10 K NAVRHOVÁNÍ KONSTRUKCÍ Z HLINÍKOVÝCH SLITIN PODLE ENV 1999



Podobné dokumenty
1 Statické zkoušky. 1.1 Zkouška tahem L L. R = e [MPa] S S

výpočtem František Wald České vysoké učení technické v Praze

VZPĚRNÁ PEVNOST. λ = [ 1 ], kde

Hliníkové a nerezové konstrukce

NAMÁHÁNÍ NA TAH NAMÁHÁNÍ NA TAH

NK 1 Konstrukce. Základní prvky konstrukce

IDEA StatiCa novinky

SN EN OPRAVA 1

Hliníkové konstrukce požární návrh

2 Navrhování ocelových mostů podle ČSN EN

4. Tenkostěnné za studena tvarované prvky. Návrh na únavu OK.

Advance Design 2013 / SP1

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2010, ročník X, řada stavební článek č. 17.

NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH HLINÍKOVÝCH KONSTRUKCÍ, TEORIE A REALIZACE

6 Mezní stavy únosnosti

Požární odolnost betonových konstrukcí

Řešený příklad: Prostý nosník s příčným podepřením v působišti zatížení

Boulení stěn při normálovém, smykovém a lokálním zatížení (podle ČSN EN ). Posouzení průřezů 4. třídy. Boulení ve smyku, výztuhy stěn.

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

10.1 Úvod Návrhové hodnoty vlastností materiálu. 10 Dřevo a jeho chování při požáru. Petr Kuklík

POŽÁRNÍ NÁVRHOVÉ NORMY PO ROCE 2020

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování

Ocelobetonové stropní konstrukce vystavené požáru. Ověření návrhu podle EN

STATICKÝ VÝPOČET OCELOVÁ KONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ RAMPY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY OBLOUKOVÉ ZASTŘEŠENÍ VÍCEÚČELOVÉ HALY TRUSS ARCH STRUCTURE FOR MULTI-PURPOSE HALL

9 Spřažené desky s profilovaným plechem v pozemních stavbách

10 Navrhování na účinky požáru

Prvky betonových konstrukcí BL01 1. přednáška

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

PRVKY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

4. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

SN EN OPRAVA 1

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

STROPNÍ DÍLCE PŘEDPJATÉ STROPNÍ PANELY SPIROLL

6 Mezní stavy únosnosti

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

STATICKÝ VÝPOČET. Příloha č. 01 VYBUDOVÁNÍ FOTOLITOGRAFIE 7.NP. SO 01.2 Statika - podpurné konstrukce jednotek VZT. Investor: Zpracovatel části:

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

Nauka o materiálu. Přednáška č.6 Únava materiálu

Obr. 1 Stavební hřebík. Hřebíky se zarážejí do dřeva ručně nebo přenosnými pneumatickými hřebíkovačkami.

PLÁŠŤOVÉ PŮSOBENÍ TENKOSTĚNNÝCH KAZET

Zkoušky čtvercových sloupků ze za studena tvářené korozivzdorné oceli

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

Analýza životnosti pružícího orgánu zemědělského stroje

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

Beton. Be - ton je složkový (kompozitový) materiál

Řešené příklady INFASO + Obsah. Kotvení patní a kotevní deskou. Kloubový připoj. Šárka Bečková

NCCI: Návrh střešních příhradových vazníků. Obsah

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Systém vozidlo kolej Část 2

pracovní diagram je závislý na směru a znaménku napětí (anizotropie) a je nelineární: -výpočty však zavádějí běžné hodnoty f y

Postup řešení: Základy pro lehké ocelové konstrukce pro bydlení

Moderní požární návrh

Bezpečnostní úschovné objekty

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Obor vzdělávací oblasti: Seminář z matematiky. Ročník: 7. Poznámky

Zvyšování kvality výuky technických oborů

TECHNICKÉ ZNALECTVÍ. Oceňování strojů a zařízení. prof. Ing. Jan Mareček, DrSc. ÚZPET

Praktikum II Elektřina a magnetismus

PROFILY S VLNITOU STOJINOU POMŮCKA PRO PROJEKTANTY A ODBĚRATELE WT PROFILŮ

3. Výroba a montáž, navrhování OK Výrobky, výroba a montáž, projektová dokumentace, navrhování podle MS, klasifikace průřezů.

DEFINITIVNÍ OSTĚNÍ PODZEMNÍCH STAVEB Z HLEDISKA BETONÁŘE

Návrh složení cementového betonu. Laboratoř stavebních hmot

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta stavební Ústav betonových a zděných konstrukcí. Ing. Ladislav Čírtek, CSc.

Nerovnice s absolutní hodnotou

Část 5.8 Částečně obetonovaný spřažený ocelobetonový sloup

OVMT Mechanické zkoušky

(a) = (a) = 0. x (a) > 0 a 2 ( pak funkce má v bodě a ostré lokální maximum, resp. ostré lokální minimum. Pokud je. x 2 (a) 2 y (a) f.

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

STEREOMETRIE. Vzdálenost bodu od přímky. Mgr. Jakub Němec. VY_32_INOVACE_M3r0113

Stabilita tenkostěnných za studena tvarovaných Z vaznic v oblasti nadpodporových momentů. Stability of Cold-formed Z purlins in Support Region.

Obr. 1 Pohled na požární úsek ve 39 minutě plně rozvinutém požáru

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

3.2.4 Podobnost trojúhelníků II

DUM téma: KALK Výrobek sestavy

Principy navrhování stavebních konstrukcí

Drážní úřad Rail Authority

Mřížky a vyústky NOVA-C-2-R2. Vyústka do kruhového potrubí. Obr. 1: Rozměry vyústky

Charakteristiky materiálů

Únosnosti stanovené níže jsou uvedeny na samostatné stránce pro každý profil.

E-ZAK. metody hodnocení nabídek. verze dokumentu: QCM, s.r.o.

IDENTIFIKACE STAVBY...

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

PŘEJÍMACÍ A PERIODICKÉ ZKOUŠKY SOUŘADNICOVÝCH MĚŘICÍCH STROJŮ

4.6.6 Složený sériový RLC obvod střídavého proudu

Příslušné podklady z hlediska požární bezpečnosti obsahují:

NEXIS 32 rel Generátor fází výstavby TDA mikro

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ VÝZKUMNÁ ZPRÁVA STABILITA VYBRANÝCH KONFIGURACÍ KOLEJOVÉHO SVRŠKU

Plechy válcované za tepla

2 Materiály, krytí výztuže betonem

3. Způsoby namáhání stavebních konstrukcí

7 Prostý beton. 7.1 Úvod. 7.2 Mezní stavy únosnosti. Prostý beton

Metodika pro učitele

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Ing. Ivana Bočková Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.

ELEKTROTECHNICKÁ MĚŘENÍ PRACOVNÍ SEŠIT 2-3

Vnitřní dřevěné zárubně - Průchozí a pro dveře posuvné

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ převody. Přednáška 6

PRUŽNOST A PEVNOST 2 V PŘÍKLADECH

Zadání bakalářské/diplomové práce

ŠROUBOVÉ SPOJE VÝKLAD

2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA

Transkript:

K AVRHOVÁÍ KOSTRUKCÍ Z HLIÍKOVÝCH SLITI PODLE EV 999 Doc. Ing. František Wald, CSc., Ing. artin Beneš Shrnutí Příspěvek uvádí zásady předběžné evropské normy EV 999 - avrhování hliníkových konstrukcí []. Práce je zaměřena na nové poznatky a postupy v základní části - - Obecná pravidla a pravidla pro budovy. a příkladu tlačeného prutu se svarem jsou dokumentovány odlišnosti návrhu hliníkových konstrukcí v porovnání s konstrukcemi ocelovými. V příloze A je shrnut obsah normy. V příloze B jsou tabelovány křivky vzpěrné pevnosti pro hliníkové slitiny.. ÚVOD avrhování konstrukcí z hliníkových slitin je založeno na analogii s ocelovými konstrukcemi. Ocel je uvažována jako referenční materiál a zvláštnosti hliníkových slitin jsou doplněna do ověřených postupů. V několika bodech se návrh hliníkových konstrukcí odlišuje. Jedním z rozdílů je, že se každá slitina uvažuje svými charakteristickými hodnotami mechanických vlastností materiálu. Pro současně používané hliníkové slitiny je v platnosti soustava evropských materiálových norem E, která navazuje a doplňuje starší soustavu národních předpisů ČS 4 4***. Pro všechny slitiny se uvažuje společný návrhový modul pružnosti E Al 7 Pa. Evropské sdružení výrobců ocelových konstrukcí (ECCS) vypracovalo evropské doporučení pro navrhování konstrukcí z hliníkových slitin již v roce 978 []. Toto doporučení je prvním evropsky uznaným dokumentem v oblasti navrhování hliníkových konstrukcí pozemních staveb. Krátce po jeho publikaci byla modifikována většina evropských národních norem tak, aby odpovídaly dosaženému stupni poznání, např. ve Velké Britanii (BS 88), Itálii (UI 8634), Francii (DTU 3/), izozemsku (E 67) a ěmecku (DI 43). Předběžná evropská norma EV 999:998 (Design of aluminium structures) [] je nazývána v technické praxi Eurokód 9 a je označována zkratkou EC 9. Konverze předběžné normy (EV) na normu (E) je plánována na léta až a připomínky praxe jsou vítány. V první části EV jsou dána pravidla pro posouzení prvků na působící vnitřní síly. Projektant zvolí úroveň modelování konstrukce podle projektu i použité slitiny. Lze použít obvyklé pružné řešení, ale i nelineární řešení s uvažováním zpevnění materiálu, a to jak s linearizovaným tak i nelineárním popisem zpevnění. Posouzení prvku je úzce svázáno s úrovní globální analýzy. Tlačené prvky se posuzují a zařazují do čtyř tříd podle štíhlosti dílčích částí (b / t). Hranice mezi jednotlivými třídami byly pro průřezy z hliníkových konstrukcí určeny experimentálně. Klasifikace je pro snadnost použití při ručním výpočtu, ale i pro možnou algoritmizaci řešení, zobecněna. Přínosem normy je soustava posudků na místní boulení a možnost posouzení mezního natočení prvků i styčníků. Obdobně v částech -: avrhování při požáru a : Konstrukce namáhané na únavu lze nalézt řadu nových aplikovatelných postupů. Ucelený přístup k navrhování při požáru je obecným přínosem současné soustavy předběžných evropských norem. Pro navrhování hliníkových konstrukcí je použito moderní inženýrské pojetí založení na popisu tří kritérii - únosnosti (R), izolace (I) a celistvosti konstrukce (E). Hliníkové konstrukce vykazují obecně nižší odolnost při porovnání s ocelí a železobetonem. Inženýrský přístup řešení problematiky umožňuje lépe zhodnotit rizika při skutečném průběhu teploty. Pro konkrétní objekty lze z hliníkových slitin navrhovat konkurenceschopné požárně spolehlivé konstrukce. Znalosti o únavové pevnosti hliníkových konstrukcí se během posledních desetiletí sjednotily shrnutím poznatků strojních i stavebních inženýrů. V roce 99 bylo proto možno vydat doporučení ECCS [7], které je v EC 9 plně využito. Lze postupovat podle metodiky pro zajištění spolehlivosti

během života konstrukce, podle metodiky přípustných poruch i experimentální cestou posouzení spolehlivosti na únavu. Detaily konstrukce se zatřiďují do pěti kategorii: bez svarů u protlačovaných a odlévaných prvků, se svary na povrchu prvků, se svary ve spojích, s mechanickými spojovacími prostředky a lepené spoje.. OBECÁ PRAVIDLA A PRAVIDLA PRO BUDOVY Řada informací výukového, nenormativního charakteru způsobuje velký rozsah textu normy, tak jak je obvyklé v posledních vydáních evropských norem, To je pro méně často navrhované hliníkové konstrukce pro praxi přínosné [3]. V části. je poprvé normován postup pro využití nelineárního chování materiálu. Klasifikace průřezu z hliníkových slitin je zpracována na základě rozsáhlého experimentálního programu podporovaného předními výrobci hliníkových profilů a konstrukcí a na podkladě navazující numerické simulace [4]. V porovnání s klasifikací ocelových průřezů lze nalézt nekonzervativnost přijatého řešení. Průřezy třídy 4 (velmi štíhlé průřezy) jsou posuzovány podle koncepce náhradní tloušťky. Stabilitní křivky byly odvozeny jak pro slitiny tepelně upravené, tak pro slitiny se zpevněním v čase, pro svařované i protlačované profily. Výpočet umožňuje zahrnout řadu modelů vystihujících pracovní diagram materiálu, viz obr.. Lze použít jednoduché lineární řešení i zpřesněné řešení s modelováním nelinearity ve funkčním vyjádření pro napětí ale i pro poměrnou deformaci, např. s využitím numericky výhodného Rambergova - Osgoodova popisu křivky [5]. Při globální analýze konstrukce lze uvažovat s plasticitou a zpevněním materiálu i při nejvíce zjednodušených postupech. Hliníkový materiál nemá prodlevu na mezi kluzu a únosnost je proto u některých slitin výrazně omezena tažností. Pro deformační kapacitu konstrukce byly vypracovány jednoduché postupy, které uvažují se skutečným mezním natočením nosníků a styčníků [6]. Styčníky se klasifikují podle únosnosti, tuhosti, ale i podle tažnosti. ová jsou doporučení pro stále více používanou analýzu napětí metodou konečných prvků. edílnou součástí textu normy jsou samozřejmě doporučení na kvalitu a kontrolu výroby a montáže konstrukce.... ezní stav použitelnosti Pro hliníkové konstrukce se omezují deformace pro základní kombinace stálého a nahodilého zatížení [8]. orma uvádí např. požadavky na nosníky okenních plášťů doporučením hodnoty vodorovných průhybů od nahodilého zatížení (L / 75 pro jednoduché zasklení a L / 5 pro dvojité zasklení, kde L je rozpětí nosníku). Požadavky vznikly zobecněním evropských předpisů pro okna jako výrobky, kde lze nalézt podrobnější členění. Hliníkové nosníky jsou většinou štíhlé a průhyb bývá ovlivněn svary. Pro redukční součinitel místní stability ρ c,5, viz dále, se pro globální analýzu uvažuje s neoslabenými průřezy. Pro σ ρ c <,5 lze brát moment setrvačnosti konzervativně ze vztahu I fic I y ( I y I y. eff ), kde f je f mez úměrnosti materiálu, σ největší normálové napětí v tlaku pro výpočet s plným průřezem a I y.eff je náhradní moment setrvačnosti průřezu ovlivněného místní stabilitou a degradací materiálu svary.

3.. Globální analýza etody vhodné pro globální analýzu jsou shrnuty v Příloze C k části -. Pružná analýza uvažuje lineární chování materiálu až do okamžiku kolapsu [5]. Tento předpoklad je možný jak pro analýzu teorií prvního řádu, tak pro analýzu teorií druhého řádu (výpočty na deformované konstrukci). I při pružné analýze lze počítat s částečným vyrovnáním ohybových momentů. Při dostatečné tažnosti materiálu se předpokládá redistribuce do 5% hodnoty ohybového momentu. Redistribuovat lze jen při dostatečné rotační kapacitě, tzn. že průřezy musí být třídy nejvýše, viz níže. Pružná globální analýzu se používá i pro materiál s lineárním zpevněním, viz obr... Plastickou analýzu lze použít pouze pro průřezy třídy. Lze uvažovat s materiálovými modely: tuho - plastickým, pružně - plastickým nebo pružně nelineárně - plastickým, viz obr... Tyto modely se liší předpoklady v pružné oblasti, kde se uvažuje dokonale tuhé, lineárně pružné nebo nelineární chování. První z modelů umožňuje plastickou analýzu, ale předpokládá úplné zanedbání pružných deformací. Pružně plastický model je méně konzervativní pro běžně používané průřezy s poměrem α W pl / W el,. Deformace se koncentrují pouze v plastických kloubech. Přechod po materiálové křivce je plynulý a závisí na použité historii zatěžování. Pro hliníkové konstrukce je typický model s nelineární oblastí i v pružné části pracovního diagramu, který se využije pro diskrétní analýzu KP. Zpevnění se zavádí do výpočtu hliníkových konstrukcí třemi modely: tuho zpevněným, pružně zpevněným a plně nelineárním. První dva jsou obdobné a používají se pro stanovení únosnosti prvku při omezené tažnosti jednotlivého vlákna. Obecně nelineární výpočet se využívá při diskretizaci metodou konečných prvků a při analýze s rozvojem plastických oblastí po průřezu. Přesnost jednotlivých řešení je různá a požadavky v této oblasti jsou shrnuty v příloze E části - normy. σ z testu σ σ mez úměrnosti mez pevnosti f a f σ Tuho - plastický ε Tuho - zpevněný ε f a σ Pružně - plastický ε Pružně - zpevněný ε σ Pružně nelineární - plastický ε Plně nelineární model ε Obr.. odely pracovního diagramu materiálu..3 Tepelně ovlivněné oblasti V posledním desetiletí stavební hliníkové konstrukce běžně svařují. Do návrhových norem byla přijata koncepce, kdy se pevnost v okolí svaru omezuje součinitelem ρ haz. Redukce se pro svařitelné slitiny pohybuje v rozsahu,5 až,. Součinitel se ve výpočtu využívá pro přepočet statických veličin, tzn. že místo meze úměrnosti ρ haz * f se redukuje tloušťka ρ haz * t. Pro redukci průřezu je třeba znát nejen míru degradace materiálu, ale i velikost teplem ovlivněné oblasti b haz, obr... Hodnota b haz je pro jednotlivé slitiny a některé svařovací technologie uveden v EC 9 [].

4 t t ρ haz b haz b haz b haz Obr.. Tepelně ovlivněné oblasti koutového svaru Pro svařování v ochranné atmosféře (IG) lze, není-li k dispozici přesnější vyhodnocení. Pro slitiny třídy 5xxx, 6xxx a 7xxx počítat s šířkou tepelně ovlivněné oblasti, tj. kde teplota v závislosti na typu slitiny překročí 6 C až C, o velikosti b haz : < t 6 mm b haz mm, 6 < t mm b haz 3 mm, < t 5 mm b haz 35 mm, t > 5 mm b haz 4 mm. Pro svařování wolframovou elektrodou (TIG) jsou šířky tepelně ovlivněné oblasti větší, např. < t 6 mm b haz 3 mm. Součinitel pevnosti materiálu při svařování ρ haz lze předběžně odhadnout podle tab... Tab.. Součinitel pevnosti materiálu při svařování ρ haz slitina tepelná úprava ρ haz (IG) ρ haz (TIG) Poznámka protlačované profily, plechy a odlitky 6xxx T4, - T5,65,6 T6,65,5 7xxx T6,8,6 pro tahové namáhání kolmo na osu svaru T6,,8 pro ostatní namáhání plechy a odlitky 5xxx H,86,86 H4,8,8 3xxx H4, H6, H8,6,6 xxx H4,6,6 Další podmínky viz EV 999-- [] kapitola 5.5....4 Klasifikace průřezů Chování tlačených prvků konstrukce je závislé na štíhlosti a tvaru průřezu prvků. Podle charakteru kolapsu je obecně možno rozlišit průřezy, kdy mezní porušení je: a) pevnostní, charakterizované pevnostním porušením při plném využití zpevnění materiálu, b) plastické, které odpovídá rozvinutí plastických deformací v průřezu, c) pružné, odpovídající pevnostnímu porušením nejvíce namáhaného vlákna, d) stabilitní, charakterizované místní nestabilitou v pružné oblasti materiálu v tlačené části průřezu,

5 V normě se proto tlačené průřezy dělí na čtyři třídy, viz obr..3: Třída, tažné průřezy, umožňují plné rozvinutí plastifikace i zpevnění materiálu podle typu slitiny; Třída, kompaktní průřezy, připouští se plné využití plastifikace průřezu, ale plné využití zpevnění materiálu není možné; Třída 3, polokompaktní průřezy; zde lze využít materiál pouze pružně, omezená plastifikace vede k možnému křehkému porušení průřezu; Třída 4, štíhlé průřezy, které jsou ovlivněny výraznou ztrátou místní stability a omezená plastifikace vede ke křehkému chování. a základě pokusů byly pro tlačené stěny definovány meze v závislosti na štíhlosti β b i / t pro ohýbaný prut pro tlačený prut třída : β β třída : β < β β třída nebo : β β třída 3: β < β β 3 třída 3: β < β β 3 třída 4: β 3 <β třída 4: β 3 <β Hodnoty se liší podle vnitřních pnutí profilů, v závislosti na použité slitině ε 5 / f, Tepelně ošetřené nesvařované profily β β β 3 Stěna s jedním podepřeným okrajem 3 ε 4,5 ε 6 ε Stěna s oběma podepřenými okraji ε 6 ε ε Tepelně ošetřené svařované, nebo β β β 3 tepelně ošetřené nesvařované profily Stěna s jedním podepřeným okrajem,5 ε 4 ε 5 ε Stěna s oběma podepřenými okraji 9 ε 3 ε 8 ε Tepelně neošetřené svařované profily β β β 3 Stěna s jedním podepřeným okrajem ε 3 ε 4 ε Stěna s oběma podepřenými okraji 7 ε ε 5 ε t Ohybový moment, Třída, tažné průřezy t b β b / t i b φ Třída, kompaktní průřezy Třída 3, polokompaktní průřezy Třída 4, štíhlé průřezy atočení průřezu, φ pružné natočení plastické natočení Obr..3 Klasifikace průřezů, štíhlost stěny β b i / t pro i ; Pro stěnu nerovnoměrně tlačenou se určuje součinitel ψ jako poměr napětí na jejích okrajích. Štíhlost stěny se upraví součinitelem g ve výrazu β g b / t, kde g, 75 +,3ψ pro >ψ > a g,8 / ( ψ ) pro ψ, viz obr..4.

6 g,8,6 g,7,4, g,4 - -,5 - -,5,5 ψ Obr..4 Součinitel g pro klasifikaci nerovnoměrně tlačené stěny..5 Únosnost průřezu Posouzení únosnosti v tahu odpovídá postupu pro ocelové konstrukce včetně posouzení průřezu oslabeného otvory. Pro svařované průřezy se plocha tepelně ovlivněných částí redukuje. ěkteré hliníkové konstrukční slitiny vykazují malou tažnost. Pro tyto slitiny se pro nelineární pracovní diagramu materiálu počítá s pevností omezenou podle tažnosti. Únosnost průřezu v tlaku je dána vztahem α i A f / γ kde α i je součinitel, viz tab.., A plocha průřezu, f mez úměrnosti materiálu a γ dílčí součinitel spolehlivosti materiálu. Tab.. Součinitel pro osovou sílu, α i Únosnost v tlaku Osová síla Porušení Třída průřezu Součinitel u Pevnostní α f u / f pl Plastické α el Pružné 3 α 3 red Stabilitní 4 α 4 A eff / A V tabulce. je f u pevnost materiálu, uvažuje-li se se zpevněním, a A eff je účinná plocha průřezu zahrnující vliv místní ztráty stability. Pro svařované průřezy se plocha redukuje o části, kde je materiál tepelně ovlivněn součinitelem ρ haz. Dále se posoudí vzpěrná únosnost prutu, viz kap..3. ávrhová únosnost v ohybu se určuje podle klasifikace průřezů na čtyři třídy, viz tab..3. ávrhovou únosnost průřezu v ohybu se stanoví z výrazu α γ, j Wel f / kde W el je pružný průřezový modul, α j součinitel korekce na mezní únosnost, viz tab..3, jehož hodnota závisí na předpokládaném způsobu porušení.

7 Tab.. Součinitel korekce pro ohybový momentα j Únosnost v ohybu Ohybový moment Porušení Třída průřezu Součinitel u Pevnostní α podle slitiny pl Plastické α α W pl / W el el Pružné 3 α 3 red Stabilitní 4 α 4 W eff / W el kde W pl je plastický průřezový modul a W eff účinný průřezový modul zahrnující vliv místní ztráty stability neuvažováním boulících částí. Pro svařované průřezy je třeba průřezový modul vypočítat pro účinný průřez, u něhož se tepelně ovlivněné části redukují pomocí součinitele ρ haz, viz obr.....6 Tažnost Při užití plastického výpočtu pro hliníkové slitiny se počítá deformační kapacitu konstrukce. V přílohách D a G části - normy jsou vypracovány tři jednoduché inženýrské postupy spolehlivého návrhu pro nosníky a příhradové konstrukce [8]. ) ezní natočení se vypočte pro všechny případy jako funkce materiálu. Odpovídající únosnost se stanovuje jednoduchou analýzou metodou plastických kloubů s omezením plastických momentů vlivem tažnosti. ) ezní natočení se definuje jako požadované natočení v nejvíce rozvinutém plastickém kloubu při globální plastické analýze konstrukce. apětí se určí pro normově definovanou délku plastického kloubu. 3) ezní natočení se stanoví jako požadované natočení v nejvíce rozvinutém plastickém kloubu při použití globální pružně - plastické analýzy konstrukce. apětí se stanoví přímo z analýzy konstrukce. Jednotlivé metody jsou různě počtářsky náročné a v praxi se využívají podle důležitosti konstrukce...7 Štíhlé průřezy Účinný průřez se sestaví z částí, které nejsou ovlivněny místní stabilitou a uvažují se plně, a ze štíhlých tlačených částí průřezu redukovaných součinitelem ρ c. Redukční součinitel závisí na průběhu normálového napětí po šířce stěny a její relativní štíhlosti β / ε, kde β b / t. Pevnost materiálu hliníkové slitiny se parametrizuje součinitelem 5 / f. Pro součinitel ρ c byly navrženy tři křivky: křivka A, pro slitiny tepelně upravované a stěny bez svarů. křivka B, pro slitiny tepelně upravované a stěny se svary nebo pro slitiny tepelně neupravované. křivka C, pro slitiny tepelně neupravované a stěny se svary. Tab..4 Součinitele δ a δ pro výpočet součinitele místní ztráty stability ρ c Stěna s oběma podepřenými okraji Stěna s jedním podepřeným okrajem t b b t Křivka δ δ β / ε > δ δ β / ε > A 3 4 6 B 9 98 8 9 5 C 5 5 5 8 6 4 Obecně je použito pro kovové konstrukce obvyklé rozlišení na stěny s oběma podepřenými okraji a s jedním podepřeným okrajem. Součinitel ρ c se vypočítá z

8 δ δ ρc, β / ε ( β / ε ) kde δ a δ jsou součinitele, viz tab..4. Do výpočtu se uvažují přímé úseky stěn bez zaoblení, na rozdíl od oceli, kde se hodnoty berou osově...8 Klasifikace spojů Podle analýzy konstrukce se rozlišují spoje navržené na plnou únosnost připojovaných prvků nebo na skutečně působící síly. Podle Eurokódu 9 [] se spoje klasifikují podle jejich chování v závislosti na připojovaných prvcích. Spoje lze rozlišit, viz obr..5, podle tuhosti - na tuhé a polotuhé (zde bývají zařazovány i kloubové spoje) únosnosti - na spoje na plnou únosnost připojovaného průřezu a spoje na částečnou únosnost připojovaného průřezu tažnosti - na tažné, polotažné a křehké. Typy spojů je třeba zohlednit v globální analýze konstrukce. φ pl.rd plná únosnost spoje částečná únosnost spoje únosnost nosníku tuhý spoj křehký spoj φ tuhé S j,init polotuhý spoj hranice se stanoví pro požadovanou přesnost výpočtu polotažný spoj tažný spoj mezní natočení nosníku polotuhé kloubový spoj φ pružné natočení nosníku φ Obr..5 Klasifikace spojů; podle tuhosti, únosnosti a tažnosti..9 ávrh svarů Součinitel ρ haz se využívá jak pro výpočet náhradních průřezových charakteristik svařovaného profilu tak pro výpočet přípojů. Posouzení koutových svarů je obdobné jako u ocelových konstrukcí. Tupé svary je třeba též posuzovat, protože návrhová pevnost svaru f w se liší od pevnosti základního materiálu. Ta závisí na materiálu svařovaných prvků (pevnost t a ) i přídavného svarového kovu (pevnost t e ). Hodnoty jsou tabelovány, viz tab..5, nebo lze uvažovat přibližně s f w ( t e + t a )/3. Rozměry svarů jsou omezeny podle technologie tloušťkou spojovaných prvků. Tab..5 Hodnoty návrhové pevnosti svaru f w [Pa] Slitina Elektroda 33 55 583 5454 66 66 68 7 5356-7 4 6 9 6 443A 95 - - - 5 7 9

9.3 ÚOSOST VE VZPĚRÉ TLAKU ávrhová únosnost ve vzpěrném tlaku se počítá samostatně pro rovinné vybočení a pro zkroucení. Vzpěrná únosnost prutu je rovna b.rd f s A, γ kde A je plocha průřezu a γ dílčí součinitel spolehlivosti materiálu. Pevnost ve vzpěrném tlaku se stanoví jako f χ η k k f, s zde se součinitel vzpěrnosti χ uvažuje ve tvaru obdobném pro ocel. Vyjadřuje se mocninnou funkcí χ φ + z φ λ [ + α ( λ λ ) ] φ,5 + λ, z z kde α vyjadřuje vliv imperfekcí a λ omezuje oblast pouhé plastifikaci průřezu, u oceli se uvažuje λ,. Pro průřezy tepelně upravené se volí α,, λ, a pro průřezy tepelně neupravené α,3, λ. Poměrná štíhlost k příslušné ose se určuje jako λ λ E λ pro λ π, η f kde η modeluje redukci plochy průřezu pro průřez třídy 4 (η pro průřezy třídy až 3). Součinitel k zohledňuje vliv nesymetrie průřezu. Pro symetrický průřez je k. Pro nesymetrické tepelně upravené průřezy se součinitel vypočte ze vztahu k,4 ψ λ + λ ( + λ) a pro tepelně neupravené jako k λ 3, ψ, + λ ( + λ) γ kde je max γ ψ min pro γ max a γ min největší, respektive nejmenší, vzdálenost hrany průřezu od h těžiště v rovině ztráty stability a h je výška průřezu. Součinitel k vyjadřuje vliv redukce pevnosti materiálu svařováním. Pro podélné svary se pro tepelně upravené průřezy, tj. bez vlastních pnutí, uvažuje ve tvaru

( λ ) A λ A,3 k,5, λ, A A kde plocha A A Ahaz ( ρhaz ) se redukuje s ohledem na tepelně ovlivněnou oblast A haz Σ b i.haz A i ρ haz. Pro podélné svary se pro průřezy s vlastními pnutími vypočte součinitel ze vztahu (,5 λ ),4 (,5 λ ) k +,4 ( 4 λ ), λ. Pro příčné svary se součinitel určí konzervativně jako k ρ haz nebo se uvažuje s velikostí a polohou tepelně ovlivněné oblasti pomocí součinitele ω x. k ρhaz fa / γ ω x, f x / γ π s χ + ( χ ) sin l c kde χ je vzpěrnostní součinitel, l c vzpěrná délka a x c je vzdálenost příčného svaru od inflexního bodu, viz obr..5. Vliv redukce vlastností materiálu svařováním se neuvažuje, jestliže se příčný svar nachází ve vzdálenosti rovné výšce průřezu od kloubového uložení nebo od inflexního bodu x s h. x s x s l c l c Obr..5 Příklad příčného svaru ve vzdálenosti x s od bodu změny křivosti Součinitele vzpěrnosti jsou tabelovány v tab..b a v tab..b. Porovnání součinitele vzpěrnosti χ hliníkových slitin je na obr..6 v závislosti na poměrné štíhlosti pro hliníkové slitiny se součinitelem α, a,3 a pro ocelové slitiny křivku A α, (pro B,34; pro C,49; pro D,76).

χ,,8,6,4 α, - tepelně upravené,3 -tepelně neupravené, - křivka A,34 - křivka B,49 - křivka C,76 - křivka D hliník ocel,,,,5,,5, λ Obr..6 Porovnání součinitele vzpěrnosti pro hliníkové slitiny, α,;,3; pro ocel α, (křivka A) ;,34 (B);,49 (C);,76 (D) a obr..7 se porovnává součinitel vzpěrnosti χ pro měnící se štíhlost tlačeného prutu z uzavřeného průřezu třídy 3 pro tepelně upravenou slitinu E AW-68 (α,) s ocelí S 35 (α,). Je zde vidět výrazný vliv nižšího modulu pružnosti [3], viz tab..6. χ,,8,6,4, S 35 f y 35 Pa; α, (křivka A) E AW-68 T6, tepelně upravená; f 5 Pa,α,; λ, 4 6 8 4 6 8 λ Obr..7 Vliv modulu pružnosti na únosnost tlačeného prutu, uzavřený profil ze slitiny E AW - 68 (f 5 Pa) a z oceli S 35 (f y 35 Pa) Tab..6 Porovnání štíhlosti λ pro hliníkové slitiny s ocelí, viz [] materiál tepelná úprava do tloušťky E, f λ mm Pa Pa E AW-583 F, H 7 79, E AW-663 T6 7 7 63,7 E AW-66 T6 7 4 53,6 E AW-68 T6 5 7 5 5,5 E AW-7 T6 5 7 8 49,6 S 35 35 93,9 S 75 75 86,8 S 355 355 76,4

.4 ZÁVĚRE V roce 999 zahrnul Český normalizační institut (ČSI) předběžnou evropskou normu EV 999 do systému českých norem jako ČS P EV 999 (avrhování hliníkových konstrukcí). Tak jako v dalších státech obdobné velikosti je použita anglická verze textu, k dispozici je též německý překlad. Uživatelé normy ocení návaznosti konstrukčních norem pro různé materiály. Eurokód 9 se stal přínosem pro českou praxi svou současností poznatků a návazností na dosud u nás užívané zahraniční normy (BS 88, DI 43). Oznámení Práce vznikla v rámci projektu ATO Science Fellowships /-SFP. Literatura [] European recommendation for aluminium alloy structures, ECCS publication, o. 6, Brusel, 978. [] EV 999--, Design of aluminium structures, CE, Brusel, 998. [3] azzolani F..: Design of aluminium structure according to E 9, v ordic Steel Conference Proceedings, s. 677-688, Oslo, 998. [4] azzolani F..: Aluminium alloy structures (second edition), E & F SPO, London, 995. [5] azzolani F..: Stability problems of aluminium alloys members, the ECCS methodology, v Structural Stability and design, Balkema, Rotterdam, 995. [6] Bulson P. S.: The new British design code for aluminium BS 88, v Proceeding of the 5 th International conference on aluminium weldments, IACO, unich, 99. [7] Kosteas D.: European Recommendation for fatigue design of Aluminium Structures, v Proceeding of the 5 th International conference on aluminium weldments, IACO, unich, 99. [8] Bulson P.S.: Aluminium structural analysis: recent European advances, Elsevier, London, 99, ISB -8566-66-5. [9] Wald F.: avrhování hliníkových konstrukcí podle Eurokódu 9, Stavební obzor, ročník 8, č. 4, Praha, 999, s. 97 -, ISS -47. [] Kosteas D., eyer-sternberg.: Hilfsmittel für die Bemessung von Aluminiumkonstruktionen, Ernst & Sohn, Stahlbau 67, Sonderheft Aluminium, s. 5-7. [] Aluminium im konstruktiven Ingenieurbau, Fachhochshule nichov, ed. O. Bucak, nichov 999. [] Osterman F.: Training in Aluminium Application Technologies, TALAT, EU program Comett, CD verze., ATP, Brussels, 995. [3] Bulíček V.: Směrnice pro navrhování, výrobu a montáž konstrukcí z hliníkových slitin, Technický zpravodaj Ocelové konstrukce, r., č. 4, Ostrava 975, s. 5 -. Příloha A Obsah EV-999 Text Eurokódu 9 [] byl přijat hlasováním 5 přítomných národních delegátů včetně České republiky na schůzi CE-TC 5 / SC9 v Londýně v září 997. orma sestává ze tří dokumentů: Část -: Obecná pravidla a pravidla pro budovy (EV 999--), Část -: avrhování při požáru (EV 999--), Část : Konstrukce namáhané na únavu (EV 999-). Tyto dokumenty jsou od roku 998 ve stádiu tříletého ověřování a k připomínkám pro převod z úrovně předběžné evropské normy (EV) na evropskou normu (E). EV lze jako alternativní předpis použít k navrhování konstrukcí. Ve zkušební lhůtě je vhodné uplatnit naše národní zájmy a normu vhodným způsobem ovlivnit.

3 Obsah Části -: Obecná pravidla a pravidla pro budovy sleduje obecnou strukturu evropských norem pro navrhování konstrukcí z různých materiálů. Kapitola : Kapitola : Kapitola 3: Kapitola 4: Kapitola 5: Kapitola 6: Kapitola 7: Kapitola 8: Úvod Základy navrhování ateriály ezní stav použitelnosti ezní stav únosnosti (prvky) Spoje namáhané statickým zatížením Výroba a montáž avrhování s pomocí experimentů Podrobnosti je možno nalézt v následujících přílohách k Části -: A. Zkoušení prokluzu B. Výběr materiálu C. Výpočet vnitřních sil a momentů D. etody globální analýzy E. Analytické modely pracovního diagramu materiálu F. Stabilita rámů G. Průřez za hranicemi pružného chování materiálu H. Ztráta stability v ohybu I. Kroucení tenkostěnných průřezů Obsah Části -: avrhování při požáru Kapitola : Kapitola : Kapitola 3: Kapitola 4: Úvod Základní principy a pravidla ateriálové charakteristiky avrhování konstrukcí při požáru Obdobně jsou k Části - připojeny tyto přílohy: A. Další charakteristiky hliníkových slitin B. Konstrukce plášťů C. Součinitel polohy Obsah Části : Konstrukce namáhané na únavu Kapitola : Kapitola : Kapitola 3: Kapitola 4: Kapitola 5: Kapitola 6: Úvod Základy navrhování Zatížení Analýza napětí Únosnost na únavu Požadavky na kvalitu Pět příloh k Části -: Zahrnuje problematiku: A. apěťová analýza B. Doporučení pro použití mechaniky lomu C. Testy pro navrhování na únavu D. Kontrola a požadovaná úroveň kvality výroby E. ožnosti zvýšení únosnosti při únavě svarů

4 Příloha B Součinitel vzpěrnosti pro hliníkové pruty Tab..B Součinitel vzpěrnosti pro tepelně upravené pruty (α,, λ, ) Součinitel vzpěrnosti χ pro průřezy bez vlastních pnutí λ,,,4,5,6,8 λ,,,99,983,978,973,963,,,98,967,955,948,94,98,,3,958,94,96,97,99,893,3,4,934,94,894,884,874,855,4,5,96,88,858,847,836,84,5,6,873,844,87,85,79,768,6,7,83,8,77,757,743,78,7,8,78,747,77,73,69,664,8,9,7,688,659,645,63,68,9,,656,65,598,586,574,553,,,589,563,539,58,58,499,,,55,53,483,474,465,449,,3,467,449,43,45,47,43,3,4,46,4,387,38,375,363,4,5,37,359,347,34,337,37,5,6,33,3,33,38,34,96,6,7,99,9,83,79,75,68,7,8,7,63,56,53,5,44,8,9,45,39,33,3,8,3,9,,3,8,3,,8,4,,,4,99,95,93,9,87,,,87,83,79,78,76,7, Tab..B Součinitel vzpěrnosti pro pruty bez tepelné úpravy (α,3, λ ) Součinitel vzpěrnosti χ pro průřezy s vlastními pnutími λ,,,4,5,6,8 λ,,,993,986,98,978,969,,,969,959,948,94,937,95,,,938,94,9,94,897,883,,3,95,889,873,865,856,84,3,4,87,85,833,83,84,796,4,5,83,8,789,779,769,749,5,6,789,765,74,73,7,7,6,7,74,75,69,68,67,649,7,8,687,66,639,68,67,598,8,9,63,66,584,574,564,546,9,,57,55,53,5,53,496,,,56,497,48,47,464,449,,,464,448,433,46,49,46,,3,46,4,39,384,378,367,3,4,374,36,35,346,34,33,4,5,336,37,37,33,39,3,5,6,33,95,87,84,8,73,6,7,75,68,6,58,55,49,7,8,5,44,38,35,3,7,8,9,7,,7,5,3,8,9,,8,4,99,97,95,9,,,9,87,83,8,8,76,,,76,7,69,67,66,63,

5 Příloha C Řešený příklad - Tlačený prut Stanovte jeho únosnost centricky tlačeného prutu z protlačovaného profilu 6 / 3 x 4 /, viz obrázek, pro slitinu E AW-66 T6 (f, 4 Pa, f u 7 Pa). Prut je uložen tak, že vzpěrné délky jsou L L 3 mm. a prut je ve třetině přivařen styčníkový plech P3-5x5 technologii TIG y z (ρhaz,6; b haz 3 mm), Parciální součinitele spolehlivosti materiálu γ,, γ, 5. 6 b b z t 3 P 3-5 x 5 y 3 3 l c b.rd x s Průřezové hodnoty: A 496 mm, i y 53,3 mm, i z 7,5 mm. t 4 b.rd Zatřídění průřezu Aby průřez splňoval podmínky pro třídu, musí platit : bi t i 6 ε. V našem případě je b t b t 34 5 5 7 6 ε 6 6,4, f 4 56 8 7,,4, 3 což splňuje podmínky pro průřez třídy. Vzpěrná únosnost Vzpěrné délky k osám y, z (L y L z pro štíhlosti při vybočení v hlavních rovinách pro štíhlosti: Ly 3 λ y 56,3, i 53,3 y Lz 3 λ z 9, (rozhoduje). i 7,5 z 3 mm ). Vzpěrná únosnost se vypočte z rovinného vzpěru Pro poměrnou štíhlost λ z se vypočítá hodnota součinitele vzpěrnosti χ pro průřez s vlastními pnutími (α,3 ; λ ) ze vztahů

6 E 7 λ π π 7,3. η f, 4 λz 9,3 λ z,55, λ 7,3 [ + α ( λ λ ) + ],5 +,3 (,55,) φ,5 λ [ +,55 ], 93 z z χ,3, přesněji viz tab..b.,33, φ + φ λ,93 +,93,55 z, k ρhaz ω x f fa / γ / γ χ + ( χ ) Vzpěrná únosnost prutu se stanoví z výrazu π x sin l c s,6 7 / 4 /,,5,3 + (,3) π sin 3, 7. b.rd χ η k k γ f A,3, 7 4 496, 4,3 3. Poznámky: ) Po tepelné úpravě slitiny by byla vzpěrná únosnost jen mírně větší χ,34, 5,3 k. ) Bez vlivu degradace materiálu ohřevem při svařování lze dosáhnout až b. Rd b.rd χ η k k γ f A,3 4 496,, 3. Při konzervativním odhadu vlivu svaru k ρ haz [] lze uvažovat pouze s b.rd χ η k k γ f A,3,6 4 496,, 3.