

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

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

Podklady pro navrhování podlahových souvrství z hlediska akustických požadavků

Betonové konstrukce Přednáška 4 Kazetové desky Kruhové desky

NKI Zděné konstrukce doc. Ing. Karel Lorenz, CSc. Ústav nosných konstrukcí FA

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

Zkoušení cihlářských výrobků

Nástupiště TISCHER a SUDOP

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

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

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

1 Zadání konstrukce. Výška stěny nad terénem (horní líc) h= 3,5 m Sedlová střecha, sklon 45, hřeben ve směru delší stěny

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY STATICKÉ ZHODNOCENÍ OBJEKTU

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

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ TVÁRNICE

TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY

5 ZKOUŠENÍ CIHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

systém vibrolisovaných betonových prvků TECHNICKÁ ČÁST STATIKA tvarovky KB tabulky překladů výpočetní postupy dilatační spáry

SKLÁDANÉ OPĚRNÉ STĚNY

Evropské technické osvědčení ETA-05/0070

Promat. Ucpávky. utěsnění prostupů instalací. kabelové přepážky. a přepážky k zabudování. do stěn a stropů

Stavební technologie

LANOVÁ STŘECHA NAD ELIPTICKÝM PŮDORYSEM

ŽELEZOBETZONOVÉ STROPY

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

Injektážní systém pro zdivo

MODEL MOSTU. Ing.Jiřina Strnadová. Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti. Předmět:Fyzika

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

NK I - Základy navrhování

FRANK. Technologie pro stavební průmysl. Egcodist. Stěnová a stropní ložiska

ETA 10/ /05/2015. Evropské technické posouzení

DLAŽBA PLOŠNÁ HLADKÁ povrch Standard

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

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

FRANK. Technologie pro stavení průmysl. Stavební akustika. Izolace proti kročejovému hluku, akustické oddělení

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování

STAVEBNÍ MATERIÁLY 2 - Keramika - prvky pro svislé a vodorovné konstrukce P ÍKLADY POUŽITÍ PLNÝCH CIHEL &3 YI (velký formát)

PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ

Vítězslav Bártl. prosinec 2013

Pokyny pro údržbu a užívání ETICS Paulín Thermokappa 2000 a Thermokappa 3000

K272V.cz. Firewin systémy 07/2016. K272V.cz Vzduchotechnické potrubí pro odvod tepla a kouře z desek Knauf VERMIBOARD

ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

OVN OVN OVN OVN OVN OVN HELUZ MIAKO OVN 62,5

TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace

Konstrukce D E T A I L Y 4/2012

Revitalizace náměstí 9.května ve Ždírci nad Doubravou 1.etapa. Technická zpráva

Technická zpráva ke konstrukční části:

DYNAMICKÉ VÝPOČTY PROGRAMEM ESA PT

Nedostatky u příslušenství k sádrokartonu Pátek, 31 Leden :20

A.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD

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

OPTIMALIZOVANÉ PREFABRIKOVANÉ BALKONOVÉ DÍLCE Z VLÁKNOBETONU

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. F Technická zpráva

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH

KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

SVISLÉ KONSTRUKCE zdicí prvky (pálené, nepálené) Ing. Alexander Trinner

7. Silně zakřivený prut

Přednášející Ing. Daniel Šmíd produktový manažer podlahové systémy

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

UNIFORM. Podlahové lišty. Technická příručka. Systém podlahových lišt / ztraceného bednění. Verze: CZ 12/2015

Montáž kabelových rozpojovacích skříní a pilířů

Zesilování konstrukcí kompozitními tkaninami a uhlíkovými pásky. Ing. Zdeněk Vávra vavra.z@betosan.cz

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zákon č. 62/2013, Příloha č.5 k vyhlášce č. 499/2006

Montážní pokyny k panelům Montáž střešního prosvětlovacího panelu KS1000 PC a KS 1000 PC Double Skin

ZAVĚŠENÉ MOSTY. Starověké mosty

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

Pasivní dům Vějíř v Bystrci

Pojďme se tedy podívat na hlavní výhody a nevýhody mezi montovanými dřevostavbami a zděnými domy.

Uložení potrubí. Postupy pro navrhování, provoz, kontrolu a údržbu. Volba a hodnocení rezervy posuvu podpěr potrubí

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

systém vibr olisovaných betonových pr vků TVAROVKY PlayBlok tvarovky PlayBlok tvarovky WallFishBlok CENÍK platný od

PODNIKOVÁ NORMA PN KP TVAROVANÉ / TRAPÉZOVÉ PLECHY z hliníku a slitin hliníku

DLAŽBA PLOŠNÁ VYMÝVANÁ, KRUHY

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, U Slovanky 268/7-269/9

ČSN : 4: 2002) ČSN EN

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

D Technická zpráva dle vyhl. č. 499/2006 Sb

rozměry základní typ přídavná roletová izolace 440 +přídavná žaluziová izolace překlad s omítkou 20 mm Dodávka

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

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

VESTAVBA PODLAŽÍ V OBJEKTU SŠUAŘ-1.ETAPA

Statické zajištění objektu č.p.86 v Dlouhé ulici v Dubé Okres Česká Lípa

S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A

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

Technická zpráva SO-05 Zastřešené jeviště - stavební část

Transkript:

Zděné konstrukce Petr Bílý Katedra betonových a zděných konstrukcí Fakulta stavební ČVUT v Praze Mé velké díky za poskytnutí rad a podkladů ke zpracování přednášky patří panu Ing. Pavlu Košatkovi, CSc.

Kontakt Místnost B731 Mail petr.bily@fsv.cvut.cz

Literatura http:///133bzkq.htm http:///frvs2013.htm ČSN EN 1996-1-1: Navrhování zděných konstrukcí Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce, ČNI 2006 Košatka, P.: Příklady navrhování zděných konstrukcí 1, nakladatelství ČVUT, 1.dotisk 2010 Košatka,P., Lorenz,K., Vašková,J.: Zděné konstrukce 1, nakladatelství ČVUT, 2.dotisk 2010 ČSN EN 1996-3: Navrhování zděných konstrukcí Část 3: Zjednodušené metody výpočtu nevyztužených zděných konstrukcí, ČNI 2007

Současnost zděných konstrukcí v Česku RD, bytovky, administrativní budovy, architektura, historie

Současnost zděných konstrukcí v Česku Dlouhodobý vývoj bytové výstavby v České republice. ČSÚ, 2013.

Základy navrhování

Program Eurokódů pro stavební konstrukce EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí EN 1991 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí EN 1992 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí EN 1993 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí EN 1994 Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobeton. konstrukcí EN 1995 Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí EN 1996 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí EN 1997 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí EN 1998 Eurokód 8: Navrhování kcí odolných proti zemětřesení EN 1999 Eurokód 9: Navrhování konstrukcí z hliníkových slitin

Základní požadavky návrhu pro ZDK Navrhování podle mezních stavů společně s metodou dílčích součinitelů uvedenou v ČSN EN 1990; Zatížení podle ČSN EN 1991; Kombinační pravidla pro zatížení podle ČSN EN 1990; Zásady pro navrhování a aplikační pravidla podle ČSN EN 1996-1-1

Základní princip návrhu konstrukcí Spolehlivost návrhu se reguluje metodou dílčích součinitelů

Základní princip návrhu konstrukcí Základní dílčí součinitele spolehlivosti a jejich smysl

Základní princip návrhu konstrukcí Dílčí součinitele spolehlivosti zatížení γ F pro nosné prvky na mezi únosnosti Zatížení působí Zatížení stálé Zatížení proměnné Hodnoty v závorce platí pro mezní stav EQU (ověřování statické rovnováhy kce jako celku) γ G γ Q příznivě 1,0 (0,9) 0 nepříznivě 1,35 (1,1) 1,5

Princip návrhu zděných konstrukcí Dílčí součinitele spolehlivosti γ M podle Národní přílohy normy ČSN EN 1996-1-1 Zdicí prvky kategorie I na návrhovou maltu 2,0 (2,5) Zdicí prvky kategorie I na předpisovou maltu 2,2 (2,7) Zdivo vyzděné ze zdicích prvků kategorie II 2,5 (3,0) Kotvení výztuže 2,2 Betonářská a předpínací výztuž 1,15 Hodnoty v závorce platí pro zdivo z porobetonových prvků

Princip návrhu zděných konstrukcí Při ověřování spolehlivosti zděných konstrukcí v tlaku se obvykle vystačí s návrhem podle MSÚ. MSP u ohýbaných prvků kontrolujeme zpravidla jen pomocí mezních štíhlostí.

Stropní konstrukce V prezentaci jsou pro ilustraci obecných principů použity obrázky z katalogů společností HELUZ a Wienerberger. Detaily jiných výrobců se mohou lišit. Vždy je nutno nastudovat podklady konkrétního výrobce!!!

Hlavní typy stropních konstrukcí zděných staveb Dřevěné trámové typické u historických staveb Železobetonové typické u rozsáhlejších staveb Vložkové stropy lehké prvky, jednoduchá manipulace X pracnost => výhodné pro menší stavby. Světlý rozpon až 8 m. Keramické panely alternativa vložkových stropů; rychlá výstavba X náročnější manipulace

Vložkové stropy Nosníky čistý ŽB, popř. keramická forma. Prostorová výztuž. Zdvojené na vyšší zatížení. Vložky keramika, beton, porobeton

Vložkové stropy Uložení nosníků na stěnu dodržet minimální délku uložení, způsob podepření, popř. i min. nadvýšení dané výrobcem!

Vložkové stropy Zmonolitnění konstrukce dodržet min. výšku nabetonávky a třídu betonu danou výrobcem! Dodržet minimální rozměry ztužujícího věnce! ČSN EN 15037-1: Nabetonávka má být spojitě vyztužena sítí plně zakotvenou v podporách. Plocha min. 50 mm 2 /m, tj. např. KARI 4/200-4/200

Vložkové stropy detaily uložení Reakce stropu = excentrické zatížení Min. uložení dle výrobce Nepřenáší reakci od stropní kce

Vložkové stropy detaily uložení Věncovky Ztracené bednění Eliminace tepelných mostů Podklad pro omítku Min./max. uložení dle výrobce Těžký AP statika, akustika, tepelná technika

Vložkové stropy vnitřní podpora Výztuž na záporný moment

Vložkové stropy podepření schodiště, konzola

Vložkové stropy balkonová konzola Výztuž dle statického výpočtu

Vložkové stropy prostupy Trámová výměna Zdvojený nosník

Vložkové stropy těžké příčky, opření krovu

Vložkové stropy

Vložkové stropy návrh Typické konstrukce při dodržení pokynů výrobce tabulky Odhad tloušťky z empírie (1/25 1/20)L

Vložkové stropy návrh Speciální detaily, odchylky od pokynů výrobce podrobná analýza jako plná ŽB deska (viz NNK). Vložkový strop působí jako žeborvý ŽB strop.

Překlady

Překlady Prvky sloužící k překlenutí otvorů ve stěnách Prefabrikáty (keramické, ŽB, vyztužený porobeton) nebo monolitické (větší rozpony a zatížení)

Klasické prefa překlady (keramické, ŽB, PoroB) Zabudovávány ve skupinách podle tloušťky zdiva. Překlady obecně: Dodržet minimální uložení na stěnu, ukládat vždy do maltového lože tl. min. 10 mm

Ploché překlady Nejsou nosné samy o sobě Nutno spřáhnout s tlakovou zónou (nadbetonávka, nadezdívka) Za účinnou tlakovou zónu nelze považovat zdivo nad stropní konstrukcí!!!

Skládané překlady Nejsou nosné samy o sobě Ztracené bednění vyváže se výztuž, kce se zmonolitní Lze dosáhnout velmi vysoké únosnosti

Roletové překlady Jsou nosné samy o sobě Zabudování roletových/žaluziových prvků přímo do konstrukce Zabudovaný tepelně izolační prvek

Návrh překladů Tabulky výrobců Pozor, které překlady skutečně přenášejí reakci od stropu!

Ztužující věnce

Ztužující věnce funkce Ztužení budovy ve vodorovném směru (propojení stropní kce s nosnými zdmi) Roznášení osamělých břemen (nosníky, krov, pilíře) Zachycení tahových sil (nerovnoměrné sedání aj.) Zmonolitnění prvkové stropní konstrukce

Ztužující věnce konstrukční zásady Na všech nosných a ztužujících stěnách v úrovni stropní kce U šikmých střech pod pozednicí Výztuž min. 4x Ø10 + třmínky Účinný rozměr min. 150 (lépe 200) x 200 mm Izolovat tepelný most

Ztužující věnce u keramických stropů

Bez věnce to raději nezkoušejte! Chybějící věnec + sednutí základu

Bez věnce to raději nezkoušejte! Chybějící věnec + vichřice

Bez věnce to raději nezkoušejte! Chybějící věnec + vodorovná síla od krovu

Bez věnce to raději nezkoušejte! Věnec pod pozednicí nesvázaný s příčnou stěnou

Výkresy skladby

Co je výkres skladby? Zobrazuje stropní konstrukci a svislé nosné konstrukce Jde o pohled shora na vyskládanou stropní konstrukci V každém směru alespoň jeden sklopený řez (obecně tolik, aby byly zobrazeny všechny potřebné detaily) Obvykle na části půdorysu detailně rozkreslena skladba jednotlivých prvků, na zbytku stačí definovat polohu os nosníků

Zásady výkresu skladby Čáry: Pohled na prvky stropní konstrukce tence plně Nosné svislé konstrukce tlustě plně Sklopené řezy tence plně Osy nosníků tence čerchovaně Popis překladů, vložek a nosníků přímo k prvku nebo označení v bublině + legenda Legenda materiálů: Zdivo = zdící prvky + malta Co je vidět zvenku, kótovat zvenku

Vzor výkresu skladby

Zdivo: Materiály, vlastnosti

ZDIVO = ZDICÍ PRVKY + MALTA ZDICÍ PRVKY ČSN EN 771-X Specifikace zdicích prvků ČSN EN 772-X Zkuš. metody pro zd. prvky Kategorie zdicích prvků Kategorie I: pravděpodobnost, že se nedosáhne deklarované pevnosti je menší než 5% Kategorie II: zdicí prvky nesplňující kategorii I Skupiny zdicích prvků (zatřiďuje výrobce) Skupina 1: plné a svislé díry nebo dutiny do 25% objemu Skupina 2: svislé díry nebo dutiny 25 až 55% objemu Skupina 3: svislé díry nebo dutiny 25 až 70% objemu Skupina 4: vodorovné díry nebo dutiny 25 až 70% obj.

Skupiny pálených zdících prvků skupina 4 skupina 3 skupina 1 skupina 2

Další materiály zdících prvků Beton Porobeton Vápenopískové cihly

Další materiály zdících prvků Opracovaný přírodní kámen Umělý kámen

Další materiály zdících prvků Zdivo z rovnaného dřeva (EC6 neřeší)

Normalizovaná průměrná pevnost zdícího prvku v tlaku ČSN EN 772-1: Zkušební metody pro zdicí prvky -Část 1: Stanovení pevnosti v tlaku, příloha A f b = ηδ f u [MPa] η = 1 η = 0,8 η = 1,2 δ f u kondicionování na vzduchu nebo kondicionování pro dosažení 6% vlhkosti kondicionování pro dosažení vysušeného stavu kondicionování pod vodou vliv rozměrů zdicího prvku průměrná pevnost zdicího prvku v tlaku [MPa]

Normalizovaná průměrná pevnost zdícího prvku v tlaku Tabulka A.1 Součinitel tvaru δ vyjadřující vliv rozměrů zdicího prvku

Malty ČSN EN 998-2: Specifikace malt pro zdivo Část 2: Malta pro zdění Pevnost malty v tlaku f m se stanoví podle ČSN EN 1015-11 Druhy malt obyčejné tloušťka ložné spáry 10 nebo 12 mm pro tenké spáry ložná spára 0,5 až 3mm lehké (s pórovitým kamenivem) ložná spára (5), 10 nebo 12 mm návrhové M5 tovární výroba předpisové 1 : 1 : 5 na stavbě: objemové díly cementu, vápna, písku

Obyčejná malta celoplošně

Obyčejná malta ukládaná v pruzích

Lepidlo pro tenké spáry

Celoplošné lepidlo pro tenké spáry

Zdění na PU pěnu

Konstrukční zásady: Vazba zdiva Vazák Běhoun ložná spára podélná styčná spára příčná styčná spára

Konstrukční zásady: Vazba zdiva 1) = převázání když h u 250 mm: převázání větší z hodnot 0,4h u nebo 40 mm když h u > 250 mm: převázání větší z hodnot 0,2h u nebo 100 mm v rozích nebo v místě připojení stěn nemá být délka převázání menší než je šířka zdicího prvku

Konstrukční zásady: Vazba zdiva Návrh vazby: sudá/lichá vrstva Spáry v sudé/liché vrstvě se nesmějí překrývat

Konstrukční zásady: Vazba zdiva skladebný rozměr (kóta na výkresu) skutečný rozměr (tloušťka stěny bez omítky = = hodnota do stat. výpočtu)

Konstrukční zásady: Vazba zdiva Je dobré minimalizovat počet dělených cihel: Zvyšují pracnost Roste odpad Roste spotřeba malty

Konstrukční zásady : Stěnové spony Stěny nepropojené vazbou spojení pomocí plochých nerezových spon v ložných sparách

Konstrukční zásady : Stěnové spony

Pevnost zdiva v tlaku kolmém k ložným spárám f Chování zdicích prvků a malty v tlačené stěně (pilíři) účinek malty na zdicí prvek účinek zdicího prvku na maltu

Pevnost zdiva v tlaku kolmém k ložným spárám f Způsob porušení tlačené stěny (pilíře)

Pevnost zdiva v tlaku kolmém k ložným spárám f Vzorek zdiva při zkoušce v tlaku po dosažení meze únosnosti

Pevnost zdiva v tlaku kolmém k ložným spárám f Stanovení výpočtem charakteristické hodnoty pevnosti zdiva v tlaku f k Zdivo z obyčejné malty a malty s pórovitým kamenivem: Zdivo na maltu pro tenké spáry s pálenými zdicími prvky skupiny 1 a 4, vápenopískovými zdicími prvky, betonovými prvky s hutným nebo pórovitým kamenivem nebo s prvky z pórobetonu = 0, 7 0, 3 k b m f K f f f = K f k 0, 85 b

Pevnost zdiva v tlaku kolmém k ložným spárám f Zdivo na maltu pro tenké spáry s pálenými zdicími prvky skupiny 2 a 3 kde f = K f k 0, 7 b K je součinitel závislý na druhu zdicích prvků a malty, f b se uvažuje 75 MPa při použití obyčejné malty; se uvažuje 50 MPa při použití malty pro tenké spáry; f m se uvažuje 20 MPa či 2 f b při použití obyč. malty; se uvažuje 10 MPa při použití malty pro tenké spáry.

Pevnost zdiva v tlaku kolmém k ložným spárám f Součinitel K

Pevnost zdiva v tlaku kolmém k ložným spárám f Součinitel K pro zdivo s podélnou styčnou spárou Pro zdivo vyzděné na obyčejnou maltu, ve kterém se bude vyskytovat v celé délce stěny nebo její části podélná styčná spára, např. tedy pro stěny a pilíře z klasických cihel (290/140/65mm) nebo z cihel metrického (německého) formátu (240/115/71mm) se hodnota součinitele K vynásobí součinitelem 0,8.

Pracovní diagram zdiva pro namáhání v tlaku a) obecný b) idealizovaný c) návrhový

Modul pružnosti zdiva Krátkodobý modul pružnosti zdiva E je sečnový modul při úrovni napětí v prvku 1/3f Stanoví se zkouškami podle EN 1052-1 (při zkoušce zdiva v tlaku) nebo lze použít krátkodobý sečnový modul pružnosti zdiva: E = K E f k K E = 1000 pro zdivo ze zdicích prvků pálených, vápenopískových, betonových tvárnic s hutným kamenivem a přírodního kamene; K E = 700 pro zdivo z tvárnic pórobetonových a tvárnic s pórovitým kamenivem

Modul přetvárnosti Dlouhodobý modul pružnosti (modul přetvárnosti) možno odhadnout dle vztahu: E lt = E/(1+Φ ) kde Φ je konečná hodnota souč. dotvarováníφ = ε /ε el ε je konečná hodnota poměrného přetvoření vlivem dotvarování ε el =σ /E je poměrné pružné přetvoření

Objemové změny zdiva

Pevnost zdiva v tlaku kolmém ke styčným spárám f h f h / f = 0,1 až 0,9 Přibližně platí: 0,10 až 0,15.... zdivo z cihel P+D 0,75 až 0,85.... zdivo z plných betonových bloků se styčnými spárami vyplněnými maltou 0,30 až 0,50.... zdivo ze zdicích prvků skupiny 1 se styčnými spárami vyplněnými maltou

Pevnost zdiva ve smyku f v Počáteční charakteristická hodnota pevnosti ve smyku f vk0 se musí stanovit zkouškou podle ČSN EN 1052-3 nebo ČSN EN 1052-4. VČR platí doporučení stanovit hodnotu f vk0 podle ČSN EN 1996-1-1, tabulky 3.4 (podle druhu zdicích prvků a malty) σ d V Ed V Ed

Pevnost zdiva ve smyku f v

Pevnost zdiva ve smyku f v Charakteristická hodnota pevnosti zdiva ve smyku f vk, pokud všechny spáry jsou zcela vyplněny maltou: f vk = f vk0 + 0,4 σ d 0,065 f b Pokud styčné spáry nejsou zcela vyplněny maltou: f vk = 0,5 f vk0 + 0,4 σ d 0,045 f b

Pevnost zdiva ve smyku f v Závislost pevnosti f vk na svislém přitížení σ d f vk limf vk 0,065f b (0,045f b ) f vko f k /γ M σ d

Pevnost zdiva v tahu za ohybu f x Počáteční charakteristické hodnoty pevností v tahu za ohybu f xk1 a f xk2 se stanoví zkouškou podle ČSN EN 1052-2 nebo se určí podle tabulky v ČSN EN 1996-1-1 (podle druhu zdicích prvků a malty)

Pevnost zdiva v tahu za ohybu f x

Pevnost zdiva v tahu za ohybu f x

Návrhové pevnosti zdiva Návrhová pevnost zdiva v tlaku kolmém k ložným spárám : f d = f k / γ Μ Návrhová pevnost zdiva ve smyku: f vd = f vk / γ Μ Návrhová pevnost zdiva v tahu za ohybu: f xd = f xk / γ Μ

Nevyztužené zděné stěny (pilíře) namáhané převládajícím svislým zatížením

Základní podmínka spolehlivosti na mezi únosnosti průřezu N Ed N Rd N Rd návrhová hodnota normálové síly na mezi únosnosti průřezu N Ed návrhová hodnota normálové síly od svislého zatížení

Posuzované průřezy obdélník

Návrhová únosnost N Rd i,m = Φ i,m b t f d Φ i,m t b f d součinitel vlivu výstřednosti zatížení a vzpěru rozměr průřezu v směru výstřednosti (tloušťka) šířka průřezu návrhová pevnost zdiva pro A = tb < 0,1m 2 : N Rd =Φtb (0,7 + 3A) f d, kde A [m 2 ]

Štíhlost stěny/pilíře Zděné stěny a pilíře musejí splňovat kritérium štíhlosti h t ef ef 27

Vzpěrná (efektivní, účinná) výška h ef h ef = ρ n h Součinitel podle způsobu podepření stěny (pilíře) stropní konstrukcí ρ 2 ρ 3 ρ 4

Vzpěrná (efektivní, účinná) výška h ef ρ 2 ρ 2 = 0,75 železobetonové stropy nebo střechy oboustranně uložené ve stejné úrovni, nebo železobetonové stropy, který jsou uloženy jednostranně a jejichž délka uložení se rovná alespoň 2/3 tloušťky stěny, ale není menší než 85 mm e i 0,25 t ρ 2 = 1 žb stropy, kde e i > 0,25 t dřevěnými trámovými stropy nebo střechami nebo jsou jednostranně podepřeny dřevěným trámovým stropem, který je do této stěny zapuštěn nejméně na 2/3 tloušťky stěny, avšak alespoň 85 mm

Vzpěrná (efektivní, účinná) výška h ef Není-li dostatečná záruka spolehlivého nepoddajného opření hlavy stěny (pilíře) ρ 2 = 1,5 ρ 2 = 1,25 ρ 2 = 2 Podle ČSN 731101

Vzpěrná (efektivní, účinná) výška h ef ρ 3 pokud h 3,5 L ρ 3 = 1 + 1 ρ2h 3L 2 ρ 2 pokud h > 3,5 L ρ 1,5L = h 3 0,3

Vzpěrná (efektivní, účinná) výška h ef ρ 4 pokud h 1,15 L ρ 4 = 1 + 1 ρ2h L 2 ρ 2 pokud h > 1,15 L ρ 4 = 0,5L h

Účinná tloušťka t ef t = t ef pro jednovrstvé a dvouvrstvé stěny, stěny s lícovou vrstvou, dutinové stěny s výplňovým betonem 3 3 3 tef = kteft1 + t2 pro dvouvrstvé stěny se vzduchovou dutinou účinně spojené sponami E 1 E 2 k tef = E 1 /E 2 2

Účinná tloušťka t ef Ukázky stěnových spon E 1 E 2

Účinná tloušťka t ef Účinná tloušťka stěny zesílené pilíři t ef = ρ t t E 1 E 2

Φ i zmenšující součinitel v hlavě a patě stěny/pilíře (vliv výstřednosti) Φ i = 1 2e i /t Φ e i = e fi + e hi + e init 0,05t i 0,9 e fi... výstřednost od svislého zatížení e hi... výstřednost od vodorovného zatížení počáteční výstřednost: e init = h ef /450

Φ i zmenšující součinitel v hlavě a patě stěny/pilíře (vliv výstřednosti) Odvození N Rd = (t 2e i )bf d N Rd = (1 2e i /t) b t f d Φ i

Φ m zmenšující součinitel v polovině výšky stěny/pilíře (vliv štíhlosti a výstřednosti) h ef /t ef e mk /t vzorce (příloha G EC6) tabulky pro různé K E graf e mk /t Φ m Φ m h ef /t ef

Φ m zmenšující součinitel v polovině výšky stěny/pilíře (vliv štíhlosti a výstřednosti) Výstřednosti v průřezu m e mk = e m + e k 0,05t e m = e fm + e hm ± e init e fm... výstřednost od svislého zatížení e hm... výstřednost od vodorovného zatížení h e k = ef 0,002Φ... výstřednost od dotvarování tem t e k = 0 u všech stěn (pilířů) z pálených zdicích prvků a kamenných kvádrů a u ostatních stěn (pilířů), kde h ef /t ef 15 ef Φ m 0,9

Soustředěná zatížení v úložných plochách (např. uložení trámů na stěny) N Edc N Rdc N Rdc = β A b f d

Soustředěná zatížení v úložných plochách (např. uložení trámů na stěny) Úložná plocha: Zvětšující součinitel pro soustředěné zatížení: 1 b β = 1 + 0,3 a 1,5 1,1 A hc Aef Omezení: β (1,25 + a 1 /2h c ) β 1,5 β =1 pro zdivo ze zdicích prvků skupiny 2, 3 a 4 A ef = l efm t A b /A ef se nesmí uvažovat větší než 0,45

Ověřování spolehlivosti nevyztuženého zděného průřezu ve smyku

Zdivo zatížené smykovou silou V Ed σ d V Ed

Typy stěn zatížených smykem smyková stěna ztužující stěna (příruba) suterénní stěna

Podmínka spolehlivosti zděného průřezu namáhaného smykem V Ed V Rd N Ed M Ed V Ed předpoklad průběhu napětí pro výpočet f vd a tření Mezní únosnosti předpoklad průběhu napětí po průřezu pro výpočet délky vzdorující smyku l c pro smykovou stěnu: V Rd = f vd tl c pro suterénní stěnu: V Rd = f vd bl c pro stěnu uloženou na izolaci (tření): V Rd = 0,5σ d tl c V Rd = 0,5σ d bl c

Ověřování spolehlivosti stěn z nevyztuženého zdiva namáhaných bočním zatížením kolmým na jejich rovinu (Zdivo a ohyb)

Přehled metod Stěny namáhané kolmým zatížením od větru Metoda A předpoklad: deska podepřená po 4 nebo 3 stranách Metoda B předpoklad: klenbové působení (i pro zemní tlak a výbuch) Suterénní stěny (zatížené zemním tlakem v klidu) + volně stojící opěrné stěny (zatížené aktivním zemním tlakem) Obecně platný postup ověření spolehlivosti průřezu: posoudit únosnost v tlaku + únosnost ve smyku Zjednodušená metoda Výjimečně: ohyb, pokud o spolehlivosti kce nerozhoduje porušení v ložné spáře f xk1

Pevnosti v ohybu Pevnost f xk1 je použitelná pouze pro dočasná zatížení (např. vítr) f xk1 = 0, pokud porušení průřezu ohybem v ložné spáře by mohlo vést k ohrožení stability objektu nebo většího konstrukčního celku! např. suterénní stěny

Metoda A Deskové působení stěny Uvážení ortotropních vlastností materiálu Obecná podmínka únosnosti: M Ed M Rd Stěna musí být podepřená resp. spojitá podél 3 nebo 4 okrajů Platí pro stěny t 250 mm Spolupůsobení dvou navzájem kolmých směrů při přenášení zatížení vyjadřuje ortogonální poměr pevností v ohybu µ = f xk1 / f xk2

Metoda A Statické schema, značení Vliv svislého přitížení na míru vetknutí Momenty M Edy, které vyvolávají porušení zděného průřezu stěny v rovině rovnoběžné s ložnými spárami (pevnost f xk1 ) Momenty M Edx, které vyvolávají porušení průřezu stěny v rovině kolmé na ložné spáry (pevnost f xk2 )

Metoda A Účinky zatížení M Edx = α w d L 2 L M Edy = µα w d L 2 µ = f xk1 / f xk2 L

Metoda A Součinitele ohybového momentu ve stěnách namáhaných zatížením kolmým na jejich rovinu

Metoda A

Metoda A Moment únosnosti M Rd M Rd = f xd Z nebo (f xd1 + σ d ) Z kde M Rd = návrhový moment únosnosti f xd = návrhová hodnota příslušné ohybové pevnosti σ d = návrhová hodnota normálového napětí kolmo k potenciální ploše porušení Z = průřezový modul (bt 2 /6)

Metoda B Předpoklad: Klenbové působení stěny Lze uvažovat pokud: L/t (nebo H/t) 20 Minimální smršťování Tuhé a neposuvné podpory Tlačené spáry ve zdivu jsou vyplněny maltou

Metoda B Trojkloubový oblouk Vzepětí klenby: z = 0,9t y t = tloušťka stěny; y = průhyb od vodorovného zatížení, pro L/ t 25 y ~ 0

Metoda B Podmínka spolehlivosti pro vodorovný směr přenášení M Ed = 1/8 w d L 2 M Rd = n d.z (1,5 f hd t/10) 0,9t Vyjádření podmínky na jednotku plochy w d q lat,d

Metoda B Podmínka spolehlivosti pro svislý směr přenášení M Ed = 1/8 w d h 2 M Rd = n d.z (1,5 f d t/10) 0,9t Vyjádření podmínky na jednotku plochy w d q lat,d

Mezní rozměry z hlediska použitelnosti Mezní poměry výšky a délky k tloušťce stěn Příloha F ČSN EN 1996-1-1 Grafy platí pro tloušťku stěny nebo svislé zděné vrstvy dutinové stěny 100 mm a tlustší. Výška stěn h, které jsou podepřeny podél horního okraje, avšak nikoliv podél svislých okrajů, nemá být větší než 30 t. Omezení rozměrů poměrem h/t a L/t (u dutinových stěn se uvažuje t ef ) grafy

Mezní rozměry z hlediska použitelnosti Graf pro stěny podepřené podél všech 4 okrajů prostě uložený nebo plně spojitý okraj

Zjednodušené metody navrhování nevyztužených zděných konstrukcí (ČSN EN 1996-3)

Možno použít za předpokladu splnění omezujících podmínek a to při navrhování: Stěn (pilířů) v tlaku Smykových stěn ve smyku Ztužení budov vůči vodorovným silám Stěn pod soustředěným zatížením Stěn podzemních podlaží Vnitřních stěn, které nejsou namáhány svislým zatížením a na které působí boční zatížení

Stěny podzemních podlaží Podmínky

Stěny podzemních podlaží Zjednodušený výpočet stěn podzemních podlaží namáhaných zemním tlakem v klidu 2 γ bhh btf e d NEd,min FEd = NEd,max NRd = t 3 β N Ed,max je největší návrhová hodnota svislého zatížení ve stěně na úrovni poloviční výšky zásypu N Ed,min nejmenší návrhová hodnota svislého stálého zatížení ve stěně na úrovni poloviční výšky zásypu F Ed je boční účinek zásypu ρ e objemová hmotnost zásypu e

Stěny podzemních podlaží β součinitel pro zohlednění vodorovného přenášení zatížení β = 20 pro L 2h β = 60 20(L /h) pro h < L < 2h β = 40 pro L h h e h f d b L výška zásypu světlá výška stěny návrhová hodnota pevnosti zdiva v tlaku šířka posuzovaného průřezu stěny světlá vzdálenost příčných stěn (podpůrných kcí)

Vyztužené zdivo

Vyztužování zdiva Zděné prvky zesilované oplášťováním Příčně vyztužené zděné prvky N Podélně vyztužené zděné prvky - M,V

Zesilování oplášťováním Ocelové Železobetonové Vyztužované maltové

Oplášťování ocelovou konstrukcí překlad Třmínky z páskové oceli 35/5 až 60/12 mm, s menší z rozměrů průřezu pilíře, 500 mm Roznášecí podložky ocelových stojek Úhelníky osazené do cementové malty Spáry vyškrabané do hloubky 10 20 mm

Oplášťování ocelovou konstrukcí

Oplášťování ocelovou konstrukcí

Železobetonové oplášťování Třmínky o průměru 5 až 10 mm ve vzdálenosti s 150 mm, konce větví třmínku navzájem svařit Podélná výztuž o průměru 8 až 12 mm Omítku odstranit, spáry proškrábnout na hloubku 10-20 mm Tloušťka oplášťování 60 až 120 mm pro beton min. C16/20 Tloušťka oplášťování 30 až 40 mm pro omítku z malty pevnosti alespoň M10

Železobetonové oplášťování

Příčně vyztužené zděné prvky Namáhané svislým zatížením

Příčně vyztužené zděné prvky Souč. přetvárnosti příčně vyztuženého zdiva: Κ E α s = Κ E.(průmf)/(průmf sk ) (1) součinitel přetvárnosti nevyztuženého zdiva průmf průměrná pevnost zdiva v tlaku: průmf = 2f k (2) průmf sk průměrná pevnost příčně vyztuženého zdiva v tlaku: průmf sk = 2f k +2f yk ρ (3) f yk ρ f k charakteristická mez kluzu použité oceli objemový stupeň vyztužení charakt. pevnost nevyztuž. zdiva v tlaku

Příčně vyztužené zděné prvky Mezní únosnost příčně vyztuženého průřezu Φ i = 1 2e i /t N Rd = Φ i,m bt f sd (4) Φ m z tabulky pro e mk /t a h ef /t ef (stejné tabulky jako pro nevyztužený průřez, tabulka se vybere podle α s, jako by se jednalo o K E ) f sd návrhová pevnost příčně vyztuženého zdiva f sd = f k /γ M + 2ρσ sd 1,8f d (5)

Příčně vyztužené zděné prvky Konstrukční zásady Zdicí prvky skupiny 1 Vzdálenost s 400mm 5 řad Stupeň vyztužení (objemově!): 0,001 ρ = V s / V m 0,01 Redukované mezní napětí σ sd : svařované sítě vázaná výztuž 200 MPa 150 MPa

Podélně vyztužené zděné prvky Namáhané ohybem (M+V)

Podélně vyztužené zděné prvky Vyztužení svisle či vodorovně

Podélně vyztužené zděné prvky Vyztužení svisle a vodorovně

Podélně vyztužené zděné prvky Vyztužení svisle a vodorovně

Výztuž do ložných spár zdiva MURFOR 2 typy RND pro obyčejné spáry EFS pro tenké spáry 3 způsoby antikorozní ochrany Pozink Pozink+epoxy povlak Nerez

Výztuž do ložných spár zdiva MURFOR Příklad použití: Rozdílná sedání omezení trhlin

Výztuž do ložných spár zdiva MURFOR Příklad použití: Omezení trhlin v rozích otvorů

Výztuž do ložných spár zdiva MURFOR Příklad použití: Omezení trhlin v místě změny konstrukce

Výztuž do ložných spár zdiva MURFOR Příklad použití: Omezení trhlin v důsledku teplotní roztažnosti

Výztuž do ložných spár zdiva MURFOR Příklad použití: Roznesení soustředěného zatížení, omezení trhlin

Výztuž do ložných spár zdiva MURFOR Příklad použití: Omezení trhlin od vibrací, popř. seismických zatížení

Výztuž do ložných spár zdiva MURFOR Příklad použití: Omezení trhlin ve stěnách na poddajných stropech

Hodně úspěchů při studiu (nejen) zděných konstrukcí!